Зачем нужна заземляющая штанга
Изолирующие штанги При ремонте и обслуживании электрооборудования не всегда есть возможность полного снятия напряжения. Чтобы обезопасить рабочих от поражения электрическим током, при выполнении таких работ… Подробнее » Зачем нужна заземляющая штанга
Зачем нужны силовые транзисторы
- автор: admin
- 27.07.2023
Зачем нужны силовые транзисторы IGBT-транзистор – гибридный прибор IGBT-транзисторы или биполярные транзисторы с изолированным затвором (Insulated-Gate Bipolar Transistor) – мощные коммутационные полупроводниковые приборы представляющие собой… Подробнее » Зачем нужны силовые транзисторы
Зачем нужен дренажный насос
- автор: admin
- 27.07.2023
Дренажный насос принцип работы — Устройство, Как пользоваться, Конструкция, Применение Дренажные насосы – это агрегаты для перекачивания жидкостей разной концентрации. Используют дренажные насосы для ряда… Подробнее » Зачем нужен дренажный насос
Зачем нужен наряд допуск
- автор: admin
- 27.07.2023
Формирование и согласование нарядов-допусков в электронном виде В зонах повышенной опасности и постоянного воздействия опасных производственных факторов все работы должны выполняться по наряду-допуску. Кто является… Подробнее » Зачем нужен наряд допуск
За какой промежуток времени распространяется звуковая волна
- автор: admin
- 27.07.2023
За какой промежуток времени распространяется звуковая волна в воде на расстояние 29 км, если ее длина равна 7, 25 м, а частота колебаний 200 Гц?… Подробнее » За какой промежуток времени распространяется звуковая волна
Что такое изолирующая штанга и в чём её назначение?
В электрических установках существует ряд ситуаций, когда определенная работа выполняется непосредственно под напряжением. Сюда же относятся все манипуляции, при которых на отключенных токоведущих звеньях цепи устанавливается переносное заземление. Так как даже на отключенной электроустановке может быть наведенное напряжение, остаточный потенциал, которые несут угрозу человеческой жизни и здоровью. Поэтому среди средств для обеспечения безопасности персонала в таких ситуациях особо выделяется изолирующая штанга.
Что такое изолирующая штанга?
Изолирующая штанга представляет собой такую категорию инструмента, который позволяет изолировать работника от токоведущих элементов. Конструктивно представляет собой длинный шест из нескольких частей, размеры и отдельные элементы которых могут отличаться в зависимости от особенностей конкретного устройства или линии, для которых такая штанга применяется.

Назначение
В зависимости от возникающих ситуаций изолирующая штанга может применяться для решения различных задач. А некоторые модели могут комплектоваться даже набором сменных головок. На практике изолирующие штанги могут быть предназначены для:
- Установки переносных заземлений – на обесточенных токоведущих участках для предотвращения поражения персонала электрическим током в случае неполного отключения выключателя или хотя бы одного из ножей разъединителя, от наведенного и статического потенциала.
- Установки предохранителей – используется для электроустановок напряжением более 1кВ. При этом устанавливается специальный наконечник с мягкой прокладкой, которая предотвращает механическое повреждение колбы предохранителя.
- Переключения разъединителей – в случае, когда конструктивное исполнение самой электроустановки позволяет производить манипуляции изолирующей штангой, может выполняться довод или включение ножей.
- Проверки изоляции – применяется для измерения изоляции на отдельных изоляторах в гирляндах. К щупам подключаются испытательные провода от измерительных приборов. Для проверки испытательное напряжение подводится к каждой тарелке поочередно посредством перемещения изолирующей штанги. Также задействуется и для других измерений.
- Опробования отсутствия напряжения – может использоваться вместо указателя напряжения в тех линиях, где приближение к токоведущему элементу затруднено большим расстоянием. При этом на изолирующую штангу устанавливается специальная головка, выдающая сигнал, в случае наличия напряжения в линии.

- Поиска мест ослабления крепления – изолирующей штангой можно проверить узлы фиксации шин, в случае появления дребезга, нагрева или других тревожных сигналов. При этом шина прижимается посредством металлического элемента, после чего сравнивается ее состояние.
- Освобождения от действия тока – в случае падения провода на электроустановку или человека можно удалить его с пострадавшего посредством изолирующей штанги и отвести в сторону на безопасное расстояние.

Устройство

Конструктивно такое изолирующее приспособление можно разделить на три основные участка:
- Рабочий – представляет собой металлический наконечник с различной конфигурацией, в зависимости от назначения изолирующей штанги.
- Изолирующий – предназначен для ограждения работника от участка электроустановки под напряжением, на котором производятся манипуляции. Изготавливается из диэлектрического материала. Длина изоляционного участка должна соответствовать напряжению, для которого используется.
- Ручка – как и предыдущий участок выполняется из изоляционных материалов, вместе они могут представлять монолитный стержень. Всегда ручка и изолирующая часть разделяются ограничительным кольцом, которое предназначено для предотвращения проскальзывания рук на опасное расстояние.
В зависимости от конкретной модели могут выделяться монолитные, складные или телескопические конструкции. Та или иная конструкция может применяться в зависимости от необходимой длины или местных условий. В соответствии с их назначением выделяют несколько видов.
Виды
Все изолирующие штанги можно подразделить на следующие виды:
- Оперативная – применяется для выполнения различных операций с токоведущими элементами. На практике оперативными штангами переключают разъединители, чистят изоляцию и убирают какие-либо засорители, проверяют отсутствие напряжения, меняют разрядники и т.д.
- Измерительная – предназначена для выполнения измерений, контроля изоляторов в цепях, находящихся под напряжением. Измерительные штанги, в отличии от остальных комплектуются специальной насадкой или измерительной головкой.
- Ремонтная – применяется для монтажа или выполнения ремонта, который осуществляется в непосредственной близи к частям, находящимся под напряжением.
- Универсальная – позволяет решать достаточно широкий спектры задач и комплектуется набором сменных инструментов. Который применяется в зависимости от выполняемой операции. В промышленности они получили название штанги ШИУ.
Не зависимо от вида, для обеспечения заявленных изготовителем защитных параметров эти приспособения обязательно подвергаются как внешнему осмотру перед непосредственным применением, так и периодическим испытаниям на электрическую прочность.
Методика испытания
При проведении электрических испытаний на изолирующие звенья подается повышенное напряжение. Для моделей на напряжение в пределах от 1 до 35 кВ подается трехкратное линейное напряжение, но не менее 40 кВ .Для изолирующих штанг на 110 кВ и более их электрическая изоляция проверяется трехкратным фазным напряжением. Подача напряжения должна осуществляться на изолирующий участок от кольца до рабочего наконечника в течении 5 минут установкой переменного тока на 50 Гц.
Испытания оперативной штанги должны проводится не реже, чем один раз в 24 месяца, а измерительной не реже одного раза в 12 месяцев.
Требования к изолирующим штангам
Согласно установленным нормам эти приспособления должны соответствовать таким требованиям:
- Каждая модель должна включать в себя не менее трех частей. При необходимости удлинения или складывания в составных штангах может применяться и большее число элементов, но без ущерба изоляционному промежутку.
- Конструкция рабочего наконечника должна надежно крепиться к изолирующему элементу, не допуская шаткости или хода.
- Наконечник должен четко захватывать элемент, для которого он предназначен – предохранители, ножи разъединителя, зажимы проводов и прочие. Запрещается использовать конкретную штангу или насадку не по назначению.
- По отношению к защитным заземлениям, конструкция штанги должна надежно фиксировать шлейф заземления для закручивания и откручивания зажима.
- Конструкция заземления и точки его фиксации должны предотвращать выпадение зажима, которое может произойти от динамического удара, когда они проводят ток кз.
- Усилие, прикладываемое к ручке не должно быть более 80 Н для измерительных и не более 160 Н для всех остальных. Штангой должен оперировать один работник, только для моделей на 500 кВ и более ее раскладкой и установкой должны управлять одновременно два человека.
Правила использования

Для обеспечения безопасности во время каких-либо манипуляций необходимо соблюдать ряд правил. Так, в электроустановках более 1 кВ обязательно необходимо надевать диэлектрические перчатки и щиток на лицо. Так как в случае наличия напряжения на элементах электроустановки перчатки выполняют роль дополнительного защитного приспособления, призванного предотвратить попадание потенциала на человека при любых внештатных ситуациях. Сами перчатки, как и изолирующая штанга должны проверятся перед началом работы на целостность и соответствие сроков испытаний.
Если в ходе работ было повреждено лаковое покрытие на изолирующих элементах, то такую штангу необходимо изъять для ремонта. А после того как лаковый участок будет восстановлен, она должна пройти внеочередное испытание. Если же перед началом работ обнаружены трещины, сколы или более серьезные повреждения, то такое устройство должно окончательно изыматься.
Категорически запрещено выполнять какие-либо манипуляции оперативными, измерительными или контрольными штангами с лестниц, подставок и прочих конструкций, которые снижают устойчивость работника. Так как в случае, если человек оступится или пошатнется, высока вероятность того, что он упадет и может попасть под напряжение.
Следует отметить, что все изолирующие штанги периодически должны очищаться от всевозможных загрязнителей, которые могут скапливаться на их поверхности. Так как пыль, влага и прочие вещества становятся проводниками электротока. А для полых трубчатых конструкций необходимо очищать и внутреннюю поверхность, дабы предотвратить вероятность пробоя по внутренней поверхности.
Категорически запрещено выполнение работ с такими приспособлениями во время обильного дождя, выпадения снега, тумана. Так как осадки образуют проводящий слой на поверхности, который способен свести на нет диэлектрические свойства.
К месту работ телескопические и складные штанги должны транспортироваться только в сложенном состоянии. А непосредственно на месте приводиться в разложенное состояние. Перенося изолирующие штанги в пределах ОРУ и помещений с электроустановками, они должны находиться в горизонтальном положении параллельно земле. Чтобы исключить случайное касание токоведущих элементов, особенно тех, которые не соответствуют классу модели, и предотвратить перекрытие изоляционного слоя.
Из соображений безопасности запрещено наматывать на изолирующую штангу переносное заземление. Оба защитных средства должны переноситься по отдельности.
Переносное заземление — устройство, установка, испытания
Переносное заземление является неотъемлемым элементом любого энергетического предприятия. Его применение необходимо при выполнении технических мер, которые осуществляются в электроустановках для подготовки рабочего места.
Конструктивное исполнение заземлителей зависит от уровней напряжения и типа электрооборудования. Изделия должны проходить установленный комплекс испытаний, по результатам которых выносится заключение, о возможности их эксплуатации.
Что такое переносное заземление и его назначение
Переносное заземление (ПЗ) – это специальное изделие, предназначенное для заземления отдельных участков электроустановки, в которых не предусмотрено стационарных заземляющих ножей. Основной функцией ПЗ является обеспечение безопасности работников при осуществлении ремонтных работ.

Установка ПЗ позволяет обезопасить персонал от воздействия электрического тока, вследствие ошибочной, самопроизвольной подачи напряжения, а также в результате образования наведенного напряжения. Когда осуществляют подачу напряжения на заземленный участок электрической сети, образуется ток короткого замыкания, что приводит к запуску защит, с последующим отключением источника напряжения.
Устройство
Существует два основных варианта использования ПЗ. Первый вариант предназначен для применения в распределительных устройствах, а второй – на воздушных линиях электропередач. Заземления могут быть выполнены в однофазном или трёхфазном исполнении.
ПЗ может быть выполнено в трёх конструктивных вариациях: штанговые, штанговые с металлическим звеном (ЗПЛ-10) и бесштанговые (ЗПП-15).

Конструкция изделия состоит из следующих элементов:
- гибкий токопроводящий проводник (медь или алюминий);
- закрепляющие зажимы;
- наконечники (струбцины);
- диэлектрическая штанга.
Бесштанговую конструкцию ПЗ, как правило, используют для применения в комплектных распределительных устройствах.

Для одновременного закорачивания трёх фаз через единый заземляющий проводник пользуются трёхфазным заземлителем.
Однофазное исполнение портативного заземления предназначено для отдельного подключения фаз к контуру заземления. Используется на ЛЭП с уровнем напряжения более 110 кВ. Это обусловлено существенным расстоянием от заземляющей шины до фазных проводов и междуфазным пролётом.
Гибкий токопроводящий проводник может быть покрыт прозрачной изоляцией. Он может изготавливаться из алюминиевых или медных проводов. С помощью зажимов осуществляется крепление ПЗ к токоведущих частям и к контуру заземления. Устройство фазных зажимов может быть выполнено в виде струбцин и медных наконечников. Затягивание зажимов выполняется изолирующей штангой, с помощью которой достигается минимально допустимое расстояние до токоведущих частей.
Предъявляемые требования
К портативным заземлениям предъявляются множество требований. Среди главных, выделяется термическая и динамическая устойчивость по отношению к токам короткого замыкания. Конструктивное исполнение изделий должно обеспечивать удобство в эксплуатации.
Закорачивающие проводники должны выдерживать воздействия окружающей среды, в диапазоне от — 45 до + 45 градусов. Сечения проводов заземлителя должны соответствовать уровням напряжения. В электроустановках до 1 кВ используются — 16 квадратных миллиметров, а при напряжении выше 1 кВ – 25. При уровне напряжения более шести киловольт, сечение проводников могут достигать ста двадцати квадратных миллиметров.
При наличии разных уровней напряжения в электроустановках, разрешается применение переносного заземления с наибольшим требуемым сечением для обслуживания всего электрооборудования.
В комплекте изделия обязательно наличие технической документации. Крепление струбцины с жилами проводника может осуществляться болтовым соединением, сварочным швом, путём прессования или с использованием нажимных пластин. Зажим должен обеспечивать надёжный контакт в месте наложения. Изолирующие конструкции должны изготавливаться из диэлектрических материалов.
Запрещается использовать защитные оболочки на токопроводящих элементах заземлителя, которые мешают визуальному осмотру их целостности. Для изоляции проводов допускается использовать исключительно прозрачную оболочку.
Расчёт сечения для ПЗ
Минимальное сечение заземляющего проводника определяется по формуле:
- I к.з – максимальная токовая величина при коротком замыкании;
- √t – наибольшее время срабатывания основных защитных устройств по отключению КЗ;
- C – расчетный коэффициент, который отражает изменение сопротивления материала под воздействием нагрева.
За наибольшее время по отключению КЗ принимается суммарная величина нижеследующих показателей:
- время срабатывания основной защиты;
- время срабатывания автоматики повторного включения (АПВ);
- длительность отключения автомата.
Расчётная величина I к.з зависит от типа нейтрали электрической сети. При заземленной нейтрали используется значение однофазного тока короткого замыкания, при изолированной нейтрали – трёхфазного.
Установка и снятие переносного заземления
Процесс наложения и снятия заземления идентичен для всех уровней напряжения. Существуют отличия только в количестве людей выполняющих данные операции. В электроустановках до 1 кВ установка и снятие заземлителя проводится единолично, а при напряжении выше 1 кВ процедура производится вдвоём. Один человек выступает в роли контролирующего лица, а второй является исполнителем.

Последовательность действий при установке ПЗ:
- Убедиться в целостности устанавливаемого заземления;
- Проверить отсутствие напряжения на электроустановке, которая подлежит заземлению;
- Подсоединить струбцину ПЗ к контуру заземления;
- Наложить заземляющие проводники на токоведущие элементы.
Операции по снятию переносного заземления, проводятся в обратном порядке.Все действия необходимо осуществлять с использованием диэлектрических перчаток и штанг, а также индивидуальных защитных средств. В электрической установке до 1 кВ допускается использовать только изолирующие перчатки. При напряжении токоведущих элементов более 1000 В, требуется одновременное применение перчаток и штанг.
Проверка отсутствия напряжения на участке распределительной установки осуществляется указателем напряжения.
Допускается параллельная установка портативных заземлителей в электрической сети напряжением более шести тысяч вольт. Это обусловлено тем, что требуемые сечения проводов достигают значительных величин. И приводит к увеличению массы и размеров ПЗ, что влечёт за собой трудности при их эксплуатации.
Испытания
Для подтверждения соответствия требованиям ГОСТ, переносные заземления подвергаются нижеследующим видам испытаний:
- приёмосдаточным (при первичной проверке на соответствие установленным стандартам);
- периодическим (допустимо проводить один раз в пять лет);
- типовым (при конструктивных изменениях).
Переносные заземления считаются пригодными к применению, при успешном прохождении нижеследующих мероприятий:
1. Визуальный осмотр целостности всех элементов конструкции.
Включает в себя проверку струбцин, жил проводника, изолирующей штанги, ограничительного кольца на штанге, антикоррозийного покрытия, защитной изоляции и технической документации.
2. Климатические испытания.
Процедура проводится при отрицательной и положительной температуре. Её значение должно достигать сорока пяти градусов Цельсия, соответственно до и выше нуля. Переносное заземление подвергается двух часовому воздействию температуры. При отсутствии следов разрушения защитной изоляции и пластмассовых элементов, изделие считается пригодным для применения.
3. Определение механической прочности штанг.
Данный опыт предназначен для измерения изгиба штанги ПЗ. Допустимым отклонением прогиба является десяти процентная величина по отношению к изоляционной длине штанги, используемой для электроустановок напряжением до 220 кВ. Для более высоких уровней напряжения, допускается двадцати процентное отклонение.
Для проведения испытания, штангу фиксируют в горизонтальной плоскости. Закрепляя конец штанги и место посадки ограничительного кольца. Металлической линейкой устанавливается уровень оси штанги. И по ней же, отсчитывается величина прогиба.
4. Проверка сечения жил.
Для установления действительного сечения переносного заземления, выполняют его разборку на стренги. Фиксируют их количество, и считают число проводников в одной стренге. Измеряют диаметр проводника для определения его сечения. Полученную расчётную величину умножают на число проводников в стренге и на количество стренг.
5. Измерение термической и динамической стойкости.
Опыт заключается в пропускании через готовое изделие соответствующего значения тока короткого замыкания, от лабораторных источников тока. Протекание тока продолжается до момента полного разрушения опытного образца. Если в течение трёх секунд не наблюдалось механических повреждений или сбрасываний жил с мест установки, то образец удовлетворяет термической и динамической стойкости.
6. Определение уровня переходного сопротивления.
Микроомметром выполняется замер сопротивления в месте присоединения проводников к струбцине. Данный показатель не должен превышать значения в 600 мкОм.
7. Электрические проверки изолирующих элементов.
Изолирующие части переносного заземления подвергаются высоковольтным испытаниям.
Во время эксплуатации механические испытания заземляющих проводов не производятся. Электрическим испытаниям подлежат штанги с металлическими элементами. Данная процедура выполняется раз в два года.
Изъятие изделия из эксплуатации осуществляется при обнаружении нижеследующих изъянов:
- нарушение соединения между струбциной и проводником;
- следы расплавления металла или разрушения заземляющих проводников;
- наличие более пяти процентного обрыва жил проводника.
Комплектация и маркировка
В зависимости от конструктивного исполнения изделия, в комплект входят:
- переносное заземление в собранном или разобранном виде;
- изолирующие штанги;
- чехлы;
- технический паспорт.
Все переносные заземления должны быть оснащены маркировкой. В которой отражается нижеследующая информация:
- товарный знак или название предприятия, которое изготовило ПЗ;
- дата выпуска и тип изделия;
- сечение жил;
- уровень рабочего напряжения.
Изолирующие штанги
![]()
В электроустановках существует множество ситуаций, когда определенные работы выполняются непосредственно под напряжением. Сюда относятся все манипуляции, при которых переносное заземление устанавливается на отключенные соединения цепей под напряжением. Это связано с тем, что даже в отключенной установке могут возникать наведенные напряжения, остаточные потенциалы, представляющие опасность для жизни и здоровья человека. Именно поэтому изолирующая штанга является одной из самых важных мер, которые необходимо принять для обеспечения безопасности персонала в таких ситуациях.

Что такое изоляционный стержень?
Изолирующая штанга — это категория инструментов, которая позволяет изолировать персонал от токоведущих частей. Она представляет собой длинный шест, состоящий из нескольких частей, размер и отдельные компоненты которых могут варьироваться в зависимости от конкретной единицы оборудования или линии, на которой используется стрела.
Назначение
В зависимости от применения, изоляционный стержень может использоваться для различных целей. Некоторые модели даже оснащены набором сменных головок. На практике изоляционные стержни могут использоваться для:
- Переносное заземление — в обесточенных зонах для предотвращения поражения персонала током в случае неполного отключения автоматического выключателя или хотя бы одного из ножей разъединителя под действием наведенного и статического потенциала.
- Установки с предохранителями — используются в электроустановках выше 1 кВ. Для предотвращения механического повреждения колбы предохранителя установлен специальный наконечник с мягким уплотнением.
- Переключение разъединителей — в случаях, когда конструкция самой электроустановки позволяет манипулировать изолирующей штангой, это можно сделать, сдвинув ножи ближе друг к другу или включив их.
- Испытание изоляции — используется для измерения изоляции на отдельных изоляторах в гирляндных цепях. К щупам подключаются тестовые провода от измерительных приборов. Для проведения испытания испытательное напряжение последовательно прикладывается к каждой пластине путем перемещения изоляционной штанги. Он также используется для других измерений.
- Испытание без напряжения — может использоваться вместо индикатора напряжения в тех линиях, где трудно подойти к токопроводящему элементу на большое расстояние. Изолирующая штанга оснащена специальной головкой, которая подает сигнал при наличии напряжения в линии.
- Поиск ослабленных мест — изолирующий стержень можно использовать для проверки узлов крепления шин на предмет отскока, нагрева или других тревожных сигналов. На шину надавливают металлическим элементом и сравнивают состояние шины.
- Высвобождение тока — если проводник падает на электроустановку или человека, его можно отсоединить от пострадавшего с помощью изолирующей штанги и отвести на безопасное расстояние.

Устройство
Конструктивно изолятор разделен на три основные зоны:
- Рабочий — который представляет собой металлический конец с различной конфигурацией в зависимости от назначения изоляционного стержня.
- Изолирующие — предназначены для ограждения работника от зоны электроустановки под напряжением, в которой выполняются манипуляции. Изготовлен из диэлектрического материала. Длина изоляционного участка должна соответствовать напряжению, для которого он используется.
- Ручка — как и в предыдущем разделе, изготовлена из изоляционного материала и может представлять собой монолитный стержень. Рукоятка и изолирующая часть всегда разделены упорным кольцом, чтобы предотвратить соскальзывание рук на опасное расстояние.
В зависимости от конкретной модели существуют монолитные, складные или телескопические конструкции. В зависимости от требуемой длины или местных условий может использоваться та или иная конструкция. Существует несколько типов в зависимости от их функции.

Типы
Все изоляционные штанги можно разделить на следующие типы:
- Оперативные — они используются для выполнения различных операций над живыми компонентами. На практике оперативные штанги отключают разъединители, очищают изоляцию и устраняют любые блокировки, проверяют отсутствие напряжения, заменяют разрядники и т.д.
- Измерительный — предназначен для проведения измерений, проверки изоляторов в цепях под напряжением. Измерительные стержни, в отличие от других стержней, оснащены специальной насадкой или измерительной головкой.
- Ремонтные штанги используются для установки или проведения ремонтных работ в непосредственной близости от токоведущих частей.
- Универсальный — позволяет выполнять широкий спектр задач и оснащен набором сменных инструментов. Который используется в зависимости от выполняемой операции. В промышленности они известны как стержни SHIU.
Независимо от типа, для обеспечения заявленных производителем защитных параметров эти устройства должны подвергаться как внешнему осмотру перед непосредственным использованием, так и периодическим испытаниям на электрическую прочность.

Методы испытаний
При электрических испытаниях к изолирующим соединениям прикладывается более высокое напряжение. Для моделей от 1 кВ до 35 кВ должно применяться утроенное напряжение сети, но не менее 40 кВ. Для изоляционных шин напряжением 110 кВ и выше их электрическая изоляция должна быть проверена при трехфазном напряжении. Напряжение должно быть приложено к изоляционному участку от кольца до рабочего конца в течение 5 минут при переменном токе частотой 50 Гц.
Контрольная штанга должна проверяться не реже одного раза в 24 месяца, а испытательная штанга — не реже одного раза в 12 месяцев.
Требования к изолирующим стержням
Правила требуют, чтобы эти устройства соответствовали этим требованиям:
- Каждая модель должна состоять как минимум из трех частей. Если необходимо удлинить или согнуть композитные стержни, можно использовать большее количество деталей, но без ущерба для изоляционного зазора.
- Конструкция рабочего наконечника должна надежно крепиться к изоляционному элементу, не шатаясь и не смещаясь.
- Наконечник должен четко удерживать компонент, для которого он предназначен — предохранители, ножи разъединителей, клеммы проводов и т.д. Запрещается использовать данный удлинитель или принадлежность не по назначению.
- Что касается защитного заземления, то конструкция штанги должна надежно удерживать заземляющий патрубок на месте при завинчивании или отвинчивании клеммы.
- Конструкция заземляющего стержня и места его крепления должны предотвращать падение клеммы, которое может произойти в результате динамического удара при протекании тока короткого замыкания.
- Усилие, прилагаемое к зажиму, не должно превышать 80 Н для измерений и 160 Н для всех остальных. Рукоятью должен управлять один человек, только для моделей 500 кВ и выше она должна управляться двумя людьми одновременно.

Как использовать
Для обеспечения безопасности при любых манипуляциях необходимо соблюдать несколько правил. Например, в установках выше 1 кВ необходимо надевать диэлектрические перчатки и защитную маску. Поскольку в установках, где присутствует напряжение, перчатки выступают в качестве дополнительного защитного устройства, предотвращающего возможный контакт с пользователем во всех видах аварийных ситуаций. Перед началом работы следует проверить целостность перчаток и изолирующей штанги и убедиться, что они соответствуют датам испытаний.
Если в ходе работ было повреждено лакокрасочное покрытие на изоляционном стержне, стержень следует удалить для ремонта. После восстановления лакокрасочного покрытия его необходимо подвергнуть внеочередному испытанию. Однако если трещины, сколы или более серьезные повреждения будут обнаружены до начала работ, устройство должно быть удалено навсегда.
Категорически запрещается проводить любые манипуляции с рабочими, измерительными или контрольными стержнями с лестниц, подставок или других конструкций, снижающих устойчивость рабочего. Если кто-то споткнется или пошатнется, существует большая вероятность того, что он может упасть и получить удар током.
Следует отметить, что все изоляционные стержни необходимо периодически очищать от мусора, который может скапливаться на их поверхности. Потому что пыль, влага и другие вещества становятся проводниками электричества. В случае конструкций из полых труб внутренняя поверхность также должна быть очищена, чтобы предотвратить возможность разрушения на внутренней поверхности.
Категорически запрещается работать на таком оборудовании во время сильного дождя, снегопада или тумана. Осадки образуют на поверхности проводящий слой, который может негативно повлиять на диэлектрические свойства.
Телескопические и складные стрелы разрешается транспортировать на рабочую площадку только в сложенном состоянии. Стрела должна быть разложена на месте. При транспортировке изоляционных штанг в пределах распределительных и электромонтажных помещений их следует укладывать горизонтально и параллельно земле. Во избежание случайного контакта с токоведущими частями, особенно с теми, которые не соответствуют классу модели, и для предотвращения перекрытия изоляционного слоя.
В целях безопасности запрещается размещать переносной заземлитель на изоляционной штанге. Обе части защитного снаряжения должны надеваться отдельно.