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 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 57228-2016; Страница 20

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 57235-2016 Воздушный транспорт. Система менеджмента безопасности авиационной деятельности. База данных. Авиационные риски, возникающие при производстве авиационной техники Air transport. Safety management system of aviation activity. Data base. Aviation risks arising from manufacture of aircrafts (Настоящий стандарт определяет основные авиационные риски, возникающие при производстве авиационной техники и описывает остаточные риски, связанные с производством авиационной техники. Руководящие указания, приведенные в настоящем стандарте, являются общими и предназначены для применения всеми организациями, осуществляющими производство авиационной техники) ГОСТ Р ИСО 13379-2-2016 Контроль состояния и диагностика машин. Методы интерпретации данных и диагностирования. Часть 2. Подход на основе данных Condition monitoring and diagnostics of machines. Data interpretation and diagnostics techniques. Part 2. Data-driven applications (Настоящий стандарт устанавливает руководство по применению методов контроля состояния и диагностирования на основе данных. . Внедрение таких методов в практику обычно осуществляют в несколько этапов (некоторые из этих этапов могут выполняться в рамках существующих процедур):. - определение объектов мониторинга, критических повреждений и контролируемых параметров, доступных для измерений;. - сбор и редактирование данных;. - разработка модели диагностирования/контроля;. - настройка модели по обучающим данным;. - проверка работоспособности модели;. - применение модели в целях диагностирования. Выполнение указанных этапов не требует глубоких знаний статистических методов обработки данных, но требует компетентности в процедурах обучения модели, а после подтверждения ее работоспособности также в процедурах контроля состояния и диагностирования. Обучение в процедурах контроля состояния на основе данных проводят на нормально работающем оборудовании. В этом случае принцип обнаружения неисправности состоит в сравнении данных, предсказанных с помощью модели, с данными наблюдений. Наличие расхождения между предсказанными и полученными данными (эту разность иногда называют невязкой) свидетельствует об имеющей место аномалии, которая может быть отнесена либо к контролируемому оборудованию, либо к измерительному инструменту. Обучение в процедурах диагностирования проводят как на нормально работающем, так и на неисправном оборудовании. В процедуре диагностирования значение имеет не отклонение контролируемого параметра, а идентификация неисправности путем сопоставления наблюдаемых данных с классами возможных состояний оборудования, определенных на этапе обучения. Обычно эта процедура сводится к распознаванию и последующей классификации образа. Данные для анализа могут быть получены из записей распределенной системы управления (РСУ или, в англоязычной транскрипции, DCS) или из специализированных систем мониторинга) ГОСТ Р МЭК 62421-2016 Технология электронного монтажа. Электронные модули Electronics assembly technology. Electronic modules (Настоящий стандарт является общим стандартом для электронных модулей, на котором базируются частные стандарты для электронных модулей)
Страница 20
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 572282016
21) Размыкают выключатель S2.
Настраивают один из реактивных компонентов нагрузки мкость или индуктивность) таким обра
зом. чтобы значение реактивной мощности на выходе нагрузки, установленное для баланса мощностей
(этап 13) — базовое значение QH^пошагово уменьшилось или увеличилось на 1 % в соответствии с
таблицей 8 до значения, равного 95 % от исходного значения.
При этом после каждого изменения на 1 % выполняют этапы 22) и 23).
В таблице 8 изменения реактивной мощности на выходе нагрузки с положительным знаком соот
ветствуют передаче электроэнергии через выключатель S1 от испытуемого образца в сеть источнику
питания переменного тока).
Настойка параметров испытательной нагрузки при условии испытаний С может осуществляться
с помощью инвертора.
22) Замыкают выключатель S2. замыкают выключатель S1 и убеждаются, что:
- изменение значений Рсеш и Qceni соответствуют выбранному варианту дисбаланса мощностей;
- значение активной мощности на выходе испытуемого образца, подключаемого к электрораспре
делительной сети, равно требуемому значению, определенному на этапе 6) для данного условия ис
пытаний (РД,Х или Р„цК );
- значение напряжения на входе постоянного тока испытуемого образца соответствует требовани
ям таблицы 1 для данного условия испытаний.
Если необходимо, выполняют дополнительную настройку.
Отклонение фактических значений Рсвти и Осв1и от требуемых по условиям дисбаланса должно
быть не более 1 %.
В течение всего этапа обязательно регистрируется форма волны напряжения и тока.
23) Размыкают выключатель S1 и регистрируют время срабатывания tcp, аналогично этапу 13).
Полученное значение времени срабатывания и значение параметров, при которых замыкали вы
ключатель S1. заносят в таблицу, аналогичную таблице 6. Также в таблицу заносят фактическое зна
чение добротности О. если необходимо. Форму волны напряжения и тока следует регистрировать по
крайней мере до момента размыкания выключателя S1 и появления сигнала завершения отключения.
24) Если при изменении на 5 % время срабатывания все еще растет, продолжают изменять реак
тивную мощность на выходе нагрузки, как указано на этапе 21). до тех пор пока время срабатывания не
начнет убывать.
25) Выполняют этапы 21)24), изменяя значение реактивной мощности на выходе нагрузки в
противоположную сторону от значения, установленного для баланса мощностей (этап 12) в соответ
ствии с таблицей 8.
17