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


Кои се двата главни ризици кои можат да се појават во дефектно електрично опрема?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China

Потековите на електричната опрема може да предизвикаат следниве две главни опасности:

I. Опасност од електрички шок

Директен контакт со електрички шок

Кога електрична опрема потекнува, како например кога изолацијата е повредена и жиците се изложени, ако човек по случај додрони до жив дел, ќе се случи директен контакт со електрички шок. На пример, ако изолацијата на мотор е пробиена и карактеристиката на моторот е жив, а операторот додрони до карактеристиката, стројот ќе протече низ човечкото тело во земјата, предизвикувајќи електрички шок.

На овој начин на електрички шок, човечкото тело директно контактира со делови кои се живи во нормална работа. Патот на струјата обично е од контактната точка на човечкото тело низ телото до земјата или други места со пониска потенцијала. Степенот на опасност зависи од фактори како контактната напон, човечката резистентност и патот на струјата низ човечкото тело. Обично, кога променливата струја која протече низ човечкото тело надминува 10mA, може да предизвика мускулски спазми и е тешко да се отстрани од жив дел; кога струјата достигне неколку десетки миллиампери, може да предизвика парализа на дишачката функција и дорде застанување на срцето.

Индиреден контакт со електрички шок

Овој е електрички шок предизвикан од изложени проводливи делови кои стануваат живи поради потекнување на електричната опрема. На пример, ако изолацијата на одреден фаза на опремата е повредена и металната карактеристика на опремата станува жива, кога човек додрони до оваа жива карактеристика, ќе се случи индиреден контакт со електрички шок.

На овој начин на електрички шок, човечкото тело контактира со делови кои обично не се живи. Зборуваме за делови кои стануваат живи поради потекнување на електричната опрема. Обично, затоа што грешката на струјата прави така што вистински безбедни делови, како карактеристиките на опремата, стануваат живи низ уреди за земја, итн., човечкото тело станува дел од патот на струјата по контакт. Во систем TT (систем каде нултата точка на напонот е директно земјана, а изложените проводливи делови на електричната опрема се земјани одделно), ако се случи земјана грешка во опремата, грешката на струјата формира цев преку резистентноста на заштитната земја и резистентноста на човечкото тело, што ќе предизвика штета на човечкото тело.

II. Опасност од пожар

Пожар предизвикан од прекумерна натовареност и генерирање на топлина

Кога електрична опрема потекнува, како на пример кратки спојови и прекумерна натовареност, тоа ќе предизвика прекумерна струја. Според Џоуловиот закон (Q = I²Rt, каде Q е топлина, I е струја, R е резистентноста, а t е време), кога струјата протече низ проводлив дел на електричната опрема, ќе се генерира голема количина топлина.

На пример, во цев со стареещи жици и намалена изолационна перформанса, ако се поврзани премногу електрични апарати, ќе се случи прекумерна натовареност. Прекумерна струја ќе предизвика жиците да се загрејат. Ако топлината не може да се исцеди во момент, температурата на жиците ќе продолжи да се зголемува. Кога температурата достигне точката на запалување на околниот горив материјал, ќе се активира пожар. Обично, изолациони материјали како поливинилхлорид за жици ќе се замекнат и разложат при висока температура, што дополнително ја зголемува опасноста од пожар.

Пожар предизвикан од дуги и електрички искри

Потекнувањето на електричната опрема може да генерира дуги и електрички искри. На пример, во процесот на отварање и затворање на контакти на превключувачка опрема, ако контакти не се добро контактирани, лесно се јавуваат дуги. Електричките искри исто така може да се генерираат помеѓу моторскиот четчило и комутатор поради причини како износ и лош контакт.

Дугите и електричките искри имаат многу висока температура и може моментално да запалат околниот горив материјал. На пример, во средина која содржи гориви гасови или праш, овие дуги и електричките искри може да предизвикаат експлозии и пожари. Повеќе од тоа, кога се случи пожар, пластичните, гумени и други изолациони материјали во електричната опрема ќе се загорат и ќе произведат токсични и штетни гасови, дополнително опасувајќи животната безопасност.


Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Стандарди за грешки во мерењето на THD за енергетски системи
Стандарди за грешки во мерењето на THD за енергетски системи
Толеранција на грешката на тоталната хармоничка деформација (THD): Комплексна анализа базирана на сценарија за применување, точноста на опремата и индустријските стандардиПрифатливата опсег на грешки за Тоталната хармоничка деформација (THD) мора да се оцени според специфични контексти на применување, точноста на мерната опрема и применивите индустријски стандарди. Пониже е детална анализа на критичните показатели на перформансите во системите за енергија, индустријската опрема и општите мерни п
Edwiin
11/03/2025
Как вакумната технологија заменува SF6 во современите главни кола
Как вакумната технологија заменува SF6 во современите главни кола
Коланите главни единици (RMU) се користат во вторичното распределение на електрична енергија, директно поврзани со крајните корисници како што се становитски комплекси, градежни локации, трговски згради, патишта итн.Во становитска подстанција, RMU воведува напон од средно напон од 12 кV, кој потоа се намалува до низко напон од 380 V преку трансформатори. Низковолтовата свиџевска опрема дистрибуира електрична енергија до различни кориснички јединици. За дистрибутивен трансформатор од 1250 kVA во
James
11/03/2025
Што е THD? Како влијае на квалитетот на енергијата и опремата
Што е THD? Како влијае на квалитетот на енергијата и опремата
Во електротехниката, стабилноста и надеждноста на системите за енергија се од најголема важност. Со напредокот на технологијата за електроника за енергија, широко користењето на нелинеарни оптервувачи доведе до все повеќе сериозен проблем со хармоничката деструкција во системите за енергија.Дефиниција на THDТоталната хармоничка деструкција (THD) е дефинирана како однос на квадратна средина (RMS) вредноста на сите хармонички компоненти споредно со RMS вредноста на основната компонента во периодич
Encyclopedia
11/01/2025
Што е опсег на одземање за апсорбција на енергија во системите за електропревод?
Што е опсег на одземање за апсорбција на енергија во системите за електропревод?
Отфрлување на натпревар за абсорбирање на енергија: Клучна технологија за контрола на системот за електрична енергијаОтфрлувањето на натпревар за абсорбирање на енергија е технологија за операција и контрола на системот за електрична енергија, главно користена за справување со излишок на електрична енергија поради флукуации на натпревар, грешки во изворите на енергија или други пречки во мрежата. Неговата имплементација вклучува следните клучни чекори:1. Детекција и прогнозирањеПрво, се врши реа
Echo
10/30/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис