• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


ทำไมการสัมผัสกับขั้วของแหล่งจ่ายไฟที่ไม่มีโหลดจึงเป็นอันตราย

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

การสัมผัสขั้วของแหล่งจ่ายไฟโดยไม่มีโหลดเป็นอันตรายหลายประการ


ความเสี่ยงจากการช็อกไฟฟ้า


การนำไฟฟ้าของมนุษย์


ร่างกายมนุษย์เป็นตัวนำไฟฟ้า และเมื่อมีการสัมผัสขั้วของแหล่งจ่ายไฟ กระแสไฟฟ้าจะผ่านร่างกายเพื่อสร้างวงจรป้อนกลับ หากแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสูง กระแสไฟฟ้าอาจถึงระดับอันตรายและทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการช็อกไฟฟ้าแก่ร่างกายได้


ตัวอย่างเช่น แรงดันไฟฟ้าในบ้านทั่วไปมักจะอยู่ที่ 220 โวลต์ ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้เกิดการช็อกไฟฟ้าที่รุนแรงต่อร่างกาย นอกจากนี้แหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำ เช่น แบตเตอรี่ ก็สามารถทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง


ทางเดินของกระแสไฟฟ้า


ทางเดินของกระแสไฟฟ้าผ่านร่างกายมีผลต่อระดับความบาดเจ็บอย่างมาก หากกระแสไฟฟ้าผ่านอวัยวะสำคัญ เช่น หัวใจและสมอง อาจทำให้เกิดผลร้ายแรง เช่น การหยุดเต้นของหัวใจและการหยุดหายใจ


ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคนสัมผัสขั้วของแหล่งจ่ายไฟด้วยมือ กระแสไฟฟ้าอาจไหลจากมือหนึ่งผ่านร่างกายไปยังมืออีกข้างหนึ่ง หรือไหลจากมือผ่านร่างกายไปยังเท้า ทางเดินกระแสไฟฟ้านี้อาจผ่านอวัยวะสำคัญ เช่น หัวใจ ทำให้ความเสี่ยงของการช็อกไฟฟ้าเพิ่มขึ้น


อันตรายจากไฟฟ้า


การไหม้จากอาร์คไฟฟ้า


อาร์คไฟฟ้าอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการสัมผัสขั้วของแหล่งจ่ายไฟ อาร์คไฟฟ้าคือประกายไฟฟ้าที่ร้อนแรงมากและสามารถเผาไหม้ผิวหนังของมนุษย์ได้ทันที


ตัวอย่างเช่น ในบริเวณใกล้แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูง แม้ว่าจะไม่มีการสัมผัสขั้วของแหล่งจ่ายไฟโดยตรง แต่การปล่อยประกายอาร์คอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการอยู่ใกล้กัน ทำให้เกิดอุบัติเหตุไหม้รุนแรง


ความเสี่ยงจากการระเบิด


ในบางกรณี การสัมผัสขั้วของแหล่งจ่ายไฟอาจทำให้เกิดการระเบิด ตัวอย่างเช่น ถ้าแหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับสารไวไฟและระเบิด เช่น น้ำมันเบนซิน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ กระแสไฟฟ้าอาจทำให้เกิดประกายไฟ ซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดได้


นอกจากนี้ แบตเตอรี่ขนาดใหญ่บางชนิดอาจระเบิดได้เมื่อมีการลัดวงจรหรือเสียหายจากแรงภายนอก ทำให้เกิดอันตรายรุนแรงต่อร่างกาย


มาตรการความปลอดภัยไม่เพียงพอ


ขาดการป้องกัน


แหล่งจ่ายไฟโดยไม่มีโหลดมักไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ตัวตัดไฟรั่ว ตัวตัดวงจร ฯลฯ อุปกรณ์เหล่านี้สามารถตัดไฟได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น การช็อกไฟฟ้าหรือลัดวงจร ลดความบาดเจ็บลง


เมื่อมีการสัมผัสขั้วของแหล่งจ่ายไฟโดยไม่มีโหลด ถ้าไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน กระแสไฟฟ้าอาจผ่านร่างกายต่อเนื่อง ทำให้ความรุนแรงและความยาวนานของการบาดเจ็บเพิ่มขึ้น


ความไม่แน่นอน


สภาพของแหล่งจ่ายไฟโดยไม่มีโหลดอาจไม่เสถียร และแรงดันและกระแสไฟฟ้าอาจเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ความไม่แน่นอนนี้ทำให้การสัมผัสขั้วของแหล่งจ่ายไฟเป็นอันตรายมากขึ้น


ตัวอย่างเช่น แหล่งจ่ายไฟบางแห่งอาจมีปัญหาหรือภาวะผิดปกติ เช่น แรงดันไฟฟ้าแปรปรวน ลัดวงจร ฯลฯ ซึ่งอาจตรวจพบยากเมื่อไม่มีโหลด แต่เมื่อมีการสัมผัสขั้วของแหล่งจ่ายไฟ อาจทำให้เกิดผลร้ายแรง


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
หลักการออกแบบสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา
หลักการในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา(1) หลักการในการเลือกสถานที่และโครงสร้างแพลตฟอร์มสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาควรตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางภาระหรือใกล้กับภาระสำคัญ โดยปฏิบัติตามหลักการ “ความจุเล็ก หลายสถานที่” เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ สำหรับการจ่ายไฟในที่พักอาศัย อาจติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสไว้ใกล้เคียงตามความต้องการของโหลดปัจจุบันและการคาดการณ์การเติบโตในอนาคต(2) การเลือกความจุสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสที่ติดตั้งบนเสาความจุมาตรฐานคือ 100 kVA, 200 kVA, และ
12/25/2025
โซลูชันควบคุมเสียงรบกวนจากหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งที่แตกต่างกัน
1. การลดเสียงรบกวนสำหรับห้องหม้อแปลงที่อยู่บนพื้นดินกลยุทธ์การลดเสียง:ประการแรก ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงโดยปิดไฟฟ้า รวมถึงเปลี่ยนน้ำมันฉนวนที่หมดอายุ ตรวจสอบและขันสกรูทั้งหมด และทำความสะอาดฝุ่นออกจากอุปกรณ์ประการที่สอง เสริมฐานของหม้อแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์กันสั่น เช่น แผ่นยางหรือสปริงกันสั่น โดยเลือกตามความรุนแรงของการสั่นสะเทือนสุดท้าย เสริมฉนวนกันเสียงที่จุดอ่อนของห้อง: แทนที่หน้าต่างมาตรฐานด้วยหน้าต่างระบายอากาศที่มีฉนวนกันเสียง (เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำความเย็น) และแทนที่ประตู
12/25/2025
Rockwill ผ่านการทดสอบความผิดปกติทางดินเฟสเดียวสำหรับเทอร์มินัลฟีดเดอร์อัจฉริยะ
บริษัท Rockwill Electric Co., Ltd. ได้ผ่านการทดสอบความผิดปกติระหว่างเฟสเดียวและพื้นดินในสถานการณ์จริงที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยไฟฟ้าแห่งประเทศจีน สาขาอู่ฮั่น สำหรับเทอร์มินอลป้อนสายรุ่น DA-F200-302 และเบรกเกอร์วงจรบนเสาแบบรวมปฐมภูมิและทุติยภูมิ—ZW20-12/T630-20 และ ZW68-12/T630-20—พร้อมรับรายงานผลทดสอบที่ผ่านมาตรฐานอย่างเป็นทางการ การบรรลุนี้ทำให้ Rockwill Electric เป็นผู้นำในการตรวจจับความผิดปกติระหว่างเฟสเดียวและพื้นดินภายในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเทอร์มินอลป้อนสายรุ่น DA-F200-302 ที่พัฒนาและผลิตโดย Ro
12/25/2025
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์

IEE Business will not sell or share your personal information.

ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่