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オンライン電力品質監視装置のキャリブレーションの基準は何ですか

Edwiin
フィールド: 電源スイッチ
China

オンライン電力品質監視装置の校正のための主要基準

オンライン電力品質監視装置の校正は、包括的な標準システムに従って行われ、これは必須の国家規格、業界技術仕様、国際ガイドライン、および校正方法と設備に関する要件を含みます。以下では、実際のアプリケーション向けの構造化された概要と具体的な推奨事項を提供します。

I. 主要国内基準

1. DL/T 1228-2023 – オンライン電力品質監視装置の技術要件と試験方法

状況:中国の電力産業における必須規格で、2013年版を置き換え、技術要件、校正方法、および試験手順を完全にカバーしています。

主な規定:

  • 校正間隔:通常条件下で≤3年;過酷な環境(例えば、高EMI、高温/高湿度)または装置の性能が不安定な場合は1~2年に短縮されます。

  • 校正パラメータ:電圧、電流、周波数、高調波(2次~50次)、間高調波、フリッカー、三相不均衡、電圧サージ/スウェル/中断。校正装置は、テスト対象装置の許容誤差の1/3より高い精度を持つ必要があります(例えば、0.05クラスの標準源を使用)。

  • 機能検証:データサンプリング周期、通信安定性(例:IEC 61850互換性)、およびアラーム閾値の正確さを確認する必要があります。

  • 適用:電力会社、発電所、再生可能エネルギー接続点での監視装置の校正。

2. GB/T 19862-2016 – 電力品質監視装置の一般要件

役割:校正方法、誤差限界、環境適応性を含む一般的な技術要件を定義する国家規格。

主な要件:

  • 測定精度:RMS電圧/電流誤差 ≤ ±0.5%、周波数誤差 ≤ ±0.01 Hz、高調波振幅誤差 ≤ ±2%(Aクラス装置)。

  • 校正方法:「標準源注入法」-校正済み源の出力を装置の読み取り値と比較します。

  • 適用:工業ユーザーおよび研究機関での装置選択と校正の参考。

3. GB/T 14549-1993 – 電力品質:公共電力システムにおける高調波

役割:公共電力網における許容高調波電圧および電流レベルを定義し、高調波測定装置の精度要件を指定します。

校正の焦点:

  • 高調波精度:Aクラス装置では、高調波電圧誤差 ≤ ±0.05% UN、電流誤差 ≤ ±0.15% IN。2次~50次の高調波をカバーする必要があります。

  • 耐障害性試験:高調波豊富な条件下での装置の安定性を確認し、現場干渉に対する耐性を確保します。

  • 適用:高調波低減プロジェクトおよび工業用高調波源のモニタリング。

4. GB/T 17626シリーズ – 電磁適合性(EMC)試験

環境耐性:

  • GB/T 17626.2-2018:静電放電耐性(接触±6kV、空気±8kV)。

  • GB/T 17626.5-2019:サージ耐性(線間±2kV、線対地±4kV)。

  • GB/T 17626.6-2008:伝導RF耐性(0.15–80 MHz)。

校正の重要性:高EMI条件下的な測定の安定性を確保し、干渉によるデータのドリフトを防ぎます。

適用:変電所や強力な電磁干渉のある工業環境での装置の校正。

II. 国際基準

1. IEC 61000-4シリーズ – EMC試験

グローバル関連性:

  • IEC 61000-4-2:2025:ESD耐性、ウェアラブルデバイスのためのガイダンスを含みます。

  • IEC 61000-4-6:2013:伝導RF耐性(0.15–80 MHz)、標準化された干渉注入。

利点:校正結果の国際的な認知を可能にします。

適用:輸出装置および国境を越えた電力プロジェクト。

2. IEC 62053-21:2020 – 電力量計装置 – 第21部:静電式有効電力量計(0.2Sクラスと0.5Sクラス)

高精度基準:

  • 誤差限界:0.2Sクラス ≤ ±0.2%、0.5Sクラス ≤ ±0.5%。

  • 校正方法:「標準メータ法」-高精度参照メータとテスト対象装置の読み取り値を比較します。

  • 適用:取引決済および高精度研究アプリケーション。

3. IEEE Std 1159-2019 – 電力品質モニタリングのためのガイド

技術的指導:

  • サージ、高調波、フリッカーなどの測定方法とデータ記録要件を定義します。

  • 装置の精度のクロス検証のために「二重標準源比較法」を推奨します。

  • 適用:北米および国際工学プロジェクトでの監視装置の参考。

III. 校正方法および設備基準

1. JJF 1848-2020 – 電力品質監視装置の校正仕様

計量トレーサビリティ:装置の許容誤差の1/3以下の校正装置の不確かさを要求する国家技術仕様。

主な手順:

  • 目視検査(ラベル、コネクタ)。

  • 予熱(30分)および工場出荷時設定のリセット。

  • DL/T 1228-2023に基づく標準信号の注入。

  • 拡張不確実性の計算と校正証明書の発行。

適用:計量研究所および第三者ラボでの校正の基礎。

2. JJG 597-2016 – 交流電力量計試験装置の検定規則

設備基準:

  • 0.05クラス源:電圧/電流誤差 ≤ ±0.05%、電力誤差 ≤ ±0.05%。

  • 高調波注入と位相調整をサポートする必要があります。

適用:校正ラボでの標準源の選択とトレーサビリティ。

IV. 特殊シナリオのための補足基準

1. GB/T 24337-2009 – 電力品質:公共電力システムにおける間高調波

  • 間高調波電圧限界を定義します(例:10kV+ネットワークでの19番目の間高調波 ≤1.5%)。

  • 非整数高調波(>50 Hz)の測定精度を検証します。

  • 適用:再生可能エネルギー統合および可変周波数駆動装置を使用する工業サイト。

2. Q/GDW 10 J393-2009 – オンライン電力品質監視装置の技術仕様

  • 国家電網企業標準。

  • データ保存 ≥31日、PQDIFフォーマットサポートを要求します。

  • データ伝送精度の検証(例:電圧偏差 ≤ ±0.5%)。

  • 適用:国家電網システム内での校正。

V. 校正プロセスおよびコンプライアンスの推奨事項

資格要件:校正ラボは、法的に有効な結果を得るためにはCNAS認証または省計量認証を保持している必要があります。

動的校正戦略:

  • 標準間隔:3年(DL/T 1228-2023による)。

  • 過酷な環境(例:化学、冶金工場)または歴史的なドリフト>±5%の場合、1年に短縮されます。

記録保持:

  • 必要:校正証明書、生データ、メンテナンスログ。

  • 法的価値:規制遵守および事故調査に使用されます。

VI. 基準の優先順位付けおよび適用戦略

  • 国内プロジェクト:DL/T 1228-2023 + GB/T 19862-2016 + GB/T 14549-1993。

  • 国際プロジェクト:IEC 61000シリーズ + IEEE Std 1159-2019。

  • 特殊ケース:

    • 高調波:GB/T 14549-1993 + GB/T 24337-2009。

    • EMC:GB/T 17626 + IEC 61000-4。

まとめ

オンライン電力品質監視装置の校正は、規制適合、技術標準化、およびシナリオ特有の適応という3つの原則に従う必要があります。コアフレームワークはDL/T 1228-2023とGB/T 19862-2016に基づいて構築され、GB/T 14549-1993とIEC 61000によって環境耐性が強化され、JJF 1848-2020を通じてトレーサビリティが確保されます。特定の産業(例:再生可能エネルギー、医療)については、GB/T 24337-2009のような補足基準を適用する必要があります。最終目標は、正確なデータ、規制適合、および国際的な認知です。

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