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 60079-25-2012; Страница 26

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р МЭК 61056-2-2012 Батареи свинцово-кислотные общего назначения (типы с регулирующим клапаном). Часть 2. Размеры, выводы и маркировка General purpose lead-acid batteries (valve-regulated types). Part 2. Dimensions, terminals and marking (Настоящий стандарт устанавливает размеры, выводы и маркировку свинцово-кислотных аккумуляторов и батарей общего назначения с регулирующим клапаном в целях:. - любого циклирования при флотирующем заряде;. - портативного применения, например для встроенного инструмента, игрушек, в качестве стационарного источника аварийного бесперебойного питания. Эти аккумуляторы, относящиеся к разновидности свинцово-кислотных батарей, могут быть с плоскими электродами в призматическом корпусе или спирально закрученными электродами в цилиндрическом корпусе. Серная кислота в таких аккумуляторах находится в иммобилизованном состоянии в виде геля или абсорбирована в микропорах электродов и сепараторов. Настоящий стандарт устанавливает размеры батарей по длине, высоте и ширине, а также форму выводов. Свинцово-кислотные аккумуляторы и батареи, указанные в настоящем стандарте, должны проверяться на соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 61056-1. Настоящий стандарт не применяется для свинцово-кислотных аккумуляторов и батарей, используемых, например:. - для пуска двигателей на транспортных средствах (серия МЭК 60095);. - тягового применения (серия МЭК 60254);. - стационарного применения (серия МЭК 60896)) ГОСТ Р 55020-2012 Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов. Общие технические условия Pipeline valves. Knife gate valves for trunk pipelines. General specifications (Настоящий стандарт распространяется на задвижки шиберные номинальных диаметров от DN 100 до DN 1200 на номинальное давление от PN 16 до PN 125 (от 1,6 до 12,5 МПа), предназначенные для эксплуатации на магистральных нефтепроводах, нефтепродуктопроводах, перекачивающих станциях и других объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Стандарт может быть использован для подтверждения соответствия) ГОСТ Р 51162-98 Посуда алюминиевая литая. Общие технические условия Casting aluminium utensils. General specifications (Настоящий стандарт распространяется на хозяйственную алюминиевую литую посуду, предназначенную для приготовления пищи. Настоящий стандарт устанавливает требования к посуде, изготовляемой для нужд экономики страны и экспорта)
Страница 26
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 60079-252012
Чтобы оценить искробезоласность. сначала следует выбрать группу оборудования, а затем общую индуктив
ность. необходимую для комбинации. Если рассматриваются небольшие значения индуктивности (то есть, в отсут
ствие сосредоточенной индуктивности, только короткие отрезки кабеля), то следует выбирать диаграмму с самым
низким значением индуктивности (рисунок С.7а для группы IIC и рисунок С.8а для группы ИВ).
Результирующая выходная характеристика находится на рассматриваемойдиаграмме. Если в соответствии
с С.3.1 рассматривается сложение значений тока и напряжения, тогда должны быть вычерчены обе результирую
щие характеристики.
Теперь можно непосредственно определить, является ли искробезопасной комбинация источников с индук
тивностью для данной диаграммы и выбранной группы оборудования. Полученная суммарная характеристика не
должна пересекать предельную кривую для источника с прямоугольной характеристикой ни в однойточкедиаграм
мы. Кроме того, точка на диаграмме, определенная какмаксимальное значениенапряжения илимаксимальное зна
чение тока суммарной характеристики, должна лежать ниже кривой для линейного источника.
Максимально допустимую емкость получаемой цепи определяют как самое низкое значение из двух серий
предельных кривых С0. которая является самым высоким значением С0, не пересекающимся результирующей
выходной характеристикой для линейного предела и для прямоугольного предела. Если для данного применения
необходимо более высокое значение допустимой емкости С0. его можно получить, используя прежде всего диаг
рамму для более низкой индуктивности. Этот же метод можно применять, когда результирующая выходная харак
теристика пересекает кривую предельной индуктивности для источника с линейной и прямоугольной
характеристикой. Если даже при самом низком значении индуктивности на диаграммах (0.15 мГн), кривые соответ
ствующих пределов на диаграмме ПС превышены, рекомендуется применять диаграммы ИВ. Если эти пределы
также превышены, тогда комбинация не является искробезопасной также и для группы ИВ.
С.3.3 Дополнительные комментарии относительно методики применения выходной характеристики
Методика оценки безопасности соединений искробезопасных цепей, описанная в С.3.1 и С.3.2, создана на
основе фундаментальных исследований и расчета моделей. Метод расчета дает результаты, отличающиеся от
приведенных в предыдущем отчете.
Бопее высокие значения емкости допустимы в диапазоне низкого напряжения. Для более высоких значений
напряжения разница может достигать коэффициента 3. В отличие от диаграмм а предыдущем отчете предельная
кривая для чисто резистивной цепи не показана на рисунках С.7 и С.8, но она по сути определяется по допустимо му
значению индуктивности. Кроме того, здесь находятся предельные кривые для линейных источников. За
исключением этого, графический метод в целом остается таким же.
Графический метод основан на снижении реальной характеристики источника а абстрактном линейном
источнике и источнике с прямоугольной выходной характеристикой и сравнении с соответствующими предельны ми
кривыми. Только в случае, если фактическая характеристика источника линейная или прямоугольная, коэффи циент
безопасности с гарантированным значением 1.5 может быть выведен по диаграмме. Для некоторых более сложных
источников может быть необходимо построить огибающую линейную или прямоугольную характеристи ку. что
позволит сохранить коэффициент безопасности. Реальный коэффициент безопасности может быть несколько
ниже (но всегда выше 1). если используются оба предельных критерия. Это результат преобразования фактических
условий в цепи, используемых в простом графическом методе. По общему мнению специалистов, это
приемлемо, когда рассматриваются установки для зоны класса 1.
При применении диаграмм, приведенных на рисунках С.7 и С.8. всегда учитывается взаимодействие индук
тивности и емкости (смешанная цепь). Эту методику также следует применять для комбинации чисто линейных
цепей (выходная характеристика в соответствии с рисунком С.1а). Указанный метод не делает различий между
сосредоточенной индуктивностью или емкостью, выведенными на основе распределенных параметров кабеля.
Если используются кабели со временем передачи до 10 мкс. согласно существующему мнению такое различие не
является необходимым. Расчет, основанный на сосредоточенных элементах, основан на безопасности, и, в отли чив
от ранее применявшихся методов расчета, не имеет серьезного ограничения на практике.
Преимущество этой методики состоит в том. что все данные, относящиеся к безопасности, можно взять из
одной диаграммы. Тем не менее необходимо провести дополнительное сравнение максимального значения
напряжения холостого хода и максимального значения емкости в соответствии с допустимой емкостью в зависи
мости от напряжения и группы оборудования МЭК 60079-11. поскольку в некоторых случаях по описанной здесь
методике получают более высокое значение допустимой емкости. Тогда значения следует взять из МЭК 60079-11.
Значения, полученные для максимально допустимых внешних индуктивности и емкости. — это значения,
применимые для всей комбинации, то есть должны быть учтены значения индуктивности и емкости всех отдель
ных устройств, действующих на внешних контактах.
Методика расчета, использованная на диаграммах, показывает отсутствие значительных систематических
отклонений от результатов, полученных при испытаниях на воспламенение во время выполнения научно-иссле
довательских проектов. Известно, что погрешность многих результатов измерений находится в пределах до 10 %.
Причина заключается в методе испытаний и самом искрообразующем механизме. Считается, что представлен
ный здесь метод дает небольшие отклонения.
22