如何消除手部感應電,感應電如何消除?

時間 2022-03-31 01:35:32

1樓:南有暖樹之巔

靜電的產生是因為周圍空氣太乾燥造成的。若要消除感應電,可以讓周圍的空氣變得溼潤,或者適當的保持手掌溼潤也可。

2樓:青島土人

想徹底讓身體不產生感應電幾乎不可能,因為這跟天氣和穿的衣物等等多種因素都有關。降低衣服的感應電可以試試洗滌時放點柔順劑,儘量穿純棉衣物。想不被電到的最簡單方法是隨身帶手套或手絹,碰觸金屬物品前先墊手上,我就是這樣做的,已經成習慣了哈~

3樓:匿名使用者

手部感應電的產生唯一的就是:手部過於乾燥造成,平時所穿衣服材質有關。如果開車門、上公共汽車等最易出現放電的現象。所以應該儘量不要用手去觸控。可以用有衣物包裹的部分去操作。

4樓:

如果是靜電的話,可以用手碰碰牆壁。

5樓:米蘭老古

少穿化纖衣物 改穿棉質衣物

時不時的觸碰金屬物體表面

感應電如何消除?

6樓:匿名使用者

答:感應電暫時無法消除,但是可以通過幾種方法減小或者吸收掉一部分。

在繼電器線圈兩端,反著並聯一個二極體(正接會短路),能吸收8v左右的感應電。這種方法不能**感應電,但能吸收大部分感應電。

在繼電器線圈兩端並聯一個1kω的電阻。

將開關電源的0v接地。

好好查查控制電路,避免電纜佈線過程中可能與高壓電纜並排走線。

做好接地。

並1uf左右的電容。

介紹:感應電就是導電裝置外部所帶的電。一般來說對人體沒有危害。感應電對於比較敏感的電子裝置影響較大,比如心臟起搏器等,因此裝備此類儀器的人一定要注意。

解釋:感應電是常見於導電裝置外部所帶的電。感應電的實質是通過一定的方法,改變空間中靜電荷的分佈,最大的例子就是,在電場中引入一個金屬(因為金屬中含有自由電子)。

由於在外電場的作用下,原來做熱運動的自由電子運動將會出現傾向性,最終達到一個新的平衡狀態(當然這個平衡狀態與外電場有關),金屬中自由電子由原來的均勻分佈變成不均勻分佈。所以從外面看來似乎產生了電荷,但是產生的正電荷和負電荷總是相同的,因為電荷守恆。一般控制系統裡面一定有開關電源和濾波器,它們裡面都有y電容,即220v的l.

n對地(機殼)電容,假如你的系統沒有接地,那麼外殼就會有110v的交流電壓。

7樓:匿名使用者

感應電解決辦法:

1、好好查查控制電路,避免電纜佈線過程中可能與高壓電纜並排走線。

2、做好接地。

3、並1uf左右的電容。

感應電為導電裝置外部帶的一種電。一般研究表明,人體對高壓電場下的靜電感應電流的反應更加靈敏,0.1~0.2毫安的感應電流通過人體時,即使未觸及被感應物體,人也會有明顯的針刺感。

感應電就是導電裝置外部所帶的電。一般來說對人體沒有危害。感應電對於比較敏感的電子裝置影響較大,比如心臟起搏器等,因此裝備此類儀器的人一定要注意。

產生原理

常見於導電裝置外部所帶的電。感應電的實質是通過一定的方法,改變空間中靜電荷的分佈,最大的例子就是,在電場中引入一個金屬(因為金屬中含有自由電子).由於在外電場的作用下,原來做熱運動的自由電子運動將會出現傾向性,最終達到一個新的平衡狀態(當然這個平衡狀態與外電場有關),金屬中自由電子由原來的均勻分佈變成不均勻分佈.

所以從外面看來似乎產生了電荷,但是產生的正電荷和負電荷總是相同的,因為電荷守恆。

一般控制系統裡面一定有開關電源和濾波器,它們裡面都有y電容,即220v的l.n對地(機殼)電容,假如你的系統沒有接地,那麼外殼就會有110v的交流電壓。

感應電舉例

人們認識誤區:只有接觸到高壓線路才會觸電,因而對高壓輸電線路附近沒有接觸高壓線卻發生了觸電事故的現象迷惑不解。因為在高壓輸電線和高壓配電裝置周圍存在著強大的電場,處在此電場內的導體會因靜電感應作用而出現感應電壓,當人們觸及這些帶有感應電壓的物體時,就會有感應電流通過人體流向大地而使人受到電傷害。

因此,大家在下雨天儘量使用沒有金屬部件的雨傘。如果雨傘有金屬部件,當打傘路過高壓線下時,千萬別碰雨傘金屬部件,以免發生「麻電」情況。離開線路區域後,也別急著碰金屬部分最好先讓雨傘金屬部分,和地面接觸一下,再用手觸控。

平日裡,路過高壓線路下時,也最好別舉金屬物品。

輸變電工程中的高壓電,它的電荷會形成一個電場。平日裡,輸電線路和地面有一定距離,從而大大降低了感應電強度。感應電隨著空氣潮溼及汙染情況變化,強度也會發生相應的變化。

空氣越潮溼、汙染越嚴重,感應電強度越大。

下雨天就有可能出現,市民打傘路過線路時會有「麻電」感覺。另外,國家標準要求,110千伏的高壓線,對地最小距離,非居民區是6米(具體指在夏季,高壓線的最大弧垂與地面距離)。

接地接地指電力系統和電氣裝置的中性點、電氣裝置的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連。可以分為工作接地、防雷接地和保護接地。

工作接地就是由電力系統執行需要而設定的(如中性點接地),因此在正常情況下就會有電流長期流過接地電極,但是隻是幾安培到幾十安培的不平衡電流。在系統發生接地故障時,會有上千安培的工作電流流過接地電極,然而該電流會被繼電保護裝置在0.05~0.

1s內切除,即使是後備保護,動作一般也在1s以內。

防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電衝擊的作用下才會有電流流過,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安培,但是持續時間很短。

保護接地是為了防止裝置因絕緣損壞帶電而危及人身安全所設的接地,如電力裝置的金屬外殼、鋼筋混凝土杆和金屬桿塔。保護接地只是在裝置絕緣損壞的情況下才會有電流流過,其值可以在較大範圍內變動。

電流流經以上三種接地電極時都會引起接地電極電位的升高,影響人身和裝置的安全。為此必須對接地電極的電位升高加以限制,或者採取相應的安全措施來保證裝置和人身安全。

接地制式

簡介接地系統分為tt系統、tn(tn-c、tn-s、tn-c-s)系統、it系統。

其中第一個字母表示電力(電源)系統對地關係。t表示中性點直接接地,i表示所有帶點部分絕緣(不接地)。第二個字母表示用電裝置外露的金屬部分對地的關係,如t表示裝置外殼接地,它與系統中的其他任何接地點無直接關係,n表示負載採用接零保護。

第三個字母表示工

作零線與保護線的組合關係,如c表示工作零線與保護線是合一的,如tn-c,s表示工作零線與保護線是嚴格分開的,如tn-s。

tt系統

tt方式是指電氣裝置的金屬外殼直接接地的保護系統,稱為保護接地系統,也稱tt系統。

tn系統

tn系統時指電源系統有一點(建築行業中通常是指建築物供電的變壓器中的中性點)直接接地,負載裝置的外露可導電部分(如金屬外殼)通過保護線連線到此點的低壓配電系統,稱為另保護系統。

tn方式供電系統中,根據其保護線pe是否與工作零線n分開又劃分為tn-c、tn-s、tn-c-s系統。

tn-c系統

保護線pe和工作零線n合為一根pen線,所有負載裝置的外露可導電部分均與pen線相連的一種形式(只使用於三相負載基本平衡情況)。

tn-s系統

tn-s是一種把工作零線n和專用保護線pe嚴格分開的供電系統。tn-s安全可靠,使用於工業與民用建築等低壓供電系統。

tn-c-s系統

前端為tn-c系統,後端為tn-s系統。tn-c-s系統在帶獨立變壓器的生活小區中較普遍採用。

it系統

it系統電源側沒有工作接地,或經過高阻抗接地,負載側電氣裝置進行接地保護。it系統在供電距離不是很長時,供電的可靠性高,安全性好。一般用於不允許停電的場所,或者是要求嚴格連續供電的場所,例如電力、鍊鋼、大醫院的手術室、地下礦井等處。

如何消除感應電壓或感應電流

8樓:

如果原來的指示燈是氖燈,將其更換為 led 燈;或者在指示燈兩端並聯一隻 47k/2w 電阻,看能否解決。

9樓:匿名使用者

換一個功率更大一點的指示燈,這樣的話感應電流太少驅動不了指示燈。這個是最快捷的解決方法。

10樓:匿名使用者

用瓷環套在干擾的地方試試吧.

控制電纜如何消除感應電

11樓:幽默對聯

這是交流系統常見現象,解決方法:

選用介電強度更好的交聯聚乙烯絕緣或乙丙橡皮絕緣的控制電纜;

增加一根備用線芯或採用遮蔽電纜,遮蔽層及多餘線芯可靠接地,接地電阻≯4ω!

參見《gb 50217-2007電力工程電纜設計規範》

12樓:水泥廠電工

1.用遮蔽電纜,遮蔽層一端接點一端不要接點

2.動力線與控制線分開走線

13樓:班主任小張老師

回答你好,很高興為你解答,為你查詢到感應電消除方法如下:

1、在繼電器線圈兩端,反著並聯一個二極體(正接會短路),能吸收8v左右的感應電。這種方法不能**感應電,但能吸收大部分感應電。

2、在繼電器線圈兩端並聯一個1kω的電阻。

3、將開關電源的0v接地。

4、好好查查控制電路,避免電纜佈線過程中可能與高壓電纜並排走線。

5、做好接地。

6、並1uf左右的電容。

7、如果是電子裝置外殼手觸有麻手感(常見於使用開關電源的裝置),裝置外殼需要妥善接地。如果是自身帶感應電手觸金屬物件麻手(冬天穿某些毛衣容易產生摩擦靜電),水龍頭沖洗手能顯著消除人體靜電

希望可以幫助到你

更多7條

14樓:匿名使用者

用遮蔽線,遮蔽層接地。

15樓:晴天便好

現場使用了的zy4n的繼電器,線圈額定電壓為220vac。在控制迴路啟動後,繼電器吸合正常,但在停止時發現繼電器線圈依然有電吸合,經測量感應電壓為170v。據講,操作是在遠方的操作柱上,有很長的控制電纜,也不是遮蔽線,感應電壓時高時低。

這要怎麼解決呢?像這樣的問題應該如何避免呢?首先我們先了解下感應電壓是如何產生的。

當電流通過一導體時,在導體的四周形成一個磁場,此是所謂的庫侖定律,且磁場的大小與電流成正比。如在此磁場記憶體在另一導體,則此導體因受磁場的影響,感應產生電壓及電流,此是感應電壓的由來。那如何來解決感應電壓造成的麻煩呢?

我們分兩個情況來講。 一是在設計之初先預防。1.

控制電纜選擇銅網總遮蔽或銅網總遮蔽+分遮蔽(多芯)。2.控制電纜避免與高壓電纜鋪設在同一橋架或電纜溝內。

3.避免使用110vac或220vac的電壓作為控制訊號,可選24vdc等直流電壓。 二是已產生感應電壓的如何解決。

1.更換為遮蔽電纜、重新選擇控制電纜路徑,避開高壓電的干擾。2.

改變控制電壓為直流。3.對調控制迴路的電源極性,即相線換成零線,零線換成相線。

按一般設計習慣,圖紙左邊的控制電源為相線,右邊為零線,而繼電器一般靠近右邊控制電源線佈置,即一般繼電器的線圈直接接到零線,如下圖所示。按此接線,當dl接點距離繼電器很遠時,電纜7感應的電壓很高,就可影響繼電器的返回。對調相線和零線後,繼電器線圈兩端等電位,則可消除感應電壓對繼電器返回的影響。

如何判斷感應電流方向,如何判斷電磁感應中電流方向

林儉佴詩 導體作切割磁感線運動,用安培 左手 定則.讓磁感線從左手掌心穿過,使大母指垂直於其他四指並指向導體運動方向,其餘四指指向便是感應電流方向.導體勻速運動時的電流穩定 如何判斷電磁感應中電流方向 不是苦瓜是什麼 判斷電磁感應中電流方向用右手定則來判斷。讓磁感應線穿過掌心,大拇指指向下,指向垂直...

如何判斷感應電動勢的方向,請講仔細點

把線圈看做電源,可以由右手定則判斷出電流方向,電流流出的一端相當於普通電路中的正極,在電源裡不考慮電勢高低的概念 1楞次定律 適用於所有情況 閉合迴路中感應電流的方向,總是使得它所激發的磁場來阻礙引起感應電流的磁通量的變化 楞次定律也可簡練地表述為 感應電流的效果,總是阻礙引起感應電流的原因。判斷出...

楞次定律如何判斷感應電流的方向的

黑豹 你牢記楞次定律的精髓 阻礙!感應電流產生的磁場總是阻礙原磁場的變化 原磁場是增加,感應磁場的方向與原磁場相反 原磁場是減少,感應磁場的方向與原磁場相同。 懶人高中物理 1.2018課標,19,6分 多選 如圖,兩個線圈繞在同一根鐵芯上,其中一線圈通過開關與電源連線,另一線圈與遠處沿南北方向水平...