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 02.03.2026 по 08.03.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ IEC 61000-4-27-2016; Страница 7

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ IEC 61000-4-13-2016 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-13. Методы испытаний и измерений. Воздействие гармоник и интергармоник, включая сигналы, передаваемые по электрическим сетям, на порт электропитания переменного тока. Низкочастотные испытания на помехоустойчивость Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-13. Testing and measurement techniques. Harmonics and interharmonics including mains signalling at a.c. power port. Low frequency immunity tests (Настоящий стандарт распространяется на электрическое и электронное оборудование с номинальным током до 16 А на фазу и устанавливает методы испытаний на устойчивость к гармоникам и интергармоникам в низковольтных электрических сетях при частотах помех не более 2 кГц (для сети 50 Гц) и 2,4 кГц (для сети 60 Гц), а также рекомендуемые основные испытательные уровни. Стандарт не распространяется на электрическое и электронное оборудование, подключаемое к электрическим сетям частотой 16 2/3 или 400 Гц. Настоящий стандарт имеет целью установить общую основу для оценки функциональной устойчивости электрического и электронного оборудования при воздействии гармоник и интергармоник напряжения электропитания и частот сигналов, передаваемых по электрическим сетям. Согласованный метод испытаний, установленный в настоящем стандарте, позволяет оценить устойчивость оборудования к этим электромагнитным явлениям. В соответствии с Руководством IEC 107 настоящий стандарт является основополагающим стандартом ЭМС для применения техническими комитетами IEC, разрабатывающими стандарты на продукцию. Руководство IEC 107 устанавливает также, что технические комитеты, разрабатывающие стандарты на продукцию, ответственны за определение необходимости применения настоящего стандарта для испытаний на помехоустойчивость и (в случае его применения) за выбор испытательных уровней и критериев качества функционирования. ТК 77 и его подкомитеты готовы к сотрудничеству с техническими комитетами IEC, разрабатывающими стандарты на продукцию, в оценке уровней конкретных испытаний на помехоустойчивость для соответствующих видов продукции) ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии Unified system of corrosion and ageing protection. Underground constructions. General requirements for corrosion protection (Настоящий стандарт устанавливает общие требования к защите от коррозии наружной поверхности подземных (в том числе подводных с заглублением в дно) стальных сооружений, проложенных ниже уровня поверхности земли или в обваловании, выполненных из углеродистых и низколегированных сталей (далее - сооружения): трубопроводов, транспортирующих природный газ (газопроводы магистральные и распределительные), нефть, нефтепродукты, и отводов от них; резервуаров (в том числе траншейного типа); водопроводов; трубопроводов тепловых сетей; свай, шпунтов, колонн и других несущих стальных подземных конструкций. Настоящий стандарт также устанавливает требования по ограничению токов утечки на источниках блуждающих токов, оказывающих влияние на защиту от коррозии подземных сооружений: электрифицированный рельсовый транспорт, линии передачи энергии постоянного тока по системе «провод-земля», промышленные предприятия, потребляющие постоянный электрический ток в технологических целях. Настоящий стандарт не распространяется на следующие сооружения: железобетонные и чугунные сооружения; на сооружения специального оборонного и космического назначения, морские и прибрежные сооружения, в том числе, трубопроводы; сооружения атомных, приливных, гидроэлектрических станций и плотин; коммуникации, прокладываемые в зданиях; кабели в металлической оболочке; трубопроводы тепловых сетей с пенополиуретановой тепловой изоляцией и трубой-оболочкой из жесткого полиэтилена (конструкция «труба в трубе»), имеющие действующую систему оперативного дистанционного контроля состояния изоляции трубопроводов) ГОСТ 13047.24-2002 Никель. Кобальт. Методы определения серебра в никеле Nickel. Cobalt. Methods for determination of silver in nickel (Настоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционные методы определения серебра при массовой доле от 0,00001% до 0,0030% в первичном никеле по ГОСТ 849)
Страница 7
Страница 1 Untitled document
ГОСТ IEC 61000-4-272016
применения последних изданий нормативных документов, указанных ниже. Для датированных ссылок
применяют последнее издание нормативногодокумента.
IEC 60050-161. International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161. Electromagnetic
compatibility
Международныйэлектротехнический словарь. Глава 161. Электромагнитная совместимость
IEC 61000-2-4. Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 2: Environment — Section 4: Compatibility
levels in industrial plants for low-frequencyconducted disturbances
Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 2. Электромагнитная обстановка. Раздел 4.
Уровни совместимости на промышленныхпредприятияхдля низкочастотных кондуктивных помех
3 Термины и определения
ки2,
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
3.1 устойчивость электромагнитной помохе) [immunity (to a disturbance)]: Способность
устройства, оборудованияиписистемыфункционироватьбезухудшения качества приналичии электро
магнитной помехи.
[IEV161-01-20]
3.2 несимметрия напряжений (voltage unbalance): Условия в многофазной системе, при кото
рых среднеквадратичные значения фазных напряжений или углы сдвига между последовательными
фазами не равны.
[IEV161-08-09]
3.3 коэффициент носимметрии напряжений по обратной последовательности%
[unbalance factor ки2 (%)]: Отношение составляющей обратной последовательности к составляющей
прямой последовательности, измеренных в соответствии с методом симметричных составляющих на
частоте сети (50 или 60 Гц)
кл = 100% \UJUJ,
где U2 напряжение обратной последовательности;
U, напряжение прямой последовательности.
П р и м е ч а н и е Напряжения обратной последовательности а сети в основном являются результатом
обратных токов а сети, вызванных несимметричными нагрузками.
3.4 нарушение функционирования (malfunction): Прекращение способности оборудования
выполнятьфункции по назначению или выполнениенепредусмотренных функций.
4 Общие положения
Несимметрия напряжений может воздействовать на трехфазное электрическое и электронное
оборудование. Приложение Дописывает источники, воздействия и измерение помехэтого вида.
Несимметрия вызывается как изменениями амплитуды напряжения, так и изменениями сдвига
фаз. Формула для вычисления коэффициента несимметрии напряжений по обратной последователь
ности. основанная науказанных параметрах, приведена в приложении В.
Испытания проводятс целью исследовать влияниенесимметрии в системетрехфазногонапряже
ния наоборудование, восприимчивое к указанному виду помех, которые могут вызывать.
- перегрузки по току во вращающихся машинах переменноготока.
- генерацию нехарактерных гармоник вэлектронных силовых преобразователях;
- проблемы синхронизации или ошибки управления в блоках управления электрооборудования
(см. приложение А).
5 Испытательные уровни
Испытуемое оборудование (ИО) питают стабильным сетевым напряжением и затем подвергают
воздействию последовательностей несимметричных напряжений в соответствии с рисунком 2.
В таблице 1 приведены испытательные уровни, полученные в соответствии с описанием в при
ложении С.
Продолжительность испытания несимметричным напряжением, установленная от 0.1 до 60 с.
может быть принята в качестве общего руководствадля изучения кратковременных эффектов.
2