Схема испытательной цепи для определения влияния постоянной составляющей
А.1 Однополупериодное выпрямление (постоянный ток и четные гармоники)
500 × 331 пикс.   Открыть в новом окне |
- напряжение источника; - ток источника
Рисунок А.1 - Схема испытательной цепи для однополупериодного выпрямления
Примечания
1 Для обеспечения точности измерения компенсирующий импеданс должен быть равен импедансу испытуемого счетчика.
2 Компенсирующий импеданс может заменяться для удобства счетчиком того же типа, что и испытуемый счетчик.
3 Выпрямительные диоды должны быть одного типа.
4 Для улучшения условий симметрии в оба участка цепи может быть введен дополнительный резистор . Значение его сопротивления должно быть приблизительно в 10 раз больше сопротивления испытуемого счетчика.
А.2 Испытание на влияние постоянной составляющей и четных гармоник
400 × 368 пикс.   Открыть в новом окне |
Рисунок А.2 - Форма кривой тока при однополупериодном выпрямлении
Примечание - Значения на рисунке А.2 приведены только для частоты 50 Гц. Для других частот эти значения следует соответственно изменять.
Приложение В
(обязательное)
Испытание на влияние внешних магнитных полей
Для определения влияния внешних магнитных полей используют электромагнит, представленный на рисунке В.1
320 × 335 пикс.   Открыть в новом окне |
Примеры обмотки: 500 витков проволоки диаметром 0,6 мм, сечением 0,28 мм или 1000 витков проволоки диаметром 0,4 мм, сечением 0,126 мм .
Удельные потери: 1 Вт/кг
Рисунок В.1 - Электромагнит для испытания на влияние внешних магнитных полей
Приложение С
(рекомендуемое)
Геометрическое представление активной и реактивной мощности
400 × 307 пикс.   Открыть в новом окне |
Примечания
1 Диаграмма соответствует МЭК 60375, пункты 12 и 14 [5].
2 Началом отсчета (координат) этой диаграммы является вектор тока (задан на горизонтальной оси координат с правой стороны).
3 Вектор напряжения меняет свое направление в зависимости от фазового угла .
4 Фазовый угол между напряжением и током принимают положительным (против часовой стрелки).
Рисунок С.1 - Рекомендуемое геометрическое представление
630 × 441 пикс.   Открыть в новом окне |
Примечания
1 Если вертикальную ось координат принять в качестве вектора напряжения и провести линию, представляющую вектор тока однофазной или симметричной 3-фазной системы, то вектор тока укажет состояние других величин.
2 Началом отсчета (координат) этой диаграммы является вектор напряжения (задается на вертикальной оси координат).
3 Вектор тока меняет свое направление в зависимости от фазового угла .
4 Фазовый угол между током и напряжением принимают положительным в направлении часовой стрелки.
Рисунок С.2 - Альтернативное (возможное) геометрическое представление
Библиография
[1] МЭК 62059-11:2002 | Аппаратура для измерения электрической энергии (переменный ток). Надежность. Часть 11. Общие положения |
IEC 62059-11:2002 | Electricity metering equipment (а.с.) - Dependability - Part 11: General concepts |
[2] МЭК 62059-21:2002 | Аппаратура для измерения электрической энергии (переменный ток). Надежность. Часть 21. Сбор данных о надежности счетчика в условиях эксплуатации |
IEC 62059-21:2002 | Electricity metering equipment (a.c.) - Dependability - Part 21: Collection of meter dependability data from the field |
[3] МЭК 62053-61:1998 | Аппаратура для измерения электрической энергии (переменный ток). Частные требования. Часть 61. Требования к напряжению и потребляемой мощности |
IEC 62053-61:1998 | Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 61: Power consumption and voltage requirements |
[4] МЭК 60736:1982 | Испытательная аппаратура для счетчиков электрической энергии |
IEC 60736:1982 | Testing equipment for electrical energy meters |
[5] МЭК 60375:1972 | Условные обозначения для электрических и магнитных цепей |
IEC 60375:1972 | Conventional symbols for electric and magnetic circuits |