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 46

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 46
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 55617.22013
туру неба, и зависимость КПД коллектора в зависимости от указанных характеристик. На этапе определе
ния параметров коллектора используется модель коллектора фактической полезной мощности.
Среднее значение скорости окружающего воздушного потока, с учетом пространственного измене
ния по поверхности коллектора и временные изменения в течение испытания, должны находиться в преде
лах от 1 м/с и 4 м/с. При необходимости могут использоваться вентиляторы.
Расход жидкости должен быть приблизительно 0,02 кг/сна 1 м2соответствующей площади коллекто
ра.
А.
если не определено иначе. Значение расхода должно поддерживаться в пределах ± 1% от заданной
величины в течение каждого периода испытания, и не должно изменяться более, чем на ± 10 % от заданной
величины от одного этапа испытаний к другому. Можно проводить испытания при других значениях расхо
да. придерживаясь указаний изготовителя.
В некоторых коллекторах рекомендованный расход жидкости может быть близким к переходной обла
сти междуламинарным и турбулентным течением жидкости. Это может привести кнестабильности внутрен
него коэффициента теплопередачи и. следовательно, к ошибке в измерениях КПД коллектора. Чтобы испы
тать такой коллектор рассматриваемым способом, следует использовать более высокое значение расхода
жидкости, чтодолжно быть отмечено в протоколе испытаний.
Измерения изменений температуры жидкости менее, чем на 1 К не включаются в протокол испытаний
из-за недостаточной точности прибора.
П р и м е ч а н и е Поскольку квазидинамический метод основан на минимизации ошибок в определе
нии выходной мощности коллектора (не КПД. как в испытаниях, описанных в 6.1 и 6.2). то относительная погреш
ность измерений из-за низкой разности температур жидкости коллектора больше не будет вызывать проблем,
поэтому ограничение в 1 К при определении разности температур может быть исключено в последующих версиях
стандарта.
6.3.4.4 Мотодика испытаний
Коллектордолжен быть проверен вдиапазоне его рабочих температур при наружных условиях, чтобы
определитьхарактеристики егоэффективности. Измерительные точки, которые удовлетворяют требовани
ям. приведенным ниже, должны быть получены по крайней мере для четырех значений температуры жид
кости на входе, равномерно распределенных подиапазону рабочей температуры коллектора.
Если возможно, одно из значений температур на входе должно быть установлено таким образом,
чтобы средняя температура жидкости в коллекторе находилась в пределах ±3 К от температуры окружаю
щей среды во время солнечного полудня, чтобы получить точное значение i)0. Температура на входе дол
жна быть выше температуры точки росы, чтобы избежать конденсации воды на поглотителе, что привело бы
кошибочным результатам испытаний. Климатические условия должны соответствовать 6.3.4.6 и 6.3.4.6.2.
Второе и третье значение температуры жидкости на входе должны быть выбраны таким образом,
чтобы средняя температура жидкости в коллекторе была равномерно распределена между самым низким
и самым высоким значениями рабочего диапазона температур коллектора, измеренных в солнечный пол
день. Для неостекленных коллекторов необходимо установить только три значения температуры жидкости
на входе. В этом случае второе значение температуры должно быть выбрано таким образом, чтобы быть
ближе ксередине рабочего диапазона температур коллектора. Климатические условия должны соответ
ствовать 6.3.4.6.3.
В зависимости от типа коллектора, максимальная температура на входе должна быть выбрана так,
как определено в 6.1.4.4 и 6.2.4А
Изменение значения температуры жидкости на входе должно быть сделано после того, как будет
выполнен каждый этап испытания. Данные, зарегистрированные в течение периода «смены шага» не дол
жны быть включены в результаты испытаний. Температура жидкости на входедолжна сохраняться постоян
ной. в пределах ± 1 К в течение каждого этапа испытаний.
П р и м е ч а н и я
1 Если требуется выполнить сравнение с параметрами в установившемся режиме, необходимо получить по
крайней мере четыре измерительные точки с требуемой продолжительностью, для каждой температуры на
входе. Если позволяют условия испытаний, требуется взять равное число измерительных точек до и после сол
нечного полудня для каждой температуры жидкости на входе.
2 Так как используемая в данном методе модель более точно описывает работу коллектора, то важность
измеряемых четырех точек так же. как и независимых измерительных точек в их пределах, сведена к минимуму.
При дальнейшей переработке этого метода потребуется только три измерительные точки. Более полная харак
теристика коллектора также приводит к меньшему количеству ограничений при разработке конструкции коллек
тора. и охватывает более широкий диапазон коллекторов.
42