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


Plan de manejo para danos no aislador que constitúan defectos graves ou críticos

Os aisladores son componentes críticos nos sistemas de enerxía, utilizados principalmente para sostener e asegurar os conductores mentres proporcionan aislamento e prevén cortocircuitos. O dano nun aislador pode levar a problemas graves no sistema de enerxía, podendo poner en perigo as vidas das persoas e a seguridade da propiedade. Polo tanto, o manejo oportuno do dano no aislador e a formulación de planes de resposta de emerxencia correspondentes son esenciais. A continuación, presenta un plan de manejo para danos en aisladores que constitúan defectos graves ou críticos, deseñado para asegurar o funcionamento seguro e estable do sistema de enerxía.

  1. Fondo do accidente e obxectivos:​
    • Para abordar oportunamente defectos graves ou críticos causados polo dano no aislador, asegurando o funcionamento seguro e estable do sistema de enerxía, e salvagardando as vidas das persoas e a seguridade da propiedade.
  2. Procedementos de resposta de emerxencia:​
    • Paso Un: Descubrimento do dano no aislador
      • Os operadores de liñas de distribución, o persoal de manutención e os patrulleros deben realizar inspeccións regulares do estado dos aisladores. Ao descubrir danos, deben informar inmediatamente aos superiores.
      • Durante as inspeccións, centrense en se hai danos superficiais evidentes, fisuras ou desprendemento no aislador. Se se atopan, o persoal debe evacuar a área para asegurar a seguridade e prevenir lesións.
    • Paso Dous: Activar o mecanismo de resposta de emerxencia
      • O operador de turno debe informar inmediatamente sobre a situación do dano no aislador aos superiores ou ao comandante de emerxencias e activar o mecanismo de resposta de emerxencia.
      • Os superiores ou o comandante de emerxencias deben mobilizar inmediatamente o persoal relevante para chegar ao lugar do accidente e iniciar o manejo no lugar.
    • Paso Tres: Manejo no lugar
      • Aseguren a seguridade do lugar colocando signos de advertencia e acordonando a área para evitar o acceso non autorizado ao aislador danado.
      • Investiguen adicionalmente a causa do dano no aislador e implementen medidas para limitar os perigos potenciais que poidan xurdir do aislador danado.
      • Se o aislador está seriamente danado, con posible interrupción da liña ou fallo de outro equipo, inicien a isolación temporal e cambien a equipamento de reserva para asegurar a estabilidade do sistema.
    • Paso Cátro: Reparación e restablecemento
      • Con base na gravedad do dano no aislador, formulen un plan de reparación específico e mobilicen o persoal e materiais necesarios.
      • Reparen ou substitúan o aislador danado, asegurándose de que poida sostener e asegurar adecuadamente o conductor e posea un bom rendemento aislante.
      • Durante as reparacións, mantéñan unha boa coordinación co resto do equipo para evitar afectar o funcionamento do sistema.
    • Paso Cinco: Análise do accidente e medidas de mellora
      • Despois de completar as reparacións, realícense unha análise e avaliación comprehensiva do accidente para identificar as causas e as lições aprendidas respecto ao dano no aislador.
      • Con base nos resultados da análise, propongánse medidas de mellora e prevención para evitar a repetición de problemas de dano no aislador.
  1. Medidas de primeiros auxilios:​
    • Se ocorre un choque eléctrico no lugar, lamen inmediatamente o número de rescate de emerxencia e realizan RCP (Resuscitación Cardiopulmonar) e outras medidas de primeiros auxilios. Simultáneamente, aseguren a seguridade do lugar para evitar choques eléctricos secundarios.
  2. Comunicación de emerxencia e recursos:​
    • Establezan un sistema de comunicación de emerxencia no lugar do incidente para asegurar unha comunicación efectiva entre todas as unidades e persoal, permitindo actualizacións oportunas sobre a situación máis recente.
    • Organicen e coordinen recursos relevantes (por exemplo, persoal, equipo, materiais) para apoiar o manejo suave no lugar e o traballo de reparación.
  3. Simulacros e formación de emerxencia:​
    • Organicen regularmente simulacros e formación de emerxencia para mellorar as capacidades de resposta e os niveis de habilidade para o manejo de danos no aislador.
    • Durante os simulacros, enfátense na promoción da coordinación sinxela e na optimización do fluxo de traballo para asegurar a eficiencia e a efectividade da resposta a accidentes de dano no aislador.

A través da implementación deste plan de manejo de emerxencia, pódese responder rapidamente e actuar celeremente ante o ocorrido de danos no aislador, minimizando o impacto e as perdas resultantes dos fallos do sistema de enerxía. Ao mesmo tempo, continúense mellorando e refinando o plan de emerxencia para asegurar a súa adaptabilidade a diversas situaciones complexas e cambiantes, e elevar as capacidades e os estándares de resposta de emerxencia.

08/22/2025
Recomendado
Engineering
Solución Integrada de Energía Híbrida Eólica-Fotovoltaica para Illas Remotas
ResumoEsta proposta presenta unha solución enerxética integrada innovadora que combina profundamente a xeración de enerxía eólica, a xeración fotovoltaica, o almacenamento de auga bombeada e as tecnoloxías de dessalinización de auga de mar. Ten como obxectivo abordar de xeito sistemático os principais desafíos enfrentados polas illas remotas, incluíndo a dificultade de cobertura da rede eléctrica, os altos custos da xeración de enerxía con diésel, as límites do almacenamento de baterías tradicio
Engineering
Un Sistema Híbrido Eólico-Fotovoltaico Intelixente con Control Fuzzy-PID para un Manejo Melorado da Batería e MPPT
ResumoEsta proposta presenta un sistema de xeración híbrida eólica-solar baseado en tecnoloxía de control avanzada, co obxectivo de abordar de xeito eficiente e económico as necesidades enerxéticas de zonas remotas e escenarios de aplicación especial. O núcleo do sistema reside nun sistema de control inteligente centrado nun microprocesador ATmega16. Este sistema realiza o seguimento do punto de máxima potencia (MPPT) tanto para a enerxía eólica como para a solar, e emprega un algoritmo optimiza
Engineering
Solución híbrida eólico-solar de baixo custo: Convertidor Buck-Boost e carga intelixente reducen o custo do sistema
Resumo​Esta solución propón un sistema híbrido de xeración de enerxía eólica-solar de alta eficiencia. Abordando as deficiencias centrais das tecnoloxías existentes, como a baixa utilización da enerxía, a vida útil curta das baterías e a pobre estabilidade do sistema, o sistema emprega convertidores DC/DC buck-boost controlados totalmente dixitalmente, tecnoloxía en paralelo intercalada e un algoritmo inteligente de carga en tres etapas. Isto permite o seguimento do punto de potencia máxima (MPP
Engineering
Sistema Híbrido Eólico-Fotovoltaico Optimizado: Unha Solución de Diseño Integral para Aplicacións Off-Grid
Introdución e antecedentes1.1 Desafíos dos sistemas de xeración de enerxía dunha soa fonteOs sistemas tradicionais de xeración fotovoltaica (PV) ou eólica teñen desvantaxes inerentes. A xeración de enerxía fotovoltaica está afectada polos ciclos diurnos e as condicións meteorolóxicas, mentres que a xeración de enerxía eólica depende de recursos de vento instables, o que provoca fluctuacións significativas na produción de enerxía. Para asegurar un suministro continuo de enerxía, son necesarios ba
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía