NB/T 10198-2019 高原光伏水泵提水系统

NB/T 10198-2019 高原光伏水泵提水系统
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标准类别:交通标准
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NB/T 10198-2019 高原光伏水泵提水系统简介:

NB/T 10198-2019 是一项由国家标准化管理委员会发布的关于高原光伏水泵提水系统的标准。这个标准主要针对在高原地区(通常指海拔高度大于1000米的区域)应用的光伏水泵提水系统进行规定和指导。

高原光伏水泵提水系统是一种利用光伏发电技术,为高原地区的农田灌溉、水资源供应等提供电力驱动的提水设备。该系统由光伏发电组件、储能系统、控制器、水泵和水渠等组成。其工作原理是,通过光伏板吸收阳光并转化为电能,储存于电池中,当需要时驱动水泵进行提水作业。

该标准详细规定了高原光伏水泵提水系统的性能要求、设计、安装、运行维护、安全和质量保证等方面,旨在保证系统的高效、稳定运行,减少能源浪费,并考虑到高原环境下的特殊性,如低气压、高辐射等,对设备的适应性和耐候性有严格的要求。

总的来说,NB/T 10198-2019 是为了推动高原地区绿色、可持续的水资源管理和利用,实现光伏发电与农业灌溉的有机结合。

NB/T 10198-2019 高原光伏水泵提水系统部分内容预览:

光伏水泵提水系统控制器 photov pumping system controller 光伏水泵提水系统用控制器,根据输入电源的数量和类型可分为:单电源直流控制器、单电源交流 控制器、并联双电源直流控制器、并联双电源交流控制器,

按绝缘配合等相关要求,结合产品的绝缘方式,并考虑产品使用海拨高度的修正系数(见附录B表 B.2、表B.4),确定绝缘介质最低承受的介电强度。

高原光伏水泵提水系统在额定负载及正常使用条件下,其主要零部件的温升应为:电力半导体功率 元器件(晶闸管、整流管、场效应管、绝缘栅双极型晶体管等)的温升应符合有关标准规定;变压器及 电抗器的温升,E级绝缘应不超过75K,A级绝缘温升应不超过60K;导体器件连接的塑料绝缘导线、橡 胶导线的温升应不超过45K。 注:此处的温度为未修正值。

JT∕T 848-2013 公路用复合隔离栅立柱NB/T101982019

高原光伏水泵提水系统的温升随海拨的升高而递增,但户外平均环境温度随海拨的升高而递减(见 附录C表C.1),对产品的温升递增有明显的补偿作用。因此,户外使用的以及无人值守场所使用的光伏 水泵提水系统允许对温升极限值进行海拔修正。 不同海拔高度的温升极限值应按以下公式确定:

5.6工频耐受电压和雷电冲击耐受电压

提水系统的开关电器应充分考虑由于高海拔低气

应符合GB/T20626.3的

应符合GB/T20626.3的规定。

6.2并联双电源控制器要求

6. 2. 1功能要求

并联双电源控制器应符合NB/T34038的规定,同时还需满足以下要求: a)对输入的光伏和市电电源具有自动识别、自动接入和断开的功能,同时能够显示当前接入电源 的状态; b) 优先使用光伏电源,并根据光照强度大小与市电进行自动切换,实现光伏为主、市电为辅的功 能; 在光伏完全无输出时,需要将光伏输入完全脱离系统,避免市电反灌入光伏组件侧; d)对市电接入需要有手动隔离、过流保护和软启动的功能:

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电压恢复正常后能够自动允许再次接入;当光伏输入极性反接时,系统能够正常保护且不工作, 待极性恢复正常后可以自动允许再次接入

6.2.2接通和分断短路电流的能力

并联双电源控制器的直流断路器分断能力应满足GB/T34581的要求。在高原环境条件下,并联 控制器接通和分断短路电流的能力下降,下降的数值由制造厂在产品说明书中规定。

7. 2. 1 基本试验

7. 2. 2 高温、低温试验

7.2.3交变湿热试验

交变湿热试验按GB/T2423.4中规定进行。交变湿热试验后,被测试品置于正常环境,放置2h后再 次开机,光伏水泵提水系统控制器各部件应能正常工作,性能符合设计要求。

8标志、包装、运输和储存

应根据产品本身的性能、高原环境来选取适合产品的包装、运输和防护措施。 8.2标志

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产品应按GB/T13306的规定进行标志,必要时标志高原运输及储存的特殊要求。产品耐受高海拨 低气压等环境能力应在技术文件中表述,或在铭牌中给出,作为选型与检验的依据。 根据高原光伏水泵提水系统实际使用地点的海拔高度,按照高原环境条件参数,在相应海拔分级区 间确定高原光伏水泵提水系统的海拔适应能力级别。 适应能力级别确定为: 1000m<海拔≤2000m为G2; 2000m<海拔≤3000m为G3; 3000m<海拔≤4000m为G4; 4000m<海拔≤5000m为G5。 如需按实际海拨标注的,可按如下方法标注,如:G2.8表示海拨2800m:G3.5表示海拨3500m。

包装应符合GB/T191的相关规定,箱外的标志应清晰整齐,必要时应在包装的醒目位置说明运辅 及贮存的特殊要求;对设备的运动部件要进行合理固定,应有适当的减震措施,并根据实际包装情况采 仅防止沙尘进入的措施。

产品在运输过程中,不得碰撞、损坏、受潮和受压,应根据相应高原环境条件采取减震措施。必要 寸应有防沙尘、雨雪侵入和防寒措施。

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系统的基本构成和主要配置见图A.1、图A.2、图A.3、图A.4所示,其中图A.1、图A.2为光伏直流水 泵提水系统,图A.3、图A.4为光伏交流水泵提水系统。可根据实际使用需要,增加并联双电源控制器, 实现光伏为主、市电为辅的功能,见图A.2和图A.4。

图A.1单电源光伏直流水泵提水系统配置

图A.2并联双电源光伏直流水泵提水系统配置

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图A.3单电源光伏交流水泵提水系统配置

图A.4并联双电源光伏交流水泵提水系统配置

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附录B (规范性附录) 高原环境条件参数及绝缘介电强度修正系数

表B. 1 高原环境条件参数

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表B.2电气间隙的海拔修正系数值

注1:本表仅适用于低压产品。 注2:在实际使用中应考虑风速对产品电气间隙的影响

示例1:某高原型产品以海拨1000m为基准设计,使用于海拨3000m,其电气间隙应为常规电气间隙乘以1.28 系数。 示例2:某高原型产品以海拔2000m为基准设计,使用于海拔4000m,其电气间隙应为常规电气间隙乘以1.29系 数。

1:某高原型产品以海拨1000m为基准设计,使用于海拨3000m,其电气间隙应为常规电气间隙乘以1.28 某高原型产品以海拔2000m为基准设计,使用于海拔4000m,其电气间隙应为常规电气间隙乘以1.29系

材料组别IIIb一般不推荐用于630V以上的污染等级3。 作为例外,对于额定电压127V、208V、415V/440V、660V/690V和830V,可采用分别对应于:125V、200 0V、630V和800V的较低档的爬电距离

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GB∕T 9647-2015 热塑性塑料管材 环刚度的测定表B.4工频耐受电压和冲击耐受电压的海拔修正系数Ka

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附录C (规范性附录) 高原环境对温升的影响 海拔升高,空气密度降低,使以空气介质为散热方式的产品散热困难。一般,海拔每升高100m, 产品温升增加约0.4K。 海拔升高,环境温度降低。一般,海拔每升高100m,环境温度降低0.5K。高原不同海拔高度处的 平均环境温度值见表C.1。

表C.1不同海拔高度处的平均环境温度值

DB61/T 574-2013 油基钻井液性能要求及使用技术规程表C.2温升极限值的海拔修正值

注:本表的依据为海拔每升高100m,环境温度降低0.5℃

在高海拔地区的户内及局部特定环境,若环境温度的降低不能补偿由于海拔升高而导致的温升增加 直,此时不允许对温升限制进行海拔修正。 在高海拔地区的户外条件使用的,由于环境温度降低的补偿作用明显,允许对温升极限值进行海拔 修正。 当试验地点的海拨与使用地点的海拨不同时,温升极限值按两者的海拨差进行修正。当试验地点的 每拨高于使用地点时,温升极限值为相应产品标准规定的温升值加上修正值。当试验地点的海拨低于使 用地点时,温升极限值为相应产品标准规定的温升值减去修正值。计算海拔差时,低于2000m的海拔 匀算作0m。

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