Как подразделяются электроустановки по степени опасности поражения человека электрическим током: Классификация помещений по опасности поражения электрическим током

Содержание

3. Классификация электроустановок и помещений по степени опасности поражения электрическим током. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. Вредные и опасные факторы. Меры безопасности при работе на тракторах

Вредные и опасные факторы. Меры безопасности при работе на тракторах

контрольная работа

Электроустановка представляет собой совокупность машин, аппаратов, линий их связи и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи и распределения электроэнергии.

Электроустановки по условиям безопасности разделяются на электроустановки напряжением до 1000 В и электроустановки напряжением более 1000 В. В настоящем справочнике даются сведения по электроустановкам напряжением 380/220 В, где 380 В — напряжение между каждыми двумя из трех токоведущих проводов трехфазной сети (между фазами), а 220 В — напряжение между каждыми из этих проводов и нулевым проводом, соединенным с нейтралью трансформатора, питающего сеть, с заземляющим устройством нейтрали и с повторным заземлением самого нулевого провода.

В электроустановке электрические машины могут производить или потреблять электроэнергию.

Электрические аппараты применяются для включения, отключения и защиты электроприемников или участков линий.

Электрические линии могут быть воздушными или кабельными.

В соответствие с ПУЭ электроустановки классифицируются в зависимости от пожароопасности и взрывоопасности.

На работы по эксплуатации и ремонту линий электропередач (ЛЭП), электрооборудования (в дальнейшем — электроустановок) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальную теоретическую и практическую подготовку и имеющие соответствующее удостоверение.

До назначения электромонтера на самостоятельную работу, связанную с эксплуатацией электроустановок, он должен пройти медицинское освидетельствование при приеме на работу и не иметь при этом медицинских противопоказаний.

К самостоятельной работе по эксплуатации электроустановок допускаются электромонтеры, назначенные приказом по предприятию или подразделению, прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с выполняемой работой, с присвоением соответствующей квалификационной группы по технике безопасности, имеющие специальное удостоверение, а также прошедшие стажировку продолжительностью не менее 2-х недель под руководством опытного работника. Электромонтер, обслуживающий единолично электроустановки напряжением до 1000 В должен иметь не ниже III, а свыше 1000 В — не ниже IV квалификационной группы по технике безопасности.

Периодически 1 раз в год электромонтер должен сдать экзамены на знание Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил техники безопасности и инструкций по охране труда.

Электромонтер должен знать: схемы электросетей, устройство, назначения и правила эксплуатации всех частей, отдельных узлов аппаратуры электроустановок, а также правила эксплуатации механизмов, для которых электрооборудование предназначено. Перечень работ, выполняемых по распоряжению в порядке текущей эксплуатации по наряд-допуску; сроки испытания защитных средств и приспособлений, правила эксплуатации и ухода за ними. Запрещается использовать защитные средства и приспособления с просроченными сроками испытания (поверок).

В период работы электромонтер должен пользоваться средствами индивидуальной защиты, выдаваемыми ему на предприятии.

Электромонтер, обслуживающий электроустановки, подчиняется непосредственно руководителю или лицу, ответственному за электрохозяйство подразделения. [6, с. 29-35]

Делись добром 😉

Безопасность жизнедеятельности

1.3 Защита от поражения электрическим током

Изолирующие защитные средства от поражения электрическим током в зависимости от рабочего напряжения электроустановок делятся на:
— основные защитные средства в электроустановках напряжением до 1 кВ;
— дополнительные защитные средства в…

Безопасность жизнедеятельности

1.3 Защита от поражения электрическим током

Изолирующие защитные средства от поражения электрическим током в зависимости от рабочего напряжения электроустановок делятся на:
— основные защитные средства в электроустановках напряжением до 1 кВ;
— дополнительные защитные средства в…

Защита от опасности поражения электрическим током

ГЛАВА 2 ЗАЩИТА ОТ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

. ..

Меры защиты от прямого и косвенного прикосновения к токоведущим частям

1. Условия поражения электрическим током.

Поражение электрическим током происходит в результате прямого или косвенного прикосновения, а также недопустимого приближения человека к металлическим частям, находящимся или оказавшимся под напряжением…

Обеспечение безопасности технологического процесса по производству вареных колбас

4.2 Защита человека от поражения электрическим током

Большинство оборудования в колбасном цехе является потребителем электрической энергии. Соответственно присутствует опасность поражения электрическим током…

Обеспечение безопасных условий труда на участке печатных плат

2.1.4 Требования к обслуживающему персоналу

Персонал, допущенный в установленном на предприятии порядке к работе на станке, а также к его наладке и ремонту обязан:
— получить инструктаж по технике безопасности в соответствии с заводскими инструкциями…

Основы техники безопасности

1.

2.1 Причины смерти в результате поражения электрическим током

Причинами смерти в результате поражения электрическим током могут быть следующие:
— прекращение работы сердца — может произойти вследствие прямого воздействия, когда ток протекает через область сердца, и рефлекторного…

Охрана труда при организации погрузочно-разгрузочных работ и перемещению тяжестей в Филиале ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» в г. Усинске

1.1.1 ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Если элементы крана оказались под напряжением, машинист должен предупредить работающих об опасности, покинуть кабину крана, не касаясь металлоконструкций и соблюдая меры личной безопасности от поражения электрическим током…

Средства и методы защиты от шума и вибрации, поражения электрическим током

2. Классификация помещений по характеру окружающей среды и опасности поражения электрическим током

Классификация помещений по условиям окружающей среды
Нормальная работа электроустановок зависит от различных факторов окружающей среды. На электрические сети и электрооборудование влияют температура окружающей среды и резкие ее изменения…

Травматизм на железнодорожном транспорте

Факторы, влияющие на степень поражения током организма человека и возможные варианты попадания под действие электрического тока. Первичные критерии электробезопасности и виды поражения электрическим током. Приведите схему электрического замещения тела человека (рука — две ноги) и дайте пояснение

Воздействие электрического тока на организм человека
Кол-во электротравм в общем числе невелико, до 1,5%. Для электрических установок напряжением до 1000 В кол-во электротравм достигает 80%.
Причины электротравм…

Управление безопасностью труда при замене участка газопровода автокраном

3.1 Меры по предотвращению возможного поражения электрическим током

Работы кранов вблизи линий электропередачи (далее — ЛЭП) относится к категории опасных. Условиями безопасной работы в охранной зоне ЛЭП:
Работы проводится по исключительно наряду-допуску. ..

Электрический ток как самый опасный фактор воздействия на человека

2. Рассмотреть факторы, определяющие исход поражения электрическим током

Действие электрического тока на организм человека не однозначно и проявляется весьма разнообразно. Объясняется это тем, что на исход поражения электрическим током влияют различные факторы…

Электробезопасность на производстве

Глава 2. Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током

Тяжесть поражения электрическим током зависит от целого ряда факторов: значения силы тока, электрического сопротивления тела человека и длительности протекания через него тока, пути тока, рода и частоты тока…

Электробезопасность на производстве

Глава 3. Условия и причины поражения электрическим током

Поражение человека электротоком или электрической дугой может произойти в следующих случаях:
· при однофазном (однократном) прикосновении изолированного от земли человека к неизолированным токоведущим частям электроустановок. ..

Электробезопасность на производстве

Глава 4. Меры защиты от поражения электрическим током

Согласно требованиям нормативных документов, безопасность электроустановок обеспечивается следующими основными мерами:
1) недоступностью токоведущих частей;
2) надлежащей…

Классификация помещений по степени опасности поражения людей электрическим током

1-3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

1.Помещения без повыш енной опасности определяются отсутствием условии, создающих «повышенную опасность» и «особую опасность» (см. пп. 2 и 3) .

2.Помещения с повышенной опасностью

характеризуются наличием в них одного из следующих условий, соз-

дающих повышенную опасность:

а) сырости или проводящей пыли;

6) токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетонных, кирпичных и т. п.) ;

в) высокой температуры (выше 30° С) ;

г) возможности одновременного прикосновения человека к имею-

щим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования — с другой.

3.Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из следующих условии, создающих особую опасность:

а) особой сырости;

б) химически активной среды;

в) двух и более условий повышенной опасности, указанных в п. 2 и существующих одновременно.

14. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЕГО ПО ИХ ФИЗИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ
НАДЕЖНОСТЬ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предметы электрооборудования или отдельные части его по своим физическим свойствам, необходимым для обеспечения надежности их эксплуатации, могут быть:

1) огнестойкими, если они не зажигаются и не обугливаются, а также такими, которые, будучи зажжены, не продолжают самостоятельно гореть или тлеть;

2) дугостойкими, если они не претерпевают изменений при воздействии электрической дуги, возникающей в нормальных условиях работы;

3) влагостойкими, если они не претерпевают изменений при воздействии влаги;

4) нагревостойкими, если они при воздействии высоких температур не претерпевают изменений;

5) хи м и ч е с к и стойкими, если они при воздействии химических реагентов не претерпевают изменений.

115. КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ ПО ВОЗГОРАЕМОСТИ

Строительные материалы и конструкции по степени возгораемости подразделяются на три группы

Группа

возгораемости

Характеристика по возгораемости

материалов

конструкций

Несгорае-

мые

Под воздействием огня или высокой температуры не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются

Выполненные из несгораемых материалов

Трудносго-

раемые

Под воздействием огня или высокой температуры с трудом воспламеняются, тлеют или обугливаются и продолжают гореть или тлеть только при наличии источника огня (после удаления источника огня горение и тление прекращаются)

Выполненныеиз

трудносгораемых материалов, а также конструкции из сгораемых материалов, защищениые от огня штукатуркой или облицовкой из несгораемых материалов

Сгораемые

Под воздействием огня или высокой температуры воспламеняются или тлеют и продолжают гореть или тлеть после удаления источника огня

Выполненные из сгораемых материалов, не защищенные от огня или высоких температур

Строительные конструкции характеризуются также пределом огнестойкости, представляющим собой время (ч) от начала испытания конструкции на огнестойкость до возникновения одного из следующих признаков:

а) образования в конструкции сквозных трещин;

б) повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции в среднем более чем на 140° С или в любой точке этой поверхности более чем на 180° С по сравнению с температурой конструкции до испытания или более 220° С независимо от температуры конструкции до испытания;

в) потери конструкцией несущей способности (обрушение) .

16. ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ГАЗОВ И КИСЛОТ НА РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование

материалов

Наименование газов, кислот и т. п.

Соляная

кислота

Азотная

кислота

Сериал

кислота

Уксусная

кислота

Хлор (газ)

Едкий натр

Аммиак

Медь

Сильно действуют

Слабо

действует

Сильно

действует

Не действует

Сильно

действует

Алюминий

Сильно

действует

Действует сильно при определенных концентрации и температуре

Действует при низкой концентрации

Не действует

Сильно

действует

Сильно

действует

Сталь

Сильно действуют

Не действует

Действует при особых условиях

Олово

Слабо

действует

Действует при особых условиях

Слабо

действует

Не действует

Слабо

действует

Не действует

§ 1-6!Влияние газов и кислот на материалы

Наименопание

материалов

Наименование газов, кислот и т. п.

Соляная

кислота

Азотная

кислота

Серная

кислота

Уксусная

кислота

Хлор (газ)

Едкий натр

Аммиак

Свинец

Сильно действуют

Действует при особых условиях

Слабо действуют

Не действует

Хлопчато-

бумажные

ткани

Сильно действуют

Слабо

действует

Не действует

Вулкани-

зированная

резина

Действует при особых условиях

Сильно действуют

Действует при особых условиях

Сильно

действует

Не действуют

Полихлор-

винил

Слабо действуют

Фарфор

Не действуют

Действуют

хлористые

испарения

Не действуют

Классификация установок и помещений[Разд.

17. ЗАЩИТА ОТ ОПАСНОСТИ ПРИКОСНОВЕНИЯ К ТОКОВЕДУЩИМ ЧАСТЯМ

1.В электропомещениях с установками напряжением до 1 000 в голые и изолированные токоведущие части, доступные прикосновению, допускаются без защиты от него, если по местным условиям такая защита не является необходимой для каких-либо иных целей (например, для защиты от механических воздействий) ; доступные прикосновению части должны быть так расположены, чтобы нормальное обслуживание не было сопряжено с опасностью прикосновения к ним.

2.В производственных, жилых, общественных и торговых помещениях все токоведущие части должны быть изолированы или защищены от прикосновения к ним. Исключением являются электропроводки голыми проводами, проложенными на недоступной высоте в производственных помещениях (см. § 2-4, п. 5) и лабораторных установках.

3.В жилых, общественных, торговых и тому подобных помещениях защитные закрытия токоведущих частей должны быть сплошными. В помещениях производственных и электропомещениях допускаются также сетчатые и дырчатые защитные закрытия.

4.Ограждения и закрытия должны быть выполнены таким образом, чтобы снятие или открывание их возможно было бы лишь при помощи ключей или инструментов.

Электробезопасность на ферме

На протяжении многих лет с электроприводом
сельскохозяйственная техника стала
незаменимый элемент современного
сельское хозяйство. При широком использовании
электричество на ферме, больше внимания
необходимо поставить на использование электричества
и безопасность электрооборудования.
По стране примерно от 30 до 40 человек.
в год на фермах погибает от электрического тока. Лучше
понимание принципов, использования,
и опасности, связанные с электричеством
можно было бы предотвратить многие из них
летальные исходы.

Поражение электрическим током

Чтобы понять связанные с этим опасности
с электричеством, важно знать
основные принципы электричества и как
происходят потрясения. Основные принципы электричества
можно объяснить терминами напряжение,
сила тока (сила тока) и сопротивление.
Напряжение — это сила, которая инициирует поток
электрического заряда. Фактический поток
электрический заряд называется током. Оценка
расход измеряется в амперах. Сопротивление
основан на том, насколько материал препятствует току и
регулирует скорость потока. Электричество
обычно идет по пути наименьшего сопротивления.
Когда тело человека становится частью
этот путь, в результате поражения электрическим током.

Для завершения
электрическая цепь — один провод для передачи
ток к электрическому устройству, другой к
вернуть электроэнергию в источник питания
и, наконец, на землю. Если защитный
изоляции на любом из проводов или внутри
часть электрооборудования вышла из строя,
ток может идти по другому пути к
земля. При контакте с неисправным
электрический объект, человек может выступать в роли
проводник к земле и испытать
шок.

Эффект определяется несколькими факторами a
шок окажет на организм человека:
продолжительность контакта, сила тока,
Путь, который ток проходит через тело,
и электрическое сопротивление тела.
Человек, стоящий в воде, лучше
проводник, чем человек на сухой земле.
В совокупности эти факторы могут
дают некоторые удивительные результаты. За
Например, ток от 7 1/2 Вт
Луковица елки (60/1000 г.
ампер) может убить человека, если ток
проходит через сердце. На рис. 1 показано
физиологические эффекты различных
текущие уровни.

Система распределения электроэнергии

Электричество поступает на ферму от
линии электроснабжения энергокомпании через
главный служебный вход. В норме все
в этот момент измеряется мощность фермы.
Главный разъединитель должен быть расположен
вот так что вся власть на ферму может быть
вручную выключается в один момент.

От главного служебного входа, провода
вести к каждому зданию или району обслуживания
вход через подземный или надземный
провода. Эти служебные входы должны
также быть оборудованы разъединителями, поэтому
что питание может быть отключено на одном сайте
не затрагивая другие области.

Главная распределительная система на
усадьба всегда должна быть большой
достаточно для размещения присутствующих
спрос и будущее расширение. Правильный
монтаж электросистемы есть
существенно для безопасности. Местные коды должны
всегда следовать, потому что их главная
Цель состоит в том, чтобы предоставить пользователям безопасные
системы. Если не существует электрического кода для
вашего района, Национальный электрический кодекс
(NEC) — это минимальный стандарт, которому необходимо следовать.
Только квалифицированные электрики должны устанавливать
электрические системы.

Защита себя и
Электрическая система

Защита цепи

Электрические системы имеют встроенные функции
для защиты оборудования и проводки от
избыточный ток. Самый распространенный
защита цепи — предохранитель. Когда избыток
ток течет к предохранителю, часть его
разрывается, отключая питание в цепи. К
восстановить питание, предохранитель необходимо заменить.
Автоматический выключатель предлагает то же самое
защита, но удобнее. Флип
выключателя восстанавливает питание после замыкания
выключатель сработал из-за перегрузки.

При перегорании предохранителя или автоматического выключателя
споткнулся, помните:

  • Автоматический выключатель или предохранитель должны
    никогда не обходить стороной, потому что это может
    повредить оборудование или начать пожар, если
    цепь перегревается.
  • Никогда не заменяйте предохранитель новым.
    больше, чем указано для
    схема. Слишком большой предохранитель не
    защиты от перегрузок, которые
    может вызвать пожар.
  • Не заменяйте предохранители копейками,
    гвозди, пруток или другие предметы.
    Было много электрических пожаров.
    вызванные такими заменами.

Заземление

Заземление является необходимой мерой безопасности
каждой электрической системы. Он защищает
от поражения электрическим током, пожара и повреждений
к оборудованию и снижает опасность
связанный с молнией. Правильный
заземление системы и
электрооборудование особенно
актуально для подворья.

Заземление системы начинается с главной
служебный вход. Нейтраль основного
обслуживание подключается либо к цельнометаллическому
водопроводной трубе или к металлическому стержню, имеющему
был вбит в землю. Они действуют как
заземляющие электроды. Если заземляющий стержень
используется, он должен быть вбит достаточно глубоко
всегда находиться в контакте с влажной почвой (при
не менее 10 футов). Для обеспечения непрерывности
заземление по всей системе, каждый
вход в отделение обслуживания должен быть
заземлен с подключенным нейтральным проводом
к заземленной основной рабочей нейтрали.

Заземление оборудования обеспечивает
человек, вступающий в контакт с
электрооборудование не подвергается ударам
из-за замыкания на землю. замыкание на землю
может возникнуть при подключении проводки
ослабла или защитная изоляция
сломан или неисправен.

При утечке тока и электризации
металлическая коробка или приспособление, следует
токопроводящий путь, чтобы завершить свою цепь. Ан
заземление оборудования служит проводником
или путь низкого сопротивления.

Лучший способ заземлить электроинструменты
использовать инструменты с трехжильным шнуром питания
и трехконтактные вилки. Третий провод есть
заземление и подключается к системе
заземление при правильном подключении
заземленная розетка. При использовании
удлинитель, убедитесь, что он имеет третий провод
для заземления. Чтобы подтвердить это
сосуды сохранили свое
заземление, периодически проверяйте их
тестер цепи. Мощность с двойной изоляцией
инструменты также доступны, предлагая
защита от замыканий на землю путем обеспечения
слой изоляции между проводами
и металлический корпус инструмента. Двойная изоляция
электроинструменты не такие
эффективно заземлены как трехпроводные инструменты
потому что изоляция может выйти из строя, если она попадет
мокрый.

Любой металл, система или оборудование
компонент, который может электризоваться
при возникновении неисправности необходимо
заземленный. Это включает, но не ограничивается
к распределительным коробкам, рамам двигателей и
коробки предохранителей. Заземление электрической системы
не заземляет эти металлические
ограждения. Квалифицированный электрик должен
установить все заземляющие соединения, чтобы сделать
убедитесь, что система работает правильно.

Прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI)
также используются для защиты от ударов
от замыканий на землю. GFCI обнаруживает
утечка тока на очень малых уровнях (как
всего 5 миллиампер) и быстро отключается
сила. Три типа обычно
доступные GFCI — это блоки, встроенные в цепь
выключатели, устройства, встроенные в розетки, и
портативные GFCI, которые подключаются к любому
сосуд.

Блокировки

Блокировка предназначена для предотвращения
оборудование от случайного
началось и ранило людей, когда это
обслуживается или ремонтируется. При обслуживании электрооборудования
замок всегда должен быть помещен на его
выключатель. Например, если разгрузчик силоса
требуется ремонт, замок на блоке управления
будет препятствовать запуску машины
пока вы работаете внутри бункера.

Суровые условия на ферме

Многие сельскохозяйственные объекты имеют суровые
среды, требующие особого
внимание при установке и обслуживании
электрические системы. Угрозы системе
исходить из ряда источников.
пары от
отходы животных в закрытом корпусе могут
вызвать коррозию электрических компонентов. Высокая
влажность в доильных залах может быстро
портить обычные металлические электрические
коробки. Физические повреждения проводки, коробок,
и светильники могут быть вызваны
скот, технику и людей. К
защитите свои активы от пожара или стоимости
проводки, следуйте этим рекомендациям
при установке вашей электрической системы.

В агрессивных и влажных средах

  • Использовать подземный питатель (UF) электрический
    кабель.
  • Убедитесь, что все блоки управления, освещение
    светильники, выключатели и розетки
    изготовлены из коррозионностойкого
    материалы.
  • Установить водонепроницаемые крышки на
    розетки и выключатели и более
    лампочки.
  • Отодвиньте распределительный щит
    из тяжелых сред. Если чистый,
    сухое помещение, такое как офис, не
    доступен, смонтируйте дистрибутив
    панель снаружи.
  • Убедитесь, что все электрические
    системный компонент или часть
    оборудование, расположенное снаружи,
    водонепроницаемый.
  • Прокладка проводов через горизонтальные
    кабелепровод и закройте концы кабелепровода, чтобы
    влага не может попасть в распределитель
    панель. Когда кондукторы бегут от
    теплая, влажная среда к холоду
    месте может образовываться конденсат и
    войти в распределительную панель.
  • Внутри хозяйственных построек, монтаж электропроводки
    за пределами стен, чтобы обеспечить непрерывное
    осмотр.

В пыльных средах (например, зерновые или
зоны обработки корма):

  • Поместите защитные кожухи на все
    лампочки для защиты от пыли
    и уменьшить пожароопасность.
  • Используйте взрывозащищенные выключатели. Огонь
    от взрыва может произойти в районах
    там, где мелкая пыль или вредная, сильно
    легковоспламеняющиеся пары вступают в контакт
    с искрами от электрического выключателя.

В местах физического повреждения
электрическая система скота, оборудования,
или люди скорее всего:

  • Защитите печатные
    выбирая их расположение. Размещение их
    за углом или подальше от
    животных делает коробки гораздо меньше
    уязвимы для злоупотреблений.
  • Проложите проводники в кабелепроводе для защиты
    их от физического повреждения домашним скотом.
  • Использовать неметаллический кабелепровод в агрессивных средах.
    среды.
  • Поместите ограждения на лампочки, расположенные
    где они могут быть поражены
    оборудования и использовать корпуса для
    не допускать проникновения влаги и пыли.
  • Используйте только квалифицированных электриков для
    устранить повреждение электрики
    установки.

Питание в режиме ожидания

Многие владельцы ферм имеют
генераторы под рукой, чтобы использовать во время питания
отключения. Когда резервный генератор
устанавливается в однофазных системах, он должен
быть подключенным к системе электропроводки фермы
через двухполюсный, двусторонний
переключатель передачи (см. рис. 6). Когда
генератор используется, этот переключатель
отключает электрическую систему фермы
от обычного источника питания. Есть
две причины, почему это важно. Во-первых, это
предотвращает питание генератора
питание к линиям электропередач, где ремонт
человек могут работать. Во-вторых,
нормальный источник питания не может вернуться к
генератор и повредить его, когда питание
от электроснабжения восстановлен.

Должен быть установлен безобрывной переключатель
чтобы генератор был не более 25
футов от выключателя. Установка
переключатель передачи должен быть всегда
проверено с местным электроснабжением
Компания.

Воздушные линии электропередач

Многочисленные
было вызвано контактом с верхним
провода. Перевозка оборудования, требующего
высокий клиренс под низким верхом
провода могут быть особенно опасны.
Смертельные случаи были связаны с портативными
шнеки соприкасаются с накладными
провода. Эти жизни могли быть
сохранено, если несколько минут было потрачено на
опустить оборудование.

Другие виды деятельности, такие как обрезка деревьев
или подвижная оросительная труба или металлические лестницы
возле воздушных проводов тоже может быть
опасный. Низкие воздушные провода
часто встречается на фермах, а также
сельскохозяйственные полосы между полями и дорогами.
Кто работает в таких ситуациях
должны быть осведомлены об опасности
наличие воздушных проводов.

Опасности также связаны с
закопанные служебные проводники. Персона
работа на траншеекопателе или земляных работах
оборудование может быть поражено электрическим током, если
машина соприкасается с
подземные провода. Держите подробную карту
всех подземных линий электропередач, чтобы избежать таких
несчастные случаи.

Первая помощь

Поражение электрическим током может вызвать респираторную
паралич, мерцательная аритмия и тяжелые
горит. Если сердце перестало биться и
остановлено дыхание, пострадавший
получить повреждение головного мозга после четырех-шести
минут.

Очень важно быстро реагировать
к аварийному поражению электрическим током.
жертва должна быть предварительно отделена от
источник шока. Лучший метод
чтобы отключить источник питания. Никогда не трогай
человека, пока он или она не
отделены от источника питания, или вы
также рискуют получить удар током. Отправить для
профессиональная медицинская помощь немедленно. Если
пострадавший не дышит, искусственный
дыхание должно осуществляться быстро.
При отсутствии пульса коронарная
легочная реанимация (СЛР) должна быть
начал.

Если вы один и не обучены
проведения сердечно-легочной реанимации, вы все равно должны
попытаться оживить пострадавшего, поскольку это
может быть единственным шансом на выживание. Наклон
запрокинуть голову пострадавшего, ущипнуть
ноздри зажать пальцами, взять
глубокий вдох, прикоснись ртом к его
или ее рот и удар. Двигай головой
и дайте человеку выдохнуть.
Повторение. Поместите пятку одной руки на
нижняя половина взрослого пострадавшего
грудину, положите другую руку поверх
первый и нажмите на 1,5 до 2 дюймов.
Пятнадцать нажатий на два вдоха
следует повторять до профессионального
приходит помощь.

Резюме

Надлежащая установка электроснабжения фермы
система необходима для обеспечения электробезопасности.
Это включает в себя заземление всей системы
и все электрооборудование. Защитите
электрическая система и ваша жизнь с помощью
только соответствующие предохранители и цепь
выключатели. Соблюдайте местные электротехнические правила или
Национальный электрический кодекс и наймите квалифицированного электрика
при установке или изменении вашего
электрическая система.

Наконец, поддерживайте свою систему,
оперативно устранять любые повреждения или
ухудшение. Электробезопасность является критическим
компонент продуктивной и безопасной фермы
бизнес.

ПРОЧИЕ СЕЛЬСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ И
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
ВКЛЮЧАЕТ:

Защита коробки отбора мощности
Молниезащита для ферм
Эмблемы медленно движущихся транспортных средств
Более безопасная фермерская среда для детей
Безопасное обращение с животными

Расширенная работа, санкционированная актами Конгресса
8 мая и 30 июня 1914 г. Выпускался с
сотрудничество Министерства сельского хозяйства США;
Расширение кооператива Корнелла; штат Нью-Йорк
Колледж сельского хозяйства и наук о жизни, Нью-Йорк
Государственный колледж экологии человека и Нью-Йорк
Государственный колледж ветеринарной медицины в Корнелле
Университет. Cornell Cooperative Extension обеспечивает
равная программа

Дизайнер: Деннис Э. Кулис
Редактор: Дэвид А. Польша
Иллюстрации Джима Хоутона

Для получения дополнительной информации: звоните 1-877-257-9777
Программа Cornell по охране труда и технике безопасности в сельском хозяйстве


Отказ от ответственности и информация о воспроизведении: Информация в
NASD не представляет политику NIOSH. Информация, включенная в
NASD появляется с разрешения автора и/или правообладателя.
Более

Поражение электрическим током и травмы: основы воздействия электрического тока на человека

В этой статье инженер-электрик Кеннет Катчек, П.Е. содержит введение в поражение электрическим током и поражения электрическим током. Его обсуждение включает в себя основные принципы электричества, в том числе объяснение цепей, типичных способов, которыми люди подвергают себя воздействию электрического тока, и последствий электрического воздействия.

Инженеры Robson Forensic часто проводят расследования свидетелей-экспертов, связанных с поражением электрическим током и поражением электрическим током, связанными с потребительскими товарами, облучением на рабочем месте и электроснабжением. Свяжитесь с нами, чтобы связаться с экспертом, чей опыт связан со спорными вопросами в вашем случае.

Поражение электрическим током и травмы от поражения электрическим током

Поражение электрическим током — это воздействие электрического тока, протекающего через тело человека. Его последствия могут варьироваться от боли, мышечных сокращений и затрудненного дыхания до ожогов, остановки сердца, дыхательной недостаточности или смерти. Тяжесть травмы в первую очередь зависит от трех вещей:

  1. количества тока,
  2. продолжительности тока и
  3. пути тока через тело.

Требуется очень небольшой ток, чтобы ранить или убить человека. Термин «поражение электрическим током» означает смерть от поражения электрическим током.

Две точки контакта Электричество требует полного пути или цепи для прохождения тока. Для входа и выхода тока необходимы две точки контакта на теле человека. Для того, чтобы протекал электрический ток, между этими двумя точками должна быть разность потенциалов. Без двух точек контакта с разными уровнями напряжения удар не произойдет. Вот почему птицы могут безопасно отдыхать на высоковольтном проводе, не получая удара током. Они контактируют с цепью только в одной точке; обе ноги касаются одного и того же провода с одинаковым напряжением, поэтому удара не происходит. Руки, руки и ноги человека являются обычными точками контакта при поражении электрическим током. Часто человек стоит на земле, когда контактирует с «живым» или находящимся под напряжением проводом или объектом. Одна сторона системы электроснабжения обычно преднамеренно подключается к заземлению. Таким образом, человек на самом деле устанавливает две точки соприкосновения; провод и заземление. Обычная обувь не предназначена для защиты от поражения электрическим током через ноги. Типичные подошвы обуви слишком тонкие и не из подходящего материала, чтобы обеспечить достаточную теплоизоляцию. Кроме того, влага, грязь или пот тела на подошвах снижают изолирующие свойства обуви.

Величина ударного тока Величина ударного тока основана на разности напряжений между 2 точками контакта, деленной на сопротивление тела между 2 точками контакта на основе закона Ома (V=I*R или I=V/R, где V=напряжение, I=ток и R=сопротивление). Чем больше напряжение, тем больше ток, поэтому опасность от более высоких напряжений выше. Ударные токи силой всего 1 мА (миллиампер) могут вызывать покалывание. Ударные токи выше 10 мА (миллиампер) могут парализовать, перехватить контроль или «заморозить» мышцы, не позволяя человеку высвободить инструмент, провод или другой предмет. Для сравнения, типичный домашний автоматический выключатель срабатывает при токе 15 000 мА или 20 000 мА (15 или 20 ампер). Дополнительную информацию о напряжении, токе и сопротивлении см. в нашей статье «Основы электричества». Продолжительность удара током Продолжительность разряда сильно влияет на тяжесть травмы. Если шок короткий по продолжительности и ток достаточно слабый, он может быть только болезненным. Если один и тот же уровень тока протекает по одному и тому же пути, а разряд длится несколько секунд, это может привести к летальному исходу. В тех случаях, когда причинно-следственная связь или тяжесть травмы вызывают сомнение, Robson Forensic может привлечь наших собственных инженеров-биомехаников для решения этих технических проблем. Путь ударного тока Вы часто слышите поговорку «электричество идет по пути наименьшего сопротивления». Это утверждение не совсем точно. Электричество фактически идет ВСЕМИ доступными путями. По пути наименьшего сопротивления будет течь больший поток электрического тока. В других путях будет происходить меньший поток электрического тока. Факторы, влияющие на сопротивление тела, включают: площадь поверхности контакта, влажность кожи, контактное давление и электропроводность различных частей тела (кожи, крови, мышц, костей, суставов и других тканей/органов). Ток через сердце может привести к повреждению тканей, фибрилляции или остановке сердца. Путь тока через тело играет значительную роль в возникающих травмах (см. рисунок ниже).

Резюме На теле необходимы две точки контакта, чтобы замкнуть цепь для протекания ударного тока. На тяжесть травмы при поражении электрическим током влияют три основных фактора: 1) сила тока, проходящего через тело, 2) продолжительность прохождения тока и 3) путь тока через тело.