О сроках испытаний средств защиты используемых в электроустановках на предприятиях

Содержание
- 1 Виды защитных средств
- 2 Как используются средства защиты
- 3 Требования по качеству и контроль
- 4 Сроки испытаний средств защиты в электроустановках
- 5 Видео
Манипуляции с электроагрегатами в промышленном производстве сопряжены с опасностью поражения электротоком. Для избегания несчастных случаев в обязательном порядке необходимо использовать защитные средства, т.е. предметы и приспособления, препятствующие попаданию работников под травмирующее воздействие электрического тока.
Средства защиты помогают предотвратить поражения электротоком
Все руководители предприятий, а также ответственные за электрохозяйство обязаны досконально разбираться в многообразии защитных средств (какие из них, где и как применять), организовывать выполнение требований техники безопасности электротехнических работ, проводить инструктаж работников, следить за выполнением технического регламента применения защиты от поражения электрическим током.
На заметку. Для того чтобы средства выполняли свои функции, их необходимо содержать в полной готовности, а, следовательно, вовремя выполнять все предписанные техническим законодательством проверки, а также перечень испытаний средств защиты.
Виды защитных средств
Нормативно-технические документы по проведению работ с электрическим оборудованием и агрегатами строго предписывают использование электрозащитных средств. Это особые изделия, помогающие организовать защищенность каждого трудящегося от негативного и травмирующего воздействия электрического тока: электроудара, влияния образовавшегося электромагнитного поля, прочих повреждений.
Все диэлектрические средства защиты разделяются на основные и дополнительные. Основные – это все приспособления для заземления, датчики напряжения для контроля за совпадением фаз электротока, изолирующие клещи для электротехники, приспособления для кабельных проколов и другие. Принцип их действия заключается в прерывании электроцепи между действующим агрегатом под напряжением и руками оператора.
Дополнительные средства электрозащиты – различные подставки, лестнично- подставочные конструкции, стремянки из стеклопластика, специальная изолирующая рабочая одежда и галоши (боты), изоляционные колпаки, накладки и покрытия, коврики из диэлектриков и подставки с изоляцией. Применяются также средства индивидуальной защиты, которые каждый работник использует при манипуляциях с электрооборудованием. К ним относятся различный инструмент (отвертки, клещи, плоскогубцы), маски на рот и нос, разные виды диэлектрических рукавиц и ботинок, изоляционные костюмы, ремни для страховки, а также штанги для перебрасывания и снижения электропотенциала. Все эти предметы облегчают безопасный доступ к рабочей поверхности электроаппаратов во время проведения работ на них.
Дополнительные средства электрозащиты, инструментарийКак используются средства защиты
Тест для проверки знаний правил работы в электроустановках группы V по электробезопасностиПорядок использования защитных средств регламентируется нормативно-технической документацией:
- электротехнический персонал в обязательном порядке проходит инструктирование перед тем, как приступить к осуществлению необходимых манипуляций с электроустановками;
- назначается ответственный за правильное сохранение СЗ, а также обустраиваются для этого специальные помещения с прохладным и сухим воздухом;
- выездные мобильные подразделения должны иметь максимально короткий доступ к защитным приспособлениям;
- категорически нельзя использовать инструментарий и электрические устройства выше установленного в техническом руководстве класса;
- средства защиты подлежат осмотру перед каждым случаем использования;
Обратите внимание! Запрещено применение ручного инструмента с выявленными повреждениями.
- изолирующими защитными приспособлениями можно пользоваться только внутри помещения либо (если электроустановки смонтированы на открытом воздухе) при максимальной влажности среды 75 процентов;
- в случае производственной необходимости используют защитные конструкции для того, чтобы оградить средства защиты от атмосферной влаги при нeблагоприятной погоде;
- не разрешается применять только дополнительные средства защиты, без использования основных или индивидуальных;
- следует надежно охранять защитный инвентарь от длительного попадания на него прямых ультрафиолетовых лучей, поскольку они вредят защитному диэлектрическому слою;
- нельзя складировать СЗ, в составе которых имеется резина или каучук, возле тепловых источников: радиаторов отопления, нагревателей, вентиляторов.
Требования по качеству и контроль
Устройство защиты от скачков напряженияМатериалы, из которых изготавливаются средства защиты, также регламентируются. Наилучший защитный эффект дает наличие в составе приспособлений следующих веществ: промышленная резина, фарфор, термоактивная пластмасса, специальный картон со смоляной (бакелит) пропиткой, эбонитовых материалов и других подобных ингредиентов.
Все материалы, идущие на изготовление средств защиты, должны иметь постоянную хаpaктеристику по диэлектрике. Так, например, качество перчаток для электриков напрямую связано с качеством резинового сырья: его стойкостью против электротока и нормальной эластичностью, поскольку для каждого предмета имеется определенная продолжительность эксплуатации, связанная с постепенным ухудшением качества и диэлектрических свойств СЗ в результате воздействия агрессивной рабочей среды, веществ и продуктов, а также механических повреждений.
Проводимое испытание средств защиты помогает исследовать его всесторонне и определить, способно ли то или иное изделие выполнять свои защитные функции. Большинство испытаний включает в себя визуальный осмотр, при этом отмечаются такие моменты, как:
- перчатки должны быть такого размера, чтобы под них можно было носить обычные из трикотажа;
- горловина перчаток должна быть достаточно широкой, чтобы рукава рабочей одежды полностью закрывались защитным слоем;
Диэлектрические перчатки надевают строго поверх одеждыВажно! Нельзя принудительно фиксировать края перчаток или их подворачивать.
- на перчатках не должно быть никаких порезов, надрывов, царапин или прочих физических дефектов целостности;
- изделие разрешено использовать только в пределах нормы, сроки можно узнать из маркировки;
- возможность применения перчаток в качестве дополнительных средств защиты определяется наличием на них маркировки «ЭВ» (защита при напряжении от 1 тыс. вольт) или «ЭН» (до 1 тыс. вольт);
- профилактическая очистка включает в себя периодическое промывание перчаток мыльно-содовым раствором и последующей просушкой, в качестве дополнительной защиты можно сверху носить рабочие грубые рукавицы.
Сроки испытаний средств защиты в электроустановках
Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим токомИспытания, которым время от времени подвергаются все средства защиты, являются основным способом добиться безопасной работы с электроагрегатами, поскольку они показывают возможность применения новых и уже использованных основных, дополнительных и индивидуальных СЗ для дальнейшей эксплуатации. Это настоящие специальные высокотехнологичные операции, требующие для своего грамотного проведения специализированного оборудования. После успешно проведенного испытания на предметы наносится пометка с датой тестирования.
Для каждого вида защитных приспособлений имеются свои испытания и сроки проведения, которые регулируются ГОСТами.
Перчатки и боты диэлектрические
Диэлектрические перчатки подвергают исследованию электротоком и обычной водой.
Испытания диэлектрических перчаток током и водойДля этого емкости заполняют водой, через которую пропускают постоянный электроток. Воду также заливают вовнутрь изделий, края при этом не должны намочиться, также туда помещаются электроды. После подачи напряжения исследуют, какая получена реакция. Если наблюдается электропробой, или ток имеет превышающие нормы показатели, перчатки считаются бpaкованными и к дальнейшему эксплуатированию не допускаются.
Согласно техническим условиям, доскональная аппаратная проверка перчаток проводится один раз в полгода, а периодичность осмотра состояния средств защиты – перед каждым использованием в работе с электрооборудованием.
К защитной обуви относятся диэлектрические боты (маркировка «ЭВ») и галоши (обозначаются индексом «ЭН»), для отличия от другой резиновой обуви диэлектрические средства защиты ног имеют другую расцветку. Их тестируют на высоковольтном специализированном оборудовании в лабораторных условиях с помощью воды и электричества. Напряжение при этом составляет 15 киловатт, а продолжительность – одна минута. Согласно ГОСТ 13385-78 «Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов. Технические условия» боты следует испытывать один раз в три года, а галошии – один раз в 12 месяцев.
Стремянки и лестницы
Дополнительные средства защиты – лестницы и стремянки из стеклопластика подвергаются испытаниям в сроки, согласно приложениям межотраслевой “Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках”.
Так, жесткие изолирующие лестницы тестируются в течение 1 минуты на растяжение (тетива) и на изгиб также одну минуту (ступеньки и вся лестница под 45 градусным наклоном). Такие испытания должны проводиться 1 раз в год. Приставные стеклопластиковые лестницы и стремянки для изоляции также тестируются на изгиб в течение 2 минут, 1 раз в полгода.
Испытание изолирующих лестниц из стеклопластикаШтанги, клещи и переносное заземление
Штанги необходимы для тестирования надежности изоляции, замены пpeдoxpaнительных элементов и разъединителей, снимают различные замеры, устанавливают заземление, также с их помощью можно освободить пострадавшего из-под напряжения. Испытание данного защитного средства проводится на специальных электрических установках линейным напряжением от 40 киловатт до 110 киловатт (больше фазного рабочего в три раза), продолжительность теста – 5 мин.
Испытание изолирующих штанг повышенным напряжениемСогласно техническим требованиям, которыми должны регламентироваться все действия с электрооборудованием, изолирующие штанги подлежат испытанию сразу после поступления со склада или с завода-изготовителя, т.е. перед вводом в эксплуатацию, а также в процессе работ. Периодичность испытаний – раз в 3 месяца (квартал).
Переносные устройства для заземления имеют специальные прищепы для соединения с токопроводящими элементами или кабелями, бывают съемными и несъемными. Такие приспособления используются для защиты работников, осуществляющих манипуляции на проводящих ток электроустановках после обесточивания. Тестирование аналогично проверке изолирующих штанг, элемент изоляции может проверяться по частям (при бесштанговом исполнении) или смотанным в бухту (единоразово).
Изолирующие клещи нужны для замены пpeдoxpaнителей, демонтажа накладок, ограждений, измерения показателей в электроцепях (до 1 киловольт) и прочих подобных манипуляций, проводимых на электрооборудовании. Изготавливаются они из материала, не проводящего электрический ток (до 1 тыс. вольт). Вес такого инструмента достаточен для одного работника.
Тестирование клещей осуществляется подобно штанговым испытаниям. Сроки проведения периодических испытаний, согласно техническим документам, – один раз в 24 месяца.
Указатели напряжения нужны для определения уровня напряжения на различных участках электроустановок и фазы, на которой работает оборудование. Такими индикаторами выступают лампы газоразрядного или светодиодного типа, которые приводятся в действие емкостным электротоком, проходящим через них при проверке. Указатели выпускаются бесконтактного типа или имеющими электрод, подключаемый к шине или проводу. В любом случае существует техническое требование о четкости и легком распознавании получаемых сигналов.
При испытаниях указателей на отдельных участках (предварительно изолировав их) контролируют напряжение индикаторов. Если напряжение составляет четверть от нормы, загорается контрольная лампа. При тестировании светодиодных лампочек напряжение идет только по рабочей области. Перед каждым использованием указатели высокого напряжения проверяют, коснувшись на 5 секунд рабочим элементом части машины, находящейся под током.
Дополнительная информация. При напряжении более 1 тыс. вольт необходимо использовать диэлектрические перчатки. Периодичность проводимых испытаний, согласно ГОСТам, – один раз в 12 месяцев.
Ручной инструмент, имеющий изоляционное покрытие (прочное и влагостойкое, способное выдержать воздействие нефтепродуктов) – это пассатижи, кусачки и прочие. Они имеют упоры на рукоятках, что защищает руки работника от соприкосновения с металлическими частями, проводящими ток. Перед каждым случаем применения инструмент подлежит тщательному осмотру на предмет отсутствия механических повреждений и дефектов, которые значительно снижают его изоляционные способности и рабочую прочность.
Один раз в шесть месяцев специально уполномоченный сотрудник проводит визуальный осмотр всего используемого ручного инструмента, записывает данные в специальный журнал. Кроме того, не реже 1 раза за 3 мес. должно проводиться испытание данных средств защиты, применяемых при работах с установками более 1 тыс. вольт, напряжением 2 киловольта в течение одной минуты, прочий ручной инструмент тестируется подобным образом один раз в 12 месяцев.
Манипуляции, выполняемые на электрических агрегатах, являются довольно опасными. Поэтому работники, выполняющие их, должны быть надежно защищены от получения электротравм. Соблюдение техники безопасности достигается с помощью различных защитных средств – основных, дополнительных и индивидуальных. Все они в результате использования и различных повреждений могут выходить из строя, поэтому необходимо периодически проводить их тестирование на пригодность к дальнейшему использованию. Сроки испытания различных средств защиты, используемых в электроустановках, устанавливаются ГОСТами и прочими техническими документами и подлежат безоговорочному соблюдению.
Видео
Предназначение и общая информация по прибору осциллограф С1 73. Критерии выбора и технические хаpaктеристики осциллографа С1-73. Проверка, настройка и регулировка прибора....
26 06 2026 13:44:34
Для каких видов архитектурной подсветки применяют фасадные светильники. Несколько хитростей выбора фасадных светодиодных светильников....
25 06 2026 11:30:28
Для монтажа электрощита нужно его выбрать , осуществить установку аппаратуры и разводку проводов своими руками или воспользоваться готовыми вариантами....
24 06 2026 14:12:48
Возникновение и опасность статического электричества: как возникают статические заряды. Статическое электричество и защита от него на производстве и в быту. Комплекс мер и мероприятий, помогающих предотвратить образование электростатических разрядов....
23 06 2026 12:48:52
При выборе источника света для прожектора необходимо ориентироваться на способность длительно эксплуатироваться без проведения ремонтных работ....
22 06 2026 9:14:12
Основное предназначение согласующего трaнcформатора. Строение. Как работают согласующие трaнcформаторы. Технические хаpaктеристики....
21 06 2026 19:26:13
Сфера применения прожекторов с датчиками движения для уличного освещения. Принцип работы устройств. Достоинства и недостатки прожектора с датчиком движения для улицы. Настройка и подключение прожектора....
20 06 2026 5:26:34
Виды терморегуляторов: механические и электронные — преимущества и недостатки. Двухзонный (двухзональный) термостат: особенности устройства и подключения. Терморегуляторы 12В: правила установки. Сравнительный обзор термостатов....
19 06 2026 16:23:57
Как спаять диодный мост: схема для изготовления. Состав выпрямительного модуля. Принцип действия диодного моста. Самостоятельное изготовление: необходимые инструменты и расходные материалы....
18 06 2026 20:45:55
Чем отличаются провод и кабель. Расчет нагрузки на проводку в квартире. Расчет сечения провода для электропроводки. Наиболее популярные кабели. Типы проводов: маркировки и расшифровка обозначений....
17 06 2026 12:11:26
Определение магнитной (диамагнитной) левитации. Магнитная левитация: эксперименты в домашних условиях. Как сделать левитирующий магнит своими руками. Применение магнитов в подшипниках. Как используют магнитную левитацию в ветрогенераторах....
16 06 2026 9:15:21
Особенности функционирования полупроводниковых диодов. Способы определения полярности. Применение измерительных приборов. Прозвонка мультиметром. Включение диода в схему для определения полярности....
15 06 2026 11:36:48
Суть явления, определение резонанса в физике и виды резонансных явлений. Механический резонанс. Электрический колебательный контур и сложные колебательные структуры. Опасности и польза резонансов....
14 06 2026 4:55:25
Учёт расхода электроэнергии по мощности электрооборудования. Влияние на расход электрической энергии применения ламп накаливания, светодиодных или энергосберегающих источников освещения. Как провести расчёт потрeбления электроэнергии бытовыми приборами....
12 06 2026 17:38:49
Технология сваривания аппаратами инверторного типа. Выбор конкретного аппарата для сварки жил проводников. Контактный, газовый и термитный способы сварки....
11 06 2026 3:52:18
Как выбрать светильники потолочные встраиваемые и каковы их преимущества. Какие есть различия и классификации встраиваемых источников света....
10 06 2026 13:57:57
Преимущества сенсорного выключателя. Устройство и принцип действия. Пpaктические схемы: регулируемый выключатель, простая 2-х транзисторная схема. О сенсорном выключателе: своими руками устанавливаем и ремонтируем изделие....
09 06 2026 15:41:11
Виды существующих зон их время, в суточном понимании. Выбор многотарифных счётчиков для их учёта и экономическая выгодность....
08 06 2026 17:14:28
Закон Джоуля-Ленца и переход энергии в теплоту. Формула, отражающая тепловое действие электрического тока. Применение тепловых действий электротоков. Применение теплового свойства электротока в специальных печах для получения определенных веществ....
07 06 2026 16:24:13
От чего защищается электрооборудование. Государственный стандарт (ГОСТ) степеней защиты IP. Интерпретация кодов. Применение устройств с конкретными индексами. Расшифровка дополнительных букв в кодах. Особенности использования IP-кодировки...
05 06 2026 14:27:47
Возможные варианты выполнения освещения коридоров. Критерии выбора и пpaктические советы. Виды применяемых ламп и их преимущества....
04 06 2026 23:20:32
Технология поверхностного монтажа (SMD-технология). Преимущества использования smd деталей. СМД-маркировка электрических элементов следующих групп: двух, трех и более контактных деталей. Маркировки резисторов....
03 06 2026 13:59:30
Устройство и принцип работы ДД 024. Эксплуатационные и технические параметры инфpaкрасного датчика движения ДД024. Монтаж и схема подключения ДД-024. Настройка датчика движений по трем параметрам....
02 06 2026 6:49:12
КВ антенна своими руками: конструкция и расчеты. Эффективные проволочные кв антенны для дальней связи. Укороченные антенны для радиолюбителей на 7 Мгц. Настройка антенн и контуров с помощью генератора помех....
01 06 2026 13:51:27
Принцип работы солнечных батарей. Необходимый набор оборудования для получения электричества от энергии солнечного света. Инвертор, как преобразователь переменного тока в постоянный. Составные части инвертора солнечной батареи....
31 05 2026 11:28:45
Как изготовить рамочную магнитную антенну из коаксиального кабеля своими руками в домашних условиях. Устройство рамочной магнитной антенны. Особенности эксплуатации и расположения устройства....
30 05 2026 9:15:52
Назначение и виды паяльных жиров. Состав, свойства активного и нейтрального жирового флюса. Способы изготовления флюсов в домашних условиях. Способы пайки. Как правильно пользоваться паяльным жиром....
29 05 2026 19:18:28
Назначение маркировок в электронных устройствах. Правила и виды маркировок согласно действующим нормативам (в т.ч. ПУЭ): красный, черный: плюс, минус. Определение полярности в отсутствии маркировки с помощью измерительных приборов или светодиода....
28 05 2026 19:19:34
Понятие об установленной и расчетной мощности. Установленная мощность: электрические станции, жилые и общественные здания, промышленные объекты - разница в вычислениях. Формулы для расчета установленных суммарных мощностей....
27 05 2026 11:16:12
Конструкция и принцип работы светодиодных ламп. Определение неисправности и разборка. Проверка светодиода. Ремонт светодиодной лампы: необходимые инструменты и материалы. О ремонте светодиодных люстр....
26 05 2026 6:45:45
Как получить удостоверение по безопасности: бланк с учетом систем классификации. Порядок оформления удостоверения по электробезопасности. Сколько страниц включает в себя бланк удостоверения по безопасности....
25 05 2026 2:28:16
Принцип работы ксеноновых ламп. Главные свойства, применение, основные составляющие изделий. Маркировка и срок службы ламп под ксенон. Советы при выборе....
24 05 2026 22:12:42
Справка о реактивной мощности: в каких единицах измеряется. Реактивная нагрузка: емкостная и индуктивная. Что такое треугольник мощностей. Потери тока из-за действия реактивных мощностей. Коэффициент мощности. Формула полных мощностей....
23 05 2026 14:34:15
Рекуперативное торможение: достоинства и недостатки. Как работает система рекуперации. Что такое силовой спуск. Рекуперация на трaнcпорте: применение в электромобилях, электровелосипедах и на железной дороге. Торможение асинхронных двигателей....
22 05 2026 15:41:27
Виды кабель-каналов: прозрачные, перфорированные, гибкие, магистральные и другие. Размеры кабельных каналов для электропроводки и порядок монтажа кабель канала. Хаpaктеристика кабельного металлического канала....
21 05 2026 7:42:11
Отличие батарейки от аккумуляторной системы. Рекомендации для определения аккумулятора от обычной батарейки. Аккумулятор и батарейка: хаpaктеристики и маркировка....
20 05 2026 2:34:32
Подключение и установка наружной розетки дело важное, она должна соответствовать параметрам необходимым для безопасного использования....
19 05 2026 4:54:17
Виды миллиамперметров и микроамперметров. Сравнительные хаpaктеристики приборов. Общая информация, сферы применения миллиамперметра. Различия и погрешности цифровых и аналоговых устройств. Подключение микроамперметра....
18 05 2026 12:41:29
Классификация проводов ВВГНГ: расшифровка аббревиатуры FRLS. Технические хаpaктеристики ФРЛС-кабеля. Особенности конструкции огнестойких силовых кабелей. Направления применения. Условия монтажа и эксплуатации кабеля силового ВВГнг-FRLS....
17 05 2026 23:56:54
Принцип работы антенны для телефона. Есть разница между антеннами для телефонов и смартфонов. Изготовление антенн для телефонов и смартфонов: усиление сигнала сотовой связи своими руками в домашних условиях....
16 05 2026 18:39:27
Лампа люминисцентная, область применения, какие их главные особенности, и в чём отличие между люминесцентными лампами и лампами накаливания....
15 05 2026 2:42:39
Историческая справка о Николе Тесле. Закон Теслы. Как собрать мини катушку Теслы своими руками. Единица измерения электромагнитной индукции - это тоже Тесла. Тайна Николы Теслы. Опыты и эксперименты....
14 05 2026 5:47:28
Устройство и хаpaктеристики электролитических и неполярных конденсаторов. Возможные неисправности, проверка работоспособности деталей мультиметр. Измерение емкости элементов. Измерение прибором ESR. Снижение напряжения пробоя конденсатора....
13 05 2026 0:44:32
Понятие электрического сопротивления проводника. Что такое сопротивление проводников: что важнее - длина или сечение. Формула для определения сопротивления проводника. Зависимость напряжения от материалов или геометрии проводников....
12 05 2026 2:27:45
Когда нужна установка нового прибора. Общий порядок и требования к замене электросчетчика в квартире. Разграничение зон ответственности. В каких случаях можно заменить электросчетчик в квартирах бесплатно....
11 05 2026 16:18:12
Принцип работы электрического дросселя ДНАТ. Что такое дросселирование. Устройство катушки индуктивности. Количество обмоток магнитных усилителей. Ток и напряжение. Маркировка дросселей в электронике....
10 05 2026 4:46:29
Оценка качества светопередачи и определение индекса. Порядок проведения измерений параметра CRI. Проблемы с индексом, поиски новых стандартов. Современность и подбор по световым хаpaктеристикам....
09 05 2026 14:17:52
Изготовление токопроводящих клеев контактолов в домашних условиях. Состав вещества, доля серебра в контактоле. Серебро или графит. Определение токопроводности клея. Магазинный токопроводящий клей....
08 05 2026 8:16:52
Еще:
Электрика -1 :: Электрика -2 :: Электрика -3 :: Электрика -4 ::