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


  1. Taust
    Isolaatorid on olulised osad elektrivõrgus, mille peamine ülesanne on toetada ja kindlustada kõrgeteenindusjoont, et tagada ohutu ja stabiilne elektri edastamine. Kuid erinevad tegurid võivad põhjustada isolaatorite katkiseid, mis võivad omakorda põhjustada elektri katkestumist või süsteemi kahjustumist. Elektrivõrgu turvalisuse ja stabiilsuse kaitsmiseks tuleb luua isolaatorikatkistele reageerimise akutplaan.

II. Isolaatorikatki tüübid ja akutsed reageeringud

  1. Väline kahjustus: Rööpid, murdumine või löönumine isolaatori pinnal.
    Akutsed meetmed:
    (1) Päringu tuvastamisel väljalülitada vastav ringlus ja teavitada hooldustöötajaid.
    (2) Hooldustöötajatel tuleb kasutada kaitsevarustust ja parandada/vahetada isolaatoreid sobivate tööriistade ja materjalide abil, et tagada täielik taastamine.
  2. Sisene kahjustus: Isolaatori tuumiku läbipääs paljunduse, kontaminatsiooni või konstruktsioonidefekte tõttu.
    Akutsed meetmed:
    (1) Kui töö käitumist ei ole mõjutatud, jätkata kasutust intensiivistatud inspektoratega ja planeeritud vahetusega.
    (2) Kui süsteemi töö on mõjutatud, väljalülitada ringlus kohe ja teavitada hooldustöötajaid.
    (3) Hooldustöötajatel tuleb kandma kaitsevarustust ja parandada/vahetada kahjustunud isolaatoreid isolatsioonimaterjalide abil.
  3. Pinna kontaminatsioon: Tolmu, soola või muude saasteainete kogunemine isolaatoritel, mis halvendab isolatsiooni.
    Akutsed meetmed:
    (1) Regulaarselt inspekteerida pinna; alustada puhastamist saaste tuvastamisel.
    (2) Enne puhastamist väljalülitada ringlus. Kasutada puhtaid rätikuid/pisarituksid sobivate puhastusaineidega.
    (3) Puhastamise järele tuleb kontrollida, et kõik kontamineerijad on täielikult eemaldatud.
  4. Toetusrakendi katkis: Suspendeerimisklambrite, isolaatoriridade või muude toetuste kahjustumine, mis mõjutab laadimisvõimet.
    Akutsed meetmed:
    (1) Päringu tuvastamisel väljalülitada vastav ringlus ja teavitada hooldustöötajaid.
    (2) Hooldustöötajatel tuleb diagnoosida katkise põhjused ja parandada/vahetada toetusi, et taastada funktsionaalsus.

III. Isolaatorikatki akutplani valmisolek

  1. Organisatsioon
    (1) Elektrivõrgu haldusasutused peaksid selle akutplani looma.
    (2) Moodustada spetsialistide meeskonnad, mis sisaldavad süsteemi haldurid, hooldustöötajaid ja ohutuseinspekteere.
    (3) Rakendada koolitusprogramme, et tagada personali pädevus.
  2. Plaani koostamine
    (1) Kohandada reageerimismeetodeid konkreetsete isolaatorikatkiste tüüpidega.
    (2) Looda selged häireprotokollid ja akutside kommunikatsioonikanalid.
    (3) Formuleerida regulaarsed inspektoratega ja hooldusgraafikud, koos detailsete dokumentatsiooniga.
  3. Akutside operatsioonid
    (1) Reageerimismeeskond peab kiiresti saabuma, rakendama ohutusmeetmeid ja eraldama energiavoolu.
    (2) Täita kontekstile vastavaid parandusmeetodeid.
    (3) Kontrollida taastamise täielikkust pärastparanduslike testidega.
    (4) Pidevalt täiustada akutplani sündmustepärandi põhjal.

IV. Kokkuvõte
See akutplaan on oluline tagatis elektrivõrgu turvalisuse ja stabiilsuse suhtes. Täielike varukava meetmete arendamine tagab isolaatorikatkiste ajakohase ja efektiivse lahendamise, mis aitab kindlustada usaldusväärse võrgu töö.

 

08/22/2025
Soovitatud
Engineering
Integreeritud tuul-päikese ühendv toite lahendus eemarimatele saartele
ÜlevaadeSee ettepanek esitab innovaatilise integreeritud energiaülesannet, mis süvasti kombineerib tuuleenergia, päikeseenergia, pompvee varustamise ja merevedeliku desalineerimise tehnoloogiad. See pürib süstemaatiliselt lahendada eemarimate saarte silmitsi olevaid ümberkujundusi, sealhulgas raske võrgukatta, dieselgeneraatorite kasutuselevõtu kõrgeid kulusid, traditsiooniliste akude piiranguid ja soodsa vee puudust. Lahendus saavutab sinergia ja iseseisvuse "energiavarustus - energiavarustus -
Engineering
Tarkvaraline tuule-päikese hübriidsüsteem fuzzy-PID juhtimisega parema akuhalduse ja MPPD tagamiseks
ÜlevaadeSee ettepanek esitab tuule-päikese hübriidsoojuse generaatorisüsteemi, mis põhineb tippne kontrolltehnoloogia, mille eesmärk on tõhusalt ja majanduslikult lahendada kaugel asuvate piirkondade ja eriliste rakendussenaariumide energiavajadusi. Selle süsteemi süda on tegevuses ATmega16 mikroprotsessori keskmes olev intelligentsed juhtimissüsteem. See süsteem teostab maksimaalset jõudluse punkti jälgimist (MPPT) nii tuule- kui ka päikeseenergia jaoks ning kasutab optimiseeritud algoritmi, mi
Engineering
Kõrge Kvaliteediga Tuule-Päikese Hübriidlahendus: Buck-Boost Konverter & Tark Laadimine Vähendavad Süsteemi Maksumust
Ülevaade​See lahendus pakub innovaatilist kõrgejulgevusega tuule-päikese hübriidenergiatootmise süsteemi. Lahendus aitab lahendada olemasolevate tehnoloogiate põhiline puudujääk, näiteks madal energiakasutus, lühike aku eluiga ja nõrged süsteemide stabiilsus. Süsteem kasutab täisdigitaalselt juhitavaid buck-boost DC/DC konverteerijaid, ristlikku paralleeltehnoloogiat ja intelligentsit kolmestage laadimisalgoritmi. See võimaldab maksimaalse energia punkti jälgimist (MPPT) laia valikutu tuulekiiru
Engineering
Hybriidne tuule- ja päikeseenergia süsteemi optimeerimine: täispaketiline disainirakendus võrgust lahkunud kasutusele
Sissejuhatus ja taust1.1 Ühe allikaga tootmisesüsteemide probleemidTraditsioonilised iseseisvad fotodelektrilised (PV) või tuulenergia tootmisesüsteemid omavad omaniku puudusi. PV energia tootmine on mõjutatud päevajärjekorra ja ilmastikuolude poolt, samas kui tuulenergia tootmine sõltub ebastabiilsed tuuleresursside, mis viib oluliste energiaväljundide lõkkele. Pideva energia toomise tagamiseks on vaja suuri akulaadi, et salvestada ja tasakaalustada energiat. Kuid akud, mis läbib sageli laetami
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut