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 22.12.2025 по 28.12.2025
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015; Страница 37

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ ISO 252-2014 Ленты конвейерные. Определение прочности связи между элементами конструкции Conveyor belts. Determination of between constitutive elements (Настоящий стандарт устанавливает два метода (А и В) определения прочности связи между элементами конструкции конвейерных лент - между слоями и между поверхностями и каркасом. Основные условия проведения испытаний должны соответствовать ISO 36. Настоящий стандарт распространяется на все типы конструкции конвейерных лент, кроме лент с металлическим кордом, а также резинотекстильных лент с прочностью при растяжении по полной толщине не более 160 Н/мм) ГОСТ Р 56449-2015 Месторождения газовые, газоконденсатные, нефтегазовые и нефтегазоконденсатные. Программное обеспечение для гидродинамического моделирования месторождений. Основные функциональные и технические требования Gas, gas condensate, oil, gas and condensate deposits. Software for flow simulation of hydrocarbon fields. The main functional and technical requirements (Настоящий стандарт устанавливает требования к программному обеспечению для гидродинамического моделирования газовых, газоконденсатных, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений. Положениями настоящего стандарта руководствуются субъекты хозяйственной деятельности:. - использующие программное обеспечение для гидродинамического моделирования газовых, газоконденсатных, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений;. - разрабатывающие программное обеспечение для гидродинамического моделирования газовых, газоконденсатных, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений) ГОСТ Р ИСО 20807-2015 Контроль неразрушающий. Квалификация персонала для ограниченного применения в неразрушающем контроле Non-destructive testing. Qualification of personnel for limited applications of non-destructive testing (В настоящем стандарте установлена система квалификации персонала, выполняющего неразрушающий контроль в применениях ограниченного, повторяющегося или автоматического характера, таких как:. а) вихретоковая и электромагнитная сортировка материалов;. б) вихретоковый и электромагнитный контроль трубных изделий во время производства;. в) ультразвуковой контроль листовых материалов прямым преобразователем во время производства;. г) ультразвуковое измерение толщины. Эти примеры не ограничивают диапазон квалификаций, которые могут определяться настоящим стандартом. Настоящий стандарт не предусматривает магнитопорошковый контроль или проникающий контроль. Настоящий стандарт не предназначен для замены требований квалификации и сертификации, приведенных в секторальных стандартах)
Страница 37
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 61869-22015
Н а рисунках 2А .5 и 2А .6.
X
испы туемы й тран сф орм атор,
N
эталонны й тран сф орм атор с тем ж е номи
нальны м током первичной обмотки, что и у тран сф ор м атора X (ток, при котором долж но бы ть проведено испы
тание).
N
эталонны й тран сф орм атор, имею щ ий номинальный ток первичной обмотки, равны й номинальному
вторичному току тран сф о р м ато ра
X.
С ледует отметить, что тран сф орм атор
N ’
со ставл яет ч асть нагрузки
Za
транс ф о р
м ато р а
X
и поэтому долж ен бы ть учтен в определении значения нагрузки
ZB.
А , и А2 д в а ам п ерм етра, и следует
принять м еры , д л я того чтобы А2 и зм ерял разницу меж ду вторичными токами тран сф орм аторов
N
и
N’.
Если номинальный коэф ф ициент тран сф орм аци и тран сф о р м ато ра
N
является kr, тран сф ор м атора
X
к ,,,
а тран сф ор м атора ЛГ — к ’,, коэф ф ициент к, долж ен бы ть производны м к,и к,*:
кк.
В этих условиях средн еквадрати ческое значения тока в ам п ерм етре А2. отнесен н ое к току в ам п ерм етре А ,,
вы раж енное в процентах, является полной погреш ностью тран сф ор м атора
X.
П р и м е ч а н и е — При использовании м етодов, представленны х н а рисунках 2А .5 и 2А .6, следует принять
меры , чтобы и сп ользовать нижний уровень сопротивления прибора А ^ так как оно составл яет ч асть нагрузки тран с
ф о р м ато р а
X.
О но ум ен ьш ает нагрузку на тран сф ор м аторе
X
и увеличивает нагрузку на тран сф ор м аторе
N.
2А .7 И сп о л ь зо ван и е п ол н ой п огр еш н ости
Ч и словое зн ачение полной погреш ности никогда не будет м ен ее, чем векторная сум м а коэф ф ициента по
греш ности г: и угловой погреш ности (последняя вы раж ается в сантирадианах).
С ледовательн о, полная погреш ность всегда указы вает на м аксим ально возм ож н ое зн ачение токовой по
греш ности г: или угловой погреш ности.
П огреш ность тока
г.
особен н о и нтересна при функционировании токовы х реле, а угловая погреш ность при
функционировании ф азочувстви тельн ы х р ел е (например, направленны х реле).
В слу чае ди ф ф ерен ц и альн ы х реле это комбинация полных погреш ностей тран сф ор м аторов тока, которы е
следует учесть.
Д ополнительное преи м ущ ество ограничения полной погреш ности ограничение, возникаю щ ее в результа
т е гармонического содерж ания тока вторичной обмотки, который необходим д л я правильного функционирования
определенны х типов реле.
33