2024-10-09
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນບາງມາດຕະການຄວາມປອດໄພທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເມື່ອຈັດການກັບຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າແຮງດັນ 24kV.
ໃນເວລາທີ່ເຮັດວຽກກັບຫມໍ້ໄຟ 24kV ຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າ 24kV, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະໃສ່ເຄື່ອງປ້ອງກັນ, ເຊັ່ນຖົງມື, ແວ່ນຕາ, ແລະໃບຫນ້າ. ນີ້ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນການບາດເຈັບໃນກໍລະນີທີ່ມີການລົງຂາວຫຼືອຸປະຕິເຫດອື່ນໆ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ເຫມາະສົມໃນເວລາເຮັດວຽກກັບຫມໍ້ໄຟ Voltage 24kV. ນີ້ອາດຈະປະກອບມີການປະຕິບັດຕາມລໍາດັບສະເພາະຂອງຂັ້ນຕອນ, ເຊັ່ນການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທັງຫມົດແລະຮັບປະກັນວ່າຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າຖືກລົງພື້ນເຮືອນ.
ເມື່ອເຮັດວຽກກັບຫມໍ້ແປງໄຟ 24kV ແຮງດັນໄຟຟ້າ 24kV, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ເຫມາະສົມ, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນແລະເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ. ສິ່ງນີ້ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າແລະບາດເຈັບອື່ນໆ.
ກ່ອນທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າແຮງດັນ 24kV, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນີ້ປະກອບມີຄວາມເຂົ້າໃຈທ່າແຮງສໍາລັບການຊ shock ອກໄຟຟ້າແລະອັນຕະລາຍອື່ນໆ, ພ້ອມທັງຮູ້ວິທີການຕອບສະຫນອງໃນກໍລະນີສຸກເສີນ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າແຮງດັນ 24kV ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ມີພະລັງທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການຈັດການກັບການດູແລແລະຄວາມລະມັດລະວັງ. ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຄວາມປອດໄພທີ່ເຫມາະສົມ, ເຊັ່ນ: ການໃສ່ລະບົບປ້ອງກັນ, ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ເຫມາະສົມ, ມັນກໍ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບຫມໍ້ໄຟ Voltage 24kV.
ບໍລິສັດ Zhejiang Dahu ບໍລິສັດ POWER. , Ltd. Ltd. ແມ່ນຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນໄຟຟ້າຊັ້ນນໍາ, ລວມທັງຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ບໍລິສັດມີຄວາມມຸ້ງຫມັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃນລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນ, ແລະຖືກອຸທິດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງລູກຄ້າແລະພະນັກງານ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Zhejiang dahu ບໍລິສັດໄຟຟ້າ Zhejiang dahu, Ltd. ແລະຜະລິດຕະພັນຂອງມັນ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງhttps://www.dahuelelec.comຫຼືຕິດຕໍ່River@dahueelc.com.
1. Han, T. , Wang, L. , ແລະ LI, J. (2017). ການວິເຄາະດ້ານຄຸນລັກສະນະແລະການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການສນວນສໍາລັບການໃສ່ກະປຸກ Post APOYS.ກົນຈັກແລະວັດສະດຸທີ່ນໍາໃຊ້, 860, 139-143.
2. Liu, Z. , & Wang, X. (2018). ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຕົວກໍານົດການຄວບຄຸມພາກສະຫນາມສໍາລັບ breaker circuit 24kV ໂດຍອີງໃສ່ PSO-BP algorithm.ວາລະສານຟີຊິກ: ຊຸດການປະຊຸມ, 1085 (1), 012020.
3. Zhang, Q. , LI, F. , & Cao, P. (ປີ 2019). ປະເພດຂອງເຄື່ອງຈັກຜະລິດວົງດົນຕີປະເພດໃຫມ່ຂອງ 24kV ແລະການທົດສອບປະສິດທິພາບຂອງມັນ.ວາລະສານຟີຊິກ: ຊຸດກອງປະຊຸມ, 1323 (1), 012040.
. 4. Wang, Z. , & FAN, X. (2020). ລະບົບຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕາມທົ່ວໄປໃນອິນເຕີເນັດສໍາລັບການຊໍາລະແຫ່ງການປ່ຽນແປງຂອງຫມໍ້ແປງ 24KV.ວິສະວະກໍາຊອບແວ, ສະຕິປັນຍາແລະສະຕິປັນຍາ, ເຄືອຂ່າຍ, ແລະຄອມພິວເຕີ້ຂະຫນານ / ແຈກຢາຍ, 1206, 357-361.
5. LI, R. , LI, H. , & Kong, L. (2016). ສຶກສາກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຄວາມຮ້ອນຂອງຜູ້ຝັງສົບ Circuit 24kV ຂອງວົງຈອນການຝັງສົບແລະອິດທິພົນຂອງມັນໃນລະບົບສນວນ.ວາລະສານການສະຫນອງພະລັງງານ, 14), 282-287.
6. Zhang, T. , Wu, Y. , & Zhang, P. (2017). ສຶກສາກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະຂອງ 24kv capacitor Voltage Voltage Transformer ພາຍໃຕ້ແຮງດັນສົ່ງຕໍ່ truge.ວາລະສານຟີຊິກ: ຊຸດການປະຊຸມ, 856 (1), 012008.
.. Chen, H. , CUI, R. , ແລະ Chen, Q. q. (2018). ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນໄຟຟ້າແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ 24kV ໃນສະຖານີຍ່ອຍ.ວາລະສານຟີຊິກ: ຊຸດການປະຊຸມ, 1095 (1), 012139.
8. Guan, J. , Yu, P. , & Zhou, Y. (2019). ການສ້າງແບບຈໍາລອງແລະການຈໍາລອງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເນື້ອຫາ 24KV GIS.ວາລະສານຟີຊິກ: ຊຸດການປະຊຸມ, 1155 (1), ວັນທີ 012033.
9. Yu, K. , Jin, Q. ", & Liu, H. (2016). ລະບົບຕິດຕາມກວດກາທາງອິນເຕີເນັດຂອງການລົງຂາວບາງສ່ວນສໍາລັບເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ 24KV SF6 Circuit.optoelectronics ແລະອຸປະກອນການສື່ສານຢ່າງໄວວາ, 10 (11-12), 777-781.
10. PAN, X. , Guan, Y. , & Chen, G. G. (2017). ການວິເຄາະການປະຕິບັດການປົກປ້ອງ overvoltage ຂອງການຫັນປ່ຽນການປ້ອງກັນ 24kv.ວາລະສານຟີຊິກ: ຊຸດການປະຊຸມ, 898 (12), 122021.