ASTM E816-15(2023) Стандартный метод испытаний для калибровки пиргелиометров путем сравнения с эталонными пиргелиометрами - Стандарты и спецификации PDF

ASTM E816-15(2023)
Стандартный метод испытаний для калибровки пиргелиометров путем сравнения с эталонными пиргелиометрами

Стандартный №
ASTM E816-15(2023)
Дата публикации
2023
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
Последняя версия
ASTM E816-15(2023)
сфера применения
1.1 Этот метод испытаний согласован со стандартом ISO 9059 и технически эквивалентен ему. 1.2 Этот метод испытаний охватывает два типа калибровки. Одним из них является калибровка вторичного эталонного пиргелиометра с использованием пиргелиометра с абсолютной полостью в качестве первичного эталонного пиргелиометра, а другим является перенос калибровки со вторичного эталонного пиргелиометра на один или несколько полевых пиргелиометров. Этот метод испытаний предписывает процедуры калибровки и иерархию калибровки или прослеживаемость для передачи калибровок. ПРИМЕЧАНИЕ 1. Нередко и даже желательно, чтобы эталонный и полевой пиргелиометры были одного и того же производителя и имели одно и то же обозначение модели. 1.3 Настоящий метод испытаний применим в первую очередь для калибровки эталонных пиргелиометров с углами поля зрения от 5° до 6° с использованием в качестве основного эталонного прибора самокалибровающегося пиргелиометра с абсолютным резонатором, имеющего углы поля зрения около 5°. Пиргелиометры с углами поля более 6,5° не должны называться эталонными пиргелиометрами. 1.4 Когда этот метод испытаний используется для переноса калибровки на полевые пиргелиометры, имеющие углы поля зрения менее 5° и более 6,5°, необходимо будет использовать процедуру, определенную Ангстремом и Роде.2 1.5 Этот метод испытаний требует, чтобы Отклик абсолютного резонатора, выбранного в качестве основного эталона пиргелиометра, должен быть неселективным в диапазоне длин волн от 0,3 до 10 мкм. Как эталонные, так и полевые пиргелиометры, на которые распространяется данный метод испытаний, должны быть неселективными в диапазоне длин волн от 0,3 до 4 мкм. 1.6 Первичные и вторичные эталонные пиргелиометры не должны быть полевыми приборами, и их воздействие солнечного света должно ограничиваться калибровкой или взаимными сравнениями. Эти эталонные приборы должны храниться в изолированном шкафу или помещении, оборудованном стандартным лабораторным контролем температуры и влажности. ПРИМЕЧАНИЕ 2 — В лаборатории, где калибровки проводятся регулярно, рекомендуется иметь группу из двух или трех вторичных эталонных пиргелиометров, которые включаются в каждую калибровку. Они служат средством контроля для обнаружения любой нестабильности или отклонений в работе стандартного эталонного пиргелиометра. 1.7 Этот метод испытаний применим только к процедурам калибровки с использованием естественного солнечного света. 1 Этот метод испытаний находится в ведении Комитета ASTM G03 по атмосферным воздействиям и долговечности и является прямой ответственностью Подкомитета G03.09 по радиометрии. Текущая редакция утверждена 15 марта 2023 г. Опубликована в марте 2023 г. Первоначально утверждена в 1981 г. Последняя предыдущая редакция утверждена в 2015 г. как E816–15. DOI: 10.1520/E0816-15R23. 2 Ангстрем А. и Род Б. Пиргелиометрические измерения с особым учетом околосолнечного неба, Tellus, том 18, 1966, стр. 25–33. Авторские права © ASTM International, 100 Barr Harbour Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959. США Этот международный стандарт был разработан в соответствии с международно признанными принципами стандартизации, установленными в Решении о принципах разработки международных стандартов, руководств и рекомендаций, выпущенном Комитетом Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле (ТБТ). 1 1.8 Настоящий стандарт не претендует на решение всех проблем безопасности, если таковые имеются, связанных с его использованием. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих мер безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также определение применимости нормативных ограничений перед использованием. 1.9 Настоящий международный стандарт был разработан в соответствии с международно признанными принципами стандартизации, установленными в Решении о принципах разработки международных стандартов, руководств и рекомендаций, изданном Комитетом Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле (ТБТ).

ASTM E816-15(2023) Ссылочный документ

  • ASTM E772 Стандартная терминология, касающаяся преобразования солнечной энергии
  • ASTM E824  Стандартный метод испытаний для переноса калибровки с эталонного на полевой радиометр
  • ASTM G167 Стандартный метод испытаний для калибровки пиранометра с использованием пиргелиометра
  • ASTM G90 Стандартная практика проведения ускоренного выветривания нерудных материалов на открытом воздухе с использованием концентрированного естественного солнечного света
  • ISO 9059 Солнечная энергия; калибровка полевых пиргелиометров по сравнению с эталонным пиргелиометром
  • ISO 9060 Солнечная энергия. Спецификация и классификация приборов для измерения полусферической солнечной и прямой солнечной радиации.
  • ISO 9846  Солнечная энергия; калибровка пиранометра с помощью пиргелиометра

ASTM E816-15(2023) История

  • 2023 ASTM E816-15(2023) Стандартный метод испытаний для калибровки пиргелиометров путем сравнения с эталонными пиргелиометрами
  • 2015 ASTM E816-15 Стандартный метод испытаний для калибровки пиргелиометров путем сравнения с эталонными пиргелиометрами
  • 2005 ASTM E816-05(2010) Стандартный метод испытаний для калибровки пиргелиометров путем сравнения с эталонными пиргелиометрами
  • 2005 ASTM E816-05 Стандартный метод испытаний для калибровки пиргелиометров путем сравнения с эталонными пиргелиометрами
  • 1995 ASTM E816-95(2002) Стандартный метод испытаний для калибровки пиргелиометров путем сравнения с эталонными пиргелиометрами
  • 1995 ASTM E816-95 Стандартный метод испытаний для калибровки пиргелиометров путем сравнения с эталонными пиргелиометрами



© 2023. Все права защищены.