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


Quins són els dos principals riscos que poden sorgir en equips elèctrics defectuosos?

Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

Els errors dels equips elèctrics poden causar els dos perills principals següents:

I. Perill d'electrocussió

Electrocussió per contacte directe

Quan un equipament elèctric falla, com quan l'aislament està deteriorat i els cables es veuen exposats, si una persona toca accidentalment la part en tensió, es produirà una electrocussió per contacte directe. Per exemple, si l'aislament d'un motor s'ha perforat i la carcassa del motor té tensió, i un operador toca la carcassa, la corrent passarà pel cos humà cap al terra, causant un accident d'electrocussió.

En aquest tipus d'electrocussió, el cos humà entra en contacte directe amb les parts que tenen tensió durant el funcionament normal. El camí de la corrent sol ser des del punt de contacte del cos a través del cos fins al terra o altres llocs amb potencial més baix. El grau de perill depèn de factors com la tensió de contacte, la resistència del cos humà i el camí de la corrent a través del cos. Generalment, quan la corrent d'una freqüència de xarxa que passa pel cos humà supera els 10mA, pot causar espasmes musculars i dificultat per alliberar-se del cos en tensió; quan la corrent arriba a diversos dezenes de milliamperes, pot causar paralisi respiratòria i fins i tot aturament cardíac.

Electrocussió per contacte indirecte

Això és una electrocussió causada pels parts conductores exposades que es posen en tensió a causa d'errors dels equips elèctrics. Per exemple, si l'aislament d'una fase de l'equipament està deteriorat i la carcassa metàl·lica de l'equipament es posa en tensió, quan una persona toca aquesta carcassa en tensió, es produirà una electrocussió per contacte indirecte.

En aquest tipus d'electrocussió, el cos humà entra en contacte amb parts que normalment no tenen tensió. A causa d'errors dels equips elèctrics, aquestes parts es posen en tensió. Normalment, la corrent de fallada fa que les parts originalment segures, com les carcases dels equips, tinguin tensió a través de dispositius de terra, etc., i el cos humà es converteix en part del camí de la corrent després del contacte. En un sistema TT (un sistema on el punt neutre de la subministrament està connectat directament a terra i les parts conductores exposades dels equips elèctrics es connecten a terra de manera independent), si hi ha una fallada de terra en l'equipament, la corrent de fallada forma un circuit a través de la resistència de protecció a terra i la resistència del cos humà, causant daños al cos humà.

II. Perill d'incendi

Incendi causat per sobrecàrrega i generació de calor

Quan un equipament elèctric falla, com en cas de curts circuits i sobrecàrregues, es produeix una corrent excessiva. Segons la llei de Joule (Q = I²Rt, on Q és el calor, I és la corrent, R és la resistència, i t és el temps), quan la corrent passa per la part conductora de l'equipament elèctric, es genera una gran quantitat de calor.

Per exemple, en un circuit amb fils vells i rendiment d'aislament degradat, si es connecten massa aparells elèctrics, es produirà una sobrecàrrega. La corrent excessiva farà que els fils es calenteixin. Si el calor no es dissipa a temps, la temperatura dels fils seguirà augmentant. Quan la temperatura arriba al punt d'ignició dels materials combustibles circumdants, es provocarà un incendi. Generalment, materials d'aislament com el clorur de polivinil dels fils es suavitzaran i descompondran a temperatures altes, augmentant encara més el risc d'incendi.

Incendi causat per arcs i esquitxos elèctrics

Els errors dels equips elèctrics poden generar arcs i esquitxos elèctrics. Per exemple, en el procés d'obrir i tancar els contactes dels equips commutadors, si els contactes no estan en bon contacte, és fàcil que es produeixin arcs. Es poden generar esquitxos elèctrics també entre el cepillo del motor i el col·lector per raons com l'esgarrifança i el mal contacte.

Els arcs i els esquitxos elèctrics tenen temperatures molt altes i poden encedir instantàniament els materials combustibles circumdants. Per exemple, en un entorn que conté gasos combustibles o pols, aquests arcs i esquitxos elèctrics poden causar explosions i incendis. A més, un cop s'ha produït un incendi, els materials d'aislament com el plàstic i el caucho dels equips elèctrics es combinaran i produeixen gasos tàctics i nocius, peril·lant encara més la seguretat de la vida.


Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Accidents del Transformador Principal i Problemes en l'Operació de Gas Lleuger
1. Registre d'incident (19 de març de 2019)El 19 de març de 2019, a les 16:13, el fons de monitorització va informar d'una acció de gas lleuger del transformador principal número 3. Segons la Norma per a l'Operació de Transformadors Elèctrics (DL/T572-2010), el personal d'operacions i manteniment (O&M) va inspeccionar l'estat a lloc del transformador principal número 3.Confirmació a lloc: El quadre de protecció no elèctrica WBH del transformador principal número 3 va informar d'una acció de
02/05/2026
Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat