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 52350.28-2007; Страница 10

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы 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 МЭК 60904-5-2013 Приборы фотоэлектрические. Часть 5. Определение эквивалентной температуры элементов фотоэлектрических приборов методом напряжения разомкнутой цепи. Разработка ГОСТ Р. Прямое применение МС - IDT (IEC 60904-5(2011)). (Настоящий стандарт распространяется на фотоэлектрические приборы и устанавливает предпочтительный метод определения эквивалентной температуры (ЭТ) фотоэлектрических приборов, используемый для оценки их тепловых характеристик, определения номинальной рабочей температуры (НРТ) и приведения измеренных вольт-амперных характеристик к другим температурам. Стандарт распространяется на солнечные элементы (фотоэлектрические преобразователи), сборки солнечных элементов, фотоэлектрические модули, фотоэлектрические батареи из однотипных модулей. Настоящий стандарт распространяется на линейные приборы с логарифмической зависимостью напряжения холостого хода от энергетической освещенности. Настоящий стандарт применим ко всем технологиям изготовления фотоэлектрических приборов, но при этом необходимо убедиться, что на измерения не воздействуют никакие неизвестные факторы. Испытание двусторонних приборов может отличаться процедурой измерения температуры и требовать специальной методики измерений) ГОСТ Р МЭК 60976-2013 Изделия медицинские электрические. Медицинские электронные ускорители. Функциональные эксплуатационные характеристики. Разработка ГОСТ Р. Прямое применение МС - IDT (IEC 60976(2007)). (Настоящий стандарт распространяется на медицинские ускорители электронов, используемые в терапевтических целях в медицинской практике. Настоящий стандарт распространяется на ускорители электронов, генерирующие либо тормозное, либо электронное излучение с номинальными энергиями от 1 до 50 МэВ и максимальными мощностями поглощенной дозы oт 0,001 до 1 Гр/с на расстоянии 1 м от источника излучения и на нормальном расстоянии облучения от 50 до 200см. . В настоящем стандарте установлены методы исследований и испытаний, выполняемых изготовителем на стадии проектирования и изготовления медицинского ускорителя электронов, но не установлены приемочные испытания, которые должны быть проведены после eго установки на месте эксплуатации. В настоящем стандарте установлены методы испытаний для определения и представления функциональных характеристик, которые необходимы для правильного введения в действие и безопасной эксплуатации ускорители электронов. . Эти характеристики должны быть представлены в сопроводительных документах вместе с отклонениями или максимальными изменениями, возможными в условиях нормальной эксплуатации. . Настоящий стандарт ни в коей мере не должен сдерживать разработку ускорителей новых конструкции, рабочих режимов и параметров, которые могут отличаться от приведенных в настоящем стандарте, при условии, что они будут соответствовать необходимым уровням эксплуатационных характеристик для облучения пациентов)
Страница 10
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 52350.282007
5.2.3 Импульсное излучение
Для длительности оптического импульса менее 1 мс энергия оптического импульса не должна пре
вышать минимальную энергию искрового зажигания соответствующей взрывоопасной газовой среды.
Для оптического импульса продолжительностью от 1 мс до 1 с энергия оптического импульса не
должна превышать значениядесятикратной минимальной энергии искрового зажигания взрывоопасной
газовой среды.
Для оптического импульса продолжительностью более 1с максимальная мощность недолжна пре
вышать уровни безопасности для непрерывного излучения (5.2.2. таблица 2). Такие импульсы рассматри
ваются как непрерывное излучение.
В серии оптических импульсов ко всем импульсам применяется критерий одиночного импульса. При
частоте повторения более 100 Гц средняя мощность не должна превышать уровень безопасности для
непрерывного излучения. При частоте повторения менее 100 Гцдопустима более высокая средняя мощ
ность. если это будет подтверждено испытаниями в соответствии с разделом 6.
5.2.4 Испытания на зажигание
Испытания на зажигание для подтверждения исхробезопасности выполняют в особых случаях, на
пример:
- для пучков средних размеров или продолжительности, которые могут превысить минимальные
критерии оптического зажигания, но не способны вызвать зажигание;
- для пучков со сложной временной диаграммой, для которых трудно определить энергию в импуль
се и/или среднюю мощность:
- для специальных сред, объектов или других конкретных применений, которые создают явно менее
жесткие условия, чем условия испытаний, изученныедо настоящего времени.
Испытание проводят на 10 образцах источника света, какуказано в разделе 6. Испытание считается
удовлетворительным, если ни в одном из 10 испытаний не происходит зажигания.
5.2.5 Оптические устройства, сконструированные по принципу искробезопасности
Оптические устройства, сконструированные по принципу искробезопасности. должны обеспечивать
защиту от электрической перегрузки’повреждениядля предупреждения избыточной интенсивности пучка
оптического излучения в потенциально взрывоопасных средах. Анализ риска’опасности должен опреде
лить. когда эти устройства необходимы. Виды отказов источника оптического излучения, барьер безопас
ности источника питания и наличие взрывоопасной среды должны рассматриваться в нормальных услови
ях эксплуатации и в условиях неисправностидля определения необходимости дополнительной защиты.
Источники оптического излучения, такие как лазерныедиоды или светодиоды, выходят из строя при
перегреве вусловиях перегрузки. Тепловой отказ некоторых оптических источников способен обеспечить
необходимую защиту от перегрузки (испытание на 10 образцах).
Электрические цепи, например, ограничители тока и/или напряжения, установленные между источни
ком оптического излучения и источником электрической мощности, способны обеспечить защитуот пере
грузки как исхробеэопасиые цепи.
Защита от перегрузкидолжна быть обеспечена в той степени, в какойэто необходимодля предпола
гаемого уровня защиты оборудования (см. МЭК60079-11). Например,для оборудования Ga ограничители
тока и/или напряжениядолжны обеспечивать защитуот перегрузки при двух учитываемых неисправностях
ограничителя тока и/или напряжения. Для оборудования Gb требование может быть снижено до одной
неисправности. Для оборудования Gc номинальные характеристики должны быть приняты без допуска
каких-либо неисправностей. Тепловое разрушение некоторых оптических источников малой мощности, та
ких как светодиоды, допустимодля обеспечения защиты от перегрузки оборудования с любым уровнем
защиты.
5.3 Требования к оптическому излучению с защитой «ор рг»
5.3.1 Общие требования
При этом виде защиты излучение должно быть заключено внутри оптического волокна или другой
передающей среды и. при этом, недолжно выходить за пределы этой изоляции. В этом случае характери
стики изоляции определяютуровень безопасности системы.
Анализ риска позволяет установить требования безопасности на основе предполагаемых условий
(условий неисправности или нормальных условий эксплуатации).
Оптическое волокно может использоваться в ситуациях, когда не существует заранее заданных ус
ловий. то есть когда внешнее воздействие может вызвать разрушение защитногобарьера. Дополнитель
ные средства защиты (например прочная кабельная проводка, кабелепровод или кабельный канал) сле-
6