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


อะไรคือสาเหตุของอันตรายที่พบบ่อยในระบบแรงดันต่ำ

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low Voltage - LV) โดยทั่วไปหมายถึงระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันทำงานต่ำกว่า 1000 โวลต์ (V) ในกระแสสลับหรือ 1500 โวลต์ในกระแสตรง แม้ว่าระบบแรงดันต่ำจะปลอดภัยกว่าระบบแรงดันสูง แต่ก็ยังมีอันตรายหลายอย่าง ความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณดำเนินการป้องกันเพื่อรักษาความปลอดภัยของบุคคลและอุปกรณ์ ดังนี้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยของการเกิดอันตรายในระบบแรงดันต่ำ:


อุบัติเหตุทางไฟฟ้า


  • ไฟฟ้าช็อก: การสัมผัสโดยตรงกับสายนำไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่มีไฟฟ้าสามารถทำให้เกิดไฟฟ้าช็อกได้ แม้กระทั่งระบบแรงดันต่ำก็สามารถทำให้เกิดความเสียหายจากการช็อกไฟฟ้าแก่ร่างกายมนุษย์ได้การสัมผัสโดยทางอ้อม เช่น การสัมผัสกับส่วนโลหะที่ฉนวนขาด ก็สามารถทำให้เกิดไฟฟ้าช็อกได้เช่นกัน


  • การระเบิดจากอาร์คไฟฟ้า: แม้จะพบได้น้อยกว่าในระบบแรงดันสูง แต่เหตุการณ์อาร์คไฟฟ้าในระบบแรงดันต่ำก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเมื่ออุปกรณ์มีอายุนานหรือได้รับการบำรุงรักษาไม่เหมาะสม



  • การระเบิดจากอาร์คไฟฟ้าสามารถสร้างความร้อนสูง แสงสว่าง และเสียงระเบิดที่อาจทำให้เกิดแผลไหม้และบาดเจ็บอื่น ๆ ได้


ความล้มเหลวของอุปกรณ์


  • วงจรลัด: วงจรลัดเกิดขึ้นเมื่อกระแสไฟฟ้าหลีกเลี่ยงโหลดและไหลตรงจากปลายหนึ่งของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าไปยังอีกด้านหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้


  • การโอเวอร์โหลด: การโอเวอร์โหลดเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสายไฟมีกระแสไฟฟ้ามากกว่าที่กำหนดไว้ การโอเวอร์โหลดสามารถทำให้อุปกรณ์ร้อนเกินไปและอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้


การบำรุงรักษาไม่เหมาะสม


  • การชำรุดของฉนวน: การเสื่อมสภาพหรือความเสียหายของวัสดุฉนวนสามารถทำให้ส่วนที่มีไฟฟ้าเปลือยและเพิ่มความเสี่ยงของการช็อกไฟฟ้า การต่อสายไม่ถูกต้องหรือข้อต่อหลวมก็สามารถทำให้เกิดการชำรุดของฉนวนได้


  • การต่อพื้นไม่เหมาะสม: การต่อพื้นที่ไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้องสามารถทำให้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลลงพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการช็อกไฟฟ้า


ขาดความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัย


  • ขาดการฝึกอบรมและความรู้: พนักงานที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือไม่เข้าใจกฎระเบียบความปลอดภัยทางไฟฟ้าสามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่ตั้งใจได้


  • ละเลยขั้นตอนความปลอดภัย: การละเลยขั้นตอน Lockout/Tagout หรือมาตรการความปลอดภัยอื่น ๆ สามารถทำให้เกิดการเปิดใช้งานอุปกรณ์โดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้



ปัจจัยสิ่งแวดล้อม


  • สภาพแวดล้อมชื้น: ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น อุปกรณ์ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะเกิดวงจรลัดหรือการรั่วไหลของไฟฟ้าได้มากขึ้น ความชื้นสามารถลดคุณสมบัติของฉนวนและเพิ่มความเสี่ยงของการช็อกไฟฟ้า


  • ความเสียหายทางกายภาพ: ปัจจัยภายนอก เช่น การกระแทกหรือการสั่นสะเทือน สามารถทำให้สายไฟขาดหรืออุปกรณ์เสียหาย นำไปสู่ความล้มเหลวทางไฟฟ้า


ปัจจัยอื่น ๆ


  • อุณหภูมิสูงเกินไป: อุณหภูมิแวดล้อมอาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าร้อนเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้


  • อุปกรณ์เสริมไม่เหมาะสม: การใช้อุปกรณ์เสริมทางไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม เช่น ฟิวส์หรือเบรกเกอร์ที่ไม่ตรงกัน สามารถทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติหรือร้อนเกินไปได้


การเข้าใจอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระบบแรงดันต่ำและการดำเนินการป้องกันที่เหมาะสม (เช่น การบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ การฝึกอบรมพนักงาน การปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย เป็นต้น) สามารถลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและปกป้องบุคคลและทรัพย์สินได้อย่างมาก


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
หลักการออกแบบสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา
หลักการในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา(1) หลักการในการเลือกสถานที่และโครงสร้างแพลตฟอร์มสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาควรตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางภาระหรือใกล้กับภาระสำคัญ โดยปฏิบัติตามหลักการ “ความจุเล็ก หลายสถานที่” เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ สำหรับการจ่ายไฟในที่พักอาศัย อาจติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสไว้ใกล้เคียงตามความต้องการของโหลดปัจจุบันและการคาดการณ์การเติบโตในอนาคต(2) การเลือกความจุสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสที่ติดตั้งบนเสาความจุมาตรฐานคือ 100 kVA, 200 kVA, และ
12/25/2025
โซลูชันควบคุมเสียงรบกวนจากหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งที่แตกต่างกัน
1. การลดเสียงรบกวนสำหรับห้องหม้อแปลงที่อยู่บนพื้นดินกลยุทธ์การลดเสียง:ประการแรก ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงโดยปิดไฟฟ้า รวมถึงเปลี่ยนน้ำมันฉนวนที่หมดอายุ ตรวจสอบและขันสกรูทั้งหมด และทำความสะอาดฝุ่นออกจากอุปกรณ์ประการที่สอง เสริมฐานของหม้อแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์กันสั่น เช่น แผ่นยางหรือสปริงกันสั่น โดยเลือกตามความรุนแรงของการสั่นสะเทือนสุดท้าย เสริมฉนวนกันเสียงที่จุดอ่อนของห้อง: แทนที่หน้าต่างมาตรฐานด้วยหน้าต่างระบายอากาศที่มีฉนวนกันเสียง (เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำความเย็น) และแทนที่ประตู
12/25/2025
Rockwill ผ่านการทดสอบความผิดปกติทางดินเฟสเดียวสำหรับเทอร์มินัลฟีดเดอร์อัจฉริยะ
บริษัท Rockwill Electric Co., Ltd. ได้ผ่านการทดสอบความผิดปกติระหว่างเฟสเดียวและพื้นดินในสถานการณ์จริงที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยไฟฟ้าแห่งประเทศจีน สาขาอู่ฮั่น สำหรับเทอร์มินอลป้อนสายรุ่น DA-F200-302 และเบรกเกอร์วงจรบนเสาแบบรวมปฐมภูมิและทุติยภูมิ—ZW20-12/T630-20 และ ZW68-12/T630-20—พร้อมรับรายงานผลทดสอบที่ผ่านมาตรฐานอย่างเป็นทางการ การบรรลุนี้ทำให้ Rockwill Electric เป็นผู้นำในการตรวจจับความผิดปกติระหว่างเฟสเดียวและพื้นดินภายในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเทอร์มินอลป้อนสายรุ่น DA-F200-302 ที่พัฒนาและผลิตโดย Ro
12/25/2025
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์

IEE Business will not sell or share your personal information.

ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่