НПАОП 40.1-1.07-01 сторінка 6 з 17
Боты должны иметь отвороты. Формовые боты могут быть без подкладки.
Высота бот должна быть не менее 160 мм.
-
Резиновые диэлектрические ковры и изолирующие подставки
-
В электроустановках напряжением до 1000 В и выше в качестве дополнительного электрозащитного средства необходимо применять резиновые диэлектрические ковры и изолирующие подставки.
-
Резиновые диэлектрические ковры необходимо использовать в закрытых электроустановках всех классов напряжений, кроме электроустановок, размещенных в сырых помещениях, а также таких, которые подвержены влиянию загрязнения, а в электроустановках, размещенных на открытом воздухе, – только в сухую погоду.
Изолирующие подставки необходимо использовать в сырых и загрязненных помещениях.
-
Резиновые диэлектрические ковры в соответствии с требованиями ГОСТ 4997 должны изготавливаться, в зависимости от назначения и условий эксплуатации, следующих двух групп:
-
первая группа– обычного исполнения – для выполнения работ при температуре от минус 15 °С до плюс 40 °С;
-
вторая группа – маслобензостойкие – для выполнения работ при температуре от минус 50 °С до плюс 80 °С.
-
Рекомендуется применять одноцветные резиновые диэлектрические ковры с рифленой лицевой поверхностью размерами не менее 500 х 500 мм.
-
В электроустановках рекомендуется применять изолирующие подставки, состоящие из настила, укрепленного на опорных изоляторах высотой не менее 70 мм.
Рекомендуется применять изоляторы типа СН-6, которые выпускаются специально для изготовления таких подставок.
-
Настилы размерами не менее 500 х 500 мм необходимо изготавливать из деревянных планок без сучков, выстроганных из хорошо высушенного дерева или электроизоляционных материалов с аналогичными механическими свойствами. Зазоры между планками не должны превышать 30 мм.
Не рекомендуется использовать сплошные настилы, поскольку они препятствуют проверке случайного шунтирования изоляторов. Настилы необходимо красить со всех сторон.
-
Изолирующие подставки должны быть прочными и устойчивыми. В случае применения съемных изоляторов соединение их с настилом должно исключать возможность соскальзывания настила.
Края настила не должны выступать за опорную поверхность изоляторов для предотвращения опрокидывания изолирующей подставки.
-
Защитные ограждения, щиты (ширмы), изолирующие накладки и колпаки
-
В электроустановках для предотвращения случайного приближения и прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением и расположенным вблизи места выполнения работ, необходимо применять защитные ограждения следующих типов:
-
-
щиты (ширмы)–для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В и выше
-
изолирующие накладки – в случае невозможности ограждения рабочего места щитами; для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям – в электроустановках до 20 кВ включительно; для предотвращения ошибочного включения рубильников – в электроустановках до 1000 В;
-
изолирующие колпаки – в электроустановках до 10 кВ, конструкция которых по условиям электробезопасности делает невозможным наложение переносных защитных заземлений при проведении ремонтов, испытаний, определении мест повреждения.
-
Щиты должны изготавливаться с соблюдением следующих требований:
-
материалом щитов должно служить сухое дерево, пропитанное олифой и окрашенное бесцветным лаком, или электроизоляционный материал – без применения металлических крепежных деталей;
-
поверхность щитов должна быть: сплошной – для ограждения работников от случайного приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением; решетчатой –для ограждения входа в ячейки, камеры, проходы и т. п.:,
-
конструкция щитов должна быть прочной и удобной, исключающей возможность коробления и опрокидывания их,а масса – такой, чтобы щит мог переносить один работник;
-
высота щита должна быть не менее 1,7 м, а расстояние от нижнего ребра до пола – не более 10 см.
-
Изолирующие накладки должны изготавливаться с соблюдением следующих требований:
-
материал накладок, в зависимости от назначения и класса напряжения, должен быть: твердым электроизоляционным (стеклопластик, гетинакс и т. п.) – для накладок, применяемых в электроустановках до 20 кВ включительно; гибким (диэлектрическая резина и т. п.) – для накладок, применяемых в электроустановках до 1000 В включительно для закрывания токоведущих частей при выполнении работ без снятия напряжения (под напряжением);
-
конструкция и размеры накладок должны быть такими, чтобы токоведущие части закрывались ими полностью.
-
Изолирующие колпаки должны изготавливаться с соблюдением следующих требований:
-
материал изолирующих колпаков должен иметь стойкие диэлектрические свойства (диэлектрическая резина, пластик, стеклопластик или другие подобные электроизоляционные материалы);
-
конструкция колпаков должна предусматривать на торцевой стороне хомут для фиксации колпака на рабочей части оперативной штанги при его установке (снятии).
-
Для электроустановок напряжением до 10 кВ необходимо изготавливать колпаки с целью их установки:
-
на жилах отключенных кабелей, расположенных вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением;
-
на отключенных ножах однополюсных разъединителей на сборках с вертикальным расположением фаз;
-
на однополюсных и трёхполюсных разъединителях.
-
Инструмент с изолирующими рукоятками
-
При выполнении работ в электроустановках до 1000 В в качестве основного электрозащитного средства следует применять слесарно-монтажный инструмент (СМИ) с изолирующими рукоятками, в состав которого входят: гаечные, рожковые и разводные ключи, плоскогубцы, пассатижи, боковые и торцевые кусачки, отвертки, монтерские нескладные ножи
-
В электроустановках до 1000 В разрешается применять инструмент с изолирующими рукоятками, изготовленный в соответствии с требованиями ГОСТ 11516 или с изоляционным покрытием, нанесенным в соответствии с ГОСТ 3646.
-
Инструмент с изолирующими рукоятками должен изготавливаться с соблюдением следующих требований:
-
-
изолирующие рукоятки инструмента должны изготавливаться в виде диэлектрических чехлов, насаживаемых на ручки инструмента, или несъемного одно- двухслойного покрытия из материала, наносимого способом литья под давлением, окунанием и т. п.;
-
изоляция инструмента должна быть влагостойкой, маслобензостойкой, нехрупкой и нескользкой;
-
форма и рифление поверхности изолирующих рукояток должны обеспечивать удобство пользования инструментом;
-
соединение изоляции с инструментом должно быть прочным, а также исключающим возможность взаимного продольного перемещения и проворачивания изоляции и инструмента при выполнении работ;
-
изоляция инструмента должна покрывать всю рукоятку и иметь длину не менее 100 мм до середины ограничительного упора; для инструментов, применяемых только в цепях вторичной коммутации, допускается длина рукоятки, обеспечивающая удобство в пользовании;
-
упор инструмента не должен иметь острых кромок и краев, и его высота должна быть не менее 10 мм, толщина – не менее 3 мм; высота упора ручек отверток – не менее 5 мм; толщина первого слоя (в том числе в случае однослойной изоляции) – не менее 1 мм. Максимальная толщина (в том числе и в случае двухслойной изоляции) должна быть 2 мм;
-
изоляция стрежней отверток должна заканчиваться вначале лопатки;
-
каждый слой двухслойного изоляционного покрытия инструмента должен иметь свою окраску.
-
УСТРОЙСТВА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
-
Переносные заземления
-
В электроустановках при выполнении работ на отключенных токоведущих частях для защиты работников от ошибочно поданного напряжения необходимо применять переносные заземления, состоящие из: штанги; проводников – для заземления и закорачивания между собой токоведущих частей всех фаз электроустановки; зажимов – для закрепления заземляющих проводников на токоведущих частях, а также наконечника или струбцины – для присоединения к заземляющим проводникам или к конструкциям.
-
Допускается использование переносного заземления без штанги. В этом случае изолирующий гибкий элемент заземления бесштанговой конструкции должен изготавливаться из синтетических материалов (капрона и т. п.).
-
Провода для заземления и закорачивания должны изготавливаться из голых гибких медных жил и иметь поперечное сечение, удовлетворяющее требованиям термической стойкости при трехфазных коротких замыканиях, но не менее:
-
25 мм2 – в электроустановках напряжением выше 1000 В;
-
16 мм2 – в электроустановках напряжением до 1000 В.
В электрических сетях с заземленной нейтралью поперечное сечение проводов должно удовлетворять требованиям термической стойкости в случае однофазного короткого замыкания.
Определять сечение медных проводов переносных заземлений, исходя из требований термической стойкости для электростанций, подстанций и линий электропередачи, допускается при следующих температурах: начальная – плюс 30 °С, конечная – плюс 850 °С.
Для расчетов переносных заземлений на нагрев токами короткого замыкания рекомендуется пользоваться следующей формулой:
Smin = ,
где Smin - минимальное сечение провода, мм;
Iуст – наибольшее значение установившегося тока короткого замыкания, А;
tв – продолжительность наибольшей выдержки основной релейной защиты, с.
Поперечное сечение заземляющих проводников для электроустановок напряжением выше 1000 В можно также определять по таблице 14.1.
Таблица 14.1.
Выбор сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением выше 1000 В
|
Сечение заземляющего проводника, мм2 |
Максимально допустимый ток короткого замыкания, кА, при продолжительности выдержки времени основной релейной защиты, с |
||
|
0,5 |
1,0 |
3,0 |
|
|
25 |
10 |
7 |
4 |
|
50 |
20 |
14 |
8 |
|
70 |
25 |
18 |
10 |
|
90 |
35 |
25 |
15 |
|
2x50 |
40 |
28 |
16 |
|
2x95 |
70 |
50 |
30 |
Примечание: При больших токах короткого замыкания разрешается устанавливать несколько заземлений параллельно.
-
Зажимы для присоединения закорачивающих проводов к шинам должны иметь такую конструкцию, чтобы, в случае протекания тока короткого замыкания, динамические силы не могли сорвать переносное заземление с места присоединения. Зажимы должны иметь устройство, обеспечивающее их наложение, надежное закрепление, а также удобное снятие с шин при помощи штанги для наложения заземления.
Гибкий медный провод необходимо присоединять к зажиму непосредственно или с помощью надежно спрессованного медного наконечника.
Для защиты провода от переламывания в местах присоединения рекомендуется помещать его в оболочку в виде пружин из гибкого стального провода. Для защиты жил провода от механических повреждений его разрешается помещать в прозрачную гибкую оболочку.
-
Наконечник на проводе для заземления должен изготавливаться в виде струбцины или специального зажима для присоединения к заземляющему проводу или конструкции.
-
Элементы переносного заземления должны быть прочно и надежно соединены способом опрессовки, сварки или болтами с предварительным лужением контактных поверхностей.
Запрещается применение пайки для соединения элементов переносного заземления.
-
Сечение провода переносного заземления должно быть не менее 4 мм2, если это заземление применяют для:
-
снятия заряда с провода при проведении испытаний;
-
испытательной аппаратуры;
-
испытываемого оборудования.
-
Сечение провода переносного заземления, по условиям механической прочности, должно быть не менее 10 мм2, если это заземление применяют для:
-
заземления изолированного от опор грозозащитного троса ВЛ;
-
заземления передвижных установок (лабораторий, мастерских и т. п.).
-
На каждом переносном заземлении необходимо обозначить его номер и сечение заземляющих проводов. Эти данные необходимо выбивать на бирке, закрепленной на заземлении, или на струбцине (наконечнике).
-
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДЛЯ ВРПН. НАЗНАЧЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ
-
Общие положения.
-
В электроустановках для выполнения работ под напряжением (далее – ВРПН) необходимо применять средства защиты для ВРПН, к которым относятся все средства защиты, применяемые при обычных условиях, а также те, применение которых требует технология ВРПН.
-
В настоящем разделе рассматриваются средства защиты для ВРПН, которые определяются технологией ВРПН.
-
Средства защиты для ВРПН должны изготавливаться и эксплуатироваться с соблюдением следующих требований:
Побачили розбіжність з офіційним текстом?