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


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

Encyclopedia
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
Estàndards d'error de mesura THD per a sistemes elèctrics
Estàndards d'error de mesura THD per a sistemes elèctrics
Tolerància d'Error de la Distorsió Harmònica Total (THD): Una Anàlisi Comprehensiva Basada en Escenaris d'Aplicació, Precisió dels Equipaments i Normes IndustrialsL'interval d'error acceptable per a la Distorsió Harmònica Total (THD) ha de ser avaluat basant-se en contextos d'aplicació específics, precisió dels equipaments de mesura i normes industrials aplicables. A continuació es presenta un anàlisi detallat dels indicadors clau de rendiment en sistemes elèctrics, maquinària industrial i aplic
Edwiin
11/03/2025
Aigua de terra lateral per RMUs ecològiques de 24kV: Per què i com
Aigua de terra lateral per RMUs ecològiques de 24kV: Per què i com
L'ajuda d'aislament sòlid combinada amb l'aislament d'aire sec és una direcció de desenvolupament per a les unitats de mà principal de 24 kV. Equilibrant el rendiment de l'aislament i la compactesa, l'ús d'aislament auxiliar sòlid permet passar els tests d'aislament sense augmentar significativament les dimensions fase a fase o fase a terra. L'encapsulació del pol pot abordar l'aislament de l'interruptor al buit i els seus conductors connectats.Per a la barra de sortida de 24 kV, mantenint l'esp
Dyson
11/03/2025
Com la tecnologia del buit reemplaça el SF6 en les unitats principals de anell modernes
Com la tecnologia del buit reemplaça el SF6 en les unitats principals de anell modernes
Les unitats de mà d'aneŀ (RMUs) s'utilitzen en la distribució secundària d'energia elèctrica, connectant directament amb usuaris finals com comunitats residencials, llocs de construcció, edificis comercials, carreteres, etc.En una subestació residencial, la RMU introdueix una tensió mitjana de 12 kV, que després es redueix a 380 V de baixa tensió a través de transformadors. El quadre de baixa tensió distribueix l'energia elèctrica a diverses unitats d'usuaris. Per a un transformador de distribuc
James
11/03/2025
Què és el THD? Com afecta la qualitat de l'energia i l'equipament
Què és el THD? Com afecta la qualitat de l'energia i l'equipament
En el camp de l'enginyeria elèctrica, la estabilitat i la fiabilitat dels sistemes d'energia són d'extrema importància. Amb l'avancé de la tecnologia electrònica de potència, l'ús generalitzat de càrregues no lineals ha portat a un problema cada vegada més greu de distorsió harmònica en els sistemes d'energia.Definició de THDLa Distorsió Harmònica Total (THD) es defineix com la relació entre el valor eficàcia (RMS) de tots els components harmònics i el valor eficàcia del component fonamental en
Encyclopedia
11/01/2025
Enviar consulta
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