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


Ağlayıcı Hasarın Ciddi veya Kritik Kusur Oluşturma Planı

İzolatörler, güç sistemlerinde kritik bileşenlerdir ve iletkenleri desteklemek, güvenli hale getirmek, yalıtım sağlamak ve kısa devreleri önlemek için kullanılırlar. Bir izolatöre zarar verildiğinde, bu durum güç sisteminde ciddi sorunlara yol açabilir, personelin hayatlarını ve mülkiyet güvenliğini tehlikeye atabilir. Bu nedenle, izolatör hasarlarının zamanında ele alınması ve buna karşılık gelen acil durum planlarının oluşturulması çok önemlidir. Aşağıda, güç sisteminin güvenli ve istikrarlı çalışmasını sağlamak için ciddi veya kritik arızaları oluşturan izolatör hasarları için bir müdahale planı bulunmaktadır.

  1. Kaza Arka Planı ve Amaçlar:​
    • İzolatör hasarlarından kaynaklanan ciddi veya kritik arızaların zamanında ele alınarak, güç sisteminin güvenli ve istikrarlı çalışmasını sağlayarak ve personel hayatlarını ve mülkiyet güvenliğini korumak.
  2. Acil Durum Müdahale Prosedürleri:​
    • Adım Bir: İzolatör Hasarının Tespiti
      • Dağıtım hatı operatörleri, bakım personeli ve gezi personeli, izolatör durumunu düzenli olarak incelemelidir. Hasar tespit edildiğinde, hemen üstlere bildirilmelidir.
      • Denetim sırasında, izolatörün yüzeyinde açık hasarlar, çatlaklar veya ayrılma var mı diye dikkat etmelidir. Bulunduysa, personel güvenliği sağlamak ve yaralanmalardan korunmak için bölgeden ayrılmalıdır.
    • Adım İki: Acil Durum Müdahale Mekanizmasının Etkinleştirilmesi
      • Nöbetçi operatör, izolatör hasarını hemen üstlere veya acil durum komutanına bildirmeli ve acil durum müdahale mekanizmasını etkinleştirmelidir.
      • Üstler veya acil durum komutanı, ilgili personeli hemen kazaya ulaşmaya ve saha müdahalelerine başlamaya yönlendirmelidir.
    • Adım Üç: Saha Müdahalesi
      • Hasarlı izolatöre erişimin engellenmesi için uyarı işaretleri kurularak ve bölge sınırlanarak alan güvenliği sağlanmalıdır.
      • İzolatör hasarının nedenini daha fazla inceleyerek, hasarlı izolatörden kaynaklanan potansiyel tehlikeleri sınırlamaya yönelik önlemler alınmalıdır.
      • İzolatör ciddi şekilde hasar görmüşse, hat kesintilerine veya diğer ekipman başarısızlıklarına yol açabilecek durumlarda geçici izolasyon uygulanmalı ve yedek ekipmana geçiş yapılmalıdır, böylece sistem istikrarı sağlanır.
    • Adım Dört: Onarım ve Geri Kazanma
      • İzolatör hasarının şiddetine göre belirli bir onarım planı oluşturulmalı ve gerekli personel ve malzemeler mobilize edilmelidir.
      • Hasarlı izolatör onarılmalı veya değiştirilmeli, böylece iletkeni uygun bir şekilde destekleyebilir ve iyi bir yalıtım performansına sahip olmalıdır.
      • Onarımlar sırasında, diğer ekipmanlarla iyi koordinasyon sağlanarak sistem işleminin etkilenebilmesi önlenmelidir.
    • Adım Beş: Kaza Analizi ve İyileştirme Önlemleri
      • Tamirler tamamlandıktan sonra, kaza hakkında kapsamlı bir analiz ve değerlendirme yapılarak, izolatör hasarının nedenleri ve dersler çıkarılmalıdır.
      • Analiz sonuçlarına dayanarak, izolatör hasarının tekrarlanmasını önlemek için iyileştirme ve önleyici önlemler önerilmelidir.
  1. İlk Yardım Tedavileri:​
    • Eğer sahada elektrik şoku yaşanıyorsa, hemen acil yardım numarasını arayın ve kalp-yüzgeç reanimasyonu (KYY) ve diğer ilk yardım tedavileri uygulayın. Aynı zamanda, ikinci bir elektrik şokunu önlemek için alan güvenliği sağlayın.
  2. Acil İletişim ve Kaynaklar:​
    • Olay yerinde acil iletişim sistemi kurulmalıdır, böylece tüm birimler ve personeller arasında etkili iletişim sağlanarak en son durum bilgileri zamanında aktarılabilir.
    • İlgili kaynakları (örneğin, personel, ekipman, malzemeler) organize edip koordine ederek, saha müdahale ve onarım çalışmalarının düzgün yürütülmesine destek olunmalıdır.
  3. Acil Durum Egzersizleri ve Eğitim:​
    • İzolatör hasarlarına karşı müdahale yeteneklerini ve beceri seviyelerini artırmak için düzenli olarak acil durum egzersizleri ve eğitimler düzenlenmelidir.
    • Egzersizler sırasında, sorunsuz koordinasyonun geliştirilmesi ve iş akışının optimize edilmesine vurgu yapılmalıdır, böylece izolatör hasar kaza yanıtının verimliliği ve etkinliği sağlanır.

Bu acil durum müdahale planının uygulanması, izolatör hasarlarının yaşandığı anda hızlı tepki ve harekete geçilmesini sağlar, güç sistemi arızalarından kaynaklanan etki ve kayıpları minimize eder. Ayrıca, sürekli olarak acil durum planını geliştirmek ve iyileştirmek, çeşitli karmaşık ve değişken durumlara uyum sağlamasını ve acil durum yanıt yeteneklerini ve standartlarını yükseltmesini sağlar.

08/22/2025
Pêşniyariyek
Engineering
Entegre Rüzgar-Güneş Hibrit Güç Çözümü Uzak Adalar İçin
ÖzetBu teklif, rüzgar enerjisi, güneş fotovoltaik enerji üretimi, pompalı hidro depolama ve deniz suyu tazlama teknolojilerini derin bir şekilde birleştiren yenilikçi entegre bir enerji çözümünü sunmaktadır. Uzak adaların karşılaştığı temel zorlukları, ağ kapsamının zorluğu, dizel enerji üretiminin yüksek maliyeti, geleneksel pillerin sınırlılığı ve tatlı su kaynaklarının azlığı gibi konulara sistemli bir şekilde çözüm getirmeyi amaçlamaktadır. Çözüm, "elektrik sağlama - enerji depolama - su sağ
Engineering
Akıllı Rüzgar-Güneş Hibrit Sistemi Fuzzy-PID Kontrol ile Geliştirilmiş Batarya Yönetimi ve MPPT için
ÖzetBu teklif, gelişmiş kontrol teknolojisi temelinde bir rüzgar-güneş hibrit enerji üretim sistemi sunmaktadır ve uzak bölgelerin ve özel uygulama senaryolarının güç ihtiyaçlarını etkili ve ekonomik bir şekilde karşılamayı amaçlamaktadır. Sistemin çekirdeği, ATmega16 mikroişlemcisi merkezli bir akıllı kontrol sistemidir. Bu sistem, hem rüzgar hem de güneş enerjisi için Maksimum Güç Noktası İzleme (MPPT) gerçekleştirir ve pilin - ana bileşen - hassas ve etkili şarj/boşaltma yönetimini gerçekleşt
Engineering
Maliyet Etkin Rüzgar-Güneş Hibrit Çözümü: Buck-Boost Konvertör & Akıllı Şarj Sistemi Maliyetini Azaltır
ÖzetBu çözüm, yenilikçi yüksek verimli rüzgar-güneş hibrit güç üretim sistemini önermektedir. Mevcut teknolojilerin temel eksikliklerini ele alır - düşük enerji kullanımı, kısa pil ömrü ve zayıf sistem istikrarı - tamamen dijital kontrollü buck-boost DC/DC dönüştürücüler, ara sıra paralel teknoloji ve akıllı üç aşamalı şarj algoritması kullanılarak. Bu, daha geniş bir rüzgar hızı ve güneş ışığı aralığında Maksimum Güç Noktası Takibi (MPPT) sağlayarak, enerji yakalama verimliliğini önemli ölçüde
Engineering
Hibrit Rüzgar-Güneş Enerji Sistemi Optimizasyonu: Şebeke Dışı Uygulamalar için kapsamlı bir tasarım çözümü
Giriş ve Arka Plan​​1.1 Tek Kaynaklı Güç Üretim Sistemlerinin Zorlukları​Geleneksel tek başına güneş (PV) veya rüzgar güç üretim sistemleri kendi içinde bazı dezavantajlara sahiptir. PV güç üretimi gündüz döngüsü ve hava koşullarına bağlı olarak etkilenir, rüzgar güç üretimi ise kararsız rüzgar kaynaklarına dayanır, bu da güç çıkışı üzerinde önemli dalgalanmalara neden olur. Sürekli bir güç sağlanması için büyük kapasiteli pil bankaları enerji depolama ve dengeleme için gereklidir. Ancak, pil ba
Pêşnîyar bişînin​
Daxistin
IEE-Business Zêdekirin Bîzînin Wekandin
Bi karanîna sepanê IEE-Business, li her der û her dem amûr bibînin, çareseriyan bistînin, bi pîsporan re têkiliyê ava bikin, û beşdarî hevkariya pîşesaziyê bibin — ev hemû ji pêşveçûna projeyên hêz û karsaziya we re piştgirîyeke tev e.​