NFPA 70E SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LOS LUGARES DE TRABAJO Presenta: César Muñoz Chacón NFPA 70E. SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LU
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NFPA 70E SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LOS LUGARES DE TRABAJO
Presenta: César Muñoz Chacón NFPA 70E. SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LUGARES DE TRABAJO
SALUDOS
PRESENTACIÓN PARTICIPANTES
NFPA 70E. SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LUGARES DE TRABAJO
Generalidades
Salidas de emergencia y plan de seguridad instalación.
Programa, horarios, breake.
Asistir al 100% de la actividad.
Observar la debida puntualidad, cuando comience la capacitación.
Preguntar, opinar, aportar, pues el método favorece y estimula la participación, pero respetando a los demás, escuchando lo que dicen los compañeros para ganarse el derecho a ser escuchado.
Contribuir, con el trabajo personal, al éxito del equipo.
Evitar recibir llamadas telefónicas durante la presentación. Teléfonos en silencio. Se puede salir a contestar.
Si surgen dudas y/o consultas que no se encuentran dentro del contexto de la actividad o que la respuesta deba fundamentarse con bibliografía o consultas, se usará el Buzón Virtual. Se responderá a través del correo.
El uso de imágenes o videos de accidentes eléctricos facilita la comprensión de los fenómenos (mirada netamente académica). NFPA 70E. SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LUGARES DE TRABAJO
Objetivo General Al término del curso el participante será capaz de:
Realizar identificación de peligros y evaluaciones de riesgos eléctricos, con el enfoque entregado por la Norma NFPA 70E, de manera tal, de proveer medidas de control y protección integral al personal que opera como mantenedor, operador o usuario de instalaciones eléctricas a nivel industrial y domiciliario.
Objetivos Específicos
Identificar Describir
los principales peligros de la electricidad
el proceso y riesgos de generación de descargas de arco.
Identificar
los límites de protección contra el choque eléctrico y relámpago
de arco. Nombrar
e identificar las distintas categorías de EPP y la elección adecuada en relación al nivel de riesgos de la instalación.
Identificar
las prácticas de mantenimiento y trabajo eléctrico seguro NFPA 70E. SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LUGARES DE TRABAJO
NFPA 70E SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LOS LUGARES DE TRABAJO Lección 1: Introducción
Presenta: César Muñoz Chacón NFPA 70E. SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LUGARES DE TRABAJO
Objetivos específicos Al término de la lección, el participante será capaz de:
Diferenciar entre peligro de shock eléctrico y de relámpago de arco
Identificar principales peligros eléctricos, tanto hacia las personas, como las instalaciones
Señalar las principales causas de accidentes eléctricos en relación a estadísticas disponibles.
Reconocer por lo menos 2 cuerpos legales nacionales y 2 extranjeros en cuanto a requisitos de seguridad eléctrica
Identificar la estructura de la norma NFPA 70E.
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¿Qué es el peligro eléctrico? Seguridad: condición sin riesgos críticos o intolerables. Propósito de un Sistema de Seguridad: reducir los riesgos a un nivel tolerable. Reducir las tasas de pérdidas (humanas, materiales y paro de procesos) y costos asociados.
… Aumento de producción
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Peligro eléctrico: Una condición peligrosa, tal que el contacto la falla de equipos puede resultar en un choque eléctrico, quemadura de relámpago de arco, quemadura térmica o ráfaga. NFPA 70E. SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LUGARES DE TRABAJO
Peligro eléctrico Incidentes con energía eléctrica: shock eléctrico
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Peligro eléctrico Incidentes con energía eléctrica: Relámpago de Arco / Ráfaga de Arco (Arc Flash/ Arc Blast)
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Peligros Eléctricos NFPA 70E. Art. 100 Definiciones
SHOCK ELÉCTRICO
RELÁMPAGO/ RÁFAGA DE ARCO ARC FLASH
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Peligros Eléctricos
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Peligros Eléctricos NFPA 70E. Art. 100 Definiciones
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Peligros Eléctricos NFPA 70E. Art. 100 Definiciones
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Ejercicio: Reconociendo peligros Según tipo de contacto Shock Arc
eléctrico
Flash
Según tipo de falla o incidente Contacto Tensión
directo o indirecto
de paso o contacto
Cortocircuito Ausencia Equipo
o sobrecarga
de energía (blackout)
defectuoso (falta de mantenimiento)
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Ejemplo 1. Reconociendo peligros
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Ejemplo 2. Reconociendo peligros
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Ejemplo 3. Reconociendo peligros
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Ejemplo 4. Reconociendo peligros
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Ejemplo 5. Reconociendo peligros
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Ejemplo 6. Reconociendo peligros
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Ejemplo 7. Reconociendo peligros
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Ejemplo 8. Reconociendo peligros
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Ejemplo 9. Reconociendo peligros
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Ejemplo 10. Reconociendo peligros
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Ejemplo 11. Reconociendo peligros
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Introducción a la norma NFPA 70E
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Arc Flash: Estadísticas (EE.UU.)
80%
20%
(1)
Las estadísticas muestran que a diario ocurren entre 5 y 10 Arc Flash en EE.UU.(1), esto es basándose solo en los accidentes graves que terminan en hospitales. Múltiples estudios relacionan en determinados incidentes la ocurrencia de los dos fenómenos en combinación
(1) Capshell Inc. Chicago, Preventing Arc Flash Incidents in the Workplace, Document Number 0613NA0301
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Principales fuentes de accidentes eléctricos en EE.UU. (1980-1989. Fuente NIOSH)
NIOSH: Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU.
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Evolución accidentes eléctricos según fuentes de contacto en EE.UU. Fuente ESFI-BLS
Líneas eléctricas
Trafos, cables…
Máquinas, herramientas…
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Fatalidades por niveles de tensión en EE.UU. Fuente NIOSH.
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Fatalidades por sector en EE.UU (2003-2010). Fuente ESFI-BLS
Construcción: 52%
Administración, negocios: 13% Transportes y Energía: 11% Recursos naturales y minería: 9%
Industria: 8%
Otros: 6%
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Estadísticas accidentes eléctricos en Chile
Tipo de accidente laboral en Chile. Fuente SEREMI Salud.
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Estadísticas accidentes eléctricos en Chile La accidentabilidad referida a lesiones por contacto eléctrico en la industria se ha reducido sustancialmente. Según estadísticas de la SUSESO, el año 2012 llegó a tasas de accidentabilidad de 2%, cifra notablemente inferior a la media de la tasa a nivel nacional. El problema, es que el comportamiento de la tasa de mortalidad en los últimos tres años se ha incrementado de 3,3% a 7,1%. (Fuente Revista HSEC, agosto 2013).
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Marco normativo en Chile NCH-ELEC
4/2003: Instalaciones Interiores de baja
tensión N
SEG 5/71: Instalaciones de corrientes fuertes
N
SEG 20/78:Subestaciones interiores
Ley
16744, Ministerio del Trabajo y Previsión Social: “Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales”, 01.02.1968.
D.S.
132: Reglamento Seguridad Minera
D.S.
594, Ministerio de Salud: “Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias ambientales básicas en los lugares de trabajo”.
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el y
Marco normativo extranjero NEC,
NFPA 70. Código Eléctrico Nacional (EE.UU.)
NFPA
70B. Prácticas mantenimiento eléctrico
recomendadas
para
el
NFPA
70E. National Fire Protection Association. "Norma sobre requisitos de seguridad eléctrica en lugares de trabajo" Versión 2009.
IEEE
1584, 2004, "Guide for performing Arc Flash Hazard Calculations" Institute of Electrical & Electronics Engineer.
Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Real Decreto 614, “Riesgo Eléctrico, NTP 400 (Nota Técnica Preventiva), Corriente eléctrica: efectos al atravesar el organismo humano”. España 2001.
OSHA
Standard
NFPA 70E. SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LUGARES DE TRABAJO
Estándares OSHA
NFPA 70E. SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LUGARES DE TRABAJO
Estructura y contenido de la norma (NFPA 70E, ed. 2009) NFPA 70E. Art. 110 Art. 200 Art. 300
Capítulo Capítulo
1: Prácticas de Trabajo relacionadas con la seguridad
2: Requisitos mantenimiento
Capítulo
de
Seguridad
relacionados
con
3: Requisitos de Seguridad para equipos especiales.
Anexos.
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el
NFPA 70E SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LOS LUGARES DE TRABAJO Lección 2: Peligro de shock eléctrico
Presenta: César Muñoz Chacón NFPA 70E. SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LUGARES DE TRABAJO
Objetivos específicos Al término de la lección, el participante será capaz de:
Identificar los tres parámetros eléctricos que influyen en el contacto con la electricidad.
Mencionar por lo menos 3 lesiones características de un shock eléctrico.
Identificar las principales protecciones eléctricas de acuerdo a requisitos normativos, tanto para protección de las personas, como para la protección de las propias instalaciones.
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Ley de Ohm
V I
Voltaje (V) 90 380
Intensidad (A) 0.5
R
Resistencia (Ω )
Potencia (W)
2 1.5
220
x
1500
5
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Potencia= V x I
Shock eléctrico La electricidad es silenciosa, invisible, inodora y se encuentra presente diariamente en las actividades cotidianas. Sin embargo, representa un peligro “inherente”. El shock (choque) eléctrico es la estimulación física cuando la corriente fluye a través del cuerpo humano. Esta corriente dependerá de la resistencia del cuerpo, el sentido de circulación, la trayectoria, la tensión aplicada y múltiples factores biológicos involucrados [2].
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Peligro de choque: una condición peligrosa asociada con la posible liberación de energía causada por el contacto o la aproximación a conductores o partes de circuitos eléctricos energizados. NFPA 70E. SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LUGARES DE TRABAJO
Shock eléctrico
Fibrilación ventricular
Tetanización
Asfixia
Quemaduras internas (efecto joule)
El flujo de corriente a través de la piel del cuerpo humano se manifiesta en energía en forma de calor. La magnitud de esta energía puede ser aproximadamente:
E I 2 Rt
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Umbrales de peligro: en función de tiempo de exposición, frecuencia y recorrido.
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Variación de la impedancia con la frecuencia para diversos voltajes de contacto y valores promedio de impedancia del cuerpo humano
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Efectos de la corriente, de acuerdo a intensidad de contacto
Corriente (50 Hz) 0-3 mA 3-10 mA
Fenómeno fisiológico
Sensación o incidencia letal
Umbral de percepción Sensación de parálisis en brazos
Desde imperceptible hasta sensación suave Imposibilidad de soltarse o la víctima puede ser lanzada lejos (variable según el incremento de corriente, que puede llegar a ser fatal)
10-30 mA
Parálisis respiratoria
Detención o dificultad de respirar, (frecuentemente fatal), aumento presión arterial
30-75 mA
Umbral de fibrilación (0,5%)
Funcionamiento descoordinado del corazón (puede llegar a ser fatal), fuerte tetanización, alteraciones cardíacas.
75-250 mA
Umbral de fibrilación (99,5%)
Fibrilación ventricular, marcas visibles en la piel, fatalidad esperada
4A
Umbral de parálisis del corazón (no hay fibrilación)
El corazón se detiene mientras fluye la corriente. Para choques cortos, puede volver a funcionar si se interrumpe la corriente (usualmente no fatal)
>= 5 A
Quemaduras en la piel
No fatales a menos que los órganos extremadamente importantes sean dañados por quemaduras
Notas: (1) Esta información es aproximada y basada en una persona 68-Kg. (2) Esta información ha sido obtenida a través de datos derivados de víctimas de accidente. (3) Las respuestas son genéricas y variarán ampliamente por individuo y por el tiempo de contacto de la víctima.
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Voltaje de paso y contacto
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Ejercicio de análisis de riesgo de shock eléctrico
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Requisitos para instalaciones para prevenir shock eléctrico
De acuerdo a normativa vigente
Con protección diferencial (circuitos de enchufe)
Protecciones contra contactos directos o indirectos
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Protecciones Eléctricas NFPA 70E. Art. 100 Definiciones
El protector diferencial (GFCI) tiene como función desenergizar un circuito cuando en éste se presenta una falla de aislación. Protege a las personas contra contactos eléctricos. Los fusibles son elementos de protección que desconectan con seguridad, corrientes de corto circuito y sobrecargas permanentes. Este elemento de protección, cuenta con un “hilo conductor” de bajo punto de fusión el que sustenta entre dos cuerpos conductores en el interior de un envase cerámico o de vidrio que da la forma característica al fusible. El disyuntor o interruptor magnético-térmico, es un dispositivo de protección destinado a cumplir las siguientes funciones: abrir o cerrar un circuito en condiciones normales; abrir un circuito en condiciones de falla, ya sea por sobrecarga o cortocircuito. Tierra de Protección: asegura que todo artefacto o consumo eléctrico, al entrar en falla de aislación sus carcasas o partes metálicas, no alcancen una tensión respecto a tierra mayor que los niveles de “Tensión de Seguridad”. NFPA 70E. SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LUGARES DE TRABAJO
Protecciones Eléctricas
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NFPA 70E SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LOS LUGARES DE TRABAJO Lección 3: Peligro de Relámpago de Arco
Presenta: César Muñoz Chacón NFPA 70E. SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LUGARES DE TRABAJO
Objetivos específicos Al término de la lección, el participante será capaz de:
Mencionar tres características del fenómeno del arco eléctrico
Identificar las principales causas de fallas de arco (relámpagos de arco)
Mencionar por lo menos 3 factores que aumentan la gravedad del incidente de relámpago de arco
Describir principales lesiones a los trabajadores expuestos y energías involucradas en un incidente de relámpago de arco.
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Historia de la investigación de arcos eléctricos
Estudios datan del siglo XVIII, se investigaba la perdida de carga por parte de los cuerpos rodeados por aire, dentro de los cuales se tienen las primeras investigaciones de Charles Coulomb (1736-1806).
Se reconoce a Humphry Davy (1778-1829) en 1808 como el precursor del estudio del origen de las descargas eléctricas disruptivas en gases (denominadas de forma genérica, arcos eléctricos).
Luego se sucedieron diversos trabajos de investigación, entre otro de Friederich Paschen (1865-1947), quien formula la Ley de Paschen (relación descargas con la tensión, presión y distancia entre electrodos); John Sealey Townsend (1868 - 1957), relación de corriente de descargas y partículas que la forman.
En el ámbito de la seguridad laboral, (riesgos asociados a los fenómenos de arco eléctrico), la publicación en 1982 del ingeniero estadounidense Ralph H. Lee (1911 - 1987), se convirtió en un hito fundamental, ya que éste introdujo un modelo para poder estimar los riesgos térmicos asociados a los fenómenos de arco eléctrico, que podían producirse durante los trabajos sobre o en las proximidades de instalaciones eléctricas. NFPA 70E. SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LUGARES DE TRABAJO
Descargas disruptivas: arco eléctrico
Definición del arco eléctrico: Las descargas disruptivas son aquellas en las que la corriente consigue atravesar por completo el aislante que separa a dos conductores de diferente potencial. En este tipo de descarga, el circuito eléctrico formado se cierra y se produce la circulación de la corriente eléctrica. El arco se manifiesta como una columna gaseosa incandescente (plasma) según una trayectoria aproximadamente rectilínea entre los electrodos.
Factores influyentes
Temperatura
Partículas contaminantes
Vibraciones mecánicas
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Modelo de descargas en gases
Teoría de Towsend
Teoría de canales
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Prueba de cortocircuito en máquina sincrónica
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Prueba de cortocircuito en máquina sincrónica
380 V, f-f Icc= 84,9 A t falla: 0,2 seg. Energía Incidente Método Lee : 3,6 cal/cm2 IEEE: 9 cal/cm2
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Cortocircuito Cortocircuito (falla sólida)
Cortocircuito (falla de arco)
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Arco eléctrico VS Relámpago de arco
El arco aparece en un medio gaseoso, generalmente no conductor como el aire: por perforación dieléctrica entre dos electrodos: o a partir de un valor de campo eléctrico E/d, que depende de la forma de los electrodos y de la naturaleza y densidad del gas.
Arc Flash: Condición peligrosa que se asocia con la liberación de energía causada por un arco eléctrico (NFPA 70E)
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Energía incidente de relámpago de arco
Temperatura extrema Hasta 20.000°C
Onda expansiva (ruido intenso)
Luz intensa
Metales fundidos
Cobre evaporado y gases tóxicos: Sólido a vapor se expande 67.000 veces
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Efecto de la presión (ruido), luminosidad e ionización
El efecto de presión: resulta del calentamiento muy rápido de un volumen de aire reducido; se compara un cortocircuito a una explosión. El agua se expande a 1.670 veces más de su volumen, mientras el cobre se dilata 67.000 veces.
El cebado de un arco se acompaña siempre de un ruido impresionante, efecto sonoro que es consecuencia de la variación brusca de la presión.
El efecto luminoso de un arco es muy conocido, además de su intenso brillo; se produce en parte por las radiaciones ultravioleta, capaces de dañar la vista de una persona próxima, pero sobre todo por la ionización del entorno.
El efecto de ionización puede provocar reencendidos entre partes con tensión que, con una atmósfera normal, se considera que tienen una separación de aislamiento adecuada. Ésto tiene como consecuencia la formación de arcos secundarios, independientes del arco inicial y que se propagan sobre otros elementos.
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Daños provocados por un relámpago de arco
Daño a las personas
Daño a las instalaciones (incluyendo incendios)
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Efectos de un arco eléctrico en una instalación de media tensión (13200 V)
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Lesiones de quemaduras, trabajo en cubículo 600 V Después de abrir un cubículo de un contactor de 600 V AC energizado, el electricista decidió soplar el cubículo con aire comprimido. La base del cubículo contenía polvo, aserrín y otras partículas. Cuando el polvo se levantó, se provoca un arco parcial que le produjo quemaduras en la mano derecha. El electricista, no llevaba puesta camisa de manga larga.
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Quemaduras por arco eléctrico
La energía resultante de un Arc Flash resulta en un nivel de exposición a energía incidente. Es una medida de energía en calorías por centímetro cuadrado, del arco eléctrico potencial. En donde la energía incidente es mayor a 1,2 calorías/cm2 existe la posibilidad de una quemadura de segundo grado (quemadura AB).
Una caloría es la cantidad de energía requerida para subir un gramo de agua un grado Celsio. Por ejemplo, si se sostuviera el dedo por encima de la punta de una llama por un segundo, se experimentaría aproximadamente 1 cal./cm2 de energía.
Fuente MINISTERIO DE SALUD. Guía Clínica Gran Quemado. Minsal, 2007
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Distribución típica de quemaduras eléctricas
Fuente: International Section of the ISSA on Prevention of Occupational Risks due to Electricity: “Guideline for the selection of personal protective clothing when exposed to the thermal effects of an electric arc”, 2002.
Efecto combinado (shock-relámpago), quemaduras internas y externas.
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Tipos de fallas de arco (ISSA) Arco eléctrico abierto – arco eléctrico en una instalación abierta; existe sobre todo peligro de radiación a partir de cierta distancia Arco eléctrico dirigido – arco eléctrico en un área de volumen limitado; existe el peligro por la concentración y ampliación de los efectos que resultan de la radiación, la corriente de calor (convección) y las salpicaduras de metal Arco eléctrico de expulsión – rayos de plasma son expulsados y afectan a personas Arco eléctrico deslizante – arcos eléctricos que se producen en la superficie del cuerpo en asociación con una electrocución (la corriente fluye a través del cuerpo humano) en sistemas de alta tensión
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Causas de los incidentes de relámpago de arco
Causas evolutivas Causas mecánicas
Operacionales
Sobretensiones
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Causas del relámpago de arco: causas evolutivas
Debilitamiento progresivo de la resistencia de aislamiento entre fases o entre fases y masa.
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Causas del relámpago de arco: causas mecánicas
Elemento conductor ajeno a la propia estructura de la instalación.
Herramientas olvidadas
Presencia de animales
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Causas del relámpago de arco: sobretensiones Algunas sobretensiones de valor elevado producen descargas en paneles y equipos correctamente diseñados e instalados. Sin embargo, estos casos excepcionales se pueden producir especialmente en Baja Tensión (menos de 1000 V).
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Causas del relámpago de arco: fallas operacionales Ocurren
principalmente porque la gente está trabajando en o cerca de equipo que se les considera desenergizados, o sabiendo que se encuentran energizados, se produce un error.
El
contacto accidental con partes energizadas por ejemplo, durante las operaciones de maniobras o puesta en servicio. Un número importante de incidentes se presenta al cambiar el estado de los circuitos: Abierto o cerrado
El
contacto accidental con los cables en excavaciones de trabajo.
Contaminación, Errores
como el polvo en superficies aislantes
de cableado
La
corrosión de las piezas y los contactos, por falta de mantenimiento
Los
procedimientos de trabajo inadecuados
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Factores que determinan la gravedad del relámpago de arco Factores
Distancia
Temperatura
Descripción La cantidad de daño infligido al receptor disminuye en aproximadamente el cuadrado de la distancia del arco. Dos veces más lejano significa una cuarta parte del daño. (La evidencia empírica sugiere que el valor real puede ser algo diferente, debido al efecto de enfoque de los alrededores.) La cantidad de energía recibida es proporcional a la diferencia entre la potencia (elevada a 4) de la temperatura del arco y la temperatura del cuerpo (elevada a 4): (T4arco − T4cuerpo). La relación entre la energía recibida y la energía absorbida por el cuerpo.
Coeficiente de absorción La energía recibida es proporcional a la cantidad de tiempo en que el arco está presente en la falla.
Tiempo
Longitud del arco
La cantidad de energía que se transmite es una función de la longitud del arco. Por ejemplo, un arco de longitud cero, transmite cero energía. Se debe tener en cuenta que para cualquier sistema, habrá una longitud de arco óptima para la transferencia de energía.
Cuanto mayor sea el área expuesta, mayor será la cantidad de energía recibida. Área de sección transversal del cuerpo expuesto al arco Ángulo de incidencia de la La energía es proporcional al seno del ángulo de incidencia. Así, la energía impactando a 90 ° es máxima. energía del arco
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Principales factores que determinan la gravedad del relámp. de arco
Intensidad de corriente (kA)
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Ejercicio 1: Analizar todos los factores que pueden provocar una falla y posibles lesiones. Interruptor MT de 12 kV, operación con puerta abierta
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Ejercicio 2: Analizar todos los factores que pueden provocar una falla y posibles lesiones. Barras MT de 12 kV, inspección visual, circuitos energizados
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Ejercicio 3: Analizar todos los factores que pueden provocar una falla y posibles lesiones. Trabajo cerca de línea MT de 12 kV, con grúa (personal no electricista)
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Ejercicio 4: Analizar todos los factores que pueden provocar una falla y posibles lesiones. Trabajo cerca de línea MT de 12 kV, con andamio (personal no electricista)
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Ejercicio 5: Analizar todos los factores que pueden provocar una falla y posibles lesiones. Trabajo en un tablero eléctrico de baja tensión energizado
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Ejercicio 6: Analizar todos los factores que pueden provocar una falla y posibles lesiones. Trabajo en línea energizada MT (líneas vivas) método a contacto
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NFPA 70E SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LOS LUGARES DE TRABAJO Lección 4: Determinación de categorías de Peligro/Riesgo y Distancia de Relámpago
Presenta: César Muñoz Chacón NFPA 70E. SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LUGARES DE TRABAJO
Objetivos específicos Al término de la lección, el participante será capaz de:
Nombrar los 2 métodos para realizar análisis de energía incidente y categoría de peligro/riesgo NFPA 70E.
Identificar las distintas categorías de peligro/riesgo.
Mencionar por lo menos 2 áreas o límites de aproximación.
Utilizar las tablas referenciales para los 6 casos de estudio de lección 3.
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Requisito de NFPA 70E Empleados que trabajen en lugares donde hay riesgo de relámpago de arco se les proporcionará, y tendran que usar, equipamiento de protección diseñado y construido para las partes específicas del cuerpo que necesitan ser protegidas por el trabajo desempeñado. (Referencia: NFPA 70E-2004 Section 130.7(A) NFPA).
Metodologías para determinar energía incidente
ANÁLISIS INGENIERÍA
MÉTODO CUALITATIVO
NFPA 70E-2004, Anexo D
IEEE Std 1584TM
TABLAS NFPA 70 E, referenciales
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Cálculos para protección de relámpago Paso 1
Reunir los datos del sistema eléctrico
Paso 2
Determinar los Modos de Operación del Sistema Eléctrico.
Operación normal, interruptor cerrado, doble alimentador.
Realizar análisis para caso de peor condición posible
Paso 3
Determinar las corrientes de cortocircuito del sistema y tiempo de operación de protecciones eléctricas
Paso 4
Determinar las corrientes de arco
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Cálculos para protección de relámpago Paso 5
Registre niveles de voltaje del sistema
Paso 6
Determinar distancia de trabajo
La Protección de relampago de Arco esta siempre basada en el nivel de energía incidente hacia la cara y cuerpo de una persona (se debe considerar como la mínima distancia de trabajo).
Paso 7
Determinar la energía incidente en peor condición
Paso 8
Determinar la distancia de seguridad (para relámpago de arco)
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Ecuaciones para determinar niveles de energía (cal/cm2)
Ralph Lee predijo que la energía calórica recibida por un objeto (o trabajador) puede ser calculada usando la ecuación presentada. Es comúnmente usado en sistemas eléctricos donde el voltaje es mayor que 600 V, e inclusive mayor a 15kV, que es el límite de los cálculos de IEEE1584.
Ecuación Lee
t E K 10 VI cc 2 D 6
NFPA 70E: 2
EMA 5.271DA1,9593t A (0,0016I cc 0,0076I cc 0,8938) 2
EMB 1.038,7 DB1, 4738t B (0,0093I cc 0,3453I cc 5,975)
log
IEEE 1584 10
( I a ) K 0 , 662 log
0 , 5588 V log
10
10
( I cc ) 0 , 0966 V 0 , 000526 G
( I cc ) 0 , 00304 G log
t 610 x E C f En x 0,2 D
10
( I cc )
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Ecuaciones para determinar niveles de energía (cal/cm2) Ventaja método IEEE 1584
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Ecuaciones para determinar niveles de energía (cal/cm2) Met 1
Método Ecuación Lee
Fórmula
t 6 E K 10 VI (3.11) cc 2 D (3.12) EMA
2
NFPA 70E
2
5.271DA1,9593t A (0,0016 I cc 0,0076 I cc 0,8938) 2
log10 ( I a ) K 0,662 log10 ( I cc ) 0,0966V 0,000526G 0,5588V log10 ( I cc ) 0,00304G log10 ( I cc )
(3.15) log 10 ( I a )
IEEE 1584, Corriente del arco, Energía normalizada y Energía Incidente
(3.16) log 10 ( En ) (3.17) En
0,00402 0,983 log 10 ( I cc )
4
Voltaje trifásico, rango 208 a 15.000 V fase-fase Frecuencias de 50 ó 60 Hz Corriente de falla en el rango de 700 a 106.000 A
K 1 K 2 1,081log 10 ( I a ) 0,0011G
10 log10 En
t 610 x (3.18) E C f E n x 0,2 D Cálculo de energía incidente líneas aéreas energizadas (AT y MT)
Usado en sistemas V600 V
Para estimar la energía incidente, se debe multiplicar el flujo calórico correspondiente (tabla 3.4) por el máximo tiempo de despeje de falla (en segundos).
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Corrientes de corto circuito fasetierra (monofásica)
Variación de energía incidente con la distancia
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Categoría de riesgos: HRC, según NFPA 70E
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Cálculos para protección de Relámpago
Nota: Todo análisis de energía incidente de relámpago de arco debe ser realizado por un equipo de personas, dentro de las cuales debe participar el encargado de mantenimiento eléctrico, expertos en prevención y asesor especialista
Existe material en internet para realizar el cálculo:
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http://www1.cooperbussmann.com/arcflash/index.aspx
http://www.easypower.com/arc_flash/arc_flash_calculator.php
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Uso de software
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Cálculo de energía incidente en el sistema eléctrico
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Ejercicio: Determinación de categoría de riesgo según NFPA 70E
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Distancia de seguridad contra shock eléctrico y relámpago
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Distancia de seguridad contra shock eléctrico y relámpago
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Ecuaciones para determinar distancia de Arc Flash Met
Condición (área de contacto)
Fórmula
Notas Icc: máxima corriente falla (A) t: duración falla en segundos Dc: distancia de Arc Flash (m)
Dc 1,22m 1
I cc t 5.000( Amper seg.)
MVAbf: Potencia máxima de falla disponible MVA: Potencia disponible (Transformadores, para menos de 0,75 MVA, se multiplica por 1,25 veces)
(3.19) Dc [ 2,65 MVAbf t ] 0,3048 2
I cc t 5.000( Amper seg.)
(3.20) Dc [ 53 MVA t ] 0,3048 (3.21) MVAbf V ff (kV) I cc 3 1.000
16.000A I cc 50.000A 3
“Arco en sistemas abiertos”
16.000A I cc 50.000A 4
5
“Arco en caja”
700A I cc 106kA 208V V 15kV
5.271t (0,0016I 2 0,0076I 0,8938) 1/ 1,9593 CC CC 0,0254 (3.22) D C 1,2 1.038,7t (0,0093I 2 0,3453I 5,9675) 1/ 1,4738 CC CC 0,0254 (3.23) D C 1,2 1
t 610x (3.24) DC C f En 0,2 EB
x
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Cf: factor 1, V>1KV y 1,5 V90% • Limits More at Higher Currents
Current Limiting Range
Arc Flash Incident
480 Volt System 22,600 Amp Symmetrical Fault Motor Controller Enclosure Current Limiting Device with < ½ Cycle operation (.0083 sec). Note that Arcing Fault must be in current limiting range.
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Curva Corriente Tiempo CURRENT IN AMPERES
Ignoring Current-Limiting Effects • Operates in 0.01s • 2.4 Cal/cm2 at 200 kA • 2.3 Cal/cm2 at 100 kA • 1.2 Cal/cm2 at 50 kA
1000
Fuse
100
TIME IN SECONDS
200 kA for 0.01 seconds = 2.4 Cal/cm^2 10
100 kA for 0.01 seconds = 2.3 Cal/cm^2 50 kA for 0.01 seconds = 1.2 Cal/cm^2 All 3 values = Class 1
1
0.10
0.01 0.5 1
10
100
1K
10K
100K
Equipo de Protección Personal El EPP tendra que ser conforme con el estandar dado en la Tabla 130.7(C)(8) . Equipo de Protección de Relámpago de Arco: Los empleados deben vestir protección no conductiva en la cabez, para la cara, cuello y mentón (cofias o protecció n para cabellos materiales FR) y no fundibles, para los ojos, para el cuerpo, para manos y brazos (para shock y arc flash).
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Estándares para EPP tipo FR
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Energía incidente y ATPV de ropa FR.
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Ensayos para la ropa FR. Disposición del ensayo para el método de ensayo Arc-Rating-Test (con la distribución de los electrodos, las placas portadoras de muestras y los calorímetros a su alrededor)
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Ensayos para las caretas FR.
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Uso de Tablas NFPA 70E para elección de EPP
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Ejercicio: Determinar categoría riesgo ejercicios Lección 3
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Ejercicio: Determinar categoría riesgo
A
C
B
D
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NFPA 70E SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LOS LUGARES DE TRABAJO Lección 5: Programa de Seguridad Eléctrica
Presenta: César Muñoz Chacón NFPA 70E. SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LUGARES DE TRABAJO
Objetivos específicos Al término de la lección, el participante será capaz de:
Identificar por lo menos 1 medida de control de ingeniería para peligros eléctricos.
Aplicar en ejemplos prácticos las 5 reglas de oro para trabajos en condición desenergizado
Mencionar 3 características de distintos equipos de seguridad eléctrica y su aplicación
Identificar 3 buenas prácticas y dos desviaciones típicas en trabajos eléctricos (con o sin energía)
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Jerarquía de control de riesgos
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Equipos con requisitos de seguridad funcional
Serie de tecnologías con detectores de arco mediante el haz de luz, de la gama TVOC-2 Arc Guard (ABB). El diseño de estos equipos cumple con la especificación SIL2. [34]
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Equipos con requisitos de seguridad funcional: distribución de fibra óptica en barras para control de arco
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Tecnologías para mitigar los efectos de fallas de arco
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Programas de Seguridad Eléctrica
CULTURA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
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Gestión de Seguridad, Higiene y Ambiental (SHA), basada en cambio conductual
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Gestión de peligros eléctricos: Programa Seg. Eléctrica
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Programa de Seguridad Eléctrica: 5 reglas de oro para trabajos sin energía
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Programa de Seguridad Eléctrica: Plano unilineal, puesta a tierra para trabajos sin energía
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Programa de Seguridad Eléctrica: Equipamiento
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Programa de Seguridad Eléctrica: EPP para riesgo eléctrico Equipos de Protección Personal: Riesgo Eléctrico
Nch 461: cascos dielectricos Nch 1668: guantes Nch 2147: zapatos aislantes
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Programa de Seguridad Eléctrica: Guantes aislantes class 00:Trabajo en rango de voltaje < 500 V class 0: Trabajo en rango de voltaje 500- 1.000 V class 1: Trabajo en rango de voltaje 1000- 7.500 V class 2: Trabajo en rango de voltaje 7500-17.000 V class 3: Trabajo en rango de voltaje 17000- 26.500 V class 4: Trabajo en rango de voltaje >26500 V
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Programa de Seguridad Eléctrica: Delimitación de áreas, señalización, bloqueo eléctrico
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Programa de Seguridad Eléctrica: Pruebas eléctricas
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Programa de Seguridad Eléctrica: Categoría de riesgo para instrumentos
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Programa de Seguridad Eléctrica: Estimación de características de conjuntos de puesta a tierra
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Programa de Seguridad Eléctrica: Mantenimiento adecuado de equipamiento eléctrico
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Programas de Seguridad Eléctrica: Electrical Safety Team
Electrical Safety Team: Grupo seguridad eléctrica compuesto por técnicos, supervisores y asesor SSO. La envergadura va a depender de los procesos y la cantidad de personal que haya en la empresa.
Trabajadores eléctricistas:
Idealmente liderando el equipo
Cantidad suficiente de miembros
Asegurar representación de todos los miembros
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Programas de Seguridad Eléctrica Gestión en materia de Seguridad y Salud Ocupacional
Generar una Política de Seguridad Eléctrica de acuerdo a la Política de Seguridad y Salud existente en la Empresa.
A partir de los análisis y evaluación de riesgos, proponer entrenamientos y prácticas adecuadas a la Cultura de la Empresa, con una participación activa de todas las partes.
Generar Instructivos genéricos y específicos según trabajos de mantenimiento, operación, maniobras, ya sea, en baja, media o alta tensión, etc.
Proponer calificaciones internas para los empleados (autorizados, calificados), de acuerdo a un programa de perfeccionamiento y entrenamiento establecido.
Integrar estas prácticas con la gestión habitual en materia de SSO, esto es inspecciones, observaciones preventivas, investigaciones de incidentes, etc.
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Programas de Seguridad Eléctrica. Gestión del Riesgo
Realizar Análisis de Energía incidente
Planificar e Implementar las prácticas orientadas al control de riesgos eléctricos, ya sea Shock o Arc Flash.
Proponer inversiones en materia de tecnología, de acuerdo a las necesidades específicas.
Implementar EPP necesarios para proteger al trabajador de manera integral
Proponer planes de mitigación (Primeros Auxilios, Desfibriladores, etc.)
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Estándar para trabajos energizados Trabajo energizado (LLVV): todo tipo de trabajo durante el cual una persona toca con partes de su cuerpo o con herramientas, componentes de un sistema eléctrico que se encuentran con energía, o se aproxima a componentes que se encuentran energizados (dentro del espacio prohibido, columna 5, tabla 3.6, Límites de aproximación a partes “vivas”). La zona de espacio prohibido, que en algunas normas es denominada “zona de trabajo en tensión” [15], es aquella que se encuentra alrededor de un conductor energizado y en la que la protección contra la corriente eléctrica sólo puede ser garantizada tomando medidas adicionales de seguridad, por ejemplo, uso de EPP y equipamiento aislante.
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Permiso de Trabajo
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Trabajos con energía (LLVV)
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Trabajos con energía (LLVV)
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Trabajos con energía MT
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Trabajos con energía MT
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Trabajos con energía AT
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Trabajos con energía AT
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Evaluación de riesgos Categoría de Peligro/Riesgo 0, 1, 2, 3, 4
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Clase
Seguridad Funcional: factores La evaluación del riesgo es un proceso que analiza y valora los riesgos, que son considerados como una combinación de la consecuencia del daño y la probabilidad de que se produzca este daño ante la exposición a un peligro [3]. Cualquier riesgo que se considere "elevado o intolerable" debe reducirse a un nivel “aceptable” mediante cambios en el diseño o aplicando las medidas de seguridad apropiadas.
El valor de la integridad de seguridad aleatoria del hardware para el sistema se determina mediante los valores de Probabilidad de fallo peligroso por hora (PFHd, Probability of a dangerous Failure per Hour)
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Seguridad Eléctrica: Buenas Prácticas
Equipos de Protección Personal
Procedimientos y Permisos de Trabajo
Límites de aproximación
Capucha: 31 cal/cm2 Buzo FR: 8,7 cal/cm2 Guantes aislantes C.00 Zapatos aislantes Límites de Aproximación
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Seguridad Eléctrica: Buenas Prácticas
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Seguridad Eléctrica: Buenas Prácticas
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Seguridad Eléctrica: Buenas Prácticas
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Y esto?
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Conclusiones Análisis
el riesgo eléctrico desde la perspectiva de “ingeniería de la seguridad eléctrica”
Normativas
para evitar contactos directos e indirectos y riesgos de shock eléctrico, ayudará en las estrategias de prevención de riesgos eléctricos requeridas en todo lugar de trabajo y también a nivel domiciliario.
Inspecciones
y mantenimientos adecuados a dichas instalaciones, para que provean las condiciones de seguridad requeridas.
Adecuados
procedimientos de emergencia, que aborden las comunicaciones y acciones pertinentes para controlar y entregar los primeros auxilios a trabajadores que han sido expuestos a contactos eléctricos. Medidas de protección.
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Conclusiones Se
debe capacitar sobre el concepto de Arc Flash como peligro y riesgo eléctrico y las medidas de control requeridas.
Realizar
un análisis de energía incidente es una muy buena práctica considerando que no existe regulación nacional que obligue a su realización
Las
variables de ingeniería para el control de riesgos eléctricos, en especial el fenómeno Arc Flash, deben enfocarse en adecuados ajustes de protecciones y en el uso de tecnologías con niveles de seguridad funcional. Siempre las mejores medidas serán las de ingeniería en la lógica de jerarquía de control de riesgos. Las curvas de ajustes rápidas, pick up instantáneos, bloqueo de reconexiones automáticas y otras variables, inciden notoriamente en la reducción de esta energía disponible del sistema, aún cuando, no eliminan el riesgo por completo
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Conclusiones Junto
a las medidas de ingeniería, se debe establecer procedimientos administrativos, capacitaciones y dotar al personal de la protección personal adecuada, es decir EPP específicos adecuados al riesgo.
Una
de las medidas de control y de reducción de niveles de energía de personal expuesto, tiene que ver con aumentar la distancia de operación. En la medida que se tenga noción de este concepto, y se instruya correctamente respecto a los límites de acercamiento, las inversiones como primera medida de control, son posibles para cualquier tipo de empresa. La señalización, delimitación de áreas y entrenamiento son parte de estos costos “abordables” a corto plazo.
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¡GRACIAS!
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