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


Pētījums par bīstamajiem punktiem un drošības kontrolēšanas tehnoloģijām pārnesuma staciju apkopošanas vietās, balstoties uz augspieņa SF₆ šķērsošanas līkni

Oliver Watts
Oliver Watts
Lauks: Pārbaude un tests
China

Ar energoindustrijas straujā attīstībā un elektrotīkla nepārtrauktajā paplašināšanā augsprieguma elektriskie ierīces kļūst arvien svarīgākas enerģijas sistēmā. Kā galvenais ierīce enerģijas sistēmā, augsprieguma SF₆ šķērsoņi spēlē būtisku lomu ceļu nogriešanā un slēgšanā, kā arī ātri pārtraucot trūkumu strāvas laikā sistēmas kritumos. Tās augstajai uzticamībai, lieliskajām izolācijas īpašībām un loku iznīcināšanas spējām dēļ SF₆ šķērsoņi tiek plaši izmantoti superaugsprieguma un ļoti augstā sprieguma jomās.

Tomēr ilgstošā darbībā augsprieguma SF₆ šķērsoņi neizbēgami saskaras ar tādiem jautājumiem kā nosis, novecošana un nomazgāšanas kļūdas. Regulāra pārbaude apmaiņā ir būtiska, lai nodrošinātu to stabilo veiktspēju un drošu darbību. Apmaiņas pārbaudes darbs ne tikai ietver sarežģītas elektriskas un mehāniskas struktūras, bet arī SF₆ gāzes apstrādi, kas to padara tehniski grūtu un rada nozīmīgu drošības risku.

Īpaši apmaiņas vietās, tādēļ ka vides apstākļi ir sarežģīti un mainīgi, daudzveidīga aprīkojuma klātbūtne un operatoru dažādas prasmes, var notikt dažādi drošības negadījumi. Piemēram, SF₆ gāzes izplūdes dēļ radītais apgalošanās gadījums, augsprieguma elektrotraumu negadījumi un mehāniski traucējumi. Šie negadījumi ne tikai nopietni apdraud apmaiņas personāla drošību, bet arī ievērojami ietekmē enerģijas tīkla stabilo darbību.

Tādēļ augsprieguma SF₆ šķērsoņu apmaiņas vietu bīstamības punktu dziļāka analīze un efektīvu drošības kontroles tehnoloģiju pētījums ir ļoti nozīmīgs. Tas ir būtisks, lai nodrošinātu apmaiņas personāla drošību, uzlabotu apmaiņas darbu efektivitāti un kvalitāti, kā arī garantētu enerģijas tīkla drošu un stabīgu darbību.

1 Augsprieguma SF₆ šķērsoņu apmaiņas vietas bīstamības punktu analīze

Ar energoindustrijas straujo attīstību, augsprieguma SF₆ šķērsoņi tiek plaši izmantoti enerģijas sistēmā, tāpēc ka to elektro-mehāniskās īpašības ir lieliskas. Tomēr, darbības laikā, ietekmēts vides un nepareizas darbības faktoriem, neizbēgami rodas defekti vai veiktspējas samazināšanās, kas prasa regulāru vai neregulāru apmaiņas pārbaudi. Jo apmaiņas darbs ietver augsprieguma sistēmas, toksiskas gāzes un sarežģītas mehāniskas struktūras, drošības riski ir salīdzinoši augsti.

Apmaiņa ir vitāls līdzeklis, lai nodrošinātu elektroaprīkojuma normālo darbību un novērstu defektus. Augsprieguma SF₆ šķērsoņiem regulāra un zinātniska apmaiņa ne tikai efektīvi var pagarināt aprīkojuma izmantošanas laiku, bet arī iepriekš noteikt un atrisināt potenciālas drošības riskus, izvairot lielus drošības negadījumus. Tādēļ, apmaiņas drošība ir ļoti svarīga, tieši saistīta ar apmaiņas personāla drošību un enerģijas sistēmas stabīgo darbību.

Augsprieguma SF₆ šķērsoņu apmaiņas vietas bīstamības punkti var tikt sadalīti divās aspektās, kā parādīts tabulā.

1.1 Elektrotraumu risks

Augsprieguma SF₆ šķērsoņu apmaiņas vietā elektrotraumu risks ir ļoti nopietns drošības risks. Elektrotraumas ne tikai var radīt nopietnas ievainojumus vai nāvi, bet arī aktivizēt citus smagos sekundāros negadījumus. Tādēļ, nepārtraukta uzmanība un pilnīga analīze un elektrotraumu riska novēršana ir būtiskas.

Pirmkārt, augsprieguma aprīkojuma paša sprieguma līmenis ir ļoti augsts. Ja cilvēks pieskaras uzliesmojamai daļai, tas var radīt ļoti bīstamus elektrotraumu negadījumus. Vienīgi apmaiņas procesā, dažas aprīkojuma daļas var būt atklātas. Ja operators nepilnībā pieskaras ar rīkiem, tas var radīt ievainojumus, visnopietnākā gadījumā pat nāvi. Turklāt, aprīkojuma apkārt esošie uzliesmošanas ierīces un metāla cauruļi var iegūt inducēto spriegumu, rādot potenciālu elektrotraumu risku.

Otrkārt, apmaiņas vietās vides apstākļi ir sarežģīti, ar dažāda augsprieguma un zemsprieguma līnijām un ierīcēm blakus, un daudziem enerģijas avotiem. Turklāt, apmaiņas operācijas vietā var būt situācija, kad enerģijas piegāde nav pilnībā apturēta, un joprojām ir atlikusies dažas sprieguma atliekas. Ja operācija tiek veikta nepareizi, tas var izraisīt elektrotraumu negadījumu.

Treškārt, statiskā elektromagnētiskā lauka veidošanās apmaiņas procesā ir arī neierobežojama elektrotraumu riska avots. Parasti, kad SF₆ šķērsoņi atveras un slēdzas, var akumulēties liels statiskais lādiņš. Ja operators neveic efektīvas aizsardzības pasākumus, viņš var tikt elektrotrāpits, pieskaroties vedējam, dēļ statisko lādiņu izplūdes.

Visbeidzot, slikti vides apstākļi, piemēram, mitrs apmaiņas vieta un īss telpas platums, arī palielina cilvēka ķermeņa plūsmas un inducēto spriegumu risku, pastiprinot elektrotraumu bīstamību.

1.2 SF₆ gāzes izplūde

Augsprieguma SF₆ šķērsoņu apmaiņas vietā SF₆ gāzes izplūde ir nozīmīgs drošības risks, ko nevar ignorēt. SF₆ ir inert gāze. Lai gan tā pati par sevi nav toxiska, liela mēroga izplūde var radīt nopietnu vides piesārņojumu un personisku ievainojumu.

Pirmkārt, SF₆ šķērsoņu nomazgāšanas spēja ir būtiska, lai novērstu gāzes izplūdi. Tomēr, ilgstošā darbībā un apmaiņā, nomazgāšanas ierīces var izveidot mazus spraugas, dēļ nosises un novecošanas, radot mazu daudzumu SF₆ gāzes izplūdi un samazinot nomazgāšanas efektivitāti. Ja problēma netiek laikus atklāta un risināta, izplūdes punkts izplešanos, beidzot radot lielu mēroga SF₆ izplūdi.

Otrkārt, apmaiņas procesā, piemēram, SF₆ šķērsoņu demontāža un montāža, ir riskanti, ka dēļ cilvēka operācijas kļūdas var notikt nopietna gāzes izplūde. Piemēram, ja iekšējā SF₆ gāze netiek izplūdināta saskaņā ar noteikumiem demontāžas un montāžas laikā, vai ja fiksācija nav pareiza un gāzes kamēr atklājas, tas var tieši aktivizēt lielu platību izplūdes negadījumu.

Visbeidzot, pēc tam, kad SF₆ gāze izplūst, tā akumulējas zemās teritorijās vai slēgtos telpās, veidojot augstu koncentrāciju. Ja strādnieki noliecas ieiet šādās vietās, viņi var pierast, apgalvojot, ka tiek apgalošanās, utt. Īpaši ciešā apmaiņas vietas vide, gāzes akumulācija ir vēl nopietnāka, un izplūdes kaitējums ir palielināts.

2 Drošības kontroles tehnoloģiju analīze augsprieguma SF₆ šķērsoņu apmaiņas vietā
2.1 Darbības procedūru standartizācija

Augsprieguma SF₆ šķērsoņi ir svarīgas ierīces enerģijas sistēmā, un to droša un stabila darbība tiek tieši saistīta ar enerģijas tīkla kopējo veiktspēju un uzticamību. Lai nodrošinātu augsprieguma SF₆ šķērsoņu drošību apmaiņas laikā, ir ļoti svarīgi izstrādāt zinātnisku, standartizētu un praktisku drošības kontroles tehnoloģiju darbības procedūru komplektu.

Darbības procedūru standartizācija spēlē būtisku lomu, lai nodrošinātu drošību augsprieguma SF₆ šķērsoņu apmaiņas vietā. Standartizētas darbības procedūras ne tikai sniedz standarta pamatu, lai vadītu apmaiņas darbu, bet arī nodrošina fundamentālu garantiju, lai novērstu dažādus drošības riskus. Standarta darbības procedūras ne tikai jāspecifizē detalizētas darbības soļi, bet arī jāsniedz skaidrs vadības aspekts, piemēram, kvalifikācijas pārskata un rīku pārbaudes vispārējie prasījumi, lai nodrošinātu, ka vesels darbības process ir droši kontrolēts.

Turklāt, darbības procedūras jābūt mērķtiecīgām un pielāgotām. Dažādu sprieguma līmeņu un modeli SF₆ šķērsoņiem jāizstrādā dažādas procedūras. Dažādiem apmaiņas veidiem, piemēram, ikdienas inspekcijām un defektu labojumiem, jāiestata arī mērķtiecīgi prasījumi. Procedūru saturā jāizsaka skaidri un soļi jāpadara saīsināti, lai palīdzētu labāk saprast un īstenot operatoriem.

2.2 Enerģijas pārtraukšana un uzliesmošana

Enerģijas pārtraukšana un uzliesmošana ir būtiskas tehniskas saites, lai nodrošinātu drošību augsprieguma SF₆ šķērsoņu apmaiņas vietā. Tās ir būtiskas, lai novērstu nopietnus negadījumus, piemēram, elektrotraumu un statisko lādiņu izplūdi.

Enerģijas pārtraukšana ir galvenais sagatavošanas darbs pirms apmaiņas. Apmaiņas darbinieki jāpārtrauc visi iespējamie enerģijas avoti apmaiņas objektam un tā apkārtnei saskaņā ar darbības procedūrām, lai nodrošinātu, ka darbības zona ir pilnībā bez enerģijas, fundamentāli iznīcinot dzīvās līnijas darbības risku. Lai izvairītos no nepilnīgas enerģijas pārtraukšanas dēļ nepareizas darbības, parasti tiek izmantotas divas pasākumu kombinācijas, piemēram, atlīdzināšanas slēdzis vai atlīdzināšanas slēdzis atvēršana un enerģijas pārtraukšanas stāvokļa apstiprināšana, izmantojot sprieguma mērītāju.

Apmaiņas objektam un tā papildu ierīcēm, kuriem ir pārtraukta enerģijas piegāde, ir nepieciešama uzticama uzliesmošana, lai izvairītos no inducētā sprieguma un statisko lādiņu izplūdes. Savienojot vedēju ar zemes potenciālu, inducētais spriegums un statiskais lādiņš tiek izlemts, tādējādi iznīcinot elektrotraumu risku. Uzliesmojot, jāievēro secība "pirms uzliesmo, pēc tam darbojies, pirmām kārtām evakuējies, pēc tam noņem", lai nodrošinātu drošību katrā posmā.

Uzliesmošanas pasākumi parasti jābūt uzticamiem un pārpalikumiem. Jāizmanto speciālas uzliesmošanas vadi, lai savienotu ar uzliesmošanas ierīci. Visi metāla objekti, kas varētu būt uzliesmoti, jāuzliesmo. Uzliesmošanas vadi jābūt ar pietiekamu strāvas pārnešanas spēju, un to skaits jāpiemēro, lai izvairītos no vienpunkta kļūdas. Dažām ierīcēm, kuras nevar tieši uzliesmot, jāizmanto nepieciešamās alternatīvas uzliesmošanas metodes, piemēram, vienādo potenciālu savienojums vai lokāla uzliesmošana.

2.3 SF₆ gāzes monitorings un pārvaldība

SF₆ gāzes monitorings un pārvaldība ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu drošību augsprieguma SF₆ šķērsoņu apmaiņas vietā. SF₆ ir inert gāze. Lai arī tā pati par sevi nav toxiska, liela mēroga izplūde var radīt nopietnu kaitējumu vidi un cilvēku veselībai. Tādēļ, jāizveido pilnīga SF₆ gāzes monitoringa un pārvaldības sistēma, lai no avota novērstu izplūdes risku.

Pirmkārt, regulāri jākontrolē SF₆ šķērsoņu nomazgāšanas spēja. Jāizmanto tādas modernas metodes kā infrasarkanā termogrāfija un akustiskā detekcija, lai precīzi identificētu mazus spraugas un izplūdes punktus un lai tiek laikus remontēti, aizstājot nomazgāšanas elementus, lai nodrošinātu aprīkojuma kopējo nomazgāšanas spēju. Lai arī, apmaiņas demontāžas un montāžas laikā jāievēro darbības procedūras, un jādarbojas ļoti uzmanīgi, lai izvairītos no nopietnām izplūdēm, ko izraisījušas cilvēka kļūdas.

Otrkārt, apmaiņas vietā un citās svarīgās vietās jāiegulda pilnīga SF₆ izplūdes detektora sistēma. Jāinstalē pastāvīgie vai mobīlie monitoringa ierīces, lai reāllaikā kontrolētu SF₆ koncentrācijas maiņu. Ja tiek atklāta neatbilstība, sistēma jāaktivizē laikus brīdinājumu. Lai arī, monitoringa sistēmai jābūt attālinātam monitoringam un datu glabāšanai, lai apmaiņas darbinieki labāk kontrolētu vietējos apstākļus.

Treškārt, atbilstošās institūcijas jāizstrādā pilnīga SF₆ gāzes pārvaldības sistēma un jānosaka rīcības plāns, kad monitoringa vērtības ir neatbilstošas. Ja tiek atklāta noteikta koncentrācija SF₆ izplūdes, atbilstošie darbinieki jāaktivizē laikus nepieciešamos rīcības plānus, lai laikus apturētu izplūdes avotu un izolētu un evakuētu skarto teritoriju, lai izvairītos no turpmākas gāzes izplatīšanās. Lai arī, mobilizējiet nepieciešamos resursus, piemēram, ventilācijas ierīces, lai pēc iespējas ātrāk purificētu vietējos apstākļus.

Visbeidzot, apmaiņas darbinieku apmācības un izglītības stiprināšana ir arī svarīga daļa no SF₆ gāzes pārvaldības. Apmācību starpniecībā, apmaiņas darbinieki pilnībā var saprast SF₆ izplūdes riskus un maģistrēties novēršanas un rīcības pasākumus. Lai arī, regulāri organizējiet nepieciešamos treniņus, lai testētu pārvaldības sistēmas mērķtiecību un realizējamību, un nepārtraukti tos uzlabojiet.

3 Secinājumi

Augsprieguma enerģijas sistēmā, SF₆ šķērsoņi, kā galvenie pārslēguma ierīces, ir būtiski tās stabilitātei, drošībai un uzticamībai. Tomēr, tā kā dažādi potenciālie bīstamības punkti, piemēram, SF₆ gāzes izplūde, augspriegums un lokas, mehāniskās ierīces defekti un vedēju riski, zinātniska apmaiņa un stingra drošības kontrole ir ļoti nozīmīga.

Šajā rakstā tika pētīti bīstamības punkti un drošības kontroles tehnoloģijas augsprieguma SF₆ šķērsoņu apmaiņas vietā, kas ir būtiski, lai nodrošinātu apmaiņas darbinieku drošību. Reālajā darbībā, apmaiņas darbinieki jāievēro atbilstošās drošības darbības noteikumus un jāveic regulāras drošības apmācības un treniņi, lai uzlabotu savu spēju reaģēt uz ārkārtas situācijām. Lai arī, aprīkojuma apmaiņas vienības jāoptimizē apmaiņas procesi, jāuzlabo atbilstošie pasākumi un jāpieņem modernas drošības tehnoloģijas, lai nodrošinātu efektīvu un drošu apmaiņas darbu veikšanu.

Nākotnē, pētījumi par bīstamības punktiem un drošības kontroles tehnoloģijām augsprieguma SF₆ šķērsoņu apmaiņas vietā attīstīsies pret intelektualizāciju, detalizēšanu un vides draudzīgumu. Ieviešot modernas tehnoloģijas un optimizējot apmaiņas procesus, apmaiņas darbu efektivitāte un drošība tiks vēl vairāk uzlabota, nodrošinot vēl uzticamāku garantiju enerģijas sistēmas stabilitātei. Lai arī, ar zinātnes un tehnoloģiju nepārtrauktu progresu un inovāciju, ir loģiski ticēt, ka nākotnes augsprieguma SF₆ šķērsoņu apmaiņas tehnoloģijas būs vēl modernākas un perfektākas.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
10kV RMU Biežākie Trauksmes Gadījumi & Risinājumu Līdzekļi Guide
10kV RMU Biežākie Trauksmes Gadījumi & Risinājumu Līdzekļi Guide
Lietojuma Problemas un Risinājumu Pasākumus 10 kV Apakšstacijas (RMU)10 kV apakšstacija (RMU) ir bieži sastopama elektroenerģijas sadalīšanas ierīce pilsētu enerģijas tīklos, galvenokārt izmantojama vidējas sprieguma piegādei un sadalīšanai. Reālajā darbībā var rasties dažādas problēmas. Zemāk ir aprakstītas bieži sastopamās problēmas un atbilstošie labojuma pasākumi.I. Elektroenerģijas Kļūdas Iekšējais īslaicīgais savienojums vai nepareizs vedņu savienojumsĪslaicīgais savienojums vai vāji savie
Echo
10/20/2025
Augstsprieguma šķīdinātāju veidi un defektu gids
Augstsprieguma šķīdinātāju veidi un defektu gids
Augstsprieguma šķīdinātāji: Klasifikācija un kļūdu diagnosticēšanaAugstsprieguma šķīdinātāji ir būtiski aizsardzības ierīces enerģijas sistēmās. Tie ātri pārtrauc strāvu, kad notiek kļūda, novēršot pārmērīgas slodzes vai īsās saites dēļ radīto iekārtu bojājumu. Tomēr, tālākajā darbībā un citiem faktoriem dēļ, šķīdinātāji var izveidot kļūdas, kas prasa laikus diagnozēšanu un taisnīgumu.I. Augstsprieguma šķīdinātāju klasifikācija1. Pēc instalēšanas vietas: Iekšējā veida: Instalēts noslēgtos pārslē
Felix Spark
10/20/2025
10 Aizliegumi transformatoru montāžai un darbībai!
10 Aizliegumi transformatoru montāžai un darbībai!
10 aizliegumi transformatora instalēšanai un darbībai! Nekad nerādiet transformatoru pārāk tālu—izvairieties to iestādīt attālās kalnos vai dabas teritorijās. Pārāk liela attālums ne tikai izmanto kābeles un palielina līniju zudumus, bet arī padara pārvaldību un uzturēšanu grūtāku. Nekad neizvēlieties transformatora jaudu laikrādi. Pareiza jaudas izvēle ir būtiska. Ja jauda ir pārāk maza, transformators var tikt pārslogots un viegli bojāties—pārslogojums par vairāk nekā 30% nedrīkst pārsniegt di
James
10/20/2025
Kā droši uzturēt sausuma transformatorus
Kā droši uzturēt sausuma transformatorus
Sauskārtošanas procedūras saldējamajiem transformatoriem Ieslēdziet rezerves transformatoru, atveriet uzturējamo transformatoru apgaismojuma pusi, izņemiet vadības enerģijas šķīdinājumu un uz sliekšņa rukošanās vietas uzsūciet "NERETNE ATVERĒT" zīmuli. Atveriet uzturējamo transformatoru augstsprieguma pusi, aizveriet zemes saklu, pilnībā izlaistiet transformatoru, izslēdziet augstsprieguma skapiņu un uz sliekšņa rukošanās vietas uzsūciet "NERETNE ATVERĒT" zīmuli. Saldējamā transformatora uzturēš
Felix Spark
10/20/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību