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 8

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 8
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 61869-22015
3.4.204 номинальный ток первичной обмотки безопасности приборов
lpL
(rated instrument
limit primary current): Значение, соответствующее минимальному первичному току трансформатора, при
котором полная погрешность превышает или равна 10 % при номинальной вторичной нагрузке.
[МЭК 60050-321:1986. 321-02-27]
3.4.205 номинальный коэффициент безопасности приборов
FS
(instrument security factor): Отно
шение номинального тока первичной обмотки безопасности приборов к номинальному первичному току.
Примечание 1 Следует принимать во внимание тот факт, что в реальности коэффициент безопас
ности определяется значением нагрузки. Когда значение нагрузки значительно ниже номинального, более высокие
значения тока будут возникать во вторичной цели в случае токов короткого замыкания.
Примечание 2 В случае аварийного режима в сети и когда большие токи проходят через первичную
обмотку трансформатора тока, безопасность приборов, подключенных на выходе трансформатора, оказывается
выше при малых значениях номинального коэффициента безопасности прибора
FS
при его наименьшем значении.
[МЭК 60050-321:1986, 321-02-28, измененное название, примечание)
3.4.206 предельная вторичная э.д.с. измерительных трансформаторов тока
EFS
(secondary
limiting e.m.f. for measuring current transformers): Произведение коэффициента безопасности приборов
FS,
номинального тока вторичной обмотки, а также векторной суммы сопротивления номинальной на
грузки и активного сопротивления вторичной обмотки.
Примечание 1 — Предельная вторичная э.д.с. измерительных трансформаторов тока
EfS
рассчитыва
ется по формуле:
где
Rb
резистивная часть номинальной нагрузки;
Хь
индуктивная часть номинальной нагрузки.
Метод расчета, посредством которого определяют предельную вторичную намагничивающую
силу, дает значение больше среднеквадратического. Это дает возможность применять этот же метод
для защитных ТТ (см. 7.2.6.202 и 7.2.6.203).
[МЭК 60050-321:1986. 321-02-31. измененное название, синоним и определение]
3.4.207 номинальный ток первичной обмотки предельной кратности (rated accuracy limit
primary current): Наибольшее значение тока первичной обмотки, при котором номинально нагруженный
трансформатор тока соответствует требованиям полной погрешности.
[МЭК 60050-321:1986. 321-02-29]
3.4.208 коэффициент предельной кратности;
ALF
(accuracy limit factor): Отношение номиналь
ного тока первичной обмотки предельной кратности к номинальному первичному току.
[МЭК 60050-321:1986. 321-02-30]
3.4.209 продельная вторичная э.д. защитных трансформаторов тока;
EALf
(secondary
limiting e.m.f. for protective current transformers): Произведение коэффициента предельной кратности,
номинального тока вторичной обмотки, а также векторной суммы сопротивления номинальной нагрузки и
активного сопротивления вторичной обмотки.
1 Предельная вторичная эд.с. для защитных ТТ классов Р и PR
Е^р
рассчитывается
Примечание
посредством:
=ALF.Ia .J(RcJ~ R j + X l,
где
Rb
резистивная часть номинальной нагрузки;
Хь
индуктивная часть номинальной нагрузки.
3.4.210 поток насыщения 4*2 [saturation flux (4’м()): Максимальное значение магнитного потока,
которое может возникнуть в сердечнике ТТ в момент перехода из состояния ненасыщенного в полно
стью насыщенное.
Примечание 1 — Наиболее подходящим методом определения потока насыщения Ч*2считается метод
насыщения постоянного тока, описанный в 2В.2.3.
Примечание 2 В отмененной версии МЭК 60044-6 Р2 точкой перегиба считается точка на кривой,
которая характеризуется переходом из состояния ненасыщенного в полностью насыщенное. Это определение не
может быть принято пока значение насыщения слишком маленькое и ведет к недопониманию и противоречиям.
Таким образом, оно было заменено на 4*2. которое определяет состояние полного насыщения.
4