10KV避雷器试验报告

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工作报告之10kv变电所实习报告

工作报告之10kv变电所实习报告

10kv变电所实习报告【篇一:变电所实习报告】内蒙古科技大学本科生毕业实习报告学生姓名:左帅学号:1268149105专业:电气工程及其自动化班级:电气12-1班指导教师:杨培宏一、实习目的:实习的目的是理论联系实际,增强学生对社会、国情和专业背景的了解;使学生拓宽视野,巩固和运用所学过的理论知识,培养分析问题、解决问题的实际工作能力和创新精神;培养劳动观念,激发学生的敬业、创业精神,增强事业心和责任感;本次实习在学生完成部分专业课程学习后进行,通过本次实习,使学生所学的理论知识得以巩固和扩大,增加学生的专业实际知识;为将来从事专业技术工作打下一定的基础;进一步培养学生运用所学理论知识分析生产实际问题的能力。

道,培养当代大学生具有吃苦耐劳的精神,也是学生接触社会、了解产业状况、了解国情的一个重要途径,逐步实现由学生到社会的转变,培养我们初步担任技术工作的能力、初步了解企业管理的基本方法和技能;体验企业工作的内容和方法。

通过毕业实习,我们的综合能力会得到很大的提高。

二、实习内容1、对内蒙古科技大学校内开闭站有一定了解。

2、搜集整理10kv开闭站方面资料。

3、实地参观内蒙古科技大学10kv开闭站的主接线图、主要电气设备参观过程中要求作好笔记。

4、运用所学知识,对生产实际中存在的问题作出一定的分析,进一步提高分析问题和解决问题的能力。

三、实习过程2016年5月26日早上我们在内蒙古科技大学10kv开闭站门口集合,到地点后,老师为我们讲了好多关于变电所及开闭站的知识,接线图如下:1、内蒙古科技大学10kv开闭站简介:10kv开闭所,又称10kv开关站。

它是起开闭作用,用来分配10kv 电能的配电场所;是连接配电电源(110kv或35kv变电站)和配电网络(10kv环网)的纽带,是配电电源10kv母线的延伸,增加了配电电源的数量。

开闭所的应用解决了110kv、35kv变电站出线数量不足、出线走廊受限的问题,减少了相同路径的电缆条数,节约了投资,同时使城市配电网更加灵活可靠,从而优化了配电网结构。

10kV电气试验报告

10kV电气试验报告

试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:试验人员: 审核:目录10kV电容器951电流互感器试验报告 (1)10kV电容器951断路器试验报告 (2)10kV电容器951开关柜避雷器试验报告 (3)10kV电容器951零序电流互感器试验报告 (4)10kV电容器952电流互感器试验报告 (5)10kV电容器952断路器试验报告 (6)10kV电容器952开关柜避雷器试验报告 (7)10kV电容器952零序电流互感器试验报告 (8)10kV城厂线953电流互感器试验报告 (9)10kV城厂线953断路器试验报告 (10)10kV城厂线953开关柜避雷器试验报告 (11)10kV城厂线953零序电流互感器试验报告 (12)10kV城花线954电流互感器试验报告 (13)10kV城花线954断路器试验报告 (14)10kV城花线954开关柜避雷器试验报告 (15)10kV城花线954零序电流互感器试验报告 (16)10kV城峡线955电流互感器试验报告 (17)10kV城峡线955断路器试验报告 (18)10kV城峡线955开关柜避雷器试验报告 (19)10kV城峡线955零序电流互感器试验报告 (20)10kV城愉线956电流互感器试验报告 (21)10kV城愉线956断路器试验报告 (22)10kV城愉线956开关柜避雷器试验报告 (23)10kV城愉线956零序电流互感器试验报告 (24)10kV城石线957电流互感器试验报告 (25)10kV城石线957断路器试验报告 (26)10kV城石线957开关柜避雷器试验报告 (27)10kV城石线957零序电流互感器试验报告 (28)10kV城水线958电流互感器试验报告 (29)10kV城水线958断路器试验报告 (30)10kV城水线958开关柜避雷器试验报告 (31)10kV城水线958零序电流互感器试验报告 (32)10kV 1MPT试验报告 (33)10kV 1MPT开关柜避雷器试验报告 (34)。

10KV电气设备常规试验

10KV电气设备常规试验

10KV高压设备常规试验相关定义1.预防性试验:通过对年复一年的预防性试验所测得的结果的分析,可以反映出设备在实际运行中代表性参数的变化规律为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测。

2.制造厂出厂试验:已认定产品达到了设计规定的技术条件和有关标准。

3.安装交接试验:确认了设备经过运输和安装、调试,已经没有影响安全可靠运行的损伤。

4。

绝缘电阻:在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄漏电流值之比,用兆欧表直接测得绝缘电阻值.特点:绝缘电阻可以发现绝缘的整体性和贯通性受潮、贯通性的集中缺陷。

对局部缺陷反映不灵敏.测量值与温度有关,在同一温度下进行比较(绝缘电阻随着温度升高降低)。

5.吸收比:在同一次试验中,1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比(R60/R15)。

特点:可以比较好地判断绝缘是否受潮,适用于电容量大的设备,不用进行温度换算。

6极化指数:在同一次试验中,10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。

特点:可以很好地判断绝缘是否受潮,适用于电容量特大的设备,不用进行温度换算.7。

泄露电流测试和直流耐压测试:测量绝缘体的直流泄漏电流与测量绝缘电阻的原理原理基本相同。

不同的是直流泄漏试验的电压一般比兆欧表电压高,并可以任意调节,因而比兆欧表发现缺陷的有效性高,能灵敏反映瓷质绝缘的裂纹、夹层绝缘的内部受潮及局部松散断裂、绝缘油劣化、绝缘的沿面炭化等。

特点:1)试验设备轻小。

2)能同时测量泄漏电流。

3)对绝缘绝缘损伤较小。

4)对绝缘的考验不如交流下接近实际。

8。

介质损失角:介质损失是绝缘材料的一种特性,介质损失很大时,就会使介质的温度升高而老化,甚至导致热击穿。

所以介质损失(耗)的大小就反映了介质的优劣状况.当电气设备绝缘受潮、老化时,有功电流IR增大,tgδ也增大,通过测量tgδ可以反映出绝缘的整体性缺陷。

9.交流耐压试验:交流耐压试验是对电气设备绝缘外加交流试验电压,试验电压比额定电压高,并持续一定时间,一般为一分钟。

10kV 进线PT柜氧化锌避雷器交接试验报告

10kV 进线PT柜氧化锌避雷器交接试验报告

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司高压试验报告10kV 氧化锌避雷器高压试验报告变电站XXXXXXXXXX0kV变电站试验日期:2017.9.6设备名称进线PT柜内避雷器试验性质交接温度(℃) 20℃湿度(%) 30% 设备型号YH5WZ-17/45 额定电压(kV)17 kV 持续运行电压(kV)13.6 kV 直流1mA参考电压(kV)24 kV 出厂编号A:691334 B:691329 C:691343制造厂宜宾红星敏感电器有限公司出厂日期2016.11一、绝缘电阻(MΩ)使用仪器:KEW3121B指针式兆欧表(2500V)编号:E0024809 有效期至: 2018.2.21 相别 A B C 整体对地25000 25000 26000引用标准:《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》20.0.3条:1、使用2500V兆欧表,绝缘电阻值不小于1000MΩ;2、基座绝缘电阻不低于5MΩ。

二、泄漏电流 :使用仪器:ZVI-300/3直流高压发生器编号:A30304782-2 有效期至: 2018.2.21 相别 A B C1mA下的直流电压试验值(kV)25.6 25.8 25.5 初始值(kV)26.0 26.0 25.9 初值差(%)-1.54 -0.77 -1.540.75U1mA下的泄漏电流试验值(µA) 5 6 4引用标准:《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》20.0.5条:1、金属氧化物避雷器对应于直流参考电流下的直流参考电压,整支或分节进行的测试值,不应低于现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 11032规定值,并应符合产品技术条件的规定。

实测值与制造厂规定值比较,变化不应大于±5%;2、0.75倍直流参考电压下的泄漏电流值不应大于50µA,或符合产品技术条件的规定。

三、试验结论依据《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,上述试验项目符合规程要求,试验合格。

10KV电气设备常规试验

10KV电气设备常规试验

10KV高压设备常规试验相关定义1.预防性试验:通过对年复一年的预防性试验所测得的结果的分析,可以反映出设备在实际运行中代表性参数的变化规律为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检2.3.安装交接试验:确认了设备经过运输和安装、调试,已经没有影响安全可靠运行的损伤。

4.用特点:5.)。

67.特点:18.,功电流9.,并,是各项起绝缘内部的累积效应。

做试验时形成的放电通道不会随电压的消失而消失,而直流耐压试验不存在累积效应。

注意事项:(1)必须在的非破坏性试验都合格后才能进行此项试验,如果有缺陷在(受潮)应排除后进行。

(2)对大型设备做试验要核算试验设备容量。

(3)对注油电气设备已经过充分静止。

(4)对大型设备做试验要注意设备温度和环境温度是否一致,不一致要分别作好记录。

试验过程中发现下列现象,停止试验,断开电源:①电压表指针摆动很大。

②毫安表指示急剧增加。

③发觉绝缘烧焦或冒烟现象。

④被试设备发生不正常的响声。

⑤表面放电、空气击穿等。

分析判断:(1)以不发生击穿为合格。

瓷质绝缘击穿应当即破坏掉,或作永久性记号。

(2)耐压试验后的绝缘电阻降低值大于30%为绝缘不良。

(3)试验结束,切断电源,放电后立即用手触摸绝缘如出现普遍或局部发热认为绝缘不良。

(4)交流工频耐压通过,不能说明线圈的匝间和层间绝缘没有问题,必要时补充其它试验。

10.直流耐压试验:在直流电压作用下,电缆绝缘中的电压按绝缘电阻分布,当在电缆中有发展性局部缺陷时,大部分电压将加在与缺陷串联未损坏部分上,所以,从这种意义上来说直流耐压11.DL/T596GB50150GB/T311GB/T507GB2536—GB5583—GB5654—GB6450—GB/T7595GB11022GB11023GB11032GB12022DL/T423DL/T450—1991绝缘油中含气量的测量方法(二氧化碳洗脱法)DL/T459—2000电力系统直流电源柜订货技术条件DL/T492—1992发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定导则DL/T593—1996高压开关设备的共用订货技术导则高压设备常规试验一.高压真空断路器断路器:电气工程中不可缺少的电气元件,是重要的一次设备,在正常的情况下切、合高压电路,在故障的情况下开断巨大的故障电流,断路器又是关键的操作设备。

送配电系统表格

送配电系统表格

10kV电力电缆试验报告
10kV氧化锌避雷器试验报告
低压氧化锌避雷器试验报告
电压互感器试验报告委托单位:
低压屏母线试验委托单位:
接地电阻试验
真空开关柜试验报告
低压电缆试验报告
10kV户外高压真空断路器试验报告单
编号:
委托单位:测试日期:
线路名称:
电压等级:型式:
注:10kV真空断路器按规程要求:耐压为≥42 kV;时间为≥60秒。

绝缘电阻≥2500MΩ。

测试人:
电缆头耐压试验记录单
委托单位:试验日期:
10kV负荷开关试验报告
10kV跌落保险试验报告单
注:10kV跌落保险按规程要求:耐压为≥42 kV;时间为≥60秒。

绝缘电阻≥2500MΩ。

测试人:
10kV真空开关试验报告
10kV电流互感器试验报告单位:
10kV电流互感器试验报告单位:
10kV真空断路器试验报告
低压母线试验
交流耐压试验电压
交流耐压试验电压从0开始,前40%电压升压没有要求。

从40%电压开始要按3%每秒的速度升压
kV电力电缆交流耐压试验报告
送配系统调试记录。

农网配电营业工专业(技能)复习题库与答案 (2)

农网配电营业工专业(技能)复习题库与答案 (2)

农网配电营业工专业(技能)复习题库与答案1、一般电缆线路每( )个月至少巡视一次。

A、1B、12C、3D、6答案:C2、当电气设备的绝缘老化变质后,即可能引起()。

A、开路B、短路C、过压D、过载答案:B3、直线杆10kV间各导线横担间的最小垂直距离为()。

A、0.6mB、0.8mC、1.0mD、1.2m答案:B4、在IT系统中装设的高压击穿熔断器的保护接地电阻不宜大于()Ω。

A、2B、4C、10答案:B5、电杆基础采用卡盘时,安装位置、方向、深度应符合设计要求。

深度允许偏差为()mm。

A、30B、40C、50D、60答案:C6、用管螺纹板套丝,与接线盒、配电箱连接处的套丝长度,不宜小于管外径的()倍。

A、0.5B、1.5C、2.5D、3.5答案:B7、建立用户()工作是实现计算电费管理的第一步基础工作。

A、台账B、数据C、档案D、资料答案:C8、如果是直埋电缆中间头,制作完后,外面还要()。

A、缠黑胶布B、缠塑料带C、缠高压胶带D、浇沥青答案:D9、用电设备台数较少、各台设备容量相差悬殊时,特别在干线和分支线的计算负荷时采用( )。

A、二项式法B、单位产品耗电量法C、单位面积耗电量法D、需用系数法答案:A10、多股铝芯导线的连接主要采用()。

A、压接管压接和并沟线夹螺栓压接B、浇锡焊接C、缠绕连接D、铜铝接头压接答案:A11、客户低压配电室应尽量( )。

A、远离客户负荷中心B、远离高压供电点C、靠近客户负荷中心D、靠近高压供电点答案:C12、反措计划、安措计划均应列入( )计划。

A、半年度工作B、季度工作C、年度工作D、月度工作答案:B13、高压电容器通常采用( )保护。

A、剩余电流保护B、延时C、热继电器D、熔断器答案:D14、低压客户的计费电量等于()电量。

A、抄见B、抄见+损耗C、抄见+退补D、损耗答案:C15、起重用的钢丝绳的静力试验荷重为工作荷重的( )倍。

A、1.5B、1.8C、2D、3答案:C16、考虑导线初伸长对弧垂的影响,10kV及以下架线时应将钢芯铝绞线设计弧垂减少( )。

范文:高电压技术实验实验报告(二)

范文:高电压技术实验实验报告(二)

高电压技术实验实验报告(二)---高电压技术实验报告高电压技术实验报告学院电气信息学院专业电气工程及其自动化实验一.介质损耗角正切值得测量一.实验目得学习使用QS1型西林电桥测量介质损耗正切值得方法.二.实验项目1.正接线测试2.反接线测试三.实验说明绝缘介质中得介质损耗(P=Cu2tg)以介质损耗角得正切值(tg)来表征,介质损耗角正切值等于介质有功电流与电容电流之比。

用测量tg值来评价绝缘得好坏得方法就是很有效得,因而被广泛采用,它能发现下述得一些绝缘缺陷:绝缘介质得整体受潮;绝缘介质中含有气体等杂质;浸渍物及油等得不均匀或脏污。

测量介质损耗正切值得方法较多,主要有平衡电桥法(QS1),不平衡电桥法及瓦特表法。

目前,我国多采用平衡电桥法,特别就是工业现场广泛采用QS1型西林电桥。

这种电桥工作电压为10Kv,电桥面板如图21所示,其工作原理及操作方法简介如下:⑴.检流计调谐钮⑵。

检流计调零钮⑶。

C4电容箱(tg)⑷。

R3电阻箱⑸。

微调电阻(R3桥臂)⑹.灵敏度调节钮⑺.检流计电源开关⑻。

检流计标尺框⑼。

+tg/-tg及接通Ⅰ/断开/接通Ⅱ切换钮1QS1西林电桥面板图⑽.检流计电源插座⑾.接地⑿.低压电容测量⒀.分流器选择钮⒁。

桥体引出线11)工作原理:原理接线图如图2-2所示,桥臂BC接入标准电容CN(一般CN=50pf),桥臂BD由固定得无感电阻R4与可调电容C4并联组成,桥臂AD接入可调电阻R3,对角线AB上接入检流计G,剩下一个桥臂AC就接被试品CX.高压试验电压加在CD之间,测量时只要调节R3与C4就可使G中得电流为零,此时电桥达到平衡。

由电桥平衡原理有:即:(式2-1)各桥臂阻抗分别为:将各桥臂阻抗代入式2-1,并使等式两边得实部与虚部分别相等,可得:(式22)在电桥中,R4得数值取为=10000/=3184(),电源频率=100,因此:tg=C4(f)(式23)即在C4电容箱得刻度盘上完全可以将C4得电容值直接刻度成tg值(实际上就是刻度成tg(%)值),便于直读。

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检测试验报告客户名称:淮北供电公司工程名称:淮北滂汪110kV变电站工程项目名称:10kV氧化锌避雷器检验时间:2012年8月27日报告编号:AHQH—RET/KG19—001—022报告编写/日期:报告审核/日期:报告批准/日期:(检测报告章)安徽强华电力工程检测试验有限公司检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-001 样品名称:10kV氧化锌避雷器设备安装位置:10kV线路10开关柜三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55%五、本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-002 样品名称:10kV氧化锌避雷器设备安装位置:10kV线路9开关柜三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55%五、本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-003 样品名称:10kV氧化锌避雷器设备安装位置:10kV线路8开关柜三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55%五、本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-004 样品名称:10kV氧化锌避雷器设备安装位置:10kV线路7开关柜一、铭牌及安装位置:二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ)三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55%四、结论判断五、本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-005 样品名称:10kV氧化锌避雷器设备安装位置:10kV线路6开关柜一、铭牌及安装位置:二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ)三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55%四、结论判断五、本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-006 样品名称:10kV氧化锌避雷器设备安装位置:10kV#4电容器开关柜一、铭牌及安装位置:二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ)三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55%四、结论判断五、本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-007 样品名称:10kV氧化锌避雷器设备安装位置:10kV#3电容器开关柜一、铭牌及安装位置:二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ)三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55%四、结论判断五、本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-008 样品名称:10kV氧化锌避雷器设备安装位置:10kV线路5开关柜一、铭牌及安装位置:二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ)三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55%四、结论判断五、本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-009 样品名称:10kV氧化锌避雷器设备安装位置:10kV线路4开关柜一、铭牌及安装位置:二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ)三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55%四、结论判断五、本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-010 样品名称:10kV氧化锌避雷器设备安装位置:10kV线路3开关柜一、铭牌及安装位置:二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ)三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55%四、结论判断五、本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-011 样品名称:10kV氧化锌避雷器设备安装位置:10kV线路2开关柜一、铭牌及安装位置:二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ)三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55%四、结论判断五、本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-012 样品名称:10kV氧化锌避雷器设备安装位置:10kV线路1开关柜一、铭牌及安装位置:二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ)三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55%四、结论判断五、本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-013 样品名称:10kV氧化锌避雷器设备安装位置:10kV#2电容器开关柜一、铭牌及安装位置:二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ)三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55%四、结论判断五、本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-014 样品名称:10kV氧化锌避雷器设备安装位置:10kV#1电容器开关柜一、铭牌及安装位置:二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ)三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55%四、结论判断五、本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-015 样品名称:10kV氧化锌避雷器设备安装位置:10kV#1主变开关柜一、铭牌及安装位置:二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ)三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55%四、结论判断五、本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-016 样品名称:10kV氧化锌避雷器设备安装位置:10kV#2主变开关柜一、铭牌及安装位置:二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ)四、结论判断(以下空白)试验人员:检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-017 样品名称:10kV氧化锌避雷器设备安装位置:#1电容器组样品编号:A:2215 B:2263 C:2214二、铭牌及安装位置:二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ)四、结论判断(以下空白)试验人员:检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-018 样品名称:10kV氧化锌避雷器设备安装位置:#2电容器组样品编号:A:2262 B:2241 C:2216三、铭牌及安装位置:二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ)三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55%四、结论判断五、本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-019 样品名称:10kV氧化锌避雷器设备安装位置:#3电容器组样品编号:A:2243 B:2242 C:2264四、铭牌及安装位置:二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ)三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55%四、结论判断五、本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-020 样品名称:10kV氧化锌避雷器设备安装位置:#4电容器组样品编号:A:4624 B:4623 C:4622五、铭牌及安装位置:二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ)三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55%四、结论判断五、本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-021 样品名称:10kV氧化锌避雷器设备安装位置:10kV#1段母线侧样品编号:A:527 B:525 C:524六、铭牌及安装位置:二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ)三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55%四、结论判断五、本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-022 样品名称:10kV氧化锌避雷器设备安装位置:10kV#2段母线侧样品编号:A:523 B:526 C:522七、铭牌及安装位置:二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ)三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55%四、结论判断五、本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:。

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