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 60976-2013; Страница 61

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы 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 61345-2013 Модули фотоэлектрические. Испытания на воздействие ультрафиолетового излучения (Настоящий стандарт распространяется на фотоэлектрические модули и устанавливает правила проведения испытаний по определению стойкости модуля к воздействию ультрафиолетового (УФ) излучения. Испытания применяются для оценки стойкости к воздействию УФ-излучения таких материалов, как пластики и защитные покрытия. Целью данного стандарта является определение способности модуля выдерживать ультрафиолетовое излучение в диапазоне от 280 до 400 нм. До выполнения этого испытания должна быть выполнена световая обработка или другие предварительные процедуры в соответствии с МЭК 61215 или МЭК 61646) ГОСТ Р МЭК 61675-1-2013 Устройства визуализации радионуклидные. Характеристики и методы испытаний. Часть 1. Позитронные эмиссионные томографы. (Настоящий стандарт устанавливает термины и методы испытаний для декларирования характеристик позитронных эмиссионных томографов. позитронные эмиссионные томографы предназначены для обнаружения аннигиляционного излучения радионуклидов, излучающих позитроны, с помощью детектирования совпадений)
Страница 61
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 609762013
ПунктКраткое изложение требовании М Э К60976 и значение, полученное при испытаниях
%
9.1.3Симметрия квадратных ПО
Л
ЕЙ ТОРМОЗНОГО ИЗ
Л
УЧЕНИЯ
Максимальное отношение ПОГ
Л
ОЩЕННЫХ ДОЗ в точках, симметричных отно
сительно ОСИ ПУЧКА ИЗ
Л
УЧЕНИЯ и внутри области равномерности на СТАН
ДАРТНОЙ Г
Л
УБИНЕ ИЗМЕРЕНИЯ
9.1.4Максимальное отношение ПОГ
Л
ОЩЕННОЙ ДОЗЫ
НОМИНА
Л
ЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
_______________
МэВ
Максимальное отношение ПОГ
Л
ОЩЕННОЙ ДОЗЫ РАДИАЦИОННОГО ПО
Л
Я
к ПОГ
Л
ОЩЕННОЙ ДОЗЕ на ОСИ ПУЧКА ИЗ
Л
УЧЕНИЯ а плоскости на Г
Л
УБИНЕ
МАКСИМА
Л
ЬНОЙ ДОЗЫ для полей:
От 5 к 5 см до 30 хЗОсм
________________
%
________________ %
Более чем 30 ж 30 см до максимального квадратного поля
9.1.5К
Л
ИНОВИДНЫЕ ПО
Л
Я ТОРМОЗНОГО ИЗ
Л
УЧЕНИЯ
НОМИНА
Л
ЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
МэВ
________________ %
deg
Максимальное отклонение ФАКТОРА К
Л
ИНА
Максимальное отклонение ФАКТОРА УГ
Л
А К
Л
ИНА
9.1.6ТОРМОЗНОЕ ИЗ
Л
УЧЕНИЕ с модуляцией интенсивности
Если применяются испытания по 7.2—7.5; 7.8; 8.1.1 (только индекс качества) и
9.1.19.1.4 для наименьшего числа мониторных единиц (5.12). должен быть
указан допуск в 2% . определенный в 5.12
9.2Э
Л
ЕКТРОННОЕ ИЗ
Л
УЧЕНИЕ
9.2.1Равномерность Э
Л
ЕКТРОННЫХ ПО
Л
ЕЙ
Максимальное расстояние между контуром 80 % ИЗОДОЗЫ и границей проекции
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПО
Л
Я на БАЗОВОЙ Г
Л
УБИНЕ:
Вдольглавныхосей
мм
Максимальное расстояние между контуром 90 % ИЗОДОЗЫ и границей проекции
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПО
Л
Я на СТАНДАРТНОЙ Г
Л
УБИНЕ ИЗМЕРЕНИЯ.
Вдольглавныхосей
Вдоль биссектрис углов
мм
мм
Отношение наибольшей ПОГ
Л
ОЩЕННОЙ ДОЗЫ в любой точке РАДИАЦИОННОГО
ПО
Л
Я на СТАНДАРТНОЙ Г
Л
УБИНЕ ИЗМЕРЕНИЯ к ПОГ
Л
ОЩЕННОЙ ДОЗЕ на ОСИ
ПУЧКА ИЗ
Л
УЧЕНИЯ на Г
Л
УБИНЕ МАКСИМУМА ДОЗЫ
%
9.2.2Изменение распределения дозы в Э
Л
ЕКТРОННЫХ ПО
Л
ЯХ в зависимости от угловых
положений
Максимальное изменение отношения ПОГ
Л
ОЩЕННОЙ ДОЗЫ на СТАНДАРТНОЙ
Г
Л
УБИНЕ ИЗМЕРЕНИЯ в любой точке участка однородности внутри контура 90 %
ИЗОДОЗЫ, находящегося на расстоянии 1см от нее. к ПОГ
Л
ОЩЕННОЙ ДОЗЕ на
ОСИ ПУЧКА ИЗ
Л
УЧЕНИЯ на той же глубине для всех угловых положений
ГАНТРИ и СИСТЕМ Ы ФОРМИРОВАНИЯ ПУЧКА%
9.2.3Симметрия Э
Л
ЕКТРОННЫХ ПО
Л
ЕЙ
Максимальное отношение ПОГ
Л
ОЩЕННЫХ ДОЗ на СТАНДАРТНОЙ Г
Л
УБИНЕ
ИЗМЕРЕНИЯ в точках, расположенных симметрично относительно ОСИ ПУЧКА
ИЗ
Л
УЧЕНИЯ и находящихся внутри контура 90 % ИЗОДОЗЫ на расстоянии
более 1 см от него%
9.2.4Максимальное отношение ПОГ
Л
ОЩЕННЫХ ДОЗ
Максимальное отношение ПОГ
Л
ОЩЕННОЙ ДОЗЫ в РАДИАЦИОННОМ ПО
Л
Е на
Г
Л
УБИНЕ 0.5 см к ПОГ
Л
ОЩЕННОЙ ДОЗЕ на ОСИ ПУЧКА ИЗ
Л
УЧЕНИЯ на Г
Л
УБИНЕ
МАКСИМУМАДОЗЫ%
9.3Полутень РАДИАЦИОННЫХ ПО
Л
ЕЙ
Максимальное расстояние вдоль главных осей РАДИАЦИОННОГО ПО
Л
Я на
СТАНДАРТНОЙ Г
Л
УБИНЕ ИЗМЕРЕНИЯ между точками 80 % и 20 % ИЗОДОЗ.
построенных для 100% ПОГ
Л
ОЩЕННОЙ ДОЗЫ на ОСИ ПУЧКА ИЗ
Л
УЧЕНИЯ в
той же плоскости.
56