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


اقدامات محافظه کارانه برای جلوگیری و کاهش خطرات برقی

Encyclopedia
Encyclopedia
فیلد: دانشنامه
0
China

قوانین امنیت عمومی برای نصب‌های EHV، HV و MVبرای نصب‌های ولتاژ بسیار بالا (EHV، که در آن V≥150 کیلوولت)، ولتاژ بالا (HV، با 60 کیلوولت ≤ V < 150 کیلوولت) و ولتاژ متوسط (MV، با 1 کیلوولت < V < 60 کیلوولت)، باید به مجموعه‌ای از قوانین اساسی امنیتی پایبند شود. این قوانین محافظت فیزیکی از محل را با توجه دقیق به جنبه‌هایی مانند دسترسی به تجهیزات و اصول اساسی حاکم بر عملکرد و نگهداری تمام تجهیزات الکتریکی می‌پردازند. رعایت همه قوانین مربوط، مقررات داخلی شرکت و استانداردهای ملی و بین‌المللی غیرقابل تفاوض است، به خصوص در مورد حفظ تمامیت تجهیزات و تضمین سلامتی و ایمنی کارکنان. این رعایت جامع تضمین می‌کند که سیستم‌های الکتریکی با ولتاژ بالا به صورت قابل اعتماد، کارآمد و ایمن عمل کنند و ریسک‌های مرتبط با خطرات الکتریکی و خرابی‌های تجهیزات را به حداقل برسانند.

tu.jpg

راهنمایی‌های امنیتی عمومی برای نصب‌های EHV، HV و MVبرای نصب‌های ولتاژ بسیار بالا (EHV، که در آن ولتاژ V≥150 کیلوولت)، ولتاژ بالا (HV، با 60 کیلوولت ≤ V < 150 کیلوولت) و ولتاژ متوسط (MV، با 1 کیلوولت < V < 60 کیلوولت)، داشتن مجموعه‌ای سختگیرانه از پروتکل‌های امنیتی ضروری است. این راهنمایی‌ها شامل جنبه‌های مختلفی از محافظت فیزیکی از محل نصب گرفته تا عملکرد صحیح و نگهداری تجهیزات الکتریکی می‌شود.

نصب تجهیزات داخلی

تجهیزات الکتریکی داخلی باید در اتاق‌های قفل‌شده قرار گیرند که فقط به کارکنان مجاز دسترسی دارند. این تدابیر اطمینان می‌دهند که تجهیزات حساس و بالقوه خطرناک در دسترس افراد غیرمجاز نباشند.

اصول اساسی نصب و عملکرد

  • درک‌پذیری و نگهداری: نصب‌های الکتریکی باید طراحی شوند به نحوی که درک آن‌ها و نگهداری روتین آن‌ها آسان باشد. این امر به کارکنان نگهداری اجازه می‌دهد تا مؤلفه‌ها را سریعاً شناسایی کنند، مشکلات را تشخیص دهند و تعمیرات لازم را به صورت کارآمد انجام دهند.

  • تعیین ترجیح به تجهیزات با ولتاژ پایین: هر زمان که امکان‌پذیر باشد، باید از تجهیزات با ولتاژ کاهش یافته (≤ 25 وولت در محیط‌های مرطوب یا مرطوب؛ ≤ 50 وولت به طور کلی) استفاده شود. ولتاژ پایین تری خطر شوک الکتریکی را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد و ایمنی کلی را افزایش می‌دهد.

  • ایزولاسیون تقویت‌شده: استفاده از تجهیزات با ایزولاسیون تقویت‌شده لایه اضافی ای از محافظت علیه نشت الکتریکی و تماس تصادفی با بخش‌های زنده فراهم می‌کند.

  • محافظت پوشش: سطوح محافظت مناسب، که توسط کدهای IP (محافظت از ورود) و IK (مقاومت در برابر ضربه) مشخص می‌شود، باید برای تمام پوشش‌های تجهیزات تضمین شود. این کدها مقاومت تجهیزات در برابر گرد و خاک، ورود آب و ضربات فیزیکی را تعیین می‌کنند.

  • زمین‌کشی: تمام ساختارهای فلزی در نصب باید به درستی زمین‌کشی شوند. زمین‌کشی به عنوان یک تدابیر ایمنی مهم، مسیری با مقاومت پایین برای جریان‌های خطایی فراهم می‌کند تا به زمین تخلیه شوند.

  • جدا کردن بخش‌های زنده: هر بخش فلزی زنده بدون پوشش باید با استفاده از باریکه‌ها یا موانع معادل جدا شود تا تماس تصادفی توسط کارکنان جلوگیری شود.

  • تخصیص فضای کاری: باید فضای کافی در اطراف تخته‌های کلیدی تخصیص یابد تا حرکت و دسترسی ایمن کارکنان در زمان عملیات، نگهداری و موقعیت‌های اضطراری تسهیل شود.

  • کارکنان متخصص: تنها کارکنان تخصصی که با ابزارهای مناسب مجهز شده‌اند باید هرگونه کار روی نصب‌های الکتریکی را انجام دهند. این امر تضمین می‌کند که کارها به صورت ایمن و مطابق با استانداردهای ثابت انجام می‌شوند.

امنیت اضطراری و آتش‌سوزی

در صورت وقوع آتش‌سوزی:

  • قطع برق: تأمین برق بلافاصله باید قطع شود.

  • Alarm and Response: Personnel should promptly raise the alarm, don protective masks against toxic gases, and initiate smoke extraction procedures.

  • Containment: Close all doors, windows, and openings to prevent the spread of fire.

  • Firefighting: Use appropriate portable extinguishing equipment, such as ABC powder or CO₂ fire extinguishers, to combat the fire.

عملیات روی نصب‌های الکتریکی

هنگام انجام کار روی نصب‌های الکتریکی، کارمندان باید به مقررات سختگیرانه‌ای پایبند باشند که با قوانین مربوط، استانداردهای رسمی و رویه‌های داخلی شرکت موافقت دارد:

  • قطع تغذیه و زمین‌کشی: بخش خاصی از نصب که تحت کار قرار دارد باید تغذیه‌اش قطع و به درستی زمین‌کشی شود تا خطر شوک الکتریکی حذف شود.

  • تجهیزات محافظ شخصی (PPE): کارگران باید با تمام PPE مجهز شوند، از جمله لباس محافظ، کلاه‌های ایمنی، عینک‌های ایمنی، کفش‌های دی‌الکتریک و دستکش‌های عایق. یک فرش عایق باید در محل کار قرار داده شود برای محافظت اضافی.

  • جدا کردن محدوده کار: محدوده کار باید با استفاده از موانع، باندها، باریکه‌ها یا دستگاه‌های مشابه به صورت واضح جدا شود تا ورود غیرمجاز مسدود شود.

  • بررسی‌های پس از کار: پس از اتمام کار و قبل از دوباره‌تغذیه سیستم، تأیید اینکه تمام کارها به درستی انجام شده‌اند و همه کارکنان از بازگرداندن تغذیه آگاه هستند ضروری است. تنها مسئول کار مجاز است تغذیه را دوباره وصل کند.

قفل‌های ایمنی

برای جلوگیری از عملیات نادرست خطرناک که ممکن است تجهیزات را خراب کند و کارکنان را در معرض خطر قرار دهد، باید سیستمی از قفل‌های متقابل پیاده‌سازی شود. حرکات نادرست رایج شامل موارد زیر می‌شود:

  • عملیات جدا کننده‌ها در حالی که قطع کننده‌ها بسته هستند (عملیات با بار).

  • بستن قطع کننده‌های زمین‌کشی در حالی که قطع کننده‌ها و/یا جدا کننده‌ها بسته هستند و ولتاژ وجود دارد.

  • بستن قطع کننده‌ها و/یا جدا کننده‌ها در حالی که قطع کننده‌های زمین‌کشی فعال هستند.

  • فعال کردن قطع کننده‌های دیگر وقتی که رله محافظ "عدم عمل قطع کننده" (50BF) فعال شده است.

دو نوع اصلی قفل‌های متقابل وجود دارد:

  • قفل‌های متقابل الکتریکی: این مکانیزم از طریق مولفه‌های "سخت‌افزاری" مانند رله‌ها و سیم‌کشی یا از طریق کنترل‌های "نرم‌افزاری" پیاده‌سازی می‌شود و جلوگیری می‌کند از عملیات الکتریکی غیرمجاز تجهیزات.

  • قفل‌های متقابل مکانیکی: طراحی شده برای محدود کردن کنترل دستی محلی، قفل‌های مکانیکی می‌توانند با استفاده از قفل‌های پدلاک، قفل‌ها یا طرح‌های یکپارچه، مانند جدا کننده‌هایی با قطع کننده‌های زمین‌کشی یکپارچه پیاده‌سازی شوند. بسیاری از تجهیزات با هر دو نوع قفل‌های متقابل الکتریکی و مکانیکی مجهز شده‌اند برای ایمنی بیشتر.

حفاظت از تجهیزات با بخش‌های زنده قابل دسترس

تمام تجهیزات الکتریکی با بخش‌های زنده قابل دسترس، مانند ترانسفورماتورهای کمکی و بانک‌های خازنه، باید با یک باریکه قفل‌شده محافظت شوند. باریکه باید به شبکه زمین‌کشی متصل باشد و درب ورودی باید با یک میکروسوئیچ مجهز شود که دستگاه محافظ را در صورت تلاش برای ورود غیرمجاز می‌نشاند. در مورد بانک‌های خازنه، باید یک قفل متقابل با تأخیر زمانی ادغام شود تا اطمینان حاصل شود که بانک به طور کامل خارج از بار شده است قبل از باز شدن درب.

علامت‌های ایمنی الکتریکی

در نصب‌های EHV، HV و MV، باید علامت‌های ایمنی الکتریکی واضح قابل دید قرار داده شود. این علامت‌ها باید حضور نصب‌های الکتریکی و ریسک ترکیب الکتریکی را نشان دهند. آن‌ها باید به زبان محلی نوشته شده و با استانداردهای فنی مرتبط موافقت داشته باشند. علامت‌های ایمنی باید به صورت برجسته در تمام باریکه‌ها، درب‌های اتاق تجهیزات الکتریکی، برج‌ها و ساختارهای فلزی، تخته‌های کلیدی و مناطق باتری نصب شوند تا اطمینان حاصل شود که تمام کارکنان و مهمانان از خطرات بالقوه آگاه هستند.

tu.jpg

هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
چه نوع ریاکتورها وجود دارد؟ نقش های کلیدی در سیستم های برق
چه نوع ریاکتورها وجود دارد؟ نقش های کلیدی در سیستم های برق
ریاکتور (اندکتور): تعریف و انواعریاکتور، که به عنوان اندکتور نیز شناخته می‌شود، زمانی که جریان از رسانا عبور می‌کند، یک میدان مغناطیسی در فضای اطراف ایجاد می‌کند. بنابراین، هر رسانای حامل جریان به طور ذاتی دارای خاصیت القایی است. با این حال، القای یک رسانای مستقیم کوچک است و یک میدان مغناطیسی ضعیف تولید می‌کند. ریاکتورهای عملی با پیچاندن رسانا به شکل سولنوئید، که به آن ریاکتور هوا-هسته‌ای گفته می‌شود، ساخته می‌شوند. برای افزایش بیشتر القایی، یک هسته مغناطیسی در سولنوئید قرار داده می‌شود که به آن
James
10/23/2025
خطای تک فازی زمینی خط توزیع ۳۵ کیلوولت
خطای تک فازی زمینی خط توزیع ۳۵ کیلوولت
خطوط توزیع: یک جزء کلیدی سیستم‌های برقخطوط توزیع یک جزء اصلی از سیستم‌های برق هستند. روی میله ولتاژ یکسان، خطوط توزیع متعدد (برای ورود یا خروج) متصل می‌شوند که هر کدام با شاخه‌های زیادی به صورت شعاعی تنظیم شده و به ترانسفورماتورهای توزیع متصل می‌شوند. پس از کاهش ولتاژ توسط این ترانسفورماتورها به ولتاژ پایین، برق به طیف وسیعی از کاربران نهایی تامین می‌شود. در چنین شبکه‌های توزیع، عیوبی مانند کوتاه شدن فاز به فاز، جریان بیش از حد (بار بیش از حد)، و عیب فاز تکی به زمین به طور معمول رخ می‌دهند. از ب
Encyclopedia
10/23/2025
چه چیزی MVDC تکنولوژی است؟ مزایا، چالش‌ها و روندهای آینده
چه چیزی MVDC تکنولوژی است؟ مزایا، چالش‌ها و روندهای آینده
فناوری جریان مستقیم با ولتاژ متوسط (MVDC) از نوآوری‌های کلیدی در انتقال انرژی الکتریکی است که برای غلبه بر محدودیت‌های سیستم‌های سنتی AC در برنامه‌های خاص طراحی شده است. با انتقال انرژی الکتریکی از طریق DC در ولتاژهای معمولاً بین ۱.۵ کیلوولت تا ۵۰ کیلوولت، این فناوری مزایای انتقال بلند مسافت انرژی با ولتاژ بالای DC را با انعطاف‌پذیری توزیع DC با ولتاژ پایین ترکیب می‌کند. در زمینه یکپارچه‌سازی مقیاس وسیع منابع تجدیدپذیر و توسعه سیستم‌های قدرت جدید، MVDC به عنوان یک راه‌حل محوری برای مدرن‌سازی شبک
Echo
10/23/2025
چرا گراند کردن MVDC باعث خرابی سیستم می‌شود
چرا گراند کردن MVDC باعث خرابی سیستم می‌شود
تجزیه و تحلیل و رفع عیوب خرابی زمین‌گذاری سیستم‌های مستقیم در زیرстанسیون‌هاهنگامی که خرابی زمین‌گذاری سیستم مستقیم رخ می‌دهد، می‌توان آن را به چهار دسته تقسیم کرد: زمین‌گذاری نقطه‌ای، زمین‌گذاری چند نقطه‌ای، حلقه‌ای شدن زمین‌گذاری یا کاهش عایق. زمین‌گذاری نقطه‌ای نیز به دو نوع تقسیم می‌شود: زمین‌گذاری قطب مثبت و قطب منفی. زمین‌گذاری قطب مثبت ممکن است باعث عملکرد غیرصحیح دستگاه‌های محافظ و اتوماتیک شود، در حالی که زمین‌گذاری قطب منفی ممکن است باعث عدم عملکرد (مانند دستگاه‌های محافظ یا قطع‌کننده)
Felix Spark
10/23/2025
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما