@孝感电气防火检测机构耐压试验接线图2.3耐压标准对110kV及以上电缆而言,使用频率为20hz~300Hz谐振耐压试验。交接时交流耐压标准如下表:对110kV及以上电缆而言,使用频率为20hz~300Hz谐振耐压试验。预试时交流耐压标准如下表:3.电缆外护套绝缘电阻测量3.1试验目的检测电缆在敷设后或运行中外护套是否损伤或受潮。外护套破损的原因有:敷设过程中受拉力过大或弯曲过度;敷设或运行中由于施工和交通运输等直接外力作用;终端/中间接头受内部应力、自然拉力、电动力作用;白蚁吞噬、化学物质腐蚀等。3.2测量方法对110kV及以上电缆而言,使用500V的电动兆欧表,电动兆欧表*带自放电功能。每次换接线时带绝缘手套,每相试验结束后应充分接地放电。试验时必须将护层过电压保护器断开。GB50150-2006、Q/CSG10007-2004要求外护套绝缘电阻值交接及预试不低于0.5MΩ/km。3.3试验周期交接试验3年(对外护套有引出线者进行)3.4注意问题兆欧表“L”端引线和“E”端引线应具有可靠的绝缘。测量前后均应对电缆金属护层充分放电,时间约2-3分钟。若用手摇式兆欧表,未断开高压引线前,不得停止摇动手柄。电缆不接试验设备的另一端应派人看守,不准人靠近与接触。
7.检查电缆线路两端的相位7.1试验目的新建线路投入运行前和运行中的线路连接方式变动后,核对其两端的相位和相序,防止相位错误造成事故。7.2试验周期交接试验。7.3试验方法检查电缆线路的两端相位应一致,并且与电网相位相符合。对110kV及以上的电缆线路,均需在停电状态完成,其方法与架空线路基本一致。8.电缆线路参数测量8.1试验目的电缆线路直流电阻、正序阻抗、零序阻抗测量、电容测量作为新建线路投入运行前和运行中的线路连接方式变动后,有关计算(如系统短路电流、继电保护整定值等)的实际依据。8.2试验周期交接试验。8.3试验方法与架空线路参数相同。因为电缆的正序电容和零序电容相同,故通常只用导体与金属屏蔽间的电容表示。电缆线路参数测量更多见:电缆线路参数试验专题9.红外及接地电流检测用红外热像仪测量,对电缆终端接头和非直埋式中间头进行测量,分两种类项缺陷:电流致热型缺陷:电缆终端接头的金属导体电压致热型缺陷:终端接头应力锥的中后部位;非直埋式中间头电流致热型缺陷判据:1.一般缺陷:电缆终端接头的金属导体相对温差小于15K;2.严重缺陷:电缆终端接头的金属导体热点温度大于80℃;或相对不平衡率>80%;3.危急缺陷:电缆终端接头的金属导体热点温度大于110℃;或相对不平衡率>95%电压致热型缺陷判据如下:均为严重缺陷,上报设备部和试研电压致热型缺陷判据如下:均为严重缺陷,上报设备部和试研带电测试外护套的接地电流:用钳形电流表测试,单回路敷设电缆线路,一般不大于电缆负荷的10%;多回路敷设电缆线路,应注意外护套接地电流的变化趋势,如有异常变化,应查明原因。
二、通风与空调节能工程1.绝热材料和风机盘管应有复验检测报告。2.成品风管应有工厂提供技术性能参数和出厂性能检测报告否则做试验。3.风机单位风量耗功应满足GB50189-2005中5.3.26条规定。4.通风与空调节能工程必须按设计系统制式施工,确保空调能对分室(区)温度调控,能实现冷(热)量计量,能进行量化管理。5.水力平衡装置、自控阀门与仪表的安装位置、进出口方向应正确,便于调试、操作符合设计要求。6.空调末端设施的安装位置、方向应正确。机组同风管、静压箱、回风箱,风口连接必须严密可靠。对波纹管、阀门、过滤器应保温。对现场组装空调机组应逐台进行漏风量测试。对机组空气过滤网必须便于清洗。7.风机安装位置及进、出口方向应正确。不应出现方向和速度突变的状况。8.热回收装置的规格、数量和进、排风的位置、高度、水平距离和接管应规范正确。变风量末端装置在同风管连接前宜做动作试验。9.风管材质、尺寸、厚度及风管与部件、风管与风管、风管与土建风道等连接牢固、严密性应符合设计要求。风管同支架间应采用能满足厚度、宽度、承压的绝热材料或防腐处理木衬垫。衬垫与绝热材料间应无空隙。风管应有防热桥措施。10.对管道上阀门、过滤器法兰(连接部件)其绝热结构能单独拆卸,且不得影响其操作功能。管道穿楼板、墙体时应设置套管而且用不燃材料填实,套管两端应进行密封封堵。11.空调工程调试应有调试方案。通风机和空调机组等应做单机试运转,系统应作风量平衡调试:风量偏差≯10%,各风口偏差≯15%。
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13.2.5条:通风与空调监测控制系统的控制功能及故障报警功能应符合设计要求。检验方法:在中央工作站使用检测系统软件,或采用在直接数字控制器或通风与空调系统自带控制器上改变参数设定值和输入参数值,检测控制系统的投入情况及控制功能;在工作站或现场模拟故障,检测故障监视、记录和报警功能。检查数量:按数的20%抽样检测,不足5台全部检测。15.0.5条:建筑节能分部工程质量验收合格,应符合下列规定:1、分项工程应全部合格国;2、质量控制资料应完整;3、外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求;4、严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场实体检测结果应合格;5、建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。9、建筑节能工程中现场配制的材料,其质量如何控制?答:现场配制的材料如保温砂浆、聚合物砂浆等,应按设计要求或试验室给出的配合比配制。当未给出要求时,应按照施工方案和产品说明书配制。10、节能保温材料在施工使用时的含水率如何控制?答:节能保温材料在施工使用时的含水率应符合设计要求、工艺要求及施工技术方案要求。当无上述要求时,节能保温材料在施工使用时的含水率不应大于正常施工环境温度下的自然含水率,否则应采取降低含水率的措施。11、建筑节能工程样板间或样板件制作应在何时进行?答:建筑节能工程施工前,对于采用相同建筑节能设计的房间和构造做法,应在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板件,经有关各方确认后方可进行施工。12、建筑节能工程的施工作业环境和条件有何规定?答:建筑节能工程的施工作业环境和条件,应满足相关标准和施工工艺的要求。节能保温材料不宜在雨雪天气中露天施工。外保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及空气温度不应低于5℃。夏季应避免阳光暴晒。在5级以上大风天气和雨天不得施工。
孝感电气防火检测机构在商品混凝土生产过程中,偶尔会有工地反应混凝土结构工程强度不够或者偏低的现象。由于商品混凝土企业属于卖方,为了顺利回款、继续合作,大多数混凝土企业只得被迫作出让步,被动地处理由于强度问题带来的不利后果。造成混凝土强度偏低的现象是由于多种原因造成的,有时是某一个单一的原因,或者几个原因叠加造成的。1.工地加水工地加水现象十分普遍,很多施工工人为了降低劳动强度,利用加水随意加大坍落度,只图一时之快,根本不顾混凝土后期的强度和耐久性。一旦强度不足便说混凝土公司提供的混凝土强度不够不合格,实践经验表明,每方混凝土加水5kg,混凝土强度将降低5%左右。此外,加水会造成混凝土表面水胶比增大会产生酥松剥皮、起粉现象,混凝土表面硬度不足,回弹强度偏低。2.养护不足混凝土结构养护不足几乎成了一个普遍现象:剪力墙和结构柱1~2d拆模,拆模后很少有工地养护,有些工地养护也是象征性洒水。现在高层越来越多,过十层,水压越难达到,洒水养护更加困难;楼板浇筑后,覆盖薄膜可以预防混凝土裂缝,很多工地在混凝土终凝后进行施工放线前将薄膜揭去。由于混凝土结构养护不足,水化不能有效进行,混凝土强度明显降低,有时降低幅度会达到20%左右。另外,混凝土表面不密实,碳化速度快,碳化深度大,有的工程在结构回弹时,C30混凝土龄期三个月的碳化深度达到4㎜左右。3.强度检测有失误(1)回弹法存在的不足当前采用“回弹法”检测混凝土强度时,C20~C40混凝土的强度推定值较混凝土标养强度偏低10%左右;C50及以上混凝土的推定强度偏低20%左右。另外,回弹仪的率定对回弹值也产生一定的影响,使用率定值在80~82的回弹仪要比率定值在78~80的回弹仪所检测的强度推定值高出3MPa以上,使用高率定值的回弹仪更接近钻芯所检测的混凝土抗压强度值。(2)芯样制作不规范有的检测单位在芯样的制作过程中不按照规范要求制作,导致芯样不符合要求,抗压强度比实际强度降低20%~50%。建筑混凝土构件缺陷检测分为外观缺陷检测和内部缺陷检测,本文将分别介绍着两种检测的内容与方法。
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