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3.5GHz固定无线接入系统 (设备)检测

发布日期: 2024-06-21 17:34:53 - 更新时间:2024年06月29日 15:22

3.5GHz固定无线接入系统 (设备)检测项目报价?  解决方案?  检测周期?  样品要求?

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GB/T 31.1-2013六角头螺杆带孔螺栓

本标准规定了螺纹规格为M6~M48、产品等级为A级和B级的六角头螺杆带孔螺栓。本标准规定的螺栓是在GB/T 5782产品的杆部制出开口销孔。

GB/T 32.1-2020六角头头部带孔螺栓

GB/T 32的本部分规定了六角头头部带孔螺栓的型式尺寸、技术条件和引用标准、标记。本部分适用于螺纹规格为M6~M48、性能等级为5.6、8.8、10.9、A2-70、A4-70、A2-50、A4-50、CU2、CU3和AL4级、产品等级为A和B级的六角头头部带孔螺栓。本部分规定的螺栓是在符合GB/T 5782产品的头部制出金属丝孔。

GB/T 304.1-2017关节轴承 分类

GB/T 304的本部分规定了关节轴承的分类方法及常用关节轴承的结构型式。本部分适用于对关节轴承产品的分类管理。

GB/T 307.1-2017滚动轴承 向心轴承 产品几何技术规范(GPS)和公差值

GB/T 307的本部分规定了向心轴承的尺寸和几何特性、与公称尺寸的极限偏差以及公差值,以限定向心轴承的界面(倒角除外)。公称外形尺寸在ISO 15、ISO 355和ISO 8443中给出。本部分不适用于某些特殊类型的向心轴承(如冲压外圈滚针轴承)或特殊场合使用的向心轴承(如飞机机架轴承和仪器精密轴承)。这些轴承的公差在相应的标准中给出。倒角尺寸极限在ISO 582中给出。

GB/T 307.2-2005滚动轴承 测量和检验的原则及方法

GB/T 307的本部分确立了滚动轴承尺寸和旋转精度的测量准则,旨在概述所使用的各种测量和检验原则的基本原理,以阐明符合于GB/T 4199—2003和GB/T 6930—2002中的定义。 本部分所规定的测量和检验方法之间互不相同,所提供的也不是唯一的解释。鉴于还有其他适用的测量和检验方法,且随着技术进步,会有更方便的方法出现。因此,本部分不限定必须使用某一特殊方法。但在有争议的情况下,应按本部分规定的方法。 本部分适用于生产厂及订户对轴承的测量、检验和验收。

GB/T 311.1-2012绝缘配合.第1部分:定义、原则和规则

本部分规定了三相交流系统中的高压输变电设备和设施的相对地绝缘、相间绝缘和纵绝缘的额定耐受电压的选择原则,规定了这些设备的标准额定耐受电压、并给出了标准额定耐受电压的系列,额定耐受电压原则上宜从该系列中选取。 本部分适用于标称电压在1kV以上的三相交流系统。选取的额定耐受电压应与设备的高电压相关联。该关联仅是为了绝缘配合的目的。本部分中不包括对人员安全的要求。本部分的原则也适用于输电线路的绝缘配合,但其耐受电压值可以与本部分规定的标准定额耐受电压不同。在制定各设备标准时,应根据本部分的要求,规定适合于该类设备的额定耐受电压和试验程序。

GB/T 311.2-2013绝缘配合 第2部分:使用导则

GB/T 311的本部分将为正确执行GB 311.1—2012《绝缘配合第1部分:定义、原则和规则》提供指导,以便经济合理地确定三相交流电力系统中输变电设备或成套装置的额定耐受电压、选取相应于设备高电压U<下标m>的标准绝缘水平。本部分与GB 311.1—2012相对应,适用于高压交流输变电设备的相对地绝缘、相间绝缘和纵绝缘,并按设备高电压分为两个范围,即范围I和范围II。与设备高电压的关联性仅是为了绝缘配合的目的,本部分不包括对人员安全的要求。本部分适用于标称电压为1 kV以上的三相交流系统,给出或推荐的数值一般也仅适用于这些系统。但是,提供的基本原则对两相和单相电力系统也是适用的。在导则中强调结合具体工程研究绝缘配合,以合理确定绝缘水平的必要性,这对范围II的设备更有意义。本部分不考虑例行试验,有关例行试验由相关设备委员会规定。本部分的内容严格遵循GB 311.1—2012给出的绝缘配合的程序(GB 311.1—2012中图1)。本部分第2章至第5章与GB 311.1—2012图1中相应的框格对应,给出了如何掌握绝缘配合程序原则的详细信息,求取要求耐受电压。本部分强调,在绝缘配合程序的初阶段,必须充分考虑到运行中作用电压的所有起因、分类以及类型,与设备高电压的范围(范围I、范围II)无关。只有在程序的后阶段,在选取标准(额定)耐受电压时,采用了用标准耐受电压涵盖特殊运行作用电压的原则,给出了GB 311.1—2012中标准绝缘水平与设备高电压之间的对应关系。附录中给出了支撑标准正文阐述的原则

GB/T 311.3-2017绝缘配合 第3部分:高压直流换流站绝缘配合程序

《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)。

GB/T 311.4-2010绝缘配合 第4部分:电网绝缘配合及其模拟的计算导则

GB/T 311的本部分规定了进行绝缘配合数字化计算的导则,并提出了普遍认可的建议:-电力系统的数字模型;-实施适用于数值计算的确定性法和统计法。本部分适用于给出进行绝缘配合的计算方法、建模和示例方面的资料,以便采用GB/T 311.2-2002中提出的方法,并按照GB/T 311.1-1997选取设备或装置的绝缘水平。

GB/T 311.6-2005高电压测量标准空气间隙

本标准规定测量电压用标准空气间隙的制造与使用,并适用于下列电压峰值的测量: a) 工频交流电压; b) 标准雷电冲击全波电压; c) 操作冲击电压; d) 直流电压。 按照本标准制作和使用的空气间隙,主要用作高压测量系统的性能检验。

GB/T 324-2008焊缝符号表示法

本标准规定了焊缝符号的表示规则。本标准适用于焊接接头的符号标注。

GB/T 325.1-2018包装容器 钢桶 第1部分:通用技术要求

GB/T 325的本部分规定了钢桶的分类、材料、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。本部分适用于钢桶的制造、流通、使用和监督检验。

GB/T 326-2007石油沥青纸胎油毡

本标准规定了石油沥青纸胎油毡(简称油毡)的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于以石油沥青浸渍原纸,再涂盖其两面,表面涂或撒隔离材料所制成的卷材。

GB/T 328.4-2007建筑防水卷材试验方法 第4部分:沥青防水卷材 厚度、单位面积质量

本部分规定了沥青屋面防水卷材厚度、单位面积质量的测定方法。厚度适用于大部分沥青卷材的测量,包括有矿物料的卷材。 厚度的测量不适用于明显有表面构造或有坚固纤维背衬的卷材。对于这些产品,用单位面积质量代替厚度。 单位面积质量的测定适合于检验制造商宣称的明示值,不适用于带孔材料。

GB/T 328.5-2007建筑防水卷材试验方法 第5部分:高分子防水卷材 厚度、单位面积质量

GB/T 328的本部分规定了高分子屋面防水卷材厚度、单位面积质量的测定方法。

GB/T 328.6-2007建筑防水卷材试验方法 第6部分:沥青防水卷材 长度、宽度和平直度

GB/T 328的本部分规定了整卷沥青屋面防水卷材长度、宽度、平直度的测定方法。内容

GB/T 328.7-2007建筑防水卷材试验方法 第7部分:高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度

GB/T 328的本部分规定了整卷高分子屋面防水卷材长度、宽度、平直度、平整度的测定方法。

GB/T 328.8-2007建筑防水卷材试验方法 第8部分:沥青防水卷材 拉伸性能

GB/T 328的本部分规定了沥青屋面防水卷材拉伸性能的测定方法。

GB/T 328.9-2007建筑防水卷材试验方法 第9部分:高分子防水卷材 拉伸性能

GB/T 328的本部分规定了高分子屋面防水卷材拉伸性能的试验方法。 方法A(IS0 1421),是适用于所有材料的方法,对于方法A不适用的材料,如材料没有断裂,方法 B(GB/T 528)可用来测定拉伸性能。

GB/T 328.10-2007建筑防水卷材试验方法 第10部分:沥青和高分子防水卷材 不透水性

GB/T 328的本部分适用于沥青和高分子屋面防水卷材按规定步骤测定不透水性,即产品耐积水或有限表面承受水压。 本方法也可用于其他防水材料。

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