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 55193-2012; Страница 36

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 55260.1.5-2012 Гидроэлектростанции. Часть 1-5. Сооружения ГЭС гидротехнические. Требования к проектированию в сейсмических районах (Настоящий стандарт устанавливает требования к проектированию гидротехнических сооружений гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций в сейсмических районах. Настоящий стандарт устанавливает требования к порядку и методике оценки сейсмостойкости сооружений гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций, а также проектируемого, устанавливаемого или эксплуатируемого оборудования гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций, размещаемых в сейсмических районах) ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб (Настоящий стандарт устанавливает методы отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных и автомобильных цистерн, трубопроводов, бочек, бидонов и других средств хранения и транспортирования. Стандарт не распространяется на сжиженные газы и нефтяной кокс замедленного коксования) ГОСТ 31873-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб (Настоящий стандарт устанавливает методы ручного отбора представительных проб нефти и нефтепродуктов в жидком, полужидком или твердом состоянии, давление паров которых при отборе менее 101 кПа (14,7 фунт/дюйм кв. - psiа) по Рейду. Если образец отбирают для точного определения летучести, то наряду с данными методами следует использовать метод, установленный [1]. Процедуры смешения проб и работы с ними выполняют в соответствии с [2]. Методы не предназначены для отбора электроизоляционных и гидравлических жидкостей)
Страница 36
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 551932012
Окончание таблицы А
Тип испытания
Типовые
испытания
Приемо-сдаточные
испытания
Эксплуатационные
испытания
Эксплуатационные
проверки
Определение масштабного
коэффициента измерительного
прибора
5.2.2.
IEC 61083-2
5.2.2.
IEC 61083-2
Ответственностьпо компонентам производителяпо системе пользователя,
см.примечание 1
Рекомендуемыйинтервал
повторения
одноразово (типовые
и приемо-сдаточные испытания)
рекомендуется
ежегодно,
но не реже 1 раза
в 5 лет
в зависимости от
стабильности,
но не реже 1 раза
в год
П р и м е ч а н и е 1 — Вышеперечисленные испытания также применяют к отдельным компонентам, если
эксплуатационные испытания проводят альтернативным методом (см. 5.2.2). Для оценки неопределенности из
мерения сертифицированной измерительной системы, собранной из данных компонентов, см. приложение Б.
П р и м е ч а н и е 2 — Испытание на линейность согласно 5.3 требуется только в том случае,если невозмож
но проведение калибровки методом сличения в пределах всего рабочего диапазона (см. 5.2.1.2).
П р и м е ч а н и е 3 — Влияние близости окружающих объектов может быть вызвано эффектом короны и
связанным с ней действием объемного заряда. Проверка эффекта близости окружающих объектов при эксплуа
тационных испытаниях необходима только в случае, если данных типовых испытаний недостаточно.
8.3 Эксплуатационные испытания сертифицированных измерительных систем
’l
8.3.1 Эталонный метод (предпочтительный метод)
Приписанный масштабный коэффициент идинамические характеристики сертифицированной из
мерительной системы следуетопределять методом сличения сэталонной измерительной системой со
гласно 5.2. Рекомендуется между двумя системами размешать прототип (аналог) объекта испытания,
подключенный к импульсному генератору.
Подтверждение характеристик в номинальном временном диапазоне от f
СТИП
до t
lиЛ
проводят с ис-
пользованием импульсов следующих форм волны:
для полного импульса и импульса, срезанного на спаде (на заднем фронте),
- fm|nравно наименьшему времени нарастания (длительности переднего) фронта импульса 71mV);
-равно наибольшему времени нарастания (длительности переднего) фронта импульса 71то>;
- обе формы волны должны иметь приблизительно наибольшее значение времени до полуслада
(длительности импульса) Т2тах, для которого сертифицируется измерительная система.
8.3.2 Альтернативный метод, дополненный измерением переходной характеристики со
гласно приложению В
Приписанный масштабный коэффициент определяют методом сличения сертифицированной из
мерительной системы напряжения грозового импульса с эталонной измерительной системой аналогич
ного типа напряжения согласно 5.2, с использованием полных импульсов с временем нарастания
(длительностью переднего) фронта Г1оа1в диапазоне от Т1т1пдо 71maj.и временем до полуслада. близ
ким к его наибольшему значению 7 ^ ^ , для которого сертифицируютсистему. В качестве альтернативы
приписанный масштабный коэффициент может быть рассчитан из масштабных коэффициентов компо
нентов системы (см. 5.2.2).
Для сертифицированных измерительных систем, предназначенных для измерения импульсов,
срезанных на переднем фронте, калибровка должна проводиться импульсами с временем до среза Тсса| в
диапазоне от 7cinV)до 7С(Пах.
Дополнительно к калибровке импульсами должна быть снята переходная характеристика серти
фицируемой измерительной системы согласно приложению В. Опорный уровень в границах опорного
временного диапазона, для которого измерительная система должна быть сертифицирована, не дол
жен отличаться от значения переходной характеристики для времени:
- 71са1более, чем ±1 %, для полных импульсов и импульсов, срезанных на спаде (на заднем фронте).
- 7сса1более, чем ±1 %. для импульсов, срезанных на переднем фронте.
Переходная характеристика недолжна отклоняться более, чем на 2 %, от опорного уровня в опор
ном временном диапазоне от 0,571<П1Пдо 271тах (приложение В). Далее переходная характеристика не
должна отклоняться более, чем на 5 %, в диапазоне от 271та, до 2Г2таж, где 2твл время до
полуслада импульса, близкое к наибольшему значению, для которого сертифицируют измерительную
систему.
33