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 9

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 9
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 61904-10-2013
ЕСУИ- энергетическая освещенность, на которую откалиброван эталонный прибор, как правило,
1000 Вт/м2;
Ты» - температура, при которой была выполнена калибровка эталонного прибора, как правило.
25 °С.
Если спектральная чувствительность эталонного прибора отличается
чувствительности испытуемого образца, необходимо провести корректировку
от спектральной
всех измеренных
значений Е в соответствии с МЭК 60904-7. для пересчета к спектру AM 1.5.
П р и м е ч а н и е-Вместо токов короткого замыканиямогут быть использованы значения
максимальной мощности и. соответственно, температурный коэффициент мощности эталонного прибора. В этом
случае
Е
определяется по формуле (3).
5.2.6Если изменяемымпараметром условий испытаний X, является энергетическая
освещенность при постоянной температуре, уменьшите энергетическую освещенность испытуемого
образца до требуемого значения одним из приведенных ниже способов без изменения
пространственной однородности или относительного спектрального распределения энергетической
освещенности.
определяется по
Значение энергетической освещенности в конкретной точке измерений
формуле
L i ~ Ki х L
(4),
где- коэффициент, определяемый в процессе измерений способами, описанными ниже.
Для уменьшения энергетической освещенности рекомендованы следующие способы:
a) Увеличение расстояния от лампы до плоскости измерения. Если применяется этот способ,
рабочая поверхность эталонного прибора должна располагаться в одной плоскости с рабочей
поверхностью испытуемого образца. Коэффициент k j равен отношению значения тока короткого
замыкания эталонного прибора (fc,,)f измеренного после изменения положения лампы, к
калибровочному значению тока короткого замыкания эталонного прибора (/„
зсуи
).
b
) Использование оптических линз. Если применяется этот способ, следует убедиться в том. что
линзы не влияют заметным образом на спектральное распределение излучения в диапазоне
чувствительностииспытуемогообразцаиэталонногоприбора,атакжененарушают
пространственной однородности энергетической освещенности в плоскости измерений. Коэффициент
равен отношению значения тока короткого замыкания эталонного прибора, измеренного после
установки линзы, к калибровочному значению тока короткого замыкания эталонного прибора.
c) Изменение угла падения. Если применяется этот способ, расстояние между источником света
и испытуемым образцом должно быть достаточно большим для того, чтобы исключить
неоднородность энергетической освещенности рабочей поверхности образца (неоднородность не
должна превышать 0.5 %). При использовании этого способа должны быть выполнены
следующие условия: поток излучения должен быть коллимирован; эталонный прибор должен
иметь такую же отражающую способность, как и испытуемый образец; рабочая поверхность
эталонного прибора
должна быть компланарна рабочей поверхности испытуемого образца в пределах угла
±
1°. При этих
условиях коэффициент
к
{ равен отношению значения тока короткого замыкания эталонного
прибора, измеренного после изменения угла (1,лз), к калибровочному значению тока короткого
замыкания эталонного прибора (/оаcwi). Изменяя угол падения света при измерении тока короткого
замыкания эталонного прибора, последовательным приближением добиваются требуемого значения
энергетической освещенности.
d)Использование откалиброванных сеточных фильтров с однородной плотностью сетки,
которые не изменяют спектральное распределение света. Если применяется этот способ, то во
время измерений эталонный прибор не должен быть закрыт фильтром. В этом случае коэффициент
является калибровочным параметром фильтра (долей пропускаемого света).
е)Использование некалиброванныхсеточных фильтров с однородной плотностью сетки,
которые не изменяют спектральное распределение света. Если применяется этот способ, то во время
измерений эталонный прибор должен быть закрыт фильтром (находиться в зоне действия фильтра).
7