Счетчики статические трехфазные активной и реактивной электроэнергии SMT
Счетчики статические трехфазные активной и реактивной электроэнергии SMT
Счетчики статические трехфазные активной и реактивной электроэнергии SMT (далее -счетчики) предназначены для измерений активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направления при подключении к электронным трансформаторам тока и напряжения.
Скачать
71108-18: Описание типа СИ | Скачать | 484.6 КБ |
71108-18: Методика поверки МП206.2-001-2018 | Скачать | 6.9 MБ |
Информация по Госреестру
Основные данные | |
---|---|
Номер по Госреестру | 71108-18 |
Наименование | Счетчики статические трехфазные активной и реактивной электроэнергии |
Модель | SMT |
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 16 лет |
Страна-производитель | ИТАЛИЯ |
Срок свидетельства (Или заводской номер) | 11.05.2023 |
Производитель / Заявитель
Фирма «Tesmec Automation s.r.l.», Италия
Назначение
Счетчики статические трехфазные активной и реактивной электроэнергии SMT (далее -счетчики) предназначены для измерений активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направления при подключении к электронным трансформаторам тока и напряжения.
Описание
Принцип действия счетчиков основан на аналого-цифровом преобразовании (АЦП) входных сигналов тока и напряжения, поступающих от маломощных первичных датчиков тока и напряжения с последующим их перемножением для получения значений мощности. Для подсчета количества потребляемой энергии производится интегрирование значений вычисленной мощности по времени. Также производится преобразование полученного сигнала в частоту следования импульсов, пропорциональную входной мощности.
Счетчики состоят из первичных измерительных преобразователей напряжения и тока, быстродействующего микроконтроллера содержащего семиканальный АЦП и обрабатывающего цифровые сигналы для интегрирования измеренных величин и вычисления значений параметров сети, хранения результатов измерений в энергонезависимой памяти — формировании архивов данных, отображения информации на выносном ЖК-дисплее, поддержки часов реального времени, осуществлении обмена данными по интерфейсам, энергонезависимой памяти, испытательным выходным устройством в виде сигнальных светодиодов (для активной и реактивной энергии), расположенными на его передней панели.
Для измерений напряжения и силы тока фаз используются комбинированные датчики (трансформаторы) тока и напряжения SMT-75A и SMT-750A.
Питание счетчика осуществляется от сети от 6 до 10 кВ от емкостных делителей датчиков. Резервное питание счетчика осуществляется через USB кабель, такой вид питания используется для испытаний в лаборатории и только при отключенном счетчике от линии среднего напряжения.
Для поддержания хода часов счетчика, а также для контроля несанкционированных внешних воздействий на счетчики, при отсутствии основного питания, предусмотрена работа счетчиков от встроенной батареи 3 В.
Счетчики предназначены для наружной установки и непрерывном круглосуточном режиме работы.
Счётчики предназначены для наружной установки согласно п. 3.3.2 ГОСТ 31818.11-2012 и могут устанавливаться на опоре линии электропередачи или на стене здания без дополнительной защиты от воздействий окружающей среды.
Счетчики оборудованы выносным дисплеем для отображения: мгновенных измерений и суммарной энергии, серийного номера, вида подключенного датчика (6 или 10кВ; 10 или 100A) и времени, установленного на счетчике.
Конструкция клеммных колодок и разъемов на задней стороне счетчика, обеспечивает размещения и монтажа к нему:
— разъёма антены GSM,
— разъёма антены WiFi,
— разъёма антены GPS,
— разъемы питания от датчиков,
— разъёма для цифровых входов,
— разъёма для цифровых выходов,
-четырех гальванически развязанных от сети дискретных выхода.
Счетчики измеряют активную и реактивную энергию с нарастающим итогом по абсолютному значению, в прямом и обратном направлении, по квадрантам, по тарифам в зависимости от настройки счетчика. В счетчиках для хранения и передачи данных об измеренных параметрах электроэнергии используется открытый протокол обмена данными между приборами учета DLMS/COSEM.
Счетчики ведут учет электрической энергии по действующим тарифам (до 8) для 12 месяцев. На протяжении одного сезона действует одно определенное недельное расписание. В каждом недельном расписании предусмотрены до 7 профилей, что позволяет задавать в специальный профиль для каждого дня недели. В каждом суточном профиле предусмотрено до 24-ех переключения тарифов. В тарифный план могут включаться нестандартные дни со своим уникальным расписанием, которое можно выбрать из всех доступных.
Дополнительно к измерению энергии счетчики могут производить измерение и вычисление основных параметров потребления электроэнергии:
— активной, реактивной и полной мощности;
— коэффициента мощности пофазно и суммарный;
— фазных и линейных напряжений;
— измерение частоты основной гармоники сетевого напряжения,
а также показателей качества электрической энергии:
— установившиеся отклонения напряжения;
— длительность провала напряжения;
— глубину провала напряжения;
В руководстве оператора счетчика (рисунки №№ 23-25) описывается определение пороговых значений, если параметр находится за пороговым значением, то в соответствующем журнале событий добавляется новое событие с фиксацией даты и времени события. Все измеренные и рассчитанные параметры хранятся в энергонезависимой памяти счётчика в виде архива.
Переход на летнее/зимнее время записывается как событие.
Счётчики могут эксплуатироваться как автономно, так и в составе автоматизированной информационно-измерительной систем коммерческого учета электроэнергии.
В счетчике, предусмотрены три интерфейса:
— основной коммуникационный канал счетчика — GPRS;
— второй интерфейс для связи — Wi-Fi;
— USB (только для служебного использования при отключенной линии электропередачи).
Прямой обмен данными и параметризация счетчика осуществляется с помощью программы для настройки SMT, входящей в комплект поставки.
Программное обеспечение
Программное обеспечение (ПО) предназначено для выполнения следующих функций:
— преобразование измеренных физических величин в цифровой код;
— размещение результатов измерений в энергонезависимой памяти. Память предназначена для хранения учетных данных и расчетных значений, коэффициентов калибровки и конфигурации;
— работы встроенных часов;
— поддержка связи через интерфейсы;
— отображение информации на выносном дисплее.
— генерация сигналов для испытательных импульсных выходов;
— регистрация вскрытия корпуса счетчика;
— контроль магнитного поля.
ПО счетчиков обеспечивает автоматическую самодиагностику с формированием записи в журнале событий о работоспособности.
Счетчики выполняют самодиагностику узлов и критических событий, таких как:
— целостность встроенного ПО: целостность метрологической значимой прошивки целостность метрологической не значимой прошивки;
— неизменность калибровочных коэффициентов;
— неизменность коэффициентов датчиков;
— проверка резервной батарея питания.
Переход на летнее/зимнее время записывается как событие.
Самодиагностика также происходит автоматически не менее одного раза в секунду, благодаря быстрому микропроцессору, при этом проверяются следующие узлы счетчика:
— встроенная память (проверяется, что данные в «журнале событий» записываются корректно, в противном случае записывается что событие записалось с ошибкой во флэш-память);
— проверка резервной батарея питания.
Встроенное ПО счетчика структурно разделено на метрологически значимую и метрологически незначимую части. Метрологически незначимая часть содержит в себе прикладную и коммуникационную составляющую. Возможны изменения только в прикладной и коммуникационной составляющих метрологически незначимой части программного обеспечения, при этом метрологически значимая часть остается неизменной. Метрологически незначимая часть программного обеспечения может быть обновлена локально или удаленно. Возможность параметрирования счётчика определяется уровнем прав доступа.
Влияние программного продукта на точность показаний счетчиков находится в границах, обеспечивающих метрологические характеристики, указанные в таблице 2. Данные, хранящиеся в памяти счетчика, имеют дискретность. Диапазон представления, длительность хранения и округления результатов не влияют существенно на точность измерения счетчика.
Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.
Таблица 1 — Идентификационные данные программного обеспечения
Идентиф икационное наименование ПО
SMT MF Metrology FW Метрологическая прошивка
Номер версии ПО
Цифровой идентификатор ПО
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений — «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Технические характеристики
Таблица 2 — Метрологические и технические характеристики
— по активной энергии
для счетчиков трансформаторного включения ГОСТ 31819.22-2012
— по реактивной энергии ГОСТ 31819.23-2012
Номинальное напряжение, В:
Диапазон рабочих напряжений, В
от 0,277 до 0,693
Номинальный ток, В
Максимальный ток, В
Стартовый ток, В
— по активной энергии:
— по реактивной энергии:
Постоянная счетчика на оптических интерфейсах по активной энергии, имп/(кВт-ч):
— для счетчиков, подключаемых к датчикам SMT-75A
— для счетчиков, подключаемых к датчикам SMT-750A Постоянная счетчика по реактивной энергии, имп/(квар-ч):
— для счетчиков, подключаемых к датчикам SMT-75A
— для счетчиков, подключаемых к датчикам SMT-750A
Номинальная частота, Гц
Полная мощность, потребляемая цепью тока, В-А, не более
Полная мощность, потребляемая цепью напряжения, В-А, не более
Напряжение питания от емкостных делителей датчиков, В
Полная мощность, потребляемая цепью питания, В-А, не более
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С
Влажность, %, не более
Атмосферное давление, кПа
Пределы основной абсолютной погрешности часов счетчика, с/сут
Пределы дополнительной температурной абсолютной погрешности часов в рабочем диапазоне температур, с/(Ссут)
Общее количество знаков индикатора
Количество десятичных знаков индикатора
Срок службы литиевой батареи, лет, не менее
Количество сезонов (недельных расписаний)
Количество профилей в недельном расписании (свой профиль на каждые сутки недели)
Количество переключений тарифов в суточном профиле, не более
Глубина хранения 30-минутных профилей мощности, сут, не менее
Интервалы усреднения профилей мощности, мин
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60
Г лубина хранения энергии, зафиксированных один раз в сутки, сут, не менее
Глубина хранения энергии, зафиксированных один раз в месяц, лет, не менее
Количество оптических испытательных выходов с параметрами по ГОСТ 31818.11-2012
Количество электрических испытательных выходов по ГОСТ IEC 62053-31-2012
Скорость обмена по интерфейсам, бит/с
Стандарт 3GPP, вып.4
IEEE 802.11 b/g/n до 9600
Защита от несанкционированного доступа
— контроль вскрытия корпуса
— контроль наличия недопустимого внешнего магнитного поля
— контроль неправильного подключения счетчика
— информационная безопасность — Протокол связи DLMS-COSEM (LLS and HLS)
Масса счетчика, кг, не более
— счетчиков в защитном корпусе
— счетчиков без защитного корпуса
Габаритные размеры (высотахширинахдлина), мм, не более
— счетчиков в защитном корпусе
— счетчиков без защитного корпуса
330х310х232 129 х 142 х 103,5
Средняя наработка до отказа, ч, не менее
Средний срок службы, лет, не менее
Интервал между поверками, лет
Длительность хранения информации при отключении питания в энергонезависимой памяти, лет, не менее
Таблица 3 — Пределы относительной погрешности при измерении активной, реактивной и полной мощности для счетчиков
Пределы погрешности измерений
Активная мощность при симметричной нагрузке, вызванная изменением тока в диапазоне от 0,11ном до 1макс:
— счетчиков кл. т. 0,5S
Основная относительная погрешность не превышает пределов, установленных для основной относительной погрешности при измерении активной энергии для счетчиков: — по ГОСТ 31819.22-2012
Реактивная мощность при симметричной нагрузке, вызванная изменением тока в диапазоне от 0,11ном до 1макс:
— счетчиков кл. т. 1
Основная относительная погрешность не превышает пределов, установленных для основной относительной погрешности при измерении реактивной энергии для счетчиков: — по ГОСТ 31819.23-2012
Полная мощность при симметричной нагрузке, вызванная изменением тока в диапазоне от 0,11Шм до 1макс:
— счетчиков кл. т. 1
— счетчиков кл. т. 0,5S
Основная относительная погрешность не превышает пределов, установленных для основной относительной погрешности при измерении активной энергии для счетчиков:
— по ГОСТ 31819.23-2012
— по ГОСТ 31819.22-2012
Знак утверждения типа
наносят на щиток (шильдик) на лицевой панели счетчика методом штемпелевания (шелкографии, наклейки) или методом лазерной гравировки, на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации — типографским способом.
Бытовые счетчики электроэнергии
Однофазные и трехфазные интеллектуальные счетчики OMNIPOWER предназначены для систем жилых помещений. Являясь высокотехнологичным интеллектуальным счетчиком, оснащенным широким спектром коммуникационных модулей, он предлагает стандартные функции настоящего интеллектуального счетчика, такие как 4-х квадрантное измерение, регистрация качества электроэнергии и дистанционное отключение.
«Умный» дом
Вовлечение потребителей
Счетчик OMNIPOWER для систем в жилых помещениях является оптимальным решением, когда в центре — участие потребителя.
Данный счетчик может подключаться к системам «умный» дом. На него можно отправлять текстовые сообщения и при подключении к сетевой инфраструктуре он по беспроводной связи передает данные о потреблении в режиме
реального времени, текстовые сообщения, оповещения и информацию о ценах на установленный в доме дисплей.
Таким образом потребитель может четко следить за своим ежедневным потреблением и реагировать на любые изменения потребления или информации, предоставляемой на домашнем дисплее.
потребления энергии, чтобы сэкономить энергию и деньги.
В то же время, при оснащении модулем MUC данный счетчик является ключевым элементом в комплексном коммунальном решении и может собрать данные со счетчиков тепла, охлаждения и водопотребления данного домашнего хозяйства.
Кратко: Счетчик OMNIPOWER в жилых помещених
- Подготовлено для систем «умный» дом
- Оптимизировано для систем интеллектуального учета
- Защита от взлома
- Устойчивость к ошибкам поставляющей сети
- Ультранизкое потребление электроэнергии
- Дистанционное обновление фирменного ПО
- Измерения качества электроэнергии в соответствии с EN50160
- Интерфейс DLMS/COSEM
Исчерпывающая информация
Получайте полный анализ нагрузки сети через информацию о потреблении энергии и электроэнергии
OMNIPOWER хранит подробную информацию и журнал событий — интервал регистрации составляет 5, 15, 30 и 60 минут.
Данные со счетчиков OMNIPOWER можно считывать ежедневно, ежечасно или даже каждые 15 минут, предоставляя Вам полную информацию о нагрузке на сеть. Обладая данной информацией, Вы можете управлять спросом на стороне потребителя с помощью, например, внедрения тарифов в зависимости от времени суток, снижая тем самым нагрузку на сеть в определенное время.
Более того, счетчик OMNIPOWER измеряет активную, реактивную и располагаемую мощность и энергию, а также поддерживает производство из возобновляемых источников, регистрируя сетевые данные для выставления счетов при маломощной выработке энергии, например при использовании солнечных панелей и ветродвигателей в жилых комплексах.
Счетчик электроэнергии Kamstrup обеспечивает легкую интеграцию через протоколы сбора данных DLMS/COSEM и IEC 620156-21 в качестве интерфейса системной интеграции. В этом случае гарантируется стандартизированный интерфейс между счетчиком и рядом систем сбора данных.