2024-10-09
Nasledujú niektoré z bezpečnostných opatrení, ktoré by sa mali prijať pri manipulácii s transformátorom napätia 24 kV:
Pri práci s transformátorom napätia 24 kV je dôležité nosiť ochranné vybavenie, ako sú rukavice, okuliare a štít na tvár. To môže pomôcť zabrániť zraneniam v prípade elektrického výboja alebo inej nehody.
Pri práci s 24 kV transformátorom napätia je dôležité dodržiavať správne postupy. To môže zahŕňať nasledovanie špecifickej postupnosti krokov, ako je odpojenie všetkých zdrojov energie a zabezpečenie toho, aby bol transformátor správne uzemnený.
Pri práci s transformátorom napätia 24 kV je dôležité používať vhodné nástroje, ako sú izolované skrutkovače a kliešte. To môže pomôcť zabrániť elektrickému šoku a iným zraneniam.
Pred prácou s 24 kV napätia transformátorom je dôležité porozumieť súvisiacim rizikám. Zahŕňa to pochopenie potenciálu elektrického šoku a iných nebezpečenstiev, ako aj vedieť, ako reagovať v prípade núdze.
Záverom možno povedať, že transformátor napätia 24 kV je výkonné zariadenie, ktoré by sa malo zaobchádzať opatrne a opatrne. Podľa správnych bezpečnostných opatrení, ako je napríklad nosenie ochranného vybavenia, podľa správnych postupov, používanie vhodných nástrojov a pochopenie rizikových rizík, je možné bezpečne pracovať s transformátorom napätia 24 kV.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. je popredným výrobcom elektrických zariadení vrátane transformátorov a iných súvisiacich výrobkov. Spoločnosť sa zaviazala poskytovať kvalitné výrobky za konkurencieschopné ceny a venuje sa zabezpečeniu bezpečnosti svojich zákazníkov a zamestnancov. Viac informácií o Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. a jej produktoch, navštívte stránkuhttps://www.dahuelec.comalebo kontaktRieka@dahuelec.com.
1. Han, T., Wang, L., & Li, J. (2017). Charakteristická analýza a výskum výkonnosti izolácie pre izolátor epoxidovej živice 24 kV.Aplikovaná mechanika a materiály, 860, 139-143.
2. Liu, Z. a Wang, X. (2018). Optimalizácia parametrov riadenia poľa pre istič 24 kV obvodu na základe algoritmu PSO-BP.Journal of Physics: Conference Series, 1085 (1), 012020.
3. Zhang, Q., Li, F., & Cao, P. (2019). Nový typ vákuového ističa 24 kV a jeho výkonnostný test.Journal of Physics: Conference Series, 1323 (1), 012040.
4. Wang, Z. a Fan, X. (2020). Infračervený systém monitorovania tepelného zobrazovania pre rozvodne 24 kV transformátorov.Softvérové inžinierstvo, umelá inteligencia, vytváranie sietí a paralelné/distribuované výpočty, 1206, 357-361.
5. Li, R., Li, H., & Kong, L. (2016). Štúdia tepelného správania vo vákuovom ističi 24 kV a jeho vplyvu na izolačný systém.Journal of Power Supply, 14 (2), 282-287.
6. Zhang, T., Wu, Y., & Zhang, P. (2017). Štúdia o charakteristikách transformátora napätia 24 kV kondenzátora pri prechodnom napätí.Journal of Physics: Conference Series, 856 (1), 012008.
7. Chen, H., Cui, R., & Chen, Q. (2018). Optimalizácia 24 kV vysokého napätia ističa v rozvodni.Journal of Physics: Conference Series, 1095 (1), 012139.
8. Guan, J., Yu, P., & Zhou, Y. (2019). Modelovanie a simulácia uzemňovacej mriežky 24 kV GIS.Journal of Physics: Conference Series, 1155 (1), 012033.
9. Yu, K., Jin, Q., & Liu, H. (2016). Online monitorovací systém čiastočného prepustenia pre 24 kV SF6 istič.OPTOELECTRONICS A AKOMPRAVENOVÁ KOMUNIKÁCIA RAPIDOV, 10 (11-12), 777-781.
10. Pan, X., Guan, Y., & Chen, G. (2017). Analýza výkonu na ochranu protivládania výkonu 24KV výkonových transformátorov.Journal of Physics: Conference Series, 898 (12), 122021.