Для труб размерами не более DN 250 установлены три типа датчиков температуры:
- прямо устанавливаемые короткие датчики - тип DS;
- прямо устанавливаемые длинные датчики - тип DL;
- длинные датчики, устанавливаемые в гильзе, - тип PL.
Конструкции типов PL и DL могут представлять собой датчики с головкой либо иметь постоянно подключенные кабели сигнала. Конструкции типа DS могут иметь постоянно подключенные кабели сигнала.
Гильза и защитный корпус прямо устанавливаемого датчика должны быть изготовлены из прочного и устойчивого к коррозии материала с соответствующей теплопроводностью.
Приоритетно используемым материалом является сплав X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2, описанный в ЕН 10088-3.
Размеры должны соответствовать указанным на рисунке 1.
![]() 1 - термочувствительный элемент;
2 - защитный корпус; 3 - уплотнительное кольцо
Рисунок 1. Датчик температуры - тип DS
Справочная информация приведена на рисунке A.1 (Приложение A).
Условная глубина погружения должна составлять 20 мм либо менее, если это установлено поставщиком.
Размеры должны соответствовать указанным на рисунке 2.
![]() Резьба G 1/2 B - в соответствии с ЕН ИСО 228-1
A < 30 мм или A <= 50 мм для PT 1000
1 - термочувствительный элемент; 2 - защитный корпус;
3 - поверхность уплотнителя; 4 - контур головки датчика;
5 - контур постоянно присоединенного кабеля сигнала;
6 - вход для кабеля сигнала (диаметр не более 9 мм)
тип DL (с головкой или кабелем)
Справочная информация приведена на рисунках A.2 и A.3 (Приложение A). Условная глубина погружения должна составлять 50% длины B либо менее, если это установлено поставщиком.
Размеры должны соответствовать указанным на рисунке 3.
![]() --------------------------------
<1> Допуск соответствует c11 по ИСО 286-2, значения округлены до двух десятичных разрядов.
A < 30 мм или A <= 50 мм для PT1000
1 - термочувствительный элемент; 2 - контур головки датчика;
3 - контур постоянно присоединенного кабеля сигнала;
4 - вход для кабеля сигнала (диаметр не более 9 мм)
тип PL (с головкой или кабелем)
Дополнительная информация приведена на рисунках A.4 и A.5 (Приложение A).
Условная глубина погружения должна составлять 50% длины B либо менее, если это установлено поставщиком.
Гильзы предназначены для использования только с датчиками типа PL. Датчики типа PL должны иметь конструкцию, предусматривающую возможность установки через стенку трубы, к которой с внешней стороны припаян или приварен штуцер (см. рисунки A.6 a и A.6 b Приложения A), и быть взаимозаменяемыми с длинными датчиками других типов, соответствующими установленной глубине монтажа. Размеры должны соответствовать указанным на рисунке 4.
![]() --------------------------------
<1> Допуск соответствует H11 по ИСО 286-2, значения округлены до двух десятичных разрядов.
Резьба G 1/2 B - в соответствии с ЕН ИСО 228-1
1 - поверхность уплотнения;
2 - зажимной винт с местом для пломбы
Датчик должен быть установлен перпендикулярно к потоку, при этом термочувствительный элемент должен доходить, по крайней мере, до центра трубы.
При внутренних давлениях до PN 16 датчик должен иметь конструкцию, соответствующую фитингу данной трубы (см. рисунок A.7 Приложения A).
Датчик должен быть установлен таким образом, чтобы термочувствительный элемент доходил, по крайней мере, до центра трубы.
Датчик должен иметь конструкцию, предусматривающую следующие типы установки (для внутренних давлений до PN 16):
a) в трубе диаметром не более DN 50 наконечник направлен против движения потока (см. рисунок A.8, тип установки датчика B Приложения A) и применен штуцер (см. рисунок A.6 b Приложения A);
b) в трубе диаметром не более DN 50 наконечник направлен под углом 45° к направлению, противоположному потоку (см. рисунок A.8, тип установки датчика C Приложения A), и применен штуцер (см. рисунок A.6 b Приложения A);
c) в трубе диаметром от DN 65 до DN 250 наконечник направлен перпендикулярно к направлению движения потока (см. рисунок A.8, тип установки датчика D Приложения A) и применен штуцер (см. рисунок A.6 a Приложения A).
При поверке датчиков температуры должна быть обеспечена прослеживаемость к национальным эталонам. Промежуточные показания датчика температуры теплосчетчика получают методом интерполяции в соответствии с ЕН 60751 по формуле
, (1)где
A - коэффициент, равный
;B - коэффициент, равный
.Примечание - Принято, что национальные стандарты соответствуют МТШ-90 (Международной температурной шкале 1990 года).
![]() 1 - термочувствительный элемент; 2 - защитный корпус;
3 - резьба для монтажа; 4 - кабель сигнала;
с постоянно присоединенным кабелем
![]() 1 - термочувствительный элемент; 2 - защитный корпус;
3 - резьба для монтажа; 4 - соединительная головка;
В качестве кабелей сигнала используются многожильные, а для датчиков с соединительными головками - одножильные кабели. Концы многожильных кабелей должны быть тщательно изолированы (например, изоляция конца кабеля с помощью гильз). Покрывать припоем концы кабеля не допускается во избежание сращивания.
Соединение кабелей сигналов датчика температуры с вычислителем пайкой допускается, только если датчики не подлежат замене.
Экранированные кабели датчика температуры не должны иметь контакта между экраном и защитным корпусом.
Длина и площадь поперечного сечения кабелей сигнала, относящихся к парным датчикам сопротивления отдельных элементов, должны быть одинаковыми.
Длина кабеля сигнала, поставляемого производителем, должна быть неизменной.
Длина должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.
Таблица 2
датчиков температуры Pt 100
Для датчиков с высокими значениями сопротивлений предельные значения увеличиваются пропорционально.
Примечание - Значения, указанные в таблице 2, получены следующим образом.
Принято, что разность значений температур кабелей не превышает одной трети разности температур прямого и обратного потоков в трубах.
Затем рассчитывают максимально допустимую длину кабеля для каждого значения площади сечения кабеля, принимая, что полученное значение погрешности не должно превышать 0,2 максимально допускаемой погрешности комплекта датчиков температуры с учетом значения разности сопротивлений, создаваемой разностью температур прямого и обратного проводов.
Влиянием длины кабеля сигналов пренебрегают, если полное сопротивление кабелей датчика температуры Pt 100 не превышает 0,2 Ом.
Если требования к длине кабеля, установленные в 3.3.4, невыполнимы, следует использовать четырехпроводные датчики.
Соединители должны быть помечены таким образом, чтобы их нельзя было перепутать.
Для датчиков с соединительной головкой рекомендуется использование кабелей с площадью сечения 0,5 мм2, а для датчиков с кабелем сигналов - не менее 0,14 мм2.
Поставщик должен установить значение времени реакции датчика температуры
Допускается использование датчиков температуры других типов при условии их испытания в составе вычислителя.
Значение максимально допустимого рабочего давления должно быть установлено производителем.
Датчики расхода классифицируют в зависимости от размера резьбы концевого соединения либо номинального диаметра фланца. Для каждого датчика расхода установлены соответствующее постоянное значение расхода
Таблица 3
Таблица 4
Размеры в миллиметрах
В таблице 3 приведены значения размеров резьбовых и/или фланцевых соединений и общей длины.
При значениях, превышающих DN 250, размеры датчиков расхода не установлены стандартом.
Для получения необходимого значения общей длины можно использовать адаптеры.
Значения длин, большие или меньшие предпочтительных значений, могут быть приняты при
.Допуски на значения длин должны составлять для длины:
- до 300 мм:
- от 350 до 600 мм:
Резьбовые соединения
Размеры концевых резьбовых соединений приведены в таблице 4. Резьба должна соответствовать требованиям ЕН ИСО 228-1. На рисунке 7 представлены пояснения размеров a и b.
![]() Рисунок 7. Эскиз размеров a и b, указанных в таблице 4
Фланцевые соединения
Концевые фланцевые соединения должны соответствовать требованиям ИСО 7005-1, ИСО 7005-2 и ИСО 7005-3 для показаний номинального давления датчиком расхода.
В соответствии с Приложением B для проведения испытания необходимо использовать импульсы высокого разрешения от адаптера или информацию от последовательного интерфейса в соответствии с ЕН 1434-3. Разрешение тестовых сигналов должно быть таким, чтобы при значении
и 1,5 ч при .Номинальное соотношение между воспроизводимым сигналом и измеряемой величиной должно быть установлено поставщиком.
Спецификация выходных тестовых сигналов приведена в Приложении B.
Датчик расхода может быть снабжен специальным устройством, предназначенным для корректировки соотношения между измеренным и истинным значениями.
Размеры вычислителей, предназначенных для установки на стенах, не должны превышать указанных на рисунке 8.
![]() Рисунок 8. Максимальные размеры, мм
При больших размерах корпуса вычислителя расстояния между крепежными отверстиями должны соответствовать указанным на рисунке 8. При малых размерах корпуса необходимо использовать пластину-адаптер.
Установленные номера контактов следует применять для идентификации разъемов. Ненужные разъемы могут быть пропущены. Экранированный кабель может быть прикреплен к корпусу разъема в целях заземления. Если используемый кабель не обладает высокой стойкостью к растяжению, экран кабеля может быть прикреплен к корпусу разъема для предотвращения повреждения кабеля при вытягивании.
Разъемы должны соответствовать следующим требованиям:
a) максимальная площадь поперечного сечения контактов: 1,5 мм2;
b) расстояние между контактами разъема: 5 мм;
c) разъемы должны подходить для многожильных проводов;
d) для двухпроводного датчика Pt 100 сопротивление между разъемом и проводом должно быть не более 5 мОм. Изменение сопротивления контакта должно быть менее 5 мОм.
Нумерация контактов должна соответствовать таблице 5.
Таблица 5
Нумерация контактов
Правила нумерации разъемов:
a) если разъемов несколько и они электрически соединены друг с другом (например, соединение экрана кабеля датчика температуры), то они могут иметь один и тот же номер;
b) разъемы и их номера могут быть пропущены, если соответствующие сигналы отсутствуют;
c) для сигналов, отличных от описанных, используются разъемы с номерами 50 и более.
Необходимо предусмотреть два или три разъема, приспособленных для многожильного кабеля поперечным сечением менее 2,5 мм2 (см. таблицу 6). Допускается также применение жестко закрепленных кабелей.
Таблица 6
Нумерация и обозначение контактов питания
Если необходимо обозначение полярности, то N и L можно заменить на стандартные символы источника питания.
Если в теплосчетчике применяют взаимозаменяемые батареи, они должны быть заменены без повреждения знака поверки. Срок службы батарей должен быть установлен поставщиком.
Поставщик должен пояснить, каким образом значения температуры и монтаж взаимосвязаны с показаниями датчиков расхода и времени.
Для испытаний необходим энергетический сигнал с высоким разрешением. Разрешение должно быть достаточно высоким, для того чтобы при испытании при нижнем значении разности температур и/или расхода дополнительная погрешность, обусловленная разрешением сигнала, была незначительной. Номинальное соотношение между сигналом с высоким разрешением и значением энергии должно быть установлено производителем.
Сигнал, как указано выше, должен поступать либо непосредственно к разъему вычислителя, либо к разъему тестового адаптера, как указано в Приложении B.
Тестовый сигнал может быть или импульсным с определенным значением импульсов (приращения энергии), или с выводом данных, специально определенным, или с дисплеем соответственно высокого разрешения.
Наименования выходов импульсов, используемых для выходных соединений, указаны в Приложении B.
В случае прерывания напряжения питания вычислитель должен обеспечивать сохранение измеренных значений не менее 24 ч, при этом допускается изменение не более одного разряда показаний измеренного значения.
Требования, указанные в разделах 3 - 5, следует применять при необходимости.
Должен быть обеспечен выходной тестовый сигнал с высоким разрешением, обеспечивающий в течение 2 ч погрешность считывания, не превышающую 0,5%.
Подключение приборов, регистрирующих выходной тестовый сигнал, не должно влиять на точность теплосчетчика.
К тому же для проведения испытаний дисплей должен быть снабжен шкалой с высоким разрешением, в соответствии с установленными требованиями.
Принимают, что погрешность считывания не должна превышать половины наименьшего интервала шкалы для каждого показания теплосчетчика или, в случае цифровой индикации, не должна превышать 0,99 наименьшего значимого разряда.
Обозначения выходных импульсов на выходных соединениях приведены в Приложении B.
Виды сигналов для связи между вычислителем, датчиками температуры и датчиком расхода должны быть четко описаны поставщиком.
Описание должно включать в себя всю необходимую информацию, например, тип сигнала, значения напряжения и тока, ограничения по минимальной и максимальной частоте и цикл нагрузки и т.д.
Использование данных технических характеристик необходимо для определения совместимости различных входных и выходных устройств.
Для электрического подключения импульсного устройства предусмотрены две клеммы. Обе клеммы должны быть изолированы от земли (например, трубопроводы или корпус). Сопротивление изоляции должно быть не менее 100 МОм и должно быть измерено при нормальных условиях при напряжении постоянного тока 100 В.
Подключение, которое по мере необходимости может быть заземлено, должно соответствовать требованиям электромагнитной совместимости.
Класс OA: электромеханический переключатель.
Стандартными элементами конструкции класса OA являются лепестковый герметизированный контакт и электронный переключатель.
Состояние включения определяется замкнутым переключателем, состояние выключения - разомкнутым переключателем.
Характерным признаком электромеханического переключателя является вибрация механических контактов.
Класс OB: пассивное электронное падение тока с длительными импульсами; большая сила тока.
Стандартным примером пассивного электронного падения тока класса OB является "открытый коллектор" с транзистором Дарлингтона. Элементы класса OB заменяют стандартные модели элементов класса OA посредством электронного полупроводника. В этих элементах отсутствует вибрация, и они требуют вспомогательного электропитания, а также электронного сигнала управления для включения и выключения источника тока.
Класс OC: пассивное электронное падение тока с длительными импульсами; небольшая сила тока.
Стандартным примером пассивного электронного падения тока класса OC является также "открытый коллектор" или элементы с "открытой дренажной системой". В этих элементах отсутствует вибрация, и они требуют вспомогательного электропитания, а также электронного сигнала управления для включения и выключения источника тока. У этих элементов более низкое значение падения напряжения по сравнению с элементами класса OB.
Класс OD: пассивное электронное падение тока с короткими импульсами; небольшая сила тока.
Отличием класса OD от класса OC является более короткая длительность импульсов.
Класс OE: пассивное электронное падение тока с короткими импульсами; большая сила тока.
Источник электронного падения тока должен соответствовать ЕН 60947-5-6 (Namur). Отличительной чертой от класса OD является более высокий уровень тока и напряжения. Это позволяет отслеживать короткие замыкания и порывы соединительного кабеля.
7.1.4. Временные и электрические параметры импульсных выходных устройств (отличные от тестовых сигналов)
Временные и электрические параметры указаны в таблице 7.
Таблица 7
Временные и электрические параметры
Класс IA:
Как правило, применяют электрические реле или электромеханические счетчики, управляемые катушкой возбуждения. Эти элементы используют вместе с импульсными выходными устройствами классов OA и OB при фиксированном напряжении (установленные значения напряжения постоянного тока 3, 12 и 24 В).
Класс IB:
Стандартным примером является вход микроконтроллера CMOS с фильтром нижних частот для защиты от вибрирующих частей импульсного сигнала, а также для подавления вибрации этих частей.
В качестве источника тока в импульсных выходных устройствах класса OC для стабилизации входа CMOS используют нагрузочное сопротивление.
Класс IC:
Устройства класса IC аналогичны устройствам класса IB. При этом установлен более короткий интервал времени для фильтра нижних частот. Входные элементы класса IC не могут быть использованы вместе с вибрирующими выходными сигналами.
Класс ID:
Входное устройство должно соответствовать ЕН 60947-5-6 (Namur). По параметрам высокого уровня тока и напряжения схоже с классом IB. Пороги переключения определяются как уровни тока.
При дополнительном отслеживании входных сигналов в случае коротких замыканий или размыкания цепей устройство блокируется автоматически.
Класс IE:
Входное устройство должно соответствовать ЕН 60947-5-6 (Namur). По параметрам скорости сигналов схоже с классом ID. Входные элементы класса IE не могут быть использованы вместе с вибрирующими выходными сигналами.
При дополнительном отслеживании входных сигналов в случае коротких замыканий или размыкания цепей устройство блокируется автоматически.
Временные и электрические параметры указаны в таблице 8.
Таблица 8
Временные и электрические параметры
импульсных входных устройств
В таблице 9 указаны способы совместного использования различных входных и выходных устройств.
Таблица 9
Совместимость
Если отсутствует возможность нанесения полной информации о диапазонах измерений и других ограничениях на маркировочную панель, предупреждающий знак
На соединительной головке или отдельной защитной идентификационной пластине разборчиво и несмываемыми символами должна быть нанесена следующая информация:
a) наименование поставщика или его торговая марка;
b) тип, включая тип датчика (например, Pt 100), год выпуска и серийный номер;
c) диапазон температуры (
d) диапазон разности температур (
e) максимально допустимое рабочее давление;
f) при необходимости идентификация датчиков температуры прямого и обратного потоков.
В соответствии с настоящим стандартом гильзы должны иметь маркировку "ЕН 1434".
На датчике или защитной идентификационной пластине разборчиво и несмываемыми символами должна быть нанесена следующая информация:
a) наименование поставщика или его торговая марка;
d) тип, год выпуска, серийный номер;
c) коэффициент счетчика;
d) диапазон температуры (
e) диапазон значений расхода (
f) одна или две стрелки, указывающие направление потока;
g) максимально допустимое рабочее давление PS, в барах (Па);
h) номинальное давление PN;
i) класс точности (в зависимости от ориентации при монтаже и типа жидкости может различаться);
j) класс по условиям окружающей среды;
k) вид теплоносителя, если это не вода;
l) уровни напряжения внешнего питания.
На корпусе или защитной идентификационной пластине разборчиво и несмываемыми буквами должна быть нанесена следующая информация:
a) наименование поставщика или его торговая марка;
b) тип, год выпуска, серийный номер;
c) тип датчиков температуры (например, Pt 100, Pt 500);
d) диапазон температуры (
e) диапазон разности температур (
f) коэффициент датчика расхода;
g) место установки датчика расхода: в прямом или обратном потоке;
h) класс по условиям окружающей среды;
i) вид теплоносителя, если это не вода;
j) уровни напряжения внешнего питания.
Следующая информация должна быть нанесена разборчиво и несмываемыми буквами:
a) наименование поставщика или его торговая марка;
b) тип, год выпуска, серийный номер;
c) диапазон температуры (
d) диапазон разности температур (
e) диапазон значений расхода (
f) место установки счетчика: в прямом или обратном потоке;
g) одна или более стрелок, указывающих направление потока;
h) максимально допустимое рабочее давление PS, в барах (Па);
i) номинальное давление PN;
j) класс точности (в зависимости от ориентации при монтаже и типа жидкости может различаться);
k) класс по условиям окружающей среды;
l) вид теплоносителя, если это не вода;
m) уровни напряжения внешнего питания.
На теплосчетчике и каждом его составном элементе, если теплосчетчик комбинированный, должны быть предусмотрены места для нанесения клейма (например, установленного законодательством).
Все составные элементы теплосчетчика, которые могут быть отделены после поверки и испытаний, должны иметь места для нанесения клейма.
Клейма должны быть четко видны после сборки.
Места расположения пломб должны соответствовать требованиям подраздела 6.4 ЕН 1434-1.
(справочное)
ПРИМЕРЫ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ
В настоящем приложении приведены примеры конструкции и установки датчиков температуры.
Рисунок A.1 - Датчик температуры, прямая установка, короткий, тип DS - кабель.
Рисунок A.2 - Датчик температуры, прямая установка, длинный, тип DL - головка.
Рисунок A.3 - Датчик температуры, прямая установка, длинный, тип DL - кабель.
Рисунок A.4 - Датчик температуры, установка в гильзе, тип PL - головка.
Рисунок A.5 - Датчик температуры, установка в гильзе, тип PL - кабель.
Рисунок A.6 - Штуцер и уплотнительное кольцо датчика температуры.
Рисунок A.7 - Фитинги с резьбой G 1/2 B, G 3/4 B и G 1 B.
Рисунок A.8 - Рекомендации по установке.
Примечание - Все размеры рисунков в настоящем приложении даны в миллиметрах. Все резьбы (например, G 1/2 B) указаны в соответствии с ИСО 228-1.
![]() 1 - соединительный кабель; 2 - место для опломбирования
(пример); 3 - идентификационная пластина (пример);
4 - зажимная гайка; 5 - уплотнительное кольцо (материал:
например, медь или ПТФЭ); 6 - защитный корпус;
7 - термочувствительный элемент
установка, короткий, тип DS - кабель
![]() --------------------------------
<1> Предпочтительный размер.
1 - головка; 2 - вход для кабеля сигнала;
3 - зажимная гайка; 4 - место для опломбирования;
5 - поверхность уплотнения; 6 - защитный корпус
датчика; 7 - термочувствительный элемент
установка, длинный, тип DL - головка
![]() --------------------------------
<1> Предпочтительный размер.
1 - соединительный кабель; 2 - место
для опломбирования (пример); 3 - идентификационная
пластина (пример); 4 - зажимная гайка; 5 - поверхность
уплотнения; 6 - защитный корпус датчика;
7 - термочувствительный элемент
установка, длинный, тип DL - кабель
![]() --------------------------------
<1> Для данной длины возможно применение допуска в диаметре.
<2> Допуск c11 по ИСО 286-2, значения округлены до двух десятичных разрядов.
1 - головка; 2 - вход для кабеля сигнала;
3 - место для опломбирования; 4 - защитный
корпус; 5 - термочувствительный элемент
установка в гильзе, тип PL - головка
![]() --------------------------------
<1> Для данной длины возможно применение допуска в диаметре.
<2> Допуск c11 по ИСО 286-2, значения округлены до двух десятичных разрядов.
1 - соединительный кабель; 2 - место
для опломбирования (пример); 3 - идентификационная
пластина (пример); 4 - защитный корпус;
5 - термочувствительный элемент
установка в гильзе, тип PL - кабель
![]() ![]() На рисунке A.6, a изображен установочный штуцер для использования с перпендикулярно установленным датчиком (см. рисунок A.8, D):
1 - канавка под уплотнительное кольцо; 2 - медное уплотнительное кольцо для использования обоих типов штуцера.
На рисунке A.6, b изображен установочный штуцер для использования с датчиком, установленным в колено трубы, или с датчиком, установленным под углом (см. рисунки A.8, B и A.8, C). На рисунке A.6, b используются размеры, отличные от рисунка A.6, a.
кольцо датчика температуры
![]()
Примечание - Допуски на механически обработанные размеры +/- 0,5 мм.
Фитинги для использования с датчиками типа DS (см. рисунок A.8, тип установки A).
1 - место для пломбы
размерами G 1/2 B, G 3/4 B и G 1 B
(обязательное)
В настоящем приложении представлены спецификации входных и выходных сигналов испытуемого оборудования (EUT) по ЕН 1434-1, при этом испытания проводят с помощью импульсов с высоким разрешением, как описано в 4.3, 5.5 и разделе 6 настоящего стандарта.
Для испытаний по данному методу входные и выходные сигналы датчика и (или) вычислителя должны соответствовать таблице B.1, для получения которых по мере необходимости используют дополнительный прибор (адаптер), поставляемый поставщиком, с входными и выходными сигналами в соответствии с таблицей B.2.
Таблица B.1
для испытуемого оборудования
Таблица B.2
для стандартного испытательного оборудования
Входные и выходные сигналы должны обеспечивать быстрые и точные испытания без ухудшения функционирования теплосчетчика путем подключения его к испытательному оборудованию с входными и выходными сигналами согласно таблице B.2, в котором сигналы принимают как опорный сигнал UR (см. таблицу B.1).
![]() Рисунок B.1. Схема обмена сигналами
(справочное)
НИЗКОВОЛЬТНОЕ ПИТАНИЕ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ
И ИХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
C.1. Источник удаленного питания
C.1.1. Напряжение (постоянного или переменного тока)
Рекомендуемое номинальное напряжение: 24 В.
Диапазон допустимых значений напряжения постоянного тока: от 18 до 41 В.
Если линии удаленного электроснабжения используют также для передачи данных (например, M-Bus, см. ЕН 1434-3), эти значения при передаче данных должны быть сохранены.
Диапазон допустимых значений при напряжении переменного тока: +/- 30%.
C.1.2. Устанавливаемые значения тока
Предельное значение ...................... устанавливается поставщиком;
Среднее значение
при долговременной эксплуатации .......... устанавливается поставщиком;
Общее количество энергии ................. устанавливается поставщиком.
C.1.3. Требования к проводам
Максимальная длина провода ............. более 10 м - ограничено только
при падении напряжения;
Заземленный провод ..................... требование обычно
устанавливается поставщиком;
Скрученный провод........................требование обычно
устанавливается поставщиком.
C.2. Локальные внешние источники постоянного тока
C.2.1. Напряжение
Рекомендуемые номинальные значения напряжения: 6,0; 3,6; 3,0 В.
C.2.2. Другие данные
Таблица C.1
Нормированные уровни параметров
при внешнем источнике питания
C.3. Технические характеристики источника питания
Поставщик должен предоставить спецификации, содержащие следующую информацию:
- наименование поставщика;
- наименование типа;
- система внешнего или удаленного напряжения питания;
- номинальные уровни напряжения;
- сила тока (предельное и среднее значения при долговременной эксплуатации);
- общее количество энергии (при питании от батарей);
- требования к проводам (максимальная длина провода и требования к заземленным или скрученным проводам).
(справочное)
СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ
СТАНДАРТОМ ЕН 1434-2:2007 И ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМИ
ТРЕБОВАНИЯМИ ДИРЕКТИВЫ ЕС 2004/22/ЕС, MID
Европейский региональный стандарт ЕН 1434-2:2007 подготовлен в соответствии с предписанием, выдвинутым Европейской комиссией к Европейскому комитету по стандартизации (CEN) об обеспечении соответствия основополагающим требованиям Директивы 2004/22/ЕС "О средствах измерений" (далее - Директива).
После публикации стандарта ЕН 1434-2:2007 в официальном издании Европейского экономического сообщества в рамках Директивы и принятия в качестве национального стандарта по крайней мере одним государством - членом сообщества соблюдение всех нормативных положений частей 1, 2, 4 и 5 стандарта в пределах области его применения подразумевает презумпцию соответствия основным требованиям Директивы и связанных с ней нормативных актов Европейской ассоциации свободной торговли.
ВНИМАНИЕ - К продукту(ам), входящим в область применения настоящего стандарта, могут предъявляться другие требования, в том числе требования на соответствие другим директивам ЕС.
Примечание - Соответствующие приложения включены в ЕН 1434-1, ЕН 1434-4 и ЕН 1434-5.
(справочное)
СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ССЫЛОЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ССЫЛОЧНЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Таблица ДА.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/9/gost_21744.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||