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文档简介
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团体标准
T/XXXXXXX—XXXX
35kV交流线路网络行波测距技术要求
Specificationfor35kVAClinefaultlocationbasedonnetworktravelingwave
(征求意见稿)
XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施
湖南省仪器仪表行业协会发布
T/XXXXXXX—XXXX
35kV交流线路网络行波测距技术要求
1范围
本标准规定了35千伏交流线路网络行波测距的基本技术要求、试验方法、检验规则及对标志、包装、
运输、贮存的要求。
本标准适用于基于行波原理的35千伏交流线路网络式行波测距装置(以下简称网络式行波测距装
置)的设计、制造、检验和使用。
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/T191—2008包装储运图示标志
GB/T2887—2011计算机场地通用规范
GB/T2900.1—2008电工术语基本术语
GB/T2900.17—2024电工术语量度继电器和保护设备
GB/T7261—2016继电保护和安全自动装置基本试验方法
GB/T7267—2015电力系统二次回路保护及自动化柜(屏)基本尺寸系列
GB/T9361—2011计算机场地安全要求
GB/T11287—2000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)(IEC60255—21—l:1988,IDT)
GB/T14537—1993量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验(IEC60255—21—2:1988,IDT)
GB/T14598.26—2015量度继电器和保护装置第26部分:电磁兼容要求
GB/T14598.27—2017量度继电器和保护装置第27部分:产品安全要求
GB/T17626.9—2011电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验
GB/T17626.10—2017电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验
GB17859—1999计算机信息系统安全保护等级划分准则
GB/T22239—2019信息安全技术网络安全等级保护基术要求
DL/T357—2019输电线路行波故障测距装置技术条件
DL/T478—2013继电保护和安全自动装置通用技术条件
DL/T630—2020交流采样远动终端技术条件
NB/T10448—2020输电线路行波故障测距装置检测规范
3术语和定义
GB/T2900.1、GB/T2900.17和DL/T357界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
网络行波测距faultlocationbasedonmulti—endedtravelingwave
电网中部署的多个关联监测节点,利用高精度时间同步系统记录线路故障行波到达各自的精确时
间,结合行波传播波速度和电网的线路网络拓扑关系,线性拟合多个相关监测节点的双端定位结果,
确定线路故障点位置的测距方法。
网络行波测距装置faultlocationdevicebasedonmulti—endedtravelingwave
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在厂站采集、处理交流线路行波信号的网络行波测距设备,通常由行波传感器、数据采集单元、通
信单元等外设构成。
行波传感器travelingwavesensor
在厂站监测电流行波、电压行波,并转化成模拟信号的传感器。行波传感器包括电压行波传感器、
电流行波传感器和非接触式电压行波传感器。
数据采集单元dataprocessingunit
将行波传感器采集的行波信号,开关量信号,零序电压信号,进行信号调理、数据处理的设备。
通信单元communicationunit
用于数据采集单元的数据存储、分析、管理,及与行波测距主站进行数据交换的设备。
行波测距主站masterstationoffaultlocationsystembasedontravelingwave
用于接收各网络行波测距装置传送的数据,运用网络行波测距方法并进行分析给出测距结果,同时
可对网络行波测距装置进行管理的设备。
转换系数transfercoefficient
测量系统的输入和输出比值的函数关系,转化系数K=输出电压/输入电压。
频率响应特征frequencyresponsecharacteristics
测量系统的输入和输出的比值与频率之间的函数关系。
硬件行波hardwaretravelingwave
通过模拟电路提取的行波波头信号,并标定波头绝对时间戳的行波数据。
4技术要求
环境条件
4.1.1正常工作大气条件
网络行波测距装置正常工作大气条件应符合以下要求:
a)环境温度:-25℃~+55℃;
b)相对湿度:5%~95%(装置内部既无凝露,也不结冰);
c)大气压力:80kPa~106kPa。
4.1.2正常试验的大气条件
正常试验大气条件应符合以下要求:
a)环境湿度:(20±5)℃;
b)相对湿度:45%~75%;
c)大气压力:86kPa~106kPa。
4.1.3贮存、运输极限环境条件
网络行波测距装置的贮存环境温度为-25℃〜+55℃,相对湿度不大于85%;运输环境温度为-25℃
〜+70℃,相对湿度不大于85%;当贮存、运输环境条件超出上述范围时,由用户与制造商商定。
4.1.4周围环境
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网络行波测距装置的安装环境应符合以下要求:
a)应遮阳、挡雨雪,防御雷击、沙尘,通风;
b)不允许有超过4.8规定的电磁干扰存在;
c)安装场地应符合GB/T9361—2011中B类安全要求的规定;
d)使用地点不出现超过GB/T11287—2000规定的严酷等级为1级的振动,运输贮存过程不出
现超过GB/T14537—1993规定的严酷等级为1级的冲击和碰撞;
e)无爆炸危险的介质,周围介质中不应含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面镀覆及涂覆层的介质及
导电介质,不允许有明显的水汽,不允许有严重的霉菌存在;
f)安装场所有可靠的接地点,并符合相关标准的规定。
外观、结构及其他要求
4.2.1网络式行波测距装置机柜的尺寸应符合GB/T7267—2015的规定。
4.2.2网络行波测距装置应采取必要的防静电及防电磁辐射干扰的措施,机箱的不带电金属部分应在
电气上连成一体,并可靠接地。
4.2.3网络行波测距装置不同回路采用的连接线应为铜芯导线,其截面面积应符合DL/T478-2013中
表1的规定。
4.2.4网络行波测距装置的机箱应满足发热元器件的散热要求。
4.2.5网络行波测距装置的所有引出端子不允许同装置弱电系统(如CPU的电源系统)有电的联系。
针对不同回路,可以分别采用光电耦合、继电器转接等隔离措施。
4.2.6户外电压行波传感器应符合IP67的防护等级要求,户内或安装在箱体的电流行波传感器尺寸应
不大于60mm×25mm×25mm(长×宽×高),所有行波传感器都应开环结构。
网络行波测距装置主要功能
4.3.1行波传感器
行波传感器应能可靠采集电压行波和电流行波;采集电流行波时,应采用行波传感器。
4.3.2数据采集单元
数据采集单元应具有以下功能:
a)线路断路器的开关量信号采集功能;
b)母线零序电压采集功能;
c)硬件行波采集功能;
d)行波的测量和记录功能;对于未安装线路电压互感器的热备用线路,应采用非接触式电压行波
传感器采集电压行波;
e)宜接入站内的标准IRIG—B码信号,同时应具备北斗授时功能和守时功能;
f)不应因外部电源中断而丢失已记录的数据;
g)应具备运行状态监测及异常告警功能,并给出对应的报文或接点告警信号,具体如下:
——数据采集单元面板上宜具备装置运行、通信异常以及装置异常等指示灯;
——数据采集单元的当地告警信号应具备至少3对硬接点输出,分别为装置失电、装置启动、装
置故障;
——应具有远程升级功能;
——应具有多种启动方式,各种启动方式可选择性设定,并可远程更改设定。
4.3.3通信单元
通信单元应具有以下功能:
a)参数设置和调试显示的功能;
b)应具备接收及发送数据的通信接口,宜利用电力调度数据网或电力专用通道将数据传送到远
方行波测距主站;
c)不应因外部电源中断而丢失已记录的数据;
d)应具有远程升级功能。
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行波测距主站的主要功能
行波测距主站应具备以下功能:
a)应具备单相接地故障预警和定位功能和自动识别单相接地故障、相间短路故障等故障类型;
b)测距误差不应受运行方式、故障位置、故障类型、负荷电流等因素影响;
c)应可利用合空载线路时出现的行波测定行波速度,或利用人工短路试验结果校正行波速度;
d)应具备行波测距分析功能,能自动调取网络行波测距装置的行波数据,可实现行波测距的自动
分析和人工分析;
e)应能自动给出故障测距结果,应具有故障测距人工核算功能。
网络安全防护
行波测距主站和通信单元应满足DL/T357—2019中4.3.12关于网络安全防护方面的要求。
网络行波测距装置基本性能参数
4.6.1额定参数
交流电压:100V、100/√3V。
4.6.2功率消耗
直流电源回路:不大于40W。
交流电压回路:额定电压时,每相不大于0.5VA。
4.6.3监测线路数目
每台网络行波测距装置监测线路数为:不小于6条。
4.6.4过载能力
交流电压回路:1.4倍额定电压,连续工作。
2倍额定电压,允许10s。
4.6.5测量精度及采用频率
交流电压回路固有准确度:当交流电压在0.01UN~1.5UN范围内,相对误差不大于2.5%或绝对误差不
大于0.002UN。
行波采样频率不低于5MHz,电流行波的采样误差不大于10%。
4.6.6数据存储
对数据采集单元数据存储要求如下:
a)可储存的故障次数:不小于1000次;
b)连续两次记录之间的时间间隔不大于0.02s;
c)记录行波数据时间长度不小于10ms。
4.6.7对时误差和守时误差
数据采集单元可自带对时功能或采用站内时间同步系统,在数据采集单元采用自带对时功能情况
下,对时误差及守时误差应满足以下要求:
a)与标准时间系统的对时误差:小于0.2µs。0.5µs;
b)守时误差:小于1µs/1h。
4.6.8通信接口
网络行波测距装置的通信单元的通信单元宜具备不小于4个上以太网口,无风扇设计。
4.6.9开关量采集
开关量采集路数不少于8个,反应时间不大于5ms。
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4.6.10测距误差
在实际应用中,应以基于双端行波测距的网络行波测距法为主,辅助以单端行波测距法或其它方法。
当故障短路角大于20°时,行波测距装置的测距误差应满足表1的要求。
表1行波测距误差要求
线路电压等级过渡电阻条件测距计算时间测距误差要求
在通信正常条件下,8分
35kV交流线路不大于100Ω不大于300m或0.5%
钟内给出测距结果
注:当雷击导致线路故障时,行波测距装置给出的测距结果为雷击闪络点。
行波传感器性能参数
4.7.1电压行波传感器
电压行波传感器应满足以下a)-e)的要求;非接触式电压传感器应满足以下f-i的要求。
a)频率响应特性
1)相位角差
相位角差=延迟时间*频率*360°。延迟时间取首波上升沿过零点的时间差。相位角差精度要求
见表2。
表2相位角差要求
频率相位角差精度要求
50kHz≤f<500kHz≤±10°±5%
500kHz≤f≤1000kHz≤±35°±5%
2)频率与转换系数关系
频率与转换系数关系的精度要求见表3。
表3频率与转换系数关系的精度要求
频率转换系数精度要求
50kHz≤f<100kHz≤2±10%
在100kHz≤f<200kHz≤1±10%
200kHz≤f<500kHz≤0.6±10%
500kHz≤f≤1000kH≤0.4±10%
b)雷电波响应
在标准雷电波条件下,雷电波峰值对应转换系数相对标准偏差(RSD)不超过±5%。
转换系数=标准雷电流幅值(A)/试品测量值(V)。
c)脉冲极性
行波传感器的输入信号与输出信号的极性一致。
d)结构及安装方式
1)应采用开环结构。
2)不停电套接安装方式,不影响原有设备运行。
e)行波电压传感器频响范围:30kHz~1MHz。
f)响应时间:≤500ns。
g)行波电压测试基准电场:10000V/m。
h)行波电压线性度测量范围:200V~10000V。
i)行波电压幅值参数误差:≤±20%。
4.7.2电流行波传感器
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电流行波传感器应满足以下要求:
a)电流行波传感器频响范围:10kHz~1MHz;
b)电流行波传感器输出信号:电压类型;
c)电流行波传感器输出变比:1V/A;
d)行波电流测量范围:1A~50A(峰值);
e)行波电流幅值参数误差:≤±10%;
f)脉冲极性
行波传感器的输入信号与输出信号的极性应一致。
g)结构及安装方式
1)应采用开环结构。
2)不停电套接安装方式,不影响原有设备运行。
3)户内或安装在箱体的电流行波传感器尺寸应不大于60×25×25mm(长×宽×高)。
绝缘性能
4.8.1一般要求
网络行波测距装置的数据采集单元应能承受DL/T478—2013中7.7规定的冲击电压试验、介质强度试
验和绝缘电阻测量要求。网络行波测距装置的数据采集单元固体绝缘应满足GB14598.27—2017中表C.7
规定的电气间隙和爬电距离要求。
4.8.2绝缘电阻
绝缘电阻应满足以下要求:
a)网络行波测距装置的数据采集单元带电回路和非带电金属部分及外壳之间,以及电气上无联
系的各回路之间,用开路电压500V的兆欧表测量其绝缘电阻值;
b)正常试验大气条件下,不同额定电压的各回路绝缘电阻应符合表4规定值。
表4绝缘电阻要求
额定绝缘电压绝缘电阻
被试电路
VMΩ
≥20
直流电源回路一地63〜250
≥10(湿热试验恢复2h)
≥20
交流输入回路一地63〜250
≥10(湿热试验恢复2h)
≥20
输出触点一地63〜250
≥10(湿热试验恢复2h)
4.8.3介质强度
介质强度应满足以下要求:
a)在正常试验大气条件下,网络行波测距装置的数据采集单元应能承受频率为50Hz,历时1min
的工频耐压试验无击穿闪络及元器件损坏现象;
b)试验电压值按表5进行选择;
c)试验过程中,任一被试回路施加试验电压时,其余回路等电位互联接地。
表5介质强度要求
电压等级试验电压
被试电路
VV
直流电源回路—地63~2502000
交流输入回路—地63~2502000
输出触点—地63~2502000
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4.8.4冲击电压
在正常试验大气条件下,网络行波测距装置的数据采集单元的直流电源输入回路对地、电流输入回
路对地、输出触点回路对地,以及回路之间,应能承受1.2/50µs、5kV的标准雷电波冲击电压试验,被
试部分不加激励量。试验后,网络行波测距装置的数据采集单元性能和参数应符合4.3、4.6的规定。
供电电源要求
4.9.1交流电源
4.9.1.1交流电源指标
a)额定电压:220V,允许偏差范围-20%~+15%。
b)额定频率:50Hz,允许偏差±0.5Hz。
c)波形:正弦,波形畸变不大于5%。
4.9.1.2交流电源影响
正常试验大气条件下,分别改变4.9.1.1条中规定的各参数中的任一项为选定的极限条件(其余为
额定值),网络行波测距装置应可靠工作,功能及参数符合4.3的规定。
4.9.2直流电源
4.9.2.1电源指标
a)额定电压:110V或220V,允许偏差范围-20%〜+10%;
b)纹波系数:不大于5%。
4.9.2.2直流电源影响
a)在正常试验大气条件下,分别改变4.9.2.1条中规定的各参数中的任一项为选定的极限条件
(其余为额定值),网络行波测距装置应可靠工作,性能及参数符合4.3、4.6的规定。
b)网络行波测距装置突然加上电源、突然断电、电源电压缓慢上升或缓慢下降,装置不应误启动。
c)按GB/T7261—2016中11.1规定,进行直流电源中断20µs影响试验,装置不应误启动。
耐湿热性能
网络行波测距装置应能承受GB/T7261—2016中10.5规定的交变湿热试验。
电磁兼容抗扰度性能要求
4.11.1辐射电磁抗扰度
网络行波测距装置中数据采集单元应能承受GB/T14598.26—2015中7.2.4规定的辐射电磁场抗扰
度试验,满足A级的要求。按表6规定的临界条件施加激励量,在规定的频率范围内选取若干频率点施加
辐射电磁场骚扰,要求装置不误动,不拒动。
表6临界条件下激励量测试
项目参考整定值考核误启动考核拒动
设定动作值10%In动作值的90%动作值的110%
4.11.2电快速瞬变/脉冲群抗扰度
网络行波测距装置中数据采集单元应能承受GB/T14598.26—2015中7.2.5规定的电快速瞬变/脉冲
群抗扰度试验,满足B级的要求。
4.11.3静电放电抗扰度
网络行波测距装置中数据采集单元应能承受GB/T14598.26—2015中7.2.3规定的静电放电抗扰度
试验,满足3级的要求。
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4.11.4射频场感应的传导骚扰抗扰度
网络行波测距装置中数据采集单元应能承受GB/T14598.26—2015中7.2.8规定的射频场感应的传
导骚扰抗扰度试验,满足A级的要求。
4.11.5浪涌(冲击)抗扰度
网络行波测距装置中数据采集单元应能承受GB/T14598.26—2015中7.2.7规定的浪涌(冲击)抗扰
度试验,满足B级的要求。
4.11.6工频抗扰度
网络行波测距装置中数据采集单元应能承受GB/T14598.26—2015中7.2.9规定的工频抗扰度试验,
满足A级的要求。
4.11.7工频磁场抗扰度
网络行波测距装置中数据采集单元应能承受GB/T14598.26—2015中7.2.10规定的工频磁场抗扰度
试验,满足5级的要求。
4.11.8脉冲磁场抗扰度
网络行波测距装置中数据采集单元应能承受GB/T17626.9—2011中表1规定的严酷等级为5级的脉
冲磁场抗扰度试验,满足5级的要求。
4.11.9阻尼振荡磁场抗扰度
网络行波测距装置中数据采集单元应能承受GB/T17626.10—2017中表1规定的严酷等级为5级的阻
尼振荡磁场抗扰度试验。
连续通电
网络行波测距装置完成调试后,出厂前应进行不少于100h(常温)或72h(+40℃)连续通电试验。
试验期间,网络行波测距装置工作应正常,不应有元器件损坏或其他异常情况出现。试验结束后,网络
行波测距装置的性能和参数应符合4.3、4.6的规定。
机械性能
4.13.1振动(正弦)
4.13.1.1振动响应
网络行波测距装置应能承受GB/T11287—2000中3.2.1规定的严酷等级为1级的振动响应试验,试
验期间,按表4规定的临界条件施加激励量,要求网络行波测距装置能够正常工作。
4.13.1.2振动耐久
网络行波测距装置应能承受GB/T11287—2000中3.2.2规定的严酷等级为1级的振动耐久试验,试
验期间及试验后网络行波测距装置的性能应符合该标准中5.2规定的要求。
4.13.2冲击
4.13.2.1冲击响应
网络行波测距装置应能承受GB/T14537—1993中4.2.1规定的严酷等级为1级的冲击响应试验,试
验期间,按表4规定的临界条件施加激励量,要求网络行波测距装置能够正常工作。
4.13.2.2冲击耐久
网络行波测距装置应能承受GB/T14537—1993中4.2.2规定的严酷等级为1级的冲击耐久试验,试
验期间及试验后网络行波测距装置的性能应符合该标准中5.2规定的要求。
4.13.3碰撞
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网络行波测距装置应能承受GB/T14537—1993中4.3规定的严酷等级为1级的碰撞试验,试验期间
及试验后网络行波测距装置的性能应符合该标准中5.2规定的要求。
用户应提供的技术参数和条件
用户应提供如下技术参数和技术条件:
a)准确的输电线路长度。
b)信号提取方式:
电流行波:网络行波测距装置应采用电流行波传感器套接在电流互感器二次侧的电流回路,提取电
流行波,不应直接将电流互感器二次侧接入数据采集单元。
电压行波:网络行波测距装置提取电压二次侧电压行波信号时,宜通过测量电压互感器地线电流的
专用互感器提取电压行波信号。对于线路侧无线路电压互感器的热备用线路,应安装非接触式电压传感
器,采集电压行波。
c)提供线路的电压等级、互感器变比等参数。
d)直流电源供电电压。
e)测距装置屏柜尺寸、色标。
5试验方法
试验条件
5.1.1除另有规定外,各项试验均应在4.1.2规定的正常大气条件下进行。
5.1.2被试装置和测试仪表必须良好接地,并考虑周围环境电磁干扰对测试结果的影响。
结构和外观检查
按4.2及GB/T7261-2016中第5章的要求逐项进行检查。
技术能力检验
技术能力检验包括:
a)将两台网络行波测距装置通过通信设备相连接,完成对各网络行波测距装置的整定,检验运行
是否正常,通信功能是否正常;
b)在断开直流电源、断开对时系统的异常情况下,检验异常告警功能是否正常;
c)根据设定的启动方式,检验故障检测启动单元动作正确性和灵敏度。
功率消耗试验
根据4.6.2的要求,按GB/T7261-2016中第8章的规定和方法,对网络行波测距装置进行功率消
耗试验。
过载能力试验
根据4.6.4的要求,按GB/T7261—2016中第15章的规定和方法,对网络行波测距装置进行过载能力
试验。
性能试验
5.6.1测距精度试验
根据4.6.10的要求,按NB/T10448—2020中5.8.2的规定和方法,对网络行波测距装置进行测距精
度试验。
5.6.2测量精度试验
5.6.2.1工频电压测量精度试验
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对数据采集单元的工频电压采集通道,施加0.01UN、0.1UN、0.5UN、1UN、1.5UN的工频电压,记录
数据采集单元的测量值,试验结果应满足4.6.5的要求。
5.6.2.2行波电流测量精度试验
将电流行波传感器接入数据采集单元,将试验导线穿过电流行波传感器,在试验导线上施加幅值为
1A、5A、10A、20A、50A的标准8/20µs正极性雷电流波各5次,记录数据采集单元的测量值,试验结果应
满足4.6.5的要求。
5.6.3行波传感器性能试验
5.6.3.1电压行波传感器频率响应特性试验
通过信号发生器产生正弦电压信号,峰峰值:10V。经3Ω电阻产生电流信号,并穿过行波传感器。
信号发生器依次施加50kHz、100kHz、200kHz、500kHz、800kHz、1000kHz频率的正弦信号。待输出稳定
后,测量电阻两端电压和行波传感器输出电压。通过延迟时间公式和转换系数公式得出延迟时间、相位
角差和转换系数,试验结果应满足4.7.1的要求。
5.6.3.2电压行波传感器雷电波响应试验
将试验导线穿过传感器,在试验导线上施加幅值为5A、10A、15A、20A、25A、30A的标准8/20µs
正极性雷电流波各1次,测量传感器的输出电压。通过转换系数公式得出转换系数,再通过相对标准偏
差公式计算出这6次转换系数的RSD,试验结果应满足4.7.1的要求。
5.6.3.3电压行波传感器脉冲极性试验
将导线穿过传感器,在导线上施加幅值为10A,正负极性各5次的标准8/20μs雷电流波,测量行波
传感器的输出波形,试验结果应满足4.7.1的要求。
5.6.3.4电流行波传感器测量精度试验
通过信号发生器输出电压信号,经过信号发大器放大后再经50Ω电阻产生电流信号。将串联了50Ω
电阻的导线穿过电流行波传感器,在导线上分别施加频率为10kHz、100kHz、500kHz、1MHz、10M
Hz,幅值分别为1A、5A、10A、25A、50A的正弦信号各5次,测量传感器的输出电压,试验结果应满足
4.7.2的要求。
5.6.3.5非接触式电压行波传感器测量精度试验
按DL/T988—2023中5.5规定的试验方法,将非接触式电压行波传感器置于1m的试验电场中,对
试验电场依次施加幅值为200V、1000V、10000V工频电压,试验稳定后,测量三次传感器的输出电压
值,测量时间间隔不少于1min,计算平均值并与试验电压值比较,试验结果应满足4.7.1的要求。
气候环境试验
5.7.1高温运行试验
根据4.6.1的要求,按GB/T7261—2016中10.1.1规定,对网络行波测距装置进行高温运行试验。
5.7.2低温运行试验
根据4.6.1的要求,按GB/T7261—2016中10.1.2规定,对网络行波测距装置进行低温运行试验。
5.7.3高温贮存试验
根据4.6.1的要求,按GB/T7261—2016中10.2.1规定,对网络行波测距装置进行高温贮存试验。
5.7.4低温贮存试验
根据4.6.1的要求,按GB/T7261—2016中10.2.2规定,对网络行波测距装置进行低温贮存试验。
5.7.5耐湿热试验
根据4.10的要求,按GB/T7261-2016中10.5规定,对网络行波测距装置进行交变湿热试验。
10
T/XXXXXXX—XXXX
绝缘试验
根据第4.8的要求,按GB/T7261-2016中第13章规定,对网络行波测距装置分别进行绝缘电阻测
量、介质强度及冲击电压试验。
电磁兼容抗扰度性能试验
5.9.1辐射电磁场抗扰度试验
根据4.11.1的要求,按GB/T14598.26—2015中7.2.4的规定和方法,对网络行波测距装置进行辐射
电磁场骚扰试验。试验规格按GB/T14598.26—2015中6.1要求进行。
5.9.2电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验
根据4.11.2的要求,按GB/T14598.26—2015中7.2.5的规定和方法,对网络行波测距装置进行电快
速瞬变/脉冲群抗扰度试验。试验规格按GB/T14598.26—2015中6.2、6.3、6.4、6.5要求进行。
5.9.3静电放电抗扰度试验
根据4.11.3的要求,按GB/T14598.26—2015中7.2.3规定和方法,对网络行波测距装置进行静电放
电抗扰度试验。试验规格按GB/T14598.26—2015中6.1要求进行。
5.9.4射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
根据4.11.4的要求,按GB/T14598.26—2015中7.2.8规定和方法,对网络行波测距装置进行射频场
感应的传导骚扰抗扰度试验。试验规格按GB/T14598.26—2015中6.2、6.3、6.4、6.5要求进行。
5.9.5浪涌(冲击)抗扰度试验
根据4.11.5的要求,按GB/T14598.26—2015中7.2.7规定和方法,对网络行波测距装置进行浪涌
(冲击)抗扰度。试验规格按GB/T14598.26—2015中6.2、6.3、6.4要求进行。
5.9.6工频抗扰度试验
根据4.11.6的要求,按GB/T14598.26—2015中7.2.9的规定和方法,对网络行波测距装置进行工频
抗扰度试验。试验规格按GB/T14598.26—2015中6.4的要求进行。
5.9.7工频磁场抗扰度试验
根据4.11.7的要求,按GB/T14598.26—2015中7.2.10的规定和方法,对网络行波测距装置进行工
频磁场抗扰度试验。
5.9.8脉冲磁场抗扰度试验
根据4.11.8的要求,按GB/T17626.9—2011的规定和方法,对网络行波测距装置进行脉冲磁场抗扰
度试验。
5.9.9阻尼振荡磁场抗扰度试验
根据4.11.9的要求,按GB/T17626.10-2017的规定和方法,对网络行波测距装置进行阻尼振荡磁
场抗扰度试验。
电源适应性试验
根据4.9要求,按GB/T7261-2016第11章规定和方法,对网络行波测距装置进行电源适应性试验。
机械性能试验
5.11.1振动试验
根据4.13.1要求,按GB/T11287-2000规定和方法,对网络行波测距装置进行振动耐久和振动响应
试验。
5.11.2冲击和碰撞试验
11
T/XXXXXXX—XXXX
根据4.13.2要求,按GB/T14537-1993规定和方法,对网络行波测距装置进行冲击耐久和冲击响应
试验。
连续通电试验
根据4.12要求,在常温下对网络行波测距装置供电,使装置工作,工作期间持续施加信号量,观测
装置的工作状态,试验结果应满足4.12的要求。
6检验规则
网络行波测距装置的检验种类分为出厂检验、型式检验和现场检验三种。
出厂检验
每台网络行波测距装置出厂前必须由制造商的质量检验部门进行出厂检验,确认合格后方能出厂,
检验合格出厂的产品具有证明网络行波测距装置合格的产品合格证书。出厂检验在正常试验大气条件
下进行。检验项目见表5。
型式试验
6.2.1型式试验在正常试验大气条件下进行。
6.2.2凡遇下来情况之一,应进行型式试验:
a)新产品定型鉴定前。
b)产品转厂生产定型鉴定前。
c)正式投产后,如设计、工艺材料、元器件有较大改变,可能影响产品性能时。
d)产品停产一年以上又重新恢复生产时。
e)国家技术监督机构或受其委托的技术检验部门提出型式试验要求时。
f)出厂检验结果与上批产品检验有较大差异时。
g)合同规定时。
6.2.3型式试验项目见表7
表7型式试验项目表
出厂型式现场
序号试验项目要求试验方法
检验检验检验
1结构和外观检查√√√4.2目测与触摸
4.6.105.6.1
测距精度试验√√√
4.45.7
测量精度试验√√√4.6.55.6.2
电压行波传感器频率响应特性试
√4.7.15.6.3.1
性能验
2
试验电压行波传感器雷电波响应特性
√4.7.15.6.3.2
试验
电压行波传感器脉冲极性试验√4.7.15.6.3.3
电流行波传感器测量精度试验√√√4.7.25.6.3.4
非接触式电压行波传感器测量精
√√√4.7.15.6.3.5
度试验
高温运行试验√4.1.15.7.1
气候低温运行试验√4.1.15.7.2
3环境高温贮存试验√4.1.35.7.3
要求低温贮存试验√4.1.35.7.4
耐湿热试验√4.105.7.5
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出厂型式现场
序号试验项目要求试验方法
检验检验检验
辐射电磁场抗扰度试验√4.11.15.9.1
电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验√4.11.25.9.2
静电放电抗扰度试验√4.11.35.9.3
电磁
射频场感应的传导骚扰抗扰度试
兼容√4.11.45.9.4
验
4抗扰
浪涌(冲击)抗扰度试验√4.11.55.9.5
度试
工频抗扰度试验√4.11.65.9.6
验
工频磁场抗扰度试验√4.11.75.9.7
脉冲磁场抗扰度试验√4.11.85.9.8
阻尼振荡磁场抗扰度试验√4.11.95.9.9
5连续通电试验√√4.125.12
6功率消耗试验√4.6.25.4
7电源适应性试验√4.95.10
振动试验√4.13.15.11.1
机械
8性能4.13.2
冲击和碰撞试验√5.11.2
试验
4.13.3
绝缘电阻试验√√4.8.25.8
绝缘
9介质强度试验√√4.8.35.8
试验
冲击电压试验√4.8.45.8
10过载能力试验√4.6.45.5
注:符合"√”意思为该项试验项目必做
6.2.4合格判定
装置的合格判定原则如下:
a)试品应为出厂检验合格的产品。
b)试品未发现有主要缺陷的,则判定试品为合格。
c)对于安全型式试验,只要有一个缺陷即为不合格。
注1:装置的主要缺陷是指需经更换重要元器件或对软件进行重大修改后才能消除,或一般情况下可
能修复的缺陷(易损件除外),其余的缺陷作为一般缺陷。
注2:安全型式试验包括电气间隙和爬电距离、冲击电压、介质强度、绝缘电阻、IP等级、保护联结
阻抗、材料和外壳的可燃性、单一故障试验。
现场检验
现场检验是用来检查网络行波测距装置在现场能否投入运行的重要依据,检验项目见表7。现场检
验在正常试验大气条件下进行。
7标志、包装、运输和贮存
标志
7.1.1产品标志
每套网络行波测距装置应在机柜或机箱的显著位置设置持久明晰的标志或铭牌,标志下列内容:
a)装置型号和代号;
b)产品名称的全称;
c)制造单位全称及商标;
13
T/XXXXXXX—XXXX
d)出厂年月及编号。
7.1.2包装标志
包装箱上应以不易洗刷或脱落的涂料作如下标记:
a)发货单位名称,产品名称,型号;
b)收货单位名称,地址,至U站;
c)包装箱外形尺寸(宽X高X深)及毛重;
d)包装箱外面书写“防潮”、“向上”、“小心轻放”等标记字样。
包装
7.2.1产品包装前检查
产品包装前应检查如下内容:
a)产品的合格证书、使用说明书、技术资料、试验报告、附件、备品、备件及装箱清单等(备件
清单)齐全;
b)产品外观无损伤;
c)产品表面清洁。
7.2.2包装的一般要求
产品应有内包装和外包装,插件插箱的可动部分应锁紧扎牢,包装应有防尘、防雨、防水、防潮、
防震等措施。包装箱上应有清楚的标志和网络行波测距装置型号。包装应符合GB/T191—2008的有关规
定。
运输
产品应适用于陆运、空运、水运(海运),运输装卸按包装箱上的标志的规定和GB/T4798.2—2021
有关规定进行操作。
贮存
包装完好的网络行波测距装置应满足4.1.3条规定的贮存运输要求,长期不用的网络行波测距装置
应保留原包装,在相对湿度不大于85%的库房内贮存,室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘、
雨、雪侵害。
14
T/XXXXXXX—XXXX
附录A
(资料性)
行波测距基本描述
行波测距是利用故障产生的暂态电流行波、电压行波来确定故障点的距离,如图A.1所示。它包括
双端行波测距法、网络测距法和单端行波测距法。
图A.1行波测距示意图
双端行波测距是通过测量故障行波达到线路两端监测点的时间差来计算故障距离,公式为:
LMN+−(TMTN)
L=1111
MF1
2…………………(1)
LTTMNNM+−()
L=1111
NF1
2…………………(2)
式中:
L
MN11:监测点M1到监测点N1的故障线路最短距离;
LL
MF1NF1:分别表示监测点M1和监测点N1到故障点F的距离;
TT
M1、N1:故障初始行波到达线路两端监测点M1和N1的时间;
:行波波速度。
对双端行波测距法而言,线路长度的误差ΔL将会导致ΔL/2的测距误差,1μs的时间误差将导致近
150m的测距误差。
15
T/XXXXXXX—XXXX
网络测距法是以故障线路为边界线,将监测点归集于Mi和Nj,将监测点集合Mi和监测点集合Nj分别
进行双端行波测距,对双端行波测距结果进行拟合来计算故障距离,监测点集合Mi和监测点集合Nj分别
进行双端行波测距的公式为:
LTTMNMiNj+−()
L=ij
MFi
2……….(3)
式中:
L
MNij:监测点Mi到监测点Nj的经过故障线路的线路最短距离;
L
MFi:监测点Mi到故障点F的距离;
TT
Mi、Nj:故障初始行波到达线路两端监测点Mi和Nj的时间;
:行波波速度;
i:集合Mi的监测点个数i=1,2,......,k;
j:集合Nj的监测点个数j=1,2,......,n。
拟合公式:
LTTMNMiNj+−()
LL=−ij
MFM1i1M
2…………..(4)
式中:
:监测点Mi到监测点Nj的经过故障线路的线路最短距离;
:监测点Mi到故障点F的距离;
L
MMi1:监测点Mi到监测点M1的线路最短距离;
、:故障初始行波到达线路两端监测点Mi和Nj的时间;
:行波波速度;
i:集合Mi的监测点个数i=1,2,......,k;
j:集合Nj的监测点个数j=1,2,......,n。
对kn/2个双端行波测距结果,去掉偏离大于计算误差(如500m)的测距结果,将去掉后的
测距结果进行算术平均的结果作为网络行波测距的测距结果。
单端行波测距是通过测量故障行波在故障点与本端母线之间或故障点与对端母线之间往返一次的
时间差计算故障距离,公式为:
,
(TTMM−)
L=11
MF1
2……………(5)
(TTNMM−)
LL=−111
M11FM1N
2……(6)
式中:
L
MN11:监测点M1到监测点N1的故障线路距离;
L
MF1:监测点M1到故障点F的距离;
,
TMT
1、M1:分别表示故障初始行波到达监测点M1及其从故障点反射回监测点M1的时间;
T
NM11:经过故障点透射过来的故障初始行波在监测点N母线的反射波到达监测点M的时间
:行波波速度。
16
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