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 CISPR 16-1-4-2013; Страница 20

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 55617.2-2013 Возобновляемая энергетика. Установки солнечные термические и их компоненты. Солнечные коллекторы. Часть 2. Методы испытаний (Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний для определения долговечности, надежности и безопасности жидкостных солнечных коллекторов и включает три метода испытаний, предназначенных для определения характеристик жидкостных солнечных коллекторов. Настоящий стандарт не применим к тем коллекторам, в которых тепловой аккумулятор конструктивно включен в коллектор так, что измерения характеристик процесса поглощения и аккумуляции тепла не могут быть проведены отдельно друг от друга) ГОСТ IEC 60079-29-2-2013 Взрывоопасные среды. Часть 29-2. Газоанализаторы. Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода (Настоящий стандарт содержит указания и рекомендации для выбора, установки, безопасного использования и технического обслуживания электрического оборудования II и I группы - газоанализаторов, сигнализаторов и газоаналитических систем, соответствующих требованиям IEC 60079-29-1 и IEC 60079-29-4, используемых для обеспечения промышленной безопасности и предназначенных для обнаружения горючих газов и определения их содержания) ГОСТ IEC 60079-14-2013 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок (Настоящий стандарт устанавливает специальные требования к проектированию, выбору и монтажу электроустановок во взрывоопасных зонах, связанных с взрывоопасными средами. Стандарт не распространяется на электроустановки, устанавливаемые:. -в подземных выработках, опасных по рудничному газу (метану);. -в местах с заведомо взрывоопасными ситуациями и с наличием пыли от взрывчатых или пиротехнических веществ (например, на объектах, связанных с производством и переработкой взрывчатых веществ);. -в помещениях, используемых для медицинских целей;. -в зонах, в которых существует риск воспламенения из-за присутствия горючего тумана)
Страница 20
Страница 1 Untitled document
ГОСТ CISPR 16-1*4—2013
5.2.5 Пластина заземления
Пластина заземления может быть расположена на уровне земли или поднята над землей с использо
ванием платформы подходящих размеров или крыши здания. Предпочтительной является металлическая
пластина заземления, однако стандарты, распространяющиеся на ТС определенных видов и применений
могут содержать рекомендации использоватьдругие типы площадок. Пригодность металлической пласти
ны заземления будет зависеть от того, соответствует ли испытательная площадка требованиям к валида
ции площадки в соответствии с 5.4. Если металлический материал не используется, необходимо с особой
осторожностью отнестись к выбору испытательной площадки, с тем чтобы ее отражающие свойства не
менялись в зависимости от времени, погодных условий или из-за находящихся в земле металлических
предметов, таких, например, как трубы, кабели и т.д.. или из-за неоднородности почвы. Такие испытатель
ные площадки обычно имеют характеристики затухания, отличные от затухания площадок с металлической
пластиной заземления.
5.3 Пригодность альтернативных испытательных площадках
5.3.1 Альтернативные испытательные площадки с пластиной заземления
Существует большое число различных испытательных площадок, созданныхдля измерений излуча
емых помех. Большинство из них защищены от воздействия атмосферных явлений и нежелательного
влияния окружающей среды. В полубезэховой камере (SAC) все стены и потолокоблицованы поглощаю
щим материалом. Пол покрыт металлической пластиной заземления для имитации открытой испытательной
площадки. Полубезэховая камера изолирует принимающую антенну от внешних воздействий высокочас
тотных полей и позволяет проводить испытания ИТС независимо от погодных условий.
Вне зависимости от материала, применяемого на испытательной площадке, существует вероятность
того, что результаты измерения параметров валидации, проведенные в одном месте, как указано в 5.4.5,
не будут адекватно подтверждать пригодность указанной альтернативной испытательной площадки.
Для оценки пригодности альтернативной испытательной площадки рекомендуется использовать про
цедуру по 5.4.6. основанную на проведении множественных измерений параметров валидации примени
тельно кобъему, занимаемому испытуемым ТС. Эти измерения относительно валидации должны находить
ся в пределах допускаемой погрешности ± 4 дБ. для того чтобы испытательную площадку можно было
считать пригодной в качестве эквивалентной открытой измерительной площадке.
П р и м е ч а н и е Полубезэхоеые камеры отвечают требованиям, предъявляемым ккачеству испытатель
ных площадок, указанным в 5.2.4.
5.3.2 Испытательные площадки без пластины заземления (FAR)
Для измерений излучаемых ИРП может быть использовано экранированное помещение, полностью
покрытое поглощающим материалом (полностью беээховая камера (FAR)).
Нормы излучаемых ИРП при использовании FAR должны быть установлены в соответствующих
стандартах вобласти ЭМС (общих стандартах, стандартах на группы ТС или ТС конкретного типа). Соответ
ствие требованиям (нормам) по защите радиослужб при измерениях в FARдолжноустанавливаться также,
как при измерениях на открытой испытательной площадке OATS.
FAR предназначена для моделирования свободного пространства, с тем чтобы на приемную изме
рительную антенну приходил только прямой луч от передающей антенны или от испытуемого ТС. Все
непрямые и отраженные лучи должны минимизироваться за счет применения на всех стенах, потолке и
полу FAR соответствующего высокочастотного поглощающего материала. Как и SAC, полностью безэхо-
вая комната изолирует приемную антенну от внешних ВЧ-помех и позволяет проводить испытания ТС неза
висимо от погодных условий.
5.4 Валидация испытательной площадки
5.4.1 Общие положения
В настоящем стандарте установлены три метода валидации испытательной площадки:
- метод нормализованного затухания испытательной площадки (NSA) с настроенными диполями;
- метод нормализованного затухания испытательной площадки с широкополосными антеннами;
- метод опорной испытательной площадки (RSM) с широкополосными антеннами.
Валидация испытательных площадок с пластиной заземления (т. е. OATS и SAC) приведена в 5.4.2
и 5.4.3, подробные процедуры для RSM установлены в 5.4.4, для метода NSA в 5.4.5.
Для валидации SAC и OATS с укрытием от атмосферных воздействий требуется проведениедополни
тельных измерений, как указано в 5.4.6.
14