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


Hva er årsakene til typiske faremomenter i lavtrykkssystemer

Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Lavspenning (LV) systemer refererer generelt til elektriske systemer med driftsspenninger under 1000 volt (V) vekselstrøm eller 1500 volt gjenstrøm. Selv om lavtrykksystemer er sikrere enn høytrykksystemer, finnes det flere potensielle farer. Å forstå disse risikofaktorene kan hjelpe deg med å ta forebyggende tiltak for å holde mennesker og utstyr trygt. Følgende er vanlige årsaker til fare i lavtrykksystemer:


Elektrisk skade


  • Elektrisk støt: Direkte kontakt med en levende ledere eller enhet kan føre til elektrisk støt. Selv lavspenningsystemer kan forårsake alvorlig elektrisk støtskade på menneskekroppen. Indirekte kontakt, som kontakt med metalldele av ødelagt isolasjon, kan også utløse elektrisk støt.


  • Bueblink: Selv om mindre vanlig enn i høytrykksystemer, kan bueblink hendelser i lavspenningsystemer fremdeles oppstå, spesielt når utstyr er eldre eller feil vedlikeholdt.



  • Bueblink kan produsere høye temperaturer, sterke lys og eksplosive lyder som kan forårsake alvorlige branner og andre skader.


Utstyrskvikt


  • Kortslutning: En kortslutning oppstår når strømmen omgår belastningen og flyter direkte fra den ene enden av strømforsyningen til den andre. Dette kan forårsake skade på utstyret og til og med forårsake brann.


  • Overbelasting: Overbelasting oppstår når elektrisk utstyr eller ledninger bærer mer enn deres nominerte strøm. Overbelasting kan forårsake at utstyret overheter og til og med starte en elektrisk brann.


Ukorrekt vedlikehold


  • Isolasjonsfeil: Aldring eller skade på isolasjonsmaterialer kan eksponere levende deler og øke risikoen for elektrisk støt. Feil kobling eller løse forbindelser kan også forårsake isolasjonsfeil.


  • Dårlig jordforbindelse: Utenrikkelig eller feil jordforbindelse kan forhindre at strømmen flyter effektivt til jorden, og øke risikoen for elektrisk støt.


Mangel på sikkerhetshytte


  • Mangel på trening og kunnskap: Arbeidere som ikke er ordentlig trent eller ikke forstår elektriske sikkerhetsregler, kan ved uhell utløse ulykker.


  • Ignorer sikkerhetsprosedyrer: Å ignorere lås/merk prosedyrer eller andre sikkerhetsforanstaltninger kan føre til uhellaktivering av enheter, noe som kan forårsake ulykker.



Miljøfaktor


  • Fuktig miljø: I et fuktig miljø er elektrisk utstyr mer utsatt for kortslutninger eller lekkasjeulykker. Fuktighet kan redusere isolasjonsegenskapene og øke risikoen for elektrisk støt.


  • Fysisk skade: Eksterne faktorer som mekanisk støt eller vibrasjon, kan forårsake at ledere knuses eller at utstyr blir skadet, noe som fører til elektrisk kvikt.


Andre faktorer


  • Overtemperatur: Omgivelses temperaturen kan overhete elektrisk utstyr, noe som kan forårsake brann.


  • Ukorrekte tilbehør: Bruk av ukorrekte elektriske tilbehør, som mislykkede sikringer eller sirkuitsikrere, kan forårsake at utstyret misfungerer eller overheter.


Å forstå disse potensielle farene i lavtrykksystemer og ta passende forholdsregler (som regelmessig vedlikehold, trening av ansatte, følge av sikkerhetsprosedyrer, etc.) kan betydelig redusere sannsynligheten for ulykker og beskytte mennesker og eiendom.


Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

HECI GCB for Generators – Hurtig SF₆ strømkjederør
1. Definisjon og funksjon1.1 Generator sirkuitsbryterens rolleGenerator sirkuitsbryteren (GCB) er et kontrollerbart avkoblingspunkt plassert mellom generatoren og spenningsforhøyende transformator, som fungerer som en grensesnitt mellom generatoren og kraftnettet. Dets primære funksjoner inkluderer å isolere feil på generator-siden og å muliggjøre driftskontroll under synkronisering av generatoren og kobling til nettet. Driftsprinsippet for en GCB er ikke vesentlig forskjellig fra det for en sta
01/06/2026
Designprinsipper for fyrstøttefaste distribusjonstransformatorer
Designprinsipper for fyringsmonterte distribusjonstransformatorer(1) Lokalisering og plasseringsprinsipperFyringsmonterte transformatorplattformer bør plasseres nær belastningsenteret eller nær kritiske belastninger, i samsvar med prinsippet om "liten kapasitet, flere lokasjoner" for å forenkle utskifting og vedlikehold av utstyr. For boligforsyning kan trefasestransformatorer installeres i nærheten basert på gjeldende behov og fremtidige vekstprognoser.(2) Kapasitetsvalg for trefasers fyringsmo
12/25/2025
Transformerstøykontrollløsninger for ulike installasjoner
1. Støyredusering for transformatorrom på bakkenivåReduseringsstrategi:Først gjennomfør en strømavbruddkontroll og vedlikehold av transformator, inkludert bytte av alderdommelig isolerende olje, kontroll og festing av alle fastenere, og rensing av støv fra enheten.Deretter, forsterk grunnlaget til transformator eller installér vibrasjonsdempende enheter—som gummiplater eller fjederdempere—valgt basert på graden av vibrasjon.Til slutt, forsterk lydisolasjon i svake punkter i rommet: erstatt stand
12/25/2025
Rockwill består enfas jordfeiltest for smart strømledningsterminal
Rockwill Electric Co., Ltd. har vellykket bestått den sanntidsbaserte enefase-til-jord feiltesten gjennomført av Wuhan-bruket av Kinas institutt for elektrisk kraftforskning for sitt DA-F200-302 hudefeederterminal og integrerte primære- og sekundære stolpebrytere—ZW20-12/T630-20 og ZW68-12/T630-20—og mottok et offisielt godkjent testrapport. Dette preget setter Rockwill Electric som en ledende aktør i teknologi for deteksjon av enefase jordfeil i distribusjonsnett.DA-F200-302 hudefeederterminale
12/25/2025
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil

IEE Business will not sell or share your personal information.

Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning