ВТБ Дебетовая карта
ГОСТ 30805.16.2.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-2. Методы измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение мощности радиопомех.

ГОСТ 30805.16.2.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-2. Методы измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение мощности радиопомех.

   

          

 

     ГОСТ 30805.16.2.2-2013

(CISPR 16-2-2:2005)

 

      

     

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

 

 

 Совместимость технических средств электромагнитная

 

 ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТУРЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

 

 Часть 2-2

 

 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ. ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ РАДИОПОМЕХ

 

 Electromagnetic compatibility of technical equipment. Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. Part 2-2. Methods of measurement of radio disturbances and immunity. Measurement of radio disturbance power

МКС 33.100.10

          33.100.20

Дата введения 2014-01-01

 

      

     

 

 Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены

ГОСТ 1.0  "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и

ГОСТ 1.2  "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

 

Сведения о стандарте

 

1 ПОДГОТОВЛЕН Санкт-Петербургским филиалом "Ленинградское отделение Научно-исследовательского института радио" (Филиал "ФГУП "НИИР-ЛОНИИР") и Техническим комитетом по стандартизации ТК 30 "Электромагнитная совместимость технических средств" на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

 

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 25 марта 2013 г. N 55-П)

 

За принятие проголосовали:

 

 

 

 

Краткое наименование страны по

МК (ИСО 3166) 004-97  

Код страны по

МК (ИСО 3166) 004-97  

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан

KZ

 

Госстандарт Республики Казахстан

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Молдова

MD

Молдова-Стандарт

Россия

RU

Росстандарт

Узбекистан

UZ

Узстандарт

Украина

UA

Минэкономразвития Украины

 

(

Поправка . ИУС N 7-2019)

4

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 июля 2013 г. N 431-ст  межгосударственный стандарт ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (CISPR 16-2-2:2005) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.

 

5 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту CISPR 16-2-2:2005* "Технические требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-2. Методы измерений помех и помехоустойчивости. Измерение мощности помех" ("Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-2: Methods of measurement of disturbances and immunity - Measurement of disturbance power", MOD) путем измерения его структуры для приведения в соответствие с правилами, установленными в

ГОСТ 1.5-2001  (подразделы 4.2 и 4.3); путем измерения фраз, слов, которые выделены в тексте курсивом**.

           

Международный стандарт CISPR 16-2-2:2005 подготовлен Международным специальным комитетом по радиопомехам (CISPR) Международной электротехнической комиссии (МЭК), Подкомитетом A "Измерения радиопомех и статистические методы".

 

Настоящее объединенное издание международного стандарта CISPR 16-2-2:2005 включает в себя первое издание, опубликованное в 2003 г., Изменение 1 (2004 г.) и Изменение 2 (2005 г.).

        

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с

ГОСТ 1.5-2001  (подраздел 3.6).

 

В настоящем стандарте термин "радиочастотное возмущение" ("radio disturbance") заменен на термин "индустриальная радиопомеха" в целях соблюдения принятой терминологии.

          

Сведения о соответствии ссылочных международных  и национальных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте, приведены в дополнительном

приложении ДА  

               

Настоящий стандарт подготовлен на основе применения

ГОСТ Р 51318.16.2.2-2009  
(СИСПР 16-2-2:2005)
 

_______________

 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 июля 2013 г. N 431-ст  

ГОСТ Р 51318.16.2.2-2009  (СИСПР 163-2-2:2005) отменен с 1 января 2014 г.

 

6 BВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

 

7 ИЗДАНИЕ (май 2020 г.) с

Поправкой  (ИУС 7-2019)

         

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"

         

 

 

      1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы измерения мощности индустриальных радиопомех (ИРП) с помощью поглощающих клещей в полосе частот от 30 до 1000 МГц.

 

 

      2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

 

 
Радиопомехи индустриальные. Термины и определения**
 

_______________

В Российской Федерации действует
 

ГОСТ Р 55055-2012  "Радиопомехи индустриальные. Термины и определения".

 

ГОСТ 30372 ** (IEC 60050-161:1990) Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний

 

ГОСТ 30805.14.1-2013  (CISPR 14-1:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений

           

ГОСТ 30805.16.1.1-2013  (CISPR 16-1-1:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-1. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Приборы для измерения индустриальных радиопомех

 

ГОСТ 30805.16.1.3-2013  (CISPR 16-1-3:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-3. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения мощности радиопомех

 

ГОСТ 30805.16.2.1-2013  (CISPR 16-2-1:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-1. Методы измерений параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение кондуктивных радиопомех

        

ГОСТ 30805.16.4.2-2013  
(CISPR 16-4-2:2003)
Совместимость технических средств электромагнитная. Неопределенность измерений в области электромагнитной совместимости
 

_______________

Утратил силу в Российской Федерации. Действует
 

ГОСТ CISPR 16-4-2-2013  "Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 4-2. Неопределенности, статистика и моделирование норм. Неопределенность измерений, вызываемая измерительной аппаратурой".   

           

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.

 

 

      3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по

ГОСТ 30372 **,

ГОСТ 14777 **, а также следующие термины с соответствующими определениями:

 

3.1 оборудование, связанное с основным (associated equipment): Преобразователи (например, пробники, эквиваленты сети и антенны), подключаемые к измерительному приемнику или генератору испытательных сигналов и используемые для передачи сигнала или помехи между испытуемым оборудованием и измерительным устройством или генератором испытательных сигналов.

 

3.2 испытуемое техническое средство, ИТС (EUT): Устройство, прибор или система (далее - техническое средство, ТС), испытываемое на соответствие нормам ИРП.

 

3.3 стандарт, распространяющийся на продукцию (product publication): Стандарт, устанавливающий требования по обеспечению электромагнитной совместимости (ЭМС) к ТС с учетом конкретных особенностей, присущих данному ТС (группе ТС).

 

3.4 норма помех [emission limit (from a disturbing source)]: Регламентированное максимальное значение уровня электромагнитной эмиссии от источника помех.

 

3.5 опорное заземление (ground reference): Соединение или проводящая поверхность, потенциал которой используется в качестве общего нулевого потенциала (на практике зажим шины заземления или металлический лист, к которому подключаются измерительное оборудование и ИТС).

 

3.6 электромагнитная эмиссия от источника помехи (electromagnetic emission): Генерирование источником помехи электромагнитной энергии.

 

Примечание - Генерируемая источником электромагнитная энергия может излучаться в пространство или распространяться кондуктивным путем.

3.7 коаксиальный кабель (coaxial cable): Кабель, содержащий одну или более коаксиальных линий, обычно используемый для согласованного соединения оборудования, связанного с основным, с измерительным оборудованием или генератором испытательных сигналов; для коаксиального кабеля должны быть регламентированы значения волнового сопротивления и коэффициента затухания.

 

3.8 общее несимметричное напряжение помехи (асимметричное напряжение) [common mode (asimmetrical disturbance voltage)]: Высокочастотное (ВЧ) напряжение, помехи между эквивалентом средней точки двухпроводной линии и опорным заземлением или, в случае многопроводной линии, эффективное напряжение ВЧ помехи в многопроводной линии (векторная сумма несимметричных напряжений) относительно опорного заземления, измеренное с помощью трансформатора тока при известном полном сопротивлении между многопроводной линией и опорным заземлением.

 

3.9 общий несимметричный ток (common mode current): Векторная сумма токов, протекающих в двух проводниках или в большем числе проводников, значение которой определяется в некоторой воображаемой плоскости, пересекаемой этими проводниками.

 

3.10 измерительный приемник (measuring receiver): Приемник, предназначенный для измерения ИРП, с различными типами детекторов.

 

Примечание - Требования к измерительному приемнику установлены в

ГОСТ 30805.16.1.1 .

 

3.11 конфигурация испытания (test configuration): Определенное расположение испытуемого ТС, при котором измеряется уровень помех.

 

3.12 взвешивание (квазипиковое детектирование) [weighting (quasi-peak detection)]: Преобразование импульсных напряжений (зависящее от частоты повторения импульсов), полученных при пиковом детектировании, в показания измерительного прибора в соответствии с весовыми характеристиками, учитывающими мешающее акустическое или визуальное воздействие импульсных помех на человека при радиоприеме, т.е. преобразование, задающее определенный способ оценки уровня помех или помехоустойчивости.

 

Примечание - Весовые характеристики определены в

ГОСТ 30805.16.1.1 .

 

3.13 непрерывная ИРП (continuous disturbance): ИРП длительностью более 200 мс на выходе усилителя промежуточной частоты (ПЧ) измерительного приемника, которая вызывает показание на индикаторном приборе измерительного приемника в режиме квазипикового детектирования, не уменьшающееся немедленно.

 

Примечание - Требования к измерительному приемнику установлены в

ГОСТ 30805.16.1.1 .

 

3.14 прерывистая ИРП (discontinious disturbance): Для подсчитываемых кратковременных ИРП - помеха длительностью менее 200 мс на выходе ПЧ измерительного приемника, которая в режиме квазипикового детектирования вызывает отклонение в виде переходного процесса на индикаторном приборе измерительного приемника.

 

Примечание - Требования к измерительному приемнику установлены в

ГОСТ 30805.16.1.1 .

 

3.15
время измерения
(время отклика, время задержки на частоте)
(measurement time): Время, необходимое для получения результата измерений на одной частоте.
 

Для различных детекторов данное время представляет собой:

 

- для пикового детектора - время, необходимое для получения максимального значения огибающей сигнала;

 

- для квазипикового детектора - время, необходимое для получения максимального значения взвешенной огибающей сигнала;

 

- для детектора средних значений - время, необходимое для усреднения огибающей сигнала;

 

- для среднеквадратического детектора - время, необходимое для получения среднеквадратических значений огибающей сигнала.

 

3.16 развертка (sweep): Непрерывное изменение частоты в заданной полосе обзора.

 

3.17 сканирование (scan): Непрерывное или пошаговое изменение частоты в заданной полосе обзора.

 

3.18
время развертки или время сканирования
(sweep or scan time): Время, необходимое для выполнения развертки или сканирования между конечной и начальной частотами.
 
3.19
полоса обзора
(span): Разность между конечной и начальной частотами развертки или сканирования.
 

3.20 скорость развертки или сканирования (sweep or scan rate): Результат деления полосы обзора на время развертки или сканирования.

 

3.21
число разверток
за единицу времени (например, за секунду) (
частота развертки
)
[number of sweeps per time unit (e.g. per second)]: Параметр, значение которого определяют по формуле
1/(
+ длительность обратного хода луча).
 
3.22
время наблюдения
(observation time): Сумма значений времени измерения
на определенной частоте в случае нескольких разверток. Если
- число разверток или сканирований, то
.
 
3.23
полное время наблюдения
(total observation time): Время обзора спектра (при одной или нескольких развертках). Если
- число частот измерений (каналов измерений) в полосе обзора, тогда
.
 

3.24 испытуемый провод (lead under test, LUT): Провод испытуемого ТС, на котором проводят испытания на ИРП или помехоустойчивость.

 

Примечание - В общем случае испытуемое ТС может иметь несколько проводов, которые используются для соединения с сетью электропитания, локальной сетью, сетью связи или для подключения вспомогательного оборудования. Эти провода обычно представляют собой сетевые или коаксиальные кабели, шины передачи данных и т.п.

 

3.25 метод измерения с помощью поглощающих клещей (absorbing clamp measurement method): Метод измерения мощности излучаемых ИРП, создаваемых испытуемым ТС, с применением поглощающих клещей, которые охватывают провод (провода) ТС.

 

3.26 измерительная площадка для применения поглощающих клещей (absorbing clamp test side): Измерительная площадка, прошедшая процедуру валидации для проведения измерений мощности ИРП с использованием поглощающих клещей.

 

3.27 коэффициент калибровки поглощающих клещей CF (clamp factor): Отношение мощности ИРП, создаваемых испытуемым ТС, к напряжению, измеренному на выходе поглощающих клещей.

 

Примечание - Коэффициент калибровки представляет собой коэффициент преобразования поглощающих клещей.

 

3.28 опорная точка поглощающих клещей (ОТК) (clamp reference point): Отметка на внешней стороне корпуса поглощающих клещей, обозначающая положение (в продольном направлении) передней части трансформатора тока в корпусе клещей, используемая для указания позиции клещей в процессе измерений.

 

3.29 опорная точка направляющих (ОТН) (slide reference point): Торец направляющих для передвижения поглощающих клещей, ближний к испытуемому ТС; используется для определения расстояния по горизонтали до опорной точки поглощающих клещей (ОТК) при проведении измерений.

 

      4 Классификация измеряемых ИРП

В настоящем разделе приведена классификация ИРП и рассмотрены детекторы, применяемые при их измерении.

 

4.1 Виды ИРП

 

В зависимости от ширины полосы пропускания измерительного приемника, спектральной плотности распределения ИРП, длительности и частоты их появления, а также от степени их раздражающего воздействия на органы слуха и зрения человека принято различать следующие виды ИРП:

 

a) узкополосные непрерывные ИРП - помехи на отдельных частотах, например, на основной частоте и на гармониках, генерируемых промышленными, научными, медицинскими и бытовыми (ПНМБ) высокочастотными устройствами, которые формируют частотный спектр, состоящий из отдельных спектральных линий с разнесением больше, чем ширина полосы пропускания измерительного приемника, так что при измерении в полосу пропускания попадает только одна спектральная линия, в отличие от перечисления b);

 

b) широкополосные непрерывные ИРП - помехи, которые обычно непреднамеренно возникают при повторяющихся импульсах, например, от коллекторных двигателей, с такой частотой повторения, что во время измерения в полосу пропускания измерительного приемника попадает более чем одна спектральная линия;

 

c) широкополосные прерывистые ИРП - помехи, которые генерируются непреднамеренно при механической или электронной коммутации, например, термостатами или блоками программного управления с частотой повторения ниже 1 Гц (число импульсов в одну минуту менее 30).

 

Частотные спектры при перечислениях в) и c) представляют собой непрерывный спектр в случае одиночных импульсов и дискретный спектр в случае повторяющихся импульсов. Оба спектра характеризуются тем, что занимают полосу частот, ширина которой больше ширины полосы пропускания измерительного приемника по

ГОСТ 30805.16.1.1 .

 

4.2 Функции детектора

 

В зависимости от вида ИРП измерения проводят с помощью измерительного приемника со следующими детекторами:

 

a) детектор средних значений - применяется для измерения узкополосных ИРП, а также используется для распознавания узкополосных и широкополосных ИРП;

 

b) квазипиковый детектор - применяется для количественной оценки мешающего акустического воздействия широкополосных ИРП на радиослушателя; может быть также использован для измерения узкополосных ИРП;

 

c) пиковый детектор применяется для измерения как широкополосных, так и узкополосных ИРП. Требования к измерительным приемникам, в состав которых входят указанные детекторы, приведены в ГОСТ 30808.16.1.1*.

           

 

 

      5 Соединение измерительного оборудования

В настоящем разделе приведены требования к соединению измерительного оборудования при испытаниях, включая измерительные приемники (

ГОСТ 30805.16.1.1 ) и оборудование, связанное с основным, такое как эквиваленты сети, пробники тока и напряжения, поглощающие клещи, измерительные антенны.

 

5.1 Соединение оборудования, связанного с основным

 

Соединительный кабель между измерительным приемником и оборудованием, связанным с основным, должен быть экранированным, и его волновое сопротивление должно быть согласовано с полным входным сопротивлением измерительного приемника.

 

Выходной разъем оборудования, связанного с основным, должен быть нагружен на согласованное полное сопротивление.

 

5.2 Соединение с высокочастотным опорным заземлением

 

Соединение эквивалента сети питания (ЭСП) с опорным заземлением должно иметь низкое ВЧ полное сопротивление, например при непосредственном соединении корпуса ЭСП с опорным заземлением или металлической стенкой экранированного помещения или с помощью проводника, который должен быть как можно короче и как можно шире (максимальное отношение длины к ширине должно быть 3:1).

 

Измерение напряжения на зажимах источника помех проводят только относительно опорного заземления. При этом следят за тем, чтобы не возникали паразитные контуры с замыканием через заземление. Такие же требования предъявляют к соединению с опорным заземлением измерительной аппаратуры, имеющей провод защитного заземления, предусмотренный для оборудования класса защиты I (измерительные приемники и вспомогательное оборудование, например осциллографы, анализаторы спектра, магнитофоны и т.п.).

 

Если цепь соединения провода заземления измерительной аппаратуры и цепь соединения провода защитного заземления сети питания с опорным заземлением не имеют с ним ВЧ - развязки, то ВЧ - развязку следует обеспечить с помощью ВЧ - дросселей и изолирующих трансформаторов или, если возможно, за счет осуществления питания измерительной аппаратуры от батарей, чтобы ВЧ - подключение измерительной аппаратуры к опорному заземлению было выполнено только по одной цепи.

 

Указания по соединению испытуемого ТС с опорным заземлением приведены в

ГОСТ 30805.16.2.1-2013  (приложение А, подраздел А.4).

 

Если при испытании ТС применяют его непосредственное соединение с опорным заземлением и при этом выполняются требования по безопасности, установленные для ТС, имеющих провода защитного заземления, то заземление ТС через провод защитного заземления не производят.

 

5.3 Соединение испытуемого ТС и эквивалента сети питания

 

Общие указания по соединению испытуемого ТС (с заземлением и без заземления) с ЭСП приведены в

ГОСТ 30805.16.2.1  (приложение А).

 

 

      6 Основные требования к проведению измерений и условия проведения измерений

Измерения ИРП, создаваемых ТС, должны быть:

 

a) воспроизводимыми, т.е. не зависящими от места измерения и условий окружающей обстановки, особенно от уровня посторонних радиопомех;

 

b) свободными от взаимовлияний, т.е. соединение испытуемого ТС с измерительным оборудованием не должно оказывать влияния на функционирование испытуемого ТС и на точность показаний измерительной установки.

 

Эти требования можно реализовать выполнением следующих условий:

 

- при требуемом уровне измеряемых сигналов, например, уровне, соответствующем норме ИРП, должно обеспечиваться достаточное соотношение между уровнем измеряемого сигнала и уровнем посторонних радиопомех в месте проведения измерений;

 

- при испытаниях должны применяться стандартизованные схемы измерений, нагрузочные и рабочие режимы функционирования ТС;

 

- для измерения напряжения должен применяться пробник с высоким полным входным сопротивлением;

 

- должны строго соблюдаться положения инструкций по работе и калибровке анализатора спектра или сканирующего приемника, используемых при измерениях.

 

6.1 Посторонние радиопомехи

 

При проведении измерений должны выполняться указанные ниже требования к соотношению между уровнем измеряемого сигнала и уровнем посторонних радиопомех.

 

Если уровень посторонних радиопомех превышает значение нормы ИРП от испытуемого ТС, то факт превышения должен быть зафиксирован в отчете об испытаниях.

 

6.1.1 Испытание ТС на соответствие нормам

 

На измерительной площадке должно обеспечиваться регламентированное соотношение между уровнем ИРП от испытуемого ТС и уровнем посторонних радиопомех.

 

Рекомендуется, чтобы уровень посторонних радиопомех составлял не более 20 дБ (1 мкВ) и был по крайней мере на 6 дБ ниже уровня измеряемого сигнала. При соблюдении этого условия регистрируемый уровень ИРП от испытуемого ТС может увеличиться по сравнению с истинным значением не более чем на 3,5 дБ.

При измерении на соответствие нормам допускается, чтобы уровень посторонних радиопомех превышал рекомендуемое требование "минус 6 дБ", при условии, что суммарный уровень посторонних радиопомех и ИРП от испытуемого ТС не превышает нормы. В этом случае испытуемое ТС считают соответствующим норме.

 

Для узкополосных сигналов можно также уменьшить ширину полосы пропускания измерительного приемника.

 

Примечание - Если проведены отдельные измерения напряженности поля посторонних радиопомех и суммарной напряженности поля ИРП от испытуемого ТС и посторонних радиопомех, то может быть вычислена напряженность поля ИРП от испытуемого ТС с приемлемым уровнем неопределенности.

 

6.2 Измерение непрерывных ИРП

 

6.2.1 Узкополосные непрерывные ИРП

 

При измерении узкополосных непрерывных радиопомех измерительная система должна настраиваться на исследуемую частоту и иметь возможность подстройки в случае флуктуации исследуемой частоты.

 

6.2.2 Широкополосные непрерывные ИРП

 

При измерении широкополосных непрерывных радиопомех, уровень которых нестабилен, должны быть найдены их максимальные значения (см. также 6.4.1).

 

6.2.3 Использование анализаторов спектра и сканирующих приемников

 

При измерении ИРП эффективно использование анализаторов спектра и сканирующих приемников, например, для уменьшения времени измерений.

 

При использовании этих приборов необходимо учитывать их основные характеристики, такие как перегрузка, линейность, избирательность, импульсная характеристика, скорость развертки, чувствительность, точность измерения амплитуды, а также особенности регистрации прерывистых сигналов и применения пикового, квазипикового детекторов и детектора средних значений. Особенности использования анализаторов спектра и сканирующих приемников рассмотрены в приложении Б.

 

6.3 Рабочие условия испытуемого ТС

 

6.3.1 Номинальный нагрузочный режим

 

Номинальный нагрузочный режим должен быть таким, как указано в стандарте, распространяющемся на продукцию (см. 3.3), а при отсутствии такого стандарта нагрузочный режим определяется требованиями технической документации на ТС.

 

6.3.2 Время работы

 

Время работы испытуемого ТС должно соответствовать техническим требованиям в случае ТС с заданным номинальным временем работы; во всех остальных случаях время работы не ограничивается.

 

6.3.3 Время приработки

 

Конкретное значение времени приработки не задается, но испытуемое ТС должно проработать достаточный период времени, чтобы была уверенность, что режим и условия работы ТС соответствуют тем, которые существуют в реальных условиях эксплуатации. Для некоторых ТС в технической документации могут быть рекомендованы специальные условия проведения испытаний.

 

6.3.4 Источник питания

 

Источник питания должен обеспечивать номинальное напряжение питания испытуемого ТС. Если уровень помех существенно зависит от напряжения питания, измерения следует повторить при значениях напряжения питания в пределах 0,9-1,1 от номинального напряжения.

 

ТС, имеющие несколько значений номинального напряжения питания, должны испытываться при напряжении, при котором возникают максимальные ИРП.

6.3.5 Режим работы

 

Испытуемое ТС должно работать в условиях, имитирующих реальные ситуации, при которых возникают максимальные ИРП на частоте измерения.

 

6.4 Интерпретация результатов измерения

 

6.4.1 Непрерывные ИРП

 

a) Если уровень ИРП нестабилен, то показание измерительного приемника необходимо наблюдать не менее 15 с при каждом измерении; при этом регистрируют максимальные показания за исключением каких-либо отдельных кратковременных помех, которые не принимают во внимание (см.

ГОСТ 30805.14.1 ***).

 

b) Если общий уровень ИРП нестабилен, но наблюдается непрерывный рост или падение более чем на 2 дБ в течение 15 с, то следует продолжать наблюдение дальше и интерпретировать этот уровень относительно условий стандартного использования ТС, а именно:

 

- если испытуемое ТС относится к такому типу оборудования, у которого происходит частое включение/выключение или изменяется направление вращения, то на каждой частоте измерения необходимо включать испытуемое ТС или переключать направление его вращения непосредственно перед каждым измерением и сразу выключать после каждого измерения; необходимо регистрировать максимальный уровень ИРП, полученный за время первой минуты на каждой частоте измерения;

 

- если испытуемое ТС относится к типу оборудования, выход на рабочий режим которого занимает продолжительное время, то ТС должно оставаться включенным в течение всего времени измерения, а уровень ИРП на каждой частоте должен регистрироваться только после достижения устойчивого показания (в соответствии с требованиями перечисления а).

 

c) Если характер ИРП от испытуемого ТС меняется во время испытаний от устойчивого до случайного, необходимо проводить испытания в соответствии с требованиями перечисления b).

 

d) Измерения проводят во всей нормируемой полосе частот. Регистрируют результаты, полученные, по крайней мере, на тех частотах, где показания являются максимальными. Необходимо также учитывать требования, приведенные в стандартах, распространяющихся на продукцию.

 

6.4.2 Прерывистые ИРП

 

Измерения прерывистых ИРП допускается проводить на ограниченном числе частот. Более подробную информацию см. в

ГОСТ 30805.14.1 .

 

6.4.3 Измерение длительности ИРП

 

Испытуемое ТС подключают к ЭСП. Если используется измерительный приемник, то его также подсоединяют к ЭСП, а к его выходу ПЧ подключают осциллограф.

 

При отсутствии измерительного приемника осциллограф подключают непосредственно к ЭСП.

 

Развертку осциллографа допускается запускать измеряемыми ИРП. Длительность развертки устанавливают в пределах от 1 до 10 мс на единицу деления шкалы для ТС с мгновенной коммутацией и от 10 до 200 мс на единицу деления шкалы для других ТС. Длительность ИРП может регистрироваться непосредственно запоминающим или цифровым осциллографом или фотографированием изображения на экране и созданием компьютерной копии.

 

6.5 Время измерения и скорость сканирования при измерении непрерывных радиопомех

Для ручных, автоматизированных или полуавтоматизированных измерений время измерения и скорость сканирования измерительных и сканирующих приемников выбирают так, чтобы зафиксировать максимальный уровень ИРП. При этом обязательно учитывают временные характеристики ИРП, особенно при предварительном сканировании с использованием пикового детектора.

 

Более подробно о выполнении автоматизированных измерений см. в разделе 8.

 

6.5.1 Минимальное время измерения

 

Значения минимального времени развертки или максимальной скорости сканирования для каждой полосы частот СИСПР по

ГОСТ 30805.14.1 *** приведены в приложении В, таблица В.1.

 

Значения минимального времени сканирования при пиковом и квазипиковом детектировании для полос частот СИСПР, определенные с учетом данных таблицы В.1, представлены в таблице 1.

 

Таблица 1 - Минимальное время сканирования с пиковым и квазипиковым детекторами для трех полос частот СИСПР

 

 

 

 

Полоса частот СИСПР

Минимальное время сканирования
 

 

 

при пиковом детектировании

при квазипиковом детектировании

А

9-150 кГц

14,1 с

2820 с = 47 мин

В

0,15-30 МГц

2,985 с

5970 с = 99,5 мин = 1 ч 39 мин

C/D

30-1000 МГц

0,97 с

19400 с = 323,3 мин = 5 ч 23 мин

 

Минимальное время сканирования, приведенное в таблице 1, применимо при измерении гармонических сигналов. В зависимости от вида ИРП может потребоваться увеличение времени сканирования даже при измерении с квазипиковым детектором. В тех случаях, когда уровень наблюдаемой ИРП нестабилен (см. 6.4.1), может потребоваться увеличение времени измерения
до 15 с на каждой частоте измерений. Регистрируемые при этом отдельные кратковременные ИРП не учитывают.
 

В большинстве стандартов, распространяющихся на продукцию, установлено проведение измерений на соответствие нормам ИРП с квазипиковым детектором, что требует значительного времени измерения. Поэтому применяют специальные процедуры, сокращающие время измерений (см. раздел 8). До применения таких процедур необходимо обнаружить ИРП при предварительном сканировании. Чтобы гарантировать, что прерывистые ИРП не пропущены во время автоматического сканирования, необходимо руководствоваться требованиями 6.5.2-6.5.4.

 

6.5.2 Скорости сканирования для сканирующих приемников и анализаторов спектра

 

Чтобы гарантировать, что во время автоматического сканирования ИРП не были пропущены, необходимо выполнение одного из двух условий:

 

1) при развертке с однократным запуском для измерения прерывистых ИРП время измерения на каждой частоте должно превышать интервалы между импульсами ИРП;

 

2) при непрерывной развертке в режиме запоминания максимумов время наблюдения на каждой частоте должно быть достаточным для регистрации прерывистых радиопомех.

 

Скорость частотного сканирования ограничена выбором ширины полосы разрешения и ширины видеополосы измерительного прибора. Если скорость сканирования измерительного прибора выбрана слишком большой, полученные результаты измерений будут ошибочными. Следовательно, для анализируемой полосы обзора необходимо выбирать достаточно большое время сканирования. Допускается регистрировать прерывистые ИРП при развертке с однократным запуском и достаточным временем наблюдения на каждой частоте либо при непрерывной развертке в режиме запоминания максимумов. Последнее более эффективно при измерении ИРП, вид которых неизвестен, поскольку при каждом запуске развертки могут быть обнаружены новые составляющие спектра прерывистой ИРП.

 

Время измерения выбирают в соответствии с периодичностью появления прерывистых ИРП. В некоторых случаях может потребоваться изменение времени развертки, чтобы избежать эффектов синхронизации.

 

При определении минимального времени развертки для измерения с выбранной шириной полосы разрешения и использованием пикового детектирования следует учитывать ширину видеополосы анализатора спектра или приемника со сканированием.

 

Если ширину видеополосы выбирают больше полосы разрешения измерительного прибора, то для расчета минимального времени развертки
используют выражение
 
,                                              (1)
 
где
- минимальное время развертки, с;
 
- полоса обзора;
 
- ширина полосы разрешения;
 

k - постоянная пропорциональности, которая зависит от формы частотной характеристики фильтра. Для синхронно перестраиваемых фильтров с частотной характеристикой, имеющей форму, близкую к гауссовой, k принимает значения от 2 до 3. Для расстроенных фильтров с частотной характеристикой, близкой к прямоугольной, k принимает значения от 10 до 15.

 

Если ширину полосы видеотракта выбирают равной ширине полосы разрешения или менее, то для расчета минимального времени развертки
используют выражение
 
,                                        (2)
 
где
- ширина полосы видеотракта.
 

Большинство анализаторов спектра и сканирующих приемников автоматически связывают время сканирования с выбранной полосой обзора и шириной полосы разрешения. Для получения правильных показаний измерительного прибора время сканирования регулируют. Если необходимо длительное время измерения, например для регистрации медленно меняющихся ИРП, автоматическая установка времени сканирования может быть изменена.

 

Следует иметь в виду, что при непрерывной развертке число разверток в секунду будет определяться не только временем сканирования
, но и рядом других факторов: длительностью обратного хода луча, временем, необходимым для перестройки гетеродина, временем сохранения результатов измерения и т.п.
 

6.5.3 Время сканирования для дискретно перестраиваемых приемников

 

Дискретно перестраиваемые измерительные приемники последовательно настраивают на отдельные частоты в соответствии с предварительно выбранным шагом сетки частот. При проходе исследуемой полосы частот дискретными шагами существует некоторое минимально необходимое время для проведения точных измерений на каждой частоте.

 

Для снижения неопределенности измерения узкополосных сигналов, связанной с выбором значения частотного шага, необходимо, чтобы это значение было приблизительно равно 50% значения полосы разрешения (или менее, в зависимости от формы частотной характеристики фильтра). В этом случае время сканирования дискретно перестраиваемых измерительных приемников
определяют из выражения
 
,                                       (3)
 
где
- минимальное время измерения на одной частоте, с.
 
Для точного определения
кроме времени измерения надо учесть время, за которое синтезатор переключается на следующую частоту, и время выполнения микропрограммы сохранения результатов измерения, которая у большинства измерительных приемников выполняется автоматически. Кроме того, значение времени сканирования определяется типом выбранного детектора (например, пиковый или квазипиковый).
 

Для широкополосных ИРП значение частотного шага можно увеличить, если требуется обнаружение только максимальных уровней помехи.

 

6.5.4 Исследование спектра ИРП с использованием пикового детектора

 

При каждом измерении с предварительным сканированием следует стремиться к тому, чтобы вероятность обнаружения всех значимых составляющих спектра ИРП от испытуемого ТС была как можно ближе к 100%. В зависимости от типа измерительного приемника и вида ИРП (узкополосные, широкополосные либо их комбинация) предлагается применять следующие методы обзора спектра ИРП:

Полная версия документа доступна с 20.00 до 24.00 по московскому времени.

Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.