юридическая фирма 'Интернет и Право'
Основные ссылки




На правах рекламы:



Яндекс цитирования





Произвольная ссылка:



Описание
Источник публикации
ИУС "Национальные стандарты", N 12, 2024
Примечание к документу
Текст данного документа приведен с учетом поправки, опубликованной в "ИУС", N 1, 2025.

Документ введен в действие на территории Российской Федерации с 01.09.2025 с правом досрочного применения.
Название документа
"Изменение N 1 ГОСТ CISPR 11-2017 "Электромагнитная совместимость. Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы испытаний"
(принято Протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации от 30.04.2024 N 172-П)

"Изменение N 1 ГОСТ CISPR 11-2017 "Электромагнитная совместимость. Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы испытаний"
(принято Протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации от 30.04.2024 N 172-П)


Принято
Протоколом Межгосударственного
совета по стандартизации,
метрологии и сертификации
от 30 апреля 2024 г. N 172-П
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ CISPR 11-2017
"ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ,
НАУЧНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОЧАСТОТНЫХ ПОМЕХ.
НОРМЫ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"
МКС 33.100.10
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 172-П от 30.04.2024)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС N 17393
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KZ, KG, RU, TJ, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации <*>
--------------------------------
<*> Дата введения в действие на территории Российской Федерации - 2025-09-01 с правом досрочного применения.
ИС NORMPROD: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка, скорее всего имеется в виду пункт 5, а не пункт 4.
Предисловие. Пункт 4. После слов "с изменением A1:2016" дополнить словами: "и изменением A2:2019".
Раздел 3 дополнить терминологической статьей 3.23:
"3.23 оборудование для преобразования энергии (power conversion equipment): Электрическое устройство, преобразующее одну форму электрической энергии в другую форму электрической энергии в отношении напряжения, тока, частоты, фазы и количества фаз.
[ИСТОЧНИК: IEC 62920:2017, терминологическая статья 3.3]".
Подпункт 6.2.1.1. Последний абзац изложить в новой редакции:
"Нормы для низковольтных портов питания постоянного тока, указанные ниже, относятся только к следующим типам оборудования:
a) оборудование для преобразования энергии, предназначенное для монтажа в системы фотоэлектрических электростанций;
b) преобразователи мощности, подключенные к сети (GCPC), предназначенные для монтажа в системы накопителей энергии.".
Подпункт 6.2.1.3 дополнить абзацем и таблицей 19 (после таблицы 5):
"Для измерений на низковольтных портах питания постоянного тока используют критерии применимости в соответствии с таблицей 19.
Таблица 19
Применимость измерений на портах
питания постоянного тока
Длина кабеля L
Оборудование класса B, группы 1
Оборудование класса A, группы 1
L < 3 м
Измерения не требуются
Измерения не требуются
3 м <=. L < 30 м
Для измерений применяются нормы, указанные в таблице 5.
Диапазон частот для измерения начинается с частоты, равной:
f (МГц) = 60/L
Для измерений применяются нормы, указанные в таблице 3 <a>.
Диапазон частот для измерения начинается с частоты, равной:
f (МГц) = 60/L
L >= 30 м
Для измерений применяются нормы, указанные в таблице 5
Для измерений применяются нормы, указанные в таблице 3 <a>
L - максимальная длина кабеля (в метрах), подключенного к порту питания постоянного тока низкого напряжения и входящего в комплект поставки изделия или указанного производителем. Если максимальная длина кабеля не указана, то за L принимается длина более 30 м.
Данная таблица применима, если в используемом стандарте на продукцию не указаны особые условия, обеспечивающие по крайней мере такой же уровень защиты радиоприема. Стандарты на продукцию могут определять конкретные условия в соответствии с их конкретным применением с целью предотвращения излучения.
--------------------------------
<a> Никакие ограничения не применяются, если оборудование установлено с использованием надлежащей инженерной практики в отношении электромагнитной совместимости.
Примерами надлежащей инженерной практики являются:
- симметричная конфигурация линии порта постоянного тока;
- установка внутри здания;
- заземленные металлические кабельные лотки;
- использование экранированных кабелей;
- управление расстоянием, которое действует как барьер от жилой среды (например, более 30 м).
Если используется исключение <a>, установщик может обратиться к CISPR 11 для измерения на месте эксплуатации.
Подпункт 6.3.2.4. Таблицы 13 - 15 изложить в новой редакции:
"Таблица 13
Нормы для пиковых значений излучаемых электромагнитных
помех для оборудования группы 2, которое работает
на частотах свыше 400 МГц
Полоса частот, ГГц
Нормы для измерительного расстояния 3 м. Пиковое значение, дБ (мкВ/м)
1 - 18
Класс A
Класс B
Внутри гармонических частотных диапазонов
82 <a>
70
За пределами гармонических частотных диапазонов
70
70
Пиковые измерения с полосой пропускания разрешения 1 МГц и полосой пропускания видеосигнала (VBW), превышающей или равной 1 МГц. Рекомендуемая полоса пропускания видеосигнала - 3 МГц.
Примечание - В этой таблице понятие "гармонические частотные диапазоны" означает частотные диапазоны, кратные выделенным полосам для ПНМ-оборудования, свыше 1 ГГц.
--------------------------------
<a> На верхних и нижних границах частотных диапазонов применяют норму 70 дБ (мкВ/м).
Таблица 14
Нормы (взвешенные значения) излучаемых электромагнитных
помех для ПНМ-оборудования группы 2, которое работает
на частотах свыше 400 МГц
Полоса частот, ГГц
Нормы для измерительного расстояния 3 м. Взвешенное значение, дБ (мкВ/м)
1 - 2,4
60
2,5 - 5,725
60
5,875 - 18
60
Измерения взвешенных значений проводятся с полосой пропускания входного сигнала 1 МГц и полосой пропускания видеосигнала 10 Гц.
Для проверки соответствия нормам этой таблицы измерения взвешенных значений необходимо проводить для всех частотных диапазонов, в которых нормы таблицы 13 были превышены при измерении пиковых значений:
a) от 1,0 до 2,4 ГГц <a>;
b) от 2,5 до 6,125 ГГц (вне диапазона частот от 5,72 до 5,88 ГГц) <a>;
c) от 6,125 до 8,575 ГГц;
d) от 8,575 до 11,025 ГГц;
e) от 11,025 до 13,475 ГГц <b>;
f) от 13,475 до 15,925 ГГц;
g) от 15,925 до 18,0 ГГц <a>.
В поддиапазонах, где была превышена норма, указанная в таблице 13, должно быть проведено измерение взвешенных значений с полосой 20 МГц вокруг центральной частоты, настроенной на частоту самого высокого уровня помех в соответствующем поддиапазоне.
--------------------------------
<a> В случае, когда частота самого высокого значения излучения во время измерения пиковых значений находится ближе чем на 10 МГц от границ частот 1; 2,4; 2,5; 5,72; 5,88 или 18 ГГц, полоса измерений взвешенных значений должна оставаться 20 МГц, но в таком случае центральная частота должна быть отрегулирована таким образом, чтобы границы частот не были превышены.
<b> В любом случае окончательное измерение взвешенных значений должно проводиться на частоте наибольшего излучения, которая превышает норму таблицы 13 в диапазоне частот от 11,7 до 12,7 ГГц для спутниковой нисходящей линии связи. Если самый высокий уровень помех в этом поддиапазоне находится за пределами диапазона для спутниковой нисходящей линии связи, в этом поддиапазоне должны быть выполнены два заключительных измерения.
Примечание - Дополнительные указания по использованию анализатора спектра см. в приложении B.
Таблица 15
Уровень APD излучаемых электромагнитных помех,
соответствующий нормам 10-1 для оборудования класса B
группы 2, работающего на частотах свыше 400 МГц
Полоса частот, ГГц
Нормы для измерительного расстояния 3 м. Уровень APD, соответствующий нормам 10-1, дБ (мкВ/м)
1 - 2,4
60
2,5 - 5,725
60
5,875 - 18
60
Для проверки соответствия нормам этой таблицы измерения на основе APD должны выполняться во всех следующих частотных поддиапазонах, в которых нормы таблицы 13 были превышены во время измерения пиковых значений:
a) от 1,0 до 2,4 ГГц <a>;
b) от 2,5 до 6,125 ГГц (вне диапазона частот от 5,72 до 5,88 ГГц) <a>;
c) от 6,125 до 8,575 ГГц;
d) от 8,575 до 11,025 ГГц;
e) от 11,025 до 13,475 ГГц <b>;
f) от 13,475 до 15,925 ГГц;
g) от 15,925 до 18,0 ГГц <a>.
Окончательные измерения APD должны выполняться на 5 частотах, как описано в 9.4.4.2.3.
--------------------------------
<a> В случае когда частота наибольшего излучения во время измерения пиковых значений обнаруживается ближе чем на 10 МГц от границ частот 1; 2,4; 2,5; 5,72; 5,88 или 18 ГГц, окончательные измерения APD не проводятся на частотах вне полос частот, для которых определены нормы.
<b> В любом случае окончательные измерения APD должны выполняться вокруг частоты наибольшего излучения, которая превышает нормы таблицы 13 в диапазоне частот от 11,7 до 12,7 ГГц для спутниковой нисходящей линии связи. Если самый высокий уровень помех в этом поддиапазоне находится за пределами диапазона для спутниковой нисходящей линии связи, в этом поддиапазоне должны быть выполнены два заключительных измерения.
Примечание - Уровень APD, соответствующий 10-1, означает, что за время, в которое проводились наблюдения, амплитуда помех превышала заданный уровень с вероятностью 10%.
".
Подпункт 8.2.2.2.1. Первый абзац изложить в новой редакции:
"Нормы для низковольтных портов питания постоянного тока, указанные ниже, относятся только к следующим типам оборудования:
a) оборудование для преобразования энергии, предназначенное для монтажа в системы фотоэлектрических электростанций;
b) преобразователи мощности, подключенные к сети (GCPC), предназначенные для монтажа в системы накопителей энергии.".
Подпункты 9.4.3 и 9.4.4 изложить в новой редакции:
"9.4.3 Измерение пиковых значений
Измерения пиковых значений в диапазоне выше 1 ГГц должны выполняться для обеих поляризаций антенны с изменением азимута ИО каждые 30° (исходное положение перпендикулярно плоскости передней поверхности ИО, например в положении, перпендикулярном дверце, в случае микроволновых печей). В каждом из этих 12 положений в течение 2 мин должно производиться измерение в режиме максимального удержания во всем диапазоне частот от 1 до 18 ГГц.
Во время измерения воду следует заменить на холодную воду до того, как она начнет закипать. Измерение на конкретной частоте, где это произошло, необходимо перезапустить.
Примечание 1 - Если измерения выполняются в поддиапазонах частот, то время измерения для каждого поддиапазона соответственно короче. Например, время измерения для поддиапазона от 1 до 2,4 ГГц составило бы около 10 с, а время для поддиапазона от 2,5 до 18 ГГц составило бы около 110 с.
Если излучения от ИО в этом диапазоне частот очень стабильны, время измерения при каждом азимуте или поляризации может быть уменьшено, например, до 20 с.
Полученные результаты измерения сравнивают с нормой пиковых значений (см. таблицу 13).
Если ИО проходит измерение пиковых значений, то окончательный результат испытаний считается "ПРОХОДИТ" (см. рисунок 12).
Если ИО не проходит измерение пиковых значений, то должны быть проведены окончательные взвешенные измерения (см. рисунок 12).
Примечание 2 - В диапазоне частот от 11,7 до 12,7 ГГц в некоторых странах нежелательные излучения от ПНМ-оборудования могут вызывать радиочастотные помехи для приемных устройств систем спутникового вещания, даже если они соответствуют нормам для окончательных взвешенных измерений.
Рисунок 12 - Алгоритм для проведения измерения
излучаемых радиопомех от 1 до 18 ГГц оборудования
группы 2, работающего на частотах свыше 400 МГц
9.4.4 Взвешенные измерения
9.4.4.1 Общие положения
В случае, когда показания, полученные во время измерения пиковых значений в диапазоне от 1 до 18 ГГц, превышают нормы, указанные в таблице 13, должна быть выполнена дополнительная серия измерений с функцией взвешивания.
При подготовке окончательного измерения весь диапазон частот должен быть разделен на 7 поддиапазонов от 1 до 18 ГГц в соответствии с таблицей 18.
Для каждого поддиапазона, где ИО не соответствовал нормам таблицы 13, определяется частота с самым высоким уровнем излучения по результатам измерений пиковых значений. Эти частоты являются центральными частотами, которые будут использоваться для серии взвешенных измерений, как показано в таблице 20.
Таблица 20
Частотные поддиапазоны,
используемые для взвешенных измерений
Гармоники частоты 2,45 ГГц. Номер гармоники
Частотные поддиапазоны, ГГц
Не определены
От 1,0 до 2,4
2
От 2,5 до 6,125 <a>
3
От 6,125 до 8,575
4
От 8,575 до 11,025
5
От 11,025 до 13,475
6
От 13,475 до 15,925
7
От 15,925 до 18,0
<a> Измерения в полосе ПНМ-оборудования от 5,720 до 5,880 ГГц исключены (см. таблицу 1).
Для демонстрации флуктуирующей природы помехи доступны два альтернативных метода взвешенных измерений, см. также алгоритм решений на рисунке 12.
В любой ситуации, когда необходимо повторно испытать оборудование, для обеспечения согласованности результатов должен использоваться первоначально выбранный метод измерения.
Во время измерения воду следует заменить на холодную воду до того, как она начнет закипать. Измерение на конкретной частоте, где это произошло, необходимо перезапустить.
9.4.4.2 Весовая обработка Log-AV в соответствии с таблицей 14
Измерения методом весовой обработки Log-AV (см. таблицу 14) выполняют при положении ИО в направлении азимута и с поляризацией антенны, при которой во время предварительного измерения было получено максимальное пиковое значение излучаемой помехи. Должно быть выполнено не менее 5 последовательных измерений в режиме максимального удержания.
Эти взвешенные измерения должны выполняться с помощью анализатора спектра в режиме логарифмического отображения (с использованием логарифмического усилителя, а не преобразования отображаемых значений в математические единицы).
Примечание - Полоса пропускания видеосигнала 10 Гц вместе с логарифмическим усилением обеспечивает уровень, который ближе к среднему уровню измеренного сигнала в логарифмических значениях. Этот результат ниже среднего уровня, который был бы получен в линейном режиме.
Измерения с помощью функции взвешивания Log-AV должны выполняться в поддиапазонах частот (см. таблицу 18), где ИО не соответствует нормам таблицы 13 вокруг центральных частот, определенных на предыдущем шаге, в полосе частот 20 МГц.
Сравните результаты измерений с нормами, указанными в таблице 14.
Если ИО проходит измерение с помощью функции взвешивания Log-AV (см. таблицу 14), то окончательный результат испытания считается пройденным (см. рисунок 12).
9.4.4.3 Весовая обработка APD в соответствии с таблицей 15
В качестве альтернативы методу, изложенному в 9.4.4.2, измерение APD в течение 30 с должно проводиться при положении ИО в направлении азимута и с поляризацией антенны, при которой во время предварительного измерения было получено максимальное пиковое значение излучаемой помехи. Измерения должны проводиться на следующих 5 точечных частотах:
fs,
fs + 5 МГц,
fs - 5 МГц,
fs + 10 МГц,
fs - 10 МГц,
где fs - частота с самым высоким пиковым значением излучаемой помехи в одном из поддиапазонов частот, определенных в таблице 18 (см. 9.4.4.1).
Результаты измерений сравнивают с нормами, указанными в таблице 15.
Если ИО проходит измерение с помощью функции взвешивания APD (см. таблицу 15), то окончательный результат испытания считается "ПРОХОДИТ" (см. рисунок 12).".



Вернуться в "Каталог нормативных документов"



 

Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/protokol/3/izmen_91124.html

 

На эту страницу сайта можно сделать ссылку:

 


 

На правах рекламы: