- Классы электроинструмента по электробезопасности
- Маркировка электроинструмента
- Классы электроинструмента ГОСТ
- Как расшифровать класс изоляции?
- Классы переносного электроинструмента
- Классы ручного электроинструмента
- Классификация по электробезопасности
- В каких помещениях не допускается применять электроинструмент класса 0
- Как нужно классифицировать электрооборудование по способам защиты от поражения электрическим током в соответствии с классами?
- Класс электроприемников по способу защиты человека от поражения электрическим током
Классы электроинструмента по электробезопасности
Осуществление работ с помощью приборов, использующих силу тока, всегда связано с определенными рисками, как для здоровья самого человека, так и для окружающего пространства. По этой причине создана специальная классификация, которая поможет сотруднику кампании или домашнему мастеру точно определиться с выбором инструмента для своих задач, а также обезопасить себя и близких. Далее рассмотрим основные принципы разделения приборов на группы по классу защиты.
Маркировка электроинструмента
На данный момент широко применяется два типа маркировки для инструментов, работающих с электрическим напряжением.
Степень опасности прибора изображается в виде несложного схематичного изображения:
- Круглый значок, внутри которого три горизонтальные линии соединены с одной вертикальной в виде перевёрнутой буквы Т обозначает, что перед вами прибор 1 класса;
- Маленький квадрат, заключенный в большой, сообщает об отношении инструмента ко второму классу;
- Третий маркируется изображением ромба с тремя вертикальными линиями в центре.
Также применяется еще один способ маркировки, говорящий о защите от проникновения в прибор внешней среды. Реализовано обозначение в цифро-буквенном формате, где вначале стоит аббревиатура IP, после дефиса указаны две цифры, выражающие показатель защиты.
Первое значение отвечает за попадание плотных частиц, где
- – прибор не пропускает объекты крупнее 5 см в диаметре;
- – защищён от «проваливания» пальцев человека, то есть 12,5 мм (примеры: электрическая розетка, щиток);
- – не пройдут тела более 2,5 мм, такие, как инструменты или кабель;
- – герметичен для частиц, крупнее 1 мм;
- – полная защита;
- – рекомендуется для помещений с большим количеством пыли, полностью изолирован.
Последняя цифра говорит о возможности попадания влаги в прибор:
- – устройство не пропустит падающие вертикально капли;
- – защита от косого падения капель (около 15 градусов);
- – до 45 градусов;
- – защищен со всех сторон;
- – не пропускает жидкость под давлением. Его можно применять на улице во время дождя;
- – неуязвим при погружении под воду на небольшой срок. Этот класс защиты подходит для использования на кораблях.
Таким образом, присутствие маркировки IP-ХХ говорит о степени защищенности прибора от попадания твердых и жидких частиц внутрь.
Классы электроинструмента ГОСТ
Государственный стандарт безопасности электрических приборов выглядит так:
- 0 класс – характеризуется отсутствием заземления, подразумевает применение дополнительных средств защиты;
- 01 – предполагает наличие приспособления для заземления;
- 1 – уровень безопасности бытовой и компьютерной техники, имеет рабочую изоляцию, жилу в проводе, вилку «земля – контакт», а также заземляющее устройство. При соблюдении стандартов обслуживания проводки и окружающего пространства использование безопасно;
- Прибор 2 класса не имеет заземляющих частей, детали хорошо изолированы;
- Устройства 3 класса работают на низком напряжении не выше 42 В и не требуют заземления.
Как расшифровать класс изоляции?
Во время эксплуатации электроприборов неизменно происходит нагрев некоторых частей, что приводит к возможным опасным последствиям, особенно если выбран некачественный инструмент. Класс изоляции характеризует устойчивость к термическим нагрузкам самого изоляционного материала.
В данном случае обозначение имеет вид латинских букв и расшифровывается так:
- Y – имеет самый плохой показатель. Обмотка выполнена из хлопка, шелка или волокон целлюлозы. Максимальный нагрев около 90 градусов;
- A – те же изоляционные материалы, но они уже обработаны специальным составом, диапазон температур чуть шире, до 105 градусов;
- E – обмотка из смолы или плёнки, предел составляет 120 градусов;
- B – используется слюда, до 130 градусов;
- F – синтетические материалы и асбест, устойчив до 155 градусов;
- H – как правило, стекловолокно, выдерживает до 180;
- C – наивысший класс, предел температуры на уровне 180 градусов. Материалы: керамика, стекло, кварц, неорганические материалы.
Классы переносного электроинструмента
- Нулевой класс говорит об отсутствии заземления, но рабочая изоляция в наличии;
- Инструмент первого класса уже оборудован заземлением, а также кабелем питания и вилкой. Маркировка бывает также в виде круга с надписью «земля», PE, или изображение бело-зеленых линий;
- Второй имеет усиленную изоляцию, но не имеет заземления, маркируется удвоенным квадратом;
- Третий означает работу на низком напряжении и маркируется ромбом с тройными линиями.
Классы ручного электроинструмента
Такие приборы отличаются наличием кабеля питания. Такой кабель защищен от перегиба жил и изолирован от контакта с прибором. В данной категории выделяют три разновидности защиты от удара током устройствами для ручного применения.
- Кабель у первого класса безопасности имеет нулевую жилу, соединяющую вилку с корпусом предмета. Такое оборудование не разрешено для домашнего применения и подразумевает осторожные действия с соблюдением техники безопасности. Обязательны резиновые перчатки или обувь, можно коврик;
- Второй класс уже подходит для мест с повышенным уровнем опасности, но всё ещё предполагает использование перчаток;
- Электрооборудование третьего класса не обязывает пользователя применять специальные средства и пригодно для домашнего пользования, к таким приборам можно отнести обычный бытовой паяльник.
Классификация по электробезопасности
Ранее мы уже рассмотрели классы электроинструмента по электробезопасности, где выяснили, что играют роль не только характеристики самого прибора, но и условия в которых он должен эксплуатироваться. Как бы надежно ни был защищен прибор, у него тоже есть срок эксплуатации и рекомендованные условия. С целью повысить эффективность и безопасность электроприборов были выведены нормы определения типа помещения.
К помещениям с низкой опасностью относят места, где постоянно поддерживается средняя температура не выше 30 градусов, возможно применение климатических систем.
Влажность не превышает 60%, а в атмосфере отсутствуют опасные химические соединения и обильная пыль. К такому разряду относятся жилые и офисные помещения, не требующие ремонта. К этому же классу можно отнести некоторые цеха, где круглосуточно соблюдаются нормы стерильности и порядка, с поддержанием климата.
Повышенным уровнем опасности в данном случае называется все, что выходит за рамки предыдущего примера. Если хотя бы один пункт не выполнен, помещению присваивается второй класс. Часто причиной этому становится влажность или близкое расположение токопроводящих поверхностей. В эту группу входят цеха, склады и т.п.
К третьему классу относятся особенно опасные строения, где влажность достигает порядка 100%, а в воздухе превышена концентрация токсичных веществ. Также к этому разряду автоматически попадает любое помещение с температурой свыше 35 градусов. Сюда относятся цеха вредного производства, а также любые крытые площадки.
В каких помещениях не допускается применять электроинструмент класса 0
К 0 классу относятся любые приборы, работающие на напряжении выше 42 В без заземления. До недавних пор к этому классу относились все бытовые приборы, т.к. они изначально предназначаются для работы в помещениях с низким уровнем опасности. Тем более запрещено применять устройства такого класса в строениях второго и третьего класса без специального корпуса и средств защиты. Любые действия с ними производятся специально обученными людьми в строгом соответствии с техникой безопасности.
Подводя итог, следует сделать акцент на том, что любой электроприбор перед запуском следует проверять на целостность, здраво оценивать ситуацию и окружающую обстановку, всегда проверять состояние розеток и контролировать напряжение в сети. Это предотвратит множество плачевных последствий, которых можно было избежать, проявив бдительность.
Источник
Как нужно классифицировать электрооборудование по способам защиты от поражения электрическим током в соответствии с классами?
Электрооборудование следует классифицировать по способам защиты от поражения электрическим током в соответствии с классами. Согласно современным требованиям ГОСТ Р 58698-2019 в настоящее время выделяют 4 класса электрооборудования, о которых вы можете почитать детальную информацию перейдя далее по ссылкам, а именно: электрооборудование класса 0, электрооборудование класса I, электрооборудование класса II и электрооборудование класса III.
При этом, профильным техническим комитетам рекомендуется исключить класс 0 из стандартов на изделия.
Использование защитных мер предосторожности в нескольких классах электрооборудования приведено в 7.2—7.5 ГОСТ Р 58698-2019 (смотрите статьи по ссылкам выше, а также также ниже таблицу 3 из этого стандарта).
Класс электрооборудования | Маркировка на электрооборудовании или по инструкции | Символ | Условия присоединения электрооборудования к электроустановке |
Класс I | Маркировка зажима защитного уравнивания потенциалов графическим символом 5019 [IEC 60417-5019:2006-08] или буквами «РЕ», или комбинацией желтого и зеленого цветов | Присоединить этот зажим к системе защитного уравнивания потенциалов электроустановки | |
Класс II | Маркировка графическим символом 5172 [IEC 60417-5172:2003-02] (двойной квадрат) | Без расчета на меры защиты в электроустановке | |
Класс III | Маркировка графическим символом 5180 [IEC 60417-5180:2003-02] (римская цифра III в ромбе) | Присоединить только к системам БСНН и ЗСНН |
Если невозможно классифицировать электрооборудование и устройства таким образом, технические комитеты должны установить соответствующие способы монтажа для своих изделий.
Для некоторого электрооборудования соответствие с классификацией может быть достигнуто только после его установки, например когда монтаж исключает доступ к частям, находящимся под напряжением. В этом случае изготовитель или ответственный продавец должен предоставить соответствующие инструкции.
Важные нюансы.
В настоящее время на многих интернет-ресурсах размещена некорректная информация, которая касается классов электрооборудования. Дело в том, что до сих пор, почему-то, действует значительно устаревший и потерявший свою актуальность ГОСТ 12.2.007.0–75. В этом ГОСТе употребляется терминология, которая не соответствуют классификации электрооборудования, установленной в современно стандарте ГОСТ Р 58698-2019 (МЭК 61140:2016). А следовательно, ГОСТ 12.2.007.0–75, как более старый стандарт и при этом значительно дублирующий ГОСТ Р 58698-2019 должен был быть отменен. Но это не было сделано.
Например, нельзя говорить о «классах защиты от поражения электрическим током», нужно говорить о «классификации электрооборудования по способам защиты от поражения электрическим током в соответствии с классами». Нельзя говорить о «классах защиты», нужно говорить о «классах», то есть необходимо соблюдать современную терминологию, которая соответствует текущим реалиям. Также требованиями актуального стандарта ГОСТ Р 58698-2019 не предусмотрены устаревшие классы «00», «000», «0I», «I+», «II+», о которых говорится в ГОСТ 12.2.007.0–75. Электрооборудование с такими классами уже не производится.
Этому факту в свое время дал оценку и Харечко Ю.В.: «Требования ГОСТ 12.2.007.0 к электрооборудованию классов 0, I, II, III не соответствует основополагающим требованиям ГОСТ Р 58698-2019. Требования ГОСТ 12.2.007.0 к цветовой идентификации проводников противоречат требованиям ГОСТ 33542. Терминология ГОСТ 12.2.007.0 устарела. Поэтому ГОСТ 12.2.007.0 следует отменить. »
Источник
Класс электроприемников по способу защиты человека от поражения электрическим током
Все оборудование, не важно, новое оно или старое, должно тщательнейшим образом осматриваться. Не раз бывали случаи, когда неисправный инструмент приводил к травмированию или гибели человека. Выдаваемые и используемые в работе ручные электрические машины, переносные электроинструменты и светильники, вспомогательное оборудование должны быть учтены в организации. Также необходимо проводить их проверку и испытание в установленные сроки и в установленных объемах.
Обязанность проводить проверку и испытание элекстроустановок предусмотрена пунктом 44.7 Приказа Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» от 24 июля 2013 года №328н [1]. Чтобы определить объект учета и объект периодических проверок, сначала определимся, что относиться к переносным электроприемникам и вспомогательному оборудованию.
К переносным электроприемникам (далее — электроприемники) относятся:
— электроинструмент;
— ручные электрические машины;
— ручные электрические светильники;
— измерительные приборы;
— электросварочные установки;
— ручные электронасосы;
— электротепловентиляторы и др.
К вспомогательному оборудованию к электроприемникам относятся:
— кабели-удлинители (переносные группы электропитания), кроме удлинителей типа «Pilot», использующихся постоянно (стационарно) для подключения компьютерной техники и другой оргтехники;
— переносные устройства защитного отключения;
— переносные понижающие и разделяющие трансформаторы.
Руководитель организации для обеспечения учета, организации безопасной эксплуатации и контроля состояния электроприемников должен назначить работника, ответственного за учет и контроль состояния электроприемников (из числа специалистов). Ответственный работник должен иметь группу по электробезопасности III.
Работники, ответственные за учет и контроль состояния электроприемников, обязаны:
— осуществлять постановку на инвентарный учет всех электроприемников и вспомогательного оборудования к ним;
— проверять самостоятельно или составлять заявки на проведение периодических проверок электроприемников;
— вести «Журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним» (далее — Журнал); форма и пример заполнения его приведены в приложении;
— указывать на корпусах электроприемников инвентарные номера и даты следующих проверок.
На корпусах электроприемников должны быть указаны инвентарные номера и даты следующих проверок, а на переносных понижающих и разделительных трансформаторах и переносных устройствах защитного отключения — инвентарные номера и даты следующих измерений сопротивления изоляции.
Источник фото: Quichot ; commons.wikimedia.org .
В качестве инвентарного номера допускается использовать номер электроприемника, присвоенный предприятием-изготовителем (указанный в паспорте изделия).
Перед каждым началом работ с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками следует провести внешний осмотр (без записи в Журнале):
— определить по паспорту класс электрической машины или электроинструмента;
— убедиться, что электроприемник проверен и годен к эксплуатации (наличие инвентарного номера и даты следующей проверки);
— проверить комплектность и надежность крепления деталей;
— убедиться в исправности кабеля, при этом особое внимание обратить на правильность заделки кабеля питания в корпус электроприемника и штепсельную вилку, а также исправность штепсельной вилки (защитная изоляционная втулка на кабеле питания должна быть надежно закреплена в корпусе электроприемника и выступать из него на длину не менее пяти диаметров кабеля);
— проверить четкость работы выключателя и при необходимости выполнить тестирование устройства защитного отключения (УЗО);
— проверить работу электрической машины или электроинструмента на холостом ходу;
— проверить у электрической машины класса I исправность цепи заземления.
МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ
Периодическую проверку электроприемников и вспомогательного оборудования к ним проводят 1 раз в 6 месяцев с записью в Журнале.
В объем периодических проверок переносных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним входят:
— проведение внешнего осмотра;
— проверка работы на холостом ходу длительностью не менее 5 минут (производят только для ручных электрических машин и электроинструмента);
— измерение сопротивления изоляции:
сопротивление изоляции измеряют мегаомметром на напряжении до 1000 В в течение 1 минуты (в электроинструменте, ручных электрических светильниках при включенном и выключенном выключателе; в ручных электрических светильниках должны быть вывинчены лампочки);
сопротивление изоляции рабочих цепей и токоподводящих жил кабеля питания относительно наружных металлических деталей электроинструмента измеряют при включенном выключателе (при его наличии) и между токоподводящими жилами кабеля питания при выключенном выключателе; трансформаторов — между первичной и вторичной обмотками и между каждой из обмоток и корпусом;
пригодность электроприемника к дальнейшей эксплуатации оценивают по полученному при измерениях наименьшему значению сопротивления изоляции — величина сопротивления изоляции должна быть не менее 0,5 МОм, а при наличии двойной изоляции — не менее 2 МОм;
— проверка исправности цепи заземления электроприемников класса I (электрическое соединение металлического корпуса электроприемника с заземляющим контактом штепсельной вилки);
— исправность цепи между металлическим корпусом электроприемника и заземляющим контактом штепсельной вилки для электроприемника класса I проверяют путем измерения сопротивления цепи корпус — заземляющий контакт штепсельной вилки (выполняют измерительным прибором, обеспечивающим точность измерения сопротивления — не менее 0,01 Ом);
— сопротивление цепи «корпус электроприемника — заземляющий контакт штепсельной вилки» должно быть не более 0,1 Ом.
При отсутствии измерительного прибора исправность цепи заземления проверяют с помощью устройства на напряжение не более 12 В, один контакт которого подключается к заземляющему контакту штепсельной вилки, а другой — к доступной для прикосновения металлической детали инструмента (например, к шпинделю). Инструмент считают испытанным, если устройство показывает наличие тока.
В периодическую проверку кабелей-удлинителей (переносных групп электропитания) входят:
— проверка целостности розеточного блока и штепсельной вилки;
— проверка состояния кабеля и целостности всех жил;
— проверка состояния контактных соединений;
— измерение сопротивления изоляции между всеми жилами кабеля (значение сопротивления изоляции должно быть не менее 0,5 МОм).
По способу защиты от поражения электрическим током электроприемники делятся на четыре класса:
— класс 0 — электроприемники, в которых электрические цепи имеют только основную (рабочую) изоляцию и в конструкции нет элементов для присоединения защитного заземления (электропаяльники на 220 В и др.);
— класс I — электроприемники, в которых защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией электрических цепей и наличием защитного заземления доступных токопроводящих частей корпуса; на электроприемниках этого класса заземляемый элемент корпуса маркируется или буквами PE, или желто-зелеными полосами, или знаком защитного заземления ;
— класс II — электроприемники, в которых защита от поражения электрическим током обеспечивается как основной (рабочей) изоляцией электрических цепей, так и наличием дополнительной — двойной или усиленной изоляции; электроприемники этого класса не имеют защитного заземляющего проводника или контакта для заземления; маркируются знаком ;
— класс III — электроприемники, в которых защита от поражения электрическим током обеспечивается применением сверхнизкого (малого) напряжения питания (до 50 В переменного тока; до 120 В постоянного тока) и в которых не возникают напряжения выше, чем сверхнизкое (аккумуляторный электроинструмент, электропаяльники до 50 В и др; маркируются знаком .
Источник фото: pixabay.com .
В химически активных, сырых или пыльных средах применяют взрывозащищенные электроприемники, защищенные от воздействия химически активной среды, сырости и пыли в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок [3].
Условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических машин различного класса приведены в таблице.
Хотелось бы отметить, что пользоваться электроинструментом с лестниц и стремянок нельзя. Данный запрет существует в ряде правил по охране труда.
Место проведения работ | Класс электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током | Условия применения электрозащитных средств |
Помещения без повышенной опасности | 0 | С применением хотя бы одного электрозащитного средства |
I | С применением хотя бы одного электрозащитного средства | |
II | Без применения электрозащитных средств | |
III | Без применения электрозащитных средств | |
Помещения с повышенной опасностью | 0 | С применением хотя бы одного электрозащитного средства и при подключении через устройство защитного отключения |
I | С применением хотя бы одного электрозащитного средства | |
II | Без применения электрозащитных средств | |
III | Без применения электрозащитных средств | |
Особо опасные помещения | 0 | Не допускается применять |
I | При подключении через устройство защитного отключения или с применением хотя бы одного электрозащитного средства | |
II | Без применения электрозащитных средств | |
III | Без применения электрозащитных средств | |
При наличии особо неблагоприятных условий в сосудах, аппаратах и других металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода | 0 | Не допускается применять |
I | Не допускается применять | |
II | С применением хотя бы одного электрозащитного средства. Без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения | |
III | Без применения электрозащитных средств |
Из таблицы видно, что наиболее безопасен и прост в использовании электроинструмент 2 и 3 класса защиты.
ВЫВОДЫ
1. Регулярная проверка ручных электрических машин и другого вспомогательного оборудования предотвратит травматизм, связанный с использованием оборудования, которое не соответствует требованиям безопасности.
2. Четкое понимание механизма учета и проверки электроприемников — залог проведения данного мероприятия в полном объеме.
3. В настоящее время законодательством разрешается использовать ручной электроинструмент 0 и 1 класса защиты от поражения электрическим током. В перспективе для обеспечения безопасности работ и простоты использования электроинструмента необходимо уходить от выпуска такого оборудования. Следует отдавать предпочтение электроинструменту со 2 и 3 классом защиты от поражения электротоком.
НОРМАТИВНЫЙ АКТЫ И БИБЛИОГРАФИЯ:
Наименование переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним | Инвентарный номер | Даты | Причина проверки | Полученные результаты | Заключение | Дата следующей проверки | Проверку провел | ||||
Последней проверки | Данной проверки | Сопротивление изоляции, min МОм | Сопротивление цепи заземления Ом | Внешний осмотр, работа на холостом ходу | Должность Ф. И. О. | Подпись | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Регулировочная | |||||||||||
Переносная группа (кабель-удлинитель) | 279-3403 | 06.03.2014 | 06.09.2015 | очередная | 1,0 | – | в норме | исправна | 06.03.16 | Инженер Петровкин И. А. | подпись |
Паяльник 42В | 279-2303 | – | 06.09.2015 | новый | 0,7 | – | в норме | исправен | 06.03.16 | Инженер Петровкин И. А. | подпись |
Выпрямительная | |||||||||||
Светильник переносной ручной электрический на 220В, класс II | 143 | 01.03.2015 | 06.09.2015 | очередная | 2,0 | – | в норме | исправен | 06.03.16 | Инженер Петровкин И. А. | подпись |
Электродрель, класс II | 144 | 01.03.2015 | 06.09.2015 | после ремонта | 2,5 | – | в норме | исправна | 06.03.16 | Инженер Петровкин И. А. | подпись |
Перфоратор, класс I | 145 | 01.03.2015 | 06.09.2015 | очередная | 0,8 | 0,03 | в норме | исправен | 06.03.16 | Инженер Петровкин И. А. | подпи сь |
Владимир Александрович Сенченко
руководитель Волгоградского центра
«Охраны труда и экологии от А до Я»
Источник