JJF 1799-2020 低压断路器动作特性试验台校准规范

JJF 1799-2020 低压断路器动作特性试验台校准规范
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JJF 1799-2020 低压断路器动作特性试验台校准规范简介:

JJF 1799-2020《低压断路器动作特性试验台校准规范》是一个由中国国家计量技术规范(JJF)发布的标准,主要针对低压断路器动作特性试验台的校准工作进行了详细的规定。低压断路器是电力系统中常用的保护电器,主要用于电路的过载、短路保护,其动作特性试验台用于测试和验证断路器的正常动作和保护性能。

这个规范的主要内容包括:

1. 试验台的性能要求:明确了试验台的精度、稳定性、重现性等技术参数的要求,保证测量结果的准确性。

2. 校准方法:规定了试验台的校准方法,包括校准设备、校准程序、校准点的选择等。

3. 误差和偏差的计算:对测量误差和偏差的计算方法进行了规定,以确保校准结果的合理性。

4. 记录和报告:规定了校准过程中的记录和报告要求,以便于追溯和验证。

5. 定期校准和维护:强调了试验台的定期校准和维护的重要性,以保证其长期稳定运行。

总的来说,JJF 1799-2020标准是为保证低压断路器动作特性试验台的准确性和可靠性,以及提高电力系统保护设备的性能而制定的。

JJF 1799-2020 低压断路器动作特性试验台校准规范部分内容预览:

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低压断路器动作特性试验台校准规范

低压断路器动作特性试验台是一种用于检测断路器等过流保护电器的脱扣动作特性 的仪器。试验台分为延时试验台和瞬时试验台两种。检测过载条件下脱扣特性的试验台 称为延时试验台,检测在短路条件下脱扣特性的试验台称为瞬时试验台。 试验台主要由调压器、多磁路变压器、电流测量模块、时间测量模块等部分组成。 式验台通过调节调压器电压,控制多磁路变压器的输出电压,并输出试验需要的延时或 瞬时电流值DB13/T 2854-2018标准下载,且显示出断路器的脱扣电流和脱扣时间,其原理如图1所示。

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试验台输出电流应满足: 1A5A,最大允许误差为土1.5% 5A~150kA,最大允许误差为土2.5%

4.4第一周期正负半波面积差

对延时试验台,电流输出稳定后,在10分钟内输出电流相对波动应不超过2.5%

注:以上条款不作为校准合格评定,只作为

5.2测量标准及其他设备

测量标准及其他设备具体要求见表1。

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对固定具的试验台,应在各个工位量程电流的50%~100%范围内,均匀选取3~5 个点(含100%量程电流点)作为校准点;对通用型的试验台,应在各个量程电流的10%~ 100%范围内,均匀选取不少于5个点(含100%量程电流点)作为校准点,

按图2接线,将电流/电压转换器接入回路,设定输出电流,用波形分析仪测量。按式 (1)计算出试验台的输出电流,按式(2)计算输出电流示值误差,按式(3)计算输出 电流相对误差。

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式中:Y一 一输出电流相对误差,%。

6.2.3电流持续时间

电流持续时间校准按图2接线,可与6.2.2输出电流校准同时进行,用波形分析仪测 量电流/电压转换器输出波形,测量波形的持续时间即为电流持续时间。 输出电流持续时间的示值误差用式(4)表示:

T一一试验台电流持续时间显示值,mS 输出电流持续时间的相对误差用式(5)表示

A(T)×100% A T.

测量最大输出电流下的谐波失真,按图2接线,谐波分析不低于20次谐波。试 流输出稳定后,用波形分析仪直接测量电流/电压转换器输出波形的谐波失真,测量5 5组数据中的最大值作为校准结果。

6.2.5第一周期正负半波面积差

按图2接线,用波形分析仪测量电流/电压转换器输出波形,按式(6)、(7)计算 第一个周期正负半波的面积,并代入式(8),计算面积差。

S.=f'idt s. = J'"ik

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式中:D,一一第一周期正负半波面积差, % S.一一正半波面积; S.一负半波面积。 测量不少于5次,取测量数据中的最大值作为校准结果。

.2.6峰值系数偏离1

按图2接线,用波形分析仪测量电流/电压转换器输出波形,计算波形中第一个半 系数。测量公式见式(9):

不少于5次,取测量数据中的最大值作为

6.2.7 输出电流稳定性

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测量试验台在10分钟内的稳定性,按图2接线。试验台输出其额定电流稳定后,用 波形分析仪测量电流电压转换器输出波形,在10分钟内观察被测电流的变化量,按式(11 计算试验台输出电流的稳定性。

G= Imax Imin x100% (Im + I) /2

中: G一一输出电流稳定性,%; Imx一一10分钟内,输出电流有效值的最大值,A; Imin一一10分钟内,输出电流有效值的最小值,A。 校准结果的表达 校准证书 校准结果应在校准证书(报告)上反应,校准证书(报告)应至少包括以下信息: a)标题,如“校准证书”; C b)实验室名称和地址; g c)进行校准的地点(如果与实验室的地址不同); d)证书或报告的唯一性标识(如编号),每页及总页数的标识; e)客户的名称和地址; X f)被校对象的名称和明确标识; g)进行校准的日期,如果与校准结果的有效性和有关时,应说明被校对象的接收日期; h))对校准所依据的技术规范的名称及代号; i)本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明; j)校准环境的描述; k)校准结果及其测量不确定度; 1)校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识; m)校准结果仅对被校对象有效的声明; n)未经实验室书面批准,不得部分复制证书或报告的声明。 校准原始记录格式见附录B,校准证书(报告)内页格式见附录C、附录D。

居的有效位数应该与扩展不确定度的有效位

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附录A测量不确定度评定示例

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A.1输出电流示值误差不确定度评定

光纤电流传感器、数据采集器以及被校准的 作特性试验台校准测量装置的电路连接 如图2,按要求的输出电流值进行设置,动作特性试验台和数据采集器分别同时显示输出 电流的有效值I和I,进行比较和不确定度分析。

()=1 (A.1) 式中: △(I)一一被测试验台的电流示值误差,A; I一一动作特性试验台输出电流的显示值,A; I,一一光纤电流传感器和数据采集器的电流测量值,A; A.1.3标准不确定度评定V A.1.3.1测量重复性引入的测量不确定度u(I) 被校准的动作特性测试台、光纤电流传感器和数据采集器 构成了测量系统,试验台输出交流5040A,在相同环境条件下,重复测量10次,获得数 据如表A.1

表A. 1 重复性测量结果

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5 5041.1 6 5047.3 7 5047.5 8 5050.6 9 5047.4 10 5047.5

A.1.3.2由光纤电流传感器和数据采集器引入的标准不确定度分量u(I)

=0.289 A J3

A.1.4合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表A.2。

表A.2不确定度分量的一览表

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07J901-2 实验室建筑设备(二)[综合项目]合成不确定度u。=u(1)+uz(1)+us(1)=6.647A

合成不确定度u。=u(1)+uz(1)+us(1)=6.647A

A.1.5校准不确定度

取置信概率p=95%,k=2,得到试验台在交流5040A点的示值误差校准结果

A.2电流持续时间示值误差不确定度评定

光纤电流传感器、数据采集器以及被校准的动作特性试验台校准测量装置的电路连接 如图2,按照要求的时间进行设置,动作特性试验台和数据采集器分别同时显示输出时间1 和TJB/T 3223-2017标准下载,进行比较和不确定度分析。

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