Сроки испытания средств защиты, используемых в электроустановках. Изучаем сроки испытаний электрозащитных средств Испытания указателей напряжения выше 1000 в проводятся

Сроки испытания средств защиты, используемых в электроустановках. Изучаем сроки испытаний электрозащитных средств Испытания указателей напряжения выше 1000 в проводятся

    1. Для проверки наличия иди отсутствия напряжения в электроустановках до 1000 В применяются указатели двух типов:

  • двухполюсные - работающие при протекании активного тока;

  • однополюсные - работающие при емкостном токе.

    1. Двухполюсные указатели предназначены для электроустановок переменного и постоянного тока, а однополюсные - для электроустановок переменного тока.

    2. Двухполюсные указатели состоят из двух корпусов, содержащих элементы электрической схемы. Элементы электрической схемы соединяются между собой гибким проводом, не теряющим эластичности при отрицательных температурах, длиной не менее 1 м. В местах вводов в корпуса соединительный провод имеет амортизационные втулки или утолщенную изоляцию.

    3. Электрическая схема двухполюсного указателя с визуальной индикацией может содержать прибор стрелочного типа или цифровую знакосинтезирующую систему (с малогабаритным источником питания индицирующей шкалы). Указатели этого типа могут применяться на напряжение от 0 до 1000 В.

    4. Электрическая схема однополюсного указателя напряжения должна содержать элемент индикации с добавочным резистором, контакт - наконечник и контакт на торцевой (боковой) части корпуса, с которым соприкасается рука оператора.

    5. Длина неизолированной части контактов - наконечников не должна превышать 5 мм. Контакты-наконечники должны быть жестко закреплены и не должны перемещаться вдоль оси.

    6. Эксплутационные испытания указателей напряжения до 1000 В заключаются в определении напряжения индикации, проверке схемы повышенным напряжением, измерении тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении, испытании изоляции повышенным напряжением.

    7. Для проверки напряжения индикации у двухполюсного указателя напряжение от испытательной установки прикладывается к контактам - наконечникам, у однополюсного - к контакту - наконечнику и контакту на торцевой (боковой) части корпуса.

    8. Напряжение индикации указателей напряжения до 1000 В должно быть не выше 50 В.

    9. Для проверки схемы у двухполюсного указателя напряжение от испытательной установки прикладывают к контактам - наконечникам, у однополюсного указателя - к контакту - наконечнику и контакту на торцевой (боковой) части в соответствии со схемами рис 5.

    10. Испытательное напряжение при проверке схемы должно превышать наибольшее значение рабочего напряжения не менее чем на 10%. Продолжительность испытания - 1 минута.

    11. Значение тока, протекающего через указатель при наибольшем значении рабочего напряжения, не должно превышать:

  • 0,6 мА для однополюсного указателя напряжения;

  • 10 мА для двухполюсного указателя напряжения с элементами, обеспечивающими визуальную или визуально - акустическую индикацию сигнала;

  • для указателей напряжения с лампой накаливания до 10 Вт напряжением 220 В значение тока определяется мощностью лампы.

    1. Значение тока измеряется с помощью амперметра, включенного последовательно с указателем в соответствии со схемой рис. 6.

    2. Для испытания изоляции указателей напряжения повышенным напряжением у двухполюсных указателей оба изолирующих корпуса обертываются фольгой, а соединительный провод опускается в заземленный сосуд так, чтобы вода закрывала провод, не доходя до рукоятки на 9 - 10 мм. Один провод от испытательной установки присоединяют к контактам - наконечникам, второй, заземленный, - к фольге и опускают его в воду в соответствии с рис. 7.

    3. У однополюсных указателей напряжения изолирующий корпус по всей длине до ограничительного упора обертывают фольгой. Между фольгой и контактом на торцевой части корпуса оставляют разрыв не менее 10 мм. Один провод от испытательной установки присоединяется к контакту - наконечнику, второй, заземленный, - к фольге.

    4. Изоляция указателей напряжения до 500 В должна выдерживать напряжение 1 кВ, а указателей напряжения выше 500 В - 2 кВ. Продолжительность испытания - 1 минута.

Рис. 5 Схемы испытания однополюсного указателя напряжения до 1 кВ.

Рис. 6 Схемы испытания двухполюсного указателя напряжения до 1 кВ.

Рис. 7 Схемы испытания изоляции двухполюсного указателя напряжения до 1 кВ.


  1. Указатели напряжения для проверки совпадения фаз

    1. Указатели предназначены для проверки совпадения фаз на воздушных и кабельных линиях, трансформаторах и в других электроустановках от 3 до 110 кВ.

    2. Указатели представляют собой двухполюсные приборы светосигнального типа, работающие при непосредственном контакте с токоведущими частями электроустановок под напряжением.

    3. Указатели состоят из двух трубчатых корпусов из электроизоляционного материала, содержащих рабочие, изолирующие части и рукоятки. Элементы электрической схемы (контактные электроды, газоразрядная индикаторная лампа и соответствующие электронные компоненты) смонтированы в рабочих частях собственно указателя и трубки с добавочным сопротивлением, соединенных гибким проводом с усиленной изоляцией. Трубка с добавочным сопротивлением устроена так же, как обычный указатель напряжения, но вместо конденсатора и газоразрядной лампы внутрь вставлены термостойкие сопротивления.

    4. Конструкция рабочих частей указателей должна исключать возможность пробоя и перекрытия при одновременном контакте с токоведущими и заземленными частями электроустановок.

    5. При эксплуатационных испытаниях проводится проверка указателей по схемам согласного и встречного включения, проверка электрической прочности рабочих и изолирующих частей и соединительного провода.

    6. При проверке указателя по схеме согласного включения оба контактных электрода подключаются к высоковольтному выводу трансформатора по схеме рис. 8.

    7. При проверке указателя по схеме встречного включения один из контактных электродов подключается к высоковольтному выводу трансформатора, а второй к заземленному выводу трансформатора по схеме рис. 9.

    8. Во время испытания фиксируется напряжение индикации указателя, значения которого в зависимости от схемы приведены в таблице 3.
Таблица 3

    1. При проверке электрической прочности продольной изоляции рабочих частей испытательное напряжение в течение 1 минуты прикладывается к контактному электроду и элементу резьбового разъема. Испытания производятся по схеме рис. 2.

    2. При этом испытательные напряжения должны иметь значения:

  • 12 кВ - для указателя напряжением до 10 кВ;

  • 70 кВ - для указателя напряжением 35 кВ;

  • 100 кВ - для указателя напряжением 110 кВ.

    1. При проверке электрической прочности продольной изоляции изолирующих частей испытательное напряжение в течение 5 минут прикладывается к металлическому разъему и проволочному бандажу, наложенному у ограничительного кольца. Испытания производятся по схеме рис. 3.

    2. При этом испытательные напряжения должны иметь следующие значения:

  • 40 кВ - для указателя напряжением до 10 кВ;

  • 105 кВ - для указателя напряжением 35 кВ;

  • 190 кВ - для указателя напряжением 110 кВ.

    1. Гибкий провод испытывают напряжением 20 кВ в течение 1 минуты для указателей до 20 кВ, для указателей 35-110 кВ - 50 кВ в течение 1 мин.

    2. Провод опускают в ванну с водой так, чтобы расстояние между местом заделки провода и уровнем воды было в пределах 60 - 70 мм для указателей до 20 кВ и 160-180 мм для указателей до 35-110 кВ. Напряжение прикладывается к контактному электроду, опущенному в воду.

    3. В эксплуатации механические испытания указателей не проводят.

Рис. 8 Схема согласного включения указателя напряжения.

Рис. 9 Схема встречного включения указателя напряжения.

Рис. 10 Схема испытания соединительного провода указателя напряжения.


  1. Устройства для прокола кабеля

    1. Устройства для прокола кабеля предназначены для индикации отсутствия напряжения на ремонтируемом кабеле до 10 кВ перед его разрезкой путем прокола кабеля по диаметру и закорачивания всех жил разных фаз между собой и на землю.

    2. Устройства включают рабочий орган, заземляющее устройство, изолирующую штангу и привод.

    3. Заземляющее устройство включает заземляющий стержень с заземляющим проводником и струбцинами.

    4. Длина изолирующей части устройства должна быть не менее 230 мм.

    5. Сечение заземляющего контакта должно быть не менее 25 мм².

    6. При эксплуатационных испытаниях проверяется работоспособность устройства путем прокола образца кабеля типа АВАШВ 3 х 240, а в устройствах прокола механического типа, кроме того, замеряется усилие, прилагаемое к приводному ремню.

    7. При эксплуатационных испытаниях изолирующие части устройств (штанга изолирующая или изолирующая вставка электропривода) испытываются повышенным напряжением 40 кВ в течение 5 минут.

    8. Испытательное напряжение прикладывается к изолирующей части штанги или к металлическому фланцу электропривода и специальной клемме.

  1. Перчатки резиновые диэлектрические

    1. Перчатки предназначены для защиты рук от поражения электрическим током при работе в электроустановках до 1000 В в качестве основного электрозащитного средства, а в электроустановках выше 1000 В - в качестве дополнительного.

    2. В электроустановках разрешается использовать только перчатки с маркировкой по защитным свойствам Эн (для защиты от электрического тока напряжением до 1000 В), Эв (для защиты от электрического тока напряжением выше 1000 В).

    3. Длина перчаток должна быть не менее 350 мм.

    4. В эксплуатации проводят только электрические испытания перчаток.

    5. Один раз в 6 месяцев перчатки необходимо испытывать повышенным напряжением 6 кВ в течение 1 минуты, ток через перчатку при этом не должен превышать 6 мА.


    6. При испытании диэлектрические перчатки погружают в металлический сосуд с водой, имеющий температуру 25 + 10°С, которая наливается также внутрь этих изделий. Уровень воды как снаружи, так и внутри изделий должен быть на 50 мм ниже верхнего края перчаток.

    7. Выступающие края перчаток должны быть сухими. Один вывод испытательного трансформатора соединяют с сосудом, другой заземляют. Внутрь перчаток опускают электрод, соединенный с заземлением через миллиамперметр. Изделие бракуют, если ток, проходящий через него, превышает норму или происходят резкие колебания стрелки миллиамперметра.

    8. В случае возникновения пробоя отключают дефектное изделие или всю установку.


Рис.11. Принципиальная схема испытания диэлектрических перчаток, бот и галош.


  1. Боты, галоши резиновые диэлектрические

    1. Обувь специальная диэлектрическая (клееные галоши, резиновые клееные или формовые боты в тропическом исполнении) является дополнительным электрозащитным средством при работе в закрытых, а при отсутствии осадков - в открытых электроустановках. Кроме того, диэлектрические боты и галоши защищают работающих от напряжения шага.

    2. Обувь применяют:

  • галоши - при напряжении до 1000 В;

  • боты - при всех напряжениях.

    1. По защитным свойствам обувь обозначают:

  • Эн - резиновые клееные галоши;

  • Эв - резиновые клееные и формовые боты.

    1. Высота бот должна быть не менее 160 мм.

    2. В эксплуатации диэлектрические галоши испытывают напряжением 3,5 кВ, а боты - напряжением 15 кВ в течение 1 минуты. Токи, протекающие при этом через изделия, должны быть не более 2 мА для галош и 7,5 мА для бот.

    3. При испытаниях уровень воды как снаружи, так и внутри горизонтально установленных изделий должен быть на 20 мм ниже бортов галош и на 50 мм ниже края спущенных отворотов бот.

    4. Испытания проводят по схеме рис. 11.

    5. По окончании испытаний изделия просушивают.

  1. Ковры резиновые диэлектрические и подставки изолирующие

    1. Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие применяются в качестве дополнительных электрозащитных средств в электроустановках до и выше 1000В.

    2. Ковры применяют в закрытых электроустановках всех напряжений, кроме особо сырых помещений, и в открытых электроустановках в сухую погоду.

    3. Подставки применяют в сырых и подверженных загрязнению помещениях.

    4. Ковры изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ 4997-75 в зависимости от назначения и условий эксплуатации следующих двух групп:

  • 1-я группа - обычного исполнения;

  • 2-я группа - маслобензостойкие.

    1. Ковры (рекомендуется применять размером не менее 50 х 100 см), изготовляются следующих размеров:

  • длиной от 500 до 1000 мм;

  • свыше 1000 до 8000 мм;

  • шириной от 500 до 1200 мм;

  • толщиной 6 + 1 мм.

    1. Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность и быть одноцветными.

    2. Изолирующая подставка состоит из настила, укрепленного на опорных изоляторах высотой не менее 70 мм. Рекомендуется применять изоляторы типа СН-6, выпускаемые специально для изготовления подставок.

    3. Настил размером не менее 500 х 500 мм следует изготовлять из деревянных планок без сучков и косослоя, выструганных из хорошо просушенного дерева. Зазоры между планкам не должны превышать 30 мм. Сплошные настилы применять не рекомендуется, так как они затрудняют проверку отсутствия случайного шунтирования изоляторов. Настил должен быть окрашен со всех сторон.

    4. Изолирующие подставки должны быть прочными и устойчивыми. В случае применения съемных изоляторов соединение их с настилом должно исключать возможность соскальзывания настила. Для устранения возможности опрокидывания изолирующей подставки, края настила не должны выступать за опорную поверхность изоляторов.

    5. В эксплуатации ковры и подставки не испытывают. Их отбраковывают при осмотрах. Ковры следует очищать от загрязнений и осматривать не реже 1 раза в 6 месяцев. При обнаружении дефектов в виде проколов, надрывов, трещин и т.п. их следует заменять новыми.

    6. Подставки осматривают 1 раз в 3 года на отсутствие нарушений целости опорных изоляторов, изломов, ослабления связи между отдельными частями настила. При обнаружении указанных дефектов их бракуют, а после устранения дефектов испытывают по нормам приемосдаточных испытаний.

23.1.Испытание указателей напряжения до 1000 В

23.1.1. Электрические эксплуатационные испытания указателей напряжения до 1000 В включительно необходимо проводить в таком объеме и с соблюдением следующие требований:

Определить напряжение порога срабатывания, - которое должно соответствовать требованиям пункта 8.2.8 настоящих Правил;

Провести измерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении, - который должен соответствовать требованиям пункта 8.2.5 настоящих Правил;

Проверить схему повышенным напряжением, - которое должно соответствовать требованиям пункта 8.2.4 настоящих Правил;

Провести испытание изоляции повышенным напряжением, а именно: для однополюсных указателей напряжения - изолирующий корпус указателя по всей длине до ограничительного упора необходимо завернуть в фольгу, оставив между фольгой и контактом на торцевой части корпуса разрыв до 10 мм; один провод от испытательной установки необходимо присоединить к контакту-наконечнику, а второй, заземленный, - к фольге; для двухполюсных указателей напряжения - оба изолирующих корпуса указателя необходимо обмотать фольгой, а соединительный провод погрузить в сосуд с водой так, чтобы вода закрывала провод, не доходя до рукояток на 9-10 мм; один провод от испытательной установки необходимо присоединить к контактам-наконечникам, а второй, заземленный, - к фольге и погрузить его в воду, как показано на рисунке 2.

Ток необходимо измерять с помощью миллиамперметра, включенного последовательно с указателем напряжения.

23.1.2. При проведении эксплуатационных испытаний указателей напряжения до 1000 В с целью определения напряжения порога срабатывания, проверки электрической схемы повышенным напряжением, измерения тока напряжение от испытательной установки необходимо прикладывать:

К контактам-наконечникам

Для двухполюсных указателей напряжения;

К контакту-наконечнику и контакту на торцевой (боковой) части корпуса - для однополюсных указателей напряжения.

23.2.Испытание указателей напряжения выше 1000 В с газоразрядной лампой

23.2.1. Механические испытания указателей напряжения выше 1000 В с газоразрядной лампой в процессе эксплуатации не проводятся.

23.2.2. Электрические эксплуатационные испытания указателей напряжения выше 1000 В необходимо проводить в таком объеме и с соблюдением следующих требований:

Определить напряжение порога срабатывания указателя, - которое должно соответствовать требованиям пункта 8.3.4 настоящих Правил;

Определить время срабатывания указателя, - которое должно соответствовать требованиям пункта 8.1.12 настоящих Правил;

Провести испытание рабочей части указателя повышенным напряжением, - которая (рабочая часть) должна соответствовать требованиям пункта 8.3.5 настоящих Правил;

Провести испытание изолирующей части указателя повышенным напряжением, - которая (изолирующая часть) должна соответствовать требованиям пункта 8.3.6 настоящих Правил.

При проведении проверки указателей необходимо фиксировать значения напряжения порога срабатывания, которые должны соответствовать требованиям пункта 9.2.3 настоящих Правил.

23.2.3. При проведении электрических испытаний указателей напряжения выше 1000 В для определения порога срабатывания, времени срабатывания, испытания рабочей и изолирующей частей указателя повышенным напряжением напряжение от испытательной установки необходимо прикладывать:

К контакту-наконечнику и элементу соединения рабочей и изолирующей частей - для разъемного указателя напряжения контактного типа;

К контакту-наконечнику и временному электроду (электропроводному бандажу), наложенному на границе рабочей и изолирующей частей, - для неразъемного указателя напряжения.

23.2.4. В процессе эксплуатации указателей напряжения выше 1000 В не проводят:

Механические испытания;

Электрические испытания поперечной изоляции;

Испытание рабочей части указателей напряжения от 35 до 220 кВ.

23.3.Испытание указателей напряжения для фазировки

23.3.1.Электрические эксплуатационные испытания указателей напряжения для фазировки необходимо проводить в следующем объеме:

Выполнить проверку указателей по схемам совпадения и встречного включения фаз;

Подвергнуть испытанию повышенным напряжением рабочие, изолирующие части, а также соединительный провод.

23.3.2. Электрические эксплуатационные испытания указателей напряжения для фазировки должны проводиться по следующим схемам:

Совпадения фаз, - если оба контактных электрода указателя присоединяют к высоковольтному трансформатору в соответствии с рисунком 3, а;

Встречного включения фаз, - если любой из контактных электродов указателя присоединяют к выводам трансформатора в соответствии с рисунком 3, б;

При проведении проверки указателей необходимо фиксировать значения напряжения порога срабатывания, которое должно соответствовать требованиям пункта 9.2.3 настоящих Правил.

23.3.3. При проведении электрических испытаний рабочей и изолирующей частей указателя напряжения для фазировки значения испытательного напряжения необходимо выбирать согласно требованиям пунктов 9.2.4 и 9.2.5 настоящих Правил и прикладывать его:

К контактному электроду и к элементу соединения рабочей и изолирующей частей - в случае испытания продольной изоляции рабочих частей указателя;

К металлическому соединению и к электропроводному бандажу, наложенному возле ограничительного кольца, - в случае испытания продольной изоляции изолирующих частей указателя.

23.3.4. Прoверку изоляции гибкого соединительного провода указателей напряжения для фазировки необходимо проводить по следующей методике:

Для указателей до 20 кВ - соединительный провод необходимо погрузить в ванну с водой так, чтобы расстояние между металлическими наконечниками соединения с полюсом и уровнем воды в ванне составляло от 60 до 70 мм, и приложить испытательное напряжение к контактному электроду и к корпусу металлической ванны;

Для указателей от 35 до 110 кВ - соединительный провод необходимо, отдельно от указателя, погрузить в ванну с водой так, чтобы уровень воды был на 50 мм ниже металлических наконечников, и один из выводов трансформатора присоединить к металлическим наконечникам гибкого провода, а другой - к корпусу металлической ванны или к электроду, погруженному в воду. Значение испытательного напряжения и продолжительность испытаний соединительного провода должны соответствовать требованиям пункта 9.2.6 настоящих Правил.

СО 153-34.03.603-2003 п.Приложение 7Приложение 7

Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний средств защиты

Периодич- ность испытаний
Указатели напряжения до 1000 В 1 раз в 12 мес.
- изоляция корпусов До 0,5 -
Выше 0,5 до 1 -
- проверка повышенным напряжением:
- однополюсные До 1 1,1 Uраб. наиб -
- двухполюсные До 1 1,1 Uраб. наиб -
- проверка тока через указатель:
однополюсные До 1 Uраб. наиб - 0,6
двухполюсные*2 До 1 Uраб. наиб -
- напряжение До 1 Не выше 0,05 - -
индикации

С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания указателей напряжения для проверки совпадения фаз?

Один раз в 6 месяцев
Один раз в 12 месяцев
Один раз в 24 месяца
Один раз в 36 месяцев

СО 153-34.03.603-2003 п.Приложение 7

Наименование средства защиты Напряжение электроуста- новок, кВ Испытательное напряжение, кВ Продолжи- тельность испытания, мин. Ток, протекающий через изделие, мА, не более Периодич- ность испытаний
Указатели напряжения для проверки совпадения фаз: 1 раз в 12 мес.
- изолирующая До 10 -
часть Выше 10 до 20 -
-
-
- рабочая часть До 10 -
-
-
-
-
- напряжение индикации:
по схеме согласного Не менее 7,6 - -
включения Не менее 12,7 - -
Не менее 20 - -
Не менее 28 - -
Не менее 40 - -
Не менее 100 - -
по схеме Не выше 1,5 - -
встречного Не выше 2,5 - -
включения Не выше 3,5 - -
Не выше 5 - -
Не выше 17 - -
Не выше 50 - -
- соединительный До 20 - -
провод 35-110 - -

С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания электроизмерительных клещей?



С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания устройств для прокола кабеля?

БИЛЕТ 9

С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания перчаток диэлектрических?

С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания бот диэлектрических?

С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания диэлектрических накладок?

Один раз в 6 месяцев
Один раз в 12 месяцев
Один раз в 24 месяца
Один раз в 36 месяцев

СО 153-34.03.603-2003 п.Приложение 7 Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний средств защиты

Наименование средства защиты Напряжение электроуста- новок, кВ Испытательное напряжение, кВ Продолжи- тельность испытания, мин. Ток, протекающий через изделие, мА, не более Периодич- ность испытаний
Изолирующие накладки: 1 раз в 24 мес.
- жесткие До 0,5 -
Выше 0,5 до 1 -
Выше 1 до 10 -
-
-
- гибкие из До 0,5
полимерных материалов Выше 0,5 до 1

В каком документе указывается номер протокола испытания средств защиты?

СО 153-34.03.603-2003 п. Приложение 1

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

5 минут
1 минута
3 минуты

При работе, связанной с электроустройствами, соблюдение правил безопасности очень важно. Одним из ключевых пунктов является применение электрозащитных средств, представляющих собой предметы, защищающие человека от воздействия электрического тока. При этом важно знать, какие изолирующие электрозащитные средства применяются в электроустановках и для чего именно они предназначены, а также следить за их состоянием, в том числе вовремя производить проверку и замену.

О том, какие бывают средства электрозащиты и каковы сроки испытаний электрозащитных средств, пойдёт речь в этой статье.

Безопасность работ, проводящихся на электрических установках, обеспечивают благодаря несколькими группам средств защиты.

Что относится к электрозащитным средствам:

  • электрозащитные средства, функция которых заключается в предотвращении поражения электротоком;
  • средства для коллективной и индивидуальной эксплуатации, защищающие от электромагнитных полей и используемые в установках с напряжением не менее 330 кВ;
  • средства индивидуальной защиты.

СИЗы предназначены для предотвращения падения человека, поражения органов дыхательной системы, травмирования лица, головы, рук. К этой же группе относят специальные костюмы, защищающие от электродуги.

От действия электромагнитных полей в качестве защищающих предметов применяют экранирующие устройства индивидуального, а также съемного и переносного типа, переносные заземления. Сюда же относят запрещающие, предупредительные, указательные плакаты и знаки.

Какие же средства относятся к электрозащитным и защищают человека от действия тока при работе в электроустановках? Это:

  • изолирующие штанги и клещи;
  • указатели напряжения;
  • фиксированные и мобильные приборы и инструменты, указывающие наличие напряжения;
  • приспособления для безопасного проведения замеров и испытаний;
  • перчатки, галоши, коврики и подставки, выполненные из материалов с диэлектрическими свойствами;
  • щиты или ширмы;
  • колпаки, покрытия и накладки;
  • индивидуальные инструменты с изоляцией (отвертки, пассатижи и т.п.);
  • лестницы и стремянки, изготовленные из непроводящего ток материала;
  • плакаты и другие предупреждающие, запрещающие и указательные знаки.

Все изолирующие электрозащитные средства в зависимости от степени защиты подразделяют на две подгруппы.

Основные и дополнительные электрозащитные средства

Классификация электрозащитных средств подразумевает деление их на основные и дополнительные.

К основным электрозащитным средствам относятся такие, которые обеспечивают высокую степень защиты от действия электричества и позволяют дотрагиваться и выполнять работы с частями, находящимися под напряжением. Отсюда следует, какие изолирующие защитные средства относятся к дополнительным: их используют лишь в совокупности с первой категорией, так как они не могут обеспечивать длительную и полную защиту от действия электротока.

Все средства нумеруются и регистрируются и периодически подвергаются осмотру и/или проверке.

В зависимости от порога напряжения, которое может быть в электроустановке, обе категории делят на 2 раздела.

Перечень электрозащитных стредств:

Основные изолирующие электрозащитные средства Дополнительные изолирующие электрозащитные средства
Электрозащитные средства в электроустановках до 1000 В
любые изолирующие штанги галоши и сапоги
клещи для изоляции ковры и подставки из диэлектриков
указатели наличия и величины напряжения колпаки, покрытия и накладки, изолирующие от тока
клещи для измерения электричества лестницы и стремянки
перчатки из материала-диэлектрика
индивидуальный инструмент с рукоятками, непроводящими ток
Для установок с напряжением свыше 1000 В
указатели напряжения емкостного типа и безконтактные, для фазировки боты и перчатки из диэлектрического материала
клещи для изоляции ковры и подставки
изолирующие штанги лестницы и стремянки
клещи для замера тока колпаки и накладки для изоляции
экранирующие приспособления индивидуальной защиты сигнализаторы напряжения
защищающие устройства для осуществления работ под напряжением

Производится квалифицированными специалистами с помощью специальной установки. Это непростой процесс, требующий определённых навыков. Как безопасно проверить диэлектрические перчатки, читайте в нашей отдельной статье.

Резиновые перчатки разнообразны по материалу и назначению. Например, и резиновые перчатки будут сильно отличаться.

Проверка и сроки испытания диэлектрических средств защиты

Предмет, применяемый для электрозащиты в обязательном порядке должен иметь специальный штамп, в котором указываются следующие параметры:

  • название;
  • производитель;
  • дата производства;
  • срок испытания.

Последний параметр настолько важен, что при его отсутствии или окончании действия проверки применять средства в работе запрещено. Использование данной электрозащиты является нарушением техники безопасности, несущим риск для жизни.

Первое испытание электрозащитных средств проводят после производства изделия, последующие – через определенные периоды. Сроки проведения испытаний электрозащитных средств указаны в ГОСТ и ТУ. В этих же документах прописываются условия и время испытательных работ, а также частота осмотров, которые проводятся обычно чаще и могут быть как самостоятельной диагностикой, так и предварительным этапом проверки. Оценку механических и электрических качеств средств защиты осуществляют обычно в специализированных организациях.

Ниже дана таблица, в которой указана периодичность испытания электрозащитных средств.

Сроки проверки диэлектрических средств защиты Вид изделия Периодичность осмотров
Каждые полгода Диэлектрические перчатки Перед каждым применением
Лестницы и стремянки Раз в полгода
Средства защиты для осуществления ремонта под напряжением
Каждый год Указатели напряжения (до 1 кВ и выше 1 кВ с газоразрядной лампой и фазировкой)
Изолирующая часть устройства для прокола кабеля
Изолирующие колпаки и покрытия
Галоши и сапоги из диэлектрического материала
Ручной инструмент с ручками из изоляционного материала
Раз в квартал, но не реже раза в год Измерительная штанга и ее части Раз в квартал
Каждые 2 года Изолирующие штанги Каждый год
Изолирующие клещи Каждые полгода
Клещи для измерения тока Раз в полгода
Бесконтактные указатели напряжения более 1 кВ Перед применением
Изолирующие накладки жесткие и резиновые Раз в год
Каждые 3 года Боты Раз в полгода
Резиновые колпаки

Коврики и подставки не подвергаются испытаниям, но для них нормируется осмотр раз в год или раз в 2 года соответственно. Вообще, визуальная проверка диэлектрических средств защиты, к которым относятся коврики, боты, галоши, перчатки, сапоги, обычно проводится перед каждым применением с целью обнаружения нарушения целостности покрытия.

Если при осмотре или испытании были выявлены дефекты, то изолирующие электрозащитные средства использовать нельзя.

Указатели напряжения - переносные приборы, предназначенные для проверки наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях. Такая проверка необходима, например, при работе непосредственно на отключенных токоведущих частях, при контроле исправности электроустановок, отыскании повреждений в электроустановке, проверке электрической схемы и т.п.

Во всех этих случаях требуется установить лишь наличие или отсутствие напряжения, но не его значение, которое, как правило, известно.

Все указатели имеют световой сигнал, загорание которого свидетельствует о наличии напряжения на проверяемой части или между проверяемыми частями. Указатели бывают для электроустановок до 1000 В и выше.

Указатели, предназначенные для электроустановок до 1000 В, делятся на двухполюсные и однополюсные.

Двухполюсные указатели требуют прикосновения к двум частям электроустановки, между которыми необходимо определить наличие или отсутствие напряжения. Принцип их действия - свечение неоновой лампочки или лампы накаливания (мощностью не более 10 Вт) при протекании через нее тока, обусловленного разностью потенциалов между двумя частями электрической установки, к которым прикасается указатель. Потребляя малый ток - от долей до нескольких миллиампер, лампа обеспечивает устойчивый и четкий световой сигнал, излучая оранжево-красный свет.

После возникновения разряда ток в цепи лампы постепенно увеличивается, т.е. сопротивление лампы как бы уменьшается, что в конце концов приводит к выходу лампы из строя. Для ограничения тока до нормального значения последовательно с лампой включается резистор.

Двухполюсные указатели могут применяться в установках как переменного, так и постоянного тока. Однако при переменном токе металлические части указателя - цоколь лампы, провод, щуп могут создать емкость относительно земли или других фаз электроустановки, достаточную для того, чтобы при касании к фазе лишь одного щупа указатель с неоновой лампочкой светился. Чтобы исключить это явление, схему дополняют шунтирующим резистором, шунтирующим неоновую лампочку и обладающим сопротивлением, равным добавочному резистору.

Однополюсные указатели требуют прикосновения лишь к одной - испытуемой токоведущей части. Связь с землей обеспечивается через тело человека, который пальцем руки создает контакт с цепью указателя. При этом ток не превышает 0,3 мА.

Изготовляются однополюсные указатели обычно в виде автоматической ручки, в корпусе которой, выполненном из изоляционного материала и имеющем смотровое отверстие, размещены сигнальная лампочка и резистор; на нижнем конце корпуса укреплен металлический щуп, а на верхнем - плоский металлический контакт, которого пальцем касается оператор.

Однополюсный указатель может применяться только в установках переменного тока, поскольку при постоянном токе его лампочка не горит и при наличии напряжения. Его рекомендуется применять при проверке схем вторичной коммутации, определении фазного провода в электросчетчиках, ламповых патронах, выключателях, предохранителях и т.п.

При пользовании указателями напряжения до 1000 В можно обходиться без защитных средств.

Правила техники безопасности запрещают применять вместо указателя напряжения так называемую контрольную лампу - лампу накаливания, ввернутую в патрон, заряженный двумя короткими проводами. Это запрещение вызвано тем, что при случайном включении лампы на напряжение большее, чем она рассчитана, или при ударе о твердый предмет возможен взрыв ее колбы и, как следствие, ранение оператора.

Указатели для электроустановок напряжением выше 1000 В, называемые также указателями высокого напряжения (УВН), действуют по принципу свечения неоновой лампочки при протекании через нее емкостного тока, т.е. зарядного тока конденсатора, включенного последовательно с лампочкой. Эти указатели пригодны лишь для установок переменного тока и приближать их надо только к одной фазе.

Конструкции указателей различны, однако всегда УВН имеют три основные части: рабочую, состоящую из корпуса, сигнальной лампы, конденсатора и пр, изолирующую, обеспечивающую изоляцию оператора от токоведущих частей и изготовляемую из изоляционных материалов, рукоятку, предназначенную для удержания указателя.

При пользовании УВН необходимо применять диэлектрические перчатки. Каждый раз перед применением УВН необходимо произвести наружный осмотр его, чтобы убедиться в отсутствии внешних повреждений и проверить исправность его действия, т.е. способность подавать сигнал.

Такая проверка производится путем приближения щупа указателя к токоведущим частям электроустановки, заведомо находящимся под напряжением. Проверка исправности может производиться и с помощью специальных источников высокого напряжения, а также с помощью мегомметра и, наконец, путем приближения щупа указателя к свече зажигания работающего двигателя автомобиля или мотоцикла.

Запрещается заземлять указатели, поскольку они и без заземления обеспечивают достаточно четкий сигнал, к тому же заземляющий провод может, прикоснувшись к токоведущим частям, явиться причиной несчастного случая.

В отдельных ситуациях, когда емкость указателя относительно заземленных предметов оказывается весьма малой (например, при работах на деревянных опорах воздушных линий электропередачи), указатель напряжения должен быть заземлен.



top