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ICS 29.130.10 K43 DL 备案号:42592-2014 中华人民共和国电力行业标准 DL / T 690 - 2013 代替DL/T 690—1999 高压交流断路器的合成试验 Synthetic testing of high-voltage alternating current circuit-breakers (IEC 62271-101: 2006 High-voltage switchgear and controlgear-Part 10l: Synthetic testing, MOD) 2013-11-28发布 2014-04-01实施 国家能源局 发布 DL/T690—2013 前言 本标准是根据IEC62271-101:2006《高压开关设备和控制设备第101部分:合成试验》,对DL/T 690一1999进行的全面修订。本标准与IEC62271-101:2006的一致性程度为修改采用。 本标准与IEC62271-101:2006的主要差别体现在: -电压等级按照DL/T402--2007进行了修改,如245kV改为252kV; -删除了“复燃试验”术语; 一删除了“最长预击穿时间的求取”的内容; 删除了附录“考虑到每一开断极相关的TRV,试验系列中试验方式的分解”的内容。 本标准与DL/T6901999的主要差别有: -增加了试验回路的直流分量的时间常数大于或小于规定值时T100s的试验程序; -增加了“单相和异相接地故障合成试验程序”的内容; -增加了“三相合成试验回路”的内容; 增加了“型式试验中试验参量的公差”的内容; 删除了“燃弧时差”的内容。 本标准应与DL/T402—2007-起使用,除非本标准中另有规定,本标准参照DL/T402—2007。 本标准实施后,代替DL/T690-1999。 本标准由中国电力企业联合会提出。 本标准由电力行业高压开关设备及直流电源标准化技术委员会归口并负责解释。 本标准主要起草单位:中国电力科学研究院。 本标准参加起草单位:国家电网公司华北分部、机械工业高压电器产品质量检测中心(沈阳)、上 海电气输配电试验中心有限公司。 本标准主要起草人:王学军、成俊奇、张振乾、吴盛刚。 本标准参加起草人:顾霓鸿、刘伯涛、孙云生、李向阳、李玉春、杨海芳、王学斌、杨英杰、王金辉、 刘广维、罗时聪、赵端庆。 本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心(北京市白广路二条 一号,100761)。 III DL /T690-2013 高压交流断路器的合成试验 1范围 6.111规定的试验方式范围内,本标准给出了用合成方法试验高压交流断路器关合和开断能力 的一般规则。 注:本标准中6.111的试验方式的试验回路目前尚未标准化。但是,附录G中给出了现有的方法。 本标准中描述的方法和技术是通用的。本标准的目的是确定合成试验的判据,以及对试验结果作出 适当的评估。该判据将确定试验方法的有效性不会因试验回路的变更而改变。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 DL/T402--2007高压交流断路器订货技术条件(IEC62271-100:2001,MOD) IEC62271-100:2008高压开关设备和控制设备第100部分:交流断路器 3术语和定义 DL/T402--2007界定的及下列术语和定义适用于本标准。 3.1 直接试验directtest 外施电压、电流以及瞬态和工频恢复电压均由单个电源回路获得的试验,该电源可以是电力系统或 者是用在短路试验站的专用发电机,或者是两者的组合。 3.2 合成试验synthetictest 全部电流或者大部分电流从一个电源(电流回路)获得,而外施电压和/或恢复电压(瞬态的和工频 的)全部或部分从另一个或多个独立的电源(电压回路)获得的试验。 3.3 被试断路器testcircuit-breaker 接受试验的断路器。 3.4 辅助断路器 auxiliary circuit-breaker 用来使被试断路器与各种各样的回路发生要求的关系,并成为合成试验回路一部分的断路器。 3.5 电流回路 各 current circuit 合成试验回路中可以获得全部或大部分工频电流的部分。 3.6 电压回路 各voltage circuit 合成试验回路中可以获得全部或大部分试验电压和/或恢复电压的部分。 DL/T690—2013 3.7 预期电流(回路的以及相对于断路器的)prospectivecurrent(ofacurrentandwithrespecttoa circuit breaker) 用阻抗可以忽略不计的导体代替被试和辅助断路器的每一极时,回路中流过的电流。 [IEV441-17-01,修改过]] 3.8 实际电流actual current 流过被试断路器的电流(被试断路器和辅助断路器的电弧电压影响过的预期电流)。 3.9 畸变电流distortioncurrent 计算的电流值,等于预期电流和实际电流之差。 3.10 弧后电流post-arccurrent 电流和电弧电压降到零,且瞬态恢复电压开始上升之后,紧接着流过断路器弧隙的电流。 3.11 电流引入法current-injection method 在工频电流过零点前,将电压回路施加到被试断路器上的合成试验方法。 3.12 初始瞬态关合电流(ITMC)initialtransientmakingcurrent 关合过程中在电流回路的电流开始之前,电压击穿时刻流过断路器的瞬态电流。 3.13 引入电流injected current 当电流引入回路的电压回路施加到被试断路器上时所提供的电流。 3.14 电压引入法voltage-injectionmethod 在工频电流过零点后,将电压回路施加到被试断路器上的合成试验方法。 3.15 参考的系统条件referencesystemconditions 具有的参数能够导出DL/T402一2007中的额定值和试验值的电气系统的条件。 3.16 关合装置的时延tmtimedelayofmakingdevice 合成关合试验中,外施电压击穿时刻和电流回路的电流开始时刻之间的时间间隔。 3.17 最短故障切除时间minimumclearingtime 制造厂规定的最短分闸时间、最短继电器时间(0.5T,T为周期)以及仅在试验方式T100a期间的 首开极的小半波最短燃弧时间之和。该定义仅适用于确定试验方式T100a的试验参数。 注1:试验期间获得的最短故障切除时间不应小于制造厂声明的值。试验前,应在操作用的最高脱扣电压和开断用 的最低压力下测量最短分闸时间。如果试验前测量的最短分闸时间小于制造厂声明的数值,该较小的值应该 用于确定要求的试验参数。 注2:本定义假定在开断用的最低压力下获得的最短故障切除时间与在开断用的最高压力下获得的最短开断时间近 似。通常,最短故障切除时间是在开断用的最高压力下获得。如果这种压力条件得到的最短故障切除时间使 得试验用的最短故障切除时间范围(IEC62271-100:2008表15~表22中给出)不同于在开断用的最低压力 条件下获得的时间范围,允许采用开断用的最高压力验证最短故障切除时间。 2 DL /T 690—2013 3.18 预击穿pre-strike 关合操作期间导致电流流过触头间的电压击穿。 4用于短路开断试验的合成试验技术和方法 4.1合成开断试验方法的基本原理和一般要求 试验所选择的任何特定的合成方法应能对被试断路器施加充分的负荷。通常,如果试验方法满足 4.1.1~4.1.3条款中的要求时,所施加的负是充分的。 断路器有两个基本位置:合闸位置和分闸位置。在合闸位置,断路器导通全部电流,触头间的电压 降可以忽略。在分闸位置,导通的电流可以忽略,但触头两端为全电压。这样就确定了两个主要负荷, 电流负荷和电压负荷,二者不同时出现。 根据开断过程中的电压和电流负荷(见图1),可以区分出三个阶段: 大电流阶段,从触头分离到电弧电压开始显著变化这一段时间为大电流阶段。大电流阶段在相 互作用阶段和高电压阶段之前。 相互作用阶段,从电流过零前电弧电压显著变化起到电流(包括弧后电流,如果有)停止流过 被试断路器为止的这一段时间为相互作用阶段。 高电压阶段,从电流(包括弧后电流,如果有)停止流过被试断路器时刻起到试验结束这一段 时间为高电压阶段。 2、 时间坐标放大 TRV 开断电流:u 工频电压;ua 电弧电压:TRV- 瞬态恢复电压;iA-弧后电流;ti—触头分离时刻; t——电弧电压显著变化阶段的起始时刻;t——弧后电流熄灭时刻;t2~ti——-大电流阶段; t~t2 -相互作用阶段;t以后——高电压阶段 图1开断过程 4.1.1大电流阶段 在这一阶段中,试验回路施加到被试断路器上的负荷应使得相互作用阶段的起始条件在规定的偏差 范围内,且和参考的系统条件相同。 合成试验回路中,电流回路的工频恢复电压与电弧电压之比,较在参考的系统条件下试验时低,这 3 DL /T 690—2013 3.18 预击穿pre-strike 关合操作期间导致电流流过触头间的电压击穿。 4用于短路开断试验的合成试验技术和方法 4.1合成开断试验方法的基本原理和一般要求 试验所选择的任何特定的合成方法应能对被试断路器施加充分的负荷。通常,如果试验方法满足 4.1.1~4.1.3条款中的要求时,所施加的

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