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


Quais são os dois principais riscos que podem surgir em equipamentos elétricos com defeito?

Encyclopedia
Encyclopedia
Campo: Enciclopédia
0
China

As falhas no equipamento elétrico podem causar os seguintes dois perigos principais:

I. Perigo de choque elétrico

Choque elétrico por contato direto

Quando um equipamento elétrico falha, como quando o isolamento está danificado e os fios estão expostos, se uma pessoa tocar acidentalmente na parte sob tensão, ocorrerá um choque elétrico por contato direto. Por exemplo, se o isolamento de um motor for perfurado e a carcaça do motor estiver sob tensão, e um operador tocar na carcaça, a corrente passará pelo corpo humano para o solo, causando um acidente de choque elétrico.

Neste tipo de choque elétrico, o corpo humano entra em contato direto com as partes que estão sob tensão durante a operação normal. O caminho da corrente é geralmente do ponto de contato do corpo humano através do corpo até o solo ou outros lugares com potencial mais baixo. O grau de perigo depende de fatores como a tensão de contato, a resistência do corpo humano e o caminho da corrente através do corpo. Geralmente, quando a corrente de frequência de rede que passa pelo corpo humano excede 10mA, pode causar espasmos musculares no corpo humano e torna-se difícil se livrar do objeto sob tensão; quando a corrente atinge dezenas de miliamperes, pode causar paralisia respiratória e até parada cardíaca.

Choque elétrico por contato indireto

Este é o choque elétrico causado por partes condutoras expostas que se tornam sob tensão devido a falhas no equipamento elétrico. Por exemplo, se o isolamento de uma certa fase do equipamento for danificado e a carcaça metálica do equipamento se tornar sob tensão, quando uma pessoa tocar nesta carcaça sob tensão, ocorrerá um choque elétrico por contato indireto.

Neste tipo de choque elétrico, o corpo humano entra em contato com partes que normalmente não estão sob tensão. Devido a falhas no equipamento elétrico, essas partes se tornam sob tensão. Normalmente, porque a corrente de defeito faz com que partes originalmente seguras, como as carcaças dos equipamentos, se tornem sob tensão através de dispositivos de aterramento, etc., o corpo humano se torna parte do caminho da corrente após o contato. Em um sistema TT (um sistema onde o ponto neutro da fonte de alimentação está diretamente aterrado e as partes condutoras expostas do equipamento elétrico são aterradas separadamente), se ocorrer um defeito de aterramento no equipamento, a corrente de defeito forma um circuito através da resistência de aterramento protetor e da resistência do corpo humano, o que causará dano ao corpo humano.

II. Perigo de incêndio

Incêndio causado por sobrecarga e geração de calor

Quando o equipamento elétrico falha, como curtos-circuitos e sobrecargas, isso causará corrente excessiva. De acordo com a lei de Joule (Q = I²Rt, onde Q é calor, I é corrente, R é resistência e t é tempo), quando a corrente passa pela parte condutora do equipamento elétrico, será gerada uma grande quantidade de calor.

Por exemplo, em um circuito com fios envelhecidos e desempenho de isolamento degradado, se muitos aparelhos elétricos forem conectados, ocorrerá sobrecarga. A corrente excessiva fará com que os fios aqueçam. Se o calor não puder ser dissipado a tempo, a temperatura dos fios continuará a subir. Quando a temperatura atingir o ponto de ignição dos materiais combustíveis circundantes, será desencadeado um incêndio. Geralmente, materiais de isolamento, como cloreto de polivinila para fios, amolecerão e se decomporão em altas temperaturas, aumentando ainda mais o risco de incêndio.

Incêndio causado por arcos e faíscas elétricas

Falhas no equipamento elétrico podem gerar arcos e faíscas elétricas. Por exemplo, no processo de abertura e fechamento dos contatos do equipamento de comutação, se os contatos não estiverem em bom contato, é fácil ocorrer arcos. Faíscas elétricas também podem ser geradas entre o escova do motor e o coletor devido a motivos como desgaste e mau contato.

Arcos e faíscas elétricas têm temperaturas muito altas e podem incendiar instantaneamente os materiais combustíveis circundantes. Por exemplo, em um ambiente contendo gases ou poeiras combustíveis, esses arcos e faíscas elétricas podem causar explosões e incêndios. Além disso, uma vez que ocorra um incêndio, os materiais de isolamento, como plástico e borracha, nos equipamentos elétricos queimarão e produzirão gases tóxicos e nocivos, colocando ainda mais em risco a segurança da vida.


Dê uma gorjeta e incentive o autor!
Recomendado
Padrões de Erro de Medição de THD para Sistemas de Energia
Padrões de Erro de Medição de THD para Sistemas de Energia
Tolerância de Erro da Distorção Harmônica Total (THD): Uma Análise Abrangente Baseada em Cenários de Aplicação, Precisão do Equipamento e Padrões da IndústriaA faixa de erro aceitável para a Distorção Harmônica Total (THD) deve ser avaliada com base em contextos de aplicação específicos, precisão do equipamento de medição e padrões da indústria aplicáveis. Abaixo está uma análise detalhada dos principais indicadores de desempenho em sistemas de energia, equipamentos industriais e aplicações gera
Edwiin
11/03/2025
Terraçamento do Lado da Barra de Distribuição para RMUs Ecológicos de 24kV: Por Que e Como
Terraçamento do Lado da Barra de Distribuição para RMUs Ecológicos de 24kV: Por Que e Como
A combinação de isolamento sólido auxiliar com isolamento a ar seco é uma direção de desenvolvimento para unidades principais de anel de 24 kV. Ao equilibrar o desempenho do isolamento e a compactação, o uso de isolamento auxiliar sólido permite passar nos testes de isolamento sem aumentar significativamente as dimensões fase-a-fase ou fase-terra. A encapsulação do pólo pode resolver o isolamento do interrompedor a vácuo e seus condutores conectados.Para a barra de saída de 24 kV, mantendo o esp
Dyson
11/03/2025
Como a Tecnologia a Vácuo Substitui o SF6 nos Modernos Unidades de Distribuição em Anel
Como a Tecnologia a Vácuo Substitui o SF6 nos Modernos Unidades de Distribuição em Anel
As unidades de anel (RMUs) são usadas na distribuição secundária de energia, conectando-se diretamente a usuários finais como comunidades residenciais, canteiros de obras, edifícios comerciais, rodovias, etc.Em uma subestação residencial, a RMU introduz a tensão média de 12 kV, que é então reduzida para a tensão baixa de 380 V através de transformadores. O quadro de baixa tensão distribui a energia elétrica para várias unidades de usuário. Para um transformador de distribuição de 1250 kVA em uma
James
11/03/2025
O que é THD? Como Afeta a Qualidade da Energia e o Equipamento
O que é THD? Como Afeta a Qualidade da Energia e o Equipamento
No campo de engenharia elétrica, a estabilidade e confiabilidade dos sistemas de energia são de importância fundamental. Com o avanço da tecnologia de eletrônica de potência, o uso generalizado de cargas não lineares levou a um problema cada vez mais sério de distorção harmônica nos sistemas de energia.Definição de THDA Distorção Harmônica Total (THD) é definida como a razão entre o valor eficaz (RMS) de todos os componentes harmônicos e o valor eficaz do componente fundamental em um sinal perió
Encyclopedia
11/01/2025
Enviar consulta
Baixar
Obter Aplicativo Comercial IEE-Business
Use o aplicativo IEE-Business para encontrar equipamentos obter soluções conectar-se com especialistas e participar da colaboração setorial em qualquer lugar e a qualquer hora apoiando totalmente o desenvolvimento de seus projetos e negócios no setor de energia