2024-10-09
Următoarele sunt câteva dintre măsurile de siguranță care ar trebui luate la gestionarea unui transformator de tensiune de 24kV:
Atunci când lucrați cu un transformator Acest lucru poate ajuta la prevenirea rănilor în caz de descărcare electrică sau alt accident.
Este important să urmați proceduri adecvate atunci când lucrați cu un transformator de tensiune de 24kV. Aceasta poate include urmarea unei secvențe specifice de pași, cum ar fi deconectarea tuturor surselor de putere și asigurarea faptului că transformatorul este întemeiat în mod corespunzător.
Când lucrați cu un transformator de tensiune de 24kV, este important să folosiți instrumente adecvate, cum ar fi șurubelnițe izolate și clește. Acest lucru poate ajuta la prevenirea șocului electric și a altor leziuni.
Înainte de a lucra cu un transformator de tensiune de 24kV, este important să înțelegem riscurile implicate. Aceasta include înțelegerea potențialului de șoc electric și a altor pericole, precum și de a ști cum să răspundă în caz de urgență.
În concluzie, un transformator de tensiune de 24kV este un dispozitiv puternic care ar trebui să fie gestionat cu grijă și precauție. Urmând măsuri de siguranță adecvate, cum ar fi purtarea de echipamente de protecție, urmând proceduri adecvate, folosind instrumente adecvate și înțelegând riscurile implicate, este posibil să lucrați în siguranță cu un transformator de tensiune de 24kV.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. este un producător principal de echipamente electrice, inclusiv transformatoare și alte produse conexe. Compania se angajează să furnizeze produse de înaltă calitate la prețuri competitive și este dedicată asigurării siguranței clienților și angajaților săi. Pentru mai multe informații despre Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. și produsele sale, vă rugăm să vizitațihttps://www.dahuelec.comsau contactRiver@dahuelec.com.
1. Han, T., Wang, L., & Li, J. (2017). Analiza caracteristicilor și cercetările privind performanța izolației pentru izolatorul de rășină epoxidică de 24kV.Mecanică și materiale aplicate, 860, 139-143.
2. Liu, Z., & Wang, X. (2018). Optimizarea parametrilor de control al câmpului pentru întrerupătorul de 24kV pe baza algoritmului PSO-BP.Journal of Physics: Seria de conferințe, 1085 (1), 012020.
3. Zhang, Q., Li, F., & Cao, P. (2019). Nou tip de întrerupător de vid de 24kV și testul său de performanță.Journal of Physics: Seria de conferințe, 1323 (1), 012040.
4. Wang, Z., & Fan, X. (2020). Sistem de monitorizare a imagisticii termice cu infraroșu pentru stația transformatoare de 24kV.Inginerie software, inteligență artificială, rețea și calcul paralel/distribuit, 1206, 357-361.
5. Li, R., Li, H., & Kong, L. (2016). Studiu asupra comportamentului termic al întrerupătorului de vid de 24kV și influența sa asupra sistemului de izolare.Journal of Power Sursă, 14 (2), 282-287.
6. Zhang, T., Wu, Y., & Zhang, P. (2017). Studiu asupra caracteristicilor transformatorului de tensiune a condensatorului de 24kV sub tensiune tranzitorie.Journal of Physics: Seria de conferințe, 856 (1), 012008.
7. Chen, H., Cui, R., & Chen, Q. (2018). Optimizarea întrerupătorului de circuit de înaltă tensiune de 24kV în stație.Journal of Physics: Seria de conferințe, 1095 (1), 012139.
8. Guan, J., Yu, P., & Zhou, Y. (2019). Modelarea și simularea grilei de împământare GIS de 24kV.Journal of Physics: Seria de conferințe, 1155 (1), 012033.
9. Yu, K., Jin, Q., & Liu, H. (2016). Sistem de monitorizare online de descărcare parțială pentru întrerupător de 24kV SF6.Optoelectronică și materiale avansate comunicații-rapide, 10 (11-12), 777-781.
10. Pan, X., Guan, Y., & Chen, G. (2017). Analiza performanței de protecție la supratensiune a transformatoarelor de putere de 24kV.Journal of Physics: Seria de conferințe, 898 (12), 122021.