ГОСТ 30206—94 (МЭК 687-92)
У
П32
ДК 621.317.785:006.354МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СТАТИЧЕСКИЕ СЧЕТЧИКИ ВАТТ-ЧАСОВ АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (КЛАССЫ ТОЧНОСТИ 0,2 S И 0,5 S)
Alternating current static watt-hour meters
for active energy (accuracy classes 0,2 S and 0,5 S)
ОКС 17.220
ОКП 42 2820, 42 2830
Дата введения 1996—07—01
в части счетчиков, разработанных до 1 июля 1996 г., — 1997—07—01
Предисловие
РАЗРАБОТАН МТК 232 «Аппаратура для измерения электрической энергии и контроля нагрузки»
ВНЕСЕН Госстандартом Российской Федерации
ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 6—94 от 21 октября 1994 г.)
За принятие проголосовали:
Наименование государства |
Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Беларусь Республика Грузия Республика Казахстан Киргизская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Узбекистан Украина |
Азгосстандарт Армгосстандарт Белстандарт Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Киргизстандарт Молдовастандарт Госстандарт России Узгосстандарт Госстандарт Украины |
Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 12 марта 1996 г. № 159 межгосударственный стандарт ГОСТ 30206—94 (МЭК 687—92) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1996 г., в части счетчиков, разработанных до 1 июля 1996 г., — с 1 июля 1997 г.
Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 687—92 «Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S)» с дополнительными требованиями, отражающими потребности экономики страны
ВЗАМЕН ГОСТ 26035—83 в части счетчиков активной энергии классов точности 0,2 и 0,5
ВНЕСЕНА Поправка (ИУС № 1 1998 г.)
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на статические (электронные) счетчики ватт-часов (далее — счетчики) классов точности 0,2 S и 0,5 S для измерения электрической активной энергии переменного тока частотой в диапазоне (45—65) Гц и устанавливает требования к изготовлению и типовым испытаниям1 счетчиков.
* Под типовыми испытаниями понимают контрольные испытания, кроме приемо-сдаточных.
Стандарт распространяется на счетчики, работающие от трансформаторов, предназначенные для применения внутри помещения и содержащие измерительный элемент и счетный (ые) механизм (ы), заключенные вместе в корпус счетчика.
Примечание — ГОСТ 7746 распространяется на трансформаторы, имеющие диапазоны измерений от 0,05 Іном до 1,2 Іном или от 0,05 ImM до 1,5 ImM или от 0,05 ImM до 2,0 ImM и трансформаторы классов точности 0,2 и 0,5, имеющие диапазон измерений от 0,01 IHOM до 1,2 IHOM. В настоящем стандарте рассматриваются счетчики с диапазоном измерений от 0,01 IHOM до 1,2 IHOM, так как только трансформаторы классов точности 0,2 и 0,5 имеют пределы погрешности, сопоставимые с пределами погрешности рассматриваемых счетчиков.
Стандарт распространяется также на индикатор(ы) работы, испытательный(ые) выход(ы) и на счетчики, измеряющие энергию в обоих направлениях.
Стандарт не распространяется на:
счетчики напряжением свыше 600 В (линейное напряжение для многофазных счетчиков);
переносные сметчики и счетчики, предназначенные для наружной установки;
интерфейсы к счетному механизму счетчика;
образцовые счетчики.
Когда дисплеи и (или) запоминающее(ие) устройство(а) являются внешними и (или) когда другие элементы заключены в корпус счетчика (такие как показатели максимума, телеметрические датчики, переключатели времени или дистанционного управления и т.д.), настоящий стандарт распространяется только на измерительную часть.
Настоящий стандарт не устанавливает правила проведения приемочных испытаний и испытаний на соответствие техническим требованиям*.
ГОСТ 22261—94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия
ГОСТ 23217—78 Приборы электроизмерительные аналоговые с непосредственным отсчетом. Наносимые условные обозначения
ГОСТ 25372—95 Условные обозначения для счетчиков электрической энергии переменного тока
ГОСТ 26104—89 (МЭК 348—78) Средства измерений электронные. Технические требования в части безопасности. Методы испытаний
ГОСТ 27473—87 (МЭК 112—79) Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения сравнительного и контрольного индексов трекингостойкости во влажной среде
ГОСТ 27483—87 (МЭК 695—2—1—80) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой
ГОСТ 27570.0—87. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ 27918—88 (МЭК 255—4—76) Реле измерительные с одной входной воздействующей величиной с зависимой выдержкой времени
ГОСТ 28199—89 (МЭК 68-2-1-74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание А: Холод
ГОСТ 28200—89 (МЭК 68—2—2—74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло
ГОСТ 28203—89 (МЭК 68—2-6—82) Основные методы испытании на воздействие внешних факторов. Часть 2 Испытания. Испытание Fc и руководство: Вибрация (синусоидальная)
ГОСТ 28207—89 (МЭК 68-2-11-81) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ка: Соляной туман
ГОСТ 28213—89 (МЭК 68-2-27-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Еа и руководство: Одиночный удар
ГОСТ 28216—89 (МЭК 68-2-30-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Db и руководство: Влажное тепло, циклическое (12+12-часовой цикл)
ГОСТ 29156—91 (МЭК 801-4-88) Устойчивость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 29191—91 (МЭК 801-2-84) Устойчивость технических средств электромагнитная.
Устойчивость к электростатическим разрядам. Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 29216—91 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационной техники. Нормы и методы испытаний
ГОСТ 29322—92 (МЭК 38-83) Стандартные напряжения
ГОСТ 30012.1—93 (МЭК 51-1-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 1. Определения и основные требования, общие для всех частей
ГОСТ 30032.1—93 (МЭК 60-1-89) Техника испытаний высоким напряжением. Часть 1. Общие определения и требования к испытаниям
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем стандарте использованы термины, приведенные ниже.
Общие определения
Счетчик ватт-часов — прибор, предназначенный для измерения активной энергии путем интегрирования активной мощности во времени.
Статический счетчик — счетчик, в котором ток и напряжение воздействуют на твердотельные (электронные) элементы для создания на выходе импульсов, число которых пропорционально измеряемой активной энергии.
Многотарифный счетчик — счетчик электрической энергии, снабженный набором счетных механизмов, каждый из которых работает в установленные интервалы времени, соответствующие различным тарифам.
Тип счетчика — термин, используемый для определения конкретной конструкции счетчика, изготавливаемого одним изготовителем, имеющего:
одинаковые метрологические характеристики;
единое конструктивное исполнение частей, определяющих эти характеристики.
Тип может иметь несколько значений номинального тока и номинального напряжения.
Счетчики обозначаются одним или большим числом групп букв или цифр или комбинацией букв и цифр. Каждый тип имеет только одно обозначение.
Примечание — Тип характеризуется образцами счетчиков, предназначенных для типовых испытаний, характеристики которых (номинальные токи и номинальные напряжения) выбраны из значений, приведенных в таблицах, предложенных изготовителем.
Образцовый счетчик — счетчик, используемый для измерения единицы электрической энергии. Обычно его проектируют и применяют для достижения наивысшей точности и стабильности в контролируемой окружающей среде лаборатории.
Определения, относящиеся к функциональным элементам
Измерительный элемент — часть счетчика, создающая на выходе импульсы, число которых пропорционально измеряемой активной энергии.
Выходные устройства
Испытательный выход — устройство, которое может быть использовано для испытания счетчика.
Индикатор функционирования — устройство, выдающее визуально наблюдаемый сигнал функционирования счетчика.
Запоминающее устройство — элемент, предназначенный для хранения цифровой информации.
Энергонезависимое запоминающее устройство— запоминающее устройство, которое может сохранять информацию при отключении источника питания.
Дисплей — устройство, отображающее информацию запоминающего (их) устройства(в).
Счетный механизм — электромеханическое или электронное устройство, содержащее как запоминающее устройство, так и дисплей.
Единичный дисплей может быть использован с многофункциональными электронными запоминающими устройствами для формирования многотарифных счетных механизмов.
Цепь тока — внутренние соединения счетчика и часть измерительного элемента, по которым протекает ток цепи, к которой подключен счетчик.
Цепь напряжения — внутренние соединения счетчика, часть измерительного элемента и источник питания для счетчика (если счетчик не питается от внешнего источника питания), питаемого напряжением цепи, к которой подключен счетчик.
Вспомогательная цепь — элементы (лампы, контакты и т.д.) и соединения вспомогательного устройства внутри счетчика, предназначенные для присоединения внешнего устройства, например часов, реле, счетчика импульсов или внешнего источника питания, если он необходим.
Постоянная счетчика — значение, выражающее соотношение между энергией, учитываемой счетчиком, и числом импульсов на испытательном выходе.
Постоянная счетчика выражается либо в импульсах на киловатт-час [имп/(кВт • ч)], либо в ватт-часах на импульс [(Вт • ч)/имп].
Определение механических элементов
Счетчик, применяемый внутри помещения, — счетчик, который может быть использован только с дополнительной защитой от влияния окружающей среды (помещения, стойки).
Цоколь — задняя часть счетчика, обычно служащая для его крепления и крепления измерительного элемента, зажимов или зажимной платы и кожуха.
Для счетчика, установленного заподлицо, цоколь может охватывать боковые стороны корпуса.
Разъем — цоколь с зажимными приспособлениями для размещения зажимов съемного счетчика, имеющий зажимы для присоединения к питающей сети. Это может быть однопозиционный разъем для одного счетчика или многопозиционный разъем для двух и более счетчиков.
Кожух — крышка с передней стороны счетчика, изготовленная либо целиком из прозрачного материала, либо из непрозрачного материала с окном (окнами), через которое(ые) можно наблюдать за индикатором функционирования (если он установлен) и считывать показания дисплея.
Корпус — цоколь и кожух в комплекте. Корпус может быть общим для одного или более счетчиков.
Доступная для прикосновения проводящая часть — проводящая часть, к которой можно прикоснуться стандартным испытательным пальцем, когда счетчик установлен и готов к эксплуатации.
Зажим защитного заземления — зажим, соединенный с доступными для прикосновения проводящими частями счетчика для обеспечения безопасности.
Зажимная плата — деталь из изоляционного материала, на которой сосредоточены все зажимы счетчика или часть из них.
Крышка зажимов — крышка, закрывающая зажимы счетчика и концы внешних проводов или кабелей, присоединенных к зажимам.
Воздушный зазор — кратчайшее расстояние, измеренное между двумя проводящими частями по воздуху.
Путь утечки — кратчайшее расстояние, измеренное между двумя проводящими частями по поверхности изоляции.
Определение типов изоляции
Основная изоляция — изоляция, применяемая к находящимся под напряжением частям для обеспечения основной защиты от поражения электрическим током.
Примечание — К основной изоляции не обязательно относят изоляцию, используемую исключительно для функциональных целей.
Дополнительная изоляция — независимая изоляция, применяемая в дополнение к основной изоляции для обеспечения защиты от поражения электрическим током при повреждении основной изоляции.
Двойная изоляция — изоляция, включающая как основную, так и дополнительную изоляции.
Усиленная изоляция— единая система изоляции, применяемая к находящимся под напряжением частям, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции.
Примечание — Термин «система изоляции» не означает, что изоляция должна быть единой однородной частью. Она может содержать несколько слоев, которые не могут быть испытаны отдельно как дополнительная или основная изоляция.