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 55194-2012; Страница 10

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р МЭК 60034-6-2012 Машины электрические вращающиеся. Часть 6. Методы охлаждения (Код IC) (Объектом стандартизации являются компоновка системы охлаждения и методы перемещения хладагента во вращающихся электрических машинах, классификация методов охлаждения и применяемая система их обозначений. Обозначение метода охлаждения состоит из букв IC и последующих цифр и букв, обозначающих устройство контура охлаждения, тип хладагента и способ его перемещения. Применяется как полная, так и упрощенная система обозначений. Полная система применяется в случае, когда упрощенная система неприменима. Обе системы обозначений приведены в таблицах приложения А для наиболее часто используемых типов вращающихся машин вместе с эскизами для отдельных случаев) ГОСТ Р 55004-2012 Возобновляемая энергетика. Геотермальные электростанции. Сооружения. Требования безопасности. Основные положения (Настоящий стандарт:. - устанавливает требования к зданиям и сооружениям геотермальных электростанций (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), в том числе требования:. а) механической безопасности,. б) пожарной безопасности,. в) безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях,. г) безопасных для здоровья человека условий пребывания в зданиях и сооружениях,. д) безопасности для пользователей зданиями и сооружениями,. е) энергетической эффективности зданий и сооружений,. ж) безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду;. - распространяется на ГеоТЭС субъектов хозяйственной деятельности в электроэнергетике независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, в том числе на предприятия без образования юридического лица, граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, владеющих, эксплуатирующих и(или) осуществляющих техническое обслуживание и ремонт ГеоТЭС. Настоящий стандарт предназначен для применения проектными, эксплуатирующими и иными организациями, выполняющими эксплуатационное и техническое обслуживание ГеоТЭС, органами, осуществляющими технический надзор. Настоящий стандарт основывается на комплексном осуществлении принципов безопасности, гарантий качества, технической целостности и специфических особенностях работы ГеоТЭС в целом) ГОСТ Р 53734.4.7-2012 Электростатика. Часть 4.7. Методы испытаний для прикладных задач. Ионизация (Настоящий стандарт описывает методы и процедуры испытаний для оценки и выбора оборудования и систем, ионизирующих воздух (ионизаторов). Настоящий стандарт устанавливает методику измерений напряжения смещения (зависящего от соотношения ионов) и времени разряда (зависящего от эффективности нейтрализации заряда) при определенных условиях применения ионизаторов. В настоящем стандарте не рассмотрены вопросы электромагнитной совместимости, а также вопросы использования ионизаторов в специальных случаях, например во взрывопожароопасных средах или устройствах. Представленные в настоящем стандарте методы и условия испытаний могут быть использованы изготовителями для описания технических и эксплуатационных характеристик ионизаторов. Для определения возможности применения ионизаторов для конкретной цели пользователям при необходимости следует внести изменения в представленные в настоящем стандарте методы и условия испытаний, а также определить требуемый объем испытаний)
Страница 10
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 551942012
4.2.8 Допускается проводить испытание внешней изоляции на макетах или не полностью собран
ном объекте без установки частей электрооборудования, не влияющих на электрическую прочность
внешней изоляции, а также на макетах с усиленной внутренней изоляцией, например на конденсаторе
связи с уменьшенной емкостью, но с усиленной внутренней изоляцией.
При испытании внешней изоляции электрооборудования под дождем на макетах или не полнос
тью собранных объектахдолжна бытьсоблюдена также идентичностьусловий испытания, относящихся
к непосредственному смачиванию дождем отдельных частей макета и полностью собранного объекта и
стеканию воды с одних частей на другие.
Для трансформаторов тока и напряжения с изолирующим (например, фарфоровым) кожухом, у ко
торого внутренняя изоляция испытана отдельно, допускается проведение испытаний внешней изоля
ции на макете, если измерением при пониженном напряжении показано, что распределения
напряжения по поверхности изолирующего кожуха трансформатора и макета его внешней изоляции
между собой практически не различаются.
4.2.9 Допускается проводить испытание внутренней изоляции объекта без установки частей или с
заменой другими частями, если это не может повлиять на электрическую прочность испытуемой изоля
ции.
Допускается проводить испытания внутренней изоляции электрооборудования, активная часть ко
торого находится вметаллическом баке, с инвентарными вводами, не подлежащими установке при экс
плуатации на данном электрооборудовании. При этом инвентарный ввод должен быть изготовлен по
тем же чертежам, что ввод трансформатора, реактора и выключателя, и может отличаться повышенной
электрической прочностью изоляции. Допускается замена инвентарного ввода в случае его поврежде
ния.
Допускается проводить периодические и приемо-сдаточные испытания аппаратов без наполнения
их баков или резервуаров маслом или другой изолирующей средой, а также с опущенными баками или
без баков, если при проведении типового испытания аппарата данного типа установлено, что изоляция
без заполнителя выдерживает испытательное напряжение и что данное испытание эквивалентно испы
танию полностью собранного аппарата.
4.2.10 Допускается проводить типовые и периодические испытания электрооборудования на од
ном элементе полюса или поэлементно в следующих случаях.
На одном элементе полюса коммутационного аппарата проводят:
- типовые испытания изоляции между разомкнутыми контактами аппаратов класса напряжения
500 кВ и выше под дождем, если предварительными исследованиями на аппарате более низкого класса
напряжения установлено, что такие испытания эквивалентны испытаниям полностью собранного
полюса:
- периодические испытания изоляции между разомкнутыми контактами в сухом состоянии и под
дождем;
- типовые и периодические испытания изоляции относительно земли аппаратов классов напряже
ния 330 кВ и выше в сухом состоянии и под дождем.
Указанные испытания допускается проводить при условии, что полюс аппарата состоит из не
скольких одинаковых элементов: конструктивно законченных изоляционных опорных колонн или подве
сок. на каждой из которых расположены один или несколько модулей дугогасительной камеры.
Испытательное напряжение для изоляции между разомкнутыми контактами элемента полюса в
сухом состоянии или под дождем устанавливают предварительными исследованиями распределения
напряжения на полностью собранном полюсе аппарата или на эквивалентной модели полюса с учетом
предельно возможной неравномерности. При этом за испытательное напряжение изоляции между кон
тактами элемента принимают наибольшую долю полного испытательного напряжения между контакта
ми. определенную с учетом неравномерности распределения испытательного напряжения по
элементам; если эта доля составляет меньше 110 % значения, полученного делением полного испыта
тельного напряжения на число элементов, то ее принимают равной 110 % указанного значения.
Поэлементно допускается проводить типовые и периодические испытания внутренней изоляции
делителей напряжения емкостных трансформаторов напряжения, конденсаторов связи и их внешней
изоляции в сухом состоянии. Испытательное напряжение элемента устанавливают расчетом для слу
чая предельно возможной неравномерности распределения напряжения по элементам при нормиро
ванном допуске на отклонение действительного значения емкости элементов от номинального
7