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


Jaké jsou příčiny typických rizik v nízkonapěťových systémech?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Nízkonapěťové (NN) systémy obecně označují elektrické systémy s pracovním napětím nižším než 1000 voltů (V) střídavého proudu nebo 1500 voltů stejnosměrného proudu. Ačkoli nízkonapěťové systémy jsou bezpečnější než vysokonapěťové systémy, existuje několik potenciálních rizik. Pochopení těchto rizikových faktorů vám může pomoci přijmout preventivní opatření k ochraně lidí a zařízení. Následující jsou běžné příčiny nebezpečí v nízkonapěťových systémech:


Elektrické zranění


  • Elektrický šok: Přímý kontakt s živým vodičem nebo zařízením může vést k elektrickému šoku. I nízkonapěťové systémy mohou způsobit vážné poškození lidského těla elektrickým šokem. Nepřímý kontakt, jako je kontakt s kovovými částmi poškozené izolace, také může vyvolat elektrický šok.


  • Elektrická oblouková záblesk: Ačkoli jsou méně běžné než vysokonapěťové systémy, elektrické obloukové záblesky v nízkonapěťových systémech se stále mohou vyskytnout, zejména u staršího nebo špatně udržovaného zařízení.



  • Elektrický obloukový záblesk může produkovat vysoké teploty, jasné světlo a explozivní zvuky, které mohou způsobit vážné popáleniny a jiné zranění.


Selhání zařízení


  • Krátké spojení: Krátké spojení nastává, když proud obejde zátěž a převede se přímo z jednoho konce zdroje napětí na druhý. To může způsobit poškození zařízení a dokonce i požár.


  • Přetížení: Přetížení nastává, když elektrické zařízení nebo vodiče nesou více než jejich nominální proud. Přetížení může způsobit přehřátí zařízení a dokonce i započítání elektrického požáru.


Nesprávná údržba


  • Selhání izolace: Stárnutí nebo poškození izolačních materiálů může exponovat živé části a zvyšovat riziko elektrického šoku. Nesprávné připojení nebo volné spoje mohou také způsobit selhání izolace.


  • Špatné uzemnění: Nedostatečné nebo nesprávné uzemnění (zapojení do země) může způsobit, že proud nebude efektivně odtékají do země, což zvyšuje riziko elektrického šoku.


Nedostatek bezpečnostního povědomí


  • Nedostatek školení a znalostí: Pracovníci, kteří nejsou správně vycvičeni nebo neznají bezpečnostní předpisy pro práci s elektrickými zařízeními, mohou náhodně vyvolat nehody.


  • Ignorování bezpečnostních postupů: Ignorování postupů Lockout/Tagout nebo jiných bezpečnostních opatření může vést k náhodnému aktivaci zařízení, což může způsobit nehody.



Environmentální faktory


  • Vlhké prostředí: V vlhkém prostředí jsou elektrická zařízení více náchylná k krátkým spojením nebo únikům proudu. Vláha může snížit izolační vlastnosti a zvýšit riziko elektrického šoku.


  • Fyzické poškození: Externí faktory, jako jsou mechanické otřesy nebo vibrovaní, mohou způsobit přerušení vodičů nebo poškození zařízení, což může vést k elektrickému selhání.


Další faktory


  • Přetopení: Okolní teplota může přehřát elektrické zařízení, což může způsobit požár.


  • Nesprávné příslušenství: Používání nesprávných elektrických příslušenství, jako jsou neslučitelné pojistky nebo spínací relé, může způsobit nefunkčnost nebo přehřátí zařízení.


Pochopení těchto potenciálních rizik v nízkonapěťových systémech a přijetí vhodných preventivních opatření (jako je pravidelná údržba, školení zaměstnanců, dodržování bezpečnostních postupů atd.) může výrazně snížit pravděpodobnost nehod a chránit lidi a majetek.


Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

HECI GCB for Generators – Rychlá obvodová přerušovačka SF₆
1. Definice a funkce1.1 Role vypínače generátoruVypínač generátoru (GCB) je řiditelný odpojovací bod mezi generátorem a stupňovacím transformátorem, který slouží jako rozhraní mezi generátorem a elektrickou sítí. Jeho hlavní funkce zahrnují izolaci poruch na straně generátoru a umožnění operačního řízení během synchronizace generátoru a připojení k síti. Princip fungování GCB se neliší zásadně od principu standardního vypínače; avšak vzhledem k vysokému stejnosměrnému složku v proudě poruchy gen
01/06/2026
Návrhové principy pro sloupopodložené distribuční transformátory
Návrhové principy pro stožárové distribuční transformátory(1) Principy umístění a rozvrženíPlatformy stožárových transformátorů by měly být umístěny poblíž středu zatížení nebo blízko kritických zatížení, podle principu „malá kapacita, více umístění“ za účelem usnadnění výměny a údržby zařízení. Pro dodávku elektrické energie do obytných oblastí lze v blízkosti nainstalovat třífázové transformátory na základě aktuální poptávky a budoucích prognóz růstu.(2) Výběr kapacity pro třífázové stožárové
12/25/2025
Řešení pro kontrolu hluku transformátorů pro různé instalace
1. Snížení hluku pro samostatné transformační místnosti na zemiStrategie snížení hluku:Nejprve provedete vypnutí a kontrolu a údržbu transformátoru, včetně výměny zestaralé izolační oleje, kontroly a sešroubování všech spojovacích prvků a čištění jednotky.Dále posílíte základnu transformátoru nebo nainstalujete zařízení k odpojení vibrací – jako jsou gumové podložky nebo pružinové odpojovače – vybíráte je na základě míry vibrací.Nakonec posílíte zvukotěsnost v slabých místech místnosti: nahraďte
12/25/2025
Rockwill úspěšně složil test na jednofázovou zemní chybu pro inteligentní terminál vývodů
Společnost Rockwill Electric Co., Ltd. úspěšně prošla reálným testem jednofázového zemního zkratu provedeným vedením Wuhan od Čínského institutu elektrické energie pro své DA-F200-302 krytové čelové terminálové zařízení a integrované primárně-sekundární stožárové vypínače ZW20-12/T630-20 a ZW68-12/T630-20, obdržela oficiální zprávu o kvalifikovaném testu. Tento úspěch označuje společnost Rockwill Electric jako lídery v technologii detekce jednofázových zemních zkratů v distribučních sítích.DA-F2
12/25/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor

IEE Business will not sell or share your personal information.

下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu