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 27

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 27
Страница 1 Untitled document
ГОСТ IEC 623012016
Примеры шаблонов циклической мощности в пределах режима работы прибора включают следующее:
- нагреватель, который работает периодически для поддержания рабочего состояния: и
- короткую приводную мощность, требуемую для зарядки конденсаторов, поддерживающих функции в рам
ках конкретного рабочего состояния.
Примером прибора, показывающего последовательность режимов работы, является прибор, имеющий ре
жим работы с низким потреблением энергии, который в течение большей части времени включается один или два
раза в день на короткое время (например, порядка от 2 до 30 мин.), чтобы подключиться ксети и загрузить рабочую
информацию. В этом случае прибор четко входит в другой режим работы с ограниченной продолжительностью,
поскольку он активизировал сеть, связанную с функциями, которые не присутствовали в другом режиме работы с
низким потреблением энергии.
По вышеуказанным причинам измерительный прибор обеспечивает вывод данных на компьютер, как описа
но в В.2.1.
В.2.4 Измерение составляющих нагрузки постоянного тока
В зависимости от конфигурации и дизайна источника питания некоторые малые нагрузки (такие как нагрузки,
связанные с режимами работы с низким потреблением энергии) могут потреблять асимметричный ток. т. в. только в
положительной или отрицательной части цикла напряжения переменного тока. Это составляющая силовой на
грузки переменного тока, подаваемая источником напряжения переменного тока.
Большинство цифровых анализаторов мощности могут должным образом рассматривать низкую частоту и
составляющие переменного тока во время измерения потребляемой мощности. Не представляется возможным про
вести точные измерения формы кривой данного типа тока, используя входной трансформатор любого типа, такой как
трансформатор тока, так как он не предназначен для передачи составляющих постоянного тока. Поэтому важно, чтобы
любой прибор для измерения мощности использовал прямые входные данные шунта для измерения тока.
Вращающиеся дисковые измерители не годятся ни для одного размера нагрузки этого типа, так как нагрузки постоян
ного тока также образуют разрушающий крутящий момент на измерителе, который создает дальнейшие неточности.
П ри м е чан и я Обычно невозможно отвечать требованиям настоящего стандарта (либо к требуемой
точности, либо к методу измерения), используя дисковые вращающиеся измерители мощности (кВт ч). Нагрузки
режима работы с низким потреблением энергии (менее 10 Вт) часто неспособны преодолеть пусковой крутящий
момент, необходимый для работы дискового вращающегося измерителя, и поэтому такие нагрузки могут превы
шать 0 Вт. Это считается неудовлетворительным.
В.2.5 Аспекты автоматического программного обеспечения
Выборку показаний потребляемой мощности можно проводить с использованием регистратора данных (т. е.
«устройства, которое может считывать различные типы электрических сигналов и сохранять данные во внутренней
памяти для дальнейшей загрузки в компьютер») или посредством прямых соединений между прибором измере
ния мощности и компьютером, который может непосредственно записывать данные через регулярные интервалы.
Последняя конфигурация является наиболее общей установкой в современных лабораториях, хотя существует
множество других конфигураций. Большинство цифровых анализаторов мощности имеют интерфейс (например,
шина GPIB или последовательный интерфейс), которые позволяют осуществлять регулярную запись всех ключе
вых параметров непосредственно в компьютере или другом лабораторном устройстве сбора данных.
Поскольку большинство современных приборов выполняют множество функций, оператору необходимо хо
рошо знать их эксплуатационные свойства и то. как они взаимодействуют с записывающим оборудованием или
компьютерами. Один вопросотносится к использованию цифровых анализаторов мощности, если они контролиру
ются внешне. Для многих типов анализаторов, если подключен и действует внешний интерфейс с регистратором
данных или компьютером и сбор данных начался, функция автоматического переключения обычно отключена. Это
означает, что лаборант должен предвидеть вероятный диапазон мощности и коэффициент амплитуды, требуемый
для периода наблюдения и для ручной настройки измерителя в правильном диапазоне до начала регистрации
данных (как для мощности, так и для тока). Поэтому обычно рекомендуют правильно настраивать
измеритель ный прибор (чтобы устранить диапазон показаний).
Л
юбое автоматизированное программное
обеспечение также должно обнаруживать и показывать/регистрировать, вошел ли измеритель мощности в
состояние «недопустимого значения». Подробную информацию см. в В.1.2В.1.4.
В.З Применение настоящего стандарта
В настоящем стандарте изложены испытания, которые следует проводить на отдельном приборе с целью
оценки режимов работы с низким потреблением энергии. Он не предоставляет какого-либо указания об изменении
производства, которое потребует конкретной выборки для ряда приборов. С целью соответствия и оценки соответ
ствия необходимо разрабатывать план выборки.
В.4 Соединение электрических приборов
В.4.1 Определение схемы соединения
Чтобы достичьдостаточной точности и минимизировать различия между лабораториями, важно, чтобы элек
трические измерительные приборы были соединены согласованным образом. Входное сопротивление цепи из
мерения напряжения измерителя мощности должно быть ограниченным, и сопротивление измеряемого токового
22