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


Mis on neli suurt ohtu, mis võivad tekkida elektriseadmete kasutamisel?

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Elektriseadmete kasutamisega seotud neli peamist ohtu hõlmavad järgmist:

Elektritrauma:

Elektritrauma on üks kõige levinumaid elektrilisi ohte. Kui inimene puudutab elektrit, läbib vool tema keha, mis võib põhjustada nii väikese tihkluse kuni surmavaid vigastusi. Elektritraumad ohustavad mitte ainult isiku turvalisust, vaid võivad ka põhjustada seadmete kahjustumist ja tootmise katkestumist.

450ff8c8-15b6-4c8a-bd25-1c7c002a1214.jpg

Tulekahju:

Elektriseadmete pettumised, ülekoormused või lühikontaktid võivad põhjustada tulekahjusid. Tulekahjud võivad põhjustada vara kadumist ja ohustada elusid. Levinud põhjused hõlmavad kahjustunud eraldust, lööke, ülekuumanemist ja valesti paigaldatud seadmeid.

6d119844-4408-483d-b63e-575fa52779e3.jpg

Pärsitus:

Mõnes keskkonnas võivad elektriseadmetest tulenevad spärad või kõrge temperatuur päästuda tuumagaasi või tolmu, mis võib põhjustada pärsitu. See oht on eriti levinud keemiatehastes, bensiinijaamades ja kividel. Pärsitude ennetamiseks on oluline kasutada pärsitundlikku elektriseadet ja rakendada rangeid haldusmeetmeid.

5629b138-e007-44e2-a623-61f71a3ed6dc.jpg

Elektromagnetiline segamine (EMI):

Elektriseadmete töötamisel tekkinud elektromagnetilised väljad võivad segada teiste elektronseadmete normaalset tööd, mis võib põhjustada andmekaugustumist, seadme pettumist ja isegi süsteemi kokkuvarisemist. Meditsiinilised seadmed, kommunikatsiooniseadmed ja täpsed mõõturid on eriti tundlikud elektromagnetilise segamise suhtes.

1257722f-6846-410d-9fee-33bb27fd6c51.jpg

Nende ohtude ennetamiseks tuleks võtta järgmised meetmed:

  1. Regulaarselt kontrollida ja hooldada elektriseadmeid.

  2. Kasutada turvalisuseeskirjadele vastavat elektriseadet.

  3. Harjutada töötajaid elektriseadmete õigeks kasutamiseks ja hooldamiseks.

  4. Paigaldada sobivaid kaitsevahendeid, nagu särkete sulgud ja jääkvoodide sulgud (RCD).

  5. Kasutada pärsitundlikku elektriseadet süttivates ja päästuvates keskkondades.

  6. Rakendada tõhusaid elektromagnetilisi ekraanide meetmeid EMI vähendamiseks.

Nende meetmete abil saab elektriseadmete kasutamisega seotud ohtude tõenäosust oluliselt vähendada, tagades nii isikute ja vara turvalisuse.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut