GB/T 17627-2019 低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备

GB/T 17627-2019 低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备
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标准编号:GB/T 17627-2019
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标准类别:电力标准
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GB/T 17627-2019标准规范下载简介

GB/T 17627-2019 低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备简介:

GB/T 17627-2019 是中国的国家标准,全称是“低压电气设备的高电压试验技术”,它规定了对低压电气设备进行高电压试验的技术要求、试验程序以及试验设备的一般要求。

1. 定义:此标准明确了高电压试验的定义,即在高于设备额定工作电压的电压下进行的试验,以验证设备在过电压条件下的性能和安全性。

2. 试验和程序要求:标准详细规定了试验的类型(如工频耐压、冲击耐压等)、试验电压的确定方法、试验前的准备、试验过程的控制、试验后的检查等内容。试验程序要求严格,以确保试验结果的准确性和可重复性。

3. 试验设备简介:标准对用于高电压试验的设备提出了基本要求,如试验变压器、调压器、保护装置、测量设备等,包括它们的性能、精度、安全性等方面的要求。此外,还对试验室的环境条件,如温度、湿度、电磁干扰等,给出了建议。

总的来说,GB/T 17627-2019 是一个非常重要的标准,它确保了低压电气设备在投入实际使用前,经过充分的高电压试验,从而保证设备的运行安全和使用寿命。对于设备制造商、检测机构和用户来说,都具有重要的指导意义。

GB/T 17627-2019 低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备部分内容预览:

...........................(24.

由于在低压设备领域,直流电压绝缘试验与交流电压绝缘试验在局部放电、泄漏电流和电压持续时 间上对绝缘的影响不同。因此,直流电压绝缘试验不能由等峰值的交流电压试验替代,

5.2.1对试验电压的要求

除非有关标准另有规定,施加于试品上的试验电压应是纹波因数不大于3%的直流电压。 纹波因数的校核需在最恶劣的负载条件下进行DBJ51∕T 189-2022 四川省建设工程施工现场安全资料管理标准,若纹波形状接近正弦波,可以用其真有效值乘以

/2来描述波动幅值。 试验过程中,需保持直流电压的纹波没有显著增加,并需保持直流电压于恒定的算数平均值,直至 回路跳闻

除非有关标准另有规定,在整个试验过程中试验电压测量值和规定电压值之间允许有土3% 堂

5.2.2试验电压的产生

试验电压一般用整流回路或可控电子回路产生。对试验电源的要求很大程度上取决于试品的类 式验条件。这些要求主要由电源所提供的试验电流的数值和特性确定。 电源特性应使试品电容在适当短的时间内充电。电源包括其储能电容,应足以提供泄漏、吸收利 电电流,以维持试验电压在士3%的容差范围内

5.2.3试验电压的测量

5.2.3.1认可测量系统白

5.2.3. 1.1概述

股安水定测量电压 不拥正度UM3% 当纹波幅值在5.2.1.1中规定的限值以内时,不确定度极限值不应超过上述规定

5.2.3.1.2不确定度分量

对于直流电压测量系统,扩展测量不确定度UM应按照4.4.7.3以95%包含概率进行评估,如果 还可参见附录A、附录B进行评定。为评定不确定度分量所需进行的试验在表1中给出。某些情 其他分量可能显得重要时,应另外加以考虑

5.2.3.1.3测量电压变化的动态特性

对按照以每秒试验电压的1%的规定速率上升或下降的直流电压的测量,高压测量系统的时间常 数应不大于0.25S。 注:一般来说,用于测量试验电压值(即算术平均值)的仪器不受纹波的影响。然而,如果使用了具有快速响应的仪 器时,有必要保证测量不受纹波的不利影响

为了鉴定直流电压测量系统的资格以及评估其测量扩展不确定度,依据4.4,应进行表1中的试验 型式试验和例行试验的结果可以从制造商的数据里获得,例行试验应在每一个组件上进行

直流电压认可测量系统要

施加到试品电压应从足够低的数值开始,以防止瞬变过程引起的过电压的影响:然后应缓慢地升高 电压,以便能在仪表上准确读数,但也不应太慢,以免试品在接近试验电压U时耐压的时间过长。如果 当电压高于75%U时以5%U/s的速率上升,通常能满足上述要求。将试验电压值保持规定的时间后, 通过适当的电阻使滤波电容和试品电容放电来降低电压。 耐受电压的持续时间应根据试品的电阻和电容决定的达到稳态电压分布的时间来确定。若有关标 准会没有规定,则耐受电压试验持续时间为60s。电压的极性或每种极性电压的施加次序,以及任何不 同于上述规定的要求应由有关标准规定。 除非有相关标准另有规定,如果测试设备没有发生跳闸,则满足耐受试验要求。 除非有关标准另有规定,试验设备在型式试验时跳闸电流应设定为10mA。 在例行试验时,跳闸电流可设置为更低的保护水平

1.1对试验电压的要求

6.1.1.1电压波形

试验电压一般股应是频率为45Hz~55Hz的交流电压,通常称为工频试验电压。有些特殊试验,有 关标准可规定频率低于或高于这一范围。 试验电压的波形应为近似正弦波,其峰值和有效值的比值应在/2土3%的范围内;试验电压值为有 效值。 在满负载条件下,总谐波畸变率应小于5%。 注:尽管电压峰值是击穿非常重要的一个因素,但低压设备领域习惯于用有效值规定试验电压

除非有关标准会另有规定,在整个试验过程中试验电压测量值和规定电压值之间允许有土3% 堂

6.1.2试验电压的产生

以下两种方案可供选择: 方案A: 在试验电压下,试品的预期短路电流和电压发生器跳闸电流应符合表2的要求

表2试验回路的最小电流

如果大电容量负载进行交流试验存在困难,则可用直流电压替代进行,其中试验电压等于交流电压 峰值。有关标准应规定,直流电压试验替代交流电压试验的适用范围。 方案B: 如果试验电压是由受控电子回路产生,则要求在表2所示跳闸电流下,由泄漏、吸收和局部放电电 流造成的电压降不超过3%。

6.1.3试验电压的测量

6.1.3.1认可测量系统的要求

[6.13.1.1 概述

6.1.3.1.2不确定度分量

对于交流电压测量系统,扩展不确定度UM应根据4.4.7以95%包含概率进行评定。为评定不确 分量所需进行的试验在表3中给出。有些情形下,其他分量可能显得重要,则应另外加以考虑。

6.1.3.1.3动态特性

考虑到不确定度的要求,预计工作在单一基频fom下的测量系统,其幅频响应应处在图4标明的区 或内。图中成对的数字分别表示限值线拐点处对应的归一化频率(对数刻度)和允许偏差。测量系统从 在于nom7fm范围内的特性应由试验或回路分析来检验,此区域外的幅频响应仅作为信息给出。 测量系统也可在一段基波频率范围内进行认可(如在45Hz~55Hz范围内)。这种情况下,从最 低基波频率fnoml至最高基波频率fnom2,刻度因数应稳定在士1%以内。在fnoml~7fnom2范围内的幅频 向应应处于图5中表明的区域内,图中成对的数学分别表示限值线拐点处对应的归一化频率(对数刻 度)和充许偏差。应由试验或回路分析来证明测量系统从foml~7fm2之间的特性,此区域外的幅频响 文作为信息给出。 动态特性的特殊要求由相关标准具体规定。 注1:满足上述要求的测量系统可认为其频率响应适合测量试验电压的谐波总畸变率(THD) 注2:对标明区域外的频率响应,虽然不做要求,但其的确很好地代表了实际情况

图4用于单个基波频率fnom[试验频率为(1~7)faom」的测量系统的可接受的 归一化幅频响应区域

图5用于基波频率fnomlfnomz2范围(试验频率为fom1~7fmom2)的测量系统的 可接受的归一化幅频响应区域

6.1.3.2动态特性试验

为了确定动态特性,向测量系统输人一已知幅值(通常为低电压)的正弦波,测量其输出。在1倍 的测试频率范围内重复这种测量。结果应符合6.1.3.1要求

6.1.3.3认可测量系统的试验

为了鉴定测量系统及其组件的资格以及评估测量系统的扩展不确定度,依据4.4,应进行表3中 险 型式试验和例行试验的结果可以从制造商的数据中获得,例行试验应在每一组件上进行

表3交流电压认可测量系统要求的试验

试验电压均匀地从0V升高到试验电压值,升压时间不超过5S 试验电压施加时间由有关标准规定,并且在频率为45Hz~55Hz范围内与频率无关。如果有关 标准未规定试验电压的施加时间,则耐受试验的持续时间为60S。 对于例行试验,跳闸电流可调整至较低保护水平。 除非有相关标准另有规定,如果测试设备没有发生跳闸,则满足耐受试验要求。 考虑安全因素,宜将试验电流控制在3mA以内

对于冲击测量系统,需进行性能试验证明测量系统动态性能满足相应被测量的要求,各种干扰低 定限制

7.1.2对试验电压的要求

7.1.2.1标准冲击电压

图6标准冲击电压波形

7.1.2.2标准冲击电压的容差

除非有关标准另有规定,标准冲击电压的容差应满足以下要求: 峰值±3%; 一波前时间±30%; 半峰值时间土20%。 常用冲击电压发生器回路在波前部分峰值90%以下的振荡对试验结果的影响一般是可以忽略的 中击波形一般为单向。 在特殊情况下,例如在低阻抗试品(如大电容器),可能无法将冲击波形调整在所规定的容差之内或 无法保持振荡或过冲在规定限值之内或无法避免极性翻转。这些情况有关标准应予以规定,并按照 GB/T16927.12011相关条款的规定。

7.1.3试验电压的产生

试验电压一般由冲击电压发生器产生,冲击电压发生器主要由许多电容器组成,电容器先由直流电 源并联充电,然后串联对包含试品在内的回路放电

7.1.4试验电压的测量和冲击波形的确定

行,通常对每个试品都要校核冲击波形。但是具有相同设计和相同尺寸的几个试品,在同一个条件下进 行试验,只需要校核一次。对电容量较大负载进行试验时不能获得规定允许的容差范围内的冲击波形 的情况时,可能需要调整试验设置或设备。 注:对于破坏性放电见GB/T16927.1一2011第7章, 当试品的阻抗对试验电压的幅值和波形参数的影响可忽略时,可以不连接试品对冲击电压发生器 直接进行测量。在使用此测量技术之前应进行验证。 根据试验回路参数,通过计算不能作为确定冲击波形的依据。可能有必要通过多次冲击保持操作 的一致性。

7.2.1冲击电压波形的确认

应在不低于50%峰值电压下对试品的冲击电压波形进行确认。在试品相同的情况下,同一试验 开始前只需要进行一次确认

JC∕T 767-1985 纺织玻璃纤维术语及定义7.2.2冲击电压试验

对试品施加每个极性各5次的冲击电压,如果没有发生破坏性放电或部分击穿,则认为通过试验。 注1:也可能出现非自持破坏性放电,此时试品被火花放电或电弧短暂桥接。这种情况下,试品上的电压会短暂地 降到零或非常低的值。根据试验回路和试品的特性,可能出现绝缘强度的恢复,甚至可能试验电压达到更高 的数值,这种情况视作破坏性放电,除非有关标准另有规定。 注2:固体介质中发生的破坏性放电会造成绝缘性能丧失,在液体或者气体介质中的破坏性放电可能造成绝缘性能 的暂时丧失。 有关标准应规定适用于部分击穿的识别和评估准则

7.3.1对认可测量系统的要求

测量电压值的扩展不确定度UM≤3%:

测量定义波形的时间参数的扩展不确定度UM≤10%。 注:对于电压跌落的测量不给出建议,因为设备委员会在这方面还没有规定要求

7.3.2不确定度分量

对于冲击电压测量系统项目经理技术负责人监理年终工作总结,U的扩展不确 定度应以95%的包含概率进行评估。为评定不确定度 所需进行的试验在表4中给出,有些情况工 其他分量可能显得重要,应另外加以考虑

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