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 IEC 62301-2016; Страница 24

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 33768-2015 Метод определения кинематической вязкости и расчет динамической вязкости прозрачных и непрозрачных жидкостей (Настоящий стандарт распространяется на прозрачные и непрозрачные нефтепродукты, жидкие при температуре испытания, у которых напряжение сдвига пропорционально скорости деформации (ньютоновские жидкости). Стандарт устанавливает метод определения кинематической вязкости нефтепродуктов стеклянным капиллярным вискозиметром, а также расчет динамической вязкости. Настоящий стандарт не распространяется на битумы) ГОСТ 33976-2016 Соединения сварные в стальных конструкциях железнодорожного подвижного состава. Требования к проектированию, выполнению и контролю качества (Настоящий стандарт распространяется на проектирование, выполнение и контроль качества сварных соединений и сварных узлов в стальных конструкциях железнодорожного подвижного состава климатических исполнений по ГОСТ 15150. Действие настоящего стандарта не распространяется:. - на исправление дефектов литых деталей;. - сварку оборудования опасных производственных объектов и резервуаров воздушных железнодорожного подвижного состава;. - ремонт железнодорожного подвижного состава) ГОСТ Р 57269-2016 Интегрированный подход к управлению информацией жизненного цикла антропогенных объектов и сред. Термины и определения (Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в рамках серии стандартов «Интегрированный подход к управлению информацией жизненного цикла антропогенных объектов и сред». Настоящий стандарт определяет интегрированный подход как процесс управления информацией на всех этапах жизненного цикла через информационное моделирование и формирует терминологическую основу для междисциплинарных проектных команд)
Страница 24
Страница 1 Untitled document
ГОСТ IEC 62301—2016
Приложение В
правочное)
Измерения для режимов работы с низким потреблением энергии
В.1 Вопросы, касающиеся измерения для режимов работы с низким потреблением энергии
В.1.1 Общие положения
Существует множество проблем, связанных с измерением потребления мощности при очень малых нагруз
ках, которые обычно присутствуют в режимах работы с низким потреблением энергии (обычно менее 10 Вт). Они
в основном относятся к возможностям прибора, измеряющего мощность, корректно реагировать на напряжение
переменного тока несинусоидальной формы, которое часто присутствует в режимах работы с низким потреблени
ем энергии. Ниже кратко изложены ключевые вопросы их рассмотрения.
Целью настоящего стандарта является измерение потребляемой мощности прибора в каждом соответствую
щем режиме работы прибора. Однако во многих режимах работы с низким потреблением энергии форма кривой на
пряжения переменного тока вряд ли будет синусоидальной, поэтому необходимо обеспечить, чтобы измерительный
прибор имея частоту сканирования, которая была бытьдостаточной, чтобы фиксироватьотклонения от синусоидаль
ной формы кривой (например, импульсов или перепадов напряжения). Для определения потребляемой мощности
измерительный прибор должен умножать значения мгновенного тока и напряжения несколько сотен раз в каждом
временном цикле (ориентировочно 15 мс). Большинство цифровых приборов аккумулируют эти значения и отобра
жают на дисплее среднюю мощность один или два раза в секунду. Важно отметить, что потребляемая мощность
во многих приборах в режимах работы с низким потреблением энергии будет менее 10 Вт (некоторые значения
мощно стидолжны быть очень незначительными). Это происходит вследствие малых значений тока, но в некоторых
случаях также вследствие формы кривой тока, отличающейся в значительной степени от формы кривой напряжения.
В.1.2 Влияние на коэффициент амплитуды
Коэффициент амплитуды определяют какотношение пикового тока ксреднеквадратическому току (или пико
вого напряжения к среднеквадратическому напряжению). Для кривой чистой синусоидальной формы коэффициент
амплитуды составляет 1.414. тогда какдля резистивной постоянной нагрузки на постоянном токе коэффициент
ам плитуды составляет 1.0. Для источников питания, соответствующих требованиям 4.3.2. напряжение должно
иметь в общем случае синусоидальную форму и рассматриваться должна конкретная форма кривой тока.
Во время измерения очень важно, чтобы значение коэффициента амплитуды для измерительного прибора
было больше, чем фактическое значение коэффициента амплитуды на нагрузке, иначе пиковое значение тока
будет «урезано» и вычисление тока будет неправильным. Большинство измерительных приборов должно иметь
установленный коэффициент амплитуды для измерительного прибора (или допустимый пиковый ток), связанный
с каждым «диапазоном тока». Обычно коэффициент амплитуды для измерительного прибора увеличивается, ког
да фактическая нагрузка становится меньше относительно выбранного диапазона номинальной потребляемой
мощности. Однако если выбранный диапазон является слишком большим и точность измерения окажется непод
ходящей. то неопределенность, обусловленная необходимостью использования большегодиапазона, значительно
повысится. Измерительный прибор, способный работать с более высокими пиковыми токами в рамках заданного
диапазона тока (т. е. показанных как «недопустимое значение»), должен достигать лучшей суммарной неопреде
ленности при измерении с нагрузкой при высоком коэффициенте амплитуды и/ипи низком коэффициенте мощно
сти. поскольку это предоставит возможность выбрать меньший диапазон тока.
Чтобы проводить измерения в соответствии с требованиями настоящего стандарта, важно использовать из
меритель мощности, который дае7 показание «недопустимого значения», если пиковый ток для этого диапазона
превышается. Для режимов работы с низким потреблением энергии для формы кривой тока типично иметь коэф
фициент амплитуды в диапазоне 3— 10 (иногда даже больше), и поэтому важно подтверждать отсутствие любого
показателя «недопустимого значения».
Для нагрузок при очень низком коэффициенте амплитуды и/или низком коэффициенте мощности в 4.4.1 на
стоящего стандарта приведена модификация требуемой неопределенности измерения при признании технической
трудности при применении этих типов нагрузок (даже с использованием измерительных приборов с более высокой
точностью). Пример оценки неопределенности
U
^ согласно 4.4.1 настоящего стандарта приведен ниже.
Пример расчета требуемой неопределенности для гипотетического прибора:
- мощность, потребляемая прибором, равна 0,2 Вт; -
Umr
= 0,020 Вт для нагрузки менее 1 Вт (см. 4.4.1); -
коэффициент мощности равен 0,12;
- коэффициент амплитуды равен 13.
19