Дата введения
1 сентября 2025 года
с правом досрочного применения
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"
1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом "Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции "БЕЛЛИС" на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5
2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 31 марта 2022 г. N 149-П)
За принятие проголосовали:
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 августа 2024 г. N 1138-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 62586-1-2022 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2025 г. с правом досрочного применения
5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 62586-1:2017 "Измерение показателей качества электроэнергии в системах электропитания. Часть 1. Измерительные приборы для определения качества электроэнергии (PQI)" ("Power quality measurement in power supply systems - Part 1: Power quality instruments (PQI)", IDT).
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).
Международный стандарт разработан Техническим комитетом TC 85 "Оборудование для измерения электрических и электромагнитных величин" Международной электротехнической комиссии (IEC).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"
Доставляемая сетевым пользователям электроэнергия имеет несколько характеристик, которые являются переменными и которые влияют на ее полезность для пользователя сети.
Измерительные приборы для оценки качества электроэнергии на рынке имеют разные характеристики. Настоящий стандарт обеспечивает общую систему ссылок для того, чтобы облегчить их выбор, сравнение и оценку. Настоящий стандарт устанавливает классификацию на основе характеристик продукции, окружающей среды и безопасности.
Общеизвестно, что стандарт IEC 61000-4-30 является одной из основополагающих ЭМС-публикаций. Подробное руководство по эффективности работы приборов, методов проверки производительности, дополнительного влияния величин и другой подобной информации можно найти в стандарте на изделие.
Настоящий стандарт IEC 62586-1 является стандартом на изделие, который ссылается на стандарты IEC 61000-4-30, IEC 61000-4-7 и IEC 61000-4-15 для методов измерения. Стандарт IEC 62586-2 определяет функциональные испытания и требования к неопределенности для измерительных приборов в области применения IEC 62586-1.
Поэтому стандарт IEC 62586-1 дополняет основополагающие стандарты по электромагнитной совместимости требованиями охраны окружающей среды, безопасности и производительности.
Настоящий стандарт устанавливает требования к составляющим и техническим характеристикам измерительных приборов, предназначенных для измерения, записи и при необходимости контроля параметров качества электроэнергии в системах электроснабжения, а также методы измерения для измерительных приборов класса A и класса S по IEC 61000-4-30.
Требования устанавливаются для одно-, двух- (расщепленная фаза) и трехфазных систем электропитания переменного тока при частоте 50 или 60 Гц.
Измерительные приборы могут быть использованы:
- в производстве, передаче и распределении электроэнергии, например внутри электростанции, подстанций или при подключении распределенного генератора;
- в точке на границе раздела между установкой и сетью, например, с целью проверки соответствия соглашения о подключении между сетевым оператором и клиентом.
Примечание 1 - Приборы могут быть также использованы для других целей, например внутри коммерческих/промышленных установок, особенно там, где необходимы сопоставимые измерения (например, в центрах обработки данных или на нефтехимических заводах).
Измерительные приборы могут быть стационарно установленными или портативными. Они могут быть предназначены для использования в помещении и/или на открытом воздухе.
Такие устройства, как цифровой регистратор аварий, счетчики электрической энергии или мощности, реле защиты или автоматические выключатели, могут включать в себя функции оценки качества электроэнергии, определенные в IEC 61000-4-30 для класса A или класса S. Если такие устройства используются согласно требованиям настоящего стандарта, то настоящий стандарт полностью распространяется на них в дополнение к соответствующему стандарту на продукцию. Настоящий стандарт не заменяет соответствующий стандарт на продукцию.
Целью настоящего стандарта не является определение пользовательского интерфейса или задач, которые не связаны с характеристиками измерений, выполняемых устройством.
Стандарт не распространяется на последующую обработку и интерпретацию данных, например, с помощью специального программного обеспечения.
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных - последнее издание (включая все изменения)]:
IEC 60068-1, Environmental testing - Part 1: General and guidance (Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство)
IEC 60068-2-1, Environmental testing - Part 2-1: Tests - Tests A: Cold (Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 2-1. Испытания - Испытания A: Холод)
IEC 60068-2-2, Environmental testing - Part 2-2: Tests - Tests B: Dry heat (Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 2-2. Испытания - Испытания B: Сухое тепло)
IEC 60068-2-6, Environmental testing - Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal) (Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 2-6. Испытания. Испытание Fc. Вибрация (синусоидальная))
IEC 60068-2-14, Environmental testing - Part 2-14. Tests - Test N: Change of temperature (Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 2-14. Испытания. Испытание N. Изменение температуры)
IEC 60068-2-27, Environmental testing - Part 2-27: Tests - Test Ea and guidance: Shock (Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 2-27. Испытания. Испытание Ea и руководство. Удар)
IEC 60068-2-31, Environmental testing - Part 2-31: Tests - Test Ec: Rough handling shocks, primarily for equipment-type specimens (Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 2-31. Испытания. Испытание Ec. Удары, толчки в результате небрежного обращения, в основном для образцов оборудования)
IEC 60068-2-52, Environmental testing - Part 2-52: Tests - Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution) (Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 2-52. Испытания. Испытание Kb. Солевой туман, циклическое испытание (раствор хлорида натрия))
IEC 60068-2-57, Environmental testing - Part 2-57: Tests - Test Ff: Vibration - Time-history and sine-beat method (Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 2-57. Испытания. Испытание Ff. Вибрация. Метод непрерывного наблюдения и биений синусоидальных сигналов)
IEC 60068-2-78, Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state (Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 2-78. Испытания. Испытание Cab. Влажное тепло, стационарное состояние)
IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP))
IEC 60654-1, Industrial-process measurement and control equipment - Operating conditions - Part 1: Climatic conditions (Системы управления промышленными процессами. Условия эксплуатации. Часть 1. Климатические условия)
IEC 60664-1:2007 <1>, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 1: Principles, requirements and tests (Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 1. Принципы, требования и испытания)
--------------------------------
<1> Заменен на IEC 60664-1:2020. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.
IEC 60721-3-1, Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 1: Storage (Классификация внешних воздействующих факторов. Часть 3. Классификация групп параметров окружающей среды и степени их жесткости. Раздел 1. Хранение)
IEC 60721-3-2, Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 2: Transportation (Классификация внешних воздействующих факторов. Часть 3. Классификация групп параметров окружающей среды и степени их жесткости. Раздел 2. Транспортирование)
IEC 60721-3-3, Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 3: Stationary use at weather protected locations (Классификация внешних воздействующих факторов. Часть 3. Классификация групп параметров окружающей среды и степени их жесткости. Раздел 3. Использование в стационарных условиях, защищенных от погодных воздействий)
IEC 61000-4-7:2002 <1>, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-7: Testing and measurement techniques - General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-7. Методы испытаний и измерений. Общее руководство по измерительной аппаратуре и измерению гармоник и интергармоник в системах электропитания и подключаемом оборудовании)
--------------------------------
<1> Действует IEC 61000-4-7:2009. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.
IEC 61000-4-15, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-15: Testing and measurement techniques - Flickermeter - Functional and design specifications (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-15. Методы испытаний и измерений. Фликерметр. Функциональные и конструктивные требования)
IEC 61000-4-30:2015, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing and measurement techniques - Power quality measurement methods (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-30. Методы испытаний и измерений. Методы измерения качества электроэнергии)
IEC 61000-6-5, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-5: Generic standards - Immunity for power station and substation environments (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-5. Общие стандарты. Помехозащищенность оборудования, применяемого на электрических станциях и подстанциях)
IEC 61010-1:2010, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements (Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования)
IEC 61010-2-030, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-030: Particular requirements for testing and measuring circuits (Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-030. Частные требования к испытательным и измерительным цепям)
IEC 62262, Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code) (Электрооборудование. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками от наружного механического удара (код IK))
IEC 62586-2, Power quality measurement in power supply systems - Part 2: Functional tests and uncertainty requirements. (Измерение параметров качества электроэнергии в системах электропитания. Часть 2. Функциональные испытания и требования, касающиеся неопределенности)
CISPR 32, Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements (Электромагнитная совместимость мультимедийного оборудования. Требования к эмиссии)
В настоящем стандарте применены термины по IEC 61000-4-30, а также следующие термины с соответствующими определениями.
ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для их использования в стандартизации. Данные базы доступны по следующим адресам:
- Электропедия IEC: /template/go.php?url=https://www.electropedia.org/;
- платформа онлайн-просмотра ISO: /template/go.php?url=https://www.iso.org/obp.
3.1.1 измерительный прибор для оценки качества электроэнергии; PQI (power quality instrument; PQI): Измерительный прибор, основной функцией которого является измерение, запись и, возможно, мониторинг параметров качества электрической энергии в системах электроснабжения и в котором методы измерения (класс A или класс S) определены в IEC 61000-4-30.
3.1.2 измерительный прибор для оценки качества электроэнергии класса A; PQI-A (power quality instrument class A; PQI-A): Измерительный прибор для оценки качества электроэнергии, в котором методы измерения соответствуют классу A согласно IEC 61000-4-30.
3.1.3 измерительный прибор для оценки качества электроэнергии класса S; PQI-S (power quality instrument class S; PQI-S): Измерительный прибор для оценки качества электроэнергии, в котором методы измерения соответствуют классу S согласно IEC 61000-4-30.
3.1.4 портативный (измерительный) прибор (portable instrument; portable measuring instrument): Измерительный прибор, предназначенный для легкой переноски вручную и подключаемый и отключаемый пользователем.
[Источник: IEC 60050-300:2001 (пункт 312-02-18)]
3.1.5 стационарный (измерительный) прибор (fixed installed instrument; fixed installed measuring instrument): Измерительный прибор, предназначенный для постоянного монтажа и соединения с помощью постоянно установленных соединителей.
[Источник: IEC 60050-300:2001 (пункт 312-02-17), модифицировано: слово "проводники" было заменено на "соединители".]
3.1.6 монтируемый на панель прибор (panel mounted instrument): Стационарный измерительный прибор, предназначенный для установки в вырезах панели или шасси.
3.1.7 блочный измерительный прибор, закрепленный на DIN-рейку (modular instrument fixed on DIN rail): Фиксированно установленный прибор, предназначенный для использования в коммутационной аппаратуре или устройстве управления, закрепленном на DIN-рейке.
3.1.8 корпусной прибор, закрепленный на DIN-рейку (housing instrument fixed on DIN rail): Фиксированно установленный прибор, предназначенный для крепления на DIN-рейку в панели управления.
3.2.1 ЭМС-среда H (EMC environment H): Суровые условия электромагнитной совместимости.
Примеры - Подстанции высокого напряжения, дуговые печи, сварка, алюминиевые заводы.
Примечание 1 - Эта среда описана в IEC 61000-6-5 как среда в подстанциях.
3.2.2 ЭМС-среда G (EMC environment G): Общая ЭМС-среда.
Пример - Электростанции, подстанции среднего и низкого напряжения, имеющие широкое применение в промышленности.
Примечание 1 - Эта среда описана в IEC 61000-6-5 как среда электростанций.
3.2.3 предельный рабочий диапазон (limit range of operation): Экстремальные условия, которые измерительный прибор может выдержать без повреждений и без ухудшения его метрологических характеристик и в которых в дальнейшем может работать в пределах своих номинальных условий эксплуатации.
Примечание 1 - Измерительный прибор должен быть в состоянии функционировать в пределах ограниченного рабочего диапазона.
3.2.4 номинальный рабочий диапазон (rated range of operation): Диапазон значений одной влияющей величины, который образует часть номинальных условий эксплуатации.
Примечание 1 - Требования неопределенности должны быть выполнены в пределах номинального рабочего диапазона.
3.3.1 основная неопределенность (intrinsic uncertainty): Неопределенность измерительного прибора при использовании в нормальных условиях.
Примечание 1 - В настоящем стандарте это неопределенность измеренного значения, определенного в номинальном диапазоне и со всеми влияющими величинами при нормальных условиях, если не указано иное.
[Источник: IEC 60359:2001 (пункт 3.2.10), модифицировано: примечание 1 было добавлено и слово "инструментальный" было удалено.]
3.3.2 влияющая величина (influence quantity): Величина, которая не является предметом измерения и изменение которой влияет на соотношение между показанием измерительного прибора и результатом измерения.
Примечание 1 - Влияющие величины могут происходить от измеряемой системы, измерительного оборудования или окружающей среды.
Примечание 2 - Так как диаграмма калибровки зависит от влияющих величин, то для того, чтобы назначить результат измерения, необходимо знать, лежат ли соответствующие влияющие величины в пределах указанного диапазона.
[Источник: IEC 60359:2001 (пункт 3.1.14), модифицировано: примечание 3 было удалено.]
3.3.3 изменение (за счет одной влияющей величины) (variation; variation due to a single influence quantity): Разность между измеренным значением в эталонных условиях и любым значением, измеренным в пределах номинального рабочего диапазона (для этого конкретного значения влияющей величины).
Примечание 1 - Другие технические характеристики и другие влияющие величины должны находиться в пределах диапазонов, указанных для эталонных условий.
3.3.4 нормированные условия эксплуатации (rated operating conditions): Условия эксплуатации, которые должны выполняться во время измерения для того, чтобы средство измерений или измерительная система функционировали в соответствии со своим назначением.
Примечание 1 - Помимо указанных диапазона измерения и нормированных диапазонов работы для влияющих величин, условия могут включать определенные диапазоны для других эксплуатационных характеристик и другие показания, которые не могут быть выражены в виде диапазонов величин.
[Источник: IEC 60359:2001 (пункт 3.3.13)]
3.3.5 неопределенность в рабочих условиях (operating uncertainty): Неопределенность в нормированных условиях эксплуатации.
Примечание 1 - Инструментальная неопределенность в рабочих условиях не оценивается пользователем измерительного прибора, но указывается его производителем или калибрующим. Данная неопределенность может быть выражена с помощью алгебраического соотношения, включающего основную инструментальную неопределенность и значения одной или нескольких влияющих величин, но такое соотношение просто удобный способ выражения набора инструментальных неопределенностей в рабочих условиях при различных условиях эксплуатации, поскольку нефункциональное соотношение будет использоваться для оценки распространения неопределенности внутри прибора.
[Источник: IEC 60359:2001 (пункт 3.2.11), модифицировано: слово "инструментальная" было удалено из термина и определения.]
3.3.6 общая неопределенность системы (overall system uncertainty): Неопределенность, в том числе инструментальная неопределенность всех компонентов, входящих в измерительную систему (датчики, провода, измерительный прибор и т.д.) при нормированных условиях эксплуатации.
См. функции, определенные в IEC 61000-4-30.
Н.О. - не относится.
Н.П. - не применяется.
min - минимальное значение.
max - максимальное значение.
Настоящий стандарт классифицирует измерительные приборы для оценки качества электроэнергии в соответствии со следующим критерием:
- измерительные приборы, которые соответствуют по методам измерения либо классу A стандарта IEC 61000-4-30 (PQI-A), либо классу S стандарта IEC 61000-4-30 (PQI-S);
- измерительные приборы, которые являются стационарными (F) либо портативными (P);
- измерительные приборы, которые предназначены для использования либо в помещении (I), либо вне помещения (O);
- измерительные приборы, которые предназначены для использования в общей ЭМС-среде G либо в конкретной жесткой ЭМС-среде H, приведены в приложении A.
Примечание - См. приложение A для дополнительной информации по определению "ЭМС-среды G" и "ЭМС-среды H".
Измерительные приборы должны быть названы в соответствии с кодированием таблицы 1. Перечень всех разрешенных измерительных приборов приведен в таблицах 2 и 3.
Таблица 1
Таблица 2
Таблица 3
Эти среды предназначены для стационарных измерительных приборов, используемых:
- в ЭМС-среде G или в ЭМС-среде H;
- для работы в помещении или вне помещения.
Таблица 4
Эти среды предназначены для портативных приборов:
- используется в ЭМС-среде G или в ЭМС-среде H;
- для применения внутри помещений или наружного применения.
Таблица 5
Применяются климатограммы для классов C1 и C2, определенные в стандарте IEC 60654-1:2012 (приложение A) с учетом значений таблиц 4 и 5.
Предпочтительными номинальными значениями напряжений для сети переменного тока (среднеквадратичное значение) являются значения, приведенные ниже, вместе со значениями, умноженными на
Значения, указанные выше, являются предпочтительными значениями, однако если измерительный прибор соответствует требованиям, не указанным выше для конкретной страны, то это должно быть указано изготовителем.
Стандартные номинальные значения частоты должны быть выбраны из следующих: 50; 60 Гц.
Должны применяться следующие требования, а также те, которые приведены в IEC 62586-2.
Примечание - Стандарт IEC 62586-2 определяет функциональные испытания и требования к неопределенности для измерительных приборов в области применения настоящего стандарта.
Организация измерительной цепи: электрическая измеряемая величина подается напрямую на вход прибора, как это обычно бывает в системах низкого напряжения, или через измерительный датчик, такой как датчики напряжения VS или датчики тока CS.
Должна быть обеспечена возможность загружать данные, хранящиеся в устройстве, например, через сеть связи или через съемную память.
На рисунке 1 ниже показана общая архитектура измерительного прибора, пунктирные линии показывают дополнительные устройства прибора.
![]() измерительного прибора
Любой измерительный прибор PQI-A должен включать все обязательные функции, указанные в таблице 6.
Таблица 6
Функции для измерительного прибора PQI-A
Любой измерительный прибор PQI-S включает в себя все обязательные функции, указанные в таблице 7. Если одна из дополнительных функций таблицы 7 может быть включена в измерительный прибор, то эта функция должна соответствовать методу измерения, неопределенности измерения и измерительному диапазону, указанному в IEC 61000-4-30.
Таблица 7
Минимальные функции для измерительного прибора PQI-S
Примечание - Краткое описание функций приведено в IEC 61000-4-30.
Для измерения напряжения в присутствии гармоник измерительный прибор PQI должен быть в состоянии измерить амплитудный коэффициент 2 (см. IEC 61000-4-7).
При проведении испытаний любой измерительный прибор PQI должен предоставить (любым способом) все показания параметров качества электрической энергии, определенных в IEC 61000-4-30, которые устройство поддерживает, в том числе значения за интервал 10/12 периодов, значения за интервал 150/180 периодов, значения за 10 мин, значения за 2 ч и для измерения частоты значение за 10 с.
При проведении испытаний любой измерительный прибор PQI должен предоставить (любыми способами) следующую информацию, коррелированную с каждым показанием качества питания в соответствии с IEC 61000-4-30:
- дату;
- время;
- маркирование информации (для показаний, которые поддерживают маркирование);
- нумерацию блоков 10/12 периодов и 150/180 периодов в пределах каждого 10-минутного интервала.
Таблица 8 указывает сводку измеренных значений и дополнительных внутренних данных, которые необходимо обеспечить в случае, если эти измерительные функции имеются в измерительном приборе.
Таблица 8
Сводка измерений, требуемых для испытаний
Разрешающая способность представленных данных должна поддерживать требуемую точность.
Примечание - В качестве примера, когда Udin = 63 В, точность 0,1% означает разрешение 0,06 В, следовательно, требуется не менее двух знаков после запятой.
6.4.3.1 Требования к маркированию данных
Маркирование данных основано на концепции маркирования стандарта IEC 61000-4-30. Обнаружение провалов напряжения/перенапряжений/прерываний напряжения зависит от порога, выбранного конечным пользователем, и этот выбор будет влиять, какие данные маркируются.
Помеченные данные не должны быть удалены, так как они предназначены для предупреждения конечного пользователя, что данные могут быть ошибочны.
Примечание - Есть два пригодных подхода к маркированию, которые могут быть реализованы изготовителями:
- многофазный подход, как указано в IEC 61000-4-30: маркер вычисляется на основе возникновения многофазных провалов напряжения/перенапряжений/прерываний напряжения (один маркер для всех фаз);
- поканальный подход: маркер вычисляется из появления однофазного провала напряжения/перенапряжения/прерывания напряжения в каждом канале по очереди (один маркер для каждого канала).
Производители должны документировать подход, который они реализовали. Тем не менее, если прибор контролирует многофазную систему, то подход к маркированию, указанный в IEC 61000-4-30, является обязательным.
Настоящий стандарт на продукцию не определяет, когда и каким образом должно происходить маркирование.
Можно пометить данные непосредственно в процессе измерения либо как часть внутреннего объединения или в задаче оценки последующей обработки.
Изготовитель должен описать, где данные маркированы.
6.4.3.2 Дополнительные маркированные данные
Дополнительные маркированные данные, основанные не на концепции маркирования стандарта IEC 61000-4-30, могут быть доступны для того, чтобы указать, что измеренные данные могут быть недостоверными.
Если имеются дополнительные маркированные данные, то прибор должен четко указывать (например, с помощью лог-файла) время, когда измерения могут выйти за пределы указанной неопределенности. Изготовитель должен предоставить список возможных причин, которые могут привести к маркированию этой информации.
Примечание 1 - Пример маркирования дополнительной информации может быть результатом: влияния температуры на измерительную цепь, потери синхронизации, выхода за пределы диапазона измеренного входного напряжения, потери опорного напряжения для измерения частоты, отказа контура фазовой автоподстройки и т.д. Этот список не является исчерпывающим.
Примечание 2 - Не учитывается измеренный входной ток за пределами диапазона из-за частого возникновения.
Можно пометить данные непосредственно в процессе измерения как часть внутреннего объединения или в задаче оценки последующей обработки. Настоящий стандарт не будет определять, когда и как маркирование происходит; поэтому изготовитель должен описать, как маркируются данные.
6.4.4 Требование к изменению температуры в пределах номинального рабочего диапазона для температуры окружающего воздуха
Приведенные ниже требования не применяются в стандартных условиях.
При работе за пределами стандартных условий максимальное отклонение измеряемого значения, вызванное отклонением температуры окружающего воздуха от исходных условий (как это определено в 8.2), в пределах номинального рабочего диапазона для температуры воздуха в соответствии с таблицами 4 и 5 не должно превышать погрешность измерения (как указано в IEC 61000-4-30), умноженную на M, где M приведено в таблице 9.
Таблица 9
Неопределенность мультипликаторов
для различных температурных диапазонов
Требуется только, чтобы измерительные приборы соответствовали этим требованиям к изменению температуры в пределах их номинального рабочего диапазона для температуры окружающей среды в соответствии с таблицами 4 и 5.
![]() Примечание - Эта кривая известна как "кривая кости".
Ниже приведен пример измерения величины напряжения для измерительного прибора класса A:
- рассмотрен случай измерительного прибора PQI-A для величины параметра напряжения питания;
- измерение берется при стандартных условиях для получения эталонного измерения (которое должно быть в пределах +/- 0,1% от Udin от ожидаемого значения, неопределенность измерения - в соответствии с IEC 61000-4-30 для класса A);
- затем, так как температура окружающей среды изменяется, измерение может изменяться только от эталонного значения на величину, указанную выше;
- некоторые образцы температуры и допустимых отклонений измерения приведены ниже:
-25 °C: может варьироваться от эталонного измерения на +/- 0,2% от Udin (M = 2);
-10 °C: может варьироваться от эталонного измерения на +/- 0,14% от Udin (M = 1,4);
-5 °C: может варьироваться от эталонного измерения на +/- 0,12% от Udin (M = 1,2);
0 °C: может варьироваться от эталонного измерения на +/- 0,1% от Udin (M = 1);
+45 °C: может варьироваться от эталонного измерения на +/- 0,1% от Udin (M = 1);
+55 °C: может варьироваться от эталонного измерения на +/- 0,2% от Udin (M = 2).
в зависимости от температуры
Должны применяться категории перенапряжения, указанные в IEC 61010-1, а также измерительные категории, указанные в IEC 61010-2-030.
Схемы, предназначенные для подключения к внешней доступной цепи, рассматриваются как доступные проводящие части, например, для цепей связи.
Коммуникационный порт, который может быть подключен к системе передачи данных, также должен рассматриваться в качестве доступной проводящей части.
Эти доступные проводящие части требуют защиты от одной неисправности.
Примечание - Основная изоляция не является достаточной защитой от одного неисправного состояния. Примерами соответствующей изоляции являются двойная изоляция или усиленная изоляция, или другие средства защиты, указанные в серии стандартов IEC 61010.
Нейтральный проводник внутри измерительного прибора должен рассматриваться как опасная часть под напряжением.
Подключение измерительного прибора PQI к внешнему датчику высокого напряжения (например, для систем с номинальным напряжением выше 1000 В переменного тока) допускается при условии, что конструктивные особенности таких датчиков предотвращают возникновение всех опасностей.
Должны применяться требования CISPR 32 для класса A.
Прибор PQI-x-xx должен соответствовать требованиям к помехоустойчивости IEC 61000-6-5, определенным для мощности станции и интерфейса типа 2, за исключением интерфейсов с датчиками тока CT и датчиками напряжения VT, которые должны соответствовать требованиям для интерфейса типа 3.
Прибор PQI-x-xx-H должен соответствовать требованиям к помехоустойчивости IEC 61000-6-5, определенным для подстанции и интерфейса типа 3.
Должны выполняться требования для приборов к соответствующей среде, как указано в таблицах 4 и 5.
Должны выполняться требования для приборов к соответствующей среде, как указано в таблицах 4 и 5.
Требования таблицы 10 должны быть выполнены в виде испытаний типа.
Таблица 10
Механические требования к корпусу
Качество исполнения корпуса не должно ухудшаться.
Не должно быть никаких видимых механических или структурных дефектов и электрические характеристики измерительного прибора не должны быть затронуты в ходе испытаний, указанных в настоящем пункте.
Примечания
1 Некоторыми примерами структурных дефектов являются трещины, переломы, деформации, отслоения.
2 Это испытание имеет дело с прочностью и отличается от испытаний, указанных в серии стандартов IEC 61010 в части критерия качества функционирования.
Изготовитель должен документировать для оборудования степень защиты (IP) согласно IEC 60529. Минимальные требования приведены в таблице 11. Они определяют минимальные требования к степени защиты по IP для различного вида корпусов измерительных приборов PQI.
Таблица 11
Минимальные требования к степени защиты по IP
Установившийся сигнал подается на измерительные входы перед подачей питания на устройство, точное считывание величины напряжения питания должно быть доступно через канал связи или локальный пользовательский интерфейс через 15 с после подачи питания на устройство. Если запуск длится более 15 с, то изготовители должны указать максимальный интервал времени до того, как измеряемая величина будет доступна через канал связи или локальный интерфейс пользователя после того, как подается питание.
Маркировка и руководство по эксплуатации должны соответствовать требованиям IEC 61010-1, дополнительные требования указаны ниже.
Типовой измерительный прибор должен маркироваться в соответствии с таблицами 1, 2 и 3. Эта маркировка должна описываться в инструкции по эксплуатации, например, копированием соответствующей строки в таблицах 2 или 3 в этой инструкции по эксплуатации или объяснением логического обоснования маркировки.
Изготовитель должен определить характеристики измерительного прибора в соответствии с таблицей 12.
Таблица 12
Шаблон спецификации характеристик
Испытания типа на функционирование, воздействие окружающей среды и безопасность должны быть выполнены в соответствии с требованиями, указанными в настоящем разделе 8.
Все типовые испытания должны проводиться при стандартных условиях, указанных в таблице 13, если не указано иное.
Таблица 13
Стандартные условия для испытаний
Испытания на безопасность должны проводиться в соответствии с IEC 61010-1.
Испытания по эмиссии радиопомех должны проводиться в соответствии с CISPR 32.
Испытания по ЭМС должны проводиться в соответствии с IEC 61000-6-5, принимая во внимание критерии качества функционирования, определенные для функции "измерение".
Критерии качества функционирования, определенные в таблице 14, применяются к соответствующим измерениям в устойчивом состоянии.
Таблица 14
Критерии качества функционирования для испытаний на ЭМС
Измерительные входы и входы для подключения к сети электропитания должны соответствовать применимым критериям качества функционирования для испытаний на устойчивость к импульсам напряжения в соответствии с IEC 61000-6-5, но в дополнение к уровню номинальной категории измерения, как определено в IEC 61010-2-30, и номинальной категории измерения, как определено в IEC 60664-1:2007, таблица F.1 (номинальное импульсное напряжение для оборудования, подключенного непосредственно к низковольтной питающей сети).
Примечание 1 - Например, измерительный прибор PQI, соответствующий IEC 60664-1 для рабочего напряжения 600 В с категорией перенапряжения IV, должен выдерживать испытание на перенапряжение 8 кВ. Испытательное напряжение изоляции зависит от типа системы изоляции входов напряжения (базовая, усиленная, двойная); см. таблицу K.104 в стандарте IEC 61010-2-030:2011.
Примечание 2 - Например, измерительный прибор PQI, соответствующий IEC 60664-1 для рабочего напряжения 600 В с категорией перенапряжения III должен выдерживать испытание на перенапряжение 6 кВ. Испытательное напряжение изоляции зависит от типа системы изоляции входов напряжения (базовая, усиленная, двойная); см. таблицу K.104 в стандарте IEC 61010-2-030:2011.
Требования таблицы 15 должны быть выполнены.
Таблица 15
Климатические условия
Требования таблицы 16 должны быть выполнены как испытания типа.
Таблица 16
Механические требования к измерительному прибору
8.6.2 Степень защиты обеспечивают корпусами для электрического оборудования от внешних механических воздействий (IK-код)
Испытания должны быть выполнены согласно IEC 62262.
Испытания должны быть выполнены согласно IEC 60529.
Испытания типа на функционирование должны быть выполнены в соответствии с требованиями, установленными в IEC 62586-2.
Приемо-сдаточные испытания должны проводиться в соответствии с требованиями, указанными в настоящем разделе 9.
Измерительные приборы PQI должны быть испытаны в соответствии с IEC 61010-1:2010 (приложение F).
Измерительные приборы PQI должны быть испытаны в соответствии с IEC 61010-1:2010 (приложение F).
Изготовитель должен выполнять стандартное испытание на основную неопределенность для 100% производимого оборудования. Эта испытательная процедура направлена на выявление конкретного аппаратного обеспечения, которое не соответствует требованиям, в процессе изготовления, и должна включать в себя хотя бы функцию величины напряжения источника питания.
Любое из значений за интервал 10/12 периодов или объединенных значений может быть использовано для проверки требований.
Настоятельно рекомендуется, чтобы результаты этого испытания были записаны.
Пример шаблона приведен в стандарте IEC 62586-2.
Примечание - Сертификат выдается независимым оценщиком третьей стороны (например, испытательная лаборатория), в то время как декларацию подает сам изготовитель.
Завод-изготовитель должен обеспечить руководство для повторной калибровки и повторной проверки.
(справочное)
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ "ЭМС-СРЕДА H"
Окружающая ЭМС-среда G в этом документе соответствует среде электростанции, указанной в IEC 61000-6-5. ЭМС-среда H в этом документе соответствует окружающей среде подстанции, указанной в IEC 61000-6-5.
Рисунок 2 из стандарта IEC 61000-6-5 воспроизводится здесь на рисунке A.1 для удобства. Для получения любой дополнительной информации следует обратиться к IEC 61000-6-5.
![]() 1 - внутри защищенной области;
2 - внутри области интерфейсов и/или комнаты управления;
3 - внутри или вне области технологических процессов;
4 - соединение с внешними объектами (область высоковольтной подстанции и внешней связи).
Примечания
1 Область электрического процесса содержит, например, генератор, турбину, распределительное устройство, большие приводы, преобразователи.
2 Область неэлектрических процессов содержит, например, бойлер, мониторинг загрязнения, управление топливом.
3 Область контрольной комнаты содержит, например, системы управления, компьютеры, системы пожаротушения, источник бесперебойного питания (ИБП).
4 Защищенная область содержит, например, специальное чувствительное оборудование, такое как маршрутизаторы и специальные компьютеры.
5 Область интерфейса содержит, например, оборудование и системы, подключенные к внешней стороне с такими мерами, как защита от перенапряжений и соединение экранов кабелей.
6 Внешняя зона может содержать дополнительное технологическое оборудование, сигнализацию и т.д.
7 Область высокого напряжения содержит, например, автоматические выключатели, токопроводящие шины, разъединители, счетчики.
Рисунок A.1 - Пример для ситуации внутри электростанции
(справочное)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица ДА.1
--------------------------------
<1> Действует ГОСТ 28198-89 "Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство" (IEC 68-1-88, MOD).
<2> В Российской Федерации действует ГОСТ Р МЭК 60068-2-1-2009 "Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-1. Испытания. Испытание A: Холод" (IEC 60068-2-1:2007, IDT).
<3> В Российской Федерации действует ГОСТ Р МЭК 60068-2-2-2009 "Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-2. Испытания. Испытание B: Сухое тепло" (IEC 60068-2-2:2007, IDT).
<4> Действует ГОСТ 28203-89 "Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fc и руководство: Вибрация (синусоидальная)" (IEC 68-2-6-82, MOD).
<5> Действует ГОСТ 28209-89 "Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание N: Смена температуры" (IEC 68-2-14-84, MOD).
<6> Действует ГОСТ 28213-89 "Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ea и руководство: Одиночный удар" (IEC 68-2-27-87, MOD).
<7> Действует ГОСТ 28217-89 "Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ec: Падение и опрокидывание, предназначенное в основном для аппаратуры" (IEC 68-2-31-69, MOD).
<8> Действует ГОСТ 28234-89 "Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Kb: Соляной туман, циклическое (раствор хлорида натрия)" (IEC 68-2-52-84, MOD).
<9> В Российской Федерации действует ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 "Испытания на воздействия внешних факторов. Часть 2-78. Испытания. Испытание Cab: Влажное тепло, постоянный режим" (IEC 60068-2-78:2001, IDT).
<10> В Российской Федерации действует ГОСТ Р МЭК 60664.1-2012 "Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 1. Принципы, требования и испытания" (IEC 60664-1:2007, IDT).
<11> Действует ГОСТ 30804.4.7-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств" (IEC 61000-4-7:2009, MOD).
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/dop_documents/49/gost_16323_infoprod/0/gost.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||