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ICS 29.040.10

CCS K 15  GB
中华人民共和国国家标准
GB/T 41631—2022
充油电缆用未使用过的矿物绝缘油

Specification for unused insulating mineral oils for cables with oil ducts
(IEC 60465:1988,MOD)
2022-07-11发布 2023-02-01实施
国家市场监督管理总局
发 布
国家标准化管理委员会

GB/T 41631-2022,充油电缆用未使用过的矿物绝缘油,GB/T 41631-2022 充油电缆用未使用过的矿物绝缘油

内容摘抄:

前 言
本文件按照GB/T1.1—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。
本文件修改采用IEC60465∶1988《充油电缆用未使用过的矿物绝缘油》。本文件与IEC60465∶1988相比做了下述结构调整∶

————增加了第2章“规范性引用文件”;

————第7章对应于IEC60465∶1988的第3章。本文件与IEC60465∶1988的技术差异及其原因如下∶
————用我国文件GB/T41146代替了IEC60475(见第4章),以适应我国的技术条件,提高可操
作性
————用我国文件GB/T1884代替了ISO3675(见5.2),以适应我国的技术条件,提高可操作性;

————用我国文件GB/T 30515代替了ISO 3104(见5.3),以适应我国的技术条件,提高可操作性;

————用我国文件GB/T 261代替了ISO2719(见5.4.1),以适应我国的技术条件,提高可操作性;

————用我国文件GB/T 3536代替了ISO 2592(见5.4.2),以适应我国的技术条件,提高可操作性;

————用我国文件GB/T 3535代替了ISO 3016(见5.5),以适应我国的技术条件,提高可操作性;

————用我国文件NB/T 42140代替了IEC60814(见5.8),以适应我国的技术条件,提高可操作性;

————用我国文件GB/T507代替了IEC60156(见5.11),以适应我国的技术条件,提高可操作性;

————用我国文件GB/T5654代替了IEC60247(见5.12),以适应我国的技术条件,提高可操作性;

————用我国文件GB/T 10065—2007代替了IEC 60628(见5.13),以适应我国的技术条件,提高可
操作性
——删除了IEC 60465∶1988中5.2中"可采用的校正系数见 ISO R91-1"内容,因该文件不易获得。
——增加了IEC60465∶1988中5.7“酸值”的试剂∶10%硝酸钴溶液,以方便操作使用;

——删除了IEC 60465∶1988中5.8"水含量"测试方法IEC60733,因该文件已废止。本文件做了下列编辑性改动∶
————将IEC60465∶1988"范围"中"本文件根据充油电缆用矿物绝缘油的某些物理特性,如黏度、闪
点和倾点,分成了三种型号∶I号油、Ⅱ号油和Ⅲ号油。"内容调整至第6章;————删除了IEC60465∶1988中第6章“总则”;

——增加了参考文献。
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。
本文件由全国绝缘材料标准化技术委员会(SAC/TC51)归口。
本文件起草单位∶国网河南省电力公司电力科学研究院、重庆大学、国网天津市电力公司电力科学研究院、国网浙江省电力公司电力科学研究院、桂林赛盟检测技术有限公司、桂林电器科学研究院有限公司、广东电网有限责任公司电力科学研究院、广东百进新能源有限公司、西安晶中生科技有限公司、陕西国宏福检测技术有限公司、广东铭凯科技有限公司、义乌市义宁模具有限公司。
本文件主要起草人∶杨涛、寇晓适、王飞鹏、李予全、周岐岗、闫海鸥、苏展、周亚楠、邵先军、梅冰笑、赵婕、周雨力、熊雪梅、罗传勇、钱艺华、付强、刘远珍、向华明、林宏松、万青兰、冯永苗。

1 范围
本文件规定了处于交货状态的充油电缆用未使用过的矿物绝缘油的规范和试验方法。这些电缆包括空心电缆、管道式电缆和具有油流动措施的任何其他形式的电缆。
本文件适用于通过石油蒸馏和精制得到的,含或不含添加剂的矿物绝缘油。
本文件不适用于变压器、开关、电容器和类似设备中使用的矿物绝缘油,也不适用于经化工合成的烃类绝缘油。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

(略)

3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

3.1
添加剂 additive
以很小的比例、有意地加入到绝缘液体中以改进某些性能的一种合适的物质。
4 取样
应按GB/T41146的要求进行取样。

(略)
内容索引:

目 次
前言………………………………………………………………… Ⅰ

1 范围 …………………………………… 1

2 规范性引用文件 ………………………… 1

3 术语和定义 ……………………………… 2

4 取样 ………………………………………… 2

5 试验方法 …………………………………………… 2
5.1 外观 ……………………………… 2

5.2 密度 ………………………………… 2

5.3 运动黏度 ……………………………………… 2

5.4 闪点 …………………………………………… 2

5.5 倾点 …………………………………… 2

5.6 浊点 …………………………………… 3

5.7 酸值 ………………………………… 3

5.8 水含量 …………………………………………… 3

5.9 腐蚀性硫 ……………………………………… 3

5.10 抗氧化剂…………………………………………………………………… 3

5.11 击穿电压…………………………… 4

5.12 介质损耗因数…………………………………… 4

5.13 电应力和电离稳定性(析气性)……………………………… 4

6 性能要求 …………………………………………… 4

7 标志和一般交货要求 ………………………… 5

参考文献……………………………………………………… 6

 

ICS 17.240;29.035.01

CCS K 15 GB
中华人民共和国国家标准化指导性技术文件
GB/Z 28820.4——2022/IEC/TR 61244-4:2019
聚合物长期辐射老化
第4部分∶辐射条件下不同温度和剂量率的影响
Long-term radiation ageing in polymers—Part 4:Effects of different temperatures and dose rates under radiation conditions
(IEC/TR 61244-4:2019,Determination of long-term radiation ageing in polymers—Part 4:Effects of different temperatures and dose rates under radiation conditions,IDT)
2022-07-11发布 2023-02-01实施
国家市场监督管理总局
发 布
国家标准化管理委员会

GB/Z 28820.4-2022,第4部分:辐射条件下不同温度和剂量率的影响,聚合物长期辐射老化,GB/Z 28820.4-2022 聚合物长期辐射老化 第4部分:辐射条件下不同温度和剂量率的影响

内容摘抄:

前 言
本文件按照GB/T1.1—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。
本文件是GB/Z28820《聚合物长期辐射老化》的第4部分。GB/Z28820已经发布了以下部分∶

————第1部分∶监测扩散限制氧化的技术;

————第2部分∶预测低剂量率下老化的程序;

————第3部分∶低压电缆材料在役监测程序;

————第4部分∶辐射条件下不同温度和剂量率的影响。
本文件等同采用IEC/TR61244-4∶2019K确定聚合物长期辐射老化 第4部分∶辐射条件下不同温度和剂量率的影响》,文件类型由IEC的技术报告调整为我国的国家标准化指导性技术文件。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动∶
————为与现有标准协调,将文件名称改为《聚合物长期辐射老化 第4部分∶辐射条件下不同温度和剂量率的影响》。
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。
本文件由全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会(SAC/TC301)归口。
本文件起草单位∶广东电网有限责任公司广州供电局、安徽天康(集团)股份有限公司、深圳市沃尔核材股份有限公司、安徽尚纬电缆有限公司、无锡江南电缆有限公司、中广核三角洲(太仓)检测技术有限公司、江苏省产品质量监督检验研究院、临海市亚东特种电缆料厂、四川东材科技集团股份有限公司、东方电气集团东方电机有限公司、苏州太湖电工新材料股份有限公司、机械工业北京电工技术经济研究所、江苏钰明新材料有限公司、江苏昕讯光电科技有限公司、上海电缆研究所有限公司、哈尔滨理工大学、上海核工程研究设计院有限公司、辽宁省检验检测认证中心。
本文件主要起草人∶刘亚丽、莫文雄、黄青丹、黄慧红、宋浩永、王炜、徐成业、张龙、黄晓军、孙皓、李建喜、吴江、周巍、黄洪驰、张小俊、马俊锋、陈吴、朱永明、徐龙龙、孙建生、高俊国、卢燕云、郭宁、宋成伟、黄海琴、周城。

引 言
IEC60216(所有部分)和IEC60544(所有部分)分别提出了测试电气绝缘材料加速热老化和辐射老化的参考指南。电气设备在实际应用中通常需要同时考虑温度和不同辐射强度的影响。
CIGRE WG D1.42提供了在同时施加热作用、辐射作用下电缆和其绝缘材料的损坏数据。目前工业上广泛使用各类不同材料,但本文件仅研究如交联聚乙烯(XLPE)、乙丙橡胶(EPR)、硅橡胶(SIR)和聚氯乙烯(PVC)这几种较为常用材料。使用这些材料的测试数据,核电站运营商能够满足监管机构在“长期运行”框架下定义的要求,且表明多数已使用30年至40年的绝缘材料都处于良好的状态。此外,还从在役设备上获取材料作为试样,并与未老化的和人为老化的基准试样的试验结果进行比对。
核电行业的主要目的是获得在役绝缘材料和由这些材料组成的设备连接件的可靠剩余寿命值。但随绝缘材料在役老化现象的出现,有必要更多地研究偏离加速老化试验的估计值。为更好地确定绝缘材料的降解过程,有必要更广泛了解材料在低强度热作用和辐射作用下的降解和相互关联的协同效应。GB/Z28820.4 旨在总结结果,并在某些领域更新CIGRE WG D1.42中的文献参考资料,提出热老化一辐射老化多因子评定程序。
目前,GB/Z28820由4个部分构成。
————第1部分∶监测扩散限制氧化的技术。目的在于提出监测扩散限制氧化的技术。
————第2部分∶预测低剂量率下老化的程序。目的在于提出预测聚合物在低剂量率辐射下的老化程序。
————第3部分∶低压电缆材料在役监测程序。目的在于总结监测低压电缆材料在役降解的技术。

————第4部分∶辐射条件下不同温度和剂量率的影响。目的在于总结温度和剂量率对聚合物材料辐射老化的影响。

1 范围
本文件提供了评估/验证电离辐射下设备使用的电气绝缘材料(EIM)和电气绝缘系统(EIS)的一般性指南。除传感器、驱动器/电动机以及接头和端子外,电缆是应用EIM和EIS的典型电气设备,包括低压电力电缆、控制电缆和仪表电缆等。电缆设计简单,是研究EIM和EIS降解过程的理想设备。这些研究结果也能用于传感器、驱动器/电动机及接头和端子等电气设备。
本文件适用于模拟不同温度和辐射强度同时作用的评估/验证程序。

本文件不适用于特性试验方法的详细试验程序。
注1∶使用本文件评估某些特定产品时,可能需要使用其他与该产品相关的程序。
注2∶本文件所规定的程序中含有一定的新兴技术,因此在评估过程中,能将已获得经验以及特定的条件考虑
其中。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
IEC60544(所有部分)电气绝缘材料 确定电离辐射的影响(Electrical insulating materials—Determination of the effects of ionizing radiation)
注∶GB/T26168(所有部分)电气绝缘材料确定电离辐射的影响【IEC60544(所有部分)】
IEC/TS 61244°(所有部分)确定聚合物长期辐射老化(Determination of long—term radiation ageing in polymers)
注∶GB/Z28820(所有部分)聚合物长期辐射老化【IEC/TS61244(所有部分)】
3 术语和定义及缩略语
3.1 术语和定义
IEC/TS 61244(所有部分)和IEC60544(所有部分)界定的术语和定义适用于本文件。ISO和IEC中用于本文件中的术语和定义见下列网址∶

——ISO在线浏览平台∶https∶//www.iso.org/obp;

——IEC电子百科∶http∶//www.electropedia.org/。

3.2 缩略语
下列缩略语适用于本文件。1)IEC/TS61244-3∶2005已废止。

(略)

4 标准环境条件下辐射引发的降解机理
4.1 概述
自20世纪50年代,已从材料改性和降解两个方面研究了辐射对聚合物材料的影响00。20世纪60年代,由于大量设计和建设商用核电站,对使用的聚合物绝缘材料和电缆护套材料的研究引起了特别的关注 D。绝缘材料辐射性能最早期的研究报告由 ORNL/和哈韦尔(Harwell)原子能机构发布。

(略)

内容索引:

目 次
前言 ………………………………… I

引言 ……………………………………… Ⅱ

1 范围 ………………………………… 1

2 规范性引用文件 …………………………… 1

3 术语和定义及缩略语 ………………… 1

3.1 术语和定义 …………… 1

3.2 缩略语 ……………………………… 1

4 标准环境条件下辐射引发的降解机理 …………………… 3
4.1 概述 …………………………… 3

4.2 氧气影响 ……………………………… 3

4.3 剂量率效应影响-1∶物理方面 ……………………………… 3

4.4 剂量率效应影响-2;化学方面 …………………… 4

4.5 降解机理研究 ………………………… 4

4.6 经验和加速因子 ……………………………… 5

4.7 低剂量率试验和LOCA耐久性 ………………………… 5

4.8 LOCA试验环境影响 …………………………………… 5

4.9 顺序效应、协同效应和阻碍效应…………………………… 6

4.10 等同于协同效应的顺序效应的试验条件…………… 6

4.11 TMI事故及后续研究 …………………………… 6

4.12 Arrhenius定律及局限性 …………………………… 7

4.13 在役电缆老化过程中观察到的缓慢降解行为……………………… 9

4.14 逆温度效应…………………………………… 9

4.15 抗氧化剂作用 …………………………………………… 10

4.16 热环境和辐照环境下的其他降解特性 ……………… 10

5 加速老化试验方法……………………………… 11
5.1 顺序老化试验 ………………………………… 11

5.2 同步老化试验 ………………………………… 13

6 结论……………………………… 13

参考文献……………………………………………………… 14

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