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


Vad är orsakerna till typiska risker i lågspänningsystem?

Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Lågspännings (LV) system hänvisar generellt till elektriska system med driftsspänningar under 1000 volt (V) växelström eller 1500 volt likström. Även om lågtryckssystem är säkrare än högtryckssystem finns det flera potentiella risker. Att förstå dessa riskfaktorer kan hjälpa dig att ta förebyggande åtgärder för att hålla människor och utrustning säkra. Följande är vanliga orsaker till fara i lågtryckssystem:


Elektrisk skada


  • Elektriskt stick: Direkt kontakt med en levande ledare eller enhet kan leda till elektriskt stick. Även lågspänningssystem kan orsaka allvarlig elektrisk skada på kroppen.Indirekt kontakt, som kontakt med metallpartier av trasig isolering, kan också utlösa ett elektriskt stick.


  • Bågeffekt: Även om mindre vanligt än i högspänningssystem kan bågeffekter i lågspänningssystem fortfarande inträffa, särskilt när utrustningen är äldre eller felaktigt underhållen.



  • Bågeffekt kan producera höga temperaturer, starka ljus och explosiva ljud som kan orsaka allvarliga brännskador och andra skador.


Utrustningsfel


  • Kortslutning: En kortslutning uppstår när strömmen kretsar runt belastningen och flödar direkt från ena sidan av strömkällan till den andra. Detta kan orsaka skador på utrustningen och till och med orsaka brand.


  • Överbelastning: Överbelastning uppstår när elektrisk utrustning eller linjer bär mer än deras nominella ström. Överbelastning kan orsaka att utrustningen överhettas och till och med starta en elektrisk brand.


Oegentlig underhåll


  • Isoleringsfel: Åldring eller skada på isoleringsmaterial kan exponera levande delar och öka risken för elektrisk skada. Felaktig kablage eller lösa kopplingar kan också orsaka isoleringsfel.


  • Dålig jordning: Otillräcklig eller felaktig jordning (jordning) kan orsaka att strömmen inte flödar effektivt till marken, vilket ökar risken för elektrisk skada.


Brist på säkerhetssinne


  • Brist på utbildning och kunskap: Arbetare som inte är ordentligt utbildade eller inte förstår elektriska säkerhetsregler kan av misstag utlösa olyckor.


  • Ignorera säkerhetsförfaranden: Att ignorera Låsning/Markering procedurer eller andra säkerhetsåtgärder kan leda till oavsiktlig aktivering av enheter, vilket kan orsaka olyckor.



Miljöfaktorer


  • Fuktig miljö: I en fuktig miljö är elektrisk utrustning mer benägen för kortslutning eller läckageolyckor. Fukt kan minska isoleringsfunktionerna och öka risken för elektrisk skada.


  • Fysisk skada: Externa faktorer som mekaniskt slag eller vibration kan orsaka att trådar bryts eller att utrustning skadas, vilket leder till elektriska fel.


Andra faktorer


  • Överskridande av temperatur: Ambienttemperaturen kan överheta elektrisk utrustning, vilket kan orsaka brand.


  • Oegentlig tillbehör: Användning av oegentliga elektriska tillbehör, såsom icke-motsvarande säkringar eller strömbrytare, kan orsaka att utrustningen fungerar felaktigt eller överhettas.


Att förstå dessa potentiella risker i lågtryckssystem och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder (som regelbundet underhåll, utbildning av anställda, följande av säkerhetsförfaranden, etc.) kan betydligt minska sannolikheten för olyckor och skydda människor och egendom.


Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

HECI GCB för generatorer – Snabb SF₆-brytare
1.Definition och funktion1.1 Rollen av generatorbrytarenGeneratorbrytaren (GCB) är en kontrollerbar kopplingspunkt placerad mellan generatorn och stegupptransformatorn, som fungerar som ett gränssnitt mellan generatorn och elkraftnätet. Dess huvudsakliga funktioner inkluderar att isolera fel på generatorsidan och möjliggöra driftkontroll under generatorsynkronisering och nätanslutning. Driftprincipen för en GCB skiljer sig inte markant från den för en standardbrytare; emellertid, på grund av det
01/06/2026
Designprinciper för stolpebaserade distributionstransformatorer
Designprinciper för stolpsmonterade distributionstransformatorer(1) Placering och layoutprinciperPlattformar för stolpsmonterade transformatorer bör placeras nära belastningscentrum eller nära kritiska belastningar, i enlighet med principen om "små kapaciteter, flera platser" för att underlätta utbyte och underhåll av utrustning. För elförsörjning till bostäder kan trefasstransformatorer installeras i närheten baserat på nuvarande efterfrågan och framtida tillväxtprognoser.(2) Kapacitetsval för
12/25/2025
Lösningar för transformerbullerkontroll för olika installationer
1. Bullerminskning för oberoende transformatorrum på marknivåBullerminskningsstrategi:Först genomföra en avstängd inspektion och underhåll av transformatorn, inklusive byta ut åldrad isolerande olja, kontrollera och fastsätta alla fästmedel, samt rengöra damm från enheten.Andra, förstärka transformatorns grund eller installera vibrationsisoleringssystem—som gummilistor eller fjäderisolatorer—valda baserat på vibrationsintensitetens allvarlighet.Till sist, förstärk ljudisoleringen vid svaga punkt
12/25/2025
Rockwill passerar enfasjordningsfeltest för smart utförselterminal
Rockwill Electric Co., Ltd. har framgångsrikt passerat den verkliga scenariotestningen av enfas-till-jordfel utförd av Wuhan-filialen av China Electric Power Research Institute för sitt DA-F200-302 huvaformade matningsterminal och integrerade primär-och-sekundära stolppmonterade kretsavbrottsautomater—ZW20-12/T630-20 och ZW68-12/T630-20—och har fått ett officiellt godkänt testrapport. Detta resultat markerar Rockwill Electric som en ledare inom teknik för enfas-jordfelsskydd i distributionsnät.D
12/25/2025
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil

IEE Business will not sell or share your personal information.

Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet