Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 51317.4.2-2010; Страница 25

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р МЭК 60695-2-11-2010 Испытания на пожароопасность. Часть 2-11. Основные методы испытаний раскаленной проволокой. Испытание раскаленной проволокой на воспламеняемость конечной продукции Fire hazard testing. Part 2-11. Glowing/hot-wire based test methods. Glow-wire flammability test method for end-products (Настоящий стандарт устанавливает требования к испытаниям раскаленной проволокой, применяемым для определения пожароопасности конечной продукции. В настоящем стандарте конечной продукцией является электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты) ГОСТ Р 8.706-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Фотометры лазерных терапевтических аппаратов встроенные и автономные. Методика поверки State system for ensuring the uniformity of measurements. Embedded and external photometers for laser therapeutic apparatus. Method of verification (Настоящий стандарт распространяется на встроенные и автономные фотометры лазерных терапевтических аппаратов и устанавливает методику их первичной и периодической поверок. Межповерочный интервал устанавливают в соответствии с руководством по эксплуатации фотометров) ГОСТ Р 53964-2010 Вибрация. Измерения вибрации сооружений. Руководство по проведению измерений Mechanical vibration. Measurements of vibration in structures. Guidance on measurement methods (Настоящий стандарт устанавливает руководство по проведению измерений вибрации в зданиях (на грунте вблизи зданий) в целях:. - сопоставления результатов измерений с соответствующими критериями оценки вибрации (например, по ГОСТ Р 52892, в санитарных нормах);. - оценки вибрационной нагрузки на сооружение или человека в здании от источников определенного вида (дорожного движения, строительных работ и т. п);. - прогнозирование уровней вибрации в проектируемых зданиях. Если измерения проводят в целях сопоставления результатов с установленными критериями, то настоящий стандарт применяют совместно с ГОСТ Р 52892 в отношении вибрации, воздействующей на конструкцию здания, и ГОСТ 31191.2 в отношении вибрации, воздействующей на людей внутри зданий)
Страница 25
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 51317.4.22010
лено, что передача энергии испытуемому ТС зависит не только от значения электростатического напряжения,
вызывающего разряд, но в большей степени, от значения импульсного разрядного тока.
Также установлено, что пропорциональность значения разрядного тока по отношению к значению напря
жения перед разрядом нарушается при более высоких значениях напряжения.
Вероятными причинами нарушения пропорциональности между значением напряжения перед разрядом
и значением разрядного тока при более высоких значениях напряжения могут быть:
- влияние разряда через длинную дугу при высоких значениях напряжения, что приводит к увеличению
времени нарастания импульса разрядного тока и. следовательно, к уменьшению пропорциональности более
высокочастотных спектральных компонентовразрядного токанапряжению перед разрядом;
- влияние процесса развития разрядного тока через небольшие емкости при высоких значениях напряже
ния в предположении, что объем заряда будет оставаться постоянным для типичных случаев генерации заряда.
Исходя из вышеизложенного, требования помехоустойчивости для окружающей среды у потребителя дол
жны быть определены в значениях амплитуды разрядного тока.
Использование данной концепции облегчает проектирование испытательного генератора. Компромисс в
выборе зарядного напряжения испытательного генератора и разрядного сопротивления позволяет обеспечить
требуемые значения амплитуды разрядного тока.
А.4 Выбор степеней жесткости испытаний
Степени жесткости испытаний, выбираемые в соответствии с типовым размещением и условиями окружа
ющей среды. приведены в таблице А.1.
Т а б л и ц а А.1— Выбор степеней жесткости испытаний
Степень
жесткости
Относительная
влажность, %.
не балее
Антистатический
материал
Синтетический
материал
Максимальное
напряжение.
кв
X
X
1
2
3
4
35
10
50
10
X
X
2
4
8
15
Рекомендуемые степени жесткости испытаний должны соответствовать указанным в разделе 5.
Для некоторых материалов, например, дерево, бетон и керамика, степень жесткости испытаний должна
быть не выше 2.
При выборе степени жесткости испытаний для конкретной обстановки необходимо учитывать воздействия
наиболее существенных параметров электростатического разряда.
Наиболее существенным параметром, возможно, является скорость изменения разрядного тока, которая
может быть различной при различных комбинациях значений зарядного напряжения, пикового разрядного тока и
времени нарастания импульса.
Например, требуемое воздействие электростатического разряда напряжением 15 кВ в среде с применени
ем синтетического материала более чем достаточно перекрывается при использовании контактного разряда
испытательного генератора со степенью жесткости 4 (8 кВ/30 А) в соответствии с требованиями настоящего
стандарта.
Вместе с тем. при крайне низкой влажности среды и применении синтетических материалов возникают
более высокие напряжения, чем 15 кВ. Поэтому в случав испытаний ТС с изолированными поверхностями
целесообразно применять метод воздушного разряда при напряжении не более 15 кВ.
А.5 Выбор точек воздействия
Испытательные точки для воздействия электростатическими разрядами могут включать в себя, например:
- точки на металлических частях корпуса, которые электрически изолированы от земли;
- любые точки на панели управления или на клавиатурах ТС и любые другие точки связи «человек
машина», такие какпереключатели, рукоятки, кнопки, индикаторы, светодиоды, щели, решетки, корпуса соедините
лей и другие, доступные для оператора места.
А.6 Техническое обоснование использования метода контактного разряда
Результаты испытаний методом воздушного разряда во многом зависят от влияния скорости приближения
разрядного наконечника, влажности воздуха и конструкции испытательного оборудования, что приводит к изме
нениям времени нарастания импульса и силы тока разряда.
В приведенной в настоящем стандарте конструкции испытательного оборудования электростатический
разряд моделировался посредством разряда заряженного конденсатора через разрядный наконечник на испы
туемое ТС. при котором разрядный наконечник через зазор создает искру на поверхности испытуемого оборудо
вания.
19