На главную  •  Контакты  •  Прайс лист  •  Карта сайта  •  Обратная связь
Автоматизированная система учета энергоресурсов: тепла, воды, газа и электроэнергии
 
 Система АСКУЭ «СПЕКТР»
 
 Расходомеры жидкостей
 
 Счётчики электроэнергии
 Однофазные, многотарифные
 Однофазные, однотарифные
 Трёхфазные, многотарифные
 Трёхфазные, однотарифные
  CE300-R31
  CE300-S33
  CE302-R31
  CE302-S33
  МЕРКУРИЙ 230 АМ
  МЕРКУРИЙ 231 АМ
  НЕВА 301, 303, 306
  Ф68700В
  ЦЭ6803В-Р30
  ЦЭ6803В-Р31, Ш33
  ЦЭ6803В-Р32
  ЦЭ6803ВМ-Р31, Ш33
  ЦЭ6803ВМ-Р32
  ЦЭ6803ВШ-Р32, Ш33
  ЦЭ6804-Р31, Ш33
  ЦЭ6804-Р32
  ЦЭ6805В
  ЦЭ6808В
  ЦЭ6811
  ЦЭ6812
 
Группы приборов:
 
Производители:
 
Марки приборов:
 
 Тепловычислители
 
 Теплосчетчики
 
 Документация
 
 Схемы подключения
 
 Фото приборов учета
 
 Прайс листы

3.4 Технические характеристики

Гарантированными считают технические характеристики, приводимые с допусками или предельными значениями. Значения величин без допусков являются справочными.

3.4.1 Классы точности счетчика в зависимости от исполнения приведены в таблице 3.1.

3.4.2 Счетчики класса точности 0,5 удовлетворяют требованиям ГОСТ 30206-94, счетчики остальных классов точности удовлетворяют требованиям ГОСТ 30207-94 в части измерения активной энергии, ГОСТ 26035-83 в части измерения реактивной энергии.

3.4.3 Максимальная сила тока, в зависимости от исполнения, составляет 150 или 1000 % номинального.

3.4.4 Полная потребляемая мощность каждой цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, нормальной температуре, номинальной частоте не превышает 8 В*А.

3.4.5 Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока не превышает 0,2 В*А при номинальном токе, при нормальной температуре и номинальной частоте.

3.4.6 Счетчик имеет электронный счетный механизм, осуществляющий учет электрической энергии непосредственно в киловатт-часах и киловар-часах до запятой, и в сотых или тысячных долях после запятой.

3.4.7 В счетчике имеется по два гальванически развязанных от измерительных цепей и между собой выходных устройств на каждый вид энергии - основное передающее устройство.

3.4.8 Характеристики основного передающего устройства соответствуют требованиям ГОСТ 30206-94 (ГОСТ 30207-94).

3.4.9 Конструкция счетчика удовлетворяет требованиям ГОСТ 30206-94 (ГОСТ 30207-94) и чертежам предприятияизготовителя.

3.4.10 Время изменения показаний счетного механизма удовлетворяет требованиям ГОСТ 30206-94 (ГОСТ 3020794) и ГОСТ 26035-83.

3.4.11 Основное передающее устройство счетчика обеспечивает возможность проверки порога чувствительности за время, не превышающее 10 мин.

3.4.12 Начальный запуск. Счетчик нормально функционирует не позднее чем через 5 с после того, как к зажимам счетчика будет приложено номинальное напряжение.

3.4.13 Самоход. При отсутствии тока в цепи тока и значении напряжения равном 1,15 номинального значения основное передающее устройство выдает не более одного импульса в течение 1,15 ч в счетчиках класса точности 0,5 и в течение 30 мин для счетчиков остальных классов точности 3.4.14 Порог чувствительности. Счетчик измеряет энергию при подаваемой на них мощности Р или Q, не менее, рассчитываемой по формулам

где КP – класс точности счетчика по активной энергии;

РНОМ– номинальное значение активной мощности, рассчитанное по номинальным значениям силы тока и напряжения, кВт.

где КQ – класс точности счетчика по реактивной энергии;

QНОМ- номинальное значение реактивной мощности, рассчитанное по номинальным значениям силы тока и напряжения, квар.

3.4.15 Пределы допускаемого значения основной относительной погрешности Предел допускаемого значения основной относительной погрешности измерения активной энергии dP в процентах равен:

где КР – класс точности счетчика по активной энергии;

U - значение напряжения измерительной сети, В;

I - значение силы тока, А;

IНОМ, UНОМ - номинальные значения силы тока и напряжения соответственно.

Предел допускаемого значения основной относительной погрешности измерения реактивной энергии dQ в процентах

при m от 0,2 (включительно) до значения соответствующего максимальной мощности;

при m от 0,01 до 0,2;

для счетчиков реактивной энергии;

U- значение напряжения измерительной сети, В;

I- значение силы тока, А;

IНОМ, UНОМ - номинальные значения силы тока и напряжения соответственно.

Предел допускаемого значения основной погрешности нормируют при трехфазном симметричном напряжении и трехфазном симметричном токе для информативных значений входного сигнала:

сила тока - (0,01 / 1,5) IНОМ или (0,01 /10) IНОМ ;

напряжение - (0,8 /1,15) UНОМ ;

коэффициент активной мощности соs ф= 0,5(емк) - 1,0 - 0,5(инд);

коэффициент реактивной мощности sin ф= 0,5(емк) - 1,0 - 0,5(инд).

частота измерительной сети (50 +/-2,5) Гц.

3.4.16 Предел допускаемого значения дополнительной погрешности измерения активной и реактивной энергии при напряжении ниже 0,8 UНОМ находится в пределах от 10 до минус 100 %.

3.4.17 Предел допускаемого значения основной погрешности измерения активной и реактивной энергии при наличии тока в одной (любой) из цепей тока при симметричных напряжениях равен +/-1,2 для счетчиков класса точности 0,5, равен +/-2для счетчиков класса точности 1,0 и равен +/-1,5для счетчиков класса точности 2,0. Разность между значением погрешности, выраженной в процентах, при однофазной нагрузке счетчика и значением погрешности, выраженной в процентах, при симметричной многофазной нагрузке при номинальном токе и коэффициенте мощности, равном единице, не превышает +/-2, для счетчиков класса точности 0,5, не превышает +/-1,5, для счетчиков класса точности 1,0 и не превышает +/-1,25, для счетчиков класса точности 2,0.

3.4.18 Влияние самонагрева. Допускаемое значение основной погрешности измерения активной и реактивной энергии, вызванное нагревом счетчика собственным током не более 0,4, при этом установившееся значение основной погрешности не более .

3.4.19 Влияние нагрева. При нормальных условиях эксплуатации счетчика увеличение температуры в любой точке внешней поверхности счетчика не превышает 25 град. С при температуре окружающего воздуха 40 град. С.

3.4.20 Несимметрия напряжения. Предел допускаемого значения погрешности измерения активной энергии при отсутствии напряжения в одной или двух любых из параллельных цепей при номинальном значении силы тока и коэффициенте мощности равном 1 равен 2.

3.4.21 Счетчик выдерживает без повреждений в течение 0,5 с ток, превышающий в 20 раз максимальный ток (для счетчиков с максимальным током 1,5 А и 7,5 А) и в 30 раз максимальный ток (для счетчиков с максимальным током 50 А и 100 А).

Счетчики, включенные через трансформаторы тока, выдерживают без повреждений кратковременные перегрузки входным током в соответствии с таблицей 3.3.

Счетчик нормально функционирует при возвращении к своим начальным рабочим условиям, а изменение погрешности при номинальном токе и коэффициенте мощности равном 1 не превышает 0,05 % для счетчиков класса точности 0,5; не превышает 0,5для счетчиков включенных через трансформаторы тока классов точности 1,0 и 2,0; не превышает 1,5 % для счетчиков непосредственного включения.

Счетчик выдерживает перегрузки повышенным напряжением в соответствии с п. 7.4 МЭК-IEC 62052-11.

3.4.22 Провалы и кратковременные прерывания напряжения в одной любой цепи напряжения создают изменения в счетном механизме не более 0,001 кВт*ч, 0,001 квар*ч - для счетчиков класса точности 0,5 с номинальным током 5 А; не более 0,0002 кВт*ч, 0,0002 квар*ч - для счетчиков класса точности 0,5 с номинальным током 1 А; не более 0,01 кВт*ч, 0,01 квар*ч - для счетчиков остальных классов точности с номинальным током 5 А; не более 0,002 кВт*ч, 0,002 квар*ч - для счетчиков остальных классов точности с номинальным током 1 А.

Основное передающее устройство формирует сигнал, эквивалентный не более 0,001 кВт*ч, 0,001 квар*ч - для счетчиков класса точности 0,5 с номинальным током 5 А; не более 0,0002 кВт*ч, 0,0002 квар*ч - для счетчиков класса точности 0,5 с номинальным током 1 А; не более 0,01 кВт*ч, 0,01 квар*ч - для счетчиков остальных классов точности с номинальным током 5 А; не более 0,002 кВт*ч, 0,002 квар*ч для счетчиков остальных классов точности с номинальным током 1 А.

3.4.23 Счетчик устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 35 град. С до 55 град. С, относительной влажности 98 % при 35 град. С и атмосферного давления от 70 до 106,7 кПа (537 - 800 мм рт.ст.).

3.4.24 Предел допускаемого значения дополнительной погрешности счетчика dtД в процентах, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в пределах рабочих температур в режимах измерения активной и реактивной энергии не превышает 0,6для счетчиков класса точности 0,5 и не превышает 0,5для счетчиков остальных классов точности на каждые 10град. С.

3.4.25 Предел допускаемого значения дополнительной погрешности, вызванной изменением относительной влажности воздуха от нормальной до предельной по п. 3.4.23 при номинальных значениях напряжения, тока и коэффициенте мощности равном 1 в режимах измерения активной и реактивной энергии не превышает предела допускаемого значения основной погрешности.

3.4.26 Предел допускаемого значения дополнительной погрешности измерения активной и реактивной энергии dМД впроцентах, вызванной внешним магнитным полем индукцией 0,5 мTл, созданным током одинаковой частоты с частотой подаваемой на счетчик при наиболее неблагоприятной фазе и направлении, при IНОМ и соs ф= 1 (sin ф= 1) не превышает 2для счетчиков классов точности 0,5 и 1,0, и не превышает 1,5для счетчиков классов точности 2,0.

3.4.27 Предел допускаемого значения дополнительной погрешности измерения активной и реактивной энергии, вызванной воздействием электромагнита, по которому идет постоянный ток, создающий магнитодвижущую силу 1000 А/витков, при номинальных значениях напряжения, тока и соs ф= 1 (sin ф= 1) не превышает 6для счетчиков классов точности 0,5 и не превышает 3для счетчиков остальных классов точности.

3.4.28 Предел допускаемого значения дополнительной погрешности измерения активной и реактивной энергии, вызванной током третьей гармоники, равным 10 % тока нагрузки при значении тока нагрузки 0,05 <=IНОМ I <=IМАКС и соs ф= 1 (sin ф= 1) не превышает 0,2для счетчиков классов точности 0,5 и не превышает 0,4для счетчиков остальных классов точности.

3.4.29 Счетчик устойчив к нагреву и огню. Зажимная плата, крышка зажимов и корпус счетчика обеспечивает безопасность от распространения огня. Они не воспламеняются при тепловой перегрузке находящихся под напряжением частей при контакте с ними.

3.4.30 Средняя наработка до отказа счетчика не менее 80000 ч.

3.4.31 Средний срок службы 24 года.

3.4.32 Масса счетчика не более 2 кг.

3.4.33 Общий вид счетчика приведен в приложении А.

 
ЦЭ6812
 Общие сведения и стоимость прибора
 Руководство по эксплуатации
  1 Введение
  2 Требования безопасности
  3 Описание счетчика и при...
  3.1 Назначение
  3.2 Условия окружающей среды
  3.3 Состав счетчика
  3.4 Технические характери...
  3.5 Устройство и работа п...
  4 Подготовка прибора к работе
  5 Порядок работы
  6 Техническое обслуживани...
  7 Текущий ремонт, условия...
  8 Тара и упаковка
  9 Маркирование
  Внешний вид (приложение А)
  Схемы подключения (прилож...
 Модемы для дистанционного опроса прибора
 
Последние публикации
  GSM, GPRS и 3G модемы для электросчетчиков (2015-04-25)
  Электросчетчики: точность, размеры и внешний вид (2015-01-12)
  Выбор и установка электросчетчика (2014-11-18)
  Из чего состоит стоимость электросчетчика (2014-11-17)
  Один или несколько тарифов? Отличия однотарифных и многотарифных электросчетчиков (2014-11-15)
  Зачем менять электросчетчик в жилых помещениях? (2014-11-12)
 Все публикации
 
 
Яндекс.Метрика
© Copyright 2015, АСКУЭ «СПЕКТР»
Автоматизированная система учета энергоресурсов: тепла, воды, газа и электроэнергии