Электролаборатория

Почта

info@etlmes.ru

Звоните! На связи 24/7

Электролаборатория

Звоните! На связи 24/7

Электролаборатория

Звоните! На связи 24/7

Блог

Электролаборатория

Технический отчет

  1. Главная страница
  2. Блог
  3. Проверка аварийного освещения: нормы, испытания, документация

Проверка аварийного освещения: нормы, испытания, документация

Время прочтения:  3 мин

 клиника Первой Наркологической Службы в Санкт-Петербурге

Аварийное освещение – критически важный элемент безопасности. Оно должно сработать при пропадании основного питания и обеспечить людям безопасный выход. Ниже – без лишней воды: действующие нормы, нюансы, которые реально влияют на приёмку, и чёткая схема, как провести проверку и оформить документы так, чтобы их принимали надзорные органы.

Какие нормы актуальны сейчас

Опираться нужно на три ключевых документа:

  • ФЗ № 123‑ФЗ («Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») — задаёт общую задачу: при пожаре или отключении питания люди должны безопасно покинуть здание.

  • СП 52.13330.2016 (с учётом действующих изменений, в т. ч. от 28.12.2021) — даёт конкретные цифры и зоны размещения. При работе важно использовать именно актуальную редакцию свода правил.

  • ГОСТ IEC 60598‑2‑22 — регламентирует сами светильники аварийного освещения (самодиагностика, индикация, поведение при разряде, тепловые испытания, защита цепей с аккумуляторами и т. п.). Для приёмки оборудования и работы электролаборатории он обязателен, за исключением светильников во взрывозащищённом исполнении (на них распространяются иные стандарты).

Для отдельных объектов (больницы, школы, транспорт, опасные производства) действуют дополнительные отраслевые нормы: там могут требовать автономность 3 часа, резервное освещение рабочих зон и т. д. По электрической части (питание, защита линий, прокладка кабелей) применяют ПУЭ, издание 7, глава 6.1. Если на объекте есть фотолюминесцентные эвакуационные системы (знаки, разметка), их проверяют параллельно с аварийным освещением по ГОСТ Р 12.2.143.

Что именно должно быть по нормам

Ключевые параметры, на которые смотрят при проверках:

  • Эвакуационное освещение (выходы, лестницы, коридоры, опасные зоны): минимум 1 лк на полу; в зонах повышенной опасности – не менее 15 лк.

  • Антипаническое освещение в помещениях свыше 60 м²: не менее 0,5 лк по всей свободной поверхности пола.

  • Знаки безопасности с подсветкой должны быть различимы при задымлении; нормируются яркость и равномерность. Важно, что напрямую «в дыму» измерения не проводят: снижение видимости учитывают через проектную оценку, где закладывают нужные параметры яркости и контрастности знаков.

  • Время переключения: не более 5 секунд до появления света, до 60 секунд — до выхода на 100 % освещённости.

  • Индекс цветопередачи (CRI) – не ниже 40, чтобы цветовые обозначения оставались узнаваемыми (в условиях задымления при CRI < 40 цвета «плывут», и это уже угроза безопасности).

  • Маркировка аварийных светильников буквой «А» красного цвета, если их внешний вид схож с обычными (п. 7.6.8 СП 52.13330). Это снижает риск, что при обслуживании электрики отключат аварийные линии вместе с рабочими.

  • Автономность: как правило, не менее 1 часа; для ряда объектов (например, медучреждений) норматив строже – его нужно сверять с проектной документацией и отраслевыми требованиями.

Важный нюанс: указанные нормы освещённости и автономности всегда нужно перепроверять по актуальной редакции СП 52.13330 и по специфике конкретного объекта. Проект здания может содержать повышенные требования.

Как проводят испытания: методика и ключевые риски

Методика измерения освещённости (чтобы результаты имели силу)

Чтобы измерения приняли при проверке, они должны выполняться по правилам:

  • Высота измерения – на уровне пола.

  • Контрольные точки – у выходов, поворотов, ступеней, лестниц, эскалаторов, в длинных коридорах и больших залах. На больших площадях точки располагают по сетке с шагом, обеспечивающим покрытие всей зоны.

  • Условия — без влияния естественного света (закрытые шторы/ворота, отсутствие окон или работы ночью); стабильное напряжение сети; температура и влажность в рабочем диапазоне прибора.

  • Что фиксируют: минимальную, среднюю и максимальную освещённость; равномерность (отношение минимальной к максимальной); время достижения нормируемых значений.

  • Приборы. Измерения проводят люксметром с действующей поверкой; в протоколе обязательно указывают модель, номер прибора и срок поверки. Отсутствие этих данных – частая причина, по которой надзорные органы не принимают документ.

Визуальный осмотр: что снижает риски

На этом этапе закрывают конкретные риски:

  • Маркировка «А» на аварийных светильниках (чтобы исключить путаницу при обслуживании).

  • Состояние корпусов, рассеивателей, креплений; отсутствие следов перегрева.

  • Видимость знаков безопасности (чтобы их не перекрывали мебель, оборудование, рекламные конструкции).

  • Отсутствие «слепых зон» после перепланировок, монтажа новых конструкций и временных перегородок.

Важный нюанс. Перед проверкой сопоставляют фактическое размещение светильников с исполнительной схемой. Если схемы нет, составляют новую – это часть профессиональной диагностики и снижает риск замечаний при проверках.

Автономные источники питания: типы и нюансы

Проверяют не «загорелось/не загорелось», а реальную способность держать нагрузку.

Герметизированные свинцово‑кислотные (SLA).

Распространены, чувствительны к глубине разряда и температуре. Частая ошибка – постоянный перезаряд или эксплуатация при высокой температуре, что резко сокращает ресурс.

Li‑ion.

Компактнее, но требовательны к температурному режиму и качеству зарядных устройств; критичны к перезаряду и глубокому разряду. В светильниках с Li‑ion важно, чтобы работала штатная защита и самодиагностика.

Что тестируют:

  • автоматический запуск при имитации отключения питания;

  • время автономной работы под нагрузкой (минимум 1 час, для ряда объектов — дольше; норматив уточняется по проекту);

  • режим подзарядки и корректность работы зарядных устройств;

  • температурный режим эксплуатации батарей.

Современные светильники часто имеют функцию самодиагностики (еженедельный кратковременный тест и индикация состояния). Эти данные тоже фиксируют при обследовании.

Интеграция с пожарной сигнализацией: как проверяют на практике

Система должна запускаться не только при пропадании питания, но и по сигналу АПС. Типовые сценарии теста:

1. Имитация сигнала «Пожар» с пульта АПС – проверяют запуск аварийного освещения и отсутствие задержек.

2. Имитация обрыва линии связи между АПС и блоком управления освещением – проверяют, не «зависает» ли система.

3. Проверка приоритета сигнала АПС над другими режимами (например, над ручным управлением). На практике именно здесь возникают спорные ситуации: важно убедиться, что система не позволяет «перекрыть» сигнал АПС ручным режимом.

Частые дефекты: обрыв линии, несовместимость протоколов, блокировка от диспетчеризации, «залипание» реле. Обычно за линии связи и настройки отвечают слаботочники, за питание и светильники – служба эксплуатации/электролаборатория.

Периодичность проверок: как адаптировать под объект

Базовый регламент:

  • Ежемесячно: визуальный осмотр и кратковременный тест включения (можно без полной нагрузки, ночью или в часы минимальной активности).

  • Раз в квартал: функциональное тестирование с имитацией отключения питания, контроль времени переключения, выборочные измерения, проверка индикации и самодиагностики.

  • Минимум раз в год: комплексная проверка с измерением освещённости, нагрузочными тестами аккумуляторов, проверкой интеграции с АПС и оформлением протокола.

Как менять акценты под тип объекта:

Тип объекта

Приоритет проверки

Оптимальная периодичность акцентов

Больница / круглосуточный стационар

Интеграция с АПС, автономность, бесперебойность

Квартальные нагрузочные тесты + ежемесячная самодиагностика; интеграция –раз в 3–6 месяцев

Склад с ночными сменами

Ночные функциональные тесты, «слепые зоны» после перестановки стеллажей

Ежемесячные ночные тесты по секторам; измерения после каждой крупной перепланировки

Офисное здание

Ёмкость аккумуляторов, маркировка, исполнительная схема

Квартальные нагрузочные тесты; раз в год – полные измерения

Объект с фотолюминесцентной разметкой (ФЭС)

Состояние знаков/разметки + светильники

Параллельная проверка ФЭС при годовых измерениях; чистка/контроль контрастности – раз в полгода

Обязательные реквизиты протокола (чтобы его приняли)

Протокол испытаний аварийного освещения будет юридически значимым, только если в нём есть:

  • Наименование и аттестат аккредитации лаборатории, ФИО и квалификация ответственного.

  • Данные о поверенных приборах: модель, заводской номер, срок поверки.

  • Условия проведения: дата/время, температура/влажность, отсутствие естественного света, напряжение сети.

  • Схема контрольных точек (текстовая или графическая) и перечень зон.

  • Результаты измерений: значения освещённости, время переключения, равномерность, состояние аккумуляторов под нагрузкой.

  • Перечень выявленных дефектов с привязкой к точкам и приоритетами.

  • Выводы о соответствии/несоответствии нормам и конкретные рекомендации по устранению выявленных отклонений (например, замена аккумулятора в конкретном светильнике, корректировка схемы размещения, чистка/восстановление контрастности знаков и т. п.) – это повышает практическую ценность документа и закрывает спорные моменты при приёмке.

  • Подписи ответственных, печать лаборатории.

Дополнительно оформляют дефектную ведомость и (при необходимости) технический отчёт с фотофиксацией и расчётами. Результаты всех испытаний фиксируют в журнале периодических испытаний; протоколы и дефектные ведомости хранят не менее 3 лет (для объектов повышенной опасности – дольше).

Что должна делать служба эксплуатации между профессиональными проверками

Электролаборатория не заменяет ежедневную работу. Короткий чек‑лист для персонала:

  • Ежедневно/еженедельно: контроль индикаторов состояния светильников (если есть самодиагностика).

  • Ежемесячно: обход критических зон – проверка видимости знаков, отсутствия перекрытий, целостности корпусов.

  • После любой перепланировки/монтажа конструкций: экспресс‑оценка «не появились ли слепые зоны».

  • Контроль температуры в зонах размещения аккумуляторных блоков (нет ли перегрева/переохлаждения).

  • Фиксация любых неисправностей в журнале и передача в профильную службу.

Типичные неисправности и как их предотвратить

Проблема

Почему возникает

Как предотвратить

Потеря ёмкости аккумуляторов

Естественный износ, неправильная подзарядка, высокая температура

Квартальные нагрузочные тесты, плановая замена каждые 3–5 лет, контроль температуры

Окисление контактов, ухудшение металлосвязи

Влага, вибрация, некачественные соединения

Включение проверки контактных соединений в регламент обслуживания

Отсутствие/некорректная маркировка

Путаница при монтаже/обслуживании

Единый стандарт маркировки «А», аудит при квартальных тестах

«Слепые зоны»

Перепланировка, монтаж новых конструкций

Повторные измерения освещённости после любых изменений

Проблемы интеграции с АПС

Обрыв линии, несовместимость, блокировка

Совместные тесты с подрядчиком по слаботочке; журнал инцидентов

Организация работ без критичных простоев

Если объект работает круглосуточно:

  • выбирают ночные часы или периоды минимальной нагрузки;

  • проводят поэтапные тесты по секторам, чтобы не обесточивать всё сразу;

  • заранее уведомляют службы эксплуатации и диспетчеров;

  • контролируют, чтобы имитация отключения не затрагивала критически важные системы (серверные, медицинские блоки и т. п.);

  • согласовывают действия со слаботочниками, если проверяют интеграцию с АПС.

Итог

Актуальная проверка аварийного освещения – это не «щёлкнуть выключателем», а системный процесс: сопоставление с исполнительной схемой, методика измерений по правилам, нагрузочные тесты аккумуляторов, проверка интеграции с АПС, корректное оформление протокола с обязательными реквизитами (включая конкретные рекомендации по устранению дефектов) и ведение журнала испытаний. Такой подход закрывает риски для людей, снижает вероятность штрафов и даёт понятную картину состояния системы для службы эксплуатации.

Свяжитесь с нами

Имя
Номер телефона *
Электронная почта
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Чтобы не потерять наш сайт, добавьте его в избранное (закладки) или сохраните:

Нажмите сочетание клавиш в браузере

Ctrl + D

Нажмите кнопку на телефоне

Электролаборатория

2004-2025, Все права защищены

ООО "ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ МЭС"
ИНН: 1657267588
ОГРН: 1211600025152

Электролаборатория

ООО "ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ МЭС"
ИНН: 1657267588
ОГРН: 1211600025152

2004-2025, Все права защищены