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


Accións protectoras para evitar e reducir os perigos eléctricos

Encyclopedia
Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Regras Xerais de Seguridade para Instalacións EHV, HV e MV Para instalacións de Moxa Alta Voltaaxe (EHV, onde V≥150 kV), Alta Voltaaxe (HV, con 60 kV ≤V < 150kV) e Media Voltaaxe (MV, tendo 1 kV < V < 60) kV), debe cumprirse un conxunto de regras fundamentais de seguridade. Estas regras priorizan a protección física do lugar, considerando cuidadosamente aspectos como o acceso ao equipo, así como os principios básicos que rixen a operación e manutención de todo o aparello eléctrico. O cumprimento de todas as leis pertinentes, as normas internas da empresa e as normas nacionais e internacionais é ineludible, especialmente cando se trata da integridade do equipo e da salvagarda da saúde e seguridade do persoal. Esta adhesión comprehensiva garante a operación fiable, eficiente e segura dos sistemas eléctricos de alta voltagem, minimizando os riscos asociados aos perigos eléctricos e posibles fallos de equipos.

tu.jpg

Directrices Xerais de Seguridade para Instalacións EHV, HV e MV Para instalacións de Moxa Alta Voltaaxe (EHV, onde a voltagem V≥150kV), Alta Voltaaxe (HV, con 60 kV ≤ V < 150 kV) e Media Voltaaxe (MV, con 1 kV < V < 60kV), é esencial un rigoroso conxunto de protocolos de seguridade. Estas directrices abarcan diversos aspectos, desde a salvagarda física do lugar de instalación ata a correcta operación e manutención do equipo eléctrico.

Instalación de Equipamento Interior

O equipamento eléctrico interior debe estar aloxado en salas pechadas co cadeado, accesibles só ao persoal autorizado. Esta medida asegura que o equipo sensible e potencialmente perigoso permaneza seguro e fora do alcance de individuos non autorizados.

Principios Básicos de Instalación e Operación

  • Comprensión e Manutención: As instalacións eléctricas deben deseñarse para facilitar a comprensión e a mantemento rutinario. Isto permite ao persoal de mantemento identificar rapidamente os componentes, diagnosticar problemas e realizar as reparacións necesarias de forma eficiente.

  • Preferencia por Equipamentos de Baixa Voltaaxe: Sempre que sexa posible, debe utilizarse equipamento que funcione a voltaxes reducidos (≤ 25 V en entornos húmidos ou moitados; ≤ 50 V en xeral). Os voltaxes baixos reducen significativamente o risco de descargas eléctricas, mellorando a seguridade xeral.

  • Aislamento Reforzado: O uso de equipamento con aislamento reforzado proporciona unha capa adicional de protección contra fugas eléctricas e contacto accidental con partes activas.

  • Protección da Caxa: Deben asegurarse niveis adecuados de protección, indicados polos códigos IP (Protección contra Ingresos) e IK (Resistencia ao Impacto), para todas as caxas de equipamento. Estes códigos definen a resistencia do equipo á pó, á entrada de auga e aos impactos físicos.

  • Terra: Todos os estruturas metálicas dentro da instalación deben ter unha terra correcta. A terra é unha medida de seguridade crucial que proporciona unha via de baixa resistencia para a dissipación das correntes de fallo no solo.

  • Aislamento de Partes Activas: Calquera parte metálica activa non encerrada debe ser segregada usando cercas ou barreras equivalentes para evitar o contacto accidental polo persoal.

  • Provisión de Espazo de Traballo: Debe asignarse espazo suficiente arredor dos quadros de control para facilitar o movemento e o acceso seguro do persoal durante a operación, mantemento e situacións de emerxencia.

  • Persoal Cualificado: Só o persoal especializado, dotado de ferramentas adecuadas, debe realizar calquera traballo nas instalacións eléctricas. Isto asegura que as tarefas se realizan de forma segura e segundo as normas estabelecidas.

Seguridade en Caso de Emerxencia e Incendio

En caso de incendio:

  • Corte de Alimentación: Debe cortarse inmediatamente o suministro de enerxía.

  • Alarma e Resposta: O persoal debe levantar a alarma prontamente, colocar mascaras protectoras contra gases tóxicos e iniciar os procedementos de extracción de humos.

  • Contención: Pechar todas as portas, xanelas e aberturas para prevenir a propagación do lume.

  • Extinción: Utilizar equipo extintor portátil adecuado, como extintores de polvo ABC ou CO₂, para combatir o lume.

Procedementos de Traballo en Instalacións Eléctricas

Ao realizar traballos en instalacións eléctricas, os empregados deben cumprir estritas regulacións que se adhiren a leis pertinentes, estándares oficiais e procedementos internos da empresa:

  • Desenerxización e Terra: A sección específica da instalación sobre a que se traballa debe desenerxizarse e terrear correctamente para eliminar o risco de descarga eléctrica.

  • Equipo de Proteción Individual (EPI): Os traballadores deben estar dotados de EPI completo, incluíndo roupa protexente, capacetes, gafas de seguridade, calzado dieléctrico e guantes de aislamento. Debe colocarse un tapete de aislamento no lugar de traballo para maior protección.

  • Aislamento da Zona de Traballo: A zona de traballo debe delimitarse claramente usando barreiras, cintas, cercas ou dispositivos similares para evitar a entrada non autorizada.

  • Comprobacións Posteriores ao Traballo: Despois de completar o traballo e antes de volver a enerxizar o sistema, é esencial verificar que todas as tarefas se executaron correctamente e que todo o persoal está consciente da inminente restauración de enerxía. Só o supervisor designado do traballo está autorizado para reconectar a enerxía.

Interbloqueos de Seguridade

Para prevenir operacións incorrectas perigosas que poden danar o equipo e poñer en perigo aos empregados, debe implementarse un sistema de interbloqueo. As manobras incorrectas comúns inclúen:

  • Operar interruptores de separación cando os interruptores de circuito están pechados (operación sobrecargada).

  • Pechado de interruptores de terra con interruptores de circuito e/o interruptores de separación pechados e presenza de voltagem.

  • Pechado de interruptores de circuito e/o interruptores de separación cando os interruptores de terra están engadidos.

  • Activar outros interruptores de circuito cando se activa o rele de protección "falha do interruptor de circuito" (50BF).

Hai dous tipos principais de interbloqueos:

  • Interbloqueo Eléctrico: Este mecanismo, implementado a través de compoñentes "hardware" como relevos e cableado ou a través de controles "software", evita a operación eléctrica non autorizada do equipo.

  • Interbloqueo Mecánico: Diseñado para restrinxir o control manual local, os interbloqueos mecánicos poden lograrse utilizando candados, fechos ou diseños integrados, como interruptores de separación con interruptores de terra incorporados. Moitos equipos están dotados de interbloqueos eléctricos e mecánicos para maior seguridade.

Protección de Equipamento con Partes Activas Accesibles

Todo o equipamento eléctrico con partes activas accesibles, como transformadores auxiliares e bancos de condensadores, debe protexerse cunha cerca pechada. A cerca debe estar conectada á rede de terra, e a porta de acceso debe estar equipada cun microinterruptor que dispare o dispositivo de protección se se tenta unha entrada non autorizada. No caso de bancos de condensadores, debe incorporarse un interbloqueo con retardo para asegurar que o banco está completamente descargado antes de abrir a porta.

Símbolos de Seguridade Eléctrica

Nas instalacións EHV, HV e MV, deben colocarse símbolos de seguridade eléctrica claramente visibles. Estes símbolos deben indicar a presencia de instalacións eléctricas e o risco asociado de electrocución. Deben escribirse na lingua local e cumprir os estándares técnicos aplicables. Os símbolos de seguridade deben exhibirse de maneira proeminente en todas as cercas, portas de compartimentos de equipamento eléctrico, torres e estruturas metálicas, quadros de control e áreas de baterías para asegurar que todo o persoal e visitantes son conscientes dos posibles perigos.

tu.jpg

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Que Tipos de Reactores Existen Asociados a Sistemas Eléctricos Papel Clave en Sistemas de Potencia
Que Tipos de Reactores Existen Asociados a Sistemas Eléctricos Papel Clave en Sistemas de Potencia
Reactor (Inductor): Definición e TiposUn reactor, tamén coñecido como inductor, xera un campo magnético no espazo circundante cando a corrente flúe a través dun conductor. Polo tanto, calquera conductor que transporta corrente posúe inductancia de forma intrínseca. No entanto, a inductancia dun conductor recto é pequena e produce un campo magnético débil. Os reactores prácticos están construídos enrollando o conductor nunha forma solenoidal, coñecida como reactor de núcleo de aire. Para aumentar
James
10/23/2025
Manexo de fallos de terra a unha fase en liñas de distribución de 35kV
Manexo de fallos de terra a unha fase en liñas de distribución de 35kV
Líneas de Distribución: Un Componente Clave de los Sistemas EléctricosAs liñas de distribución son un compoñente principal dos sistemas eléctricos. No mesmo barramento de nivel de tensión, conectanse múltiples liñas de distribución (para entrada ou saída), cada unha con numerosas ramificacións dispostas radialmente e ligadas a transformadores de distribución. Despois de ser reducida a baixa tensión por estes transformadores, a electricidade se suministra a un amplio rango de usuarios finais. Nes
Encyclopedia
10/23/2025
Que é a tecnoloxía MVDC Beneficios desafíos e tendencias futuras
Que é a tecnoloxía MVDC Beneficios desafíos e tendencias futuras
A tecnoloxía de corrente continua de media tensión (MVDC) é unha innovación clave na transmisión de enerxía eléctrica, deseñada para superar as limitacións dos sistemas tradicionais de CA en aplicacións específicas. Transmitindo enerxía eléctrica por CC a tensións que xeralmente van dende 1,5 kV a 50 kV, combina as vantaxes da transmisión a gran distancia do DC de alta tensión coa flexibilidade da distribución de DC de baixa tensión. No contexto da integración a gran escala de enerxías renovable
Echo
10/23/2025
Por que o aterramento de MVDC causa fallos no sistema?
Por que o aterramento de MVDC causa fallos no sistema?
Análise e Tratamento de Falhas de Aterramento no Sistema CC nas SubestaçõesCando ocorre unha falla de aterramento no sistema CC, pode clasificarse como aterramento en un punto, aterramento múltiple, aterramento en bucle ou diminución da isolación. O aterramento en un punto divide-se ademais en aterramento do polo positivo e aterramento do polo negativo. O aterramento do polo positivo pode causar o funcionamento incorrecto da protección e dos dispositivos automáticos, mentres que o aterramento do
Felix Spark
10/23/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía