T/CEC 146-2018 微电网接入配电网测试规范

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T/CEC 146-2018 微电网接入配电网测试规范

1.1微电网涉网保护的动作值及动作时间按照其所接入电网运营管理部门给定值进行整定后,方可 涉网保护整定值校验;且应对保护的每一功能元件进行逐一检验。 1.2涉网保护整定值的校验宜遵守如下原则: a)每一套保护应单独进行整定校验。试验接线回路中的交、直流电源及时间测量连线均应直接接 到被试保护屏柜的端子排上。交流电压、电流试验接线的相对极性关系应与实际运行接线中电 压、电流互感器接到屏柜上的相对相位关系(折算到一次侧的相位关系)完全一致。 b)整定校验时,除所通入的交流电流、电压为模拟故障值并断开断路器的跳、合闸回路外,整套 装置应处于与实际运行情况完全一致的条件下,不得在试验过程中人为予以改变。 C 装置整定的动作时间为自向保护屏柜通入模拟故障分量(电流、电压或电流及电压)至保护动 作相断路器发出跳闸脉冲的全部时间。 d)电气特性检验项目和内容应根据检验的性质、装置的具体构成方式和动作原理拟定

6.3.2涉网保护电流、电压互感器校验

微电网涉网保护的电流互感器和电压互感器校验应包括但不限于以下内容: a)电流互感器和电压互感器的变比、容量、准确级必须符合设计要求。 b)测试互感器各绕组间的极性关系,核对铭牌上的极性标识是否正确。检查互感器各次绕组的连 接方式及其极性关系是否与设计符合,相别标识是否正确。 c)有条件时,自电流互感器的一次分相通入电流,检查工作抽头的变比及回路是否正确。 d)自电流互感器的二次端子箱处向负载端通入交流电流,测定回路的压降MH/T 6116-2018 航空座椅镁合金结构可燃性的油燃烧器试验方法,计算电流回路每相与 中性线及相间的阻抗(二次回路负载)。将所测得的阻抗值按保护的具体工作条件和制造厂家 提供的出厂资料来验算是否符合互感器10%误差的要求

6.3.3涉网保护二次回路校验

6.3.3.1在被保护设备的断路器、电流互感器以及电压回路与其他单元设备的回路完全断开后,方可进 行二次回路校验。 6.3.3.2电流互感器二次回路检查应包括但不限于以下内容: a) 检查电流互感器二次绕组所有二次接线的正确性及端子排引线螺钉压接的可靠性, b) 检查电流二次回路的接地点与接地状况,电流互感器的二次回路应只能有一点接地;有几组电 流互感器二次回路的电流回路,应在直接电气连接处一点接地, 6.3.3.3 电压互感器二次回路检查应包括但不限于以下内容: a 检查电压互感器二次绕组和三次绕组的二次回路接线的正确性,及端子排引线螺钉压接的 可靠性。 b)经控制室中性线小母线(N600)连通的几组电压互感器二次回路,只应在控制室将N600一点 接地,各电压互感器二次中性点在开关场的接地点应断开:为保证接地可靠,各电压互感器的

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中性线不得接有可能断开的熔断器(自动开关)或接触器等。独立的、与其他互感器二次回路 没有直接电气联系的二次回路,可以在控制室也可以在开关场实现一点接地。来自电压互感器 二次回路的4根开关场引入线和互感器开口三角回路的2(3)根开关场引入线必须分开,不 得共用。 c)检查电压互感器二次中性点在开关场的金属氧化物避雷器的安装是否符合规定。 d)检查电压互感器二次回路中所有熔断器(自动开关)的装设地点、熔断(脱扣)电流是否合适 (自动开关的脱扣电流需通过试验确定)、质量是否良好,能否保证选择性,自动开关线圈阻抗 值是否合适。 e)检查串联在电压回路中的熔断器(自动开关)、隔离开关及切换设备触点接触的可靠性 f)测量电压回路自互感器引出端子到配电屏电压母线的每相直流电阻,并计算电压互感器在额定 容量下的压降,其值不应超过额定电压的3% 3.4二次回路绝缘检查应包括但不限于以下内容: a)在对二次回路进行绝缘检查前,必须确认被保护设备的断路器、电流互感器全部停电,交流电 压回路已在电压切换把手或分线箱处与其他回路断开,并与其他回路隔离完好后,才允许 进行。 b)绝缘检查时,应注意: 1)试验线连接要紧固; 2)每进行一项绝缘试验后,须将试验回路对地放电; 3)对差动保护及安全自动装置,如果不可能出现被保护的所有设备都同时停电的机会时,其 绝缘电阻的检验只能分段进行,即哪一个被保护单元停电,就测定这个单元所属回路的绝 缘电阻。 c)对使用触点输出的信号回路,用1000V绝缘电阻表测量电缆每芯对地及对其他各芯间的绝缘 电阻,其绝缘电阻应不小于1M2; d)对采用金属氧化物避雷器接地的电压互感器的二次回路,需检查其接线的正确性及金属氧化物 避雷器的工频放电电压。 3.5二次回路检验包括但不限于以下内容: a)对回路的所有部件进行观察、清扫以及必要的检修和调整。所述部件包括:与装置有关的操作 把手、按钮、插头、灯座、位置指示继电器、中央信号装置,以及这些部件回路中端子排、电 缆、熔断器等。 b) 利用导通法依次经过所有中间接线端子,检查由互感器引出端子箱到操作屏柜、保护屏柜、自 动装置屏柜或至分线箱的电缆回路及电缆芯的标号,并检查电缆薄的填写是否正确 c)核对熔断器(和自动开关)的额定电流是否与设计相符或与所接入的负荷相适应,并满足上下 级之间的配合 d)检查屏柜上的设备及端子排上内部、外部连线的接线应正确,接触应牢靠,标号应完整准确, 且应与图纸和运行规程相符合。检查电缆终端和沿电缆敷设路线上的电缆标牌是否正确完整, 并应与设计相符。 e)检验直流回路确实没有寄生回路存在。检验时应根据回路设计的具体情况,用分别断开回路的 一些可能在运行中断开(如熔断器、指示灯等)的设备及使回路中某些触点闭合的方法来 检验。 f) 每一套独立的装置,均应有专用于直接接到直流熔断器正负极电源的专用端子对。这一套保护 的全部直流回路包括跳闸出口继电器的线圈回路,都必须且只能从这一对专用端子取得直流的 止、负电源。 g)信号回路及设备可不进行单独的检验。

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电压回路,应直接利用工作电压检查电压二 线的正确性,利用负荷电流检查电流二次回路接线的正确性。

6.3.4涉网保护屏柜及装置检验

6.3.4.1涉网保护屏柜及装置检验时,应注意以下问题,以避免装置内部元器件损坏: a)断开保护装置的电源后才允许插、拨插件,且必须有防止因静电损坏插件的措施; b) 用具有交流电源的电子仪器(如示波器、频率计等)测量电路参数时,电子仪器测量端子与电 源侧绝缘必须良好,仪器外壳应与保护装置在同一点接地。 6.3.4.2 涉网保护屏柜及装置的外部检查,应包括但不限于以下内容: a) 装置的实际构成情况,如装置的配置、装置的型号、额定参数(直流电源额定电压、交流额定 电流、电压等)是否与设计相符合。 b)主要设备、辅助设备的工艺质量,以及导线与端子采用材料的质量。装置内部的所有焊接点、 插件接触的牢靠性等属于制造工艺质量的问题,主要依靠制造厂负责保证产品质量。进行新安 装装置的检验时,试验人员只作抽查 c)屏柜上的标志应正确完整清晰,并与图纸和运行规程相符。 d) 检查安装在装置输入回路和电源回路的减缓电磁干扰器件和措施应符合相关标准和制造厂的技 术要求。在装置检验的全过程应保持这些减缓电磁干扰器件和措施处于良好状态。 6.3.4.3涉网保护屏柜及装置的上电检查,包括但不限于以下内容: a)打开装置电源,装置应能正常工作; b) 按照装置技术说明书描述的方法,检查并记录装置的硬件和软件版本号等信息。 6.3.4.4 涉网保护屏柜及装置的开关输入回路检验,包括但不限于以下内容: a) 全部检验时,仅对已投入使用的开关量输入回路依次加入激励量,观察装置的行为; b) 部分检验时,可随装置的整组试验一并进行, 6.3.4.5 涉网保护屏柜及装置的输出触点及输出信号的检查,包括但不限于以下内容: a)全部检验时,在装置屏柜端子排处,按照装置技术说明书规定的试验方法,依次观察装置已投 入使用的输出触点及输出信号的通断状态; b)部分检验时,可随装置的整组试验一并进行。 6.3.4.6在涉网保护屏柜及装置的开关输入回路检验、输出触点及输出信号检查项目中,如果几种保护 共用一组出口连接片或共用同一告警信号时,应将几种保护分别传动到出口连接片和保护屏柜端子 排。如果儿种保护共用同一开入量,应将此开入量分别传动至各种保护。 6.3.4.7 模数变换系统检验,包括但不限于以下内容: a) 检验零点漂移。进行本项目检验时,要求装置不输入交流电流、电压量。观察装置在一段时间 内的零漂值是否满足装置技术条件的规定 b)各电流、电压输入的幅值和相位精度检验: 1)全部检验时,可仅分别输入不同幅值的电流、电压量; 2)部分检验时,可仅分别输入额定电流、电压量。

6.3.5涉网保护操作箱

6.3.5.1涉网保护操作箱检验应注意以下事项: a)进行每一项试验时,试验人员须准备详细的试验方案,尽量减少断路器的操作次数。 b)对于操作箱中的出口继电器,应进行动作电压范围的检验,其值应在55%~70%额定电压之 间。对于其他逻辑回路的继电器,应满足80%额定电压下可靠动作。 6.3.5.2涉网保护操作箱的检验根据厂家调试说明书并结合现场情况进行,并重点检验下列元件及回路

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的正确性: a)防止断路器跳跃回路和三相不一致回路。如果使用断路器本体的防止断路器跳跃回路和三相不 一致回路,则检查操作箱的相关回路是否满足运行要求。 b) 合闸回路、跳闸1回路及跳闸2回路的接线正确性,并保证各回路之间不存在寄生回路。 6.3.5.3利用操作箱对断路器进行下列传动试验: a)断路器就地分闸、合闸传动: b) 断路器远方分闸、合闸传动; c) 防止断路器跳跃回路传动; d)断路器三相不一致回路传动; e) 断路器操作闭锁功能检查; f) 断路器辅助触点检查,远方、就地方式功能检查; g) 在使用操作箱的防止断路器跳跃回路时,应检验串联接入跳合闸回路的自保持线圈,其动作电 流不应大于额定跳合闸电流的50%,线圈压降小于额定值的5%; h)断路器所有信号检查,

6.3.6涉网保护装置整组试验

6.3.6.1涉网保护装置在做完每一套单独保护(元件)的整定检验后,需要将同一被保护设备的所有保 户装置连在一起进行整组的检查试验,以校验各装置在故障及重合闸过程中的动作情况和保护回路的 设计正确性及其调试质量。 .3.6.2若同一被保护设备的各套保护装置皆接于同一电流互感器二次回路,则按回路的实际接线,自 流互感器引进的第一套保护屏柜的端子排上接入试验电流、电压,以检验各套保护相互间的动作关 系是否正确。如果同一被保护设备的各套保护装置分别接于不同的电流回路,则应临时将各套保护的 电流回路串联后进行整组试验。 .3.6.3全部检验时,需要先进行每一套保护(指几种保护共用一组出口的保护总称)带模拟断路器 或带实际断路器或采用其他手段)的整组试验。每一套保护传动完成后,还需模拟各种故障,用所有 呆护带实际断路器进行整组试验, .3.6.4部分检验时,只需用保护带实际断路器进行整组试验。 1.3.6.5涉网保护整组试验包括如下内容: a) 整组试验时应检查各保护之间的配合、装置动作行为、断路器动作行为、保护启动故障录波信 号、调度自动化系统信号、监控信号等正确无误。 b)1 借助于传输通道实现的纵联保护、远方跳闸等的整组试验,应与传输通道的检验一同进行。必 要时,可与线路对侧的相应保护配合一起进行模拟区内、区外故障时保护动作行为的试验。 c)对装设有重合闸装置的线路,应检查各保护及重合闸装置间的相互动作情况与设计相符合。为 减少断路器的跳合次数,试验时,可用模拟断路器代替实际的断路器。使用模拟断路器时宣从 操作箱出口接入,并与装置、试验器构成闭环。 d)将装置及重合闸装置接到实际的断路器回路中,进行必要的跳、合闸试验,以检验各有关跳、 合闸回路、防止断路器跳跃回路、重合闸停用回路等相关回路动作的正确性。 e)在进行整组试验时,还应检验断路器、合闸线圈的压降不小于额定值的90%。 6.3.6.6差动保护及安全自动装置的整组试验内容如下: a)定期检验时允许用导通的方法证实每一断路器接线的正确性。一般情况下,差动保护及安全自 动装置回路设计及接线的正确性,要根据每一项检验结果(尤其是电流互感器的极性关系)及 保护本身的相互动作检验结果来判断。 b)微电网改建或扩建变压器、线路或回路发生变动,有条件时应利用差动保护及安全自动装置传

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动到断路器。 6.3.6.7 涉网保护整组试验应着重检查以下问题: a) 各套保护间的电压、电流回路的相别及极性是否一致; b)在同一类型的故障下,应该同时动作并发出跳闸脉冲的保护,在模拟短路故障中是否均能动 作,其信号指示是否正确; c)有两个线圈以上的直流继电器的极性连接是否正确,对于用电流起动(或保持)的回路,其动 作(或保持)性能是否可靠; d)所有相互间存在闭锁关系的回路,其性能是否与设计符合; e) 所有在运行中需要由运行值班员操作的把手及连接片的连线、名称、位置标号是否正确,在运 行过程中与这些设备有关的名称、使用条件是否一致; f) 各套保护在直流电源正常及异常状态下(自端子排断开其中一套保护的负电源等)是否存在寄 生回路; g)断路器跳、合闸回路的可靠性,对于有双跳闸线圈的断路器,应检查两跳闸接线的极性是 否一致; h)自动重合闸是否能确实保证按规定的方式动作并保证不发生多次重合情况。 6.3.6.8 涉网保护整组试验结束后,应在恢复接线前测量交流回路的直流电阻。

6.4监控与通信系统本地功能测试

6.4.1测量准确度测试

6.4.1.1测试信号至少应包括微电网并网点电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等模拟 信号。 6.4.1.2 交流采样信号试验方法按附录A中A.1、A.2、A.3、A.4的规定执行。 6.4.1.3交流采样信号试验指标应满足附录A中A.5的要求。

6.4.2开关量(状态量)输入测试

6.4.2.1测试信号至少应包括微电网并网点的并网开关状态。 6.4.2.2测试方法如下:将状态信号模拟器接到被测微电网并网点监控装置的开关量输入端 号模拟器上拨动任何一路试验开关,则在被测微电网监控系统显示屏上应观察到对应遥信 且与拨动的开关状态一致,重复上述试验10次以上。

6.4.2.3测试指标应满足以下要求

表4状态量电压标称值

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表5状态量输出电流分级

6.4.3遥控功能测试

6.4.3遥控功能测试

6.4.3.1测试信号至少应包括微电网并网开关分(合)闸等控制信号。 6.4.3.2测试方法如下:在被测微电网监控系统键盘上进行遥控操作时,被测微电网并网点监控装置应 有正确指示,重复上述试验100次以上;之后模拟故障使遥控反校失败,检查遥控执行的正确性, 6.4.3.3测试指标要求正确率100%,遥控命令执行传输时间不大于3s,该时间是指从人机界面发出遥 控执行命令到控制设备控制输出接点动作的时间

6.4.4.1测试方法如下:将脉冲信号模拟器的两路输出信号接至被测微电网并网点监控装置的任意两路 开关量输入端,对两路脉冲信号设置一定的时间延迟,该值不大于10ms(可调)。启动脉冲信号模拟 器,这时在被测微电网监控系统上应显示出开关名称、状态及动作时间,其中开关动作应正确,重复 上述试验不少于5次。 6.4.4.2测试指标应满足本标准6.4.2.3的要求

6.4.5断路器、隔离开关闭锁逻辑测试

6.4.5.1微电网并网点装设接地开关时,应检验接地开关和并网开关的闭锁逻辑。 6.4.5.2断路器、隔离开关闭锁应达到五防:防止误操作断路器、防止带负荷拉隔离开关、防止带电接 挂地线、防止带地线送电、防止误入带电间隔的功能。鉴于实现方法各不相同,本标准仅校验由测控 单位实现五防的闭锁逻辑方式。此种由测控单元实现五防的闭锁逻辑,输入信号应包括:断路器、隔 离开关、接地开关的全部位置信号和实现人机联系的接口。测试按以下方法进行: a)防止误操作断路器的闭锁逻辑测试方法如下: 1)通过接口输入要操作的断路器代号,测控单元检验所输入的断路器代号是否正确; 2)隔离开关、接地开关均在断开位置 ,将断路器的操作回路接通电源,进行闭合断

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路器的操作,断路器应拒绝动作; 3)隔离开关、接地开关均在闭合位置的情况下,将断路器的操作回路接通电源,进行闭合断 路器的操作,断路器应拒绝动作; 4) 隔离开关处于闭合位置、接地开关在断开位置的情况下,将断路器的操作回路接通电源, 进行闭合断路器的操作,断路器应能够闭合。 b)防止带负荷拉隔离开关闭锁逻辑测试方法如下: 1)位置信号显示断路器处于闭合位置,且线路电流为零的情况下,进行拉开隔离开关的操 作,隔离开关应拒绝动作; 2)位置信号显示断路器处于断开位置,且线路电流不为零的情况下,进行拉开隔离开关的操 作,隔离开关应拒绝动作; 3)位置信号显示断路器处于断开位置,且线路电流为零的情况下,进行拉开隔离开关的操 作,隔离开关应能够可靠拉开。 c)P 防止带电挂接地线的闭锁逻辑测试方法如下: 1)断路器位置信号显示断路器处于断开状态,隔离开关位置信号显示隔离开关处于闭合状 态,进行闭合接地开关的操作,接地开关应拒绝动作; 2)断路器位置信号显示断路器处于断开状态,隔离开关位置信号显示隔离开关处于断开状 态,且线路电流为零的情况下,进行闭合接地开关的操作,接地开关应能可靠闭合。 d)防止带接地线送电的闭锁逻辑测试: 1)接地开关处于闭合位置,且断路器处于断开位置、线路电流为零时,进行闭合隔离开关的 操作,隔离开关应拒绝动作; 2)接地开关处于断开位置,且断路器也处于断开位置、线路电流为零时,进行闭合隔离开关 的操作,隔离开关应能可靠闭合。 e)防止误入带电间隔的闭锁逻辑测试: 1)位置信号显示断路器、隔离开关处于断开位置,接地开关处于开断位置,执行打开间隔门 的操作,间隔门应打不开; 2)位置信号显示断路器、隔离开关处于断开位置,接地开关处于合闸位置,线路电流为零的 情况,执行打开间隔门的操作,间隔门应能够打开

7.1离网转并网功能测试

7.1.1同期并网功能测试

1.1测试微电网在离网稳定运行状态下由离网转并网的同期并网功能。 1.2测试前应确保被测微电网所有保护装置投入,测试过程中保护不应动作。 1.3测试方法如下: a)核对相序,并将被测微电网与配电网相连。 b)调节被测微电网电压,使其与配电网之间的电压差值在土(10%~15%)标称电压之间。 将被测微电网的频率调至配电网的额定频率,使其误差值小于土0.05Hz,并保持3min,被测 微电网应不启动同期闭合装置。 d)监测被测微电网并网点开关状态,对被测微电网并网点开关两侧的电压、频率以及流过并网点 开关的电流进行录波;逐级降低被测微电网电压,使其与配电网之间的电压差在土3%标称电 压范围内,计算被测微电网同期所用时间、同期时被测微电网与配电网的电压差、频率差和相

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角差。 e)重复步骤b)~d)3次。 f 调节被测微电网的频率,使其与配电网的频率差值在土(0.3~0.5)Hz之间。 g)调节被测微电网的电压,使其与配电网之间的电压差值小于3%标称电压,并保持3min,被测 微电网应不启动同期闭合装置, h)监测被测微电网并网点开关状态,对被测微电网并网点开关两侧的电压、频率以及流过并网点 开关的电流进行录波;逐级降低被测微电网的频率,使其与配电网的频率差降至土0.1Hz范围 内,计算被测微电网同期所用时间、同期时被测微电网与配电网的电压差、频率差和相角差。 i)重复步骤g)~h)3次。 1 微电网任一次同期操作的切换过渡过程时间均应满足GB/T33589的规定,同时应满足以下 条件: 1)被测微电网与配电网之间频率差在土0.25Hz以内; 2)被测微电网并网开关微电网侧与配网侧的电压幅值差在土10%标称电压以内

7.1.2故障后恢复并网功能测试

2.1测试配电网故障后恢复正常运行时,微电网重新并网的功能。 2.2被测微电网应通过电压响应测试和频率响应测试后,方可进行故障后恢复并网测试。 2.3试验方法: a)将被测微电网与配电网相连,稳定运行5min; b)拉开被测微电网并网点开关的上一级开关; c)对于接入220V/380V配电网的微电网: 1)合上被测微电网并网点开关的上一级开关,记录该时刻为t1: 2)记录被测微电网恢复并网时刻,标记为t2; 3)计算被测微电网故障后恢复并网时间(t2一ti); 4)重复上述测试3次,任一次故障后恢复并网时间均应满足GB/T33589的要求。 d)对于接入10(6)kV~35kV电压等级配电网的微电网: 1)合上被测微电网并网点开关的上一级开关,连续运行5min,在此期间被测微电网应不自 动并网: 2)向被测微电网发出并网指令,记录指令发出时刻t3: 3)记录被测微电网恢复并网时刻t4; 4)计算被测微电网接到指令后并网响应时间(t4一ts); 5)重复上述测试3次,任一次在没有接到并网指令前出现并网情况

7.2并网转离网功能测试

7.2.1测试微电网在

7.3交换功率控制功能测试

7.3.1有功交换功率控制功能测试

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7.3.1.1测试微电网响应配电网有功功率调节指令的能力,包括响应时间和响应程度的测试。

.3.1.2微电网输出有功功率功能测试。 应以被测微电网有功交换功率最大允许输出值为基准进行测试。受测试现场环境条件限制,被测 微电网输出有功功率无法达到有功交换功率最大允许输出值时,则以现场测试环境条件下有功交换功 率最大可输出值为基准进行测试,但该基准值不可小于有功交换功率最大允许输出值的50%。测试方 法如下: a)将被测微电网与配电网相连; b)测试过程中,被测微电网并网点功率因数应在规定范围内; c)设置被测微电网输出有功功率为有功交换功率最大允许输出值的75%,连续运行5min,然后 将被测微电网输出有功功率降至有功交换功率最大允许输出值的10%; d)逐级升高被测微电网输出有功功率分别至有功交换功率最大允许输出值的50%、75%、100%,记 录输出有功功率逐级增加过程中发出指令时间、被测微电网达到的功率值及达到时间; e) 设置被测微电网输出有功功率为有功交换功率最大允许输出值的100%,连续运行5min; f)逐级降低被测微电网输出有功功率分别至有功交换功率最大允许输出值的75%、50%、10%, 记录被测微电网输出有功功率逐级降低过程中发出指令时间、被测微电网达到的功率值及达到 时间; g)重复试验3次;任一次微电网实际输出有功功率与设定值之间误差超过设定值的10%。 7.3.1.3微电网吸收有功功率功能测试。 应以被测微电网有功交换功率最大充许输入值为基准进行测试。受测试现场环境条件限制,被测 微电网吸收有功功率无法达到有功交换功率最大允许输入值时,则以现场测试环境条件下有功交换功 率最大可吸收值为基准进行测试,但该基准值不可小于有功交换功率最大允许输入值的50%。测试方 法如下: a)将被测微电网与配电网相连; b)测试过程中,被测微电网并网点功率因数应在规定范围内; c) 设置被测微电网吸收有功功率为有功交换功率最大允许输入值的75%,连续运行5min,然后 将被测微电网吸收有功功率降至有功交换功率最大允许输入值的10%; d)逐级升高被测微电网吸收有功功率分别至有功交换功率最大允许输入值的50%、75%、 100%,记录被测微电网吸收有功功率逐级增加过程中发出指令时间、被测微电网达到的功率 值及达到时间; ey 设置被测微电网吸收有功功率为有功交换功率最大允许输入值的100%,连续运行5min; f) 逐级降低被测微电网吸收有功功率分别至有功交换功率最大允许输入值的75%、50%、10%, 记录吸收有功功率逐级降低过程中发出指令时间、被测微电网达到的功率值及达到时间; 与设定值之间误差超过设定值的10%

7.3.2无功交换功率控制功能测试

.2.1测试微电网响应配电网无功功率调节指令的能力,包括响应时间和响应程度的测试。 .2.2微电网输出无功功率功能测试。 应以被测微电网无功交换功率最大允许输出值为基准进行测试。现场测试时,被测微电网输 功率达到无功交换功率最大允许输出值会导致被测微电网并网点电压偏差超出GB/T12325规定

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时,则以被测微电网并网点电压偏差不超出GB/T12325规定范围条件下无功交换功率最天可输出值为 基准进行测试,但该基准值不可小于无功交换功率最大允许输出值的50%。测试方法如下: a)将被测微电网与配电网相连; b)测试过程中,被测微电网并网点功率因数应在规定范围内,且并网点电压偏差值应在GB/T 12325规定的允许值范围内; c)i 设置被测微电网输出无功功率为无功交换功率最大允许输出值的100%,连续运行5min d)逐级降低被测微电网输出无功功率分别至无功交换功率最大允许输出值的75%、50%、10%, 记录被测微电网输出无功功率逐级降低过程中发出指令时间、被测微电网达到的功率值及达到 时间; e)设置被测微电网输出无功功率为无功交换功率最大允许输出值的75%,连续运行5min,然后 将被测微电网输出无功功率降至无功交换功率最大允许输出值的10%; f) 逐级升高被测微电网输出无功功率分别至无功交换功率最大允许输出值的50%、75%、 100%,记录被测微电网输出无功功率逐级增加过程中发出指令时间、被测微电网达到的功率 值及达到时间; g)重复试验3次;任一次微电网实际输出无功功率与设定值之间误差超过设定值的10%。 7.3.2.3微电网吸收无功功率功能测试。 应以被测微电网无功交换功率最大允许输入值为基准进行测试,现场测试时,被测微电网吸收无 功功率达到无功交换功率最大允许输入值会导致被测微电网并网点电压偏差超出GB/T12325规定范围 时,则以被测微电网并网点电压偏差不超出GB/T12325规定范围条件下无功交换功率最大可输入值为 基准进行测试,但该基准值不可小于无功交换功率最大允许输入值的50%。测试方法如下: a)将被测微电网与配电网相连; b)测试过程中,被测微电网并网点功率因数应在规定范围内,且并网点电压偏差值应在GB/T 12325规定的允许值范围内; c)i 设置被测微电网吸收无功功率为无功交换功率最大允许输入值的100%,连续运行5min d)逐级降低被测微电网吸收无功功率分别至无功交换功率最大允许输入值的75%、50%、10% 记录被测微电网吸收无功功率逐级降低过程中发出指令时间、被测微电网达到的功率值及达到 时间; e)设置被测微电网吸收无功功率为无功交换功率最大允许输入值的75%,连续运行5min,然后 将被测微电网吸收无功功率降至无功交换功率最大允许输入值的10%; f)逐级升高被测微电网吸收无功功率分别至无功交换功率最大允许输入值的50%、75%、 100%,记录被测微电网吸收无功功率逐级增加过程中发出指令时间、被测微电网达到的功率 值及达到时间: g)重复试验3次:任一次微电网实际吸收无功功率与设定值之间误差超过设定值的10%

7.4电网异常响应测试

7.4.1测试配电网侧出现电压或频率异常情况下并网微电网的响应特性,包括电压异常响应测试和步 率异常响应测试。 7.4.2电网异常响应可以用模拟电网测试,也可从测量和控制的输入端子通入模拟异常分量(电压、 频率)进行测试。 7.4.3电压异常响应测试方法如下: a)设置被测微电网电压异常响应动作值; b)将被测微电网与模拟电网相连,模拟电网的频率、电压参数调至被测微电网正常工作条件下, 被测微电网稳定运行5min,应无跳闸现象:

7.4.1测试配电网侧出现电压或频率异常情况下并网微电网的响应特性,包括电压异常响应 率异常响应测试。 7.4.2电网异常响应可以用模拟电网测试,也可从测量和控制的输入端子通入模拟异常分量 频率)进行测试。

7.4.3电压异常响应测试方法如下

a)设置被测微电网电压异常响应动作值; b)将被测微电网与模拟电网相连,模拟电网的频率、电压参数调至被测微电网正常工作 被测微电网稳定运行5min,应无跳闸现象:

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c)接入220/380V配电网的微电网: 1)调节测试装置,使被测微电网并网点电压低于98%U1,等待3s~5s,记录被测微电网并 网转离网切换时间,切换时间应小于t,如表6所示,; 2)调节测试装置,使被测微电网并网点电压至Ui~U2范围内,在该范围内至少选择3个测 试点、且其中2个测试点是临界点,记录被测微电网并网转离网切换时间,切换时间应小 于t2,如表6所示,; 3)调节测试装置,使被测微电网并网点电压至U2~U3范围内,在该范围内至少选择3个测 试点、且其中2个测试点是临界点,分别连续运行5min,应无跳闸现象; 4)调节测试装置,使被测微电网并网点电压至U~U4范围内,在该范围内至少选择3个测 试点、且其中2个测试点是临界点,记录被测微电网并网转离网切换时间,切换时间应小 于t3,如表6所示,; 51 调节测试装置,使被测微电网并网点电压高于102%U4,等待3s~5s,记录被测微电网并 网转离网切换时间,切换时间应小于t4,如表6所示,; 6)每个测试点要求分别测试3次,任一次测量结果应满足GB/T33589的规定,

d)接人10(6)kV~35kV配电网的微电网: 1)调节测试装置,使被测微电网并网点电压至U3~U4范围内,在该范围内至少选择3个测 试点、且其中2个测试点是临界点,记录被测微电网并网转离网切换时间,切换时间应小 于t3,如表6所示; 2)调节测试装置,使被测微电网并网点电压高于102%U4,等待3s~5s,记录被测微电网并 网转离网切换时间,切换时间应小于t4,如表6所示; 3)每个测试点要求分别测试3次,任一次测量结果应满足GB/T33589的规定。 频率异常响应测试 测试方法如下: a)设置被测微电网频率异常响应动作值; b)将被测微电网与模拟电网相连,模拟电网的频率、电压参数调至被测微电网正常工作条件下, 连续运行5min,应无跳闸现象; c)接入220/380V配电网的微电网: 1)调节模拟配电网,使频率在49.5Hz~50.2Hz范围内,在该范围内至少选择3个测试点、 且其中2个测试点是临界点,分别连续运行5min,应无跳闸现象:

7.4.4频率异常响应测

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2)调节模拟配电网,使频率分别低于49.48Hz、高于50.22Hz,分别记录被测微电网并网点 开关断开的时间以及断开时对应的频率。 d)接入10(6)kV~35kV电压等级配电网的微电网: 1)调节测试装置,使频率低于fi一0.02Hz,如表7所示,分别记录被测微电网并网点开关断 开时间以及断开时对应的频率。 2)调节测试装置,使频率处于f~f2,范围内,,如表7所示。在该范围内至少选择3个测试 点、且其中2个测试点是临界点,分别连续运行t时间(t的取值如表7所示),对被测微 电网交换功率变化情况进行录波,被测微电网的响应应满足表7的要求; 3)调节测试装置,使频率处于f~f范围内,,如表7所示。在该范围内至少选择3个测试 点、且其中2个测试点是临界点,分别连续运行5min,应无跳闸现象; 4)调节测试装置,使频率处于~f4范围内,,如表7所示。在该范围内至少选择3个测试 点、且其中2个测试点是临界点,对被测微电网交换功率变化情况进行录波,被测微电网 的响应应满足表7的要求; 5)调节测试装置,使频率高于f4十0.02Hz,如表7所示,,分别记录被测微电网并网点开关 断开时间以及断开时对应的频率。 e)每个测试点要求分别测试3次,任一次测量结果应满足GB/T33589的规定

表7频率异常响应要求

注:Ji、J2.J3.J4.t按GB/T33589定的规定取值,其中Ji、J2低于电网额定频率,J3.J4高于电网额定

测试接入10(6)kV~35kV电压等级配电网的微电网的低电压穿越能力。 被测微电网经升压变压器与配电网相连时,测试点位于升压变压器和配电网之间。 3测试方法如下: a)设置被测微电网参数为额定参数,并稳定运行5min后,开始测试; b)被测微电网有功输出功率为(10%~30%)充许值的工况下进行测试: c)调节低电压穿越测试装置,模拟三相跌落测试; d)电压跌落点在UL1~UL2之间均匀选择7个跌落点且包括2个极值点UL1和UL2(UL1是低电压 穿越的电压最低跌落点,UL2为正常工作电压的最低值); e 每个跌落点做两次跌落测试,记录断开时间。选择每个跌落点的断开时间较小值,作如图 1所示的低电压运行曲线。T1对应于跌落电压为U1的被测微电网保持联网时间。图中曲 线上侧表示被测微电网能够不脱网连续运行的区域,曲线下侧为被测微电网从配电网脱离 的区域。

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f)重新调节低电压穿越测试装置进行AB、BC、CA相间电压跌落测试。重复步骤d)~e); g)设置被测微电网有功输出功率为大于70%允许值的工况,重复步骤c)~f); h)各项测试均做2次; i)依据测试结果绘制的低电压穿越曲线在规定的低电压穿越曲线的土2%包络线以内,则合格

7.6防孤岛保护功能测试

7.7.1电能质量测试点为微电网并网点。测试前,微电网并网点的配电网侧电能质量指标应满足GB/T 2325、GB/T12326、GB/T15543、GB/T14549和GB/T24337的要求。 7.7.2电能质量测试分析仪应满足GB/T17626.30规定的测量和计算方法,测试仪器精度应满足A类 要求。 7.7.3谐波测试 7.7.3.1测试前,应对被测试微电网并网点的配电网侧电网背景谐波进行测试。 7.7.3.2测试指标包括A、B、C三相2次至25次谐波电流值,2次至40次谐波电压含有率及总畸 变率。 7.7.3.3 测试数据记录宜采用GB/T17626.30规定的3s(150周波)数据类型。 7.7.3.4 测试方法如下: a)将被测微电网与配电网相连,所有参数调至被测微电网正常工作条件; b)对于接入10(6)kV~35kV电压等级配电网的微电网,逐级调节被测微电网输出电流分别至 现场测试环境下可输出电流最大值的33%、66%、100%,被测微电网输出功率波动范围应小 于土5%,每一状态至少记录200组测试数据,结果取方均根值

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c)对于接入220/380V配电网的微电网,调节被测微电网输出电流使其介于现场测试环境下可输 出电流最大值的(70%~100%)之间,至少记录200组测试数据,结果取方均根值。 d)现场测试环境下可输出电流最大值应不小于微电网有功交换功率最大允许输出值对应电流 的30%。 7.7.3.5测试结果应满足GB/T14549的规定。 7.7.4电压波动与闪变测试 7.7.4.1测试指标包括A、B、C三相短时间闪变Pst、长时间闪变Pit和电压半波有效值。 7.7.4.2闪变测试按GB/T12326规定执行。 7.7.4.3测试方法如下: a)测试开始前,将被测微电网与配电网相连,所有参数调至被测微电网正常工作条件; b)对于接入10(6)kV~35kV电压等级配电网的微电网,逐级调节被测微电网输出有功交换功 率至现场测试环境下可输出最大有功交换功率的33%、66%、100%,被测微电网输出有功功 率波动应小于土5%,每一状态至少记录5组短时闪变值Pst; c)对于接入220/380V配电网的微电网,调节被测微电网输出有功交换功率使其介于现场测试环 境下可输出最大有功交换功率的(70%~100%)之间,至少记录5组短时闪变值Pst: d)短时闪变Pst结果取平均值,长时间闪变Pit按GB/T12326的规定计算; e)现场测试环境下可输出最大有功交换功率应不小于有功交换功率最大允许输出值的30%。 7.7.4.4测试结果应满足GB/T12326的要求

7.7.5直流注入量测试

7.7.5.1 测试指标为微电网向配电网注入的直流电流分量, 7.7.5.2 测量间隔宜采用3s数据类型。 7.7.5.3 测试方法如下: a)将被测微电网与配电网相连,所有参数调至被测微电网正常工作条件; b)对于接入220/380V配电网的微电网,调节被测微电网输出有功交换功率使其介于现场测试环 境下可输出最大有功交换功率的(70%~100%)之间; c)各测量点要求分别测试5次,测量结果取平均值; d)现场测试环境下可输出最大有功交换功率应不小于有功交换功率最大允许输出值的30%。 7.7.5.4测试结果应小于微电网交换电流最大允许输出值的0.5%。

7.8监控与通信系统远动功能测试

7.8.1数据正确性及性能测试

7.8.1.1数据测试包括模拟量和状态量的测试,从二次设备的输入端通过模拟设备、测试设备、仿真设 备施加信号,经二次设备传送到远方调度系统(或模拟主站)。应做到数据对应、编号标识一致。 7.8.1.2遥测功能、遥信功能的测试方法分别按附录B中B.1、B.2的规定进行。 7.8.1.3测试指标应满足附录C的要求

7.8.2.1 联动试验至少应包括遥控功能(微电网并网开关分闸)、遥调功能(微电网交换功率控制)。 7.8.2.2 遥控功能测试按附录D中D.1的规定进行。 7.8.2.3 遥调功能测试按附录D中D.2的规定进行。 7.8.2.4测试指标满足遥控正确率100%:命令选择、执行或撤销传输时间小于等于10s

7.8.2.1 联动试验至少应包括遥控功能(微电网并网开关分闸)、遥调功能(微电网交换功率 7.8.2.2 遥控功能测试按附录D中D.1的规定进行。 7.8.2.3 遥调功能测试按附录D中D.2的规定进行。 7.8.2.4 测试指标满足遥控正确率100%;命令选择、执行或撤销传输时间小于等于10s

7.8.3时钟同步测试

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.3.1同步时钟正常时以同步时钟为主(包括守时),同步时钟不正常时以传输规约进行对时 钟正常后恢复以同步时钟为主。当使用脉冲对时时,应结合传输规约进行秒级以上的时间对时。

7.8.3.2传输规约时间同步命令测试

被测微电网监控系统设置一个时间,远方调度系统(或模拟主站)通过传输规约将新的时钟(该 时间与被测微电网监控系统设置的时间在时、分、秒均应有不同)以同步命令下发给被测微电网监控 系统,观察被测微电网监控系统的时间是否返回到远方调度系统(或模拟主站)的下发时间。 7.8.3.3同步时钟测试 被测微电网监控系统设置一个新的时间,接入同步时钟信号,观察被测微电网监控系统的时间是 否与同步时钟的时间一致。

7.8.3.3同步时钟测试

7.8.4微电网与远方调度系统传输规约的一致性测试

3.4.1传输规约一致性测试不仅包含肯定功能(模拟正确情况)的校验,还应包含否定功能(模 情况)的校验。 .4.2微电网与远方调度系统传输规约一致性测试应根据具体采用的传输规约按照DL/T634.5 /T860.10规定的相应方法进行。

结果应在现场如实记入原始结果记录表(参见附录E),各测试项自的测试人员、校核人员和 人员应在相应的原始结果记录表上签名。

技术负责人员应在相应的原始结果记录表上签名。 8.2测试报告(参见附录F)应包括但不限于以下内容: a)并网测试依据; b)并网测试机构、参加单位和人员; C 并网测试地点、时间; d)由被测单位提供的被测微电网的配置结构和参数; e) 由测试单位提供的测试用仪器仪表的规格参数; 现场测试环境参数; g) 各测试项目名称及相应的测试步骤、原始结果记录表、数据分析、测试结果; h) 测试结论。 3.3 原始结果记录表应至少保存两年。

式方法对绝缘电阻、回路电阻以及交流耐压强度进行周期性测试,测试周期为3年。 微电网涉网保护每年应进行保护整定值校验、二次回路绝缘检查、屏柜及装置检查,具体如下: a)涉网保护整定值校验方法按照本标准6.3.1的规定执行。 b)涉网保护二次回路绝缘的定期检查: 1)在保护信号输入端子排处将所有电流、电压、直流控制回路的端子的外部接线拆开,并将 电压、电流回路的接地点拆开,用1000V绝缘电阻表测量回路对地的绝缘电阻,其绝缘 电阻应大于1M2; 2)对使用触点输出的信号回路,用1000V绝缘电阻表测量电缆每芯对地的绝缘电阻,其绝 缘电阻应不小于1MQ:

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3)可用绝缘电阻表检验金属氧化物避雷器的工作状态是否正常。当用1000V绝缘电阻表 时,金属氧化物避雷器不应击穿;而用2500V绝缘电阻表时,则应可靠击穿。 c)涉网保护装置定期检验的主要项目如下: 1)检查装置内、外部是否清洁无积尘; 2)检查装置的小开关、拨轮及按钮是否良好;显示屏是否清晰,文字清楚; 3)检查装置端子排螺丝是否拧紧,后板配线连接是否良好; 4)按照装置技术说明书描述的方法,根据定检要求,检查、设定并记录装置插件内的选择跳 线和拨动开关的位置。 微电网接地装置每年雷雨季节前应进行接地电阻检测。

A.1电流、电压基本误差测试

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(规范性附录) 监控与通信系统本地功能测量准确度的测试方法

将交流信号源和被测微电网并网点监控装置的交流工频电量输入回路连接好,同时接上标准表 计,进行预处理10min,然后做下面的测试: 保持输入量的频率为50Hz,谐波分量为0,依次施加0V、20V、40V、60V、80V、100V交流电 压和0A、1A、2A、3A、4A、5A交流电流。读出标准表计中输入值,记为Ui、l,同时读出被测微电 网并网点监控装置上的显示值,记为Ux、Ix,则交流工频电量输入回路和模数转换的基本误差Eu和 Ei,按式(1)和式(2)计算,基本误差取最大值。

式中:AF 为输出基准值

SN/T 3735-2013 危险品分类试验方法 等温储存A.2有功功率、无功功率基本误差测试

将交流信号源和被测微电网并网点监控装置的交流工频电量输入回路连接好,同时接上标准表 计,进行预处理10min,然后做下面的测试: 保持输入线电压为100V、频率为50Hz,功率因数按参比条件,改变输入电流(I三IB三Ic)为 0A、1A、2A、3A、4A、5A。读出标准表计中输入值,记为Pi、Q;同时读出被测微电网并网点监控 装置上的显示值,记为Px、Ox,基本误差Ep和Eo按式(3)和式(4)计算,基本误差取最大值。

A.3频率基本误差测试

将交流信号源和被测微电网并网点监控装置的交流工频电量输入回路连接好,同时接上标准表 计,进行预处理10min,然后做下面的测试: 改变信号频率依次为45Hz、47Hz、49Hz、50Hz、51Hz、53Hz、55Hz,读出标准表计中输入值, 记为f;同时读出被测微电网并网点监控装置上的显示值,记为,基本误差E按式(5)计算,基本 误差取E的最大值。

武中:AF取 10Hz。

A.4功率因数基本误差测试

将交流信号源和被测微电网并网点监控装置的交流工频电量输入回路连接好,同时接上标 进行预处理10minQY/TQ 0005S-2015 云南天启生物科技有限公司 玛咖干制品,然后做下面的测试:

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保持线电压为100V,IA=IB=Ic=5A,频率为50Hz,改变相位角Φ分别为0°、土30°、土45°、 土90°,记录标准表计中输入值,记为PF;同时读出被测微电网并网点监控装置上的显示值,

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