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 31

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 31
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 55617.22013
Тепловая радиация на коллекторе недолжна превышать радиацию абсолютно черноготела, при тем
пературе окружающей среды, больше, чем на 5 % от суммарной радиации.
Коллимация искусственного источникадолжна быть такой, чтобы углы падения не менее 80 % ради
ации искусственного источника, лежали бы в диапазоне, в котором коэффициент преобразования угла па
дения коллектора изменяется не более, чем на ±2 % от его значения при нормальном падении. Для типо
вых плоских коллекторов это условие обычно будет удовлетворяться, если по крайней мере 80 % излуче
ния искусственного источника в любой точке коллектора будет исходить из искусственного источника сол
нечного излучения, содержащегося внутри предполагаемого угла в 60еили менее, если смотреть с любой
точки.
П р и м е ч а н и е — Дополнительные требования относительно коллимации применяются для измерения
коэффициента преобразования утла падения (см. 6.1.7.2).
Метод, используемый для измерения радиации в течение испытания, должен выдавать значения
средней радиации, которые согласовываются с теми значениями, которые определены пространственной
интеграцией в пределах ± 1 %.
П р и м е ч а н и е Разница в спектральных составах радиации ламп (в закрытом помещении) и неба
(на открытом воздухе) приводит к значительным несоответствиям в характеристиках спектрально-селективных
поглотителей или поверхностей.
6.1.5.3 Испытательная установка
При монтаже и выборе места установки коллектора необходимо следовать требованиям, приведен
ным в 6.1.1.
С искусственным солнечным источником должен использоваться вентилятор, чтобы произвести поток
воздуха в соответствии с 6.1.1.8.
6.1.5.4 Предварительная подготовка коллектора
Необходимо следовать методике, описанной в 6.1.4.2.
6.1.5.5 Методика испытаний
Коллектордолжен быть испытан в диапазоне значений рабочей температуры приблизительно таким
же способом, как и при наружном испытании (см. 6.1.4.4).
Однако, восемь пунктов испытаний с искусственным источником будут соответствовать наружным
испытаниям, если используются четыре различных значения входной температуры и обеспечивается вре
мя для стабилизации температуры. Одно значение входном температуры должно лежать в пределах ±3 К от
температуры окружающего воздуха. В течение испытания измерения должны быть выполнены так. как
определено в 6.1.5.6.
6.1.5.6 Измерения при испытаниях с искусственными источниками излучения
6.1.5.6.1 Общие положения
Измерения должны быть выполнены, как указано в 6.1.4.
6.1.5.6.2 Измерение солнечной радиации искусственного источника
Рекомендуется использовать пиранометры для измерения радиации искусственного источника ради
ации в соответствии с 6.1.2.1. Также могут использоваться другие типы детекторов излучения, если они
откалиброваны для искусственного источника радиации. Детали инструментов и методов, используемых
для их калибровки, будут соотноситься с результатами проверки. Распределение излучения по апертуре
коллектора должно быть измерено, используя сетку с максимальным шагом в 150 мм и пространственную
среднюю величину, выведенную простым усреднением.
П р и м е ч а н и е Радиация искусственного источника обычно изменяется по апертуре коллектора,
а также в течение испытания. Поэтому необходимо использовать методику для объединения радиации по апер
туре коллектора. Изменения излучения во времени обычно вызываются колебаниями электроснабжения и коле
банием мощности лампы в зависимости от температуры и времени эксплуатации. Некоторым лампам требуется
более 30 минут, чтобы достигнуть устойчивого рабочего состояния.
6.1.5.6.3 Измерение тепловой радиации в искусственном источнике радиации
Тепловая радиация в искусственном источнике радиации вероятно будет выше, чем та. которая обыч
но встречается на открытом воздухе. Поэтому онадолжна быть измерена, чтобы гарантировать, что тепло
вая радиация не превышает предельных значений, указанных в 6.1.5.8.
Средняя тепловая радиация источника проверяется ежегодно и каждый раз. когда были произведены
изменения, которые могли повлиять на ее величину. Сведения о величине средней тепловой радиации и
дате, когда она была последний раз измерена, должны включаться в протокол испытаний коллектора.
27