DL∕T 2069-2019
基本信息
标准号:
DL∕T 2069-2019
中文名称:低压有源电力滤波器检测规程
标准类别:电力行业标准(DL)
标准状态:现行
出版语种:简体中文
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相关标签:
低压
有源
电力
滤波器
检测
规程
标准分类号
关联标准
出版信息
相关单位信息
标准简介
DL∕T 2069-2019 低压有源电力滤波器检测规程
DL∕T2069-2019
标准压缩包解压密码:www.bzxz.net
标准内容
ICS29.200
中华人民共和国电力行业标准
DL/T2069—2019
低压有源电力滤波器检测规程
Testing rules of low-voltage activepowerfilter2019-11-04发布
国家能源局
rrKacerkca-
2020-05-01实施
规范性引用文件
术语和定义
检测要求
结构与外观检查
功能检测·
绝缘性能检测
电磁兼容性能检测
补偿性能检测
电网适应性检测
机械性能检测
噪声试验·
温升试验
损耗试验
防护等级试验
安全防护试验
附录A(资料性附录)检测接线图参考文献
rrKaeerKAca-
DL/T2069—2019
DL/T2069—2019
本标准按照GB/T1.1—2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。本标准由中国电力企业联合会提出。本标准由电力行业电能质量及柔性输电标准化技术委员会(DL/TC40)归口。本标准起草单位:国网河南省电力公司电力科学研究院、中国电力科学研究院有限公司、国网河北省电力有限公司电力科学研究院、武汉科力源电气有限公司、武汉世纪精能科技发展有限公司、国网湖南省电力有限公司电力科学研究院、国网福建省电力有限公司电力科学研究院、思源清能电气电子有限公司、国网湖北省电力有限公司电力科学研究院、国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院、深圳市盛弘电气股份有限公司、清华大学、山东电工电气集团有限公司、全球能源互联网研究院有限公司、国网冀北电力有限公司唐山供电公司。本标准主要起草人:李琼林、郭浩洲、唐钰政、胡文平、李尚盛、邢伟、宁志豪、张逸、王天宇、胡伟、张明江、赵龙腾、皆振宁、单冠华、蔡博、张建军。本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心(北京市白广路二条一号,100761)。
riKacerKAca=
1范围
低压有源电力滤波器检测规程
DL/T2069—2019
本标准规定了低压有源电力滤波器(以下简称装置)的检测要求、检测内容及检测方法等。本标准适用于频率为50Hz、额定电压为1000V及以下的并联型装置,1140V可参照执行。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。GB2894安全标志及其使用导则
GB/T4025人机界面标志标识的基本和安全规则指示器和操作器的编码规则GB/T4026人机界面标志标识的基本和安全规则设备端子、导体终端和导体的标识GB/T4208—2017外壳防护等级(IP代码)GB4824一2013工业、科学和医疗(ISM)射频装置骚扰特性限值和测量方法GB/T7251.1一2013低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则GB/T11287电气继电器第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验第1篇:振动试验(正弦)
GB/T14537
量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验GB/T14574—2000声学机器和设备噪声发射值的标示和验证GB/T14598.3-2006电气继电器第5部分:量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验GB/T15576—2008低压成套无功功率补偿装置GB/T16895.10一2010低压电气装置第4-44部分:安全防护电压骚扰和电磁骚扰防护GB/T17248.2一2018声学机器和设备发射的噪声在一个反射面上方可忽略环境修正的近似自由场测定工作位置和其他指定位置的发射声压级GB/T17248.4—1998声学机器和设备发射的噪声由声功率级确定工作位置和其他指定位置的发射声压级
GB/T17626.2
电磁兼容
电磁兼容
GB/T17626.3
GB/T17626.4电磁兼容
试验和测量技术静电放电抗扰度试验试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T17626.5电磁兼容
GB/T17626.12电磁兼容试验和测量技术振铃波抗扰度试验GB/T19862—2016电能质量监测设备通用要求GB/T20641
低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求低压有源电力滤波器技术规范
DL/T17962017
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。3.1
activepowerfilterAPF
有源电力滤波器
利用电力电子装置发生谐波电压或谐波电流,以抵消系统中的谐波电压或谐波电流的装置。1
-KaeerKAca-
DL/T2069—2019
[GB/T32507—2016,定义5.20]注:根据实际需求,有源电力滤波器可兼顾无功、电压波动、三相不平衡等一种或多种补偿功能。3.2
谐波含有率harmonicratio:HR
周期性交流量中含有的第h次谐波分量的方均根值与基波分量的方均根值之比,用百分数表示。第h次谐波电压含有率以HRU,表示,第h次谐波电流含有率HRI,表示。[GB/T32507—2016,定义2.6.21]3.3
totalharmonicdistortion;THD
总谐波畸变率
周期性交流量中的谐波含量的方均根值与其基波分量的方均根值之比,用百分数表示,见式(1)。U×100(%),THD=
×100(%)
式中:
-h次谐波电压分量的方均根值;-h次谐波电流分量的方均根值;谐波电压含量的方均根值;
基波电压分量的方均根值;
谐波电流含量的方均根值:
基波电流分量的方均根值。
注:改写GB/T32507—2016,定义2.6.22。3.4
单次谐波电流补偿率singleharmoniccurrentcompensationratio(1)
装置接入点处,装置接入后电网侧被补偿的h次谐波电流量与装置接入前电网侧的h次谐波电流量之比,用百分数表示,见式(2)。X100%
式中:
一接入装置后,电网侧h次谐波电流的方均根值,单位为安(A);I接入装置前,电网侧h次谐波电流的方均根值,单位为安(A)。[NB/T41006—2014,定义3.2]
总谐波电流补偿率totalharmoniccurrentcompensationratio(2)
装置接入点处,装置接入后电网侧被补偿的总谐波电流量与装置接入前电网侧的总谐波电流量之比,用百分数表示,见式(3)。K
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式中:
I一—接入装置后,电网侧h次谐波电流的方均根值,单位为安(A);接入装置前,电网侧h次谐波电流的方均根值,单位为安(A)。注:改写NB/T41006—2014,定义3.3。DL/T2069—2019
响应response
采样信号发生阶跃变化,装置的输出跟踪特性。响应指标包括指令生成时间、指令响应时间、补偿响应时间、镇定时间和过冲(超调量)等,响应曲线参见图1。输出
90%控制目标值7
最大值
控制目标值
。补偿响应时间
指令生成时间
装置输出响应
采样信号
指令响应时间
镇定时间
105%控制目标值
95%控制目标值
低压有源电力滤波器的响应曲线3.7
指令生成时间instructiongeneratetime从采样信号发生阶跃变化开始至装置开始输出电气量所需要的时间,见图1。3.8
指令响应时间instructionresponsetime装置开始输出电气量至输出达到控制目标值的90%所需要的时间,见图1。3.9
补偿响应时间compensationresponsetime从采样信号发生阶跃变化开始至装置输出达到控制目标值的90%所需要的时间,见图1。补偿响应时间为指令生成时间与指令响应时间之和。3.10
镇定时间
settlingtime
从采样信号发生阶跃变化开始至装置稳定输出达到控制目标值的95%~105%范围内所用的时间,见图1。
电网适应性adaptabilityofthegrid装置适应接入点电压及频率等参数变化的能力。3.12
power quality disturbance source电能质量扰动源
产生各类电能质量信号,模拟多种电能质量工况且具有一定的输出容量,在进行装置性能检测时提供电源或负载功能的设备。
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DL/T2069—2019
额定电流
rated compensationcurrent
装置能保持连续稳定运行的最大输出电流,用符号1表示。注:改写NB/T42057—2015,定义3.8。3.14
额定工况
rated condition
在额定电压条件下装置输出额定电流时的运行情况。4检测要求
4.1一般要求
4.1.1检测环境要求
检测期间,环境条件应相对稳定,并符合下列要求:a)环境温度:-10℃~+40℃;
b)环境相对湿度:不超过80%:c)大气压力:86.0kPa~106.0kPa4.1.2其他要求
检测时还应满足下列技术条件:a)被检装置在检测前不能刻意更改软件或控制参数以达到检测合格的目的:b)被检装置应处于正常工作状态,开展正式检测工作前,被检装置应通过自检并合格:c)为确保检测的有效性,装置在开展性能检测时不宜采用同型号产品作为电能质量扰动源。4.2检测装置
电能质量扰动源
4.2.1.1基本要求
电能质量扰动源应包含电压扰动源和电流扰动源,电压扰动源实现接入点电压质量指标的模拟电流扰动源实现负载的模拟,各部分输出应连续可调,具备友好的人机交互界面。电能质量扰动源的容量应满足被检测装置的测试需求。4.2.1.2电压扰动源的性能指标
电压扰动源的性能指标主要包括a)输出电压调节范围:0%~120%标称电压,三相独立可调;b)三相电压不平衡度:0%~20%范围内可调;频率调节范围:45Hz~55Hz,分辨率为0.1Hz;c)
波动:工频电压叠加正弦波或方波,幅度为0%~20%额定电压,频率范围为0.5Hz~25Hz。d)
电流扰动源的性能指标
电流扰动源的性能指标主要包括:a)输出电流谐波:2次~50次,可单次发生也可多次组合,电流THDmx≥50%,幅值和相位可调;4
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b)三相电流不平衡度(负序):0%~60%范围内可调;c)功率因数连续可调:0~1.0(超前、滞后);DL/T2069—2019
输出电流应能在工频基波电流上叠加幅度0%~50%的额定电流,频率范围0.5Hz~25Hz的正d)
弦波和方波。
2检测仪器
4.2.2.1功能要求
检测仪器应具备以下功能(依据检测内容定):a)三相电压、电流有效值测量;频率测量;
功率测量:
d)三相电压、电流不平衡度测量;e)
短时闪变与长时内变测量:
2次50次电压、电流谐波幅值及含有率测量和分析:g)录波。
精度要求
检测仪器相关指标应满足GB/T19862—2016中5.3的要求。4.2.2.3
其他要求
检测仪器应定期检定或校准,检定或校准证书应在有效期内。检测规则
4.3.1出厂检测
由制造商对生产的每个产品进行产品质量检测,产品合格后出厂并颁发质量合格证明书,检测项目见表1。
4.3.2型式检测
当装置具有下列情况之一时,应委托有资质的检测机构进行型式检测,并出具型式检测报告,检测项目见表1。
a)新产品的定型:
b)已定型产品转厂生产;
c)正式生产后,设计、结构、工艺、材料或元器件有较大改变,可能影响产品性能:d)出厂检测结果与上次型式检测有较大的差异:e)连续生产的产品距上次型式检测满5年:f)
国家质量监督部门提出型式检测要求。4.3.3验收检测
新安装的装置在正式投运前应进行现场性能试验,检测项目见表1。4.3.4其他检测
已投运的装置,用户根据实际情况可开展周期性能检测,当装置大修、改造或更换元器件后可开5
-KaeerKAca-
DL/T2069—2019
展补充检测,相关检测项目可参考型式检测项目选做。5检测项目
检测项目见表1。
表1检
功能检测
绝缘性能检测
检测项目
结构与外观检查
保护功能试验
通信功能试验
自动限流功能试验
自动恢复功能试验
绝缘电阻测试
工频耐受电压试验
冲击耐受电压试验
静电放电抗扰度试验
射频电磁场辐射抗扰度试验
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
电磁兼容性能检测
补偿性能检测
电网适应性检测
机械性能检测
浪涌(冲击)抗扰度试验
振铃波抗扰度试验
传导发射试验
辐射发射试验
额定电流试验
谐波电流补偿率试验
响应时间试验
负载能力试验
输出电流谐波控制能力试验
频率偏差适应性试验
电压不平衡适应性试验
电压偏差适应性试验
电压波动适应性试验
振动试验
冲击试验
碰撞试验
噪声试验
温升试验
损耗试验
出厂检测
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型式检测
验收检测
检测模式
现场检测
实验室检测
检测项目
防护等级试验
安全防护试验
表1(续)
出厂检测
型式检测
验收检测
注:“}”为应做项目,“一”为可选做项目;“。”为推荐使用,“。”为不推荐使用。出厂检测中,结构与外观检查可不做电气间隙与爬电距离检查响应时间的现场检测结果主要作为验收考核用,4.4检测模式
4.4.1分类
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检测模式
现场检测实验室检测
根据装置的检测项目及试验条件限制,装置的检测方式一般分为现场检测和实验室检测,试验电气接线参考附录A。
4.4.2现场检测
结合实际负载的运行工况,在装置的安装现场开展相关检测项目的试验。4.4.3实验室检测
通过配置电能质量扰动源,模拟装置实际运行工况,在实验室开展相关检测项目的试验。4.4.4模式选择
根据被测装置的电压等级、结构、运行条件及检测类型等因素,开展性能检测时,各检测项目的检测模式可参考表1选择现场检测或实验室检测中的一种进行。5结构与外观检查
检查时,被检装置处于非工作状态,并且一般应在正常照明和视觉条件下进行,当有严重缺陷或存在无法用文字描述的缺陷时,可以用相机拍摄记录。检查要求如下:a)检查装置功率单元是否具有良好的散热条件;b)检查装置导线连接在考虑信号干扰方面,是否符合GB/T16895.10—2010中444.4.2的要求:c)检查装置本体上是否配备方便运行、维护的操作和显示部件:d)检查装置电阻、接触器等有可能更换的元部件,安装是否便于运行、维护与更换;e)检查组成装置的元器件、零部件和辅助装置是否符合其本身技术条件,是否附有产品合格证明;
f)检查装置是否具备可靠的接地端子、明确的接地标志及合适的安全警告标志;g)检查装置铭牌参数是否标志清晰、数据准确;h)检查装置的外壳是否符合GB/T20641的要求;i)检查装置中所选用的指示灯和按钮的颜色是否符合GB/T4025的要求:j)检查装置中所选用的导线及母线的颜色是否符合GB/T4026的要求k)检查装置内部元件的连接及结构设计是否满足GB/T7251.1一2013中8.6的规定;用仪器测量装置内裸露带电体之间、裸露带电体与中性线之间、裸露带电体与地之间、裸露带D
电体与外壳之间、中性线与地之间的电气间隙和爬电距离是否满足GB/T7251.1一2013中8.3的规定。
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DL/T2069—2019
6功能检测Www.bzxZ.net
6.1保护功能试验
6.1.1过电流保护试验
装置的过电流保护试验步骤如下:a)按照实验室检测接线方式接线:b)设定装置过电流保护定值为I,取消装置的自动限流功能(或调整自动限流功能的限值),装置按0.951%正常运行5min后,调整装置按1.051%运行,记录装置输出过电流保护是否正确动作:
c)按照上述方法重复3次试验
d)装置在3次试验过程中输出过电流保护均能正确动作,试验结果为合格。6.1.2直流母线过电压/欠电压保护试验装置的直流母线过电压/次电压保护试验步骤如下:a)按照实验室检测接线方式接线:b)设定装置直流母线过电压保护值为0.95倍额定值,装置按额定直流母线电压正常运行,记录装置直流母线过电压保护是否正确动作:设定装置直流母线欠电压保护值为1.05倍额定值,装置按额定直流母线电压正常运行,记录c
装置直流母线欠电压保护是否正确动作:d)按照上述方法重复3次试验;e)装置在3次试验过程中直流母线过电压保护与直流母线欠电压保护均能正确动作,试验结果为合格。6.1.3交流过电压/次电压保护试验装置的交流过电压/次电压保护试验步骤如下:a)按照实验室检测接线方式接线;b)设定装置交流过电压保护值为0.9倍额定电压,装置接入额定电压正常运行,记录装置交流过电压保护是否正确动作;
c)设定装置交流欠电压保护值为1.1倍额定电压,装置接入额定电压正常运行,记录装置交流欠电压保护是否正确动作;
d)按照上述方法重复3次试验;e)装置在3次试验过程中交流过电压、欠电压保护均能正确动作,试验结果为合格。6.1.4掉电或缺相保护试验
装置的掉电或缺相保护试验步骤如下:按照实验室检测接线方式接线:a)
b)装置正常运行,将电压扰动源输出切断,记录装置掉电保护是否正确动作:装置正常运行,将电压扰动源某一相输出切断,记录装置缺相保护是否正确动作;c)
d)按照上述方法重复3次试验;e)装置在3次试验过程中掉电保护、缺相保护均能正确动作,试验结果为合格。5超温保护试验
装置的超温保护试验步骤如下:8
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a)按照实验室检测接线方式接线:DL/T2069—2019
b)设定装置超温保护值为45℃,装置正常运行,直至温度测量点温度上升至高于45℃,记录装置超温保护是否正确动作;
按照上述方法重复3次试验:
d)装置在3次试验过程中超温保护均能正确动作,试验结果为合格。6.1.6不平衡电压超限保护试验
装置的不平衡电压超限保护试验步骤如下:a)按照实验室检测接线方式接线:b)设定不平衡电压超限保护值为20%,装置正常运行:c)调节电压扰动源输出电压不平衡度高于20%,记录装置不平衡电压超限保护是否正确动作:d)按照上述方法重复3次试验;e)装置在3次试验过程中不平衡电压超限保护均能正确动作,试验结果为合格。6.1.7主回路故障保护试验
装置的主回路故障保护试验步骤如下:a)按照实验室检测接线方式接线:b)根据制造商提供信息,实际模拟装置主回路故障,如主回路断开、开关拒动等:c)启动装置,记录装置主回路故障保护是否正确动作;d)按照上述方法重复3次试验
e)装置在3次试验过程中主回路故障保护均能正确动作,试验结果为合格。6.1.8告警功能试验
装置的告警功能试验步骤如下:根据制造商提供信息,设定装置为自检不通过状态,如通信线损坏、驱动线损坏等,将装置上a
电,检查是否具备自检告警功能:b)按照错误相序接线接入装置,检查装置是否具备相序错误告警功能;c)按照上述方法重复3次试验:d)装置在3次试验过程中均能正确告警,试验结果为合格。6.2通信功能试验
装置的通信功能试验步骤如下:a)根据制造商提供信息,针对具备的如RS-232或RS-485/422等标准通信功能进行测试b)观察拟定的通信内容是否准确下发和上传:c)每种通信模式重复3次试验:d)在某一通信模式下,装置在3次试验中通信功能均正常,则试验结果为合格。6.3控制功能试验
6.3.1控制模式功能试验
手动控制功能试验
装置的手动控制功能试验步骤如下:9
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