Как создать цифровой двойник электроэнергетического объекта. часть 1. sampled values
Алан-э-Дейл 08.09.2023 г.
Оглавление
- Международная электротехническая комиссия IEC (МЭК)
- Что означают сокращенные названия пускателей
- IEC 61850-7-4 ред. 2.0 Основная структура коммуникаций – Классы логических узлов и объектов данных
- Общие сведения о двигателях АИР
- Удобное и недорогое решение по маркировке товаров
- Способы внедрения Терминологии МЭК в России
- Общая схема маркировки электродвигателей
- Членство и участие
- Основные стандарты, определяющие условные изображения на схемах электропроводок
- Международная электротехническая комиссия
Содержание
- 1 Международная электротехническая комиссия IEC (МЭК)
- 2 Что означают сокращенные названия пускателей
- 3 IEC 61850-7-4 ред. 2.0 Основная структура коммуникаций – Классы логических узлов и объектов данных
- 4 Общие сведения о двигателях АИР
- 5 Удобное и недорогое решение по маркировке товаров
- 6 Способы внедрения Терминологии МЭК в России
- 7 Общая схема маркировки электродвигателей
- 8 Членство и участие
- 9 Полноправные члены
- 10 Ассоциированные члены (ограниченное голосование и управленческие права)
- 11 Филиалы
- 12 Основные стандарты, определяющие условные изображения на схемах электропроводок
- 13 Международная электротехническая комиссия
Международная электротехническая комиссия IEC (МЭК)
Международная электротехническая комиссия — IEC (МЭК) разрабатывает стандарты в области электротехники, радиоэлектроники, связи. Она была создана в 1906 г.,
т.е. задолго до образования ИСО. Разновременность образования и разная направленность МЭК и ИСО определили факт параллельного существования двух крупных
международных организаций. С учетом общности задач ИСО и МЭК, а также возможности дублирования деятельности отдельных технических органов между этими организациями
заключено соглашение, которое направлено, с одной стороны, на разграничение сферы деятельности, а с другой — на координацию технической деятельности.
Число членов МЭК (62 страны по состоянию на 2006 год) меньше, чем членов ИСО. Это обусловлено тем, что многие развивающиеся страны практически не имеют или имеют слаборазвитую
электротехнику, электронику и связь. Россия является членом МЭК с 1911 года. Высший руководящий орган МЭК — Совет, в котором представлены все национальные комитеты.
Бюджет МЭК, как и бюджет ИСО, складывается из взносов стран — членов этой организации и поступлений от продажи международных стандартов.
Структура технических органов МЭК такая же, как и ИСО: технические комитеты, подкомитеты и рабочие группы. В МЭК функционируют 174 комитета и подкомитета,
часть которых (как и в ИСО) разрабатывает международные стандарты (МС) общетехнического и межотраслевого характера, а другая — МС на конкретные виды продукции
(бытовая радиоэлектронная аппаратура, трансформаторы, изделия электронной техники).
В настоящее время разработано свыше 5200 стандартов, техничеcких отчетов, рекомендаций
Следует отметить важность проводимых МЭК работ по установлению
требований безопасности для бытовых электроприборов и машин. В связи с различным подходом к обеспечению безопасности в разных странах ТК 61 «Безопасность бытовых
электроприборов» выпущено более 40 МС, устанавливающих требования практически ко всем электробытовым приборам и машинам
Разработка МС в этой области имеет особенно
важное значение в связи с созданием в МЭК системы сертификации электробытовых приборов и машин на соответствие их МС МЭК.
В перспективе, по прогнозу отдельных специалистов, деятельность МЭК и ИСО будет постепенно сближаться: на первом этапе — это разработка единых правил подготовки МС,
создание совместных ТК (такой опыт имеется по вопросам информационной технологии), а на втором этапе — возможное слияние, тем более что большинство стран представлено
в ИСО и МЭК одними и теми же органами — национальными организациями по стандартизации.
Актуальной задачей является сокращение сроков подготовки МС ИСО и МЭК, так как в настоящее время разработка их занимает в среднем четыре-пять лет.
Тенденция к сокращению сроков морального старения продукции, необходимость оперативного реагирования на запросы международной торговли в стандартах ставят
задачу резкого сокращения сроков разработки МС. Все чаще начинает практиковаться процедура обсуждения проектов МС в рамках телеконференций. В отличие от традиционных
заседаний рабочих органов по стандартизации, на которые командируются специалисты из разных стран, телеконференции могут проводиться чаще, организованнее и оперативнее.
По оценкам специалистов, проведение телеконференций экономит 80% средств и 60% времени, затрачиваемых на разработку МС в рамках традиционных процедур.
Глобализация мирового рынка, характеризующаяся стиранием границ на пути свободного перемещения людей, товаров, капитала и информации, требует перехода стран
на единые стандарты. Пока средний показатель использования странами — членами ИСО международных стандартов в общем числе национальных — 22%, в странах с более
высоким уровнем развития — 40%. Как идеал выдвинут принцип единого стандарта; единых испытаний; сертификатов, признанных повсюду. Этот принцип реализовался в
проекте ИСО, предложенного в 2001 г. как «Мечта 1/1/1» (1/1/1 «Dream»). Смысл проекта — в устранении разнообразия в стандартах, в исключении повторов в испытаниях и
процедурах подтверждения. Имеются примеры воплощения «Мечты»: на мировом рынке такие объекты стандартизации, как контейнерные перевозки, кредитные карточки,
кораблестроение, отвечают стандартам и оцениваются по единым процедурам соответствия.
Что означают сокращенные названия пускателей
Ниже приведены расшифровки условных обозначений и наименований популярных марок пускателей и контакторов ПМЛ, КМЭ, ПАЕ, ПМА.
По ним можно узнать, что означают те или иные цифробуквенные обозначения и как они расшифровываются.
Получается, что только из одного названия можно понять:
что это за изделие
какая у него функциональность
какие дополнительные возможности он в себе несет
Чтобы ознакомиться с каждым типом пускателя нажмите на соответствующую вкладку.
Однако помимо названия, очень много информации содержится на самом корпусе контактора.
Рассмотрим на примере двух изделий от IEK КМИ и Schneider Electric LC1D25 какие же надписи и обозначения наносят производители на корпуса, как они расшифровываются и что обозначают.
IEC 61850-7-4 ред. 2.0 Основная структура коммуникаций – Классы логических узлов и объектов данных
Настоящая глава стандарта описывает информационную модель устройств и функций, относящихся к подстанциям. В частности, она определяет имена логических узлов и данных для передачи данных между устройствами, а также определят взаимосвязь логических узлов и данных.
Имена логических узлов и данных, определенные главой 7-4, являются частью модели классов, предложенной в главе 7-1 и определенной главой 7-2. Имена, определенные в данном документе, используются для построения иерархических ссылок на объекты с целью дальнейшего обращения к данным при коммуникациях. В данной главе также применяются правила формирования имён, определённые главой 7-2.
Все классы логических узлов имеют наименования, состоящие из четырёх букв, причём первая буква в названии класса логического узла указывает на группу, к которой он относится (см. Табл. 3).
Таблица 3 – Перечень групп логических узлов
Указатель группы
Наименование группы
AАвтоматическое управлениеBЗарезервировано
CДиспетчерское управлениеDРаспределенные источники энергииEЗарезервировано
FФункциональные блокиGОбщие функцииHГидроэнергетикаIИнтерфейсы и архивированиеJЗарезервировано
KМеханическое и неэлектрическое оборудованиеLСистемные логические узлыMУчёт и измеренияNЗарезервировано
OЗарезервировано
PФункции защитыQКонтроль качества электрической энергииRФункции защитыS*Диспетчерское управление и мониторингT*Измерительные трансформаторы и датчикиUЗарезервировано
VЗарезервировано
WВетроэнергетикаX*Коммутационные аппаратыY*Силовые трансформаторы и связанные функцииZ*Иное электротехническое оборудование* Логические узлы этих групп существуют в выделенных ИЭУ при условии что используется шина процесса. Если шина процесса не используются, то указанные логические узлы соответствуют модулям ввода/вывода и расположены в ИЭУ, подключенном медными связями к оборудованию и расположенном уровнем выше (например, на уровне присоединения) и представляют внешнее устройство по его входам и выходам (проекция процесса).
Общие сведения о двигателях АИР
Асинхронные электродвигатели серии АИ созданы специалистами стран, входящих в состав международной организации «Интерэлектро». Данная серия считается базовой, на основе которой были разработаны агрегаты в модифицированном и специализированном исполнении. Мощность таких двигателей составляет широкий диапазон, начиная от 25 Вт и заканчивая 400 кВт. Высота оси вращения также колеблется в пределах 45-355 мм.
Мощности и высоты осей вращения в агрегатах АИ исполнены в двух вариантах – Р и С. Отсюда и возникла аббревиатура АИР вместе с другой аббревиатурой АИС. Первый вариант использовался еще при Советском Союзе, а второй принят европейским электротехническим комитетом по стандартизации. Этими нормами руководствуются все зарубежные фирмы, поэтому на внутреннем российском рынке используются двигатели АИР, а на экспорт отправляются АИС. Каждый асинхронный электродвигатель АИР по своей мощности на одну ступень превышает мощность АИС при одинаковой высоте оси вращения.
- Базовое. Включает в себя символику, в которой определяется серия, мощность и частота вращения двигателя. Например, маркировка АИР200М6, соответствует серии АИ с увязкой по варианту Р, ось вращения расположена на высоте 200 мм, М – габариты (длина) корпуса по установочным размерам, 6 – количество полюсов.
- Основное. В этом случае базовое обозначение дополнительно включает электрическую и конструктивную модификацию, используемый вид защиты и охлаждения. Кроме того, учитывается специализированное исполнение, в том числе и в соответствии с условиями окружающей среды. Следовательно, маркировка АИРБС100М4НПТ2 будет расшифровываться следующим образом: АИР100М4 – базовое обозначение, Б – исполнение закрытого типа, охлаждение естественное без обдува, С – повышенное скольжение, Н – низкий уровень шума, П – установочные размеры повышенной точности, Т – использование в тропическом климате, 2 – категория размещения.
- Полное. Кроме основного обозначения содержит дополнительные конструктивные и электрические характеристики. В этом случае к основному обозначению добавляется величина напряжения 220/380В, частота сети – 60, исполнение по способу монтажа и концу вала – IM2181, выводное устройство и количество штуцеров – К3-Н-3, вид фланцевого щита – F-100.
Удобное и недорогое решение по маркировке товаров
Система GetMark — это программное обеспечение на компьютер и приложение на смартфон, которое автоматизирует и упрощает работу с маркировкой. Продукт полезен для всех представителей торговой цепочки: от производителей до розничных продавцов. Данная система доступна для любого браузера. Также вам не нужен отдельный IT-специалист, который будет помогать вам работать в системе.
Наша система полностью интегрирована с «Честным Знаком». В ней вы сможете формировать заказы на коды маркировки, они автоматически будут направлены в национальную систему маркировки. Также вам не нужно будет лишний раз заходить на сайт «Честного Знака», чтобы ввести или вывести товар из оборота. В ГетМарк это легко сделать автоматически в один клик.
Способы внедрения Терминологии МЭК в России
Метод обложки. Самый простой, и в то же время самый безуспешный путь, по которому можно идти – перевести электротехнические словари на русский язык и принять их в качестве стандартов на термины и определения. Этот путь неминуемо заведет всю нашу стандартизацию в тупик. Стандарт на термины и определения должен выполнять две главные функции: стандартизовать термины и определения в конкретной области науки и техники и запрещать использование различных синонимов стандартизованных терминов. А так как в европейских странах могут отсутствовать аналогичные синонимы, или их вообще может не быть, то изданные в России электротехнические словари МЭК не способны упорядочить нашу национальную терминологию.
Синонимы стандартизованных терминов, используемые в действующих стандартах по электроустановкам, и не запрещенные стандартом на термины и определения, имеют такой же статус, как и стандартизованный термин в стандарте на термины и определения. Поэтому разрабатывать национальные стандарты, идентичные (IDT) стандартам IEC не имеет смысла.
Разработка национальных стандартов на термины и определения на базе международных электротехнических словарей. Но, с внесением не только редакционных правок, но и изменений в содержание терминов и определений с учетом национальных традиций (подробнее см. 8.8 и 8.9 Рекомендаций по стандартизации Р 50.1.075-2011).
Очень важно квалифицированно выполнять перевод международных словарей. И из всех вариантов возможного перевода каждого слова выбирать тот, который наиболее полно отражает традиции национальной терминологии
Например, сейчас из-за ошибочного перевода вместо термина «групповая цепь (сеть)», который используется и в стандартах, и в технической литературе в течении как минимум 70 последних лет, начинают применять термин «конечная цепь». Оба термина обозначают сеть (цепь) от щитков до светильников и штепсельных розеток.
Термин «конечная цепь» в международных словарях обозначен как final circuit. Но, в технических англо-русских словарях одним из вариантов перевода словосочетания final circuit является и групповая цепь. Термин групповая цепь присутствует и в ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009, и в онлайн – словаре «Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии» по адресу http://normative_en_ru.academic.ru. То есть, при переводе термина не осуществлен выбор наиболее удачного варианта перевода, отражающего традиции и потребности национальной стандартизации.
К разработке стандартов по терминам и определениям необходимо допускать лишь тех, кто способен использовать при переводе с иностранного языка на русский не только Яндекс – переводчик, но и технические словари. Кроме того, переводчик должен быть инженером и знать национальную терминологию. Иначе нелепостей типа «конечная цепь» не избежать.
При вдумчивом и рациональном подходе к созданию национальных стандартов на термины и их определения можно гармонизировать национальную терминологию с терминологией МЭК без утраты национальных традиций в стандартизации.
Общая схема маркировки электродвигателей
1. Обозначение серии:
АИР, А, 4А, 5А, АД, 7AVER — общепромышленные электродвигатели с привязкой мощностей по ГОСТ 51689-2000
АИС, 6А, IMM, RA, AIS — общепромышленные электродвигатели с привязкой мощностей по евростандарту DIN (CENELEC)
АИМ, АИМЛ, ВА, АВ, ВАО2, 1ВАО, 3В — взрывозащищенные электродвигатели
АИУ, ВРП, АВР, 3АВР, ВР — взрывозащищенные рудничные электродвигатели
А4, ДАЗО4, АОМ, ДАВ, АО4 — высоковольтные электродвигатели
2. Признак модификации:
М- модернизированный электродвигатель (например: АДМ63А2У3)
К- электродвигатель с фазным ротором (например: 5 АНК280А6)
Х- электродвигатель с алюминиевой станиной (например: 5АМХ180М2У3)
Е- однофазный электродвигатель 220В (например: АИРЕ80С2У3)
Н- электродвигатель защищенного исполнения с самовентиляцией (например: 5АН200М2У3)
Ф- электродвигатель защищенного исполнения с принудительным охлаждением
С- электродвигатель с повышенным скольжением (например: АИРС180М4У3)
В- встраиваемый электродвигатель (например: АДМВ63В2У3)
Р- электродвигатель с повышенным пусковым моментом (например: АИРР180S4У3)
П- электродвигатель для привода вентилятора в птицеводческих хозяйствах («птичник»)
3. Габарит (высота оси вращения вала над установочной поверхностью) мм.:
50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400
4. Установочные размеры или длина сердечника:
А, В — вариант длины сердечника
S, M, L — вариант длины сердечника и установочных размеров по длине станины
X, XK, Y, YK — вариант длины сердечника статора высоковольтных двигателей
5. Число полюсов:
2 (3000 об/мин), 4 (1500 об/мин), 6 (1000 об/мин), 8 (750 об/мин), 10 (600 об/мин), 12 (500 об/мин)
4/2, 6/4, 8/6, 12/4, 12/6, 6/4/2, 8/6/4 и т.д. — многоскоростные электродвигатели
6. Признак конструктивной модификации:
Б — электродвигатель со встроенным датчиком температурной защиты обмотки
Б1 — электродвигатель с датчиком температурной защиты обмотки и подшипниковых узлов
Б2 — электродвигатель с датчиком температурной защиты обмотки и подогревателем
Е — электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом (например: АИР80А2ЕУ3)
Е2 — электродвигатель со встроенным тормозом и ручкой расторможения
П — электродвигатель с повышенной точностью по установочным размерам
Ж — электтродвигатель для привода моноблочных насосов (например: АИР80А2ЖУ2)
Н — малошумный электродвигатель (например: 5АН180S4/16НЛБУХЛ4)
Л — электродвигатель для привода лифтов (например: 5АН180S4/16НЛБУХЛ4)
С — электродвигатель для привода нефтяных станков-качалок (например: АИР180S4СНУ1)
Тр — электродвигатель для осевых вентиляторов в системах охлаждения трансформаторов
Р3 — электродвигатель для мотор-редукторов
7. Климатическое исполнение (ГОСТ 15150-69)
У — для макроклиматического района с умеренным климатом
УХЛ — для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом
ХЛ — для макроклиматического района с холодным климатом
Т — для макроклиматических районов как с сухим, так и с влажным тропическим климатом
М — для макроклиматического района района с умеренно-холодным морским климатом
О — для всех макроклиматических районов на суше, кроме очень холодного (общеклиматическое исполнение)
В — для всех макроклиматических районов на суше и на море, кроме очень холодного (всеклиматическое исполнение)
8. Категории размещения (ГОСТ 15150-69)
1- для эксплуатации на открытом воздухе
2- для эксплуатации под навесом, в палатках, кузовных прицепах
3- для эксплуатации в помещениях без регулируемых климатических условий
4- для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями
5- для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью
Членство и участие
Полноправные члены
Ассоциированные члены
Филиалы
IEC состоит из членов, называемых национальными комитетами, и каждый NC представляет электротехнические интересы своей страны в IEC. Сюда входят производители, поставщики, дистрибьюторы и продавцы, потребители и пользователи, государственные органы всех уровней, профессиональные общества и торговые ассоциации, а также разработчики стандартов из национальных органов по стандартизации. Национальные комитеты формируются по-разному. Некоторые НК являются только государственным сектором, некоторые представляют собой сочетание государственного и частного секторов, а некоторые — только частным сектором. Около 90% тех, кто разрабатывает стандарты IEC, работают в промышленности. Страны-члены МЭК включают:
Полноправные члены
- Алжир
- Аргентина
- Австралия
- Австрия
- Беларусь
- Бельгия
- Бразилия
- Болгария
- Канада
- Колумбия
- Чили
- Китай
- Хорватия
- Чехия
- Дания
- Египет
- Финляндия
- Франция
- Германия
- Греция
- Венгрия
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Ирак
- Ирландия
- Израиль
- Италия
- Япония
- Кувейт
- Ливия
- Люксембург
- Малайзия
- Мексика
- Нидерланды
- Новая Зеландия
- Нигерия
- Норвегия
- Оман
- Пакистан
- Перу
- Филиппины
- Польша
- Португалия
- Катар
- Румыния
- Россия
- Саудовская Аравия
- Сербия
- Сингапур
- Словакия
- Словения
- Южная Корея
- Южная Африка
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Таиланд
- Турция
- Украина
- Объединенные Арабские Эмираты
- Объединенное Королевство
- Соединенные Штаты
Ассоциированные члены (ограниченное голосование и управленческие права)
- Албания
- Бахрейн
- Бангладеш
- Босния и Герцеговина
- Куба
- Кипр
- Корейская Народно-Демократическая Республика
- Эстония
- Эфиопия
- Грузия
- Гана
- Исландия
- Иордания
- Казахстан
- Кения
- Латвия
- Литва
- Северная Македония
- Мальта
- Молдова
- Черногория
- Марокко
- Шри-Ланка
- Тунис
- Вьетнам
- Уганда
Филиалы
В 2001 году в ответ на призывы ВТО открыть себя для большего числа развивающихся стран, МЭК запустила программу для аффилированных стран, чтобы побудить развивающиеся страны принять участие в работе Комиссии или использовать ее международные стандарты. Страны, подписавшие обязательство участвовать в работе и поощрять использование стандартов МЭК в национальных стандартах и правилах, получают доступ к ограниченному количеству документов технического комитета для целей комментирования. Кроме того, они могут выбрать ограниченное количество стандартов МЭК для своей национальной библиотеки стандартов. Страны, участвующие в партнерской страновой программе:
- Афганистан
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Армения
- Азербайджан
- Барбадос
- Белиз
- Бенин
- Бутан
- Боливия
- Ботсвана
- Бруней
- Буркина-Фасо
- Бурунди
- Кабо-Верде
- Камбоджа
- Камерун
- Центрально-Африканская Республика
- Чад
- Коморские острова
- Конго (Республика)
- Конго (Демократическая Республика)
- Коста-Рика
- Берег Слоновой Кости
- Доминика
- Доминиканская Республика
- Эквадор
- Сальвадор
- Эритрея
- Эсватини
- Фиджи
- Габон
- Гренада
- Гватемала
- Гвинея
- Гвинея-Бисау
- Гайана
- Гаити
- Гондурас
- Ямайка
- Кыргызстан
- Лаос
- Ливан
- Лесото
- Мадагаскар
- Малави
- Мали
- Мавритания
- Маврикий
- Монголия
- Мозамбик
- Мьянма
- Намибия
- Непал
- Нигер
- Палестина
- Панама
- Папуа — Новая Гвинея
- Парагвай
- Руанда
- Санкт-Люсия
- Святой Винсент и Гренадины
- Сан-Томе и Принсипи
- Сенегал
- Сейшельские острова
- Сьерра-Леоне
- южный Судан
- Судан
- Суринам
- Сирийская Арабская Республика
- Танзания
- Гамбия
- Идти
- Тринидад и Тобаго
- Туркменистан
- Уругвай
- Узбекистан
- Венесуэла
- Йемен
- Замбия
- Зимбабве
Основные стандарты, определяющие условные изображения на схемах электропроводок
Все, что касается электрики, электротехники и т.п. стандартизируется нормативными документами Международной электротехнической коммисии, МЭК(InternationalElectronicalCommission,IEC).
Условные обозначения на схемах регламентируются стандартом МЭК IEC 60027.
В Российской федерации условные обозначения на схемах стандартизируются ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах», из раздела «Система проектной документации для строительства». Этот стандарт введен в действие 01.07.88 и полностью заменил, ныне не действующий ГОСТ 2.754-72.
Также в разделе гостов «Единая система конструкторской документации», в ГОСТ 2.721-74 «Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения», стандартизованы условные обозначения для всех изделий, в том числе, электрических.
Отличаются эти два стандарта в следующем. Если вам придется читать схему, например, вводно-распределительного устройства или схему электрощита, то условные обозначения в этих схемах соответствуют стандарту ГОСТ 2.721-74.
Схема же электропроводки в квартире или доме, будет сделана по условным обозначениям ГОСТ 21.614-88.Кстате, только в этом ГОСТ стандартизируются условные обозначения розеток, выключателей и другого электроустановочного оборудования.
Международная электротехническая комиссия
Международная электротехническая комиссия ( МЭК) является старейшей организацией по международному сотрудничеству в области стандартизации.
Международная электротехническая комиссия является в настоящее время основным международным органом в области стандартизации в электротехнике и радиоэлектронике. Одновременное существование двух международных организаций по стандартизации ( ИСО и МЭК) вполне оправдано. Если сфера деятельности ИСО распространяется на все отрасли промышленного и сельскохозяйственного производства, то область распространения МЭК ограничивается лишь двумя отраслями. Однако изделия этих двух отраслей, применяемые в подавляющем большинстве отраслей народного хозяйства, нуждаются в постоянном повышении уровня их стандартизации.
Коаксиальный кабель с полувоздушной изоляцией ( РКМ-3 / 10.
Международная электротехническая комиссия ( МЭК) рекомендует серию радиочастотных кабелей, в которой наружные диаметры кабелей по изоляции являются заданными, а необходимые электрические характеристики получают путем изменения диаметра внутреннего провода. МЭК рекомендует для общего применения радиочастотные кабели с волновым сопротивлением 50, 75 и 100 ом. Внешний провод коаксиальных радиочастотных кабелей выполняют в виде оплетки из медных проволок.
Международная электротехническая комиссия создана на совещании Международного электротехнического конгресса в ноябре 1904 г. Целью комиссии является содействие международному сотрудничеству по всем вопросам стандартизации и смежным проблемам в области электротехники и радиоэлектроники. Комиссия сотрудничает с другими международными организациями, заинтересованными в рассматриваемых ею вопросах.
Международная Электротехническая комиссия рекомендует снижать переменное напряжение на частотах 1 000 и 10000 гц до 3 и 1 % соответственно.
Международная электротехническая комиссия ( МЭК) рекомендует для исследования пожарной опасности одиночных кабелей пользоваться разработанными ею методиками. Однако эффективность их не отвечает современным требованиям.
Международная электротехническая комиссия разрабатывает стандарты в области электротехники, электроники, радиоэлектроники, приборостроения и связи.
Международная электротехническая комиссия — МЭК ( IEC) разрабатывает стандарты в области электротехники, радиоэлектроники, связи. Она была создана в 1906 г., т.е. задолго до образования ИСО.
Международная электротехническая комиссия занимается вопросом взаимозаменяемости электродвигателей.
Международная электротехническая комиссия, например, имеет специальный технический Комитет 31, который уже много лет занимается разработкой международных рекомендаций по взрывобезопасному электрооборудованию.
Международная электротехническая комиссия ( МЭК) — разрабатывает стандарты в области электротехники, радиоэлектроники, связи.
Международная электротехническая комиссия создана в 1906 г. на международной конференции, в которой участвовали 13 стран, в наибольшей степени заинтересованных в такой организации.
Международная электротехническая комиссия ( МЭК) разрабатывает стандарты в области электротехники, радиоэлектроники, связи. Она была создана в 1906 г., т.е. задолго до образования ИСО.
Международная электротехническая комиссия ( МЭК) ( International Electrotechnical Commission) создана в 1906 г. После Второй мировой войны МЭК стала автономной организацией в составе ИСО. Основная цель создания МЭК аналогична цели ИСО — содействие международному сотрудничеству по стандартизации, метрологии и сертификации в области электротехники и радиотехники путем разработки международных стандартов.