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 54813-2011; Страница 8

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 54812-2011 Дизель-генераторы судовые вспомогательные и аварийные. Типы и основные параметры. Общие технические требования ГОСТ Р 54812-2011 Дизель-генераторы судовые вспомогательные и аварийные. Типы и основные параметры. Общие технические требования Auxiliary and emergency marine diesel-generator sets. Types and basic parameters. General technical requirements (Настоящий стандарт распространяется на дизель-генераторы судовые вспомогательные переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 230 и 400 В и постоянного тока напряжением свыше 100 В, а также на дизель-генераторы судовые аварийные переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 230 и 400 В и мощностью до 320 кВт. Стандарт не распространяется на комбинированные судовые агрегаты (дизель-генератор-насос, дизель-генератор-компрессор и др.)) ГОСТ Р 54816-2011 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Учебная техника. Общие положения ГОСТ Р 54816-2011 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Учебная техника. Общие положения Information and communication technologies in education.Educational technics.General statements (Настоящий стандарт устанавливает общие положения применительно к учебной технике, используемой в образовательных учреждениях всех уровней для реализации образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. В настоящем стандарте определены функциональное назначение, принципы классификации и основные характеристики учебной техники. Стандарт предназначен для применения разработчиками, поставщиками и потребителями учебной техники в целях обеспечения развития и применения новых технологий обучения, повышения качества образовательного процесса и оценки соответствия продукции, процессов, работ и услуг в сфере образования) ГОСТ Р 54819-2011 Аппараты, отопительные бытовые, не подключаемые к дымоходу, для работы на сжиженных углеводородных газах ГОСТ Р 54819-2011 Аппараты, отопительные бытовые, не подключаемые к дымоходу, для работы на сжиженных углеводородных газах Domestic heaters dedicated for liquefied petroleum gases, not connected to a chimney (Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности, методы испытаний и обозначения для обогревателей бытовых помещений без отвода продуктов сгорания, работающих на сжиженном газе при номинальных рабочих давлениях не более 5 кПа, включая обогреватели с диффузионным каталитическим горением с номинальной тепловой мощностью до 4,2 кВт включительно. Настоящий стандарт распространяется на следующие типы аппаратов:. a) стационарные обогреватели, предназначенные для работы на сжиженных углеводородных газах;. b) переносные и передвижные обогреватели, предназначенные для работы на сжиженных углеводородных газах, включая обогреватели с камерой установки баллонов для сжиженного газа)
Страница 8
8

Для источника импульсного напряжения следует применять вольтметр для измерения пикового значения напряжения, подсоединенный непосредственно к электроду и непрерывно отображающий значение напряжения на электроде при наличии или отсутствии заземленного контролируемого кабель­ного изделия в испытательном устройстве. Вольтметр должен отображать все отклонения, возникаю­щие при пиковом значении напряжения, с погрешностью не более ± 5 % установленного значения.

Примечание Если оборудование имеет дистанционное управление, то необходимо учитывать, что ток, проходящий через кабельное изделие при контроле, может вызвать изменение испытательного напряжения. В этом случае необходима регулировка источника напряжения для сохранения установленного напряжения с погреш­ностью не более ± 5 %.

    1. Счетчик дефектов

Оборудование должно иметь цепь обнаружения дефектов, обеспечивающую световую и/или зву­ковую индикацию дефекта изоляции, оболочки или защитного шланга при приложении установленного напряжения. Детектор дефектов должен иметь цифровой счетчикс индикатором, которыйосуществляет единичную регистрацию при отдельном дефекте. Прибор должен также иметь суммирующее счетное устройство для суммирования числа дефектов по всей строительной длине кабельного изделия. Счет­чик должен сохранять показания до регистрации последующей серии дефектов или до момента, когда показания будут аннулированы ручным отключением прибора.

    1. Электроды

При выборе электрода следует обратить внимание на его характеристики для обеспечения макси­мально точных показаний при выявлении дефектов.

Типы кабельных изделий, подлежащих испытанию (конструкция, материалы и т. д.), и условия испытаний (линейная скорость, вид источника напряжения) определяют ряд параметров, которые необ­ходимо учитывать.

Электроды могут быть:

  • контактного типа (цепи из шариков, подпружиненная гипербола, щетки вращающиеся или стаци­онарные);
  • бесконтактного типа (металлическая трубка, кольца).
    1. Конструкция электродов
      1. Электроды контактного типа

Электрод контактного типа должен иметь металлический корпус, а его длина должна обеспечивать время приложения напряжения ко всей поверхности испытуемой изоляции жилы, неметаллической оболочки или защитного шланга не менее указанного ниже:

  1. при приложении переменного напряжения 0,05 с.

Примечание 1 Это время дает максимальную линейную скорость 1,2 м/мин при прохождении 1 мм длины электрода. Следовательно, минимальная длина электрода в миллиметрах составит 0,833ц где v линей­ная скорость прохождения через электрод, м/мин;

  1. при приложении постоянного напряжения 0,001 с.

Примечание 2 Это время дает максимальную линейную скорость 60 м/мин при прохождении 1 мм длины электрода. Следовательно, минимальная длина электрода в миллиметрах составит 0,017v, где v линей­ная скорость прохождения через электрод, м/мин;

.        (0,0025'I

  1. при приложении высокочастотного напряжения I I с,

где f частота приложенного напряжения, кГц.

ПримечаниеЗ Это время дает максимальную линейную скорость 24f м/мин при прохождении 1 мм длины электрода. Следовательно, минимальная длина электрода в миллиметрах составит 0,042v/f, где v линей­ная скорость прохождения через электрод, м/мин;

  1. при приложении импульсного напряжения J с

где p частота повторения импульса, импульс/с.

Примечание4 Это время дает максимальную линейную скорость 0,024p м/мин при прохождении 1 мм длины электрода. Следовательно, минимальная длина электрода в миллиметрах составит 42v/p, где v ли­нейная скорость прохождения через электрод, м/мин.