TODO RIESGO PARA EL SER HUMANO GENERADO POR LA ELECTRICIDAD SE DIVIDE EN TRES GRANDES GRUPOS:



Documentos relacionados
ELECTRICIDAD TIPOS DE ELECTRICIDAD. Corriente continua: Tensión, intensidad de corriente y resistencia no varían. Ejemplo: batería.

RIESGOS ELÉCTRICOS. Servicio de Prevención de Riesgos laborales

GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES- ESPECIALIDAD ELECTRICISTA

GUÍA GUÍA. Trabajos en instalaciones eléctricas de baja tensión PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PREVENTIVA

NORMA DE SEGURIDAD. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Edición: 2 Fecha: 25/06/08 ÍNDICE. 1 Peligros de la electricidad

Los filtros capacitivos (condensadores) conectados a tierra de los receptores electrónicos existentes en las instalaciones.

10.1. Riesgos derivados del uso de la corriente eléctrica I

10. RIESGO ELÉCTRICO ÍNDICE

SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LABORATORIOS

Prevención del Riesgo Eléctrico

NORMA ESPECIFICA DE SEGURIDAD RIESGO ELECTRICO TIPOS DE ELECTRICIDAD LEY DE OHM

BAJA TENSION MEDIDAS PREVENTIVAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES

Medidas de seguridad en las instalaciones fotovoltaicas

TEMA 4: ELECTRICIDAD

Automatismos eléctricos

0. ÍNDICE OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MINERÍA

Manual sobre seguridad eléctrica en los laboratorios UPNA

LA IMPORTANCIA DEL INTERRUPTOR DIFERENCIAL (DISYUNTOR)

AUTOMATISMOS INDUSTRIALES

COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA CAPÍTULO XX

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD

0. ÍNDICE DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT

IES GALLICUM APARAMENTA EN BAJA TENSIÓN APARAMENTA EN BAJA TENSIÓN. ASPECTOS GENERALES

Instalaciones de electrificación en viviendas y edificios 1

Seguridad Eléctrica. Ingeniería Biomédica. Núcleo de Ingeniería Biomédica Facultades de Medicina e Ingeniería

Curso de Electricidad, Electrónica e Instrumentación Biomédica con Seguridad - CEEIBS -

BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA. Montar cuadros eléctricos

Normas de Seguridad. Laboratorio 3. - Normas Generales - Electricidad - Campos Magnéticos

GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS

PROTECCIONES CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS CAPÍTULO VI

0. ÍNDICE CAMPO DE APLICACIÓN...2

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN. RBT 1973 RBT 2002 MI BT 12-aptdo. 11 La CGP se instalará en lugar de transito general, de fácil y libre acceso

RIESGOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN

FUERZA. POTENCIA Definición Es el trabajo realizado en la unidad de tiempo (t) P = W / t

LOS PELIGROS DE LA ELECTRICIDAD

F.A. (Rectificación).

Terminología básica. Accesible. Al alcance de personas, no requiere auxilio de medio alguno.

4.- CONTENIDO DEL CURSO: RIESGO ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN MÓDULO II : EFECTOS NOCIVOS DE LA ELECTRICIDAD

LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA

TEMA 5: APLICACIONES DEL EFECTO TÉRMICO

Curso de Electricidad, Electrónica e - CEEIBS /28. Ing. Daniel Thevenet

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO PARA VIVIENDAS. La instalación eléctrica de un edificio para viviendas está normalizada según el Reglamento

Tensiones: MBT: 50v; BT: 50 y 1000v; MT: 1000 a 33000; AT: ; TS: 24v. Autor: Juansegu Descarga ofrecida por:

DISPOSICIONES EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS CON NEUTRO CAPÍTULO XXVI

TEMA 2. CIRCUITOS ELÉCTRICOS.

2. Electrónica Conductores y Aislantes. Conductores.

TRABAJOS CON AIRE COMPRIMIDO

ANEXO: 01 CONTROL DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES TIPOS DE CONTACTOS ELÉCTRICOS EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Trabajo Seguro con Electricidad

TRABAJOS CON TENSION INSTRUCCION GENERAL PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS CON TENSION EN BAJA TENSION GERENCIA DE AREA DISTRIBUCION

EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES EN VIVIENDA CAPITULO IX

Introducción a la Seguridad Eléctrica

Funciones de la Piel. Aísla y protege nuestro cuerpo del exterior. Regula la temperatura del cuerpo. Transmite las sensaciones.

Prevención de Riesgos en Instalaciones Eléctricas Provisionales

INSTRUCCIONES A EMPRESAS EXTERNAS. MANTENIMIENTO ASCENSORES

GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: INSTALACIONES INTERIORES LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA 0. ÍNDICE CAMPO DE APLICACIÓN...

PCCI PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: CURSO PARA INSPECTORES TÉCNICOS

EXAMEN ELECTRICISTA MINERO EXTERIOR (CONVOCATORIA 2012-I) INSTRUCCIONES

Instalaciones de clientes en AT. Esquemas de conexión y protecciones

TEMÁTICA. Distribución B.T

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Riesgo Eléctrico Bajo Control

Trabajos en Equipo con Energía Eléctrica. Estándar de Seguridad Industrial ESI OBJETIVO:

MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ACTIVA

0. ÍNDICE OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2

0. ÍNDICE GENERALIDADES...2

PROCEDIMIENTO DE CABLEADO Y CONEXIÓN DE ALIMENTACION DE UN RACK EN SALA BLANCA DATA CENTER HP PAINE

Comprender la función y las principales características de los diferentes equipos de

En la 3ª entrega de este trabajo nos centraremos en la relación entre magnitudes eléctricas, hecho que explica la famosa Ley de Ohm.

Herramientas para electricidad

Nota Técnica Abril 2014

0. ÍNDICE CAMPO DE APLICACIÓN...2

Laboratorios del DES PREVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS. Índice

1. Contactos eléctricos

0. ÍNDICE CAMPO DE APLICACIÓN...2

INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE TRABAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOLINOS (CAMBIO DE CRIBAS)

Prevención de Riesgos en el Trabajo con Electricidad Etiquetado, Bloqueo, Ensayo y Verificación

NS1D - Las 5 Reglas de Oro

MAXI AHORRADOR SEMI INDUSTRIAL 60 Kw

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS PARA TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 34.5kV

SELECCION DE PRODUCTOS Y LINEAMIENTOS DE INSTALACION PARA CONSTRUCTORES, CONTRATISTAS, ARQUITECTOS E INGENIEROS IV PARTE (FINAL)

BINVAC ACCIDENTES DE TRABAJO INVESTIGADOS

TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UNIDAD 6.- NEUMÁTICA.

TEMA 8 APERTURA Y CIERRE DE EDIFICIOS Y LOCALES. PUESTA EN MARCHA Y PARADA DE INSTALACIONES.

3. Dispositivos de protección. Chilet. Transformadores de protección

DEPARTAMENTO DE RENOVABLES DIODOS BYPASS Y DE BLOQUEO EN PANELES FOTOVOLTAICOS

4.3 Subestaciones eléctricas

TEMA 2: CIRCUITOS ELÉCTRICOS: CIRCUITOS SERIE, PARALELO Y MIXTOS. CÁLCULO DE MAGNITUDES EN UN CIRCUITO.

PRESCRIPCIONES GENERALES DE INSTALACIONES INTERIORES DE VIVIENDA CAPÍTULO VIII

Borneras de Medición y Contraste. Serie BMC

Si, servicio en todo momento.

0. ÍNDICE DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT

Curso de Riesgo Eléctrico

Electrón: partícula más pequeña de un átomo, que no se encuentra en el núcleo y que posee carga eléctrica negativa.

Seminario de Electricidad Básica

Legislación y Normas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. Riesgo Eléctrico

Transcripción:

RIESGO ELÉCTRICO Pautas de Seguridad

TODO RIESGO PARA EL SER HUMANO GENERADO POR LA ELECTRICIDAD SE DIVIDE EN TRES GRANDES GRUPOS: ARCO ELÉCTRICO RIESGO DE INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN PASAJE DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA A TRAVÉS DEL CUERPO HUMANO

GRAVEDAD DE UN ACCIDENTE ELÉCTRICO Intensidad de la corriente eléctrica Tensión y frecuencia de línea Tiempo de exposición Resistencia del cuerpo humano Trayectoria de la corriente

EFECTOS DEL PASO DE LA CORRIENTE POR EL CUERPO HUMANO INTENSIDAD C.A. (ma ) EFECTO PRODUCIDO EN EL ORGANISMO 1 UMBRAL DE PERCEPCIÓN 7 UMBRAL DE SENSACIÓN DOLOROSA 10 VALOR LIMITE DE INTENSIDAD 11 25 TETANIZACIÓN MUSCULAR DE LA MANO Y EL BRAZO UMBRAL DE TETANIZACION DE LA CAJA TORACICA HASTA AQUÍ LOS EFECTOS SON REVERSIBLES 30 UMBRAL DE FIBRILACIÓN VENTRICULAR

EFECTOS DEL PASO DE LA CORRIENTE POR EL CUERPO HUMANO Los efectos físicos del choque eléctrico se clasifican en tres grupos: 1) Directos 2) Indirectos 3) Secundarios indirectos EFECTOS FÍSICOS DIRECTOS SON: a) electrización: se produce con una intensidad de unos 7 ma, que puede provocar habitualmente movimientos reflejos. b) tetanización muscular: aparece entre 10 y 15 ma, y provoca contracciones musculares, es decir, agarrotamiento de los músculos con la consiguiente inmovilización. c) fibrilación ventricular: se define como la energía de las contracciones de diferentes fibras del corazón. Provoca ruptura del ritmo cardiaco. Aparece a los 30 ma en menos de una décima de segundo. d) paro respiratorio: se produce cuando la corriente circula de la cabeza a algún miembro, atravesando el centro nervioso respiratorio, provocando inhibición nerviosa. e) asfixia: se produce cuando la corriente atraviesa el tórax.

EFECTOS DEL PASO DE LA CORRIENTE POR EL CUERPO HUMANO EFECTOS FÍSICOS INDIRECTOS: Son aquellos que se producen después de haber atravesado la corriente eléctrica el cuerpo humano. Pueden dividirse en: Trastornos cardiovasculares Quemaduras internas Quemaduras de superficie Manifestaciones renales, como pueden ser el bloqueo de riñón o la llegada a este de una avalancha de impurezas (que se producen por reacción a la descarga eléctrica) procedentes del hígado EFECTOS SECUNDARIOS INDIRECTOS: Son los producidos por actos involuntarios de las personas sometidas a electrocución, como pueden ser: Caídas de altura Golpes con objetos Proyección de materiales.

EFECTOS DEL PASO DE LA CORRIENTE POR EL CUERPO HUMANO b) TENSIÓN Y FRECUENCIA DE LÍNEA FRECUENCIA 50 HZ(mA ) FRECUENCIA 10.000 HZ(mA ) CORRIENTE CONTINUA EFECTOS 1 10 4,5 Umbral de percepción 10 76 76 Valor límite de intensidad 30 130 130 Umbral de fibrilación UMBRAL ABSOLUTO DE TIEMPO 0,03 SEGUNDOS (HASTA 1.000 VOLTS) c) TIEMPO DE EXPOSICIÓN

EFECTOS DEL PASO DE LA CORRIENTE POR EL CUERPO HUMANO d) RESISTENCIA DEL CUERPO HUMANO Varía con: Tensión aplicada Edad Sexo Tipo de piel Estado de la piel Tabla comparativa ESTADO DE LA PIEL TENSION APLICADA RESISTENCIA OBTENIDA Piel seca 24 Volts 10.000 Ohms Piel seca 110 Volts 3.000 Ohms Piel seca 220 Volts 2.000 Ohms Piel mojada 220 Volts 300 Ohms

EFECTOS DEL PASO DE LA CORRIENTE POR EL CUERPO HUMANO e) TRAYECTÓRIA DE LA CORRIENTE CURVA DE SEGURIDAD 1000 Intensidad (ma) AFECTA LA ESTRUCTURA MUSCULAR Z O N A ZONA DE RIESGO 30 DE SEGURIDAD 0,03 3 Tiempo (seg.)

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS RIESGO ELÉCTRICO Por deflagración Es una llamarada con desprendimiento de partículas producida por un arco voltaico proveniente de un cortocircuito. Las lesiones que puede provocar son: Quemaduras Fototraumatismo Heridas cortantes por choque de las partículas Para protegerse de una deflagración, utilizar: Pantalla parallama Guantes dieléctricos y de protección o kevlar Casco de seguridad Calzado de seguridad Ropa de trabajo correctamente abrochada

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCION DE TRABAJOS RIESGO ELÉCTRICO Por contacto eléctrico Se produce un arco eléctrico al tocar (sin protección) puntos con tensión cerrando el cortocircuito a tierra con otras partes del cuerpo. Las lesiones que puede provocar son: Contracciones musculares Paro cardíaco y respiratorio Heridas por golpes de caída contra el piso Para evitar el contacto eléctrico deben utilizarse: Guantes dieléctricos - Guantes de protección Casco de seguridad Calzado de seguridad Alfombra aislante Ropa de trabajo correctamente abrochada

RIESGO ELÉCTRICO Por CONTACTO DIRECTO Ejemplo: TENSIÓN DE CONTACTO (Vn): 220 V / 50 Hz. RESISTENCIA DEL CUERPO HUMANO (Rc): 2000 Ohms RESISTENCIA DE TIERRA (Ru): 20 Ohms INTENSIDAD DE CORRIENTE (Ic):? Ic = Vn = 220 V = 0,11 A = 110mA Rc+Ru 2000+20 SE DEBERÁ INTERRUMPIR EL PASAJE DE LA CORRIENTE ELECTRICA EN UN TIEMPO MENOR A 0,03 SEGUNDOS

RIESGO ELÉCTRICO Por CONTACTO INDIRECTO Ejemplo: ESQUEMA ELECTRICO DE CONTACTO INDIRECTO Tensión de contacto (vn): 220 v / 50 hz. Resistencia del cuerpo humano (rc): 2000 w Resistencia de tierra (ru): 20 W Resistencia del elemento bajo tensión (ri): 30 W Corriente de defecto (id):? vn 220 V Id = ----------------- = ---------------------- = 4,4 A ru + ri 20 W + 30 W Tensión de contacto para el ser humano (vc): Vc = ru x id = 20 W x 4,4 A = 88 V Intensidad de la corriente eléctrica que circula por el cuerpo humano (ic): Vc 88 V Ic = ------------------ = ------------------------- = 0,044 A = 44 ma Rc + ru 2000 W + 20 W Ratifica el principio de la protección diferencial

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PREVENCIÓN DE CONTACTOS DIRECTOS 1. PROTECCIÓN POR ALEJAMIENTO 2. PROTECCIÓN POR AISLAMIENTO 3. PROTECCIÓN POR MEDIO DE OBSTÁCULOS PREVENCIÓN DE CONTACTOS INDIRECTOS 1. PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS 2. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONEXIONES EQUIPOTENCIALES AISLACIÓN DOBLE AISLACIÓN TENSIÓN DE SEGURIDAD PROTECCIÓN DIFERENCIAL

LAS 5 REGLAS DE ORO

1 R EGLA DE ORO CORTE EFECTIVO DE TODAS LAS FUENTES DE TENSIÓN La apertura de los circuitos debe efectuarse en cada uno de los conductores con el fin de aislar todas las fuentes de tensión que puedan alimentar la instalación en la que se trabajará. El corte efectivo debe ser visible. Esto es válido íntegramente para MT y AT. Para BT sin tensión, la apertura debe efectuarse en cada uno de los conductores, incluido el neutro; y en los conductores de alumbrado público si los hubiere. Estar Alerta a la Tensión de retorno!, que puede estar motivada por: Doble Suministro Autogeneración Conductores superpuestos a otras líneas Inducción Fenómenos Atmosféricos LAS 5 REGLAS DE ORO SON LA FORMA DE TRABAJAR

2 R EGLA DE ORO BLOQUEO TRABA Y SEÑALIZACIÓN DE LOS APARATOS DE CORTE Se bloquearan y trabaran los aparatos de corte en posición de apertura o cierre según la naturaleza del trabajo, colocando a su vez una señalización de prohibición de maniobras Con el bloqueo se impide el accionamiento del aparato de corte. El bloqueo puede ser: Mecánico: candado, bulón, cerraduras Eléctrico: apertura de circuito de accionamiento Neumático: en interruptores, actuando sobre la alimentación de aire comprimido. Físico: trabas aislantes entre las cuchillas LAS 5 REGLAS DE ORO SON LA FORMA DE TRABAJAR 1 7

3 R EGLA DE ORO COMPROBACIÓN DE AUSENCIA DE TENSIÓN Se verificara la ausencia de Tensión mediante los elementos adecuados para los diferentes niveles de tensión. La medición se realizara, lo más cerca posible del punto de corte y en cada uno de los conductores Atención: Todo conductor tiene tensión mientras no se demuestre lo contrario Para la detección es necesario usar el equipo de protección adecuado; ropa de trabajo, guantes algodón, dieléctricos, casco, anteojos, alfombra.. Hay que actuar como si la instalación estuviera bajo tensión. Se deben mantener las distancias de Seguridad. LAS 5 REGLAS DE ORO SON LA FORMA DE TRABAJAR

4 R EGLA DE ORO PUESTA A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO La puesta a tierra se colocara lo más cerca posible del lugar de Trabajo y en cada uno de los conductores sin tensión. Para el caso de BT sin tensión, la puesta a tierra debe efectuarse en cada uno de los conductores, incluyendo el neutro y en los conductores de alumbrado público si los hubiere. El cortocircuito significa que todos los conductores estén unidos entre si. Se debe colocar en ambos extremos de la parte de la instalación donde se vayan a realizar los trabajos LAS 5 REGLAS DE ORO SON LA FORMA DE TRABAJAR

5 R EGLA DE ORO SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO Deben señalizarse y delimitarse las Zonas de Trabajo en forma adecuada, con el objeto de evitar errores en su identificación, y penetrar en zonas colindantes con tensión. Delimitar una zona de trabajo es marcar sus límites claramente, con los medios adecuados. Una vez delimitada y señalizada la zona de trabajo se convierte en zona trabajo seguro. LAS 5 REGLAS DE ORO SON LA FORMA DE TRABAJAR