Таблиця ЗЬ — Повітряні зазори і довжини шляхів струму спливу для лічильника в ізоляційному корпусі класу захисту II



Напруга між фазою і «землею», похідна від номінальної напруги мережі, В

Номінальна імпульсна напруга, В

Мінімальні повітряні зазори, мм

Мінімальна довжина шляху струму спливу, мм

для внутрішнього лічильника

для зовнішнього лічильника

для внутрішнього лічильника

для зовнішнього лічильника

< 100

2500

1,5

1,5

2,0

3,2

< 150

4000

3,0

3,0

3,2

5,0

< 300

6000

5,5

5,5

6,3

10,0

< 600

8000

8,0

8,0

12,5

20,0

Також треба проводити випробування за вимогами щодо імпульсної напруги (див. 7.3.2).

  1. Лічильник в ізоляційному корпусі класу захисту II

Для лічильника класу захисту II має бути міцний і практично суцільний кожух, у тому числі кришка затискачів, виготовлені цілком з ізоляційного матеріалу, що закриває всі металеві части­ни, за винятком невеликих частин, наприклад щитка, ґвинтів, підвісок і заклепок. Якщо такі малі частини доступні для дотику стандартним випробувальним пальцем (як визначено в ІЕС 60529) зовні корпуса, то їх має бути додатково ізольовано від частин, які перебувають під напругою, до­датковою ізоляцією на випадок порушення основної ізоляції або ослаблення кріплення частин, які перебувають під напругою. Ізоляційні властивості лаку, лакової емалі, звичайного паперу, бавов­няної тканини, оксидної плівки на металевих частинах, клейової плівки і компаунда або аналогічних ізоляційних матеріалів не треба вважати достатніми для додаткової ізоляції.

Для блока затискачів і кришки затискачів такого лічильника достатньо посиленої ізоляції.

  1. Стійкість до горіння

Треба, щоб блок затискачів, кришка затискачів і корпус лічильника забезпечували належний захист від поширення вогню. Треба, щоб вони не підтримували горіння у разі теплового переван­таження частин, що перебувають під напругою, у разі контакту з ними. Для цього треба проводи­ти таке випробування.

Випробування має бути проведено відповідно до ІЕС 60695-2-11 за таких умов:

  • температура під час випробування блока затискачів: (960 + 15) °С;

  • температура під час випробування кришки затискачів і корпуса лічильника: (650 + 10) °С;

  • тривалість випробування: (ЗО + 1) с.

Контакт із розжареним дротом можна робити в будь-якому довільно вибраному місці. Якщо блок затискачів складає одне ціле з цоколем лічильника, то достатньо випробувати лише блок за­тискачів.

  1. Захищеність від проникнення пилу та води

Лічильники мають відповідати ступеню захисту, установленому в ІЕС 60529:

ІР51, але без всмоктування в лічильник — для лічильників, що застосовують у приміщенні;

ІР54 — для лічильників, призначених для зовнішнього установлення.

Випробування треба проводити відповідно до ІЕС 60529 за таких умов.

  1. Випробування захищеності від проникнення пилу:

  • лічильник у неробочому стані встановлюють на штучній стіні;

  • випробування проводять разом із встановленими провідниками (кабелем) певної довжи­ни (вільні кінці — закриті), тип яких визначає виробник, і встановленою на місце кришкою затис­качів;

  • для лічильників, що їх застосовують у приміщенні, підтримують всередині і зовні лічильника однаковий атмосферний тиск;

  • перша цифра в познаці ступеня захисту: 5 (ІР5Х).

Проникнення пилу допустимо лише в кількості, що не впливає на функціювання лічильника. Треба також провести випробування ізоляції відповідно до 7.3.

  1. Випробування захищеності від проникнення води:

  • лічильник у неробочому стані;

  • друга цифра в познаці ступеня захисту: 1 (ІРХ1) — для лічильників, що застосовують у при­міщенні; 4 (ІРХ4) — для лічильників, призначених для зовнішнього установлення.

Проникнення води допустимо лише в кількості, що не впливає на функціювання лічильника. Треба також провести випробування ізоляції відповідно до 7.3.

Національна примітка

На основі ІЕС 60529 розроблено ГОСТ 14254, який є чинним в Україні (див. національний додаток НБ).

  1. Відображення вимірюваних величин

Інформацію може показувати як електромеханічний лічильний механізм, так і електронний дисплей. У випадку електронного дисплея треба, щоб відповідний енергонезалежний запам’ято­вувальний пристрій зберігав інформацію не менше ніж чотири місяці.

Примітка 1. Триваліший час збереження інформації для енергонезалежного запам’ятовувального пристрою треба зазна­чати у договорі на постачання.У разі відображення множини величин за допомогою одного дисплея, має бути передбачено можливість одержання інформації від усіх відповідних запам’ятовувальних пристроїв. Під час відображення інформації запам’ятовувальних пристроїв треба, щоб була можливість ідентифікації кожного застосованого тарифу, а у разі автоматичної послідовності змінення інформації дисплей має відображати інформацію з метою візуального зчитування не менше ніж 5 с.

Треба, щоб висвічувався чинний тариф.

У разі, коли лічильник відключено, покази на електронному дисплеї можуть не відображатися.

Основною одиницею для вимірюваних величин має бути кіловат-година (кВт год), кіловар-го- дина (квар год), кіловольт-ампер-година (кВ А год) або мегават-година (МВт год), мегавар-година (Мвар год), мегавольт-ампер-година (МВ А год).

Цифри і позначки на електромеханічних лічильних механізмах мають бути незмивними та лег­ко читатися. Барабани молодшого розряду має бути помарковано так, щоб на них було нанесено 10 поділок з цифрами, кожна з яких поділяється на 10 частин, або здійснено будь-яке інше роз­міщення поділок, яке забезпечить таку саму точність зчитування. Барабани, що показують десяті частки одиниці, мають відрізнятися маркованням від інших, щоб зробити їх помітними.

Кожен цифровий елемент електронного дисплея має показувати всі числа від нуля до дев’яти.

Лічильний механізм має бути здатним накопичувати і відображати інформацію про виміряну електроенергію, починаючи з нуля, протягом не менше ніж 1500 год за максимальної сили стру­му, номінальної напруги та одиничного коефіцієнта потужності.

Примітка 2. Значення, що перевищують 1500 год, треба зазначати у договорі на постачання.

Протягом часу експлуатації має бути унеможливлено скидання накопичених показів електрич­ної енергії.

Примітка 3. Періодичне повернення лічильного механізму у вихідний стан не розглядають як скидання показу.

  1. Пристрій виведення

У лічильнику має бути випробувальний пристрій виведення для контролю показів за допомо­гою відповідного випробувального обладнання.

Пристрої виведення зазвичай не можуть виробляти рівномірні послідовності імпульсів. Вироб­нику треба зазначати необхідне число імпульсів пристрою виведення, щоб забезпечити точність ви­мірювань не менше за 1/10 від класу точності лічильника в різних контрольних точках випробувань.

Щодо електричного випробувального виводу див. ІЕС 62053-31.

Якщо випробувальний вивід є оптичним, то він має задовольняти вимоги 5.11.1 і 5.11.2.

Треба, щоб індикатор функціювання, у разі його наявності, був видним спереду.

  1. Механічні та електричні характеристики

Доступ до оптичного випробувального виводу має бути спереду.

Максимальна частота імпульсів не може перевищувати 2,5 кГц.

Імпульси виводу можуть бути модульованими або немодульованими. Потрібну форму немо- дульованих імпульсів виводу показано на рисунку D.2.

Тривалість фронтів імпульсу (час наростання або спаду) — це час переходу з одного стану в інший з урахуванням перехідних процесів. Тривалість фронту не може перевищувати 20 мкс (див. рисунок D.2).

Відстань між оптичним імпульсним виводом та іншими суміжними виходами чи оптичним дис­плеєм має бути достатньою, щоб уникнути впливу на передавання.

Оптимальної передачі імпульсів1' досягають тоді, коли за умов випробувань оптична вісь фотоголовки збігається з оптичною віссю імпульсного виводу.

Час наростання імпульсу, наведений в додатку D на рисунку D.2, треба перевіряти за допо­могою зразкового фотодіода, у якого час наростання не більше ніж 0,2 мкс.

  1. Оптичні характеристики

Довжина хвилі оптичних сигналів випромінювання має бути від 550 нм до 1000 нм.

Пристрій виведення в лічильнику має генерувати сигнал, який створює енергетичну освіт­леність Ет на певній унормованій поверхні (оптично активній площині) на відстані ат = (10 ± 1) мм від поверхні лічильника із такими граничними значеннями:

  • у стані «ввімкнено»: 50 мкВт/см2 < Ет< 1000 мкВт/см2;

  • у стані «вимкнено»: Ет< 2 мкВт/см2.

Див. також рисунок D.1.

  1. Маркування лічильника

    1. Паспортні таблички

На кожному лічильнику наносять таку інформацію як доречну:

  1. назву або товарний знак виробника і, якщо потрібно, місце виготовлення;

  2. познаку типу (див. 3.1.8) і, якщо потрібно, місце для нанесення Знака затвердження типу.

  3. тип мережі (кількість фаз і кількість проводів), для якої призначено лічильник (наприклад однофазна двопровідна, трифазна трипровідна, трифазна чотирипровідна); це марковання може бути замінено графічними символами, наведеними в ІЕС 60387;

  4. заводський номер і рік виготовлення. Якщо заводський номер зазначено на табличці, при­кріпленій до кожуха, то його треба продублювати на цоколі лічильника або зберігати в енергоне- залежному запам’ятовувальному пристрої лічильника;

  5. номінальну напругу за однією із таких форм:

  • кількість вимірювальних елементів, якщо їх більше ніж один, і напругу на затискачах кола (кіл) напруги лічильника,

  • номінальну напругу мережі або вторинну напругу трансформатора напруги, до якого лічиль­ник приєднують.

Приклади марковання наведено в таблиці 4.

Таблиця 4 — Марковання напруги

Лічильник за виконанням та підключенням до мережі

Напруга на затискачах кола (кіл) напруги, В

Номінальна напруга мережі, В

Однофазний, двопровідний, на напругу 120 В

120

120

Однофазний, трипровідний, на напругу 120 В (120 В відносно середньої точки)

240

240

Трифазний, трипровідний, двохелементний (230 В між фазами)

2 х 230

3 х 230

Трифазний, чотирипровідний, трьохелементний (230 В між фазою та нейтраллю)

3 х 230 (400)

3 х 230/400

Національна примітка

В Україні існують електромережі із напругою 3 х 220/380, що не змінює правил її маркування.



  1. для лічильників безпосереднього підключення значення базової і максимальної сили стру­му, виражені, наприклад, у такий спосіб: 10—40 А або 10 (40) А для лічильників із базовою силою струму 10 А і максимальною силою струму 40 А;

для трансформаторних лічильників — номінальне значення вторинного струму трансформа- тора(-ів), до якого(-их) буде підключено лічильник, наприклад /5 А; унормовану та максимальну силу струму лічильника може бути вміщено в познаку типу;

д) номінальну частоту в герцах;

  1. сталу лічильника;

  2. познаку класу точності лічильника;

  3. нормальну температуру, якщо вона відрізняється від 23 °С;

  4. познаку у формі подвійного квадрата [о~) для лічильників в ізоляційному корпусі класу захисту II.

Інформацію за переліками а), Ь) і с) можна наносити на зовнішній табличці, постійно при­кріпленій до кожуха лічильника.

Інформацію за переліками від d) до к) потрібно наносити на паспортну табличку, переважно розміщену всередині лічильника. Марковання має бути незмивним, розбірливим і добре видним зовні лічильника.

Якщо лічильник є приладом спеціального типу (наприклад у разі багатотарифного лічильни­ка, коли напруга пристрою перемикання відрізняється від номінальної напруги), то це має бути зазначено на паспортній табличці чи на окремій табличці.

Якщо у значенні сталої лічильника враховано вимірювальні трансформатори, то в маркованні треба зазначати коефіцієнт(-и) трансформації.

Також можна використовувати стандартні символи (див. ІЕС 60387).

5.12.2 Маркування схем підключення та затискачів

На кожному лічильнику треба незмивною фарбою позначати схему підключення. Якщо це неможливо, то має бути надано посилання на схему підключення. Для багатофазних лічильників ця схема також має показувати послідовність чергування фаз, для якої лічильник призначено. Допустимо позначати схему підключення відповідною умовною познакою за національними стан­дартами.

Якщо затискачі лічильника помарковано, то це марковання має бути нанесено на схему підключення.

6 КЛІМАТИЧНІ УМОВИ

  1. Діапазон температури

Діапазон температури лічильника має бути таким, як показано в таблиці 5. Наведені значен­ня базуються на стандарті ІЕС 60721-3-3, таблиця 1, за винятком т) Конденсація і р) Утворення льоду.

Таблиця 5 —Діапазони температури