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


پلان پاسخگویی به اضطرار شکست عایق

  1. پس زمینه
    ایزولاتورها به عنوان مولفه‌های حیاتی در سیستم‌های برق، عمدتاً برای پشتیبانی و ایمن کردن هادی‌های فشار قوی تا تضمین انتقال ایمن و پایدار برق عمل می‌کنند. با این حال، عوامل مختلف ممکن است منجر به خرابی ایزولاتورها شود که باعث قطع برق یا آسیب به سیستم می‌شود. برای محافظت از امنیت و پایداری سیستم برق، باید یک طرح پاسخگویی اضطراری برای خرابی ایزولاتورها تدوین شود.

II. انواع خرابی ایزولاتور و پاسخ‌های اضطراری

  1. آسیب بیرونی: ترک‌ها، شکستن یا ریسمان‌های آزاد روی سطح ایزولاتور.
    پاسخ اضطراری:
    (1) فوراً پس از تشخیص، مدارهای مربوطه را خاموش کرده و نیروهای نگهداری را مطلع کنید.
    (2) نیروهای نگهداری باید لباس‌های محافظ خود را پوشیده و با استفاده از ابزارهای/مواد مناسب ایزولاتورها را تعمیر/جایگزین کنند تا تمامیت آنها تضمین شود.
  2. خرابی داخلی: نفوذ به هسته ایزولاتور به دلیل سوزاندن، آلودگی یا نقص طراحی.
    پاسخ اضطراری:
    (1) اگر پایداری عملیاتی تحت تأثیر نباشد، استفاده را با تقویت بازرسی‌ها و جایگزینی برنامه‌ریزی شده ادامه دهید.
    (2) اگر عملیات سیستم متاثر شده باشد، فوراً مدارهای مربوطه را خاموش کرده و نیروهای نگهداری را مطلع کنید.
    (3) نیروهای نگهداری باید لباس‌های محافظ خود را پوشیده و ایزولاتورهای خراب را با استفاده از مواد عایقی تعمیر/جایگزین کنند.
  3. آلودگی سطحی: تجمع غبار، نمک یا آلاینده‌های دیگر روی ایزولاتورها که عایق‌بندی را کاهش می‌دهد.
    پاسخ اضطراری:
    (1) سطوح را به طور منظم بازرسی کنید؛ پس از تشخیص آلودگی، تمیزکاری را آغاز کنید.
    (2) قبل از تمیزکاری، مدارها را خاموش کنید. از پارچه‌ها/براش‌های تمیز با مواد تمیزکاری مناسب استفاده کنید.
    (3) پس از تمیزکاری، بازرسی باید حذف کامل آلاینده‌ها را تأیید کند.
  4. خرابی ساختار پشتیبان: آسیب به گیره‌های مشعل، رشته‌های ایزولاتور یا سایر سازه‌های پشتیبان که ظرفیت تحمل بار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
    پاسخ اضطراری:
    (1) فوراً پس از تشخیص، مدارهای مربوطه را خاموش کرده و نیروهای نگهداری را مطلع کنید.
    (2) نیروهای نگهداری باید دلایل خرابی را تشخیص داده و سازه‌های پشتیبان را تعمیر/جایگزین کنند تا عملکرد آنها بازگردد.

III. آمادگی اضطراری برای خرابی ایزولاتور

  1. سازماندهی
    (1) مدیریت بخش‌های سیستم برق باید این طرح اضطراری را تدوین کند.
    (2) تیم‌های تخصصی شامل مدیران سیستم، نیروهای نگهداری و بازرسان ایمنی را تشکیل دهید.
    (3) برنامه‌های آموزشی را اجرا کنید تا صلاحیت نیروها تضمین شود.
  2. توسعه طرح
    (1) روندهای واکنش را بر اساس انواع خاص خرابی ایزولاتور تنظیم کنید.
    (2) پروتکل‌های هشدار واضح و کانال‌های ارتباطی اضطراری را تأسیس کنید.
    (3) برنامه‌های بازرسی/نگهداری منظم را با مستندات دقیق تدوین کنید.
  3. عملیات اضطراری
    (1) تیم‌های واکنش باید فوراً حاضر شده، اقدامات ایمنی را اجرا کرده و منابع برق را جدا کنند.
    (2) راه‌حل‌های تعمیری متناسب با شرایط را اجرا کنید.
    (3) از طریق تست‌های پس از تعمیر، تمامیت بازگشت را تأیید کنید.
    (4) طرح اضطراری را بر اساس تجربیات حوادث به طور مداوم بهبود دهید.

IV. نتیجه‌گیری
این طرح پاسخگویی اضطراری یک ضامن حیاتی برای امنیت و پایداری سیستم برق است. توسعه اقدامات پیش‌بینی شده جامع، حل به موقع و مؤثر خرابی‌های ایزولاتور را تضمین می‌کند که عملکرد قابل اعتماد شبکه را پشتیبانی می‌کند.

 

08/22/2025
پیشنهاد شده
Engineering
پیشنهاد یکپارچه برق خورشیدی-بادی برای جزیره های دوردست
چکیدهاین پیشنهاد یک راه‌حل انرژی یکپارچه نوآورانه را ارائه می‌دهد که توان بادی، تولید انرژی فتوولتائیک، ذخیره‌سازی آب‌پاش و تکنولوژی‌های تصفیه آب دریا را به طور عمیق ترکیب می‌کند. هدف آن حل سیستماتیک چالش‌های اصلی که جزایر دورافتاده با آنها مواجه هستند، از جمله پوشش شبکه برق دشوار، هزینه‌های بالای تولید برق با گازرو، محدودیت‌های ذخیره‌سازی با باتری‌های سنتی و کمبود منابع آب تازه است. این راه‌حل همکاری و خودکفا بودن در "تامین برق - ذخیره‌سازی انرژی - تأمین آب" را به دست می‌آورد و مسیر تکنولوژیکی
Engineering
سیستم هیبریدی هوشمند باد-آفتاب با کنترل فازی-PID برای مدیریت بهبود یافته باتری و MPPT
چکیدهاین پیشنهاد یک سیستم تولید برق هیبریدی باد-آفتاب بر اساس فناوری کنترل پیشرفته را مطرح می‌کند که به منظور پاسخگویی مؤثر و اقتصادی به نیازهای انرژی در مناطق دورافتاده و سناریوهای کاربردی خاص طراحی شده است. قلب این سیستم یک سیستم کنترل هوشمند با مرکزیت میکروپروسسور ATmega16 است. این سیستم تعقیب نقطه قدرت بیشینه (MPPT) را برای هر دو منبع انرژی باد و آفتاب انجام می‌دهد و از الگوریتم بهینه‌سازی ترکیبی PID و کنترل فازی برای مدیریت دقیق و کارآمد شارژ/دشارژ عنصر کلیدی، یعنی باتری، استفاده می‌کند. بن
Engineering
پیشنهاد هیبرید باد-خورشیدی ارزان قیمت: کاهش هزینه سیستم با تبدیل‌کننده بک-بوست و شارژ هوشمند
چکیده​این راه‌حل یک سیستم تولید انرژی هیبریدی باد-خورشید با کارایی بالا پیشنهاد می‌کند. این سیستم به معایب اصلی فناوری‌های موجود مانند استفاده کم از انرژی، عمر کوتاه باتری و پایداری ضعیف سیستم می‌پردازد. این سیستم از مبدل‌های DC/DC باک-بوست کاملاً دیجیتال، فناوری موازی تو در تو و الگوریتم شارژ سه مرحله‌ای هوشمند استفاده می‌کند. این موجب تعقیب نقطه قدرت بیشینه (MPPT) در محدوده گسترده‌تری از سرعت‌های باد و تابش خورشید می‌شود، که به طور قابل توجهی کارایی جذب انرژی را افزایش می‌دهد، عمر خدماتی باتری
Engineering
سیستم بهینه‌سازی باد-آفتاب ترکیبی: یک راه‌حل طراحی جامع برای کاربردهای خارج از شبکه
مقدمه و پس‌زمینه۱.۱ چالش‌های سیستم‌های تولید برق از منبع واحدسیستم‌های تولید برق فتوولتائیک (PV) یا بادی معمولی دارای ضعف‌های ذاتی هستند. تولید برق فتوولتائیک تحت تأثیر چرخه روزانه و شرایط آب و هوایی قرار دارد، در حالی که تولید برق بادی به منابع باد ناپایدار متکی است که منجر به نوسانات قابل توجه در خروجی برق می‌شود. برای تأمین پیوسته برق، نیاز به بانک‌های باتری با ظرفیت بالا برای ذخیره سازی و تعادل انرژی وجود دارد. با این حال، باتری‌ها که زیر شرایط عملکردی سخت مرتباً شارژ و دیشارژ می‌شوند، ممکن
استوالي چاپ کول
بارگیری
دریافت برنامه کاربردی IEE-Business
از برنامه IEE-Business برای پیدا کردن تجهیزات دریافت راه حل ها ارتباط با متخصصین و شرکت در همکاری صنعتی هر زمان و مکان استفاده کنید که به طور کامل توسعه پروژه های برق و کسب و کار شما را حمایت می کند