Типы электроустановок по условиям электробезопасности

Содержание

Коллективные средства защиты применяются постоянно, в процессе эксплуатации оборудования

Представляют собой комплекс технических решений и организационных мероприятий, обеспечивающих защиту обслуживающего персонала при повседневной эксплуатации объекта.

К техническим способам защиты относятся

  • Защитная земля, зануление, используемые в комплексе с автоматическим отключением электросетей при возникновении нештатной (опасной) ситуации;
  • Изоляция проводников и частей установки, по которым протекает электрический ток. Разделение сетей (физическое и электрическое).
  • Установка ограждений на расстояниях, исключающих возможность прикосновения к токоведущим частям.
  • Сигнализация: звуковая и световая. Изменение характера сигнала при возникновении опасности должно идентифицироваться сотрудниками при любых условиях (отсутствие освещения, задымление, и пр.)
  • Установка предупреждающих знаков в местах, где наличие потенциальной угрозы не может быть определено без обозначений.

К организационным мероприятиям относятся

  • Определение ответственных лиц, которые руководят всеми работами на электроустановках (персональная ответственность).
  • Утверждение порядка проведения работ, перечня мероприятий, выполняемых согласно наряду.
  • Документальное оформление сроков, начала и окончания работ, а также перерывов.
  • Постоянное наблюдение за проведением работ уполномоченным лицом.
  • Предварительная подготовка рабочих мест, оснащение необходимым инструментом, предметами индивидуальной защиты.
  • Подготовка персонала: обучение, прием зачетов на знание техники безопасности, медицинский контроль.

Коллективные защитные приспособления в электрических установках не являются гарантией безопасности каждого сотрудника. Однако без этих мер, правильно организовать работы невозможно. Требования выполняются при работе в электрических установках до 1000 В, и выше 1000 В.

Все способы защиты на объектах выполняются в комплексе. Только сочетание коллективных организационных и технически мер, в сочетании с применением индивидуальной защиты, делают работы действительно безопасными.

Средства защиты в электроустановках

Что относится к средствам защиты в электроустановках?

Основные и дополнительные средства защиты до 1000 В и выше 1000 В.

Нормы комплектования СИЗ. Требования к учету защитных средств.

***

СИЗ

Защитные средства делятся на 2 категории: коллективные и индивидуальные.

Защитные средства классифицируются на: 1. Изолирующие 2. Ограждающие 3. Приспособления для работы на высоте 4. Вспомогательные приспособления

5. Экранирующие.

Изолирующие защитные средства.

Обеспечивают электроизоляцию человека от токоведущих или заземленных частей электрооборудования, а также от земли.

Все изолирующие защитные средства делятся на:

Основные изолирующие защитные средства – средства, изоляция которых надежно выдерживает рабочее напряжение электроустановок и при помощи которых допускаются прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, без опасности поражения электрическим током.

Дополнительными изолирующими защитными средствами являются такие, которые, обладая недостаточной изоляцией, не могут обеспечить безопасность работающего. Они могут применяться только в сочетании с основными средствами, усиливая их действие.

В электроустановках до 1000 В:

основные изолирующие средства:

  1. диэлектрические перчатки,
  2. изолирующие токоизмерительные клещи,
  3. монтерский инструмент с изолированными рукоятками,
  4. токоискатели.

дополнительные изолирующие средства:

  1. диэлектрические галоши
  2. коврики
  3. изолирующие подставки

В электроустановках выше 1000 В:

основные изолирующие средства:

  1. изолирующие штанги
  2. изолирующие токоизмерительные клещи
  3. указатели напряжения

дополнительные изолирующие средства:

  1. монтерский инструмент с изолированными ручками
  2. диэлектрические перчатки
  3. боты
  4. коврики
  5. изолирующие подставки

НОРМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ

Распределительные устройства напряжением до 1000 В
Изолирующая штанга (оперативная или универсальная) По местным условиям
Указатель напряжения 2 шт.
Изолирующие клещи 1 шт.
Диэлектрические перчатки 2 пары
Диэлектрические галоши 2 пары
Диэлектрический ковер или изолирующая подставка По местным условиям
Защитные ограждения, изолирующие накладки, переносные плакаты и знаки безопасности То же
Защитные щитки или очки 1 шт.
Переносные заземления По местным условиям
  Распределительные устройства напряжением выше 1000 В
  Изолирующая штанга (оперативная или универсальная) 2 шт. на каждый класс напряжения
  Указатель напряжения То же
  Изолирующие клещи (при отсутствии универсальной штанги) 1 шт. на каждый класс напряжения (при наличии соответствующих предохранителей)
  Диэлектрические перчатки Не менее 2 пар
  Диэлектрические боты (для ОРУ) 1 пара
  Переносные заземления Не менее 2 на каждый класс напряжения
  Защитные ограждения (щиты) Не менее 2 шт.
  Плакаты и знаки безопасности (переносные) По местным условиям
  Противогаз изолирующий 2 шт.
  Защитные щитки или очки 2 шт.

Требования к защитным средствам

Все находящиеся в эксплуатации электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты должны быть пронумерованы, за исключением касок защитных, диэлектрических ковров, изолирующих подставок, плакатов безопасности, защитных ограждений, штанг для переноса и выравнивания потенциала. Допускается использование заводских номеров.

В подразделениях предприятий и организаций необходимовести журналы учета и содержания средств защиты. Средства защиты, выданные в индивидуальное пользование, также должны быть зарегистрированы в журнале.

Скачать журнал учета выдачи СИЗ

Наименование     Переодичность
 осмотров  испытаний
 Диэлектрические перчатки  перед применением Один раз в 6 мес 
 Инструмент (на изоляцию)  перед применением  Один раз в год
 Указатели (УНН)  перед применением  Один раз в год
Изолирующие клещи Один раз в год Один раз в 2 года

На выдержавшие испытания средства защиты, применение которых зависит от напряжения электроустановки, ставится штамп следующей формы:

№ _______Годно до _____ кВДата следующего испытания «____» __________________ 20___ г._________________________________________________________________________(наименование лаборатории)

Насредства защиты, применение которых не зависит от напряженияэлектроустановки (диэлектрические перчатки, галоши,боты и т.п.), ставится штамп следующей формы:

№ _______Дата следующего испытания «____» __________________ 20___ г._________________________________________________________________________(наименование лаборатории)

Электрические сети. Номинальные напряжения. Допустимые отклонения

Номинальные напряжения электрических сетей, источников и приёмников электрической энергии постоянного и переменного тока промышленной частоты определяются комплексом документов: ГОСТ 23366, ГОСТ 721, ГОСТ 21128, ГОСТ 6962 и ГОСТ 29322.

Ряд стандартных напряжений

Ряд стандартных напряжений установлен ГОСТ 23366 для постоянного и переменного тока промышленной частоты. Напряжение на выводах проектируемого оборудования должно соответствовать значениям этого ряда, за исключением некоторых случаев . Ниже приведены стандартный ряд напряжений для потребителей электрической энергии

. Основной ряд напряжений постоянного и переменного тока потребителей электрической представлен в таблице 1, вспомогательный ряд напряжений переменного тока — в таблице 2, а постоянного тока — в таблице 3. Таблица 1 — Ряд напряжений постоянного и переменного тока потребителей электрической энергии

№ п/п U, В № п/п U, В
1 0,6 14 1140
2 1,2 15 3000
3 2,4 16 6000
4 6 17 10000
5 9 18 20000
6 12 19 35000
7 27 20 110000
8 40 21 220000
9 60 22 330000
10 110 23 500000
11 220 24 750000
12 380 25 1150000
13 660

Таблица 2 — Вспомогательный ряд напряжений переменного тока потребителей электрической энергии

№ п/п U, В
1 1,5
2 5
3 15
4 24
5 36
6 80
7 2000
8 3500
9 15000
10 25000
11 150000

Таблица 3 — Вспомогательный ряд напряжений постоянного тока потребителей электрической энергии

№ п/п U, В № п/п U, В № п/п U, В № п/п U, В
1 0,25 11 24 21 300 31 5000
2 0,4 12 30 22 400 32 8000
3 4,5 13 36 23 440 33 12000
4 1,5 14 48 24 600 34 25000
5 2 15 54 25 800 35 30000
6 3 16 80 26 1000 36 40000
7 4 17 100 27 1500 37 50000
8 5 18 150 28 2000 38 60000
9 15 19 200 29 2500 39 100000
10 20 20 250 30 4000 40 150000

Стандартный ряд напряжений для источников и преобразователей (например: генератор, трансформатор и т.п.) электрической энергии

. Ряд напряжений для переменного тока приведен в таблице 4, для постоянного — в таблице 5.

Таблица 4 — Ряд напряжений переменного тока источников и преобразователей электрической энергии

№ п/п U, В № п/п U, В
1 6 15 10500
2 12 16 13800
3 28,5 17 15750
4 42 18 18000
5 62 19 20000
6 115 20 24000
7 120 21 27000
8 208 22 38500
9 230 23 121000
10 400 24 242000
11 690 25 347000
12 1200 26 525000
13 3150 27 787000
14 6300 28 1200000

Таблица 5 — Ряд напряжений постоянного тока источников и преобразователей электрической энергии

№ п/п U, В № п/п U, В
1 4,5 8 230
2 6 9 460
3 12 10 600
4 28,5 11 1200
5 48 12 3300
6 62 13 6600
7 115

При выборе напряжения следует отдавать предпочтение основному ряду.

Что лучше выбрать

Все устройства имеют свои плюсы и минусы, которые надо учитывать при их покупке. Кроме того, надо понимать, зачем оно будет нужно – к примеру, если контролька отлично себя зарекомендовала в трехфазных цепях, то делать ее для домашнего использования особого смысла нет.

Как ни странно, но если человек не разбирается в электрике, то ему лучше купить все таки полупрофессиональное устройство – хотя бы универсальный пробник на 220-380в. Кроме того, что это просто надежное и нужное устройство, если придется приглашать электрика или просить знакомых посмотреть проводку, то лучше если под рукой окажется хороший прибор.

Указатели напряжения до 1000 В. Испытание средств защиты

admin

1. Для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках до 1000 В применяются указатели двух типов:

– двухполюсные – работающие при протекании активного тока;

– однополюсные – работающие при емкостном токе.

2. Двухполюсные указатели предназначены для электроустановок переменного и постоянного тока, а однополюсные – для электроустановок переменного тока.

3. Двухполюсные указатели состоят из двух корпусов, содержащих элементы электрической схемы. Элементы электрической схемы соединяются между собой гибким проводом, не теряющим эластичности при отрицательных температурах, длиной не менее 1 м. В местах вводов в корпуса соединительный провод имеет амортизационные втулки или утолщенную изоляцию.

4. Электрическая схема двухполюсного указателя с визуальной индикацией может содержать прибор стрелочного типа или цифровую знакосинтезирующую систему (с малогабаритным источником питания индицирующей шкалы). Указатели этого типа могут применяться на напряжение от 0 до 1000 В.

5. Электрическая схема однополюсного указателя напряжения должна содержать элемент индикации с добавочным резистором, контакт – наконечник и контакт на торцевой (боковой) части корпуса, с которым соприкасается рука оператора.

6. Длина неизолированной части контактов – наконечников не должна превышать 5 мм. Контакты-наконечники должны быть жестко закреплены и не должны перемещаться вдоль оси.

7. Эксплутационные испытания указателей напряжения до 1000 В заключаются в определении напряжения индикации, проверке схемы повышенным напряжением, измерении тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении, испытании изоляции повышенным напряжением.

8. Для проверки напряжения индикации у двухполюсного указателя напряжение от испытательной установки прикладывается к контактам – наконечникам, у однополюсного – к контакту – наконечнику и контакту на торцевой (боковой) части корпуса.

9. Напряжение индикации указателей напряжения до 1000 В должно быть не выше 50 В.

10. Для проверки схемы у двухполюсного указателя напряжение от испытательной установки прикладывают к контактам – наконечникам, у однополюсного указателя – к контакту – наконечнику и контакту на торцевой (боковой) части в соответствии со схемами рис 1.

11. Испытательное напряжение при проверке схемы должно превышать наибольшее значение рабочего напряжения не менее чем на 10%. Продолжительность испытания – 1 минута.

12. Значение тока, протекающего через указатель при наибольшем значении рабочего напряжения, не должно превышать:

– 0,6 мА для однополюсного указателя напряжения;

– 10 мА для двухполюсного указателя напряжения с элементами, обеспечивающими визуальную или визуально – акустическую индикацию сигнала;

– для указателей напряжения с лампой накаливания до 10 Вт напряжением 220 В значение тока определяется мощностью лампы.

13. Значение тока измеряется с помощью амперметра, включенного последовательно с указателем в соответствии со схемой рис. 2.

14. Для испытания изоляции указателей напряжения повышенным напряжением у двухполюсных указателей оба изолирующих корпуса обертываются фольгой, а соединительный провод опускается в заземленный сосуд так, чтобы вода закрывала провод, не доходя до рукоятки на 9 – 10 мм. Один провод от испытательной установки присоединяют к контактам – наконечникам, второй, заземленный, – к фольге и опускают его в воду в соответствии с рис. 3.

15. У однополюсных указателей напряжения изолирующий корпус по всей длине до ограничительного упора обертывают фольгой. Между фольгой и контактом на торцевой части корпуса оставляют разрыв не менее 10 мм. Один провод от испытательной установки присоединяется к контакту – наконечнику, второй, заземленный, – к фольге.

16. Изоляция указателей напряжения до 500 В должна выдерживать напряжение 1 кВ, а указателей напряжения выше 500 В – 2 кВ. Продолжительность испытания – 1 минута.

17. В эксплуатации механические испытания указателей не проводят.

Рис.1. Схемы испытания однополюсного указателя напряжения до 1 кВ

Рис.2. Схемы испытания двухполюсного указателя напряжения до 1 кВ

Рис.3. Схемы испытания изоляции двухполюсного указателя напряжения до 1 кВ

Рубрика Документация, Инструкции Метки: Испытания, СИЗ, Указатель напряжения

Электроустановка

В настоящее время повсеместно используется большое количество механизмов, электрических приборов и другого высокотехнологичного оборудования, которое тем или иным образом связанно с электрической энергией. При этом, некоторые из них используются широко, другие имеют очень ограниченное применение.

Определение понятия “электроустановка”

. Согласно действующих Правил Устройства Электроустановок под электрической установкой подразумевается совокупность машин, линий электропередач, аппаратов, а также иного вспомогательного оборудования, включая все помещения, где они размещены, необходимых для первоначального производства, последующего преобразования, необходимого трансформирования, окончательной передачи и правильного распределения электроэнергии с возможным ее преобразованием в другой необходимый вид энергии.

В зависимости от конструктивного исполнения все применяемые сегодня электроустановки (далее ЭУ) можно разделить на следующие группы:

Наружные (открытые) ЭУ

, которые специально не защищены от вредного воздействия атмосферы, включая снег, дождь. При этом, те ЭУ, которые защищаются временными ограждениями из сетки или простыми навесами, действующие нормы относят к наружному типу.

Внутренние (закрытые) ЭУ

– это электроустановки, которые для правильной и безаварийной работы размещаются в специально оборудованных зданиях, способных эффективно их защищать от вредного воздействия атмосферы.

Помимо конструктивного исполнения все ЭУ, применяемые потребителями электрической энергии, по условиям безопасности в отношении поражения электрическим током подразделяются на следующие основные типы:

— ЭУ, работающие на напряжении до 1000 Вольт; — ЭУ, работающие на номинальном напряжении выше 1000 Вольт.

При этом, эффективная безопасность персонала, занимающегося постоянным обслуживанием ЭУ и посторонних лиц, их эксплуатирующих может быть обеспечена выполнением соответствующего уровня релейной защитой и следующих мероприятий:

— использованием блокировочных устройств и ограждений для исключения или минимизации неправильных действий и доступа к ним; — соблюдением необходимых расстояний до проводов, за счет их полного закрытия или ограждения; — использованием СИЗ, включая защиту от воздействия электромагнитного поля в ЭУ, где его напряженность больше допустимых пределов; — применением различных предупреждающих плакатов, надписей и сигнализации.

Особенности эксплуатации

. Необходимо отметить, что любая ЭУ называется действующей если она в нормальном режиме находится под напряжением или же на нее напряжение может быть подано путем включения любого коммутационного аппарата (выключателя, рубильника, разъединителя).

Немаловажным будет также заметить, что используемые в промышленности и быту ЭУ должны отвечать следующим основополагающим требованиям:

— их исполнение, конструкция, непосредственный способ установки, а также характеристики и класс изоляции должны в полном объеме соответствовать параметрам используемой сети, возможным режимам работы и, конечно, условиям окружающей среды, в которой им предстоит длительно функционировать; — все ЭУ в обязательном порядке должны иметь высокую устойчивость к возможным внешним воздействиям; — ЭУ должны отвечать требованиям действующих стандартов в отношении охраны окружающей среды, включая издаваемый уровень шума, напряженности электрического поля, вибрации.

Неукоснительное соблюдение всех вышеописанных правил и норм позволит избежать преждевременного выхода из строя любой ЭУ, вне зависимости от предполагаемых режимов работы, класса и уровня рабочего напряжения, исключить возможность поражения людей электрическим током, считающегося очень опасным воздействующим фактором для человеческого организма.

Дополнительные

При работе в электрических установках до 1 кВ достаточно использовать хотя бы одно дополнительное защитное приспособление. Список включает в себя следующие наименования:

  • Диэлектрические сапоги, галоши и боты. Первые два средства можно использовать только при работе в электроустановках до 1000 Вольт, в ботах допускается работать при любом напряжении. Данные электрозащитные средства нужны для того, чтобы изолировать работника от основания, на котором он стоит.

  • Диэлектрические коврики и дорожки. Назначение аналогично предыдущему варианту, использоваться может в закрытых ЭУ любого напряжения.

  • Изолирующие подставки. Предотвращают прямой контакт человека с полом. При напряжениях меньше 1 кВ допускается использование электрозащитных подставок без фарфоровых изоляторов.

  • Изолирующие колпаки, покрытия и накладки. Обеспечивают защиту человека от удара током и предотвращают возникновение КЗ. Пример использования показан на картинке:

  • Штанги для выравнивания и переноса потенциала. Используются соответственно для того, чтобы перенести потенциал ВЛ на рабочее место электромонтера, а также выровнять потенциал между индивидуальным экранирующим комплектом и приспособлениями крупных габаритов, у которых значение потенциала не является постоянным.

  • Диэлектрические стремянки и приставные лестницы. Позволяют защитить человека от поражения током при работе в электроустановках. Лестницы изготавливаются из стеклопластика, благодаря чему изолируют работника от основания, на котором стоит сама лестница.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Все перечисленные электрозащитные средства в электроустановках до 1000 В (как основные, так и дополнительные), нужно обязательно проверять, а также периодически проводить испытания диэлектрических свойств. Об этом мы обязательно расскажем в следующих статьях!

Также будет полезно прочитать:

  • Тесты по эксплуатации электроустановок
  • Правила первой помощи при поражении током
  • Как сделать нож электрика своими руками

Основные виды электроустановок

Существует 5 основных видов самых распространенных электроустановок:

  1. Силовые установки, оборудование, предназначенное для промышленного назначения. Электроустановки предназначены для компрессорных, вентиляционных, насосных агрегатов и других целей, отличаются постоянством токов нагрузки в самых широких пределах величины мощности. Эти установки отличаются симметричной нагрузкой и равномерно распределенной по всем фазам. Категория надежности этого типа электроустановок – 1.
  2. Установки для преобразования тока переменного в постоянный ток, от частоты, числа фаз, величин напряжения, и для инвертирования. Категория надежности, в основном из недоотпуска энергии относит электроустановки к II категории.
  3. Установки для электротермических операций: дугового действия, индукционного, диэлектрического нагрева, электронно-лучевого и других видов нагрева. Электротермические установки всех видов, за исключением дуговых печей относятся к категории – 2. Дуговые печи относят к категории надежности электропитания — 1.
  4. Установки, применяемые для электросварочных работ. Нагрузка этого вида установок носит неравномерный график, по надежности питания принадлежит к 3 категории надежности.
  5. Электроосветительные установки имеют однофазную нагрузку. Симметричность распределения нагрузки (несимметрия от 5 до 10%) достигается при использовании незначительной мощности электроосветительных приборов, путем равномерного распределения по фазам.

Виды заземления нейтрали в сетях до 1кВ

В электрических сетях напряжением до 1000В принято использовать три системы заземления нейтрали – это TN, IT, TT. Каждая из букв несет определенный смысл, разберемся:

  • 1-ая буква описывает способ заземления нейтрали источника питания
  • T (terra) – нейтраль глухозаземленная
  • I (isolate) – нейтраль изолирована (и – изолирована, легко запомнить)

2-ая буква показывает способ заземления открытых проводящих частей (ОПЧ) с землей

  • N (neutral) – ОПЧ заземлены через глухозаземленную нейтраль источника питания
  • T – ОПЧ заземлены независимо от источника питания

В свою очередь система TN делится на три подсистемы – TN-C, TN-S и TN-C-S. В рамках данной подсистемы третьи буквы (C — combine, S — separe) обозначают совмещение или разделение в одном проводе функций нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводника.

Рассмотрим теперь каждую систему более подробно.

Система заземления TN

В этой системе нейтраль глухозаземлена, а открытые проводящие части заземлены через эту глухозаземленную нейтраль. Глухозаземленная – это значит что нейтраль присоединена непосредственно к заземляющему устройству (болтом, сваркой) или через малое сопротивление (трансформатор тока).

В сетях до 1кВ глузозаземленная нейтраль используется для питания однофазных и трехфазных нагрузок.

Система заземления TT

Система TT предполагает, что нейтраль источника питания глухозаземлена, а ОПЧ оборудования заземлены заземляющим устройством электрически несвязанным с нейтралью источника. То есть защитный PE-проводник создается у самого потребителя, а не идет от источника питания.

Система заземления IT

В системе IT нейтраль генератора или трансформатора изолирована или заземлена через устройства, имеющие высокое сопротивление, а ОПЧ заземлены независимо. Эта система не рекомендуется для жилых зданий, используется там, где при первом замыкании на землю не требуется перерыв питания. Это могут быть электроустановки с повышенными требованиями надежности снабжения электроэнергией.

Чудесное спасение ребенка. Удар током в 10 тысяч вольт не оказался смертельным

При эксплуатации, обслуживании, и ремонте электроустановок, необходимо выполнять требования безопасности. Любые действия в электрических установках могут выполняться в следующих условиях:

  • Полное снятие напряжения. Означает, что внутри электроустановки нет проводников и элементов с имеющимся потенциалом, а коммутационные устройства подачи питания разомкнуты. Безопасной считается ситуация, когда на объект не может быть подано питание — коммутационные устройства механически заблокированы. Можно производить работы, не применяя защитные средства в электроустановках.
  • Питание снято со всей электроустановки, но в любой момент может быть подано вновь. Механической блокировки коммутационных устройств нет, имеются лишь предупреждающие плакаты. Требуется применение защитных аксессуаров.
  • Напряжение снято частично. Это означает, что при проведении работ возможно касание элементов, имеющих потенциал. Средства индивидуальной защиты обязательны.

Электроустановка находится под питанием. Ситуация достаточно распространенная, и является нормой для квалифицированного персонала.

Перечислите электрозащитные средства, охарактеризуйте их применение и укажите сроки испытания

Под электрозащитными средствами понимаются средства, служащие для защиты людей, работающих в электроустановках, от поражения электрическим током и предназначенные для обеспечения электробезопасности. Электроза-щитные изолирующие средства подразделяются на основные и дополнитель-ные.

Основные изолирующие электрозащитные средстваэто средства,изо-ляция которых длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановок и которые позволяют работать на токоведущих частях, находящихся под на-пряжением.

Дополнительные изолирующие электрозащитные средстваэто сред-ства,которые сами по себе при данном напряжении не могут обеспечить защи-ту от поражения током, но дополняют основные средства защиты, а также слу-жат для защиты от напряжения прикосновения и напряжения шага. Средства защиты по характеру их применения подразделяются на средства коллективной и индивидуальной защиты (ГОСТ 12.4.011 — 75).

К основным изолирующимэлектрозащитным средствам для работы в электроустановках напряжением выше 1000 Вотносятся:

— изолирующие штанги всех видов;

— изолирующие клещи;

— указатели напряжения;

— устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз; клещи электроизмерительные, устройства для про-кола кабеля и т.п.);

— специальные средства защиты, устройства и приспособления изоли-рующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала).

К дополнительным изолирующимэлектрозащитным средствам, приме-няемым в электроустановках напряжением выше 1000 В,относятся:

— диэлектрические перчатки и боты;

— диэлектрические ковры и изолирующие подставки;

— изолирующие колпаки и накладки;

— штанги для переноса и выравнивания потенциала;

— лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

К основнымэлектрозащитным средствам, применяемым в электроуста-новках напряжением до 1000 В,относятся:

— изолирующие штанги всех видов;

— изолирующие и электроизмерительные клещи;

— указатели напряжения;

— диэлектрические перчатки;

— ручной изолирующий инструмент.

К дополнительным изолирующимэлектрозащитным средствам в элек-троустановках до 1000 Вотносятся:

— диэлектрические галоши;

— диэлектрические ковры и изолирующие подставки;

— изолирующие колпаки, накладки и покрытия;

— лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

Кроме перечисленных изолирующих средств, к электрозащитным средст-вам относятся также:

— сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационарные;

— защитные ограждения (щиты и ширмы);

— переносные заземления;

— плакаты и знаки безопасности.

К средствам защиты от электрических полей повышенной напряжённости относятся комплекты индивидуальные экранирующие для работ на потенциале провода воздушной линии электропередачи (ВЛ) и на потенциале земли в от-крытом распределительном устройстве (ОРУ) и на ВЛ, а также съёмные и пе-реносные экранирующие устройства и плакаты безопасности.

В электроустановках применяются следующие средства индивидуальной защиты:

— средства защиты головы (каски защитные);

— средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные);

— средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы);

— средства защиты рук (рукавицы);

— средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и ка-наты страховочные);

— одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической дуги).

Как составить перечень профессий должностей, которым положена выдача СИЗ

В 221 статье ТК РФ указано, что СИЗ выдаются на работах с вредными и опасными условиями труда, а также на работах, которые выполняются в особых температурных режимах, или связаны с загрязнениями.

Из этого следует, что СИЗ положены не только тем, у кого в результате спецоценки определили вредные условия труда 3 и 4 классов. Нужно выдавать средства защиты (п.3 Приказа Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 №290н):

  • если труд работника связан с общими загрязнениями,
  • если работник подвергается рискам получения механических повреждений,
  • если в ходе СОУТ выявлены, но находятся в допустимых уровнях, не превышающих гигиенические нормативы.

Следовательно, СИЗ нужно выдать работникам, подвергающимся воздействиям ВОПФ. Если же такого воздействия нет, СИЗ выдавать не требуется.

Пример

На предприятии «Аврора» трудятся водители грузовых автомобилей, и водитель директора предприятия. Руководитель службы ОТ посчитал, что персональный водитель не связан с производственными загрязнениями, уход за автомобилем, в отличие от водителей грузовых машин, персональный водитель осуществляет. Поэтому СИЗ этому работнику не выдали. В результате плановой проверки территориальной инспекции Роструда был установлен штраф по ч.4 статьи 5.27.1 КоАП РФ.

Чтобы определить, какие конкретно СИЗ нужно выдавать работникам, и нужно ли им вообще выдавать СИЗ, нужно выяснить:

  • требуется ли предотвращение или уменьшение воздействия на работников ВОПФ;
  • требуется ли для работников защита от загрязнения.

Пошаговый алгоритм. Для составления перечня выдаваемых СИЗ на предприятии необходимо совершить следующие действия

Шаг 1. Выберите типовые нормы выдачи, соответствующие виду деятельности предприятия. (Приложение 1)

Шаг 2. Найдите в нормах профессию или должность работника

Шаг 3. Выпишите в таблицу все положенные работнику СИЗ. Уменьшать эти нормы запрещается

Шаг 4. Перенесите таблицу в перечень положенных работнику комплектов спецодежды и спецобуви. Образец перечня смотрите здесь

Шаг 5. Утвердите перечень приказом руководителя

Шаг 6. Передайте перечень СИЗ начальнику подразделения, в котором работает сотрудник для составления личной карточки учета выдачи СИЗ. Образец заполненной карточки смотрите здесь

Шаг 7. Составьте заявку на выдачу СИЗ согласно личной карточке, и передайте заявку на склад. Затем проследите, чтобы СИЗ выдавались полностью, имели декларацию или сертификат. Декларацию нужно указать для СИЗ 1 класса, а для СИЗ 2 класса положено указывать в карточке сертификат.

Что нужно знать о классах СИЗ:

Существует 2 класса СИЗ, согласно п.5.5 ТР ТС «О безопасности средств индивидуальной защиты» 019/2011. Их классификация дана в приложении 4 к ТР ТС 019/2011, где указан класс риска СИЗ.

1-й класс — простые средства, которые используют в условиях минимального риска получения микротравм или травм легкой степени.

Все-таки запачкаться от тонера в картридже неприятно, но не так опасно, как как работать на линии ЛЭП без электрозащиты, или подниматься на высоту без страховки. Поэтому для защиты от грязи выдаются СИЗ 1 класса. Они подлежат декларированию соответствия. К этому классу относятся, например, костюмы и халаты для защиты от общих производственных загрязнений и механических повреждений. Если нарушить порядок выдачи таких СИЗ, штраф установят по части 1 статьи 5.27.1 КоАП — до 80 000 рублей.

2-й класс — более сложные по своей конструкции средства

Они предназначены для защиты от смертельных травм или несчастных случаев с тяжелым исходом (например, которые заканчиваются присвоением группы инвалидности). Поэтому эти СИЗ подлежат сертификации — более сложной процедуры подтверждения соответствия тех. регламенту, чем декларирование. К этому классу относятся СИЗ, предназначенные для защиты от падения с высоты, для защиты от поражения электротоком и других опасностей для жизни и здоровья. Нарушения в их выдаче обойдутся работодателю дороже, чем не выдать СИЗ 1 класса — по п.4 статьи 5.27.1 КоАП РФ — до 150 000 рублей.

Больше материалов по теме:

Назначение

Действующие электроустановки предназначены для передачи и перераспределения электрической энергии. Так как современные потребители электроэнергии характеризуются большим количеством чувствительных приборов с самым разнообразным принципом работы, электрические установки также должны обеспечивать и высокое качество поставляемой энергии. Если детально рассмотреть понятие электроустановки, то оно включает в себя не только устройства для передачи, и распределения, но также коммутационные и защитные аппараты. Поэтому еще одним назначением является своевременное отключение различных категорий потребителей и подача резервного или второго питания.

В зависимости от важности запитки электрической цепи выделяют три категории потребителей:

  • для первой категории может допускаться перерыв не более времени, требуемого для автоматического переключения на второе или резервное питание;
  • вторая допускает перерыв в питании не дольше чем на время выезда бригады или ввода второго источника вручную;
  • третья допускает перерыв в питании не более суток, а для единичных квартир и домов двое суток, но не чаще трех раз в год.

В зависимости от категорийности, действующие электроустановки должны обеспечивать соответствующую надежность работы для каждой из категорий.