Программа проведенных тестирований счетчиков

счетчиков

Аргументированные сомнения в качестве электрических электросчетчиков, предлагаемых различными изготовителями и их дилерами на рынке средств приборного учета элекстричества в Республике Беларусь (РБ), привели к решению концерна «Белэнерго», основного покупателя предоставленной продукции, вести личные независящие испытания счетчиков. Эти испытания были проведены во 2-ой половине прошедшего года Центром тестирований средств учета элекстричества отделения ПСДТУ РУП «Гродноэнерго» совместно с РУП «БелТЭИ». Центр аккредитован в системе аккредитации испытательных лабораторий РБ, обладает соответствующее испытательное оснащение и грамотные кадры.


Для проведения отраслевых тестирований была придумана и доказана «Програмка и метод ведомственных тестирований счетчиков электронной энергии переменного тока статических класса 0,2S, 0,5S, 1 и 2», а еще «Распорядок отбора комплектов АСКУЭ для тестирований». Програмка была придумана для уточнения эксплуатационных и метрологических черт счетчиков с целью определения их зависимости от воздействующих обстоятельств, возможных в процессе использования систем платного учета элекстричества. На испытания, сообразно Програмке, должны были изображаться счетчики электроэнергии ник, включенные в Госреестр средств измерений РБ, с соответствующими эксплуатационными документами, протоколами размена сообразно цифровым интерфейсам и гарантийным программным снабжением (Сообразно) для исследования как коммуникационных возможностей счетчиков, этак и характеристики самого Сообразно.


При метрологических тестированиях определялись:


счетчиков

* основная погрешность измерения многофункциональной и реактивной энергии;
* фактический спектр чувствительности;
* основная и дополнительная погрешность измерения многофункциональной и реактивной энергии при действии оказывающих огромное воздействие величин: напряжения измерительной цепи, частоты измерительной цепи, формы косой тока (с учетом коэффициента гармоник), оборотной очередности фаз, несимметрии напряжения, внешнего постоянного магнитного поля, внешнего магнитного поля промышленной частоты, постоянной сочиняющей в цепи переменного тока (для счетчиков прямого подключения);
* свойства импульсных выходов головного передающего прибора;
* воздействие напряжения кормления;
* воздействие недолгих перегрузок током;
* воздействие импульсного напряжения, подаваемого на цепи и меж ними.


Испытание метрологических черт счетчиков и притязаний к их системы велась сообразно методам, рассказанным в вышеуказанных ГОСТах, но с некоторыми добавлениями. Все испытания, не считая погодных, велись при обыденных погодных аспектах (НКУ): температуре находящегося вокруг воздуха 23 ± 3 oС, условной воды воздуха 30–80%, атмосферном давлении 84–106,7 кПа и при коэффициенте нелинейных искажений сообразно напряжению питающей происки никак не более 5%, а сообразно току и напряжению измерительной цепи никак не более 2%. При тестированиях применялось трехфазный счетчик откалиброванный ЦЭ7008, предрешаемый трехфазный источник фиктивной силы МК7006, трехфазный источник фиктивной силы 100А Landis&Gir, генератор электростатических разрядов компанейский ГЭРСК, щит имитирования постоянного магнитного поля, щит имитирования магнитного поля промышленной частоты, климатическая комната, компютеры, осциллографы, другие измерительные приборы.


При погодных тестированиях определялась основная ошибку измерения многофункциональной и реактивной энергии при действии температуры, соответствующей трудящимся условиям: завышенной (55°С) и пониженной (–20°С). В тестированиях на электрическую сопоставимость проверялась имунность счетчиков к электростатическим разрядам. Не считая вышеуказанных тестирований, проводился тест системы и функциональных черт счетчиков, а еще исполнялась испытание размена информацией меж счетчиком и компютером чрез зрительный порт и числовой интерфейс, подключая испытание диапазона скоростей размена, присутствия недокументированных команд и других функций.