Q/GDW 11814-2018 暂态录波型故障指示器技术规范

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标准类别:电力标准
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Q/GDW 11814-2018 暂态录波型故障指示器技术规范简介:

Q/GDW 11814-2018 是中国国家电网公司发布的一项技术规范,全称为"暂态录波型故障指示器技术规范"。这份规范主要针对的是在电力系统中用于故障检测和定位的暂态录波型故障指示器,其目的是为了提高电力系统的故障处理效率和电网的稳定运行。

这份技术规范详细规定了暂态录波型故障指示器的性能要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等方面的内容。具体包括:

1. 性能要求:规范了故障指示器的故障识别能力、录波精度、环境适应性、可靠性等关键性能指标。

2. 试验方法:给出了各种性能指标的测试方法,确保设备在实际使用中的性能符合规范要求。

3. 检验规则:明确了产品出厂、验收、运行中的检验程序和要求,确保产品质量。

4. 标志、包装、运输和贮存:规定了设备的标识方式,以及在运输和储存过程中的保护措施,以防止设备损坏。

5. 其他要求:可能还包括设备的电磁兼容性、抗干扰能力、使用寿命等方面的要求。

这份技术规范的实施,有助于提升电力设备制造企业的技术水平,促进电力设备的标准化、系列化,同时也有利于保障电力系统的安全稳定运行和故障的快速准确定位。

Q/GDW 11814-2018 暂态录波型故障指示器技术规范部分内容预览:

Q/GDW11814—2018 b)在故障报警状态下施加静电放电于扰, ,于扰施加过程中应能保持故障报警

7.2.13射频电磁场辐射抗扰度试验

进行射频电磁场辐射抗扰度试验DB22/T 2448-2016 焊接绝热气瓶定期检验与评定,试验等级4级,试验场强30V/m。 施加80MHz~1000MHz、1.4GHz~2GHz扫频射频电磁场辐射干扰过程中,应满足以下要求: 在无故障报警状态下施加干扰,干扰施加过程中应能保持无故障报警状态。 在故障报警状态下施加干扰,干扰施加过程中应能保持故障报警状态且复位正常。 施加于扰的同时施加故障电流,应能检测到故障电流的存在并能正确动作且复位正常

.2.13.2施加80MHz1000MHz、1.4GHz~2GHz扫频射频电磁场辐射干扰过程中,应满足以下要求: a)在无故障报警状态下施加干扰,干扰施加过程中应能保持无故障报警状态。 b)在故障报警状态下施加干扰,干扰施加过程中应能保持故障报警状态且复位正常。 )施加于扰的同时施加故障电流,应能检测到故障电流的存在并能正确动作且复位正常,

7.2.14浪涌(冲击)抗扰度

7.2.14.1进行浪涌(冲击)干扰过程中,试验等级4级,施加参数如下: a 电压波形:1.2/50μs。 b 试验电压峰值:4kV。 c 极性:正/负,各5次。 d)重复率:每分钟至少一次。 7.2.14.2施加浪涌(冲击)干扰过程中,应满足以下要求: a)在无故障报警状态下施加干扰,干扰施加过程中应能保持无故障报警状态。 b)在故障报警状态下施加干扰,干扰施加过程中应能保持故障报警状态且复位正常。 C)施加于扰的同时施加故障电流, ,应能检测到故障电流的存在并能正确动作且复位正常。

7.2.14.1进行浪涌(冲击)干扰过程中,试验等级4级,施加参数如下: a 电压波形:1.2/50μs。 b) 试验电压峰值:4kV。 c) 极性:正/负,各5次。 d)重复率:每分钟至少一次。 7.2.14.2施加浪涌(冲击)干扰过程中,应满足以下要求: a)在无故障报警状态下施加干扰,干扰施加过程中应能保持无故障报警状态。 b)在故障报警状态下施加干扰,干扰施加过程中应能保持故障报警状态且复位正常。 c)施加于扰的同时施加故障电流,应能检测到故障电流的存在并能正确动作且复位正常

7.2.15电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

a)试验电压峰值:2kV。 b)重复率:每分钟至少1次。 7.2.15.2施加电快速瞬变脉冲群干扰过程中,应满足以下要求: a)在无故障报警状态下施加干扰,干扰施加过程中应能保持无故障报警状态。 b)在故障报警状态下施加干扰,干扰施加过程中应能保持故障报警状态且复位正常。 c)施加于扰的同时施加故障电流,应能检测到故障电流的存在并能正确动作目复位正常。

a)试验电压峰值:2kV。 b)重复率:每分钟至少1次。 .2.15.2施加电快速瞬变脉冲群干扰过程中,应满足以下要求: a)在无故障报警状态下施加干扰,干扰施加过程中应能保持无故障报警状态 b)在故障报警状态下施加干扰,干扰施加过程中应能保持故障报警状态且复位正常。 c)施加于扰的同时施加故障电流,应能检测到故障电流的存在并能正确动作且复位正常。

7.2.16工频磁场抗扰度试验

7.2.16.1进行工频磁场抗扰度试验,试验等级5级,施加参数如下 a)电流波形:持续正弦波形。 b)磁场参数:100A/m。 7.2.16.2施加工频磁场抗扰度干扰过程中,应满足以下要求: a)在无故障报警状态下施加干扰,干扰施加过程中应能保持无故障报警状态。 b)在故障报警状态下施加干扰,干扰施加过程中应能保持故障报警状态且复位正常。 c)施加于扰的同时施加故障电流,应能检测到故障电流的存在并能正确动作且复位正常。

.2.16.1进行工频磁场抗扰度试验,试验等级5级,施加参数如下: a)电流波形:持续正弦波形。 b)磁场参数:100A/m。 .2.16.2施加工频磁场抗扰度干扰过程中,应满足以下要求: a)在无故障报警状态下施加干扰,干扰施加过程中应能保持无故障报警状态。 b) 在故障报警状态下施加干扰,干扰施加过程申应能保持故障报警状态且复位正常。 C 施加干扰的同时施加故障电流,应能检测到故障电流的存在并能正确动作且复位正常。

7.2.17阻尼振荡磁场抗扰度试验

7.2.17.1进行阻尼振荡磁场抗扰度试验,试验等级5级,施加参数如下: a)电流波形:衰减振荡波。 b)磁场参数:100A/m。 7.2.17.2施加阻尼振荡磁场抗扰度于扰过程中,应满足以下要求:

a)在无故障报警状态下施加干扰,干扰施加过程中应能保持无故障报警状态。 b)在故障报警状态下施加干扰,干扰施加过程中应能保持故障报警状态且复位正常。 c)施加干扰的同时施加故障电流,应能检测到故障电流的存在并能正确动作且复位正常。

7.2.18耐受短路电流冲击试验

将采集单元接入试验回路中,通以表3规定的短路电流冲击,采集单元外观应无破损、紧固件无松 动现象,之后进行功能试验应符合要求。

7.2.19临近抗扰试验

将采集单元接入试验回路中进行临近抗干扰试验,应满足以下要求: 用于架空线路的采集单元,当相邻300mm的导线出现超过故障报警电流时,本线路采集单元不 应发生误报警。 b) 用于架空线路的采集单元,当本线路发生故障时,相邻300mm的导线不应影响本线路采集单元 正常报警动作。

7.2.20 着火危险试验

按照5.2巧)的要求对采集单元、悬挂安装的汇集单元的绝缘外壳进行看火危险试验,应满足以下要 a)无火焰或灼热: b)火焰或灼热应在移开灼热丝之后的30s内熄灭; c)使用规定的包装绢纸铺底层时,绢纸不应起燃; d)试验结果符合以上结果之 则认为此项试验合格

7.2.21电源及功率消耗试验

电源及功率消耗试验按照以下要求进行: 模拟不满足采集单元主供电源正常工作的小线路负荷,后备电源应能自动投入,采集单元全功 能工作。模拟不满足采集单元主供电源正常工作的小线路负荷,并断开采集单元的电池供电回 路,超级电容在充满电时应可独立维持全功能工作不小于12h。 b) 模拟线路负荷电流不小于5A时,采集单元TA取电5S内应能满足全功能工作要求。模拟线路 负荷电流低于5A且超级电容失去供电能力时,采集单元应至少能判断短路故障,定期采集负 荷电流,并上传至汇集单元。 C 测量采集单元非充电电池电压应不小于DC3.6V,断开采集单元的电池供电回路,测量采集单 元在电池单独供电时,最小工作电流应不大于80川A。 d 测量采用太阳能板供电的汇集单元,太阳能板额定输出电压不低于DC15V,电池额定电压为 DC12V。测量采用TA取电的汇集单元电池额定电压应不小于DC3.6V。 e 测量汇集单元整机功耗(在线,不通信)不大于0.2VA,

7.2.22防护等级试验

7.2.23通信及规约一致性试验

通信及规约一致性试验按照以下要求进行

Q/GDW 11814—2018 模拟与实际负荷、短路和单相接地现象相符的试验环境,将指示器接入模拟试验系统中,指 示器信息体地址定义应按照附录D,在规约检测系统中应能正确显示负荷监测数据、故障遥 信状态、接地故障波形等信息,指示器并能正确执行相关指令,检测结果并应满足5.5节要 求。 b 指示器与模拟试验系统主站软件建立连接时间应小于15min,

8.1.1采集单元包装上应具有圆形(25mm)相序颜色标识。 8.1.2指示器用下述任意形式进行包装,并有防水、防潮、防碰撞、摆放标识:

a)整体泡沫塑料。 b)纸箱内衬泡沫塑料包角。 c)其他有效的包装方法。

随机文件应至少包含以下内容: a) 出厂检测报告。 b)合格证。 c)装箱清单。 d)使用说明书。 e)参数配置表。

随机文件应至少包含以下内容: a)出厂检测报告。 b)合格证。 c)装箱清单。 d)使用说明书。 e)参数配置表。

属和破坏绝缘的气体及严重的霉菌存在,不得含

A.1暂态录波型故障指示器型号代码

图A.1型号代码定义表

ID号由24位英文字母和数字组成,ID号结构由5部分组成,其结构和代码见表A.1。指示器ID 号的第1~3位代表类型标识代码;第4~9位代表厂商代码,其中第4~7位,由英文字母组成,由国 家电网公司统一进行分配,第8~9位由厂商自定义,以数字组成;后15位由数字组成,第10~12位 代表生产批号,第13~20位代表生产日期,第21~24代表生产流水。ID号代码结构及位数

表A.1ID号标识结构和代码

A.3硬件版本号标识代码

A.3.1指示器硬件版本号由6位英文字母和数字组成,其结构由2部分组成,

A.3.1指示器硬件版本号由6位英文字母和数字组成,其结构由2部分组成,见表A.2

表A.2代码结构及数字

3.2指示器硬件版本号的第1~2位为英文字母HV,代表硬件版本;第3~4位为采集单元硬件版不 5~6位为汇集单元硬件版本号,具体定义方式由厂商自定义,第4位和第5位中间加点间隔,其标 见图A.2。

示例1:指示器硬件版本号:HV22.02表示硬件版本号为22.02。 示例2:采集单元硬件版本号:HV22.XX.汇集单元硬件版本号HVXX.02

列1:指示器硬件版本号:HV22.02表示硬件版本号为2 2:采集单元硬件版本号:HV22.XX.汇集单元硬件版

A.4软件版本号标识代码

《城镇供热管网设计规范 CJJ34-2010》图A.2硬件版本号标识代码

号由7位英文字母和数字组成,其结构由2部分组

表A.3代码结构及位数

A.4.2软件版本号的第12位为英文学母SV,代表软件版本;第3~4位是采集单元软件版本号,第5~ 7位是汇集单元软件版本号,具体定义方式由厂商自定义,第4位和第5位中间加点间隔,其标识方式见 图A.3。

示例3:指示器软件版本号:SV56.023表示软件版本号为56.023 示例4:采集单元软件版本号SV56.XXXCJJ∕T 47-2016 生活垃圾转运站技术规范,汇集单元软件版本号SVXX.023.

图A.3软件版本号标识代码

附录B (规范性附录) 采集单元及悬挂安装的汇集单元外接端子及结构

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