DLT 846.13-2020 高电压测试设备通用技术条件 第13部分:避雷器监测器测试仪.pdf

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  • 测试仪的电气安全性能应符合表1的要求!

    DL/T846.132020

    DL/T846.132020

    住宅标准规范范本表1测试仪电气安全性能要求

    5.4.1.1全性能测试仪

    全性能测试仪基本功能应满足以下要求: 具备检测避雷器监测器工频(或直流)电流表示值误差的功能; 具备检测避雷器监测器动作性能的功能; 具备工频(或直流)标准电流、雷电冲击电流(或阶跃电压)的输出切换功能 具备接地保护、放电警示功能: 采用电池供电的测试仪,具备显示剩余电量的功能,

    5.4.1.2动作性能测试

    动作性能测试仪基本功能应满足以下要求: 具备检测避雷器监测器动作性能的功能; 具备接地保护、放电警示功能; 采用电池供电的测试仪,具备显示剩余电量的功能。

    全性能测试仪宜具备以下扩展功能: 带电测试: 设置测试次数、放电测试间隔等参数,实现自动检测; 显示输出的雷电冲击电流/阶跃电压波形及相关参数; 调节输出的雷电冲击电流峰值/阶跃电压幅值; 切换显示工频电流峰值/有效值测量结果; 录入和检索试品信息,存储、分析数据: 有线/无线通信功能,支持数据通信协议。

    5.5.1电流输出范围

    全性能测试仪工频(或直流)电流的输出范围应满足以下要求: a)用于交流10kV~500kV电压等级的测试仪,工频电流输出范围包含0.1mA10mA,最小示 值分辨力不大于0.01mA。 b)用于交流500kV以上电压等级的测试仪,工频电流输出范围包含0.1mA30mA,最小示值 分辨力不大于0.01mA。

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    用于直流土200kV及以上电压等级的测试仪,直流电流输出范围包含土0.01mA~土0.5mA, 最小示值分辨力不大于0.001mA

    5.5.2电流示值误差

    全性能测试仪,工频(或直流)电流示值的最大允许误差不应超过土(1%×读数十0.01mA)。

    5.5.3雷电冲击电流/阶跃电压波形

    电流型测试仪输出端短路状态下,输出的雷电冲击电流波形应符合GB/T16927.4一2014表10中 8/20指数型冲击电流波形的要求。 电压型测试仪输出端开路状态下,输出的阶跃电压上升时间不应大于10ns,电压波形维持在预定 上限值(允许偏差土5%内)的时间不应小于20uS。

    5.5.4雷电冲击电流峰值/阶跃电压幅值

    电流型测试仪输出端接典型避雷器监测器时,应满足以下要求:用于交流10kV~500kV电压等 级的测试仪,输出的冲击电流峰值不低于50A;用于交流500kV以上、直流士200kV及以上电压等 级的测试仪,输出的冲击电流峰值不低于300A;冲击电流峰值的最大允许误差不超过10%。 电压型测试仪输出端接典型避雷器监测器时,应满足以下要求:输出的阶跃电压幅值不低于 1000V,幅值的最大允许误差不超过士5%。 注:本文件中典型避雷器监测器参数如下:1)用于交流10kV~500kV电压等级的测试仪,典型避雷器监测器在 直流1mA下的参考电压为500V~600V,下限动作电流为50A;2)用于交流500kV以上、直流土200kV 及以上电压等级的测试仪,典型避雷器监测器为间隙结构,击穿电压在6000V~8000V范围内,下限动作电 流为300A。

    5.5.5放电间隔时间

    在额定工作条件下,测试仪两次连续放电的间隔时间不应大于10s。

    环境适应性包含电源适应性、温度、湿度、振动、冲击和包装运输六个方面,应符合GB/T 12环境组别为IⅡ组的相关规定要求。此外还应符合GB/T6587一2012流通条件等级2级的相 求。

    交流电源供电的测试仪的电磁兼容性能包括:静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速 瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、工频磁场抗扰度、电压暂 降、短时中断和电压变化抗扰度。 直流电源供电的测试仪的电磁兼容性能包括:静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、射频场 感应的传导骚扰抗扰度、工频磁场抗扰度。 测试仪电磁兼容性能判据见表2。

    表2测试仪电磁兼容性能判据

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    6.2测量标准和辅助设备

    测量标准和辅助设备要求见表3。

    表3测量标准和辅助设备要求

    且测方法检查,结果应符合5.2的要求。

    6.4电气安全性能试验

    安表4进行电气安全性能试验,绝缘电阻和绝缘强度的测试结果应符合5.3的要求。

    表4电气安全性能试验方法

    试仪开机工作条件下,依次检查测试仪的基本功能和扩展功能,结果应符合5.4.1和5.4.2的

    6.1电流示值误差试验

    按图3接线,在测试仪的工频(或直流) 内均匀选取5个点,调节测试仪输出电流 至检测点,记录标准电流表示值,按公式(1)计算电流的示值误差,结果应符合5.5.2的要求。

    式中: 4—电流示值误差,mA; Ix电流示值,mA; Lo标准电流值,mA.

    式中: 4——电流示值误差,mA; Ix电流示值,mA; 一标准电流值,mA。

    注:本项目及试验方法不适用于动作性能测试仪。

    6.6.2雷电冲击电流/阶跃电压波形试验

    图3电流示值误差试验接线示意图

    图4雷电冲击电流/阶跃电压波形试验接线示意图

    DL/T846.132020

    电流型测试仪,进行雷电冲击电流波形试验。调节测试仪输出雷电冲击电流,用冲击电流测量标 准装置和示波器记录并保存电流波形,测量次数不少于6次。读取电流的波前时间、半峰值时间,取6 次测量结果的平均值,结果应符合5.5.3的要求。 电压型测试仪,进行阶跃电压波形试验。调节测试仪输出阶跃电压,用冲击电压测量标准装置和 示波器记录并保存电压波形,测量次数不少于6次。读取电压的上升时间、到达预定上限值后的持续 时间,取6次测量结果的平均值,结果应符合5.5.3的要求。

    6.6.3雷电冲击电流峰值/阶跃电压幅值试验

    电冲击电流峰值/阶跃电压幅值试验接线示意图

    电流型测试仪,进行雷电冲击电流峰值试验。调节测试仪输出雷电冲击电流,使典型避雷器监测 器动作并计数,用冲击电流测量标准装置和示波器记录并保存电流波形,读取电流峰值,测量次数不 少于6次。取6次测量结果的平均值,结果应符合5.5.4的要求。 电压型测试仪,进行阶跃电压幅值试验。调节测试仪输出阶跃电压,使典型避雷器监测器动作并 计数,用冲击电压测量标准装置和示波器记录并保存电压波形,读取电压幅值,测量次数不少于6 次。取6次测量结果的平均值,结果应符合5.5.4的要求。

    6.6.4放电间隔时间试验

    按图4接线,调节测试仪连续输出两次雷电冲击电流/阶跃电压,记录波形,读取两次雷电冲击电 流/阶跃电压波形起始点的间隔时间,结果应符合5.5.5的要求。

    卖工作时间和有效放电池

    采用电池供电的测试仪进行本项试验。 将测试仪电池充满电,在其输出端接一个典型避雷器监测器,调节测试仪输出雷电电流/阶跃电压 使典型避雷器监测器动作并计数;重复进行试验,直至测试仪无法使典型避雷器监测器动作并计数。 记录测试仪的连续工作时间和有效放电次数,结果应符合5.1.2b)的要求。

    冲击试验按GB/T6587—2012中5.9.4.3的规定进行; 包装运输试验按GB/T6587—2012中5.10.2的规定进行

    6.8.1静电放电抗扰度试验

    DL/T846.132020

    按GB/T17626.2的规定和方法进行;试验等级:2级;试验对象:整个装置/测试仪人体可触 立:试验结果应符合5.7的要求。

    6.8.2射频电磁场辐射抗扰度试验

    按GB/T17626.3的规定和方法进行;试验等级:2级;试验对象:整个装置/测试仪;试验纬 合5.7的要求。

    6.8.3电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

    按GB/T17626.4的规定和方法进行;试验等级:2级;试验对象:装置/测试仪的电源端口及 口:试验结果应符合5.7的要求。

    6.8.4浪涌(冲击)抗扰度试验

    6.8.5射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

    6.8.6工频磁场抗扰度试验

    6.8.7电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

    按GB/T17626.11的规定和方法进行;试验等级:40%U(U为装置/测试仪的额定工作电压 时间10个周期;试验对象:装置/测试仪的电源;试验结果应符合5.7的要求。

    检验分为型式试验和出厂试验铁路标准规范范本,试验项目见表5

    随机备件、附件清单; 出厂试验报告; 一其他有关资料。

    测试仪包装应符合GB/T191的有关标志的规定,并标明“小心轻放”“向上”“防雨”等标志

    测试仪运输过程中应做好遮篷、密封的要求,应适于陆运、空运、水运(海运),运输装卸按 上的标志进行操作。

    包装完好的测试仪应满足GB/T25480中的条款规定的贮存运输要求,长期不用的测试仪应保留原 包装,在相对湿度不大于80%的库房内贮存,室内无酸、碱、盐,无腐蚀性、爆炸性气体,无灰尘, 以及不受雨、需的侵害。

    设备安装施工组织设计 DL/T846.132020

    L1」GB/T43652003电工术语电磁兼容

    中华人民共和国 电力行业标准 高电压测试设备通用技术条件 第13部分:避雷器监测器测试亿 DL/T846.132020

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