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文档简介
DL/T294.2—20第2部分:非线性电阻2011-07-28发布2011-11-01实施国家能源局发布I Ⅱ 12规范性引用文件 13.术语和定义 14基本技术要求 3 4 67包装、运输和贮存 7Ⅱ1第2部分:非线性电阻GB/T2423.2电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温GB/T2423.3电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验GB/T2423.4电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h+12h循环)GB/T2423.6电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Eb和导则:碰撞GB/T2423.10电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦)GB/T311.3—2007绝缘配合第3部分:高压直流换流站绝缘配合程序C——常数(即通过1A电流时的电阻值),Ω;2UI指非线性电阻元件或装置在(25±1)℃室温条件下受到脉宽不大于1s的三角波电流冲击20次3相对湿度:(40±2)℃时,湿度小于90%。海拔不超过2000m(超过2000m,有关参数指标应按表1进行m4得小于80%。相对湿度:小于90%。型式试验出厂试验1见4.310片√√210片√√3见4.510片√√4见4.1210片√√5见4.11√√6√7见4.710片√810片√9见4.210片√10片√见4.13√能容量冲击见4.810片√5的情况,施加电流。用恒流源测试法当每支路或每片压敏电阻流过的直流电流为10mA时,压敏电阻非线性电阻阀片和灭磁组件、整套装置出厂时应该测试压敏电压,对于氧化锌压敏电阻应该根据串并联的情况,施加电阻阀片的10mA压敏电压值的50%电压下,测取串联支路压敏电阻的泄漏电图21:1模拟试验回路先测量标称压敏电压(见本标准5.3.1),然后测压敏电阻器通过电流为100A时示波器监测到的电压。按4.6中的定义进行计算,结果应符合4.6的规定。用5.3.4方法对压敏电阻器进行冲击。可设流过压敏电阻器电流I₁为1A(也可是其他值)时,测得压敏电阻器两端的压降为电压U₁。另设流过压敏电阻器电流I₂为100A,同样测得压敏电阻器两端的压降为电压U₂。按以下公式计算压敏电阻器非线性指数(β),公式如下:U₁——参考点压敏电压(测试电流1AU₂——参考点压敏电压(测试电流100A下),V;I₁——测试电流1A;I₂——测试电流100A。在(25±1)℃室温条件下,用三角波电流(I)为电源,对压敏电阻器进行冲击并记录压敏电压(U)、三角波时间(t)。按下式计算压敏电阻器所吸收的能量。I——流过压敏电阻器的电流,A;6仪器测量误差不大于±5%,三角波时间不大于1s。a)在室温下[温度(25±1)℃、相对湿度60%]测量压敏电压。b)相对湿度保持在90%,正极限温度保持120min后,测量两点压敏电压。c)负极限温度保持120min后,测量两点压敏电压。——测量Uo时的实际温度值,℃。具体试验方法参见GB2423.2~GB2423.4。稳态湿热对压敏电压变化率影响试验,可参见本标准5.3.7。根据本标准3.4计算,其结果应满足本标准4.2指标。极限温度耐久性对压敏电压变化率影响试验,可参见本标准5.3.7。根据本标准3.4计算,其结果应满足本标准4.2指标。温度快速变化对压敏电压变化率影响试验,按IEC68-2-14规定的试验Na的试验方法共试验五个循环。在每个极限温度下的暴露时间为45min,然后在正常大气条件下恢复3h~4h时间,试验结果应符合本标准4.2的规定。短时冲击恢复:标称能容量试验后3h~4h时间内,压敏电压恢复值使得压敏电压变化率不大于长时冲击恢复:标称能容量试验24h后,压敏电压恢复值使得压敏电压变化率不大于±5%。连续冲击恢复:在连续标称能容量冲击2次,每次间隔15min条件下。试验后6h~8h时间内,压敏电压恢复值使得压敏电压变化率不大于±10%。将压敏电阻器的组装体固定在频率为10Hz~55Hz,加速度为5g的振动台上,振动1h。将氧化锌非线性压敏电阻的组装体加速度10g,相应脉冲时间为16ms,脉冲重复频率40次/min~80次/min,碰撞(1000±10)次,试验结果应符合本标准4.9的规定。6技术文件6.2产品合格证明书6.3产品维护调试大纲6.5产品原理接线图6.6装置外形图和安装图7发电机灭磁及
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