GB/T 17215.302-2024 电测量设备(交流) 特殊要求 第2部分:静止式谐波有功电能表
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资料介绍
ICS 17.220.20 CCS N 22
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB/T 17215.302—2024代替 GB/T 17215.302—2013
电测量设备(交流) 特殊要求
第 2 部分:静止式谐波有功电能表
Electricity metering equipment(AC)—Particularrequirements—
Part2:Staticharmonicmetersforactiveenergy
2024-04-25发布 2024-11-01实施
国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会
发
布
GB/T 17215.302—2024
目 次
前言 Ⅲ
引言 Ⅴ
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 标准电量值 2
4. 1 基波电压 2
4. 2 基波电流 2
4. 3 基波频率 3
4. 4 功率消耗 3
4. 5 测量准确度等级的分类 3
5 结构 3
6 仪表的标识和文件 3
7 计量性能 3
7. 1 参比条件 3
7. 2 准确度要求 3
7. 3 准确度试验 6
7. 4 仪表常数试验 7
7. 5 无负载条件(潜动)试验 8
7. 6 起动电流试验 8
7. 7 重复性 9
7. 8 误差变差 9
7. 9 负载电流升降变差 9
7. 10 由影响量引起的误差限值试验 10
7. 11 计时准确度 13
8 气候要求 13
9 外部影响 13
10 计量性能保护要求 13
11 电气要求 13
11. 1 电气间隙和爬电距离 13
11. 2 电气试验流程 14
11. 3 电压电路的试验 14
11. 4 介电强度试验 14
Ⅰ
GB/T 17215.302—2024
11. 5 短时过电流试验 14
12 型式试验 14
附录 A (规范性) 谐波条件下的准确度试验 15
附录 B (规范性) 组合谐波的典型波形 16
附录 C (资料性) 推荐的试验顺序 23
参考文献 24
图 A. 1 谐波条件下的准确度试验接线图 15
图 B. 1 典型试验波形一 17
图 B. 2 典型试验波形二 17
图 B. 3 典型试验波形三 18
图 B. 4 典型试验波形四 19
图 B. 5 典型试验波形五 20
图 B. 6 典型试验波形六 21
图 B. 7 典型试验波形七 22
表 1 基波有功电能的误差限值(单相仪表和带平衡负载或单相负载的多相仪表) 4
表 2 单次谐波有功电能的误差限值(单相仪表和带平衡负载的多相仪表) 4
表 3 单次谐波有功电能的误差限值(带有单相负载的多相仪表 , 电压电路加平衡的多相电压) 5
表 4 组合谐波有功电能的误差限值(单相仪表和带平衡负载的多相仪表) 5
表 5 组合谐波有功电能的误差限值(带单相负载的多相仪表 , 电压电路加平衡的多相电压) 6
表 6 重复性限值 9
表 7 误差变差的限值 9
表 8 负载电流升降变差限值 10
表 9 对基波电能的影响量 10
表 10 对各单次谐波电能的影响量 12
表 11 Ⅰ 类防护绝缘包封仪表的电气间隙和爬电距离 13
表 12 Ⅱ类防护绝缘包封仪表的电气间隙和爬电距离 14
表 B. 1 典型试验波形一的基波分量和谐波分量 16
表 B. 2 典型试验波形二的基波分量和谐波分量 17
表 B. 3 典型试验波形三的基波分量和谐波分量 18
表 B. 4 典型试验波形四的基波分量和谐波分量 18
表 B. 5 典型试验波形五的基波分量和谐波分量 19
表 B. 6 典型试验波形六的基波分量和谐波分量 20
表 B. 7 典型试验波形七的基波分量和谐波分量 21
表 C. 1 推荐的试验顺序 23
Ⅱ
GB/T 17215.302—2024
前 言
本文件按照 GB/T 1. 1—2020《标准化工作导则 第 1部分 :标准化文件的结构和起草规则》的规定起草 。
本文件是 GB/T 17215. 3《电测量设备(交流) 特殊要求》的第 2 部分 ,GB/T 17215. 3 已经发布了以下部分 :
— 第 1部分 :多功能电能表 ;
— 第 2部分 :静止式谐波有功电能表 ;
— 交流电测量设备 特殊要求 第 3部分 :数字化电能表 ;
— 交流电测量设备 特殊要求 第 4部分 :经电子互感器接入的静止式电能表 ;
— 交流电测量设备 特殊要求 第 11部分 :机电式有功电能表(0. 5、1 和 2 级) ;
— 第 21部分 :静止式有功电能表(A级 、B级 、C级 、D级和 E 级) ;
— 第 23部分 :静止式无功电能表(2级和 3 级) ;
— 第 24部分 :静止式基波分量无功电能表(0. 5S级 、1S级 、1 级 、2 级和 3 级) ;
— 交流电测量设备 特殊要求 第 52部分 :符号 。
本文件代替 GB/T 17215. 302—2013《交流电测量设备 特殊要求 第 2 部分 :静止式谐波有功电能表》,与 GB/T 17215. 302—2013相比 ,除结构调整和编辑性改动外 ,主要技术变化如下 :
a) 增加了基波有功电能 、单次谐波有功电能 、正向谐波有功电能 、反向谐波有功电能术语和定义(见 3. 2、3. 3、3. 4 和 3. 5) ;
b) 删除了“仪表的分类 ”(见 2013年版的 4. 2) ;
c) 更改了全文件中 的 原 有 功 电 能 准 确 度 等 级 : 2 级 、1 级 、0. 5S级 、0. 2S级 , 分 别 由 A 级 、B 级 、 C级 、D级代替 ,新增准确度等级 E 级(见 4. 5,2013年版的 4. 2. 3) ;
d) 增加了 “仪表的标识和文件 ”(见第 6章) ;
e) 更改了 “单次谐波有功电能的准确度试验 ”的试验条件 ,要求从(第)2次至(第)41次中至少选取三个单次谐波进行准确度试验 ,包含奇次 、偶次谐波 ,且谐波电流 Ih 测试点至少包含 Imin、 Itr、0. 4Imax (见 7. 3. 2,2013年版的 8. 1. 3) ;
f) 增加了“组合谐波有功电能最大允许误差”“组合谐波有功电能的准确度试验”(见 7.2.3、7.3. 3) ;
g) 增加了 “谐波有功仪表常数试验 ”(见 7. 4. 2) ;
h) 增加了 “谐波电能的潜动试验”“谐波电能的起动试验 ”(见 7. 5. 2、7. 6. 2) ;
i) 增加了基波的 “重复性”“误差变差 ”和 “负载电流升降变差 ”的相关要求(见 7. 7、7. 8 和 7. 9) ;
j) 删除了“试验结果的整理 ”(见 2013年版的 8. 6) ;
k) 增加了 “谐波条件下的准确度试验接线图 ”(见附录 A 中图 A. 1) ;
l) 增加了 “组合谐波的典型波形 ”(见附录 B) 。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别专利的责任 。
本文件由中国机械工业联合会提出 。
本文件由全国电工仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC104)归 口 。
本文件起草单位 : 哈尔滨电工仪表研究所有限公司 、广东电网有限责任公司计量中心 、深圳市星龙科技股份有限公司 、深圳市科陆电子科技股份有限公司 、烟台东方威思顿电气有限公司 、南方电网数字电网研究院有限公司 、浙江恒业电子股份有限公司 、深圳市江机实业有限公司 、德力西集团仪器仪表有限公司 、钜泉微电子(上海)有限公司 、云南电网有限责任公司 、贵州电网有限责任公司计量中心 、浙江正
Ⅲ
GB/T 17215.302—2024
泰仪器仪表有限责任公司 、华立科技股份有限公司 、宁波三星医疗电气股份有限公司 、江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司 、安特仪表集团有限公司 、深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 、漳州科能电器有限公司 、杭州万高科技股份有限公司 、广州宇阳电力科技有限公司 、人民电器集团仪器仪表有限公司 、江阴长仪集团有限公司 、浙江万胜智能科技股份有限公司 、宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 、石家庄科林电气股份有限公司 、宁波伟吉电力科技有限公司 、中电装备山东电子有限公司 、重庆大学 、宁波迦南智能电气股份有限公司 、浙江晨泰科技股份有限公司 、江阴众和电力仪表有限公司 、深圳市先行电气技术有限公司 、江苏卡欧万泓电子有限公司 、安徽南瑞中天电力电子有限公司 、浙江瑞银电子有限公司 、中南仪表有限公司 、佳源科技股份有限公司 、浙江松夏仪表有限公司 、杭州明特科技有限公司 。
本文件主 要 起 草 人 : 潘 峰 、黄 建 钟 、招 景 明 、章 登 清 、刘 志 军 、赵 伟 、张 乐 平 、郭 闯 、胡 萌 、孙 世 杰 、王央龙 、张旭明 、李经儒 、沈鑫 、李 鹏 程 、蒋 紫 松 、曾 仕 途 、胡 志 刚 、戴 文 俊 、张 宗 继 、张 鑫 、曾 戈 弋 、方 誉 、郑乐江 、王文军 、朱国富 、陈炎 、李建炜 、陈贺 、纪伊琳 、杨雨瑶 、潘宗亮 、王永付 、李波 、章恩友 、项超 、杜雨 、费贵淮 、祝栲 、董德祥 、胡英军 、林晓芳 、孙侃 、薛特 、王政 。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为 :
— 2013年首次发布为 GB/T 17215. 302—2013;
— 本次为第一次修订 。
Ⅳ
GB/T 17215.302—2024
引 言
GB/T 17215《交流电测量设备》分为若干部分 , GB/T 17215. 3《交流电测量设备(交流) 特殊 要求》为各类交流电测量设备的特殊要求提供标准化 ,拟由下列 9个部分构成 。
— 第 1部分 :多功能电能表 。 目的在于规范多功能电能表的技术和试验 ,确立多功能电能表需要遵循的相关规则 。
— 第 2 部分 :静止式谐波有功电能表 。 目 的在于规范静止式谐波有功电能表技术 、准确度和试验 ,确立静止式谐波有功电能表需要遵循的相关规则 。
— 交流电测量设备 特殊要求 第 3部分 :数字化电能表 。 目的在于规范数字化电能表技术 、准确度和试验 ,确立数字化电能表需要遵循的相关规则 。
— 交流电测量设备 特殊要求 第 4部分 :经电子互感器接入的静止式电能表 。 目 的在于规范经电子互感器接入的静止式电能表技术 、准确度和试验 ,确立经电子互感器接入的静止式电能表需要遵循的相关规则 。
— 交流电测量设备 特殊要求 第 11部分 :机电式有功电能表(0. 5、1 和 2 级) 。 目 的在于规范准确度等级为 0. 5 级 、1 级 、2 级的机电式有功电能表技术和试验 , 确立准确度等级为 0. 5 级 、 1 级 、2 级的机电式有功电能表需要遵循的相关规则 。
— 第 21部分 :静止式有功电能表(A级 、B级 、C 级 、D 级和 E 级) 。 目 的在于规范准确度等级为A级 、B级 、C 级 、D 级 、E 级的静止式有功电能表技术和试验 ,确立准确度等级为 A 级 、B 级 、 C级 、D级 、E级的静止式有功电能表需要遵循的相关规则 。
— 第 23部分 :静止式无功电能表(2级和 3 级) 。 目的在于规范准确度等级为 2 级 、3 级的静止式无功电能表技术和试验 ,确立准确 度 等 级 为 2 级 、3 级 的 静 止 式 无 功 电 能 表 需 要 遵 循 的 相 关规则 。
— 第 24部分 :静止式基波分量无功电能表(0. 5S级 、1S级 、1 级 、2 级和 3 级) 。 目 的在于规范准确度等级为 0. 5S级 、1S级 、1 级 、2 级和 3 级的基波静止式无功电能表技术和试验 ,确立准确度等级为 0. 5S级 、1S级 、1 级 、2 级和 3 级的基波静止式无功电能表需要遵循的相关规则 。
— 交流电 测 量 设 备 特 殊 要 求 第 52部 分 : 符 号 。 目 的 在 于 为 标 准 文 件 中 使 用 的 符 号 提 供标准 。
本文件是关于交 流 电 测 量 设 备 — 静 止 式 谐 波 有 功 电 能 表 的 标 准 , 与 GB/T 17215. 211—2021、 GB/T 17215. 321—2021共同构成对静止式谐波有功电能表的型式试验要求 。 当本文件的任何要求涉及 GB/T 17215. 211—2021及 GB/T 17215. 321—2021中的已有条款 ,本文件的要求优先 。
Ⅴ
GB/T 17215.302—2024
电测量设备(交流) 特殊要求
第 2 部分:静止式谐波有功电能表
1 范围
本文件规定了静止式谐波有功电能表(以下简称 “仪表 ”)的标准电量值 、结构 、标识和文件 、计量性能 、气候 、外部影响 、计量性能保护及电气要求 ,描述了相应试验方法 。
本文件适用于新制造的 、在 50 Hz或 60 Hz 电网中使用的 、电压不超过 600 V 的仪表 ,并且仅适用于其型式试验 。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款 。其中 , 注 日期的引用文件 ,仅该日期对应的版本适用于本文件 ;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 4365—2003 电工术语 电磁兼容
GB/T 17215. 211—2021 电测量设备(交流) 通用要求 、试验和试验条件 第 11部分 :测量设备
GB/T 17215. 321—2021 电测量设备(交流) 特殊要求 第 21部分 :静止式有功电能表 (A 级 、 B级 、C级 、D级和 E 级)
3 术语和定义
GB/T 4365—2003和 GB/T 17215. 211—2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件 。 3. 1
谐波有功电能表 activeenergy meter forharmonic frequency components
测量基波有功电能和规定的(第)2~ (第)n 次谐波有功电能(之和)的仪表 。
3.2
基波有功电能 activeenergy offundamentalcomponent
由基波产生的有功功率对时间的积分 。
3.3
单次谐波有功电能 activeenergy ofindividualharmoniccomponent
由单次谐波产生的有功功率对时间的积分 。
3.4
正向谐波有功电能 positive-direction activeenergy ofharmoniccomponent
由正向谐波产生的有功功率对时间的积分 。
3.5
反向谐波有功电能 reverse-direction activeenergy ofharmoniccomponent
由反向谐波产生的有功功率对时间的积分 。
1
GB/T 17215.302—2024
3.6
基波频率 fundamentalfrequency
fnom
确定仪表相关性能所依据的频率值 。
[来源 :GB/T 17215. 211—2021,3. 5. 6] 3.7
基波电压 fundamentalvoltage
U1
一个非正弦周期信号的傅里叶级数的 1 次电压分量 。
3. 8
基波电流 fundamentalcurrent
I1
一个非正弦周期信号的傅里叶级数的 1 次电流分量 。
3.9
谐波电压 harmonicvoltage
Uh
一个非正弦周期信号的傅里叶级数中次数大于 1 的整数倍的电压分量 。
3. 10
谐波电流 harmoniccurrent
Ih
一个非正弦周期信号的傅里叶级数中次数大于 1 的整数倍的电流分量 。
3. 11
谐波次数 harmonicnumber
谐波频率与基波频率的整数比 。
注 : 谐波频率为基波频率整数倍的频率 ,谐波次数又称谐波阶数(harmonic order) 。 [来源 :GB/T 4365—2003,161-02-19]
4 标准电量值
4. 1 基波电压
4. 1. 1 基波标称电压
基波电压的标称值应符合 GB/T 17215. 211—2021 中 4. 1. 1 的规定值 。
4. 1.2 基波电压范围
基波电压范围应符合 GB/T 17215. 211—2021 中 4. 1. 2 的规定值 。
4.2 基波电流
4.2. 1 转折电流
转折电流应符合 GB/T 17215. 211—2021 中 4. 2. 1 的规定值 。
4.2.2 起动电流
起动电流应符合 GB/T 17215. 211—2021 中 4. 2. 2 的规定 。
2
GB/T 17215.302—2024
4.2.3 最小电流
最小电流应符合 GB/T 17215. 211—2021 中 4. 2. 3 的规定 。
4.2.4 最大电流
最大电流应符合 GB/T 17215. 211—2021 中 4. 2. 4 的规定 。
4.3 基波频率
频率应符合 GB/T 17215. 211—2021 中 4. 3 的规定 。
4.4 功率消耗
功率消耗应符合 GB/T 17215. 211—2021 中 4. 4规定的要求 、试验条件 、试验程序和验收准则 。
4.5 测量准确度等级的分类
测量准确度等级分为 :
a) 基波 :A级 、B级 、C级 、D级和 E 级 ;
b) 谐波 :5 级 、2 级和 1 级 。
5 结构
仪表的结构应符合 GB/T 17215. 321—2021中第 5 章的规定 。
仪表应支持基波 、谐波电能脉冲输出 。
6 仪表的标识和文件
仪表的标识和文件除应 符 合 17215. 211—2021 中 第 6 章 的 规 定 以 外 , 铭 牌 信 息 还 应 包 含 : 基 波 频率 ,谐波次数 ,基波 、谐波有功电能测量的仪表常数 ,基波 、谐波有功电能测量的准确度等级 。
7 计量性能
7. 1 参比条件
应符合 GB/T 17215. 211—2021 中 7. 1 的规定 。
7.2 准确度要求
7.2. 1 基波有功电能最大允许误差
当仪表工作在 7. 1规定参比条件下 , 由电流和功率因数在表 1 给出的范围内改变引起的误差( %)不应超过表 1 中给定的相应准确度等级的限值 。
如果是双向仪表 ,则表 1 中的值适用于每个方向 。
3
GB/T 17215.302—2024
表 1 基波有功电能的误差限值(单相仪表和带平衡负载或单相负载的多相仪表)
量值
各等级仪表的基波有功电能误差限值
%
电流 I
功率因数 cosΦ
A
B
C
D
E
Itr≤I≤Imax
1
±2. 0
±1. 0
±0. 5
±0. 2
±0. 1
1,0. 5L,0. 8C
±2. 0
±1. 0
±0. 6
±0. 3
±0. 15
0. 25L
—
±3. 5a
±1. 0a
±0. 5a
±0. 25a
0. 5C
—
±2. 5a
±1. 0a
±0. 5a
±0. 25a
0. 25C
—
—
—
—
±0. 25a
Imin≤I
1
±2. 5
±1. 5
±1. 0
±0. 4
±0. 2
1,0. 5L,0. 8C
±2. 5
±1. 5
±1. 0
±0. 5
±0. 25
Ist≤I
1
±2. 5 ·Imin/I
±1. 5 ·Imin/I
±1. 0 ·Imin/I
±0. 4 ·Imin/I
±0. 2 ·Imin/I
注 : L— 电感负载 ;C— 电容负载 。
a 用户有特殊要求时采用 。
b 仅在平衡负载条件下试验 。
7.2.2 单次谐波有功电能最大允许误差
除符合 7. 1 的 规 定 外 , 还 应 满 足 : 在 单 次 谐 波 电 压 取 5%Unom , 基 波 与 谐 波(在 原 点) 同 相 的 条 件下 ,单次谐波有功电能的误差不超过表 2 和表 3 中给定的相应准确度等级的限值 。单次谐波误差 H 的值由公式(1)算出 ,单次谐波误差值计算后四舍五入(取一位小数) :
H = 1+ 0. 01h ……………………( 1 )
式中 :
H — 单次谐波误差 ;
h — 谐波次数 ;
示例 : 在 h 为(第)21次谐波时 : ±2. 0H = ± 2. 0× (1+0. 21) = ± 2. 42, 四 舍 五 入 后 的(第) 21次 谐 波 误 差 限 值 为±2. 4。
按附录 A 和表 3要求进行试验 ,试验电流依次加入每一测量单元 。
如果是双向仪表 ,则表 2 和表 3 中的值适用于每个方向 。
表 2 单次谐波有功电能的误差限值(单相仪表和带平衡负载的多相仪表)
电流值
谐波
功率因数
cosΦ
各等级仪表单次谐波有功电能误差限值
%
直接接入仪表
经互感器接入仪表
1
2
5
Imin≤Ih
Imin≤Ih
1
±2. 5H
±3. 5H
±15. 0H
Itr≤Ih≤0. 4Imax
Itr≤Ih≤0. 4Imax
1
±1. 0H
±2. 0H
±5. 0H
Imin≤Ih
Imin≤Ih
0. 5L
±2. 5H
±3. 5H
±15. 0H
0. 8C
±2. 5H
±3. 5H
±15. 0H
4
GB/T 17215.302—2024
表 2 单次谐波有功电能的误差限值(单相仪表和带平衡负载的多相仪表) (续)
电流值
谐波
功率因数
cosΦ
各等级仪表单次谐波有功电能误差限值
%
直接接入仪表
经互感器接入仪表
1
2
5
Itr≤Ih≤0. 4Imax
Itr≤Ih≤0. 4Imax
0. 5L
±1. 0H
±2. 0H
±6. 0H
0. 8C
±1. 0H
±2. 0H
±6. 0H
注 : L— 电感负载 ;C— 电容负载 。
表 3 单次谐波有功电能的误差限值(带有单相负载的多相仪表 , 电压电路加平衡的多相电压)
电流值
谐波
功率因数
cosΦ
各等级仪表单次谐波有功电能误差限值
%
直接接入仪表
经互感器接入仪表
1
2
5
Itr≤Ih≤0. 4Imax
Itr≤Ih≤0. 4Imax
1
±3. 0H
±4. 5H
±10. 0H
Itr≤Ih≤0. 4Imax
Itr≤Ih≤0. 4Imax
0. 5L
±3. 0H
±4. 5H
±15. 0H
7.2.3 组合谐波有功电能最大允许误差
试验应在以下条件下进行 。
— 基波电压 :U1 =Unom 。
— 基波电流 :I1 =0. 5Imax。
— 基波的功率因数 :1。
在 7. 3. 3试验条件下 ,仪表组合谐波有功电能的误差限值见表 4 和表 5。
表 4 和表 5 中给定的值适用于正向谐波有功电能和反向谐波有功电能 。
表 4 组合谐波有功电能的误差限值(单相仪表和带平衡负载的多相仪表)
波形
各等级仪表组合谐波有功电能误差限值
%
1
2
5
波形一 ,见附录 B. 2
±2. 5
±4. 0
±12. 0
波形二 ,见附录 B. 3
±2. 5
±4. 0
±12. 0
波形三 ,见附录 B. 4
±1. 5
±3. 0
±8. 0
波形四 ,见附录 B. 5
±1. 5
±3. 0
±8. 0
波形五 ,见附录 B. 6
±3. 0
±6. 0
±12. 0
波形六 ,见附录 B. 7
±1. 5
±3. 0
±8. 0
波形七 ,见附录 B. 8
±3. 0
±6. 0
±12. 0
5
GB/T 17215.302—2024
表 5 组合谐波有功电能的误差限值(带单相负载的多相仪表 , 电压电路加平衡的多相电压)
波形
各等级仪表组合谐波有功电能误差限值
%
1
2
5
波形一 ,见附录 B. 2
±4. 0
±6. 0
±18. 0
波形二 ,见附录 B. 3
±4. 0
±6. 0
±18. 0
波形三 ,见附录 B. 4
±3. 5
±5. 0
±16. 0
波形四 ,见附录 B. 5
±3. 5
±5. 0
±16. 0
波形五 ,见附录 B. 6
±5. 0
±6. 5
±20. 0
波形六 ,见附录 B. 7
±3. 5
±5. 0
±16. 0
波形七 ,见附录 B. 8
±5. 0
±6. 5
±20. 0
7.3 准确度试验
7.3. 1 基波有功电能的准确度试验
按照 GB/T 17215. 211—2021 中 7. 2 的规定进行 。
7.3.2 单次谐波有功电能的准确度试验
试验应在以下条件下进行 。
— 基波电压 :U1 =Unom 。
— 基波电流 :I1 =0. 5Imax。
— 基波的功率因数 :1。
— 从(第)2次至(第)41次中至少选取三个单次谐波进行准确度试验 ,包含奇次 、偶次谐波 :
●(●) 谐波电流 I(谐波电压 U)h(h)试(5)点至(%U)n少om包;含 Imin、Itr、0. 4Imax。
— 谐波功率因数 : 由表 2、表 3 给出 。
— 基波与谐波(在原点)同相 。
— 按附录 A 的图 A. 1所示的电路进行试验 ,分别测量基波有功电能和单次谐波有功电能 。
7.3.3 组合谐波有功电能的准确度试验
组合谐波有功电能的准确度试验按附录 A 的图 A. 1 所示的电路进行 ,试验的波形按照附录 B 的B. 2~B. 8 给出的数据合成 。
试验应在以下条件下进行 。
— 基波电压 :U1 =Unom 。
— 基波电流 :I1 =0. 5Imax。
— 基波的功率因数 :1。
仪表应记录基波有功电能和谐波有功电能 。基波有功电能的准确度应符合 7. 2. 1 的要求 ,谐波有功电能的准确度应符合 7. 2. 3 的要求 。
6
GB/T 17215.302—2024
7.4 仪表常数试验
7.4. 1 基波有功仪表常数试验
本试验仅适用于以测试脉冲输出来测试仪表的基波有功电能计量准确度要求的脉冲输出 。
测试输出与指示显示器的示值的关系应符合仪表常数值 。
测试输出与指示显示器的示值 ,测试输出与通过通信读取的寄存器信息之间的差异不应超过参比条件下各准确度等级仪表规定的误差极限( %)的 1/10。
试验应按以下规定进行 :
— 用于结算的仪表指示显示器和脉冲输出都试验 ,除非有适当的系统保证所有仪表常数相同 ;
— 试验应采用在仪表中记录基波有功电能量 E 的方法来进行 ,Emin至少为公式(2)的计算值 :
Emin ……………………( 2 )
式中 :
Emin— 试验所需的基波有功电能量的最小值 ,单位为瓦时(W · h) ;
R — 电能寄存器的可见分辨力 ,单位为瓦时(W · h) ;
b — 基本最大允许误差 , % 。
注 1: 能使用任何方式提高电能寄存器的可见分辨力 R,只要注意保证其结果反映了电能寄存器的真实分辨力 。
注 2: b值宜根据所选的试验点来选择 。b值可能与适用于无负载条件(潜动)试验的 b值不同 。
— 试验应在 Itr≤I≤Imax 的任一电流下进行 。
计算仪表记录的基波有功电能与由测试输出的脉冲数给出的通过仪表的电能之间的相对差 ,不应超过仪表基本最大允许误差的 1/10。
7.4.2 谐波有功仪表常数试验
本试验仅适用于以测试脉冲输出来测试仪表的谐波有功电能计量准确度要求的脉冲输出 。
测试输出与指示显示器的示值的关系应符合仪表常数值 。
测试输出与指示显示器的示值 ,测试输出与通过通信读取的寄存器信息之间的差异不应超过参比条件下各准确度等级仪表规定的误差极限( %)的 1/10。
试验应按以下规定进行 :
— 用于结算的仪表指示显示器和脉冲输出都试验 ,除非有适当的系统保证所有仪表常数相同 ;
— 试验采用在仪表中记录谐波有功电能量 E 的方法来进行 ,Emin至少为公式(3)的计算值 :
Emin ……………………( 3 )
式中 :
Emin— 试验所需的谐波有功电能量的最小值 ,单位为瓦时(W · h) ;
R — 电能寄存器的可见分辨力 ,单位为瓦时(W · h) ;
b — 基本最大允许误差 , % 。
注 1: 使用任何方式提高电能寄存器的可见分辨力 R,只要注意保证其结果反映了电能寄存器的真实分辨力 。
注 2: b值宜根据所选的试验点来选择 。b值可能与适用于无负载条件(潜动)试验的 b值不同 。
— 试验在谐波电压 Uh= 5%Unom ,Itr≤Ih≤0. 4Imax的任一电流下 ,至少应分别在第 3 次 、第 5 次 、
— 基波电压 U1=Unom;基波电流 I1 =0. 5Imax ;
第 21次 、第 41次单次谐波条件下进行 ,且单次谐波功率因数大于 0. 5。
计算仪表记录的各分单次谐波有功电能与由测试输出的脉冲数给出的通过仪表的电能之间的相对差 ,不应超过仪表基本最大允许误差的 1/10。
7
GB/T 17215.302—2024
7.5 无负载条件(潜动)试验
7.5. 1 基波有功的潜动试验
按照 GB/T 17215. 321—2021中 7. 4 的规定进行 。
7.5.2 谐波有功的潜动试验
试验应按以下规定进行 :
— 试验时 , 电流电路开路 , 电压电路施加基波电压 1. 1U1 和第 N 次谐波电压 0. 05× 1. 1U1 , 至少在第 41次单次谐波条件下进行 ,辅助电源电路(若有)施加标称电压 ;
— 如果仪表适用于多个标称电压 ,采用最高的标称电压 ;
— 最短的试验时间 Δt按公式(4)计算 :
Δt= ……………………( 4 )
式中 :
Δt — 最短的试验时间 ,单位为秒(s) ;
b —Imin时 ,谐波有功基本最大允许误差极限 ,取正值 , % ;
k — 输出装置每千瓦时输出的脉冲数 ,单位为脉冲数每千瓦时[imp/(kW · h)] ;
m — 单元数量 ;
U1 — 标称电压 ,单位为伏特(V) ;
Imin — 最小电流 ,单位为安培(A) 。
仪表的谐波有功测试输出不应产生多于一个的脉冲 。
7.6 起动电流试验
7.6. 1 基波的起动电流试验
按照 GB/T 17215. 321—2021中 7. 5 的规定进行 。
7.6.2 谐波的起动电流试验
仪表电压电路同时施加 基 波 电 压 Unom 和 第 n 次 谐 波 电 压 5%Unom , 电 流 电 路 同 时 施 加 基 波 电 流
动(I)1 =,并(1)连(0I)续tr记录电能(和第 n次谐), 至(波)少(的)应(起)分别在第(动电流Ih)次(0). 5、第(Im)i(次(多)、第(相)2(仪)1(表)次,带、第(平)41次单(衡 负 载)次)谐(且)波(功)条(率)件下进行(因 数 为 1)条。件 下 应 起
试验应按以下规定进行 :
— 如果仪表设计成测量双向电能 ,则在每个方向施加电能潮流进行试验 ;在进行本试验时 ,宜考虑电能方向反向后 ,测量延时的影响 ;
— 两个脉冲之间的预期时间(时间间隔)由公式(5)给出 :
……………………( 5 )
式中 :
τ — 两个脉冲之间的预期时间 ,单位为秒(s) ;
k — 输出装置每千瓦时输出的脉冲数 ,单位为脉冲数每千瓦时(imp/kW · h) ;
m — 单元数量 。
U1 — 标称电压 ,单位为伏特(V) ;
Ih — 第 h 次谐波的启动电流 ,单位为安培(A) 。
8
GB/T 17215.302—2024
试验应按以下步骤进行 :
a) 启动仪表 ;
b) 第一个脉冲可在 1. 5τ 秒内出现 ;
c) 第二个脉冲可在下一个 1. 5τ 秒内出现 ;
d) 此后 ,开始测试仪表的谐波电能误差 。
如果仪表输出产生速率均匀的脉冲(或均匀旋转) ,且基本最大允许误差不超过各准确度等级仪表规定的极限 , 即认为仪表已起动 。
7.7 重复性
重复性试验按照 GB/T 17215. 211—2021 中 7. 7 的规定进行 。 每个试验点最大测量值与最小测量值之差的绝对值不应超过表 6 的限值 。
注 : 重复性试验只针对基波 。
表 6 重复性限值
功率因数
电流值
各等级仪表的重复性限值
%
A
B
C
D
E
1
Itr≤I≤Imax
0. 2
0. 1
0. 05
0. 02
0. 02
1
Imin≤I
0. 25
0. 15
0. 1
0. 04
0. 02
0. 5L,0. 8C
Itr≤I≤Imax
0. 2
0. 1
0. 06
0. 03
0. 02
7. 8 误差变差
误差变差要求试验按照 GB/T 17215. 211—2021 中 7. 8 的规定进行 。
对同一被试样品相同的测试点,进行重复测试 ,相邻测试结果间的最大误差变化的绝对值不应超过
表 7 的限值 。
注 : 误差变差试验只针对基波 。
表 7 误差变差的限值
电流
功率因数
各等级仪表误差变差的限值
%
A
B
C
D
E
10Itr
1
0. 4
0. 2
0. 1
0. 04
0. 03
0. 5L
0. 4
0. 2
0. 1
0. 04
0. 03
7.9 负载电流升降变差
负载电流升降变差试验按照 GB/T 17215. 211—2021 中 7. 9 的规定进行 。
仪表基本误差按照负载电流从小到大 ,然后从大到小的顺序进行两次测试 ,记录负载点误差 ; 同 一只被试样品在相同负载点处的误差变化的绝对值不应超过表 8规定的限值 。
注 : 负载电流升降变差试验只针对基波 。
9
GB/T 17215.302—2024
表 8 负载电流升降变差限值
仪表
电流
功率因数
各等级仪表的负载升降变差限值
%
A
B
C
D
E
直接接入仪表
0. 1Itr≤I≤Imax
1
0. 5
0. 25
0. 12
0. 05
0. 03
经电流互感器接入仪表
0. 2Itr≤I≤Imax
1
0. 5
0. 25
0. 12
0. 05
0. 03
7. 10 由影响量引起的误差限值试验
7. 10. 1 通用试验条件
试验和试验条件按照 7. 1 的规定 。
如果是双向仪表 ,则表 9 中的值适用于每个方向 。
7. 10.2 由影响量引起基波电能的误差限值
在 GB/T 17215. 211—2021 中 7. 1 的表 11的参比条件下 ,对仪表施加单一影响量 , 由此引起相应的基波电能误差偏移应满足表 9规定的限值 。每一个试验结束后仪表应能正常工作 。所有影响量的测试应在仪表的整机上进行试验 。表 9 给出了推荐测试电流值 。
仪表应能承受在正常使用条件下出现的干扰 ,在表 9 所列任何干扰下不应出现重大缺陷 。如果仪表在表 9所列条件下运行 ,且电流电路中无电流 ,根据 GB/T 17215. 211—2021 中 9. 3. 1. 2 的规定推算出的电能寄存器增量小于临界改变值时 ,不视为重大缺陷 。
表 9 对基波电能的影响量
影响量
GB/T
17215. 211—
2021 中的
试验章条号
测试电流推荐值和电流测
试范围(平衡负载测试点 ,
除非另有说明)
功率因数
各等级仪表误差改变量限值
%
直接接入仪表
经互感器接入仪表
A
B
C
D
E
冲击试验
5. 2. 1
10Itr
10Itr
1
1/3基本最大允许误差
1/2基本
最大允许误差
振动试验
5. 2. 2
10Itr
10Itr
1
1/3基本最大允许误差
1/2基本
最大允许误差
高温试验
8. 4. 2
10Itr
10Itr
1
1/3基本最大允许误差
1/2基本
最大允许误差
低温试验
8. 4. 3
10Itr
10Itr
1
1/3基本最大允许误差
1/2基本
最大允许误差
交变湿热试验
8. 4. 4
10Itr
10Itr
1
±0. 2
±0. 1
±0. 05
±0. 05
±0. 05
耐久性试验
8. 4. 8
Itr、10Itr、Imax
Itr、10Itr、Imax
1
1/3基本最大允许误差
1/2基本
最大允许误差
10
GB/T 17215.302—2024
表 9 对基波电能的影响量 (续)
影响量
GB/T
17215. 211—
2021 中的
试验章条号
测试电流推荐值和电流测
试范围(平衡负载测试点 ,
除非另有说明)
功率因数
各等级仪表误差改变量限值
%
直接接入仪表
经互感器接入仪表
A
B
C
D
E
射频电磁场 (电流电路中有电流)试验
9. 3. 5
10Itr
10Itrx
1
±3. 0
±2. 0
±1. 0
±1. 0
±0. 5
快速瞬变脉冲群试验
9. 3. 6
10Itr
10Itr
1
±6. 0
±4. 0
±2. 0
±1. 0
±0. 5
射频场感应的传导干扰试验a
9. 3. 7
10Itr
10Itr
1
±3. 0
±2. 0
±1. 0
±1. 0
±0. 5
传导差模电流干扰试验
9. 3. 8
10Itr
10Itr
1
±6. 0
±4. 0
±2. 0
±0. 8
±0. 5
阻尼振荡波试验
9. 3. 11
—
10Itr
1
±3. 0
±2. 0
±2. 0
±1. 0
±0. 5
外部恒定磁场试验
9. 3. 12
10Itr
10Itr
1
±3. 0
±1. 5
±0. 75
±0. 5
±0. 25
外部工频磁场试验
9. 3. 13
10Itr、Imax
10Itr、Imax
1
±2. 5
±1. 3
±0. 5
±0. 25
±0. 15
电流和电压电路中谐波-第 5 次谐波试验
9. 4. 2. 2
0. 5Imax
0. 5Imax
1
±1. 0
±0. 8
±0. 5
±0. 4
±0. 2
电流电路中的间谐波-脉冲串触发波形试验
9. 4. 2. 5
10Itr
10Itr
1
±3. 0
±1. 5
±0. 75
±0. 5
±0. 3
负载不平衡试验
9. 4. 3
Itr≤I≤Imax
Itr≤I≤Imax
1
±1. 5
±1. 0
±0. 7
±0. 3
±0. 2
Itr≤I≤Imax
Itr≤I≤Imax
0. 5L
±2. 5
±1. 5
±1. 0
±0. 5
±0. 3
电压改变试验b
Unom ±10%
9. 4. 4
Imin≤I≤Imax
Imin≤I≤Imax
1
±1. 0
±0. 5
±0. 2
±0. 1
±0. 05
Itr≤I≤Imax
Itr≤I≤Imax
0. 5L
±1. 5
±1. 0
±0. 4
±0. 2
±0. 1
0.8Unom ≤U<0.9Unom ;
1.1Unom
Itr≤I≤Imax
Itr≤I≤Imax
1
±1. 5
±1. 0
±0. 6
±0. 3
±0. 15
U<0. 8Unom
10Itr
10Itr
1
+10到 -100
环境温度改变试验 c
9. 4. 5
Imin≤I≤Imax
Imin≤I≤Imax
1
±0. 1
±0. 05
±0. 03
±0. 01
±0. 005
Itr≤I≤Imax
Itr≤I≤Imax
0. 5L
±0. 15
±0. 07
±0. 05
±0. 02
±0. 01
a 射频场感应的直接或间接传导干扰 。
b 对于多相仪表 ,要求电压对称变化 。
c 各等级仪表的平均温度系数 。
7. 10.3 由影响量引起单次谐波电能的误差限值
在 GB/T 17215. 211—2021 中 7. 1 的表 11参比条件下 ,对仪表施加单一影响量 , 由此引起相应的单次谐波电能误差偏移应满足表 10规定的限值 。每一个试验结束后仪表应能正常工作 。所有影响量的测试应在仪表的整机上进行试验 。表 10给出了推荐测试电流值 。
仪表应能承受在正常使用条件下出现的干扰 ,在表 10所列任何干扰下不应出现重大缺陷 。如果仪
11
GB/T 17215.302—2024
表在表 10所列条件下运行 ,且电流电路中无电流 ,根据 GB/T 17215. 211—2021 中 9. 3. 1. 2 的规定推算出的电能寄存器增量小于临界改变值时 ,不视为重大缺陷 。
表 10 对各单次谐波电能的影响量
影响量
Ih
(带平衡负载 ,有说明除外)
谐波功率因数
各等级仪表误差改变限制
%
直接接入仪表
经互感器接入仪表
5
2
1
(基波)频率改变试验
4Itr
4Itr
1
0. 5L
2. 0
2. 0
0. 8
1. 0
0. 5
0. 7
逆相序试验
Itr
Itr
1
2. 0
1. 5
1. 5
电压不平衡试验a
4Itr
4Itr
1
6. 0
4. 0
2. 0
外部恒定磁感应试验
4Itr
4Itr
1
4. 0
3. 0
2. 0
外磁感应强度 0. 5 mT试验b
4Itr
4Itr
1
4. 0
3. 0
2. 0
高频电磁场试验
4Itr
4Itr
1
4. 0
3. 0
2. 0
附件工作试验 c
Itr
Itr
1
2. 0
1. 0
0. 5
射频场感应的传导骚扰试验
4Itr
4Itr
1
4. 0
3. 0
2. 0
快速瞬变脉冲群试验
—
—
—
—
—
—
阻尼振荡波抗扰度试验d
—
4Itr
1
4. 0
3. 0
2. 0
电压
改变
量试
验
0. 9Un≤U<1. 1Un
Itr≤Ih≤0. 4Imax
Itr≤Ih≤0. 4Imax
1
0. 5L
2. 0
4. 0
1. 0
1. 5
0. 7
1. 0
0. 8Un≤U<0. 9Un
4Itr
4Itr
1
4. 0
1. 5
1. 0
1. 1Un
U<0. 8Un
4Itr
4Itr
1
+10~-100
环境温度变化试验 e
Itr≤Ih≤0. 4Imax
Itr≤Ih≤0. 4Imax
1
0. 5L
0. 30
0. 50
0. 10
0. 15
0. 05
0. 07
a 有两个或两个以上测量元件的多相仪表 ,如下列的相被断开 ,应在本表规定的以误差( %) 表示的改变量 的 限值内测量和计数 :
— 三相四线电网中的一相或两相 ;
— 三相三线电网中(如果仪表为此工作设计)的三相中的一相 ,N线不断开 。
本要求仅包括断相 ,不包括诸如互感器熔丝失效的事件 。
b 外部 0. 5 mT 的磁感应强度由施加给仪表电压相同频 率 的 电 流 产 生 ,并 在 对 被 测 仪 表 最 不 利 的 相 位 和 方 向 的条件下 ,仪表以误差( %)表示的改变量不应超过本表的规定值 。
可使用中心能放置仪表的环形电流线圈产生该磁场 。环形线圈的平均直径为 1 m ,截面为矩形 ,并且相对直径具有较小的径向厚度 。磁场强度为 400 A/m。
c 该附件为封装在表壳内的并且是间断通电的 ,如 : 多费率计度器的电磁铁 。
为能正确接线 ,最好标出与辅助装置的连接方法 。若这种连接是插头和插座方式 ,则应是不可逆的 。
然后 ,在没有标志或者连接是可逆的情况下 ,仪表在最不利的接线下试验 ,其误差改变量不应超过本表规定值 。 d 该试验仅用于经互感器接入仪表 。
e 在整个工作范围内确定平均温度系数 ,工作温度范围应分成多个 20K 宽的子范围 ,然后在这些范围内确定平均温度系数 ,在该范围中间的上 10K 和下 10K 进行测定 。试验期间无论如何不要超出规定的工作温度范围 。
12
GB/T 17215.302—2024
7. 11 计时准确度
如果有时钟 ,计时准确度应符合 GB/T 17215. 211—2021 中 7. 13规定的要求 、试验条件 、试验程序和验收准则 。
8 气候要求
气候要 求 应 符 合 GB/T 17215. 211—2021 中 第 8 章 规 定 的 要 求 、试 验 条 件 、试 验 程 序 和 验 收 准则 ,误差偏移限值见表 9 和表 10。
E级表为室内仪表 。
9 外部影响
仪表的外部影响试验应符合 GB/T 17215. 211—2021 中第 9 章规定的要求 、试验条件 、试验程序和验收准则 ,除 GB/T 17215. 211—2021 中 9. 4. 14倾斜试验外 。
10 计量性能保护要求
应符合 GB/T 17215. 211—2021 中第 10章的规定 。
11 电气要求
11. 1 电气间隙和爬电距离
HLV信号端口的任一端子与地 , 以及与 ELV信号端口的端子之间的电气间隙和爬电距离应不小于下列规定 :
— 对 Ⅰ 类防护仪表按照表 11的要求 ;
— 对 Ⅱ类防护仪表按照表 12的要求 。
注 : HLV信号端口是指危险带电的 、辅助输入或输出电路和其他非电网电源辅助电路的端子 。ELV信号端口是指不危险带电的辅助输入或输出电路 、通信电路和其他辅助电路的端子 。
HLV信号端口的端子间的电气间隙和爬电距离应不小于表 11 中的规定 。
端子盖如用金属制成 ,其与拧入所固定的最大导线后的螺钉端面的电气间隙不小于表 11和表 12中所示的相关值 。
表 11 Ⅰ 类防护绝缘包封仪表的电气间隙和爬电距离
从标称电压导出的
线对中线电压
V
最小电气间隙
mm
最小爬电距离
mm
室内仪表
室外仪表
室内仪表
室外仪表
≤100
0. 5
1. 0
1. 4
2. 2
≤150
1. 5
1. 5
1. 6
2. 5
≤300
3. 0
3. 0
3. 2
5. 0
≤600
5. 5
5. 5
6. 3
10. 0
13
GB/T 17215.302—2024
表 12 Ⅱ 类防护绝缘包封仪表的电气间隙和爬电距离
从标称电压导出的
线对中线电压
V
最小电气间隙
mm
最小爬电距离
mm
室内仪表
室外仪表
室内仪表
室外仪表
≤100
1. 5
1. 5
2. 0
3. 2
≤150
3. 0
3. 0
3. 2
5. 0
≤300
5. 5
5. 5
6. 3
10. 0
≤600
8. 0
8. 0
12. 5
20. 0
11.2 电气试验流程
与安全有关的电气试验流程按照 GB/T 17215. 321—2021中附录 A 的规定 。
11.3 电压电路的试验
11.3. 1 耐受长期过电压试验
耐受长期过电压试验按照 GB/T 17215. 321—2021中 11. 3. 1 的规定进行 。
11.3.2 浪涌试验
浪涌试验按照 GB/T 17215. 211—2021 中 9. 3. 9 的规定进行 。
11.4 介电强度试验
11.4. 1 湿度预处理
湿度预处理试验按照 GB/T 17215. 321—2021中 11. 4. 1 的规定进行 。
11.4.2 试验方法和测试设备准备
介电强度试验 、试验测试设备准备按照 GB/T 17215. 321—2021中 11. 4. 2 的规定 。
11.4.3 脉冲电压试验
脉冲电压试验 、试验电压按照 GB/T 17215. 321—2021中 11. 4. 3 的规定 。
11.4.4 交流工频电压试验
交流工频电压试验 、试验电压按照 GB/T 17215. 321—2021中 11. 4. 4 的规定 。
11.5 短时过电流试验
短时过电流试验按照 GB/T 17215. 211—2021 中 9. 4. 11的规定进行 。
12 型式试验
除非在有关条款中另有说明 ,所有试验在 7. 1 给出的参比条件下进行 。
型式试验应在一个或几个仪表样品上进行 , 以确定其具体特性 ,并证明其与本部分要求的符合性 。推荐的试验顺序见附录 C 中表 C. 1。
14
GB/T 17215.302—2024
附 录 A
(规范性)
谐波条件下的准确度试验
谐波条件下的准确度试验接线图见图 A. 1。
图 A. 1 谐波条件下的准确度试验接线图
15
GB/T 17215.302—2024
附 录 B
(规范性)
组合谐波的典型波形
B. 1 概述
组合谐波的典型波形按公式(B. 1)进行定义 :
f Ahsin ……………………( B. 1 )
式中 :
H — 最大谐波次数(本文件 H 等于 41) ;
h — 第 h 次谐波 ;
ω0 — 基波角频率 ;
Ah — 第 h 次谐波幅值 ;
θh — 第 h 次谐波相位 ;
t — 时间 。
B.2 典型试验波形一
典型试验波形一的基波分量和谐波分量见表 B. 1, 电压波形和电流波形见图 B. 1。
表 B. 1 典型试验波形一的基波分量和谐波分量
谐波次数
电压幅值 U1 %
电压相位
(°)
电流幅值 I1 %
电流相位
(°)
1
100
0
100
0
3
3. 8
180
30
0
5
2. 4
180
18
0
7
1. 7
180
14
0
11
1. 0
180
9
0
13
0. 8
180
5
0
16
GB/T 17215.302—2024
a) 电压波形图 b) 电流波形图
图 B. 1 典型试验波形一
B.3 典型试验波形二
典型试验波形二的基波分量和谐波分量见表 B. 2, 电压波形和电流波形见图 B. 2。
表 B.2 典型试验波形二的基波分量和谐波分量
谐波次数
电压幅值 U1 %
电压相位
(°)
电流幅值 I1 %
电流相位
(°)
1
100
0
100
0
3
3. 8
0
30
180
5
2. 4
180
18
0
7
1. 7
0
14
180
11
1. 0
0
9
180
13
0. 8
180
5
0
a) 电压波形图 b) 电流波形图
图 B.2 典型试验波形二
17
GB/T 17215.302—2024
B.4 典型试验波形三
典型试验波形三的基波分量和谐波分量见表 B. 3, 电压波形和电流波形见图 B. 3。
表 B.3 典型试验波形三的基波分量和谐波分量
谐波次数
电压幅值 U1 %
电压相位
(°)
电流幅值 I1 %
电流相位
(°)
1
100
0
100
0
3
3. 8
0
80
180
5
2. 4
180
60
0
7
1. 7
0
40
180
9
1. 5
180
22
0
11
1. 1
0
12
180
13
0. 8
180
5
0
15
0. 6
0
2
180
17
0. 4
180
1
0
19
0. 3
0
0. 5
180
a) 电压波形图 b) 电流波形图
图 B.3 典型试验波形三
B.5 典型试验波形四
典型试验波形四的基波分量和谐波分量见表 B. 4, 电压波形和电流波形见图 B. 4。
表 B.4 典型试验波形四的基波分量和谐波分量
谐波次数
电压幅值 U1 %
电压相位
(°)
电流幅值 I1 %
电流相位
(°)
1
100
0
100
0
18
GB/T 17215.302—2024
表 B.4 典型试验波形四的基波分量和谐波分量 (续)
谐波次数
电压幅值 U1 %
电压相位
(°)
电流幅值 I1 %
电流相位
(°)
2
1. 0
90
5
90
3
3. 8
-160
18
-160
4
0. 8
110
10
110
5
2. 4
130
66
130
7
1. 7
50
50
50
a) 电压波形图 b) 电流波形图
图 B.4 典型试验波形四
B.6 典型试验波形五
典型试验波形五的基波分量和谐波分量见表 B. 5, 电压波形和电流波形见图 B. 5。
表 B.5 典型试验波形五的基波分量和谐波分量
谐波次数
电压幅值 U1 %
电压相位
(°)
电流幅值 I1 %
电流相位
(°)
1
100
0
100
0
3
0
0
3. 0
-25
5
20
155
4. 8
155
7
25
155
5. 8
-25
9
3. 0
-25
1. 2
-25
11
1. 8
-25
0. 8
155
19
GB/T 17215.302—2024
a) 电压波形图 b) 电流波形图
图 B.5 典型试验波形五
B.7 典型试验波形六
典型试验波形六的基波分量和谐波分量见表 B. 6, 电压波形和电流波形见图 B. 6。
表 B.6 典型试验波形六的基波分量和谐波分量
谐波次数
电压幅值 U1 %
电压相位
(°)
电流幅值 I1 %
电流相位
(°)
1
100
0
100
0
3
100/3
0
100/3
0
5
100/5
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