Основные и дополнительные электрозащитные средства

А работники сферы обслуживания электроустановок на электрических подстанциях и подразделениях промышленных предприятий работают в зоне риска. Их здоровье должно быть вне опасности, исходящей от удара током. Это достигается использованием защитных аксессуаров, определенных для существующих классов напряжений. О том, что это за средства, расскажем нашим читателям далее.

Классификация

Защитные средства от поражения электрическим током весьма многообразны как по своему виду, так и по функциональности. Это могут быть:

  • приборы и аппараты;
  • устройства, в том числе их части, определенные конструкцией.

Они используются не только для предотвращения непосредственного контакта с токоведущими частями. Ведь электричество оказывает вредное воздействие на живые организмы, в том числе дистанционно. Источником этого воздействия при напряжении в десятки или сотни киловольт становится электрическое, а также электромагнитное поле высокой напряженности. А если в помещении закрытого распределительного устройства случается короткое замыкание, происходит выгорание всего, что может гореть вблизи места возникновения вольтовой дуги.

Газы, которые при этом выделяются, как правило, ядовиты и приводят к интоксикации организма. По причине разнообразия физической природы влияния электричества на человеческий организм они классифицируются как:

  • защищающие от поражающего влияния электротока;
  • электрозащитные аксессуары;
  • защитные экранирующие приспособления, а также одежда, ослабляющая влияние мощных электрических и электромагнитных полей.

При этом они могут быть либо персональными, либо коллективными.

Основные персональные электрозащитные аксессуары

Суть функционала аксессуаров персональной электрозащиты состоит в том, что ими прикасаются к потенциально опасным частям электрооборудования, удерживая в руках. Шины, оголенные проводники, а также прочие элементы электрических сетей, входящие в соприкосновение, находятся под потенциалом, опасным для жизни. Прикосновения выполняются:

  • изолирующими штангами, конструкция которых определена величиной предельного напряжения;
  • клещами для выполнения измерений электрических параметров;
  • указателями напряжения;
  • сигнальными устройствами, оповещающими о наличии напряжения;
  • слесарными инструментами с изолированными рукоятками;
  • изделиями из специальной резины - перчатками (напряжение более 1000 В), ковриками и т. п.;
  • различным измерительным, а также испытательным оборудованием.

Средства индивидуальной защиты дополняются:

  • защитными ограждениями;
  • временными заземлениями;
  • предупреждающими информационными знаками, плакатами;
  • экранирующими средствами.

Дополнительные

Поскольку перечисленные выше средства априори выдерживают воздействие заданного по величине напряжения, они называются основными. Но в ходе выполнения работ в электроустановках широко используются дополнительные средства индивидуальной защиты. Они не выдерживают воздействия высокого напряжения, и по этой причине используются вне зоны его влияния. Такими средствами являются:

  • диэлектрические перчатки с рабочим напряжением от 1000 В и менее;
  • диэлектрическая обувь - боты, галоши;
  • диэлектрические коврики.

По аналогии с основными эти средства также дополняются:

  • защитными ограждениями;
  • специальными штангами, которыми потенциал электрического поля может быть либо перенесен, либо выровнен;
  • специальной экранирующей одеждой для защиты от воздействия электрических и электромагнитных полей высокой напряженности;
  • металлическими экранами;
  • предупреждающими информационными знаками, плакатами.

Поскольку выполняемые под напряжением работы могут оказывать избирательное повреждающее воздействие на тело человека, по этому признаку средства индивидуальной защиты подразделяют на:

  • защищающие:
  1. голову, лицо и глаза;
  2. органы дыхания;
  3. кисти рук;
  • предохраняющие от падения с высоты на токоведущие части.

Особенности использования

Помимо наличия перечисленных средств индивидуальной защиты в подразделении, выполняющем работы под напряжением, его персонал должен полностью освоить их применение. Средства защиты должны быть испытаны в установленном порядке и храниться в соответствии с определенными правилами. За это несут ответственность руководители подразделений предприятия. Все они подчинены главному инженеру, который отвечает на предприятии за все вопросы, связанные с полным ассортиментом средств защиты, используемых на предприятии.

Также ведется специальный журнал, в котором делаются соответствующие записи относительно состояния и использования защитных средств. Проверка записей журнала и соответствие их реальному состоянию инструментов и принадлежностей делается один раз в полгода. Со временем защитные аксессуары получают повреждения или изнашиваются. При обнаружении дефектов на средствах защиты необходимо немедленно прекратить пользоваться ими и изъять. При этом сразу же уведомляется ближайшее ответственное лицо.

Для обеспечения заявленного производителем срока годности средства защиты должны правильно храниться. Обязательны к соблюдению:

  • определенные ТУ уровни влажности;
  • отсутствие любого загрязнения;
  • недопустимость условий:
  1. для появления механических повреждений;
  2. попадания как прямых солнечных лучей, так и агрессивных химических веществ;
  • удобство расположения места хранения. Обычно оно находится вблизи входа в помещение или около щита управления;
  • использование специальных контейнеров для транспортировки, в которых должны находиться только средства защиты;
  • маркирование индивидуальными инвентарными номерами всех используемых защитных средств (на штанги, каски, диэлектрические коврики, ограждения, знаки, а также плакаты это требование не распространяется);
  • регулярные испытания в соответствии с установленными правилами и маркирование несмываемой краской аксессуаров, успешно прошедших эти испытания (ставится штамп на видном месте, хорошо защищенном от тех или иных воздействий, появляющихся в ходе выполняемых работ). Необходимо вести специальный журнал, в котором делаются записи о проведенных испытаниях.

Конструктивные особенности средств защиты

Наиболее характерным конструктивным элементом основных защитных аксессуаров являются ограничительные кольца или упоры. С их помощью задается зона, которая разрешена для прикосновения руками в ходе выполнения работ под напряжением. Для изготовления основных средств защиты используются материалы, диэлектрические свойства которых отличаются высокой стабильностью. Далее рассмотрим защитные средства, применяемые наиболее часто.

Штанги

Изолирующими штангами выполняются оперативные работы по установке или снятию временных заземлений, деталей наземного расположения для ЛЭП (например, разрядников), выполнению каких-либо измерений на проводах и шинах. Штанги различаются по своей конструкции соответственно назначению. При этом в некоторых моделях существует возможность крепления на одной и той же рукоятке штанги нескольких разновидностей сменных приспособлений. Каждое из них максимально адаптировано для решения конкретной задачи и должно надежно стыковаться с рукояткой.

  1. Перед началом работ с использованием штанги обязательно проверяются разъемные узлы в ней (состояние резьбы и т. п.).
  2. Прикосновение штангой к токоведущим частям с напряжением выше 1000 В разрешается только в резиновых перчатках.
  3. При работах на высоте сначала на ее уровень поднимается оператор, а затем ему снизу подается штанга.

Клещи

Клещами выполняются разные виды работ, поэтому различают изолирующие и электроизмерительные модели. Изолирующими клещами захватываются детали, которые находятся под напряжением. Например, отработанные плавкие предохранители, ограждения, накладки на шины и клеммы и т. п. Работать с клещами в электроустановках с напряжением менее 1000 В разрешено без защитных перчаток, но в очках. Рекомендуется соблюдать в момент прикосновения к токоведущим частям расстояние от них и до лица, равное вытянутой руке.

Электроизмерительными клещами выполняются замеры величины напряжения и силы тока в электросетях до 10 000 В в функционирующих токоведущих частях. Их принцип работы основан на явлении электромагнитной индукции. По сути, это трансформатор, у которого первичная обмотка с сердечником выполнена в виде челюстей клещей. Ко вторичной обмотке присоединена схема с измерительным прибором. Один из ее вариантов показан далее на изображении.

Клещи, рассчитанные на высокие напряжения, всегда с длинными рукоятками. Они ограничивают расстояние до места измерения на безопасном значении. Подобных рукояток в клещах, используемых в электросетях до 1000 В, не делают. Для безопасной работы при таких напряжениях вполне достаточно корпуса как элемента для удерживания клещей при выполнении замеров величины напряжения или силы тока. Изолирующих свойств материала корпуса вполне достаточно для выполнения замеров без диэлектрических перчаток.

При работе с клещами на токоведущих частях с напряжением выше 1000 В обязательны к выполнению следующие правила:

  • не приближаться лицом к измерительному прибору, расположенному на клещах, для того чтобы лучше рассмотреть его показания;
  • не разрешается использовать выносные приборы;
  • на руках должны быть надеты диэлектрические перчатки;
  • не допускается использовать что-либо как опору для рук или клещей - они должны быть только на весу;
  • запрещены работы с этим аксессуаром на опоре ЛЭП.

Все указатели напряжения работают по общему принципу. Прикосновение к токоведущим частям вызывает ток, протекающий на землю через электрическую цепь, состоящую из этого прибора и тела оператора. Ток формируется емкостью упомянутой электрической цепи. Его величина существенно меньше опасных для человеческой жизни величин силы тока, и поэтому безвредна. Но достаточна для того, чтобы в газоразрядной лампе появилось свечение как следствие тлеющего разряда.

Внутри щупа расположена электрическая цепь из конденсатора и неоновой лампы. Эта цепь соединена с одной стороны со щупом, который контактирует с токоведущими частями, а с другой стороны - с рукояткой. За нее оператор держит указатель напряжения. Работать с указателями с напряжениями выше 1000 В разрешено только в диэлектрических перчатках. Перед прикосновением к исследуемому объекту надо убедиться в дееспособности указателя.

Для этого используется какой-либо элемент электросети, который очевидно находится под напряжением. Его величина должна быть достаточной для проверки указателя (для свечения лампочки в нем). В некоторых более продвинутых моделях делается дополнительная звуковая сигнализация. Недостатком контактного указателя является необходимость прикосновения к токоведущим частям. Поэтому область применения таких моделей указателей ограничена.

Если токоведущие части покрыты слоем изоляции, контактный указатель напряжения окажется недееспособен. Наиболее универсальным решением является бесконтактный указатель напряжения. Этот прибор воспринимает воздействие электрического поля и работает от встроенного источника электропитания. Его можно использовать как с элементами открытых проводных, так и кабельных высоковольтных систем. Если необходимо работать при напряжении выше 1000 В, потребуются диэлектрические перчатки для этого класса напряжений.

  • На перчатках (и ботах), предназначенных для работы с напряжениями выше 1000 В, маркировка, которая наносится после проведения испытаний, обязательно содержит литеры «ЭВ».
  • Перед работой перчатки проверяются на герметичность избыточным давлением воздуха.

Низковольтные указатели напряжения бывают двухполюсные (для работы изолированно от земли, например, на опорах ЛЭП) и однополюсные. К последним относится хорошо известная многим нашим читателям индикаторная отвертка.

Все работники предприятий и подразделений электроснабжения должны хорошо знать правила применения защитных средств и уметь пользоваться ими на практике.

Поделиться: