ГОСТ 30804.4.30—2013
- максимальным значением
^аН cydoms
• измеренным при пусковом токе;
- квадратным корнем из среднего арифметического значения квадратов результатов измерений
f^aUcydo m>s
за время действия пускового тока.
Классы S и В
Требования в настоящем стандарте не установлены.
А.6.4.3 Неопределенность измерений
Класс А
Неопределенность измерений А/ в области значений влияющих величин, установленных в 6.1. не должна
превышать
1
0.5 % от измеренного значения. Неопределенность измерения длительности тока равна одному полу-
периоду.
Классы S и В
Изготовитель СИ устанавливает:
- неопределенность измерений А/ в условиях влияющих величин в соответствии с 6.1;
- диапазон изменения тока.
Во всех случаях неопределенность измерений Л/ не должна превышать i 5 % от измеренного значения.
Из
готовитель СИ устанавливает метод расчета неопределенности измерений.
А.6.5 Гармоники тока
Класс А
Измерение гармоник тока для целей настоящего стандарта проводят по
ГОСТ 30804.4.7.
Измерения прово
дят на основных интервалах времени (10/12 периодов) без промежутков между интервалами. В качестве резуль
татов измерений на основных интервалах времени должны быть гармонические подгруппы
1^ h
по
ГОСТ30804.4.7.
Объединенные интервалы времени применяют в соответствии с 4.4 и 4.5.
Результаты измерения гармонических подгрупп
lsg h
на интервале времени 10/12 периодов маркируют, если
в течение этого интервала времени происходит провал напряжения или перенапряжение (см. 5.4), или прерывание
напряжения (см. 5.5).
Классы S и В
Методы измерения и алгоритм обьединения результатов измерений устанавливает изготовитель СИ.
А.6.6 Интергармоники тока
Класс А
Измерение интергармоник гармоник тока для целей настоящего стандарта проводят по
ГОСТ 30804.4.7.
Из
мерения проводят на основных интервалах времени (10/12 периодов) без промежутков между интервалами. В ка
честве результатов измерений на основных интервалах времени должны быть центрированные интергармониче
ские подгруппы
!,sg h
по
ГО СТ30804.4.7.
Объединенные интервалы времени применяют в соответствии с 4.4 и 4.5.
Результаты измерения интергармонических центрированных подгрупп
1^д
„ на интервале времени 10/12 пе
риодов маркируют, если в течение этого интервала времени происходит провал напряжения или перенапряжение
(см. 5.4). или прерывание напряжения (см. 5.5).
Классы S и В
Методы измерения и алгоритм обьединения результатов измерений устанавливает изготовитель СИ.
А. 7 Характеристики провала напряжения
А.7.1 Основные положения
Провалы напряжения являются распространенными событиями нарушения КЭ. В нормативной части на
стоящего стандарта провалы напряжения характеризуются двумя параметрами: глубиной и длительностью. Эти
параметры получают измерением среднеквадратического значения напряжения, обновляемого для каждого полу-
периода.
Однако провалы напряжения редко имеют прямоугольную форму, то есть глубина провала часто меняется
в течение его длительности и ограничение параметров только глубиной идлительностью может дать недостаточно
объективную информацию. Например, при провале напряжения во время пуска двигателя или включении транс
форматора существует плавный переход между провалом напряжения и нормальным состоянием.
В конечном счете наибольшее количество информации содержится в формах сигнала, зарегистрированных
во время провала напряжения. Однако набор характеристик провала напряжения является полезным способом
сокращения объема данных, интерпретации и классификации событий нарушения КЭ.
Многократные провалы могут произойти, например, при неудавшейся попытке повторного включения секции
после короткого замыкания. События, которые происходят приблизительно в одно и то же время, могут быть при
няты за единственное событие.
Поэтому в зависимости от цели измерения в дополнение к глубине и длительности провала напряжения
могут быть рассмотрены другие характеристики.
А.7.2 Быстро обновляемые среднеквадратические значения
Во время провала напряжения может быть полезным вычислять однопериодные среднеквадратические зна
чения. обновляемые чаще, чем каждый полупериод (как определено в нормативной части настоящего стандарта).
Например, может быть полезным обновлять однолериодное среднеквадратическое значение 128 раз в течение
периода. Этот подход позволяет более точно идентифицировать начало и конец провала напряжения, используя
34