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


Szybkie na miejscu usuwanie usterki w zaporze przeciwprzeciążeniowej

I. Cele zasady usuwania
Po wykryciu awarii zabezpieczenia przeciwudarnego należy przeprowadzić szybkie, bezpieczne i skuteczne usuwanie na miejscu, aby izolować uszkodzone urządzenie. Minimalizuj zagrożenia dla działania sieci energetycznej, bezpieczeństwa sprzętu, budynków i personelu. Utwórz warunki do późniejszego szczegółowego konserwacji lub wymiany.

II. Zasady postępowania

  1. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu:​ Zawsze priorytetem jest bezpieczeństwo osobiste; ścisłe przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa elektrycznego.
  2. Szybka reakcja:​ Rozpocznij procedurę usuwania natychmiast po wykryciu oznak awarii lub potwierdzeniu awarii.
  3. Dokładna diagnoza:​ Szybko określ typ awarii, aby zapewnić podstawę do skierowanego usuwania.
  4. Skuteczna izolacja:​ Upewnij się, że uszkodzone zabezpieczenie przeciwudarne jest niezawodnie odłączone od systemu operacyjnego.
  5. Zapobieganie wtórnym katastrofom:​ Podczas usuwania podejmij środki, aby uniknąć ryzyka, takiego jak porażenie prądem, pożar i nasilenie uszkodzeń sprzętu.

III. Proces szybkiej diagnostyki awarii (wstępny na miejscu)

  1. Strefa bezpieczeństwa:​ Ustal bariery bezpieczeństwa lub znaki ostrzegawcze, aby ograniczyć dostęp nieupoważnionych osób. Obserwuj miejsce na ewidentne anomalie (np. nietypowe dźwięki, zapachy, łuki, wyciek gazu izolacyjnego, rozprysk zanieczyszczeń).
  2. Wizualna inspekcja:​ (z bezpiecznej odległości lub po potwierdzeniu izolacji urządzenia)
    • Konstrukcja:​ Sprawdź obudowę/pokrywy na pęknięcia, uszkodzenia, spaliny, ciężkie zanieczyszczenia lub zamarzanie.
    • Części mechaniczne:​ Sprawdź mocowania, podstawy na luźność, oderwanie, korozję; sprawdź pierścienie gradacyjne na deformację, przesunięcie, uszkodzenie.
    • Prowadnice/połączenia:​ Sprawdź prowadnice (główne połączenia) na pęknięcia, spaliny, nadmierną luz, napięcie; sprawdź zaciski, klamry na przegrzewanie (zmianę koloru), topnienie, luźność, korozję.
    • Urządzenie odprowadzające ciśnienie/wskaźnik działania:​ Sprawdź, czy urządzenie odprowadzające ciśnienie na korpusie lub podstawie zabezpieczenia przeciwudarnego działa (np. otwarte wentyl); obserwuj stan licznika lub wskaźnika działania (np. czy flaga wskaźnika jest wysunięta).
    • Ślady rozładowania:​ Sprawdź podłoże pod zabezpieczeniem przeciwudarnym lub otaczającym sprzętem na metaliczny pył lub obce przedmioty powodowane przez rozładowanie.
  3. Wnioskowanie o stanie:​ (Korelacja z rekordami patrolowymi, danymi monitoringu online, takimi jak prąd wycieku, liczba operacji itp., jeśli są dostępne) do pomocy w ocenie starzenia lub degradacji wydajności.

IV. Specyficzne środki usuwania awarii (rdzeń szybkiego usuwania na miejscu)

Typ awarii

Specyficzne objawy

Szybkie środki usuwania na miejscu

Uwagi/Uwagi ostrożnościowe

Awaria mechaniczna

* Luźne/oderwane mocowania
* Roztrzaskaną/potrąconą obudowę
* Deformowane/przesunięte pierścienie gradacyjne
* Nieprawidłowe urządzenie odprowadzające ciśnienie

1. ​Po wyłączeniu zasilania!​ Jeśli luźne, ponownie zaciskaj klucz momentowy według specyfikacji.
2. W przypadku poważnego rozbicia, deformacji, działania urządzenia odprowadzającego ciśnienie lub przesunięcia stanowiącego zagrożenie bezpieczeństwa: ​izoluj zasilanie​ i zalecaj natychmiastową wymianę tej fazy lub wszystkich faz.
3. Wyczyść oderwane fragmenty, aby zapobiec drugiemu obrażeniu lub zwarcia.

* Lekkie zadrapania na powierzchni mogą być monitorowane; nie wpływają na natychmiastowe bezpieczeństwo eksploatacyjne.
* Poważne uszkodzenia mechaniczne są nieremedialne; wymaga wymiany.

Awaria spowodowana zużyciem/uszkodzeniem

* Ciężko zanieczyszczona/zmarznięta obudowa (ryzyko przebicia)
* Widoczne spaliny, ścieżki
* Poważne erozje kwasowe, szklenie, pęknięcie (starzenie)
* Działanie urządzenia odprowadzającego ciśnienie
* Częste działanie licznika (możliwa degradacja zaworu)

1. W przypadku poważnego zanieczyszczenia/zmarznięcia: Jeśli jest to możliwe bezpiecznie, spróbuj oczyszczenia po wyłączeniu zasilania; w przeciwnym razie poproś o przerwę w dostawie energii.
2. W przypadku spalania, ścieżek, poważnego starzenia, działania urządzenia odprowadzającego ciśnienie, oznak degradacji zaworu: ​natychmiast izoluj zasilanie​ (otwórz rozłącznik lub wyłącznik), usuń uszkodzone zabezpieczenie z eksploatacji. Zaleca się natychmiastową wymianę.
3. Zapisz zjawiska awarii (zrób zdjęcie).

* Takie awarie zwykle wskazują na uszkodzenie wewnętrznych komponentów; nie można ich naprawić na miejscu.
* Kluczowy cel izolacji na miejscu.

Awaria prowadnic/połączeń

* Prowadnice pęknięte/spalone
* Stopione/zmienione kolorem/luźne zaciski/klamry
* Prowadnice oderwane, powodujące zwarcie z ziemią
* Prowadnice zbyt blisko ziemi/innych części, powodując rozładowanie

1. ​Izoluj zasilanie!
2. Sprawdź punkt zwarcia, odłącz uszkodzone połączenie.
3. Zastąp spalone, pęknięte prowadnice i uszkodzone klamry/zaciski.
4. Ponownie wykonaj niezawodne, szczelne połączenia elektryczne (zapewnij dobre powierzchnie kontaktowe, odpowiednie zaciskanie lub moment śruby).
5. Dostosuj prowadnice, aby zapewnić wystarczające bezpieczne odstępy (między fazami, między fazą a ziemią).

* Ta awaria łatwo powoduje zwarcia lub nawet pożary; wymaga najszybszej izolacji.
* ​Musi​ sprawdzić jakość połączeń po naprawie.

V. Reakcja nagła (przez cały proces)

  1. Obowiązkowe wyłączenie zasilania:​ Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że obwód zasilający zabezpieczenie przeciwudarne jest niezawodnie odłączony (otwórz odpowiednie rozłączniki/wyłączniki), zweryfikuj wyłączenie zasilania (sprawdź napięcie) i zainstaluj tymczasowe uziemienia (lub zamknij przełączniki uziemiające)! Ścisłe stosowanie systemu kart przełączania.
  2. Ochrona osobista:
    • Nosić pełny zestaw kwalifikowanych środków ochrony izolacyjnych (rękawice izolacyjne, buty, okulary ochronne, ubrania izolacyjne, jeśli to konieczne).
    • Używać kwalifikowanych narzędzi izolacyjnych (detektor napięcia, patyk uziemiający, patyk termiczny itp.).
    • Utrzymywać bezpieczną odległość roboczą od czynnych części i obiektów uziemionych (zależnie od poziomu napięcia).
  3. Gotowość pożarna:​ Mieć na miejscu odpowiednie gaśnice (np. proszek, CO2).
  4. Wycieki gazu:​ W przypadku zabezpieczeń GIS lub zbiornikowych, jeśli podejrzewany jest wewnętrzny defekt powodujący wyciek gazu: Natychmiast ewakuować personel do bezpiecznego miejsca i powiadomić specjalistów. Unikać pozostawania pod punktem wycieku.
  5. Raportowanie informacji:​ Natychmiast zgłaszać sytuację awarii, postęp usuwania i potrzebne wsparcie do nadzorcy/działu zarządzającego.

VI. Kontrola po usuwaniu i przywrócenie

  1. Potwierdzenie zakończenia pracy:​ Wyczyść miejsce pracy, usuń wszystkie tymczasowe środki bezpieczeństwa (poza urządzeniami izolacyjnymi), zlicz personel i narzędzia.
  2. Test funkcjonalny:​ (Jeśli przywrócone po naprawie prowadnic/prostym zaciskaniu)
    • Użyj kwalifikowanego testera oporności izolacyjnej (megomometru) do zmierzenia oporności izolacyjnej zabezpieczenia (między zaciskami, między zacinkiem a ziemią); sprawdź, czy jest dopuszczalne.
    • Sprawdź bezpieczeństwo i integralność połączeń prowadnic.
    • Potwierdź, że pierścienie gradacyjne/komponenty są niezakłócone.
  3. Próba włączenia:​ (Po potwierdzeniu)
    • Usuń środki bezpieczeństwa (np. usuń uziemienia).
    • Zgłoś do nadzorcy i przywróć zasilanie zgodnie z instrukcjami.
    • Bacznie monitoruj stan zabezpieczenia po włączeniu (np. wzrost temperatury, dźwięk, dane online dotyczące prądu wycieku).

VII. Kluczowe uwagi ostrożnościowe

  • Brak prac na żywo:​ Wszystkie prace związane z ciałem zabezpieczenia mogą odbywać się tylko ​po​ potwierdzeniu wyłączenia zasilania i wprowadzeniu środków bezpieczeństwa.
  • Określenie natury awarii:​ Jasno określ przed, podczas i po usuwaniu, czy jest to wewnętrzna awaria zabezpieczenia, czy uszkodzenie spowodowane zewnętrznymi czynnikami (np. strumienie ptaków, kontakt z drzewem, zwarcia obcych obiektów).
  • Szczegółowe dokumentowanie:​ Szczegółowo opisz zjawiska awarii, wstępne oszacowanie, działania usuwające, wymienione części, dane testowe, czas przywrócenia, zaangażowany personel itp., aby wesprzeć późniejszą analizę (włącz zdjęcia/wideo).
  • Kryteria wymiany:​ Zabezpieczenia z wewnętrznym uszkodzeniem (działanie urządzenia odprowadzającego ciśnienie, poważne starzenie, przebicie), poważnym uszkodzeniem mechanicznym lub awarią zaworu (np. nietypowe częste działanie licznika + nietypowy prąd wycieku) ​muszą zostać całkowicie wymienione​, ponieważ naprawy wewnętrzne są niemożliwe na miejscu.
  • Tylko uprawniony personel:​ Prace usuwające muszą być wykonywane przez uprawniony, doświadczony personel obeznany ze sprzętem.
08/01/2025
Polecane
Engineering
Zintegrowane rozwiązanie hybrydowej energii wiatrowo-słonecznej dla odległych wysp
StreszczenieTa propozycja przedstawia innowacyjne zintegrowane rozwiązanie energetyczne, które głęboko łączy wiatrową energię elektryczną, fotowoltaikę, pompowane gospodarowanie wodne i technologie desalacji wody morskiej. Ma na celu systematyczne rozwiązywanie kluczowych wyzwań stojących przed odległymi wyspami, w tym trudności z zasięgiem sieci, wysokie koszty generowania energii z diesla, ograniczenia tradycyjnych systemów magazynowania energii oraz brak zasobów wody pitnej. Rozwiązanie to os
Engineering
Inteligentny system hybrydowy wiatr-słoneczny z kontrolą Fuzzy-PID do usprawnionego zarządzania baterią i MPPT
StreszczenieNiniejsza propozycja przedstawia system hybrydowej generacji energii z wiatru i słońca oparty na zaawansowanych technologiach sterowania, mający na celu efektywne i ekonomiczne rozwiązanie potrzeb energetycznych odległych obszarów i specjalnych scenariuszy zastosowań. Jądro systemu stanowi inteligentny system sterujący oparty na mikroprocesorze ATmega16. Ten system wykonuje śledzenie punktu maksymalnej mocy (MPPT) zarówno dla energii wiatrowej, jak i słonecznej, wykorzystując zoptyma
Engineering
Skuteczne Kosztowo Rozwiązanie Hybrydowe Wiatr-Słońce: Przekształtnik Buck-Boost & Inteligentne Ładowanie Redukują Koszty Systemu
StreszczenieTa propozycja obejmuje innowacyjny, wysokowydajny system hybrydowej produkcji energii z wiatru i słońca. Rozwiązanie to skupia się na kluczowych wadach obecnych technologii, takich jak niska wykorzystanie energii, krótki czas życia baterii i słaba stabilność systemu. System wykorzystuje całkowicie cyfrowo sterowane konwertery DC/DC typu buck-boost, technologię równoległego działania i inteligentny algorytm ładowania trój-etapowego. Dzięki temu umożliwia śledzenie maksymalnego punktu
Engineering
System optymalizacji hybrydowej energii wiatrowo-słonecznej: Kompleksowe rozwiązanie projektowe dla zastosowań poza siecią
Wprowadzenie i tło1.1 Wyzwania systemów jednoźródłowych generacji energiiTradycyjne samodzielne systemy fotowoltaiczne (PV) lub wiatrowe mają naturalne wady. Generacja energii PV jest wpływowana przez cykle dobowe i warunki pogodowe, podczas gdy generacja energii wiatrowej opiera się na niestabilnych zasobach wiatru, co prowadzi do znacznych fluktuacji wydajności. Aby zapewnić ciągłe dostawy energii, niezbędne są duże baterie do przechowywania i bilansowania energii. Jednak baterie podlegające c
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej