Паспорт средства измерений Преобразователи многофункциональные измерительные, заводской номер 5106

ПАСПОРТ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Номер в гос. реестре

55133-13

Наименование типа СИ (обозначение)

Преобразователи многофункциональные измерительные (МИП-02ХХХ)

Назначение средства измерений

Преобразователи многофункциональные измерительные МИП-02ХХХ предназначены для: - измерений параметров (частоты, напряжения, силы тока, мощности, углов фазового сдвига) трехпроводных и четырехпроводных электрических сетей и систем электроснабжения переменного трехфазного тока с номинальной частотой 50 Гц; - измерений активной и реактивной электрической энергии за установленные интервалы времени в трехфазных сетях переменного тока (технический учет) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 31819.22-2012 для счетчиков активной энергии класса 0,2S и требованиями ГОСТ Р 52425-2005, ГОСТ 31819.23-2012 для счетчиков реактивной энергии класса 1; -  измерений показателей качества электроэнергии (ПКЭ) в соответствии с ГОСТ 13109-97, ГОСТ Р 54149-2010, ГОСТ Р 51317.4.30-2008 класс A и класс S, ГОСТ Р 53333-2008, ГОСТ Р 8.655-2009, ГОСТ Р 51317.4.7-2008 класс I и класс II, ГОСТ Р 51317.4.15-2012 и их статистической обработки; - измерений унифицированных сигналов напряжения и силы постоянного тока (телеизмерения текущие - ТИТ); - регистрации в аварийных режимах мгновенных значений измеряемых сигналов напряжения и силы переменного тока (регистратор аварийных событий - РАС); - регистрации и обработки сигналов дискретного ввода (телесигнализации - ТС) и формирования сигналов дискретного вывода.

Модификация

МИП-02-30.10

Описание типа

2018-55133-13.pdf

Тип производства

Серийное

Заводской номер

5106

Год производства (возраст, лет)

2021 (3)

Производитель

ЗАО "РТСофт"
Страна - РОССИЯ
Населенный пункт - г.Черноголовка

Все поверки данного средства измерений

Организация поверитель Модификация Условный шифр знака поверки Тип поверки Дата поверки Дейтвительна до Наименование документа, на основании которого выполнена поверка Номер свидетельства (извещения) Владелец СИ Знак поверки в паспорте Знак поверки на СИ
Организация поверитель Модификация Условный шифр знака поверки Тип поверки Дата поверки Дейтвительна до Наименование документа, на основании которого выполнена поверка Номер свидетельства (извещения) Владелец СИ Знак поверки в паспорте Знак поверки на СИ
РОСС RU.0001.310201 от 2015-09-14
Общество с ограниченной ответственностью "Специальное Конструкторское Бюро Электронного Приборостроения"
(ООО "СКБ ЭП")
ИНН: 5031044021
Действует
МИП-02-30.10ГЛАПервичная17.02.202116.02.2029МП 1627/550-2013C-ГЛА/17-02-2021/42368190АО "РТСофт" Да Да

Технические и метрологические характеристики СИ -

Преобразователи многофункциональные измерительные (МИП-02ХХХ)

Основные метрологические характеристики преобразователей МИП-02ХХХ приведены в таблицах 5-17.

В таблицах 5 - 17 приняты следующие обозначения:

U - верхняя граница диапазона измерения среднеквадратического значения напряжения переменного тока, напряжения переменного тока основной частоты, напряжения прямой, нулевой и обратной последовательности, напряжения постоянного тока;

1д - верхняя граница диапазона измерения среднеквадратичного значения силы переменного тока, силы переменного тока основной частоты, силы переменного тока прямой, нулевой и обратной последовательности;

Urms - среднеквадратическое значение напряжения переменного тока;

Irms - среднеквадратическое значение силы переменного тока;

U(1) - среднеквадратическое значение напряжения переменного тока основной частоты;

U1(U0, U2) - среднеквадратическое значение напряжения прямой (нулевой, обратной) последовательности;

I1(I0, I2) - среднеквадратическое значение силы тока прямой (нулевой, обратной) последовательности.

Таблица 5 - Характеристики входов измерения напряжения переменного тока типа ТИ, U0,

РАС, КЭ

Параметр[1]

Входы измерения действующего напряжения

ТИ100В

ТИ220В

ТИ400В

И0100В

И0220В

РАС 100В

КЭ100В

Диапазон измерения (Ид), В

0.150

0.380

0.420

0.40

0.90

0.380

0.200

Предел допускаемой основной относительной погрешности при

U > 0,1 Ид - 6, %[2]

± 0,1

± 0,1

± 0,1

± 0,1

± 0,1

± 0,1

± 0,1

Предел допускаемой основной приведенной погрешности при

U < 0,1Ид - Y, %[2]

± 0,01

± 0,01

± 0,01

± 0,01

± 0,01

± 0,01

± 0,01

Примечания:

  • [1] — Пределы допускаемой основной погрешности нормируются для основной частоты в диапазоне

42...57 Гц. Для основной частоты в диапазонах 20...42 Гц и 57...300 Гц пределы допускаемой основной относительной погрешности (5) и основной приведенной (у) погрешности увеличиваются в 5 раз.

  • [2] — Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности измерения на каждые 10 °С изменения температуры окружающей среды от нормальной, не более половины основной для канала КЭ100В и не более основной для остальных типов каналов.

Таблица 6 - Характеристики входов измерения напряжения постоянного тока типа ТИ

Параметр

Входы измерения постоянного напряжения

ТИ220ВПТ

ТИ1000ВПТ

ТИ150мВПТ

ТИ200мВ

Диапазон измерения (Ид), В

0.1,5Ин

0.1,1Uh

±0,150

0.200

Предел допускаемой основной относительной погрешности 5, %[1]

± 0,1 при И > 0,1ИД

± 0,1 при И > 0,1Ид

± 0,15 при |И| > 0,03 В

± 0,15 при И > 0,020 В

Предел допускаемой основной приведенной погрешности у, %[1]

± 0,01 при U < 0,1Ид

± 0,01 при

U < 0,1Ид

± 0,015 при |U| < 0,03 В

± 0,015при U < 0,020 В

Примечание

[1] — Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности измерения на каждые 10 °С изменения температуры окружающей среды от нормальной, не более основной.

Таблица 7 - Характеристики входов измерения силы переменного тока ТИ, IN, РАС и КЭ

Параметр

Входы измерения действующего значения силы переменного тока

ТИ1А,

ТИ5А, ТИ16А, ТИ32А

IN1A,

IN5A

РАС1 А

РАС5А

КЭ1 А,

КЭ5А

Диапазон измерения (1д), А

0.1,2Ih

(0.0,25)Ih

0.40

0.200

0.1,5Ih

Предел допускаемой основной относительной погрешности 5, %[1]

± 0,1 при

I > 0,11д

± 0,1 при

I > 0,11д

± 1,0 при

I > 0,Нд

± 1,0

при

I > 0,Нд

± 0,1 при

I > 0,Нд

Предел допускаемой основной приведенной погрешности у, %[1]

± 0,01 при

I < 0,11д

± 0,01 при

I < 0,1!д

± 0,01 при

I < 0,1!д

± 0,01 при

I < 0,1!д

± 0,01 при

I < 0,1!д

Примечание

[1] — Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности измерения на каждые 10 °С изменения температуры окружающей среды от нормальной, не более половины основной для каналов РАС1А, РАС5А, КЭ1А, КЭ5А, для остальных типов каналов не более основной.

Таблица 8 - Характеристики измерения напряжения

Параметр

Диапазон измерения

Предел допускаемой основной погрешности: абсолютной, (Д); относительной (6), %; приведенной, (y) %.

1

2

3

Среднеквадратическое значение Urms фазного U§, междуфазного имф напряжения основной частоты U(1), В

0...1,5Uh

± 0,1 (6) при U > 0,1 Ид ± 0,01 (y) при U < 0,1Ид

Среднеквадратическое значение Urms фазного Цф, междуфазного Цмф напряжения во всем диапазоне частот, В

0.ИД

± 0,1 (6) при U > 0,1 Ид ± 0,01 (y) при U < 0,1Ид

Остаточное напряжение Ures, %

0.90

±0,5 (Д)

Среднеквадратическое значение фазного, междуфазного напряжения n-ой (2.. .50) гармоники U(n), В

0....Uh

±0,03 (y) для Ku(n) < 3, при U(1) > 0,5U±1,0 (6) для KU(n) > 3, при U(1) > 0,5UH

Среднеквадратическое значение: напряжения прямой последовательности U1 основной частоты, В

0...1,5Uh

± 0,1 (6) при U > 0,1 U ± 0,01 (y) при U < 0,1Ug

Среднеквадратическое значение напряжения нулевой последовательности U0 основной частоты, В

0.Ид

±0,2 (y)

Среднеквадратическое значение напряжения обратной последовательности U2 основной частоты, В

0.Ид

±0,2 (y)

Среднеквадратическое значение фазного, междуфазного напряжения h-ой (2.50) интергармонической группы напряжения U(h), В

0....Uh

±0,1 (y) для KU(h) < 3, U(1) > 0,5UH ±3,0 (6) для KU(h) > 3, U(1) > 0,5UH

Таблица 9 - Характеристики измерения силы тока

Параметр

диапазон измерения

Предел допускаемой основной погрешности: абсолютной, (Д); относительной (6), %; приведенной, (y) %.

1

2

3

Среднеквадратическое значение силы фазного тока во всем диапазоне частот Irms, А

0.1д

± 0,01 (y) при I < 0,11д ± 0,1 (6) при I > 0,1 1д

Среднеквадратическое значение силы фазного тока основной частоты I(1), А

0...1Д

± 0,01 (y) при I < 0,11д ± 0,1 (6) при I > 0,1 1д

Среднеквадратическое значение силы тока прямой последовательности I1 основной частоты, А

0...1Д

± 0,01 (y) при I < 0,Пд ± 0,1 (6) при I > 0,1 Ig

Среднеквадратическое значение силы тока нулевой последовательности I0 основной частоты, А

0...1Д

±0,02 (y), при I0 < 0,1Ig

±0,2 (6), при I0 > 0,1!д

1

2

3

Среднеквадратическое значение силы тока обратной последовательности Iосновной частоты, А

0...1Д

±0,02 (y), при I2 < 0,11д

±0,2 (5), при I2 > 0,11д

Среднеквадратическое значение силы фазного тока n-ой (2.50) гармоники I(n), А

0.1н

±0,1 (y) для 0,011н < 1(1) < 0,11н, при KI(n) < 10

±1,0 (5) для 0,011н < I(i) < 0,1Ih, при KI(n) > 10

±0,03 (y) для I(i) > 0,11н, при KI(n) < 3

±1,0 (5) для I(i) > 0,11н, при Ki(n) > 3

Среднеквадратическое значение силы тока h-ой (2.50) интергармонической группы тока I(h), А

0.0,51н

±0,1 (y) для 0,011н < I(i) < 0,11н, при Ki(n) < 10

±1,0 (5) для 0,011н < I(i) < 0,1Ih, при KI(n) > 10

±0,1 (y) для I(i) > 0,11н, при KI(n) < 3

±3,0 (5) для I(i) > 0,11н, при KI(n) > 3

Таблица 10 - Пределы основной погрешности измерения мощности для входов ТИ

Параметры активной мощности, энергии [1]

Параметры реактивной мощности, энергии [1]

Диапазон

cos ф

5, %

Диапазон

sin ф

5, %

1

2

3

4

5

6

0,001Ih[2]

| cos ф | = 1

± 20

0,001Ih [2]

| sin ф | = 1

± 20

0,01Ih < I < 0,05Ih

| cos ф | = 1

± 0,4

0,02Ih < I < 0,05Ih

| sin ф | = 1

± 0,7

0,05Ih < I < 1,2Ih

| cos ф | = 1

± 0,2

0,05Ih < I < 1,2Ih

| sin ф | = 1

± 0,5

0,02Ih < I < 0,1Ih

0,5 < | cos ф | < 1

± 0,5

0,05Ih < I < 0,1Ih

0,5 < | sin ф | < 1

± 0,5

0,1Ih < I < 1,2Ih

0,5 < | cos ф | < 1

± 0,3

0,1Ih < I < 1,2Ih

0,5 < | sin ф | < 1

± 0,5

0,1Ih < I < 1,2Ih

0,25 < | cos ф | < 0,5

± 0,5

0,05Ih < I < 1,2Ih

0,25 < | sin ф | < 0,5

± 0,7

Примечания:

  • [1] — Характеристики нормируются при номинальном напряжении Ин, номинальной частоте 50 Гц для входов ТИ100В, ТИ220В, ТИ1А, ТИ5А.

  • [2] — Для стартового тока.

Пределы дополнительной погрешности, вызванной изменением напряжения или частоты, соответствуют требованиям ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 31819.22-2012.

Для входов типа ТИ диапазон измерения активной (P), реактивной (Q) и полной (S) мощности составляет (0,01.. ,1,2)IhUh.

Таблица 11 - Характеристики измерения мощности для входов КЭ

Параметр

Диапазон измерения

Предел допускаемой основной погрешности: абсолютной, (Д); относительной (6), %; приведенной, (y) %.

1

2

3

Активная однофазная мощность основной частоты PA(1), PB(1), PC(1), Вт

(0,05...1,5)JhUh

± 0,2 (6) для I > 0,1Ih, при 0,5 < | cos ф | < 1

± 0,5 (6) для I < 0,1Ih, при 0,5 < | cos ф | < 1

± 0,75 (6) для I > 0,05Ih, при 0,25 < | cos ф | < 0,5

Активная трехфазная мощность основной частоты P(1), Вт

(0,05...1,5)IhUh

± 0,2 (6) для I > 0,1Ih, при 0,5 < | cos ф | < 1

± 0,5 (6) для I < 0,1Ih, при 0,5 < | cos ф | < 1

± 0,75 (6) для I > 0,05Ih, при 0,25 < | cos ф | < 0,5

Активная однофазная мощность в полосе частот от 1-й до 50-й гармоники включительно,

PA(J)- PB<f>, PC(f), Вт

(0,05...1,5)JhUh

±0,1 (y)

Активная трехфазная мощность в полосе частот от 1-й до 50-й гармоники включительно, P(f), Вт

(0,05...1,5)JhUh

±0,i (y)

Активная однофазная мощность гармоник PA(n), PB(n), PC(n), Вт

(0,05...1,5)IhUh

n = 2...50

± [0,005 Р(п)+0,00005 IhUh] (Д), для I(n) > 0,01Ih, U(n) > 0,01Uпри |cos Ф(П)| > 0,7

Активная трехфазная мощность гармоник P(n), Вт

(0,05...1,5)JhUh

n = 2.50

± [0,005 P(n)+0,00005 IhUh] (Д), для I(n) > 0,01Ih, U(n) > 0,01Uпри |cos 9(n)| > 0,7

Активная мощность нулевой последовательности P0(D, Вт

(0,05...1,5)JhUh

±0,2 (Y)

Активная мощность прямой последовательности Pi(i), Вт

(0,05...1,5)JhUh

±0,2 (Y)

Активная мощность обратной последовательности P2(i), Вт

(0,05...1,5)JhUh

±0,2 (Y)

Реактивная однофазная мощность основной частоты QA(1), QB(1), QC(1), вар

(0,05...1,5)JhUh

± 1,0 (6) для 0,2 < m < 1,2, где m = (IUsin 9)/(IhUh)

Реактивная трехфазная мощность основной частоты Q(1), вар

(0,05...1,5)JhUh

± 1,0 (6) для 0,2 < m < 1,2, где m = (IUsin 9)/(IhUh)

Реактивная однофазная мощность в полосе частот от 1-й до 50-й гармоники включительно, QA(f), QB(f)QC(f), вар

(0,05...1,5)JhUh

±0,i (y)

Реактивная трехфазная мощность в полосе частот от 1-й до 50-й гармоники включительно, Q(f), вар

(0,05...1,5)JhUh

±0,i (y)

1

2

3

Реактивная однофазная мощность гармоник QA(n), QB(n), QC(n), вар

(0,05...1,5)JhUh

n = 2...50

± [0,005 Q(n)+0,00005 IhUh] (A), для I(n) > 0,01Ih, U(n) > 0,01Uh при |sin Ф(п)| > 0,7

Реактивная трехфазная мощность гармоник Q(n), вар

(0,05...1,5)JhUh

n = 2.50

± [0,005 Q(n)+0,00005 IhUh] (A), для I(n) > 0,01Ih, U(n) > 0,01Uh при |sin Ф(п)| > 0,7

Реактивная мощность нулевой последовательности Q0(i),, вар

(0,05...1,5)JhUh

±0,2 (y)

Реактивная мощность прямой последовательности Qkd, вар

(0,05.1,5)IhUh

±0,2 (y)

Реактивная мощность обратной последовательности Q2(i), вар

(0,05...1,5)JhUh

±0,2 (y)

Полная однофазная мощность основной частоты 5л(1), SB(1), Sc(i) В- А

(0,05...1,5)IhUh

± 1,0 (6) для 0,01Ih < I < 1,5Ih

Полная трехфазная мощность основной частоты S(i), 1В А

(0,05.1,5)IhUh

± 1,0 (6) для 0,01Ih < I < 1,5Ih

Полная однофазная мощность в полосе частот от 1-й до 50-й гармоники включительно, SA(f), SB(f)SC(f), В-А

(0,05.1,5)IhUh

±0,1 (y)

Полная трехфазная мощность в полосе частот от 1-й до 50-й гармоники включительно, S(j), В^А

(0,05.1,5)IhUh

±0,1 (y)

Полная однофазная мощность гармоник SA(n), SB(n), Sc(n), В- А

(0,05.1,5)IhUh

n = 2.50

± [0,005 S(n)+0,00005 IhUh] (A), для I(n) > 0,01Ih, U(n) > 0,01Uh

Полная трехфазная мощность гармоник S(n), ВА

(0,05.1,5)IhUh

n = 2.50

± [0,005 S(n)+0,00005 IhUh] (A), для I(n) > 0,01Ih, U(n) > 0,01Uh

Полная мощность нулевой последовательности S0(1), ВА

(0,05.1,5)IhUh

±0,2 (y)

Полная мощность прямой последовательности S1(1), ВА

(0,05.1,5)IhUh

±0,2 (y)

Полная мощность обратной последовательности S2(1), ВА

(0,05.1,5)IhUh

±0,2 (y)

Примечание - Предел допускаемой дополнительной температурной погрешности измерения мощности, не более половины основной на каждые 10 °С изменения температуры окружающей среды.

Таблица 12 - Характеристики измерения энергии для входов КЭ

Параметр

Диапазон измерения

Предел допускаемой основной погрешности: абсолютной, (A); относительной (6), %; приведенной, (y) %.

1

2

3

Активная фазная энергия WPA, WPB, WPC, кВтщ

-

± 0,2 (6) для I > 0,1Ih, при 0,5 < | cos ф | < 1 ± 0,5 (6) для I < 0,1Ih, при 0,5 < | cos ф | < 1

± 0,75 (6) для I > 0,05Ih, при 0,25 < | cos ф | < 0,5

1

2

3

Активная трехфазная энергия WP, кВт^ч

-

± 0,2 (5) для I > 0,11н, при 0,5 < | cos ф | < 1 ± 0,5 (5) для I < 0,11н, при 0,5 < | cos ф | < 1 ± 0,75 (5) для I > 0,051н, при 0,25 < | cos ф | < 0,5

Активная фазная энергия первой гармоники WPA(1), WPB(1), WPC(1), кВт^ч

-

± 0,2 (5) для I > 0,11н, при 0,5 < | cos ф | < 1 ± 0,5 (5) для I < 0,1Ih, при 0,5 < | cos ф | < 1 ± 0,75 (5) для I > 0,05Ih, при 0,25 < | cos ф | < 0,5

Активная трехфазная энергия первой гармоники WP(1), кВт^ч

-

± 0,2 (5) для I > 0,1Ih, при 0,5 < | cos ф | < 1 ± 0,5 (5) для I < 0,1Ih, при 0,5 < | cos ф | < 1 ± 0,75 (5) для I > 0,05Ih, при 0,25 < | cos ф | < 0,5

Реактивная фазная энергия Wqa, Wqb, WQc,квар•ч

-

± 1,0 (5) для 0,2 < m < 1,2, где m = (IUsin ф)/(1НиН)

Реактивная трехфазная энергия Wq, квар^ч

-

± 1,0 (5) для 0,2 < m < 1,2, где m = (IUsin 9)/(IhUh)

Реактивная фазная энергия первой гармоники WQA(1), WQB(1), WQC(1), квар^ч

-

± 1,0 (5) для 0,2 < m < 1,2, где m = (IUsin 9)/(IhUh)

Реактивная трехфазная энергия первой гармоники Wq(d, квар^ч

-

± 1,0 (5) для 0,2 < m < 1,2, где m = (IUsin 9)/(IhUh)

Примечание

Предел допускаемой дополнительной температурной погрешности измерения мощности , не более по -ловины основной на каждые 10 °С изменения температуры окружающей среды.

Таблица 13 - Характеристики измерения частоты и углов фазового сдвига

Параметр

Диапазон измерения

Предел допускаемой основной погрешности: абсолютной, (Д); относительной (5), %; приведенной, (у) %.

1

2

3

Частота f (f), Гц

42...69

±0,001[1] / ±0,002[4] (Д), при U(1) > 0,8Uh

Угол фазового сдвига между фазными напряжениями основной частоты,

[4]

ф^ , градусы

±180°

± 0,05° (Д), при U > 0,8Uh

Угол фазового сдвига напряжения основной частоты относительно сигнала PPS, фи pps[2] [4], градусы

±180°

± 0,03° (Д), при U > 0,8Uh, 20 мс[3] ± 0,02° (д), при U > 0,8Uh, 40 мс[3] ± 0,01° (Д), при U > 0,8Uh, 100 мс[3]

Угол фазового сдвига между токами [4]

основной частоты jf J, градусы

±180°

± 0,2° (Д), при 0,01Ih < I <

Угол фазового сдвига между напряжением и одноименным током ос-[4]

новной частоты, фщ1 J, градусы

±180°

± 0,2° (Д), при U > 0,8Uh, 0,01Ih < I < 0,1Ih

± 0,1° (Д), при U > 0,8Uh, I > 0,1Ih

1

2

3

Угол фазового сдвига n-ой (2.. .50) гармонической составляющей на-

[4] пряжения фи(П) , градусы

±180°

±3° (Д), при U > 0,8Uh

для 0,2 < Kv(n) < 1

±1° (Д), при U > 0,8Uh

для 1 < KU(n) < 2,5 ±0,5° (Д), при U > 0,8Uh для KU(n) > 2,5

Угол фазового сдвига между n-ми (2.50) гармоническими составляющими напряжения и тока одной фазы фи1(п)[4], градусы

±180° для

0,011н < I < 0,11н

±5° (Д), при 1% < [KU(n) и KI(n)]< 5%

±3° (Д), при [KU(n) и KI(n)] > 5%

±180° для I > 0,1Ih

±3° (Д), при 1% < [KU(n) и KI(n)] < 5%

±1° (Д), при [KU(n) и KI(n)] > 5%

Угол фазового сдвига между напряжением и током прямой последова-[4]

тельности фшпа)  , градусы

±180°

± 0,2° (Д),

при U1 > 0,8Uh, 0,01Ih < I1 < 0,1Ih ± 0,1° (Д), при U1 > 0,8Uh, I1 > 0,1Ih

Угол фазового сдвига между напряжением и током нулевой последова-[4]

тельности фиою(1)  , градусы

±180°

±2° (Д), при

0,01Ih < [I0 или I2] < !д 0,01Uh < [U0 или U2]< Щ

Угол фазового сдвига между напряжением и током обратной последо-[4] вательности фи212(1/ , градусы

±180°

±2° (Д), при

0,01Ih < [I0 или I2] < !д 0,01Uh < [U0 или U2]< Щ

Примечания:

  • [1] — Предел погрешности нормируется при наличии сигнала PPS от приемника GPS/ГЛОНАСС.

  • [2] — Для исполнений МИП-02ХАХ. Измеряется в соответствии с IEEE Std C37/118TM-2005.

  • [3] — Интервал измерения для номинальной частоты 50 Гц, при котором нормируется параметр.

  • [4] — Предел допускаемой дополнительной температурной погрешности измерения частоты и углов фазового сдвига, не более половины основной на каждые 10 °С изменения температуры окружающей среды.

Таблица 14 - Метрологические характеристики измерений ПКЭ и дополнительных параметров

Показатель КЭ, единица измерения

Диапазон измерения

Предел основной допускаемой погрешности: абсолютной (Д), относительной (6), %.

1

2

3

Отклонение значения основной частоты (отклонение частоты) Af (Af), Гц

±8

±0,001[1] / ±0,002 (Д)

Установившееся отклонение фазного, меж-дуфазного напряжения dUy (8U), %

±30

±0,2 (Д)

Положительное отклонение фазного, меж-дуфазного напряжения dU(+), %

0.30

±0,2 (Д)

Отрицательное отклонение фазного, меж-дуфазного напряжения dU(-), %

-30.0

±0,2 (Д)

Коэффициент n-ой (2.50) гармонической составляющей фазного, междуфазного напряжения KU(n) (^U(n)), %

0,05...200

U1 > 0,1ид

±0,02 (Д) при Ku(n) < 1

±2,0 (6) при KU(n) > 1

Коэффициент (гармонических составляющих суммарный) искажения синусоидальности кривой фазного, междуфазного напряжения KU (Xu), %

0,1...300 при U1 > 0,1ид

±0,05 (Д) при KU < 1

±5,0 (6) при KU > 1

1

2

3

Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U, %

0...25

±0,1 (А), при и1>0,1ид

Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U, %

0...25

±0,1 (А), при и1>0,1ид

Длительность провала напряжения АП, с

0.60

±0,02 (А)

Глубина провала напряжения[4] 5Un, % (прерывание напряжения)

10.100

±0,5 (А)

Длительность временного перенапряжения А /пери с

0,01.600

±0,01 (А)

Коэффициент временного перенапряжения[4] Кпери, отн. ед.

1,1.1,9

±0,01 (А)

Размах изменения напряжения 5Ut, %

0,3.80

±8,0 (5)

Частота повторения изменений напряжения Fsut, (мин-1)

0,5.4000

±0,1[2] (А)

Кратковременная доза фликера PSt, отн. ед.

0,2.20

±5 (5)

Длительная доза фликера PLt, отн. ед.

0,2.20

±5 (5)

Коэффициент[3] h-ой (2.. .50) интергармонической группы фазного, междуфазного напряжения Ku(h), %

0...5 при

U(1) > 0,1ид

±0,1(А)

Коэффициент несимметрии тока по нулевой последовательности K0I, %

0...250

±0,1 (А), при 11>0,11д

Коэффициент несимметрии тока по обратной последовательности K2I, %

0...250

±0,1 (А), при 11>0,11д

Длительность прерывания напряжения

Dtпр, с

0.60

±0,01 (А)

Интервал времени между изменениями напряжения Dti,i+1, с

0,03.120

± 20 мс

Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока Ki, %

0,1...300 при

0,01 1н < I < 0,1 1н

±0,15 (А) при KI < 3

±5,0 (5) при KI > 3

0,1...300 при I > 0,11н

±0,05 (А) при Ki < 2,5

±2,0 (5) при Ki > 2,5

Коэффициент n-ой (2. 50) гармонической составляющей тока KI(n), %

0...300 при

0,01 Ih < I < 0,1 1н

±0,1 (А) при KI(n) < 10

±1,0 (5) при KI(n) > 10

0... 300 при

0,1 Ih < I < 1,2 Ih

±0,03 (А) при KI(n) < 3

±1,0 (5) при Ki(n) > 3

Коэффициент[3] h-ой (2.50) интергармонической группы тока Ki(h), %

0...5

при 0,01 Ih < I

±0,1 (А)

Примечания:

  • [1] — Предел погрешности нормируется при наличии сигнала PPS от приемника GPS/ГЛОНАСС.

  • [2] — Интервал измерения 10 мин, для колебаний напряжения с формой меандра.

  • [3] — Погрешность нормируется для интергармоник кратных 0,1 основной частоты.

  • [4] — Погрешность нормируется для перенапряжения, провала длительностью не менее 80 мс.

Таблица 15 - Технические характеристики входов ТИТ на базе

КУ FM 8DAINU(

Ь)

Параметр

FM-8AINB

FM-8AINU

1

2

3

Количество каналов (индивидуальная гальваническая развязка)

8

8

Входные диапазоны измерения

-5.+5 мА,

-10.+10 В

0.20 мА,

0.10 В

Предел допускаемой основной приведенной погрешности Y , в %

± 0,12

± 0,12

Предел допускаемой дополнительной температурной погрешности, в % / °C

± 0,01

± 0,01

Таблица 16 - Технические характеристики входов ТС на базе КУ FM 8DI 1, FM 8DI 2

Параметр

FM-8DI-1

FM-8DI-2

1

2

3

Количество каналов

8

8

Входное напряжение включения[1] , не более, В

18

170

Входное напряжение выключения[1] , не менее, В

6

40

Входной ток (при входном напряжении, В)[1] , мА

8.15 (24)

8.12 (220)

Примечание

[1] — Напряжение постоянного тока или амплитудное значение напряжения переменного тока с частотой 50 Гц.

Технические характеристики преобразователей МИП-02ХХХ:

Напряжение питания от однофазной сети 220 В переменного тока частотой 50 Гц или постоянного тока 220 В. Потребляемая мощность не более 15 В^ А.

Потребляемая мощность по каждому измерительному входу напряжения не более 1 ВА. Потребляемая мощность по каждому измерительному входу тока не более 3 ВА.

Преобразователи исполнений МИП-02ХХХ-4х.хх выпускаются в корпусе «Евромеханика» 19 дюймов 1U или 2U, по ГОСТ 28601.3-90 (МЭК 60297).

Преобразователи исполнений МИП-02ХХХ-3х.хх выпускаются в пластмассовом или металлическом корпусе для настенной установки или на 35-мм монтажную рейку DIN 50022 с габаритными размерами согласно конструкторской документации.

Преобразователи МИП-02ХХХ исполнений с функциями измерения ПКЭ имеют внутренние часы удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 51317.4.30-2008 для классов А и S:

- погрешность измерения текущего времени при наличии внешней синхронизации, не более ±20 мс;

- допустимое отклонение текущего времени без внешней синхронизации , не более ± 1 с за 24 ч.

Масса преобразователя МИП-02ХХХ не более 5 кг.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4, УХЛ3.1. Нормальные условия применения:

  • - температура окружающей среды от 15 до 25 °С;

  • - относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;

  • - атмосферное давление от 80 до 106,7 кПа (600.. .800 мм рт.ст.);

  • - напряжение питания от однофазной сети переменного тока от 198 до 242 В, частота от 49 до 51 Гц;

  • - напряжение питания от сети постоянного тока (в зависимости от исполнения) от 198 до 242 В или от 21,6 до 26,4 В;

  • - коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения питания, не более ± 5 %.

Рабочие условия применения:

  • - диапазон температур окружающей среды для УХЛ4 от минус 10 до плюс 55 °С;

  • - диапазон температур окружающей среды для УХЛ3.1 от минус 30 до плюс 60 °С;

  • - относительная влажность воздуха, без конденсации влаги, для исполнения УХЛ4 80% при 25 °С;

  • - относительная влажность воздуха, без конденсации влаги, для исполнения УХЛ3.1    98%

при 25 °С;

  • - атмосферное давление в диапазоне    70.106,7 кПа (525.800 мм рт.ст.);

  • - напряжение питания от однофазной сети переменного тока:

  • - для исполнения МИП 02АХ    от 85 до 265 В, частотой 45.55 Гц;

  • - для остальных исполнений     от 100 до 264 В, частотой 47.63 Гц;

  • - коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения питания, не более ± 20 %;

  • - напряжение питания от сети постоянного тока:

  • - для номинального напряжения 220 В от 140 до 300 В;

  • - для номинального напряжения 24 В от 18 до 36 В.

Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 (промышленная, невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли) II.

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 60529) в зависимости от исполнения не ниже IP30.

Стойкость к внешним воздействующим механическим факторам по ГОСТ 17516.1-90:

  • - группа механического исполнения    М40;

  • - устойчивость к вибрации частотой от 0,5 до 100 Гц, с ускорением до 0,5g;

  • -   устойчивость к одиночным ударам длительностью от 2 до 20 мс, с ускорением до 3 g.

Средний срок службы, с проведением ремонта, не менее 25 лет.

Средняя наработка на отказ не менее 100 000 ч.

Срок сохранности в упаковке предприятия-изготовителя 3 года.

Срок сохранности в упаковке и консервации предприятием-изготовителем 5 лет.

По требованиям безопасности преобразователи МИП-02ХХХ соответствуют ГОСТ 22261-94 и ГОСТ Р 52319 2005 (МЭК 61010-1:2001).

В зависимости от исполнения МИП-02ХХХ имеют класс защиты I или II обслуживающего персонала от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.


Заявитель


Испытательный центр

ГЦИ СИ Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва») 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31.
Тел. (495) 544-00-00, http://www.rostest.ru

Правообладатель


Изготовитель


Закрытое акционерное общество «РТСофт» (ЗАО "РТСофт") Почтовый адрес: Россия, 105037, г. Москва, а/я 158 Юридический адрес: 142432 Московская обл.
г. Черноголовка, Северный проезд, д.1 Тел. (495) 742-68-28, Факс: (495) 967-15-05 E-mail: rtsoft@rtsoft.msk.ru

Внешний вид средства измерений: Преобразователи многофункциональные измерительные, заводской номер №5106
Внешний вид средства измерений: Преобразователи многофункциональные измерительные, заводской номер №5106
Внешний вид средства измерений: Преобразователи многофункциональные измерительные, заводской номер №5106
Внешний вид средства измерений: Преобразователи многофункциональные измерительные, заводской номер №5106

Все средства измерений ЗАО "РТСофт"

№ в реестре
cрок св-ва
Наименование СИ, обозначение, изголовитель ОТ, МП МПИ
21328-07
01.03.2012
Контроллеры программируемые промышленные, Анкор
ЗАО "РТСофт" (РОССИЯ г.Черноголовка)
2 года
27057-04
01.06.2009
Контроллеры программируемые промышленные, Smart-Pro
ЗАО "РТСофт" (РОССИЯ г.Черноголовка)
2 года
30595-05
01.01.2011
Регистраторы переходных процессов, SMART-WAMS
ЗАО "РТСофт" (РОССИЯ г.Черноголовка)
2 года
30596-05
01.01.2011
Преобразователи измерительные многофункциональные, МИП-01
ЗАО "РТСофт" (РОССИЯ г.Черноголовка)
2 года
31440-06

Система автоматизированная информационно-измерительная для коммерческого учета электроэнергии (АИИС) ОАО "Белокалитвинское металлургическое производственное объединение", Нет данных
ЗАО "РТСофт" (РОССИЯ г.Черноголовка)
4 года
31821-06
01.06.2011
Устройства сбора данных, SMART-КП Электра
ЗАО "РТСофт" (РОССИЯ г.Черноголовка)
3 года
35139-07
01.07.2012
Системы информационно-измерительные учета спирта, АСУС
ЗАО "РТСофт" (РОССИЯ г.Черноголовка)
1 год
35139-08
01.11.2013
Системы информационно-измерительные учета спирта, АСУС
ЗАО "РТСофт" (РОССИЯ г.Черноголовка)
ОТ
1 год
35175-07
01.07.2012
Преобразователи измерительные многофункциональные, МИП-02
ЗАО "РТСофт" (РОССИЯ г.Черноголовка)
8 лет
35176-07
01.07.2012
Регистраторы параметров переходных режимов, SMART-WAMS 2
ЗАО "РТСофт" (РОССИЯ г.Черноголовка)
5 лет
43967-10

Система измерений количества попутного нефтяного газа, АСУГ
ЗАО "РТСофт" (РОССИЯ г.Черноголовка)
ОТ
1 год
47687-11
16.09.2016
Преобразователи измерительные многофункциональные, МИП-02ХХХ
ЗАО "РТСофт" (РОССИЯ г.Черноголовка)
ОТ
8 лет
47687-12
09.07.2017
Преобразователи измерительные многофункциональные, МИП-02ХХХ
ЗАО "РТСофт" (РОССИЯ г.Черноголовка)
ОТ
8 лет
55133-13
27.04.2023
Преобразователи многофункциональные измерительные, МИП-02ХХХ
ЗАО "РТСофт" (РОССИЯ г.Черноголовка)
ОТ
8 лет
60510-15

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии Филиала "Каширская ГРЭС" ОАО "Интер РАО - Электрогенерация", Нет данных
ЗАО "РТСофт" (РОССИЯ г.Черноголовка)
ОТ
МП
4 года

Статистика

Кол-во поверок - 78
Выдано извещений - 0
Кол-во периодических поверок - 4
Кол-во средств измерений - 78
Кол-во владельцев - 5
Усредненный год выпуска СИ - 2020
МПИ по поверкам - 2888 дн.

Кто поверяет Преобразователи многофункциональные измерительные (МИП-02ХХХ)

Наименование организации Cтатус
ООО «СКБ Электронного Приборостроения»
(РОСС RU.0001.310201)
ФБУ "Мордовский ЦСМ"
(RA.RU.311375)
РСТ
ФБУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦСМ"
(RA.RU.311315)
РСТ

Стоимость поверки Преобразователи многофункциональные измерительные (МИП-02ХХХ)

Организация, регион Стоимость, руб Средняя стоимость
ФБУ Мордовский ЦСМ
Республика Мордовия
10134 10134

Какие модификации данного типа СИ еще существуют

МИП-02-30.01; МИП-02-30.02; МИП-02-30.10; МИП-02-40.01; МИП-02А-40.01; МИП-02А-40.01 PMU; МИП-02А-40.01M; МИП-02А-40.01М; МИП-02А-40.05; МИП-02А-40.05M PMU; МИП-02А-40.11Н; МИП-02А-43.01; МИП-02А-43.01 PQ; МИП-02А-43.02;

Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель