Chapitre I

Santé et sécurité au travail (SST) et élingage

Guide d'étude Red Seal Practice avec schémas.

Santé et sécurité au travail (SST) et élingage

Introduction au cadre législatif et réglementaire

L'exercice du métier d'électricien de construction au Canada est encadré par un ensemble de lois, de règlements et de normes visant à protéger le travailleur. Pour l'examen Sceau rouge, vous devez maîtriser les principes fondamentaux de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), le Règlement sur le code de l'électricité du Canada (Code canadien de l'électricité, Chapitre V) et les normes CSA applicables.

Le Code canadien de l'électricité, Chapitre V (C22.1-21) est la référence normative principale pour l'installation électrique. Cependant, en matière de sécurité, il coexiste avec les codes provinciaux de santé et sécurité au travail qui, bien que variant d'une province à l'autre, partagent des principes communs : le droit de refuser un travail dangereux, le devoir de l'employeur de fournir un environnement sécuritaire et l'obligation du travailleur de porter l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié.

Le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT 2015) , aligné sur le Système général harmonisé (SGH), est une exigence fédérale. Vous devez connaître les classes de danger (physique, santé, environnement) et les éléments d'étiquetage : pictogrammes, mentions de danger, conseils de prudence, identificateur du produit et fournisseur.

Les trois droits fondamentaux du travailleur

7.Droit de savoir : connaître les dangers présents sur le chantier.
8.Droit de participer : siéger au comité de santé et sécurité (CSTC) ou être représentant.
9.Droit de refuser : refuser un travail présentant un danger immédiat et grave pour sa vie ou sa santé.

> Piège d'examen : Le droit de refus ne s'applique pas si le danger est inhérent à la fonction normale de l'emploi (ex. : travailler sur un circuit sous tension est un danger normal pour un électricien, sauf si les conditions spécifiques créent un danger anormal).


Équipement de protection individuelle (EPI)

L'EPI est la dernière ligne de défense après l'élimination, la substitution et les contrôles techniques. Pour l'électricien, l'EPI doit être choisi en fonction de l'analyse des risques spécifique à la tâche.

Protection de la tête

Le casque de sécurité doit être conforme à la norme CSA Z94.1. Les casques de classe E (électrique) offrent une protection jusqu'à 20 000 V et sont obligatoires pour les travaux électriques. Les classes G (général) et C (conducteur) ne conviennent pas aux travaux sous tension. Vérifiez l'absence de fissures, la date de péremption (généralement 5 ans après fabrication) et remplacez tout casque ayant subi un impact.

Protection des yeux et du visage

Les lunettes de sécurité conformes à la CSA Z94.3 doivent être portées en tout temps. Pour les travaux d'arc électrique, l'écran facial doit avoir une valeur de protection contre l'arc (ATPV – Arc Thermal Performance Value) exprimée en cal/cm². Le tableau ci-dessous résume les niveaux d'énergie incidente typiques :

Catégorie de risqueÉnergie incidente (cal/cm²)EPI minimal
0< 1,2Lunettes, vêtements coton
11,2 – 4Chemise et pantalon ignifuges (FR)
24 – 8Sous-vêtements FR + chemise/pantalon FR
38 – 25Double couche FR ou combinaison d'arc
425 – 40Combinaison d'arc complète

> Règle d'or : L'énergie incidente est calculée selon la norme IEEE 1584 ou la méthode de la NFPA 70E. Pour l'examen, retenez que l'étiquette d'arc sur l'équipement indique la catégorie et l'énergie incidente en cal/cm².

Protection des mains

Les gants isolants doivent être conformes à la norme ASTM D120 ou CSA Z259.12 et classés par classe de tension :

ClasseTension maximale d'utilisation (V CA)
00500
01 000
17 500
217 000
326 500
436 000

Les gants doivent être vérifiés par gonflage à l'air avant chaque utilisation et re-certifiés électriquement tous les 6 mois (classe 00 et 0) ou 3 mois (classes 1 à 4). Portez toujours des gants en cuir par-dessus les gants isolants pour la protection mécanique.

Protection des pieds

Les bottes de sécurité doivent être conformes à la CSA Z195 avec une semelle isolante et une embout de protection. Pour les travaux électriques, la semelle doit être en caoutchouc ou en cuir non conducteur (pas de semelle en acier exposée).


Cadenassage et procédures de mise hors tension

Le cadenassage (lockout/tagout) est régi par la norme CSA Z460 « Cadenassage et autres méthodes de maîtrise des énergies dangereuses ». C'est une procédure obligatoire avant tout travail sur un équipement électrique.

Les six étapes du cadenassage

30.Annoncer : informer tous les travailleurs concernés.
31.Arrêter : mettre l'équipement hors tension (position OFF).
32.Isoler : ouvrir le sectionneur, retirer les fusibles, etc.
33.Cadenasser : apposer un cadenas personnel et une étiquette (tag) avec nom, date et raison.
34.Dissiper : vérifier l'absence de tension avec un voltmètre ou un testeur de tension approuvé.
35.Vérifier : tenter de redémarrer l'équipement pour confirmer l'isolation.

> Piège d'examen : La vérification d'absence de tension (VAT) doit être effectuée avec un testeur de tension dont le bon fonctionnement a été vérifié sur une source connue avant et après le test. C'est la règle du « test-test-test » : tester le testeur sur une source connue, tester l'absence de tension, retester le testeur.

Les exceptions au cadenassage

Le travail sous tension est permis uniquement si :

L'impossibilité de mettre hors tension est démontrée (ex. : continuité de service critique).
Le travail est effectué selon des procédures écrites approuvées.
L'électricien est qualifié et porte l'EPI approprié.

La règle 2-304 du Code canadien de l'électricité exige que les pièces nues sous tension soient protégées contre les contacts accidentels par des barrières, des enceintes ou des distances minimales.


Risques électriques spécifiques

L'arc électrique

L'arc électrique est un décharge électrique à travers l'air qui produit une température de 19 000 °C à 20 000 °C (quatre fois la température de la surface du soleil). Les dangers associés sont :

Brûlures thermiques : directes et par rayonnement.
Projection de métal en fusion : particules incandescentes.
Onde de choc : pression pouvant endommager l'ouïe et projeter des débris.
Gaz toxiques : ozone, monoxyde de carbone, vapeurs métalliques.

La distance limite d'arc (arc flash boundary) est la distance à laquelle l'énergie incidente est de 1,2 cal/cm² (seuil de brûlure au second degré). Toute personne entrant dans cette zone doit porter l'EPI de la catégorie appropriée.

Le choc électrique

Le corps humain est un conducteur. Le courant qui traverse le corps dépend de la tension et de la résistance du corps (loi d'Ohm : I = V/R). La résistance de la peau varie de 1 000 Ω (peau humide) à 100 000 Ω (peau sèche).

Effet physiologiqueCourant (mA)
Seuil de perception1
Choc douloureux5 – 10
Tétanisation musculaire10 – 20
Paralysie respiratoire20 – 50
Fibrillation ventriculaire50 – 100
Arrêt cardiaque> 100

> Règle de sécurité : Le courant de 30 mA est considéré comme le seuil de sécurité maximal pour un disjoncteur différentiel (DDFT). C'est pourquoi les prises de courant dans les chantiers de construction doivent être protégées par des DDFT de 5 mA (règle 8-200 du Code canadien de l'électricité).

La règle des 3 m (règle de proximité)

Pour les travaux à proximité de lignes électriques aériennes, la distance minimale est de 3 m pour les tensions jusqu'à 75 kV. Au-delà de 75 kV, la distance augmente de 10 mm par kV supplémentaire. Cette distance s'applique aux personnes, outils et équipements.


SIMDUT 2015 et gestion des matières dangereuses

Le SIMDUT 2015 (SGH) classe les produits dangereux en deux grandes catégories : dangers physiques et dangers pour la santé. Les pictogrammes sont des symboles dans un losange à bordure rouge.

Les 10 pictogrammes SIMDUT

PictogrammeSignification
FlammeInflammable, auto-inflammable
Flamme sur cercleComburant
Bonbonne de gazGaz sous pression
CorrosionCorrosif (peau, métaux)
Tête de mortToxicité aiguë
Point d'exclamationDanger moindre, irritant
SilhouetteDanger pour la santé (cancérogène, mutagène)
Moelle épinièreDanger respiratoire
EnvironnementDanger pour l'environnement
ExplosionMatière explosive

La fiche de données de sécurité (FDS)

La FDS contient 16 sections obligatoires. Les sections les plus importantes pour l'électricien sont :

Section 2 : Identification des dangers.
Section 4 : Premiers soins.
Section 6 : Mesures à prendre en cas de déversement accidentel.
Section 8 : Contrôle de l'exposition / protection individuelle.

> Piège d'examen : La FDS doit être disponible sur le lieu de travail et accessible à tous les travailleurs. Elle n'a pas besoin d'être sur papier ; un accès électronique est acceptable si le système est fiable.


Élingage et levage

L'élingage est une compétence essentielle pour l'électricien qui doit lever des transformateurs, des tableaux électriques, des conduits et autres équipements lourds. La norme de référence est la CSA Z150 « Sécurité des grues mobiles » et la CSA Z248 pour les grues à tour.

Types d'élingues

TypeAvantagesInconvénientsCode couleur (capacité)
**Câble d'acier**Résistant, résiste à la chaleurRigide, peut endommager la chargeBande colorée à chaque extrémité
**Chaîne**Résiste à l'abrasion et à la chaleurLourd, peut casser sous chocÉtiquette ou bague colorée
**Sangle (polyester)**Souple, ne raye pas la chargeSensible aux coupures et UVBande cousue colorée

Capacité de charge et facteur de sécurité

La capacité nominale d'une élingue est indiquée sur l'étiquette. Le facteur de sécurité standard est de 5:1 pour les élingues en câble d'acier et de 5:1 pour les sangles (la charge de rupture est 5 fois la charge nominale).

L'angle d'élingage

L'angle entre les brins d'élingue affecte directement la tension dans chaque brin. La formule est :

Tension par brin = (Poids de la charge × Facteur d'angle) / Nombre de brins

Le facteur d'angle (ou facteur de tension) est :

Angle au sommet (entre brins)Facteur de tension par brin
0° (vertical)1,0
30°1,04
60°1,15
90°1,41
120°2,0
150°3,86
180° (horizontal)∞ (interdit)

> Exemple de calcul : Une charge de 500 kg est levée avec une élingue à 2 brins formant un angle de 60°. La tension dans chaque brin est : 500 kg × 1,15 / 2 = 287,5 kg. L'élingue doit avoir une capacité nominale d'au moins 287,5 kg par brin.

Règle des 60°

L'angle idéal entre les brins est de 60° à 90° (angle au sommet). Un angle supérieur à 120° est dangereux car la tension augmente rapidement. Un angle de 180° est strictement interdit car la tension devient infinie.

Inspection des élingues

Avant chaque utilisation, inspectez :

Câble d'acier : fils cassés, corrosion, nœuds, déformation, réduction de diamètre de plus de 10 %.
Chaîne : maillons allongés, fissures, déformation, usure de plus de 10 % du diamètre.
Sangle : coupures, coutures déchirées, exposition aux UV, étiquette illisible.

> Piège d'examen : Une élingue en câble d'acier doit être retirée du service si elle présente 6 fils brisés sur une longueur d'un pas de câblage (ou 3 fils brisés dans un toron). Pour les sangles, toute coupure de plus de 10 % de la largeur est un motif de rejet.

Procédures de levage sécuritaires

92.Vérifier le poids de la charge (étiquette, plans, calcul).
93.Choisir l'élingue appropriée avec une capacité suffisante.
94.Inspecter l'élingue et les accessoires (crochets, anneaux).
95.Attacher la charge de manière sécuritaire et équilibrée.
96.Vérifier l'angle d'élingage et la position du centre de gravité.
97.Communiquer avec le grutier (signaux manuels standardisés).
98.Lever lentement de quelques centimètres, vérifier l'équilibre, puis continuer.
99.Guider la charge avec des cordes de retenue (tag lines), jamais avec les mains.

Signaux manuels standardisés

Les signaux de grutage sont normalisés par la norme CSA Z150. Les plus courants :

SignalSignification
Bras horizontal, pouce vers le hautLever
Bras horizontal, pouce vers le basDescendre
Bras horizontal, doigts ouverts puis fermésStopper
Bras replié, poing ferméArrêt d'urgence
Bras horizontal, index pointé, cercleTourner la flèche
Deux bras levés, paumes vers le hautLever lentement

Travail en hauteur et protection contre les chutes

Les chutes sont la première cause de décès sur les chantiers de construction. Pour l'électricien, le travail en hauteur est fréquent (installation de luminaires, câblage en plafond, travail sur pylônes).

Systèmes de protection contre les chutes

107.Garde-corps : barrière physique (prévention).
108.Filet de sécurité : rattrapage (protection collective).
109.Système d'arrêt de chute : harnais + absorbeur d'énergie + point d'ancrage (protection individuelle).

Le harnais de sécurité doit être conforme à la CSA Z259.10. La longe avec absorbeur d'énergie doit limiter la force d'impact à 6 kN (600 kg) maximum. Le point d'ancrage doit supporter une charge statique de 22 kN (2 200 kg).

La distance de chute libre

La chute libre maximale est de 1,8 m (6 pieds) avec un absorbeur d'énergie. La distance totale de chute se calcule :

Distance totale = Longueur de la longe + Déploiement de l'absorbeur + Hauteur du travailleur + Facteur de sécurité (0,6 m)

> Exemple : Longe de 1,8 m + absorbeur de 1,2 m + hauteur du travailleur de 1,8 m + 0,6 m = 5,4 m. Le point d'ancrage doit être à au moins 5,4 m au-dessus du niveau inférieur.

Échelles et escabeaux

Les échelles doivent être conformes à la CSA Z11.
L'angle d'inclinaison est de 75° (rapport 4:1 – un pied de recul pour quatre pieds de hauteur).
L'échelle doit dépasser de 1 m (3 pieds) au-dessus du point d'appui.
Jamais utiliser une échelle métallique à proximité de pièces sous tension.

Sécurité incendie et extincteurs

L'électricien travaille souvent à proximité de matériaux inflammables et de sources d'ignition. La connaissance des classes de feu et des extincteurs est essentielle.

Classes de feu

ClasseType de combustibleExtincteur approprié
**A**Solides (bois, papier, tissu)Eau, mousse, ABC
**B**Liquides inflammables (essence, huile)Mousse, CO₂, ABC
**C**Équipement électriqueCO₂, ABC (poudre)
**D**Métaux combustibles (magnésium, sodium)Poudre spéciale
**K**Huiles de cuissonAgent chimique humide

> Règle d'or : Jamais d'eau sur un feu de classe C (électrique) – risque d'électrocution. Utiliser un extincteur CO₂ ou ABC.

La méthode PASS

Pour utiliser un extincteur : P – Tirer la goupille, A – Viser la base du feu, S – Presser la poignée, S – Balayer de gauche à droite.


Premiers soins et secourisme

L'électricien doit connaître les gestes de premiers soins de base, particulièrement pour les victimes d'électrocution.

Procédure en cas d'électrocution

132.Couper la source : mettre hors tension ou dégager la victime avec un objet non conducteur (bois, plastique).
133.Appeler les secours : composer le 911.
134.Vérifier la conscience et la respiration.
135.RCP : 30 compressions thoraciques (5-6 cm de profondeur, 100-120/min) suivies de 2 insufflations.
136.Utiliser un DAE (défibrillateur externe automatisé) dès que disponible.

> Piège d'examen : Une victime d'électrocution peut présenter des brûlures d'entrée et de sortie (souvent petites en apparence mais profondes). Traitez toujours comme une urgence médicale, même si la victime semble consciente.


Résumé

Le Code canadien de l'électricité, Chapitre V est la référence normative pour les installations électriques ; les codes provinciaux de SST encadrent les conditions de travail.
Les trois droits fondamentaux : savoir, participer, refuser.
L'EPI doit être choisi selon l'analyse des risques et conforme aux normes CSA (Z94.1, Z94.3, Z195, Z259.12).
Le cadenassage (CSA Z460) est obligatoire avant tout travail ; la VAT suit la règle du « test-test-test ».
L'arc électrique peut atteindre 20 000 °C ; respectez les distances limites et les catégories d'EPI.
Le SIMDUT 2015 exige la connaissance des pictogrammes et des FDS en 16 sections.
L'élingage : la tension par brin = (poids × facteur d'angle) / nombre de brins ; angle maximal de 120°.
Les élingues doivent être inspectées avant chaque usage ; critères de rejet stricts.
Le harnais (CSA Z259.10) et les garde-corps préviennent les chutes ; distance de chute libre maximale de 1,8 m.
Jamais d'eau sur un feu électrique (classe C) ; méthode PASS pour les extincteurs.
En cas d'électrocution : couper la source, appeler le 911, RCP, DAE.

Pièges à éviter

153.Confondre les classes de casques : le casque classe E est pour l'électrique (20 000 V), le classe G est général (2 200 V), le classe C est conducteur (aucune protection électrique).
154.Oublier la règle du test-test-test pour la VAT : tester le testeur sur une source connue, tester l'absence de tension, retester le testeur.
155.Négliger l'angle d'élingage : un angle de 120° double la tension dans chaque brin par rapport à un angle de 60°.
156.Utiliser une échelle métallique près de pièces sous tension – toujours utiliser une échelle en fibre de verre.
157.Croire que le DDFT protège contre tout : le DDFT de 5 mA protège contre les chocs, mais ne protège pas contre l'arc électrique.
158.Ignorer la date de péremption des gants isolants : la re-certification électrique est obligatoire (6 mois pour les classes 00 et 0).
159.Confondre SIMDUT et FDS : le SIMDUT est le système d'information, la FDS est le document en 16 sections.
160.Oublier que le droit de refus a des limites : le danger doit être anormal et grave, pas inhérent à la tâche.
161.Sous-estimer la distance de chute : la distance totale de chute inclut la longe, l'absorbeur, la hauteur du travailleur et un facteur de sécurité.
162.Utiliser un extincteur à eau sur un feu de classe C : risque d'électrocution mortelle.
163.Ne pas vérifier l'étiquette d'arc sur l'équipement avant d'intervenir – l'énergie incidente détermine l'EPI requis.
164.Oublier que la FDS doit être accessible sur le lieu de travail, pas seulement au bureau principal.

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