Untitled document
Приложение к свидетельству № 65403
об утверждении типа средств измерений
Лист № 1
Всего листов 30
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Устройства измерительные многофункциональные ESM
Назначение средства измерений
УстройстваизмерительныемногофункциональныеESM(далеепотексту-
устройства ESM) предназначены для измерения параметров электрического напряжения, тока,
частоты, углов фазовых сдвигов, электрической мощности в трехфазных трехпроводных и
четырехпроводных электрических сетях переменного тока с номинальной частотой 50 Гц,
измерения и контроля показателей качества электрической энергии (далее по тексту - ПКЭ) в
соответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 30804.4.7-2013 (класс I),
ГОСТ Р 8.655-2009, ГOСT 33073-2014, ГОСТ Р 51317.4.15-2012, измерения активной и
реактивной электрической энергии в соответствии с ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.22-2012
и ГОСТ 31819.23-2012, синхронизированных векторных измерений, передачи измеренных
параметров по цифровым интерфейсам RS-485, Ethernet и USB.
Описание средства измерений
Принцип действия устройств ESM заключается в обработке входных сигналов силы и
напряжения переменного тока, поступающих в аналоговом или цифровом виде (в зависимости
от модификации), с последующим вычислением параметров и передачей полученных значений
по цифровым интерфейсам RS-485, Ethernet и USB.
Устройства ESM предназначены для непрерывной работы в составе различных автома-
тизированных систем, включая системы технологического управления, системы учета электро-
энергии, системы мониторинга качества электроэнергии и др.
Конструктивно устройства ESM выполнены в литом корпусе из пластмассы, не
поддерживающей горение, предназначенном для крепления на DIN-рельс 35 мм. Дополнительно
устройства ESM могут комплектоваться модулем индикации, на котором отображаются результаты
измерений и вспомогательная информация. Устройства ESM с модулем индикации имеют
щитовое крепление. Для обеспечения пломбирования измерительных и интерфейсных цепей
применяется накладная прозрачная крышка с отверстиями под пломбы. Для осуществления
поверки предусмотрены импульсный и оптический выходы.
Для хранения конфигурации, результатов измерений ПКЭ, приращений активной и
реактивной энергии, журналов событий в устройствах ESM предусмотрена энергонезависимая
память, обеспечивающая длительное хранение при отсутствии электропитания и защищенная
от несанкционированного изменения.
Устройства ESM могут применяться в качестве:
-
счетчиков электрической энергии для учета активной энергии в соответствии с
требованиями, установленными в ГОСТ 31819.22-2012, по классам точности 0,2S или 0,5S,
учета реактивной энергии в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ 31819.23-2012,
по классам точности 0,5 или 1 в прямом и обратном направлениях;
-
средств измерений ПКЭ в соответствии с классами характеристик процесса измерений
A или S в соответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013, классом I по ГОСТ 30804.4.7-2013;
-
щитовых приборов в комплекте с модулем индикации;
-
цифровых измерительных преобразователей для измерения фазного тока, фазного и
линейного напряжения, частоты, углов фазовых сдвигов между током, фазными напряжениями,
напряжением и током, коэффициентов мощности (пофазно и среднего), активной, реактивной и
полной мощности (пофазно и суммарных величин);
-
устройств синхронизированных векторных измерений для измерения синхронизиро-
ванных векторов фазных напряжений и токов, а также частоты и скорости ее изменения.
Лист № 2
Всего листов 30
Устройства ESM позволяют выполнять многотарифный учет энергии в 8 тарифных
зонах, по 255 типам дней в 255 сезонах, обеспечивают ведение независимых массивов профилей
мощности (активной, реактивной прямого и обратного направления) и четырехквадрантной
реактивной энергии с конфигурируемым временем интегрирования от 1 до 60 минут.
Устройства ESM могут быть дополнены функциями сбора дискретных сигналов и
выдачи команд телеуправления через внешние модули ввода-вывода, подключаемые по
интерфейсу RS-485.
Устройства ESM выпускаются в 3 основных модификациях, отличающихся видом
входного сигнала:
-
ESM-HV - подключение к трансформаторам тока по ГОСТ 7746-2001, трансформаторам
напряжения по ГОСТ 1983-2001 или прямого включения цепей напряжения;
-
ESM-ET - подключение к электронным трансформаторам тока, электронным
трансформаторамнапряжения,включаяэлектронныетрансформаторытокапо
ГОСТРМЭК 60044-8-2010, электронные трансформаторы напряжения по ГОСТРМЭК 60044-7-2010,
первичные преобразователи тока малой мощности типа LPCT, датчики тока на основе катушки
Роговского, емкостные и резистивные датчики напряжения;
-
ESM-SV - подключение к шине процесса согласно IEC 61850-9-2.
Также устройства ESM отличаются набором интерфейсов, напряжением питания,
классом характеристик процесса измерений ПКЭ, классами точности по учету электрической
энергии.
Структура условного обозначения устройств ESM:
ESM-XX-X
-Х-X
-Х
1 2 3 4 5 6
1 - тип подключения к измеряемым сигналам:
HV - подключение к трансформаторам тока по ГОСТ 7746-2001, транс-
форматорам напряжения по ГОСТ 1983-2001 или прямого включения цепей
напряжения;
ET - подключение к электронным трансформаторам тока, электронным
трансформаторам напряжения;
SV - подключение к шине процесса согласно IEC 61850-9-2;
2 - номинальные значения входных сигналов:
для модификации ESM-HV указываются номинальные значения входного
напряжения:
100 - 57,7 (100) В фазное (линейное);
400 - 230 (400) В фазное (линейное);
690 - 400 (690) В фазное (линейное);
для модификации ESM-SV дополнительно указывается поддержка шины
FlexRay: ESM-SVF;
для модификации ESM-ET указываются номинальные значения входных
каналов по току: 1 - 150 мВ; 2 - 200 мВ; 3 - 225 мВ; 4 - 333 мВ; 5 - 1 В; 6 - 1,625 В;
7 - 2 В; 9 - 4 В; и напряжению: 2 - 200 мВ; 4 - 333 мВ; 5 - 1 В; 6 - 1,625 В; 7 - 2 В;
8 - 3,25 В; 9 - 4 В;
3 - напряжение питания:
220 - сеть переменного тока напряжением от 100 до 265 В, от 45 до 55 Гц
или постоянное напряжение от 120 до 370 В;
24 - постоянное напряжение от 18 до 36 В;
4 - набор интерфейсов:
А2Е2 - 2 порта RS-485, 2 порта Ethernet 100Base-T;
A2Е4 - 2 порта RS-485, 4 порта Ethernet 100Base-T;
Лист № 3
Всего листов 30
А2Е2F2 - 2 порта RS-485, 2 порта Ethernet 100Base-T, 2 порта Ethernet
100Base-FX;
5 - учет и контроль качества электроэнергии:
для модификаций ESM-HV и ESM-SV указывается:
02A - учет активной энергии по классу точности 0,2S, реактивной энергии
по классу точности 0,5; измерение ПКЭ в соответствии с классом характеристик
процесса измерений A по ГОСТ 30804.4.30-2013;
02S - учет активной энергии по классу точности 0,2S, реактивной энергии
по классу точности 0,5; измерение ПКЭ в соответствии с классом характеристик
процесса измерений S по ГОСТ 30804.4.30-2013;
05A - учет активной энергии по классу точности 0,5S, реактивной энергии
по классу точности 1,0; измерение ПКЭ в соответствии с классом характеристик
процесса измерений A по ГОСТ 30804.4.30-2013;
05S - учет активной энергии по классу точности 0,5S, реактивной энергии
по классу точности 1,0; измерение ПКЭ в соответствии с классом характеристик
процесса измерений S по ГОСТ 30804.4.30-2013;
для модификации ESM-ET:
05S - учет активной энергии по классу точности 0,5S, реактивной энергии
по классу точности 1,0; измерение ПКЭ в соответствии с классом характеристик
процесса измерений S по ГОСТ 30804.4.30-2013;
6 - опции:
длямодификацийESM-HV,ESM-SVдополнительноуказывается
поддержка синхронизированных векторных измерений: PMU.
Внешний вид устройств ESM с указанием схем пломбирования от несанкционированного
доступа и места нанесения знака поверки представлен на рисунке 1.
Место нанесения
знака поверки
Схема пломбирования
от несанкциониро-
ванного доступа
а)
Лист № 4
Всего листов 30
г)
а) модификация устройств ESM-HV; б) модификация устройств ESM- ET; в) модификация
устройств ESM-SV; г) устройство ESM с модулем индикации
Рисунок 1 - Внешний вид модификаций устройств ESM, схемы пломбирования от
несанкционированного доступа и места нанесения знака поверки
Место нанесения
знака поверки
Схема пломбирования
от несанкциониро-
ванного доступа
Схема пломбирования
от несанкционирован-
ного доступа
б)
Место нанесения
знака поверки
в)
Лист № 5
Всего листов 30
Программное обеспечение
В устройстве ESM управление работой выполняет микроконтроллер, в который в
процессе изготовления загружается встроенное программное обеспечение (далее - ПО),
являющееся метрологически значимым.
Влияние встроенного ПО учтено при нормировании метрологических и технических
характеристик устройств ESM.
Встроенное ПО аппаратно защищено от случайных и преднамеренных изменений, что
исключает возможность его несанкционированной настройки и вмешательства, приводящих к
искажению результатов измерений. Для защиты встроенного ПО применяются следующие
меры: отсутствие возможности изменения ПО без вскрытия пломбируемой крышки устройства
ESM, наличие аппаратной защиты от считывания микропрограммы из памяти микроконтроллера
(обеспечивается возможностями микроконтроллера).
Идентификационные данные встроенного ПО представлены в таблице 1.
Значение
ный номер ПО)
Таблица 1 - Характеристики встроенного ПО устройств ESM
Идентификационные данные
(признаки)
Идентификационное наименование ПО ESM.Meter.mhx ESM.SVMeter.mhx ESM.PMU.mhx
Номер версии (идентификацион-
не ниже 1.0.0.0 не ниже 1.0.0.0 не ниже 1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПО---
Указанное ПО является метрологически значимым, встроенным (инсталлированным) в
устройство ESM. Уровень защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений -
«высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Для настройки устройств ESM и считывания результатов измерений предназначено ПО
«ES Конфигуратор». Данное ПО не является метрологически значимым.
УстройстваESMподдерживаютпротоколыобменаданными:ModbusRTU,
Modbus TCP/RTU, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004, IEC61850-8-1,
IEEE C37.118.1, RS-TCP (сквозной канал), протоколы локальных сетей: SNTP, SNMP, IRIG-B.
Устройства ESM модификации ESM-SVF дополнительно поддерживают подключение к
низкоуровневой шине данных на основе технологии FlexRay.
Синхронизация внутренних часов устройств ESM обеспечивается по одному из
следующих протоколов: ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004,
SNTP, IRIG-B.
Метрологические и технические характеристики
установлены в таблицах 2 - 9.
1 (2); 5 (10)
от 1000 до 100000
Значение
57,7 (100); 230 (400);
400 (690)
50
0,001∙I
ном
Таблица 2 - Общие характеристики для модификации ESM-HV
Параметр
Номинальные значения фазного (линейного) напряжения перемен-
ного тока U
ном
, В
1)
Номинальные I
ном
(максимальные I
макс
) значения силы переменного
тока, А
1)
Номинальное значение частоты переменного тока, Гц
Постоянная счетчика настраиваемая в диапазоне, имп/кВт∙ч
(имп/квар∙ч)
Стартовый ток, А, не менее
Примечание
1)
Определяется в зависимости от исполнения
Лист № 6
Всего листов 30
1
±0,2 (
d
)
для 0,05∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,8 < |K
P
| ≤ 1
±0,3 (
d
)
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,5 ≤ |K
P
| ≤ 0,8
2
от 0,01∙I
ном
до
2,0∙I
ном
от 0,2∙U
ном
до
2,0∙U
ном
8)
±0,5 (
d
)
для 0,05∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,8 < |K
P
| ≤ 1
±0,6 (
d
)
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,5 ≤ |K
P
| ≤ 0,8
№
п/п
Диапазон
измерений
Таблица 3 - Основные метрологические характеристики устройств ESM модификации ESM-HV
Пределы допускаемой основ-
ной погрешности
Измеряемый параметр(абсолютной ∆,
относительной δ, %,
приведенной γ
1)
, %)
Модифика-
ция
…-02…
0,5S
Параметры электрической энергии
Класс точности:
Активная электрическаяГОСТ 31819.22-0,2S
энергия W
P
, кВт∙ч2012Класс точности:
…-05…
±0,4 (
d
)
для 0,01∙I
ном
≤ I < 0,05∙I
ном
;
0,8 < |K
P
| ≤ 1; где K
P
= P/S
±0,5 (
d
)
для 0,02∙I
ном
≤ I < 0,1∙I
ном
;…-02…
0,5 ≤ |K
P
| ≤ 0,8
Активная трехфазная энергия
основной частоты W
Р(1)
, ак-
тивная энергия прямой по-
следовательности W
Р1
, кВт∙ч
±0,5 (
d
)
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,25 ≤ |K
P
| < 0,5
±1,0 (
d
)
для 0,01∙I
ном
≤ I < 0,05∙I
ном
;
0,8 < |K
P
| ≤ 1;
±1,0 (
d
)
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,25 ≤ |K
P
| < 0,5
±1,0 (
d
)
для 0,02∙I
ном
≤ I < 0,1∙I
ном
;…-05…
0,5 ≤ |K
P
| ≤ 0,8
Лист № 7
Всего листов 30
Модифика-
ция
…-02…
3
…-05…
±0,5 (
d
)
для 0,05∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,8 < |sin φ| ≤ 1
±0,5 (
d
)
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,5 ≤ |sin φ| ≤ 0,8
от 0,02∙I
ном
до
2,0∙I
ном
от 0,2∙U
ном
до
2,0∙U
ном
8)
±1,0 (
d
)
для 0,05∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,8 < |sin φ| ≤ 1
±1,0 (
d
)
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,5 ≤ |sin φ| ≤ 0,8
Продолжение таблицы 3
№
п/п
Измеряемый параметр
Диапазон
измерений
Реактивная электрическая
энергия W
Q
, квар∙ч
Пределы допускаемой trial-
ной погрешности
(абсолютной ∆,
относительной δ, %,
приведенной γ
1)
, %)
Класс точности:
ГОСТ 31819.23-0,5
2)
2012
Класс точности:
1,0
±0,8 (
d
)
для 0,02∙I
ном
≤ I < 0,05∙I
ном
;
0,8 < |sin φ| ≤ 1
±0,8 (
d
)
для 0,05∙I
ном
≤ I < 0,1∙I
ном
;…-02…
0,5 ≤ |sin φ| ≤ 0,8
Реактивная трехфазная энер-
гия основной частоты W
Q(1)
,
4 реактивная энергия прямой
последовательности W
Q1
,
квар∙ч
±0,8 (
d
)
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,25 ≤ |sin φ| < 0,5
±1,5 (
d
)
для 0,02∙I
ном
≤ I < 0,05∙I
ном
;
0,8 < |sin φ| ≤ 1
±1,5 (
d
)
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,25 ≤ |sin φ| < 0,5
±1,5 (
d
)
для 0,05∙I
ном
≤ I < 0,1∙I
ном
;…-05…
0,5 ≤ |sin φ| ≤ 0,8
Лист № 8
Всего листов 30
Модифи-
кация
-…А
-…S
-…А
-…S
-…А
-…S
-…А
-…S
-…А
-…S
-…А
-…S
-…А
-…S
-…А
-…S
-…А
-…S
№Диапазон
п/пизмерений
Продолжение таблицы 3
Пределы допускаемой основ-
ной погрешности
Измеряемый параметр(абсолютной ∆,
относительной δ, %,
приведенной γ
1)
, %)
±(0,1+0,01∙ |U/U - 1|) (
d
)
от 0,1∙Uдо
2∙U
8
)
-…S
-…А
6
ние напряжения прямой
7
от 0 до 2∙U
±0,2 (∆)
±0,1 (∆)
-…S
-…А
±0,2 (∆)
(n=2…50), %
12от 0 до 50
±0,05 (∆) для K< 1 %
Параметры напряжения и силы переменного тока
Среднеквадратическое значе-
5ние фазного (линейного) на-
ном
ном
пряжения U
ном
, В
3)ном
±(0,2+0,01∙ |U
ном
/U - 1|) (
d
)
Среднеквадратическое значе-
от 0,1∙U
ном
до
±(0,1+0,01∙ |U
ном
/U - 1|) (
d
)
последовательности
U
1
,
В
2∙U
н
о
м
8)
±(0,2+0,01∙ |U
ном
/U - 1|) (
d
)
±0,1 (γ)
Среднеквадратическое значе-
для 0,5·U
ном
≤ U ≤ 2,0·U
ном;
ние напряжения обратной U
2
,
8)
K
2U
<15 %; K
0U
<15 %
нулевой U
0
последовательно-
ном
±0,2 (γ)
сти, Вдля 0,5·U
ном
≤ U ≤ 2,0·U
ном;
K
2U
<15 %; K
0U
<15 %
Положительное отклонение
±0,1 (∆)
8фазного (линейного) напря-от 0 до 100
жения δU
(+)
, %
Отрицательное отклонение
9фазного (линейного) напря-от 0 до 90
жения δU
(-)
, %±0,2 (∆)
Установившееся отклонение
±0,1 (∆)
10 фазного (линейного) напря-от -90 до 100
жения δU
У
, %
Среднеквадратическое значе-
±0,0005∙U
ном
(∆)
ние n-ой гармонической со- для
U
(n)
<0,01∙U
ном
11
ставляющей фазного (линей-
от 0 до 0,5∙U
ном
ного) напряжения
U
(n)
4)
±5 (
d
) для
(n=2…50), В U
(n)
≥0,01∙U
ном
Коэффициент n-ой гармони-
ческой составляющей фазного
U(n)
(линейного) напряжения K
U(n)
±5 (
d
) для K
U(n)
≥ 1 %
для 0,5·U≤ U ≤ 2,0·U
±0,3 (∆)
для 0,5·U≤ U ≤ 2,0·U
±0,3 (∆)
Коэффициент искажения си-±0,05 (∆) для K
U
< 1 %
13 нусоидальности кривой на- от 0 до 50
пряжения K
U
, %±5 (
d
) для K
U
≥ 1 %
Коэффициент несимметрии
±0,15 (∆)
14 напряжений по обратной по-от 0 до 20
номном
следовательности K
2U
, %
для 0,5·U
н
о
м
≤ U ≤ 2,0·U
ном
Коэ
фф
ицие
н
т несимм
е
трии
±0,15 (∆)
15 напряжений по нулевой по- от 0 до 20
ном ном
следовательности K
0U
, %
для 0,5·U
н
о
м
≤ U ≤ 2,0·U
ном
Лист № 9
Всего листов 30
Диапазон
измерений
Модифи-
кация
от 0 до 0,15∙U
ном
-…А
-…S
от -180 до 180
±0,1 (∆)
-…А
-…S
от 42,5 до 57,5
±0,01 (∆)
7)
Продолжение таблицы 3
№
п/п
Измеряемый параметр
Пределы допускаемой основ-
ной погрешности
(абсолютной ∆,
относительной δ, %,
приведенной γ
1)
, %)
±0,005∙U
ном
(∆)
для
U
(n)
<0,01∙U
ном
±5 (
d
) для
U
isg(m)
≥0,01∙U
ном
18
Среднеквадратическое зна-
чение m-ой интергармониче-
16
ской составляющей фазного
(линейного) напряжения
U
isg(m)
(m=0,5…49,5), В
Угол фазового сдвига между
17 фазными напряжениями ос-
новной частоты φ
U
, °
Частота переменного тока
f, Гц
-…А
-…S
19 Отклонение частоты ∆f, Гцот -7,5 до +7,5±0,01 (∆)
7)
-…А
-…S
±(0,1+0,005∙ |I
ном
/I - 1|) (
d
)-…А
ка, А
5
от 0,01∙Iдо
Среднеквадратическое зна-
20 чение
)
силы переменного то-
2,0∙I
ном
н
о
м
±(0,2+0,005∙ |I
ном
/I - 1|) (
d
) -…S
±(0,1+0,005∙ |I
ном
/I - 1|) (
d
) -…А
21
±(0,2+0,005∙ |I
ном
/I - 1|) (
d
)-…S
±0,1 (γ)-…А
±0,2 (γ)-…S
23
от 0 до 0,5∙I
±0,0005∙I
ном
(∆) для
I
(n)
< 0,01∙I
ном
-…А
-…S
±5 (
d
) для I
(n)
≥ 0,01∙I
ном
±0,05 (∆) для K
I(n)
< 1 %
-
…А
±5 (
d
) для K
I(n)
≥ 1 %
-…S
±0,05 (∆) для K
I
< 1 %
-…А
±5 (
d
) для K
I
≥ 1 %
-…S
±0,15 (∆)-…А
±0,3 (∆)-…S
±0,15 (∆)-…А
Среднеквадратическое зна-
чение силы переменного токаот 0,01∙I
ном
до
прямой последовательности 2,0∙I
ном
I
1
основной
частоты,
А
Среднеквадратическое зна-
чение силы переменного тока
22 обратной I
2
, нулевой I
0
по-от 0 до 2,0∙I
ном
следовательности основной
частоты, А
Среднеквадратическое зна-
чение n-ой гармонической
составляющей силы пере-
ном
менного тока
I
(n)
, А
Коэффициент n-ой гармони-
24 ческой составляющей токаот 0 до 50
(пофазно)
K
I(n)
%
Коэффициент искажения си-
25 нусоидальности кривой токаот 0 до 50
K
I
,
%
Коэффициент несимметрии
26 тока по обратной последова-от 0 до 20
тельности
K
2I
,
%
Коэффициент несимметрии
27 тока по нулевой последова-от 0 до 20
тельности
K
0I
,
%
±0,3 (∆)-…S
Лист № 10
Всего листов 30
Модифи-
кация
№Диапазон
п/пизмерений
Продолжение таблицы 3
Пределы допускаемой основ-
ной погрешности
Измеряемый параметр(абсолютной ∆,
относительной δ, %,
приведенной γ
1)
, %)
-…А
-…S
-…А
-…S
,
φ°
30от -180 до 180
для 0,1∙I≤ I ≤ 2∙I
Среднеквадратическое зна-±0,005∙I
ном
(∆) для
чение m-ой интергармони- I
isg(m)
< 0,01∙I
ном
28
ческой составляющей фаз-
от 0 до 0,15∙I
ном
ного тока
I
isg(m)
±5 (
d
) для
(m=0,5…49,5), А I
isg(m)
≥ 0,01∙I
ном
±0,1 (∆)
Угол фазового сдвига меж-для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2∙I
ном
29 ду фазными токами основ- от -180 до 180
ной частоты φ
I
, °±0,5 (∆)
для 0,01∙I
ном
≤ I < 0,1∙I
ном
Угол фазового сдвига меж-
±0,1 (∆)
ду фазным напряжением и
ном ном
-…А
током основной частоты
±1 (∆)
-…S
UI(1)
для 0,01∙I
ном
≤ I < 0,1∙I
ном
Угол фазового сдвига меж-
±1,5 (∆)
ду фазным напряжением и
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2∙I
ном
31
током прямой φ
U1I1
, обрат-
от -180 до 180
ной φ
U2I2
, нулевой φ
U0I0
по-±5 (∆)
следовательности, °
для 0,01∙I
н
о
м
≤ I <
0,1∙
I
н
о
м
-…А
-…S
32от -180 до 180±5 (∆)
пряжения Δt , с-…S
34
от 0 до 100
напряжения Δt, с-…S
36от 0,01 до 60±0,01 (∆)
ед.
Угол фазового сдвига меж-
ду n-ми гармоническими -…А
составляющими фазного -…S
напряжения
и
тока
φ
UI(n)
,
°
Параметры провалов и перенапряжений, фликера
33
Длительность провала на-
от 0,01 до
60±0,01 (∆)
-…А
п
Глубина провала напряже- ±0,2 (∆) -…А
ния δU
п
, % ±1,0 (∆) -…S
35
Длительность прерывания
от 0,02 до 60±0,1 (∆)
-…А
п
рер
Длительность временного -…А
перенапряжения Δt
пер
, с -…S
Коэффициент временного
от 1,0 до 2,0±0,002 (∆)-…А
37 перенапряжения K
пер
, отн.
от 1,0 до 1,4±0,01 (∆)-…S
±5 (
d
)
отн. ед.
Кратковременная P
St
и дли-
от 0,2 до 10-…А
38 тельная P
Lt
доза фликера,
от 0,4 до 4±10 (
d
)-…S
Лист № 11
Всего листов 30
Модифи-
кация
-…А
-…S
40
от 0,01∙I
ном
до
2,0∙I
ном
от 0,2∙U
ном
до
2,0∙U
ном
8)
0,25 ≤ |K
P
| ≤ 1
±0,2 (
d
) для
0,05∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,8 < |K
P
| ≤ 1
±0,5 (
d
) для
0,02∙I
ном
≤ I < 0,1∙I
ном
;
0,5 ≤ |K
P
| ≤ 0,8
±0,3 (
d
) для
0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,5 ≤ |K
P
| ≤ 0,8
-…А
-…S
41
±0,5 (
d
)
-…А
-…S
42
±5,0 (
d
)
-…А
-…S
43
от 0,02∙I
ном
до
2,0∙I
ном
от 0,2∙U
ном
до
2,0∙U
ном
8)
0,25 ≤ |sin φ| ≤ 1
±0,8 (
d
) для
0,02∙I
ном
≤ I < 0,05∙I
ном
;
0,8 < |sin φ| ≤ 1
±0,5 (
d
) для
0,05∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,8 < |sin φ| ≤ 1
±0,8 (
d
) для
0,05∙I
ном
≤ I < 0,1∙I
ном
;
0,5 ≤ |sin φ| ≤ 0,8
-…А
-…S
№Диапазон
п/пизмерений
Продолжение таблицы 3
Пределы допускаемой основ-
ной погрешности
Измеряемый параметр(абсолютной ∆,
относительной δ, %,
приведенной γ
1)
, %)
от -1 до -0,1
от 0,1 до 1
Активная фазная и трех-
фазная мощность P, ак-
тивная фазная и трехфаз-
ная мощность основной
частоты гармоники P
(1)
,
Вт
Параметры электрической мощности
Коэффициент мощности
39 (пофазно и средний) K
P
(K
P
±0,01 (∆)
= P/S), отн. ед.
6)
±0,4 (
d
) для
0,01∙I
ном
≤ I < 0,05∙I
ном
;
0,8 < |K
P
| ≤ 1
±0,5 (
d
) для
0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,25 ≤ |K
P
| < 0,5
Активная мощность пря-
мой P
1(1)
, нулевой P
0(1)
,
обратной P
2(1)
последова-
тельности, Вт
Активная фазная и трех-
фазная мощность n-ой гар-
монической составляющей
P
(n)
, Вт
от 0,01∙I
ном
до
2,0∙I
ном
от 0,2∙U
ном
до
2,0∙U
ном
8)
от 0,01∙I
ном
до
0,5∙I
ном
от 0,1∙U
ном
до
0,5∙U
ном
0,5 ≤ |K
P
| ≤ 1
Реактивная фазная и трех-
фазная мощность Q, реак-
тивная фазная и трехфаз-
ная мощность основной
частоты Q
(1)
, вар
Лист № 12
Всего листов 30
Диапазон
измерений
Модифи-
кация
Продолжение таблицы 3
№
п/п
Измеряемый параметр
Пределы допускаемой основ-
ной погрешности
(абсолютной ∆,
относительной δ, %,
приведенной γ
1)
, %)
±0,5 (
d
) для
0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,5 ≤ |sin φ| ≤ 0,8
44
8
)
±0,8 (
d
)
45
0,5∙I
от 0,1∙Uдо
0,5∙U
н
о
м
±5,0 (
d
)
от 0,01∙Iдо
2,0∙I
от 0,2∙Uдо
2,0∙U
8
-…А
-…S
47
8
)
±0,5 (
d
)
±0,8 (
d
) для
0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,25 ≤ |sin φ| < 0,5
Реактивная мощность
от 0,02∙I
ном
до
прямой Q
1(1)
, нулевой Q
0(1)
,
2,0∙I
ном
-…А
обратной Q
2(1)
последова- от 0,2∙U
ном
до-…S
тельности, вар
2,0∙
U
ном
Реактивная фазная и трех-
от 0,01∙I
ном
до
фазная мощность n-ой
ном
-…А
гармонической состав-
ном
-…S
ляющей
Q
(n)
, вар
0,5 ≤ |sin φ| ≤ 1
Полная фазная и трехфаз-
ная мощность S, полная
ном
46
ф
азная и
трехфазная
м
ощ-
ном
±0,5 (
d
)
ность основной частоты
ном
)
S
(1)
,
В∙А
ном
Полная мощность прямой
от 0,01∙I
ном
до
S
1(1)
, нулевой S
0(1)
, обрат-
2,0∙I
ном
-…А
ной S
2(1)
последовательно- от 0,2∙U
ном
до-…S
сти, В∙А
2,0∙
U
ном
48
±5,0 (
d
)
Полная фазная и трехфаз-от 0,01∙I
ном
до
ная мощность n-ой гармо-0,5∙I
ном
-…А
нической составляющей от 0,1∙U
ном
до-…S
S
(n)
, В∙А 0,5∙U
ном
Примечания
1)
При расчете приведенной погрешности в качестве нормирующего значения прини-
мается номинальное.
2)
Диапазоны измерения и пределы допускаемых погрешностей для класса точности
0,5 представлены в таблицах с 6 по 8.
3)
К среднеквадратическому значению напряжения относят среднеквадратическое
значение напряжения основной частоты U
(1)
, среднеквадратическое значение напряжения с
учетом всех спектральных составляющих входного сигнала U, среднее значение среднеквад-
ратического значения напряжения U
ср
(определяется путем расчета среднего арифметическо-
го среднеквадратических значений).
4)
Дополнительно измеряется максимальное значение характеристики за период вре-
мени согласно ГOСT 33073-2014.
Лист № 13
Всего листов 30
Продолжение таблицы 3
5)
К среднеквадратическому значению силы переменного тока относят среднеквадра-
тическое значение силы переменного тока основной частоты I
(1)
, среднеквадратическое зна-
чение силы переменного тока с учетом всех спектральных составляющих входного сигнала I,
среднее значение среднеквадратического значения силы переменного тока I
ср
(определяется
путем расчета среднего арифметического среднеквадратических значений).
6)
K
P
= сos φ при синусоидальном сигнале.
7)
Для модификации ESM-…-PMU пределы абсолютной погрешности измерений час-
тоты ±0,001 Гц.
8)
Для модификации ESM-HV690 U не более 1,15∙U
ном
.
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения, вызванной изменени-
ем температуры окружающей среды на каждые ±10 °С от нормальных условий, составляют 0,5
пределов допускаемой основной погрешности.
Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной влиянием внешнего
однородного постоянного или переменного магнитного поля (синусоидально изменяющегося
во времени с частотой сети питания) с магнитной индукцией 0,5 мТл, составляют 0,5 пределов
допускаемой основной погрешности.
В модификации ESM-SV номинальные значения измеряемых входных сигналов тока и
напряженияопределяютсяпотокомданныхSVсогласноIEC61850-9-2,атакже
дополнительным программируемым масштабным коэффициентом для номинальных значений
силы и напряжения электрического тока из диапазона: от 0,01 до 10
6
.
Модификация ESM-SV может иметь до трех портов Ethernet, предназначенных для
приема цифровых потоков SV. Поддерживаемые потоки данных SV80 (80 выборок за период
промышленной частоты, частота дискретизации 4000 Гц), SV256 (256 выборок, частота дискре-
тизации 12800 Гц), SV320 (320 выборок, частота дискретизации 16000 Гц).
1
от 0,01∙I
ном
до
2,0∙I
ном
от 0,2∙U
ном
до
2,0∙U
ном
Диапазон
измерений
Таблица 4 - Основные метрологические характеристики устройств ESM модификации ESM-SV
Пределы допускаемой основ-
ной погрешности
№ п/пИзмеряемый параметр(абсолютной ∆,
относительной δ, %,
приведенной γ
1)
, %)
Модифи-
кация
Активная трехфазная энергия
W
P
, активная трехфазная
энергия основной частоты
W
Р(1)
, активная энергия пря-
мой последовательности W
Р1
,
кВт∙ч
Параметры электрической энергии
±0,4 (
d
)
для 0,01∙I
ном
≤ I < 0,05∙I
ном
;
0,8 < |K
P
| ≤ 1; где K
P
= P/S
±0,3 (
d
)
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,5 ≤ |K
P
| ≤ 0,8
±0,2 (
d
)
для 0,05∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,8 < |K
P
| ≤ 1
…-02…
±0,5 (
d
)
для 0,02∙I
ном
≤ I < 0,1∙I
ном
;
0,5 ≤ |K
P
| ≤ 0,8
Лист № 14
Всего листов 30
Диапазон
измерений
Модифика-
ция
±0,5 (
d
)
для 0,05∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,8 < |K
P
| ≤ 1
±0,6 (
d
)
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,5 ≤ |K
P
| ≤ 0,8
±0,5 (
d
)
для 0,05∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,8 < |sin φ| ≤ 1
±0,5 (
d
)
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,5 ≤ |sin φ| ≤ 0,8
2
от 0,02∙I
ном
до
2,0∙I
ном
от 0,2∙U
ном
до
2,0∙U
ном
Продолжение таблицы 4
№
п/п
Измеряемый параметр
Пределы допускаемой основ-
ной погрешности
(абсолютной ∆,
относительной δ, %,
приведенной γ
1)
, %)
±0,5 (
d
)
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,25 ≤ |K
P
| < 0,5
±1,0 (
d
)
для 0,01∙I
ном
≤ I < 0,05∙I
ном
;
0,8 < |K
P
| ≤ 1;
±1,0 (
d
)
для 0,02∙I
ном
≤ I < 0,1∙I
ном
;…-05…
0,5 ≤ |K
P
| ≤ 0,8
±1,0 (
d
)
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,25 ≤ |K
P
| < 0,5
±0,8 (
d
)
для 0,02∙I
ном
≤ I < 0,05∙I
ном
;
0,8 < |sin φ| ≤ 1
±0,8 (
d
)
для 0,05∙I
ном
≤ I < 0,1∙I
ном
;…-02…
0,5 ≤ |sin φ| ≤ 0,8
Реактивная трехфазная энер-
гия W
Q
, реактивная трехфаз-
ная энергия основной часто-
ты W
Q(1)
, реактивная энергия
прямой последовательности
W
Q1
, квар∙ч
±0,8 (
d
)
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,25 ≤ |sin φ| < 0,5
±1,5 (
d
)
для 0,02∙I
ном
≤ I < 0,05∙I
ном
;…-05…
0,8 < |sin φ| ≤ 1
Лист № 15
Всего листов 30
Диапазон
измерений
Модифи-
кация
±1,5 (
d
)
для 0,05∙I
ном
≤ I < 0,1∙I
ном
;
0,5 ≤ |sin φ| ≤ 0,8
±1,0 (
d
)
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,5 ≤ |sin φ| ≤ 0,8
-…S
-…S
-…S
-…S
-…S
-…S
-…А
-…S
-…А
-…S
Продолжение таблицы 4
№ п/пИзмеряемый параметр
Пределы допускаемой основ-
ной погрешности
(абсолютной ∆,
относительной δ, %,
приведенной γ
1)
, %)
±1,0 (
d
)
для 0,05∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,8 < |sin φ| ≤ 1
-…А
напряжения U, В
2
)
н
о
м
от 0,1∙Uдо
н
о
м
-…А
4
чение напряжения прямой
-…А
5
от 0 до 2∙U
-…А
±0,2 (∆)
-…А
±0,2 (∆)
-…А
±0,2 (∆)
10
U(
n)
K(n=2…50), %
от 0 до 100
±0,05 (∆) для K< 1 %
±1,5 (
d
)
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,25 ≤ |sin φ| < 0,5
Параметры напряжения и силы переменного тока
Среднекв
а
дратиче
с
кое
зна-
±(0,1+0,01∙ |U
ном
/U - 1|) (
d
)
3
чение фазного (линейного)
2∙U
н
о
м±(0,2+0,01∙ |U/U - 1|) (
d
)
ном
Среднекв
а
дратиче
с
кое
зна-
от 0,1∙U
ном
до
±(0,1+0,01∙ |U
ном
/U - 1|) (
d
)
последовательности
U
1
,
В
2∙U
ном±(0,2+0,01∙ |U
ном
/U - 1|) (
d
)
Среднеквадратическое зна- ±0,1 (γ)
чение напряжения обратной
U
2
, нулевой U
0
последова-
ном
±0,2 (γ)
тельности, В
Положительное отклонение±0,1 (∆)
6фазного (линейного) напря- от 0 до 100
жения δU
(+)
, %
Отрицательное отклонение±0,1 (∆)
7фазного (линейного) напря- от 0 до 90
жения δU
(-)
, %
Установившееся отклонение±0,1 (∆)
8фазного (линейного) напря- от -90 до 100
жения δU
У
, %
Среднеквадратическое зна-
±0,0005∙U
ном
(∆)
чение n-ой гармонической для
U
(n)
<
0,01∙U
ном
9
составляющей фазного (ли-
от 0 до U
ном
нейного) напряжения
U
(n)
3)
±5 (
d
) для
(n=2…50), В U
(n)
≥0,01∙U
ном
Коэффициент n-ой гармони-
ческой составляющей фазно-
U(n)
го (линейного) напряжения
±5 (
d
) для K
U(n)
≥ 1 %
Лист № 16
Всего листов 30
Модифи-
кация
-…А
-…S
-…S
-…S
-…А
-…S
-…А
-…S
-…А
-…S
-…А
-…S
-…А
-…S
-…А
-…S
-…А
-…S
Диапазон
измерений
Продолжение таблицы 4
Пределы допускаемой основ-
ной погрешности
№ п/пИзмеряемый параметр(абсолютной ∆,
относительной δ, %,
приведенной γ
1)
, %)
-…А
±0,3 (∆)
-…А
±0,3 (∆)
Гц
Коэффициент искажения±0,05 (∆) для K
U
< 1 %
11синусоидальности кривой от 0 до 100
напряжения K
U
, %±5 (
d
) для K
U
≥ 1 %
Коэффициент несимметрии ±0,15 (∆)
12напряжений по обратной по-от 0 до 20
следовательности K
2U
, %
Коэффициент несимметрии±0,15 (∆)
13напряжений по нулевой по- от 0 до 20
следовательности K
0U
, %
Среднеквадратическое зна-±0,005∙U
ном
(∆)
чение m-ой интергармониче-
для
U
(n)
< 0,01∙U
ном
14
ской составляющей фазного
от 0 до 0,15∙U
ном
(
лин
е
йн
о
г
о)
нап
ряже
ни
я±5 (
d
) для
U
isg(m)
(m=0,5…49,5), ВU
isg(m)
≥ 0,01∙U
ном
Угол фазового сдвига между
15 фазными напряжениями ос-от -180 до 180±0,1 (∆)
новной частоты φ
U
, °
16
Частота переменного тока f,
от 42,5 до
57,5±0,01 (∆
)
6)
17Отклонение частоты ∆f, Гцот -7,5 до +7,5±0,01 (∆)
6)
-…А
-…S
-…А
-…S
н
о
м
ка, А
4
н
о
м
от 0,01∙Iдо
Среднекв
а
дратиче
с
кое
зна-
±(0,1+0,005∙ |I/I - 1|) (
d
)
18
чение
)
силы переменного то-
2,0∙I
н
о
м
±(0,2+0,005∙ |I
ном
/I - 1|) (
d
)
-…S
-…А
19
21
от 0 до I
Среднекв
а
дратиче
с
кое
зна-
±(0,1+0,005∙ |I
ном
/I - 1|) (
d
)
чение силы переменного то- от 0,01∙I
ном
до
ка прямой последовательно-
2,0∙I
н
о
м±(0,2+0,005∙ |I
ном
/I - 1|) (
d
)
сти
I
1
основной
частоты,
А
Среднеквадратическое зна-
чение силы переменного то-
±0,1 (γ)
20ка обратной I
2
, нулевой I
0
от 0 до 2,0∙I
ном
последовательности основ-
±0,2 (γ)
ной частоты, А
Среднеквадратическое зна-±0,0005∙I
ном
(∆) для
чение n-ой гармонической I
(n)
< 0,01∙I
ном
составляющей силы пере-
ном
менного тока
I
(n)
, А ±5 (
d
) для I
(n)
≥ 0,01∙I
ном
Коэффициент n-ой гармони- ±0,05 (∆) для K
I(n)
< 1 %
22ческой составляющей токаот 0 до 100
(пофа
з
но)
K
I(n)
%
±5 (
d
) для K
I(n)
≥1 %
Коэффициент искажения ±0,05 (∆) для K
I
< 1 %
23синусоидальности кривойот 0 до 100
то
к
а
K
I
,
%
±5 (
d
) для K
I
≥ 1 %
Лист № 17
Всего листов 30
Модифи-
кация
Диапазон
измерений
Продолжение таблицы 4
Пределы допускаемой основ-
ной погрешности
№ п/пИзмеряемый параметр(абсолютной ∆,
относительной δ, %,
приведенной γ
1)
, %)
±0,15 (∆)-…А
±0,3 (∆)-…S
-…А
-…S
-…А
-…S
,
φ°
28от -180 до 180
для 0,1∙I≤ I ≤ 2∙I
Коэффициент несимметрии
24тока по обратной последо-от 0 до 20
вательности
K
2I
,
%
±0,3
(
∆)
-
…S
Коэффициент несимметрии
±0,15 (
∆
)
-
…А
25тока по нулевой последова-от 0 до 20
тельности
K
0I
,
%
Среднеквадратическое зна-±0,005∙I
ном
(∆) для
чение m-ой интергармони- I
isg(m)
< 0,01∙I
ном
26
ческой составляющей фаз-
от 0 до 0,15∙I
ном
ного тока
I
isg(m)
±5 (
d
) для
(m=0,5…49,5), А I
isg(m)
≥ 0,01∙I
ном
±0,1 (∆)
Угол фазового сдвига меж-для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2∙I
ном
27ду фазными токами основ- от -180 до 180
ной частоты φ
I
, °±0,5 (∆)
для 0,01∙I
ном
≤ I < 0,1∙I
ном
Угол фазового сдвига меж-
±0,1 (∆)
ду фазным напряжением и
ном ном
-…А
током основной частоты
±1 (∆)
-…S
UI(1)
для 0,01∙I
ном
≤ I < 0,1∙I
ном
Угол фазового сдвига меж-
±1,5 (∆)
ду фазным напряжением и
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2∙I
ном
29
током прямой φ
U1I1
, обрат-
от -180 до 180
ной φ
U2I2
, нулевой φ
U0I0
по-±5 (∆)
следовательности, °
для 0,01∙I
н
о
м
≤ I <
0,1∙
I
н
о
м
-…А
-…S
30от -180 до 180±5 (∆)
пряжения Δt , с-…S
32от 0 до 100
напряжения Δt, с-…S
34от 0,01 до 60±0,01 (∆)
ед.
Угол фазового сдвига меж-
ду n-ми гармоническими -…А
составляющими фазного -…S
напряжения
и
тока
φ
UI(n)
,
°
Параметры провалов и перенапряжений, фликера
31
Длительность провала на-
от 0,01 до
60±0,01 (∆)
-…А
п
Глубина провала напряже- ±0,2 (∆) -…А
ния δU
п
, % ±1,0 (∆) -…S
33
Длительность прерывания
от 0,02 до
60±0,1 (∆)
-…А
п
рер
Длительность временного -…А
перенапряжения Δt
пер
, с -…S
Коэ
ффици
е
н
т вре
менн
о
г
оот 1,0 до 2,0±0,002 (∆)-…А
35перенапряжения K
пер
, отн.
от 1,0 до 1,4±0,01 (∆)-…S
Лист № 18
Всего листов 30
Модифи-
кация
-…S
-…А
-…S
38
от 0,01∙I
ном
до
2,0∙I
ном
от 0,2∙U
ном
до
2,0∙U
ном
0,25 ≤ |K
P
| ≤ 1
±0,2 (
d
) для
0,05∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,8 < |K
P
| ≤ 1
±0,5 (
d
) для
0,02∙I
ном
≤ I < 0,1∙I
ном
;
0,5 ≤ |K
P
| ≤ 0,8
±0,3 (
d
) для
0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,5 ≤ |K
P
| ≤ 0,8
-…А
-…S
39
±0,5 (
d
)
-…А
-…S
40
±5,0 (
d
)
-…А
-…S
41
от 0,02∙I
ном
до
2,0∙I
ном
от 0,2∙U
ном
до
2,0∙U
ном
0,25 ≤ |sin φ| ≤ 1
-…А
-…S
Диапазон
измерений
Продолжение таблицы 4
Пределы допускаемой основ-
ной погрешности
№ п/пИзмеряемый параметр(абсолютной ∆,
относительной δ, %,
приведенной γ
1)
, %)
-…А
отн. ед.
Кра
тк
овре
м
е
нн
ая
P
St
и
дл
и
-от 0,2 до 10±5 (
d
)
36тельная P
Lt
доза фликера,
от 0,4 до 4±10 (
d
)
Активная фазная и трех-
фазная мощность P, ак-
тивная фазная и трехфаз-
ная мощность основной
частоты P
(1)
, Вт
Параметры электрической мощности
Коэффициент мощности
37(пофазно и средний) K
P
(K
P
от -1 до +1±0,01 (∆)
= P/S), отн. ед.
5)
±0,4 (
d
) для
0,01∙I
ном
≤ I < 0,05∙I
ном
;
0,8 < |K
P
| ≤ 1
±0,5 (
d
) для
0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,25 ≤ |K
P
| < 0,5
Активная мощность пря-
мой P
1(1)
, нулевой P
0(1)
, об-
ратной P
2(1)
последова-
тельности, Вт
Активная фазная и трехфаз-
ная мощность n-ой гармо-
нической составляющей
P
(n)
, Вт
от 0,01∙I
ном
до
2,0∙I
ном
от 0,2∙U
ном
до
2,0∙U
ном
от 0,01∙I
ном
до
I
ном
от 0,1∙U
ном
до
U
ном
0,5 ≤ |K
P
| ≤ 1
Реактивная фазная и трех-
фазная мощность Q, реак-
тивная фазная и трехфазная
мощность основной часто-
ты Q
(1)
, вар
±0,8 (
d
) для
0,02∙I
ном
≤ I < 0,05∙I
ном
;
0,8 < |sin φ| ≤ 1
±0,5 (
d
) для
0,05∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,8 < |sin φ| ≤ 1
±0,8 (
d
) для
0,05∙I
ном
≤ I < 0,1∙I
ном
;
0,5 ≤ |sin φ| ≤ 0,8
Лист № 19
Всего листов 30
45
№
п/п
Диапазон
измерений
Модифика-
ция
42
±0,8 (
d
)
43
I
от 0,1∙Uдо
U
н
о
м
±5,0 (
d
)
В∙А
от 0,01∙Iдо
2,0∙I
от 0,2∙Uдо
н
о
м
Продолжение таблицы 4
Пределы допускаемой основ-
ной погрешности
Измеряемый параметр(абсолютной ∆,
относительной δ, %,
приведенной γ
1)
, %)
±0,5 (
d
) для
0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,5 ≤ |sin φ| ≤ 0,8
±0,8 (
d
) для
0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,25 ≤ |sin φ| < 0,5
Реактивная мощность пря-
от 0,02∙I
ном
до
мой Q
1(1)
, нулевой Q
0(1)
, об-
2,0∙I
ном
-…А
ратной Q
2(1)
последователь- от 0,2∙U
ном
до-…S
ности, вар
2,0∙U
ном
Реактивная фазная и трех-
от 0,01∙I
ном
до
фазная мощность n-ой гар-
ном
-…А
монической составляющей
ном
-…S
Q
(n)
, вар
0,5 ≤ |sin φ| ≤ 1
Полная фазная и трехфаз-
ная мощность S, полная
ном
44
фазная и
т
ре
х
фа
з
ная мощ-
ном
±0,5 (
d
)
ность основной частоты S
(1)
,
2,0∙U
ном
-…А
-…S
±0,5 (
d
)
Полная мощность прямой
от 0,01∙I
ном
до
S
1(1)
, нулевой S
0(1)
, обратной
2,0∙I
ном
-…А
S
2(1)
последовательности, от 0,2∙U
ном
до-…S
В∙А
2,0∙U
ном
46
±5,0 (
d
)
Полная фазная и трехфаз-от 0,01∙I
ном
до
ная мощность n-ой гармо-I
ном
-…А
нической составляющей от 0,1∙U
ном
до-…S
S
(n)
, В∙А U
ном
Примечания
1)
При расчете приведенной погрешности в качестве нормирующего значения прини-
мается номинальное.
2)
К среднеквадратическому значению напряжения относят среднеквадратическое зна-
чение напряжения основной частоты U
(1)
, среднеквадратическое значение напряжения с уче-
том всех спектральных составляющих входного сигнала U, среднее значение среднеквадрати-
ческого значения напряжения U
ср
(определяется путем расчета среднего арифметического
среднеквадратических значений).
3)
Дополнительно измеряется максимальное значение характеристики за период време-
ни согласно ГOСT 33073-2014.
Лист № 20
Всего листов 30
Продолжение таблицы 4
4)
К среднеквадратическому значению силы переменного тока относят среднеквадра-
тическое значение силы переменного тока основной частоты I
(1)
, среднеквадратическое значе-
ние силы переменного тока с учетом всех спектральных составляющих входного сигнала I,
среднее значение среднеквадратического значения силы переменного тока I
ср
(определяется
путем расчета среднего арифметического среднеквадратических значений).
5)
K
P
= сos φ при синусоидальном сигнале.
6)
Для модификации ESM-…-PMU пределы абсолютной погрешности измерений час-
тоты ±0,001 Гц.
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения, вызванной изменени-
ем температуры окружающей среды на каждые ±10 °С от нормальных условий, составляют 0,5
пределов допускаемой основной погрешности.
Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной влиянием внешнего
однородного постоянного или переменного магнитного поля (синусоидально изменяющегося
во времени с частотой сети питания) с магнитной индукцией 0,5 мТл, составляют 0,5 пределов
допускаемой основной погрешности.
Модификация ESM-ET имеет до 4 измерительных входов напряжения, рассчитанных
на подключение к электронным трансформаторам напряжения. Номинальные значения вход-
ных напряжений: 200 мВ; 333 мВ; 1 В; 1,625 В; 2 В; 3,25 В; 4 В; или указанные значения, разде-
ленные на √3.
Модификация ESM-ET имеет до 4 измерительных входов тока, рассчитанных на под-
ключение к электронным трансформаторам тока. Номинальные значения входных напряжений:
150 мВ; 200 мВ; 225 мВ; 333 мВ; 1 В; 1,625 В; 2 В; 4 В.
2
от 0,01∙I
ном
до 2,0∙I
ном
от 0,2∙U
ном
до 2,0∙U
ном
±0,5 (
d
)
для 0,05∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,8 < |K
P
| ≤ 1
±1,0 (
d
)
для 0,02∙I
ном
≤ I < 0,1∙I
ном
;
0,5 ≤ |K
P
| ≤ 0,8
±0,6 (
d
)
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,5 ≤ |K
P
| ≤ 0,8
Измеряемый параметр
Таблица 5 - Основные метрологические характеристики устройств ESM модификации ESM-ET
Пределы допускаемой основной
№Диапазонпогрешности (абсолютной ∆,
п/пизмеренийотносительной δ, %, приведен-
ной γ
1)
, %)
гия W , кВт∙ч0,5S
Активная трехфазная энергия
основной частоты W
Р(1)
, актив-
ная энергия прямой последова-
тельности W
Р1
, кВт∙ч
Параметры электрической энергии
1
Активная электрическая энер-
ГОСТ Р 56750-2015
Класс точности:
P
±1,0 (
d
)
для 0,01∙I
ном
≤ I < 0,05∙I
ном
;
0,8 < |K
P
| ≤ 1;
Лист № 21
Всего листов 30
Диапазон
измерений
3
ГОСТ Р 56750-2015
4
от 0,02∙I
ном
до 2,0∙I
ном
от 0,2∙U
ном
до 2,0∙U
ном
±1,5 (
d
)
для 0,02∙I
ном
≤ I < 0,05∙I
ном
;
0,8 < |sin φ| ≤ 1
±1,0 (
d
)
для 0,05∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,8 < |sin φ| ≤ 1
±1,5 (
d
)
для 0,05∙I
ном
≤ I < 0,1∙I
ном
;
0,5 ≤ |sin φ| ≤ 0,8
±1,0 (
d
)
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,5 ≤ |sin φ| ≤ 0,8
±1,5 (
d
)
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,25 ≤ |sin φ| < 0,5
Продолжение таблицы 5
№
п/п
Измеряемый параметр
Реактивная электрическая
энергия
W
Q
,
квар∙ч
Пределы допускаемой основной
погрешности (абсолютной ∆,
относительной δ, %, приведен-
ной γ
1)
, %)
±1,0 (
d
)
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,25 ≤ |K
P
| < 0,5
Класс точности:
1,0
Реактивная трехфазная энергия
основной частоты W
Q(1)
, реак-
тивная энергия прямой после-
довательности W
Q1
, квар∙ч
2
)
2
ние напряжения обратной U ,
0
Параметры напряжения и силы переменного тока
Среднеквадратическое значе-
5 ние фазного (линейного)от 0,1∙U
ном
до 2∙U
ном
±(0,2+0,01∙ |U
ном
/U - 1|) (
d
)
напряжения U
ном
, В
Среднеквадратическое значе-
6
ние напряжения прямой
от 0,1∙U
ном
до 2∙U
ном
±(0,2+0,01∙ |U
ном
/U - 1|) (
d
)
последовательности
U
1
,
В
Среднеквадратическое значе-
±0,2 (γ)
7
нулевой
U
п
оследова
т
ель
но
-
от 0 до 2∙U
ном
для 0,5·U
ном
≤ U ≤ 2,0·U
ном;
сти, В
2U0U
K <15 %; K <15 %
Положительное отклонение
8фазного (линейного) напряже-от 0 до 100±0,2 (∆)
ния δU
(+)
, %
Отрицательное отклонение
9фазного (линейного) напряже-от 0 до 90±0,2 (∆)
ния δU
(-)
, %
Лист № 22
Всего листов 30
Диапазон
измерений
от -90 до 100
±0,2 (∆)
от 0 до 0,5∙U
ном
от 0 до 50
±0,05 (∆) для K
U(n)
< 1 %
от 0 до 50
14
от 0 до 20
±0,3 (∆)
для 0,5·U
ном
≤ U ≤ 2,0·U
ном
15
от 0 до 20
±0,3 (∆)
для 0,5·U
ном
≤ U ≤ 2,0·U
ном
16
от 0 до 0,15∙U
ном
17
от -180 до 180
±0,1 (∆)
18
от 42,5 до 57,5
±0,01 (∆)
19
от -7,5 до +7,5
±0,01 (∆)
20
от 0,01∙I
ном
до 2,0∙I
ном
±(0,2+0,005∙ |I
ном
/I - 1|) (
d
)
21
от 0,01∙I
ном
до 2,0∙I
ном
±(0,2+0,005∙ |I
ном
/I - 1|) (
d
)
Продолжение таблицы 5
№
п/п
Измеряемый параметр
Пределы допускаемой основной
погрешности (абсолютной ∆,
относительной δ, %, приведен-
ной γ
1)
, %)
Установившееся отклонение
10 фазного (линейного) напряже-
ния δU
У
, %
Среднеквадратическое значе-
ние n-ой гармонической со-
11
ставляющей фазного (линейно-
го) напряжения
U
(n)
3)
(n=2…50), В
±0,0005∙U
ном
(∆)
для
U
(n)
<0,01∙U
ном
± 5 (
d
) для
U
(n)
≥0,01∙U
ном
12
Коэффициент n-ой гармониче-
ской составляющей фазного
(линейного) напряжения K
U(n)
(n=2…50), %
Коэффициент искажения сину-
13 соидальности кривой напряже-
ния K
U
, %
±5 (
d
) для K
U(n)
≥ 1 %
±0,05 (∆) для K
U
< 1 %
±5 (
d
) для K
U
≥ 1 %
Коэффициент несимметрии на-
пряжений по обратной после-
довательности K
2U
, %
Коэффициент несимметрии на-
пряжений по нулевой последо-
вательности K
0U
, %
±0,005∙U
ном
(∆)
для
U
(n)
<0,01∙U
ном
±5 (
d
) для
U
isg(m)
≥0,01∙U
ном
Среднеквадратическое значе-
ние m-ой интергармонической
составляющей фазного (линей-
ного) напряжения
U
isg(m)
(m=0,5…49,5), В
Угол фазового сдвига между
фазными напряжениями ос-
новной частоты φ
U
, °
Частота переменного тока f ,
Гц
Отклонение частоты ∆f, Гц
Среднеквадратическое значе-
ние силы переменного тока, А
4)
Среднеквадратическое значе-
ние силы переменного тока
прямой последовательности I
1
основной частоты, А
Лист № 23
Всего листов 30
Диапазон
измерений
22
от 0 до 2,0∙I
ном
±0,2 (γ)
23
от 0 до 0,5∙I
ном
24
от 0 до 50
25
26
27
28
от 0 до 0,15∙I
ном
29
от -180 до 180
30
от -180 до 180
31
от -180 до 180
32
от -180 до 180
±5 (∆)
Продолжение таблицы 5
№
п/п
Измеряемый параметр
Пределы допускаемой основной
погрешности (абсолютной ∆,
относительной δ, %, приведен-
ной γ
1)
, %)
Среднеквадратическое значе-
ние силы переменного тока об-
ратной I
2
, нулевой I
0
последова-
тельности основной частоты, А
±0,0005∙I
ном
(∆) для
I
(n)
< 0,01∙I
ном
Среднеквадратическое значе-
ние n-ой гармонической со-
ставляющей силы переменного
тока
I
(n)
, А
Коэффициент n-ой гармониче-
ской составляющей тока (по-
фазно) K
I(n)
%
±5 (
d
) для I
(n)
≥ 0,01∙I
ном
±0,05 (∆) для K
I(n)
< 1 %
±5 (
d
) для K
I(n)
≥ 1 %
от 0 до 50
Коэффициент искажения сину-
±0,05 (∆) для K
I
< 1 %
соидальности кривой тока K
I
, %
±5 (
d
) для K
I
≥ 1 %
Коэффициент несимметрии то-
ка по обратной последователь-от 0 до 20±0,3 (∆)
ности
K
2I
,
%
Коэффициент несимметрии то-
ка по нулевой последователь-от 0 до 20±0,3 (∆)
ности
K
0I
,
%
Среднеквадратическое значе-
ние m-ой интергармонической
составляющей фазного тока
I
isg(m)
(m=0,5…49,5), А
±0,005∙I
ном
(∆) для
I
isg(m)
< 0,01∙I
ном
Угол фазового сдвига между
фазными токами основной час-
тоты φ
I
, °
±5 (
d
) для
I
isg(m)
≥ 0,01∙I
ном
±0,1 (∆)
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2∙I
ном
Угол фазового сдвига между
фазным напряжением и током
основной частоты φ
UI(1)
,
°
±0,5 (∆)
для 0,01∙I
ном
≤ I < 0,1∙I
ном
±0,1 (∆)
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2∙I
ном
±1 (∆)
для 0,01∙I
ном
≤ I < 0,1∙I
ном
±1,5 (∆)
для 0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2∙I
ном
±5 (∆)
для 0,01∙I
ном
≤ I < 0,1∙I
ном
Угол фазового сдвига между
фазным напряжением и током
прямой φ
U1I1
, обратной φ
U2I2
,
нулевой φ
U0I0
последовательно-
сти, °
Угол фазового сдвига между n-
ми гармоническими состав-
ляющими фазного напряжения
и
тока
φ
UI(n)
,
°
Лист № 24
Всего листов 30
37
±10 (
d
)
±0,01 (∆)
40
от 0,01∙I
ном
до 2,0∙I
ном
от 0,2∙U
ном
до 2,0∙U
ном
0,25 ≤ |K
P
| ≤ 1
±0,2 (
d
) для
0,05∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,8 < |K
P
| ≤ 1
±0,5 (
d
) для
0,02∙I
ном
≤ I < 0,1∙I
ном
;
0,5 ≤ |K
P
| ≤ 0,8
±0,3 (
d
) для
0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,5 ≤ |K
P
| ≤ 0,8
Измеряемый параметр
Продолжение таблицы 5
Пределы допускаемой основной
№Диапазонпогрешности (абсолютной ∆,
п/пизмеренийотносительной δ, %, приведен-
ной γ
1)
, %)
жения Δt , с
δU , %
пряжения Δt, с
ренапряжения Δt , с
Параметры провалов и перенапряжений, фликера
33
Длительность провала напря-
от 0,01 до
60±0,01 (∆)
п
34
Глубина провала напряжения
от 0 до
100±1,0 (∆)
п
35
Длительность прерывания на-
от 0,02 до
60±0,1 (∆)
пр
е
р
36
Длительность временного пе-
от 0,01 до
60±0,01 (∆)
п
е
р
Коэффициент временного пе-
ренапряжения K
пер
, отн. ед.
от 1,0 до 1,4±0,01 (∆)
отн. ед.
5
)
от -1 до -0,1
Кратковременная P
St
и дли-
38 тельная P
Lt
доза фликера, отн.от 0,4 до 4
ед.
Параметры электрической мощности
Коэффициент мощности (по-
39 фазно и средний) K
P
(K
P
= P/S),
от 0,1 до
1
Активная фазная и трехфазная
мощность P, активная фазная
и трехфазная мощность ос-
новной частоты P
(1)
, Вт
±0,4 (
d
) для
0,01∙I
ном
≤ I < 0,05∙I
ном
;
0,8 < |K
P
| ≤ 1
от 0,01∙Iдо 2,0∙I
от 0,2∙Uдо 2,0∙U
±0,5 (
d
) для
0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,25 ≤ |K
P
| < 0,5
Активная мощность прямой
41
P
P
1
2
(
(
1
1
)
)
,
п
н
о
у
с
л
л
е
е
в
д
о
о
й
ва
P
т
0
е
(1
л
)
,
ьн
об
о
р
ст
а
и
тн
,
о
В
й
т
н
н
о
о
м
м
н
н
о
о
м
м
±
0
,
5
(
d
)
42
м
А
о
к
щ
ти
н
в
о
н
с
а
т
я
ь
ф
n
а
-
о
зн
й
а
г
я
ар
и
м
т
о
р
н
е
и
хф
че
а
с
з
к
н
о
а
й
я
о
о
т
т
0
0
,
,
1
0
∙
1
U
∙I
н
н
о
о
м
м
д
д
о
о
0
0
,
,
5
5
∙
∙
U
I
н
н
о
о
м
м
±5,0 (
d
)
составляющей
P
(n)
,
Вт
0,5 ≤ |K
P
| ≤ 1
Лист № 25
Всего листов 30
Диапазон
измерений
43
от 0,02∙I
ном
до 2,0∙I
ном
от 0,2∙U
ном
до 2,0∙U
ном
0,25 ≤ |sin φ| ≤ 1
±0,5 (
d
) для
0,05∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,8 < |sin φ| ≤ 1
±0,8 (
d
) для
0,05∙I
ном
≤ I < 0,1∙I
ном
;
0,5 ≤ |sin φ| ≤ 0,8
±0,5 (
d
) для
0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,5 ≤ |sin φ| ≤ 0,8
Продолжение таблицы 5
№
п/п
Измеряемый параметр
Реактивная фазная и трехфаз-
ная мощность Q, реактивная
фазная и трехфазная мощность
основной частоты Q
(1)
, вар
Пределы допускаемой основной
погрешности (абсолютной ∆,
относительной δ, %, приведен-
ной γ
1)
, %)
±0,8 (
d
) для
0,02∙I
ном
≤ I < 0,05∙I
ном
;
0,8 < |sin φ| ≤ 1
от 0,02∙Iдо 2,0∙I
от 0,2∙Uдо 2,0∙U
46
±0,5 (
d
)
от 0,01∙Iдо 2,0∙I
от 0,2∙Uдо 2,0∙U
ном
н
ом
от 0,01∙Iдо 0,5∙I
от 0,1∙Uдо 0,5∙U
±0,8 (
d
) для
0,1∙I
ном
≤ I ≤ 2,0∙I
ном
;
0,25 ≤ |sin φ| < 0,5
Реактивная мощность прямой
44
Q
1(1)
, нул
е
вой Q
0(1)
, обратной
номном
±0,8 (
d
)
Q
2(1)
последовательности,
вар
ном ном
Реактивная фазная и трехфаз- от 0,01∙I
ном
до 0,5∙I
ном
45
ная мощность
n-ой
гар
м
ониче-
от 0,1∙U
ном
до 0,5∙U
ном
±5,0 (
d
)
ской
составляющей
Q
(n)
,
вар
0,5 ≤ |sin φ| ≤ 1
Полная фазная и трехфазная
мощность S, полная фазная и от 0,01∙I
ном
до
2,0∙I
ном
трехфазная мощность основной от 0,2∙U
ном
до
2,0∙U
ном
частоты
S
(1)
,
В∙А
Полная мощность прямой S
1(1)
,
47 нулевой S
0(1)
, обратной S
2(1)
по-
номном
±0,5 (
d
)
следовательности, В∙А
Полная фазная и трехфазная
48 мощность n-ой гармонической
номном
±5,0 (
d
)
составляющей S
(n)
, В∙А
номном
Примечания
1)
При расчете приведенной погрешности в качестве нормирующего значения прини-
мается номинальное.
2)
К среднеквадратическому значению напряжения относят среднеквадратическое
значение напряжения основной частоты U
(1)
, среднеквадратическое значение напряжения с
учетом всех спектральных составляющих входного сигнала U, среднее значение среднеквад-
ратического значения напряжения U
ср
(определяется путем расчета среднего арифметического
среднеквадратических значений).
3)
Дополнительно
измеряется максимальное значение характеристики за период
времени согласно ГOСT 33073-2014.
Лист № 26
Всего листов 30
Продолжение таблицы 5
4)
К среднеквадратическому значению силы переменного тока относят среднеквадра-
тическое значение силы переменного тока основной частоты I
(1)
, среднеквадратическое
значение силы переменного тока с учетом всех спектральных составляющих входного сигнала I,
среднее значение среднеквадратического значения силы переменного тока I
ср
(определяется
путем расчета среднего арифметического среднеквадратических значений).
5)
K
P
= сos φ при синусоидальном сигнале.
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения, вызванной изменением
температуры окружающей среды на каждые ±10 °С от нормальных условий, составляют 0,5
пределов допускаемой основной погрешности.
Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной влиянием внешнего
однородного постоянного или переменного магнитного поля (синусоидально изменяющегося
во времени с частотой сети питания) с магнитной индукцией 0,5 мТл, составляют 0,5 пределов
допускаемой основной погрешности.
Дополнительно устройства ESM позволяют осуществлять учет электроэнергии на
интервалах времени, на которых были нарушены требования к нормам качества электроэнергии
в системах электроснабжения общего назначения, установленные в ГОСТ 32144-2013.
Пределы допускаемой основной относительной погрешности устройств ESM класса
точности 0,5 при измерении реактивной энергии в нормальных условиях при симметричной
трехфазной нагрузке соответствуют значениям, указанным в таблице 6.
1
0,5
Таблица 6
Коэффициент sin
j
Пр
е
д
е
лы допу
с
ка
е
мой основной
Значение силы тока
(при ин
ду
ктивной или емкост-
относительной погрешности, %,
ной наг
ру
зке)
для класса точности 0,5
0,02·I
ном
≤ I < 0,05·I
ном
±
0,8
0,05·I
ном
≤ I ≤ I
макс
±
0,5
0,05·I
ном
≤ I < 0,10·I
ном
±
0,8
0,10·I
ном
≤ I ≤ I
макс
±
0,5
0,10·I
ном
≤ I ≤ I
макс
0,25
±
0,8
Пределы допускаемой основной относительной погрешности устройств ESM класса
точности 0,5 при измерении реактивной энергии при однофазной нагрузке и симметрии много-
фазных напряжений, приложенных к цепям напряжения, соответствуют значениям, указанным
в таблице 7.
Таблица 7
Коэффициент sin
j
Пределы допускаемой основной
Значение силы тока(при индуктивной или емко- относительной погрешности, %, для
стной нагрузке)класса точности 0,5
0,05·I
ном
≤ I ≤ I
макс
1
±
0,5
0,10·I
ном
≤ I ≤ I
макс
0,5
±
0,8
Средний температурный коэффициент устройств ESM класса точности 0,5 в темпера-
турных поддиапазонах от минус 40 до плюс 70 °С при измерении реактивной энергии прямого
и обратного направлений соответствует значениям, указанным в таблице 8.
Лист № 27
Всего листов 30
Значение силы тока
Коэффициент sin
j
(при индуктивной или емкост-
ной нагрузке)
Таблица 8
0,05·I
ном
≤ I ≤ I
макс
0,10·I
ном
≤ I ≤ I
макс
1
0,5
Средний температурный коэффициент
при измерении реактивной энергии и
мощности, %/°С, для счетчиков класса
точности 0,5
±
0,03
±
0,05
Общие технические характеристики представлены в таблице 9.
от 1 до 60
20
±1
1)
±0,4
от 18 до 36
от 120 до 370
Значение
90
180
366
10
100×75×125
120,2×120,2×152
0,6
0,9
Таблица 9 - Технические характеристики устройств ESM
Наименование характеристики
Глубина хранения приращений активной и реак-
тивной электроэнергии (прием, отдача):
- за 30-ти минутные интервалы времени, сутки
- за 60-ти минутные интервалы времени, сутки
- за сутки, сутки
- за прошедший месяц, лет
Время интегрирования при измерении приращений
энергии конфигурируемое в диапазоне, мин
Длительность сохранения данных об учтенной
энергии, параметров настройки при отключенном
питании не менее, лет
Отклонениевременивнутреннихчасовот
астрономическогопри наличии внешней
синхронизации, мс, не более
Отклонение времени внутренних часов при отсут-
ствии внешней синхронизации, с/сутки, не более
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм,
не более:
- без модуля индикации
- с модулем индикации
Масса, кг, не более:
- без модуля индикации
- с модулем индикации
Диапазон напряжения питания, В:
- постоянное
от 100 до 265
10
19
170000
220000
25
- переменное (при частоте переменного тока от
45 до 55 Гц)
Потребляемая мощность, В∙А, не более:
- без модуля индикации
- с модулем индикации
Средняя наработка на отказ, ч, не менее
- для модификаций ESM-HV, ESM-ET
- для модификации ESM-SV
Средний срок службы, лет, не менее
Нормальные условия:
- температура окружающего воздуха, °С
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)
от +15 до +25
от 80 до 106,7 (от 600 до 800)
Лист № 28
Всего листов 30
Наименование характеристикиЗначение
Рабочие условия:
- температура окружающего воздуха, °Сот -40 до +70
- относительная влажность воздуха при темпера-
туре +25 °С, %до 98
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)от 65 до 106,7 (от 487,5 до 800)
Примечания
1)
Для модификации ESM-…-PMU отклонение времени внутренних часов от астро-
номического при наличии внешней синхронизации составляет не более ±1 мкс
Знак утверждения типа
наносится на лицевую панель устройств ESM офсетной печатью (или другим способом, не
ухудшающим качества), на титульный лист руководства по эксплуатации и паспорта типографским
способом.
Комплектность средства измерений
Комплект поставки устройств ESM представлен в таблице 10.
Таблица 10 - Комплект поставки устройств ESM
НаименованиеКоличество
Устройство измерительное многофункциональное ESM 1 шт.
Формуляр ESM.422160.001 ФО 1 экз.
CD (включает руководство по эксплуатации ESM.422160.001 РЭ, методику по- 1 шт.
верки ESM.422160.001 МП, программное обеспечение и информационные ма- (на партию
териалы)продукции)
Дополнительные принадлежности:
Модуль индикации ЭНМИ
1)
1 шт.
Преобразователь фиктивной мощности ПФМ
2)
1 шт.
Примечания
1)
Поставляется при наличии в договоре поставки;
2)
Поставляется при наличии в договоре поставке только для модификации ESM-ET
Поверка
осуществляется по документу ESM.422160.001 МП «Многофункциональные измерительные
устройства ESM. Методика поверки», утвержденному ООО «ИЦРМ» 28 декабря 2016 г.
Перечень основных средств, применяемых при поверке представлен в таблице 11.
Таблица 11 - Перечень основных средств, применяемых при поверке
Регистрационный номер в
Наименование средства измеренияФедеральном информационном фон-
де
Установка поверочная универсальная УППУ-МЭ 3.1К39138-08
Мультиметр 3458А25900-03
Калибратор цифровых сигналов КЦ6185066142-16
Установка многофункциональная измерительная
CMC256plus
26170-09
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение
метрологических характеристик, поверяемых СИ с требуемой точностью.
Знак поверки наносится на устройство ESM.
Лист № 29
Всего листов 30
Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.
Нормативные документы, устанавливающие требования к устройствам измерительным
многофункциональным ESM
ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие
технические условия
ГОСТ 12.2.091-2012 Безопасность электрического оборудования для измерения,
управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования
ГОСТ Р 51317.6.5-2006 Устойчивость к электромагнитным помехам технических
средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний
ГОСТ 31818.11-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного
тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической
энергии
ГОСТ 31819.22-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного
тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности
0,2S и 0,5S
ГОСТ 31819.23-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного
тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии
ГОСТ 30804.4.30-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств
электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии
ГОСТ 30804.4.7-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Общее
руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем
электроснабжения и подключаемых к ним технических средств
ГОСТ Р 51317.4.15-2012 Совместимость технических средств электромагнитная.
Фликерметр. Функциональные и конструктивные требования
ГОСТ Р 8.655-2009 Государственная система обеспечения единства измерений.
Средства измерений показателей качества электрической энергии. Общие технические требования
ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего
назначения
ГOСT 33073-2014 Электрическая энергия. Совместимость технических средств
электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения
ГОСТ Р 56750-2015 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного
тока. Частные требования. Счетчики электрической энергии с аналоговыми входами, подключаемые
к маломощным датчикам, используемым в качестве трансформаторов напряжения и тока
IEC 61850-9-2 Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9-2. Схема
особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3
ТУ 4221-604-53329198-16 Устройства измерительные многофункциональные ESM.
Технические условия
Изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Энергосервис»
(ООО «Инженерный центр «Энергосервис»), г. Москва
ИНН 7722330113
Адрес: 163046, г. Архангельск, ул. Котласская, д. 26
Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.44, строение 1,
помещение 1А, комната 1
Телефон: (8182) 64-60-00, 65-75-65, факс: (8182) 23-69-55
E-mail:
Лист № 30
Всего листов 30
Испытательный центр
Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный центр разработок в
области метрологии» (ООО «ИЦРМ»)
Адрес: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона тер. корп. 526
Телефон: (495) 278-02-48
E-mail:
,
Аттестат аккредитации ООО «ИЦРМ» по проведению испытаний средств измерений в
целях утверждения типа № RA.RU.311390 от 18.11.2015 г.
Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологииС.С. Голубев
М.п.« ___ » _______________ 2017 г.
Готовы поверить данное средство измерений.
Поверка средств измерений.