
- •Охрана труда
- •1. Законодательство об охране труда
- •2. Организация работы по охране труда и технике
- •3. Расследование и учет несчастных случаев на производстве
- •4. Основные мероприятия по профилактике производственного
- •5. Воздух рабочей зоны и требования к нему.
- •6. Освещение производственных помещений
- •7. Защита от производственного шума
- •8. Защита от вибрации
- •9. Защита от электромагнитных полей
- •10. Подготовка электротехнического персонала
- •11. Первичные средства пожаротушения
- •12. Безопасная эксплуатация электросварочного оборудования
- •13. Безопасная эксплуатация систем и сосудов,
- •14. Безопасность при производстве измерений и испытаний
- •15. Профессиональные заболевания и их причины
- •16. Защитное заземление. Выбор плавких предохранителей
- •17. Значение охраны окружающей среды для человека
- •18. Анализ причин электротравматизма
- •19. Организация безопасной эксплуатации электрооборудования
- •20. Воздействие электрического тока на организм человека
- •21. Классификация средств защиты персонала от поражения
- •I. Коллективные средства защиты
- •II. Индивидуальные средства защиты (сиз)
- •22. Технические средства электробезопасности
- •23. Организация пожарной безопасности на предприятиях
- •24. Организация безопасной работы при прокладке кабельных линий
- •25. Организация работ в порядке текущей эксплуатации
- •26. Организация работ по наряду-допуску
- •27. Организация работ по распоряжению
- •28. Защитное отключение как мера защиты от поражения
- •29. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока
- •30. Сертификация рабочих мест на соответствие системе
19. Организация безопасной эксплуатации электрооборудования
Администрация электромонтажных организаций должна обеспечить систематический контроль соблюдения правил безопасности, применением предохранительных приспособлений, спецодежды и других средств индивидуальной защиты. Должностные лица, не обеспечившие выполнение этих требований, привлекаются к административной или уголовной ответственности согласно действующему законодательству.
Электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, указатели напряжения, инструмент с изолирующими рукоятками, предохранительные пояса, каски и т. п.), должны соответствовать требованиям государственных стандартов и «Правилам применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».
Работающие допускаются к выполнению работ только после прохождения вводного инструктажа и первичного (на рабочем месте) по ТБ. Все рабочие должны пройти курсовое обучение ТБ и специальное техническое обучение.
При приеме на работу, поступающий обязательно проходит медицинский осмотр. Медицинское освидетельствование осуществляется путем индивидуального направления в поликлинику.
К организации безопасной эксплуатации ЭО относятся:
тщательный надзор за исправностью защитных средств, применяемых при обслуживании ЭУ (осуществляется путем их периодических испытаний на электрическую прочность и внешнего осмотра с указанием величины напряжения, даты испытания и клейма; проверка испытательным напряжением проводится в специальных установка обученным персоналом, если обнаружено неисправное защитное средство, оно должно немедленно изыматься из употребления);
хранение в РУ с постоянным дежурством комплектов пронумерованных, с клеймами о прохождении испытаний переносных заземлений, набора плакатов, временных переносных ограждений и указателей напряжения;
снабжение РУ напряжением выше 1000 В без постоянного обслуживания изолирующей штангой, изолирующей подставкой (или ботами) и клещами (другие защитные средства должны быть у бригад, обслуживающих ЭУ, и доставляться ими к месту работ);
возложение ответственности за организацию правильного хранения защитных средств, своевременное проведение испытаний и учет на начальников цехов, подстанций, а в целом по предприятию – на главного энергетика.
20. Воздействие электрического тока на организм человека
Для обнаружения электрического тока человек не имеет специальных органов чувств; действие последнего может быть сложным и разнообразным. Проходя через организм человека, электрический ток производит термическое, электролитическое, биологическое и механическое (динамическое) воздействия.
Термическое воздействие – ожоги отдельных участков тела, а также нагрев до высоких температур других органов.
Электролитическое воздействие – разложение органических жидкостей и значительные изменения их физико-химического состава.
Биологическое воздействие – вызывает раздражение и возбуждение тканей организма, а также нарушение внутренних биологических процессов.
Механическое воздействие – состоит в повреждениях различных тканей организма, стенок кровеносных сосудов.
Действие электрического тока на человека приводит к травмам или гибели людей.
Виды электротравм:
местные*;
общие (электрические удары**);
смешанные.
*Местные электротравмы – это местные нарушения целостности тканей организма.
**Электрический удар – это возбуждение живых тканей проходящим через человека электрическим током, сопровождающееся судорожными сокращениями мышц.
Параметры, определяющие тяжесть поражения электрическим током
Основными факторами, определяющими степень поражения электрическим током, являются:
сила тока, протекающего через человека;
частота тока;
время воздействия;
путь протекания через человека.
В исходе поражения электрическим током большое значение имеет путь тока в теле пострадавшего. Наиболее типичные цепи тока через человека – рука-ноги (57 %), рука-рука (12 %), рука-туловище (10 %).
Наиболее опасный путь – нога-нога, так как в этом случае человек может упасть и возникнет новая цепь, рука-ноги.
Постоянный ток в 4-5 % менее опасен, чем переменный, до напряжения 250-300 В. При напряжении 400-600 В опасность одинакова, а при напряжении более 600 В постоянный ток более опасен, чем переменный. С увеличением частоты полное сопротивление тела падает, а величина тока растет.
Диапазоны значения тока и его действие на человека
Значение тока, мА |
Воздействие, оказываемое на человека |
0,5-1,5 |
Постоянный ток не ощущается, при переменном токе – легкое дрожание рук. |
2-3 |
Переменный – сильное дрожание рук, постоянный не ощущается. |
5-7 |
Переменный – судороги в руках, постоянный – ощутимый нагрев и зуд в руках. |
8-10 |
Переменный – боль в пальцах, постоянный – растущий нагрев. |
20-25 |
Переменный – паралич рук, постоянный – нагрев и сокращение мышц. |
50-80 |
Переменный – паралич дыхания, фибрилляция сердца*, постоянный – сокращение мышц, затрудненное дыхание. |
90-100 |
Переменный – паралич дыхания; если более 3 секунд, паралич в обоих случаях. Смертельное значение силы тока. |
*Фибрилляция сердца – судорожные неритмичные сокращения сердца (сердце перестает работать как насос, перекачивающий кровь).
1,5 мА – порог «не отпускающего» тока.
Большое значение имеют индивидуальные качества человека. Возраст, состояние здоровья, алкоголь снижают сопротивление организма.
Частота тока. Наиболее опасен ток промышленной частоты – 50 Гц. Постоянный ток и ток больших частот менее опасен, и пороговые значении у него больше.
Время воздействия электрического тока. Чем продолжительнее протекает ток через человека, тем он опаснее. Кроме того, с течением времени растут (накапливаются) отрицательные последствия воздействия тока на организм.
Анализ опасности поражения электрическим током в сетях с различными режимами нейтрали
Нейтраль – точка соединения в звезду обмоток понижающего трансформатора (генератора).
Режимы работы нейтрали
Изолированная.
Глухозаземленная.
Эффективно заземленная (через трансформатор тока или сопротивление).
Резонансно заземленная (через реактор).
В основе выбора режима работы нейтрали лежат технологические требования и условия безопасности.
В сети с изолированной нейтралью ток через человека при однократном КЗ на землю равен:
.
То же – в сети с глухозаземленной нейтралью:
Сети с изолированной нейтралью целесообразны тогда, когда есть возможность поддерживать высокий уровень изоляции сети и когда емкость сети относительно земли незначительна (сети шахт, рудников).
Сети с заземленной нейтралью применяют там, где невозможно обеспечить хорошую изоляцию (высокая влажность, агрессивная среда), когда сети имеют большую разветвленность и емкостные токи достигают больших значений.