GBT 19749.2-2022 耦合电容器及电容分压器 第2部分:接于线与地之间用于电力线路载波(PLC)的直流或交流单相耦合电容器.pdf

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GBT 19749.2-2022 耦合电容器及电容分压器 第2部分:接于线与地之间用于电力线路载波(PLC)的直流或交流单相耦合电容器.pdf

6.200.2.3限压器件

限压器件应尽可能直接连接在耦合电容器的低压端子和接地端子之间,并能够保护耦合设备和载 波连接件。 交流工况时,工频下的交流保护水平电压UpL至少为在额定工作条件下排流线圈两端最大交流电 玉的10倍。 电压U由下列公式给出:

U≥10×F× ×(2fR)²×Cr ×LD /3

空气间隙避雷器:2kVDB14T 2011-2020 新型冠状病毒肺炎疫情防控期间出入境旅检现场消毒技术指南,方均根值: 带火花间隙的非线性避雷器:额定电压约为1kV,方均根值。 冲击耐受电压 空气间隙避雷器和带火花间隙的非线性避雷器:在波形为8/20μs、峰值约为4kV的试验冲击电压下,避 雷器应能承受至少5kA的峰值电流。 注2:无间隙的金属氧化物避雷器能承受至少5kA的工频电流(方均根值),历时0.2s,以确保即使避雷器受损而 耦合设备的其他部分仍能受到足够的保护。 直流工况时,直流保护电压Um为:

3:3.5kV是由2.5kV(AC)X/2得到的。

注3:3.5kV是由2.5kV(AC)X/2得到的。

GB/T19749.1—2016的第7章适用,

B/T19749.1一2016的8.1适用并做以下补充:

本文件的试验分为:例行试验、型式试验和特殊

8.2.201载波附件的例行试验

8.2.201.1排流线圈的例行试验

201.2限压器件的例行

交流或直流电压试验(9.2.200.2.2)

200.1耦合电容器的型

8.3.200.2.2带排流线圈的限压器件的型式试验

冲击电压试验(10.201.3)

9.1液体浸渍设备的密封性试验

GB/T19749.1—2016的9.1适用。

B/T19749.1一2016的9.2适用并做以下补充。

9.2.200耦合电容器和载波附件的电气试验

9.2.200耦合电容器和载波附件的电气试验

9.2.200.1耦合电容器的例行试验

耦合电容器的例行试验在GB/T19749.1一2016的8.1做了规定。对用于PLC的耦合电容器无附 加试验。 9.2.200.2载波附件的例行试验 9.2.200.2.1排流线圈的例行试验 .2.200.2.1.1载流能力试验 在排流线圈的端子间施加60s的工频电压。调节试验电压使电流达到2倍的电容器额定电流,但 不应小手1A(方均根值)。排流线圈不应发生任何损坏。 .2.200.2.1.2工频阻抗测量 测量值应在制造方规定的范围之内。该试验应在载流能力试验之后进行。 .2.200.2.1.3线圈和铁心间的电压试验 在线圈的端子和铁芯间施加3kV的工频电压,历时60S。 9.2.200.2.2限压器件的例行试验 例行试验根据下列情况规定: a) 空气间隙避雷器或带火花间隙的非线性避雷器 保护电压水平的测量:增大交流或直流电压直至击穿,击穿电压应在制造方规定的范围之内。 b)交流无间隙金属氧化物避雷器 参考电压测量:增大避雷器上的交流或直流电压直至达到制造方规定的参考电流值(方均根 值),测量得到的参考电压应在制造方规定的范围之内

9.2.200.2.1排流线圈的例行试验

GB/T19749.1一2016的第10章适用并做以下补充, 10.200电容器试验

10.200.1高频电容和等值串联电阻测量

本试验应在电容器叠柱或在电容器单元上进行。

GB/T19749.22022

10.201载波附件的型式试验

型式试验之后,应按照9.2.200.2再次进行例行试验。 10.201.2排流线圈的型式试验 10.201.2.1阻抗测量 应在载波频率范围内进行阻抗测量。频率分级宜为30kHz、50kHz、100kHz、200kHz、300kHz、 400kHz和500kHz。 阻抗值应在规定的限值内。 10.201.2.2冲击电压试验 冲击试验电压应施加在排流线圈的端子间,排流线圈应封装在外壳中并与限压器件断开。 冲击电压的峰值应为限压器件冲击放电电压的2倍,但最小值应为10kV(峰值)。 连续施加10次1.2/50μs的冲击电压,5次正极性,5次负极性(按照GB/T16927.1)。 10.201.2.3载流能力试验 载流能力试验应通过在排流线圈端子间施加工频电压进行。调整试验电压使试验电流不小于1A (方均根值)。在试验期间,应测量温升值△T,当温度达到稳定状态时(△T<1K/h)试验结束。但温升 不应超过表200中给出的值

GB/T19749.22022

表200线圈温升的限值

对于一些材料(例如:树脂)制造方宜规定其绝缘等级

对于一些材料(例如:树脂)制造方宜规定其绝缘等级

10.201.2.4短时电流试验

.201.2.4短时电流试验

本项试验应通 玉使电流达到30A(方均根 值),历时0.2S。应在试验前) 量值应在规定偏差内。

10.201.3带排流线圈的限压器件的型式试验:冲击电压试验

冲击电压应施加在限压器件的端子间,此限压器件与安装在外壳中的排流线圈连接在一起。 冲击电压逐步升高直至达到限压器件的保护水平电压。 保护水平电压最大应为排流线圈所能耐受冲击电压值的50%, 对空气间隙避雷器和带火花间隙的非线性避雷器:依次施加10次、波形为8/20μs冲击电压,5次 负极性和5次正极性。 注1:本试验可采用波形为1.2/50μs的冲击电压。 对交流无间隙金属氧化物避雷器:按照GB/T11032一2020中8.3.2要求确定的避雷器雷电冲击保 护水平,应在制造方规定的范围之内。 注2:附加试验如复合损耗和回波损耗试验等,是针对GB/T7329中覆盖的PLC系统用的完整的耦合设备。

11特殊试验一机械强度试验

GB/T19749.1—2016的12.1适用。

GB/T19749.1一2016的12.2做如下补充后适

12.200载波附件的标志

2.200载波附件的标志

裁波附件的铭牌应包含表201信息

表201载波附件的铭牌信息

除了下列修改以外,GB/T19749.1一2016的附录适用。

下列修改以外,GB/T19749.1一2016的附录适用

GB/T 19749.2—2022

附录A (资料性) 设备的典型图

B/T19749.1—2016的附录A适用并做以下补

图A.200.1带有载裁波附件的耦合电容器典型图

2A.1高频电容和等值串联电阻(10.200.1)

附录2A (资料性) 电力线路载波回路用耦合电容器的高频特性

第1章中所述的频率条件是在大多数情况下出现的。在某些国家可能出现频率超过500kHz或低 于30kHz的不同条件,如果需要,可推荐与型式试验(第10章)数值不同的值。 宜考虑到耦合电容器高频特性的任何变化,例如耦合电容器本身电容的变化或者一些杂散参量(电 容等)的引入,都会影响传输带宽(有效频带),会使这一频带偏移和产生附加的耦合衰减

2A.2低压端子的杂散电容和杂散电导(10.200.

低压端子相对于接地端子的杂散电容和杂散电导宜尽可能地小。 端子的设计和布置应做选择,从而使得恶劣的大气条件(潮湿、雪、雾、灰尘等)的影响不会造成杂散 电容和杂散电导值明显地高于第10章中规定的值。 注1:大于20μS的值可能对耦合设备的带宽有明显的影响,至少对于耦合电容较小或在低于100kHz的频率下运 行是这样。 注2:对完整的电容式电压互感器进行试验时,由于电磁单元的电容和附加损耗,通常达不到第10章中给出的数 值。对于电容式电压互感器,一般采用下述极限数值: 杂散电容:300十0.05×C(以pF计),其中C为额定电容,单位为皮法(pF); 杂散电导:50±S。

2A.3电桥法测量高频电容和等值串联电阻(10

高频电容和等值审联电阻值的测量方法,可以从电桥法、置换法、阻抗分析法等客种高 万法中边 取方便的一种。 宜尽可能减少测量连接线的电容和电感(尽量减小它的长度),同样尽可能减少耦合电容器的对地 电容,宜特别注意将测量设备加以屏蔽,如果需要,对连接线也要加以屏蔽。 如果测量装置的杂散电容和杂散电感产生了显著的影响,则在计算测量结果时宜予以考虑。 由于引人不可控制的杂散成分,在电容测量中可能产生严重的误差。 为了把测量连接线产生的电感减小到可忽略,宜采用两个互相绝缘的笼子,每个笼子均用6根或 8根铜条制成。笼子应能将被试电容器罩起来,并且应能在整个长度上与绝缘材料紧密接触。上方笼 子的一端宜于线路端子相连接,下方笼子的一端宜与低压端子相连。测量电桥宜采用两根尽可能短的 导线连接到笼子的另外两端上,如图2A.1所示,

图2A.1用于耦合电容器高频电容和等值串联电阻的测量回路接线图

GB/T19749.2—2022

GB/T 17989.4-2020 控制图 第4部分:累积和控制图2A.4大电容和长尺寸电容器的PLC频率范围(10.200.1)

对于大电容和长电容器,电容器自身的物理电感(约为1μH/m)会使第一阶谐振频率降低。如果 是这种情况,线路和低压端子之间的电容与额定电容偏差为一20%~十50%是难以达到的;此时,可由 制造方和购买方协定确定可用的PLC频率范围 长度和电容值的关系如图2A.2所示,在500kHz以下时其电容偏差可满足一20%~十50%

kHz以下电容偏差满足一20%+50%时长度利

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