Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Действие электрического тока на организм человека
Электробезопасность — система организационных и технических мероприятий и средств, которые обеспечивают защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества (ГОСТ 12.1.009— 76 ССБТ «Электробезопасность. Термины и определения»). Поражение человека электрическим током возможно только при замыкании электрической цепи через тело человека, т.е. в случаях: — прикосновения к открытым токоведущим частям оборудования и проводам; — прикосновения к корпусам электроустановок, случайно оказавшихся под напряжением (повреждение изоляции); — шагового напряжения; — освобождения человека, находящегося под напряжением; — действия электрической дуги; — воздействия атмосферного электричества во время грозовых разрядов. Проходя через организм, электрический ток оказывает следующие воздействия: термическое (нагревает ткани, кровеносные сосуды, нервные волокна и внутренние органы вплоть до ожогов отдельных участков тела); электролитическое (разлагает кровь, плазму); биологическое (раздражает и возбуждает живые ткани организма, нарушает внутренние биологические процессы); механическое (расслаиваются, разрываются различные ткани, стенки кровеносных и легочных сосудов; возможны вывихи суставов, разрывы связок и даже переломы костей). Электрический удар — поражение организма человека, вызванное возбуждением живых тканей тела электрическим током и сопровождающееся судорожным сокращением мышц. В зависимости от возникающих последствий электрические удары деляг на четыре степени: I - судорожное сокращение мышц без потери сознания; II — судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимися дыханием и работой сердца; III — потеря сознания и нарушение сердечнойдеятельности или дыхания (или того и другого); IV — состояние клинической смерти.
Рис. 5.1. Классификация электрических травм Различают два вида поражения электрическим током: общее и местное (рис. 5.1). Общее травматическое действие тока (электрический удар) возникает при прохождении тока недопустимых величин через организм человека и характеризуется возбуждением живых тканей организма, непроизвольным сокращением различных мышц тела, сердца, легких, других органов и систем, при этом происходит нарушение их работы или полная остановка. Местныеэлектротравмы характеризуются локальным нарушением целостности тканей организма. К местным электротравмам относятся: электрический ожог (токовый и дуговой) — токовый ожог является следствием преобразования электрической энергии в тепловую (как правило, возникает при относительно невысоких напряжениях электрической сети); дуговой ожог возникает при высоких напряжениях электрической сети между проводником тока и телом человека, когда образуется электрическая дуга; электрические знаки — пятна серого или бледно-желтого цвета овальной формы, диаметром 1—5 мм на поверхности кожи человека, образующиеся в месте контакта с проводником тока. Эта травма не представляет серьезной опасности и быстро проходит; металлизация кожи — проникновение в верхние слои кожи мельчайших частичек металла, расплавившегося под действием электрической дуги. В зависимости от места поражения эта травма может быть очень болезненной, с течением времени пораженная кожа сходит, а если поражены глаза, то возможно ухудшение или потеря зрения; электроофтальмия — воспаление наружных оболочек глаз под действием потока ультрафиолетовых лучей, испускаемых электрической дугой; по этой причине нельзя смотреть на сварочную электродугу.Травма сопровождается сильной болью и резью в глазах, временной потерей зрения, при сильном поражении потребуется сложное и длительное лечение. Нельзя смотреть на электрическую дугу без специальных защитных очков. Механические повреждения возникают в результате резких судорожных сокращений мышц под действием проходящего через тело человека тока (расслаиваются, разрываются различные ткани, стенки кровеносных и легочных сосудов; возможны вывихи суставов, разрывы связок и даже переломы костей; кроме того, в состоянии испуга и шока человек может упасть с высоты и получить травму). 5.2. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током Параметры, определяющие тяжесть поражения электрическим током, зависят от ряда факторов (рис. 5.2), основными из которых являются: величина электрического тока, протекающего через тело человека, длительность его воздействия на организм; величина напряжения, воздействующего на организм; род и частота тока; путь протекания тока в теле человека; электрическое сопротивление тела человека; психофизиологическое состояние организма, его индивидуальные свойства; состояние и характеристика окружающей среды (температура воздуха, влажность, загазованность, запыленность) и др. Сила тока выражается следующим образом: / = U/R, гдеU— напряжение электрического поля, В; R— сопротивление электрической цепи, Ом. Протекающий через организм переменный ток промышленной частоты (50 Гц) человек начинает ощущать с малых значений, с увеличением силы тока растет его отрицательное действие на организм:
• 0,6—1,5 мА вызывается зуд и легкое пощипывание кожи (пора^ вый, ощутимый ток); • 2—3 мА — наблюдается сильное дрожание пальцев рук; • 5—7 мА — фиксируются судороги и болевые ощущения в руках- • 8—10 мА — резкая боль охватывает всю руку и сопровождается судорожными сокращениями мышц кисти и предплечья; • 10—15 мА — судороги мышц руки становятся настолько сильными, что человек не может их преодолеть и освободиться от проводника тока (пороговый неотпускающий ток); • 20—25 мА — происходят нарушения в работе легких и сердца, при длительном воздействии такого тока может произойти остановка сердца и прекращение дыхания; • более 100 мА —протекание тока в течение секунды и более через человека вызывает фибрилляцию сердца (пороговый фибримяционный ток); • более 500 мА вызывает немедленную остановку сердца, минуя состояние фибрилляции. Сила тока зависит от напряжения, воздействующего на человека, и сопротивления тела. Чем выше напряжение и меньше сопротивление, тем больше сила тока, проходящая через тело человека. Наиболее опасными считаются пути прохождения тока через жизненно важные органы (сердце, легкие, головной мозг), т.е. голова - рука, голова — ноги, рука — рука, руки — ноги. Возможные пути протекания тока через тело человека показаны на рис. 5.3. Рис. 5.3. Возможные пути протекания тока через тело человека. Частота тока. Наиболее опасен ток промышленной частоты — 50 Гц. Постоянный ток и ток больших частот менее опасен, и пороговые значения для него больше. При протекании тока по пути «рука — рука» или «рука — ноги» пороговые значения силы тока приведены в табл. 5.1.
Ток, проходящий по пути «нога — нога», часто возникающий при шаговом напряжении, не воздействует на сердце и легкие, но влияет на них рефлекторно, и при определенной силе и длительности способен привести к тяжелому исходу. Кроме того, он может вызвать судороги ног, падение человека и образование более опасного пути (руки — ноги) с большим шаговым напряжением, так как длина тела больше ширины шага. При напряжении до 500 В более опасен переменный ток. Это подтверждается тем, что одинаковые с постоянным током воздействия на организм человека он вызывает при силе тока в 4—5 раз меньшей. При напряжении свыше 500 В более опасен постоянный ток. С увеличением длительности воздействия тока растет вероятность тяжелого или смертельного исхода. Наиболее опасная продолжительность действия тока 1 с и более, т.е. не менее периода сердечного цикла (0,75—1 с). Тяжесть поражения электрическим током зависит от ряда факторов и неодинакова в различных ситуациях. Известны случаи гибели людей от слабых токов при напряжении 12 В и благополучного исхода при действии напряжением 1000 В и более. Это зависит от состояния нервной системы, физического развития человека. Для женщин, например, пороговые значения силы тока примерно в 1,5 раза ниже, чем для мужчин.
Главным определяющим фактором является сила тока. Электрическое сопротивление цепи равно сумме сопротивлений всех участков, составляющих цепь (проводников, пола, обуви и др.); в общее электрическое сопротивление входит и сопротивление тела человека. На исход поражения сильно влияет сопротивление тела человека, которое изменяется в очень больших пределах. Наибольшим сопротивлением обладает верхний слой кожи толщиной около 0,2 мм, состоящий из мертвых ороговевших клеток. Общее электрическое сопротивление тела человека при сухой, чистой и неповрежденной коже, измеренное при напряжении 15—20 В, находится примерно в пределах з 1000ком и больше; сопротивление внутренних тканей тела — зд» 500 Ом. Поэтому люди с нежной, влажной и потной кожей, а также повреждениями и ссадинами на коже более уязвимы для электрического тока. При различных расчетах, связанных с обеспечением электробезопасности и расследованием электротравм, сопротивление тела человек принимают равным 1 кОм. Электрическое сопротивление изоляции проводников тока, если он* I не повреждена, составляет, как правило, 100 кОм и более. Электрическое сопротивление обуви и основания (пола) зависит oiI материала, из которого сделано основание и подошва обуви, и их : состояния — сухие или мокрые. Например, сухая подошва из кожи имеет сопротивление примерно 100 кОм, влажная подошва — 0,5 кОм; из резины — соответственно 500 и 1,5 кОм. Сухой асфальтовый поп имеет сопротивление около 2000 кОм, мокрый — 0,8 кОм; бетонный- соответственно 2000 и 0,1 кОм; деревянный — 30 и 0,3 кОм; земляной - 20и 0,3 кОм; из керамической плитки — 25 и 0,3 кОм. Очевидно, что при влажных и мокрых основаниях и обуви значительно возрастает jэлектробезопасность. Напряжение прикосновения — разность электрических потенциалов между двумя точками тела человека, возникающая при его прикосновении к токоведущим частям, корпусу электроустановки или нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением. На рис. 5.4 показана схема возникновения напряжения прикосновения, возникающего между рукой человека, прикоснувшегося к корпусу электроустановки, находящейся под напряжением, и его ногами. Напряжение прикосновения U= <р - ш , пр ~р ~ и’
где Unp— напряжение прикосновения, В; <р - фн — разность потенциалов, под которыми находятся рука и нога человека, В. Потенциал руки ф — потенциалу корпуса установки, а потенциал ноги фн равен потенциалу земли, который зависит от удаленности человека от точки стекания тока в землю. Если корпус установки, оказавшейся под напряжением, изолирован от земли или человек находится на расстоянии более 20 м от точки стекания тока с корпуса в землю, то потенциал земли — нулевой и напряжение прикосновения фактически равно потенциалу корпуса. Чем дальше человек находится от точки стекания тока в землю, тем меньше потенциал земли и, следовательно, больше напряжение прикосновения, под которым находится человек. Если человек стоит рядом с точкой стекания тока, потенциал земли (потенциал ног) практически равен потенциалу корпуса (потенциалу руки), и напряжение равно нулю, т.е. человек находится в безопасности.
Предельно допустимые напряжения прикосновения и токи для человека определены ГОСТ 12.1.038—82 при аварийном режиме работы электроустановок постоянного тока частотой 50 и 400 Гц (табл. 5.2).
5.3. Условия поражения человека электрическим током Тяжесть поражения электрическим током зависит от вида электрической сети и характера прикосновения человека к токоведущим элементам. Наиболее распространены электрические сети с глухозаземленной нейтралью источника тока (генератора, трансформатора). В строительстве и промышленности в основном применяют трехфазные четырехпроводные сети с глухозаземленной нейтралью, обеспечивающие питание установок напряжением 220—380 В.
Действие тока возникает, когда человек прикасается не менее чем к двум точкам цепи, между которыми существует напряжение прикосновения (рис. 5.5). Схемы включения человека в электросеть могут быть различными. Чаще других происходит однофазное включение человека в цепь между фазным проводом и землей и двухфазное — между двумя фазными проводами. Это включение человека в электроцепь наиболее опасно. При обрыве электрического провода, пробое изоляции на заземленный корпус машины и при другой прямой утечке электроэнергии в землю (от молниеотвода) человек может оказаться в зоне растекания тока по земле под напряжением, которое называют шаговым (рис. 5.6). В
зоне контакта электрического проводника с землей потенциал земли наибольший и равен потенциалу проводника, а на расстоянии 20 м он уже практически равен нулю. При нахождении человека в зоне растекания тока его ноги могут оказаться разноудаленными от зоны контакта, в точках с разными потенциалами, что и создает шаговое напряжение.
5.4. Классификация электроустановок и помещений по электробезопасности Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии, называется электроустановками. Основные требования к устройству электроустановок изложены в действующих «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ). С точки зрения мер, принимаемых для обеспечения элекгробезопас- ности, электроустановки разделяются на электроустановки напряжением выше 1000 В в сетях с эффективно заземленной нейтралью (с большими токами замыкания на землю); электроустановки напряжением выше 1000 В в сетях с изолированной нейтралью (с малыми токами замыкания на землю); электроустановки напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью; электроустановки напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью. Заземленной нейтралью называется нейтраль генератора или трансформатора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление. Изолированная нейтраль — это нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через приборы сигнализации, измерения, защиты, заземляющие дугогасящие реакторы и подобные устройства, имеющие большое сопротивление. На вероятность поражения электрическим током и тяжесть исхода влияет окружающая среда, в которой эксплуатируют электроустановки. Агрессивные газы, пары, жидкости разрушают изоляцию электроустановок, снижают сопротивление изоляции, создают угрозу перехода напряжения на нетоковедущие части. Этому способствуют высокая температура и влажность воздуха, токоведущая пыль, которые также снижают сопротивление тела человека. В зависимости от условий, повышающих или понижающих опасность поражения человека электрическим током, все помещения подразделяются на: • помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырости (относительная влажность воздуха длительно превышает 75%); высокой температуры (температура воздуха длительно превышает 35°С); токопроводящей пыли (угольной, металлической и т. п.); токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетонных, кирпичных и т. п.), возможности одновременного прикосновения к имеющим соединение с землей металлическим элементам технологического оборудования или металлоконструкциям здания и металлическим корпусам электрооборудования; • особо опасные помещения, характеризующиеся наличием высокой относительной влажности воздуха (близкой к 100%) или химически активной среды, разрушающе действующей на изоляцию электрооборудования, или одновременным наличием двух или более условий, соответствующих помещениям с повышенной опасностью; • помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют все указанные выше условия. Опасность поражения электрическим током существует всюду, где используются электроустановки, поэтому помещения без повышенной опасности нельзя назвать безопасными. Особо опасными являются многие производственные помещения, например цехи машиностроительных и металлургических заводов, водонасосные станции, помещения для зарядки аккумуляторных батарей и т. п. По степени опасности электроустановки вне помещений приравнивают к электроустановкам, эксплуатирующимся в особо опасных помещениях. 5.5. Защитное заземление, зануление и отключение электрооборудования Преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением, называется защитным заземлением. Оно состоит из заземлителя (металлических проводников, находящихся в земле, с хорошим контактом с ней) и заземляющего проводника, соединяющего металлический корпус электроустановки с заземлителем (рис. 5.7). Совокупность заземлителя и заземляющих проводов называют заземляющим устройством. Защитное действие заземляющего устройства основано на снижении до безопасной величины тока, проходящего через человека в момент касания им поврежденной электроустановки. Так как сопротивление заземлителя (не более 40 Ом) во много раз меньше сопротивления человека (1000 Ом), то через тело человека будет проходить малый ток, не вызывающий поражения. Основная часть тока пойдет по цепи через заземлитель. Заземлители могут быть естественными и искусственными. В качестве естественных заземлителей используют металлические конструкции и арматуру зданий и сооружений, имеющие хорошее соединение с землей; проложенные в земле водопроводные, канализационные и другие трубопроводы. В качестве искусственных заземлителей применяют одиночные и соединенные в группы металлические электроды, забитые вертикально или уложенные горизонтально в землю. Различают выносное и контурное заземляющее устройство. Выносное устройство располагают за пределами площадки с заземляемым оборудованием. Его достоинство состоит в выборе грунта с наименьшим удельным сопротивлением. Контурное заземление выполняют забивкой электродов по контуру заземляемого оборудования и между ним. Такая установка электродов создает дополнительный защитный эффект за счет повышения и выравнивания потенциалов земли в зоне нахождения человека. Зануление — это преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих частей электроустановок, которые могут оказаться под напряжением, с глухозаземленнойнейтралью источника тока (генератора, трансформатора). В четырехпроводных сетях с нулевым проводом и глухозаземленнойнейтралью источника тока напряжением до 1000. В зануление служит основным средством защиты. Заземление в таких сетях не эффективно (рис. 5.8)
Защитное действие зануления основано на снижении до безопасной величины тока, проходящего через тело человека в момент прикасания его к поврежденной электроустановке, и последующем отключении этой установки от сети (короткое замыкание). При этом срабатывает защита, перегорает предохранитель, выключается автоматический выключатель. Таким образом, в первоначальный момент зануление работает как заземление, а в последующем оно полностью
прекращает действие тока на человека. Защитным отключением называется быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током (ГОСТ 12.1.009—76). Принцип защиты человека в этом случае заключается в ограничении времени протекания через тело человека опасного тока. Устройство защитного отключения (УЗО) постоянно контролирует сеть и при изменении ее параметров, вызванном подключением человека в сеть, отключает сеть или ее участок. Все УЗО состоят из датчика, преобразователя и исполнительного органа. Существуют УЗО, реагирующие на ток нулевой последовательности (на несимметрию фазных токов утечки);на напряжение нулевой последовательности (на несимметрию напряжений фаз относительно земли); на токи и напряжения оперативных источников питания; на напряжение корпуса электроустановки относительно земли (рис. 5.9). Рис. 5.9. Принципиальная схема устройств 1 — корпус; 2 — автоматический выключатель; КО — отключающая катушка; Н— реле напряжения максимальное; Rj— сопротивление защитного заземления;
5.6. Статическое электричество (СЭ) Диэлектрики в результате взаимодействия между собой или металлами в определенных условиях способны электризоваться, т. е. приобретать заряды статического электричества (СЭ) того или иного знака. Электризация в большой степени зависит от природы материалов, их электропроводности, характера взаимодействия, скорости разделения контактирующих поверхностей и других факторов. Заряды СЭ могут быть распределены на поверхности диэлектрика или в его объеме в зависимости от структуры, фазового состояния диэлектрика и т.п. Суммарная величина заряда СЭ на диэлектрике часто зависит непосредственно от количества наэлектризованного продукта и его размеров. Масштабы внешних проявлений СЭ все время растут за счет широкого внедрения в промышленность, строительство и быт оборудования и деталей, изготовленных из новых полимерных материалов, пластических масс и стекла, обладающих хорошими механическими свойствами, но являющихся плохими проводниками электричества и поэтому склонных к электризации. Интенсивная электризация материалов часто выражается в ярких внешних проявлениях. Она препятствует нормальному ходу технологических процессов, обусловливает появление брака и снижение скоростей выполняемых операций. Так, в текстильном производстве это приводит к ограничению скорости обработки волокна, создает затруднения в бумажной и полиграфической промышленности, в производстве фотопленок и во многих других отраслях. Искрообразование в результате разрядов СЭ в ряде случаев может привести к пожарам и взрывам, создающим непосредственную угрозу жизни человека. Известны случаи пожаров и взрывов, вызванных разрядами СЭ на танкерах, при транспортировке сыпучих веществ, загрузке топливозаправщиков и т.п., которые повлекли за собой человеческие жертвы. Особенно опасны разряды СЭ в помещениях, резервуарах и аппаратах, заполненных горючими паро и газовоздушными смесями. Действие СЭ на человека смертельной опасности не представляет, поскольку сила тока невелика. Искровой разряд СЭ человек ощущает как толчок или судорогу. При внезапном уколе и вследствие рефлекторных движений человек может сделать непроизвольно движения, приводящие к падению с высоты, попаданию в не огражденные части машин и др. Имеются также сведения, что длительное воздействие СЭ неблагоприятно отражается на здоровье работающего, на его психофизиологическом состоянии. Вредно влияет на состояние человека также электрическое поле, возникающее при статической электризации. Вызываемые СЭ неприятные ощущения могут явиться причинами развития неврастении, головной боли, плохого сна, раздражительности, неприятных ощущений в области сердца и т.д. Защита от статического электричества ведется по двум направлениям: за счет уменьшения интенсивности генерации электрических зарядов и за счет устранения уже образовавшихся зарядов. Уменьшение интенсивности генерации электрических зарядов достигается использованием слабоэлектризующихся или не электризующихся материалов; уменьшением силы трения и площади контакта взаимодействующих поверхностей, их хромированием или никелированием; ограничением скоростей переработки или транспортирования материалов; предотвращением налива жидкости в резервуары свободно падающей струей, а также ее разбрызгивания, распыления или быстрого перемешивания. Расстояние от конца загрузочной трубы до дна сосуда не должно превышать 200 мм, а если это невозможно, то струю направляют вдоль стенки. Устранение зарядов статического электричества достигается, прежде всего, заземлением электропроводных частей оборудования (выполняется независимо от других средств защиты). Для обеспечения заземления вращающихся частей применяют электропроводную смазку. Автоцистерны, передвижные аппараты и сосуды, предназначенные для транспортирования огнеопасных жидкостей, заземляют на время их наполнения и опорожнения. Для перекачки нефтепродуктов используют шланги из электропроводной резины. Заземление передвижных объектов осуществляют посредством колес из электропроводных материалов или с помощью специальных заземляющих устройств (металлических цепочек или ленточек из электропроводной резины). Заземление работающих производится применением антистатических заземляющих браслетов, антистатической одежды и обуви. Для обеспечения непрерывного отвода зарядов статического электричества в землю полы во взрывоопасных помещениях выполняют из бетона, антистатического линолеума и т.п. Увеличение относительной влажности воздуха до 65—70% вызывает значительное снижение поверхностного электрического сопротивления и практически полностью исключает электризацию гидрофильных материалов (древесины, бумаги, хлопчатобумажной ткани и т.п.). Введение антиэлектростатических присадок (олеата и диолеата хрома, хромистых солей синтетических жирных кислот и др.) увеличивает объемную электропроводность нефтепродуктов. Применение индукционных, высоковольтных и радиоактивных нейтрализаторов статического электричества увеличивает электропроводность воздуха путем его ионизации. Во взрывоопасных помещениях применяют радиоизотопные и аэродинамические нейтрализаторы. Для устранения взрывоопасных концентраций мелкодисперсной пыли необходимо устройство эффективной вытяжной вентиляции с индукционными нейтрализаторами. Уменьшить образование электростатических зарядов при заливании жидкостей в резервуар можно также путем снижения скорости заливания (=£ 1 м/с). К средствам коллективной защиты от статического электричества относят: заземляющие устройства; антиэлектростатические вещества; увлажняющие устройства; нейтрализаторы; экранирующие вещества (ГОСТ 12.4.124-83). В качестве индивидуальных средств защиты следует применять антистатическую
5.7. Организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работы с электрооборудованием на строительных объектах Лица, занятые на строительно-монтажных работах, должны быть обучены безопасным способам прекращения действия электрического тока на человека и оказания первой доврачебной помощи при элекгро- травме. При устройстве электрических сетей на строительной площадке необходимо предусмотреть возможность отключения всех электроустановок в пределах отдельных объектов и участков работ. Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, ремонтом, наладкой, профилактикой и испытанием электроустановок, должны выполняться электротехническим персоналом, имеющим соответствующую квалификационную группу по технике безопасности. При хранении, проверке, выдаче для работы и эксплуатации ручных электрических машин, понижающих трансформаторов, преобразователей частоты и переносных электрических светильников должны соблюдаться «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Выключатели, рубильники и другие электрические аппараты, применяемые на строительной площадке, должны быть в защитном исполнении. Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или размещены в местах, не доступных для прикосновения к ним. Наружные электропроводники временного электроснабжения выполняются изолированным проводом и размещаются на опорах. Высота над уровнем земли (пола, настила) должна быть не менее: 2,5 м — над рабочими местами; 3,5 м — над проходами; 6м — над проездами. Светильники общего освещения, присоединенные к источнику питания напряжением 127 и 220 В, устанавливаются на высоте не менее 2,5 м от земли (пола, настила). При высоте подвеса менее 2,5 м светильники должны подсоединяться к сети напряжением не выше 42 В. При работе в особо опасных условиях используются переносные светильники напряжением не выше 12 В. В течение всего периода эксплуатации электроустановок на строительных объектах должны применяться знаки безопасности по ГОСТу 12.4.026-76. Безопасная эксплуатация электрооборудования обеспечивается: • применением надежной изоляции токоведущих частей и надежного заземления (зануления); • использованием автоматического отключения при повреждении изоляции электрооборудования; • применением защитных средств, предупредительной сигнализации, надписей и плакатов; • проведением проверок и испытаний оборудования. Эксплуатировать электрические машины запрещается при возникновении во время работы таких неисправностей, как: • повреждение штепсельного соединения кабеля (шнура) или его защитной трубки; • нечеткая работа выключателя; • искрение; • появление дыма или запаха; • поломка или появление трещин в корпусе, рукоятке, защитном ограждении. Подключение всех переносных устройств следует осуществлять шланговым кабелем или гибким многожильным в резиновом шланге. Все осветительные установки, применяемые для общего и комбинированного освещения строительной площадки и рабочих мест, необходимо занулять. При устройстве временной электропроводки на строительной площадке необходимо избегать воздушных линий электропередачи над дорогами и проходами с интенсивным движением транспорта и людей
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-22; Просмотров: 416; Нарушение авторского права страницы