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


Blixtskyddsfel Snabb Påplatsåtgärd Lösning

I. Avfallsobjektiv
När ett fel i blixtavledaren upptäcks, utför snabb, säker och effektiv påplatsavfallning för att isolera det defekta utrustningen. Minimera hot mot drift av elkraftnätet, utrustningssäkerhet, byggnader och personal. Skapa förutsättningar för efterföljande detaljerad underhåll eller ersättning.

II. Hanteringsprinciper

  1. Säkerhet Först:​ Prioritera alltid personlig säkerhet; håll strikt till elektriska säkerhetsregler.
  2. Snabb Reaktion:​ Initiera avfallsproceduren omedelbart vid upptäckt av felindikatorer eller bekräftelse av ett fel.
  3. Noggrann Diagnos:​ Identifiera snabbt feletypen för att ge grund för målinriktad avfallning.
  4. Effektiv Isolering:​ Se till att den defekta avledaren är pålitligt frånkopplad från driftsystemet.
  5. Förhindra Sekundära Katastrofer:​ Ta åtgärder under avfallningen för att undvika risker som elektrisk stöt, brand och ökning av utrustningsbeskada.

III. Snabb FelDiagnosprocess (Första Platsen)

  1. Säkerhetsområde:​ Upprätta säkerhetsbarriärer eller varningstecken för att begränsa tillträde för obehörig personal. Observera platsen för uppenbara avvikanden (t.ex. oljud, lukt, bågning, läckage av isoleringsgas, smittspridning).
  2. Visuell Inspektion:​ (Från säker avstånd eller efter bekräftad utrustningsisolering)
    • Konstruktion:​ Kontrollera kabinett/försäljare för sprickor, krossade delar, brännmärken, tung förorening, eller isbildning.
    • Mekaniska Komponenter:​ Kontrollera monteringsbolag, fästen för lossning, avkoppling, eller rost; kontrollera gradringar för deformation, förskjutning, eller skada.
    • Ledningar/Kopplingar:​ Kontrollera ledningar (primära kopplingar) för brutna strängar, brännmärken, överdriven slakhet eller spänning; kontrollera anslutningskontakter, klamrar för överhettning (färgändring), smältning, lossning, eller rost.
    • Trycklättnings/Aktionsindikator:​ Kontrollera om trycklättningsenheten i avledarkroppen eller basen har aktiverats (t.ex. vent öppnad); observera räknarens eller aktionsindikatorns status (t.ex. om indikatorflaggan har poppat upp).
    • Avledningsmärken:​ Kontrollera marken under avledaren eller omgivande utrustning för metallisk damm eller främmande objekt orsakade av avledning.
  3. Tillståndsantagande:​ (Korrelera med patrullrapporter, onlineövervakningsdata som läckström, antal operationer, etc., om tillgängliga) för att hjälpa till att bedöma åldrande eller prestandaförbättring.

IV. Felspecifika Avfallningsåtgärder (Kärnan i Påplats Snabb Avfallning)

Feltyp

Specifika Uttryck

Påplats Snabba Avfallningsåtgärder

Noteringar/Försiktigheter

Mekaniskt Fel

* Lossa/lösade fastigheter
* Krossade/krafsade kabinett
* Deformerade/förskjutna gradringar
* Ovanlig trycklättningsenhet

1. ​Efter Nedkoppling!​ Om lossa, återanbringa med en momentnyckel enligt specifikation.
2. Vid svår krossning, deformation, trycklättningsenhet aktivering, eller förskjutning som utgör ett säkerhetshot: ​Isolera ström​ och rekommendera omedelbar ersättning av den fasen eller alla faser.
3. Rensa bort lossa fragment för att förhindra sekundära skador eller kortslutning.

* Mindre ytmärken kan övervakas; påverkar inte omedelbar driftsäkerhet.
* Allvarliga mekaniska skador är ofattbar; kräver ersättning.

Föråldring/Skadafel

* Tungt förorenat/isat kabinett (risk för flashover)
* Uppenbara brännmärken, spår
* Allvarlig sur erosion, maling, sprickor (åldrande)
* Trycklättningsenhet aktivering
* Frekvent räknare aktivitet (möjlig ventilblockering degradering)

1. För allvarlig förorening/isning: Om möjligt på ett säkert sätt, försök nedkopplad rengöring; annars begär ett avbrott.
2. För brännning, spår, allvarligt åldrande, trycklättningsenhet aktivering, tecken på ventilblockering degradering: ​Isolera ström omedelbart​ (öppna disconnector eller brytare), ta bort den defekta avledaren från tjänst. Rekommendera ersättning så snart som möjligt.
3. Dokumentera felfenomen (fotografera).

* Sådana fel indikerar vanligtvis inre komponentbeskada; kan inte repareras på plats.
* Nyckelmål för påplats isolering.

Ledning/Kopplingsfel

* Ledningssträngar brutna/brända genom
* Smält/disfärgade/lossa anslutningskontakter/klamrar
* Ledning avkopplad, orsakar jordshort
* Ledning för nära jorden/andra delar orsakar avledning

1. ​Isolera Ström!
2. Inspektera short-circuit punkt, koppla bort den defekta anslutningen.
3. Ersätt brända, brutna ledningar och skadade klamrar/anslutningskontakter.
4. Gör om pålitliga, fasta elektriska anslutningar (se till god kontakt ytor, korrekt pressning eller bolagets moment).
5. Justera ledningar för att säkerställa tillräckliga säkerhetsavstånd (fas-till-fas, fas-till-jord).

* Detta fel orsakar lätt short-circuit tripp eller till och med brand; kräver snabbast isolering.
* ​Måste​ kontrollera anslutningskvalitet efter reparation.

V. Nödsituation (Genom hela processen)

  1. Obligatorisk Nedkoppling:​ Innan något arbete, bekräfta att kretsen som drivs av avledaren är pålitligt frånkopplad (öppna relevanta disconnector/brytare), verifiera nedkoppling (prov på spänning), och installera tillfälliga jordningsledningar (eller stänga jordningsbrytare)! Implementera strikt växlingsoperationssystem.
  2. Personlig Skydd:
    • Använd full set av kvalificerade isolerande skyddsutrustning (isolerande handskar, stövlar, skyddsglasögon, isolerande kläder om nödvändigt).
    • Använd kvalificerade isolerade verktyg (spänningsdetektor, jordningspinne, het pinne, etc.).
    • Underhåll säkert arbetsavstånd från live delar och jordade objekt (baserat på spänningnivå).
  3. Brandberedskap:​ Ha lämpliga brandsläckare (t.ex. torr pulver, CO2) tillgängliga på plats.
  4. Gasläckage:​ För GIS eller tanktyp avledare, om internt fel misstänks orsaka gasläckage: Evakuera omedelbart personal till ett säkert område och meddela specialiserad personal. Undvik att stanna under läckpunkten.
  5. Information Rapportering:​ Meddela omedelbart felsituation, avfallsframsteg, och nödvändig support till överordnad dispatcher/ledningsdepartement.

VI. Efter Avfallningskontroll & Återställning

  1. Arbetsfullbordande Bekräftelse:​ Rensa arbetsplatsen, ta bort alla tillfälliga säkerhetsåtgärder (förutom isoleringsenheter), räkna personal och verktyg.
  2. Funktionsprov:​ (Om återställd efter ledningsreparation/enkel återanbringning)
    • Använd en kvalificerad isoleringsresistans tester (megohmmeter) för att mäta avledarens isoleringsresistans (terminal-till-terminal, terminal-till-jord); kontrollera om acceptabel.
    • Kontrollera ledningsanslutningssäkerhet och kontaktintegritet.
    • Bekräfta att gradringar/komponenter är opåverkade.
  3. Energisprövning:​ (Vid bekräftelse)
    • Ta bort säkerhetsisolering åtgärder (t.ex. ta bort jordningsledningar).
    • Rapportera till dispatcher och återställ ström enligt instruktioner.
    • Noga övervaka avledarens status efter energisprövning (t.ex. temperaturökning, ljud, online läckströmsdata).

VII. Nyckel Försiktigheter

  • Inga Live Arbete:​ Alla arbete som involverar avledarkroppen måste endast ske ​efter​ bekräftad nedkoppling och implementering av säkerhetsåtgärder.
  • Determinera Fel Naturen:​ Tydligt bestäm innan, under, och efter avfallning om det är ett intern fel i avledaren eller skada orsakad av externa faktorer (t.ex. fågelstrimmor, trädkontakt, främmande objekt short circuits).
  • Gründlig Dokumentation:​ Detaljer felfenomen, preliminär bedömning, avfallsåtgärder, ersatta delar, provdata, återställningstid, inblandad personal, etc., för att stödja senare analys (inkludera fotografier/video).
  • Ersättningskriterier:​ Avledare med intern skada (trycklättningsenhet aktivering, allvarligt åldrande, flashover), allvarlig mekanisk skada, eller ventilblockering misslyckande (t.ex. ovanlig frekvent räknare aktivitet + ovanlig läckström) ​måste helt ersättas​ eftersom interna reparationer är omöjliga på plats.
  • Kvalificerad Personal Endast:​ Avfallsarbete måste utföras av kvalificerad, erfaren personal som är bekant med utrustningen.
08/01/2025
Rekommenderad
Engineering
Integrerad vind-solhybrid strömlösning för avlägsna öar
SammanfattningDenna förslag presenterar en innovativ integrerad energilösning som kombinerar vindkraft, solceller, pumpat vattenlager och havsvattenavsaltning. Syftet är att systematiskt lösa de centrala utmaningarna som färre öar står inför, inklusive svårigheter med nätomfattning, höga kostnader för dieselgenerering, begränsningar i traditionella batterilager och brist på färskvatten. Lösningen uppnår sinergi och självförsörjning i "elproduktion - energilagring - vattenförsörjning", vilket ger
Engineering
Ett intelligents vind-sol hybrid-system med Fuzzy-PID-styrning för förbättrad batterihantering och MPPT
SammanfattningDenna förslag presenterar ett vind-sol hybrid elsystem baserat på avancerad styrteknik, med målet att effektivt och ekonomiskt tillgodose energibehoven i avlägsna områden och speciella tillämpningsområden. Kärnan i systemet ligger i ett intelligent styrsystem centrerat kring en ATmega16-mikroprocessor. Detta system utför Maximum Power Point Tracking (MPPT) för både vind- och solenergi och använder en optimerad algoritm som kombinerar PID- och fuzzy-styrning för precist och effektiv
Engineering
Kostnadseffektiv vind-solhybridlösning: Buck-Boost-omvandlare & smart laddning minskar systemkostnaden
Sammanfattning​Denna lösning föreslår ett innovativt högeffektivt hybridkraftsystem för vind- och solenergi. Genom att adressera kärnsvagheter i befintliga teknologier, såsom låg energiutnyttjande, kort batterilivslängd och dålig systemstabilitet, använder systemet fullständigt digitalt styrda buck-boost DC/DC-konverterare, interleaved parallellteknik och en intelligent tre-stegs-laddningsalgoritm. Detta möjliggör Maximum Power Point Tracking (MPPT) över ett brett spektrum av vindhastigheter och
Engineering
Hybrid vind-solcellssystemoptimering: En omfattande designlösning för off-grid-tillämpningar
Introduktion och bakgrund1.1 Utmaningar med enkällsgenererade energisystemTraditionella fristående fotovoltaiska (PV) eller vindkraftgenererande system har inbyggda nackdelar. PV-energigenerering påverkas av dagcykler och väderförhållanden, medan vindkraftgenerering är beroende av osäkra vindresurser, vilket leder till betydande svängningar i effektleveransen. För att säkerställa en kontinuerlig strömförsörjning krävs stora batteribankar för energilagring och balans. Batterier som utsätts för fr
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet