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 67

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 67
Страница 1 Untitled document
rOCTCISPR 16-1-4— 2013
Приложение A
(обязательное)
Параметры антенн
А.1 Общие положения
В публикациях СИСПР установлены конкретные типы антенн, рекомендованные для измерений ИРП. До
пускается использование других типов антенн при условии, что результаты измерений будут эквивалентны тем.
которые получаются при использовании рекомендованных антенн. Сравнение рекомендованных и иных типов
антенн упрощается при наличии перечней технических данных. Технические данные обязательно приводятся при
включении новых типов антенн в число рекомендуемых. Производители должны использовать эту информацию
при разработке антенн, предназначенных для измерения излучаемых ИРП. В перечне технических данных ан
тенн производители должны указать: градуировочный коэффициент антенны для свободного пространства в
системе 50 Ом. возвратные потери, диаграммы направленности антенн для различных частотных полос при
указании значимых изменений (включая информацию о ширине диаграмм направленности) и зависящие от час
тоты значения неопределенностей для расчета отклонения от градуировочного коэффициента антенны в свобод ном
пространстве, вызванного взаимодействием с пластиной заземления при изменении высоты от 1 до 4 м.
А.2 Рекомендуемые антенны
А.2.1 Общие положения
Если есть основания предполагать несоответствие излучаемых ИРП норме, преимущество имеют результа
ты измерений, полученные при использовании антенны, имеющей малую неопределенность.
Антенна с малой неопределенностью является одной из антенн, которой можно измерить напряженность
поля в испытательной установке СИСПР с неопределенностью более низкой, чем при использовании других
антенн, которые соответствуют критерию точности для измерения напряженности поля (см. 4.2). Антенны с
малой неопределенностью описаны в А.2.3.
А.2.2 Рассчитываемая антенна
Стандартная рассчитываемая дипольная антенна обеспечивает самую низкую неопределенность при из
мерении напряженности поля
Е.
Градуировочный коэффициент дипольной антенны можно рассчитать как для
свободного пространства, так и для любой высоты установки антенны над пластиной заземления при любой
поляризации. Принцип устройства рассчитываемого стандартного диполя приведен в CISPR 16-1-5, где указано
только условие резонанса. При использовании цифрового моделирования электромагнитной ситуации можно
рассчитать градуировочный коэффициент одиночного диполя конкретной длины в широкой полосе частот с нео
пределенностью менее ± 0.3 дБ. Например, при измерении на частоте 30 МГц можно использовать диполь,
настроенный на частоту 80 МГц. Этот принцип можно распространить на многопроводные антенны, которые
охватывают более широкие полосы частот.
А.2.3 Антенны с малой неопределенностью
Антеннами с малой неопределенностью являются биконические антенны и антенны LPDA (логопериоди-
ческие решетки с проволочными элементами), основные параметры которых приведены ниже. Это широкопо
лосные антенны, которые обеспечивают приемлемую чувствительность (имеют достаточно низкие значения ко
эффициентов калибровки). Можно использовать рассчитываемые антенны (теоретически они имеют самую низ
кую неопределенность). Симметричность антенны должна соответствовать требованиям 4.5.5. а симметрирую щее
устройство требованиям 4.5.4. Градуировочный коэффициент должен измеряться в лаборатории, обеспе
чивающей соответствие национальным стандартам. Процесс градуировки должен обеспечить минимизацию
неопределенности градуировочного коэффициента.
Биконическая антенна, используемая в полосе частот от 30 до 250 МГц, и антенна LPDA. работающая в
полосе частот от 250 МГц до 1 ГТц. представляют собой одобренные типы антенн. Причина, по которой выбрана
данная частота перехода от одной антенны к другой, заключается в том, что ошибка фазового центра антенны
LPDA обусловлена ее длиной и уменьшается, начиная с частоты 250 МГц, а у большинства биконических антенн на
частотах выше 290 МГц имеют место резонансные явления. Кроме этого у антенн LPDA происходит искажение
диаграммы направленности на частотах свыше 260 МГц, если не использовать элементы открытой структуры
(портативные или складные). Переход по частоте между биконической антенной и антенной LPOA гложет быть в
промежутке от 200 до 250 МГц при небольшом увеличении неопределенностей фазового центра, связанных с
использованием антенн LPDA на частоте ниже 250 МГц. Гибридная антенна, перекрывающая всю полосу частот от
30 до 1000 МГц. не относится к рекомендуемому типу, поскольку при ее использовании неопределенность
измерения будет больше, чем при использовании биконической антенны или антенны LPDA. Это происходит
главным образок» потому, что размеры гибридной антенны больше, чем биконической и LPDA антенн, что очень
существенно при измерительном расстоянии 3 м.
Биконическая антенна с малой неопределенностью имеет полную длину элемента примерно (1.35 ± 0.03) м
зависимости от ширины симметрирующего устройства), при этом элементы из шести проводов имеют форму
конуса с наибольшим диаметром приблизительно 0.52 м. Конструкция симметрирующего устройства должна
61