• 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

Hovedtransformatorulykker og problemer med lettgassdrift
1. Ulykkesjournal (19. mars 2019)Klokken 16:13 den 19. mars 2019 rapporterte overvåkningsbakgrunnen en lett gassaksjon for hovedtransformator nummer 3. I samsvar med Reglene for drift av krafttransformatorer (DL/T572-2010), inspiserte drifts- og vedlikeholds (O&M) personell tilstanden på stedet for hovedtransformator nummer 3.Bekreftelse på stedet: WBH ikke-elektriske beskyttelsespanel for hovedtransformator nummer 3 rapporterte en lett gassaksjon for fase B av transformatorhvelvingen, og ti
02/05/2026
Feil og håndtering av enefasejording i 10kV distribusjonslinjer
Egenskaper og deteksjonsutstyr for enkeltfase jordfeil1. Egenskaper ved enkeltfase jordfeilSentralalarmsignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen merket «Jordfeil på [X] kV bussseksjon [Y]» lyser opp. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspol) som jorder nøytralpunktet, lyser også indikatoren «Petersen-spol i drift».Indikasjoner fra isolasjonsövervåkningsvoltmeter:Spenningen i feilfasen avtar (i tilfelle av ufullstendig jording) eller faller til null (i tilfelle av fast jord
01/30/2026
Neutralpunkt jordingsdriftsmodus for 110kV~220kV kraftnetttransformatorer
Anordningen av neutrale punkt jordingsdriftsmoduser for transformatorer i kraftnett på 110kV~220kV skal oppfylle isoleringshensynene for transformatorers neutrale punkter, og man skal også stræbe etter å holde nullsekvensimpedansen i kraftverk nokså uforandret, samtidig som man sikrer at den totale nullsekvensimpedansen ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre ganger den positive sekvensimpedansen.For 220kV- og 110kV-transformatorer i nye byggeprosjekter og tekniske oppgrade
01/29/2026
Hvorfor bruker delstasjoner steiner grus kies og knust stein
Hvorfor bruker transformatorstasjoner stein, grus, småstein og knust berg?I transformatorstasjoner må utstyr som kraft- og distribusjonstransformatorer, transmisjonslinjer, spenningstransformatorer, strømtransformatorer og skillebrytere alle jordes. Ut over jordingen vil vi nå utforske grundig hvorfor grus og knust stein vanligvis brukes i transformatorstasjoner. Selv om de virker vanlige, spiller disse steinene en kritisk sikkerhets- og funksjonell rolle.I jordingsdesign for transformatorstasjo
01/29/2026
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
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