правила использования, какие длина и срок поверки
Сегодня никто не может представить свою жизнь без электричества. Стоит на час отключить в домах электроэнергию на профилактические работы, как тут же начинается паника среди населения. И как раньше люди жили без телевизоров, сериалов и бытовой техники? Наверное, были совсем другие интересы, свои радости и плюсы.
Во всяком случае, не было несчастных случаев и гибели людей, связанных с электрическим током. Это факт. Но и в наше время на любом производстве можно обходиться без электротравм и других несчастий с работниками, если каждый человек будет неукоснительно соблюдать правила техники безопасности вообще и электробезопасности в частности.
- Правила проверки перчаток
- Нормативы производства
- Испытания и сроки проведения
- Проверка защитных средств на целостность
- Использование и хранение
Понятно, что вокруг любого работника на современном промышленном (и непромышленном) предприятии целая куча электротехнических средств, установок и аппаратуры.
А для безопасной работы с электричеством электриками должен использоваться только специализированный инструмент (изолированный) и средства защиты от поражения человека электрическим током. К таким средствам относятся диэлектрические перчатки и коврики, резиновые боты, галоши и другое. Подробнее речь пойдёт о перчатках.
Правила проверки перчаток
Без диэлектрических перчаток электрику действовать на токопроводящем оборудовании запрещается. При этом неважно, есть ли на этом оборудовании напряжение или отсутствует. Выключенный рубильник и полное отсутствие напряжения, проверенное лично, не гарантирует того, что кто-то позже не может этот рубильник включить по ошибке, а индикатор напряжения, 5 минут назад безупречно работающий, в момент проверки не откажет.
Нормативы производства
Перчатки изготавливаются из резины или латекса. По внешнему виду они бывают:
- бесшовные;
- со швом;
- двухпалые;
- пятипалые.
Без швов изготовляют изделия из латекса, а со швом — из резины (согласно соответствущим ГОСТу и ТУ). Бывают перчатки пятипалые и двухпалые (рукавичного типа). А также они подразделяются для работ на электрооборудовании до 1000 вольт и для работ на оборудовании напряжением свыше 1000 вольт. При этом запрещается использовать изделия, применяемые до 1000 вольт, на работах свыше этого напряжения.
Необходимо знать, какой должна быть длина диэлектрических перчаток в соответствии с правилами. Они должны изготавливаться длиной не менее 350 мм. Кроме этого, их довольно большой размер предусмотрен с учётом работ в зимнее время. Во избежание обморожения пальцев рук зимой нужно под защитные перчатки поддевать тёплые трикотажные. Возможно надевание трикотажных и поверх диэлектрических. А ширина раструбов даёт возможность натянуть их на рукава рабочей одежды, в том числе и на рукава тёплых курток, телогреек.
Защитные изделия, предназначенные для электротехнических работ до 1000 вольт, относятся по правилам электробезопасности к основным электрозащитным средствам, а те, что применяются свыше 1000 вольт — к дополнительным средствам электрозащиты. Перчатки до 1000 вольт имеют (согласно ГОСТу 12.4. 103−83) маркировку «
Испытания и сроки проведения
Средства электрозащиты должны периодически подвергаться специальным испытаниям. Таким испытаниям подлежат и диэлектрические перчатки, срок поверки по правилам — каждые 6 месяцев. А так как срок годности этих защитных средств равен 1 году, то выходит, что они должны испытываться до истечения своей годности 2 раза.
В электролабораториях имеется электрическая схема проверок таких изделий и нужное оборудование. Для испытаний наполненные водой перчатки погружаются в сосуд с водой так, чтобы уровень воды внутри перчаток и снаружи их был на 5 см ниже верхнего края раструбов изделий. Температура воды от 15 до 35 градусов. Сосуд должен быть металлическим. Внутрь перчаток с водой опускаются электроды.
От испытательного трансформатора создают напряжение с током определённой силы между корпусом сосуда и электродами в испытуемом образце. Испытания производятся в два этапа. Сначала собирают электрическую цепь для контроля пробоя, а затем — для определения величины тока, проходящего через защитное средство. По нормам сила тока при испытании перчаток на напряжение 6 тысяч вольт должна быть не более 6 миллиампер. Выдержка под таким напряжением — не менее 1 минуты.
Если изделия выдерживают испытания (как по силе тока при повышенном напряжении, так и на отсутствие пробоев), то результаты записываются в специальный журнал проверок электрозащитных средств. На самих средствах защиты в обязательном порядке проставляется легко читаемый штамп с указанием даты проверки. Изделия, не прошедшие испытания, выбраковывают, о чём составляется акт.
Проверка защитных средств на целостность
Перед каждым использованием перчатки электрика требуется проверить на их пригодность путём внешнего осмотра, который включает в себя следующие пункты.
- На них должен быть штамп поверки (поверка не должна быть просроченной).
- Защитные средства должны быть абсолютно сухими.
- Должны отсутствовать механические повреждения (разрывы, разрезы).
- Не должно быть трещин и проколов.
- Средства защиты должны быть чистыми.
Перчатки не должны иметь проколов, трещин, разрезов и быть сухими и чистыми. Разрывы, значительные разрезы и трещины можно заметить визуально, а мелкие проколы и порезы проверяются воздухом. Это делают так: каждую перчатку кладут на ровную горизонтальную поверхность (стол, например) и скручивают в валик начиная от раструбов в сторону пальцев. Если имеются проколы или микроскопические трещины, то воздух будет выходить сквозь них и перчатка не будет при скручивании надуваться и держать плотную форму.
Влажные, дырявые и грязные перчатки теряют свою изолирующую способность и поэтому для работы в электроустановках не годятся. Перчатки с проколами и трещинами нужно сдать в брак, влажные — просушить, грязные — очистить, промыть и обязательно просушить.
Использование и хранение
При работе на оборудовании с использованием диэлектрических средств защиты рук допущенный к таким работам персонал во избежание несчастных случаев и механических повреждений обязан придерживаться некоторых правил.
- Запрещается использовать защитное средство, если срок его поверки истёк.
- Запрещается закатывать или подвёртывать края раструбов.
- В некоторых случаях следует надевать поверх диэлектрических средств защиты брезентовые или кожаные рукавицы, чтобы защитить их от механических повреждений.
- После работы нужно промывать изделие водой с мылом или содой с последующим просушиванием.
- При хранении на изделие не должен падать прямой солнечный свет.
- Оберегать средства защиты рук от соприкосновения с нефтепродуктами и кислотами.
- Температура в помещении хранения должна быть не ниже -30 и не выше +40 градусов при нормальной влажности и отсутствии пыли.
Диэлектрические перчатки — обязательное средство защиты от поражения рук от электрического тока в каждодневной работе электрика. Поэтому к ним нужно относиться бережно и не пренебрегать не только правилами их использования, но также и правилами их хранения. Только так можно продлить их срок службы и обеспечить полную свою безопасность при работе в них на электроопасном оборудовании.
youtube.com/embed/GyRT1OMiqIg»>какой она должна быть? Какова установленная минимальная и максимальная длина
С учетом чего формируются требования?
Понятно, что все нормы для диэлектрических перчаток берутся не «с потолка». Когда речь идёт о работе с установками высокого напряжения, пропусков быть не может, ведь они могут стоить человеческой жизни. Перед тем как отправиться в эксплуатацию, диэлектрические перчатки проходят очень важные и сложные испытания. Главным испытанием считается погружение в воду под напряжением. Их погружают в воду так, чтобы та была и снаружи, и внутри, но при этом верхний край рукава оставался сухим. Потом по воде пропускают ток, а специальные устройства замеряют уровень напряжения, проходящего через защитный слой. Если показатель слишком высокий – их не допустят к продаже и отправят в брак.
Что касается длины перчаток, она должна быть такой, чтобы полностью защитить руки электрика от напряжения, но при этом не мешать ему работать.
Особенности выбора и использования
Безопасность и удобство использования — основные критерии выбора диэлектрических перчаток. Также производители учитывают и другие запросы потребителей и выпускают различные размеры этих изделий.
Длина согласно ГОСТу составляет 350 мм, и это является характерным признаком сертифицированных изделий. Диэлектрические рукавицы обязаны сидеть на руках так, чтобы можно было надеть внутрь еще одни теплые перчатки. При особых условиях работы сверху можно надеть кожаные специальные перчатки для повышения прочности.
Качественные рукавицы комплектуются техпаспортом, в котором обозначены все физические параметры изделий и требуемые условия нормальной эксплуатации. Выбирать перчатки нужно, исходя из рекомендуемого класса защиты изделий и характера работ на электрооборудовании. Такие перчатки широко используются на различных предприятиях и в организациях коммунальной сферы.
До начала использования перчатки каждый раз проверяются визуально на возможные повреждения поверхности. Также можно их размять, прилагая небольшие усилия, чтобы выявить недостатки или трещины. Для определения проколов можно скрутить изделия от раструба к пальцам.
Герметичность можно проверить простым способом: заполнить воздухом, затем немного сжать. В случае повреждений на изделии дефекты сразу будут заметны. Это нужно, чтобы исключить прохождение тока через отверстия и проколы.
Используемые для работ изделия регулярно промываются от загрязнений растворами обычного мыла или пищевой соды. Сушить их нужно в помещении, но не на батарее.
Для диэлектрических латексных перчаток необходимы проверки на токопроводимость строго по установленному инструкцией графику. Для испытания изделия нужно разместить пальцами вниз в металлической емкости с водой, имеющей комнатную температуру. Возможно отклонение в ту или иную сторону в 100. В перчатки также нужно залить воду, причем верхний край раструбов оставляется сухим не менее чем на 5 см с краю.
В перчатку необходимо поместить электрод, на него подают напряжение в 6 кВ. Одномоментно разрешено испытывать несколько пар перчаток, главное, чтобы осуществлялся контроль за значениями электрического тока. Если происходит пробой изделия током, значит, перчатка подлежит утилизации. В остальных случаях замеряют значения проходящего тока, при этом он не должен превысить норму в 6 мА.
О том, как проверить диэлектрические перчатки перед использованием, вы можете узнать ниже.
Какие документы регламентируют изготовление
В основном производители руководствуются при изготовлении диэлектрических перчаток ГОСТ 12.4.183-91 «Материалы для защиты рук». Технические требования». Согласно этому документу, к примеру, изготавливаться перчатки для электриков должны исключительно из натурального каучука.
Не регламентирует ГОСТ только выпуск перчаток со швом. При изготовлении таких изделий на предприятиях руководствуются положениями ТУ 38305-05-257-89. Такие изделия изготавливаются из кусков листовой резины методом штанцевания.
Классифицируются такие изделия по ГОСТ 12. 4.103-83. Диэлектрические перчатки, согласно этому документу, относятся к изделиям многократного использования.
Должны соблюдаться при изготовлении средств защиты и другие правила и нормативы. К примеру, согласно ГОСТ 12.4.252-2013, диэлектрические перчатки должны позволять легко манипулировать пальцами рук. Степень свободы движений последних при этом определяется по специальной таблице.
Конечно же, изготавливаются с соблюдением определенных нормативов не только перчатки диэлектрические. ГОСТ 13385-78 регулирует, к примеру, изготовление обуви для электриков. С соблюдением нормативов, предусмотренных в этом документе, изготавливаются боты, калоши и сапоги.
Таким образом, согласно ГОСТ изготавливается обувь для электриков, а также резиновые, силиконовые, и диэлектрические бесшовные перчатки из латекса. ГОСТ 4997-75 — еще один документ, регламентирующий производство средств защиты. Согласно нормативам, из этого документа изготавливаются резиновые и силиконовые коврики.
Требования к диэлектрическим перчаткам
Есть два типа изолирующих защитных средств: основные и дополнительные.
Диэлектрические перчатки тоже делятся на два вида. Есть перчатки, изготовленные из бесшовного латекса. Также есть перчатки, сделанные из листовой резины, на таких присутствует шов.
Если вы используете перчатки в которых есть шов, всегда обращайте внимание на качество шва, поскольку шов – наиболее слабое место таких перчаток. Если производитель схалтурил, то ваши перчатки могут сыграть злую службу, поэтому, перед использованием средств защиты, обязательно проверьте свои перчатки
Да, и это нужно делать регулярно
Если производитель схалтурил, то ваши перчатки могут сыграть злую службу, поэтому, перед использованием средств защиты, обязательно проверьте свои перчатки. Да, и это нужно делать регулярно.
Какой должна быть длина диэлектрических перчаток? Согласно СО 153-34.03.603-2003 « Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках » длина диэлектрических перчаток должна быть не менее 350 миллиметров , причем размер должен быть таким, чтобы эту резиновую перчатку можно было одеть поверх обычной хлопчатобумажной. Ширина же должна позволять прятать в такие перчатки рукава одежды.
К эксплуатации диэлектрических перчаток существует два основных важных требования:
- 1. Перчатки должны быть чистыми, а также сухими. Это обязательно к выполнению
- 2. Не быть поврежденными. Обязательно проверьте целостность перчаток перед работой, малейшее отверстие может оказаться роковым.
Теперь пару слов о том, почему диэлектрические перчатки должны свободно одеваться на руку. Зимой работать в одних резиновых перчатках очень некомфортно. Поэтому можно смело одеть под них теплые перчатки, чтобы избежать обморожения пальцев.
Так как резина сама по себе достаточно хрупкий материал, можно поверх одевать брезентовые либо кожаные перчатки. Это поможет избежать быстрого повреждения/износа резиновых перчаток.
Ни в коем случае не стоит закатывать края перчаток. После работы, перчатки необходимо помыть и высушить.
Проверка и классификация электрических перчаток — краткий совет № 262
Электрозащитные резиновые изолирующие перчатки могут быть самым важным средством индивидуальной защиты, которое носят электрики. Чтобы быть эффективными, электрические защитные перчатки должны обладать диэлектрическими свойствами, физической прочностью, гибкостью и долговечностью. Для обеспечения безопасности и производительности они должны соответствовать и/или превосходить требования к производительности и испытаниям ASTM International ASTM D120-21 — Стандартные технические условия для резиновых изолирующих перчаток и Международной электротехнической комиссии (МЭК) 609.03:2014 Работа в прямом эфире – стандарт электроизоляционных перчаток.
Система перчаток
Система перчаток состоит из:
- Резиновые изолирующие перчатки — классифицируются по уровню защиты от напряжения, который они обеспечивают.
- Перчатки Liner — уменьшают дискомфорт при ношении резиновых изолирующих перчаток. Подкладки обеспечивают тепло в холодную погоду и впитывают пот в теплые месяцы. Они могут иметь прямую манжету или трикотажное запястье.
- Кожаные защитные перчатки — обычно надеваются поверх резиновых изолирующих перчаток, чтобы обеспечить необходимую механическую защиту от порезов, ссадин и проколов.
Классификация
Управление по охране труда (OSHA) указывает в 29 Своде федеральных правил (CFR) 1910.335(a)(1)(i) «Сотрудники, работающие в зонах, где существует потенциальная опасность поражения электрическим током, должны быть обеспечены с и должен использовать электрозащитное оборудование, подходящее для конкретных частей тела, которые необходимо защитить, и для выполняемой работы». в 29CFR 1910.137.
Электрические защитные перчатки классифицируются по уровню защиты от напряжения, который они обеспечивают, и по устойчивости к озону.
Класс оборудования | Максимальное используемое напряжение (переменный ток) | Контрольные испытания (VAC) | Контрольные испытания (VDC) |
00 | 500 | 2 500 | 10 000 |
0 | 1000 | 5 000 | 20 000 |
1 | 7 500 | 10 000 | 40 000 |
2 | 17 000 | 20 000 | 50 000 |
3 | 26 500 | 30 000 | 60 000 |
4 | 36 000 | 40 000 | 70 000 |
Резина чувствительна к воздействию озона, который может вызвать порезы/трещины и нарушить целостность перчатки. Если перчатки используются в среде с высоким уровнем озона, озоностойкость имеет решающее значение. Стойкость к озону указана в обозначении «Тип». Перчатки типа I не устойчивы к воздействию озона; Тип II устойчив к озону.
Осмотр
OSHA заявляет в 29 CFR 1910.137(c)(2)(ii), что все изоляционное оборудование должно проверяться на наличие повреждений перед каждым использованием и сразу же после любого инцидента, который может быть обоснованно подозревается в причинении ущерба. OSHA ссылается на ASTM F1236-96 (2012), Стандартное руководство по визуальному осмотру электрозащитных резиновых изделий для проведения визуального осмотра. Последний раз этот стандарт обновлялся в 2019 году.
В соответствии с 29 CFR 1910.137(c)(2)(iii) при наличии любого из следующих дефектов изолирующее оборудование нельзя использовать:
- Отверстие, разрыв, прокол или порез
- Резка озоном или проверка озоном (серия переплетающихся трещин, образуемых озоном на резине при механическом воздействии)
- Внедренные посторонние предметы
- Изменения текстуры, такие как: набухание, размягчение, затвердевание, липкость или неэластичность
- Любой другой дефект, ухудшающий изоляционные свойства
В дополнение к осмотру необходимо провести испытание воздухом. Метод испытания воздухом описан в ASTM F49.6-20 Стандартные технические условия по уходу за изолирующими перчатками и рукавами в процессе эксплуатации. Перчатки наполняются воздухом либо вручную, либо с помощью нагнетателя воздуха, а затем проверяются на наличие утечек. Утечку обнаруживают, прослушивая выходящий воздух или прижимая перчатки к щеке тестера, чтобы почувствовать выходящий воздух. В соответствии со стандартом ASTM F496-20 перчатки должны быть расширены не более чем в 1,5 раза от их нормального размера для типа I и в 1,25 раза от нормального размера для типа II во время испытания воздухом. Затем процедуру следует повторить, вывернув перчатки наизнанку.
Поскольку рукава нельзя надувать, их следует осматривать по краю во время скручивания. Прокатка растягивает рукав по краю, делая порезы, надрывы и резку озоном более заметными. После осмотра гильзы снаружи процедуру следует повторить и с вывернутой гильзой наизнанку.
Если какая-либо перчатка или нарукавник подвергались воздействию химических загрязнителей или есть подозрение на любое другое физическое повреждение, они должны быть повторно протестированы в соответствии с требованиями ASTM D120-21.
Тестирование
В дополнение к ежедневной проверке, OSHA требует, чтобы электрооборудование безопасности подвергалось периодическим электрическим испытаниям, как указано в 29 CFR 1910.137(c)(2)(viii). Резиновые изолирующие перчатки необходимо проверять перед первым выпуском и затем каждые шесть месяцев; при указании на сомнительную изоляционную способность; после ремонта; и после использования без протекторов. Если изолирующие перчатки прошли электротехнические испытания, но не были выданы для эксплуатации, они не могут быть введены в эксплуатацию, если они не прошли электротехнические испытания в течение предшествующих 12 месяцев.
Предлагается программа чередования цветов перчаток, чтобы убедиться, что все используемые перчатки проходят надлежащий цикл испытаний. Эта программа создает визуальное напоминание о правильном цикле испытаний, используя один цвет в течение первых шести месяцев и другой цвет в течение следующих шести месяцев.
Хранение
Чтобы гарантировать целостность защитных перчаток, их необходимо правильно хранить, когда они не используются. Надлежащее хранение означает, что они не должны быть сложены и должны быть защищены от чрезмерного тепла, солнечного света, влажности, озона и любых химических веществ или веществ, которые могут повредить резину.
Как правильно выбрать электрические перчатки для выполняемой задачи
Автор: Ричард Ривкин, автор
Существует несколько нормативных стандартов, предписывающих использование резинового изолирующего оборудования для защиты рабочих от дугового разряда и поражения электрическим током. Несмотря на большие штрафы, серьезные травмы и смертельные случаи, происходящие в результате аварий с электричеством, соблюдение требований по-прежнему остается проблемой. Что еще более шокирует, так это то, что многие рабочие не используют резиновое изоляционное оборудование, потому что они не знают, что оно им нужно, или потому что они не знают, как правильно выбрать средства индивидуальной защиты (СИЗ) для применения.
В действительности, почти на каждом объекте есть потребность в дуговом разряде и электробезопасности, независимо от того, является ли компания крупным предприятием, где инженеры-строители контролируют распределение, или небольшим предприятием, где обслуживающий персонал работает на напольных или настенных розетках или вокруг них. Существует довольно большое количество возможных конечных пользователей. Таким образом, осознание имеет первостепенное значение. Не только о требованиях к использованию, но и о том, как выбрать правильное резиновое изоляционное оборудование для защиты рабочих и работодателей от травм, потери времени, дорогостоящего ущерба, юридической ответственности, повышенных страховых взносов и огромных нормативных штрафов.
Несмотря на то, что лучший способ предотвратить возникновение дугового разряда — это технические средства контроля, такие как обесточивание оборудования перед началом работы, бывают случаи, когда отключение питания может создать еще большую опасность. Таким образом, работодатели и владельцы объектов должны внедрить безопасные методы защиты своих работников от вспышек дугового разряда, включая использование СИЗ. NFPA вместе с Управлением по безопасности и гигиене труда (OSHA) устанавливает и обеспечивает более безопасные методы работы с электрооборудованием в соответствии со стандартом NFPA 70E. Многочисленные эксперты и учебные программы доступны для предоставления рекомендаций о том, как обеспечить безопасность работников и соблюдение требований с точки зрения проведения надлежащего анализа опасности вспышки дуги. Результаты анализа обычно помогают владельцу собственности в отношении средств контроля, которые должны быть на месте (инженерные, механические, человеческие или иные), и анализируют опасности как вспышки дуги, так и поражения электрическим током. Оттуда можно определить подходящие варианты СИЗ, такие как одежда с защитой от дугового разряда. Тем не менее, одна тема, которая часто не обсуждается подробно, — это необходимость в резиновых изолирующих перчатках, когда существует опасность поражения электрическим током в результате воздействия оборудования, находящегося под напряжением.
Перчатки для рук
Сотрудники, работающие с электрическими цепями и оборудованием, используют руки, что делает их наиболее восприимчивой частью тела к поражению электрическим током. Рабочие перчатки с защитой от дуги не обеспечивают защиты от ударов, и большинство опасностей дугового разряда также связаны с опасностью удара током. Резиновые изолирующие перчатки (электрические перчатки) являются важнейшим элементом защиты рабочих, подвергающихся воздействию токов высокого напряжения. Защита от ударов является основным преимуществом. Однако электрические перчатки также обеспечивают значительную защиту от ожогов в случае вспышки дуги. Электрические перчатки изготавливаются с использованием запатентованных материалов и производственных процессов со 100% тестированием для обеспечения максимально возможного уровня защиты. Чтобы быть эффективными, электрические перчатки должны обладать высокой диэлектрической и физической прочностью, а также комфортом, гибкостью и долговечностью. Для обеспечения безопасности и производительности они должны соответствовать и/или превосходить требования Стандартной спецификации ASTM D120 для резиновых изолирующих перчаток.
Правила OSHA и стандарт NFPA 70E требуют использования резиновых изоляционных изделий даже при минимальной вероятности контакта с переменным напряжением 50 вольт или выше. Согласно стандарту OSHA 29 CFR 1910.137, электрические перчатки должны быть рассчитаны на напряжение, которому будет подвергаться рабочий (фаза-земля или фаза-фаза), и иметь маркировку с указанием их номинала. Для использования в процессе эксплуатации максимальное рабочее напряжение должно быть выше фактического воздействия, но важно также учитывать напряжение контрольных испытаний. Электрические перчатки предлагаются в шести различных «классах» номинального напряжения на основе ASTM D120. Все электрические перчатки испытываются производителем при указанном проверочном испытательном напряжении.
Производители также проводят испытание на пробой диэлектрика при еще более высоком напряжении, чтобы подтвердить диэлектрическую прочность резинового материала. Результатом является значительный запас прочности между напряжениями контрольных испытаний и максимальным рабочим напряжением. Каждая конкретная оценка опасности поможет вам определить, какой класс электрических перчаток подходит для вашего применения.
Электрические перчатки классифицируются по уровню защиты от перенапряжения, который они обеспечивают. Защита от напряжения разбита на классы, и каждый класс перчаток четко обозначен максимальным рабочим напряжением на постоянной цветовой маркировке (см. таблицу).
Позаботьтесь о том, чтобы выбрать правильный размер перчаток, так как правильная посадка гарантирует, что рабочие будут носить электрические перчатки. Слишком большие или громоздкие перчатки могут повлиять на тактильную чувствительность, а слишком маленькие перчатки могут вызвать дискомфорт. Раздел 8.2 ASTM D120 обеспечивает измерения диаметра ладони для производителей, измеренные в середине ладони, плюс или минус ½ дюйма. Измерьте руку, обернув ленту вокруг ладони. Это число будет равно вероятному размеру перчаток для выбора. Личные предпочтения в отношении плотности и длины пальцев в конечном итоге определят размер, который выберет владелец. Электрические перчатки обычно производятся в размерах 8–12, часто в размере ½, а некоторые производители также предлагают перчатки размером от 7 до 13. Кроме того, электрические перчатки доступны с различной длиной манжеты: 11, 14, 16 и 18 дюймов в зависимости от класса перчаток.
Защита перчаток, которые защищают вас
За некоторыми особыми исключениями, электрические перчатки всегда следует носить с кожаными защитными перчатками, изготовленными в соответствии со стандартной спецификацией ASTM F696. Стандарт OSHA «269» (29 CFR 1910.269) требует, чтобы квалифицированные сотрудники носили резиновые изолирующие перчатки вместе с кожаными протекторами в пределах минимального расстояния приближения (MAD) до открытых проводников под напряжением. Тем не менее, при выборе подходящих кожаных защитных перчаток следует также уделить такое же внимание и внимание. Кожаные защитные перчатки надеваются поверх электрических перчаток, чтобы продлить срок их службы и обеспечить защиту перчаток от порезов, ссадин и проколов. Используйте ASTM F696 стандарт, определяющий типы материалов, конструкции и другие детали в качестве ориентира в процессе выбора. Имейте в виду, что существует риск слежения и перекрытия, который увеличивается по мере увеличения потенциала напряжения. Поскольку материалы кожаных защитных перчаток не обладают диэлектрическими свойствами и могут поглощать влагу или, по крайней мере, отслеживать электричество, важно поддерживать зазор между кожаной защитной перчаткой и частями тела пользователя, такими как кисть и предплечье. Следовательно, кожаный протектор должен быть короче, чем резиновая перчатка, чтобы открытая резина выступала в качестве линии защиты от проскальзывания и перекрытия. В применимых спецификациях ASTM указано, что минимальное расстояние между краем кожаного протектора и краем манжеты резиновой изолирующей перчатки составляет ½ дюйма для низковольтных перчаток и 1 дюйм на класс перчаток для высоковольтных перчаток. Зная это, кожаный протектор электрической перчатки класса 2 должен быть как минимум на 2 дюйма короче резиновой перчатки.
В целом, электрические перчатки являются необходимым компонентом большинства программ безопасности рабочих, поскольку они являются единственным защитным снаряжением, предназначенным для постоянного контакта и защиты от проводников и оборудования под напряжением.