避雷器试验报告

遵义江南能源供应有限责任公司电气试验报告
氧化锌避雷器试验报告
1.绝缘试验
. 直流电压及
4试验结论:合格
本次试验执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准《GB 50150-2006〉试验负责人: ___________ 试验人员:_______________________________________
试验日期:2013.3 试验性质:交接试验
遵义江南能源供应有限责任公司电气试验报告
氧化锌避雷器试验报告
绝缘试验
4试验结论:合格
本次试验执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准《GB 50150-2006〉试验负责人: ___________ 试验人员:_______________________________________
试验日期:2013.3 试验性质:交接试验
遵义江南能源供应有限责任公司电气试验报告
氧化锌避雷器试验报告
. 放电计数器试验
4试验结论:合格
本次试验执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准《GB 50150-2006〉试验负责人:试验人员:
试验日期:2013.3 试验性质:交接试验
遵义江南能源供应有限责任公司电气试验报告
氧化锌避雷器试验报告
. 直流电压及
.放电计数器试验
4试验结论:合格
本次试验执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准《〉试验负责人:试验人员:
试验日期:2013.3 试验性质:交接试验
遵义江南能源供应有限责任公司电气试验报告
氧化锌避雷器试验报告
. 放电计数器试验
合格
本次试验执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准《GB 50150-2006〉试验负责人:试验人员:
试验日期:2013.3 试验性质:交接试验
氧化锌避雷器试验报告
. 直流电压及
合格
本次试验执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准《GB 50150-2006》试验负责人: ___________ 试验人员:_______________________________________
试验日期:试验性质:
氧化锌避雷器试验报告
2. 直流1mA电压及0.75U1mA
合格
本次试验执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准《GB 50150-2006〉
试验负责人:试验人员:
试验日期:
氧化锌避雷器试验报告
. 直流电压及
合格
本次试验执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准《GB 50150-2006〉试验负责人: ___________ 试验人员:_______________________________________
试验日期:试验性质:
氧化锌避雷器试验报告
合格
本次试验执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准《GB 50150-2006〉
试验负责人:试验人员:
试验日期:
氧化锌避雷器试验报告
绝缘试验
合格
本次试验执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准《GB 50150-2006〉试验负责人: ___________ 试验人员:_______________________________________
试验日期:试验性质:
氧化锌避雷器试验报告
合格
本次试验执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准《GB 50150-2006〉
试验负责人:试验人员:
试验日期:
氧化锌避雷器试验报告
合格
本次试验执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准《GB 50150-2006〉
试验负责人:试验人员:
试验日期: 2013 3 试验性质:交接试验
氧化锌避雷器试验报告
合格
本次试验执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准《GB 50150-2006〉
试验负责人:试验人员:
试验日期:2013.3 试验性质:交接试验
氧化锌避雷器试验报告
. 直流电压及
4、试验结论:合格
本次试验执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准《GB 50150-2006〉试验负责人:试验人员:
试验日期:2013.3 试验性质:交接试验
遵义江南能源供应有限责任公司电气试验报告
氧化锌避雷器试验报告
安装位置:35kV郑场变电站运行编号:10kV1 段母线PT0514
合格
本次试验执行标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准《GB 50150-2006〉
试验负责人:试验人员:。

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避雷器预防性试验报告

避雷器预防性试验报告
A相
B相
C相
A相
B相
C相
泄漏试验前
2500V
泄漏试验后
结论
四、直流耐压及泄漏试验
试验项目
2018年
2017年
A相
B相
C相
A相
B相
C相
直流1mA泄漏电流下参考电压U1mA(kV)
下的泄漏电流(μA)
结论
五、试验结果
以上试验【合格】 【不合格】
试验人员
审 核
批 准
日 期
2
直流1mA电压(U1mA)及下的泄漏电流
1)直流1mA电压U1mA实测值与初始值或制造厂规定值比较,变化不应大于5%。
2)不应大于50μA,或与制造厂出厂值比较,应无明显增大。
二、设备型号及铭牌ห้องสมุดไป่ตู้据
型 号
额定电压
出厂编号
A相
B相
C相
出厂日期
生产厂家
三、绝缘电阻(ΜΩ)
试验时间
试验电压
2018年
2017年
电气设备预防性试验报告
被试设备:***避雷器
试验日期
2018年3月12日
试验环境
温度:21℃
湿度:30%
试验仪器
***绝缘电阻测试仪、****直流高压发生器
一、试验项目及要求
引用规程规范:DL/T 596-2005《电力设备预防性试验规程》
序号
试验项目
技术要求
1
绝缘电阻
1)试验电压≥DC2500V
2)绝缘电阻不应低于1000МΩ

10kv 避雷器

10kv 避雷器
23.6 KV
75%U1mA直流参考电压的泄漏电流
3 uA
1 uA
2 uA
Ⅳ、结论:合格
试验人员
审核
试验日期
2008年10月30日
型号
YH5WZ-17/45
额定电压
17KV
出厂编号
/
生产日期
2008年
运行电压
13.6KV
生产厂家
乐清登峰高压电器公司
Ⅱ、绝缘检查(MΩ)温度:20℃
相别绝缘
A
BHale Waihona Puke C试前2500
2500
2500
试后
2500
2500
2500
Ⅲ、直流泄漏电流
实测相别
A
B
C
1mA下的直流参考电压U1mA
23.6 KV
23.2 KV
Ⅲ、直流泄漏电流
实测相别
A
B
C
1mA下的直流参考电压U1mA
26.3 KV
26.3 KV
25.6 KV
75%U1mA直流参考电压的泄漏电流
2 uA
2 uA
2 uA
Ⅳ、结论:合格
试验人员
审核
试验日期
2008年10月30日
避雷器试验报告
用途:10KVⅡ段母线避雷器安装地点:10 KV 23#柜
Ⅰ、铭牌数据
避雷器试验报告
用途:10KVⅠ段母线避雷器安装地点:10 KV 3#柜
Ⅰ、铭牌数据
型号
YH5WZ-17/45
额定电压
17KV
出厂编号
/
生产日期
2008年
运行电压
13.6KV
生产厂家
乐清登峰高压电器公司

氧化锌避雷器试验报告单模板

氧化锌避雷器试验报告单模板

氧化锌避雷器试验报告单模板试验报告单测试目的:本次试验的目的是测试氧化锌避雷器的放电特性,验证其在遭遇雷击时的工作性能,以确保其能够及时有效地保护电力系统设备免受雷击的损害。

试验内容:1.测试氧化锌避雷器的放电电压与放电能量。

2.检查氧化锌避雷器在放电后的状态。

3.分析氧化锌避雷器的放电特性,并与设计要求进行比较。

试验设备:1.氧化锌避雷器2.高压发生器3.示波器4.天线试验步骤:1.将氧化锌避雷器安装在试验台上,并连接好电源和示波器。

2.调整高压发生器的输出电压为指定值。

3.在试验过程中,利用天线模拟雷电过程,使氧化锌避雷器遭受到雷击。

4.观察并记录放电电压、放电能量以及放电后氧化锌避雷器的状态。

5.对试验结果进行分析并与设计要求进行比较。

试验结果:经过多次试验,得到了以下结果:1.放电电压:氧化锌避雷器在雷击时能够迅速放电并将电压降低到指定范围内,达到了设计要求。

2.放电能量:氧化锌避雷器在雷击时能够吸收电能并将其转化为热能,从而保护电力系统设备免受损害。

3.放电后状态:氧化锌避雷器在放电后没有出现破损或损坏的情况,仍然保持着良好的绝缘性能。

分析与结论:通过对试验结果的分析与比较,可以得出以下结论:1.氧化锌避雷器在遭受雷击时能够快速放电,保持电力系统设备的安全运行。

2.氧化锌避雷器能够有效吸收雷电能量,并将其转化为热能,避免了电力设备受到过大损害。

3.氧化锌避雷器在放电后能够良好地恢复原状,保持了良好的绝缘性能。

改进建议:根据试验结果,可以提出以下改进建议:1.在实际使用中,应定期对氧化锌避雷器进行检测,确保其放电特性与设计要求一致。

2.在工程设计中,可以适当增加氧化锌避雷器的额定电压和放电能量,以提高其防护能力。

总结:本次试验对氧化锌避雷器的放电特性进行了测试,并通过对试验结果的分析与比较,验证了其在遭遇雷击时的工作性能。

试验结果表明氧化锌避雷器能够及时、有效地保护电力系统设备免受雷击的损害,具有良好的防护能力。

10kv避雷器试验报告

10kv避雷器试验报告

10kv避雷器试验报告河南天瑞电力工程有限公司氧化锌避雷器试验报告安装地点: AH4柜天气温度15?试验日期:2014年11月10日相对湿度 68 %相序 PB 型号出厂编号厂家出厂日期A HY5WS-17/50 3295 郑州发达电力设备有限公司 2010.8B HY5WS-17/50 3318 郑州发达电力设备有限公司 2010.8C HY5WS-17/50 3301 郑州发达电力设备有限公司 2010.8试验相目 A B C 元件绝缘电阻(MΩ) 5000 5000 5000 直流1mA时电压(KV) 27 27.1 26.8 直流1mA出厂值 (KV) 75%直流1mA电压下的电导电流(μA) 2 2 2 结论: 合格备注:无试验负责人赖占杰试验人员张润朋审核赖占杰校对张豪宾河南天瑞电力工程有限公司氧化锌避雷器试验报告安装地点: AH5柜天气温度15?试验日期:2014年11月10日相对湿度 68 %相序 PB 型号出厂编号厂家出厂日期A HY5WS-17/50 3322 郑州发达电力设备有限公司 2010.8B HY5WS-17/50 3296 郑州发达电力设备有限公司 2010.8C HY5WS-17/50 3326 郑州发达电力设备有限公司 2010.8试验相目 A B C 元件绝缘电阻(MΩ) 5000 5000 5000 直流1mA时电压(KV) 27 26.9 26.8 直流1mA出厂值 (KV) 75%直流1mA电压下的电导电流(μA) 2 3 2 结论: 合格备注:无试验负责人赖占杰试验人员张润朋审核赖占杰校对张豪宾河南天瑞电力工程有限公司氧化锌避雷器试验报告安装地点:AH8柜天气温度15?试验日期:2014年11月10日相对湿度 68 %相序 PB 型号出厂编号厂家出厂日期A HY5WS-17/50 3339 郑州发达电力设备有限公司 2010.10B HY5WS-17/50 3572 郑州发达电力设备有限公司 2010.10C HY5WS-17/50 3337 郑州发达电力设备有限公司 2010.10试验相目 A B C 元件绝缘电阻(MΩ) 5000 5000 5000 直流1mA时电压(KV) 26.7 26.8 26.9 直流1mA出厂值 (KV) 75%直流1mA电压下的电导电流(μA) 2 1 2 结论: 合格备注:无试验负责人赖占杰试验人员张润朋审核赖占杰校对张豪宾河南天瑞电力工程有限公司氧化锌避雷器试验报告安装地点: AH9柜天气温度15?试验日期:2014年11月10日相对湿度 68 %相序 PB 型号出厂编号厂家出厂日期A HY5WS-17/50 3345 郑州发达电力设备有限公司 2010.10B HY5WS-17/50 3344 郑州发达电力设备有限公司 2010.10C HY5WS-17/50 3342 郑州发达电力设备有限公司 2010.10试验相目 A B C 元件绝缘电阻(MΩ) 5000 5000 5000 直流1mA时电压(KV) 26.9 27 26.8 直流1mA出厂值 (KV) 75%直流1mA电压下的电导电流(μA) 2 2 2 结论: 合格备注:无试验负责人赖占杰试验人员张润朋审核赖占杰校对张豪宾。

氧化锌避雷器试验报告_3

氧化锌避雷器试验报告_3

南通宾城送变电工程有限公司电气检测中心
氧化锌避雷器试验报告 用户名称
马鞍山乐尔康餐具消毒配送服务有限公司 安装地点 杆上 试验日期
2014年01月08日 试验性质 交接 天气
晴 温度 5℃ 试验仪器: 摇表、直流发生器
1试品参数及试验结果
试品
参数 型 号
额定电压 制造厂名 出厂编号 HY5WS-17/50
17KV 上海高格电气有限公司 A 相 B 相 C 相 试验
数据 相
别
绝缘电阻 (M Ω)2500V 摇表 直流 (工频)(1MA )参考电压(KM ) 0.75倍参考电压电导电流不大于50μA A
2500 26.5 2 B
2500 26.7 2 C
2500 26.8 2 检验标准 根据国际GB50150—2006标准检测
结论 合格 试验负责人: 唐权 试验人员: 余光明、沈海军
编制人: 李娟
校核: 马志亮 审核:。

220kv氧化锌避雷器试验报告

220kv氧化锌避雷器试验报告
C
电流指示
正常正常正常Fra bibliotek试验设备:1、直流高压发生器 ZGF-120KV/5mA SR0019-1
2、兆欧表 ZC25-2 SR0010-1
3、放电计数器测试仪 GSF-ⅣSR0018-1
结论: 合格
试验人:
审核人:
SH/T 3543-G510
氧化锌避雷器试验记录
工程名称:
山东南山铝业股份有限公司
变电所
安装位置
一、铭牌:
型号
Y10W-204/532
额定电压
204kV
工频参考电压
204 kV
直流1mA参考电压
≥296kV
出厂编号
制造日期
2015.6
生产厂家
二、绝缘电阻测量(MΩ):
相别
出厂编号
基座绝缘电阻
上节绝缘电阻
下节绝缘电阻
A
B
C
三、泄露电流试验:
试验项目
A相上节
A相下节
B相上节
B相下节
C相上节
C相下节
直流1mA下的参考电压(kV)
298.5
75%参考电压下的泄漏电流(μA)
10.2
四、放电计数器试验
型号
厂家
相别
外观检查
动作情况
动作次数
A
完好
正常
5
B
完好
正常
5
C
完好
正常
5
五、在线检测装置电流指示
试验项目
A
B

10KV进线避雷器试验报告

低压电气试验报告书
项目名称:三华城二期配电及一户一表工程
施工单位:四川省岳池县石垭建安总公司
2013年6月
10KV进线避雷器试验报告
日期:2013/6/5温度:22℃湿度:57%
1.1被试设备参数:
设备名称
金属氧化物避雷器
型号
HY5WZ-17/45
出厂编号
A(0231) B(0232) C(0233)
944
944
1-23.3-12.2-13
2012081162
944
946
2012081164
944
945
使用仪器及编号
三、绝缘电阻测试MΩ
并联电容器共4只,A\B\C对地均大于2500MΩ
使用仪器及编号:DMG2671H兆欧表
结论:合格
试验人员:
0.4KV设备交流耐压试验报告
项目名称
相别
A
B
C
本体
19x103
20x103
21x103
1.7.试验结果:合格
试验人员:
10KV进线隔离开关交接试验报告
型号:
HGW-10/630-20
额定电压:
10KV
试验项目:
交接试验
出厂编号:
13096406
频率
50Hz
相数:
3
试验报告:温度:22°C
1.绝缘电阻测量(兆欧表2500V/2500GΩ)
相别及接线方式
A1\B2\C3
编号
标称容量(总)
实测容量(总)
编号
标称容量(总)
实测容量(总)
1-23.3-12.2-13
2012081148
944
945

氧化锌避雷器试验报告

氧化锌避雷器试验报告一、试验目的本试验旨在对10kV氧化锌避雷器进行交接试验,验证设备的性能和安全可靠性。

二、试验装置和设备1.试验装置:10kV配电装置2.试验设备:氧化锌避雷器三、试验内容与步骤1.接地测试:对氧化锌避雷器的接地进行测试,确保接地良好。

2.高压耐压试验:以设备额定工作电压进行测试,持续施加电压时,检测设备的绝缘性能。

3.耐压试验:以设备额定工作电压的1.2倍进行试验,持续施加电压一段时间,并检测设备是否存在异常。

4.保护性能试验:模拟雷电冲击,观察和记录避雷器的放电时间和放电电压。

四、试验结果和分析1.接地测试:氧化锌避雷器接地电阻小于10Ω,接地良好,符合要求。

2.高压耐压试验:设备能够承受1分钟的额定工作电压,不发生击穿或闪络。

3.耐压试验:设备能够承受1分钟的1.2倍额定电压,不发生击穿或闪络。

4.保护性能试验:避雷器在模拟雷电冲击时,能够快速放电并降低电压,保护设备免受雷电伤害。

五、结论通过以上试验,证实了10kV氧化锌避雷器的性能和安全可靠性。

该避雷器能够在故障情况下保护配电装置免受雷击和过电压的影响,确保电力系统的正常运行。

六、试验建议1.检测和记录氧化锌避雷器的抗压能力和放电性能。

2.定期检查避雷器的接地情况,确保接地电阻符合标准。

3.对避雷器的保护性能进行定期检测和验证,确保其具有可靠的抗雷击功能。

4.在设备交接期间,对避雷器的试验和检测应严格按照标准操作程序进行。

[1]电力行业重点设备试验规程[2]配电设备安装与调试规程以上为10kV交接试验报告,对氧化锌避雷器的性能和安全可靠性进行了验证。

报告总结了试验结果,并提出了相关的建议。

这些结果和建议对于设备的正常运行和维护具有指导作用。

6~10KV阀式避雷器试验报告

安装位置电压等级试验性质环境湿度运行编号预试周期设备状态额定电压
编号:BGJ/ZJ-8.2-04-07
白银供电公司阀式避雷器试验报告 顺序号:
变电站名 设备名称 试验单位 环境温度 一、铭牌: 型式: 厂家: A:
℃
安装位置 电压等级 试验性质 环境湿度
运行编号 预试周期 设备状态 %
额定电压: 出厂日期: 出厂编号 B: C:
二、绝缘电阻: (MΩ ) 相别 数值 试验仪器: 三、泄漏电流:
数 相 别 相目 值
A 1 2 1
B 2 1
C 2
试验时间:
直流电压 kV
泄漏电流 uA 1
非线性系数
A B C 试验仪器:
试验时间:
四、结论:试验项目齐全,数据合格,符合规程规定。
五、试验负责人:

试验成员:

高电压避雷器实验报告

实验四.避雷器试验一.实验目的:1.了解阀型避雷器的种类、型号、规格、工作原理及不同种类避雷器的结构和适用范围,2.掌握阀型避雷器电气预防性试验的项目、具体内容、试验标准及试验方法。

二.实验项目:1.FS-10 型避雷器试验(1).绝缘电阻检查(2).工频放电电压测试2.FZ-15 型避雷器试验(1).绝缘电阻检查(2).泄漏电流及非线性系数的测试三.仪器设备:50/5 试验装置一套、水阻一只、高压硅堆一只、滤波电容一只、微安表一只、电压表一只、高压静电电压表一只、FS-10 型避雷器一只、FZ-15 型避雷器一只四.实验说明:阀型避雷器分普通型和磁吹型两类,普通型又分FS型(配电型)和FZ型(站用型)两种。

它们的作用过程都是在雷电波入侵时击穿火花间隙,通过阀片(非线性电阻)泄导雷电流并限制残压值,在雷电过后又通过阀片减小工频续流并通过火花间隙的自然熄弧能力在工频续流第一次过零时切断之,避雷器实际工作时的通流时间≯10ms(半个工频周期)。

FS型避雷器的结构最简单,如图4-1所示,由火花间隙和非线性电阻(阀片)串联组成。

FZ型避雷器的结构特点是在火花间隙上并联有均压电阻(也为非线性电阻),如图4-2所示,增设均压电阻是为了提高避雷器的保护性能,因为多个火花间隙串联后将引起间隙上工频电压分布不均,并随外瓷套电压分布而变化,从而引起避雷器间隙恢复电压的不均匀及不稳定,降低避雷器熄弧能力,同时其工频放电电压也将下降和不稳定。

加上均压电阻后,工频电压将按电阻分布,从而大大改善间隙工频电压的分布均匀度,提高避雷器的保护性能。

非线性电阻的伏安特性式为:U=CIα,其中C为材料系数,α即为非线性系数(普通型阀片的α≈0.2、磁吹型阀片的α≈0.24、FZ型避雷器因均压电阻的影响,其整体α≈0.35~0.45),其伏安特性曲线如图4-3所示。

可见流过非线性电阻的电流越大,其阻值越小,反之其阻值越大,这种特性对避雷器泄导雷电流并限制残压,减小并切断工频续流都很有利。

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