JB∕T 10667-2016
基本信息
标准号:
JB∕T 10667-2016
中文名称: 电能表用微型电压互感器
标准类别:机械行业标准(JB)
标准状态:现行
出版语种:简体中文
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相关标签:
电能表
微型
电压
互感器
标准分类号
关联标准
出版信息
相关单位信息
标准简介
JB∕T 10667-2016 电能表用微型电压互感器
JB∕T10667-2016
标准压缩包解压密码:www.bzxz.net
标准内容
ICS 17.220.20
备案号:55083—2016
中华人民共和国机械行业标准
JB/T 10667-2016
电能表用微型电压互感器
Miniature voltage transformer for electric energy meters2016-04-05发布
2016-09-01实施
中华人民共和国工业和信息化部发布前言
规范性引用文件
术语和定义
标准电量值
机械要求,
气候条件
电气要求
准确级要求,
9检验规则,
10标志、包装运输和贮存,
附录A(资料性附录)
附录B(规范性附录)
附录C(规范性附录)
微型电压互感器的三种型式
徽型电压互感器比较法误差试验电路微型电压互感器检验项目.
图A.1电磁式微型电压互感器原理图及等效电路图A.2V-1-V型微型电压互感器原理图及等效电路.图A.3电阻分压器和变压器组合型微型电压互感器原理图及等效电路图B.1
使用标准电压万感器时的比较法误差试验线路图表1相对湿度
微型电压互感器电压误差和相位误差限表3影响量..
表4参比条件
检验项日和推荐的检验顺序
JB/T10667—2016
JB/T10667—2016
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。本标准代替JB/T10667—2006《微型电压互感器》,与JB/T10667—2006相比主要技术变化如下:一--修改了标准化对象,改为电能表用微型电压互感器;-修改了标准结构,参照GB/T17215.211重新组织;修改了技术要求章节,用标准电量值、机械要求、气候条件、电气要求、准确级要求等几个章节替代:
删除了绝缘电阻要求:
增加了额定一次电压标准值和额定二次电压标准值的优先值;删除了限值表中表注的内容
增加了一三次绕组与外壳间的交流电压试验;-增加「外部恒定磁场影响等试验:-增加了试验的参比条件:
-增加了规范性附录B“微型电压五撼器比较法误差试验线路”。本标准由中国机械工业联合会提出。本标准由全国电工仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC104)归口。本标准起草单位:哈尔滨电工仪表研究所、河北申科电子股份有限公司、宜兴市中瑞电子科技有限公司、湖北天瑞电子有限公司、国家电工仪器仪表质监督检验叶心、北京科翔仪表有限公司、嘉兴威士顿电子科技有限公司、浙江德猜盖格电子有限公司、乐清科翔电子有限公司、杭州炬华科技股份有限公司、慈溪·得电子仪表有限公司、国网湖北省电力公司电力科学研究院、天正集团有限公司、深圳市航天泰瑞捷电了有限公司、渐江正泰仪器仪表有限责任公司、华立仪表集团股份有限公司、石家庄科林电气股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、宁波三星电气股份有限公司、威胜集团有限公司、陕西银河电力仪表股份有限公司、杭州百富电子技术有限公司、江阴长仪集团有限公司、北京京仪北方仪器仪表有限公司、青岛高科通得股份有限公司。本标雅主要起草人:陈双平、刘献成、秦国、石杨仲、陈闻新、李万宏、袁慧防、杨宏江、王路明、王兵仿、彭勇、倪奇忠、包俊明、张泽纯、申莉、邵凤云、刘得新、宋锡强、张绍衡、章登清、熊杰、张菊英、姜下才、曾仕途、陈洪崩、屈国旺、韩东,阅书芳、顾颐海勇、王力、王磊。本标准所代替标准的历次版本发布情况为:-JB/T10667—2006。
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1范围
电能表用微型电压互感器
JB/T10667--2016
本标准规定了电能表用微型电压互感器(以下简称微型电压互感器)的术语和定义、标准电量值、机械要求、气候条件、电气要求、准确级要求检验规则、标志、包装运输和贮存。本标适用下频率为 50 Hz或60 Hz 且电压不超过 600 V(方均根值)电网中的静止式电能表使用的微型电压互感器。
本标准也适用于符合上述条件的供其他仪器仪表使用的微型电压互感器。2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注口期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T2423.10电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦)GB/T2423.17电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ka:盐雾GB/T28292002周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)GB/T13384—2008机电产品包装通用技术条件GB/T16927.1-2011高电压试验技术第1部分:-般定义及试验要求GB/T17215.211一2006交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分:测量设备GB20840.1—2010瓦感器第1部分:通用技术要求GB20840.3一2013互感器第3部分:电磁式电压互感器的补充技术要求3术语和定义
GB20840.1—2010、GB20840.3—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1
互感器instrumenttransformer
旨在向测量仪器、仪表和保护或控制装置或者类似电器传送信息信号的变压器。[GB20840.1--2010,定义3.1.1]
电压互感器voltagetransformer在正常使用情况下,其二次电压与一次电压实际上成正比,且其相位差在连接方法正确时接近丁零的互感器。
[GB/T2900.15—1997,定义3.4.30]3.3
电能表用微型电压互感器miniature voltage transformer for electric energy meters内置于电能表的电压互感器。
注1:该类也压互感器的额定次电原不超过10V。注2:微型心压五感器包括电磁式微型电压互感器、V-I-V型微型电压五感器、电阻分压器和变压器组合型微型比压互感器(参现附录A)。
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额定频率ratedfrequency免费标准下载网bzxz
本标准产品设计所依据的频率。注:改写 GB/T 2900.15—1997,定义 2.1.6.3.5
次绕组prinarywinding
施加被变换电压的绕组。
[GB/T 2900.15-1997,定义 4.3.6]注:对V-I-V型微型电压瓦感器,是指流过一次变换电流的绕组:对电阻分压器和变压器组合型微型电压互感器是指接于分压器的绕组。
二次绕组
secondary winding
对测仪器、仪表、保护或(和)控制装置电压回路供给电压的绕组。[GB/T 2900.15-1997,定义 4.3.9]3.7
额定一次电压
rated primary voltage
作为微型电压互感器性能基准的一次电压值。注;政写 GB/T 2900,15—1997,定义 2.3.29。3.8
额定二次电压
rated secondary voltage
作为微型电压互感器性能基准的二次电压值。注:改写GB/T2900.15—1997,定义2.3.31。3.9
实际电压比
actual transformation ratio
电压互感器中的实际一次电压与实际二次电压之比。[GB/T 2900.15—1997, 定义 2.3.13 ]3.10
额定电压比rated transformation ratio电压互感器的额定一-次电压与额定二次电压之比。[GB/T2900.15—1997,定义2.3.11]3.11
电压误差(比值差)voltageerror(ratioerror)微型电压互撼器在测量电压时所吊现的误差,它是巾于实际电压比不等于额定电压比而造成的。电压误差用公式(1)计算。
(KU,U)
电压误差:
额定电压比:
U在测量条件F,施加U时的实际二次电压:2
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一实际一次电压。
注:改写 GB20840.3—2013,定义3.4.3.3.12
相位差(相移)
phase displacement
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微型电压互感器一次电压相童与二次电压相量的相位之差,单位为分()。相量方向是按理想互感器的相位差为零来选定的。若二次电压相量超前一次电压相量,则相位差为止值,注1:本定义只在电医为正弦波时正确。注2:改写 GB20840,1—2010,定义3,4,4。3.13
相位差的平均值averagevalueofphasedisplacement微型电压互感器在一次电压分别为0.8Upr、Ug、1.2Ur时相位差的平均值。3.14
相位误差phaseerror
相位差减去相位差的平均值之差。注:若相位差大于相位差的平均值,则相位误差为正。3.15
准确级aecuracyclass
对微型电压互感器所给定的误差等级。注1:互感器在规定使用条件下的电压误差和相位误差应在规定的限值内。注2:改写 GB/T2900.15-1997,定义2.3.3。3.16
额定负荷rated burden
确定微型电压互感器准确级所依据的负荷值。注:改写GB/T2900.15—1997,定义2.3.2。3.17
平均温度系数mean temperature coefficient百分数误差的改变量与产生此改变的温度变化量的比值。[GB/T17215.211—2006,定义3.6.6.1]3.18
升降变差eerrorchangesduringriseandfall在电压上升与下降过程中,相同电压百分点误差测量结果之差。4标准电量值
4.1额定一次电压标准值
额定一次电压的标准值为:100/5V、100/V3V、100V、110V、115V、120V、200V、220V、230V、277V、380V、400V、480V,有下划线的为优先值。4.2额定二次电压标准值
额定次电的标准值为:0.1 V、0.2V、0.25 V、0.5V、1V、2/V3V、2 Y、4/V3V、4V、10V,有下划线的为优先值。
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标准参比频率
参比频率的标准值为50Hz或60Hz。5机械要求
通用机械要求
在规定的使用条件下,微型电压互感器不应引起任何危险。在规定的使用条件下,任何防护层既不应在一般的操作时受损,也不应出于暴露在空气中受损对在腐蚀环境中特殊使用的微型电互感器,附加要求应在订货合同中规定(如按GB/T2423.17的盐雾试验)。
5.2振动试验
经过振动试验后,微型电压互感器应无损伤并应符合相应的准确级要求。试验应在下列条件下按 GB/T 2423.,10 的规定进行;微型电压五感器在非工作状态,无包装;频率范围:10Hz~150Hz
交越频率:60Hz;
f<60Hz,恒定振幅0.075mml:
f>60 Hz,恒定加速度9.8m/s2(1g):单点控制:
每轴扫频循环数:10。
注:10-个扫频循环周期=75min。6、气候条件
环境温度
规定的工作温度范为-40℃~85℃。极限工作温度范围为-45℃~95℃。存温度范围为-40℃~70℃。
6.2相对湿度
所设计的微型电压互感器应经受表1规定的气候条件。表1相对湿度
年平均
30天,一年中这些天以白然方式分其余时问有时为
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7电气要求
7.1.1冲击电压试验
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微型电压凉感器的一次绕组与三次绕组间应能承受以下冲击电压试验,试验中不应发生火花放电、飞孤或击穿现象。
试验应在下述条件下进行:
-冲击电压值:8V;
-冲击电压波形:按GB/T16927.1—2011中7.2.1规定的1.2/50μs冲击:电压上升时间:±30%;
电压下降时问:±20%;
电源阻抗:500土502:
电源能量:0.5J士0.05J:
试验电压允差:0%~10%。
每次试验以一种极性施加10次脉,然后以另极性重复10次,两脉冲之间的最小时间为3s。7.1.2交流电压试验
7.1.2.1要求
微型电压互感器一次绕组与二次绕组间、两个一次绕组间、一次二次绕组与外壳间应能承受4kV(方均根值)的交流电压试验,试验中不应发生火花放电、闪络或击穿现象。7.1.2.2试验条件
交流电压试验应在以下条件下进行:-试验电压波形:近似正弦波;
-额率:45Hz65Hz
试验电压:按4kV:
试验设备电源容量:不小于500VA:-漏电流:1 mA;
一试验时间:1min。
7.1.2.3试验方法
7.1.2.3.1一次绕组与二次绕组间的交流电压试验二次绕组接地,一次绕组与一次绕组间施加电压4kV(方均根值)。7.1.2.3.2两个一次绕组间的交流电压试验本条仅适用丁有多个一次绕组的微型电压互感器。在两个一次绕组间施加电压4kV(方均根值),其中一个一次绕纽与一次绕组相连并接地。7.1.2.3.3一次,二次绕组与外壳间的交流电压试验一次、二次绕组相连并接地,与外壳间施加电压4kV(方均根值)。5
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7.2短路承受能力要求
微型电压互感器应能承受以下知路试验而无机械效应和热效应损伤,试验后应满足其准确级要求。试验时,二次电压端子外部短路:一次电压端子施加1ε的额定电压。7.3温升
参照GB/T17215.211一2006巾7.2的规定,经过温升试验后,微型电压互感器外壳表面温升不应超过25K,微型电压万感器不应损坏并应满足其准确级要求。该试验在环境温度为40℃、相对湿度≤95%条件下,在额定频率、额定负及1.2倍额定·次电F下,连续工作2h后,用测温仪测量微型电压互感器外壳表面温度。在2h的试验期间,微型电压万感器不应受到风吹或附光照射。7.4极性要求
标有同一字母的大写和小写的端子,在同一瞬间应具有同一极性。8准确级要求
8.1准确级分级
微型电压互感器的准确级为:0.05级、0.1级、0.2级和0.5级,8.2电压改变量引起的误差限值
8.2.1要求
在参比温度、额定频率和额定负荷下,当电压按表2改变时,微型电压互感器的电压误差(比值差)和相位误差不应超过表2所列限值。表2微型电压互感器电压误差和相位误差限值电压误差±(%)
准确级
8.2.2试验方法
在下列电压时
相位误差上(')
在下列电压时
用比较法测量误差,标准电压互感器应比被检微型电压互感器高两个准确级,相位差测定后按3.14计算相位误差值。
比较法误差试验电路图见附录B。8.2.3升降变差
对准确级0.1级及0.05级的微型电压互感器应做升降变差试验,其升降变差不应大于表2中误差限值的1/5。
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8.3由其他影响量引起的误差限值8.3.1要求
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由以下单一影响量的变化引起的附加百分数误差不应超过表3规定的与准确级有关的限值。表3影响量
影响量
环境温度变化
影响量
额渐改变量土2%
外部恒定磁感应
外磁感应强度
电压值
0.5 UUSUpr
电服值
0.5 U≤U≤0p
各准确级微型电压互感器的平均温度系数0.05级
0.1级、0.2级、0.05级
各准确级微型电压互感器电压误差改变限值%
0.1级、0.2级、0.5级
“抗恒定磁场影响的微型电压互感器处于工作状态,将外形尺寸为50mm×50mm×50mm、表面磁感应强度为300mT的磁铁分别作用于按正常使用时安装的微型电压正感器的所有可触及表面,并在对微型电压H感器最不利的位置和方问条件下测试,微型电压互感器电压误差改变不应超过表3规延的限值。将微型电压互感器放置在可产生0.5mT磁感应强度的环形电流线圈中心你置。环形线圈的平均真径为1m,截面为短形,非且相对直径具有较小的径向厚度,磁场强度为400安师,0.5血工的磁感应强度由施旭给微型电压感器电压相同额率的电流产生,并在对微型电压互感器最不利的相位和方向的条件下试,微型电压互感器电压误差改变量不应超过表3规定的限值。8.3.2环境温度变化影响试验
将被检微型电压互感器置于试验箱中并处于误差测量状态,应在整个温度范围内确定半均温度系数,工作温度范围应分成多个20K宽的了范围,然后在这些了范围内确定平均温度系数,在该范围中间按上10K和下10K进行测定。试验期间无论如何都不要超出规定的工作温度范围。各測试温度点的保温时问不应小于2h,被检微型电压互感器周围温度的变化不应超过土2K。微型电压互感器备测试点电压误差的平均温度系数不应超过表3规定的限值。8.4误差试验条件
微型电压互感器的误差试验,应在表4规定的参比条件下进行。表4参比条件
影响量
环境温度“
外部恒定磁感应强度
参比烦率的外磁感应强度
参比值
参比温度或者不标注的为23℃
参比频率
等于零
磁感应强度等丁零
各准确级微塑电压五感器允许偏差0.05级
±2℃
0.2级利0.5级
±2℃
引越的误差改变量不大于以下值的磁感应强度值±0.1%
但在任何情况下应小于 0.05 mT若在非参比温度(包括允许偏)下进行试验,结果应通过相应的温度系校正。7
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9检验规则
9.1检验分类
微型电压互感器的检验分为型式试验、出厂检验和周期检验。推荐的检验顺序见附录C。9.2型式试验
型式试验应在制造厂选择的微型电压万感器样品上进行,以确认产品的特性符合本标准的要求。除非在相关条款中另有规定,所有试验均在参比条件下进行。型式试验按表C.1规定的全部项目进行。若型式试验后,对微型电压互感器行的更改仅影响其部分性能,可仪对更改后可能影响到的一些特性进行检验。
在下述情况下应进行型式试验:a)新产品设计定型鉴定:
b)微型电压万感器在结构、工艺或主要材料上的改变有可能影响其符合本标准的规定c)批量生产后停产一年以上又重新投产。9.3出厂检验
制造厂检验部门对准备出厂的每个微型电压互感器进行规定项围的检验,检验合格后给予合格证,出厂检验项目见表C.1。
9.4周期检验(过程稳定性检验)9.4.1检验方案及项目
微型电压互感器正常生产时,应按GB/T2829一2002规定的程序进行周期检验。采用定数抽样方案。n=3,Ac=0,Re=1,其中:
n——抽样数:
Ac-合格判定数;
Re——不合格判定数。
检验项目按表C.1规定的型式试验项目。9.4.2不合格分类
检验项日的不合格类别分为A,B二类。A类不合格权值为1,B类不合格权值为0.6。各检验项日的不合格类别划分见表C.1。
9.4.3检验结果的判定
检验结果的判定应遵循以下原则:a)检验中若样木的A类不合格或其他类不合格折算为的A类不合格的累积数大于或等于Rc,则判为不合格:
b)除另有说明外,在同一样本上重复出现的不合格(以A类计算),均以一个不合格计:按抽样方案中的含格判定数AC和不合格判是数Re对概验结果进行判是。8
10标志,包装运输和贮存
10.1标志
10.1.1铭牌标志要求
每台微型电压互感器的铭牌应标识下列内容:a)规格,注明额定一次电压和额定一次电压,例如:100V/250mV。JB/T10667—2016
b)用大写字母A、B、C、N表示一次电压端了,用小写字母a、b、C、表示相应的二次电压端子。字母A、B、C表示全绝缘端子,学母N表示低电位(或地电位)端子。c)额定频率,例如:50 Hz,
d)额定负荷,例如:1002。
e)准确级,例如:0.1级。
f)制造厂名称或商标。
注:当受互感器外形尺寸限制无法完整表达上迹标志内容时,标志内容可以由生产厂与用户协商解决。10.1.2内、外包装上的标志
微型电医互感器的包装上应标识下列内容:a)规格及名称;
b)执行标准编号;
c)制造厂名称、地址:
d)出厂年月。
10.2包装
应满足GB/T13384—2008的要求。10.3运输
微型电压互感器在运输过程中应避免强烈振动、冲击和雨淋。10.4贮存
包装好的微型电压互感器应在第6章规定的气候条件下贮存,且贮存场所应不含有足以引起腐蚀的有害物质并保证微型电压互感器不受雨雪的侵害。
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