Załącznik nr 2 do SIWZ Nr sprawy: CTM/BZ/ZZ/101/15 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. 1 Nazwa Wymaganie Symulator narażeń W skład symulatora narażeń przewodzonych; przewodzonych powinny wchodzić następujące generatory narażeń: 1. Generator szybkich stanów przejściowych zgodny z normą PN-EN 61000-4-4:2013-05; 2. Generator przebiegu złożonego 1,2/50 zgodny z normą PN-EN 61000-4-5:2014-10; 3. Generator zapadów , krótkich przerw i zmian napięcia przemiennego zgodny z normą PN-EN 61000-4-11:2007; 4. Generator zapadów , krótkich przerw i zmian napięcia stałego zgodny z normą PN-EN 61000-4-29:2004; 5. Generator zapadów , krótkich przerw i zmian napięcia przemiennego dla sieci 3 fazowej zgodny z normą PN-EN 61000-4-11:2007 oraz PN-EN 61000-4-34:2009, wraz z generatorem zapadów , krótkich przerw i zmian napięcia stałego zgodnym z normą PN-EN 61000-4-29:2004. Ilość Uwagi 1 szt. Parametry techniczne wg tablicy 1-5 Tablica 1 1. Generator szybkich stanów przejściowych zgodny z normą PN-EN 61000-4-4:2013-05 Lp. Nazwa parametru 1 2 3 4 5 Charakterystyka impulsu zgodna z normą Polaryzacja Typ wyjścia Kondensator odcinający składową stałą Częstotliwość powtarzania 6 7 Zależność od zasilania Czas trwania serii impulsów 8 9 10 Okres serii impulsów Wartość maksymalnego napięcia Wartość szczytowa napięcia wyjściowego obwodu otwartego Kształt przebiegu impulsu na obciążeniu Czas narastania tr = (5 ±1,5)ns 50 Ω Szerokość impulsu tw = (50 ± 15)ns Wartość szczytowa napięcia co najmniej: 11 Wymagana wartość PN-EN 61000-4-4:2013-05 Dodatnia i ujemna Współosiowe (koaksjalne), 50 Ω (10±2) nF 5 kHz ± 20 % 100 kHz ± 20 % Asynchroniczna 15 ms ± 20 %, przy 5 kHz 0,75 ms ± 20 %, przy 100 kHz 300 ms ± 20 %, Nie mniejsza niż 5,5 kV Regulowana płynnie od 100 V do 5,5 kV 1/8 12 13 14 15 16 17 0,125 kV ± 10 % 0,25 kV ± 10 % 0,5 kV ± 10 % 1 kV ± 10 % 2 kV ± 10 % Kształt przebiegu impulsu na obciążeniu Czas narastania: tr = (5 ±1,5)ns 1000 Ω Szerokość impulsu: tw = 50 ns z tolerancją od – 15 ns do + 100 ns Wartość szczytowa napięcia co najmniej: 0,24 kV ± 20 % 0,48 kV ± 20 % 0,95 kV ± 20 % 1,9 kV ± 20 % 3,8 kV ± 20 % Oprogramowanie Oprogramowanie umożliwiające zdalne sterowanie symulatorem za pomocą interfejsów komunikacyjnych. Możliwość wykonania wszystkich czynności/badań możliwych do uruchomienia podczas pracy ręcznej. Możliwość definiowania pakietu badań wykonywanych kompleksowo. Praca w systemie operacyjnym, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Sterowanie Sterowanie ręczne z płyty czołowej generatora oraz zdalne przez USB(wirtualny RS-232) lub/i Ethernet lub/i GPIB (dołączony przewód komunikacyjny) Sieć sprzęgająca - 3-fazowa; -maksymalna amplituda 5,5 kV; - sprzęganie L1/L2/L3/N/PE we wszystkich kombinacjach; - możliwości badawcze: 3 x 480V AC / 32 A; - sterowanie bezpośrednio z symulatora narażeń lub przez oprogramowanie; Informacje dodatkowe Generator powinien być wyposażony w pojemnościową klamrę sprzęgającą zgodną normą PN-EN 61000-4-4:2013-05 pkt. 6.4. Generator powinien być wyposażony w zestaw do kalibracji, rezystor 1 kΩ i rezystor 50 Ω. Wzorcowanie Wzorcowanie z akredytowanego laboratorium zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005 2/8 Tablica 2 2. Generator przebiegu złożonego 1,2/50 μs zgodny z normą PN-EN 61000-4-5:2014-10 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Nazwa parametru Czas trwania czoła napięcia obwodu otwartego wg IEC 60060-1 Czas do półszczytu napięcia obwodu otwartego wg IEC 60060-1 Czas trwania czoła prądu zwarcia wg IEC 60060-1 Czas do półszczytu prądu zwarcia wg IEC 60060-1 Polaryzacja Przesunięcie fazy 9 Częstość powtarzania Wartość szczytowa napięcia wyjściowego obwodu otwartego Szczytowa wartość prądu zwarciowego 10 11 12 Efektywna impedancja wyjściowa Typ wyjścia Sterowanie 13 Możliwości badawcze 14 Wzorcowanie 15 Sieć sprzęgająca Wymagana wartość 1,2 μs ±30 % 50 μs ±20 % 8 μs ±20 % 20 μs ±20 % Dodatnia i ujemna Regulowane płynnie w zakresie od 0° do 360° względem kąta fazowego przemiennego napięcia sinusoidalnego na zaciskach EUT z tolerancją ±10 % Regulowana płynnie, 1 na minutę lub częściej Regulowana płynnie od 0,5 kV do 5 kV - 0,25 kA ±10 % dla wartości szczytowej napięcia obwodu otwartego równej 0,5 kV - 0,5 kA ±10 % dla wartości szczytowej napięcia obwodu otwartego równej 1,0 kV - 1,0 kA ±10 % dla wartości szczytowej napięcia obwodu otwartego równej 2,0 kV - 2,0 kA ±10 % dla wartości szczytowej napięcia obwodu otwartego równej 4,0 kV 2 Ω ±10 % „pływające” Sterowanie ręczne z płyty czołowej generatora oraz zdalne przez USB(wirtualny RS-232) lub/i Ethernet lub/i GPIB (dołączony przewód komunikacyjny) 300 V AC / 16 A; 300 V DC / 16 A Wzorcowanie akredytowanego laboratorium zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - 3-fazowa; -maksymalna amplituda 5 kV; - sprzęganie L1/L2/L3/N/PE we wszystkich kombinacjach; - możliwości badawcze: 3 x 480V AC / 32 A; - sterowanie bezpośrednio z symulatora narażeń lub przez oprogramowanie; - pozostałe parametry zgodne z p. 6.3.2 oraz 6.4.2 normy IEC 61000-4-5:2014 (sieć sprzęgająca do linii 3/8 16 Oprogramowanie 17 Zestaw do kalibracji zasilania dla prądów do 200 A) Oprogramowanie umożliwiające zdalne sterowanie symulatorem za pomocą interfejsów komunikacyjnych. Możliwość wykonania wszystkich czynności/badań możliwych do uruchomienia podczas pracy ręcznej. Możliwość definiowania pakietu badań wykonywanych kompleksowo. Praca w systemie operacyjnym Windows 7, Windows 8, Windows 10 Zewnętrzny kondensator 18 μF jeśli nie jest wbudowany w symulator. Transformator pomiarowy dla kalibracji przy zwarciu. Tablica 3 3. Generator zapadów, krótkich przerw i zmian napięcia przemiennego zgodny z normą PN-EN 61000-4-11:2007 dla sieci 1 fazowej Lp. Nazwa parametru 1 Napięcie wyjściowe bez obciążenia 2 Obciążalność prądowa 3 Zdolność przewodzenia szczytowego prądu rozruchowego (nie wymagane przy badaniach zmian napięcia) 4 6 Chwilowe szczytowe podwyższenie/obniżenie istniejącego napięcia przy obciążeniu generatora rezystancją 100 Ω Czas wzrostu (i zmniejszenia) napięcia tr (oraz tf), podczas nagłej zmiany, generator obciążony rezystancją 100 Ω Regulacja przesunięcia fazowego 7 Przesunięcie fazowe zapadów napięcia i 5 Wymagana wartość Co najmniej: 0 % UT ± 5% wartości napięcia resztkowego; 40 % UT ± 5% wartości napięcia resztkowego; 70 % UT ± 5% wartości napięcia resztkowego; 80 % UT ± 5% wartości napięcia resztkowego; gdzie UT napięcie znamionowe urządzenia od 0V do 230 V AC. 16 A r.m.s. na fazę przy napięciu znamionowym. Generator powinien mieć zdolność przewodzenia 20 A przy 80 % napięcia znamionowego, przez 5 s. Powinien przewodzić 23 A przy 70 % napięcia znamionowego i 40 A przy 40 % napięcia znamionowego w czasie 3 s. Nie powinna być ograniczona przez generator. Jednak nie ma potrzeby, aby maksymalna obciążalność szczytowa na wyjściu generatora przekraczała 1000 A w obwodach 250 V do 600 V, 500 A w obwodach 200 V do 240 V lub 250 A w obwodach 100 V do 120 V. Mniejsze niż 5 % UT gdzie UT napięcie znamionowe urządzenia od 0V do 230 V AC. Pomiędzy 1 μs i 5 μs Od 0° do 360° co 1° Mniej niż ± 10° 4/8 przerw względem częstotliwości sieci 8 9 10 11 12 13 14 Sterowanie przechodzeniem generatora ± 10° przez punkt zerowy Impedancja wyjściowa generatora Powinna mieć charakter rezystancyjny, powinna być mała nawet podczas przebiegów przejściowych (na przykład mniejsza niż 0,4 + j 0,25Ω) Maksymalne napięcie wyjściowe 1 fazowe o napięciu nie mniejszym niż 230 VAC i prądzie nie mniejszym niż 16 A Dodatkowe informacje Układu pomiarowy powinien składać się z: - źródła napięcia przemiennego; - sterownika napięcia. Dopuszcza się dostawę generatora bez źródła napięcia przemiennego, w takim przypadku generator musi współpracować z autotransformatorem będącą na wyposażeniu laboratorium. Dane autotransformatora: typ MV 2616 firmy EM TEST Oprogramowanie Oprogramowanie umożliwiające zdalne sterowanie symulatorem za pomocą interfejsów komunikacyjnych. Możliwość wykonania wszystkich czynności/badań możliwych do uruchomienia podczas pracy ręcznej. Możliwość definiowania pakietu badań wykonywanych kompleksowo. Praca w systemie operacyjnym Windows 7, Windows 8, Windows 10 Wzorcowanie Wzorcowanie z akredytowanego laboratorium zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Sterowanie Sterowanie ręczne z płyty czołowej generatora oraz zdalne przez USB(wirtualny RS-232) lub/i Ethernet lub/i GPIB (dołączony przewód komunikacyjny) Tablica 4 4. Generator zapadów , krótkich przerw i zmian napięcia stałego zgodny z normą PN-EN 61000-4-29:2004 Lp. Nazwa parametru Wymagana wartość 1 Zakres napięcia wyjściowego 2 Zmiany napięcia wyjściowego wywołane Mniej niż 5 % zmianą obciążenia ( od 0 do prądu znamionowego) Składowa zmienna Mniej niż 1 % napięcia wyjściowego 3 4 5 Czas wzrostu i zmniejszenia napięcia podczas jego zmian, generator obciążony rezystorem 100 Ω Przeregulowanie/niedoregulowanie napięcia wyjściowego, generator obciążony rezystorem 100 Ω Co najmniej 300 V Pomiędzy 1 μs i 50 μs Mniej niż 10 % zmiany napięcia 5/8 6 Prąd wyjściowy (stan ustalony) 7 Generator probierczy powinien być zdolny do pracy 8 9 10 11 12 13 14 Co najmniej 16 A - w warunkach „małej impedancji”, przyjmując prąd załączeniowy płynący od odbiornika (jeżeli jest) - w warunkach „dużej impedancji”, blokując przepływ prądu odbiornika Szczytowy prąd załączeniowy na wyjściu 50 A dla Uo = 24 V generatora pracującego w warunkach 100 A dla Uo = 48 V małej impedancji 220 A dla Uo = 110 V Znak prądu załączeniowego generatora Dodatni (do EUT) i ujemny (od EUT) pracującego w warunkach małej impedancji Wartość impedancji wyjściowej ≥ 100 kΩ generatora pracującego w warunkach „dużej impedancji” podczas krótkiej przerwy Oprogramowanie Oprogramowanie umożliwiające zdalne sterowanie symulatorem za pomocą interfejsów komunikacyjnych. Możliwość wykonania wszystkich czynności/badań możliwych do uruchomienia podczas pracy ręcznej. Możliwość definiowania pakietu badań wykonywanych kompleksowo. Praca w systemie operacyjnym Windows 7, Windows 8, Windows 10 Wzorcowanie Wzorcowanie z akredytowanego laboratorium zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Sterowanie Sterowanie ręczne z płyty czołowej generatora oraz zdalne przez USB(wirtualny RS-232) lub/i Ethernet lub/i GPIB (dołączony przewód komunikacyjny) Dodatkowe informacje Układ pomiarowy powinien składać się z: - źródła napięcia stałego; - sterownika napięcia. Dopuszcza się dostawę generatora bez źródła napięcia stałego, w takim przypadku generator musi współpracować z zasilaczami będącą na wyposażeniu laboratorium. Dane zasilaczy: - typ 6674A firmy Agilent; - typ PS9080-50 firmy Elektro-Automatik; - typ PS8080-60PT firmy Elektro-Automatik. 6/8 Tablica 5 5. Generator zapadów , krótkich przerw i zmian napięcia przemiennego dla sieci 3 fazowej zgodny z normą PN-EN 61000-4-11:2007 oraz PN-EN 61000-4-34:2009, wraz z generatorem zapadów , krótkich przerw i zmian napięcia stałego zgodnym z normą PN-EN 61000-4-29:2004. Lp. Nazwa parametru 1 Napięcie wyjściowe bez obciążenia 2 Obciążalność prądowa 3 Zdolność przewodzenia szczytowego prądu rozruchowego (nie wymagane przy badaniach zmian napięcia) 4 Chwilowe szczytowe podwyższenie/obniżenie istniejącego napięcia przy obciążeniu generatora rezystancją 100 Ω Czas wzrostu (i zmniejszenia) napięcia tr (oraz tf), podczas nagłej zmiany, generator obciążony rezystancją 100 Ω Regulacja przesunięcia fazowego 5 6 7 Wymagana wartość Co najmniej: 0 % UT ± 5% wartości napięcia resztkowego; 40 % UT ± 5% wartości napięcia resztkowego; 70 % UT ± 5% wartości napięcia resztkowego; 80 % UT ± 5% wartości napięcia resztkowego; gdzie UT napięcie międzyfazowe znamionowe urządzenia od 0V do 400V AC. 32 A r.m.s. na fazę przy napięciu znamionowym. Generator powinien mieć zdolność przewodzenia 20 A przy 80 % napięcia znamionowego, przez 5 s. Powinien przewodzić 23 A przy 70 % napięcia znamionowego i 40 A przy 40 % napięcia znamionowego w czasie 3 s. Nie powinna być ograniczona przez generator. Jednak nie ma potrzeby, aby maksymalna obciążalność szczytowa na wyjściu generatora przekraczała 1000 A w obwodach 250 V do 600 V, 500 A w obwodach 200 V do 240 V lub 250 A w obwodach 100 V do 120 V. Mniejsze niż 5 % UT gdzie UT napięcie międzyfazowe znamionowe urządzenia od 0V do 400V AC. Pomiędzy 1 μs i 5 μs Od 0° do 360° co 1° 12 Przesunięcie fazowe zapadów napięcia i Mniej niż ± 10° przerw względem częstotliwości sieci Sterowanie przechodzeniem generatora ± 10° przez punkt zerowy Impedancja wyjściowa generatora Powinna mieć charakter rezystancyjny, powinna być mała nawet podczas przebiegów przejściowych (mniejsza niż 0,4 + j 0,25Ω) Maksymalne przemienne napięcie 3 fazowe o napięciu nie mniejszym niż 3 * 480 VAC wyjściowe i prądzie nie mniejszym niż 3 * 32 A; Maksymalne stałe napięcie wyjściowe Napięcie nie mniejsze niż 360 V DC i prąd nie mniejszy niż 3 * 32 A Konfiguracja wyjściowej sieci zasilającej Możliwość ustawienia konfiguracji trójkąt/gwiazda 13 Oprogramowanie 8 9 10 11 Oprogramowanie umożliwiające zdalne sterowanie symulatorem za pomocą interfejsów 7/8 14 Mocowanie generatora 15 Wzorcowanie 16 Dodatkowe informacje komunikacyjnych. Możliwość wykonania wszystkich czynności/badań możliwych do uruchomienia podczas pracy ręcznej. Możliwość definiowania pakietu badań wykonywanych kompleksowo. Praca w systemie operacyjnym Windows 7, Windows 8, Windows 10 Generator zamocowany na stojaku laboratoryjnym, szafa o standardzie 19” Wzorcowanie z akredytowanego laboratorium zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Układ pomiarowy generatora dla sieci napięcia stałego zgodnym z normą PN-EN 61000-4-29:2004 powinien składać się z: - źródła napięcia stałego; - sterownika napięcia. Dopuszcza się dostawę generatora bez źródła napięcia stałego, w takim przypadku generator musi współpracować z zasilaczami będącą na wyposażeniu laboratorium. Dane zasilaczy: - typ 6674A firmy Agilent; - typ PS9080-50 firmy Elektro-Automatik; - typ PS8080-60PT firmy Elektro-Automatik. *Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nie dopuszcza norm równoważnych Wymagania ogólne: 1. 2. 3. Wszystkie dostarczone elementy powinny być fabrycznie nowe. Termin realizacji do 16 tygodni od daty zawarcia umowy. Gwarancja producenta na wszystkie urządzenia - 24 miesięcy lub dłuższa od chwili przekazania urządzeń do użytkowania. 8/8