中华人民共和国国家标准
远动设备及系统工作条件
GB/T 15153-94
环境条件和电源
Operating conditions for telecontrol equipment and systems
Environmental conditions and power supplies
国家技术监督局1994-06-22批准 1995-02-01实施
本标准等效采用国际电工委员会标准IEC 870-2-1(第一版,1987)《远动设备及 系统第二部分:工作条件 第一篇:环境条件和电源》。
1 主题内容与适用范围
本标准规定了远动设备及系统的工作条件,包括气候环境条件、机械环境条件和电源条件的类别与级别。
本标准适用于远动设备及系统。工业过程测量与控制设备亦可参照使用。
2 气候环境条件
2.1 空调场所(A级)
2.1.1 空调场所特征:
空气温度和湿度可控制在规定限度内的场所。
2.1.2 空调场所的空气温度和湿度分级,见表1和图1。
表 1 空调场所空气温度和湿度分级

注:本标准中的特定级可根据实际情况由供需双方议定。详见附录A之A2.2.5条。
1)在此极限范围内,其温度偏差为规定值的±2℃。
2)如设备中使用磁带,此值应为1.2℃/h。

图 1 空调场所湿度-温度关系图
2.2 加热和(或)冷却的封闭场所(B级)
2.2.1 加热和(或)冷却的封闭场所特征:
该场所装有加热和(或)冷却设施,环境参数控制在规定的范围内。控制可以是自动的或非自动的。
2.2.2 封闭场所的空气温度和湿度分级,见表2和图2。
表 2 封闭场所空气温度和湿度分级

注:在检修期间,当备件从比设备环境温度低的存贮地取出进行更换时,可 能会产生暂时的凝露。

图 2 封闭场所湿度-温度关系图
2.3 遮蔽场所(C级)
2.3.1 遮蔽场所特征:
空气温度和湿度均不受控制(不加热也不供冷);设备不直接暴露在日晒、雨淋、其他沉降物及强风压等各气候因素中;若有通风亦是自然方式;由于遮蔽体不一定是封闭的,在风的作用下,这些场所可能会受到少量雨水及沉降物的影响;其最低温度一般与户外气温相近,而最高温度可能会比户外气温高(太阳对遮蔽体的辐射作用);在某些情况下,湿度可能会达到凝露的程度。
2.3.2 遮蔽场所的空气温度和湿度分级,见表3和图3。
表 3 遮蔽场所空气温度和湿度分级

采用说明:C0是根据我国实际情况增添的级别。主要参数值与GB4798.3《电工电子产品应用环境条件有气候防护场所固定使用》(=IEC721-3-3)之“3K5”相同。

图 3 遮蔽场所湿度-温度关系图
2.4 户外场所(D级)
2.4.1 户外场所特征:
设备直接暴露在户外的大气条件下,经受包括日晒、风吹、雨淋、雹打、积雪和冰冻等气候条件的影响。
在户外场所中,温度有可能会迅速地发生变化,尤其重要的是露天设备在光照区和阴影区之间的温度梯度。
2.4.2 户外场所的空气温度和湿度分级,见表4。
表 4 户外场所空气温度和湿度分级

注:1)上限温度表示设备表面温度,它是由空气温度(阴影处测得)加上阳光辐射效应所形成的。
2)由于对含水量无技术限制,无法给出户外场所的湿度-温度关系图。
2.5 大气压力
使用场所的大气压力分级见表5。
表 5 使用场所大气压力分级 kPa

注:由于大气压力不是恒定值,不可能准确地指明其对应的海拔高度。平均来说,大气压力108kPa (1080 mbar)对应于0m,86k Pa(860 mbar)对应于1000m,66 kPa 1000m,66kPa(660 mbar)对应于3000m。
3 机械环境条件
3.1 振动
当地正弦振动环境的严酷程度可由以下相互联系的参数综合表示:振动频率f,峰值加速度a,峰值位移(振幅)s。振动的严酷程度也可用定动能原理表达,见附录B。
3.1.1 低频振动
3.1.1.1 频率范围从0.1 Hz到150Hz。它包括了设备安装环境和运输中出现的最常见的振动频谱。
3.1.1.2 低频振动严酷程度的表达方式为:频率f<10Hz时,按定位移(振幅)线;频率f>10 Hz时,按定加速度线。
3.1.1.3 低频频段内振动分级,见表6和图4。
表6 低频振动分级


图 4 低频振动分级图
3.1.2 高频振动
3.1.2.1 频率范围从10 Hz到10 kHz。
3.1.2.2 高频振动严酷程度的表达方式为:频率f<60 Hz时,按定位移(振幅)线;频率f>60 Hz时,按定加速度线。
3.1.2.3 高频频段内振动分级,见表7和图5。
表 7 高频振动分级


图 5 高频振动分级图
3.1.3 振动时间分级
振动时间分级,是以规定时间内,振动出现的时间所占的百分比来划分。振动时间的分级见表8。
表 8 振动时间分级 %

3.2 机械冲击
表达冲击现象一般有两种方法:加速度与持续时间法;自由跌落法。
3.2.1 加速度与持续时间法
3.2.1.1 用与半个正弦波持续时间相对应的加速度或减速度值来表达机械冲击。该方式主要用来表示设备在运输和工作期间出现的冲击现象,或在移动式应用中持续出现的冲击现象。
3.2.1.2 加速度a与持续时间t组合的推荐值见表9。
表 9 机械冲击的a-t组合的推荐值

3.2.1.3 设备运输
典型运输条件下,冲击加速度和持续时间值,见表10。
表 10 冲击加速度值

3.2.2 自由跌落法
3.2.2.1 用自由跌落到指定平面的高度来表达机械冲击,通常用于表示设备在贮存时人力转运过程中及运输时装卸过程中所出现的冲击现象。
3.2.2.2 自由跌落分级
自由跌落的严酷程度可用自由跌落高度与设备质量作为参数来表达,见表11。该表还给出了与自由跌落分级对应的典型运输方式。
3.2.3 冲击重复率
冲击可能以不同的时间周期出现,出现时间周期分级见表12。
表 11 自由跌落高度分级

表 12 冲击重复率分级

3.3 地震效应
用麦氏地震烈度值来描述位于或接近于地质不稳定地区的地震效应。为此应考虑该地区与已知地震活动源的距离。
里氏和麦氏地震强度关系及其定量表示见附录C。
对于安装远动设备的场所,其地震的当地效应,按麦氏烈度定为3级,见表13。
表 13 地震强烈程度分级

4 电源
4.1 概述
本标准所考虑的是有关远动系统(或其部分)用的电源条件,校准和试验用的电源条件不属于本标准范围。
系统运行所需的电能可由如下几种方式提供:
--直接接到电源上;
--连接到一个置于电源和系统(或其部分)之间的供电装置;
--在主电源维修或故障情况下,为维持系统(或其部分)的运行,由辅助或后备电源供电。
本标准未对电源阻抗进行分级。电源阻抗的影响,通过用不同负载情况下它对电压的影响来表示:
--最大电压是最小负载情况下的电压值;
--最小电压是满负载情况下的电压值。
4.2 交流电源
本标准仅考虑与公共电网电源有相同特性的交流电,而不包括较高频率(如400 Hz)的交流电。
最常用的标称交流电压(50 Hz或60 Hz)见表14。
表 14 标称交流电压V

注:根据IEC第38号出版物,为推荐值。
4.2.1 电压容差
有关远动设备电压容差见表15。
表 15 交流电压容差分级 %

4.2.2 频率容差
有关远动设备频率容差见表16。
表 16 频率容差分级 %

4.2.3 谐波含量
谐波含量定义为:各次谐波电压平方和的平方根值对工频电压值的比值百分数。
谐波含量分为两级,见表17。
表 17 谐波含量分级

注:交流电源中也可能出现来自公共电网的瞬变或音频电压,它是为了形成一个音频控制(或类似)系统而特意诱发的,这种信号的影响类似于谐波所产生的影响。
4.3 直流电源
最常用的标称直流电压见表18。
表 18 标称直流电压V

一些国家通常使用250/220V或125/110V厂站蓄电池组。由于其不良的调节特性和其他设备引入的干扰,不建议在远动设备中应用这种高电压。假使需要用这种高电压,则供需双方应对电压特性取得一致意见。
4.3.1 电压容差
电压容差定为5级,见表19。
表 19 直流电压容差分级%

注:DCB级是用于连续充电电池组供电运行的设备。
4.3.2 接地方式
表20规定了4种接地方式。
表 20 接地方式分类

注:①对于按哪一类接地为佳,此处不作推荐,但实际上一般是正接地。
②当应用浮空方式时,可能有高的静电电压产生并危及电子设备,应采用较高阻值的泄漏电阻(例如 1 MΩ)。
③为避免接地环路,宜采用单点接地。
4.3.3 电压纹波
就本标准而言,纹波电压定义为:在额定负载下,电源电压交流分量的峰-峰值对实测电源电压(平均)值的百分比。
纹波电压应在远动设备所接的直流电源的输入端测量。
电压纹波定为5级,见表21。
表 21 纹 波 分 级 %

4.3.4 偶然瞬变扰动
设计的电源接口应对叠加在直流电源输入端的偶然瞬变扰动有抗冲击能力:
--最大值:±20V;
--最大持续时间:10 ms;
--最大梯度:100 V/ms。
4.4 电源中断
当电源电压跌落到低于特定设备规定的电压容差时,即发生电源中断。中断时间定义为:在设备停止运转之前,电压低于电压容差所持续的最长时间。
超出本标准所规定的电源中断时间,则属于不间断电源(UPS)的范围。
表22的分级对交流电源和直流电源都有效。
当中断持续超过给定时间时,设备将正确地停止运转,并按商定的方式重新启动。
表22给出设备容许中断时间的分级。
表 22 中断时间分级 ms

4.5 耐压
4.5.1 概述
远动设备可能遭受到施加于电力系统、也叠加于远动设备电源上的高压干扰。
干扰性质可有两种:
a.绝缘击穿电压(Vrms)
持续达1min的干扰,干扰电压基本上是电力系统基频(50Hz或60Hz)的正弦波。这种状况下,绝缘击穿可危及人身和设备安全。
b.直流冲击电压(尖峰电压)
该电压涉及单个高压脉冲(任一极性),正如IEC出版物60-2的第10章所定义,其典型前沿上升时间为1.2μs和衰减时间为50μs。
该脉冲可由邻近雷电放电感应产生,并可引起远动设备内电压敏感元件的永久性破坏。
对大多数远动设备而言,这不是典型的高电压情况。
注:有关干扰电压等更多的信息将在IEC出版物870-2-2中规定。
4.5.2 耐压等级
耐压等级分为4级,见表23。
表 23 耐 压 分 级kV

注:设备的直流工作电压低于60V,按级别VW1和VW2;电源电压为 60~250V,按VW2和VW3级。
附 录 A
标准使用说明
(补充件)
A1 概述
远动系统用于对广大地区生产过程的监测和控制,将工作于范围很宽的环境条件之中。
本标准所规定的环境条件,包括了远动设备及系统在运行中及设备安装完毕但尚未使用或贮存、装卸、运输期间所可能遇到的环境条件。维护和修理条件不包括在内。
本标准规定的环境条件不包括:产品内部的微气候条件;生物和化学(包括微粒)环境及电磁环境条件;火灾、爆炸、核辐射、意外事故所造成的环境条件。
本标准所考虑的因素,只限于对设备及系统的工作性能产生直接影响的参数,而不考虑在工作条件下,对操作人员的影响。
本标准的环境条件分级,适用于在考虑了环境因素的影响后,设备仍能持久地保持其运行性能。应注意,设备如长久工作在极限状态下,可能会缩短其寿命。
本标准的目的是规定环境条件参数及严酷程度的标准化分级,以保证设备在各种可能条件下的最佳效能。避免因忽视具体的工作条件而对系统或系统部件的性能造成影响,并避免对设备作不适当的运输与安装。
本标准给出的气候环境条件,是以温度和湿度极限条件的适当组合为基础,并分别将其归入4种场所类型。但温度和湿度范围不一定必须与场所类型相吻合。例如,在无热源或冷却源的遮蔽场所,就可能存在B3级的气候条件。
在运输和存贮期间的某些实际气候环境,可能会有与本标准的场所类型或各级别极限条件不符的情况,这可由供需双方协商而定。
本标准为供需双方提供统一的设备环境条件分级,可用作设备的设计、防护和控制环境的基础,并为制订产品标准或技术要求及进行环境适应性试验提供依据。
A2 气候环境条件
A2.1 当地环境参数的确定
对本标准来说,环境条件是指在设备正常应用中的当地环境条件。其环境参数的测点应设在设备工作环境的邻近,测点应处在空气流通、不太受设备发热影响或太阳直接辐射及类似影响的地点。
A2.2 气候环境条件的选用
气候环境场所分级汇总,见表A1。
A2.2.1 空调场所(A级)
这种场所通常供过程控制计算机和其它需要控制空气环境的电子设备使用。对控制起关键性作用的主控制室及任何有关设备机房,通常属于这个范畴。
A2.2.2 加热和(或)冷却的封闭场所(B级)
表 A1 场所分级汇总

注:各种场所对应的空气温度、相对湿度及绝对湿度的相互关系见图1、图2、图3。
对操作和维修人员需在其中持续工作一段时间的工作室,建议采用B1级;B3和B4级适用于大多数远动设备。但应注意,工作人员持续处在B3和B4级的极端温度下会感到不舒适。
A2.2.3 遮蔽场所(C级)
典型的遮蔽场所是仪器、设备的工作栅,贮存用的不加热库房和运输用封闭车厢。既无加热也无冷却设施的封闭场所,应作为遮蔽场所。
可与设备分离的某些部件,如发射机终端控制单元、显示器等及某些维修备件,常常存放在遮蔽场所中。不需要频繁操作的设备,如控制器、记录器和其他设备,也可置于遮蔽场所内。
A2.2.4 户外场所(D级)
传感器、执行机构等以及用于测量气候和污染的特殊仪器,常常被安置于户外场所。
A2.2.5 特定级
各种工作条件的严酷程度是用极限值,而不是用平均值的方法来表示。考虑到在有些应用场所存在着极端的或特殊的工作环境,在这种情况下,其实际环境参数值可能会超过或小于这些规定的极限值,这时可由供需双方议定,归入如表中所列的AX、BX、CX、DX等的“特定”级。对于特定级可给出多于一组的极限值。
A2.2.6 大气压力
通常,大气压力随海拔高度而变化,随气候条件亦有些变化;某些场所可能需要人工密封保压。
图1、图2、图3所示的空气湿度-温度关系图,是按101.3kPa的标准大气压力绘制的。当气压在86kPa和108kPa之间变化时,空气的含水量相对于标准条件亦会有所变化,但就本标准而言,可以假定这一变化不改变所指定场所的级别。在多数情况下,这种假定可扩展到更低的气压,如66kPa。然而,对这种延展应取慎重态度。
A2.3 各场所的湿度-温度关系图
空气的湿度-温度关系图也称Uta曲线图,它是表示相对湿度U、空气温度t、绝对湿度a的相互关系的图表。其中曲线表示绝对湿度,纵、横坐标分别表示相对湿度和空气温度。
对各种场所的实际气候环境,很难用高温和高湿的实际综合值来进行简单的描述。各个场所分级中的这种相互关系可在相应的Uta图中表示,如图1、图2、图3 所示。为了清晰起见,仅标出与特定级别相符的参数。
A3 机械环境条件
A3.1 振动环境
本标准采用正弦振动来描述当地振动环境。正弦振动可由以下相互联系的参数综合表示:振动频率f,峰值加速度a,峰值位移s,最大速度v,其间关系可用下列公式确定:

其中峰值是指该量与其平均值之间的最大偏差。
在低频范围内最经常出现很小的加速度,而位移可能相当大。在高频范围内出现较大的加速度,而位移相当小。用于分类的是具有低频范围内定位移和高频范围内定加速度的典型频谱。如图4、图5所示。
本标准对远动设备及系统的振动环境分级,只取决于设备的种类或性质,诸如物体的质量、大小,机械零件、电子元件、电路性能的敏感性等等。例如,集成电路内部连接的那种小质量件就不会受频率为1Hz的大振幅的影响,而高频振动的高等级加速度则将使这些连接损坏。换言之,质量越大越容易被较低频率的振动所损坏,实际上它们不能跟随高频振动。
除了正弦振动外,远动设备应用过程中还存在随机振动,目前尚缺乏足够的数据来描述这些环境。
A3.2 机械环境严酷等级的选择
对于一般的陆上、室内固定使用的设备,若其运输环境比极限使用环境更严酷,则严酷等级的选择主要应考虑运输环境。
机械环境严酷等级的选择,应考虑产品的质量、装卸和运输的形式,以及是散装运输、还是装在完整的包装箱内运输等因素。
A4 产品标准中环境条件的确定
A4.1 产品的环境适应性是产品技术条件的重要组成部分。有关产品标准应根据产 品在运行和运输、贮存中可能遇到的实际环境条件,规定产品的适应性,如产品对 温度、湿度、气压、振动、冲击等适应的程度。环境条件应作为产品标准技术要求 中的第一项内容。
A4.2 当产品的实际使用、运输环境未知时,可要求用户提供有关资料。如果用户提供有困难或所提供的资料不能利用时,则可从本标准中选择合适的严酷等级。产品标准编写者所选择的严酷等级最好取得用户的同意。
A4.3 产品技术条件应清楚说明产品在所选定的环境参数严酷等级内必须处于工作状态,还是在非工作状态下承受该种环境条件的考验。
A4.4 制造厂或用户可以采用对产品加防护的办法(即在运输或贮存时装入箱内),或把产品放在防振动或冲击的物体上,以减轻环境参数的严酷程度。本标准列出的环境参数的严酷程度包括连同防护措施在内的产品,不一定是直接用于产品本身。在产品技术条件中应清楚说明,产品在选定的环境参数严酷等级内是否加防护措施。
A5 关于环境试验方法
环境参数等级可以作为选择设计和试验等级的基础,但不应简单地把这些分级的极限值用作设计和试验的等级。要验证产品耐环境条件的能力,需要建立将实际极端环境条件转换成试验条件的转换方法。
本标准的第3.2条“机械冲击”中的表9、表10所列参数,与目前通行的试验参数不完全一致,对此可按下述方法进行转换:
a.现有冲击试验机可产生4 ms到30 ms范围的脉冲持续时间,对大于30 ms者,可从冲击谱的含义出发,运用等效损伤原则,对冲击试验的脉冲和持续时间进行等效变换;
b.直接按GB2423.5《电工电子产品基本环境试验规程试验Ea:冲击试验方法》及GB2424.3《电工电子产品基本环境试验规程冲击试验导则》,选取相应的严酷等级进行冲击试验。
附 录 B
振动强度及其分级
(补充件)
B1 用振动强度表达振动严酷程度的意义
在实际应用中,按照振动对远动设备的影响程度来表示振动的严酷程度是重要的。但在一个宽频段范围内,如图4、图5所示的定振幅线和定加速度线均不能表示一个恒定的振动强度等级。
选择定速度线(见图4的虚线部分)来表达振动强度等级是最有效的方法,因为作用于任何设备质量m上的动能是½mv2。因此,可用定速度线代表一个设备质量m的定动能线。
B2 振动强度分级
振动强度,分级见表B1和图4的虚线部分。
表 B1 振动强度分级

附 录 C
地震现象及其定量表示
(参考件)
C1 概述
由于地震的破坏性结果是由不可预测的地壳运动的综合因素所引起的,所以用一般的机械参数将地震严酷程度分级是困难的。
这种地震效应的现象可说明如下:
a.地壳的运动频率是低的,很少有超过10Hz的情况,但运动的幅度相当大,甚至对于加速度值低的也是如此;
b.某些运动是阶跃变化,几乎不以基频振动,所以应把它们划为冲击;
c.地震效应通常用垂直或水平方向的运动来测量。垂直运动很少超过水平运动的60%,一般取垂直运动为水平运动的一半;
d.破坏程度也受当地地壳运动的影响。持续时间越长,使高大建筑物进入谐振摆动状态的可能性就越大,安装的设备也会加剧振动。设备应能承受住这种严重振动;
e.地球表面会出现与地震有关的地质损坏,例如地壳断裂及局部倾斜。这种倾斜现象会使机架和操纵台翻倒,仪器如无可靠的固定措施则可能滑出。通常必须确保仪器和质量大的部件有良好的支撑,并安全可靠地固定在机架上。
C2 地震的定量表示
习惯上用震级和烈度来描述地震及其当地效应。
地震震级是表示震源的强度,用里氏震级表示。其量级是在地球表面的若干确定位置、在同一精确的时间内,由地震仪的偏转度决定的。一般说来,地球上不同地震台站计算所得的里氏震级是一致的,即一个地震只有一个震级,它仅表示地震本身的量级。
地震对房屋和建筑物等的当地效应,则是用该地的麦氏烈度表示。它描述了该地受地震的影响和破坏程度,而不考虑在何处发生地震。震中附近的地震效应比较强烈,随与震中距离的增加而烈度减小。例如,震中是麦氏烈度Ⅷ级,而离震中100km远的地方仅是麦氏烈度Ⅲ级或Ⅳ级。
里氏5级或5级以上的震级能够引起破坏。某地点实际引起破坏所需的最小强度大约是麦氏Ⅵ或Ⅵ级以上的烈度。
里氏震级与麦氏烈度的分级及地震现象见表C1。
表 C1 里氏和麦氏地震强度分级及地震现象

附 录 D
环境对电工电子产品的主要影响
(参考件)
本附录摘自GB2421《电工电子产品基本环境试验规程总则》的附录B“环 境试验的一般导则”。
暴露在环境中的产品受到的基本影响有:腐蚀、开裂、脆化、潮气的吸附或吸收、氧化等。这些影响可导致材料的物理和化学性质的变化。
表D1中列出了单一环境因素主要影响及引起的典型故障,未列入的环境有:电磁场、爆炸大气、核辐射和长霉等。表D1中所列的各类环境,在GB2423《电工电子产品基本环境试验规程》系列标准中并非都有相应的试验方法。
表 D1 单一环境的主要影响

续表D1


续表D1

附 录 E
我国的户外气候
(参考件)
本附录摘自GB 4797.1《电工电子产品自然环境条件温度和湿度》
E1 概述
E1.1 户外气候是产品设计的依据
电工电子产品几乎在我国各种气候条件下使用,产品应能承受恶劣环境的影响,这就要求在设计阶段预先掌握产品所可能遇到的气候条件的详细资料。
要使一种产品能在局部有限的地理区域内使用,就必须从该地统计的气候图中找到户外温度和湿度值,并根据这些数据设计产品,使产品能够在这类气候环境中正常地工作。
E1.2 户外气候(温度、湿度)的表述及特点
气候类型是根据户外温度和湿度条件规定的。户外气候的实际温度、湿度的统计值,可用三种方式表述:日平均值的年极值的平均值;年极值的平均值;绝对极值。
E1.2.1 日平均值的年极值的平均值
是许多年内各年的最大日平均值的平均值。它可在较长的时间内出现。在产品热时间常数比较大或有水汽渗透作用等情况下,这种某时期内的温度和湿度的平均值对产品的影响可能是主要的。如产品是短期暴露(每次几小时)于户外的条件,其所遇到的温度和湿度超出界限值的比率较高,可达5%。假如产品需要长时间暴露 才能达到周围环境的气温时,则产品不会受到超出界限值的更加严酷的温度条件的影响。
E1.2.2 年极值的平均值
是许多年内各年的最大值的平均值,它仅在短时间(几小时)内出现。在许多情况下,24h中出现的短时间的温度和湿度极值,对产品的影响是主要的。低温年极值的出现时间通常为10h左右,而高温极值的出现时间更短,通常约有5h。如果产品只是较短期地暴露于户外的条件,产品所遇到的温度和湿度超出界限值的概率是 很小的。
E1.2.3 绝对极值
是许多年内观察到的温度和湿度的绝对极值,绝对极值出现情况极少,而且出现的时间很短,仅在特殊应用中予以考虑。例如,通信设备在最恶劣的气候条件下的有效运行。
E2 中国户外气候的分类及分布
根据全国范围内不同的户外温度和湿度条件规定了适合我国情况的六种气候类型(以下称作“统计的户外气候”)。分别为:寒冷、寒温、暖温、干热、亚湿热,湿热。
中国六种气候类型的温度和湿度值,见表E1、表E2、表E3。
表 E1 日平均值划分的各种气候类型

表 E2 年极值划分的各种气候类型

表 E3 绝对极值划分的各种气候类型

中国六种户外气候类型的区域分布图,见图E1。

图E1中国六种户外气候类型的区域分布图
E3 统计的户外气候组
E3.1 户外气候组的划分
为了使一种产品能在我国具有不同气候类型的地理区域内使用,可以将统计的户外气候适当地归并为三个气候组:
a. 有限组:仅限于暖温气候类型;
b. 一般组:包括寒温、暖温、干热和亚湿热气候类型;
c. 通用组:包括我国六种气候类型。
E3.2 三个气候组的户外温度和湿度值,见表E4、表E5、表E6。
表 E4 日平均值划分的户外气候组

表 E5 年极值划分的户外气候组

表 E6 绝对极值划分的户外气候组

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附加说明:
本标准由中华人民共和国电力工业部、电子工业部提出。
本标准由全国电力远动通信标准化技术委员会归口。
本标准由电力部南京自动化研究所、电子部南京有线电厂负责起草,电力部南京电力自动化设备厂、上海市电力局、北京电力设备总厂参加。
本标准起草人:童时中、徐文敏、陈鼎坤、王炳南、丁国华、许永亮、赵祖康、马连河、陈宇辉。
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