اتصال متقابل برای جلوگیری از حرکت غیرمجاز: برای تضمین ایمنی عملیات، بسیار ضروری است که حرکت قطع کننده به سمت موقعیت متصل شده یا از آن دور شود در حالتی که خود قطع کننده در وضعیت بسته باشد. این پیشگیری به جلوگیری از خطرات الکتریکی و آسیب به تجهیزات کمک میکند.
شرایط قبل از بسته شدن: علاوه بر این، تدابیری وجود دارد تا جلوی بسته شدن قطع کننده گرفته شود مگر اینکه دستگاههای جداکننده اصلی در تماس الکتریکی کامل باشند یا با فاصلهای کافی که ایمنی را تضمین کند. این الزام تضمین میکند که سیستم الکتریکی به درستی تنظیم شده است قبل از بسته شدن قطع کننده.
محافظت از مکانیزم انرژی ذخیره شده: قطع کنندههای مجهز به مکانیزم انرژی ذخیره شده باید با ویژگیهای ایمنی خاص طراحی شوند. این مکانیزمها باید طراحی شوند تا اجازه آزادسازی انرژی ذخیره شده را فقط در صورتی دهند که مکانیزم به طور کامل شارژ شده باشد. برای محافظت از اپراتورها و کارکنان خدمات از خطرات مرتبط با آزادسازی تصادفی انرژی، تدابیر محافظت زیر را میتوان اعمال کرد:
اتصال متقابل مبتنی بر پوشش: اتصالات متقابل در داخل پوشش قطع کننده میتوانند استفاده شوند. این اتصالات متقابل مانع کامل کشیدن قطع کننده از پوشش میشوند وقتی که مکانیزم انرژی ذخیره شده شارژ شده است، بنابراین اطمینان میدهد که انرژی به طور ایمن در طول عملیات معمولی حفظ میشود.
دستگاههای مسدود کننده عملیات بسته شدن: دستگاه مناسبی میتواند نصب شود تا جلوی کشیدن کامل قطع کننده گرفته شود تا زمانی که عملیات بسته شدن مسدود شود. این اطمینان میدهد که هرگونه آزادسازی بالقوه انرژی در طول فرآیند کشیدن مسدود میشود.
مکانیزمهای آزادسازی خودکار انرژی: مکانیزم آزادسازی خودکار انرژی میتواند ادغام شود. این مکانیزم انرژی ذخیره شده را در طول فرآیند کشیدن قطع کننده از پوشش آزاد میکند، خطر آزادسازی تصادفی انرژی را حذف میکند و ایمنی بیشتری برای نگهداری و عملیات ارائه میدهد.
عکس همراه یک قطع کننده قابل کشیدن از EATON را نشان میدهد که معمولاً در تجهیزات کلیدزنی ولتاژ پایین (LV) استفاده میشود و نشان میدهد که چگونه این ویژگیهای ایمنی میتوانند در تجهیزات الکتریکی عملی یکپارچه شوند.
۱. ثبت حادثه (۱۹ مارس ۲۰۱۹)در ساعت ۱۶:۱۳ روز ۱۹ مارس ۲۰۱۹، پشتیبانی نظارتی گزارش داد که گاز سبک ترانسفورماتور اصلی شماره ۳ عمل کرده است. بر اساس کد عملکرد ترانسفورماتورهای قدرت (DL/T572-2010)، کارکنان عملیات و نگهداری (O&M) وضعیت محلی ترانسفورماتور اصلی شماره ۳ را بررسی کردند.تأیید محلی: پانل محافظ غیر الکتریکی WBH ترانسفورفاتور اصلی شماره ۳ گزارش داد که گاز سبک فاز B بدنه ترانسفورماتور عمل کرده و بازنشانی آن بیاثر بود. کارکنان O&M رله گاز فاز B و جعبه نمونهبرداری گاز ترانسفورماتور اصلی شماره
خصوصیات و دستگاههای تشخیص خطاى تکفاز به زمین۱. خصوصیات خطاهای تکفاز به زمینسیگنالهای هشدار مرکزی:زنگ هشدار به صدا درمیآید و چراغ نشاندهندهٔ «خطای زمین در بخش اتوبوس [X] کیلوولت [Y]» روشن میشود. در سیستمهایی که نقطهٔ خنثی با سیمپیچ پترسن (سیمپیچ خاموشکنندهٔ قوس) به زمین متصل شده است، چراغ نشاندهندهٔ «فعالشدن سیمپیچ پترسن» نیز روشن میشود.نشانههای ولتمتر نظارت بر عایقبندی:ولتاژ فاز خطا یا کاهش مییابد (در مورد زمینشدن ناقص) یا به صفر میرسد (در مورد زمینشدن محکم).ولتاژ دو فاز دی
روشهای عملیاتی زمینکردن نقطه محايد ترانسفورماتورهای شبکه برق با ولتاژ ۱۱۰ کیلوولت تا ۲۲۰ کیلوولت باید نیازهای تحمل دی الکتریکی نقاط محايد ترانسفورماتورها را برآورده کنند و همچنین باید سعی شود که امپدانس صفری ایستگاههای تغییر ولتاژ به طور کلی ثابت بماند، در حالی که اطمینان حاصل شود که امپدانس جامع صفری در هر نقطه خرابی در سیستم سه برابر امپدانس جامع مثبت نباشد.برای ترانسفورماتورهای ۲۲۰ کیلوولت و ۱۱۰ کیلوولت در پروژههای ساخت جدید و بهروزرسانی فنی، حالتهای زمینکردن نقطه محايد آنها باید به ص
چرا زیرگذرها از سنگ، شن، دانههای کوچک و سنگ خرد شده استفاده میکنند؟در زیرگذرها، تجهیزاتی مانند ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع، خطوط انتقال، ترانسفورماتورهای ولتاژ، ترانسفورماتورهای جریان و کلیدهای جدا کننده نیاز به زمینسازی دارند. فراتر از زمینسازی، حالا به طور عمیقتر بررسی میکنیم چرا شن و سنگ خرد شده به طور معمول در زیرگذرها استفاده میشوند. با وجود ظاهر عادی، این سنگها نقش مهمی در امنیت و عملکرد دارند.در طراحی زمینسازی زیرگذرها—به ویژه هنگامی که روشهای متعددی از زمینسازی استفاده میشو
از برنامه IEE-Business برای پیدا کردن تجهیزات دریافت راه حل ها ارتباط با متخصصین و شرکت در همکاری صنعتی هر زمان و مکان استفاده کنید که به طور کامل توسعه پروژه های برق و کسب و کار شما را حمایت می کند