ЭБ 1256.8 Тест по электробезопасности на 3 группу до 1000 В.
Тест Ростехнадзора 2021 года ЭБ 1256.8 — Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей (III группа по электробезопасности до 1000 В). Бесплатный онлайн тест олимпокс 2021 года. Данный раздел предназначен для подготовки к экзамену по электробезопасности на 3 группу до 1000 В. ВНИМАНИЕ! 29.01.2021 обновились билеты по электробезопасности. ВОПРОСЫ НА ЭТОМ САЙТЕ ОБНОВЛЕНЫ, для приобретения новых билетов напишите на почту [email protected]
В наибольшей безопасности тот, кто начеку, даже когда нет опасности.
Сайрус Паблиус
Эксплуатация электроустановок потребителей (III группа по электробезопасности до 1000 В)Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание |
Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» |
Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи |
Приказ Минэнерго России от 13.09.2018 № 757 «Об утверждении Правил переключений в электроустановках» |
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020 |
ЭБ 302.2. III группа по электробезопасности до 1000 В
Все материалы представленные в данном разделе электробезопасности, составлены по методике Олимпокс, которая используется при аттестации на группу допуска по электробезопасности в Ростехнадзоре. Учебные материалы и информация не являются официальным источником и используются для самоподготовки на группу допуска по электробезопасности. Заказать справочную информацию для самоподготовки по курсу ЭБ 302.2 можно на сайте Олимпокс 24.
Тема 1. Общие сведения об электроустановках 40 вопросов
Основные сведения об электроустановках и электрооборудовании. Термины и определения.
Общие требования правил безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
Ответственность и надзор за выполнением норм и правил работы в электроустановках
•Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)
•Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»
•Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
Тема 2. Требования к персоналу и его подготовке 21 вопрос
Задачи персонала. Характеристика административно-технического, оперативного, ремонтного, оперативно-ремонтного электротехнического персонала. Характеристика электротехнологического персонала.
Подготовка персонала. Группы по электробезопасности и условия их присвоения
•Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)
•Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»
Тема 3. Порядок и условия безопасного производства работ в электроустановках 42 вопроса
Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Ответственные за безопасность проведения работ. Состав бригады. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Меры безопасности при выполнении отдельных работ
•Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)
•Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»
Тема 4. Заземление и защитные меры электробезопасности. Молниезащита 25 вопросов
Способы выполнения заземления. Изоляция электроустановок. Основные меры по обеспечению электробезопасности. Молниезащита.
•Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)
•Правила устройства электроустановок (извлечения) (ПУЭ)
•Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (СО 153-34.21.122-2003)
Тема 5. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках 21 вопрос
Требования к средствам защиты, используемым в электроустановках.
Правила пользования средствами защиты
•Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003)
Тема 6. Правила освобождения пострадавших от действия электрического тока и оказания им первой помощи 13 вопросов
Общие правила оказания первой помощи. Действие электрического тока на организм человека. Порядок освобождения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под напряжением. Правила оказания первой помощи пострадавшим при поражении электрическим током
•Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (утв.РАО «ЕЭС России»)
Г.1.Тесты ЭБ 122.4 Обучение и аттестация электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (III группа допуска)
Г.1.Тесты ЭБ 122.4 Обучение и аттестация электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (III группа допуска)
В тестах 30 билетов по 10 вопросов. Они соответствуют вопросам Ростехнадзора для аттестации на группу допуска. (вопросы смотри ниже)
Вопросы ЭБ 122.4
, как и вся подготовка по различным группам электробезопасности, разбиты на 7 тем:- Правила устройства электроустановок
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.
- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.
- Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (СО 153-34.21.122-2003).
- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.
- Учебное пособие по основам электрооборудования и электроснабжения промышленных предприятий.
Северо Уральское управление Ростехнадзора
Вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (III группа допуска)
1. На какой высоте от уровня пола должны устанавливаться выключатели для светильников общего освещения в административных зданиях?
2. На какой высоте над контактной сетью троллейбуса от уровня проезжей части рекомендуется устанавливать светильники?
3. Кто осуществляет государственный надзор за соблюдением требований правил и норм электробезопасности в электроустановках?
4. Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала?
5. Кто относится к оперативному персоналу?
6. В какой последовательности необходимо выполнять технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения?
7. Какие работы по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В может проводить один работник, имеющий третью группу по электробезопасности?
8. В каком случае элемент заземлителя должен быть заменен?
9. В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве основного изолирующего электрозащитного средства?
10. Какой фон должен быть у предупреждающего знака «Осторожно! Электрическое напряжение», который укрепляется на наружной двери трансформаторов?
11. Какой фон должен быть у предупреждающего знака «Осторожно! Электрическое напряжение», который наносится посредством трафарета на железобетонную опору ВЛ?
12. Какое специфическое действие на организм человека оказывает электрический ток?
13. Какое количество люминесцентных ламп каждая мощностью до 20 Вт допускается присоединять на одну фазу для питания световых потолков?
14. Какое количество люминесцентных ламп каждая мощностью до 40 Вт допускается присоединять на одну фазу для питания световых потолков?
15. Какое количество люминесцентных ламп каждая мощностью до 80 Вт допускается присоединять на одну фазу для питания световых потолков?
16. Какое количество ламп накаливания каждая мощностью до 60 Вт допускается присоединять на однофазные группы освещения лестниц?
17. Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил и норм при эксплуатации электроустановок?
18. Какие обязанности возложены на ремонтный персонал?
19. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки?
20. Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий к работе в электроустановках?
21. Какова периодичность визуального осмотра видимой части заземляющего устройства?
22. В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве дополнительного изолирующего электрозащитного средства?
23. В каких электроустановках применяются указатели напряжения для проверки совпадения фаз?
24. Какие существуют основные «петли тока» — пути для прохождения электрического тока через тело человека?
25. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?
26. Нуждается ли в медицинской помощи человек, находившийся под воздействием электрического тока и чувствующий себя после этого нормально?
27. В какой последовательности необходимо начать оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим от действия электрического тока в случае, если он без сознания, но пульс на сонной артерии есть?
28. Каким образом следует передвигаться в зоне «шагового» напряжения?
29. В каком максимальном радиусе от места касания земли электрическим проводом можно попасть под «шаговое» напряжение?
30. Какие помещения относятся к электропомещениям?
31. На какие группы подразделяется электротехнический персонал организации?
32. У кого должны находиться оперативные схемы электроустановок отдельного участка?
33. Какой документ должен быть на руках у электротехнического персонала для проведения измерений мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В?
34. В какой цвет должны быть окрашены искусственные заземлители?
35. Каким образом работник при непосредственном использовании средств защиты может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения?
36. Для чего предназначены электроизмерительные клещи?
37. Требованиям каких нормативно-технических документов должно соответствовать устройство электроустановок?
38. На кого распространяются Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок?
39. В течение какого срока проводится дублирование перед допуском электротехнического персонала к самостоятельной работе?
40. На какой срок выдается наряд на производство работ в электроустановках?
41. Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?
42. Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям?
43. Для чего предназначены защитные каски?
44. Какие плакаты относятся к предупреждающим?
45. Какие плакаты относятся к указательным?
46. Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный?
47. При каком максимальном напряжении для управления светильниками допускается использовать штепсельные розетки?
48. Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью?
49. Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для персонала, обслуживающего электроустановки?
50. Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?
51. Кто в организации ведет наблюдение за работой счетчиков электрической энергии?
52. Когда следует выполнять защиту при косвенном прикосновении?
53. Когда проводятся внеочередные замеры сопротивления устройств молниезащиты?
54. Можно ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности?
55. В течении какого времени должен обеспечиваться непосредственный контакт указателя напряжения с контролируемыми токоведущими частями при проверке отсутствия напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В?
56. Какое максимальное напряжение может быть в распределительных электрических сетях, к которым присоединяются источники сварочного тока?
57. Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей
58. Какие помещения называются сырыми?
59. Какие помещения называются особо сырыми?
60. Какие помещения называются сухими?
61. Какие помещения относятся к влажным?
62. Кто относится к электротехнологическому персоналу?
63. Какие работы относятся к работам со снятием напряжения?
64. На какой срок выдается распоряжение на производство работ в электроустановках?
65. Какие объекты относятся к обычным объектам по степени опасности поражения молнией?
66. Какие средства защиты относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?
67. Какие средства защиты относятся к индивидуальным?
68. Сколько источников питания необходимо для организации электроснабжения электроприемников второй категории?
69. За что несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки?
70. Какой минимальный стаж работы должен быть у человека с высшим электротехническим образованием для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую?
71. Какие меры безопасности необходимо принимать для предотвращения ошибочного включения коммутационных аппаратов при отсутствии в схеме предохранителей во время проведения планового ремонта электроустановки?
72. Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?
73. Какие объекты относятся к специальным объектам по степени опасности поражения молнией?
74. В каких электроустановках применяют диэлектрические боты?
75. Какие требования предъявляются к внешнему виду диэлектрических ковров?
76. Какие электроприемники в отношении обеспечения надежности электроснабжения относятся к электроприемникам первой категории?
77. Какие электроприемники в отношении обеспечения надежности электроснабжения относятся к электроприемникам второй категории?
78. В течение какого срока проводится комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию?
79. Кто имеет право проводить проверку знаний неэлектротехнического персонала с присвоением I группы допуска?
80. Кто относится к ремонтному персоналу?
81. В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?
82. Кто должен осуществлять замену и плановую поверку электрических счетчиков?
83. Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей?
84. Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?
85. На какой максимальной высоте рекомендуется устанавливать штепсельные розетки в административных зданиях?
86. На какой высоте в производственных помещениях должны устанавливаться штепсельные розетки?
87. Какой персонал относится к неэлектротехническому?
88. Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств?
89. В каком случае электродвигатели должны быть немедленно отключены от питающей сети?
90. Сколько человек должно быть в составе бригады, выполняющих работы по перетяжке и замене проводов на воздушных линиях напряжением до 1000 В?
91. Когда проводится проверка и осмотр устройств молниезащиты?
92. Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением свыше 1000 В?
93. Какое буквенное и цветовое обозначение должны иметь совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники?
94. Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты?
95. В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, получившие неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку знаний?
96. Кто может являться ответственным за безопасное ведение работ? Дайте наиболее полный ответ.
97. За что отвечает наблюдающий в электроустановках?
98. Что понимается под напряжением шага?
99. Какая периодичность осмотра состояния средств защиты, используемых в электроустановках?
100. К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью «Заземлено»?
101. К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью «Осторожно! Электрическое напряжение»?
102. На какой высоте над проезжей частью улиц рекомендуется устанавливать светильники?
103. На какие электроустановки распространяются требования Правил устройства электроустановок?
104. В течении какого срока должна проводиться стажировка электротехнического персонала на рабочем месте до назначения на самостоятельную работу?
105. Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению?
106. Когда, как правило, назначается ответственный руководитель работ?
107. Какие защитные меры применяются для защиты людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции?
108. Какие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники?
109. В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо надевать диэлектрические перчатки?
110. В каких электроустановках применяют диэлектрические галоши?
111. Как часто проводится проверка знаний по электробезопасности для электротехнического персонала?
112. На какой срок может быть продлено для работника дублирование, если за отведенное время он не приобрел достаточных производственных навыков?
113. Кто имеет право единолично обслуживать электроустановки напряжением до 1000 В?
114. По какому документу проводятся испытания элекрооборудования, проводимые с использованием передвижной испытательной установки?
115. Что называется рабочим заземлением?
116. Каким образом диэлектрические перчатки проверяются на наличие проколов?
117. Смертельно опасной величиной электрического переменного тока, протекающего через тело человека, следует считать:
118. На какой высоте над пешеходной дорожкой от уровня земли должны устанавливаться светильники?
119. В течение какого срока проводится комплексное опробование работы линии электропередачи перед приемкой в эксплуатацию?
120. Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности?
121. Каким образом члены бригады, имеющие третью группу по электробезопасности, могут осуществлять временный уход с рабочего места в РУ?
122. Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным?
123. Из какого материала должны изготавливаться искусственные заземлители?
124. Какие плакаты из перечисленных относятся к запрещающим?
125. Как обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники?
126. Какое напряжение должно использоваться для питания переносных электроприемников переменного тока?
127. За что несут персональную ответственность работники, проводящие ремонт электроустановки?
128. Кто относится к оперативно-ремонтному персоналу?
129. Сколько работников и с какой группой по электробезопасности должны выполнять проверку отсутствия напряжения на ВЛ напряжением до 1000 В?
130. В какой цвет должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники?
131. С какой нейтралью должны работать электрические сети напряжением 10 кВ?
132. На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей?
133. Какие помещения относятся к особо опасным помещениям?
134. Что называется защитным заземлением?
135. Кто должен обеспечивать надежность и безопасность эксплуатации электроустановок?
136. Какую начальную группу по электробезопасности должен иметь работник при его переводе с обслуживания электроустановок напряжением до 1000 В на обслуживание электроустановок напряжением выше 1000 В?
137. Что понимается под напряжением прикосновения?
138. Какие должны быть предусмотрены меры от прямого прикосновения?
139. Какие буквенные и цветовые обозначения должны иметь шины при постоянном токе?
140. Какие требования безопасности предъявляются ПУЭ к ограждающим и закрывающим устройствам?
141. Каким образом осуществляется подача напряжения на электроустановки, допущенные в установленном порядке в эксплуатацию?
142. Какие мероприятия относятся к организационным? Дайте наиболее полный ответ.
143. Какое буквенное и цветовое обозначение должны иметь проводники защитного заземления в электроустановках?
144. Какое максимальное значение напряжения должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых в помещениях с повышенной опасностью?
145. Какая электроустановка считается действующей?
146. Как классифицируются электроинструменты по способу защиты от поражения электрическим током?
147. Какие буквенные и цветовые обозначения должны иметь шины при переменном трехфазном токе?
148. Когда, как правило, назначается ответственный руководитель работ?
149. В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве указателей напряжения?
150. Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности?
151. Какова периодичность осмотров заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта?
Ростехнадзор разъясняет: III группа по электробезопасности
Вопрос:
О порядке получения III группы по электробезопасности (действительно ли удостоверение с предыдущего места работы, нужно ли проходить обучение, действует ли удостоверение на всей территории России)?
Ответ: Для подтверждения имеющейся группы по электробезопасности удостоверение с предыдущего места работы действительно, в случае, если с момента последней проверки знаний прошло не более 3-х лет.
В соответствии с п.1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок, утвержденных Минэнерго России от 13 января 2003 г. №6, повышение квалификации (обучение) для электротехнического персонала проводиться не реже 1 раза в 5 лет.
Результаты проверки знаний, внесенные в удостоверение, действуют на всей территории России.
Для дополнительного подтверждения подлинности прохождения проверки знаний необходимо иметь при себе заверенную копию протокола проверки знаний.
Вопрос от 13.02.2019:
Что необходимо сделать для прохождения аттестации в Ростехнадзоре, для получения 3 категории электродопуска после прохождения обучения?
Ответ: Проверка знаний проводится в соответствии с Положением об отраслевой территориальной комиссии территориального управления Ростехнадзора по проверке знаний норм и правил в области энергетического надзора, размещенным на сайте управления Ростехнадзора (далее – Управление).
Для прохождения аттестации на третью группу допуска по электробезопасности в Управлении Вам необходимо подать заявление о направлении работника на проверку знаний в канцелярию Управления установленного образца, форму которого можно найти на сайте Управления. Дата и место прохождения проверки знаний для каждого проверяемого лица устанавливается индивидуально в соответствии с графиком, о чем он и его руководитель извещается не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проверки знаний, путем размещения информации на сайте Управления в рубрике «Информация о работе комиссий по проверке знаний в области энергетического надзора».
Проверяемое лицо допускается к проведению проверки знаний только по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в энергоустановках, оформленного в установленном порядке.
Проверка знаний работников организаций проводится с применением ПЭВМ (компьютерное тестирование). Билеты состоят из 10 вопросов, формируемых из норм и правил в области энергетического надзора. На сдачу экзамена отводится 15 минут.
Вопрос 13.02.2019:
Какие допуски должны иметь работники — специалисты сервисного центра по техническому обслуживанию газовых/электричсских котлов. Занимаются подключением котлов на 380 В, работают с электроинструментами и электрооборудованием. Где нужно проходить аттестацию, связанную с электробезопасностью?
Ответ: Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору сообщает следующее. Для технического обслуживания электрооборудования напряжением 380 В газовых и электрических котлов, а также для их подключения с разборкой/сборкой контактных соединений работники должны иметь группу по электробезопасности III напряжением до 1000 В.
В соответствии с п. 1.4.30, п. 1.4.31 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России 22.01.2003 № 4145, проверку знаний норм и правил работы в электроустановках работники из числа электротехнического персонала могут проходить в комиссии предприятия. Члены комиссии должны пройти проверку знаний в комиссии Приволжского управления Ростехнадзора.
В случае отсутствия на предприятии комиссии по проверке знаний, работники должны проходить проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в комиссии Приволжского управления Ростехнадзора.
Смотрите также статьи:
Что собой представляет третья группа электробезопасности: требования, тесты
Для оценки уровня опыта и знаний сотрудника проводится аттестация по степеням допуска. Полноценным средним уровнем является — 3 группа допуска по электробезопасности. Она позволяет работать без надзора сотрудника с более высоким уровнем профессионализма и знаний о безопасности. Степень может присваиваться после сдачи тестирования в организации «Ростехнадзор». По результатам проверки знаний выдается удостоверение и вносится запись в специальные журналы и книги.
Что это такое
Группы различных уровней допуска, которые выдаются работникам, являются показателями качества работы, мастерства, опыта и личностных качеств. Административные сотрудники, которые находятся на руководящих должностях, зачастую также должны соответствовать определенной группе и иметь сертификат с удостоверением.
Сотрудник с наличием степени
Важно! Различные виды работ с электрическим инструментом и оборудованием требуют наличия некоторой группы допуска.
Например, третья группа допуска по электробезопасности позволяет проводить работы и эксплуатировать оборудование с напряжением в сети ниже тысячи Вольт самостоятельно, и выше этого показателя, но под присмотром.
Получить группы допусков более низких уровней можно непосредственно в учебных центрах. Электробезопасность 3 группа получается только при условии личного присутствия сотрудника в надзоре. Однако, сам процесс проверки знаний намного упрощен, и сотрудникам с низшими группами, будет легко получить представленную.
В процессе экзамена и получения степени, должен присутствовать сотрудник надзора, это является обязательным условием. Определенные частные организации могут способствовать в прохождении работником процесса сбора документов, посещения всевозможных кабинетов и встреч с сотрудниками надзора. Однако, придется лично посещать экзаменационные мероприятия и самостоятельно проходить тестирование.
Обратите внимание! Есть возможность воспользоваться услугами учебных центров.
Стоимость подготовки там будет ниже, но всю документацию потребуется собирать лично. Учреждение предоставляет только обучение по охране труда, пожарной безопасности, оказанию медицинской помощи пострадавшим и другие пункты, которые понадобится знать при прохождении теста по электробезопасности 3 группы.
Высотные электротехнические работы входят в перечень изучаемого
Кому и зачем получать
Получить представленный уровень возможно только специалистам, которые уже имеют второй. То есть получение третьей группы является полноценным и логичным продолжением карьеры для специалистов в электротехнике. Речь идет о таких категориях, как:
- электромонтажники;
- электромонтеры;
- административные специалисты и другие профессионалы.
Группа электромонтеров за работой
Если общий вольтаж оборудования не превышает тысячи, такие специалисты могут работать в одиночку. Это повышает личные качества и профессионализм работника, что сказывается на его работе. Он способен выполнять более сложные задачи и организовывать процесс работы в группе. Особенно это касается мероприятий, которые направлены на повышение уровня общей безопасности труда.
Каким требованиям должны соответствовать обладатели
Персонал, имеющий доступ третьего уровня безопасности должен обладать элементарными сведениями об общей электрической технике, должен быть в курсе устройства и принципов работы электрического оборудования и аппаратов с напряжением, не превышающим тысячу Вольт. Также специалист должен знать, как вести надзор за работой в электрическом оборудовании и уметь оказать первую медицинскую помощь.
Обратите внимание! Больше всего требования касаются именно вопросов безопасности.
Подразумевается, что специалист уже знаком с основными электрическими машинами и приборами, знает принципы их работы.
Получение новой группы проходит последовательно. Получить третью могут только работники с наличием второй категории. Также проходит ежегодное подтверждение квалификации, которое вносится в журнал учета.
Полученная группа не зависит от места работы сотрудника. Ом имеет право сменить место работы с сохранением за ним квалификации.
В случае несвоевременного подтверждения навыков в течение года, специалист теряет свою категорию и не может продолжать работать с электрическими установками до того момента, как подтвердит свои навыки. В случае отсутствия подтверждения на протяжении трех лет, квалификация работника автоматически опускается до второй группы. После этого, ему необходимо начинать весь процесс продвижения с начала.
Порядок получения
Порядок получения
Повышение квалификации проходит с одним из следующих способов:
- предприятие с большим количеством работающих может самостоятельно организовать процесс повышения группы специалистами. Для этого создается специальная комиссия, которая принимает тестирование у работников. Наличие инспектора в таком случае не требуется;
- посещение и проведение обучения сотрудником в специализированном подготовительном центре. Это самый оптимальный способ повышения группы безопасности. Процесс обучения состоит из одного месяца теоретических и практических занятий. В процессе обучения приобретаются навыки соблюдения личных обязанностей по безопасности при выполнении работы, так и безопасности окружающих. Пройти обучение будет полезно как для опытных, так и начинающих сотрудников. После прохождения обучения и собрания всех необходимых документов, учащиеся отправляются на прохождение тестирования в орган надзора;
- обращение в специализированную компанию по оказанию услуг. Этот способ является максимально простым, но не гарантирует высокого качества получения знаний. Представляет собой обучение дистанционно, без личного посещения практических и теоретических занятий. В этом случае проводится обучение в течении недели. После этого, сотрудниками фирмы собираются все необходимые документы и передаются работнику для прохождения экзамена. Метод подходит для опытных специалистов, которые имеют все основные знания по безопасности и опыт работы с электрическим оборудованием.
Обучение
Перед тем, как явиться на сдачу экзамена, специалистом должно быть прослушан курс обучения, длительность которого равняется 36 часам. Программы обучения отличаются по предприятиям и организациям.
Стандартная программа обучения представлена по ссылке — http://www.pl9.ru/images/doc/Kkotip/Documents/OT/Electro/2.pdf.
Обратите внимание! Тесты по электротехнической безопасности сдаются в организации «Ростехнадзор» состоят из нескольких билетов. Один билет состоит из двадцати вопросов, которые выполнены в виде теста. На каждый вопрос имеется четыре варианта ответов.
Стандартные тесты можно посмотреть и пройти на одном из сайтов в глобальной сети. Например, по ссылке https://xn—-7sbfcladufn6cbmighei.xn--p1ai/proiti-test/testy-po-elektrobezopasnosti/, представлены все девять билетов.
Документация
После успешного прохождения тестирования, сотруднику выдается специальное удостоверение, в котором указана группа по электробезопасности. Состоит оно из пяти страниц, где представлены различные данные для энергопотребляющих организаций. Пример корочки представлен на рисунке.
Документ, получаемый сотрудником
Для повышения группы допуска к электротехническим работам до третьей, сотруднику необходимо пройти обучение и тестирование. После этого, ему выдается удостоверение, в котором указаны основные данные по результатам тестирования и возможность допуска к специальным работам.
тесты и требования на 2018 год
5 группа электробезопасности на 2018 год: тесты аттестации, требования Ростехнадзора 16.05.2018 14:58Довольно часто работа связана с риском для здоровья и жизни. Для осуществления деятельности в неблагоприятных условиях законодательством РФ предусмотрено деление специалистов на классы. 5 группа допуска по электробезопасности – это разряд, подтверждающий квалификацию работника. Она присваивается административно-техническому персоналу.
Кому необходима 5 группа по электробезопасности
5 группа допуска требуется специалистам с высоким уровнем компетенции, которые ответственны за электрохозяйство, а также сотрудникам инженерно-технического направления для проведения работ с электроустановками (ЭУ) напряжением выше 1000 В.
Допуск к работам в ЭУ напряжением больше 1000 В требуется сотрудникам:
- осуществляющим ремонт и обслуживание;
- выдающим наряды, распоряжения на проведение работ;
- ответственному руководителю;
- членам комиссии, которая проводит тестирование ЭУ;
- проводящим первичный инструктаж;
- ответственным за ОТ у субъектов электроэнергетики, с правом инспектирования ЭУ.
Требования к сотруднику для 5 группы допуска по электробезопасности
Поскольку уровень полномочий и ответственности сотрудника увеличивается, ему выдвигаются серьезные квалификационные требования.
Организационные требования:
- общее образование и работа с 4 группой допуска более 2 лет;
- среднее образование и трудовой стаж не менее года с 4 группой;
- техническое образование и опыт работы с 4 группой полгода;
- высшее образование и рабочий стаж 3 месяца с четвертой группой.
Для получения 5 группы специалист должен:
- хорошо владеть используемыми технологиями, оборудованием, знать схемы ЭУ;
- знать и ориентироваться в соответствующих правилах;
- владеть правилами эксплуатации и устройства ЭУ, пожарной безопасности в объемах, соответствующих занимаемой должности;
- организовывать безопасные работы, а также самостоятельно руководить работами в ЭУ любого напряжения;
- проводить инструктаж о требованиях к мерам безопасности во время осуществления должностных обязанностей;
- проводить обучение сотрудников по ОТ и правилам оказания первой помощи человеку, попавшему под воздействие электрического тока и других опасных факторов.
Сотрудник, имеющий допуск 5 группы по ЭБ должен свободно ориентироваться в ФЗ РФ, соответствующих его должности и знать документы:
- Приказ Минтруда России №74н «О внесении изменений в правила по ОТ при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом №328»;
- Приказ Минтруда России №328н «Об утверждении правил ОТ при эксплуатации электроустановок»;
- Приказ Минтруда России №6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- Постановление Минтруда и Минобразования России №1/29 «Об утверждении порядка обучения и проверки знаний требований к ОТ работников организаций».
Экзаменационные требования на 5 группу допуска по ЭБ в Ростехнадзоре 2018
Экзамен на 5 группу несколько отличается от таких же мероприятий для предыдущих групп допуска. Перед аттестацией специалист обязательно проходит подготовку в любом удобном для него учреждении, с которым у его организации заключен договор. Перед отправкой сотрудника на переаттестацию, руководство обязано издать приказ, затем необходимо подать заявление в Ростехнадзор.
Заявление нужно дополнить:
- выпиской из журнала учета и протоколом проверки знаний правил по работе в ЭУ – для сотрудников энергетических объектов;
- выпиской из журнала учета знаний правил работы в ЭУ – сотрудникам организации, которая потребляет электроэнергию.
В случае, если сотрудник прошел предэкзаменационную подготовку в учреждении, которое утвердил Ростехнадзор, требуются документы, удостоверяющие это. Если экзамен проводился самостоятельно, исходя из программ, которые составляет организация, никакие документы для подтверждения не требуются.
Госэнергонадзор проверяет знания у специалистов:
- членов комиссии, проверяющих знания внутри организации;
- ответственных специалистов за электрохозяйство и их заместителей;
- специалиста по охране труда, который контролируют ЭУ;
- сотрудников в организации, у которых нет собственной комиссии.
К членам экзаменационной комиссии предприятия выдвигаются особые требования
- Председатель обязан занимать руководящую должность, иметь допуск 5 группы.
- Один из членов комиссии должен быть ответственным за ОТ.
- В состав комиссии обязательно входит главный инженер этой организации.
- Комиссия состоит минимум из пять человек, трое из которых должны иметь 5 группу допуска по электробезопасности.
Что необходимо знать для успешной сдачи экзаменов на пятую группу электробезопасности
Для получения допуска 5 группы специалист должен разбираться в некоторых ФЗ, которые требуются для его должности, а также знать ответы на экзаменационные тесты. Для этого можно изучить основные вопросы:
- что называется ЭУ;
- что понимается под напряжением прикосновения;
- какая электроустановка считается действующей;
- к какому виду средств защиты относятся запрещающие плакаты безопасности;
- кто должен осуществлять эксплуатацию ЭУ потребителей;
- кто назначается ответственным за электрохозяйство в ЭУ до 1000 В;
- какие надписи должны присутствовать на бирках, открыто положенных кабелей в начале и конце линии;
- что используется в качестве главной заземляющей шины внутри вводного устройства зданий и сооружений;
- за что отвечает допускающий;
- что обязан выполнить персонал предприятия перед каждым применением средств защиты.
Дистанционное обучение и тестирование
После успешного прохождения тестирования, специалист получает допуск 5 группы электробезопасности, который действует один год. По его окончанию удостоверение считается не действительным и требуется пройти повторную проверку знаний. Провести подготовку, аттестацию можно в любой удобной форме, например, дистанционно. Подать заявку на обучение и аттестацию можно здесь. По всем вопросам звоните по телефону: 8 (968) 646-17-03.
Периодичность проверки знаний по электробезопасности
Комплекс мероприятий, осуществляемых для защиты рабочего и руководящего персонала предприятия от поражения электрическим током при работе с электрооборудованием, объединяются термином электробезопасности. В этот комплекс также входит обучение правильному обращению со всеми видами оборудования и проверка приобретенных знаний. Обучение и тестирование знаний по электробезопасности проводятся для того, чтобы допуск к работе был только у квалифицированных сотрудников, обладающих необходимыми навыками.
Обучение и контроль за уровнем знаний по электробезопасности
Согласно статье 212 Трудового кодекса РФ, работодатели обязаны:
- обеспечивать охрану трудовой деятельности, обучать основам безопасности, оказывать первую помощь;
- проводить тесты и экзамены для определения уровня знаний безопасности трудовой деятельности;
- ограничить допуск к трудовой деятельности сотрудников, не прошедших обучающий курс и тестирование.
Установленное правило гласит, что персонал, начинающий работать с электроинструментами, в обязательном порядке должен ознакомиться со всеми инструкциями. Инструктирование должно осуществляться с периодичностью раз в шесть месяцев (п.п.2.1.4, 2.1.5 Порядка, установленного Министерством труда).
Электробезопасность устанавливает особые правила для работы с электрооборудованием. Они определяют конкретные сроки периодичности проверки знаний по электробезопасности.
К выполнению трудовой деятельности, связанной с электрическим оборудованием и установками, допускаются люди, прошедшие специальную подготовку (пункт 1.4.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго РФ (дальше по тексту — Правила).
Каждая организация должна иметь утвержденный список должностей персонала, которым необходимо присваивать ту или иную группу по электробезопасности. Руководители, управляющие электротехническими отделами, как и их подчиненные, должны иметь принадлежность к той или иной группе. При этом их уровень должен быть выше или равен уровню сотрудников, находящихся в их прямом подчинении (п. 1.4.13 Правил).
Какие бывают группы допуска по электробезопасности?Группы допуска по электробезопасности определяют перечень работ, который может выполнять сотрудник, располагающий определенным опытом и теоретическими знаниями. Выдача работникам определенной группы допуска по электробезопасности для выполнения того или иного вида работ является обязательным условием.
В зависимости от специфики выполняемых работ выделяют следующие группы персонала, которые должны в обязательном порядке проходить обучение по электробезопасности:
- административно-технический персонал;
- оперативный персонал;
- ремонтный персонал;
- оперативно-ремонтный персонал;
- диспетчерский персонал;
- электротехнологический персонал;
- инспектирующий персонал (специалист по охране труда).
К I группе электробезопасности относятся сотрудники, которые не занимаются непосредственным обслуживанием самих установок. Речь идет о людях, вообще не имеющих отношения к электротехнике. Это могут быть уборщики, работники кадрового отдела, бухгалтерии, обслуживающий персонал другой категории. Для получения 1 группы допуска по электробезопасности вполне достаточно простого инструктажа по технике безопасности.
Во II группу входят монтажники и рабочие, обслуживающие электролинии, сварщики, машинисты грузоподъемной техники, водители погрузчиков и др. Деятельность этих людей проходит рядом с источником тока, поэтому их допуск к работе возможен только при наличии специального образования. Удостоверение по электробезопасности со II группой допуска позволяет выполнять работы в электроустановках до 1000 вольт, но только под присмотром специалиста с минимум III группой допуска.
Допуск к работе машиниста грузоподъемной техники возможен только при наличии специального образования
III группа присваивается электротехническому (электротехнологическому) персоналу. Специалисты с этим уровнем допуска могут самостоятельно проводить осмотр и осуществлять подключение электрооборудования до 1000 В, а также быть в составе рабочей бригады, обслуживающей оборудование свыше 1000 В, при наличии в удостоверении соответствующей отметки.
Специалисты с IV группой допускаются к выполнению многих обязанностей, среди которых: самостоятельное обслуживание электроустановок до 1000В, специалисты с IV группой могут быть назначены в качестве ответственного за электрохозяйство в организации до 1000В, могут выдавать наряды-допуски на работу своим сотрудникам и бригадам. Также обязательное условие присвоения IV группы допуска – наличие навыков оказания первичной медицинской помощи при поражении человека электрическим током.
V группа накладывает на специалиста наибольшую ответственность и дает ему возможность выполнять любые виды работ на электрооборудовании с напряжением до и выше 1000В, а также руководить этими процессами. V группа допуска по электробезопасности подразумевает отличное знание всей схемы питания хозяйства, конструкции абсолютно всего электрического оборудования, находящегося в его ведении, а также норм технической безопасности.
Периодичность проверки знаний по электробезопасности
В пункте 1.4.19 Правил указано, что проверка знаний по электробезопасности бывает двух видов: первичная и периодическая. При этом периодическая проверка может быть очередной и внеочередной.
Первичную проверку необходимо проводить, если сотрудник никогда не имел опыта работы с электрооборудованием или от последней проверки знаний прошло больше 3 лет.
Очередную проверку необходимо проводить следующим образом:
- персонал, непосредственно организующий и проводящий работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров — проходит проверку знаний 1 раз в год;
- персонал не относящийся к предыдущей группе, а также специалисты по охране труда с правом инспектирования — 1 раз в три года (п. 1.4.20 Правил).
Внеочередное тестирование знаний электробезопасности проводится в случаях, описанных в пункте 1.4.23 Правил. Среди них:
- монтаж нового оборудования;
- допуск к работе, для выполнения которой нужны новые знания;
- решение комиссии по итогам проверки в случае производственной травмы;
- прерывание трудовой деятельности на срок более полугода и другие.
Соблюдение электробезопасности — неотъемлемая составляющая успешного предприятия. Каждый руководитель должен уделять этому вопросу необходимое внимание и проводить тестирование своих сотрудников с периодичностью не менее 1 раза в год.
Часть 1: Безопасность электрических испытаний — Подготовка к отсутствию испытания напряжением
Рис. 1. Используйте бесконтактный измеритель напряжения для вашего первого испытания.OSHA и стандарт NFPA 70E по электробезопасности на рабочем месте предписывают рабочим обесточить все части, находящиеся под напряжением, к которым работник может быть подвержен, если только для устранения неисправностей не требуются условия под напряжением.
Приведение электрического оборудования или систем в электрически безопасное рабочее состояние может показаться простым, но необходимо учитывать несколько факторов.
- Правильное планирование и подготовка сделают любой вид тестирования проще и безопаснее.
- Выполните оценку рисков. Оценка риска требуется в соответствии с NFPA 70E раздел 110.1 (G) Программа электробезопасности, 130.3 Работа в условиях поражения электрическим током, 130.4 (A) Оценка риска поражения электрическим током и 130.5 Оценка риска дугового разряда. NFPA 70E больше не использует фразу «анализ опасности / риска». Определение оценки риска в Статье 100 включает определение опасностей.
- Необходимость останавливать работу, чтобы достать другие инструменты или испытательные инструменты, прерывает фокусировку и может привести к аварии.
- Дорожное движение в этом районе может представлять значительную опасность. Это включает пешеходов, а также вилочные погрузчики и другие типы транспортных средств. Для предотвращения вторжения в рабочую зону могут потребоваться барьеры, заграждения, знаки и, возможно, сопровождающий.
- Заполните разрешение на выполнение электромонтажных работ (EEWP). Этого требует NFPA 70E Раздел 130.2 (B) Разрешение на выполнение электромонтажных работ. EEWP включает необходимые оценки рисков, детальное описание требуемых СИЗ, а также меры предосторожности, необходимые для защиты рабочей зоны.Он также содержит разрешение на выполнение работ под напряжением, что имеет решающее значение для безопасности рабочего. Руководство должно одобрить всю активную работу до выполнения задачи, так как они несут ответственность в случае возникновения инцидента.
- NFPA 70E расширил исключения для использования EEWP в Разделе 130.1 (B) (3), но эти исключения только освобождают работника от подписания EEWP руководством. Все остальные требования статьи 130 остаются в силе.
- Информационное приложение J содержит пример EEWP.Поскольку он расположен в приложении, его можно при необходимости изменить в соответствии с конкретной задачей или условиями работы.
Перед проведением единичного измерения сначала определите:
- Это поиск неисправностей или проверка отсутствия напряжения?
- Какие измерительные приборы требуются для проверки включенного или обесточенного состояния?
- Требуется ли резервное копирование? Обучен ли он / она правильным методам освобождения, обращению за неотложной помощью или СЛР / использованию АВД? Где находится ближайший AED?
- Где будет создана безопасная рабочая зона? Будет ли это на границе ограниченного подхода или на границе вспышки дуги?
- Какие средства индивидуальной защиты (СИЗ) потребуются?
- Какое напряжение в цепи?
- Что такое граница вспышки дуги?
- Сколько падающей энергии возможно на вашем рабочем расстоянии?
Top THREE Инструменты для тестирования электробезопасности
- Низковольтные бесконтактные или бесконтактные тестеры напряжения
- Электрические тестеры (ранее соленоидные)
- Цифровой мультиметр
- Какой метод используется для определения Требуются ли одежда для защиты от дуги и СИЗ? Был ли проведен анализ падающей энергии с этикетками на оборудовании или используется табличный метод?
- Завершена ли блокировка / маркировка?
- Правильно ли работает испытательный прибор?
- Самое главное, можно ли безопасно выполнить эту задачу? Строка (7), часть II образца EEWP в Информационном приложении J гласит: «Согласны ли вы, что описанная выше работа может быть выполнена безопасно?» Честно говоря, если у вас есть хиби-джиби по поводу выполнения задачи, когда оборудование находится под напряжением, его просто нужно выключить.
При тестировании на отсутствие напряжения, то есть для проверки отсутствия напряжения перед началом работы, рассмотрите возможность использования бесконтактного бесконтактного тестера (Рисунок 1), электрического тестера (Рисунок 2) или мультиметра ( Рисунок 3).
Инструменты для использования
A) Низковольтные бесконтактные или бесконтактные тестеры напряжения
Рис. 2. Для второго теста выберите цифровой, а не электромагнитный электрический тестер.Бесконтактные датчики напряжения хороши для начального испытания, но всегда должны сопровождаться измерителем прямого контакта.NFPA 70E требует, чтобы проводники или части схемы были проверены между фазой и землей. Бесконтактные датчики напряжения проверяют только фазу на землю. Обратите внимание, что это не относится к системам среднего и высокого напряжения, поскольку датчики напряжения приближения являются предпочтительным методом тестирования.
В Shermco Industries мы выдаем каждому техническому специалисту бесконтактный тестер, подобный показанному на рис. 1, чтобы он держал его в верхнем кармане или где-нибудь на видном месте. Во время проектов аварийного восстановления, особенно там, где произошло крупномасштабное наводнение, эти датчики напряжения приближения обеспечивают критическое раннее предупреждение о находящихся под напряжением проводниках или частях цепи, которые могут быть скрыты или предположительно обесточены.Мы считаем, что они предотвратили множество шоковых инцидентов, используя их таким образом. Если загорается датчик напряжения приближения, значит, где-то есть напряжение; это может быть не там, где ожидалось.
Имейте в виду, что датчики напряжения приближения могут давать ложно-отрицательную индикацию (то есть не загораться), если:
- Изолированная контрольная точка касается заземленного металла.
- Тестируемый кабель частично заделан.
- Пользователь изолирован от земли.
- Используется внутри металлического корпуса.
- Бесконтактные тестеры также не обнаруживают наличие напряжения через экран на экранированном кабеле. Чтобы лучше понять, почему датчики приближения имеют эти ограничения, прочитайте примечание по применению Fluke по теме «Общие сведения о емкостных датчиках напряжения». Ключевое слово — «близость».
Близость зависит не только от расстояния, но и от силы расширяющегося и сжимающего магнитного поля вокруг проводника под напряжением.«Расстояние» должно учитывать все, что находится между тестером и источником электричества, включая воздух, изоляцию, материал выключателя, поворотные замки и так далее. Реальная проблема в том, что бесконтактные тестеры могут показывать напряжение, а могут и не показывать, в зависимости от конкретных обстоятельств. Для отсутствия испытания напряжением требуется другой, полностью надежный метод испытания.
B) Электрические тестеры (ранее соленоидные)
Раньше тестеры соленоидов были предпочтительным оружием, в основном потому, что все остальное было очень дорого.Есть некоторые проблемы с их использованием.
Рисунок 3. Цифровой мультиметр с опцией низкого импеданса — самый разумный выбор для испытания под напряжением-мертвым током. Рисунок 4. Обратите внимание на CPT, установленный на стороне стартера 4,16 кВ. Клеммы 480 В не могут быть четко идентифицированы- Если напряжение падает ниже примерно 70–90 вольт, в зависимости от конкретного используемого тестера, тестер не показывает наличие напряжения. Из-за этого меня не раз пригвоздили. Однажды я тестировал контроллер мотора, у которого перегоревший предохранитель.Эта фаза подавалась обратно через управляющий силовой трансформатор (CPT) и должна была показывать напряжение. Из-за импеданса CPT и тестера я не получил никаких указаний. Я кричал, как цыпленок, когда вступал в контакт.
- Даже блоки соленоидов со световыми индикаторами перестают загораться при напряжении около 30 вольт или около того. Это не приведет к фибрилляции у человека, но может заставить его вернуться к чему-то, что могло бы.
- Тестеры соленоидов изнашиваются, а шкала напряжения покрывается царапинами.Если вы не можете прочитать индикатор напряжения, а соленоид настолько слаб, что почти не вибрирует, его использование ненадежно.
- Fluke настоятельно рекомендует использовать новое поколение электронных тестеров с предохранителями. Они по-прежнему вибрируют и загораются, но они намного точнее, они измеряют напряжение до 10 вольт, имеют предохранители для защиты от переходных процессов и имеют рейтинг CAT.
C) Цифровой мультиметр
Мультиметры — лучший стандартный измерительный прибор для проведения точных контактных измерений, чтобы определить, находится ли цепь под напряжением.При использовании мультиметров необходимо соблюдать осторожность. Поворот шкалы функций мультиметра на неправильную функцию (например, ампер вместо вольт) — одна из самых распространенных ошибок, которые люди допускают при использовании мультиметра. Кроме того, более старые модели, которые не поддерживают автоматический выбор диапазона, могут быть помещены в слишком высокий диапазон, в результате чего напряжение будет казаться намного меньше, чем оно есть на самом деле. Кто-то спешащий, напряженный или неосторожный, может попасть в беду. Использование более новых счетчиков решает эту проблему, а также добавляет новые функции и средства защиты.
Модель 117 Fluke, например, имеет функцию низкого входного импеданса для тестирования напряжения, что может быть большой мерой безопасности при определении того, вызвано ли «фантомное» напряжение обратной подачей или индуцировано. Fluke 117 также имеет встроенную функцию бесконтактного тестирования напряжения для людей, которые хотят начать с теста приближения, а затем перейти к тесту контакта с тем же прибором. Любой измеритель с прямым контактом может быть опасен, если он подключен к цепи с напряжением, превышающим номинальное.Во время моих путешествий по стране на нескольких предприятиях были жертвы из-за того, что электрик устранял неисправность в цепи управления пускателем двигателя на 2,3 кВ или 4,16 кВ. CPT часто монтируется сбоку выдвижного блока, и клеммы не видны четко, рис. 4. Техник пытается проверить цепь 480 В и вместо этого вступает в контакт с цепью среднего напряжения. Когда это происходит, случаются плохие вещи. OSHA заявляет, что испытательное оборудование и его аксессуары должны быть рассчитаны на схемы, к которым они будут подключены.NFPA 70E «(2) Рейтинг. Контрольно-измерительные приборы, оборудование и их принадлежности должны быть рассчитаны на схемы и оборудование, в которых они используются».
Средства индивидуальной защиты
Звучит странно, требовать СИЗ для проверки обесточивания? До тех пор, пока электрические цепи или части не будут проверены и не будет обнаружено отсутствие напряжения, они должны считаться находящимися под напряжением. Перед тем, как работать в Shermco, я был менеджером по электрическим полевым службам и менеджером по соблюдению нормативных требований в SUNOHIO. Однажды рано утром я взял бригаду для проверки силового трансформатора, у которого возникли проблемы на предприятии промышленного заказчика.По приезду попросил в одну строку написать процедуру LOTO. Рисунок, который мне подарили, был настолько старым, что пожелтел. Меня заверили и директор завода, и начальник электричества, что с однопроводной линией все в порядке, и в систему 4,16 кВ никогда не вносились изменения.
Моя команда приступила к блокировке и маркировке системы, и, поскольку это была подстанция с двусторонним подключением, было довольно легко изолировать неисправный трансформатор. Крышка клеммной коробки была снята, и, будучи полностью уверенным, что в цепи обесточено, я собирался отклеить соединения, готовясь к тестированию.В последний момент я решил следовать правилам техники безопасности и протестировать схему, хотя я знал, что «она мертвая». Датчик напряжения приближения загорелся, и я чуть не потерял сознание. Еще один усвоенный урок. Альтернативная схема была установлена когда-то в прошлом, и никто из работающих там не знал (или не запомнил) об этом. Поверьте мне на слово, он не мертв, пока не будет доказан его мертвый. Не делай моей ошибки. В этом инциденте не было ничего смешного.
Блокировка / маркировка
OSHA требует от электриков привести оборудование в электрически безопасные условия работы (хотя они не используют эти слова) в 1910 году.333 (b) и NFPA 70E в Статье 120, которые включают блокировку, маркировку, тестовую работу, тестирование в точке контакта и заземление, если необходимо. Заземление может оказаться практичным или непрактичным для низковольтных систем, но должно выполняться по возможности. Конденсаторы, системы ИБП и длинные кабели могут поддерживать накопленный заряд. Применение временных защитных заземлителей устраняет эту опасность за счет разряда накопленной энергии. Также могут возникать наведенные напряжения, если проводники взяты из длинного кабельного лотка, содержащего другие неэкранированные проводники, которые все еще находятся под напряжением.Расширяющееся / сжимающееся магнитное поле вокруг кабелей под напряжением может индуцировать напряжение в обесточенном кабеле. Убедитесь, что в точке заземления имеется плотное и чистое соединение — в противном случае заземление может сорваться при коротком замыкании.
Проверка работы тестера напряжения
Перед началом проверки отсутствия напряжения осмотрите измерительный прибор, чтобы убедиться, что он работает правильно.
Рисунок 5.- Осмотрите испытательный прибор:
- Есть ли явные дефекты в корпусе или элементе счетчика?
- Селекторный переключатель поворачивается плавно, без заедания?
- Правильно ли меняются функции при нажатии селекторного переключателя?
- Имеет ли тестовый прибор правильный рейтинг CAT для той части электрической системы, в которой он используется?
- Дисплей работает правильно? Цифры сломаны или они постепенно исчезают? Это может указывать на низкий заряд батареи, повреждение дозатора или слабое соединение с дисплеем.
- Осмотрите измерительные провода:
- Есть ли какие-либо признаки повреждения, такие как порезы или разрывы изоляции, оплавление или изменение цвета изоляции, или раздавливание измерительного провода. Сдавливание может указывать на внутреннее повреждение, которое не может быть очевидным снаружи.
- Концы зонда прямые и неповрежденные. Обгоревшие или изогнутые концы зонда могут помешать правильному показанию прибора.
- Концы зонда затянуты? Свободные концы могут помешать измерениям.
- Проверьте целостность цепи, установив на измерительном приборе функцию ОМ (Ω) и соедините провода вместе. Любое значение выше 0,3 Ом указывает на проблему.
- Если измерительные провода пригорели, убедитесь, что предохранитель исправен.
- Перед тем, как продолжить, убедитесь, что на тестовом приборе включена функция напряжения.
- Надев соответствующие СИЗ, измерьте напряжение, аналогичное напряжению оборудования, которое будет проверено. Раздел 120.1 (5) стандарта NFPA 70E гласит: «До и после каждого испытания убедитесь, что испытательный прибор работает удовлетворительно, путем проверки на известном источнике напряжения.«Обратите внимание, что для проверки тестового прибора требуется известный источник напряжения. Это может быть любой известный источник напряжения, но он должен быть той же величины и типа (переменного или постоянного тока), что и тестируемый.
- Никогда не оборачивайте измерительные провода вокруг испытательный прибор. Это может быть удобно, но оно создает чрезмерную нагрузку на угловой соединитель 900. Было обнаружено, что некоторые измерительные провода отделены внутри колена, но могут показывать напряжение при проверке работы. Чтобы убедиться, что измерительные провода не повреждены изнутри, передвигайте измерительные провода при выполнении первоначальной проверки.Осторожно потяните за провода при испытании на известном источнике напряжения. Любое прерывание указывает на возможный внутренний разрыв.
- Измерительные провода можно легко повредить во время использования (или неправильного хранения), поэтому лучше всего заменять их ежегодно. Они одноразовые и недорогие.
- Проверить цепь, которая должна быть обесточена, и убедиться в отсутствии напряжения.
- После завершения тестирования отсутствия напряжения еще раз проверьте, что измеритель все еще функционирует должным образом, подключившись к тому же известному источнику напряжения и выполнив еще одно измерение.Это известно как испытание «под напряжением — мертвым напряжением» и требуется OSHA, когда напряжение превышает 600 вольт. Это также требуется NFPA 70E в Разделе 110.4 (A) (5), «Проверка работы», а также в Разделе 120.1 (5), «Проверка электрически безопасных условий работы». Контрольно-измерительные приборы ведут тяжелую жизнь, и когда ваша жизнь зависит от них, жить мертвым-живым — единственный выход для напряжений любого уровня.
Тестирование безопасности и производительности — Тестирование медицинских устройств
Услуги по тестированию и сертификации IEC 60601 и IEC 61010 *
В области активных медицинских устройств / электрического оборудования требования к испытаниям и сертификации задокументированы и согласованы на международном уровне в рамках семейства стандартов IEC 60601.Из-за идентичных требований IEC и EN 60601, IEC определяет предположение о соответствии Директиве по медицинским устройствам (MDD) 93/42 / EEC.
Тестирование и сертификация диагностических медицинских устройств in vitro должны соответствовать требованиям стандарта IEC 61010-101, который вызывается Директивой In Vitro по диагностическим устройствам (IVDD) 98/79 / EC.
Eurofins Medical Device Testing выполняет тестирование безопасности и основных характеристик в соответствии со стандартами IEC 60601 и IEC 61010 для медицинского электрического оборудования и для диагностических медицинских устройств in vitro.Мы документируем результаты с отчетами об испытаниях и сертификатами, а также предлагаем услуги нотифицированного органа и NRTL.
Наши услуги по тестированию и сертификации медицинских устройств Eurofins предоставляются через нашу глобальную сеть лабораторий Eurofins по электротехнике и электронике (E&E), деятельность которых контролируется регулярными проверками экспертов IEC и документируется в списке на веб-сайте IECEE.
Наша область аккредитации включает международные стандарты для доступа к мировым рынкам, в том числе соответствие требованиям безопасности продукции в США и Канаде (FDA и Health Canada) и требованиям OSHA NRTL через лаборатории Eurofins MET, включая:
- EN 60601-1 Базовый стандарт
- IEC 60601-1-1 Системы
- IEC 60601-1-2 EMC (3 rd и 4 th Edition)
- IEC 60601-1-3 Радиационная защита
- IEC 62304 PEMS
- IEC 60601-1-6 и IEC 62366 Удобство использования
- IEC 60601-1-8 Сигнализация
- IEC 60601-1-9 Экологически безопасная конструкция
- IEC 60601-1-10 Разработка физиологических контроллеров с обратной связью
- IEC 60601-1-11 Домашнее здравоохранение, окружающая среда
- IEC 60601-1-12 Окружающая среда службы скорой медицинской помощи (EMS)
- IEC 60601-2-10 Стимуляция
- IEC 60601-2-18 Эндоскопический
- МЭК 60601-2-27 ЭКГ
- IEC 60601-2-31 Внешний кардиостимулятор
- IEC 60601-2-34 Инвазивный мониторинг артериального давления
- IEC 60601-2-37 Ультразвуковая диагностика и мониторинг
- МЭК 60601-2-40 EMG
- IEC 60601-2-46 Операционные столы
- IEC 60601-2-49 Мониторинг пациента
- IEC 60601-2-52 Кровати медицинские
- IEC 60601-2-54 Рентгеновское оборудование для радиографии и радиоскопии
- IEC 60601-2-66 Слуховые аппараты
- IEC 61010-2-101 In vitro Медицинское оборудование для диагностики (IVD)
- IEC 61010-2-040 стерилизаторы и моечно-дезинфекционные машины, используемые для обработки медицинских материалов
- IEC 80601-2-60 стоматологическое оборудование
- ISO 7176-9 и RESNA WC-1: 2009 Электрические инвалидные коляски
Сертификационные услуги Eurofins Medical Device Testing также включают доступ к глобальному рынку, нотифицированные органы, NRTL, схему CB, единую программу аудита медицинских устройств (MDSAP) и аудит систем менеджмента качества ISO 13485
4 -е издание МЭК 60601-1-2
Новая редакция стандарта IEC 60601-1-2 для электромагнитной совместимости, 4 -я , вступает в силу 31 -го декабря 2018 года, заменяя 3-ю версию -й версии и привнося с собой ряд значительных изменений.Все производители, чьи продукты в настоящее время находятся на рынке и находятся в разработке, должны быть готовы к этому изменению. Эксперты службы тестирования и сертификации медицинских устройств Eurofins готовы помочь вам в этом процессе.
Выберите Eurofins Medical Device Testing, чтобы помочь вам:
- Проверьте основные характеристики безопасности и основные характеристики, в том числе руководящие документы FDA и Министерства здравоохранения Канады
- Обеспечение соответствия стандартам IEC 60601 для MDD 93/42 / EEC
- Обеспечение соответствия стандартам IEC 61010 для IVDD 98/79 / EC
- Оформить результаты испытаний в протоколы испытаний и сертификаты
- Получить протоколы испытаний и сертификаты CB
- Доступ к мировым рынкам через единую точку контакта
* В случае ссылки на стандарты МЭК также применимы национальные и региональные различия, включая, но не ограничиваясь: ANSI / AAMI, UL, ISO, CAN / CSA, JIS, EN, ENV, BS EN, DD ENV и BS IEC.Пожалуйста, задавайте вопросы в каждом конкретном случае.
Электробезопасность: испытание на напряжение
Проверяют ли ваши квалифицированные (электрики) оборудование, которое они используют, чтобы убедиться, что цепь обесточена?
Проверка напряжения после блокировки оборудования — ключевой шаг к обеспечению электробезопасных условий работы. Однако тестирование оборудования, используемого для проверки отсутствия напряжения, часто упускается из виду. Слишком часто рабочий вынимает вольтметр из заднего кармана, сумки с инструментами или ящика для инструментов, чтобы выполнить этот важный тест.Этот глюкометр мог не использоваться в течение нескольких дней и в течение этого времени мог подвергнуться любому типу злоупотреблений.
Я предлагаю подход, которому меня научили в начале моей карьеры электрика. При проверке отсутствия напряжения всегда используйте метод «Live-Dead-Live». Это просто и требует совсем немного времени.
Живой . Перед проверкой отключенной цепи проверьте вольтметр на известном источнике под напряжением. Если возможно, сделайте это в цепи с таким же напряжением, что и тестируемая.Это подтверждает, что ваш вольтметр действительно работает.
Мертвый . Выполните проверочный тест цепи, над которой вы будете работать, чтобы убедиться, что она обесточена.
Живой . Еще раз проверьте вольтметр на известном источнике под напряжением, чтобы убедиться, что он все еще работает.
Счетчики— это оборудование, которое может выйти из строя независимо от марки и стоимости. Они являются ключевыми элементами обеспечения безопасного рабочего места.
Прежде чем доверять вольтметру, всегда проверяйте его работоспособность.
Майк Сэйлорс — менеджер проекта по соблюдению требований безопасности и обучению в офисе EI в Роаноке, штат Вирджиния. Г-н Сэйлорс имеет более 40 лет опыта работы в области электротехники и безопасности оборудования. Его опыт включает в себя такие аспекты, как общепромышленное электричество, управление машинами, охрана машин, надзор за техническим обслуживанием, проектирование объектов и управление окружающей средой, здоровьем и безопасностью.
Свод правил штата Калифорния, раздел 8, раздел 2940.16. Испытательные и испытательные комплексы.
(а) Заявление. Этот раздел обеспечивает безопасные методы работы при испытаниях высокого напряжения и большой мощности, проводимых в лабораториях, магазинах и подстанциях, а также в полевых условиях и на линиях электропередачи и распределительных линиях и оборудовании. Он применяется только к испытаниям, включающим промежуточные измерения с использованием высокого напряжения, высокой мощности или комбинации высокого напряжения и высокой мощности, а не к испытаниям, включающим непрерывные измерения, как при обычных измерениях, реле и нормальной работе линии.
ИСКЛЮЧЕНИЕ к подразделу (а): Для целей этого раздела плановые проверки и измерения технического обслуживания, выполненные квалифицированными сотрудниками, должны рассматриваться как обычные линейные работы, не включенные в сферу действия этого раздела, при условии, что опасности, связанные с использованием Источники высокого напряжения или собственной мощности требуют только обычных мер предосторожности, связанных с повседневной работой, указанной в других разделах Правил техники безопасности при работе с высоким напряжением. Двумя типичными примерами таких исключенных процедур испытаний являются испытание «поэтапного вывода» и испытание на состояние «обесточивания».
(б) Общие требования.
(1) Безопасные методы работы. Работодатель должен установить и применять методы работы для защиты каждого работника от опасностей, связанных с испытаниями высоким напряжением или большой мощностью, на всех испытательных площадках, временных и постоянных. Такие методы работы должны включать, как минимум, защиту испытательной зоны, заземление, безопасное использование измерительных и управляющих цепей, а также средства, обеспечивающие периодические проверки безопасности полевых испытательных зон.
(2) Обучение. Работодатель должен обеспечить, чтобы каждый сотрудник при первоначальном назначении на испытательную площадку прошел обучение безопасным методам работы с переподготовкой в соответствии с разделом 2940 настоящих Приказов и разделом 3203 Общих отраслевых правил техники безопасности.
(c) Охрана испытательных площадок.
(1) Работодатель должен обеспечить защиту в пределах испытательных площадок для контроля доступа к испытательному оборудованию или к испытуемому оборудованию, которое может оказаться под напряжением в ходе испытания посредством прямой или индуктивной связи, а также для предотвращения случайного контакта работника с частями, находящимися под напряжением.
(2) Постоянные испытательные площадки. Работодатель должен ограждать испытательные площадки стенами, забором или другими преградами, чтобы сотрудники не попадали в испытательные зоны.
(3) Временные испытательные площадки.При полевых испытаниях или на временном полигоне, не охраняемом постоянными ограждениями и воротами, работодатель должен обеспечить использование одного из следующих средств для предотвращения входа сотрудников без разрешения:
(A) Защитная лента отчетливого цвета, закрепленная примерно на талии высокий с прикрепленными к нему знаками безопасности,
(B) Заграждение или заграждение, ограничивающее доступ к испытательной зоне в степени, эквивалентной, физически и визуально, заграждению, указанному в подразделе (c) (3) (A) настоящего документа. секция, или
(C) Один или несколько наблюдателей за испытаниями размещены так, чтобы они могли контролировать всю территорию.
(4) Снятие гарантий. Работодатель должен обеспечить снятие мер безопасности, требуемых подразделом (c) (3) настоящего раздела, когда работники больше не нуждаются в защите, обеспечиваемой этими гарантиями.
(2) Устройство основания. Работодатель должен обеспечить автоматическое нанесение видимого заземления или то, что работники, использующие должным образом изолированные инструменты, вручную применяют видимое заземление к высоковольтным цепям после того, как они отключены от питания и до того, как любой сотрудник выполнит работы с цепью или с предметом или аппаратом, находящимся под контрольная работа.Общие заземляющие соединения должны быть прочно подключены к испытательному оборудованию и испытуемому оборудованию.
(3) Изолированный возврат на землю. При испытаниях большой мощности заказчик должен обеспечить изолированную систему заземления-обратного проводника, предназначенную для предотвращения преднамеренного прохождения тока с сопутствующим ему повышением напряжения в сети заземления или в земле. Однако работодателю не нужно предоставлять изолированный заземляющий проводник, если он может продемонстрировать, что существуют оба следующих условия:
(A) Работодатель не может предоставить изолированный заземляющий проводник из-за удаленности испытательной площадки от источник электроэнергии, и
(B) Работодатель защищает сотрудников от любых опасных шагов и потенциалов прикосновения, которые могут возникнуть во время теста.
(4) Заземляющие провода оборудования. Для испытаний, в которых использование заземляющего провода оборудования в шнуре питания оборудования для заземления испытательного оборудования может привести к большей опасности для тестирующего персонала или помешать выполнению удовлетворительных измерений, работодатель может использовать заземление, четко обозначенное в испытательной установке, если работодатель может продемонстрировать, что это заземление обеспечивает защиту сотрудников, эквивалентную защите, обеспечиваемой заземляющим проводом оборудования в шнуре питания.
(5) Заземление после испытаний. Работодатель должен гарантировать, что, когда любой сотрудник входит в зону испытаний после обесточивания оборудования, заземление помещается на высоковольтный вывод и любые другие открытые выводы.
(A) Прежде чем любой сотрудник применит прямое заземление, работодатель должен разрядить оборудование с высокой емкостью через резистор, рассчитанный на доступную энергию.
(B) Прямое заземление должно быть приложено к открытым клеммам после того, как накопленная энергия упадет до безопасного уровня.
(6) Заземление тестовых автомобилей. Если работодатель использует испытательный прицеп или испытательный автомобиль для полевых испытаний, его шасси должно быть заземлено. Работодатель должен защищать каждого сотрудника от опасного потенциала прикосновения к транспортному средству, приборным панелям и другим проводящим частям, доступным для сотрудников, с помощью соединения, изоляции или изоляции.
(e) Контрольно-измерительные схемы.
(1) Проводка управления. Работодатель не должен прокладывать контрольную проводку, соединения счетчиков, измерительные провода или кабели из испытательной зоны, если они не содержатся в заземленной металлической оболочке и не оканчиваются в заземленном металлическом корпусе, или если работодатель не примет другие меры предосторожности, которые он может продемонстрировать, предоставит сотрудникам эквивалентные безопасность.
(3) Прокладка временных проводов. Работодатель должен защищать временную электропроводку и ее соединения от повреждений, случайных прерываний и других опасностей. В максимально возможной степени работодатель должен держать сигнальные, контрольные, заземляющие и силовые кабели отдельно друг от друга.
(4) Наблюдатель за испытаниями. Если во время тестирования в зоне тестирования будет присутствовать какой-либо сотрудник, должен присутствовать наблюдатель за тестированием. Наблюдатель за испытанием должен быть способен выполнить немедленное отключение испытательных цепей в целях безопасности.
Как проверить стационарное или трехфазное оборудование?
При испытании стационарного проводного или 3-фазного оборудования можно провести ряд тестов безопасности, запитав анализатор безопасности от нормальной сети, при условии, что он находится на том же заземлении, что и стационарное проводное оборудование (одно- или трехфазное).
Испытания заземления «точка-точка» могут проводиться для стационарного и трехфазного оборудования с использованием схемы, показанной на рисунке 1. Измерение сопротивления заземления выполняется между шасси тестируемого устройства (DUT) и общей точкой заземления.В качестве дополнительной функции Rigel 288+ и 62353+ могут работать от батареи для этого конкретного теста.
Рис. 1. Испытание заземления «точка-точка» на трехфазном оборудовании
Установка для испытания на герметичность показана на Рисунке 2, и анализатор безопасности должен быть подключен к розетке. Испытания должны проводиться в соответствии с используемым стандартом. Испытания IEC 60601 включают утечку через корпус, утечку через пациента, утечку из вспомогательных средств пациента и утечку из сети на приложенных деталях. Испытания IEC 62353 включают прямую утечку и утечку из рабочих частей.
Из-за фиксированного подключения тестируемого устройства (DUT) анализатор безопасности не может измерять утечку на землю; Кроме того, анализатор безопасности не сможет выполнять измерения в условиях единичного отказа (если заземление и нейтраль физически не прерваны на распределительном щите или сетевом щитке). Для измерения утечки на землю можно использовать токовые клещи при условии, что провод заземления отделен от проводов под напряжением и нейтрали.
Рисунок 2. Установка для проверки герметичности трехфазного оборудования
Будьте осторожны при подключении вторичного заземления
Имейте в виду, что некоторое фиксированное проводное оборудование прикручено к полу болтами, что может привести к внешнему заземлению.Rigel 288+ и Rigel 62353+ предупредят о вторичном заземлении, если это произойдет (см. Рисунок 3). Чтобы соответствовать требованиям IEC 60601-1, стационарное проводное оборудование должно быть отключено от сети, однако это не считается практическим вариантом. Следовательно, тестирование в соответствии с приведенными выше предложениями обеспечит электрическую безопасность ИУ.
В случае сомнений всегда обращайтесь к рекомендациям производителя.
Рис. 3. Rigel 288 + / 62353 + предупреждение о вторичном пути заземления
Электрическое испытательное оборудование | электростанция к розетке
Испытание якоря с помощью Baker DX и PP85 Power Pack
Baker Power Pack PP85 разработан для испытания якоря больших двигателей.В сочетании с анализатором Baker DX и испытательным датчиком якоря ATF5000 испытание на импульсные перенапряжения якоря выполняется легко и эффективно. Узнайте, как это сделать, в этом видео.
Испытание якоря с помощью Baker DX и PP85 Power Pack
Статический мотор-анализатор Baker AWA-IV: испытание якоря
Используя испытательные принадлежности ZTX и ATF5000, AWA-IV делает испытание якоря эффективным и простым. Применяя импульсное испытание к каждому стержню коммутатора и сравнивая реакцию с эталонным стержнем (обычно это первый стержень, который вы проверяете), AWA-IV обнаружит любые катушки, которые могут иметь слабую изоляцию или другие проблемы.
Статический мотор-анализатор Baker AWA-IV: испытание якоря
Статический моторный анализатор Baker AWA-IV: данные и отчетность
Автоматический анализатор электродвигателя Baker AWA-IV обеспечивает исчерпывающие результаты, характеризующие состояние двигателя, генератора или обмотки. В этом видео рассматриваются отчетные данные, объясняется, что вы увидите после запуска тестов, и как создать файл отчета.
Статический моторный анализатор Baker AWA-IV: данные и отчетность
Статический моторный анализатор Baker AWA-IV: обзор оборудования
Статический анализатор двигателей Baker AWA-IV включает в себя автоматизацию, которая делает тестирование двигателей, генераторов и катушек простым и повторяемым.В этом видео наш инженер по приложениям знакомит нас с внешними аппаратными функциями AWA-IV.
Статический моторный анализатор Baker AWA-IV: обзор оборудования
Статический анализатор двигателей Baker AWA-IV: испытания на постоянном токе высокого напряжения
Испытания высоковольтным постоянным током проверяют старение изоляции и другие слабые места, наблюдая за токами утечки. Механизм автоматизации Baker AWA-IV позволяет легко запускать набор тестов с минимальным вмешательством. В этом видео показано, как это делается.
Статический анализатор двигателей Baker AWA-IV: испытания на постоянном токе высокого напряжения
Статический анализатор электродвигателей Baker DX: испытание импульсных перенапряжений с частичным разрядом (ЧР)
Испытание импульсным напряжением — это безопасный, неразрушающий, основанный на стандартах тест, который выявляет слабые места межвитковой и межвитковой изоляции. Добавление к Baker DX дополнительной функции частичного разряда обеспечивает дополнительное понимание состояния изоляции путем обнаружения и количественной оценки частичных электрических разрядов задолго до того, как при нормальной работе может возникнуть настоящая дуга.
Статический анализатор электродвигателей Baker DX: испытание импульсных перенапряжений с частичным разрядом (ЧР)
Статический анализатор двигателей Baker DX: испытание якоря
Статический анализатор электродвигателя Baker DX можно использовать для эффективного и быстрого тестирования изоляции якоря двигателя. Используя аксессуар ZTX для тестирования катушек с низким импедансом и ручной зонд Кельвина ATF5000, специально разработанный для тестирования коммутаторов, наш инженер по приложениям показывает, как использовать Baker DX для проведения импульсных испытаний якоря.
Статический анализатор двигателей Baker DX: испытание якоря
Статический анализатор двигателя Baker DX: обзор оборудования
Наш инженер-разработчик познакомит вас с аппаратными функциями статического анализатора двигателей Baker DX.
Статический анализатор двигателя Baker DX: обзор оборудования
Статический анализатор двигателей Baker DX: испытания на постоянном токе высокого напряжения
Помимо испытаний при низком напряжении, набор испытаний высоковольтным постоянным током Baker DX может выявить признаки старения изоляции путем анализа таких параметров, как индекс поляризации и ток утечки.Это позволяет специалистам по техническому обслуживанию судить о том, подходит ли к концу срок службы системы изоляции двигателя, даже если двигатель может работать правильно в нормальных условиях эксплуатации. Подобная информация полезна для планирования и составления графиков технического обслуживания.
Статический анализатор двигателей Baker DX: испытания на постоянном токе высокого напряжения
Пользовательский интерфейс Baker DX
Статический анализатор двигателей Baker DX — это универсальный инструмент для оценки изоляции и состояния цепей двигателей, генераторов и катушек.В этом видео наш инженер по приложениям знакомит с пользовательским интерфейсом DX.
Двойное заземление
Описание
Тестирование HiPot и импульсных перенапряжений с помощью Baker DX и PP85 Power Pack
Узнайте, как использовать статический анализатор электродвигателей Baker DX с Power Pack 85 для выполнения испытаний на постоянном токе HiPot и импульсных перенапряжений трехфазного электродвигателя. Power Pack расширяет диапазон напряжений DX для тестирования больших двигателей и генераторов.
Тестирование HiPot и импульсных перенапряжений с помощью Baker DX и PP85 Power Pack
Анимация переносного портативного тестера бытовой техники PAT120
Анимация переносного портативного тестера бытовой техники PAT120
MIT515, MIT525 и MIT1025 Введение и демонстрация
MIT515, MIT525 и MIT1025 Введение и демонстрация
Megger MFT1800 Series Руководство пользователя
Megger MFT1800 Series Руководство пользователя
TDL
Безопасность и регулирование медицинского электрического оборудования: Talema Group
Безопасность и регулирование медицинского электрического оборудования.
Медицинское оборудование может подвергнуть пациентов и лиц, осуществляющих уход, потенциальной опасности поражения электрическим током. Существует несколько международных стандартов, гарантирующих, что соответствующая защита включена в конструкцию оборудования.
Эта статья является второй в нашей серии, посвященной достижениям в разработке медицинских изолирующих трансформаторов .
Что такое медицинское электрическое оборудование?
Медицинское электрооборудование может быть подключено не более чем к одному источнику питания и предназначено для:
- диагностировать пациента
- лечить пациента
- контролировать пациента под медицинским наблюдением
- устанавливать физический или электрический контакт с пациентом
- передавать энергию пациенту или от него и / или обнаруживать такую передачу энергии
пациенту или от него
Оборудование включает те аксессуары, которые определены производителем, которые необходимы для нормального использования оборудования.
Во время нормальной работы и в случае неисправности обязательно, чтобы оборудование не представляло опасности для пациентов или медицинского персонала. Часть оборудования, вызывающая короткое замыкание или остаточный ток, может вызвать срабатывание защитной системы выше по потоку и тем самым отключить другое, возможно, жизнеобеспечивающее оборудование. Таким образом, необходимо обратить особое внимание на то, как на каждый блок подается питание.
Использование электричества для медицинского диагностического, измерительного и терапевтического оборудования потенциально подвергает пациентов и даже лиц, осуществляющих уход, риску поражения электрическим током, ожогов, повреждения внутренних органов и сердечной аритмии непосредственно из-за тока утечки в результате неправильного заземления и гальванической развязки.Электропроводность жидкостей организма и присутствие различных проводящих растворов и гелей в системе ухода за пациентами делают эту среду еще более уязвимой.
Несколько методов обычно обеспечивают изоляцию при проектировании электронного оборудования. Тщательное размещение компонентов и компоновка печатной платы могут обеспечить достаточное пространство для утечки и зазора компонентов в непосредственной близости от высоких напряжений. Соблюдение этих двух спецификаций может быть утомительной и трудоемкой задачей, и каждый компонент, к которому они относятся, должен соответствовать требованиям, установленным в применимых стандартах.
Постановление о медицинском оборудовании
Медицинское оборудование регулируется на большинстве основных мировых рынков. В Соединенных Штатах Федеральный закон о пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах (и последующие акты) требует, чтобы все медицинские устройства были «безопасными и эффективными», а FDA признает согласованные стандарты в качестве средства поддержки декларации о соответствии (новый 510 (k) парадигма, «сокращенно 510 (k)»). FDA перечисляет IEC 60601 + национальные отклонения (UL 2601-1) как признанный консенсусный стандарт.
В Европе Директива по медицинским устройствам (93/42 / EEC, статья 3) требует, чтобы медицинские устройства соответствовали «основным требованиям.”Соответствие предполагается соответствием гармонизированным стандартам, указанным в Официальном журнале ЕС (93/42 / EEC, статья 5). IEC 60601 + региональные отклонения (EN 60601) является гармонизированным стандартом. Точно так же IEC 60601 составляет основу национальных стандартов безопасности медицинского оборудования во многих странах, включая Японию, Канаду, Бразилию, Австралию и Южную Корею.
IEC 60601-1 Обзор
IEC 60601 — это серия технических стандартов безопасности и эффективности медицинского электрического оборудования.
Основной стандарт, регулирующий проектирование медицинских устройств, официально известен как IEC 60601-1 — Медицинское электрическое оборудование — Часть 1: Общие требования к базовой безопасности и основным характеристикам. Проще говоря, он называется IEC 60601-1 или просто «60601», и соответствие этому стандарту стало фактическим требованием для вывода на рынок новых медицинских устройств во многих странах.
Мы рассмотрим глобальное принятие стандарта более подробно позже, но стоит отметить, что существуют европейская (EN 60601-1) и канадская (CSA 60601-1) версии стандарта, которые идентичны стандарту IEC. .Также есть отклонения от стандарта, связанные с требованиями конкретной страны.
В IEC 60601-1 существуют «дополнительные» стандарты, которые обозначаются как IEC 60601-1-x; например, IEC 60601-1-2 является дополнительным стандартом EMC, упомянутым выше. Другие дополнительные стандарты включают 60601-1-3, охватывающий радиационную защиту для диагностических рентгеновских систем, 60601-1-9, относящийся к дизайну окружающей среды, и 60601-1-11, недавно введенный для домашнего медицинского оборудования.
Помимо дополнительных стандартов, существует также множество «частных» стандартов, обозначенных как IEC 60601-2-x, которые определяют особые требования, относящиеся к определенным типам продукции, например.г. 60601-2-16 охватывает оборудование для диализа и фильтрации крови.
Классификация медицинского электрического оборудования
Прикладные части (AP) — это часть медицинского электрического оборудования, которая при нормальном использовании обязательно вступает в физический контакт с пациентом для медицинского электрического оборудования или медицинской электрической системы для выполнения своей функции.
Применяемые детали делятся на три типа классификации:
Тип B (корпус) — Нет электрического контакта с пациентом и возможно заземление
Тип BF (плавающий корпус) — электрически подключен к пациенту, но не напрямую к сердцу
Тип CF (Кардиальный плавающий) — Электрически подключен к сердцу пациента
Цель тестирования медицинского электронного оборудования на безопасность — убедиться, что устройство защищено от поражения электрическим током для пациентов, обслуживающего персонала и пользователей.
Поражение электрическим током вызывается электрическим током, протекающим через тело после прикосновения к поврежденному электрическому устройству, и приводит к мышечным спазмам, ожогам, остановке сердца и дыхания и фибрилляции желудочков.
Электробезопасность
Электробезопасность в больнице — это общая ответственность нескольких сторон, в том числе:
- врачей
- медсестер
- инженеров (электротехнических, биомедицинских, медицинских и т.д.)
- производителей
Растущее количество медицинских устройств, используемых в больницах, создает несколько основных проблем, одна из которых — безопасность пациентов.Важным требованием электробезопасности является измерение тока утечки.
Классификация безопасности в медицинских стандартах
MOPP (Средства защиты пациента) — Электрооборудование, напрямую контактирующее с пациентом, должно отвечать самым высоким требованиям безопасности.
MOOP (Средства защиты оператора) — Электрооборудование без прямого контакта с пациентом должно соответствовать высоким требованиям безопасности.
Производитель медицинского продукта несет ответственность за определение вероятности контакта пациента с продуктом и принятие решения о том, следует ли использовать защиту пациента (MOPP) или защиту оператора (MOOP).
В любом случае изоляция между первичной обмоткой и вторичной обмоткой должна соответствовать как минимум 2 × MOP ниже и как минимум 1 × MOP между первичной обмоткой и защитным заземлением (FG) при нормальных условиях.
Требования к изоляции, пути утечки и изоляции для MOPP и MOOP различны и указаны в таблице ниже.
Классификация | Изоляция | Путь утечки / зазор | Изоляция |
1 × MOOP | 1500 VAC | 2.5 мм / 2 мм | Basic |
2 × MOOP | 3000 VAC | 5 мм / 4 мм | Двойной |
1 × MOPP | 1500 VAC | 4 мм / 2,5 мм | Basic|
2 × MOPP | 4000 В пер.Узнайте больше в нашем техническом документе —Улучшение медицинских изолирующих трансформаторов с помощью технологии сегментированных крышек сердечников
|