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。