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


Protektaj Agoj por Eviti kaj Malpliigi Elektran Danĝeron

Encyclopedia
Encyclopedia
Kampo: Enciklopedio
0
China

Ĝeneraj Sekurecaj Reguloj por EHS, ES, kaj MES Instalaĵoj Por Extra Alta Tensio (EHS, kie V≥150) kV), Alta Tensio (ES, kun 60 kV ≤V < 150kV), kaj Meza Tensio (MES, havanta 1 kV < V < 60) kV) instalaĵoj, devas esti sekvitaj certa aro de fundamentaj sekurecaj reguloj. Ĉi tiuj reguloj prioritigas la fizikan protektadon de la loko, atente konsiderante aspektojn kiel aliro al aparatoj, same kiel la bazaj principoj regantaj la operacion kaj mantenancon de ĉiuj elektraj aparatoj.Komplikiĝo kun ĉiuj rilataj leĝoj, internaj kompaniaj regulacioj, kaj naciaj kaj internaciaj normoj estas ne-negociebla, speciale en kazo de integreco de aparatoj kaj garantio de sano kaj sekureco de personaro. Ĉi tiu komunika sekvado garantias la fidan, efikan, kaj sekuran funkciadon de alta-tensa elektra sistemo, minimumigante riskojn asociitajn kun elektraj danĝeroj kaj potencialaj defektoj de aparatoj.

tu.jpg

Ĝeneraj Sekurecaj Gvidlinioj por EHS, ES, kaj MES Instalaĵoj Por Extra Alta Tensio (EHS, kie tensio V≥150kV), Alta Tensio (ES, kun 60 kV ≤ V < 150 kV), kaj Meza Tensio (MES, kun 1 kV < V < 60kV) instalaĵoj, estas esenca severa aro de sekurecaj protokoloj. Ĉi tiuj gvidlinioj inkluzivas diversajn aspektojn, de la fizika protektado de la instalaĵloko ĝis la prava operacio kaj mantenco de elektra aparato.

Enlanda Aparatinstalaĵo

Enlanda elektra aparato devas esti logeita en ŝlositaj ĉambroj akcesiblaj nur al autorizitaj personaro. Ĉi tiu mezuro garantias, ke sensa kaj potenciale danĝera aparato restas sekura kaj ekster la atingo de neautorizitaj individuoj.

Kernaj Instalaĵaj kaj Funkciigaj Principoj

  • Komprenebleco kaj Mantenco: Elektraj instalaĵoj devus esti disignitaj por facileco de kompreno kaj rutima mantenco. Ĉi tio permesas al la mantena personaro rapide identigi komponantojn, solvi problemojn, kaj efike faradi necesaĵajn riparadojn.

  • Prefero por Malalta-Tensa Aparato: Kiam eble, oni devus uzi aparaton operaciantan je malaltaj tensoj (≤ 25 V en malsukera aŭ malseka medio; ≤ 50 V ĝenerale). Malaltaj tensoj signife reduktas la riskon de elektra šokado, plibonigante la tutan sekurecon.

  • Reforĉita Izolado: Uzado de aparato kun reforĉita izolado provizas alian straton de protektado kontraŭ elektra fluo kaj akcidenta kontakto kun vivaj partoj.

  • Protektado de Enkluzo: Adekvataj protektaj niveloj, indikitaj per IP (Ingress Protection) kaj IK (Impact Resistance) kodoj, devas esti garantitaj por ĉiuj aparateklozoj. Ĉi tiuj kodoj difinas la rezistadon de la aparato kontraŭ polvo, akva eniro, kaj fizikaj impaktoj.

  • Tereco: Ĉiuj metalaj strukturoj en la instalaĵo devas esti prave terecoj. Tereco servas kiel grava sekureca mezuro, provizante malresistan vojon por defectaj strumoj disiĝi en la teron.

  • Izolado de Vivaj Partoj: Ajnaj neenkluzitaj vivaj metalaj partoj devas esti segregitaj uzante barilojn aŭ ekvivalentajn barilojn por eviti akcidentan kontakton de personaro.

  • Provizado de Labora Spaco: Sufiĉa spaco devas esti alokitaj ĉirkaŭ distributbordoj por faciligi sekuran moviĝon kaj aliron por personaro dum operacio, mantenco, kaj krizaj situacioj.

  • Specializita Personaro: Nur specializita personaro, ekvipitaj kun taŭgaj iloj, devus faradi ajnan laboron sur elektraj instalaĵoj. Ĉi tio garantias, ke taskoj estas faritaj sekure kaj laŭ etablita normoj.

Krizo kaj Fajrosekureco

En okazo de fajro:

  • Elŝuto de Energioprovizo: La energioprovizo devas esti tuj elŝutita.

  • Alarmo kaj Respondo: Personaro devus prompte levi alarmon, meti protektmaskojn kontraŭ toksikaj gasoj, kaj inicii fumekstraktadprocedurojn.

  • Kontentigo: Fermu ĉiujn pordojn, fenestrojn, kaj malfermojn por preveni disvastigon de fajro.

  • Fajroekstingado: Uzu taŭgan portan ekstingadan aparaton, kiel ABC pulveron aŭ CO₂ fajroekstinguilojn, por batali la fajron.

Laborproceduroj sur Elektraj Instalaĵoj

Kiam farante laboron sur elektraj instalaĵoj, laboristoj devas sekvi striktajn regulaciojn, kiuj komplikiĝas kun rilataj leĝoj, oficaj normoj, kaj internaj kompaniaj proceduroj:

  • Malŝargo kaj Tereco: Specifa sekcio de la instalaĵo sub laboro devas esti malŝargita kaj prave terecoj por elimini la riskon de elektra šokado.

  • Persona Protektado (PPE): Laboristoj devas esti ekvipitaj kun kompleta PPE, inkluzive de protektaj vestaĵoj, ĉapeloj, sekurecglasoj, dielektraj ŝuoj, kaj izolaj guantoj. Izoleta matro devas esti metita ĉe la laborloko por aldona protektado.

  • Izolado de Labora Areo: La labora areo devas klare demarkiĝi uzante barilojn, rubanojn, barilojn, aŭ similajn aparatojn por preveni neautorizitan eniron.

  • Post-Laboraj Kontroloj: Post fini la laboron kaj antaŭ reŝargo de la sistemo, estas esence kontroligi, ke ĉiuj taskoj estis prave faritaj kaj ke ĉiuj personaro scias pri la proksimiganta reŝargo. Nur la desigitaj labor-supervizoro havas la rajton rekonekti la energion.

Sekurecaj Interlokiloj

Por preveni danĝerajn eraroperaciojn, kiuj povus damaĝi aparatojn kaj endanĝeri laboristojn, devas esti realigita interlokila sistemo. Komunaj erarmanovroj inkluzivas:

  • Operacio de izoliloj dum ĉirkuitskecoj estas fermitaj (ŝargo-operacio).

  • Fermado de tereklopadoj kun ĉirkuitskecoj kaj/aŭ izoliloj fermitaj kaj tensio prezentas.

  • Fermado de ĉirkuitskecoj kaj/aŭ izoliloj kiam tereklopadoj estas engaĝitaj.

  • Aktivigo de aliaj ĉirkuitskecoj kiam la "ĉirkuitskeca fiasko" protektrelaĵo (50BF) estas aktivigita.

Estas du ĉefaj tipoj de interlokiloj:

  • Elektra Interlokigo: Ĉi tiu mekanismo, realigita tra "hardvaraj" komponantoj kiel relaĵoj kaj kablarado aŭ per "softvaraj" kontroloj, prevenas neautorizitan elektran operacion de aparatoj.

  • Mekanika Interlokigo: Disignita por limigi lokan manuan kontrolon, mekanikaj interlokiloj povas esti realigitaj uzante ŝlosilojn, luktojn, aŭ integratajn disenojn, kiel izoliloj kun enkonstruitaj tereklopadoj. Multaj aparatoj estas ekvipitaj kun ambaŭ elektraj kaj mekanikaj interlokiloj por plibonigita sekureco.

Protektado de Aparatoj kun Akceseblaj Vivaj Partoj

Ĉiuj elektraj aparatoj kun akceseblaj vivaj partoj, kiel helptransformiloj kaj kondensatorbankoj, devas esti protektitaj per ŝlosita barilo. La barilo devas esti konektita al la teregrido, kaj la akcesa pordo devas esti ekvipita kun mikroŝaltilo, kiu trippas la protektan aparaton se neautorizita eniro estas tentata. En la kazo de kondensatorbankoj, tempodela interlokilo devas esti inkluzivita por certigi, ke la banko estas plene ŝargita antaŭ ol la pordo povas esti malfermata.

Elektraj Sekurecsignoj

Je EHS, ES, kaj MES instalaĵoj, klare videblaj elektraj sekurecsignoj devas esti afiŝitaj. Ĉi tiuj signoj devas indiki la prezenton de elektraj instalaĵoj kaj la asociitan riskon de elektrado. Ili devas esti skribitaj en la loka lingvo kaj komplikiĝi kun aplikindaj teknikaj normoj. Sekurecsignoj devas proeminente afiŝiĝi ĉe ĉiuj bariloj, pordoj de elektraj aparateklozoj, metalaj turoj kaj strukturoj, distributbordoj, kaj bateriozonoj por certigi, ke ĉiuj personaro kaj vizitantoj estas sciiga pri potencialaj danĝeroj.

tu.jpg

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Kio estas la Tipoj de Reaktoroj Rolaĵoj Klavaj en Energiisistemoj
Kio estas la Tipoj de Reaktoroj Rolaĵoj Klavaj en Energiisistemoj
Reaktoro (Induktoro): Difino kaj TipojReaktoro, ankaŭ konata kiel induktoro, generas magnetan kampon en la ĉirkaŭa spaco kiam elektra fluo pasas tra konduktilo. Tial, ĉiu konduktilo portanta elektran fluon posedas indukton. Tamen, la indukto de rekta konduktilo estas malgranda kaj produktas malfortan magnetican kampon. Praktikaj reaktoroj estas konstruitaj per vico de la konduktilo en solenoida formo, sciata kiel aerkerneca reaktoro. Por plu pliigis la indukton, feromagnetika kerno estas enmetit
James
10/23/2025
35kV distribuaj linioj Unufaza Tereksponado Traktado
35kV distribuaj linioj Unufaza Tereksponado Traktado
Distribuaj Linioj: Esa Komponanto de EnergiisistemojDistribuaj linioj estas granda komponanto de energiisistemoj. Sur la sama busbaro de la sama volt-nivelo, konectiĝas pluraj distribuaj linioj (por enigo aŭ eligo), ĉiu kun multaj branĉoj aranĝitaj radiŝte kaj ligitaj al distribuaj transformiloj. Post tiu malpligrandigo al malalta voltado per tiuj transformiloj, elektrado provizas al vasta gamo de finaj uzantoj. En tiaj distribuaj retoj, ofte okazas defektoj kiel interfaza kortkuŝo, superfluksa
Encyclopedia
10/23/2025
Kio estas MVDC-teknologio? Avantaĝoj Malavantaĝoj kaj Estontecaj Tendencoj
Kio estas MVDC-teknologio? Avantaĝoj Malavantaĝoj kaj Estontecaj Tendencoj
Meza-voltaĝa rekta kuro (MVDC) teknologio estas klava inovacio en energitransdonado, dezegnita por superi limigojn de tradiciaj AC-sistemoj en specifaj aplikoj. Per transdonado de elektra energio per DC je voltajoj kutime inter 1,5 kV kaj 50 kV, ĝi kombinas la longdistancajn transdonadvantaĝojn de alta-voltaĝa DC kun la fleksebleco de malalta-voltaĝa DC-distribuo. Kontraŭ la fono de grandega integriĝo de renovindaj energiofontoj kaj nova energisistema evoluo, MVDC emerĝas kiel pivota solvo por m
Echo
10/23/2025
Kial Kaŭzas MVDĈ Terkoneco Sisteman Defekton?
Kial Kaŭzas MVDĈ Terkoneco Sisteman Defekton?
Analizo kaj Trajto de DC-Sistemoj en SubstaciojKiam okazas kontakto de la DC-sistemo kun la tero, ĝi povas esti klasifikita kiel unupunkta kontakto, multpunkta kontakto, cirkla kontakto, aŭ malpliiĝo de la izolado. Unupunkta kontakto estas plue divida en pozitiva-pola kaj negativa-pola kontakto. Pozitiva-pola kontakto povas kaŭzi misoperacion de protektaj kaj aŭtomataj aparatoj, dum negativa-pola kontakto povas konduki al manko de operacio (ekz., relejoj de protekto aŭ disĵetiloj). Kiam ajn ekzi
Felix Spark
10/23/2025
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson