рическим термометром.

  1. При измерении температуры поверхности термоэлектрический термометр припаивают к поверхности либо закрепляют на ней. Схемы установки термоэлектрических термометров на поверхности приведеш в рекомендуемом приложении 3.

  2. При измерении температуры воздуха жидкостный термометр устанавливают непосредственно в потоке.

  3. При измерении температур тепло- и холодоносителей жид­

костные термометры устанавливают з защитных термометровых гильзах.

Схемы установок термометров и конструкции защитных тер-OCT 5.5372-86 Стр. 47 ,г 1 1 1Mill II I,M|R

мометровых гильз приведены в рекомендуемом приложении 4.

    1. Расчетные формулы - п. 5.6.

  1. Определение относительной влажности воздуха и температуры точки росы *

    1. Относительную влажность воздуха определяют психрометром по показаниям сухого и мокрого термометров и атмосферному давлению с помощью психрометрической таблицы (диаграммы влажного воздуха d-J) или расчетным путем.

    2. Относителы^ю влажность воздушного потока определяют при помощи психрометрической установки, сухой и мокрый термометры кото­рой установлены в байпасном канале с электровентилятором. Схема психрометрической установки приведена в рекомендуемом приложении 5.

    3. При работе с психрометрической установкой необходимо вы­полнить следующие требования:

расстояние между термометрами должно быть не менее 40 мм;

термобаллон мокрого термометра должен быть обернут без складок батистом в один слой или двумя слоями марли;

дистиллированная вода в ванночке должна ежедневно меняться;

термобаллон мокрого термометра должен отстоять от уровня воды на 30-40 мм;

по ходу воздушного потока первым устанавливается сухой термо­метр;

скорость обдува мокрого термометра 4-9 м/с.

  1. Допускается определение относительной влажности воздуха по сухоног и мокроцу термометрам, установленным непосредственно в испытательном канале. При этом должны выполняться требования п. 3.5.3.

Температуру точки росы определяют по показаниям сухого имокрого термометров и психрометрической таблице (диаграмме влажно­го воздуха d-7).

    1. Расчетные формулы - п. 5.7* I

  1. Определение тепло- и холодопроизводительности

    1. Теплопроизводительность ОКБ определяют психрометрическим методом или по тепловой нагрузке, передаваемой воздуху теплоноси­телем. Эти методы применяют при всех категориях испытаний.

    2. Холодопроизводительность ОКБ определяют одним из следую­щих методов:

психрометрическим (при всех категориях испытаний);

раздельных нагрузок (компенсации) (при предварительных, приемоч­ных и периодических испытаниях);

калориметрическим (для кондиционеров без избыточного давления при предварительных и приемочных испытаниях); *

по тепловой нагрузке, воспринятой от воздуха холодоносителем (при всех категориях испытаний).

  1. Тепло- и холодопроизводительность СКВ психрометрическим методом определяют по расходу и параметрам (температуре и относи­тельной влажности) воздуха на входе и выходе ОКВ. Описание средств испытаний, реализующих метод - п. 4.2, расчетные формулы - и 5.9.1.

  2. При определении тепло- и холодопроизводительности ОКВ по тепловой нагрузке, воспринятой от воздуха тепло- и холодоносителем, измеряют расход тепло- и холо до носителя и разность температур (эн­тальпий) на входе и выходе теплообменного аппарата ОКВ (подогрева­теля, охладителя). Для электрического нагревателя воздуха определя­ют потребляемую им электрическую мощность. Расчетные формулы - пн, 5.8.4 и 5.9.2*

* Вводится с 01.01.1990 г. ’ < **^*——*■ ■—I ш « »«*****»**^1—*»*^мЧ**——* I I І *—*■«—*^^WH*^4^^*4*I|*W^^M*W*****‘^^*—



  1. Холодопроизводительность ОКБ методом раздельных нагрузок определяют по количеству явного и скрытого тепла, вносимого в замк­нутый воздушный контур» в котором установлено ОКБ, для поддержания заданных температур и относительной влажности на входе. При втом явное тепло определяют путем непосредственного измерения расхода воздуха и перепада температур по сухому термометру на входе к вы­ходе ОКБ, а скрытое - по количеству водяного пара, вносимого в кон­тур для поддержания на входе ОКБ заданной относительной влажности (влагосодержания).

Описание средств испытаний» реализующих метод - п. 4.3, расчет­ные формулы - п. 5.8.2.

  1. Холодопроизводительность ОКБ калориметрическим методом определяют по количеству тепла, вносимого электрическим путем в ка­меру, в которой установленоСКВ, и уравновеоиваюшего охлаждавшее и осушавшее действие ОКБ при поддержании постоянных температур и от­носительной влажности.

    1. При определении холодопроизводительности учитывают теп­лообмен камеры с окружавшим воздухом. Для этого определяют тепло- проходимость ограждений камеры путем измерения мощности электрона­гревателей, необходимой для поддержания постоянной температуры в ■ камере на 10-15 °С вше наружной. Испытания проводят в течение 8-12 ч. Рекомендуется строить график изменения температуры во вре­мени, что позволит быстрее установить заданный режим.

Допускается не учитывать тепловые потери камеры. Для этого либо поддерживают температуру окружающего воздуха равной температуре воздуха в камере, либо в камеру дополнительно вводят воздухоохладитель и холодопроизводительность (ЖВ определяют по раз­ности тепла, вносимого в камеру при работе ОКБ и воздухоохладителя и работе только воздухоохладителя.Стр. 50 OCT 5.5372-66 ■ ч

    1. Описание средств испытаний, реализующих метод - п. 4.4, расчетные формулы - п. 5.8.3.

  1. Холодопроизводительность ОКВ при всех категориях испыта­ний, кроме приемо-сдаточных, рекомендуется определять следующими методами:

психрометрическим (для ОКВ холодопроизводительностью от 45 и более кВт);

раздельных нагрузок (для ОКВ холодопроизводительностью до 45 кВт);

калориметрическим (для местных кондиционеров).

Дублирующий метод - по тепловой нагрузке, воспринятой от возду ха холодоносителем.

    1. Холодопроизводительность ОКВ при приемо-сдаточных испы­таниях определяют по тепловой нагрузке, воспринятой от воздуха хо­лодоносителем, или психрометрическим методом.

    2. Теплопроизводительность ОКВ при всех категориях испыта­ний определяют по тепловой нагрузке, передаваемой воздуху теплоно­сителем, дублирующий метод - психрометрический.

  1. Определение количества влаги, выпавшей в воздухоохладителе

    1. Количество влаги, выпавшей в воздухоохладителе, опреде­ляют:

иепосредстьенным измерением количества влаги за определенное время;

по разности влагосодержания на входе и выходе ОКВ.

    1. Расчетные формулы - п. 5.10.

  1. Проверка эффективности отделителя влаги

Отделитель влаги испытывают совместно с охладителем воз­духа.OCT 5.5372-86 Стр. 51

* ' і

    1. Оценку работы отделителя влаги производят визуально по наличию капель на прозрачном экране (стеклянном), установленном на выходе отделителя.

    2. Эффективность работы отделителя влаги определяют из отно­шения количества влаги, собранной в испытываемом отделителе, к обще­му количеству, собранному в испытываемом и технологическом отдели­телях.

    3. Схема средств испытаний приведена в обязательном приложе­нии 6, расчетные формулы - п. 5. II.

  1. Определение эффективности увлажнителя воздуха

    1. Эффективность увлажнителя воздуха определяют из отноше­ния количества влаги, усвоенной воздухом, к общему количеству, по­даваемому в увлажнитель при заданном избыточном давлении влаги (во­да, пар) на входе в увлажнитель.

    2. Количество усвоенной воздухом влаги определяют по прира­щению влагосодержания и расходу воздуха, а общее количество - цутем непосредственного измерения расхода (вода) или как сумму усвоен­ной и неусвоенной (собранной в отделителе) влаги (пар).

    3. Схема средств испытаний приведена в обязательном прило­жении 7, расчетные формулы - п. 5.12.

  2. Определение коэффициента эжекции, линейности регулировоч­ной характеристики, поля температур и скоростей воздухораспредели­телей.

    1. Коэффициент эжекции определяют как отношение расходов эжектируемого воздуха к приточному. Значение эжектируемого воздуха определяют по средней скорости и сечению канала, через который эжектируется воздух.

Линейность регулировочной характеристики двухканальногоСтр. 52 OCT 5,5372-86 воздухораспределителя определяют при постоянном статическом давле­нии воздуха в подводящих воздуховодах в следующей последователь­ности :

измеряют статическое давление при 100 % расходе приточного воз­духа через один из каналов (второй канал закрыт);

изменяют положение регулятора расхода в каналах шагом в 15-30 градусов;

при калщом положении регулятора в подводящих воздуховодах перед воздухораспределителем устанавливают статическое давление, значение которого измерено при 100 % расходе воздуха через один из каналов;

измеряют расхода воздуха в каждом канале и определяют его сум­марное значение.

  1. Поле температур и скоростей на выходе доводочного воз­духораспределителя определяют в сечении выхода воздуха на расстоя­нии 0,5 и 1,0 м от его среза. Измерения производят в шести точках, и

координаты которых приводят в ПМ.

  1. Описание средств испытаний приведено в п. 4.5, расчет­ные формулы - пп. 5.3.1, 5.3.3 и 5.16,

З.П. Электрические испытания

  1. . Электрические испытания электрооборудования проводят в соответствии с Правилами Регистра СССР или ГОСТ В20.57.310-76. Метода измерений должны соответствовать ГОСТ 11828-75.

  2. . Измерение электрического сопротивления обмоток электри­ческих машин постоянному току производят мостом постоянного тока.

Измерение в практически холодном состоянии производят перед началом испытаний, при этом температуры обмоток и охлаждающей сре­ды не должны отличаться более чем на - 3 °С. В нагретом состоянии - при установившемся тепловом режиме.

. Измерение сопротивления ИЗОЛЯГИН В ПРЛКТИ”ОСКИ холодноми нагретом состояниях производят мегомметрами напряжением 100 и 500 В.

Наименование испытываемых цепей, условия испытаний и значение сопротивления изоляции приводят в ПМ на конкретное ОКВ. I

  1. . Превышение температуры обмоток электрических машин над I температурой охлалщаюшей среды определяют методом сопротивления. I

  2. . Испытания изоляции токоведуших цепей на электрическую |

І: прочность проводят непосредственно после измерения сопротивления t изоляции в нагретом состоянии по окончании теплотехнических испы­таний испытательным напряжением от источника переменного тока мош- I ностыо не менее 0,5 кВт. Конденсаторы, предназначенные для зашиты ? от радиопомех, и цепи с полупроводниковыми элементами и микросхе-

І' мами при испытаниях на электрическую прочность отключают. Величину * испытательного напряжения приводят в ПМ на конкретное ОКВ.

Подача испытательного напряжения производится с нуля или со зна­чения, не превышающего 1/3 испытательного. Время для подъема напря­жения от половинного значения до полного не должно превышать 10 с.

Испытательное напряжение выдерживают в течение 60 с, после чего ■ снижают до 1/3 значения и отключают. ■ J

После испытания изоляции на электрическую прочность производят измеропие электрического сопротивления изоляции.

Изделие считают выдержавшим испытания, если во время испытаний не произошло пробоя или поверхностного перекрытия изоляции, а со­противление изоляции токоведуших цепей соответствует значениям в нагретом состоянии, предусмотренным технической документацией.

. Проверку запуска кондиционера при пониженном напряжении производят путем равномерного понижения напряжения во всех фазах до значения, которое приводится в ПМ на конкретное ОКВ, при работе коНпипионера в любом режиме охлаждения с последующей его останов­ив ;'1 и запуском при пониженном напряжении. Не допускается дополни-Стр. 54 ОСТ 5.5372-86 тельное падение напряжения в момент цуска.

  1. . Измерение частоты сети переменного тока производят час­тотомером.

  2. . Измерение электрического напряжения, силы электрическо­го тока и потребляемой мощности производят электроизмерительным комплектом приборов. Расчетные формулы - и. 5.13«

  1. Проверка срабатывания зашит

    1. Проверку срабатывания зашиты электродвигателей произво­дят в соответствии с подпунктами 3Л2ЛД - З.І2Л.2.

  1. Л. Проверку срабатывания зашиты электродвигателей при длительной (до одного часа) перегрузке производят путем обрыва фазы, не содержащей элементов защиты, и работе ОКВ при номинальном напряжении на номинальном режиме или стоянке на двух фазах при по­ниженном напряжении (при токе, превьпсюшем номинальный до 135 %) с холодного состояния обмоток электродвигателя при встроенной теп­ловой зашите и с негретого при токовой зашите.

Результаты срабатывания зашиты считают удовлетворительными если время срабатывания зашиты соответствует указанному в техниче­ских условиях на пускатель или в момент срабатывания температура обмоток электродвигателя не превышает допустимого значения рабочей температуры по техническим условиям на электродвигатель. Температу­ру обмоток определяют методом сопротивления.