SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
Descargar para leer sin conexión
Instituto Nacional de Seguros
Dirección de Seguros Solidarios
Gestión Empresarial en Salud Ocupacional
Riesgos Eléctricos
Teléfono: 287-6170 ó 287-6162
Fax: 243-9933
www.ins-cr.com • geso@ins-cr.com
Riesgos Eléctricos Riesgos Eléctricos
101
Introducción
Hoy en día es difícil imaginar alguna de nuestras actividades, ya sean industriales
o domésticas, sin la intervención directa o indirecta de la energía eléctrica. La
electricidad supone, por tanto, progreso y bienestar, pero también un riesgo
para las personas y para sus bienes si se carece de los conocimientos o de los
medios necesarios para su correcta utilización. En la información práctica que
presentamos a continuación enunciamos una serie de conceptos, nociones
básicas y medidas preventivas generales, que tienen relación con aquellos riesgos
eléctricos que se producen con más frecuencia en el entorno laboral y que pueden
llegar a afectar a todas las personas que trabajan en él.
1- SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
DE LOS RIESGOS ELÉCTRICOS
a- Tipos de accidentes eléctricos.
b- Actuación en caso de accidente.
c- Normas de seguridad.
A- TIPOS DE ACCIDENTES ELÉCTRICOS
Los accidentes eléctricos se producen por el contacto de una persona con partes
activas en tensión. Pueden ser de dos tipos:
•Contactos directos.
•Contactos indirectos.
CONTACTOS DIRECTOS
Contactos de personas con partes activas de materiales y equipos. Denominándose
parte activa al conjunto de conductores y piezas conductoras bajo tensión en
servicio normal. Los contactos directos pueden establecerse de tres formas:
1- Contacto directo con dos conductores activos de una línea.
2- Contacto directo con un conductor activo de línea y masa o tierra.
3- Descarga por inducción.
Las descargas por inducción son aquellos accidentes en los que se produce un
choque eléctrico sin que la persona haya tocado físicamente parte metálica o en
tensión de una instalación.
Protección contra contactos directos
Pueden lograrse de tres formas:
- Alejamiento de las partes activas
- Interposición de obstáculos
- Recubrimiento de las partes activas
Alejamiento de las partes activas de la instalación.
Se trata de alejar las partes activas de la instalación a una distancia del lugar
donde las personas habitualmente se encuentren o circulen, de tal forma que sea
imposible un contacto fortuito con las manos.
El volumen de seguridad y distancia de protección son 2,5m en altura y 1m en
horizontal.
Interposición de obstáculos.
Se interpondrán obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes
activas de la instalación. Estas deben estar fijadas de forma segura y resistir los
esfuerzos mecánicos a que están sometidos.
Pueden ser: Tabiques, rejas, pantallas, cajas, cubiertas aislantes, etc.
Recubrimiento de las partes activas de la instalación.
Se realizará por medio de un aislamiento apropiado, capaz de conservar sus
propiedades con el tiempo y que limite la corriente de contacto a un valor no
superior a 1mA.
Medidas complementarias.
- Se evitará el empleo de conductores desnudos.
- Cuando se utilicen, estarán eficazmente protegidos.
- Se prohibe el uso de interruptores de cuchillas que no estén debidamente
protegidos.
- Los fusibles no estarán al descubierto.
Contactos directos Protección
- Fase + fase - Alejamiento de las partes activas
- Fase + tierra - Interposición de obstáculos
- Inducción - Recubrimiento de las partes activas
CONTACTOS INDIRECTOS
Es el se produce por efecto de un fallo en un aparato receptor o accesorio,
5- Conclusión
Es evidente que la electricidad es la energía que más ha contribuido al progreso
de la humanidad en todos los campos. Sin embargo, su utilización, tanto en la
industria como fuera de ella, conlleva algunos riesgos que pueden originar desde
simples incidentes y accidentes hasta grandes siniestros, si no se cumplen las
normas definidas, tanto de tipo general como específicas.
Entre las razones de la potencial peligrosidad de la electricidad se mencionaron:
su invisibilidad, la rapidez y facilidad con que se transforma en otras formas
de energía, la variabilidad de la resistencia óhmica del cuerpo humano y la
inestabilidad de las condiciones de aislamiento de las instalaciones.
A pesar de que los riesgos eléctricos y sus fatales consecuencias son ampliamente
conocidos, muchas veces no se respetan las normas, ya que se confía demasiado
en los sistemas de seguridad que tiene el aparato o la instalación a manipular.
Otras veces, existe un exceso de confianza por parte del personal del servicio
eléctrico que lleva muchos años en esta profesión.
Pero es que además las características especiales de muchas instalaciones
industriales, movidas por energía eléctrica requieren para su funcionamiento,
puesta en marcha, reparación, mantenimiento, etc., además de contemplar
las reglas generales de prevención, disponer también de una metodología
específica de trabajo bien estudiada y planificada.
Es fundamental, en este sentido, realizar inspecciones voluntarias en aquéllas
que la industria estime más significativas por su peligrosidad, y con la
periodicidad que se crea oportuna, teniendo en cuenta sus características.
En definitiva, el avance y utilización de energía eléctrica en la totalidad de
nuestras industrias ha convertido al sector eléctrico en un sector de creciente
importancia en el ámbito de la prevención lo que nos obliga a conocer sus
peculariedades.
6- Médidas Preventivas Básicas para los Riesgos Eléctricos
1-Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión, se considerará que todos
los cables conductores llevan corriente eléctrica, por lo que se comprobará
previamente, mediante un verificador, la ausencia de tensión.
2-No se deben realizar trabajos en instalaciones eléctricas de ningún tipo, si no se
tiene la formación y autorización necesarias para ello.
3-Debe tratarse de aumentar la resistencia del cuerpo al paso de la corriente
eléctrica mediante la utilización de los equipos de protección individual
adecuados, como guantes
dieléctricos, casco, calzado aislante con suela de goma, etc.
S PREVE
4-Debe evitarse la utilización de aparatos o equipos eléctricos en caso de lluvia o
humedad cuando: los cables u otro material eléctrico atraviesen charcos, los pies
pisen agua o alguna parte del cuerpo esté mojada.
5-En ambientes húmedos, hay que asegurarse de que todos los elementos de
la instalación responden a las condiciones de utilización prescritas para estos
casos.
6-Debe evitarse realizar reparaciones provisionales. Los cables dañados hay que
reemplazarlos por otros nuevos. Los cables y enchufes eléctricos se deben revisar,
de forma periódica, y sustituir los que se encuentren en mal estado.
7-Toda máquina portatil eléctrica deberá disponer de un sistema de protección.
El más usual es el doble aislamiento .
8-Las herramientas manuales deben estar: convenientemente protegidas frente
al contacto eléctrico y libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes.
Riesgos Eléctricos Riesgos Eléctricos
29
desviándose la corriente eléctrica a través de las partes metálicas se éstos.
Pudiendo por esta causa entrar las personas en contacto con algún elemento que
no forma parte del circuito eléctrico y que en condiciones normales no deberían
tener tensión como:
- Corrientes de derivación.
- Situación dentro de un campo magnético.
- Arco eléctrico.
Para la elección de las medidas de protección contra contactos indirectos, se
tendrá en cuenta la naturaleza de los locales o emplazamientos, las masas y
los elementos conductores, la extensión e importancia da la instalación, que
obligarán en cada caso a adoptar la medida de protección más adecuada.
Protección contra contactos indirectos.
- Puesta atierra de las masas.
- Transformadores de 24V.
- Separación de circuitos.
- Doble aislamiento.
- Interruptor diferencial.
Puesta a tierra de las masas.
Poner atierra las masas significa unir a la masa terrestre un punto de la instalación
eléctrica ( carcasa de máquinas, herramientas, etc.).
Trafos. de 24V.
Consiste en la utilización de pequeñas tensiones de seguridad que tal como se
especifica en el R.E.B.T serán de 24V para locales húmedos o mojados y 50V para
locales secos.
Este sistema de protección dispensa de tomar otros contra los contactos indirectos
en el circuito de utilización.
El empleo de tensiones de seguridad es conveniente cuando se trate de
instalaciones o de aparatos cuyas partes activas dispongan de aislamiento
funcional y deban ser utilizadas en lugares muy conductores. Este es el caso de:
- Lámparas portátiles.
- Herramientas eléctricas.
- Juguetes accionados por motor eléctrico.
- Aparatos para el tratamiento del cabello y de la piel.
- Trabajos en calderas, recipientes o depósitos, tuberías de conducción, etc.
Separación de circuitos.
Consiste en separar los circuitos de utilización de la fuente de energía por medio
de transformadores mantenimiento aislado de tierra todos los conductores del
circuito de utilización incluso el neutro.
Este sistema es aconsejable en calderería, construcción naval, estructuras
metálicas y en general en condiciones de trabajo donde el contacto del individuo
con masa es muy bueno por encontrarse encima, junto o en el interior de piezas
metálicas de grandes dimensiones.
Este sistema de protección dispensa de tomar otras medidas contra contactos
indirectos.
Doble aislamiento.
Consiste en el empleo de materiales que dispongan de aislamiento de protección
o reforzadas entre sus partes activas y sus masas accesibles.
Es un sistema económico puesto que exige la instalación de conductor de
protección. Su eficacia no disminuye con el tiempo al no verse afectado por
problemas de corrosión. Todos los aparatos con doble aislamiento llevan el
símbolo.
Entre sus amplias y variadas aplicaciones podemos citar: Cuadros de distribución,
herramientas manuales, pequeños electrodomésticos (batidoras, molinillos,
exprimidores, etc.), máquinas de oficinas, ( calculadoras eléctricas, máquinas de
escribir eléctricas, etc.).
Interruptor diferencial.
Protege contra contactos indirectos a las personas, por falta o fallo de
aislamiento.
B- ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES
- Cortar la corriente.
Aislamiento
c) Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de un
aislamiento apropiado, capaz de conservar sus propiedades con el tiempo, y que
limite la corriente de contacto a un valor no superior a 1m.A., siendo considerada
la resistencia del cuerpo humano de 2500 ohmios.
Contactos indirectos
Son aquellos en que la persona entra en contacto con algún elemento que no
forma parte del circuito eléctrico y que en condiciones normales no deberían
tener tensión como:
- Corrientes de derivación.
- Situación dentro de un campo magnético.
- Arco eléctrico.
Para la elección de las medidas de protección contra contactos indirectos, se
tendrá en cuenta la naturaleza de los locales o emplazamientos, las masas y
los elementos conductores, la extensión e importancia da la instalación, que
obligarán en cada caso a adoptar la medida de protección más adecuada.
Se tendrá en cuenta:
a) Instalaciones con tensiones de hasta 250V con relación a tierra:
- En general, con tensiones hasta 50V con relación a tierra en locales o
emplazamientos secos y no conductores, o de 24V en locales o emplazamientos
húmedos o mojados, no es necesario establecer sistema de protección
alguno.
-	 Con tensiones superiores a 50V es necesario establecer sistemas de protección
para instalaciones al aire libre; en locales con suelo conductor como por
ejemplo, de tierra, arena, piedra, cemento, baldosas, madera dura e incluso
ciertos plásticos. En cocinas públicas o domésticas con instalaciones de agua
o gas, aunque el suelo no sea conductor, salas clínicas y, en general, en todo
local que incluso teniendo el suelo no conductor quepa la posibilidad de tocar
simultáneamente e involuntariamente elementos conductores puestos a tierra
y masas de aparatos de utilización.
b) Instalaciones con tensiones superiores a 250V con relación a tierra:
- En estas instalaciones es necesario establecer sistemas de protección cualquiera
que sea el local, naturaleza del suelo, particularidades del lugar, etc.., de que
se trate.
Clases de protección contra contactos indirectos
Clase A:
Esta medida consiste en tomar disposiciones destinadas a suprimir el riesgo
mismo, haciendo que los contactos no sean peligrosos, o bien impidiendo los
contactos simultáneos entre las masas y elementos conductores, entre los cuales
pueda aparecer una diferencia de potencial peligrosa.
Los sistemas de protección de la Clase A son:
- Separación de circuito.
- Empleo de pequeñas tensiones de seguridad.
- Separación entre las partes activas y las masa accesibles por medio de
aislamiento de protección.
- Inaccesibilidad simultánea de elementos conductores y masas.
- Recubrimiento de las masas con aislamiento de protección.
- Conexiones equipotenciales.
Clase B:
Esta medida consiste en la puesta a tierra directa o la puesta a tierra de las masas,
asociándola a un dispositivo de corte automático, que origine la desconexión de
la instalación defectuosa.
Los sistemas de protección de la Clase B, son:
- Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto.
- Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por tensión de defecto.
- Puesta a neutro de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto.
Riesgos Eléctricos Riesgos Eléctricos
83
- Provocar un cortocircuito.
- Aislados del lado de la corriente y del lado de tierra, separar a la víctima del
conductor.
- Comenzar la reanimación ( boca a boca y masaje cardíaco ), procurando que el
tiempo de actuación sea el mínimo ya que cuando más se tarde en reaccionar
menos posibilidades de salvar al accidentado habrá.
C- NORMAS DE SEGURIDAD ANTE RIESGOS ELÉCTRICOS
- Generalidades.
- Trabajos sin tensión.
- Trabajos con tensión.
- Máquinas y lámparas portátiles.
- Material de seguridad.
Generalidades.
- 	 Se consideran instalaciones de baja tensión aquellas en que las tensiones
nominales sean inferiores a 1000V.
- 	 Antes de iniciar trabajos en baja tensión se procederá a identificar el conductor
o instalación donde se tiene que trabajar.
- 	 Toda instalación será considerada baja tensión mientras no se demuestre lo
contrario con aparatos destinados al efecto.
- 	 No se deben emplear escaleras metálicas para trabajos con tensión.
-	 No se deben realizar trabajos con tensión en locales donde existan materiales
explosivos o inflamables.
-	 Los trabajos en instalaciones de baja tensión en aquellos casos que por
proximidad o cruce con otras instalaciones puedan entrar en contacto
accidentalmente con estos, o bien se eliminará la posibilidad de contacto
mediante pantallas, emparrillados, etc.., o tendrá que desconectarse y
ponerse en cortocircuito y a tierra la instalación de baja tensión.
-	 En locales húmedos, mojados o de atmósfera explosivas los dispositivos de
maniobra de baja tensión deben accionarse colocándose el operario sobre una
plataforma de material aislado, la cuál no debe guardarse en locales de las
características antes mencionadas.
- 	 Para reponer fusibles en una instalación de baja tensión siempre que sea
posible se dejará la misma tensión.
- Se evitará el empleo de conductores desnudos.
- Se prohibe el uso de interruptores de cuchillas que no estén debidamente
protegidos.
- Las tomas de tierra se dejarán más de 3m de los pozos y cursos de agua.
- Un receptor alimentado por un transformador de 24V no se colocará a tierra.
Trabajos sin tensión
Aislar la parte en que se vaya a trabajar de cualquier posible alimentación
mediante la apertura de los aparatos de seccionamiento más próximos a la zona
de trabajo.
Bloquear en posición de apertura cada uno de los aparatos de seccionamiento
colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobra.
Comprobar mediante un verificador la ausencia de tensión.
Señalizar adecuadamente la prohibición de restituir tensión debido a la realización
de trabajo.
No se establecerá el servicio al finalizar los trabajos sin comprobar que no existe
peligro alguno.
En el propio lugar de trabajo.
- Verificación de la ausencia de tensión.
- En el caso de redes aéreas se procederá a la puesta en cortocircuito.
- Delimitar la zona de trabajo señalizándola adecuadamente.
Trabajos con tensión
Colocarse sobre objetos aislantes ( alfombras, banquetas, escaleras aislantes,
etc.).
Utilizar cascos, guantes aislantes, gafas protectoras, herramientas aisladas y
ropas apropiadas sin accesorios metálicos.
- Fibrilación ventricular irreversible.
Mayor de 3A pueden producir fibrilación ventricular y grandes quemaduras.
Resistencia
La intensidad que circule por el cuerpo humano a causa de un contacto accidental,
dependerá única y exclusivamente de la resistencia que se ofrezca al paso de la
corriente, siendo esta resistencia la suma de:
- Resistencia del punto de contacto ( piel ).
- Resistencia de los tejidos internos que atraviese la corriente.
- Resistencia de la zona de salida de la corriente.
El punto de contacto con la fuente de tensión es siempre la piel, y su resistencia
puede variar entre 100 ohmios para piel fina y húmeda y 1000000 ohmios en piel
rugosa y seca, tejidos internos 500 ohmios.
En la mayoría de los casos, la zona de salida de la corriente son los pies, así que
la resistencia dependerá también del tipo de calzado y del material del que este
fabricado el suelo.
Tiempo de contacto
Cifras aproximadas para que llegue a producirse - fibrilación ventricular:
- 15 m.A. durante 2 minutos.
- 20 m.A. “ 1 minuto.
- 30 m.A. “ 35 segundos.
- 100 m.A. “ 3 segundos.
- 500 m.A. “ 0,10 segundos.
- 1 A “ 0,03 segundos.
La fibrilación ventricular son contracciones anárquicas del músculo cardíaco
que se produce por el paso de la corriente eléctrica de una cierta intensidad y
duración a través del corazón.
Tensión
Tensión de seguridad.
Considerando, que intensidades menores de 25m.A. no causan trastornos graves
al organismo, y que la resistencia humana es de 1000 a 2000 ohmios, tendremos
como tensión de seguridad:
- 0,025 * 1000 = 25V en ambiente conductor o húmedo.
• 0,025 * 2000 = 50V en ambiente seco.
tipos de accidentes eléctricos
Contactos directos
Se llaman así, aquellos en que la persona entra en contacto con una parte activa
de la instalación.
- Contacto con dos conductores activos.
- Contacto con un conductor activo y masa o tierra.
- Descarga por inducción.
Se llama parte activa al conjunto de conductores y piezas conductoras bajo
tensión en servicio normal.
Las descargas por inducción son aquellos accidentes en los que se produce un
choque eléctrico sin que la persona haya tocado físicamente parte metálica o en
tensión de la instalación.
Protección contra contactos directos
En las instalaciones, pueden lograrse de tres formas:
Distancia de protección y volumen de seguridad
a) Alejamiento de las partes activas de la instalación a una distancia tal del lugar
donde las personas habitualmente se encuentren o circulan, y que sea imposible
un contacto fortuito con las manos, considerándose zona de alcanzable con la
mano o volumen de seguridad la que medida a partir del punto donde la persona
pueda estar situada, distancia límite:
- 2,5 m hacia arriba.
- 1 m hacia abajo.
- 1 m en horizontal.
Interposición de obstáculos
b) Interposición de obstáculos que impidan todo contacto accidental con las
partes activas de la instalación. Estos deben de estar fijados de forma segura y
resistir los esfuerzos mecánicos a que estén sometidos.
Pudiendo ser: Tabiques, bayas, pantallas, cubiertas aislante, etc...
Riesgos Eléctricos Riesgos Eléctricos
47
Aislar previamente los demás conductores en tensión, próximos al lugar de
trabajo, incluso el neutro.
Cuando se realice el trabajo de instalar un contador con tensión, además del
equipo de protección personal, es necesario comprobar la correspondencia de los
bornes de entrada y salida de cada fase. También se comprobará si la instalación
del abonado está cortocircuitada, verificándose si hay tensión de retorno antes de
conectar cada nuevo hilo de salida.
Máquinas y lámparas portátiles
- El cable de la alimentación estará perfectamente aislado y se mantendrá en
perfecto estado de conservación.
- La tensión de alimentación para trabajos en zanjas, pozos y galerías no será
superior a 24V.
- En aquellos casos en que tenga que funcionar a más de 24V se utilizará como
mínimo una de las siguientes protecciones:
* Guantes aislantes.
* Herramientas portátiles de doble aislamiento.
* Herramientas portátiles con conexión a tierra.
* Utilización de relés diferenciales.
- Estarán provistos de mando aislantes, dispositivos protector de lámpara,
conductor con aislamiento adecuado y suficiente resistencia mecánica.
- No se deben utilizar lámparas ordinarias como portátiles.
Material de seguridad.
Además del equipo de protección individual ( gafas, cascos, calzado, etc.) se
considera como material de seguridad para los trabajos en instalaciones de baja
tensión el siguiente:
- Guantes aislantes de baja tensión.
- Banquetas o alfombras aislantes.
- Báinas y caperuzas aislantes.
- Comprobadores o discriminadores de tensión.
- Herramientas aisladas.
- Material de señalización ( discos, barreras, banderines, etc.).
- Lámparas portátiles.
- Transformadores de seguridad a 24V.
- Transformadores de separación de circuitos.
2-La Protección Personal
Introducción.
Cualquier tipo de protección individual debe reunir una serie de características:
- Debe ser fácil de manejar.
- Deberá permitir la realización del trabajo, sin suponer una merma en las
posibilidades de actuación.
- Debe ser cómodo procurando si es posible que siente bien.
Clasificación del material de protección personal
Según la zona del cuerpo que va a proteger distinguiremos los siguientes tipos
de equipos:
- La ropa de trabajo. - Protección de extremidades superiores.
- Protección de la cabeza. - Protección de extremidades inferiores.
- Protección del aparato visual. - Protección del sistema respiratorio.
- Protección del aparato auditivo. - Cinturón de seguridad.
La ropa de trabajo.
Los vestidos de trabajo proporcionan una protección indudable contra manchas,
polvos, productos corrosivos, etc,... Debe cuidarse que la ropa de trabajo esté
limpia y es buenas condiciones de conservación, sin roturas que puedan ser motivo
de enganches con la máquina provocando el accidente. Existen ropas especiales
para trabajos especiales tales como:
- Los vestidos ignífugos que protegen contra los riesgos de inflamación.
- Los vestidos de caucho para proteger contra las radiaciones.
- Vestidos de amianto para trabajos próximos a fuentes de calor.
También se utiliza el cuero para la confección de mandiles y delantales.
La ropa que debe utilizarse en invierno bajo condiciones climáticas extremas ha
de reunir las siguientes cualidades:
1- Poder de retención de calor.
2- Capacidad de eliminación del calor.
3- Facilidad de aireación.
Aparatos de seguridad.
Son elementos que forman un sistema autónomo y pueden acoplarse a una o
varias máquinas, por ejemplo, un diferencial.
Los resguardos lo podemos clasificar a su vez en:
Resguardo obstructivos.
Son aquellos que tienen como misión detener el movimiento del trabajador
haciendo imposible que penetre o continúe en la zona de peligro.
Resguardo de posición.
Son aquellos que obligan a una coordinación de movimiento entre el hombre y la
máquina, haciendo imposible la producción de accidentes.
Resguardo automático.
Son accionados directamente por la máquina sin que su funcionamiento dependa
de las acciones del trabajador. Se emplea en trabajos repetitivos.
4- Principales Factores de los Riesgos Eléctricos
La gran difusión industrial y doméstica de la corriente eléctrica, unida al hecho
de que no es perceptible por los sentidos, hacen caer a las personas en una
rutina, despreocupación y falta de prevención en su uso. Por otra parte dada
su naturaleza y los efectos, muchas veces mortales, que ocasiona su paso por el
cuerpo humano, hacen que la corriente eléctrica sea una fuente de accidentes
de tal magnitud que no se deben regatear esfuerzos para lograr las máximas
previsiones contra los riesgos eléctricos.
Datos indicativos de accidentes de origen eléctricos:
- 0,30% del total de los accidentes de trabajo con baja.
- 1% de los accidentes que provocan una incapacidad permanente.
En empresas dedicadas a la producción y transporte de energía eléctrica.
- 3% de los accidentes que causan baja.
- 50% de los accidentes mortales.
Elementos principales determinantes del accidente
1º - Descuido.
2º - Instalaciones peligrosas de toma permanente.
3º - Instalaciones con defectos temporales.
4º - Debidos a otra persona.
5º - Olvido de normas o peligro
6º - Ignorancia.
7º - Falta de vigilancia.
8º - Error.
9º - Otros casos.
El 15% de los accidentes eléctricos son mortales.
Factores que influyen en el efecto eléctrico
El cuerpo humano al ser atravesado por la corriente eléctrica, se comporta como
un conductor siguiendo la ley de Ohm.
Donde: La Intensidad es igual a la Diferencia de potencial / Resistencia
Factores:
- Intensidad.
- Resistencia.
- Frecuencia.
- Tiempo de contacto.
- Recorrido de la corriente a través del cuerpo.
- Capacidad de reacción de la persona.
Intensidad
La intensidad que pasa por el cuerpo humano, unida al tiempo de circulación, es
la causa determinante de la gravedad en el circuito eléctrico.
Esta comprobado que intensidades comprendidas entre:
1 - 3m.A. No ofrecen peligro alguno y su contacto puede ser mantenido.
3 - 25m.A. Pueden dar lugar a:
- Contracciones musculares.
- Dificultad de separarse del punto de contacto.
- Quemaduras.
- Peligros secundarios.
- Aumento de la tensión sanguínea.
25 - 75m.A. Dan lugar:
- Parada de los músculos respiratorios ( asfixia ).
- Fibrilación ventricular ( tiempo de contacto mayor de 3 minutos ).
- Colapso.
75 - 3000m.A. Ocasiona:
- Parálisis total de respiración.
Riesgos Eléctricos Riesgos Eléctricos
65
Protección de la cabeza.
La necesidad de llevar un casco protector, resulta de la gravedad que conllevan
los accidentes producidos por caídas de objetos. Existe en el mercado una gran
variedad de cascos protectores construidos a base de materias plásticas y tela
impregnada o cartón endurecido, aluminio, fibra de vidrio, etc,
En cuanto a la forma existen cascos con rebordes más o menos salientes, hasta
aquellos que no tienen más que una visera. Los primeros protegen las orejas, el
cuello y parte de la cara, empleándose especialmente en trabajos de perforación,
canteras, etc,... siendo los segundos más comunes en trabajo de fábricas,
industrias, etc,... A fin de completar la acción protectora del casco, pueden
añadirse otros accesorios suplementarios tales como pantallas, cubrenuca o cascos
contra ruido procurando en todo momento conjugar eficacia con comodidad.
Protección de aparato visual.
Los accidentes de ojos pueden ser evitados mediante el uso de gafas o caretas
protectoras. Cualquier gafa de seguridad debe reunir una serie e requisitos:
- Se han de limpiar con facilidad por lo que no deben tener pliegues ni ranuras
de difícil acceso.
- Deben tener un campo de visión amplio.
- No han de estar construidas con material inflamable.
- No debe producir irritaciones ni ningún otro tipo de molestia al usuario.
Protección del aparato auditivo.
El Reglamento General de ruidos y Vibraciones del Ministerio de Salud establece:
- Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase los 85
(db) decibelios será obligación el uso de elementos o aparatos individuales de
protección auditiva.
- Para los ruidos de muy alta intensidad se dotará a los trabajadores que hayan de
soportarlos de auriculares con filtro, orejeras de almohadillas, discos antirruidos
o dispositivos similares.
- La protección de los pabellones del oído se combinará con la del cráneo y la cara
por los medios vistos anteriormente.
- Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual.
Protección de extremidades superiores.
La protección generalmente aceptada por su eficacia es el guante
independientemente de la existencia de manguitos, dediles, cremas, etc,...
que pueden emplearse en casos especiales. Suelen fabricarse en goma, caucho,
cuero, etc,... Según el trabajo a desarrollar utilizaremos los siguientes tipos de
guantes:
De tejido.
Son adecuados para trabajos que requieran una protección ligera ( Sector de la
construcción ).
De cuero.
Son resistentes a las chispas, al calor y a los objetos rugosos proporcionando
además amortiguación a los choques.( soldaduras ).
De amianto.
Aíslan del calor y son incombustibles protegiendo contra quemaduras. Presentan
el inconveniente de deteriorarse con facilidad.( Bomberos ).
De caucho.
Son utilizados cuando sea necesario el aislamiento eléctrico. Presentan el
inconveniente de no permitir la transpiración ni proteger contra la ac ción
mecánica.
De materia plástica.
Son utilizados en la industria química por resistir a los productos químicos
corrosivos, así como a los disolventes industriales.
De cota de malla.
Son indicados para trabajos con elementos cortantes.( carniceros ).
La protección de manos y brazos contra productos agresivos puede realizarse
mediante pastas, pomadas o cremas especiales que forman una película
protectora sobre la piel sin reducir la sensibilidad táctil del usuario.
Protección de extremidades inferiores.
La protección puede lograrse mediante calzado con puntera de acero, para
prevenir la caída de material pesado sobre los dedos. También se suelen utilizar
plantillas metálicas que impidan las heridas cortantes o punzantes en la planta
de los pies . Para completar dicha protección es aconsejable utilizar botas
que protejan los tobillos. La protección de las extremidades inferiores puede
completarse con rodilleras, polainas, etc,..
Protección del aparato respiratorio.
Para proteger el aparato respiratorio se debe seguir un procedimiento que debe
incluir los siguientes puntos:
1º - Identificar la sustancia contra la que se necesita protección.
2º - Valorar el riesgo que conlleva cada una de las sustancias identificadas
estableciendo su grado de peligrosidad.
3º - Determinar las condiciones de exposición a esos riesgos tales como proximidad
con los puntos de alta concentración, existencia o falta de oxígeno, etc,...
4º - Estudiar la posibilidades personales de utilización del equipo.
La clasificación de los aparatos de protección respiratoria la podemos establecer
en dos grandes grupos, son los siguientes:
Aparatos con provisión de aire
- Autónomos.
- Con tubo flexible.
Aparatos con filtro
- Filtro mecánico.
- Filtro químico.
- Combinación de filtro mecánico y químico.
Cinturones de seguridad.
Constituyen un elemento básico de protección y debe ser obligatorio en los
trabajos que presenten riesgo de caída. Deben estar homologados.
3-Defensas y Resguardos partes de la máquina que necesitan resguardos.
Se necesitan resguardos en todos los lugares donde quepa la posibilidad de
que los trabajadores puedan entrar en contacto con cualquier mecanismo en
movimiento.
También se debe poner resguardo para detener las partículas que salen volando
en las operaciones con desprendimiento de material, por ejemplo, el esmerilado,
rebabado.
Debe haber protección en:
El punto de protección.
Se entiende por punto de operación el lugar o zona en que el material se forma,
se corta, se pulimenta o se labra.
La transmisión.
Es el conjunto de todas las partes en movimiento que transmiten potencia.
Las piezas dotadas de movimiento.
En aquellos casos extremos en que las protecciones sean muy difíciles por
disminuir notablemente la producción u ocasionar molestia al trabajador, se
tomarán las medidas generales:
1º - Proteger las zonas a excepción del punto de operación, con el fin de que la
atención del trabajador pueda concentrarse en él exclusivamente.
2º - Escoger obreros bien preparados, que conozcan perfectamente el oficio.
3º- Hacer que el trabajo sea realizado en las mejores condiciones de iluminación,
orden, limpieza, etc,..
4º - Evitar la prisa.
Clases de defensas y resguardos
Podemos distinguir y diferenciar los siguientes:
Resguardos.
Son defensas mecánicas o de obra que aíslan las zonas peligrosas, por ejemplo,
barreras, pantallas, jaulas de mallas metálicas, etc,...
Dispositivos de seguridad.
Son aparatos o sistemas de protección sincronizada con el movimiento de la
máquina. Se utilizan para proteger los útiles de las máquinas, como por ejemplo,
las botoneras.
Riesgos Eléctricos Riesgos Eléctricos
65
Protección de la cabeza.
La necesidad de llevar un casco protector, resulta de la gravedad que conllevan
los accidentes producidos por caídas de objetos. Existe en el mercado una gran
variedad de cascos protectores construidos a base de materias plásticas y tela
impregnada o cartón endurecido, aluminio, fibra de vidrio, etc,
En cuanto a la forma existen cascos con rebordes más o menos salientes, hasta
aquellos que no tienen más que una visera. Los primeros protegen las orejas, el
cuello y parte de la cara, empleándose especialmente en trabajos de perforación,
canteras, etc,... siendo los segundos más comunes en trabajo de fábricas,
industrias, etc,... A fin de completar la acción protectora del casco, pueden
añadirse otros accesorios suplementarios tales como pantallas, cubrenuca o cascos
contra ruido procurando en todo momento conjugar eficacia con comodidad.
Protección de aparato visual.
Los accidentes de ojos pueden ser evitados mediante el uso de gafas o caretas
protectoras. Cualquier gafa de seguridad debe reunir una serie e requisitos:
- Se han de limpiar con facilidad por lo que no deben tener pliegues ni ranuras
de difícil acceso.
- Deben tener un campo de visión amplio.
- No han de estar construidas con material inflamable.
- No debe producir irritaciones ni ningún otro tipo de molestia al usuario.
Protección del aparato auditivo.
El Reglamento General de ruidos y Vibraciones del Ministerio de Salud establece:
- Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase los 85
(db) decibelios será obligación el uso de elementos o aparatos individuales de
protección auditiva.
- Para los ruidos de muy alta intensidad se dotará a los trabajadores que hayan de
soportarlos de auriculares con filtro, orejeras de almohadillas, discos antirruidos
o dispositivos similares.
- La protección de los pabellones del oído se combinará con la del cráneo y la cara
por los medios vistos anteriormente.
- Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual.
Protección de extremidades superiores.
La protección generalmente aceptada por su eficacia es el guante
independientemente de la existencia de manguitos, dediles, cremas, etc,...
que pueden emplearse en casos especiales. Suelen fabricarse en goma, caucho,
cuero, etc,... Según el trabajo a desarrollar utilizaremos los siguientes tipos de
guantes:
De tejido.
Son adecuados para trabajos que requieran una protección ligera ( Sector de la
construcción ).
De cuero.
Son resistentes a las chispas, al calor y a los objetos rugosos proporcionando
además amortiguación a los choques.( soldaduras ).
De amianto.
Aíslan del calor y son incombustibles protegiendo contra quemaduras. Presentan
el inconveniente de deteriorarse con facilidad.( Bomberos ).
De caucho.
Son utilizados cuando sea necesario el aislamiento eléctrico. Presentan el
inconveniente de no permitir la transpiración ni proteger contra la ac ción
mecánica.
De materia plástica.
Son utilizados en la industria química por resistir a los productos químicos
corrosivos, así como a los disolventes industriales.
De cota de malla.
Son indicados para trabajos con elementos cortantes.( carniceros ).
La protección de manos y brazos contra productos agresivos puede realizarse
mediante pastas, pomadas o cremas especiales que forman una película
protectora sobre la piel sin reducir la sensibilidad táctil del usuario.
Protección de extremidades inferiores.
La protección puede lograrse mediante calzado con puntera de acero, para
prevenir la caída de material pesado sobre los dedos. También se suelen utilizar
plantillas metálicas que impidan las heridas cortantes o punzantes en la planta
de los pies . Para completar dicha protección es aconsejable utilizar botas
que protejan los tobillos. La protección de las extremidades inferiores puede
completarse con rodilleras, polainas, etc,..
Protección del aparato respiratorio.
Para proteger el aparato respiratorio se debe seguir un procedimiento que debe
incluir los siguientes puntos:
1º - Identificar la sustancia contra la que se necesita protección.
2º - Valorar el riesgo que conlleva cada una de las sustancias identificadas
estableciendo su grado de peligrosidad.
3º - Determinar las condiciones de exposición a esos riesgos tales como proximidad
con los puntos de alta concentración, existencia o falta de oxígeno, etc,...
4º - Estudiar la posibilidades personales de utilización del equipo.
La clasificación de los aparatos de protección respiratoria la podemos establecer
en dos grandes grupos, son los siguientes:
Aparatos con provisión de aire
- Autónomos.
- Con tubo flexible.
Aparatos con filtro
- Filtro mecánico.
- Filtro químico.
- Combinación de filtro mecánico y químico.
Cinturones de seguridad.
Constituyen un elemento básico de protección y debe ser obligatorio en los
trabajos que presenten riesgo de caída. Deben estar homologados.
3-Defensas y Resguardos partes de la máquina que necesitan resguardos.
Se necesitan resguardos en todos los lugares donde quepa la posibilidad de
que los trabajadores puedan entrar en contacto con cualquier mecanismo en
movimiento.
También se debe poner resguardo para detener las partículas que salen volando
en las operaciones con desprendimiento de material, por ejemplo, el esmerilado,
rebabado.
Debe haber protección en:
El punto de protección.
Se entiende por punto de operación el lugar o zona en que el material se forma,
se corta, se pulimenta o se labra.
La transmisión.
Es el conjunto de todas las partes en movimiento que transmiten potencia.
Las piezas dotadas de movimiento.
En aquellos casos extremos en que las protecciones sean muy difíciles por
disminuir notablemente la producción u ocasionar molestia al trabajador, se
tomarán las medidas generales:
1º - Proteger las zonas a excepción del punto de operación, con el fin de que la
atención del trabajador pueda concentrarse en él exclusivamente.
2º - Escoger obreros bien preparados, que conozcan perfectamente el oficio.
3º- Hacer que el trabajo sea realizado en las mejores condiciones de iluminación,
orden, limpieza, etc,..
4º - Evitar la prisa.
Clases de defensas y resguardos
Podemos distinguir y diferenciar los siguientes:
Resguardos.
Son defensas mecánicas o de obra que aíslan las zonas peligrosas, por ejemplo,
barreras, pantallas, jaulas de mallas metálicas, etc,...
Dispositivos de seguridad.
Son aparatos o sistemas de protección sincronizada con el movimiento de la
máquina. Se utilizan para proteger los útiles de las máquinas, como por ejemplo,
las botoneras.
Riesgos Eléctricos Riesgos Eléctricos
47
Aislar previamente los demás conductores en tensión, próximos al lugar de
trabajo, incluso el neutro.
Cuando se realice el trabajo de instalar un contador con tensión, además del
equipo de protección personal, es necesario comprobar la correspondencia de los
bornes de entrada y salida de cada fase. También se comprobará si la instalación
del abonado está cortocircuitada, verificándose si hay tensión de retorno antes de
conectar cada nuevo hilo de salida.
Máquinas y lámparas portátiles
- El cable de la alimentación estará perfectamente aislado y se mantendrá en
perfecto estado de conservación.
- La tensión de alimentación para trabajos en zanjas, pozos y galerías no será
superior a 24V.
- En aquellos casos en que tenga que funcionar a más de 24V se utilizará como
mínimo una de las siguientes protecciones:
* Guantes aislantes.
* Herramientas portátiles de doble aislamiento.
* Herramientas portátiles con conexión a tierra.
* Utilización de relés diferenciales.
- Estarán provistos de mando aislantes, dispositivos protector de lámpara,
conductor con aislamiento adecuado y suficiente resistencia mecánica.
- No se deben utilizar lámparas ordinarias como portátiles.
Material de seguridad.
Además del equipo de protección individual ( gafas, cascos, calzado, etc.) se
considera como material de seguridad para los trabajos en instalaciones de baja
tensión el siguiente:
- Guantes aislantes de baja tensión.
- Banquetas o alfombras aislantes.
- Báinas y caperuzas aislantes.
- Comprobadores o discriminadores de tensión.
- Herramientas aisladas.
- Material de señalización ( discos, barreras, banderines, etc.).
- Lámparas portátiles.
- Transformadores de seguridad a 24V.
- Transformadores de separación de circuitos.
2-La Protección Personal
Introducción.
Cualquier tipo de protección individual debe reunir una serie de características:
- Debe ser fácil de manejar.
- Deberá permitir la realización del trabajo, sin suponer una merma en las
posibilidades de actuación.
- Debe ser cómodo procurando si es posible que siente bien.
Clasificación del material de protección personal
Según la zona del cuerpo que va a proteger distinguiremos los siguientes tipos
de equipos:
- La ropa de trabajo. - Protección de extremidades superiores.
- Protección de la cabeza. - Protección de extremidades inferiores.
- Protección del aparato visual. - Protección del sistema respiratorio.
- Protección del aparato auditivo. - Cinturón de seguridad.
La ropa de trabajo.
Los vestidos de trabajo proporcionan una protección indudable contra manchas,
polvos, productos corrosivos, etc,... Debe cuidarse que la ropa de trabajo esté
limpia y es buenas condiciones de conservación, sin roturas que puedan ser motivo
de enganches con la máquina provocando el accidente. Existen ropas especiales
para trabajos especiales tales como:
- Los vestidos ignífugos que protegen contra los riesgos de inflamación.
- Los vestidos de caucho para proteger contra las radiaciones.
- Vestidos de amianto para trabajos próximos a fuentes de calor.
También se utiliza el cuero para la confección de mandiles y delantales.
La ropa que debe utilizarse en invierno bajo condiciones climáticas extremas ha
de reunir las siguientes cualidades:
1- Poder de retención de calor.
2- Capacidad de eliminación del calor.
3- Facilidad de aireación.
Aparatos de seguridad.
Son elementos que forman un sistema autónomo y pueden acoplarse a una o
varias máquinas, por ejemplo, un diferencial.
Los resguardos lo podemos clasificar a su vez en:
Resguardo obstructivos.
Son aquellos que tienen como misión detener el movimiento del trabajador
haciendo imposible que penetre o continúe en la zona de peligro.
Resguardo de posición.
Son aquellos que obligan a una coordinación de movimiento entre el hombre y la
máquina, haciendo imposible la producción de accidentes.
Resguardo automático.
Son accionados directamente por la máquina sin que su funcionamiento dependa
de las acciones del trabajador. Se emplea en trabajos repetitivos.
4- Principales Factores de los Riesgos Eléctricos
La gran difusión industrial y doméstica de la corriente eléctrica, unida al hecho
de que no es perceptible por los sentidos, hacen caer a las personas en una
rutina, despreocupación y falta de prevención en su uso. Por otra parte dada
su naturaleza y los efectos, muchas veces mortales, que ocasiona su paso por el
cuerpo humano, hacen que la corriente eléctrica sea una fuente de accidentes
de tal magnitud que no se deben regatear esfuerzos para lograr las máximas
previsiones contra los riesgos eléctricos.
Datos indicativos de accidentes de origen eléctricos:
- 0,30% del total de los accidentes de trabajo con baja.
- 1% de los accidentes que provocan una incapacidad permanente.
En empresas dedicadas a la producción y transporte de energía eléctrica.
- 3% de los accidentes que causan baja.
- 50% de los accidentes mortales.
Elementos principales determinantes del accidente
1º - Descuido.
2º - Instalaciones peligrosas de toma permanente.
3º - Instalaciones con defectos temporales.
4º - Debidos a otra persona.
5º - Olvido de normas o peligro
6º - Ignorancia.
7º - Falta de vigilancia.
8º - Error.
9º - Otros casos.
El 15% de los accidentes eléctricos son mortales.
Factores que influyen en el efecto eléctrico
El cuerpo humano al ser atravesado por la corriente eléctrica, se comporta como
un conductor siguiendo la ley de Ohm.
Donde: La Intensidad es igual a la Diferencia de potencial / Resistencia
Factores:
- Intensidad.
- Resistencia.
- Frecuencia.
- Tiempo de contacto.
- Recorrido de la corriente a través del cuerpo.
- Capacidad de reacción de la persona.
Intensidad
La intensidad que pasa por el cuerpo humano, unida al tiempo de circulación, es
la causa determinante de la gravedad en el circuito eléctrico.
Esta comprobado que intensidades comprendidas entre:
1 - 3m.A. No ofrecen peligro alguno y su contacto puede ser mantenido.
3 - 25m.A. Pueden dar lugar a:
- Contracciones musculares.
- Dificultad de separarse del punto de contacto.
- Quemaduras.
- Peligros secundarios.
- Aumento de la tensión sanguínea.
25 - 75m.A. Dan lugar:
- Parada de los músculos respiratorios ( asfixia ).
- Fibrilación ventricular ( tiempo de contacto mayor de 3 minutos ).
- Colapso.
75 - 3000m.A. Ocasiona:
- Parálisis total de respiración.
Riesgos Eléctricos Riesgos Eléctricos
83
- Provocar un cortocircuito.
- Aislados del lado de la corriente y del lado de tierra, separar a la víctima del
conductor.
- Comenzar la reanimación ( boca a boca y masaje cardíaco ), procurando que el
tiempo de actuación sea el mínimo ya que cuando más se tarde en reaccionar
menos posibilidades de salvar al accidentado habrá.
C- NORMAS DE SEGURIDAD ANTE RIESGOS ELÉCTRICOS
- Generalidades.
- Trabajos sin tensión.
- Trabajos con tensión.
- Máquinas y lámparas portátiles.
- Material de seguridad.
Generalidades.
- 	 Se consideran instalaciones de baja tensión aquellas en que las tensiones
nominales sean inferiores a 1000V.
- 	 Antes de iniciar trabajos en baja tensión se procederá a identificar el conductor
o instalación donde se tiene que trabajar.
- 	 Toda instalación será considerada baja tensión mientras no se demuestre lo
contrario con aparatos destinados al efecto.
- 	 No se deben emplear escaleras metálicas para trabajos con tensión.
-	 No se deben realizar trabajos con tensión en locales donde existan materiales
explosivos o inflamables.
-	 Los trabajos en instalaciones de baja tensión en aquellos casos que por
proximidad o cruce con otras instalaciones puedan entrar en contacto
accidentalmente con estos, o bien se eliminará la posibilidad de contacto
mediante pantallas, emparrillados, etc.., o tendrá que desconectarse y
ponerse en cortocircuito y a tierra la instalación de baja tensión.
-	 En locales húmedos, mojados o de atmósfera explosivas los dispositivos de
maniobra de baja tensión deben accionarse colocándose el operario sobre una
plataforma de material aislado, la cuál no debe guardarse en locales de las
características antes mencionadas.
- 	 Para reponer fusibles en una instalación de baja tensión siempre que sea
posible se dejará la misma tensión.
- Se evitará el empleo de conductores desnudos.
- Se prohibe el uso de interruptores de cuchillas que no estén debidamente
protegidos.
- Las tomas de tierra se dejarán más de 3m de los pozos y cursos de agua.
- Un receptor alimentado por un transformador de 24V no se colocará a tierra.
Trabajos sin tensión
Aislar la parte en que se vaya a trabajar de cualquier posible alimentación
mediante la apertura de los aparatos de seccionamiento más próximos a la zona
de trabajo.
Bloquear en posición de apertura cada uno de los aparatos de seccionamiento
colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobra.
Comprobar mediante un verificador la ausencia de tensión.
Señalizar adecuadamente la prohibición de restituir tensión debido a la realización
de trabajo.
No se establecerá el servicio al finalizar los trabajos sin comprobar que no existe
peligro alguno.
En el propio lugar de trabajo.
- Verificación de la ausencia de tensión.
- En el caso de redes aéreas se procederá a la puesta en cortocircuito.
- Delimitar la zona de trabajo señalizándola adecuadamente.
Trabajos con tensión
Colocarse sobre objetos aislantes ( alfombras, banquetas, escaleras aislantes,
etc.).
Utilizar cascos, guantes aislantes, gafas protectoras, herramientas aisladas y
ropas apropiadas sin accesorios metálicos.
- Fibrilación ventricular irreversible.
Mayor de 3A pueden producir fibrilación ventricular y grandes quemaduras.
Resistencia
La intensidad que circule por el cuerpo humano a causa de un contacto accidental,
dependerá única y exclusivamente de la resistencia que se ofrezca al paso de la
corriente, siendo esta resistencia la suma de:
- Resistencia del punto de contacto ( piel ).
- Resistencia de los tejidos internos que atraviese la corriente.
- Resistencia de la zona de salida de la corriente.
El punto de contacto con la fuente de tensión es siempre la piel, y su resistencia
puede variar entre 100 ohmios para piel fina y húmeda y 1000000 ohmios en piel
rugosa y seca, tejidos internos 500 ohmios.
En la mayoría de los casos, la zona de salida de la corriente son los pies, así que
la resistencia dependerá también del tipo de calzado y del material del que este
fabricado el suelo.
Tiempo de contacto
Cifras aproximadas para que llegue a producirse - fibrilación ventricular:
- 15 m.A. durante 2 minutos.
- 20 m.A. “ 1 minuto.
- 30 m.A. “ 35 segundos.
- 100 m.A. “ 3 segundos.
- 500 m.A. “ 0,10 segundos.
- 1 A “ 0,03 segundos.
La fibrilación ventricular son contracciones anárquicas del músculo cardíaco
que se produce por el paso de la corriente eléctrica de una cierta intensidad y
duración a través del corazón.
Tensión
Tensión de seguridad.
Considerando, que intensidades menores de 25m.A. no causan trastornos graves
al organismo, y que la resistencia humana es de 1000 a 2000 ohmios, tendremos
como tensión de seguridad:
- 0,025 * 1000 = 25V en ambiente conductor o húmedo.
• 0,025 * 2000 = 50V en ambiente seco.
tipos de accidentes eléctricos
Contactos directos
Se llaman así, aquellos en que la persona entra en contacto con una parte activa
de la instalación.
- Contacto con dos conductores activos.
- Contacto con un conductor activo y masa o tierra.
- Descarga por inducción.
Se llama parte activa al conjunto de conductores y piezas conductoras bajo
tensión en servicio normal.
Las descargas por inducción son aquellos accidentes en los que se produce un
choque eléctrico sin que la persona haya tocado físicamente parte metálica o en
tensión de la instalación.
Protección contra contactos directos
En las instalaciones, pueden lograrse de tres formas:
Distancia de protección y volumen de seguridad
a) Alejamiento de las partes activas de la instalación a una distancia tal del lugar
donde las personas habitualmente se encuentren o circulan, y que sea imposible
un contacto fortuito con las manos, considerándose zona de alcanzable con la
mano o volumen de seguridad la que medida a partir del punto donde la persona
pueda estar situada, distancia límite:
- 2,5 m hacia arriba.
- 1 m hacia abajo.
- 1 m en horizontal.
Interposición de obstáculos
b) Interposición de obstáculos que impidan todo contacto accidental con las
partes activas de la instalación. Estos deben de estar fijados de forma segura y
resistir los esfuerzos mecánicos a que estén sometidos.
Pudiendo ser: Tabiques, bayas, pantallas, cubiertas aislante, etc...
Riesgos Eléctricos Riesgos Eléctricos
29
desviándose la corriente eléctrica a través de las partes metálicas se éstos.
Pudiendo por esta causa entrar las personas en contacto con algún elemento que
no forma parte del circuito eléctrico y que en condiciones normales no deberían
tener tensión como:
- Corrientes de derivación.
- Situación dentro de un campo magnético.
- Arco eléctrico.
Para la elección de las medidas de protección contra contactos indirectos, se
tendrá en cuenta la naturaleza de los locales o emplazamientos, las masas y
los elementos conductores, la extensión e importancia da la instalación, que
obligarán en cada caso a adoptar la medida de protección más adecuada.
Protección contra contactos indirectos.
- Puesta atierra de las masas.
- Transformadores de 24V.
- Separación de circuitos.
- Doble aislamiento.
- Interruptor diferencial.
Puesta a tierra de las masas.
Poner atierra las masas significa unir a la masa terrestre un punto de la instalación
eléctrica ( carcasa de máquinas, herramientas, etc.).
Trafos. de 24V.
Consiste en la utilización de pequeñas tensiones de seguridad que tal como se
especifica en el R.E.B.T serán de 24V para locales húmedos o mojados y 50V para
locales secos.
Este sistema de protección dispensa de tomar otros contra los contactos indirectos
en el circuito de utilización.
El empleo de tensiones de seguridad es conveniente cuando se trate de
instalaciones o de aparatos cuyas partes activas dispongan de aislamiento
funcional y deban ser utilizadas en lugares muy conductores. Este es el caso de:
- Lámparas portátiles.
- Herramientas eléctricas.
- Juguetes accionados por motor eléctrico.
- Aparatos para el tratamiento del cabello y de la piel.
- Trabajos en calderas, recipientes o depósitos, tuberías de conducción, etc.
Separación de circuitos.
Consiste en separar los circuitos de utilización de la fuente de energía por medio
de transformadores mantenimiento aislado de tierra todos los conductores del
circuito de utilización incluso el neutro.
Este sistema es aconsejable en calderería, construcción naval, estructuras
metálicas y en general en condiciones de trabajo donde el contacto del individuo
con masa es muy bueno por encontrarse encima, junto o en el interior de piezas
metálicas de grandes dimensiones.
Este sistema de protección dispensa de tomar otras medidas contra contactos
indirectos.
Doble aislamiento.
Consiste en el empleo de materiales que dispongan de aislamiento de protección
o reforzadas entre sus partes activas y sus masas accesibles.
Es un sistema económico puesto que exige la instalación de conductor de
protección. Su eficacia no disminuye con el tiempo al no verse afectado por
problemas de corrosión. Todos los aparatos con doble aislamiento llevan el
símbolo.
Entre sus amplias y variadas aplicaciones podemos citar: Cuadros de distribución,
herramientas manuales, pequeños electrodomésticos (batidoras, molinillos,
exprimidores, etc.), máquinas de oficinas, ( calculadoras eléctricas, máquinas de
escribir eléctricas, etc.).
Interruptor diferencial.
Protege contra contactos indirectos a las personas, por falta o fallo de
aislamiento.
B- ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES
- Cortar la corriente.
Aislamiento
c) Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de un
aislamiento apropiado, capaz de conservar sus propiedades con el tiempo, y que
limite la corriente de contacto a un valor no superior a 1m.A., siendo considerada
la resistencia del cuerpo humano de 2500 ohmios.
Contactos indirectos
Son aquellos en que la persona entra en contacto con algún elemento que no
forma parte del circuito eléctrico y que en condiciones normales no deberían
tener tensión como:
- Corrientes de derivación.
- Situación dentro de un campo magnético.
- Arco eléctrico.
Para la elección de las medidas de protección contra contactos indirectos, se
tendrá en cuenta la naturaleza de los locales o emplazamientos, las masas y
los elementos conductores, la extensión e importancia da la instalación, que
obligarán en cada caso a adoptar la medida de protección más adecuada.
Se tendrá en cuenta:
a) Instalaciones con tensiones de hasta 250V con relación a tierra:
- En general, con tensiones hasta 50V con relación a tierra en locales o
emplazamientos secos y no conductores, o de 24V en locales o emplazamientos
húmedos o mojados, no es necesario establecer sistema de protección
alguno.
-	 Con tensiones superiores a 50V es necesario establecer sistemas de protección
para instalaciones al aire libre; en locales con suelo conductor como por
ejemplo, de tierra, arena, piedra, cemento, baldosas, madera dura e incluso
ciertos plásticos. En cocinas públicas o domésticas con instalaciones de agua
o gas, aunque el suelo no sea conductor, salas clínicas y, en general, en todo
local que incluso teniendo el suelo no conductor quepa la posibilidad de tocar
simultáneamente e involuntariamente elementos conductores puestos a tierra
y masas de aparatos de utilización.
b) Instalaciones con tensiones superiores a 250V con relación a tierra:
- En estas instalaciones es necesario establecer sistemas de protección cualquiera
que sea el local, naturaleza del suelo, particularidades del lugar, etc.., de que
se trate.
Clases de protección contra contactos indirectos
Clase A:
Esta medida consiste en tomar disposiciones destinadas a suprimir el riesgo
mismo, haciendo que los contactos no sean peligrosos, o bien impidiendo los
contactos simultáneos entre las masas y elementos conductores, entre los cuales
pueda aparecer una diferencia de potencial peligrosa.
Los sistemas de protección de la Clase A son:
- Separación de circuito.
- Empleo de pequeñas tensiones de seguridad.
- Separación entre las partes activas y las masa accesibles por medio de
aislamiento de protección.
- Inaccesibilidad simultánea de elementos conductores y masas.
- Recubrimiento de las masas con aislamiento de protección.
- Conexiones equipotenciales.
Clase B:
Esta medida consiste en la puesta a tierra directa o la puesta a tierra de las masas,
asociándola a un dispositivo de corte automático, que origine la desconexión de
la instalación defectuosa.
Los sistemas de protección de la Clase B, son:
- Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto.
- Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por tensión de defecto.
- Puesta a neutro de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto.
Riesgos Eléctricos Riesgos Eléctricos
101
Introducción
Hoy en día es difícil imaginar alguna de nuestras actividades, ya sean industriales
o domésticas, sin la intervención directa o indirecta de la energía eléctrica. La
electricidad supone, por tanto, progreso y bienestar, pero también un riesgo
para las personas y para sus bienes si se carece de los conocimientos o de los
medios necesarios para su correcta utilización. En la información práctica que
presentamos a continuación enunciamos una serie de conceptos, nociones
básicas y medidas preventivas generales, que tienen relación con aquellos riesgos
eléctricos que se producen con más frecuencia en el entorno laboral y que pueden
llegar a afectar a todas las personas que trabajan en él.
1- SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
DE LOS RIESGOS ELÉCTRICOS
a- Tipos de accidentes eléctricos.
b- Actuación en caso de accidente.
c- Normas de seguridad.
A- TIPOS DE ACCIDENTES ELÉCTRICOS
Los accidentes eléctricos se producen por el contacto de una persona con partes
activas en tensión. Pueden ser de dos tipos:
•Contactos directos.
•Contactos indirectos.
CONTACTOS DIRECTOS
Contactos de personas con partes activas de materiales y equipos. Denominándose
parte activa al conjunto de conductores y piezas conductoras bajo tensión en
servicio normal. Los contactos directos pueden establecerse de tres formas:
1- Contacto directo con dos conductores activos de una línea.
2- Contacto directo con un conductor activo de línea y masa o tierra.
3- Descarga por inducción.
Las descargas por inducción son aquellos accidentes en los que se produce un
choque eléctrico sin que la persona haya tocado físicamente parte metálica o en
tensión de una instalación.
Protección contra contactos directos
Pueden lograrse de tres formas:
- Alejamiento de las partes activas
- Interposición de obstáculos
- Recubrimiento de las partes activas
Alejamiento de las partes activas de la instalación.
Se trata de alejar las partes activas de la instalación a una distancia del lugar
donde las personas habitualmente se encuentren o circulen, de tal forma que sea
imposible un contacto fortuito con las manos.
El volumen de seguridad y distancia de protección son 2,5m en altura y 1m en
horizontal.
Interposición de obstáculos.
Se interpondrán obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes
activas de la instalación. Estas deben estar fijadas de forma segura y resistir los
esfuerzos mecánicos a que están sometidos.
Pueden ser: Tabiques, rejas, pantallas, cajas, cubiertas aislantes, etc.
Recubrimiento de las partes activas de la instalación.
Se realizará por medio de un aislamiento apropiado, capaz de conservar sus
propiedades con el tiempo y que limite la corriente de contacto a un valor no
superior a 1mA.
Medidas complementarias.
- Se evitará el empleo de conductores desnudos.
- Cuando se utilicen, estarán eficazmente protegidos.
- Se prohibe el uso de interruptores de cuchillas que no estén debidamente
protegidos.
- Los fusibles no estarán al descubierto.
Contactos directos Protección
- Fase + fase - Alejamiento de las partes activas
- Fase + tierra - Interposición de obstáculos
- Inducción - Recubrimiento de las partes activas
CONTACTOS INDIRECTOS
Es el se produce por efecto de un fallo en un aparato receptor o accesorio,
5- Conclusión
Es evidente que la electricidad es la energía que más ha contribuido al progreso
de la humanidad en todos los campos. Sin embargo, su utilización, tanto en la
industria como fuera de ella, conlleva algunos riesgos que pueden originar desde
simples incidentes y accidentes hasta grandes siniestros, si no se cumplen las
normas definidas, tanto de tipo general como específicas.
Entre las razones de la potencial peligrosidad de la electricidad se mencionaron:
su invisibilidad, la rapidez y facilidad con que se transforma en otras formas
de energía, la variabilidad de la resistencia óhmica del cuerpo humano y la
inestabilidad de las condiciones de aislamiento de las instalaciones.
A pesar de que los riesgos eléctricos y sus fatales consecuencias son ampliamente
conocidos, muchas veces no se respetan las normas, ya que se confía demasiado
en los sistemas de seguridad que tiene el aparato o la instalación a manipular.
Otras veces, existe un exceso de confianza por parte del personal del servicio
eléctrico que lleva muchos años en esta profesión.
Pero es que además las características especiales de muchas instalaciones
industriales, movidas por energía eléctrica requieren para su funcionamiento,
puesta en marcha, reparación, mantenimiento, etc., además de contemplar
las reglas generales de prevención, disponer también de una metodología
específica de trabajo bien estudiada y planificada.
Es fundamental, en este sentido, realizar inspecciones voluntarias en aquéllas
que la industria estime más significativas por su peligrosidad, y con la
periodicidad que se crea oportuna, teniendo en cuenta sus características.
En definitiva, el avance y utilización de energía eléctrica en la totalidad de
nuestras industrias ha convertido al sector eléctrico en un sector de creciente
importancia en el ámbito de la prevención lo que nos obliga a conocer sus
peculariedades.
6- Médidas Preventivas Básicas para los Riesgos Eléctricos
1-Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión, se considerará que todos
los cables conductores llevan corriente eléctrica, por lo que se comprobará
previamente, mediante un verificador, la ausencia de tensión.
2-No se deben realizar trabajos en instalaciones eléctricas de ningún tipo, si no se
tiene la formación y autorización necesarias para ello.
3-Debe tratarse de aumentar la resistencia del cuerpo al paso de la corriente
eléctrica mediante la utilización de los equipos de protección individual
adecuados, como guantes
dieléctricos, casco, calzado aislante con suela de goma, etc.
S PREVE
4-Debe evitarse la utilización de aparatos o equipos eléctricos en caso de lluvia o
humedad cuando: los cables u otro material eléctrico atraviesen charcos, los pies
pisen agua o alguna parte del cuerpo esté mojada.
5-En ambientes húmedos, hay que asegurarse de que todos los elementos de
la instalación responden a las condiciones de utilización prescritas para estos
casos.
6-Debe evitarse realizar reparaciones provisionales. Los cables dañados hay que
reemplazarlos por otros nuevos. Los cables y enchufes eléctricos se deben revisar,
de forma periódica, y sustituir los que se encuentren en mal estado.
7-Toda máquina portatil eléctrica deberá disponer de un sistema de protección.
El más usual es el doble aislamiento .
8-Las herramientas manuales deben estar: convenientemente protegidas frente
al contacto eléctrico y libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes.
Instituto Nacional de Seguros
Dirección de Seguros Solidarios
Gestión Empresarial en Salud Ocupacional
Riesgos Eléctricos
Teléfono: 287-6170 ó 287-6162
Fax: 243-9933
www.ins-cr.com • geso@ins-cr.com

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

proteccion personal para instalaciones electricas
proteccion personal para instalaciones electricasproteccion personal para instalaciones electricas
proteccion personal para instalaciones electricasNilsonMorales4
 
Seguridad en riesgo electrico
Seguridad en riesgo electricoSeguridad en riesgo electrico
Seguridad en riesgo electricoTVPerú
 
Energias peligrosas
Energias peligrosasEnergias peligrosas
Energias peligrosasbianixsoto
 
Seguridad eléctrica NR10, CNE, NFPA 70E, RESESATE
Seguridad eléctrica NR10, CNE, NFPA 70E, RESESATESeguridad eléctrica NR10, CNE, NFPA 70E, RESESATE
Seguridad eléctrica NR10, CNE, NFPA 70E, RESESATEEliseo Altamirano
 
PresentacióN Riesgo EléCtrico
PresentacióN Riesgo EléCtricoPresentacióN Riesgo EléCtrico
PresentacióN Riesgo EléCtricoalfredoxa
 
Rotacional de un campo vectorial en maple 12
Rotacional de un campo vectorial en maple 12Rotacional de un campo vectorial en maple 12
Rotacional de un campo vectorial en maple 12Eric Avendaño
 
Diagrama de flujo operacion de rescate en alturas
Diagrama de flujo operacion de rescate en alturasDiagrama de flujo operacion de rescate en alturas
Diagrama de flujo operacion de rescate en alturasOmar Hernandez Hoyos
 
SST GAVIONES (2).pptx
SST GAVIONES (2).pptxSST GAVIONES (2).pptx
SST GAVIONES (2).pptxtesen29
 
SST - Prevención de riesgos en trabajo en altura
SST - Prevención de riesgos en trabajo en alturaSST - Prevención de riesgos en trabajo en altura
SST - Prevención de riesgos en trabajo en alturaTVPerú
 
Normas técnicas eléctricas EMSA
Normas técnicas eléctricas EMSANormas técnicas eléctricas EMSA
Normas técnicas eléctricas EMSAdocumentosemsa
 
Leccion discos pulidora
Leccion discos pulidoraLeccion discos pulidora
Leccion discos pulidoraoscarreyesnova
 
Trabajo en alturas
Trabajo en alturasTrabajo en alturas
Trabajo en alturasPaula Patty
 

La actualidad más candente (20)

104203262 plan-de-rescate-en-alturas (1)
104203262 plan-de-rescate-en-alturas (1)104203262 plan-de-rescate-en-alturas (1)
104203262 plan-de-rescate-en-alturas (1)
 
proteccion personal para instalaciones electricas
proteccion personal para instalaciones electricasproteccion personal para instalaciones electricas
proteccion personal para instalaciones electricas
 
Seguridad en riesgo electrico
Seguridad en riesgo electricoSeguridad en riesgo electrico
Seguridad en riesgo electrico
 
Energias peligrosas
Energias peligrosasEnergias peligrosas
Energias peligrosas
 
Manual del "Jag Rescue Kit" de PETZL
Manual del "Jag Rescue Kit" de PETZL Manual del "Jag Rescue Kit" de PETZL
Manual del "Jag Rescue Kit" de PETZL
 
Seguridad eléctrica NR10, CNE, NFPA 70E, RESESATE
Seguridad eléctrica NR10, CNE, NFPA 70E, RESESATESeguridad eléctrica NR10, CNE, NFPA 70E, RESESATE
Seguridad eléctrica NR10, CNE, NFPA 70E, RESESATE
 
PresentacióN Riesgo EléCtrico
PresentacióN Riesgo EléCtricoPresentacióN Riesgo EléCtrico
PresentacióN Riesgo EléCtrico
 
Examen de trabajo de alto riesgo
Examen de trabajo de alto riesgoExamen de trabajo de alto riesgo
Examen de trabajo de alto riesgo
 
Rotacional de un campo vectorial en maple 12
Rotacional de un campo vectorial en maple 12Rotacional de un campo vectorial en maple 12
Rotacional de un campo vectorial en maple 12
 
Riesgo electrico 2
Riesgo electrico 2Riesgo electrico 2
Riesgo electrico 2
 
Sudkabel EHV XLPE Cable Terminations & Cable Joints
Sudkabel EHV XLPE Cable Terminations & Cable JointsSudkabel EHV XLPE Cable Terminations & Cable Joints
Sudkabel EHV XLPE Cable Terminations & Cable Joints
 
Diagrama de flujo operacion de rescate en alturas
Diagrama de flujo operacion de rescate en alturasDiagrama de flujo operacion de rescate en alturas
Diagrama de flujo operacion de rescate en alturas
 
Guantes
GuantesGuantes
Guantes
 
SST GAVIONES (2).pptx
SST GAVIONES (2).pptxSST GAVIONES (2).pptx
SST GAVIONES (2).pptx
 
SST - Prevención de riesgos en trabajo en altura
SST - Prevención de riesgos en trabajo en alturaSST - Prevención de riesgos en trabajo en altura
SST - Prevención de riesgos en trabajo en altura
 
P.luminarias
P.luminariasP.luminarias
P.luminarias
 
Normas técnicas eléctricas EMSA
Normas técnicas eléctricas EMSANormas técnicas eléctricas EMSA
Normas técnicas eléctricas EMSA
 
Palancas
PalancasPalancas
Palancas
 
Leccion discos pulidora
Leccion discos pulidoraLeccion discos pulidora
Leccion discos pulidora
 
Trabajo en alturas
Trabajo en alturasTrabajo en alturas
Trabajo en alturas
 

Destacado

Boletin informativo riesgos laborales land group & co copia
Boletin informativo riesgos laborales  land group & co   copiaBoletin informativo riesgos laborales  land group & co   copia
Boletin informativo riesgos laborales land group & co copiaGloria Daza
 
Riesgo electrico
Riesgo electricoRiesgo electrico
Riesgo electrico1991freaks
 
Riesgo Eléctrico
Riesgo EléctricoRiesgo Eléctrico
Riesgo Eléctricoedelgama
 
Folleto pausas activas 20 feb 2013
Folleto pausas activas 20 feb 2013Folleto pausas activas 20 feb 2013
Folleto pausas activas 20 feb 2013guerrerojosedario
 
Trabajos eléctricos IRTP
Trabajos eléctricos  IRTPTrabajos eléctricos  IRTP
Trabajos eléctricos IRTPTVPerú
 
Medidas De Prevención Y Control Del Riesgo Electrico
Medidas De Prevención Y Control  Del Riesgo ElectricoMedidas De Prevención Y Control  Del Riesgo Electrico
Medidas De Prevención Y Control Del Riesgo ElectricoIvan
 
Prevencion y control de factores de riesgo electrico1
Prevencion y  control de factores de  riesgo  electrico1Prevencion y  control de factores de  riesgo  electrico1
Prevencion y control de factores de riesgo electrico1Annie Manjarres
 
Efectos de la corriente sobre el cuerpo humano exp
Efectos de la corriente sobre el cuerpo humano expEfectos de la corriente sobre el cuerpo humano exp
Efectos de la corriente sobre el cuerpo humano expDiana Giraldo
 

Destacado (9)

Trabajos NFOLLETOS PRL
Trabajos NFOLLETOS PRLTrabajos NFOLLETOS PRL
Trabajos NFOLLETOS PRL
 
Boletin informativo riesgos laborales land group & co copia
Boletin informativo riesgos laborales  land group & co   copiaBoletin informativo riesgos laborales  land group & co   copia
Boletin informativo riesgos laborales land group & co copia
 
Riesgo electrico
Riesgo electricoRiesgo electrico
Riesgo electrico
 
Riesgo Eléctrico
Riesgo EléctricoRiesgo Eléctrico
Riesgo Eléctrico
 
Folleto pausas activas 20 feb 2013
Folleto pausas activas 20 feb 2013Folleto pausas activas 20 feb 2013
Folleto pausas activas 20 feb 2013
 
Trabajos eléctricos IRTP
Trabajos eléctricos  IRTPTrabajos eléctricos  IRTP
Trabajos eléctricos IRTP
 
Medidas De Prevención Y Control Del Riesgo Electrico
Medidas De Prevención Y Control  Del Riesgo ElectricoMedidas De Prevención Y Control  Del Riesgo Electrico
Medidas De Prevención Y Control Del Riesgo Electrico
 
Prevencion y control de factores de riesgo electrico1
Prevencion y  control de factores de  riesgo  electrico1Prevencion y  control de factores de  riesgo  electrico1
Prevencion y control de factores de riesgo electrico1
 
Efectos de la corriente sobre el cuerpo humano exp
Efectos de la corriente sobre el cuerpo humano expEfectos de la corriente sobre el cuerpo humano exp
Efectos de la corriente sobre el cuerpo humano exp
 

Similar a Folleto riesgoselectricos

SEGURIDAD ELÉCTRICA - Puesta a tierra y manipuleo de cables de media y alta t...
SEGURIDAD ELÉCTRICA - Puesta a tierra y manipuleo de cables de media y alta t...SEGURIDAD ELÉCTRICA - Puesta a tierra y manipuleo de cables de media y alta t...
SEGURIDAD ELÉCTRICA - Puesta a tierra y manipuleo de cables de media y alta t...GiancarloChumbes1
 
Seguridad en instalaciones elã©ctricas domiciliarias
Seguridad en instalaciones elã©ctricas domiciliariasSeguridad en instalaciones elã©ctricas domiciliarias
Seguridad en instalaciones elã©ctricas domiciliariasSandriita Ospiina
 
seguridadelectrica-110503173111-phpapp02.pptx
seguridadelectrica-110503173111-phpapp02.pptxseguridadelectrica-110503173111-phpapp02.pptx
seguridadelectrica-110503173111-phpapp02.pptxGabriellFernandez
 
Prevención de riesgos
Prevención de riesgos Prevención de riesgos
Prevención de riesgos Ángela B
 
Seguridad y Prevencion de Riesgos Electricos..pptx
Seguridad y Prevencion de Riesgos Electricos..pptxSeguridad y Prevencion de Riesgos Electricos..pptx
Seguridad y Prevencion de Riesgos Electricos..pptxMILTONGAONABARBOZA
 
Ensayo te c2 10% francisco rivas
Ensayo te c2 10% francisco rivas Ensayo te c2 10% francisco rivas
Ensayo te c2 10% francisco rivas FranciscoRivas81
 
Ensayo TE c2 10% francisco rivas
Ensayo TE c2 10% francisco rivas Ensayo TE c2 10% francisco rivas
Ensayo TE c2 10% francisco rivas FranciscoRivas81
 
Seguridad en trabajos electricos
Seguridad en trabajos electricosSeguridad en trabajos electricos
Seguridad en trabajos electricosMichael Castillo
 
Factores de riesgo eléctricos...
Factores de riesgo eléctricos...Factores de riesgo eléctricos...
Factores de riesgo eléctricos...pili_5_20
 
Factores de riesgo eléctricos...
Factores de riesgo eléctricos...Factores de riesgo eléctricos...
Factores de riesgo eléctricos...pili_5_20
 
Factores de riesgo eléctricos
Factores de riesgo eléctricosFactores de riesgo eléctricos
Factores de riesgo eléctricospili_5_20
 
Doc prl 04c_riesgo electrico (i)
Doc prl 04c_riesgo electrico (i)Doc prl 04c_riesgo electrico (i)
Doc prl 04c_riesgo electrico (i)jesusbcn
 
U3 riesgo y seguridad INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS.
U3 riesgo y seguridad INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS.U3 riesgo y seguridad INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS.
U3 riesgo y seguridad INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS.Jhon Edison Quintero Santa
 
Modos de Protección para la electricidad
Modos de Protección para la electricidadModos de Protección para la electricidad
Modos de Protección para la electricidadladivina_80
 

Similar a Folleto riesgoselectricos (20)

SEGURIDAD ELÉCTRICA - Puesta a tierra y manipuleo de cables de media y alta t...
SEGURIDAD ELÉCTRICA - Puesta a tierra y manipuleo de cables de media y alta t...SEGURIDAD ELÉCTRICA - Puesta a tierra y manipuleo de cables de media y alta t...
SEGURIDAD ELÉCTRICA - Puesta a tierra y manipuleo de cables de media y alta t...
 
Seguridad en instalaciones elã©ctricas domiciliarias
Seguridad en instalaciones elã©ctricas domiciliariasSeguridad en instalaciones elã©ctricas domiciliarias
Seguridad en instalaciones elã©ctricas domiciliarias
 
seguridadelectrica-110503173111-phpapp02.pptx
seguridadelectrica-110503173111-phpapp02.pptxseguridadelectrica-110503173111-phpapp02.pptx
seguridadelectrica-110503173111-phpapp02.pptx
 
Seguridad Eléctrica 02
Seguridad Eléctrica 02Seguridad Eléctrica 02
Seguridad Eléctrica 02
 
Prevención de riesgos
Prevención de riesgos Prevención de riesgos
Prevención de riesgos
 
C:\fakepath\riesgos
C:\fakepath\riesgosC:\fakepath\riesgos
C:\fakepath\riesgos
 
Riesgos asociados
Riesgos asociadosRiesgos asociados
Riesgos asociados
 
Riesgos
RiesgosRiesgos
Riesgos
 
Seguridad y Prevencion de Riesgos Electricos..pptx
Seguridad y Prevencion de Riesgos Electricos..pptxSeguridad y Prevencion de Riesgos Electricos..pptx
Seguridad y Prevencion de Riesgos Electricos..pptx
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidad
 
Ensayo te c2 10% francisco rivas
Ensayo te c2 10% francisco rivas Ensayo te c2 10% francisco rivas
Ensayo te c2 10% francisco rivas
 
Ensayo TE c2 10% francisco rivas
Ensayo TE c2 10% francisco rivas Ensayo TE c2 10% francisco rivas
Ensayo TE c2 10% francisco rivas
 
Seguridad en trabajos electricos
Seguridad en trabajos electricosSeguridad en trabajos electricos
Seguridad en trabajos electricos
 
Factores de riesgo eléctricos...
Factores de riesgo eléctricos...Factores de riesgo eléctricos...
Factores de riesgo eléctricos...
 
Factores de riesgo eléctricos...
Factores de riesgo eléctricos...Factores de riesgo eléctricos...
Factores de riesgo eléctricos...
 
Factores de riesgo eléctricos
Factores de riesgo eléctricosFactores de riesgo eléctricos
Factores de riesgo eléctricos
 
Doc prl 04c_riesgo electrico (i)
Doc prl 04c_riesgo electrico (i)Doc prl 04c_riesgo electrico (i)
Doc prl 04c_riesgo electrico (i)
 
U3 riesgo y seguridad INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS.
U3 riesgo y seguridad INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS.U3 riesgo y seguridad INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS.
U3 riesgo y seguridad INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS.
 
Seguridad indutrial.
Seguridad indutrial.Seguridad indutrial.
Seguridad indutrial.
 
Modos de Protección para la electricidad
Modos de Protección para la electricidadModos de Protección para la electricidad
Modos de Protección para la electricidad
 

Más de 1991freaks

TIPOS DE RIESGOS EN EL ÁREA DE TRABAJO
TIPOS DE RIESGOS EN EL ÁREA DE TRABAJO TIPOS DE RIESGOS EN EL ÁREA DE TRABAJO
TIPOS DE RIESGOS EN EL ÁREA DE TRABAJO 1991freaks
 
MONOGRAFÍAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
MONOGRAFÍAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJOMONOGRAFÍAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
MONOGRAFÍAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO1991freaks
 
Ergonomia basica alumno
Ergonomia basica alumnoErgonomia basica alumno
Ergonomia basica alumno1991freaks
 
Seguridad e higiene
Seguridad e higieneSeguridad e higiene
Seguridad e higiene1991freaks
 
Riesgos electricos
Riesgos electricosRiesgos electricos
Riesgos electricos1991freaks
 
Riesgos electricos
Riesgos electricosRiesgos electricos
Riesgos electricos1991freaks
 
RIESGOS ELECTRICOS
RIESGOS ELECTRICOSRIESGOS ELECTRICOS
RIESGOS ELECTRICOS1991freaks
 
RIESGOS ELECTRICOS
RIESGOS ELECTRICOSRIESGOS ELECTRICOS
RIESGOS ELECTRICOS1991freaks
 
RIESGOS ELECTRICOS (CONTACTOS)
RIESGOS ELECTRICOS (CONTACTOS)RIESGOS ELECTRICOS (CONTACTOS)
RIESGOS ELECTRICOS (CONTACTOS)1991freaks
 
Riesgo%20electrico
Riesgo%20electricoRiesgo%20electrico
Riesgo%20electrico1991freaks
 
Riesgos electricos-courbis
Riesgos electricos-courbisRiesgos electricos-courbis
Riesgos electricos-courbis1991freaks
 
Triptico residuos%20radiactivos
Triptico residuos%20radiactivosTriptico residuos%20radiactivos
Triptico residuos%20radiactivos1991freaks
 
Nom 012 stps_1993
Nom 012 stps_1993Nom 012 stps_1993
Nom 012 stps_19931991freaks
 
Manejo de desechos radiactivos
Manejo de desechos radiactivosManejo de desechos radiactivos
Manejo de desechos radiactivos1991freaks
 

Más de 1991freaks (20)

TIPOS DE RIESGOS EN EL ÁREA DE TRABAJO
TIPOS DE RIESGOS EN EL ÁREA DE TRABAJO TIPOS DE RIESGOS EN EL ÁREA DE TRABAJO
TIPOS DE RIESGOS EN EL ÁREA DE TRABAJO
 
MONOGRAFÍAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
MONOGRAFÍAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJOMONOGRAFÍAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
MONOGRAFÍAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
 
Ergonomia basica alumno
Ergonomia basica alumnoErgonomia basica alumno
Ergonomia basica alumno
 
Seguridad e higiene
Seguridad e higieneSeguridad e higiene
Seguridad e higiene
 
Riesgos electricos
Riesgos electricosRiesgos electricos
Riesgos electricos
 
Riesgos
RiesgosRiesgos
Riesgos
 
Riesgos electricos
Riesgos electricosRiesgos electricos
Riesgos electricos
 
RIESGOS ELECTRICOS
RIESGOS ELECTRICOSRIESGOS ELECTRICOS
RIESGOS ELECTRICOS
 
Nom 02220
Nom 02220Nom 02220
Nom 02220
 
Electrico
ElectricoElectrico
Electrico
 
RIESGOS ELECTRICOS
RIESGOS ELECTRICOSRIESGOS ELECTRICOS
RIESGOS ELECTRICOS
 
RIESGOS ELECTRICOS (CONTACTOS)
RIESGOS ELECTRICOS (CONTACTOS)RIESGOS ELECTRICOS (CONTACTOS)
RIESGOS ELECTRICOS (CONTACTOS)
 
Riesgo%20electrico
Riesgo%20electricoRiesgo%20electrico
Riesgo%20electrico
 
Riesgos electricos-courbis
Riesgos electricos-courbisRiesgos electricos-courbis
Riesgos electricos-courbis
 
Triptico residuos%20radiactivos
Triptico residuos%20radiactivosTriptico residuos%20radiactivos
Triptico residuos%20radiactivos
 
Radiactividad
RadiactividadRadiactividad
Radiactividad
 
Radiacion
RadiacionRadiacion
Radiacion
 
Nom 012 stps_1993
Nom 012 stps_1993Nom 012 stps_1993
Nom 012 stps_1993
 
Manejo de desechos radiactivos
Manejo de desechos radiactivosManejo de desechos radiactivos
Manejo de desechos radiactivos
 
Ara 124
Ara 124Ara 124
Ara 124
 

Folleto riesgoselectricos

  • 1. Instituto Nacional de Seguros Dirección de Seguros Solidarios Gestión Empresarial en Salud Ocupacional Riesgos Eléctricos Teléfono: 287-6170 ó 287-6162 Fax: 243-9933 www.ins-cr.com • geso@ins-cr.com
  • 2. Riesgos Eléctricos Riesgos Eléctricos 101 Introducción Hoy en día es difícil imaginar alguna de nuestras actividades, ya sean industriales o domésticas, sin la intervención directa o indirecta de la energía eléctrica. La electricidad supone, por tanto, progreso y bienestar, pero también un riesgo para las personas y para sus bienes si se carece de los conocimientos o de los medios necesarios para su correcta utilización. En la información práctica que presentamos a continuación enunciamos una serie de conceptos, nociones básicas y medidas preventivas generales, que tienen relación con aquellos riesgos eléctricos que se producen con más frecuencia en el entorno laboral y que pueden llegar a afectar a todas las personas que trabajan en él. 1- SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RIESGOS ELÉCTRICOS a- Tipos de accidentes eléctricos. b- Actuación en caso de accidente. c- Normas de seguridad. A- TIPOS DE ACCIDENTES ELÉCTRICOS Los accidentes eléctricos se producen por el contacto de una persona con partes activas en tensión. Pueden ser de dos tipos: •Contactos directos. •Contactos indirectos. CONTACTOS DIRECTOS Contactos de personas con partes activas de materiales y equipos. Denominándose parte activa al conjunto de conductores y piezas conductoras bajo tensión en servicio normal. Los contactos directos pueden establecerse de tres formas: 1- Contacto directo con dos conductores activos de una línea. 2- Contacto directo con un conductor activo de línea y masa o tierra. 3- Descarga por inducción. Las descargas por inducción son aquellos accidentes en los que se produce un choque eléctrico sin que la persona haya tocado físicamente parte metálica o en tensión de una instalación. Protección contra contactos directos Pueden lograrse de tres formas: - Alejamiento de las partes activas - Interposición de obstáculos - Recubrimiento de las partes activas Alejamiento de las partes activas de la instalación. Se trata de alejar las partes activas de la instalación a una distancia del lugar donde las personas habitualmente se encuentren o circulen, de tal forma que sea imposible un contacto fortuito con las manos. El volumen de seguridad y distancia de protección son 2,5m en altura y 1m en horizontal. Interposición de obstáculos. Se interpondrán obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas de la instalación. Estas deben estar fijadas de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos a que están sometidos. Pueden ser: Tabiques, rejas, pantallas, cajas, cubiertas aislantes, etc. Recubrimiento de las partes activas de la instalación. Se realizará por medio de un aislamiento apropiado, capaz de conservar sus propiedades con el tiempo y que limite la corriente de contacto a un valor no superior a 1mA. Medidas complementarias. - Se evitará el empleo de conductores desnudos. - Cuando se utilicen, estarán eficazmente protegidos. - Se prohibe el uso de interruptores de cuchillas que no estén debidamente protegidos. - Los fusibles no estarán al descubierto. Contactos directos Protección - Fase + fase - Alejamiento de las partes activas - Fase + tierra - Interposición de obstáculos - Inducción - Recubrimiento de las partes activas CONTACTOS INDIRECTOS Es el se produce por efecto de un fallo en un aparato receptor o accesorio, 5- Conclusión Es evidente que la electricidad es la energía que más ha contribuido al progreso de la humanidad en todos los campos. Sin embargo, su utilización, tanto en la industria como fuera de ella, conlleva algunos riesgos que pueden originar desde simples incidentes y accidentes hasta grandes siniestros, si no se cumplen las normas definidas, tanto de tipo general como específicas. Entre las razones de la potencial peligrosidad de la electricidad se mencionaron: su invisibilidad, la rapidez y facilidad con que se transforma en otras formas de energía, la variabilidad de la resistencia óhmica del cuerpo humano y la inestabilidad de las condiciones de aislamiento de las instalaciones. A pesar de que los riesgos eléctricos y sus fatales consecuencias son ampliamente conocidos, muchas veces no se respetan las normas, ya que se confía demasiado en los sistemas de seguridad que tiene el aparato o la instalación a manipular. Otras veces, existe un exceso de confianza por parte del personal del servicio eléctrico que lleva muchos años en esta profesión. Pero es que además las características especiales de muchas instalaciones industriales, movidas por energía eléctrica requieren para su funcionamiento, puesta en marcha, reparación, mantenimiento, etc., además de contemplar las reglas generales de prevención, disponer también de una metodología específica de trabajo bien estudiada y planificada. Es fundamental, en este sentido, realizar inspecciones voluntarias en aquéllas que la industria estime más significativas por su peligrosidad, y con la periodicidad que se crea oportuna, teniendo en cuenta sus características. En definitiva, el avance y utilización de energía eléctrica en la totalidad de nuestras industrias ha convertido al sector eléctrico en un sector de creciente importancia en el ámbito de la prevención lo que nos obliga a conocer sus peculariedades. 6- Médidas Preventivas Básicas para los Riesgos Eléctricos 1-Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión, se considerará que todos los cables conductores llevan corriente eléctrica, por lo que se comprobará previamente, mediante un verificador, la ausencia de tensión. 2-No se deben realizar trabajos en instalaciones eléctricas de ningún tipo, si no se tiene la formación y autorización necesarias para ello. 3-Debe tratarse de aumentar la resistencia del cuerpo al paso de la corriente eléctrica mediante la utilización de los equipos de protección individual adecuados, como guantes dieléctricos, casco, calzado aislante con suela de goma, etc. S PREVE 4-Debe evitarse la utilización de aparatos o equipos eléctricos en caso de lluvia o humedad cuando: los cables u otro material eléctrico atraviesen charcos, los pies pisen agua o alguna parte del cuerpo esté mojada. 5-En ambientes húmedos, hay que asegurarse de que todos los elementos de la instalación responden a las condiciones de utilización prescritas para estos casos. 6-Debe evitarse realizar reparaciones provisionales. Los cables dañados hay que reemplazarlos por otros nuevos. Los cables y enchufes eléctricos se deben revisar, de forma periódica, y sustituir los que se encuentren en mal estado. 7-Toda máquina portatil eléctrica deberá disponer de un sistema de protección. El más usual es el doble aislamiento . 8-Las herramientas manuales deben estar: convenientemente protegidas frente al contacto eléctrico y libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes.
  • 3. Riesgos Eléctricos Riesgos Eléctricos 29 desviándose la corriente eléctrica a través de las partes metálicas se éstos. Pudiendo por esta causa entrar las personas en contacto con algún elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que en condiciones normales no deberían tener tensión como: - Corrientes de derivación. - Situación dentro de un campo magnético. - Arco eléctrico. Para la elección de las medidas de protección contra contactos indirectos, se tendrá en cuenta la naturaleza de los locales o emplazamientos, las masas y los elementos conductores, la extensión e importancia da la instalación, que obligarán en cada caso a adoptar la medida de protección más adecuada. Protección contra contactos indirectos. - Puesta atierra de las masas. - Transformadores de 24V. - Separación de circuitos. - Doble aislamiento. - Interruptor diferencial. Puesta a tierra de las masas. Poner atierra las masas significa unir a la masa terrestre un punto de la instalación eléctrica ( carcasa de máquinas, herramientas, etc.). Trafos. de 24V. Consiste en la utilización de pequeñas tensiones de seguridad que tal como se especifica en el R.E.B.T serán de 24V para locales húmedos o mojados y 50V para locales secos. Este sistema de protección dispensa de tomar otros contra los contactos indirectos en el circuito de utilización. El empleo de tensiones de seguridad es conveniente cuando se trate de instalaciones o de aparatos cuyas partes activas dispongan de aislamiento funcional y deban ser utilizadas en lugares muy conductores. Este es el caso de: - Lámparas portátiles. - Herramientas eléctricas. - Juguetes accionados por motor eléctrico. - Aparatos para el tratamiento del cabello y de la piel. - Trabajos en calderas, recipientes o depósitos, tuberías de conducción, etc. Separación de circuitos. Consiste en separar los circuitos de utilización de la fuente de energía por medio de transformadores mantenimiento aislado de tierra todos los conductores del circuito de utilización incluso el neutro. Este sistema es aconsejable en calderería, construcción naval, estructuras metálicas y en general en condiciones de trabajo donde el contacto del individuo con masa es muy bueno por encontrarse encima, junto o en el interior de piezas metálicas de grandes dimensiones. Este sistema de protección dispensa de tomar otras medidas contra contactos indirectos. Doble aislamiento. Consiste en el empleo de materiales que dispongan de aislamiento de protección o reforzadas entre sus partes activas y sus masas accesibles. Es un sistema económico puesto que exige la instalación de conductor de protección. Su eficacia no disminuye con el tiempo al no verse afectado por problemas de corrosión. Todos los aparatos con doble aislamiento llevan el símbolo. Entre sus amplias y variadas aplicaciones podemos citar: Cuadros de distribución, herramientas manuales, pequeños electrodomésticos (batidoras, molinillos, exprimidores, etc.), máquinas de oficinas, ( calculadoras eléctricas, máquinas de escribir eléctricas, etc.). Interruptor diferencial. Protege contra contactos indirectos a las personas, por falta o fallo de aislamiento. B- ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES - Cortar la corriente. Aislamiento c) Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de un aislamiento apropiado, capaz de conservar sus propiedades con el tiempo, y que limite la corriente de contacto a un valor no superior a 1m.A., siendo considerada la resistencia del cuerpo humano de 2500 ohmios. Contactos indirectos Son aquellos en que la persona entra en contacto con algún elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que en condiciones normales no deberían tener tensión como: - Corrientes de derivación. - Situación dentro de un campo magnético. - Arco eléctrico. Para la elección de las medidas de protección contra contactos indirectos, se tendrá en cuenta la naturaleza de los locales o emplazamientos, las masas y los elementos conductores, la extensión e importancia da la instalación, que obligarán en cada caso a adoptar la medida de protección más adecuada. Se tendrá en cuenta: a) Instalaciones con tensiones de hasta 250V con relación a tierra: - En general, con tensiones hasta 50V con relación a tierra en locales o emplazamientos secos y no conductores, o de 24V en locales o emplazamientos húmedos o mojados, no es necesario establecer sistema de protección alguno. - Con tensiones superiores a 50V es necesario establecer sistemas de protección para instalaciones al aire libre; en locales con suelo conductor como por ejemplo, de tierra, arena, piedra, cemento, baldosas, madera dura e incluso ciertos plásticos. En cocinas públicas o domésticas con instalaciones de agua o gas, aunque el suelo no sea conductor, salas clínicas y, en general, en todo local que incluso teniendo el suelo no conductor quepa la posibilidad de tocar simultáneamente e involuntariamente elementos conductores puestos a tierra y masas de aparatos de utilización. b) Instalaciones con tensiones superiores a 250V con relación a tierra: - En estas instalaciones es necesario establecer sistemas de protección cualquiera que sea el local, naturaleza del suelo, particularidades del lugar, etc.., de que se trate. Clases de protección contra contactos indirectos Clase A: Esta medida consiste en tomar disposiciones destinadas a suprimir el riesgo mismo, haciendo que los contactos no sean peligrosos, o bien impidiendo los contactos simultáneos entre las masas y elementos conductores, entre los cuales pueda aparecer una diferencia de potencial peligrosa. Los sistemas de protección de la Clase A son: - Separación de circuito. - Empleo de pequeñas tensiones de seguridad. - Separación entre las partes activas y las masa accesibles por medio de aislamiento de protección. - Inaccesibilidad simultánea de elementos conductores y masas. - Recubrimiento de las masas con aislamiento de protección. - Conexiones equipotenciales. Clase B: Esta medida consiste en la puesta a tierra directa o la puesta a tierra de las masas, asociándola a un dispositivo de corte automático, que origine la desconexión de la instalación defectuosa. Los sistemas de protección de la Clase B, son: - Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. - Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por tensión de defecto. - Puesta a neutro de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto.
  • 4. Riesgos Eléctricos Riesgos Eléctricos 83 - Provocar un cortocircuito. - Aislados del lado de la corriente y del lado de tierra, separar a la víctima del conductor. - Comenzar la reanimación ( boca a boca y masaje cardíaco ), procurando que el tiempo de actuación sea el mínimo ya que cuando más se tarde en reaccionar menos posibilidades de salvar al accidentado habrá. C- NORMAS DE SEGURIDAD ANTE RIESGOS ELÉCTRICOS - Generalidades. - Trabajos sin tensión. - Trabajos con tensión. - Máquinas y lámparas portátiles. - Material de seguridad. Generalidades. - Se consideran instalaciones de baja tensión aquellas en que las tensiones nominales sean inferiores a 1000V. - Antes de iniciar trabajos en baja tensión se procederá a identificar el conductor o instalación donde se tiene que trabajar. - Toda instalación será considerada baja tensión mientras no se demuestre lo contrario con aparatos destinados al efecto. - No se deben emplear escaleras metálicas para trabajos con tensión. - No se deben realizar trabajos con tensión en locales donde existan materiales explosivos o inflamables. - Los trabajos en instalaciones de baja tensión en aquellos casos que por proximidad o cruce con otras instalaciones puedan entrar en contacto accidentalmente con estos, o bien se eliminará la posibilidad de contacto mediante pantallas, emparrillados, etc.., o tendrá que desconectarse y ponerse en cortocircuito y a tierra la instalación de baja tensión. - En locales húmedos, mojados o de atmósfera explosivas los dispositivos de maniobra de baja tensión deben accionarse colocándose el operario sobre una plataforma de material aislado, la cuál no debe guardarse en locales de las características antes mencionadas. - Para reponer fusibles en una instalación de baja tensión siempre que sea posible se dejará la misma tensión. - Se evitará el empleo de conductores desnudos. - Se prohibe el uso de interruptores de cuchillas que no estén debidamente protegidos. - Las tomas de tierra se dejarán más de 3m de los pozos y cursos de agua. - Un receptor alimentado por un transformador de 24V no se colocará a tierra. Trabajos sin tensión Aislar la parte en que se vaya a trabajar de cualquier posible alimentación mediante la apertura de los aparatos de seccionamiento más próximos a la zona de trabajo. Bloquear en posición de apertura cada uno de los aparatos de seccionamiento colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobra. Comprobar mediante un verificador la ausencia de tensión. Señalizar adecuadamente la prohibición de restituir tensión debido a la realización de trabajo. No se establecerá el servicio al finalizar los trabajos sin comprobar que no existe peligro alguno. En el propio lugar de trabajo. - Verificación de la ausencia de tensión. - En el caso de redes aéreas se procederá a la puesta en cortocircuito. - Delimitar la zona de trabajo señalizándola adecuadamente. Trabajos con tensión Colocarse sobre objetos aislantes ( alfombras, banquetas, escaleras aislantes, etc.). Utilizar cascos, guantes aislantes, gafas protectoras, herramientas aisladas y ropas apropiadas sin accesorios metálicos. - Fibrilación ventricular irreversible. Mayor de 3A pueden producir fibrilación ventricular y grandes quemaduras. Resistencia La intensidad que circule por el cuerpo humano a causa de un contacto accidental, dependerá única y exclusivamente de la resistencia que se ofrezca al paso de la corriente, siendo esta resistencia la suma de: - Resistencia del punto de contacto ( piel ). - Resistencia de los tejidos internos que atraviese la corriente. - Resistencia de la zona de salida de la corriente. El punto de contacto con la fuente de tensión es siempre la piel, y su resistencia puede variar entre 100 ohmios para piel fina y húmeda y 1000000 ohmios en piel rugosa y seca, tejidos internos 500 ohmios. En la mayoría de los casos, la zona de salida de la corriente son los pies, así que la resistencia dependerá también del tipo de calzado y del material del que este fabricado el suelo. Tiempo de contacto Cifras aproximadas para que llegue a producirse - fibrilación ventricular: - 15 m.A. durante 2 minutos. - 20 m.A. “ 1 minuto. - 30 m.A. “ 35 segundos. - 100 m.A. “ 3 segundos. - 500 m.A. “ 0,10 segundos. - 1 A “ 0,03 segundos. La fibrilación ventricular son contracciones anárquicas del músculo cardíaco que se produce por el paso de la corriente eléctrica de una cierta intensidad y duración a través del corazón. Tensión Tensión de seguridad. Considerando, que intensidades menores de 25m.A. no causan trastornos graves al organismo, y que la resistencia humana es de 1000 a 2000 ohmios, tendremos como tensión de seguridad: - 0,025 * 1000 = 25V en ambiente conductor o húmedo. • 0,025 * 2000 = 50V en ambiente seco. tipos de accidentes eléctricos Contactos directos Se llaman así, aquellos en que la persona entra en contacto con una parte activa de la instalación. - Contacto con dos conductores activos. - Contacto con un conductor activo y masa o tierra. - Descarga por inducción. Se llama parte activa al conjunto de conductores y piezas conductoras bajo tensión en servicio normal. Las descargas por inducción son aquellos accidentes en los que se produce un choque eléctrico sin que la persona haya tocado físicamente parte metálica o en tensión de la instalación. Protección contra contactos directos En las instalaciones, pueden lograrse de tres formas: Distancia de protección y volumen de seguridad a) Alejamiento de las partes activas de la instalación a una distancia tal del lugar donde las personas habitualmente se encuentren o circulan, y que sea imposible un contacto fortuito con las manos, considerándose zona de alcanzable con la mano o volumen de seguridad la que medida a partir del punto donde la persona pueda estar situada, distancia límite: - 2,5 m hacia arriba. - 1 m hacia abajo. - 1 m en horizontal. Interposición de obstáculos b) Interposición de obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas de la instalación. Estos deben de estar fijados de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos a que estén sometidos. Pudiendo ser: Tabiques, bayas, pantallas, cubiertas aislante, etc...
  • 5. Riesgos Eléctricos Riesgos Eléctricos 47 Aislar previamente los demás conductores en tensión, próximos al lugar de trabajo, incluso el neutro. Cuando se realice el trabajo de instalar un contador con tensión, además del equipo de protección personal, es necesario comprobar la correspondencia de los bornes de entrada y salida de cada fase. También se comprobará si la instalación del abonado está cortocircuitada, verificándose si hay tensión de retorno antes de conectar cada nuevo hilo de salida. Máquinas y lámparas portátiles - El cable de la alimentación estará perfectamente aislado y se mantendrá en perfecto estado de conservación. - La tensión de alimentación para trabajos en zanjas, pozos y galerías no será superior a 24V. - En aquellos casos en que tenga que funcionar a más de 24V se utilizará como mínimo una de las siguientes protecciones: * Guantes aislantes. * Herramientas portátiles de doble aislamiento. * Herramientas portátiles con conexión a tierra. * Utilización de relés diferenciales. - Estarán provistos de mando aislantes, dispositivos protector de lámpara, conductor con aislamiento adecuado y suficiente resistencia mecánica. - No se deben utilizar lámparas ordinarias como portátiles. Material de seguridad. Además del equipo de protección individual ( gafas, cascos, calzado, etc.) se considera como material de seguridad para los trabajos en instalaciones de baja tensión el siguiente: - Guantes aislantes de baja tensión. - Banquetas o alfombras aislantes. - Báinas y caperuzas aislantes. - Comprobadores o discriminadores de tensión. - Herramientas aisladas. - Material de señalización ( discos, barreras, banderines, etc.). - Lámparas portátiles. - Transformadores de seguridad a 24V. - Transformadores de separación de circuitos. 2-La Protección Personal Introducción. Cualquier tipo de protección individual debe reunir una serie de características: - Debe ser fácil de manejar. - Deberá permitir la realización del trabajo, sin suponer una merma en las posibilidades de actuación. - Debe ser cómodo procurando si es posible que siente bien. Clasificación del material de protección personal Según la zona del cuerpo que va a proteger distinguiremos los siguientes tipos de equipos: - La ropa de trabajo. - Protección de extremidades superiores. - Protección de la cabeza. - Protección de extremidades inferiores. - Protección del aparato visual. - Protección del sistema respiratorio. - Protección del aparato auditivo. - Cinturón de seguridad. La ropa de trabajo. Los vestidos de trabajo proporcionan una protección indudable contra manchas, polvos, productos corrosivos, etc,... Debe cuidarse que la ropa de trabajo esté limpia y es buenas condiciones de conservación, sin roturas que puedan ser motivo de enganches con la máquina provocando el accidente. Existen ropas especiales para trabajos especiales tales como: - Los vestidos ignífugos que protegen contra los riesgos de inflamación. - Los vestidos de caucho para proteger contra las radiaciones. - Vestidos de amianto para trabajos próximos a fuentes de calor. También se utiliza el cuero para la confección de mandiles y delantales. La ropa que debe utilizarse en invierno bajo condiciones climáticas extremas ha de reunir las siguientes cualidades: 1- Poder de retención de calor. 2- Capacidad de eliminación del calor. 3- Facilidad de aireación. Aparatos de seguridad. Son elementos que forman un sistema autónomo y pueden acoplarse a una o varias máquinas, por ejemplo, un diferencial. Los resguardos lo podemos clasificar a su vez en: Resguardo obstructivos. Son aquellos que tienen como misión detener el movimiento del trabajador haciendo imposible que penetre o continúe en la zona de peligro. Resguardo de posición. Son aquellos que obligan a una coordinación de movimiento entre el hombre y la máquina, haciendo imposible la producción de accidentes. Resguardo automático. Son accionados directamente por la máquina sin que su funcionamiento dependa de las acciones del trabajador. Se emplea en trabajos repetitivos. 4- Principales Factores de los Riesgos Eléctricos La gran difusión industrial y doméstica de la corriente eléctrica, unida al hecho de que no es perceptible por los sentidos, hacen caer a las personas en una rutina, despreocupación y falta de prevención en su uso. Por otra parte dada su naturaleza y los efectos, muchas veces mortales, que ocasiona su paso por el cuerpo humano, hacen que la corriente eléctrica sea una fuente de accidentes de tal magnitud que no se deben regatear esfuerzos para lograr las máximas previsiones contra los riesgos eléctricos. Datos indicativos de accidentes de origen eléctricos: - 0,30% del total de los accidentes de trabajo con baja. - 1% de los accidentes que provocan una incapacidad permanente. En empresas dedicadas a la producción y transporte de energía eléctrica. - 3% de los accidentes que causan baja. - 50% de los accidentes mortales. Elementos principales determinantes del accidente 1º - Descuido. 2º - Instalaciones peligrosas de toma permanente. 3º - Instalaciones con defectos temporales. 4º - Debidos a otra persona. 5º - Olvido de normas o peligro 6º - Ignorancia. 7º - Falta de vigilancia. 8º - Error. 9º - Otros casos. El 15% de los accidentes eléctricos son mortales. Factores que influyen en el efecto eléctrico El cuerpo humano al ser atravesado por la corriente eléctrica, se comporta como un conductor siguiendo la ley de Ohm. Donde: La Intensidad es igual a la Diferencia de potencial / Resistencia Factores: - Intensidad. - Resistencia. - Frecuencia. - Tiempo de contacto. - Recorrido de la corriente a través del cuerpo. - Capacidad de reacción de la persona. Intensidad La intensidad que pasa por el cuerpo humano, unida al tiempo de circulación, es la causa determinante de la gravedad en el circuito eléctrico. Esta comprobado que intensidades comprendidas entre: 1 - 3m.A. No ofrecen peligro alguno y su contacto puede ser mantenido. 3 - 25m.A. Pueden dar lugar a: - Contracciones musculares. - Dificultad de separarse del punto de contacto. - Quemaduras. - Peligros secundarios. - Aumento de la tensión sanguínea. 25 - 75m.A. Dan lugar: - Parada de los músculos respiratorios ( asfixia ). - Fibrilación ventricular ( tiempo de contacto mayor de 3 minutos ). - Colapso. 75 - 3000m.A. Ocasiona: - Parálisis total de respiración.
  • 6. Riesgos Eléctricos Riesgos Eléctricos 65 Protección de la cabeza. La necesidad de llevar un casco protector, resulta de la gravedad que conllevan los accidentes producidos por caídas de objetos. Existe en el mercado una gran variedad de cascos protectores construidos a base de materias plásticas y tela impregnada o cartón endurecido, aluminio, fibra de vidrio, etc, En cuanto a la forma existen cascos con rebordes más o menos salientes, hasta aquellos que no tienen más que una visera. Los primeros protegen las orejas, el cuello y parte de la cara, empleándose especialmente en trabajos de perforación, canteras, etc,... siendo los segundos más comunes en trabajo de fábricas, industrias, etc,... A fin de completar la acción protectora del casco, pueden añadirse otros accesorios suplementarios tales como pantallas, cubrenuca o cascos contra ruido procurando en todo momento conjugar eficacia con comodidad. Protección de aparato visual. Los accidentes de ojos pueden ser evitados mediante el uso de gafas o caretas protectoras. Cualquier gafa de seguridad debe reunir una serie e requisitos: - Se han de limpiar con facilidad por lo que no deben tener pliegues ni ranuras de difícil acceso. - Deben tener un campo de visión amplio. - No han de estar construidas con material inflamable. - No debe producir irritaciones ni ningún otro tipo de molestia al usuario. Protección del aparato auditivo. El Reglamento General de ruidos y Vibraciones del Ministerio de Salud establece: - Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase los 85 (db) decibelios será obligación el uso de elementos o aparatos individuales de protección auditiva. - Para los ruidos de muy alta intensidad se dotará a los trabajadores que hayan de soportarlos de auriculares con filtro, orejeras de almohadillas, discos antirruidos o dispositivos similares. - La protección de los pabellones del oído se combinará con la del cráneo y la cara por los medios vistos anteriormente. - Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual. Protección de extremidades superiores. La protección generalmente aceptada por su eficacia es el guante independientemente de la existencia de manguitos, dediles, cremas, etc,... que pueden emplearse en casos especiales. Suelen fabricarse en goma, caucho, cuero, etc,... Según el trabajo a desarrollar utilizaremos los siguientes tipos de guantes: De tejido. Son adecuados para trabajos que requieran una protección ligera ( Sector de la construcción ). De cuero. Son resistentes a las chispas, al calor y a los objetos rugosos proporcionando además amortiguación a los choques.( soldaduras ). De amianto. Aíslan del calor y son incombustibles protegiendo contra quemaduras. Presentan el inconveniente de deteriorarse con facilidad.( Bomberos ). De caucho. Son utilizados cuando sea necesario el aislamiento eléctrico. Presentan el inconveniente de no permitir la transpiración ni proteger contra la ac ción mecánica. De materia plástica. Son utilizados en la industria química por resistir a los productos químicos corrosivos, así como a los disolventes industriales. De cota de malla. Son indicados para trabajos con elementos cortantes.( carniceros ). La protección de manos y brazos contra productos agresivos puede realizarse mediante pastas, pomadas o cremas especiales que forman una película protectora sobre la piel sin reducir la sensibilidad táctil del usuario. Protección de extremidades inferiores. La protección puede lograrse mediante calzado con puntera de acero, para prevenir la caída de material pesado sobre los dedos. También se suelen utilizar plantillas metálicas que impidan las heridas cortantes o punzantes en la planta de los pies . Para completar dicha protección es aconsejable utilizar botas que protejan los tobillos. La protección de las extremidades inferiores puede completarse con rodilleras, polainas, etc,.. Protección del aparato respiratorio. Para proteger el aparato respiratorio se debe seguir un procedimiento que debe incluir los siguientes puntos: 1º - Identificar la sustancia contra la que se necesita protección. 2º - Valorar el riesgo que conlleva cada una de las sustancias identificadas estableciendo su grado de peligrosidad. 3º - Determinar las condiciones de exposición a esos riesgos tales como proximidad con los puntos de alta concentración, existencia o falta de oxígeno, etc,... 4º - Estudiar la posibilidades personales de utilización del equipo. La clasificación de los aparatos de protección respiratoria la podemos establecer en dos grandes grupos, son los siguientes: Aparatos con provisión de aire - Autónomos. - Con tubo flexible. Aparatos con filtro - Filtro mecánico. - Filtro químico. - Combinación de filtro mecánico y químico. Cinturones de seguridad. Constituyen un elemento básico de protección y debe ser obligatorio en los trabajos que presenten riesgo de caída. Deben estar homologados. 3-Defensas y Resguardos partes de la máquina que necesitan resguardos. Se necesitan resguardos en todos los lugares donde quepa la posibilidad de que los trabajadores puedan entrar en contacto con cualquier mecanismo en movimiento. También se debe poner resguardo para detener las partículas que salen volando en las operaciones con desprendimiento de material, por ejemplo, el esmerilado, rebabado. Debe haber protección en: El punto de protección. Se entiende por punto de operación el lugar o zona en que el material se forma, se corta, se pulimenta o se labra. La transmisión. Es el conjunto de todas las partes en movimiento que transmiten potencia. Las piezas dotadas de movimiento. En aquellos casos extremos en que las protecciones sean muy difíciles por disminuir notablemente la producción u ocasionar molestia al trabajador, se tomarán las medidas generales: 1º - Proteger las zonas a excepción del punto de operación, con el fin de que la atención del trabajador pueda concentrarse en él exclusivamente. 2º - Escoger obreros bien preparados, que conozcan perfectamente el oficio. 3º- Hacer que el trabajo sea realizado en las mejores condiciones de iluminación, orden, limpieza, etc,.. 4º - Evitar la prisa. Clases de defensas y resguardos Podemos distinguir y diferenciar los siguientes: Resguardos. Son defensas mecánicas o de obra que aíslan las zonas peligrosas, por ejemplo, barreras, pantallas, jaulas de mallas metálicas, etc,... Dispositivos de seguridad. Son aparatos o sistemas de protección sincronizada con el movimiento de la máquina. Se utilizan para proteger los útiles de las máquinas, como por ejemplo, las botoneras.
  • 7. Riesgos Eléctricos Riesgos Eléctricos 65 Protección de la cabeza. La necesidad de llevar un casco protector, resulta de la gravedad que conllevan los accidentes producidos por caídas de objetos. Existe en el mercado una gran variedad de cascos protectores construidos a base de materias plásticas y tela impregnada o cartón endurecido, aluminio, fibra de vidrio, etc, En cuanto a la forma existen cascos con rebordes más o menos salientes, hasta aquellos que no tienen más que una visera. Los primeros protegen las orejas, el cuello y parte de la cara, empleándose especialmente en trabajos de perforación, canteras, etc,... siendo los segundos más comunes en trabajo de fábricas, industrias, etc,... A fin de completar la acción protectora del casco, pueden añadirse otros accesorios suplementarios tales como pantallas, cubrenuca o cascos contra ruido procurando en todo momento conjugar eficacia con comodidad. Protección de aparato visual. Los accidentes de ojos pueden ser evitados mediante el uso de gafas o caretas protectoras. Cualquier gafa de seguridad debe reunir una serie e requisitos: - Se han de limpiar con facilidad por lo que no deben tener pliegues ni ranuras de difícil acceso. - Deben tener un campo de visión amplio. - No han de estar construidas con material inflamable. - No debe producir irritaciones ni ningún otro tipo de molestia al usuario. Protección del aparato auditivo. El Reglamento General de ruidos y Vibraciones del Ministerio de Salud establece: - Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase los 85 (db) decibelios será obligación el uso de elementos o aparatos individuales de protección auditiva. - Para los ruidos de muy alta intensidad se dotará a los trabajadores que hayan de soportarlos de auriculares con filtro, orejeras de almohadillas, discos antirruidos o dispositivos similares. - La protección de los pabellones del oído se combinará con la del cráneo y la cara por los medios vistos anteriormente. - Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual. Protección de extremidades superiores. La protección generalmente aceptada por su eficacia es el guante independientemente de la existencia de manguitos, dediles, cremas, etc,... que pueden emplearse en casos especiales. Suelen fabricarse en goma, caucho, cuero, etc,... Según el trabajo a desarrollar utilizaremos los siguientes tipos de guantes: De tejido. Son adecuados para trabajos que requieran una protección ligera ( Sector de la construcción ). De cuero. Son resistentes a las chispas, al calor y a los objetos rugosos proporcionando además amortiguación a los choques.( soldaduras ). De amianto. Aíslan del calor y son incombustibles protegiendo contra quemaduras. Presentan el inconveniente de deteriorarse con facilidad.( Bomberos ). De caucho. Son utilizados cuando sea necesario el aislamiento eléctrico. Presentan el inconveniente de no permitir la transpiración ni proteger contra la ac ción mecánica. De materia plástica. Son utilizados en la industria química por resistir a los productos químicos corrosivos, así como a los disolventes industriales. De cota de malla. Son indicados para trabajos con elementos cortantes.( carniceros ). La protección de manos y brazos contra productos agresivos puede realizarse mediante pastas, pomadas o cremas especiales que forman una película protectora sobre la piel sin reducir la sensibilidad táctil del usuario. Protección de extremidades inferiores. La protección puede lograrse mediante calzado con puntera de acero, para prevenir la caída de material pesado sobre los dedos. También se suelen utilizar plantillas metálicas que impidan las heridas cortantes o punzantes en la planta de los pies . Para completar dicha protección es aconsejable utilizar botas que protejan los tobillos. La protección de las extremidades inferiores puede completarse con rodilleras, polainas, etc,.. Protección del aparato respiratorio. Para proteger el aparato respiratorio se debe seguir un procedimiento que debe incluir los siguientes puntos: 1º - Identificar la sustancia contra la que se necesita protección. 2º - Valorar el riesgo que conlleva cada una de las sustancias identificadas estableciendo su grado de peligrosidad. 3º - Determinar las condiciones de exposición a esos riesgos tales como proximidad con los puntos de alta concentración, existencia o falta de oxígeno, etc,... 4º - Estudiar la posibilidades personales de utilización del equipo. La clasificación de los aparatos de protección respiratoria la podemos establecer en dos grandes grupos, son los siguientes: Aparatos con provisión de aire - Autónomos. - Con tubo flexible. Aparatos con filtro - Filtro mecánico. - Filtro químico. - Combinación de filtro mecánico y químico. Cinturones de seguridad. Constituyen un elemento básico de protección y debe ser obligatorio en los trabajos que presenten riesgo de caída. Deben estar homologados. 3-Defensas y Resguardos partes de la máquina que necesitan resguardos. Se necesitan resguardos en todos los lugares donde quepa la posibilidad de que los trabajadores puedan entrar en contacto con cualquier mecanismo en movimiento. También se debe poner resguardo para detener las partículas que salen volando en las operaciones con desprendimiento de material, por ejemplo, el esmerilado, rebabado. Debe haber protección en: El punto de protección. Se entiende por punto de operación el lugar o zona en que el material se forma, se corta, se pulimenta o se labra. La transmisión. Es el conjunto de todas las partes en movimiento que transmiten potencia. Las piezas dotadas de movimiento. En aquellos casos extremos en que las protecciones sean muy difíciles por disminuir notablemente la producción u ocasionar molestia al trabajador, se tomarán las medidas generales: 1º - Proteger las zonas a excepción del punto de operación, con el fin de que la atención del trabajador pueda concentrarse en él exclusivamente. 2º - Escoger obreros bien preparados, que conozcan perfectamente el oficio. 3º- Hacer que el trabajo sea realizado en las mejores condiciones de iluminación, orden, limpieza, etc,.. 4º - Evitar la prisa. Clases de defensas y resguardos Podemos distinguir y diferenciar los siguientes: Resguardos. Son defensas mecánicas o de obra que aíslan las zonas peligrosas, por ejemplo, barreras, pantallas, jaulas de mallas metálicas, etc,... Dispositivos de seguridad. Son aparatos o sistemas de protección sincronizada con el movimiento de la máquina. Se utilizan para proteger los útiles de las máquinas, como por ejemplo, las botoneras.
  • 8. Riesgos Eléctricos Riesgos Eléctricos 47 Aislar previamente los demás conductores en tensión, próximos al lugar de trabajo, incluso el neutro. Cuando se realice el trabajo de instalar un contador con tensión, además del equipo de protección personal, es necesario comprobar la correspondencia de los bornes de entrada y salida de cada fase. También se comprobará si la instalación del abonado está cortocircuitada, verificándose si hay tensión de retorno antes de conectar cada nuevo hilo de salida. Máquinas y lámparas portátiles - El cable de la alimentación estará perfectamente aislado y se mantendrá en perfecto estado de conservación. - La tensión de alimentación para trabajos en zanjas, pozos y galerías no será superior a 24V. - En aquellos casos en que tenga que funcionar a más de 24V se utilizará como mínimo una de las siguientes protecciones: * Guantes aislantes. * Herramientas portátiles de doble aislamiento. * Herramientas portátiles con conexión a tierra. * Utilización de relés diferenciales. - Estarán provistos de mando aislantes, dispositivos protector de lámpara, conductor con aislamiento adecuado y suficiente resistencia mecánica. - No se deben utilizar lámparas ordinarias como portátiles. Material de seguridad. Además del equipo de protección individual ( gafas, cascos, calzado, etc.) se considera como material de seguridad para los trabajos en instalaciones de baja tensión el siguiente: - Guantes aislantes de baja tensión. - Banquetas o alfombras aislantes. - Báinas y caperuzas aislantes. - Comprobadores o discriminadores de tensión. - Herramientas aisladas. - Material de señalización ( discos, barreras, banderines, etc.). - Lámparas portátiles. - Transformadores de seguridad a 24V. - Transformadores de separación de circuitos. 2-La Protección Personal Introducción. Cualquier tipo de protección individual debe reunir una serie de características: - Debe ser fácil de manejar. - Deberá permitir la realización del trabajo, sin suponer una merma en las posibilidades de actuación. - Debe ser cómodo procurando si es posible que siente bien. Clasificación del material de protección personal Según la zona del cuerpo que va a proteger distinguiremos los siguientes tipos de equipos: - La ropa de trabajo. - Protección de extremidades superiores. - Protección de la cabeza. - Protección de extremidades inferiores. - Protección del aparato visual. - Protección del sistema respiratorio. - Protección del aparato auditivo. - Cinturón de seguridad. La ropa de trabajo. Los vestidos de trabajo proporcionan una protección indudable contra manchas, polvos, productos corrosivos, etc,... Debe cuidarse que la ropa de trabajo esté limpia y es buenas condiciones de conservación, sin roturas que puedan ser motivo de enganches con la máquina provocando el accidente. Existen ropas especiales para trabajos especiales tales como: - Los vestidos ignífugos que protegen contra los riesgos de inflamación. - Los vestidos de caucho para proteger contra las radiaciones. - Vestidos de amianto para trabajos próximos a fuentes de calor. También se utiliza el cuero para la confección de mandiles y delantales. La ropa que debe utilizarse en invierno bajo condiciones climáticas extremas ha de reunir las siguientes cualidades: 1- Poder de retención de calor. 2- Capacidad de eliminación del calor. 3- Facilidad de aireación. Aparatos de seguridad. Son elementos que forman un sistema autónomo y pueden acoplarse a una o varias máquinas, por ejemplo, un diferencial. Los resguardos lo podemos clasificar a su vez en: Resguardo obstructivos. Son aquellos que tienen como misión detener el movimiento del trabajador haciendo imposible que penetre o continúe en la zona de peligro. Resguardo de posición. Son aquellos que obligan a una coordinación de movimiento entre el hombre y la máquina, haciendo imposible la producción de accidentes. Resguardo automático. Son accionados directamente por la máquina sin que su funcionamiento dependa de las acciones del trabajador. Se emplea en trabajos repetitivos. 4- Principales Factores de los Riesgos Eléctricos La gran difusión industrial y doméstica de la corriente eléctrica, unida al hecho de que no es perceptible por los sentidos, hacen caer a las personas en una rutina, despreocupación y falta de prevención en su uso. Por otra parte dada su naturaleza y los efectos, muchas veces mortales, que ocasiona su paso por el cuerpo humano, hacen que la corriente eléctrica sea una fuente de accidentes de tal magnitud que no se deben regatear esfuerzos para lograr las máximas previsiones contra los riesgos eléctricos. Datos indicativos de accidentes de origen eléctricos: - 0,30% del total de los accidentes de trabajo con baja. - 1% de los accidentes que provocan una incapacidad permanente. En empresas dedicadas a la producción y transporte de energía eléctrica. - 3% de los accidentes que causan baja. - 50% de los accidentes mortales. Elementos principales determinantes del accidente 1º - Descuido. 2º - Instalaciones peligrosas de toma permanente. 3º - Instalaciones con defectos temporales. 4º - Debidos a otra persona. 5º - Olvido de normas o peligro 6º - Ignorancia. 7º - Falta de vigilancia. 8º - Error. 9º - Otros casos. El 15% de los accidentes eléctricos son mortales. Factores que influyen en el efecto eléctrico El cuerpo humano al ser atravesado por la corriente eléctrica, se comporta como un conductor siguiendo la ley de Ohm. Donde: La Intensidad es igual a la Diferencia de potencial / Resistencia Factores: - Intensidad. - Resistencia. - Frecuencia. - Tiempo de contacto. - Recorrido de la corriente a través del cuerpo. - Capacidad de reacción de la persona. Intensidad La intensidad que pasa por el cuerpo humano, unida al tiempo de circulación, es la causa determinante de la gravedad en el circuito eléctrico. Esta comprobado que intensidades comprendidas entre: 1 - 3m.A. No ofrecen peligro alguno y su contacto puede ser mantenido. 3 - 25m.A. Pueden dar lugar a: - Contracciones musculares. - Dificultad de separarse del punto de contacto. - Quemaduras. - Peligros secundarios. - Aumento de la tensión sanguínea. 25 - 75m.A. Dan lugar: - Parada de los músculos respiratorios ( asfixia ). - Fibrilación ventricular ( tiempo de contacto mayor de 3 minutos ). - Colapso. 75 - 3000m.A. Ocasiona: - Parálisis total de respiración.
  • 9. Riesgos Eléctricos Riesgos Eléctricos 83 - Provocar un cortocircuito. - Aislados del lado de la corriente y del lado de tierra, separar a la víctima del conductor. - Comenzar la reanimación ( boca a boca y masaje cardíaco ), procurando que el tiempo de actuación sea el mínimo ya que cuando más se tarde en reaccionar menos posibilidades de salvar al accidentado habrá. C- NORMAS DE SEGURIDAD ANTE RIESGOS ELÉCTRICOS - Generalidades. - Trabajos sin tensión. - Trabajos con tensión. - Máquinas y lámparas portátiles. - Material de seguridad. Generalidades. - Se consideran instalaciones de baja tensión aquellas en que las tensiones nominales sean inferiores a 1000V. - Antes de iniciar trabajos en baja tensión se procederá a identificar el conductor o instalación donde se tiene que trabajar. - Toda instalación será considerada baja tensión mientras no se demuestre lo contrario con aparatos destinados al efecto. - No se deben emplear escaleras metálicas para trabajos con tensión. - No se deben realizar trabajos con tensión en locales donde existan materiales explosivos o inflamables. - Los trabajos en instalaciones de baja tensión en aquellos casos que por proximidad o cruce con otras instalaciones puedan entrar en contacto accidentalmente con estos, o bien se eliminará la posibilidad de contacto mediante pantallas, emparrillados, etc.., o tendrá que desconectarse y ponerse en cortocircuito y a tierra la instalación de baja tensión. - En locales húmedos, mojados o de atmósfera explosivas los dispositivos de maniobra de baja tensión deben accionarse colocándose el operario sobre una plataforma de material aislado, la cuál no debe guardarse en locales de las características antes mencionadas. - Para reponer fusibles en una instalación de baja tensión siempre que sea posible se dejará la misma tensión. - Se evitará el empleo de conductores desnudos. - Se prohibe el uso de interruptores de cuchillas que no estén debidamente protegidos. - Las tomas de tierra se dejarán más de 3m de los pozos y cursos de agua. - Un receptor alimentado por un transformador de 24V no se colocará a tierra. Trabajos sin tensión Aislar la parte en que se vaya a trabajar de cualquier posible alimentación mediante la apertura de los aparatos de seccionamiento más próximos a la zona de trabajo. Bloquear en posición de apertura cada uno de los aparatos de seccionamiento colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobra. Comprobar mediante un verificador la ausencia de tensión. Señalizar adecuadamente la prohibición de restituir tensión debido a la realización de trabajo. No se establecerá el servicio al finalizar los trabajos sin comprobar que no existe peligro alguno. En el propio lugar de trabajo. - Verificación de la ausencia de tensión. - En el caso de redes aéreas se procederá a la puesta en cortocircuito. - Delimitar la zona de trabajo señalizándola adecuadamente. Trabajos con tensión Colocarse sobre objetos aislantes ( alfombras, banquetas, escaleras aislantes, etc.). Utilizar cascos, guantes aislantes, gafas protectoras, herramientas aisladas y ropas apropiadas sin accesorios metálicos. - Fibrilación ventricular irreversible. Mayor de 3A pueden producir fibrilación ventricular y grandes quemaduras. Resistencia La intensidad que circule por el cuerpo humano a causa de un contacto accidental, dependerá única y exclusivamente de la resistencia que se ofrezca al paso de la corriente, siendo esta resistencia la suma de: - Resistencia del punto de contacto ( piel ). - Resistencia de los tejidos internos que atraviese la corriente. - Resistencia de la zona de salida de la corriente. El punto de contacto con la fuente de tensión es siempre la piel, y su resistencia puede variar entre 100 ohmios para piel fina y húmeda y 1000000 ohmios en piel rugosa y seca, tejidos internos 500 ohmios. En la mayoría de los casos, la zona de salida de la corriente son los pies, así que la resistencia dependerá también del tipo de calzado y del material del que este fabricado el suelo. Tiempo de contacto Cifras aproximadas para que llegue a producirse - fibrilación ventricular: - 15 m.A. durante 2 minutos. - 20 m.A. “ 1 minuto. - 30 m.A. “ 35 segundos. - 100 m.A. “ 3 segundos. - 500 m.A. “ 0,10 segundos. - 1 A “ 0,03 segundos. La fibrilación ventricular son contracciones anárquicas del músculo cardíaco que se produce por el paso de la corriente eléctrica de una cierta intensidad y duración a través del corazón. Tensión Tensión de seguridad. Considerando, que intensidades menores de 25m.A. no causan trastornos graves al organismo, y que la resistencia humana es de 1000 a 2000 ohmios, tendremos como tensión de seguridad: - 0,025 * 1000 = 25V en ambiente conductor o húmedo. • 0,025 * 2000 = 50V en ambiente seco. tipos de accidentes eléctricos Contactos directos Se llaman así, aquellos en que la persona entra en contacto con una parte activa de la instalación. - Contacto con dos conductores activos. - Contacto con un conductor activo y masa o tierra. - Descarga por inducción. Se llama parte activa al conjunto de conductores y piezas conductoras bajo tensión en servicio normal. Las descargas por inducción son aquellos accidentes en los que se produce un choque eléctrico sin que la persona haya tocado físicamente parte metálica o en tensión de la instalación. Protección contra contactos directos En las instalaciones, pueden lograrse de tres formas: Distancia de protección y volumen de seguridad a) Alejamiento de las partes activas de la instalación a una distancia tal del lugar donde las personas habitualmente se encuentren o circulan, y que sea imposible un contacto fortuito con las manos, considerándose zona de alcanzable con la mano o volumen de seguridad la que medida a partir del punto donde la persona pueda estar situada, distancia límite: - 2,5 m hacia arriba. - 1 m hacia abajo. - 1 m en horizontal. Interposición de obstáculos b) Interposición de obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas de la instalación. Estos deben de estar fijados de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos a que estén sometidos. Pudiendo ser: Tabiques, bayas, pantallas, cubiertas aislante, etc...
  • 10. Riesgos Eléctricos Riesgos Eléctricos 29 desviándose la corriente eléctrica a través de las partes metálicas se éstos. Pudiendo por esta causa entrar las personas en contacto con algún elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que en condiciones normales no deberían tener tensión como: - Corrientes de derivación. - Situación dentro de un campo magnético. - Arco eléctrico. Para la elección de las medidas de protección contra contactos indirectos, se tendrá en cuenta la naturaleza de los locales o emplazamientos, las masas y los elementos conductores, la extensión e importancia da la instalación, que obligarán en cada caso a adoptar la medida de protección más adecuada. Protección contra contactos indirectos. - Puesta atierra de las masas. - Transformadores de 24V. - Separación de circuitos. - Doble aislamiento. - Interruptor diferencial. Puesta a tierra de las masas. Poner atierra las masas significa unir a la masa terrestre un punto de la instalación eléctrica ( carcasa de máquinas, herramientas, etc.). Trafos. de 24V. Consiste en la utilización de pequeñas tensiones de seguridad que tal como se especifica en el R.E.B.T serán de 24V para locales húmedos o mojados y 50V para locales secos. Este sistema de protección dispensa de tomar otros contra los contactos indirectos en el circuito de utilización. El empleo de tensiones de seguridad es conveniente cuando se trate de instalaciones o de aparatos cuyas partes activas dispongan de aislamiento funcional y deban ser utilizadas en lugares muy conductores. Este es el caso de: - Lámparas portátiles. - Herramientas eléctricas. - Juguetes accionados por motor eléctrico. - Aparatos para el tratamiento del cabello y de la piel. - Trabajos en calderas, recipientes o depósitos, tuberías de conducción, etc. Separación de circuitos. Consiste en separar los circuitos de utilización de la fuente de energía por medio de transformadores mantenimiento aislado de tierra todos los conductores del circuito de utilización incluso el neutro. Este sistema es aconsejable en calderería, construcción naval, estructuras metálicas y en general en condiciones de trabajo donde el contacto del individuo con masa es muy bueno por encontrarse encima, junto o en el interior de piezas metálicas de grandes dimensiones. Este sistema de protección dispensa de tomar otras medidas contra contactos indirectos. Doble aislamiento. Consiste en el empleo de materiales que dispongan de aislamiento de protección o reforzadas entre sus partes activas y sus masas accesibles. Es un sistema económico puesto que exige la instalación de conductor de protección. Su eficacia no disminuye con el tiempo al no verse afectado por problemas de corrosión. Todos los aparatos con doble aislamiento llevan el símbolo. Entre sus amplias y variadas aplicaciones podemos citar: Cuadros de distribución, herramientas manuales, pequeños electrodomésticos (batidoras, molinillos, exprimidores, etc.), máquinas de oficinas, ( calculadoras eléctricas, máquinas de escribir eléctricas, etc.). Interruptor diferencial. Protege contra contactos indirectos a las personas, por falta o fallo de aislamiento. B- ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES - Cortar la corriente. Aislamiento c) Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de un aislamiento apropiado, capaz de conservar sus propiedades con el tiempo, y que limite la corriente de contacto a un valor no superior a 1m.A., siendo considerada la resistencia del cuerpo humano de 2500 ohmios. Contactos indirectos Son aquellos en que la persona entra en contacto con algún elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que en condiciones normales no deberían tener tensión como: - Corrientes de derivación. - Situación dentro de un campo magnético. - Arco eléctrico. Para la elección de las medidas de protección contra contactos indirectos, se tendrá en cuenta la naturaleza de los locales o emplazamientos, las masas y los elementos conductores, la extensión e importancia da la instalación, que obligarán en cada caso a adoptar la medida de protección más adecuada. Se tendrá en cuenta: a) Instalaciones con tensiones de hasta 250V con relación a tierra: - En general, con tensiones hasta 50V con relación a tierra en locales o emplazamientos secos y no conductores, o de 24V en locales o emplazamientos húmedos o mojados, no es necesario establecer sistema de protección alguno. - Con tensiones superiores a 50V es necesario establecer sistemas de protección para instalaciones al aire libre; en locales con suelo conductor como por ejemplo, de tierra, arena, piedra, cemento, baldosas, madera dura e incluso ciertos plásticos. En cocinas públicas o domésticas con instalaciones de agua o gas, aunque el suelo no sea conductor, salas clínicas y, en general, en todo local que incluso teniendo el suelo no conductor quepa la posibilidad de tocar simultáneamente e involuntariamente elementos conductores puestos a tierra y masas de aparatos de utilización. b) Instalaciones con tensiones superiores a 250V con relación a tierra: - En estas instalaciones es necesario establecer sistemas de protección cualquiera que sea el local, naturaleza del suelo, particularidades del lugar, etc.., de que se trate. Clases de protección contra contactos indirectos Clase A: Esta medida consiste en tomar disposiciones destinadas a suprimir el riesgo mismo, haciendo que los contactos no sean peligrosos, o bien impidiendo los contactos simultáneos entre las masas y elementos conductores, entre los cuales pueda aparecer una diferencia de potencial peligrosa. Los sistemas de protección de la Clase A son: - Separación de circuito. - Empleo de pequeñas tensiones de seguridad. - Separación entre las partes activas y las masa accesibles por medio de aislamiento de protección. - Inaccesibilidad simultánea de elementos conductores y masas. - Recubrimiento de las masas con aislamiento de protección. - Conexiones equipotenciales. Clase B: Esta medida consiste en la puesta a tierra directa o la puesta a tierra de las masas, asociándola a un dispositivo de corte automático, que origine la desconexión de la instalación defectuosa. Los sistemas de protección de la Clase B, son: - Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. - Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por tensión de defecto. - Puesta a neutro de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto.
  • 11. Riesgos Eléctricos Riesgos Eléctricos 101 Introducción Hoy en día es difícil imaginar alguna de nuestras actividades, ya sean industriales o domésticas, sin la intervención directa o indirecta de la energía eléctrica. La electricidad supone, por tanto, progreso y bienestar, pero también un riesgo para las personas y para sus bienes si se carece de los conocimientos o de los medios necesarios para su correcta utilización. En la información práctica que presentamos a continuación enunciamos una serie de conceptos, nociones básicas y medidas preventivas generales, que tienen relación con aquellos riesgos eléctricos que se producen con más frecuencia en el entorno laboral y que pueden llegar a afectar a todas las personas que trabajan en él. 1- SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RIESGOS ELÉCTRICOS a- Tipos de accidentes eléctricos. b- Actuación en caso de accidente. c- Normas de seguridad. A- TIPOS DE ACCIDENTES ELÉCTRICOS Los accidentes eléctricos se producen por el contacto de una persona con partes activas en tensión. Pueden ser de dos tipos: •Contactos directos. •Contactos indirectos. CONTACTOS DIRECTOS Contactos de personas con partes activas de materiales y equipos. Denominándose parte activa al conjunto de conductores y piezas conductoras bajo tensión en servicio normal. Los contactos directos pueden establecerse de tres formas: 1- Contacto directo con dos conductores activos de una línea. 2- Contacto directo con un conductor activo de línea y masa o tierra. 3- Descarga por inducción. Las descargas por inducción son aquellos accidentes en los que se produce un choque eléctrico sin que la persona haya tocado físicamente parte metálica o en tensión de una instalación. Protección contra contactos directos Pueden lograrse de tres formas: - Alejamiento de las partes activas - Interposición de obstáculos - Recubrimiento de las partes activas Alejamiento de las partes activas de la instalación. Se trata de alejar las partes activas de la instalación a una distancia del lugar donde las personas habitualmente se encuentren o circulen, de tal forma que sea imposible un contacto fortuito con las manos. El volumen de seguridad y distancia de protección son 2,5m en altura y 1m en horizontal. Interposición de obstáculos. Se interpondrán obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas de la instalación. Estas deben estar fijadas de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos a que están sometidos. Pueden ser: Tabiques, rejas, pantallas, cajas, cubiertas aislantes, etc. Recubrimiento de las partes activas de la instalación. Se realizará por medio de un aislamiento apropiado, capaz de conservar sus propiedades con el tiempo y que limite la corriente de contacto a un valor no superior a 1mA. Medidas complementarias. - Se evitará el empleo de conductores desnudos. - Cuando se utilicen, estarán eficazmente protegidos. - Se prohibe el uso de interruptores de cuchillas que no estén debidamente protegidos. - Los fusibles no estarán al descubierto. Contactos directos Protección - Fase + fase - Alejamiento de las partes activas - Fase + tierra - Interposición de obstáculos - Inducción - Recubrimiento de las partes activas CONTACTOS INDIRECTOS Es el se produce por efecto de un fallo en un aparato receptor o accesorio, 5- Conclusión Es evidente que la electricidad es la energía que más ha contribuido al progreso de la humanidad en todos los campos. Sin embargo, su utilización, tanto en la industria como fuera de ella, conlleva algunos riesgos que pueden originar desde simples incidentes y accidentes hasta grandes siniestros, si no se cumplen las normas definidas, tanto de tipo general como específicas. Entre las razones de la potencial peligrosidad de la electricidad se mencionaron: su invisibilidad, la rapidez y facilidad con que se transforma en otras formas de energía, la variabilidad de la resistencia óhmica del cuerpo humano y la inestabilidad de las condiciones de aislamiento de las instalaciones. A pesar de que los riesgos eléctricos y sus fatales consecuencias son ampliamente conocidos, muchas veces no se respetan las normas, ya que se confía demasiado en los sistemas de seguridad que tiene el aparato o la instalación a manipular. Otras veces, existe un exceso de confianza por parte del personal del servicio eléctrico que lleva muchos años en esta profesión. Pero es que además las características especiales de muchas instalaciones industriales, movidas por energía eléctrica requieren para su funcionamiento, puesta en marcha, reparación, mantenimiento, etc., además de contemplar las reglas generales de prevención, disponer también de una metodología específica de trabajo bien estudiada y planificada. Es fundamental, en este sentido, realizar inspecciones voluntarias en aquéllas que la industria estime más significativas por su peligrosidad, y con la periodicidad que se crea oportuna, teniendo en cuenta sus características. En definitiva, el avance y utilización de energía eléctrica en la totalidad de nuestras industrias ha convertido al sector eléctrico en un sector de creciente importancia en el ámbito de la prevención lo que nos obliga a conocer sus peculariedades. 6- Médidas Preventivas Básicas para los Riesgos Eléctricos 1-Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión, se considerará que todos los cables conductores llevan corriente eléctrica, por lo que se comprobará previamente, mediante un verificador, la ausencia de tensión. 2-No se deben realizar trabajos en instalaciones eléctricas de ningún tipo, si no se tiene la formación y autorización necesarias para ello. 3-Debe tratarse de aumentar la resistencia del cuerpo al paso de la corriente eléctrica mediante la utilización de los equipos de protección individual adecuados, como guantes dieléctricos, casco, calzado aislante con suela de goma, etc. S PREVE 4-Debe evitarse la utilización de aparatos o equipos eléctricos en caso de lluvia o humedad cuando: los cables u otro material eléctrico atraviesen charcos, los pies pisen agua o alguna parte del cuerpo esté mojada. 5-En ambientes húmedos, hay que asegurarse de que todos los elementos de la instalación responden a las condiciones de utilización prescritas para estos casos. 6-Debe evitarse realizar reparaciones provisionales. Los cables dañados hay que reemplazarlos por otros nuevos. Los cables y enchufes eléctricos se deben revisar, de forma periódica, y sustituir los que se encuentren en mal estado. 7-Toda máquina portatil eléctrica deberá disponer de un sistema de protección. El más usual es el doble aislamiento . 8-Las herramientas manuales deben estar: convenientemente protegidas frente al contacto eléctrico y libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes.
  • 12. Instituto Nacional de Seguros Dirección de Seguros Solidarios Gestión Empresarial en Salud Ocupacional Riesgos Eléctricos Teléfono: 287-6170 ó 287-6162 Fax: 243-9933 www.ins-cr.com • geso@ins-cr.com