Daily Archive: ۴ فروردین ۱۳۹۶

افزایش تولید برق در سلولهای خورشیدی
Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c/

انواع سرج ارستر
انواع ارستر:
ارستر پاور شامل ارستر AC , DC ( در کلاس های D C B ) ایزولاتور جهت همپتانسیل سازی – ارستر با فیلتر- تک پل – مناسب خطوط انتقال- ارسترهای کابل داکت – سوکت – ارسترهای خطوط- دیتا – سیگنال- ارسترهای دیتا جهت پروتکل های مختلف –
انواع سرج ارستر (برقگیر) خطوط تلفن ، RF ، وDATA
تعریف:سرج ارستر(surge arrester)
حفاظت تجهیزات و تاسیسات الکتریکی در مقابل ازدیاد ناگهانی ولتاژ و جریان بر اثر تخلیه ناگهانی صاعقه و سوئیچینگ در سیستمهای الکتریکی (کنتاکتورها موتورها وکمپرسورها)اتصال کوتاه در تاسیسات نیرو افزایش ناگهانی برق شهری ودشارژ الکترو استاتیک به وسیله ارستر صورت می پذیرد.
این ارسترهاسیستم را دربرابر اضافه ولتاژهای ناشی از سوئیچینگ یا کلیدزنی محافظت میکند و همچنین اضافه ولتاژهای ناشی از نشتی کلاس قبلی خود (b) را به زمین منتقل میکند و با سیستم های مختلف زمین مانند tt , tn بکار می رود. سرج ارستر ( برقگیر ) جهت حفاظت تجهیزات سیستمهای مخابراتی ، دیتا و کواکسیال ، خطوط DC, AC , RF ، تجهیزات در برابر اثرات غیر مستقیم صاعقه یا اضافه ولتاژ به کار می رود.
لازم به ذکر است ازدیاد ناگهانی ولتاژ و جریان بر اثر تخلیه ناگهانی صاعقه و سوئیچینگ در سیستمهای الکتریکی (کنتاکتورها، موتورها وکمپرسورها) اتصال کوتاه در تاسیسات نیرو, افزایش ناگهانی برق شهری ودشارژ الکترو استاتیک می تواندبه ادوات برقی و الکترونیکی آسیب برساند.برای حفاظت از تجهیزات الکتریکی این شرکت اقدام به نصب برقگیر (surge arrester )در سه کلاس b,c,d وکلاس ترکیبی b+c مینماید.
Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%b1/

صاعقه گیر ساختمان های مسکونی
سیستم صاعقه گیر و سیستم زمین در ساختمانهای بلندمرتبه
سیستم ارتینگ یا زمین به منظور دستیابی به پتانسیل صفر به منظور زمین کردن بدنه تجهیزات الکتریکی صورت می گیرد.لزوم اجرای سیستم زمین به دلایل زیر است:۱) انتقال اضافه ولتاژ ناشی از برخورد صاعقه به سازه های بلند۲) تسهیل در کشف خطاهای اتصال تکفاز به زمین و نشت جریان۳) کاهش ولتاژ لمس (touch voltage) به منظور حفاظت افراد از خطر برق گرفتگی صورت می گیرد.به منظور حفاظت افراد و عملکرد درست دستگاه تمام تجهیزات اعم از اجزای فلزی سازه بدنه تمام تجهیزات الکتریکی، سینی کابل ها، لوله های آب، کانال های کولر و … باید به سیستم ارت اتصال یابد. |
در سیستم زمین همان اندازه که دست یابی به مقاومت پایین برای سیستم ارت مهم است، نحوه پیکربندی و اتصالات برای دستیابی به سیستم زمین یکپاچه گسترده نیز بسیار حائز اهمیت است.
سیستم ارت ساختمان و تأسیسات الکتریکی باید برای کاربردهای عمومی دارای مقاومت زیر ۲ اهم و برای سیستم صاعقه گیر زیر ۱۰ اهم باشد.
نکته بسیار مهم در سیستم زمین این است که استفاده ازکابل ارت ساختمان به عنوان هادی زمین سیستم صاعقه گیر به هیچ عنوان مجاز نبوده و باید یک کابل مستقل از صاعقه گیر به سیستم ارت تعبیه شده در بستر ساختمان انتقال یابد.
در صورت عدم رعایت این مطلب و استفاده و انشعاب گرفتن از سیستم زمین تجهیزات الکتریکی برای سیستم صاعقه گیر این امر امکان از بین رفتن تجهیزات و خطرات جانی در هنگام بروز صاعقه را به شدت قوت می بخشد.
در صورت عدم حفاظت ساختمان در برابر خطر برخورد صاعقه و برخورد صاعقه به آن امکان بروز تخریب ساختمان، آتش سوزی گسترده، برق گرفتگی ساکنین و تخریب و آسیب رسیدن به کلیه تأسیسات الکتریکی وجود دارد.
لذا حفاظت در برابر برخورد صاعقه به ساختمان توسط Lightning arrester امری حیاتی در ساختمان های بلندمرتبه است.
تصاویری از آثار مخرب برخورد صاعقه |
سیستم صاعقه گیر از دو بخش کلی تشکیل شده است.۱) میله صاعقه گیر که در بالای ساختمان نصب می گردد.۲) سیستم انتقال میانی و سیستم زمین لازم جهت انتقال اضافه ولتاژ شدید صاعقه به زمین |
|
قسمتهای مختلف سیستم صاعقه گیر |
میله صاعقه گیر
اساس کار میله صاعقه گیر یونیزاسیون به این ترتیب است که باتوجه به اینکه میدان مغناطیسی اتمسفر قبل از شکل گیری صاعقه به شدت به طور ناگهانی افزایش می یابد و سیستم موجود در صاعقه گیر ایتن تغییر شدت را حس کرده و واحد یونیزاسیون را شارژ می کند.این شارژ به لبه بالایی صاعقه گیر منتقل شده و باعث یونیزاسیون هوای اطراف لبه بالایی صاعقه گیر شده و شکل گیری upward leader می شود و در مرحلۀ آخر این upward leader به صاعقه شکل گرفته در جو اتمسفر برخورد می کند. |
|
سیستم میانی و زمین برای انتقال اضافه ولتاژ صاعقه که توسط صاعقه گیر جذب شود به زمین نیازمند یک سیستم زمین مستقل از سیستم ارت زمین خود ساختمان هستیم مقاومت این سیستم زمین از محل نصب صاعقه گیر نسبت به زمین باید کمتر از ۱۰ اهم باشند. |
Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%b5%d8%a7%d8%b9%d9%82%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c/

سیم ارت

در مهندسی برق، واژه ارت با توجه به کاربردهای آن دارای معانی متفاوتی است. زمین در یک مدار الکتریکی میتواند نقش یک نقطه مبدا را داشته باشد که بر طبق آن بقیه ولتاژهای الکتریکی را اندازهگیری میکنند. واژه زمین همچنین به مسیری کلی برای بازگشت جریان به منبع نیز اطلاق میشود. این واژه در مورد یک اتصال مستقیم به زمین نیز مورد استفاده قرار میگیرد. یک مدار الکتریکی ممکن است به دلایل مختلفی به زمین متصل شده باشد. در مدارهای قدرت این اتصالها معمولاً برای بالا بردن ایمنی و محافظت افراد یا دستگاهها از تاثیرات معیوب بودن عایقکاری هادیها ایجاد میشود. اتصال به زمین در مدارهای قدرت از آسیب دیدن عایقهای مدار در اثر افزایش ولتاژ بین زمین و مدار جلوگیری کرده و این ولتاژ را در یک حد معین محدود میکند.

اجباری نبودن استفاده از شبکه زمین در ساختمان ها باعث شده است که در اکثر موارد ساختمان ها بدون این تجهیز مهم حفاظتی ساخته شود و سازندگان نیز به خاطر عدم اجباری بودن آن و کسب سود بیشتر از استفاده آن سرباز زده که سالیانه جان تعداد زیادی از هم وطنانمان را به خطر انداخته است.
سیم سوم که برای شبکه زمین یا ارت در نظر گرفته شده است در کارکرد الکتریکی تجهیزات تاثیری ندارد و برای حفاظت مورد استفاده قرار می گیرد. در ایران وقتی وسایل برقی و تجهیزات خارجی خریداری می شود همگی دارای سه شاخه بوده که به دلیل عدم وجود سیم ارت در واحدهای مسکونی با تبدیل سه شاخه به دو شاخه عملا شبکه حفاظتی زمین را خارج کرده و بدون این حفاظت مهم از تجهیزات استفاده می کنند.
غلامرضا خوش خلق معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به اهمیت استفاده از سیستم ارت در ساختمانها گفت: در آینده ای نزدیک به واحدهای مسکونی فاقد شبکه زمین (ارت) انشعاب برق واگذار نمی شود و یکی از شروط واگذاری انشعاب برق استفاده از شبکه زمین (ارت) طبق استانداردهای تعریف شده است.
وی گفت: شبکه زمین در ایران تاکنون اجباری نبوده است که این موضوع باعث خسارت های جانی و مالی قابل توجهی را به شهروندان ما وارد کرده است. با تصمیماتی که در این زمینه گرفته شده است قرار است با اجباری کردن استفاده از شبکه زمین سازندگان را ترغیب به استفاده از شبکه زمین کنیم.
Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%aa/

مبحث HSE در مهندسی
HSE چیست؟ Hse ازسه کلمه بهداشت (health) , ایمنی (safety) ومحیط زیست (environment) می باشد.دنیای امروز دنیای رقابت است. نرخ سریع تحولات تکنولوژیک وتغیر در الگوهای مصرف ونیازهای بازار وبالا رفتن انتظارات جامعه ومسئولیتهای اجتماعی سازمانها در عرصه رقابت را روز به روز تنگ تر می نماید. شرط بقاء درچنین محیطی برخورداری از مزیتهای رقابتی درسازمان است.تحقق اهداف سازمان درحوزه رقابط پذیری , پرداختن به موضوعات ایمنی ( (Safetyبهداشت (Health) ومحیط زیست (Environment) رابه یکی ازاولویت های سازمان ها در تجارت امروز تبدیل نموده است.فاکتورهای رقابط پذیری سازمان ۱٫ توجه به نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان۲٫ بهبود فرایندهای کاری درراستای تولید وعملیات بهره ور۳٫ توجه به موضوعات زیست محیطی برای تحقق توسعه پایدار
خدمات تخصصی بهداشت در ساختار HSE |
اساساً واژه سلامت (Health) در سه سطح زیر تعریف شده است:
سطح ۱: بهداشت کار (Occupational hygiene)
۲- پیشگیری از وقوع بیماریهای ناشی از کار کارکنان و اطمینان از سلامت آنها۳- پیشگیری از وقوع حوادث، آسیب ها و حفاظت کارکنان |
Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-hse-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c/

خط گرم برق(HOT LINE)
تاریخچه خط گرم در جهان
تا قبل از سال ۱۹۱۳ میلادی، افراد گروه های تعمیرات شبکه های برق در ایالت اوهایوی آمریکا، برای پاره ای از تعمیرات از چوب های عایق بلندی از جنس افرا استفاده نموده و به وسیله ی آن سیم های برق را از محدوده ی کار خود دور نگه می داشتند.
آنها همچنین از این چوب ها برای باز و بسته نمودن کلیدهای زیر بار استفاده می کردند. تداوم این گونه عملیات، اندک اندک این تصور را در آنان پدید آورد که با طراحی و ساخت ابزارهای خاصی بتوانند به راحتی روی شبکه های برقدار کار کنند. این در حالی بود که به دلیل عدم ارتقای کیفیت عایقی در این چوب ها، دامنه ی عملیات شبکه تا سطح ۱۱ کیلوولت متوقف شده و استفاده از چوب های افرا در ولتاژ های بالاتر کارآیی نداشت و کارگران به دلیل عدم اطمینان به ویژگی های ایمنی آنها، از فعالیت در شبکه های برقدار هراس داشته و رغبتی نشان نمی دادند، ضمن اینکه همین ابزار موجود نیز بسیار ساده، دست ساز و بی کیفیت بود.
انگیزه ی سود سرشار حاصل از انجام تعمیرات با خط گرم، به تدریج شرکت های برق و سازندگان قطعات را به سوی ساخت تجهیزات مورد نیاز ترغیب نمود. در همین راستا سازندگان عمده ای در چند ایالت صنعتی آمریکا به تولیدات ابزارآلات پرداختند که بزرگترین آنها شرکت Tips Tools به پیشرفت های خوبی در این زمینه نایل آمد. به گونه ای که به لحاظ کیفیت تجهیزات جدید، امکان عملیات روی شبکه ی برقدار ، تا سطح ۳۳ کیلوولت افزایش یافت.
در سال ۱۹۱۶ میلادی به منظور نصب تجهیزات مختلف روی بکه های برقدار، ابزاری به شکل یک قلاب مارپیچ به نام الکتریکال هوک ( Electrical Hook ) در ایالت آتلانتا ساخته شد. جالب اینکه همین ابزار ، بعدها زمینه ی تولیدات دیگری مانند انواع روپ بلاک و ابزار اتصال زمین و غیره را برای انجام عملیاتی مانند باز و بست جمپرها، اصلی ها، کشیدن پین ها و همچنین سرویس هادی ها فراهم کرد. در سال ۱۹۱۸ میلادی نیز تولید ابزارهایی مانند گیره های اتصال زمین و چوب های عایق در ایالت ایلینویز شروع شد و چند سال بعد شرکت سازنده دیگری به تولید ابزار شاخه زنی، سدل ها، لورلیفت ها و دیگر ابزارهای دستی پرداخت. این ابزارها رفته رفته شکل قابل قبول تری به خود گرفت و در سال ۱۹۳۰ میلادی، با ساخت عایق های بهتر، سطح تعمیرات شبکه تا ولتاژ ۶۶ کیلوولت افزایش یافته و در سال ۱۹۳۵ میلادی به سطح ۱۱۰ کیلوولت رسید.
در سال ۱۹۳۷ میلادی شرکت A.B.Chance در جهت ترویج ساخت ابزار خط گرم، شرکت Tip Tools را خریداری نموده و بخش تحقیق و توسعه ی آن را تقویت کرد. توجیه تشکیل چنین شرکتی این بود که در آینده به آسانی نمی توان برای عملیاتی همچون تعویض پایه ، بستن جمپرها ، تعویض انواع مقره، بست های تک پیچه و دوپیچه، تعویض کراس آرم و یا موارد مشابه، جریان الکتریکی شبکه را قطع نمود. چرا که با وجود شبکه های موازی دو مداره و لزوم تداوم جریان برق، انتظار عمومی این بود که کارهای لازم بر روی شبکه ها بدون اعمال خاموشی انجام شود.
بر این اساس کارشناسان شرکت A.B.Chance عقیده داشتند با توجه به اینکه مسوولیت انجام تعمیرات روی شبکه های برق دار بر عهده کاربران است و آنان به دلیل استفاده مستقیم از ابزار خط گرم، برای هر گونه تغییر در نوع تولید ابزارها صاحب نظر بوده و بایستی طرح و پیشنهادهای لازم را به شرکت ارائه دهند. نتیجه ی این مشارکت جویی بسیار شگفت انگیز بود، چرا که دو تن از متخصصین A.B.Chance به نام های او.جی.اندرسون و ام.آر.پارکین ( O.G.Anderson and M.R.Parkin ) در سال ۱۹۴۵ میلادی، موفق به ساخت استیک ( اهرم عایق نیرو گیر ) با تحمل ولتاژ ۲۸۷ کیلوولت شدند.
در همین راستا مطالعات وسیعی برای جایگزینی یک عایق سبکتر آغاز شد و شاخص های دیگری مثل استقامت و ایمنی بالا مورد توجه قرار گرفت. تا اینکه در سال ۱۹۴۷ میلادی، طراحان شرکت A.B.Chanceدر جهت کاهش بیشتر وزن، به فکر ساخت قطعات فلزی انتهایی استیک ها از جنس آلومینیوم افتادند، زیرا علاوه بر مشخصات عایقی و کشش مکانیکی، یکی از عوامل مؤثر در طراحی ابزارآلات خط گرم، توجه به سبکی، راحتی کاربرد و عدم ایجاد خستگی زودرس برای کاربران بود. در سال ۱۹۴۸ میلادی، سطح تعمیرات در شبکه های برق ایالت میشیگان به ۳۳۰ کیلوولت افزایش یافت و با استفاده از نتایج مطالعات انجام شده، در اواسط سال ۱۹۵۰ میلادی ، تعداد ابزار جدید از جنس فایبر گلاس ساخته شد، اما شکنندگی آنها باعث گردید خیلی زود از گردونه ی تولید خارج شوند.
در سال ۱۹۵۴ میلادی شرکت دیگری به کارگیری ابزارهایی از جنس ماپلاک ( Maplac ) در خطوط ۳۴۵ کیلوولتی ایالت میشیگان را مورد آزمایش قرار داد. اما در سال ۱۹۵۷میلادی با احداث شبکه های ۵۰۰ کیلوولت و آزمایش های مربوطه، مشخص شد که ابزارهای جنس ماپلاک هم دیگر جوابگو نمی باشند.
در اواسط سال ۱۹۵۰ میلادی، همزمان با به کارگیری ماپلاک، کارشناسان و مهندسین طراح شرکت A.B.Chance تحقیقات خود را در مورد این مسئله که ابزار مورد نطر تا حد ممکن ساده و راحت تر ساخته شوند آغاز نمودند. سرانجام پس از آزمایش های متعدد، در سال ۱۹۵۹ میلادی، ماده ای جدیدی از خانواده ی رزین ها به نام اپوکسی گلاس ( Epoxiglas ) با ۷۵ کیلوولت قدرت عایقی در هر فوت و همچنین مقاومت مکانیکی و الکتریکی عالی، جایگزین کلیه ی مواد قبلی شد و انقلابی بزرگ در این صنعت به وجود آورد.
ماده ی اپوکسی گلاس، شامل اپوکسی رزین آغشته به فیبرهای شیشه ای است که به دور یک حلقه ی پلاستیکی از جنس فوم پیچیده شده و داخل این حلقه دارای مواد بی اثری می باشد که از میلیون ها سلول جدا از هم برای جلوگیری از جذب رطوبت تشکیل شده است.
روی حلقه ی پلاستیکی مذکور توسط مواد تقویت کننده پوشانده شده و این مواد از نظر قانونی به ثبت رسیده اند. قدرت الکتریکی و مکانیکی اپوکسی گلاس در دنیا شناخته شده و دلایل زیادی برای استقبال عمومی از آن وجود دارد. علاوه بر قدرت عایقی فوق العاده ، مواردی همچون مقاومت در برابر آب و هوای مختلف، مواد شیمیایی و رطوبت از جمله خصوصیات بارز این ماده است. ضمن اینکه ابزارهای ساخته شده از اپوکسی گلاس با توجه به دارا بودن قدرت مکانیکی بالا و پایداری زیاد به نگهداری و سرویس کمتری نیاز دارند.
متعلقات فلزی تجهیزات خط گرم از آلیاژ آلومینیوم بوده و علی رغم وزن کم از مقاومت مکانیکی بالایی برخوردار می باشند. آزمایشی که در سال ۱۹۶۰ میلادی روی شبکه ی ۴۶۰ کیلوولت انجام شد، استفاده از اپوکسی گلاس را موفق نشان داد. همچنین در سال ۱۹۶۴ میلادی نوع جدیدی از مواد اپوکسی گلاس تا سطح ۷۳۵ کیلوولت در شبکه های E.H.V آمریکا و کانادا مورد آزمایش قرار گرفت. در حال حاضر تولیدکنندگان زیادی در جهان ابزار و تجهیزات خط گرم را می سازند و امکان انجام هر نوع تعمیرات بر روی خطوط برق دار تا سطح ۷۵۰ کیلوولت به روش فرمان از دور و نزدیک فراهم می باشد.
در ایران نیز چند سالی است که شرکتهای توزیع برق در سراسر کشور اکثر کارهای تعمیرات و توسعه خطوط را بصورت خط گرم انجام میدهند
Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%ae%d8%b7-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%da%af%d8%b1%d9%85hot-line/

افزایش طول عمر در باتری برق خورشیدی
از انجایی که در سیستم برق خورشیدی اف گرید باتری دائما در شبانه روز در حال شارژ و دشارژ میباشد لذا باتری در سیستم برق خورشیدی از عمر مفید کمتری نسبت به باتری در سیستم یو پی اس برخوردار است.
محققان دانشگاه UC Irvine باتری جدیدی با استفاده از نانوسیم طلا که داخل ژل الکترولیت قرار داشت درست کردهاند که با ۲۰۰ هزار بار شارژ تنها ۵ درصد ظرفیت خودش را از دست میدهد.کشفی که طول عمر باتریها را افزایش میدهد
باتری جدیدی که محققان ساختهاند، پس از بارها شارژ میزان کمی از ظرفیت خودش را از دست میدهد و برای سه تا چهار ماه شارژ نگه میدارد.بیشتر تلفنهای همراه هوشمند بازار از باتری لیتیومی بهره میبرند که ظرفیت آنها پس از صدها بار شارژ شدن کاهش پیدا میکند؛ اما محققان دانشگاه UC Irvine باتری جدید تولید کردهاند که پس از ۲۰۰ هزار بار شارژ کردن تنها ۵ درصد ظرفیت خودش را از دست میدهد.
این محققان در حال پیدا کردن چیزی به عنوان جایگزین باتریهای لیتیومی بودند و به شکل اتفاقی به این موضوع برخوردند که با استفاده از نانوسیمها میتوانند میزان بیشتری از انرژی الکتریکی را ذخیره کنند. این در حالی بود که سیمهای معمولی که برای ساخت باتری استفاده میشد بعد از چند صد بار شارژ شدن ظرفیت خودشان را به سرعت از دست میدادند و نمیتوانند برای مدت زمان طولانی شارژ در خودشان ذخیره کنند.
در این روش از نانوسیمهای طلایی استفاده شده که در دی اکسید منگنز قرار گرفتهاند و به جای استفاده از لیتیوم هم از ژل الکترولیت استفاده شده است. این ژل و اکسید منگنز لایهای محافظ در اطراف نانوسیمها به وجود میآورند که باعث میشود باتری پس از هزاران بار شارژ ظرفیت خودش را از دست ندهد. حتی این باتریها در مدت زمان ۳ ماه میزان کمی از شارژ خودشان را از دست میدهند.
البته این روش فعلا در مرحلهی آزمایشگاهی قرار دارد و هنوز مشخص نیست که در چه زمانی راهی بازار میشوند.
Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c/

موارد ایمنی در دیزل ژنراتور
مسائل ایمنی در بهره برداری از دیزل ژنراتور
۱- نصب و راه اندازی ژنراتور توسط افراد متخصص با در نظر گرفتن الزامات راه اندازی و بهره برداری
۲- عدم وجود هر گونه نشتی اعم از سوخت ، روغن، آب در موتور ژنراتور.
۳- تمیز بودن شبکه رادیاتور و اطمینان از گرفتگی آن
۴- جلوگیری از ریخته شدن هر گونه مواد قابل اشتعال (روغن و سوخت …) بروی بدنه دیزل ژنراتور .
۵- کنترل مداوم اتصالات مربوط به سیستم سوخت رسانی
۶- دارای اگزوز مناسب که به صورت ایمن نصب شده می باشد
۷- اطراف پروانه رادیاتور موتور به صورت ایمن محصور شده
۸- کارکرد دستگاه در دور و بار مجاز
۹- وجود سیستم ارت در سیم کشی ژنراتور
۱۰- وجود کلید قطع اضطراری دیزل ژنراتور
۱۱- عدم زدگی و یا اتصالات نا ایمن قسمتهای برقی موتور اعم از باطری و استارت و دینام و …..
۱۲- وجود سیستم جمع آوری و انتقال روغن سوخته و جلوگیری از ریختن آن بر روی زمین یا اطراف دستگاه
۱۳- مجهز بودن دستگاه به باک فابریک ( نصب شده روی دستگاه)
۱۴- عدم استفاده از مخازن پلاستیکی، بشکه و گالن جهت سوخت رسانی به دستگاه
۱۵- مطمئن شدن از نبودن الکتریسته ساکن در تانک سوخت
۱۶- دارای نشانگر میزان سطح سوخت باشد
۱۷- باک دستگاه مجهز به درب استاندارد همراه با بخارکش مناسب باشد
۱۸- وجود سیستم تهویه مناسب جهت ورود و خروج هوا.
۱۹- تراز و محکم بودن محل نصب ژنراتور
۲۰- محصور بودن اطراف ژنراتور
۲۱- رعایت نظافت در اطراف دیزل ژنراتور
۲۲- قابلیت دسترسی آسان به کلیه اجزای دیزل ژنراتور با در نظر گرفتن نکات ایمنی.
۲۳- فاصله دستگاه از هر طرف با دیواره های مجاور ( یا دستگاه های مجاور) حداقل ۱٫۵ متر باشد.
۲۴- نحوه لوله کشی اگزوز جهت خروج دود تولید شده به صورتی باشد که به فضای باز راه داشته باشد.
۲۵- وجود روشنایی مناسب در اطراف دستگاه
۲۶- وجود تجهیزات اطفاء حریق در اطراف دستگاه.
۲۷- وجود اپراتور مشخص جهت بازدید و رسیدگی به دستگاه در شیفت شب و روز
۲۸- آموزش اپراتور توسط واحد HSE و آشنایی کامل آن با موارد ایمنی ژنراتورها
۲۹- عدم وجود مواد قابل اشتعال در اطراف ژنراتور خصوصا اطراف توربوشارژ و اگزوز.
۳۰- باطری دستگاه دارای کابل و سر باطری و پوشش مناسب باشد.
۳۱- باطری دستگاه در فضای مشخص شده روی دستگاه نصب شده باشد.
۳۲- از باطری سالم و مناسب دستگاه و فاقد هر گونه باد کردگی و آسیب دیدگی استفاده شود.
۳۳- تابلو برق روی دیزل ژنراتور دارای بدنه و درب و پوشش سالم باشد.
۳۴- وجود مسیر ایمن و مناسب جهت کابل کشی از تابلو برق دیزل ژنراتور تا تابلو توزیع برق
۳۵- عدم وجود زدگی و پارگی کابل های برق اصلی
۳۶- تامین تابلو توزیع برق مناسب و دارای ارت ، حفاظ جان و برچسب خطر
۳۷- نصب تابلو توزیع برق به صورت محکم و در مکان مناسب بدور از آب گرفتگی و ….
Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1/