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 22.12.2025 по 28.12.2025
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 54419-2011; Страница 8

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 54279-2010 Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки в аппарате Пенски-Мартенса с закрытым тиглем ГОСТ Р 54279-2010 Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки в аппарате Пенски-Мартенса с закрытым тиглем Petroleum products. Methods for determination of flash point in Pensky-Martens closed cup tester (Настоящий стандарт устанавливает методы определения температуры вспышки нефтепродуктов в диапазоне температур от 40 град. С до 360 град. С с использованием ручного или автоматического аппаратов Пенски-Мартенса) ГОСТ Р 54874-2016 Менеджмент знаний. Руководство по наилучшей практике для государственного сектора ГОСТ Р 54874-2016 Менеджмент знаний. Руководство по наилучшей практике для государственного сектора Knowledge management. Good practice guide for public sector (Настоящий стандарт представляет собой руководство по обеспечению ясного понимания для специалистов, должностных лиц и всех заинтересованных сторон государственного сектора, какова область применения, потенциал и последствия использования МЗ в государственном секторе) ГОСТ Р 54440-2011 Котлы отопительные. Часть 1 Отопительные котлы с горелками с принудительной подачей воздуха. Терминология, общие требования, испытания и маркировка. Heating boilers. Part 1 Heating boilers with forced draught burners. Terminology, general requirements, test and marking. (Настоящий стандарт распространяется на отопительные котлы с горелками с принудительной подачей воздуха, соответствующих требованиям стандартов (на горелки для газообразного топлива - по ГОСТ Р 51383, для жидкого топлива - по ГОСТ 27824), с номинальной тепловой мощностью до 1000 кВт и максимальной рабочей температурой 115 0С. Котлы эксплуатируются либо с отрицательным давлением (котлы с естественной тягой), либо с положительным давлением (котлы с наддувом) в топочной камере согласно инструкции завода-изготовителя. Данный стандарт устанавливает необходимую терминологию, требования к материалам и их испытаниям, а также требования к маркировке отопительных котлов. Требования настоящего стандарта применяются к отопительным котлам, прошедшим испытания на утвержденной испытательной установке. Настоящий стандарт не распространяется на газовые котлы с атмосферными горелками; котлы, работающие на твердом топливе; конденсационные котлы, работающие на газе и мазуте, а также котлы с горелками испарительного типа. Технические условия на такие котлы рассматриваются отдельно)
Страница 8
Untitled document
ГОСТ Р 54419—2011
Примечания
1 Расчетный срок службы трансформатора нельзя с точностью рассчитать с помощью уравнения. Способ-
ность трансформатора выдерживать высокие токи перегрузки, обусловленные токами короткого замыкания в энер-
госистеме и перенапряжениями, безусловно, снижается по сравнению с новым трансформатором. Продлить срок
службы трансформатора можно принятием мер предосторожности и установлением защиты от коротких замыка-
ний и перенапряжений.
2 Для вычисления коэффициентов a и b при номинальной температуре наиболее нагретой точки обмотки
используются следующие уравнения:
6
ln(180000)
=
b
+
ln(a),
q+
HS
,
r
(3)
ln(90000)
=
b
+
ln(a),
q+
6
HS,r
(4)
где θ
HS, r
— номинальная температура наиболее нагретой точки обмотки.
3 Если температура наиболее нагретой точки ниже номинального параметра, т.е. менее 6 ºС, то номиналь-
ный срок службы трансформатора сокращается вполовину. Фактический срок службы трансформаторов состав-
ляет, как правило, около 20 лет. Таким образом, для таблицы 1 постоянные a и b были рассчитаны путем деления
пополам 180 000 ч на постоянную времени 6 К.
Таблица 1 — Постоянные для уравнения расчета срока службы трансформатора
Температура изоляционной
системы (класс изоляции), ºС
Постоянные уравнения Аррениуса
Номинальная температура
наиболее нагретой точки
обмотки
θ
HS, r
, ºC
a, часb, К
105 (класс A)
120 (класс E)
130 (класс B)
155 (класс F)
180 (класс H)
200
220
3,10
·
10
–14
15 900 95
5,48
·
10
–15
17 212 110
1,72
·
10
–15
18 115 120
9,60
·
10
–17
20 475 145
5,35
·
10
–18
22 979 170
5,31
·
10
–19
25 086 190
5,26
·
10
–20
27 285210
5.3 Зависимость постоянной непрерывной нагрузки и температуры
Постоянная термодинамической температуры T наиболее нагретой точки обмотки, °С, имеет вид:
T = 273 +
θ
a
+
Δθ
HSn
,
(5)
HSn
где
θ
а
температура окружающей среды, ºС;
Δθ
разница температур наиболее нагретой точки обмотки и температуры окружающей среды
для заданной нагрузки, ºС.
Заметим, что температура окружающей среды не может быть независимой от нагрузки, но может
быть функцией ее загрузки и определяется выражением:
θ
a
= f(
I
),(6)
4
где
I
— текущий ток нагрузки, А.
Зависимость температуры окружающей среды от нагрузки может изменяться под влиянием кли-
матических условий. Знание такой зависимости климатических условий для конкретной климатической
зоны необходимо для расчета скорости термического старения и определения срока службы транс-
форматора. Коэффициент корреляции может быть рассчитан для конкретного местоположения транс-
форматора. Если таких данных нет, то значения скорости термического старения и срока службы мож-но
получить альтернативным путем, а именно проведя расчеты для различных значений температуры
окружающей среды, например в пределах от 10 ºС до 40 ºС.