УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «1» сентября 2021 г. № 1920
Лист № 1
Регистрационный № 81676-21Всего листов 15
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Счетчики электрической энергии трехфазные PRO
Назначение средства измерений
Счетчики электрической энергии трехфазные PRO (далее счетчики) предназначены
для измерений и учета активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного
направлений, а также полной электрической энергии в трехфазных трех- и четырехпроводных
сетях переменного тока с номинальным фазным/линейным напряжением 3×57,7/100 В или
3×230/400 Виноминальнойчастотой50 Гцвсоответствиистребованиями
ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.22-2012, измерений параметров качества электрической
энергии (среднеквадратических значений фазного (линейного) напряжения переменного тока,
среднеквадратических значений силыпеременного тока,частоты переменноготока,
суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения), активной, реактивной и
полной электрической мощности, коэффициента мощности, текущего времени, а также
измерений аналоговых сигналов силы постоянного тока.
Описание средства измерений
Принцип действия счетчиков основан на преобразовании входных аналоговых
сигналов силы и напряжения переменного тока в цифровой код. Аналоговые сигналы силы и
напряженияпеременноготока,измеренныеспомощьюпервичныхизмерительных
преобразователей,поступаютв микроконтроллер,выполняющийаналогово-цифровое
преобразование сигналов и дальнейшие преобразования с помощью алгоритмов цифровой
обработки сигналов.
Конструктивно счетчики состоят из первичных измерительных преобразователей,
печатной платы с расположенными на ней микроконтроллером и радиокомпонентами,
жидкокристаллического дисплея (далее – ЖК-дисплей), клеммных колодок подключений и
интерфейсных разъемов, размещенных в едином пластиковом корпусе.
В качестве первичных измерительных преобразователей для измерений силы
переменного тока используются трансформаторы тока, включенные последовательно в токовые
цепи каждой из фаз. В качестве первичных измерительных преобразователей для измерений
напряжения переменного тока используются резистивные делители напряжения, включенные в
параллельные цепи напряжения.
Микроконтроллер измеряет среднеквадратические значения силы и напряжения
переменного тока по каждой из фаз при помощи цифрового интегрирования на полупериоде
сигнала, используя выборку из 64 мгновенных значений. Измеренные значения силы и
напряжения переменного тока обновляются через интервалы времени, равные половине
периодасигнала. Данныйалгоритмпозволяетреагировать,всоответствиис
запрограммированной логикой, на измеренные значения напряжения и силы переменного тока
за установленные пределы времени без значимых задержек.
По измеренным значениям силы и напряжения переменного тока вычисляются
значения однофазной и трехфазной активной, реактивной и полной электрической мощности, а
также однофазного и трехфазного коэффициента мощности (cosφ).
При расчете мощностей и коэффициента мощности используется выборка из 128
мгновенных значений на период.
Лист № 2
Всего листов 15
Для реализации описанных алгоритмов осуществляется измерение периода сигнала
переменного тока и синхронизация частоты выборки с частотой сети. В качестве сигнала
опорной частоты принимается сигнал напряжения переменного тока одной из фаз. Метод
измерений частоты – метод пересечения нуля.
Для выполнения гармонического анализа по 7 входам измерительных цепей силы и
напряжения переменного тока (3 входа напряжения переменного тока и 4 входа силы
переменного тока) выполняется выборка мгновенных значений с дискретизацией 256 значений
на период. Полученные отсчеты подвергаются разложению в ряды Фурье.
При помощи дополнительных модулей и PLC-подобной логики обработки событий
счетчики осуществляют информационную связь с другими средствами измерений и
автоматизации, в том числе контролируют состояние внешних устройств, выполняют функции
реле, считают количество импульсов и переводят их в именованные физические величины,
измеряют физические величины по аналоговым сигналам силы постоянного тока.
Связь со счетчиками может устанавливаться независимо и одновременно через любой
коммутационный порт с использованием программного обеспечения (далее ПО) PAS или
другого совместимого со счетчиками ПО пользователя.
Счетчики имеют 4 стандартных последовательных порта связи COM1-COM4 для
обмена данными с программно-техническими комплексами, измерительно-вычислительными
комплексами, устройствами сбора и передачи данных на базе ПО PAS или другого
совместимого со счетчиками ПО, программируемыми логическими контроллерами, выносным
дисплеем (опционально).
Все последовательные порты могут работать в двухпроводном режиме RS-485.
Порт COM1 является встроенным универсальным портом RS-485 и поддерживает
передачу данных по протоколам Modbus RTU, DNP3, SATEC ASCII, МЭК 60870-5-101.
Порт COM2 на физическом уровне идентифицируется как последовательный порт
присоединяемого дополнительного модуля.
Порт COM3 на физическом уровне имеет специальные терминалы для подключения
выносного дисплея.
Порт COM4 является инфракрасным портом, поддерживающим передачу данных по
протоколу Modbus RTU, порт может работать с оптической считывающей головкой по
ГОСТ IEC 61107-2011.
Порт COM5 (опционально) идентифицируется в счетчиках как дополнительный модуль
сотовой связи 3G/4G (GSM-модем) для коммуникации с сотовыми сетями общего пользования
с поддержкой протоколов Modbus/TCP, DNP3.0/TCP, МЭК 60870-5-104.
Счетчики имеют USB-порт, предназначенный для связи с персональным компьютером
с установленным ПО PAS.
Счетчики имеют два порта Ethernet стандарта 10/100BASE-T, обеспечивающих прямое
соединение счетчиков с локальной сетью по протоколам TCP/IP. Счетчики имеют три
встроенных TCP-сервера, которые могут быть сконфигурированы для работы по протоколам
Modbus/TCP, DNP3.0/TCP или МЭК 60870-5-104 (протокол TCP). Серверы могут поддерживать
до 10 одновременных соединений с клиентами. Порты Ethernet поддерживают передачу данных
по стандарту IEC (МЭК) 61850 (опционально).
Счетчики могут иметь встроенный модуль с 2 входами дискретных сигналов,
аналоговым входом силы постоянного тока, осуществляющим измерение аналоговых выходных
сигналов от других средств измерений и средств автоматизации, электромеханическим реле.
Счетчики могут иметь до 4 присоединяемых модулей, соединяемых в необходимом
пользователю числе и последовательности:
- 8-канальный модуль дискретных сигналов;
- 4-канальный модуль релейных выходов (электромеханические или твердотельные
реле);
- модуль сотовой связи-модем;
- модуль дополнительного питания.
Счетчики автоматически ведут журнал событий, сохраняемый в энергонезависимой
памяти и фиксирующий дату и время наступления следующих событий:
Лист № 3
Всего листов 15
- факт связи со счетчиком, приведший к каким-либо изменениям данных или
конфигурации;
- факт коррекции времени с фиксацией величины коррекции времени;
- формирование события по результатам автоматической самодиагностики;
- отсутствие напряжения по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и
восстановления напряжения;
- прерывание питания счетчика с фиксацией времени пропадания и восстановления;
- срабатывание триггеров и состояние дискретных входов и релейных выходов.
Счетчикивыпускаютвследующихмодификациях:PRO PM035,PRO PM335,
PRO EM235, отличающихся конструктивным исполнением корпуса, наличием или отсутствием
ЖК-дисплея, способом монтажа, номинальным током, максимальным током.
Метрологические характеристики отображаемых на ЖК-дисплее значений силы и
напряжения переменного тока, активной, реактивной и полной электрической мощности не
нормируются.Отображениезначенийприведенныхвеличинснормируемыми
метрологическими характеристиками осуществляется с помощью ПО PAS, установленного на
персональном компьютере, или другого совместимого со счетчиками ПО пользователя.
Структура условного обозначения счетчиков:
----------
1234567891011
1 – Модификация счетчика (PRO PM035, PRO PM335, PRO EM235):
– PRO PM035 – без жидкокристаллического дисплея, для монтажа на стандартный
профиль направляющих ТН35 (DIN-рейка) по ГОСТ IEC 60715-2013;
– PRO PM335 – с цветным TFT ЖК-дисплеем 3,5 дюйма, для щитового монтажа;
– PRO EM235 – с цветным TFT ЖК-дисплеем 1,77 дюйма, для монтажа на
стандартный профиль направляющих ТН35 (DIN-рейка) по ГОСТ IEC 60715-2013.
2 – Наличие дополнительного модуля дискретных и аналоговых сигналов:
– IOS – наличие встроенного модуля дискретных и аналоговых сигналов (диапазон
от 4 до 20 мА).
3 – Номинальный ток:
– 1 – 1 A;
– 5 – 5 A.
4 – Номинальная частота:
– 50HZ – 50 Гц.
5 – Класс точности:
– 02 0,2S при измерении активной и полной электрической энергии, 0,5S при
измерении реактивной электрической энергии;
– 05 0,5S при измерении активной и полной электрической энергии, 1S при
измерении реактивной электрической энергии.
6 – обозначение питания счетчика от универсального встроенного блока питания:
ACDC.
7 – Наличие передачи данных по стандарту IEC (МЭК) 61850:
– 850 – имеется;
– «пробел» – отсутствует.
8, 9, 10, 11 – Дополнительные модули:
– MDM – модуль сотовой связи (GSM-модем) 3G/4G;
– DI8-DRC – модуль входных дискретных сигналов типа «сухой контакт» на 8
каналов;
– DI8-V24 – модуль дискретных сигналов на 8 каналов типа «мокрый контакт»,
напряжение 24 В постоянного тока;
– DI8-V48 – модуль дискретных сигналов на 8 каналов типа «мокрый контакт»,
напряжение 48 В постоянного тока;
Лист № 4
Всего листов 15
– DI8-V125 – модуль дискретных сигналов на 8 каналов типа «мокрый контакт»,
напряжение 125 В постоянного тока;
– DI8-V250 – модуль дискретных сигналов на 8 каналов типа «мокрый контакт»,
напряжение 250 В постоянного тока;
– EMR4 – модуль выходных дискретных сигналов на 4 канала, электромеханические
реле, 250 В, 5 Апеременного тока;
– SSR4 – модуль выходных дискретных сигналов на 4 канала, твердотельные реле,
250 В, 0,1 Апеременного тока;
– AUX-ACDC – модуль резервного питания на номинальное напряжение сети питания
230 В переменного тока и 220 В постоянного тока.
Заводской номер наносится на маркировочную табличку, наклеенную на боковую панель
корпуса типографским способом в виде цифрового кода.
Общий вид счетчиков представлен на рисунках 1 – 3.
Схемы пломбировки с указанием мест ограничения доступа к местам настройки
(регулировки) представлены на рисунках 4 7. Места нанесения знака поверки, приведены на
рисунках 4 5. Способ ограничения доступа к местам настройки (регулировки) пломба в виде
наклейки.
Рисунок 1 – Общий вид счетчиков модификации PRO PM035
Рисунок 2 – Общий вид счетчиков
модификации PRO PM335
Рисунок 3 – Общий вид счетчиков
модификации PRO EM235
Лист № 5
Всего листов 15
Рисунок 4 – Схема пломбирования счетчиков модификаций PRO PM035 и PRO PM335 с
указанием мест ограничения доступа к местам настройки (регулировки) и места нанесения знака
поверки
Рисунок 5 – Схема пломбирования счетчиков модификации PRO ЕM235 с указанием мест
ограничения доступа к местам настройки (регулировки) и места нанесения знака поверки
Лист № 6
Всего листов 15
Рисунок 6 – Схема пломбирования счетчиков модификации PRO ЕM235 энергоснабжающей
(сетевой, обслуживающей) организацией
Рисунок 7 – Схема пломбирования счетчиков модификаций PRO PM035 и PRO PM335
энергоснабжающей (сетевой, обслуживающей) организацией
Примечание к рисунку 4 – Пломбирование счетчиков модификации PRO PM335
выполняется при снятом дисплее, модификации PRO PM035 при снятой крышке для монтажа
на DIN-рейку.
Программное обеспечение
ПО счетчиков состоит из внешнего ПО PAS и встроенного. Встроенное ПО производит
обработку информации, поступающей от аппаратной части счетчиков, формирует массивы
данных и сохраняет их в энергонезависимой памяти, отображает измеренные значения на
ЖК-дисплее или посредством передачи во внешнее ПО PAS, а также формирует ответы на
запросы, поступающие по интерфейсам связи.
Встроенное ПО состоит из двух взаимодействующих частей: одна часть отвечает за
измерительные функции счетчиков (метрологически значимая часть), вторая часть управляет
интерфейсами счетчиков.
Лист № 7
Всего листов 15
Пользователь счетчиков не имеет доступа к изменению метрологически значимой
части ПО, а также градуировочных коэффициентов, записанных в память счетчиков.
Метрологические характеристики счетчиков нормированы с учетом влияния ПО.
Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных
изменений «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Идентификационные данные ПО счетчиков приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Идентификационные данные ПО
Идентификационные данныеЗначение
Для модификаций PRO PM035, PRO PM335
Идентификационное наименование ПОПО для PRO PM
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже V44.01.XX.XX
Цифровой идентификатор ПО -
Для модификации PRO EM235
Идентификационное наименование ПОПО для PRO EM
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже V40.01.XX.XX
Цифровой идентификатор ПО -
Примечание Значения «ХХ» цифры от «01» до «99», при значениях от «01» до
«09» первый символ опускается.
Метрологические и технические характеристики
Тип включения цепей напряжения
0,1
1000
от 0,01 до 0,4
от 0,2 до 1,0
0,2S; 0,5S
0,5S; 1S
±0,5
±0,3
Таблица 2 – Метрологические характеристики
Наименование характеристики
Тип включения цепей тока
Значение
трансформаторное
трансформаторное
непосредственное
3×57,7/100; 3×230/400
1 (1,5); 5 (7,5)
50
от 0,8·U
ном
до 1,15·U
ном
0,2S; 0,5S
от 4 до 20
Номинальное фазное/линейное напряжение U
ф.ном
/U
л.ном
, В
Номинальный ток I
ном
(максимальный ток I
макс
), А
Номинальная частота сети f
ном
, Гц
Стартовый ток при измерениях активной, реактивной и полной
электрической энергии I
ст
, % от I
ном
Постоянная счетчика в нормальном режиме работы (измерение
электроэнергии), имп./(кВт∙ч)
Постоянная счетчика в режиме поверки активной и реактивной
электрической энергии, Вт·ч/имп., вар·ч/имп.
Постоянная счетчика в режиме поверки полной электрической
энергии, В·А·ч/имп.
Расширенный рабочий диапазон напряжения, В
Классы точности при измерении активной электрической
энергии по ГОСТ 31819.22-2012
Классы точности при измерении реактивной электрической
энергии
1)
Классы точности при измерении полной электрической энергии
2)
Диапазон измерений силы постоянного тока
3)
, мА
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений
погрешности измерений силы постоянного тока, %
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности
измерений текущего времени по отношению к временной шкале
UTC (SU) при (23±2) ºС при отсутствии синхронизации, с/сут
Лист № 8
Всего листов 15
±0,004
±0,005
от 0,5 до 30
от 0,01·I
ном
до 1,5·I
ном
±0,15
Диапазон измерений активной электрической мощности, Вт
Диапазон измерений реактивной электрической мощности, вар
Диапазон измерений полной электрической мощности, В·А
Диапазоны измерений коэффициента мощности, cosφ
±0,004
Значение
от 42,5 до 57,7
от 0,1
·
U
ном
до 1,5·U
ном
от 0,05
·
U
ном
до 1,5·U
ном
±0,15
±0,5
±0,05·U
ном
/U
(1)
±5
Наименование характеристики
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной
погрешности измерений текущего времени по отношению к
временной шкале UTC (SU) при отклонении температуры
окружающей среды от (23±2) ºС в рабочих условиях измерений,
на каждый 1 ºС, (с/сут)/ ºС
Диапазон измерений частоты переменного тока f, Гц
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
частоты переменного тока f, Гц
Диапазоны измерений среднеквадратических значений фазного
(линейного) напряжения переменного тока, В:
- при номинальном напряжении 3×57,7/100 В
- при номинальном напряжении 3×230/400 В
Пределы допускаемой основной приведенной к номинальному
значению U
ном
погрешности измерений среднеквадратических
значений напряжения переменного тока, %:
- фазного напряжения
- линейного напряжения
Диапазон измерений суммарного коэффициента гармонических
составляющих напряжения K
U
4)
,%
Пределы допускаемой абсолютной (Δ) / относительной (δ)
погрешностей измерений суммарного коэффициента
гармонических составляющих напряжения:
- Δ при K
U
< U
ном
/U
(1)
,%
- δ при K
U
U
ном
/U
(1)
, %
Диапазон измерений среднеквадратических значений силы
переменного тока I
A
, I
В
, I
С
, силы переменного тока по
дополнительному каналу I, А
Пределы допускаемой основной приведенной к номинальному
значению I
ном
погрешности измерений среднеквадратических
значений силы переменного тока, %
Пределы допускаемых относительных погрешностей измерений
активной электрической мощности, %
Пределы допускаемых относительных погрешностей измерений
реактивной электрической мощности, %
Пределы допускаемых относительных погрешностей измерений
полной электрической мощности, %
от 0,01·I
ном
до 1,5·I
ном
от 0,8·U
ном
до 1,15·U
ном
0,25 ≤ cosφ ≤ 1
от 0,01·I
ном
до 1,5·I
ном
от 0,8·U
ном
до 1,15·U
ном
0,25 ≤ sinφ ≤ 1
от 0,01·I
ном
до 1,5·I
ном
от 0,8·U
ном
до 1,15·U
ном
приведены в таблицах
3, 4, 12-13, 16, 17
приведены в таблицах
5, 6, 12, 14
приведены в таблицах
7, 8, 12, 15
от -0,999 до -0,25;
от 0,25 до 1
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
коэффициента мощности cosφ в диапазоне силы переменного
тока от 2 до 150 % от I
ном
Лист № 9
Всего листов 15
±0,005
приведены в
таблицах 9-11
Значение
Наименование характеристики
Пределы допускаемой дополнительной приведенной к
номинальному значению погрешности измерений
среднеквадратических значений силы и напряжения
переменного тока при отклонении температуры окружающей
среды от (23±2) ºС в рабочих условиях измерений на каждый
1 ºС, %
Средние температурные коэффициенты при измерении
активной, реактивной и полной электрической энергии и
мощности, %/°С
Нормальные условия измерений:
- температура окружающего воздуха, ºС
- относительная влажность окружающего воздуха
при +23 °С, %, не более
от +21 до +25
75
1)
Пределы допускаемых относительных погрешностей счетчиков при измерении
реактивной электрической энергии для счетчиков классов точности 0,5S, 1S по
АЦСБ.411100.004 ТУ приведены в таблицах 5, 6, 12, 14.
2)
Пределы допускаемых относительных погрешностей счетчиков при измерении
полнойэлектрическойэнергиидлясчетчиковклассовточности0,2S,0,5S
по АЦСБ.411100.004 ТУ приведены в таблицах 7, 8, 12, 15.
3)
При наличии дополнительного модуля аналоговых входных сигналов.
4)
При измерениях K
U
учитываются гармонические составляющие напряжения до 50
порядка включительно.
тока, Аcosφ
Таблица 3 – Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений активной
электрической мощности при симметричной нагрузке и номинальном напряжении для
счетчиков классов точности 0,2S и 0,5S
Пределы допускаемой
основной относительной
Сила переменногоКоэффициент мощности
погрешности счетчиков для
классов точности, %
0,2S0,5S
0,01
·
I
ном
I < 0,05
·
I
ном
1 ±0,4 ±1,0
0,05
·
I
ном
I I
макс
1 ±0,2 ±0,5
0,02
·
I
ном
I < 0,1
·
I
ном
0,5 (при индуктивной нагрузке) ±0,5 ±1,0
0,02
·
I
ном
I < 0,1
·
I
ном
0,8 (при емкостной нагрузке) ±0,5 ±1,0
0,1
·
I
ном
I I
макс
0,5 (при индуктивной нагрузке) ±0,3 ±0,6
0,1
·
I
ном
I I
макс
0,8 (при емкостной нагрузке) ±0,3 ±0,6
Сила переменного
тока, А
Коэффициент мощности
cosφ
0,1
·
I
ном
I
Trial
Таблица 4 – Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений активной
электрической мощности при однофазной нагрузке и номинальном напряжении для счетчиков
классов точности 0,2S и 0,5S
0,05
·
I
ном
I I
макс
Пределы допускаемой основной
относительной погрешности
счетчиков для классов точности, %
0,2S 0,5S
±0,3 ±0,6
1
0,5 (при индуктивной
нагрузке)
±0,4±1,0
Лист № 10
Всего листов 15
Коэффициент sinφ
(при индуктивной или
Таблица 5 – Пределыдопускаемойосновнойотносительнойпогрешностиизмерений
реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений и электрической
мощности при симметричной нагрузке и номинальном напряжении для счетчиков классов
точности 0,5S, 1S
Пределы допускаемой основной
Сила переменногоотносительной погрешности счетчиков
тока, А
емкостной нагрузке)
для классов точности, %
0,5S1S
0,01
·
I
ном
I < 0,05
·
I
ном
1 ±1,0 ±1,5
0,05
·
I
ном
I I
макс
1 ±0,5 ±1,0
0,05
·
I
ном
I < 0,1
·
I
ном
0,5 ±1,0 ±1,5
0,1
·
I
ном
I I
макс
0,5 ±0,5 ±1,0
0,1
·
I
ном
I I
макс
0,25 ±1,0 ±2,0
Коэффициент sinφ
(при индуктивной или
Таблица 6 – Пределыдопускаемойосновнойотносительнойпогрешностиизмерений
реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений и электрической
мощности при однофазной нагрузке и номинальном напряжении для счетчиков классов
точности 0,5S, 1S
Пределы допускаемой основной
Сила переменногоотносительной погрешности счетчиков
тока, А
емкостной нагрузке)
для классов точности, %
0,5S1S
0,05
·
I
ном
I I
макс
1±0,7±1,5
0,1
·
I
ном
I I
макс
0,5±1,0±2,0
0,1
·
I
ном
I I
макс
0,25±1,5±3,0
Таблица 7 – Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений полной
электрической энергии и мощности при симметричной нагрузке и номинальном напряжении
для счетчиков классов точности 0,2S, 0,5S
Пределы допускаемой основной
Сила переменногоКоэффициентотносительной погрешности счетчиков
тока, Амощности cosφ для классов точности, %
0,2S0,5S
0,01
·
I
ном
I < 0,05
·
I
ном
1 ±0,4 ±1,0
0,05
·
I
ном
I I
макс
1 ±0,2 ±0,5
0,5 (при индуктивной
0,05
·
I
ном
I < 0,1
·
I
ном
или емкостной±0,5±1,0
нагрузке)
0,5 (при индуктивной
0,1
·
I
ном
I I
макс
или емкостной±0,3±0,6
нагрузке)
0,25 (при индуктивной
0,1
·
I
ном
I I
макс
или емкостной±0,5±1,0
нагрузке)
Таблица 8 – Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений полной
электрической энергии и мощности при однофазной нагрузке и номинальном напряжении для
счетчиков классов точности 0,2S, 0,5S
Пределы допускаемой основной
Сила переменногоКоэффициентотносительной погрешности счетчиков
тока, Амощности cosφ для классов точности, %
0,2S0,5S
0,05
·
I
ном
I I
макс
1,0±0,3±0,6
Лист № 11
Всего листов 15
Сила переменного
тока, А
Коэффициент
мощности cosφ
0,1
·
I
ном
I I
макс
Пределы допускаемой основной
относительной погрешности счетчиков
для классов точности, %
0,2S0,5S
0,5 (при индуктивной
или емкостной
нагрузке)
±0,4±1,0
Таблица 9 – Средний температурный коэффициент при измерении активной электрической
мощности для счетчиков классов точности 0,2S, 0,5S при симметричной нагрузке и
номинальном напряжении
тока, Аcosφ
Средний температурный коэффициент
нагрузке)
Сила переменногоКоэффициент мощности
счетчиков для классов точности, %/°С
0,2S0,5S
0,05
·
I
ном
I I
макс
1 0,01 0,03
0,1
·
I
ном
I I
макс
0,5 (при индуктивной
0,02 0,05
тока, А
Коэффициент sinφ
точности, %/°С
0,1
·
Таблица 10 – Средний температурный коэффициент при измерении реактивной электрической
энергии прямого и обратного направлений и реактивной электрической мощности при
симметричной нагрузке и номинальном напряжении для счетчиков классов точности 0,5S, 1S
Средний температурный
Сила переменного
(при индуктивной
коэффициент счетчиков для классов
или емкостной нагрузке)
0,5S1S
0,05
·
I
ном
I I
макс
10,030,05
0,5 (при индуктивной
номмакс
или емкостной нагрузке)
II I0,050,10
Сила переменногоКоэффициент
Таблица 11 – Средний температурный коэффициент при измерении полной электрической
энергии и мощности при симметричной нагрузке и номинальном напряжении для счетчиков
классов точности 0,2S, 0,5S
Средний температурный коэффициент
тока, Амощности cosφ
счетчиков для классов точности, %/°С
0,2S0,5S
0,05
·
I
ном
I I
макс
10,010,03
0,5 (при индуктивной
0,1
·
I
ном
I I
макс
или емкостной0,020,05
нагрузке)
Класс точности
0,2S
Таблица 12 – Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений
активной электрической мощности для счетчиков классов точности 0,2S и 0,5S, реактивной
электрической энергии прямого и обратного направлений и реактивной электрической
мощности для счетчиков классов точности 0,5S, 1S, полной электрической энергии и
электрической мощности для счетчиков классов точности 0,2S, 0,5S при отклонении частоты
сети от номинального значения в пределах
2 % при номинальном напряжении
Пределы допускаемой
дополнительнойСила переменногоКоэффициент
относительной тока, А мощности
погрешности, %
При измерении активной электрической мощности
±0,10,05·I
ном
I I
макс
cos
= 1
±0,1 0,1·I
ном
I I
макс
cos
= 0,5 (при
Лист № 12
Всего листов 15
Класс точности
cos
= 0,5 (при
0,5S
±0,50,02·II I
±0,50,05·II I
1S
±1,00,02·II I
±1,00,05·II I
0,2S
Пределы допускаемой
дополнительнойСила переменногоКоэффициент
относительной тока, А мощности
погрешности, %
индуктивной нагрузке)
±0,20,05·I
ном
I I
макс
cos
= 1
0,5S
±
0
,
20
,
1
·
I
ном
I
I
макс
индуктивной нагрузке)
При измерении реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений и
реактивной электрической мощности
sin
=1 (при индуктивной
номмакс
или емкостной нагрузке)
sin
=0,5 (при индуктивной
номмакс
или емкостной нагрузке)
sin
=1 (при индуктивной
номмакс
или емкостной нагрузке)
sin
=0,5 (при индуктивной
номмакс
или емкостной нагрузке)
При измерении полной электрической энергии и мощности
±0,10,05·I
ном
I I
макс
cos
= 1
cos
= 0,5
±0,10,1·I
ном
I I
макс
(при индуктивной или
емкостной нагрузке)
±0,20,05·I
ном
I I
макс
cos
=1
cos
= 0,5
0,5S
±0,20,1·I
ном
I I
макс
(при индуктивной или
емкостной нагрузке)
Класс точности
Таблица 13 – Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений
активной электрической мощности для счетчиков классов точности 0,2S и 0,5S, вызванной
гармониками в цепях напряжения и тока, при номинальном напряжении
Пределы допускаемой
дополнительнойСила переменногоКоэффициент
относительной тока, А мощности
погрешности, %
0,2S ±0,4 0,5·I
макс
cos
= 1
0,5S ±0,5 0,5·I
макс
cos
= 1
относительной
Сила
Таблица 14 – Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений
реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений, и электрической
мощности для счетчиков классов точности 0,5S и 1S, вызванной гармониками в цепях
напряжения и тока, при номинальном напряжении
Пределы допускаемой
Класс точности
до
п
о
лнитель
но
й
переменногоКоэффициент
погрешности, %
т
ока
, А
sin
= 1
0,5S±2,50,5·I
макс
(при индуктивной или
емкостной нагрузке)
sin
= 1
1S±2,50,5·I
макс
(при индуктивной или
емкостной нагрузке)
Лист № 13
Всего листов 15
Таблица 15 – Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений
полной электрической энергии и мощности для счетчиков классов точности 0,2S, 0,5S,
вызванной гармониками в цепях напряжения и тока, при номинальном напряжении
Пределы допускаемой
Класс точностидополнительной относительнойСила переменного тока, А
погрешности, %
0,2S ±0,4 0,5·I
макс
0,5S ±0,5 0,5·I
макс
Класс точности
Таблица 16 – Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений
активной электрической мощности для счетчиков классов точности 0,2S и 0,5S, вызванной
обратным порядком следования фаз, при номинальном напряжении
Пределы допускаемой
дополнительнойСила переменногоКоэффициент
относительной тока, А мощности
погрешности, %
0,2S ±0,05 0,1·I
ном
cos
= 1
0,5S ±0,10 0,1·I
ном
cos
= 1
Класс точности
Таблица 17 – Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений
активной электрической мощности для счетчиков классов точности 0,2S и 0,5S, вызванной
несимметрией напряжения, при номинальном напряжении
Пределы допускаемой
дополнительнойСила переменногоКоэффициент
относительной тока, А мощности
погрешности, %
0,2S ±0,5 I
ном
cos
= 1
0,5S ±1,0 I
ном
cos
= 1
от -40 до +70*
6,00
0,20
0,02
0,10
10
Значение
от 5 до 95
230
220
от 90 до 318
от 40 до 290
0,01
Таблица 18 – Основные технические характеристики
Наименование характеристики
Рабочие условия измерений:
- температура окружающего воздуха, ºС
- относительная влажность окружающего воздуха при +23 °С
(без конденсации влаги), %
Номинальные значения напряжения питания от внешнего источника:
- при питании от источника напряжения переменного тока
частотой 50 Гц, В
- при питании от источника напряжения постоянного тока, В
Параметры питания от внешнего источника:
- напряжение переменного тока частотой 50 Гц, В
- напряжение постоянного тока, В
Потребляемая мощность, не более:
- при питании от внешнего источника, В·А (Вт)
- по измерительным цепям силы переменного тока (при I
ном
= 5 А), В·А
- по измерительным цепям силы переменного тока (при I
ном
= 1 А), В·А
- по измерительным цепям напряжения (при прямом включении), В·А
- по измерительным цепям напряжения (при включении через
измерительные трансформаторы), В·А
Срок службы батареи питания внутренних часов
(при температуре +23 ºС), лет, не менее
Лист № 14
Всего листов 15
Наименование характеристикиЗначение
Глубина хранения данных профиля нагрузки активной и реактивной
энергии в «прямом» и «обратном» направлениях при времени3
интегрирования 30 мин, лет, не менее
Срок хранения данных в памяти при отсутствии питания, сут.не ограничен
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (Код IP),
по ГОСТ 14254-2015:
- со стороны лицевой панелиIP51
- со стороны клеммных колодокIP20
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) без учета
дополнительных модулей, мм, не более:
- модификация PRO PM03590 × 92 × 60
- модификация PRO PM335 113 × 109 × 75
- модификация PRO EM23590 × 90 × 72
Масса, без учета дополнительных модулей, кг, не более 0,5
Масса внешних дополнительных модулей, кг, не более 0,05
Многотарифный учет имеется
Самодиагностика имеется
Средний срок службы, лет 30
Средняя наработка на отказ, ч 327000
* При температуре окружающего воздуха от минус 20 до минус 40 °С для
модификаций с ЖК-дисплеем оценка отображаемых характеристик возможна только по
интерфейсам связи.
Знак утверждения типа
наносится на лицевую панель счетчиков методом трафаретной печати, а также на титульные
листы руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом.
Комплектность средства измерений
-
1 шт.
-
1 шт.
Обозначение
Количество
АЦСБ.411100.004 РЭ
АЦСБ.411100.004 ПС
-
1 экз.
1 экз.
1 шт.
Таблица 19 – Комплектность счетчиков
Наименование
Счетчик электрической энергии трехфазный
PRO
Руководство по эксплуатации*
Паспорт
Упаковка
Программное обеспечение PAS на
электронном носителе**
Методика поверки*
ИЦРМ-МП-275-20
1 экз.
* Допускаетсяпосогласованиюспотребителемпоставкаруководствапо
эксплуатации и методики поверки в электронном виде с помощью размещения их в сети
Интернет на сайте
www.satec-global.ru.
** Допускается по согласованию с потребителем поставка программного обеспечения
PAS с помощью размещения их в сети Интернет на сайте
www.satec-global.ru.
Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в пункте 1.3.1 «Методы измерений» руководства по эксплуатации.
Лист № 15
Всего листов 15
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к cчетчикам
электрической энергии трехфазным PRO
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 8.551-2013 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений
электрической мощности и электрической энергии в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц»
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 1 октября 2018 года № 2091 «Об утверждении государственной поверочной схемы для
средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от 1·10
-16
до 100 А»
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 14 мая 2015 года 575 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств
измерений силы переменного электрического тока от 1·10
-8
до 100 А в диапазоне частот
от 1·10
-1
до 1·10
6
Гц»
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 29 мая 2018 года № 1053 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств
измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от 1·10
-1
до 2·10
9
Гц»
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 31 июля 2018 года № 1621 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств
измерений времени и частоты»
АЦСБ.411100.004 ТУ «Счетчики электрической энергии трехфазные PRO. Технические
условия»
Изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-логистический центр
автоматизированных систем» (ООО «ПЛЦ АС»)
Адрес: 160010, г. Вологда, ул. Залинейная, д. 22
Место нахождения: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 9, пом. 9-31
ИНН 7723837259
Испытательный центр
Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный центр разработок в
области метрологии» (ООО «ИЦРМ»)
Адрес: 117546, г. Москва, Харьковский проезд, д.2, этаж 2, пом. I, ком. 35,36
Место нахождения: 117546, г. Москва, Харьковский проезд, д.2, этаж 2, пом. I,
ком. 35,36
Аттестат аккредитации ООО «ИЦРМ» по проведению испытаний средств измерений в
целях утверждения типа № RA.RU.311390 от 18.11.2015 г.
Готовы поверить данное средство измерений.
Поверка средств измерений.
ООО СУПРР 8(812)209-15-19, info@saprd.ru