2024-10-03
1. Tinkamas diegimas: Mažos įtampos skirstomuosius įrenginius turėtų įrengti tik apmokyti specialistai, suprantantys galimą susijusią riziką. Įdiegimo procesas turėtų atitikti visus susijusius saugos kodus ir standartus, kad būtų užtikrintas tinkamas elektros laidininkų, kabelių ir jungčių tvarkymas.
2. Įrangos pasirinkimas: Visi žemos įtampos skirstomieji įrenginiai turėtų būti vertinami ir išbandomi, kad būtų optimalus našumas. Prieš diegimą, būtina užtikrinti, kad skirstomieji įrenginiai turėtų tinkamą konkrečios programos įtampą ir dabartinius įvertinimus.
3. Reguliari techninė priežiūra: Reguliari techninė priežiūra yra labai svarbi norint užtikrinti nuolatinį saugų ir efektyvų žemos įtampos skirstomųjų įrenginių veikimą. Treniruotas elektrikas turėtų reguliariai apžiūrėti skirstomuosius įrenginius, tikrinti, ar nėra bet kokių susidėvėjimo ar pažeidimų požymių, ir pakeisti bet kokius sugedusius komponentus.
4. Tinkamas įžeminimas: norint apsaugoti nuo elektros smūgio ar elektros smūgio, būtina tinkama įžeminimas. Visi žemos įtampos skirstomieji įrenginiai turi būti tinkamai įžeminti, kad būtų užtikrintas saugus veikimas.
5. Naudokite asmenines apsaugos priemones (AAP): dirbant su žemos įtampos skirstomosiomis įrangomis, asmeninės apsaugos priemonės (AAP) visada turėtų būti dėvimos. Tai apima apsauginius akinius, pirštines, kietas skrybėles ir kitą apsauginę įrangą.
Dėl netinkamo mažos įtampos skirstomųjų įrenginių montavimo gali kilti keli potencialūs pavojai, įskaitant elektros smūgį, elektrą ir gaisrus. Dėl netinkamų laidų ar jungčių gali kilti trumpas jungimas arba perkrova, kuri gali sukelti sprogimus ar gaisrus, kenkiančius personalo gyvybei.
Personalo saugą galima užtikrinti dirbant su žemos įtampos skirstomosiomis įrangomis, laikydamiesi visų svarbių saugos kodų ir standartų, reguliariai prižiūrint ir užtikrinant, kad įranga būtų montuojama ir tinkamai naudojama. Reikėtų griežtai laikytis asmeninių apsaugos priemonių ir saugos priemonių, kad būtų išvengta avarijų ir sužalojimų.
1. Reguliarus valymas: Reguliarus valymas gali padėti išvengti nešvarumų, dulkių ar kitų šiukšlių, kurios gali trukdyti tinkamai veikiant žemos įtampos skirstomojo įrenginio veikimą.
2. Patikrinkite ir priveržkite jungtis: Reguliariai tikrinant ir priveržiant jungtis, galite sumažinti trumpų jungčių ar kitų elektros gedimų riziką.
3. Tepimas: Tinkamas judančių dalių tepimas gali užtikrinti sklandų ir efektyvų žemos įtampos skirstomųjų įrenginių veikimą.
Apibendrinant galima pasakyti, kad žemos įtampos skirstomieji įrenginiai yra esminis elektros energijos sistemų elementas, naudojamas apsaugoti ir valdyti galios pasiskirstymą komerciniuose pastatuose ir gamyklose. Norint užtikrinti visų dalyvaujančių asmenų saugumą, būtina laikytis visų susijusių saugos kodų ir standartų montavimo, priežiūros ir veikimo metu. Atliekant reguliarią techninę priežiūrą, atlikdami saugos procedūras ir naudojant asmenines apsaugos priemones, galima užkirsti kelią avarijoms ir užtikrinti saugų, efektyvų žemos įtampos skirstomųjų įrenginių veikimą.
Apie „Daya Electric Group Easy Co., Ltd“:
„Daya Electric Group Easy Co., Ltd“. yra pirmaujanti elektros įrangos gamintoja ir tiekėja, įskaitant mažos įtampos skirstomuosius įrenginius, aukštos įtampos skirstomuosius įrenginius ir kitus pagrindinius elektros energijos sistemų komponentus. Turėdami daugiau nei 20 metų patirtį, mes siūlome aukštos kokybės produktus ir išskirtines paslaugas klientams visame pasaulyje. Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų produktus ir paslaugas, apsilankykite mūsų svetainėje adresuhttps://www.cndayaLectric.com/. Norėdami gauti klausimų, susisiekite su mumis el. PaštuMina@dayaeasy.com.
1. M A Habib, R M Ahsan, S Hasan, M Rahman, R Ara, F M Wani (2013). „Smart Grids“ - nauja elektros sistemos era: apžvalga. Tarptautinis atsinaujinančios energijos tyrimų žurnalas, 3 (1), 10–18.
2. W X Liu, F Ding, Q Q Liu, X F LI, L J CUI (2017). Patikimos papildomos kontrolės pagalbinio maitinimo šaltinio, esančio aukštos įtampos jungikliui, eksploatavimo tyrimai. Taikomoji mechanika ir medžiagos, 871, 481-486.
3. J M Briz, F Chenlo, A Schwarez (2016). Nauja dujų turbinų generatorių sistemų gyvenimo valdymo metodika. Gamtinių dujų mokslo ir inžinerijos žurnalas, 31, 267–279.
4. N M Singh, K Singh (2015). Energijos taupymo apšvietimo sistemos projektavimas ir modeliavimas naudojant saulės PV ir akumuliatorių. Tarptautinis tvarios energijos žurnalas, 35 (4), 301-311.
5. Y Gao, Y F Su, Y He, L T Liu (2018). Kompozitinių izoliatorių šiluminio eksploatacinės savybės, skirtos viršutinėms perdavimo linijoms. IEEE prieiga, 6, 53651-53660.
6. S Rahmanas, M A Mannanas, P A Choudhury, K islamas (2014). Greičio valdymas be šepetėlių nuolatinės srovės variklio, naudojant mikrovaldiklį. Tarptautinis elektronikos ir elektros inžinerijos žurnalas, 10 (5), 787–792.
7. J M Liang, Y T Lin, W Deng, H B Zhu, H B Shen (2019). Hibridinių energijos kaupimo sistemų energijos valdymo strategija kuriant vėjo energiją. Taikomieji mokslai, 9 (22), 4777.
8. K Ragsdale, S Kim, R J Bradley (2013). Turbinų technologijų kūrimas dujoms kūrenamoms kogeneracijos sistemoms. Dujų turbinų ir galios inžinerijos žurnalas, 135 (3), 030801.
9. F Zhang, Y Liu, Y D He (2017). Patobulintas vėjo jėgainių, prijungtų prie VSC-HVDC perdavimo sistemos, gedimų analizės metodas. Energijos, 10 (11), 1-17.
10. V H NZABANITA, APGAR, D Wenzel (2015). Saulės energijos sistemų tiesinių ir netiesinių valdiklių analizė naudojant MATLAB ir Simulink. Tarptautinis „Pure and Applied“ matematikos žurnalas, 105 (3), 679–693.