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 33

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 33
Страница 1 Untitled document
ГОСТ IEC 623012016
Пиковый ток находится в допускаемом диапазоне (который определяют как 50 мА • 3.5 =175 мА). поэтому
диапазон 50 мА подтверждается для расчетов измерения и неопределенности.
П р и м ечан ие Если пиковый ток превышает допускаемый пиковый тох. следует выбирать более широ
кий диапазон тока, который мот бы включать в себя значение пикового тока. Это повысило бы неопределенность
измерения.
Предел измерения напряжения измерителя мощности установлен на 300 В переменного тока. Полученный
в результате расчета предел измерения мощности составляет 300 • 0,05 = 15 Вт. Неопределенность измерения,
обусловленная измерителем мощности, составляет:
(0.15+ 0,1)% 0.5+ 0.1 % • 15 = 0.016 Вт.
П р и м е ч ан и е Неопределенность измерения напряжения и измерения тока включена в суммарную
неопределенность указанного измерения мощности.
Температура окружающей среды измерителя мощности находится в рамках спецификаций, для которых ука
зана неопределенность.
2)Рассчитывают или оценивэют ошибку и неопределенность измерения, обусловленную обмоткой. Значе
ние
Л
т рассчитывают в соответствии с В.4.1:
(0.40 1500000)
= 230 0.00129 = 0.297 А.
Так как фактическое среднеквадратическое значение тока нагрузки (0,022 А) меньше значения /т , то там. где
это возможно, следует использовать схему проводки, указанную в В.4.1 (0.297 А).
Рассеяние мощности в шунте, которое не учитывается при измерении тока, выражается формулой:
•0.40 = 189-10“®Вт =0.00189 мВт.
5
где
Р
измеренная мощность испытуемого прибора, Вт:
V
напряжение питания. В;
^шумт сопротивление шунта измерителя мощности, Ом.
В этом случав рассеяние мощности в токовом шунте незначительно (1.9 мкВт). поэтому нет необходимости в
систематической корректировке показания. Неопределенность измерениядля этого значения также можно не при
нимать во внимание, поскольку небольшая ошибка в расчетном сопротивлении шунта не влияет в значительной
степени на общий результат.
П р и м е ч ан и е Если для измерений применялась схема, приведенная на рисунке В.З (вместо рекомен
дуемой схемы, показанной на рисунке В.1), то ошибка вследствие рассеяния мощности в вольтметре (1,5 МОм)
может быть рассчитана следующим образом:
5 10
R
1
23Q2
°
= 0.035 W.
В этом случав значение измеренной мощности должно быть откорректировано с учетом этой системати
ческой ошибки посредством вычитания ее значения из показания прибора, измеряющего мощность (если это не
осуществляется автоматически непосредственно самим прибором).
Эта систематическая ошибка также имеет неопределенность, которая должна быть рассчитана, вследствие
чего изготовитель часто указывает неопределенность измерения сопротивления (импеданса) вольтметра. Входное
сопротивление, значение которого находится, например, между 1.3 МОм и 1.7 МОм. соответствует неопределен
ности измерения 0.0407 - 0.0311 = 0.0096 Вт (l/w). что важно для этого случая. Эта неопределенность измерения
могла быть меньше, если бы значение сопротивления было точно известно (или измерено, например, в процессе
калибровки). Этот пример показывает важность выбора корректной конфигурации измерителя (при наличии воз
можности) для минимизации неопределенности измерений с учетом формирования межсоединений.
3) Рассчитывают неопределенность измерения, обусловленную влиянием источника питания
Us.
Максимальное различие между номинальным значением и источником питания следующее:
230 - 229 + 0.3 = 1,3 В. что составляет 0.57 %.
Если соотношение мощности и напряжения для конкретного прибора неизвестно, самым безопасным до
пущением будет предположить, что нагрузка является фактически резистивной по своему характеру, поэтому
28