• 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
Stacja ładowania DC PINGALAX 80kW: Zaufana szybka ładowarka dla rosnącej sieci w Malezji
Stacja ładowania DC PINGALAX 80kW: Zaufana szybka ładowarka dla rosnącej sieci w Malezji’W miarę jak rynek pojazdów elektrycznych (EV) w Malezji dojrzewa, popyt przesuwa się od podstawowego ładowania AC do niezawodnych, średniozakresowych rozwiązań szybkiego ładowania DC. Stacja ładowania DC PINGALAX 80kW została zaprojektowana, aby wypełnić tę kluczową lukę, oferując optymalne połączenie prędkości, zgodności z siecią i stabilności operacyjnej niezbędnej dla krajowych inicjatyw Budowy Stac
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
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik

IEE Business will not sell or share your personal information.

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