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


Mikä ovat tyypillisten vaaratilanteiden syyt alipainejärjestelmissä?

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Alempitävät (LV) järjestelmät viittaavat yleensä sähköjärjestelmiin, joiden toimivirta on alle 1000 voltia (V) vaihtovirtaa tai 1500 voltia suoravirtaa. Vaikka alempien paineen järjestelmät ovat turvallisempia kuin korkeapaineiset järjestelmät, niissä on useita potentiaalisia vaaroja. Nämä riskitekijöiden ymmärtäminen voi auttaa sinua ottamaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ihmisten ja laitteiden turvaamiseksi. Seuraavat ovat yleisiä vaaratiloja alempien paineen järjestelmissä:


Sähköinen loukkaus


  • Sähköisku: Suora kosketus livejohtoon tai laitteeseen voi johtaa sähköiskuun. Jopa matalan virtasuurennuksen järjestelmät voivat aiheuttaa vakavia sähköiskuvaurioita ihmiselle.Epäsuora kosketus, kuten kosketus rikkuneen eristeen metalliosiin, voi myös aiheuttaa sähköiskun.


  • Kaarivälikko: Vaikka ne ovat harvinaisempia kuin korkeapaineisissa järjestelmissä, kaariväliko tapahtumat voivat silti ilmetä matalan virtasuurennuksen järjestelmissä, erityisesti kun laitteet ovat vanhoja tai huolto on epäasianmukaista.



  • Kaariväliko voi tuottaa korkeita lämpötiloja, kirkkaita valoja ja räjähdysääniä, jotka voivat aiheuttaa vakavia palovammoja ja muita vammoja.


Laitteen sotku


  • Lyhytkiertoluukka: Lyhytkierroksessa virta ohittaa kuormituksen ja kulkee suoraan toiselta puolelta virtalähdeltä toiselle. Tämä voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen ja jopa tulipalon.


  • Ylivarasto: Ylivarastossa sähkölaitteet tai -linjat kuljettavat enemmän kuin niiden suunnitellut virrat. Ylivarasto voi aiheuttaa laitteiden ylipäästön ja jopa sähköisen tulipalon.


Virheellinen huolto


  • Erityksen sotku: Ihmiselle ikääntyneet tai vaurioituneet eristyshylyt voivat altistaa liveosia ja lisätä sähköiskun riskiä. Väärä kiinnitys tai löysi liitosvoimat voivat myös aiheuttaa erityksen sotkun.


  • Heikko maadoitus: Riittämätön tai väärä maadoitus (maanjäristys) voi aiheuttaa sähkövirran kulkevan tehottomasti maahan, mikä lisää sähköiskun riskiä.


Turvallisuustietoisuuden puute


  • Koulutuksen ja tietojen puute: Työntekijät, jotka eivät ole asianmukaisesti koulutettuja tai ymmärrä sähköturvallisuussääntöjä, voivat vahingossa aiheuttaa onnettomuuksia.


  • Turvatoimenpiteiden jättäminen huomiotta: Lockout/Tagout-proseduurien tai muiden turvatoimenpiteiden jättäminen huomiotta voi johtaa laitteen vahingolliseen aktivointiin, mikä voi aiheuttaa onnettomuuksia.



Ympäristötekijä


  • Kosteakas ympäristö: Kosteassa ympäristössä sähkölaitteet ovat alttiimpia lyhytkierroksille tai vuodolle. Kosteus voi heikentää eristyse ominaisuuksia ja lisätä sähköiskun riskiä.


  • Fyysinen vaurio: Ulkopuoliset tekijät, kuten mekaaninen isku tai värähtely, voivat aiheuttaa johtojen rikkoutumisen tai laitteen vaurion, mikä johtaa sähköiseen sotkkuun.


Muut tekijät


  • Ylivirtaus: Ympäristön lämpötila voi ylilämpöistää sähkölaitteet, mikä voi aiheuttaa tulipalon.


  • Virheelliset lisävarusteet: Virheellisten sähkölisa-varusteiden, kuten sopimattomien sähkönsäädinten tai -katkaisijoiden käyttö, voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriötä tai ylipäästöä.


Näiden mahdollisten vaaratilojen ymmärtäminen alempien paineen järjestelmissä ja asianmukaisten varotoimenpiteiden ottaminen (kuten säännöllinen huolto, työntekijöiden koulutus, turvallisuusmenettelyjen noudattaminen jne.) voivat merkittävästi vähentää onnettomuuksien todennäköisyyttä ja suojella ihmisiä ja omaisuutta.


Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Vaihtovirtajänniten epämuodostumien mittaamisen virhestandardit sähköjärjestelmissä
Vaihtovirtajänniten epämuodostumien mittaamisen virhestandardit sähköjärjestelmissä
Virtuaalisen kokonaisharmonisen vääristymän (THD) virhemarginaalin kattoman analyysin perusteella sovelluskohtaisissa tilanteissa, mittauslaitteiden tarkkuudessa ja teollisissa standardeissaKokonaisen harmonisen vääristymän (THD) hyväksyttävän virhemarginaalin on arvioitava tietyissä sovellusyhteyksissä, mittauslaitteiden tarkkuuden ja sovellettavien teollisten standardien perusteella. Alla on yksityiskohtainen analyysi avaintekijöistä sähköjärjestelmissä, teollisessa laitteistossa ja yleisissä
Edwiin
11/03/2025
Miten tyhjiötekniikka korvaa SF6:n modernissa rengasmuodostimessa
Miten tyhjiötekniikka korvaa SF6:n modernissa rengasmuodostimessa
Ympyräverkkojohdot (RMU) käytetään toissijaisessa sähköjakelussa, yhdistämällä ne suoraan loppukäyttäjiin, kuten asuinalueisiin, rakennustöihin, kauppataloihin, moottoriteihin jne.Asuinalueen alajakamossa RMU tuottaa 12 kV keskispankia, joka vähennetään sitten 380 V alavirtaspankiksi muuntimien kautta. Alavirtajohdostus jakaa sähköenergian eri käyttäjäyksiköille. 1250 kVA jakomuunnin tapauksessa asuinalueella keskivirtaympyräverkkojohdon typinen kokoonpano on kaksi saapuvaa ja yksi lähtevä johto
James
11/03/2025
Mikä on THD? Miten se vaikuttaa sähkölaatuun ja laitteisiin
Mikä on THD? Miten se vaikuttaa sähkölaatuun ja laitteisiin
Sähkötekniikan alalla sähköverkkojen vakaus ja luotettavuus ovat erittäin tärkeitä. Sähkötekniikan edistymisen myötä epälineaaristen kuormien laajamittainen käyttö on johtanut yhä vakavampaan harmonisvaihtelun ongelmaan sähköverkoissa.THD:n määritelmäKoko harmonisvaihtelu (Total Harmonic Distortion, THD) määritellään kaikkien harmonisvaikutusten neliökeskiarvojen summan suhteena peruskomponentin neliökeskiarvoon jaksollisessa signaalissa. Se on ulottuvuudeltaan mittava suure, joka ilmaistaan yle
Encyclopedia
11/01/2025
Mikä on energiaabsorptioon tarkoitettu purkuelu voimajärjestelmissä
Mikä on energiaabsorptioon tarkoitettu purkuelu voimajärjestelmissä
Sähköenergian absorboinnin purkuelu: Avainteknologia sähköverkon hallintaanSähköenergian absorboinnin purkuelu on sähköjärjestelmän toimintatekniikka, jota käytetään pääasiassa ylituotannon, sähkölähteen vian tai muun häiriön aiheuttaman ylimääräisen sähköenergian hoitamiseen. Sen toteuttaminen sisältää seuraavat avainaskeleet:1. Havaitseminen ja ennustaminenEnsimmäiseksi suoritetaan sähköjärjestelmän reaaliaikainen valvonta kerätäkseen toimintatietoja, kuten kulutustasoja ja sähköntuotannon mää
Echo
10/30/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä