Revista HSEC - SEGURIDAD ELÉCTRICA_ La protección integral es el objetivo.pdf
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8/18/2019 Revista HSEC - SEGURIDAD ELÉCTRICA_ La protección integral es el objetivo.pdf
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4/4/2016 Revista HSEC - SEGURIDAD ELÉCTRICA: La protección integral es el objetivo
http://www.emb.cl/hsec/articulo.mvc?xid=228
César Muñoz, ACHS.
Jack Nahmías, SEC.
SEGURIDAD ELÉCTRICA
La protección integral es el objeĕvo
La electricidad siempre representa un riesgo alto para quienes trabajan con ella. Aunque a mayor nivel de
tensión o voltaje, las consecuencias para la salud son más graves, no es menos cierto que un accidente en Baja
Tensión incluso puede ser fatal. Tres expertos nos entregan su visión sobre la realidad de estos accidentes en
Chile y cómo hacer del trabajo eléctrico un trabajo seguro.
Trabajar con baja, media y alta tensión siempre representa un riesgo. Por
eso, a juicio de César Muñoz, Especialista de la Asociación Chilena de
Seguridad (ACHS), el mensaje es claro: cualquier nivel de voltaje mayor a
50V en lugares secos, o 24V en lugares húmedos o mojados, puede
significar una lesión grave o incluso la muerte para la persona expuesta.
En Alta Tensión, Jack Nahmías, Jefe de División de Ingeniería de Electricidad
de la Superintendencia de Electricidad y Combusĕbles (SEC), detalla que los
riesgos están determinados por la “distancia de seguridad”, es decir, el
trecho desde el que una persona puede ser alcanzada por una descarga.
Estas distancias son bastante amplias y, por la intensidad de las corrienteseléctricas, si alguien es alcanzado por éstas, es muy probable que muera en
forma instantánea.
Según el especialista, los riesgos en Media Tensión son similares, pero las distancias de seguridad son menores. En otras
palabras, para ser alcanzados por descargas, los trabajadores deben estar cerca de las instalaciones energizadas. “Los efectos
de una descarga eléctrica de Media Tensión pueden ser paros cardio‐respiratorios, y en algunos casos, la muerte. En Baja
Tensión, las corrientes son menores, aunque no por eso menos peligrosas. Su contacto con el cuerpo humano puede
provocar quemaduras, paros cardíacos e incluso muerte”, agrega.
El origen del peligro
En Chile, sobre el 17% dentro de los accidentes de origen eléctrico se clasifican como graves, y entre
un 5% y 9%, se consideran graves y fatales. A diferencia de otras clases de riesgo, los eléctricos son
transversales a cualquier acĕvidad e incluso están presentes en el hogar. Según estadísĕcas recogidas
en 2009, 2010 y 2011 en las empresas adheridas a la ACHS, si bien el número de casos es menor al 1%
respecto al total de accidentes, los accidentes eléctricos generalmente son graves.
“Por ejemplo, al analizar los tres períodos y promediando el número de días perdidos según ĕpo de
accidente (CTP, con ĕempo perdido), la relación de Días Perdidos en función del número de accidentes
arroja un valor promedio de 15,3 días perdidos por cada accidente eléctrico que se ha producido”,
sosĕene Muñoz.
No obstante, en opinión de Francisco Valencia, experto en Prevención de Riesgos de la Cartera de
Energía y Telecomunicaciones de la Mutual de Seguridad CChC, la accidentabilidad referida a lesionespor contacto eléctrico en la industria se ha reducido sustancialmente. Según estadísĕcas de la Suseso,
el año 2012 llegó a tasas de accidentabilidad de 2%, cifra notablemente inferior a la media de la tasa a
nivel nacional. El problema, como indica este experto, es que el comportamiento de la tasa de
mortalidad en los úlĕmos tres años se ha incrementado de 3,3% a 7,1%.
Según invesĕgaciones realizadas por organismos especializados en Seguridad y Salud Ocupacional,
más del 75% de los accidentes del trabajo en la industria eléctrica se produce por causas como
ignorancia, imprudencia, desconocimiento, falta de preparación, negligencias, problemas de seguridad
técnica y personal insuficiente.
En este senĕdo, Valencia señala que muchas personas desconocen que existe tensión donde sí la hay,
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Francisco Valencia,Mutual de SeguridadCChC.
Accidentes Eléctricos en Chile
no están interiorizadas de las caracterísĕcas de la instalación en la que trabajan, emplean
herramientas no aisladas y realizan maniobras incorrectas. A nivel de las condiciones laborales, en
ocasiones hay inexistencia de puesta a ĕerra, elementos de protección defectuosos, sistemas de
protección contra contactos directos no adecuados, falta de disposiĕvos diferenciales (o éstos no
están totalmente operaĕvos).
A la luz de estas evidencias, la gran mayoría de los accidentes eléctricos podría evitarse de exisĕr una
cultura de protección personal, y una conciencia respecto a las condiciones seguras que debe proveer
un entorno de trabajo someĕdo a este ĕpo de riesgos.
¿Qué dice la normaĕva?
• Norma Eléctrica 4/2003 (NCh Eléc. 4/2003 “Instalaciones de Consumo en Baja Tensión”): Rige para tensiones de hasta
1.000 volĕos (1 kilovolĕo o kV), y establece una serie de exigencias mínimas, siendo una de las más importantes la de contar
‐en forma obligatoria‐ con un interruptor diferencial, que corta el suministro eléctrico en contacto con el cuerpo humano.
En esta norma, se contemplan fundamentalmente medidas de ingeniería. Se refieren a las
caracterísĕcas técnicas que debe tener la instalación, contemplan las protecciones adecuadas
y especifican las distancias seguras y los niveles de voltaje de seguridad, entre otros requisitos.
Su alcance está dirigido a las instalaciones eléctricas de Baja Tensión, sus circuitos, equipos y
disposiĕvos, y entrega un conjunto de recomendaciones de seguridad orientadas hacia el
funcionamiento correcto de la red de energía eléctrica, para que no produzca accidentes en losusuarios.
• NSEG 5. E.n.71. (“Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes”): Aplica para
tensiones superiores y aborda requisitos normaĕvos en la Distribución, Transmisión y
Generación eléctrica, principalmente los niveles de tensión sobre 1.000 V.
A juicio de Valencia, la NCh Eléc. 4/2003 carece de un capítulo que incorpore exigencias de
seguridad en el trabajo, focalizadas en el personal que instala, manĕene los equipos y circuitos
eléctricos. De la misma forma, agrega el experto, “no hace un alcance respecto de las medidas
de seguridad de los servicios de telecomunicaciones que se instalan en los postes, donde
existen redes de energía eléctrica en Baja y Media Tensión”.
En atención a éstos y otros temas, ambas normaĕvas se encuentran en pleno proceso de actualización y mejora por parte dela SEC, con el objeĕvo de introducir mayores estándares e indicaciones respecto al mantenimiento y operación del sistema
eléctrico.
Fuente: FUCYT ACHS (Fundación Científica y Tecnológica, Proyecto investigación). Año 2013.
Trabajo Seguro
La realidad nacional actual revela que numerosas empresas ‐de los rubros minero y eléctrico especialmente‐ como comenta
César Muñoz, ya incorporan requisitos de seguridad aún más exigentes, principalmente en línea con normaĕvas
internacionales como la NFPA 70E (Norma sobre Seguridad Eléctrica en los Lugares de Trabajo).
A su juicio, lo interesante de esta tendencia es que
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• El 60% de los accidentes se debe a arco eléctrico y 40%,
por choque eléctrico.
Causas básicas de los accidentes:
• Falta de preparación personal: 33,9%.
• Falta de experiencia: 24,7%.
• Orientación en el trabajo insuficiente: 18,5%.
• Entrenamiento insuficiente: 17,2%.
• Ordenes mal interpretadas: 3,1%.
• Prácĕca insuficiente del trabajador: 2,6%.
se establecen requisitos de seguridad tanto para
riesgos de shock eléctricos, como para los llamados
“arcos eléctricos” (Arc Flash), estos úlĕmos
orientados a la protección térmica de los
trabajadores electricistas. “Los accidentes de alta
energía con quemaduras asociadas pueden llegar a
deformar a aquellas personas expuestas, dado que
los niveles de temperatura en un arco alcanzan hasta
los 20.000°C. En síntesis, tanto los daños internos
generados por un shock eléctrico, como los externos
por un incidente de Arc Flash, pueden provocar juntos o por separado, daños graves a las personas
expuestas”, acota.
Para garanĕzar la seguridad del personal que ejecuta trabajos en redes con energía eléctrica, el ejecuĕvo de la Mutual de
Seguridad considera fundamental desarrollar cursos de orientación en prevención de riesgos eléctricos, cursos de primeros
auxilios y de resucitación cardio‐respiratoria. Respecto a las condiciones de salud, señala que es necesario realizar un examen
médico ocupacional de alturas εsica y geográfica, además de moĕvar el uso de Elementos de Protección Personal (EPP) y
Ropa de Trabajo especializada, que incluye cerĕficación de calidad, D.S. 18, casco de seguridad clase A con barbiquejo,
calzado de seguridad dieléctrico, lentes de protección ocular con filtro UV oscuro para trabajos al exterior y lentes de
protección ocular con filtro UV claros para trabajos al interior.
También recomienda el uso de protección
facial, guantes dieléctricos clase doble
cero (00) para disĕntos ĕpos de tensión,
guante de cuero de esfuerzo menor
(cabriĕlla) del ĕpo mosquitero, arnés de
cuerpo completo con línea de vida y
estrobo de posicionamiento para trabajos
sobre 2 metros de altura, tenida de
trabajo de algodón y camisa o polera de
manga larga.
En este contexto, se hace fundamental
aplicar las “Cinco Reglas de Oro”, una
metodología mundialmente aceptada, laque a su vez incorpora el método de
control de energías a través de
procedimientos de bloqueo de energías peligrosas. Considera abrir todas las fuentes de tensión, bloquear los aparatos de
corte, verificar la ausencia de tensión, instalar los equipos de puesta a ĕerra, y delimitar y señalizar la zona de trabajo.
De acuerdo a Muñoz, en trabajos en Media Tensión ‐1.000 a 60.000V‐ y Alta Tensión ‐sobre 60.000V‐
es una técnica ampliamente usada, especialmente en los rubros industrial, minero y eléctrico. Sin
embargo, en Baja Tensión, no es del todo pracĕcada. Al parecer, las empresas y personas involucradas
no enĕenden que es parte de un estándar que permite hacer que su trabajo sea mucho más seguro,
con un mayor control de los riesgos.
Para el Jefe de División de Ingeniería de Electricidad de SEC, toda medida de seguridad que se pueda
tomar es importante. Considera las “Cinco Reglas de Oro” como elementos fundamentales, por lo quese han incorporado a la discusión de las actualizaciones de las NCh Eléc. 4/2003 y NSEG 5. E.n.71.,
junto a las opiniones de profesionales y expertos en materia de seguridad, de representantes de la
industria, académicos e invesĕgadores. Todo sea por dar a luz una normaĕva que minimice los
accidentes eléctricos y cuide la integridad de las personas.
(Genĕleza de Underfire Chile. Fuente: Curso Riesgos Eléctricos SERNAGEOMIN 2012,
dictado por Ing. José Luis González Riva).