电力管检测:科学严谨的全面解析
概括
电力管是现代电力系统中不可或缺的基础设施,广泛应用于电力、通信、交通等领域。为了确保其使用寿命和稳定性,电力管的检测工作尤为重要。通过科学、系统的检测方法,我们可以有效评估电力管的质量,确保其在恶劣环境下仍能高效运作。本文将深入探讨电力管的检测样品、检测项目、检测仪器以及检测方法,帮助读者全面了解这一过程的重要性。
检测样品
在电力管的检测中,选择合适的检测样品至关重要。通常,电力管样品来源包括现场采样和生产厂家的样本。通过对这些样品进行检测,可以有效反映整个电力管系统的质量。常见的电力管样品包括塑料电力管、钢管、玻璃钢管等,不同材质的电力管在检测过程中需选择相应的标准和方法。
检测项目
电力管的检测项目通常包括以下几个方面:
- 外观检查:主要对管材的表面进行检查,确保无裂纹、凹陷、气泡等缺陷。
- 尺寸测量:检测电力管的直径、壁厚等尺寸,确保符合标准要求。
- 耐压测试:对电力管在高压环境下的承受能力进行测试,确保其耐压性能满足使用需求。
- 抗拉强度测试:检测电力管的抗拉强度,确保其在受力时不易变形或断裂。
- 热膨胀性测试:检测管材在温度变化下的膨胀系数,确保其在不同温度环境下依然稳定。
检测仪器
电力管的检测需要使用正规的检测仪器,常见的仪器包括:
- 拉伸试验机:用于测量电力管的抗拉强度,确保其在极端条件下不会出现断裂。
- 压力测试仪:通过模拟电力管的工作环境,测试其耐压性能。
- 显微镜:用于检查电力管表面的微小裂纹或瑕疵,确保其无结构性缺陷。
- 温度计和膨胀测试仪:用于测试电力管在温度变化下的膨胀行为。
- 尺寸测量仪器:用于精确测量电力管的直径、壁厚等尺寸参数,确保其符合标准要求。
检测方法
电力管的检测方法通常包括物理检测和化学检测两大类。物理检测主要通过对电力管的尺寸、外观、强度等方面的测量,结合相关标准进行评估;而化学检测则主要用于分析电力管的材质成分,检测是否含有有害物质。常见的检测方法包括:
- 非破坏性检测:通过超声波检测、X射线检测等方法,在不破坏样品的情况下检查管材的内部结构。
- 机械性能测试:通过拉伸、压缩、弯曲等力学测试,评估电力管的强度、韧性等性能。
- 化学分析:通过化学试剂分析电力管的材质,确保其符合环保标准。
检测标准(部分)
《 T/CISA 066-2020 钢带彩涂工序电力管理平台技术规范 》标准简介
- 标准名称:钢带彩涂工序电力管理平台技术规范
- 标准号:T/CISA 066-2020
- 中国标准分类号:H04/C314
- 发布日期:2020-11-23
- 国际标准分类号:77-010
- 实施日期:2020-11-27
- 团体名称:中国钢铁工业协会
- 标准分类:H 住宿和餐饮业冶金
- 内容简介:
本标准规定了钢带彩涂工序电力管理平台基础要求、设计原则和功能规范
本标准适用于钢铁企业钢带连续彩色涂层工序用电管理平台的设计、改造与运行
《 T/CISA 067-2020 钢带热镀锌工序电力管理平台技术规范 》标准简介
- 标准名称:钢带热镀锌工序电力管理平台技术规范
- 标准号:T/CISA 067-2020
- 中国标准分类号:C314
- 发布日期:2020-11-23
- 国际标准分类号:77-010
- 实施日期:2020-11-27
- 团体名称:中国钢铁工业协会
- 标准分类:C 制造业冶金
- 内容简介:
本标准规定了钢带热镀锌工序电力管理平台基础要求、设计原则和功能规范
本标准适用于钢铁企业钢带连续热镀锌工序用电管理平台的设计、改造与运行
《 T/GZAS 006-2021 聚氯乙烯(改性无水磷石膏)电力管 》标准简介
- 标准名称:聚氯乙烯(改性无水磷石膏)电力管
- 标准号:T/GZAS 006-2021
- 中国标准分类号:G33/D4420
- 发布日期:2021-05-21
- 国际标准分类号:83.140.30
- 实施日期:2021-05-21
- 团体名称:贵州省标准化协会
- 标准分类:G 交通运输、仓储和邮政业橡胶和塑料工业
- 内容简介:
序号 项目 单位 指标1 维卡软化温度 M °C ≥832 环段热压缩力 公称壁厚en/mm 5.0?8.0 KN ≥0.45 ≥8.0 ≥1.263 体积电阻率 Ω?m ≥1.0x10114 落锤冲击试验 / 9/10通过5 纵向回缩率 / ≤5%6 氧指数 / ≥34%
《 T/GZHG 027-2021 聚氯乙烯(改性无水磷石膏)双轴取向电力管 》标准简介
- 标准名称:聚氯乙烯(改性无水磷石膏)双轴取向电力管
- 标准号:T/GZHG 027-2021
- 中国标准分类号:C292
- 发布日期:2021-07-05
- 国际标准分类号:83.140.99
- 实施日期:2021-07-05
- 团体名称:贵州省化学化工学会
- 标准分类:C 制造业橡胶和塑料工业
- 内容简介:
5基本要求5.1原材料5.1.1生产管材用原料是以聚氯乙烯树脂为主的混配料,聚氯乙烯树脂应符合GB/T5761—2018规定的要求,且K值为66~68
以改性无水磷石膏为主要填料,无水磷石膏的添加量为35%wt~40%wt,无水磷石膏须符合T/GZHG026-2020要求
5.1.2胶粘剂应符合行业标准QB/T2568-2002的要求
6技术要求6.1颜色管材颜色一般为淡黄色,其它颜色由供需双方协商确定,色泽应均匀一致
6.2外观管材内、外壁应光滑、平整,无气泡、裂纹、凹陷、凸起、分解变色线及明显杂质;管材断面切口应平整、无裂口、毛刺并与管轴线垂直
6.3规格尺寸6.3.1外径系列管材尺寸及偏差外径系列管材尺寸及偏差应符合表2的规定
表2外径系列管材尺寸及偏差单位:毫米公称外径DN/OD 平均外径dem偏差 环刚度(3%)等级 不圆度 承口平均内径允许偏差 最小承口深度Lomin 管材长度 管材长度偏差 SN25 SN32 SN50 公称壁厚en 壁厚偏差 公称壁厚en 壁厚偏差 公称壁厚en 壁厚偏差 32 +0.2-0.2 1.5 ±0.2 1.6 ±0.2 1.8 ±0.2 ≤0.8 +0.2-0.2 22 6000,9000,12000 不允许负偏差63 +0.5-0.3 2.6 ±0.3 3.0 ±0.3 3.5 ±0.3 ≤1.4 +0.3-0.2 35 90 +0.5-0.3 3.8 ±0.3 4.3 ±0.4 4.8 ±0.4 ≤1.8 +0.3-0.2 46 100 +0.7-0.3 4.2 ±0.4 4.8 ±0.4 5.0 ±0.4 ≤2.0 +0.3-0.2 50 110 +0.7-0.3 4.5 ±0.4 5.0 ±0.4 5.8 ±0.4 ≤2.1 +0.4-0.3 55 135 +0.8-0.3 5.2 ±0.4 6.5 ±0.4 7.1 ±0.5 ≤2.3 +0.4-0.3 68 150 +0.9-0.5 5.8 ±0.4 7.2 ±0.5 8.5 ±0.6 ≤2.5 +0.5-0.3 76 166 +0.9-0.5 6.5 ±0.5 8.0 ±0.6 8.8 ±0.6 ≤2.7 +0.5-0.3 82 200 +1.0-0.5 8.0 ±0.6 9 ±0.6 10.8 ±0.8 ≤3.2 +0.8-0.5 100 225 +1.1-0.5 8.5 ±0.6 9.6 ±0.6 11.5 ±0.8 ≤3.8 +0.8-0.5 113 注:其他规格尺寸可由供需双方商定
6.3.2内径系列管材尺寸及偏差内径系列管材尺寸及偏差应符合表3的规定
表3 内径系列管材尺寸及偏差单位:毫米公称内径DN/ID 平均内径dim偏差 环刚度(3%)等级 不圆度 承口平均内径允许偏差 最小承口深度Lomin 管材长度 管材长度偏差 SN25 SN32 SN50 公称壁厚en 壁厚偏差 公称壁厚en 壁厚偏差 公称壁厚en 壁厚偏差 67 +0.5-0.3 3.0 ±0.3 3.4 ±0.3 3.8 ±0.3 ≤1.4 +0.5-0.3 36 6000,9000,12000 不允许负偏差80 +0.5-0.3 3.5 ±0.3 4.0 ±0.4 4.5 ±0.4 ≤1.8 +0.5-0.3 46 90 +0.6-0.3 4.0 ±0.4 4.5 ±0.4 5.0 ±0.4 ≤2.0 +0.6-0.3 50 100 +0.7-0.3 4.4 ±0.4 5.0 ±0.4 5.6 ±0.4 ≤2.1 +0.7-0.3 55 125 +0.8-0.3 5.5 ±0.4 6.2 ±0.4 7.0 ±0.5 ≤2.3 +0.8-0.3 68 150 +0.9-0.5 6.6 ±0.4 7.6 ±0.5 8.5 ±0.6 ≤2.5 +0.9-0.3 80 175 +1.0-0.5 7.7 ±0.6 8.8 ±0.6 9.8 ±0.8 ≤3.2 +1.0-0.3 90 200 +1.1-0.5 8.8 ±0.6 10 ±0.6 11.2 ±0.8 ≤3.8 +1.1-0.3 110 注:其他规格尺寸可由供需双方商定
6.3.2弯曲度管材弯曲度应小于1%
6.4管材的物理力学性能管材的物理性能力学应符合表4的规定
表4 管材物理力学性能项目 单位 指标环刚度 SN25 kN/m2 ≥25 SN32 ≥32 SN50 ≥50落锤冲击试验 - 9/10及以上试样不应出现裂缝或破裂表4 (续)扁平试验 - 压缩至管内壁互相接触,无破裂、无裂纹拉伸强度 轴向 MPa ≥42断裂伸长率 % ≥120纵向回缩率 % ≤5静摩擦系数 - ≤0.35阻燃性 氧指数(OI) - ≥40 自熄时间 s ≤10耐电压试验(50KV) - 保持1min不击穿维卡软化温度 ℃ ≥79连接密封试验 / 保持30min,接头处不应渗水、漏水7试验方法7.1状态调节和试验环境除另有规定外,试样应按GB/T2918-2018的规定,在(23±2)℃条件下进行状态调节,时间不少于24h,并在同样条件下进行试验
7.2外观和颜色用肉眼观察,内壁可用光源照看
7.3尺寸测量7.3.1长度按GB/T8806-2008的规定,用精度不低于1mm的量具测量
7.3.2平均内径(外径)按GB/T8806-2008的规定测量
用精度不低于0.02mm的游标卡尺或其它量具测量
当用游标卡尺测量时,在试样同一截面上沿环向均匀间隔测量得到6个内径(外径)值,计算其算术平均值作为平均内径(外径)
7.3.3不圆度按GB/T8806-2008的规定测量同一截面的最大外径和最小外径,最大外径和最小外径之差为不圆度
7.3.4 壁厚及偏差按GB/T8806-2008的规定进行测量
测出最大值与最小值,不足0.1mm者进至0.1mm
测量结果与公称壁厚的差为壁厚偏差
7.3.5 承口尺寸用精度为0.02mm的游标卡尺按图2规定的部位测量承口深度;用精度为0.01mm的内径量表测量承口中部两个相互垂直的内径,计算它们的算术平均值,为平均内径
7.3.6弯曲度按QB/T2803-2006的规定测量
7.4环刚度按GB/T9647-2015的规定进行试验
7.5扁平试验按GB/T9647-2015的有关规定进行试验
从三根管材上各取长度为(200±5)mm管段为试样,试样两端应垂直与轴线,切割平整,试验速度(10±2)mm/min
当试样压缩至管内壁互相接触时立即卸荷
7.6落锤冲击试验按GB/T14152-2001的规定进行试验
取长度为(200±20)mm的试样10段,冲击锤头为d25型,落锤冲击试验的冲击锤头质量与高度条件见表5;试样在(0±2)℃下放置5h,冲击须在30s内完成,每个试样冲击一次
表5 管材冲锤质量和下落高度公称尺寸/mm 落锤质量(偏差±1.0%)kg 落锤高度(偏差±20)mmDN≤63 5.0 200063<DN≤90 8.0 90<DN≤110 10.0 110<DN≤200 15.0 DN≥225 20.0 7.7 拉伸强度纵向拉伸强度按GB/T8804.2-2003的规定进行试验
7.8 断裂伸长率按GB/T8804.2-2003的规定,取5个试样进行试验;试样应按GB/T8804.2-2003中5.2.1的要求采用机械加工的方式制备
计算其算术平均值作为试验结果
7.9纵向回缩率按GB/T6671-2001中规定的方法B-烘箱法进行试验
7.10 静摩擦系数按YD/T841.1-2016附录A的规定进行试验
7.11 阻燃性7.11.1 氧指数按GB/T2406.2-2009的规定进行试验
7.11.2 自熄性按JG/T3050-1998的规定进行试验,从管材上截取长度(80-150)mm,宽度为(10±0.5)mm的试样,厚度为管材壁厚
7.12 耐电压试验按GB/T1408.1-2016的规定进行试验
升压速度为1000V/s,升压至50kV,保持1min观察是否击穿
7.13 维卡软化温度按GB/T1633-2000中规定的A50法进行试验
7.14 连接密封试验按GB/T6111-2018的规定进行试验
取两段长度为500mm(允许偏差0mm~20mm)的试样,其中一段管材带承口,另一段管材按规定进行倒角,然后将两段管材用胶黏剂连接,两端采用A型密封接头对试样端头进行密封,向管材内注水,在23℃下,充满水加压到0.10MPa保持30min,观察接头处是否渗水漏水
《 DB11/T 963-2021 电力管道建设技术规范 》标准简介
- 标准名称:电力管道建设技术规范
- 标准号:DB11/T 963-2021
- 中国标准分类号:P60
- 发布日期:2021-09-24
- 国际标准分类号:93.020
- 实施日期:2022-01-01
- 技术归口:北京市城市管理委员会
- 代替标准:
- 主管部门:北京市市场监督管理局
- 标准分类:土木工程电力、热力、燃气及水生产和供应业土方工程、挖掘、地基构造、地下工程北京市
- 内容简介:
地方标准《电力管道建设技术规范》由北京市城市管理委员会归口上报,主管部门为北京市市场监督管理局。本文件规定了电力管道建设应遵循的一般规定、路径选择、电缆隧道、电力排管及综合管廊电力舱的技术要求。本文件适用于500千伏及以下输配电电缆线路新建电缆隧道、电力排管及综合管廊电力舱工程。扩建、改建工程可参照本文件执行。
《 DB11/T 963-2013 电力管道建设技术规范 》标准简介
- 标准名称:电力管道建设技术规范
- 标准号:DB11/T 963-2013
- 中国标准分类号:P60
- 发布日期:2013-01-31
- 国际标准分类号:93.020
- 实施日期:2013-05-01
- 技术归口:北京市发展和改革委员会
- 代替标准:
- 主管部门:北京市质量技术监督局
- 标准分类:土木工程电力、热力、燃气及水生产和供应业北京市
- 内容简介:
地方标准《电力管道建设技术规范》由北京市发展和改革委员会归口上报,主管部门为北京市质量技术监督局。
《 DL/T 5776-2018 水平定向钻敷设电力管线技术规定 》标准简介
- 标准名称:水平定向钻敷设电力管线技术规定
- 标准号:DL/T 5776-2018
- 中国标准分类号:E90
- 发布日期:2018-12-25
- 国际标准分类号:25.100
- 实施日期:2019-05-01
- 技术归口:中国电力企业联合会
- 代替标准:
- 主管部门:国家能源局
- 标准分类:能源和热传导工程水力工程电力机械制造DL 电力电力、热力、燃气及水生产和供应业热力燃气及水生产和供应业
- 内容简介:
行业标准《水平定向钻敷设电力管线技术规定 》由中国电力企业联合会归口上报,主管部门为国家能源局。
《 NB/T 10672-2021 智能电力管廊传感设备 环境技术要求与导则 》标准简介
- 标准名称:智能电力管廊传感设备 环境技术要求与导则
- 标准号:NB/T 10672-2021
- 中国标准分类号:F20
- 发布日期:2021-04-26
- 国际标准分类号:19.040
- 实施日期:2021-07-26
- 技术归口:全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会(SAC/TC8)
- 代替标准:
- 主管部门:国家能源局
- 标准分类:试验制造业NB 能源
- 内容简介:
行业标准《智能电力管廊传感设备 环境技术要求与导则》由全国电工电子产品环境条件与环境试验标委会归口上报,主管部门为国家能源局。本文件规定了智能电力管廊传感设备的环境条件、技术要求、性能与试验要求、检验规则,以及标志、包装、运输、贮存与防护要求等。本文适用于35kV及以下电力电缆管廊传感设备的设计、制造、运行、运输、贮存等过程。
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结语
电力管的检测不仅仅是保障电力系统安全运行的基础,更是确保公众安全和环境保护的重要措施。通过科学严谨的检测方法,我们能够及时发现潜在的质量问题,采取有效的整改措施,确保电力管的高效、稳定运行。随着科技的进步,电力管检测技术将更加精准和高效,为电力基础设施的健康发展提供坚实保障。
结语
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