2024-10-09
Níže jsou uvedena některá bezpečnostní opatření, která by měla být přijata při manipulaci s napěťovým transformátorem 24 kV:
Při práci s transformátorem napětí 24 kV je důležité nosit ochranné vybavení, jako jsou rukavice, brýle a obličejový štít. To může pomoci předcházet zraněním v případě elektrického výboje nebo jiné nehody.
Při práci s 24kV napěťovým transformátorem je důležité dodržovat správné postupy. To může zahrnovat sledování konkrétní sekvence kroků, jako je odpojení všech zdrojů energie a zajištění toho, aby byl transformátor správně uzemněn.
Při práci s transformátorem napětí 24 kV je důležité používat vhodné nástroje, jako jsou izolované šroubováky a kleště. To může pomoci zabránit elektrickému šoku a jiným zraněním.
Před prací s transformátorem napětí 24 kV je důležité pochopit související rizika. To zahrnuje pochopení potenciálu elektrického šoku a jiných rizik a také vědět, jak reagovat v případě nouze.
Závěrem lze říci, že transformátor napětí 24 kV je výkonné zařízení, které by se mělo zacházet s opatrností a opatrností. Dodržováním správných bezpečnostních opatření, jako je nošení ochranného vybavení, po správných postupech, používání vhodných nástrojů a porozuměním souvisejících rizik, je možné bezpečně pracovat s transformátorem napětí 24 kV.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. je předním výrobcem elektrických zařízení, včetně transformátorů a dalších souvisejících produktů. Společnost se zavázala poskytovat vysoce kvalitní produkty za konkurenceschopné ceny a věnuje se zajištění bezpečnosti svých zákazníků a zaměstnanců. Další informace o Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. a jejích produktech navštivte prosímhttps://www.dahuelec.comnebo kontaktRiver@dahuelec.com.
1. Han, T., Wang, L., & Li, J. (2017). Analýza charakteristik a výzkum výkonnosti izolace pro izolátor epoxidové pryskyřice 24 kV.Aplikovaná mechanika a materiály, 860, 139-143.
2. Liu, Z., & Wang, X. (2018). Optimalizace parametrů řízení pole pro jistič s obvody 24 kV na základě algoritmu PSO-BP.Journal of Physics: Conference Series, 1085 (1), 012020.
3. Zhang, Q., Li, F., & Cao, P. (2019). Nový typ vysavače vakuového obvodu 24 kV a jeho test výkonu.Journal of Physics: Conference Series, 1323 (1), 012040.
4. Wang, Z., & Fan, X. (2020). Systém monitorování infračerveného tepelného zobrazování pro transformátorovou rozvodnu 24 kV.Softwarová inženýrství, umělá inteligence, síťové a paralelní/distribuované výpočetní techniky, 1206, 357-361.
5. Li, R., Li, H., & Kong, L. (2016). Studie tepelného chování 24 kV jističe vakuového obvodu a jeho vlivu na izolační systém.Journal of Power Supply, 14 (2), 282-287.
6. Zhang, T., Wu, Y., & Zhang, P. (2017). Studie o charakteristikách transformátoru kondenzátoru 24 kV při přechodném napětí.Journal of Physics: Conference Series, 856 (1), 012008.
7. Chen, H., Cui, R., & Chen, Q. (2018). Optimalizace 24kV vysokopěťového napětí jističe v rozvodně.Journal of Physics: Conference Series, 1095 (1), 012139.
8. Guan, J., Yu, P., & Zhou, Y. (2019). Modelování a simulace uzemňovací mřížky 24 kV GIS.Journal of Physics: Conference Series, 1155 (1), 012033.
9. Yu, K., Jin, Q., & Liu, H. (2016). Online monitorovací systém částečného výboje pro 24 kV jistič obvodů SF6.Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications, 10 (11-12), 777-781.
10. Pan, X., Guan, Y., & Chen, G. (2017). Analýza výkonnosti ochrany přepětí 24 kV výkonu.Journal of Physics: Conference Series, 898 (12), 122021.