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 IEC TR 60269-5-2022; Страница 32

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 70251-2022 Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Системы управления движением транспортным средством. Требования к испытанию алгоритмов обнаружения и распознавания препятствий Artificial intelligence systems in road transport. Vehicle traffic control systems. Requirements for testing detection and detection algorithms (Настоящий стандарт распространяется на процессы испытания частных алгоритмов, реализованных с использованием методов искусственного интеллекта, подсистемы интерпретации входных данных о дорожной обстановке — алгоритмов обнаружения и распознавания препятствий в системах управления движением высокоавтоматизированными транспортными средствами (ВАТС) высоких уровней автоматизации (4 и выше) (см. [1]). Требования к испытаниям, установленные в настоящем стандарте, допускается применять исключительно к ВАТС категорий L, M и N (см. [2]), эксплуатируемым на автомобильных дорогах. Настоящий стандарт предназначен для применения при проведении всех типов испытаний алгоритмов обнаружения и распознавания препятствий при управлении системами искусственного интеллекта для автоматизированного управления движением ВАТС (СИИАУД ВАТС)) ГОСТ Р 70321.5-2022 Технологии искусственного интеллекта для обработки данных дистанционного зондирования Земли. Алгоритмы искусственного интеллекта для определения характеристик древесно-кустарниковой растительности на космических снимках, получаемых с космических аппаратов оптико-электронного наблюдения. Типовая методика проведения испытаний Artificial intelligence technologies for processing of Earth remote sensing data. Artificial intelligence algorithms for determination the characteristics of wood-shrub vegetation on satellite images obtained from optical-electronic observation satellites. Typical testing procedure (Настоящий стандарт распространяется на алгоритмы искусственного интеллекта для определения характеристик древесно-кустарниковой растительности (далее – алгоритмы ИИ) на космических снимках по ГОСТ Р 59753–2021 (статья 32), получаемых с космических аппаратов оптико-электронного наблюдения в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах (далее – снимки). Настоящий стандарт устанавливает типовую методику проведения испытаний алгоритмов ИИ при оценке функциональной корректности по ГОСТ Р 59898–2021 (8.2.3). Настоящий стандарт может быть применен при испытаниях алгоритмов ИИ при проведении оценки соответствия первой, второй или третьей сторон по ГОСТ ISO/IEC 17000. Настоящий стандарт также может быть применен при автономных предварительных и приемочных испытаниях по ГОСТ Р 59792 алгоритмов ИИ, входящих в состав автоматизированных систем. Настоящий стандарт предназначен для применения всеми организациями, участвующими в испытаниях алгоритмов ИИ, независимо от их вида и размера) ГОСТ Р 70321.2-2022 Технологии искусственного интеллекта для обработки данных дистанционного зондирования Земли. Алгоритмы искусственного интеллекта для определения типов жилых зданий на космических снимках, получаемых с космических аппаратов оптико-электронного наблюдения. Типовая методика проведения испытаний Artificial intelligence technologies for processing of Earth remote sensing data. Artificial intelligence algorithms for classifying types of residential buildings on satellite images obtained from optical-electronic observation satellites. Typical testing procedure (Настоящий стандарт распространяется на алгоритмы искусственного интеллекта для определения типов жилых зданий (далее – алгоритмы ИИ) на космических снимках по ГОСТ Р 59753–2021 (статья 32), получаемых с космических аппаратов оптико-электронного наблюдения в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах (далее – снимки))
Страница 32
Страница 1 Untitled document
ГОСТ IEC TR 60269-52022
каются енее чем за четверть периода), с снижением значений ожидаемого тока и электрической энер
гии, поступающих на автоматический выключатель, установленный ниже в цепи относительно плавкого
предохранителя, до уровней, лежащих в пределах возможностей автоматического выключателя.
Применяемая плавкая вставка может относиться к категории общего назначения (gG и gN), кате
гории применения резервной защиты (аМ) или категории применения полного диапазона, применяемой в
цепях электродвигателя (gD и дМ).
Осуществить верный выбор категории применения плавкого предохранителя и его номинала для
защиты конкретного автоматического выключателя непросто, и надежные результаты невозможно по
лучить исключительно путем расчетов.
Основная причина такой проблемы выбора заключается в том, что уровни выдерживаемого пи
кового тока и сквозного l2t различаются в зависимости от типа автоматического выключателя среди
производителей автоматических выключателей. Для обеспечения безопасности персонала и защиты
автоматического выключателя категория применения предохранителей и номинальные характеристики
проверяют в сочетании с автоматическими выключателями, включенными в цепь после предохраните
лей.
Результаты этих испытаний и возможные последовательные комбинации предохранителей/вы-
ключателей предоставляются производителем предохранителей или автоматических выключателей
или соответствующими уполномоченными органами, которые проводили испытания этих комбинаций.
Допускается установка плавких вставок альтернативной категории применения, отличных от тех,
которые применялись при серийных испытаниях, при выполнении следующего условия: альтернатив
ный тип плавкой вставки имеет значения и рабочей характеристики l2t, менее или равные значениям
первоначально испытанного плавкого предохранителя.
15 Защита полупроводниковых приборов в цепях с номинальным
постоянным и переменным напряжением
Выдерживаемые значения l2t полупроводниковых приборов с номинальными значениями значи
тельно ниже тех, которые определены для других приборов и цепей с соответствующими номиналами.
Плавкие вставки, применяемые в цепях, содержащих полупроводниковые приборы, должны срабаты
вать при заданных токах быстрее, чем плавкие вставки, применяемые в других цепях.
Как правило, в одной части оборудования присутствует несколько полупроводниковых приборов,
например, выпрямитель или инвертор. Защитное оборудование должно полностью обеспечивать вы
полнение следующих условий:
В случае неисправности полупроводникового прибора время срабатывания плавких вставок
должно обеспечивать предотвращение повреждения других устройств связи с этим опыт показал, что
полупроводники выходят из строя с коротким замыканием, образуя токи большой величины).
В случае других неисправностей в оборудовании срабатывание плавких вставок должно проис
ходить до того, как возникнет косвенный ущерб полупроводниковым приборам. Потенциально опасные
перегрузки по току следует устранить до того, как устройства будут повреждены.
Срабатывание плавких вставок не должно вызывать недопустимо высокое перенапряжение на
любом из полупроводниковых устройств.
Требования к характеристикам плавких вставок для защиты полупроводниковых устройств при
ведены в IEC 60269-4, и такие плавкие вставки относятся к категории «частичный диапазон» или «ре
зерв», категория применения aR. Плавкие вставки частичного диапазона для защиты выпрямителя (aR)
обеспечивают быструю защиту устройств, в системах может потребоваться альтернативная защита
устройств тепловой перегрузки, плавких вставок gG или других устройств защиты цепи для защиты дру
гих элементов схемы. Нижний предел характеристик плавкой вставки типа aR определяется кратным
номинальному току.
По мере развития методов защиты возрастает потребность в плавких вставках для защиты полу
проводниковых приборов с отключающей способностью «полного диапазона», что устраняет необхо
димость в одном или нескольких компонентах, упомянутых выше. В качестве примера может рассма
триваться установка плавких вставок на стороне подключения источника питания взамен установки на
стороне питания преобразователя. В этом случае плавкая вставка должна обеспечивать защиту кабеля
в дополнение к силовым полупроводникам в преобразовательном оборудовании.
26