2024-10-03
1. Instalazio egokia: Tentsio baxuko etengailua inplikatutako arriskuak ulertzen dituzten profesionalek bakarrik instalatu beharko lukete. Instalazio prozesuak segurtasun-kode eta arau guztiak jarraitu beharko ditu eroale elektrikoak, kableak eta konexioak modu egokian kudeatzeko.
2. Ekipamendua hautatzea: Tentsio baxuko etengailu guztiak baloratu beharko lirateke eta errendimendu ezin hobea lortzeko probatu beharko litzateke. Instalatu aurretik, ezinbestekoa da aldagaiak aplikazio espezifikorako tentsio egokia eta uneko balorazioak dituela ziurtatzea.
3. Mantenimendu erregularra: ohiko mantentze-lanak funtsezkoa da tentsio baxuko etengailuaren funtzionamendu segurua eta eraginkorra bermatzeko. Prestatutako elektrizistek aldizka aldian-aldian ikuskatu beharko lukete, higaduraren edo kalteen seinaleak egiaztatzen eta osagai akastunak ordezkatuz.
4. Lurreratze egokia: lurreratze egokia kritikoa da shock elektrikoaren edo elektrokuzioaren aurka babesteko. Tentsio baxuko etengailu guztiak behar bezala oinarritu behar dira funtzionamendu segurua bermatzeko.
5. Erabili babes pertsonaleko ekipamendua (PPE): babes pertsonaleko ekipamendua (PPE) tentsio baxuko etengailuetan lan egitean uneoro jantzi beharko litzateke. Segurtasun betaurrekoak, eskularruak, kapel gogorrak eta bestelako babes-tresnak barne hartzen ditu.
Tentsio baxuko etengailuaren instalazio okerrak hainbat arrisku potentzial sor ditzake, shock elektrikoak, elektrokuzioa eta suteak barne. Kablei edo konexio okerra zirkuitu edo gainkarga laburrak ekar ditzake, leherketak edo suteak sor ditzaketenak, langileen bizitza arriskuan jarriz.
Langileen segurtasuna tentsio baxuko etengailuetan lan egiten duen bitartean ziurtatu daiteke, segurtasun-kode eta estandar garrantzitsuak jarraituz, ohiko mantentze-lanak eginez eta ekipamendua behar bezala instalatuta eta erabilita ziurtatuz. Babes pertsonaleko ekipamenduak eta segurtasun neurriak zorrotz jarraitu beharko lirateke istripuak eta lesioak ekiditeko.
1.. Garbiketa erregularra: ohiko garbiketa-garbiketa-garbiketa, hautsa, hautsa edo bestelako hondakinak saihesteko tentsio baxuko etengailuen funtzionamendu egokia oztopatu dezake.
2. Egiaztatu eta estutu konexioak: aldizka egiaztatzea eta estutze-konexioak zirkuitu laburrak edo bestelako akats elektrikoen arriskua murriztu dezake.
3. Lubrifikazioa: Mugitzen diren piezak lubrifikazio egokiak tentsio baxuko etengailuen funtzionamendu leuna eta eraginkorra ziurtatu dezake.
Ondorioz, tentsio baxuko etengailua elementu funtsezkoa da potentzia elektrikoko sistemetan, eraikin komertzialetan eta lantegietan boterearen banaketa babesteko eta kontrolatzeko erabiltzen dena. Parte hartzen duten guztien segurtasuna bermatzeko, ezinbestekoa da switchGear instalazioan, mantentze-lanetan eta funtzionamenduan segurtasun-kode eta arau guztiak jarraitzea. Ohiko mantentze-lanak eginez, segurtasun prozedurak jarraituz, eta babes-ekipamendu pertsonalak erabiliz, posible da istripuak saihestea eta tentsio baxuko etengailuaren funtzionamendu segurua eta eraginkorra bermatzea.
About Daya Electric Group Erraza Co., Ltd.
Daya Electric Group Erraza Co., Ltd. Ekipo elektrikoen fabrikatzaile eta hornitzaile nagusia da, tentsio baxuko etengailua, tentsio altuko etengailua eta energia elektrikoko sistemen funtsezko osagaiak barne. 20 urte baino gehiagoko esperientzia du, kalitate handiko produktuak eta aparteko zerbitzua eskaintzen diegu mundu osoko bezeroei. Gure produktuak eta zerbitzuei buruz gehiago jakiteko, bisitatu gure webguneahttps://www.cndayaelektrikoa.com/. Edozein kontsultuetarako, jar zaitez gurekin harremanetan posta elektroniko bidezmina@dayaeasy.com.
1. M a habib, r m ahsan, s hasan, m rahman, m ara, f m wani (2013). Smart Grids - aro berri bat potentzia-sistemaren: ikuspegi orokorra. Energia Berriztagarrien Nazioarteko Aldizkaria, 3 (1), 10-18.
2. W x liu, f ding, q q liu, x f li, l j cui (2017). Tentsio handiko etengailurako kontrol osagarriaren funtzionamendu fidagarriaren inguruko ikerketa. Mekanika eta material aplikatuak, 871, 481-486.
3. J M Briz, F Chenlo, Schwarez (2016). Gas turbina sorgailuen sistemen bizitza kudeatzeko metodologia berria. Gas Natural Zientzia eta Ingeniaritza aldizkaria, 21, 267-279.
4. n M sinh, k sinh (2015). Eguzki PVa eta bateria erabiliz argiztapen sistema eraginkorra diseinatzea eta simulatzea. Energia Iraunkorraren Nazioarteko Aldizkaria, 35 (4), 301-311.
5. y gao, y f su, y he, l liu (2018). Transmisio-lerroetarako isolatzaile konposatuen errendimendu termikoari buruzko azterketa. IEEE Sarbidea, 6, 53651-53660.
6. R Rahman, M Mannan, P a Choudhury, K Islam (2014). DC motorren eskuoihal baten kontrol azkarra mikrokontroladorea erabiliz. Elektronika eta Ingeniaritza Elektrikoaren Nazioarteko Aldizkaria, 10 (5), 787-792.
7. J m liang, y t lin, w eng, h b zhu, h b shen (2019). Energia kudeatzeko estrategia energia hibridoen biltegiratze sistemetarako energia eolikoan. Zientzia aplikatuak, 9 (22), 4777.
8. K Ragsdale, S Kim, R J Bradley (2013). Gasaren aurkako kogenerazio sistemetarako turbina teknologien garapena. Journal of Engineering gas turbinak eta potentzia, 135 (3), 030801.
9. F Zhang, y liu, y d berak (2017). VSC-HVDC transmisio sistemarekin konektatuta dauden parke eolikoen analisia egiteko metodo hobea. Energiak, 10 (11), 1-17.
10. V h nzabanita, apgar, d Wenzel (2015). Eguzki energia sistemetarako kontrolatzaile lineal eta ez linealen azterketa. Matlab eta Simulink erabiliz. Nazioarteko Matematika Pure eta Aplikatuen Nazioarteko Aldizkaria, 105 (3), 679-693.