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 47

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 47
Страница 1 Untitled document
ГОСТ CISPR 16-2-32016
непрерывное сканирование в необходимом диапазоне высот. При использования пошагового сканирования следу ет
принять меры к тому, чтобы приращения высоты были достаточно малыми и исключали пропуск максимальной
электромагнитной эмиссия.
Что касается размера ИО относительно
w
по горизонтали, то не требуется, чтобы горизонталь
ный размер ИО был меньше w. В случае, когда ширина ИО больше
w.
оно должно центрироваться по
горизонтали относительно оси измерения, а вращение ИО в таком случае обеспечивает необходимое
сканирование по горизонтали при определении максимальной напряженности поля. Горизонтальное
(боковое, поперечное) сканирование за счет перемещения приемной антенны по горизонтали относи
тельно оси измерения не требуется, но его следует применить, если оно указано в стандартах на
про дукцию.
7.6.6.2Измерения с использованием условных (нестатистических) детекторов
7.6.6.2.1 Общая процедура измерения
Для любого ИО с помощью процедуры предварительной максимизации электромагнитной эмис
сии вначале необходимо выявить частоты, на которых имеет место эмиссия (см. 7.6.6.2.2). Затем прово
дят заключительное испытание на электромагнитную эмиссию (см. 7.6.6.2.3). Рекомендуется проводить
оба эти испытания на нормированном расстоянии. Если по какой-либо обоснованной причине заключи
тельное измерение проводят на расстоянии, отличном от нормированного, то сначала необходимо про
вести измерение на нормированном расстоянии, чтобы облегчить интерпретацию полученных данных.
При проведении таких измерений необходимо до испытания определить чувствительность изме
рительного оборудования относительно нормы. Если чувствительность по всем измерениям/суммар-
ная чувствительность измерений будет несоответствующей, следует использовать малошумящие уси
лители. меньшие измерительные расстояния или антенны с более высоким коэффициентом усиления.
При использовании меньших измерительных расстояний или антенн с более высоким коэффициентом
усиления необходимо учитывать ширину главного лепестка диаграммы направленности относительно
размера ИО. Кроме того, чтобы обеспечить адекватность при использовании предусилителей, следует
определить уровни перегрузки измерительной системы.
Когда необходимо измерить эмиссию низкого уровня в присутствии сигнала с высоким уровнем,
требуется защита измерительных приборов от насыщения и выгорания. Можно использовать комбина
цию полосовых, режекторных фильтров, фильтров нижних и фильтров верхних частот. Однако должны
быть известны вносимые потери этих или других устройств на частотах измерения, и они должны быть
включены в любые расчеты, приведенные в отчете об испытаниях.
П р и м е ч а н и е Простой метод определения наличия нелинейных эффектов (перегрузки, насыщения
и т. п.) состоит в установке аттенюатора 10 дБ на входе измерительного прибора (до любого предусилителя, если
он используется) и проверке того, что амплитуда всех гармоник сигнала с большой амплитудой (который
может вызвать нелинейные эффекты) уменьшилась на 10 дБ.
7.6.6.2.2 Процедура испытаний при определенных условиях
Если наивысшая внутренняя частота ИО (см. 3.27) меньше 108 МГц. электромагнитную эмиссию
необходимо измерять по крайней мере до частоты 1 ГГц включительно.
Если наивысшая внутренняя частота ИО находится в интервале от 108 до 500 МГц. электромаг
нитную эмиссию необходимо измерять по крайней мере до частоты 2 ГГц включительно.
Если наивысшая внутренняя частота ИО находится в интервале от 500 МГц до 1 ГГц. электромаг
нитную эмиссию необходимо измерять по крайней мере до частоты 5 ГТц включительно.
Если наивысшая внутренняя частота ИО выше 1 ГТц, электромагнитную эмиссию необходимо
измерять до пятикратной наивысшей внутренней частоты или наивысшей частоты, для которой опре
делены нормы.
7.6.6.2.3 Процедура предварительных измерений
Методы, представленные в настоящем пункте, являются справочными, а нормативные требова
ния к измерению приведены ниже в 7.6.6.2.4. Максимальные излучаемые помехи для заданного режима
работы могут быть определены при предварительном испытании. Для уменьшения времени измерения
рекомендуется вначале провести измерения пиковым детектором и сравнить результаты испытания
с нормой в средних значениях. Последующие измерения детектором средних значений и сравнение
результатов с нормой в средних значениях проводят только в тех частотных полосах, где данные, полу
ченные при измерении пиковым детектором, превышали эту норму.
41