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 45

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 45
Страница 1 Untitled document
ГОСТ IEC TR 60269-52022
тверждено, что при ожидаемом токе /р(А) ток отключения /с (А) плавкой вставки номинального тока /п(А) равен или
меньше значения, рассчитанного по следующей формуле:
А.4.3 Руководство по выбору максимального номинального тока для альтернативного типа плавкого
предохранителя
На основе положительных результатов испытаний на соответствие типа координации при /q производитель
пускателя может построить кривые максимальной выдерживаемой характеристики l2t контактора и реле перегруз ки
и максимального сквозного пикового тока в зависимости от номинального рабочего тока пускателя двигателя .
Такая кривая приведена на рисунке А.4а.
Плавкая вставка другой категории применения не может применяться без дополнительных испытаний, если
ее значения l2t и /с не равны или меньше максимальных значений, наблюдаемых при испытаниях, используемых
для построения кривых. Производитель плавкого предохранителя предоставляет информацию о рабочих
значе ниях l2t и токах срабатывания, измеренных в сопоставимых условиях (т. е. при эквивалентном
испытательном напряжении и предполагаемом токе, равном /q). Эти кривые строят как функцию номинального
тока /п плавкого предохранителя. Стандартные кривые, полученные на основе информации, полученной при
помощи испытаний, приведены для предохранителей с аналогичными характеристиками типа А на рисунке А.4Ь) и
для предохраните лей типа В на рисункеА.4с). Их необходимо строить на той же шкале, что и на рисунке А.4а).
Без дополнительных испытаний не допускается применять предохранитель с большим l2t или током отклю
чения. Следовательно, для пускателя, рассчитанного на = X (А), максимальный допустимый номинальный ток
предохранителей типа А составляет Y (А) (см. рисунок А.4), l2t номинального тока Y (А) является допустимым, при
этом значение тока срабатывания будет слишком большим. При применении сменного предохранителя типа В
ограничивающим фактором является l2t, а, следовательно, Z’ (А) является наивысшим допустимым номинальным
током для достижения требуемой координации с пускателем при /q(см. рисунок А.4).
Типы плавких вставок А и В могут относиться клюбой из категорий применения для защиты цепей двигателя,
перечисленных в таблице А.1.
Данный метод может привести к выбору предохранителей со слишком низким номинальным током, посколь
ку при этом не учитывается дополнительное сопротивление пускателя (например, в случае, если номинальный
рабочий ток пускателя ниже 10А, полное сопротивление реле перегрузки может иметь заметное влияние). Недопу
скается установка предохранителей для применения в качестве защиты пускателя в случае отсутствия в расчете,
по выбору номинала плавкой вставки, значений дополнительного сопротивления для оценки предполагаемого тока
короткого замыкания.
Далее необходимо провести прямые испытания для проверки согласованности с предохранителями более
высокого номинала, чем те, которые определены в соответствии с методикой, изложенной в настоящем стандарте.
А.4.4 Дополнительные требования
При выборе плавкого предохранителя необходимо учитывать следующие условия.
Высокие значения времени отключения повышают риск сваривания контактов контактора. При оценке вре
мени отключения для этой цели учитывают, что ток «отключается», когда остается лишь небольшой процент (около
5 %) от его предельного пикового значения. В качестве альтернативы значение определяется расчетным методом,
основанном на предположении, что кривая предельных показателей представляет собой синусоидальную форму
волны, а по рабочей l2t (значение = [l2t] в А2с) и пиковому сквозному току (значение = / вА) эквивалентное время
отключения feqопределяется как:
Значение эквивалентного времени отключения определено следующим выражением:
Примечание1 — Риск сваривания контактов повышается, если эти токи остаются также спустя 5 мс
после начала короткого замыкания.
Рабочая l2t плавкого предохранителя в случае трехфазной цепи с незаземленной фазой равна рабочей l2t с
поданным на него напряжением, ву[3~— 2 раза превышающим напряжение между фазами.
Примечание 2 Приведенный метод указывает максимальный номинальный ожидаемый ток /q. Для
получения требуемой координации для испытательных токов /си/или «г» может потребоваться меньшее значение.
Тип координации указан в IEC 60947-4-1 по результатам испытаний при всех уровнях тока. Руководство по типам
координации приведено вА.5 и 13.4.
39