Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Средства безопасности труда. Учебное пособие для студентов вузов
.pdf
41
устройства для защиты работающих в открытых распределительных устройствах и воздушных линиях электропередачи напряжением 330-750 кВ от электрических полей промышленной частоты,
устанавливает типы, общие технические требования и основные
параметры и размеры.
ГОСТ 12.4.172-87 ССБТ «Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования и методы контроля».
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных
зданий и на селитебных территориях».
Настоящие гигиенические нормативы направлены на предотвращение неблагоприятного влияния МП частотой 50 Гц на здоровье лиц, профессионально не связанных с эксплуатацией и обслуживанием источников МП частотой 50 Гц, но подвергающихся их
воздействию в процессе трудовой деятельности.
СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях».
Данные санитарные правила действуют на всей территории
Российской Федерации и устанавливают санитарно – эпидемиологические требования к условиям труда работающих, подвергающихся в процессе трудовой деятельности профессиональному воздействию электромагнитных полей (ЭМП) различных частотных
диапазонов.
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Данные правила устанавливают санитарные требования, которые следует соблюдать при проектировании, реконструкции,
строительстве, а также содержании эксплуатируемых жилых зданий и помещений, предназначенных для постоянного проживания,
за исключением гостиниц, общежитий, специализированных домов
для инвалидов, детских приютов, вахтовых поселков.
СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной
частоты».
Санитарные нормы и правила содержат основные требования
по обеспечению защиты населения от воздействия электрического
поля, создаваемого воздушными линиями (ВЛ) электропередачи

42
напряжением 330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты, и по размещению этих ВЛ вблизи населенных пунктов.
ЭП промышленной частоты, в первую очередь, представляют
опасность для персонала, обслуживающего открытые распределительные устройства, высоковольтные установки, высоковольтные
аппараты и ЛЭП.
Допустимое время пребывания персонала в условиях воздействия ЭМП ПЧ ограничивается продолжительностью рабочего дня
и, соответственно, уменьшается с возрастанием интенсивности
экспозиции.
Для профилактики неблагоприятного действия ЭМП ПЧ на
работающих применяются средства индивидуальной и коллективной защиты (только от электрической составляющей ЭП ПЧ).
4.3.1. Средства индивидуальной защиты
В качестве средств индивидуальной защиты от ЭП ПЧ служат индивидуальные экранирующие комплекты, которые включают в себя спецодежду, спецобувь, средства защиты рук и лица.
Имеются различные типы комплектов с разной степенью экранирования, применяемые не только для наземных работ в зоне воздействия ЭП ПЧ напряженностью не более 60 кВ/м, но и для выполнения работ, требующих непосредственного касания токоведущих частей, находящихся под напряжением (работ под напряжением) на воздушных ЛЭП напряжением до 1 150 кВ.
Разновидность этого комплекта, используемая ремонтным
персоналом, состоит из куртки с капюшоном, брюк, рукавиц (перчаток), экрана для лица и ботинок (сапог). Составные части комплекта выполнены из проводящих материалов, соединены электрически между собой и через специальные зажимы присоединены к
контуру заземления. Экран для лица содержит сетку из электропроводящих нитей. Ботинки - с электропроводящей подошвой.
Индивидуальной защитой дежурного персонала являются халаты с капюшоном, рукавицы, ботинки.
Комплекты применяются с каской общего назначения и электропроводящим надкасником.

43
4.3.2. Средства коллективной защиты
Коллективная защита работающих на рабочих местах и в местах возможного их пребывания на подстанциях осуществляется
стационарными и переносными экранирующими устройствами,
выполненными из материалов с высокой электропроводностью
(металлов). Диаметры канатов и прутков, из которых изготавливаются экраны, должны обеспечивать отсутствие коронирования
и быть не менее 6 мм. Между собой элементы экранов размещают
на расстоянии 350 - 500 мм. Размеры ячеек сетчатых экранов должны быть не более 50x50 мм.
Экранирующие устройства заземляются через заземлители
или заземленные объекты. Стационарные экранирующие устройства имеют вид козырьков, навесов, перегородок. Козырьки изготавливаются из металлической сетки и устанавливаются у шкафов
управления воздушных выключателей, у силовых распределительных шкафов и т. д. Навесы в виде заземленных стальных тросов,
проводов и арматуры размещают над проходами распределительных устройств и в местах, с которых производится осмотр электрооборудования.
Переносные экранирующие устройства изготавливаются в
виде навесов, палаток, перегородок, щитов. Переносные щиты
применяются в качестве съемных экранов на лесах, при работах на
воздушных выключателях, в корзинах телескопических вышек и
гидроподъемниках. Расстояние от экранов до токоведущих частей
электрооборудования должно строго соответствовать правилам
устройства электроустановок.
Снижение напряженности ЭП под проводами ЛЭП обеспечивается за счет увеличения высоты опор, т. е. высоты подвеса проводов, специальных компоновочных решений. В распределительных устройствах напряженность ЭП понижается путем использования компенсирующего действия разноименных фаз токоведущих
частей, выполнением шин с минимальным количеством расщепленных проводов в фазе и минимальным возможным их провесом.
Коллективные меры защиты персонала от ЭП также предусматривают использование оградительных устройств, выделяющих
опасные зоны.
Для защиты населения от ЭП устанавливается охранная зона
в виде воздушного пространства над землей, которая ограничена

44
двумя параллельными вертикальными поверхностями, удаленными
Напряжение
Удаление от проекции по пе
р-
До 20
10
Св. 20 до 35
15 35 -
110 20 110 - 220 25 220 -
500 30 500 -
750 40 750 -
1150
55
от ЛЭП различных напряжений на расстояния, указанные
в табл. 4.1.
Таблица 4.1
Размеры охранной зоны ЛЭП
проводов, кВ
пендикуляру крайнего провода
на землю до границы зоны, м
В пределах охранной зоны ЛЭП запрещается осуществлять
строительные и монтажные работы, размещать жилые и общественные здания и сооружения, предприятия по обслуживанию автотранспорта, склады нефти и нефтепродуктов, а также проводить посадку и вырубку деревьев, складывать корма, удобрения, топливо.
Вместе с тем разрешается располагать сельхозугодия, не
требующие ручной обработки, выполнять поливные работы, если
водяная струя поднимается на высоту не более 3 м от земли. Ширина охранной зоны определяет границу жилищной застройки
вблизи ЛЭП.
На границах охранной зоны вдоль жилых зданий напряженность ЭП не должна превышать 1,0 кВ/м. Считается, что ЭП при
такой напряженности не оказывает вредного воздействия на здоровье человека. Время пребывания человека в таких полях не лимитируется.
В случае нахождения в санитарно-защитной зоне машин и
механизмов на пневматическом ходу они должны быть заземлены.
В качестве заземлителя может быть использована цепь, соединенная с кузовом или рамой и касающаяся земли. Машины и механизмы без крытых металлических кабин при работах в санитарнозащитной зоне ЛЭП с напряжением 750 и 1150 кВ должны быть
оснащены экранами.

45
При размещении вновь строящихся ЛЭП расстояние от оси
проводов ЛЭП до границы населенных пунктов, как правило, не
должно быть менее 250 м (750 кВ) и 300 м (1150 кВ).
4.4. Защита от магнитных полей промышленной частоты
Защита работающих от неблагоприятного влияния магнитных полей промышленной частоты (МП ПЧ) осуществляется организационными и инженерно-техническими мероприятиями.
Организационно исключается возможность расположения
производственных помещений, рассчитанных на постоянное пребывание персонала, вблизи токоведущих частей электроустановок,
а также размещения помещений под и над токоведущими частями
оборудования (например, то- копроводами), если ожидаемые значения напряженностей переменного магнитного поля (ПеМП) превышают ПДУ. Рабочие места по возможности удаляют от токоведущих частей оборудования на расстояния, обеспечивающие ПДУ
напряженностей ПеМП.
Снижение уровней ПеМП инженерно-технически обеспечивается за счет экранирования источников ПеМП и рабочих мест.
Материалы экранов должны иметь высокие магнитные проницаемости. Возможно применение активных экранов.
При необходимости ограничивается продолжительность пребывания персонала в условиях действия ПеМП.
При эксплуатации электроустановок зоны с уровнями ПеМП,
превышающими ПДУ, где по условиям эксплуатации не требуется
даже кратковременное пребывание человека ограждаются и обозначаются предупредительными знаками. Осмотр электрооборудования, находящегося под напряжением, должен осуществляться из
зон с уровнями ПеМП, удовлетворяющими нормативным требованиям. Ремонт электрооборудования следует производить вне зоны
влияния ПеМП.
Расположение кабельных трасс под землей должно гарантировать соблюдение ПДУ ПеМП у поверхности земли.
Способы защиты населения от ПеМП ЛЭП разработаны
в 90-х годах прошлого столетия. Поводом для проведения работ
послужили данные эпидемиологических и медицинских исследований, проведенных в Швеции, США, Канаде и других странах.

46
Было предложено защищать население с помощью пассивных
и активных экранов, а также за счет компактизации самой ЛЭП.
Пассивное экранирование предусматривает сооружение короткозамкнутых проводящих контуров незначительных протяженностей, которые располагают вдоль трассы ЛЭП за пределами
охранной или санитарно-защитной зон. ПеМП токов проводов линий электропередач (ЛЭП) индуктируют в этих контурах электродвижущую силу (ЭДС). В свою очередь, токи контуров создают
ПеМП, которые ослабляют ПеМП проводов ЛЭП в любых местах
размещения проводов.
Идея компактизации ЛЭП в целях ослабления ПеМП была
реализована в 1996 г. в Финляндии на одноцепной ЛЭП с напряжением 110 кВ, длиной 5 км и при использовании изолированных
проводов. В результате компактизации ЛЭП напряженности ПеМП
в жилой зоне снизились почти втрое, но при этом стоимость компактизированной ЛЭП стала почти в полтора раза больше обычной
ЛЭП.
4.5. Защита от электромагнитных полей радиочастот
Электромагнитные поля радиочастот (ЭМП РЧ) широко используются в промышленности, в технике, на транспорте, в медицине, в быту. В сферу обслуживания источников ЭМП РЧ вовлечено большое количество специалистов и рабочих, которые находятся в контакте с далеко не безобидным для организма человека
ЭМП.
Воздействию ЭМП РЧ подвергается также население, проживающее в местах размещения РЛС, радио- и телевизионных
станций.
Средства защиты работающих в каждом конкретном случае
выбираются с учетом рабочего диапазона частот, характера выполняемых работ, необходимой степени защиты.
Наиболее доступный метод защиты персонала - защита расстоянием. Так, передатчики радио- и телерадиостанций, мощные
СВЧ-генераторы и СВЧ-комплексы, физиотерапевтические аппараты микроволновой терапии с дистанционным расположением излучателей и УВЧ-терапии с мощностью более 100 Вт удаляются от
рабочих мест и располагаются в отдельных экранированных помещениях.

47
Вместе с тем при необходимости допускается размещение
измерительных генераторов, маломощных радиопередатчиков,
установок для термообработки материалов в общих помещениях,
включая расположение на потоке, при условии обеспечения на рабочих местах персонала значений нормируемых параметров, не
превышающих ПДУ.
При размещении в одном помещении нескольких источников
ЭМП радиочастотного диапазона их расположение должно исключать возможность превышения ПДУ облучения на рабочих местах
при их одновременной работе.
В открытом пространстве границу безопасных расстояний
от рабочего места до источника излучения в диапазонах длинных,
средних, коротких и метровых волн можно определить с помощью
выражения:
30PK
r , (4.2)
а
Е
Д
где Ед - допустимое значение электрической составляющей
ЭМП, В/м;
Р - средняя выходная мощность передатчика, Вт;
Ка - коэффициент усиления антенны.
При дециметровых, сантиметровых и миллиметровых волнах
расстояние, которое обеспечивают допустимые плотности потока
энергии (ППЭ),
РК
а
r
ППЭ4
, (4.3)
д
где ППЭД - допустимое значение ППЭ, Вт/м2.
Рабочие места, установки, объекты, участки, территории и
места возможного нахождения людей, где ППЭ превышает 500
мкВт/см2, обозначаются запрещающим знаком безопасности «СВЧизлучение. Посторонним вход воспрещен» (рис. 4.1,а).

48
Е
ППЭ
Т ,
а б
в
Рис. 4.1. Запрещающие и предупреждающие знаки, устанавливаемые
на территории, где ППЭ выше допустимых значений
На местах, где ППЭ выше 1000 мкВт/см2, устанавливают знак
«Осторожно! Опасность СВЧ-облучения» (рис. 4.1,б). При входе на
территорию, где ППЭ свыше 1 000 мкВт/см, совместно с предупреждающим знаком безопасности устанавливают предписывающий
знак безопасности (рис. 4.1,в), который требует при выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты.
Организационные мероприятия по защите персонала от ЭМП
радиочастот наряду с защитой расстоянием предусматривают защиту временем. Допустимое время Т(ч) облучения ЭМП в диапазоне частот от 0 до 300 МГц рассчитывается исходя из ПДУ энергетической экспозиции по напряженности ЭП:
ЭЭ
ТЕ , (4.4)
2
где ЭЭЕ = 20000 В/м2 · ч при частоте f = 0,03–3,0 МГц;
ЭЭЕ = 7500 В/м2 · ч при f = 3,0–30,0 МГц;
ЭЭЕ = 800 В/м2 · ч при f = 30 + 300 МГц;
Е - измеренное значение напряженности ЭП, В/м.
облучения определяется по допустимой энергетической экспозиции по ППЭ:
где ЭЭ
действия.
В диапазоне частот 300 МГц–300 ГГц допустимое время Т (ч)
К ЭЭ
= 200 мкВт/см2 · ч;
ППЭ
ППЭ
(4.5)
К - коэффициент снижения биологической активности воз-

49
Для случаев облучения от вращающихся и сканирующих антенн К = 10. Локальному облучению кистей рук соответствует К =
12,5. При этом уровни воздействия на другие части тела не должны
превышать 10 мкВт/см2.
Формы реализации защитных мероприятий определяются
видами производств, назначениями источников ЭМП, частотами
ЭМП. Так, на участках высокочастотной термообработки материалов (индукционный и диэлектрический нагрев) защита персонала
осуществляется путем экранирования высокочастотной установки
или отдельных ее блоков (генераторов, конденсаторов, ВЧтрансформаторов). Материалы, размеры и конструкции экранов
определяются особенностями технологического процесса, характеристиками экранируемого блока, требуемой эффективностью экранирования и допустимыми потерями энергии в экране. Экраны
должны быть надежно заземлены и иметь электроблокировку, исключающую включение напряжения при снятом экране. Линии передачи высокочастотной энергии от генераторов к рабочим элементам выполняются коаксиальным кабелем. По возможности операции производственного процесса автоматизируются.
В аппаратных залах радио- и телерадиостанций снижение
напряженностей ЭП и ППЭ на рабочих местах достигается путем
рационального размещения отдельных высокочастотных блоков в
рабочих помещениях, экранирования передатчиков, фидерных линий, отдельных рабочих мест или отдельных частей зданий, использования коаксиальных линий передачи энергии, удаления рабочих мест от источников излучения ЭМП и организации дистанционного управления передатчиками.
На участках регулировки, настройки, испытания СВЧ- блоков, СВЧ-генераторов и комплексов СВЧ-аппаратуры защита работающих обеспечивается за счет исключения или ограничения в помещениях цехов работы радиосредств с излучением на антенну или
открытый волновод, экранирования источника излучения или рабочих мест, применения средств предупреждающей сигнализации
и средств индивидуальной защиты.
При обработке СВЧ-генераторов и высокочастотной части
PJIC исключение или ограничение излучений от антенных систем
обеспечивается за счет использования вместо открытых излучателей поглотителей мощности (эквивалента антенн), в которых поглощение ВЧ-энергии происходит в нагрузке, состоящей из смеси

50
цемента, песка, резины. Для ограничения средних и больших мощностей СВЧ-генераторов применяются водяные поглотители. Поглотители мощности позволяют ослабить мощность излучения более чем на 60 дБ. Промышленностью выпускаются эквиваленты
антенн, рассчитанные на поглощение мощности от 5 до 250 Вт.
Экранирование источников излучения или рабочих мест
осуществляется с помощью отражающих и поглощающих экранов.
Отражающие экраны выполняются из заземленных металлических
листов или сеток. Экраны источников имеют форму замкнутых помещений (камер), шкафов или кожухов. Для исключения отражения от внутренних поверхностей экранов они покрываются материалами, поглощающими электромагнитную энергию (пенопласт,
компаунды и др.).
Смотровые окна приборных панелей, камер, кабин экранируются радиозащитными стеклами.
Уменьшение утечек энергии из фланцевых соединений волноводов обеспечивается за счет прокладок из поглощающих материалов и экранирования хлопчатобумажной тканью с микропроводом.
Экранирование рабочих мест выполняют, если невозможно
осуществить экранирование источников ЭМП. С этой целью сооружают небольшие кабины, ширмы, шторы, щиты, козырьки из
металла с поглощающим покрытием со стороны источника ЭМП.
4.6. Индивидуальные экранирующие комплекты для защиты
от электромагнитных излучений
Наиболее эффективным, удобным, универсальным и вместе с
тем простым средством защиты от воздействия ЭП являются
экранирующие комплекты. Их использование в электроустановках
сверхвысокого напряжения (СВН) регламентировано
«Санитарными нормами и правилами выполнения работ в условиях
воздействия электрических полей промышленной частоты (50 Гц)»,
«Правилами техники безопасности при эксплуатации
электроустановок», другими документами отраслевого и
федерального уровней.
Приведенные ниже экранирующие комплекты для защиты от
электрического поля промышленной частоты (50 Гц) внесены
в «Типовые нормы бесплатной выдачи спецодежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
