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 22.12.2025 по 28.12.2025
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ CISPR 16-2-3-2016; Страница 38

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 56828.12-2016 Наилучшие доступные технологии. Классификация водных объектов для технологического нормирования сбросов сточных вод централизованных систем водоотведения поселений (Настоящий стандарт распространяется на хозяйственную деятельность, связанную с переходом на наилучшие доступные технологии очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений и городских округов. Стандарт предназначен исключительно для обеспечения выбора наилучших доступных технологий очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений и городских округов, осуществляемого с учетом статуса и типа поверхностных водных объектов, в которые производится сброс сточных вод и/или фактической экологической гидрологической ситуации в этих объектах. Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий, комплексные критерии и порядок отнесения водных объектов к категориям в целях определения соответствующих им НДТ. Стандарт предназначен для:. государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, в полномочия которых входят задачи мониторинга, контроля, экспертизы, защиты водных объектов от негативного воздействия сточных водпоселений и городских округов;. юридических лиц, подлежащих государственному учету и регулированию как природопользователей, деятельность которых связана со сбросом сточных вод поселений и городских округов;. научных, проектных и иных организаций, предоставляющих услуги в области охраны поверхностных водных объектовот загрязнения сточными водами поселений и городских округов. Настоящий стандарт предназначен для использования при подготовке всех видов документации, относящейся к сфере защиты поверхностныхводных объектов от загрязнения сточными водами поселений и городских округов) ГОСТ CISPR 16-1-2-2016 Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 1-2. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Устройства связи для измерений кондуктивных помех (Настоящий стандарт устанавливает характеристики и качество функционирования оборудования для измерения напряжений и токов радиопомех в полосе частот от 9 кГц до 1 ГГц. Требования к вспомогательному оборудованию установлены для эквивалентов сети питания, пробников тока и напряжения и устройств связи для инжекции тока в кабели. Требования настоящего стандарта должны выполняться на всех частотах и при всех уровнях напряжений и токов радиопомех в пределах диапазона измерений измерительного оборудования CISPR. Методы измерений представлены в серии стандартов CISPR 16-2, дополнительная информация по радиопомехам приведена в CISPR 16-3, а неопределенности, статистика и моделирование норм - в серии стандартов CISPR 16-4) ГОСТ 33863-2016 Энергетическая эффективность. Оборудование для отопления. Показатели энергетической эффективности и методы определения (Настоящий стандарт распространяется на оборудование для отопления: устройства для отопления помещений и комбинированные нагревательные устройства с номинальной мощностью меньше или равно 70 кВт, комплекты из устройств для отопления помещений, устройств контроля температуры и устройств, работающих на солнечной энергии с номинальной мощностью не более 70 кВт, а также комплекты из комбинированных нагревательных устройств, устройств контроля температуры и устройств, работающих на солнечной энергии, с номинальной мощностью не более 70 кВт)
Страница 38
Страница 1 Untitled document
ГОСТ CISPR 16-2-32016
стояниях до антенны (также в логарифмическом масштабе). Детальная информация и описания изме
рений при калибровке поля приведены в IEC 61000-4-3, подраздел 6.2.
Если разность размеров ИО. относящихся к его периметру, не превышают 20 % разделительного
расстояния 3 м (т. е. не более 0.6 м), то требуется калибровка только одной плоскости однородного
поля при разделительном расстоянии, соответствующем плоскости 1 на рисунке 10 (самая широкая
поверхность ИО).
П р и м е ч а н и е При использовании метода, представленного в предыдущем абзаце, две поверхности
ИО будут испытаны при более высоком уровне устойчивости к воздействию поля из-за их более близкого располо
жения к передающей антенне.
Периметр ИО. включая соединительные кабели, должен находиться в испытательном объеме,
для которого выполнены требование к аттестации площадки. В случае универсальной испытательной
установки для измерения электромагнитной эмиссии/помехоустойчивости необходима калибровка в
двух вертикальных плоскостях, соответствующих минимальным и максимальным размерам периметра
ИО при 0°, 90°. 180° и 270° относительно лицевой панели ИО. Для выбора местоположений этих двух
плоскостей следует учитывать типы оборудования, подлежащего испытаниям в данной установке.
Если для обеспечения критерия однородности поля используют поглотители на полу, то они долж
ны укладываться между передающей антенной и плоскостью 2. Если калибруют только одну плоскость
однородного поля (т. е. разность между двумя пограничными размерами ИО менее 0,6 м), то уклады
ваемые на полу поглотители (при их применении) должны находиться между передающей антенной и
калибруемой плоскостью.
7.5.4Технические требования к расположению ИО в универсальной установке для испыта
ния на электромагнитную эмиссию/помехоустойчивость
Конфигурация ИО должна по возможности наиболее точно соответствовать его типовому прак
тическому использованию. Если не указано иное, то кабели и провода выбирают в соответствии с ука
заниями производителя, а ИО должно находиться в корпусе (или контейнере) при всех установленных
крышках и панелях доступа. Любое отклонение от стандартных рабочих условий ИО указывают в от
чете об испытаниях. Применяют технические требования, указанные в 7.3.6.3. Для обеспечения враще
ния ИО должно быть размещено на дистанционно управляемом поворотном столе (по возможности, на
подставке из непроводящего материала), как указано в 7.3.6.3.
Высота размещения ИО над пластиной заземления должна отвечать следующим требованиям:
- настольное оборудование размещают на установочном столе из непроводящего материала вы
сотой (0.8 ± 0,01) м (см. 7.3.6.3). В CISPR 16-1-4 приведен метод определения влияния непроводящего
стола испытательной установки на результаты испытаний:
- напольное оборудование размещают на подставке, выполненной из непроводящего материала,
как указано в соответствующем стандарте на продукцию. Если в стандарте на продукцию отсутствуют
требования относительно высоты размещения ИО. его необходимо установить на непроводящей
под ставке на высоте от 5 до 15 см относительно пластины заземления.
Оборудование, спроектированное для работы при настенном монтаже, испытывают как настоль
ное. Ориентация ИО должна соответствовать ориентации при нормальном стандартном функциониро
вании (т. е. ИО размещают как при обычной установке).
Интерфейсные кабели, нагрузки и устройства подключают по крайней мере к одному интерфейс
ному порту ИО каждого типа и, где это практически выполнимо, каждый кабель нагружают устройством,
считающимся типовым при его реальном использовании. Если есть несколько интерфейсных пор
тов одного типа, то устройства или нагрузки подключают к типичному числу таких портов.
Достаточно подключить только одну из нагрузок при условии, что можно показать (например, путем
проведения предварительного испытания), что их подключение к остальным портам но приведет к
значительному увеличению уровня помех (например, более чем на 2 дБ) или к существенному
ухудшению уровня помехоустойчивости. Обоснование выбранной конфигурации и нагрузки портов
приводят в отчете об испытаниях.
Число дополнительных кабелей должно ограничиваться условием, что добавление еще одного
кабеля не уменьшает значительно запас относительно нормы (например, более чем на 2 дБ). В неко
торых случаях оптимальная схема организации деталей, нагрузок, типов интерфейсов и кабелей при
испытаниях на электромагнитную эмиссию и помехоустойчивость будет другой, что может привести к
необходимости некоторой реконфигурации ИО в рамках унифицированной схемы его расположения.
32