Меры защиты от поражения током

Согласно требованиям нормативных документов, безопасность электроустановок обеспечивается следующими основными мерами:

  • 1) недоступностью токоведущих частей;
  • 2) соответствующей, а в отдельных случаях завышенной (двойной) изоляцией;
  • 3) заземлением либо занулением корпусов электрического оборудования и частей электроустановок, способных оказаться под напряжением;
  • 4) надежным и быстродействующим автоматическим защитным отключением;
  • 5) применением пониженных напряжений (42 В и ниже) для питания переносных токоприемников;
  • 6) защитным разделением цепей;
  • 7) блокировкой, предупредительной сигнализацией, надписями и плакатами;
  • 8) применением защитных средств и приспособлений;
  • 9) проведением планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электрического оборудования, аппаратов и сетей, находящихся в эксплуатации;
  • 10) проведением ряда организационных мероприятий (особое обучение, аттестация и переаттестация лиц электротехнического персонала, инструктажи и т.д.).

Для обеспечения электробезопасности на предприятиях мясной и молочной индустрии используют следующие технические методы и средства защиты: защитное заземление, зануление, использование малых напряжений, контроль изоляции обмоток, средства персональной защиты и предохранительные приспособления, защитные отключающие устройства.

Защитное заземление — это намеренное электрическое соединение с землей либо её эквивалентом железных нетоковедущих частей, которые возможно окажутся под напряжением. Оно защищает от поражения электрическим током при прикосновении к железным корпусам оборудования, железным конструкциям электроустановки, которые вследствие нарушения электрической изоляции оказываются под напряжением.

Суть защиты состоит в том, что при замыкании ток проходит по обеим параллельным веткам и распределяется между ними назад пропорционально их сопротивлениям. Так как сопротивление цепи "человек-земля" во много раз больше сопротивления цепи "корпус-земля", сила тока, проходящего через человека, понижается.

Зависимо от места размещения заземлителя относительно заземляемого оборудования различают выносные и контурные заземляющие устройства.

Выносные заземлители располагают на некотором расстоянии от оборудования, при всем этом заземлённые корпуса электроустановок находятся на земле с нулевым потенциалом, а человек, касаясь корпуса, оказывается под полным напряжением заземлителя.

Контурные заземлители располагают по контуру вокруг оборудования в конкретной близости, потому оборудование находится в зоне растекания тока. В данном случае при замыкании на корпус потенциал грунта на местности электроустановки (к примеру, подстанции) приобретает значения, близкие к потенциалу заземлителя и заземленного электрического оборудования, и напряжение прикосновения понижается.

Зануление — это намеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником железных нетоковедущих частей, которые возможно окажутся под напряжением. При таком электрическом соединении, если оно накрепко выполнено, всякое замыкание на корпус преобразуется в однофазовое куцее замыкание (т.е. замыкание между фазами и нулевым проводом). При всем этом появляется ток таковой силы, при которой обеспечивается срабатывание защиты (предохранителя либо автомата) и автоматическое отключение покоробленной установки от питающей сети.

Маленькое напряжение — напряжение менее 42 В, используемое в целях уменьшения угрозы поражения электрическим током. Малые напряжения переменного тока получают при помощи понижающих трансформаторов. Его используют при работе с переносным электроинструментом, при использовании переносных осветительных приборов во время монтажа, демонтажа и ремонта оборудования, также в схемах дистанционного управления.

Изолирование рабочего места — это комплекс мероприятий по предотвращению появления цепи тока человек-земля и повышению значения переходного сопротивления в этой цепи. Данная мера защиты применяется в случаях завышенной угрозы поражения электрическим током и обычно в композиции с разделительным трансформатором.

Выделяют следующие виды изоляции:

  • · рабочая — электрическая изоляция токоведущих частей электроустановки, обеспечивающая её нормальную работу и защиту от поражения электрическим током;
  • · дополнительная — электрическая изоляция, предусмотренная дополнительно к рабочей изоляции для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения рабочей изоляции;
  • · двойная — электрическая изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной изоляции. Двойная изоляция заключается в одном электроприёмнике 2-ух независящих одна от другой ступеней изоляции (к примеру, покрытие электрического оборудования слоем изоляционного материала — краской, пленкой, лаком, эмалью и т.п.). Использование двойной изоляции более правильно, когда в дополнение к рабочей электрической изоляции токоведущих частей корпус электроприёмника делается из изолирующего материала (пластмассы, стекловолокна).

Защитное отключение — это быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при появлении в ней угрозы поражения электрическим током.

Оно должно обеспечить автоматическое отключение электроустановок при однофазовом (однополюсном) прикосновении к частям, находящимся под напряжением, не допустимым для человека, и (либо) при появлении в электроустановке тока утечки (замыкания), превосходящего данные значения.

Защитное отключение рекомендуется в качестве основной либо дополнительной меры защиты, если безопасность нельзя обеспечить при заземлении либо занулении, или если заземление либо зануление трудновыполнимо, или нецелесообразно по экономическим суждениям. Устройства (аппараты) для защитного отключения в отношении надежности деяния должны удовлетворять особым техническим требованиям.

Средства персональной защиты делятся на изолирующие, вспомогательные и ограждающие.

Изолирующие защитные средства обеспечивают электрическую изоляцию человека от токоведущих частей и земли. Они разделяются на главные (диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными ручками) и дополнительные (диэлектрические галоши, коврики, подставки)

К вспомогательным можно отнести очки, противогазы, маски, созданные для защиты от световых, термических и механических воздействий.

К ограждающим относятся переносные щиты, клеточки, изолирующие подкладки, переносные заземления и плакаты. Они предусмотрены в главном для временного огораживания токоведущих частей, к которым может быть прикосновение работающих.

Меры защиты от поражения током

Организационные способы защиты. Они предугадывают требования к обслуживающему персоналу, которые заключаются в следующем: допускаются лица не молодее 18 лет, прошедшие мед освидетельствование при поступлении на работу, а потом временами, прошедшие обучение и проверку познаний по безопасности труда и имеющие группу по электробезопасности.

Воплощение контроля за сопротивлением изоляции электрического оборудования и сопротивлением заземляющих устройств.

Главные нормативно технические документы по электробезопасности:

ГОСТ 12.1.009 — определения и определения;

ГОСТ 12.1.013 — общие требования электробезопасности;

ГОСТ 12.1.030 — защитное заземление, зануление;

— ПУЭ-2001 (правила устройства электрических установок);

— ПТЭЭП — 2003 — правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

— ПОТ РМ 016 -2001 г. — правила охраны труда при эксплуатации электроус-тановок (межотраслевые), также на основании: систематизации электроустановок зависимо от режима работы и номинального линейного напряжения идет систематизация (табл.3.1);

Режим работ нейтрали

Систематизация помещений (условия работ) по угрозы поражении электрическим током:

1. Помещения без завышенной угрозы, в каких отсутствуют условия, создающие завышенную либо необыкновенную опасность;

2. Помещения с завышенной угрозой, характеризующиеся наличием 1-го из следующих критерий, создающих завышенную опасность:

­ сырости (относительная влажность воздуха продолжительно превосходит 75 %) либо токопроводящей пыли (оседающей на проводах, проникающей вовнутрь машин, аппаратов и др.);

­ токопроводящих полов (железные, земельные, железобетонные, кирпичные и др.);

­ высочайшей температуры (продолжительно превосходит +35 о С);

­ способности одновременного прикосновения человека к имеющим соединениям с землей металлоконструкциям построек, технологическим аппаратам и др., с одной стороны, и к железным корпусам электрического оборудования — с другой;

3. Особо небезопасные помещения, характеризующиеся наличием следующих критерий, создающих необыкновенную опасность:

­ особенной сырости (относительная влажность близка к 100%; потолок, стенки, пол, предметы покрыты влагой);

­ химически активной либо органической среды (продолжительно содержатся брутальные поры, газы, воды, образуются отложения либо плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части);

­ сразу 2-ух либо более критерий завышенной угрозы.

График работы в электроустановках значит, что есть бирочная система включения некоторых видов оборудования, также наряд-допуски на выполнение ремонтных работ.

Квалификация персонала разделяется на:

Технические меры защиты в электроустановках включают: технические методы и средства защиты; защиту от электродуги; защиту от прикосновения к токоведущим частям; защиту от прикосновения к частям оборудования, находящимися под напряжением; защиту от шагового напряжения.

Технические методы и средства защиты:

дополнительная изоляция токоведущих частей;

электрическое разделение сетей и компенсация замыкания тока на землю;

блокировка защитного ограждающего устройства;

средства защиты и предохранительные приспособления.

Для защиты от электродуги используются ограждающие устройства, блокировки (размыкание сети при открытии двери).

При защите от прикосновения к токоведущим частям используются следующие методы защиты:

дополнительная изоляция токоведущих частей;

недоступность токоведущих частей средством огораживания либо размещение их на доступных высоте либо месте;

использование блокировок, сигнализации.

Защита от прикосновения к частям оборудования, находящимися под напряжением предугадывает использование защитного заземления, зануления, защитного отключения.

Области использования защитных заземлений и зануления (табл.3.2):

— во всех случаях при номинальном напряжении переменного тока Uп ? 380 В;

— в помещениях с завышенной угрозой и особо небезопасных при напряжении Uп =42…380 В.

Не используются при напряжении до 42 В

Режим работы нейтрали

Использование защитных заземления и зануления

Защитное заземление — намеренное электрическое соединение с землей либо ее эквивалентом железных нетоковедущих частей, которые возможно окажутся под напряжением. Принцип деяния заключается в понижении до неопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус. Это достигается уменьшением потенциала заземленного оборудования, также выравнивания потенциалов за счет подъема потенциала основания, на котором стоит человек до потенциала, близкого к потенциалу заземленного оборудования.

Заземляющее устройство — совокупа заземлителя — железных проводников, находящихся в конкретном соприкосновении с землей, и заземляющих проводников, соединяющих заземленные части электроустановки с заземлителем.

Защитное зануление — намеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником железных нетоковедущих частей, которые возможно окажутся под напряжением. Принцип деяния — перевоплощение замыкания на корпус в однофазовое куцее замыкание, т. е. замыкание между фазным и нулевым проводами в целях сотворения огромного тока, способного обеспечить срабатывание защиты и тем автоматом отключить покоробленную установку от питающей сети.

Защитное отключение — быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при появлении в ней угрозы поражения током. Эта опасность появляется при следующих повреждениях:

неисправность заземления, зануления;

понижение сопротивления изоляции;

замыкание на землю.

Повреждения установки ведут к изменению некоторых характеристик, которые являются входными величинами в работе защитного отключения (ток замыкания на землю при пробое, увеличенное сопротивление изоляции проводников и т.д.).

Область использования защитного отключения:

в качестве единственной меры защиты;

в качестве основной вместе с заземлением либо занулением;

дополнение к защитному заземлению либо занулению.

При срабатывании защитного отключения отключаются все три фазы электроустановки, в то время при занулении отключается одна аварийная фаза.

Защита от шагового напряжения состоит из контурного защитного заземления для выравнивания потенциалов на грунте в зоне растекания тока.

Освобождать человека, попавшего под напряжение цепи < 1 кВ, нужно освобождать за сухую одежку, а попавшего под напряжение > 1 кВ — при помощи изолирующей штанги.

Средства персональной защиты от поражения электрическим током.

Читайте по теме:  Сколько меди в кабеле кг

Главные средства — при использовании этими средствами, допускаются прикосновения к токоведущим частям под напряжением (изолирующие клещи, штанга).

Дополнительные средства — средства, которые обеспечивают безопасность от напряжения прикосновения и шагового напряжения (диэлектрические перчатки, калоши, коврики, монтерский предохранительный пояс, очки).

1-ая доврачебная помощь пораженному электрическим током. Нужно высвободить пострадавшего от деяния электрического тока. Другие деяния зависят от тяжести поражения. Если без сознания — мед помощь, на ровненькое место, доступ воздуха. Если не дышит — искусственное дыхание и внешний массаж сердца (1 вдох — 4 надавливания на грудную клеточку).

Меры защиты от электрического тока.

Для защиты от поражения электрическим током применяют­ся следующие технические меры защиты:

• использование малых напряжений;

• электрическое разделение сетей;

• контроль и профилактика повреждения изоляции;

• защита от случайного прикосновения к токоведущим частям;

• защитное заземление, зануление, защитное отключение;

• использование личных защитных средств.

Использование защитных мероприятий и средств регламентируется «Межотраслевыми правилами по охране труда (технике безопасности) при эксплуатации электроустановок» и зависит oт категории помещения по степени электрической угрозы.

Использование малых напряжений. Маленькое напряжение — это напряжение менее 42 В, используемое в целях уменьшения угрозы поражения электрическим током. Большая степень безопасности достигается при напряжениях до 10 В. При таком напряжении ток, обычно, не превосходит 1. 1,5 мА.

На практике использование очень малых напряжений ограничено шахтерскими лампами (2,5 В) и некоторыми бытовыми устройствами (карманными фонарями, игрушками и т. п.). На производстве для увеличения безопасности используют напряжение 12 В и 36 В. В помещениях с завышенной угрозой для переносных электрических устройств рекомендуется использовать на­пряжение 36 В. В особо небезопасных помещениях ручной электроинструмент питается напряжением 36 В, а ручные электролампы — 12 В. Но в таких помещениях эти напряжения не обеспечивают полной безопасности, а только значительно снижа­ют опасность поражения электрическим током.

Источником малого напряжения может быть батарея гальванических частей, аккумулятор, трансформатор.

Электрическое разделение сетей. Если единую, сильно разветвленную сеть поделить на ряд маленьких сетей того же напряжения, которые будут об­ладать маленький емкостью и высочайшим сопротивлением изоля­ции, то опасность поражения резко понижается. Обычно электрическое разделение сетей осуществляется методом подключения отдельных электроустановок через разделительные трансформаторы. Защитное разделение сетей применя­ется в электроустановках напряжением до 1000 В, эксплуатация которых связана с завышенной степенью угрозы, к примеру в передвижных установках, ручном электрофицированном инстру­менте и т. п.

Электрическая изоляция — это слой диэлектрика, которым покрывают поверхность токоведущих частей, либо конструкция из непроводящего материала, при помощи которой токоведущие элементы отделяют от других частей электроустановки.

В электроустановках согласно ГОСТ 12.1.009-76 используют следующие виды изоляции:

рабочая изоляция — обеспечивает нормальную работу электроустановок и защиту от поражения электрическим током;

дополнительная изоляция — электрическая изоляция, предусмотренная дополнительно к рабочей изоляции для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения рабочей изоляции;

двойная изоляция — это изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной изоляции; применяется, когда нужна обеспечить завышенную электробезопасность оборудования (к примеру, ручного электроинструмента, бытовых электрических устройств и т.д.). Сопротивление двойной изоляции должно быть более 5 МОм, что в 10 раз превосходит сопротивление обыкновенной рабочей.

Нередко в качестве дополнительной изоляции применяется корпус электропри­емника, выполненный из изоляционного материала. Таковой корпус защищает от поражения электрическим током не только лишь при пробое изоляции снутри изделия, но и при случайном прикосновении рабочей части инструмента к токоведущей части.

В ряде всевозможных случаев рабочую изоляцию делают так накрепко, что ее электросопротивление составляет более 5 МОм, и поэтому она обеспечивает такую же защиту от поражения током, как и двойная. Такую изоляцию именуют усиленной рабочей изоляцией.

Усиленная изоляция применяется исключительно в тех случаях, когда двойную изоляцию проблемно применить по конструктивным причинам.

Контроль изоляции может быть приемосдаточным, повторяющимся либо неизменным (непрерывным).

Защита от прикосновения к токоведущим частям установок. Прикосновение к токоведущим частям всегда может быть небезопасным даже в сетях до 1000 В и с неплохой изоляцией фаз. При напряжениях выше 1000 В небезопасно даже приближение к токове­дущим частям. В электроустановках напряжением до 1000 В при­менение изолированных проводов уже обеспечивает достаточную защиту от напряжения при прикосновении. Изолированные провода, находящиеся под напряжением выше 1000 В, небезопасны. Для исключения угрозы прикосновения к токоведущим частям не обходимо обеспечить их недоступность. Это достигается средством огораживания и расположения токоведущих частей на труднодоступной высоте либо в труднодоступном месте.

Огораживания используют сплошные и сетчатые с размером ячейки сетки 25×25 мм. Сплошные огораживания в виде кожухов и крышек используют в электроустановках до 1000 В.

Защитное заземление — это намеренное электрическое соединение с землей либо ее эквивалентом железных нетоковедущих частей, которые возможно окажутся под напряжением;

Защитное заземление состоит из заземлителя (железных проводников, находящихся в земле с неплохим контактом с ней) и заземляющего проводника, соединяющего железный корпус электроустановки с заземлителем.

Совокупа заземлителя и заземляющих проводов именуют заземляющим устройством.

Защитное действие заземляющего устройстваосновано на понижении до неопасной величины тока, проходящего через человека в момент касания им покоробленной электроустановки. Заземлители могут быть естественными и искусственными. В качестве естественных заземлителей применяют железные конструкции и арматуру построек и сооружений, имеющие не плохое соединение с землей, проложенные в земле водопроводные, канализационные и другие трубопроводы. В качестве искусственных заземлителей используют одиночные либо соединенные в группы железные электроды, забитые вертикально либо уложенные горизонтально в землю.

Зануление— это намеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником железных нетоковедущих частей, которые возможно окажутся под напряжением.

Защитное действие зануления основано на понижении до неопасной величины тока, проходящего через человека в момент касания им покоробленной электроустановки, и последующем выключении этой установки от сети.

Устройства защитного отключения (УЗО) это быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при появлении угрозы поражения че­ловека электрическим током. Опасность может появиться при замыкании фазы на корпус, при понижении электрического со­противления фаз относительно земли ниже определенного пре­дела и по ряду других обстоятельств. В этих случаях происходит изме­нение определенных характеристик электрической сети. При выхо­де контролируемого параметра за допустимые пределы подается сигнал на защитно-отключающее устройство, которое обесточи­вает установку либо электросеть. УЗО должны обеспечивать от­ключение неисправной электроустановки за время менее 0,2 с. Типы используемых УЗО многообразны зависимо от того, какой параметр электрической сети они держут под контролем.

Основными элементами всех типов УЗО являются: устройство за­щитного отключения — совокупа частей, реагирующих на изменение контролируемого параметра сети, и автоматический выключа­тель — устройство, служащее для соединения и разрыва цепей, он автоматом разрывает цепь питания электроустановки при поступлении сигнала от устройства защитного отключения.

Средства персональной защитыот поражения электрическим током — электрозащитные средства (ЭЗС), которые делятся на главные и дополнительные.

Главные ЭЗС — это средства защиты, изоляция которых продолжительно выдерживает рабочее напряжение электроустановок, что позволяет с их помощью дотрагиваться к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

Для работы на электроустановках до 1000В к ним относятся: изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, слесарно-монтажный инструмент с изолированными ручками, указатели напряжения.

При напряжении электроустановки выше 1000 В главные средства включают изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели на­пряжения.

Дополнительные ЭЗС — это средства защиты, изоляция которых не может продолжительно выдерживать рабочее напряжение электроустановок. Они используются для защиты от напряжения прикосновения и шага, а при работе под напряжением только с основными ЭЗС.

К ним относятся: при напряжении до 1600Вдиэлектрические галоши, коврики, изолирующие подставки; выше 1000 Вдиэлектрические перчатки, боты, ков-ржи, изолирующие подставки.

Виды электротравм.

Электрические травмы делятся на общие (электрические удары) и местные электротравмы.

Самую большую опасность представляют электрические удары.

Электрический удар — это возбуждение живых тканей проходящим через человека электрическим током, сопровождаю­щееся конвульсивными сокращениями мускул; зависимо от финала воздействия тока различают четыре степени электриче­ских ударов:

I — конвульсивное сокращение мускул без утраты сознания;

II — конвульсивное сокращение мускул с потерей сознания, но с сохранившимися дыханием и работой сердца;

III — утрата сознания и нарушение сердечной деятельности либо дыхания (либо того и другого совместно);

IV — клиническая погибель, т. е. отсутствие дыхания и крово­обращения.

Местные электротравмы — это местные нарушения целостности тканей организма. К местным электротравмам относятся:

электрический ожог — бывает токовым и дуговым; токовый ожог связан с прохождением тока через человеческое тело и яв­ляется следствием преобразования электроэнергии в термическую (обычно, появляется при относительно не­высоких напряжениях электрической сети); при больших напряжениях электрической сети между проводником тока и телом человека может образоваться электрическая дуга, появляется более тяжкий ожог — дуговой, т. к. электриче­ская дуга обладает очень большой температурой — свы­ше 3500 0 С;

электрические знаки — пятна сероватого либо бледно-желтого цвета на поверхности кожи человека, образующиеся в мес­те контакта с проводником тока; обычно, знаки име­ют круглую либо округлую форму с размерами 1—5 мм; эта травма не представляет суровой угрозы и довольно стремительно проходит;

металлизация кожи — проникновение в верхние слои кожи мелких частичек металла, расплавившегося под действием электрической дуги; зависимо от места поражения травма может быть очень болезненной, с тече­нием времени пораженная кожа сходит; поражение же глаз может окончиться ухудшением либо даже потерей зрения;

электроофтальмия — воспаление внешних оболочек глаз под действием потока ультрафиолетовых лучей, испускае­мых электрической дугой; по этой причине нельзя смот­реть на сварочную электродугу; травма сопровождается сильной болью и резью в очах, временной потерей зре­ния, при сильном поражении исцеление может быть слож­ным и долгим; на электрическую дугу без особых защитных очков либо масок глядеть нельзя;

• механические повреждения появляются в итоге резких конвульсивных сокращений мускул под действием проходяще­го через человека тока, при непроизвольных мышечных сокращениях могут произойти разрывы кожи, кровенос­ных сосудов, также вывихи суставов, разрывы связок и переломы костей.

Видео: Меры защиты от поражения электрическим током

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: