Kakšni so glavni vzroki človeške škode zaradi električnega udara. Električni šok. Tehnična sredstva za zaščito ljudi

Glavni vzroki nesreč iz učinka električnega toka so naslednji.

1. Naključni dotik ali približek na nevarni razdalji do delov, ki nosijo toka, pod napetostjo.

2. Videz napetosti na kovinskih konstrukcijskih delih električne opreme - ohišja, ohišja itd. - Kot posledica škode za izolacijo in drugih razlogov.

3. Videz napetosti na odklopljenih tokovnih delih, na katerih ljudje delujejo zaradi napačne namestitve namestitve.

4. Pojav stopnje napetosti na površini zemlje kot rezultat zaprtja žice na tleh.

Glavni ukrepi zaščite pred lezijo so: Zagotavljanje nedostopnosti delov, ki nosijo se toka, pod napetostjo, za naključni dotik; ločevanje zaščitnega omrežja; Izločanje nevarnosti škode Ko se napetost pojavi na ohišjih, ohišju in drugih delih električne opreme, ki se doseže z uporabo nizkih napetosti, z uporabo dvojne izolacije, izenačevanje potenciala, zaščitno ozemljitev, zmanjšanje, zaščitno odklop, itd .;; uporaba posebne zaščitne opreme - prenosne naprave in naprav; Organizacija varnega delovanja električnih instalacij.

Razvrstitev prostorov za nevarnost poškodbe toka. Okolje in okoliško okolje izboljšujejo ali oslabijo nevarnost poškodb toka. Ob upoštevanju tega "Pravila električnih instalacij" so vse sobe razdeljene z stopnjo nevarnosti lezije ljudi z električnim udarom na tri razrede: 1 - brez večje nevarnosti; 2 - Z večjo nevarnostjo in 3 - še posebej nevarno.

Prostori brez povečane nevarnosti so suhi, poškodbe z normalno temperaturo zraka in z izolacijskimi (na primer leseni) nadstropja, tj., V katerih ni pogojev za prostore z večjo nevarnostjo in še posebej nevarno.

Primer prostora brez povečane nevarnosti je lahko običajni pisarniški prostori, instrumentalni, laboratoriji, kot tudi nekateri industrijski prostori, vključno z nizi instrumentalnih naprav, ki so postavljeni v suho, poškodbe z izolacijskimi tlemi in normalno temperaturo.

Za prostore z večjo nevarnostjo je značilna prisotnost enega od naslednjih petih pogojev, ki ustvarjajo večjo nevarnost:

vlažna, ko je relativna vlažnost zraka daljša od 75%; Takšne sobe se imenujejo surovo;

visoke temperature, ko je temperatura zraka dolga presežena + 30 ° C; Takšne sobe se imenujejo vroče;

prevodni prah, ko je prevodna tehnološka prah (na primer premog, kovinska itd.), Se sprosti pod pogoji proizvodnje v prostorih, v takšni količini, ki se uvršča na žice, prodre v notranjost strojev, naprav itd. ; Takšne sobe se imenujejo prah s prevodnim prahom;

prevodna tla - kovinska, zemlja, ojačana betona, opeka, itd.;

možnosti hkratnega dotika osebe, da imate povezavo z zemeljsko kovinskimi strukturami stavb, tehnološkimi napravami, mehanizmi itd., Na eni strani in na kovinske ohišja električne opreme - na drugi strani.

Primer prostora z večjo nevarnostjo lahko služi kot stopnišče različnih zgradb s prevodnimi tlemi, skladiščenimi prostori (tudi če so nameščene v stavbah z izolacijskimi tlemi in lesenimi stojala) itd.

Prostori so še posebej nevarni, je značilna prisotnost enega od naslednjih treh pogojev, ki ustvarjajo posebno nevarnost:

posebna vlažnost, ko je relativna vlažnost zraka blizu 100% (stene, spol in predmeti, ki se nahajajo v prostoru, so prekrita z vlago); Takšne sobe se imenujejo zlasti surovo;

kemično aktivni medij, tj. Prostori, v katerih se oblikujejo pari ali depozite, ki uničujejo izolacijo in sedanje dele električne opreme; Takšne sobe se imenujejo prostori s kemično aktivnim medijem:

hkratno prisotnost dveh ali več pogojev, ki so del prostorov s povečano nevarnostjo.

Zlasti nevarni prostori so večina industrijskih prostorov, vključno z vsemi sklopi inženirskih rastlin, testnih postaj, trgovin, delavnic itd. V istih prostorih vključujejo dele dela na zemlji pod odprto nebo ali pod krošnjami.

Nedostopnost tokovnih delov električnih naprav za naklade za naključni dotik se lahko zagotovijo s številnimi načini: izolacija delov, ki nosijo toka, njihovo umeščanje v nedostopno višino, ograjo itd.

Ločevanje zaščitnega omrežja. V obsežnem električnem omrežju, t.j. Z veliko dolžino, lahko zelo dobra izolacija ima majhen odpor, in žične zmogljivosti glede na Zemljo je večja vrednost. Te okoliščine so zelo nezaželene v varnostnih pogojih, saj v takih omrežjih napetost do 1000 V z izoliranim nevtralnim, zaščitno vlogo izolacije žic je izgubljena in grožnja človeške lezije narašča v primeru stika z omrežjem ( ali kateri koli predmet, ki ga je izdelal pod napetostjo faze).

Ta pomembna pomanjkljivost se lahko odpravi s tako imenovano zaščitno ločevanje omrežja, t.j. ločevanje obsežnega (razširjenega) omrežja v ločene majhne dolžine in električno nepotrebnih spletnih mest.

Ločitev se izvaja s pomočjo posebnih ločenih transformatorjev. Izolirana območja omrežja imajo veliko izolacijsko odpornost in nizko zmogljivost žice glede na zemljo, s čimer se bistveno izboljša varnostne pogoje.

Nanesite znižano napetost. Pri delu s prenosnim ročnim napajalnim orodjem - vaja, ključ, električni klevi itd., In tudi ročni prenosni žarniški človek ima dolg stik z ohišja te opreme. Posledično dramatično povečuje nevarnost poškodbe toka v primeru škode na izolaciji in videz napetosti na primeru, še posebej, če se delo izvede v prostoru s povečano nevarnostjo, zlasti nevarno ali na prostem.

Če želite odpraviti to nevarnost, je treba nahraniti ročno orodje in prenosne svetilke z zmanjšano napetostjo, ki ni višja od 36 V.

Poleg tega, v posebej nevarnih prostorih, ki so pod posebnimi neugodnimi pogoji (na primer, delo v kovinskem rezervoarju, delo sedenja ali leži na prevodnem tleh, itd), da napajajo ročne prenosne svetilke, je potrebna celo spodnja napetost - 12 V.

Glavni vzroki nesreč z električnim udarom škode so:

Naključni dotik ali približek na nevarni razdalji do delov, ki nosijo toka, pod napetostjo;

Videz napetosti na konstrukcijskih kovinskih delih električne opreme (ohišja, ohišja itd.) Kot posledica poškodb izolacije in drugih razlogov (tako imenovano električno zaprtje na telesu);

Videz napetosti na odklopljenih tokovnih delih, na katerih ljudje delujejo zaradi napačne vključenosti;

Človeški hit v sedanjem širjenju območja.

Klasifikacija prostorov za nevarnost lezije

Človek tok

Okoljski pogoji medija pomembno vplivajo na varnost električnih instalacij in električne odpornosti človeškega telesa. V zvezi s tem se glede na nevarnost humane škode na električnem udaru, se pravila električne namestitvene naprave (Pue) razlikujejo:

1) prostori brez povečane nevarnosti ki nimajo pogojev, ki ustvarjajo povečano ali posebno nevarnost;

2) prostori z visokim tveganjem Značilna prisotnost enega od naslednjih pogojev, ki ustvarjajo večjo nevarnost:

Relativna vlažnost zraka presega 75%;

Prah, ki se lahko poseja na delovne dele, prodrejo v opremo;

Prevodna tla (kovinska, zemeljska, ojačana beton, opeka itd.);

Temperatura je nenehno ali občasno (čez dan) presega +35 ° C;

Možnost hkratnega dotika osebe na kovinske strukture stavb, ki imajo povezavo z zemljo, na eni strani in na kovinske ohišja električne opreme - na drugi strani;

3) še posebej nevarne prostore Značilna prisotnost enega od naslednjih pogojev, ki ustvarjajo posebno nevarnost:

Relativna vlažnost zraka je blizu 100% (strop, stene, spol in predmete, ki se nahajajo v prostoru, so prekrite z vlago);

Kemično aktivni ali ekološki medij, destruktivna izolacija in dele, ki nosijo električno opremo;

Hkrati, dva ali več pogojev povečane nevarnosti.

Odločitev napetosti in tokov

Skozi človeka

Največje dovoljene napetosti U pd. in tokov I pd.Teče skozi človeško telo je nastavljena na trenutno pot "Hand-Hand" ali "Ročne noge" (GOST 12.1.038-82 *). Navedene vrednosti za normalno (ne-naključno) električni načina namestitve so prikazane v tabeli. 4.2.

Tabela 4.2.

Opomba. Dotaknite se napetosti in tokov za osebe, ki opravljajo delovanje pri visokih temperaturah (nad 25 ° C) in vlago (relativna vlažnost več kot 75%), je treba zmanjšati za 3-krat.

Ko v sili proizvodnih in gospodinjskih aparatov in električnih napeljav z napetostjo do 1000 V v omrežjih z vsemi nevtralnimi načini, največje veljavne vrednosti U pd. in I pd. Ne presegajte vrednosti, navedenih v GOST 12.1.038-82 *. Za približno oceno U pd. in I pd. Uporabite lahko podatkovno tabelo. 4.3. Način v sili pomeni, da je električna napeljava napačna in lahko pride do nevarnih situacij, ki vodijo do električarjih. Z trajanjem izpostavljenosti več kot 1 od vrednosti U PD in PD, PD ustrezajo vrednostim sprostitve za spremenljivko in ne boleče za dermoring.

Tabela 4.3.

Tehnična sredstva za zaščito ljudi

Od poškodbe toka

Glavna tehnična sredstva za zaščito osebe iz električnega udara, ki se uporablja ločeno ali v kombinaciji med seboj, je (PUE): zaščitna ozemlja, zaščitna ojačitev, zaščitna zaustavitev, ločevanje električnega omrežja, majhna napetost, električni napajalnik, izenačitev potenciala, dvojna izolacija, Opozorilni alarm, zaklepanje, varnostni znaki.

Zaščitno ozemljitev - To je namerna električna povezava z zemljo zemelj kovinskih nenamernih elementov električnih instalacij, ki so v izrednih razmerah lahko energijo. Obseg zaščitnega ozemljitve - električna napeljava z napetostmi do 1000 V hranjenje na XI. Hkrati, v prostorih brez večje nevarnosti, je zaščitna ozemlja obvezna pri nazivni napetosti električnih instalacij 380 V in nad AC in nad 440 V in nad DC, in v prostorih s povečano nevarnostjo in še posebej nevarno, kot tudi na zunanji Naprave - pri napetosti nad 50 V spremenljivki in nad 120 V DC.

Zaščitna podlaga je posebej zasnovana za zagotavljanje električne varnosti in omogoča, da zmanjšate napetost, ki se nanaša na človeško telo, do dolge dovoljene vrednosti.. Zaščitna ozemljitev je predmet mobilnih neprekotljivih elementov električnih instalacij, ki jih je mogoče pod napetostjo, na primer zaradi poškodb izolacije dirigent faze omrežja. Zaščitna shema ozemljitve je predstavljena na sl. 4.6.


Slika s čleče črte kaže enakovredna odpornost Z Out / 3ki nadomešča kompleksno odpornost fazne izolacije v primeru njihove enakosti, vendar je priključen na nevtralno električno omrežje.

V primeru fazne okvare na ohišju zaprtja se toka določi s formulo

v kateri učinek vzporedne spojine Rz. in R H. mogoče zanemariti ( R h || r h<< Z из /3 ), t. Rz.<< Z из . Kot rezultat, zaprtje toka v zemljišče v napetosti sinhronizacije na 1000, praktično ne presega 5 A, in v večini primerov je večkrat manj.

Da bi zagotovili sprejemljivo varnost dotika poškodovane električne napeljave v XIN (zapiranje faze na telesu), je treba zagotoviti dovolj majhno vrednost odpornosti na tleh v vsakem letnem času.

Zaščitna ozemlja se izvaja z uporabo ozemljitevki je celost ozemljitve (naravnih ali umetnih) in ozemljitev vodnikov.

Naravni izdelovalci - Ti so neposredno v stiku z zemljo električno prevodnih elementov komunikacij, zgradb in objektov, ki se uporabljajo za namene ozemljitve. Med njimi so na primer armirani betonski fitingi, cevi iz kovinske pipe, položene v tla, cevi za ohišje vodnjakov. Prepovedano je uporaba cevovodov vnetljivih tekočin, eksplozivnih ali gorljivih plinov in zmesi kot naravnega ozemljitve. Glede na top za ozemljitev, je priporočljivo uporabljati naravno ozemljitev.

Umetne entarcerje - To je posebna jeklena elektrode (cevi, vogali), ki imajo neposreden stik z zemljo. Uporabljajo se, če so naravni prihodi odsotni ali njihova odpornost na trosenje tokov ne izpolnjujejo zahtev.

Zemeljski vodniki - To so električni prevodniki, ki povezujejo ozemljitvene stroje z zemeljskimi elementi naprav.

Pue in GOST 12.1.030-81 * Vzpostaviti zlasti to v omrežjih z u f = 220 B. impedanca ozemljitvene naprave ne sme presegati 4. ( Rz. ≤ 4 ohm.). Če moč omrežja ali avtonomnega vira električne energije (transformatorji, generatorji) ne presega 100 kVA, potem Rz. ≤ 10 ohm.. Tako zagotavljajo napetost na ohišju električne napeljave v sili, ki ne presega 20 B, ki se šteje za dovoljeno.

Zaščitna nič - To je namerno električno povezavo nenamernih delov električnih instalacij, ki so v izrednih razmerah lahko energijo, z gluhi in ohlapno nevtralno električno omrežje z ničelnim zaščitnim prevodnikom (NWP). Obseg zaščitnega premeščanja - električna napeljava z napetostmi do 1000 V, prehranjevanje iz SZN. Hkrati, v prostorih brez povečane nevarnosti, je zaščitna ojačitev obvezna pri nazivni napetosti električnih instalacij 380 V in nad AC in nad 440 V in nad DC, in v prostorih z večjo nevarnostjo in še posebej nevarno, kot tudi v Zunanje instalacije - pri napetosti nad 50 V spremenljivki in nad 120 V DC.

Shema variante zaščitnega dviga v SZN je prikazana na sl. 4.7, kjer sta PR1 in PR2 varovalke za napajanje in električno napeljavo. Nič zaščitni vodnik je treba razlikovati od ničelnega delovnega prevodnika N. ničelnega delovnega prevodnika, če je potrebno, se lahko uporabi za električne inštalacije. V resničnem omrežju se lahko kombinira z NZP, z izjemo moči prenosnih električnih sprejemnikov, če je v skladu z dodatnimi zahtevami za NWP. Zajamčena kontinuiteta NCP je treba zagotoviti v celotnem elementu napajalne enote za nevtralno. To je zagotovljeno s pomanjkanjem zaščitnih elementov (varovalke in odklopniki), kot tudi različne vrste odklopnih povezav. Vse povezave NWP je treba izvesti na osnovi varjenja ali biti navojni. Skupna prevodnost NWP mora biti vsaj 50% prevodnosti faznega vodnika.


Ko je ena od faz zaprta na izrednem električnem namestitvenem primeru, se pojavi kratek vezje, ki ga tvori fazni napetostni vir in kompleksne odpornosti faze (φ) in ničelne zaščitne (ż NZP) vodnikov, trenutne vrednosti V katerem zagotavlja hiter odziv najbližjega zaščitnega elementa (PR2). Da bi dodatno povečali raven električne varnosti, na primer, ko se NCP razbije, je ponovno tla (na sliki 4.7 R P. - odpornost ponovnega ozemljitve). Z odsotnostjo R P. Napetost na poškodovanem ohišju namestitve lahko preseže 0,5U F, v primeru nanašanje ponavljajoče se ozemljitve, se lahko nekoliko zmanjša.

Tako je, ko je zaščitna zavrnitev varnosti osebe, ki se nanaša na poškodovane namestitvene nastavitve, ki se zagotavlja z zmanjšanjem časa izpostavljenosti nevarne napetosti, veljaven, dokler se ne sproži zaščitni element.

V SZN z zaščitno ojačitvijo, je nemogoče, da je namestitev primer, ne da bi jo priključili pred NWP.

Zaščitna avtomatska izklop- To je samodejno odpiranje verige enega ali več faznih vodnikov (in, če je potrebno, nič delovnega prevodnika), izvedeno za električne varnosti.

Zaščitna avtomatska izklop se uporablja kot dodatna zaščita električnih instalacij z napetostjo do 1000 V z drugimi zaščitnimi ukrepi v skladu s pravili naprave električnih instalacij (Pue) in se izvaja z uporabo naprave za zaščito (UZO).


Senzor D reagira na spremembe enega ali več parametrov UU, ki označuje električno varnost. Njen izhodni signal U D je sorazmeren z vhodnim signalom UDO, na katerega se reagira. V formatorju alarma se signal senzorja FAS U D primerja z nameščeno stopnjo delovanja navzgor. Če u D\u003e up, potem signal u zvočnikov skozi ustrezen element (po moči, napetosti) ES vodi do odprtja stikov odklopne naprave ou.

Praktična raznolikost UZO se določi z uporabljenimi vhodnimi signali in izbranimi strukturnimi elementi.

Električna ločitev omrežja. Resnična električna omrežja imajo lahko gluho-zemljo nevtralno, da se podaljša in razvejana, kar dramatično poveča nevarnost enofaznega dotika osebe. Na sl. 4.9 prikazuje primer obsežnega enofaznega omrežja s priključenimi električnimi instalacijami, ki vsebujejo N vernike z ustrezno izolacijsko odpornostjo. Nastalo izolacijska odpornost Z iz omrežja je opredeljena kot posledica vzporedne povezave izolacijske upornosti n posameznih odsekov in izolacijske odpornosti Z Električne instalacije EU. Morda ne zadostuje za zagotovitev varnosti z enofaznim dotikom in je lahko na primer na desetine com.

Za izboljšanje varnosti v takih primerih se električna ločitev omrežja uporablja za več odsekov s pomočjo posebnih ločenih transformatorjev RT (Sl. 4.10). Omrežna plošča, ki je priključena na sekundarno navitje RT, ima nizko dolžino in podaljšek. Zato je veliko odpornost močnostnih vodnikov glede na zemljo zlahka zagotovljena. Ločevalni transformatorji so lahko del, na primer napajalnik (pretvorniki napetosti) radijskih elektronskih naprav. Upoštevati je treba, da morajo biti zaključki sekundarnega navijanja RT izolirani od tal.



Z uporabo majhnih napetosti . Znatno povečanje ravni električne varnosti se lahko doseže z zmanjšanjem delovanja napetosti električnih instalacij. Če nazivna napetost električne napeljave ne presega dolgotrajne količine napetosti napetosti, se lahko tudi hkratni stik osebe s trenutno prijaznimi deli različnih faz ali polov, relativno varen.

Mala je napetost največ 50 v spremenljivki in ne več kot 120 V DC, ki se uporablja za zmanjšanje tveganja električnega udara. Največja stopnja varnosti se doseže na stresu do 12 V., t. S takšnimi napetostmi je odpornost na človeka običajno vsaj 6 COM in zato sedanji prehod skozi človeško telo ne bo presegel 2 mA. Tak tok se lahko šteje za pogojno varno. V smislu proizvodnih pogojev, napetosti 36 V (v prostorih s povečano nevarnostjo) in 12 V (v posebej nevarnih prostorih) se uporabljajo za izboljšanje varnosti delovanja prenosnih električnih instalacij. Vendar pa so v vsakem primeru majhne obremenitve le relativno varne, ker V najslabšem primeru lahko trenutni skozi človeško telo preseže vrednost praga nepravilnega.

Viri nizke napetosti so ločilni transformatorji. Pridobivanje nizkih napetosti z uporabo avtotransformatorjev ni dovoljeno, T. K. Trenutni elementi majhnega omrežja napetosti v tem primeru so galvansko povezani z glavnim električnim omrežjem.

Razširjena širjenje nizkih izmeničnih tokovnih napetosti je ovirana zaradi težav pri izvajanju razširjenega majhnega napetostnega omrežja zaradi velikih izgub energije in prisotnosti spodnjega transformatorja. Zato je obseg njihove uporabe omejen predvsem z ročnimi elektrificiranimi orodji, prenosnimi svetilkami, svetilkami lokalne osvetlitve v prostorih, tako z večjo nevarnostjo in še posebej nevarno.

Elektropolnatura- To je sredstvo za individualno zaščito, ki služi za zaščito ljudi pred električnim udarom, od izpostavljenosti električnemu loku in elektromagnetnim poljem.

V svojem namenu je sredstvo za zaščito običajno razdeljeno na izolacijo, zaprtje in varnost.

Izolacijska zdravila Zasnovan za izolacijo osebe iz delov električnih instalacij pod napetostjo, in od tal. Razlikovati osnovna in dodatna izolacijska sredstva. Osnovna izolacijska orodja Imajo izolacijo, ki je sposobna, da zdržijo obratovalno napetost električne napeljave za dolgo časa, in zato s svojo pomočjo, je mogoče zadevati dele, ki nosijo toka, ki so pod napetostjo. Glavna izolacijska sredstva za električne inštalacije z napetostjo do 1000 V so izolacijske palice, izolacijske in električne meterijske pršice, dielektrične rokavice, orodje za opremljanje in montažo z izolacijskimi ročaji, napetostjo. Dodatna izolacijska sredstva Zagotoviti, da se zagotovi večja električna varnost, skupaj z osnovnimi sredstvi, da se zagotovi večja varnost. Dodatna izolacijska sredstva vključujejo na primer dielektrične robote in galoše, izolacijska stojala in preproge. Vsa izolacijska orodja morajo biti predmet testiranja po izdelavi in \u200b\u200bobčasno med delovanjem, ki je ustrezna oznaka na njih.

Oprema za zaščito Zasnovan za začasno ograjo delov, ki nosijo toka, pod napetostjo (izolacijska obloga, ščitniki, pregrade), kot tudi za preprečevanje nevarne napetosti na odklopljenih delov, ki prenašajo toka (prenosne ozemljitvene naprave).

Varnostna zaščitna oprema Postrezite za zaščito osebja iz dejavnikov, povezanih z njenim delom z električnimi instalacijami. Ti vključujejo sredstva za zaščito pred padcem iz višine (varnostni pasovi), ko dvigajo na višino (montarske kremplje, stopnice), iz svetlobne, toplotne, mehanske, kemične vplive (zaščitna očala, ščitniki, palčki) in elektromagnetna polja (zaščitne čelade, kostumi).

Prilagajanje potencialovuporabite v prostorih, ki so utemeljene ali uvedene električne inštalacije za izboljšanje ravni varnosti. Hkrati so kovinske cevi komunikacij, vključenih v stavbo (vroče in hladne oskrbe z vodo, kanalizacija, ogrevanje, oskrba s plinom itd.), So povezane z ozemljitvenim omrežjem ali ojačitvijo itd.), Kovinski deli stavbe, centralizirani Prezračevalni sistemi, kovinske lupine telekomunikacijskih kablov, vse sočasno razpoložljive odprte prevodne dele nepremične električne opreme.

Dvojno izolacijo To je kombinacija delovne in zaščitne (dodatne) izolacije, v kateri so kovinski deli električne naprave na voljo na dotik, ne pridobijo nevarne napetosti med poškodbami samo na delovno ali samo zaščitno izolacijo. Glede na zahteve GOST 12.2.006-87, mora imeti dvojno izolacijo naprave gospodinjskih ali podobnih splošnih aplikacij. Dvojna izolacijska instalacije ne smejo biti ozemljene ali ponastavljene, zato nimajo ustreznih povezovalnih elementov. Kot dodatno izolacijo se uporabljajo plastični primeri, gumbi, rokavi. Če ima naprava z dvojno izolacijo kovinsko ohišje, jo je treba izolirati iz konstrukcijskih delov naprave, ki je lahko energizirana (šasija, os regulatorjev, stanja elektromotorjev) izolacijskih elementov.

Opozorilni alarmsluži za izdajo nevarnosti, ko se približuje visokih napetostnih delov.

Zaklepanjepreprečite dostop do nepovezanih delov, ki proizvajajo toka električne naprave, na primer med popravilom. Električno blokiranje Vadite verigo s stiki, ki se odprejo, ko se vrata strojne opreme odprejo, ali pa ne dovolite, da se odpre, če se visoka napetost iz tokovnih delov ne odstrani. Mehansko blokiranje Imajo strukturne elemente, ki vam ne omogočajo, da napravi vklopite s pokrovom, odprtim ali odprete stroj, ko je vklopljen.

Varnostni znaki in plakati Zasnovan tako, da pritegne pozornost na nevarnost škode na sedanjih, predpisih, dovoljenjih nekaterih ukrepov in smernic, da se zagotovi varnost. Prepovedano je opozorilo, predpisovanje in označeno.

Elektromagnetna polja

Najpogostejši primeri:

  • Naključni dotik do delov, ki nosijo toka, pod napetostjo (gole žice, električne naprave, pnevmatike itd.);
  • Nepričakovan pojav napetosti, kjer ne bi smel biti v normalnih pogojih;
  • Videz napetosti na odklopljenih delov električne opreme (zaradi napačne vključenosti, stresa, ki kaže s sosednjimi napravami itd.);
  • Pojav napetosti na površini zemlje kot posledica zapiranja žic s tal, krivulje ozemljitvenih naprav itd.
  • Električni šok človeškega toka, naključno proizveden pod napetostjo. Tokovi skozi človeško telo okoli 0,05-0.1 in so nevarne, velike vrednosti so lahko usodne;
  • pregrevanje žic ali električnih lokov med njimi s kratkimi vezji, ki vodijo do človeških opeklin ali požarov;
  • pregrevanje poškodovanih izolacijskih površin med žicami, uhajanjem skozi izolacijo, ki lahko privede do samozaporen izolacije;
  • Pregrevanje električne opreme zaradi preobremenitve.

Da bi zagotovili varnost, je potrebno:

odpravite možnost dotika osebe na trenutne dele, ki se doseže z zaključkom električne opreme v zaprte zgradbe in njegovo odklop med popravili;

Če je mogoče, uporabite varne nizke napetosti do 36 V z uporabo prenosne električne opreme;

vzdrževati visoko stopnjo izolacije glede na zemljo;

zmanjšajte učinek žične zmogljivosti;

uporabite zaščitno zemljo (podzemna žica);

uporabite omrežne naprave iz puščanja v omrežjih z gluhi nevtralno ozemljitvijo.

V omrežju z zavrnitvijo povezave električne opreme za posamezno ozemljitev, ki ni povezana z nevtralno žico je prepovedana.

Električni trenutni ukrep na človeškem telesu

Učinek električnega toka na človeško telo se kaže v naslednjih oddelkih: termalni, elektrolitski, mehanski, biološki.

Termični vpliv se kaže v obliki tokovnih in obločnih opeklin.

Stopnja opeklin: pordelost, videz mehurčkov, nagnjenih tkanin, charring. To bi moralo razmisliti o lezijskem območju.

Z električnim udarom lahko oseba dobi lokalne električne šoke ali električni udarec.

Lokalni električarji: Burn, Usnje kovine, Električni znaki, Electroftalmija.

Elektrolitski učinek se kaže v obliki poškodb notranjih organov zaradi elektrokemičnih reakcij v človeškem telesu.

Mehanski vpliv je lahko neposreden ali posreden. Neposreden mehanski učinek se kaže v obliki odmora mišičnih tkiv in sten krvnih žil zaradi transformacije limfe ali krvi v pari. Posredni mehanski vpliv se kaže v obliki modric, dislokacij, zlomov z ostrimi nenamernimi konvulzijo mišic.

Biološki učinek se kaže v obliki električnega udara - učinki električnega toka na centralni živčni sistem.

Električni udarec ima več stopinj:

lahek tremor v sklepih, šibke bolečine,

hude bolečine v sklepih,

izgubo zavesti in kršitve srčne dejavnosti ali dihanja,

izguba zavesti in ustavimo srce ali prenehanje dihanja,

izguba zavesti, srčni zastoj, respiratorna postaja, tj. Stanje klinične smrti.

Stopnja človeške lezije z električnim tokom bistveno vpliva na vrednost toka, trajanje toka toka skozi človeško telo, pot uhajanja, stanje kože.

Kar zadeva vrednost toka na človeškem telesu, se tok odlikuje oprijemljiv in trenutni nesklad, v katerem žrtev ne more samostojno prekiniti roko. Oprijemljiv tok - stalna okoli 5 - 8 mA, spremenljivka - približno 1 mA.

Vrednost vljudnega toka je približno 15 - 30 mA. Tokovi več kot 30 mA se štejejo za nevarne.

Velikost odpornosti telesa osebe, odvisno od zunanjih pogojev, se lahko zelo razlikuje - od več sto ohm do ducat com. Posebej oster padec odpornosti opazimo pri napetosti do 40-50 V, ko se odpornost na človeško telo zmanjša v desetih časih. Vendar pa se pri izračunu električne varnosti v omrežjih, napetost nad 50 V šteje za količino odpornosti človeškega telesa 1000 ohmov.

Trajanje tekočega toka in vrednost dovoljenega toka sta povezana z empirično formulo

Manj trajanja sedanjega toka, večja je vrednost dovoljenega toka. Če je v \u003d 16 ms, potem vrednost dovoljenega toka 30 mA.

Takšna sedanja vrednost določa zahteve za izolacijo. Torej, na primer, za omrežje s fazno napetostjo 220 v izolacijski odpornosti mora biti vsaj vsaj

Karakterizacija človeških lezij z električnim udarom. Električna odpornost človeškega telesa. 2. \\ T

Glavni vzroki električnega udara. 3.

Uporabljene metode in sredstva. štiri

za zaščito pred električnim udarom. štiri

ko se je dotaknil kovinske neaktivne dele, 4

izkazalo se je, da je pod napetostjo. štiri

Organizacijske dejavnosti, ki zagotavljajo varnost dela v električnih instalacijah. štiri

Tehnične dejavnosti, ki zagotavljajo varno izvajanje dela v tekočih električnih instalacij. štiri


Karakterizacija človeških lezij z električnim udarom. Električna odpornost človeškega telesa

Električni tok, ki poteka skozi človeško telo, ima biološki, elektrokemični, toplotni in mehanski ukrep.

Biološki učinek toka se manifestira v draženju in vzbujanju tkiv in organov. Posledično se opazijo konvulzije skeletnih mišic, ki lahko povzročijo ustavitev dihanja, motečega zloma in dislokacije okončin, krč glavnih vezi.

Elektrolitski učinek toka se kaže v elektrolizi (razgradnja) tekočin, vključno s krvjo, in tudi bistveno spremeni funkcionalno stanje celic.

Toplotni učinek električnega toka vodi do opeklin kože, kot tudi smrt pitanih tkiv, do zoženih.

Mehanski učinek toka se kaže v svežnju tkiv in celo solz delov telesa.

ElectricalRavum lahko razdelimo na lokalne, običajne (električne šoke) in mešane (lokalne električne šoke in električne šoke hkrati). Lokalni električarji predstavljajo 20% električnih pretresov, ki se upoštevajo, električni udarji - 25% in mešani - 55%.


Lokalni električarji - Jasno so izrazite lokalne motnje telesnega tkiva, najpogosteje to so površne škode, t.j. Poškodbe kože, včasih mehkih tkiv, kot tudi sklepne torbe in kosti. Lokalni električarji so ozdravljeni, človeška zmogljivost pa se obnavlja v celoti ali delno.

Značilne vrste lokalnih električarjev - Električne opekline, električni znaki, usnjena metalizacija, elektrofthalmija in mehanske poškodbe.

Najpogostejši električni šoki so električni opekline. Skladijo se 60 - 65%, približno 1/3 jih spremljajo drugi električarji.

Razlikujejo opekline: tok (stik) in lok.

Stik z elektriko, i.e., tkiva lezije na vhodnih mestih, izhod in na način gibanja elektrotocka nastanejo kot posledica stika osebe s sedanjim delom. Te opekline se pojavijo med delovanjem električnih instalacij relativno majhne napetosti (ne višje od 1-2 kV), so razmeroma pljuča.

Arc Burn. Zaradi učinka električnega loka, ki ustvarja visoko temperaturo opekline ARC, ko deluje v električnih instalacijah različnih napetosti, pogosto posledica naključnih kratkih stikov v napravah nad 1000 V in do 10 kV ali napačnih osebnih operacij . Poraz se pojavi iz plamena električnega loka ali oblačil, ki iz njega.

Kombinirane lezije (kontaktne elektrologije in toplotne opekline iz plamena električnega loka ali strojenih oblačil, elektriko v kombinaciji z različnimi mehanskimi poškodbami, elektrika hkrati s toplotnimi opeklinami in mehanskimi poškodbami) je tudi.

V globini poraza so vse opekline razdeljene na štiri stopinje: prva je rdečina in otekanje kože; Drugi - mehurčki vode; Tretji je merjenje površine in globokih plasti kože; Četrta koža, poraz mišic, kite in kosti.

Električni znaki Jasno so opredeljene madeže sive ali bledo rumene na površini kože osebe, ki je izkoristila tok. Znaki imajo okrogel ali ovalno obliko s poglabljanjem v centru. So v obliki prask, majhnih ran ali modric, bradavic, krvavitev v koži in koruzah. Včasih njihova oblika ustreza obliki toka, ki ga podpira toka, na katerega se je žrtev dotaknila, in spominja na obrazec strele. V večini primerov so električni znaki neboleč, njihovo zdravljenje pa se varno konča. Znaki se pojavijo približno 20% trenutnih žrtev.

Metatalizacija kože - penetracijo v zgornje plasti kovinskih delcev, ki se raztopijo pod delovanjem električnega loka. To je mogoče s kratkimi tokokrogi, odklopiti odklopnika in stikala pod obremenitvijo itd.

Prizadeto območje usnja ima grobo površino, barvo
ki se določi z barvo spojin kovine, ki je padla v kožo:
Zelena - Ko se obrnite z bakrom, sivo - z aluminijem, modro

zelena - z medenino, rumeno-sivo - s svincem.

Kožna metalizacija je opažena približno 10% žrtev.

Ethofthalmia. - vnetje zunanjih lupin oči kot posledica vpliva močnega toka ultravijoličnih žarkov. Takšno obsevanje je možno v prisotnosti električnega loka (na primer s kratkim stikom), ki je vir intenzivnega sevanja ne le vidne svetlobe, temveč tudi ultravijolične in infrardeče žarke. Elektroftalmija se pojavi relativno redko (v 1-2% žrtev), najpogosteje pri izvajanju električnih varilskih del.


Mehanska škoda se pojavi kot posledica ostrih, neprostovoljnih, konvulzivnih kosov mišic pod delovanjem toka, ki poteka skozi človeško telo. Hkrati so možni odmori kože, krvne žile in živčno tkivo, kot tudi dislokacije sklepov in zlomov kosti. Mehanske poškodbe - resne poškodbe; Zdravljenje jih dolgo. Pojavljajo se relativno redko.

Električna stavka - To je vzbujanje telesnih tkiv, ki potekajo prek električnega udara, skupaj z zmanjšanjem mišic.

Razlikujte Štiri stopinj električnega udara:

Jaz - konvulzivni odrez mišic brez izgube zavesti;

Ii - okrepljen z zmanjšanjem mišic z izgubo zavesti, vendar z ohranjenim dihanjem in srčnim delom;

III - Izguba zavesti in kršitve srčne dejavnosti ali dihanja
(Druga skupaj)

IV - Klinična smrt, i.e., odsotnost dihanja in krvnega obtoka,
Nevarnost izpostavljenosti električnemu toku na osebi je odvisna od

odpornost človeškega telesa in napetosti, ki je pritrjena nanj, trdnost toka, trajanje njegove izpostavljenosti, pot prehoda, rod in pogostost trenutnega, posameznih lastnosti žrtve in drugih dejavnikov.

Električna prevodnost različnih tkiv organizma ni enaka. Največja električna prevodnost ima hrbtečo tekočino, krvni serum in limf, nato enodelno krvi in \u200b\u200bmišično tkivo. Slabo vodenje električnih tokovnih notranjih organov, ki imajo gosto beljakovinsko bazo, možgansko snov in maščobno tkivo. Usnje ima največji upor in, predvsem njegov zgornji sloj (epidermis).

Električna odpornost človeškega telesa s suho, čisto in nepoškodovano kožo pri napetosti 15-20 V sega od 3.000 do 100.000 ohmov in včasih več. Pri odstranjevanju zgornje plasti kože se upor zmanjšuje na 500 do 700 ohmov. S polno odstranitvijo kože je odpornost notranjih tkiv telesa le 300 - 500 ohmov. Izračuni se prevzamejo z odpornostjo človeškega telesa, ki je enako 1000 ohmov.

Odpor človeškega telesa je odvisna od tal in starosti ljudi: pri ženskah, odpor, je manjša od moških, otroci so manj kot pri odraslih, mladi so manj, CHS pri starejših: to je razloženo z debelino in Stopnja degradacije zgornje plasti kože.

Elektrika in pogostost njega vplivata na električno odpornost. Pri frekvencah 10 - 20 kHz, zgornja plast kože skoraj izgubi svojo električno trdnost odpornost.

Glavni vzroki električnega udara

1. Naključni dotik na toka, ki nosijo dele pod napetostjo, kot rezultat: napačne ukrepe med delom;

napake zaščitnih orodij, ki so se žrtve nanašale na trenutne dele in druge.

2. Videz napetosti na kovinskih konstrukcijskih delih
Električna oprema Kot rezultat:

poškodbe izolacije sedanjih delov; zaprtje mrežne faze na zemljo;

kapljice žice pod napetostjo, na konstrukcijskih delih električne opreme itd.

3. Videz napetosti na odklopljenih tokovnih delih v RE
Vzrok:

napačna vklop invalide;

zapiranja med odklopljenimi in poudarjenimi tokovi;

odvajanje strele v električni inštalaciji in drugim.

4. Videz. razporedna napetostna zemljišču, kjer se nahaja
Človek, kot rezultat:

faza zapiranja na tla;

potencialni izcedek z dolgimi prevodnimi temami (cevovodi, železniške železnice);

napake v varovalni napravi, itd.

Korak napetost - napetost med obema točkama vezja toka, ki se nahaja eno od drugega na razdalji stopnice, na kateri je oseba istočasno.

Največja vrednost napetosti koraka v bližini kraja zapiranja in najmanjša - na razdalji več kot 20 m.

Na razdalji 1 m od navijalca je kapljica napetosti 68% skupne napetosti, na razdalji 10 m - 92%, na razdalji 20 m - skoraj enaka nič.

Nevarnost napetosti stopnice se poveča, če je oseba, ki je izpostavljena njenemu učinku padca: napetost koraka se poveča, saj sedanji prehodi ni več skozi noge, ampak skozi celo telo človeka.

Uporabljene metode in sredstva

za zaščito pred električnim udarom

ko se je dotaknil kovinskih nenamernih delov,

izkazalo se je pod napetostjo

Za zaščito pred električnim udarom, ko se dotaknete kovinske dele delov, se uporabljajo naslednje metode in orodja:

zaščitna ozemlja, ojačitev, potencialni izravnavanje, sistem zaščitnih vodnikov, zaščitna zaustavitev, izolacija nenamernih delov, električno ločevanje omrežja, majhna napetost, nadzor izolacije, kompenzacije tokov za zapiralo na tleh, osebno zaščitno opremo.

Tehnične metode in sredstva se uporabljajo ločeno ali v kombinaciji, da se zagotovi optimalna zaščita.

Organizacijske dejavnosti, ki zagotavljajo varnost dela v električnih instalacijah

Organizacijske dejavnosti, ki zagotavljajo varnost dela v električnih instalacijah, so:

registracija dela obleke in sprejem, naročilo ali seznam del, opravljenih v vrstnem redu tekočega delovanja;

toleranca;

nadzor med delovanjem;

registracija prekinitve dela, prevodov na drugo delovno mesto, konec dela.

Tehnični ukrepi, ki zagotavljajo varno izvajanje dela v sedanjih električnih instalacij

V skladu z zahtevami varnostnih predpisov med delovanjem električnih instalacij potrošnikov je treba v določenem postopku za delovanje z odstranitvijo napetosti izvesti naslednje tehnične ukrepe za operacijo z odstranitvijo napetosti;

potrebne zaustavitve so narejene in sprejeti ukrepi, ki preprečujejo napetost oskrbe z delom zaradi napačnega ali spontanega vklopa preklopne opreme;

na pogone ročnega in na daljinskem upravljalniku so prepovedani plakati suspendirani;

preveril je odsotnost napetosti na delovnih delov, na katerih je treba ozemljiti, da se zaščiti ljudi pred električnim udarom;

obstaja temelji (zemeljski noži so vključeni, in kjer manjkajo, prenosni ozemljitev so nameščeni);

Nalaganje ...Nalaganje ...