NB/T 10613-2021 电动汽车充换电站电能质量测试评价技术规范.pdf

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标准编号:NB/T 10613-2021
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标准类别:电力标准
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NB/T 10613-2021 标准规范下载简介

NB/T 10613-2021 电动汽车充换电站电能质量测试评价技术规范.pdf

ICS29.020 CCS K 04

电动汽车充换电站电能质量测试评价

Technical specification of powerqualitymeasurement and evaluationfor electric vehicle batterycharging/swap station

范围 规范性引用文件 术语和定义 测试项目 测试方法及要求 5.1 测试点选择 5.2 测试设备要求 5.3 测试时长与测试条件 5.4 数据记录 5.5 测量方法 测试结果评价 6.1 供电电压偏差 6.2 谐波 6.3 间谐波 6.4 三相不平衡 6.5 电压闪变 6.6 快速电压变化 6.7 功率因数 6.8 综合指标评价 附录A(资料性) 典型电动汽车充电站或换电站接人电网接线示意图 附录B(规范性) 快速电压变化测量方法 附录C(资料性) 电动汽车充电对供电点的电能质量影响及超标应对措施简述 附录D(资料性)电能质量综合指标评价示例

陕西xx大厦施工组织设计方案.doc电动汽车充换电站电能质量测试

电动汽车充换电站电能质量测试评价 技术规范

本文件规定了电动汽车充电站和换电站电能质量测试项目、测试方法、测试结果评价要求。 本文件适用于10kV及以上电压等级公用电网专变供电的电动汽车充电站和换电站的电能质量 测试与评价。其他电压等级供电或非公用电网供电的电动汽车充电站或换电站可参照执行。

NB/T 106132021

测试项目和对应的具体测试指标见表1。

表1测试项目与测试内容

活的供电点(见图1中测试点1); 点不具备现场测试条件,测试点位置 可选配电变压器低压侧,见图1中测试点2。典型电动汽车 或换电站接人电网接线及供电点示意图参见附录A

图1测试点位置示意图

测试设备应满足GB/T19862一2016的要求,测量方法应满足GB/T17626.30规定的A级要求 具备快速电压变化监测功能。

5.3测试时长与测试条件

测试时长和测试条件如下

a)充电站或换电站电能质量测试连续时长不应低于24h,在充电站或换电站连续运行且负荷较 大时开展测试; b)当电能质量测试结果超标时,宜将充电站或换电站退出运行,开展背景电网电能质量连续测 试,测试时长不应低于24h。 注:测试时长可根据充电站或换电站的实际负荷大小变化周期进行调整,

功率因数相关测量方法如下: a)功率因数测量过程中电压和电流测量方法见GB/T17626.30中供电电压A类测量方法; b)同步计算有功功率、无功功率和功率因数,

给出谐波电压总畸变率、250次谐波电压含有率、2~50次谐波电流的95%概率大值,评价谐波 电压含有率和注人供电点谐波电流测试结果是否符合GB/T14549一1993的限值要求,

给出0Hz~800Hz频率范围内的间谐波电压含有率的95%概率大值,并评价是否符合 GB/T24337—2009的限值要求。

给出三相电压不平衡度、负序电流95%概率大值和最大值,评价三相电压不平衡度和注人供电点 负序电流是否符合GB/T15543一2008的限值要求

给出长时间电压闪变最大值,评价电压闪变测试结果是否符合GB/T12326一2008的限值要求。

为更好地把握电动汽车充电站或换电站负荷对供电点电能质量及基础设施的影响,宜开展电能质 量综合指标评价。电动汽车充电对供电点的电能质量影响及应对措施简述参见附录C,综合指标评价 基本方法及步骤包括但不限于: a)单一电能质量指标评估:单一电能质量指标评估采取概率大值的方法进行,谐波、间谐波、应采 用95%概率大值,供电电压偏差、电压闪变应采用最大值法,三相不平衡应同时采用95%概率 大值和最大值,功率因数应采用充电负荷最大值对应的功率因数; b)三相简约:在单一电能质量指标评估的基础上,若该电能质量指标具有三相属性(例如A、B、C 相电压偏差),为表征三相中最严重程度,采取三相简约方法得到一个代表性数值,电压偏差、 谐波、间谐波、电压闪变指标宜采用最大值方法,功率因数宜采用最小值方法; c)指标归一化:归一化的过程是去指标类型和电压等级属性,归一化基准是不同指标对应的标准 限值; d 同属性多指标单一化:对于谐波(谐波电压总畸变率、各次谐波含有率)等这种相同属性的多指 标现象,宜采用最大值得到相同属性指标的一个代表值; e 综合评价指标:用一定的规则将多电能质量指标用一个数值表征,具体规则可根据实际情况选 择:综合评价指标评价方法及示例参见附录D

NB/T 106132021

典型电动汽车充电站或换电站接入电网接线示意图

动汽车充电站或换电站双回路接入电网接线示意

电动汽车充电站或换电站单回路接入电网示意

图A.2电动汽车充电站或换电站双回路接入电网示意图

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图B.1快速电压变化辨识方法原理示意图

附录C (资料性) 电动汽车充电对供电点的电能质量影响及超标应

电动汽车充电对供电点的电能质量影响及超标应对措施简述

电动汽车充、换电站负荷的变化呈现随机性和多样性,与区域充电汽车保有量、充电车类型(居民用 车或商业用车等)、充电周期(工作日或节假日)等因素有密切相关。因此应根据不同的充电需求,配套 建设不同类型的充电设施及基础供电设施,合理匹配不同的充电策略,以减少充电过程对电网供电点影 响,促进电动汽车与电网协调发展。

C.2电动汽车充电对供电点影响

电动汽车充电负荷对供电点影响主要体现在供电点上级线路及变压器负载率增加和电能质量超 标。线路及变压器负载率增加,造成配网损耗增加,间接恶化电能质量指标;电动汽车充电负荷的非线 性、冲击性、不确定性等特点,容易造成供电电压、谐波等电能质量指标超标上海某住宅小区市政配套工程施工组织设计,易引起电压谐波振荡、电压 突变等问题,影响周边其他用户的用电品质。提升电动汽车充电电能质量,保障电动汽车与电网协调发 展,需要从基础设施人手,如优选供电点、增加供电点变压器和线路供电能力等;也需要从电能质量控制 方法人手,采取措施降低电能质量影响。

C.3电能质量超标应对措施

C.3.1供电电压偏差

供电电压偏差超标情况应对措施建议如下: a)若充电站或换电站运行供电电压偏差不符合国标限值要求,而背景电网供电电压偏差不超标 宜结合充电功率变化特别是无功功率变化,提出缓解电压偏差超标问题的措施(参见B.3.6 条); b) 若充电站或换电站运行供电电压偏差不符合国标限值要求,且背景电网供电电压偏差也超标 宜采取电压控制措施,必要时对供电线路或供电变压器进行扩容改造,减少影响

C.3.2谐波与间谐波

谐波与间谐波超标情况应对措施建议如下: a)谐波电压、间谐波电压或注入谐波电流超标而背景电网谐波电压或间谐波电压不超标,充、换 电站应采取相应的谐波治理措施,或结合谐波与充电功率趋势关系,采取有序充电策略; b) 谐波电压、间谐波电压或注人谐波电流超标且背景电网谐波电压或间谐波电压也超标,应综合 分析原因并采取相应治理措施。

若三相电压不平衡度和注人供电点负序电流超标海洋馆土方降水施工组织设计设计,应按平衡原理合理布置充、换电站内充电和辅助 电源负荷,或采取相应的治理措施

若电压闪变超标,应用采取相应的电压治理措施。

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