Какое значение напряжения должно применяться для испытания основных изолирующих электрозащитных
Перейти к содержимому

Какое значение напряжения должно применяться для испытания основных изолирующих электрозащитных

783-18.Какое значение напряжения должно применяться для испытания основных изолирующих электрозащитных средств, предназначенных для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно?

Googleplay Apple Windows

Разделы сайта

Вы находитесь на странице инструкции сайта Тестсмарт.
Прочитав инструкцию, Вы узнаете функции каждой кнопки.
Мы начнем сверху, продвигаясь вниз, слева направо.
Обращаем Ваше внимание, что в мобильной версии все кнопки располагаются, исключительно сверху вниз.
Итак, первый значок, находящийся в самом верхнем левом углу, логотип сайта. Нажимая на него, не зависимо от страницы, попадете на главную страницу.
«Главная» — отправит вас на первую страницу.
«Разделы сайта» — выпадет список разделов, нажав на один из них, попадете в раздел интересующий Вас.

Билеты

На странице билетов добавляется кнопка «Билеты», нажимая — разворачивается список билетов, где выбираете интересующий вас билет.

Полезнае ссылки

«Полезные ссылки» — нажав, выйдет список наших сайтов, на которых Вы можете получить дополнительную информацию.

В правом углу, в той же оранжевой полосе, находятся белые кнопки с символическими значками.

  • Первая кнопка выводит форму входа в систему для зарегистрированных пользователей.
  • Вторая кнопка выводит форму обратной связи через нее, Вы можете написать об ошибке или просто связаться с администрацией сайта.
  • Третья кнопка выводит инструкцию, которую Вы читаете. 🙂
  • Последняя кнопка с изображением книги ( доступна только на билетах) выводит список литературы необходимой для подготовки.

Опускаемся ниже, в серой полосе расположились кнопки социальных сетей, если Вам понравился наш сайт нажимайте, чтобы другие могли так же подготовиться к экзаменам.
Следующая функция «Поиск по сайту» — для поиска нужной информации, билетов, вопросов. Используя ее, сайт выдаст вам все известные варианты.
Селектор тестов все вопросыСелектор Тестов один вопросПоследняя кнопка расположенная справа, это селектор нажав на который вы выбираете, сколько вопросов на странице вам нужно , либо по одному вопросу на странице, или все вопросы билета выходят на одну страницу.

Билеты

На главной странице и страницах категорий, в середине, расположен список разделов. По нему вы можете перейти в интересующий вас раздел.
На остальных страницах в середине располагается сам билет. Выбираете правильный ответ и нажимаете кнопку ответ, после чего получаете результат тестирования.
Справой стороны (в мобильной версии ниже) на страницах билетов располагается навигация по билетам, для перемещения по страницам билетов.
На станицах категорий расположен блок тем, которые были добавлены последними на сайт.
Ниже добавлены ссылки на платные услуги сайта. Билеты с ответами, комментариями и результатами тестирования.
В самом низу, на черном фоне, расположены ссылки по сайту и полезные ссылки на ресурсы, они дублируют верхнее меню.
Надеемся, что Вам понравился наш сайт, тогда жмите на кнопки социальных сетей, что бы поделиться с другими и поможете нам.
Если же не понравился, напишите свои пожелания в форме обратной связи. Мы работаем над улучшением и качественным сервисом для Вас.

Тема 4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках

1.Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В?Изолирующие штанги всех видов.

2.Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В?Указатели напряжения

3.Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В?Устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля)

4.Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?Изолирующие клещи

5.Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?Указатели напряжения

6.Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?Электроизмерительные клещи

7.Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?Диэлектрические перчатки

8.Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?Ручной изолирующий инструмент

9. Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? Диэлектрические галоши

10.Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?Изолирующие колпаки, покрытия и накладки

11.Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты?Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об изъятии или в оперативной документации

12.Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности?Не допускается

13.Каким образом не допускается хранение средств защиты из резины и полимерных материалов?Хранение внавал в мешках, ящиках

14.Какие из перечисленных электрозащитных средств и средств индивидуальной защиты не нумеруются для учета при вводе их в эксплуатацию?Каски защитные, диэлектрические ковры, изолирующие подставки, плакаты безопасности, защитные ограждения, штанги для переноса и выравнивания потенциала

15.С какой периодичностью должны проверяться наличие и состояние средств защиты работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал?Не реже 1 раза в 6 месяцев, а для переносных заземлений — не реже 1 раза в 3 месяца

16.Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения?По штампу или маркировке на средстве защиты

17.Как должны маркироваться средства защиты, не выдержавшие испытания?Штамп испытания должен быть перечеркнут красной краской

18.Какое значение напряжения должно применяться для испытания основных изолирующих электрозащитных средств, предназначенных для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно?Равное 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ

19. Какая должна быть, как правило, длительность приложения полного испытательного напряжения для изолирующих средств защиты до 1000 В и для изоляции из эластичных материалов и фарфора?1 минута

20.Какая должна быть, как правило, длительность приложения полного испытательного напряжения для изолирующих средств защиты из слоистых диэлектриков?5 минут

21.Какой должна быть высота ограничительного кольца или упора со стороны рукоятки у электрозащитных средств для электроустановок выше 1000 В?Не менее 5 мм

22.Какое наибольшее усилие на одну руку человека может приходиться при работе с измерительной штангой? Не должно превышать 160 Н

23.Каким может быть минимальный размер изолирующей штанги для работы в электроустановках с номинальным напряжением выше 330 (до 500) кВ?Длина изолирующей части — 4000 мм, рукоятки — 1000 мм

24.Какой должна быть длина изолирующего гибкого элемента заземления бесштанговой конструкции для проводов ВЛ от 35 до 1150 кВ?Не менее длины заземляющего провода

25.Каким должно быть время непосредственного контакта рабочей части указателя с контролируемой токоведущей частью при проверке отсутствия напряжения?Не менее 5 секунд (при отсутствии сигнала)

26.В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо надевать диэлектрические перчатки?В электроустановках напряжением выше 1000 В

27.В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве указателей напряжения?Применение контрольных ламп запрещается

28.Каким должно быть напряжение индикации указателей напряжения до 1000 В?Не более 50 В

29.Каким должно быть время непосредственного контакта указателя напряжения с контролируемыми токоведущими частями при проверке отсутствия напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В?Не менее 5 с

30.Где должен находиться автоматический сигнализатор у персонала, работающего на ВЛ 6-10 кВ (при подъеме на опору ВЛ)?На каске

31.В каких электроустановках применяются указатели напряжения для проверки совпадения фаз?В электроустановках напряжением от 6 до 110 кВ

32.Каким образом извещается персонал о совпадении фаз при применении указателя напряжения для проверки совпадения фаз (фазировки)?Указатель не подает сигналов

33.Какой должна быть минимальная длина изолирующей части и рукоятки электроизмерительных клещей для электроустановок выше 1000 В?380 мм — у изолирующей части, 130 мм — у рукоятки

34.Что должны обеспечивать устройства для прокола трехфазного кабеля при ремонте?Должны надежно обеспечивать электрическое соединение всех жил разных фаз между собой и с землей

35.Какие требования безопасности должны выполняться при проколе кабеля перед его ремонтом?Прокол кабеля должен производиться двумя работниками, прошедшими специальное обучение, при этом один работник является контролирующим. При проколе кабеля обязательно применение диэлектрических перчаток и средств защиты глаз и лица. При этом персонал, производящий прокол, должен стоять на изолирующем основании на максимально возможном расстоянии от прокалываемого кабеля (сверху траншеи)

36.Какой должна быть длина диэлектрических перчаток?Не менее 350 мм

37.Каким образом перед применением диэлектрические перчатки проверяются на наличие проколов?Путем скручивания их в сторону пальцев

38.Чем диэлектрическая обувь должна отличаться от остальной резиновой обуви?Цветом

39.Какие требования предъявляются к внешнему виду диэлектрических ковров?Они должны быть с рифленой лицевой поверхностью, одноцветные с минимальными размерами 500 на 500 мм

40.С какой периодичностью должны проводиться испытания диэлектрических ковров?В эксплуатации ковры и подставки не испытывают. Их осматривают не реже 1 раза в 6 месяцев, а также непосредственно перед применением

41.В течение какого времени перед применением должны быть выдержаны в тепле в упакованном виде диэлектрические ковры после хранения на складе при отрицательной температуре?В течение не менее 24 часов

42.Какие размеры должен иметь щит для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением?Высота — не менее 1,7 м, а расстояние от нижней кромки до пола — не более 100 мм

43.Какие плакаты электробезопасности должны быть жестко укреплены на щитах для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением?Предупреждающие плакаты "СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ"

44.С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания изолирующих накладок?Один раз в 24 месяца

45.Какие требования безопасности должны соблюдаться при установке накладок на токоведущие части электроустановок напряжением выше 1000 В и их снятии?Работы должны выполняться двумя работниками с применением диэлектрических перчаток и изолирующих штанг либо клещей

46.На каком расстоянии от конца жала отвертки должна оканчиваться изоляция стержней отверток?Не более 10 мм

47.На каком расстоянии от конца жала отвертки должна оканчиваться изоляция стержней отверток?Не более 10 мм

48.С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания изолирующего инструмента с однослойной изоляцией?Один раз в 12 месяцев

49.Какое минимальное сечение могут иметь провода заземлений в электроустановках выше 1000 В?25 мм 2

50.Какое минимальное сечение могут иметь провода заземлений в электроустановках до 1000 В?16 мм 2

51.В каком случае разрешается устанавливать несколько переносных заземлений параллельно?При больших токах короткого замыкания

52.С какой периодичностью работник, ответственный за состояние средств защиты
должен проводить осмотр переносных заземлений?Один раз в 3 месяца

53.Чем должны протираться изоляторы при загрязнении?Безворсовой тканью, смоченной мыльным раствором или спиртоацетоновой смесью (1:2)

54.Какие действия необходимо выполнять перед каждым применением жестких изолирующих лестниц?Должны осматриваться, протираться безворсовой тканью, а тетивы — покрываться тонким слоем силиконовой пасты

55.Какое минимальное сечение должен иметь гибкий медный провод штанги для переноса потенциала для работ под напряжением на ВЛ 110 кВ и выше?25 мм 2

56.С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания гибких изолирующих накладок для работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В?1 раз в 12 месяцев

57.Какой должна быть минимальная ширина одноколейной приставной изолирующей лестницы?Вверху — 300 мм, внизу — 400 мм, при высоте лестницы не более 5 метров

58.С какой периодичностью должны проводиться механические испытания жестких приставных изолирующих лестниц?1 раз в 12 месяцев

59.Какой безопасный уровень напряженности ЭП должны обеспечивать экранирующие устройства для пребывания человека в течение рабочего дня в рабочей зоне без средств индивидуальной защиты?Не более 5 кВ/м

60.Какое минимальное сечение должен иметь гибкий медный провод, непосредственно соединяющий экранирующее устройство от электрических полей повышенной напряженности с заземлителем или заземленным объектом?10 мм 2

61.С какой периодичностью проводится проверка технического состояния индивидуальных экранирующих комплектов в процессе эксплуатации?Один раз в 12 месяцев

62.Какого цвета должны быть защитные каски, предназначенные для руководящего состава, начальников цехов, участков, работников службы охраны труда, государственных инспекторов органов надзора и контроля?Белого

63.Для чего предназначены защитные каски?Для защиты от всего перечисленного

64.Какой должна быть длина специальных рукавиц с крагами?Не менее 420 мм

65.Какие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) должны применяться в закрытых РУ для защиты работающих от отравления или удушения газами, образующимися при горении электроизоляционных и других материалов при авариях и пожарах?Изолирующие противогазы

66.С какой периодичностью должны проверяться противогазы на пригодность к использованию (отсутствие механических повреждений, герметичность, исправность шлангов и воздуходувки)?Не реже одного раза в 3 месяца

67.С какой периодичностью должны подвергаться испытаниям на механическую прочность статической нагрузкой предохранительные пояса и страховочные канаты в процессе эксплуатации?Один раз в 6 месяцев

68.Какой нормативный срок эксплуатации установлен для касок защитных, применяемых при работе в электроустановках?Указывается в технической документации на конкретный тип каски

69.С какой периодичностью должны проводиться эксплуатационные механические испытания жестких изолирующих лестниц?Один раз в 12 месяцев

70.С какой периодичностью должны проводиться эксплуатационные механические испытания предохранительных поясов и страховочных канатов?Один раз в 6 месяцев

71.С какой периодичностью должны проводиться эксплуатационные механические испытания приставных изолирующих лестниц и стремянок?Один раз в 6 месяцев

72.С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания штанг изолирующих (кроме измерительных)?Один раз в 24 месяца

73.С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания изолирующей части штанг переносных заземлений с металлическими звеньями?Один раз в 24 месяца

74.С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания измерительных штанг?Один раз в 12 месяцев

75.С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания изолирующих клещей?Один раз в 24 месяца

76.С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания указателей напряжения выше 1000 В?Один раз в 12 месяцев

77.С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания указателей напряжения до 1000 В?Один раз в 12 месяцев

78.С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания указателей напряжения для проверки совпадения фаз?Один раз в 12 месяцев

79.С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания электроизмерительных клещей?Один раз в 24 месяца

80.С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания устройств для прокола кабеля?Один раз в 12 месяцев

81.С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания перчаток диэлектрических?Один раз в 6 месяцев

82.С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания бот диэлектрических?Один раз в 36 месяцев

83.С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания диэлектрических накладок?Один раз в 24 месяца

84.В каком документе указывается номер протокола испытания средств защиты?В Журнале учета и содержания средств защиты (в графе "Примечание")

85.Какая длительность приложения испытательного напряжения установлена для гибких изолирующих накладок для работ под напряжением в электроустановках до 1000 В?1 минута

86.Какие плакаты из перечисленных относятся к запрещающим?Не включать! Работают люди

87.Какие плакаты из перечисленных относятся к предупреждающим?Осторожно! Электрическое напряжение

88.Какие плакаты из перечисленных относятся к указательным?Заземлено

Защитные средства. Электроиспытания. Часть 1.

Сегодня продолжу рассказывать Вам о средствах защиты в электроустановках.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

Приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания проводятся на предприятии-изготовителе по нормам и методикам, изложенным в соответствующих стандартах или технических условиях. К ним еще вернемся в последующих статьях.

В эксплуатации средства защиты подвергают эксплуатационным очередным и внеочередным испытаниям (после падения, ремонта, замены каких-либо деталей, при наличии признаков неисправности). Нормы эксплуатационных испытаний и сроки их проведения так же будут рассмотрены нами в одной из ближайших статей . Оговорюсь сразу, что средства защиты необходимо испытывать перед вводом в эксплуатацию после получения от производителя или поставщика даже если срок испытаний еще не подошел. Это следует сделать по той причине, что неизвестно что происходило с защитными средствами во время транспортировки.

Испытания проводятся по утвержденным методикам (инструкциям). Образец методики вы можете приобрести всего за 150 рублей оформив заказ на странице “Испытания электрооборудования до 1000 В”.

Механические испытания проводят перед электрическими.

Все испытания средств защиты должны проводиться специально обученными и аттестованными работниками.

Каждое средство защиты перед испытанием должно быть тщательно осмотрено с целью проверки наличия маркировки изготовителя, номера, комплектности, отсутствия механических повреждений, состояния изоляционных поверхностей (для изолирующих средств защиты). При несоответствии средства защиты требованиям настоящей Инструкции испытания не проводят до устранения выявленных недостатков.

Электрические испытания следует проводить переменным током промышленной частоты, как правило, при температуре плюс (25±15) °С. Отмечу что заводы производители часто проводят испытания выпрямленным напряжением, ссылаясь на п.1.8.6 Правил устройства электроустановок (ПУЭ)

Электрические испытания изолирующих штанг, указателей напряжения, указателей напряжения для проверки совпадения фаз, изолирующих и электроизмерительных клещей следует начинать с проверки электрической прочности изоляции.

Скорость подъема напряжения до 1/3 испытательного может быть произвольной (напряжение, равное указанному, может быть приложено толчком), дальнейшее повышение напряжения должно быть плавным и быстрым, но позволяющим при напряжении более 3/4 испытательного считывать показания измерительного прибора. После достижения нормированного значения и выдержки при этом значении в течение нормированного времени напряжение должно быть плавно и быстро снижено до нуля или до значения не выше 1/3 испытательного напряжения, после чего напряжение отключается.

Испытательное напряжение прикладывается к изолирующей части средства защиты. При отсутствии соответствующего источника напряжения для испытания целиком изолирующих штанг, изолирующих частей указателей напряжения и указателей напряжения для проверки совпадения фаз и т.п. допускается испытание их по частям. При этом изолирующая часть делится на участки, к которым прикладывается часть нормированного полного испытательного напряжения, пропорциональная длине участка и увеличенная на 20 %.

Основные изолирующие электрозащитные средства, предназначенные для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно, испытываются напряжением, равным 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ, а предназначенные для электроустановок напряжением 110 кВ и выше — равным 3-кратному фазному.

Дополнительные изолирующие электрозащитные средства испытываются напряжением по нормам, которые будут приведены в одной из следующих статей .

Длительность приложения полного испытательного напряжения, как правило, составляет 1 мин. для изолирующих средств защиты до 1000 В и для изоляции из эластичных материалов и фарфора и 5 мин. — для изоляции из слоистых диэлектриков.

Для конкретных средств защиты и рабочих частей длительность приложения испытательного напряжения будет приведена в одной из следующих статей .

Токи, протекающие через изоляцию изделий, нормируются для электрозащитных средств из резины и эластичных полимерных материалов и изолирующих устройств для работ под напряжением. Нормируются также рабочие токи, протекающие через указатели напряжения до 1000 В.

Значения токов также будут приведены в одной из следующих статей .

Пробой, перекрытие и разряды по поверхности определяются по отключению испытательной установки в процессе испытаний, по показаниям измерительных приборов и визуально.

Электрозащитные средства из твердых материалов сразу после испытания следует проверить ощупыванием на отсутствие местных нагревов из-за диэлектрических потерь.

При возникновении пробоя, перекрытия или разрядов по поверхности, увеличении тока через изделие выше нормированного значения, наличии местных нагревов средство защиты бракуется.

Теперь остановимся непосредственно на электрозащитных средствах.

ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .

Изолирующая часть электрозащитных средств, содержащих диэлектрические штанги или рукоятки, должна ограничиваться кольцом или упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки.

У электрозащитных средств для электроустановок выше 1000 В высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 5 мм.

У электрозащитных средств для электроустановок до 1000 В (кроме изолированного инструмента) высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 3 мм.

При использовании электрозащитных средств запрещается прикасаться к их рабочей части, а также к изолирующей части за ограничительным кольцом или упором.

Изолирующие части электрозащитных средств должны быть выполнены из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами.

Поверхности изолирующих частей должны быть гладкими, без трещин, расслоений и царапин.

Применение бумажно-бакелитовых трубок для изготовления изолирующих частей не допускается.

Конструкция электрозащитных средств должна предотвращать попадание внутрь пыли и влаги или предусматривать возможность их очистки.

Конструкция рабочей части изолирующего средства защиты (изолирующие штанги, клещи, указатели напряжения и т.п.) не должна допускать возможность междуфазного короткого замыкания или замыкания фазы на землю.

В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться изолирующими штангами, клещами и указателями напряжения следует в диэлектрических перчатках.

ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА . ШТАНГИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ .

Назначение и конструкция

Штанги изолирующие предназначены для оперативной работы (операции с разъединителями, смена предохранителей, установка деталей разрядников и т.п.), измерений (проверка изоляции на линиях электропередачи и подстанциях), для наложения переносных заземлений, а также для освобождения пострадавшего от электрического тока.

Общие технические требования к штангам изолирующим оперативным и штангам переносных заземлений приведены в государственном стандарте

ГОСТ 20494 Штанги изолирующие оперативные и штанги переносных заземлений. Общие технические условия.

Штанги должны состоять из трех основных частей: рабочей, изолирующей и рукоятки.

Штанги могут быть составными из нескольких звеньев. Для соединения звеньев между собой могут применяться детали, изготовленные из металла или изоляционного материала. Допускается применение телескопической конструкции, при этом должна быть обеспечена надежная фиксация звеньев в местах их соединений.

Рукоятка штанги может представлять с изолирующей частью одно целое или быть отдельным звеном.

Изолирующая часть штанг должна изготавливаться из материалов, указанных в предыдущей части .

Оперативные штанги могут иметь сменные головки (рабочие части) для выполнения различных операций. При этом должно быть обеспечено их надежное закрепление.

Конструкция штанг переносных заземлений должна обеспечивать их надежное разъемное или неразъемное соединение с зажимами заземления, установку этих зажимов на токоведущие части электроустановок и последующее их закрепление, а также снятие с токоведущих частей.

Составные штанги переносных заземлений для электроустановок напряжением 110 кВ и выше, а также для наложения переносных заземлений на провода ВЛ без подъема на опоры могут содержать металлические токоведущие звенья при наличии изолирующей части с рукояткой.

Для промежуточных опор воздушных линий электропередачи напряжением 500-1150 кВ конструкция заземления может содержать вместо штанги изолирующий гибкий элемент, который должен изготавливаться, как правило, из синтетических материалов (полипропилен, капрон и т.п.).

Конструкция и масса штанг оперативных, измерительных и для освобождения пострадавшего от электрического тока на напряжение до 330 кВ должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека, а тех же штанг на напряжение 500 кВ и выше могут быть рассчитаны для работы двух человек с применением поддерживающего устройства. При этом наибольшее усилие на одну руку (поддерживающую у ограничительного кольца) не должно превышать 160 Н.

Конструкция штанг переносных заземлений для наложения на ВЛ с подъемом человека на опору или с телескопических вышек и в РУ напряжением до 330 кВ должна обеспечивать возможность работы с ними одного человека, а переносных заземлений для электроустановок напряжением 500 кВ и выше, а также для наложения заземления на провода ВЛ без подъема человека на опору (с земли) может быть рассчитана для работы двух человек с применением поддерживающего устройства. Наибольшее усилие на одну руку в этих случаях регламентируется техническими условиями.

Основные размеры штанг должны быть не менее указанных в табл. 2.1 и 2.2 .

Минимальные размеры штанг изолирующих

Снимок 1

Минимальные размеры штанг переносных заземлений

Снимок 2

Примечание к табл. 2.2 :

Длина изолирующего гибкого элемента заземления бесштанговой конструкции для проводов ВЛ от 35 до 1150 кВ должна быть не менее длины заземляющего провода .

В процессе эксплуатации механические испытания штанг не проводят.

Электрические испытания повышенным напряжением изолирующих частей оперативных и измерительных штанг, а также штанг, применяемых в испытательных лабораториях для подачи высокого напряжения, проводятся согласно требованиям приведенным выше . При этом напряжение прикладывается между рабочей частью и временным электродом, наложенным у ограничительного кольца со стороны изолирующей части.

Испытаниям подвергаются также головки измерительных штанг для контроля изоляторов в электроустановках напряжением 35-500 кВ.

Штанги переносных заземлений с металлическими звеньями для ВЛ подвергаются испытаниям по той же методике что и оперативные штанги .

Испытания остальных штанг переносных заземлений не проводят.

Изолирующий гибкий элемент заземления бесштанговой конструкции испытывается по частям. К каждому участку длиной 1 м прикладывается часть полного испытательного напряжения, пропорциональная длине и увеличенная на 20 %. Допускается одновременное испытание всех участков изолирующего гибкого элемента, смотанного в бухту таким образом, чтобы длина полукруга составляла 1 м.

Нормы и периодичность электрических испытаний штанг и изолирующих гибких элементов заземлений бесштанговой конструкции будут приведены в последующих статьях .

Перед началом работы со штангами, имеющими съемную рабочую часть, необходимо убедиться в отсутствии «заклинивания» резьбового соединения рабочей и изолирующей частей путем их однократного свинчивания-развинчивания.

Измерительные штанги при работе не заземляются, за исключением тех случаев, когда принцип устройства штанги требует ее заземления.

При работе с изолирующей штангой подниматься на конструкцию или телескопическую вышку, а также спускаться с них следует без штанги.

В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться изолирующими штангами следует в диэлектрических перчатках.

ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА .

КЛЕЩИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ .

Назначение и конструкция

Клещи изолирующие предназначены для замены предохранителей в электроустановках до и выше 1000 В, а также для снятия накладок, ограждений и других аналогичных работ (Вместо клещей при необходимости допускается применять изолирующие штанги с универсальной головкой.) в электроустановках до 35 кВ включительно.

Клещи состоят из рабочей части (губок клещей), изолирующей части и рукоятки (рукояток).

Изолирующая часть клещей должна изготавливаться из материалов, указанных в предыдущей части.

Рабочая часть может изготавливаться как из электроизоляционного материала, так и из металла. На металлические губки должны быть надеты маслобензостойкие трубки для исключения повреждения патрона предохранителя.

Изолирующая часть клещей должна быть отделена от рукояток ограничительными упорами (кольцами).

Основные размеры клещей должны быть не менее указанных в табл. 2.3 .

Снимок 3

Конструкция и масса клещей должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека.

В процессе эксплуатации механические испытания клещей не проводят.

Электрические испытания клещей проводятся согласно требованиям раздела “общие требования к испытаниям” . При этом повышенное напряжение прикладывается между рабочей частью (губками) и временными электродами (хомутиками), наложенными у ограничительных колец (упоров) со стороны изолирующей части.

Нормы и периодичность электрических испытаний клещей будут приведены в следующих статьях .

При работе с клещами по замене предохранителей в электроустановках напряжением выше 1000 В необходимо применять диэлектрические перчатки и средства защиты глаз и лица.

При работе с клещами по замене предохранителей в электроустановках напряжением до 1000 В необходимо применять средства защиты глаз и лица, а клещи необходимо держать в вытянутой руке.

ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

УКАЗАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ .

Указатели напряжения предназначены для определения наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок.

Общие технические требования к указателям напряжения изложены в государственном стандарте. ГОСТ 20493 Указатели напряжения. Общие технические условия

Указатели напряжения выше 1000 В

Принцип действия и конструкция

Указатели напряжения выше 1000 В реагируют на емкостный ток, протекающий через указатель при внесении его рабочей части в электрическое поле, образованное токоведущими частями электроустановок, находящимися под напряжением, и «землёй» и заземленными конструкциями электроустановок.

Указатели должны содержать основные части: рабочую, индикаторную, изолирующую, а также рукоятку.

Рабочая часть содержит элементы, реагирующие на наличие напряжения на контролируемых токоведущих частях.

Корпуса рабочих частей указателей напряжения до 20 кВ включительно должны быть выполнены из электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими характеристиками. Корпуса рабочих частей указателей напряжения 35 кВ и выше могут быть выполнены из металла.

Рабочая часть может содержать электрод-наконечник для непосредственного контакта с контролируемыми токоведущими частями и не содержать электрода-наконечника (указатели бесконтактного типа).

Индикаторная часть, которая может быть совмещена с рабочей, содержит элементы световой или комбинированной (световой и звуковой) индикации. В качестве элементов световой индикации могут применяться газоразрядные лампы, светодиоды или иные индикаторы. Световой и звуковой сигналы должны быть надежно распознаваемыми. Звуковой сигнал должен иметь частоту 1-4 кГц и частоту прерывания 2-4 Гц при индикации фазного напряжения. Уровень звукового сигнала должен быть не менее 70 дБ на расстоянии 1 м по оси излучателя звука.

Рабочая часть может содержать также орган собственного контроля исправности. Контроль может осуществляться нажатием кнопки или быть автоматическим, путем периодической подачи специальных контрольных сигналов. При этом должна быть обеспечена возможность полной проверки исправности электрических цепей рабочей и индикаторной частей.

Рабочие части не должны содержать коммутационных элементов, предназначенных для включения питания или переключения диапазонов.

Изолирующая часть указателей должна изготавливаться из материалов, указанных в предыдущем разделе .

Изолирующая часть может быть составной из нескольких звеньев. Для соединения звеньев между собой могут применяться детали, изготовленные из металла или изоляционного материала. Допускается применение телескопической конструкции, при этом должно быть исключено самопроизвольное складывание.

Рукоятка может представлять с изолирующей частью одно целое или быть отдельным звеном.

Конструкция и масса указателей должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека.

Электрическая схема и конструкция указателя должны обеспечивать его работоспособность без заземления рабочей части указателя, в том числе при проверке отсутствия напряжения, проводимой с телескопических вышек или с деревянных и железобетонных опор ВЛ 6-10 кВ.

Минимальные размеры изолирующих частей и рукояток указателей напряжения выше 1000 В приведены в табл. 2.4 .

Снимок4

Напряжение индикации указателя напряжения должно составлять не более 25 % номинального напряжения электроустановки.

Для указателей без встроенного источника питания с импульсным сигналом напряжением индикации является напряжение, при котором частота прерывания сигналов составляет не менее 0,7 Гц.

Для указателей со встроенным источником питания с импульсным сигналом напряжением индикации является напряжение, при котором частота прерывания сигналов составляет не менее 1 Гц.

Для остальных указателей напряжением индикации является напряжение, при котором имеются отчетливые световые (световые и звуковые) сигналы.

Время появления первого сигнала после прикосновения к токоведущей части, находящейся под напряжением, равным 90 % номинального фазного, не должно превышать 1,5 с.

Рабочая часть указателя на определенное напряжение не должна реагировать на влияние соседних цепей того же напряжения, отстоящих от рабочей части на расстояниях, указанных в табл. 2.5 .

Снимок5

В процессе эксплуатации механические испытания указателей напряжения не проводят.

Электрические испытания указателей напряжения состоят из испытаний изолирующей части повышенным напряжением и определения напряжения индикации.

Испытание рабочей части указателей напряжения до 35 кВ проводится для указателей такой конструкции, при операциях с которыми рабочая часть может стать причиной междуфазного замыкания или замыкания фазы на землю. Необходимость проведения испытания изоляции рабочей части определяется руководствами по эксплуатации.

У указателей напряжения со встроенным источником питания проводится контроль его состояния и, при необходимости, подзарядка аккумуляторов или замена батарей.

При испытании изоляции рабочей части напряжение прикладывается между электродом-наконечником и винтовым разъемом. Если указатель не имеет винтового разъема, электрически соединенного с элементами индикации, то вспомогательный электрод для присоединения провода испытательной установки устанавливается на границе рабочей части.

При испытании изолирующей части напряжение прикладывается между элементом ее сочленения с рабочей частью (резьбовым элементом, разъемом и т.п.) и временным электродом, наложенным у ограничительного кольца со стороны изолирующей части.

Напряжение индикации указателей с газоразрядной индикаторной лампой определяется по той же схеме, по которой испытывается изоляция рабочей части .

При определении напряжения индикации прочих указателей, имеющих электрод-наконечник, он присоединяется к высоковольтному выводу испытательной установки. При определении напряжения индикации указателей без электрода-наконечника необходимо коснуться торцевой стороной рабочей части (головки) указателя высоковольтного вывода испытательной установки.

В обоих последних случаях вспомогательный электрод на указателе не устанавливается и заземляющий вывод испытательной установки не присоединяется.

Напряжение испытательной установки плавно поднимается от нуля до значения, при котором световые сигналы начинают соответствовать требованиям .

Нормы и периодичность электрических испытаний указателей будут приведены в следующей статье .

Снимок 6

Перед началом работы с указателем необходимо проверить его исправность.

Исправность указателей, не имеющих встроенного органа контроля, проверяется при помощи специальных приспособлений, представляющих собой малогабаритные источники повышенного напряжения, либо путем кратковременного прикосновения электродом-наконечником указателя к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.

Исправность указателей, имеющих встроенный узел контроля, проверяется в соответствии с руководствами по эксплуатации.

При проверке отсутствия напряжения время непосредственного контакта рабочей части указателя с контролируемой токоведущей частью должно быть не менее 5 с (при отсутствии сигнала).

Следует помнить, что, хотя указатели напряжения некоторых типов могут подавать сигнал о наличии напряжения на расстоянии от токоведущих частей, непосредственный контакт с ними рабочей части указателя является обязательным.

В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться указателем напряжения следует в диэлектрических перчатках.

Указатели напряжения до 1000 В

Назначение, принцип действия и конструкция

Общие технические требования к указателям напряжения до 1000 В изложены в государственном стандарте.

В электроустановках напряжением до 1000 В применяются указатели двух типов: двухполюсные и однополюсные.

Двухполюсные указатели, работающие при протекании активного тока, предназначены для электроустановок переменного и постоянного тока.

Однополюсные указатели, работающие при протекании емкостного тока, предназначены для электроустановок только переменного тока.

Применение двухполюсных указателей является предпочтительным.

Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения не допускается.

Двухполюсные указатели состоят из двух корпусов, выполненных из электроизоляционного материала, содержащих элементы, реагирующие на наличие напряжения на контролируемых токоведущих частях, и элементы световой и (или) звуковой индикации. Корпуса соединены между собой гибким проводом длиной не менее 1 м. В местах вводов в корпуса соединительный провод должен иметь амортизационные втулки или утолщенную изоляцию.

Размеры корпусов не нормируются, определяются удобством пользования.

Каждый корпус двухполюсного указателя должен иметь жестко закрепленный электрод-наконечник, длина неизолированной части которого не должна превышать 7 мм, кроме указателей для воздушных линий, у которых длина неизолированной части электродов-наконечников определяется техническими условиями.

Однополюсный указатель имеет один корпус, выполненный из электроизоляционного материала, в котором размещены все элементы указателя. Кроме электрода-наконечника, соответствующего требованиям п. 2.4.25 , на торцевой или боковой части корпуса должен быть электрод для контакта с рукой оператора.

Размеры корпуса не нормируются, определяются удобством пользования.

Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В.

Индикация наличия напряжения может быть ступенчатой, подаваться в виде цифрового сигнала и т.п.

Световой и звуковой сигналы могут быть непрерывными или прерывистыми и должны быть надежно распознаваемыми.

Для указателей с импульсным сигналом напряжением индикации является напряжение, при котором интервал между импульсами не превышает 1,0 с.

Указатели напряжения до 1000 В могут выполнять также дополнительные функции: проверка целостности электрических цепей, определение фазного провода, определение полярности в цепях постоянного тока и т.д. При этом указатели не должны содержать коммутационных элементов, предназначенных для переключения режимов работы.

Расширение функциональных возможностей указателя не должно снижать безопасности проведения операций по определению наличия или отсутствия напряжения.

Электрические испытания указателей напряжения до 1000 В состоят из испытания изоляции, определения напряжения индикации, проверки работы указателя при повышенном испытательном напряжении, проверки тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении указателя.

При необходимости проверяется также напряжение индикации в цепях постоянного тока, а также правильность индикации полярности.

Напряжение плавно увеличивается от нуля, при этом фиксируются значения напряжения индикации и тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении указателя, после чего указатель в течение 1 мин. выдерживается при повышенном испытательном напряжении, превышающем наибольшее рабочее напряжение указателя на 10 %.

При испытаниях указателей (кроме испытания изоляции) напряжение от испытательной установки прикладывается между электродами-наконечниками (у двухполюсных указателей) или между электродом-наконечником и электродом на торцевой или боковой части корпуса (у однополюсных указателей).

Рис. 2.2. Принципиальная схема испытания электрической прочности изоляции рукояток и провода указателя напряжения:

1 — испытываемый указатель; 2 — испытательный трансформатор; 3 — ванна с водой; 4 — электрод

При испытаниях изоляции у двухполюсных указателей оба корпуса обертываются фольгой, а соединительный провод опускается в сосуд с водой при температуре (25±15) °С так, чтобы вода закрывала провод, не доходя до рукояток корпусов на 8-12 мм. Один провод от испытательной установки присоединяют к электродам-наконечникам, второй, заземленный, — к фольге и опускают его в воду (вариант схемы — рис. 2.2 ).

У однополюсных указателей корпус обертывают фольгой по всей длине до ограничительного упора. Между фольгой и контактом на торцевой (боковой) части корпуса оставляют разрыв не менее 10 мм. Один провод от испытательной установки присоединяют к электроду-наконечнику, другой — к фольге.

Нормы и периодичность эксплуатационных испытаний указателей будут приведены в следующих статьях .

Перед началом работы с указателем необходимо проверить его исправность путем кратковременного прикосновения к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.

При проверке отсутствия напряжения время непосредственного контакта указателя с контролируемыми токоведущими частями должно быть не менее 5 с.

При пользовании однополюсными указателями должен быть обеспечен контакт между электродом на торцевой (боковой) части корпуса и рукой оператора. Применение диэлектрических перчаток не допускается.

На этом на сегодня прервусь. Продолжение читайте в следующей статье.

3 мысли о “Защитные средства. Электроиспытания. Часть 1.”

ПУЭ: 1.8.6.: Комплект схем электроснабжения должен находиться у ответственного за электрохозяйство на его рабочем месте… … схемы вывешиваются на видном месте в помещении данной электроустановки. — Ну и тут выпрямленное напряжение и средства защиты, объясните? Когда даете ссылку? «..Отмечу что заводы производители часто проводят испытания выпрямленным напряжением, ссылаясь на п.1.8.6 Правил устройства электроустановок (ПУЭ)..»Также не указано значение полного испытательного напряжения диэлектрических штанг для работы в электроустановках до 1000 В.

Александр Вы меня хотите на чем-то поймать?
ПУЭ Правила устройства электроустановок п.1.8.6 «Испытания повышенным напряжением промышленной частоты обязательно для электрооборудования на напряжение до 35 кВ.
При отсутствии необходимой испытательной аппаратуры переменного тока допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств напряжением до 20кВ повышенным выпрямленным напряжением, которое должно быть равно полуторному значению испытательного напряжения промыщленной частоты.»
Цитируемая же Вами ссылка взята из ПТЭЭП — Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Будьте внимательны.
Испытательное напряжение промышленной частоты для штанг до 1000 В составляет 2000 В.

Нет, ну что вы. Это был импульсный порыв в стиле «Как же так, я же только что это читал, и там вообще другое написано». Извините.
Просто меня озадачили организацией лаборатории для испытаний до 1000 вольт. А я этим никогда не занимался. Открыто 1000 страниц. В общем — не туда посмотрел. Кстати, может рекомендуете список приборов на сегодняшний день. Которые бы были современными, не снятыми с производства, достаточно надежными и не самыми дорогими в мире. Использовать многофункциональные приборы не хочется. Одна поломка и приборов нет. Список работ в письме в личку.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Все про средства защиты в электроустановках: требования, применение и испытания

Основные и дополнительные средства защиты в электроустановках

Средства защиты для работы в электроустановках необходимы, чтобы избежать опасных ситуаций и несчастных случаев. Потому что работа в электроустановках требует ответственного отношения и тщательной подготовки.

Обучение персонала и обеспечение его подходящими средствами защиты — важные условия для безопасности сотрудников и сохранности имущества работодателя. Потому как электротравма приводит к серьезным последствиям вплоть до смертельного исхода.

В статье разберем, что относится к средствам защиты в электроустановках. Если вам есть что добавить, присоединяйтесь в комментарии. Будет очень полезно для всех.

Средства защиты в электроустановках

Средства защиты (СЗ) в электроустановках предназначены для защиты человеческого организма от такого опасного производственного фактора, как электрический ток и напряжение. Сюда относится спецодежда, спецобувь, диэлектрические перчатки и другое специальное оснащение.

Защитные средства делятся на 2 категории:

  • коллективные;
  • индивидуальные.

Но кроме категорий СЗ, есть еще и виды, которые следует разобрать отдельно и более подробно.

Виды защитных средств в электроустановках

Средства индивидуальной и коллективной защиты обеспечивают безопасность персонала (электрика, электромонтажника и так далее) при выполнении работ.

Другими словами, средство защиты может обезопасить лишь того человека, который им пользуется. СЗ для работы в электроустановках различаются по принципу действия и бывают нескольких видов:

  1. Ограждающие.
  2. Изолирующие.
  3. Экранирующие.
  4. Предохранительные.

Ограждающие СЗ предназначены для исключения контакта человека с токоведущими частями оборудования. К таким средствам защиты относятся когти, барьеры, страховочные пояса, которые устанавливают в зоне выполнения работ.

Изолирующие средства защиты – обеспечивают электроизоляцию человека от токоведущих или заземленных частей электрооборудования, а также от земли. Эти СЗ предохраняют от удара током при непосредственном контакте с деталями под напряжением. В свою очередь, изолирующие средства защиты также делятся на две категории:

  • основные;
  • дополнительные.

Основные изолирующие средства защиты способны выдерживать удар током в случае прикосновения к токоведущим частям, полностью обеспечивая безопасность человека и работника.

Дополнительные изолирующие средства защиты в силу слабых изолирующих свойств неспособны обеспечить безопасность человека, поэтому применяются исключительно в комплекте с основными изолирующими средствами для усиления их защитных качеств.

Экранирующие средства защиты – служат для исключения вредного воздействия на работающих электрических полей промышленной частоты.

К ним относятся:

  • костюм с головными уборами с металлическим напылением;
  • обувь;
  • рукавицы;
  • переносные экранирующие устройства (экраны);
  • экранирующие тканевые изделия (зонты, палатки).

Предохранительные средства предназначены для защиты электроперсонала от опасных воздействий неэлектротехнического характера, а также продуктов горения и падения с высоты. К ним относятся:

  • защитные очки;
  • щитки;
  • предохранительные пояса;
  • противогазы.

Все полагающиеся средства защиты при работе в электроустановках должны в обязательном порядке применяться работниками организаций, а работодателями выдаваться.

Средства защиты основные и дополнительные изолирующие до 1000 В

Основные изолирующие электрозащитные средства для электроустановок напряжением до 1000 В:

  • изолирующие клещи;
  • изолирующие штанги всех видов;
  • электроизмерительные клещи;
  • диэлектрические перчатки;
  • ручной изолирующий инструмент;
  • указатели напряжения.

Дополнительные изолирующие электрозащитные средства для электроустановок напряжением до 1000 В:

  • диэлектрические ковры и изолирующие подставки;
  • диэлектрические галоши;
  • лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые;
  • изолирующие колпаки, покрытия и накладки.

Средства для защиты человека от воздействия тока, как правило, частично или полностью изготавливаются из электроизоляционных материалов (резина, фарфор, дерево с особой пропиткой).

Средства защиты основные и дополнительные изолирующие свыше 1000 В

Основные изолирующие электрозащитные средства для электроустановок напряжением выше 1000 В:

  • изолирующие клещи;
  • изолирующие штанги всех видов;
  • устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля и т.п.);
  • специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала);
  • указатели напряжения.

Дополнительные изолирующие электрозащитные средства для электроустановок напряжением выше 1000 В:

  • диэлектрические перчатки и боты;
  • изолирующие колпаки и накладки;
  • штанги для переноса и выравнивания потенциала;
  • диэлектрические ковры и изолирующие подставки;
  • лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

Изготовление таких защитных средств проводится в строгом соответствии с ГОСТами, техническими условиями и инструкциями.

Требования к защитным средствам в электроустановках

Средства защиты должны быть безопасны и изготовлены в соответствии с требованиями климатических нормативов (нижний предел -45°С, верхний предел +40°С, среднегодовой уровень влажности 80%).

Работодатель после приобретения средств индивидуальной и коллективной защиты в электроустановках обязан контролировать их соответствие установленным стандартам.

Общие требования к защитным средствам в электроустановках:

  1. Электрозащитные приспособления с рукояткой и изолирующей частью должны быть оснащены ограничителем или упором из электроизоляционного материала.
  2. Внешний диаметр рукояти должен быть меньше ограничителя или упора не менее, чем на 10 мм.
  3. Не разрешается разграничивать рукоятку и изолирующую часть только нанесением разметки краской.
  4. Высота упора или кольца в защитных приспособлениях для электрических установок до 1000В должна быть 3 мм.
  5. Изолирующие фрагменты электрозащитных приспособлений изготавливают из материалов с диэлектрическими свойствами.
  6. Деревянные части и бакелитовые трубки должны быть покрыты вологотрекингостийким лаком и иметь гладкую ровную поверхность.
  7. Конструкция электроизоляционных и электрозащитных средств должна исключать проникновение пыли внутрь и одновременно предусматривать возможность внутренней очистки.
  8. Размеры рабочих участков штанг должны быть такими, чтобы в процессе эксплуатации исключить возможность короткого замыкания.

Кроме того, в электроустановках недопустимо применение металлических токопроводящих лестниц и стремянок, для безопасности работников разрешается использовать в деревянном и стеклопластиковом исполнении.

Учет электрозащитных средств и порядок хранения

Все электрозащитные средства индивидуальной и коллективной защиты должны иметь свой номер. Не подлежат нумерации каски, изолирующие подставки, плакаты безопасности, диэлектрические коврики, изолирующие подставки, защитные ограждения, штанги для переноса и выравнивания потенциала.

Порядок нумерации определяется для каждого вида СЗ в рамках принятой на предприятии системы учета. Инвентарный номер наносят краской или выбивают на металлических деталях непосредственно на изделии. Допускается наносить инвентарный номер на специальную бирку, закрепленную на изделии. Что касается средств защиты, состоящих из нескольких частей, номер должен присутствовать на каждой из них.

Средства защиты в электроустановках

Образец журнала учета и содержания средств защиты

В каждом структурном подразделении должен быть журнал учета и содержания защитных средств. Выдача СЗ защиты в индивидуальное пользование также фиксируется в журнале. Ответственный за состояние средств защиты работник обязан проверять наличие и состояние средств защиты один раз в полгода. Итоги проверки заносят в журнал.

Правила хранения защитных средств:

  1. Условия хранения и транспортировки защитных средств должны обеспечивать их исправность и защищать от механических повреждений. Средства защиты хранят в сухих закрытых помещениях при температуре от 0 до 30°С. Диэлектрические перчатки, коврики и иные СЗ из резины и ПВХ, которые находятся в эксплуатации, хранят в шкафах или на стеллажах на отдельной полке на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Они не должны подвергаться воздействию щелочей, кислот, горюче-смазочных материалов, а также попаданию солнечных лучей. Не допускается хранение средств защиты из резины и ПВХ навалом в мешках или ящиках.
  2. Изолирующие штанги, клещи и указатели напряжения выше 1000 В следует хранить таким образом, чтобы исключить их контакт со стенами и прогиб. СЗ дыхательных органов хранят в специальных сумках. Изолирующие устройства и инвентарь для работ под напряжением содержат в сухих проветриваемых помещениях. Экранирующие и электрозащитные СЗ хранят отдельно.
  3. Индивидуальные экранирующие комплекты должны быть помещены в специальные шкафчики: спецодежда на вешалку, а спецобувь, каски, перчатки — на полки. Необходимо исключить попадание влаги и агрессивных веществ.
  4. Средства защиты, которые выданы в индивидуальное пользование, хранят в сумках или чехлах отдельно от инструмента и приспособлений.
  5. Размещать СЗ допускается в специально оборудованных местах на входе в рабочее помещение. На местах хранения должен быть список средств защиты.

При обнаружении непригодности средств защиты их следует изымать из эксплуатации и должна быть оформлена запись в журнале учета и содержания средств защиты либо в иной оперативной документации.

Правила использования средств защиты

Средства защиты выдают в индивидуальное пользование, либо они входят в инвентарное имущество выездной бригады. Инвентарные СЗ распределяют по объектам и бригадам соответственно нормам безопасности и перечню, утвержденному руководителем, ответственным за электрохозяйство на предприятии. Не допускается использовать в работе индивидуальные средства защиты без маркировки завода-изготовителя и штампа об испытании.

  1. При выявлении повреждений средства защиты подлежат изъятию, о чем в журнале учета СЗ должна быть сделана соответствующая запись.
  2. Работники, которые получили СЗ в личное пользование, несут ответственность за соблюдение правил эксплуатации и проверку состояния СЗ.
  3. Периодичность проведения осмотров защитных средств составляет: каждые три месяца для переносных заземлений и противогазов, каждые шесть месяцев для остальных СЗ.
  4. Изолирующие электрозащитные средства положено использовать только по назначению в электрических установках с напряжением, которое не превышает допустимое.
  5. Изолирующие электрозащитные средства допускается использовать только в закрытых электроустановках или в сухую погоду. В условиях повышенной влажности (изморось, осадки) применять их запрещено.
  6. На улице в сырую погоду разрешается пользоваться только специальными средствами защиты, которые предназначены для работы при повышенной влажности.
  7. Перед использованием СЗ электроперсонал обязан внешним осмотром убедиться в их исправности, отсутствии механических повреждений и загрязнений, а также проверить штамп об испытании.
  8. Использовать средства защиты, которые своевременно не прошли испытание, категорически запрещается.
  9. Применяя защитные средства, не допускается дотрагиваться к их рабочей части, а также из изолирующей части за ограничительным кольцом или упором.

Использовать защитные средства в электроустановках можно только по прямому назначению не превышающее расчетное напряжение.

Проведение испытаний и периодичность средств защиты в электроустановках

Испытания СЗ в электроустановках делятся на:

  • механические;
  • электрические.

Механические испытания проводят перед электрическими на специальных стендах. Изделие проверяют на сжатие, растяжение, разрыв и изгиб.

Электрические испытания проводят путем воздействия электрического тока определенной частоты при температуре плюс (25 +/- 15) °C. Изолирующие штанги, указатели напряжения для проверки совпадения фаз, изолирующие и электроизмерительные клещи проверяют, прежде всего, на прочность изоляционного покрытия.

Вначале напряжение поднимают до 1/3 от максимального значения испытательного, причем скорость подъема может быть и плавной, и толчковой. Далее напряжение повышают плавно, но быстро таким образом, чтобы при напряжении 3/4 от испытательного считывались показания прибора.

Далее, когда значение напряжения поднимется до нормы и пройдет положенное время, напряжение плавно и быстро снижают до 1/3 испытательного или до нуля, после чего напряжение отключают.

Испытательное напряжение прикладывают к изолирующей части СЗ. При отсутствии возможности провести испытание целиком, разрешается испытывать изолирующие шланги, изолирующие части напряжения и указатели напряжения для проверки совпадения фаз по частям.

Для этого изолирующую часть условно делят на участки, к которым прикладывают часть нормированного напряжения пропорционально длине испытуемого участка плюс 20%.

Испытание изолирующих электрозащитных средств, предназначенных для установок с напряжением от 1 до 35 кВ, проводится напряжением, величина которого равняется трехкратному линейному, но не ниже 40кВ, а для установок с напряжением величиной 110 кВ и выше — трехкратному фазному.

Время воздействия полного испытательного напряжения составляет 1 минуту для изолирующих средств защиты до 1000 В и для изоляции из эластичных материалов и фарфора и 5 мин. – для изоляции из слоистых диэлектриков.

Наличие пробоя и разрядов по поверхности изделия определяются после отключения испытательного устройства по измерительным приборам и зрительно. Средства защиты из твердых материалов проверяют тактильно, чтобы не было нагрева поверхности из-за диэлектрических утечек. При обнаружении пробоев, перекрытий, разрядов по поверхности, повышении тока выше предельных значений изделие подлежит изъятию и списанию.

Испытания средств защиты от поражения электрическим током бывают:

  • первичные;
  • очередные;
  • внеочередные.

Первичным испытаниям подвергаются новые средства защиты перед вводом в эксплуатацию. Внеочередные испытания проводятся после ремонта СИЗ или при наличии признаков какой-либо неисправности. Периодические испытания проходят регулярно согласно нормативам, приведенным в таблице ниже.

Испытания СЗ для работы в электрических установках проходят по утвержденной схеме в специальных электротехнических лабораториях, причем механические идут перед электрическими.

Для разных защитных средств предусмотрена своя периодичность. После проведения испытаний на каждое СЗ наносят специальный штамп, на котором указана дата следующего испытания.

Защитные средства перед испытанием тщательно осматривают на предмет целостности.

Испытание средств электрозащиты заключается в создании высокого напряжения между рабочей поверхностью и заземлителем около ограничителя. При выявлении нарушения целостности или других признаков неисправности средство защиты подлежит утилизации. Ведь даже малейший дефект приведет к поражению электрическим током.

Сроки проведения периодических испытаний отражены в таблице.

Периодичность испытания средств защиты в электроустановках

№ п/п Наименование средства защиты Периодичность проведения испытаний
1 Коврики диэлектрические Испытания не требуются, проводится визуальный осмотр
2 Штанги электроизолирующие 1 раз в 24 месяца
3 Штанги измерительные 1 раз в 12 месяцев
4 Клещи электроизолирующие 1 раз в 24 месяца
5 Клещи электроизмерительные 1 раз в 24 месяца
6 Указатели напряжения до и выше 1000В 1 раз в 12 месяцев
7 Перчатки электроизолирующие 1 раз в 6 месяцев
8 Боты электроизолирующие 1 раз в 36 месяцев
9 Галоши электроизолирующие 1 раз в 12 месяцев
10 Накладки электроизолирующие 1 раз в 24 месяца
11 Устройство для прокола кабеля 1 раз в 12 месяцев
12 Колпаки электроизолирующие 1 раз в 36 месяцев
13 Лестницы и стремянки приставные электроизолирующие 1 раз в 6 месяцев
14 Ручной электроизолирующий инструмент 1 раз в 12 месяцев

Результаты испытания фиксируют в протоколе, а на средство защиты наносят штамп.

Проверка перед эксплуатацией средств защиты в электроустановках

Люди, которые работают в электроустановках, должны быть в полном объеме обеспечены всеми необходимыми защитными средствами и обучены правилам их использования. Запрещается проводить работы в электроустановках без использования защитных средств.

  1. Прежде чем использовать защитные средства, необходимо внешним осмотром убедиться в исправности средств защиты: проверить чистоту изделия, отсутствие сколов, трещин, прорывов, а также наличие штампа о дате следующего испытания.
  2. В работе допускается использование средств защиты при наличии маркировки с указанием производителя, наименования, года выпуска, штампа электротехнической лаборатории.
  3. При выявлении внешних повреждений средство защиты надлежит изъять из эксплуатации, о чем сделать запись в оперативном журнале и журнале учета средств защиты в электроустановках.
  4. Не допускается использовать защитные средства, которые не прошли испытание.
  5. Наличие, а также исправность защитных средств проверяют путем внешнего осмотра, который нужно проводить не реже одного раза в полгода. Осмотр проводит ответственный сотрудник, а результаты осмотра заносит в специальный журнал.
  6. Сотрудники, которым выданы средства защиты в личное использование, несут ответственность за их правильное применение и контролируют их исправное состояние.

Требований немного, но персонал, выполняющий работы в электроустановках, должен знать и соблюдать эти правила, заботиться о своей безопасности и коллег.

Средства коллективной защиты в электроустановках

Коллективные средства защиты в электроустановках предназначены для обеспечения безопасности не одного отдельного работника, а всей бригады, которая находится в данной электроустановке.

К ним относятся:

  • заземление;
  • защитные ограждения;
  • предупредительные таблички и плакаты;
  • автоматические выключатели;
  • система зануления;
  • применение безопасного напряжения 12-36 В;
  • электроизоляция проводов;
  • молниеотводы.

Используют коллективные средства защиты строго по их назначению и соответственно тому напряжению, которое указано в руководстве по эксплуатации (либо до 1000 В, либо свыше 1000 В). Прежде чем использовать данную защиту, мастер или руководитель работ должен визуально убедиться в целостности СКЗ и проверить штамп о дате испытания и о величине напряжения.

Если в ходе осмотра были выявлены повреждения, необходимо в срочном порядке сообщить об этом непосредственному руководителю. Приступать к работе при отсутствии защитных средств, а также пользоваться неисправными СЗ категорически запрещено.

Основные выводы

Средства защиты в электроустановках должны обеспечивать необходимую и достаточную защиты персонала от поражения электрическим током. Несоблюдение требований безопасности может привести к тяжелым травмам работников, а также к повреждению самих сетей и электроприборов.

Руководство предприятия обязано максимально позаботиться об электробезопасности и устранить возможные причины поражения электрическим током.

Этому способствует и регулярное обучение электроперсонала, и приобретение необходимых средств защиты. Но самая лучшая защита — личная осторожность, ответственный подход к работе и применение СИЗ строго по назначению.

Если вам есть что добавить, напишите, пожалуйста, свои опыт в комментариях.

Желаю безопасной и эффективной работы!

Понравилась статья? Поделись!

  • Вконтакте
  • Одноклассники

4 комментария

Немного не по теме. У нас такой вопрос, подскажите пожалуйста. В нашей детской школе искусств обучаются дети от 6 до 17 лет. У нас есть журналы по инструктажам по технике безопасности (охрана труда) для учащихся. Проводят инструктажи преподаватели. Однако как правильно поступить: с 14 лет дети имеют право подписи, а с маленькими детьми как поступать? Родители могут расписаться за них в журнале для учащихся, или будет это нарушением. Как быть чтобы преподаватели себя обезопасили? И как грамотно поступить.

Гульназ, "Как быть чтобы преподаватели себя обезопасили?" Да никак, преподаватель несёт полную ответственность за детей, если не хочет или не может, то не ту профессию выбрал.

Автор: Ольга Шевцова

Спасибо, очень нужная информация.

Спасибо за объемную информацию, она как никогда сейчас (в свете изм ТК) кстати, в части подготовки и обучения персонала по правилам использования СЗ

Оставить комментарий

  • Обучение по охране труда
  • СОУТ
  • Охрана труда пошагово
  • Спецодежда и СИЗ
  • Медицинские осмотры
  • Несчастные случаи
  • Электробезопасность
  • СУОТ и оценка профессиональных рисков
  • Covid-19
  • Изменения по охране труда

Делюсь интересной информацией не только на блоге, но и в социальных сетях!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *