2024-10-09
Poniżej przedstawiono niektóre z miar bezpieczeństwa, które należy podjąć podczas obsługi transformatora napięcia 24 kV:
Podczas pracy z transformatorem napięcia 24 kV ważne jest noszenie sprzętu ochronnego, takiego jak rękawiczki, gogle i tarcza twarzy. Może to pomóc w zapobieganiu obrażeniom w przypadku wyładowania elektrycznego lub innego wypadku.
Ważne jest przestrzeganie odpowiednich procedur podczas pracy z transformatorem napięcia 24 kV. Może to obejmować przestrzeganie określonej sekwencji kroków, takich jak odłączenie wszystkich źródeł mocy i zapewnienie, że transformator jest odpowiednio uziemiony.
Podczas pracy z transformatorem napięcia 24 kV ważne jest użycie odpowiednich narzędzi, takich jak izolowane śrubokręt i szczypce. Może to pomóc w zapobieganiu wstrząsowi elektrycznemu i innym obrażeniom.
Przed pracą z transformatorem napięcia 24 kV ważne jest zrozumienie ryzyka. Obejmuje to zrozumienie potencjału wstrząsu elektrycznego i innych zagrożeń, a także wiedzę, jak zareagować na wypadek awarii.
Podsumowując, transformator napięcia 24 kV to potężne urządzenie, które należy obsługiwać ostrożnie i ostrożnie. Postępując zgodnie z odpowiednimi środkami bezpieczeństwa, takimi jak noszenie sprzętu ochronnego, przestrzeganie odpowiednich procedur, stosowanie odpowiednich narzędzi i zrozumienie ryzyka, możliwe jest bezpieczne współpraca z transformatorem napięcia 24 kV.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. jest wiodącym producentem urządzeń elektrycznych, w tym transformatorów i innych powiązanych produktów. Firma zobowiązuje się do dostarczania wysokiej jakości produktów po konkurencyjnych cenach i jest zaangażowana w zapewnienie bezpieczeństwa swoich klientów i pracowników. Aby uzyskać więcej informacji na temat Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. i jego produkty, odwiedźhttps://www.dahuelec.comlub kontaktRiver@dahuelec.com.
1. Han, T., Wang, L., i Li, J. (2017). Analiza charakterystyki i badania wyników izolacji dla izolatora żywicy epoksydowej 24KV.Mechanika i materiały stosowane, 860, 139-143.
2. Liu, Z., i Wang, X. (2018). Optymalizacja parametrów sterowania pola dla wyłącznika 24KV na podstawie algorytmu PSO-BP.Journal of Physics: Conference Series, 1085 (1), 012020.
3. Zhang, Q., Li, F. i Cao, P. (2019). Nowy rodzaj wyłącznika próżniowego 24 kV i jego test wydajności.Journal of Physics: Conference Series, 1323 (1), 012040.
4. Wang, Z. i Fan, X. (2020). System monitorowania obrazowania termicznego w podczerwieni dla podstacji transformatora 24KV.Inżynieria oprogramowania, sztuczna inteligencja, sieci i obliczenia równoległe/rozproszone, 1206, 357-361.
5. Li, R., Li, H., i Kong, L. (2016). Badanie zachowania termicznego wyłącznika próżniowego 24 kV i jego wpływu na system izolacji.Journal of Power Supply, 14 (2), 282-287.
6. Zhang, T., Wu, Y., i Zhang, P. (2017). Badanie charakterystyki transformatora napięcia kondensatora 24KV przy napięciu przejściowym.Journal of Physics: Conference Series, 856 (1), 012008.
7. Chen, H., Cui, R., i Chen, Q. (2018). Optymalizacja wyłącznika o wysokim napięciu 24 kV w podstacji.Journal of Physics: Conference Series, 1095 (1), 012139.
8. Guan, J., Yu, P., i Zhou, Y. (2019). Modelowanie i symulacja siatki uziemiającej 24 kV GIS.Journal of Physics: Conference Series, 1155 (1), 012033.
9. Yu, K., Jin, Q., i Liu, H. (2016). System monitorowania internetowego częściowego rozładowania dla wyłącznika 24KV SF6.Optoelektronika i zaawansowana komunikacja z materiałami, 10 (11-12), 777-781.
10. Pan, X., Guan, Y., i Chen, G. (2017). Analiza wydajności ochrony przepięcia 24 kV transformatorów mocy.Journal of Physics: Conference Series, 898 (12), 122021.