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Riesgo Eléctrico
Objetivo de aprendizaje
Donde encontrarás la respuesta a este interrogante y conocerás
los tipos de riesgo eléctrico que pueden presentarse en los
diferentes procesos, sus efectos y posibles consecuencias
asociadas.
o Definiciones principales
o Principales factores de Riesgo Eléctrico
o Conocer el efecto de la corriente eléctrica en el cuerpo
humano (Electro patología)
o Como prevenir los accidentes causados por la electricidad
o Como actuar ante un accidente eléctrico
Objetivos Específicos
Contenido Técnico
 Definiciones básicas
 ¿Que es el riesgo eléctrico?
 Factores de riesgo eléctrico
 Principales causas de accidente
 Corriente eléctrica y cuerpo humano
 Medidas de prevención
 LAS 5 REGLAS DE ORO
 Trabajos en tensión
 EPP
 Que hacer en caso de accidente eléctrico
Siempre guarda las distancias mínimas, no
toques cables energizados ni manipules equipos
eléctricos sin estar debidamente capacitado
Respeta la electricidad
6
DEFINICIONES BÁSICAS
Tensión
La diferencia de potencial
eléctrico entre dos
conductores que hacen que
fluyan electrones por una
resistencia. (V)
Corriente
Es el movimiento de cargas
eléctricas entre dos puntos que no
se hallan al mismo potencial, por
tener uno de ellos un exceso de
electrones respecto al otro. (I)
Resistencia
Propiedad que tienen los
materiales de oponerse al
paso de la corriente. (Ω)
Contacto
Eléctrico
Acción unión de dos elementos
con el fin de cerrar un circuito
Cortocircuito Unión de muy baja resistencia
entre dos o más puntos de
diferente potencial del mismo
circuito
7
Rayo
Fenómeno físico que se
caracteriza por una transferencia
de carga eléctrica de una nube
hacia a la tierra, de la tierra
hacia la nube, entre dos nubes.
Sobrecarga
Funcionamiento de un elemento
excediendo su capacidad nominal
Eléctrico
Aquello que funciona con
electricidad.
Electrizar
Producir la electricidad en cuerpo
o comunicársela.
Electrocución Paso de corriente eléctrica a
través del cuerpo humano,
cuya consecuencia es la
muerte.
DEFINICIONES BÁSICAS
Circuito Eléctrico
¿Te imaginas el
mundo sin la Energía
Eléctrica? !!!
¿QUE ES EL RIESGO ELÉCTRICO?
La utilización y dependencia de la energía eléctrica ha traído consigo
la aparición de accidentes por contacto con elementos energizados o
incendios, los cuales se han incrementado por el aumento de
instalaciones en la distribución y uso final de la electricidad.
Factores de Riesgo Eléctrico
Factores de Riesgo Eléctrico
¿Y TU A QUE RIESGO
ELÉCTRICO TE VES
EXPUESTO EN TU
PUESTO DE TRABAJO?
Principales causas de accidente
Condiciones Inseguras:
•Defectos en la instalación
•Instalaciones sin señalizar
•Alteraciones de los sistemas de
protección
•Circuitos sobrecargados
•Falta de protección a tierra en
equipos, herramientas defectuosas o
inapropiadas
•Capacidad inadecuada
•Mal diseño del sitio de trabajo
•Instalaciones temporales sin señalizar
•Orden y Aseo
•Equipos defectuosos
Acciones Inseguras:
•No usar medios
protectores, ni EPP
•Omitir las normas de
seguridad para trabajos
eléctricos
•Exceso de confianza,
temeridad
•Habilidad o
desconocimiento técnico
•Indisciplina y bromas
Administrativas
•No existe información de los
circuitos o está desactualizada
•Ausencia de programa de
mantenimiento
•Falta de control en el estado
de las herramientas
•Procedimientos y estándares
desactualizados o inexistentes
•Falta de entrenamiento y
actualización del personal
AGENTES DE RIESGO TÍPICOS
Electropatología
Esta disciplina estudia los efectos de la corriente eléctrica, potencialmente
peligrosa, que puede producir lesiones en el organismo, así como el tipo de
accidentes que causa.
Las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo humano pueden
ocasionar desde una simple molestia hasta la muerte, dependiendo del
tipo de contacto.
17
Corriente eléctrica y cuerpo humano
Intensidad de la
corriente, la
resistencia del
cuerpo humano,
trayectoria,
duración del
contacto, tensión
aplicada y
frecuencia de la
corriente son los
principales factores
que afectan en
una descarga
eléctrica.
El paso de
corriente por el
cuerpo, puede
ocasionar el
estado
fisiopatológico de
shock, que
presenta efectos
circulatorios y
respiratorios
simultáneamente.
La fibrilación ventricular
consiste en el movimiento
anárquico del corazón, el
cual no sigue su ritmo
normal y deja de enviar
sangre a los distintos
órganos.
Cuando circula corriente
por el organismo, siempre
se presentan en mayor o
menor grado tres efectos:
nervioso, químico y
calorífico.
Tiranización muscular Asfixia Necrosis Eléctrica Bloqueo Renal
Otros efectos colaterales tales como fracturas, conjuntivitis, contracciones,
golpes, aumento de la presión sanguínea, arritmias, fallas en la respiración,
dolores sordos, paro temporal del corazón, etc.
Corriente eléctrica y cuerpo humano
Corriente eléctrica y cuerpo humano
Corriente eléctrica y cuerpo humano
Distribución Porcentual de accidentes
eléctricos en el cuerpo humano
Trayectoria de la corriente
por el cuerpo humano
Corriente eléctrica y cuerpo humano
COMO PREVENIR
ACCIDENTES ELÉCTRICOS
La mejor forma de evitar los accidentes
con energía eléctrica es no exponerse a la
fuente de energía o partes del circuito
incluida la máquina o herramienta que
alimenta.
24
Si detecta un conductor eléctrico desnudo no lo toque así no crea que éste no lleva energía
Las instalaciones eléctricas deben ser manipuladas por personal capacitado,
igualmente deben estar señalizadas y demarcadas
Antes de utilizar una máquina o aparato eléctrico, deben ser inspeccionados
detenidamente sus cables, tomacorrientes y clavijas
Si observa alguna chispa, desconectar, reportar el equipo o solicitar la revisión de
los expertos
Evitar colocar los cables sobre hierro, tuberías o muebles metálicos
Nunca desconectar del cable, siempre de la clavija
Sustituir fusibles dañados, el sistema debe estar desenergizado
Medidas de
Prevención
Utilizar materiales envolventes resistentes a
los arcos
Mantener una distancia de seguridad
Usar prendas acordes con el riesgo y gafas de
protección contra rayos ultravioleta
• Establecer distancias de seguridad
• Interposición de obstáculos
• Aislamiento o recubrimiento de partes
activas
• Utilizar interruptores diferenciales
• EPP
• Puesta a tierra
• Probar ausencia de tensión, doble
aislamiento
Disponer de sistemas ininterrumpidos de
potencia y de plantas de emergencia con
transferencia automática
Interruptores automáticos con
dispositivos de disparo de máxima
corriente o cortacircuitos fusibles.
• Separación de circuitos
• Uso de muy baja tensión
• Distancias de seguridad
• Conexiones equipotenciales
• Sistemas de puesta a tierra
• Interruptores diferenciales
• Mantenimiento preventivo y
correctivo.
•Mantenimiento predictivo y
preventivo
•Construcción de instalaciones
siguiendo las normas técnicas
•caracterización del entorno
electromagnético
• Sistemas de puesta a tierra
• Conexiones equipotenciales
• Aumento de la humedad
relativa
• Ionización del ambiente
• Eliminadores eléctricos y
radiactivos, pisos conductivos.
Uso de Interruptores automáticos con relés de
sobrecarga, interruptores automáticos
asociados con cortacircuitos, cortacircuitos,
fusibles bien dimensionados, dimensionamiento
técnico de conductores y equipos,
compensación de energía reactiva con banco
de condensadores.
Pararrayos, bajantes, puestas a tierra,
equipotencialización, apantallamientos,
topología de cableados. Además
suspender actividades de alto riesgo,
cuando se tenga personal al aire libre.
 Puestas a tierra de baja resistencia
 Restricción de accesos
 Alta resistividad del piso
 Equipotencializar
Medidas de Prevención
Un accidente eléctrico es
siempre previsible y por tanto
evitable. Los métodos básicos de
trabajo son:
•En redes desenergizadas
•En Tensión
 Cumplir con las 5 reglas de Oro!!!!!
 Se debe disponer de un procedimiento adecuado para el control de maniobras
 El jefe de grupo debe realizar una inspección detenida del lugar de trabajo
 Cumplir con los requisitos establecidos en la resolución 1409/2012 para trabajos en altura
 Se debe tener precaución cuando se realicen trabajos cerca de circuitos aéreos energizados,
cumpliendo siempre con las distancias mínimas de seguridad (RETIE)
 Revisar la lista de verificación para trabajos en condiciones de alto riesgo
 El secundario de un transformador de corriente no debe ser abierto bajo ninguna condición,
mientras se encuentre energizado
 Los seccionadores no deben ser operados con carga
Si usted va a trabajar en redes desenergizadas debe
cumplir lo siguiente:
LAS 5 REGLAS DE ORO
Mediante interruptores y seccionadores, de
forma que se asegure la imposibilidad de su
cierre intempestivo. En aquellos aparatos
en que el corte no pueda ser visible, debe
existir un dispositivo que garantice que el
corte sea efectivo.
1.Efectuar el corte visible de todas las fuentes de tensión
LAS 5 REGLAS DE ORO
si es posible, de los aparatos de corte.
Señalización en el mando de los aparatos
indicando “No energizar” o “prohibido
maniobrar” y retirar los portafusibles de los
cortacircuitos. Se llama “condenación o
bloqueo” de un aparato de maniobra al
conjunto de operaciones destinadas a
impedir la maniobra de dicho aparato,
manteniéndolo en una posición
determinada.
2. Condenación o bloqueo
LAS 5 REGLAS DE ORO
Con el detector de tensión apropiado al
nivel de tensión nominal de la red, el cual
debe probarse antes y después de cada
utilización.
3. Verificar ausencia de tensión en cada una de las fases
LAS 5 REGLAS DE ORO
Es la operación de unir entre sí todas
las fases de una instalación, mediante
un puente equipotencial de sección
adecuada, que previamente ha sido
conectado a tierra.
4. Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes
de tensión que incidan en la zona de trabajo.
LAS 5 REGLAS DE ORO
Es la operación de indicar mediante
carteles con frases o símbolos el mensaje
que debe cumplirse para prevenir el
riesgo de accidente.
5. Señalizar y delimitar la zona de trabajo
LAS 5 REGLAS DE ORO
Lista de Verificación TAR
La siguiente lista de verificación debe ser diligenciada por un vigía de salud
ocupacional, por el jefe del grupo de trabajo, por un funcionario del área
de salud ocupacional o un delegado del comité paritario de la empresa
encargada de la obra y debe ser diligenciada en todos los casos donde se
deba trabajar en condiciones de alto riesgo
Si falta algún SI, el trabajo NO debe realizarse, hasta
efectuarse la correspondiente corrección
Trabajos en Tensión
Los métodos de trabajo más comunes, según los medios utilizados para
proteger al operario y el nivel de tensión
Todo trabajo en tensión está subordinado a la aplicación de un procedimiento previamente
estudiado, el cual debe comprender:
Un título que indique la naturaleza de la instalación
intervenida, la descripción precisa del trabajo y el método de
trabajo
Medios físicos (materiales y equipos de protección personal
y colectiva) y recurso humano
Descripción ordenada de las diferentes fases del trabajo, a
nivel de operaciones concretas
Croquis, dibujos o esquemas necesarios
Trabajos en Tensión
Trabajos en Tensión
Todo liniero debe estar capacitado y certificado, afiliado a la seguridad
social
El jefe de trabajo antes de comenzar el trabajo debe exponer como se
realizará
El jefe de trabajo será el responsable de las medidas de cualquier orden que
afecten la seguridad
Ningún operario podrá participar en un trabajo en tensión si no dispone en la
zona de trabajo de sus elementos de protección personal.
Se debe tener especial cuidado con las condiciones climáticas
Cuando se emplee el método de trabajo a contacto, los operarios deben llevar
guantes aislantes revestidos con guantes de protección mecánica y guantes de
algodón en su interior
Todos los equipos deben someterse a pruebas de aislamiento de manera
predictiva
Equipos de Protección Personal
Gafas dieléctricas en 166 _ en 397
Con filtro uv y oscuras
Para disminuir lesiones en
Ojos.
Equipos de Protección Personal
Equipos de Protección Personal
BOTAS DIELECTRICAS EN 345 Referir a ANSI/NSC
Z41 NTC 2830, NTC 2835.
Puntera: En acero norma DIN con
recubrimietodieléctrico. /
Suela: Poliruetano, resistente a hidrocarburos, dieléctrica.
Puntera: En material P.V.C. termo formada / Suela: Con
formulación dieléctrica, de alta resistencia a la abrasión,
flexible, formulada especialmente para excelente resistente
a los hidrocarburos, protege al usuario en actividades de
mediana tensión eléctrica (14.000 voltios)
Equipos de Protección Personal
Este nivel provee protección (solamente del torso) a 8 cal / cm2 del potencial de energía de
falla de arco.
Equipos de Protección Personal
Consiste en:
a. Primera protección: 100 por ciento ropa
interior de algodón, incluyendo camiseta de
manga corta.
b. Segunda Protección: Resistente a la flama,
camisa de manga larga (9 a 12 oz /yd2 para 8.0
cal / cm2), pantalones resistentes a la flama (9 a
12 oz / yd2 para 8cal / cm2).
ROPA PROTECTORA:
NO SE EXPONGA
QUE HACER EN
CASO DE UN
ACCIDENTE
ELÉCTRICO
Los accidentes eléctricos ocurren cuando la
persona cierra el circuito entre dos
elementos a diferente potencial!
 Desconectar la corriente.
 Si resulta imposible desconectar, trate de
desenganchar a la persona electrizada por
medio de algún elemento aislante.
 Alejar al accidentado de la zona de peligro, sin
tocarlo.
Que hacer en caso de Accidente Eléctrico
•Activar Plan de Emergencia
•Dar aviso a supervisores o jefes
•Informar a la ARL
•Solicitar apoyo externo a bomberos u
otras entidades
¡ ALERTE !
Que hacer en caso de Accidente Eléctrico
En caso de incendio en el
cuerpo, apagarlo haciendo uso
de mantas.
Pida ayuda.
Reconocer sus signos vitales
(conciencia, respiración y
pulso).
Si hay paro cardiorrespiratorio han de iniciarse las maniobras de reanimación en el lugar del
accidente.
Que hacer en caso de Accidente Eléctrico
La posición de costado asegura que el accidentado mantenga abiertas sus vías
respiratorias, que la lengua no caiga obstruyendo la garganta.
•La cabeza y el cuello colocarlas en posición extendida así el vomito o fluido
drenara naturalmente
Que hacer en caso de Accidente Eléctrico
Si la victima está inconsciente no le dé nada
por la boca.
En presencia de una persona electrizada por
corriente de Media Tensión, no se aproxime a
ella, llame inmediatamente a un especialista
eléctrico.
Que hacer en caso de Accidente Eléctrico
La Tierra no es herencia de
nuestros padres sino préstamo
de nuestros hijos!!!!
Eficiencia Energética
La Energía Eléctrica es necesaria para nuestras vidas y es usada diariamente en la
mayoría de labores que desarrollamos. Recuerda que está presente en todos los lugares
que frecuentamos y que sus riesgos no son fáciles de identificar y sus consecuencias
pueden ser mortales!
Cuídate de sus riesgos y
utilízala eficientemente
PREGUNTAS
Espacio de
11 de febrero de 2019
60
Yuliana Valencia Correa
ARL-CGR Segmentos 1 y 2

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  • 2. Objetivo de aprendizaje Donde encontrarás la respuesta a este interrogante y conocerás los tipos de riesgo eléctrico que pueden presentarse en los diferentes procesos, sus efectos y posibles consecuencias asociadas.
  • 3. o Definiciones principales o Principales factores de Riesgo Eléctrico o Conocer el efecto de la corriente eléctrica en el cuerpo humano (Electro patología) o Como prevenir los accidentes causados por la electricidad o Como actuar ante un accidente eléctrico Objetivos Específicos
  • 4. Contenido Técnico  Definiciones básicas  ¿Que es el riesgo eléctrico?  Factores de riesgo eléctrico  Principales causas de accidente  Corriente eléctrica y cuerpo humano  Medidas de prevención  LAS 5 REGLAS DE ORO  Trabajos en tensión  EPP  Que hacer en caso de accidente eléctrico
  • 5. Siempre guarda las distancias mínimas, no toques cables energizados ni manipules equipos eléctricos sin estar debidamente capacitado Respeta la electricidad
  • 6. 6 DEFINICIONES BÁSICAS Tensión La diferencia de potencial eléctrico entre dos conductores que hacen que fluyan electrones por una resistencia. (V) Corriente Es el movimiento de cargas eléctricas entre dos puntos que no se hallan al mismo potencial, por tener uno de ellos un exceso de electrones respecto al otro. (I) Resistencia Propiedad que tienen los materiales de oponerse al paso de la corriente. (Ω) Contacto Eléctrico Acción unión de dos elementos con el fin de cerrar un circuito Cortocircuito Unión de muy baja resistencia entre dos o más puntos de diferente potencial del mismo circuito
  • 7. 7 Rayo Fenómeno físico que se caracteriza por una transferencia de carga eléctrica de una nube hacia a la tierra, de la tierra hacia la nube, entre dos nubes. Sobrecarga Funcionamiento de un elemento excediendo su capacidad nominal Eléctrico Aquello que funciona con electricidad. Electrizar Producir la electricidad en cuerpo o comunicársela. Electrocución Paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano, cuya consecuencia es la muerte. DEFINICIONES BÁSICAS
  • 9. ¿Te imaginas el mundo sin la Energía Eléctrica? !!!
  • 10. ¿QUE ES EL RIESGO ELÉCTRICO? La utilización y dependencia de la energía eléctrica ha traído consigo la aparición de accidentes por contacto con elementos energizados o incendios, los cuales se han incrementado por el aumento de instalaciones en la distribución y uso final de la electricidad.
  • 11. Factores de Riesgo Eléctrico
  • 12. Factores de Riesgo Eléctrico
  • 13. ¿Y TU A QUE RIESGO ELÉCTRICO TE VES EXPUESTO EN TU PUESTO DE TRABAJO?
  • 14. Principales causas de accidente Condiciones Inseguras: •Defectos en la instalación •Instalaciones sin señalizar •Alteraciones de los sistemas de protección •Circuitos sobrecargados •Falta de protección a tierra en equipos, herramientas defectuosas o inapropiadas •Capacidad inadecuada •Mal diseño del sitio de trabajo •Instalaciones temporales sin señalizar •Orden y Aseo •Equipos defectuosos Acciones Inseguras: •No usar medios protectores, ni EPP •Omitir las normas de seguridad para trabajos eléctricos •Exceso de confianza, temeridad •Habilidad o desconocimiento técnico •Indisciplina y bromas Administrativas •No existe información de los circuitos o está desactualizada •Ausencia de programa de mantenimiento •Falta de control en el estado de las herramientas •Procedimientos y estándares desactualizados o inexistentes •Falta de entrenamiento y actualización del personal
  • 15. AGENTES DE RIESGO TÍPICOS
  • 16. Electropatología Esta disciplina estudia los efectos de la corriente eléctrica, potencialmente peligrosa, que puede producir lesiones en el organismo, así como el tipo de accidentes que causa. Las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo humano pueden ocasionar desde una simple molestia hasta la muerte, dependiendo del tipo de contacto.
  • 17. 17 Corriente eléctrica y cuerpo humano Intensidad de la corriente, la resistencia del cuerpo humano, trayectoria, duración del contacto, tensión aplicada y frecuencia de la corriente son los principales factores que afectan en una descarga eléctrica. El paso de corriente por el cuerpo, puede ocasionar el estado fisiopatológico de shock, que presenta efectos circulatorios y respiratorios simultáneamente. La fibrilación ventricular consiste en el movimiento anárquico del corazón, el cual no sigue su ritmo normal y deja de enviar sangre a los distintos órganos. Cuando circula corriente por el organismo, siempre se presentan en mayor o menor grado tres efectos: nervioso, químico y calorífico.
  • 18. Tiranización muscular Asfixia Necrosis Eléctrica Bloqueo Renal Otros efectos colaterales tales como fracturas, conjuntivitis, contracciones, golpes, aumento de la presión sanguínea, arritmias, fallas en la respiración, dolores sordos, paro temporal del corazón, etc. Corriente eléctrica y cuerpo humano
  • 19.
  • 20. Corriente eléctrica y cuerpo humano
  • 21. Corriente eléctrica y cuerpo humano
  • 22. Distribución Porcentual de accidentes eléctricos en el cuerpo humano Trayectoria de la corriente por el cuerpo humano Corriente eléctrica y cuerpo humano
  • 23. COMO PREVENIR ACCIDENTES ELÉCTRICOS La mejor forma de evitar los accidentes con energía eléctrica es no exponerse a la fuente de energía o partes del circuito incluida la máquina o herramienta que alimenta.
  • 24. 24 Si detecta un conductor eléctrico desnudo no lo toque así no crea que éste no lleva energía Las instalaciones eléctricas deben ser manipuladas por personal capacitado, igualmente deben estar señalizadas y demarcadas Antes de utilizar una máquina o aparato eléctrico, deben ser inspeccionados detenidamente sus cables, tomacorrientes y clavijas Si observa alguna chispa, desconectar, reportar el equipo o solicitar la revisión de los expertos Evitar colocar los cables sobre hierro, tuberías o muebles metálicos Nunca desconectar del cable, siempre de la clavija Sustituir fusibles dañados, el sistema debe estar desenergizado Medidas de Prevención
  • 25. Utilizar materiales envolventes resistentes a los arcos Mantener una distancia de seguridad Usar prendas acordes con el riesgo y gafas de protección contra rayos ultravioleta
  • 26. • Establecer distancias de seguridad • Interposición de obstáculos • Aislamiento o recubrimiento de partes activas • Utilizar interruptores diferenciales • EPP • Puesta a tierra • Probar ausencia de tensión, doble aislamiento Disponer de sistemas ininterrumpidos de potencia y de plantas de emergencia con transferencia automática
  • 27. Interruptores automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente o cortacircuitos fusibles. • Separación de circuitos • Uso de muy baja tensión • Distancias de seguridad • Conexiones equipotenciales • Sistemas de puesta a tierra • Interruptores diferenciales • Mantenimiento preventivo y correctivo.
  • 28. •Mantenimiento predictivo y preventivo •Construcción de instalaciones siguiendo las normas técnicas •caracterización del entorno electromagnético • Sistemas de puesta a tierra • Conexiones equipotenciales • Aumento de la humedad relativa • Ionización del ambiente • Eliminadores eléctricos y radiactivos, pisos conductivos.
  • 29. Uso de Interruptores automáticos con relés de sobrecarga, interruptores automáticos asociados con cortacircuitos, cortacircuitos, fusibles bien dimensionados, dimensionamiento técnico de conductores y equipos, compensación de energía reactiva con banco de condensadores. Pararrayos, bajantes, puestas a tierra, equipotencialización, apantallamientos, topología de cableados. Además suspender actividades de alto riesgo, cuando se tenga personal al aire libre.
  • 30.  Puestas a tierra de baja resistencia  Restricción de accesos  Alta resistividad del piso  Equipotencializar
  • 31. Medidas de Prevención Un accidente eléctrico es siempre previsible y por tanto evitable. Los métodos básicos de trabajo son: •En redes desenergizadas •En Tensión
  • 32.  Cumplir con las 5 reglas de Oro!!!!!  Se debe disponer de un procedimiento adecuado para el control de maniobras  El jefe de grupo debe realizar una inspección detenida del lugar de trabajo  Cumplir con los requisitos establecidos en la resolución 1409/2012 para trabajos en altura  Se debe tener precaución cuando se realicen trabajos cerca de circuitos aéreos energizados, cumpliendo siempre con las distancias mínimas de seguridad (RETIE)  Revisar la lista de verificación para trabajos en condiciones de alto riesgo  El secundario de un transformador de corriente no debe ser abierto bajo ninguna condición, mientras se encuentre energizado  Los seccionadores no deben ser operados con carga Si usted va a trabajar en redes desenergizadas debe cumplir lo siguiente:
  • 33. LAS 5 REGLAS DE ORO
  • 34. Mediante interruptores y seccionadores, de forma que se asegure la imposibilidad de su cierre intempestivo. En aquellos aparatos en que el corte no pueda ser visible, debe existir un dispositivo que garantice que el corte sea efectivo. 1.Efectuar el corte visible de todas las fuentes de tensión LAS 5 REGLAS DE ORO
  • 35. si es posible, de los aparatos de corte. Señalización en el mando de los aparatos indicando “No energizar” o “prohibido maniobrar” y retirar los portafusibles de los cortacircuitos. Se llama “condenación o bloqueo” de un aparato de maniobra al conjunto de operaciones destinadas a impedir la maniobra de dicho aparato, manteniéndolo en una posición determinada. 2. Condenación o bloqueo LAS 5 REGLAS DE ORO
  • 36. Con el detector de tensión apropiado al nivel de tensión nominal de la red, el cual debe probarse antes y después de cada utilización. 3. Verificar ausencia de tensión en cada una de las fases LAS 5 REGLAS DE ORO
  • 37. Es la operación de unir entre sí todas las fases de una instalación, mediante un puente equipotencial de sección adecuada, que previamente ha sido conectado a tierra. 4. Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión que incidan en la zona de trabajo. LAS 5 REGLAS DE ORO
  • 38. Es la operación de indicar mediante carteles con frases o símbolos el mensaje que debe cumplirse para prevenir el riesgo de accidente. 5. Señalizar y delimitar la zona de trabajo LAS 5 REGLAS DE ORO
  • 39. Lista de Verificación TAR La siguiente lista de verificación debe ser diligenciada por un vigía de salud ocupacional, por el jefe del grupo de trabajo, por un funcionario del área de salud ocupacional o un delegado del comité paritario de la empresa encargada de la obra y debe ser diligenciada en todos los casos donde se deba trabajar en condiciones de alto riesgo Si falta algún SI, el trabajo NO debe realizarse, hasta efectuarse la correspondiente corrección
  • 40. Trabajos en Tensión Los métodos de trabajo más comunes, según los medios utilizados para proteger al operario y el nivel de tensión
  • 41. Todo trabajo en tensión está subordinado a la aplicación de un procedimiento previamente estudiado, el cual debe comprender: Un título que indique la naturaleza de la instalación intervenida, la descripción precisa del trabajo y el método de trabajo Medios físicos (materiales y equipos de protección personal y colectiva) y recurso humano Descripción ordenada de las diferentes fases del trabajo, a nivel de operaciones concretas Croquis, dibujos o esquemas necesarios Trabajos en Tensión
  • 42. Trabajos en Tensión Todo liniero debe estar capacitado y certificado, afiliado a la seguridad social El jefe de trabajo antes de comenzar el trabajo debe exponer como se realizará El jefe de trabajo será el responsable de las medidas de cualquier orden que afecten la seguridad Ningún operario podrá participar en un trabajo en tensión si no dispone en la zona de trabajo de sus elementos de protección personal. Se debe tener especial cuidado con las condiciones climáticas Cuando se emplee el método de trabajo a contacto, los operarios deben llevar guantes aislantes revestidos con guantes de protección mecánica y guantes de algodón en su interior Todos los equipos deben someterse a pruebas de aislamiento de manera predictiva
  • 44. Gafas dieléctricas en 166 _ en 397 Con filtro uv y oscuras Para disminuir lesiones en Ojos. Equipos de Protección Personal
  • 46. BOTAS DIELECTRICAS EN 345 Referir a ANSI/NSC Z41 NTC 2830, NTC 2835. Puntera: En acero norma DIN con recubrimietodieléctrico. / Suela: Poliruetano, resistente a hidrocarburos, dieléctrica. Puntera: En material P.V.C. termo formada / Suela: Con formulación dieléctrica, de alta resistencia a la abrasión, flexible, formulada especialmente para excelente resistente a los hidrocarburos, protege al usuario en actividades de mediana tensión eléctrica (14.000 voltios) Equipos de Protección Personal
  • 47. Este nivel provee protección (solamente del torso) a 8 cal / cm2 del potencial de energía de falla de arco. Equipos de Protección Personal Consiste en: a. Primera protección: 100 por ciento ropa interior de algodón, incluyendo camiseta de manga corta. b. Segunda Protección: Resistente a la flama, camisa de manga larga (9 a 12 oz /yd2 para 8.0 cal / cm2), pantalones resistentes a la flama (9 a 12 oz / yd2 para 8cal / cm2). ROPA PROTECTORA:
  • 49. QUE HACER EN CASO DE UN ACCIDENTE ELÉCTRICO Los accidentes eléctricos ocurren cuando la persona cierra el circuito entre dos elementos a diferente potencial!
  • 50.  Desconectar la corriente.  Si resulta imposible desconectar, trate de desenganchar a la persona electrizada por medio de algún elemento aislante.  Alejar al accidentado de la zona de peligro, sin tocarlo. Que hacer en caso de Accidente Eléctrico
  • 51. •Activar Plan de Emergencia •Dar aviso a supervisores o jefes •Informar a la ARL •Solicitar apoyo externo a bomberos u otras entidades ¡ ALERTE !
  • 52. Que hacer en caso de Accidente Eléctrico En caso de incendio en el cuerpo, apagarlo haciendo uso de mantas. Pida ayuda. Reconocer sus signos vitales (conciencia, respiración y pulso).
  • 53. Si hay paro cardiorrespiratorio han de iniciarse las maniobras de reanimación en el lugar del accidente. Que hacer en caso de Accidente Eléctrico
  • 54. La posición de costado asegura que el accidentado mantenga abiertas sus vías respiratorias, que la lengua no caiga obstruyendo la garganta. •La cabeza y el cuello colocarlas en posición extendida así el vomito o fluido drenara naturalmente Que hacer en caso de Accidente Eléctrico
  • 55. Si la victima está inconsciente no le dé nada por la boca. En presencia de una persona electrizada por corriente de Media Tensión, no se aproxime a ella, llame inmediatamente a un especialista eléctrico. Que hacer en caso de Accidente Eléctrico
  • 56. La Tierra no es herencia de nuestros padres sino préstamo de nuestros hijos!!!!
  • 58. La Energía Eléctrica es necesaria para nuestras vidas y es usada diariamente en la mayoría de labores que desarrollamos. Recuerda que está presente en todos los lugares que frecuentamos y que sus riesgos no son fáciles de identificar y sus consecuencias pueden ser mortales! Cuídate de sus riesgos y utilízala eficientemente
  • 60. 11 de febrero de 2019 60 Yuliana Valencia Correa ARL-CGR Segmentos 1 y 2