4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 сентября 2014 г. N 1044-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32783-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2015 г.
5 Настоящий стандарт может быть применен на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 003-2011 "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" и ТР ТС 002-2011 "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта"
6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
7 ИЗДАНИЕ (сентябрь 2019 г.) с Поправкой (ИУС 5-2019)
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"
Настоящий стандарт распространяется на индуктивно-проводные датчики (далее - датчики), применяемые в системах железнодорожной автоматики и телемеханики, отвечающих за безопасность движения железнодорожных поездов.
Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности к датчикам и методы контроля требований безопасности.
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 1516.2 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции
ГОСТ 14254 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции
ГОСТ 30372 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения <1>
--------------------------------
<1> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50397-2011.
ГОСТ 30804.4.2 (IEC 61000-4-2:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний
ГОСТ 30804.4.3 (IEC 61000-4-3:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний <2>
--------------------------------
<2> В Российской Федерации действует также ГОСТ Р 51317.4.3-99.
ГОСТ 30804.4.4 (IEC 61000-4-4:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний
ГОСТ 30804.4.5 (IEC 61000-4-5:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний <3>
--------------------------------
<3> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51317.4.5-99.
ГОСТ 30804.4.6 (IEC 61000-4-6:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний <4>
--------------------------------
<4> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51317.4.6-99.
ГОСТ 30804.4.11 (IEC 61000-4-11:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний
ГОСТ 30805.22 (CISPR 22:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений <1>
--------------------------------
<1> В Российской Федерации действует также ГОСТ Р 51318.22-99.
ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Электромагнитная совместимость. Часть 4-8. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты <2>
--------------------------------
<2> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50648-94.
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 30372, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 индуктивно-проводной датчик: Технически законченное устройство, предназначенное для определения нахождения металлических масс заданной величины в зоне контроля.
Примечания
1 Технически законченное устройство - это блок электроники и индуктивный шлейф.
2 Зона контроля - это область в пределах конструкции изделия (шлейфа), в которой датчик выполняет свою функцию.
3.2 порт (датчика): Граница между индуктивно-проводным датчиком и внешней электромагнитной средой.
Примечание - Границами могут быть зажимы, разъемы, клеммы, стыки связи и т.д.
Таблица 1
4.1.2 Виды и нормы воздействий климатических факторов на датчики приведены в таблице 2 для климатических исполнений У и УХЛ по ГОСТ 15150.
Таблица 2
4.2.1 Нормы электрической прочности изоляции электрических цепей датчика должны быть установлены в соответствии с таблицей 3 для нормальных климатических условий по ГОСТ 15150-69 (подраздел 3.15).
4.2.2 Значения электрического сопротивления изоляции электрических цепей датчика должны быть установлены в соответствии с таблицей 4 для нормальных климатических условий по ГОСТ 15150-69 (подраздел 3.15).
(Поправка)
4.2.3 Степень защиты датчиков от проникновения твердых предметов и воды должна быть не хуже IP67 по ГОСТ 14254 для индуктивного элемента и не хуже IP56 - для блока электроники.
Работоспособность датчика не должна нарушаться при воздействии контактного электростатического разряда на корпус датчика напряжением до 6 кВ, а при воздействии воздушного электростатического разряда - до 8 кВ.
Работоспособность датчика не должна нарушаться при воздействии наносекундных импульсных помех напряжением:
- до 2 кВ - на входные и выходные порты электропитания переменного и постоянного тока, порты заземления;
- до 1 кВ - на порты ввода/вывода сигналов.
Работоспособность датчика не должна нарушаться при воздействии микросекундных импульсных помех напряжением:
- до 1 кВ с параметрами от 1/50 до 6,4/16 мкс - на входные и выходные порты электропитания постоянного и переменного тока при подаче помехи по схеме "провод - провод";
- до 2 кВ с параметрами от 1/50 до 6,4/16 мкс - на входные и выходные порты электропитания постоянного и переменного тока при подаче помехи по схеме "провод - земля";
- до 1 кВ с параметрами от 1/50 до 6,4/16 мкс и от 6,5/700 до 4/300 мкс - на порты ввода/вывода сигналов.
Работоспособность датчика не должна нарушаться при воздействии динамических изменений напряжения электропитания на входных портах электропитания переменного тока:
- в течение 50 периодов (1000 мс) и уровне напряжения электропитания 70% номинального при провалах напряжения электропитания;
- в течение 10 периодов (200 мс) при прерывании электропитания;
- в течение 50 периодов (1000 мс) и уровне напряжения питания 120% номинального при выбросах напряжения электропитания.
Работоспособность датчика не должна нарушаться при воздействии радиочастотного магнитного поля на корпус датчика напряженностью:
- 10 В/м в полосе частот от 80 до 1000 МГц;
- 30 В/м в полосе частот от 800 до 960 МГц и от 1400 до 2000 МГц.
Работоспособность датчика не должна нарушаться при воздействии магнитного поля промышленной частоты на корпус датчика:
- длительно при напряженности магнитного поля 30 А/м;
- кратковременно (продолжительностью от 1 до 3 с) при напряженности магнитного поля 300 А/м.
4.3.7 Требования устойчивости к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
Работоспособность датчика не должна нарушаться при воздействии кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц на входные и выходные порты электропитания переменного и постоянного тока датчика и порты ввода/вывода сигналов датчика напряжением 10 В.
Работоспособность датчика не должна нарушаться при воздействии кондуктивных помех, представляющих собой общие несимметричные напряжения, в полосе частот от 0 до 150 кГц на входные и выходные порты электропитания переменного и постоянного тока датчика и порты ввода/вывода сигналов датчика напряжением:
- 30 В при длительных помехах на частоте 50 Гц;
- 100 В при кратковременных помехах на частоте 50 Гц;
- от 100 до 10 В при длительных помехах в полосе частот от 15 до 150 Гц;
- 10 В при длительных помехах в полосе частот от 150 Гц до 1,5 кГц;
- от 10 до 100 В при длительных помехах в полосе частот от 1,5 до 15 кГц;
- 100 В при длительных помехах в полосе частот от 15 до 150 кГц.
4.3.9 Датчик должен соответствовать нормам индустриальных радиопомех (ИРП), приведенным в таблицах 5 и 6.
Таблица 5
Нормы напряжения ИРП на сетевых зажимах датчика
Таблица 6
при расстоянии измерения, равном 10 м
Интенсивность опасных отказов датчика не должна превышать 10-5 1/ч.
Критерием опасного отказа датчика является отсутствие поступления от датчика сигнала занятости зоны контроля в момент фактического нахождения установленной металлической массы в зоне контроля.
5.1 Контроль соответствия требованиям стойкости и прочности к воздействиям механических нагрузок и климатических факторов
5.1.1 Проверку датчиков на соответствие требованиям 4.1.1 проводят методами, указанными в таблице 7.
Таблица 7
5.1.2 Проверку датчиков на соответствие требованиям 4.1.2 проводят методами, указанными в таблице 8.
Таблица 8
5.2.1 Проверку датчиков на соответствие требованиям 4.2.1 проводят одним из методов испытаний по ГОСТ 1516.2:
- кратковременное переменное напряжение <1>;
--------------------------------
<1> Напряжение однофазного тока частотой 50 Гц практически синусоидальной формы с коэффициентом амплитуды не хуже (1,414 +/- 0,099), время выдержки - 1 мин.
- напряжение грозовых или коммутационных импульсов;
- постоянное напряжение.
При испытании кратковременным переменным напряжением, проводимым в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69 (подраздел 3.15), нормы электрической прочности изоляции устанавливают в соответствии с таблицей 3. При испытании в условиях воздействия верхних значений рабочей (предельной рабочей) температуры и относительной влажности воздуха нормы испытательного напряжения уменьшают на 15% относительно значений, указанных в таблице 3.
Если испытание проводят иным методом по ГОСТ 1516.2, нормы испытательных режимов рассчитывают в соответствии с ГОСТ 1516.2 на основе норм, приведенных в таблице 3.
5.2.2 Проверку датчиков на соответствие требованиям 4.2.2 проводят методом измерения электрического сопротивления изоляции всех электрических цепей датчика.
Прибор (омметр, мегомметр) подключают к электрической цепи датчика.
На проверяемую электрическую цепь датчика подают испытательное напряжение. Испытательное напряжение выбирают согласно таблице 9 в зависимости от напряжения проверяемой электрической цепи датчика до установления показаний прибора, после чего его выходное напряжение поддерживают постоянным в течение 1 мин.
Таблица 9
Показания прибора сравнивают со значением электрического сопротивления изоляции, указанным для электрической цепи датчика в таблице 4.
При испытании в условиях воздействия верхних значений рабочей (предельной рабочей) температуры и относительной влажности воздуха значения электрического сопротивления изоляции уменьшают на 15% относительно норм, приведенных в таблице 4.
5.2.3 Проверку датчиков на соответствие требованиям 4.2.3 проводят в соответствии с ГОСТ 14254.
5.3.1 Проверку датчиков на соответствие требованиям 4.3.1 проводят методами в соответствии с ГОСТ 30804.4.2. При испытаниях на каждую точку воздействия электростатическими разрядами подают не менее 10 одиночных разрядов с полярностью, соответствующей наибольшей восприимчивости испытуемого датчика.
5.3.2 Проверку датчиков на соответствие требованиям 4.3.2 проводят методами в соответствии с ГОСТ 30804.4.4. При испытаниях для порта, подвергаемого воздействию, устанавливают длительность наносекундных импульсных помех положительной и отрицательной полярности не менее 1 мин.
5.3.3 Проверку датчиков на соответствие требованиям 4.3.3 проводят методами в соответствии с ГОСТ 30804.4.5. При испытаниях на порт электропитания переменного тока датчика подают не менее 15 импульсов положительной и отрицательной полярности, в том числе не менее пяти импульсов в моменты прохождения кривой напряжения сети электропитания через нуль и через амплитудные значения положительной и отрицательной полярности.
5.3.4 Проверку датчиков на соответствие требованиям 4.3.4 проводят методами в соответствии с ГОСТ 30804.4.11. При испытаниях датчика осуществляют не менее пяти динамических изменений напряжения каждого вида при фазовом угле 0°.
5.3.5 Проверку датчиков на соответствие требованиям 4.3.5 проводят методами в соответствии с ГОСТ 30804.4.3. Испытательное поле модулируют по амплитуде синусоидальным сигналом частотой 1 кГц при глубине модуляции 80%. При шаговой перестройке частоты величина шага не должна превышать 1% ранее установленного значения частоты. Испытания проводят также при импульсной модуляции с несущей частотой 200 Гц и скважностью 2.
5.3.6 Проверку датчиков на соответствие требованиям 4.3.6 проводят методами в соответствии с ГОСТ IEC 61000-4-8.
5.3.7 Проверку датчиков на соответствие требованиям 4.3.7 проводят методами в соответствии с ГОСТ 30804.4.6. Испытательный сигнал модулируют по амплитуде синусоидальным напряжением частотой 1 кГц при глубине модуляции 80%. При шаговой перестройке частоты величина шага не должна превышать 1% первоначально установленного значения частоты.
5.3.8 Проверку датчиков на соответствие требованиям 4.3.8 проводят методами в соответствии с [1] <1>. При испытаниях на устойчивость к кратковременным помехам частотой 50 Гц на порты датчика подают не менее 10 помех длительностью 1 с. Испытания на устойчивость к помехам в полосе частот от 15 Гц до 150 кГц проводят при шаге перестройки, составляющем 2%.
--------------------------------
<1> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51317.4.16-2000.
5.3.9 Проверку датчиков на соответствие требованиям 4.3.9 проводят методами в соответствии с ГОСТ 30805.22.
5.3.10 Отбор образцов датчиков для контроля осуществляют методами в соответствии с ГОСТ 18321-73 (подразделы 3.2, 3.4). Образцы датчиков могут быть представлены на контроль способами по ГОСТ 18321-73 (подразделы 2.1.1, 2.1.2).
--------------------------------
<2> В Российской Федерации действует ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost_gosudarstvennyj-standart/40/gost_20315.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||