Испытание необходимо проводить, используя схему, приведенную на рисунке А.4, или другие средства, способные генерировать ток требуемой формы, как показано на рисунках А.5 и А.7 соответственно.

Дополнительная погрешность, когда счетчик подвергается испытаниям током, форма которого определена на рисунках А.5 и А.7, и током нормальной (синусоидальной) формы, не должна превышать пределов, указанных в таблице 8.


Примечание — Значения, указанные на рисунках, только для частоты 50 Гц. Для других частот эти значения нужно соответственно изменять.


8.2.3 Испытания на влияние постоянной составляющей и четных гармоник

Испытание необходимо проводить, используя схему, приведенную на рисунке А.1, или другие средства, способные генерировать ток требуемой формы, как показано на рисунке А.2.

Дополнительная погрешность, когда счетчик подвергается испытаниям током, форма которого определена на рисунке А.2, и током нормальной (синусоидальной) формы, не должна превышать пределов, указанных в таблице 8.


Примечание — Значения, указанные на рисунках, только для частоты 50 Гц. Для других частот эти значения нужно соответственно изменять.


8.2.4 Постоянная магнитная индукция внешнего происхождения

Постоянная магнитная индукция может быть создана с помощью электромагнита (согласно приложению В), по которому проходит постоянный ток. Это магнитное поле должно быть приложено ко всем доступным для прикосновения поверхностям счетчика, установленного в нормальное рабочее положение. Значение приложенной магнитодвижущей силы должно быть 1000 ампер-витков.

8.3 Проверка начального запуска, стартового тока и отсутствия самохода

Условия испытаний и значения влияющих величин должны соответствовать 8.5 со следующими дополнениями.

8.3.1 Начальный запуск счетчика

Счетчик должен функционировать не позднее чем через 5 с после того, как к его зажимам будет приложено номинальное напряжение.

8.3.2 Проверка без тока нагрузки (отсутствие самохода)

После приложения напряжения при отсутствии тока в цепи тока испытательный выход счетчика не должен создавать более одного импульса.

Для этого испытания цепь тока должна быть разомкнутой, а к цепям напряжения должно быть приложено напряжение, равное 115 % номинального значения.

Минимальный период испытания t, мин, должен составлять:

- для счетчиков класса точности 1

, (2)

- для счетчиков класса точности 2

, (3)

где k — число импульсов выходного устройства счетчика на 1 кВт·ч, [(имп/(кВт·ч)];

m — число измерительных элементов;

Uном — номинальное напряжение, В;

Iмакс — максимальный ток, А.

Для трансформаторных счетчиков постоянная k должна соответствовать значениям вторичных величин (токов и напряжений).

8.3.3 Проверка стартового тока (чувствительности)

Счетчик должен начать и продолжать регистрировать показания при значениях тока (а в случае многофазных счетчиков — при симметричной нагрузке), установленных в таблице 9.

Если счетчик предназначен для измерения энергии в двух направлениях, то это испытание должно быть проведено для каждого направления.


Таблица 9 — Стартовые токи


Включение счетчика

Класс точности счетчика

Коэффициент мощности

1

2

Непосредственное

0,004Iб

0,005Iб

1

Через трансформаторы тока

0,002Iном

0,003Iном


8.4 Постоянная счетчика

Связь между количеством импульсов, формируемых на испытательном выходе, и показанием на дисплее должна соответствовать маркировке на щитке.

8.5 Условия проверки точности

Проверку точности проводят при соблюдении следующих условий:

а) счетчик должен быть испытан с установленным кожухом. Все части, требующие заземления, должны быть заземлены;

б) до проведения любых испытаний цепи должны быть под напряжением в течение времени, достаточного для достижения тепловой стабильности;

в) дополнительно для многофазных счетчиков:

- порядок следования фаз должен соответствовать указанному на схеме подключений счетчика,

- напряжения и токи должны быть практически симметричными в соответствии с требованиями таблицы 10;

г) нормальные условия указаны в таблице 11;

д) требования к испытательному оборудованию должны соответствовать МЭК 60736 [4].


Таблица 10 — Требования к симметрии токов и напряжений


Напряжение и ток многофазных счетчиков

Допускаемые отклонения для счетчиков классов точности 1 и 2

Напряжения между фазой и нейтралью, а также между любыми двумя фазами не должны отличаться от соответствующего среднего значения более чем на

±1 %

Токи в токовых цепях не должны отличаться от среднего значения более чем на

±2 %

Значения сдвига фаз для каждого их этих токов от соответствующих напряжений между фазой и нейтралью, независимо от фазового угла, не должны отличаться друг от друга более чем на


Таблица 11 — Нормальные условия


Влияющая величина

Нормальное значение

Допускаемое отклонение для счетчиков класса точности

1

2

Температура окружающего воздуха

Нормальная температура или, если она не установлена, 23 °С1)

± 2 °С

Напряжение

Номинальное напряжение

± 1,0%

Частота

Номинальная частота

± 0,3 %

± 0,5 %

Порядок следования фаз

L1—L2—L3

Несимметрия напряжения

Все фазы подключены

Форма кривой (постоянный ток и четные гармоники, нечетные гармоники и субгармоники)

Синусоидальные напряжения и токи

Коэффициент искажения менее:

2%

3%

Постоянная магнитная индукция внешнего происхождения

0

Магнитная индукция внешнего происхождения при номинальной частоте

0

Значение индукции, которое создает изменение погрешности, не более:

± 0,2 %

± 0,3 %

но которое в любом случае должно быть не более 0,05 мТл2)

Радиочастотные электромагнитные поля, от 30 кГц до 2 ГГц

0

Менее 1 В/м

Функционирование вспомогательных частей

Отсутствие функционирования вспомогательных частей

Кондуктивные помехи, наводимые радиочастотными полями, от 150 кГц до 80 МГц

0

Менее 1 В

1) Если испытания проводят при температуре, отличающейся от нормальной температуры с учетом допускаемых отклонений, то результаты должны быть скорректированы введением соответствующего температурного коэффициента счетчика.

2) Испытание состоит:

а) для однофазного счетчика — из определения погрешностей сначала счетчика, нормально присоединенного к сети, а затем при изменении на обратное присоединение цепей тока, а также цепей напряжения. Половина разности между двумя значениями погрешности представляет собой значение изменения погрешности. Так как фаза внешнего поля неизвестна, испытание следует проводить при токе 0,1Iб, соответственно 0,05Iном, и коэффициенте мощности, равном 1, а также при токе 0,2Iб , соответственно 0,1Iном, и коэффициенте мощности, равном 0,5;

б) для трехфазного счетчика — из проведения трех измерений при токе 0,1Iб, соответственно 0,05Iном, и коэффициенте мощности, равном 1, после каждого из которых присоединения к цепям тока и напряжения переключают, создавая сдвиг фаз на 120°, но без изменения порядка следования фаз. Наибольшую разность между значениями каждой из погрешностей, определенных таким образом, и их средним значением принимают за значение изменения погрешности.


8.6 Интерпретация результатов испытаний

Из-за недостоверности измерений и других причин, оказывающих влияние на результаты измерений, некоторые результаты испытаний могут оказаться вне допустимых пределов, приведенных в таблицах 6 и 7. Однако если путем перемещения оси абсцисс параллельно самой себе на значение не более установленного в таблице 12 все результаты испытаний приходят в соответствие с пределами, установленными в таблицах 6 и 7, счетчик считают годным.


Таблица 12 — Интерпретация результатов испытаний


Класс точности счетчика

1

2

Допускаемое перемещение оси абсцисс, %

0,5

1,0


9 Дополнительные требования


Дополнительно к требованиям, установленным в ГОСТ Р 52320 (раздел 9), счетчики должны удовлетворять следующим требованиям.


9.1 Требования к импульсному выходному устройству

Импульсное выходное устройство должно иметь два состояния, отличающиеся импедансом выходной цепи.

В состоянии «замкнуто» сопротивление выходной цепи передающего устройства должно быть не более 200 Ом, в состоянии «разомкнуто»не менее 50 кОм.

Предельно допустимое значение тока, которое должна выдерживать выходная цепь передающего устройства в состоянии «замкнуто», должно быть не менее 30 мА.

Предельно допустимое значение напряжения на выходных зажимах передающего устройства в состоянии «разомкнуто» должно быть не менее 24 В.

Действительное значение сопротивления выходной цепи передающего устройства следует определять соответственно как частное от деления остаточного падения напряжения на предельно допустимый ток и предельно допустимого напряжения на остаточный ток.

Методы измерения остаточного падения напряжения и остаточного тока должны быть установлены в технических условиях на счетчики конкретного типа.


Приложение А

(обязательное)


Схема испытательной цепи для определения влияния постоянного тока,

четных и нечетных гармоник, а также субгармоник


Примечание — Значения, приведенные на рисунках А.2, А.3 и А.5—А.8, даны только для частоты 50 Гц. Для других частот эти значения нужно соответственно изменять.


А.1 Однополупериодное выпрямление (постоянный ток и четные гармоники)



Рисунок А.1 — Схема испытательной цепи для однополупериодного выпрямления


Примечания

1 Для обеспечения точности измерения компенсирующий импеданс должен быть равен импедансу испытуемого счетчика.

2 Компенсирующий импеданс может для удобства заменяться счетчиком того же типа, что и испытуемый счетчик.

3 Выпрямительные диоды должны быть одного типа.

4 Для улучшения условий симметрии в оба участка цепи может быть введен дополнительный резистор R. Значение его сопротивления должно быть приблизительно в 10 раз больше сопротивления испытуемого счетчика.



Рисунок А.2 — Форма тока при однополупериодном выпрямлении



Рисунок А.3 — Распределение гармоник при однополупериодном выпрямлении

(анализ Фурье не завершен)


А.2 Фазовое управление (нечетные гармоники)



Рисунок А.4 — Схема испытательной цепи (справочная)


Примечание — Эталонный счетчик должен измерять суммарную активную энергию (основной и высших гармоник) при наличии гармоник.

Включение на 5 и 15 мс



Рисунок А.5 — Форма тока при фазовом управлении



Рисунок А.6 — Распределение гармоник при фазовом управлении

(анализ Фурье не завершен)


А.3 Управление «пачками периодов» (субгармоники)

Схему испытательной цепи см. на рисунке А.4.

Испытательный цикл: два периода «включено» /два периода «выключено»



Рисунок А.7 — Форма тока при управлении «пачками периодов»



Рисунок А.8 — Распределение гармоник (анализ Фурье не завершен)

Приложение В

(обязательное)


Электромагнит для испытания на влияние внешних магнитных полей


Для определения влияния внешних магнитных полей используют электромагнит, приведенный на рисунке В.1.



Примеры обмотки: 500 витков проволоки диаметром 0,6 мм, сечением 0,28 мм2 или 1000 витков проволоки диаметром 0,4 мм, сечением 0,126 мм2. Удельные потери 1 Вт/кг.