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


Rancangan Penanganan untuk Kerusakan Pemisah yang Membentuk Cacat Berat atau Kritis

Insulator adalah komponen penting dalam sistem kuasa, yang utamanya digunakan untuk menyokong dan mengamankan konduktor sambil memberikan pengasingan dan mencegah korsleting. Kerusakan pada insulator boleh menyebabkan masalah serius dalam sistem kuasa, yang mungkin membahayakan nyawa pekerja dan keselamatan harta benda. Oleh itu, penanganan tepat masa kerusakan insulator dan penyusunan rancangan tindak balas kecemasan yang sesuai adalah penting. Berikut adalah rancangan penanganan untuk kerusakan insulator yang membentuk cacat serius atau kritikal, yang direka untuk memastikan operasi selamat dan stabil sistem kuasa.

  1. Latar Belakang Kecelakaan dan Objektif:​
    • Untuk menangani dengan segera cacat serius atau kritikal yang disebabkan oleh kerusakan insulator, memastikan operasi selamat dan stabil sistem kuasa, serta melindungi nyawa pekerja dan keselamatan harta benda.
  2. Prosedur Tindak Balas Kecemasan:​
    • Langkah Satu: Penemuan Kerusakan Insulator
      • Pengendali laluan pengagihan, pekerja pemeliharaan, dan pemeriksa harus melakukan pemeriksaan berkala keadaan insulator. Apabila kerusakan ditemui, mereka harus melaporkannya kepada atasan dengan segera.
      • Selama pemeriksaan, fokus pada adakah ada kerusakan permukaan yang jelas, retak, atau lepas pada insulator. Jika ditemui, orang-orang tersebut harus mengosongkan kawasan untuk memastikan keselamatan dan mencegah korban.
    • Langkah Dua: Aktifkan Mekanisme Tindak Balas Kecemasan
      • Pengendali yang bertugas harus melaporkan situasi kerusakan insulator kepada atasan atau pemimpin kecemasan dan mengaktifkan mekanisme tindak balas kecemasan.
      • Atasan atau pemimpin kecemasan harus segera menggerakkan orang-orang yang berkaitan untuk tiba di lokasi kecelakaan dan memulakan penanganan di lokasi.
    • Langkah Tiga: Penanganan di Lokasi
      • Memastikan keselamatan lokasi dengan menetapkan tanda peringatan dan membatasi kawasan untuk mencegah akses tidak sah ke insulator yang rosak.
      • Menyiasat lebih lanjut penyebab kerusakan insulator dan melaksanakan langkah-langkah untuk membatasi bahaya potensial yang timbul dari insulator yang rosak.
      • Jika insulator sangat rosak, yang mungkin menyebabkan gangguan laluan atau memicu kegagalan peralatan lain, mulakan isolasi sementara dan beralih ke peralatan sandaran untuk memastikan kestabilan sistem.
    • Langkah Empat: Pembaikan dan Pemulihan
      • Berdasarkan tahap kerusakan insulator, susun rancangan pembaikan spesifik dan gerakkan orang-orang dan bahan yang diperlukan.
      • Baiki atau ganti insulator yang rosak, memastikan ia dapat menyokong dan mengamankan konduktor dengan betul dan mempunyai prestasi pengasingan yang baik.
      • Selama pembaikan, pertahankan koordinasi yang baik dengan peralatan lain untuk mengelakkan pengaruh terhadap operasi sistem.
    • Langkah Lima: Analisis Kecelakaan dan Langkah Perbaikan
      • Setelah pembaikan selesai, lakukan analisis dan penilaian menyeluruh ke atas kecelakaan untuk mengenal pasti penyebab dan pelajaran yang diperoleh mengenai kerusakan insulator.
      • Berdasarkan hasil analisis, cadangkan langkah-langkah perbaikan dan pencegahan untuk mengelakkan ulangan isu kerusakan insulator.
  1. Ukur-Balas Pertolongan Cemas:​
    • Jika terjadi sengatan elektrik di lokasi, segera hubungi nombor pertolongan cemas dan lakukan RJP (Resusitasi Jantung Paru-paru) dan ukur-balas pertolongan cemas lainnya. Pada masa yang sama, pastikan keselamatan lokasi untuk mencegah sengatan elektrik kedua.
  2. Komunikasi Kecemasan dan Sumber Daya:​
    • Tubuhkan sistem komunikasi kecemasan di lokasi insiden untuk memastikan komunikasi efektif antara semua unit dan orang, membolehkan pembaruan terkini situasi secara tepat waktu.
    • Organisasi dan koordinasi sumber daya yang berkaitan (mis., orang, peralatan, bahan) untuk menyokong penanganan dan kerja pembaikan di lokasi dengan lancar.
  3. Latihan Kecemasan dan Latihan:​
    • Secara berkala organisir latihan kecemasan dan latihan untuk meningkatkan kemampuan tindak balas dan tahap kemahiran dalam menangani kerusakan insulator.
    • Selama latihan, tekankan pembinaan koordinasi tanpa hambatan dan pengoptimuman aliran kerja untuk memastikan kecekapan dan keberkesanan tindak balas terhadap kecelakaan kerusakan insulator.

Dengan melaksanakan rancangan penanganan kecemasan ini, tindak balas cepat dan tindakan segera boleh diambil apabila terjadi kerusakan insulator, mengurangkan impak dan kerugian akibat kegagalan sistem kuasa. Secara bersamaan, terus-menerus tingkatkan dan haluskan rancangan kecemasan untuk memastikan adaptabilitinya terhadap pelbagai situasi kompleks dan berubah-ubah, dan meningkatkan kemampuan dan standard tindak balas kecemasan.

08/22/2025
Disarankan
Engineering
Penyelesaian Kuasa Hibrid Angin-Surya Terpadu untuk Pulau-Pulau Terpencil
RingkasanCadangan ini memperkenalkan penyelesaian tenaga terpadu yang inovatif, yang menggabungkan secara mendalam penjanaan tenaga angin, penjanaan tenaga fotovoltaik, simpanan hidro pompa, dan teknologi penyulingan air laut. Ia bertujuan untuk menangani sistematik cabaran inti yang dihadapi oleh pulau-pulau terpencil, termasuk liputan grid yang sukar, kos tinggi penjanaan tenaga diesel, keterbatasan simpanan bateri tradisional, dan kekurangan sumber air tawar. Penyelesaian ini mencapai sinergi
Engineering
Sistem Hibrid Angin-Surya Pintar dengan Kawalan Fuzzy-PID untuk Pengurusan Bateri yang Ditingkatkan dan MPPT
RingkasanCadangan ini memperkenalkan sistem penjanaan kuasa hibrid angin-solar berdasarkan teknologi kawalan canggih, bertujuan untuk menangani keperluan kuasa di kawasan terpencil dan situasi aplikasi khas dengan cara yang efisien dan ekonomi. Inti sistem ini terletak pada sistem kawalan pintar yang berpusat pada mikropemproses ATmega16. Sistem ini melakukan Penjejakan Titik Kuasa Maksimum (MPPT) untuk kedua-dua tenaga angin dan solar, serta menggunakan algoritma yang dioptimumkan yang menggabu
Engineering
Penyelesaian Hibrid Angin-Surya Berkesan Kos: Penukar Buck-Boost & Penyediaan Cergas Mengurangkan Kos Sistem
Ringkasan​Penyelesaian ini mencadangkan sistem penjanaan tenaga hibrid angin-surya berkecekapan tinggi yang inovatif. Menangani kekurangan utama dalam teknologi sedia ada—seperti penggunaan tenaga yang rendah, umur bateri yang pendek, dan kestabilan sistem yang lemah—sistem ini menggunakan pemindah DC/DC buck-boost yang sepenuhnya dikawal secara digital, teknologi selari interlaced, dan algoritma pengisian tiga tahap pintar. Ini membolehkan Pelacakan Titik Kuasa Maksimum (MPPT) dalam julat kelaj
Engineering
Sistem Pengoptimuman Tenaga Hibrid Angin-Solar: Penyelesaian Reka Bentuk Komprehensif untuk Aplikasi Lepas Rangkaian
Perkenalan dan Latar Belakang1.1 Cabaran Sistem Penjanaan Tenaga dari Sumber TunggalSistem penjanaan tenaga fotovoltaik (PV) atau tenaga angin tradisional mempunyai kekurangan bawaan. Penjanaan tenaga PV dipengaruhi oleh kitaran siang-malam dan keadaan cuaca, manakala penjanaan tenaga angin bergantung pada sumber angin yang tidak stabil, menyebabkan fluktuasi yang signifikan dalam output tenaga. Untuk memastikan bekalan tenaga yang berterusan, bank bateri kapasiti besar diperlukan untuk penyimpa
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda