IEC 60479-1
IEC 60479-1 — это стандарт, содержащий руководство по воздействию электрического тока на организм человека. В нем указаны основные принципы и правила безопасности для защиты персонала от поражения электрическим током.
Некоторые ключевые положения IEC 60479-1 включают:
- Ограничение продолжительности и силы электрического тока, протекающего через тело человека, во избежание вредных воздействий.
- Использование защитных мер, таких как изоляция, ограждения и соблюдение дистанции, для предотвращения или снижения риска поражения электрическим током.
- Обеспечение надлежащих предупреждающих знаков и маркировки для идентификации опасных зон и оборудования.
- Установление четких процедур безопасной работы, включая техническое обслуживание, испытания и эксплуатацию электрооборудования.
- Обеспечение того, чтобы персонал, работающий с электрооборудованием или рядом с ним, прошел надлежащее обучение и имел квалификацию для безопасного выполнения своих задач.
- Обеспечение персонала, работающего с электрооборудованием, адекватными средствами индивидуальной защиты, такими как перчатки и обувь.
- Проведение регулярной оценки рисков для выявления потенциальных опасностей и принятие соответствующих мер контроля для их снижения.
- Обеспечение того, чтобы электрооборудование было спроектировано, установлено и обслуживалось надлежащим образом для минимизации риска поражения электрическим током.
Эти правила безопасности призваны помочь предотвратить поражение электрическим током и защитить работников от опасностей, связанных с электричеством. Соблюдение этих рекомендаций способствует обеспечению безопасной и здоровой рабочей среды для всех, кто работает с электрооборудованием или рядом с ним.
Пять правил
5 правил безопасности в электротехнике — это важнейшие правила техники безопасности, основанные на стандарте IEC 61439-1. Их основная цель — предотвращение несчастных случаев и травм при работе с электрооборудованием, что необходимо для всех, кто занимается электротехническими работами.
Соблюдая эти 5 правил безопасности, можно минимизировать риск поражения электрическим током и обеспечить безопасную рабочую среду. Соблюдение этих рекомендаций обязательно для защиты себя и других, а также для предотвращения нежелательных инцидентов.
Правило 1: Отключение
Шкаф управления с главным выключателем
Первое и самое важное правило среди 5 правил безопасности в электротехнике — это отключение. Критически важно отключить от всех возможных источников питания все части системы, требующие обслуживания или ремонта. Отключение всегда должно выполняться на всех полюсах и обычно производится с помощью устройства защиты от сверхтока. Для автоматических выключателей рычаг должен быть переведен в нижнее положение, а для держателей предохранителей необходимо извлечь плавкую вставку, стараясь не касаться активных частей в точке контакта с основанием после снятия винтовой крышки.
Крайне важно учитывать возможность возникновения напряжения обратной подачи при отключении. Поэтому рекомендуется выявить все возможные источники, которые могут вызвать напряжение обратной подачи, прежде чем отключать питание.
Как выполнять отключение
- Выключить/отсоединить автоматические выключатели
- Заблокировать разъединители
- Отсоединить контакторы
- Извлечь плавкие вставки
Что необходимо учитывать?
- Возможное напряжение обратной подачи
- Особенности системы электропроводки
Что еще важно?
- Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ)
- Если для выключения системы требуется несколько человек, подтверждение должно быть дано устно или письменно.
Правило 2: Защита от повторного включения
Заблокированный магнитный пускатель
Чтобы предотвратить случайную подачу напряжения на электрическую систему во время выполнения работ, все коммутационные устройства, используемые для активации части системы, должны быть защищены от повторного включения. Это можно сделать путем блокировки приводного механизма (блокировка). Запираемые главные выключатели, например, оснащенные навесными замками, обеспечивают надежную защиту от неправильных, необдуманных или непреднамеренных действий со стороны персонала.
Лучше всего забирать съемные предохранители с собой и вставлять запирающий элемент-заглушку.
Предупреждающие таблички для блокировки
Лучше всего забирать съемные предохранители с собой и вставлять запирающий элемент-заглушку. Перед началом работ необходимо надежно закрепить предупреждающие таблички, чтобы предотвратить несанкционированные переключения (маркировка). Эти таблички должны быть изготовлены из изоляционного материала и закреплены так, чтобы они не могли упасть. Для коммутационных устройств меньшего размера также можно использовать наклейки, магнитные таблички или вставные карточки с соответствующей надписью. Если часть системы может быть включена с двух сторон, например в кольцевых сетях, перед началом работ на обоих выключателях должны быть размещены запрещающие знаки.
Табличка, используемая при процедуре маркировки, должна содержать информацию об обслуживаемом оборудовании, причину маркировки, имя лица, выполняющего работу, а также дату и время установки таблички. Табличка также предупреждает других лиц не эксплуатировать оборудование, пока она установлена, и разъясняет потенциальные опасности, если оборудование будет эксплуатироваться без надлежащего разрешения.
Как защитить от повторного включения
- Блокировка
- Маркировка
Что необходимо учитывать?
- Надежно закреплять предупреждающие таблички
- Фиксировать выключатели защитными кожухами
- Фиксировать выключатели/приводы с помощью блокирующих механизмов
Правило 3: Проверка отсутствия напряжения
После выполнения первых двух правил безопасности — отключения и защиты от повторного включения — электрик должен убедиться, что система действительно обесточена, прежде чем приступать к каким-либо электротехническим работам. Это необходимо для обеспечения безопасности работников и исключения опасностей, связанных с электричеством.
Определение отсутствия напряжения на всех полюсах
При проверке отсутствия напряжения на электроустановке крайне важно проверять каждый отдельный проводник или полюс. Эту задачу должен выполнять только квалифицированный электрик или лицо, прошедшее соответствующее обучение по электротехнике. Кроме того, проверка отсутствия напряжения должна проводиться непосредственно на рабочем месте или как можно ближе к нему, в соответствии с эксплуатационными инструкциями.
Использование подходящего измерительного/испытательного оборудования
Benning Duspol® analog plus
Использование правильного измерительного и испытательного оборудования критически важно для обеспечения электробезопасности. При выборе тестеров напряжения важно выбирать те, которые специально разработаны для проверяемого диапазона напряжения. Тестеры напряжения со встроенными источниками питания, например, с оптическими и акустическими сигналами, всегда должны иметь четкую и однозначную индикацию, даже при низком заряде источника питания. Важно внимательно следовать инструкции по эксплуатации, которая содержит информацию о возможных пределах напряжения и ограничениях по применению.
Универсальные измерительные приборы не допускаются к использованию, так как возможны ошибки при выборе соответствующего диапазона измерений. Портативные измерительные приборы, однако, не запрещены в целом, но они должны быть предназначены исключительно для соответствующего диапазона напряжения и не должны иметь возможности переключения.
Работа на электроустановках до 1000 В
Определение отсутствия напряжения на автомобиле Toyota Prius
Для установок с номинальным напряжением до 1000 вольт используйте двухполюсные тестеры напряжения согласно DIN VDE 0680 для определения отсутствия напряжения. Это могут быть устройства с неоновой лампой и магнитоэлектрическим измерительным прибором, устройства с неоновой лампой и электромагнитным прибором или устройства со светодиодами и функцией самотестирования.
Вы можете определить, находится ли система под напряжением, по тому, светятся ли неоновая лампа или светодиоды.
Работа на электроустановках выше 1000 В
Высоковольтный тестер напряжения Dehn PHE4
Работа на электроустановках с напряжением более 1000 вольт требует особых мер предосторожности, чтобы избежать опасностей, связанных с электричеством. Для определения отсутствия напряжения используйте однополюсный измерительный прибор, соответствующий стандарту DIN VDE 0681. Этот тип прибора обычно представляет собой изолированную штангу длиной несколько метров, которую вручную приближают к высоковольтным проводникам.
При использовании однополюсного измерительного прибора состояние напряжения проводника индицируется оптическими и акустическими сигналами. Если проводник все еще находится под напряжением, примите соответствующие меры безопасности и не приступайте к работе, пока напряжение не будет снято.
Важно отметить, что использование низковольтных измерительных приборов на электроустановках с напряжением выше 1000 вольт запрещено. Это связано с тем, что такие приборы не предназначены для работы с токами высокого напряжения и при неправильном использовании могут создать опасность поражения электрическим током.
Определение отсутствия напряжения в кабелях
Устройство для прокалывания кабеля Frontmatec Acvoke®
При работе с кабелями и проводами может быть сложно определить наличие напряжения на рабочем месте с помощью тестера. Тем не менее, перед началом любых работ обязательно убедитесь, что кабель обесточен, чтобы избежать опасностей, связанных с электричеством.
Если отключенный кабель можно четко идентифицировать и проследить от точки коммутации до рабочего места, подтверждать отсутствие напряжения не требуется. Однако, если путь прокладки кабеля неясен, его необходимо разрезать на рабочем месте с помощью специальных безопасных резаков, чтобы избежать потенциальной опасности поражения электрическим током.
Всегда проверяйте оборудование
Перед определением отсутствия напряжения на электроустановке крайне важно убедиться, что ваш измерительный прибор функционирует правильно. Неверные измерения могут быть опасны для жизни и привести к серьезным несчастным случаям. Кроме того, после завершения любых электротехнических работ необходимо осмотреть оборудование на наличие повреждений для предотвращения возможных опасностей.
Большинство однополюсных тестеров напряжения оснащены устройством самотестирования, которое позволяет проверить важные функции без использования внешнего источника питания. Используя эту функцию, вы можете убедиться, что тестер находится в исправном состоянии и обеспечит точные измерения.
Определение отсутствия напряжения: как это работает?
- Определите отсутствие напряжения с помощью тестера, устройства для прокалывания кабеля или устройства идентификации кабеля однозначным образом (на всех полюсах).
Что следует учитывать?
- Инструкция по эксплуатации тестера напряжения
- Работает ли тестер? (Проверяйте его до и после определения отсутствия напряжения на токоведущих частях)
- Подходит ли диапазон измерения для данной системы?
Правило 4: Заземление и закорачивание
Устройство заземления и закорачивания Dehn (частично изолированное) для распределительных сетей НН
Заземление и закорачивание являются критически важными мерами безопасности при работе на обесточенных электрических системах, особенно в системах среднего и высокого напряжения. Эти меры необходимы для предотвращения опасностей при проведении технического обслуживания или ремонтных работ, особенно на воздушных линиях или в главных распределительных щитах низкого напряжения.
При выполнении заземления и закорачивания устройство сначала должно быть подключено к системе заземления перед подсоединением к заземляемой части системы, за исключением случаев использования заземляющего разъединителя. Кроме того, все устройства и оборудование, используемые для заземления и закорачивания, должны обеспечивать надежное подключение к системе заземления и заземляемым/закорачиваемым частям системы, а также выдерживать ожидаемый ток короткого замыкания.
Заземление и закорачивание обычно выполняется с помощью:
- Стационарных заземляющих разъединителей согласно DIN EN 62271-102 (VDE 0671-102), задача которых состоит в заземлении отключенных частей системы и одновременном закорачивании в случае многополюсных заземляющих разъединителей.
- Принудительных устройств заземления и закорачивания согласно DIN EN 61219 (VDE 0683-200). Использование устройств заземления допускается только на обесточенных частях электрической системы, проверенных на отсутствие напряжения.
- Переносных устройств заземления и закорачивания согласно DIN EN 61230 (VDE 0683-100).
В системах низкого и среднего напряжения (до 1000 В) заземление и закорачивание в большинстве случаев можно не проводить. Однако применение этих мер необходимо, если существует риск подачи напряжения в систему от резервного источника питания, децентрализованных систем генерации или воздушных линий, которые пересекаются с другими линиями или находятся под их электрическим воздействием.
Заземление и закорачивание: как это делается?
- С помощью заземляющего разъединителя или других устройств
Что необходимо учитывать?
- Всегда сначала подключайте точку заземления.
- Заземляйте и закорачивайте обе стороны в местах разрыва.
- Убедитесь, что устройства имеют достаточное сечение для выдерживания ожидаемого тока короткого замыкания.
Правило 5: Закрытие или ограждение соседних частей, находящихся под напряжением
Защитный мат Dehn из эластомера EPDM
При работе вблизи токоведущих частей крайне важно максимально избегать контакта с ними. Однако, если обесточивание соседних компонентов невозможно, необходимо закрыть их или оградить, чтобы предотвратить случайный контакт с рабочими материалами.
Используемые покрытия должны обеспечивать достаточную изоляцию и выдерживать все ожидаемые механические нагрузки. Они также должны быть надежно закреплены, чтобы предотвратить случайное прикосновение.
Для этой цели можно использовать изоляционные материалы, такие как пластины, маты, защитные ткани или экраны. Эти материалы должны обладать достаточной диэлектрической прочностью при контакте с токоведущими частями.
Закрытие или ограждение соседних токоведущих частей: как это работает?
- Закрывайте токоведущие части изоляционными тканями, шлангами или кожухами.
Что следует учитывать?
- Обозначайте опасные зоны надлежащим и однозначным образом.
- Соблюдайте повышенную осторожность.
- Все токоведущие части системы должны быть закрыты или ограждены.
- Изоляционные кожухи или резиновые маты подходят только для напряжений до 1000 В.
- Если закрытие или ограждение невозможно, соблюдайте минимальные безопасные расстояния, чтобы избежать контакта.
Подача напряжения после завершения работ
- Процесс возобновления подачи питания после завершения и проверки работ должен начинаться только тогда, когда на рабочем месте не осталось людей, инструментов или оборудования.
- Меры безопасности согласно пяти правилам электротехники обычно выполняются в обратном порядке. Всегда сначала снимайте закорачивающие соединения, а затем заземляющие соединения.
- После завершения работ ответственное лицо должно быть проинформировано об окончании работ, а выданные допуски возвращены. Ответственный за выполнение работ должен четко и однозначно проинформировать ответственного за объект о завершении работ, указав рабочее место, рабочую группу, а также готовность к включению питания.
Причины несчастных случаев при работе с электричеством: несоблюдение 5 правил безопасности
Согласно BG ETEM (Отраслевое страховое общество работодателей по энергетике, текстильной, электротехнической и медиа-продукции), несоблюдение пяти правил безопасности в электротехнике является основной причиной несчастных случаев среди профессиональных электриков.
В период с 2015 по 2019 год BG ETEM зарегистрировало следующие причины несчастных случаев:
- Отключение: 25,9%
- Блокировка и маркировка: 2,2%
- Проверка отсутствия напряжения: 28,2%
- Заземление и закорачивание: 1,0%
- Закрытие или ограждение соседних токоведущих частей: 7,9%
Эта статистика подчеркивает важность соблюдения пяти правил безопасности в электротехнике для предотвращения несчастных случаев и обеспечения безопасности всех лиц, занятых в электротехнических работах.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
1 Комментарий
Thank you so much for this! I was a bit surprised that the reference to the 5 rules is in the german wikipedia but not the english one. Then google found your page.
Patrick Gerken - Ответить Поделиться