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 IEC 60034-18-21-2014; Страница 11

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 41.49-2003 Единообразные предписания, касающиеся сертификации двигателей с воспламенением от сжатия и двигателей, работающих на природном газе, а также двигателей с принудительным зажиганием, работающих на сжиженном нефтяном газе, и транспортных средств, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия, двигателями, работающими на природном газе, и двигателями с принудительным зажиганием, работающими на сжиженном нефтяном газе, в отношении выбросов вредных веществ Uniform provisions concerning the certification of compression ignition and natural gas engines as well as positive-ignition engines fuelled with liquefied petroleum gas and vehicles equipped with compression ignition and natural gas engines and positive-ignition engines fuelled with liquefied petroleum gas, with regard to the emissions of pollutants (Настоящий стандарт применяют к двигателям с воспламенением от сжатия, двигателям, работающим на природном газе, и двигателям с принудительным зажиганием, работающим на сжиженном нефтяном газе, установленным на механических транспортных средствах) ГОСТ Р МЭК 62061-2015 Безопасность оборудования. Функциональная безопасность систем управления электрических, электронных и программируемых электронных, связанных с безопасностью (Настоящий стандарт определяет требования и рекомендации для проектирования, интеграции и подтверждения соответствия связанных с безопасностью электрических, электронных и программируемых электронных систем управления (СБЭСУ) для оборудования (машин). Настоящий стандарт распространяется на системы управления отдельно или в комбинации, выполняющие связанные с безопасностью функции управления, используемые в стационарно установленных промышленных машинах и механизмах, включая группу машин, работающих вместе в согласованном режиме. Настоящий стандарт не предназначен ограничивать или запрещать совершенствование технологии. Он не охватывает все требования (например, защиту, неэлектрическую взаимную блокировку или неэлектрическое управление), которые необходимы и устанавливаются другими стандартами или регламентирующими документами, обеспечивающими безопасность людей. Для того чтобы обеспечить соответствующую безопасность, для каждого типа машины существуют уникальные требования, которые должны быть выполнены) ГОСТ 2477-2014 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды (Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания воды в нефти, жидких нефтепродуктах, пластичных смазках, парафинах, церезинах, восках, гудронах и битумах. Стандарт не распространяется на битумные эмульсии)
Страница 11
Страница 1 Untitled document
ГОСТ IEC 60034-18-21—2014
Если испытываемая система изоляции минимально отличается от классифицированной систе
мы. можно следовать пункту 4.2.
Рекомендуется, чтобы длительность подциклов старения для предназначенной температуры
определенного класса магревостойкости выбиралась таким образом, чтобы обеспечить средний срок
эксплуатации около 10 циклов для каждой температуры старения.
Т а б л и ц а 2 — Рекомендуемые температуры и длительность подциклов старения
Предполагаемый
класснагрело-105
стойкости
120 130 155 180 200
Количестводней в
подцикле старения
T, <Т*SТ,
121212
121212
708085959505
2030455565751-2
607075858595
1020354555652-3
Предполагав-
мый интервал
температур
старения
а
) ’С
506065757585
0010253545554-6
405055656575
9000152535457-10
304045555565
80900515253514-21
203035454555
70809505152528-35
102025353545
60708595051545-60
П р и м е ч а н и е Таблица 2 разработана для того, чтобы позволить лабораториям гибко выбирать
время старения и температуры для оптимизации процесса испытаний, работы персонала и оборудования. В
нейдана идеальная ситуация (на основе шага в 10 К), которая позволяет удваивать время старения на каж
дые 10 К понижения температуры старения (например, 1.2.4. 8. 16. 32 и 64 дня старения). Она позволяет
устанавливать процесс старения кратно неделе при нижней температуре старения (например. 1.2. 4. 7, 14. 28
и 49 дней старения). Она также позволяет устанавливать процесс старения на базе 5-дневной рабочей неде
ли. Вэтом и заключается главная выгода: подцикл старения можно начать в пятницу, а диагностические
испы тания - в понедельник (например. 3. 10. 17. 31 и 59 дней старения)
5.3 Методы нагрева
Несмотря на некоторые очевидные недостатки, опыт показывает, что термошкаф для испыта
ния на старение является удобным и экономичным средством обеспечения термического старения.
Следует использовать термошкафы с вынужденной конвекцией. В термошкафе все части системы
изоляции подвергаются воздействию температуры старения, а в реальных условиях эксплуатации
большая часть изоляции может работать при температурах значительно более низких, чем
темпера тура наиболее нагретого места. К тому же при нагреве для старения в термошкафе
продукты распада имеют больше шансов остаться на месте, а в реальных условиях эксплуатации
их бы. возможно, унесло вентиляцией. Температура старения должна контролироваться и
поддерживаться постоянной в пределах ±2 К при значениях до 180 °С включительно и ±3 К при
значениях от 180 С до 300 еС.
Использование для нагревания печей не является обязательным. По возможности можно ис
пользовать средства, которые точнее воспроизводят условия эксплуатации, например:
- прямой нагрев электротоком;
- пусковой и реверсивный режимы (испытание двигателя);
- наложение постоянного тока на переменный ток двигателя, работающего на холостом ходу;
- приложение гибких нагревателей к опытным образцам.
5.4 Подцикл термического старения
Холодные испытываемые объекты (при комнатной температуре) следует поместить непосред
ственно в предварительно разогретый термошкаф, чтобы подвергнуть их соответствующему терми
ческому удару в каждом цикле. Подобным образом нагретые испытываемые объекты должны быть
извлечены из термошкафа непосредственно в воздух комнатной температуры, чтобы подвергнуть их
одинаковому термическому удару как при охлаждении, так и при нагревании.
5