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


Kompleksowe rozwiązania zabezpieczające przed przepięciami i system zarządzania ochroną przed piorunami

I. Ogólny cel
Ustanowienie kompleksowego systemu zapobiegania katastrofom spowodowanym uderzeniami piorunów, integrującego "Zarządzanie Organizacyjne - Wdrożenie Techniczne - Zapewnienie Zasobów - Nadzór Zgodności", aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń sprzętu, paraliżu systemów i wypadków bezpieczeństwa spowodowanych uderzeniami piorunów.

II. Główne plany wdrożenia

  1. Struktura organizacyjna i mechanizm odpowiedzialności
    • Utworzenie dedykowanej ​Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Ochrony przed Piorunami​ (Członkowie to kierownicy Działu Bezpieczeństwa, Działu Sprzętu i Działu Infrastruktury).
    • Obowiązki:
      • Nadzór nad corocznymi planami inspekcji i modernizacji systemów ochrony przed piorunami.
      • Koordynacja wyboru, montażu i procedur akceptacji zabezpieczeń przeciwprzepychowych.
      • Utworzenie planów reagowania na awarie i systemów odpowiedzialności dla incydentów związanych z uderzeniami piorunów.
  2. Standardy wdrożenia technicznego

Faza

Standard Wykonania

Kluczowe Punkty Kontroli Jakości

Projektowanie i Budowa

GB/T 21431 "Techniczne Specyfikacje Inspekcji Systemów Ochrony Przed Piorunami w Budynkach"

Opór gruntowy ≤ 10Ω
Stosunek odległości przemieszczenia do napięcia ≥ 17 mm/kV

Wybór Sprzętu

IEC 61643 Standard na Urządzenia Ochrony Przeciwprzepychowej

Poziom ochrony napięciowej (Up) < Napięcie wytrzymałościowe sprzętu
Wytrzymałość na prąd piorunowy (Imax) odpowiada poziomowi burz piorunowych w regionie

Kryteria Akceptacji

DL/T 474.5 Wskazówki do Pomiaru Charakterystyk Urządzeń Gruntowych

Test koordynacji dla trójstadiowych urządzeń ochrony przeciwprzepychowej (SPD)
Weryfikacja testem wielopulsowym

  1. Pełny cykl zapewnienia zasobów
    • Model budżetowy:

      Koszt całkowity = Zakup sprzętu (60%) + Inteligentny system monitoringu (20%) + Roczne utrzymanie (15%) + Rezerwa awaryjna (5%)
    • Priorytetowe stosowanie ​ogniw piorunochronnych typu opornika ZnO​ (np. Model HY5WZ-17/45) do spełnienia wymagań ochrony systemu dystrybucji 10kV.
  2. System nadzoru zgodności
    • Jednoczesne zastosowanie:
      • GB50057 "Kod projektowy ochrony przed piorunami w budynkach"
      • DL/T 548 "Regulamin zarządzania ochroną przed piorunami stacji komunikacyjnych systemu elektroenergetycznego"
    • Kwartalne oceny stanu siatki gruntu powierzane są agencjom certyfikowanym przez prowincjalne biuro meteorologiczne.

III. Innowacyjne zastosowania technologii

  • Chmurowa Platforma Inteligentnej Ochrony Przed Piorunami
    • Monitorowanie w czasie rzeczywistym prądu wycieku, liczby operacji i wzrostu temperatury ogniw piorunochronnych.
    • Automatyczne powiadamianie o degradacji (np. zwiększenie prądu rezystywnego > 30%).
  • Dynamiczna technologia chwytania piorunów (ESE - Early Streamer Emission)
    • Wdrażanie końcówek ESE w kluczowych obszarach, takich jak centra danych.
    • Zwiększa promień ochrony o 40% w porównaniu do tradycyjnych piorunochronów.

IV. Wskaźniki korzyści

  1. Wskaźnik wyłączeń spowodowanych piorunami zmniejszony o ≥ 80%.
  2. Średni roczny wskaźnik uszkodzeń sprzętu przez pioruny ≤ 0,05 przypadków na sto jednostek.
  3. Czas reakcji awaryjnej < 2 godzin (od alarmu uderzenia pioruna do działania).

Ten rozwiązań osiąga 35% redukcję kosztów cyklu życia systemu ochrony przed piorunami i zapewnia 99,99% dostępność ochrony przed piorunami dla kluczowych obiektów poprzez ​trzy zabezpieczenia: zarządzanie zamkniętą pętlą, standaryzowany sprzęt i inteligentny monitoring. Dodatkowe dokumenty obejmują opracowanie ​"Instrukcji Obsługi i Konserwacji Urządzeń Ochrony Przed Piorunami"​ oraz roczny mechanizm szkolenia personelu.

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