Manufaturação industrial
Internet das coisas industrial | Materiais industriais | Manutenção e reparo de equipamentos | Programação industrial |
home  MfgRobots >> Manufaturação industrial >  >> Manufacturing Technology >> Tecnologia industrial

Práticas seguras


Se possível, desligue a energia de um circuito antes de realizar qualquer trabalho nele. Você deve proteger todas as fontes de energia nociva antes que um sistema seja considerado seguro para funcionar. Na indústria, proteger um circuito, dispositivo ou sistema nesta condição é comumente conhecido como colocá-lo em um Estado de Energia Zero . O foco desta lição é, obviamente, a segurança elétrica. No entanto, muitos desses princípios também se aplicam a sistemas não elétricos.

Estado de energia zero:garantindo energia prejudicial


Garantir algo em um estado de energia zero significa livrar-se de qualquer tipo de potencial ou energia armazenada, incluindo, mas não se limitando a:

A tensão por sua própria natureza é uma manifestação de energia potencial. No primeiro capítulo, até usei o líquido elevado como analogia para a energia potencial de tensão, tendo a capacidade (potencial) de produzir uma corrente (fluxo), mas não necessariamente percebendo esse potencial até que um caminho adequado para o fluxo seja estabelecido e a resistência ao fluxo é superada.

Um par de fios com alta tensão entre eles não parece ou soa perigoso, embora contenha energia potencial suficiente entre eles para empurrar quantidades mortais de corrente através do seu corpo. Mesmo que essa tensão não esteja fazendo nada no momento, ela tem potencial para, e esse potencial deve ser neutralizado antes que seja seguro entrar em contato fisicamente com esses fios.

Todos os circuitos projetados adequadamente têm mecanismos de chave de “desconexão” para proteger a tensão de um circuito. Às vezes, essas “desconexões” têm um duplo propósito de abrir automaticamente sob condições de corrente excessiva, caso em que os chamamos de “disjuntores”.

Outras vezes, as chaves seccionadoras são dispositivos estritamente operados manualmente, sem função automática. Em ambos os casos, eles existem para sua proteção e devem ser usados ​​de maneira adequada. Observe que o dispositivo de desconexão deve ser separado do interruptor normal usado para ligar e desligar o dispositivo. É um interruptor de segurança, para ser usado apenas para proteger o sistema em um estado de energia zero:







Com a chave seccionadora na posição “aberta” conforme mostrado (sem continuidade), o circuito está quebrado e não haverá corrente. Haverá tensão zero na carga e a tensão total da fonte cairá nos contatos abertos da chave seccionadora.

Observe como não há necessidade de uma chave seccionadora no condutor inferior do circuito. Como esse lado do circuito está firmemente conectado ao terra (aterramento), é eletricamente comum com o terra e é melhor deixar assim. Para segurança máxima do pessoal que trabalha com uma carga deste circuito, uma conexão de aterramento temporária pode ser estabelecida na parte superior da carga, para garantir que nenhuma tensão possa cair na carga:







Com a conexão de aterramento temporária no lugar, ambos os lados da fiação da carga são conectados ao aterramento, garantindo um estado de energia zero na carga.

Uma vez que uma conexão de aterramento feita em ambos os lados da carga é eletricamente equivalente a um curto-circuito na carga com um fio, essa é outra maneira de atingir o mesmo objetivo de segurança máxima:







De qualquer forma, ambos os lados da carga serão eletricamente comuns à terra, não permitindo tensão (energia potencial) entre os lados da carga e o solo em que as pessoas se encontram. Esta técnica de aterramento temporário de condutores em um sistema de energia desenergizado é muito comum em trabalhos de manutenção realizados em sistemas de distribuição de energia de alta tensão.

Um outro benefício dessa precaução é a proteção contra a possibilidade de a chave seccionadora ser fechada (“ligada” para que a continuidade do circuito seja estabelecida) enquanto as pessoas ainda estão em contato com a carga.

O fio temporário conectado à carga criaria um curto-circuito quando a chave seccionadora fosse fechada, desarmando imediatamente quaisquer dispositivos de proteção de sobrecorrente (disjuntores ou fusíveis) no circuito, o que desligaria a energia novamente. O dano pode muito bem ser sustentado pelo interruptor de desconexão se isso acontecer, mas os trabalhadores na carga são mantidos em segurança.

Seria bom mencionar neste ponto que os dispositivos de sobrecorrente não se destinam a fornecer proteção contra choque elétrico. Em vez disso, eles existem apenas para proteger os condutores do superaquecimento devido a correntes excessivas.

Os fios de curto-circuito temporário acabados de descrever realmente fariam com que quaisquer dispositivos de sobrecorrente no circuito "desarmassem" se a chave seccionadora fosse fechada, mas perceba que a proteção contra choque elétrico não é a função pretendida desses dispositivos. Sua função principal seria meramente aproveitada para fins de proteção do trabalhador com o cabo de curto no lugar.

Sistemas de segurança estruturados:bloqueio / etiquetagem


Uma vez que é obviamente importante ser capaz de proteger quaisquer dispositivos de desconexão na posição aberta (desligada) e certificar-se de que permaneçam assim enquanto o trabalho está sendo feito no circuito, é necessário que um sistema de segurança estruturado seja colocado em prática . Esse sistema é comumente usado na indústria e é chamado de Lock-out / Tag-out .

Um procedimento de bloqueio / etiquetagem funciona assim:todos os indivíduos que trabalham em um circuito protegido têm seu próprio cadeado pessoal ou combinação de fechadura, que são configurados na alavanca de controle de um dispositivo de desconexão antes de trabalhar no sistema.

Além disso, devem preencher e assinar uma etiqueta pendurada na fechadura descrevendo a natureza e a duração do trabalho que pretendem realizar no sistema. Se houver várias fontes de energia a serem "bloqueadas" (várias desconexões, fontes de energia elétrica e mecânica a serem protegidas, etc.), o trabalhador deve usar quantas travas forem necessárias para proteger a energia do sistema antes do trabalho começar.

Dessa forma, o sistema é mantido em um estado de energia zero até que cada último bloqueio seja removido de todos os dispositivos de desconexão e desligamento, e isso significa que cada último trabalhador dá consentimento removendo seus próprios bloqueios pessoais. Se for tomada a decisão de reenergizar o sistema e a (s) fechadura (s) de uma pessoa ainda permanecerem no lugar depois que todos os presentes removerem as suas, a (s) etiqueta (s) mostrarão quem é essa pessoa e o que está fazendo.

Mesmo com um bom programa de segurança de bloqueio / etiquetagem em vigor, ainda há necessidade de diligência e precaução de bom senso. Isso é especialmente verdadeiro em ambientes industriais, onde várias pessoas podem estar trabalhando em um dispositivo ou sistema ao mesmo tempo. Algumas dessas pessoas podem não saber sobre o procedimento adequado de bloqueio / etiquetagem, ou podem saber sobre ele, mas são complacentes demais para segui-lo. Não presuma que todos seguiram as regras de segurança!

Depois que um sistema elétrico foi bloqueado e marcado com sua própria fechadura pessoal, você deve verificar novamente para ver se a tensão realmente foi protegida em um estado zero. Uma maneira de verificar é ver se a máquina (ou o que quer que esteja sendo trabalhado) iniciará se iniciar interruptor ou botão é acionado.

Se começar, você sabe que não conseguiu proteger a energia elétrica dele. Além disso, você deve sempre verifique a presença de tensão perigosa com um dispositivo de medição antes de realmente tocar em qualquer condutor do circuito. Para ser mais seguro, você deve seguir este procedimento de verificação, uso e verificação de seu medidor:

Embora possa parecer excessivo ou até paranóico, é uma técnica comprovada para prevenir choques elétricos. Certa vez, um medidor falhou ao indicar a tensão quando deveria, ao verificar um circuito para ver se ele estava "morto". Se eu não tivesse usado outros meios para verificar a presença de voltagem, talvez não estivesse vivo hoje para escrever isso.

Sempre há a chance de que seu medidor de voltagem esteja com defeito exatamente quando você precisa dele para verificar se há uma condição perigosa. Seguir essas etapas ajudará a garantir que você nunca seja enganado em uma situação mortal por um medidor quebrado.

Finalmente, o eletricista chegará a um ponto no procedimento de verificação de segurança em que é considerado seguro realmente tocar o (s) condutor (es). Tenha em mente que após todas as medidas de precaução terem sido tomadas, ainda é possível (embora muito improvável) que uma tensão perigosa possa estar presente.

Uma medida de precaução final a ser tomada neste ponto é fazer contato momentâneo com o (s) condutor (es) com as costas da mão antes de segurá-lo ou de uma ferramenta de metal em contato com ele. Por quê? Se, por algum motivo, ainda houver tensão presente entre esse condutor e o aterramento, o movimento do dedo da reação de choque (apertando em um punho) irá quebrar o contato com o maestro.

Observe que este é absolutamente o último passo que qualquer eletricista deve realizar antes de começar a trabalhar em um sistema de energia, e nunca ser usado como um método alternativo de verificação de tensão perigosa. Se você tiver motivos para duvidar da confiabilidade do seu medidor, use outro medidor para obter uma "segunda opinião".



REVER:

Tecnologia industrial

  1. Tornando as redes inteligentes possíveis
  2. Práticas de manutenção ajudam ConocoPhillips a ganhar honra
  3. Futuro energético local
  4. Dimensionamento de um sistema de motor e acionamento
  5. Transferência de Calor PCB
  6. Entendendo a energia solar
  7. Entendendo a energia térmica
  8. Entendendo a energia das marés
  9. Entendendo as energias renováveis
  10. Entendendo a energia geotérmica