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| Research on altitude correction method for voltage withstand test in preventive testing standards for electrical safety tools |
| LONG Jian, ZHOU Yuling, ZHAO Ronghao, WANG Wenjie, YANG Ajuan |
| Kunming Electrical Appliance Science Research Institute,Kunming 650221 |
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Abstract To address the limitations and operational challenges of applying the altitude correction method for voltage withstand tests in high-altitude areas, as specified in the new standard DL/T 1476—2023 for preventive testing of electrical safety tools, a comparative approach is used to analyze the altitude correction formulas in the new standard against those in GB/T 20626.1—2017. Using an insulating rod as an example, new correction formulas for voltage withstand tests are proposed for both segmented and non-segmented conditions, along with application instructions. The study found that the newly proposed correction formulas are more suitable for testing institutions located at altitudes between 1 000 m and 5 000 m, offering better practicality and alignment with actual conditions. This research fills the gaps in existing standards and provides reference for altitude correction in voltage withstand tests of electrical safety tools and for the future revision of the standard DL/T 1476—2023.
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Received: 10 October 2025
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| Cite this article: |
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LONG Jian,ZHOU Yuling,ZHAO Ronghao等. Research on altitude correction method for voltage withstand test in preventive testing standards for electrical safety tools[J]. Electrical Engineering, 2026, 27(4): 60-64.
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| URL: |
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https://dqjs.cesmedia.cn/EN/Y2026/V27/I4/60
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[1] 邓敬烽. 我国高原电器发展过程和展望[J]. 环境条件与试验, 1989(2): 1-4. [2] 彭家琦, 冶海平, 戴强, 等. 一起高海拔35kV电容式电压互感器故障浅析[J]. 电气技术, 2019, 20(2): 111-114. [3] 龙剑, 吴炳卫, 贾连华, 等. 云南高海拔地区工频柴油发电机组带载试验及案例分析[J]. 电气技术, 2020, 21(4): 97-100. [4] 刘长文, 刘泰营, 黄延凯, 等. 高海拔环境对柴油机电站电气性能指标的影响[J]. 移动电源与车辆, 2025, 56(1): 26-29. [5] 严希. 丽香铁路牵引变电所电气参数高海拔修正的应用[J]. 电气化铁道, 2022, 33(增刊1): 138-143. [6] 方雅琪, 王力农, 李瑞, 等. 高海拔带电作业间隙操作冲击放电特性及放电电压校正[J]. 电工技术学报, 2020, 35(12): 2681-2688. [7] 刘守豹, 侯玉成, 盛明珺, 等. 高海拔交流架空线路避雷器选型研究[J]. 电瓷避雷器, 2021(5): 9-15, 24. [8] 刘志刚, 孟祥宇, 张乔, 等. 高海拔山区铁路牵引供电系统: 问题、挑战与对策思考[J]. 电网技术, 2023, 47(5): 2039-2054. [9] 王则凯, 赵良英, 秦莹, 等. 超高海拔抽水蓄能电站发电电动机及其配套开关设备适应性提升技术研究[J]. 水力发电, 2025, 51(5): 64-72, 81. [10] 李静, 易晨曦, 彭世东, 等. 高海拔环境下大容量直流空气断路器灭弧性能研究[J]. 电工技术学报, 2024, 39(3): 863-874. [11] 赵录兴, 高磊, 李大鹏, 等. 不同海拔直流电磁环境模拟试验线段设计[J]. 电气技术, 2020, 21(7): 24-29. [12] 张斯翔, 彭代晓, 张跃, 等. 高海拔大型水轮发电机定子线棒及绕组防晕性能研究[J]. 绝缘材料, 2024, 57(2): 80-85. [13] 龙军, 周婉亚, 唐俊. 高海拔变电站蓄电池及UPS容量选择及修正[J]. 四川电力技术, 2021, 44(3): 35-37, 81. [14] 李磊. 高海拔区域柴油发电机组容量修正的研究[J]. 今日制造与升级, 2023(10): 112-114. [15] 方雅琪, 毛苏涵, 杨炳森, 等. 高海拔正极性操作冲击下球-板间隙流注起始发展特性[J]. 电工技术学报, 2024, 39(19): 6175-6186. [16] 李汛. 低气压下铁路绝缘子交流污秽闪络特性研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2020. [17] 赵宇明, 黎小林, 吕金壮, 等. 高海拔地区外绝缘参数海拔修正方法研究[J]. 南方电网技术, 2011, 5(2): 59-63. [18] 黄博, 张雄. 电力安全工器具预防性试验检测体系与资质[J]. 电力安全技术, 2022, 24(3): 69-71. [19] 吴迪. 电力安全工器具预防性试验检测体系分析[J]. 电气时代, 2023(3): 46-49. [20] GB/T 311B/T 311.1—2012 绝缘配合第1部分: 定义、原则和规则[S]. 北京: 中国标准出版社, 2013. [21] GB/T 16927B/T 16927.1—2011 高电压试验技术第1部分:一般定义及试验要求[S]. 北京: 中国标准出版社, 2012. [22] 李如虎. 带电作业安全距离和工器具绝缘长度的海拔修正方法探讨[J]. 广西电力, 2014, 37(1): 57-59. [23] DL/T 1476—2023 电力安全工器具预防性试验规程[S] L/T 1476—2023 电力安全工器具预防性试验规程[S]. 北京: 中国标准出版社, 2024. [24] GB/T 20626.1—2017 特殊环境条件高原电工电子产品第1部分: 通用技术要求[S]. 北京: 中国标准出版社, 2018. |
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