CN106569127A - 一种电能表负荷开关的可靠性评价方法 - Google Patents

一种电能表负荷开关的可靠性评价方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106569127A
CN106569127A CN201610951893.7A CN201610951893A CN106569127A CN 106569127 A CN106569127 A CN 106569127A CN 201610951893 A CN201610951893 A CN 201610951893A CN 106569127 A CN106569127 A CN 106569127A
Authority
CN
China
Prior art keywords
test
level
product
failure
upgrade
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201610951893.7A
Other languages
English (en)
Inventor
张蓬鹤
薛阳
张保亮
徐英辉
石二微
成达
熊德智
陈向群
袁瑞铭
李文文
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
State Grid Corp of China SGCC
China Electric Power Research Institute Co Ltd CEPRI
Metering Center of State Grid Jibei Electric Power Co Ltd
Metering Center of State Grid Hunan Electric Power Co Ltd
Original Assignee
State Grid Corp of China SGCC
China Electric Power Research Institute Co Ltd CEPRI
Metering Center of State Grid Jibei Electric Power Co Ltd
Metering Center of State Grid Hunan Electric Power Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by State Grid Corp of China SGCC, China Electric Power Research Institute Co Ltd CEPRI, Metering Center of State Grid Jibei Electric Power Co Ltd, Metering Center of State Grid Hunan Electric Power Co Ltd filed Critical State Grid Corp of China SGCC
Priority to CN201610951893.7A priority Critical patent/CN106569127A/zh
Publication of CN106569127A publication Critical patent/CN106569127A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/327Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/003Environmental or reliability tests

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Testing Electric Properties And Detecting Electric Faults (AREA)

Abstract

本发明公开了一种电能表负荷开关的可靠性评价方法,其特征在于,包括机械可靠性和电气可靠性评价方法,其中使用定级试验来确定机械可靠性和电气可靠性,并以失效率作为可靠性特征量,所述定级试验的步骤为:选定允许失效数Ac和截尾失效数rc;根据允许失效数和选定的失效率等级,得出截尾次数;选定试品的试验截止次数tz;并根据Tc、tz以及Ac,确定试品数n;从批量生产的产品中随机抽取n个试品,并对n个试品进行试验和检测;统计相关失效数r、各失效试品的相关试验次数以及累计相关试验次数T,最后对进行试验结果的判定。本发明的试验方法具有操作简便、检测精准等优点。

Description

一种电能表负荷开关的可靠性评价方法
技术领域
本发明涉及电力设备可靠性测试试验技术领域,并且更具体地,涉及一种电能表负荷开关的可靠性评价方法。
背景技术
国家电网公司营销部对电能表用负荷开关的质量和可靠性高度重视,智能电能表作为智能电网的重要计量器具,除具备传统电量计量的基本功能外,还具有用电信息存储、双向多种费率计量、用户端控制、多种数据传输模式的双向数据通信、防窃电等功能,是未来节能型智能电网智能化的发展方向。电能表用内、外置负荷开关作为其关键元器件,其质量及可靠性是是全面实现“全费控”目标的重要保障我国基础工业历来薄弱,先进的设计理念、可靠性理论一直把控在国外强势企业手中,国内负荷开关生产厂家的产品设计主要靠依赖于仿制和经验。但材料本身的属性参数波动较大,再加上工艺水平不一,导致生产出的负荷开关产品关键特性参数分散性大、质量一致性差、运行使用寿命短等诸多问题。目前,对电磁式继电器的可靠性指标已经有了明确的规定,但电能表用负荷开关及外置负荷开关类似产品尚没有明确的可靠性指标规定,但部分生产企业对这些产品已开展了可靠性工作,并把产品可靠性的高低作为企业间竞争的重要手段。
发明内容
本发明的电能表负荷开关可靠性评价方法优点在于:提出了电能表负荷开关的三类可靠性的定级试验、维持试验和升级试验的试验程序,并采用失效率作为机械可靠性和电气可靠性的考核指标,采用成功率作为短路可靠性的考核指标,保证了试验的可操作性,并规定了三类可靠性的实验条件和检测方法,保证了试验结果的准确性。
根据本发明的要解决的技术问题,提出了一种电能表负荷开关的可靠性评价方法,所述可靠性包括机械可靠性、电气可靠性以及短路可靠性,其中使用机械定级试验来确定机械可靠性,使用电气定级试验来确定电气可靠性,并以失效率作为机械可靠性和电气可靠性特征量;使用短路定级试验来确定短路可靠性,并以成功率率作为短路可靠性特征量。
优选地,所述机械定级试验和电气定级试验的步骤为:
选定允许失效数Ac和截尾失效数rc,其中rc=Ac+1;
根据允许失效数Ac和选定的失效率等级,通过机械及电气可靠性定级试验和升级试验表得出截尾次数Tc
选定试品的试验截止次数tz,且所述tz不超过产品标准中规定的电寿命次数;
由Tc、tz以及Ac,通过公式n=Tc/tz+Ac确定试品数n;
从批量生产的产品中随机抽取n个试品,且供抽样的产品数量不小于试品数n的10倍;
对n个试品进行试验和检测;
统计相关失效数r、各失效试品的相关试验次数以及累计相关试验次数T,其中,各失效试品的相关试验次数按试验结束时的次数计算;
进行试验结果的判定:当r≤Ac时,而累积相关试验次数T达到或超过了截尾次数Tc,则判为试验合格;当累积相关试验次数T未达到截尾次数Tc,而r>Ac,则判为试验不合格。
优选地,所述抽样的方案为定时截尾试验方案。
优选地,机械定级试验或电气定级试验合格后,进行该失效率的机械维持试验或电气维持实验。
优选地,所述机械维持试验和电气维持试验的步骤为:
选定允许失效数Ac
根据产品已试验合格的失效率等级及选定的允许失效数,通过机械及电气可靠性维持实验表查出截尾次数Tc
选定试品的试验截止次数tz
通过公式n=Tc/tz+Ac确定试品数n;
进行试品的抽取、试验和检测;
统计相关失效数r、各失效试品的相关试验次数、以及累积相关试验次数T;
进行试验结果判定:若机械维持试验或电气维持试验合格,则应继续按规定的维持周期进行下一次机械维持试验或电气维持试验;若机械维持试验或电气维持试验不合格,则应通过机械定级试验或电气定级试验重新确定其失效率等级;重新确定失效率等级时,应将该产品从首次定级试验起的全部试验数据进行累计,产品的失效率等级应依据累计的相关失效数重新确定。
优选地,机械定级试验和电气定级试验合格后,进行该失效率等级的机械升级试验和电气升级试验。
优选地,所述机械升级试验和电气升级试验的步骤为:
选定待升级的产品失效率等级,其中,机械升级试验和电气升级试验中失效率等级比机械定级试验和电气定级试验中确定的失效率等级高一级;
选定允许失效数Ac
根据选定的失效率等级及允许失效数,由机械及电气可靠性定级试验和升级试验表得出截尾时间Tc
根据Tc确定延长试验的次数以及为升级试验投入的试品数和试验次数;
进行试品的抽取、试验和检测;
统计相关失效数r及各失效试品的相关试验次数,统计累积相关试验次数;
进行试验结果判定:若机械升级试验或电气升级试验合格,则应按规定的维持周期进行该等级的机械维持试验或电气维持试验;若升级试验不合格,则应重新确定其失效率等级;重新确定失效率等级时,应将该产品的全部试验数据进行累计,产品的失效率等级应依据累计的相关失效数及累积的相关试验次数重新确定。
优选地,所述机械升级试验的数据从机械定级试验以及机械维持试验的试品进行延长试验以及为机械升级试验投入的试品试验得出;所述电气升级试验的数据从电气定级试验以及电气维持试验的试品进行延长试验以及为电气升级试验投入的试品试验得出。
优选地,所述短路定级试验的步骤为:
根据允许失效数Ac和选定的成功率等级,通过短路可靠性定级试验和升级试验表查出试品数n;
从批量生产的产品中随机抽取n个试品,且供抽样的产品数量不应小于试品数n的10倍;
进行试验与检测;
统计相关失效数r;
进行试验结果判定:当r≤Ac时,判为试验合格;当r>Ac时,判为试验不合格。
优选地,短路定级试验合格后,进行该成功率的短路维持实验。
优选地,所述短路维持试验的步骤为:
根据选定的成功率等级和Ac,通过短路可靠性维持实验表查出试品数n;
进行试品的抽取、试验和检测;
统计相关失效数r;
进行试验结果判定:若维持试验合格,则继续按规定的维持周期进行下一次短路维持试验;若维持试验不合格,则通过短路定级试验重新确定其成功率等级。
优选地,短路定级试验合格后,进行该成功率等级的短路升级试验。
优选地,所述短路升级试验的步骤为:
选定待升级的产品成功率等级,其中,升级试验中成功率等级比短路定级试验中确定的成功率等级高一级;
选定允许失效数Ac
根据允许失效数Ac和选定的成功率等级,通过短路可靠性定级试验和升级试验表查出试品数n;
进行试品的抽取、试验和检测;
统计相关失效数r;
进行试验结果判定:若短路升级试验合格,则应按规定的维持周期进行该等级的短路维持试验;若短路升级试验不合格,则通过短路定级试验重新确定其成功率等级。
优选地,所述短路升级试验的数据从短路定级试验和短路维持试验的试品进行延长试验以及为短路升级试验投入的试品试验得出。
附图说明
通过参考下面的附图,可以更为完整地理解本发明的示例性实施方式:
图1为根据本发明优选实施例的机械可靠性和电气可靠性定级试验的方法流程图;
图2为根据本发明优选实施例的机械可靠性和电气可靠性维持试验的方法流程图;
图3为根据本发明优选实施例的机械可靠性和电气可靠性升级试验的方法流程图;
图4为根据本发明优选实施例的短路可靠性定级试验的方法流程图;
图5为根据本发明优选实施例的短路可靠性维持试验的方法流程图;以及
图6为根据本发明优选实施例的短路可靠性升级试验的方法流程图。
具体实施方式
现在参考附图介绍本发明的示例性实施方式,然而,本发明可以用许多不同的形式来实施,并且不局限于此处描述的实施例,提供这些实施例是为了详尽地且完全地公开本发明,并且向所属技术领域的技术人员充分传达本发明的范围。对于表示在附图中的示例性实施方式中的术语并不是对本发明的限定。在附图中,相同的单元/元件使用相同的附图标记。
除非另有说明,此处使用的术语(包括科技术语)对所属技术领域的技术人员具有通常的理解含义。另外,可以理解的是,以通常使用的词典限定的术语,应当被理解为与其相关领域的语境具有一致的含义,而不应该被理解为理想化的或过于正式的意义。
图1为根据本发明优选实施例的机械可靠性和电气可靠性定级试验的方法流程图。由图1可知,机械可靠性和电气可靠性定级试验从步骤101开始。在步骤101中,首先选定允许失效数Ac和截尾失效数rc,其中rc=Ac+1,并且在实际使用时,推荐在2至5的范围内选取Ac
在步骤102中,根据允许失效数Ac和选定的失效率等级,通过机械及电气可靠性定级试验和升级试验表得出截尾次数Tc。其中失效率等级共分为六个等级,分别为三级、四级、亚五级、五级、六级和七级,在进行机械可靠性和电气可靠性的机械定级试验和电气定级试验时,通过预先选定的失效率等级和允许失效数,通过机械及电气可靠性定级试验和升级试验表,即表1,选择相对应的截尾次数,应当了解的是,所述截尾次数在记性计算时需要乘以106,例如,当选定的产品失效率等级为五级,允许失效数为4时,截尾次数为7.99*106次。
表1机械及电气可靠性定级试验和升级试验表
在步骤103中,选定试品的试验截止次数tz,且所述tz不超过产品标准中规定的电寿命次数,在实际使用时,推荐机械可靠性的截止次数tz=105次,电气可靠性的截止次数为tz=104次。
在步骤104中,通过公式n=Tc/tz+Ac确定试品数n,在实际使用中,n一般不小于10。
在步骤105中,从批量生产的产品中随机抽取n个试品,且供抽样的产品数量不应小于试品数n的10倍。应当了解的是,这里的产品和试品,均为电能表负荷开关,且当n=12时,供抽样的产品数应当大于120个。优选地,所述抽样的方案为定时截尾试验方案。
优选地,在步骤105中,对随机抽取的n个试品进行试验和检测。优选地,进行机械可靠性试验时,所述试验的条件为:试品的激励量采用额定电压,脉宽采用100ms,电能表负荷开关的电流回路中无负载电流,试验时,试品每小时的循环次数应少于产品标准中的规定值,动作频率宜选取30次/min,通断比为1:1。应当了解的是,所述试验条件适用于机械可靠性的定级试验、维持试验和升级试验,并不仅限于机械可靠性的定级试验中使用,故而在对机械可靠性的维持试验和升级试验进行描述时,将不对此部分进行重复描述。
优选地,在步骤105中,进行电气可靠性试验时,所述试验的条件为:输入激励量的额定值进行激励,电能表负荷开关通以额定电压以及额定电流,10s接通,20s断开。试验顺序参见表2。应当了解的是,所述试验条件适用于电气可靠性的定级试验、维持试验和升级试验,并不仅限于电气可靠性的定级试验中使用,故而在对电气可靠性的维持试验和升级试验进行描述时,将不对此部分进行重复描述。
表2电气可靠性试验顺序
序号 电压 电流 功率因数 循环次数
1 主电路额定电压 额定电流 1 5000
2 主电路额定电压 额定电流 0.5L 5000
在机械可靠性和电气可靠性试验过程中,除非产品标准另有规定,应对试品的所有触点在每个动作周期内的“闭合”期的40%时间内与“断开”期的40%时间内,检测闭合触点的接触压降及断开触点间的电压。试验过程中不允许对试品进行清理和调整。
在机械可靠性和电气可靠性试验过程后,对所有未失效试品进行下列项目的测试:
a)外观检查;
b)闭合操作电压;
c)断开操作电压;
d)闭合时间;
e)断开时间;
f)接触电阻;
g)介质耐压;
h)绝缘电阻。
在步骤106中,统计相关失效数r、各失效试品的相关试验次数以及累计相关试验次数T,其中,各失效试品的相关试验次数按试验结束时的次数计算。优选地,机械可靠性的失效判据为,当出现下列任意一种情况时,应认为该试品失效:
a)电能表负荷开关闭合时,接触压降的极限值大于触点电路开路电压的5%;
b)电能表负荷开关断开时,断开触点间的电压小于触点电路开路电压的90%;
c)电能表负荷开关不动作;
d)试品零部件有破坏性损坏、连接导线及零部件松动;
e)试验后接触电阻大于标称值的150%;
f)试品在试验后的检测中,除接触电阻外其他任一项目的检测结果不符合产品标准的规定。
电气可靠性的失效判据为,当出现下列任意一种情况时,应认为该试品失效:
a)试验过程中出现试品不能正常开断;
b)试品零部件有破坏性损坏、连接导线及零件松动;
c)接触电阻大于标称值的150%;
d)绝缘电阻低于标称值的10%;
e)介质耐压,触点间介电耐压小于标称耐压值的85%;
f)试品在试验后的检测中,除上述项目外其它任一项目的检测结果不符合产品标准的规定。
在步骤107中,进行试验结果的判定:当r≤Ac时,而累积相关试验次数T达到或超过了截尾次数Tc,则判为试验合格;当累积相关试验次数T未达到截尾次数Tc,而r>Ac,则判为试验不合格。试验合格时,即判定试品的机械可靠性或电气可靠性达到预先选定的失效率等级,可以在此基础上进行机械维持试验、机械升级试验、电气维持试验和电气升级试验,试验不合格时,说明试品的机械可靠性或电气可靠性没有达到预选的失效率等级,可降低预选的失效率等级重新进行机械定级试验或电气定级试验。
图2为根据本发明优选实施例的机械可靠性和电气可靠性维持试验的方法流程图。对于机械定级试验或电气定级试验合格的产品,按照表3中规定的维持周期进行机械维持实验或电气维持实验。在机械可靠性和电气可靠性维持试验200中,首先选定机械维持试验和电气维持试验中的允许失效数,并根据定级试验中已经确定的失效率等级和选定的允许失效数,通过机械及电气可靠性维持实验表,即表3,查出截尾次数。其中,机械可靠性和电气可靠性维持试验的试品数计算、抽样、试验条件以及检测方法等均与机械可靠性和电气可靠性的定级试验相同,所以详细步骤不做重复描述。在进行机械可靠性和电气可靠性维持试验的结果判定时,若机械维持试验或电气维持试验合格,则应继续按规定的维持周期进行下一次机械维持试验或电气维持试验;若机械维持试验或电气维持试验不合格,则应通过机械定级试验或电气定级试验重新确定其失效率等级;重新确定失效率等级时,应将该产品从首次机械定级试验或电气定级试验起的全部试验数据进行累计,产品的失效率等级应依据累计的相关失效数重新确定。
表3机械及电气可靠性维持试验方案
图3为根据本发明优选实施例的机械可靠性和电气可靠性升级试验的方法流程图。对于机械定级试验或定级试验合格的产品可继续进行机械升级试验或电气升级试验,机械升级试验的数据从机械定级试验以及机械维持试验的试品进行延长试验以及为机械升级试验投入的试品试验得出;电气升级试验的数据从电气定级试验以及电气维持试验的试品进行延长试验以及为电气升级试验投入的试品试验得出。。优选地,所述机械可靠性和电气可靠性升级试验选定的失效率等级比机械定级试验和电气定级试验确定的失效率等级高一级,且其余的流程与机械可靠性和电气可靠性定级试验基本相同,所以详细步骤不做重复描述。在进行机械可靠性和电气可靠性升级试验的结果判定时,若机械升级试验或电气升级试验合格,则对升级后的失效率等级按规定的维持周期进行该等级的机械维持试验或电气维持试验;若机械升级试验或电气升级试验不合格,则应重新确定其失效率等级;重新确定失效率等级时,应将该产品的全部试验数据进行累计,产品的失效率等级应依据累计的相关失效数及累积的相关试验次数重新确定。
图4为根据本发明优选实施例的短路可靠性定级试验的方法流程图。对电能表负荷开关的可靠性评价还包括短路可靠性,所述短路可靠性以成功率作为可靠性特征量。如图4所示,短路可靠性定级试验从步骤401开始。在步骤401中,根据允许失效数Ac和选定的成功率等级,通过短路可靠性定级试验和升级试验表,即表4,查出试品数n。
表4短路可靠性定级和升级试验方案
在步骤402中,从批量生产的产品中随机抽取n个试品,且供抽样的产品数量不应小于试品数n的10倍。
在步骤403中,对随机抽取的n个试品进行试验和检测。优选地,进行短路可靠性试验时,所述试验的条件见表5。
表5不同额定电流电能表负荷开关试验条件
短路可靠性试验方法分为短路电流耐受1、短路电流耐受2以及故障接通电流试验,其中,短路电流耐受1试验方法为:试验前电能表负荷开关应在额定电压及额定电流条件下动作3次,每次动作用额定激励电压对试品进行闭合和断开操作测试,5s闭合、5s断开;然后将试品按规定的安装条件安装好,电能表负荷开关处于闭合状态,按表5规定的“短路负载条件”连续进行3次短路电流耐受试验,每次耐受试验的时间间隔为1min。
短路电流耐受2试验方法为:试验前电能表负荷开关应在额定电压及额定电流条件下动作3次,每次动作用额定激励电压对试品进行闭合和断开操作测试,5s闭合、5s断开;然后将试品按规定的安装条件安装好,电能表负荷开关处于闭合状态,按表5规定的“短路负载条件”连续进行3次短路电流耐受试验,每次耐受试验的时间间隔为1min。
故障接通电流试验方法为:试验前电能表负荷开关应在额定电压及额定电流条件下动作3次,每次动作用额定激励电压对试品进行闭合和断开操作测试,5s闭合、5s断开;然后将试品按规定的安装条件安装好,电能表负荷开关处于断开状态,按表5规定的“短路负载条件”进行3次接通试验,电流接通的相位角应为随机,每次接通试验的时间间隔为1min。
应当了解的是,短路电流耐受1试验和短路电流耐受2试验各使用1/3n的抽样试品,且存在小数时按照四舍五入取整,其余样品进行故障接通电流试验。
在短路可靠性试验过程中,短路电流耐受1试验在试验过程中不检测;短路电流耐受2试验和故障电流接通试验在试验过程中给电能表负荷开关施加额定激励,判断其是否可靠动作。
在短路可靠性试验过程后,短路电流耐受2试验和故障接通电流试验后应对所有未失效试品进行下列项目的测试:
a)首次施加额定激励时,电能表负荷开关能够正常开断;
b)介质耐压。
在步骤403中,统计相关失效数r。优选地,短路可靠性的失效判据为,当出现下列任意一种情况时,应认为该试品失效:
a)短路电流耐受试验1过程中,发生爆炸,外观有损伤;
b)试品在试验后的检测中,检测结果不符合产品标准的规定。
在步骤404中,当r≤Ac时,判为试验合格;当r>Ac时,判为试验不合格。试验合格时,即判定试品的短路可靠性达到预先选定的成功率等级,可以在此基础上进行短路维持试验和短路升级试验,试验不合格时,说明试品的短路可靠性没有达到预选的成功率等级,可降低预选的成功率等级重新进行短路定级试验。
图5为根据本发明优选实施例的短路可靠性维持试验的方法流程图。短路可靠性定级试验合格的产品,按照其成功率等级对应的维持周期进行短路维持试验。优选地,所述短路可靠性的维持试验与短路可靠性的定级试验的不同之处在于短路可靠性的维持试验的试品数通过短路可靠性维持实验表,即表6得出,样品抽取、试验条件和检测方法等均与短路可靠性定级试验相同,在此不做详细的描述。
表6短路可靠性维持试验方案
图6为根据本发明优选实施例的短路可靠性升级试验的方法流程图。对于短路可靠性定级试验合格的产品,进行该成功率等级的升级试验,其中所述升级试验的数据从定级试验和维持试验的试品进行延长试验以及为升级试验投入的试品试验得出。优选地,所述短路可靠性升级试验选定的成功率等级比短路定级试验确定的成功率等级高一级,且其余的流程与短路可靠性定级试验基本相同,所以详细步骤不做重复描述。在进行短路可靠性升级试验的结果判定时,若短路升级试验合格,则对升级后的成功率等级按规定的维持周期进行该等级的短路维持试验;若短路升级试验不合格,则应重新确定其成功率等级;重新确定成功率等级时,应将该产品的全部试验数据进行累计,产品的成功率等级应依据累计的相关失效数及累积的相关试验次数重新确定。
已经通过参考少量实施方式描述了本发明。然而,本领域技术人员所公知的,正如附带的专利权利要求所限定的,除了本发明以上公开的其他的实施例等同地落在本发明的范围内。
通常地,在权利要求中使用的所有术语都根据他们在技术领域的通常含义被解释,除非在其中被另外明确地定义。所有的参考“一个/所述/该[装置、组件等]”都被开放地解释为所述装置、组件等中的至少一个实例,除非另外明确地说明。这里公开的任何方法的步骤都没必要以公开的准确的顺序运行,除非明确地说明。

Claims (14)

1.一种电能表负荷开关的可靠性评价方法,其特征在于,所述可靠性包括机械可靠性、电气可靠性以及短路可靠性,其中使用机械定级试验来确定机械可靠性,使用电气定级试验来确定电气可靠性,并以失效率作为机械可靠性和电气可靠性特征量;使用短路定级试验来确定短路可靠性,并以成功率作为短路可靠性特征量。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述机械定级试验和电气定级试验的步骤为:
选定允许失效数Ac和截尾失效数rc,其中rc=Ac+1;
根据允许失效数Ac和选定的失效率等级,通过机械及电气可靠性定级试验和升级试验表得出截尾次数Tc
选定试品的试验截止次数tz,且所述tz不超过产品标准中规定的电寿命次数;
由Tc、tz以及Ac,通过公式n=Tc/tz+Ac确定试品数n;
从批量生产的产品中随机抽取n个试品,且供抽样的产品数量不小于试品数n的10倍;
对n个试品进行试验和检测;
统计相关失效数r、各失效试品的相关试验次数以及累计相关试验次数T,其中,各失效试品的相关试验次数按试验结束时的次数计算;
进行试验结果的判定:当r≤Ac时,而累积相关试验次数T达到或超过了截尾次数Tc,则判为试验合格;当累积相关试验次数T未达到截尾次数Tc,而r>Ac,则判为试验不合格。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述抽样的方案为定时截尾试验方案。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,机械定级试验或电气定级试验合格后,进行该失效率的机械维持试验或电气维持实验。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述机械维持试验和电气维持试验的步骤为:
选定允许失效数Ac
根据产品已试验合格的失效率等级及选定的允许失效数,通过机械及电气可靠性维持实验表查出截尾次数Tc
选定试品的试验截止次数tz
通过公式n=Tc/tz+Ac确定试品数n;
进行试品的抽取、试验和检测;
统计相关失效数r、各失效试品的相关试验次数、以及累积相关试验次数T;
进行试验结果判定:若机械维持试验或电气维持试验合格,则应继续按规定的维持周期进行下一次机械维持试验或电气维持试验;若机械维持试验或电气维持试验不合格,则应通过机械定级试验或电气定级试验重新确定其失效率等级;重新确定失效率等级时,应将该产品从首次定级试验起的全部试验数据进行累计,产品的失效率等级应依据累计的相关失效数重新确定。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,机械定级试验和电气定级试验合格后,进行该失效率等级的机械升级试验和电气升级试验。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述机械升级试验和电气升级试验的步骤为:
选定待升级的产品失效率等级,其中,机械升级试验和电气升级试验中失效率等级比机械定级试验和电气定级试验中确定的失效率等级高一级;
选定允许失效数Ac
根据选定的失效率等级及允许失效数,由机械及电气可靠性定级试验和升级试验表得出截尾时间Tc
根据Tc确定延长试验的次数以及为升级试验投入的试品数和试验次数;
进行试品的抽取、试验和检测;
统计相关失效数r及各失效试品的相关试验次数,统计累积相关试验次数;
进行试验结果判定:若机械升级试验或电气升级试验合格,则应按规定的维持周期进行该等级的机械维持试验或电气维持试验;若升级试验不合格,则应重新确定其失效率等级;重新确定失效率等级时,应将该产品的全部试验数据进行累计,产品的失效率等级应依据累计的相关失效数及累积的相关试验次数重新确定。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述机械升级试验的数据从机械定级试验以及机械维持试验的试品进行延长试验以及为机械升级试验投入的试品试验得出;所述电气升级试验的数据从电气定级试验以及电气维持试验的试品进行延长试验以及为电气升级试验投入的试品试验得出。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述短路定级试验的步骤为:
根据允许失效数Ac和选定的成功率等级,通过短路可靠性定级试验和升级试验表查出试品数n;
从批量生产的产品中随机抽取n个试品,且供抽样的产品数量不应小于试品数n的10倍;
进行试验与检测;
统计相关失效数r;
进行试验结果判定:当r≤Ac时,判为试验合格;当r>Ac时,判为试验不合格。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,短路定级试验合格后,进行该成功率的短路维持实验。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述短路维持试验的步骤为:
根据选定的成功率等级和Ac,通过短路可靠性维持实验表查出试品数n;
进行试品的抽取、试验和检测;
统计相关失效数r;
进行试验结果判定:若维持试验合格,则继续按规定的维持周期进行下一次短路维持试验;若维持试验不合格,则通过短路定级试验重新确定其成功率等级。
12.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,短路定级试验合格后,进行该成功率等级的短路升级试验。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述短路升级试验的步骤为:
选定待升级的产品成功率等级,其中,升级试验中成功率等级比短路定级试验中确定的成功率等级高一级;
选定允许失效数Ac
根据允许失效数Ac和选定的成功率等级,通过短路可靠性定级试验和升级试验表查出试品数n;
进行试品的抽取、试验和检测;
统计相关失效数r;
进行试验结果判定:若短路升级试验合格,则应按规定的维持周期进行该等级的短路维持试验;若短路升级试验不合格,则通过短路定级试验重新确定其成功率等级。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述短路升级试验的数据从短路定级试验和短路维持试验的试品进行延长试验以及为短路升级试验投入的试品试验得出。
CN201610951893.7A 2016-11-02 2016-11-02 一种电能表负荷开关的可靠性评价方法 Pending CN106569127A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610951893.7A CN106569127A (zh) 2016-11-02 2016-11-02 一种电能表负荷开关的可靠性评价方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610951893.7A CN106569127A (zh) 2016-11-02 2016-11-02 一种电能表负荷开关的可靠性评价方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106569127A true CN106569127A (zh) 2017-04-19

Family

ID=58535115

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610951893.7A Pending CN106569127A (zh) 2016-11-02 2016-11-02 一种电能表负荷开关的可靠性评价方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106569127A (zh)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1272374A1 (ru) * 1985-01-21 1986-11-23 Государственный Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Технологический Институт Ремонта И Эксплуатации Машинно-Тракторного Парка Устройство дл контрол качества изделий
US5530299A (en) * 1991-09-20 1996-06-25 Siemens Aktiengesellschaft Method of determining mechanical parameters of an electric switching device
CN104076224A (zh) * 2014-07-11 2014-10-01 国家电网公司 一种用电信息采集设备可靠性验证的试验方法
CN104166785A (zh) * 2014-07-14 2014-11-26 国家电网公司 一种微机继电保护装置可靠性评价指标体系
CN105022019A (zh) * 2015-06-23 2015-11-04 国家电网公司 单相智能电能表可靠性综合评价的方法
CN105974303A (zh) * 2016-04-29 2016-09-28 国家电网公司 电能表用内置负荷开关可靠性评估试验方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1272374A1 (ru) * 1985-01-21 1986-11-23 Государственный Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Технологический Институт Ремонта И Эксплуатации Машинно-Тракторного Парка Устройство дл контрол качества изделий
US5530299A (en) * 1991-09-20 1996-06-25 Siemens Aktiengesellschaft Method of determining mechanical parameters of an electric switching device
CN104076224A (zh) * 2014-07-11 2014-10-01 国家电网公司 一种用电信息采集设备可靠性验证的试验方法
CN104166785A (zh) * 2014-07-14 2014-11-26 国家电网公司 一种微机继电保护装置可靠性评价指标体系
CN105022019A (zh) * 2015-06-23 2015-11-04 国家电网公司 单相智能电能表可靠性综合评价的方法
CN105974303A (zh) * 2016-04-29 2016-09-28 国家电网公司 电能表用内置负荷开关可靠性评估试验方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
熊德智: "电能表用磁保持继电器可靠性试验方法研究", 《电测与仪表》 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8200372B2 (en) Methods and processes for managing distributed resources in electricity power generation and distribution networks
Lim et al. Understanding and resolving voltage sag related problems for sensitive industrial customers
CN107086855B (zh) 一种机器学习融合多时频特征的光伏系统故障电弧检测方法
WO2000039904A1 (en) Method for event analysis at an intelligent electronic device
CN108957349A (zh) 一种锂离子电池故障检测方法和系统
CN105974303B (zh) 电能表用内置负荷开关可靠性评估试验方法
CN108304634A (zh) 一种基于多源数据的10kV柱上真空开关状态评价方法
CN114415625B (zh) 矿山防爆电器安全参数智能化检验系统及检验方法
CN101026295A (zh) 中性点不接地系统低压漏电保护方法及其设备
CN107192941A (zh) 断路器动态负载能力的分析方法与管理方法
CN102426671B (zh) 一种基于综合成本最优的排故方法
CN204065355U (zh) 高压断路器线圈智能检测装置
CN106569127A (zh) 一种电能表负荷开关的可靠性评价方法
JP6572100B2 (ja) 変圧器システム
Gasch et al. Assessment of Power quality performance in distribution networks part I-Measurement campaign and initial analysis
CN113049981A (zh) 一种用于测试消防电源的主电备电转换性能的测试方法
CN108767814A (zh) 一种电磁式电压互感器故障分析方法及装置
US20220200281A1 (en) Systems and methods for evaluating electrical phasors to identify, assess, and mitigate power quality issues
CN114355074A (zh) 一种测试装置及换流阀系统的测试方法
CN110783923B (zh) 变电站主变中性点接地处理方法及系统
CN108106672B (zh) 一种移动变压器现场快速投运评价方法
KR20190043792A (ko) 수력발전용 어플 기반 고장복구 시스템
CN216209530U (zh) 变压器性能检测装置
CN216526134U (zh) 一种并联电容器组放电线圈故障的检查装置
CN107390072A (zh) Svg老化测试方法及其装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20170419