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


Behandelingsplan voor isolatorenbeschadiging die ernstige of kritieke defecten vormt

Isolatoren zijn cruciale componenten in elektriciteitsnetwerken, voornamelijk gebruikt om geleiders te ondersteunen en te bevestigen terwijl ze isolatie bieden en korte sluitingen voorkomen. Schade aan een isolator kan leiden tot ernstige problemen binnen het elektriciteitsnetwerk, waardoor mogelijk levens van personeel en eigendommen in gevaar worden gebracht. Daarom is het tijdig afhandelen van schade aan isolatoren en het opstellen van overeenkomstige noodplannen essentieel. Hieronder staat een plan voor het afhandelen van ernstige of kritische defecten aan isolatoren, ontworpen om de veilige en stabiele werking van het elektriciteitsnetwerk te waarborgen.

  1. Ongelukkige achtergrond en doelstellingen:​
    • Om snel te reageren op ernstige of kritische defecten veroorzaakt door schade aan isolatoren, zodat de veilige en stabiele werking van het elektriciteitsnetwerk wordt gewaarborgd, en de veiligheid van personeel en eigendommen beschermd wordt.
  2. Noodprocedures:​
    • Stap Een: Ontdekking van schade aan isolator
      • Distributielijnbeheerders, onderhoudspersoneel en patrouilleurs moeten regelmatig de toestand van isolatoren inspecteren. Bij het ontdekken van schade moeten zij onmiddellijk rapporteren aan hun superieuren.
      • Tijdens inspecties moet er gefocust worden op duidelijke oppervlaktebeschadigingen, scheuren of loslaten van de isolator. Als dit wordt gevonden, moeten de betrokken personen zich uit de buurt terugtrekken om de veiligheid te waarborgen en letsel te voorkomen.
    • Stap Twee: Activering van noodmechanisme
      • De dienstdoende operator moet onmiddellijk de situatie van de schade aan de isolator melden aan superieuren of de noodcommandant en het noodmechanisme activeren.
      • Superieuren of de noodcommandant moeten onmiddellijk relevant personeel mobiliseren om naar de plaats van het ongeval te komen en met de ter plaatse afhandeling te beginnen.
    • Stap Drie: Ter plaatse afhandeling
      • Zorg voor veiligheid op de plaats door waarschuwingsborden op te stellen en de omgeving af te zetten om onbevoegde toegang tot de beschadigde isolator te voorkomen.
      • Voer verdere onderzoeken uit naar de oorzaak van de schade aan de isolator en neem maatregelen om potentiële gevaren die voortvloeien uit de beschadigde isolator te beperken.
      • Als de isolator ernstig beschadigd is, wat mogelijk leidt tot stroomuitval of andere apparatuurdefecten, initieer dan tijdelijke isolatie en schakel over naar reserveapparatuur om de systeemstabiliteit te waarborgen.
    • Stap Vier: Reparatie en herstel
      • Bepaal op basis van de ernst van de schade aan de isolator een specifiek reparatieplan en mobiliseer het nodige personeel en materiaal.
      • Repareer of vervang de beschadigde isolator, zodat deze de geleider correct kan ondersteunen en bevestigen en goede isolatie-eigenschappen bezit.
      • Tijdens de reparaties moet er goed samengewerkt worden met andere apparatuur om de werking van het systeem niet te verstoren.
    • Stap Vijf: Ongelukanalyse en verbetermaatregelen
      • Na het voltooien van de reparaties moet een grondige analyse en evaluatie van het ongeval worden uitgevoerd om de oorzaken en lessen te identificeren ten aanzien van de schade aan de isolator.
      • Gebaseerd op de resultaten van de analyse, stel voorstellen voor verbetering en preventieve maatregelen op om de herhaling van isolatorschade te voorkomen.
  1. Eerste hulpmaatregelen:​
    • Als er een elektrische schok plaatsvindt op de plaats, bel dan onmiddellijk het noodnummer en voer CPR (hartmassage en mond-op-mondbeademing) en andere eerste hulpmaatregelen uit. Zorg tegelijkertijd voor de veiligheid op de plaats om secundaire elektrische schokken te voorkomen.
  2. Noodcommunicatie en middelen:​
    • Stel een noodcommunicatiesysteem in op de plaats van het incident om effectieve communicatie tussen alle eenheden en personeel te waarborgen, zodat er tijdig updates over de meest recente situatie kunnen worden gegeven.
    • Organiseer en coördineer relevante middelen (bijvoorbeeld personeel, apparatuur, materialen) om soepele ter plaatse afhandeling en reparatiewerkzaamheden te ondersteunen.
  3. Noodoefeningen en training:​
    • Organiseer regelmatig noodoefeningen en trainingen om de responsvermogens en vaardigheden voor het afhandelen van schade aan isolatoren te verbeteren.
    • Tijdens oefeningen moet er nadruk worden gelegd op het bevorderen van naadloze coördinatie en optimalisatie van werkprocessen om de efficiëntie en effectiviteit van de respons op ongelukken met isolatoren te waarborgen.

Door dit noodafhandelingsplan uit te voeren, kan bij het optreden van schade aan isolatoren snel gereageerd en direct gehandeld worden, waardoor de impact en schade als gevolg van storingen in het elektriciteitsnetwerk tot een minimum wordt beperkt. Tegelijkertijd moet er continu aan het noodplan worden verbeterd en aangepast om ervoor te zorgen dat het flexibel is in verschillende complexe en wisselende situaties, en om de noodresponscapaciteiten en -normen te verhogen.

08/22/2025
Aanbevolen
Engineering
Geïntegreerde wind-zonne-energie hybride oplossing voor afgelegen eilanden
SamenvattingDit voorstel presenteert een innovatieve geïntegreerde energieoplossing die windenergie, fotovoltaïsche energie, pomp-accumulatie en zeewaterontzilting diepgaand combineert. Het richt zich op het systematisch aanpakken van de kernuitdagingen waarmee afgelegen eilanden worden geconfronteerd, waaronder moeilijke netwerkbedekking, hoge kosten van dieselenergie, beperkingen van traditionele batterijopslag en schaarste aan zoetwatervoorraden. De oplossing bereikt synergie en zelfvoorzieni
Engineering
Een intelligente wind-zonne-gecombineerd systeem met fuzzy-PID-regeling voor verbeterd batterijbeheer en MPPT
SamenvattingDit voorstel presenteert een wind-zonne-energie hybride opwekkingssysteem gebaseerd op geavanceerde regeltechnologie, met als doel de energiebehoeften van afgelegen gebieden en speciale toepassingsscenario's efficiënt en kosteneffectief te beantwoorden. Het kernpunt van het systeem is een intelligent regelsysteem dat gericht is rond een ATmega16-microprocessor. Dit systeem voert Maximum Power Point Tracking (MPPT) uit voor zowel wind- als zonne-energie en maakt gebruik van een geopti
Engineering
Kosteneffectieve Wind-Zonne Energie Hybride Oplossing: Buck-Boost Converter & Slim Laden Verminderen de Systeemkosten
SamenvattingDit oplossing stelt een innovatief, hoogrendement wind-zonne energie systeem voor. Het richt zich op kernproblemen in bestaande technologieën, zoals lage energieverbruiksefficiëntie, korte levensduur van accu's en slechte systeemstabiliteit. Het systeem maakt gebruik van volledig digitaal gecontroleerde buck-boost DC/DC converters, interleave parallelle technologie en een intelligente drie-staps oplaad algoritme. Dit stelt Maximum Power Point Tracking (MPPT) over een breder bereik va
Engineering
Hybride Wind-Zonne Energie Systeem Optimalisatie: Een Uitgebreide Ontwerpoplossing voor Off-Grid Toepassingen
Inleiding en achtergrond​​1.1 Uitdagingen van eenkrachtige energieopwekkingsystemen​Traditionele stand-alone fotovoltaïsche (PV) of windenergieopwekkingsystemen hebben inherente nadelen. De PV-energieopwekking wordt beïnvloed door dagelijkse cycli en weersomstandigheden, terwijl de windenergieopwekking afhankelijk is van onstabiele windbronnen, wat leidt tot aanzienlijke fluctuaties in de energieproductie. Om een continue energievoorziening te waarborgen, zijn grote batterijbanken nodig voor ene
Verzoek tot offerte
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten