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 9

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 9
Страница 1 Untitled document
ГОСТ IEC 61000-4-272016
6.2 Проверка характеристик испытательных генераторов
Очевидно, чтосуществуетширокийспектр ИО ипоэтомумогутбыть использованы испытательные
генераторы с различной выходной мощностью, при необходимости.
Испытательный генератордолжен быть проверен на соответствие характеристикам и требовани
ям. перечисленным в таблице 2. Качество функционирования испытательного генераторадолжно быть
проверено с резистивными нагрузками, обеспечивающими среднеквадратичное значение тока, не
превышающее выходной нагрузочнойспособности генератора.
Кроме того, выходнаянагрузочнаяспособностьпотоку генераторадолжна бытьпроверена на воз
можность обеспечения коэффициента амплитуды не менее 3. когда L/iVприкладывают к однофазной
нагрузке, обеспечивающей среднеквадратичное значение тока, не превышающее выходной нагрузоч
ной способности генератора.
Каждая выходная фаза генераторадолжна быть проверена поотдельности. Пример подходящей
проверочной нагрузки 230 В/16А приведен на рисунке4.
7 Испытательная установка
Испытание должно проводиться с ИО. подключенным к испытательному генератору с помощью
кабеля электропитания, установленного изготовителем ИО. Если длина кабеля не установлена,
используют как можно более короткий кабель, пригодный для подключения ИО. Длина кабеля должна
бытьуказана в отчете об испытаниях
На рисунке 3 приведена принципиальная схема для генерации несимметричного напряжения
(изменения амплитуды или фазы) с использованием генератора с усилителем мощности.
В случае использования всхеме испытательного генераторатрансформаторов ипереключателей
необходимо использовать переменные трансформаторы минимум вдвух фазах.
Порты ИО должны быть подключены к соответствующим периферийным устройствам в соот
ветствии с указанием изготовителя. При отсутствии периферийныхустройств они могут быть заменены
имитаторами.
8 Процедуры испытания
8.1 Опорные условия влаборатории
Для того чтобысвести к минимумувлияние параметров окружающейсреды на результаты испыта
ний. их следует проводить в климатических и электромагнитных нормальных условиях, как указано
в 8.1.1 и 8.1.2.
8.1.1 Климатические условия
Если иное не установлено техническими комитетами, ответственными за разработку общих
стандартов и стандартов на продукцию, климатические условия в лаборатории должны соответство
вать всем предельным значениям, установленным соответствующими изготовителями для функцио
нирования ИО ииспытательного оборудования.
Испытания не проводят, если на поверхности ИО или испытательного оборудования из-за повы
шенной влажности возникает конденсация влаги.
П р и м е ч а н и е Если существуют достаточные основания считать, что явление, относящееся к области
применения настоящего стандарта, вызывается климатическими условиями, то данные сведения должны быть
приняты во внимание техническим комитетом, ответственным за разработку настоящего стандарта.
8.1.2 Электромагнитные условия
Электромагнитные условия в лаборатории недолжны влиять на результаты испытаний.
8.2 Проведение испытаний
ИОдолжно быть сконфигурированодля его нормальныхусловий эксплуатации.
Испытания должны быть выполнены в соответствии с планом испытаний, в котором необходимо
указать:
- номер испытания (см. таблицу 1);
- испытательный уровень;
- продолжительность испытания;
- порты, подвергнутые испытанию;
- представительныеусловия эксплуатации ИО;
- вспомогательноеоборудование.
4