GB/T35725-2017

电能质量监测设备自动检测系统通用技术要求

Generalrequirementsforautomatictestingsystemofpowerqualitymonitoringequipment

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  • 中国标准分类号(CCS)K04
  • 国际标准分类号(ICS)29.020
  • 实施日期2018-07-01
  • 文件格式PDF
  • 文本页数22页
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电能质量监测设备自动检测系统通用技术要求


国家标准 GB/T35725一2017 电能质量监测设备自动检测系统 通用技术要求 Generalrequirementsforautomatietestingsystemof werqwalitymomtwingequpment 2017-12-29发布 2018-07-01实施 国家质量监督检验检疫总局 发布 国家标准化管理委员会国家标准
GB/T35725一2017 次 目 前言 范围 2 规范性引用文件 术语和定义 系统架构与组成 4.1系统架构 4.2中控单元 4.3检测信号输出单元 数据传输单元 4.4 运行环境要求 系统功能要求 6.1监测功能及准确度检测 .2测量方法及数据存储检测 6.3通讯协议及数据格式检测 6.4对时功能检测 6.5批量检测功能 6.6报告生成功能 6.7流程控制功能 6.8系统配置功能 6.9系统管理功能 系统性能要求 检测信号输出允许误差 7.l 7.2系统批量检测能力 7.3检测时长 7.4其他性能指标 检测流程 8.1准备阶段 8.2自动检测阶段 8.3报告处理阶段 标志、包装、运输和贮存 附录A资料性附录检测功能实现方法示例 附录B(资料性附录电能质量监测设备测量方法检测波形示例 12 参考文献 19
GB/35725一2017 前 言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草 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这些专利的责任 本标准由全国电压电流等级和频率标准化技术委员会(SAC/TC1)提出并归口 本标准起草单位:国网山西省电力公司电力科学研究院、中机生产力促进中心、四川大学、国网江苏 省电力公司电力科学研究院、国网福建省电力有限公司电力科学研究院、西安博宇电气有限公司、国网 上海市电力公司电力科学研究院、国网冀北电网有限公司电力科学研究院、国网河北省电力公司电力科 学研究院、国网北京市电力公司电力科学研究院、云南电网有限责任公司电力科学研究院、广州供电局 有限公司电力试验研究院、国网河南省电力公司电力科学研究院、深圳市中电电力技术股份有限公司、 全球能源互联网研究院、南京灿能电力自动化有限公司太原理工大学、北京四方继保自动化股份有限 公司河南省计量科学研究院 本标准主要起草人王金造、吴玉龙、张苹,亢银柱、杨洪耕、刘军成,雷达、,陈兵、李胜文、林众 杨超颖、潘爱强、蔡维、段晓波、孙健周胜军、徐龙、雷林绪、冯磊、翠日升、李琼林、许中周文、王听 王巍、燕飞、陈清平
GB/35725一2017 电能质量监测设备自动检测系统 通用技术要求 范围 本标准规定了电能质量监测设备自动检测系统的构架与组成、运行环境要求、功能要求、性能要求、 检测流程及标志、包装、运输和贮存 本标准适用于根据GB/T19862一2016对电能质量监测设备进行功能及准确度检测的自动化检测 系统 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 GB/T3873 通信设备产品包装通用技术条件 GB/T17626.30一2012电磁兼容试验和测量技术电能质量测量方法 GB/T198622016电能质量监测设备通用要求 DL/T860(所有部分变电站通信网络和系统 DL/T1608-2016电能质量数据交换格式规范 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件 3.1 电能质量监测设备 momitoringequipmentofpwerquality 通过对引人的电压,电流信号进行分析处理,实现对电能质量指标进行监测的专用装置 [[GB/T19862一2016,定义3.1] 3.2 电能质量监测设备自动检测系统automatiectestingsystemofpowerqualitymonitoringequipment 对电能质量监测设备进行功能及性能检测的自动化检测系统,检测过程中完全不需要或仅需要很 少的人工干预 3.3 谐波(分量harmoniccomponent) 对非正弦周期量进行傅立叶级数分解,得到的频率为基波频率整数倍的正弦分量 [[GB/T32507一2016,定义2.6.7] 3.4 icker 闪变 灯光照度不稳定造成的视感 [GB/T12326一2008,定义3.7]
GB/T35725一2017 3.5 电压偏差 voltagedeviationm 实际运行电压对系统标称电压的偏差的相对值,以百分数表示 [GB/T12325一2008,定义3.4] 3.6 voltagesag 电压暂降 电力系统中某点工频电压方均根值暂时降低至系统标称电压的0.1p.u.一0.9p.u.,并在短暂持续 0ms1min后恢复到正常值附近的现象 [[GB/T30137一2013,定义3.1] 3.7 电压暂升 oltageswell 电力系统中某点电压暂时升高,电压方均根值上升到1.1p.u.1.8p.u.之间,并在短暂持续 0ms min后恢复正常的现象 [GB/T32507一2016,定义2.8.2] 3.8 shortinterm 短时中断 ruptiun 电力系统中某点工频电压方均根值突然降至0.lp.u.以下,并在短暂持续10ms~1min后恢复正 常的现象 [GB/T30137一2013,定义3.2] 3.9 间谐波(分量 interharmonicscomponenmt) 周期量中具有间谐波频率的正弦交变分量 [[GB/T32507一2016,定义2.6.20] 3.10 不平衡度 unbalancefactor 三相电力系统中三相不平衡的程度 用电压,电流负序基波分量或零序基波分量与正序基波分量 的方均根值百分比表示 [GB/T15543一2008,定义3.2] 3.11 ualtydatlaimteranee 电能质量数据交换格式 formatPQDIF 0Ver P 9E -种具有普适性的电能质量数据二进制存储文件格式,以实现不同平台或不同利益相关方电能质 量监测数据、仿真数据的交互兼容与共享 CGB/T325072016,定义3.14] 3.12 时间累积 timeaggregation 对某一给定参数在相同时间段)的顺序值进行累加得到的数据,该参数顺序值累加的时间段称为 累积周期 [GB/T:32507一2016,定义3.10 系统架构与组成 系统架构 电能质量监测设备自动检测系统主要功能单元包括:中控单元、检测信号输出单元和数据传输单
GB/35725一2017 元,其典型架构如图1所示 检测信号 输出单元 中 数据 传物 单 单元 元 监测 监测 设备 设备 图1典型电能质量监测设备自动检测系统架构 4.2中控单元 用于对检测过程进行管理和控制,向检测信号输出单元下发检测控制指令、采集并解析被检电能质 量监测设备监测数据、分析检测结果并生成检测报告等 4.3检测信号输出单元 用于电能质量检测信号输出 按照检测控制指令,输出电压电流信号至被检电能质量监测设备 4.4数据传输单元 用于连接系统中控单元、检测信号输出单元及被检电能质量监测设备,传输检测过程中的全部通信 数据 运行环境要求 系统供电电源一般采用交流220V供电,宜配置不间断电源 系统额定工作环境如表1所示 表1额定工作环境 环境参数 要求 18C22" 温度 相对湿度 25%75% 供电电压 标称值士2% 供电频率 标称值士0.5Hz 供电电压畸变率 注,本表中数据参见L/T1368一2014中5.1
GB/T35725一2017 6 系统功能要求 6.1监测功能及准确度检测 6.1.1监测功能检测 系统应能够检测电能质量监测设备的监测功能及监测指标的完整性,判断其是否满足 GB/T19862一2016的相关要求 6.1.2稳态电能质量参数准确度检测 系统应能够检测电能质量监测设备的稳态电能质量参数准确度(包括;最大测量误差、信号测量范 围及信号影响量范围),判断其是否满足GB/T19862一2016的相关要求 电能质量监测设备稳态电能 质量参数精确度检测,可参照附录A中A.3、A.4执行 6.1.3暂态电能质量指标准确度检测 系统应能够检测电能质量监测设备的暂态电能质量指标准确度(主要包括电压幅值、持续时间 判断其是否满足GB/T19862一2016的相关要求 电能质量监测设备暂态电能质量参数精确度检测 可参照A.5执行 6.2测量方法及数据存储检测 6.2.1测量方法检测 系统宜能够检测电能质量监测设备的各项电能质量指标测量方法,判断其是否满足 GB/T17626.30-2012的相关要求 电能质量监测设备测量方法检测波形可参照附录B执行 6.2.2时间累积及标记检测 系统应能够检测电能质量监测设备的稳态电能质量监测数据的时间累积、标记功能,判断其是 6.2.2.1 否满足GB/T17626.302012的相关要求 6.2.2.2系统应能够检测电能质量监测设备所存储的稳态电能质量监测数据的累积周期,判断其是否 满足GB/T19862一2016的相关要求 可设置的累积周期应包括:150周波、lmin的整数倍(但不大于 10 min),2h 6.2.2.3系统应能够检测电能质量监测设备的监测数据中,标记数据是否参与稳态电能质量指标的统 计分析(电压偏差除外) 6.2.3存储容量检测 系统应能够检测电能质量监测设备的监测数据存储容量、存储模式,判断其是否满足 GB/T19862-2016的相关要求 6.3通讯协议及数据格式检测 系统应能够检测电能质量监测设备的数据建模和通讯规约,判断其是否满足DL/T860(所有部 分)的相关要求 电能质量监测设备数据建模和通讯规约监测,可参照A.1执行 系统应能够检测电能质量监测设备的电能质量数据交换格式,判断其是否满足DL/T1608一2016 的相关要求 电能质量监测设备电能质量数据交换格式,可参照A.2执行 系统宜具备其他通讯协议检测功能 针对不采用DL/T860(所有部分)通讯规约的监测设备,系
GB/35725一2017 统依据监测设备厂家提供的通讯协议,开发通讯接口,实现通讯及自动检测 6.4对时功能检测 系统应能够检测电能质量监测设备的对时功能,判断其时钟准确度是否满足GB/T17626.30 2012相应要求 6.5批量检测功能 6.5.1系统应支持多台电能质量监测设备并行检测,并保证被检的多台电能质量监测设备之间不存在 相互影响 6.5.2系统应能够对批量检测的每台电能质量监测设备,生成独立的检测报告 6.6报告生成功能 6.6.1系统应支持检测报告模板定制功能,可根据实际使用情况修改、定制检测报告格式 6.6.2检测任务结束时,系统应结合电能质量监测设备信息以及检测结果,根据所选检测报告模板自 动生成检测报告 流程控制功能 6.7.1系统的正常检测流程应自动执行,无须人为参与 系统宜支持检测人员对检测流程进行控制. 包括暂停,重启,终止等操作 系统应具备可视化界面,支持检测过程中随时查看检测数据和检测进度 6.7.2 系统支持检测流程的自定义配置,可涵盖全部或部分检测功能 6.8系统配置功能 系统应具备参数配置功能,包括 6.8.1 被检电能质量监测设备的台账信息,如序列号、生产厂家、设备型号等, a 被检电能质量监测设备的通信参数,如IP地址、端口号等 b 检测环境信息,如环境温度、环境湿度、检测人员、检测仪器等 c 6.8.2系统应具备检测方案模板配置和选择功能,可根据需要配置不同检测项目及流程,生成检测方 案模板;针对每个具体检测任务可选择特定检测方案模板 6.9系统管理功能 6.9.1系统应具有检测工作日志记录功能,并提供系统检测工作的检索和统计 系统应能够对检测数据进行存储展示和管理,并记录检测数据的访问信息等 6.9.2 系统应能够监测并记录系统中的硬、软件信息,当系统运行发生异常时应及时提供报警信息 6.9.3 系统性能要求 7.1检测信号输出允许误差 系统的检测信号输出允许误差要求如下 基波电压;士0.1%; a 基波电流:士0.2%(<20A); b 频率;士0.002Hz; c d 谐波电压;符合表2的规定; 谐波电流:符合表2的规定; e
GB/T35725一2017 长时间、短时间闪变值;士2%; f 三相电压不平衡度:士0.05%; 8 三相电流不平衡度:士0.2%; h) 电压、电流间相位差:基波士1",谐波士1×h; 注:h为谐波次数 基波失真度;电压0.1%,电流0.2% j k)输出稳定度;电压0.02%/min,电流0.05%/min 表2谐波电压、谐波电流允许误差限 被测量 条件 允许误差 U>1%U 士2%U 谐波电压 U<1%U 士0,02% I>3%I 土2% 谐波电流 IA<3%I 士0.06% 注1U为基波电压,U,为谐波电压;l、为基波电流,,为谐波电流 注2:本表格数据参见DL/T1368一2014中4.1 7.2系统批量检测能力 系统可同时检测的电能质量监测设备的监测通道组总数应不小于5组 注:一组电能质量监测通道,至少包括三个电压信号输人回路和三个电流信号输人回路 7.3检测时长 7.3.1依据第6章给出的主要检测功能,完成单一检测项目的时间宜参考表3 表3单一检测项目时间要求 检测功能 检测项目 检测时长 监测功能检测 s10minm 稳态电能质量参数准确度检测 监测功能及准确度 s120min 不含长时闪变 暂态电能质量指标准确度检测 20min 测量方法检测 时间累积及标记检测 20min 测量方法及数据存储检测 20minm 记录存储检测 存储容量检测 s10min 电能质量数据交换格式一致性检测 <10minm 通讯协议及数据格式检测 数据建模和通讯规约检测 S10min 注:考虑开展测量方法检测的实现方法不同,本标准对测量方法检测的检测时长不做要求 7.3.2检测任务全部完成后,检测报告生成等待时间应不大于n×5nin,n为同时检测的监测通道数 注检测时长的计算不包括不合格项重检所消耗的时间
GB/35725一2017 7.4其他性能指标 系统其他性能指标应满足下列规定 用户浏览响应时间<10. s; a b 告警响应时间<3 s; 参数设置响应时间<10s c 系统生产厂家应提供可连续不间断工作时间、平均故障间隔时间、使用寿命等性能指标 系统的可连续不间断工作时间应不小于l68h,平均故障间隔时间不小于1440h,使用寿命应不小 于5年 检测流程 8.1准备阶段 该阶段允许人工介人,主要包括;被检设备外观和功能检查,系统启动自检,被检设备接线及配置、 系统参数配置等 检测流程示意图见图2. 8.2自动检测阶段 该阶段以自动检测为主,主要包括;通信协议及数据格式检测、监测功能及准确度检测、测量方法及 数据存储检测、对时功能检测、其他检测 8.3报告处理阶段 该阶段允许人工介人,主要包括;自动生成检测报告、人工审核检测报告 自动检测阶段 通迅协议及数据 格式检测 报告处理价段 准备阶段 监测功熊及 准确度检测 自动生成检测报告 系统启动、自检 测量法及数据 存储检测" 被检设备接线、 人工审核检测报告 系统参数院置 对时功能检测 其他检测 图2检测流程示意图
GB/T35725一2017 9 标志,包装、运输和贮存 标志,包装、运输和存储应按GB/T3873的规定执行
GB/35725一2017 附 录 A 资料性附录 检测功能实现方法示例 A.1数据建模和通讯规约检测 步骤一;依据DL/T860(所有部分)通信规约与被检电能质量监测设备建立通讯 步骤二:对被检电能质量监测设备进行数据建模和通讯规约检测,检测项目包括数据读写服务、报 告服务、日志服务,定值服务、控制服务,文件传输服务、,ICD文件校对等 步骤三;给出数据建模和通讯规约检测结论,列出所有检测不合格项 A.2电能质量数据交换格式(PQDIF)一致性检测 步骤一设置被检电能质量监测设备统计数据累积时间间隔为1min in,PQDIF文件生成间隔为 30min. 步骤二;电能质量监测设备自动检测系统输出包含电能质量特征的电压电流信号并维持至少 30min以确保至少一个PQDIF文件在被检电能质量监测设备内部生成,电能质量监测设备自动检测 系统记录其输出的电压电流信号原始值 步骤三;获取被检电能质量监测设备生成的PQDIF文件,并按DL/T1608一2016标准方法对 QDF文件进行解析 步骤四,通过解析PQDIF文件,检测rQDIF文件数据完整性和正确性,判断其是否满足 GB/T198622016的相关要求 步骤五;给出电能质量数据交换格式(PQDIF)一致性检测结论,列出检测不合格项 A.3稳态电能质量最大允许误差检测 稳态电能质量最大允许误差检测,按照GB/T19862一2016中6.3.1的规定执行 以频率最大允许误差检测为例,说明稳态电能质量最大允许误差检测方法 步骤一;标准频率检测点选择;42.5Hz,46.25Hz,50Hz53.75Hz,57.5Hz 步骤二;控制检测信号输出单元输出电压为额定电压U,即无其他参数影响状态 步骤三:控制检测信号输出单元按照标准频率检测点输出频率检测信号,记录被检电能质量监测设 备频率测量值,计算频率测量误差 步骤四:控制检测信号输出单元输出影响参数,短时闪变为1(矩形波调制、变动频度39/min、变动 频率0.325Hz、变动量0.906%),三相电压不平衡度为5.05%A相电压幅值73%U,B相电压幅值 80%U,C相电压幅值87%U、相角差120'),3次谐波电压含有率10%、5次谐波电压含有率5%、 29次谐波电压含有率5% 步骤五;控制检测信号输出单元按照标准频率检测点输出频率检测信号,记录被检电能质量监测设 备频率测量值,计算频率测量误差 步骤六;:控制检测信号输出单元输出影响参数,短时闪变为4(矩形波调制、变动频度110/min,变 动频率0.916Hz、变动量2.9%),三相电压不平衡度为4.95%A相电压幅值152%U、、B相电压幅值 140%U,C相电压幅值128%U、相角差120'),7次谐波电压含有率10%、13次谐波电压含有率5%、
GB/T35725一2017 25次谐波电压含有率5%. 步骤七;控制检测信号输出单元按照标准频率检测点输出频率检测信号,记录被检电能质量监测设 备频率测量值,计算频率测量误差 步骤八:判断测量误差是否满足G;B/T19862一2016要求 谐波电流最大允许误差检测 A.4 谐波电流最大允许误差检测,按照GB/T19862一2016中6.3.2规定执行 以A级电能质量监测设备3次谐波电流最大允许误差检测为例,说明谐波电流最大允许误差检测 方法 步骤一;标准谐波电流检测点选择:1%I、3%I、20%I,I、为被检电能质量监测设备的额定信 号电流 步骤二;控制检测信号输出单元输出基波频率为50Hz,基波电流为被检电能质量监测设备的额定 信号电流 步骤三:控制检测信号输出单元按照标准谐波电流检测点输出3次谐波电流检测信号,记录被检电 能质量监测设备3次谐波电流测量值,计算频率测量误差 步骤四:判断测量误差是否满足GB/T19862一2016要求 A.5电压暂降、暂升,短时中断检测 A.5.1电压暂降 设置被检电能质量监测设备电压暂降值为90%U,依据表A.1控制输出矩形电压暂降,记录被 检电能质量监测设备电压暂降幅值和持续时间的测量值,计算测量误差 表A.1电压暂降设定值 80 6c 电压降低到额定电压的/% 40 20 10 持续时间/周波 2.5 7.5 判断测量误差是否满足GB/T198622016要求 A.5.2电压暂升 设置被检电能质量监测设备电压暂升值为110%U,依据表A.2控制输出矩形电压暂升,记录被 检电能质量监测设备电压暂升幅值和持续时间的测量值,计算测量误差 表A.2电压暂升设定值 115 120 125 130 180 电压升高到额定电压的/% 持续时间/周波 2.5 7.5 10 12.5 判断测量误差是否满足GB/T19862一2016要求 A.5.3电压短时中断 设置被检电能质量监测设备电压暂降阔值为10%U、,依据表A.3控制输出矩形电压短时中断,记 10
GB/35725一2017 录被检电能质量监测设备电压短时中断幅值和持续时间的测量值,计算测量误差 表A.3电压短时中断设定值 电压降低到额定电压的/% 持续时间/周波 7.5 10 2.5 判断测量误差是否满足GB/T19862一2016要求 11
GB/T35725一2017 附录 B 资料性附录) 电能质量监测设备测量方法检测波形示例 电能质量监测设备测量方法检测波形见表B.1一B.8 注考虑到不同电能质量监测设备白动检测系统的检测信号输出能力不同,部分测量方法检测给出备用波形,可根 据实际检测工作情况选取使用 表B.1频率测量基本窗宽检测波形 测试要求 技术要求 编号 测试项目 检定波形参数设定 设置为一个频率以方波变化的波形 具体参考下图 测试至少持续2" min; 变化周期为10s D 记录2min内频率读数 频率以P=45Hz与P=55Hz的 方波变化 H 1-1 10s 15s 设置为一个频率均匀往复变化的波 测量值的实验 检验基本测量似形,具体参考下图 标准差应小于 测试至少持续2min 变化周期为10s; 宽是否为 频率测量最大 10s 记录2nmin内频率读数 2 频率在P=42.5Hz与P =57.5 误差的1/3 Hz之间渐变 Hz 1-2 10s 15s 12
GB/35725一2017 表B.2电压无缝测量检测波形 编号 检定波形参数设定 测试项目 测试要求 技术要求 测量应至少持续20s 依次记录测量得到的100个 10周波均方根值Uwe(o) 设置为一个以下式SRs()表示的波 URMs(99),计算A(N),QRMs; Qes>20; 形,其中为50Hz,V为Ue,37 设定调制波参数的准确度为 4.5%GB/T35725一2017 表B.3电压10min累计标记检测波形 测试项目 检定波形参数设定 技术要求 编号 测试要求 时间标记应在第 10min 检测10min累积设置为一个幅值为Ua,频率为 3-1 3000个10周期时间间 标记1 49.99Hz的标准正弦波形 隔的中间 测试至少持续10nmin D 记录10min时间标记 时标应在第 10min 201 检测10min累积设置为一个幅值为Un,频率为 3-2 个150周期时间间隔的 标记2 50.125Hz的标准正弦波形 中间 表B.4电压累积时长精度检测波形 测试要求 技术要求 编号 测试项目 检定波形参数设定 设置为一个频率为5 50H z,幅值通过 方波调制,具体参考下图: 1D 测试至少持续50min: 变化周期为3s; 22 记录10min累积值 每周期幅值在P=130%U持绒 0.2s,在P=100%U画持续2.8s I 4-1 10同波 级:测量的 0min累积值的 检测10nmin累积 实验标准差应 精度是否满足设置为一个频率为50Hz,幅值均匀 小于频率测量 要求 最大误差的 往复变化的波形来进行检定,具体参 1/3 考下图: 测试至少持续50min; S级:不作要求 变化周期为10 mmin; 记录10min累积值 幅值在P=10%U与P尸=150% U之间渐变 !-2 U 5min 10min 15min 14
GB/35725一2017 表B.4(续》 编号 检定波形参数设定 测试项目 测试要求 技术要求 设置为一个频率为50Hz,幅值通过 方波调制,具体参考下图 变化周期为2h, )测试至少持续10h 每周期幅值在P=130%U持续2记录2h累积值 100%Uui持续 10min,在P 110min 4-3 " 10min A 级:测量的 l0 min累积值的 实验标准差应 检测2h累积精度 小于频率测量 是否满足要求 最大误 差 1/3; 设置为一个频率为50Hz,幅值均匀 s级;不作要求 往复变化的波形来进行检定,具体参 考下图 测试至少持续10hr 变化周期为2h; 记录2h累积值 幅值在P=10%U与P=150% IU画之间渐变 4-4 " 15
GB/T35725一2017 表B.5间)谐波无缝测量检测波形 检定波形参数设定 编号 测试项目 测试要求 技术要求 测量至少持续20s; 依次记录测量得到的100个 n次(间)谐波10周波累计值 设置为一个以下式S()表示的波 H I0H99),计算 B N.Q. 形,其中为50Hz,V为U,/. 为2.3Hz,A为0.3.V、为0.1U,3)设定调制波参数的准确度为 fi;50 "为当前(间)谐波次数 相角不作 1D ppmm Q>20; 2 要求 V1;0,5% 13.5%20; N),Q 形,其中,为50Hz,V为Uan nf, 2 13.5%GB/35725一2017 表B.6谐波子群测量检测波形 编号 检定波形参数设定 允许误差限 测试项目 测试要求 设置为一个频率为50Hz的标准正 弦波,叠加一个谐波电压如下图变化 的5次谐波 测试至少持续10s; 周期为0.2s; 记录5次谐波值 -3.536V,持续21.25周期 =0.707V 6-1 A级:测量的谐 波值的实验标 检测是否采用谐 准差应小于频 .25周期 波子群测量 率测量最大误 200ms 差的1/3 设置一个频率为50H的标准正弦波,叠加一个5次谐波,谐波波形s级不作要求 公式如下,周期为0.2s 6-2 =13.225.持续1.25个周期.P= =9.775 =Psin2Tfst 0<10.085 .085<1<0.2) Pasin2xst 设置一个频率为50Hz的标准正弦波,叠加一个3次谐波,谐波波形 公式如下,周期为0,2s 6-3 =1,持续0.1s,即谐波的占空比为50% =Psin2x// 0GB/T35725一2017 表B,8暂态事件Unm1独立同步测量检测波形 检定波形参数设定 技术要求 编号 测试项目 测试要求 假定暂降阀值为92%Uan 在丁,时到向酒道一中注人 个持续时间为2周波,暂降幅值 测试之前维持频率在 0%U而后紧随一个2周波 50Hz至少15s; 的幅值为90%U的波段,最后 同步记录三通道的 稳定在94%U的暂降信号 Ua值 在T十10周期时刻,向通道 记录暂降信号的时间 中注人相同的暂降信号 标记 每个通道中 在T十20周期时刻,向通道三 Ums的示值顺 中让人相同的暂降信号 序应该与测试波 具体可参见下图 形相符合 通道一中的暂降 2 ,的测量在 Um1/3 时间标记应为 [00% 8-1 每个通道中是否 90% 92% T;通道二中的 独立同步 909% 90% 暂降时间标记应 为T十10周期 通道三中的暂降 时间标记应为T 4周期 十20周期 C AAAAA AAAAAA IA波丽酒 18
GB/35725一2017 考文 参 献 GB/T12325一2008电能质量供电电压偏差 [2] GB/T123262008电能质量电压波动和闪变 [3 GB/T155432008电能质量三相电压不平衡 [门 GB/T15945一2008电能质量电力系统频率偏差 [5幻 GB/T30137一2013电能质量电压暂降与短时中断 [[6]GB/T32507一2016电能质量术语 [7门 DL/T16082016电能质量数据交换格式规范 [8]DL/T1388一2014电能质量标准源校雅规范

电能质量监测设备自动检测系统通用技术要求GB/T35725-2017解读

电能质量是指电力系统中各种电能波形参数与其稳定性、可靠性、纯度等相关因素的统称。保证电能质量对于现代工业生产、民用电力使用等方面都有着至关重要的作用,因此对电能质量进行监测和控制显得尤为必要。

在电能质量监测领域,自动检测系统是一种常用的工具。GB/T35725-2017《电能质量监测设备自动检测系统通用技术要求》就是针对这一领域的标准化文件。

GB/T35725-2017自动检测系统的定义与分类

GB/T35725-2017将自动检测系统定义为:可以对电能质量监测设备进行全面、快速、准确检测的系统。根据检测方式和实现形式,自动检测系统可以分为以下两类:

  • 基于软件控制的自动检测系统
  • 基于硬件控制的自动检测系统

两种自动检测系统各有优劣,具体实现应根据实际情况选择。

GB/T35725-2017自动检测系统的主要技术要求

GB/T35725-2017对自动检测系统提出了一系列技术要求,包括如下内容:

  • 检测速度:自动检测系统应当能够在较短时间内完成对电能质量监测设备的检测。
  • 检测准确性:自动检测系统应当具有高精度、低误差的检测能力。
  • 可靠性:自动检测系统应当具有较高的稳定性和可靠性,可以长期投入使用。
  • 兼容性:自动检测系统应当具有较好的兼容性,可以适配不同型号的电能质量监测设备。
  • 易用性:自动检测系统应当具有较好的用户界面和操作便捷性,方便用户进行使用。

GB/T35725-2017自动检测系统的应用

自动检测系统在电能质量监测领域的应用非常广泛。通过自动检测系统对电能质量监测设备进行检测可以提高工作效率、降低人工成本、保证检测准确性。

此外,自动检测系统还可以广泛应用于电力系统中各种电能质量问题的监测、分析、控制等方面,为电力系统的正常运行和优化提供重要支持。

结语

GB/T35725-2017《电能质量监测设备自动检测系统通用技术要求》的发布为电能质量监测领域提供了标准化依据,可以指导自动检测系统的开发和使用,有助于提高电能质量监测的效率、准确性和可靠性。在今后的工作中,我们应当充分利用好这一标准文件,促进电能质量监测技术的发展和创新。

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