нет | Оборудование класса 0 Оборудование, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией; при этом отсутствует электрическое соединение открытых проводящих частей, если таковые имеются, с защитным проводником стационарной проводки. При пробое основной изоляции защита должна обеспечиваться окружающей средой (воздух, изоляция пола и т.п.). |
Оборудование класса I
| |
Оборудование класса II
| |
Оборудование класса III
|
Классы защиты от поражения электрическим током по ГОСТ
Чтобы предотвратить поражение человека электрическим током при конструировании электротехнических изделий производители закладывают определенные решения по снижению риска. В зависимости от сложности конструкции и мер, предпринятых для защиты людей, определяется класс защиты от поражения электрическим током. Он нормируется в ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». В этой статье мы рассмотрим, какими бывают эти классы.
Определение
Класс защиты – это комплекс конструктивных мер по обеспечению безопасности человека при работе с устройством или его обслуживании. Они зависит от наличия заземления, устройств защитного отключения, дополнительной изоляции, материала корпуса и конструктивных его особенностей. Другое определение гласит, что это система обозначения степени защиты человека при работе с электрическим инструментом и другим оборудованием. Маркируется класс знаками от 0 до III, где 0 – нет защиты, а III – безопасное оборудование с питанием от пониженного напряжения.
Далее мы рассмотрим перечень видов защиты и каждый класс по отдельности. Какой вариант выбрать, зависит от требований к электроустановке и условий, в которых она работает. При этом нельзя конкретно сказать, какой из них лучше: с точки зрения безопасности – чем выше, тем лучше, с точки зрения стоимости оборудования, уместности того или иного решения – зависит от конкретной ситуации.
Классы защиты
«0»
Электрические приборы с маркировкой защиты «0» не имеют никаких защитных средств от поражения человека электрическим током. Единственным защитным элементом является рабочая изоляция. При этом все открытые проводящие (металлические) нетоковедущие части устройства не имеют соединения с заземлением или каким-либо защитным проводником. Также нет никакого индикатора наличия на корпусе опасного напряжения.
Если рабочая изоляция повредится, на корпусе может появиться электрический потенциал, а вас сможет защитить только покрытие пола и воздух. Но если вы коснетесь корпуса, стоя на влажном полу – наверняка вас ударит током.
МЭК не рекомендует выпускать электроприборы с классом защиты «0», но ПУЭ допускает использование таких светильников в любых помещениях. Стоит отметить, что использовать такие изделия можно в помещениях, где нет заземленных проводящих элементов по близости и в рабочей зоне и там, куда нет доступа посторонним лицам или он ограничен. В большинстве стран они признаны небезопасными. По этой же причине запрещены старые обогреватели и электроплиты с открытыми спиралями, ведь это не только пожароопасно, но и не соответствует требованиям электробезопасности.
«00»
В «00» все аналогично «0», класс отличается лишь тем, что появилась индикация присутствия опасного напряжения корпусе. При условии, что обслуживающий персонал обучен и есть средства индивидуальной защиты, можно использовать в сырых помещениях.
«000»
Добавлено УЗО с чувствительностью не более чем в 30 мА, со скоростью отключения не более 0,08 с. В остальном все аналогично классам защиты от поражения электрическим током «0» и «00».
Важно: обязательно наличие СИЗов у тех, кто работает с этим оборудованием.
«0I»
Есть рабочая изоляция, но металлические части корпуса и другие нетоковедущие части не имеют изоляции. При этом, в отличие от предыдущих классов, заземляются специальным проводом либо имеют механический контакт с заземляющей шиной (контуром заземления). Место подсоединения защитного проводника или контакта с контуром обозначается соответствующим символом.
В качестве примера можно привести: ТП, грузоподъемные краны, подвижное оборудование, которое перемещается по рельсам или другим способом, но не дальше чем это позволяет заземляющий провод.
Заземляющий провод согласно ПУЭ имеет желто-зеленый цвет изоляции. Заземление частей электрошкафов выполняется таким образом:
Шины заземляющего контура окрашиваются таким же образом:
«I»
Более высокий класс защиты от поражения электрическим током. В таких электроприборах на вилке для подключения в электросеть добавлен дополнительный контакт «заземление». Также как и в классе «000», у электрооборудования этого типа присутствует рабочая изоляция – это основное средство защиты. Проводящие же части оборудования, например, корпус, заземлены и снабжены защитой от возникновения напряжения на нетоковедущих частях.
К этому классу защиты от поражения электрическим током относится большая часть бытовой техники: стиральная и посудомоечные машины, кухонные комбайны и прочее.
Заземляющий контакт на вилке:
«I+»
Аналогично предыдущему классу, но обязательно присутствует УЗО. При отключении заземления – класс приравнивается к «000». На фото УЗО на проводе и для крепления на ДИН-рейке:
«II»
Главным отличием электрооборудования со вторым классом защиты от поражения электричеством является наличие двойной усиленной изоляции проводников. Однако корпус остается незаземленным, а на вилке нет дополнительных заземляющих контактов. Возможно использование такого оборудования во влажных помещениях вплоть до 85% влажности, при условии, что класс защиты ниже IP65.
Обозначается так:
Оборудование бывает с изолированной оболочкой (корпусом) и металлическим. Для последнего возможно подключение заземляющего проводника, но это регламентируется стандартами и конкретными электроприборами. В зависимости от исполнения может присутствовать защитное сопротивление на контактах и клеммах питания, цепями контроля исправности защитных цепей.
Примеры: уличные фонари на столбах, электрооборудование троллейбусов.
Среди бытовой техники можно привести в пример неподвижное (телевизор) и подвижное электрооборудование, с малой вероятностью поражения (фен, дрель, пылесос, другой электроинструмент).
«II+»
Отличается от второго класса наличием УЗО. В свою очередь заземление корпуса отсутствует, как и заземляющий контакт на вилке. Графическое обозначение отличается от «II» наличием знака «+» внутри.
«III»
Оборудование с классом защиты от поражения электрическим током «III» отличается пониженным напряжением питания, до безопасного уровня, а именно 36В переменного и 42 постоянного тока. Графическое обозначение изображено на рисунке ниже.
При наличии корпуса из металла возможно наличие заземляющего контакта, клеммы или болта для подключения заземляющего провода. А также в случаях, когда заземление несет не только защитную, но и функциональную роль.
Для примера можно привести: переносные светильники для работы в условиях с повышенной опасностью, в ограниченном пространстве, при высокой влажности. Также к ним относится то оборудование, которое питается низким напряжением, а блок питания вынесен за пределы их корпуса, например: некоторые мониторы, ноутбуки и прочее.
В заключение хотелось бы отметить — чтобы выбрать нужный класс защиты от поражения электрическим током, при покупке электрооборудования нужно руководствоваться в первую очередь условиями, в которых оно будет работать, тем как часто его будут обслуживать и будут ли его касаться люди при работе. Простыми словами: то оборудование, которое установлено в отдельных сухих помещениях, например электрощитовых или КТП, может иметь класс «0» и подобные. То оборудование, которое приходится постоянно держать в руках во время работы должно иметь более высокие классы, выше «II».
Дополнительную информацию по теме вы можете узнать, просмотрев данное видео:
Материалы по теме:
Классы электробезопасности помещений
Правила техники безопасности при работе с электричеством были написаны при помощи множества несчастных случаев. Возможно, что нам не следовало начинать статью с этой печальной ноты, но не следует забывать об опасностях, таящихся в каждом проводе. Со времени появления электричества в нашей жизни прошло около 90 лет, а точкой отсчёта можно считать полную электрификацию СССР. За это время было написано множество стандартов, которые постоянно меняются. Их соблюдение обязательно для профильных специалистов. Именно поэтому имеются так называемые уровни доступа, которые определяют возможность выполнения сложных работ. Поэтому обычным людям без должной специализации лучше не менять даже розетки и выключатели. Тогда ответственность за ваше здоровье или жизнь полностью ложится на вас.
В разных помещениях имеются различные классы опасности. Это разделение было сделано для того, чтобы проведение работ происходило по своду определенных негласных правил. Обычно для каждой комнаты это прописано в техническом паспорте. Для производств классификация электрической опасности помещений обязательно должна проводиться раз в несколько лет, чтобы при смене условий не возникало непредвиденных ситуаций. Также за этим следят специальные комиссии и проверяющие органы.
Первый класс
К нему относятся практически все жилые и нежилые помещения. Получить поражение электрическим током здесь можно только при прямом контакте с токопроводящими элементами. Для изоляции полов используются линолеум, ламинат, паркет и прочие отделочные материалы. Здесь нет прямого контакта с бетоном. Даже керамическая плитка учитывается в качестве смягчающего фактора. На производствах сюда относится очень малое количество комнат. Обычно это кладовые, где имеется единственный выключатель с лампочкой, а также кабинеты управляющих, диспетчерский пульт. Всё остальное относится к следующим категориям.
Второй класс
Здесь уже имеется большое количество отягчающих условий. Они включают следующие факторы:
- Сырость. Это уровень влажности, дающий конденсат на металлических поверхностях при охлаждении. Часто под это записывают возможность появления электрической дуги при проходе человека рядом с высоковольтными оголенными контактами или шинами.
- Пыль, проводящая электрический ток. Обычно это мелкодисперсные металлические фрагменты, появляющиеся в цехах по механической обработке различных металлов и сплавов. Этими свойствами может также может обладать пыль от различных материалов композитной природы происхождения.
- Полы проводят ток. К этому относится бетон, железо и кирпич. Это наиболее опасный фактор риска поражения электрическим током.
- Крайне высокий уровень температуры. Обычно это от 35 градусов по Цельсию и выше.
- Ещё один риск – если работник может одновременно тронуть оголенное заземление или заземленную конструкцию, а также подключенный к напряжению агрегат. Именно поэтому батареи никогда не отапливают на месте расположения токаря.
Третий класс
Сюда относится всё из второго класса, а также избыточная химическая активность и прочие негативные факторы, ухудшающие предыдущий уровень. Часто это просто частные случаи, не прописанные в общих правилах.
Негласный четвертый класс
Электрики сами не любят делать на этом определенный акцент, но существует более опасное место, чем сырые подвалы с оголенными проводами. Это многочисленные трансформаторные подстанции открытого или крытого типа, находящиеся под открытым небом. Здесь можно получить удар током, даже просто проходя мимо. Естественно, что обслуживающий персонал знает об этом. У них имеются все необходимые средства защиты, позволяющие получить полную гарантию безопасности. Формально подобные объекты относятся к третьему классу, хотя для них обычно всё сертифицируется частным образом. Это происходит потому, что двух одинаковых подстанций в природе просто не существует.
Как обеспечить электробезопасность помещения
Для этого нужно приобрести соответствующую проводку, сопутствующие приборы и узлы. Всё это можно найти в нашем интернет-магазине «ПрофЭлектро». Вы получите качественное решение любой задачи за разумные деньги. Мы работаем без посредников, что гарантирует лучшую стоимость.
Стандарты по защите от воздействия электрической дуги
В большинстве стран приняты законодательные акты, в которых указывается, что во всех случаях, когда угрозы для здоровья и безопасности невозможно контролировать другими способами, необходимо использовать СИЗ. Хотя в законодательстве даются указания по мерам электробезопасности, каждое производство имеет свои угрозы, и поэтому требования по СИЗ могут различаться. Для надежного обеспечения электробезопасности на рабочем месте необходимо разработать требования для каждого типа работ. Например, обычная рабочая одежда будет недостаточной при проведении работ с электричеством, где возникает опасность воздействия электрической дуги. Ниже приводится краткая сводка по законодательным требованиям, действующим в двух крупных регионах, где применяются стандарты в отношении воздействия электрической дуги.
В США основным правительственным регулятивным документом является Закон об охране труда и технике безопасности 1970 г. , который можно найти в разделе 29 (труд) свода законов США, глава 15 (охрана труда и техника безопасности), и в нем предусматривается общая обязанность работодателей и работников соблюдать этот закон. Также существует нормативный акт федерального агентства по охране труда и здоровья 29 CFR 1910.132 (Общие требования к СИЗ), в котором предусмотрено общее требование по обеспечению безопасности и предоставлению сотрудникам надлежащего обучения и СИЗ, когда существует угроза их здоровью.
В Европе законодательство по СИЗ состоит из двух частей. В одной части определяются обязанности работодателей и работников, а в другой — продажа СИЗ в ЕС.
Директивы ЕС для пользователей СИЗ (89/656) и соответствующее национальное законодательство по СИЗ (например, правила использования средств индивидуальной защиты на работе от 2002 года в Великобритании) устанавливают, что в случаях, когда возможные угрозы здоровью и безопасности невозможно устранить другими способами, необходимо использовать СИЗ. Ответственность за предоставление такого оборудования возлагается на работодателя или самозанятого работника.
Правила по СИЗ также требуют, что СИЗ должны:
- проходить надлежащую оценку на предмет их соответствия целям использования
- надлежащим образом храниться и проходить обслуживание
- сопровождаться инструкциями по способам безопасного использования
- верно использоваться работниками
Кроме того, все приобретаемые СИЗ должны иметь маркировку CE (см. Рис. 1). Маркировка CE означает, что СИЗ соответствует основным требованиям по охране здоровья и безопасности законодательства по СИЗ (будь то действующая сейчас директива 89/686 до 20 апреля 2019 г. или правила 2016/425 после 21 апреля 2018 г.). Для СИЗ категорий II и III маркировка CE также указывает, что СИЗ прошло испытания и сертифицировано независимым органом.
Применимые стандарты для одежды для защиты от воздействия электрической дуги
Существует два основных набора стандартов, которые могут использоваться для обеспечения соответствия защитной одежды требованиям законодательства: стандарты ASTM и IEC.
Она определяет тяжесть дугового разряда на расстоянии нахождения работника от электрической дуги. Воздействие 1,2кал/см2 на кожу в течение 1 секунды примерно соответствует пороговой энергии, вызывающей ожоги второй степени.
Что такое класс защиты от поражения электрическим током?
Что такое класс защиты от поражения электрическим током?
Класс защиты светильника от поражения электрическим током определяет его электрическую безопасность. Этот параметр еще называют видом приборов по электрической изоляции.
В соответствии с общепринятой классификацией существует четыре класса защиты светового прибора от поражения электрическим током – 0, I, II и III.
Класс 0. В этом случае предусмотрена только основная (рабочая) изоляция. Токоведущие части светильника отделены от токопроводящих частей, доступных для прикосновения при работе со светильником, также основной изоляцией. Присоединение токопроводящих частей, доступных для прикосновения к проводу заземления не предусматривается. Питание – однофазная двухпроводная сеть.
Класс I. Так же, как и при классе 0, защита обеспечивается основной изоляцией, однако токоведущие части светильника, доступные для прикосновения, присоединяются к заземленному проводу стационарной однофазной трехпроводной или трехфазной пятипроводной сети.
Класс II. Защита обеспечивается двойной или усиленной изоляцией. В этом случае светильник не имеет защитного заземления. Питание – однофазная двухпроводная сеть.
Класс III. Обеспечивается рабочей изоляцией, прибор работает при питании малым напряжением (до 50 В).
Международная маркировка классов защиты светильников
Класс 0 | Класс I | Класс II | Класс III |
не маркируется |
Урок по электробезопасности для старших классов
Урок по электробезопасности для старших классов
Урок по
электробезопасности для старших классов, 2012 г.
тема: ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
учитель информатики Тимофеева Л.А.
План проведения занятия
1.Введение: электричество друг или враг?
2.Представление об опасности электрического тока.
3.Электричество на уроке информатики.
4.Действие электрического тока на организм человека.
5.Помощь пострадавшему от электрического тока.
6.Вывод: берегите свою жизнь и жизнь своих друзей!
1.Введение
Ребята! Вы хорошо
знаете, какую важную роль играет электроэнергия в народном хозяйстве, быту и
учебе. Она дает нам свет, тепло, приводит в движение различные механизмы,
облегчающие труд человека. Электроэнергия заняла настолько прочное место в нашей
жизни, что сейчас обойтись без нее просто невозможно. Она наш незаменимый
помощник. Но, оказывая огромную помощь людям, электроэнергия таит в себе
смертельную опасность для тех, кто не знает или пренебрегает правилами
электробезопасности, не умеет обращаться с бытовыми приборами, нарушает правила
поведения, работая на персональных компьютерах стационарного типа.
2. Представление об опасности электрического тока
Опасность для жизни человека представляют электроустановки любого напряжения. Запомните: безопасного тока не существует!
Электроустановки – это оборудование, которое используется энергетиками для передачи электрической энергии, а также все бытовые приборы, окружающие нас в повседневной жизни.
Человек, коснувшись токоведущих
частей электроустановок и неизолированных проводов, находящихся под напряжением,
оказывается включенным в электрическую цепь. Под воздействием напряжения через
его тело протекает электрический ток, который нарушает нормальную работу
организма, из-за чего возникают судороги, прекращается дыхание и останавливается
сердце, возникают тяжелые ожоги. Человек может погибнуть или стать инвалидом.
Чем больше величина тока, протекающего через тело, тем он опаснее!
Величина тока тем больше, чем выше напряжение, под которым оказался человек.
Безопасным считается напряжение 12 вольт. Наибольшее распространение в промышленности и сельском хозяйстве и быту получили электрические сети, напряжением 220 — 380 вольт (220 вольт — для освещения и бытовых приборов, 380 вольт — для трехфазных электродвигателей и других промышленных потребителей). Но это напряжение очень опасно для человека.
Наибольшее количество смертельных
электротравм происходит с людьми, попавшими под напряжение 220 — 380 вольт.
Персональный компьютер, на котором вы работаете в школе или дома, также использует сеть напряжением 220-380 вольт, в нем наводится электрический ток – более 2 ампер. Токи, которыми вы пользуетесь дома и в школе, электрические сети и подстанции, мимо которых вы проходите во дворе, на улице и в поле, при нормальной работе безопасны. Конструкторы и энергетики позаботились о том, чтобы исключить случайное прикосновение к токоведущим частям.
Однако, при различных повреждениях изоляции, обрыве проводов, подъеме на опоры, проникновении в подстанции и электрические щитовые, играх вблизи электрооборудования возникает реальная угроза для жизни.
Вот почему так важно
всем знать правила обращения с электрическими приборами и другими
электроустановками, во время предупредить товарища об опасности шалости вблизи
электрических линий и подстанций, компьютерных устройств, уметь обезопасить себя
и других людей при обнаружении повреждения в электрической сети.
3. Электричество на уроке информатики
В настоящее время все больше людей пользуются персональными компьютерами, во многих организациях и учреждениях компьютеры объединены в локальную сеть. Многие слышали о бесперебойных источниках питания и о том, что «для нормальной работы корпус компьютера должен быт заземлен. В настоящее время основным документом, регламентирующим проектирование, монтаж и эксплуатацию электроустановок, являются «Правила устройства электроустановок«.
Средствами обеспечения электробезопасности являются защитные меры от поражения людей электрическим током: разделительный трансформатор, двойная изоляция, заземление, зануление, защитное отключение, выравнивание потенциалов.
Правила обращения с электрическими приборами (компьютер) не сложны, и их легко запомнить:
1).
Вы не должны самостоятельно
производить ремонт электропроводки компьютеров, прикасаться к токопроводящим
устройствам, отключать или подключать разъемы внешних устройств во время работы
компьютера.
2). Включать и выключать компьютер необходимо строго по регламентированному правилу.
3). Не прикасайтесь руками к экрану монитора – статическое электричество также может нанести вред человеку!
4) Нельзя работать на компьютере, если руки влажные!
4). Электрощит включает и выключает на уроке учитель.
Что должен знать каждый пользователь компьютера?
Во-первых, вы своевременно должны сообщать учителю о повреждениях!
Во-вторых, запомните, разбивая
ради боловства крышки выключателей, штепсельных розеток, повреждая
электропроводку, вы, тем самым, совершаете проступок равный преступлению, так
как это может привести к гибели людей.
Опасность поражения людей электрическим током очень велика в помещениях с цементными и бетонными полами, хорошо проводящими электрический ток. Если вы, прикоснувшись к корпусу электроприбора (компьютера), трубам и кранам водопровода и другим металлическим предметам почувствуете «покалывание» или вас «затрясет», то это значит, что данный предмет находится под напряжением в результате какого-то повреждения электрической сети. Это сигнал серьезной опасности! Имеются случаи гибели людей, которые производили замену электроламп и ремонт электропроводок под напряжением, стоя на батареях отопления, водопроводных трубах,и других хорошо заземленных предметах или касаясь их. В целях электробезопасности в компьютерном классе все устройства объединены шиной заземления. Это уменьшает риск получения электротравмы.
Запомните!
Прикасаясь одновременно к
электроприбору и хорошо заземленному предмету, вы можете получить электротравму.
Что необходимо сделать, если возникнет ситуация возможности поражения электрическим током:
- немедленно отключить поврежденный компьютер от сети;
- предупредить окружающих об опасности и немедленно сообщить о случившемся учителю!
4. Действие электрического тока на организм человека
Опасность электрического тока состоит в том, что у человека нет органов чувств для обнаружения на расстоянии электрического тока. Электрический ток не имеет запаха, цвета и действует бесшумно. Невозможно без специальных приборов узнать, находится ли данная часть электроустановки под напряжением или нет. Это приводит к тому, что люди часто не осознают реально имеющейся опасности и не принимают необходимых защитных мер.
Электрический ток,
проходя через тело человека, оказывает биологическое, электролитическое,
механическое и термическое действие.
Термическое действие проявляется в виде ожогов участков кожи тела, перегрева различных органов, а также возникающих в результате перегрева разрывов кровеносных сосудов и нервных волокон.
Электролитическое действие выражается в разложении органической жидкости, в том числе крови, что сопровождается значительными нарушениями их физико-химического состава.
Биологическое действие проявляется в раздражении и возбуждении живых тканей организма, а также в нарушении внутренних биоэлектрических процессов, что приводит к непроизвольным судорожным сокращениям мышц, нарушению нервной системы, органов дыхания и кровообращения. При этом могут наблюдаться обмороки, потеря сознания, расстройство речи, судороги, нарушение дыхания (вплоть до остановки).
Механическое действие
проявляется в возникновении
давления в кровеносных сосудах и тканях организма при нагреве крови и другой
жидкости, а также механическом напряжении и разрыве тканей в результате
непроизвольного сокращения мышц при воздействии электрического тока.
Большое значение в исходе поражения имеет путь, проходимый током в теле человека, и время воздействия тока на человека. Поражение будет более тяжелым, если на пути тока оказываются сердце, грудная клетка, головной и спинной мозг. Наиболее опасными путями прохождения тока через человека являются: рука-ноги, рука-рука, голова-ноги, голова-рука.
Непосредственными причинами смерти человека, пораженного электрическим током, является прекращение работы сердца и остановка дыхания вследствие паралича мышц грудной клетки. Наиболее неблагоприятный исход поражения человека электрическим током будет в случаях, когда прикосновение произошло влажными руками или в сыром помещении.
5. Помощь пострадавшему от электрического тока
Необходимо помнить,
человека, пораженного электрическим током можно спасти, вернуть к жизни, если
правильно и главное, быстро оказать ему помощь.
Нельзя отказываться от оказания помощи, если человек неподвижен, не дышит, у него нет пульса. Заключение о наступлении смерти может сделать только врач.
Если человек попал под действие электрического тока необходимо, прежде всего, быстро (дорога каждая секунда!) освободить пострадавшего от действия электрического тока, так как человек, находящийся под напряжением, не может из-за судорог или потери сознания самостоятельно оторваться от провода, корпуса прибора. Если это произошло в помещении, отключите провод или прибор, выключив выключатель, выдернув вилку из розетки, выключив автоматические выключатели. Но в реальных условиях это сделать достаточно сложно.
Лучше это сделают взрослые, специалисты электрики. Позовите их на помощь!
Оказать эффективную помощь
пострадавшему от электрического тока может человек, хорошо знающий «Правила
освобождения пострадавшего от электрического тока и оказания первой помощи».
Необходимо запомнить: нельзя приближаться к пострадавшему, так как сам можешь попасть под напряжение. Если это случится, то кто окажет помощь вам и пострадавшему?
Соблюдение техники безопасности – это не лишняя предосторожность и не проявление трусости. Это обязательное условие, которым нельзя пренебрегать.
Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему, освобожденному от действия электрического тока, двигаться, а тем более продолжать работу или игру, так как отсутствие видимых тяжелых повреждений от электрического тока или других причин (падения и т. п.) еще не исключает возможности последующего ухудшения его состояния.
Только врач может решить вопрос о состоянии здоровья пострадавшего.
Переносить пострадавшего в другое
место следует только в тех случаях, когда ему или лицу, оказывающему помощь,
продолжает угрожать опасность или когда оказание помощи на месте невозможно.
В случае невозможности вызова врача на место происшествия необходимо обеспечить транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
6. Выводы
1.Ребята, не огорчайте родителей своими необдуманными действиями! Остановите, предостерегите товарища от опасной шалости вблизи энергообъектов! Этим вы спасете ему жизнь!
2. Помните! Электрический ток опасен для человека, поэтому запрещается:
· касаться одновременно экрана монитора и корпуса компьютера или клавиатуры;
· прикасаться к задней панели системного блока, компьютера при включенном питании;
· прикасаться к экрану включенного монитора пальцами, ручкой или другими предметами;
· переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании;
· самостоятельно вскрывать и производить ремонт компьютеров;
·
класть посторонние предметы на
клавиатуру, монитор, системный блок, мышь и другое компьютерное оборудование, а
также на электрощиты, электропроводку и другое электрическое оборудование.
3. Соблюдение правил и требований электробезопасности позволяет максимально обеспечить защиту пользователя от поражения электрическим током. Однако, если произошел несчастный случай, в первую очередь необходимо любым способом немедленно прекратить действие тока, для чего надо выключить рубильник, отбросить электропровод от пострадавшего сухой палкой или чем-то подобным и обязательно вызвать врача. Если пострадавший в сознании и чувствует некоторое недомогание, до прихода врача следует обеспечить ему покой, свежий воздух, тепло.
4.При тяжелом состоянии пострадавшего (потеря сознания, отсутствует пульс,
дыхание прерывистое) необходимо срочно начать искусственное дыхание по способу
«изо рта в рот» с частотой 12-15 вдуваний в минуту и непрямой массаж сердца с
частотой одно надавливание в секунду и продолжать эти действия до улучшения
состояния больного (диаметр зрачков восстанавливается, т. е. уменьшается до
нормального, пульс возвращается, дыхание нормализуется). Когда человек приходит
в сознание, надо продолжать оказывать помощь еще 5-10 минут, затем уложить его в
тепле и давать внутрь обильное питье в виде теплого чая. В любом случае надо
обеспечить оказание .квалифицированной медицинской помощи.
Обучение по электробезопасности в Новосибирске
Группы допуска по электробезопасности
Группы допуска по электробезопасности — это уровень компетенции сотрудников, который требует систематическую проверку знаний по квалификации. Квалификационные правила устанавливают основные требования к работе персонала, обслуживающего электроустановки. В основных нормативных документах прописаны все особенности и нормы работы по должностям, и то, сколько раз за отчетный период специалист обязан подтверждать свои знания. Группы по электробезопасности отличаются друг от друга обязанностями, перечнем профессий и другим. Особенности определения того или иного класса:
- Несовершеннолетние работники не имеют права иметь 3 категорию допуска и выше, то есть они не могут работать с техникой и установками, к которым подводится напряжение выше 1000В.
- Если срок действия удостоверения истек, то это приравнивается к тому, что сотрудник вообще не имеет документ. Независимо от того, каким уровнем допуска обладал специалист, он автоматически переходит в 1 категорию.
- Основные полномочия получает 5 категория. Сотрудники, с таким уровнем допуска имеют право руководить персоналом, определять порядок работы, могут взаимодействовать с электротехническими устройствами.
- Установлен основной порядок проверки квалификации работников. Если сотрудники не соблюдают периодичность сдачи экзамена (раз в 1-3 года), то группы электробезопасности персонала обнуляются, и специалистам присваивается 1 категория.
Если появляется необходимость повысить квалификацию (работа до 1000В и выше 1000 вольт), то приходится следовать абсолютно всем правилам, прописанными в законе и проходить подготовку и аттестацию с самого начала.
Первая группа допуска
Первая категория допуска присваивается персоналу, который косвенно связан с электротехническими установками. Данных сотрудников также относят к неэлектротехническому персоналу. К работникам такого типа относятся уборщики, бухгалтеры, компьютерные специалисты. Присвоение 1 группы по электробезопасности происходит в виде инструктажа. Сотрудники получают сведения об опасностях при работе с электроприборами, об оказании первой помощи, также об основных нормах поведения при сбое в работе электроустройств. Сотрудники, относящиеся к 1 группе также должны соблюдать периодичность и своевременно проходить инструктаж по электробезопасности на 1 группу.
Вторая группа допуска
Вторую степень квалификации необходимо иметь персоналу, обслуживающему или использующему оборудование мощностью до 1000 В. Нужно заметить, что работники с данным допуском могут осуществлять свою работу лишь под пристальным вниманием сотрудника, имеющего минимум 3 категорию допуска. Чтобы получить данную квалификацию, специалист должен иметь:
- Профильное образование, связанное с электрооборудованием.
- Знания о принципе работы электроустройств.
- Основные сведения о мерах предосторожности и о влиянии тока на человека.
Для данных специалистов необходима ежегодная аттестация по программе «электробезопасность 2 группа».
Третья группа допуска
Третья степень квалификации дает возможность подключать, ремонтировать и осматривать оборудование, мощность которого не выше 1000 вольт. Рабочие, имеющие 3 группу допуска, имеют возможность самостоятельно производить работу. К 2020 году правила получения третьей категории не очень изменились, необходимо:
- Иметь профессиональное образование, связанное с электрооборудованием, также иметь стаж со второй группой минимум 2 месяца.
- Знания по тех обслуживанию электроустановок, по надзору за персоналом, работающим с электричеством. Необходимо знать правила по охране труда.
Работники, имеющие третью категорию, должны систематически проходить аттестацию по программе «электробезопасность 3 группа».
Четвертая группа допуска
Четвертая категория допуска дает возможность работать с мощностью до и выше 1000В, быть главным за электрохозяйственное производство (до 1000В), также специалист осуществляют контроль за процессом ведения рабочей деятельности. Сотрудники, имеющие данный уровень допуска, получают возможность быть представителем аттестационной комиссии.
Специалистам, чтобы получить 4 категорию по электронной безопасности, необходимо иметь:
- Трудовой стаж 1-6 месяца по 3 группе допуска.
- Следует обладать знаниями в следующих сферах:
- регламент проведения инструктажей и проведения учебных мероприятий для персонала.
- электрические схемы на контролируемом участке
- электротехника в объеме учебных программ профтехучилищ.
Как и все вышеперечисленные степени допуска, работники с 4 группой по электробезопасности также должны систематически сдавать экзамен для подтверждения своих знаний.
Пятая группа допуска
Высшая группа по электробезопасности получает все полномочия для работы с электрооборудованием. Сотрудники могут трудиться на любых устройствах, руководить персоналом, также сотрудники с v группой допуска несут ответственность за безопасность и здоровье бригады рабочих. Квалифицированные специалисты несут ответственность за электроустановки, мощность которых превышает 1000 вольт. Чтобы получить 5 категорию, рабочим необходимо:
- иметь высшее профессиональное образование, также обладать стажем работы с 4 группой не менее 3 месяцев.
- если у работника нет нужного образования в направлении электротехники, то для получения группы допуска он должен проработать в в области обслуживания электроустановок от 2 лет.
Каждому сотруднику необходимо обладать информацией об электротехнической безопасности, чтобы уберечь свою жизнь и жизни своих коллег. Данные курсы дают качественное образование для удачной сдачи экзамена.
Модель электробезопасности Бесплатное онлайн-обучение OSHAcademy
Модель электробезопасности представляет собой трехэтапный процесс.
Трехэтапный процесс
Чтобы быть в безопасности, вы должны думать о своей работе и планировать опасности. Чтобы убедиться, что вы в безопасности до, во время и после выполнения электромонтажных работ, выполните трехэтапный процесс модели электробезопасности:
.- Распознавание опасностей: Чтобы избежать травм или смерти, вы должны сначала понять и распознать опасности.
- Оценить риск: Вам необходимо оценить ситуацию, в которой вы находитесь, и оценить свои риски.
- Контроль опасностей: Вам необходимо контролировать опасности, создавая безопасную рабочую среду, применяя безопасные методы работы и сообщая об опасностях руководителю или инструктору.
Используйте модель безопасности для:
- Определите опасность поражения электрическим током на рабочем месте или на рабочем месте.
- Не слушайте безрассудных, опасных людей, которые подталкивают вас к небезопасным коротким путям.
- Оценивайте свой риск при выполнении каждой новой задачи.
- Примите меры для контроля опасностей сразу после их обнаружения.
1.Распознавайте опасности
Если вы заметили опасность, сообщите об этом.
Первым шагом модели электробезопасности является распознавание электрических опасности вокруг вас. Только тогда вы сможете избежать опасностей или контролировать их. Лучше всего обсуждать и планировать задачи по распознаванию опасностей с вашим коллеги.
Наиболее частыми причинами поражения электрическим током/смерти являются:- Контакт с линиями электропередач
- Отсутствие защиты от замыкания на землю
- Путь к земле отсутствует или прерывистый
- Оборудование, используемое не по назначению
- Неправильное использование удлинителей и гибких шнуров
Иногда мы сами рискуем, но когда мы несем ответственность
для других мы более осторожны. Иногда другие видят опасности, которые
мы упускаем из виду. Конечно, можно выговориться из наших забот.
кем-то безрассудным или опасным. Не рискуйте.
Тщательное планирование мер безопасности снижает риск получения травм. Решения для блокировки и маркировки цепей и оборудования необходимо сделать во время эта часть модели безопасности. Планы действий должны быть составлены сейчас.
Оценка электрических рисков
Нажмите, чтобы увеличить.
2. Оценка рисков
Оценка — это суждение, основанное на предполагаемом уровне риска получения травмы. Риск определяется путем анализа
вероятность получения травмы и тяжесть травмы в случае ее возникновения. Чем выше вероятность и выше
серьезность, тем выше риск.
При оценке риска лучше всего определить все возможные опасности сначала, затем оцените риск травм от каждой опасности. Не думайте риск низок, пока вы не оцените опасность. Опасно не замечать опасности.
Рабочие места особенно опасны, потому что они постоянно меняются при проведении строительных и электромонтажных работ.Многие люди работают на различные задачи и рабочие места часто подвергаются воздействию плохой погоды. Разумное место для работы на ярком, солнечный день может быть очень опасным в дождь. Необходимо постоянно оценивать риски в вашей рабочей среде. Затем любые опасности необходимо контролировать.
3.

После выявления и оценки опасностей, связанных с электричеством, они должны быть под контролем. Вы контролируете опасность поражения электрическим током двумя основными способами:
- создать безопасную рабочую среду и
- используйте безопасные методы работы.
Одним из способов реализации этой модели безопасности является проведение анализа опасностей на рабочем месте (JHA).Это включает в себя разработку диаграммы:
- Столбец 1, разбивающий задание на отдельные задачи или этапы;
- Столбец 2, оценивающий опасность(и) каждой задачи, и
- Столбец 3, разработка средства контроля для каждой опасности. См. пример ниже.
JHA: замена прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI)
Анализ задач | Анализ опасностей | Снижение опасности |
---|---|---|
Снятие крышки | Поражение электрическим током от оголенных проводов под напряжением | Обесточить, разомкнув автоматический выключатель или удалив предохранитель |
Удаление старого GFCI | Возможны другие провода под напряжением в отверстии | Проверить провода соответствующим вольтметром, чтобы убедиться, что все провода обесточены |
Установка нового GFCI | Возможно неправильное подключение проводов | Проверьте электрические схемы, чтобы убедиться в правильности соединений |
Замените крышку и снова включите питание | Возможный дефект GFCI | Тест GFCI |
Полезная информация
Используйте модуль безопасности, чтобы распознавать, оценивать и контролировать опасности на рабочем месте, подобные изображенным на этой фотографии.
Контроль опасностей, связанных с электричеством (а также других опасностей), снижает риск травм или смерти.
ПравилаOSHA, NEC и Национальный кодекс электробезопасности (NESC) предоставляют широкий спектр информации о безопасности. Несмотря на то что эти источники могут быть трудными для чтения и понимания поначалу, с практикой они могут стать очень полезными инструментами, которые помогут вам распознавать небезопасные условия и действия.
Знание OSHA стандартов является важной частью обучения для учеников-электриков. Дополнительные сведения см. в следующих публикациях OSHA:
.- 1910 Подчасть S — Электрика
- 1910 Подчасть R — Производство, передача и распределение электроэнергии
- 1910.
137 — Электрозащитное оборудование
- Информационный бюллетень OSHA — Безопасная работа с электричеством
- Публикация OSHA 3075 — Управление опасностями поражения электрическим током
- Краткая карточка OSHA — электробезопасность
Практический пример
Ремонтник поднялся на высоту 12 футов над полом на моторизованном подъемнике, чтобы починить 277-вольтовый светильник.Он не отключил питание фар. Он снял линейный предохранитель с черного провода, который, по его мнению, был «горячим» проводом. Но из-за ошибки в установке оказалось, что «горячим» был белый провод, а не черный. Черный провод был нейтральным. Он начал зачищать белый провод, используя инструмент для зачистки проводов в правой руке.
Электричество перешло от «горячего» белого провода к стриптизёру, затем в его руку и через его тело, а затем в землю через его левый указательный палец.
Сотрудник услышал шум и увидел пострадавшего, лежащего лицом вверх на лифте. Она тут же вызвала другого рабочего, который опустил платформу. Была проведена сердечно-легочная реанимация, но ремонтника спасти не удалось. Он был объявлен мертвым на месте происшествия.
Вы можете предотвратить травмы и смерть, если будете помнить следующие пункты:
- Если вы работаете с электрической цепью, проверьте, обесточена ли цепь (отключена)!
- Никогда не пытайтесь браться за какие-либо провода или проводники, пока не будете абсолютно уверены, что их электропитание отключено.
- Обязательно заблокируйте и пометьте цепи, чтобы они не могли быть снова запитаны.
- Всегда предполагайте, что проводник опасен.
Электробезопасность для неэлектриков
Когда ваша команда работает с электрическими средами, они должны в полной мере знать правила безопасности.Это жизненно важно не только для рабочих, но и для безопасности контролируемых сотрудников. Мы разработали решение для электронного обучения, которое позволяет вашей команде проверять и улучшать знания по технике безопасности. Ваша компания обнаружит пробелы в знаниях по технике безопасности и предпримет эффективные обучающие корректирующие действия. Источник: Шнайдер Электрик.
Яркая дуга: видеоруководство по безопасности на линиях электропередач
В этом видеоролике WorkSafeBC рассказывается об опасностях работы вблизи воздушных и подземных линий электропередач. Драматические кадры и компьютерная анимация показывают, что может произойти, если вы или кто-то на вашем рабочем месте случайно коснется линии электропередач, находящейся под напряжением.
Следующий модуль
Классы и типы медицинского электрооборудования
Все электрооборудование подразделяется на классы в зависимости от используемого метода защиты от поражения электрическим током.Для электрооборудования, питаемого от сети, обычно используются два уровня защиты, называемые «основной» и «дополнительной». Дополнительная защита предназначена для срабатывания в случае выхода из строя основной защиты.
4.1 Оборудование класса I
Оборудование класса I имеет защитное заземление. Основным средством защиты является изоляция между токоведущими частями и открытыми токопроводящими частями, такими как металлический корпус. В случае неисправности, которая в противном случае может привести к тому, что открытая проводящая часть окажется под напряжением, дополнительная защита (т.е. защитное заземление) вступает в силу. Большой ток короткого замыкания протекает от сетевой части к земле через защитный заземляющий провод, что приводит к тому, что защитное устройство (обычно предохранитель) в цепи сети отключает оборудование от источника питания.
Важно понимать, что не все оборудование, имеющее заземление, обязательно относится к классу I. Заземляющий проводник может использоваться только для функциональных целей, таких как экранирование. В этом случае размер проводника может быть недостаточно большим, чтобы безопасно проводить ток короткого замыкания, который может протекать в случае короткого замыкания сети на землю в течение времени, необходимого для того, чтобы предохранитель отключил питание.
Медицинское электрическое оборудование класса I должно иметь плавкие предохранители на конце кабеля питания как в токоведущих, так и в нейтральных проводниках, чтобы дополнительная защита срабатывала, когда оборудование подключено к розетке с неправильным подключением.
Дальнейшая путаница может возникнуть из-за использования пластиковых ламинатов для отделочного оборудования. Корпус, который кажется пластиковым, не обязательно означает, что оборудование не относится к классу I.
Не существует согласованного символа, указывающего на то, что оборудование относится к классу I, и не обязательно указывать на самом оборудовании, что оно относится к классу I.В случае сомнений следует обратиться к руководствам по оборудованию.
Приведенные ниже символы можно увидеть на медицинском электрическом оборудовании рядом с клеммами.
Рис. 6. Символы на заземленном оборудовании.
4.2 Оборудование класса II
Методом защиты от поражения электрическим током для оборудования класса II является либо двойная изоляция, либо усиленная изоляция. В оборудовании с двойной изоляцией основную защиту обеспечивает первый слой изоляции.В случае отказа основной защиты дополнительная защита обеспечивается вторым слоем изоляции, предотвращающим контакт с токоведущими частями.
На практике основная изоляция может быть обеспечена физическим отделением проводников под напряжением от корпуса оборудования, так что основным изоляционным материалом является воздух. Затем материал корпуса образует дополнительную изоляцию.
Усиленная изоляция определяется в стандартах как однослойная изоляция, обеспечивающая такую же степень защиты от поражения электрическим током, как и двойная изоляция.
Медицинское электрическое оборудование класса II должно быть оснащено предохранителем на конце кабеля питания либо в проводе питания, либо в обоих проводах, если оборудование имеет функциональное заземление.
Обозначение оборудования класса II представляет собой два концентрических квадрата, обозначающих двойную изоляцию, как показано ниже.
Рисунок 7. Символ оборудования класса II
4.3 Оборудование класса III
Оборудование класса III определяется в некоторых стандартах на оборудование как оборудование, в котором защита от поражения электрическим током основана на том факте, что в нем отсутствуют напряжения выше безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН). SELV, в свою очередь, определяется в соответствующем стандарте как напряжение, не превышающее 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока.
На практике такое оборудование работает либо от батареи, либо от трансформатора БСНН.
Если оборудование, работающее от батарей, может работать при подключении к сети (например, для зарядки батарей), то оно должно пройти испытания на безопасность как оборудование класса I или класса II. Аналогичным образом, оборудование, питаемое от трансформатора БСНН, следует испытывать вместе с трансформатором как оборудование класса I или класса II, в зависимости от ситуации.
Интересно отметить, что действующие стандарты IEC, относящиеся к безопасности медицинского электрооборудования, не признают оборудование класса III, поскольку ограничение напряжения не считается достаточным для обеспечения безопасности пациента. Все медицинское электрооборудование, допускающее подключение к сети, должно относиться к классу I или классу II. Медицинское электрическое оборудование, не имеющее подключения к сети, называется просто «с внутренним питанием».
4.4 Типы оборудования
Как описано выше, класс оборудования определяет способ защиты от поражения электрическим током.Степень защиты медицинского электрооборудования определяется типовым обозначением. Причина существования обозначений типов заключается в том, что разные части медицинского электрооборудования имеют разные области применения и, следовательно, разные требования к электробезопасности. Например, нет необходимости делать определенную часть медицинского электрооборудования достаточно безопасной для прямого подключения к сердцу, если такая ситуация исключена.
В таблице 1 показаны символы и определения для каждой классификации типов медицинского электрического оборудования.
Тип | Символ | Определение |
Б | Оборудование, обеспечивающее особую степень защиты от поражения электрическим током, особенно в отношении допустимых токов утечки и надежности соединения защитного заземления (при его наличии).![]() | |
БФ | Как тип B, но с изолированной или плавающей (тип F) рабочей частью или частями. | |
ЦФ | Оборудование, обеспечивающее более высокую степень защиты от поражения электрическим током, чем тип BF, особенно в отношении допустимых токов утечки, и имеющее плавающие рабочие части. |
Таблица 1. Типы медицинского электрооборудования
Все медицинское электрическое оборудование должно быть маркировано производителем одним из приведенных выше типовых символов.
Тренажер по электробезопасности
Электричество уже давно признано серьезной опасностью на рабочем месте.Электротехнические стандарты OSHA предназначены для защиты сотрудников, подвергающихся таким опасностям, как поражение электрическим током, поражение электрическим током, пожары и взрывы. Участники получат знания и навыки для подготовки и проведения обучения, объясняющего опасности и приемлемые меры по исправлению положения в области электробезопасности.
Этот обучающий курс рекомендуется для инспекторов, аудиторов, специалистов по технике безопасности и охране здоровья, а также персонала, ответственного за написание, аудит или обучение сотрудников, играющих активную роль в политике и процедурах электробезопасности.
Цели курса
- Определение потребностей в обучении электробезопасности
- Определить цели и задачи
- Определить материалы и информацию, необходимые для обучения сотрудников
- Разработка учебных мероприятий (например, лекция, работа на рабочем месте, практические занятия, обсуждение или их комбинация)
- Провести обучение; каждый учащийся будет нести ответственность за разработку и представление назначенной темы по электробезопасности классу и будет оценен по этой презентации.
- Оценка обучения и презентаций
В стоимость входит: Студенческая папка и флешка, в которую входит:
- Презентации PowerPoint
- видеоклипов
- тестовых вопросов
- дополнительная информация о ресурсах
- обед и прохладительные напитки для очных занятий
Предварительное условие:
Для участия в этом курсе вы должны пройти курс OSHA 3095 по стандарту электротехники в течение последних 12 месяцев и предоставить CRSC копию сертификата об окончании курса.
Флаер в формате PDF
Время занятий: с 8:00 до 16:00
Цена: 195 долларов США для членов CRSC/NSC
249 долларов США для лиц, не являющихся членами
Май 2022
20.05.2022
Тренажер по электробезопасности Тренажер
Виртуальное обучение под руководством инструктора
OSHA 3095 – Электрические стандарты
Этот курс охватывает электрические стандарты OSHA и опасности, связанные с электрическими установками и оборудованием. Темы курса включают однофазные и трехфазные системы, подключаемое шнуром и вилкой и стационарное оборудование, заземление, прерыватели цепи замыкания на землю и методы работы, связанные с безопасностью. Особое внимание уделяется распознаванию опасности поражения электрическим током, стандартам, политикам и процедурам OSHA, а также применимым частям Национального электротехнического кодекса (NEC). Студенты примут участие в семинарах по безопасному и правильному использованию электрического испытательного оборудования. По окончании курса студенты будут иметь возможность понимать серьезность воздействия электрического тока на тело человека, распознавать и оценивать фактические и потенциальные опасности поражения электрическим током и ссылаться на применимый стандарт OSHA, определять меры по снижению опасности и понимать, как правильно использовать электротехническое испытательное оборудование.
По окончании этого курса студенты научатся:
- Обнаружение опасностей, связанных с электричеством, определение применимых стандартов OSHA и достижение соответствующего снижения
- Надлежащее использование безопасного электрического испытательного оборудования
- Понимание воздействия электрического тока на организм человека в зависимости от напряжения, пути прохождения тока и продолжительности воздействия
- Определение и оценка электрических стандартов OSHA
- Понять, как Национальный электротехнический кодекс связан с электротехническим стандартом OSHA
- Учащиеся изучат издание NFPA 70E 2021 года и узнают последнюю информацию о влиянии дуговой вспышки, дугового разряда и опасности постоянного тока (постоянного тока), а также о последних разработках в области электрического проектирования и средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Учащиеся, успешно сдавшие экзамен OSHA 3095, имеют право на участие в однодневном курсе «Обучение инструкторов по электробезопасности» . На курс Train the Trainer необходимо регистрироваться отдельно, нажмите здесь для получения дополнительной информации.
Часы приема студентов : 26
Предпосылки : Нет
Курс включает : Студенческие материалы, обед и прохладительные напитки (для очного занятия)
Время занятий : 8:00 – 16:00
Стоимость курса: 845 долларов.00
апр 2022
11.04.2022 — 14.04.2022
OSHA 3095 – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
Ланкастер, Пенсильвания
Май 2022
16.05.2022 — 19.05.2022
OSHA 3095 – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
Виртуальное обучение под руководством инструктора
июн 2022
13. 06.2022 — 16.06.2022
OSHA 3095 – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
Ховард, Пенсильвания – Ассоциация ассоциированных строителей (ABC) Центральная Пенсильвания Глава
Какой курс обучения электробезопасности мне нужен?
Выбор правильного курса обучения электробезопасности может быть затруднен из-за большого количества доступных курсов.Некоторые из них подробно описаны здесь:
- Курсы обучения электробезопасности
- Базовые курсы по электробезопасности
- Курсы по охране труда и технике безопасности
- Курсы сертификата по электробезопасности (выдает дипломированный электрик)
- Профессиональные квалификации, такие как сертификат 18-го издания
- Курсы по электробезопасности онлайн
Для профессионального электрика существуют разные квалификации для низковольтных и высоковольтных установок. вам нужно решить, работаете ли вы на низковольтных или высоковольтных установках. Низкие напряжения до 1000 В переменного тока. или 1500 В пост.
The National Inspection Council for Electrical Installation Contract , NICEIC, — отличное место, где можно найти курсы и помощь, если вы являетесь профессиональным электриком или хотите стать им.
Какой курс обучения электробезопасности вам необходим для соблюдения правил использования электричества на рабочем месте?Законодательство и правила
Законы и правила, действующие на рабочем месте, можно разделить на две части:
Первоначальная целостность (безопасность) нового рабочего оборудования :
- Раздел 6 Закона об охране здоровья и безопасности на рабочем месте 1974 г.
- Правила электрооборудования (безопасность) 1994
- Правила поставки машин (безопасность) 2008 г.
Общие обязанности, связанные с использованием и обслуживанием рабочего оборудования :
- Электричество на рабочем месте Правила 1989
- Разделы 2 и 3 Закона об охране труда и технике безопасности 1974 г.
- Правила управления охраной труда и техникой безопасности на рабочем месте 1999
- Правила предоставления и использования рабочего оборудования 1998
Для соблюдения соответствующих разделов и частей законов и нормативных актов, описанных выше, требуется онлайн-курс по электробезопасности.Этот курс охватывает электрические системы, оценку рисков и безопасные методы работы при использовании электрического оборудования. При успешном прохождении курса выдается сертификат РосПА.
Что охватывает онлайн-курс обучения электробезопасности от Commodious? Курс разбит на 3 модуля.
Модуль 1 охватывает снабжение и распределение, а также введение в переменный и постоянный ток, трехфазное электричество и национальную энергосистему. Трансформаторы, источники питания, кольцевая сеть, провода и вилки, а также предохранительные устройства, такие как устройства защитного отключения (УЗО).
Модуль 2охватывает оценку рисков, а также законодательство и нормативные акты. Как снизить риск за счет безопасной установки, выбора подходящего оборудования и снижения напряжения. Как определить компетентность работника. Обсуждаются подземные силовые кабели и воздушные линии электропередач, а также конкретные риски, связанные с электрифицированными железными дорогами и трамваями. Последняя часть модуля посвящена техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования.
Модуль 3подробно описывает портативные устройства и правила, касающиеся тестирования PAT.В частности, нужно ли это делать, кем и как часто, если вообще. Обсуждается портативное оборудование и его конструкция, а также определения:
- Класс 1 — заземление
- Класс 2 — Двойная изоляция
Какие пользовательские проверки и инспекции требуются, включая визуальные инспекции, инспекции и испытания, а также компетенции людей, в частности:
Наконец, раздел посвящен ведению учета и техобслуживанию. Журнал и контрольные этикетки. Более подробная информация об этом онлайн-курсе стоимостью 10 фунтов стерлингов доступна здесь.
Винсент Мэй, Инк | Практический курс по электробезопасности
Практический курс по электробезопасности
Это обучение, в котором нуждается ваша компания
…и ваши сотрудники хотят!
Это реальное обучение: однодневный практический курс с рабочими заданиями и контрольными списками, адаптированными к конкретным потребностям вашей компании.
Новинки 2018 года NFPA 70E охватываются:
- Соответствие требованиям NFPA 70E в отношении продемонстрированных способностей
- Используйте процедуры Анализа безопасности труда (JSA)
- Полная документация, подтверждающая успешное завершение лабораторных работ
Цели:
- Правильный выбор СИЗ и безопасное устранение неполадок в управляющем и силовом оборудовании
- Выбор средств индивидуальной защиты на основе таблиц 70E, этикеток оборудования или при отсутствии этикеток
- Как определить, требуется ли разрешение на работу в режиме реального времени и как его заполнить
- Помогите своим сотрудникам выработать хорошие привычки в области электробезопасности при выполнении многих распространенных задач
Практические лаборатории:
- Выбор и осмотр СИЗ, инструментов и испытательного оборудования
- Check Cords, GFCI, обзор NEC 590.
6 (B) Гарантированные проверки проводника заземления оборудования
- Проверка электробезопасных условий работы/LOTO
- Использование тестера отсутствия напряжения Verisafe
- Панель управления двигателем
- Панель генератора с розетками
- Управление двигателем с частотно-регулируемым приводом и ПЛК
- Выключатель для установки в стойку от распределительного устройства
- Установка средств индивидуальной защиты
- Проверка обмоток двигателя
Загрузите брошюру о практических занятиях по электробезопасности в формате PDF.
Кому следует посетить:
- Инженеры
- Подрядчики-электрики
- Электрики
- Инспекторы
- Управляющие зданиями
- Обслуживающий персонал
- Ученики
- Операторы оборудования
Ограничение класса: 12 человек или 24 человека с двумя инструкторами.
«Наша команда всегда с нетерпением ждет занятий с Винсом Мэем, и практические занятия не стали исключением. Учебные станции были хорошо продуманы, и у товарищей по команде было множество возможностей продемонстрировать компетентность, необходимую для выполнения каждой задачи. В конце каждой сессии у участников была подробная документация, показывающая, какие задачи они выполнили в тот день, подписались и были готовы к работе. В общем, это был отличный способ обеспечить безопасность вашей команды!» — Крис Виддикомб, Nucor Steel
Стандарты электробезопасности и испытания
Стандарты электробезопасности
Для проверки функциональности и безопасности медицинских устройств в США, европейских странах и других частях мира были установлены стандарты электробезопасности.Стандарты различаются по критериям, измерениям и протоколу. Международная организация по стандартизации (ISO) и Международная электротехническая комиссия (IEC), базирующиеся в Европе, предоставляют стандарты по всему миру в партнерстве с Всемирной торговой организацией. К ним относятся стандарты для электромедицинского оборудования. Существуют общие и специальные стандарты электробезопасности медицинских устройств. IEC60601 AAMI/NFPA 99 Основным стандартом для медицинских устройств является IEC 60601. Общие требования к защите от поражения электрическим током изложены в IEC 60601.1, раздел 3.
В этом стандарте каждый прибор имеет класс:
- Класс I — часть под напряжением, покрытая основной изоляцией и защитным заземлением
- Класс II — часть под напряжением с двойной или усиленной изоляцией
- Класс IP — внутренний блок питания
Каждая часть, контактирующая с пациентом, или электрод пациента имеют тип:
- Тип B — часть, контактирующая с пациентом, заземлена
- Тип BF — Плавающая часть, контактирующая с пациентом (поверхностный проводник)
- Тип CF — Плавающая часть, контактирующая с пациентом, для использования в прямом контакте с сердцем
Пределы измерения утечки были разработаны для типов оборудования и измерений. В том числе:
- НЗ — нормальные условия
- SFC — условия одиночной ошибки
Терминология, используемая в IEC 60601.1, 3-е издание, включает:
- Сопротивление защитного заземления
- Ток утечки на землю
- Ток прикосновения (ранее ток утечки корпуса)
- Ток утечки пациента
- Вспомогательный ток пациента
- Сеть на рабочей части (MAP)
На приведенном выше рисунке показана вероятность испытательной нагрузки пациента.Устройства для измерения тока утечки используют эту цепь импеданса для измерений.
Дополнительные важные моменты, касающиеся IEC 60601.1, включают:
- Использование переменного тока до 25 ампер для испытания защитного заземления (это типовое испытание, обычно подходящее для производителей)
- Ток утечки измеряется при 100 % сетевого напряжения
- Проверка диэлектрической прочности/изоляции измеряется при 110 % сетевого напряжения.
Новый стандарт IEC, IEC 62353, используется для тестирования медицинских устройств в больницах.IEC 62353 был разработан, поскольку IEC 60601.1 является стандартом для типовых испытаний без критериев управления рисками и непрактичен для испытаний в больничных условиях.
ИспытанияIEC 62353 проводятся на оборудовании перед использованием на пациентах, во время плановых периодических испытаний и после ремонта. Таким образом, этот стандарт предназначен для полевых (больничных) испытаний и не касается конструкции оборудования. В приложении E к документу производителя просят предоставить информацию об интервалах тестирования и процедурах, основанных на риске, типичном использовании и истории устройства.Минимальные требования к тестированию жизнеобеспечения и другого критического оборудования — каждые 24 месяца.
В Соединенных Штатах есть несколько первичных и вторичных организаций, устанавливающих стандарты:
- Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA): Стандарт NFPA 99 для медицинских учреждений является основным стандартом, касающимся испытаний электробезопасности, необходимых в медицинских учреждениях.
Другие публикации включают NFPA 70, Национальный электротехнический кодекс и NFPA 70E, Электробезопасность на рабочем месте.
- Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI): ANSI/AAMI ES1 Пределы безопасного тока для электромедицинского оборудования — еще один общепринятый стандарт.
- Underwriters Laboratories (UL): UL544, Требования к медицинскому оборудованию — это стандарт для производителей, а не для больниц. На эти стандарты могут ссылаться аккредитационные, кодовые или регулирующие организации, такие как Объединенная комиссия, Управление по охране труда и технике безопасности или другие организации, контролирующие медицинские учреждения в Соединенных Штатах.
- Канадская ассоциация стандартов (CSA): CAN/CSA C22.2 NO. 60601-1-08 Медицинское электрическое оборудование, часть 1: Общие требования к базовой безопасности и основным характеристикам (принят IEC 60601-1:2005, третье издание, 2005-12)
Глобальная гармонизация стандартов привела к разработке всемирных стандартов. Оборудование в перечисленных ниже регионах должно быть сертифицировано по стандарту IEC60601-1, в противном случае устройство не может продаваться в этой стране.
- В США используется UL2601-1 или ANSI/AAMI ES601
- Европа использует EN60601-1
- Канада использует CAN/CSA-C22.2 № 601.1-М90
Проверка электробезопасности
Требования и последовательность испытанийв соответствии с IEC 62353, приложение C, показаны ниже. Следует использовать только измерительное оборудование, соответствующее IEC 61010-1. Следует соблюдать последовательность, показанную на рисунке ниже. Например, перед измерением тока утечки следует измерить сопротивление защитного заземления
. Общие соединенияс анализатором электробезопасности (ESA) показаны на рис. 5.Подробные сведения о вашем анализаторе электробезопасности см. в руководстве по эксплуатации. Требования к документации для IEC 62353 включают:
- Идентификация группы тестирования (больничное отделение, независимая сервисная организация, производитель)
- Имена лиц, проводивших испытания и оценку
- Идентификация оборудования/системы (например, тип, серийный номер, инвентарный номер) и проверенных принадлежностей
- Испытания и измерения
- Дата, тип и результат/результаты:
- Визуальные осмотры
- Измерения (измеренные значения, метод измерения, измерительное оборудование)
- Функциональное тестирование
- Заключительная оценка
- Дата и подпись лица, проводившего оценку
Компьютеризированные системы ведения записей предпочтительнее для хранения данных, поиска, обзора и анализа. Обратите внимание, что поля устройства должны быть стандартизированы.
ESA609 объединяет все функции, необходимые для тестирования медицинских устройств, когда тестирование электрода пациента не требуется, в том числе:
- Линейное (сетевое) напряжение
- Сопротивление провода заземления (или защитного заземления)
- Текущее оборудование
- Утечка провода заземления (земля)
- Течь в корпусе (корпусе)
- Прямая утечка из оборудования
- Точечная утечка и сопротивление
Универсальность в соответствии с глобальными стандартами электробезопасности, тесты ESA609 на соответствие ANSI/AAMI ES1, NFPA-99 и частям IEC62353 и IEC60601-1.
Чтобы узнать больше об анализаторе электробезопасности ESA609 , посетите сайт www.flukebiomedical.com/ESA609.
Завершение расходов на конец года?
Воспользуйтесь этими сбережениями, прежде чем они исчезнут! .
