路径: 主页 > GB/T > 第278页 > GB/T 18802.31-2021
| 标准编号 | GB/T 18802.31-2021 (GB/T18802.31-2021) | | 中文名称 | | | 英文名称 | Low-voltage surge protective devices - Part 31: Surge protective devices connected to photovoltaic installations - Requirements and test methods | | 行业 | 国家标准 (推荐) | | 中标分类 | K30 | | 字数估计 | 46,497 | | 发布机构 | 国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会 |
GB/T 18802.31-2021: 低压电涌保护器 第31部分:用于光伏系统的电涌保护器 性能要求和试验方法
GB/T 18802.31-2021 英文名称: Low-voltage surge protective devices -- Part 31: Surge protective devices connected to photovoltaic installations -- Requirements and test methods
1 范围
GB/T 18802的本部分适用于对雷电的间接和直接效应或其他瞬态过电压的电涌进行保护的电涌
保护器(SPD)。这些SPD将被连接到额定电压不超过1500V的光伏系统的直流侧。
这些SPD至少包含一个用来限制电压和泄放电涌电流的非线性的元件。本部分规定这些电器的
性能特性、安全要求、标准试验方法和额定值。
符合本部分的SPD仅仅是设计用来安装在光伏系统直流侧和逆变器的直流侧。
用于储能光伏系统(如电池,电容组)的SPD不包含在本部分中。
在分开的输入和输出端子之间有特殊的串联阻抗的SPD (IEC 61643-11:2011中所谓的二端口
SPD)目前不包含在本部分中。
符合本部分的SPD是只能用工具来连接和断开的永久连接的固定式SPD。本部分不适用于移动
式SPD。
注1:对于应用于光伏系统的SPD,出于对电源效率的考虑,输入和输出端子之间通常不包含特殊的串联阻抗。
注2:凡在本部分中提到的电力系统或者电网,都是指光伏系统的直流侧。
2 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/T 2423.3-2016 环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验(IEC 60068-2-78:
2012,IDT)
GB/T 16935.1-2008 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验(IEC 60664-1:
2007,IDT)
IEC 60060-1:2010 高电压试验技术 第1部分:一般定义和试验要求
IEC 60529 外壳防护等级(IP代码)
IEC 61000-6-3 电磁兼容 第6-3部分:通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射标准
IEC 61180-1 低压设备的高压试验技术 第1部分:定义、试验和程序要求
IEC 61643-11:2011 低压电涌保护器 第11部分:低压电力系统的电涌保护器 性能要求和试
验方法
IEC 62475:2010 大电流试验技术 试验电流和测量系统的定义和要求
3 术语和定义、符号和缩略语
3.1 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1.1
电涌保护器
用于限制瞬态过电压和泄放电涌电流的电器,它至少包含一个非线性的元件。
注:SPD是一个装配完整的部件,其具有适当的连接手段。
3.1.2
一端口的
在端子之间没有特殊的串联阻抗的SPD。
注1:一端口SPD可以具有分开的输入和输出端。
注2:过电流保护设备(如熔丝、断路器)不认为是特殊的串联阻抗。
注3:改写IEC 61643-11:2011,定义3.1.2。
3.1.3
电压开关型
没有电涌时具有高阻抗,当对电涌响应时能突变成低阻抗的SPD。
注1:电压开关型SPD常用的元件有放电间隙、气体放电管和晶闸管(可控硅整流器),有时称为“crowbar型”元件。
3.1.4
电压限制型
没有电涌时具有高阻抗,但是随着电涌电流和电压的上升,其阻抗将持续地减小的SPD。
注1:常用的非线性元件是:压敏电阻和抑制二极管。有时称为“箝压型”元件。
注2:改写IEC 61643-11:2011,定义3.1.5。
3.1.5
复合型
由电压开关型元件和电压限制型元件组成的SPD。该类SPD的特性可以表现为电压开关型、电压
限制型或两者皆有。
3.1.6
保护模式
端子间的电流通路包含一个或多个保护元件,并且制造商声明了该电流通路的保护水平。
注1:该电流通路中可能包含额外的端子。
注2:改写IEC 61643-11:2011,定义3.1.8。
3.1.7
标称放电电流
流过SPD具有8/20波形的电流的峰值。
注:改写IEC 61643-11:2011,定义3.1.9。
3.1.8
Ⅰ类试验的冲击放电电流
在规定的时间内,流过SPD并具有规定的电荷量Q 和比能量W/R 的放电电流的峰值。
3.1.9
最大放电电流
流过SPD并具有8/20波形和制造商宣称幅值的电流的峰值。
注:Imax等于或大于In。
3.1.10
光伏系统的最大持续工作电压
可连续地施加在SPD保护模式上的最大直流电压。
3.1.11
光伏系统的持续工作电流
施加最大持续工作电压UCPV时,流过其带电导线间的电流。
3.1.12
残流
施加最大持续工作电压UCPV时,流过其PE接线端子的电流。
注:改写IEC 61643-11:2011,定义3.1.40。
3.1.13
续流
施加冲击电流放电之后,由电源系统流入SPD的峰值电流。
注1:续流和持续工作电流ICPV是显著不同的。
注2:改写IEC 61643-11:2011,定义3.1.12。
3.1.14
额定负载电流
能提供给输入/输出端的最大持续额定直流电流。
注:改写IEC 61643-11:2011,定义3.1.13。
3.1.15
电压保护水平
由于施加规定陡度的冲击电压和规定幅值及波形的冲击电流而在SPD两端之间预期出现的最大
电压。
注1:电压保护水平由制造商提供,并且不小于如下方法测得的限制电压:
---对于Ⅱ类和/或Ⅰ类试验,取决于波前放电电压(如适用)和对应于Ⅱ类与Ⅰ类试验中直到In 和/或Iimp
峰值处的残压确定;
---对于Ⅲ类试验由复合波在UOC处的限制电压确定。
注2:改写IEC 61643-11:2011,定义3.1.14。
3.1.16
限制电压
施加规定波形和幅值的冲击时,在SPD接线端子间测得的最大电压峰值。
3.1.17
残压
放电电流流过SPD时,在其端子间产生的电压峰值。
3.1.18
1.2/50冲击电压 1.2/50voltageimpulse
视在波前时间为1.2μs,半峰值时间为50μs的冲击电压。
注:IEC 60060-1:2010第8章定义了冲击电压的波前时间,半峰值时间和波形。IEC 61643-11定义了特定的允许偏差。
3.1.19
8/20冲击电流
视在波前时间为8μs,半峰值时间为20μs的冲击电流。
注:GB/T 16927.4-2014第10章定义了冲击电流的波前时间,半峰值时间和波形。IEC 61643-11定义了特定的允许偏差。
3.1.20
复合波
一种通过定义开路条件下电压幅值(UOC)和波形以及短路条件下电流幅值(ICW)和波形来描述其
特性的波。
注:施加在SPD上的电压幅值,电流幅值和波形取决于复合波发生器(CWG)的阻抗Zf和试品的阻抗。
3.1.21
开路电压
在复合波发生器连接试品端口处的开路电压。
3.1.22
复合波发生器的短路电流
在复合波发生器连接试品端口处的预期短路电流。
注:当SPD连接到复合波发生器,流过试品的电流通常小于ICW。
3.1.23
热稳定
在引起SPD温度上升的动作负载试验后,在规定的环境温度条件下,给SPD施加规定的最大持续
工作电压,SPD的温度随时间而下降的状态。
3.1.24
性能劣化
设备或系统的运行性能发生不期望的和预期性能的永久性偏离。
3.1.25
SPD的额定短路电流
SPD与指定脱离器连接后可以承受的电源系统的最大预期短路电流额定值。
注:改写IEC 61643-11:2......
|