1) Оператор должен носить изолирующие перчатки для проверки высоковольтного электричества.
2) При проведении проверки электроснабжения должен использоваться электроскоп, прошедший испытания, имеющий срок годности и соответствующий уровню напряжения системы. В частности, запрещается смешивать с электроскопами, не соответствующими уровню напряжения сети. Потому что, если электроскоп с высоким уровнем напряжения используется в системе низкого напряжения, он может быть не обнаружен даже при наличии электричества; в противном случае безопасность оператора не может быть гарантирована.
3) Для проверки электроснабжения на открытом воздухе в дождливые дни запрещается использовать обычные (не водонепроницаемые) электроскопы или изолирующие стержни, чтобы избежать проникновения влаги или утечки тока, что может привести к несчастным случаям.
4) Сначала проверьте электроскоп на оборудовании с электричеством, и следует убедиться, что он исправен.
5) На обеих сторонах оборудования отключения питания (например, две стороны автоматического выключателя, стороны высокого и низкого напряжения трансформатора и т. д.) и частей, которые необходимо закоротить и заземлить, проведите проверку мощности. поэтапно.
(2) Метод электрического осмотра.
1) Испытательный электроскоп без прямого контакта с проводниками под напряжением. Обычно чистое светящееся напряжение электроскопа составляет не более 25 процентов от номинального напряжения. Поэтому, пока неповрежденный электроскоп находится близко к заряженному телу (системы 6, 10, 35кВ, около 150, 250, 500мм соответственно), он будет излучать свет (или иметь звуковую и световую сигнализацию).
2) Используйте изолирующие тяги, чтобы предотвратить зацепление или опору на проводники. Наружное оборудование имеет высокую конструкцию, а изоляционный стержень используется для проверки электричества. О том, что оборудование находится под напряжением, можно судить только по отсутствию искр и звука разряда, что не интуитивно понятно и сложно. Днем искры не видно четко, в основном по звуку разряда. Фоновый шум подстанции очень громкий, а мышление несколько расфокусировано, и легко сделать неверные суждения. Поэтому метод операции важен. Если изолирующий стержень зацепится или прижмется к проводнику во время проверки электричества, не будет искр и звуков разряда, даже если есть электричество. Поскольку фактическое соединение не имеет разрядного промежутка, правильный метод заключается в том, что изолирующий стержень и проводник должны оставаться в виртуальном соединении или тереться вперед и назад по поверхности проводника. Если оборудование находится под напряжением, искры и звуки разряда будут генерироваться через разрядный зазор.
(3) Правильное понимание и определение наличия напряжения является ключом к электрической проверке. Вы можете обратиться к следующим методам оценки.
1) Есть электричество. Из-за сильной напряженности электрического поля рабочего напряжения: ① Электроскоп будет излучать свет (или звуковой и световой сигнал), когда он находится близко к проводнику на определенном расстоянии, указывая на то, что оборудование находится под рабочим напряжением; тогда, чем ближе электроскоп к заряженному телу, тем сильнее будет яркость (или звук). . Оператору очень важно внимательно наблюдать и понимать этот момент, чтобы определить, заряжено ли оборудование. ②Используйте изолирующий стержень, чтобы проверить электричество, и раздастся «скрипящий» звук разряда. 2) Статическое электричество. Потенциал на землю невысокий, напряженность электрического поля слабая, электроскоп не загорается при проверке электричества. После соприкосновения с проводником иногда излучает свет; но когда электростатический заряд на проводнике проходит через электроскоп → человеческое тело → земля разряжается, яркость электроскопа меняется с сильной на слабую и, наконец, гаснет. С этим явлением можно столкнуться при проверке электричества на длинном кабеле высокого напряжения после сбоя питания.
3) индукционное электричество. Подобно статическому электричеству, потенциал низкий, и электроскоп вообще не загорается при проверке электричества.
4) В цепи низкого напряжения, если тестовая ручка яркая, вы можете использовать мультиметр, чтобы определить, какое это напряжение. Поместите диапазон напряжения мультиметра в разные диапазоны, и измеренное напряжение на землю будет одинаковым значением, которое может быть рабочим напряжением; чем больше диапазон (чем выше внутреннее сопротивление), тем выше измеряемое напряжение, которое может быть статическим электричеством или наведенным напряжением.






