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


План за справяне с повреди на изолатори, представляващи сериозни или критични дефекти

Изоляторите са ключови компоненти в електроенергийните системи, основно използвани за подкрепа и закрепване на проводниците, като осигуряват изолация и предотвратяват късо замыкание. Повредата на изолятор може да доведе до сериозни проблеми в електроенергийната система, потенциално заплашващи живота на хората и безопасността на имуществото. Следователно, своевременното обработване на повредени изолятори и формулирането на съответни планове за спешна реакция са от съществено значение. По-долу е представен план за обработване на тежки или критични дефекти на изолятори, предназначен да гарантира безопасната и стабилна работа на електроенергийната система.

  1. Фон на инцидента и цели:​
    • За бързо реагиране на тежки или критични дефекти, причинени от повредени изолятори, за гарантиране на безопасната и стабилна работа на електроенергийната система, както и защитата на живота на хората и безопасността на имуществото.
  2. Процедури за спешна реакция:​
    • Стъпка 1: Откриване на повредени изолятори
      • Операторите, техническите обслужващи лица и патрулите трябва редовно да проверяват състоянието на изоляторите. При откриване на повреда, те трябва незабавно да докладват на началството.
      • По време на проверките, внимание трябва да се обърне на наличието на очевидни повърхностни повреди, пръснатини или отделяне на изолятора. Ако такива са открити, персоналът трябва да напусне района, за да се гарантира безопасността и предотврати жертви.
    • Стъпка 2: Активиране на механизма за спешна реакция
      • Дежурният оператор трябва незабавно да докладва за ситуацията с повредения изолятор на началството или на командир по спешни случаи и да активира механизма за спешна реакция.
      • Началството или командирът по спешни случаи трябва незабавно да мобилизират съответния персонал да се придвижи до местоположението на инцидента и да започне обработване на място.
    • Стъпка 3: Обработване на място
      • Гарантирайте безопасността на мястото, като установите предупредителни знаци и ограничите достъпа, за да се предотврати неавторизиран достъп до повредения изолятор.
      • Разследвайте причината за повредата на изолятора и предприемете мерки за ограничаване на потенциалните опасности, произтичащи от повредения изолятор.
      • Ако изоляторът е сериозно повреден, което може да доведе до прекъсване на линията или да задейства други оборудвания, инициирайте временна изолация и преместете се към резервно оборудване, за да се гарантира стабилността на системата.
    • Стъпка 4: Ремонт и възстановяване
      • В зависимост от тежестта на повредата на изолятора, формулирайте конкретен план за ремонт и мобилизирайте необходимия персонал и материали.
      • Ремонтирайте или заменете повредения изолятор, за да се гарантира, че той правилно подкрепя и закрепва проводника и разполага с добра изолационна способност.
      • По време на ремонта, поддържайте добра координация с друго оборудване, за да се избегне влиянието върху работата на системата.
    • Стъпка 5: Анализ на инцидента и мерки за подобряване
      • След завършване на ремонта, проведете комплексен анализ и оценка на инцидента, за да идентифицирате причините и уроките, научени относно повредата на изолятора.
      • На базата на резултатите от анализа, предложете мерки за подобряване и предотвратяване, за да се избегне повторно появяване на проблеми с повредени изолятори.
  1. Мерки за първа помощ:​
    • Ако се случи електрическо удар на мястото, незабавно наберете номера за спешна помощ и извършете КПР (кардиопулмонална реанимация) и други мерки за първа помощ. Едновременно с това, гарантирайте безопасността на мястото, за да се предотврати вторичен електрически удар.
  2. Спешна комуникация и ресурси:​
    • Установете система за спешна комуникация на местоположението на инцидента, за да се гарантира ефективната комуникация между всички единици и персонал, позволяваща навременни актуализации на последната информация.
    • Организирайте и координирайте съответните ресурси (например персонал, оборудване, материали), за да подкрепите гладкото обработване и ремонт на място.
  3. Упражнения и обучение за спешни случаи:​
    • Редовно организирайте упражнения и обучение за спешни случаи, за да се засилят способностите и нивата на умения за обработване на повредени изолятори.
    • По време на упражненията, акцентирайте върху насърчаването на безпроблемна координация и оптимизиране на процесите, за да се гарантира ефективността и ефикасността на реакцията при инциденти с повредени изолятори.

Чрез прилагането на този план за спешна реакция, бързата реакция и незабавни действия могат да бъдат предприети при настъпване на повреди на изолятори, минимизирайки въздействието и загубите, произтичащи от събития в електроенергийната система. Едновременно с това, постоянно подобрете и усъвършенствайте плана за спешна реакция, за да се гарантира адаптивността му към различни сложни и променящи се ситуации, и да се издигне равнището на способностите и стандарти за спешна реакция.

08/22/2025
Препоръчано
Engineering
Зарядна станция PINGALAX 80кВт DC: Надеждно бързо зареждане за растящата мрежа в Малайзия
Зарядна станция PINGALAX 80кВт DC: Надежно бързо зареждане за разрастващата се мрежа в МалайзияС озряването на пазара на електрически автомобили (EV) в Малайзия, потребността се премества от основното AC зареждане към надеждни, среднодиапазонни решения за бързо DC зареждане. Зарядна станция PINGALAX 80кВт DC е изработена, за да запълни този важен пробел, предлагайки оптимална комбинация от скорост, съвместимост с мрежата и оперативна стабилност, необходими за национални инициативи Charging Stati
Engineering
Интегрирано решение за хибридна вятър-слънчева енергия за отдалечени острови
РезюмеТази инициатива представя иновативно интегрирано решение за енергия, което дълбоко комбинира вятърна енергия, фотоелектрическо производство на електроенергия, насочено накачване на вода и технологии за опресняване на морска вода. Целта му е системно да се справи с основните предизвикателства, с които се сблъскват отдалечените острови, включително трудността в покриването на мрежата, високите разходи за производство на електроенергия чрез дизелови генератори, ограниченията на традиционните
Engineering
Интелектуална хибридна система за вятър-слънце с фази-PID контрол за подобряване на управлението на батерии и MPPT
Резюме​Тази препоръка представя хибридна система за генериране на електроенергия, базирана на вятър и слънце, използваща напредналата контролна технология, с цел ефективно и икономично да отговори на нуждите от енергия в уединени области и специални приложения. Сърцевината на системата е интелигентна контролна система, центрирана около микропроцесора ATmega16. Тази система извършва следене на точката на максимална мощност (MPPT) както за вятъра, така и за слънчевата енергия, и използва оптимизир
Engineering
Стойкостно-ефективно хибридно решение за вятър-слънце: Бук-Буст конвертор и интелигентно зареждане намаляват системните разходи
РезюмеТази решениe предлага иновативна високоефективна хибридна система за генериране на енергия от вятър и слънце. Решавайки основните недостатъци в съществуващите технологии, като ниска утилизация на енергията, кратък живот на батерията и лоша стабилност на системата, тя използва пълно цифрово контролирани buck-boost DC/DC преобразуватели, паралелна технология и интелигентен триетапен алгоритъм за зареждане. Това позволява следене на максималната точка на мощност (MPPT) в по-широк диапазон от
Изпрати запитване
+86
Кликнете, за да качите файл

IEE Business will not sell or share your personal information.

Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес