Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р МЭК 62385-2012; Страница 10

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р МЭК 60079-6-2012 Взрывоопасные среды. Часть 6. Оборудование с видом взрывозащиты «масляное заполнение оболочки «o»» Explosive atmospheres. Part 6. Equipment protection by oil-immersion «o» (Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкции, испытаниям и маркировке электрооборудования, его частей и Ех-компонентов с видом взрывозащиты «масляное заполнение оболочки «о», предназначенных для применения во взрывоопасных газовых средах) ГОСТ 5089-2011 Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия Locks, latches, mechanisms cylinders. General specifications (Настоящий стандарт распространяется на замки с различными механизмами секретности, монтируемые на строительных и защитных конструкциях (воротах, дверях, окнах), устанавливаемых в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях, а также на цилиндровые механизмы секретности для замков и защелки. Настоящий стандарт устанавливает требования к замкам защитных конструкций (ворот, окон, дверей, в том числе дверей чердаков, подвалов, лифтовых шахт, технических этажей и т. п.) а также дверей в помещения, находящиеся под охраной) из различных материалов, позволяющие создавать замки с охранными свойствами различной надежности для защиты охраняемого пространства в зависимости от степени его ответственности. Настоящий стандарт может быть применен для целей сертификации) ГОСТ Р 52272-2004 Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые напольные. Воспламеняемость. Метод определения и классификация Textile materials. Floor carpet coverings. Flammability. Method of determination and classification (Настоящий стандарт распространяется на напольные текстильные ковровые покрытия и изделия (в т.ч. полуфабрикаты) машинного способа производства, устанавливает метод определения характеристик при поверхностной воспламеняемости ковровых покрытий в горизонтальном положении при воздействии источника воспламенения малой мощности (таблетки уротропина) и классификацию по группе легковоспламеняемых ковровых покрытий. Стандартный метод рекомендуется использовать при постановке продукции на производство, поставке и приемке ковровых покрытий)
Страница 10
Страница 1 Untitled document
ГОСТРМЭК 623852012
калибровками. Следовательно, эти проверки должны проводиться чаще, чем сама калибровка. Такие
проверки каналов обычно не требуют аппаратного взаимодействия, выходящего за пределы
наблюдения или регистрации показания(й)данного канала.
5.4 Функциональное тестирование
Функциональное тестирование проводятдля проверки выполнения измерительным каналом сво
ей намеченной функции.
5.5 Испытание времени реакции
Испытание времени реакции проводят через определенные интервалы времени. Испытание
допускается проводить, используя контрольно-измерительную аппаратуру, как в рабочем, так и в нера
бочем состоянии. Приемлемые методы испытания времени реакции определены ниже в настоящем
стандарте, адополнительная информацияобэтихметодахприведенав приложениях. Эти методы вклю
чают в себя натурные испытания, которые допускается проводить при работе станции в оперативном
режиме.
В качестве примеров методов натурных испытаний времени реакции можно привести испытание
времени реакции на ступенчатое изменение контурного тока для РДТ и метод анализа шумов датчиков
давления и нейтронных детекторов. Для испытания времени реакции термопар проводят испытание
времени реакции на ступенчатое изменение контурного тока либо применяют метод анализа шумов.
Метод анализа шумов допускается также применять для контроля ухудшения времени реакции РДТ.
Еслиопределяется ухудшение времени реакции, то проводят испытание времени реакции на ступенча
тое изменение контурного тока, с тем чтобы установить, приемлемоли время реакции РДТ. Подробные
требования к РДТ можно найти в МЭК61224 и МЭК62397.
Испытание времени реакцииостальнойчасти измерительного канала также следует проводитьпо
мере необходимости. Примерами лабораторных или стендовых методов испытаний является испыта
ние с погружением для температурных датчиков и испытание линейного изменения — для датчиков
давления.
6 Методы верификации калибровки измерительной аппаратуры
6.1 Общие положения
В настоящем подразделе описывается натурная/оперативиая верификация калибровки датчиков
и преобразователей.
Калибровку резервированных измерительных приборов, таких как РДТ теплоносителя первого
контуранастанциисреактором, охлаждаемым водойподдавлением (ВВЭР), допускается удостоверять
методом взаимной калибровки или взаимной(перекрестной)валидации. Для нерезервированныхизме
рительных приборов или если резервирование ограничено всего лишь несколькими измерительными
приборами, используется принцип оперативного контроля калибровки. Требования к методу взаимной
калибровки и принципуоперативного контроля калибровки приведены ниже.
6.2 Метод взаимной калибровки (взаимной валидации)
Метод взаимной калибровки обычно используется для РДТ. После того как группа РДТ должным
образом откалибрована иустановлена на станции, периодически проводятиспытания взаимной калиб
ровки (например, однократно каждый цикл техническогообслуживания), стем чтобы гарантировать, что
результаты калибровки РДТ не вышли за допустимые пределы.
Испытание включает в себя систематическое сравнение группы резервированных РДТ, измеряю
щих одну и ту же температуру. Для проведения испытания последовательно измеряют сопротивление
датчиков РДТи преобразовываютв эквивалентныетемпературы спомощьюсамыхновыхтаблиц
калиб ровки РДТ. Температурные показания РДТ также получают с помощью станционного
компьютера или соответствующей системы сбора данных. Затем значения температуры должны
быть усреднены и вычислены отклонения каждого РДТ от среднего значения. Показаниелюбого РДТ.
которое превысило предварительнозаданноеотклонение, следуетназвать «выбросом»,
отметитьиУилиудалитьизрасчета средних показателей, и указанный процесс необходимо
повторять по мере необходимости для определения всехвыбросов.
Испытание следует проводить при нескольких значениях температур при изотермических услови
ях во время периодов разогрева или расхолаживания блока. Имея данные, полученные при трех или
большем числе разных температур, можно составить новую калибровочную таблицу для определения
выброса. Данный принцип по существу составляет натурную калибровку выброса. Дополнительную
информацию см. в приложении А.
6