35kVZnO避雷器试验报告
避雷器试验报告

环境温度:25℃相对温度:66% 试验日期: 2014年11月9日安装位置:河池市汇华汽车销售服务有限公司1、基本数据型号规格YH5WS-17/50 制造厂商直流参考电压≥25KV 持续运行电压13.6KV生产日期2014年7月设备编号A相B相C相2、外观检查技术要求外形完好,无破损现象。
检查结果良好3、绝缘电阻测试(GΩ)使用仪器:MODEL3125相别项目A相B相C相技术要求试前绝缘>99.9 >99.9 >99.9 35KV及以下绝缘电阻不低于1000MΩ。
试后绝缘>99.9 >99.9 >99.94、泄漏电流1mA下的直流参考电压(U DC)使用仪器:ZGS型直流高压试验发生器设备编号1mA直流参考电压表值(U DC)KV 技术要求A相26.9UDC U1mA应符合制造厂规定值,变化不应大于+5%。
B相 27.0C相 27.15、0.75倍直流参考电压(U DC)下的泄漏电流使用仪器:ZGS型直流高压试验发生器设备编号0.75倍直流参考电压泄漏电流μA。
技术要求A相 30.75倍U1mA下泄漏电流不应大于50μA。
B相 3C相 4结论:符合Q/GXD126.01-2009《电力设备交接和预防性试验规程》及产品技术要求。
评定等级施工单位试验人员记录人员环境温度:25℃相对温度:66% 试验日期: 2014年11月9日安装位置:10kV六圩镇线批发市场开发中心支1号杆1、基本数据型号规格YH5WS-17/50 制造厂商直流参考电压≥25KV 持续运行电压13.6KV生产日期2014年7月设备编号A相B相C相2、外观检查技术要求外形完好,无破损现象。
检查结果良好3、绝缘电阻测试(GΩ)使用仪器:MODEL3125相别项目A相B相C相技术要求试前绝缘>99.9 >99.9 >99.9 35KV及以下绝缘电阻不低于1000MΩ。
试后绝缘>99.9 >99.9 >99.94、泄漏电流1mA下的直流参考电压(U DC)使用仪器:ZGS型直流高压试验发生器设备编号1mA直流参考电压表值(U DC)KV 技术要求A相26.9UDC U1mA应符合制造厂规定值,变化不应大于+5%。
避雷器检测报告范文

避雷器检测报告范文尊敬的用户1.检测目的本次检测旨在评估避雷器的工作情况和性能,以确定其是否需要维修或更换,并提供相应的解决方案。
2.检测方法2.1目视检查:检查避雷器外观是否有明显的破损或腐蚀迹象。
2.2电气参数测量:测量避雷器的额定电压、放电电流和放电电压等参数。
2.3避雷器内部检查:打开避雷器,检查内部元件的接触情况和损坏程度。
3.检测结果3.1目视检查:避雷器外观无明显破损或腐蚀,外壳表面清洁,无异味。
3.2电气参数测量:-额定电压:测量结果显示避雷器的额定电压为XXX千伏,符合设计要求。
-放电电流:测量结果显示避雷器的放电电流为XXX安培,符合设计要求。
-放电电压:测量结果显示避雷器的放电电压为XXX千伏,符合设计要求。
3.3避雷器内部检查:打开避雷器后,检查发现避雷器内部元件接触正常,未见明显的损坏情况。
4.结论根据以上检测结果,避雷器整体工作状态良好,没有明显损坏或故障。
电气参数也符合设计要求,可以正常工作。
建议定期进行避雷器的检测和维护工作,以保持其良好的工作状态。
5.建议5.1定期检测:根据避雷器的使用情况,建议每年对其进行一次定期检测,以确保其性能和工作状态。
5.2清洁维护:定期清洁避雷器的外壳表面,确保其无尘污,并避免接触化学物质,以延长其使用寿命。
5.3降压装置维护:避雷器通常与降压器一同使用,建议定期对降压装置进行检测和维护,确保其正常工作,以保护避雷器。
5.4替换建议:如果避雷器出现明显的破损或腐蚀,或者电气参数超出了设计要求,建议尽快更换避雷器,以确保设备和人员的安全。
总之,避雷器是保护设备和人员安全的重要装置,定期检测和维护对其正常工作和延长使用寿命至关重要。
请根据本报告的建议,合理安排避雷器的维护和更换工作,以确保设备和人员的安全。
谢谢!此致。
35kV断路器试验+35kV氧化锌避雷器试验+35kV隔离开关试验检测试验报告

检测试验报告工程名称:35kV变电站工程项目名称:35kV断路器试验检验时间:2016年06月18日报告编号:报告编写/日期:报告审核/日期:报告批准/日期:检测试验报告样品名称:35kV#1进线断路器样品安装位置:35kV区域一、铭牌及主要技术参数:二、二次绝缘电阻:三、机械特性测试: (单位:mS)表中数据为三次平均值四、导电回路接触电阻测试 (单位: μ Ω)五、开关操作试验检 测 试 验 报 告检测试验日期:2016年6月18日报告编号: 002六、交流耐压八、本次检测使用仪器:(以下空白)检测试验报告样品名称:35kV#1主变断路器样品安装位置:35kV区域一、铭牌及主要技术参数:二、二次绝缘电阻:五、开关操作试验检测试验报告检测试验日期:2016年6月18日报告编号:004七、结论判断八、本次检测使用仪器:(以下空白)检测试验报告检测试验日期:2016年6月18日报告编号:005 样品名称:35kV#2进线断路器样品安装位置:35kV区域一、铭牌及主要技术参数:二、二次绝缘电阻:五、开关操作试验检测试验报告检测试验日期:2016年6月18日报告编号:006七、结论判断(以下空白)检测试验报告检测试验日期:2016年6月18日报告编号:007 样品名称:35kV#2主变断路器样品安装位置:35kV区域一、铭牌及主要技术参数:二、二次绝缘电阻:三、机械特性测试: (单位:mS)表中数据为三次平均值四、导电回路接触电阻测试(单位: μΩ)检测试验报告检测试验日期:2016年6月18日报告编号:008 六、交流耐压八、本次检测使用仪器:(以下空白)检测试验报告工程名称:35kV变电站工程项目名称:35kV氧化锌避雷器试验检验时间:2016年06月28日报告编号:报告编写/日期:报告审核/日期:报告批准/日期:检测试验报告检测试验日期:2016年6月28日报告编号:001 样品名称:35kV#1进线避雷器样品安装位置:35kV区域一、铭牌:三、结论判断:四、本次检测使用仪器:(以下空白)检测试验报告检测试验日期:2016年6月28日报告编号:002 样品名称:35kV#2进线避雷器样品安装位置:35kV区域二、绝缘电阻及工频放电电压测量:温度:30℃湿度:60%三、结论判断:四、本次检测使用仪器:(以下空白)检测试验报告检测试验日期:2016年6月28日报告编号:003 样品名称:35kV母线避雷器样品安装位置:35kV区域一、铭牌:二、绝缘电阻及工频放电电压测量:温度:30℃湿度:60%三、结论判断:四、本次检测使用仪器:(以下空白)检测试验报告工程名称:35kV变电站工程项目名称:35kV隔离开关试验检验时间:2016年06月20日报告编号:报告编写/日期:报告审核/日期:报告批准/日期:检测试验日期:2016年6月20号报告编号:RET/KG12-001 样品名称:35kV隔离开关样品安装位置:35kVI母1G二、导电回路接触电阻测试:(单位: μΩ)三、结论判断(以下空白)检测试验报告检测试验日期:2016年6月20号报告编号:RET/KG12-002 样品名称:35kV隔离开关样品安装位置:35kVI母2G一、导电回路对地绝缘电阻测量:二、导电回路接触电阻测试:(单位: μΩ)三、结论判断(以下空白)检测试验报告检测试验日期:2016年6月20号报告编号:RET/KG12-003 样品名称:35kV隔离开关样品安装位置:35kVI母3G二、导电回路接触电阻测试:(单位: μΩ)三、结论判断四、本次检测使用仪器:(以下空白)检测试验日期:2016年6月20号报告编号:RET/KG12-004 样品名称:35kV隔离开关样品安装位置:35kVII母1G二、导电回路接触电阻测试:(单位: μΩ)三、结论判断(以下空白)检测试验报告检测试验日期:2016年6月20号报告编号:RET/KG12-005 样品名称:35kV隔离开关样品安装位置:35kV II母2G一、导电回路对地绝缘电阻测量:二、导电回路接触电阻测试:(单位: μΩ)三、结论判断(以下空白)检测试验报告检测试验日期:2016年6月20号报告编号:RET/KG12-006 样品名称:35kV隔离开关样品安装位置:35kV II母3G二、导电回路接触电阻测试:(单位: μΩ)三、结论判断四、本次检测使用仪器:(以下空白)检测试验日期:2016年6月20号报告编号:RET/KG12-007 样品名称:35kV隔离开关样品安装位置:35kVPT隔离开关二、导电回路接触电阻测试:(单位: μΩ)三、结论判断(以下空白)检测试验报告检测试验日期:2016年6月20号报告编号:RET/KG12-008 样品名称:35kV隔离开关样品安装位置:35kV所变隔离开关一、导电回路对地绝缘电阻测量:二、导电回路接触电阻测试:(单位: μΩ)三、结论判断(以下空白)。
35KV氧化锌避雷器试验报告

符合:GB 50150-2016《电气安装工程电气设备交接试验标准》要求
试验结论:合 格
试验人员:
试验日期:2019年03月09日
试验设备:
序号
设备名称
设备型号
数量
1
绝缘电阻测试仪
NC682
1
2
直流高压发生器
NC-ZGF-120KV/2mA
1
3
避雷器放电计数器测试棒
NC635
1
一、避雷器绝缘电阻测量:
试验仪器:NC682绝缘电阻测试仪
相 别
A相பைடு நூலகம்
B相
C相
耐压前
200000MΩ
200000MΩ
200000MΩ
耐压后
200000MΩ
200000MΩ
200000MΩ
底 座
10000MΩ
10000MΩ
10000MΩ
规范要求
35KV以上不小于2500 MΩ;35KV及以下不小于1000 MΩ
二、避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流测量:
试验仪器:NC-ZGF-120KV/2mA直流高压发生器
相 别
A相
B相
C相
参考电压(KV)
35KV氧化物避雷器试验报告
工程名称:县迎风风电场19.8MW工程
安装位置:#9箱变
试验性质:交接试验环境温度:6℃湿度:57%
设备铭牌:
型号:HY5WZ-51/134
额定电压:51KV
持续运行电压:40.5KV
直流参考电压:73KV
出厂日期:2018.11
生产厂家:金冠电气股份有限公司
出厂编号:
A相:447182M B相:447190M C相:447191M
避雷器试验报告

避雷器试验报告一、引言避雷器是一种用来保护电力设备、电力线路和建筑物等免受雷击和过电压侵害的重要装置。
为了确保避雷器的工作性能和可靠性,需要对其进行试验,以验证其符合设计要求和标准。
本次试验旨在对一种特定型号的避雷器进行性能评估和验证,并撰写试验报告,以供相关部门参考。
二、试验目的1.验证避雷器的过电压保护能力2.测试避雷器的放电电流和放电能力3.评估避雷器的使用寿命和可靠性三、试验方法本次试验采用以下方法进行:1.室内试验:在实验室中使用专用设备对避雷器进行试验,以验证其基本性能参数。
2.室外试验:将避雷器安装在实际工作环境中,通过模拟雷电击中和过电压情况,测试避雷器的实际工作效果。
四、试验过程与结果1.室内试验(1)耐压试验:将避雷器连接到高压源上,施加额定工作电压并保持一定时间后进行观察,确认其绝缘性能符合设计要求。
试验结果显示,避雷器通过了耐压试验。
(2)击穿电压试验:逐渐增加避雷器施加的电压,观察击穿电压点。
经测试发现,避雷器在额定电压下能够正常工作,并未发生击穿现象。
(3)放电电流试验:通过给避雷器施加脉冲电流或模拟雷电过电压,观察避雷器的放电电流,并检查其是否满足设计要求。
试验结果显示,避雷器的放电电流符合设计标准。
2.室外试验(1)避雷器安装验证试验:将避雷器安装到电力设备或建筑物上,通过模拟雷击和过电压情况,观察避雷器的工作状态和效果。
试验结果显示,避雷器能够快速放电,并将过电压引入地下,确保设备和建筑物的安全。
(2)工作寿命试验:将避雷器长时间暴露在室外环境中,模拟多次雷击和过电压情况,观察避雷器的工作状态和能力是否受到影响。
试验结果显示,避雷器的工作寿命符合设计预期,并能持续可靠工作。
五、结论根据上述试验过程和结果,得出以下结论:1.该型号避雷器通过了室内试验中的耐压试验、击穿电压试验和放电电流试验。
2.在室外试验中,避雷器工作正常,能够迅速放电并将过电压引入地下,保护设备和建筑物免受雷击和过电压侵害。
避雷器实验报告

避雷器实验报告避雷器实验报告引言:避雷器是一种用于保护建筑物和电气设备免受雷击侵害的重要设备。
在本次实验中,我们将对不同类型的避雷器进行测试,以评估其性能和可靠性。
实验目的:1. 了解不同类型的避雷器的工作原理和结构。
2. 测试避雷器的放电能力和耐压能力,评估其抵御雷击的能力。
3. 分析实验结果,比较不同避雷器的性能差异。
实验材料和方法:1. 实验设备:不同类型的避雷器、高压电源、雷击模拟器、电流表、电压表等。
2. 实验步骤:a. 将不同类型的避雷器连接到电路中,确保连接正确。
b. 调节高压电源输出电压,模拟雷击电压。
c. 使用雷击模拟器产生雷击电流,记录避雷器的放电能力和耐压能力。
d. 重复实验多次,取平均值,提高实验结果的准确性。
实验结果和分析:通过实验,我们获得了不同类型避雷器的放电能力和耐压能力数据。
根据实验结果,我们可以得出以下结论:1. 金属氧化物避雷器(MOA):MOA是目前最常用的避雷器类型之一。
实验结果显示,MOA具有较高的放电能力和耐压能力,能有效抵御雷击。
这主要归功于MOA内部的氧化锌层,它能迅速引导和分散雷击电流。
2. 间隙避雷器:间隙避雷器是一种传统的避雷器类型,其工作原理是通过间隙放电来保护设备。
实验结果显示,间隙避雷器的放电能力较低,但耐压能力相对较高。
这意味着在遭受雷击时,间隙避雷器可能无法完全放电,但能够保护设备不受过高电压的侵害。
3. 压敏电阻避雷器:压敏电阻避雷器是一种根据电阻值变化来实现放电的避雷器。
实验结果显示,压敏电阻避雷器具有较高的放电能力,但耐压能力较低。
这意味着在遭受雷击时,压敏电阻避雷器能够迅速放电,但可能无法承受较高电压。
结论:根据实验结果,我们可以得出以下结论:1. 不同类型的避雷器具有不同的放电能力和耐压能力。
2. MOA是最常用的避雷器类型之一,具有较高的放电能力和耐压能力。
3. 间隙避雷器具有较高的耐压能力,但放电能力相对较低。
4. 压敏电阻避雷器具有较高的放电能力,但耐压能力较低。
避雷器试验报告模板

避雷器试验报告模板一、试验背景避雷器是用于保护电力设备和系统免受雷击伤害的重要设备,通过将雷电流引入地下,使设备和系统的电气耐受能力不受影响。
为了确保避雷器的性能和可靠性,需要进行一系列试验来评估其工作状态和保护能力。
二、试验目的本次试验的目的是评估避雷器的放电过程、击穿电压和击穿电流等性能参数,以验证其符合国家标准和设计要求。
三、试验设备和方法1.试验设备:包括避雷器、高压发生器、电流电压计等。
2.试验方法:(1)放电过程试验:通过将高压发生器输出的直流电压施加在避雷器上,观察和记录其放电过程的时间、放电电压和放电电流。
(2)击穿电压试验:通过逐渐增加高压发生器的输出电压,直到避雷器发生击穿为止,记录其击穿电压。
(3)击穿电流试验:通过逐渐增加高压发生器的输出电流,直到避雷器发生击穿为止,记录其击穿电流。
四、试验结果和分析1.放电过程试验结果:根据试验数据,避雷器的放电过程平稳可靠,其放电电压和电流在规定范围内波动较小,达到了设计要求。
2.击穿电压试验结果:根据试验数据,避雷器的击穿电压为XXXkV,符合国家标准要求,并达到了设计要求。
3.击穿电流试验结果:根据试验数据,避雷器的击穿电流为XXXA,符合国家标准要求,并达到了设计要求。
五、试验结论根据以上试验结果和分析,可以得出以下结论:避雷器的放电过程平稳可靠,其放电电压和电流在规定范围内波动较小,达到了设计要求;避雷器的击穿电压和击穿电流符合国家标准要求,并达到了设计要求。
六、试验建议基于本次试验结果,提出以下试验建议:持续进行定期试验,以保证避雷器的可靠性和稳定性;观察和记录更多的放电过程数据,以供后续分析和改进。
七、试验总结本次试验验证了避雷器的放电过程、击穿电压和击穿电流等性能参数,证明其符合国家标准和设计要求。
避雷器作为保护电力设备和系统免受雷击伤害的重要设备,具有可靠性和稳定性,并能有效地引导和分散雷电流,保护设备和系统的安全运行。
35kv避雷器试验报告

一、试验标准
华北电网有限公司《电力设备交接和预防性试验规程》2008年版
二、铭牌参数
三、试验仪器及仪表
四、试验项目
五、试验结论:合格
审定:樊占峰审核:田海君试验人员:李刚
一、试验标准
华北电网有限公司《电力设备交接和预防性试验规程》2008年版
二、铭牌参数
三、试验仪器及仪表
四、试验项目
五、试验结论:合格
审定:樊占峰审核:田海君试验人员:李刚
一、试验标准
华北电网有限公司《电力设备交接和预防性试验规程》2008年版
二、铭牌参数
三、试验仪器及仪表
四、试验项目
五、试验结论:合格
审定:樊占峰审核:田海君试验人员:李刚
一、试验标准
华北电网有限公司《电力设备交接和预防性试验规程》2008年版
二、铭牌参数
三、试验仪器及仪表
四、试验项目
五、试验结论:合格
审定:樊占峰审核:田海君试验人员:李刚
一、试验标准
华北电网有限公司《电力设备交接和预防性试验规程》2008年版
二、铭牌参数
三、试验仪器及仪表
四、试验项目
五、试验结论:合格
审定:樊占峰审核:田海君试验人员:李刚
一、试验标准
华北电网有限公司《电力设备交接和预防性试验规程》2008年版
二、铭牌参数
三、试验仪器及仪表
四、试验项目
五、试验结论:合格
审定:樊占峰审核:田海君试验人员:李刚
审定:樊占峰审核:田海君试验人员:周书志、赵春红。
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相 别
测量参数
A
B
C
直流1mA下的电压(kV)
78.6
78.4
78.5
75%1mA电压下的泄漏电流(μA)
24
21
26
使用仪表:ZGF直流发生器№:98025
三、持续电流:
检测数值
检测项目
标准值
实测值
A
B
C
40.8kV持续运行电压下持续电流(μA)
Ixrms
≤650
467
455
463
Irp
35kVZnO避雷器试验报告
设备编号:出线安装地点:北底乡20MW光伏试验日期: 2016年5月7日空温: 16℃
铭
牌
型 号:HY5WZ-51/134 额定电压:51kV
持续运行电压:40.8kV
生产厂家:安徽天庆电力自动化技术有限公司
一、绝缘电阻:(MΩ)
相 别
A
B
C
测 量 结 果
10000
10000
七、绝缘电阻:(MΩ)
相 别
A
B
C
测 量 结 果
10000
10000
10000
使用仪表:ZC-72500V№:2110302
八、泄漏电流:
相 别
测量参数
A
B
C
直流1mA下的电压(kV)
78.3
78.7
78.5
75%1mA电压下的泄漏电流(μA)
24
28
25
使用仪表:ZGF直流发生器№:98025
三、持续电流:
78.6
压下的泄漏电流(μA)
26
26
25
使用仪表:ZGF直流发生器№:98025
三、持续电流:
检测数值
检测项目
标准值
实测值
A
B
C
40.8kV持续运行电压下持续电流(μA)
Ixrms
≤650
478
469
472
Irp
≤170
104
106
102
使用仪表:YBL-Ⅲ氧化锌避雷器特性测试仪 №:110222
检测数值
检测项目
标准值
实测值
A
B
C
40.8kV持续运行电压下持续电流(μA)
Ixrms
≤650
465
457
463
Irp
≤170
84
87
81
使用仪表:YBL-Ⅲ氧化锌避雷器特性测试仪 №:110222
四、结论:
35kVZnO避雷器试验报告
设备编号:消弧安装地点:北底乡20MW光伏试验日期: 2016年5月7日空温: 16℃
25
27
23
使用仪表:ZGF直流发生器№:98025
三、持续电流:
检测数值
检测项目
标准值
实测值
A
B
C
40.8kV持续运行电压下持续电流(μA)
Ixrms
≤650
464
458
454
Irp
≤170
85
86
83
使用仪表:YBL-Ⅲ氧化锌避雷器特性测试仪 №:110222
四、结论:
35kVZnO避雷器试验报告
≤170
88
87
82
使用仪表:YBL-Ⅲ氧化锌避雷器特性测试仪 №:110222
四、结论:
35kVZnO避雷器试验报告
设备编号:SVG安装地点:北底乡20MW光伏试验日期: 2016年5月7日空温: 16℃
铭
牌
型 号:HY5WZ-51/134 额定电压:51kV
持续运行电压:40.8kV
生产厂家:安徽天庆电力自动化技术有限公司
10000
使用仪表:ZC-72500V№:2110302
二、泄漏电流:
相 别
测量参数
A
B
C
直流1mA下的电压(kV)
78.6
78.9
78.7
75%1mA电压下的泄漏电流(μA)
24
25
24
使用仪表:ZGF直流发生器№:98025
三、持续电流:
检测数值
检测项目
标准值
实测值
A
B
C
40.8kV持续运行电压下持续电流(μA)
设备编号进线2安装地点:北底乡20MW光伏试验日期: 2016年5月7日空温: 16℃
铭
牌
型 号:HY5WZ-51/134 额定电压:51kV
持续运行电压:40.8kV
生产厂家:安徽天庆电力自动化技术有限公司
五、绝缘电阻:(MΩ)
相 别
A
B
C
测 量 结 果
10000
10000
10000
使用仪表:ZC-72500V№:2110302
四、结论:
Ixrms
≤650
462
457
458
Irp
≤170
86
88
83
使用仪表:YBL-Ⅲ氧化锌避雷器特性测试仪 №:110222
四、结论:
35kVZnO避雷器试验报告
设备编号:进线1安装地点:北底乡20MW光伏试验日期: 2016年5月7日空温: 16℃
铭
牌
型 号:HY5WZ-51/134 额定电压:51kV
持续运行电压:40.8kV
生产厂家:安徽天庆电力自动化技术有限公司
三、绝缘电阻:(MΩ)
相 别
A
B
C
测 量 结 果
10000
10000
10000
使用仪表:ZC-72500V№:2110302
四、泄漏电流:
相 别
测量参数
A
B
C
直流1mA下的电压(kV)
78.9
78.5
78.5
75%1mA电压下的泄漏电流(μA)
铭
牌
型 号:HY5WZ-51/134 额定电压:51kV
持续运行电压:40.8kV
生产厂家:安徽天庆电力自动化技术有限公司
九、绝缘电阻:(MΩ)
相 别
A
B
C
测 量 结 果
10000
10000
10000
使用仪表:ZC-72500V№:2110302
十、泄漏电流:
相 别
测量参数
A
B
C
直流1mA下的电压(kV)