Группы допуска по электробезопасности до 1000 в: Группа допуска по электробезопасности

Содержание

Группы по электробезопасности: 4 я группа допуска по электробезопасности

Содержание

  1. Группы допуска по электробезопасности – требования к работникам
  2. 1-я группа
  3. 2-ю группу
  4. 3-я группа
  5. 4-я группа
  6. 5-я группа
  7. Прохождение аттестации

Персонал предприятия или организации, имеющий прямое или опосредованное отношение к электротехнике, должен иметь допуск по электробезопасности. Существует пять групп допуска, определяющих уровень знаний сотрудника о безопасных методах работы с электрическим оборудованием. Группа присваивается комиссией, которая проводит аттестацию специалиста.

Группы допуска по электробезопасности – требования к работникам

1-я группа дается лицам, не контактирующим непосредственно с электрооборудованием, но работающим в помещении, где оно находится (грузчики, кладовщики, уборщики и т.д.). Они должны знать правила безопасности при выполнении своих обязанностей и способы оказания помощи при воздействии на человека электрического тока. Для получения этой группы по электробезопасности не требуется стаж работы с электроустановками и специальное образование.

2-ю группу получает неэлектротехнический персонал. Специалисту необходимо иметь профильное образование и опыт работы с электроустановками до 2-х месяцев. В случае первичной аттестации на 2-ю группу или при отсутствии электротехнического образования работник проходит курс теоретического обучения продолжительностью не менее 72 часов. Лица с данной группой работают с электроустановками, но не имеют права подключения (лифтеры, сварщики, машинисты кранов и т.д.). Необходимо также наличие практических навыков по оказанию первой помощи.

3-я группа предусматривает допуск до 1000 вольт и подразумевает ответственность за безопасное ведение работ на электрооборудовании, осуществление надзора при проведении опасных работ, выполнение работ в электроустановках до 1000 вольт по наряду, а в установках свыше 1000 вольт – по распоряжению. Для получения третьей группы допуска необходим опыт работы на установках по второй группе не менее 1 месяца – для лиц с высшим образованием, и не менее 6 месяцев – для лиц со средним специальным образованием. Специалист также должен иметь представление об устройстве электроустановок и порядке их технического обслуживания.

Эту группу сотрудник может получить, пройдя аттестацию в отделении Ростехнадзора или в комиссии предприятия, на котором он/она работает. Работник с 3-й группой имеет право самостоятельно подключать или осматривать электроустановки до 1000 вольт. Для работы в бригаде по обслуживанию установок свыше 1000 вольт необходима соответствующая пометка в удостоверении.

4-я группа допуска по электробезопасности требует у специалиста наличия знаний в объеме, предусмотренном в предыдущих трех группах, а также умения читать схемы и навыков в обучении персонала и проведении инструктажей. В обязанности работника, имеющего эту группу допуска, входит выдача нарядов и распоряжений на выполнение работ в установках до и свыше 1000 вольт. Для получения четвертой группы специалисту с высшим образованием требуется опыт работы не менее двух месяцев, а специалисту со средним образованием – не менее шести месяцев. Практиканты не имеют права получить 4-ю группу.

5-я группа присваивается аттестационной комиссией и предусматривает максимальную степень ответственности работника. От специалиста требуется умение выполнять все виды работ в электроустановках и способность руководить этими работами. В некоторых случаях на него возлагается ответственность за электрохозяйство.

Эту группу получают лица с профильным (электротехническим) высшим образованием, имеющие опыт работы не менее 3 месяцев. Лица со средним образованием должны проработать не менее 1 года по 4-й группе. От работника с 5-й группой допуска требуется знание:

  • компоновки и схем электрооборудования;
  • правил использования и сроков проведения испытания защитных средств;
  • норм безопасности;
  • требований нормативных документов по пожарной и электробезопасности.

В обязанности специалиста входит работа с персоналом (проведение инструктажа и разъяснение норм) и организация руководства работами независимо от уровня их сложности и типа электроустановки.

Прохождение аттестации

Группа по электробезопасности до 1000 в и выше присваивается аттестационной комиссией, в составе которой должны присутствовать:

  • главный или ведущий инженер предприятия;
  • инженер по охране труда.

Роль председателя комиссии выполняет лицо, ответственное за электрохозяйство.

В протокол, подписанный всеми членами комиссии, вносятся:

  • оценка знаний аттестуемого;
  • присвоенная ему группа по электробезопасности;
  • дата следующей аттестации.

Персонал, работающий непосредственно в электроустановках, аттестуется ежегодно. Административно-технические работники проходят процедуру аттестации 1 раз в 3 года.

Работник получает удостоверение, в котором указаны ФИО, место работы и должность, категория.

Электробезопасность — группы допуска для разных категорий персонала

Содержание

  • Введение
  • Что такое электробезопасность на предприятии?
  • Зоны ответственности персонала по электробезопасности
  • Группы по электробезопасности и классификация персонала
  • Группы по электробезопасности: допуск персонала к оборудованию
  • Нормы электробезопасности в организации
  • Обеспечение электробезопасности работников на предприятии
  • Заключение

Введение

Вне зависимости от деятельности компании или предприятия, для получения допуска к самостоятельному обслуживанию действующих электроустановок у работника должна быть та или иная группа допуска по электробезопасности. Это требование относится даже к офисным сотрудникам, которые, по сути, не являются «электротехническим» и «электротехнологическим» персоналом. Подробнее о группах допуска и видах персонала вы узнаете из текста ниже.

Зоны ответственности персонала по электробезопасности

Электробезопасность – система мер и правил, а также технических средств, направленных на предотвращение негативного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества на сотрудников.

Требования электробезопасности зафиксированы в следующих регламентах и уставах:

  • регламентах строения и функционирования электроустановок (ПУЭ), издание №7;
  • правилах использования электроустановок, утверждённых Министерством Энергетики Российской Федерации от 13.01.2003, приказ №6;
  • регламентах по охране труда и использования электроустановок, утверждённых Министерством Энергетики от 24.07.2013, приказ №328н;
  • рекомендациях по использованию и тестированию средств защиты для электроустановок, закреплённых Минэнерго 30/06/2003, приказ №261 и т. п.

Действия данных нормативно-правовых актов распространяется на работников, отнесенных к электротехническому, электротехнологическому и неэлектротехнологическому персоналу, а также на работодателей, занимающихся ремонтом и обслуживанием электроустановок.

Вне зависимости от формы собственности, работодатели должны осуществлять контроль над соблюдением норм электробезопасности и регулярно проводить соответствующее обучение сотрудников, в том числе инструктажи по электробезопасности и оказанию первичной медпомощи пострадавшим от удара током.

Несоблюдение требований по электробезопасности на предприятии влечет за собой ответственность в соответствии с действующими регламентами.

Со стороны контролирующих органов на периодической основе проводится ревизия соблюдения норм электробезопасности и наложение штрафных санкций на работодателей, уклоняющихся от соблюдения общепринятых норм электробезопасности.

Ответственность персонала на предприятии

Группы по электробезопасности и классификация персонала

На сегодняшний день разделяют 5 групп допуска по электробезопасности, каждая из которых имеет свои особенности, а именно: выполнение надзора за поставленными задачами; возможность осуществления внутреннего обучения – подготовки кадров к получению удостоверения; контроль за исполнением норм безопасности и т. п.

I группа по электробезопасности для офисных работников оформляется за НЕэлектротехническим персоналом, работающим с электрооборудованием. Сам список должностей и профессий, электробезопасность которых требует особого внимания, регулируется руководителем индивидуально. При получении необходимых для работы знаний, за каждым пользователем закрепляется первая группа с последующей отметкой в журнале (удостоверение не выдаётся).

Особенности получения: сотрудник проходит инструктаж, завершающийся устным тестированием и проверкой приобретённых знаний на практике. Процедура осуществляется не менее одного раза в год, а инструктажем персонала может заниматься ответственное лицо с группой по электробезопасности выше III.

II группа допуска по электробезопасности персонала – закрепляется за пользователем после прохождения 72-ч. программы обучения. В процессе подготовки сотрудник получает необходимые знания о работе электрического оборудования, внутреннего устройства электросистемы и четкие представления о последствиях удара током. После прохождения курса работник должен пройти тестирование, в котором необходимо также проявить знания об оказании первичной медпомощи пострадавшему от удара током.

III квалификационная группа по электробезопасности персонала – выдаётся сотрудникам, имеющим опыт работы по своей специальности со второй группой от 1-3 месяцев. Для того чтобы получить её, необходимо:

  • обладать знаниями о работе с электротехникой;
  • четко понимать технику безопасности работы с электрооборудованием;
  • иметь возможность оказания медпомощи и высвободить пострадавших от воздействия электротока до приезда скорой.

IV группа электробезопасности электро-технологического персонала – предназначена для сотрудников, проработавших с III группой более 3-7 месяцев. Чтобы её получить, специалист обязан обладать глубокими знаниями в достаточном объеме, а также:

  1. научиться осуществлять инструктаж работы с электроприборами и уметь доносить основные аспекты оказания медпомощи пострадавшему от удара током до приезда врачей;
  2. уметь осуществлять контроль над работой персонала;
  3. досконально изучить схемы установок обслуживаемого участка;
  4. ать основные регламенты по охране труда, эксплуатации электроприборов и т. п.

V группа электробезопасности руководителя электротехнологического персонала – выдаётся работникам, имеющим стаж свыше 3-24 месяцев с IV группой. Для того чтобы её получить, сотрудник обязан пройти курс повышения квалификации, ведь он должен:

  1. знать принцип устройства схемы электроустановок, а также особенности всего производственного оборудования;
  2. уметь проводить инструктаж подчинённых, а также чётко излагать требования;
  3. знать регламенты техэксплуатации и требования пожарной безопасности.

Классификация персонала предприятия

Группы по электробезопасности: допуск персонала к оборудованию

Чтобы вам было проще понять, выделим основные группы по электробезопасности электротехнического и электротехнологического персонала по доступу к оборудованию:

  • Группа I – присваивается неэлектротехническому персоналу непосредственно после проведения инструктажа.
  • Группа II – присваивается электротехническому персоналу, занимающемуся обслуживанием систем с электрическим приводом. Обладая подобной группой, пользователи могут контактировать с оборудованием до 1000В.

Нюансы получения: вторая группа может быть закреплена в случае наличии просрочки ежегодного продления группы свыше 6-месяцев.

  • Группа III – закрепляется исключительно за электротехническим персоналом. Она предоставляет возможность единоличного обслуживания установок от сети предельным напряжением до 1000В.
  • Группа IV – закрепляется за электротехническим персоналом. Позволяет осуществлять единоличное обслуживание установок с напряжением выше 1000В.
  • Группа V – присваивается инженерно-техническим сотрудникам для работы с установками, где напряжение достигает более 1000В.

Персонал с допуском к оборудованию предприятия

Нормы электробезопасности в организации

Строгое соблюдение установленных госорганами регламентов электробезопасности – первый шаг, позволяющий наладить деятельность сотрудников. Для того чтобы работодатель имел корректный вектор развития и структуризации правил внутри компании, ему стоит уделить особое внимание состоянию установок, а также:

  • подбору квалифицированного персонала под соответствующие группы по электробезопасности;
  • проведению чёткого инструктажа группы по электробезопасности производственного персонала;
  • обеспечению электробезопасности ремонтного персонала посредством размещения средств для тушения пожаров и других инструментов возле предполагаемых очагов;
  • обучению сотрудников и проверке знаний, полученных в ходе курсов;
  • охране окружающей среды и т.п.

Обеспечение электробезопасности работников на предприятии

Безопасность работающего персонала – не просто свод правил, которые сотрудники должны усвоить, но и ряд мероприятий, направленных на предотвращение возгораний и прочих проблем. Например, в обычный к соблюдению список безопасности входит:

  • учёт расстояний до розеток и других токоведущих систем;
  • внедрение предупредительных надписей, плакатов и т. п.;
  • интеграция средств защиты от чрезмерного излучения и снижения напряжения и т.п.

В зависимости от условий и индивидуальных предпочтений, работодатель может интегрировать дополнительные параметры, не противоречащие законодательству и регламентам охраны труда при эксплуатации электрических установок.

Безопасность персонала

Заключение

В качестве заключения к данному материалу, хотелось бы еще раз акцентировать внимание на важности соблюдения норм электробезопасности в организации для всех видов персонала. В рамках мероприятий по соблюдению безопасности при проведении работ, связанных с ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией электроустановок, работники обязаны иметь соответствующую группу допуска по электробезопасности. Для присвоения группы или ее подтверждения сотрудник должен на периодической основе проходить специальное обучение в центре, имеющем лицензию на оказание образовательных услуг.

Название – один из них. У нас работают настоящие профессионалы, имеющие высшую квалификацию и многолетний опыт работы как в сфере обслуживания электроприборов, так и преподавания. Убедитесь в этом сами – оформите заявку на курсы или получение аттестации прямо сейчас!

Подробная информация по каждой группе электробезопасности

Получить консультацию

Стандарты электробезопасности и испытания

Стандарты электробезопасности

Для проверки функциональности и безопасности медицинских устройств в США, странах Европы и других частях мира были приняты стандарты электробезопасности. Стандарты различаются по критериям, измерениям и протоколу. Международная организация по стандартизации (ISO) и Международная электротехническая комиссия (IEC), базирующиеся в Европе, предоставляют стандарты по всему миру в партнерстве с Всемирной торговой организацией. К ним относятся стандарты для электромедицинского оборудования. Существуют общие и специальные стандарты электробезопасности медицинских устройств. МЭК60601 ААМИ/НФПА 99 Основным стандартом для медицинских устройств является IEC 60601. Общие требования к защите от опасности поражения электрическим током изложены в IEC 60601. 1, раздел 3.

В этом стандарте каждый прибор имеет класс: покрыт основной изоляцией и защитным заземлением

  • Класс II — часть под напряжением с двойной или усиленной изоляцией
  • Класс IP — внутренний блок питания
  • Каждая часть, контактирующая с пациентом, или электрод пациента имеют тип:

    • Тип B — часть, контактирующая с пациентом, заземлена
    • Тип BF — Плавающая часть, контактирующая с пациентом (поверхностный проводник)
    • Тип CF — Плавающая часть, контактирующая с пациентом, для использования в прямом контакте с сердцем

    Пределы измерения утечки были разработаны для типов оборудования и измерений. К ним относятся:

    • NC — нормальные условия
    • SFC — условия одиночной ошибки

    Терминология, используемая в IEC 60601.1, 3-е издание, включает:

    • Сопротивление защитного заземления
    • Ток утечки на землю
    • Ток прикосновения (ранее ток утечки корпуса)
    • Ток утечки пациента
    • Вспомогательный ток пациента
    • Сеть на рабочей части (MAP)

    На приведенном выше рисунке показана вероятность испытательной нагрузки пациента. Устройства для измерения тока утечки используют эту цепь импеданса для измерений.

    Дополнительные важные моменты, касающиеся IEC 60601.1, включают:

    • Использование переменного тока до 25 ампер для испытания защитного заземления (это типовое испытание, обычно подходящее для производителей)
    • Ток утечки измеряется при 100 % сетевого напряжения
    • Проверка диэлектрической прочности/изоляции измеряется при 110 % сетевого напряжения.

    Новый стандарт IEC, IEC 62353, используется для тестирования медицинских устройств в больницах. IEC 62353 был разработан, поскольку IEC 60601.1 является стандартом для типовых испытаний без критериев управления рисками и непрактичен для испытаний в больничных условиях.

    Испытания IEC 62353 проводятся на оборудовании перед использованием на пациентах, во время плановых периодических испытаний и после ремонта. Таким образом, этот стандарт предназначен для полевых (больничных) испытаний и не касается конструкции оборудования. В приложении E к документу производителя просят предоставить информацию об интервалах тестирования и процедурах, основанных на риске, типичном использовании и истории устройства. Минимальные требования к тестированию жизнеобеспечения и другого критического оборудования — каждые 24 месяца.

    В США есть несколько первичных и вторичных организаций, устанавливающих стандарты:

    1. Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA): Стандарт NFPA 99 для медицинских учреждений является основным стандартом, касающимся испытаний электробезопасности, необходимых в медицинских учреждениях. Другие публикации включают NFPA 70, Национальный электротехнический кодекс и NFPA 70E, Электробезопасность на рабочем месте.
    2. Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI): ANSI/AAMI ES1 Безопасные пределы тока для электромедицинского оборудования — еще один общепринятый стандарт.
    3. Underwriters Laboratories (UL): UL544, Требования к медицинскому оборудованию — это стандарт для производителей, а не для больниц. На эти стандарты могут ссылаться аккредитационные, кодовые или регулирующие организации, такие как Объединенная комиссия, Управление по охране труда и технике безопасности или другие организации, контролирующие медицинские учреждения в Соединенных Штатах.
    4. Канадская ассоциация стандартов (CSA): CAN/CSA C22.2 NO. 60601-1-08 Медицинское электрическое оборудование, часть 1: Общие требования к базовой безопасности и основным характеристикам (принят IEC 60601-1:2005, третье издание, 2005-12)

    Глобальная гармонизация стандартов привела к разработке всемирных стандартов. Оборудование в перечисленных ниже регионах должно быть сертифицировано по стандарту IEC60601-1, в противном случае устройство не может продаваться в этой стране.

    • В США используется UL2601-1 или ANSI/AAMI ES601
    • Европа использует EN60601-1
    • Канада использует CAN/CSA-C22.2 № 601.1-M90

    Проверка электробезопасности

    Требования и последовательность испытаний в соответствии с IEC 62353, приложение C, показаны ниже. Следует использовать только измерительное оборудование, соответствующее IEC 61010-1. Следует соблюдать последовательность, показанную на рисунке ниже. Например, перед измерением тока утечки следует измерить сопротивление защитного заземления

    Общие подключения к анализатору электробезопасности (ESA) показаны на рис. 5. Подробные сведения об анализаторе электробезопасности см. в руководстве по эксплуатации. Требования к документации для IEC 62353 включают:

    • Идентификация испытательной группы (больничное отделение, независимая сервисная организация, производитель)
    • Имена лица (лиц), проводившего испытания и оценку (лиц)
    • Идентификация оборудования/системы (например, тип, серийный номер, инвентарный номер) и проверенных принадлежностей
    • Испытания и измерения
    • Дата, тип и исход/результаты:
      • Визуальные осмотры
      • Измерения (измеренные значения, метод измерения, измерительное оборудование)
      • Функциональное тестирование
    • Заключительная оценка
    • Дата и подпись лица, проводившего оценку

    Компьютеризированные системы ведения записей предпочтительнее для хранения данных, поиска, обзора и анализа. Обратите внимание, что поля устройства должны быть стандартизированы.

    ESA609 включает в себя все функции, необходимые для тестирования медицинских устройств, когда тестирование проводов пациента не требуется, в том числе:

    • Линейное (сетевое) напряжение
    • Сопротивление провода заземления (или защитного заземления)
    • Текущее оборудование
    • Утечка провода заземления (земли)
    • Течь в корпусе (корпусе)
    • Прямая утечка из оборудования
    • Точечная утечка и сопротивление

    ESA609, соответствующий глобальным стандартам электробезопасностииспытания по ANSI/AAMI ES1, NFPA-99 и частям IEC62353 и IEC60601-1.

     

    Чтобы узнать больше об анализаторе электробезопасности ESA609, посетите сайт www.flukebiomedical.com/ESA609.

     

    Завершение расходов на конец года?

    Воспользуйтесь этими сбережениями, прежде чем они исчезнут!

    Статистика травматизма и смертности на производстве

    Статистика травматизма и смертности на производстве

    Международный фонд электробезопасности (ESFI) является некоммерческой организацией, деятельность которой направлена ​​исключительно на продвижение электробезопасности дома и на рабочем месте. Основан в 1994 в результате совместных усилий Национальной ассоциации производителей электрооборудования (NEMA), Underwriters Laboratories (UL) и Комиссии США по безопасности потребительских товаров (CPSC), ESFI финансируется за счет добровольных пожертвований производителей электрооборудования, дистрибьюторов, независимых испытательных лабораторий, розничных продавцов, страховщики, коммунальные службы, организации по безопасности, а также торговые и трудовые ассоциации.

    Чтобы лучше продвигать электробезопасность на рабочем месте, ESFI предоставляет статистические данные о профессиональных травмах и смертельных случаях, связанных с электрическим током, чтобы помочь лицам, принимающим решения, лучше распределять ресурсы безопасности для максимального воздействия. Наша работа основывается на предыдущей работе Национального института безопасности и гигиены труда (NIOSH), предоставляя новую информацию об инцидентах, связанных с электричеством, по мере ее появления. Данные в наших отчетах охватывают несчастные случаи на производстве в США, включая общее количество электротравм и смертельных исходов, отрасли и профессии, в которых они произошли, а также показатели электротравматизма и смертельных исходов для выбранных отраслей.

    • Последняя статистика
    • Фон
    • Обсуждение – Уровень травматизма
    • Факты и цифры
    • Резюме

    Международный фонд электробезопасности (ESFI) использует перепись смертельных профессиональных травм (CFOI) и обследование производственных травм (SOII) Бюро статистики труда США (BLS) для сбора информации, конкретно касающейся смертельных и несмертельных профессиональных травм, связанных с электрическим током. Каждый год ESFI публикует информацию об электротравмах в табличной и графической форме на нашем веб-сайте. Самые последние данные охватывают 29годовой период с 1992 по 2020 год, но в основном сосредоточен на данных за 2011-2020 годы.

    • В 2020 г. произошло 126 смертельных случаев, связанных с поражением электрическим током. Это на 24 % меньше, чем в 2019 году, и зафиксировано наименьшее количество смертельных случаев, связанных с электрическим током (регистрация началась в 2003 году).
      • Общее количество отработанных часов в США в 2020 году сократилось на 10%
    • На контакт / воздействие электрического тока приходилось 2,6% всех смертельных случаев в 2020 году. Это 19% падение по сравнению с 2019 годом и возврат к уровню 2017 года.
    • Уровень смертности от поражения электрическим током составлял 0,09 смертельных исхода на 100 000 рабочих (падение на 22% по сравнению с 2019 г.) в 2020 г., показатель всех смертельных случаев составлял 3,5 на 100 000 рабочих в 2020 г., что немного выше показателя 2019 г.
    • В горнодобывающей промышленности был самый высокий уровень смертельных случаев от электротравмы (0,8 на 100 000), за ней следует строительная отрасль (0,6 на 100 000) в 2020 году. Во всех отраслях 0,1 смертельный случай на 100 000 рабочих.
    • В 2020 году 5,3% всех несчастных случаев с электричеством закончились смертельным исходом.
    • Количество смертельных случаев от поражения электрическим током варьируется в зависимости от возраста
      • 7% смертельных случаев от поражения электрическим током произошли среди рабочих в возрасте 20–24 лет
      • 33% смертельных случаев от поражения электрическим током произошли среди рабочих в возрасте 25–34 лет
      • 21% смертельных случаев от поражения электрическим током приходится на рабочих в возрасте 34–44 лет
      • 18% смертельных случаев от поражения электрическим током произошли среди рабочих в возрасте 45–54 лет
      • 17% смертельных случаев от поражения электрическим током приходится на рабочих в возрасте 55–64 лет
    • На

    • латиноамериканских или латиноамериканских рабочих приходится 40% смертельных случаев, связанных с электрическим током. На 24 % больше, чем в 2019 году.. Латиноамериканцы или латиноамериканцы составляют 18% рабочей силы.
    • На долю

    • «Строительство, ремонт, уборка» приходилось 64% ведущей деятельности работников по количеству несчастных случаев, связанных с электрическим током. «Использование или работа с инструментами, механизмами» составило 22% смертельных случаев, связанных с электрическим током.
    • 33% всех смертельных случаев, связанных с электрическим током, произошли в частных домах. Еще 31% погибших приходится на производственные места и помещения. На улицы и шоссе приходилось 13 %, на общественные здания — 8 %, на фермы — 7 %9.0014
    • Профессии, связанные со смертельным исходом от поражения электрическим током:
      • Строительство и добыча Занятия: 44%
      • Установка, техническое обслуживание и ремонт Занятия: 20%
      • Уборка и техническое обслуживание зданий и территорий Профессии: 13%
      • Занятия по транспортировке и перемещению материалов: 6%
      • Управленческие профессии: 5%
      • Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство: 3%
    • На частный сектор приходилось 154 (94%) смертельных случаев, связанных с электрическим током.
    • Было 2220 несмертельных травм от электротока в дни отсутствия на работе. Это на 17% больше, чем в 2019 году, и вернулось к уровню 2017 года.
    • 0,19% всех травм без летального исхода в результате отсутствия на работе в течение 2020 года можно отнести к электричеству. В 2019 году 0,21% можно отнести к электричеству. Всего в 2020 году произошло 1 176 340 производственных травм, из них 33,2 процента (390,020 случаев) были отнесены к категории других заболеваний, вызванных вирусами, не классифицированными в других рубриках, включая зарегистрированные заболевания, связанные с пандемией COVID-19.
    • Возраст рабочего, пострадавшего от электротравмы без смертельного исхода:
      • 16–19 лет: 2%
      • 20–24 года: 22%
      • 25–34 года: 24%
      • 35–44 года: 22%
      • 45–54 года: 16%
      • 55–64 года: 7%
      • 65 лет и старше: 1%
    • 13% электротравм приходится на латиноамериканских или латиноамериканских рабочих, по сравнению с 40% смертельных исходов
    • Профессия рабочего, пострадавшего от неэлектрической травмы:
      • Установка, техническое обслуживание и ремонт: 31%
      • Услуга: 25%
      • Строительство и добыча: 21%
      • Производство: 11%
      • Транспорт и перемещение материалов: 5%
      • Менеджмент, Бизнес, Финансы: 2%
      • Продажи и связанные с ними: 1%
      • Медицинские работники и технические специалисты: 1%
      • Компьютеры, инженерия и наука: 1%
      • Офисная и административная поддержка: 1%
    • 65% смертельных случаев произошли в отраслях, предоставляющих услуги, в то время как 35% произошли в отраслях, производящих хорошие продукты
    • Стаж работы у работодателя на момент получения травмы:
      • Менее 3 месяцев: 26%
      • От 3 месяцев до 11 месяцев: 10%
      • От 1 года до 5 лет: 32%
      • Более 5 лет: 31%
    • Дней, когда произошло несмертельное поражение электрическим током:
      • Воскресенье: 3%
      • Понедельник: 11%
      • Вторник: 33%
      • Среда: 14%
      • Четверг: 27%
      • Пятница: 4%
      • Суббота: 8%
    • Количество отработанных часов, когда произошла несмертельная травма:
      • Менее 1 часа: 2%
      • 1–2 часа: 9%
      • 2–4 часа: 15%
      • 4–6 часов: 32%
      • 6 – 8 часов: 10%
      • 8–10 часов: 4%
      • 10–12 часов: 1%
      • Не сообщается: 27%
    • Среднее количество дней отсутствия на работе из-за несмертельных электротравм составило 3 в 2020 году, что на 66% меньше, чем в 2020 году.
    • Прямое воздействие электричества выше 220 В: 7
    • Косвенное воздействие электричества, 220 вольт или меньше: 5
    • Косвенное воздействие электричества выше 220 вольт: 0
  • Отрасли с наибольшим количеством несмертельных электротравм:
    • Строительство: 20%
    • Услуги по размещению и питанию: 22%
    • Оптовая торговля: 17%
    • Производство: 14%
  • На долю поражения электрическим током приходится 1610 несмертельных электротравм, а на ожоги приходится 620.
  • Наверх

    Справочная информация

    Информация ESFI о травмах и смертельных случаях, связанных с электрическим током, была составлена ​​на основе данных, опубликованных Бюро трудовой статистики США (BLS) и Бюро переписи населения США.

    Каждый год BLS проводит перепись несчастных случаев со смертельным исходом на производстве (CFOI) – фактический подсчет или перепись смертельных травм. Каждый случай проверяется двумя или более независимыми источниками информации. Такие источники могут включать свидетельства о смерти, полицейские отчеты, новостные сводки, отчеты OSHA и т. д. Аналогичным образом, для оценки количества несмертельных травм и заболеваний BLS проводит обследование профессиональных травм и заболеваний. Несмертельные травмы из-за их огромного количества статистически оцениваются на основе большого ежегодного обзора травм, о котором сообщают работодатели.

    Последние отчеты

    • Смертельные случаи и травмы на производстве, 2003–2020

    Исторические отчеты

    • Смертельные случаи и травмы на производстве, 2003–2019
    • Смертельные случаи и травмы на производстве, 2003–2018 гг.
    • Смертельные случаи и травмы на рабочем месте, 2003–2017 гг.
    • Смертельные случаи и травмы на производстве, 2003–2016 гг.
    • Смертельные случаи и травмы на рабочем месте, 2003–2015 гг.
    • «Электробезопасность тогда и сейчас» — статья, в которой обсуждаются некоторые из наиболее интересных закономерностей, наблюдаемых в статистике профессиональных травм и смертельных исходов за 19 лет. 92-2010.
    • Статистика травматизма и смертельных случаев на рабочем месте ESFI, 2003–2010 гг.
    • Дополнительные диаграммы, относящиеся к статистике ESFI по травмам и смертельным исходам на рабочем месте за 2003–2010 годы.
    • Полная версия официального документа ESFI «Несчастные случаи с электрическим током на производстве в США, 2003–2009 гг.».
    • «Приложение A: Тенденции и данные по травматизму электрическим током, таблицы 1–7 и рисунки 1–15 (2003–2009 гг.)».

    Вернуться к началу

    Обсуждение — Уровень травматизма

    Показатели поражения электрическим током нормализуют данные о воздействии опасности, тем самым лучше описывая опасность для конкретной группы. Например, ставки позволяют проводить прямое сравнение между отраслями или профессиональными группами разного размера.

    Коэффициенты электротравматизма показаны на рисунках следующим образом:

    (инциденты/занятость) x множитель

    являются членами группы, а множитель равен 100 000 рабочих при смертельных травмах или 10 000 рабочих при несмертельных травмах

    Наверх

    Факты и цифры

    Самые последние данные о производственных травмах и смертельных случаях, связанных с электрическим током, охватывают период с 1992 по 2020 год, но в основном сосредоточены на данных за 2003-2020 годы.

    Загрузить статистику травматизма и смертельных случаев на производстве, 2003–2020 гг., которая включает следующие таблицы и цифры:

    • Таблица 1 — Общее количество смертельных случаев от всех причин, 2003–2020 гг. Отображает все причины несчастных случаев на производстве по кодам событий. События, вызвавшие профессиональный смертельный исход, ранжируются по общему количеству смертельных случаев. В эту таблицу включены все смертельные случаи среди рабочих старше 16 лет в частном секторе, военнослужащих, самозанятых и государственных служащих.
    • Таблица 2 — Несмертельные травмы от электротока, связанные с отсутствием работы, в частном секторе, по событиям, 1992–2020 гг. В эту таблицу включены несмертельные травмы, произошедшие с 1992 по 2020 год, для отслеживания тенденций. Итоги и проценты отражают период с 1992 по 2020 год.
    • Таблица 3 – Среднее количество дней отсутствия на работе в связи с несмертельным поражением электрическим током по событиям, 2011–2020 гг. Эта таблица включает результаты с 2011 по 2020 год для определения тенденций. Итоги и проценты отражают весь период с 2011 по 2020 год9.0014
    • Таблица 4 — Смертельные поражения электрическим током по отдельным характеристикам работников, все США, все формы собственности, 2011–2020 гг. В этой таблице показано общее количество смертельных электротравм по годам в зависимости от статуса занятости, пола, возраста, расы, источника травмы, характера травмы, части тела, деятельности работника, местоположения, профессии и отрасли.
    • Таблица 5 — Несмертельные электрические травмы по отдельным характеристикам работников, все США, частная промышленность, 2011–2020 гг. В этой таблице показано общее количество несмертельных электротравм, связанных с отсутствием работы, по годам в зависимости от пола, возраста, рода занятий, стажа работы, расы, количества дней отсутствия на работе, отрасли, характера травмы, части тела, источника травмы. , день недели, время суток и количество часов, отработанных до получения травмы.
    • Таблица 6 — Поражение электрическим током без летального исхода по отдельным характеристикам работников, все США, частный сектор, 2011–2020 гг. В этой таблице показано общее количество несмертельных поражений электрическим током, связанных с отсутствием работы, по годам в зависимости от пола, возраста, профессии, стажа работы, расы, количества дней отсутствия на работе, отрасли, характера травмы, части тела, источника. травмы, день недели, время суток и количество часов, отработанных до получения травмы.
    • Таблица 7 — Несмертельные электрические ожоги по отдельным характеристикам рабочих, все США, частный сектор, 2011–2020 гг. В этой таблице показано общее количество несмертельных электрических ожогов, связанных с отсутствием работы, по годам в зависимости от пола, возраста, рода занятий, стажа работы, расы, количества дней отсутствия на работе, отрасли, характера травмы, части тела, источника. травмы, день недели, время суток и количество часов, отработанных до получения травмы.
    • Рисунок 1 – Смертность по событиям, 2003 – 2020 гг.
    • Рисунок 2 – Несмертельные электрические травмы, связанные с отсутствием на работе дней, по событию Частная отрасль 1992 – 2020
    • Рисунок 3 – Количество несмертельных электротравм Поражение электрическим током и ожоги в частном секторе 2003 – 2020
    • Рисунок 4 – Показатели смертности для всех событий по сравнению с электрическими событиями Все владения, 2003–2020 гг.
    • Рисунок 5 – Показатели несмертельных электротравм, связанных с выходом на работу в течение нескольких дней, для отдельных отраслей в разбивке по событиям Частная отрасль, 2003 – 2020 гг.
    • Рисунок 6 – Число погибших от поражения электрическим током по возрастным группам в процентах от числа погибших в результате всех событий Все владения, 2011–2020 гг.
    • Рисунок 7 – Уровень несмертельных травм от поражения электрическим током в дни отсутствия на работе в отдельных отраслях частного сектора, 2003–2020 гг.
    • Рисунок 8. . Коэффициент травматизма от поражения электрическим током без летального исхода в течение нескольких дней отсутствия на рабочем месте в отдельных отраслях частного сектора, 2003–2020 гг.
    • Рисунок 9 – Смертельные случаи из-за поражения электрическим током против общего количества отработанных часов, все права собственности, 2011–2020
    • Рисунок 10 – Травмы, связанные с электрическим током, и общее количество отработанных часов, все виды собственности, 2011–2020 гг.

    Загрузите эти дополнительные диаграммы и графики, относящиеся к производственному травматизму и смертельным случаям, связанным с поражением электрическим током, за период 2003-2020 гг. профессий на основе данных, доступных через Бюро статистики труда США за период с 2003 по 2010 год.

    В общей сложности 42 882 смертельных случая на производстве произошли по разным причинам, из них 1 738 — в результате контакта с электрическим током. В строительной отрасли зарегистрировано наибольшее количество смертельных случаев, связанных с электричеством (849), за ней следуют профессиональные и деловые услуги (208), торговля, транспорт и коммунальные услуги (182), природные ресурсы и добыча полезных ископаемых (154) и производство (137). Всего на пять профессий в строительстве — электрики, рабочие-строители, кровельщики, маляры и плотники — пришлось более 32% всех несчастных случаев, связанных с электричеством, на монтажников и ремонтников линий электропередач — около 8%, а на обрезки деревьев — около 5%.

    Все 163 погибших от электротока в 2010 г. были мужчинами; на самозанятых приходилось около 22% всех смертей на производстве, но только 19% смертей от электричества; почти 68% были белыми, менее 6% — черными, 24% — латиноамериканцами; 98% умерли от удара током; 63% в момент смерти что-то строили, ремонтировали или чистили; 34% умерли в производственных помещениях, 28% в частных домах и почти 12% на улице или шоссе; 96% были заняты в частном секторе.

    Для справедливого сравнения отраслей и профессий с разным количеством занятых (отсюда разное общее количество опасностей, связанных с электрическим током) были рассчитаны показатели смертельных и несмертельных поражений электрическим током. Было показано, что в период с 2003 по 2010 год количество смертельных случаев, связанных с поражением электрическим током, составляло примерно 4% от всех профессиональных смертельных случаев. «Контакт с воздушными линиями электропередач» был ведущим событием со смертельным исходом за этот период, но был незначительным источником нелетального поражения электрическим током. Следующими по значимости категориями Событий со смертельным исходом были «Контакт с проводкой, трансформаторами или другими электрическими компонентами», «Контакт с электрическим током машин, инструментов, приборов или осветительных приборов» и «Контакт с электрическим током, неуточненный».

    Рабочие в четырех отраслях промышленности: коммунальном хозяйстве, горнодобывающей промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, рыболовстве и охоте ежегодно с 2003 по 2010 год смертность от поражения электрическим током превышала показатель в частном секторе.


    Опубликовано

    в

    от

    Метки:

    Комментарии

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *