9-电缆直流耐压试验报告
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电力电缆耐压试验标准电力电缆是输送电能的重要设备,其质量直接关系到电力系统的安全稳定运行。
在电缆的生产、安装和运行过程中,耐压试验是一项重要的质量检测手段。
本文将介绍电力电缆耐压试验的标准和要求。
首先,电力电缆耐压试验的标准主要参考国家标准《电力电缆试验方法》GB/T 2951.11-2008和《电力电缆试验方法》GB/T 2951.12-2008。
根据这两项标准,电力电缆的耐压试验主要包括交流耐压试验、直流耐压试验和交直流耐压试验。
其中,交流耐压试验是指在一定时间内,施加额定电压的正弦交流电,观察电缆是否能够承受住这一电压而不发生击穿。
直流耐压试验是指在一定时间内,施加额定电压的直流电,观察电缆是否能够承受住这一电压而不发生击穿。
而交直流耐压试验则是将交流和直流耐压试验结合在一起进行。
其次,电力电缆耐压试验的要求包括试验设备、试验条件、试验方法和试验结果的判定。
试验设备应符合国家标准的要求,保证试验的准确性和可靠性。
试验条件应根据电缆的额定电压和规格确定,确保试验的科学性和合理性。
试验方法应按照国家标准的规定进行,确保试验的严谨性和规范性。
试验结果的判定应根据国家标准的规定进行,确保试验结果的可靠性和准确性。
最后,电力电缆耐压试验的意义和作用在于验证电缆的绝缘性能和耐受能力,保证电缆在正常运行和异常情况下都能够安全可靠地工作。
通过耐压试验,可以及时发现电缆的缺陷和隐患,及时进行修复和更换,确保电力系统的安全稳定运行。
同时,耐压试验也是电缆生产和质量监督的重要手段,可以对电缆的质量进行有效监控和管理。
综上所述,电力电缆耐压试验是保证电缆质量和安全的重要手段,其标准和要求对电缆的生产、安装和运行都具有重要意义。
只有严格按照标准进行耐压试验,才能保证电缆的质量和安全,为电力系统的可靠运行提供保障。
6kv以上的电缆交流耐压和直流泄漏试验
电缆交流耐压试验是指在一定的测试条件下对电缆进行耐压测试,以检测电缆绝缘的耐压性能。
该试验通常采用交流电源,测试电压往往高于电缆额定工作电压。
在进行耐压试验时,要求电缆绝缘能够承受一段时间内的高电压而没有击穿或漏电。
对于6kv以上的电缆,一般的交流耐压试验标准要求如下:
1. 测试电压:一般为电缆额定电压的1.5倍,即9kV。
2. 断开区段:将电缆两端短路,以断开被测区段与其他电缆的连接,避免影响其他电缆。
3. 试验时间:一般为5分钟。
4. 试验条件:环境温度为20℃±5℃,相对湿度不超过80%。
直流泄漏试验是指在一定的测试条件下对电缆进行泄漏电流测试,以检测电缆绝缘的质量。
该试验通常采用直流电源,测试电压一般高于电缆额定工作电压。
在进行泄漏试验时,要求电缆绝缘能够在一定的电压下保持良好的绝缘性能,泄漏电流要小于规定的限值。
对于6kv以上的电缆,一般的直流泄漏试验标准要求如下:
1. 测试电压:一般为电缆额定电压的1.5倍,即9kV。
2. 断开区段:将电缆两端短路,以断开被测区段与其他电缆的连接,避免影响其他电缆。
3. 试验时间:一般为15分钟。
4. 试验条件:环境温度为20℃±5℃,相对湿度不超过80%。
需要注意的是,具体的试验标准可能因不同的电缆类型和规范
而有所不同,以上内容仅为一般标准,具体试验参数请根据相关标准进行确定。
另外,在进行这些试验时,需要保证试验设备和操作人员的安全,并严格按照安全操作规范进行操作。
10kv电力电缆直流耐压试验操作流程一、引言10kv电力电缆直流耐压试验是对电力电缆在工作电压下的耐压性能进行评估的重要测试之一。
本文旨在介绍10k v电力电缆直流耐压试验的操作流程,以帮助测试人员正确进行测试,确保电力电缆的安全性和可靠性。
二、准备工作1.确认测试所需仪器设备的完好性,并保证其已经校准。
2.对测试仪器进行功能检查和安全检查,确保仪器满足测试要求。
3.清理测试现场并确保通风良好,排除可能影响测试的干扰因素。
三、测试步骤1.连接测试仪器:将测试仪器按照说明书连接到电力电缆的两端。
2.设置参数:根据被测试电力电缆的额定电压和试验标准要求,在测试仪器上设置合适的测试参数,如电压值、测试时间等。
3.进行预试验:在进行正式测试之前,进行预试验以确认测试仪器和电缆的连接正确,并调整仪器参数,使其稳定。
4.正式测试:根据预先设定的参数,启动测试仪器进行正式测试,记录测试数据并及时分析。
5.观察电缆表面:在测试过程中,观察电力电缆表面是否有击穿、放电等异常现象,及时记录并停止测试。
6.完成测试:测试结束后,关闭测试仪器,断开仪器与电缆的连接,整理记录数据并进行后续分析。
四、注意事项1.在测试过程中,操作人员应穿戴好绝缘手套和绝缘鞋,并确保测试仪器的绝缘部分完好无损。
2.测试过程中,应注意测试仪器的运行状态,如发现异常应及时进行处理。
3.严格按照测试标准和要求进行测试,确保测试结果的准确性和可靠性。
4.在测试过程中,应密切观察电缆表面情况,如有异常应及时停止测试,并做好记录。
5.对于测试结果异常的情况,应进行进一步分析,找出问题原因,并采取相应的措施进行修复。
五、测试结果分析1.根据测试结果和标准要求,对测试数据进行分析和判断,判断电力电缆的耐压性能是否合格。
2.如测试结果不合格,应进行故障定位,并采取相应措施进行修复,直至耐压试验合格。
六、测试报告1.根据测试结果,编写详细的测试报告,包括测试对象、测试参数、测试过程、测试数据以及测试结论等内容。
110kv电缆直流耐压试验国标号(原创版)目录1.110kv 电缆直流耐压试验的概念和重要性2.我国 110kv 电缆直流耐压试验的国家标准3.110kv 电缆直流耐压试验的具体步骤和要求4.110kv 电缆直流耐压试验的意义和影响正文一、110kv 电缆直流耐压试验的概念和重要性110kv 电缆直流耐压试验,是指在直流电压下,对 110kv 电缆的绝缘材料进行的一种耐压试验。
这种试验的目的是检测电缆绝缘材料的质量,评估电缆在正常运行和故障条件下的耐压能力,以确保电缆的可靠性和安全性。
在电力系统中,110kv 电缆直流耐压试验是非常重要的一项工作,它直接关系到电力系统的稳定运行和用电安全。
二、我国 110kv 电缆直流耐压试验的国家标准在我国,110kv 电缆直流耐压试验的国家标准是 GB/T 16927.1-2011《高压交联聚乙烯绝缘电力电缆和附件第 1 部分:试验方法和要求》。
这个标准规定了 110kv 电缆直流耐压试验的具体要求和步骤,包括试验电压、试验时间、试验环境、试验设备等。
三、110kv 电缆直流耐压试验的具体步骤和要求110kv 电缆直流耐压试验的具体步骤主要包括:试验前准备、试验接线、试验操作、试验记录等。
试验前准备:检查试验设备,确保设备完好无损;检查电缆,确保电缆绝缘良好;确定试验电压和试验时间。
试验接线:将试验设备与电缆连接,接线要牢固可靠。
试验操作:按照试验电压和试验时间,进行试验操作。
试验记录:记录试验过程中的电压、电流、时间等数据。
四、110kv 电缆直流耐压试验的意义和影响110kv 电缆直流耐压试验的意义主要体现在:确保电缆的质量,提高电缆的可靠性和安全性,防止电缆因绝缘击穿等原因造成的故障,保证电力系统的正常运行。
10kv高压电缆耐压试验10kV高压电缆耐压试验一、引言10kV高压电缆广泛应用于电力系统中,用于传输和分配高压电能。
为了保证电缆的安全可靠运行,必须进行耐压试验。
本文将介绍10kV高压电缆耐压试验的目的、方法、要点及注意事项。
二、目的10kV高压电缆耐压试验的目的是验证电缆在额定电压下的耐压能力。
通过耐压试验,可以评估电缆绝缘系统的工作状况,检测潜在的故障点,并保证电力系统的安全运行。
三、方法10kV高压电缆耐压试验一般采取交流耐压试验和直流耐压试验两种方法。
下面将介绍这两种方法的具体步骤:1. 交流耐压试验:a) 将待测试的电缆安装在耐压试验设备上,并严格按照安全操作规程连接测试设备。
b) 清除电缆表面的污垢和湿气,确保电缆表面干净。
c) 将测试设备的供电电源调整至额定电压,并保持一段时间。
d) 观察电缆表面是否有击穿现象,并记录击穿时间。
e) 若电缆表面未发生击穿现象,试验结束。
2. 直流耐压试验:a) 将待测试的电缆安装在耐压试验设备上,并严格按照安全操作规程连接测试设备。
b) 清除电缆表面的污垢和湿气,确保电缆表面干净。
c) 将测试设备的供电电源调整至额定电压,并保持一段时间。
d) 观察电缆表面是否有击穿现象,并记录击穿时间。
e) 若电缆表面未发生击穿现象,试验结束。
四、要点及注意事项在进行10kV高压电缆耐压试验时,需要注意以下要点和注意事项:1. 安全第一:在进行耐压试验前,必须检查测试设备和测试环境是否符合安全要求,确保操作人员的安全。
2. 试验条件:耐压试验应在室温下进行,并保持环境干燥,以确保测试的准确性。
3. 试验时间:耐压试验的时间应根据电缆的特性和要求确定,一般为数分钟至数小时。
4. 结果评估:观察电缆表面是否有击穿现象,并记录击穿时间和电压值。
如果电缆未发生击穿现象,并且耐压时间达到规定要求,则可判定电缆通过耐压试验。
5. 现场记录:在试验过程中,应详细记录每一步操作,发现的问题以及测试结果,并及时处理和归档。
电力电缆试验报告
天气:晴日期:安装位置: 82AH03至编号:001
电力电缆试验报告
天气:晴日期:安装位置: 82AH03至编号:002
电力电缆试验报告
天气:晴日期:安装位置: 82AH04至编号:003
电力电缆试验报告
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天气:晴日期:安装位置: 82AH06至编号:005
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天气:晴日期:安装位置: 82AH05至编号:006
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天气:晴日期:安装位置:至 1 编号:008
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天气:晴日期:安装位置:至2电缆编号:010
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天气:晴日期:安装位置:至2电缆编号:012
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天气:晴日期:安装位置:至2 编号:013。
高压电力电缆试验报告一、引言二、试验目的本次试验的目的是验证高压电力电缆在额定电压下的绝缘性能和耐压性能,以及其它相关性能。
三、试验方法1.绝缘电阻测试:使用绝缘电阻测试仪进行测试,将电力电缆两端分别连接到测试仪的正负极,记录测试结果。
2.交流耐电压试验:将高压电力电缆连接到配备稳压器和耐压试验仪的试验设备,按照额定电压进行试验,在规定时间内观察试验结果。
3.相间耐电压试验:使用相间电压试验仪,将试验电缆连接到设备并加压,测试其在额定电压下的耐压性能。
4.短路电压试验:使用短路电压试验仪,将试验电缆连接到设备并加压,观察其短路下的电压变化和试验效果。
5.其它试验:根据需要进行其他试验,如绝缘厚度测试、外护套强度测试等。
四、试验结果及分析根据实际试验情况,我们得到了以下试验结果:1.绝缘电阻:经过测试,高压电力电缆的绝缘电阻为XXX兆欧姆,符合要求。
2.交流耐电压:在额定电压下,高压电力电缆经受住了一定时间的耐电压试验,无明显漏电现象。
3.相间耐电压试验:高压电力电缆在相间电压测试中,无击穿和放电现象,说明其耐压性能良好。
4.短路电压试验:在短路电压试验中,高压电力电缆电流通过正常,短时间内无明显变化,电压变化在额定范围之内。
5.其它试验结果:绝缘厚度达到要求,外护套强度满足相关标准,符合设计和生产要求。
根据以上试验结果,可以得出结论,本次试验的高压电力电缆绝缘性能和耐压性能良好,符合设计和生产要求。
五、结论本次试验对高压电力电缆进行了全方位的试验,试验结果表明,该电缆的绝缘性能和耐压性能良好。
在实际生产和使用中,可放心使用该电缆作为输电线路的重要组成部分。
六、建议为了进一步提高高压电力电缆产品的质量和性能稳定性,建议在生产过程中加强质量管理,确保每个环节的质量控制。
同时,定期对产品进行试验和检查,保证产品的质量和性能符合要求。
低压电缆试验报告一、实验目的进行低压电缆试验,检测电缆的绝缘性能和电气性能,确保电缆的安全可靠使用。
二、实验器材和仪器1.低压电缆:型号XXX,额定电压XXXV,截面积XXX平方毫米。
2.电源:额定电压XXXV,频率XXXHz。
3.万用表:用于测量电缆的电阻和电容等参数。
4.绝缘电阻仪:用于测量电缆的绝缘电阻。
5.电流表:用于测量电缆通过电流的大小。
6.温度计:用于测量电缆的温度。
三、实验步骤1.绝缘电阻测试:将绝缘电阻仪的两个电极分别与电缆的两端相连,设置合适的电压和测量时间,记录测量结果。
2.电阻测试:通过万用表测量电缆的导体之间和导体与地之间的电阻。
并记录测量结果。
3.出线线圈电感测量:用万用表测量电缆线圈两端的电感值,并记录测量结果。
4.电容测试:通过万用表测量电缆的电容值,记录测量结果。
5.耐压试验:将电缆连接到电源,设置额定电压,观察电缆的绝缘情况。
6.电流测试:通过电流表测量电缆通过的电流,记录测量结果。
四、实验结果1.绝缘电阻:测量结果为XXX千兆欧姆,符合要求。
2.电阻:导体之间的电阻为XXX欧姆,导体与地之间的电阻为XXX欧姆,均符合要求。
3.电感:电缆线圈两端的电感为XXX亨利,符合要求。
4.电容:电缆的电容值为XXX法拉,符合要求。
5.耐压试验:电缆经受住了额定电压的考验,绝缘情况良好。
6.电流:电缆通过的电流为XXX安培,符合要求。
五、实验结论经过低压电缆试验,电缆的绝缘性能和电气性能良好,符合相关标准要求,可以安全可靠地使用。
六、实验总结通过本次低压电缆试验,我学习了电缆的相关测试方法和操作技巧。
在实验过程中,我注意到要保持实验环境的整洁和安全,确保测试数据的准确性。
同时,我还学习到电缆试验的重要性,只有通过严格的测试,才能保证电缆的质量和可靠性。
日后的工作中,我将继续学习和应用电缆试验的知识,提高自己的实验技能,为电缆的可靠性和安全性提供更好的保证。
引言:电线电缆是现代社会中必不可少的重要设施,其质量和安全性对于电力传输和通信系统的稳定运行起着至关重要的作用。
为了确保电线电缆的安全可靠性,需要定期进行检测和评估。
本文将介绍电线电缆检测报告模板(二),以帮助相关人员进行有效的检测和评估工作。
概述:本文介绍的电线电缆检测报告模板(二)旨在提供一种规范化的格式和结构,以便快速、准确地记录和报告电线电缆检测结果。
该模板主要包括引言、正文内容、总结等部分。
正文内容:一、电线电缆检测概述1.1检测目的1.2检测范围1.3检测方法和仪器二、外观检测2.1外观检查标准2.2外观检查内容2.2.1绝缘外观检查2.2.2外护套外观检查2.2.3弯曲试验2.2.4拉伸试验2.2.5扭曲试验三、电性能检测3.1静态电阻测量3.2绝缘电阻测量3.3拐流试验3.4高低温试验3.5介质损耗角正切测量四、物理性能检测4.1抗拉强度测试4.2弯曲试验4.3电线电缆重量检测4.4耐热性测试4.5耐候性测试五、绝缘性能检测5.1绝缘电阻测试5.2穿刺电压试验5.3工频耐压试验5.4直流耐压试验5.5绝缘介质最大电场强度测量总结:通过对电线电缆检测报告模板(二)的详细介绍,我们可以看到该模板包含了引言、正文内容和总结等部分。
在正文内容中,我们介绍了电线电缆检测的各个方面和方法,包括外观检测、电性能检测、物理性能检测和绝缘性能检测等。
这些检测的目的是为了确保电线电缆的安全可靠性,以保障电力传输和通信系统的运行。
通过使用该模板,相关人员可以更有效地进行电线电缆的检测和评估工作。
直流海底电缆耐压试验
直流海底电缆耐压试验是指在电缆的安装前,采用特定的方法对电缆进行压力测试,以确保其在使用过程中经受得住海水的压力,从而保证电缆安全的正常运行。
直流海底电缆耐压试验的测试方法有两类:一类是液压测试法,另一类是水压测试法。
液压测试法是指使用泵,将特定的液体注入海底电缆中,然后通过相应的仪器和设备进行测试,以检测电缆的耐压性能。
水压测试法是指将海水注入电缆中,然后观察电缆的变形情况,以检查电缆是否具备良好的耐压性能。
在直流海底电缆耐压试验中,需要注意以下几点:
首先,必须严格按照耐压试验方案进行电缆的压力测试,以确保测试结果准确可靠。
其次,为了保证测试过程中不会对电缆造成损害,需要选择合适的测试设备,以避免电缆受到过大的力或压力。
最后,在测试过程中要对测试设备进行维护和保养,确保设备处于良好的工作状态,以保证测试结果的准确性。
总之,直流海底电缆耐压试验是电缆安装前必要的测试工作之一,仔细执行测试方案,正确选择测试设备,保证设备的正常工作和维护保养,才能确保电缆在使用过程中的良好性能和安全性。
电缆直流耐压试验报告 年 月 日 单位工程 安装地点 试验日期 年 月 日 1、绝 缘 电 阻 测 定 摇表电压 2500 V 电 缆编 号 电压KV 型号截面(mm 2) 电 缆 线 路 绝 缘 电 阻 (MΩ) 长度(m) 起 点 终 点
A B C A B C A B C A B C 2、直 流 耐 压 试 验 电 缆 编 号 相 别 试验电压(KV) 持续时间(min) 泄 露 电 流 (uA)
25% 50% 75% 100% A—B.C. E B—C.A. E C—A.B. E A—B.C. E B—C.A. E C—A.B. E A—B.C. E
B—C.A. E C—A.B. E 相 序 检 查
备 注 结 论
试验人员 试验负责人 电缆直流耐压试验报告 2007年3月24日 单位工程 6KV配电装置 安装地点 6KV配电室 试验日期 2007年3月21 1、绝 缘 电 阻 测 定 摇表电压 2500 V 电 缆编 号 电压KV 型号截面(mm 2) 电 缆 线 路 绝 缘 电 阻 (MΩ) 长度(m) 起 点 终 点
0BY -01 6 YJV22-103× (2×300) 6×370 备用电源进线(001G) 老厂6KV配电室电源出线
A ∞
B ∞ C ∞
1BDY -01 6 YJV22-103×185 55 厂用Ⅰ段6KV备用进线(110G) 厂用Ⅰ段备用电源进线(004G) A ∞ B ∞
C ∞
2BDY -01 6 YJV22-103×185 45 厂用Ⅰ段6KV备用进线(210G) 厂用Ⅰ段备用电源进线(005G) A ∞ B ∞
C ∞
3BDY -01 6 YJV22-103×185 30 厂用Ⅰ段6KV备用进线(310G) 厂用Ⅰ段备用电源进线
(006G)
A ∞ B ∞ C ∞ 2、直 流 耐 压 试 验 电 缆 编 号 相 别 试验电压(KV) 持续时间(min) 泄 露 电 流 (uA)
25% 50% 75% 100%
0BY -01
A—B.C. E 24 15 0 2 4 7
B—C.A. E 24 15 0 2 3 6 C—A.B. E 24 15 0 2 4 8
1BDY -01
A—B.C. E 24 15 0 0 0 1
B—C.A. E 24 15 0 0 0 1 C—A.B. E 24 15 0 0 0 1
2BDY -01
A—B.C. E 24 15 0 0 0 1
B—C.A. E 24 15 0 0 0 1 C—A.B. E 24 15 0 0 0 1
3BDY -01
A—B.C. E 24 15 0 0 0 1
B—C.A. E 24 15 0 0 0 1 C—A.B. E 24 15 0 0 0 1 相 序 检 查 正 确
备 注 合 格 结 论
试验人员 试验负责人 电缆直流耐压试验报告 2007年3月24日 单位工程 6KV配电装置 安装地点 6KV配电室 试验日期 2007年3月21 1、绝 缘 电 阻 测 定 摇表电压 2500 V 电 缆编 号 电压KV 型号截面(mm 2) 电 缆 线 路 绝 缘 电 阻 (MΩ) 长度(m) 起 点 终 点
40B -01 6 YJV22-103×70 20 0#厂用备用变压器 (002G) 0#厂用备用变压器
A ∞
B ∞ C ∞
41B -01 6 YJV22-103×70 20 1#厂用变压器(102G) 1#厂用变压器
A ∞
B ∞ C ∞
42B -01 6 YJV22-103×70 20 2#厂用变压器(202G) 2#厂用变压器
A ∞
B ∞ C ∞
43B -01 6 YJV22-103×70 20 3#厂用变压器(302G) 3#厂用变压器
A ∞
B ∞ C ∞ 2、直 流 耐 压 试 验 电 缆 编 号 相 别 试验电压(KV) 持续时间(min) 泄 露 电 流 (uA)
25% 50% 75% 100%
40B -01
A—B.C. E 24 15 0 0 0 1
B—C.A. E 24 15 0 0 0 1 C—A.B. E 24 15 0 0 0 1
41B -01
A—B.C. E 24 15 0 0 0 1
B—C.A. E 24 15 0 0 0 1 C—A.B. E 24 15 0 0 0 1
42B -01
A—B.C. E 24 15 0 0 0 1
B—C.A. E 24 15 0 0 0 1 C—A.B. E 24 15 0 0 0 1
43B -01
A—B.C. E 24 15 0 0 0 1
B—C.A. E 24 15 0 0 0 1 C—A.B. E 24 15 0 0 0 1 相 序 检 查 正 确
备 注 合 格 结 论
试验人员 试验负责人 电缆直流耐压试验报告 2007年3月24日 单位工程 6KV配电装置 安装地点 6KV配电室 试验日期 2007年3月21 1、绝 缘 电 阻 测 定 摇表电压 2500 V 电 缆编 号 电压KV 型号截面(mm 2) 电 缆 线 路 绝 缘 电 阻 (MΩ) 长度(m) 起 点 终 点
1GSB -01 6 YJV22-103×70 50 1#给水泵(105G) 1#给水泵 电机
A ∞
B ∞ C ∞
2GSB -01 6 YJV22-103×70 40 2#给水泵(105G) 2#给水泵 电机
A ∞
B ∞ C ∞
3GSB -01 6 YJV22-103×70 38 3#给水泵(105G) 3#给水泵 电机
A ∞
B ∞ C ∞
0B -01 6 YJV22-103× (1×300) 3×20 老厂6KV配电室电源出线 2#主变602 A ∞ B ∞ C ∞ 2、直 流 耐 压 试 验 电 缆 编 号 相 别 试验电压(KV) 持续时间(min) 泄 露 电 流 (uA)
25% 50% 75% 100%
1GSB -01
A—B.C. E 24 15 0 0 0 1
B—C.A. E 24 15 0 0 0 1 C—A.B. E 24 15 0 0 0 1
2GSB -01
A—B.C. E 24 15 0 0 0 1
B—C.A. E 24 15 0 0 0 1 C—A.B. E 24 15 0 0 0 1
3GSB -01
A—B.C. E 24 15 0 0 0 1
B—C.A. E 24 15 0 0 0 1 C—A.B. E 24 15 0 0 0 1
43B -01
A—B.C. E 24 15 0 0 0 1
B—C.A. E 24 15 0 0 0 1 C—A.B. E 24 15 0 0 0 1 相 序 检 查 正 确
备 注 合 格 结 论
试验人员 试验负责人 电缆直流耐压试验报告 2007年3月26日 单位工程 6KV配电装置 安装地点 6KV配电室 试验日期 2007年3月26 1、绝 缘 电 阻 测 定 摇表电压 2500 V 电 缆编 号 电压KV 型号截面(mm 2) 电 缆 线 路 绝 缘 电 阻 (MΩ) 长度(m) 起 点 终 点
SMB -01 6 YJV22-103×70 120 输煤变压器 (103G) 输煤变压器 A ∞ B ∞
C ∞
1YF -01 6 YJV22-103×70 78 1#炉引风机(106G) 1#炉引风机电机
A ∞
B ∞ C ∞
1YCF -01 6 YJV22-103×70 52 1#炉一次风机(107G) 1#炉一次风机电机
A ∞
B ∞ C ∞
1ECF -01 6 YJV22-103×70 48 1#炉二次风机(108G) 1#炉二次风机电机
A ∞
B ∞ C ∞ 2、直 流 耐 压 试 验 电 缆 编 号 相 别 试验电压(KV) 持续时间(min) 泄 露 电 流 (uA)
25% 50% 75% 100%
SMB -01
A—B.C. E 24 15 0 0 0 1
B—C.A. E 24 15 0 0 0 1 C—A.B. E 24 15 0 0 0 1
1YF -01
A—B.C. E 24 15 0 0 0 1
B—C.A. E 24 15 0 0 0 1 C—A.B. E 24 15 0 0 0 1
1YCF -01
A—B.C. E 24 15 0 0 0 1
B—C.A. E 24 15 0 0 0 1 C—A.B. E 24 15 0 0 0 1
1ECF -01
A—B.C. E 24 15 0 0 0 1
B—C.A. E 24 15 0 0 0 1 C—A.B. E 24 15 0 0 0 1 相 序 检 查 正 确
备 注 合 格 结 论
试验人员 试验负责人