2024-10-09
Az alábbiakban bemutatjuk a biztonsági intézkedéseket, amelyeket meg kell tenni egy 24 kV -os feszültség -transzformátor kezelése során:
Ha egy 24 kV -os feszültség -transzformátorral dolgozik, fontos védőfelszerelés, például kesztyű, védőszemüveg és egy arcpajzs viselése. Ez elősegítheti a sérülések megelőzését elektromos kisülés vagy más baleset esetén.
Fontos, hogy a 24 kV -os feszültség -transzformátorral való munka során a megfelelő eljárásokat kövesse. Ez magában foglalhatja egy adott lépési sorrend betartását, például az összes energiaforrás leválasztását és annak biztosítását, hogy a transzformátor megfelelően megalapozott legyen.
Ha egy 24 kV -os feszültség -transzformátorral dolgozik, fontos a megfelelő szerszámok, például a szigetelt csavarhúzók és fogók használata. Ez segíthet megelőzni az elektromos sokkot és más sérüléseket.
Mielőtt egy 24kV -os feszültség -transzformátorral dolgoznánk, fontos megérteni a kockázatokat. Ez magában foglalja az elektromos sokk és egyéb veszélyek lehetőségeinek megértését, valamint a vészhelyzet esetén a reagálás megismerését.
Összegezve, a 24kV -os feszültség -transzformátor egy hatékony eszköz, amelyet óvatosan és óvatosan kell kezelni. A megfelelő biztonsági intézkedések, például a védőfelhasználás viselése, a megfelelő eljárások követése, a megfelelő eszközök felhasználásával történő betartásával és az érintett kockázatok megértésével lehet biztonságosan dolgozni egy 24 kV -os feszültség -transzformátorral.
A Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. az elektromos berendezések vezető gyártója, beleértve a transzformátorokat és más kapcsolódó termékeket. A társaság elkötelezett amellett, hogy kiváló minőségű termékeket biztosítson versenyképes áron, és elkötelezett az ügyfelek és az alkalmazottak biztonságának biztosítására. További információ a Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. -ről és annak termékeivel kapcsolatban, kérjük, látogasson elhttps://www.dahuelec.comvagy kapcsolatba lépRiver@dahuelec.com.
1. Han, T., Wang, L., és Li, J. (2017). Jellemzők elemzése és kutatása a 24 kV -os epoxi gyanta posztszigulátor szigetelési teljesítményéről.Alkalmazott mechanika és anyagok, 860, 139-143.
2. Liu, Z., és Wang, X. (2018). A mezővezérlő paraméterek optimalizálása a 24 kV-os megszakítóhoz a PSO-BP algoritmus alapján.Journal of Physics: Konferencia sorozat, 1085 (1), 012020.
3. Zhang, Q., Li, F., és Cao, P. (2019). Új típusú 24kV -os vákuum -megszakító és teljesítménytesztje.Journal of Physics: Konferencia sorozat, 1323 (1), 012040.
4. Wang, Z., & Fan, X. (2020). Infravörös termikus képalkotó megfigyelő rendszer 24kV -os transzformátor alállomáshoz.Szoftverfejlesztés, mesterséges intelligencia, hálózatépítés és párhuzamos/elosztott számítástechnika, 1206, 357-361.
5. Li, R., Li, H., és Kong, L. (2016). Vizsgálat a 24 kV -os vákuum -megszakító termikus viselkedéséről és annak hatása a szigetelő rendszerre.Journal of Power Supply, 14 (2), 282-287.
6. Zhang, T., Wu, Y., és Zhang, P. (2017). Vizsgálat a 24 kV -os kondenzátor feszültség -transzformátor jellemzőiről átmeneti feszültség alatt.Journal of Physics: Konferencia sorozat, 856 (1), 012008.
7. Chen, H., Cui, R., és Chen, Q. (2018). A 24 kV -os nagyfeszültségű megszakító optimalizálása az alállomásban.Journal of Physics: Konferencia sorozat, 1095 (1), 012139.
8. Guan, J., Yu, P., és Zhou, Y. (2019). A 24kV GIS földelő rács modellezése és szimulációja.Journal of Physics: Konferencia sorozat, 1155 (1), 012033.
9. Yu, K., Jin, Q., és Liu, H. (2016). A részleges kisülés online megfigyelő rendszere 24kV SF6 megszakítóhoz.Optoelektronika és fejlett anyag-rapid kommunikáció, 10 (11-12), 777-781.
10. Pan, X., Guan, Y., és Chen, G. (2017). A 24kV -os teljesítménytranszformátorok túlfeszültség -védelmi teljesítményének elemzése.Journal of Physics: Konferencia sorozat, 898 (12), 122021.