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 64

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 64
Страница 1 Untitled document
ГОСТ CISPR 16-2-32016
Измерение помех ИО многосложная проблема: во-первых, необходимо идентифицировать электромаг
нитные помехи ИО и эмиссию окружающей среды и. во-вторых, провести различив между узкополосной и ши
рокополосной эмиссией. Современные измерительные приемники и анализаторы спектра имеют разные полосы
разрешения и типы детекторов. Их используют для анализа составного спектра, для проведения различия между
спектром электромагнитных помех ИО и эмиссией окружающей среды, для выявления узкополосной и широкопо
лосной эмиссии и для измерения (или в сложных случаях — оценки) помех ИО.
В случае проведения типовых испытаний на открытой испытательной площадке (OATS) идентификацию и
предварительное измерение электромагнитных помех ИО можно провести путем предварительного испытания ИО в
не соответствующей требованиям экранированной (например, частично) камере, облицованной поглощающим
материалом и проведения завершающего испытания на открытой испытательной площадке (OATS), благодаря
чему можно определить уровни помех, замаскированных окружающей средой, за счет сравнения с излучением,
существующим вокруг.
Если невозможно разделить электромагнитные помехи ИО и эмиссию окружающей среды, необходимо при
нять в расчет суперпозицию излучений. Для разделения требуется, чтобы отношение суммы помехи и эмиссии
окружающей среды к эмиссии окружающей среды составляло около 20 дБ.
В случаях, когда значения ширины полосы на ПЧ отличаются от установленной ширины полосы и детекторы
не являются квазипиковыми. квазиликовое значение в указанной ширине полосы является опорным значением для
определения погрешности измерений.
На рисунке А.1 представлен алгоритм выбора значений ширины полосы и детекторов и соответственно рас
четных погрешностей измерений, определяемых этим выбором.
А.4.2 Предварительные испытания ИО в экранированной камере
При определенных ограничительных условиях можно использовать частоту эмиссии и данные по амплиту
де. полученные при проведении предварительных испытаний в экранированной камере (простая экранированная
камера не является экранированной камерой, покрытой поглощающим материалом, т. е. полубезэховой или без-
эховой. и следовательно, не отвечает требованиям, указанным в CISPR 16-1-4. приложение Е. относительно нор
мализованного затухания площадки (см. также (3. приложение А]). Это позволяет получить спектр помех, который
имеет значительные амплитуды. В случаях узкополосной эмиссии спектр конкретного изделия содержит гармоники и
субгармоники любой тактовой частоты, используемой в изделии.
Результаты этих предварительных испытаний допускается использовать в определенных ограниченных си
туациях для определения амплитуд электромагнитной эмиссии изделия. В частности, если заключительное испы
тание на соответствие норме проводят на открытой испытательной площадке (OATS) и одна (или более) из частот
замаскирована радиочастотной окружающей средой, существует вероятность того, что частота, смежная/гранич-
ная с этими замаскированными частотами, не будет в той же степени замаскирована радиочастотной окружающей
средой. Следовательно, незамаскированное излучение при использовании требуемой ширины полосы приемника
или анализатора спектра можно зарегистрировать обычным способом. Тогда амплитуду электромагнитной эмис
сии ИО. которая маскируется высоким уровнем радиочастотной окружающей среды, можно оценить с помощью
предварительных измерений в простой экранированной камере следующим образом.
Предположим, что во время проведения предварительных измерений в экранированной камере излучение
на двух соседних частотах отличается по амплитуде на X дБ (см. рисунок А.2). Затем на открытой испытательной
площадке проводят измерение на одной из этих частот, которые не замаскированы ВЧ окружающей средой. Для
определения амплитуды на соседних частотах разницу по амплитуде X дБ между замаскированной частотой и из
меряемой соседней частотой можно добавить (или вычесть, в зависимости от знака) к амплитуде, полученной в
экранированной камере. Это представлено на рисунке А.2. где показано, что амплитуда на частоте 7, на X дБ боль
ше амплитуды на частоте
fQ
(при условии, что /, замаскированная частота, a
f0
незамаскированная). В таком
случае, чтобы найти амплитуду на частоте А, на открытой испытательной площадке. X дБ добавляют к значению
амплитуды, измеряемой на частоте /0. Аналогично, если бы амплитуда на частоте
fe
была на У дБ меньше ампли
туды на частоте
fy.
найденной при испытании в простой экранированной камере, то амплитуда на частоте /6 (если
она замаскирована окружающей средой) была бы на
Y
дБ меньше амплитуды на частоте
fy,
которая считается из
меренной на открытой испытательной площадке (OATS).
П р и м е ч а н и е Приведенная выше процедура уточняет содержание перечисления d) 7.3.6.2 («Испыта
тельная среда»).
При использовании данной ограниченной процедуры необходимо принять следующие меры предосторож
ности:
а)Граничная частота, найденная при предварительном испытании, не должна отстоять более чем на одну
или две соседние частоты (обычно субгармоники или гармоники основной тактовой частоты), чтобы влияние не
однородностей экранированной камеры не усиливало или не подавляло ненужным образом частоты, граничные с
частотой, которая должна оцениваться на открытой испытательной площадке. В этом случае значение X (или
Y
на
рисунке А.2) может оказаться неприемлемым.
58