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


調整器の操作手順:安全かつ効率的な使用のための包括的なガイド

Leon
Leon
フィールド: 故障診断
China

レギュレータ操作手順

目的

レギュレータはガスや液体の圧力を制御する重要な装置であり、工業生産や実験室環境で広く使用されています。この手順は、安全、正確性、効率を確保するためにレギュレータの操作を標準化することを目的としています。

操作前の準備

  • オペレーターが適切な訓練を受け、レギュレータの基本原理と操作手順に精通していることを確認します。

  • レギュレータの外観を点検し、損傷や漏れがないか確認します。

  • 圧力計と流量計が明瞭で読み取りやすく、適切に校正されていることを確認します。

  • すべての接続パイプラインが確実に固定され、緩みやガス/液体の漏れがないことを確認します。

操作手順

  • レギュレータの入口バルブを開き、入口ラインが通気されていることを確認します。

  • 出口バルブをゆっくり開け、圧力計の表示値の変化を観察します。

  • 必要に応じて調整バルブを徐々に調整し、所定の圧力を達成します。

  • 調整中に圧力計と流量計を継続的に監視し、圧力と流量が許容範囲内に保たれるようにします。

  • 調整後、出口バルブを閉めてガスまたは液体の出力を停止します。

  • 入口バルブを閉めてガスまたは液体の供給を遮断します。

  • レギュレータの外部表面を清掃し、指定された保管場所に戻します。

安全上の注意事項

  • オペレーターは、安全ゴーグル、手袋、保護服などの適切な個人用保護具(PPE)を着用しなければなりません。

  • 怪我を避けるために、指、体の一部、または物体を出口近くに置かないでください。

  • 異常が発生した場合(例えば、急激な圧力変動、漏れなど)、直ちに操作を停止し、責任者に連絡して点検と修理を行ってください。

  • レギュレータの定格圧力範囲を超えて操作しないでください。機器の損傷や安全上の事故を防ぐためです。

  • 操作後、すぐに入口バルブを閉めて供給を遮断し、偶発的な放出を防ぎます。

操作記録

各操作において以下の情報を記録しなければなりません:

  • オペレーターの名前および社員番号;

  • 操作日時;

  • レギュレータのモデルおよびシリアル番号;

  • 入口および出口の圧力値;

  • 観察された異常および対応した修正措置。

メンテナンスとケア

  • レギュレータの外観および接続パイプラインを定期的に点検し、損傷や漏れが見つかった場合は速やかに修理または交換します。

  • 圧力計と流量計を定期的に校正し、測定の正確性を確保します。

  • レギュレータの内部および外部表面を定期的に清掃し、適切な動作を維持します。

  • 部品を交換する際は、純正品を使用し、指定された手順に従ってください。

緊急時の対応

緊急事態(例えば、レギュレータの故障、重大な漏れなど)が発生した場合、オペレーターは直ちに以下を行う必要があります:

  • 入口バルブを素早く閉めて媒体の供給を遮断します。

  • 近隣の人員を安全な場所に避難させ、責任者に連絡して対処を行います。

  • 必要に応じて適切な消火設備を使用し、避難経路が通っていることを確認します。

付録

  • レギュレータの原理と動作メカニズムの説明;

  • 一般的な故障とトラブルシューティング方法;

  • メンテナンススケジュールと記録フォーム。

この文書はレギュレータの標準操作ガイドラインとして、関連する全員が遵守すべきものです。

著者へのチップと励まし
おすすめ
電力システムのTHD測定誤差基準
電力システムのTHD測定誤差基準
総合的な高調波歪率(THD)の誤差許容範囲:適用シナリオ、機器精度、および業界標準に基づく包括的な分析総合的な高調波歪率(THD)の許容誤差範囲は、特定の適用コンテキスト、測定機器の精度、および該当する業界標準に基づいて評価する必要があります。以下に電力システム、産業機器、および一般的な測定アプリケーションにおける主要なパフォーマンス指標の詳細な分析を示します。1. 電力システムにおける高調波誤差基準1.1 国家標準要件(GB/T 14549-1993) 電圧THD(THDv):公衆電力網では、名目電圧が110kV以下のシステムにおいて、許容電圧総合高調波歪率(THDv)は≤5%です。例:鋼鉄工場の転轍システムで、高調波対策を実施した後、THDvは12.3%から2.1%に減少し、完全に国家標準を満たしました。 電流THD(THDi):許容電流THD(THDi)は通常、共通接続点(PCC)での顧客負荷と短絡容量の比率によって、≤5%から≤10%の範囲です。例:連携型太陽光発電インバータは、IEEE 1547-2018の要件を満たすために、THDiを3%未満に保つ必要があります。1.2 国
Edwiin
11/03/2025
24kV環境に優しいRMUのバスバー側接地:なぜ必要か、どのように実施するか
24kV環境に優しいRMUのバスバー側接地:なぜ必要か、どのように実施するか
固体绝缘辅助与干燥空气绝缘相结合是24 kV环网柜的发展方向。通过平衡绝缘性能和紧凑性,使用固体辅助绝缘可以在不显著增加相间或相对地尺寸的情况下通过绝缘测试。极柱的封装可以解决真空断路器及其连接导体的绝缘问题。对于24 kV出线母线,在保持相间距为110 mm的情况下,对母线表面进行硫化处理可以降低电场强度和电场不均匀系数。表4计算了不同相间距和母线绝缘厚度下的电场。可以看出,通过适当增加相间距至130 mm并对圆母线进行5 mm环氧硫化处理,电场强度达到2298 kV/m,这相比于干燥空气能够承受的最大电场强度3000 kV/m仍有一定的余量。表1 不同相间距和母线绝缘厚度下的电场条件 相间距 mm 110 110 110 120 120 130 铜排直径 mm 25 25 25 25 25 25 硫化厚度 mm 0 2 5 0 5 5 复合绝缘下气隙中的最大电场强度(Eqmax) kV/m 3037.25 2828.83 2609.73
Dyson
11/03/2025
真空技術が現代のリングメインユニットでSF6を置き換える方法
真空技術が現代のリングメインユニットでSF6を置き換える方法
リングメインユニット(RMU)は、二次電力配電に使用され、住宅コミュニティ、建設現場、商業ビル、高速道路など、エンドユーザーに直接接続されます。住宅変電所では、RMUが12kVの中圧を導入し、トランスフォーマーを通じて380Vの低圧に降圧します。低圧スイッチギアが電気エネルギーを様々なユーザー単位に分配します。住宅コミュニティにおける1250kVAの配電トランスフォーマーの場合、中圧リングメインユニットは通常、2つの入力と1つの出力、または2つの入力と複数の出力の構成を採用し、各出力回路はトランスフォーマーに接続されます。1250kVAのトランスフォーマーの場合、12kVリングメインユニット側の電流は60Aです。負荷遮断スイッチとヒューズを組み合わせたフュージドスイッチギアコンビネーションユニット(FRユニット)を使用します。100Aのヒューズが使用され、負荷遮断スイッチがトランスフォーマーの通電または非通電を制御し、ヒューズがトランスフォーマーの短絡保護を行います。1250kVAのトランスフォーマーは380Vの低圧電流2500Aを出力し、これは国網標準の低圧スイッチギアを通じて分配さ
James
11/03/2025
THDとは何か その電力品質と設備への影響
THDとは何か その電力品質と設備への影響
電気工学の分野では、電力システムの安定性と信頼性は極めて重要です。パワーエレクトロニクス技術の進歩とともに、非線形負荷の広範な使用により、電力システムにおける高調波歪みの問題がますます深刻になっています。THDの定義総高調波歪率(THD)は、周期信号内のすべての高調波成分の有効値と基本波成分の有効値の比として定義されます。これは無次元量であり、通常はパーセントで表されます。低いTHDは信号の高調波歪みが少なく、高い電力品質を示しています。THDの測定方法THDは一般的に高速フーリエ変換(FFT)技術を使用して測定されます。信号に対してFFT分析を行うことで、その周波数スペクトルを得ることができ、各高調波成分の振幅と位相を決定することができます。THDの定義に基づいて、総高調波歪率値が計算されます。THDの影響 機器損失の増加:高調波歪みは特にトランスやモーターなどの誘導性負荷において、高調波電流が余分な銅損失と鉄損失を引き起こします。 機器の過熱:高調波電流は過度の発熱を引き起こし、機器の寿命と信頼性を低下させます。 電磁干渉(EMI):高調波は電磁干渉を生成し、通信システムや敏感な電
Encyclopedia
11/01/2025
お問い合わせ
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート