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


Behandlingsplan for isolatorskader som utgjør alvorlige eller kritiske defekter

Isolatoren er kritiske komponenter i kraftsystemer, hovedsakelig brukt for å støtte og sikre ledere mens de gir isolasjon og forhindrer kortslutninger. Skade på en isolator kan føre til alvorlige problemer i kraftsystemet, potensielt med risiko for liv og eiendom. Derfor er det essensielt å håndtere skade på isolatorer på riktig tid og utarbeide korresponderende nødplaner. Under er en plan for håndtering av alvorlig eller kritisk skade på isolatorer, designet for å sikre sikkert og stabilt drift av kraftsystemet.

  1. Ulykkesbakgrunn og mål:​
    • For å raskt håndtere alvorlige eller kritiske defekter forårsaket av skade på isolatorer, for å sikre sikkert og stabilt drift av kraftsystemet, samt beskytte liv og eiendom.
  2. Nødsituasjonsprosedyrer:​
    • Trinn ett: Oppdagelse av skade på isolator
      • Operatører, vedlikeholdsansatte og patruljeringssentraler skal gjennomføre regelmessige inspeksjoner av isolatorers tilstand. Ved oppdagelse av skade må de umiddelbart rapportere til overordnede.
      • Under inspeksjonen bør man fokusere på om det er tydelige ytre skader, sprøyter eller løsning på isolatoren. Hvis funnet, skal personell evakuere området for å sikre sikkerheten og unngå personskader.
    • Trinn to: Aktivering av nødsituasjonsmekanisme
      • Vaktmesteren skal umiddelbart rapportere situasjonen angående skade på isolator til overordnede eller nødkommandant og aktivere nødsituasjonsmekanismen.
      • Overordnede eller nødkommandant skal umiddelbart mobilisere relevante personer til å ankomme ulykkeststedet og begynne påstedsbehandling.
    • Trinn tre: Påstedsbehandling
      • Sikre stedets sikkerhet ved å sette opp advarselsmerker og avsperring for å forhindre uautorisert tilgang til den skadde isolatoren.
      • Foreta ytterligere undersøkelser av årsaken til skade på isolatoren og implementere tiltak for å begrense potensielle faremomenter som kan oppstå fra den skadde isolatoren.
      • Hvis isolatoren er alvorlig skadd, potensielt med risiko for linjebrudd eller utløsning av andre utstyrfeil, initier midlertidig isolering og bytt til reserveutstyr for å sikre systemets stabilitet.
    • Trinn fire: Reparasjon og gjenoppretting
      • Basert på alvorlighetsgraden av skade på isolatoren, utarbeide en spesifikk reparasjonsplan og mobilisere nødvendig personell og materialer.
      • Reparer eller erstatt den skadde isolatoren, og sikre at den kan støtte og sikre lederen riktig og har god isolasjonskapasitet.
      • Under reparasjonen, oppretthold god koordinasjon med annet utstyr for å unngå innvirkning på systemdrift.
    • Trinn fem: Ulykkesanalyse og forbedringstiltak
      • Efter fullført reparasjon, gjennomføre en grunnleggende analyse og vurdering av ulykken for å identifisere årsaker og lærdommer knyttet til skade på isolatoren.
      • Basert på analysen, foreslå forbedrings- og forebyggende tiltak for å unngå gjenopptrekk av skade på isolatorproblem.
  1. Førstehjelpstiltak:​
    • Hvis det oppstår elektrisk strømstød på stedet, ring umiddelbart nødnummeret og utfør hjertestillstandsbehandling (CPR) og andre førstehjelpstiltak. Samtidig, sikre stedets sikkerhet for å forhindre sekundære elektriske strømstød.
  2. Nødkommunikasjon og ressurser:​
    • Etablere et nødkommunikasjonssystem på ulykkeststedet for å sikre effektiv kommunikasjon mellom alle enheter og personell, slik at de kan få oppdatert informasjon om den nyeste situasjonen.
    • Organisere og koordinere relevante ressurser (f.eks. personell, utstyr, materialer) for å støtte smidig påstedsbehandling og reparation.
  3. Nøddrill og trening:​
    • Regelmessig organisere nøddrill og trening for å forbedre responskapasiteten og ferdighetsnivået for håndtering av skade på isolatorer.
    • Under drillene legge vekt på å fremme tett samarbeid og optimalisere arbeidsflyt for å sikre effektivitet og effektivitet i responsen til ulykker med skade på isolatorer.

Ved å implementere denne nødsituasjonsplanen, kan rask respons og umiddelbar handling tas ved oppståelse av skade på isolator, noe som reduserer innvirkningen og tapet som følger av feil i kraftsystemet. Samtidig, ved å kontinuerlig forbedre og finjustere nødsituasjonsplanen, sikres dens tilpasning til ulike komplekse og endrede situasjoner, og økes nødsituasjonsresponskapasiteten og -standarden.

08/22/2025
Anbefalt
Engineering
Integrert vind-sol hybrid strømløsning for fjerne øyer
Sammendrag​Dette forslaget presenterer en innovativ integrert energiløsning som dypgrunnet kombinerer vindkraft, solcelleenergi, pumpet vannlagring og havvannsdesalineringsteknologi. Det har som mål å systematisk løse de sentrale utfordringene fjerntliggende øyer står overfor, inkludert vanskelig nettdekkning, høye kostnader ved dieselgenerasjon, begrensninger i tradisjonell batterilagring, og mangel på friskvann. Løsningen oppnår synergier og selvforsyning i "strømforsyning - energilagring - va
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID styring for forbedret batterihantering og MPPT
Sammendrag​Dette forslaget presenterer et hybrid strømproduksjonssystem basert på vind- og solenergi, som bruker avansert kontrollteknologi for å effektivt og økonomisk dekke energibehovet i fjerne områder og spesielle anvendelsesscenarier. Kjernen i systemet er et intelligent kontrollsystem senteret rundt en ATmega16-mikroprosessor. Dette systemet utfører maksimal effektsporing (MPPT) for både vind- og solenergi, og bruker en optimalisert algoritme som kombinerer PID- og fuzzy-kontroll for nøya
Engineering
Kostnadseffektiv Vind-Sol Hybridløsning: Buck-Boost Konverter & Smart Lading Reduserer Systemkostnader
Sammendrag​Dette forslaget foreslår et innovativt høyeffektivt hybrid-vind-sol energisystem. For å løse sentrale mangler i eksisterende teknologier, som lav energiutnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet, bruker systemet fullt digitalt kontrollerte buck-boost DC/DC-konvertere, interleaved parallellteknologi og en intelligent tretrinns-ladingsalgoritme. Dette muliggjør Maksimal effektsporing (MPPT) over et bredere område av vindhastigheter og solstråling, noe som betydelig forbe
Engineering
Hybrid Vind-Solcellestrømsystem Optimalisering: En Omfattende Designløsning for Bruk utenfor nettet
Introduksjon og bakgrunn1.1 Utfordringer ved enkeltkilde strømproduksjonssystemerTradisjonelle ståalene fotovoltaiske (PV) eller vindkraftsystemer har innebygde ulemper. PV-strømproduksjonen påvirkes av døgnrytmer og værbetingelser, mens vindkraftproduksjonen er avhengig av ustabile vindressurser, noe som fører til betydelige fluktuasjoner i strømproduksjonen. For å sikre en kontinuerlig strømforsyning, er store batteribanker nødvendige for energilagring og balansering. Batterier som utsettes fo
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning