Выполнение работ по профессии рабочего. Основы электробезопасности при проведении работ в электроустановках

Содержание

Слайд 2

Основные сведения

Основные сведения

Слайд 3

Понятие электробезопасности Электробезопасность – это система организационных и технических мероприятий и

Понятие электробезопасности

Электробезопасность – это система организационных и технических мероприятий и средств,

обеспечивающих защиту людей и животных от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

Вредным фактором является, как правило, длительное воздействие электромагнитного поля высокого уровня, приводящее к заболеваниям или снижению работоспособности.
Опасным фактором является, как правило, кратковременное воздействие электрического тока на живой организм, приводящее к электрической травме.

Слайд 4

По статистике, ежегодно от электрических травм в России погибают около 4000 человек. Понятие электробезопасности

По статистике, ежегодно от электрических травм в России погибают около 4000

человек.

Понятие электробезопасности

Слайд 5

Группы по электробезопасности электротехнического персонала и условия их присвоения

Группы по электробезопасности электротехнического персонала и условия их присвоения

Слайд 6

Неэлектротехническому персоналу при возможности на работе поражения электрическим током присваивается группа

Неэлектротехническому персоналу при возможности на работе поражения электрическим током присваивается группа

I по электробезопасности путём проведения инструктажа не реже 1 раза в год с проверкой знаний и оформлением в журнале; удостоверение не выдаётся.

Проверка знаний ЭТП производит комиссия организации или Ростехнодзора.

Подготовка персонала к работе

Слайд 7

Основные нормативные акты, содержащие требования электробезопасности: 1. ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Основные нормативные акты, содержащие требования электробезопасности:

1.  ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 N 328н.
В Правилах приведены требования к персоналу, производящему работы в электроустановках, определены порядок и условия производства работ, рассмотрены организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, испытаний и измерений в электроустановках всех уровней напряжения.
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок распространяются на работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.
Слайд 8

2. ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ). Действующие разделы 6-го и 7-го изданий

2. ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ).
Действующие разделы 6-го и 7-го изданий

на 01 февраля 2016 г.

ПУЭ распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ.
Требования ПУЭ рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надёжность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.

Основные нормативные акты, содержащие требования электробезопасности:

Слайд 9

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ [СО

153-34.03.603-2003]. утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 26.

Основные нормативные акты, содержащие требования электробезопасности:

Инструкция распространяется на средства защиты, используемые в электроустановках организаций, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, а также граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В.
Документ устанавливает классификацию и перечень средств защиты, объем, методики и нормы испытаний, порядок пользования ими и содержания их, а также нормы комплектования средствами защиты электроустановок и производственных бригад.

Слайд 10

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ.
Утверждена

Минздравом РФ (письмо от 28.06.1999 г. № 16-16/168).

Основные нормативные акты, содержащие требования электробезопасности:

Инструкция представляет собой краткое руководство к действию по оказанию первой помощи при несчастных случаях в различных обстоятельствах, а также может использоваться в учебном процессе для подготовки лиц, не имеющих медицинского образования, но обязанных оказывать первую неотложную медицинскую помощь.

Слайд 11

Основные термины и определения по электроустановкам Электроустановка – совокупность машин, аппаратов,

Основные термины и определения по электроустановкам

Электроустановка – совокупность машин, аппаратов, линий

и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии.
Слайд 12

Основные термины и соответствующие определения по электробезопасности Токоведущая часть – проводник

Основные термины и соответствующие определения по электробезопасности

Токоведущая часть – проводник или

проводящая часть, предназначенные для пропускания тока при нормальной эксплуатации.

Проводящая часть – часть электроустановки, которая способна проводить электрический ток.

Нетоковедущая часть – часть оборудования, не предназначенная для пропускания тока при нормальной эксплуатации.

Слайд 13

Электрическое замыкание на корпус – аварийное электрическое соединение токоведущей части с металлическими нетоковедущими частями электроустановки.


Электрическое замыкание на корпус – аварийное электрическое соединение токоведущей части

с металлическими нетоковедущими частями электроустановки.
Слайд 14

Электрическое замыкание на землю – аварийное электрическое соединение токоведущей части непосредственно


Электрическое замыкание на землю – аварийное электрическое соединение токоведущей части

непосредственно с землёй или нетоковедущими проводящими конструкциями или предметами, не изолированными от земли.
Слайд 15

Напряжение прикосновения – это разность потенциалов между двумя точками электрической цепи, которых одновременно касается человек.


Напряжение прикосновения – это разность потенциалов между двумя точками электрической

цепи, которых одновременно касается человек.
Слайд 16

Напряжение шага – напряжение между двумя точками на поверхности земли, находящимися


Напряжение шага – напряжение между двумя точками на поверхности земли,

находящимися на расстоянии 1 м одна от другой, которое рассматривается как длина шага человека.
Слайд 17

Действие электрического тока на организм человека Электрический ток оказывает на человеческий

Действие электрического тока на организм человека

Электрический ток оказывает на человеческий организм

воздействие:

Биологическое (механическое)

2. Электролитическое

3. Термическое (тепловое)

Слайд 18

Действие электрического тока на организм человека Виды электротравм: - Электрические ожоги

Действие электрического тока на организм человека

Виды электротравм:

- Электрические ожоги

- Электрические знаки

-

Электрометаллизация кожи

- Электроофтальмия

- Механические повреждения

Слайд 19

Действие электрического тока на организм человека По степени физиологического воздействия можно

Действие электрического тока на организм человека

По степени физиологического воздействия можно выделить

следующие токи:

0,8-1,2 мА – пороговый ощутимый ток;

10-16 мА – пороговый неотпускающий (приковывающий) ток, когда из-за судорожного сокращения рук человек самостоятельно не может освободиться от токоведущих частей;

100 мА – пороговый фибрилляционный ток; он является расчетным поражающим током.

Слайд 20

Ощутимый ток – электрический ток, вызывающий при прохождении через организм ощутимые

Ощутимый ток – электрический ток, вызывающий при прохождении через организм ощутимые

раздражения. Неотпускающий ток– электрический ток, вызывающий при прохождении через человека непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник.
Слайд 21

Фибрилляционный ток – электрический ток, вызывающий при прохождении через организм фибрилляцию сердца.

Фибрилляционный ток – электрический ток, вызывающий при прохождении через организм фибрилляцию

сердца.
Слайд 22

Действие электрического тока на организм человека Пути протекания тока через человека:

Действие электрического тока на организм человека

Пути протекания тока через человека:

Слайд 23

Время действия электрического тока на организм человека

Время действия электрического тока на организм человека

Слайд 24

Влияние рода тока на тяжесть поражения Наиболее опасная частота тока для

Влияние рода тока на тяжесть поражения

Наиболее опасная частота тока для человека

– 70 Гц (физиологически: из-за резонансных явлений биополей с внешними электромагнитными полями).

По оси ординат относительные значения пороговых «поражающих» токов, по оси абсцисс – значения частоты тока в Гц

Слайд 25

Электрическое сопротивление Ub Rл Rч Rоб Rз Ik Ik

Электрическое сопротивление

Ub



Rоб


Ik

Ik

Слайд 26

Устройство и обозначение систем электроснабжения

Устройство и обозначение систем электроснабжения

Слайд 27

Виды систем электроснабжения Система электроснабжения - совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией.

Виды систем электроснабжения

Система электроснабжения - совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей

электрической энергией.
Слайд 28

Виды систем электроснабжения

Виды систем электроснабжения

Слайд 29

Элементы трехфазных цепей Соединение в звезду - соединение, при котором концы

Элементы трехфазных цепей

Соединение в звезду - соединение, при котором концы фаз

обмоток генератора соединяют в одну общую точку (нейтральную точку, нейтраль).
Провода, соединяющие начала фаз генератора и приемника - линейные.
Провод, соединяющий нейтрали генератора и приемника - нейтральный (нулевой).

Фаза А
генератора

Фаза А
приемника

Линейный провод А

Нулевой провод

Слайд 30

Схемы соединения трехфазных сетей Напряжение между двумя линейными проводами – линейное

Схемы соединения трехфазных сетей

Напряжение между двумя линейными проводами – линейное (Uab,

Ubc, Uca)

Линейное напряжение

Фазное напряжение

Напряжение между любым линейным проводом и нулевым проводом – фазное (Ua, Ub, Uc)

Слайд 31

Цветовая маркировка шин электрических цепей Шины при переменном трехфазном токе должны

Цветовая маркировка шин электрических цепей

Шины при переменном трехфазном токе должны быть

обозначены:
- шины фазы A - желтым цветом,
- шины фазы B - зеленым цветом,
- шины фазы C - красным цветом,
- нулевая рабочая (N) - голубым цветом,
нулевая защитная шина (PE) - продольными полосами желтого-зеленого цвета;

Шины при постоянном токе должны быть обозначены:
положительная шина (+) – красным цветом;
отрицательная шина (-) – синим цветом

Слайд 32

Цветовая маркировка изолированных проводов Изолированные многожильные провода обозначаются: нулевой рабочий проводник

Цветовая маркировка изолированных проводов

Изолированные многожильные провода обозначаются:
нулевой рабочий проводник (N) -

голубым цветом;
защитный или нулевой защитный проводник (PE) - двухцветной комбинацией желто-зеленого цвета;
- фазный проводник – любым другим цветом.
Слайд 33

Классификация электроустановок по режиму работы нейтрали В зависимости от требований электробезопасности,

Классификация электроустановок по режиму работы нейтрали

В зависимости от требований электробезопасности, электроустановки

по режиму работы нейтрали делятся на:

- ЭУ напряжением до 1кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью;

- ЭУ напряжением до 1кВ в сетях с незаземленной (изолированной) нейтралью;

- ЭУ напряжением выше 1кВ в сетях с незаземленной (изолированной) или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью (6-35 кВ);

- ЭУ напряжением выше 1кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью (110 кВ) или глухозаземленной нейтралью (220 кВ и выше)

Слайд 34

Основные понятия Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно

Основные понятия

Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к

заземляющему устройству.

Изолированная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и аналогичных им устройств.

Нулевой рабочий проводник (N) – проводник в электроустановке до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью (или точкой) источника.

Нулевой защитный проводник (PE) – проводник, предназначенный для целей электробезопасности, необходимый для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.

Слайд 35

Буквенные обозначения систем электроснабжения

Буквенные обозначения систем электроснабжения

Слайд 36

Сети с глухозаземленной нейтралью до 1 кВ (TN) (первый вариант –

Сети с глухозаземленной нейтралью до 1 кВ (TN) (первый вариант – TN-C)

PEN

– нулевой рабочий проводник,
совмещенный с нулевым защитным
Слайд 37

Сети с глухозаземленной нейтралью до 1 кВ (TN) (второй вариант –

Сети с глухозаземленной нейтралью до 1 кВ (TN) (второй вариант – TN-S)

N

– нулевой рабочий проводник,

PE – нулевой защитный проводник.

Слайд 38

Сети с глухозаземленной нейтралью до 1 кВ (TN) (третий вариант –

Сети с глухозаземленной нейтралью до 1 кВ (TN) (третий вариант – TN-С-S)

Особенность

схемы: нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники совмещены в одном проводнике (PEN) в какой-то ее части, начиная от источника питания

Все новые ЭУ должны быть построены по системе TN-S или TN-C-S

Слайд 39

Особенности сетей с глухозаземленной нейтралью 1. Замыкание одной фазы на землю

Особенности сетей с глухозаземленной нейтралью

1. Замыкание одной фазы на землю является

коротким замыканием, при этом возникающий ток может привести к механическим разрушениям аппаратов и токоведущих частей, к термическим повреждениям и пожарам в электроустановках

Ток IКЗ

Устранение недостатка – применение автоматических выключателей или предохранителей, которые быстро отключают поврежденные участки

Слайд 40

Особенности сетей с глухозаземленной нейтралью 2. Повышенная электроопасность, т.к. при прикосновении

Особенности сетей с глухозаземленной нейтралью

2. Повышенная электроопасность, т.к. при прикосновении человека

к линейному проводу или открытым токопроводящим частям, оказавшимся под напряжением, образуется цепь через человека в землю, ток при этом превышает опасное для жизни значение

Ток Iч

Устранение недостатка – применение устройств защитного отключения (УЗО) (возможно только в сети с разделением N и PE)

Слайд 41

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» Особенности сетей с глухозаземленной

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

Особенности сетей с глухозаземленной нейтралью

3.

При обрыве нулевого провода напряжение на однофазных электроприемниках может достигать линейного напряжения (т.е. возрастать в 1,73 раза) и приводить к их повреждению.

UЛ=380 В

Устранение недостатка – при проектировании стремиться максимально симметрировать нагрузки в различных фазах или создавать пути протекания тока, шунтирующие нулевой провод.

Uф=220 В

Слайд 42

Технические меры защиты работающих в электроустановках

Технические меры защиты работающих в электроустановках

Слайд 43

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» Классификация помещений по степени

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

Классификация помещений по степени опасности

поражения током

1. Помещения без повышенной опасности (отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность).

Примеры – жилые помещения, лаборатории, некоторые производственные помещения

Слайд 44

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» Классификация помещений по степени

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

Классификация помещений по степени опасности

поражения током

2. Помещения с повышенной опасностью (присутствует одно из условий, создающих повышенную опасность).

- Сырость (влажность превышает 75%) или токопроводящая пыль

- Токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные и т.д.)

- Высокая температура (превышает +35 С)

- Возможность одновременного прикосновения человека к металлическим конструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам с одной стороны, и к открытым проводящим частям электрооборудования – с другой.

Примеры – лестничные клетки зданий с проводящими полами, горячие цеха, мастерские с электрифицированными станками

Слайд 45

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» Классификация помещений по степени

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

Классификация помещений по степени опасности

поражения током

3. Особо опасные помещения (присутствует одно из условий, создающих особую опасность).

- Особая сырость (влажность около 100%)

- Химически активная или органическая среда (воздействие на токовед.части)

- Одновременное действие 2-х и более условий повышенной опасности

Примеры – большая часть производственных помещений, территории наружных электроустановок

Слайд 46

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» Основные понятия Прямое прикосновение

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

Основные понятия

Прямое прикосновение - электрический

контакт с токоведущими частями, находящимися под напряжением.

Косвенное прикосновение - электрический контакт с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции.

Защита от прямого прикосновения - защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением

Защита при косвенном прикосновении - защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции.

Слайд 47

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» Технические способы защиты По

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

Технические способы защиты

По принципу

действия, все технические способы защиты разделяются на:

- снижающие до допустимых значений напряжения прикосновения и шага;

- ограничивающие время воздействия тока на человека;

- предотвращающих прямое прикосновение к токоведущим частям;

Слайд 48

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» Меры защиты от прямого

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

Меры защиты от прямого прикосновения

Для

защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты:

- основная изоляция токоведущих частей;

Слайд 49

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» Меры защиты от прямого

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

Меры защиты от прямого прикосновения

Для

защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты:

- ограждения, барьеры;

- размещение токоведущих частей вне зоны досягаемости;

Слайд 50

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» Меры защиты от прямого

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

Меры защиты от прямого прикосновения

Для

защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты:

- устройства защитного отключения (УЗО)

Слайд 51

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» Меры защиты от прямого

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

Меры защиты от прямого прикосновения

Для

защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты:

- применение сверхнизкого (малого) напряжения;

Слайд 52

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» Меры защиты при косвенном

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

Меры защиты при косвенном прикосновении

Для

защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:

- защитное заземление;

- выравнивание потенциалов;

- двойная или усиленная изоляция;

- сверхнизкое (малое) напряжение;

Слайд 53

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» Меры защиты при косвенном

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

Меры защиты при косвенном прикосновении

Для

защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:

- защитное электрическое разделение цепей;

Слайд 54

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» Меры защиты при косвенном

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

Меры защиты при косвенном прикосновении

Для

защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:

- изолирующие (непроводящие) зоны, площадки;

Слайд 55

Применение средств защиты при работе в электроустановках

Применение средств защиты при работе в электроустановках

Слайд 56

В процессе эксплуатации электроустановок возникают условия, при которых конструктивное исполнение установок

В процессе эксплуатации электроустановок возникают условия, при которых конструктивное исполнение установок

не обеспечивает безопасности работающего. Поэтому требуется применение средств, которые не являются конструктивными частями электроустановок, для защиты персонала от поражения электрическим током, электрического поля, падения с высоты и других факторов.
Слайд 57

Классификация средств защиты в электроустановках: средства защиты от поражения электрическим током

Классификация средств защиты в электроустановках:

средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные

средства);

средства индивидуальной защиты (СИЗ) от вредных неэлектрических воздействий

средства защиты от электрических полей повышенной напряжённости в электроустановках напряжением 330 кВ и выше (экранирующие средства);

Слайд 58

средства индивидуальной защиты (СИЗ) от вредных неэлектрических воздействий защитные каски, противогазы,

средства индивидуальной защиты (СИЗ) от вредных неэлектрических воздействий  

защитные каски,

противогазы,

предохранительные пояса,


страховочные канаты,

специальная одежда для защиты от электрической дуги.

специальные рукавицы,

защитные очки и щитки,

Слайд 59

средства защиты от электрических полей повышенной напряжённости в электроустановках напряжением 330 кВ и выше (экранирующие средства);

средства защиты от электрических полей повышенной напряжённости в электроустановках напряжением 330

кВ и выше (экранирующие средства);
Слайд 60

Основные изолирующие электрозащитные средства обладают изоляцией, способной длительно выдерживать рабочее напряжение

Основные изолирующие электрозащитные средства обладают изоляцией, способной длительно выдерживать рабочее напряжение

электроустановки, и поэтому ими разрешается касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением.

Дополнительные изолирующие электрозащитные средства не способны выдержать рабочее напряжение электроустановки. Их назначение — усилить защитное изолирующее действие основных изолирующих средств.

Изолирующие электрозащитные средства изолируют человека от токоведущих или заземлённых частей и от земли. Они делятся на основные и дополнительные.

Электрозащитные средства

Слайд 61

Слайд 62

Изолирующая штанга — стержень, изготовленный из изоляционного материала, которым человек может

Изолирующая штанга — стержень, изготовленный из изоляционного материала, которым человек может

касаться частей электроустановки, находящихся под напряжением, без опасности поражения током.

для оперативной работы (операции с разъединителями, смена предохранителей, установка деталей разрядников и т.п.),

измерений (проверка изоляции на ЛЭП и подстанциях),

для наложения переносных заземлений,

для освобождения пострадавшего от тока.

рабочая
часть

изолирующая
часть

рукоятка

Слайд 63

Изолирующие клещи применяют для установки и снятия изолирующих накладок, предохранителей под

Изолирующие клещи применяют для установки и снятия изолирующих накладок, предохранителей под

напряжением.

рабочую часть (губки),

изолирующую часть

и рукоятки.

Клещи имеют три основные части:

Длина изолирующей части клещей определяется напряжением электроустановки.

Слайд 64

Электроизмерительные клещи — прибор, предназначенный для измерения электрических величин без разрыва

Электроизмерительные клещи — прибор, предназначенный для измерения электрических величин без разрыва

токовой цепи и нарушения ее работы.

Электроизмерительные клещи применяются в установках до 10 кВ включительно.

Слайд 65

Указатель напряжения — переносный прибор для проверки наличия или отсутствия напряжения

Указатель напряжения — переносный прибор для проверки наличия или отсутствия напряжения

на токоведущих частях.

Все указатели имеют световой сигнал, загорание которого свидетельствует о наличии напряжения на проверяемой части или между проверяемыми частями.

Указатели, предназначенные для электроустановок до 1000 В делятся на двухполюсные и однополюсные.

Слайд 66

Однополюсные указатели работают при протекании через неоновую лампу ёмкостного (только переменного)

Однополюсные указатели работают при протекании через неоновую лампу ёмкостного (только переменного)

тока.

Применение двухполюсных указателей является предпочтительным.

Слайд 67

Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения не допускается.

Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения не допускается.

Слайд 68

Ручной изолирующий инструмент предназначен для выполнение работ на токоведущих частях при

Ручной изолирующий инструмент предназначен для выполнение работ на токоведущих частях при

напряжении до 1000 В.

Изоляция стержней отвёрток должна оканчиваться на расстоянии не более 10 мм от конца жала отвёртки.

У пассатижей, кусачек, длина ручек которых менее 400 мм, изолирующее покрытие должно иметь упор высотой не менее 10 мм на левой и правой частях рукояток и 5 мм на верхней и нижней частях рукояток.

Слайд 69

Перчатки диэлектрические предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. Длина

Перчатки диэлектрические предназначены для защиты рук от поражения электрическим током.

Длина

перчаток должна быть не менее 350 мм.

Размер диэлектрических перчаток должен позволять надевать под них трикотажные перчатки для защиты рук от пониженных температур при работе в холодную погоду

Слайд 70

Диэлектрическая обувь является дополнительным электрозащитным средством при работе в закрытых, а

Диэлектрическая обувь является дополнительным электрозащитным средством при работе в закрытых, а

при отсутствии осадков - в открытых электроустановках.

Галоши применяют в электроустановках напряжением до 1000 В, боты – при всех напряжениях.

Боты должны иметь отвороты. Высота бот должна быть не менее 160 мм.

Слайд 71

Ковры диэлектрические резиновые применяют в закрытых электроустановках, кроме сырых помещений, а

Ковры диэлектрические резиновые применяют в закрытых электроустановках, кроме сырых помещений, а

также в открытых электроустановках в сухую погоду.

Ковры изготовляются толщиной 6±1 мм, длиной от 500 до 8000 мм и шириной от 500 до 1200 мм.

Слайд 72

Изолирующая подставка представляет собой настил, укреплённый на опорных изоляторах высотой не

Изолирующая подставка представляет собой настил, укреплённый на опорных изоляторах высотой не

менее 70 мм.

Подставки применяют в сырых и подверженных загрязнению помещениях.

Настил размером не менее 500х500 мм выполняют из деревянных планок с зазором 10-30 мм без применения металлических крепёжных деталей.

Слайд 73

Заземления переносные предназначены для защиты работающих на отключённых токоведущих частях от

Заземления переносные предназначены для защиты работающих на отключённых токоведущих частях от

ошибочно поданного или наведённого напряжения при отсутствии стационарных заземляющих ножей.
Слайд 74

Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках с

Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках с

применением в электроустановках выше 1000 В изолирующей штанги.
Слайд 75

Изолирующие накладки применяются в электроустановках напряжением до 20 кВ для предотвращения

Изолирующие накладки применяются в электроустановках напряжением до 20 кВ для предотвращения

случайного прикосновения к токоведущим частям в тех случаях, когда нет возможности оградить рабочее место щитами.

В электроустановках до 1000 В накладки применяют также для предупреждения ошибочного включения рубильников.

Слайд 76

для запрещения действий с коммутационными аппаратами, при ошибочном включении которых может

для запрещения действий с коммутационными аппаратами, при ошибочном включении которых может

быть подано напряжение на место работы (запрещающие плакаты);

Плакаты и знаки безопасности:

Слайд 77

для предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением,

для предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением,

и передвижения без средств защиты в ОРУ 330 кВ и выше с напряжённостью электрического поля выше допустимой (предупреждающие знаки и плакаты);

Плакаты и знаки безопасности:

Слайд 78

для разрешения конкретных действий только при выполнении определённых требований безопасности (предписывающие плакаты); Плакаты и знаки безопасности:

для разрешения конкретных действий только при выполнении определённых требований безопасности (предписывающие

плакаты);

Плакаты и знаки безопасности:

Слайд 79

для указания местонахождения различных объектов и устройств (указательный плакат). Плакаты и

для указания местонахождения различных объектов и устройств (указательный плакат).

Плакаты и знаки

безопасности:

По характеру применения плакаты могут быть постоянными и переносными, а знаки - постоянными.

Слайд 80

Электрозащитные средства, кроме изолирующих подставок, диэлектрических ковров, переносных заземлений, защитных ограждений,

Электрозащитные средства, кроме изолирующих подставок, диэлектрических ковров, переносных заземлений, защитных ограждений,

плакатов и знаков безопасности, а также предохранительные монтёрские пояса и страховочные канаты должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний.
Слайд 81

На выдержавшие испытания средства защиты наклеиваться или ставится штамп несмываемой краской.

На выдержавшие испытания средства защиты наклеиваться или ставится штамп несмываемой краской.

На

средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут красной краской.

Результаты эксплуатационных испытаний средств защиты регистрируются в специальных журналах.

Слайд 82

Правила оказания первой помощи при электротравмах

Правила оказания первой помощи при электротравмах

Слайд 83

Слайд 84

Слайд 85

Слайд 86

Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца

Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца

Слайд 87

Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца

Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца