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《绝缘配合》的本部分给出了无标准绝缘水平规定的高压直流(HVDC)换流站的绝缘配合程序的导则。本部分仅适用于高压交流电力系统中的高压直流部分,而不适用于工业用的换流设备。所给定的原理及规则仅适用绝缘配合目的。本部分不涉及对人身安全的要求。高压直流换流站换流器采用晶闸管阀串联或并联组成,并且换流过程采用特有的控制和保护方式,因而与交流变电站相比,对设备的过电压保护提出了特殊的要求。本部分给出了承受工频电压、直流电压、谐波电压和冲击电压的换流站设备过电压和绝缘配合的程序。提出了串联或并联避雷器的保护水平,优化避雷器配置的方案。给出了常规和背靠背直流换流站绝缘配合示例(见附录B、附录C)。本部分描述了换流站与常规变电站在绝缘配合的基本原理和设计目标上的差异。本部分仅涉及当前用于高压直流换流站过电压保护的无间隙金属氧化物避雷器。给出了避雷器基本特性、要求及运行中大过电压的计算过程;提出了典型的避雷器配置方案、避雷器应力以及确定该应力的方法。本部分包括了换流站交流场(不包括交流线路)和直流场设备的绝缘配合。由于线路和电缆对换流站设备绝缘配合有影响,所以也包括在内。尽管本部分用于普通高压直流系统(换流电压来自交流滤波器母线),但是绝缘配合主要原则也适用于附录D中电容换流(CCC)换流器和可控串补换流器(CSCC)及附录E中一些特殊的换流器结构。本部分讨论了有关电网换相换流器(LCC)的绝缘配合。本部分不包括柔性直流电压源换流器(VSC)。
本标准适用于设计安装在户内或户外且运行在频率50 Hz、电压为3 000 V及以上的系统中的交流断路器。本标准仅适用于三相系统中的三极断路器和单相系统中的单极断路器。用于单相系统中的两极断路器及用于频率低于50 Hz时应遵从制造厂和用户之间的协议。本标准也适用于断路器的操动机构和其辅助设备。然而,本标准不涉及仅依靠人力操动合闸机构的断路器,因为它不能规定额定短路关合电流,而且从安全的角度考虑,这种仅靠人力操作的方式是不应该提倡的。具有预定的极间不同期性的断路器见GB/T 30846 — 2014;具有单极自动重合闸功能的断路器包含在本标准的范围内。本标准不涉及用于电力牵引设备的移动电站中的断路器,它们包含在IEC 60077[1]<上标1)>中。安装在发电机和升压变压器之间的发电机断路器也不包含在本标准的范围内。感性负载开合包含在GB/T 29489—2013中。涉及具有机械脱扣装置或不能失效的装置的自脱扣断路器可参照本标准。与线路串联电容器及其保护设备并联作为旁路开关的断路器不包含在本标准的范围内。它们包含在 GB/T 28565—2012 和 IEC 60143-2[3]中。
本部分规定了旋转电机的专用术语。本部分适用于制定标准、编制技术文件、编写和翻译手册、教材及书刊,供从事电工和相关工作的生产、科研、应用和教学等有关部门的人员使用。本部分规定的术语与GB/T 2900.1《电工术语 基本术语》的有关部分内容相协调;本部分中未作规定的术语,需要时可在有关标准中给予规定。
GB/T 5275的本部分规定了动态体积法制备混合气体所涉及的校准方法,并简要介绍了动态体积法制备技术的部分实例。关于动态体积法制备技术在GB/T 5275的其他部分有更详细的描述。
本标准规定了涡轮分子泵性能参数的测量方法,它适用于所有规格和所有型式的涡轮分子泵。包括: a) 带机械或磁轴承的; b)带或不带附加牵引级的。 注:由于涡轮分子泵需要前级泵支持,下列曲线将作为对体积流率-入口压力的曲线补充,以完全确定其性能: —流量曲线; —压缩比曲线; —入口压力变化曲线。 包括全部有关区域和各种气体
GB/T 8190的本部分规定了往复式内燃机瞬态工况下气体和颗粒排放物的试验台测量和评定方法,以测定每种排放污染物的排放值。本部分所涵盖的特定瞬态测试循环适用于输出功率从37kW~560kW的压燃式发动机,主要为道路车辆设计的发动机除外。本部分适用于GB/T 8190.4中8.3.1.3所规定的非道路车辆和由柴油机驱动的非道路工业设备用发动机,包括如建筑机械在内的各种用途发动机,这些用途包括:轮式装载机、推土机、履带式拖拉机、履带式装载机、越野式卡车、液压挖掘机、农业设备、自行式农用车辆(包括拖拉机)、林业机械、叉车、道路维护设备和移动式起重机。
GB/T 8423的本部分界定了石油天然气工业工程技术服务专用的术语及定义。本部分适用于石油天然气工程技术服务领域,石油天然气工业其他领域可参照使用。
本标准规定了岩土成分与结构、岩土工程性质、岩土工程分类、岩土工程改良以及土体工程等各种工程地质条件、问题、作用研究方法和工程地质勘察等工程地质方面的数据分类与代码。本标准适用于各类地质矿产信息系统建设,是确定数据库标准体系和数据字典,制定各类地质数据文件格式标准的基础标准。
本部分适用于包括电力变流设备、控制设备和电动机的交流调速电气传动系统。但不包括铁路牵引传动和电动车辆传动。 本部分适用于变流器电压(线电压)范围为交流1kV~35kV、输入侧频率为50Hz或60Hz、负载侧频率至600Hz的电气传动系统。对电压15kV以上的系统的要求未包括在内、由制造商和系统供应商商定。 对于电压1kV以上、采用与低压变流器(低于1kV)连接的降压输入变压器和/或升压输出变压器的电气传动系统,GB/T 12668.2-2002适用。 GB 12668.3-2003给出了电磁兼容性(EMC)方面的要求。 IEC 61800-5给出了对电压1kV以上的电气传动系统的特定安全要求。 本部分给出了变流器的特型、变流器的拓扑结构及其与整个交流电气传动系统的关系。同时还说明了关于额定值、正常使用条件、过载情况、浪涌承受能力、稳定性、保护、交流电源接地、拓扑结构和试验等性能的要求。此外,本部分还给出了诸如控制方案、扭振分析的应用指南,并给出有关接地和电气传动系统部件集成的推荐方法。
本标准规定了正常大气压条件下电子设备强迫风冷的温度、流速(流量)和压力的测试方法。 本标准适用于正常大气条件下强迫风冷电子设备的电子元器件表面温度、环境温度、机箱(柜)表面温度的测量,通风系统空气流速(或流量)的测量及风道内气流的静压和动压的测量。
GB/T 13870的本部分通过对GB/T 13870.1-2008中的人体阻抗和生理效应的电流阈值资料进行分析,提供了接触电压-持续时间组合阈值曲线。这些组合阈值曲线显示出与特定环境条件和接触条件所决定的特定电流路径人体阻抗的关系。本部分仅研究下列情况:(i)不含其他频率分量或明显直流分量的50 Hz/60 Hz正弦交流电压;(ii)不含明显交流分量的直流电压。由于GB/T 13870.1-2008中的数值存在不确定性,本部分中提供的以其为基础计算得到的电压阈值也存在不确定性。本部分未考虑身体浸入水中的情况和医疗的应用。可将接触电压-持续时间组合阈值曲线作为指南使用,用于在各种环境条件下确定接触电压和持续时间的限值。确定限值需要以风险评估作为基础。风险评估需要考虑的因素包括本部分提供的电压阈值(考虑了接触面积、皮肤湿润条件、电流流过人体路径),以及未涵盖的其他因素。例如:--减少接触的可能性(通过障碍物、遮栏、警示标志,置于伸臂范围以外的防护措施,进行人员培训等);或--降低相对于故障电压的接触电压(例如通过等电位联结);或--和人体串联的附加电阻(例如手套、鞋、地毯等)。
GB/T 14513的本部分规定了一种使用可压缩性流体(例如,气体)测试元件稳态流动下流量特性的方法。本部分适用于具有固定或可变内部流道的气动元件。本部分不适用于使用过程中流量系数不稳定的元件,例如,表现出明显滞后行为的元件(因为它们包含弹性部分会在流动过程中发生变形)或者具有内部反馈现象的元件(例如调压阀)。此外,本部分也不适用于在流体流量测量过程中有能量交换的元件,例如:气缸、蓄能器等。详见表1。本部分规定了适用于稳态测试方法的测试装置、测试程序及结果表达的要求。本部分包括了几种测试程序,包括在附录A中给出的一种方法,其来源于ISO 6358:1989。附录B叙述了流量计标定。附录C叙述了测量不确定性评估。附录D叙述了测试结果的误差观察。附录E给出了流量特性的方程和图形表达。附录F给出了在结果表达中,实际单位的使用导则。附录G给出了对于商业化的气动元件的测试结果。附录H给出了流量特性的计算导则。
本标准规定了船舶装用的压燃式发动机及点燃式气体燃料(含柴油天然气双燃料)发动机(以下简称船机)排气污染物排放限值及测量方法。本标准适用于内河船、沿海船、江海直达船、海峡(渡)船和渔业船舶装用的额定净功率大于37 kW的第1类和第2类船机(包括主机和辅机)的型式检验、生产一致性检查和耐久性要求。本标准也规定了船舶和船机实施大修后的排放要求。本标准不适用于船舶装用的应急船机、安装在救生艇上或只在应急情况下使用的任何设备或装置上的船机。第3类船机执行GD 01的要求。额定净功率不超过37 kW的船机执行GB 20891标准。
GB/T 15663的本部分规定了矿井大气、矿井通风、仪表、瓦斯、粉尘、矿井火灾和矿山救护等术语。本部分适用于与煤矿安全有关的所有文件、规程、规范、书刊、教材和手册等。
本标准规定了制药机械及设备的术语及其定义。本标准适用于制药机械及设备的设计、制造、流通、使用及监督检验。
本标准规定了电功率2×600MW压水堆核电厂核岛系统设计和建造的要求。 本标准适用于带钢衬里的预应力混凝土安全壳的2×600MW压水堆核电厂核岛系统的设计和建造。本规范仅提出系统的设计准则而不包括设计方法和设计数据。 其他的压水堆核电厂也可参照使用。
GB/T 17213的本部分给出了预测流经控制阀的可压缩流体和不可压缩流体流量的计算公式。不可压缩流体的公式是根据牛顿不可压缩流体的标准流体动力学方程导出的,它不能扩展到非牛顿流体、混合流体、悬浮液或两相流体。对不可蒸发的多种成分混合液体,使用该公式时应特别注意。更多信息见第6章。在压差与入口绝对压力之比(Δp/p<下标1>)很低时,可压缩流体的性质与不可压缩流体相似。在这种情况下,本部分给出的公式可以从牛顿不可压缩流体的方程中导出。但Δp/p<下标1>的值增大时,就会引起可压缩效应,这就需要用适当的修正系数对基本方程进行修正。本部分提出的公式适用于理想气体或蒸汽,不适用于气体-液体、蒸汽-液体或气体-固体混合物的多相流。仅当比热比γ满足1.08<γ<1.65时,才能保持合理的精确度。更多信息见7.2。对可压缩流体的应用,本部分适用于x<下标T>≤0.84(见表D.2)的控制阀。对x<下标T>>0.84的控制阀(一些多级阀),对于流量的预测可能出现较大的偏差。仅当C/N<下标18>d<上标2><0.047时,控制阀才能保持合理的精确度。请注意,本部分给出的公式结构可能和本部分先前的版本中的公式结构有区别,但其基本的原理是相对不变的。采用修正后的公式结构是为了简化繁多公式的表达方式和增加本部分的可读性。
本标准界定了除用于航空航天和压缩空气气源设备外的所有流体传动系统及元件的词汇。
本标准规定了使用于封闭管道中流体流量测量场合的术语和相应的符号。已发现有必要屏弃归于下列类型的术语: a)其义自明的术语; b)并非专门应用于本领域尤其是专门涉及明渠流的术语(见ISO772); c)与十分特殊的测量方法有关的不可能予以标准化的术语。
本标准规定了在已知时间间隔内测量流入称重容器内的流体质量以确定封闭管道内流体流量的方法。特别论述了测量装置、程序以及计算流量和计算与测量有关的不确定度的方法。 本标准所论述的方法可以适用于任何液体,只要其蒸气压力不致于使称重容器中的液体由于蒸发而逸出的量影响所需的测量精确度(亦称准确度,以下同)。本标准不考虑密闭的称重容器及其应用于高蒸气压力液体的流量测量。 本标准也不适用于腐蚀性和有毒液体的场合。理论上,一般仅用于固定实验室装置中的这种方法在使用上是不受限制的。但是,由于某些经济上的理由,采用这种方法的普通水力实验室通常只能产生1.5m<上标3>/s或1.5m<上标3>/s以下的流量。 由于这种方法的精确度很高,所以只要精确知道液体密度,则该方法常作为基准的方法,用来校准其他的质量流量测量或容积流量测量的方法或装置。必须确保管线中是充满液体的,并且在测量段内不存在空气穴或蒸气穴。
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