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


Защитни действия за избягване и намаляване на електрическата опасност

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедия
0
China

Общи правила за безопасност за инсталации с ЕВН, ВН и СНЗа инсталациите с екстра високо напрежение (ЕВН, където V≥150) кV), високо напрежение (ВН, с 60 кV ≤V < 150кV) и средно напрежение (СН, с 1 кV < V < 60) кV) трябва да се спазва набор от основни правила за безопасност. Тези правила придават приоритет на физическата защита на обекта, внимателно обмисляйки аспекти като достъп до оборудването, както и основните принципи, управляващи функционирането и поддръжката на всичко електрическо оборудване.Спазването на всички релевантни закони, вътрешни правилници на компанията и както национални, така и международни стандарти е непрекосимо, особено когато става дума за целостта на оборудването и осигуряването на здравето и безопасността на персонала. Това цялостно спазване гарантира надеждното, ефективно и безопасно функциониране на системите с високо напрежение, минимизирайки рисковете, свързани с електрически опасности и потенциални дефекти на оборудването.

tu.jpg

Общи указания за безопасност за инсталации с ЕВН, ВН и СНЗа инсталациите с екстра високо напрежение (ЕВН, където напрежението V≥150кV), високо напрежение (ВН, с 60 кV ≤ V < 150 кV) и средно напрежение (СН, с 1 кV < V < 60кV) е необходим строг набор от протоколи за безопасност. Тези указания включват различни аспекти, от физическата защита на мястото на инсталацията до правилното управление и поддръжка на електрическото оборудване.

Инсталация на вътрешно оборудване

Вътрешното електрическо оборудване трябва да бъде разположено в заключени помещения, достъпни само за уполномочен персонал. Тази мярка гарантира, че чувствителното и потенциално опасно оборудване остава сигурно и недостъпно за неуполномочени лица.

Основни принципи за инсталация и функциониране

  • Разбираемост и поддръжка: Електрическите инсталации трябва да бъдат проектирани, за да бъдат лесни за разбиране и редовна поддръжка. Това позволява на персонала по поддръжка бързо да идентифицира компонентите, диагностицира проблеми и извършва необходимите ремонти ефективно.

  • Предпочитание на оборудване с ниско напрежение: Когато е възможно, трябва да се използва оборудване, работещо при намалено напрежение (≤ 25 V в мокри или влажни условия; ≤ 50 V общо). Ниското напрежение значително намалява риска от електрически удар, подобрявайки общата безопасност.

  • Подсилено изолиране: Използването на оборудване с подсилено изолиране предоставя допълнителен слой защита срещу електрически утечки и случайно докосване до живи части.

  • Закриване: За всички корпуси на оборудването трябва да се гарантират адекватни нива на защита, които са обозначени с IP (защита от проникване) и IK (устойчивост на удари) кодове. Тези кодове определят устойчивостта на оборудването към прах, водна проникналост и физически удари.

  • Заземяване: Всички метални конструкции в инсталацията трябва да бъдат правилно заземени. Заземяването служи като важна мерка за безопасност, предоставяща път с ниско съпротивление за разсейване на токове при повреда в земята.

  • Изолация на живи части: Всички незакрити живи метални части трябва да бъдат разделени с огради или еквивалентни бариери, за да се предотврати случайно докосване от персонала.

  • Осигуряване на работно пространство: Трябва да бъде отпуснато достатъчно пространство около щитовете, за да се осигури безопасно движение и достъп за персонала по време на функциониране, поддръжка и аварийни ситуации.

  • Квалифициран персонал: Само специализиран персонал, оборудван с подходящи инструменти, трябва да извършва всякакви работи върху електрическите инсталации. Това гарантира, че задачите се извършват безопасно и в съответствие с установените стандарти.

Безопасност при аварии и пожар

В случай на пожар:

  • Изключване на електропитането: Електропитането трябва незабавно да бъде прекъснато.

  • Аларма и реакция: Персоналът трябва незабавно да подаде сигнал за тревога, да облече защитни маски срещу отровни газове и да започне процедури за извличане на дим.

  • Ограничаване: Затворете всички врати, прозорци и отвори, за да се предотврати разпространението на пожара.

  • Гасене на пожара: Използвайте подходящо портативно гасително оборудване, като ABC прах или CO₂ гасители, за да боравите с пожара.

Процедури за работа върху електрическите инсталации

При извършване на работа върху електрическите инсталации, служителите трябва да спазват строги регламенти, които съответстват на релевантни закони, официални стандарти и вътрешни процедури на компанията:

  • Дезенергиране и заземяване: Конкретният участък от инсталацията, върху който се извършва работа, трябва да бъде дезенергиран и правилно заземен, за да се елиминира риска от електрически удар.

  • Лична защитна екипировка (PPE): Работниците трябва да бъдат оборудвани с пълна PPE, включително защитни дрехи, каски, защитни очила, диелектрични обувки и ръкавици за изолация. На мястото на работа трябва да бъде поставена изолационна подложка за допълнителна защита.

  • Изolation на работната зона: Работната зона трябва ясно да бъде маркирана с бариери, ленти, огради или подобни устройства, за да се предотврати неуполномощеният достъп.

  • Проверки след работа: След завършване на работата и преди повторно енергиране на системата, е необходимо да се провери, че всички задачи са изпълнени правилно и че всички служители са информирани за предстоящото възстановяване на електропитането. Само назначената работа ръководител е уполномощен да възстанови електропитането.

Блокиране за безопасност

За да се предотвратят опасни неправилни операции, които могат да повредят оборудването и да поставят в опасност служителите, трябва да се внедри система за блокиране. Общи неправилни маневри включват:

  • Използване на изолатори, докато автоматичният ключ е затворен (работа под напрежение).

  • Затваряне на заземителни ключове, докато автоматичните ключове и/или изолаторите са затворени и има напрежение.

  • Затваряне на автоматични ключове и/или изолатори, когато заземителните ключове са активирани.

  • Активиране на други автоматични ключове, когато е активирана релета за "неуспешно действие на автоматичния ключ" (50BF).

Има два основни типа блокиране:

  • Електрическо блокиране: Този механизъм, реализиран чрез "апаратни" компоненти като реле и кабели или чрез "софтуерни" контроли, предотвратява неуполномощената електрическа работа на оборудването.

  • Механично блокиране: Дизайнирано, за да ограничи местното ръчно управление, механичните блокиращи устройства могат да бъдат постигнати чрез използване на замкове, ключове или интегрирани дизайни, като изолатори с вградени заземителни ключове. Много от оборудването е оборудвано с електрическо и механично блокиране за повишена безопасност.

Защита на оборудване с достъпни живи части

Всичко електрическо оборудване с достъпни живи части, като допълнителни трансформатори и кондензаторни банки, трябва да бъде защитено с заключена ограда. Оградата трябва да е свързана с заземителната мрежа, а вратата за достъп трябва да бъде оборудвана с микропереключател, който задейства защитното устройство, ако се опита неуполномощен достъп. В случая на кондензаторни банки, трябва да бъде включен временен интерлок, за да се гарантира, че банката е напълно разladen преди вратата да може да бъде отворена.

Електрически знаци за безопасност

В инсталациите с ЕВН, ВН и СН, ясно видими електрически знаци за безопасност трябва да бъдат поставени. Тези знаци трябва да показват присъствието на електрически инсталации и свързаната с тях опасност от електрически удар. Те трябва да бъдат написани на местния език и да съответстват на приложимите технически стандарти. Знаци за безопасност трябва да бъдат ясно изложени на всички огради, врати на отделенията с електрическо оборудване, метални кули и конструкции, щитове и батерийни области, за да се гарантира, че всички служители и посетители са информирани за потенциални опасности.

tu.jpg

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Реактор (индуктор): дефиниция и видовеРеактор, също известен като индуктор, генерира магнитно поле в обкръжаващото пространство, когато ток протича през проводник. Следователно, всеки проводник, носещ ток, има индуктивност. Обачно, индуктивността на прав проводник е малка и произвежда слабо магнитно поле. Практическите реактори се изграждат, като проводникът се оплета в форма на соленоид, известен като реактор без желязно ядро. За да се увеличи още повече индуктивността, в соленоида се вмъква фе
James
10/23/2025
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Разпределителни линии: ключов компонент на електроенергийните системиРазпределителните линии са основен компонент на електроенергийните системи. На шината с едно и също напрежение се свързват множество разпределителни линии (за вход или изход), всяка от които има много разклонения, подредени радиално и свързани с разпределителни трансформатори. След намаление до ниско напрежение чрез тези трансформатори, електричеството се доставя до широк спектър от крайни потребители. В такива разпределителни
Encyclopedia
10/23/2025
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Среднонапрастната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,中压直流正在成为电网现代化的关键解决方案。核心系统由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器和控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备有独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘和金属屏蔽,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级故障定位和自愈能力。在实际应用中,中压直流展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电器比传统交流充电器减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。海上风电集成使用±30 kV直流集电系统比交流系统减少2
Echo
10/23/2025
Защо заземяването на MVDC причинява системни дефекти?
Защо заземяването на MVDC причинява системни дефекти?
Анализ и обработка дефекта на земята в DC системи в подстанцииКогато се появи дефект на земята в DC система, той може да бъде класифициран като едноточкова земя, многоточкова земя, циклична земя или намалена изолация. Едноточковата земя се дели допълнително на положителна и отрицателна земя. Положителната земя може да причини неправилна работа на защитни и автоматични устройства, докато отрицателната земя може да доведе до невъзможност за работа (например, реле за защита или устройства за прекъс
Felix Spark
10/23/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес