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 23.03.2026 по 29.03.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р МЭК 61298-2-2015; Страница 13

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 31610.0-2014 Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования (Настоящий стандарт устанавливает общие требования по конструированию, испытанию и маркировке электрооборудования и Ех–компонентов, предназначенных для использования во взрывоопасных средах. При использовании в тексте настоящего стандарта термина «оборудование» подразумевается, что он относится в равной степени как к электрическому (электрооборудование), так и неэлектрическому оборудованию, предназначенному для работы во взрывоопасных средах. Стандартными атмосферными условиями (относящимися к характеристикам среды c точки зрения взрыва), при которых может работать электрооборудование, являются:. - температуре от минус 20 °С до плюс 60 °С;. - давлении от 80 кПа (0,8 бар) до 110 кПа (1,1 бар);. - содержании кислорода в воздухе примерно 21 % по объему. Настоящим стандартом и другими стандартами, дополняющими настоящий стандарт, установлены дополнительные требования к испытанию оборудования, работающего в диапазоне, отличающегося от нормального температурного диапазона. Применение оборудования в условиях эксплуатации, отличающихся от стандартных условий, в части диапазона атмосферного давления и стандартного содержания кислорода, в особенности для видов взрывозащиты, которые зависят от гашения пламени, такого как «взрывонепроницаемая оболочка «d» (ГОСТ IEC 60079-1) или от ограничения энергии – «искробезопасная цепь «i» (ГОСТ 31610.0) требует дополнительного рассмотрения и испытаний) ГОСТ 31610.11-2014 Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь i (Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкции и испытанию искробезопасного оборудования, предназначенного для применения во взрывоопасных средах, а также связанного оборудования, предназначенного для подключения к искробезопасным цепям, входящим во взрывоопасные среды. Данный вид взрывозащиты применим к электрооборудованию, в котором электрические цепи не способны вызвать взрыв окружающих взрывоопасных сред. Настоящий стандарт также распространяется на электрооборудование или части электрооборудования, находящиеся вне взрывоопасной среды или имеющие другой вид взрывозащиты из перечисленных в ГОСТ 31610.0, в тех случаях, когда искробезопасность электрических цепей во взрывоопасной среде может зависеть от конструкции и исполнения такого электрооборудования или его частей. С помощью данного стандарта оценивают возможность применения во взрывоопасных средах электрических цепей, подвергающихся воздействию взрывоопасной среды) ГОСТ 31610.13-2014 Взрывоопасные среды. Часть 13. Защита оборудования помещениями под избыточным давлением p (Настоящий стандарт содержит требования к проектированию, конструкции, оценки, испытаниям и маркировке помещений, защищенных избыточным давлением для размещения оборудования:. - в помещении, расположенном во взрывоопасной зоне газовой или пылевой среды, внутри которого нет внутреннего источника воспламеняющегося вещества;. - в помещении, расположенном во взрывоопасной зоне газовой или пылевой среды, внутри которого присутствует внутренний источник воспламеняющегося вещества;. - в помещении, расположенном вне взрывоопасной зоны, внутри которого присутствует внутренний источник воспламеняющегося вещества. Настоящий стандарт устанавливает требования к помещениям или зданиям, которые собраны или построены на производстве, находящиеся на суше или у берега, которые спроектированы для упрощения доступа персонала и в первую очередь предназначены для установки конечным потребителем и проверки на месте. Помещение может быть расположено во взрывоопасной газовой или пылевой среде, требующей уровень взрывозащиты оборудования Gb, Db, Gc или Dc. Настоящий стандарт не устанавливает требования к методам по обеспечению степени токсичности и значений температуры воздуха, пригодного для безопасного присутствия персонала в помещении)
Страница 13
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 61298-2—2015
4.2.2 Процедура измерения
Если известно, что мертвая зона является значимым фактором, она должна быть измерена в
соответствии со следующей процедурой: мертвую зону измеряют три раза в каждой из трех кон
трольных точек: 10 %, 50 % и 90 % диапазона показаний, выполняя следующие действия:
a) медленно увеличивают входную переменную до тех лор. пока на выходе тестируемого при
бора не появятся изменения;
b
) отмечают значение входной переменной, соответствующее началу этих изменений;
c) медленно уменьшают входную переменную до тех пор. пока на выходе тестируемого прибо
ра не пропадут изменения;
d) отмечают значение входной переменной, соответствующее окончанию этих изменений.
Необходимо отслеживать и записывать значения выходной переменной (не менее трех раз. но
рекомендуется пять) во всем диапазоне измерений, как при возрастании, так и при убывании входной
переменной. Разность между показаниями входной переменной, измеренными в перечислениях Ь) и d),
и является значением мертвой зоны в этой точке.
4.2.3 Представление результатов
Максимальное значение мертвой зоны в каждой точке тестирования, выраженное в процентах
от заданного диапазона показаний шкалы измерений входного сигнала, должно быть записано в со
ответствующую таблицу протокола испытания.
Максимальное из всех значений должно быть записано в протоколе испытания как мертвая зо
на тестируемого прибора.
Если известно значение мертвой зоны, установленное изготовителем, оно должно быть запи
сано в протоколе испытания рядом со значением, полученным в ходе тестирования.
5 Динамические характеристики
5.1 Общие положения
Настоящий стандарт содержит информацию о характеристиках тестируемых приборов в единой
форме, пригодной для сравнения.
В соответствии с областью применения настоящего стандарта при проведении тестовых испы
таний для определения динамических характеристик приборов может потребоваться применение
ступенчатых и синусоидальных сигналов.
Данные тестирования, получаемые при подаче синусоидальных сигналов на вход тестируемого
прибора, требуются в основном для проведения математического анализа, графического решения
задач регулирования и получения динамических характеристик линейных систем.
Тестовые испытания с использованием ступенчатых входных сигналов позволяют определять
мертвую зону временного интервала и дают качественную оценку нелинейности тестируемого прибо ра.
Для того чтобы достичь компромисса по числу тестовых испытаний, в соответствии с МЭК
61298-1 (подраздел 5.2) большая часть приборов тестируется только при одном значении выходной
нагрузки и с использованием минимальной конфигурации входных сигналов.
Очевидно, что данных, полученных в ходе тестирования с помощью ступенчатых и синусои
дальных сигналов, будет недостаточно для полного описания нелинейностей тестируемого прибора.
В настоящем стандарте приведена сравнительная информация для идентификации динамиче
ских характеристик простых приборов и получения качественных показателей для более сложных
приборов. В отдельных случаях в программу испытаний могут быть включены более подробные те
стовые испытания.
П р и м е ч а н и е Установленные значения выходных нагрузок и уровней входных сигналов являются
достаточными для получения достоверных данных, удовлетворяющих требованиям большей части стандартных
тестовых испытаний, и количественных показателей в случав больших и быстро меняющихся сигналов.
5.2 Общие правила проведения тестовых испытаний и меры предосторожности
Тестирование следует проводить в диапазоне показаний, настроенном на средние значения.
При этом нижний предел диапазона измерений устанавливают приблизительно в среднюю точку до
пустимого диапазона регулирования. Если тестируемый прибор имеет специальные регулируемые
опции (например, встроенные фильтры и демпферы), позволяющие корректировать его динамиче
ские характеристики, тестовые испытания следует проводить с такими настройками, чтобы эти опции
оказывали минимальное влияние на исследуемые характеристики. В дальнейшем, при необходимо
сти, могут быть проверены настройки, приводящие к максимальному влиянию данных опций на
дина мические характеристики прибора.
В тестовых испытаниях по оценке динамических характеристик приборов с электрическим вы ходом.
например для моделирования реальной нафузки можно применить параллельное подключение
10