ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Σχετικά έγγραφα
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον :


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ Μ.Τ. ΔΔ/389/ Εκδίδεται από τον Κλάδο Μετρήσεων. Διεύθυνση Δικτύου


Τεχνική Προδιαγραφή για θερμομαγνητικούς διακόπτες ABB MS

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

ΑΔΜΗΕ ΜΑΪΟΣ 2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Έξυπνη μέτρηση και εξοικονόμηση

Τυποποιημένη ονοματολογία στοιχείων μετρητικών διατάξεων

Τεχνική Προδιαγραφή Οργάνων Μέτρησης

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 32/2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ) Ηλεκτρονόμοι συγχρονισμού, ηλεκτρονόμοι ελεγχόμενου χειρισμού.

Μετρητές Ενέργειας Σειρά B. Οδηγίες Χρήσης

Τριφασικό Εύρος ισχύος: kva. Ιδανικό για μικρής ισχύος εγκαταστάσεις φωτισμού σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α)

Οδηγίες προγραμματισμού αναλυτή ρεύματος Veritek VIPS-80

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Memo 1/12

1 /13. Κοζάνη Αριθμ. Πρωτ ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ

Τεχνική Προδιαγραφή Χρονοδιακοπτών ΑΒΒ D1 - AT

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Μετρητών ΑΒΒ C11-C13 και Αναλυτών Μ2Μ Ενέργειας

ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30

MS 2012 v.1.0 MS 13,8V/2A Μονάδα παλμικού τροφοδοτικού εφεδρείας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 5 η

Τεχνική Προδιαγραφή για αυτόματους διακόπτες ισχύος χαμηλής τάσης ανοιχτού τύπου ΑΒΒ Emax 2 Περιεχόμενα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ZLD-44/EM/ADR Τάση τροφοδοσίας ZLD-28/EM/ADR

ON LINE MS UPS ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

Αυτοματισμοί και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Ενότητα 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο : ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου...

Τεχνική προδιαγραφή standalone συστήματος αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) ισχύος kw

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες για την ασφάλεια 1. Σύμβολα ασφάλειας 1. Συντήρηση 1. Κατά τη χρήση 2. Γενική περιγραφή 2. Μπροστινός πίνακας 3-4.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ESC Plus

Εγχειρίδιο Μετρητών & Μετρήσεων Έκδοση 6.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

MT-3102 Μίνι ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα 3 1/2 2A

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ιαχείριση ενέργειας ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ / MAΡΤΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-7/2 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20kV, 150Á.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

2012 : (307) : , :

Θερμοστάτης LTC 730. Οδηγίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ/ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ LED

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-54 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400kV

Ελεγκτής Θερμοκρασίας

Τεχνολογία Pro.Fi.System

Βασικά χαρακτηριστικά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό σήμανσης συνεχούς λειτουργίας με μπαταρία LiFEPO4 / LEDs

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς/ΚΛ.Π.Ν.Ε/ΠΤΠ&ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ


ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΩΝ. Συγρονισμός δύο (ή περισσοτέρων) γεννητριών

Εργαστηριακή Άσκηση- Εξάσκηση με τη Χρήση Μ/Σ Έντασής

ΣΕΙΡΑ M266 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΕΓΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Transcript:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΗ ΜΕΓΙΣΤΟΓΡΑΦΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ GR - 266Α ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 30.11.2001 Εκδίδεται από τον TΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Εγκριση Μ.Ε.Π. Αριθμ. PK 05.02/27.02.02 1

Πίνακας Περιεχομένων 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...4 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ...4 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 3.1 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 3.2 ΥΓΡΑΣΙΑ...4 3.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ...4 4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ...5 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...6 5.1 MHXANIKEΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...6 5.1.1 ΚΑΛΥΜΜΑ...6 5.1.2 ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ...7 5.1.3 ΠΙΝΑΚΙΔΑ...7 5.1.4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΙR-PORT)...7 5.1.5 ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...8 5.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...8 5.2.1 ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ...8 5.2.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟ...8 5.2.3 ΚΛΑΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ...8 5.2.4 ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...8 5.2.5 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝ...8 5.2.6 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ...8 5.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...9 5.3.1 ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ...9 5.3.2 ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΠΑΛΜΩΝ...10 5.3.3 ΕΛΕΓΧΟΣ (TESTING)...10 5.3.4 ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ...10 5.3.5 ΑΚΡΙΒΕΙΑ...10 5.3.6 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ...11 5.3.7 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ...11 5.3.8 ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ...12 5.3.9 ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ...12 5.4 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ (REGISTERS)...12 5.4.1 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ...12 5.4.2 ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ...13 5.4.3 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΖΩΝΩΝ...13 5.4.4 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΖΩΝΩΝ...14 5.4.5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ...14 5.4.6 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ...14 5.4.7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ...14 5.4.8 ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ...15 5.4.9 ΣΤΙΓΜΙΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...15 5.4.10 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ MIN/MAX...15 5.4.11 ΠΟΙΟΤΗΤΑ...15 5.4.12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ...16 5.4.13 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ...16 5.4.14 ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...16 5.5 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ...17 5.5.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ...18 5.5.2 ΡΟΛΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (RTC)...18 5.6 ΟΘΟΝΗ...18 5.6.1 ΜΠΟΥΤΟΝ (PUSH -BUTTON)...19 5.7 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ...19 5.8 ΕΙΣΟΔΟΙ ΕΞΟΔΟΙ...20 2

6. 5.8.1 ΠΑΛΜΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ...20 5.8.2 ΠΑΛΜΟΙ ΕΞΟΔΟΥ...20 5.8.3 ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΗΜΑΤΟΣ...20 5.8.4 ΈΞΟΔΟΙ ΣΗΜΑΤΟΣ...21 5.9 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ...21 5.10 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ...22 5.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ...22 5.12 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...23 5. 13 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ (EMC)...23 ΔΟΚΙΜΕΣ...23 6.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ...23 6.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ...24 6.3 ΔΟΚΙΜΕΣ...24 6.3.1. ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ...24 6.3.2. ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΥΠΟΥ...24 6.3.3 ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕΙΡΑΣ...24 6.3.4. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ (ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ)...24 6.4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ...25 6.5 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...25 6.6 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ...25 6.7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...25 6.8 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ...26 6. 9 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ / ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ...26 7. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ...26 8. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ...26 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΧΕΔΙΑ...26 3

ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ GR - 266A/ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 30.11.2001. ΜΕΓΙΣΤΟΓΡΑΦΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ Μ.Τ. ΚΑΙ Χ.Τ. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η παρούσα προδιαγραφή καθορίζει την κατασκευή, τις δοκιμές, τον έλεγχο παραλαβής και τη συσκευασία για μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες της ΔΕΗ, ηλεκτρονικών μετρητών Μέσης και Χαμηλής Τάσης μέσω μετασχηματιστών εντάσεως. 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Ηλεκτρονικός Μετρητής, Δίκτυο Μέσης και Χαμηλής Τάσης, Μέτρηση εισερχόμενης - εξερχόμενης πραγματικής και αέργου ενέργειας, Καταχωρητές, Χρονοδιακόπτης, Καμπύλες Φορτίου, Τιμολογιακές ζώνες, Περίοδος ολοκλήρωσης, Παλμοί εισόδουεξόδου, Είσοδοι - έξοδοι σήματος, Μονάδα Επικοινωνίας. 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ 3.1 Θερμοκρασία Λειτουργίας Η θερμοκρασιακή ζώνη καλής λειτουργίας πρέπει να είναι μεταξύ 25 0 C και + 50 0 C. Η ακραία θερμοκρασιακή ζώνη λειτουργίας πρέπει να είναι μεταξύ 40 0 C και +70 0 C. Η ακραία θερμοκρασιακή ζώνη αποθήκευσης και μεταφοράς πρέπει να είναι μεταξύ 40 0 C και +80 0 C. 3.2 Υγρασία Ο ηλεκτρικός μετρητής πρέπει να λειτουργεί σε μέση ετησία σχετική υγρασία μικρότερη από 75%. Για δε 30 τριάντα συνολικά μέρες διάσπαρτες εντός του έτους με σχετική υγρασία 95%. Επίσης τυχαίες στιγμές εντός της ημέρας 85% (IEC 1036). 3.3 Πίνακας κλιματολογ ικών και περιβαλλοντικών συνθηκ ών Μέγιστο υψόμετρο 2000 m Eλάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος - 25 ο C Mέση θερμοκρασία περιβάλλοντος ο 20 C Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 50 ο C Mέγιστη θερμοκρασία στις εξωτερικές επιφάνειες εξαιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας 70 ο C Ελάχιστη σχετική υγρασία 5 % Μέγιστη σχετική υγρασία 95% 4

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι ηλεκτρονικοί μετρητές πρέπει να είναι βιομηχανικά προϊόντα κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Διεθνείς κανονισμούς IEC και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ΔΕΗ που αναφέρονται παρακάτω και είναι σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής των προσφορών. IEC 1036 Alternating current static watt-hour meters for active energy. IEC 1268 Alternating current static watt-hour meters for reactive energy. IEC 529 Degrees of protection provided by enclosures. IEC 1334-4-41 Distribution automation using distribution line carrier systems - Part 4: Data communication protocols - Distribution line message specification. IEC 62056-53 DLMS/COSEM Application Layer IEC IEC 62056-72 62056-61 DLMS/COSEM Data Link Layer DLMS/COSEM Obis Code IEC 62056-62 DLMS/COSEM Interface Classes IEC IEC 1107 1038 Data exchange for meter reading, tariff and load control. Electricity metering - Tariff control. IEC 410 Sampling plans and procedures for inspection by attributes. IEC 68-2-6 Basic environmetal testing Procedures. Part 2: Tests. Test EA : shock. IEC 68-2-30 Basic enviromental testing Procedures. Part 2: Tests. Test Db and quidance: Damp, neat cyclic (12 + 12 hour cycle). IEC 695-2-1 IEC 695-2-2 Fire hazard testing part 2: test methods. Glow wire test and quidance. Fire hazard testing part 2: Test methods Needle flame test. IEC 514 Acceptance inspection of Class 2 alternating current watthour meters. Οπου οι απαιτήσεις της παρούσης Προδιαγραφής έρχονται σε αντίθεση με τις παραπάνω εκδόσεις των Διεθνών Κανονισμών ή οποιονδήποτε άλλων συναφών θα υπερισχύει η υπόψη προδιαγραφή της ΔΕΗ. 5

Οι μετρητές πρέπει να φέρουν τις σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα σημάνσεις, απαραίτητα δε το σήμα πιστότητας CE. Ε πίσης πρέπει ο προμηθευτής των μετρητών να προσκομίσει πιστοποιητικό ότι ακολουθεί τις διαδικασίες που προβλέπονται στα ISO 9000. 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5.1 MHXANIKEΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.1.1 Κάλυμμα Ο ηλεκτρονικός μετρητής πρέπει να σχεδιασθεί και κατασκευασθεί, σύμφωνα με το βαθμό προστασίας που καθορίζεται στο ΙΕC529 για τοποθέτηση εσωτερικού χώρου - ΙP51 (αλλά με κλειστά τα καλύμματα του μετρητή). Το παράθυρο του καλύμματος πρέπει να είναι κατασκευασμένο από τζάμι μεγάλης καθαρότητας ώστε και μετά 15 χρόνια να είναι ευχερής η ανάγνωση των αναγεγραμμένων στοιχείων. Το κάλυμμα του μετρητή πρέπει να είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς ΙΕC για τις συνδέσεις των Μ/Σ μετρήσεως (τάσεως και εντάσεως) καθώς και τις κλέμμες συνδέσεως. Συγκεκριμένα: Δοκιμή Θέρμανσης σε ξηρό περιβάλλον : Κατά ΙΕC 68-2-2 σε κρύο περιβάλλον : Κατά IEC 68-2-1 Θέρμανσης σε υγρό περιβάλλον : Κατά IEC 68-2-30 Κραδασμών : Κατά IEC 68-2-6 Δόνησης : Κατά IEC 68-2-27 Κρούσης : Κατά ΙEC 817 Aντίσταση σε θερμότητα/φωτιά : Κατά IEC 695-2-1 Το κάλυμμα του ηλεκτρονικού μετρητή πρέπει να περιλαμβάνει την θύρα επικοινωνίας μέσω της οπτικής κεφαλής, η οποία πρέπει να είναι απολύτως στεγανή. Η επικοινωνία της θύρας οπτικής κεφαλής πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με το IEC 1107 και σύμφωνα με το πρωτόκολο επικοινωνίας dlms. O ηλεκτρονικός μετρητής πρέπει να παραδοθεί με το κάλυμμα του, που θα φέρει τις κατάλληλες βίδες σφραγίσεως. Χωρίς αποσφράγιση του καλύμματος του μετρητή πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες: Aνάγνωση μέσω της οθόνης και ενεργοποίηση των λειτουργιών της μέσω μπουτόν (push buttons). Aνάγνωση των χαρακτηριστικών του μετρητή (nametable). 6

Προγραμματισμός και ανάγνωση του ηλεκτρονικού μετρητή μέσω του φορητού καταχωρητή χρησιμοποιώντας την θύρα οπτικής επικοινωνίας. Χειροκίνητος μηδενισμός των μεγίστων μέσω στεγανού μπουτόν (push button) τοποθετημένου επί του εμπρόσθιου καλύμματος που θα σφραγίζεται με σφραγίδα. Ελεγχος της ακρίβειας μέτρησης πραγματικής και άεργου ενεργείας μέσω παλμών-σημάτων από δύο LED τοποθετημένων επί της οθόνης. Δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης της μονάδος επικοινωνίας (βυσματωτή). 5.1.2 Ακροδέκτες και Κάλυμμα Ακροδεκτών Το μέγεθος και η θέση των ακροδεκτών πρέπει να είναι σύμφωνες με τα DIN/IEC Standards. Oι ακροδέκτες θα είναι τύπου εμπροσθίας συνδέσεως και θα διαθέτουν ανυψωμένα μονωτικά διαφράγματα ώστε να παρέχουν προστασία από τυχαίο βραχυκύκλωμα, μεταξύ φάσεων και ουδέτερου κατά την εργασία σύνδεσης ή αποσύνδεσης το υ μετρητή. Κάθε ακροδέκτης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο τερματικούς κοχλίες για την σύσφιξη του αγωγού ώστε να εξασφαλίζεται σωστή ηλεκτρική επαφή και να μην υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης θερμοκρασίας ή χαλάρωσης του αγωγού κάτω από συνήθεις συνθήκες εργασίας. Οι ακροδέκτες εκτός του καλύμματος των, πρέπει να διαθέτουν και στεγανοποιητικό πλαστικό περίβλημα, έτσι ώστε κάθε εσωτερική επέμβαση στους ακροδέκτες να προϋποθέτει το σπάσιμο του στεγανοποιητικού περιβλήματος. 5.1.3 Πινακίδα Η πινακίδα πρέπει να σχεδιασθεί και τοποθετηθεί έτσι ώστε χωρίς να μετακινηθεί το κάλυμμα του μετρητή να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό σειράς του μετρητή, τον ID κωδικό και για επεξηγήσεις των τιμών για τους καταχωρητές που εμφανίζονται στην οθόνη. Επίσης η Πινακίδα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα και να φέρει το λογότυπο της ΔΕΗ. 5.1.4 Επικοινωνία μέσω της Οπτικής Κεφαλής (ΙR-Port) O ηλεκτρονικός μετρητής πρέπει να διαθέτει θύρα επικοινωνίας μέσω οπτικής κεφαλής. Η θύρα επικοινωνίας θα είναι τύπου υπερύθρων ακτινών (ΙR). To πρωτόκολλο επικοινωνίας της θύρας ΙR πρέπει να είναι σύμφωνο με το IEC 61107 για ανάγνωση και με το dlms για αμφίδρομη επικοινωνία. Η ταχύτης θα είναι τουλάχιστον 4800 bauds. H οπτική κεφαλή θα εξασφαλίζει σύνδεση με φορητό καταχωρητή ή PC. 7

5.1.5 Φυσικές απαιτήσεις Ο η λεκτρονικός μετρητής πρέπει να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις των κανονισμών DIN 43857 και DIN 43859. Τούτο καθιστά εύκολη την τοποθέτηση του μετρητή σε υπάρχουσα μετρητική διάταξη ή σε κιβώτιο μετρητή (μεγιστογράφου). 5.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.2.1 Είδος Σύνδεσης στο Δίκτυο Ο ηλεκτρονικός μετρητής πρέπει να είναι σχεδιασμένος για σύνδεση σε δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος. Δύναται να διαθέτει δύο στοιχεία για σύνδεση Aron μέσω δύο Μ/Ε και Μ/Τ (δύο στοιχεία-τρεις αγωγοί) ή τρία στοιχεία για σύνδεση μέσω τριών Μ/Ε και Μ/Τ (τρία στοιχεία τέσσερις αγωγοί). 5.2.2 Σύστημα Μετρητικ ό 5.2.3 Κλάση Ακριβείας Το μετρητικό σύστημα πρέπει να είναι ψηφιακής τεχνολογίας και να λειτουργεί μέσω Μ/Ε. Ο ηλεκτρονικός μετρητής πρέπει να είναι κλάσης 1 και σύμφωνος με τον κανονισμό ΙΕC 61036 για την μέτρηση πραγματικής ενέργειας καθώς και κλάσης 2 σύμφωνα με το ΙΕC 61268 για μέτρηση άεργου ενέργειας. 5.2.4 Περιοχή Τάσεως Λειτουργίας Ο ίδ ιος μετρητής πρέπει να είναι κατάλληλος για μέτρησ η στη μέση τάση και στη χαμηλή τάση. Εάν πρόκειται για μετρητή τριών αγωγών, δύο στοιχείων πρέπει να είναι κατάλληλος για τάση 3x100V και 3x400V, ενώ για μετρητή τεσσάρων αγωγών, τριών στοιχείων πρέπει να είναι κατάλληλος για τάση 3x57/100 και 3x230/400V. Ο καθορισμός της τάσης μέτρησης πρέπει να καθορίζεται κατά τον προγραμματισμό του μετρητή. 5.2.5 Περιοχή Μετρούμενη ς Εντάσεως Ο ηλεκτρονικός μετρητής πρέπει να συνδέεται με Μ/Ε με ονομαστική ένταση δευτερεύοντος Ι N =5A. 5.2.6 Συχνότητα Δικτύου Ο ηλεκτρονικός μετρητής πρέπει να λειτουργεί με συχνότητα δικτύου 50Ηz και με ζώνη διακύμανσης 5% 8

5.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.3.1 ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ Ο ηλεκτρονικός μετρητής πρέπει να δύναται να μετρήσει τουλάχιστον τα κάτωθι μεγέθη: Πραγματική Ενέργεια 1 ου Τεταρτημορίου Q1 kwh Αεργος Ενέργεια 1 ου Τεταρτημορίου Q1 kvarh Φαινόμενη Ενέργεια 1 ου Τεταρτημορίου Q1 kvah Στιγμιαία Ισχύς 1 ου Τεταρτημορίου Q1 kw Αεργος Στιγμιαία Ισχύς 1 ου Τεταρτημορίου Q1 kvar Πραγματική Ενέργεια 2 ου Τεταρτημορίου Q2 KWh Αεργος Ενέργεια 2 ου Τεταρτημορίου Q2 kvarh Φαινόμενη Ενέργεια 2ουΤεταρτημορίου Q2 kvah Στιγμιαία Ισχύς 2 ου Τεταρτημορίου Q2 kw Αεργος Στιγμιαία Ισχύς 2 ου Τεταρτημορίου Q2 kvar Πραγματική Ενέργεια 3 ου Τεταρτημορίου Q3 kwh ου Αεργος Ενέργεια 3 Τεταρτημορίου Q3 kvarh Φαινόμενη Ενέργεια 3 ου Τεταρτημορίου Q3 kvah Στιγμιαία Ισχύς 3 ου ΤεταρτημορίουQ3 kw ου Αεργος Στιγμιαία Ισχύς 3 Τεταρτημορίου Q3 Kvar Πραγματική Ενέργεια 4 ου Τεταρτημορίου Q4 kwh Αεργος Ενέργεια 4 ου Τεταρτημορίου Q4 kvarh Φαινόμενη Ενέργεια 4 ου Τεταρτημορίου Q4 kvah Στιγμιαία Ισχύς 4 ου Τεταρτημορίου Q4 kw Αεργος Στιγμιαία Ισχύς 4 ου Τεταρτημορίου Q4 kvar Πραγματική Ενέργεια Αθροισμα όλων των Τεταρτημορίων QI+QIV+QII+QIII kwh Αεργος Ενέργεια Αθροισμα όλων των Τεταρτημορίων QI+QIV+QII+QIII kvarh Φαινόμενη Ενέργεια Αθροισμα όλων των Τεταρτημορίων QI+QIV+QII+QIII kvah Πραγματική Ενέργεια Εισερχόμενη μείον Εξερχόμενη QI+QIV-QII-QI kwh Αεργος Ενέργεια Εισερχόμενη μείον Εξερχόμενη QI+QII-QIII-QIV kvarh Ενεργός τιμή τάσεως φάσεων ( rms voltage), ανά φάση. Ενεργός τιμή εντάσεως φάσεων (rms current), ανά φάση. Γωνία διανυσμάτων τάσεων φάσεων Γωνία διανυσμάτων εντάσεων φάσεων Αλληλουχία φάσεων Συχνότητα Στιγμιαίος συντελεστής ισχύος (cos φ) Εναλλακτικά τα παραπάνω μεγέθη να μπορούν να μετρηθούν ανά κατεύθυνση σαν εισερχόμενα ή εξερχόμενα. GR-266A / ΑΝΑΘΕΩ ΡΗΣΗ 30.11.2001 - TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ GR266A ΜΕΓΙΣΤΟΓΡΑΦΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ 9

5.3.2 Βαρύτητα παλμών 5.3.3 Ελεγχος (Testing) Η βαρύτητα παλμών εξόδου του μετρητή πρέπει να καθορίζεται μέσω προγραμματισμού έτσι ώστε η σχέση παλμών εξόδου ανά kwh να ευρίσκεται εντός της ζώνης 5000..20.000 Imp/kWh Η ρύθμιση του μετρητή εφ' όσον είναι απαραίτητη πρέπει να πραγματοποιείται μέσω της θύρας επικοινωνίας οπτικής κεφαλής. Ο μετρητής πρέπει να διαθέτει δύο μετρολογικά LED για την πραγματική και άεργο ενέργεια. Η επαναρύθμιση του μετρητή εφ' όσον είναι απαραίτητη, πρέπει να προστατεύεται με κατάλληλο κωδικό (Passwοrd Protection). 5.3.4 Ρεύμα Εκκινήσεως 5.3.5 Ακρίβεια Ο ηλεκτρονικός μετρητής θα ξεκινά να μετρά την ενέργεια στο Ο,1% του ονομαστικού ρεύματος για Μ/Σ εντάσεως κλάσης O.5S (IEC 687) και σε 0,4 του ονομαστικού ρεύματος για Μ/Σ εντάσεως ανεξαρτήτως μονοφασικού ή τριφασικού φορτίου. Ο ηλεκτρονικός μετρητής πρέπει να επιτυγχάνει τις παρακάτω ακρίβειες στη μέτρηση ισχύος (W), άεργου ισχύος (var),φαινομένης ισχύος (VA), συντελεστή ισχύος (cosφ): Τριφασική και ανά φάση συνολική μέτρηση εισερχόμενης / εξερχόμενης πραγματικής ενέργειας στις συνθήκες που καθορίζονται στο ΙΕC 61036 για μέτρηση κλάσης 1. Τριφασική και ανά φάση μέτρηση εισερχoμένης / εξερχόμενης άεργου ενέργειας, στις συνθήκες που καθορίζονται στο IEC 61268 για μετρητή κλάσης 2. Τριφασική και ανά φάση μέτρηση εισερχόμένης / εξερχόμενης φαινόμενης ενέργειας, όμοια με τη μέτρηση αέργου ενέργειας Μέτρηση ενεργού (rms) τιμής τάσεως : σφάλμα μικρότερο 1% της ονομαστικής τάσεως. Μέτρηση ενεργού (rms) τιμής εντάσεως : σφάλμα μικρότερο του 1% Συντελεστής ισχύος: σφάλμα μικρότερο του Ο,1 Γωνία φάσεως :σφάλμα μικρότερο της 1 0 Σ υχνότητα: σφάλμα μικρότερο του Ο,1 Hz 10

5.3.6 Τροφοδοσία του Μετρητή Ο ίδιος μετρητής πρέπει να είναι κατάλληλος για μέτρηση στη μέση τάση και στη χαμηλή τάση. Εάν πρόκειται για μετρητή τριών αγωγών, δύο στοιχείων πρέπει να είναι κατάλληλος για τάση 3x100V και 3x400V, ενώ για μετρητή τεσσάρων αγωγών, τριών στοιχείων πρέπει να είναι κατάλληλος για τάση 3x57/100 και 3x230/400V. Ο καθορισμός της τάσης μέτρησης πρέπει να καθορίζεται κατά τον προγραμματισμό του μετρητή. Ο ηλεκτρονικός μετρητής πρέπει να εργάζεται σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις σφάλματος τροφοδοσίας, με την ακρίβεια που χαρακτηρίζει την αντίστοιχη ασυμμετρία τάσεως: έλλειψη μίας ή δύο φάσεων (μετρητές τεσσάρων αγωγών τριών στοιχείων) έλλειψη μίας φάσεως (μετρητής τριών αγωγών, δύο στοιχείων) έλλειψη ουδετέρου με κανονική τροφοδοσία και των τριών φάσεων ή κανονική λειτουργία των δύο φάσεων (μετρητής τριών στοιχείων, τεσσάρων αγωγών) αντιστροφή φάσεως και ουδετέρου (μετρητής τριών στοιχείων τεσσάρων αγωγών) Ανεξαρτήτως του εάν ο μετρητής διαθέτει τρία στοιχεία, τέσσερις αγωγούς ή δύο στοιχεία, τρεις αγωγούς, θα επιτυγχάνεται η ίδια ακρίβεια μέτρησης. Στην οθόνη του μετρητή πρέπει να εμφανίζεται η κατάσταση των τριών φάσεων και της αλληλουχίας φάσεως. Η τροφοδοσία του μετρητή πρέπει να αποθηκεύει αρκετή ενέργεια ώστε να μην διαταράσσεται η λειτουργία του για 3φασική έλλειψη τάσεως μέχρι 500 ms. Οι διακοπές τροφοδοσίας (ανά φάση ή συνολικά) πρέπει να καταχωρούνται, με τη διάρκεια διακοπής, ημερομηνία και ώρα που συνέβησαν ή με την ημερομηνία και ώρα διακοπής και επανατροφοδοσίας. Ο ηλεκτρονικός μετρητής πρέπει να είναι σύμφωνος με IEC 60687 ή IEC 61036 όσον αφορά τις απαιτήσεις υπερφόρτισης και υπερέντασης. Σε περίπτωση συνεχούς έλλειψης τάσεως, η Non-Volatile (EEPROM) μνήμη του μετρητή πρέπει να έχει τη δυνατότητα ανάκτησης των πληροφοριών και μετά παρέλευση τουλάχιστον 10 ετών χωρίς τη βοήθεια εφεδρικής παροχής. 5.3.7 Τροφοδοσία του μετρητή και αυτοκατανάλωση. Η κατανάλωση ενέργειας πρέπει να είναι σύμφωνη με το IEC 62053 Ed.1 για μετρητές πολλαπλών λειτουργιών. Χωρίς την Μονάδα επικοινωνίας και τον φωτισμό της οθόνης η κατανάλωση ενεργείας πρέπει να μην υπερβαίνει τις τιμές που καθορίζονται στο IEC 60687 ή IEC 61036. 11

5.3.8 Εφεδρική Παροχή Η εφεδρική παροχή πρέπει να τροφοδοτεί μόνο το ρολόι πραγματικού χρόνου (R.T.C). O μετρητής θα είναι εφοδιασμένος με έναν υπερπυκνωτή και μία μπαταρία Λιθίου. Η μπαταρία Λιθίου θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει ενέργεια ικανή για λειτουργία του μετρητή επί τριετία τουλάχιστον σε συνθήκες 25 ο C και τουλάχιστον 10 χρόνια για την ανάκτηση των πληροφοριών, με απώλεια το πολύ 10% λόγω ιδίας εκφόρτισης. Ο υπερπυκνωτής θα μπορεί τουλάχιστον μετά επτά μέρες πλήρους έλλειψης τάσεως να δίνει τη δυνατότητα πλήρους ανάκτησης των πληροφοριών. 5.3.9 Εναλλαξιμότητα της Μπαταρίας Λιθίου Ο μετρητής πρέπει να κατασκευσθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτείται αφαίρεση σφραγίδος ή επέμβαση σε στεγανά μέρη του μετρητή και ενώ ο μετρητής εργάζεται να γίνεται η αντικατάστασή της. Ο χειριστής κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας δεν θα έρχεται σε επαφή με ηλεκτρικά μέρη και δεν θα υπάρχει δυνατότητα να έλθει σε επαφή με ηλεκτρικό αγωγό. 5.4 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ (REGISTERS) 5.4.1 Καταχωρητές Ενέργειας Ο ηλεκτρονικός μετρητής πρέπει να διαθέτει οκτώ τουλάχιστον ολικούς καταχωρητές ενέργειας. Μέσω των ολικών καταχωρητών θα εκτελείται πρόσθεση ή αφαίρεση εσωτερικών ή εξωτερικών ομοίων μετρουμένων ενεργειακών μεγεθών. Το αποτέλεσμα που προκύπτει θα έχει την ίδια ακριβώς δυνατότητα επεξεργασίας όπως εάν τα μετρούμενα μεγέθη προέρχονταν από τον ίδιο ακριβώς μετρητή. Σε περίπτωση που οι διάφορες φάσεις του μετρητή λειτουργούν σε διαφορετικά τεταρτημόρια ο υπολογισμός του τριφασικού αποτελέσματος θα καθορίζεται μέσω προγραμματισμού (Configurable) από τους κάτωθι τρόπους : Μόνο τα χρονικά διαστήματα που το αλγεβρικό άθροισμα του μετρούμενου ενεργειακού μεγέθους και των τριών φάσεων είναι θετικό Μόνο τα χρονικά διαστήματα που το μετρούμενο ενεργειακό μέγεθος είναι θετικό και στις τρεις φάσεις 12

Κάθε χρονική στιγμή εκτελείται το αλγεβρικό άθροισμα του μετρούμενου ενεργειακού μεγέθους και των τριών φάσεων ανεξαρτήτως τεταρτημορίου. Από το σύνολο των ενεργειακών μετρούμενων μεγεθών θα πρέπει τουλάχιστον οκτώ να δύναται να επιλεγούν για τη δημιουργία πολυζωνικών τιμολογίων. Τα ενεργειακά μεγέθη θα επιλέγονται ελευθέρως χωρίς περιορισμούς από το σύνολο των ενεργειακών μετρουμένων μεγεθών. Για κάθε επιλεγέν ενεργειακό μέγεθος πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας πολυζωνικού τιμολογίου (24) εικοσιτεσσάρων ζωνών. Το σύνολο δε των καταχωρητών πολυζωνικής τιμολόγησης θα είναι τουλάχιστον (24) εικοσιτέσσερις.η ζώνη τιμολόγησης κάθε επιλεγμένου ενεργειακού μεγέθους θα είναι ανεξάρτητη των άλλων. Για κάθε δε επιλεγέν ενεργειακό μέγεθος την ίδια χρονική στιγμή μόνον ένας καταχωρητής θα είναι σε λειτουργία. Ο ηλεκτρονικός μετρητής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον (15) δεκαπέντε Ιστορικούς καταχωρητές, για την αποθήκευση προηγούμενων τιμών των ολικών καταχωρητών ενέργειας. Η αποθήκευση των τιμών από τους καταχωρητές πολυζωνικών τιμολογίων στους ιστορικούς καταχωρητές θα πραγματοποιείται με το μηδενισμό μεγίστου (MDI-reset). Πρέπει δε να καθορίζεται κατά τον προγραμματισμό του μετρητή εάν θα μηδενίζονται οι καταχωρητές πολυζωνικών τιμολογίων όταν οι τιμές μεταφέρονται στους ιστορικούς καταχωρητές. Ο ηλεκτρονικός μετρητής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον εικοσιτέσσερις αθροιστικούς καταχωρητές. Οι αθροιστικοί καταχωρητές μηδενίζονται, μόνον μέσω προγραμματισμού. 5.4.2 Τρέχοντες Καταχωρητές Ηλεκτρικής Ισχύος Ο ηλεκτρονικός μετρητής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον (8) οκτώ τρέχοντες καταχωρητές ηλεκτρικής ισχύος, τιμολογιακών ζωνών. Ο χρόνος ολοκλήρωσης για την εύρεση της μεγίστης ζήτησης θα δίνεται παραμετρικά. Η ζώνη τιμολόγησης των καταχωρητών ηλεκτρικής ισχύος πρέπει να είναι ανεξάρτητος των λοιπών ενεργειακών ζωνών τιμολόγησης. Εάν δεν έχει προγραμματισθεί η δομή των τιμολογιακών ζωνών ή δεν δύναται να εκτελεσθεί (πχ λόγω βλάβης του RTC), ο μετρητής πρέπει να ευρεθεί σε κατάσταση βλάβης που θα καθορίζεται κατά τον προγραμματισμό. Οι καταχωρητές ηλεκτρικής ισχύος πρέπει να μηδενίζονται κάθε φορά που αρχίζει νέα περίοδος ολοκλήρωσης. 5.4.3 Καταχωρητές Μεγίστης Ζήτησης Τιμολογιακών Ζωνών Ο ηλεκτρονικός μετρητής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον (24) εικοσιτέσσερις καταχωρητές μεγίστης ζήτησης, τιμολογιακών ζωνών. Η ζώνη τιμολόγησης των καταχωρητών μεγίστης ζήτησης πρέπει να είναι ανεξάρτητος των ενεργειακών ζωνών τιμολόγησης καθώς και των ζωνών ηλεκτρικής ισχύος. Εάν δεν έχει προγραμματισθεί η δομή των τιμολογιακών ζωνών ή δεν δύναται να εκτελεσθεί (πχ λόγω βλάβης του RTC), ο μετρητής πρέπει να ευρεθεί σε κατάσταση βλάβης που θα καθορίζεται κατά τον προγραμματισμό. Οι καταχωρητές μεγίστης ζήτησης πρέπει να μηδενίζονται στο τέλος κάθε Περιόδου Τιμολόγησης. 13

5.4.4 Καταχωρητές Αθροιστικού Μεγίστου Τιμολογιακών Ζωνών Ο ηλεκτρονικός μετρητής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον (15) δεκαπέντε καταχωρητές Αθροιστικού Μεγίστου. Η ζώνη τιμολόγησης των καταχωρητών αθροιστικού μεγίστου τιμολογιακών ζωνών είναι ταυτόσημος με τη ζώνη τιμολόγησης μεγίστου. Οι καταχωρητές αθροιστικού μεγίστου μηδενίζονται μέσω προγραμματισμού. 5.4.5 Καταχωρητές Ιστορικού Μεγίστου Ο ηλεκτρονικός μετρητής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον (15) δέκα πέντε καταχωρητές Ιστορικού Μεγίστου για την αποθήκευση προηγούμενων τιμών των καταχωρητών μεγίστης ζήτησης με ημερομηνία και ώρα. 5.4.6 Περίοδος ολοκλήρωσης Η διάρκεια της περιόδου ολοκλήρωσης πρέπει να καθορίζεται μέσω προγραμματισμού από 1 έως 60 λεπτά. Η καθορισθείσα περίοδος ολοκλήρωσης θα είναι κοινή τόσο για τους καταχωρητές ισχύος όσο και μεγίστης ζήτησης. Η επανέναρξη της περιόδου ολοκλήρωσης πρέπει να είναι δυνατή μέσω προγραμματισμού σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις: Μηδενισμός μεγίστου στο τέλος κάθε περιόδου τιμολόγησης Αλλαγή ώρας ρολογιού πραγματικού χρόνου (RTC) Ενεργοποίηση ετέρου καταχωρητή ισχύος ή μεγίστης ζήτησης (εναλλακτικά η ενεργοποίηση του καταχωρητή να δύναται να καθυστερήσει μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου ολοκλήρωσης) Απώλεια ενεργείας για χρονικό διάστημα καθοριζόμενο από τον προγραμματισμό (πχ + 500ms) Η κατάσταση λειτουργίας μετά από διακοπή τροφοδοσίας πρέπει να καθορίζεται μέσω του προγραμματισμού ως κάτωθι: Η περίοδος ολοκλήρωσης επαναλαμβάνεται ή επανασυγχρονίζεται Τα αποτελέσματα μετρήσεως ατελών περιόδων καταχωρούνται. 5.4.7 Προειδοποίηση Υπέ ρβασης Ισχύος Ο ηλεκτρονικός μετρητής πρέπει να διαθέτει οκτώ τουλάχιστον οριακές τιμές υπέρβασης ισχύος. Οι οριακές τιμές θα καθορίζονται μέσω του προγραμματισμού. Οταν συμβεί υπέρβαση ισχύος πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες του μετρητή που καθορίζονται μέσω προγραμματισμού: Θέση σε κατάσταση επικοινωνίας. Ενεργοποίηση σήματος εξόδου. Ενημέρωση ημερολογίου συμβάντων. 14

5.4.8 Τέλος της Περιόδου Τιμολόγησης Με το τέλος της περιόδου τιμολόγησης οι ενεργειακοί ολικοί καταχωρητές και οι καταχωρητές μέγιστης ζήτησης αποθηκεύουν τις πληροφορίες στους Ιστορικούς Καταχωρητές. Θα αποθηκεύονται πληροφορίες τουλάχιστον δεκαπέντε (15) περιόδων τιμολόγησης με την Αρχή Last In / Last Out. (Circular buffer) Ως περίοδος τιμολόγησης ορίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο επιτυχών μηδενισμών μεγίστου. Ο μηδενισμός μεγίστου πρέπει να εκτελείται με έναν από τους κάτωθι τρόπους: Αυτομάτως σε προκαθορισμένη ημερομηνία. Από σήμα/εισόδου. Μέσω τηλεμέτρησης ή επικοινωνίας μέσω της οπτικής κεφαλής. Χειροκίνητα μέσω μπουτόν (bush μπουτόν) μηδενισμός μεγίστου. Αυτομάτως την ημερομηνία που εκαθορίσθη με τηλεμέτρηση κατά τον τελευταίο μηδενισμό μεγίστου. Ο ηλεκτρονικός μετρητής πρέπει να έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να προβλέπεται προστασία από τυχαίο μηδενισμό μεγίστου, με χρόνο καθυστέρησης προγραμματιζόμενο σε λεπτά της ώρας. 5.4.9 Στιγμιαίες Πληροφορίες Οι καταχωρητές των τριφασικών μεγεθών μέτρησης πρέπει να ενημερώνονται τουλάχιστον κάθε δευτερόλεπτο, ενώ οι καταχωρητές μονοφασικών μεγεθών μέτρησης τουλάχιστον κάθε τρία (3) δευτερόλεπτα. Οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες για να εμφανισθούν στην οθόνη ή σαν συμβάντα,όπως υπέρβαση ισχύος, για ενεργοποίηση σήματος εξόδου. 5.4.10 Συχνότητα min/max Ο μετρητής πρέπει να αποθηκεύει την ελάχιστη και μέγιστη τιμή της συχνότητας για κάθε τιμολογιακή περίοδο ή να καταχωρεί καμπύλη συχνότητος. 5.4.11 Ποιότητα Τάσεως Ο μετρητής πρέπει να καταγράφει: Διακοπές Τάσεως, Πτώση Τάσεως και Υπερτάσεις. Για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις θα καθορίζεται μέσω του προγραμματισμού το όριο τάσεως ή και διάρκεια για την καταγραφή. Η καταγραφή θα περιλαμβάνει ημερομηνία/ώρα του συμβάντος. Τα διαθέσιμα στοιχεία πρέπει να είναι τουλάχιστον: μέγιστον, ελάχιστον αμφότερα με χρονικό προσδιορισμό και συνολική διάρκεια ή ημερομηνία και ώρα εμφανίσεως και άρσεως, των δέκα (10) τελευταίων συμβάντων και για κάθε τύπο συμβάντος. 15

5.4.12 Λειτουργίες Διάγνωσης Ο ηλεκτρονικός μετρητής πρέπει να εκτελεί διαγνωστικό έλεγχο των κυκλωμάτων του κάθε φορά που τίθεται υπό τάση, μετά κάθε διακοπή τάσεως και σε κανονικά χρονικά διαστήματα. Μέσω της θύρας επικοινωνίας οπτικής κεφαλής και της θύρας επικοινωνίας ο χρήστης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να θέτει το μετρητή σε κατάσταση ελέγχου, όπου και θα ελέγχονται όλες οι λειτουργίες του. Τυχόν διαπίστωση σφάλματος θα έχει ως αποτέλεσμα να εμφανιστεί στην οθόνη του μετρητή μήνυμα βλάβης με δυνατότητα αναγνώρισής του. Σε περίπτωση μη καταστροφικού-σφάλματος ο μετρητής δεν θα εκτελεί υπολογισμούς αλλά θα εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα βλάβης. Οταν ο έλεγχος του αθροίσματος στους ιστορικούς καταχωρητές εμφανίζει σφάλμα, τούτο θα γνωστοποιείται αλλά οι υπολογισμοί στους ενεργούς καταχωρητές θα συνεχίζονται. Μέσω του προγραμματισμού πρέπει να καθορίζεται χωρίς περιορισμούς ο τρόπος εμφάνισης του μηνύματος στην οθόνη (π.χ. εμφάνιση κωδικοποιημένου μηνύματος σφάλματος ή εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών). Η απαλοιφή μη καταστροφικού σφάλματος πρέπει να είναι δυνατή μέσω επικοινωνίας ή χρησιμοποιώντας το κουμπί (push button). Κάθε διαγνωστικό συμβάν πρέπει να καταχωρείται σε ημερολογιακό αρχείο. 5.4.13 Ενδείξεις οθόνης Επιπλέον των πληροφοριών μέτρησης, ο μετρητής πρέπει να αποθηκεύει στη μνήμη του και να καθορίζεται μέσω προγραμματισμού, ποιες από τις παρακάτω πληροφορίες θα εμφανίζει στην οθόνη: Αριθμός σειράς μετρητή (μέχρι 5 γραμμές). Τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Τιμολογιακή ζώνη χρήστη / πληροφορίες ημερολογίου. Αριθμός μηδενισμών μεγίστου/ημερομηνία και ώρα τελευταίου μηδενισμού. Ημέρες μετά τον τελευταίο μηδενισμό. Σταθερές του μετρητή. Πολλαπλασιαστές των μετασχηματιστών τάσεως και εντάσεως. Έκδοση λογισμικού. 5.4.14 Έλεγχος Κατάστασης Οι κάτωθι καταστάσεις θα ελέγχονται: Έλλειψη τάσεως ανά φάση. Τριφασική διακοπή (ή τάση κάτω ορίου). Αναστροφή φοράς ρεύματος ανά φάση. Υπέρβαση συμφωνημένης ισχύος. Ανεπιτυχής προσπάθεια προγραμματισμού. 16

5.5 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ Ο μετρητής πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ημερολογιακό χρονοδιακόπτη, ο οποίος δημιουργεί σήματα για να αλλάξει τιμολογιακές ζώνες, για να μηδενίζει αυτόματα το μέγιστο και να καθορίζει το τέλος της περιόδου τιμολόγησης για τους μεγιστοδείκτες και τις καμπύλες φορτίου. Ο συγχρονισμός του χρονοδιακόπτη πρέπει να μπορεί να πραγματοποιηθεί από μία είσοδο/σήματος ή από τα μπουτόν του μετρητή. Εάν τοποθετούνται δύο ή περισσότεροι μετρητές τότε ο «κύριος μετρητής» (Master) συγχρονίζει τις περιόδους ολοκλήρωσης των «δευτερευόντων» (slaves) μέσω της εισόδου σήματος. Συγκεκριμένα, σήμα/εξόδου του «κύριου μετρητή» αποτελεί σήμα/εισόδου του «δευτερεύοντος». Ο ωρολογιακός μηχανισμός πρέπει να είναι Quarz μεγάλης ακριβείας (σύμφωνα με το IEC: <5 ppm). Ο ημερολογιακός χρονοδιακόπτης πρέπει να οδηγεί τους καταχωρητές των τιμολογιακών ζωνών ενέργειας, ισχύος και μέγιστης ζήτησης σύμφωνα με τον προγραμματισμό TARIFFS και DAILY PROFILES. Ο προγραμματισμός TARIFF : πρέπει να υπαγορεύει τους συνδυασμούς των καταχωρητών τιμολογιακών ζωνών που πρέπει να ενεργοποιηθούν για κάθε συγκεκριμένο τιμολόγιο. Ο προγραμματισμός DAILY PROFILE πρέπει να περιέχει τις ώρες που οι τιμολογιακές ζώνες αλλάζουν. Ο μετρητής πρέπει να διαθέτει 8 DAILY PROFILES (ημερήσια προγράμματα) που μπορούν να προγραμματιστούν στις ημέρες του έτους ή εβδομάδος για συγκεκριμένη εποχή. Κάθε ημερήσιο πρόγραμμα πρέπει να μπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 ενδιάμεσες χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η εποχή ορίζεται ως υποδιαίρεση μηνών μέσα στο έτος. Μέχρι 12 εποχές πρέπει να μπορούν να ορισθούν μέσα στο έτος. Το ημερολόγιο πρέπει να μπορεί να επιλεχθεί ως «Μόνιμο» ημερολόγιο ή ως «Ετήσιο ημερολόγιο». Το «Μόνιμο» ημερολόγιο αποτελείται από προκαθορισμένες εβδομάδες αποτελούμενες από ένα σύνολο ημερήσιων προγραμμάτων. Μέσω των ημερήσιων προγραμμάτων πρέπει να δύναται να ορισθούν τουλάχιστον έως 50 εξαιρέσιμες ημέρες (π.χ. αργίες). Κάθε εξαιρέσιμος ημέρα πρέπει να διαθέτει το ανεξάρτητο DAILY PROFILE που την χαρακτηρίζει. Τουλάχιστον οκτώ (8) καταχωρητές ενέργειας, ισχύος και μέγιστης ζήτησης πρέπει να μπορούν να ορισθούν για τα επιλεγέντα μετρητικά μεγέθη ανάλογα με το τιμολόγιο που εφαρμόζεται στον καταναλωτή. Τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) καταχωρητές ενέργειας, ισχύος ή και μέγιστης ζήτησης πρέπει να μπορούν να ενεργοποιηθούν είτε από εντολές του χρονοδιακόπτη είτε από εξωτερικές εισόδους/σημάτων. To << Eτήσιο >> ημερολόγιο ορίζεται ημέρα προς ημέρα με ημερήσια προγράμματα και << τρέχει >> για δύο (2) χρόνια. Το ημερολόγιο μπορεί να αλλάζει μια φορά κάθε χρόνο. Με την δυνατότητα αυτή υπάρχει πλήρης ευελιξία στην προσαρμογή των αργιών. Η αλλαγή τιμολογιακής ζώνης πρέπει να δύναται να καθυστερήσει μέχρι το τέλος της περιόδου ολοκλήρωσης. 17

5.5.1 Εξωτερικός έλεγχος μέσω εισόδου σήματος Ο μετρητής πρέπει να έχει την δυνατότητα να ενεργοποιήσει μέσω,εισόδουσήματος απ ευθείας τιμολογιακό καταχωρητή ή DAILY PROFILE ή ΕΠΟΧΗ. Εάν χρησιμοποιούνται αρκετές είσοδοι σήματος, μία λειτουργία θα αντιστοιχεί σε κάθε πιθανό συνδυασμό. Εξωτερικός έλεγχος μέσω εισόδου σήματος πρέπει να δύναται να ενεργοποίησει το μηδενισμό μεγίστου. 5.5.2 Ρολόι Πραγματικού Χρόνου (RTC) Το ρολόι πρέπει να παρέχει όλους τους αναγκαίους χρονισμούς για τη σωστή λειτουργία του τριφασικού μετρητή. Οι χρονισμοί πρέπει να παράγονται από εσωτερικό Quartz-κρύσταλλο, και να μπορούν να συγχρονισθούν μέσω εισόδου σήματος. Το ημερολόγιο πρέπει να υποστηρίζει δίσεκτα έτη και αλλαγή θερινής-χειμερινής ώρας πρέπει να μπορεί να προγραμματισθεί καθώς και οι ημερομηνίες αλλαγής. Για κάθε ημερομηνία αλλαγής θα ορίζεται επί πλέον η ώρα και η τιμή αύξησης / μείωσης με τη μορφή ΗΗ Τ, όπου Η παριστά την ώρα που απαιτείται η αλλαγή και Τ παριστά την αύξηση/μείωση ωρών. Θα υποστηρίζεται η αυτόματη αλλαγή ώρας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο αλλά θα υπάρχει δυνατότητα να καθορισθούν διαφορετικοί μήνες, μέρες, ώρες. Πρέπει να επιτυγχάνεται ακρίβεια μεγαλύτερη των 5ppm όταν ο συγχρονισμός γίνεται με εσωτερικό κρύσταλλο. Η θερμοκρασία ολίσθησης πρέπει να είναι μικρότερη από 3ppm K (απόκλιση σύμφωνα με IEC1038 ). Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σήμα εισόδου να συγχρονίζει το ρολόι μέχρι ακρίβειας δευτερολέπτου. Τούτο θα μπορεί να εκτελείται σε συγκεκριμένες ώρες ή κάθε ώρα. Ο μετρητής πρέπει να δέχεται παλμό συγχρονισμού μόνο μέσα στο χρονικό διάστημα ενός λεπτού εκατέρωθεν της προγραμματισμένης στιγμής συγχρονισμού. Ο συγχρονισμός για εφαρμογές τιμολογιακών ζωνών όπου θα εργάζονται πολλοί μετρητές μαζί πρέπει να έχει ακρίβεια δευτερολέπτου. Πρέπει να είναι δυνατόν ο μετρητής να προγραμματίζεται ως κύριος ή δευτερεύον ( Master Slave ). Επίσης πρέπει να επιτυγχάνεται ακρίβεια συγχρονισμού δευτερολέπτου μέσω της μονάδος επικοινωνίας. Μέσω των μπουτόν ( push button ) πρέπει να είναι δυνατή η ρύθμιση του ρολογιού μέχρι ακρίβειας δευτερολέπτου. 5.6 Οθόνη Η οθόνη πρέπει να έχει την δυνατότητα να εμφανίσει τις πληροφορίες των καταχωρητών ενέργειας, ισχύος, μεγίστης ζήτησης καθώς και ένα σετ πληροφοριών των ιστορικών καταχωρητών που έχουν καθορισθεί μέσω του προγραμματισμού. Επίσης πρέπει να έχει την δυνατότητα να εμφανίσει πληροφορίες όπως έχει καθορισθεί στη παραπάνω παράγραφο 5.4.13. Η ανάγνωση των πληροφοριών πρέπει να γίνεται βάσει του COSEM OBIS Identification system. 18

Τα δεκαδικά, οι μονάδες, οι πολλαπλασιαστές, το περιεχόμενο και η σειρά εμφάνισης θα καθορίζονται μέσω προγραμματισμού. Ομοίως το περιεχόμενο της λίστας και η σειρά εμφάνισης θα καθορίζονται μέσω προγραμματισμού. Τουλάχιστον οι ακόλουθες ενδείξεις είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν: Διεύθυνση ροής ενέργειας Τεταρτημόριο ροής ενέργειας Έλλειψη φάσεως Αλληλουχία φάσεως Μονάδες: W, kw, MW, Wh, kwh, MWh, var., kvar, Mvar, varh, Mvarh, VA, kva, MVA, VAh, kvah, MVAh, V, A, kv, ka, Hz Κωδικός σφάλματος Κατάσταση επιλεγμένων Εισόδων /Εξόδων Ενεργή τιμολογιακή ζώνη Η οθόνη του μετρητή πρέπει να είναι ορατή σε απόσταση 1m κάτω και 0.75 οριζοντίως από την εμπρόσθια όψη του μετρητή (γωνία παρατήρησης 37 0 ) Ο φωτισμός της οθόνης είναι απαραίτητος. Ο τύπος εμφάνισης της ημερομηνίας πρέπει να μπορεί να καθορισθεί από τον χρήστη ως εξής : dd/mm/yy yy/mm/dd Ο μετρητής να δύναται να υποστηρίζει τους κάτωθι διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας της οθόνης. Κανονική (αυτόματη κυκλική εναλλαγή πληροφοριών) Τεχνικός Έλεγχος Ρύθμιση 5.6.1 Μπουτόν (Push -butt on) Ο μετρητής πρέπει να διαθέτει μπουτόν χειρισμού. Mέσω των κομβίων χειρισμού πρέπει να είναι δυνατή η ρύθμιση της ημερομηνίας και ώρας, προγραμματισμού των λειτουργιών. 5.7 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Κάθε συμβ άν που δύναται να εντοπίσει ο μετρητής και δεν συνιστά, κανονική λειτουργία πρέπει να καταχωρείται σε αρχείο συμβάντων. Κάθε καταχώρηση στο αρχείο συμβάντων πρέπει να δίδει πληροφορίες για το είδος,την ημερομηνία και ώρα που συνέβη. Το αρχείο συμβάντων πρέπει να έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει τουλάχιστον 256 εγγραφές.εγγραφές πέραν των παραπάνω θα καταχωρούνται στη θέση των παλαιοτέρων.το αρχείο συμβάντων πρέπει να είναι δυνατόν να αναγνωσθεί, στην οθόνη και μέσω των θυρών επικοινωνίας. 19

5.8 ΕΙΣΟΔΟΙ ΕΞΟΔΟΙ 5.8.1 Παλμοί Εισόδ ου 5.8.2 Παλμοί ε ξόδου Ο ηλεκτρικός μετρητής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο παλμούς εξόδου, ένα παλμό εισόδου καθώς και δύο εξόδους σήματος και δύο εισόδους σήματος. Με την κάρτα επέκτασης εισόδων εξόδων πρέπει να έχει τουλάχιστον την δυνατότητα επιπλέον τεσσάρων εξόδων σήματος και δύο εισόδων σήματος. Είναι δυνατόν παλμοί εξόδου να ευρίσκονται και επί της Μονάδος Επικοινωνίας. Οι παλμοί εισόδου πρέπει να είναι διαθέσιμοι να λαμβάνουν παλμούς από : άλλο ηλεκτρονικό μετρητή (πραγματική, αέργο, φαινόμενη σε κάθε τεταρτημόριο) Οι παλμοί πρέπει να αποτιμώνται και να αποθηκεύονται σε κάποιο από τους ολικούς καταχωρητές ενεργείας. Ο παλμοί πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άθροιση με μετρούμενα μεγέθη εσωτερικά του μετρητή ή για δημιουργία καμπύλης φορτίου. Οι παλμοί εισόδου πρέπει να είναι τύπου S0, σύμφωνα με το IEC 61293. Ο μετρητής θα τροφοδοτεί την εξωτερική συσκευή εκπομπής. Πρέπει να είναι δυνατόν να προγραμματισθούν παλμοί εξόδου που θα μεταφέρουν ενεργειακούς παλμούς κάθε είδους εσωτερικώς μετρούμενου μεγέθους. Πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα μονοφασικών και τριφασικών μετρούμενων μεγεθών καθώς και αναμετάδοση εξωτερικού παλμού ή παλμών ενεργειακών μεγεθών που προέκυψαν μετά από εσωτερικούς υπολογισμούς. Η βαρύτητα των παλμών πρέπει να καθορίζεται μέσω του προγραμματισμού. Οι παλμοί εξόδου πρέπει να είναι σύμφωνοι με το IEC 61393. Επίσης πρέπει να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση εξόδων σήματος ως παλμών εξόδου. 5.8.3 Είσοδοι σήματος Οι παλμοί σήματος πρέπει να δύναται να ενεργοποιηθούν με τάση από 100V μέχρι 240V AC και να δύναται να επιλέγουν και να προγραμματισθούν για τις παρακάτω λειτουργίες : Έλεγχος τιμολογιακών ζωνών ενέργειας και μεγίστης ζήτησης Πέρας της περιόδου ολοκλήρωσης Πέρας της περιόδου τιμολόγησης Παλμός συγχρονισμού 20

Κατεύθυνση ροής ενεργείας για παλμούς εισόδου Συμβάντα για χειρισμό συναγερμού (Alarms) 5.8.4 Έξοδοι σήματος Οι έξοδοι σήματος πρέπει να είναι Φώτο τρανζιστορ (ανοικτά ή κλειστά) με ονομαστική τάση 100V έως 400V AC. Η λειτουργία τους πρέπει να επιλέγεται και προγραμματίζεται μεταξύ των κάτωθι λειτουργιών : Ένδειξη ενεργού τιμολογιακής ζώνης. Χρονοδιακόπτης Περίοδος ολοκλήρωσης (tm, te) Πέρας περιόδου τιμολόγησης Παλμός συγχρονισμού Προειδοποίηση υπέρβασης μεγίστου Κατεύθυνση ροής ενέργειας Έλλειψη μιας φάσεως Γενικός συναγερμός Ο αριθμός των ανοιγοκλεισιμάτων των επαφών εξόδου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 x 10 6 για ωμικό φορτίο. 5.9 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Ο ηλεκτρονικός μετρητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας καμπύλης για κάθε μετρούμενο μέγεθος. Η χωρητικότητα της μνήμης πρέπει να είναι επαρκής για τη δημιουργία οκτώ τουλάχιστον καμπυλών με καταγραφή κάθε 15-λέπτο και για 3 μήνες. Η χωρητικότητα της μνήμης θα χρησιμοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε εάν δημιουργηθούν λιγότερες καμπύλες φορτίου ο χώρος καταγραφής αυτομάτως να αυξάνεται. Μεταξύ των δυναμένων να επιλεγούν μεγεθών, συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ενεργειακοί καταχωρητές (εσωτερικά μεγέθη ή παλμοί) όπως τάση, ένταση, συντελεστής ισχύος. Στη περίπτωση αυτή ο μετρητής καταγράφει την μέση τιμή της περιόδου καταγραφής. Η περίοδος καταγραφής πρέπει να καθορίζεται μέσω προγραμματισμού και είναι κοινή για όλε ς τις καμπύλες. Η περίοδος καταγραφής δεν πρέπει να επηρεάζεται από αλλαγή τιμολογιακής ζώνης. Πρέπει να γίνεται συγχρονισμός με το ρολόι πραγματικού χρόνου κάθε ώρα. Η ακρίβεια της μέσης μεγίστης ζήτησης για την καταγραφή των καμπυλών φορτίου πρέπει να καθορίζεται στον προγραμματισμό. 21

5.10 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η Μονάδα Επικοινωνίας πρέπει να δύναται να τοποθετηθεί με βύσμα (plug-in) χωρίς να παραβιασθεί καμία μολυβδοσφραγίδα ή να βγει το κάλυμμα του μετρητή. Εναλλακτικά η μονάδα επικοινωνίας θα δύναται να αντικατασταθεί με αλλαγή της πλακέτας επικοινωνίας που θα βρίσκεται εντός του μετρητή. Η Μονάδα Επικοινωνίας πρέπει να διαθέτει δύο ανεξάρτητες μεταξύ τους θύρες επικοινωνίας. Οι δύο διαφορετικές θύρες επικοινωνίας πρέπει να είναι συνδυασμοί των κάτωθι : RS232 ( με ταχύτητα τουλάχιστον 9600 bauds) RS485 (με ταχύτητα τουλάχιστον 9600 bauds) Modem GSM Modem τηλεφωνικό ενσωματωμένο που να ακολουθεί κώδικα Hαyes, συμβατικής τηλεφωνίας. Συνεπώς η μονάδα επικοινωνίας θα προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε εφαρμογής. Η μονάδα επικοινωνίας δύναται να φέρει και δύο παλμούς εισόδου (SO). Κάθε θύρα επικοινωνίας RS232 ή RS485 θα λειτουργεί ανεξάρτητα της άλλης με δική της ταχύτητα αλλά δύνανται να επικοινωνούν συγχρόνως. 5.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο μετρητής πρέπει να είναι συμβατός με το πρωτόκολλο Εφαρμογής DLMS/COSEM ( Application Protocol DLMS ). Το DLMS/COSEM πρέπει να δύναται να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία με το μετρητή μέσω κάθε καναλιού όπως, της θύρας οπτικής κεφαλής, ή τηλεφωνικών γραμμών με ενσωματωμένο Modem, ή Modem κυψελωτής τηλεφωνίας GSM, ή γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με το μοντέλο επιπέδων επικοινωνίας ISO/OSI, το DLMS/COSEM είναι τμήμα του (7) εβδόμου επιπέδου, ενώ το κανάλι επικοινωνίας έχει σχέση κυρίως με τα επίπεδα 1 και 2. Το πλέον σημαντικό χαρακτηριστικό του DLMS/COSEM είναι ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός και η σαφήνεια εφαρμογής, που βασίζεται σε Διεθνής προδιαγραφές. Το DLMS/COSEM προδιαγράφεται στο IEC 62056. Η κατασκευάστρια εταιρεία μετρητών οφείλει να παραδώσει μαζί με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μετρητή και τους κωδικούς των αντικειμένων που χρησιμοποιεί, διαφορετικά η προσφορά δεν θα γίνει δεκτή. Ο μετρητής πρέπει να είναι συμβατός και με τα τρία επίπεδα επικοινωνίας DLMS. 22

5.12 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η πρόσβαση στο μετρητή θα καθορίζεται με έξι (6) διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας σύμφωνα με το IEC 61107 καθώς και με επιπλέον επίπεδα ασφαλείας καθοριζόμενα από το χρήστη. Τα επίπεδα πρόσβασης θα είναι τα ακόλουθα : Επίπεδο 0 : πρόσβαση χωρίς προϋποθέσεις (ανάγνωση δεδομένων) Επίπεδο 1 3 : πρόσβαση μόνο μετά το άνοιγμα της σφραγίδας ελέγχου ή και το πάτημα του μπουτόν μηδενισμού. 5.13 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ (EMC) Παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων : μικρότερη από 64 db μ V. Παροδικές μεταβολές τάσης : μεγαλύτερες από 2 kv. Ηλεκτρομαγνητικά HF πεδία : μεγαλύτερα 10 V / m Hλεκτροστατική εκφόρτιση : μεγαλύτερη από 15 kv. 6. ΔΟΚΙΜΕΣ 6.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ - Δοκιμές τύπου Είναι όλες οι δοκιμές που προορίζονται για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών τύπου του μετρητή για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών τους οποίους πρέπει να πληρούν. - Δοκιμές σειράς Είναι οι δοκιμές που γίνονται σε καινούργιους μετρητές για να επιβεβαιωθεί ότι ικανοποιούν τα αποτελέσματα των παραπάνω δοκιμών ή να αποδειχθεί ότι η παρτίδα καλύπτει τις εξειδικευμένες γενικές και ειδικές απαιτήσεις της σχετικής προδιαγραφής. - Δοκιμές αποδοχής Είναι οι δειγματοληπτικές δοκιμές που γίνονται σε μια παρτίδα μετρητών πριν την παράδοση με σκοπό να επιτρέψουν τη λήψη απόφασης όσον αφορά την αποδοχή ή την απόρριψη της παρτίδας. 23

6.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠ ΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει μαζί με την προσφορά τους να υποβάλλουν και πιστοποιητικά δοκιμών τύπου και δείγματα πιστοποιητικών σειράς, καθορίζοντας τις δοκιμές σειράς που γίνονται στο εργοστάσιό τους. Οι προσφορές οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τα πιστοποιητικά δοκιμών που αναφέρονται παραπάνω θα απορρίπτονται, κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης. Αποδεκτά πιστοποιητικά δοκιμών θεωρούνται μόνο αυτά που έχουν εκδοθεί από εργαστήριο της ΔΕΗ ή εργαστήριο κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ενωση ή διεθνώς αναγνωρισμένο. 6.3 ΔΟΚΙΜΕΣ Ολες οι δοκιμές θα εκτελούνται όπως περιγράφονται στην εκάστοτε τελευταία έκδοση των κανονισμών IEC. 6.3.1. ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δεν εκτελούνται. 6.3.2. ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΥΠΟΥ Ισχύουσες δοκιμές τύπου είναι όσες περιλαμβάνονται στους κάθε φορά τελευταίους ισχύοντες κανονισμούς ΕΝ ή IEC και θα εκτελούνται σε εργαστήριο της ΔΕΗ ή σε εργαστήριο κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ενωση ή διεθνώς αναγνωρισμένο. 6.3.3 ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕΙΡΑΣ Θα πραγματοποιούνται στο εργοστάσιο του κατασκευαστή με δαπάνες του. 6.3.4. Δ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ (ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ) Δειγματοληπτικές δοκιμές για αποδοχή κατά τον έλεγχο παραλαβής είναι που προδιαγράφονται στην παράγραφο 8 του κανονισμού IEC 514. όλες οι δοκιμές (Παρότι το IEC 514 αναφέρεται σε ηλεκτρομηχανικούς μετρητές θα ισχύει μέχρι την έκδοση νέου κανονισμού IEC για ηλεκτρονικούς μετρητές, οπότε και θα αντικαταστήσει το παρόν). Ο κατασκευαστής πρέπει 15 ημέρες πριν να γνωρίσει γραπτά στον αγοραστή την ημερομηνία ετοιμότητας του υλικού για επιθεώρηση ώστε αυτός να αποφασίσει εάν θα προβεί στην επιθεώρηση ή θα απαλλάξει τον κατασκευαστή από αυτήν. Η παρτίδα απελευθερώνεται για αποστολή όταν ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του αγοραστή (επιθεωρητής) δώσει σχετική γραπτή άδεια μετά από τις δοκιμές και την επιθεώρηση ή μετά τη λήψη γραπτού σημειώματος του αγοραστή απαλλαγής από επιθεώρηση. 24

Οι δοκιμές αποδοχής θα γίνουν δωρεάν για τον αγοραστή με έξοδα του προμηθευτή στον τόπο που αυτός θα ορίσει. Η διαδικασία δειγματοληψίας για τις δοκιμές θα είναι σύμφωνη με την έκδοση 410 των κανονισμών IEC με τα ακόλουθα κριτήρια: - Στάθμη ελέγχου ΙΙ πίνακας Ι ΙΕC 410. - Aπλή ή διπλή δειγματοληψία (πίνακες ΙΙ και ΙΙΙ ΙΕC 410). - Aποδεκτή στάθμη ποιότητας Α.Q.L = 1 για κάθε δοκιμή χωριστά. 6.4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜ ΑΤΩΝ Οσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να παραδίδουν μαζί με την προσφορά επί επιστροφή τουλάχιστον 2 (δύο) πλήρη δείγματα, από κάθε είδος που προσφέρουν για να διευκολύνουν την αξιολόγιση του υλικού. Οι προσφορές που δεν θα συνοδεύονται από δείγματα δεν θα γίνονται αποδεκτές. 6.5 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Μαζί με την προσφορά οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να παραδίδουν: - Kατασκευαστικά σχέδια στα οποία να φαίνονται οι διαστάσεις των μετρητών. - Λεπτομερή περιγραφή του μετρητή. - Κανονισμούς κατασκευής και δοκιμών καθώς και πιστοποιητικά δοκιμών αυτών. - Επίσης πρέπει ο κατασκευαστής των μετρητών να προσκομίσει πιστοποιητικό ότι ακολουθεί τις διαδικασίες που προβλέπονται στα ISO 9000. 6.6 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Οι προμηθευτές πρέπει να εγγυώνται τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για περίοδο 10 ετών μετά την παράδοση της πρώτης παρτίδας. 6.7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μαζί με τις προσφορές οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να παραδώσουν ένα αντίγραφο οδηγιών λειτουργίας και ο προμηθευτής 10 αντίγραφα κατά την παράδοση. 25

6.8 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Μαζί με τις προσφορές πρέπει να παραδοθούν εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής που θα περιλαμβάνουν οδηγίες ελέγχου και ρύθμισης. Οι προμηθευτές υποχρεούνται σε 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης να παραδώσουν επιπροσθέτως πίνακες εντοπισμού βλαβών με τη μέθοδο «βήμα προς βήμα», πλήρη διαγράμματα εσωτερικής συνδεσμολογίας. 6.9 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ / ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει προσφορές που δεν συμφωνούν με μία ή περισσότερες απαιτήσεις των παραγράφων της παρούσας προδιαγραφής. 7. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Επάνω στο κάλυμμα του κάθε ελληνική τα εξής: μετρητή θα πρέπει να είναι γραμμένα ανεξίτηλα στην - Tο λογότυπο της Δ.Ε.Η - Ονομαστικό και μέγιστο ρεύμα, Ονομαστική τάση και συχνότητα. - Αριθμός φάσεων και αγωγών. - Σήμανση Α.C τροφοδοσίας. - Ονομα ή σήμα κατατεθέν του κατασκευαστή. - Αυξοντας αριθμός του κατασκευαστή και έτος κατασκευής. - Στοιχεία του τύπου του μετρητή, μετά τη λέξη "ΤΥΠΟΣ". - 8. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Οι μετρητές πρέπει να τοποθετηθούν επιμελώς συσκευασμένοι μέσα σε προστατευτικά κιβώτια από χαρτόνι. Τα χαρτοκιβώτια θα τοποθετούνται σε παλέτες EU για την εύκολη μεταφορά τους. Τα κιβώτια αυτά θα πρέπει να φέρουν εξωτερικά χαραγμένα ανεξίτηλα τον αριθμό της Σύμβασης, τον Κωδικό του υλικού και τα Στοιχεία του Προμηθευτή. Με την παραπάνω συσκευασία θα είναι ικανά να αποθηκευτούν και σε εξωτερικό χώρο χωρίς περαιτέρω προστασία έναντι καιρικών συνθηκών (βροχή ή υγρασία). 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΧΕΔΙΑ 26