GB/T 32130-2015 高压直流输电系统用直流PLC滤波电容器

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  • GB/T 32130-2015
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具体描述

 
标准中文名称:  GB/T 32130-2015 高压直流输电系统用直流PLC滤波电容器
标准英文名称:  
ISBN:  GB/T 32130-2015
出版语种:  
总页数字:
 28/42
出版社:  中国标准出版社
出版时间:  
 装帧:  平装
作者:  中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会   
定价:  27.00

ICS号:   ICS 31.060.70
中标分类号:   K 42
标准技术委员会:   中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会
标准中文名称:   高压直流输电系统用直流PLC滤波电容器
发布日期:   2015-01-01
实施日期:   2015-01-01
商品编号:165235  定价:¥27.00  一口价:¥22.95  折扣:85%折  立即节省:¥4.05

本标准规定了高压直流输电系统用直流PLC滤波电容器的术语和定义、使用条件、设计和结构,以及试验、质量要求等方面的基本要求。

本标准适用于高压直流(HVDC)输电系统中换流站直流侧、安装在户内或户外的直流PLC滤波电容器,用于滤除30 kHz~500 kHz PLC频率范围内的噪声信号,防止换流阀产生的PLC载波频域的噪声对沿线通信系统产生噪音干扰。

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GB/T 32130-2015 《高压直流输电系统用直流PLC滤波电容器》 图书简介 本书是国家标准GB/T 32130-2015的官方文本与技术解读汇编,聚焦于高压直流(HVDC)输电系统中至关重要的直流并联电抗器(PLC)滤波电容器的设计、制造、试验、验收与运行维护规范。该标准针对我国日益发展的特高压直流输电工程对设备可靠性和性能的严苛要求,提供了详尽的技术框架和质量控制体系。 核心内容与技术范畴 本书系统阐述了PLC滤波电容器在直流输电换流站中的关键作用。PLC作为直流侧滤波装置的核心组成部分,其性能直接影响到直流电压的平滑度、换流站的稳定运行以及电磁兼容性。标准严格界定了用于这些应用的电容器的技术指标和要求,确保其能在高电压、大电流和复杂电磁环境长期可靠工作。 一、 标准背景与适用范围 标准确立了PLC滤波电容器的适用电压等级、环境条件(包括温度、海拔、湿度等)以及安装要求。它明确了该标准在国家标准体系中的定位,是评估和采购高压直流滤波电容器的权威依据。 二、 电气性能要求 这是本书内容的核心部分,详细规定了电容器必须满足的电气特性: 1. 电容值与公差: 规定了标称电容值的确定方法,以及在实际生产和运行中允许的容量偏差范围。对不同容量等级的电容器给出了具体的数值约束。 2. 耐压水平与绝缘强度: 详细定义了直流工作电压、额定承受电压以及各种冲击电压(如操作过电压和雷电过电压)的试验波形和耐受时间。特别强调了电容器内部介质的长期耐受能力。 3. 损耗因子(tanδ): 严格控制电容器在工作频率下的介质损耗,因为高损耗不仅意味着能量的浪费,还会导致内部温升,缩短设备寿命。标准给出了特定电压和温度下的最大允许损耗角正切值。 4. 电流承受能力: 鉴于PLC需要处理直流系统中的纹波电流和可能出现的谐波电流,标准对电容器的脉冲充放电能力、持续交流分量和过电流承受能力进行了量化描述。 三、 结构与材料规范 本书对电容器的物理结构和所用材料的选择提出了明确要求,以保障其在恶劣电网条件下的结构完整性和耐久性: 1. 介质材料: 详细规定了可用于高压直流滤波电容器的介质类型(如聚丙烯薄膜或其他复合材料)的性能要求,包括其耐电晕性、抗机械应力能力和长期老化特性。 2. 内部连接与封装: 规范了电容器内部电场分布的优化设计,防止局部电场集中引发早期故障。对外壳的密封性、防潮防尘设计提出了严格的防护等级要求(IP等级)。 3. 引出线与端子: 确定了引出端子的材料、尺寸和机械强度,确保其能可靠地连接到PLC的母线上,并承受运行中的振动和张力。 四、 试验与检验程序 标准详细定义了从出厂试验到型式试验的完整测试流程,是确保产品质量的关键环节: 1. 型式试验: 针对全新的设计或材料变更,要求进行的全面验证性试验,包括长期运行模拟、极端温度循环试验和振动试验等,以证明设计的合理性。 2. 出厂试验: 规定了每一批次或每一台产品必须执行的例行试验项目,如电容值测量、介质损耗测试和局部放电量测量,并明确了合格判据。 3. 局部放电(PD)测量: 作为高压设备的关键指标,标准对不同电压等级下的最大允许局部放电量给出了精确限值和测量方法,这是预防介质击穿和早期老化的重要手段。 五、 运行维护与寿命评估 虽然主要侧重于设备制造,但标准也间接指导了运行维护。它要求制造商提供详细的运行限制参数和故障诊断指南,特别是关于电容器寿命预测的模型和参数,帮助电网运行人员进行预防性维护和健康评估。 总结 GB/T 32130-2015 《高压直流输电系统用直流PLC滤波电容器》为我国HVDC工程中关键无源元件的国产化和技术升级提供了坚实的技术基石。本书深入解析了标准对可靠性、高品质和长寿命的追求,是设备研发人员、生产工程师、质检人员以及电网设计和验收工程师必备的技术参考资料。它确保了我国特高压直流输电走廊的电力传输效率和系统稳定性。

用户评价

评分

作为一名专注于电力设备可靠性研究的学者,我更关注的是标准规范的解读和技术演进的趋势。GB/T 32130-2015这个标准本身就代表了国内在高压直流输电领域的一个重要技术共识。这本书对标准中涉及的各项性能测试方法和验收标准进行了非常细致的解读和延伸。例如,书中对电容器的等效串联电阻(ESR)和损耗因数(tanδ)的测量方法进行了详细的说明,并分析了这些参数随温度变化的物理机制。此外,书中对未来直流输电技术发展方向的预测,尤其是对模块化多电平换流器(MMC)技术对滤波需求的潜在改变,也进行了前瞻性的讨论,虽然这部分内容没有深入展开,但为后续的研究指明了方向。更重要的是,它强调了在高海拔、高污染等特殊环境下,滤波电容器的维护策略和定期检测的必要性,将理论与严苛的实际工况紧密结合,这一点是很多纯理论书籍所欠缺的。

评分

这本书的阅读体验出乎意料地流畅,尽管它涉及的是硬核的电气工程内容。作者的叙事风格非常注重逻辑的连贯性,很少出现突兀的专业术语堆砌。我尤其赞赏它在探讨电容器的“自愈”特性时所采用的类比手法,这让那些初次接触高压介质物理的读者也能迅速抓住核心概念。在处理复杂数学模型时,作者倾向于先给出直观的物理图像,再引入公式推导,大大降低了理解门槛。例如,在讲解等效电路模型时,它不仅展示了RLC串并联结构,还结合了瞬态响应曲线图,直观地展示了不同元件对系统阻尼和振荡频率的影响。对于我这种更偏向系统集成和软件控制的人来说,这本书帮助我理解了硬件——滤波电容器的物理限制,从而能更合理地设计控制算法,避免了因硬件无法跟上指令而导致的系统不稳定。这种自下而上的技术解析方法,非常值得称赞。

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这本书的价值体现在它对于“寿命周期管理”的重视程度上,这在强调全生命周期成本(LCC)的今天,显得尤为重要。它不仅仅是关于“如何设计”一个合格的滤波电容器,更是关于“如何维护”和“如何预测其失效”。书中关于电容器寿命预测模型的部分,引用了大量的失效数据统计,并结合了加速老化试验的结果,提供了一套相对成熟的数学模型框架。虽然这些模型本身非常复杂,但书中的注释和附录部分对各个参数的物理意义解释得十分到位,使得读者可以根据自身设备的运行数据进行参数修正。此外,对于电容器组在不同负载工况下的热设计,书中也提供了详细的热阻计算方法和散热设计指导,这一点对于大型滤波柜的安装和布局设计具有直接的指导意义。这本书为我们提供了一套完整的、从选材到运维的闭环管理思路,远超出了一个标准解读手册的范畴。

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这本书的封面设计得非常专业,配色沉稳大气,符合高压电气设备的调性。初次翻阅时,最让我眼前一亮的是其清晰的章节划分和详尽的目录结构。虽然我主要关注的是电力电子系统在新能源接入中的应用,这本书的开篇部分在对直流PLC(Power Line Conditioner)的整体系统架构进行介绍时,着实为我搭建了一个很好的基础认知框架。它对滤波电容器在整个系统中的定位、作用机理,以及与其他关键组件(如隔离变压器、功率变换器)的相互配合关系,描述得非常透彻。特别是关于不同拓扑结构下滤波方案的比较分析,不仅仅停留在理论公式的堆砌,而是结合了实际工程中对成本、体积和性能指标的权衡,这对于指导我们进行设备选型和系统集成非常有帮助。书中对电磁兼容性(EMC)的章节处理也颇为到位,详细阐述了高频开关对电网侧谐波的影响,并给出了相应的滤波设计原则,这在当前电网日益“复杂化”的背景下,显得尤为重要。总体而言,这本书的结构布局严谨,内容覆盖面广,对于理解直流输电系统中的核心无功功率补偿和滤波技术,提供了一个非常扎实且系统的学习路径。

评分

我是一名电力系统的初级工程师,这本书对我来说简直是一本“救星”。说实话,在学校里学PLC(不仅仅指可编程逻辑控制器,这里特指电力线滤波器)时,感觉理论知识太抽象,一到实际项目中就抓瞎。这本书的亮点在于它大量的图示和实例分析,特别是关于电容器材料特性的探讨部分。它详细对比了有油纸电容、聚丙烯薄膜电容在不同工作温度、不同充放电频率下的衰减特性和可靠性指标。这一点对于我们评估设备的长期运行寿命至关重要。书中对如何根据实际的谐波电流谱来设计电容器的参数,给出了一个非常实用的“迭代优化”流程,步骤清晰,易于遵循。我特别欣赏其中关于“过电压保护与绝缘配合”那一节的论述,它不仅提到了标准要求的数值,还深入分析了瞬态过电压(如雷击、操作过电压)的波形特征如何影响电容的介质强度,并推荐了相应的串联保护措施。这使得书本知识真正与现场的风险管理挂钩起来,极大地提升了我的工程判断力。

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