Техника электробезопасность: Электробезопасность

Электробезопасность медицинской аппаратуры и способы ее обеспечения

Николаева Виктория

26 июня, 2018

  1. Электробезопасность медицинской аппаратуры и способы ее обеспечения
  2. Типы медицинской техники по критерию электробезопасности

Безопасность специальной техники, применяемой в медицинских целях, требует особенно тщательного подхода. Это связано с тем, что в процессе ее эксплуатации необходимо обеспечить отсутствие вреда здоровью не только персонала, работающего с таким оборудованием, но и пациентов. Для достижения указанных целей необходимо принимать во внимание все возможные риски, связанные с процедурой использования конкретного типа техники.

Электробезопасность медицинской аппаратуры и способы ее обеспечения

Перечень основных рисков, которые имеют место в рамках применения электрооборудования для медицинских целей, включает в себя:

  • случайное прикосновение персонала к частям или элементам аппаратов, которые находятся под напряжением. Защита от прикосновений требуется для деталей, которые находятся под напряжением более 42 В. Для целей минимизации данного типа риска соответствующие части должны быть надежно скрыты специальными защитными кожухами, чехлами и проч. Те из них, которые используют особенно высокое напряжение (более 1000 В переменного или 1500 В постоянного электротока) должны быть снабжены сигнальной индикацией;
  • поражение медицинского работника электротоком в процессе работы оборудования вследствие нарушений его нормального функционирования. Снижение вероятности наступления данного риска обеспечивается различными мерами в зависимости от типа конкретного оборудования. Для этих целей применяются заземление, зануление, изоляция защитного типа и другие способы;
  • поражение электротоком пациента, в отношении которого осуществляются медицинские манипуляции с применением данного вида техники. Обеспечение защиты больных осуществляется посредством использования изоляционных материалов с высокой эффективностью, применения сигнальных систем и других способов.

Типы медицинской техники по критерию электробезопасности

Уровни электробезопасности медицинской электронной техники различаются в зависимости от количества и эффективности используемых средств защиты. На основании этого критерия выделяются следующие классы безопасности такой аппаратуры:

  • техника со стандартной или нормальной степенью защиты. К данной категории принадлежит большинство видов лабораторной техники;
  • оборудование с повышенным уровнем защиты. В эту группу входят аппараты УЗИ и ЭКГ;
  • оборудование с повышенным уровнем защиты, который дополняется изолированием рабочих элементов. Эта категория включает в себя низкочастотную технику, применяемую в лечебных целях;
  • оборудование с максимальным уровнем защиты и дополнительной изоляцией рабочих систем. К этому типу относятся кардиостимуляторы электрического типа.

Конкретный уровень электробезопасности того или иного типа техники определяется производителем. Перед началом его использования и в случае возникновения вопросов относительно работы оборудования следует ознакомиться с технической и эксплуатационной документацией.

 
Назад

Поделиться

Печать

Пожалуйста, оцените качество:

Рейтинг:

Проголосовало: 35

Вам может быть интересно:

  • Обзор законов, связанных с оборотом медицинских изделий
  • Руководство по неразрушающему контролю
  • Оценка профессиональных рисков на предприятии
  • Инструкция по охране труда для бухгалтера

Вам необходимо обучение по электробезопасности?

Мы предлагаем Вам пройти обучение в лицензированном учебном центре.
Преподаватели курсов — ведущие специалисты в своих отраслях. Вы можете пройти
обучение очно или заочно. При необходимости, мы можем провести корпоративное обучение в любом городе России.

Отправьте заявку на обучение и мы свяжемся с вами в течение 5
минут!

Соглашаюсь с условиями передачи данных

Attek Group
Москва, Дербеневская наб., д. 11, корп. А, офис А225, 2 этаж
8 800 333-25-40
8 495 246-04-43

Мы приняли вашу зявку!

Свяжемся с вами в течении 5 минут

На главную страницу

Заказ обратного звонка

Оставьте заявку и менеджеры свяжутся с Вами для уточнения деталей

Введите ваше Имя:

Введите ваш номер телефона:

Соглашаюсь с условиями передачи данных

Правила электробезопасности при напряжении до 1000 В


Автор Alexey На чтение 4 мин Просмотров 2. 6к. Опубликовано
Обновлено

Содержание

  1. Чем электричество опасно для людей
  2. Пожарная опасность
  3. Основные правила при проведении ремонтных работ
  4. Требования к инструменту
  5. Монтаж-демонтаж проводки
  6. Использование электроприборов
  7. Работа в помещениях с повышенной опасностью

Ремонт или обслуживание, монтаж электрической техники (приборов, сетей) подразумевают знания правил электробезопасности. Распространённая причина пожара, поражения людей электрическим током (иногда со смертельным исходом) — это элементарная невнимательность, несоблюдение простейших правил.

Внимательность и осторожность необходимы при использовании электроприборов. Перед использованием любого электрического устройства обязательно следует внимательно изучить инструкцию по электробезопасности.

Чем электричество опасно для людей

Опасность для человека представляет постоянное напряжение более 110 вольт. Еще более опасно переменное напряжение, — угрозу для человека представляет напряжение от 42 вольт.

В результате воздействия электрического тока человек может получить ожоги, возможны металлизация кожи, появление «электрических знаков» и другие повреждения. Электрические удары подразделяются на пять степеней (от едва заметной судороги до полной остановки дыхания, замедления пульса и прекращения работы сердца и, в результате, — смертельного исхода).

Ощутимое воздействие на организм возникает при силе тока порядка 10 мА для постоянного тока, и 1 мА -для переменного. При повышении тока возникают судороги, затрудняется дыхание, при токе 110 мА наступает паралич дыхательной и сердечной деятельности.

Пожарная опасность

Причинами возгорания проводов и электроустановок может быть перегрузка сети (в результате включения избыточной нагрузки или короткого замыкания). Основная защита – выбор правильного сечения проводников. Защитные устройства, обеспечивающие отключение участка сети в случае перегрузки – это автоматические выключатели различных типов, предохранители с плавкими вставками.

Для тушения проводов и установок под напряжением нельзя применять воду и пенные огнетушители, и вода, и пена огнетушителя – хорошие проводники, но только углекислотные или порошковые огнетушители. Первым делом перед непосредственно использованием средств пожаротушения необходимо обесточить аварийный участок сети.

место установки огнетушителя в помещении

Основные правила при проведении ремонтных работ

Начиная ремонт электрических сетей и электроприборов, следует предварительно отключить подачу напряжения, проверив отсутствие напряжения и, в случае необходимости, установив защитное заземление. Информация о проведении работ и запрете включать электричество должна содержаться на предупреждающей табличке, размещённой в месте отключения. Важно соблюдать это правило в домах, где отключение выполняется в общем щите на несколько квартир. Необходимо исключить ошибки и случайности, в силу которых к месту проведения работ неожиданно будет подано напряжение.

Требования к инструменту

При проведении электромонтажных работ следует использовать специальный изолированный инструмент. Ручки кусачек, плоскогубцев, пассатижей, круглогубцев, должны иметь изоляцию и упоры, предотвращающие соскальзывание руки. Только рабочая часть инструмента не защищается изолирующим материалом. Контакт рук мастера и металлических частей инструмента, находящихся под напряжением, должен быть исключён.

Ручной изолирующий инструмент для электрика

Монтаж-демонтаж проводки

Электропроводку следует защищать от любых механических воздействий. Состояние внешней изоляции наружной электропроводки может быть ухудшено при проведении ремонтных работ даже просто в результате покраски (побелки) проводов.

Если выполняются ремонтные работы с проделыванием отверстий в стенах, забиванием гвоздей, всегда есть возможность случайного нарушения скрытой проводки и в результате – несчастных случаев. Хорошо, когда имеется схема расположения проводов в стенах ремонтируемого помещения. А при отсутствии схемы для выявления фактического их расположения следует использовать различные устройства для обнаружения скрытой электропроводки.

При демонтаже старой проводки также надо быть очень осторожными. Даже если со старой проводки снято напряжение, в стенах могут находиться кабели или провода, обеспечивающие подачу электричества в соседние помещения.

Использование электроприборов

Запрещается использовать неисправные (имеющие дефекты) электроприборы; держаться за провод, натягивать его, ставить на провод тяжёлые предметы, подвергать воздействию высокой температуры и агрессивных веществ. Нельзя прикасаться к подвижным рабочим частям прибора до полной его остановки, а замену рабочей части в патроне инструмента можно выполнять только убедившись в том, что прибор отключен от сети. Нельзя работать с электроинструментом с приставных лестниц. Нельзя использовать незаземлённые приборы, если заземление предусмотрено.

При перемещении инструмента с одного рабочего места в другое его следует отключить от сети и держать только за рукоятку. Также приборы необходимо отключить от сети в случае их внезапной остановки или заклинивании.

Избегайте одновременного контакта с работающим электроприбором и заземлёнными металлоконструкциями (радиаторы отопления, металлические трубы). При нарушении электрической изоляции несчастный случай Вам обеспечен.

Работа в помещениях с повышенной опасностью

Особое внимание необходимо проявлять при монтаже и ремонте электросетей в помещениях с повышенной влажностью. Использовать в этих условиях электроприборы также нужно с большой осторожностью. Нельзя мокрыми руками касаться включенных электроприборов. Светильники, розетки, выключатели должны быть дополнительно защищены.

Применение УЗО (устройств защитного отключения) для электроснабжения влажных помещений (например, в ванной комнате) вообще обязательно. Для питания электрических светильников и электроприборов в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях предусматривается специальная сеть с пониженным напряжением (не выше 50 В, обычно – 36 В, а при более высокой степени опасности — 12 В).

Electric Safety включает в себя защиту от вспышки дуги, защиту от ударов и многое другое.

Ищете электрозащитные средства индивидуальной защиты для защиты рабочих от ударов током и дугового разряда при работе с электрическим оборудованием или рядом с ним? Enespro, национальный бренд защитной одежды, является вашим универсальным поставщиком оборудования для электробезопасности и средств индивидуальной защиты от дугового разряда.

Горячие палочки, резиновые одеяла и резиновые перчатки под напряжением изолируют и/или изолируют работника от электрического оборудования, чтобы защитить его от поражения электрическим током. Средства индивидуальной защиты от дуги используются для защиты рабочих от ожогов, вызванных вспышкой дуги при работе с электрооборудованием.

Нажмите Как купить, чтобы узнать, где заказать, найти ближайшего к вам торгового представителя или обратиться в службу поддержки по любым дополнительным вопросам.

Дуговая вспышка Механизм

Ты говорил. Мы слушали. Просмотрите костюмы и комплекты дуговой вспышки Enespro для электрических СИЗ, которые вы действительно хотите носить. Вы найдете все необходимое для соответствия требованиям NFPA 70E, в том числе самые легкие из доступных предметов одежды CAT 2 и CAT 4.

Материнская компания Enespro, Национальная защитная одежда, сертифицирована по стандарту ISO 9.001 с дизайном и владеет 6 заводами в США, что позволяет легко создавать индивидуальные решения для индивидуальной защиты. Свяжитесь с торговым представителем рядом с вами для получения дополнительной информации.
Нажмите «Как купить», чтобы узнать, где можно заказать СИЗ Enespro для дуговой вспышки, или свяжитесь со службой поддержки клиентов, если у вас возникнут дополнительные вопросы.

Позиции 1-12 из 83

Показывать

12
20
40

на страницу

Сортировать по

Позиция
наименование товара
Установить нисходящее направление

Позиции 1-12 из 83

Показывать

12
20
40

на страницу

Сортировать по

Позиция
наименование товара
Установить нисходящее направление

Магазин по

Варианты покупок

Категория

  1. Средства индивидуальной защиты от вспышки дуги
    68
    предметы

  2. Костюмы и комплекты Arc Flash
    15
    предметы

  3. Защита головы от вспышки дуги
    27
    предметы

  4. Защита от ударов
    38
    предметы

  5. Изолированные инструменты
    2
    предметы

  6. Перчатки
    28
    предметы

Тип продукта

1910.

137 — Электрозащитное оборудование.

Работодатель должен подтвердить, что оборудование было испытано в соответствии с требованиями пунктов (c)(2)(iv), (c)(2)(vii)(D), (c)(2)(viii) , (c)(2)(ix) и (c)(2)(xi) этого раздела. В сертификате должно быть указано оборудование, прошедшее испытание, и дата его испытания, и он должен предоставляться по запросу помощнику секретаря по безопасности и гигиене труда, а также сотрудникам или их уполномоченным представителям.

Примечание к параграфу (c)(2)(xii): Маркировка оборудования и внесение в журналы результатов испытаний и дат испытаний являются двумя приемлемыми способами выполнения сертификационных требований.

Таблица I-1 – Требования к контрольным испытаниям AC

Класс оборудования Проверочный тест
Напряжение
среднеквадратичное значение В
Максимальный контрольный ток, мА
(только перчатки)
280 мм
(11 дюймов)
перчатка
360 мм
(14 дюймов)
перчатка
410 мм
(16 дюймов)
перчатка
460 мм
(18 дюймов)
перчатка
00 2 500 8 12    
0 5000 8 12 14 16
1 10 000   14 16 18
2 20 000   16 18 20
3 30 000   18 20 22
4 40 000     22 24

Таблица I-2–Требования к контрольным испытаниям DC

Класс оборудования Контрольное напряжение
00 10 000
0 20 000
1 40 000
2 50 000
3 60 000
4 70 000

Примечание. Напряжения постоянного тока, указанные в этой таблице, не подходят для контрольных испытаний резиновых изоляционных шлангов или крышек трубопроводов. Для этого оборудования в контрольных испытаниях постоянным током должно использоваться напряжение, достаточно высокое, чтобы показать, что оборудование можно безопасно использовать при напряжениях, перечисленных в таблице I-4. См. ASTM D1050-05 (2011) и ASTM D1049.-98 (2010) для получения дополнительной информации о контрольных испытаниях резиновых изоляционных шлангов и покрытий соответственно.

Таблица I-3 – Испытания перчаток – Уровень воды 1 2

Класс перчаток Контрольное испытание переменным током Проверочное испытание постоянным током
мм в мм в
00 38 1,5 38 1,5
0 38 1,5 38 1,5
1 38 1,5 51 2,0
2 64 2,5 76 3,0
3 89 3,5 102 4,0
4 127 5,0 153 6,0

1 Уровень воды определяется как расстояние от усиленного края перчатки до ватерлинии с допуском ±13 мм. (±0,5 дюйма).

2 Если атмосферные условия делают указанные зазоры нецелесообразными, зазоры могут быть увеличены максимум на 25 мм. (1 дюйм).

Таблица I-4 – Оборудование с резиновой изоляцией, требования к напряжению

Класс оборудования Максимум
использовать напряжение 1
действующее значение переменного тока
Повторное тестирование
напряжение 2
действующее значение переменного тока
Повторная проверка
напряжение 2
DC в среднем
00 500 2 500 10 000
0 1000 5000 20 000
1 7 500 10 000 40 000
2 17 000 20 000 50 000
3 26 500 30 000 60 000
4 36 000 40 000 70 000

1 Максимальное рабочее напряжение — это классификация переменного напряжения (среднеквадратичное значение) защитного оборудования, которая обозначает максимальное номинальное расчетное напряжение системы под напряжением, при которой можно безопасно работать. Номинальное расчетное напряжение равно междуфазному напряжению в многофазных цепях. Однако фазный потенциал считается номинальным расчетным напряжением, если:

(1) В области системы нет многофазного воздействия, и воздействие напряжения ограничено потенциалом между фазой и землей, или

(2) Электрическое оборудование и устройства изолированы или изолированы, или и то, и другое таким образом, чтобы многофазное воздействие на заземленную звезду снимается.

2 Напряжение для контрольных испытаний должно прикладываться непрерывно в течение не менее 1 минуты, но не более 3 минут.

Таблица I-5 – Резиновое изоляционное оборудование, периодичность испытаний

Тип
оборудование
Когда тестировать
Резиновый изоляционный шланг При обнаружении сомнительных изоляционных свойств и после ремонта.