电力行业标准基于IEC61850的变电站电源系统.doc

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1、中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布XXXX-XX-XX实施XXXX-XX-XX发布基于DL/T860的变电站电源系统Substation power supply system based on the standard DL/T 860(征求意见稿第3稿)DL/T XXXXXXXX中华人民共和国电力行业标准标准ICS 目 次 前 言II1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义24 缩略语25 目的36 变电站电源系统功能分析37 信息建模78 通信和电气性能要求129 检验规则和试验方法1310 标志、包装、运输、贮存15附 录 A (规范性附录) 电源系统新建逻辑节点定义0附 录

2、 B (资料性附录) 电源系统总监控器的功能12前 言本标准是根据国家发展改革委办公厅关于印发2008年行业标准计划的通知(发改办工业20081242号文的安排制订的。本标准附录A为规范性附录。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标准化技术委员会归口。本标准由电力行业高压开关设备标准化技术委员会负责解释。本标准起草单位及成员: 负责起草单位: 本标准主要起草人:本标准参加起草人:基于DL/T 860的变电站电源系统1 范围本标准规定了数字化变电站站内各类自用电源的通信和相关的系统要求,定义了变电站电源系统应用的有关装置和功能信息模型。本标准适用于满足DL/T860标准的

3、变电站电源系统的设计、制造、选择、订货和试验。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的本部分的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T 2900.11993 电工术语 基本术语GB/T 2900.321994 电工术语 电力半导体器件GB/T 2900.331993 电工术语 电力电子技术GB/T 42081993 外壳防护等级GB/T 191 包装储运图示标志GB/T 13384 机电产品包装通

4、用技术条件GB/T 17626.21998电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验GB/T 17626.41998电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.51999电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 17626.81998电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验GB/T 17626.101998电磁兼容 试验和测量技术 阻尼震荡磁场抗扰度试验GB/T 17626.121998电磁兼容 试验和测量技术 震荡波抗扰度试验DL/T 8562004电力用直流电源监控装置DL/T 50442004 电力工程直流系统设计技术规程DL/T 51

5、492001 220kV500 kV变电所计算机监控系统设计技术规程GB/T 4728.72008 电气简图用图形符号 第7部分:开关、控制和保护器件DL/Z 860.1 变电站通信网络和系统第l部分:概论DL/Z 860.2 变电站通信网络和系统第2部分:术语DL/T 860.3 变电站通信网络和系统 第3部分:总体要求DL/T 860.4 变电站通信网络和系统第4部分:系统和项目管理DL/T 860.5 变电站通信网络和系统 第5部分:功能的通信要求和装置模型DL/T 860.6 变电站通信网络和系统第6部分:与变电站通信有关的智能电子设备的配置描述语言DL/T 860.71 变电站通信网

6、络和系统第7-1部分:变电站和馈线设备的基本通信结构原理和模型DL/T 860.72 变电站通信网络和系统 第7-2部分:变电站和馈线设备的基本通信结构 抽象通信服务接口(ACSI)DL/T 860.73 变电站通信网络和系统第7-3部分:变电站和馈线设备的基本通信结构 公用数据类DL/T 860/74 变电站通信网络和系统第7-4部分:变电站和馈线设备的基本通信结构 兼容逻辑节点类和数据类DI/T860.81 变电站通信网络和系统第8-l部分:特定通信服务映射(SCSM) 映射到MMS(ISO/IEC 9506-l和ISOIEC 9506-2)和ISOIEC 8802-3DL/T 860.1

7、0 变电站通信网络和系统第10部分:一致性测试3 术语和定义本标准所用术语和定义符合GB/T 2900.1、GB/T 2900.32、GB/T 2900.33和DL/Z 860.2的规定。下列术语和定义适用于本标准。3.1 变电站电源系统 substation power supply system 由交流电源、直流电源、交流不间断电源(UPS)、逆变电源(INV)、通信电源、各种电压等级的直流变换电源(DC/DC)及监控装置等组成的变电站自用电源系统。3.2 智能电子设备(IED)intelligent electronic device满足DL/T 860标准的一个或多个处理器协调工作的设

8、备,它具有从或到一个外部源接受和发送数据/控制的能力(例如监控器、绝缘监测仪、电池巡检仪等)。3.3 逻辑节点(LN)logical node逻辑节点是交换数据功能的最小部分。逻辑节点是由它的数据和方法所定义的对象。3.4 开放协议 open protocol协议栈标准化或是公开可得到的协议。3.5 协议 protocol在实现通信中,决定智能单元行为的一套规则。3.6 自我描述 self-description设备包含它的配置方面的信息。这些信息的表示必须标准化,并且(在这个标准系列范围内)通过通信可以访问。3.7 互操作性 interoperability 来自同一或不同制造商的两个以上智

9、能电子设备交换信息、使用信息以正确执行规定功能的能力。3.8 互换性 interchangeable 用一个制造商提供的设备更换另一个制造商的设备,不用变更系统中的其它元件。3.9 一致性测试 conformance test检验通信信道上数据流于标准条件的一致性,设计到访问组织、格式、位序列、时间同步、定时、信号格式和电平、对错误的反应等。执行一致性测试,证明与标准或标准特定描述部分相一致。3.10 电磁兼容性(EMC)electromagnetic compatibility设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。4 缩略语ACurrent电流

10、Amp Current of a non-three-phase circuit非三相电路电流AlmValAlarm Value报警值AlmGeneral single alarm报警AnIn Analogue Input模拟输入ASG Analog SetingG模拟量定值ATSAutomatic Transfer Switch自动转换开关BCR Binary counter reading二进制计数器读数BatHiTRUE = Indicates that battery is in overcharge condition.TRUE”指示电池处于过充状态BatLoTRUE = Indic

11、ates that battery voltage has dropped below a pre-set level.TRUE”表示电池电压己降至设定值之下 DELPhase to phase related measured values of a three phase system三相系统中相对相关测量值DPLDevice name plate设备铭牌HzFrequency频率 INSInterger staus整数状态INVInverter逆变器IndIndication指示 MVMeasure value测量值M/OData Object is Mandatory or Optio

12、nal数据对象指定或可选PhVPhase to ground Voltages相电压 PPVPhase to Phase Voltages线电压SPSSingle Point Status Information单点状态信息SPCSingle Point Control单点控制TTransient data暂态数据M/O Date Objiect is Mandatory or Optional 必备或可选数据对象 TotVAhNet Apparent energy since last rest 净视在电能TotWhNet Real energy since last reset净有功电能T

13、otVArhNet Reactive energy since last reset净无功电能TmpThe temperature of a specified component or in a specified volume 指定元件或容器的温度UPSUninterruptible Power Supply不间断电源VolVoltage non phase related相别无关电压WYE Phase to ground related measured values of a three phase system三相系统中相对地相关测量值5 目的目前在变电站自动化系统中,通信协议不统一

14、,如:modbus、iec60870等标准协议,还有众多的制造厂自定义协议,在采用不同制造厂的智能电子设备时,往往需要通过协议转换器来实现信息交换。因此,有着制定标准通信协议的强烈需求,以支持不同制造厂生产的智能电子设备具有互换性和互操作性的要求。本标准的目的是制定一个满足DL/T 860规范的变电站电源系统的数据、功能和信息模型,使变电站电源系统中不同制造厂的设备间及与变电站自动化系统间能够自由的交换信息达成一致。本标准不涉及变电站电源系统的配置和运行方式,对应用功能进行标识和描述是为了满足信息建模的要求。6 变电站电源系统功能分析6.1 功能分解将变电站中可能使用的各种自用电源的总和视为变

15、电站电源系统,为了使其更具代表性,每种电源均考虑其最大配置。按大的功能划分,则有:交流电源、直流电源、通信电源、DC/DC电源、UPS电源、逆变电源和电源系统总监控器。每种电源又可细分为若干个子功能,各个子功能的划分是系统信息建模的需要,而与实际的物理设备并非一一对应。图6-1为变电站电源系统功能分解图。6.2 功能说明6.2.1 交流电源a) 交流进线状态检测根据交流输入电压和进线开关状态判定交流进线的可用性。该功能与以下信号有关:交流输入1、交流输入2和交流输入3的电压、电流、输入开关状态、报警信号(过压、欠压、缺图6-1 变电站电源系统功能分解图相,开关脱扣);b) 电能计量测量交流母线

16、1和交流母线2的视在功率、有功功率和无功功率;c) 交流自动切换根据1.2.1a)的检测结果和相应的控制逻辑自动或遥控切换交流输入,并发出以下信号:1段母线和2段母线交流进线自动切换装置(如:ATS)的位置信号;d) 交流母线运行状态检测交流母线位于交流自动切换开关的输出侧,交流母线的运行模式和运行状态与以下信号有关:1段母线和2段母线的电压、电流、报警(过压、欠压、过载)和母线联络开关位置信号、遥控信号;e) 交流馈线状态检测检测每回馈线的电压、电流、开关位置和脱扣报警信号,以确定馈线回路的运行状态。6.2.2 直流电源a) 交流进线状态检测交流进线状态包含6.2.1a)和6.2.1c)中的

17、部分信号:交流输入1和交流输入2的电压、电流、交流输入开关位置、报警信号(过压、欠压、缺相、开关脱扣、防雷器故障),交流备自投(交流自动切换装置)位置信号;b) 充电机运行状态及控制充电机有浮充/均充、稳压/稳流的功能,其运行状态与蓄电池的电流、温度及以下信号有关:充电机输出电压、输出电流、运行状态(开/关机、均充/浮充、故障报警),每个充电模块的输出电压、输出电流和故障报警,遥控、遥调、充电机交流输入开关位置和脱扣报警、充电机输出开关位置和脱扣报警;c) 蓄电池组检测蓄电池组的关键参数是:充电电压、电流和环境温度。当配置蓄电池巡检装置时,可更全面的确定蓄电池组的运行状态,蓄电池组的运行状态与

18、以下信号有关:蓄电池组的电压、电流、温度、内阻、剩余容量和故障报警(过压、欠压、超温、浮充电流超限),单节蓄电池的电压、内阻、温度和故障报警(过压、欠压、故障),蓄电池组开关或熔断器位置和报警信号;d) 直流母线运行状态检测直流母线是指控制母线,直流母线运行状态反应的是:母线电压、母线运行模式、母线绝缘状况。直流母线运行状态与以下信号有关:1段母线和2段母线的电压、电流、对地绝缘电阻、对地电压、过压报警、欠压报警、绝缘报警,母线联络开关位置;e) 直流馈线状态检测检测每回馈线的对地绝缘电阻、开关位置、负载电流、开关脱扣报警信号,以确定馈线回路的运行状态;f) 硅降压装置状态检测检测硅链投入的节

19、数、运行方式(自动/手动)、断硅报警信号,以确定硅降压装置的运行状态。6.2.3 通信电源a) 交流进线状态检测同5.2.2 a)b) 充电机运行状态及控制同5.2.2 b)c) 蓄电池组检测同5.2.2 c)d) 直流母线运行状态检测同5.2.2 d),但不包括母线绝缘状况的检测;e) 直流馈线状态检测同5.2.2 e),但不包括回路绝缘电阻的检测。6.2.4 DC/DC电源a) DC/DC电源运行状态及控制DC/DC电源不同于充电机,它仅有稳压输出、过载保护、遥控开关机和输出电压遥调功能。以下信号与DC/DC电源运行状态有关:DC/DC电源1和DC/DC电源2的输出电压、输出电流、故障报警

20、,直流输入开关、直流输出开关位置和脱扣报警,每个模块的输出电压、输出电流和故障报警;b) 直流母线运行状态检测同5.2.3 d)c) 直流馈线状态检测同5.2.3 c)6.2.5 UPS电源a) 交流进线状态检测同5.2.2 a)b) 交流旁路进线状态检测同5.2.2 a)c) 直流进线状态检测判断提供的直流电源是否满足UPS运行的要求,以下信号与直流进线状态有关:直流输入1和直流输入2的电压、电流、过压报警、欠压报警,直流输入开关位置和脱扣报警;d) UPS运行状态及控制UPS的运行模式、工作状态及遥控功能与以下信号有关:UPS1和UPS2的输出电压、输出电流、负载功率因数、输出频率、运行状

21、态(开/关机、交流输入逆变输出、直流输入逆变输出、旁路输出)故障报警、过载报警,每个UPS模块的输出电压、输出电流和故障报警,UPS模块均流不平衡度,遥控开/关机、交流输入开关位置和脱扣报警、交流输出开关位置和脱扣报警;e) 交流母线运行状态检测交流母线位于UPS的输出侧,当配有自动切换开关时,则交流母线位于自动切换开关之后。交流母线的运行状态包含6.2.1c)和6.2.1d)中的与以下信号:1段母线和2段母线的电压、电流、过压报警、欠压报警、绝缘故障报警,母线联络开关位置;交流输出自动切换开关1和自动切换开关2的位置;f) 交流馈线状态检测检测每回馈线的开关位置、负载电流、绝缘报警信号和开关

22、脱扣报警信号;6.2.6 逆变电源a) 交流旁路进线状态检测同5.2.2 a)b) 直流进线状态检测同5.2.5 c)c) 逆变器运行状态及控制同5.2.5 d),将1.2.5 d)中的“UPS”变为“逆变器”;d) 交流母线运行状态检测同5.2.5 e)e) 交流馈线状态检测同5.2.5 f)6.2.7 电源系统总监控器电源系统的各个子功能是由各自的IED实现的,也可由一个IED实现几个子功能。因此,在电源系统中,总监控器不是必需的。总监控器是对整个电源系统专业化的、综合性的管理,总监控器功能的实现将涉及到电源系统中的全部逻辑节点,总监控器的功能要求详见附录B。7 信息建模7.1 定义逻辑节

23、点类7.1.1 逻辑节点列表新建的逻辑节点属于监控逻辑节点(逻辑节点组:C),见DL/T 860.74 表1:逻辑节点组表表7-1 逻辑节点列表逻辑节点类英文全称说明和注释馈线开关CFSSFeed Switch Status检测馈线开关位置、故障状态绝缘状态CFLIFeed Loop Insulated检测馈线回路绝缘状态回路负载CFLLFeed Loop Load Current检测馈线回路负载电流交流进线CAISAC Input Status检测交流输入电压和进线开关状态,并判定交流进线的可用性直流母线CDBSDC Bus Status检测直流母线状态交流自动切换 CAASAC Autom

24、atic Transfer Switch根据交流进线的检测结果和相应的控制逻辑自动或遥控切换交流输入交流母线CABSAC Bus Status检测交流母线状态充电机CCHCCharger Control检测充电机运行状态及完成充电机控制充电模块CCMSCharger Module Status检测充电机模块单体状态及控制蓄电池组CBGSBattery Group Status检测蓄电池组状态及维护电池性能单节电池CBCSBattery Cell Status检测单节电池状态硅降压CSRSSilion Regulator Status硅降压装置,硅链投入数量、运行状态直流进线CDISDC Inp

25、ut Status检测直流输入状态UPS CUPSUPSUPS装置运行管理UPS模块CUMSUPS Module StatusUPS模块状态INV装置CINVINVINV装置运行管理INV模块CIMSINV Module StatusINV模块状态计量MMTRMetering引用DL/T860.74注:在实际应用中,对于本标准未定义的数据模型,可以采用DL/T 860.74逻辑节点组G内的逻辑节点来描述7.1.2 逻辑节点定义本标准中所使用的逻辑节点,部分引用DL/T860.74中的逻辑节点,部分为新建逻辑节点。新建逻辑节点详见附录A(规范性附录)电源系统新建逻辑节点。 7.2 功能与逻辑节点

26、的关系7.2.1 概述由表6-1,电源系统是由若干个功能实现的,一个功能可能由若干个逻辑节点来实现,一个逻辑节点可能实现多个功能。根据6.1、6.2和7.1便可确定功能与逻辑节点的关系,在以下的描述中带有“X”的位置是表示功能与逻辑节点相关联。7.2.2 交流电源图7-1 站用交流电源功能与逻辑节点的关系7.2.3 直流电源图7-2 直流操作电源功能与逻辑节点的关系7.2.4 通信电源图7-3通信电源功能与逻辑节点的关系7.2.5 DC/DC电源图7-4 DC/DC电源功能与逻辑节点的关系7.2.6 UPS电源图7-5 UPS电源功能与逻辑节点的关系7.2.7 逆变电源图7-5 逆变电源功能与

27、逻辑节点的关系7.3 网络拓扑结构变电站电源系统通过IED接入变电站自动化系统的站控层网络,IED数量越多则电源系统的互操作性和互换性越强。图2为电源系统通过单一的规约转换器(IED)接入站控层网络,规约转换器与各个电源子系统之间采用串行通信,通信规约难以统一,不建议新建变电站采用图2的网络结构。图3为每种物理设备具有各自的IED,如:充电机、配电柜、蓄电池检测等。由该网络结构构成的电源系统,其互操作性和互换性最强。 图4为每类电源具有独立的IED,其经济性和适用性介于前两者之间。图7-6 通过单一的规约转换器接入站控层网络图7-7 每种物理设备具有各自的IED图7-8 每类电源具有独立的IE

28、D8 通信和电气性能要求8.1 通信要求8.1.1 一致性测试一致性测试是对通信以及为了通信而组成系统的IED的有关系统的型式试验。一致性测试确认符合DL/T 860标准运行的被测设备的通信,着重于数据、功能和设备模型。根据DL/T 860.10的规定,并结合变电站电源系统的实际情况,一致性测试应包含如下项目:文件和版本控制;配置文件;特定通信服务映射;数据模型;应用关联模型;服务器、逻辑设备、逻辑节点、数据和数据属性模型;数据集模型;定值组模型;报告控制模型;控制模型;时间和时间同步模型;组合测试。8.1.2 逻辑节点测试新建逻辑节点类应符合本标准的规定,因此需进行测试,以验证新建逻辑节点类

29、与本标准定义的逻辑节点类的一致性,验证其逻辑节点实例的合法性。8.1.3 应用测试一致性测试和逻辑节点测试不能代替工程上特定的有关系统的测试。因此,为特定工程所制造或集成的系统需要对实际系统通过工厂测试确认通信功能满足设计要求。8.2 使用条件8.2.1 正常使用条件a)周围空气温度: -5+40;b)空气相对湿度:月平均不大于90%、日平均不大于95%;c)大气压力:80 kPa110 kPa(海拔2000m及以下);d)安装使用地点:无强烈震动和冲击,无强烈电磁干扰,空气中五爆炸危险及导电介质,不含有e)腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体;f)直流电源电压:220V(-20%+30%)/110V

30、(-20%+30%)/48V(-20%+20%);g)交流电源电压;220V(-20%+20%)8.2.2 特殊使用条件超出10.1规定的使用条件为特殊使用条件,应由用户与制造厂协商确定。8.3 电气绝缘性能绝缘试验的试验电压等级及绝缘电阻要求见表8-1。表8-1 绝缘试验的试验电压等级及绝缘电阻要求额定绝缘电压U iV绝缘电阻测试仪器的电压等级kV绝缘电阻M工频电压kV冲击电压kVU i 600.520.5160 U i 3001102.05300 U i 5001102.512试验加压部位为:电源输入端与地(金属外壳)之间;8.4 防护等级外壳防护等级应不低于GB4208中IP30的规定。

31、8.5 电磁兼容性(抗扰度)8.5.1 静电放电抗扰度设备应能承受GB/T 17626.2中规定的试验等级为三级的静电放电抗扰度试验。8.5.2 射频电磁场辐射抗绕度 设备应能承受GB/T 17626.3中规定的试验等级为三级的静电放电抗扰度试验。8.5.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度设备应能承受GB/T 17626.4中规定的试验等级为三级的射频电磁场辐射抗扰度试验。8.5.4 浪涌(冲击)抗扰度设备应能承受GB/T 17626.5中规定的试验等级为三级的浪涌(冲击)抗扰度试验。8.5.5 工频磁场抗扰度设备应能承受GB/T 17626.8中规定的试验等级为四级的工频磁场抗扰度试验。8.5.6

32、阻尼震荡磁场抗扰度设备应能承受GB/T 17626.10中规定的试验等级为四级的阻尼震荡磁场抗扰度试验。8.5.7 振荡波抗扰度设备应能承受GB/T 17626.12中规定的试验等级为三级的1MHz和100kHz振荡波抗扰度试验。9 检验规则和试验方法设备检验分出厂试验和型式试验。9.1 出厂试验出厂设备应逐台进行出厂试验、试验合格后方可给予出厂合格证。9.2 型式试验产品的型式试验分能电气性能和通信性能两个部分,属于下列情况时需进行型式试验。9.2.1 电气性能试验a) 新设计投产的产品(包括转厂生产);b) 元器件改变或结构改变时;c) 停产2年以上再次生产时;d) 在正常生产情况下,每5

33、年进行一次型式试验。9.2.2 通信性能试验(一致性测试)a) 新设计投产的产品(包括转厂生产);b) 软件版本升级时;c) 正常生产情况下,每2年进行一次型式试验。9.3 检验项目型式试验和出厂试验项目见表9-1。表9-1 型式试验和出厂试验项目序号检验项目试验类别试验方法条款型式试验出厂试验1通信要求一致性测试9.4.1.1逻辑节点测试9.4.1.2工程测试9.4.1.32使用条件9.4.23电气绝缘性能试验绝缘电阻测量9.4.3.1工频耐压试验9.4.3.2冲击耐压试验9.4.3.34防护等级试验9.4.45电磁兼容性试验静电放电抗扰度试验9.4.5.1射频电磁场辐射抗绕度试验9.4.5

34、.2电快速瞬变脉冲群抗扰度试验9.4.5.3浪涌(冲击)抗扰度试验9.4.5.4工频磁场抗绕度试验9.4.5.5阻尼振荡磁场抗扰度试验9.4.5.6振荡波抗扰度试验9.4.5.79.4 试验方法9.4.1 通信要求9.4.1.1 一致性测试试验可以采用软件或硬件模拟的方式替代与被测IED相关联的大型物理设备,按DL/T 860.10的规定对8.1.1中所列项目进行测试,测试结果应满足DL/T 860.6、DL/T 860.71、DL/T 860.72、DL/T 860.73、DL/T 860.74、DL/T 860.81的相关规定。9.4.1.2 逻辑节点测试试验该部分的测试需要一个特制的与本

35、标准配套的逻辑节点测试软件a) 静态验证将IED中的ICD配置文件导入到逻辑节点测试软件中,通过61850逻辑节点测试软件验证IED装置所使用本标准定义的逻辑节点类配置是否与本标准定义的逻辑节点类一致,以及验证其逻辑节点实例是否合法。b) 动态验证IED在运行状态,通过逻辑节点测试软件读取IED的逻辑节点信息,动态验证IED中所使用本标准定义的逻辑节点类配置是否与本标准定义的逻辑节点类一致,以及验证其逻辑节点实例是否合法。9.4.1.3 应用测试对特定的工程项目,制造厂应具备测试手段,在实际系统联调中确认设备的通信性能能满足设计要求。该项工作由制造者和用户的见证人进行。9.4.2 使用条件设备

36、在8.2.1规定的工作电压范围内,应能正常工作。9.4.3 电气绝缘性能试验9.4.3.1 绝缘电阻试验在8.3规定的部位用表1规定试验电压的摇表,测量绝缘电阻,测量结果应满足表1的规定。9.4.3.2 工频耐压试验用工频耐压试验装置,对8.3规定的部位施加表1规定的试验电压1min,试验过程中应无闪络和击穿。9.4.3.3 冲击耐压试验将冲击电压加在8.3规定的部位,其它电路和外露的导电部分连在一起接地。按表1规定的试验电压,施加3次正极性和3次负极性雷电冲击电压,每次间歇时间不小于5s。试验过程中应无击穿放电现象。9.4.4 防护等级试验试验方法按GB/T 42081993中12.1的规定

37、进行,试验结果应满足8.4的规定。9.4.5 电磁兼容性(抗扰度)试验9.4.5.1 静电放电抗扰度试验试验方法按GB/T 17626.2中规定的方法进行,按8.5.1规定的试验等级施加信号,试验过程中设备能正常运行或试验结束后设备能恢复正常运行,则判定为合格。9.4.5.2 射频电磁场辐射抗绕度试验试验方法按GB/T 17626.3中规定的方法进行,按8.5.2规定的试验等级施加信号,试验过程中设备能正常运行或试验结束后设备能恢复正常运行,则判定为合格。9.4.5.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验试验方法按GB/T 17626.4中规定的方法进行,按8.5.3规定的试验等级施加信号,试验过程中

38、设备能正常运行或试验结束后设备能恢复正常运行,则判定为合格。9.4.5.4 浪涌(冲击)抗扰度试验试验方法按GB/T 17626.5中规定的方法进行,按8.5.4规定的试验等级施加信号,试验过程中设备能正常运行或试验结束后设备能恢复正常运行,则判定为合格。9.4.5.5 工频磁场抗扰度试验试验方法按GB/T 17626.6中规定的方法进行,按8.5.5规定的试验等级施加信号,试验过程中设备能正常运行或试验结束后设备能恢复正常运行,则判定为合格。9.4.5.6 阻尼震荡波抗扰度试验试验方法按GB/T 17626.10中规定的方法进行,按8.5.6规定的试验等级施加信号,试验过程中设备能正常运行或

39、试验结束后设备能恢复正常运行,则判定为合格。9.4.5.7 震荡波抗扰度试验试验方法按GB/T 17626.12中规定的方法进行,按8.5.7规定的试验等级施加信号,试验过程中设备能正常运行或试验结束后设备能恢复正常运行,则判定为合格。10 标志、包装、运输、贮存10.1 标志10.1.1 名牌设备必须有名牌,应安装在设备的明显位置,名牌上应标明以下内容:a) 名称;b) 型号;c) 额定电源电压;d) 出厂编号;e) 生产日期;f) 制造厂名;g) 适用标准。10.1.2 包装标识 产品包装上应有清晰、耐久的包装、储运图示标志,图示标志满足GB191的规定。10.2 包装产品的包装应防潮、防

40、震,并满足GB/T 13384的规定。随同产品应提供一下文件和设备:a) 装箱单;b) 出厂试验报告;c) 合格证;d) 使用说明书;e) 专用工具和维修必备附件。10.3 储运按DL/T 8562004中10.3的规定。附 录 A(规范性附录)电源系统新建逻辑节点定义A.1 公共逻辑节点本标准定义的兼容逻辑节点类是公共逻辑节点类的特例,公共逻辑节点引用DL/T 860.74。公共逻辑节点属性名属性类型说明TM/O逻辑节点名应从逻辑节点类继承(见DL/T 860.72)数据必备逻辑节点信息(由所有的逻辑节点继承,除LPHD)ModINC模式MBehINS性能MHealthINS健康状况MNam

41、PltLPL铭牌M可选逻辑节点信息LocSPS本地操作OEEHealthINS外部设备健康状况OEENameDPL外部设备铭牌OOpCntRsINC可复位动作计数OOpCntINS动作计数OOpTmhINS动作时间O数据集(见DL/T 860.72)继承和逻辑节点类中特例(见DL/T 860.72)控制块(见DL/T 860.72)继承和逻辑节点类中特例(见DL/T 860.72)服务(见DL/T 860.72)继承和逻辑节点类中特例(见DL/T 860.72)本公用逻辑节点类的特例应继承必备的全部数据、数据集、控制块和服务。对可选的数据,特例有三中选择:不继承这些项目;继承这些项目,并定义为

42、可选;继承这些项目,并定义为必备。A.2 逻辑节点:交流进线逻辑节点名:CAIS逻辑节点描述见表7-1CAIS类属性名属性类型说明TM/O逻辑节点名应从逻辑节点类继承(DL/T 860.72)数据逻辑节点信息见A.1见A.1逻辑节点应继承公用逻辑节点类全部必备数据M测量值PhVWYE相电压OAWYE相电流OPPVDEL线电压OAnInDEL线电电流OHzMV频率O状态信息Ind1SPSA相过压故障OInd2SPSB相过压故障OInd3SPSC相过压故障OInd4SPSA相欠压故障OInd5SPSB相欠压故障OInd6SPSC相欠压故障OInd7SPSA相过载故障OInd8SPSB相过载故障OInd9SPSC相过载故障OInd10SPSAB过压故障OInd11SPSBC过压故障OInd12SPSCA过压故障OInd13SPSAB欠压故障OInd14SPSBC欠压故障OInd15SPSCA欠压故障OInd16SPSAB过载故障OInd17SPSBC过载故障OInd18SPSCA过载故障OInd19SPS缺相故障OInd20SPS防雷器故障OInd21SPS过频OInd22SPS欠频O定值AlmVal1ASG相过压值OAlmVal2ASG相欠压值OAlmVal3ASG相过载值OAlmVal4ASG线过压值OAlmVal5ASG线欠压值OAlm

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