Главная Учебники - Разные ПРИБОРЫ ЩИТОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЩМК96, ЩМК120. Руководство по эксплуатации 0ПЧ.140.331 РЭ
поиск по сайту правообладателям
|
|
|
содержание .. 1 2 ..
СОДЕРЖАНИЕ
Лист
Введение …………………………………………………………..……………………
4
1 Описание ……………………………………………………………………
4
1.1 Назначение …………………………………………………………..…………..
4
1.2 Технические характеристики ……………………………………..……………
11
1.3 Устройство и принцип работы …………………………………….…………..
39
1.4 Маркировка ………………………………………………………….………….
43
2 Средства измерений, инструменты и принадлежности ………………….……….
45
3 Использование по назначению ………………………………………………..……
46
3.1 Меры безопасности ………………………………………………………..……
46
3.2 Подготовка к работе ………………………………………………….…
46
3.3 Режимы работы и конфигурирование прибора…….……………
52
3.4 Порядок работы ………………………………………………...………..……..
86
3.5 Работа с лицевой панелью прибора ……………………………….……
87
3.5.1 Общие сведения …………………………………………….…………….
87
3.5.2 Лицевая панель прибора ЩМК96 ……………………………….………
87
3.5.3 Лицевая панель прибора ЩМК120С ……………….……….
90
3.5.4 Элементы лицевой панели ЩМК120С для отображения данных и
управления режимами коммерческого и технического учета ……….
94
3.6 Сведения о техническом обслуживании и ремонте ……………….……...….
98
3.7 Калибровка ……………………………………………………………….……..
99
4 Транспортирование и правила хранения ………………………………..…...…….
100
5 Гарантии изготовителей ……………………………………………………
……
102
6 Сведения о рекламациях …………………………………………...…………..……
102
7 Утилизация ………………………………………………………………………..….
102
Приложение А (справочное) Перечень параметров, измеряемых прибором ……..
103
Приложение Б (обязательное) Общий вид, габаритные и установочные размеры
приборов………………………………………………………..…
109
Приложение В (обязательное) Схемы внешних подключений приборов ………...
111
Приложение Г (обязательное) Структурная схема приборов…..……………….…..
117
Приложение Д (обязательное) Описание веб-интерфейса прибора …
….
118
Д.1 Общие сведения ………………………………………...………
118
Д.2 Описание вкладки «ИЗМЕРЕНИЯ» ………………………
120
Д.3 Описание вкладки « НАСТРОЙКИ» …………..……….……..
132
Д.4 Описание вкладки «ЖУРНАЛ» ……………………………….
134
Д.5 Описание вкладки «ИНФОРМАЦИЯ» ……………………….
136
Приложение Е (обязательное) Протоколы совместимости
I. ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 …………………………………...…..
137
II. ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 ……………………………………...
148
III. Список IOA для ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104 …………….
162
IV. Реализация протоколов Modbus TCP / RTU …………………..
225
V. Перечень параметров, доступных для чтения из прибора по
протоколам Modbus TCP / RTU, с адресами соответствующих регистров…...……
226
Приложение Ж (обязательное) Декларация соответствия МЭК 61580 …………
314
Приложение И (обязательное) Значения входных сигналов и допускаемые
значения измеряемых параметров в контрольных точках
при поверке ………………………………………………..………..
325
Приложение К (справочное) Описание структуры и состава данных скачиваемых
с прибора профилей ПКЭ и электрических параметров ………...
334
2
Данное руководство предназначено для ознакомления с техническими
характеристиками, устройством и принципом работы прибора в объеме,
необходимом для эксплуатации (включая монтаж, подключение прибора на
месте
предполагаемой
эксплуатации,
программную
настройку
(конфигурирование) прибора на месте эксплуатации).
Настоящее руководство по эксплуатации может изменяться или
дополняться в установленном порядке, принятом на предприятии-изготовителе.
1 ОПИСАНИЕ
1.1 Назначение
1.1.1 Приборы
щитовые
цифровые
электроизмерительные
многофункциональные параметров и показателей качества электроэнергии
ЩМК96, ЩМК120(С) (далее - приборы) предназначены для:
- измерения напряжения и силы переменного тока;
- измерения, контроля и регистрации основных параметров
электрической энергии в однофазных двухпроводных и трехфазных
трехпроводных и четырехпроводных электрических сетях и системах
электроснабжения переменного тока с номинальной частотой
50 Гц с
отображением результатов измерений на экране прибора и предоставления их в
цифровой форме;
- измерения, регистрации и учета активной и реактивной электрической
энергии за установленные интервалы времени в трехфазных сетях переменного
тока
(включая технический и коммерческий учет активной и реактивной
электроэнергии) в соответствии с требованиями для счетчиков активной энергии
класса 0,2S и требованиями для счетчиков реактивной энергии класса 1;
- измерения и контроля показателей качества электроэнергии (ПКЭ) и их
статистической обработки с отображением результатов измерений на экране
прибора и предоставления их в цифровой форме.
1.1.2 Приборы обеспечивают выполнение измерений ПКЭ в
соответствии с ГОСТ
30804.4.30-2013
(измерения по классу А),
ГОСТ 30804.4.7-2013
(по классу I, в части гармонических составляющих
3
напряжения), ГОСТ Р 51317.4.15-2012
(в части измерений фликера),
ГОСТ Р 8.655-2009, ГОСТ
32144-2013 и многотарифный учет активной
электрической энергии в двух направлениях в соответствии с классом точности
0,2S по ГОСТ 31819.22-2012 и реактивной электроэнергии в соответствии с
классом точности 1,0 по ГОСТ 31819.23-2012 .
1.1.3 Приборы являются приборами непрерывного действия,
выполняющими функции СИ ПКЭ, измерения параметров тока и напряжения в
основном и шести дополнительных конфигурируемых режимах, включая
коммерческий/технический учет электроэнергии, и предназначены для
проведения длительных измерений в сетях и системах электроснабжения общего
назначения, в том числе при диагностических и исследовательских работах.
1.1.4 На основании данных выполненных прибором измерений ПКЭ
обеспечивается проведение контроля соответствия качества электроэнергии (КЭ)
установленным нормам, в том числе нормам ГОСТ 32144-2013.
1.1.5 Приборы обеспечивают визуализацию текущих измеряемых
значений электрических параметров, а также измеряемых ПКЭ посредством
цифровых LED-индикаторов, размещенных на лицевой панели прибора.
1.1.6 Приборы имеют встроенный интерфейс Ethernet и возможность
опционального исполнения с интерфейсом RS485. Приборы в исполнении
ЩМК120С имеют два интерфейса Ethernet, два интерфейса RS485, оптический
локальный интерфейс типа «оптопорт» и испытательный импульсный выходной
интерфейс.
Прибор обеспечивает выдачу измеренных значений электрических
параметров и ПКЭ через информационный интерфейс Ethernet (в отдельных
модификациях прибора - дополнительно через интерфейсы RS485 и «оптопорт»)
во внешние системы телеизмерений, контроля и мониторинга качества
электроэнергии. Передача данных в системы телеизмерений через интерфейсы
Ethernet обеспечивается по протоколам ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 и Modbus TCP
(через интерфейс RS485
- по протоколам ГОСТ Р МЭК
60870-5-101 и
Modbus RTU). Также обеспечивается возможность передачи данных измерений
4
через интерфейсы Ethernet прибора в системы телеизмерений по протоколу
IEC 61850-8-1.
1.1.7 Дополнительно приборы обеспечивают выполнение функции
генерации в сеть Ethernet выходного потока МЭК
61850-9-2, содержащего
данные измерений первичных сигналов тока и напряжения, подаваемых на
измерительные входы прибора, в цифровом виде (функция устройства “Merging
Unit”).
1.1.8 Прибор предназначен для применения в энергетике и может
использоваться в других отраслях промышленности для контроля значений
электрических параметров и показателей качества электроэнергии и учета
электрической энергии.
В рамках распределительных электросетей прибор допускает
возможность использования как на стороне сетевой компании, контролируя
качество и количество отпускаемой потребителям энергии, так и на стороне
потребителя для учета и контроля качества закупаемой энергии.
Приборы имеют гальваническую развязку по цепи питания (основного
или резервного) и по входным цепям.
1.1.9 Приборы изготавливаются для эксплуатации в условиях умеренно-
холодного климата (климатическое исполнение УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69), по
устойчивости к воздействию климатических факторов приборы относятся к
группе 4 по ГОСТ 22261-94 и предназначены для работы при температуре от
минус 40 до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха не более 90 % при
температуре плюс 30 °С.
1.1.10 Приборы являются устойчивыми к воздействию атмосферного
давления от
84 до
106,7 кПа
(630
-
795 мм рт. ст.), группа Р1 по
ГОСТ Р 52931-2008.
1.1.11 По устойчивости к механическим воздействиям приборы
относятся к виброустойчивым и вибропрочным, группа М7 по ГОСТ 30631-99.
(группа 4 по ГОСТ 22261-94).
1.1.12 Приборы выполнены в корпусе со степенью защиты IP51 (со
стороны передней панели) по ГОСТ 14254-2015.
5
1.1.13 По степени защиты от поражения электрическим током приборы
соответствуют классу защиты II по ГОСТ 12.2.091-2012.
1.1.14 Прибор в зависимости от модификации
(исполнения) может
выпускаться с аналоговыми измерительными входами тока и напряжения, либо
без аналоговых измерительных входов тока/напряжения.
При отсутствии в приборе аналоговых измерительных входов прибор
обеспечивает выполнение функций измерений, указанных в п.
1.1.1, на
основании данных входного цифрового потока МЭК
61850-9-2
(LE),
подаваемого на прибор через цифровой интерфейс Ethernet, содержащего данные
первичных измерений тока и напряжения в цифровом виде.
1.1.15 Приборы, оснащенные аналоговыми измерительными входами,
предназначены к применению совместно с внешними измерительными
трансформаторами тока, обеспечивающими гальваническую развязку
подключенных к прибору токовых цепей от первичной измеряемой сети с
преобразованием величины измеряемого тока первичной сети во вторичный ток
номиналом 1 А (для исполнений прибора с с = 1A) или 5 А (для исполнений
прибора с с = 5A) (в качестве указанных измерительных трансформаторов могут
использоваться трансформаторы тока по ГОСТ 7746-2001 с соответствующей
величиной номинального вторичного тока).
Подключение прибора, оснащенного аналоговыми измерительными
входами, к измеряемым напряжениям может осуществляться как напрямую (без
измерительных трансформаторов напряжения) в электрических сетях
напряжением 230/400 В (для исполнений прибора с b = 400В), так и через
измерительные трансформаторы напряжения (например, через трансформаторы
напряжения по ГОСТ 1983-2001 - для исполнений прибора с b = 100В).
1.1.16 Приборы
допускают
различные
исполнения
по
наличию/отсутствию аналоговых измерительных входов тока/напряжения, по
диапазону измерения входных сигналов тока/напряжения, по типу цифрового
интерфейса передачи данных, по цвету индикаторов лицевой панели.
1.1.17 Информация об исполнении прибора содержится в коде полного
условного обозначения:
6
ЩМКа - b - с - d - e - f - g - h - i,
где а - тип прибора в зависимости от габаритов:
- ЩМК96 для габаритного размера 96×96 мм;
- ЩМК120С для габаритного размера 120×120 мм (прибор с функцией
коммерческого учета электроэнергии);
b - номинальное напряжение аналоговых измерительных входов напряжения:
- линейное напряжение - 100 В, 400 В;
- U/100 - коэффициент трансформации по напряжению
(номинальное напряжение вторичной обмотки 100 В);
- x - указывается при отсутствии у прибора аналоговых измерительных
входов напряжения
(прибор ЩМК без аналоговых измерительных
входов);
c - номинальный ток (аналоговых измерительных входов тока):
- фазный ток - 1,0 А; 5,0 А;
- I/1; I/5 - коэффициент трансформации по току
(номинальный ток вторичной обмотки 1 А и 5 А);
- x - указывается при отсутствии у прибора аналоговых измерительных
входов тока
(прибор ЩМК без аналоговых измерительных входов)
(всегда указывать, если у прибора также отсутствуют аналоговые
измерительные входы напряжения, т.е. при b = x);
d - условное обозначение основного интерфейса Ethernet:
- 1REО - наличие в приборе одного интерфейса Ethernet («optics»,
«оптика») - только для ЩМК96;
- 1REC - наличие в приборе одного интерфейса Ethernet («copper»,
«витая пара») - только для ЩМК96;
- 2REО - наличие двух интерфейсов Ethernet («optics», «оптика») -
только для ЩМК120С;
- 2REC - наличие двух интерфейсов Ethernet («copper», «витая пара») -
только для ЩМК120С;
е - условное обозначение наличия дополнительного интерфейса RS485:
7
- х - указывается при отсутствии интерфейса RS485 (всегда указывать
для ЩМК96 в исполнении 1REO);
- RS - наличие в приборе одного дополнительного интерфейса RS485
(всегда указывать для ЩМК96 в исполнении 1REC);
- 2RS
- наличие двух интерфейсов RS485
(всегда указывать для
ЩМК120С);
f - условное обозначение схемы измерения:
- 3П - для трехпроводной схемы подключения,
- 4П - для четырехпроводной схемы подключения;
- x
- указание конкретной схемы подключения отсутствует
(всегда
указывать для прибора без аналоговых измерительных входов
напряжения и тока (при b = x и с = x);
g - цвет индикаторов:
К - красный цвет индикаторов, З - зеленый цвет индикаторов,
Ж - желтый цвет индикаторов,
h - климатическое исполнение:
УХЛ3.1 - для работы при температуре от минус 40 до плюс 55°С и
относительной влажности воздуха не более 90 % при температуре плюс 30°С;
i - специальное исполнение:
- при отсутствии параметр не заполняется;
- МЭК 61850-9-2 - поддержка прибором функций приема и выдачи
данных измерений тока и напряжения по протоколу МЭК 61850-9-2
(данная опция должна быть обязательно указана для прибора ЩМК без
аналоговых измерительных входов тока и напряжения).
8
Варианты исполнений приборов ЩМК
Параметр кода полного условного обозначения
Номинальное
Условное
Климати-
Специа-
Тип
Наличие
Наличие
Цвет
значение или
обозначе-
ческое
льное
прибора
интерфейсаинтерфейса
Индика-
коэффициент
ние схемы
исполне-
исполне-
ЩМКа
Ethernet
RS
ции
трансформации
измерения
ние
ние
b
c
d
e
f
g
h
i
1REO
х
МЭК
x
x
x
1REC
RS
61850-9-2
ЩМК96
+
+
U;
I;
1REO
х
+
+
U/100
I/1; I/5
1REC
RS
2REO
МЭК
x
x
x
2REC
61850-9-2
ЩМК120С
+
+
2RS
U;
I;
2REO
+
+
U/100
I/1; I/5
2REC
Примечания
1 Знак «+» означает наличие всех возможных вариантов параметра в формуле заказа.
2 При отсутствии параметр i не заполняется.
Пример записи обозначения приборов при их заказе:
- для прибора ЩМК96, имеющего следующие характеристики:
номинальное напряжение аналоговых измерительных входов напряжения
-
100 В, номинальный ток аналоговых измерительных входов тока - 1,0 А, наличие
интерфейса Ethernet («витая пара»), наличие интерфейса RS485, трехпроводная
схема измерения, красный цвет индикаторов, для работы при температуре от
минус 40 до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха не более 90 % при
температуре плюс 30 °С.
ЩМК96 - 100В - 1А - 1RЕС - RS - 3П - К - УХЛ3.1
ТУ 25-7504.227-2014;
- для прибора ЩМК120С, имеющего следующие характеристики:
номинальное напряжение
400 В, номинальный ток
5,0 А, наличие двух
интерфейсов Ethernet
(«витая пара»), наличие двух интерфейсов RS485,
четырехпроводная схема измерения, зеленый цвет индикаторов, для работы при
температуре от минус 40 до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха не
более 90 % при температуре плюс 30 °С.
ЩМК120С - 400В - 5А - 2RЕС - 2RS - 4П - З - УХЛ3.1
ТУ 25-7504.227-2014;
9
- для прибора ЩМК96, имеющего следующие характеристики:
номинальное напряжение 100 В, номинальный ток 5,0 А, наличие интерфейса
Ethernet
(«оптика»), четырехпроводная схема измерения, для работы при
температуре от минус 40 до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха не
более 90 % при температуре плюс 30 °С, желтый цвет индикаторов
ЩМК96 - 100В - 5А - 1RЕО - х - 4П - Ж - УХЛ3.1
ТУ 25-7504.227-2014;
- для прибора ЩМК120С, имеющего следующие характеристики:
габаритные размеры 120×120 мм, номинальное напряжение 400 В, номинальный
ток
1,0 А, наличие двух интерфейсов Ethernet
(«оптика»), наличие двух
интерфейсов RS485, четырехпроводная схема измерения, красный цвет
индикаторов, для работы при температуре от минус
40 до плюс
55 °С и
относительной влажности воздуха не более 90 % при температуре плюс 30 °С.
ЩМК120С - 400В - 1А - 2RЕО - 2RS - 4П - К - УХЛ3.1
ТУ 25-7504.227-2014.
- для прибора ЩМК120С без аналоговых измерительных входов (прием
данных первичных измерений (сигналов) тока и напряжения обеспечивается
только в цифровом виде через интерфейс Ethernet в формате входного цифрового
потока МЭК 61850-9-2), имеющего следующие характеристики: наличие двух
интерфейсов Ethernet («медь»), наличие двух интерфейсов RS485, для работы при
температуре от минус 40 до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха не
более 90 % при температуре плюс 30 °С, зеленый цвет индикаторов.
ЩМК120С - x - x - 2RЕC - 2RS - x - З -УХЛ3.1- МЭК 61850-9-2
ТУ 25-7504.227-2014.
10
1.2 Технические характеристики
1.2.1 Приборы обеспечивают измерение параметров режима
трехпроводных и четырехпроводных электрических сетей переменного тока,
отображение на цифровых индикаторах и передачу по интерфейсам Ethernet,
RS485 (при наличии данного исполнения) результата измерения во внешние
системы
(в том числе, по протоколам ГОСТ Р МЭК
60870-5-101/104,
Modbus RTU/Modbus TCP) в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
Выдача по
протоколам
Выдача во
№
Время
Выдача на
МЭК 60870-
внешний
Параметр
п/п
измерения
дисплей
-5-101/104 и
модуль (ПО)
Modbus
контроля 1
RTU/TCP
Параметры напряжения
1
С.к.з. фазного напряжения
0,2 с 2
+
+
основной частоты
(UA(1), UB(1), UC(1))
2
С.к.з. линейного
То же
+
+
(междуфазного) напряжения
основной частоты (UAB(1),
UBC(1), UCA(1))
3
Отклонение с.к.з. напряжения
-“-
+
+
(δU) (пофазно)
4
С.к.з. напряжения прямой
-“-
+
+
последовательности (U1)
5
С.к.з. напряжения обратной
-“-
+ 3
+
+
последовательности (U2)
6
С.к.з. напряжения нулевой
-“-
+ 3
+
+
последовательности (U0)
7
Угол фазового сдвига между
-“-
+ 3
+
+
фазными/линейными
напряжениями основной
частоты (φU)
8
Угол фазового сдвига между 1-
-“-
+
+
ой (составляющей основной
частоты) и n-ой гармонической
составляющей напряжения
(φU(n)) (пофазно)
9
Частота (f)
1 с
+
+
+
Параметры тока
10
С.к.з. фазного тока
0,2 с
+ 3
+
+
(IA, IB, IC)
11
С.к.з. фазного тока основной
То же
+
+
частоты (IA(1), IB(1), IC(1))
11
Продолжение таблицы 1
Выдача по
протоколам
Выдача во
№
Время
Выдача на
МЭК 60870-
внешний
Параметр
п/п
измерения
дисплей
-5-101/104 и
модуль (ПО)
Modbus
контроля 1
RTU/TCP
12
С.к.з. тока прямой
-“-
+
+
последовательности (I1)
13
С.к.з. тока обратной
-“-
+
+
последовательности (I2)
14
С.к.з. тока нулевой
-“-
+
+
последовательности (I0)
15
Коэффициент искажения
-“-
+
синусоидальности кривой
фазного тока (пофазно) (KI)
16
Коэффициент n-ой
-“-
+
гармонической составляющей
тока (KI(n)) (пофазно)
17
Среднеквадратическое
-“-
+
значение n-ой гармонической
подгруппы тока (Isg,n) (пофазно)
18
Суммарный коэффициент
-“-
+
+
гармонических подгрупп тока
(THDSI) (пофазно)
19
Среднеквадратическое
-“-
+
значение n-ой
интергармонической
центрированной подгруппы
тока (Iisg,n) (пофазно)
20
Коэффициент несимметрии
-“-
+
+
тока по обратной
последовательности (K2I)
21
Коэффициент несимметрии
-“-
+
+
тока по нулевой
последовательности (K20I)
22
Угол фазового сдвига между
-“-
+
+
фазными токами основной
частоты (φI)
23
Угол фазового сдвига между
-“-
+
+
фазным напряжением и
одноименным током (φUI)
(пофазно)
24
Угол фазового сдвига между
-“-
+
+
напряжением прямой
последовательности и
одноименным током (φU1I1(1))
25
Угол фазового сдвига между
-“-
+
+
напряжением обратной
последовательности и
одноименным током (φU2I2(1))
12
Продолжение таблицы 1
Выдача по
протоколам
Выдача во
№
Время
Выдача на
МЭК 60870-
внешний
Параметр
п/п
измерения
дисплей
-5-101/104 и
модуль (ПО)
Modbus
контроля 1
RTU/TCP
26
Угол фазового сдвига между
-“-
+
+
напряжением нулевой
последовательности и
одноименным током (φU0I0(1))
27
Угол фазового сдвига между n-
-“-
+
ми гармоническими
составляющими фазного
напряжения и одноименного
тока (φUI(n))
28
Угол фазового сдвига между 1-
-“-
+
ой (составляющей основной
частоты) и
n-ой гармонической
составляющей фазного тока
(φI(n)) (пофазно)
Параметры электрической мощности
29
Активная мощность по
0,2 с
+ 3
+
+
отдельным фазам
(PA, PB, PC)
30
Активная мощность
То же
+
+
трехфазная (P)
31
Активная мощность основной
-“-
+
+
частоты однофазная
(PA(1), PB(1), PC(1))
32
Активная мощность основной
-“-
+
+
частоты трехфазная (P(1))
33
Активная однофазная
-“-
+
мощность n-ой гармоники
(PA(n), PB(n), PC(n))
34
Активная мощность n-ой
-“-
+
гармоники трехфазная (P(n))
35
Активная однофазная
-“-
+
мощность в заданной полосе
частот f (мощность f-ой
интергармоники)
(PA(f), PB(f), PC(f))
36
Активная трехфазная
-“-
+
мощность в заданной полосе
частот f (мощность
f-ой интергармоники) (P(f))
37
Активная мощность прямой
-“-
+
+
последовательности (P1(1))
38
Активная мощность обратной
0,2 с
+
+
последовательности (P2(1))
13
Продолжение таблицы 1
Выдача по
протоколам
Выдача во
№
Время
Выдача на
МЭК 60870-
внешний
Параметр
п/п
измерения
дисплей
-5-101/104 и
модуль (ПО)
Modbus
контроля 1
RTU/TCP
39
Активная мощность нулевой
-“-
+
+
последовательности (P0(1))
40
Реактивная мощность по
-“-
+ 3
+
+
отдельным фазам (QA, QB, QC)
41
Реактивная мощность
-“-
+
+
трехфазная (Q)
42
Реактивная однофазная
-“-
+
+
мощность основной частоты
(QA(1), QB(1), QC(1))
43
Реактивная мощность основной
-“-
+
+
частоты трехфазная (Q(1))
44
Реактивная однофазная
-“-
+
мощность n-ой гармоники
(QA(n), QB(n), QC(n))
45
Реактивная мощность n-ой
-“-
+
гармоники трехфазная (Q(n))
46
Реактивная однофазная
-“-
+
мощность в заданной полосе
частот f (мощность f-ой
интергармоники) (QA(f), QB(f),
QC(f))
47
Реактивная трехфазная
-“-
+
мощность в заданной полосе
частот f (мощность f-ой
интергармоники) (Q(f))
48
Реактивная мощность прямой
-“-
+
+
последовательности (Q1(1))
49
Реактивная мощность обратной
-“-
+
+
последовательности (Q2(1))
50
Реактивная мощность нулевой
-“-
+
+
последовательности (Q0(1))
51
Полная мощность по
-“-
+
3
+
+
отдельным фазам (SA, SB, SC)
52
Полная мощность трехфазная
-“-
+
+
(S)
53
Полная однофазная мощность
-“-
+
+
основной частоты (SA(1), SB(1),
SC(1))
54
Полная мощность основной
-“-
+
+
частоты трехфазная (S(1))
55
Полная однофазная мощность
0,2 с
+
n-ой гармоники (SA(n), SB(n),
SC(n))
56
Полная мощность n-ой
-“-
+
гармоники трехфазная (S(n))
14
Продолжение таблицы 1
Выдача по
протоколам
Выдача во
№
Время
Выдача на
МЭК 60870-
внешний
Параметр
п/п
измерения
дисплей
-5-101/104 и
модуль (ПО)
Modbus
контроля 1
RTU/TCP
57
Полная однофазная мощность в
-“-
+
заданной полосе частот f
(мощность f-ой
интергармоники)
(SA(f), SB(f), SC(f))
58
Полная трехфазная мощность в
-“-
+
заданной полосе частот f
(мощность
f-ой интергармоники) (S(f))
59
Полная мощность прямой
-“-
+
+
последовательности (S1(1))
60
Полная мощность обратной
-“-
+
+
последовательности (S2(1))
61
Полная мощность нулевой
-“-
+
+
последовательности (S0(1))
62
Коэффициент мощности (cos φ)
-“-
+ 3
+
+
(пофазно)
Параметры электрической энергии
63
Активная энергия (WP)
-
+4
+
+
(суммарно по фазам и отдельно
по фазам A, B, C)
64
Активная энергия первой
-
+4
+
+
гармоники (WP(1)) (суммарно по
фазам и отдельно по фазам A,
B, C)
65
Реактивная энергия (WQ)
-
+
+
(суммарно по фазам и отдельно
по фазам A, B, C)
66
Реактивная энергия первой
-
+
+
гармоники (WQ(1)) (суммарно
по фазам и отдельно по фазам
A, B, C)
67
Полная энергия (WS)
-
+
+
(суммарно по фазам и отдельно
по фазам A, B, C)
15
Окончание таблицы 1
Выдача по
протоколам
Выдача во
№
Время
Выдача на
МЭК 60870-
внешний
Параметр
п/п
измерения
дисплей
-5-101/104 и
модуль (ПО)
Modbus
контроля 1
RTU/TCP
68
Полная энергия первой
-
+
+
гармоники (WS(1)) (суммарно
по фазам и отдельно по фазам
A, B, C)
1 Внешний программный модуль (ПО), предназначенный к применению совместно с
прибором ЩМК. Выдача прибором измеренных значений параметров в указанный модуль
(ПО) контроля осуществляется через коммуникационные интерфейсы по
специализированному протоколу
2 Указанное здесь и далее по таблице значение частоты измерений
(0,2 с) является
номинальным. Фактически частота измерений равна
10 периодам основной частоты
первичной измеряемой сети
3 Частота обновления значения параметра на дисплее может быть меньше частоты
измерений параметра (0,2 с), но не реже 1 раза в секунду
4 Вывод на экран значений активной/реактивной энергии в обоих направлениях суммарно
по всем фазам по каждому из 8-ми тарифов и суммарно по всем тарифам средствами блока
из 9-ти семисегментных светодиодных индикаторов на передней панели
1.2.2 Приборы имеют возможность шести дополнительных режимов для
измерения ПКЭ в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
Режим
Шины
Контролируемое
Измеряемые/рассчитываемые
измере
контроля,
Примечание
присоединение
параметры
ния
кВ
UАВ, UВС,UСА, U(1)АВ, U(1)ВС,
Один прибор на один узел
U(1)СА, U1, U(n)АВ, U(n)ВС, U(n)СА,
330-750 кВ - шины,
KUАВ, KUВС, KUСА, KU(n) АВ, KU(n)
работающие параллельно
-
ВС, KU(n) СА, KU(h) АВ, KU(h) ВС,
при нормальной схеме
1
330-750
сети
KU(h)СА, U2, U0, K2U, K0U, δUуАВ,
δUуВС, δUуСА, U2, K2U, tпрАВ,
δUпрАВ, tпрВС, δUпрВС, tпрСА,
δUпрСА
UАВ, UВС,UСА, U(1)АВ, U(1)ВС,
Один прибор на один узел
U(1)СА, U1, U(n)АВ, U(n)ВС, U(n)СА,
110-220 кВ - шины,
KUАВ, KUВС, KUСА, KU(n) АВ,
работающие параллельно
2
110-220
-
KU(n) ВС, KU(n) СА, KU(h) АВ, KU(h)
при нормальной схеме
ВС, KU(h) СА, U2,U0,K2U,K0U, tпрАВ,
сети
δUпрАВ, tпрВС, δUпрВС, tпрСА,
δUпрСА δUуАВ, δUуВС, δUуСА
16
Продолжение таблицы 2
Режим
Шины
Измеряемые/рассчитываемые
Примечание
Контролируемое
измере
контроля,
параметры
присоединение
ния
кВ
В каждом
IА, IВ, IС, I(1)А, I(1)В, I(1)С, I1,
Если потребитель с
радиальном
I(n)А, I(n)В, I(n)С, I2, I0, ϕ(n)А,
нелинейной и/или
присоединении*
ϕ(n)В, ϕ(n)С, ϕ1, ϕ2, ϕ0, KIА, KIВ,
несимметричной нагрузкой
нелинейной и/или
KIС, KI(n)А, KI(n)В, KI(n)С, KI(h)А,
получает питание от ЕНЭС
несимметричной
KI(h)В, KI(h)С, K2I, K0I , P1, Q1,
по нескольким радиальным
нагрузки при
P(n), P2, Q2,P0, Q0
присоединениям,
соотношении
соотношение IКЗ/IН
IКЗ/IН ≤ 100
должно оцениваться для
3
110-500
суммарной мощности
потребителя по всем
присоединениям. При этом
контроль ПКЭ по
току/мощности необходимо
рганизовывать в каждом
присоединении, питающем
данного потребителя
Во вводах среднего
IА, IВ, IС, I(1)А, I(1)В, I(1)С, I1,
По одному прибору в
напряжения (авто-)
I(n)А, I(n)В, I(n)С, I2, I0, ϕ(n)А,
каждом присоединении
трансформаторов
ϕ(n)В, ϕ(n)С, ϕ1, ϕ2, ϕ0, KIА, KIВ,
среднего напряжения
связи, если на
KIС, KI(n)А, KI(n)В, KI(n)С, KI(h)А,
(авто) трансформаторов
любых шинах
KI(h)В, KI(h)С, K2I, K0I , P1, Q1,
связи. Если отсутствует
напряжением 110
P(n), Q(n), P2, Q2,P0, Q0
возможность подключения
кВ и выше данной
прибора во вводы среднего
ПС при
напряжения, то
4
110-500
инструментальном
подключение
обследовании
осуществляется во вводы
зафиксированы
высокого напряжения
регулярные
(авто-) трансформаторов
нарушения ГОСТ
связи
по KU(n) по
гармоникам
порядков 6k±1
В случае, если при
UАВ, UВС,UСА, U(1)АВ, U(1)ВС,Один Прибор измерительный
проведении
ПКЭ на один узел 6-35 кВ -
U(1)СА,U1, δUуАВ, δUуВС, δUуСА,
инструментального
шины, работающие параллельно
U(n)АВ, U(n)ВС, U(n)СА, KUАВ, KUВС,
обследования были
при нормальной схеме сети
KUСА, KU(n) АВ, KU(n) ВС, KU(n) СА,
выявлены регулярные
5
6-35 кВ
KU(h)АВ, KU(h)ВС, KU(h)СА,
нарушения на шинах
U2, K2U, PLt, PSt, tпрАВ, δUпрАВ,
любого напряжения
данной ПС по любому
tпрВС, δUпрВС, tпрСА, δUпрСА
из следующих ПКЭ:
KU, KU(n), K2U
17
Окончание таблицы 2
Режим
Шины
Измеряемые/рассчитываемые
Примечание
Контролируемое
измере
контроля,
параметры
присоединение
ния
кВ
В каждом радиальном
Если потребитель с нелинейной
IА, IВ, IС, I(1)А, I(1)В, I(1)С, I1, I(n)А,
присоединении
и/или несимметричной
I(n)В, I(n)С, I2, ϕ (n)А, ϕ (n)В, ϕ (n)С, ϕ1,
нелинейной и/или
нагрузкой получает питание от
ϕ2, KIА, KIВ, KIС, KI(n)А, KI(n)В,
несимметричной
ЕНЭС по нескольким
KI(n)С, KI(n)С, KI(h)А, KI(h)В, KI(h)С,K2I,
нагрузки при
радиальным присоединениям,
P1, Q1, P(n), Q(n), P2, Q2
соотношении IКЗ/IН ≤
соотноше-ние IКЗ/IН должно
100, в случае, если при
оцениваться для суммарной
проведении
мощности потребителя по всем
инструментального
присоединениям. При этом
6
6-35 кВ
обследования были
контроль характеристик КЭ по
выявлены регуляр-ные
току/мощности необходимо
нарушения на шинах
обеспечить в одном наиболее
6-35 кВ данной ПС по
нагруженном присоединении,
любому из следующих
питающем данного потребителя
ПКЭ: KU, KU(n), K2U
от каждых отдельных шин ПС
ЕНЭС.
Δf.
Для всех шин, на которых
Наименьшее и наибольшее
обеспечивается контроль ПКЭ в
значения по всем контролируемым
соответствии с указанными
выше в данной таблице
показателям за период измерения.
Верхнее значение, определяющее
критериями, должны
верхнюю границу диапазона,
рассчитываться характеристики,
необходимые для оценки
включающего 95 % результатов
измерений ПКЭ по показателям: Δf,
соответствия ПКЭ требованиям
ГОСТ
Uу, KU, KU(n), K2U.
Требования этой строки
Нижнее значение, определяющее
нижнюю границу диапазона,
относятся ко всем режимам
6 кВ и
-
-
включающего 95 % результатов
измерения этой таблицы и не
выше
являются самостоятельными.
измерений ПКЭ по показателям: Δf,
Uу.
Относительное время выхода за
диапазон нормально и предельно
допустимых значений ПКЭ по
показателям: Δf, Uу, KU, KU(n), K2U.
Наименьшее, наибольшее и
среднее значения по всем
контролируемым показателям на
интервалах 1 минута и 30 минут за
период измерения
* под радиальным присоединением понимается присоединения с односторонним питанием в
нормальной и ремонтных схемах сети
1.2.3 Прибор ЩМК120С обеспечивает выполнение функции
многотарифного учета активной электрической энергии в двух направлениях в
соответствии с классом точности 0,2S по ГОСТ 31819.22-2012 и реактивной
электроэнергии в соответствии с классом точности 1,0 по ГОСТ 31819.23-2012 с
последующей передачей данных учета активной/реактивной энергии во внешние
18
автоматизированные системы учета электроэнергии
(АСКУЭ/АИИС
КУЭ/АСТУЭ) через цифровые интерфейсы прибора Ethernet и RS485. При этом
обеспечивается двунаправленный учет активной и реактивной энергии, и
многотарифный учет активной/реактивной энергии
(до восьми тарифов).
Перечень измеряемых величин приведен в таблице 3.
Таблица 3
№
Параметр
Погрешность измерений
п/п
1
Активная энергия принятая (A+) по n-ому тарифу
В соотв. с классом точности
(n = 1, 2, ..., 8, 0 - суммарно по тарифам)
0,2S по ГОСТ 31819.22
2
Активная энергия отданная (A-) по n-ому тарифу
В соотв. с классом точности
(n = 1, 2, ..., 8, 0 - суммарно по тарифам)
0,2S по ГОСТ 31819.22
3
Активная энергия суммарная ((A+)+(A-)) по n-ому (n =
В соотв. с классом точности
1, 2, ..., 8, 0 - суммарно по тарифам)
0,2S по ГОСТ 31819.22
4
Реактивная энергия по r-ому квадранту (Qr)
В соотв. с классом точности
(r = 1, 2, 3 или 4) по n-ому тарифу (n = 1, 2, ..., 8, 0 -
1,0 по ГОСТ 31819.23
суммарно по тарифам)
5
Реактивная энергия принятая (R+ = Q1+Q2) по n-ому
В соотв. с классом точности
тарифу (n = 1, 2, ..., 8, 0 - суммарно по тарифам)
1,0 по ГОСТ 31819.23
6
Реактивная энергия отданная (R- = Q3+Q4) по n-ому
В соотв. с классом точности
тарифу (n = 1, 2, ..., 8, 0 - суммарно по тарифам)
1,0 по ГОСТ 31819.23
7
Реактивная энергия суммарная ((R+)+(R-)) по n-ому
В соотв. с классом точности
тарифу (n = 1, 2, ..., 8, 0 - суммарно по тарифам)
1,0 по ГОСТ 31819.23
1.2.4 Номинальные значения и диапазоны измеряемых прибором
входных сигналов тока и напряжения, частоты, коэффициентов искажения
синусоидальности входных сигналов приведены в таблице 4.
Таблица 4
Параметр
Значение
Номинальное напряжение
100 В
Uф.ном = 57,73 В
(действующее значение):
Uл.ном = 100 В
- фазное (Uф.ном)
400 В
Uф.ном = 230 В
- линейное (междуфазное) (Uл.ном)
Uл.ном = 400 В
Номинальный фазный ток
1 A
Iном = 1 А
(действующее значение) (Iном)
5A
Iном = 5 А
Диапазон измеряемых токов (действующего значения)
От 0 до 1,5∙Iном
Диапазон измеряемых фазных напряжений (действующих
От 0 до 2,0∙Uф.ном
значений)
Частота измерений входного сигнала тока/напряжения
От 42,5 до 57,5 Гц
19
1.2.5 Время установления рабочего режима не более 30 мин. Приборы
рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу.
1.2.6 Время измерения параметров входных сигналов тока и напряжения
соответствует значению, указанному в таблице 1 для каждого параметра.
1.2.7 Приборы обеспечивают передачу измеренных и вычисляемых
параметров в соответствии с таблицей 1 по цифровым интерфейсам RS485 и
Ethernet.
1.2.8 Приборы
обеспечивают
хранение
во
внутренней
энергонезависимой памяти измеренных значений ПКЭ (по таблицам А.1, А.2
приложения А) - в части показателей, измеряемых (усредняемых) на интервалах
времени 10 с (частота и отклонение частоты), 2 часа (для длительной дозы
фликера) и 10 мин (для прочих показателей КЭ) - и значений электрических
параметров напряжения, тока, электрической мощности и энергии (по таблице
1), усредненных на 10-минутных интервалах времени, с глубиной хранения не
менее 90 полных суток (2160 часов).
Примечание - Указанные, хранимые во внутренней энергонезависимой
памяти прибора, измеренные значения ПКЭ и электрических параметров
(напряжения, тока, электрической мощности и т.п.) доступны для скачивания с
прибора посредством специализированного внешнего компонента программного
обеспечения (ПО), предназначенного к применению совместно с приборами
линейки ЩМК - ПО «Конфигуратор».
Указанное ПО
«Конфигуратор» должно быть установлено на
персональный компьютер, подключаемый к прибору ЩМК через Ethernet-порт.
При этом ПО «Конфигуратор» обеспечивает, помимо возможности выполнения
полнофункционального
конфигурирования
(программной
настройки)
подключенных приборов линейки ЩМК, также возможность скачивания с
подключенных приборов профилей
(измереннных значений) ПКЭ и
электрических параметров (напряжения, тока, электрической мощности и т.п.),
хранимых во внутренней энергонезависимой памяти приборов с
соответствующей глубиной хранения. Скачивание профилей обеспечивается в
формате табличных файлов
*.CSV. Описание структуры файлов
*.CSV
20
скачиваемых профилей ПКЭ и электрических параметров и состава скачиваемых
данных профилей приведено в приложении К данного руководства.
1.2.9 Приборы обеспечивают учет величин электроэнергии в
соответствии с таблицей 3 по 8-ми различным тарифам, в двенадцати сезонах по
девяти типам дней (включая 7 стандартных дней недели и 2 особых типа дня)
для каждого из сезонов, с использованием списка перенесенных дней.
Дискрет тарифной зоны составляет 1 минута; допускаемое количество
переключений действующего тарифа в пределах одних суток ограничено
дискретностью тарифной зоны (верхний предел количества переключений равен
количеству 1-минутных интервалов в пределах суток, т.е. 1440).
1.2.9.1 Приборы обеспечивают также ведение профилей мощности (в т.ч.
значений максимальной и усредненной активной/реактивной мощности) по
временным интервалам с сохранением профилей во внутренней памяти прибора.
Обеспечивается одновременное ведение четырех независимых профилей
мощности с программируемым временем интегрирования для каждого из
профилей от 1 до 60 минут. В профилях фиксируются, в том числе, значения
усредненных и максимальных на интервале величин активной мощности с
учетом направления и реактивной мощности по квадрантам. Наибольшая
глубина хранения для каждого из четырех фиксируемых прибором профилей
мощности - не менее 420 суток при длительности интервала времени усреднения
60 минут.
Примечание - при меньшей, заданной в пределах от 1 до 60 минут,
длительности интервала времени усреднения глубина хранения профиля будет в
пропорциональное число раз меньше, например, при длительности интервала
времени усреднения 30 минут глубина хранения профиля составит:
420 суток * (30 минут) / (60 минут) = 210 суток.
1.2.10 Приборы имеют в себе функцию встроенных часов реального
времени с погрешностью хода часов не более ±1 секунды в сутки.
При отсутствии внешнего электропитания приборы обеспечивают
возможность функционирования указанных часов реального времени в приборе
в течение не менее чем 15 суток.
21
Приборы имеют синхронизацию встроенных часов реального времени от
внешнего NTP-сервера/РТР-сервера
(через интерфейс Ethernet прибора по
протоколу NTP или РТР (IEEE 1588)). Обеспечивается также возможность
синхронизации
встроенных
часов
реального
времени
прибора,
функционирующего в режиме контролируемой станции (КП) телемеханики (в
соответствии со стандартом ГОСТ Р МЭК 60870) со временем контролирующей
станции (ПУ) телемеханики:
- по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 (через интерфейс Ethernet);
- по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 (через интерфейс RS485).
При этом обеспечиваемая с использованием вышеуказанных механизмов
синхронизации погрешность хода часов прибора - не хуже ±20 мс.
1.2.11 Прибор имеет возможность:
а) настройки диапазона показаний через цифровые интерфейсы RS485,
Ethernet, «оптопорт» (при наличии данного исполнения) с помощью программы-
конфигуратора;
б) оперативного изменения яркости свечения цифровых индикаторов
через цифровые интерфейсы RS485, Ethernet, «оптопорт» (при наличии данного
исполнения) с помощью программы-конфигуратора и кнопок управления на
передней панели.
1.2.12 Приборы имеют возможность выбора вида отображаемых на
индикаторах текущих параметров от кнопки управления на передней панели.
1.2.13 Пределы допускаемой основной погрешности измерений
прибором показателей КЭ соответствуют значениям, приведенным в таблице 5.
Таблица 5
Предел
Диапазон
Параметр
погрешности
измерений
измерений 1)
С.к.з. напряжения (U), В
(0… 200) % U.ном
γ = ±0,1 %
Положительное отклонение напряжения (δU(+)), % 2)
(0…100) %
Δ = ±0,1
Отрицательное отклонение напряжения (δU(-)), % 2)
(0…90) %
Δ = ±0,1
Частота (f), Гц
(42,5…57,5) Гц
Δ = ±0,01
Отклонение частоты (Δf), Гц
(-7,5…7,5) Гц
Δ = ±0,01
22
Окончание таблицы 5
Предел
Диапазон
Параметр
погрешности
измерений
измерений 1)
Кратковременная доза фликера (Pst), отн.ед.
(0,2…10)
δ = ±5 %
Длительная доза фликера (Plt), отн.ед.
(0,2…10)
δ = ±5 %
Δ = ±0,05
Коэффициент n-ой гармонической составляющей
(0,05…30)
(KU(n) < 1 %)
напряжения до 50 порядка (KU(n)), % 3)
δ = ±5,0 %
(1%≤KU(n)<30%)
Δ = ±0,05
Суммарный коэффициент гармонических
(0,1…30)
(0,1%≤ KU <1%)
составляющих напряжения (коэффициент искажения
δ = ±5,0 %
синусоидальности кривой напряжения) (KU), %
(1%≤ KU <30%)
Коэффициент несимметрии напряжений по обратной
(0…20)
Δ = ±0,15
последовательности (K2U), %
Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой
(0…20)
Δ = ±0,15
последовательности (K0U), %
Длительность провала напряжения (Δtп), с
(0,02…60) с
Δ = ±0,02
Глубина провала напряжения (δUп), %
(10…99) %
Δ = ±0,2
Длительность прерывания напряжения (Δtпрер), с
(0,02…60) с
Δ = ±0,02
Длительность временного перенапряжения (Δtпер.), с
(0,02…60) с
Δ = ±0,02
Коэффициент временного перенапряжения (Kпер), отн.ед.
(1,1…2,0)
Δ = ±0,002
1) Обозначение погрешностей: Δ - абсолютная; δ, % - относительная; γ, % - приведенная
2) Относительно Uн равного номинальному Uн или согласованному Uсогл значению
напряжения по ГОСТ 32144
3) Номер гармонической подгруппы n от 2 до 50 порядка в соответствии с ГОСТ 30804.4.7
1.2.14 Пределы допускаемой основной погрешности измерений
прибором параметров режима и других электрических параметров, включая учет
величин активной и реактивной энергии, соответствуют значениям,
приведенным в таблице 6.
Таблица 6
Предел
Диапазон
Дополнительные
Параметр
погрешности
измерений
условия
измерений 1)
Установившееся отклонение
(-90…100)
Δ = ±0,1
напряжения, (δUу), % 2)
Напряжение, меньшее номинала, Um(-), В2)
(10…100)% Uном
γ = ±0,1 %
Напряжение, большее номинала, Um(+),В2)
(100…200)%Uном
γ = ±0,1 %
С.к.з. напряжения основной частоты
(10…150) % Uном
γ = ±0,1 %
(U(1)), В
23
Продолжение таблицы 6
Предел
Диапазон
Дополнительные
Параметр
погрешности
измерений
условия
измерений 1)
С.к.з. напряжения с учетом
(0,1…2,0) Uном
γ = ±0,1 %
гармонических составляющих от 1 до n
(до 50 порядка) (U(1-50)), В 3)
Коэффициент искажения
(0,1…30)
Δ = ±0,05
0,1 ≤ KU(1-50) ≤ 1
синусоидальности кривой напряжения с
δ = ±5,0 %
1 ≤ KU(1-50) ≤ 30
учетом влияния всех гармоник до 50
порядка (KU(1-50)), %
С.к.з. n-ой гармонической подгруппы
(0…0,3) Uном
Usg,n˂0,01 Uном
γ = ±0,05 %
напряжения (до 50 порядка) (Usg,n), В 3) 5)
Usg,n≥0,01 Uном
δ = ±5 %
Суммарный коэффициент
(0,001…0,3)
0,001≤ THDSU<0,01
Δ = ±0,0005
гармонических подгрупп напряжения
0,01≤ THDSU<0,3
(THDSU), отн.ед.
δ = ±5 %
С.к.з. m-ой интергармонической
(0…0,3) Uном
Uisg,n<0,01 Uном
γ = ±0,05 %
центрированной подгруппы напряжения
Uisg,n≥0,01 Uном
(до 50 порядка) (Uisg,n), В 4) 6)
δ = ±5
Фазовый угол между 1-ой
(-180°…180°)
Δ = ±1
KU(n) ≥ 5
(составляющей основной частоты) и n-
Δ = ±5
1 ≤ KU(n) < 5
ой гармонической составляющей
напряжения (до 50 порядка) (φUsg.n), ° 3)
Δ = ±10
0,2 ≤ KU(n) < 1
Угол фазового сдвига между
(-180°…180°)
Δ = ±0,1
0,8 Uф/л.ном ≤ Uф/л ≤
напряжениями (фазными/линейными)
≤ 1,2 Uф/л.ном
основной частоты (φU), °
Значение напряжения прямой
(0,01…1,5) Uном
γ = ±0,15 %
последовательности (U1), В
Значение напряжения обратной
(0,01…1,5) Uном
γ = ±0,15 %
последовательности (U2), В
Значение напряжения нулевой
(0,01…1,5) Uном
γ = ±0,15 %
последовательности (U0), В
С.к.з. силы тока, (I), А
(0…1,5) Iном
γ = ±0,1 %
С.к.з. силы тока с учетом
(0…1,5) Iном
γ = ±0,1 %
гармонических составляющих от 1 до n
(до 50 порядка), (I(1-50)), А 3)
С.к.з. силы тока основной частоты,
(0…1,5) Iном
γ = ±0,1 %
(I(1), А
Коэффициент несимметрии тока по
(0…20)
Δ = ±0,15
обратной последовательности, (K2I), %
Коэффициент несимметрии тока по
(0…20)
Δ = ±0,15
нулевой последовательности, (K0I), %
С.к.з. n-ой гармонической подгруппы
(0…0,3) Iном
Isg,n˂0,03 Iном
γ = ±0,15 %
тока (до 50 порядка) (Isg,n), А 3) 8)
Isg,n≥0,03 Iном
δ = ±5 %
С.к.з. m-ой интергармонической
(0…0,3) Iном
I isg,m˂0,03 Iном
γ = ±0,15 %
подгруппы тока (до 50 порядка) (Iisg,m),
I isg,m≥0,03 Iном
А 4) 9)
δ = ±5 %
24
Продолжение таблицы 6
Предел
Диапазон
Дополнительные
Параметр
погрешности
измерений
условия
измерений 1)
Угол фазового сдвига между 1-ой
(-180°…180°)
Δ = ±1
KI(n) ≥ 5
(составляющей основной частоты) и n-
Δ = ±5
1 ≤ KI(n) < 5
ой гармонической составляющей
фазного тока (φIsg.n), ° 3)
Δ = ±10
0,2 ≤ KI(n) < 1
Угол фазового сдвига между фазными
(-180°…180°)
Δ = ±0,5
0,01 Iном ≤ I ≤ 1,2 Iном
токами основной частоты (φI), °
Суммарный коэффициент
(0,001…0,6)
0,001≤ THDSI<0,03
гармонических подгрупп тока (THDSI),
0,03≤ THDSI<0,6
отн.ед.
Коэффициент искажения
(0,1…60)
0,1 ≤ KI < 3
Δ = ±0,15
синусоидальности кривой тока, (KI), %
3 ≤ KI < 60
δ = ±5 %
Коэффициент n-ой гармонической
(0,05…30)
Δ = ±0,15
KI(n) < 3,0 %
составляющей тока до 50 порядка (KI(n)),
2 ≤ n ≤ 10
% 3)
(0,05…20)
δ = ±5,0 %
KI(n) ≥ 3,0 %
10 < n ≤ 20
(0,05…10)
20 < n ≤ 30
(0,05…5)
30 < n ≤ 50
С.к.з. силы тока прямой
(0…1,5) Iном
γ = ±0,15 %
последовательности (I1), А
С.к.з. силы тока обратной
(0…1,5) Iном
γ = ±0,15 %
последовательности (I2), А
С.к.з. силы тока нулевой
(0…1,5) Iном
γ = ±0,15 %
последовательности (I0), А
Угол фазового сдвига между n-ми
(-180°…180°)
Δ = ±3
0,5 Iном ≤ I ≤ 1,2 Iном
гармоническими составляющими
KI(n) ≥ 5, KU(n) ≥ 5
напряжения и тока (до 50 порядка)
Δ = ±5
0,5 Iном ≤ I ≤ 1,2 Iном
(φUI(n)), ° 3)
1 ≤ KI(n) < 5
1 ≤ KU(n) < 5
Δ = ±5
0,1 Iном ≤ I < 0,5 Iном
KI(n) ≥ 5
KU(n) ≥ 5
Угол фазового сдвига между
(-180°…180°)
Δ = ±0,5
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
напряжением и током основной частоты
0,1 Iном ≤ I≤ 1,2 Iном
(φUI), °
Δ = ±5
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,01 Iном ≤ I < 0,1 Iном
25
Продолжение таблицы 6
Предел
Диапазон
Дополнительные
Параметр
погрешности
измерений
условия
измерений 1)
Угол фазового сдвига между
(-180°…180°)
Δ = ±0,5
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
напряжением и током прямой
0,1 Iном ≤ I≤ 1,2 Iном
последовательности (φU1I1), °
Δ = ±5
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,01 Iном ≤ I < 0,1 Iном
Угол фазового сдвига между
(-180°…180°)
Δ = ±0,5
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
напряжением и током обратной
0,1 Iном ≤ I≤ 1,2 Iном
последовательности (φU2I2), °
Δ = ±5
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,01 Iном ≤ I < 0,1 Iном
Угол фазового сдвига между
(-180°…180°)
Δ = ±0,5
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
напряжением и током нулевой
0,1 Iном ≤ I≤ 1,2 Iном
последовательности (φU0I0), °
Δ = ±5
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,01 Iном ≤ I < 0,1 Iном
Активная мощность (P), Вт
(0,01…1,5) Uном Iном
δ = ±0,4 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,01 Iном ≤ I < 0,05 Iном
KР = 1,
где KР = P/S
δ = ±0,2 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,05 Iном ≤ I < 1,5 Iном
KР = 1
δ = ±0,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,02 Iном ≤ I < 0,1 Iном
KР = 0,5 (инд.)
КР = 0,8 (емк.)
δ = ±0,3 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,1 Iном ≤ I <1,5 Iном
KР = 0,5 (инд.)
КР = 0,8 (емк.)
δ = ±0,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,1 Iном ≤ I <1,5 Iном
KР = 0,25 (инд.)
КР = 0,5 (емк.)
Активная мощность с учетом
(0,01…1,5) Uном Iном
δ = ±0,4 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
гармонических составляющих от 1 до n
0,01 Iном ≤ I < 0,05 Iном
(до 50 порядка), (P(1-50)), Вт 3)
KР = 1,
где KР = P/S
δ = ±0,2 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,05 Iном ≤ I < 1,5 Iном
KР = 1
δ = ±0,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,02 Iном ≤ I < 0,1 Iном
KР = 0,5 (инд.)
КР = 0,8 (емк.)
26
Продолжение таблицы 6
Предел
Диапазон
Дополнительные
Параметр
погрешности
измерений
условия
измерений 1)
δ = ±0,3 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,1 Iном ≤ I <1,5 Iном
KР = 0,5 (инд.)
КР = 0,8 (емк.)
δ = ±0,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,1 Iном ≤ I <1,5 Iном
KР = 0,25 (инд.)
КР = 0,5 (емк.)
Активная мощность основной частоты,
(0,01…1,5) Uном Iном
δ = ±0,4 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
(P1), Вт
0,01 Iном ≤ I < 0,05 Iном
KР = 1,
где KР = P/S
δ = ±0,2 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,05 Iном ≤ I < 1,5 Iном
KР = 1
δ = ±0,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,02 Iном ≤ I < 0,1 Iном
KР = 0,5 (инд.)
КР = 0,8 (емк.)
Активная мощность основной частоты,
(0,01…1,5) Uном Iном
δ = ±0,3 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
(P1), Вт
0,1 Iном ≤ I <1,5 Iном
KР = 0,5 (инд.)
КР = 0,8 (емк.)
δ = ±0,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,1 Iном ≤ I <1,5 Iном
KР = 0,25 (инд.)
КР = 0,5 (емк.)
Активная мощность n-й гармонической
(0,003…0,1)Uном Iном
δ = ±10 %
KI(n) ≥ 5
составляющей (до 50 порядка) (P(n)), Вт3)
KU(n) ≥ 5
Активная мощность прямой
(0,01…1,5) Uном Iном
δ = ±0,5 %
последовательности, (Р 1(1)), Вт
Активная мощность обратной
(0,01…1,5) Uном Iном
δ = ±0,5 %
последовательности, (Р 2(1)), Вт
Активная мощность нулевой
(0,01…1,5) Uном Iном
δ = ±0,5 %
последовательности, (Р 0(1)), Вт
Реактивная мощность (Q), вар
(0,01…1,5)Uном Iном
δ = ±1,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,02Iном ≤ I <0,05 Iном
sin φUI = 1
δ = ±1,0 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,05Iном ≤ I <1,5 Iном
sin φUI = 1
δ = ±1,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,05Iном ≤ I <0,1 Iном
sin φUI = 0,5
27
Продолжение таблицы 6
Предел
Диапазон
Дополнительные
Параметр
погрешности
измерений
условия
измерений 1)
δ = ±1,0 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,1Iном ≤ I < 1,5 Iном
sin φUI = 0,5
δ = ±1,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,1 Iном ≤ I < 1,5 Iном
sin φUI = 0,25
Реактивная мощность с учетом
(0,01…1,5)Uном Iном
δ = ±1,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
гармонических составляющих от 1 до n
0,02Iном ≤ I <0,05 Iном
(до 50 порядка) (Q (1-50)), вар 3)
sin φUI = 1
δ = ±1,0 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,05Iном ≤ I <1,5 Iном
sin φUI = 1
δ = ±1,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,05Iном ≤ I <0,1 Iном
sin φUI = 0,5
δ = ±1,0 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,1Iном ≤ I < 1,5 Iном
sin φUI = 0,5
δ = ±1,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,1 Iном ≤ I < 1,5 Iном
sin φUI = 0,25
Реактивная мощность основной частоты
(0,01…1,5)Uном Iном
δ = ±1,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
(Q (1)), вар
0,02Iном ≤ I <0,05 Iном
sin φUI = 1
δ = ±1,0 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,05Iном ≤ I <1,5 Iном
sin φUI = 1
δ = ±1,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2
Uном
0,05Iном ≤ I <0,1 Iном
sin φUI = 0,5
δ = ±1,0 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2
Uном
0,1Iном ≤ I < 1,5 Iном
sin φUI = 0,5
δ = ±1,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2
Uном
0,1 Iном ≤ I < 1,5 Iном
sin φUI = 0,25
Реактивная мощность n-ой
(0,003…0,1)Uном Iном
δ = ±10 %
KI(n) ≥ 5
гармонической составляющей, (Q (n)),
KU(n) ≥ 5
вар 3)
Реактивная мощность прямой
(0,01…1,5)Uном Iном
δ = ±5 %
последовательности, (Q 1(1)), вар
Реактивная мощность обратной
(0,01…0,1)Uном Iном
δ = ±5 %
последовательности, (Q 2(1)), вар
Реактивная мощность нулевой
(0,01…0,1)Uном Iном
δ = ±5 %
последовательности, (Q 0(1)), вар
Полная мощность, S, В∙А
(0,01…1,5)Uном Iном
δ = ±0,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,01 Iном ≤ I < 1,5 Iном
28
Продолжение таблицы 6
Предел
Диапазон
Дополнительные
Параметр
погрешности
измерений
условия
измерений 1)
Полная мощность с учетом
(0,01…1,5)Uном Iном
δ = ±0,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
гармонических составляющих от 1 до n
0,01 Iном ≤ I < 1,5 Iном
(до 50 порядка), (S(1-50)), В∙А 3)
Полная мощность основной частоты,
(0,01…1,5)Uном Iном
δ = ±0,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
(S(1)), В∙А
0,01 Iном ≤ I < 1,5 Iном
Полная мощность n-й гармонической
(0,003…0,1)Uном Iном
δ = ±10 %
KI(n) ≥ 5
составляющей, (S(n)), В∙А
KU(n) ≥ 5
Полная мощность прямой
(0,01…1,5)Uном Iном
δ = ±5 %
последовательности, (S 1(1)), В∙А
Полная мощность обратной
(0,01…0,1)Uном Iном
δ = ±5 %
последовательности, (S 2(1)), В∙А
Полная мощность нулевой
(0,01…0,1)Uном Iном
δ = ±5 %
последовательности, (S 0(1)), В∙А
Коэффициент мощности, Км(cos φ), отн.
(-1…1)
Δ = ±0,01
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
ед.
0,01 Iном ≤ I≤ 1,5 Iном
Активная энергия, Wр, кВт∙ч
δ = ±0,4 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,01 Iном ≤ I < 0,05 Iном
KР = 1,
где KР = P/S
δ = ±0,2 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,05 Iном ≤ I < 1,5 Iном
KР = 1
δ = ±0,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,02 Iном ≤ I < 0,1 Iном
KР = 0,5 (инд.)
КР = 0,8 (емк.)
δ = ±0,3 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,1 Iном ≤ I <1,5 Iном
KР = 0,5 (инд.)
КР = 0,8 (емк.)
δ = ±0,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,1 Iном ≤ I <1,5 Iном
KР = 0,25 (инд.)
КР = 0,5 (емк.)
Активная энергия первой гармоники,
δ = ±0,4 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
WР(1), кВт∙ч
0,01 Iном ≤ I < 0,05 Iном
KР = 1, где KР = P/S
δ = ±0,2 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,05 Iном ≤ I < 1,5 Iном
KР = 1
δ = ±0,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,02 Iном ≤ I < 0,1 Iном
KР = 0,5 (инд.)
КР = 0,8 (емк.)
29
Продолжение таблицы 6
Предел
Диапазон
Дополнительные
Параметр
погрешности
измерений
условия
измерений 1)
δ = ±0,3 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,1 Iном ≤ I <1,5 Iном
KР = 0,5 (инд.)
КР = 0,8 (емк.)
δ = ±0,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,1 Iном ≤ I <1,5 Iном
KР = 0,25 (инд.)
КР = 0,5 (емк.)
Активная энергия прямой
δ = 5 %
последовательности, WР1(1), кВт∙ч
Реактивная энергия, WQ, квар∙ч
δ = ±1,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,02Iном ≤ I <0,05 Iном
sin φUI = 1
δ = ±1,0 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,05Iном ≤ I <1,5 Iном
sin φUI = 1
δ = ±1,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,05Iном ≤ I <0,1 Iном
sin φUI = 0,5
Реактивная энергия, WQ, квар∙ч
δ = ±1,0 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,1Iном ≤ I < 1,5 Iном
sin φUI = 0,5
δ = ±1,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,1 Iном ≤ I < 1,5 Iном
sin φUI = 0,25
Реактивная энергия первой гармоники,
δ = ±1,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
WQ(1), квар∙ч
0,02Iном ≤ I <0,05 Iном
sin φUI = 1
δ = ±1,0 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,05Iном ≤ I <1,5 Iном
sin φUI = 1
δ = ±1,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,05Iном ≤ I <0,1 Iном
sin φUI = 0,5
δ = ±1,0 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,1Iном ≤ I < 1,5 Iном
sin φUI = 0,5
δ = ±1,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,1 Iном ≤ I < 1,5 Iном
sin φUI = 0,25
Реактивная энергия прямой
δ = ±5 %
последовательности, WQ1(1), квар∙ч
Полная энергия, WS, кВ∙А∙ч
δ = ±0,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
0,01 Iном ≤ I < 1,5 Iном
Полная энергия первой гармоники, WS(1),
δ = ±0,5 %
0,8 Uном ≤ U≤ 1,2 Uном
кВ∙А∙ч
0,01 Iном ≤ I < 1,5 Iном
30
Окончание таблицы 6
Предел
Диапазон
Дополнительные
Параметр
погрешности
измерений
условия
измерений 1)
Полная энергия прямой
δ = ±5 %
последовательности, WS1(1), кВ∙А∙ч
1) Обозначение погрешностей: Δ - абсолютная; δ, % - относительная; γ, % - приведенная
2) Относительно Uн равного номинальному Uном или согласованному Uсогл значению напряжения
по ГОСТ 32144
3) Номер гармонической подгруппы n от 2 до 50 в соответствии с ГОСТ 30804.4.7
4) Номер интергармонической подруппы m от 1 до 49 в соответствии с ГОСТ 30804.4.7
5) Среднеквадратическое значение напряжения гармонических составляющих U(n)
6) Среднеквадратическое значение напряжения интергармонических составляющих U(h)
7) Пределы допускаемой приведенной погрешности в диапазоне измерения (0…1,5)∙Iном
8) Среднеквадратическое значение n-й гармонической составляющей тока I(n)
9) Среднеквадратическое значение h-й интергармонической составляющей тока I(h)
1.2.15 Прибор обеспечивает задание требуемых диапазонов измерений
ПКЭ и электрических параметров с учетом коэффициентов трансформации по
напряжению и по току измерительных трансформаторов напряжения и тока (в
случае подключения прибора к первичной измеряемой сети через указанные
измерительные трансформаторы).
1.2.16 Задание коэффициента трансформации по напряжению
кТН = U´ном / Uном (где U´ном - номинальное первичное напряжение ТН; Uном -
номинальное вторичное напряжение ТН, эквивалентное номинальному
напряжению измерительных входов напряжения прибора) обеспечивается в
диапазоне величин U´ном, в том числе в диапазоне величин U´ном, требуемых по
ГОСТ 1983 (от 0,38 кВ до 750 кВ).
1.2.17 Задание коэффициента трансформации по току кТТ = I´ном / Iном
(где I´ном
- номинальный первичный ток ТТ; Iном - значение номинального
вторичного тока ТТ, эквивалентное номинальному току измерительных входов
тока прибора) обеспечивается в диапазоне величин I´ном, в том числе в диапазоне
величин I´ном, требуемых по ГОСТ 7746 (диапазон от 1 до 40000 А).
1.2.18 Напряжения питания прибора соответствует значениям,
приведенным в таблице 7. Прибор ЩМК120С имеет резервный вход питания,
аналогичный по характеристикам с основным входом питания (таблица 7).
1.2.19 Прибор не превышает величины предела допускаемой основной
погрешности измерения соответствующего параметра
(таблицы
5,
6) при
изменении частоты входного сигнала от 42,5 до 57,5 Гц.
31
Таблица 7
Условное обозначение
Напряжение питания
напряжения питания *
основного
220ВУ
от 90 до 264 В переменного тока частотой (50 ± 0,5) Гц
или от 130 до 370 В постоянного тока
резервного
«РЕЗЕРВ»
1.2.20 Прибор является тепло- и холодоустойчивым в диапазоне
температур от минус
40 до плюс
55
°С, при этом пределы допускаемой
дополнительной погрешности измерений ПКЭ и электрических параметров при
изменении температуры окружающей среды в интервале рабочих температур для
соответствующего показателя КЭ либо электрического параметра не превышают
0,5 предела допускаемой основной погрешности измерения соответствующего
параметра (таблицы 5 и 6) на каждые 10 °С отклонения температуры окружающей
среды от температуры нормальных условий применения.
1.2.21 Пределы дополнительной погрешности учета активной и
реактивной энергии, вызванной отклонением температуры окружающей среды
от нормальной плюс (20 ± 2) °C в не должны превышать соответствующих
пределов, указанных в таблицах 8 и 9.
Таблица 8 - Пределы дополнительной температурной погрешности счетчика
активной энергии
Средний температурный
Значение тока
Коэффициент мощности
коэффициент 1 , %/K,
не более
0,05 Iном ≤ I ≤ 1,5 Iном
1,0
±0,01
0,1 Iном ≤ I ≤ 1,5 Iном
0,5 (при индуктивной нагрузке)
±0,02
1 По ГОСТ 31819.22
Таблица 9 - Пределы дополнительной температурной погрешности счетчика
реактивной энергии
Коэффициент sin φ (при
Средний температурный
Значение тока
индуктивной или емкостной
коэффициент 2 , %/K,
нагрузке)
не более
0,05 Iном ≤ I ≤ 1,5 Iном
1,0
±0,05
0,1 Iном ≤ I ≤ 1,5 Iном
0,5
±0,07
2 По ГОСТ 31819.23
1.2.22 Приборы являются влагоустойчивыми, т.е. пределы допускаемой
дополнительной погрешности измерений ПКЭ и электрических параметров при
32
изменении относительной влажности воздуха от нормальной (30-80) до 90 % при
температуре 30 °С для соответствующего показателя КЭ или электрического
параметра не превышают величины предела допускаемой основной погрешности
измерения соответствующего параметра (таблицы 5, 6).
1.2.23 Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений
ПКЭ и электрических параметров, обусловленной воздействием внешнего
однородного постоянного или переменного (синусоидального изменяющегося во
времени) магнитного поля напряженностью до
0,4 кА/м при самом
неблагоприятном направлении и фазе магнитного поля, для соответствующего
показателя КЭ или электрического параметра не превышают
0,5 предела
допускаемой основной погрешности измерения соответствующего параметра
(таблицы 5, 6).
1.2.24 Величины погрешностей измерений ПКЭ и электрических
параметров при изменении параметров напряжения внешнего электропитания
прибора в нормальных условиях применения не должны превышать пределов
допускаемой основной погрешности для соответствующих параметров,
приведенных в таблицах 5 или 6.
1.2.25 Мощность, потребляемая прибором от источника внешнего
электропитания, во всех режимах функционирования прибора не превышает:
− 10 В∙А (полная мощность) при питании от источника однофазного
переменного тока 50 Гц;
− 10 Вт при питании от источника постоянного тока.
1.2.26 Входное сопротивление и мощность, потребляемая прибором по
каждой параллельной измерительной цепи
(цепи измерения фазного
напряжения) соответствуют таблице 10.
Таблица 10
Модификация
Входное сопротивление,
Мощность, потребляемая по
прибора
не менее, МОм
измерительной цепи, не более *, В∙А
b = 100В
0,4
0,05
(Uл.ном = 100 В)
b = 400В
1,6
0,20
(Uл.ном = 400 В)
* Для величин сигналов напряжения в соответствии с таблицей 4
33
1.2.27 Входное сопротивление и мощность, потребляемая прибором по
каждой последовательной измерительной цепи (цепи измерения тока фазы)
соответствует таблице 11.
Таблица 11
Модификация
Входное сопротивление,
Мощность, потребляемая по
прибора
не более, Ом
измерительной цепи, не более *, В∙А
c = 1А
0,02
0,05
(I ф.ном = 1 А)
c = 5A
0,02
0,5
(I ф.ном = 5 A)
* Для величин сигналов тока в соответствии с таблицей 4
1.2.28 Электрическое сопротивление изоляции прибора между цепями,
указанными в таблице 12:
− в нормальных условиях применения прибора - не менее 20 МОм;
− при температуре окружающего воздуха до плюс
55°C и
относительной влажности воздуха не более 80 % - не менее 7 МОм;
− при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °C и относительной
влажности воздуха до 90 % - не менее 7 МОм.
1.2.29 Электрическая изоляция цепей прибора выдерживает при
нормальных условиях применения в течение 1 мин действие приложенного
между цепями испытательного напряжения переменного тока практически
синусоидальной формы с частотой (50 ± 2) Гц с действующим значением
напряжения в соответствии с таблицей 12.
1.2.30 Приборы являются тепло-, холодо-, влагопрочными, т. е.
сохраняют свои характеристики после воздействия на них температуры от
минус 50 до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха не более 90 % при
температуре плюс
30 °С, соответствующих предельным условиям
транспортирования.
1.2.31 По устойчивости к механическим воздействиям приборы являются
виброустойчивыми и вибропрочными, группа N1 по ГОСТ Р 52931-2008, т.е
устойчивы и прочны к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот
от 10 до 55 Гц, максимальное ускорение от 2 до 30 м/с2.
34
Таблица 12
Величина
Входной
Точки приложения испытательного напряжения
испытательного
сигнал, В
напряжения, кВ
Между измерительными цепями тока отдельных фаз
100
2
400
4
Между измерительными цепями тока (отдельных фаз) и
100
2
измерительными цепями напряжения
400
4
Между измерительными цепями тока (отдельных фаз) и
100
2
цепями информационных интерфейсов Ethernet
400
4
10BASE-TХ/100BASE-TX(FX) и/или RS-485
Между измерительными цепями напряжения и цепями
100
2
информационных интерфейсов Ethernet
400
4
10BASE-TХ/100BASE-TX(FX) и/или RS-485
Между цепями информационных интерфейсов Ethernet
100/400
2
10BASE-TХ/100BASE-TX(FX)и RS-485
Между всеми цепями прибора и корпусом
-
4
(при этом будет обеспечиваться испытание оптопорта и
оптического импульсного выхода)
1.2.32 Приборы являются ударопрочными, т.е.
сохраняют свои
характеристики при воздействии:
- механических ударов одиночного действия: максимальное ускорение
300 м/с2, длительность импульса 6 мс, число ударов по каждому направлению
воздействия 3;
- механических ударов многократного действия: число ударов в минуту
от 10 до 50, максимальное ускорение 100 м/с2, длительность импульса 16 мс,
число ударов по каждому направлению воздействия - 1000.
1.2.33 Приборы обладают прочностью при транспортировании, т.е.
выдерживают без в течение 1 часа транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 ,
частотой от 80 до 120 ударов в минуту.
1.2.34 По защищенности от воздействия твердых тел со стороны
передней панели приборы соответствуют коду IP51 по ГОСТ 14254-2015.
1.2.35 Требования к электромагнитной совместимости
1.2.35.1 Уровень индустриальных помех, создаваемых приборами при
функционировании во всех режимах, не превышает значений, установленных в
ГОСТ 30805.22-2013 для оборудования класса А.
1.2.35.2 Приборы устойчивы к электростатическим разрядам по степени
жесткости
3 по критерию качества функционирования А в соответствии с
ГОСТ 30804.4.2-2013.
35
1.2.35.3 Приборы устойчивы к наносекундным импульсным помехам:
− по степени жесткости 3 при воздействии помехи по цепи интерфейса
Ethernet
10BASE-T/100BASE-TX(FX) или по цепи интерфейса RS485
(при
наличии указанных интерфейсов в составе прибора) по критерию качества
функционирования А в соответствии с ГОСТ
30804.4.4-2013
(амплитуда
импульсов - 1 кВ, частота повторения - 5 кГц);
− амплитудой до
4 кВ
(с частотой повторения до
2,5 кГц по
ГОСТ 30804.6.5) при воздействии помехи по измерительной цепи тока или
напряжения прибора по критерию качества функционирования А в соответствии
с ГОСТ 30804.4.4-2013;
− по степени жесткости
4 при воздействии помехи по цепи
электропитания прибора (при питании прибора от источника постоянного или
однофазного переменного тока) по критерию качества функционирования А в
соответствии с ГОСТ 30804.4.4-2013 (амплитуда импульсов - 4 кВ, частота
повторения - 2,5 кГц).
1.2.35.4 Приборы устойчивы к микросекундным импульсным помехам
большой энергии:
− по степени жесткости 2 при воздействии помехи по цепи интерфейса
Ethernet 10BASE-TХ/100BASE-TX или по цепи интерфейса RS485 (при наличии
указанных интерфейсов в составе прибора) по критерию качества
функционирования
«B» в соответствии с ГОСТ Р
51317.4.5-99
(значение
импульса напряжения - 1,0 кВ);
− по степени жесткости
3 при воздействии помехи по цепи
электропитания прибора по схеме «провод-провод» (при питании прибора от
источника постоянного или однофазного переменного тока) по критерию
качества функционирования
«B» в соответствии с ГОСТ Р
51317.4.5-99
(значение импульса напряжения - 2,0 кВ).
1.2.35.5 Приборы устойчивы к динамическим изменениям напряжения в
цепях электропитания:
− при провалах напряжения глубиной до 30 % Uном (длительностью 1
период в случае электропитания от источника однофазного переменного тока
36
или 0,02 с при питании от источника постоянного тока) по критерию качества
функционирования А согласно ГОСТ 30804.4.11-2013;
− при провалах напряжения глубиной до 60 % Uном (длительностью
50 периодов в случае электропитания от источника однофазного переменного
тока или 1 секунда при питании от источника постоянного тока) по критерию
качества функционирования «B» согласно ГОСТ 30804.4.11-2013.
1.2.35.6 Приборы устойчивы к воздействию радиочастотного
электромагнитного поля по степени жесткости
3 по критерию качества
функционирования А в соответствии с ГОСТ 30804.4.3-2013.
1.2.35.7 Приборы устойчивы к кондуктивным помехам, наведенным
радиочастотными электромагнитными полями, по степени жесткости
3 по
критерию качества функционирования А в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.6-99.
1.2.35.8 Приборы устойчивы к повторяющимся колебательным
затухающим помехам по степени жесткости 3 при воздействии по измерительным
цепям тока и напряжения и цепям электропитания прибора по критерию качества
функционирования А в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.12-99 (напряжение помехи
2,5 кВ при воздействии «провод-провод» и 1 кВ при воздействии «провод-земля»
при частоте колебаний 1 МГц).
1.2.35.9 Приборы устойчивы к кондуктивным помехам промышленной
частоты:
− по степени жесткости 4 при воздействии длительных помех по
измерительным цепям тока или напряжения по критерию качества
функционирования A в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (напряжение
помехи - 30 В);
− по степени жесткости 3 при воздействии длительных помех по цепи
электропитания прибора по критерию качества функционирования A в
соответствии с ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (напряжение помехи - 10 В);
− по степени жесткости
4 при воздействии кратковременных
(длительностью до 1 с) помех по измерительным цепям тока или напряжения по
критерию качества функционирования «B» в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.16-
2000 (напряжение помехи - 300 В);
37
− по степени жесткости
3 при воздействии кратковременных
(длительностью до 1 с) помех по цепи электропитания прибора по критерию
качества функционирования «B» в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.16-2000
(напряжение помехи - 100 В).
1.2.35.10 Приборы устойчивы к пульсациям напряжения электропитания
постоянного тока по степени жесткости
3 по критерию качества
функционирования А в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.17-2000.
1.2.35.11 Приборы обеспечивают нормальное функционирование в
условиях воздействия внешнего магнитного поля промышленной частоты:
− при непрерывном воздействии внешнего магнитного поля
промышленной частоты по степени жесткости
5 в соответствии с
ГОСТ Р 50648-94 (напряженность поля - до 100 А/м);
− при кратковременных воздействиях
(продолжительностью
воздействий до 1 с) внешнего магнитного поля промышленной частоты по
степени жесткости 5 в соответствии с ГОСТ Р 50648-94 (напряженность поля -
до 1000 А/м).
1.2.36 Требования к конструкции
1.2.36.1 Габаритные размеры приборов соответствуют требованиям
ГОСТ 5944-91.
Габаритные размеры
(с установленной на заднюю панель прибора
прозрачной защитной крышкой, входящей в комплект поставки прибора) и масса
приборов соответствуют значениям, приведенным в таблице 13.
Таблица 13
Конструктивное исполнение
Габаритные размеры,
Масса,
(а*)
мм, не более
кг, не более
ЩМК96
96×96×103
ЩМК120
120×120×103
0,7
ЩМК120С
120×120×103
* Параметр кода условного обозначения ЩМКа - b - с - d - e - f - g - h - i
1.2.36.2 Внешние подключения выполняются при помощи винтовых
клемм, обеспечивающих подключение медных или алюминиевых проводов
сечением до 2,5 мм2 (диаметр не более 1,8 мм).
38
1.2.37 Требования к надежности
1.2.37.1 Норма средней наработки на отказ прибора не менее 250000 ч в
условиях эксплуатации.
1.2.37.2 Средний срок службы не менее 30 лет.
1.2.37.3 Прибор относится к восстанавливаемым, ремонтируемым
изделиям. Ремонт выполняется предприятием-изготовителем либо может
выполняться на месте эксплуатации прибора уполномоченными сотрудниками
предприятия-изготовителя.
Среднее время восстановления работоспособного состояния прибора не
более 2 ч.
1.2.38 Защита информации
1.2.38.1 Прибор обеспечивает программно-аппаратную защиту от
несанкционированного доступа к информации и управлению прибором.
1.2.38.2 Аппаратная защита обеспечивается установкой двух
независимых пломб на крышке с целью ограничения доступа ко всем
функциональным узлам прибора.
1.3 Устройство и принцип работы
1.3.1 Конструктивно приборы выполнены в корпусе для щитового
монтажа. Общий вид, габаритные и установочные размеры приведены в
приложении Б.
1.3.1.1 Корпус выполнен из пластмассы и состоит из основания и
лицевой
(передней) панели. Для защиты от случайных прикосновений к
доступным частям прибора, расположенным на задней панели, прибор
укомплектован защитной крышкой, поставляемой в комплекте.
В углубление передней части основания корпуса устанавливается
лицевая панель с прозрачным окном, через который видны семимегментные
цифровые индикаторы, предназначенные для отображения значений измеряемых
параметров электрической сети, и маленькими окошками, через которые
подсветкой единичными индикаторами отображается дополнительная
информация (работа интерфейса, подсвечивается приставка к единице измерения
39
и т.д.). На панели указаны все необходимые технические данные и обозначение
кнопок управления режимами работы. Панель крепится к основанию при
помощи защелок.
1.3.1.2 Все компоненты расположены на соединенных между собой
печатных платах: модуль полевой
(плата интерфейсов), модуль медный
(сетевой)/оптический, модуль вычислительный, платы индикации, модуль
упорный (соединительный), модуль задний, модуль АЦП.
На плате интерфейсов расположены разъемы для интерфейсов RS485.
Интерфейсы Ethernet расположены на модуле медном/оптическом
(в
зависимости от исполнения). Клеммы питания и входных сигналов расположены
на модуле заднем. Модуль АЦП содержит измерительную часть прибора. На
платах индикации расположены единичные и цифровые семисегментные
индикаторы.
Платы крепятся между собой штыревыми разъемными соединениями.
Прибор для установки на щите имеют комплект монтажных частей.
Размеры выреза в щите приведены в приложении Б.
Примечание - рекомендуется пломбировать заднюю крышку мастикой
по диагонали после проведения электромонтажа.
1.3.1.3 На передней панели прибора расположены:
- блок цифровых семисегментных индикатора
- для отображения
текущих измеряемых величин электрических параметров и ПКЭ. Для прибора
ЩМК120С, в нижней части лицевой панели прибора, дополнительно
присутствует ряд цифровых семисегментных индикаторов, обеспечивающих
отображение текущих величин накопительных итогов счетчика электроэнергии
по каждому тарифу и суммарно по всем тарифам, номера текущего тарифа, дату
и время);
- буквенные и графические символы, с подсветкой единичными
светодиодными индикаторами, для отображения единиц измерения,
отличительных индексов и знаков отображаемых параметров.
- кнопки - для регулировки яркости свечения индикаторов и/или выбора
отображаемых параметров и управления режимами учета.
40
1.3.1.4 Назначение элементов задней панели
На задней панели основания расположены разъемы для подключения
прибора к измерительным цепям, к цепям питания и цепям интерфейсов.
1.3.1.5 Внешние соединения прибора
Подключение к прибору внешних устройств определяется назначением
контактов разъемов на задней панели. Схемы подключения приведены в
приложении В.
Источники входных сигналов измеряемого напряжения подключаются к
контактам «U1», «U2», «U3», «UN». Источники входных сигналов измеряемого
тока подключаются к соответствующим парам контактов
«I1»,
«I2»,
«I3»
(приложение В).
Прибор имеет разъем для подключения источнику электропитания.
Прибор ЩМК120С имеет дополнительный разъем для подключения резервного
электропитания с универсальным напряжением питания для обоих источников
(основной и резервный/вспомогательный разъемы). Каждый из указанных
разъемов имеет пару контактов «L», «N» для подключения к источнику питания.
При наличии подключения прибора ЩМК120С одновременно к двум
источникам питания, электропитание прибора в каждый момент времени может
осуществляться только от одного из указанных источников (основного либо
резервного/вспомогательного), либо одновременно от двух источников. При
этом для нормального функционирования прибора требуется, чтобы значения
параметров напряжения электропитания хотя бы по одному из входов
электропитания соответствовали приведенным в таблице 7.
Контакт «
» - контакт защитного заземления.
К контактам «Т» и «R» подключаются соответственно интерфейсные
линии связи Ethernet («optics», «оптика»). Интерфейсные линии связи медного
Ethernet («copper», «витая пара») подключаются к разъему 10/100BASE-T.
1.3.1.7 Прибор обеспечивает проведение измерений при подключении к
трехфазным трехпроводным, трехфазным четырехпроводным и однофазным
двухпроводным сетям и системам электроснабжений. Соответствующие схемы
подключения приведены в приложении В.
41
Подключение к однофазным двухпроводным сетям выполняется
аналогично подключению по схеме трехфазного четырехпроводного прибора
при подключении напряжения и тока только фазы А.
ВНИМАНИЕ! ПРИ
2-Х ЭЛЕМЕНТНОМ
(ТРЕХФАЗНОМ)
ПОДКЛЮЧЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО ПРОВЕДЕНИЕ
ИЗМЕРЕНИЙ ФАЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ НАПРЯЖЕНИЯ И
МОЩНОСТИ. ПРИ ЭТОМ УКАЗАННЫЕ ФАЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ФАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗМЕРЯЮТСЯ, А ВЫЧИСЛЯЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ
ИЗМЕРЯЕМЫХ ПРИБОРОМ ЗНАЧЕНИЙ МЕЖДУФАЗНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
(UAB, UCB), В СВЯЗИ С ЭТИМ, ПРИ УКАЗАННОМ СПОСОБЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ СООТВЕТСТВИЕ ТОЧНОСТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ИЗМЕРЕНИЙ УКАЗАННЫХ ФАЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ТРЕБОВАНИЯМ ПО ПОГРЕШНОСТИ, УКАЗАННЫМ В ТАБЛИЦАХ 5 И 6
ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВЕЛИЧИН. ПРИ ЭТОМ ЛИНЕЙНЫЕ
(МЕЖФАЗНЫЕ) И СУММАРНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ИЗМЕРЯЮТСЯ И ВЫЧИСЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАЯВЛЕННЫМИ
ТОЧНОСТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПО ТАБЛИЦАМ
5 И
6, И
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ И
НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.
1.3.2 Принцип работы приборов
Функциональная структурная схема прибора приведена на рисунке Г.1
приложения Г.
Принцип действия прибора включает в себя:
- для прибора с аналоговыми измерительными входами тока и
напряжения - аналого-цифровые преобразования входных аналоговых сигналов
тока и напряжения с последующей математической и алгоритмической
обработкой измеренных величин. Полученные результаты, включая результаты
измерений, отображаются на лицевую панель прибора, сохраняются во
внутренней памяти прибора и передаются через коммуникационные интерфейсы
прибора;
42
- для прибора без аналоговых измерительных входов - математическую
и алгоритмическую обработку сигналов первичного тока и напряжения,
получаемых в цифровом виде прибором через входной цифровой поток МЭК
61850-9-2, подаваемый на интерфейс Ethernet прибора. Полученные результаты
отображаются на лицевую панель прибора, сохраняются во внутренней памяти
прибора и передаются через коммуникационные интерфейсы прибора.
1.4 Маркировка
1.4.1 На
лицевой панели прибора приведена маркировка,
характеризующая данный прибор, включающая в себя:
− обозначение типа прибора;
− товарный знак предприятия-изготовителя;
− обозначение двойной (усиленной) изоляции прибора;
− обозначение испытательного напряжения изоляции по ГОСТ 23217-78;
− знак утверждения типа согласно ПР 50.2.107-2009;
− обозначение поддерживаемого прибором класса измерений ПКЭ в
соответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013 (класс А).
1.4.2 Со стороны задней панели на прибор нанесены следующие
элементы маркировки:
- номинальные значения измеряемых прибором входных сигналов
тока и напряжения (частота; действующие значения тока и фазного/линейного
напряжения);
- обозначение типа интерфейса
(например,
«100BASE-FX» или
«100BASE-TX);
- идентификация отдельных разъемов информационного интерфейса
(например, для Ethernet 100BASE-FX - «R» и «T»).
- маркировка, описывающая назначение отдельных клемм для
подключения измерительных цепей тока и напряжения;
- обозначение блока клемм подключения кабеля электропитания
(«ПИТАНИЕ») с указанием номинального значения напряжения;
43
- обозначение клемм подключения кабеля электропитания («L», «N»)
и
обозначение
клемм
подключения
кабеля
питания
к
резервному/вспомогательному источнику электропитания
(«РЕЗЕРВ»)
- для
ЩМК120С;
- порядковый номер прибора по системе нумерации предприятия-
изготовителя;
- класс защиты прибора.
1.4.3 Дата выпуска указывается на корпусе прибора.
1.4.4 Приборы, прошедшие приемо-сдаточные испытания и первичную
поверку предприятия-изготовителя, имеют клеймо поверителя и клеймо отдела
технического контроля.
1.4.5 При переконфигурировании прибора, связанного с изменением
диапазонов показаний, разрешается изменять значения соответствующих
коэффициентов трансформации путем корректировки этикетки на на корпусе
прибора, содержащей указанные значения, и внесения необходимых записей в
паспорт прибора.
При изменении установленных значений необходимо на этикетке и в
паспорте производить отметку, содержащую дату изменения, должность и
подпись ответственного исполнителя.
44
2 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
2.1 Для контроля, регулирования (настройки), выполнения работ по
текущему ремонту должны применяться следующие технические средства:
- установка универсальная пробойная УПУ-10, с погрешностью
установки напряжения ± 10 %;
- мегаомметр М4100/3, класс точности 1,0;
- калибратор переменного тока «Ресурс-К2М»;
- установка поверочная универсальная «УППУ-МЭ 3.1 К-02»;
- преобразователь интерфейса ПИ-3 RS-232/RS-485;
- устройство сопряжения оптическое УСО-2 с USB-выходом;
- барометр БАММ-1;
- гигрометр ВИТ-2;
- ПЭВМ с операционной системой Windows.
Примечания
1 Допускается использовать другие средства для задания входных
сигналов, если погрешность задания не превышает
1/5 предела основной
погрешности прибора.
2 Допускается использовать образцовые средства с погрешностью
задания сигналов, не превышающей 1/3 предела основной погрешности прибора,
с введением контрольного допуска, равного
0,8 от предела основной
погрешности прибора.
3 При эксплуатации приборов выполнение работ по техническому
обслуживанию не требуется.
45
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
3.1 Меры безопасности
3.1.1 К работам по обслуживанию и эксплуатации приборов допуска-
ются специально подготовленные работники, прошедшие проверку знаний в
объеме, обязательном для данной работы, и имеющие группу по
электробезопасности, предусмотренную действующими правилами охраны
труда при эксплуатации электроустановок
(напряжением до
1000 В) и
изучившие настоящее руководство по эксплуатации.
3.1.2 При работе с приборами необходимо пользоваться только
исправным инструментом и оборудованием.
3.1.3 Запрещается:
- эксплуатировать прибор в режимах, отличающихся от указанных в
настоящем руководстве;
- производить внешние соединения, не сняв все напряжения,
подаваемые на приборы.
ВНИМАНИЕ! СВЕЧЕНИЕ ХОТЯ БЫ ОДНОГО ИНДИКАТОРА
(ЦИФРОВОГО СЕМИСЕГМЕНТНОГО ИЛИ ЕДИНИЧНОГО) МОЖЕТ
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О НЕОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ.
3.1.4 При подключении питающего и резервного напряжений требуется
соблюдать полярность подводящих проводов. При этом в случае источника
электропитания постоянного
(выпрямленного) тока подключение провода
электропитания от «плюса» источника питания следует производить к клемме
«L» разъема электропитания прибора, а подключение провода питания от
«минуса» источника питания - к клемме «N» разъема электропитания прибора.
3.1.5 Перед началом работы с прибором контакт защитного заземления
прибора должен быть подключен к внешнему элементу заземления.
3.2 Подготовка к работе
3.2.1 Прибор распаковать и убедиться в отсутствии механических
повреждений, целостности светодиодных индикаторов лицевой панели, пломбы
предприятия-изготовителя на приборе. Ознакомиться с паспортом на прибор и
проверить комплектность.
3.2.2 Приступая к работе с прибором необходимо внимательно изучить
все разделы настоящего руководства по эксплуатации.
46
3.2.3 Порядок установки (монтажа) прибора
3.2.3.1 Установить прибор на щит. Крепление прибора производить в
соответствии с приложением Б. Крепление должно быть выполнено тщательно,
без перекосов. Прибор фиксируется четырьмя элементами крепления
(входящими в комплект поставки).
Примечание - перед помещением прибора на щит вышеуказанные
элементы крепления (в случае если они установлены на корпус прибора) должны
быть предварительно демонтированы.
3.2.3.2 Подключить внешние измерительные и питающие цепи к
прибору в соответствии с выбранной схемой подключения из приложения В и
назначением контактов соединительных разъемов, приведенным на рисунке 1а
(для прибора ЩМК96) либо 1б (для прибора ЩМК120С).
Область расположения
Корпус блока питания
разъемов коммуникационных
устройства
интерфейсов
Клеммы подключения
внешнего
электропитания прибора
Контакт защитного
заземления
прибора
Клемма (UA) подключения фазы А
Клеммы (IC*/IC) подключения
измерительной цепи напряжения
цепей тока фазы С
Клемма (UB) подключения фазы В
Клеммы (IB*/IB) подключения
измерительной цепи напряжения
цепей тока фазы B
Клемма (UC) подключения фазы С
Клеммы (IA*/IA) подключения
измерительной цепи напряжения
цепей тока фазы A
Клемма (UN) подключения нейтрали
измерительной цепи напряжения
Примечание - в обозначения клемм допускаются соответственно варианты U1, U2, U3 (вместо
UA, UB, UC) и I1, I2, I3 (вместо IA, IB, IC)
Рисунок 1а - Схема расположения разъемов для подключения внешних кабелей на задней
стенке корпуса прибора ЩМК96
47
Примечание - в обозначения клемм допускаются соответственно варианты UA, UB, UC
(взамен U1, U2, U3) и IA, IB, IC (взамен I1, I2, I3)
Рисунок 1б - Схема расположения разъемов для подключения внешних кабелей на
задней стенке корпуса прибора ЩМК120С
3.2.3.3 Для подключения к прибору внешних измерительных цепей тока
и напряжения и цепей, обеспечивающих подключение прибора к внешнему
источнику электропитания, используются клеммы барьерного типа.
Рекомендуемое направление захода жил соответствующих кабелей под винт
клеммы приведено на рисунке 1 (показано жирными черными стрелками).
3.2.3.4 После подключения измерительных цепей напряжения и тока и
цепей электропитания к соответствующим клеммам выполняется подключение
информационных кабелей к разъемам коммуникационных интерфейсов.
48
3.2.3.5 Подсоединение проводов осуществляется при помощи винтовых
клемм. Сечение проводов, подключаемых непосредственно к клеммам, не
более 2,5 мм2.
3.2.3.6 При подключении измерительных и питающих цепей необходимо
соблюдать меры безопасности, изложенные в подразделе
3.1 настоящего
руководства.
3.2.3.7 Перед подключением прибора с помощью фазоуказателя
необходимо проверить порядок чередования фаз напряжений измерительных
цепей.
3.2.3.8 При подключении к трехфазной трехпроводной сети прибора по
цепям напряжения рекомендуется использовать трехпроводный кабель или три
однопроводных кабеля, подключение необходимо производить к трем клеммным
зажимам с маркировкой фаз А, С и N (подключение к фазе B при этом
опционально; соответствующие схемы подключения прибора
- см.
приложение В, рисунки В.5, В.6).
При подключении к трехфазной четырехпроводной сети прибора по
цепям напряжения рекомендуется использовать четырехпроводный кабель или
четыре однопроводных кабеля, подключение необходимо производить к
четырем клеммным зажимам с маркировкой фаз А, В, С, N.
3.2.3.9 Обязательным требованием при подключении измерительных
цепей прибора является соблюдение полярности токовых цепей и соответствие
их своему напряжению, а так же порядок чередования фаз напряжений АВС.
Изменение порядка чередования фаз вызывает погрешность вычисления
зависимых от фаз напряжений параметров. Изменение направления тока в
токовой цепи прибора равноценно изменению угла фазового сдвига на 180°.
3.2.3.10 При прокладке измерительных линий следует выделять их в
самостоятельную трассу
(или несколько трасс) и располагать отдельно от
силовых и других кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.
3.2.3.11 Питание к прибору рекомендуется подводить проводами
минимальной длины. При питании приборов от сети переменного тока
подключение цепей питания следует производить к линии, не связанной с
49
содержание .. 1 2 ..
///////////////////////////////////////
|