NB/T 10809-2021 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备用绝缘套管.pdf

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NB/T 10809-2021 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备用绝缘套管.pdf

ICS 29.080.20 CCS K 48

3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备

7.10材料样块试验 出厂试验 ·14 8.1概述.... 8.2出厂试验项目 ·15 8.3外观和尺寸检查· 8.4X射线探伤检查 ..·15 8.5工频干或湿耐受电压试验· 8.6局部放电试验. 15 8.7密封试验(适用时) 9套管的选用导则 15 9.1概述. .· 15 9.2额定值的选择 .·16 9.3环境方面· .· 16 10查询、投标和订货时提供的资料 17 10.1应随订货单和询问单一起提供的资料 17 10.2投标时应提供的资料.. 17 11包装、标识、运输及储存、 17 11.1包装. 17 11.2标识. 11.3运输 18 11.4储存 ·18 12安全...... ·18 12.1概述.. ·18 12.2电气方面· ..· 18 12.3机械方面· 18 12.4热性能方面…. 18 13产品对环境的影响.. 附录A(资料性)套管尺寸特性 附录B(资料性)绝缘试验方法 ·26 附录C(规范性)套管型号编制方法· 参考文献· .28

哈尔滨理工大学南区留学生公寓新建工程施工组织设计本文件按照GB/T1.1一2020《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。 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。 本文件由中国电器工业协会提出。 本文件由全国高压开关设备标准化技术委员会(SAC/TC65)归口。 本文件起草单位:云南电网有限责任公司电力科学研究院、西安高压电器研究院股份有限公司、英 伟隆(广东)电气有限公司、麦克奥迪(厦门)机电科技有限公司、西安神电高压电器有限公司、国网 陕西省电力公司电力科学研究院、上海雷博司电气股份有限公司、江苏华冠电器集团有限公司、浙江省 开化七一电力器材有限责任公司、施耐德电气(中国)有限公司上海分公司、库柏(宁波)电气有限公 司、云南电网有限责任公司玉溪供电局、江苏南瑞泰事达电气有限公司、浙江省江山江汇电气有限公司、 国网四川省电力公司电力科学研究院、青岛益和电气集团股份有限公司、西门子中压开关技术(无锡) 有限公司、石家庄科林电气设备有限公司、广东四会互感器厂有限公司、广东必达电器有限公司、河南 森源电气股份有限公司、深圳市金博联电力技术有限公司、日升集团有限公司、国网湖北省电力有限公 司电力科学研究院、大连北方互感器集团有限公司、上海平高天灵开关有限公司、厦门华电开关有限公 司、宁波天安(集团)股份有限公司、青岛特锐德电气股份有限公司、浙江八达电子仪表有限公司时通 电气分公司、江苏南瑞帕威尔电气有限公司、川开电气有限公司、青岛尚科高压电器研究院有限公司、 句容华正电力科技有限公司、宁波耐森电气科技有限公司、华仪电气股份有限公司、ABB(中国)有限 公司、西安交通大学、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院。 本文件主要起草人:邓云坤、彭晶、田恩文、胡良蓉、谭燕、胡晶、林庆权、杨筱安、邵力、杨鼎革、 刘玉春、段若凯、薛娜娜、杜世全、刘成学、富昱龙、吴盛、戴永正、姚淑君、王嘉易、孔祥冲、张艳玲、 段洪民、卢建谊、何洪亮、金庆滨、刘志强、王春杰、李西育、魏凯、王建文、杨英杰、樊建荣、陈敏、 管永秋、邬建刚、张兴朗、林复明、王朝权、吕大青、姚淮林、吴小虎、骆祥华、陈辉、朱佩龙、徐一鸣、 黄立群、闫静、杨显。

额定电压3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备用绝缘套管在我国应用非常广泛,但由于该系列产 品缺乏相关标准规范,也没有相关的IEC标准可借鉴,给生产、试验、运行及维护都带来了一系列问题。 为了响应我国质量强国的方针政策,大力推进产品的标准化和规范化,特制定本文件,统一和规范 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备用绝缘套管的外形尺寸、结构形式、技术参数、试验要求及方法 等,为产品的设计、制造、检验、使用等提供全面的规范化依据。

V交流金属封闭开关设备用绝

本文件规定了额定电压3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备用绝缘套管(以下简称“套管”)的 术语和定义、使用条件、额定值、设计和结构、型式试验、出厂试验、选用导则、包装、标识、运输、 储存和安全等方面的通用要求。 本文件适用于设计安装在户内或户外、额定电压3.6kV~40.5kV、频率50Hz及以下交流金属封闭 开关设备用的绝缘套管。 本文件不适用于无机材料套管。

GB/T26218.3一2011污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第3部分:交流系统用复 合绝缘子 GB/T31838.2一2019固体绝缘材料介电和电阻特性第2部分:电阻特性(DC方法)体积电阻 和体积电阻率 DL/T593一2016高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T11022一2020中第4章适用。

制造厂规定的套管的通用额定值应从下列各项中选取: a) 额定电压(U); b) 额定绝缘水平(U、U,适用时); C) 额定频率(f); d) 额定连续电流(I); e) 额定短时耐受电流(I); f) 额定峰值耐受电流(I); g) 额定短路持续时间(t); h) 统一爬电比距(L); ? 最小悬臂负荷耐受值; i) 绝缘用的额定充入压力(适用时)。

NB/T10809—2021

注: 带*为中性点有效接地系统中使用的数据

额定频率的优选值为16.7Hz、25Hz、50Hz。

额定频率的优选值为16.7Hz、25Hz、50Hz。

5.5额定连续电流(I)

在套管规定的使用条件(见GB/T11022一2020中第4章)下,套管能够持续承载的电流的有效 页定连续电流的数值应从GB/T762一2002规定的R10系列中选取。

5.6额定短时耐受电流(I)

NB/T10809—2021

在套管规定的使用条件(见GB/T11022一2020中第4章)下,在额定短路持续时间(见5.8)内, 套管能够持续承载的短路电流的有效值。 额定短时耐受电流的数值应从GB/T762一2002中规定的R10系列中选取。 注1:R10系列包括数字1,1.25,1.6,2,2.5,3.15,4,5,6.3,8及其与10"的乘积。 注2:仅适用于起支撑作用的套管。

5.7额定峰值耐受电流(I)

额定峰值耐受电流的峰

该额定值规定了套管能够承载额定短时耐受电流的时间。 额定短路持续时间的优选值为2S。 如果需要,可以选取其他值,如1s和3s

5.9统一爬电比距(L)

除非供需双方另有协议或经试验验证,套管的统一爬电比距应按照GB/T26218.3一2011选择和确定。 如果要求人工污秽试验,按照GB/T4585一2004实施。 注:GB/T26218.1一2010将统一爬电比距定义为总爬电距离与该绝缘子最高运行电压的方均根值之比,与以前采用 线电压计算爬电距离相比,两者之间的比率为√3。

5.10最小悬臂负荷耐受值

套管应能耐受的最小悬臂负荷耐受值见表3。

表3最小悬臂负荷耐受值

制造厂应参照周围空气温度20C来规定套管投运前充入设备的气体压力(以Pa为单位)、密度(单 位为kg/m3)或液体质量(单位为kg)。

套管应能承受机械的、电的和热的效应,其设计还应考虑温度、湿度、污秽等环境因素及老化的影 响,以保证设备的安全运行。 应考虑由于产品结构设计等因素造成的电场分布对套管绝缘的影响。 类型、额定值和结构相同的套管在机械上和电气上应具有互换性。 对带传感功能的套管,应满足GB/T25081一2010中5.4.1的要求。

按GB/T11022—2020中6.1的规定执行。

6.3对套管中气体的要求

按GB/T11022一2020中6.2的规定执行,并做如下补充: 可使用满足GB/T8905一2012规定的SF气体。 注:六氟化硫的处理见GB/T28534和GB/T28537。 当套管充有非SF。气体时,使用的气体应满足制造厂与用户协商的技术要求。 为防止凝露,充入的新气体在额定压力下的露点应低于正常或特殊使用条件下周围环境温度的 最低值

安GB/T11022一2020中6.3的规定执行,并做如下补充: 具备接地屏蔽的套管,接地屏蔽应可靠接地。对于带有传感单元的套管,传感器应满足GB/T2508 中5.4.1的要求。

套管的安装宜采取防止周围形成闭合磁路产生涡流的措施。应选用与套管嵌件匹配的螺钉。 注:宜采用内六角螺钉。

应按照套管相应的额定电压、结构要求进行设计,应满足套管的绝缘性能、机械强度、耐热性能、 密封性能(适用时)等安装运行要求。套管定型后的材料、配方、工艺应固定不变。

真空预压施工工艺流程图6.6.4对屏蔽的要求

高压屏蔽和接地屏蔽宜采用导电的金属或非金属材料网,端部宜圆角处理。 在产品正常使用期间,应保证高压屏蔽和高压导体可靠连接,接地屏蔽和开关设备接地壳体可靠连接。 对空气绝缘交流金属封闭开关设备用套管,高压屏蔽和高压导体宜采用铜质导线和螺栓连接,铜质 导线截面面积不小于2.5mm2,导线位置不宜超出套管高压屏蔽的屏蔽范围,且不与套管内壁接触。 接地屏蔽和开关设备接地壳体宜采用螺栓连接。

标准试样的机械、 电气和热性能指标)见表4。

表4环氧树脂材料机械、电气及热性能指标

对热塑性材料的拉伸强度指标有待进一步验证。

充分考虑额定电流较大时套管的热效应,当套管周围部件的温升等于或高于65K(75K),则 绝缘材料的玻璃化转变温度应相应选择大于或等于105℃(115℃)的原材料下穿隧道实施性施工组织设计,应采取措施保 起绝缘材料的劣化。

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