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


Inden en jordbryter kan slukkes, skal du sikre dig, at kredsløbet er uden strøm.

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyclopædi
0
China

Ja, inden forbindelse med lukning af en jordingskænke (eller jordeskænke) er det afgørende at sikre, at kredsløbet er blevet de-energiseret. Dette gøres af sikkerhedsmæssige årsager for at undgå elektriske stød eller skade på udstyr. Her følger en detaljeret forklaring på, hvorfor dette er nødvendigt, samt de involverede trin:

Hvorfor skal du først de-energisere?

1. Sikkerhed (Sikkerhed)

  • Undgå elektriske stød (Undgå elektriske stød): At sikre, at kredsløbet er de-energiseret, forebygger elektriske stød, når jordingskænken lukkes.

  • Forebygg brande (Forebygg brande): Lukning af en jordingskænke på et aktivt kredsløb kan forårsage bueild, hvilket kan føre til brande.

2. Udstyrsbeskyttelse (Udstyrsbeskyttelse)

Reducér risiko for skader (Reducér risiko for skader): Drift af en jordingskænke på et aktivt kredsløb kan forårsage skade på udstyr, især følsomme elektroniske komponenter.

Hvordan bekræfte, at kredsløbet er de-energiseret?

1. Afkoble hovedstrømforsyningen (Afkoble hovedstrømforsyningen)

Sluk strømbryder (Sluk strømbryder): Sluk først strømbryderen eller skænken, der leverer strøm til kredsløbet, for at sikre, at strømforsyningen er fuldstændig afbrudt.

2. Brug spændingsdetektor (Brug spændingsdetektor)

Spændingsmåler eller spændingstester (Spændingsmåler eller spændingstester): Brug en spændingsdetektor (såsom en digital multimeter eller spændingstester) til at verificere, at der ikke er spænding i kredsløbet. Dette trin er afgørende, da strømbryderen nogle gange kan fejle i at fuldt ud afkoble strømmen.

3. Visuel inspektion (Visuel inspektion)

Tjek status for strømbryder (Tjek status for strømbryder): Bekræft, at strømbryderen er i "Fra" position, og søg efter eventuelle tydelige fysiske indikatorer for, at strømforsyningen er afbrudt.

Korrekte trin for drift af jordingskænke

1. Forbered værktøj og personlige beskyttelsesudstyr (PPE) (Forbered værktøj og personlige beskyttelsesudstyr, PPE)

  • Anbring PPE (Anbring PPE): Anbring personligt beskyttelsesudstyr såsom isolerede hansker og øjenbeskyttelse.

  • Forbered værktøj (Forbered værktøj): Forbered værktøj som spændingsdetektor og nøglen til jordingskænken (hvis påkrævet).

2. De-energisering og verifikation (De-energisering og verifikation)

  • Afkoble strømforsyningen (Afkoble strømforsyningen): Sørg for, at kredsløbet er blevet de-energiseret ved strømforsyningen.

  • Verificer med spændingsdetektor (Verificer med spændingsdetektor): Brug en spændingsdetektor til at bekræfte, at der ikke er spænding i kredsløbet.

3. Luk jordingskænken (Luk jordingskænken)

Driv jordingskænken (Driv jordingskænken): Efter at have verificeret, at kredsløbet er de-energiseret, drift jordingskænken for at lukke den. Dette vil sikre, at enhver restspænding i kredsløbet bliver sikkert ledt til jorden.

4. Anbring advarselsblade (Anbring advarselsblade)

Advarselsblade (Advarselsblade): Anbring advarselsblade for at advare andre om, at kredsløbet er under vedligeholdelse og ikke bør genenergiseres.

Oversigt

Inden lukning af en jordingskænke er det afgørende at sikre, at kredsløbet er de-energiseret. Dette beskytter ikke kun personales sikkerhed, men forebygger også skade på udstyr. At følge de korrekte procedurer for de-energisering og verifikation af manglende spænding, samt at tage passende sikkerhedsforanstaltninger, er grundlæggende for ethvert elektrisk arbejde.

Hvis du har yderligere spørgsmål eller behov for ekstra information, er du velkommen til at kontakte os!



Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Hvad er de almindelige fejl, der opstår under drift af strømtransformatorers longitudinale differentielsbeskyttelse
Hvad er de almindelige fejl, der opstår under drift af strømtransformatorers longitudinale differentielsbeskyttelse
Transformator Langdifferentialbeskyttelse: Almindelige Problemer og LøsningerTransformator langdifferentialbeskyttelse er den mest komplekse blandt alle komponentdifferentialbeskyttelser. Fejlhændelser forekommer lejlighedsvis under drift. Ifølge statistik fra 1997 for North China Power Grid for transformatorer på 220 kV og over, var der i alt 18 fejlagtige hændelser, hvoraf 5 skyldtes langdifferentialbeskyttelse - hvilket udgør ca. en tredjedel. Årsager til fejlhændelser eller manglende reaktio
Felix Spark
11/05/2025
Relæbeskyttelsesstyper i understationer: En komplet guide
Relæbeskyttelsesstyper i understationer: En komplet guide
(1) Generatorbeskyttelse:Generatorbeskyttelse dækker: fasetil-fase kortslutninger i statorvindinger, statorjordfejl, interturn kortslutninger i statorvindinger, eksterne kortslutninger, symmetrisk overbelastning, statoroverspænding, en- og to-punkts jordforbindelser i opmagnetiseringskredsløbet, og tab af opmagnetisering. Afstyringsaktioner inkluderer nedlukning, ødelæggelse, begrænsning af fejlindflydelse, og alarmudsendelse.(2) Transformerbeskyttelse:Strømtransformerbeskyttelse inkluderer: fas
Echo
11/05/2025
Hvad er de faktorer, der påvirker lynets indflydelse på 10kV fordelingslinjer?
Hvad er de faktorer, der påvirker lynets indflydelse på 10kV fordelingslinjer?
1. Induceret lynoverspændingInduceret lynoverspænding henviser til den midlertidige overspænding, der opstår på overhængende fordelingslinjer som følge af nærliggende lynnedslag, selv når linjen ikke er direkte ramt. Når et lynnedslag forekommer i nærheden, induceres en stor mængde ladning på ledere—med modsat polaritet i forhold til ladingen i tordenens sky.Statistikker viser, at fejl relateret til lyn, som er forårsaget af inducerede overspændinger, udgør omkring 90% af de samlede fejl på ford
Echo
11/03/2025
THD Målingsfejlstandarder for strømsystemer
THD Målingsfejlstandarder for strømsystemer
Fejl Tolerance for Total Harmonisk Forvrængning (THD): En Grundig Analyse Baseret på Anvendelsesscenarier, Udstyrsprecision og BranchestandarderDen acceptable fejlgrænse for total harmonisk forvrængning (THD) skal vurderes baseret på specifikke anvendelseskontekster, måleudstyrspræcision og gældende branchestandarder. Nedenfor følger en detaljeret analyse af nøgleyndingsindikatorer i strømsystemer, industrielle anlæg og generelle målingsanvendelser.1. Harmoniske Fejlstandarder i Strømsystemer1.1
Edwiin
11/03/2025
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning