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 39

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 39
Страница 1 Untitled document
ГОСТ IEC TR 60269-52022
устанавливать последовательно с каждой ФЭ батареей, чтобы предотвратить повреждение ФЭ модуля
обратными токами от других ФЭ батарей, подключенных параллельно.
Соединительный провод и кабели, используемые для соединения ФЭ блоков и ФЭ батарей, по
лучают термические повреждения при протекании токов перегрузки, превышающих их номинальный
ток. Для защиты от токов перегрузки плавкий предохранитель устанавливают на каждый проводник ФЭ
батареи.
Настоящее руководство по выбору предохранителей для ФЭ батарей относится в первую очередь
к ФЭ генераторам без аккумуляторных батарей или с инверторами, которые не могут питаться от сети.
Для ФЭС с другими компонентами (такими как батареи, преобразователи, конденсаторы и т. д.)
потре буется собственная защита от сверхтоков. Эти компоненты не будут защищены плавкими
предохрани телями, установленными для защиты ФЭ блоков или ФЭ батарей.
19.2 Выбор плавких вставок для ФЭС
19.2.1 Категория применения плавкого предохранителя
Плавкие вставки, предназначенные для защиты ФЭ модулей и ФЭ батарей, указаны в IEC 60269-6
и имеют маркировку «gPV». Плавкие предохранители остальных категорий для применения не допу
стимы.
19.2.2 Плавкие предохранители для ФЭ батарей
Плавкие предохранители ФЭ цепи выбирают на основе выдерживающей способности ФЭ моду
лей к обратным токам /M0D
reverse
- Производители ФЭ модулей указывают эти значения как кратное
/sc
stc
или указывают максимальный номинальный ток плавкого предохранителя (информацию предо
ставляет производитель ФЭ модуля).
В ФЭС с одной или двумя параллельно включенными ФЭ батареями предохранитель не требует
ся, поскольку токи не могут превышать обратный ток, выдерживаемый ФЭ модулями, при условии, что
номинальные характеристики кабелей ФЭ батарей выше значений обратных токов, при превышении
значений обратных токов, номинальных характеристик кабеля необходимо включить в цепь плавкую
вставку gPV для защиты кабеля. Для ФЭ систем с тремя или более ФЭ батареями, подключенными
параллельно, необходимо установить предохранитель.
19.2.3 Замена плавкого предохранителя
Комбинации плавких предохранителей-выключателей должны обеспечивать возможность без
опасной замены плавкой вставки.
19.2.4 Незаземленные ФЭС
Для защиты от токов перегрузки незаземленных ФЭС плавкий предохранитель устанавливают в
положительную и отрицательную цепь ФЭ батарей.
19.2.5 Плавкие предохранители для функционального заземления
Плавкие вставки допускается применять для защиты цепи заземления ФЭ батарей (схемы плав
ких вставок функционального заземления указаны в IEC 60364-7-712:2002, 4.101, 532.103 и в таблице
101, и следует соблюдать эти рекомендации).
19.2.6 Плавкие вставки для ФЭ батарей и ФЭ блоков
Необходимо устанавливать плавкие вставки в ФЭ батареи и ФЭ блоки для отключения сверхтока в
этих проводниках до того, как такой ток сможет вызвать подъем температуры, ведущий к повреждению
изоляции (см. руководство по выбору 19.2.10).
19.2.7 Контроль плавких предохранителей
Контроль плавких предохранителей рекомендуется для определения срабатывания предохрани
теля и для быстрого обнаружения неисправной цепи, ремонта батарей или блоков, сводя к минимуму
потери генерируемой мощности.
19.2.8 Отключающая способность
Предохранители ФЭ батарей и ФЭ блоков фотоэлектрических элементов должны быть предус
мотрены для применения в цепях постоянного тока и иметь номинальную отключающую способность,
равную или превышающую максимальный ожидаемый ток повреждения ФЭС.
19.2.9 Напряжение плавких предохранителей gPV
Номинальное напряжение Un плавкого предохранителя необходимо выбирать больше или рав
ным максимальному напряжению разомкнутой цепи VQC ФЭ батареи:
Un >
1,2\7
SJQ-
33