电力负荷控制系统通用技术条件

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1、中华人民共和国国家标准电力负荷控制系统通用技术条件GB/T15148—94Generalspecificationforloadcontrolsystems国家技术监督局1994-07-07批准1995-01-01实施1主题内容与适用范围本标准规定了电力负荷控制系统的术语、技术要求、试验方法、检验规则。本标准适用于无线电、配电线载波、音频及其他传输方式的电力负荷控制系统。2引用标准GB68792408kbit/s30路脉码调制复用设备技术要求DL353电力负荷控制系统数据传输规约DL/T532无线电负

2、荷控制单向终端技术条件3术语3.1电力负荷控制loadcontrol对用户的用电负荷进行控制的技术措施。可简称为负荷控制。3.2音频电力负荷控制ripplecontrol利用高、低压配电线传输音频控制信号,实现电力负荷控制的技术。信号频率一般为167~1600Hz。3.3无线电电力负荷控制radioloadcontrol利用无线电信道传输控制信号,实现电力负荷控制的技术,也称无线电负荷控制。3.4配电线载波电力负荷控制distributionlinecarrierloadcontrol利用配电网传输载

3、波控制信号,实现电力负荷控制的技术。信号频率一般为3kHz以上。3.5混合电力负荷控制hybridloadcontrolsystem利用两种以上控制方式组成的电力负荷控制系统。3.6电力负荷控制中心loadcontrolcentre可对各负荷控制终端进行监视和控制的站,也称主控站。3.7电力负荷控制终端loadcontrolterminalunit装设在用户端,受电力负荷控制中心的监视和控制的设备,也称被控端。3.8单向终端one-wayterminalunit只能接收电力负荷控制中心命令的电力负荷

4、控制终端。分为遥控开关和遥控定量器两种。3.9遥控开关remoteswitch接收电力负荷控制中心的遥控命令,进行负荷开关的分闸、合闸操作的单向终端。3.10遥控定量器remoteloadcontrollimiter接收电力负荷控制中心定值和遥控命令的单向终端。3.11双向终端two-wayterminalunit装设在用户端,能与电力负荷控制中心进行双向数据传输和实现当地控制功能的设备。3.12分时电量timeofuseelectricalenergy按负荷曲线的峰、谷、平时段分别累计的电能量。3.

5、13功率定值powersetting在功率控制时段内,允许用户使用的最大功率整定值。3.14电能量定值electricalenergysetting在规定的时间周期内(如日、月),允许用户使用的电能量整定值。4技术要求4.1环境条件4.1.1气候环境条件电力负荷控制设备正常运行的气候环境条件见表1。表1气候环境条件分级场所类型级别空气温度湿度适用范围范围℃最大变化率℃/h相对湿度%最大绝对湿度g/m3空调A1+18~+27535~75见附图1电力负荷控制中心加热和(或)冷却B1+15~+301010~

6、7520电力负荷控制中心B3+5~+40 5~9528电力负荷控制终端遮蔽C0-5~+45205~9528电力负荷控制终端音频发送机载波发送接收机储存C1-25~+555~100包括凝露室外D1-25~+70205~100包括凝露无技术限制特殊终端 表1中,空调场所所对应的空气温度、相对湿度及绝对湿度的相互关系见图1。图1空调场所空气温度及湿度的关系4.1.2大气压力使用场所大气压力见表2。表2大气压力分级级别大气压力,kPa适用高度BB186~1081000m以下BB266~1083000m以下BB

7、X特殊  4.2电源要求电力负荷控制设备采用交流电源,要求如下:a.额定电压220V,允许偏差-20%~+15%;b.谐波含量小于5%(电压总谐波畸变率);c.频率50Hz,允许偏差-6%~+2%。控制中心应有两路交流电源供电,并备有不间断电源。各类终端在电源中断后应能将数据保持72h以上,时钟继续运行24h以上,并将输出继电器保持在断电前的状态。4.3系统设计要求4.3.1系统构成电力负荷控制以市(地区)为基础,系统的基本体系结构如图2。图2电力负荷控制系统基本体系示意图注:大、中、小电力用户的划分

8、由各地区规定4.3.2系统配置4.3.2.1无线电负荷控制系统无线电负荷控制系统由电力负荷控制中心的计算机系统(简称主控机)、无线电设备、各种单、双向终端组成,如图3。图3无线电负荷控制系统配置主控机一般由两台互为备用、自动切换的微型计算机,两台以上打印机及两台屏幕大于14英寸的高密度彩色显示器组成。无线电设备在负荷控制中心为两台互为备用、自动切换的无线电台,其功率一般不大于25W。在地形条件复杂或控制半径较大时(一般大于50km),系统中要设置中继站,

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