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


План чрезвычайных мер по устранению неисправностей изоляторов

  1. Предыстория
    Изоляторы являются ключевыми компонентами в энергосистемах, главным образом обеспечивая поддержку и фиксацию высоковольтных проводников для гарантии безопасной и стабильной передачи электроэнергии. Однако различные факторы могут вызывать отказы изоляторов, что приводит к перебоям в подаче электроэнергии или повреждению системы. Для обеспечения безопасности и стабильности энергосистемы необходимо разработать план экстренного реагирования на отказы изоляторов.

II. Типы отказов изоляторов и меры экстренного реагирования

  1. Внешние повреждения: Трещины, разрушения или ослабленные нити на поверхности изолятора.
    Меры экстренного реагирования:
    (1) Немедленно отключите соответствующие цепи при обнаружении и уведомите персонал по обслуживанию.
    (2) Персонал по обслуживанию должен надеть защитное снаряжение и отремонтировать/заменить изоляторы, используя соответствующие инструменты/материалы, чтобы обеспечить их целостность.
  2. Внутренний пробой: Пробой сердечника изолятора вследствие прожога, загрязнения или конструктивных недостатков.
    Меры экстренного реагирования:
    (1) Если стабильность работы не нарушена, продолжайте эксплуатацию с усиленными осмотрами и запланированной заменой.
    (2) Если работа системы нарушена, немедленно отключите цепи и уведомите персонал по обслуживанию.
    (3) Персонал по обслуживанию должен надеть защитное снаряжение и отремонтировать/заменить поврежденные изоляторы, используя изоляционные материалы.
  3. Загрязнение поверхности: Накопление пыли, солей или других загрязнителей на изоляторах, снижающее их изолирующие свойства.
    Меры экстренного реагирования:
    (1) Регулярно осматривайте поверхности; начните очистку при обнаружении загрязнений.
    (2) Отключите цепи перед очисткой. Используйте чистые ткани/щетки с подходящими моющими средствами.
    (3) После очистки проведите проверку, чтобы подтвердить полное удаление загрязнений.
  4. Отказ опорной конструкции: Повреждение подвесных зажимов, изоляторных гирлянд или других опор, влияющих на несущую способность.
    Меры экстренного реагирования:
    (1) Немедленно отключите соответствующие цепи при обнаружении и оповестите персонал по обслуживанию.
    (2) Персонал по обслуживанию должен диагностировать причины отказа и отремонтировать/заменить опоры, чтобы восстановить функциональность.

III. Подготовка к экстренным ситуациям при отказах изоляторов

  1. Организация
    (1) Управление энергосистемами должно разработать этот план экстренного реагирования.
    (2) Сформировать специализированные команды, включающие менеджеров систем, персонал по обслуживанию и инспекторов по безопасности.
    (3) Реализовать программы обучения, чтобы обеспечить компетентность персонала.
  2. Разработка плана
    (1) Разработать процедуры реагирования, адаптированные к конкретным типам отказов изоляторов.
    (2) Установить четкие протоколы оповещения и каналы экстренной связи.
    (3) Сформулировать регулярные графики осмотра и технического обслуживания с подробной документацией.
  3. Экстренные операции
    (1) Команды реагирования должны незамедлительно прибыть, внедрить меры безопасности и изолировать источники питания.
    (2) Выполнить ремонтные решения, адаптированные к конкретной ситуации.
    (3) Проверить целостность восстановления путем тестирования после ремонта.
    (4) Непрерывно совершенствовать план экстренного реагирования на основе опыта инцидентов.

IV. Заключение
Этот план экстренного реагирования является важным средством защиты безопасности и стабильности энергосистем. Разработка всесторонних мер на случай чрезвычайных ситуаций обеспечивает своевременное и эффективное решение проблем, связанных с отказами изоляторов, что поддерживает надежную работу сети.

 

08/22/2025
Рекомендуемый
Engineering
Интегрированное гибридное решение для ветро-солнечной энергии на удаленных островах
АннотацияДанное предложение представляет собой инновационное интегрированное энергетическое решение, которое глубоко объединяет ветровую энергию, фотоэлектрическую генерацию, накопление энергии с помощью насосно-аккумуляторных станций и технологии опреснения морской воды. Оно направлено на систематическое решение ключевых проблем, с которыми сталкиваются удаленные острова, включая сложности покрытия сетью, высокие затраты на генерацию электроэнергии дизельными генераторами, ограничения традицион
Engineering
Интеллектуальная гибридная система ветро-солнечного типа с управлением Fuzzy-PID для улучшенного управления аккумуляторами и МППТ
АннотацияДанное предложение представляет собой гибридную систему ветро-солнечной генерации электроэнергии на основе передовых технологий управления, направленную на эффективное и экономичное удовлетворение потребностей в энергии удаленных районов и специфических сценариев применения. Сердцем системы является интеллектуальная система управления, основанная на микропроцессоре ATmega16. Эта система выполняет отслеживание точки максимальной мощности (MPPT) для ветровой и солнечной энергии и использу
Engineering
Экономичное гибридное решение на основе ветро-солнечной энергии: Buck-Boost преобразователь и интеллектуальная зарядка снижают стоимость системы
Аннотация​Это решение предлагает инновационную высокоэффективную гибридную систему ветро-солнечной генерации электроэнергии. Обращаясь к основным недостаткам существующих технологий, таким как низкая эффективность использования энергии, короткий срок службы аккумуляторов и нестабильность системы, система использует полностью цифровые контролируемые понижающе-повышающие DC/DC преобразователи, параллельную интерлированную технологию и интеллектуальный трехступенчатый алгоритм зарядки. Это позволяе
Engineering
Гибридная ветро-солнечная энергетическая система оптимизации: комплексное решение по проектированию для автономных применений
Введение и предыстория1.1 Проблемы систем генерации электроэнергии с одним источникомТрадиционные автономные фотоэлектрические (ФЭ) или ветроэнергетические системы имеют врожденные недостатки. Генерация ФЭ-энергии зависит от суточных циклов и погодных условий, а генерация ветровой энергии основана на нестабильных ветровых ресурсах, что приводит к значительным колебаниям выходной мощности. Для обеспечения непрерывного питания необходимы аккумуляторные батареи большой емкости для хранения и баланс
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса