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


Védelmi intézkedések az elektromos kockázat elkerülésére és csökkentésére

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Általános biztonsági szabályok EEM, EM és KEM telepítésekhezExtra magas feszültségű (EEM, ahol U≥150 kV), magas feszültségű (EM, 60 kV ≤U < 150kV) és közepes feszültségű (KEM, 1 kV < U < 60 kV) telepítések esetén egy sor alapvető biztonsági szabályt kell betartani. Ezek a szabályok prioritást adják a helyszín fizikai védelmének, figyelembe véve olyan aspektusokat, mint a berendezésekhez való hozzáférés, valamint az összes elektromos berendezés működtetésére és karbantartására vonatkozó alapelveket.Az összes releváns törvény, a belső cégirányelv, valamint a nemzetközi és nemzeti szabványok betartása nem tárgyalható meg, különösen amikor az eszközök integritásáról és a munkavállalók egészsége és biztonságáról van szó. Ez a teljes betartás garantálja a magasfeszültségű elektromos rendszerek megbízható, hatékony és biztonságos működését, minimalizálva az elektromos veszélyekkel és a potenciális berendezési hibákkal kapcsolatos kockázatokat.

tu.jpg

Általános biztonsági iránymutatások EEM, EM és KEM telepítésekhezExtra magas feszültségű (EEM, ahol feszültség U≥150kV), magas feszültségű (EM, 60 kV ≤ U < 150 kV) és közepes feszültségű (KEM, 1 kV < U < 60kV) telepítések esetén szigorú biztonsági protokollok vannak szükségesek. Ezek az iránymutatások különböző aspektusokat tartalmaznak, a telepítési hely fizikai védelmétől kezdve azzal a megfelelő működtetésig és karbantartásig, ami az elektromos berendezéseket érinti.

Belső berendezések telepítése

A belső elektromos berendezések zárt teremben kell legyenek, csak jogosult személyek számára hozzáférhetőek. Ez a intézkedés biztosítja, hogy a érzékeny és potenciálisan veszélyes berendezések biztonságban legyenek, és ne jussanak jogosultsággal nem rendelkező személyek kezébe.

Alapvető telepítési és működési elvek

  • Érthetőség és karbantartás: Az elektromos telepítések könnyen megértendő és rutin karbantartásra alkalmas módon kell legyenek tervezve. Ez lehetővé teszi, hogy a karbantartási személyzet gyorsan felismerje a komponenseket, diagnosztizálja a problémákat, és hatékonyan végezze a szükséges javításokat.

  • Alacsony feszültségű berendezések előnyben részesítése: Amennyiben lehetséges, használjunk alacsonyabb feszültségen (≤ 25 V nedves vagy páratartalommal gazdag környezetben; ≤ 50 V általánosságban) működő berendezéseket. Az alacsonyabb feszültségek jelentősen csökkentik a villanyütés kockázatát, növelve ezzel az általános biztonságot.

  • Erősített izoláció: Erősített izolációjú berendezések alkalmazása további védelmet nyújt az elektromos lecsökkedés és a véletlen érintkezés élő részekkel ellenére.

  • Befogóvédelem: A berendezések befogóit megfelelő IP (Ingress Protection) és IK (Támadásellenállóság) kódokkal kell ellátni. Ezek a kódok meghatározzák a berendezések por- és vízbejövő ellenállását, valamint fizikai hatások elleni ellenállásukat.

  • Földelés: A telepítésben lévő minden fémmel szerkezeti elemet megfelelően kell földelni. A földelés kulcsfontosságú biztonsági intézkedés, amely alacsony ellenállású utat biztosít a hibajárási áramoknak, hogy a talajba tudjanak diszpergálni.

  • Élő részek elszeparálása: Minden fedélzeten kívüli élő fémmel készült részeket kerítések vagy egyenértékű akadályokkal kell elszeparálni, hogy megelőzzék a személyzet véletlen érintkezését.

  • Munkaterület biztosítása: Megfelelő térköznek kell szabadon állnia a váltók körül, hogy biztonságos mozgást és hozzáférést biztosítson a személyzetnek a működés, karbantartás és vészhelyzetek során.

  • Szakértői személyzet: Csak olyan specializált személyzet, aki megfelelő eszközökkel rendelkezik, veheti fel a munkát az elektromos telepítéseken. Ez biztosítja, hogy a feladatok biztonságosan és a beállított szabványok szerint kerüljenek végrehajtásra.

Vészhelyzeti és tűzvédelmi intézkedések

Tűz esetén:

  • Áramellátás leállítása: Azonnal le kell állítani az áramellátást.

  • Riasztás és reagálás: A személyzetnek riasztást kell kiadnia, gázvédelmi maszkot kell felvennie, és el kell indítania a füst kivitelezési eljárásokat.

  • Tartalom: Zárja be az ajtókat, ablakokat és nyitásokat, hogy megakadályozza a tűz terjedését.

  • Tűzoltás: Használjon megfelelő hordozható kitiltó eszközöket, például ABC por vagy CO₂ tűzoltót, a tűz elleni küzdelemhez.

Munka elvégzése elektromos telepítéseken

Az elektromos telepítéseken végzett munkák során a dolgozóknak szigorú szabályoknak kell megfelelniük, amelyek a releváns törvényekkel, hivatalos szabványokkal és a belső cégeljárásokkal összhangban állnak:

  • Árammentesség és földelés: A munkát végző telepítési szakasz árammentessének kell lennie, és megfelelően földelni kell, hogy kiküszöbölni a villanyütés kockázatát.

  • Személyi védelmi eszközök (PPE): A munkavállalóknak teljes PPE-kel kell rendelkezniük, beleértve a védelmi ruházatot, kalapot, biztonsági szemüveget, dielektrikus cipőt és izolációs kesztyűt. A munkahelyen izolációs matratát kell elhelyezni további védelem érdekében.

  • Munkaterület elszeparálása: A munkaterületet világosan meg kell jelölni akadályok, szalagok, kerítések vagy hasonló eszközök segítségével, hogy megakadályozza a jogosultsággal nem rendelkezők belépését.

  • Utómunka ellenőrzések: A munka befejezése után, mielőtt újra áramot adna, fontos ellenőrizni, hogy minden feladat helyesen végrehajtódott-e, és hogy minden személy ismerteti a hozzábaláshoz való közeledő áramot. Csak a kijelölt munkafőnök engedélyezheti az áram újbóli bekapcsolását.

Biztonsági interlockok

A károsan rossz műveletek megelőzése, amelyek károsíthatják a berendezéseket és veszélyeztetik a munkavállalókat, interlock rendszernek kell bevezetni. Gyakori rossz műveletek közé tartozik:

  • Izolátorok működtetése, amikor a vezetékkitörlők bezárva vannak (terhelés alatt).

  • Földkapcsolók bezárása, amikor a vezetékkitörlők és/vagy izolátorok bezárva vannak, és feszültség van.

  • Vezetékkitörlők és/vagy izolátorok bezárása, amikor a földkapcsolók bekapcsolva vannak.

  • Egyéb vezetékkitörlők aktiválása, amikor a "vezetékkitörlő kudarc" védő relé (50BF) aktiválódik.

Két fő típusú interlock létezik:

  • Elektromos interlock: Ez a mechanizmus, amely "hardver" komponensek, például relék és vezetékek révén, vagy "softveres" kontrollal implementálható, megakadályozza a berendezések jogosultsággal nem rendelkező elektrikus működését.

  • Mechanikus interlock: A helyi kézi irányítás korlátozására tervezve, a mechanikus interlockok padlok, zárak vagy integrált tervezések, például izolátorok beépített földkapcsolóval valósíthatók meg. Sok eszköz elektromos és mechanikus interlockokkal van felszerelve a biztonság növelése érdekében.

Berendezések védelme élő részekkel

Minden olyan elektromos berendezés, amely élő részekkel rendelkezik, például segédtranzformátorok és kondenzátorbankok, zárt kerítésrel kell legyenek védve. A kerítést a földhálóhoz kell csatlakoztatni, és az ajtónak mikrokapcsolóval kell rendelkeznie, amely trippeli a védőeszközt, ha jogosultsággal nem rendelkező belépést próbálnak meg. A kondenzátorbankok esetében időzített interlockot kell beépíteni, hogy a bank teljesen kiszóródjon, mielőtt a kapu megnyitható lenne.

Elektromos biztonsági jelölések

Az EEM, EM és KEM telepítésekön világosan látható elektromos biztonsági jelöléseknek kell elhelyezkedniük. Ezek a jelölések jelezzék az elektromos telepítések jelenlétét és a vele járó villanyütés kockázatát. Írják őket a helyi nyelven, és elemezzék a vonatkozó technikai szabványokat. A biztonsági jelölések kiemelten legyenek elhelyezve a kerítések, elektromos berendezések szektorajtajain, fémes tornyokon és szerkezeteken, váltókban és akkumulátorterületeken, hogy biztosítsák, hogy minden személy és látogató ismerteti a potenciális kockázatokat.

tu.jpg

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Reaktor (Induktor): Definíció és TípusaiA reaktor, más néven induktor, amikor áram folyik egy vezetőn keresztül, egy mágneses mezőt generálja a környező térben. Ezért minden áramvitt vezető alapvetően induktanciát tartalmaz. Azonban egy egyenes vezető induktanciája kis mértékű, és gyenge mágneses mezőt hoz létre. A gyakorlati reaktorokat a vezető szilárdításával, tevékenységként szolenoid formájú, úgynevezett légmagasságú reaktort alkotnak. Az induktanciának további növeléséhez ferromágneses mag
James
10/23/2025
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
Elosztóvonalak: A villamos rendszerek egyik kulcsfontosságú összetevőjeAz elosztóvonalak a villamos rendszerek egyik fő összetevőjét képezik. Ugyanazon feszültségi szintű buszkon vannak csatlakoztatva több elosztóvonal (befogásra vagy kifogásra), mindegyik sorban több ággal, amelyek sugározottan elrendezve kapcsolódnak az elosztó transzformátorokhoz. Ezután ezek a transzformátorok alacsonyabb feszültségre csökkentik az áramot, és számos végső felhasználóhoz juttatják. Ilyen elosztó hálózatokban
Encyclopedia
10/23/2025
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Az áramköri rendszer talajzártályának elemzése és kezelése az átmeneti telepekbenAmikor egy áramköri rendszer talajzártálya történik, ez kategórizálható mint egyetlen pontbeli záródás, több pontbeli záródás, hurok záródás vagy izoláció csökkenése. Az egyetlen pontbeli záródást tovább osztják pozitív pólusúra és negatív pólusúra. A pozitív pólusú záródás hibás működéshez vezethet a védelem és automatikus eszközök esetében, míg a negatív pólusú záródás elmaradást okozhat (pl., relévédelem vagy kil
Felix Spark
10/23/2025
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Tárgyi Hatékonyság Optimalizálásának MérőszabályaiA téglatest rendszerek számos és sokféle berendezést tartalmaznak, így sok tényező befolyásolja hatékonyságukat. Ezért a tervezés során alapvető egy átfogó megközelítés. A Téglatest Terhelésekre Szánt Átviteli Feszültség NöveléseA téglatest telepítések nagy teljesítményű AC/DC konverziós rendszerek, amelyekhez jelentős energia szükséges. Az átvitel során fellépő veszteségek közvetlenül befolyásolják a téglatest hatékonyságát. A hajtásfeszültség m
James
10/22/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését