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 54019-2010; Страница 13

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 54418.12.2-2013 Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 12-2. Измерение показателей мощности ветроэнергетической установки с использованием анемометра, установленного на гондоле ГОСТ Р 54418.12.2-2013 Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 12-2. Измерение показателей мощности ветроэнергетической установки с использованием анемометра, установленного на гондоле (Настоящий стандарт описывает метод измерения рабочей мощности одной ветроэнергетической установки с горизонтальной осью вращения. Стандарт следует применять в случаях, когда требования стандарта ГОСТ Р 54418.12.1 не могут быть выполнены. Метод можно использовать для оценки рабочих характеристик конкретных ветроэнергетических установок в конкретных местах, но в равной степени метод можно использовать и при обобщающих сравнениях между ветроэнергетическими установками различных моделей или при различных настройках ветроэнергетических установок. На рабочие характеристики мощности, определяемые на основе кривой измеренной мощности и оценки годового производства электроэнергии (AEP) с использованием установленных на гондоле анемометров будет оказывать влияние ротор ветроэнергетической установки. Скорость ветра, измеренная при помощи установленного на гондоле анемометра, должна быть откорректирована в связи с искажением потока. В ГОСТ Р 54418.12.1 анемометр располагается на метеорологической вышке, которая устанавливается на расстоянии от ветроэнергетической установки, в 2–4 раза превышающем диаметр ротора ветроэнергетической установки, против ветра от испытуемой ветроэнергетической установки. Такое расположение позволяет проводить прямые измерения «свободного» ветрового потока с минимальными помехами от ротора испытательной ветроэнергетической установки. В методике, описываемой в настоящем стандарте, анемометр располагается на гондоле испытательной ветроэнергетической установки или в непосредственной близости от нее. В этой точке анемометр измеряет скорость ветра, на значение которой сильное влияние оказывает ротор и гондола испытательной ветроэнергетической установки. В настоящем стандарте кривая измеренной мощности и оценка годового производства электроэнергии (AEP) определяется на основе данных измерения скорости ветра анемометром, расположенным на гондоле, и вырабатываемой мощности в течение продолжительного периода времени, достаточного для образования статистически значимой базы данных по диапазону скоростей ветра и в условиях изменения ветра и параметров атмосферы. Для точного построения кривой мощности скорость ветра, измеренная на гондоле, корректируется при помощи передаточной функции для оценки скорости свободного ветрового потока. Процедура измерения и проверки этой переходной функции представлена в настоящем стандарте. Годовое производство энергии рассчитывается путем наложения замеренной кривой мощности на эталонные частоты распределения скорости ветра в предположении 100%-ной эксплуатации ветроэнергетической установки. В стандарте также приводится руководство по определению погрешности измерений, включая оценку источников погрешности и рекомендации по их объединению в погрешности для представляемой в отчете мощности и годовой выработки энергии) ГОСТ Р 54988-2012 Взрывоопасные среды. Технические требования и методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам, влияющим на особенности эксплуатации оборудования во взрывоопасных средах ГОСТ Р 54988-2012 Взрывоопасные среды. Технические требования и методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам, влияющим на особенности эксплуатации оборудования во взрывоопасных средах (Настоящий стандарт распространяется на машины, приборы и другие технические изделия (далее - оборудование), размещаемые на суше, а так же на стационарных и перемещаемых платформах, расположенных на море, предназначенные для эксплуатации во взрывоопасных средах. Настоящий стандарт устанавливает требования и методы испытаний, относящиеся к воздействию таких климатических и механических внешних воздействующих факторов (далее - ВВФ) и агрессивных сред, которые могут оказать влияние на оборудование, в части его эксплуатации во взрывоопасных средах, при этом указанные требования предъявляют к оборудованию, удовлетворяющего требованиям по стойкости к воздействию ВВФ на характеристики, связанные с основным функциональным назначением оборудования. Настоящий стандарт применяется совместно с ГОСТ Р МЭК 60079-0, ГОСТ 31441.1-2011, ГОСТ 15150, ГОСТ 10518) ГОСТ Р 54149-2010 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения ГОСТ Р 54149-2010 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения Electric energy. Electromagnetic compatibility of technical equipment. Power quality limits in the public power supply systems (Настоящий стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ) в точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжений систем электроснабжения общего назначения переменного трехфазного и однофазного токов частотой 50 Гц. Требования настоящего стандарта применяют при установлении норм КЭ в электрических сетях:. - систем электроснабжения общего назначения, присоединенных к Единой энергетической системе России;. - изолированных систем электроснабжения общего назначения. Требования настоящего стандарта применяют во всех режимах работы систем электроснабжения общего назначения, кроме режимов, обусловленных:. обстоятельствами непреодолимой силы: землетрясениями, наводнениями, ураганами, пожарами, гражданскими беспорядками, военными действиями;. опубликованием нормативно-правовых актов органов власти, устанавливающих правила временного энергоснабжения;. введением временного электроснабжения пользователей электрических сетей в целях устранения неисправностей или выполнения работ по минимизации зоны и длительности отсутствия электроснабжения. Настоящий стандарт предназначен для применения при установлении и нормировании показателей КЭ, связанных с характеристиками напряжения электропитания, относящимися к частоте, значениям и форме напряжения, а также к симметрии напряжений в трехфазных системах электроснабжения. Данные характеристики напряжения подвержены изменениям из-за изменений нагрузки, влияния кондуктивных электромагнитных помех, создаваемых отдельными видами оборудования, и возникновения неисправностей, вызываемых, главным образом, внешними событиями. В результате возникают случайные изменения характеристик напряжения во времени в любой отдельной точке передачи электрической энергии пользователю электрической сети, а также случайные отклонения характеристик напряжения в различных точках передачи электрической энергии в конкретный момент времени. Нормы КЭ, установленные в настоящем стандарте, не рассматривают в качестве уровней электромагнитной совместимости для кондуктивных электромагнитных помех и предельных значений кондуктивных электромагнитных помех, создаваемых оборудованием электроустановок потребителей электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Нормы КЭ в электрических сетях, находящихся в собственности потребителей электрической энергии, должны соответствовать нормам КЭ, установленным настоящим стандартом)
Страница 13
Untitled document
ГОСТ Р 54019—2010
9
Приложение A
(справочное)
Определение тока
I
c
A.1 Общие положения
c
Из-за нормальных различий металлических сплавов необходимо каждую бобину (бухту) проволоки для на-
гревателя калибровать один раз по сопротивлению при протекании тока в соответствии со следующим испытани-
ем. Математическая зависимость, существующая между током и мощностью рассеяния, основывается на резуль-
татах проведенного испытания. По существу, напряжение на проволоке известной длины измеряют в диапазоне
значений тока для определения зависимости между током и мощностью, используемой для расчета тока
I
.
Установлено, что разброс электрического сопротивления внутри рассматриваемой бобины (бухты) не явля-
ется существенным.
Калибровку проводят в условиях отсутствия тяги.
A.2 Аппаратура
Подачу тока обеспечивают от цепи питания, как указано в 6.3, используя при этом средства его измерения.
Для измерения напряжения используют вольтметр с маленькими измерительными щупами (зубчатые зажимы типа
«крокодил»), как показано на рисунке A.1.
1 — зажимные измерительные щупы; 2 — испытуемая проволока
Рисунок A.1 — Схема испытательной цепи для калибровки проволоки нагревателя
A.3 Процедура
Выпрямленную проволоку нагревателя располагают в горизонтальном положении и подключают к цепи пита-
ния, как указано в 6.3. Для измерения напряжения (с погрешностью ± 2 %) к проволоке нагревателя, расположен-
ной между контактами цепи питания, присоединяют маленькие измерительные щупы, как показано на рисунке A.1.
Длину проволоки нагревателя L, расположенной между измерительными щупами, измеряют с точностью ± 1 мм
и записывают.
Через проволоку пропускают ток от 1 до 8 А, увеличивая его с шагом 1 А и поддерживая на одном уровне с
точностью 1 %. На каждом уровне ток поддерживают не менее 1 мин для достижения теплового равновесия, а за-
тем измеряют и записывают значения тока и напряжения.
A.4 Вычисления
L
По данным каждого измерения проводят вычисления линейной плотности энерговыделения W, Вт/мм,
по формуле
W
=
E
I
,
c
где E — измеренное напряжение, В;
I
— измеренный ток, А;
L — длина проволоки нагревателя, измеренная между измерительными щупами, мм.
По данным вычислений строят кривую линейной плотности энерговыделения. Искомое значение испыта-
тельного тока
I
отдельной проволоки нагревателя получают по калибровочной кривой для требуемой линейной
плотности энерговыделения (0,26 ± 0,01) Вт/мм, как показано на рисунке A.2.