Thread Content
Знания о безопасности изоляционных средств 1. В чем разница между изоляционными ботинками и обычными ботинками или туфлями? Изоляционные сапоги и обычные сапоги с каблуками отличаются по своей конструкции. В изоляционных сапогах в качестве изоляционного материала используется резина; таким образом создается герметичная изоляционная система, которая защищает стопы. Обычные сапоги и обувь отличаются тем, что в их подошвах и стельках вместо изоляционных материалов используется губка; поэтому их изоляционные свойства очень низкие, и они легко пропускают электричество. У некоторых изделий ток утечки достигает 30 мА, что значительно превышает допустимый уровень. Изоляционные сапоги и ботинки подвергаются проверке электрических характеристик по отдельности; только после успешной проверки они могут быть выпущены с завода. Для обычных сапог и ботинок такое требование не предусмотрено. 2. Почему средства изоляционной защиты необходимо носить в сухом состоянии? Важным моментом, на который должен обратить внимание пользователь, является ношение изоляционных средств защиты в сухом состоянии, поскольку при наличии определенного количества влаги у таких средств сопротивление объема и поверхностное сопротивление изолятора **снижаются**. Вода является проводником, и из-за её наличия изоляционные свойства изоляторов снижаются или даже нарушаются. Поскольку атомы воды образуют угол ∠HOH = 105°, что придает воде сильную полярность, позволяющую ей проводить электричество в виде ионов. Кроме того, в воде содержится множество примесей, которые под действием тепла, света или электричества могут претерпевать химические изменения и превращаться в проводники, тем самым нарушая изоляционные свойства воды. Поэтому поддержание сухости изоляционных средств значительно повышает уровень безопасности. 3. Какой показатель является основным для оценки качества изоляционных свойств средств защиты? Цель использования изоляционных средств защиты (изоляционные ботинки, обувь, перчатки и т. д.) — предотвращение травм от электрошока, вызванных протеканием электрического тока через человеческое тело. Поэтому качество защитных свойств изоляторов определяется величиной тока утечки при определенном напряжении. Если величина тока утечки находится в пределах безопасных значений, то это считается безопасным; в противном случае — нет. Если приложить определенное напряжение, то даже без происхождения пробоя чрезмерный ток утечки также может нанести вред человеку. 4. Почему изоляционные защитные средства подлежат предварительным испытаниям? Проведение профилактических испытаний является строгим требованием в электроэнергетической отрасли для обеспечения абсолютной безопасности людей. У некоторых изделий изоляционной защиты срок гарантии довольно длительный. За такой период времени из-за процессов старения или изменений, вызванных условиями хранения, необходимо с точки зрения безопасности проводить предварительные тесты перед их использованием. Для изоляционных сапог, если срок гарантии истек, можно провести профилактические испытания; только после успешного прохождения таких испытаний их можно использовать. 5. Какова связь между испытательным напряжением и максимальным допустимым диапазоном использования? Перед выпуском из завода средства изоляционной защиты тестируются по отдельности при определенном напряжении переменного тока; например, в случае использования при напряжении 5 кВ напряжение между проводами составляет 380 В. Испытательное напряжение представляет собой коэффициент безопасности в 13,2 раза по отношению к рабочему напряжению, однако условия и окружающая среда различаются, а правила в разных странах тоже отличаются. Исходя из формулы, разработанной в США, определяется зависимость между испытательным напряжением и максимально допустимым диапазоном использования. Согласно рекомендуемой формуле из стандарта ASDTMD120-79 США: максимальное напряжение = испытательное напряжение × 0,95 – 2000 В. 6. В условиях, требующих использования защитной электростатической одежды, на что ещё следует обратить внимание после её надевания? Среда, защищенная от статического электричества, предназначена в первую очередь для предотвращения возникновения опасных последствий, вызванных концентрацией зарядов в результате движения электрических зарядов при трении, либо высоковольтными разрядами статического электричества. После ношения антистатической защитной одежды накопившийся заряд может быть своевременно сброшен в землю через эту защитную одежду. В то же время нельзя носить нижнее белье и носки, изготовленные из шерсти и других подобных материалов, поскольку они являются изоляторами и препятствуют передаче статического заряда от тела к земле. (Сопротивление электропроводящей обуви не должно превышать 100 кОм–1000 кОм). 7. Какой сила тока считается безопасной для человеческого организма? Значение изоляционного сопротивления человеческого тела составляет 800–1000 ом, но оно варьируется в зависимости от того, толстый или худой человек, какова толщина кожи, сколько лет человеку и каков его рост. Конечно, это значение также зависит от физической силы человека. Стандартный уровень безопасного тока для синусоидального переменного тока в США составляет 16 мА, а в нашей стране — 14 мА. Как правило, при прохождении через тело переменного тока промышленной частоты силой 1 мА или постоянного тока силой 5 мА человек ощущает покалывание. При силе тока менее 14 мА переменного тока или 80 мА постоянного тока человек может самостоятельно отсоединиться от источника тока. Однако при силе тока 20–25 мА переменного тока или 80 мА постоянного тока возникает онемение, сильная боль или затрудненное дыхание; человек не может отсоединиться от источника тока. Продолжительное воздействие такого тока может представлять угрозу для жизни. 8. Каким ещё вопросам следует уделять внимание во время работы в изолирующих сапогах? При выполнении электромонтажных работ, согласно правилам, необходимо носить диэлектрическую обувь для изоляции. Однако иногда при повышенной физической нагрузке или в жаркую погоду части тела могут случайно коснуться стен или заземленного оборудования; в таких случаях возможен электрический удар. Поэтому, даже если на человеке надета диэлектрическая обувь, во время работы необходимо предотвращать контакт других частей тела с землёй. В пасмурную погоду, даже если вы носите изолирующие ботинки или перчатки, необходимо иметь с собой соответствующую защиту от дождя. Предотвращение электрошока конечностей из-за проводимости изоляционных защитных средств при влажности. 9. Как замена воды металлическими шариками в качестве электрода в высоковольтных изоляционных сапогах влияет на результаты испытаний согласно новым государственным стандартам? Новый национальный стандарт предусматривает использование металлических шаров вместо воды в качестве внутреннего электрода для проведения тестов, что соответствует международным стандартам. Ранее действовавший национальный стандарт предусматривал более строгие требования по сравнению с зарубежными стандартами; при использовании воды в качестве внутреннего электрода испытания на водонепроницаемость снижали изоляционные свойства изоляционных обувей. Это является несоответствием международным стандартам. Поэтому при проверке напряжения запрещается использовать воду в качестве внутреннего электрода, а также запрещается проводить испытания при напряжении, превышающем установленное для профилактических испытаний. 10. В чем заключаются основные отличия изоляционных перчаток для работ в условиях наличия электрического тока от резиновых изоляционных перчаток высокого и низкого напряжения? Изоляционные перчатки для работы под напряжением позволяют выполнять работы под напряжением в различных диапазонах напряжений. Рукавицы изоляционные высокого и низкого напряжения являются вспомогательными средствами безопасности и не разрешаются к использованию при работе под напряжением. Изоляционные перчатки для работ в электрическом поле подлежат типовым и выборочным испытаниям в соответствии с требованиями Международного комитета по электroteхнике IEC 60903 и стандарта GB17622-1998. Образцы для испытаний необходимо замачивать на стандартной глубине погружения в течение 16 часов, после чего проводятся испытания на электрическое напряжение в течение 3 минут. Минимальное допустимое напряжение должно быть достигнуто при условии, что часть перчаток, находящаяся над уровнем воды, остается сухой. Согласно стандарту IEC, для типа 02 методы испытаний и отбора образцов заключаются в следующем: сначала изоляционные перчатки, предназначенные для работы под напряжением, замачиваются на указанную стандартом глубину (расстояние от манжеты перчатки до уровня поверхности составляет 65 мм для проверки устойчивости к напряжению, а 75 мм — для определения минимально допустимого значения напряжения); после этого перчатки выдерживаются в воде в течение 16 часов. Затем напряжение повышается со скоростью 3000 В в секунду до уровня 20 кВ; при этом отслеживается время в течение 3 минут. Если происходит пробой или значение тока утечки не превышает 20 миллиампер, то испытание считается успешным. После этого напряжение снижается, и подача электроэнергии прекращается. Минимальное толерантное напряжение — это такое напряжение, при котором при увеличении напряжения с той же скоростью до 30 кВ происходит немедленное понижение напряжения и отключение питания. Стандартные испытания (требования к испытаниям при выходе с завода) предусматривают тестирование в течение 1 минуты при различных значениях проверочного напряжения (погружение на 16 часов не требуется). Но для обеспечения безопасности в нашей компании время испытаний перед выпуском продукции составляет 3 минуты. Что касается изоляционных перчаток высокого и низкого напряжения, то здесь нет требований к предварительной замачивке в воде, а также нет тестов на минимальное значение напряжения, которое должно выдерживаться перчатками при превышении уровня испытательного напряжения. При покупке изоляционных перчаток для работы под напряжением их можно подвергнуть стандартным испытаниям в зависимости от модели. Является ли устройство соответствующим стандартам, и меньше ли ток утечки 16 мА (для модели длиной 410 мм). 11. Почему при испытаниях изоляционных перчаток для работы под напряжением иногда обнаруживаются трещины? При проведении испытаний под высоким напряжением с использованием изолирующих перчаток для работы в заряженной среде может возникнуть искра между двумя контактами под действием высокого напряжения из-за недостаточной глубины погружения воды или из-за того, что части рукавов перчаток, не погруженные в воду, остаются сухими. Это приводит к разряду энергии в воздухе, что сопровождается шумом. Кроме того, происходит ионизация воздуха: кислород превращается в озон. При повышении концентрации озона происходит сильное окислительное разрушение резины, что приводит к ее трещинам и разрушению. Испытания под высоким напряжением представляют собой форму разрушительного воздействия на резину; при каждом таком испытании резина повреждается. Поэтому предусмотрены профилактические проверки во время использования перчаток, чтобы обеспечить безопасность пользователя.