- •Алматинский университет энергетики и связи
- •Современное состояние радиотехники, электроники и телекоммуникаций
- •6M071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации
- •Содержание
- •1 Лекция № 1. Природа глобального кризиса и роль фундаментальной науки: общий взгляд на проблему
- •2 Лекция № 2. Макроэкономическая роль нанотехнологии
- •3 Лекция № 3. Нанотехнология: экспансия на новые рынки
- •4 Лекция № 4. Нанотехнология: сверхзадачи
- •5 Лекция № 5. Осуществление логических операций при помощи перемещения зарядов
- •6 Лекция № 6. Пример молекулярного сумматора
- •7 Лекция №7. Макромолекула как нейронная сеть
- •8 Лекция № 8. Современное состояние и перспективы развития систем связи космического базирования
- •8.1 Влияние среды на распространение радиоволн
- •8.2 Распространение радиоволн в свободном пространстве
- •8.3 Распространение радиоволн в ионосфере и в радиационных поясах
- •8.4 Распространение радиоволн в тропосфере
- •9 Лекция № 9. Проблемы и перспективы развития систем пеленгации и навигации
- •9.1 Учёт ионосферных поправок
- •9.2 Дифференциальные методы введения ионосферных поправок
- •9.3 Учёт тропосферных поправок
- •9.4 Методы навигации
- •9.5 Способы решения навигационных задач
- •9.6 Общие принципы работы систем gps и глонасс
- •10 Лекция № 10. Тенденции развития систем передачи аудио- и видеоинформации. Структура и основные функции iptv
- •10.1 Тенденции развития видеоинформационных систем
- •10.2 Структура и основные функции интерактивного телевидения
- •10.3 Архитектура iptv
- •10.4 Промежуточное программное обеспечение iptv
- •11 Лекция № 11. Основные методы сжатия видеоинформации
- •11.1 Видеоинформационные приложения и объем цифровой информации
- •11.2 Классификация методов сжатия
- •12 Лекция № 12. Сжатие динамических изображений в формате mpeg. Стандарты mpeg-2 и mpeg-4
- •12.1 Структура потока данных mpeg-2
- •12.2 Методы анализа и компенсации движения
- •12.4 Стандарт сжатия mpeg-4
- •13 Лекция № 13. Развития стандартов сжатия видеоинфомации
- •14 Лекция № 14. Распределенные вычисления. Архитектура сетей grid. Облачные вычисления
- •14.1 Архитектура сетей Грид
- •14. 2 Облачные вычисления
- •14. 3 Сравнение грид и облачных технологий
- •15 Лекция № 15. Правила осуществления радиоконтроля в рк. Электромагнитная обстановка. Классификация радиопомех по месту возникновения и по способу воздействия на технические средства
- •15.1 Правила осуществления радиоконтроля в рк
- •15.2 Электромагнитная обстановка. Классификация радиопомех по месту возникновения и по способу воздействия на тс
- •16 Лекция № 16. Основные пути достижения нормативных показателей по эмс. Классификация требований к тс рс по обеспечению работоспособности в условиях эксплуатации
- •16.1 Методы анализа эмс
- •16.2 Методы моделирования и экспериментального исследования характеристик эмс
- •16.3 Особенности измерений характеристик эмс
- •16.4 Классификация требований к тс рс по обеспечению работоспособности в условиях эксплуатации
- •17 Лекция № 17. Виды испытаний тс на эмс. Сертификационные испытания
- •18 Лекция № 18. Классификация основного оборудования для проведения испытаний на электромагнитную совместимость
- •19 Лекция № 19. Основные требования к допустимым отклонениям частоты радиопередатчиков. Основные методы контроля допустимых отклонений частоты радиопередатчиков
- •20 Лекция № 20. Основные требования и методы испытаний тс на устойчивость к различным видам помех
- •21 Лекция № 21. Нормы и методы испытаний на помехоэмиссию различных тс
- •22 Лекция № 22. Требования и методы испытаний на стойкость к внешним воздействиям и степени защиты корпусов (оболочек) рэа
- •Список литературы
- •6M071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации
- •050013 Алматы, Байтурсынова, 126
17 Лекция № 17. Виды испытаний тс на эмс. Сертификационные испытания
ГОСТ Р 50746 определяет требования по устойчивости технических средств к помехам. В нем задаются требования по устойчивости к:
- микросекундным импульсным помехам большой энергии;
- динамическим изменениям напряжения электропитания;
- наносекундным импульсным помехам;
- электростатическим разрядам;
- радиочастотному электромагнитному полю;
- магнитному полю промышленной частоты;
- импульсному магнитному полю;
- кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями;
- колебательным затухающим помехам;
- колебаниям напряжения электропитания;
- кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц;
- изменениям частоты в системах электроснабжения;
- токам кратковременных синусоидальных помех частотой 50 Гц в цепях защитного и сигнального заземления;
- искажению синусоидального напряжения электропитания.
Существуют два основных пути повышения качества функционирования технических средств в условиях крупных промышленных объектов: улучшение электромагнитной обстановки (ЭМО) в помещениях и на объектах, в которых устанавливаются технические средства, и повышение надежности функционирования технических средств в условиях воздействия сильных помех.
Задача по улучшению ЭМО и снижению уровня существующих на объекте помех должна решаться в процессе проектирования и монтажа объекта. Так, например, ЭМО можно улучшить, применив качественное заземление, установив защиты от перенапряжения, сетевые фильтры, применив различного рода экранирования. Однако не для всех объектов возможно учесть все факторы, влияющие на качество ЭМО. Особенно актуален этот вопрос для крупных энергетических и промышленных объектов, которые характеризуются наличием крупного оборудования (генераторов, трансформаторов и пр.), наличием высоковольтных и низковольтных устройств, близостью высоковольтных линий электропередачи и т.п. В связи с этим встает задача по повышению надежности функционирования самих технических средств в условиях воздействия электрических, магнитных и электромагнитных помех, электростатических разрядов и т.д., которая должна решаться производителями этих технических средств при их разработке и производстве.
В связи с этим стандартами устанавливаются следующие виды испытаний оборудования на ЭМС: помехоэмиссия и помехоустойчивость (таблица 17.1 и рисунок 17.1).
Таблица 17.1 - Основные виды испытаний на ЭМС
№ п/п |
Виды испытаний на ЭМС |
Обозначение стандарта, на соответствие которому проводится испытание |
Помехоэмиссия |
||
1 |
Индустриальные радиопомехи |
ГОСТ Р 51318.14.1-99 (СИСПР 14-1-93) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.15-99 (СИСПР 15-96) ГОСТ Р 51318.11-99 (СИСПР 11-97) ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97) ГОСТ 22505-97 |
2 |
Гармонические составляющие тока, потребляемого техническими средствами из сети электропитания |
ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) |
3 |
Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами в сети электропитания |
ГОСТ Р 51317.3.3-99 (МЭК 61000-3-3-94) МЭК 61000-3-3:2000 |
Помехоустойчивость |
||
1 |
Устойчивость к электростатическим разрядам |
ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95) ГОСТ Р 51525-99 (МЭК 60255-22-2-96) |
2 |
Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю |
ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-4-3-95) ГОСТ Р 51317.4.3-2006 (МЭК 61000-4-3:2006) |
3 |
Устойчивость к наносекундным импульсным помехам |
ГОСТ Р 51317.4.4-99 (МЭК 61000-4-4-95) ГОСТ Р 51516-99 (МЭК 60255-22-4-92) ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (МЭК 61000-4-4:2004) |
4 |
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |
ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) |
5 |
Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями |
ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) |
6 |
Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты |
ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) |
7 |
Устойчивость к импульсному магнитному полю |
ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-93) |
8 |
Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю |
ГОСТ Р 50652-94 (МЭК61000-4-10-93) |
9 |
Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания |
ГОСТ Р 51317.4.11-99 (МЭК 61000-4-11-94), ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (МЭК 61000-4-11:2004) |
10 |
Устойчивость к затухающим колебательным помехам |
ГОСТ Р 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12-97); МЭК 61000-4-18 |
11 |
Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям |
ГОСТ Р 51317.4.13-2006 (МЭК 61000-4-13:2002) |
12 |
Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания |
ГОСТ Р 51317.4.14-99 (МЭК 61000-4-14-99) |
13 |
Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц. |
ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (МЭК 61000-4-98) |
14 |
Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока |
ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99) |
15 |
Устойчивость к изменениям частоты в системах энергоснабжения |
ГОСТ Р 51317.4.28-99 (МЭК 61000-4-28-99) |
16 |
Устойчивость к провалам, коротким прерываниям и изменениям напряжения, воздействующим на входной порт электропитания постоянного тока |
МЭК 61000-4-29:2000 |
17 |
Устойчивость к токам кратковременных синусоидальных помех частотой 50 Гц в цепях защитного и сигнального заземления |
ГОСТ Р 50746-2000 п. 4.2.1.13 |
18 |
Устойчивость к токам микросекундных импульсных помех в цепях защитного и сигнального заземления |
ГОСТ Р 50746-2000 п. 4.2.1.14 |
Рисунок 17.1 – Виды испытаний на ЭМС
Сертификация – это официальная процедура, результатом которой является подтверждение соответствия продукции требованиям качества и безопасности, прописанным в ГОСТ, ТУ и других нормативных документах. По итогам сертификации выдается заключение о соответствии. Существует более 100 систем сертификации. В Казахстане наиболее известной и широко используемой является система по подтверждению соответствия ГОСТ Р.
Подтверждение соответствия в ГОСТ Р выражается в виде двух документов: сертификате и декларации, которые содержат заключение о соответствии.
Продукция, которой в обязательном порядке требуется заключение о соответствии, содержится в Едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации. Если продукция не содержится в данном перечне, то на нее в добровольном порядке оформляется отказное письмо.
В Казахстане в рамках подтверждения соответствия также на добровольной основе получается добровольное заключение о соответствии. Добровольная сертификация не освобождает от обязательного подтверждения соответствия.
Важнейший этап подтверждения соответствия продукции стандартам качества и требованиям безопасности являются сертификационные испытания.
Сертификационные испытания – это этап процедуры подтверждения соответствия, который необходим для получения заключения о соответствии и включает в себя исследование объекта, посредством различного воздействия: измерения, анализа, оценки. После окончания процедуры испытаний испытательными лабораториями и центрами составляется заключение о соответствии в форме протокола испытаний и составляется акт.
Задача сертификационных испытаний: получение количественных или качественных оценок характеристик продукции.
Сертификационные испытания проходят в специальных аккредитованных испытательных лабораториях, которые выбираются в зависимости от вида товара. Испытания проводятся на основании технических и нормативных документов, с целью подтверждения соответствия продукция требованиям качества и безопасности для человека и окружающей среды. В большинстве случаев сертификационные испытания нужны для оценки и подтверждения соответствия функциональных показателей условиям эксплуатации, способности к воздействию внешних факторов и критериям надежности. В рамках обязательной сертификации свойством, которое служит подтверждением соответствия, признается безопасность для здоровья и жизнедеятельности. При добровольной сертификации предметом оценки является показатель надежности.
Испытания, в зависимости от результатов воздействия делятся на:
- неразрушающие – объект после испытаний может функционировать и эксплуатироваться, применяется к дорогой или уникальной продукции;
- разрушающие – объект после испытаний не может эксплуатироваться.
Сертификационные испытания проводит главный специалист лаборатории. Заведующий лабораторией контролирует качество и правильность выполнения испытаний. Затем проверяет правильность заполнения протокола испытаний и заверяет его подписью.
Далее в сертификационном центре на основании протокола испытаний, либо подписывается заключение о соответствии, либо выдвигается отказ о подтверждении соответствия и указываются причины.
Протокол испытаний – официальный документ, который выдается испытательными лабораториями после проведения сертификационных испытаний, и является заключением о соответствии продукции требованиям нормативных документов.
Протокол испытаний является главным документом, содержащим заключение о соответствии, на основании которого выдается сертификат с подтверждением соответствия. Но в некоторых случаях сертификат с подтверждением соответствия может выдаваться без заключения о соответствии, на основании других разрешительных документов на продукцию.
В протоколе испытаний обязательно указываются:
- основания для проведения испытаний;
- реквизиты производителя товаров;
- описание представленных образцов;
- особенности их отбора;
- методики проводимых испытаний;
- дата;
- результаты.
Заявление на испытание продукции может подавать, как производитель продукции, или компания, предоставляющая услуги, так и продавец товара или третья сторона (орган по сертификации, эксперт-аудитор).
Испытания продукции в обязательном порядке проводят в испытательных специализированных лабораториях, которые получили подтверждение соответствия в виде аккредитации в какой-то конкретной области деятельности. Лаборатории должны обладать современной технической базой, а также быть компетентными в оценке и подтверждении соответствия испытуемой продукции. Подтверждением соответствия испытательных лабораторий установленным стандартам служит аттестат по метрологии и техническому регулированию, который выдается Федеральным агентством.
По результатам сертификационных испытаний принимается решение о продолжении либо о приостановлении реализации продукции, если она не получила подтверждения соответствия требованиям нормативных документов.
Испытания продукции обязательны для получения некоторых заключений о соответствии. На основании протоколов испытаний происходит оформление, например, пожарного сертификата, сертификата соответствия и другой разрешительной документации.
Номенклатура технических средств, подлежащих обязательному подтверждению соответствия (обязательной сертификации) по устойчивости к воздействиям электромагнитных помех представлена в таблице 17.2, в ней же указаны ГОСТы с требованиями по ЭМС предъявляемыми к ТС.
Таблица 17.2 – Технические средства, подлежащие обязательной сертификации по устойчивости к воздействиям электромагнитных помех
Виды технических средств |
Требования по ЭМС |
Технические средства, применяемые в жилых и коммерческих зонах с малым энергопотреблением |
ГОСТ Р 51317.6.1-99 |
Технические средства, применяемые в промышленных зонах |
ГОСТ Р 51317.6.2-99 |
Средства вычислительной техники и информатики |
ГОСТ Р 50839-2000 |
Медицинские электрические изделия |
ГОСТ Р 50267.0.2-2005 |
Персональный компьютер и периферийные устройства |
ГОСТ Р 50628-2000 |
Системы бесперебойного питания, устройства защиты от сетевых помех |
ГОСТ Р 50745-99 |
Технические средства охранной сигнализации |
ГОСТ Р 50009-2000 ГОСТ Р 51699-2000 ГОСТ Р 50746-2000 |
Оборудование информационных технологий |
ГОСТ Р 51318.24-99 |
Бытовые электрические приборы. Электрические инструменты |
ГОСТ Р 51318.14.2-99 |
Электрическое оборудование для измерения, управления |
ГОСТ Р 51522-99 |
Оборудование проводной связи |
ГОСТ Р 50932-96 |
Устройства и системы телемеханики |
ГОСТ Р 51179-98 |
Аудио-, видеоаппаратура |
ГОСТ Р 51408-99 |
Сертификационные испытания, проводят испытательные подразделения, имеющие государственную аккредитацию на техническую компетентность и независимость.
В особых случаях:
- единичное производство;
- необходимость наличия специальных стендов, требующих значительных экономических затрат для их разработки и изготовления;
- большая энергоемкость испытательного оборудования для некоторых видов продукции;
- большая металлоемкость и крупные габариты, что значительно затрудняет или делает невозможным транспортировку испытуемого объекта в сборе;
- эксплуатация оборудования во взрывопожароопасных производствах и т.п. - сертификационные испытания могут проводиться на оборудовании и территории производителя или заказчика при условии предварительной аттестации испытательного оборудования и присутствия эксперта по сертификации при испытаниях для обеспечения их объективности.
