Закрыть

Гост 7746 2019: Обновлена декларация соответствия трансформаторов тока ТОЛ-КТ-10 требованиям ГОСТ 7746-2016 «Трансформаторы тока. Общие технические условия». Срок действия декларации — 23.03.2026.

ГОСТ 7746-2015. Трансформаторы тока. Общие технические условия

Вид документаГОСТ
СтатусДействует
Документ принят организациейМежгосударственный Совет по стандартизации метрологии и сертификации
Документ внесен организациейФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Разработчик документаОбщество с ограниченной ответственностью «Ц СВЭП» (ООО «Ц СВЭП») и открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)
Дата принятия в МГС2015-12-10
Дата начала действия2017-03-01
Дата последней редакции
2019-05-06
Страны действияАзербайджанская Республика;Республика Армения;Республика Беларусь;Республика Казахстан;Кыргызская Республика;Республика Молдова;Российская Федерация;Республика Таджикистан;Республика Узбекистан;Украина
Где применяетсяНастоящий стандарт распространяется на электромагнитные трансформаторы тока (далее — трансформаторы) на номинальное напряжение от 0,66 до 750 кВ включительно, предназначенные для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока частотой 50 или 60 Гц, разработанные после 01. 01.2016 г. Дополнительные требования к отдельным видам трансформаторов в связи со спецификой их конструкции или назначения (например, для каскадных трансформаторов, трансформаторов, предназначенных для работы с нормированной точностью в переходных режимах, трансформаторов для установки в комплектных распределительных устройствах (КРУ), пофазно экранированных токопроводах, комбинированных) следует устанавливать в стандартах, технических условиях, договорах или контрактах на трансформаторы конкретных типов. Стандарт не распространяется на трансформаторы лабораторные, нулевой последовательности, суммирующие, блокирующие, насыщающиеся
Код ОСК17.220.20
На данной web странице у вас есть возможность приобрести ГОСТ на тему «ГОСТ 7746-2015. Трансформаторы тока. Общие технические условия». Документ был принят в МГС 2015-12-10 и начал действовать 2017-03-01. Дата последнего внесения изменений 2019-05-06. Сейчас ГОСТ принят в таких странах: Азербайджанская Республика;Республика Армения;Республика Беларусь;Республика Казахстан;Кыргызская Республика;Республика Молдова;Российская Федерация;Республика Таджикистан;Республика Узбекистан;Украина.

ГОСТы которые могут вас заинтересовать

Список ГОСТов

ГОСТ 2.729-68. Единая система конструкторской доку…

2028.00р.

ГОСТ 4.164-85. Система показателей качества продук…

2028.00р.

195-85. Система показателей качества продукции. Меры электрических величин. Номенклатура показателей»>ГОСТ 4.195-85. Система показателей качества продук…

2028.00р.

ГОСТ 4.197-85. Система показателей качества продук…

2028.00р.

ГОСТ 4.385-85. Система показателей качества продук…

2028.00р.

Приборы электроизмерительные сравнения. Номенклатура показателей»>ГОСТ 4.388-85. Система показателей качества продук…

2028.00р.

ГОСТ 4.392-85. Система показателей качества продук…

2028.00р.

ГОСТ 8.006-71. Государственная система обеспечения…

2028.00р.

Трансформатор тока опорный (со встр.шиной) ТОП-0,66 100/5А [0,5], 5ВА, 720В, на монтажную панель, (с пломбировочной крышкой) ITP10-2-05-0100 IEK

Тарифная цена:

«>(История цены) 804,41  RUB /шт

ДатаЦена
22.
12.2022
804,41 RUB
25.04.2021 1358,10 RUB
12.04.2020 1225,02 RUB
17. 03.2020 1166,69 RUB
25.02.2020 1060,63 RUB
10.10.2019 1060,63 RUB
08. 09.2019 1029,74 RUB
12.07.2019 1029,74 RUB
27.12.2018 744,27 RUB
18.
12.2018
731,87 RUB

Литые трансформаторы тока со смолой 33 кВ

ПРИБОРЫ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ВНУТРЕННИЕ
МОДЕЛЬ №: AV-CT-33KV-01

Техническое описание

  • Измерительные трансформаторы тока ТТ предназначены для измерения и защиты распределительных устройств высокого напряжения для внутренних установок.
  • Значение вторичного тока 5 А или 1 А с возможностью комбинации.
    Классы точности для цепей измерения 0,2С, 0,2, 0,5С, 0,5, 1, 3, для цепей защиты 5П, 10П и ПС. Трансформаторы соответствуют требуемому классу точности в пределах значений от 25% до 100% номинальной нагрузки.
  • Предельный рабочий ток 120 % Iном, по согласованию производителя и заказчика можно поставить другие значения, например 200 % Iном.
  • ТТ
  • выполнены в виде трансформаторов с одновитковой или многовитковой первичной обмоткой. Современная конструкция этих трансформаторов позволяет коммутировать не только вторичную, но и первичную сторону. Первичная коммутация легко монтируется путем подключения двух перемычек к цепи с помощью двух винтов М12.
  • Вторичная обмотка намотана на магнитопровод из текстурированных листов или сплавов никеля, железа и меди (пермаллоя). Количество жил может быть от 1 до 3 по желанию заказчика и по требуемым параметрам.
  • Все активные части трансформатора имеют компаундную изоляцию эпоксидной смесью. Этот материал выполняет как электроизоляционную, так и механическую функции.
  • Монтажное положение трансформаторов произвольное. Трансформаторы крепятся с помощью четырех винтов в отверстиях опорной плиты. Первичные клеммы трансформаторов снабжены винтами М12.
  • Мы рекомендуем использовать наконечники, соответствующие используемому поперечному сечению проводника, для присоединения к вторичным розеткам. Вторичная клеммная колодка оснащена крышкой с пломбировочным винтом. Внутри находится набор с перемычками и винтиками для возможности заземления и короткого замыкания проводки.
  • Трансформаторы CTS 12 S прошли все испытания по IS-2705(1992)
  • ИС-2705 (1992), МЭК 61869-1, МЭК 61869-2, МЭК 61243-5, МЭК 60068-2-11, ГОСТ 7746-2001, ГОСТ 1516.3-96. По желанию заказчика мы осуществляем официальную калибровку.
  • Другие технические параметры можно уточнить у производителя.
  • От 25% до 100% номинальной нагрузки.

Технические характеристики

Максимальное напряжение для оборудования 36/38,5 кВ
Испытательное напряжение промышленной частоты 70/80 кВ
Испытательное напряжение грозового импульса 170/180 кВ
Номинальный первичный ток 5 – 2000 А
Номинальный вторичный ток 5 А или 1 А
Номинальный кратковременный тепловой ток, Ith макс. 31,5 кА/3 с
Номинальный динамический ток, Idyn макс. 200 кА
Номинальный длительный тепловой ток, Icth 120 % В
Класс точности – измерение 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1, 3
Класс точности – защита 5П, 10П, ПС
Номинальная мощность 5 – 30 ВА
Номинальная частота 50 Гц
Класс теплоизоляции Е
Условия эксплуатации Рабочая температура от -5 до + 40 °C
Соответствует температурному классу -5/40 согласно IEC 61869-1
Стандартный ИС-2705 (1992), МЭК 61869-1, МЭК 61869-2, ГОСТ 1516.1-76, ГОСТ 7746-89

Скачать лучшие темы WordPress Скачать бесплатно

Скачать бесплатно WordPress Themes

Скачать темы WordPress бесплатно

Скачать премиум WordPress Themes бесплатно

Udem скачать бесплатно

Свойства аморфного сплава на основе железа

Журналы → Черные Металлы → 2021 → №5 → Назад

.

Металловедение и металлография
Название статьи Свойства аморфного сплава на основе Fe
ДОИ 10. 17580/чм.2021.05.07
СтатьяАвтор О.И. Борискин, Г.А. Нуждин, В.Ю. Введенский
Данные об авторе статьи

Тульский государственный университет (Тула, Россия):
Борискин О.И. , д.т.н., проф., директор Политехнического института

 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Москва, Россия):
Нуждин Г.А. , канд. инженер, доцент, e-mail: [email protected]
В.Ю. Введенский , канд. физ.-мат., доц.

Аннотация

В работе представлены результаты испытаний на многоцикловую усталость лабораторных образцов сварных соединений труб разведочного бурения в сочетании стали с 32-2-Мн группы прочности Л (тело трубы) с 40-Cr-Ni ( часть замкового соединения) и твердые образцы материала тела трубы. Сварка стыковочной части с телом трубы осуществлялась вращательной сваркой трением. Испытания на многоцикловую усталость проводили по ГОСТ 25502 на испытательной машине с двухопорным вращающимся образцом при постоянном крутящем моменте. Проведена математическая обработка результатов испытаний на усталость, получены уравнения линейной регрессии, построены кривые усталости, определены пределы выносливости σ-1 образцов со сварным соединением и сплошных образцов с учетом относительной погрешности регрессии уравнения. На основании металлографического анализа выявлены уязвимые места в сварных соединениях, в которых происходило зарождение и развитие усталостных трещин. Представлены фрактограммы, иллюстрирующие механизм усталостного разрушения сплошных и сварных образцов. Показано, что развитие усталостной трещины в образцах сварных соединений происходит при большей доле микропластической деформации. Установлено, что вращательная сварка трением тела трубы из стали 32-2-Гн группы прочности Л и соединения из стали 40-ХН способствует незначительному снижению предела выносливости сварных соединений по сравнению с тело трубы, обеспечивающее его значение на уровне 43-47 % от предела прочности стали 32-2-Мн. Полученные данные предполагают безаварийную работу зоны сварного соединения в колонне бурильных труб из стали 32-2-Гн группы прочности Л со сварными соединениями из стали 40-ХН-Н.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, ​​номер проекта 19-38-

ключевые слова Вращательная сварка трением (RFW), разведочные бурильные трубы, сварное соединение, многоцикловая усталость, предел выносливости, кривая усталости, зона термомеханического воздействия (ТМАЗ), механизм разрушения
Каталожные номера

1. Гришин А. М., Игнахин В. С., Луговская Л. А., Осауленко Р. Н., Секирин И. В. Кинетика кристаллизации и магнитострикционные свойства аморфных металлических стекол Fe80-xCoxP14B6. Журнал магнетизма и магнитных материалов . 2020. Том. 512. pp. 166972.
2. Li H.X., Lu Z.C., Wu Y., Lu Z.P., Wang S.L. Объемные металлические стекла на основе Fe: стеклообразование, изготовление, свойства и применение. Прогресс в материаловедении . 2019. Том. 103. стр. 235–318.
3. Ян Ю., Ян Г., Лю Л., Пи Ю., Ю В. Влияние условий охлаждения на свойства сплава Fe77Co2Zr9B10Cu2. Цзиньшу Речули . 2015. Том. 40, вып. 5. С. 141–143.
4. Zhou X., Zhang J., Liao X., He J., Li K., Liu Z. Благотворное влияние добавления Cr на нанокристаллические сплавы Si и B, модифицированные Co-Zr с постоянными магнитами. Журнал магнетизма и магнитных материалов . 2020. Том. 501. pp. 166483.
5. Абросимова Г.Е., Аронин А.С. Эволюция структуры аморфной фазы в металлических стеклах типа Металл-Металл. Журнал поверхностных исследований: рентгеновские, синхротронные и нейтронные методы . 2015. Том. 9, вып. 5. С. 887–893.
6. Geng Y., Wang Y., Qiang J., Zhang G., Dong C., Häussler P. Композиционные формулы бинарных аморфных сплавов Fe–B. Журнал некристаллических твердых тел . 2016. Том. 432. стр. 453–458.
7. Эльманов Г.Н., Иваницкая Е.В. А., Скрытый В. И., Жариков Е. С. Исследование структурно-фазовых превращений при кристаллизации металлических стекол Ni-(Cr, Fe, Si, B). Цветные Металлы . 2014. Том. 864, № 12. С. 44–50.
8. Али М., Ахмад Ф. Обзор методов обработки магнитомягких материалов Fe-Ni. Материалы и производственные процессы . 2019. Том. 34, вып. 14. С. 1580–1604.
9. Борискин О.В. И., Благовещенский Д. И., Введенский В. Ю., Нуждин Г. А. Управление качеством производства аморфных сплавов на основе кобальта. Черные металлы. 2019. №1. стр. 60–63.
10. Лашгари Х. Р., Чу Д., Ферри М., Ли С., Се С., Сунь Х. Композиционная зависимость микроструктуры и магнитомягких свойств аморфных сплавов на основе Fe: обзорное исследование. Журнал некристаллических твердых тел . 2014. Том. 391. стр. 61–82.
11. Антипов В.Н., Грозов А.В. Д., Иванова А. V. Перспективные металлические стекла для быстродействующих электромеханических преобразователей энергии. Физика и химия стекла. 2018. Том. 44, № 2. С. 206–213.
12. Березнер А. Д., Федоров В. А., Плужникова Т. Н., Федотов Д. Ю., Шликова А. А., Перов Н. С. Магнитные свойства ленточных аморфных сплавов на основе кобальта и железа. Журнал физики: Конденсированные вещества . 2020. Том. 32, № 11. с. 114001.
13. Борискин О.В. И., Благовещенский Д. И., Ежова Н. П., Нуждин Г. А., Перминов А. С. Метрологическое обеспечение испытаний магнитных материалов. Черные Металлы . 2017. №12. стр. 40–45.
14. ГОСТ 7746–2015. Трансформаторы тока. Основные Характеристики. Москва: Стандартинформ, 2016. 43 с.
15. Wu X., Li X., Li S. Кинетика кристаллизации и магнитомягкие свойства аморфных сплавов Fe71Si16B9Cu1NB3. Экспресс исследования материалов . 2020. Том. 7, вып. 1. с. 016118.
16. ТУ 14-123-149–2009. Лента быстротвердеющая из магнитомягких аморфных сплавов и магнитомягкого композиционного материала (нанокристаллический сплав). 2011. Аша: ОАО «Ашинский металлургический завод», 2011.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *