2024-10-03
1. Düzgün quraşdırma: Aşağı gərginlikli kommutasiya yalnız iştirak edən potensial riskləri başa düşən təlim keçmiş mütəxəssislər tərəfindən quraşdırılmalıdır. Quraşdırma prosesi elektrik keçiricilərinin, kabellərin və əlaqələrin düzgün işlənməsini təmin etmək üçün bütün müvafiq təhlükəsizlik kodları və standartlarına əməl etməlidir.
2. Avadanlıq seçimi: Bütün aşağı gərginlikli kommutasiya, optimal performans üçün qiymətləndirilməli və sınaqdan keçirilməlidir. Quraşdırmadan əvvəl, keçid cihazının müəyyən bir tətbiq üçün müvafiq gərginlik və cari reytinqə sahib olmasını təmin etmək üçün vacibdir.
3. Daimi baxım: Daimi təmir, aşağı gərginlikli açar sürətinin davamlı və səmərəli işləməsinin təmin edilməsi üçün mütəmadi olaraq vacibdir. Təlim olunan bir elektrikçi mütəmadi olaraq taxma və ya zərərin əlamətlərini yoxlamaq, hər hansı bir nöqsan əlamətlərini yoxlamaq və yoxlamaq lazımdır.
4. Düzgün əsaslandırma: Düzgün torpaqlama elektrik şokundan və ya elektrik enerjisindən qorunmaq üçün vacibdir. Təhlükəsiz əməliyyat təmin etmək üçün bütün aşağı gərginlikli kommutasiya düzgün əsaslandırılmalıdır.
5. Şəxsi qoruyucu vasitələrdən (PPE) istifadə edin: Şəxsi qoruyucu avadanlıq (PPE) aşağı gərginlikli keçiddə işləyərkən hər zaman geyilməlidir. Buraya təhlükəsizlik eynəkləri, əlcəklər, sərt papaqlar və digər qoruyucu qurğular daxildir.
Aşağı gərginlikli kommutasiya açarının düzgün qurulması, elektrik şoku, elektrokution və yanğınlar da daxil olmaqla bir neçə potensial təhlükə ilə nəticələnə bilər. Səhv naqillər və ya bağlantılar kadr həyatını təhlükə altına alaraq partlayışlar və ya yanğınlara səbəb ola biləcək qısa dövrələrə və ya yüklənməyə səbəb ola bilər.
Kadr təhlükəsizliyi, bütün müvafiq təhlükəsizlik kodları və standartları, müntəzəm təmir işləri apararaq, avadanlıqların quraşdırıldığını və düzgün istifadə edilməsini təmin etməklə aşağı gərginlikli kommutasiya üzərində işləyərkən təmin edilə bilər. Qəzaların və xəsarətlərin qarşısını almaq üçün fərdi qoruyucu avadanlıq və təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir.
1. Daimi təmizlik: Daimi təmizlik, aşağı gərginlikli açar yollarının düzgün işləməsinə mane ola biləcək kir, toz və ya digər zibilin qurulmasının qarşısını almağa kömək edə bilər.
2. Bağlantıları yoxlayın və sıxın.
3. Yağlama: Hərəkət edən hissələrin düzgün yağlanması aşağı gərginlikli keçid cihazının hamar və səmərəli işləməsini təmin edə bilər.
Sonda, aşağı gərginlikli kommutasiya elektrik enerjisi sistemlərində, ticarət binalarında və fabriklərdə gücün paylanmasını qorumaq və idarə etmək üçün istifadə olunan elektrik enerjisi sistemlərində vacib bir elementdir. Hər kəsin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün, quraşdırma, istismar və açarda istismar zamanı bütün müvafiq təhlükəsizlik kodları və standartları izləmək vacibdir. Daimi baxım, təhlükəsizlik prosedurlarından sonra və fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə edərək qəzaların qarşısını almaq və aşağı gərginlikli keçid cihazının təhlükəsiz, səmərəli işləməsini təmin etmək mümkündür.
Daya Elektrik Qrupu Easy Co, Ltd:
Daya Elektrik Qrupu Easy Co, Ltd. Elektrik enerjisi sisteminin aşağı gərginlikli açar, yüksək gərginlikli açar və digər zəruri komponentlər də daxil olmaqla elektrik avadanlıqlarının aparıcı istehsalçısı və tədarükçüsüdir. 20 ildən çox təcrübəsi ilə dünyada müştərilərə yüksək keyfiyyətli məhsullar və müstəsna xidmət təklif edirik. Məhsullarımız və xidmətlərimiz haqqında daha çox məlumat əldə etmək üçün veb saytımıza daxil olunhttps://www.cndaaelectric.com/. Hər hansı bir sualınız üçün e-poçtla bizimlə əlaqə saxlayınmina@dayaeasy.com.
1. m habib, r m ahsan, s hasan, m rahman, r ara, f m wani (2013). Smart Grids - Elektrik sistemindəki yeni bir dövr: Baxış. Bərpa olunan enerji tədqiqatlarının beynəlxalq jurnalı, 3 (1), 10-18, 10-18.
2. W X Liu, F Ding, Q Q Liu, X F Li, L J Cui (2017). Yüksək gərginlikli keçid üçün əlavə nəzarət köməkçi enerji təchizatı ilə bağlı etibarlı işləmə haqqında araşdırma. Tətbiqi mexanika və materiallar, 871, 481-486.
3. J M Briz, F Chenlo, bir Schwarez (2016). Qaz turbin generator sistemlərinin həyat idarə edilməsi üçün yeni bir metodologiya. Təbii qaz və mühəndislik jurnalı, 31, 267-279.
4. N M Singh, K Singh (2015). Günəş PV və batareyadan istifadə edərək enerji səmərəli işıqlandırma sisteminin dizaynı və simulyasiyası. Beynəlxalq Davamlı Enerji, 35 (4), 301-311.
5. Y Gao, Y F Su, Y, L T Liu (2018). Yerüstü ötürücü xətlər üçün kompozit izolyatorların istilik performansında iş. IEEE Giriş, 6, 53651-53660.
6. S Rahman, m mannan, p bir Choudhury, K islam (2014). Mikrokontroller istifadə edərək fırçasız bir DC motorun sürətinə nəzarət. Beynəlxalq Elektron və Elektrik Mühəndisliyi Jurnalı, 10 (5), 787-792.
7. J M LIANG, Y T Lin, W Deng, H B Zhu, H B Shen (2019). Külək enerjisi istehsalında hibrid enerji saxlama sistemləri üçün enerji idarəetmə strategiyası. Tətbiqi Elmlər, 9 (22), 4777.
8. K Ragsdale, S KIM, R J Bradley (2013). Qazla işləyən kogenerasiya sistemləri üçün turbin texnologiyalarının inkişafı. Qaz turbinləri və gücü üçün mühəndislik jurnalı, 135 (3), 030801.
9. F Zhang, Y Liu, Y D O (2017). VSC-HVDC ötürmə sisteminə qoşulmuş külək fermalarının səhv təhlili üçün təkmilləşdirilmiş bir metod. Enerji, 10 (11), 1-17.
10. V H Nzabanita, Apar, D Wenzel (2015). Matlab və Simulink istifadə edərək günəş enerjisi sistemləri üçün xətti və qeyri-xətti nəzarətçilərin təhlili. Saf və tətbiqi riyaziyyat, 105 (3), 679-693 beynəlxalq jurnal.