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GB/T 18216.3-2021 交流1000V和直流1500V及以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第3部分:环路阻抗

  • 发表时间:2023-03-01
  • 来源:共立消防
  • 人气:

1 范围

      本文件规定了测量线导体与防护导体之间,线导体与中线导体之间或两线导体之间的环路阻抗设备的要求,环路阻抗的测量是通过对在试线路加载从而测量电压降的方法进行的。

2 规范性引用文件

      下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

      GB/T 18216.1-2021 交流1000V和直流1500V及以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第1部分:通用要求(IEC 61557-1:2019,IDT)

      IEC 61010-1:2010+AMD1:2016 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求(Safety requirements for electrical equipment for measurement,control and laboratory use-Part 1:General requirements)

      IEC 61010-2-030:2017 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2-030部分:具有试验和测量电路的设备的特殊要求(Safety requirements for electrical equipment for measurement,control, and laboratory use-Part 2-030: Particular requirements for equipment having testing or measuring circuits)

3 术语和定义

      GB/T 18216.1-2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

      ISO和IEC维护用于标准化的术语数据库,网址如下:

      ——IEC术语库:http://www.electropedia.org/;

      ——ISO术语库:http://www.iso.org/obp。

3.1

      加载 loading

      给配电系统中电路施加负载而产生电压降落的方法。

3.2

      加载设备 loading equipment

      测量设备的一部分,用于加载被测电路。

3.3

      测试电流 test current

      由测量装置控制的导致被测电路中产生电压降的电流。

3.4

      系统相位角 system phase angle

      配电系统中环路阻抗与环路电阻之间的夹角。

3.5

      环路阻抗 loop impedance

      Z1

      在电流环路中电流源阻抗与从测量点到电流源另一端子的线导体(如保护导体、接地电极和大地)阻抗之和。

4 要求

4.1 概述

      除了GB/T 18216.1-2021第4章的要求外,还应满足以下要求。

      用于配电系统中的设备按IEC 61010-2-030:2017规定,至少应额定为测量类别Ⅲ。

      用在插座上的设备按IEC 61010-2-030:2017规定,仅能额定为测量类别Ⅱ。

4.2 环路阻抗的测量

      对于逼近配电系统变压器的测量,应使用具有规定环路阻抗功能(系统相角影响量至少30°)的设备或者用户应考虑一个规定的附加工作不确定度。

      在逼近源变压器处(例如小于50m)进行环路电阻的测量时,系统相角可以大于18°(例如达到30°),因此变压器的内部阻抗的电感部分不能忽略。

      通过加载设备加载引起配电系统瞬变时,不应超过因瞬变引起的工作不确定度。

      规定约18°系统相角影响量E61的设备应按IEC 61010-1:2010+AMD1:2016中表1符号14在邻近环路功能标志的地方标记或者在显示器上警告。

4.3 外部电阻

      当校准中将外来电阻作为零位偏移时,应在测量设备上注明。

      只要校准中保持将外来电阻包含在偏移里,无论范围或功能方面有任何改变,测量设备上就应注明。

4.4 超过UL的故障电压

      应避免在测试点上测得的故障电压超过UL。按IEC 61010-1:2010+AMD1:2016的图2所示,可以通过一个自动切断来避免。

4.5 过电压

      当测量设备连接到设计的测量设备使用的配电系统的标称电压的120%时,测量设备不应受到损害,使用者不应遭受危险,测试设备的防护装置不应被激活。

      按IEC 61010-2-030:2017的规定,当测量设备意外连接到对地电压为它的额定电压的173%的电压上达1min时,测量设备不应被损坏,使用者不应受到危险,测试设备的防护装置可以动作。

      如果测量设备指示其测量端子上的电压值,那么测量设备也应指示是否存在系统电压以及带电导体是否和保护导体互换。

5 标志和使用说明书

5.1 标志

      测量设备上除按GB/T 18216.1-2021中5.1和5.2规定的标志外,还应提供下列信息。

      以下任意标志可在显示屏上给出:

      ——不确定度限值符合4.2规定的环路阻抗的电阻范围或计算出的短路电流的范围;

      ——设备额定使用的标称系统电压;

      ——设备额定使用的额定系统频率;

      ——当相位角大于18°时,设备设计的最大系统相位角;

      ——对地额定电压和测量类别。

5.2 使用说明书

      测量设备的使用说明书上除按GB/T 18216.1-2021中5.3规定外,还应提供下列信息:

      ——系统相位角对测量准确度影响的说明;

      ——测试电流的振幅和波形以及加载持续时间;

      ——工作不确定度不超过6.2规定的系统电压的范围;

      ——工作不确定度不超过6.2规定的环路阻抗的范围(幅值和角度);

      ——可能的测量不确定度信息,例如对被测试电路预加载而产生的不确定度;

      ——受系统电压变化影响和来自系统的其他影响的有关数据,诸如靠近配电系统变压器的测量。

      应规定详细的用户校正值,除非仪器有一个完整的详细的环路阻抗测量函数。

6 试验

6.1 概述

      除GB/T 18216.1-2021中第6章给出的试验外,还应进行下列试验。

6.2 工作不确定度

      工作不确定度应根据GB/T 18216.1-2021的额定工作条件确定,此外还应符合以下规定:

      除由测试仪器引起的负载变化外,进行环路阻抗测试的配电系统应处于恒定负载条件下;

      ——应在不改变被测配电系统内现有负载的情况下进行测量;

      ——系统电压应在设备设计使用的配电系统的标称电压的85%~110%之间;

      ——系统频率应在设备设计使用的配电系统标称频率的99%~101%之间;

      ——在测量过程中,系统的电压和频率改变不应超过0.5%;

      ——测量电路应通过加载设备加载。

      应根据表1的规定计算工作不确定度。在此过程中,基本不确定度应在下列参比条件下确定:

      ——标称系统电压;

      ——标称系统频率;

      ——参比温度(23±2)℃;

      ——按制造厂规定的参比位置;

      ——标称配电系统供电电压或电池电压;

      ——加载设备的相角与在试电路环路阻抗的相位角差小于或等于5°;

      ——在标志的或规定的测量范围内,按表1确定的测得值对基准值之比的最大百分工作不确定度不应超过±30%。


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