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


Düşük basınç sistemlerinde tipik tehlikelerin nedenleri nelerdir?

Encyclopedia
Alan: Ansiklopedi
0
China

Düşük Gerilim (DG) sistemleri genellikle 1000 volt (V) alternatif akım veya 1500 volt doğrusal akımdan düşük çalışma gerilimine sahip elektrik sistemlerini ifade eder. Düşük basınçlı sistemler yüksek basınçlı sistemlere göre daha güvenlidir, ancak birkaç potansiyel tehlike bulunmaktadır. Bu risk faktörlerini anlayarak önleyici önlemler alarak insanları ve ekipmanları güvende tutabilirsiniz. Aşağıda düşük basınçlı sistemlerdeki tehlikelerin yaygın nedenleri verilmiştir:


Elektrik yaralanması


  • Elektrik şoku: Canlı bir iletken veya cihazla doğrudan temas, elektrik şoku sonucına yol açabilir. Hatta düşük gerilimli sistemler bile insana ciddi elektrik şoku zararı verebilir.Bozulmuş yalıtımın metal parçalarıyla olan dolaylı temas da elektrik şoku tetikleyebilir.


  • Yayışma: Yüksek gerilimli sistemlere kıyasla daha az olsa da, düşük gerilimli sistemlerde de yayışma olayları meydana gelebilir, özellikle ekipman yaşlanmış veya yanlış bakımı yapılmışsa.



  • Yayışma, yüksek sıcaklık, parlak ışık ve patlama sesleri üretebilir, bu da ciddi yanıklara ve diğer yaralanmalara neden olabilir.


Ekipman arızası


  • Kısa devre: Kısa devre, akımın yükü atlayarak güç kaynağından bir ucundan diğerine doğrudan akması durumunda oluşur. Bu, ekipman hasarına ve hatta yangına neden olabilir.


  • Aşırı yük: Aşırı yük, elektrik ekipmanı veya hatların nominal akımdan fazla taşıması durumunda ortaya çıkar. Aşırı yük, ekipmanın aşırı ısınmasına ve hatta bir elektrik yangının başlamasına neden olabilir.


Yanlış bakım


  • Yalıtım başarısızlığı: Yalıtım malzemelerinin yaşlanması veya hasar görmesi, canlı parçaların maruz kalmasını ve elektrik şoku riskini artırabilir. Yanlış kablolama veya gevşek bağlantılar da yalıtım başarısızlığına neden olabilir.


  • Yetersiz yerleştirme: Eksik veya yanlış yerleştirme (yerleştirmek), akımın etkin bir şekilde yere aktarılmasını engelleyerek elektrik şoku riskini artırabilir.


Güvenlik bilinci eksikliği


  • Eğitim ve bilgi eksikliği: Doğru eğitimi almamış veya elektrik güvenlik düzenlemelerini anlamayan işçiler, kazaları kendi kendine tetikleyebilir.


  • Güvenlik prosedürlerini görmezden gelme: Kilitlenme/Etiketleme prosedürlerini veya diğer güvenlik önlemlerini görmezden gelmek, cihazların tesadüfen aktivasyonuna ve bu nedenle kazalara yol açabilir.



Çevresel faktör


  • Nemli ortam: Nemli bir ortamda, elektrik ekipmanları kısa devre veya sızıntı kazalarına daha yatkındır. Nem, yalıtım özelliklerini azaltarak elektrik şoku riskini artırır.


  • Fiziksel hasar: Mekanik darbe veya titreşim gibi dış faktörler, telle kopuşa veya ekipmana zarar vererek elektriksel başarısızlığa neden olabilir.


Diğer faktörler


  • Aşırı sıcaklık: Çevresel sıcaklık, elektrik ekipmanını aşırı ısıtacak ve yangına neden olabilir.


  • Uygun olmayan aksesuarlar: Uygun olmayan elektrik aksesuarları, örneğin uyumsuz füze veya devre kesiciler kullanmak, ekipmanın hatalı çalışmasına veya aşırı ısınmasına neden olabilir.


Düşük basınçlı sistemlerdeki bu potansiyel tehlikeleri anlayarak ve uygun önlemleri alarak (düzenli bakım, çalışanları eğitme, güvenlik prosedürlerini takip etme vb.), kazaların olasılığını önemli ölçüde azaltabilir ve insanları ve mülkleri koruyabilirsiniz.


Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir

Önerilen

Ana Dönüşüm Trafosu Kazaları ve Hafif Gaz İşlevi Sorunları
1. Kazı Kaydı (19 Mart 2019)19 Mart 2019 tarihinde saat 16:13'te, izleme arka planı No. 3 ana transformatörde hafif gaz eylemi bildirdi. Elektrik Transformatörleri İşletme Kılavuzu (DL/T572-2010) gereğince, işletme ve bakım (O&M) personeli No. 3 ana transformatörün mevcut durumunu inceledi.Mekan doğrulaması: No. 3 ana transformatörün WBH elektriksiz koruma paneli, transformatör gövdesinin Faz B'de hafif gaz eylemi olduğunu bildirdi ve sıfırlama etkisiz kaldı. O&M personeli No. 3 ana tran
02/05/2026
10kV Dağıtım Hatlarında Tek Fazlı Yerleşik Arızalar ve Bunların Ele alınması
Tekli Faz Toplamak Hatalarının Özellikleri ve Tespit Cihazları1. Tekli Faz Toplamak Hatalarının ÖzellikleriMerkezi Alarm Sinyalleri:Uyarı zili çalar ve “[X] kV Ana Hat Bölümü [Y]'de Toplamak Hatası” etiketli gösterge lambası yanar. Petersen bobini (yay kapatma bobini) ile nötr nokta toplamak edilmiş sistemlerde, “Petersen Bobini Çalışıyor” göstergesi de yanar.İzolasyon İzleme Voltmetresi Gösterimleri:Hatalı fazın gerilimi azalır (eksik toplamak durumunda) veya sıfıra düşe
01/30/2026
110kV~220kV elektrik şebekesi transformatörleri için nötr nokta yerleştirme çalışma modu
110kV~220kV elektrik şebekelerindeki dönüştürücülerin nötr nokta yerleştirme modları, dönüştürücülerin nötr noktalarının yalıtım dayanıklılık gereksinimlerini karşılamalı ve aynı zamanda alt istasyonların sıfır-dizili dirençlerinin temel olarak değişmemesi hedeflenmelidir. Ayrıca, sistemin herhangi bir kısa devre noktasındaki sıfır-dizili toplam direnç, pozitif-dizili toplam dirençin üç katını aşmamalıdır.Yeni inşaat ve teknik yenileme projelerindeki 220kV ve 110kV dönüştürücülerin nötr nokta ye
01/29/2026
Neden Trafo Merkezleri Taş Kırık Taş Çakıl ve Gravel Kullanır
Neden Trafo Merkezleri Taş, Çakıl, Kırık Taş ve Basalt Kırıntısı Kullanır?Trafo merkezlerinde, güç ve dağıtım dönüştürücüler, iletim hatları, gerilim dönüştürücüler, akım dönüştürücüler ve ayrılma anahtarları gibi ekipmanların hepsi bir arazeye bağlanmalıdır. Bağlantı ötesinde, şimdi çakıl ve kırık taşın trafo merkezlerinde yaygın olarak neden kullanıldığını derinlemesine inceleyeceğiz. Bu taşlar sıradan görünse de, kritik bir güvenlik ve işlevsel rol oynarlar.Trafo merkezi bağlantı tasarımı sır
01/29/2026
Talep
+86
Dosya yüklemek için tıklayın
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek