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


Каковы причины типичных опасностей в низконапорных системах

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Энциклопедия
0
China

Низковольтные (LV) системы обычно относятся к электрическим системам с рабочим напряжением ниже 1000 вольт (В) переменного тока или 1500 вольт постоянного тока. Хотя низковольтные системы безопаснее высоковольтных, существуют несколько потенциальных опасностей. Понимание этих факторов риска может помочь вам предпринять профилактические меры для обеспечения безопасности людей и оборудования. Ниже приведены распространенные причины опасности в низковольтных системах:


Электротравмы


  • Электрический удар: Прямой контакт с живым проводником или устройством может привести к электрическому удару. Даже низковольтные системы могут вызвать серьезный электрический удар, повреждающий человеческое тело.Косвенный контакт, такой как контакт с металлическими частями при поврежденной изоляции, также может вызвать электрический удар.


  • Вспышка дуги: Хотя такие события менее распространены, чем в высоковольтных системах, вспышки дуги в низковольтных системах все еще могут происходить, особенно когда оборудование старое или неправильно обслуживается.



  • Вспышка дуги может вызывать высокие температуры, яркий свет и взрывные звуки, которые могут привести к серьезным ожогам и другим травмам.


Неисправность оборудования


  • Короткое замыкание: Короткое замыкание происходит, когда ток обходит нагрузку и протекает напрямую от одного конца источника питания к другому. Это может привести к повреждению оборудования и даже пожару.


  • Перегрузка: Перегрузка происходит, когда электрическое оборудование или линии несут более номинального тока. Перегрузка может вызвать перегрев оборудования и даже возгорание.


Неправильное обслуживание


  • Неисправность изоляции: Старение или повреждение изоляционных материалов может привести к обнажению живых частей и увеличению риска электрического удара. Неправильная проводка или ослабленные соединения также могут вызвать неисправность изоляции.


  • Плохое заземление: Недостаточное или неправильное заземление (зануление) может привести к тому, что ток не будет эффективно отводиться в землю, увеличивая риск электрического удара.


Отсутствие осознания безопасности


  • Отсутствие обучения и знаний: Работники, которые не прошли должное обучение или не понимают правила электробезопасности, могут случайно спровоцировать аварии.


  • Игнорирование процедур безопасности: Игнорирование процедур блокировки/маркировки или других мер безопасности может привести к случайной активации устройства, что может вызвать аварии.



Факторы окружающей среды


  • Влажная среда: В влажной среде электрическое оборудование более подвержено коротким замыканиям или утечкам. Влага может снижать изоляционные свойства и увеличивать риск электрического удара.


  • Физические повреждения: Внешние факторы, такие как механические удары или вибрация, могут привести к обрыву проводов или повреждению оборудования, вызывая электрические отказы.


Другие факторы


  • Перегрев: Температура окружающей среды может вызвать перегрев электрического оборудования, что может привести к пожару.


  • Неправильные аксессуары: Использование неправильных электрических аксессуаров, таких как несоответствующие предохранители или автоматические выключатели, может вызвать сбои в работе оборудования или его перегрев.


Понимание этих потенциальных опасностей в низковольтных системах и принятие соответствующих мер предосторожности (таких как регулярное обслуживание, обучение сотрудников, соблюдение процедур безопасности и т. д.) может значительно снизить вероятность аварий и защитить людей и имущество.


Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
Стандарты погрешности измерения THD для энергетических систем
Стандарты погрешности измерения THD для энергетических систем
Допустимая погрешность искажения синусоидальности (THD): всесторонний анализ на основе сценариев применения, точности оборудования и отраслевых стандартовДопустимый диапазон погрешности искажения синусоидальности (THD) должен оцениваться на основе конкретных контекстов применения, точности измерительного оборудования и применимых отраслевых стандартов. Ниже приведен подробный анализ ключевых показателей производительности в энергетических системах, промышленном оборудовании и общих приложениях д
Edwiin
11/03/2025
Заземление на стороне шины для 24кВ экологически чистых КРУ: зачем и как
Заземление на стороне шины для 24кВ экологически чистых КРУ: зачем и как
Сочетание твердой изоляции с воздушной изоляцией является направлением развития для ячеек кольцевых распределительных устройств на 24 кВ. Балансируя между изоляционными характеристиками и компактностью, использование вспомогательной твердой изоляции позволяет проходить испытания на изоляцию без значительного увеличения размеров между фазами или между фазой и землей. Заключение полюса в оболочку решает проблему изоляции вакуумного прерывателя и его соединенных проводников.Для исходящего шинопрово
Dyson
11/03/2025
Как вакуумная технология заменяет SF6 в современных кольцевых главных распределительных устройствах
Как вакуумная технология заменяет SF6 в современных кольцевых главных распределительных устройствах
Кольцевые распределительные устройства (КРУ) используются в вторичном распределении электроэнергии, непосредственно подключаясь к конечным пользователям, таким как жилые комплексы, строительные площадки, коммерческие здания, автомагистрали и т. д.В жилой подстанции КРУ вводит среднее напряжение 12 кВ, которое затем понижается до низкого напряжения 380 В через трансформаторы. Низковольтное распределительное устройство распределяет электроэнергию на различные пользовательские единицы. Для распреде
James
11/03/2025
Что такое THD? Как это влияет на качество электроэнергии и оборудование
Что такое THD? Как это влияет на качество электроэнергии и оборудование
В области электротехники стабильность и надежность энергетических систем имеют первостепенное значение. С развитием технологии силовой электроники широкое использование нелинейных нагрузок привело к все более серьезной проблеме гармонических искажений в энергетических системах.Определение THDОбщая гармоническая дисторсия (THD) определяется как отношение среднеквадратического (RMS) значения всех гармонических составляющих к RMS значению основной компоненты в периодическом сигнале. Это безразмерна
Encyclopedia
11/01/2025
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса