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 55617.2-2013; Страница 22

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ EN 55103-1-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от профессиональной аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления световыми приборами для зрелищных мероприятий. Нормы и методы измерений (Настоящий стандарт требований электромагнитной совместимости (ЭМС), относящихся к электромагнитной эмиссии, применяется к профессиональной аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратуре, а также к аппаратуре управления световыми приборами для зрелищных мероприятий в соответствии с определением 3.6, предназначенной для применения в условиях электромагнитной обстановки в соответствии с разделом 4. К области применения настоящего стандарта относятся также цифровая аппаратура, описанная в 3.5, и сборочные узлы, указанные в 6.3) ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-4. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Антенны и испытательные площадки для измерения излучаемых помех (Настоящий стандарт устанавливает характеристики и качество функционирования устройств для измерения излучаемых индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот от 9 кГц до 18 ГГц, а также технические требования к антеннам и испытательным площадкам) ГОСТ IEC 60079-29-2-2013 Взрывоопасные среды. Часть 29-2. Газоанализаторы. Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода (Настоящий стандарт содержит указания и рекомендации для выбора, установки, безопасного использования и технического обслуживания электрического оборудования II и I группы - газоанализаторов, сигнализаторов и газоаналитических систем, соответствующих требованиям IEC 60079-29-1 и IEC 60079-29-4, используемых для обеспечения промышленной безопасности и предназначенных для обнаружения горючих газов и определения их содержания)
Страница 22
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 55617.22013
ричесхих колец, и используется для определения угла падения. Устройство должно быть размещено
в коллекторной плоскости и с одной стороны коллектора.
6.1.2.2 Измерение теплового излучения
6.1.2.2.1 Измерение теплового излучения на открытом воздухе
Обычно виды теплового излучения не принимаются во вниманиедля испытания коллектора на откры
том воздухе. Однако, для определения тепловой радиации в апертуре коллектора пиргеометр может быть
закреплен на плоскости апертуры коллектора и кодной стороне в середине высоты.
6.1.2.2.2 Определение теплового излучения в закрытом помещении и в искусственных сол
нечных источниках
6.1.2.2.2.1 Измерение
Тепловая радиация может быть измерена, используя пиргеометр. как отмечено в 6.1.2.2.1 для наруж
ных измерений. Пиргеометрдолжен быть хорошо вентилируемым, чтобы минимизировать влияние солнеч
ной или искусственной солнечной радиации. Для внутренних испытаний тепловая радиация должна быть
определена со стандартной погрешностью в 10 Вт/м2.
6.1.2.2.2.2 Вычисление
При условии, что могут быть определены все источники и приемники тепловой радиации в области
наблюдения коллектора, тепловая радиация в апертуре коллектора может быть вычислена, используя из
мерения температуры, измерения излучающей способности поверхности и коэффициент формы излучения.
Тепловое излучение с поверхности коллектора (поверхность 1) и от более горячей поверхности
(поверх ность 2) вычисляется по формуле
Дополнительное тепловое излучение (по сравнению с той, которая наблюдалась бы. если бы поверх
ность 2 была бы абсолютно черным телом) вычисляется по формуле
Коэффициенты формы излучения приведены в учебниках по радиационному теплообмену. Тепловая
радиация в апертуре коллектора может также быть вычислена по ряду измерений, сделанныхдля малень
ких пространственных углов в области наблюдения. Такие измерения могут быть сделаны, используя пирге
лиометр с и без стеклянного фильтра для идентификации тепловой составляющей суммарной радиации.
6.1.2.3 Измерение температуры
6.1.2.3.1 Общие положения
При испытании солнечного коллектора требуются измерения температуры в трех точках: температуры
жидкости на входе коллектора, температуры жидкости на выходе коллектора и температуры окружающей
среды. Необходимая точность измерения температуры жидкости и окружающего воздуха отличаются. Это
значит, что датчики для температуры и связанное с ними оборудованиедля этих измерений будут различ
ными.
6.1.2.3.2 Измерение температуры теплоносителя на входе в коллектор (fln)
6.1.2.3.2.1 Необходимая точность
Температура жидкого теплоносителя на входе в коллектор должна быть измерена со стандартной
погрешностью 0,1 К. Нодля проверки колебаний температуры со временем требуется улучшенное разре
шение сигнала датчика температуры порядка ±0,02 К.
П р и м е ч а н и е — Это разрешение необходимо для всего диапазона значений температуры, используе
мых при испытании коллектора (то есть от 0 до 100 "С), которые требуют особенной точности для записи
данных, поскольку это требует разрешения одной части в 4.000 или 12-битной цифровой системе.
6.1.2.3.2.2 Монтаж датчиков
Датчик для измерения температуры должен быть укреплен не дальше, чем в 200 мм от входа коллек
тора. и теплоизолирован. Если необходимо поместитьдатчик на расстоянии более 200 мм от коллектора, то
нужно проверить, что на измерение температуры жидкости не оказывается постороннее воздействие.
Для перемешивания жидкости при измерении температуры, в трубопроводе должен быть сделан изгиб
против потока жидкости, зонддатчика должен также устанавливаться против потока жидкости в той части
трубопровода, где поток поднимается (чтобы мешать застою воздуха вблизи датчика), как показано
рисунке 1.
(3)
cF,2[t2T *~ T *y
(4)
18