BIZLEXLegislația Republicii Moldova
Ordine

Ordin nr.60 din 20.06.2022 cu privire la aprobarea NML 08-10:2022 "Transformatoare pentru măsurare de curent. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică"

Tipul documentului
Ordine
Data adoptării
20.06.2022

MINISTERUL ECONOMIEI

O R D I N

cu privire la aprobarea NML 08-10:2022 "Transformatoare pentru

 măsurare de curent. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura

de verificare metrologică"

nr. 60  din  20.06.2022

 (în vigoare 01.09.2022) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.194-200 art. 742 din 01.07.2022

* * *

În temeiul art.5 alin.(3) lit.f), art.6 alin.(3), art.13 alin.(3) din Legea metrologiei nr.19/2016 şi art.56 alin.(3) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, pentru asigurarea uniformităţii şi exactităţii măsurărilor în domeniile de interes public pe teritoriul Republicii Moldova,

ORDON:

1. Se aprobă norma de metrologie legală NML 08-10:2022 "Transformatoare pentru măsurare de curent. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică", conform anexei la prezentul ordin.

2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se plasează pe pagina web a ministerului.

3. Se pune în sarcina IP "Institutul Naţional de Metrologie" plasarea pe pagina sa web a prezentului ordin şi publicarea acestuia în revista de specialitate "Metrologie".

4. Prezentul ordin intră în vigoare la expirarea a 2 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Anexa

la Ordinul Ministerului Economiei

nr.60 din 20.06.2022

NORMĂ DE METROLOGIE LEGALĂ

NML 08-10:2022 "Transformatoare pentru măsurare de curent.

Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică"

I. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

1. Prezenta normă de metrologie legală (în continuare - norma) stabileşte cerinţele tehnice şi metrologice pentru transformatoarele pentru măsurare de curent (în continuare – transformatoare) destinate măsurărilor din domeniul de interes public. Norma se utilizează la efectuarea încercărilor metrologice în scopul aprobării de model, verificărilor metrologice iniţiale, periodice şi după reparare în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.1042/2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal.

II. REFERINŢE

Legea metrologiei nr.19/2016;

Hotărârea Guvernului nr.1042/2016 cu privire la aprobarea Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare şi măsurărilor supuse controlului metrologic legal;

SM SR EN 61010-1:2013 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 1: Cerinţe generale;

SM SR EN 61869-1:2014 Transformatoare de măsură. Partea 1: Cerinţe generale;

SM SR EN 61869-2:2014 Transformatoare de măsură. Partea 3: Cerinţe suplimentare pentru transformatoare de curent;

SM ISO/IEC Ghid 99:2017 Vocabular internaţional de metrologie. Concepte fundamentale şi generale şi termeni asociaţi (VIM);

III. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI

2. Pentru interpretarea corectă a prezentei norme se aplică termenii şi abrevieri în conformitate cu Legea metrologiei nr.19/2016, SM SR EN 61869-1:2014, SM SR EN 61869-2:2014.

IV. CERINŢE TEHNICE ŞI METROLOGICE

3. Transformatoarele trebuie să corespundă cerinţelor SM SR EN 61869-1:2014, SM SR EN 61869-2:2014 şi prezentei norme.

Limitele erorilor admisibile, în dependenţă de clasa de precizie, sunt specificate în tabelele 1 - 3.

IV. MODALITĂŢI DE CONTROL METROLOGIC LEGAL

4. Volumul şi consecutivitatea efectuării operaţiilor în cadrul procedurii de aprobare de model, verificărilor metrologice iniţiale, periodice şi după reparare trebuie să corespundă tabelului 4. Programul de încercări în scopul aprobării de model se elaborează luând în consideraţie cerinţele standardelor aplicabile şi cerinţele prezentei norme.

5. Verificarea metrologică a transformatoarelor se efectuează de către laboratoarele acreditate şi desemnate pentru domeniul respectiv, conform Legii metrologiei nr.19/2016.

6. În cazul în care transformatoarele nu corespund cel puţin uneia din cerinţele specificate în tabelul 2, verificarea metrologică se întrerupe şi se consideră că acestea nu corespund cerinţelor prezentei norme şi nu pot fi utilizate în domeniul de interes public.

VI. ETALOANE ŞI ECHIPAMENTE

7. La efectuarea verificării metrologice se utilizeze etaloane de lucru specificate în tabelul 5.

8. Se admite utilizarea altor etaloane de lucru, ale căror caracteristici metrologice sunt mai performante decât cele indicate în tabelul 5, care au fost supuse etalonării în ordinul stabilit.

VII. CERINŢE PRIVIND CALIFICAREA PERSONALULUI

9. La efectuarea verificării metrologice se admit persoane cu competenţa demonstrată pentru domeniul dat de măsurări.

VIII. CERINŢE PRIVIND SECURITATEA

10. La efectuarea verificării trebuie să fie respectate următoarele cerinţe:

1) Respectarea cerinţelor de securitate, specificate în documentaţia de exploatare pentru mijloacele supuse verificării.

2) Comutările în circuitele schemelor electrice se efectuează atunci când alimentarea instalaţiei este deconectată şi curentul în circuitul primar al transformatorului supus verificării lipseşte.

La determinarea erorilor a unei din înfăşurări ale TC, care are două sau mai multe înfăşurări secundare, celelalte înfăşurări se scurtcircuitează.

IX. CONDIŢII DE VERIFICARE

11. În timpul efectuării verificării trebuie să se respecte următoarele condiţii:

1) temperatura mediului ambiant – (5 ÷ 35) ºC (fluctuaţiile admisibile ale temperaturii în timpul efectuării verificării, nu mai mult de ± 2 ºC);

2) umiditatea relativă a aerului – (30 ÷ 80) %;

3) presiunea atmosferică – (84 ÷ 106) kPa;

4) frecvenţa reţelei de alimentare – 50 Hz.

Înainte de efectuarea verificării metrologice transformatoarele se menţin in condiţiile de laborator nu mai puţin de 2 h.

X. PREGĂTIREA PENTRU VERIFICARE

12. Etaloanele de lucru, dispozitivele auxiliare şi transformatoarele supuse verificării trebuie să fie pregătite pentru funcţionare în conformitate cu documentaţia tehnică.

XI. EFECTUAREA VERIFICĂRII

13. Examinarea aspectului exterior

La examinarea aspectului exterior se stabileşte corespunderea transformatorului cu următoarele cerinţe:

1) clemele de contact şi bornele înfăşurării primare şi secundare trebuie să fie funcţionale şi marcate conform documentaţiei tehnice;

2) părţile componente ale TC trebuie să fie strâns fixate;

3) şurubul pentru legare la pământ, dacă acesta este prevăzut în construcţie, trebuie să deţină marcajul "Pământ ";

4) carcasa TC trebuie să fie integră, fără defecte, care duc la scurgerea uleiului sau mediului gazos izolant;

5) pe plăcuţa de identificare trebuie să fie clar indicate cel puţin următoarele inscripţii:

a) denumirea producătorul;

b) tipul (modificaţia);

c) nr.de fabricaţie;

d) tensiunea de încercare;

e) tensiunea nominală;

f) clasa de precizie;

g) curentul nominal;

h) frecvenţa de lucru;

j) intervalul temperaturii de funcţionare;

k) masa transformatorului (cu ulei si/sau fără);

l) documentul normativ (standard) cărui corespunde transformatorul.

Rezultatele examinării aspectului exterior se consideră corespunzătoare, dacă sunt îndeplinite cerinţele menţionate la pct.13.

14. Verificarea rezistenţei izolaţiei

Rezistenţa izolaţiei înfăşurărilor TC, destinate pentru utilizare în reţelele electrice cu tensiunea mai mare de 30 V, se verifică pentru fiecare înfăşurare, conectate împreună între borne şi carcasă cu ajutorul megohmmetrului de 1 kV – pentru înfăşurările secundare şi intermediare ale TC de toate tipurile şi pentru înfăşurările primare TC pentru tensiunea mai mică de 1 kV. Cu ajutorul megohmmetrului de 2,5 kV– pentru înfăşurările primare ale TC cu tensiunea de 1 kV şi mai mare.

Valoarea rezistenţei izolaţiei înfăşurărilor TC trebuie să fie nu mai mică de:

• 40 МΩ – pentru înfăşurările primare ale TC cu tensiunea nominală de 0,66 kV;

• 1000 МΩ – pentru înfăşurările primare ale TC cu tensiunea nominală de 3-35 kV;

• 3000 МΩ – pentru înfăşurările primare ale TC cu tensiunea nominală de 110-220 kV;

• 5000 МΩ – pentru înfăşurările primare ale TC cu tensiunea nominală de 330 kV mai mare;

• 20 МΩ – pentru înfăşurările secundare ale TC cu tensiunea nominală de 0,66 kV;

• 50 МΩ – pentru înfăşurările secundare ale TC cu tensiunea nominală de 3 kV şi mai mare.

15. Demagnetizarea

Schema de demagnetizare este prezentată pe figura 1.

Demagnetizarea se efectuează la curent alternativ, la frecvenţă de 50 Hz. TC cu frecvenţa nominală mai mare de 50 Hz se permite de demagnetizat la frecvenţa nominală.

Тр – autotransformator;

Тп – transformator coborâtor de putere;

Тх – TC supus verificării;

ТB – TC auxiliar; R – rezistor

Figura 1. Exemplu schemei de demagnetizare a TC

La TC cu mai multe înfăşurări secundare, fiecare dintre care este plasată pe circuit magnetic separat, se demagnetizează fiecare circuit magnetic. Se admite demagnetizarea simultană a circuitelor magnetice.

TC sunt demagnetizate prin una din următoarele metode.

Metoda 1. Înfăşurarea secundară se cuplează la rezistor cu puterea nu mai mică de 250 W şi rezistenţa R ,Ω, calculată (cu deviere ± 10 %) după formulă

R = 250/I2nom ,        (2)

unde: Inom - curentul nominal secundar a TC supus verificării, А.

Dacă TC supus verificării deţine mai multe înfăşurări secundare, fiecare dintre care este plasată pe circuit magnetic separat, atunci înfăşurările plasate pe alte circuite magnetice se scurtcircuitează.

Pe înfăşurarea primară se aplică curentul nominal, apoi lent (timp de 1-2 min.) valoarea acestuia se micşorează până la valoare ce nu depăşeşte 2 % din nominal.

Metoda 2. Pe înfăşurarea primară TC, (înfăşurarea secundară decuplată) se aplică curentul, egal cu 10 % din valoarea nominală a curentului primar, apoi valoarea acestuia se micşorează lent până la valoare ce nu depăşeşte 0,2 % din nominal.

Metoda 3. Pe înfăşurarea secundară TC, (înfăşurarea primară decuplată), se aplică curentul egal cu 10 % din valoarea nominală a curentului secundar, apoi valoarea acestuia se micşorează lent până la valoare ce nu depăşeşte 0,2 % din nominal.

Dacă la curentul în înfăşurarea primară, care constituie 10% din valoarea nominală, tensiunea de amplitudine pe înfăşurarea secundară depăşeşte 75 % din valoarea tensiunii de 4,5 kV, atunci procedura de demagnetizare se efectuează la valoarea minimă a curentului, la care tensiunea indusă (metoda a doua) sau aplicată pe înfăşurarea secundară (metoda a treia), nu depăşeşte cea indicată.

16. Verificarea corectitudinii marcării bornelor şi clemelor de contact

Schemele pentru verificarea corectitudinii marcării bornelor şi clemelor de contact sunt prezentate în figurile 2 – 4.

~ – reţea (generator); Тр– dispozitiv de reglaj (autotransformator);

Тп– transformator coborâtor de putere; Тх– TC supus verificării;

Л1, Л2 – clemele de contact a înfăşurării primare;

И1, И2 – clemele de contact a înfăşurării secundare;

Z – sarcina; ПС – dispozitiv de comparare

Figura 2. Schema de verificare cu utilizarea comparatorului curentului primar şi secundar

~ – reţea (generator); Тр– dispozitiv de reglaj (autotransformator);

Тп– transformator coborâtor de putere; Тo– etalon de lucru;

Тх– TC supus verificării; Л1, Л2 – clemele de contact a înfăşurării primare;

И1, И2 – clemele de contact a înfăşurării secundare;

Z – sarcina; ПС – dispozitiv de comparare

Figura 3. Schema de verificare cu utilizarea etalonului de lucru şi

dispozitivului de comparate (comparatorului curenţilor secundari)

~ – reţea (generator); Тр – dispozitiv de reglaj (autotransformator);

Тп – transformator coborâtor de putere; Тo – etalon de lucru;

Тх – TC supus verificării; Л1, Л2 – clemele de contact a înfăşurării primare;

И1, И2 – clemele de contact a înfăşurării secundare;

К1, К2 – clemele de contact a înfăşurării secundare suplimentare;

Z – sarcina; ПС – dispozitiv de comparare

Figura 4. Schema de verificare cu utilizarea etalonului de lucru,

efectuat după schema TC în două trepte

TC supus verificării se conectează după schema aleasă (vezi figurile 2 – 4). Apoi se majorează lent curentul primar până la valoarea ce constituie 5 % – 10 % din nominal. Pe dispozitivul de comparare se indică valorile erorilor TC supus verificării.

La marcarea incorectă a clemelor şi bornelor sau defect al TC supus verificării se declanşează protecţia în dispozitivul de comparare a curenţilor.

17. Determinarea erorilor

1) Erorile de curent şi de unghi a transformatoarelor se determină prin metoda diferenţială (metoda zero). Conectarea mijloacelor se efectuează în conformitate cu schemele indicate la figurile 2 – 4. Valoarea nominală a sarcinii se setează până la efectuarea verificării. Consecutivitatea efectuării măsurărilor – de la valoarea minimă a curentului cu majorarea acestuia până la valoarea maximă.

2) Valoarea erorii relative a TC supus verificării δI, în % şi a erorii de unghi absolute Δδ în min. (‘) se admit egale cu valorile erorilor de curent şi de unghi calculate după scara dispozitivului de comparare a curenţilor.

3) Erorile se determină:

а) pentru TC cu clasele 0,2S şi 0,5S – la valorile curentului primar, egal cu: 1; 5; 20; 100 и 120 % de la valoarea nominală, şi la sarcina nominală, cât şi la valoarea curentului primar de 100 % sau 120 % de la valoarea nominală şi la sarcină, egală cu limita de jos a intervalului de sarcini, stabilită pentru clasele de precizie corespunzătoare;

b) pentru TC cu clasele de la 0,1 până la 1 – la valorile curentului, care constituie 5; 20; 100 % de la valoarea nominală şi la sarcina nominală, cât şi la valoarea curentului primar egal cu 120 %, şi sarcină, egală cu limita de jos a intervalului de sarcini;

c) pentru TC cu clasele de la 3 până la 5 – la valorile curentului 100 sau 120 % de la valoarea nominală şi la sarcină, egală cu 50 %din valoarea nominală, dar nu mai mică de limita de jos a sarcinii, stabilită pentru clasa de precizie corespunzătoare, cât şi la valoarea curentului primar de 50 % de la valoarea nominală şi sarcina nominală;

Note:

1. Erorile TC, la care 25 % de valoarea nominală a sarcinii mai mare de 15 VA, se determină la valorile sarcinii de 15 VA şi la valoarea curentului primar, egal cu 100 % din valoarea nominală a curentului.

2. Pentru TC, la care 25 % de valoarea nominală a sarcinii mai mică de1 VA (vezi. 17, b), eroarea se determină la sarcina de 1 VA.

3. Se admite înlocuirea sarcinii nominale cu sarcină, mai mare decât cea nominală, dar nu mai mare cu 25 %, iar sarcina, egală cu limita de jos a intervalului sarcinilor – pe orice sarcină, ce nu depăşeşte intervalul dat, de până la valoarea nulă. Dacă la modificarea sarcinii, erorile TC vor depăşi valorile admisibile, se va efectua determinarea repetată a erorilor la sarcini, egale cu valoarea nominală şi limitei de jos a intervalului sarcinilor.

4) Pentru TC cu mai multe intervale erorile se determină:

- la toate valorile coeficientului de transformare pentru TC cu ramificaţii în înfăşurări ;

- la oricare coeficient de transformare pentru TC în secţii (pentru fiecare secţie), la care modificarea coeficientului de transformare se realizează prin conexiunea în serie-paralel a secţiilor înfăşurărilor fără modificarea amperspirelor.

5) Pentru TC cu frecvenţa nominală de 60 Hz erorile se admite de determinat la frecvenţă de 50 Hz dacă sunt specificate cerinţele corespunzătoare în documentaţia tehnică a TC supuse verificării.

6) Pentru TC, destinate funcţionării la frecvenţe înalte, erorile se determină la frecvenţă (frecvenţe) nominală, indicată în documentaţia tehnică a TC supuse verificării. În lipsa a astfel de indicaţii se permite efectuarea verificării la frecvenţe limită a intervalului de lucru.

7) Erorile TC, determinate cu respectarea cerinţelor din 3 – 6, nu trebuie să depăşească limitele erorilor tolerate, indicate în tabelele 1-3.

XII. ÎNTOCMIREA REZULTATELOR CONTROLULUI METROLOGIC LEGAL

18. Rezultatele verificării se introduc în proces-verbal, forma căruia este prezentată în Anexa A.

19. În cazul rezultatelor satisfăcătoare ale verificării metrologice se eliberează buletin de verificare metrologică conform Hotărârii Guvernului nr.1042/2016, Anexa 2.

20. În cazul, rezultatelor nesatisfăcătoare ale verificării metrologice se eliberează buletin de inutilizabilitate conform Hotărârii Guvernului 1042/2016, Anexa 2.