ГОСТ 31818.11-2012
(IEC 62052-11:2003)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний
Часть 11
СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Electricity metering equipment (а.с). Particular general requirements. Tests and test conditions. Part 11. Meters for electric energy
МКС 17.220.20
Дата введения 2014-01-01
Предисловие
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ)
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 15 ноября 2012 г. N 42)
За принятие проголосовали:
|
|
|
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизия
| KG | Кыргызстандарт |
Россия | RU | Росстандарт |
Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
Туркмения | ТМ
| Главгосслужба "Туркменстандартлары" |
Узбекистан | UZ | Узстандарт |
(Поправка. ИУС N 1-2021).
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. N 1035-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31818.11-2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.
Международный стандарт разработан Международной электротехнической комиссией (МЭК).
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).
Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте, приведены в дополнительном приложении ДА
6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
7 ИЗДАНИЕ (ноябрь 2019 г.) с Поправкой* (ИУС 6-2014)
________________
* См. ярлык "Примечания", здесь и далее по тексту.
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 1, 2021 год
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на аппаратуру для измерения электрической энергии, применяемую как внутри, так и снаружи помещений, и устанавливает требования к изготовлению и испытаниям аппаратуры для измерения электрической энергии при использовании в сетях переменного тока частотой 50 или 60 Гц при напряжении до 600 В.
Настоящий стандарт распространяется на электромеханические и статические счетчики, применяемые внутри и снаружи помещений, содержащие измерительный элемент и счетный(е) механизм(ы), заключенные в корпус счетчика. Он также распространяется на индикатор(ы) функционирования и испытательный(е) выход(ы). Если счетчик имеет измерительный элемент для измерения энергии более чем одного вида (счетчики на энергию разных видов) либо если в корпус счетчика заключены другие функциональные элементы, такие как показатели максимума, электронные регистраторы тарифов, переключатели по времени, приемники дистанционного управления, интерфейсы передачи данных и т.д., то тогда применяют соответствующие стандарты или нормативные документы на эти элементы государств, упомянутых в предисловии как проголосовавшие за принятие настоящего стандарта.
Настоящий стандарт не распространяется на:
a) переносные счетчики;
b) интерфейсы данных к счетному механизму счетчика;
c) эталонные счетчики.
На счетчики, устанавливаемые в стойке, механические требования настоящего стандарта не распространяются.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
________________
________________
ГОСТ 8.401 Государственная система обеспечения единства измерений. Классы точности средств измерений. Общие требования
ГОСТ 9.048 Единая система защиты от коррозии и старения. Изделия технические. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов
ГОСТ 12.2.091 (IEC 61010-1:1990) Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования
ГОСТ 26.008 Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры
ГОСТ 26.020 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры
ГОСТ 1983 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия
ГОСТ 7746 Трансформаторы тока. Общие технические условия
ГОСТ 8865 Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация
ГОСТ 9181 Приборы электроизмерительные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 14254 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
ГОСТ 22261 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия
ГОСТ 23217 Приборы электроизмерительные аналоговые с непосредственным отсчетом. Наносимые условные обозначения
ГОСТ 25372 (МЭК 387-92) Условные обозначения для счетчиков электрической энергии переменного тока
ГОСТ 27483 (МЭК 695-2-1-80) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой
________________
________________
ГОСТ 28202 (МЭК 68-2-5-75) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Sa: Имитированная солнечная радиация на уровне земной поверхности
ГОСТ 28203 (МЭК 68-2-6-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fc и руководство: Вибрация (синусоидальная)
ГОСТ 28207 (МЭК 68-2-11-81) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ка: Соляной туман
ГОСТ 28213 (МЭК 68-2-27-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Еа и руководство: Одиночный удар
________________
ГОСТ 29322 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные
ГОСТ 30012.1 (МЭК 60051-1-97) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 1. Определения и основные требования, общие для всех частей
ГОСТ 30804.4.2 (IEC 61000-4-2:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний
ГОСТ 30804.4.3 (IEC 61000-4-3:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний
ГОСТ 30804.4.4 (IEC 61000-4-4:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний
________________
ГОСТ 30805.22 (CISPR 22:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы испытаний
ГОСТ 31819.11 (IEC 62053-11:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 11. Электромеханические счетчики активной энергии классов точности 0,5; 1 и 2
ГОСТ IEC 60335-1 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования
ГОСТ IEC 61000-4-5 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к выбросу напряжения
ГОСТ IEC 61000-4-12 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-12. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к звенящей волне
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.ease.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
3.1 Общие определения
3.1.1 электромеханический счетчик: Счетчик, в котором токи, протекающие в неподвижных катушках, взаимодействуют с токами, индуцируемыми в подвижном элементе, что приводит его в движение, при котором число оборотов пропорционально измеряемой энергии.
3.1.2 статический счетчик: Счетчик, в котором ток и напряжение воздействуют на твердотельные (электронные) элементы для создания на выходе импульсов, число которых пропорционально измеряемой энергии.
3.1.3 счетчик ватт-часов: Прибор, предназначенный для измерения активной энергии путем интегрирования активной мощности по времени.
3.1.4 счетчик вар-часов: Прибор, предназначенный для измерения реактивной энергии путем интегрирования реактивной мощности по времени.
3.1.5 реактивная мощность (вар): Реактивная мощность сигналов синусоидальной формы какой-либо отдельной частоты в однофазной цепи, определяемая как произведение среднеквадратических значений тока и напряжения и синуса фазового угла между ними.
Примечание - Стандарты на реактивную мощность применимы к синусоидальному току и напряжению, содержащим только основную частоту.
3.1.6 Реактивная энергия (вар-час)
3.1.6.1 реактивная энергия в однофазной цепи: Реактивная энергия в однофазной цепи, определяемая как интеграл по времени реактивной мощности (см. 3.1.5).
3.1.6.2 реактивная энергия в многофазной цепи: Реактивная энергия в многофазной цепи, определяемая как алгебраическая сумма реактивных энергий фаз.
3.1.7 многотарифный счетчик: Счетчик электрической энергии, снабженный набором счетных механизмов, каждый из которых работает в установленные интервалы времени, соответствующие различным тарифам.
3.1.8 Тип счетчика
3.1.8.1 тип счетчика (для электромеханического счетчика): Счетчик конкретной конструкции, производимый одним изготовителем и имеющий:
a) идентичные метрологические характеристики;
b) единое конструктивное исполнение частей, определяющих эти характеристики;
c) одно и то же отношение максимального тока к номинальному (базовому);
d) одно и то же число ампер-витков в катушке тока при номинальном (базовом) токе и одно и то же число витков на вольт для катушки напряжения при номинальном напряжении.
Тип счетчика (для электромеханического счетчика): Счетчик конкретной конструкции, производимый одним изготовителем и имеющий:
а) идентичные метрологические характеристики;
б) единое конструктивное исполнение частей, определяющих эти характеристики.
Тип может иметь несколько значений номинального (базового) тока и номинального напряжения.
Счетчики обозначаются изготовителем одной или несколькими буквами или цифрами, или комбинацией букв и цифр. Счетчик каждого типа имеет только одно обозначение.
Примечания
1 Тип представляется образцами счетчиков, применяемых при испытаниях типа, характеристики которых (номинальный или базовый ток и номинальное напряжение) выбирают из значений, предлагаемых изготовителем.
По этой причине только число витков на вольт катушек напряжения счетчиков, образующих данный тип, может отличаться, но не более чем на 20% от этой величины для образца счетчика, представляющего данный тип.
3 Отношение между наибольшей и наименьшей номинальной скоростью вращения роторов каждого счетчика одного типа не должно превышать 1,5.
3.1.8.2 тип счетчика (для статического счетчика): Счетчик конкретной конструкции, производимый одним изготовителем и имеющий:
a) идентичные метрологические характеристики;
b) единое конструктивное исполнение частей, определяющих эти характеристики;
c) одно и то же отношение максимального тока к номинальному (базовому).
Тип счетчика (для статического счетчика): Счетчик конкретной конструкции, производимый одним изготовителем и имеющий:
а) идентичные метрологические характеристики;
б) единое конструктивное исполнение частей, определяющих эти характеристики.
Тип может иметь несколько значений номинального или базового тока и номинального напряжения.
Счетчики обозначаются изготовителем одной или несколькими буквами или цифрами, или комбинацией букв и цифр. Счетчик каждого типа имеет только одно обозначение.
Примечание - Тип характеризуется образцами счетчиков, применяемых при испытаниях типа, характеристики которых (номинальный или базовый ток и номинальное напряжение) выбирают из значений, предлагаемых изготовителем.
3.1.9 эталонный счетчик: Счетчик, предназначенный для передачи размера единицы электрической энергии, специально спроектированный и используемый для получения наивысшей точности и стабильности в контролируемых условиях.
3.1.10 трансформаторный счетчик: Счетчик, предназначенный для включения через измерительные трансформаторы напряжения и тока с заранее заданными коэффициентами трансформации. Показания счетчика должны соответствовать значению энергии, прошедшей через первичную цепь измерительных трансформаторов.
3.1.11 трансформаторный универсальный счетчик: Счетчик, предназначенный для включения через измерительные трансформаторы, имеющие любые коэффициенты трансформации. Для определения энергии, прошедшей через первичную цепь измерительных трансформаторов, необходимо показания счетчика умножить на произведение коэффициентов трансформации.
3.2 Определения, относящиеся к функциональным элементам
3.2.1 измерительный элемент: Часть счетчика, создающая выходные сигналы, пропорциональные измеряемой энергии.
3.2.2 Выходные устройства
3.2.2.1 испытательный выход: Устройство, которое используется для испытания счетчика.
3.2.2.2 индикатор функционирования: Устройство, выдающее визуально наблюдаемый сигнал функционирования счетчика.
3.2.2.3 импульс: Колебание в течение ограниченного по длительности времени от некоего начального уровня с возвратом к этому же уровню.
3.2.2.4 импульсное устройство (для измерения электроэнергии): Функциональный элемент для генерирования, передачи, повторной передачи или приема электрических импульсов, представляющих собой конечные величины, такие как электрическая энергия, обычно передаваемые от счетчика электроэнергии какого-либо вида к приемному устройству.
3.2.2.5 импульсное выходное устройство (импульсный выход): Устройство для выдачи импульсов.
3.2.2.6 оптический испытательный выход: Оптическое импульсное выходное устройство, используемое для испытаний счетчика.
3.2.2.7 электрический испытательный выход: Электрическое импульсное выходное устройство, используемое для испытаний счетчика.
3.2.2.8 принимающая головка: Функциональный элемент для приема импульсов, излучаемых оптическим импульсным выходом.
3.2.3 запоминающее устройство: Элемент, предназначенный для хранения цифровой информации.
3.2.3.1 энергонезависимое запоминающее устройство: Устройство, которое может сохранять информацию при отключении источника питания.
3.2.4 дисплей: Устройство, отображающее информацию запоминающего(их) устройства (устройств).
3.2.5 счетный механизм (отсчетное устройство): Часть счетчика, которая позволяет определить измеренное значение величины. Может быть механическим, электромеханическим или электронным устройством, содержащим как запоминающее устройство, так и дисплей, которые хранят или отображают информацию.
Один электронный дисплей может быть использован с многофункциональными электронными запоминающими устройствами для формирования многотарифных электронных счетных механизмов.
3.2.6 цепь тока: Внутренние соединения счетчика и часть измерительного элемента, по которым протекает ток цепи, к которой подключен счетчик.
3.2.7 цепь напряжения: Внутренние соединения счетчика, часть измерительного элемента и, в случае статических счетчиков, часть источника питания, питаемые напряжением цепи, к которой подключен счетчик.
3.2.8 вспомогательная цепь: Элементы (световые индикаторы, контакты и т.д.) и соединения вспомогательного устройства внутри корпуса счетчика, предназначенные для присоединения внешнего устройства, например часов, реле, счетчика импульсов.
3.2.9 Постоянная счетчика
3.2.9.1 постоянная (для электромеханического счетчика): Значение, выражающее соотношение между энергией, зарегистрированной счетчиком, и соответствующим числом оборотов ротора, например в оборотах на киловатт-час [об./(кВт·ч)] или в ватт-часах на оборот (Вт·ч/об.).
3.2.9.2 постоянная (для статических счетчиков ватт-часов): Значение, выражающее соотношение между энергией, зарегистрированной счетчиком, и соответствующей величиной на испытательном выходе. Если эта величина является, например, числом импульсов, то постоянная должна быть в виде числа либо импульсов на киловатт-час [имп./(кВт·ч)], либо ватт-часов на импульс (Вт·ч/имп.).
3.3 Определения механических элементов
3.3.1 счетчик, применяемый внутри помещения: Счетчик, который может быть использован только в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (установлен в помещении, в шкафу, в щитке).
3.3.2 счетчик для наружной установки: Счетчик, который может быть использован без дополнительной защиты от окружающей среды.
3.3.3 основание (цоколь): Задняя часть счетчика, обычно служащая для крепления как самого счетчика, так и измерительного элемента, кожуха, зажимов или зажимной платы.
Для счетчиков, устанавливаемых заподлицо, основание может охватывать боковые стороны корпуса.
3.3.3.1 разъем: Основание с зажимными приспособлениями для размещения зажимов съемного счетчика. Имеет зажимы для присоединения к питающей сети. Это может быть однопозиционный разъем для одного счетчика или многопозиционный разъем для двух и более счетчиков.
3.3.4 кожух: Крышка с передней стороны счетчика, изготовленная либо целиком из прозрачного материала, либо из непрозрачного материала с окном (окнами), через которое(ые) можно наблюдать за индикатором функционирования (если он установлен) и считывать показания отсчетного устройства.
3.3.5 корпус: Основание и кожух в комплекте.
3.3.6 доступная для прикосновения проводящая часть: Проводящая часть, к которой можно прикоснуться стандартным испытательным пальцем, когда счетчик установлен и готов к эксплуатации.
3.3.7 зажим защитного заземления: Зажим, соединенный с доступными для прикосновения проводящими частями счетчика для обеспечения безопасности.
3.3.8 зажимная плата (клеммная колодка): Деталь из изоляционного материала, на которой расположены все зажимы счетчика или их часть.
3.3.9 крышка зажимов (клеммная крышка): Крышка, закрывающая зажимы счетчика и концы внешних проводов или кабелей, присоединенных к зажимам.
3.3.10 воздушный зазор: Кратчайшее расстояние по воздуху между двумя проводящими частями.
3.3.11 путь утечки: Кратчайшее расстояние по поверхности изоляции между двумя проводящими частями.
3.4 Определения, относящиеся к изоляции
3.4.1 основная изоляция: Изоляция, применяемая для находящихся под напряжением частей для обеспечения основной защиты от поражения электрическим током.
Примечание - К основной изоляции не обязательно относят изоляцию, используемую исключительно для функциональных целей.
3.4.2 дополнительная изоляция: Независимая изоляция, применяемая в дополнение к основной изоляции для обеспечения защиты от поражения электрическим током при повреждении основной изоляции.
3.4.3 двойная изоляция: Изоляция, включающая в себя как основную, так и дополнительную изоляцию.
3.4.4 усиленная изоляция: Единая система изоляции, применяемая для находящихся под напряжением частей, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции.
Примечание - Термин "система изоляции" не означает, что изоляция должна быть единой однородной частью. Она может содержать несколько слоев, которые не могут быть испытаны отдельно как дополнительная или основная изоляция.
3.4.5 счетчик в изолирующем корпусе класса защиты I: Счетчик, в котором защита от поражения электрическим током осуществляется не только основной изоляцией, но и конструктивно, т.е. предусмотрены дополнительные меры безопасности, обеспечивающие присоединение проводящих доступных частей к проводу защитного заземления с фиксированным соединением при установке таким образом, что проводящие доступные части не могут попасть под напряжение в случае повреждения основной изоляции.
Примечание - Данное положение подразумевает наличие зажима защитного заземления.
3.4.6 счетчик в изолирующем корпусе класса защиты II: Счетчик, помещенный в корпус из изоляционного материала, в котором защита от поражения электрическим током осуществляется не только основной изоляцией, но и конструктивно, т.е. предусмотрены дополнительные меры безопасности, такие как двойная или усиленная изоляция. Эти меры не содержат защитного заземления и не зависят от условий эксплуатации.
3.5 Определения параметров, характеризующих счетчик
3.5.1 Токи
________________
________________
________________
________________
3.5.4 номинальная частота: Значение частоты, являющееся исходным при установлении требований к счетчику.
3.5.5 установленный диапазон измерений: Совокупность значений измеряемой величины, для которой погрешность счетчика должна находиться в установленных пределах.
3.5.7 погрешность, выраженная в процентах (относительная погрешность): Погрешность, определяемая по формуле
Примечание - Так как истинное значение не может быть определено, оно аппроксимируется значением с установленной точностью, которая может быть определена по нормам, согласованным между изготовителем и потребителем, или по национальным стандартам государств, упомянутых в предисловии как проголосовавших за принятие настоящего стандарта.
3.6 Определения влияющих величин
3.6.1 влияющая величина: Любая величина, обычно внешняя по отношению к счетчику, которая может оказать влияние на его рабочие характеристики.
3.6.2 нормальные условия: Совокупность влияющих величин и технических характеристик, имеющих нормальные значения или находящихся в пределах нормальной области значений, при которых устанавливают погрешность (основную).
3.6.3 изменение погрешности, вызываемое влияющей величиной (дополнительная погрешность): Разность между выраженными в процентах значениями погрешности счетчика, когда только одна влияющая величина принимает последовательно два установленных значения, одно из которых является нормальным.
3.6.4 коэффициент искажения: Отношение среднеквадратического значения высших гармоник (получаемого выделением из несинусоидальной переменной величины основной гармоники) к среднеквадратическому значению несинусоидальной величины. Коэффициент искажения обычно выражают в процентах.
3.6.5 электромагнитные помехи: Наводимые или излучаемые электромагнитные воздействия, которые могут оказывать влияние на функциональные или метрологические характеристики счетчика.
3.6.6 нормальная температура: Значение температуры окружающего воздуха, установленное для нормальных условий.
3.6.6.1 средний температурный коэффициент: Отношение изменения погрешности, выраженной в процентах, к изменению температуры, вызывающему это изменение погрешности.
3.6.7 установленные рабочие условия: Совокупность установленных диапазонов измерений для технических характеристик и установленных рабочих диапазонов для влияющих величин, в пределах которых подтверждены и определены погрешности или изменения погрешности счетчика.
3.6.8 установленный рабочий диапазон: Диапазон значений одной влияющей величины, которая является частью установленных рабочих условий.
3.6.9 расширенный рабочий диапазон: Предельные условия, которые работающий счетчик может выдержать без повреждения и ухудшения метрологических характеристик при последующей его эксплуатации в установленных рабочих условиях. Для этого диапазона должны быть определены смягченные требования к точности.
3.6.10 предельный рабочий диапазон: Предельные условия, которые работающий счетчик может выдержать без повреждения и ухудшения метрологических характеристик при последующей его эксплуатации в установленных рабочих условиях.
3.6.11 условия хранения и транспортирования: Предельные условия, которые неработающий счетчик может выдержать без повреждения и ухудшения метрологических характеристик при последующей его эксплуатации в установленных рабочих условиях.
3.6.12 нормальное рабочее положение: Положение счетчика, определенное изготовителем для нормальной эксплуатации.
3.6.13 тепловая стабильность: Стабильность, которую считают достигнутой, если изменение погрешности, вызываемое самонагревом в течение 20 мин, составляет менее 0,1 максимальной допускаемой погрешности.
3.7 Определение испытаний
3.7.1 испытание типа: Процедура, согласно которой для проведения серии испытаний отбирают один счетчик или небольшое число счетчиков одного и того же типа, имеющих идентичные характеристики, выбранные изготовителем, для проверки соответствия определенного типа счетчика всем требованиям настоящего стандарта для соответствующего класса точности счетчиков.
Испытание с целью утверждения типа - испытание, выполняемое с целью внесения счетчиков в Реестр средств измерений и допуска их к применению на территории государств, упомянутых в предисловии как проголосовавших за принятие настоящего стандарта.
3.8 Определения, относящиеся к электромеханическим счетчикам
3.8.1 ротор: Подвижный элемент счетчика, на который воздействуют магнитные потоки неподвижных катушек и тормозных элементов и который приводит в действие счетный механизм.
3.8.2 вращающий элемент: Часть счетчика, которая создает вращающий момент, воздействуя своими магнитными потоками на токи, индуцируемые в подвижном элементе. Вращающий элемент обычно состоит из электромагнитов с устройствами для их регулирования.
3.8.3 тормозной элемент: Часть счетчика, которая создает тормозной элемент, воздействуя своим магнитным потоком на токи, индуцируемые в подвижном элементе. Тормозной элемент состоит из одного или нескольких магнитов с устройствами для их регулирования.
3.8.4 стойка (рама): Часть счетчика, на которой установлены вращающие элементы, подшипники ротора, счетный механизм, тормозной элемент и, при необходимости, регулирующее устройство.
3.8.5 частота вращения (номинальная скорость): Число оборотов ротора в минуту при нормальных условиях работы счетчика, при базовом токе и, соответственно, номинальном токе, и коэффициенте мощности, равном 1.
3.8.6 номинальный вращающий момент: Номинальное значение вращающего момента, приложенного к ротору для обеспечения его состояния покоя, при нормальных условиях работы счетчика, при базовом токе и, соответственно, номинальном токе, и коэффициенте мощности, равном 1.
3.8.7 вертикальное рабочее положение: Положение счетчика, при котором ось ротора расположена вертикально.
4 Стандартные значения электрических величин
4.1 Стандартные значения номинальных напряжений
Стандартные значения номинальных напряжений установлены в таблице 1.
Таблица 1 - Стандартные значения номинальных напряжений
В вольтах
|
|
|
Включение счетчика | Стандартные значения | Допускаемые значения |
Непосредственное включение | 120; 230; 277; 400; 480 (по ГОСТ 29322) | 100; (100/ ); 127; 200; 220; 240; 380; (380/ ); 415 |
Включение через трансформатор(ы) напряжения | 57,7; 63,5; 100,0; 110,0; 115,0; 120,0; 200,0 (по ГОСТ 1983) | 173; 190; 220 |
4.2 Стандартные значения базовых и номинальных токов
Стандартные значения базовых и номинальных токов установлены в таблице 2.
Таблица 2 - Стандартные значения базовых и номинальных токов
В амперах
|
|
|
Включение счетчика | Стандартные значения | Допускаемые значения |
Непосредственное включение | 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50 | 25,0; 80,0; 100,0 |
Включение через трансформатор(ы) тока | 1; 2; 5 (по ГОСТ 7746) | 0,2; 0,3; 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 5,0; 10,0 |
4.2.1 Максимальный ток
Значение максимального тока для однофазных счетчиков непосредственного включения должно быть не менее 30 А.
4.3 Стандартные значения номинальных частот
Стандартными значениями номинальных частот для счетчиков являются 50 и 60 Гц.
5 Механические требования и испытания
5.1 Общие требования
Счетчики должны быть рассчитаны и сконструированы таким образом, чтобы можно было избежать появления какой-либо опасности при их нормальном использовании и нормальной эксплуатации, а также чтобы можно было обеспечить безопасность персонала от:
- поражения электрическим током;
Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.