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持续燃烧性试验 持续燃烧性试验标准

作者:admin 发布时间: 2023-06-18 11:03:54

简介:】一、交流耐压试验持续试验时间?设备交流耐压时间根据设备不同而不同,一般变压器,互感器,母线,高压电动机等试验时间为1分钟,电缆线路根据电压不同略有差异,18/30kV及以下电缆可以选

一、交流耐压试验持续试验时间?

设备交流耐压时间根据设备不同而不同,一般变压器,互感器,母线,高压电动机等试验时间为1分钟,电缆线路根据电压不同略有差异,18/30kV及以下电缆可以选择15分钟或者60分钟,21/35kV~290/500kV电缆耐压时间均为60分钟,这GB50150—2016规范规定的。但如果是进行设备周期预防性试验,试验时间可以缩短。各地具体规定不一致,以五分钟为多。

二、胶水燃烧性能试验需要什么仪器?

胶水燃烧性能实验需要坩埚,点火源

三、冲击合闸试验持续时间?

一般做5次冲击。

第一次15分钟,间隔10分钟;

第二次10分钟,间隔10分钟;

第三次10分钟,间隔10分钟;

第四次10分钟,间隔10分钟;

第五次10分钟,空载运行24h

四、35千伏交流耐压试验持续试验时间?

35kV交流耐压试验持续时间根据设备不同而不同,根据电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2016的规定,35kV变压器、电压互感器、电流互感器、母线、电容器等交流耐压试验持续时间均为1分钟,而35kV电缆工频交流耐压试验时间为60分钟。

五、锅炉水压试验持续时间?

       总时间没有固定要求,只有升压降压速度和保压时间20分钟的要求。

       锅检所要求的20min指锅炉在试压压力下保证20min不掉压,不包括升至工作压力的时间,一般从注水到升压保证流速就可以了。

        超压试验,保压5分钟后,然后降至工作压力检查,检查完毕即可结束,工作压力下水压试验,检查完毕即可结束。

六、外墙防水淋水试验持续时间是多久?

青岛市建筑工程管理局关于推行住宅工程外墙(窗)淋水试验的通知中规定:每次持续淋水时间应不少于20min,或淋水至发生严重渗漏止。每一部分淋水试验结束24h后,由建设单位、施工单位、监理单位、外窗安装单位技术人员共同对外墙及外窗进行观察检查,并形成检查记录备查。

七、工频耐压试验一般要求持续时间?

1、绝缘结构如果主要是由瓷质和液体材料组成,则只需进行1分钟耐压试验;

2、绝缘结构如果主要是由有机固体材料组成,则需进行5分钟耐压试验;

3、由多种绝缘材料组成的电器(如断路器),如在总装前已对其固体部件进行了5分钟耐压试验,则可只对其总装部件进行1分钟耐压试验;

4、当电气产品需进行分级耐压试验时,要在每级试验电压耐受了规定时间后(一般耐压时间为1分钟或5分钟)将电压降到零,间隔一定时间(应大于1分钟),再进行下一级耐压试验。

对变压器等产品进行感应电压试验时,为了降低激磁电流,可以提高试验电压的频率。试验电压的频率不超过100赫兹时,耐压时间为1分钟;超过100赫兹时,耐压时间t的计算公式为t=60×100/f,f一为试验电压频率Hz;但耐压时间不得少于20秒。

工频耐压试验的有关规定,对耐压升压速度的规定

在试验电压的40%以下时,升压速度可以是任意的;其后应以每秒为试验电压3%的速度升到试验电压值。保持耐压时间后,应将电压在5秒之内降到试验电压值的25%以下,然后切除电源。

工频耐压试验的有关规定,对加压次数的规定

1、对高压电气设备进行干燥和淋雨状态下的外绝缘试验时,要求加压三次。三次试验中没有发生贯穿性放电,则认为产品合格。三次试验中若发生一次贯穿性放电,则应再试六次,如不再出现贯穿性放电,也认为试品合格,否则,就认为不合格。

2、进行绝缘的研究性试验时,若其放电电压的分散性不大,一般可取5至10次放电电压的算术平均值。若分散性较大,试验次数则应酌量增加。

八、请问建筑材料燃烧性能的试验方法有哪几种?

建筑材料燃烧性能的试验方法有:

1.建筑材料不燃性试验方法

建筑材料不燃性试验方法(GB5464--85)是判定建筑材料是否具有不燃性的一种试验方法

属于不燃性材料的建筑材料有钢材、混凝上、钢筋混凝土、粘上砖瓦、石膏板、玻璃、陶瓷、石材以及含有少量有机胶粘剂的陶瓷棉毡、板等。不燃性材料无潜在的火灾危险,因此《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)要求耐火等级为一级的建筑物的建筑构件必须采用不燃性材料制作;耐火等级为二级的建筑物除吊顶以外的其他建筑构件均必须采用不燃性材料制作。从消防角度考虑,不燃性材料是室内装修的最理想使用材料

2.建筑材料难燃性试验方法

建筑材料难燃性试验方法((GB8625-88)是在规定试验条件下.判断建筑材料是否具有难燃性的一种试验方法

难燃性建筑材料受到火烧或高温作用时难起火、难微燃、难碳化,井且当火源移走后.燃烧或微燃立即停止如水泥木屑板、纸面石膏板、涂刷防火涂料的木板等。属于这一级别的材料多为

有机、无机复合材料。

3.建筑材料可燃性试验方法

建筑材料可燃性试验方法(GB8626-88)是在规定的条件下判定建筑材料是否具有可燃性的试验方法

可燃性材料受到火烧或高温作用能立即起火燃烧,当火源移走后,仍能继续燃烧。有机材料多属于可燃性材料,如木材、纤维板、聚氯乙烯塑料板、橡胶地毯等。可燃性材料火灾危险性大,在建筑中要严格限制使用。

达小到可燃性材料级别的均属于易燃性材料。易燃性材料主要为薄型、多孔的有机高分子材料,如普通墙纸、聚苯乙烯饱沫板、厚度簇工3m。的木板等。

九、汽油燃烧性能?

除了辛烷值之外,汽油指标还有其他诸多参考指标,人们判断汽油指标好坏可以从汽油的几个关键性指标入手。

汽油主要指标包括辛烷值、胶质、馏程、蒸汽压、硫含量等,其中辛烷值、胶质、蒸汽压、馏程等指标直接关系到汽油使用性能;而硫含量等指标则作为重要的环保指标。国内汽油标准主要依据硫含量高低来制定,但硫含量对汽油燃烧使用性能影响较小。

那么,人们该如何分析这几个代表性指标呢?

1、辛烷值

汽油标号就是按照辛烷值高低来制定的,辛烷值越高,燃烧抗爆性能越好。一般来说,高价豪车发动机压缩比较高,这些车的车主们都喜欢用97#汽油,一则能保证汽车平稳运行,二则也能降低油耗。

2、胶质

代表汽油安定性能的好坏,胶质过高容易导致进气系统产生沉积或使进气阀发生粘结,一般要求汽油在加入清净剂之前未洗胶质低于30mg/100ml。如果汽油胶质太高,进气系统就会堵塞,那时候只能送专业的修理机构检修了。

3、馏程与蒸汽压

馏程是指在一定温度范围内该石油产品中可能蒸馏出来的油品数量和温度的标示,汽油馏程包括初馏点、10%、50%、90%馏出温度以及终馏点,不同馏出温度代表不同意义:10%馏出温度代表汽油中轻组分的多少,一定范围内10%馏出温度越低则汽车启动性能好;50%馏出温度代表汽油平均蒸发性低,越低则发动机加速性能越好;90%馏出温度以及终馏点代表汽油重组分的多少,越低则汽油燃烧越完全,反之燃烧冒黑烟,油耗增大且磨损发动机。

蒸汽压指汽油蒸发达到平衡后汽油蒸汽对容器壁产生的压力,蒸汽压可用来判断气阻的大小。一般来说,汽油中轻组分越多则蒸汽压越大,若汽油初馏点以及10%馏出温度过低,则汽油产生气阻概率越大。如果车主不小心添加了蒸汽压超标的汽油,尤其是在夏季气温较高时,汽油挥发性能提升,那么请车主注意可能随时断油熄火!

4、硫含量

汽油燃烧过程中,产生SO2等含硫化物,对空气污染严重。随着国家对环境保护力度不断加强,对汽油硫含量要求越来越严格,当前国IV标准汽油要求硫含量不高于50ppm,而国V汽油标准要求硫含量低于10ppm。当然,随着硫含量降低,成品油的价格也会有所增加。

十、烷烃燃烧性质?

烷烃的主要性质如下:

烷烃的密度(density)随相对分子质量增大而增大,这也是分子间相互作用力的结果,密度增加到一定数值后,相对分子质量增加而密度变化很小。

        在同分异构体中,分子结构不同,分子接触面积不同,相互作用力也不同,正戊烷沸点36.1℃,2-甲基丁烷沸点25℃,2,2-二甲基丙烷沸点只有9℃。叉链分子由于叉链的位阻作用,其分子不能像正烷烃那样接近,分子间作用力小,沸点较低。

       化学键均裂产生自由基。由自由基引发的反应称为自由基反应,或称自由基型的链反应(chain reaction)。自由基反应一般都经过链引发(initiation )、链转移(propagation,或称链生成)、链终止(termirrntimi)三个阶段。链引发阶段是产生自由基的阶段。由于键的均裂需要能量,所以链引发阶段需要加热或光照。

       烷烃中的氢原子被卤原子取代的反应称为卤化反应(halogenation)。卤化反应包括氟化(fluorinate),氯化(chlorizate),溴化(brominate)和碘化(iodizate)。但有实用意义的卤化反应是氯化和溴化。

        无氧存在时,烷烃在髙温(800℃左右)发生碳碳键断裂,大分子化合物变为小分子化合物,这 个反应称为热裂(pyrolysis)。石油加工后除得汽油外,还有煤油、柴油等相对分子质量较大的烷烃;通过热裂反应,可以变成汽油、甲烷、乙烷、乙烯及丙烯等小分子的化合物,其过程很复杂,产 物也复杂;碳碳键、碳氢键均可断裂,断裂可以在分子中间,也可以在分子一侧发生;分子愈大,愈易断裂,热裂后的分子还可以再进行热裂。热裂反应的反应机制是热作用下的自由基反应,所用的原料是混合物。

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