Niebezpieczeństwa porażenia prądem przy bieżącym użytkowaniu maszyn i instalacji ogólnotechnicznych.

Podobne dokumenty
WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Miejscowość:... Data:...

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

Szczegółowa tematyka egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją na stanowisku

Organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

Spis treści SPIS TREŚCI

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej. Część 11 Ochrona przeciwporażeniowa

Uziemienia: rzeczywistość, prawda, pozory

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

Lekcja 56. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie powyżej 1 kv

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Szczegółowa tematyka egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją na stanowisku

BHP.pl. Utworzono : 04 grudzieĺ Model : KaBe Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach. Producent : KaBe, Krosno

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :30-15:15

Spis treści SPIS TREŚCI

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego

Zasadniczą funkcją wyłącznika różnicowoprądowego jest ochrona przed porażeniem porażeniem prądem elektrycznym. Zadaniem wyłącznika różnicowoprądowego

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

Czynniki niebezpieczne (urazowe) to takie czynniki, które działając na człowieka i mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy).

Tytuł normy (zakres powołania)

Kurs serwisowania samochodów elektrycznych i hybrydowych. Budowa układu napędowego samochodu hybrydowego i elektrycznego;

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne

Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia. " EMEX 10 kv " Instrukcja obsługi. wydanie 1. GLIWICE 2008 r.

SEMINARIUM CZŁONKÓW KOŁA 43 SEP WROCŁAW r. PROWADZĄCY ANTONI KUCHAREWICZ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

Przedmowa do wydania czwartego Wyjaśnienia ogólne Charakterystyka normy PN-HD (IEC 60364)... 15

4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P

Zmieniony wykaz norm powołanych w zakresie elektryki (w Rozp. MI z dnia r. w spr. Warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania)

Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku

Instrukcja Obsługi. Tester kolejności faz Model

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

dr inż. Witold Jabłoński Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej

Instrukcja obsługi ZM-PS Nr dok Strona 1/5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 2,5 kv " Instrukcja obsługi

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia.

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. POMIARY OCHRONNE

Lekcja Układy sieci niskiego napięcia

WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW

Wymagania edukacyjne dla uczniów kl. IV f TE ZS Nr 1 w Olkuszu

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24

KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV

Aktualizacja wykazu norm przywołanych w Rozporządzeniu MIiB z 14 listopada 2017r.

BES External Signaling Devices

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

Spis treści. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Informacja BIOZ. 4. Rysunki Zakres i podstawa opracowania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Pomiary ochronne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

Opis techniczny. 1. Przepisy i normy. 2. Zakres opracowania. 3. Zasilanie.

Pomiary rezystancji izolacji

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STUDIA PODYPLOMOWE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Z A G A D N I E N I A D O E G Z A M I N U D Y P L O M O W E G O :

DB ENERGY SP. Z O.O. ma zaszczyt zaprosid na szkolenie pt. Ochrona przeciwporażeniowa i BHP w pracy energetyka zakładu przemysłowego

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Akumulatory w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. mgr inż. Julian Wiatr

BADANIE IZOLOWANEGO STANOWISKA

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

Układy przekładników napięciowych

Wykład: ENERGETYKA SŁONECZNA - FOTOWOLTAIKA

Wymagania konieczne ( na ocenę: dopuszczający)

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA TYPU PROXAR-IN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ KARTA KATALOGOWA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Elektryczne promienniki

Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd Warszawa, Spis treści. Przedmowa do wydania ósmego 11

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja)

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO TYPU PROXAR-IVN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ DO OCHRONY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

II RYSUNKI 2.1 Rys.1...Schemat ideowy TK 2.2 Rys.2...Instalacje wewnętrzne III UPRAWNIENIA I OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

INSTRUKCJA INSTALACJI

WARSZTATY SZKOLENIOWE

Szczegółowa tematyka egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją na stanowisku

OBCIĄŻALNOŚC PRĄDOWA KABLI UŁOŻONYCH W ZIEMI Franciszek Lesiak Oddział Krakowski SEP

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

Badanie instalacji elektrycznych

Szczegółowa tematyka egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją na stanowisku

Lekcja 50. Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ. (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2

IV. Instalacje elekt. ogólnego przeznaczenia budynki mieszkalne i przemysłowe

INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (

Andrzej Boczkowski. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach. Vademecum

WSKAŹNIK STACJONARNY STANU SIECI CIEPLNEJ PREIZOLOWANEJ (system impulsowy lub rezystancyjny) LPS - 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

Transkrypt:

Industrial Monitor, 2Q 2015 Autor: Mgr inż. Tomasz Otrębski Kierownik Regionu Południe Elokon Polska, Specjalista ds. Inżynierii Bezpieczeństwa Maszyn i Procesów Niebezpieczeństwa porażenia prądem przy bieżącym użytkowaniu maszyn i instalacji ogólnotechnicznych. Energia elektryczna jest powszechnie wykorzystywana we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka. Urządzenia elektryczne spotykamy wszędzie, począwszy od naszych domów i mieszkań, po obszary przemysłowe w których pracujemy. Energia elektryczna jest przyjazna człowiekowi jednak w pewnych sytuacjach jeżeli dojdzie to porażenia prądem elektrycznym - może być bardzo dużym zagrożeniem, skutkującym nawet śmiercią. Porażenie prądem Człowiek jest przewodnikiem o impedancji zależnej od kilku czynników, takich jak: rodzaj źródła prądu (AC lub DC), wartość napięcia dotyku, droga przepływu prądu (np. ręka ręka, ręka stopa, obie ręce obie stopy), obszar kontaktu ze skórą, warunki skóry w miejscu kontaktu (skóra mokra słona, skóra mokra, skóra sucha), czas trwania przepływu prądu. Jeżeli dojdzie do bezpośredniego kontaktu części ciała człowieka z częścią czynną pod napięciem zgodnie z prawem Ohma dochodzi do przepływu prądu. Przyłożona różnica potencjałów do dwóch różnych części ciała człowieka (np. prawa ręka lewa stopa) wymusza przepływ prądu którego wartość zależy od impedancji ciała ludzkiego na drodze przepływu. Poniższy rysunek (rys.1) przedstawia procentowy rozdział całkowitej rezystancji ciała ludzkiego. Rys.1. Procentowy udział rezystancji poszczególnych elementów ludzkiego ciała w stosunku do rezystancji całego ludzkiego ciała.

Przeprowadzono szereg badań w celu wyznaczenia impedancji ciała człowieka, pierwsze takie badania miały miejsce w 1870 roku i wykazały że rezystancja naskórka jest większa od tkanki podskórnej. Wartość impedancji ciała ludzkiego i jej poprawne wyznaczenie oraz opisanie jest o tyle ważne że od tej właśnie wartości zależy dobór środków bezpieczeństwa których zadaniem jest chronić człowieka który znajdzie się w sytuacji w której dojdzie do porażenia prądem. Zabezpieczenia takie muszą minimalizować szkody czyli wykrywać jak najniższą wartość prądu oraz najszybciej jak to możliwe odłączać źródło prądu tak aby czas narażenia był jak najkrótszy. Opisując w taki sposób zjawisko porażenia prądem opisujemy sytuację w której dochodzi już do zdarzenia niebezpiecznego czyli o ochronie niezależnej, poza podstawową, która ma chronić w przypadku uszkodzenia (PN-HD 60364-4- 41:2009). Poniższa tabela (tabela 1) przedstawia odczucia i reakcje organizmu ludzkiego na przepływający prąd przemienny podczas zjawiska porażenia prądem. Tabela 1. Odczucia i reakcje na długotrwały przepływ prądu przemiennego przez organizm ludzki. Jak widać skutki długotrwałego przepływu prądu przez organizm ludzki mogą być bardzo groźnie włącznie z takimi które będą prowadzić do śmierci.

Obszary w których jesteśmy narażeni na porażenie prądem Kontakt z energią elektryczną mamy w zasadzie w każdym obszarze przemysłu. Z punktu widzenia stawianych wymagań oraz propozycji środków ochrony przeciwporażeniowej rysuje się pewien podział który dzieli obszar w którym wykorzystujemy energię elektryczną na dwa pod obszary. Jeden podobszar związany z urządzeniami energetycznymi związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją, magazynowaniem oraz użytkowaniem energii. Drugi podobszar dotyczy bezpośrednio odbiorników jakim są maszyny podlegające dyrektywie maszynowej i systemy zasilająco sterownicze współpracujące z tymi maszynami. Rys.2. Podział na podobszary związany z wymaganiami stawianymi urządzeniom energetycznym i elektrycznym. Wymagania stawiane urządzeniom energetycznym przedstawione są w rozporządzeniu ministra gospodarki z dnia 28 marca 2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Rozporządzenie opisuje w jaki sposób powinno się przeprowadzać prace związane z eksploatacją, konserwacją i pomiarami urządzeń energetycznych tak aby zminimalizować wypadki związane z tymi pracami czyli m.in. wyeliminować zdarzenia porażenia prądem. Przechodząc z podobszaru przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w obszar odbiorników energii i instalacji elektrycznych niezbędnych do pracy tychże odbiorników wchodzimy w obszar obowiązywania dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE i rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. Rozporządzenie to wdraża do prawa polskiego dyrektywę niskonapięciową 2006/95/WE i obejmuje swoim zakresem sprzęt elektryczny przeznaczony do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50V do 1000V prądu przemiennego lub 75V do 1500V prądu stałego. W kwestiach sposobu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w instalacjach elektrycznych możemy sięgnąć do polskich norm. Jedną z norm opisującą sposoby ochrony przed porażeniem elektrycznym jest PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Kolejną polską normą jest norma z obszaru maszynowego PN-EN 60204-1. Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 1: Wymagania ogólne. O zastosowaniu tych norm w fazie projektowania instalacji elektrycznych pisał kolega Sławomir Gronczewski w poprzednim wydaniu w artykule: Ochrona przeciwporażeniowa w maszynach. Część pierwsza budowa maszyny. Analizując przypadki w jakich może dojść do porażenia prądem elektrycznym musimy mieć świadomość w jakim obszarze wymagań się poruszamy. Zupełnie inne środki techniczne stosuje się dla obszarów dystrybucji energii na poziomie napięć wysokich i średnich i inne dla obszarów maszynowych, instalacji elektrycznych układów zasilająco sterowniczych przy poziomie napięć do 400V. Współzależność zagrożeń i narażeń środowiskowych Wpływ na wystąpienie zagrożenia powodowane przez porażenie elektryczne ma wiele czynników. Na to czy dojdzie do kontaktu z częścią czynną pod napięciem mogą wpłynąć np. długotrwałe niszczące warunki środowiskowe, złe lub brak praktyki prac konserwacyjnych związanych z instalacjami elektrycznymi, szkodliwe oddziaływania mechaniczne na instalacje elektryczne. Poniższy rysunek przedstawia zależność pomiędzy środowiskiem, człowiekiem a urządzeniem elektrycznym. środowisko i człowiek Narażenia czynniki środowiskowe Zagrożenia czynniki pochodzące od urządzeń oddziaływanie cieplne urządzenie elektryczne cieplne oddziaływanie wody i zanieczyszczeń narażenia eksploatacyjne: pożarowe i wybuchowe mechaniczne napięciowe, prądowe, konstrukcyjne, mechaniczne i akustyczne biotyczne porażeniowe osłony, bariery, odstępy

Rys.3. Współzależność środowiska, człowieka i urządzenia elektrycznego w odniesieniu do narażeń i zagrożeń. W fazie projektowania instalacji elektrycznej musimy znać i założyć odpowiednie warunki środowiskowe jak i warunki pracy w jakich urządzenia elektryczne będą eksploatowane. Błędne określenie tych warunków w fazie projektu będzie skutkować zagrożeniami w fazie użytkowania instalacji. Urządzenia elektryczne jak i instalacje elektryczne przechodzą odpowiednie pomiary przed oddaniem ich do użytkowania. Najczęściej wykonywanymi badaniami są pomiary rezystancji izolacji, ciągłości układu połączenia ochronnego, impedancji pętli zwarcia. Pozytywne wyniki badań pozwalają na przekazanie instalacji elektrycznej do eksploatacji. Eksploatacja urządzeń i instalacji zagrożenia porażeniem Urządzenia i instalacje po przejściu pierwotnych niezbędnych badań oddawane są do użytkowania. Od tego momentu bezpieczeństwo pracy z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi zależy tylko i wyłącznie od użytkownika i od planu działań związanego z konserwacją jak również serwisowaniem takich instalacji. Wbrew pozorom instalacje elektryczne wymagają odpowiedniego podejścia podczas eksploatacji związanego z monitorowaniem stanu zdatności. Plan działania i praktyki konserwacji mogą być różne i będą zależeć od rodzaju instalacji, od ilości urządzeń, od warunków w jakich pracują i szeregu innych aspektów. Ważnym jest aby istniał w praktyce plan działań związanych z utrzymaniem instalacji elektrycznych w ruchu, pozwoli to na bezpieczne eksploatowanie instalacji przez długi czas i zminimalizuje sytuacje niebezpieczne związane np. z zagrożeniami porażeniem elektrycznym w wyniku uszkodzenia podstawowej ochrony jakim jest np. izolacja części czynnych. W zależności od tego jakie środki ochrony przeciwporażeniowej stosujemy jako ochronę podstawową a jakie dla ochrony przy uszkodzeniu odpowiednio opracowujemy strategie okresowych kontroli tych środków. Przykładowo, jeśli naszym podstawowym środkiem ochrony jest izolacja musimy założyć okresowe badanie rezystancji izolacji, czasookres badań na pewno uzależnić musimy od warunków eksploatacji. Im cięższe warunki pracy np. przewodów elektrycznych, tym częściej należy badać ich zdatność do pracy, czasami nawet wyznaczać wymianę takich przewodów (jeśli pracują np. w środowisku mocno zaolejonym, najskuteczniejszym działaniem jest okresowa wymiana takich przewodów). Jeżeli ochroną jest np. przegroda lub obudowa musimy wykonywać okresowe oględziny i weryfikować stan takiej przegrody lub obudowy, określając wytrzymałość mechaniczną, zdystansowanie, wielkość ewentualnych szczelin, skuteczność połączenia ochronnego. Oceny zdatności instalacji i urządzeń elektrycznych powinno dokonywać się również po wszystkiego rodzaju pracach które odbywały się w otoczeniu tychże instalacji i urządzeń a które mogły mieć wpływ na te instalacje ingerując w lub uszkadzając, np. izolację lub przewód ochronny powodując tym samym utratę podstawowego środka ochrony. Prawo budowlane nakazuje dla obiektów budowlanych wykonywać badania zdatności technicznej w okresie co 1 rok lub co 5 lat w zależności od rodzaju budynku i przeznaczenia, dobrze jest przenieść tą praktykę również na instalacje związane bezpośrednio z maszynami i układy zasilająco sterujące linii produkcyjnych. Okresowe audyty połączone z badaniami i oględzinami maszyn, szaf sterowniczych i

urządzeń ogólnotechnicznych z pewnością zminimalizują sytuacje niebezpieczne podczas normalnej eksploatacji urządzeń elektrycznych. Literatura 1. MAXIMUM PERMISSIBLE TOUCH AND STEP VOLTAGES ASSESSMENT IN HIGH VOLTAGE SYSTEMS (> 1 kv) - Alexandru DINA, Valentin ZAHARESCU, Basarab GUZUN, Gheorghe COMĂNESCU. U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 74, Iss. 3, 2012. 2. Badania impedancji ciała człowieka elektro.info.pl - dr hab. inż. Stefan Gierlotka. 3. Urządzenia elektryczne. Materiały z wykładu na wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dr inż. Marian Sauczek. 4. Bezpieczeństwo w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Henryk Markiewicz.