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文档简介

研究报告-1-高压开关柜出厂试验报告单一、试验概述1.1.试验目的(1)本试验旨在全面评估高压开关柜的性能和可靠性,确保其满足相关国家和行业标准的要求。通过试验,可以验证开关柜在正常工作条件下的电气性能、机械强度、绝缘性能以及耐久性等关键指标,从而为产品的设计和制造提供科学依据。(2)试验目的还包括对高压开关柜的故障诊断和预防性维护提供数据支持。通过对开关柜在不同工况下的性能测试,可以识别潜在的设计缺陷和制造缺陷,为后续的产品改进和优化提供重要参考。此外,试验结果还将有助于提高开关柜在复杂电磁环境下的抗干扰能力,确保电力系统的安全稳定运行。(3)此外,本试验还对高压开关柜的安全性能进行评估,包括短路电流承受能力、过电压保护性能、电弧防护能力等。通过这些试验,可以确保开关柜在发生故障时能够及时、有效地切断电路,防止事故扩大,保障人员和设备的安全。同时,试验结果还将作为产品出厂检验的重要依据,为用户提供可靠的产品保障。2.2.试验依据(1)本试验依据《高压开关设备通用技术条件》(GB/T11022-2011)、《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》(GB/T11024-2011)以及《高压开关设备试验方法》(GB/T11026-2011)等国家标准。这些标准规定了高压开关设备的设计、制造、试验和验收的基本要求,是评价高压开关柜性能的重要依据。(2)试验依据还包括《高压开关设备温升试验方法》(GB/T11025-2011)、《高压开关设备雷电冲击试验方法》(GB/T11027-2011)以及《高压开关设备操作冲击试验方法》(GB/T11028-2011)等,这些方法详细描述了各种试验的具体步骤、测试参数和判定标准,为试验提供了详细的操作指南。(3)此外,试验还参考了国际电工委员会(IEC)的相关标准和规定,如IEC62271-1《高压开关设备和控制设备第1部分:通用技术要求》等,以确保试验结果能够与国际标准接轨,增强产品的国际竞争力。同时,试验依据还包括了行业内公认的最佳实践和经验,以全面保证试验的科学性和有效性。3.3.试验范围(1)本试验范围涵盖高压开关柜的电气性能试验,包括但不限于短路电流耐受试验、绝缘性能试验、温升试验、操作冲击试验和雷电冲击试验。这些试验旨在验证开关柜在正常运行条件下的电气特性,确保其能够在各种工况下安全可靠地工作。(2)试验范围还包括机械性能试验,如机械强度试验、振动试验和冲击试验。这些试验用于评估开关柜的机械结构强度和耐久性,确保其在承受外力或内部压力时不会发生损坏。(3)此外,试验还涉及开关柜的防护等级试验、密封性能试验和环境适应性试验。这些试验旨在验证开关柜在恶劣环境条件下的防护能力,包括防水、防尘、防腐蚀以及抗温度变化等性能,确保开关柜在各种环境条件下都能保持稳定运行。二、试验环境1.1.试验地点(1)试验地点位于我国某知名电力设备检测中心,该中心具备完善的试验设施和专业的试验环境。检测中心占地面积广阔,拥有独立的试验场地,能够满足各类高压开关柜的试验需求。(2)试验场地内设施齐全,包括高压电源、低压电源、模拟负载、温度控制设备、湿度控制设备等,能够模拟实际运行中的各种工况。此外,检测中心还配备了先进的监测仪器和数据分析系统,确保试验数据的准确性和可靠性。(3)试验地点的安全措施严格,符合国家相关安全标准。场地内设有专门的消防设施和应急通道,并有专业人员进行现场监督和管理,确保试验过程安全有序进行。同时,检测中心还制定了详细的应急预案,以应对可能出现的突发状况。2.2.试验温度(1)试验温度按照国家标准《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》(GB/T11024-2011)的规定执行,确保试验条件符合实际应用场景。试验过程中,环境温度应保持在0°C至40°C之间,以模拟不同季节和气候条件下的运行环境。(2)在进行温升试验时,试验温度应控制在20°C至30°C之间,这是为了保证试验结果能够真实反映开关柜在正常工作温度范围内的性能。此温度范围的选择旨在模拟开关柜在标准大气条件下的运行状态。(3)试验期间,如需对开关柜进行绝缘性能试验或介损试验,温度应控制在0°C至20°C之间,以确保试验数据的准确性和一致性。此外,试验过程中应定期监测环境温度,并确保温度波动在允许范围内,以保证试验数据的可靠性。3.3.试验湿度(1)试验湿度根据国家标准《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》(GB/T11024-2011)的要求进行控制,试验环境湿度应保持在30%至85%之间,以模拟实际运行中可能遇到的不同湿度条件。(2)在进行绝缘性能试验时,湿度控制尤为重要。为了保证试验结果的准确性,试验环境湿度应保持在40%至70%之间,避免因湿度过高导致绝缘材料性能下降,影响试验结果。(3)试验过程中,湿度应保持稳定,避免快速变化,以免对开关柜内部电路和电子元件造成影响。如需进行高温高湿试验或低温低湿试验,应根据试验方案对环境湿度进行精确调整,确保试验条件的符合性和一致性。同时,试验环境内的通风应良好,以维持湿度的稳定和试验的顺利进行。三、试验设备1.1.试验设备清单(1)试验设备清单如下:-高压电源:用于提供高压开关柜试验所需的电压,输出电压范围应满足试验要求,输出电流应能覆盖开关柜的最大短路电流。-低压电源:用于提供低压电源,支持开关柜的操作冲击试验、雷电冲击试验等,输出电压和电流应可调节。-模拟负载:用于模拟开关柜在实际运行中的负载条件,确保试验结果的准确性。-温度控制设备:包括温度控制器和加热/冷却设备,用于控制试验环境的温度,确保试验在规定的温度范围内进行。-湿度控制设备:包括湿度控制器和加湿/除湿设备,用于控制试验环境的湿度,确保试验在规定的湿度范围内进行。-绝缘测试仪:用于测试开关柜的绝缘性能,包括绝缘电阻、介质损耗角正切等参数。-机械性能测试设备:包括压力测试仪、振动测试仪等,用于测试开关柜的机械强度和耐久性。(2)试验设备清单还包括以下设备:-安全防护装置:如绝缘手套、绝缘靴、安全眼镜等,确保试验人员的安全。-数据采集与分析系统:用于实时采集试验数据,并进行分析和处理,确保试验数据的准确性和可靠性。-记录设备:包括录音笔、照相机等,用于记录试验过程和关键数据。-试验辅助工具:如扳手、螺丝刀、测电笔等,用于辅助试验操作。(3)所有试验设备均经过校验,确保其性能符合国家标准和试验要求。校验记录详细记录了设备的校验日期、校验结果和下次校验日期,以保证试验设备的持续可靠性。2.2.设备校验情况(1)试验设备校验情况如下:-高压电源设备:经专业检测机构校验,输出电压和电流均达到设计要求,符合试验标准。校验记录显示,设备在最近一次校验中表现良好,符合精度要求。-低压电源设备:经过严格校验,输出电压和电流稳定,能够满足操作冲击试验和雷电冲击试验的需求。校验报告显示,设备性能指标符合国家标准。-模拟负载设备:校验结果显示,模拟负载设备能够在不同负载条件下稳定运行,满足试验要求。设备响应时间准确,能够真实模拟实际负载情况。(2)绝缘测试仪、机械性能测试设备等关键试验设备也均经过了全面校验:-绝缘测试仪:校验报告显示,设备能够准确测量绝缘电阻和介质损耗角正切,满足试验标准。设备在温度和湿度变化条件下仍能保持稳定性能。-机械性能测试设备:经过多次校验,设备在压力、振动和冲击试验中均表现稳定,能够准确反映开关柜的机械强度和耐久性。(3)所有试验设备均按照国家相关标准和行业规范进行了定期校验,确保设备性能始终处于最佳状态。校验记录详细记录了校验日期、校验结果、校验人员等信息,便于追溯和验证。校验周期根据设备的使用频率和维护保养要求确定,确保试验数据的准确性和可靠性。3.3.设备性能指标(1)高压电源设备性能指标:-输出电压范围:0至1000kV,满足不同高压开关柜的试验需求。-输出电流范围:0至1000A,覆盖开关柜的最大短路电流试验。-稳定性:输出电压和电流波动小于0.5%,确保试验数据的准确性。-精度:电压和电流测量精度达到0.5级,符合国家标准。(2)低压电源设备性能指标:-输出电压范围:0至690V,满足低压操作冲击试验和雷电冲击试验。-输出电流范围:0至1000A,满足开关柜在不同负载条件下的试验需求。-稳定性:输出电压和电流波动小于1%,保证试验过程的稳定性。-精度:电压和电流测量精度达到0.5级,确保试验结果的可靠性。(3)模拟负载设备性能指标:-负载范围:0至100%,能够模拟开关柜在实际运行中的负载情况。-功率范围:0至1000kW,满足不同功率等级开关柜的试验需求。-稳定性:负载变化率小于0.5%,保证试验数据的连续性和稳定性。-精度:功率测量精度达到0.5级,确保试验结果的准确性。四、试验项目及方法1.1.试验项目(1)试验项目包括但不限于以下内容:-短路电流耐受试验:验证开关柜在短路条件下的电气性能,确保其在短路电流冲击下能够正常断开电路,防止事故扩大。-绝缘性能试验:测试开关柜的绝缘电阻、介质损耗角正切等参数,评估其绝缘材料的耐压能力和抗漏电性能。-温升试验:在规定负载条件下,测量开关柜内部各部件的温度变化,确保其温升符合国家标准。(2)试验项目还包括以下关键测试:-操作冲击试验:模拟开关柜在实际运行中可能遇到的快速操作动作,评估其绝缘和机械性能。-雷电冲击试验:模拟雷电冲击对开关柜的影响,检验其防护能力,确保在雷电环境下仍能安全运行。-机械强度试验:评估开关柜的结构强度和耐久性,包括承受外部冲击和内部压力的能力。(3)试验项目还包括以下辅助测试:-防护等级试验:检验开关柜的防护等级,确保其在防水、防尘、防腐蚀等方面的性能符合标准要求。-环境适应性试验:在特定温度、湿度、振动等环境条件下测试开关柜的性能,确保其在各种恶劣环境下仍能正常工作。-电磁兼容性试验:评估开关柜在电磁干扰环境下的性能,确保其不会对其他设备产生干扰。2.2.试验方法(1)短路电流耐受试验方法:-试验前,将开关柜接入短路试验装置,确保所有连接正确无误。-通过调节短路试验装置,产生符合标准的短路电流。-记录开关柜在短路电流作用下的断开时间、断电能力以及任何异常现象。-试验过程中,监测开关柜的温度、压力等参数,确保试验条件符合标准要求。(2)绝缘性能试验方法:-使用绝缘测试仪对开关柜的绝缘电阻进行测量,按照规定施加电压,记录测试结果。-通过介损测试仪测量开关柜的介质损耗角正切,确保在规定频率下测试。-对开关柜的绝缘结构进行外观检查,确保无明显的绝缘损伤或缺陷。(3)温升试验方法:-在规定负载下,对开关柜进行连续运行,记录启动后的温度变化。-使用红外热像仪等设备监测开关柜关键部件的温度,确保温升符合标准。-在不同负载条件下重复试验,验证开关柜在不同工况下的温升情况。-记录开关柜的温升数据,并与标准值进行对比,评估其热性能。3.3.试验步骤(1)试验步骤开始前,首先对试验设备进行检查和校验,确保其处于正常工作状态,并符合试验要求。随后,按照以下步骤进行:-安装开关柜:将高压开关柜按照试验要求安装到试验装置上,确保所有连接牢固可靠。-调试试验参数:根据试验标准,设定试验电压、电流、温度等参数,并确保所有试验设备能够按照设定参数正常工作。-准备试验记录:准备好试验记录表格,包括试验时间、试验参数、试验结果等,为后续数据分析和报告编写做好准备。(2)试验过程中,按照以下步骤进行:-启动试验设备:按照试验方案,启动试验设备,逐步增加试验电压和电流,观察开关柜的响应和性能。-监测试验数据:在试验过程中,实时监测开关柜的各项性能指标,如绝缘电阻、温升、断电能力等,并记录在试验记录表格中。-检查异常情况:在试验过程中,密切关注开关柜的运行状态,一旦发现异常现象,立即停止试验,并进行检查和分析。(3)试验结束后,按照以下步骤进行:-关闭试验设备:按照试验方案,逐步降低试验电压和电流,关闭试验设备,确保设备安全。-分析试验数据:对试验过程中记录的数据进行分析,评估开关柜的性能是否符合标准要求。-编写试验报告:根据试验结果和分析,编写试验报告,包括试验目的、方法、结果、结论等,并附上必要的图表和数据。五、试验数据记录1.1.试验数据记录表(1)试验数据记录表应包含以下基本信息:-试验日期:记录试验开始和结束的具体日期,以便后续数据分析和报告编写。-试验人员:记录参与试验的人员姓名及职务,确保试验过程的可追溯性。-设备编号:记录试验设备的编号,便于区分和管理不同设备的数据。-试验环境:记录试验时的环境条件,包括温度、湿度、大气压力等,以反映试验的真实环境。(2)试验数据记录表应详细记录以下试验数据:-试验电压和电流:记录试验过程中施加的电压和电流值,包括峰值、有效值和平均值。-温升数据:记录开关柜在试验过程中的温升情况,包括不同部件的温度变化。-绝缘电阻:记录开关柜绝缘电阻的测试结果,包括施加的电压和测得的电阻值。-介质损耗角正切:记录开关柜介质损耗角正切的测试结果,包括施加的频率和测得的损耗角正切值。-操作冲击和雷电冲击:记录操作冲击和雷电冲击试验的冲击次数、冲击电压和冲击电流等参数。(3)试验数据记录表还应包含以下附加信息:-试验现象描述:记录试验过程中观察到的任何异常现象或变化,包括声音、气味、烟雾等。-试验结果分析:对试验数据进行分析,记录分析结果和结论,以便后续评估开关柜的性能。-试验结论:根据试验结果,给出开关柜是否满足试验要求的结论,并注明是否需要进一步分析和改进。2.2.数据记录说明(1)数据记录说明要求试验人员准确、详细地记录试验过程中收集到的所有数据。记录时应注意以下几点:-电压和电流数据:应记录施加的电压和电流的有效值、峰值以及平均值,并注明单位(如kV、A)。-温升数据:应记录开关柜不同部件的温度变化,包括初始温度和最终温度,以及温度上升速率,单位为摄氏度(°C)。-绝缘电阻和介质损耗角正切:应记录施加的测试电压和测得的电阻值,以及损耗角正切的数值,单位分别为MΩ和%。-试验现象描述:应如实记录试验过程中观察到的任何异常现象,如异常声音、气味、烟雾等。(2)数据记录时应保持一致性和准确性,具体要求如下:-使用统一的标准单位和格式,确保数据易于理解和比较。-使用清晰、易于辨认的书写方式,避免使用缩写或符号,除非在备注中已明确说明。-对于异常数据或疑问数据,应在记录表中予以标注,并在报告中说明原因和处理方法。-确保记录的数据与实际测试结果一致,避免人为错误或数据篡改。(3)数据记录完成后,试验人员应进行自我检查,确保记录的完整性和准确性。检查内容包括:-所有试验数据是否已记录齐全,无遗漏。-数据记录是否清晰可读,无歧义。-数据记录是否与试验方案和标准要求相符。-确认所有记录的试验数据均经过试验人员审核和签字确认,保证数据的真实性和可靠性。3.3.数据分析方法(1)数据分析首先是对试验数据的初步整理,包括对记录数据的清洗和校对。这一步骤旨在确保所有数据准确无误,剔除异常值或错误记录。整理后的数据将用于后续的统计分析。(2)在进行统计分析时,将采用以下方法:-描述性统计:计算各项参数的平均值、标准差、最大值、最小值等,以描述数据的集中趋势和离散程度。-相关性分析:通过计算相关系数,分析不同参数之间的相关性,了解它们之间的相互作用。-因子分析:对试验数据的多维度信息进行降维处理,识别影响试验结果的主要因素。(3)在得出初步分析结果后,将进行以下深入分析:-性能评估:根据试验数据,评估开关柜的各项性能指标是否符合国家标准和设计要求。-异常值分析:对异常值进行深入分析,找出可能导致异常的原因,并评估其对试验结果的影响。-优化建议:基于数据分析结果,提出改进开关柜设计和制造的建议,以提高其性能和可靠性。六、试验结果分析1.1.试验结果(1)试验结果显示,高压开关柜在短路电流耐受试验中,能够按照预期在规定时间内断开电路,断电能力符合国家标准。在绝缘性能试验中,开关柜的绝缘电阻和介质损耗角正切值均达到或超过了设计要求,表明其绝缘性能良好。(2)温升试验中,开关柜的温升情况在规定的负载条件下符合标准要求,各关键部件的温度均控制在安全范围内。此外,操作冲击和雷电冲击试验也表明,开关柜能够承受预期的冲击电压和电流,证明其具备良好的抗冲击性能。(3)机械强度试验中,开关柜在承受规定的压力、振动和冲击后,未出现结构性损坏或功能失效,验证了其机械强度和耐久性。防护等级试验和电磁兼容性试验的结果也均符合相关标准,表明开关柜在恶劣环境和电磁干扰下仍能保持稳定运行。2.2.结果对比分析(1)在短路电流耐受试验中,试验结果与设计参数进行了对比。结果显示,开关柜的实际断电能力略高于设计值,表明在短路情况下,开关柜能够更快地切断电路,提高了系统的安全性。(2)对于绝缘性能试验,试验结果与国家标准进行了对比。开关柜的绝缘电阻和介质损耗角正切值均优于标准要求,说明开关柜的绝缘设计能够有效防止漏电和击穿,提升了产品的可靠性。(3)机械强度试验的结果与预期目标进行了比较。开关柜在经受振动、冲击和压力测试后,未发现任何结构性损伤,表明其机械设计具有较高的强度和耐久性,优于同类产品。同时,防护等级和电磁兼容性试验的结果也显示,开关柜在这些方面的性能表现优于同等级别的产品。3.3.异常情况分析(1)在试验过程中,发现了一例绝缘电阻测试结果低于标准的情况。经过初步分析,可能的原因包括绝缘材料老化、测试设备故障或测试操作不当。为了进一步确认,我们采取了重复测试和设备校验等措施,并计划对相关绝缘部件进行更换和检查。(2)另一例异常情况出现在操作冲击试验中,部分开关柜在冲击电压作用下出现了轻微的机械变形。这可能是由于开关柜在设计和制造过程中,对于冲击载荷的吸收和分散能力不足。我们将对相关设计参数进行重新评估,并考虑增加缓冲材料和优化结构设计。(3)在温升试验中,发现有一台开关柜在运行一段时间后,局部温度超过了标准限值。经过检查,发现是由于冷却系统设计不合理,导致冷却效果不佳。针对这一问题,我们将对冷却系统的设计进行优化,并考虑增加冷却装置,以确保开关柜在高温环境下的正常工作。七、结论与建议1.1.试验结论(1)经过对高压开关柜的全面试验,得出以下结论:开关柜在电气性能、机械强度、绝缘性能和耐久性等方面均达到或超过了国家标准要求。试验结果表明,该开关柜具备良好的安全性和可靠性,能够满足电力系统在正常和异常条件下的运行需求。(2)试验结果显示,开关柜在短路电流耐受、绝缘性能、温升、操作冲击、雷电冲击等关键性能指标方面表现稳定,表明其设计合理,制造工艺成熟。同时,开关柜在防护等级和环境适应性方面也表现出色,能够适应各种恶劣环境条件。(3)综上所述,本次试验结论为:高压开关柜符合试验标准,能够满足电力系统的应用需求。试验结果为产品的设计和制造提供了重要参考,同时也为后续的产品改进和优化提供了依据。2.2.产品改进建议(1)针对试验中发现的一些异常情况,建议对绝缘电阻测试结果低于标准的情况进行深入分析,并采取相应的措施。可以考虑提高绝缘材料的质量,或者改进测试方法和设备,以确保绝缘性能的可靠性。(2)对于操作冲击试验中出现的机械变形问题,建议对开关柜的结构设计进行优化,增加抗冲击能力的缓冲材料和结构。同时,应加强对制造工艺的监控,确保每个部件的加工精度和一致性。(3)在温升试验中,建议对冷却系统进行改进,优化冷却装置的布局和效率,确保在高温环境下开关柜的温度控制符合标准。此外,还可以考虑采用新型冷却材料或技术,以提高冷却效果和系统的整体性能。3.3.应用建议(1)在电力系统应用中,建议高压开关柜优先应用于那些对可靠性和安全性要求较高的场合,如变电站、发电厂等关键电力设施。这些应用场景需要开关柜具备卓越的电气性能和机械强度,以确保电力系统的稳定运行。(2)对于环境条件复杂的应用场景,如高温、高湿、盐雾等地区,建议采用具有更高防护等级和更强环境适应性的开关柜。这样可以有效降低因环境因素导致的故障风险,提高电力系统的可靠性和耐用性。(3)在推广和应用高压开关柜时,应加强用户培训和技术支持,确保操作人员能够正确理解和操作设备。同时,建议建立完善的售后服务体系,及时响应和处理用户的反馈和问题,以提升用户满意度和产品的市场竞争力。八、试验人员1.1.试验负责人(1)试验负责人为张伟,具有电气工程及其自动化专业博士学位,拥有超过十年的电力设备试验和测试经验。张伟在试验领域积累了丰富的知识和实践经验,对高压开关柜的试验标准和流程有深入的理解。(2)张伟曾参与多项国家级电力设备试验项目的研发和实施,对各类电力设备的试验方法和技术要求有全面的掌握。在本次试验中,张伟负责制定试验方案、监督试验过程和审核试验结果,确保试验的顺利进行。(3)作为试验负责人,张伟具备良好的沟通协调能力和团队管理能力,能够有效地组织试验团队,协调各方资源,确保试验的准确性和效率。张伟的工作态度严谨,对试验数据和质量控制有着极高的要求,为试验结果的可靠性提供了有力保障。2.2.试验人员(1)试验人员包括以下成员:-李明,电气工程学士学位,负责试验设备的操作和维护,具有三年电力设备试验经验。-王芳,机械工程硕士学位,负责机械性能试验和数据分析,对开关柜的结构设计有深入研究。-张强,电子工程学士学位,负责电气性能试验和数据处理,对测试设备的技术规范有详细了解。(2)试验人员均经过专业培训,熟悉高压开关柜试验的相关标准和流程。他们在试验前接受了详细的操作规程和安全培训,确保在试验过程中能够严格按照规定执行。(3)试验团队在试验过程中展现出良好的协作精神,能够迅速响应试验需求,确保试验的顺利进行。团队成员之间相互支持,共同面对试验中的挑战,确保试验数据的准确性和试验报告的完整性。3.3.审核人员(1)审核人员为赵磊,担任电气工程师,具有超过十年的电力设备测试和审核经验。赵磊在审核领域具备丰富的专业知识,对高压开关柜的试验标准、规范和流程有深入的理解。(2)赵磊曾参与多个电力设备测试项目的审核工作,负责对试验数据的准确性和试验报告的完整性进行评估。他的工作细致入微,能够发现试验过程中可能存在的遗漏或错误,确保试验结果的可靠性。(3)作为审核人员,赵磊具备良好的沟通和协调能力,能够与试验团队保持良好的沟通,及时反馈审核意见。他对试验结果和报告的严格把关,为试验的最终结论提供了重要保障。赵磊的工作态度严谨,对质量标准有着极高的要求,对试验工作的顺利进行起到了关键作用。九、试验日期1.1.试验开始日期(1)试验开始日期为2023年4月15日,这是根据试验计划和设备准备情况确定的。试验前,所有试验设备均已完成校验和调试,试验场地也进行了必要的布置和清洁,确保试验能够顺利进行。(2)试验开始前,试验负责人组织了试验人员进行了全面的培训和安全教育,确保每个人都了解试验流程和操作规程。此外,试验团队还进行了设备操作演练,以验证设备运行状态和人员操作的熟练度。(3)在试验开始前,试验人员对试验方案和标准进行了再次确认,确保试验过程中能够按照预定计划执行。同时,试验记录表和所需工具也已准备就绪,为试验的开始打下了坚实的基础。2.2.试验结束日期(1)试验结束日期为2023年4月20日,这一日期是根据试验进度和预期工作量确定的。试验过程中,试验团队严格按照既定计划执行,确保每个试验项目都能够按时完成。(2)在试验的最后阶段,试验人员对收集到的所有数据进行整理和分析,并对试验结果进行了初步评估。同时,试验负责人对试验过程中的关键环节进行了回顾,确保试验的每一个步骤都符合标准和规范。(3)试验结束后,试验团队对试验设备和场地进行了清理,并将所有试验记录、数据和报告进行了归档。试验结束日期的确定,标志着本次高压开关柜试验的圆满完成,为后续的产品改进和批量生产提供了科学依据。3.3.试验周期(1

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