Защита от поражения электрическим током малым напряжением

Нормы комплектования средствами защиты.

Персонал, обслуживающий электроустановки, должен быть обеспечен всеми необходимыми средствами защиты, обучен правилам применения и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности работы. Средства защиты должны находиться в качестве инвентарных в помещениях электроустановок (распределительных устройствах, цехах электростанций, на трансформаторных подстанциях, в распределительных пунктах электросетей и т.п.) или входить в инвентарное имущество оперативно-выездных бригад, бригад эксплуатационного обслуживания передвижных высоковольтных лабораторий и т.п., а также выдаваться для индивидуального пользования. Инвентарные средства защиты распределяются между объектами и оперативно-выездными бригадами в соответствии с системой организации эксплуатации, местными условиями и нормами комплектования. Например, в главном помещении тяговой подстанции — на пульте управления, где находится оперативный дежурный, откуда он направляется на производство оперативных переключений, должен находиться следующий комплект защитных средств (табл. 3). Порядок хранения. Средства защиты подвержены разрушительным воздействиям внешней среды: солнечных лучей, химических веществ, механическим воздействиям и т.п. Правилами  установлен порядок содержания средств защиты, обеспечивающий их исправность и пригодность к употреблению. Условиями, обеспечивающими соблюдение такого порядка, прежде всего является защита от увлажнения, загрязнения, пересыхания и механических повреждений, для чего их необходимо хранить в закрытых помещениях. Таблица 3 Комплект защитных средств на пульте управления тяговой подстанции

Наименование средства защиты

Количество

1

2

Указатель напряжения

1 шт. на каждый класс напряжения выше 1000 В и 2 шт. на напряжение до 1000 В

Изолирующие клещи на напряжение выше 1000 В (при отсутствии универсальной штанги)

По 1 шт. на каждый класс напряжения (при наличии предохранителей на эти напряжения)

Изолирующие клещи на напряжение до 1000 В

1 шт.

Электроизмерительные клещи

По местным условиям

Диэлектрические перчатки

2 пары

Диэлектрические галоши

2 пары

1

2

Изолированный инструмент

1 комплект

Переносные заземления

По местным условиям

Диэлектрические ковры и изолирующие накладки

По местным условиям

Плакаты и знаки безопасности (переносные)

То же

Защитные каски

1 шт. на каждого работающего

Респираторы

2 шт.

Защитные очки

2 пары

Находящиеся в эксплуатации средства защиты из резины следует хранить в сухом помещении при температуре 0 — 30 °С в специальных шкафах, на стеллажах, полках, в ящиках и т.п. отдельно от инструментов. Они должны быть защищены от воздействия масел, бензина, кислот, щелочей и других разрушающих резину веществ, а также от прямого воздействия солнечных лучей и теплоизлучений нагревательных приборов (не ближе одного метра от них). Изолирующие штанги и клещи хранят в условиях, исключающих их прогиб и соприкосновение со стенами, т.е. в подвешенном состоянии. Специальные места для хранения переносных заземлений нумеруются так же, как и сами п.з. Средства защиты размещают в специально отведенных местах, как правило, у входа в помещение, а также на щитах управления. В местах хранения должны иметься перечни средств защиты. Места хранения должны быть оборудованы крючками или кронштейнами для штанг, изолирующих клещей, п.з., плакатов и знаков безопасности, а также шкафами, стеллажами и т.п. для диэлектрических перчаток, бот, галош, ковров и подставок, рукавиц, предохранительных поясов и канатов, защитных очков и масок, противогазов, указателей напряжения и т.п. Отдельно от других инструментов в ящиках, сумках или чехлах хранят средства защиты, предназначенные для работы оперативно-выездных бригад и бригад эксплуатационного обслуживания. Те средства защиты, которые позволяют работать под напряжением, следует держать в сухих, проветриваемых помещениях.

Универсальное УЗО.

Налагаемые номиналом тока утечки ограничения могут не позволить защитить УЗО с малым током утечки в помещение с большой потребляемой мощностью. Как в таком случае выбрать УЗО? На самом деле все очень просто: надо либо увеличить количество дифференциальных реле, с целью распределения нагрузок и соответственно токов утечки по разным дифференциальным реле, что однако значительно увеличивает стоимость такой системы, или выбрать универсальное устройство защитного отключения УЗО 30мА, обеспечивающего защиту от поражения током, так как 30мА еще не приводит к негативным последствиям для здоровья с одной стороны и обладающим достаточно высоким номиналом тока утечки, позволяющим подключать значительные нагрузки, с другой стороны. Кроме того, 30 мА УЗО может оказаться и вовсе единственно возможным выбором, в случае невозможности разделения нагрузок, например, при защите достаточно мощной стиральной машины.

Заземление

Одним из самых распространенных методов защиты человека от поражения электрическим током является использование заземления. Заземление — это соединение корпуса электроустановки проводником с очень небольшим электрическим сопротивлением (не более 4 Ом) с землей.

При нарушении изоляции корпус установки окажется под напряжением, и ток через заземление начнет стекать в землю. При прикосновении человека к корпусу ток будет стекать в землю по двум ветвям цепи – через человека и через заземление.

Так как сопротивление человека намного больше сопротивления заземления (0,5 — 4 Ом), то через тело потечет значительно меньший ток, чем через заземление, то есть доля общего тока, стекающего через человека, будет мала. Это уменьшает опасность поражения электрическим током. Обязательное требование к заземлению — малое электрическое сопротивление заземляющего проводника.

Однако следует помнить, что заземление может не обеспечить достаточной защиты, особенно при высоких напряжениях и если заземление выносное, то есть точка стекания тока в землю удалена от установки.

Ток от заземления растекается по земле по гиперболическому закону. Чем ближе к заземлителю, тем выше потенциал земли. Поэтому, если человек находится на заземлителе или рядом с ним, потенциал основания, на котором он стоит, практически равен потенциалу корпуса установки. При прикосновении рукой к корпусу напряжение, под которым будет находиться человек (разность потенциалов между рукой и ногами), приблизится к нулю, то есть ток пройдет через человека очень небольшой или равный 0. Такое заземление обеспечивает высокую степень электробезопасности и называется контурным.

Заземление и УЗО

Те части механизмов, которые не должны находиться под напряжением, заземляют. Проводник, обычно стальная проволока или арматура, подводится к частям корпуса, которые могут оказаться под напряжением. Другой конец заземляющего проводника замыкается на землю.

Один из вариантов — вкапывание в почву металлической болванки, которая называется заземлителем, и приваривание к ней арматуры либо проволоки. Количество заземлителей должно быть выше, если сеть является высоковольтной. В таком случае проводники вкапывают по периметру рабочей площадки или иным способом разносят их. Это нужно, чтобы заряд эффективно стекал в почву, при этом через тело человека пройдёт ток меньшей силы либо не пройдёт вовсе.

Отключающая автоматика — устройство, быстро разрывающее цепь при возникновении опасной ситуации, например, при замыкании фазы на кожух устройства. Отключение питания должно происходить как минимум через 0,2 секунды.

Средства индивидуальной защиты

К категории СИЗ относятся:

  • защитные каски, очки и щитки;
  • рукавицы (перчатки), специальная защитная одежда, противогазы и респираторы;
  • монтажные пояса и страховочные канаты.

Первые в перечне изделия используются для защиты головы от механических ударов, а также от токового воздействия при случайном соприкосновении с оголенными проводами. Очки и щитки нужны для того, чтобы уберечь лицо и глаза от слепящего света электрической дуги, частиц грязи и пыли, УФ и ИК излучения.

Используемые при работе перчатки обеспечивают защищенность рук от непредвиденных травм, ожогов и порезов. Монтажные пояса гарантируют защиту персонала от случайного падения с высоты при проведении высотных работ. Страховочный канат предназначен для закрепления карабином предохранительного пояса с целью защиты работающих при падении с высоты при выполнении трудовых операций на высоте.

Комплекты, используемые при сварке, необходимы для защиты тела от опасного действия электрической дуги. В них входит каска с защитным лицевым экраном, термостойкий подшлемник и перчатки из плотной ткани.

Как избежать поражения электротоком

Обслуживание электроустановки Избежать неприятных последствий при работе в электросетях удается при условии соблюдения Межотраслевых Правил по охране труда в части, касающейся обслуживания электроустановок. Помимо этого необходимые меры по электробезопасности регламентируются рядом отраслевых и общегосударственных стандартов, один из которых представлен действующим ГОСТом 12.2.004–91 года. Положения этих документов включают в себя следующие разделы:

  • общие меры безопасности;
  • организационные мероприятия;
  • технические приемы защиты.

В виде отдельного раздела в них представлены правила работы с сетевым оборудованием.

Общими положениями оговаривается широкий круг вопросов, основными из которых являются:

  • на какой персонал распространяется действие настоящих правил;
  • требования к состоянию электроустановок в части оснащенности их защитными средствами;
  • требования к оперативному персоналу, а также особенности обслуживания технических систем;
  • общий порядок работ и их документальное сопровождение.

Основные меры защиты

Следует отметить, что перечислить все меры достаточно сложно, так как все они привязываются к конкретному оборудованию или видам работ. Более того, разные правила и нормы призваны регулировать отличительные вопросы в организации операций, конструктивных особенностях или эксплуатации электрических установок.

Организационные и технические

Один из основных документов, на которые следует опираться — Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок. Именно они утверждают, что прежде, чем приступать к каким-либо действиям с электрическими приборами или их компонентами, обслуживающий персонал обязан выполнить ряд мер, которые позволят им избежать электрической травмы от тока. Все эти меры имеют четкое деление на организационные и технические в соответствии с п.2.1.1. и п.3 РД 153-34.0-03.150-00 соответственно.

Организационные мероприятия обязывают:

  • Оформить в установленном порядке планируемую работу ( по наряду, распоряжению или инструктажем);
  • Организовать подготовку рабочего места с последующим допуском персонала;
  • Осуществлять постоянный надзор во время работы в тех устройствах, где довольно большой риск поражения;
  • При необходимости, оформить перерывы, перевести на следующее место, вывести персонала после окончания.

В части технических мероприятий для предотвращения поражения электрическим током обслуживающий персонал обязан:

  • Выполнить установленные коммутации и принять меры, которые воспрепятствуют подаче напряжения при ошибочном или самопроизвольном переключении;
  • Вывесить на элементы управления соответствующие плакаты безопасности;
  • Проверить наличие или отсутствие рабочего или наведенного потенциала;
  • Наложить переносные или включить стационарные заземления;
  • Оградить место выполнения работ и указать его плакатами безопасности, обозначить места, приближение к которым несет угрозу воздействия электрической энергии.

Вышеприведенный комплекс мер, препятствующий поражению током, является общим для всех сфер. Однако в каждой отрасли он может дополняться или видоизменяться в зависимости от типа эксплуатируемых устройств, а также с учетом категории выполняемых работ.

Меры по содержанию

Если предыдущие нормы устанавливали меры безопасности, которые должны соблюдаться перед началом работы, то существуют аналогичные меры, устанавливаемые ПТЭЭП и ПУЭ, но уже касательно технического состояния, конструктивных и рабочих параметров, как на этапе монтажа, так и в процессе дальнейшей эксплуатации электрооборудования.

Сюда входят:

  • Проверка состояния изоляции проводов, обмоток, изоляторов и прочих диэлектрических частей в части сопротивления электрическому току;
  • Наличие и состояние заземляющих устройств, мест соединения и подключения, параметры переходного сопротивления электрическому току;


Рис. 1. Проверка состояния защитного заземления

  • Измерение переходного сопротивления в местах соединения токоведущих частей, осмотр их технического состояния;
  • Соответствие цветовой маркировки фаз, нулевых проводников, линий защитного заземления;
  • Наличие диспетчерских наименований и знаков безопасности.

Прикосновение прямое

Это касание, намеренное или случайное, открытых токопроводящих частей. Например, не изолированной шины в трансформаторной

То есть, человек знает и видит, что часть электроустановки под напряжением, но случайно или по неосторожности, касается её при обслуживании или проходя мимо

Для защиты от прямого прикосновения используют простые средства защиты: ограждения, барьеры, предупредительные таблички, маркировка, средства индивидуальной защиты (резиновые коврики, перчатки, сапоги).

средства индивидуальной защиты электрика

Основной защитой от прямого прикосновения является непосредственная изоляция токоведущих частей проводки и оборудования. Ярким примером такой защиты, можно назвать, изоляцию проводов, изоляцию жил и оболочки кабелей.

Изготавливают изоляцию от прямого прикосновения из натуральных и искусственных пассивных диэлектриков.

Напомню, что диэлектриками называют материалы, имеющие при нормальной температуре удельное электрическое сопротивление от 1010 до 1020 Ом на метр.

  • К натуральным электроизоляционным материалам относятся: вакуум, воздух, бумага, картон, нефтяные масла, льняное масло, сухая древесина, каучук, парафин, щелк натуральный, асбест.
  • К искусственным электроизоляционным материалам относятся: пластмассы, линейные полимеры (например, поливинилхлорид), неорганическое стекло, керамика электротехническая, стеклокерамика, электроизоляционные лаки.

Практически все перечисленные материалы используются в электротехнике и электромонтаже для изоляции токоведущих частей.

Бытует мнение, что натуральная кожа и изделия из неё не пропускают электрический ток и могут служить электроизоляционными материалами. Если вы посмотрите на любой каталог натуральных кож различного назначения, например каталог натуральной кожи https://kozhekspert.ru/catalog/kozha, вы увидите, что для современных кож используется выделка методом дубления. Материалы дубления кожи меняют свойства кожаного сырца и дублёная кожа может проводить электрический ток.

УЗО для защиты от поражения электрическим током.

На любом объекте можно разделить помещения на более и менее электробезопасные. К менее электробезопасным, то есть более опасным с точки зрения опасности поражения током, помещениям можно отнести помещения, с высокой концентрацией разнородных инженерных систем. К таким помещениям можно отнести кухню, ванную комнату, туалетную комнату, а также гараж и мастерскую. Наличие в таких помещениях систем водоснабжения, газоснабжения и канализации обеспечивает достаточно большое количество заземленных поверхностей, которые совместно с возможным наличием влажности или пыли, создают условия для поражения электрическим током. Кроме того, к помещениям, требующим дополнительной защиты следует отнести детскую комнату. Для обеспечения электрической безопасности в таких помещениях необходимо оборудовать систему электропитания защитой от токов утечки.

Как выбрать устройство защитного отключения для такого помещения зависит от пользователя помещения и мощностей нагрузок в помещении подключаемых. Для обеспечения максимальной электробезопасности следует выбрать УЗО с минимальным номиналом тока утечки 10мА, что обеспечивает, при внештатной ситуации, минимальное поражение током с последующим мгновенным обесточиванием цепи. Выбор УЗО с током утечки 10мА хорошо подходит для детских комнат и для ванных комнат.

Однако, есть ограничение на выбор УЗО 10мА, связанное с подключаемыми в помещении мощностями, которые, наряду с длиной проводки, могут сделать выбор УЗО 10мА невозможным, то есть устройство защитного отключения можно выбрать и установить, однако если расчетный ток утечки будет равен или выше номинала УЗО, то есть высокая вероятность периодического ложного срабатывания УЗО.

Защита от статического электричества

Каждый из нас наверняка сталкивался со статическим электричеством. Заряды статического электричества часто образуются на одежде, особенно у синтетических материалов. Когда в сухую погоду Вы снимаете одежду (рубашку, кофту, свитер) из синтетического материала слышится потрескивание, а в темное время — заметны искры. Электролизация возникает при трении двух диэлектрических или диэлектрического и проводящего материалов, если последний изолирован. При разделении двух диэлектрических материалов происходит разделение электрических зарядов, причем материалы, имеющих большую диэлектрическую проницаемость, заряжается положительно, а меньшую -отрицательно.

Чем больше различаются диэлектрические свойства материалов, тем интенсивнее происходит разделение и накопление зарядов. Чем больше сила и скорость трения и больше различие электрических свойств, тем интенсивнее происходит образование электрических зарядов.

Например, электростатические заряды образуются на кузове двигающегося в сухую погоду автомобиля, если резина колес обладает хорошими изолирующими свойствами. В результате между кузовом и землей возникает электрическое напряжение, которое может достигнуть 10 кВ (киловольт) и привести к возникновению искры при выходе человека из автомобиля — разряд через человека на землю.

Кроме трения, причиной образования статических зарядов является электрическая индукция, в результате которой изолированные от земли тела во внешнем электрическом поле приобретают электрический заряд. Особенно велика индукционная электролизация электропроводящих объектов.

Например, на металлических предметах (автомобиль и т.п.), изолированных от земли, в сухую погоду под действием электрического поля высоковольтных линий электропередач или грозовых облаков могут образовываться значительные электрические заряды.

На экранах мониторов и телевизоров положительные заряды накапливаются под действием электронного пучка, создаваемого электронно-лучевой трубкой.

Чем отличается прямое прикосновение от косвенного?

Определение обоих видов касаний приводится как в ПУЭ (см. п.1.7.11-12). Наглядные примеры обоих прикосновений приведены ниже.

Примеры прикосновений: 1) прямое; 2) косвенное

Как видно из рисунка, прямым типом называется прикосновение к неизолированным тоководам. В большинстве случаев это происходит по причине случайного прикосновения по не внимательности, ошибке или из-за опасного приближения к электроустановкам здания. В данном случае безопасность обеспечивается путем предотвращения случайного касания опасных токоведущих проводников. Для этого предусматриваются специальные технические меры защиты, такие как: установка ограждений, предупреждающих знаков и т.д.

Если рассматривать косвенное прикосновение, то оно происходит только при нештатной ситуации, когда нарушается изоляция токоведущих проводников. Это приводит к образованию фазного потенциала на корпусе установки и образованию опасных зон с током утечки. Для предотвращения прикосновения предусмотрены спецмеры, о которых пойдет речь далее.

Сверхнизкое (малое) напряжение

Применяется в электроустановках напряжением до 1 кВ в качестве защиты от поражения электрическим током при прямом и (или) косвенном прикосновениях, в сочетании с защитным электрическим разделением цепей, или в сочетании с автоматическим отключением питания.

Как осуществляется контроль за состоянием средств защиты и их учет?

Все находящиеся в эксплуатации электрозащитные средства и предохранительные пояса (за исключением диэлектрических ковриков, подставок, плакатов и знаков безопасности, нумерация которых не обязательна) должны быть пронумерованы. Нумерация устанавливается на электростанции, электросети, подстанции отдельно для каждого вида средств защиты

Если средство защиты состоит из нескольких частей, общий для него номер ставится на каждой части.

В цехах электростанции, на подстанции, в лаборатории, на участках строительно-монтажных организаций необходимо вести журнал учета и содержания средств защиты, где указывают наименование, инвентарные номера, местонахождение, даты периодических осмотров и испытаний. Средства защиты, находящиеся в индивидуальном пользовании, также регистрируются в журнале с указанием даты выдачи и подписи лица, получившего их.

При эксплуатации средства защиты следует подвергать приемо-сдаточным, периодическим и тепловым испытаниям.

Результаты электрических и механических испытаний заносятся в журнал лаборатории, производящей испытания. Форма журнала не регламентируется.

На защитные средства, прошедшие испытания (кроме инструмента с изолированными рукоятками), ставится штамп специальной формы.

Штамп должен быть хорошо виден. Его либо выбивают, либо наносят прочной несмываемой краской, либо наклеивают на изолирующей части около упорного кольца изолирующих защитных средств (штанг, указателей, клещей, устройств и приспособлений для ремонта под напряжением) или у края резиновых изделий. Если защитное средство состоит из нескольких частей, штамп ставится только на одной части. На защитных средствах, которые при периодическом испытании или в промежутках между ними признаны непригодными, штамп перечеркивают крест-накрест красной краской.

Какие условия влияют на электробезопасность?

Существует много факторов, повышающих угрозу поражения электротоком. В первую очередь это вода. В чистом виде она является диэлектриком, но растворенные в ней соли и другие примеси отлично проводят электричество. Поскольку дистиллированной воды в природе не существует, то следует рассматривать данную жидкость как токопроводящую. Соответственно, большая концентрация водяных паров, приводящая к формированию конденсата, повышает вероятность пробоя на корпус электрооборудования, создает угрозу короткого замыкания и увеличивает риск прямого или косвенного касания к токоведущим элементам.

Электроприборы, создающие опасность в ванной комнате

Не меньшую угрозу создает высокая концентрация в воздухе мельчайших токопроводящих частиц. Такая пыль оседает на токоведущих элементах оборудования, образуя дорожки-проводники по которым электричество может перейти на различные металлические конструкции. В результате возникает прямая угроза для жизни обслуживающего персонала, не говоря уже про выход из строя оборудования и более серьезных последствиях.

Пыль представляет не меньшую угрозу, чем вода

Пыль также препятствует отводу тепла, покрывая корпуса электрооборудования или оседая на вентиляционных решетках. Это приводит к нарушению температурного режима работы, что может стать причиной серьезной аварии.

Кстати о чрезмерном тепле, это тоже деструктивный фактор, влияющий на электробезопасность. Высокая температура способствует раннему износу токоведущих элементов и разрушает их изоляционное покрытие. К чему это может привести, описывалось выше.

Активные химические вещества также относятся к факторам, представляющим опасность. При определенной концентрации в воздухе они практически «съедают» изоляцию с проводов, разрушают контакты коммутационного оборудования и образуют токопроводящие химические соединения.

Чтобы снизить влияние деструктивных факторов необходимо применять определенные меры, описанные в требованиях электробезопасности. С этой целью принята система классификации помещений по степени опасности, с подробным описанием нормативных требований к каждой группе.

Это интересно: Клещи для снятия изоляции Knipex 12 40 200: это полезно знать

Профилактика на производстве

В случае же с производством на предприятиях, заводах, фабриках недостаточно будет повесить табличку, запрещающую животных в рабочих помещениях

Тут важно проводить плановые регулярные инструктажи персонала про меры от поражения электрическим током. Одного инструктажа в год будет недостаточно, так как человек имеет свойство забывать информацию и отвлекаться

Помимо этого, необходимо следить за состоянием основной проводки, проводки оборудования и инструментов на производстве. И важно помнить, что безопасность персонала — дело рук не только самого персонала, но и руководства, ведь чаще всего случаи поражения электрическим током происходят именно в производственной сфере.

Одной из самых частых причин поражения является человеческая халатность и неосторожность. В этом случае человек может знать меры от поражения электрическим током, однако относится к этой информации несерьезно, что и становится причиной производственных травм, летального исхода

Также, халатность может прослеживаться и со стороны администрации предприятия, на котором работает пострадавший. И если такой случай произошел в процессе работы на производстве — ответственность за происшествие будет лежать на плечах руководства организации, в которой работал пострадавший. И это сделано не просто так. Законодательство по охране труда таким образом стимулирует руководство предприятий уделять больше времени вопросу безопасности работников.

Для профилактики же поражения электрическим током существуют основные и дополнительные нормативные документы. В случае с мерами защиты от электричества будут полезны: «ГОСТ ІЕС 61140-2012 Защита от поражения электрическим током», «ГОСТ 12.4.124 Средства защиты от статического электричества» и «ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008 Одежда специальная защитная», ПТЭЭП, ПБЭЭП, ПУЭ. Эти документы очень кратки, но при этом содержат основные методы защиты, которые необходимо знать для эффективного использования мер, средств и способов защиты от электрического удара. К примеру, ГОСТ ІЕС 61140-2012 – один из основных документов, содержащий в себе правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Эти правила необходимо знать не только потому, что по они часть экзамена на получение группы, но и по той причине, что они разъясняют обязанности пользователя, порядок эксплуатации и виды электроустановок.

Не менее важно помнить какие существуют меры коллективной защиты персонала. Они заключаются в создании условий, при которых отсутствует доступ к токоведущим частям, находящимся под напряжением

Для этого служат оградительные, сигнализирующие, блокировочные приборы и знаки безопасности.

Для предотвращения ЧП одними из основных мер являются защитное заземление и защитное зануление:

  • заземление — соединение металлических частей установки с землей;
  • зануление — соединение проводки с нулевым защитным проводником, который отключает поврежденный участок сети.

Немаловажно еще помнить, что ударить электричеством может при косвенном прикосновении. Косвенное прикосновение — это контакт с открытой проводящей частью установки или оборудования, которая в нормальном режиме работы обесточена, но в силу каких-либо факторов оказалась под напряжением

Особенную опасность это явление имеет при контакте человека с установкой без заземления, ведь в таком случае исход случайного прикосновения может стать летальным. Поэтому не стоит забывать про такие вещи, как заземление и зануление в электроустановках.

Подробнее о мерах защиты при косвенном прикосновении вы можете прочитать в статье которую мы публиковали ранее — https://samelectrik.ru/mery-zashhity-pri-kosvennom-prikosnovenii.html

Главное, что должен помнить любой руководитель — в целях предотвращения несчастных случаев, защиты от поражения электрическим током нельзя экономить на оборудовании электромонтеров, сварщиков и прочих работников. Необходимо принимать все необходимые технические меры во избежание несчастных случаев.

Защита от падения с высоты

Многие работы в энергетике производятся на высоте. Чтобы обеспечить безопасность от падения или своевременную остановку, применяются:

  • анкерные устройства;
  • привязи страховочные;
  • армирующе-соединительные подсистемы.

Все эти элементы используются комплектом и должны соответствовать таким требованиям:

  • остановку падения обеспечивает привязь за счет правильного перераспределения нагрузки;
  • должна быть возможность регулировать подгонку в соответствии с индивидуальными особенностями работника (весом, ростом и даже полом);
  • надежность креплений и соответствие элементов защиты видам и характеру выполняемых работ, а также условиям труда.


Работа на высоте

В функцию армирующе-соединительной подсистемы входит своевременная остановка падающего работника. В современных средствах защиты применяется несколько видов:

  • стропы с амортизатором рывка;
  • втягивающие блоки;
  • ползунки на жестких и гибких анкерных линиях.

В страховочных системах при работах на высоте используются синтетические материалы, срок службы которых рассчитан на 2 года.

Работники предприятий, по роду деятельности сталкивающиеся с электричеством, не должны игнорировать средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить себя от серьезных травм и избежать угрозы для жизни. Руководство обязано строго следить за выполнением этого требования, а также за наличием необходимого количества СИЗ и периодичностью их проверок.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий