DL/T 1862-2018 电能质量监测终端检测技术规范.pdf

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标准编号:DL/T 1862-2018
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标准类别:电力标准
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DL/T 1862-2018 标准规范下载简介

DL/T 1862-2018 电能质量监测终端检测技术规范.pdf

DL/T 1862 201

统计值。 c 10周波测量值与标准值的差值应小于允许误差,150周波、1min、10min、2h等间隔的 值应与理论值的差值小于允许误差

8.3.3.1额定工作条件下的准确度

额定工作条件下电压测量准确度的检测方法如下: a)选择电压检测点。 1)A类终端:10%UN,45%UN,80%UN,115%UN,150%UN; 2)S类终端:20%UN,45%UN,70%UN,95%UN,120%UN。 b)设置标准电压源输出标准电压幅值,检测持续时间至少1s,记录相应的终端10周波电压幅值 测量值为U,则终端的电压幅值相对误差按式(4)计算:

式中: Yu 终端的电压幅值相对误差; U 终端的10周波电压幅值测量值,V; U. 一电压幅值标准值扬州名都华庭103#楼工程施工组织设计,V。 c)u应符合GB/T19862—2016中5.3.1的要求

8.3.3.2频率对电压测量的影响

频率对电压测量影响的检测方法如下: a)设置标准电压源输出标准基波电压为80%UN,频率分别为42.5Hz、50Hz、57.5Hz; b)记录相应的终端10周波电压测量值U,按式(4)计算电压的测量误差; c)结果应符合 GB/T 19862—2016中 5.3.1 的要求。

8.3.3.3谐波对电压测量的影响

谐波对电压测量影响的检测方法如下: a)设置标准电压源输出标准基波电压为80%UN,同时叠加以下谐波电压分量:3次、7次、11次 谐波电压含有率为10%,15次谐波电压含有率为4%,19次、23次谐波电压含有率为5%,相 角均为180°; b)记录相应的终端10周波电压测量值Ux,按式(4)计算电压的测量误差; c)结果应符合GB/T19862—2016中5.3.1的要求。

8.3.3.4多影响量对电压测量的影响

按照8.1的规定进行多影响量对电压测量的影响验证,检测结果应符合GB/T19862一2016中 要求。

闪变检测采用标准源法,检测设备为标准闪变源,按图1接线。终端的每个电压测量通道均应检

测,并针对所有电压测量通道开展一次同时检

B.4.2闪变测量方法检

闪变测量的准确度检测方法如下: a)检测闪变值采用方波调制; b)短时间闪变值为1时,电压变动频率、变动频度及变动量按表4设置:

c)短时间闪变值为3时,电压变动频率分别选取0.058333Hz和0.916Hz,变动频度按表4中对 应数据设置,变动量为表4中对应数据的3倍: d)长时间闪变值为1时,电压变动频率选取0.916Hz,变动频度及变动量按表4中对应数据设置; e)按照表3选择检测点,并根据选定的电压值和方波电压变动频率、变动频度以及变动量设置闪 变信号发生器的输出闪变标准值Psts(Pits); f)10min后从终端得到短时间闪变示值Pstx,2h后从终端得到长时间闪变示值Pitx,读取并记录 Psts、Pstx、Pits、Pitx; g)按式(5)计算终端的短时间闪变测量值的相对误差为

st 终端的短时间闪变测量值相对误差; Pstx 一终端短时间闪变测量值,无量纲; Psts 一短时间闪变标准值,无量纲。 h)按式(6)计算终端的长时间闪变测量值的相对误差为

/it 终端的长时间闪变测量值相对误差; Pitx 终端的长时间闪变示值,无量纲; Plits 长时间闪变标准值,无量纲。

DL /T 1862 2018

DL /T 1862 2018

8.4.4多影响量对闪变测量的影响

按照8.1的规定进行多影响量对闪变测量的影响验证,检测结果应符合GB/T19862一2016中 要求。

三相不平测量测米用 示准电压源和电流源,按图1 妾线。终端的每个通道(三相)均应检 一次同时检测

B.5.2测量准确度检测

三相不平衡测量准确度的检测方法如下: a)选择三相电压不平衡度检测点:&u2、&uo均为0%,Su2、Suo均为5.05%,Bu2、6uo均为 4.95%,8u2为2.47%、8uo为4.52%,设置三相标准电压源得到标准值&us。 b)由终端得到三相电压不平衡度10周波测量值&u。 c)读取并记录6和m,按式(7)计算误差:

一三相电压不平衡度误差; 一终端三相电压不平衡度10周波测量值,%; &us 一三相电压不平衡度标准值,%。 d)△6u应符合GB/T19862—2016中5.3.1.2的要求。 e)选择三相电流不平衡检测点:812、81均为0%,812、8r均为5.05%,12、81.均为4.91 612为2.47%、8r。为4.52%,设置三相电流源得到标准值8。 f)由终端得到三相电流不平衡度10周波测量值8x。 g)读取并记录8和8,按式(8)计算误差:

A6, 三相电流不平衡度误差; 1x 终端三相电流不平衡度10周波测量值,% &s 三相电流不平衡度标准值,%。 h)As,应符合GB/T19862—2016中5.3.1的要求。

8.5.3多影响量对三相不平衡测量的影响

按照8.1的规定进行多影响量对三相电压不平衡测量的影响验证,检测结果应符合G 2016中5.3.1的要求。

谐波检测采用标准源法,检测设备采用标准谐波电压和谐波电流源,按图1接线。终端的每个通道 均应检测,并针对所有通道开展一次同时检测

8.6.2谐波测量方法检测

谐波测量方法检测按照GB/T17626.7的规定执行。 8.6.3 测量准确度检测

8.6.3.1额定工作条件下的准确度

2)S类终端: 2次谐波电流含有率为5%; 一3次谐波电流含有率为10%; 一7次谐波电流含有率为20%; 一40次谐波电流含有率为1%; 一2次~40次之间选择10个谐波电流(同时叠加),各次含有率为3%,其中2次、3 次、5次、7次、40次必选。 h)额定工作条件下,设置标准谐波电流源输出标准基波电流和各检测点的各次谐波电流含有率, 得到谐波电流含有率标准值HRIhs;检测时间至少10S,从终端得到150周波谐波电流含有率 示值HRIhx。 i) 读取并记录HRIh.和HRIh,按式(10)计算误差:

式中: "HRIh——终端第h次谐波电流含有率的相对误差; HRIhx— 一被测终端第h次150周波谐波电流含有率示值,%; HRIhs一一第h次谐波电流含有率标准值,%。 i)Rm应符合GB/T19862—2016中5.3.1的要求。

8.6.3.2频率对谐波电压测量的影响

频率对谐波电压测量影响的检测方法如下: a)选择终端的额定电压作为基波电压。 b)频率检测点: 1)基波频率42.5Hz,2次谐波电压含有率为5%; 2)基波频率57.5Hz,50次谐波电压含有率为1% c)记录终端2次~50次谐波电压150周波测量值,计算谐波电压测量误差。 d)结果应符合GB/T19862—2016中5.3.1的要求。

电压幅值对谐波电压测量

电压幅值对谐波电压测量影响的检测方法如下: a)选择基波频率50Hz。 b)电压检测点: 1)电压有效值10%UN,3次谐波电压含有率为10%; 2)电压有效值200%UN,3次谐波电压含有率为10% c)记录终端2次~50次谐波电压150周波测量值,计算谐波电压测量误差。 d)结果应符合GB/T19862一2016中5.3.1的要求,

多影响量对谐波测量的景

谐波有功功率检测采用标准源法,检测设备采用标准谐波功率源,按图1接线。终端的每个通道均

应检测,并针对所有通道开展一次同时检测

8.7.2测量准确度检测

谐波有功功率测量准确度的检测方法如下: a)终端的额定电压、电流作为基波功率检测点,基波功率因数为1。 b)选择谐波功率检测点: 1)A类终端: 一2次谐波电压含有率为10%,2次谐波电流含有率为40%,功率因数为1; 一3次谐波电压含有率为20%,3次谐波电流含有率为40%,功率因数为1; 一7次谐波电压含有率为40%,7次谐波电流含有率为40%,功率因数为1; 一50次谐波电压含有率为10%,50次谐波电流含有率为40%,功率因数为1; 一3次、5次、7次、25次谐波同时叠加,各次谐波电压含有率为10%,各次谐波电流 含有率为20%,功率因数为1。

△Ph谐波功率误差,W; 一终端谐波功率150周波测量值,W; Phs一 一谐波功率标准值,W。 f)AP.应符合GB/T19862—2016中5.3.1的要求。

间谐波电压检测采用标准源法,检测设备采用标准间谐波电压源,按图1接线。终端的每个电压 测量通道均应检测,并针对所有电压测量通道开展一次同时检测。

8.8.2间谐波测量方法检测

间谐波测量方法检测按照GB/T17626.7的规定执行。 8.8.3测量准确度检测

8.8.3测量准确度检测

8.8.3.1额定工作条件下的准确度

额定工作条件下间谐波电压测量准确度的检测

DL /T 1862 2018

DL /T 1862 2018

a)选择终端的额定电压作为基波电压,基波电压频率50Hz。 b)选择间谐波电压检测点: 1)1.5次间谐波电压含有率为5%; 2)7.5次间谐波电压含有率为10%: 3)49.5次间谐波电压含有率为1%; 4)1.5次~49.5次之间同时叠加4个间谐波电压,其中1.5次和49.5次为必选:含有率均为 GB/T18039.4中第3类的10%; 5)1.5次~49.5次之间同时叠加4个间谐波电压,其中1.5次和49.5次为必选:含有率均为 GB/T18039.4中第3类的200%。 c)额定工作条件下,设置标准间谐波电压源输出基波电压标准值和各检测点的各次间谐波电压含 有率标准值,得到间谐波电压含有率标准值HRUhs;检测时间至少10s,从终端得到0.5次~ 49.5次间谐波电压含有率的150周波测量值HRUhx d)读取并记录HRUh,和HRUh,按式(12)计算误差:

8.8.3.2频率对间谐波电压测量的影响

YiHRUR iHRUh

频率对间谐波电压测量影响的检测方法如下: a)选择终端的额定电压作为基波电压。 b)频率检测点: 1)基波频率42.5Hz,1.5次间谐波电压含有率为5%; 2)基波频率57.5Hz,49.5次间谐波电压含有率为1% c 记录终端1.5次~49.5次间谐波电压的150周波测量值,按式(12)计算间谐波电压测量 误差。 d)结果应符合GB/T19862—2016中5.3.1的要求

8.8.3.3电压幅值对间谐波电压测量的影响

电压幅值对间谐波电压测量影响的检测方法如下: a)选择基波电压频率50Hz。 b)电压检测点: 1)电压有效值10%UN,7.5次间谐波电压含有率为10%; 2)电压有效值200%UN,7.5次间谐波电压含有率为10%。 c)记录终端1.5次~49.5次间谐波电压的150周波测量值,按式(12)计算间谐波电压测量误差 d)结果应符合GB/T19862—2016中5.3.1的要求。

8.8.3.4多影响量对间谐波测量的影响

按照8.1的规定进行多影响量对间谐波测量的影响验证,检测结果应符合GB/T19862一201 的要求。

8.9电压暂降、电压暂升和短时中断

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电压暂降、电压暂升和短时中断检测采用标准源法,检测设备采用标准电压暂降(暂开、中断) 1接线。终端的阀值应设置为电压暂降阀值90%UN,电压暂升阈值110%UN,中断阀值10%U %U,终端的每个电压测量通道均应检测,并针对所有电压测量通道开展一次同时检测。

8.9.2测量方法检测

8.9.2.1测量阈值

3.9.3测量准确度检测

8.9.3.1额定工作条件下的准确度

额定工作条件下电压暂降、电压暂升 a)选择基波电压频率50Hz。 b)设置电压暂降检测点: 1)A类终端:20%UN、60%UN、85%UN 2)S类终端:20%UN、60%UN、85%UN。 c)设置电压暂升检测点:

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建设项目施工组织设计大全9.3.2频率对电压暂降、电压暂升和短时中断测

频率对电压暂降、电压暂升和短时中断测量影响的检测方法如下: a)选择电压暂降为60%UN。 b)频率检测点: 1)基波频率42.5Hz; 2)基波频率57.5Hz。 c 持续时间分别为2个、30个基波周期。 d)记录终端电压暂降幅值和持续时间,按式(13)和式(14)计算电压暂降的测量误差。 e)检测结果应符合GB/T19862一2016中5.3.2的要求

8.10时钟与时钟同步

时钟与时钟同步检测采用标准源法,检测设备采用具有时钟同步功能的功率信号发生器,按图2 连接设备。

图2时钟与时钟同步检测接线示意图

YB/T 4883-2020 钢铁企业水平衡测试与计算方法.pdf8.10.2时钟与时钟同步测量误差检测

式中: At1 同步时,终端的实时时钟测量误差,ms; tix 同步时,终端起始时间示值,ms; tis 同步时,起始时间标准值,ms; At2 断开同步,终端的实时时钟测量误差,ms: 2x 断开同步,终端起始时间示值,ms; 2 断开同步,起始时间标准值,mS。 g) △t和△t2应符合GB/T19862—2016中5.1.7.2日

法检查终端通信口配置应符合GB/T19862—201

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