Приборы для измерения параметров электрической энергии EEM

Описание

Приборы для измерения параметров электрической энергии EEM — техническое средство с номером в госреестре 74564-19 и сроком свидетельства (заводским номером) 01.04.2024. Имеет обозначение типа СИ: EEM.
Произведен предприятием: Фирма "Phoenix Contact GmbH & Co. KG", Германия.

Требуется ли периодическая поверка прибора?

Наличие периодической поверки: Да. Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 8 лет
Узнать о ее сроках можно также в техническом паспорте, который прилагается к данному прибору.

Допускается ли поверка партии?

Допущение поверки партии приборов: Нет.

Методика поверки:

Приборы для измерения параметров электрической энергии EEM.

С методикой поверки прибора вы можете ознакомиться по ссылке: Скачать
Документ содержит последовательность действий, реализация которых позволит подтвердить соответствие прибора метрологическим требованиям, принятым при утверждении типа средства измерений.

Описание типа:

Приборы для измерения параметров электрической энергии EEM.

С более детальным описанием прибора можно ознакомиться по ссылке: Описание прибора: Скачать. Документ содержит технические, метрологические характеристики, данные о погрешности измерения и другую полезную информацию.

Изображение
Номер в госреестре
НаименованиеПриборы для измерения параметров электрической энергии
Обозначение типаEEM
ПроизводительФирма "Phoenix Contact GmbH & Co. KG", Германия
Описание типаСкачать
Методика поверкиСкачать
Межповерочный интервал (МПИ)8 лет
Допускается поверка партииНет
Наличие периодической поверкиДа
Сведения о типеСрок свидетельства
Срок свидетельства или заводской номер01.04.2024
НазначениеПриборы для измерения параметров электрической энергии ЕЕМ (далее – приборы) предназначены для измерений активной и реактивной электрической энергии в трехфазных цепях переменного тока промышленной частоты.
ОписаниеПриборы представляют собой многофункциональные электроизмерительные приборы. Принцип действия приборов заключается в преобразовании входного аналогового сигнала с помощью аналого-цифрового преобразователя (далее – АЦП), последующей математической обработке измеренных величин в зависимости от алгоритма расчета измеряемого параметра, отображении результатов на жидкокристаллическом дисплее и их передаче по цифровому протоколу. Конструктивно приборы ЕЕМ состоят из первичных преобразователей тока и напряжения, аналого-цифровых преобразователей, микропроцессора и дисплея. На передней панели приборов расположены кнопки управления прибором и жидкокристаллический дисплей. На задней панели находятся разъемы для питания приборов и разъемы для подключения измерительных цепей. Приборы выпускаются в следующих модификациях: ЕЕМ-ЕМ325, ЕЕМ-ЕМ327, ЕЕМ-ЕМ355, ЕЕМ-ЕМ357, ЕЕМ-ЕМ375, ЕЕМ-ЕМ377, отличающихся метрологическими характеристиками и способом подключения. Приборы модификаций ЕЕМ-ЕМ325, ЕЕМЕМ355, ЕЕМ-ЕМ375 имеют трансформаторное подключение, модификации ЕЕМ-ЕМ327, ЕЕМ-ЕМ357, ЕЕМ-ЕМ377 имеют непосредственное подключение. Общий вид приборов представлен на рисунке 1. Рисунок 1 – Общий вид приборов для измерения параметров электрической энергии ЕЕМ Схема пломбировки приборов показана на рисунке 2. Рисунок 2 – Схема пломбировки приборов
Программное обеспечениеПриборы имеют встроенное программное обеспечение (ПО), устанавливаемое в энергонезависимую память микроконтроллера приборов, что исключает возможность несанкционированной настройки и вмешательства, приводящих к искажению результатов измерений. Встроенное ПО предназначено для преобразования измеренных значений физических величин, отображения измеренных значений на жидкокристаллическом дисплее и передачи измерительной информации по одному из цифровых протоколов в промышленную цифровую сеть. Идентификационные данные встроенного ПО приведены в таблице 1. Таблица 1 ‒ Идентификационные данные встроенного ПО
Идентификационные данныеЗначение для модификации
Идентификационное наименование ПОFirmware ЕЕМ-ЕМ325Firmware ЕЕМ-ЕМ327Firmware ЕЕМ-ЕМ355Firmware ЕЕМ-ЕМ357Firmware ЕЕМ-ЕМ375Firmware ЕЕМ-ЕМ377
Номер версии ПО, не ниже1.221.221.221.221.221.22
Цифровой идентификатор ПО------
Уровень защиты встроенного ПО и измерительной информации от преднамеренных и непреднамеренных изменений в соответствии с Р 50.2.077-2014 – «высокий».
Метрологические и технические характеристикиОсновные метрологические и технические характеристики приборов представлены в таблицах 2 – 11. Таблица 2 – Метрологические характеристики приборов
Наименование характеристикиЗначение для модификаций
Тип подключениятрансформаторноенепосредственное
Класс точности при измерении активной электрической энергии 1*
Класс точности при измерении реактивной электрической энергии2**
Постоянная счетчика, имп./кВт∙ч (имп./квар∙ч)1000
Номинальная частота, Гц50 или 60
Номинальное напряжение Uном, В3×230/400; 3×240/415
Стартовый ток (чувствительность) Iст, А0,0020,02
Базовый (максимальный) ток для приборов с непосредственным включением Iб, А-5 (80)
Номинальный (максимальный) ток для приборов, включаемых через трансформатор Iном, А1 (6)-
* - пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении активной электрической энергии приведены в таблицах 3,4. Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности приведены в таблице 6. Температурный коэффициент приведен в таблице 5; ** - пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении реактивной электрической энергии приведены в таблицах 7,8. Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности приведены в таблице 10. Температурный коэффициент приведен в таблице 9.
Таблица 3 – Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении активной электрической энергии прямого и обратного направлений для приборов класса точности 1
Значение силы токаКоэффициент мощности cos (Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %
С непосредственным включениемВключаемых через трансформатор
0,05·Iб ≤ I < 0,10·Iб0,02·Iном ≤ I ˂ 0,05·Iном1±1,5
0,10·Iб ≤ I ≤ Iмакс0,05·Iном ≤ I ≤ Iмакс
0,10·Iб ≤ I < 0,20·Iб0,05·Iном ≤ I ˂ 0,10·Iном0,5 (при индуктивной нагрузке) 0,8 (при емкостной нагрузке)±1,5
0,20·Iб ≤ I ≤ Iмакс0,10·Iном ≤ I ≤ Iмакс
0,20·Iб ≤ I ≤ Iб0,10·Iном ≤ I ≤ Iном0,25 (при индуктивной нагрузке)±3,5
Таблица 4 – Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении активной электрической энергии прямого и обратного направлений для приборов класса точности 1 с однофазной нагрузкой при симметрии многофазных напряжений
Значение силы токаКоэффициент мощности cos (Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %
С непосредственным включениемВключаемых через трансформатор
0,10·Iб ≤ I ˂ Iмакс0,05·Iном ≤ I ˂ Iмакс1±2
0,20·Iб ≤ I ≤ Iмакс0,10·Iном ≤ I ≤ Iмакс0,5 (при индуктивной нагрузке)
Таблица 5 – Средний температурный коэффициент для приборов класса точности 1
Влияющая величинаЗначение силы токаКоэффициент мощности cos (Средний температурный коэффициент, %/К, не более
Изменение температуры окружающей среды0,10·Iб ≤ I ≤ Iмакс0,05·Iном ≤ I ≤ Iмакс1±0,05
Таблица 6 – Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной изменением влияющих величин при измерении активной электрической энергии прямого и обратного направлений для приборов класса точности 1
Влияющая величинаЗначение силы токаКоэффициент мощности cos (Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %
Изменение напряжения электропитания ±10 %1)2)0,05·Iб ≤ I ≤ Iмакс0,02·Iном ≤ I ≤ Iмакс1±0,70
Изменение частоты электропитания ±2 %2)0,05·Iб ≤ I ≤ Iмакс0,02·Iном ≤ I ≤ Iмакс1±0,50
Обратный порядок следования фаз0,10·Iб10·Iном1±1,50
Несимметрия напряженияIном
Гармоники в цепях тока и напряжения0,5·Iмакс0,5·Iмакс
Продолжение таблицы 6
Влияющая величинаЗначение силы токаКоэффициент мощности cos (Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %
Нечетные гармоники в цепи переменного тока0,5·Iб0,5·Iном±3
Субгармоники в цепи переменного тока
1) Для диапазонов напряжения от минус 20 % до минус 10 % и от плюс 10 % до плюс 15 % пределы дополнительной погрешности равны утроенным значениям пределов, приведенных в таблице. При напряжении ниже 0,8 Uном погрешность изменяется от плюс 10 % до минус 100 %; 2) Рекомендуется проводить испытание при Iб для приборов с непосредственным включением и при Iном для приборов, включаемых через трансформатор.
Таблица 7 – Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений для приборов класса точности 2
Значение силы токаКоэффициент мощности sin (Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %
С непосредственным включениемВключаемых через трансформатор
0,05·Iб ≤ I < 0,10·Iб0,02·Iном ≤ I ˂ 0,05·Iном1±2,5
0,10·Iб ≤ I ≤ Iмакс0,05·Iном ≤ I ≤ Iмакс
0,10·Iб ≤ I < 0,20·Iб0,05·Iном ≤ I ˂ 0,10·Iном0,50±2,5
0,20·Iб ≤ I ≤ Iмакс0,10·Iном ≤ I ≤ Iмакс
0,20·Iб ≤ I ≤ Iмакс0,10·Iном ≤ I ≤ Iмакс0,25±2,5
Таблица 8 – Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений для приборов класса точности 2 с однофазной нагрузкой при симметрии многофазных напряжений
Значение силы токаКоэффициент мощности sin (Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %
С непосредственным включениемВключаемых через трансформатор
0,10·Iб ≤ I ˂ Iмакс0,05·Iном ≤ I ˂ Iмакс1±3,0
0,20·Iб ≤ I ≤ Iмакс0,10·Iном ≤ I ≤ Iмакс0,5
Таблица 9 – Средний температурный коэффициент для приборов класса точности 2
Влияющая величинаЗначение силы токаКоэффициент мощности cos (Средний температурный коэффициент, %/К, не более
Изменение температуры окружающей среды0,10·Iб ≤ I ≤ Iмакс0,05·Iном ≤ I ≤ Iмакс1±0,10
Таблица 10 – Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванные изменением влияющих величин при измерении реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений для приборов класса точности 2
Влияющая величинаЗначение силы токаКоэффициент мощности sin (Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %
Изменение напряжения электропитания ±10 %1)2)0,05·Iб ≤ I ≤ Iмакс0,02·Iном ≤ I ≤ Iмакс1±1
Изменение частоты электропитания ±2 %2)0,05·Iб ≤ I ≤ Iмакс0,02·Iном ≤ I ≤ Iмакс1±2,5
1) Для диапазонов напряжения от минус 20 % до минус 10 % и от плюс 10 % до плюс 15 % пределы дополнительной погрешности равны утроенным значениям пределов, приведенных в таблице. При напряжении ниже 0,8 Uном погрешность изменяется от плюс 10 % до минус 100 %; 2) Рекомендуется проводить испытание при Iб для приборов с непосредственным включением и при Iном для приборов, включаемых через трансформатор.
Таблица 11 – Технические характеристики
Наименование характеристикиЗначение
Полная (активная) потребляемая мощность, В∙А (Вт): модификации ЕЕМ-ЕМ325, ЕЕМ-ЕМ327 модификации ЕЕМ-ЕМ355, ЕЕМ-ЕМ357, ЕЕМ-ЕМ 375, ЕЕМ-ЕМ377 7,5(0,5) 3,5 (1)
Габаритные размеры (ширина×высота×глубина), мм, не более72×90×67
Масса, г, не более: модификация ЕЕМ-ЕМ325 модификация ЕЕМ-ЕМ327 модификация ЕЕМ-ЕМ355 модификация ЕЕМ-ЕМ357 модификация ЕЕМ-ЕМ 375 модификация ЕЕМ-ЕМ377382,2 494,6 382,6 485,6 470,8 583,2
Нормальные условия измерений: температура окружающего воздуха, (С относительная влажность воздуха, % атмосферное давление, кПаот +15 до +25 от 30 до 80 от 80 до 106,7
Рабочие условия измерений: - температура окружающего воздуха, (С - относительная влажность воздуха при +40 (С, %, не более от –25 до +55 80
Средний срок службы, лет15
Средняя наработка до отказа, ч150375
КомплектностьТаблица 12 – Комплектность средства измерений
НаименованиеОбозначениеКоличество
Приборы для измерения параметров электрической энергии ЕЕМ-1 шт.
Коробка упаковочная-1 шт.
Паспорт-1 экз.
Методика поверкиИЦРМ-МП-179-181 экз.
Поверкаосуществляется по документу ИЦРМ-МП-179-18 «Приборы для измерения параметров электрической энергии ЕЕМ. Методика поверки», утвержденному ООО «ИЦРМ» 28.12.2018 г. Основное средство поверки: установка поверочная универсальная УППУ-МЭ 3.1К (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 39138-08). Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых приборов с требуемой точностью. Знак поверки наносится в свидетельство о поверке, и (или) в паспорт, и (или) на корпус прибора.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к приборам для измерения параметров электрической энергии ЕЕМ ГОСТ 31819.23-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии ГОСТ 31819.21-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2 Техническая документация изготовителя
ЗаявительФирма «PHOENIX CONTACT GmbH & Со. KG», Германия Адрес: Flachsmarktstrasse 8, D-32825 Blomberg, Germany Телефон: +49 (0) 5235-3-00 Web-сайт: www.phoenixcontact.com
Испытательный центрОбщество с ограниченной ответственностью «Испытательный центр разработок вобласти метрологии» Адрес: 117546, г. Москва, Харьковский проезд, д. 2, этаж 2, пом. I, ком. 35, 36 Телефон: +7 (495) 278-02-48 E-mail: info@ic-rm.ru Аттестат аккредитации ООО «ИЦРМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311390 от 18.11.2015 г.