GB/T28543-2021

电力电容器噪声测量方法

Noisemeasurementmethodonpowercapacitors

本文分享国家标准电力电容器噪声测量方法的全文阅读和高清PDF的下载,电力电容器噪声测量方法的编号:GB/T28543-2021。电力电容器噪声测量方法共有17页,发布于2021-12-01
  • 中国标准分类号(CCS)K42
  • 国际标准分类号(ICS)31.060.70
  • 实施日期2021-12-01
  • 文件格式PDF
  • 文本页数17页
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电力电容器噪声测量方法


国家标准 GB/T28543一2021 代替GB/T28543一2012 电力电容器噪声测量方法 Noisemeasurementmethodonpowercapacitors 2021-05-21发布 2021-12-01实施 家市场监督管理总局 国 发布 国家标准花管委员会国家标准
GB/T28543一2021 次 目 前言 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 . 噪声测量 5 试验报告 附录A规范性电力电容器噪声测量面上的传声器布置 附录B资料性电力电容器噪声测试范例 附录c(资料性》电力电容器噪声测试报告典型格式 参考文献
GB/T28543一2021 前 言 本文件按照GB/T1.1一2020<标准化工作导则第1部分;标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草 本文件代替GB/T285432012《电力电容器噪声测量方法》,与GB/T28543一2012相比,除结构 调整和编辑性改动外,主要技术变化如下: -修改了适用范围(见第1章,2012年版的第1章); -更新了规范性引用文件(见第2章,2012年版的第2章) 增加了术语“基准声压”“测量面”“A计权声压级”和“表观指向性指数”,删除了术语和定义 “测量轮廓线”“测量表面”“基波电源”及其定义(见第3章,见2012年版的第3章); 修改了电容器电源注人要求,删除了电流注人值的规定(见4.1.1,2012年版的4.1.1) -增加了产品布置及测量条件(见4.4); 修改了测点布局以及布局规则(见4.5,2012年版的4.5) -增加了规范性附录A"电力电容器噪声测量面上的传声器布置"见附录A) 增加了资料性附录B“电力电容器噪声测试范例”(见附录B); 增加了参考文献(见参考文献》 请注意本文件的某些内容可能涉及专利 本文件的发布机构不承担识别专利的责任 本文件由电器工业协会提出 本文件由全国电力电容器标准化技术委员会(sAc/Tc45)归口 本文件起草单位;电力科学研究院有限公司、西安高压电器研究院有限责任公司、南方电网科 学研究院有限责任公司、西安交通大学、桂林电力电容器有限责任公司,无锡赛晶电力电容器有限公司、 上海思源电力电容器有限公司、国网直流建设公司、广东丰明电子科技有限公司、国网北京经济技术研 究院有限公司、合容电气股份有限公司、西安ABB电力电容器有限公司、国网浙江省电力有限公司绍兴 供电公司新东北电气集团电力电容器有限公司、西安西电电力电容器有限责任公司、日新电机(无锡)有 限公司、无锡宸瑞新能源科技有限公司、正泰电气股份有限公司、上海永锦电气集团有限公司、安徽铜峰 电子股份有限公司厦门法拉电子股份有限公司、安微飞达电气科技有限公司、,国网安微省电力有限公 司电力科学研究院、合肥华威自动化有限公司、绍兴市上虞电力电容器有限公司,安徽源光电器有限公 司、佛山市欣源电子股份有限公司、西安华超电力集团有限公司 本文件主要起草人;倪学锋、林浩、贺满潮、严飞、盖斌、赵鑫、张祖安、祝令瑜,田恩文、,孙梅,李金宇 黄莹、冯春林、陆杰频、郭庆文、吴方、王耀,左强林,雷乔舒,杨晓良、陈晓宇,姚一峰、杨曙彦、陈力、 郑劲、郝致远、李大燕、石彬、姚成、付忠星、赵卫锋、黄云错、黄顺达、王栋、刘菁、胡忠胜、秦少瑞、江钧祥、 柴迪运、,陈柏富、薛泽峰、巨新灵、王占东 本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为: -2012年首次发布为GB/T285432012:; 本次为第一次修订
GB/T28543一2021 电力电容器噪声测量方法 范围 本文件描述了电力电容器单元的声压级测量方法,并以此来确定电力电容器单元的声功率级 本文件适用于标称电压1000V及以上、频率为50Hz或60Hz的交流电力系统用并联电容器单 元、,交流滤波电容器单元、直流滤波电容器单元 其他电力电容器单元参照执行 本文件不适用于本体高度小于0.8m的电容器 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款 其中注日期的引用文 件,仅该日期对应的版本适用于本文件;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 GB/T2900.161996电工术语电力电容器 GB/T3241电声学倍频程和分数倍频程滤波器 GB/T3767一2016声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级反射面上方近似自由场的工 程法 GB/T3785.1-2010电声学声级计第1部分;规范 GB/T3947一1996声学名词术语 术语和定义 GB/T2900.16一1996,GB/T3767一2016和GB/T3947一1996界定的以及下列术语和定义适用 于本文件 3.1 噪声 noise 断续或统计上随机的不需要的声音 注在本文件中专指人耳可听声音范围 [来源GB/T3947一1996,2.11,有修改 3.2 声压 SOundpreSSure 有声波时,媒质中的压力与静压的差值 注1;一般使用时,声压是有效声压的简称,单位为帕[C斯卡](Pa) 有败声压是在一段时间内瞬时声压的方均根值, 这段时间宜为周期的整数倍或长到不影响计算结果的程度 注2声压的瞬时值、.平均值、峰值、最大值或峰到峰值等宜分别注明为瞬时声压,平均声压、峰值声压,最大声压或 峰到峰值声压等 [来源;GB/T3947一1996,2.21]
GB/T28543一2021 3.3 基准声压 referencesoundpressure 0 按照惯例选定的声压 注:对气体为20APa,对液体和固体为14Pa 3.4 声压级soundpressurelevel 声压的平方与基准声压的平方之比,取以10为底的对数的10倍 -1lg" L 式中 基准声压,户=20Pa. 0 注1:如果GB/T3785.l一2010中规定了频率和时间计权或特定频带,则用适当的下标表示,例如LA表示A计权 声压级 注2:L 通常单位为分贝dB) 来源;GB/T3767一2016,3.2,有修改] 3.5 声功率soundpower W 单位时间内通过某一面积的声能 注1:单位为瓦(w. 注2:声波为纵波时,声功率用公式(2)表示 w=uTr)s p ud 式中 瞬时声压,单位为帕(Pa); 瞬时质点速度在面积S法线方向"的分量,单位为米每秒(n (m/s); 心 面积,单位为平方米m=); -时间,单位为秒(s); -周期的整数倍,或长到不影响计算结果的时间,单位为秒(s) 注3,在自由平面波或球面波上,通过面积s的平均声功率(时间平均)用公式(3)表示 W=力'ScosO/pe 式中 -有效声压平方的时间平均,单位为二次方帕(Pa=) 媒质密度,单位为千克每立方米(kg/m'); -声速,单位为米每秒(m/s); 面积s的法线与波阵面外法线方向所成的角度 [来源G;B/T3947一1996,2.30,有修改] 3.6 声功率级sndpowerlevel Lw 声功率与基准声功率之比的以10为底的对数 注1:单位为贝[尔]B) 但通常用分贝(dB)为单位,基准声功率需要指明 注2基准声功率为lpw
GB/T28543一2021 [来源:GB/T3947一1996,2.491 3.7 基准发射面datum radiatin唱staee 围绕试品的假想表面,认为声音是从该面发出来的 通常是由电容器12条边(包含套管)所构成的 长方体的各面组成 3.8 measureentsurface 测量面 电力电容器基准发射面构成的长方体(包括套管)各面分别沿各自法线方向向外平移0.3m所构成 的一个更大的长方体表面 3.9 背景噪声backgroundnoise lh 来自被测噪声源以外的其他声源的所有噪声 注:背景噪声包括空气噪声、结构振动噪声和仪器中的电噪声 [[来源GB/T3767一2016,3.15] 3.10 合成声压级synthesisofsoundpressureIevel 两个以上声源产生的声压级在声场中某点的叠加值 3.11 A计权声压级A-weightelsoundpressurelevel 用A计权网络测得的声压级 注,单位为分贝[dlB(A] [来源:GB123482008,3.2,有修改] 3.12 表观指向性指数 apparentairettityindes Di 被测声源在第;个传声器位置方向辐射的声音相对于测量面的声辐射平均值相差程度的度量 注1:表观指向性指数用公式(4)表示: D;=Lmisn-[L -K] (ST 式中 LsST -被测声源运行时在测量面上第i个传声器位置经背景噪声修正后的时间平均(或单次事件时间积分 声压级,单位为分贝(dB)表示; -被测声源运行时,在测量面上所有传声器位置的时间平均或单次事件时间积分)声压级的平均值,单 (sT 位为分贝(dB); K -背景噪声修正值,单位为分贝dB) 注2;表观指向性指数用分贝(dB)表示 注3表观指向性指数由经过背景噪声修正的被测声源的声压级确定,但是声学环境的影响没有修正 [来源:GB/T3767一2016,3.24] 3.13 滤波电容器ilter tercapaeitor 与其他配件,例如电抗器和电阻连接在一起,对一种或多种谐波电流提供一低阻抗通道的电容器 单元
GB/T28543一202 [来源;GB/T20993一2012,3.1.7] 噪声测量 4.1原理 测量电力电容器单元噪声时,采用长方体表面作为测量面(见3.8),将测量面的6个面细分为等尺 寸的矩形分面元进行传声器的布置 由各传声器测得的A计权声压级来计算电容器单元的平均A计 权声压级,并以此来计算获得电容器单元的声功率 测量时所注人的试验电流按运行时流过电容器单 元的基波电流和多种频率的谐波电流叠加而成,使电容器单元噪声试验的噪声源与真实条件基本一致 4.2电容器电源注入要求 4.2.1试验电流初相位要求 试验时所施加的基波及谐波电流正弦初始相位差宜控制为0. 4.2.2并联电容器电源注入要求 并联电容器最大允许注人电流约定为;基波电流不大于1.1l(I、为电容器额定电流. 谐波电流按直流换流站中并联电容器的噪声计算谐波电流中的各次谐波进行选取,基波与谐波电 流的合成电流不大于1.30I、 4.2.3交流滤波电容器电源注入要求 交流滤波电容器的注人电流按基波电流叠加谐波电流进行加载,谐波电流按直流换流站中滤波器 的噪声计算谐波电流中的主谐波或各次谐波选取 4.2.4直流滤波电容器电源注入要求 谐波电流按直流换流站中直流滤波器的噪声计算谐波电流中的各次谐波进行选取,同时施加电容 器单元最大持续直流运行电压 注电容器单元施加最大持续直流运行电压时,不考虑直流电压分布不均匀系数的影响 测量环境 电力电容器单元的噪声测量宜在消声室或背景噪声不大于30dB(A),测量时不会产生影响测量结 果的声波折反射的环境中进行 噪声测量前后,宜在启动试验电源,且不加载负载的条件下测量每个测点的背景噪声,前后的背景 噪声平均声压级之差宜不超过3dB 背景A计权声压级较电力电容器单元在规定试验条件下测量的 A计权声压级宜小10dB(A),当不能满足此规定时,至少宜满足4.7.2的规定 4.4基本测量设备 测量声压级时,宜使用符合G;B/T3785.1一2010的1级声级计,并按GB/T3767一2016进行校准 倍频程或1/3倍频程滤波器宜符合GB/T3241的要求 4.5试品布置 进行电力电容器噪声测量时,宜采用基本不影响电容器噪声的产生和传播的固定方式,一般按电容 器实际安装姿态,采用安装架结构固定,试品距地面距离宜不小于0.8m
GB/T28543一2021 4.6传声器布置 传声器测点宜位于测量面上 传声器的数量和位置取决于电容器的尺寸(、l 和l.)和测量距离 ad) 传声器数量和位置的布置方法按照附录A执行 如果以下至少有一种情况出现,则宜使用附加传声器位置做进一步测量 测量的A计权声压级的变化范围即最高声压级和最低声压级的分贝差)超过测量点的数目; a b)被测噪声源发射噪声的A计权表观指向性指数在任意方向上超过5dB 附加传声器位置按GB/T3767一2016中附录C的方法布置 声压级测量 4.7 4.7.1概述 测量宜在背景噪声值近似恒定时进行 在即将对试品进行声压级测量前,宜先测出背景噪声的A计权声压级 测量背景噪声时,传声器 所处的位置宜与测量试品噪声时其所处的位置相同 当测点总数超过10个时,可在试品周围呈均匀分布的10个测量点上测量背景噪声 对于每一测点上的A计权声压级都宜予以记录,宜使用仪器的快速响宜指示,以便确认和避免由 于暂态背景噪声而引起的测量误差 测量完毕后宜立即重复测量背景噪声 在每次测量前、后,宜使用传声器准确度不低于士0.3dB按GB/T3785.1一2010规定1级)的声校 准器校准,如果前后校准变化超过0.3dB,则本次测量结果无效,宜重新进行测量 电力电容器噪声测 试示例见附录B 4.7.2平均声压级计算 平均A计权声压级L宜由各测点测得的A计权声压级L按公式(5)计算 -I之w LpA0 式中 -试品声压级测点总数 背景噪声的平均A计权声压级L宜根据试验前、后的各测量值分别按公式(6)计算 6 L丽-1(货10山 式中 M 背景声压级测点总数 各测点上测得的背景噪声A计权声压级 LNM 如果试验前、后背景的平均声压级L之差大于3dB,且较高者与未修正的平均A计权声压级 L之差小于8dB,则本次测量无效,宜重新进行试验 但是,当未修正的平均A计权声压级小于保证 值时,宜认为试品符合声级保证值的要求,这种情况宜在试验报告中予以记录 如果这两个背景嗓声平均A计权声压级L中的较高者-与未修正的平均A计权声压级L之差 小于?dB.,刚木次谢量无效.宜重新进行试脸 但是,当木修正的平均A计权声压级小于保证值时m 认为试品符合声级保证值的要求,这种情况宜在试验报告中予以记录 当背景A计权声压级中的较高者与合成声压级之差小于3dB时,宜考虑用其他的测量方法进行
GB/T28543一202 测量 虽然标准允许试品与背景的合成声压级同背景声压级之间有小的差值,但仍需尽量使其差值不 小于6dB,当确实小于6dB,而又大于3dB时,宜按公式(7)进行修正 L10lg(10i A一10.1LpA (7 式中 -两个计算出的背景噪声平均A计权声压级中的较小者; LpA L -进行背景修正后的合成A计权声压级 上述要求及试验接受准则见表1 表1试验接受准则 单位为分贝 结论 试验前的L与试验后的L之差 L与较高的L之差 接受 8 <3 接受 >3 重新试验 8 3 重新试验 如果L小于要求值,则宜认为试品声级符合要求,可无需重新试验,此情况宜在试验报告中予以记录 4.8声功率级计算 试品的A计权声功率级LwA宜由修正的平均A计权声压级按公式(8)计算 十1le LwA=LA 式中 S 基准表面积,S =1,单位为平方米(m'); -测量面的面积,单位为平方米(m=),按公式(9)计算 S=2(ab十4e十he 式中 -测量面构成的长方体的长,单位为米(m); 测量面构成的长方体的宽,单位为米(m); 测量面构成的长方体的高,单位为米(m). 试验报告 5 试验报告宜包括下列信息 制造单位名称及制造时间 a 试验日期和地点 b 依据的测量标准编号; 试验电路原理图; d 有关产品的型号、出厂序列号、额定容量,额定电流、额定电压、额定频率,额定电容、,外壳尺寸; e 消声室的内部尺寸试品的安装位置和安装方式 测点总数和布置方式附图说明):; 8
GB/T28543一2021 h) 测量面总面积的计算值; 噪声测量设备型号、出厂序号、准确度等主要参数及校准情况; 试验条件,包括试品的基波电压、基波电流、谐波频率,谐波电压及谐波电流等 kk 试验前、后各测点上的A计权背景噪声声压级和试验前、后各测点上的A计权背景噪声平均 声压级的计算值; 各测点的A计权声压级及试品未经修正的平均A计权声压级的计算值; 说明是否需要进行背景、环境和气压修正,需要修正地给出修正后的平均A计权声压级; m 试品声功率级的计算结果; n o 参与试验的人员名单; 试验负责人的签名 p 附录C列出了电容器噪声测试报告的典型格式
GB/T28543一2021 附 录 A 规范性) 电力电容器噪声测量面上的传声器布置 将测量面的6个面细分为等尺寸的矩形分面元,分面元的最大边长不大于3d,d为测量距离 0.3m(见图A.1) 在图A.1中,传声器的位置为每个分面元的中心和分面元的每个角 用这种方法获 得电力电容器噪声测量面上的传声器位置(见图A.2) 标引序号说明: -传声器位置; 测量距离,单位为米(m) 图A.1矩形分面元上传声器位置 12e 标引序号说明: 传声器位置 测量距离,单位为米(m) -电容器(含套管)长度,单位为米(m) 电容器本体宽度,单位为米(m); ! -电容器本体高度,单位为米(m); 电容器本体尺寸2d<<7d,lGB/T28543一2021 录 附 B 资料性) 电力电容器噪声测试范例 B.1试验回路构成 若试品为交流滤波和并联电容器,可采用如图B.1所示的试验回路 按4.2.2和4.2.3规定谐波电 源输出基波及设定频率的谐波电流,由变压器加载到被试电容器单元上,根据电源容量的情况,可采用 并联电抗器对特定频率(通常为工频)的加载进行补偿 励磁变压器 谐波电源 t品 "去” 电鄙输出 图B.1交流滤波及并联电力电容器噪声测量试验回路原理图 若试品为直流滤波电容器,可采用如图B.2所示的试验回路 按4.2.4规定谐波电源输出设定额率 的谐波电流,由变压器加载到被试电容器单元上 同时通过直流电源施加所需的直流试验电压 限流电阻 励磁变压器隔直电容 谐波电× 电容器 直流电源 试品 电源输出鸡 图B.2直流滤波电容器噪声测量试验回路原理图 B.2试品安装,噪声测量面及测点布置 试品安装按4.4要求进行 电容器单元噪声测量面由六个测量平面构成,各测量平面与电容器单元的基准发射面平行,垂直距 离为0.3m,测量平面共同组成平行六面体形状 按附录A确定传声器位置 a 分别将测量面中的测量平面划分为一个或多个矩形分面元,并保证矩形分面元的长边小于或 等于3d,即0.9m; b 在每个矩形分面元的中心点布置一个传声器 若将每个测量平面作为一个矩形分面元,测点布置如图B.3 若将每个测量面划分为多个分面元, 测点布置如图A.2.
GB/T28543一2021 图B.3测点布置示例 B.3试验步骤 试验分为以下三个步骤 环境测量;试验前后在启动试验回路电源但未升压状态下,测量各传声器位置的背景噪声 背 a 景噪声的要求满足4.2的要求 试品声压级测量;对电容器单元加载预设频率、幅值的电流和电压,并保持3min进人稳定状 b 态,测量试品个测点位置的噪声 按照4.7.2中的公式(5)和公式(6)分别计算试品噪声平均 声压级和背景噪声的平均声压级 试验结果宜满足4.7.2表1的试验接收准则 声功率级计算;依据测得试品噪声平均声压级以及测量面尺寸,按照4.8中公式(8)和公式(9 计算电容器单元的声功率级 0
GB/T28543一2021 录 附 C 资料性) 电力电容器噪声测试报告典型格式 试品基本情况 试品宜包含下列信息: 型号; 编号; 制造单位; 制造时间; 额定频率(滤波电容器宜包括基波和谐波频率); -额定电压滤波电容器宜包括工频电压和谐波电压); 额定电流(滤波电容器宜包括工频电流和谐波电流); 本体尺寸包括套管、不包括吊攀); 安装方式 C.2声级计参数 声级计宜包含下列信息 型号; 编号; 制造单位; 传声器型号及声校准器型号; 准确度; 校准情况 其他说明 c.3试验参数配置 试验参数宜包含下列信息 -试验电路原理图附图说明); 试验电路各设备型号参数; 消声室净空尺寸; -传声器、试品布置方式附录A的图A.2); 测量面的长,宽、高尺寸; 测量面面积 -试品所加的电源情况(见表C.1) 11
GB/T28543一2021 表c.1试品所加电源情况 电源频率 电压 电流 试验次数 Hz kV 50Hz 合成值 噪声测量数据 C.4 试验中所记录的各测点背景A计权声压级和A计权声压级表分别记人表c.2和表C.3 表c.2各测点背景A计权声压级数据 单位为分贝 测点位置 试验开始时 试验结束时 试验前背景噪声平均A计权声压级 试验后背景噪声平均A计权声压级 表c3各测点A计权声压级数据 单位为分贝 测点位置 A计权声压级 12
GB/T28543一2021 表c.3各测点A计权声压级数据(续) 单位为分贝 测点位置 A计权声压级 平均A计权声压级 平均A计权声压级与较高的背景A计权声压级之差 修正后的平均A计权声压级 计算的A计权声功率级 C.5测试环境的气象条件 测试环境气象条件包括: 温度; 相对湿度; 大气压 C.6测量人员及时间 测量人员及时间信息包括 -试验人员; 签字; 日期 13
GB/T28543一2021 考文献 参 [[1]GB/T3222.1一2006声学环境噪声的描述、测量与评价第1部分:基本参量与评价 方法 [[2] G;B/T6882一2016声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级消声室和半消声室精 密法 [[3]GB12348一2008工业企业厂界环境噪声排放标准 [4]GB/T20993一2012高压直流输电系统用直流滤波电容器及中性母线冲击电容器 14

电力电容器噪声测量方法GB/T28543-2021解读

近年来,随着电力系统的快速发展,电力电容器的应用越来越广泛。然而,在电力电容器运行过程中,由于电容器内部介质的局部放电等原因,会产生噪声污染,影响电力系统正常运行。因此,对电力电容器的噪声测量方法进行规范化是非常必要的。

GB/T28543-2021标准介绍

GB/T28543-2021《电力电容器噪声测量方法》是由国家能源局制定的电力电容器噪声测量标准。该标准主要涉及电容器噪声测量的定义、测量方法、仪器设备、环境条件和结果判定等内容,旨在规范电力电容器噪声测量的技术要求和测试方法。

电力电容器噪声测量方法

电力电容器噪声测量方法主要包括以下几个方面:

1. 测量方法和仪器设备

电力电容器噪声测量需要使用专门的测量仪器和设备。GB/T28543-2021标准规定了电容器噪声测量所需的仪器设备和测量方法。其中,测量方法主要包括测量环境、测量位置、测量参数、测量时间等。

2. 环境条件

测量电力电容器噪声时,需要保证测量环境的安静度,以免环境背景噪声对测量结果的影响。因此,在测量时应选择安静的环境,并采取相应的措施进行噪声抑制。

3. 结果判定

根据GB/T28543-2021标准,电容器噪声测量结果应该按照一定的方法进行判定。在判断电容器噪声是否超过限制值时,需要考虑多种因素,如测量误差、环境噪声、测试方法等。

总结

通过本文的介绍,我们了解到了电力电容器噪声测量方法GB/T28543-2021的相关内容。标准化的电容器噪声测量方法对于保障电力系统的正常运行和提高电容器产品的质量都具有重要意义。

静密封橡胶制品使用寿命的快速预测方法
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