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 23.09.2024 по 29.09.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р МЭК 60904-10-2013; Страница 7

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013 Батреи свинцово-кислотные стационарные.Часть 21.Типы с регулирующим клапаном. Методы испытаний. Разработка ГОСТ Р. Прямое применение МС - IDT (IEC 60896-21(2004)). (Настоящий стандарт распространяется на стационарные свинцово-кислотные аккумуляторы и моноблочные батареи с регулирующим клапаном (далее - аккумуляторы и моноблочные батареи), применяемые при флотирующем режиме заряда (постоянно соединенные с нагрузкой и источником электроснабжения постоянного тока), в стационарном размещении (без перемещения с одного места на другое) и встроенные в стационарное оборудование или установленные в помещениях для батарей) ГОСТ Р МЭК 60904-1-2013 Приборы фотоэлектрические. Часть 1. Измерение вольт-амперных характеристик. Разработка ГОСТ Р на базе ГОСТ (ГОСТ 28977-91). Прямое применение МС - IDT (IEC 60904-1(2006)). (Настоящий стандарт распространяется на фотоэлектрические приборы и устанавливает методы измерения вольт-амперных характеристик фотоэлектрических приборов при естественном и искусственном солнечном освещении. Эти методы распространяются на отдельные фотоэлектрические преобразователи (солнечные элементы), сборки фотоэлектрических преобразователей (солнечных элементов) и на фотоэлектрические модули. Стандарт устанавливает основные требования к измерению вольт-амперных характеристик (ВАХ) фотоэлектрических приборов, порядок применения различных используемых в настоящее время методик, методы испытаний и приемы уменьшения погрешности измерений) ГОСТ Р 52350.28-2007 Взрывоопасные среды. Часть 28. Защита оборудования и передающих систем, использующих оптическое излучение Explosive atmospheres. Part 28. Protection of equipment and transmission systems using optical radiation (Настоящий стандарт рассматривает потенциальный риск воспламенения от использующего оптическое излучение оборудования, предназначенного для применения во взрывоопасных газовых средах. Он также распространяется на оборудование, которое находится вне взрывоопасной среды, но оптическое излучение от которого попадает в такую среду. В стандарте установлены меры предосторожности и требования, которые необходимо выполнять при применении оборудования, передающего оптическое излучение во взрывоопасных газовых средах, и метод испытания, который допускается использовать для проверки того, что пучок оптического излучения не способен вызвать воспламенение в выбранных условиях испытания, если оптические предельные значения не могут быть гарантированы оценкой или измерением интенсивности пучка. В настоящем стандарте содержатся требования к оптическому излучению в диапазоне длин волн от 380 нм до 10 мкм. Настоящий стандарт не рассматривает воспламенение от ультрафиолетового излучения или поглощения излучения взрывчатой смесью. Настоящий стандарт также не распространяется на взрывчатые поглотители или поглотители, содержащие окислитель. В настоящем стандарте определены требования к оборудованию, предназначенному для применения в атмосферных условиях. Настоящий стандарт дополняет и изменяет требования МЭК 60079-0. В случае противоречий между требованиями настоящего стандарта и МЭК 60079-0 требования настоящего стандарта имеют преимущественное значение)
Страница 7
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 61904-10-2013
класса однородности фильтра. Результаты проверки должны быть приведены в протоколе
испытаний.
b
) Использование некалиброванныхсеточных фильтров с однородной плотностью сетки,
которые не изменяют спектральное распределение света. Если применяется этот способ, то во время
испытаний эталонный прибор должен быть закрыт фильтром (находиться в зоне действия фильтра) В
этом случае коэффициентравен отношению измеренного значения тока короткого замыкания
эталонного прибора (/OJ) к калибровочному значению тока короткого замыкания эталонного прибора
при СУИ (/,ja с»и)- Однородность излучения, проходящего через фильтр, подтверждается по МЭК
60904-9 с использованием наименьшего из устройств (элемент в составе испытуемого образца или
эталонный прибор), размер которого соответствует размеру детектора для определения класса
однородности фильтра. Результаты проверки должны быть приведены в протоколе испытаний.
П р и м е ч а н и е - Максимальный размер открытого пространства ячейки сеточного фильтра не должен
превышать 1% от минимального из линейных размеров эталонного прибора и испытуемого образца в плоскости
измерений. Иначе возможна переменная ошибка, вызванная положением устройств.
c) Изменение угла падения света. Если применяется этот способ, эталонный прибор должен
иметь такую же отражающую способность, как и испытуемый образец, и должен быть смонтирован
таким образом, чтобы его рабочая поверхность была компланарна рабочей поверхности испытуемого
образца в пределах угла
±
1°. В этом случае коэффициентравен отношению тока короткого
замыкания эталонного прибора (/
Л
. измеренного после изменения угла, к калибровочному значению
тока короткого замыкания эталонного прибора (/*,,Суи)- Изменяя угол падения света при измерении
тока короткого замыкания эталонного прибора, последовательным приближением добиваются
требуемого значения энергетической освещенности.
П р и м е ч а н и е- В случае элементов со значительной площадью металлических контактов на
рабочей поверхности для уменьшения или исключения затенения ось вращения следящей системы должна быть
параллельна линиям металлизации.
П р и м е ч а н и е - Способ регулирования энергетической освещенности путем изменения утла падения
света особенно чувствителен к различиям угловых характеристикотражения эталонного и испытуемого приборов
при больших углах. Поэтому данный способ не должен применяться при углах более 60".
5.1.7 Если изменяемым параметром условий испытаний X, является температура при
постоянной энергетической освещенности, то установку и поддержание требуемой температуры
осуществляют с помощью терморегулятора или путем попеременного освещения солнечным светом и
затенения рабочей поверхности испытываемого образца.Альтернативный способ изменения
температуры заключается в естественном нагреве образца при контроле значений его температуры. В
этом случае измерения по 5.1.4 проводят в процессе нагрева в момент достижения температуры
испытываемого образца требуемого значения.
5.1.8 Необходимо контролировать, чтобы в течение регистрации всех данных одного измерения
температура испытуемого образца и температура эталонного прибора оставались постоянными с
отклонением в пределах
±
1 °С. а энергетическая освещенность, измеряемая эталонным прибором,
оставалась постоянной с отклонением в пределах
±
2 % (колебания, обусловленные облаками,
дымкой или дымом).
5.1.9 Повторите измерения, описанные в 5.1.4 - 5.1.8. изменяя параметр условий испытаний X,,
пока не будет охвачен весь требуемый диапазон значений параметра. Значения изменяемого
параметра X, следует выбирать так. чтобы требуемый диапазон [XJ состоял, по меньшей мере, из
четырех примерно равных интервалов. При каждом условии испытаний следует выполнить не
менее трех замеров.
П р и м е ч а н и е - При испытаниях в натурных условиях на результаты измерений влияют угловая и
спектральная зависимости параметров испытываемых образцов. Влияние спектральной зависимости
корректируется
с
помощью эталонных элементов, спектральная чувствительность которых соответствует
спектральной чувствительности испытуемых образцов. Также влияние спектральной зависимости может быть
скорректировано
с
помощью использования спектрорадиометра
с
последующим пересчетом результатов
измерений, учитывающим несовпадение спектральных характеристик. Угловой эффект может быть устранен с
помощью самой следящей системы.
5