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


Што се причините на типичните опасности во системите со ниско притисок?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China

Нисковолтните (LV) системи обично се однесуваат на електрични системи со рабочи напони под 1000 волти (V) алтернативна струја или 1500 волти директна струја. Иако нископрислоните системи се посигурни од високоприслоните системи, постојат неколку потенцијални опасности. Разбирањето на овие ризични фактори може да ви помогне да земете превентивни мерки за да ги задржите луѓето и опремата во безопасност. Поради тоа, следните се често сретнувани причини на опасност во нископрислоните системи:


Електрична повреда


  • Електричен шок: Директниот контакт со жив проводник или уред може да доведе до електричен шок. Даже нисковолтните системи можат да предизвикаат сериозни електрични повреди на човечкото тело. Индиректниот контакт, како што е контакт со метални делови на повредена изолација, исто така може да предизвика електричен шок.


  • Дугови светкавици: Иако помалку чести од високоволтните системи, дуговите светкавици во нисковолтните системи все уште можат да се случат, особено кога опремата е стара или не правилно одржуваана.



  • Дуговите светкавици можат да произведат високи температури, ярки светлини и експлозивни звуци кои можат да предизвикаат сериозни пожари и други повреди.


Повреда на опремата


  • Кратко спојување: Кратко спојување се случува кога струјата заобилува опремата и текува директно од едната страна на изворот на струја до другата. Ова може да предизвика повреда на опремата и дорде да предизвика пожар.


  • Прекомерна нагласа: Прекомерната нагласа се случува кога електричната опрема или линии носат повеќе од нивниот номинален ток. Прекомерната нагласа може да предизвика префрлање на опремата и дорде да предизвика електричен пожар.


Неправилна одржба


  • Повреда на изолацијата: Стареењето или повредата на материјалите за изолација може да изложи живи делови и да зголеми ризикот од електричен шок. Неправилната распоредба на жиците или слабите врски исто така може да предизвика повреда на изолацијата.


  • Лоша замазна: Недостаточната или погрешната замазна може да предизвика дека струјата не текува ефикасно кон земјата, што ја зголемува ризикот од електричен шок.


Недостаток на свест за безбедност


  • Недостаток на тренинзи и знаење: Работниците кои не се правилно тренирани или не разбираат регулациите за електрична безбедност можат случајно да предизвикаат несреќи.


  • Занемарување на безбедносни процедури: Занемарувањето на процедурите за блокирање/ознакување или други безбедносни мери може да доведе до случајна активација на уредот, што може да предизвика несреќи.



Екологички фактор


  • Влажна околина: Во влажна околина, електричната опрема е подлошка на кратко спојување или повреди од протечки. Влагата може да намали својствата на изолацијата и да зголеми ризикот од електричен шок.


  • Физичка повреда: Екстерни фактори како што се механички удар или вибрации можат да предизвикаат прекинување на жиците или повреда на опремата, што може да доведе до електрична повреда.


Други фактори


  • Прекомерна температура: Амбиенталната температура може да префрли електричната опрема, што може да предизвика пожар.


  • Неправилни аксесоари: Користењето на неправилни електрични аксесоари, како што се несоодветни предохранители или автоматски прекинувачи, може да предизвика функционални проблеми или префрлање на опремата.


Разбирањето на овие потенцијални опасности во нископрислоните системи и земањето на соодветни превентивни мерки (како што се редовна одржба, тренирање на работниците, следење на безбедносните процедури итн.) може значително да намали веројатноста на несреќи и да ги заштити луѓето и имотот.


Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Стандарди за грешки во мерењето на THD за енергетски системи
Стандарди за грешки во мерењето на THD за енергетски системи
Толеранција на грешката на тоталната хармоничка деформација (THD): Комплексна анализа базирана на сценарија за применување, точноста на опремата и индустријските стандардиПрифатливата опсег на грешки за Тоталната хармоничка деформација (THD) мора да се оцени според специфични контексти на применување, точноста на мерната опрема и применивите индустријски стандарди. Пониже е детална анализа на критичните показатели на перформансите во системите за енергија, индустријската опрема и општите мерни п
Edwiin
11/03/2025
Как вакумната технологија заменува SF6 во современите главни кола
Как вакумната технологија заменува SF6 во современите главни кола
Коланите главни единици (RMU) се користат во вторичното распределение на електрична енергија, директно поврзани со крајните корисници како што се становитски комплекси, градежни локации, трговски згради, патишта итн.Во становитска подстанција, RMU воведува напон од средно напон од 12 кV, кој потоа се намалува до низко напон од 380 V преку трансформатори. Низковолтовата свиџевска опрема дистрибуира електрична енергија до различни кориснички јединици. За дистрибутивен трансформатор од 1250 kVA во
James
11/03/2025
Што е THD? Како влијае на квалитетот на енергијата и опремата
Што е THD? Како влијае на квалитетот на енергијата и опремата
Во електротехниката, стабилноста и надеждноста на системите за енергија се од најголема важност. Со напредокот на технологијата за електроника за енергија, широко користењето на нелинеарни оптервувачи доведе до все повеќе сериозен проблем со хармоничката деструкција во системите за енергија.Дефиниција на THDТоталната хармоничка деструкција (THD) е дефинирана како однос на квадратна средина (RMS) вредноста на сите хармонички компоненти споредно со RMS вредноста на основната компонента во периодич
Encyclopedia
11/01/2025
Што е опсег на одземање за апсорбција на енергија во системите за електропревод?
Што е опсег на одземање за апсорбција на енергија во системите за електропревод?
Отфрлување на натпревар за абсорбирање на енергија: Клучна технологија за контрола на системот за електрична енергијаОтфрлувањето на натпревар за абсорбирање на енергија е технологија за операција и контрола на системот за електрична енергија, главно користена за справување со излишок на електрична енергија поради флукуации на натпревар, грешки во изворите на енергија или други пречки во мрежата. Неговата имплементација вклучува следните клучни чекори:1. Детекција и прогнозирањеПрво, се врши реа
Echo
10/30/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис