6.5.1.6 Запись событий в журналы происходит циклически (по кругу), при переполнении журнала самые старые записи стираются.
6.5.1.7 Каждой записи присваивается метка времени с точностью до 1 мс.
6.5.1.8 Все журналы событий рекомендуется передавать на верхний уровень по СПОДЭС и ModBus. Основным протоколом, где поддерживаются все функции, является СПОДЭС.
6.6 Требования к функциям программного обеспечения
ПО ЦСч должно представлять собой совокупность программных средств базового (системного) программного обеспечения и специального программного обеспечения.
Архитектура ПО, используемого в ЦСч, должна обеспечивать соблюдение принципов взаимодействия открытых систем (соответствие международным и/или индустриальным стандартам), т.е. позволять легко вносить изменения в ПО счетчика при появлении новых технологий.
Программные средства ЦСч должны обеспечивать масштабируемость, т.е. позволять легко наращивать функции счетчика.
ПО для ЦСч должно обеспечивать:
- прием и обработку цифрового потока данных мгновенных значений токов и напряжений с цифровой шины процесса;
- количество выборок за период номинальной частоты (50 Гц): 96 или 80, 288 или 256;
- защиту от несанкционированного доступа (НСД) к информационным и программным ресурсам счетчика.
Дистрибутивное внешнее ПО для ЦСч должно храниться на внешних носителях с инструкцией или программой инсталляции.
Рекомендуется российское применение ПО, внесенного в реестр отечественного ПО.
Структура программного обеспечения ЦСч должна быть разделена на метрологически значимую (измерительную) и метрологически незначимую части (интерфейсную).
Метрологически значимая часть встроенного ПО, калибровочные коэффициенты и измеренные данные должны быть защищены и не доступны для изменения без вскрытия корпуса ЦСч.
Измерительное ПО должно быть отделено от интерфейсного ПО на аппаратном уровне либо располагаться в отдельной области памяти и защищено от изменений контрольной суммой. Возможность прикладного изменения измерительного ПО должна быть исключена.
В ПО должна обеспечиваться возможность обновления метрологически незначимой (интерфейсной) части программного обеспечения без воздействия на метрологически значимую (измерительную) часть.
6.7 Требования к составу базового (внешнего) программного обеспечения
Внешнее ПО ЦСч должно включать следующие компоненты:
- операционную систему (ОС);
- коммуникационные программные средства (драйверы внешних устройств, COM-портов, портов Ethernet и т.п. - входят в состав ОС и/или устанавливаются с компакт-диска фирмы-производителя процессорной платы счетчика):
- средства поддержки стека протоколов TCP/IP (входят в состав ОС);
- программный модуль защиты от несанкционированного доступа ПО.
6.8 Требования к защите от несанкционированного доступа
6.8.1 Общие положения
Защита от несанкционированного доступа в ЦСч должна осуществляться на аппаратном и программном уровнях в соответствии с ГОСТ Р 50739.
Должна быть обеспечена защита энергонезависимой памяти центрального микроконтроллера от неконтролируемого изменения. Защита памяти реализуется с помощью алгоритма хеширования, который сравнивает вычисленное значение хэша с эталонным, которое должно быть записано в памяти центрального микроконтроллера и защищено от возможности изменения.
6.8.2 Защита на аппаратном уровне
На аппаратном уровне [доступ к разъемам (вкл. Ethernet), функциональным модулям и т.д.] защита должна обеспечиваться:
- электронными пломбами клеммной крышки, корпуса ЦСч, а также любых технологических крышек ЦСч, если они не защищены электронной пломбой клеммной крышки и корпуса или допускается применение пломб-наклеек и проволочных пломб;
- механическим пломбированием или маркированием.
С помощью интерфейса должна быть предусмотрена возможность организации с использованием защищенных протоколов передачи данных из состава протоколов, утвержденных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию с Министерством энергетики Российской Федерации, информационного обмена с интеллектуальной системой учета ЭЭ, в том числе передачи показаний, предоставления информации о результатах измерения количества и иных параметров ЭЭ, передачи журналов событий и данных о параметрах настройки, а также удаленного управления ЦСч ЭЭ, не влияющих на результаты выполняемых ЦСч ЭЭ измерений, включая:
- корректировку текущей даты и (или) времени, часового пояса;
- изменение тарифного расписания;
- программирование состава и последовательности вывода сообщений и измеряемых параметров на дисплей;
- программирование параметров фиксации индивидуальных параметров качества электроснабжения;
- программирование даты начала расчетного периода;
- программирование параметров срабатывания встроенных коммутационных аппаратов;
- изменение паролей доступа к параметрам;
- изменение ключей шифрования;
- управление встроенным коммутационным аппаратом путем его фиксации в положении "отключено" (кроме счетчиков ЭЭ трансформаторного включения);
- возможность передачи зарегистрированных событий в систему учета по инициативе ЦСч в момент их возникновения и выбор их состава.
6.8.3 Защита на программном уровне
Защита информации на программном уровне должна осуществляться с учетом требований ГОСТ Р 56939.
На программно-информационном уровне система защиты должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа к ресурсам ЦСч посредством:
- установки паролей при параметрировании с учетом требований парольной политики;
- разграничения полномочий пользователей различных уровней;
- возможности шифрования передаваемых данных в соответствии с моделью угроз и нарушителя;
- обеспечения защиты данных от несанкционированного доступа как при подключении устройства к публичным сетям, так и закрытым сетям связи, в том числе, с использованием защищенного канала VPN с шифрованием;
- исключения возможности корректировки данных по протоколу;
- защиты от зацикливания и "зависания" ("watchdog");
- защиты от атак типа "отказ в доступе" (DDoS);
- возможности замены заводских паролей на пароли пользователей в соответствии с требованиями политики безопасности сетевого предприятия;
- реализации идентификации и аутентификации;
- контроля доступа;
- контроля целостности.
6.8.4 Защита с помощью криптографических методов
Существует три основных типа утвержденных в [6] криптографических алгоритмов:
- криптографические хэш-функции, для которых не требуются ключи (хотя они могут использоваться в режиме, в котором используются ключи). Хэш-функция часто используется в качестве компонента алгоритма для предоставления службы безопасности;
- алгоритмы симметричного ключа (часто называемые алгоритмами секретного ключа), которые используют один ключ, совместно используемый отправителем и получателем, как для применения защиты, так и для снятия или проверки защиты. Алгоритмы с симметричным ключом относительно просты в реализации и обеспечивают высокую пропускную способность;
- алгоритмы с асимметричным ключом (часто называемые алгоритмами с открытым ключом), которые используют два ключа (т.е. пару ключей): открытый ключ и закрытый ключ, которые математически связаны друг с другом. По сравнению с алгоритмами с симметричным ключом реализация алгоритмов с асимметричным ключом является сложной и требуется гораздо больше вычислений.
Для использования криптографии криптографические ключи должны быть "на месте", т.е. ключи должны быть установлены для сторон, использующих криптографию.
По ГОСТ 31818.11.
7.1.1 Механические и электрические характеристики
По ГОСТ 31818.11.
7.1.2 Оптические характеристики
По ГОСТ 31818.11.
Наличие импульсного или оптического выхода для Цсч не является обязательным.
8.1 На ЦСч должны быть указаны следующие параметры:
- наименование и условное обозначение;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- порядковый номер устройства по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- класс точности;
- напряжение питания;
- потребляемая мощность;
- частота питающей сети.
Нужно указывать на ЦСч параметры, если они неизменны, например:
- число фаз и проводов цепи;
- номинальную частоту;
- постоянную счетчика;
- условное обозначение измеряемой энергии (кВт·ч; квар·ч; кВ·А·ч; МВт·ч; Мвар·ч; МВ·А·ч);
- дискретность измерений активной и реактивной энергии (
Если параметры являются настраиваемыми, то они не нуждаются в маркировке (при этом они должны выводиться на экран).
Диапазоны номинальных сигналов задаются классом точности согласно ГОСТ Р МЭК 61869-9.
8.2 Шрифт и знаки, применяемые для маркировки, должны соответствовать требованиям ГОСТ 26.020 и чертежам предприятия-изготовителя.
8.3 Место нанесения маркировки должно быть указано в конструкторской документации.
8.4 Маркировка должна быть выполнена способом, обеспечивающим ее сохранность на все время эксплуатации устройств.
8.5 Маркировка потребительской тары должна соответствовать ГОСТ 14192 и чертежам предприятия-изготовителя, быть выполнена трафаретным способом и содержать следующие сведения:
- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и условное обозначение изделия;
- заводской номер изделия;
- дату упаковки;
- манипуляционные знаки: "ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ", "БОИТСЯ СЫРОСТИ", "ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ" по ГОСТ 14192.
8.6 Не допускается наносить маркировку от руки, кроме надписей транспортных организаций.
В части требований к синхронизации времени рекомендуется руководствоваться ГОСТ Р МЭК 61869-9, также применимы требования [2] и [7].
10.1 Диапазоны температур окружающей среды
По ГОСТ 31818.11.
10.2 Относительная влажность воздуха
По ГОСТ 31818.11.
10.3 Испытания на воздействие климатических условий окружающей среды
По ГОСТ 31818.11.
10.3.1 Испытания на сухое тепло
По ГОСТ 31818.11.
10.3.2 Испытания на холод
По ГОСТ 31818.11.
10.3.3 Циклическое испытание на влажное тепло
По ГОСТ 31818.11.
10.3.4 Защита от солнечной радиации
По ГОСТ 31818.11.
11.1 Влияние напряжения питания
По ГОСТ 31818.11.
11.2 Изоляция
По ГОСТ 31818.11.
11.2.1 Общие требования к условиям испытаний
По ГОСТ 31818.11.
11.2.2 Требования к испытанию импульсным напряжением
По ГОСТ 31818.11.
11.2.3 Требования к испытанию выдерживаемым напряжением переменного тока
По ГОСТ 31818.11.
11.3 Устойчивость к короткому замыканию на землю
Требования ГОСТ 31818.11-2012 (подраздел 7.4) не применимы.
11.4 Электромагнитная совместимость
По ГОСТ 31818.11.
В настоящем стандарте применяются требования пункта 7.5.2 ГОСТ 31818.11-2012 со следующим изменением.
ЦСч в рабочем состоянии: цепи электропитания и вспомогательные цепи находятся под номинальным напряжением, входные сигналы в виде SV-потока поступают на соответствующие порты ЦСч.
11.4.3 Испытание на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю
В настоящем стандарте применяются требования пункта 7.5.3 стандарта ГОСТ 31818.11-2012 со следующим изменением.
Во время испытания ЦСч должен находиться в рабочем состоянии: цепи электропитания и вспомогательные цепи находятся под номинальным напряжением, входные сигналы в виде SV-потока поступают на соответствующие порты ЦСч.
Напряженность немодулированного поля - 10 В/м.
Во время испытания ЦСч должен нормально функционировать в пределах заявленного класса точности.
11.4.4 Испытание на устойчивость к наносекундным импульсным помехам
Требования ГОСТ 31818.11-2012 (пункт 7.5.4) не применимы в случае отсутствия аналоговых цепей.
11.4.5 Испытание на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем, и "штормовым" режимам в локальной вычислительной сети.
В настоящем стандарте применяются требования пункта 7.5.5 ГОСТ 31818.11-2012 со следующим изменением:
ЦСч в рабочем состоянии: цепи электропитания и вспомогательные цепи находятся под номинальным напряжением, входные сигналы в виде SV-потока поступают на соответствующие порты ЦСч.
Во время испытания не должно быть сбоев в работе испытуемого ЦСч, а погрешность должна быть в пределах, установленных для заявленного класса точности.
11.4.6 Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии
Требования ГОСТ 31818.11-2012 (подраздел 7.5.6) не применимы в случае отсутствия аналоговых цепей.
В противном случае применяются требования пункта 7.5.6 стандарта ГОСТ 31818.11-2012.
11.4.7 Испытание на устойчивость к колебательным затухающим помехам
В настоящем стандарте применяются требования пункта 7.5.7 стандарта ГОСТ 31818.11-2012 со следующим изменением.
Во время испытания ЦСч должен находиться в рабочем состоянии: цепи электропитания и вспомогательные цепи находятся под номинальным напряжением, входные сигналы в виде SV-потока поступают на соответствующие порты ЦСч.
Во время испытания ЦСч должен нормально функционировать в пределах заявленного класса точности.
11.4.8 Испытание на способность к подавлению индустриальных радиопомех
По ГОСТ 31818.11.
11.4.9 Электромагнитная совместимость ЦСч, входящего в состав КРУ с общей защитной оболочкой, проверяется на ЦСч, установленном в оболочку.
11.5 Требование по безопасности
11.5.1 По общим требованиям безопасности ЦСч должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261 и ГОСТ 12.2.003. Технические требования к ЦСч в части безопасности должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60950 классам защиты I и II.
11.5.2 Степень защиты персонала и потребителя от соприкосновения с находящимися под напряжением частями, а также степень защиты от попадания внутрь твердых посторонних тел, пыли и воды по ГОСТ Р МЭК 60950 должна быть для ЦСч не ниже IP40.
11.5.3 Конструкция устройств, входящих в ЦСч, не должна допускать чрезмерного перегрева и воспламенения в рабочем состоянии в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 27483.
11.5.4 Сопротивление изоляции между общей шиной выходных напряжений источника питания устройств ЦСч и изолированными по постоянному току электрическими цепями (входными и выходными) электронных модулей в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60950 должно быть не менее:
20 МОм в нормальных условиях применения;
5 МОм при температуре 55 °C и влажности не более 80%;
1 МОм при температуре 30 °C и влажности 95%.
11.5.5 ЦСч должны выдерживать испытательное напряжение 1,5 кВ (среднеквадратическое значение) синусоидальной формы частотой 50 Гц, приложенное между проводом сетевого питания и общей шиной выходных напряжений источника питания ЦСч, при температуре окружающего воздуха (20 +/- 5) °C и относительной влажности до 80% в течение 1 мин.
11.5.6 ЦСч должны выдерживать испытательное напряжение 500 В (среднее квадратическое значение) синусоидальной формы частотой 50 Гц, приложенное между соединенными между собой гальванически изолированными по постоянному току электрическими цепями (входными и выходными) электронных модулей и общей шиной выходных напряжений источника питания ЦСч, при температуре окружающего воздуха (20 +/- 5) °C и относительной влажности до 80% в течение 1 мин.
11.6 Требования по надежности
11.6.1 ЦСч должен быть невосстанавливаемым на объекте потребителя, но ремонтируемым изделием непрерывного длительного применения и должен соответствовать требованиям ГОСТ 27.003.
11.6.2 Наработка на отказ должна быть не менее 175 000 ч в рабочих условиях применения.
11.6.3 Средний срок службы должен быть не менее 24 лет.
11.6.4 Среднее время восстановления работоспособности аппаратных средств ЦСч должен быть не более 6 ч.
11.7 Требования к электропитанию
Требования к электропитанию должны быть выбраны следующим образом:
- ЦСч должны быть рассчитаны на непрерывный режим работы;
- охлаждение должно осуществляться за счет естественной конвекции.
11.8 Потребляемая мощность
Требования ГОСТ 31818.11 не применимы.
11.9 Время установления рабочего режима после подачи питания
По 12.6 настоящего стандарта.
Время установления рабочего режима после подачи питания не должно превышать 5 с.
11.10 Требования к точности измерения количества электрической энергии
11.10.1 Требования к точности при нормальных условиях эксплуатации
В нормальных условиях пределы основной допускаемой погрешности измерения ЦСч, предназначенных для измерений активной электрической энергии классов точности 0,2S и 0,5S трансформаторного включения, выраженной в процентах, не должны превышать пределов для соответствующего класса точности, установленных в ГОСТ 31819.22 (см. также [8]).
Если ЦСч предназначен для измерения энергии в четырех направлениях, значения, установленные в ГОСТ 31819.22 (см. также [8]), действительны для каждого направления.
Пределы допускаемой основной погрешности измерения ГОСТ 31819.22 (см. также [8]) для многофазных счетчиков проверяют как при симметричных сигналах напряжения и тока, так и в однофазном режиме, когда сигналы напряжения симметричны, а сигнал тока подается на одну фазу, при этом значения силы тока двух других фаз равны нулю.
Проверку точности многофазного ЦСч в однофазном режиме проверяют по очереди для каждой фазы.
ЦСч, предназначенные для измерений активной электрической энергии класса точности 0,1S трансформаторного включения, должны соответствовать установленным требованиям к точности (см. [8]).
Проверку дополнительной погрешности, вызываемой одной из влияющих величин, следует проводить независимо от всех других влияющих величин, находящихся в нормальных условиях согласно ГОСТ 31818.11, 31819.22 (см. также [8]), ГОСТ 31819.23 (см. также [9], [10]).
Пределы допускаемой основной погрешности измерения для многофазных счетчиков проверяют как при симметричных сигналах напряжения и тока, так и в однофазном режиме, когда сигналы напряжения симметричны, а сигнал тока подается на одну фазу, при этом значения силы тока двух других фаз равны нулю.
Проверку точности многофазного ЦСч в однофазном режиме проверяют по очереди для каждой фазы.
11.10.2 Требования к точности измерения реактивной энергии при нормальных условиях эксплуатации
ЦСч, предназначенные для измерений реактивной энергии классов точности 1 и 2, должны соответствовать установленным требованиям к точности, в ГОСТ 31819.23 (см. также [9], [10]).
ЦСч, предназначенные для измерений реактивной электрической энергии класса точности 0,5S и 1S трансформаторного включения, должны соответствовать установленным требованиям к точности (см. [8]).
Если ЦСч предназначен для измерения реактивной энергии в четырех направлениях, значения действительны для каждого направления.
Пределы допускаемой основной погрешности измерения для многофазных счетчиков проверяют как при симметричных сигналах напряжения и тока, так и в однофазном режиме, когда сигналы напряжения симметричны, а сигнал тока подается на одну фазу, при этом значения силы тока двух других фаз равны нулю.
Проверку точности многофазного ЦСч в однофазном режиме проверяют по очереди для каждой фазы.
Дополнительная погрешность, вызываемая изменением влияющих величин по отношению к нормальным условиям, не должна превышать пределов для соответствующего класса точности (см. [3]).
Если ЦСч рассчитан на несколько режимов подключения, требования к точности применяются для каждого из режимов подключения. Все испытания воздействия влияющих величин должны проводиться в одном режиме подключения, выбранном для полной реализации метрологических возможностей счетчика.
11.11 Требования к импульсному выходному устройству
По ГОСТ 31819.22.
Наличие импульсного выходного устройства для ЦСч не является обязательным.
Необходимость изготовления ЦСч с импульсным выходным устройством должна определяться на стадии заказа изделия у изготовителя.
11.12 Требования к постоянной ЦСч для импульсного выхода
Связь между количеством импульсов, формируемых на испытательном выходе, и показанием на дисплее, должна соответствовать настройкам ЦСч и быть доступна для визуальной проверки через меню.
11.13 Требования к выбору времени измерений при испытаниях точности (для ЦСч без импульсного выхода)
Время измерений
для активной энергии
![]() где WAизм - разрешающая способность счетчика по активной энергии;
3 - коэффициент запаса;
P - расчетное значение активной мощности для точки поверки;
для реактивной энергии
![]() где WAизм - разрешающая способность счетчика по реактивной энергии;
3 - коэффициент запаса;
Q - расчетное значение реактивной мощности для точки поверки.
12.1 Типовые испытания
12.2 Условия испытаний
По ГОСТ 31818.11.
12.1.1 Дополнительно к требованиям к условиям проведения испытаний по ГОСТ 31818.11 должны выполняться следующие условия.
Проверку точности проводят при соблюдении следующих условий:
- ЦСч должен быть испытан с полностью собранным корпусом. ЦСч, входящий в состав КРУ, должен быть установлен в его корпус. Все части, требующие заземления, должны быть заземлены;
- до проведения любых испытаний цепи ЦСч должны быть под напряжением в течение времени, достаточного для достижения тепловой стабильности.
Дополнительно для многофазных ЦСч:
- порядок следования фаз должен соответствовать порядку, указанному на схеме подключений ЦСч;
- напряжения и токи должны быть практически симметричными в соответствии с требованиями таблицы 4;
- нормальные условия указаны в таблице 5.
Таблица 4
Примечание - При испытании многофазного ЦСч вар-часов могут возникать погрешности, если асимметрия тока и напряжения по-разному влияет на результаты используемого метода испытания и испытуемый счетчик. В этих случаях следует тщательно установить нормальное напряжение, чтобы обеспечить высокую степень симметрии.
Таблица 5
12.1.2 Все испытания выполняют по ГОСТ 31818.11 в нормальных условиях, если нет иных указаний.
12.2 Методы испытаний точности
Допускаются следующие методы испытаний точности ЦСч:
- с применением аналогового источника фиктивной мощности, эталонного счетчика с аналоговыми входами и эталонного устройства сопряжения с шиной процесса 61850;
- с применением эталонного цифрового калибратора фиктивной мощности с SV-потоком;
- с применением аналогового источника фиктивной мощности, устройства сопряжения с шиной процесса и эталонного ЦСч;
- с применением эталонного аналогового источника фиктивной мощности и эталонного устройства сопряжения с шиной процесса;
- с применением (неэталонного) цифрового калибратора фиктивной мощности и эталонного ЦСч.
Поверка точности ЦСч допустима как по трехфазной, так и по однофазной схеме.
Ко всем схемам испытаний точности предъявляются требования, приведенные в таблице 6, соответствующие ГОСТ 8.584.
Таблица 6
12.2.1 Метод сличения с применением аналогового источника фиктивной мощности, эталонного счетчика с аналоговыми входами и эталонного устройства сопряжения с цифровой шиной процесса.
Выходные сигналы аналогового источника фиктивной мощности представлены сигналами тока и напряжения в диапазонах, соответствующих стандартным. Эталонный счетчик с аналоговыми входами оснащен входами U и I. Схемы испытания точности ЦСч по однофазной и трехфазной схемам отражены в приложении А на рисунках А.1 и А.4 соответственно.
12.2.2 Метод сличения с цифровым калибратором электрической мощности (энергии)
Схемы испытания ЦСч по однофазной и трехфазной схемам отражены в приложении А на рисунках А.2 и А.5 соответственно.
12.2.3 Метод сличения с цифровым эталонным счетчиком
Схемы испытаний точности ЦСч по однофазной и трехфазной схемам отражены в приложении А на рисунках А.3 и А.6 соответственно.
12.2.4 Проверка точности при наличии гармоник
По ГОСТ 31819.22 (см. также [8]).
12.2.5 Проверка точности при наличии субгармоник
По ГОСТ (см. также [8]).
12.2.6 Испытания на проверку точности при наличии постоянной магнитной индукции внешнего происхождения
Постоянная магнитная индукция может быть создана с помощью электромагнита (согласно приложению Б), по которому проходит постоянный ток. Это магнитное поле должно быть приложено ко всем доступным для прикосновения поверхностям ЦСч, установленного в нормальное рабочее положение. Значение приложенной магнитодвижущей силы должно быть 1000 ампер-витков.
12.2.7 Испытание на влияние кратковременного пропадания напряжения питания
Проверку влияния кратковременных прерываний напряжения проводить в нормальных условиях применения ЦСч, подключенным к сети.
Включить ЦСч. Через минуту на несколько секунд выключить питание и включить снова. Выполнить операцию не менее трех раз с перерывом в 1 минуту.
ЦСч считается выдержавшим испытание, если в период подачи напряжения питания удовлетворяет требованиям по точности, и сохранил помехоустойчивость с заданным качеством функционирования в течение всего периода кратковременных прерываний напряжения, а по окончании испытаний соответствует всем техническим требованиям.
12.3 Испытание на надежность
12.3.1 Испытания на надежность серийных ЦСч проводятся при типовых (при постановке на производство) и периодических испытаниях на контрольной партии приборов.
12.3.2 Данные испытаний на безотказность фиксируются в журнале испытаний. Результаты контрольных испытаний на безотказность оформляются протоколом, где приводят:
- выводы о соответствии или несоответствии ЦСч требованиям надежности и значения достигнутых показателей;
- анализ причин отказов и принятые меры по их устранению;
- рекомендации по доработке ЦСч с целью повышения уровня надежности.
12.3.3 ЦСч, прошедшие контрольные испытания на безотказность, хранятся у изготовителя с указанием в паспорте наработки при испытаниях.
12.3.4 Показатель срока службы Tсл подтверждается на соответствие на этапе разработки расчетным методом и в дальнейшем при эксплуатации контрольной партии ЦСч по специально разработанной программе, согласованной с заказчиком. Число ЦСч, используемых для контроля установленного срока службы, должно быть не менее пяти.
12.3.5 Показатель ремонтопригодности изделия Tв подтверждается на соответствие контрольными испытаниями на ремонтопригодность опытных образцов и в дальнейшем, проверяется в случае модернизации изделия, приводящей к изменению показателя ремонтопригодности, контрольными испытаниями на ремонтопригодность по специально разработанной программе, утвержденной в установленном порядке. План контрольных испытаний на ремонтопригодность аналогичен плану, где заменяется
.12.3.6 Отказом ЦСч следует считать его несоответствие одному или совокупности основных метрологических параметров, а также нарушение работы хотя бы одной из его функций.
12.3.7 Проверка соответствия ЦСч требованиям по надежности при испытаниях опытных образцов должна осуществляться расчетно-экспериментальным путем в соответствии с ГОСТ Р 27.301.
12.3.8 Для контрольных испытаний ЦСч на надежность устанавливают следующие показатели надежности:
- безотказность (средняя наработка до отказа Tср);
- долговечность (средний срок службы Tсл);
- ремонтопригодность (среднее время восстановления TВ).
12.3.9 Принятие решения о соответствии ЦСч заданным требованиям надежности осуществляют по двум уровням - приемочному и браковочному. Решение о несоответствии надежности ЦСч принимают при наличии хотя бы одного отрицательного решения по показателям надежности.
12.3.10 Контрольные испытания ЦСч на безотказность проводят по программе испытаний на надежность, согласованной между заказчиком (разработчиком) и изготовителем и утвержденной в установленном порядке.
12.3.11 Контрольные испытания ЦСч на безотказность проводят:
- на счетчиках, прошедших приемо-сдаточные испытания;
- один раз при серийном производстве в первый год выпуска;
- после модернизации ЦСч, влияющей на их безотказность.
12.3.12 Комплектование ЦСч в выборку для проведения контрольных испытаний на надежность проводят методом случайных чисел по ГОСТ Р 50779.12 из числа изделий, принятых за базовую модификацию и прошедших приемо-сдаточные испытания.
12.3.13 Количественные значения показателей надежности выбирают по ГОСТ 27.003.
Исходные данные для плана испытаний на надежность ЦСч при одноступенчатом методе контроля с ограниченной продолжительностью испытаний без замены и восстановления:
12.3.14 Контрольные испытания на надежность проводить в следующих режимах и условиях:
12.3.15 Периодичность изменения влияющих факторов в диапазоне рабочих условий применения (см. 11.4.1, 11.4.2) и отклонения информативных параметров входного сигнала от номинальных значений устанавливаются в программе испытаний на надежность.
12.3.16 Контролируемыми параметрами при испытаниях на надежность являются:
- соответствие заданных параметров электрической мощности (энергии), измеряемых ЦСч;
- функционирование портов связи ЦСч.
12.3.17 Испытания прекращают, как только будет достигнуто одно из следующих условий:
- число отказов равно предельному числу отказов;
- продолжительность испытаний достигла значения предельной суммарной наработки tмакс = 5600 ч.
12.3.18 В ходе испытаний определяют суммарную наработку на отказ
![]() где ti - наработка i-го из количества Z отказов ЦСч, отсчитанная от начала испытаний.
Если первым достигается предельное число отказов C при
, принимается решение о несоответствии требованиям надежности.Если первым достигается
при Z < C, принимается решение о соответствии требованиям показателю надежности.12.4 Проверка сопротивления изоляции
Проверку сопротивления изоляции проводят в нормальных условиях применения пробойной установкой с номинальным напряжением 500 В.
Измерить сопротивление изоляции между общей шиной выходных напряжений источника питания ЦСч и изолированными по постоянному току электрическими цепями (входными и выходными) электронных модулей при температуре воздуха плюс (20 +/- 2) °C и относительной влажности не более 80%.
Испытание сопротивления изоляции ЦСч в условиях повышенной температуры и влажности проводят при типовых испытаниях на тепло-, холодо- и влагопрочность.
ЦСч считают выдержавшим испытания, если сопротивление изоляции составляет не менее 20 МОм в нормальных условиях применения.
12.5 Испытание электрической прочности изоляции напряжением переменного тока
Проверку сопротивления изоляции проводят в нормальных условиях применения пробойной установкой с номинальным напряжением 1500 В:
- 1,5 кВ, приложенным между проводом сетевого питания и общей шиной выходных напряжений источника питания ЦСч;
- 500 В, приложенным между соединенными между собой гальванически изолированными по постоянному току электрическими цепями (входными и выходными) электронных модулей и общей шиной выходных напряжений источника питания ЦСч.
ЦСч считается выдержавшим испытание, если за время испытания не наблюдается пробоя изоляции.
Зафиксировать показания испытуемого ЦСч до начала испытаний. Проверку времени установления рабочего режима ЦСч проводить с применением цифрового калибратора в нормальных условиях применения.
При помощи цифрового калибратора одновременно включить питание ЦСч и подать SV-поток с сигналом постоянной мощности P длительностью 60 с (tЦкал) (в зависимости от характеристик ЦСч время может быть увеличено).
По истечении времени следует считать показания ЦСч.
Рассчитать разницу показаний ЦСч до и после испытания, EЦСч.
Рассчитать переданную энергию в SV-поток, EЦкал.
Время работы ЦСч, tЦСч, рассчитывается по формуле
tЦСч = EЦСч·tЦкал/EЦкал.
Время установления рабочего режима ЦСч,
![]() Измерения проводить не менее трех раз.
ЦСч считается выдержавшим испытание, если время установления рабочего режима во всех случаях не превышает 50 с.
12.7 Испытание на проверку потребляемой мощности
Определение мощности, потребляемой ЦСч, проводят в нормальных условиях применения методом ваттметра при номинальных значениях напряжения и частоты.
12.8 Испытание изменением напряжения питания в рабочем диапазоне напряжений
Проверку функционирования в рабочем диапазоне напряжений следует проводить с помощью автотрансформатора.
Поднять напряжение питания до 264 В и через 1 ч проверить показания точности.
Снизить напряжение питания до 176 В и через 1 ч проверить показания точности.
ЦСч считается выдержавшим испытание, если выполняются требования по точности и сохранено функционирование в течение всего периода работы.
12.9 Проверка температуры внутри изделия
12.9.1 Проверка температуры внутри ЦСч должна осуществляться с помощью термопары или СИ, обеспечивающих необходимую точность измерений, через 1 ч после его включения. Проверку проводить в нормальных условиях эксплуатации.
12.9.2 ЦСч считается выдержавшим испытание, если разность между температурой внутри его корпуса и температурой наружного воздуха составляет не более 20 °C.
12.10 Периодические испытания
12.10.1 Периодические испытания проводят на ЦСч, прошедших приемо-сдаточные испытания, в целях периодического контроля их качества, контроля стабильности технологического процесса, а также подтверждения возможности продолжать изготовление ЦСч по действующей документации и их приемку.
12.10.2 Периодические испытания проводят в объеме типовых испытаний. На периодические испытания должно быть представлено, как минимум, два образца ЦСч, взятых со склада по случайной выборке.
Примечание - Если по результатам периодических испытаний выявлены дефекты, то производство продукции приостанавливается и проводится анализ дефектов и разрабатываются мероприятия контроля над технологическим процессом до восстановления требуемых характеристик.
12.11 Приемо-сдаточные испытания
12.11.1 Приемо-сдаточным испытаниям подвергаются ЦСч, прошедшие полный технологический цикл сборки и проверки и прошедшие технологический прогон в течение 30 мин.
12.11.2 Приемо-сдаточные испытания должны проводиться методом сплошного контроля.
Подтверждается отметкой о приемке в паспорте.
На ЦСч, принятые по результатам приемо-сдаточных испытаний, по установленной форме; а в паспорте на изделие дается заключение, свидетельствующее о приемке.
Примечание - ЦСч, не прошедшие приемо-сдаточные испытания, возвращают для устранения неисправностей либо для коррекции настройки. После устранения неисправностей (или коррекции настройки) изделие должно вторично подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в полном объеме. Если и после этого ЦСч не проходит испытания, то он бракуется.
12.11.3 Объем и порядок приемо-сдаточных испытаний устанавливается производителем и должен быть в объеме не менее методики поверки.
Допускается совмещать первичную поверку процедурами приемо-сдаточных испытаний.
По ГОСТ 31818.11.
14.1 ЦСч должны храниться и транспортироваться при температуре окружающего воздуха от минус 30 °C до плюс 55 °C, относительной влажности воздуха до 95% (при плюс 30 °C) и атмосферном давлении от 60 кПа до 106,7 кПа (460 - 800 мм рт. ст.).
14.2 ЦСч должны обладать виброустойчивостью и вибропрочностью в диапазоне частот, прочностью к ударам многократного и одиночного действия и прочностью при свободном падении в соответствии с ГОСТ 22261.
14.3 ЦСч, в транспортной таре, должны быть устойчивы к воздействию в течение 2 ч транспортной тряски с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в мин в соответствии с ГОСТ 22261.
14.4 ЦСч должны обладать тепло-, хладо- и влагопрочностью в предельных условиях транспортирования и хранения в соответствии с ГОСТ 22261, ГОСТ 28216.
14.5 После транспортирования ЦСч в условиях отрицательных температур их распаковка должна производиться только после выдержки в течение не менее 12 ч при температуре (20 +/- 5) °C.
14.6 Средний срок сохранности в потребительской таре в отапливаемом помещении без переконсервации - не менее 1 года. По требованию заказчика ЦСч могут быть законсервированы для длительного хранения по ГОСТ 9.014.
15.2 ЦСч должны обладать тепло-, хладо- и влагоустойчивостью в пределах рабочих условий применения в соответствии с ГОСТ 22261. При нормальных условиях эксплуатации электрические цепи и изоляция не должны нагреваться до температуры, которая может нарушить работу ЦСч. Температура воздуха внутри ЦСч категории 4 исполнения УХЛ не должна более чем на 20 °C превышать температуру окружающего воздуха.
15.3 Комплектность
Минимальная комплектность поставки должна включать:
- ЦСч;
- источник питания (если требуется);
- паспорт или формуляр на изделие;
- руководство по эксплуатации и монтажу;
- упаковка.
15.4 Эксплуатационная документация
По ГОСТ Р 2.610.
16.1 Гарантийный срок эксплуатации ЦСч должен быть не менее 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийный срок эксплуатации ЦСч может быть увеличен в рамках конкретной поставки по согласованию между изготовителем и заказчиком, если изготовитель сможет обеспечить гарантийное обслуживание ЦСч в течение большего срока.
16.2 Гарантийный срок хранения - 1 год с момента изготовления.
(обязательное)
СХЕМЫ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТОЧНОСТИ ЦСч
![]() с применением аналогового источника фиктивной мощности,
эталонного счетчика с аналоговыми входами и эталонного
устройства сопряжения с шиной процесса для испытания
точности однофазного ЦСч
![]() с применением калибратора электрической мощности (энергии)
для испытания точности однофазного ЦСч
![]() с применением цифрового эталонного счетчика, аналогового
источника фиктивной мощности и эталонного устройства
сопряжения с цифровой шиной процесса для испытания
точности однофазного ЦСч
![]() с применением цифрового эталонного счетчика, аналогового
источника фиктивной мощности, эталонного счетчика
с аналоговыми входами и эталонного устройства сопряжения
с цифровой шиной процесса для испытания точности
трехфазного ЦСч
![]() с применением цифрового калибратора электрической мощности
(энергии) для испытания точности трехфазного ЦСч
![]() с применением цифрового эталонного счетчика аналогового
источника, источника фиктивной мощности и эталонного
устройства сопряжения с цифровой шиной процесса
для испытания точности трехфазного ЦСч
(обязательное)
ВНЕШНИХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
По ГОСТ 31819.22.
(справочное)
СХЕМЫ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТОЧНОСТИ ЦСч
![]() Рисунок В.1 - Схема испытательной цепи с применением
калибратора для поверки однофазного ЦСч
![]() Рисунок В.2 - Схема испытательной цепи с применением
источника и преобразователя фиктивной мощности,
эталонного ЦСч для поверки однофазного ЦСч
![]() Рисунок В.3 - Схема испытательной цепи с применением
калибратора для поверки трехфазного ЦСч
--------------------------------
<1> В новой редакции МЭК 62053-22:2020, в отличие от ГОСТ 31819.22-2012 (МЭК 62053-22-2003) "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S", на базе предыдущей редакции МЭК внедрены требования к счетчикам класса точности 0,1S, что необходимо отразить в настоящем стандарте после пересмотра ГОСТ 31819.22.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/0/gost_66573.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||