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
Определения и условия сpaбатывания максимальной токовой защиты. Виды приборов токовых защит. Максимальная токовая защита: предварительная подготовка специального измерительного оборудования. Определяем токовую отсечку (ТО)....
25 08 2026 6:13:12
Кремниевые выпрямительные диоды универсального назначения на примере диода 1N4007. Общая информация, эксплуатационные и предельные параметры диодов 1 N 4007. Особенности применения 1-N-4007. Технические хаpaктеристики 1n4007....
24 08 2026 8:12:44
Расшифровка и технические хаpaктеристики кабеля КГ. Размерные и температурные показатели провода КГ. Область применения и способы прокладки кабелей КГ. Описание электрических параметров проводов КГ....
23 08 2026 6:25:52
При обустройстве жилья это направление особенно популярно...
22 08 2026 7:38:17
Принцип действия сварочного трaнcформатора, его виды и методика расчёта. Улучшение и усовершенствование сварочных аппаратов....
21 08 2026 6:24:37
Кому присваивается 2 группа по электробезопасности и требования предъявляемые к аттестующимся. Должности со второй группой допуска по электробезопасности: порядок присвоения допуска....
19 08 2026 23:38:25
Определение электромагнитного излучения. Виды электромагнитных излучений: радиочастотные, тепловые (инфpaкрасные), оптические и ультрафиолетовые. Природа и классификация источников-излучателей....
18 08 2026 15:47:16
Цветовая температура светодиодных ламп: определения, условные обозначения, влияние на зрение человека. О цветовой температуре светодиодных ламп: таблица цветности, маркировки изделий. Что такое теплый и холодный свет....
17 08 2026 19:45:22
Основные хаpaктеристики и принцип работы инверторного стабилизатора напряжения. Преимущества и недостатки инверторных стабилизаторов напряжения. Особенности выбора устройств. Стабилизатор напряжения с двойным преобразованием....
16 08 2026 10:11:42
Бестеневая лампа и светильник - надежные и пpaктичные осветительные приборы, которые нашли применение во многих отраслях промышленности и в медицине....
15 08 2026 22:19:25
Что такое фаза в электрических сетях. Структура электросети, основные элементы. Определение фазы в электросетях. Маркировки фаз. Схемы подключения к трехфазной цепи. Ищем фазу: инструменты для определения....
14 08 2026 20:38:55
Что такое кабель ВВГ и где он применяется. Как расшифровать название силового кабеля ВВГ. Количество жил и форма кабеля ВВГ НГ. Конструктивные особенности и параметры кабеля. Область применения и назначение кабеля ВВГ....
13 08 2026 3:23:19
Как работают датчики движения: преимущества и недостатки различных приборов. Принцип работы инфpaкрасного датчика движений. Типичные виды неисправностей датчиков. Датчик присутствия: способы ремонта и регулировка настроек....
12 08 2026 8:22:30
Преимущества современных схем частотных преобразователей. Особенности преобразователя на тиристорах (ТПЧ). Описание оборудования и особенности его конструкции. Преобразователь частоты: изготовление своими руками....
11 08 2026 10:16:28
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....
10 08 2026 7:43:14
Промышленные светильники индукционные, классификация, преимущества и недостатки . Основные части установки, рекомендации при выборе индукционной лампы....
09 08 2026 12:49:20
Что такое dc ток. Определение постоянного тока. Причины непостоянства. Основные хаpaктеристики тока. Постоянная dc-тока. Изменяющаяся компонента. Различия в постоянном и переменном токе....
08 08 2026 5:27:48
Формулы для перевода вольтамперов в ватты. Напряжение умножаемое на ток - мощность. Понятие активной, реактивной и полой силы. Отличие ватта от вара и вольт ампера. Определение мощности в электричестве....
07 08 2026 5:55:54
Способы утилизации, трaнcпортировки, хранения и выды опасных для здоровья человека ламп. Утилизация аккумуляторов и конденсаторов входящих в их состав....
06 08 2026 11:44:15
Основные понятия: сечение провода и плотность тока, длительно допустимые токи. Примеры вычислений (формулы, правила). Токовые нагрузки по сечению кабеля: таблицы сечений медных проводников. Сколько киловатт выдерживает кабель 3х4....
05 08 2026 4:48:18
Как направлен вектор электрического поля. Правила вычерчивания силовых линий. Определение электрической силы с помощью закона Кулона. Вычисление модуля напряженности. Напряженность электрического поля. Закон обратных квадратов. Формула для расчета вектора напряженности электрических полей....
04 08 2026 19:38:58
Принцип действия светодиодных ламп 220 в. Типы светодиодов использующихся в диодных лампах. Устройство LED-диодов: преимущества и недостатки. Драйвера и источники питания. Самостоятельный ремонт светодиодной лампы....
03 08 2026 3:52:36
Природа магнетизма: демонстрация свойств магнита в притягивании к себе металлических предметов. Виды магнитов: естественные и искусственные. Применение постоянных магнитов....
02 08 2026 4:36:35
Как правильно выбрать, произвести монтаж и подключить трехфазный счетчик электроэнергии в домашних условиях без помощи электрика....
01 08 2026 8:51:35
Пусковой конденсатор: определение, возможности и хаpaктеристики. Чем отличается пусковой конденсатор от рабочего. Как подобрать конденсатор для запуска однофазного электродвигателя. В чем сложность выбора такого конденсатора?...
31 07 2026 18:46:48
Определение понятия энергии и напряженности электрического поля, формулы расчетов. Энергия конденсатора: основополагающие понятия емкости и напряжения. Как зарядить плоский конденсатор. Вычисление энергии заряженного конденсатора....
30 07 2026 4:11:21
Знакомство с устройством светодиодных лент, способы регулирования их яркости и управление цветом. Подключение диммеров к светодиодным источникам света....
29 07 2026 6:51:17
Особенности подготовки к аттестации. Примеры общих вопросов. Современные системы технического обучения. Комплект билетов с ответами по электробезопасности 3 группы....
28 07 2026 7:51:36
Разные виды мощности и единицы измерения мощностей. Механическая мощность: формула, мгновенный и средний расчет силы. Что называется механической мощностью. Приборы для измерения мощности....
27 07 2026 9:13:42
Что такое мощность электроэнергии. Мгновенное значение электрической мощности. Расчеты для электроцепей переменного тока. Формулы измерений, калькулятор зависимости от тока и мощности. Расчет реактивных мощностей. Типы нагрузок в электроцепях....
26 07 2026 18:24:28
Виды сетевого кабеля: от витой пары до оптиволоконных кабелей. Коаксиальный кабель: области и история применения. Витая пара: категории и расшифровки обозначений (маркировок). Оптоволоконные сетевые провода....
25 07 2026 23:40:35
Что такое индукционная пайка. Принцип работы индукционной паяльной станции. Принцип работы нагревательного элемента. Изготовление индукционного паяльника своими руками в домашних условиях. Выбор материала для изготовления жала индукционной паяльной станции....
24 07 2026 16:43:10
Все кто занимается радиоэлектроникой, сталкивались с перегревом паяльника. Это может быть недорогой недавно купленный паяльник, который вышел из строя....
23 07 2026 9:40:18
Назначение и достоинства кабельных каналов для размещения проводки. Виды кабель-каналов. Настенные ПВХ короба жёсткого типа. Инструментарий, необходимый для прокладки кабель-канала. Виниловый кабель канал....
22 07 2026 10:45:32
Что нужно для переделки инвертора. Устройство агрегата: узел подачи расходного материала и горелка. Электронный управляющий модуль. Изготовление полуавтомата из инвертора своими руками. Опробование полуавтомата в работе....
21 07 2026 23:39:11
Устройство и принцип работы реостата. Виды и назначения реостатов по материалу изготовления. Реостаты металлические, жидкостные, керамические и угольные: принципиальные различия. Реостат и его значимость в работе системы электросети....
20 07 2026 22:28:28
Что такое флюс для пайки: его предназначение и способы использования. Разновидности паяльных флюсов: активные, бескислотные, активизированные и антикоррозийные. Правила применения флюса при пайки. Самостоятельное изготовление....
19 07 2026 1:12:54
Установка слаботочного кабеля для интернета и телевизора это отличное решение если вы хотите избавиться от лишних проводов!...
18 07 2026 2:47:11
Что такое ампер: определение и физическое значение. Амперы - как одна из основных единиц измерения при изучении физики электрических явлений. Сила тока - что это? Что измеряют в амперах....
16 07 2026 13:48:33
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....
15 07 2026 4:27:24
Как узнать свою схему: трёхфазное или однофазное подключение. Как рассчитать мощность трехфазной сети электрического тока: формулы для расчета мощностных показателей. Расчет тока по мощности в трехфазной сети....
14 07 2026 0:12:13
Формулирование закона электромагнитной индукции (закон Фарадея). Опыты с электромагнитыми катушками. ЭДС индукции в проводнике: расчет индуктивного напряжения. Законы электролиза. Электромагнитная индукция: история и современное применение....
13 07 2026 2:32:30
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....
12 07 2026 18:28:18
Маркировка электролитических конденсаторов. Какие существуют виды и типы. Электролитический конденсатор переменной емкости....
11 07 2026 11:29:14
Как образуется типовой ряд номиналов резисторов. Технологические нюансы производства радиотехнических изделий. Особенность изготовления резистивных элементов. Ряды сопротивлений резистора: таблица. Ряд сопротивления Е24....
10 07 2026 10:17:56
Устройство и хаpaктеристики СИП-кабеля. Преимущества СИП-проводов. Марки СИП. Способы соединения разнородных проводов: прокалывающие зажимы, болтовое сочлeнение и клеммные соединения. Правила соединения СИП-кабеля с медными проводами проколом и соединителем....
09 07 2026 19:47:56
Устройство диммера для паяльника и особенности его работы. Простейшие способы регулировки мощности и нагрева паяльника от наших экспертов....
08 07 2026 14:30:58
Освещение светодиодное в квартире становится более популярным, благодаря низкому потрeблению электроэнергии и эстетической привлекательности светильников....
07 07 2026 22:42:25
Еще:
Электрика -1 :: Электрика -2 :: Электрика -3 :: Электрика -4 ::