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 52350.11-2005; Страница 47

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 57420-2017 Котлы-утилизаторы. Условия хранения, разгрузки и консервации оборудования (Настоящий стандарт распространяется на все водотрубные паровые и водогрейные одноконтурные и многоконтурные котлы-утилизаторы, с вертикальной или горизонтальной компоновкой поверхностей нагрева, использующее тепло отходящих газов газовой турбины, а также на металлическую дымовую трубу котла-утилизатора) ГОСТ 21563-2016 Котлы водогрейные. Общие технические требования (Настоящий стандарт распространяется на водогрейные котлы теплопроизводительностью от 0,63 (0,54) до 209,0 МВт (180 Гкал/ч) и температурой воды на выходе из котла от 95 °С до 200 °С, предназначенные для работы в основном или пиковом режиме) ГОСТ 24278-2016 Установки турбинные паровые стационарные для привода электрических генераторов ТЭС. Общие технические требования (Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования для турбинных паровых стационарных установок для привода электрических генераторов ТЭС. Настоящий стандарт распространяется на турбинные паровые стационарные установки с паровыми турбинами мощностью от 50 до 1600 МВт с номинальной частотой вращения ротора 50 с-1, предназначенные для привода турбогенераторов тепловых электростанций, работающих на органическом топливе)
Страница 47
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 52350.112005
иую времени). Обычное время перезарядки около 20 мс. а когда этого недостаточно, время можно
увеличить, сняводнуили болеепроволокили замедливскоростьвращенияискрообразующегомеханиз
ма. Если проволочки сняты, число оборотов необходимо увеличить, чтобы сохранить то же число
искрений.
После каждого испытания, проведенного в соответствии сперечислениями а). Ь)или с), необходи
мо проводить калибровку искрообразующего механизма. Если калибровка несоответствуеттребовани
ям 10.1.3.2. испытания данной цепи на воспламенение должны быть признаны недействительными.
10.1.4.2 Коэффициенты искробезопасности
П р и м е ч а н и е Цель применения коэффициента искробезопасности гарантировать, что испытание
или оценку искробезопасности проводятдля цепи, которая с большей вероятностью вызовет воспламенение, чем
первичная цепь, или что первичную цепь испытывают в более легковоспламеняющейся взрывоопасной смеси. 8
основном нельзя добиться точного соответствия между разными методами получения определенного коэффици
ента искробезопасности. но указанные ниже методы дают приемлемый выбор.
Коэффициента безопасности 1.5 достигаютодним из следующих методов:
a) увеличениенапряжениясетидо 110 % (сучетомколебания сети) отноминальногозначения или
установка напряжения батарей, источников питания и устройств, ограничивающих напряжение, на мак
симальном уровне в соответствиис разделом 7.тогда
1) для индуктивных и омических цепей уменьшаютсопротивление ограничительного резисто
ра для увеличения тока испытуемой цепи до значения, равного 1.5-кратному значению тока
повреждения. Если коэффициент искробезопасности 1.5 не может бытьдостигнуттаким спосо
бом. то увеличивают напряжение:
2) для емкостных цепей напряжение испытуемой цепи увеличивают до значения, равного
1.5-кратному значению напряжения повреждения. Как вариант, когда с конденсатором исполь
зуетсянеповреждаемыйтокоограничительныйрезистор. конденсаторрассматриваюткакбата-
рею, а цепь какомическую.
При использованиидля оценки характеристик из приложенияА (см. рисункиА.1А.6 или таблицы
А. 1и А.2)следует применятьэтотже метод:
b
) использование более легко воспламеняемых испытательных смесей в соответствии с таб
лицей 8.
Если необходим коэффициент безопасности 1.0. используют испытательную смесь, указанную в
таблице 7.
10.1.5 Испытания
10.1.5.1 Общие требования
Испытания с использованием искрообразующего механизма должны проводиться в режимах,
представляющих наибольшую опасность воспламенения. Так. например, для простых цепей, которым
соответствуют приведенные на рисунках А.1—А.6 характеристики искробезопасности. наиболее опас
ными являются испытания в режиме короткого замыкания. Для более сложных цепей условия могут
измениться, и испытания в режиме короткого замыкания могут оказаться менее опасными. Например,
для источников питания стабилизированным напряжением и с ограничением тока наиболее опасные
условия обычно имеют место, когда последовательно с выходом источника питания включен резистор,
ограничивающий токдо максимальногозначения, которое не вызываетснижения напряжения.
П р и м е ч а н и е Нелинейные источники питания требуют специального рассмотрения.
10.1.5.2 Цепи с индуктивностью иемкостью
Если цепьсодержит емкость и индуктивность, то при ее оценке по характеристикам искробезопас
ности на рисункахА.1—А.6 могут возникнутьтрудности, например, когда энергия, запасенная в конден
саторе. можетусилить источникпитаниядросселя.
Если общая индуктивностьили емкостьпорезультатамоценкивсоответствиистребованиями раз
дела 5 составляетменее 1% от допустимого значенияпо кривымвоспламенения или таблицам вприло
жении А. тогда максимальную допустимую емкость или индуктивность можно принять равной
допустимому значению покривым на рисунках или таблицам.
Соответствие цепи требованиям определяютодним изследующих методов:
a) испытание с комбинацией емкости и индуктивности, или
b
) для линейных цепей (с ограничением активного тока)
- для распределенной индуктивности иемкости, например, какв кабеле, принимают значения L
иС, определенные по кривым воспламенения итаблицам, приведенным в приложенииА;
41