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


Hanteringsplan för isolatorers skador som utgör allvarliga eller kritiska defekter

Isolatorer är viktiga komponenter i elkraftsystem, huvudsakligen använda för att stödja och säkra ledare samtidigt som de ger isolering och förhindrar kortslutningar. Skador på en isolator kan leda till allvarliga problem inom elkraftsystemet, vilket potentiellt kan utgöra ett hot mot personalens liv och egendoms säkerhet. Därför är det nödvändigt att hantera skador på isolatorer snabbt och formulera motsvarande nödsituationshandlingsplaner. Nedan följer en handlingsplan för isolatorskador som utgör allvarliga eller kritiska defekter, designad för att säkerställa elsystemets säkra och stabila drift.

  1. Olycksbakgrund och mål:​
    • Att snabbt hantera allvarliga eller kritiska defekter orsakade av isolatorskador, för att säkerställa elsystemets säkra och stabila drift, samt skydda personalens liv och egendoms säkerhet.
  2. Nödsituationshandlingsprocedurer:​
    • Steg Ett: Upptäckt av isolatorskada
      • Fördelningslinjeoperatörer, underhållspersonal och patrullerare ska regelbundet inspektera isolatorernas tillstånd. Vid upptäckt av skador måste de omedelbart rapportera till överordnade.
      • Vid inspektioner ska fokus ligga på om det finns uppenbara ytskador, sprickor eller lossning på isolatorn. Om sådana hittas ska personalen evakuera området för att säkerställa säkerheten och förhindra personskador.
    • Steg Två: Aktivera nödsituationshanteringssystemet
      • Vakthavande operatör ska omedelbart rapportera isolatorskadans situation till överordnade eller nödkommandant och aktivera nödsituationshanteringssystemet.
      • Överordnade eller nödkommandant ska omedelbart mobilisera relevanta personer för att anlända till olycksplatsen och börja med platsbaserad hantering.
    • Steg Tre: Platsbaserad hantering
      • Säkerställ platsens säkerhet genom att sätta upp varningsmärken och spärra av området för att förhindra obefogen tillgång till den skadade isolatorn.
      • Utför vidare undersökning av orsaken till isolatorskadan och genomför åtgärder för att begränsa potentiella risker från den skadade isolatorn.
      • Om isolatorn är allvarligt skadad, vilket kan orsaka linjebortkopplingar eller utlösa andra utrustningsfel, initiera tillfälligt isolering och växla till reservutrustning för att säkerställa systemets stabilitet.
    • Steg Fyra: Reparation och återställning
      • Baserat på isolatorskadans allvarlighetsgrad, formulera en specifik reparationsschema och mobilisera nödvändig personal och material.
      • Reparera eller byt ut den skadade isolatorn, säkerställ att den korrekt stöder och säkrar ledaren och har god isolerande prestanda.
      • Under reparationerna, underhåll bra samordning med annan utrustning för att undvika påverkan på systemets drift.
    • Steg Fem: Olycksanalys och förbättringsåtgärder
      • Efter fullbordade reparationer, utför en omfattande analys och bedömning av olyckan för att identifiera orsaker och lärdomar rörande isolatorskadan.
      • Baserat på analysresultaten, föreslå förbättrings- och förebyggande åtgärder för att undvika återkomsten av isolatorskaderelaterade problem.
  1. Första hjälpsått:​
    • Om en elektrisk stöt inträffar på platsen, ringa omedelbart det nödräddningsnummer och utför hjärt-lung-massagen (HLM) och andra förstahjälpsåtgärder. Samtidigt, säkerställ platsens säkerhet för att förhindra sekundära elektriska stötar.
  2. Nödkommunikation och resurser:​
    • Upprätt en nödkommunikationssystem på olycksplatsen för att säkerställa effektiv kommunikation mellan alla enheter och personal, vilket möjliggör tidigast uppdateringar om den senaste situationen.
    • Organisera och koordinera relevanta resurser (t.ex. personal, utrustning, material) för att stödja smidig platsbaserad hantering och reparation.
  3. Nödövningar och utbildning:​
    • Regelbundet organisera nödövningar och utbildning för att öka svarsförmågan och färdigheterna för att hantera isolatorskador.
    • Under övningar, betona att främja sömlös samordning och optimera arbetsflöde för att säkerställa effektiviteten och effektiviteten i svaret på olyckor relaterade till isolatorskador.

Genom att implementera denna nödsituationshandlingsplan kan snabba svar och snabba åtgärder vidtas vid uppkomsten av isolatorskador, vilket minimerar effekten och förlusterna som orsakas av elkraftsystemets fel. Samtidigt, kontinuerligt förbättra och finjustera nödsituationshandlingsplanen för att säkerställa dess anpassningsförmåga till olika komplexa och föränderliga situationer, samt höja nödsvarsnivåer och standarder.

08/22/2025
Rekommenderad
Engineering
The PINGALAX 80kW DC Charging Station: Pålitlig snabbt laddning för Malaysias växande nätverk
PINGALAX 80kW DC-laddstation: Pålitlig snabb laddning för Malaysias växande nätverkMedan marknaden för elektriska fordon (EV) i Malaysia mognar, skiftar efterfrågan från grundläggande AC-laddning till pålitliga, mellanenheter för DC-snabbladdning. PINGALAX 80kW DC-laddstation är konstruerad för att fylla denna viktiga lucka genom att erbjuda en optimal kombination av hastighet, nätkompatibilitet och driftstabilitet som är nödvändigt för nationella laddstationsbyggnadsinitiativ.80 kW effektuttage
Engineering
Integrerad vind-solhybrid strömlösning för avlägsna öar
SammanfattningDenna förslag presenterar en innovativ integrerad energilösning som kombinerar vindkraft, solceller, pumpat vattenlager och havsvattenavsaltning. Syftet är att systematiskt lösa de centrala utmaningarna som färre öar står inför, inklusive svårigheter med nätomfattning, höga kostnader för dieselgenerering, begränsningar i traditionella batterilager och brist på färskvatten. Lösningen uppnår sinergi och självförsörjning i "elproduktion - energilagring - vattenförsörjning", vilket ger
Engineering
Ett intelligents vind-sol hybrid-system med Fuzzy-PID-styrning för förbättrad batterihantering och MPPT
SammanfattningDenna förslag presenterar ett vind-sol hybrid elsystem baserat på avancerad styrteknik, med målet att effektivt och ekonomiskt tillgodose energibehoven i avlägsna områden och speciella tillämpningsområden. Kärnan i systemet ligger i ett intelligent styrsystem centrerat kring en ATmega16-mikroprocessor. Detta system utför Maximum Power Point Tracking (MPPT) för både vind- och solenergi och använder en optimerad algoritm som kombinerar PID- och fuzzy-styrning för precist och effektiv
Engineering
Kostnadseffektiv vind-solhybridlösning: Buck-Boost-omvandlare & smart laddning minskar systemkostnaden
Sammanfattning​Denna lösning föreslår ett innovativt högeffektivt hybridkraftsystem för vind- och solenergi. Genom att adressera kärnsvagheter i befintliga teknologier, såsom låg energiutnyttjande, kort batterilivslängd och dålig systemstabilitet, använder systemet fullständigt digitalt styrda buck-boost DC/DC-konverterare, interleaved parallellteknik och en intelligent tre-stegs-laddningsalgoritm. Detta möjliggör Maximum Power Point Tracking (MPPT) över ett brett spektrum av vindhastigheter och
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil

IEE Business will not sell or share your personal information.

Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet