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NB/T 10186-2019

基本信息

标准号: NB/T 10186-2019

中文名称:光储系统用功率转换设备技术规范

标准类别:能源标准(NB)

标准状态:现行

出版语种:简体中文

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相关标签: 系统 功率 设备 技术规范

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出版信息

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标准简介

NB/T 10186-2019.Technical specification of Power conv ersion equipment used for PV Energy storage system.
1范围
NB/T 10186规定了光储系统用功率转换设备的基本功能、技术要求及试验方法。
NB/T 10186适用于直流电压不超过1500 V、交流电压不超过1000 V的光储系统功率转换设备;本标准所规定的光储系统功率转换设备含“光伏侧”“储能侧”“电网/负荷侧"3类端口。
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技术标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本技术标准。
GB/T 2423.1电工电子产品环境试验第1部分:试验方法试验A:低温
GB/T 2423.2电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温
GB/T 2423.3电工电子产品环境试验第3部分:试验方法试验C:恒定湿热
GB/T 12326电能质量电压波动和闪变
GB/T14549电能质量公用电网谐波
GB/T 1 5543电能质量三相电压不平衡
GB/T 17626.2电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验(IEC 61000-4-2: 2001, IDT)
GB/T 17626.3电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验( IEC 61 000-4-5: 2005, IDT)
GB/T 17626.6电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/T 17626.8电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验(IEC 61000-4-8: 2001, IDT)
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1光储系统PV Energy Storage system
光伏与储能结合的发电系统。

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标准内容

ICS29.120.01
备案号:
中华人民共和国能源行业标准
NB/T101862019
光储系统用功率转换设备技术规范Technical specification of Power conversion equipment used for PV Energystoragesystem
行业标准信息服务平台
2019-06-04发布
国家能源局
2019-10-01实施
行业标准信息服务平台
1范围
2标准性引用文件
3术语和定义
4使用条件
4.1环境条件
4.2工作模式
5技术要求
5.1结构材料
5.2功能
5.3环境可靠性
5.4性能
5.5电磁兼容性
6试验方法
6.1外观及结构检查
6.2基本功能
6.3保护功能..
6.4环境可靠性
6.5性能
6.6电磁兼容性
NB/T10186—2019
业标准信息服务平台
7试验项目
A(规范性附录)符号
A.1设备标识上使用的符号
NB/T10186—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。本标准由中国电器工业协会提出并归口。本标准起草单位:北京鉴衡认证中心有限公司、机械工业北京电工技术经济研究所、许昌开普检测研究院股份有限公司、阳光电源股份有限公司、华为技术有限公司、深圳科生达科技股份有限公司、上能电气股份有限公司、上海正泰电源系统有限公司、江苏固德威电源科技股份有限公司、特变电工新疆新能源股份有限公司、协合新能源集团有限公司、深圳信测标准技术服务股份有限公司、新疆金风科技股份有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司、厦门科华恒盛股份有限公司、汉能移动能源控股集团有限公司、艾斯玛新能源技术(江苏)有限公司。本标准起草人:王婷、刘睿、果岩、陈卓、黄晓阁、韩治国、李彬、杨波、张玉林、江涛、黄浪、赵芜桦、胡鼎、赵帅央、朱敏、曾春保、方振雷、郭庆、龚元平。本标准首次制定。
行业标准信息服务平台
1范围
光诸系统用功率转换设备技术规范本标准规定了光储系统用功率转换设备的基本功能、技术要求及试验方法。NB/T101862019
本标准适用于直流电压不超过1500V、交流电压不超过1000V的光储系统功率转换设备:本标准所规定的光储系统功率转换设备含“光伏侧”、“储能侧”、“电网/负荷侧”3类端口。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技术标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本技术标准。GB/T2423.1电工电子产品环境试验第1部分:试验方法试验A:低温GB/T2423.2电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温GB/2423.3电工电子产品环境试验第3部分:试验方法试验C:恒定湿热GB/T12326电能质量电压波动和闪变GB/T14549电能质量公用电网谐波GB/T15543电能质量三相电压不平衡GB/T17626.2电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验(IEC61000-4-2:2001,IDT)GB/T17626.3电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T17626.4电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T17626.5电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验(IEC61000-4-5:2005,IDT)GB17626.6电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导扰抗扰度GB/17626.8电燃事容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验(IEC61000-4-8:2001,IDT)GB/T17626.12电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡波抗扰度试验GB/T17626.14电磁兼试验和测量技术电压波动抗扰度试验IEC61000-4-14:2002,IDT)GB/T17626.18电磁兼容试验测量技术NB/T42035防孤岛试验装置技术规范IEC60990接触电流和保护导体电流的测量方法IEC60695-2-20着火危险试验基于灼热丝热丝的本试验方法热丝线圈引燃性设备试验方法和导则
IEC61000-4-18:电磁兼容性第4-18部分:阻尼振荡磁汽扰度试验和测量技术IEC62509光伏系统用电池充放电控制器的性能及功能要求3
术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。3.1光储系统PVEnergyStoragesystem光伏与储能结合的发电系统。
NB/T101862019
3.2功率转换设备Powerconversionequipment可在光伏组件、电网、负载、电化学电池之间实现能量转换的设备。3.3
充放电切换时间transfertimebetweenchargeanddischarge功率转换设备在充电状态和放电状态之间切换所需要的时间。一般是指从90%额定功率充电状态转换到90%额定功率放电状态与从90%额定功率放电状态转换到90%额定功率充电状态所需时间的平均值3.4
离网运行islandedoperation
功率转换设备在预先设置的控制策略模式下,转入电压源运行模式保持对储能系统所连接的负荷持续供电的状态,又称为独立运行或计划性孤岛运行。3.5
稳流精度stabilizedcurrentprecision在保持恒流充电状态下,功率转换设备直流侧输出电流在其额定值范围内任一数值上保持稳定时其输出电流稳定程度,按下式计算:81-M-×100%
SI一稳流精度:I输出电流波动最大值:I2输出电流整定值3.6
的服务平
稳压精度stabilizedvoltageprecision在保持恒压充电状态下,功率转换设备直流侧输出电压在其额定值范围内任一数值上保持稳定时其输出电压稳定程度,按下式计算:.M=×100%
一输出电压整定值。
使用条件
环境条件
环境温度
功率转换设备正常使用的周围空气温度应满足:-20℃~+45℃。4.1.2湿度
PCE正常使用的周围空气相对湿度应满足:功率转换设备:4%100%,有凝露。2
4.1.3海拔bzxZ.net
NB/T101862019
功率转换设备正常使用地的海拔高度不超过2000m,高于2000m的可降额使用。4.2工作模式
根据功率转换设备可实现的能量流向以及功能划分如下几种工作模式:a)并网模式
光伏组件发电或/和电池放电经功率转换设备之后将直流电逆变为交流电部分或全部接入电网。
并网模式下可同时兼容充电或放电模式:市电经功率转换设备变为直流电之后给储能系统充电或光伏组件直接给电池充电:储能系统放电之后经功率转换设备逆变为交流电回馈入电网。离网模式
光伏组件发电或和电池放电经功率转换设备之后将直流电逆变为交流电完全供负载所用。离网模式下可同时兼容放电模式:储能系统放电之后经功率转换设备逆变为交流电供给负载。c)
电池充电模式
光伏组件发电经功率转换设备直接以直流给储能系统充电:市电经功率转换设备整流为直流电之后给储能系统充电。电池放电模式
储能系统放电之后经功率转换设备变为交流电回馈入电网或负载5
技术要求
结构材料
保护接地
5.1.1.1保护连接阻抗
保护连接在可接触导电零部件出现故障期间要一直保持有效,除非上游的保护装置切断该部分的电源。
保护连接的阻抗应足够低,以免在绝缘失效的情况下,部件之间出现危险的电位差。保护连接阻抗应满足如下要求:a)对于带有小于或等于16A过流保广装置的率转换设备,保护连接阻抗不能超过0.12。b)对于带有大于16A过流保护装置的功率转换设备,保护连接的电压降不能超过2.5V。5.1.1.2外部保护接地导体
当功率转换设备采用类保护时,通电后外部保护接地导体应始终市持连接,保护连接的设计应满足表1中要求,除非设计另有规定。表1外部保护接地导体的横截面积功率转换设备相导体的横截面积Smm2
外部保护接地导体的最小横截面积Smm
NB/T10186—2019
S≤16
16注:只有当外部保护接地导体使用与相导体采用相同的金属时,本表的取值有效。否则,外部保护接地导体横截面积应使其电导率与本表规定等效,如果外部保护接地导体不是电源电缆或电缆外层的一部分,其横截面积应不小于:-2.5mm2,若有机械保护;
4mm,若无机械保护。
如果外部保护接地导体经过插头和插座或者类似断开装置,则保护接地导体不能被断开,除非被保护部分的电源也能随之同时断开。对于软线型设备,如果线束的应力消除机制失效,要保证外部保护接地导体是线束中最后一个被断开的。
5.1.1.3接触电流
为保证在保护接地导体受损或被断开的情况下保持安全,对于插头连接的单相设备,接触电流不应超过3.5mAa.c.或10mAd.c.,对于其他所有设备,测得的接触电流不超过3.5mAa.c.或10mAd.c.否则应采用下列一个或多个保护措施:a)固定连接,以及以下三种措施之一保护接地导体的横截面积至少为10mm2(铜)或16mm2(铝):在保护接地导体中断的情况下自动断开电源;具备附加的与第一个保护接地导体具有相同横截面积的第二个保护接地导体,且在安装说明书中要求第二个保护接地导体也必须安装。用GB/T11918.1、GB/T11918.2和GB/T11918.4规定的工业连接器进行连接,而且多导体电b)
缆中的保护接地导体的最小横截面积为2.5mm。此外,设备上要固定施加附录A的第15个警告符号,而且安装手册应根据详细说明保护接地措施的安装要求,
绝缘电压
根据电路系统电压和过电压级规定了脉冲耐受电压和暂时过电压,详见下表。电网电源电路过电压考虑等级为门级,与电网电源电路通过隔离的PV电路的过电压等级定为II级:对于电网电源电路和PV电路之间没有电流离的逆变器,根据电网电源电路的过电压等级确定脉冲耐受电压,与PV电路的脉冲耐受电压进行比较,选择校大者作为PV电路和电网电源电路的联合电路的脉冲耐受电压。
对于其他电路,根据它与PV电路和电网电源电路之高的关安下列要求进行判断,选择两种关系判断结果中较严酷的过电压等级,如:电池电路与PV电路、电网侧没有隔离的按照最严酷的等级进行,如果电池侧电路与PV电路、电网侧电路有隔离,电池侧的过电压等级降一级,按照此对应的绝缘电压进行测试。表2低电压电路的绝缘电压
系统电压
脉冲耐受电压
暂时过电压
(峰值/r.m.s.)
50Vrms
或71Vdc
100Vrms或141Vdc
s或213Vdc
150Vrms
300Vrms或424Vdc
600Vrms
1000Vrms
或849Vdc
1500Vdc
过电压等级
注1:电网电路不允许插值,其它电路可以。ⅢI
注2:最后一行只适用于单相系统,或三相系统中的线电压。IV
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1770/1250
1840/1300
1910/1350
2120/1500
2550/1800
3110/2200
暂时过电压只适用于电网电路,不适用于与电网隔离的电路。依据GB/T16935.1-2008中(1200V+注3:
系统电压)计算:
注4:与电网隔离的PV电路视为过电压等级II,但最小脉冲电压要用2500V,且系统电压取最大PV开路电压。
电气间隙
海拔2000米及以上使用的设备,电气间隙要根据表4的修正因子进行修正。基本绝缘根据脉冲耐受地爱你呀、工作电压峰值和暂时过电压查询表3得到。按表3确定加强绝缘的电气间隙时,应根据高一级的脉冲电压、1.6倍暂时过电压的、或者1.6倍工作电压的进行选择,取三者中结果最严酷的。表3电气间隙
脉冲电压
用于确定电路及其周边之
问绝缘的暂时过电压(峰
值)或用于确定动能绝缘
的工作电压(重复峰值)
≤110
用于确定电路及其周边之
间绝缘的工作电压(重复
峰值)
最小电气间隙
污染等级
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注1:允许插值。
注2:暂时过电压和工作电压的电气间隙源自于GB/T16935.1表A1。第2列的电压大约为耐受电压的80%:第3列的电压大约为耐受电压的50%。*PWB上为0.1mm。
表4海拨2000m到20000m之间的电气间隙修正因子海拔高度
正常大气压强
业标准
爬电距离
电气间隙的倍增因子
功能绝缘、基本绝缘的爬电距离应满足表5的其本要求,加强绝缘的爬电距离应满足基本绝缘的2如果下表规定的最小爬电距离小于电气间隙值,应增量爬电距离值至最小电气间隙。倍,
服务平台
根据GB/T4207中的6.2试验的相比漏电起痕指数(CTI),缘材料分为四组:绝缘材料分组I
-绝缘材料分组ⅡI
绝缘材料分组IIIa
-绝缘材料分组IIb
工作电压
平均值
印制线路板
(PWB)a
CTI≥600:
400≤CTI<600
175≤CTI<400
100表5爬电距离(mm)
其他绝缘体
污染等级
污染等级
绝缘材料分组
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绝缘材料分组
a这些列也适用于PWB上的元器件和零部件,以及公差控制相当的其他爬电正T。b所有材料分组
c除IIb以外的所有材料分组。
d污染等级3,630V以上,一般不推荐使用Ib组材料。e1250V以上,采用4至11列的适当数值。注:允许插值。
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冲击耐压
基本绝缘和加强绝缘的电气间隙以及固体绝缘应采用冲击耐受电压来验证。表6冲击耐压试验电压值
系统电压
50Vrms
或71Vdc
100Vrms或141V
150Vrms或213V
300Vrms或424V
600Vrms或849V
1000Vrms或1500
脉冲电压
过电压等级ⅡI,不直接连接到电网的电路及周边之间的绝缘的脉冲耐受电压
基本或附加
允许插值
注:过电压等级1和ⅢI的试验电压可以按同样方法从表2中得到。
过电压等级ⅢI,直接连接到电网的电路及周边之间的绝缘的脉冲耐受电压
基本或附加
不允许插值
注:过电压等级I和Ⅱ的试验电压可按同样方法从表2中得到
表7检验不同海拔高度下电气间隙的脉冲试验值海平面的
脉冲试验电压
海拔高度2000m的
脉冲试验电压
海拔高度5000m的
脉冲试验电压
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