Нормы опасных и мешающих напряжений и токов влияния тяговой сети постоянного тока на линейные и станционные устройства проводной железнодорожной электросвязи — КиберПедия 

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Нормы опасных и мешающих напряжений и токов влияния тяговой сети постоянного тока на линейные и станционные устройства проводной железнодорожной электросвязи

2018-01-29 227
Нормы опасных и мешающих напряжений и токов влияния тяговой сети постоянного тока на линейные и станционные устройства проводной железнодорожной электросвязи 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

5.1.2.1 Допустимые опасные напряжения
Опасные напряжения в однопроводных цепях не должны превышать значений, приведенных в таблице 5.
Таблица 5

   
Вид линии электросвязи Норма напряжения, В
Воздушная:  
- с деревянными опорами;  
- с железобетонными или металлическими опорами  
Кабельная магистральной и местной проводной связи  

5.1.2.2 Допустимые мешающие напряжения
Мешающие напряжения в каналах проводной связи тональной частоты воздушных и кабельных линий проводной железнодорожной электросвязи при применении кабелей с неметаллической оболочкой не должны превышать нормы, приведенные в таблице 6.
Таблица 6

 

       
Сеть электросвязи Участок сближения Точка цепи, к которой отнесена норма Напряжение шума, мВ
Магистрального и дорожного (зоновая) уровней Усилительный участок Вход усилителя или коммутатора при относительном уровне полезного сигнала 7 дБ -
Местного уровня От абонента до абонента Линейные зажимы телефонного аппарата 2,25
Избирательная Длина круга избирательной связи Вход усилителя при относительном уровне полезного сигнала 14 дБ 1,0


Влияние электрифицированных железных дорог постоянного тока на телефонные цепи кабелей с металлическими оболочками ввиду высокого их экранирующего действия не учитывают.
Норма напряжения шума относится к линейным зажимам цепей с волновым сопротивлением 600 Ом, замкнутым на концах на согласованную с ним нагрузку.

Тема 36

Не смотря на больше количество стандартов по молниезащите, действующих в нашей стране, ни один из них не распространяется напрямую на объекты ОАО «РЖД». При этом в отрасли отсутствует собственная научно-исследовательская база, позволяющая на основе специально проведенных экспериментальных и теоретических исследований разработать собственный нормативный документ, определяющий правила построения систем внешней молниезащиты. Большинство нормативных документов, разработанных в ОАО «РЖД», относятся к внутренним системам молниезащиты (защиты от перенапряжений, вызванных воздействием молнии) и носят ярко выраженный внутриведомственный характер, что не позволяет их использовать для других ведомств отрасли. Проводимые в настоящее время в ОАО «РЖД» мероприятия по структуризации нормативной базы, касающейся защиты от электромагнитных помех, и включающей стандарты, нормы, типовые решения и методики проектирования, предусматривают создание собственного документа по молниезащите.

Таким образом, целью написания указанного стандарта была разработка понятной и удобной для применения во всей железнодорожной отрасли методики проектирования системы молниезащиты (как внутренней, так и внешней), которая максимально использовала бы существующие наработки в области молниезащиты и действующие в РФ стандарты [2], [3], [4], [5]. Кроме того, такая методика должна быть пригодна для использования при введении отраслевых стандартов по оценкам рисков нежелательных событий, вызванных молниевыми разрядами.

В основу методики определения параметров систем внутренней и внешней молниезащиты положено понимание вероятностного характера молнии и необходимость создания системы молниезащиты, способной обеспечить защиту объекта от ударов молнии с определенными токами. Исходя из параметров защищаемого объекта, должны быть определены значения токов молнии, на которые указанная система должна быть рассчитана. Это позволит оптимизировать затраты на создание системы молниезащиты. Хотя почти все приводимые в стандарте положения и формулы хорошо известны [4], [5], [6], [7], [8], в настоящее время в РФ нет стандарта, чётко описывающего методику выбора тока молнии, как параметра, определяющего характеристики системы молниезащиты.

1. Первым шагом при проектировании системы молниезащиты должно быть определение минимального времени (Т) между нежелательными событиями, наступающими при молниевом разряде. К нежелательным событиям относятся прорывы молнии через систему внешней молниезащиты и разряды молнии в систему внешней молниезащиты с токами, превышающими те, на которые рассчитана внутренняя система молниезащиты (Imax), позволяющая минимизировать воздействие вторичных проявлений молнии на защищаемое оборудование. При этом, согласно, например, [4], [5], [9], прорыв через зону внешней молниезащиты возможен только для молний, имеющих ток меньше определенного (Imin), на который рассчитана система. Таким образом, проектируя систему молниезащиты, мы должны выбрать минимальные (Imin) и максимальные (Imax) токи молнии, на которые указанная система будет рассчитана. Этот выбор должен быть основан на оценке рисков наступления нежелательных событий, вызванных молниевыми разрядами, отнесенных к затратам на выполнение мероприятий по защите. При этом сами нежелательные события должны оцениваться по-разному, в зависимости от возможного ущерба, вызванного такими нежелательными событиями. Указанные оценки в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 и ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010 должны производиться как на основе определения прямого ущерба, такого как стоимость вышедшего из строя оборудования, так и на основе косвенного ущерба, связанного с задержками в работе железнодорожного транспорта и даже с имиджевыми потерями. При этом целесообразно определять не только величину возможного ущерба, но и вероятность или частоту наступления нежелательного события, приводящего к возникновению такого ущерба. Поскольку в настоящее время методика оценки рисков при ударах молнии для различных отраслей, в том числе для РЖД не разработана, а приведенная в [5] методика имеет общий характер (что не позволяет механически применить её, например, к объектам ОАО РЖД), на данном этапе примем, что единственным параметром надежности является время (Т) между двумя нежелательными событиями и предположим, что это время задано, например, как период между капитальными реконструкциями защищаемого объекта, или кратно этому периоду.

2. Следующим шагом необходимо, исходя из геометрических параметров защищаемого объекта и грозовой активности в регионе, определить количество ударов молнии в этот объект в год. Здесь не стоит забывать, что количество ожидаемых ударов в объект с внешней системой молниезащиты (состоящей, например, из отдельно стоящих молниеотводных мачт) может сильно отличаться от того же количества ударов в объект без такой молниезащиты. Для определения количества ударов в объект используется стандартная формула, приведенная в [5]:

ND= Ng × Sсб × СD × 10-6, (1)

где Ng плотность ударов молнии в землю, 1/(км2 × год);

Sсб – площадь сбора молниевых разрядов (collection area), согласно [5], м2;

СD – коэффициент местоположения, учитывающий влияние других объектов.

Плотность ударов молнии в землю Ng определяют по данным метеорологических наблюдений в месте размещения объекта. В случае если таких данных нет, плотность ударов молнии в землю Ng, 1/(км2 × год), рассчитывают, согласно [2] по следующей формуле:

Ng = 6,7 × Тh/100, (2)

где Тh - средняя продолжительность гроз в год, час.

Площадь сбора молниевых разрядов Sсб для изолированных зданий/сооружений на равнинной местности определяют по формулам, приведенным в [5].

Отличием от ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010 [5] в представляемом стандарте [1] является несколько другое определение коэффициента местоположения СD, которое приведено в Таблице 1. При этом в СТО для более точных расчетов допускается применять промежуточные значения СD.

Т а б л и ц а 1 – Коэффициент местоположения СD

Относительное местоположение СD
Объект окружен более высокими объектами, и их площадь сбора разрядов полностью закрывает площадь сбора разрядов рассматриваемого объекта, но при этом окружающие объекты не обеспечивают защиту объекта от ударов молнии с заданной надежностью 0,25
Объект окружен другими объектами сравнимой высоты, и их площадь сбора разрядов закрывает не менее половины площади сбора разрядов рассматриваемого объекта 0,5
Объект окружен другими объектами значительно меньшей высоты (рассматриваемый объект более чем в 5 раз выше окружающих объектов) либо в площади сбора разрядов рассматриваемого объекта отсутствуют другие объекты  
Объект находится на возвышенности и в площади сбора разрядов рассматриваемого объекта отсутствуют другие объекты  

 

3. После определения количества ударов в объект (Ng) и допустимого времени (Т) между двумя нежелательными событиями определяют вероятность наступления одного нежелательного события в течение заданного времени по формуле:

. (3)

где Т – время за которое ожидается одно превышение тока молнии над максимальным значением (одно нежелательное событие для случая, когда нежелательно превышение тока молнии над пороговым значением), лет;

ND – количество ударов молнии в год, согласно формуле (1), 1/год.

Использование этой формулы позволит определить как вероятность того, что ток молнии превысит максимальное значение, так и вероятность того, что ток молнии окажется меньше минимального значения (1- ), что важно при определении надежности защиты объекта от прямого удара молнии.

4. Исходя их полученной вероятности наступления одного нежелательного события можно определить максимальный и минимальный токи молнии по известным формулам, приведенным в [4].

Так, в соответствии с [4], плотность вероятности тока молнии определяют как:

, (4)

где I – ток молнии, кА;

µ = 61,1 для молнии отрицательной полярности и при токе молнии менее 20 кА;

µ = 33,3 для молнии отрицательной полярности при токе молнии более 20 кА;

σ = 0,576 для молнии отрицательной полярности при токе молнии менее 20 кА;

σ = 0,263 для молнии отрицательной полярности при токе молнии более 20 кА.

µ = 33,39 для молнии положительной полярности;

σ = 0,527 для молнии положительной полярности.

Вероятность того, что ток не превысит заданного наперед значения I0, определяют следующим выражением:

, (5)

 

где p-(I) – плотность вероятности тока молнии отрицательной полярности;

p+(I) – плотность вероятности тока молнии положительной полярности;

q – доля молний отрицательной полярности в общем количестве разрядов.

В случае, если не известно соотношение молний положительной и отрицательной полярностей, в соответствии с [4], следует принимать следующее отношение: 10 % положительных и 90 % отрицательных разрядов молнии, т.е. q=0,9.

Точное значение вероятности того, что амплитуда тока молнии не превысит заданное значение можно рассчитать по формуле (5), приближенные значения могут быть получены из Таблицы А.3. [4] (следует отметить, что в Таблице приведены значения вероятности, что ток молнии превысит выбранное значение), при составлении которой использовалось значение q=0,9.

Формула (5) может использоваться как для определения вероятности удара молнии с током, не превышающим заданный (I0), так и для определения тока молнии, который не будет превышен с вероятностью, определенной заранее, например, по формуле (3).

5. Таким образом, зная количество ударов молнии в объект (Ng) и приняв минимальное допустимое время (Т) между двумя нежелательными событиями, мы определяем максимальный (Imax) и минимальный (Imin) токи молнии (см. Таблицу 2). Максимальный ток (Imax) молнии определяет параметры внутренней системы молниезащиты, например, токи, которые должны выдерживать УЗИП, необходимые коэффициенты экранирования импульсного магнитного поля, допустимые расстояния между элементами системы молниезащиты и проводящими частями защищаемого объекта, изоляционные промежутки, и т.п. Минимальный ток (Imin) молнии определяет уровень надежности внешней системы молниезащиты. В СТО РЖД 08.026-2015 для объектов ОАО РЖД рекомендовано предпочтительное использование для определения конфигураций зон внешней защиты формул из [2], поскольку [2] в настоящее время является наиболее распространенным и привычным для использования, однако указанные формулы применимы только для дискретных значений надежности защиты из ряда 0,9, 0,99 и 0,999. В случае получения другого значения рекомендуется выбрать ближайшее большее значение из приведенного ряда. Для методики, построения зон внешней молниезащиты с помощью метода катящейся сферы (или другой методики, не использующей дискретные значения токов молнии), такое неудобство отсутствует, и надежность внешней системы молниезащиты может точно соответствовать выбранному минимальному току.

Т а б л и ц а 2 - Значения параметров молнии, соответствующих уровням внешней молниезащиты

  Уровень защиты от молнии (LPL) согласно ГОСТ Р МЭК 62305
I II III IV
Максимальное значение тока молнии, кА        
Минимальное значение тока молнии, кА        
Радиус фиктивной сферы, использующейся для построения зон молниезащиты по методу катящейся сферы, м        
Вероятность того, что ток молнии будет больше минимального значения (надежность внешней защиты) 0,99 0,97 0,91 0,84
Вероятность того, что ток молнии будет меньше максимального значения 0,99 0,98 0,95 0,95
Вероятность того, что ток молнии будет больше минимального и меньше максимального значения (Imin<I<Imax) 0,98 0,95 0,86 0,79

 

При проектировании системы молниезащиты необходимо чётко разделять надежность внешней системы молниезащиты и надежность защиты объекта от нежелательного события. Надежность внешней системы молниезащиты или защиты от прямого удара молнии, т.е. от прорыва молнии через систему внешней молниезащиты (который происходит только при токе молнии менее Imin), всегда будет выше, чем надежность защиты объекта от любого нежелательного события, происходящего при токе молнии менее Imin или более Imax.

Это следует учитывать в случае, когда, например, планируется проектирование системы молниезащиты с высокой надежностью, например, 0,999. Если в этом случае необходимо действительно добиться того, чтобы количество нежелательных событий было уменьшено в 1000 раз (по сравнению со случаем полного отсутствия защиты), то внутренняя система молниезащиты должна выдерживать ток более 760 кА, а внешняя обеспечить защиту от прорыва молнии с током ~750 А и выше. Такая система защиты может оказаться неоправданно затратной. При этом, однако, если необходимо добиться только отсутствия прорывов молнии через систему молниезащиты с надежностью 0,999 (перехват молний с током выше 1 кА), то возможность системы внутренней молниезащиты того же объекта выдерживать ток не выше, например, 200 кА, приведет уменьшению общей надежности до 0,989, а значит и к уменьшению общего времени между двумя нежелательными событиями. Общую надежность защиты будет в большей степени определять надежность той системы (внутренней или внешней), для которой значение надежности меньше. В большинстве случаев нет смысла значительно увеличивать надежность защиты от прорыва молнии через систему внешней молниезащиты, не увеличивая одновременно надежность внутренней системы молниезащиты (т.е. способность этой системы защитить аппаратуру от ударов молнии с высокими значениями тока). Оптимальным может оказаться применение надежности внешней защиты на уровне 0,99 в случае если внутренняя молниезащита не рассчитана на токи выше 200 кА, или на уровне 0,9 – если внутренняя молниезащита не рассчитана на токи выше 80 кА.

Значительное отличие величин надежности внутренней и внешней систем молниезащиты допустимо в тех случаях, когда повреждения, вызванные прорывами молнии и повреждения, вызванные сбоями ли разрушением аппаратуры, приводят потерям, значительно отличающимся по уровню допустимости. Например, высокое значение надежности внешней системы молниезащиты может быть оптимально для объектов, где при прорыве молнии возможны масштабные повреждения, пожары или человеческие жертвы (например, в случае большого пассажирского здания или в узлах налива нефти), тогда как потери от повреждения аппаратуры для такого объекта могут оказаться незначительными и не потребуют высокого уровня надежности системы внутренней молниезащиты. И наоборот, для небольшого и необслуживаемого здания (вероятность удара молнии в которое невелика) наполненного дорогостоящей аппаратурой, отвечающей за бесперебойную работу большого транспортного узла или высокоскоростной магистрали, надежность внутренней системы молниезащиты должна быть намного выше, чем внешней системы молниезащиты.

6. Указанная методика связывает выбранный уровень надежности защиты и ток молнии, как параметр, определяющий необходимые характеристики систем молниезащиты (как внешней, так и внутренней). Методика может быть без существенных изменений адаптирована для любых других методов определения конфигурации зон внешней молниезащиты. Методика может уточняться при уточнении параметров молниевых разрядов, таких, например, как коэффициенты в формуле плотности вероятности или соотношение отрицательных и положительных молний.

7. В качестве основных формул, используемых в СТО РЖД 08.026-2015 для построения зон внешней защиты, приняты формулы, приведенные в [2], как наиболее часто и повсеместно используемые в России. При этом указанные формулы дополнены таким образом, что методика СТО РЖД 08.026-2015 позволяет строить зоны защиты для разновысоких стержневых молниеотводов (этой возможности в [2] не было, что не позволяло полноценно, без принятия различных допущений использовать этот документ проектировщиками). При этом метод построения зоны защиты разновысоких молниеотводов аналогичен применяемому в [3] и описан ниже.

Молниеотвод считается двойным, когда расстояние между стержневыми молниеприемниками L не превышает предельной величины Lmax, которая определяется по таблице 3.6 из [2] при подстановке вместо h среднего значения высоты (hср) двух рассматриваемых молниеотводов. В противном случае оба молниеотвода рассматриваются как одиночные.

Конфигурация вертикальных и горизонтальных сечений стандартных зон защиты двойного разновысокого стержневого молниеотвода (высотой h1 и h2 и расстоянием L между молниеотводами) представлена на рисунке 1. Построение внешних областей зон двойного молниеотвода (полуконусов с габаритами h01, r01, h02, r02) производят по формулам таблицы 3.4 из [2] для одиночных стержневых молниеотводов. Размеры внутренних областей определяют параметрами h0-ср и hc-ср. При этом h0-ср определяют как среднее арифметическое h01 и h02.

При расстоянии между молниеотводами L £ LC граница зоны не имеет провеса (hc-ср = h0-ср). Для расстояний LC £ L £ Lmax высоту hc-ср определяют по выражению

(6)

Входящие в него предельные расстояния Lmax и LC вычисляют по эмпирическим формулам таблицы 3.6 из [2] для h=hmin, пригодным для молниеотводов высотой до 150 м.

Размеры горизонтальных сечений зоны вычисляют по следующим формулам, общим для всех уровней надежности защиты.

Полуширина зоны rхi (i – номер молниеотвода) со стороны, где молниеотводы не взаимодействуют, в горизонтальном сечении на высоте hx:

(7)

Полуширину горизонтального сечения в центре между молниеотводами на высоте h=0 определяют по формуле:

(8)

Рисунок 1 - Зона защиты двойного разновысокого стержневого молниеотвода

 

Длина горизонтального сечения lx1 на высоте hx ³ hc-ср:

(9)

причем при hx < hc Lx = L/2;

Ширина горизонтального сечения в центре между молниеотводами 2rcx на высоте hx £ hc, где

(10)

Тема 37

I. Общие требования

1.1. Назначение документа и законодательные основы его разработки.

1.1.1. Настоящие Правила устанавливают основные требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте устройств связи ОАО "РЖД" (далее - устройств связи).

Правила распространяются на всех работников Центральной станции связи (далее - ЦСС), занятых техническим обслуживанием и ремонтом устройств связи.

1.1.2. Начальник регионального центра связи, дирекции связи, если в структуру входят производственные подразделения, другого подразделения ЦСС, выполняющего техническое обслуживание и ремонт устройств связи (далее - работодатель) обязан обеспечить безопасные условия и охрану труда, правильно организовать труд работников этих подразделений в соответствии с требованиями, предусмотренными Трудовым кодексомРоссийской Федерации [1], нормативными правовыми актами по охране труда, стандартами системы стандартов безопасности труда и настоящими Правилами.

Перечень нормативных правовых и нормативных технических документов, на которые в тексте Правил даны ссылки, приведен в приложении N 1 к настоящим Правилам.

1.2. Требования по обеспечению разработки, утверждения, выдачи и хранения нормативных документов по охране труда.

1.2.1. Работодатель обязан обеспечить разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа инструкций по охране труда для всех категорий работников, выполняющих работы по техническому обслуживанию и ремонту устройств связи с учетом профессии, выполняемых работ и местных условий. Указанные инструкции разрабатываются на основании требований Трудового кодекса Российской Федерации [1], настоящих Правил, Типовой инструкции по охране труда для электромеханика и электромонтера хозяйства связи ОАО "РЖД" [2], Правил разработки, построения, оформления и обозначения нормативных документов по охране труда [3], типовыми инструкциями по охране труда, утвержденными в установленном порядке. Копии инструкций должны быть выданы работникам под подпись с указанием в журнале учета выдачи инструкций по охране труда для работников даты их выдачи или вывешены на рабочих местах или участках, либо храниться в ином доступном для работников месте.

Работодатель обязан обеспечить утверждение перечня нормативных правовых актов и нормативных документов ОАО "РЖД", содержащих требования охраны труда, и их наличие в соответствии со спецификой своей деятельности. Местонахождение комплекта документов в соответствии с утвержденным перечнем определяет руководитель структурного подразделения с учетом обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними.

1.2.2. При эксплуатации оборудования, транспортных средств, выполнении работ, применении материалов и методов работ, в том числе для тех, для которых требования безопасного производства работ не предусмотрены настоящими Правилами, следует соблюдать требования, приведенные в соответствующих нормативных межотраслевых документах и технологических документах, утвержденных ОАО "РЖД".

1.3. Опасные и вредные производственные факторы, которые могут воздействовать на работников.

1.3.1. При выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств связи на работников могут воздействовать следующие основные опасные и вредные производственные факторы, установленные ГОСТ 12.0.003 [4]: физические, химические, психофизиологические.

Физические опасные и вредные производственные факторы:

- движущийся железнодорожный подвижной состав и другие транспортные средства;

- подвижные и вращающиеся части оборудования и механизмов;

- перемещаемые материалы, сборные конструкции и другие предметы;

- падающие с высоты предметы и инструменты;

- превышение предельно-допустимого уровня по химическому фактору и фактору аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (пыли);

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенный уровень инфразвуковых колебаний;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- повышенная или пониженная подвижность воздуха;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенный уровень статического электричества;

- повышенный уровень электромагнитных излучений;

- повышенная напряженность электрического поля;

- повышенная напряженность магнитного поля;

- отсутствие или недостаток естественного света;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструментов и оборудования;

- расположение рабочей зоны на значительной высоте относительно поверхности земли (пола).

Химические опасные и вредные производственные факторы - появление или хранение в рабочей зоне взрывоопасных, пожароопасных и ядовитых веществ.

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы:

- физические перегрузки при нахождении работника в неудобной рабочей позе, при перемещении тяжестей вручную;

- нервно-психические перегрузки при выполнении работ на высоте, на железнодорожных путях, мостах и тоннелях во время движения поездов, в замкнутых пространствах (колодцах).

1.4. Требования к допустимым уровням опасных и вредных производственных факторов.

1.4.1. Уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.003. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности [5], ГОСТ 12.1.012. Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования [6], СН 2.2.4/2.1.8.562 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки [7], СН 2.2.4/2.1.8.566 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий [8].

1.4.2. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело работника при работе электроустановок, не должны превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.038. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов [9].

1.4.3. Освещенность рабочих мест производственных помещений, на открытых площадках и искусственных сооружениях должна соответствовать требованиям ОСТ 32.120 [10] (в части освещения производственных помещений), ГОСТ Р 54984-2012 Освещение наружно объектов железнодорожного транспорта. Нормы и методы контроля [11], Отраслевых норм естественного и совмещенного освещения производственных предприятий железнодорожного транспорта [12] и СНиП 23-05 [13].

1.4.4. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций и уровней воздействия, установленных ГОСТ 12.1.005 [14] и ГН 2.2.5.1313-03 [15].

1.5. Требования к лицам, допускаемым к работе по техническому обслуживанию и ремонту устройств связи.

1.5.1. К самостоятельной работе, связанной с техническим обслуживанием и ремонтом устройств связи, допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет, прошедшие в установленном порядке обучение и проверку знания по специальности, требований охраны труда и электробезопасности в объеме, соответствующем занимаемой должности (профессии), и не имеющие медицинских противопоказаний к работе.

Работодатель организует проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные работодателем, но не позднее одного месяца после приема на работу (ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации [1]). Весь персонал, работающий в электроустановках, должен быть обучен практическим приемам освобождения человека, попавшего под действие электрического тока, и практически обучен способам оказания первой медицинской помощи пострадавшим непосредственно на месте происшествия. Обучение оказанию первой помощи пострадавшему должен производить специально подготовленный инструктор.

1.5.2. Женщины не должны допускаться к работам, приведенным в Перечне тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин [16].

1.5.3. Работники, связанные с движением поездов, вредными и опасными производственными факторами, должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г N 302н [17], Положением о порядке проведения обязательных предварительных, при поступлении на работу, и периодических медицинских осмотров на федеральном железнодорожном транспорте [18], а также проходить обязательное психиатрическое освидетельствование в порядке, установленном Правилами прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности [19].

Работодатель должен обеспечить своевременное прохождение работниками медицинских осмотров.

1.6. Требования по обеспечению режима труда и отдыха работников.

1.6.1. Общая продолжительность рабочего времени, время начала и окончания работы, продолжительность обеденного перерыва, периодичность и длительность внутрисменных перерывов, продолжительность работы в ночное время устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка для работников ЦСС в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов [20].

1.6.2. При установлении по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда третьего класса любой степени вредности, работник, независимо от того, поименована или нет его профессия, должность в Списке производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день [21], имеет право на соответствующие компенсации.

1.6.3. Порядок и условия организации дежурства на дому и на объекте должны соответствовать требованиям Положения о порядке и условиях организации дежурства на дому (при возможности вызова на работу) или с правом отдыха в специально оборудованной комнате (помещении) работников Центральной станции связи [22], а также Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов [20].

1.6.4. При выполнении работ на открытом воздухе в холодный период года необходимо руководствоваться методическими рекомендациями "Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях" [23].

При выполнении работ на открытом воздухе в холодный период года для предотвращения переохлаждения и обморожения работники должны использовать предусмотренные перерывы в работе для обогрева и периодически прерывать работу и заходить в находящееся вблизи места работ помещение для обогрева (мобильный пункт обогрева).

При температуре воздуха ниже -40 град. C необходимо применять средства индивидуальной защиты лица и органов дыхания.

1.6.5. Для работников, занятых на работах в "окна" продолжительностью не менее 4 часов, на аварийно-восстановительных работах, работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работодателем должно быть организовано бесплатное горячее питание.

1.6.6. В случае несоответствия питьевой воды санитарным нормам и правилам работодатель должен обеспечивать приобретение природной питьевой воды, кулеров, фильтров.

1.7. Требования по организации обучения и проверки знаний работников по охране труда.

1.7.1. Обучение по охране труда, проверка знания требований охраны труда работников, все виды инструктажей по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой) и стажировка (дублирование) должны проводиться в соответствии с ГОСТ 12.0.004. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения [24], Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций [25], СТО РЖД 1.15.011-2010. Система управления охраной труда в ОАО "РЖД". Организация обучения [26].

Обучение, проверка знаний по электробезопасности и допуск к работе работников, связанных с обслуживанием и эксплуатацией электроустановок, должны проводиться в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее - ПТЭЭП) [27], Правил устройства электроустановок (далее - ПУЭ) [28], Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок [29], СТО РЖД 15.013-2011. Система управления охраной труда в ОАО "РЖД". Электрическая безопасность. Общие положения [30].

1.7.2. Проверка знаний по электробезопасности каждого работника проводится индивидуально.

Для каждой должности (профессии) работодателем или уполномоченным им лицом должен быть определен объем проверки знаний норм и правил по электробезопасности с учетом должностных обязанностей и характера производственной деятельности работника по соответствующей должности (профессии), а также требований тех нормативных документов, обеспечение и соблюдение которых входит в его служебные обязанности.

По результатам проверки знаний ПТЭЭП [27], ПУЭ [28], Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок [29], настоящих Правил, инструкций по охране труда и других нормативно-технических документов электротехническому (электротехнологическому) персоналу устанавливается соответствующая группа по электробезопасности.

1.7.3. Проведение всех видов инструктажей и стажировки регистрируется в Журнале регистрации инструктажей по охране труда с заполнением всех столбцов (граф).

Проверка знания требований охраны труда у работников должна быть оформлена в соответствующих протоколах, журналах, а также в личной карточке при поступлении (переводе) на работу. Формы необходимых протоколов и журналов приведены в приложениях к документам, перечисленным в п. 1.7.1. настоящих Правил. В частности, форма Протокола заседания комиссии по проверке знания требований охраны труда работников приведена в приложении Е к СТО РЖД 1.15.011-2010. Система управления охраной труда в ОАО "РЖД". Организация обучения [26], форма Журнала учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках приведена в приложении В к СТО РЖД 15.013-2011. Система управления охраной труда в ОАО "РЖД". Электрическая безопасность. Общие положения [30].

Проведение целевого инструктажа на производство работ, выполняемых по наряду-допуску (далее - наряд), регистрируется в наряде и Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям. Формы наряда и Журнала учета работ по нарядам и распоряжениям приведены в приложениях N 4 и N 5 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок [29].

Доп


Поделиться с друзьями:

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.012 с.