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


Skyddande åtgärder för att undvika och minska elektriska risker

Encyclopedia
Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Generella säkerhetsregler för EHV-, HV- och MV-installationer För Extra Hög Spänning (EHV, där V≥150 kV), Hög Spänning (HV, med 60 kV ≤V < 150kV) och Mellan Spänning (MV, med 1 kV < V < 60 kV) installationer måste en uppsättning grundläggande säkerhetsregler följas. Dessa regler prioriterar den fysiska skyddet av platsen, med noggrann hänsyn till aspekter som tillgång till utrustning, samt de grundläggande principerna för drift och underhåll av all elektrisk apparatur. Efterlevnad av alla relevanta lagar, interna företagsföreskrifter och både nationella och internationella standarder är icke-förhandlingsbar, särskilt när det gäller utrustningsintegritet och säkerställandet av personalens hälsa och säkerhet. Denna omfattande efterlevnad garanterar pålitlig, effektiv och säker drift av högspänningselktriska system, vilket minimerar riskerna för elektriska faror och potentiella utrustningsfel.

tu.jpg

Generella säkerhetsriktlinjer för EHV-, HV- och MV-installationer För Extra Hög Spänning (EHV, där spänningen V≥150kV), Hög Spänning (HV, med 60 kV ≤ V < 150 kV) och Mellan Spänning (MV, med 1 kV < V < 60kV) installationer är en sträng uppsättning säkerhetsprotokoll nödvändig. Dessa riktlinjer omfattar olika aspekter, från det fysiska skyddet av installationsplatsen till korrekt drift och underhåll av elektrisk utrustning.

Inomhusutrustningens installation

Inomhus elektrisk utrustning måste placeras i låsta rum som bara auktoriserad personal har tillgång till. Detta åtgärd säkerställer att känslig och potentiellt farlig utrustning hålls säker och utom räckhåll för obehöriga personer.

Kärninstallation och driftsprinciper

  • Förståelse och underhåll: Elektriska installationer bör designas för lätthet i förståelse och rutinmässigt underhåll. Detta gör att underhållspersonal snabbt kan identifiera komponenter, felsöka problem och utföra nödvändiga reparationer effektivt.

  • Lågspänningsutrustningens företräde: När det är möjligt bör utrustning som fungerar vid reducerade spänningar (≤ 25 V i fuktiga eller våta miljöer; ≤ 50 V generellt) användas. Lägre spänningar minskar signifikant risken för elektrisk stöt, vilket ökar den totala säkerheten.

  • Förstärkt isolering: Användandet av utrustning med förstärkt isolering ger ett ytterligare skydd mot elektrisk läckage och oavsiktlig kontakt med live delar.

  • Behållarskydd: Tillräckliga skyddsnivåer, indikerade av IP (Ingångsskydd) och IK (Slagmotstånd) koderna, måste säkerställas för alla behållare. Dessa koder definierar utrustningens resistens mot damm, vattenintrång och fysiska påverkan.

  • Jordning: Alla metalliska strukturer inom installationen måste jordas ordentligt. Jordning fungerar som en viktig säkerhetsåtgärd genom att erbjuda en lågresistansväg för felströmmar att dissipera till marken.

  • Isolering av live delar: Alla opackade live metalliska delar måste segregeras med hjälp av staket eller motsvarande barriärer för att förhindra oavsiktlig kontakt av personal.

  • Arbetsytans tillhandahållande: Tillräckligt utrymme måste allokera runt brytbord för att underlätta säker rörelse och tillgång för personal under drift, underhåll och nödsituationer.

  • Kvalificerad personal: Endast specialiserad personal, utrustad med lämpliga verktyg, ska utföra något arbete på elektriska installationer. Detta säkerställer att uppgifter utförs säkert och i enlighet med fastställda standarder.

Nödsituationer och brandsäkerhet

I händelse av brand:

  • Strömavbrott: Strömförsörjningen måste omedelbart kopplas bort.

  • Alarm och respons: Personal bör omedelbart ge larm, ta på sig skydds-masker mot giftiga gaser och initiera rökutvinning.

  • Inneslutning: Stäng alla dörrar, fönster och öppningar för att förhindra spridning av brand.

  • Brandbekämpning: Använd lämplig portabel släckningsutrustning, såsom ABC-pulver eller CO₂ brandsläckare, för att bekämpa branden.

Arbetsförfaranden på elektriska installationer

När arbete utförs på elektriska installationer måste anställda följa strikta föreskrifter som överensstämmer med relevanta lagar, officiella standarder och interna företagsförfaranden:

  • Avspänning och jordning: Den specifika delen av installationen som arbetet utförs på måste avspännas och ordentligt jordas för att eliminera risken för elektrisk stöt.

  • Personlig skyddsutrustning (PSU): Arbetare måste vara utrustade med fullständig PSU, inklusive skyddskläder, hjälm, skyddsglasögon, dielektriska skor och isoleringshandskar. En isoleringsmatta bör placeras på arbetsplatsen för ytterligare skydd.

  • Isolering av arbetsområde: Arbetsområdet måste tydligt avgränsas med hjälp av barriärer, band, staket eller liknande enheter för att förhindra obehörig intrång.

  • Efterarbetskontroller: Efter att ha slutfört arbetet och innan systemet återkopplas, är det viktigt att verifiera att alla uppgifter har utförts korrekt och att all personal är medveten om den kommande energirestitutionen. Endast den utnämnde arbetsledaren är behörig att återkoppla strömmen.

Säkerhetskopplingar

För att förhindra farliga felaktiga manövrer som kan skada utrustning och hota anställda måste ett kopplingsystem implementeras. Vanliga felaktiga manövrer inkluderar:

  • Betjäna isolatorer medan kretsautomater är stängda (belastningsbetingat drift).

  • Stänga jordningskopplingar med kretsautomater och/eller isolatorer stängda och spänning närvarande.

  • Stänga kretsautomater och/eller isolatorer när jordningskopplingar är engagerade.

  • Aktivera andra kretsautomater när "kretsautomatmisslyckande" skyddsrелеї (50BF) utlöses.

Det finns två huvudtyper av kopplingar:

  • Elektrisk koppling: Detta mekanism, implementerad genom "hardware"-komponenter som reläer och kablar eller via "software"-kontroller, förhindrar obehörig elektrisk drift av utrustning.

  • Mekanisk koppling: Designad för att begränsa lokal manuell kontroll, kan mekaniska kopplingar uppnås med hjälp av hänglås, lås eller integrerade design, såsom isolatorer med inbyggda jordningskopplingar. Många enheter är utrustade med både elektriska och mekaniska kopplingar för förbättrad säkerhet.

Skydd av utrustning med tillgängliga live delar

All elektrisk utrustning med tillgängliga live delar, såsom auxiliärtransformatorer och kondensatorbanker, måste skyddas av ett låst staket. Staketet bör anslutas till jordnätet, och ingångsdörren bör utrustas med en mikroswitch som trippar skyddsenheten om obehörig intrång försöks. I fallet med kondensatorbanker måste en tidsfördröjd koppling införlivas för att säkerställa att banken helt töms innan dörren kan öppnas.

Elektriska säkerhetsskyltar

På EHV-, HV- och MV-installationer måste tydligt synliga elektriska säkerhetsskyltar placeras. Dessa skyltar bör indikera närvaron av elektriska installationer och den associerade risken för elektrisk stöt. De måste skrivas på lokalspråket och följa tillämpliga tekniska standarder. Säkerhetsskyltar bör framträdande placeras på alla staket, dörrar till elektriska utrustningskompartement, metalliska torn och strukturer, brytbord och batteriområden för att säkerställa att all personal och besökare är medvetna om potentiella risker.

tu.jpg

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Reaktor (Induktor): Definition och typerEn reaktor, även känd som en induktor, genererar ett magnetfält i omgivande utrymme när ström flödar genom en ledare. Därför har alla strömförande ledare inbyggd induktans. Men induktansen hos en rak ledare är liten och producerar ett svagt magnetfält. Praktiska reaktorer konstrueras genom att vika ledaren till en solenoideform, känd som en luftkärnig reaktor. För att ytterligare öka induktansen infogas en ferromagnetisk kärna i solenoiden, vilket bildar e
James
10/23/2025
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
Fördelningslinjer: En viktig komponent i elkraftsystemFördelningslinjer är en viktig komponent i elkraftsystem. På samma spänningsnivåbar är flera fördelningslinjer (för inmatning eller utmatning) anslutna, var och en med många grenar ordnade radiellt och kopplade till fördelningsomvandlare. När strömmen har stegats ned till låg spänning av dessa omvandlare levereras den till en mängd slutanvändare. I sådana fördelningsnät inträffar ofta fel som fas-till-fas kortslut, överströmning (överbelastni
Encyclopedia
10/23/2025
Vad är MVDC-teknik? Fördelar utmaningar & framtida trender
Vad är MVDC-teknik? Fördelar utmaningar & framtida trender
Mellan-spännings likström (MVDC) teknik är en viktig innovation inom energiöverföring, utformad för att övervinna begränsningar hos traditionella växelströmsystem i specifika tillämpningar. Genom att överföra elektrisk energi via DC vid spänningar som vanligtvis ligger mellan 1,5 kV och 50 kV, kombinerar den fördelarna med långdistansöverföring av högspänningslikström med flexibiliteten i lågspänningslikströmfördelning. Mot bakgrund av storskalig integration av förnybar energi och utvecklingen a
Echo
10/23/2025
Varför orsakar MVDC-jordning systemfel?
Varför orsakar MVDC-jordning systemfel?
Analys och hantering av DC-systemets jordningsfel i ombudNär ett jordningsfel uppstår i ett DC-system kan det kategoriseras som enpunktsjordning, flerpunktsjordning, sluten jordningscirkel eller minskad isolering. Enpunktsjordning delas ytterligare in i positivpolens och negativpolens jordning. Positivpolens jordning kan orsaka felaktig operation av skydd och automatiserade enheter, medan negativpolens jordning kan leda till att de inte fungerar (t.ex. reläskydd eller utslagsenheter). När ett jo
Felix Spark
10/23/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet