Устройства микропроцессорные ЭКРА ТН1000

Описание

Устройства микропроцессорные ЭКРА ТН1000 — техническое средство с номером в госреестре 74559-19 и сроком свидетельства (заводским номером) 01.04.2024. Имеет обозначение типа СИ: ЭКРА ТН1000.
Произведен предприятием: ООО НПП "ЭКРА", г. Чебоксары.

Требуется ли периодическая поверка прибора?

Наличие периодической поверки: Да. Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 16 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:

Устройства микропроцессорные ЭКРА ТН1000.

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:

Устройства микропроцессорные ЭКРА ТН1000.

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
НаименованиеУстройства микропроцессорные
Обозначение типаЭКРА ТН1000
ПроизводительООО НПП "ЭКРА", г. Чебоксары
Описание типаСкачать
Методика поверкиСкачать
Межповерочный интервал (МПИ)16 лет
Допускается поверка партииНет
Наличие периодической поверкиДа
Сведения о типеСрок свидетельства
Срок свидетельства или заводской номер01.04.2024
НазначениеУстройства микропроцессорные серии ЭКРА ТН1000 (далее – устройства) предназначены для измерений цифровых сигналов по стандарту МЭК 61850-9-2 с последующим вычислением параметров переменного тока, активной и реактивной электрической энергии в соответствии с ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.22-2012 и ГОСТ 31819.23-2012, активной и реактивной электрической мощности, показателей качества электрической энергии (далее ПКЭ) в соответствии с ГОСТ 30804.4.30, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 30804.4.7-2013, ГОСТ Р 8.655-2009, ГОСТ 33073-2014, ГОСТ Р 51317.4.15, а также для измерений времени в шкале времени UTC (SU).
ОписаниеПринцип действия устройств заключается в обработке сигналов силы и напряжения переменного тока, поступающих в цифровом виде, с последующим вычислением параметров и передачей полученных значений по цифровым интерфейсам RS-485, Ethernet. Устройства поддерживают следующие протоколы связи для интеграции в локальную сеть: Modbus RTU/TCP, МЭК 60870-5-104, МЭК 61850-8-1, МЭК 61850-9-2. Устройства поддерживают синхронизацию времени по протоколам SNTP, 1PPS, PTPv2. В соответствии с выбранным типом интерфейса и протокола обмена обеспечивается программная поддержка синхронизации времени внутренних часов устройства. Синхронизация осуществляется по каждому компоненту ЭКРА ТН1000 отдельно. Конструктивно устройства выполняются в виде блочного каркаса. В состав устройства входят: сенсорная панель; блок сервера SCADA; модуль с функцией релейной защиты и автоматики (далее – РЗА) и функцией контроллера присоединения (далее – КП); устройства измерительные многофункциональные ESM (Рег. № 66884-17, далее – счетчики), в количестве до 4 штук; модули индикации ЭНМИ-5 в количестве до 4 штук. Для отображения показаний счетчиков используются модули индикации. На один счетчик предназначен один модуль индикации. Возможен демонтаж каждого счетчика по отдельности без модуля индикации с целью замены. Для осуществления поверки устройства (и счетчиков в отдельности) предусмотрены импульсные и оптические выходы. Устройства обеспечивают: функции релейной защиты и автоматики/функции контроллера присоединения; технологические функции; общесистемные функции; функции автоматизированной системы управления; функцию измерения электрических параметров сети переменного тока, которая осуществляет измерение текущих электрических параметров присоединения и технологического оборудования с использованием цифровых сигналов. Устройства поставляются в составе серверного шкафа и предназначены для применения на электрических станциях и подстанциях. Могут применяться в качестве: - счетчиков электрической энергии для учета активной энергии в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ 31819.22-2012, по классам точности 0,2S или 0,5S, учета реактивной энергии в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ 31819.23-2012 по классам точности 0,5 или 1 в прямом и обратном направлениях; - средств измерений ПКЭ в соответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 30804.4.7-2013. Структурная схема централизованного интеллектуального электронного устройства максимального исполнения представлена на рисунке 1. Рисунок 1 - Структурная схема устройства максимального исполнения Структура условного обозначения типоисполнения устройств: ЭКРА ТН1000 – 37 17 – 06 01 УХЛ 4 Общий вид устройств с обозначением мест пломбирования от несанкционированного доступа и нанесения знака поверки представлен на рисунке 2 (для одного счетчика). Пломбирование остальных счетчиков аналогично представленному на рисунке 2 с учетом количества счетчиков. Рисунок 2 - Общий вид устройств с обозначением мест пломбирования от несанкционированного доступа и нанесения знака поверки для одного счетчика
Программное обеспечениеВ ЭКРА ТН1000 используется программное обеспечение (ПО) входящих в его состав счетчиков ESM. Встроенное ПО реализует следующие базовые функции счетчиков: прием данных по протоколу в соответствии со стандартом МЭК 61850-9-2 и обработка результатов измерений. Встроенное ПО является метрологически значимым. Идентификационные данные встроенного ПО приведены в таблице 1. Таблица 1 – Идентификационные данные ПО счетчиков
Идентификационные данные (признаки)Значение
Идентификационное наименование ПОESM.SVMeter.mhx
Номер версии (идентификационный номер ПО), не ниже1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПО-
ПО защищены от несанкционированного доступа и внесения изменений. Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Для настройки модулей счетчиков и считывания результатов измерений предназначено ПО «ES конфигуратор». Данное ПО не является метрологически значимым.
Метрологические и технические характеристикиОсновные метрологические и технические характеристики устройств представлены в таблицах 2 – 7 и определяются имеющимися в их составе измерительными устройствами (счетчиками). Номинальные значения измеряемых входных сигналов тока и напряжения должны соответствовать первичным значениям и определяться потоком данных SV согласно стандарту МЭК 61850-9-2. Номинальное значение напряжения переменного тока, UНОМ, В100 Номинальное значение силы переменного тока, IНОМ, А1; 5 Номинальное значение частоты переменного тока, fНОМ, Гц 50 Диапазон дополнительного программируемого масштабного коэффициента для номинальных значений силы и напряжения электрического тока: от 0,01 до 106. Поддерживаемые потоки данных SV80 (80 выборок за период промышленной частоты, частота дискретизации 4000 Гц), SV256 (256 выборок за период промышленной частоты, частота дискретизации 12800 Гц), SV320 (320 выборок за период промышленной частоты, частота дискретизации 16000 Гц). Таблица 2 – Основные метрологические характеристики устройств
Измеряемый параметрДиапазон измерений (значение)Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной ∆1), относительной δ, %, приведенной γ2), %)
Параметры электрической энергии
Активная фазная (трехфазная) энергия WР, активная трехфазная энергия основной частоты WР(1), активная энергия прямой последовательности WР1, кВт·чот 0,01·IНОМ до 2,0·IНОМ; от 0,2·UНОМ до 2,0·UНОМ±0,4 (δ) для 0,01·IНОМ ≤ I < 0,05·IНОМ; 0,8 <|KР|≤ 17) ±0,2 (δ) для 0,05·IНОМ ≤ I ≤ 2,0·IНОМ; 0,8 <|KР|≤ 17) ±0,5 (δ) для 0,02·IНОМ ≤ I < 0,1·IНОМ; 0,5 ≤|KР|≤ 0,87) ±0,3 (δ) для 0,1·IНОМ ≤ I ≤ 2,0·IНОМ; 0,5 ≤|KР|≤ 0,87) ±0,5 (δ) для 0,1·IНОМ ≤ I ≤ 2,0·IНОМ; 0,25 ≤|KР|< 0,57)
Реактивная фазная (трехфазная) энергия WQ, реактивная трехфазная энергия основной частоты WQ(1), реактивная энергия прямой последовательности WQ1, квар·чот 0,02·IНОМ до 2,0·IНОМ; от 0,2·UНОМ до 2,0·UНОМ ±0,8 (δ) для 0,02·IНОМ ≤ I < 0,05·IНОМ; 0,8 <|sin φ|≤ 1 ±0,5 (δ) для 0,05·IНОМ ≤ I ≤ 2,0·IНОМ; 0,8 <|sin φ|≤ 1 ±0,8 (δ) для 0,05·IНОМ ≤ I < 0,1·IНОМ; 0,5 ≤|sin φ|≤ 0,8 ±0,5 (δ) для 0,1·IНОМ ≤ I ≤ 2,0·IНОМ; 0,5 ≤|sin φ|≤ 0,8 ±0,8 (δ) для 0,1·IНОМ ≤ I ≤ 2,0·IНОМ; 0,25 ≤|sin φ|< 0,5
Продолжение таблицы 2
Измеряемый параметрДиапазон измерений (значение)Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной ∆1), относительной δ, %, приведенной γ2), %)
Параметры напряжения и силы переменного тока
Среднеквадратическое значение фазного (линейного) напряжения U, В3)от 0,1·UНОМ до 2,0·UНОМ ±(0,1 + 0,01·|UНОМ/U – 1|) (δ)
Среднеквадратическое значение напряжения прямой последовательности U1, Вот 0,1·UНОМ до 2,0·UНОМ ±(0,1 + 0,01·|UНОМ/U – 1|) (δ)
Среднеквадратическое значение напряжения обратной U2, нулевой U0 последовательности, Вот 0 до 2,0·UНОМ±0,1 (γ)
Положительное отклонение фазного (линейного) напряжения δU(+), %от 0 до 100±0,1 (Δ)
Отрицательное отклонение фазного (линейного) напряжения δU(-), %от 0 до 90±0,1 (Δ)
Установившееся отклонение фазного (линейного) напряжения δUУ, %от -90 до +100±0,1 (Δ)
Среднеквадратическое значение n-ой гармонической составляющей фазного (линейного) напряжения U(n)4) (n = от 2 до 50), Вот 0 до UНОМ±0,0005·UНОМ (Δ) для U(n) < 0,01·UНОМ ±5 (δ) для U(n) ≥ 0,01·UНОМ
Коэффициент n-ой гармонической составляющей фазного (линейного) напряжения KU(n) (n = от 2 до 50), %от 0 до 100±0,05 (Δ) для KU(n) < 1 % ±5 (δ) для KU(n) ≥ 1 %
Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения KU, % от 0 до 100±0,05 (Δ) для KU < 1 % ±5 (δ) для KU ≥ 1 %
Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U, %от 0 до 20±0,15 (Δ)
Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U, %от 0 до 20±0,15 (Δ)
Продолжение таблицы 2
Измеряемый параметрДиапазон измерений (значение)Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной ∆1), относительной δ, %, приведенной γ2), %)
Среднеквадратическое значение m-ой интергармонической составляющей фазного (линейного) напряжения Uisg(m) (m = от 0,5 до 49,5), Вот 0 до 0,15·UНОМ±0,005·UНОМ (Δ) для Uisg(m) < 0,01·UНОМ ±5 (δ) для Uisg(m) ≥ 0,01·UНОМ
Угол фазового сдвига между фазными напряжениями основной частоты φU, градусот -180 до +180±0,1 (Δ)
Частота переменного тока ƒ, Гц от 42,5 до 57,5±0,01 (Δ)
Отклонение частоты Δƒ, Гц от -7,5 до +7,5 ±0,01 (Δ)
Среднеквадратическое значение силы переменного тока I, А5)от 0,01·IНОМ до 2,0·IНОМ±(0,1 + 0,005·|IНОМ/I – 1|) (δ)
Среднеквадратическое значение силы переменного тока прямой последовательности I1 основной частоты, Аот 0,01·IНОМ до 2,0·IНОМ±(0,1 + 0,005·|IНОМ/I – 1|) (δ)
Среднеквадратическое значение силы переменного тока обратной I2, нулевой I0 последовательности основной частоты, Аот 0 до 2,0·IНОМ±0,1 (γ)
Среднеквадратическое значение n-ой гармонической составляющей силы переменного тока I(n), Аот 0 до IНОМ±0,0005·IНОМ (Δ) для I(n) < 0,01·IНОМ ±5 (δ) для I (n) ≥ 0,01·IНОМ
Коэффициент n-ой гармонической составляющей тока (пофазно) KI(n), %от 0 до 100±0,05 (Δ) для KI(n) < 1 % ±5 (δ) для KI(n) ≥ 1 %
Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока KI, % от 0 до 100±0,05 (Δ) для KI < 1 % ±5 (δ) для KI ≥ 1 %
Коэффициент несимметрии тока по обратной последовательности K2I, %от 0 до 20±0,15 (Δ)
Коэффициент несимметрии тока по нулевой последовательности K0I, %от 0 до 20±0,15 (Δ)
Продолжение таблицы 2
Измеряемый параметрДиапазон измерений (значение)Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной ∆1), относительной δ, %, приведенной γ2), %)
Среднеквадратическое значение m-ой интергармонической составляющей фазного тока Iisg(m)(m = от 0,5 до 49,5), Аот 0 до 0,15·IНОМ±0,005·IНОМ (Δ) для Iisg(m) < 0,01·IНОМ ±5 (δ) для Iisg(m) ≥ 0,01·IНОМ
Угол фазового сдвига между фазными токами основной частоты φI, градусот -180 до +180±0,1 (Δ) для 0,1·IНОМ ≤ I ≤ 2,0·IНОМ ±0,5 (Δ) для 0,01·IНОМ ≤ I < 0,1·IНОМ
Угол фазового сдвига между фазным напряжением и током основной частоты φUI(1), градусот -180 до +180±0,1 (Δ) для 0,1·IНОМ ≤ I ≤ 2,0·IНОМ ±1 (Δ) для 0,01·IНОМ ≤ I < 0,1·IНОМ
Угол фазового сдвига между фазным напряжением и током прямой φU1I1, обратной φU2I2, нулевой φU0I0 последовательности, градусот -180 до +180±1,5 (Δ) для 0,1·IНОМ ≤ I ≤ 2,0·IНОМ ±5 (Δ) для 0,01·IНОМ ≤ I < 0,1·IНОМ
Угол фазового сдвига между n-ми гармоническими составляющими фазного напряжения и тока φUI(n), градусот -180 до +180±5 (Δ)
Параметры провалов и перенапряжений, фликера
Длительность провала напряжения Δtп, сот 0,01 до 60±0,01 (Δ)
Глубина провала напряжения δUп, % от 0 до 100±0,2 (Δ)
Длительность прерывания напряжения Δtпрер, сот 0,02 до 60±0,1 (Δ)
Длительность временного пере- напряжения Δtпер, сот 0,01 до 60±0,01 (Δ)
Коэффициент временного пере- напряжения Kпер, отн.ед.от 1,0 до 2,0±0,002 (Δ)
Кратковременная PSt и длительная PLt доза фликера, отн.ед.от 0,2 до 10±5 (δ)
Параметры электрической мощности
Коэффициент мощности (пофазно и средний) KP, отн.ед. 6), 7)от -1 до +1±0,01 (Δ)
Продолжение таблицы 2
Измеряемый параметрДиапазон измерений (значение)Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной ∆1), относительной δ, %, приведенной γ2), %)
Активная фазная и трехфазная мощность P, активная фазная и трехфазная мощность основной частоты P(1), Втот 0,01·IНОМ до 2,0·IНОМ; от 0,2·UНОМ до 2,0·UНОМ; 0,25 ≤|KP|≤ 17)±0,4 (δ) для 0,01·IНОМ ≤ I < 0,05·IНОМ; 0,8 <|KP|≤ 17) ±0,2 (δ) для 0,05·IНОМ ≤ I ≤ 2,0·IНОМ; 0,8 <|KP|≤ 17) ±0,5 (δ) для 0,02·IНОМ ≤ I < 0,1·IНОМ; 0,5 ≤|KP|≤ 0,87) ±0,3 (δ) для 0,1·IНОМ ≤ I ≤ 2,0·IНОМ; 0,5 ≤|KP|≤ 0,87) ±0,5 (δ) для 0,1·IНОМ ≤ I ≤ 2,0·IНОМ; 0,25 ≤|KP|< 0,57)
Активная мощность прямой P1(1), нулевой P0(1), обратной P2(1) последовательности, Втот 0,01·IНОМ до 2,0·IНОМ; от 0,2·UНОМ до 2,0·UНОМ±0,5 (δ)
Активная фазная и трехфазная мощность n-ой гармонической составляющей P(n), Втот 0,01·IНОМ до IНОМ; от 0,1·UНОМ до UНОМ; 0,5 ≤|KP|≤ 17)±5,0 (δ)
Реактивная фазная и трехфазная мощность Q, реактивная фазная и трехфазная мощность основной частоты Q(1), вар от 0,02·IНОМ до 2,0·IНОМ; от 0,2·UНОМ до 2,0·UНОМ; 0,25 ≤|sin φ|≤ 1±0,8 (δ) для 0,02·IНОМ ≤ I < 0,05·IНОМ; 0,8 <|sin φ|≤ 1 ±0,5 (δ) для 0,05·IНОМ ≤ I ≤ 2,0·IНОМ; 0,8 <|sin φ|≤ 1 ±0,8 (δ) для 0,05·IНОМ ≤ I < 0,1·IНОМ; 0,5 ≤|sin φ|≤ 0,8 ±0,5 (δ) для 0,1·IНОМ ≤ I ≤ 2,0·IНОМ; 0,5 ≤|sin φ|≤ 0,8 ±0,8 (δ) для 0,1·IНОМ ≤ I ≤ 2,0·IНОМ; 0,25 ≤|sin φ|< 0,5
Реактивная мощность прямой Q1(1), нулевой Q0(1), обратной Q2(1) последовательности, варот 0,02·IНОМ до 2,0·IНОМ; от 0,2·UНОМ до 2,0·UНОМ±0,8 (δ)
Реактивная фазная и трехфазная мощность n-ой гармонической составляющей Q(n), варот 0,01·IНОМ до IНОМ; от 0,1·UНОМ до UНОМ; 0,5 ≤|sin φ|≤ 1±5,0 (δ)
Окончание таблицы 2
Измеряемый параметрДиапазон измерений (значение)Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной ∆1), относительной δ, %, приведенной γ2), %)
Полная фазная и трехфазная мощность S, полная фазная и трехфазная мощность основной частоты S(1), В·Аот 0,01·IНОМ до 2,0·IНОМ; от 0,2·UНОМ до 2,0·UНОМ±0,5 (δ)
Полная мощность прямой S1(1), нулевой S0(1), обратной S2(1) последовательности, В·Аот 0,01·IНОМ до 2,0·IНОМ; от 0,2·UНОМ до 2,0·UНОМ±0,5 (δ)
Полная фазная и трехфазная мощность n-ой гармонической составляющей S(n), В·Аот 0,01·IНОМ до IНОМ; от 0,1·UНОМ до UНОМ±5,0 (δ)
Примечания 1) Единицы измерения абсолютной погрешности при измерении параметров должны соответствовать: – при измерении напряжения переменного тока – В; – при измерении силы переменного тока – А; – при измерении частоты переменного тока – Гц; – при измерении углов фазового сдвига – градус; – при измерении длительности провалов и перенапряжений – с; при измерении отклонений и коэффициентов - %, отн.ед.. 2) При расчете приведенной погрешности в качестве нормирующего значения принимается номинальное. 3) К среднеквадратическому значению напряжения относят среднеквадратическое значение напряжения основной частоты U(1), среднеквадратическое значение напряжения с учетом всех спектральных составляющих входного сигнала U, среднее значение среднеквадратического значения напряжения Uср (определяется путем расчета среднего арифметического среднеквадратических значений). 4) Дополнительно измеряется максимальное значение характеристики за период времени согласно ГОСТ 33073. 5) К среднеквадратическому значению силы переменного тока относят среднеквадратическое значение силы переменного тока основной частоты I(1), среднеквадратическое значение силы переменного тока с учетом всех спектральных составляющих входного сигнала I, среднее значение среднеквадратического значения силы переменного тока Iср (определяется путем расчета среднего арифметического среднеквадратических значений). 6) KP = cos φ при синусоидальном сигнале. 7) Коэффициент мощности KР = P/S.
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при измерении параметров напряжения и силы переменного тока, параметров провалов и перенапряжений, фликера, параметров электрической мощности, вызванной изменением температуры окружающей среды на каждые 10 °С от нормальных условий, не превышают 0,5 пределов допускаемой основной погрешности измерений. Таблица 4 - Средний температурный коэффициент в температурных поддиапазонах от 0 до плюс 40 °С при измерении активной электрической энергии прямого и обратного направлений
Значение силы переменного токаКоэффициент cos φ (при индуктивной или емкостной нагрузке)Средний температурный коэффициент при измерении активной электрической энергии, %/°С
0,05·IНОМ ≤ I < 2,00·IНОМ1±0,03
0,10·IНОМ ≤ I ≤ 2,00·IНОМ0,5±0,05
Таблица 5 - Средний температурный коэффициент в температурных поддиапазонах от 0 до плюс 40 °С при измерении реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений
Значение силы переменного токаКоэффициент sin φ (при индуктивной или емкостной нагрузке)Средний температурный коэффициент при измерении реактивной электрической энергии, %/°С
0,05·IНОМ ≤ I < 2,00·IНОМ1±0,03
0,10·IНОМ ≤ I ≤ 2,00·IНОМ0,5±0,05
Таблица 6 – Метрологические характеристики устройств при измерении времени
Наименование характеристикиЗначение
Ход внутренних часов при наличии внешней синхронизации по протоколам SNTP, 1PPS, PTPv2, мс±1
Ход внутренних часов при отсутствии внешней синхронизации, с/сутки±0,3
Таблица 7 – Технические характеристики устройств
Наименование характеристикиЗначение
Номинальное напряжение питания постоянного тока, В220
Габаритные размеры (длина×высота×ширина), мм, не более: со счетчиками в составе519×456,2×296
Масса, кг, не более: со счетчиками в составе20,3
Нормальные условия измерений: температура окружающего воздуха, °С относительная влажность воздуха, %, не болееот +15 до +35 от 45 до 80
Рабочие условия измерений: температура окружающего воздуха, °С относительная влажность воздуха при температуре окружающей среды +25 °С, %, не болееот 0 до +40 80
Средняя наработка на отказ, ч125000
Срок службы, лет, не менее30
КомплектностьКомплектность устройств представлена в таблице 7. Таблица 7 – Комплектность устройств
НаименованиеОбозначениеКоличество
Устройство микропроцессорное серии ЭКРА ТН1000-1 шт.1)
Протокол приемо-сдаточных испытаний-1 экз.
Руководство по эксплуатацииЭКРА.656131.024 РЭ1 экз. 2)
Паспорт-1 экз.
Методика поверки ИЦРМ-МП-142-181 экз. 2)
ПО для наладки и эксплуатации и программная документация (руководство оператора)-1 экз. 2)
Примечания типоисполнение в соответствии с заказом. поставляется в один адрес (при первой поставке) и/или в соответствии с договором
Поверкаосуществляется по документу ИЦРМ-МП-142-18 «Устройства микропроцессорные серии ЭКРА ТН1000. Методика поверки», утвержденному ООО «ИЦРМ» 22.11.2018 г. Основные средства поверки: - калибратор цифровых сигналов КЦ61850 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 66142-16); - сервер синхронизации времени ССВ-1Г (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 58301-14). Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и (или) на корпус устройств.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к устройствам микропроцессорным серии ЭКРА ТН1000 ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия ГОСТ 14014-91 Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 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 ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008) Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии ГОСТ 30804.4.7-2013 (IEC 61000-4-7:2009) Совместимость технических средств электромагнитная. Общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств ГОСТ Р 8.655-2009 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Средства измерений показателей качества электрической энергии. Общие технические требования ГОСТ Р 51317.4.15-2012 (МЭК 61000-4-15:2010) Совместимость технических средств электромагнитная. Фликерметр. Функциональные и конструктивные требования ЭКРА.656131.024 ТУ Устройства микропроцессорные серии ЭКРА ТН1000. Технические условия
ЗаявительОбщество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭКРА» (ООО НПП «ЭКРА») ИНН 2126001172 Адрес: 428020, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт И.Я. Яковлева, д. 3, помещение 541 Телефон (факс): +7(8352) 22-01-10 (+7(8352) 22-01-10) Web-сайт: http://www.ekra.ru E-mail: ekra@ekra.ru
Испытательный центрОбщество с ограниченной ответственностью «Испытательный центр разработок в области 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.