输电线路三级自检
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电力工程施工三级自检制度一、总则为规范施工过程,确保工程质量,提高工作效率,制定本自检制度。
本制度适用于电力工程施工中的三级自检工作。
二、自检要求1. 自检的内容包括但不限于质量、安全、环保等方面,自检内容应根据施工实际情况合理确定。
2. 自检应结合现场实际情况,重点检查工程施工中的关键环节和易发生错误的部位。
3. 自检应有专人负责,定期开展,并做好记录。
三、自检程序1. 编制自检计划。
根据工程特点和施工进度,制定自检计划,明确自检内容、方法、责任人和时间节点。
2. 自检准备工作。
自检前,应妥善准备自检所需的工具、资料和设备。
3. 自检操作步骤。
按照自检计划逐项进行自检,对自检中发现的问题及时整改,并记录。
4. 自检结果评定。
评定自检结果,确定是否合格,合格可继续施工,不合格需重新整改。
5. 自检记录和报告。
将自检记录整理成报告,报告上级领导审核,并存档备查。
四、自检内容1. 施工质量。
包括工程设计、材料选用、施工工艺、施工质量等方面。
2. 安全防护。
对施工现场安全措施、设备操作规范、作业人员个人防护等进行检查。
3. 环境保护。
检查施工现场对环境的影响,落实环保措施,确保施工过程不对环境造成污染。
五、自检质量控制1. 质量控制。
自检工作由质量部门安排专人负责,定期检查和评估自检结果,确保自检质量。
2. 自检记录查验。
定期对自检记录进行查验,对不合格的自检进行追踪处理,确保自检质量。
六、自检制度的落实1. 自检制度的通知。
对施工人员进行自检制度的宣传和培训,确保施工人员了解自检制度和操作要求。
2. 自检制度的执行。
由施工单位负责人进行监督,对自检情况进行查验和检查,确保自检工作得到有效执行。
3. 自检制度的落实。
对自检制度进行定期检查和评估,根据情况进行修订和完善。
七、自检总结与规定1. 自检总结。
对每次自检进行总结,分享经验,提出改进建议,并及时整改。
2. 自检规定。
根据自检情况,制定相应的自检规定,确保自检工作的有效性。
电力工程三级自检全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:电力工程是一项非常重要的工程领域,它涉及到国家经济发展和人民生活的方方面面。
而电力工程三级自检是电力工程施工过程中非常重要的一环,它能够确保工程质量,保障工程安全。
在进行电力工程三级自检时,工程人员需要严格按照相关标准和要求进行检查,确保工程的安全可靠性。
一、电力工程三级自检的意义1.质量保障:电力工程三级自检能够帮助工程人员及时发现和纠正工程中的质量问题,提高工程质量。
在施工过程中,可能会出现一些施工不规范、材料问题等,及时发现并处理这些问题,可以保证工程质量。
2.安全保障:电力工程涉及到高压电力设备和电力线路等,如果施工不规范或者存在质量问题,可能会带来安全隐患。
通过三级自检,可以确保电力工程施工符合相关安全标准,保障工程的安全。
3.经济效益:电力工程的施工需要耗费大量的人力、物力和财力,如果在施工过程中出现质量问题或安全事故,将会带来不可估量的经济损失。
通过三级自检,可以避免这类问题的发生,保证工程的正常进行,保障经济效益。
1.设备检查:检查电力设备的安装位置是否正确,接线是否牢固,设备是否损坏等。
3.工程质量检查:检查工程施工的规范性,如施工质量、工作进度等。
4.工程安全检查:检查工程施工过程中的安全措施是否到位,施工现场是否存在安全隐患等。
5.验收检查:检查工程施工的各项文件、资料是否齐全,是否符合要求。
6.其他内容:根据具体情况,可以适当添加其他检查内容。
1.制定自检计划:在开始进行电力工程三级自检之前,需要制定详细的自检计划,明确自检的内容、时间安排等。
2.开展自检工作:按照自检计划,逐项进行自检工作,认真检查每个环节,确保不遗漏。
3.发现问题处理:一旦发现问题,需要及时及时向相关部门报告,制定解决方案并及时处理,确保问题得到解决。
4.记录并总结:对自检工作进行记录,及时总结经验教训,为日后的工作提供参考。
5.验收提交:自检工作完成后,需要进行验收,确保各项工作的合格率。
电力工程三级自检报告工程名称:编号:本表一式三份,由承包商填报,项目法人、项目监理部、承包商各存一份。
管理部门监督检查xxxx110kV变电站新建工程验收报告我公司承建的110kV变电站新建工程施工完毕后,项目部内部班组,项目部先自检合格后,我公司于年月日组织公司内相关部门会同项目部进行验收,验收情况如下:一、验收依据:1、GB《电气装置安装规程式及验收规范》;2、GB《土建工程施工验收规范》;3、国家及行业相关标准、规程、规定;4、《110kV~500kV送变电工程式质量检验及评定标准》(第2部分:变电电气安装工程Q/CSG10017.2-2007,第3部分:变电土建工程上、下册Q/CSG 10017.3-2007);5、设计有关文件(包括设计图纸、设计说明、设计变更等),施工图纸会审纪要;6、南方电网公司相关规定及反措要求;二、验收范围:1、土建部分分项工程:kV场地、设备构架杆及基础、kV 配电室、电容器组基础。
2、电气安装工程:1)电气一次设备:kV配电装置、kV配电装置、主变、电容器。
2)电气二次设备:控制定屏柜、端子箱、后台操作系统、五防、站用交流系统。
3、资料部分:土建安装验评、电气安装验评、厂家资料、其它相关资料(前期)三、验收分:验收时根据专业分成4个小组〈土建、电气一次、电气二次、其它(前期)〉,采取全线检查的方式,各小组提出消缺清单,由施工项目部和厂家、调试单位逐条消缺,消缺完成后再由各专业人员进行复检,验收。
验收结果如下:1、土建部分:分项工程全部验收完毕,合格率100%2、电气安装:调试完成,验收合格率100%3、通信安装:调试完成,验收合格率100%4、资料验收情况:安装验评,厂家资料,及其它相关资料齐全。
四、验收结论:经我公司三级自检,质量符合《中国南方电网110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》和技术规范以及本工程设计要求。
望安顺项目监理部给予验收申请批示。
XX工程三级质检报告XX有限公司XX年X月X日凝土的试压块取样送检结果,地脚螺栓规格,数量符合设计要求,基础观感质量合格铁塔基础(质量检验评定及检查方法)检验检测项目质量标准检查方法地脚螺栓规格、数量符合设计要求与设计图纸核对主钢筋规格、数量符合设计要求与设计图纸核对项、子分混凝土强度不小于设计值检查试块试验报告立柱断面尺寸(mm) —1%,—0.7%钢尺测量100%底层断面尺寸(mm) —1%钢尺测量检)基础埋深(mm+ 100,—50经纬仪或钢尺测量钢筋保护层厚度(mm ) 整基基础顺线路+ 100,030,21钢尺测量经纬仪或钢尺测量中心位移(mm横线路30,21经纬仪或钢尺测量9 )整基基础般塔10,7经纬仪测量扭转' 高塔经纬仪测量10)回填土符合GB50233 —2005第4.0.7〜4.0.10条规外部观察11 )同组地脚螺栓中心10钢尺测量对立柱中心偏移(mm )12)基础顶面间高差(mm经纬仪测量班组铁塔组立(质量检验评定及检查方法)自检检验检测项目质量标准检查方法情况 1 )部件规格、数量符合设计要求与设计图纸核对( 各分2)节点主材弯曲1/750,1/800观察检杳项子分3)转角塔、终端塔向大于0,并符合设计要求经纬仪测量、部工程受力反方向侧倾斜100% 自4)直线塔结构一般塔3%,2%经纬仪测量检倾斜高塔 1.5%,1%)5)螺栓与构件面接触及符合GB50233 —2005出扣情况第6.1.3条规定观察检杳6 )螺栓防松符合设计要求紧固及无遗漏观察检杳7 )螺栓防盗符合设计要求紧固及无遗漏观察检杳8)脚钉安装符合设计要求紧固及无遗漏观察检杳9)螺栓紧固符合GB50233 —2005第6.1.6条紧固率:组塔后:95%、架线后97%观察检杳10 )螺栓穿向符合GB50233 —2005第6.1.4条规定观察检杳11 )塔材镀锌组塔后锌层无脱落检验检测项目情况 1)严重损伤压接处理 (各分2)中度损伤补修处理项、子分 3)轻微损伤抛光处理 部工程4)同一档内连接管与补修管数量 100% 自5)各连接管与线夹间隔棒间距检)6)导地线外包装质量结论:经现场验收检验,符合设计要求,评定为合格(质量检验评定及检查方法)检验检测项目质量标准 1)压前铝管外径36 需压长度230 2)压前钢管外径16 需压长度135 3 )压后铝管外径31.16 压接长度250 4)压后铝管外径13.96 压接长度150导、地线耐张液压管 2、 外观检查5) 美观无裂纹结论:经现场验收检验, 符合设计要求,评定为合格。
变电所竣工三级自检报告公司专检报告一、引言本报告是关于某公司新建变电所竣工三级自检的专项检测报告。
本报告旨在对变电所的设备、线路,及相关安全措施进行检测,以确保其符合相关标准和规范要求。
本次检测工作由公司专业团队进行,以下是对检测结果的详细介绍。
二、检测内容1. 设备检测通过对变电所内部设备的检测,包括变压器、断路器、隔离开关等设备的状态、工作正常性、绝缘性能等方面的检测。
检测结果显示,变电所内的设备正常运行,绝缘性能达到相关标准要求。
2. 线路检测对变电所内的电力线路进行检测,包括线路的电阻、电压稳定性、线路距离等方面的检测。
结果显示,电力线路稳定可靠,电阻符合相关要求,线路距离也达到标准要求。
3. 安全措施检测对变电所内的安全措施进行检测,包括安全标志的设置、安全隔离措施、紧急停电装置等方面的检测。
检测结果显示,变电所的安全措施完善,满足相关安全要求,能够确保人员和设备的安全。
三、检测结果及建议根据检测结果,本公司对检测结果进行了评估,并提出以下建议:1. 设备维护:建议按照设备使用说明书要求进行定期维护和保养工作,以确保设备的长期稳定运行。
2. 线路监测:建议定期对电力线路进行监测和维护,确保线路的稳定性和安全性。
3. 安全培训:建议对所有有关人员进行安全培训,提高他们的安全意识和应急处理能力,以减少事故发生的可能性。
四、结论通过本次变电所竣工三级自检,我们得出以下结论:1. 变电所设备正常运行,绝缘性能符合相关标准要求。
2. 电力线路稳定可靠,电阻符合相关要求,线路距离达到标准要求。
3. 变电所安全措施完善,能够确保人员和设备的安全。
五、建议根据结果和结论,我们给出以下建议:1. 加强设备维护和保养工作,确保设备的长期稳定运行。
2. 定期对电力线路进行监测和维护,确保线路的稳定性和安全性。
3. 继续加强对有关人员的安全培训,提高他们的安全意识和应急处理能力。
六、致谢在此,我们要特别感谢参与本次竣工三级自检的各个部门和人员的支持和配合。
云南省大理市宾川县铁川桥水电站接入系统方案变更工程施工基础三级自检报告湖南湘江电力建设集团有限公司2016年4月27日一、工程概况1、线路概况:起于宾马德施工送电线路出线间隔终端塔,止于宾马德施工送电线路出线间隔第二基铁塔,110kV铁川桥送出线路N35塔T接至新建T接塔位置,线路长约0.4km,单回路架设,沿线海拔1200m-1500m,曲折系数为1.25;2、经过区域:大理宾川县;3、地形、地质情况分布及交通情况:地形系数:全线海拔在1200m-1500m之间,山地50%,高山50%地质情况:松砂石20%,岩石80%交通情况:交通条件一般,汽车大运400km,二次运距0.1km,人工运距半径约为0.3km植被覆盖:约占线路100%,为低矮灌木跨越情况:进站公路1次,10kV线路两次4、设计气象区:海拔1200m-1500m,按云南I气象区设计,冰厚10mm,风速27m/s5、导线型号:采用JL/GIA-120/20-26/7钢芯铝绞线,JL/GIA-185/30-26/7钢芯铝绞线(拆旧原地利用)6、地线型号:两根均为GJX-50稀土合金钢绞线(部分拆旧原地利用)7、绝缘水平:耐张串为单或双串9片,跳线串为双串8片(部分拆旧原地利用)8、绝缘子及金具串型:耐张串采用70KN的单、双联绝缘子串、跳线串采用70KN 的单联绝缘子串,金具的选择与绝缘子及导、地线型号匹配9、铁塔型号及数量:采用自立式铁塔,新建铁塔总数量1基,承立塔1基,耐张比例为100%10、基础型号:现浇钢筋混凝土直柱式基础(采用地脚螺栓连接)11、导线换位:本工程线路长度少于100km,不需要换位二、施工准备项目部3月1日进驻现场后,迅速建立了工程施工组织机构,组建了技术、质量、安全、物资等部门,明确了各部门的责任人及岗位职责。
在建立施工处组织机构的同时,我们督促施工队安排专人负责技术、质量及安全工作,建立了完善质量体系、安全体系。
XXXXXXXXXXXXX工程竣工自检报告XXXXXXXXXXXXX有限公司XXXXXXXXXXXXX工程项目部2014年10月编制:日期:审核:日期:批准:日期:目录一、工程概况 (1)二、参建单位 (1)三、施工主要进度节点 (1)四、原材料自检 (1)五、工程质量的检查 (4)六、交叉跨越施工检查 (15)七、线路防护工程检查 (16)八、工程质量验评汇总 (17)九、资料检查 (18)十、设计更改情况 (23)十一、强条执行情况 (23)十二、安全文明施工情况 (25)十三、综述 (27)一、工程概况:(1)工程名称:XXXXXXXXXXXXX。
(2)线路起迄点:起于XXXXXXXX,迄于XXXXXXXX。
(3)路径长度:新建线路全长17.778km,曲折系数。
(4)架设方式:除110kV万和变出线终端为双回路塔外,其余均为单回路架设。
(5)地形系数:线路沿线海拔在1600m~3150m之间,地形丘陵占25%,一般山地占60%,高山占15%。
(6)设计气象条件:全线划分为4个冰区,即:10mm、20mm、30mm、40mm冰区。
10mm、20mm冰区基本风速按25m/s设计, 30mm、40mm冰区按27m/s设计。
其中10mm冰区线路长度1.826km,20mm冰区线路长度0.814km,30mm冰区线路长度6.542km,40mm冰区线路长度8.596km。
(7)中性点接地方式:直接接地。
(8)导线型号:10mm、20mm冰区导线型号为:JL/G1A-240/40-26/7型钢芯铝绞线(长度2.64km);30mm、40mm冰区导线型号为:JLHA1/G1A-290/45-26/7型钢芯铝合金绞线(长度15.138km)。
(9)地线型号:两根地线均为24芯OPGW光缆。
10mm、20mm冰区地线型号为:OPGW-24B1-80(长度2.64km); 30mm、40mm冰区地线型号为:OPGW-24B1-120(长度15.138km)。