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 89

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 89
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 55617.22013
Приложение Н
(справочное)
Сравнение модели коллектора 6.1 и модели коллектора 6.3
В данном сравнительном анализе сначала описывается существующая постоянная модель коллектора,
используемая в 6.1. Эта модель широко используется и в испытаниях и для моделирования. Основным
уравнением является постоянная модель работы коллектора для почти нормального угла падения и может
быть записано как:
QIA
=-с ,< ^ - fa)-c
2(.
(Н.1)
Радиация обозначается как 6". но могла бы вместо этого быть обозначенной как Gb. чтобы указать те
высокие уровни радиации, принимаемые в цикле испытания. Никакое исправление для непостоянных состояний не
делается, поэтому необходимо обеспечить постоянные условия на входе в коллектор и условия излучения для
каждой точки испытаний.
Предполагается, что угол падения излучения является почти вертикальным, так. чтобы действием угла
падения можно было пренебречь.
Кроме того в 6.1 приведены дополнительные методики испытаний для определения зависимости угла
падения для КПД с нулевыми потерями и эффективной теплоемкости коллектора. Поэтому полное мгновенное
уравнение от всех вариантов в 6.1 может быть написано как:
QIA
=
F (m )„M Q )G ‘
- c,(/m- /„) - c ^ -
ta? - c^dijdt.
(H.2)
Как и первый шаг в методе 6.3. первый элемент уравнения разделен на две части, давая сумму КПД с
нулевыми потерями для луча радиации и рассеянной радиации, или
FfmfonK^^QfG
есть разделенный на
P{m)enKtt,(0)Gb+ F(m)onKM(0)Gd. в то время как остальная часть уравнения остается неизменной.
Чтобы сделать возможным испытания более широкого диапазона солнечных коллекторов, но также и
достигать намного более полной характеристики коллектора из того же испытания и с тем же самым методом,
добавлено другое исправление к модели коллектора, а именно, исправление для ветровой зависимости. В мето де
6.1 это осуществляется ограничением скорости ветра 24 м/с, для остекленных коллекторов в течение испы тания.
Чувствительность к скорости ветра неостекленных коллекторов приводит к необходимости применения метода
испытания 6.2. который указывает, что три различные функции КПД должны быть измерены для каждого коллектора
при трех скоростях ветра. Для испытательных площадок с изменяющимся климатом, такие испыта ния также может
быть трудно провести на открытом воздухе.
В этом методе зависимость ветра смоделирована двумя условиями, добавленными к основному
уравнению. Каждый оказывает действие на КПД с нулевыми потерями (-с6 и G’) и другое действие на
теплопотери (-с3и (/т - /а)).
После заключительногодобавлениязависимости длинноволновой радиацииоттвплопотерь
(+
сл (Ei
-
а
Г®)). смоделированной как и для неостекленных коллекторов (см. приложение Д), модель коллекто
ра записывается как формула (7). Формула (7) дает выходную мощность коллектора на квадратный метр исполь
зуемой рекомендуемой области.
85