Notă Aprobată prin ORDINUL nr. 324 din 29 noiembrie 2005 , publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1115 din 9 decembrie 2005.
1. Domeniul de aplicare.
1.1. Prezenta normă de metrologie legală stabilește cerințele metrologice și tehnice pe care trebuie să le îndeplinească transformatoarele pentru măsurare (de curent și de tensiune) pentru a asigura, în combinație cu contoarele de energie electrică adecvate, desfășurarea corectă a tranzacțiilor comerciale cu energie electrică. Norma prevede și modalitatile de atestare a legalității transformatoarelor pentru măsurare în scopul introducerii lor pe piață, punerii în funcție sau utilizării în tranzacții comerciale.
1.2. Pentru a putea fi introduse pe piață, puse în funcție sau utilizate în măsurările de interes public, transformatoarele pentru măsurare prevăzute la pct. 1.1 trebuie să îndeplinească atât cerințele metrologice și tehnice prevăzute în prezenta normă, cât și cerințele aplicabile din norma de metrologie legală NML 001-05 "Cerințe metrologice și tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal". Aplicabilitatea cerințelor din normele mai sus menționate rezultă din tabelele 10 și 11.
1.3. Prezenta norma de metrologie legală nu se referă la transformatoarele pentru măsurare destinate a fi utilizate în combinație cu echipamente, altele decât contoarele de energie electrică (circuite de protecție sau semnalizare, instalații de automatizare, comandă sau control).
2. Terminologie
În sensul prezentei norme de metrologie legala, principalii termeni specifici sunt definiți după cum urmează:
Pentru transformatoare de curent:
2.1. transformator de curent pentru măsurare: dispozitiv la care curentul secundar, în condiții normale de utilizare, este practic proporțional cu curentul primar și defazat în raport cu acesta cu un unghi apropiat de zero, pentru o legare corespunzătoare a înfășurărilor.
2.2. curent primar nominal: valoare a curentului prin care este caracterizat transformatorul și în funcție de care se determină condițiile de funcționare.
2.3. curent secundar nominal: valoare a curentului secundar prin care este caracterizat transformatorul și în funcție de care se determină condițiile de funcționare.
2.4. curent termic de durată nominal: valoare a curentului care poate parcurge timp îndelungat înfășurarea primară, înfășurarea secundară debitând pe sarcina de precizie, fără ca încălzirea să depășească limitele admise.
2.5. raport de transformare: raport între curentul primar și curentul secundar.
2.6. raport de transformare nominal: raportul între curentul primar nominal și curentul secundar nominal.
2.7. eroare de curent (eroare de raport): eroare pe care transformatorul o introduce în măsurarea unui curent și care provine din aceea că raportul de transformare nu este egal cu raportul nominal de transformare.
2.8. eroare de unghi: diferența de faza între vectorii curentului primar și curentului secundar, sensul vectorilor fiind astfel ales încât unghiul să fie zero pentru un transformator ideal.
Pentru transformatoare de tensiune:
2.9. transformator de tensiune pentru măsurare: dispozitiv la care tensiunea secundară, în condiții normale de utilizare, este practic proporțională cu tensiunea primară și defazată în raport cu aceasta cu un unghi apropiat de zero, pentru o legare corespunzătoare a înfășurărilor.
2.10. tensiune primară nominală: valoare a tensiunii prin care este caracterizat transformatorul și în funcție de care se determină condițiile de funcționare.
2.11. tensiune secundară nominală: valoare a tensiunii secundare prin care este caracterizat transformatorul și în funcție de care se determină condițiile de funcționare.
2.12. raport de transformare: raport între tensiunea primară și tensiunea secundară.
2.13. raport de transformare nominal: raportul între tensiunea primară nominală și tensiunea secundară nominală.
2.14. eroare de tensiune (eroare de raport): eroare pe care transformatorul o introduce în măsurarea unei tensiuni și care provine din aceea că raportul de transformare nu este egal cu raportul nominal de transformare.
2.15. eroare de unghi: diferența de fază între vectorii tensiunii primare și tensiunea secundară, sensul vectorilor fiind astfel ales încât unghiul să fie zero pentru un transformator ideal.
2.16. transformator de tensiune capacitiv pentru măsurare; transformator de tensiune pentru măsurare care conține un divizor capacitiv și un element electromagnetic conceput și conectat astfel încât tensiunea secundară a elementului electromagnetic să fie practic proporțională cu tensiunea primară aplicată divizorului capacitiv și în fază cu acesta.
2.17. sarcina de precizie: valoarea sarcinii pentru care sunt îndeplinite condițiile de precizie.
2.18. nivel de izolatie prescris: combinație de valori de tensiune care caracterizează izolația unui transformator în ce privește capacitatea acestuia de a rezista la solicitări dielectrice.
3. Cerințe metrologice și tehnice specifice
3.1. Condiții nominale de functionare
Producătorul trebuie să specifice, prin inscripționare, condițiile nominale de funcționare ale transformatorului pentru măsurare, în special:
– f(n) valoarea frecvenței pentru care sunt aplicabile prescripțiile prezentei norme
– I(pn): vezi pct. 2.2
– I(sn): vezi pct. 2.3
– U(pn): vezi pct. 2.10
– U(sn): vezi pct. 2.11
– P(n): impedanța circuitului secundar exprimata în ohmi cu indicația factorului de putere. Este, în general, caracterizată prin puterea aparentă absorbită, în volt-amperi, la un factor de putere indicat și pentru curentul (tensiunea) secundar(a) nominal(a).
– I(th): valoarea eficace a curentului primar pe care transformatorul o poate suporta timp de 1 s, secundarul fiind pus în scurtcircuit, fără ca el sa sufere defecțiuni.
– I(dyn): valoarea de creastă a curentului primar pe care transformatorul o poate suporta fără să sufere defecțiuni electrice sau mecanice datorate fortelor electromagnetice rezultate, secundarul fiind pus în scurtcircuit.
3.2. Calitatea energiei electrice
Un transformator trebuie să îndeplinească cerințele privind exactitatea prevăzute în prezenta normă, în cazul în care calitatea energiei electrice este cea specificată mai jos. În cazul în care calitatea energiei electrice este, chiar și numai temporar, inferioară celei specificate mai jos, nici una din cerințele legale referitoare la performanța metrologică nu este aplicabilă.
Valorile tensiunii și frecvenței sunt cuprinse în urmatoarele limite:
0,9 * U(n) <= U <= 1,1 * U(n)
0,98 * f(n) <= f <= 1,02 * f(n)
Factorul de putere este cuprins între urmatoarele limite: de la cos fi = 0,5 inductiv la cos fi = 0,8 capacitiv.
3.3. Condițiile de mediu
Producătorul trebuie să specifice condițiile de mediu climatic, mecanic și electromagnetic în care este destinat să funcționeze transformatorul pentru măsurare, conform cerinței 2.1.3 din norma 001-05 "Cerințe metrologice și tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal".
Din punct de vedere climatic, transformatoarele pentru măsurare sunt clasificate în trei categorii, conform tabelului 1.
Tabelul 1
Categorii de temperaturi
Categorie
Temperatura minimă °C
Temperatură maximă °C
-5/40
-5
40
-25/40
-25
40
-40/40
-40
40
Condițiile mecanice se aplică numai transformatoarelor pentru măsurare având U(m) (tensiunea cea mai ridicata pentru echipament) egala sau mai mare de 72 kV. Tabelul 2 da valorile sarcinilor statice pe care transformatoarele pentru măsurare trebuie să le suporte. Valorile cuprind și sarcinile datorate vântului sau gheții.
Tabelul 2
Sarcinile statice
U(m) KV
Sarcina statică N
Sarcina/clasa I
Sarcina/clasa II
72,5 - 100
1250
2500
123 - 170
2000
3000
245 - 362
2500
4000
>= 420
4000
6000
3.4. Clase de exactitate
Sunt definite urmatoarele clase de exactitate: 0,1; 0,2; 0,5; 1.
Pentru transformatoarele de curent pentru măsurare, mai sunt prevăzute și urmatoarele clase speciale: 0,2 S; 0,5 S.
3.5. Erori maxime tolerate
În tabelul 3 sunt indicate erorile de raport și erorile de unghi pe care trebuie să le respecte transformatorul de curent pentru măsurare, în condițiile nominale de funcționare, pentru o energie electrică a cărei parametri de calitate se încadrează în limitele specificate la pct. 3.2 din prezenta normă, atunci când sarcina secundară este cuprinsă între 25% și 100% din sarcina nominală.
Tabelul 3
Erorile tolerate, de raport și de unghi, la transformatoarele de curent pentru măsurare
Clasa de exactitate
Eroare de raport (curent) în procente, ±, pentru valori ale curentului exprimate în procente din curentul nominal
Eroare de unghi, ±, în minute, pentru valori ale curentului exprimate în procente din curentul nominal
1
5
20
100
120
1
5
20
100
120
0,1
0,40
0,20
0,10
0,10
15
8
5
5
0,2
0,75
0,35
0,20
0,20
30
15
10
10
0,2 S
0,75
0,35
0,20
0,20
0,20
30
15
10
10
10
0,5
1,50
0,75
0,50
0,50
90
45
30
30
0,5 S
1,50
0,75
0,50
0,50
0,50
90
45
30
30
30
1
3,00
1,50
1,00
1,00
180
90
60
60
În tabelul 4 sunt indicate erorile de raport și erorile de unghi pe care trebuie să le respecte transformatorul de tensiune pentru măsurare, în condițiile nominale de functionare, pentru o energie electrica a carei parametri de calitate se încadrează în limitele specificate la pct. 3.2 din prezenta norma, atunci când sarcina secundară este cuprinsă între 25% și 100% din sarcina nominală.
Tabelul 4
Erorile tolerate, de raport și de unghi, la transformatoarele de tensiune pentru măsurare
Clasa de exactitate
Eroarea de raport (tensiune) în procente, ±, pentru valori ale tensiunii exprimate în procente din tensiunea nominală
Eroarea de unghi, ±, în minute, pentru valori ale tensiunii exprimate în procente din tensiunea nominală
80
100
120
80
100
120
0,1
0,10
0,10
0,10
5
5
5
0,2
0,20
0,20
0,20
10
10
10
0,5
0,50
0,50
0,50
20
20
20
1
1,00
1,00
1,00
40
40
40
3.6. Marcarea bornelor
Marcarea bornelor trebuie să permită identificarea:
– infasurarilor primare și secundare,
– secțiunilor fiecarei infasurari (dacă exista),
– polaritatea relativa a bornelor,
– iesirile intermediare (dacă exista).
3.7. Încălzirea
Încălzirea unui transformator de curent pentru măsurare, parcurs de un curent egal cu curentul sau de încălzire, cu înfășurarea secundară alimentată cu o sarcină egală cu sarcina sa de precizie, la factor de putere egal cu unu, nu trebuie să depășească valorile indicate în tabelul 5.
Încălzirea unui transformator de tensiune pentru măsurare, alimentat la 1,2ȚU(n), la frecventa nominala, pentru sarcina de precizie și la un factor de putere cuprins între 0,8 și 1, nu trebuie să depășească valorile din tabelul 5.
Tabelul 5
Limitele de încălzire
Clasele de izolație (normativ de referință CEI 60085)
Limitele de încălzire °C
Toate clasele, înfășurările fiind cufundate în ulei
60
Toate clasele, înfășurările fiind cufundate în ulei și închise ermetic
65
Toate clasele, înfășurările fiind incluse într-o masă izolantă bituminoasă
50
Înfășurările care nu sunt nici cufundate în ulei nici incluse într-o masă bituminoasă, pot avea următoarele clase de izolație:
Y
45
A
60
E
75
B
85
F
110
H
135
3.8. Nivelul de izolație a înfășurărilor primare
Nivelul de izolație a înfășurărilor primare, trebuie să aibă la bază tensiunea cea mai ridicată pentru echipament - U(m).
– pentru înfășurările cu U(m) cuprins în intervalul 0,72 kV <= U(m) <= 300 kV nivelul de izolație nominal, definit prin încercarea la tensiunea nominală de ținere la impuls de trasnet și prin tensiunea nominală de ținere de scurtă durată la frecvența industrială, este unul din cele indicate în tabelul 6.
– în cazul unui transformator de curent pentru măsurare fără înfășurare primara și fără izolație primară, valoarea lui U(m) se presupune a fi egală cu 0,72 kV.
– pentru înfășurările cu U(m) mai mare sau egal cu 300 kV, nivelul de izolație nominal definit prin încercarea la tensiunea nominală de tinere la impuls de comutație, impuls de trăsnet și tensiunea nominală de ținere de scurtă durată la frecvența industrială, este unul din cele indicate în tabelul 7.
Verificarea nivelului de izolație sub ploaie artificială - pentru transformatoarele de exterior - se face la aceleași valori, menționate mai sus.
Tabelul 6
Nivelul de izolație pentru înfășurările având U(m) mai mic de 300 kV
Tensiunea cea mai ridicată pentru echipament U(m) (valoare efectivă) KV
Tensiunea de ținere la frecvența industrială (valoare efectivă) kV
Tensiunea de ținere la impuls de trăsnet (valoare de vârf) kV
0,72
3
-
1,2
6
-
3,6
10
20
40
7,2
20
40
60
12
28
60
75
17,5
38
75
95
24
50
95
125
36
70
145
170
52
95
250
72,5
140
250
100
185
450
123
185
230
450
550
145
230
275
550
650
170
275
325
650
750
245
395
460
950
1050
Tabelul 7
Nivelul de izolație pentru înfășurările având U(m) egal sau mai mare de 300 kV
Tensiunea cea mai ridicată pentru echipament U(m) (valoare efectivă) KV
Tensiunea de impuls de comutație (valoare de vârf) kV
Tensiunea de impuls de trăsnet (valoare de vârf) kV
Tensiunea de ținere la frecvența industrială (valoare efectivă) kV
300
750
950
395
850
1050
460
362
850
1050
460
950
1175
510
420
1050
1300
570
1050
1425
630
525
1050
1425
630
1175
1550
680
765
1425
1950
880
1550
2100
975
3.9. Nivelul de izolație a înfășurărilor secundare și a izolației între secțiunile înfășurării secundare (dacă există)
Nivelul de izolație al înfășurărilor secundare și izolația între secțiunile înfășurării secundare (dacă exista) se definesc prin încercarea de ținere la tensiunea de frecvență industrială cu o valoare efectivă de 3 kV timp de 1 minut.
3.10. Descărcări parțiale
Prescripțiile referitoare la descărcările parțiale sunt aplicabile transformatoarelor pentru măsurare având U(m) >= 7,2 kV.
Nivelul descărcărilor parțiale nu trebuie să depășească valorile din tabelul 8 și din tabelul 9.
3.11. Perturbații radio
Prescripțiile privind perturbațiile radio se aplică transformatoarelor pentru măsurare având U(m) >= 123 kV, montate în stații deschise.
3.12. Încercarea de ținere la curentul de scurtcircuit termic
Încercarea de ținere la curentul de scurtcircuit termic (la transformatoarele de curent pentru măsurare), se efectuează cu înfășurările secundare în scurtcircuit, prin înfășurarea primară trecând un curent I în timpul t, astfel ca valoarea I^2*t să fie cel puțin egală cu I(th)^2, (valoarea lui t să fie cuprinsă între 0,5 și 5 secunde).
Tabelul 8
Limitele descărcărilor parțiale pentru transformatoarele de curent pentru măsurare
Tipul rețelei
Tensiunea de încercare a descărcărilor parțiale (valoare efectivă) kV
Nivelul admis al descărcărilor parțiale pC
Izolație lichidă
Izolație solidă
Rețea cu neutru la pământ
U(m)
1,2 U(m)/radical din 3
10
5
50
20
Rețea cu neutru izolat
1,2 U(m)
1,2 U(m)/radical din 3
10
5
50
20
Tabelul 9
Limitele descărcărilor parțiale pentru transformatoarele de tensiune pentru măsurare.
Tipul rețelei
Racordul înfășurării primare
Tensiunea de încercare a descărcărilor parțiale (val. efectivă) kV
Nivelul admisibil al descărcărilor parțiale pC
Izolație lichidă
Izolație solidă
Rețea cu neutru la pământ
Între fază și pământ
U(m)
1,2 U(m)/radical din 3
10
5
50
20
Între faze
1,2 U(m)
5
20
Rețea cu neutru izolat
Între fază și pământ
1,2 U(m)
1,2 U(m)/radical din 3
10
5
50
20
Între faze
1,2 U(m)
5
20
3.13. Încercarea de ținere la curentul de scurtcircuit dinamic
Încercarea de ținere la curentul de scurtcircuit dinamic, (la transformatoarele de curent pentru măsurare) se efectueaza cu înfășurările secundare în scurtcircuit, prin înfășurarea primară trecând un astfel de curent încât valoarea primului vârf să fie cel puțin egală cu curentul dinamic nominal I(dyn).
3.14. Încercarea de ținere la scurtcircuit secundar
Pentru încercarea de ținere la scurtcircuit secundar (la transformatoarele de tensiune pentru măsurare), transformatorul se alimentează prin primar, iar la bornele secundare se provoacă, timp de 1 secundă, scurtcircuitul.
3.15. Capacitatea și tg delta
Pentru verificarea capacității și tg delta (la transformatoarele de tensiune capacitive pentru măsurare), se vor utiliza metode care evita erorile datorate armonicilor superioare.
3.16. Ferorezonanță (la transformatoarele de tensiune capacitive pentru măsurare).
Când un transformator de tensiune capacitiv pentru măsurare este alimentat la 120% din tensiunea nominală și cu o sarcina practic nulă, cu bornele secundare scurtcircuitate iar scurtcircuitul este suprimat brusc, valoarea de vârf a tensiunii secundare trebuie să revină la o valoare care să nu difere cu mai mult de 10% față de valoarea anterioară stabilirii scurtcircuitului, după zece cicluri de frecvență nominală.
3.17. Răspunsul tranzitoriu (la transformatoarele de tensiune capacitive pentru măsurare)
După punerea în scurtcircuit a alimentării, între borna de înaltă tensiune și borna de joasă tensiune conectată la masă, tensiunea secundară trebuie să descrească, într-un ciclu de frecvență nominală, până la o valoare mai mică de 10% din valoarea sa de vârf, anterioară scurtcircuitului.
3.18. Adecvare
Transformatorul pentru măsurare trebuie să poată fi instalat astfel încât să poată funcționa în orice poziție, cu excepția cazurilor când există o indicație contrară, marcată clar pe transformatorul pentru măsurare.
4. Atestarea legalității
4.1. Atestarea legalității unui transformator pentru măsurare se realizează numai după demonstrarea conformității acestuia cu cerințele metrologice și tehnice aplicabile, prevăzute în tabelele 10 și 11.
4.2. Modalitatile de control metrologic legal aplicabile transformatoarelor pentru măsurare sunt cele prevăzute în Lista oficiala a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, în vigoare.
4.3. Atestarea legalității se realizează prin aplicarea marcajelor metrologice și eliberarea unor documente specifice, în conformitate cu prevederile instrucțiunilor de metrologie legală în vigoare.
Tabelul 10
Cerințe metrologice și tehnice specifice modalităților de control metrologic legal aplicabile transformatoarelor de curent pentru măsurare
Nr. crt.
Cerință metrologică sau tehnică
Punctul din norma de metrologie legală
Joasă tensiune max. 0,72 kV
Medie tensiune (7,2-35) kV
Înaltă tensiune (35-800) kV
AM*1)
VI*2)
AM
VI
AM
VI
1.
Verificarea marcării bornelor și a informațiilor inscripționate pe plăcuța transformatorului
3.6/NML 026-05
2.9/NML 001-05
X
X
X
X
X
X
2.
Încercarea de ținere la frecvența industrială a înfășurărilor primare
3.8/NML 026-05
X
X
X
X
X
X
3.
Încercarea de ținere la frecvența industrială a înfășurărilor secundare
3.9/NML 026-05
X
X
X
X
X
X
4.
Încercarea de ținere la frecvența industrială între secțiuni
3.9/NML 026-05
X
X
X
X
X
X
5.
Determinarea erorilor
3.6/NML 026-05
2.1.1/NML 001-05
X
X
X
X
X
X
6.
Măsurarea descărcărilor parțiale
3.10/NML 026-05
X
X
X
X
7.
Încercarea la încălzire
3.7/NML 026-05
X
X
X
8.
Încercarea la impuls de trăsnet
3.8/NML 026-05
X
X
9.
Încercarea la impuls de comutație
3.7/NML 026-05
X
10.
Încercarea de ținere la frecvența industrială a înfășurărilor primare, sub ploaie artificială, pentru transformatoarele de exterior
3.8/NML 026-05
X
X
11.
Măsurarea perturbațiilor radio
3.9/NML 026-05
X
X
12.
Încercarea de ținere la curentul de scurtcircuit termic
3.12/NML 026-05
X
X
13.
Încercarea de ținere la curentul de scurtcircuit dinamic
3.13/NML 026-05
X
X
14.
Adecvare
3.18/NML 026-05
X
X
X
*1) Aprobare de model;
*2) Verificare metrologică inițială;
*3) Încercări speciale.
Tabelul 11
Cerințe metrologice și tehnice specifice modalităților de control metrologic legal aplicabile transformatoarelor de tensiune și transformatoarelor de tensiune capacitive, pentru măsurare
Nr. crt.
Cerință metrologică sau tehnică
Punctul din norma de metrologie legală
Joasă tensiune max. 0,72 kV
Medie tensiune (7,2-35) kV
Înaltă tensiune (35-800) kV
AM*1)
VI*2)
AM
VI
AM
VI
1.
Verificarea marcării bornelor și a informațiilor inscripționate pe plăcuța transformatorului
3.6/NML 026-05
2.1/NML 001-05
X
X
X
X
X
X
2.
Încercarea de ținere la frecvența industrială a înfășurărilor primare
3.8/NML 026-05
X
X
X
X
X
X
3.
Încercarea de ținere la frecvența industrială a înfășurărilor secundare
3.9/NML 026-05
X
X
X
X
X
X
4.
Încercarea la scurtcircuit secundar
3.14/NML 026-05
X
X
5.
Determinarea erorilor
3.10/NML 026-05
2.1/NML 001-05
X
X
X
X
X
X
6.
Măsurarea descărcărilor parțiale
3.10/NML 026-05
X
X
X
X
7.
Încercarea la încălzire
3.11/NML 026-05
X
X
X
8.
Încercarea la impuls de trăsnet
3.12/NML 026-05
X
X
9.
Încercarea la impuls de comutație
3.7/NML 026-05
X
10.
Încercarea de ținere la frecvența industrială a înfășurărilor primare, sub ploaie artificială, pentru transformatoarele de exterior
3.8/NML 026-05
X
X
11.
Măsurarea perturbațiilor radio
3.13/NML 026-05
X
X
12*3).
Încercarea la ferorezonanță
3.16/NML 026-05
X
13*3).
Încercarea la răspuns tranzitoriu
3.17/NMK 026-05
X
14*3).
Verificarea C și tg delta
3.15/NML 026-05
X
X
X
X
15.
Adecvare
3.18/NML 026-05
X
X
X
*1) Aprobare de model;
*2) Verificare metrologică inițială;
*3) Numai la transformatoare capacitive
----
Source: legislatie.just.ro (Official Gazette). The text shown is the current consolidated form (in Romanian).
We use cookies to analyze site traffic. See our Privacy Policy for details.