NB/T 10674-2021 直流故障电流控制器技术要求.pdf

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NB/T 10674-2021 直流故障电流控制器技术要求.pdf简介:

NB/T 10674-2021 是中国国家标准,全称是《直流故障电流控制器技术要求》。这个标准主要规定了直流故障电流控制器在设计、制造、检验和使用过程中应满足的技术要求。直流故障电流控制器是一种用于直流电力系统中的设备,主要用于检测和控制直流电系统中的故障电流,以保护电力设备和系统免受过电流损害。

具体的技术要求可能包括但不限于以下几点:

1. 结构与尺寸:控制器应具有紧凑的结构设计,便于安装和维护,同时要满足相关的机械强度和耐久性要求。

2. 性能指标:控制器需要有高精度的故障电流检测能力,快速的响应时间和准确的故障定位。同时,过载和短路时的保护性能也应该是标准的一部分。

3. 可靠性与稳定性:控制器应具有良好的抗干扰性能,长期运行稳定,故障率低。

4. 通信与接口:控制器可能需要与电力系统其他设备进行通信,以实现数据交换和远程监控,通信协议和接口应符合相关标准。

5. 安全性:需要考虑操作员安全,如防止误操作,以及设备本身的安全防护措施。

6. 环境适应性:控制器应能适应各种环境条件,包括温度、湿度、电磁场等。

7. 文档与资料:制造商需要提供详细的产品技术说明书、安装手册、维护指南等。

以上只是基本概述,具体的详细技术要求需要查阅标准全文。

NB/T 10674-2021 直流故障电流控制器技术要求.pdf部分内容预览:

GB/T2900.18、GB/T2900.95、GB/T14048.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 故障电流faultcurrent 由绝缘损坏或绝缘被短接而造成的过电流。 故障电流控制器faultcurrentcontroller 电力系统故障时用于限制短路电流水平的装置。 注:通常在电力系统正常运行时呈现较小阻抗,而在电力系统故障时呈现较大阻抗,也称短路电流控制器或故障限 流器。

4.1主电路的额定值和极限值

DB37∕T 4445-2021 城市轨道交通土建工程设计安全风险评估规范4.1.1.1额定工作电压(U.)

额定工作电压是制造商规定的,与额定工作电流组合共同确定直流故障电流控制器性能有关的电 压值。 额定工作电压优选值:±750V、±375V。 注直流故障电流控制器可使用其他电压等级,并与直流配电网系统电压等级相匹配

额定工作电压是制造商规定的,与额定工作电流组合共同确定直流故障电流控制器性能有关的电 压值。 额定工作电压优选值:±750V、±375V。 注直流故障电流控制器可使用其他电压等级,并与直流配电网系统电压等级相匹配

4.1.1.2最大工作电压(Uma)

L2.1额定工作电流(I

4.1.2.2最大工作电流(Imax)

直流故障电流控制器的额定功率由制造商规定,与产品的额定工作电流及额定工作电压有 商应规定额定工作电流与额定功率间的关系。

直流故障电流控制器处于限流状态时的等效阻抗,其值由直流配电网保护需求确定,需制 户协商。

4.2.3故障识别时间

从故障电流超过整定值的时刻起至故障电流控制器发出动作信号的时刻为止所经过

从故障电流超过整定值的时刻起至限流阻抗投入使用的时刻为止所经过的时间。

4.2.5故障电流限制率

NB/T106742021

直流故障电流控制器投入前与投入后短路电流幅值之差与故障电流控制器投入前短路电 值,其计算见公式(1)。

4.2.6通态损耗占比

式中: 通态损耗占比; U, 直流故障电流控制器输入端电压; U2 直流故障电流控制器输出端电压; P 直流故障电流控制器控制系统功率; Pe 直流故障电流控制器额定功率。

式中: U, 直流故障电流控制器输入端电压; U2 直流故障电流控制器输出端电压; P。 直流故障电流控制器控制系统功率; P 直流故障电流控制器额定功率。

a) 制造商名称或商标; b) 型号名称或目录号: c) 产品编号或制造日期; d) 额定工作电压(U。); e) 额定工作电流(I。); f) 额定功率; g) 最大工作电压(U); h) 最大工作电流(Imx); i) 限流阻抗; j) 故障电流限制率(α); k) 通态损耗占比(C)。 对于直流故障电流控制器,至少应在设备安装后清晰易见地正面标志d)、e)和f)项,而a)、b)、 )、g)、h)等项可以标志在产品的侧面,但在安装前应看得见,其余内容可以写入随产品提供的样本或

NB/T10674—2021

NB/T10674—2021 使用说明书中。

所有接线端子应有清晰的标志,以指导用户正确

6.1.1周围空气温度

备的安装地点海拔不超过2000m。 备安装在海拔更高的地方时,应考虑介电强度降低和空气冷却效果,应根据制造商与用户之间白 行设计和使用。

设备的安装地点海拔不超过2000m。 设备安装在海拔更高的地方时,应考虑介电强度降低和空气冷却效果,应根据制造商与用户之间的 协议进行设计和使用。

设备的湿度条件如下: a)户内型设备相对湿度范围:5%95%,无凝露; b)户外型设备相对湿度范围:4%~100%,无凝露。 针对温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。 温度为+40℃时,空气相对湿度不超过50%。在较低温度下允许有较高的相对湿度,如+25℃时可 达100%

6.1.4工作电压条件

故障电流控制器正常工作电压范围与标称值偏差不应超过土10%

直流故障电流控制器应按制造商说明书的要求安

如设备的实际运行和使用条件与止常, 作状态,用户应 提出其在该条件下使用时与正常工作条件的差异,并与制造商协商在该条件下使用的适用性。

NB/T10674—2021

直流故障电流控制器一般包括一次限流设备以及二次控制系统。直流故障电流控制器的一次限流设 一 般包括限流阻抗、投切开关等部件。 直流故障电流控制器每个模块宜单独编号,以便现场维护工作

7.1.2 参数的选择

直流故障电流控制器应根据直流配电网具体的架构及负载情况选择参数,参数选择时应遵守以下 原则: a) 直流故障电流控制器的参数选择应充分考虑电网发展变化,满足不同水平降低短路电流的要求, 并预留一定裕度,故障电流限制率一般大于50%,故障电流响应时间小于1mS; b) 应针对电力系统的具体情况,通过对不同方案的技术经济指标的综合比较,确定直流故障电流 控制器的限流阻抗; c 直流故障电流控制器额定电流的选取应满足系统波动和过负荷的要求,通态损耗占比通常不大 于0.5%。

7.1.3对接入系统的影响

制造商应声明设备的防护等级,并按8.2的试验

7.2.2保护接地联结

直流故障电流控制器应具有可靠的保护接地联结,其应符合GB/T5226.1一2019中第8章的要求, 补充如下: a): 功能联结可通过连接到保护联结电路实现。对于电气设备,在保护联结电路的电磁干扰水平不 是足够低的场合,有必要使用单独的导线(体)用于保护和功能联结。 b) 连接件和联结点应确保不受机械、化学或电化学的作用而削弱其导电能力。 c) 当外壳和导体采用铝材或铝合金材料时,应特别考虑电蚀问题。 d) 保护导线连接点不应有其他的作用,如缚系或连接用具零件。 e) 保护接地联结按8.7的试验进行验证。

NB/T10674=2021

流故障电流控制器应能够耐受振动产生的机械应力。制造商应按GB/T2423.10一2019中第5章的 双严酷等级,按8.14的试验验证。

直流故障电流控制器应具备电击防护能力,应符合GB/T17045一2020中第5章的要求,并按8.3的 试验验证。

7.3.2.1雷电冲击

7.3.2.2工频耐受电压

直流故障电流控制器应具备相应电压等级的工频电压耐受能力,应按8.5进行工频耐受电压

3.2.3电气间隙和爬电

7.3.3过电压耐受能力

直流故障电流控制器应确定设备中的电力电子开关所能承受的电路断态工作峰值电压,其值应大于 直流故障电流控制器在其运行范围内任意运行点的关断电压。 选择电力电子开关的级数与电压额定值时,应考虑下列因素: a)电力电子开关所能承受的最高电压水平(例如开关关断过电压); b)电力电子开关级的穴余配置。 直流故障电流控制器的过电压耐受能力由8.8的试验验证。

7.3.4过电流耐受能力

直流故障电流控制器应具备一定的过电流耐受能力。 故障电流控制状态持续的时间一般较短,如果直流故障电流控制器长时间处于故障电流控制状态下, 设备中元件温度会逐渐上升。温升可能导致装置绝缘性能下降,从而降低设备的安全性。 在设备元件选型时应考虑以下因素: a)元件可通过最大短路电流,并考虑穴余配置; b)元件可通过最大短路电流的极限时间,并考虑亢余配置。 直流故障电流控制器的过电流耐受能力由8.9的试验验证。

直流故障电流控制器的噪声要求由制造商与用户协商《优质碳素结构钢 GB/T699-2015》,按8.10的试验进行验证。

7.3.6低温启动性能

流故障电流控制器应具有低温启动能力,按8.11

7.3.7高温运行性能

GBT 50378-2019 绿色建筑评价标准直流故障电流控制器应具有高温运行能力 按8.12的试验进行验

直流故障电流控制器应具有耐湿热能力,

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