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


อะไรคือสาเหตุของอันตรายที่พบบ่อยในระบบแรงดันต่ำ

Encyclopedia
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
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD): การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมตามสถานการณ์การใช้งาน อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สำหรับการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD) ต้องประเมินตามบริบทการใช้งานเฉพาะ อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างนี้เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในระบบพลังงาน อุปกรณ์อุตสาหกรรม และการใช้งานวัดทั่วไป1. มาตรฐานความคลาดเคลื่อนฮาร์มอนิกในระบบพลังงาน1.1 ข้อกำหนดมาตรฐานชาติ (GB/T 14549-1993) THD แรง
Edwiin
11/03/2025
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การใช้ฉนวนแข็งร่วมกับฉนวนอากาศแห้งเป็นทิศทางในการพัฒนาสำหรับหน่วยวงแหวนหลัก 24 kV ด้วยการปรับสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของฉนวนและขนาดกะทัดรัด การใช้ฉนวนเสริมแบบแข็งช่วยให้สามารถผ่านการทดสอบฉนวนโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดระหว่างเฟสหรือระหว่างเฟสกับพื้นมากเกินไป การห่อหุ้มเสาสามารถแก้ไขปัญหาฉนวนของตัวตัดวงจรในสุญญากาศและสายนำที่เชื่อมต่อสำหรับบัสขาออก 24 kV โดยรักษาระยะห่างระหว่างเฟสที่ 110 มม. การทำให้บัสผิวหน้าแข็งสามารถลดความแรงของสนามไฟฟ้าและความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟฟ้าได้ ตาราง 4 คำนวณสนามไฟฟ้าภายใต้ระยะ
Dyson
11/03/2025
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
ตู้วงจรป้อนหลัก (RMUs) ใช้ในการกระจายพลังงานไฟฟ้าระดับที่สอง โดยเชื่อมต่อกับผู้ใช้ปลายทาง เช่น ชุมชนที่อยู่อาศัย ไซต์ก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ทางหลวง เป็นต้นในสถานีไฟฟ้าสำหรับชุมชนที่อยู่อาศัย RMU จะนำเข้าแรงดันไฟฟ้ากลาง 12 kV ซึ่งจะถูกลดลงเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำ 380 V ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันต่ำจะกระจายพลังงานไฟฟ้าไปยังหน่วยผู้ใช้ต่างๆ สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1250 kVA ในชุมชนที่อยู่อาศัย RMU แบบแรงดันกลางมักจะมีการกำหนดค่าสองสายเข้าและหนึ่งสายออก หรือสองสายเข้ากับหลายสายออก โดยแต่ละวงจรขา
James
11/03/2025
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ความเสถียรและความน่าเชื่อถือของระบบพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญมากที่สุด การพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการใช้งานโหลดไม่เชิงเส้นอย่างแพร่หลายได้นำไปสู่ปัญหาการบิดเบือนฮาร์โมนิกในระบบพลังงานไฟฟ้าที่รุนแรงขึ้นคำจำกัดความของ THDการบิดเบือนฮาร์โมนิกรวม (THD) ถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนระหว่างค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMS) ของส่วนประกอบฮาร์โมนิกทั้งหมดต่อค่า RMS ของส่วนประกอบหลักในสัญญาณที่เป็นคาบ มันเป็นปริมาณไร้มิติ ที่มักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ THD ที่ต่ำกว่าหมายความว่ามี
Encyclopedia
11/01/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่