Untitled document
Приложение к свидетельству № 58569
об утверждении типа средств измерений
Лист № 1
Всего листов 14
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Трансформаторы тока электронные оптические типа ТТЭО
Назначение средства измерений
Трансформаторы тока электронные оптические типа ТТЭО (далее по тексту –
трансформаторы) предназначены для измерения и масштабного преобразования значения
силы переменного (в том числе – с апериодической составляющей), импульсного и
постоянного тока и передачи результатов преобразования на электрические измерительные
приборы, в системы коммерческого учета электрической энергии, устройствам измерения (в
том числе показателей качества электроэнергии), защиты, автоматики, сигнализации и
управления.
Описание средства измерений
Принцип действия трансформаторов основан на двух физических законах: законе
полного тока и эффекте Фарадея. В чувствительном волокне происходит набег фаз
поляризованного оптического излучения в присутствии магнитного поля, который
передается по соединительной линии в измерительный блок для обработки. Измерительный
блок извлекает фазовый набег, преобразует его в величину тока, и выдает измеренное
значение на выходы с заданным коэффициентом передачи.
Закон полного тока для токов проводимости (следует из уравнений Максвелла)
формулируетсяследующимобразом:циркуляция(линейныйинтеграл)вектора
напряженности Н магнитного поля постоянного электрического тока вдоль замкнутого
контура L произвольной формы равен алгебраической сумме токов ∑I, охватываемых этим
контуром:
ò
Вdl
=
S
I ,В = μ Н(1)
L
Если замкнутый контур состоит из N витков произвольной формы, охватывающих
токи, то (1) будет иметь вид:
ò
Вdl
=
N
S
I(2)
L
С другой стороны, согласно эффекта Фарадея сдвиг фаз Δφ между световыми волнами
с циркулярными ортогональными поляризациями, распространяющимися в оптоволоконном
витке чувствительного элемента трансформаторов, охватывающем проводник, в присутствии
продольного магнитного поля тока с точностью до постоянной величины также равен
циркуляции напряженности магнитного поля по тому же контуру, (при условии
магнитооптической однородности вдоль контура)
(3)
гдеV – константа Верде для кварца
Из уравнений (3) и (2) и заменяя:
ΣI на I
общ
имеем: Δφ =4 VN I
общ
(4)
Уравнение (4) показывает, что отклик чувствительного элемента (сдвиг фаз между
двумя световыми волнами с циркулярными поляризациями в замкнутой оптоволоконной
петле) прямо пропорционален величине измеряемого тока и числу витков чувствительного
контура.
Лист № 2
Всего листов 14
Сдвигфазмеждусветовымиволнамиизмеряетсяоптическойсхемой
трансформаторов и преобразуется в цифровую форму. Цифровой код синхронно подается на
цифро-аналоговый преобразователь тока (для токовых выходов), цифро-аналоговый
преобразователь напряжения (для потенциальных выходов), блок формирования цифровых
пакетов данных, а также через дециматор на формирователь пропорциональных амплитуде
измеренного тока частотных, импульсных и токовых выходов, а также цифрового кода в
протоколе Modbus. Логическая схема трансформаторов представлена на рисунке 1.
Рисунок 1 – Логическая схема трансформаторов
Трансформаторы включают в свой состав:
-
оптоволоконные чувствительные элементы: опорные (рисунки 2, 3), шинные
(рисунки 4, 5), гибкие (рисунок 6);
-
электронный блок (рисунки 7 - 9);
-
блок вторичного преобразования измеренного сигнала в аналоговый вид (рисунок
10);
-
резервированныйблокпитанияповышеннойнадежности(ввариантном
исполнении (рисунки 11 и 12).
Передачасигналаотчувствительногоэлементадоизмерительногоблока
осуществляется по оптоволоконному кабелю на расстояние от 20 до 1200 м, что позволяет
разместить измерительный блок в помещении с требуемыми условиями эксплуатации.
Для измерения тока трансформатором в исполнении ТТЭО-Г гибкий чувствительный
элемент должен быть размещен таким образом, чтобы токонесущая шина была внутри
замкнутого оптического контура чувствительного элемента, который должен сделать
указанное в паспорте на прибор число витков вокруг шины, соответствующее номинальному
значению измеряемого тока. При этом должны быть совмещены при помощи штатно
поставляемого элемента крепления метки начала и конца чувствительного элемента.
Правильная установка прибора ТТЭО-Г показана на рисунке 14 и в паспорте на прибор.
Для обеспечения возможности включения трансформаторов в систему онлайн-
мониторинга работоспособности трансформатор имеет специальный RS232 порт для чтения
данных диагностики (доступных так же оператору на дисплее прибора). Порт диагностики
работает только в режиме чтения данных и не имеет возможности изменения настроек
прибора.
Положение в пространстве – вертикальное или горизонтальное.
Трансформаторы выполняются в следующих исполнениях:
1. ТТЭО-110 – трансформатор опорного исполнения с номинальным фазным
напряжением 110/√3 кВ. (рисунок 2);
Лист № 3
Всего листов 14
2. ТТЭО-220 – трансформатор опорного исполнения с номинальным фазным
напряжением 220/√3 кВ. (рисунок 3);
3. ТТЭО-Ш – трансформатор шинного исполнения, предназначенный для установки
непосредственно на жесткую ошиновку (вариант поставки с штатной шиной) или для
пропускания сквозь отверстие гибкой или жесткой ошиновки. (рисунки 4 и 5);
4. ТТЭО-Г – трансформатор с чувствительным элементом в виде размыкаемой гибкой
петли. (рисунок 6).
Рисунок 3 – высоковольтный изолятор с
установленным чувствительным элементом
ТТЭО-220
высоковольтный
чувствительным
изолятор с
элементом
Рисунок 2 –
установленным
ТТЭО-110
Рисунок 4 – чувствительный элемент ТТЭО-Ш
с установленной штатной шиной
Рисунок 5 – чувствительный элемент ТТЭО-
Ш в варианте поставки без штатной шины
Лист № 4
Всего листов 14
Рисунок 6 – гибкий чувствительный элемент
ТТЭО-Г
Рисунок7–электронныйблок
трансформаторов в исполнении без модуля
частотных выходов (вид спереди)
Рисунок8–электронныйблок
трансформаторов в исполнении с модулями
частотных выходов (вид спереди)
Рисунок9–электронныйблок
трансформаторов (вид сзади)
ЦАП Т для
аналогового
Рисунок 10 – электронный блок
выводапропорционального
сигнала 1А трансформаторов
блок резерви
повышенной
Рисунок 11 – электронный
рованногоблокапитания
надежности (вид спереди)
Рисунок12–электронныйблок
резервированного блока питания повышенной
надежности (вид сзади)
Рисунок13–выноснойпроводной
измеритель температуры
Лист № 5
Всего листов 14
Рисунок 15 – место установки заводских
пломб
Рисунок 14 – схема правильной установки гибкого чувствительного элемента ТТЭО-Г
Условное обозначение трансформатора представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Условное обозначение трансформаторов
ТТЭООбозначение типа: Трансформатор тока электронный оптический типа ТТЭО
АИсполнение прибора
110 Опорного исполнения с высоковольтными колоннами 110 кВ
220 Опорного исполнения с высоковольтными колоннами 220 кВ
ШБезопорного исполнения (шинный)
ГС гибким чувствительным элементом
БКоличество измерительных блоков в крейте электронно-оптического блока
1Один модуль (однофазная сеть или одна линия постоянного тока)
2Два модуля (две фазы или две линии постоянного тока)
3 Три модуля (трехфазная сеть или три линии постоянного тока)
Вариант настройки режима отображения на экране электронного блока
ВБез буквы Переменный ток (среднеквадратичное значение)
ППостоянный ток (среднее значение)
Г Номинальный ток в амперах, для исполнения ТТЭО-Г указывается на один виток
чувствительного элемента
Д Класс точности прибора и предельная кратность для исполнения релейном классе
точности
ЕДиапазон рабочих температур чувствительного элемента
УХЛ1УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (минус 60…плюс 40 °С)
УХЛ1-ТУХЛ1 по ГОСТ 15150-69 с расширенным температурным диапазоном
минус 60… плюс 60 °С
ПДля установки в помещениях минус 10… плюс 40 °С
Лист № 6
Всего листов 14
Продолжение таблицы 1
Ж Типы используемых выходов, комбинация из символов
ААналоговый 1 А
Ч 3 частотных, 1 импульсный, 1 Modbus, 1 слаботочный токовый
выход
ППотенциальный выход
М 2 Цифровых выхода с числом выборок 4000 и 12800 в секунду
(80 и 256 выборок на период промышленной частоты)
ЗТип примененного источника питания
1Один универсальный вход 220 В постоянного или переменного
тока
2 Два универсальных входа 220 В постоянного или переменного
тока
ВВысоконадежный резервированный блок питания
ИПризнак наличия внешнего проводного термометра для компенсации
температурной зависимости
Без Измерение в полном диапазоне рабочих температур
буквы производится без внешнего датчика, либо с применением
встроенного в чувствительный элемент оптического термометра
ППроводнойтермометр,размещаемыйвзонеустановки
чувствительного элемента (рисунок 8)
Пример обозначения:
Два универсальных входа
220 В постоянного и
переменного тока
1 аналоговый выход 1А и
2 цифровых выхода
ТТЭО – 110 – 3 – 2000 – 0.2S – 5TPE63 - УХЛ1-Т – МА – 2
Расширенный температурный
диапазон от минус 60 до плюс 60
Номинальный ток 2000 А
Трехфазный трансформатор
Опорного исполнения с высоковольтными колоннами 110 кВ
Трансформатор тока электронный оптический типа ТТЭО
Класс точности 0.2S для коммерческого учёта
Класс точности 5TPE с предельной кратностью 63
для релейной защиты
Лист № 7
Всего листов 14
Программное обеспечение
Наименование
ПО
Идентификацион
ное
наименование
ПО
Номер
версии
(идентифика
ционный
номер) ПО
Цифровой
идентификатор ПО
(контрольная
сумма
исполняемого кода)
Алгоритм
вычисления
цифрового
идентификатора
ПО
Встроенное ПО
оптической
схемы
DSP.bin
2.01
4F7F1448ED8B9F4
8E11274EC4FFB20
A8
md5
Встроенное ПО
формирования
данных замеров
FPGA.bin
2.09
D8D78B4767F3140
17C86B7D1F703EC
D5
md5
Measure.bin
2.13
E0D33FCC52D5C4
8E4F5EB8B2AA9D
639F
md5
Встроенное программное обеспечение (далее по тексту – ПО) трансформаторов
представляет собой набор микропрограмм, предназначенных для обеспечения нормального
функционированияаппарата,управленияинтерфейсомит.д.ДанноеПОимеет
метрологически значимые и незначимые части.
Уровень защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «Высокий» в
соответствии с
Р 50.2.077-2014
.
Идентификационные данные ПО трансформаторов представлены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Характеристики метрологически значимого ПО
Встроенное ПО
формирования
пропорциональн
ых выходов
Наименование
ПО
Идентификацион
ное
наименование
ПО
Номер
версии
(идентифика
ционный
номер) ПО
Цифровой
идентификатор ПО
(контрольная
сумма
исполняемого кода)
Алгоритм
вычисления
цифрового
идентификатора
ПО
Встроенное ПО
формирования
пакета данных
МЭК 61850-9-2
Mod_61850.bin
2.08
E86E4BC58934D10
01E90AC3EC3C0B
618
md5
Встроенное ПО
индикации
состояния на
экране
устройства
MU_I2.bin
2.28
06E771A1AD29FC0
EC53E20F0B913B8
BB
md5
Таблица 3 – Характеристики метрологически не значимого ПО
Лист № 8
Всего листов 14
Метрологические и технические характеристики
ТТЭО-220
ТТЭО-Ш
от 100 до 3000
ТТЭО-Г
от 600 до 250000
Диапазоны измеряемых величин, технические характеристики, а также пределы
допускаемых погрешностей измерений приведены в таблицах 4-7.
Таблица 4 - Диапазоны и пределы допускаемых погрешностей преобразования силы
переменного тока
ХарактеристикаЗначение
Номинальное напряжение переменного тока, кВ Вариант исполненияФазное
напряжение
ТТЭО-110110/√3
ТТЭО-220220/√3
ТТЭО-Г и ТТЭО-Ш0-750
Номинальный первичный ток Iном, А*
ТТЭО-110
от 1,2 до 4,0
3,0
Номинальный вторичный ток для аналогового
выходавнешнегоцифро-аналогового1**
преобразователя, А
Классы точности по0,2S; 0,5S; 1,0; 5P; 5ТРЕ
ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010
Номинальная нагрузка на аналоговом выходе
внешнего цифро-аналогового преобразователяот 1 до 15
S
2ном
(коэффициент мощности cosφ=1), В
×
А
Номинальная частота измеряемого тока, Гц50
Номинальныйкоэффициентрасширенного
первичного тока
Коэффициент безопасности внешнего цифро-
аналогового преобразователя тока, не менее
Количество измеряемых фаз1 – 3 **
Примечание:
* Значение номинального тока зависит от количества оборотов гибкого чувствительного
элемента вокруг токоведущей шины, числа оборотов токоведущей шины вокруг
чувствительного элемента и настроек прибора. Точное число витков чувствительного
элемента для получения заданного номинального тока указывается в паспорте на прибор.
Прибор допускает снижение номинального тока относительно указанных значений путем
кратного (допускается только целое число витков) увеличения оборотов токоведущей шины
вокруг чувствительного элемента, при этом механические, термические и динамические
показатели использованнойдлятакихцелейшины должны быть подтверждены
соответствующими расчетами при проектировании;
** Наличие и тип выходов зависит от варианта исполнения.
Лист № 9
Всего листов 14
±0,2; ±0,5; ±1,0
1 – 3 **
Таблица 5 - Диапазоны и пределы допускаемых погрешностей преобразования силы
постоянного тока
ХарактеристикаЗначение
Номинальное напряжение постоянногоВариант исполненияФазное напряжение
тока, кВ ТТЭО-110 100
ТТЭО-220200
ТТЭО-Г и ТТЭО-Ш 0-1200
Номинальное значение первичной силыТТЭО-110
постоянного тока Iном, А*ТТЭО-220от 100 до 6000
ТТЭО-Ш
ТТЭО-Гот 600 до 330000
Номинальныйвторичныйтокдля
аналогового выхода внешнего цифро-1**
аналогового преобразователя, А
Пределыдопускаемойотносительной
погрешности коэффициента
масштабногопреобразованиясилы
постоянного тока, %
Номинальная нагрузка на аналоговом
выходевнешнегоцифро-аналоговогоот 1 до 15
преобразователя тока, В
×
А
Количествоизмеряемыхлинийдля
постоянного тока
Примечание:
* Значение номинального тока зависит от количества оборотов гибкого чувствительного
элемента вокруг токоведущей шины, числа оборотов токоведущей шины вокруг
чувствительного элемента и настроек прибора. Точное число витков чувствительного
элемента для получения заданного номинального тока указывается в паспорте на прибор.
Прибор допускает снижение номинального тока относительно указанных значений путем
кратного (допускается только целое число витков) увеличения оборотов токоведущей шины
вокруг чувствительного элемента, при этом механические, термические и динамические
показатели использованнойдля такихцелейшины должны бытьподтверждены
соответствующими расчетами при проектировании;
** Наличие и тип выходов зависит от варианта исполнения.
0...20; 4...20; 0...40
50
400
Таблица 6 – Диапазоны и пределы допускаемых погрешностей преобразования силы
переменного и постоянного тока для дополнительных выходов
ХарактеристикаЗначение
Пределыдопускаемойотносительной погрешности коэффициента
масштабного преобразования силы постоянного и переменного тока для±0,2; ±0,5; ±1,0
дополнительных выходов, %
Номинальное напряжение потенциального выхода, Вот 0,1 до 10
Минимальное входное сопротивление приборов, подключаемых к
потенциальному выходу, кОм
Число встроенных низкоуровневых токовых выходов
1*
Номинальный вторичный ток встроенного низкоуровневого токового
выхода, мА
Максимальноесопротивлениевторичнойцепивстроенного
низкоуровневого токового выхода, Ом
Число встроенных частотных выходов
3*
Лист № 10
Всего листов 14
1 – 150 000
1-160
100
Значение
100
1*
15 ± 2
10 - 150 ± 0.1
100
1*
Продолжение таблицы 6
Характеристика
Номинальный масштабный коэффициент преобразования частотных
выходов, Гц/кА
Минимальное сопротивление вторичной цепи частотных выходов, Ом
Число встроенных интегрирующих импульсных выходов
Амплитуда импульсов, В
Длительность импульса, мс
Номинальный масштабный коэффициент преобразования импульсных
выходов, кА·с
Минимальное сопротивление вторичной цепи импульсного выхода, Ом
Число встроенных Modbus выходов
Период обновления данных на низкоуровневых частотных, импульсных,
токовых и Modbus портах передней панели, мс
Примечание:
* Наличие и тип выходов зависит от варианта исполнения.
0,3 % от Iном
Чувствительный
элемент
Электронные блоки
минус 10.. плюс 40
от 60 до 106,7
(от 460 до 800)
Таблица 7 – Общие технические характеристики трансформаторов
ХарактеристикаЗначение
Диапазон полосы пропускания частот при
наличии гармоник в измеряемом сигнале,20 – 9000
Гц
Номинальное время активации, мкс
16
Номинальный ток активации
ТТЭО-110
ТТЭО-220
ТТЭО-Ш
ТТЭО-Г
0,3 % от Iном/Nвитков
УХЛ1 (ГОСТ 15150-69)
или
минус 60… плюс 60
или минус 10.. плюс 40
Рабочая температура, °С
от 10 до 95
Относительная влажность воздуха, %
Атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.)
Исп.
Группа механического исполнения – М29
по ГОСТ 17516.1-90
М40
Высота над уровнем моря, м не более
Окружающая атмосфера
Электронные Чувствительный
блоки элемент
ТТЭО-110
ТТЭО-220М40
ТТЭО-Ш
ТТЭО-ГМ5
1000
Невзрывоопасная,несодержащая
токопроводящую пыль и агрессивные газы,
типа II по ГОСТ 15150-69.
Лист № 11
Всего листов 14
Любое
от 1 до 30
150
200
390×465×220 (3U + оптический кросс)
650×355×1900
660×500×3000
650×355×400
12
Продолжение таблицы 7
Характеристика
Нагрузка от тяжения провода, Н
ТТЭО-Г
Значение
ИсполнениеДопустимая нагрузка
ТТЭО-110 2000
ТТЭО-220 2000
ТТЭО-Ш 2000
Не допускается
приложение усилий к
чувствительному
элементу
От 20 до 1200
220±44
Исполнение с однимПеременного или
источником питания постоянного тока без
резервирования
источниками
питания
220±44
Рабочее положение первичных датчиков
тока
Длина соединительного кабеля, м
Длиначувствительногоэлементадля
исполнения ТТЭО-Г, м
Напряжениепитанияизмерительного
блока, В
Исполнение с
присоединений
элементов и
Исполнение с двумя
Переменного или
постоянного тока с
резервированием
220±44
Переменного или
постоянного тока
с резервированием и
возможностью
источником питания
«горячей» за
м
ены
для ответств
енн
ых
резервирования от
кратковременных
пропаданий
напряжения
длительностью до 2
секунд
50
Номинальная частота питающей сети, Гц
Потребляемаямощностьэлектронного
блока, Вт, не более
Потребляемаямощностьэлектронного
блока ЦАП Т, Вт, не более
Габаритные размеры электронных блоков
(Д×Ш×В), мм, не более
Габаритныеразмерывысоковольтной
колонны ТТЭО-110 (Д×Ш×В), мм, не более
Габаритныеразмерывысоковольтной
колонны ТТЭО-220 (Д×Ш×В), мм, не более
Габаритныеразмеры чувствительного
элемента ТТЭО-Ш (Д×Ш×В), мм, не более
Масса электронного блока ТТЭО, кг, не
более
Лист № 12
Всего листов 14
15
62
120
10
Значение
25
120000
Продолжение таблицы 7
Характеристика
Масса электронного блока ЦАП Т, кг, не
более
Масса высоковольтной колонны ТТЭО-110,
кг, не более
Масса высоковольтной колонны ТТЭО-220,
кг, не более
Масса чувствительного элемента ТТЭО-Ш,
кг, не более
Средний срок службы, лет
Наработка на отказ, ч
Примечание:
* Наличие и тип выходов зависит от варианта исполнения.
Знак утверждения типа
Знак утверждения типа наносят на табличку трансформаторов методом термопечати
или трафаретной печати или на титульные листы паспорта типографским способом.
Комплектность средства измерений
Измерительный блок
0 или 1 комплект
1 комплект
0 или 1 шт.
Инструкция по монтажу и наладке
1 шт.
Комплект поставки приведён в таблице 8.
Таблица 8 – Комплект поставки трансформаторов
Наименование изделия
Кол-во
По числу контуров
измерения
0 или 1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
Цифроаналоговый преобразователь тока
Внешний резервированный блок питания с защитой от
кратковременного пропадания напряжения и возможностью замены
блоков в горячем режиме
Катушка с оптическим волокном для соединения чувствительного
элемента с электронным блоком
Высоковольтные колонны для исполнений ТТЭО-110 и ТТЭО-220
Чувствительный элемент для исполнения ТТЭО-Ш
Гибкий чувствительный элемент для исполнения ТТЭО-Г
Шкаф с оптической кабельной муфтой для исполнений ТТЭО-110,
ТТЭО-220 и ТТЭО-Ш
Паспорт
1 шт.
Поверка
осуществляется в соответствии с документом МП 60487-15 «Трансформаторы тока
электронные оптические типа ТТЭО. Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМС»
в январе 2015 г.
Основные средства поверки приведены в таблице 9.
Таблица 9 – Основные средства поверки трансформаторов
Наименование и тип средства поверкиТребуемые характеристики
Трансформатор тока измерительный Диапазон первичного тока от 20 до 36000 А, класс
лабораторный ТТИ-200 точности 0,01
Лист № 13
Всего листов 14
Продолжение таблицы 9
Наименование и тип средства поверкиТребуемые характеристики
Трансформатор тока эталонный Номинальные токи: от 1 до 5000, класс точности
ТТИ-5000 0,05
Прибор сравнения КНТ-05Пределы допускаемой относительной погрешности
± 0,0005 %; пределы допускаемой абсолютной
угловой погрешности ± 0,005 мин.
Прибор электроизмерительный Пределы допускаемой относительной погрешности
эталонный многофункциональный измерения напряжения переменного тока
Энергомонитор-3.1 КМ ±[0,01+0,002· (1,2·U
Н
/U-1)] %; пределы допускаемой
относительной погрешности измерения напряжения
постоянного тока ±[0,01+0,005· (1,7·U
Н
/U-1)] %;
пределы допускаемой абсолютной погрешности
измерения угла фазового сдвига ±0,01 градуса
Магазин нагрузок МР 3027 Пределыдопускаемойпогрешностиот
номинального значения нагрузки ± 4 %
Нановольт-микроомметрДиапазон измерения напряжения постоянного тока
34420 А(0 – 100) В, допускаемая основная относительная
погрешность измерения
± (0,005 % · U
изм
+ 0,002 % · U
предел
)
Частотомер электронно-счетныйДиапазон измерения частот 0,001 Гц – 350 МГц,
53220Aпределы допускаемой основной абсолютной
погрешности измерения ± 1·10
-6
Гц
Секундомер электронный ИВПР-203МДиапазонизмерениядлительности–1
миллисекунда – 999 999,999 секунд,
базовая погрешность измеряемых величин: ±0,01%
±1 мс и ±0,01% +10 мс ±1/2 период
Мультиметр Пределы допускаемой погрешности измерения тока
34461A на пределе 100 mA ± 0,01 %; пределы допускаемой
погрешности измерения тока на пределе
1 A ± 0,05 %
Шунт эталонный многопредельный Пределы допускаемой погрешности измерения тока
АКИП-7501 шунтом 200 A ± 0,02 %; пределы допускаемой
погрешности измерения тока шунтами 20 mA – 20 A
± 0,01 %
Осциллограф цифровой DSO 1004Диапазон коэффициента развертки составляет от 3
нс/дел до 5 с/дел, погрешности коэффициента
развертки ± 50×10
-6
Примечание:
U
изм
(I
изм
) – измеренное значение напряжения (силы) постоянного тока;
U
предел
– предел измерения напряжения постоянного тока;
е.м.р.– единица младшего разряда.
Сведения о методиках (методах) измерений
Сведения о методиках (методах) измерений приведены в паспорте.
Нормативныеитехническиедокументы,устанавливающиетребованияк
трансформаторам тока электронным оптическим типа ТТЭО
1.ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010«Трансформаторыизмерительные.Электронные
трансформаторы тока».
2.ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».
Лист № 14
Всего листов 14
3.ТУ6681-001-69571383-2014Техническиеусловия«Трансформаторытока
электронные оптические типа ТТЭО.
Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений
При выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов
обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании.
Изготовитель
Закрытое акционерное общество «Профотек» (ЗАО «Профотек»), г. Москва.
Адрес: 123104, Россия, г. Москва, Тверской б-р, д.13, стр.1
Тел: (495) 775-83-39
E-mail:
Испытательный центр
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-
исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46
Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66;
E-mail:
,
Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в
целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.
Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологииС.С. Голубев
М.п.«_ »____________ 2015 г.
Готовы поверить данное средство измерений.
Поверка средств измерений.