Главная // Актуальные документы // ПостановлениеСПРАВКА
Источник публикации
ИУС "Государственные стандарты", N 7, 1989
Примечание к документу
Введен в действие с 1 сентября 1989 года.
Название документа
"Изменение N 1 ГОСТ 17083-87 "Электротепловентиляторы бытовые. Общие технические условия"
(утв. и введено в действие Постановлением Госстандарта СССР от 25.04.1989 N 1088)
"Изменение N 1 ГОСТ 17083-87 "Электротепловентиляторы бытовые. Общие технические условия"
(утв. и введено в действие Постановлением Госстандарта СССР от 25.04.1989 N 1088)
Утверждено и введено в действие
Постановлением Госстандарта СССР
от 25 апреля 1989 г. N 1088
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 17083-87
"ЭЛЕКТРОТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ БЫТОВЫЕ.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа Е75
Дата введения
1 сентября 1989 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.04.1989 N 1088.
исключить слово: "фирменным";
| | ИС МЕГАНОРМ: примечание. ГОСТ 14087-88 утратил силу на территории Российской Федерации с 1 июля 2004 года в связи с введением в действие ГОСТ Р 52084-2003 (Постановление Госстандарта РФ от 30.06.2003 N 214-ст). | |
Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 14087-80 на ГОСТ 14087-88.
Раздел 2 дополнить пунктом - 2.5а: "2.5а. Снижение производительности тепловентиляторов от максимальной на минимальной ступени ее регулирования (при ступенчатом регулировании) или в минимальном положении регулятора (при плавном регулировании) должно быть не менее:
20% - с конденсаторным электродвигателем,
10% - с электродвигателями других типов".
Пункты 2.8 (кроме черт. 1),
2.10 изложить в новой редакции: "2.8. Нагрев - по ГОСТ 27570.15-88 со следующим дополнением. Температура поверхностей тепловентилятора (черт. 1), за исключением решеток для выхода теплого воздуха и зоны вблизи них, доступных для испытательного пальца по
ГОСТ 27570.0-87, в условиях нормальной эксплуатации не должна превышать температуру окружающего воздуха более чем на:
60 °C - для неметаллического корпуса;
80 °C - для металлического корпуса.
2.10. Корректированный уровень звуковой мощности тепловентиляторов на максимальной скорости должен быть не более указанного в табл. 1а.
Таблица 1а
──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────
Исполнение │Корректированный уровень звуковой мощности, дБА,
тепловентиляторов │ при номинальной производительности, м3/мин
по принципу действия ├─────────────────┬───────────────┬──────────────
│ 1,0 │ 1,6 │ 2,5
──────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────
Центробежные │ 48 │ 53 │ -
Осевые и диаметральные │ - │ 53/58 │ 60
Примечание. Значение показателя в знаменателе допускается до 01.01.1992 для изделий, поставленных на производство до 01.01.1989".
Пункт 2.25 изложить в новой редакции: "2.25. Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры - по ГОСТ 27570.15-88. Соединительный шнур тепловентилятора может быть несъемным, армированным неразборной штепсельной вилкой, или съемным, армированным неразборными вилкой и приборной розеткой.
Длина шнура должна быть не менее 2,00 м, номинальное поперечное сечение - не менее 0,75 мм2";
Пункт 2.31.1 изложить в новой редакции: "2.31.1. Маркировка тепловентиляторов должна соответствовать ГОСТ 27570.15-88 с дополнением розничной цены".
| | ИС МЕГАНОРМ: примечание. ГОСТ 14087-88 утратил силу на территории Российской Федерации с 1 июля 2004 года в связи с введением в действие ГОСТ Р 52084-2003 (Постановление Госстандарта РФ от 30.06.2003 N 214-ст). | |
Пункт 3.3.1. Таблица 2. Заменить ссылки: 2.4 и 4.3 на "По ГОСТ 14087-88"; СТ СЭВ 4139-83 на ГОСТ 27734-88; СТ СЭВ 4921-84 на ГОСТ 27805-88; 2.24, 4.6, 4.13, 4.16, 4.21 на "по ГОСТ 27570.15-88";
для
испытания "Проверка конструкции" исключить слова: "и по пп. 2.21, 2.22";
таблицу дополнить программой испытания: "Определение снижения производительности <*>":
────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────
Программа испытаний │ Обозначение стандарта или пункт
│ настоящего стандарта
├───────────────────────────┬─────────────────────
│ технических требований │ методов испытаний
────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────
Определение снижения │ 2.5а │ 4.21
производительности <*> │ │
Пункт 3.7. Первый абзац. Исключить слова: "за исключением определения производительности и мощности нагревательного элемента при отклонении напряжения в сети".
"Общие условия испытаний - по ГОСТ 27570.15-88".
Пункт 4.8. Первый абзац. Заменить слова: "в нормативных климатических условиях" на "в нормальных климатических условиях".
Пункт 4.9. Заменить ссылку: СТ СЭВ 4139-83 на ГОСТ 27734-88.
Раздел 4 дополнить пунктом - 4.21: "4.21. Снижение производительности

в процентах рассчитывают по формуле

, (7)
где Q - фактическая производительность при номинальном напряжении и максимальном числе оборотов в установившемся режиме,

;

- фактическая производительность при номинальном напряжении и минимальном числе оборотов в установившемся режиме,

".
Стандарт дополнить приложениями - 4 - 6:
| | Применение на добровольной основе Приложения 4 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Приказ Ростехрегулирования от 30.04.2009 N 1573). | |
"Приложение 4
Рекомендуемое
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПОЖАРА ОТ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ
Испытания проводят на десяти тепловентиляторах при квалификационных испытаниях.
1. Испытание тепловентиляторов в режиме перенапряжения проводят по ГОСТ 27570.15-88.
Регулирующие устройства по мощности у тепловентиляторов установлены на максимальной уставке. Приборы включены в сеть при напряжении, составляющем 1,2 номинального напряжения, и работают до установившегося режима. При этом определяют максимальные значения температуры на всех частях корпуса из горючих материалов, соединительном шнуре, а также на полу и стенках испытательного угла.
Критической температурой

считается температура размягчения частей тепловентиляторов из горючих материалов, если она ниже 175 °C. Если температура размягчения выше 175 °C, то за критическую принимают температуру 175 °C.
2. Испытание тепловентиляторов в режиме заторможенного электродвигателя проводят по ГОСТ 27570.15-88. Двигатели тепловентиляторов заторможены, регулирующие устройства по мощности установлены на максимальной уставке. Тепловентиляторы включают в сеть с номинальным напряжением и они работают до срабатывания термовыключателя или до достижения установившегося режима.
3. Испытание тепловентиляторов в режиме ненормальной теплоотдачи проводят в два этапа.
3.1. Испытание на срабатывание термовыключателей проводят по п. 4.6 со следующим дополнением. У тепловентиляторов полностью перекрывают входное и выходное отверстия, а регулирующие устройства по мощности устанавливают на максимальные уставки. Тепловентиляторы включают в сеть при номинальном напряжении, и они работают до срабатывания термовыключателей или до установившегося режима.
3.2. Испытание тепловентиляторов с закороченными термовыключателями проводят по п. 3.1 данного приложения со следующим дополнением. У тепловентиляторов перекрывают 1/2 площади выходного отверстия.
4. Расчет вероятности возникновения пожара
4.1. Вероятность возникновения пожара

от одного тепловентилятора в год определяют по формуле

, (8)
где

- вероятность воспламенения в режиме перенапряжения;

- вероятность воспламенения в режиме заторможенного двигателя;

- вероятность воспламенения в режиме ненормальной теплоотдачи;

- вероятность воспламенения шнура, определяемая по таблице Приложения 5 в зависимости от максимального значения температуры шнура из всех режимов (перенапряжение, заторможенный двигатель, ненормальная теплоотдача).
4.2. Вероятность воспламенения в режиме перенапряжения

рассчитывают по формуле

, (9)
где n - число объектов (все части корпуса из горючих материалов, стенд), на которых измеряется температура;

- вероятность достижения критической температуры на i-том объекте, на котором измерялась температура в режиме перенапряжения;

- вероятность выхода из строя термовыключателя; определяется на основе статистических данных о надежности термовыключателя.
Вероятность

определяют из соотношения

, (10)
где

- параметр, значение которого выбирают по табличным данным в зависимости от безразмерного параметра

в распределении Стьюдента (Приложение 6).
Параметр

для режима перенапряжения рассчитывают по формуле

, (11)
где m - число испытываемых приборов (m = 10);

- критическая температура i-того объекта (части корпуса из горючих материалов, стенд);

- средняя температура i-того объекта, на котором измеряется температура, в режиме перенапряжения;

- среднее квадратическое отклонение температуры i-го объекта в режиме перенапряжения.
Средняя температура i-того объекта в режиме перенапряжения

рассчитывают по формуле

, (12)
где

- максимальная температура i-того объекта в j-ом приборе в режиме перенапряжения;
m - число испытываемых приборов (m = 10).
Среднее квадратическое отклонение температуры в режиме перенапряжения

рассчитывают по формуле

, (13)
Примечание. Если

, то

;
если

, то

.
4.3. Вероятность воспламенения в режиме заторможенного электродвигателя

рассчитывают по формуле

, (14)
где n - число объектов (части корпуса из горючих материалов, стенд), на которых измеряется температура;

- вероятность достижения критической температуры на i-том объекте, на котором измерялась температура в режиме заторможенного электродвигателя;

- вероятность выхода из строя термовыключателя, определяемая на основе статистических данных о надежности термовыключателя.
Вероятность

рассчитывают по формуле

, (15)
где

- параметр, значение которого выбирается по табличным данным в зависимости от безразмерного параметра

в распределении Стьюдента (Приложение 6);

, (16)
где

- средняя температура i-того объекта (все части корпуса из горючих материалов, стенд), на которых измеряется температура в режиме заторможенного двигателя;

- среднее квадратическое отклонение температуры i-того объекта в режиме заторможенного двигателя.
Вычисление этих величин проводят так же, как и в режиме перенапряжения.
4.4. Вероятность воспламенения в режиме ненормальной теплоотдачи

рассчитывают по формуле

, (17)
где n - число объектов (все части корпуса из горючих материалов, стенд), на которых измеряется температура;

- вероятность достижения критической температуры на i-том объекте в режиме ненормальной теплоотдачи;

- вероятность выхода из строя термовыключателя.
Если во время испытаний по п. 3.1 настоящего приложения термовыключатель сработал до достижения каким-либо объектом критической температуры, то расчет вероятности воспламенения в режиме ненормальной теплоотдачи проводят по результатам испытаний по п. 3.2, и в этом случае вероятность выхода из строя термовыключателя

определяют на основе статистических данных о надежности термовыключателя.
Если во время испытаний по п. 3.1 настоящего приложения термовыключатель не сработал, то расчет вероятности воспламенения в режиме ненормальной теплоотдачи проводят по результатам испытаний по п. 3.1 (испытание по п. 3.2 не проводят), а вероятность выхода из строя термовыключателя

принимают равной 1.
Вероятность

рассчитывают по формуле

, (18)
где

- параметр, значение которого выбирают по табличным данным в зависимости от безразмерного параметра

в распределении Стьюдента (Приложение 6).

, (19)
где

- средняя температура i-того объекта (все части корпуса из горючих материалов, стенд), на которых измеряется температура в режиме ненормальной теплоотдачи;

- среднее квадратическое отклонение температуры i-того объекта в режиме ненормальной теплоотдачи.
Вычисление этих величин проводят так же, как и в режиме перенапряжения.
5. Тепловентилятор считается выдержавшим испытания, если значение

.
Приложение 5
Справочное
ЗНАЧЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕГО ИМПУЛЬСА В ШНУРЕ
──────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────
Сечение шнура, мм2│Длина шнура, м│ Температура, °C
│ ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────
│ │ 40 │ 50 │ 60 │ 70 │ 80 │ 90
│ ├──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────
│ │ Вероятность воспламеняющего импульса
──────────────────┼──────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────
0,5 - 1,0 │ 0,5 │0,018 │0,037 │0,074 │0,091 │0,295 │1,1777
│ 1,0 │0,037 │0,074 │0,148 │0,282 │0,5900│2,3550
│ 1,5 │0,055 │0,111 │0,222 │0,423 │0,885 │3,5320
│ 2,0 │0,074 │0,148 │0,296 │0,564 │1,180 │4,7100
│ 2,5 │0,092 │0,185 │0,370 │0,705 │1,475 │5,8870
│ 3,0 │0,111 │0,222 │0,444 │0,846 │1,770 │7,0650
│ 3,5 │0,129 │0,259 │0,518 │0,987 │2,065 │8,2420
│ 4,0 │0,150 │0,296 │0,593 │1,130 │2,360 │9,4200
──────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────
1,5 - 2,5 │ 0,5 │0,0562│0,102 │0,204 │0,409 │0,821 │3,362
│ 1,1 │0,1120│0,205 │0,409 │0,818 │1,643 │6,725
│ 1,5 │0,1680│0,307 │0,613 │1,227 │2,464 │10,080
│ 2,0 │0,2240│0,410 │0,818 │1,636 │3,286 │13,450
│ 2,5 │0,2800│0,512 │1,022 │2,045 │4,107 │16,810
│ 3,0 │0,3360│0,615 │1,227 │2,454 │4,929 │20,170
│ 3,5 │0,3920│0,717 │1,431 │2,863 │5,750 │23,530
│ 4,0 │0,4500│0,819 │1,638 │3,274 │6,547 │26,190
Приложение 6
Справочное
ЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИИ

───────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────
альфа │ Тэта │ альфа │ Тэта │ альфа │ Тэта
───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────
0,0 │ 0,000 │ 1,2 │ 0,736 │ 2,8 │ 0,975
0,1 │ 0,078 │ 1,3 │ 0,770 │ 3,0 │ 0,984
0,2 │ 0,154 │ 1,4 │ 0,800 │ 3,2 │ 0,988
0,3 │ 0,228 │ 1,5 │ 0,826 │ 3,4 │ 0,990
0,4 │ 0,300 │ 1,6 │ 0,852 │ 3,6 │ 0,992
0,5 │ 0,370 │ 1,7 │ 0,872 │ 3,8 │ 0,994
0,6 │ 0,434 │ 1,8 │ 0,890 │ 4,0 │ 0,996
0,7 │ 0,496 │ 1,9 │ 0,906 │ 4,2 │ 0,996
0,8 │ 0,554 │ 2,0 │ 0,920 │ 4,4 │ 0,998
0,9 │ 0,606 │ 2,2 │ 0,940 │ 4,6 │ 0,998
1,0 │ 0,654 │ 2,4 │ 0,956 │ 4,8 │ 0,998
1,1 │ 0,696 │ 2,6 │ 0,968 │ 5,0 │ 1,000