rumah · Peralatan · Jaringan listrik, peralatan, dokumentasi, instruksi. Jaringan listrik, peralatan, dokumentasi, instruksi Saklar oli MMO 110

Jaringan listrik, peralatan, dokumentasi, instruksi. Jaringan listrik, peralatan, dokumentasi, instruksi Saklar oli MMO 110

Kamera inframerah multifungsi kompak dari seri IC dari TROTEC menunjukkan kinerja yang meyakinkan dengan akurasi pengukuran termografi real-time yang luas Kisaran suhu dan beragam fitur - dipadukan dengan harga yang sangat murah, semuanya menawarkan nilai uang yang tidak ada duanya.

Memilih motor listrik dalam 5 langkah

5 langkah sederhana, yang memungkinkan Anda memilih motor listrik yang paling sesuai untuk tugas Anda.

Seberapa berbahayakah arus yang ditimbulkan oleh kabel listrik?

Benda konduktif ditempatkan di dalamnya Medan listrik, panaskan muatannya, dan seseorang yang menyentuh benda tersebut mungkin merasakan sengatan listrik yang tidak menyenangkan atau menakutkan pada saat tubuhnya mengalirkan arus melalui dirinya sendiri, menjadi konduktor.

9 Masalah yang Dipertimbangkan Saat Merancang Jaringan Transmisi

Proyek jaringan transmisi dan distribusi energi listrik pakai sangat karakter individu. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam setiap kasus perlu mempertimbangkan kondisi spesifik wilayah yang disuplai energi, kebutuhan beban, kondisi geografis, standar teknis dan persyaratannya, keadaan sistem yang ada, dan banyak lagi.

Peralihan dan daya tahan pemutus sirkuit tegangan rendah

Faktor ketahanan operasi dipertimbangkan pemutus arus tegangan rendah(berapa lama kontak akan bertahan) karena operasi pematian.

Efek jahitan silang

XPE adalah singkatan yang diakui untuk polietilen ikatan silang. Ini dan bahan sintetis lainnya dengan ikatan silang, dimana karet etilen propilena (ERP) adalah contoh yang paling menonjol, semakin banyak digunakan untuk insulasi kabel pada rentang tegangan yang luas.

Ketika konsumen mengeluhkan peralatan rusak akibat penyimpangan tegangan

Meskipun fluktuasi tegangan dan pemadaman listrik sesaat menyebabkan masalah kualitas daya yang paling umum, terdapat penyebab lain kegagalan dan gangguan peralatan.

Manajemen Pemeliharaan Listrik 4

Berdasarkan evaluasi terhadap berbagai faktor yang telah dibahas sebelumnya, dan evaluasi terhadap faktor-faktor lain, jika ada, diambil keputusan untuk menerapkan pemeliharaan berbasis pemantauan kondisi. Bagaimana sebenarnya program ini dapat diimplementasikan secara praktis akan dibahas di bawah ini.

Dampak dari setiap inisiatif pemeliharaan peralatan, termasuk pemantauan kondisi, harus dapat diprediksi dan diukur serta terkait dengan kinerja dan keandalan unit produksi. Selain itu, harus diingat bahwa sistem pemantauan, terutama teknologi yang terintegrasi penuh, dapat mengalami kegagalan dan kegagalan serta memerlukan pemeliharaan.

Manajemen Pemeliharaan Listrik 2

Program manajemen pemeliharaan prediktif adalah program pemeliharaan yang ditetapkan untuk peralatan listrik berdasarkan pemantauan berkala terhadap kondisi fisik aktual, parameter pengoperasian, efisiensi operasional, dan indikator lainnya. Program manajemen pemeliharaan berbasis pemantauan kondisi terdiri dari teknik yang berupaya untuk “memprediksi” atau mendiagnosis masalah pada peralatan listrik berdasarkan analisis data yang diperoleh.

Manajemen Pemeliharaan Listrik 1

Selama dua dekade terakhir, konsep pemeliharaan peralatan telah mengambil dimensi yang berbeda dan telah berubah secara signifikan, mungkin lebih banyak dibandingkan disiplin manajemen lainnya. Peralatan listrik, yang memiliki desain yang agak rumit, memerlukan metode pelayanan baru, dan perubahan pandangan mengenai organisasi pelayanan dan tanggung jawab yang terkait dengannya.

Apa yang harus dipertimbangkan ketika memilih lokasi gardu induk

Pada tahap pemilihan lokasi gardu listrik, perlu ditentukan lokasi yang akan ditempati oleh gardu induk tenaga listrik masa depan, termasuk penempatan peralatan utamanya.

Mengapa pemantauan pelepasan sebagian secara terus menerus diperlukan?

Inspeksi berkala dapat menyebabkan peralatan Anda berada dalam kondisi yang hampir tidak diketahui. Dalam jangka waktu sejak pemeriksaan sebelumnya, kerusakan dan keausan insulasi dapat terjadi dengan sangat cepat, yang seringkali tidak terdeteksi oleh inspeksi offline tradisional.

Apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran di gardu induk?

Ketika ditemukan kebakaran di suatu gardu induk, langkah pertama yang biasanya dilakukan adalah menghubungi pemadam kebakaran agar mereka siap memadamkan api dan melindungi peralatan dan properti di sekitar gardu induk di luar zona kebakaran.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk sistem grounding yang baik

Perusahaan industri atau organisasi lain yang memerlukan sistem pembumian untuk fasilitas apa pun harus mempertimbangkan dengan cermat kondisi yang ditetapkan dalam pasal tersebut.

Pemutus arus tipe MMO 110/1250/20 termasuk dalam pemutus arus tegangan tinggi cair dengan volume kecil cairan pemadam busur api (minyak trafo).

Prinsip pengoperasian sakelar didasarkan pada pemadaman busur listrik yang terjadi ketika kontak dibuka oleh aliran campuran gas-minyak yang terbentuk sebagai hasil penguraian intensif minyak transformator di bawah pengaruh suhu tinggi minyak transformator. busur. Aliran ini menerima gerakan terarah pada alat pemadam busur api yang terletak di zona pembakaran busur.

Sakelar dikendalikan oleh penggerak pegas. Aktivasi operasional terjadi karena energi pegas pengaktifan penggerak, dan penonaktifan terjadi karena energi pegas pengaktifan sakelar itu sendiri, yang dipicu oleh aksi elektromagnet pengaktifan pada kait penggerak, yang menahan sakelar di dalam. pada posisi.

Sakelar terdiri (Gambar 3.1) dari tiga kutub 5, mekanisme motor pegas 11, dihubungkan melalui batang penghubung 14 yang ditempatkan pada pipa penghubung pelindung 13.

Desain dan pengoperasian tiang

Tiang saklar terdiri dari kolom kawat isolasi 8 dan dua putus (Gambar 3.1). Kolom penggerak insulasi (Gambar 3.2) terdiri dari bak mesin bawah 3, di mana pegas pemutus 5 dipasang. Insulator 6 menghubungkan bak mesin dengan bak mesin atas 9 dan memastikan isolasi kerusakan pada tanah. Poros penggerak insulasi 7 dengan tuas atas 12 dan tuas bawah 4 ditempatkan di dalam isolator.Poros penggerak insulasi 7 mengubah gerak translasi mekanisme penggerak menjadi gerak rotasi dan meneruskannya menjadi patah.

Ruang dalam isolator diisi dengan oli trafo, sumbat 8 ​​pada bak mesin atas digunakan untuk menambah oli, kran 1 digunakan untuk mengeluarkan oli pada bak mesin bawah. Ketinggian oli dapat dipantau menggunakan indikator oli 10. Yang lebih rendah bak mesin memiliki 4 lubang dengan diameter 22 mm untuk menyambung tiang ke pondasi, dan bak mesin atas memiliki 8 lubang M 16 - untuk menyambung putus.

Tuas bawah memiliki dua batang 13, yang dihubungkan ke tuas pemutus 14 (Gambar 3.3).

Pemutus tiang (Gambar 3.3) terdiri dari ruang ekspansi 4, ruang pemadam busur dengan kontak atas 8, rumahan 15, dihubungkan ke terminal atas 6 melalui silinder isolasi 9 dan isolator 10.

Ruang ekspansi mengumpulkan gas yang dilepaskan selama proses pemadaman busur dan, ketika tekanan tertentu tercapai, melepaskannya melalui katup ventilasi gas 1 (Gambar 3.3). Dilengkapi dengan katup 2 (Gambar 3.1), yang dirancang untuk mengatur level oli di celah dan mengisi celah dengan gas hingga tekanan tertentu, dan indikator oli 1 dengan pengukur tekanan (Gambar 3.1), yang menunjukkan adanya jumlah minyak yang dibutuhkan dalam pecahnya. Tekanan di ruang ekspansi dikendalikan oleh pembacaan pengukur tekanan.

Katup ventilasi gas (Gambar 3.5) mempunyai fungsi sebagai berikut: pegas 16, melalui pemandu 13, menekan membran 12 ke permukaan perapat penutup 10. Volume yang ditutupi oleh membran 12 dan penutup 10 yang menutupi permukaan perapat diisi dengan minyak dari reservoir 9. Pada posisi ini, penutup tertutup dan memastikan kekencangan ruang ekspansi.

Tekanan dalam ruang ekspansi melalui lubang pada mur khusus 1 bekerja pada oli di dalam katup. Ketika tekanan dalam ruang ekspansi meningkat sebagai akibat pergantian di atas tekanan yang diatur katup, membran 12 dengan pemandu 13 bergerak ke kiri dan katup terbuka. Melalui lubang pada pemandu 13, oli didorong keluar dari volume penutup 10 dan pipa 13 ke luar, setelah itu pelepasan gas dari ruang ekspansi dimulai. Katup menutup pada tekanan yang lebih rendah, karena setelah pembukaannya, tekanan mulai bekerja pada bagian tengah permukaan membran, dibatasi oleh permukaan penyegelan penutup.

Setelah katup dibuka, bola 6 tidak membiarkan oli mengalir keluar dari reservoir. Setelah katup ditutup, bola kembali ke keadaan semula dan katup terisi oli kembali.

Kehadiran tekanan tinggi yang terus menerus di dalam tangki meningkatkan pengoperasian pemutus sirkuit saat melepaskan saluran tanpa beban, meningkatkan ketahanan aus pada kontak, ruang oli dan pemadam busur saat memutus arus beban, membantu mempertahankan tingkat isolasi internal yang tinggi dan kemandiriannya dari kondisi eksternal. Pipa 20 melindungi katup dari masuknya air.

Alat pemadam busur api (Gambar 3.4) dengan kontak atas terdiri dari dudukan 1, yang dipasang kontak atas 2, silinder epoksi kaca 9, di mana partisi isolasi 7 ditempatkan, dikencangkan dengan mur 10 dan dudukan menggunakan silinder pengatur jarak 6.

Mekanisme transmisi ditempatkan di bak mesin 15 (Gambar 3.3), yang mengubah gerakan rotasi kolom penggerak insulasi menjadi gerakan translasi dari kontak bergerak 12. Kontak soket bawah 16 dipasang ke bak mesin, celahnya dilengkapi dengan katup 13 untuk mengisi, mengalirkan dan mengambil sampel oli.

Jalur putus yang membawa arus adalah sebagai berikut: dudukan alat pemadam busur 5, kontak atas 7, kontak bergerak 12, kontak bawah 16, rumahan 15, permukaan kontak B ke putus kedua, pin 6.

Menghidupkan dan mematikan tiang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Gerakan translasi mekanisme penggerak diubah oleh poros kolom penggerak insulasi menjadi gerakan berputar, diteruskan ke jeda, di mana ia diubah menjadi gerakan translasi dari kontak bergerak.

Operasi peralihan disediakan oleh pegas koil 8 (Gambar 3.2) dari mekanisme penggerak, dan operasi peralihan disediakan oleh pegas sakelar 5 (Gambar 3.2).

Ketahanan aus listrik pada kontak bergerak dan atas cukup tinggi karena penggunaan elemen logam-keramik - masing-masing, ujung 11 (Gambar 3.3) dan cincin pelindung 11 (Gambar 3.4).

Gambar 3.2 – Kolom penggerak isolasi:

1 – ketuk; 2 – lubang pondasi 4 x  22; 3 – bak mesin bawah; 4 – lebih rendah

lengan tuas; 5 – pegas defleksi; 6 – isolator; 7 – penggerak isolasi

batang; 8 – steker; 9 – bak mesin atas; 10 – indikator oli; 11 – sisipan jarak jauh; 12 – geraman atas; 13 – batang; 14 – mesin cuci; 15 – baut M12; 16 – 16 lubang M16 untuk istirahat

Gambar 3.3 – Kesenjangan:

1 – katup ventilasi gas; 2 – waduk; 3 – tabung untuk mengisi tangki; 4 – ruang ekspansi; 5 – dudukan alat pemadam busur api;

6 – terminal atas; 7 – kontak atas; 8 – alat pemadam busur api;

9 – silinder isolasi; 10 – isolator; 11 – tip; 12 – kontak bergerak; 13 – keran minyak; 14 – tuas; 15 – bak mesin; 16 – kontak bawah; 17 – baut

Gambar 3.4 – Alat pemadam busur api dengan kontak atas:

1 – pemegang; 2 – kontak atas; 3 – jari; 4 – silinder; 5 – cincin berpelindung; 6 – silinder jarak jauh; 7 – mesin cuci isolasi; 8 – pengatur jarak; 9 – silinder; 10 – kacang; 11 – katup

Gambar 3.5 – Katup ventilasi gas:

1 – nozel; 2 – segel; 3 – segel; 4 – tutup; 5 – pipa; 6 – bola; 7 – pin pegas; 8 – katup; 9 – waduk; 10 – penutup; 11 – kacang; 12 – membran; 13 – panduan; 14 – baut; 15 – mesin cuci pegas 1; 16 – musim semi; 17 – tubuh; 18 – tabung; 19 – kacang; 20 – pipa; 21 – minyak transformator.

2.1 Biasakan diri Anda dengan desain saluran listrik overhead.

2.2 Mempelajari jenis dan desain isolator, membuat sketsa isolator pin yang digunakan pada saluran udara -0,38 kV ke atas.

2.3 Pelajari jenis dan desain peniti dan pengait untuk saluran udara - 038 kV, buat sketsanya untuk saluran udara - 0,38 kV.

2.4 Mempelajari desain, jenis dan kegunaan klem, alat kelengkapan kopling untuk karangan bunga gantung pada penyangga saluran udara, membuat sketsa klem, staples, anting dan konektor.

2.5 Pelajari aturan pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan saluran udara.

3 Pertanyaan keamanan

3.1 Bagaimana desain alat kelengkapan linier untuk saluran udara - 0,38 kV.

3.2 Bagaimana desain alat kelengkapan linier untuk saluran udara di atas 1 kV.

3.3 Bagaimana desain isolator saluran udara - 0,38 kV.

3.4 Bagaimana desain isolator untuk saluran udara di atas 1 kV.

3.5 Bagaimana saluran udara 0,38 kV dioperasikan.

3.6 Cara mengoperasikan saluran udara di atas 1 kV.

3.7 Cara produksinya Pemeliharaan Saluran udara – 0,38 kV.

3.8 Bagaimana perbaikan rutin saluran udara di atas 1 kV dilakukan.

Pekerjaan laboratorium No.3

Pengoperasian pemutus arus tipe tegangan tinggi

MMO 110/1250/20 U1

Tujuan pekerjaan: mempelajari tujuan dan kondisi pengoperasian sakelar MMO 110/1250/20 U1; proses pemadaman busur api pada pemutus arus dan perancangan alat pemadam busur api; pelajari prosedur perawatan selama pengoperasian pemutus sirkuit MMO 110/1250/20 U1.

1 Penjelasan teoritis

1.1 Tujuan

Pemutus sirkuit volume kecil tipe MMO 110/1250/20 U1 dengan satu penggerak motor pegas ZPM 70000 dirancang untuk menghidupkan dan mematikan operasional dan darurat bagian dari jaringan distribusi listrik. Ini dapat dipasang di switchgear terbuka dan dirancang untuk beroperasi di daerah beriklim sedang dengan parameter iklim berikut:

Suhu udara sekitar tidak lebih tinggi dari plus 40°C (dengan suhu rata-rata harian tidak lebih tinggi dari plus 35°C) dan tidak lebih rendah:

a) minus 40°С (kadang-kadang minus 45°С) untuk sakelar yang diisi oli trafo ATM -65 menurut TU 33-1 -225 -69.

b) minus 25С untuk sakelar yang diisi oli transformator sesuai dengan Gost 982-68.

1.2.2 Kelembaban relatif - hingga 100%.

1.2.3 Ketinggian di atas permukaan laut - sampai 1000 m.

Pengoperasian normal sakelar tidak dijamin:

– di lingkungan dengan jumlah besar uap atau debu yang bersifat konduktif, yang dapat menyebabkan polusi besar isolasi;

– di lingkungan yang mengandung gas kimia agresif;

– dekat dengan benda-benda yang mudah meledak dan mudah terbakar;

– di tempat di mana saklar akan terkena getaran industri, guncangan, dll.;

– jika instruksi dalam instruksi ini tidak diikuti.

Penunjukan tipe lengkap dari pemutus sirkuit MMO 110/1250/20 U4 diuraikan sebagai berikut: MMO - simbol seri, 110 – tegangan pengenal dalam kilovolt, 1250 – arus pengenal dalam ampere, 20 – arus penghentian pengenal dalam kiloamper, U – untuk area dengan iklim sedang, 1 – kategori penempatan: untuk pemasangan di luar ruangan.

Penunjukan penggerak pegas pemutus arus ZPM 70000 diuraikan sebagai berikut: ZPM adalah lambang penggerak, 70000 adalah energi potensial rata-rata pegas peralihan dalam keadaan luka, kg cm. Data teknis sakelar diberikan dalam tabel. 8.

Tabel 8 – Data teknis tipe sakelar MMO 110/1250/20 U1

Nama parameter

Norma untuk

ketik MMO 110/1250/20 U1

Tegangan terukur, kV

Tegangan operasi tertinggi, kV

Nilai saat ini, A

Nilai arus putus, kA

Konten relatif nominal

komponen periodik

Batasi arus stabilitas termal, kA

Durasi arus termal pembatas

stabilitas tidak kurang, dengan

Batasi arus yang mengalir, kA:

a) amplitudo

b) nilai efektif awal periodik

komponen

Nilai arus peralihan, kA:

A) amplitudo

B) nilai efektif awal periodik

komponen

Waktu sendiri mematikan pemutus arus dengan

mengemudi, dengan

Waktu peralihan sendiri dari sakelar dengan

mengemudi, dengan

Jeda tanpa arus minimum selama penutupan otomatis, s

Non-simultanitas antar kutub, dengan

Arus mati pada kondisi antifase, kA

Arus tersandung untuk celana pendek yang tidak dilepas

hubung singkat, ka

Mematikan arus saluran tanpa beban, A

Arus magnetisasi yang dapat dialihkan tanpa beban

transformator, A

Lanjutan tabel 8

Tegangan pengenal rangkaian kontrol,

sinyal dan pemblokiran drive:

– arus searah, V

– arus bolak-balik, V

Tegangan operasi maksimum

kontak pemblokiran sinyal, V

Elektromagnet pengatur arus (termasuk

dan mematikan):

dalam keadaan tegang arus bolak-balik 220V

Nilai arus perangkat pemblokiran sinyal

kontak, A

Arus pemblokiran sinyal

kontak:

dalam keadaan tegang arus searah 110 V

pada tegangan AC – 220 V

Jumlah kontak pemblokiran sinyal:

pembukaan

tertinggal

momen

Waktu aksi kontak torsi, s

Tegangan pengenal penggerak listrik pembangkit

menutup pegas%:

– arus searah, V

– arus bolak-balik, V

Menggerakan tenaga motor, W

Waktu belitan pegas penutup pada tegangan pengenal pada terminal motor listrik, s, tidak lebih

Tegangan minimum yang diijinkan pada terminal motor, %

Waktu belitan pegas penutup pada tegangan minimum yang diizinkan di terminal

motor listrik, s, tidak lebih

Tegangan perangkat pemanas mengemudi, V

Mendorong daya perangkat pemanas, W

925/125;500; 300/335

Massa minyak, kg

Isolasi elemen kontrol, pemblokiran dan sirkuit sinyal penggerak (tanpa motor listrik) mampu menahan tegangan uji frekuensi industri sebesar 2 kV selama 1 menit. Sakelar ini cocok untuk pengoperasian dalam kondisi es dengan ketebalan kerak es hingga 20 mm dan kecepatan angin hingga 15 m/s; tanpa adanya es dan kecepatan angin hingga 40 m/s. Sakelar dirancang untuk tegangan kawat (dalam arah horizontal pada bidang kutub) sebesar 100 kg·s.

Sakelar ini memiliki indikator keandalan dan daya tahan berikut:

a) umur mekanis 1000 kali start dan 1000 kali mati;

b) umur penyalaan - jumlah total operasi hidup dan mati yang diperbolehkan tanpa pemeriksaan dan perbaikan pemutus arus:

– arus putus terukur dari 3 operasi;

– 60 % nilai arus penutupan – 20 operasi;

c) jangka waktu perbaikan adalah 3 tahun.

Kabel kontak terbuat dari aluminium dengan permukaan kontak berlapis (perak).

Dokumen peraturan “Pernyataan metodologis tentang subjek dan analisis dalam sistem tenaga pabrik teknis dengan tegangan 0,38-20 kV dengan saluran listrik overhead” ditujukan untuk personel perusahaan pemasok energi/perusahaan pi yang melibatkan pengoperasian sirkuit listrik terpisah dengan tegangan saluran listrik overhead 0,38-20 kV. Beliau memaparkan ketentuan pokok dan memberikan rekomendasi untuk perancangan teknis instalasi rangkaian listrik terdistribusi bertegangan 0,38-20 kV dengan saluran listrik overhead.

Pelatihan tentang perlindungan tenaga kerja, keselamatan kebakaran dan operasi teknis

Dokumen peraturan "Pelatihan dan pengujian pengetahuan karyawan perusahaan industri tenaga listrik tentang masalah perlindungan tenaga kerja, keselamatan kebakaran Dan operasi teknis" menetapkan jenis dan tata cara pelatihan dan pengujian pengetahuan pekerja di perusahaan, lembaga, dan organisasi industri tenaga listrik.

Pengujian pemisah, pemisah dan arus pendek

Sesuai dengan persyaratan Peraturan Instalasi Listrik, pemisah, pemisah, dan sirkuit pendek yang dirakit dan disetel sepenuhnya dari semua kelas tegangan diuji sejauh berikut...

Penghapusan kecelakaan dan pelanggaran rezim di perusahaan energi dan asosiasi energi

GKD 34.20.563-96. Instruksi ini ditujukan untuk personel teknik, teknis, operasional dan administrasi dari pusat pengiriman nasional dan regional, perusahaan energi negara dan perusahaan penyedia listrik. Set instruksi ketentuan umum tentang pembagian fungsi dalam penghapusan pelanggaran rezim antara berbagai tingkat personel operasional, dan juga memberikan ketentuan dasar untuk penghapusan pelanggaran teknologi, yang umum terjadi pada semua perusahaan energi dan asosiasi energi.

Penerimaan, penyimpanan dan pengoperasian minyak transformator

GKD 34.43.101-97 - indikasi metodis yang diperluas pada minyak transformator nafta dari semua merek yang digunakan dalam peralatan listrik untuk tujuan hukum di perusahaan Kementerian Energi Ukraina, dan umumnya jelas untuk personel di perusahaan ini.

Norma viprobuvannya elektroobladnannya

GKD 34.20.302-2002 - standar, kewajiban dan frekuensi pengujian peralatan listrik, yang diperluas terutama peralatan listrik tambahan dan instalasi listrik yang sedang dipersiapkan atau ikut serta dalam pemusnahan, transformasi, transmisi dan distribusi tenaga listrik.

Standar pasokan darurat instalasi listrik, desain dan bahan untuk kabel listrik

GKD 34.10.384-98 - menetapkan standar cadangan darurat instalasi listrik, struktur bangunan dan bahan untuk saluran listrik dengan tegangan 0,38 hingga 150 kV, yang mematuhi ketentuan GOST 721 dan G OST 21128, termasuk jaring tujuan khusus.

Tanya jawab tentang aturan pengoperasian instalasi listrik yang aman

Pilihan pertanyaan dan jawaban untuk ujian.

Aturan perlindungan sedang dijalankan

Peraturan tersebut diperluas untuk mencakup lembaga pemerintah yang mengatur atau merancang pekerjaan di ketinggian, termasuk robot pendakian.Peraturan tersebut menetapkan prosedur yang seragam untuk mengatur dan merancang pekerjaan di ketinggian untuk menjamin keselamatan.

Aturan pengoperasian instalasi listrik konsumen yang aman

Persyaratan Peraturan ini berlaku bagi pekerja yang melayani instalasi listrik konsumen yang ada dengan tegangan sampai dengan 220 kV dan wajib bagi semua konsumen dan produsen tenaga listrik. Peraturan tersebut menetapkan persyaratan keselamatan dasar untuk pengoperasian instalasi listrik.

Aturan keselamatan tenaga kerja saat bekerja di ketinggian

(terjemahan dari bahasa Ukraina). Aturan tersebut berlaku bagi badan usaha yang menyelenggarakan atau melaksanakan pekerjaan di ketinggian, termasuk pekerjaan menara curam. Aturan tersebut menetapkan satu-satunya prosedur untuk mengatur dan melaksanakan pekerjaan di ketinggian untuk menjamin keselamatan pekerja.

Aturan penyelenggaraan teknis pemeliharaan dan perbaikan pembangkit listrik dan perbaikannya

Aturan untuk mengatur pemeliharaan teknis dan perbaikan peralatan, pemeliharaan dan perbaikan pembangkit listrik dan tindakannya. Sistem pemeliharaan teknis dan perbaikan saluran listrik ditransfer ke robot yang kompleks, yang dilakukan pada frekuensi dan konsistensi tertentu, memastikan pengoperasian peralatan listrik yang benar, keandalan dan ekonominya.operasi penuh waktu dengan tenaga kerja dan material yang optimal masukan.