Объекты использования атомной энергии

Технические средства важные для безопасности

Требования электромагнитной совместимости и методы испытаний

IEC 62003: 2009

Nuclear power plants – Instrumentation and control important to safety – Requirements for electromagnetic compatibility testing

(MOD)

Издание официальное

Стандартинформ

Москва

2013

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 01.01.01г. «О техническом регулировании», правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения», особенности стандартизации продукции (работ, услуг), для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии – постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01г., № 000 в соответствии с пунктом 3 статьи 5 184-ФЗ.

Сведения о стандарте

1 Подготовлен НОЧУ «Новая инженерная школа» и Техническим комитетом по стандартизации ТК 322 «Атомная техника» на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4, при техническом сопровождении научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций»

2 Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 322 «Атомная техника»

3 Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 201___ № ___

4 В соответствии с ГОСТ Р 1.7-2008 «Правила оформления и обозначения при разработке на основе международных стандартов»:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту [16] МЭК 62003:2009 «Атомные станции. Технические средства контроля и управления, важные для безопасности. Требования для испытаний на электромагнитную совместимость (IEC 62003: 2009 «Nuclear power plants – Instrumentation and control important to safety – Requirements for electromagnetic compatibility testing») путем введения дополнительных положений и требований, изменения отдельных фраз, слов, значений показателей, ссылок, которые выделены в тексте курсивом.

Внесение указанных технических отклонений направлено на учет особенностей российской национальной стандартизации, а также особенностей стандартизации продукции (работ, услуг) в области использования атомной энергии, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01г.,
№ 000. При этом в текст стандарта не включены раздел 1, формулировки пунктов 3.7, 3.26, 3.33, 3.37 и 3.42, таблица 1, абзац 2 пункта 4.2.1.7, абзац 2 пункта 4.2.1.15, абзацы 2-3 раздела Е.1 Приложения Е примененного международного стандарта МЭК 62003:2009, которые нецелесообразно применять в тексте настоящего стандарта.

Указанные раздел, пункты, абзацы международного стандарта МЭК 62003:2009, не включенные в текст настоящего стандарта, приведены в дополнительном приложении ДА.

Расширение области применения настоящего стандарта представлено в разделе «Область применения» дополнительными фразами, выделенными полужирным курсивом.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2004 (пункт 3.5) «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения».

Статус приложений А, В, Е стандарта МЭК 62003:2009 заменен на «обязательный», приложений С и D – на «рекомендуемый».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном Приложении ДБ.

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта приведено в дополнительном Приложении ДВ.

5 Взамен ГОСТ Р

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения ……………………………………………………………………….……..…1

2 Нормативные ссылки …………………………………………………………………….………….1

3 Термины и определения ……………………………………………………………….……………3

4 Требования ………………………………………………………………………………..……….…7

4.1 Общие положения ………………………………………………………………….……..…..7

4.2 Требования устойчивости к электромагнитным помехам ………….………….……...…..9

4.2.1 Параметры испытательных электромагнитных помех …………………..….................9

4.2.2 Критерии соответствия …………………………………………………….………...…..23

5 Методы испытаний ………………………………………………………………………………...23

5.1 Общие положения ……………………………………………………………………….…..23

5.2 Метод испытаний ТС ОИАЭ на устойчивость к токам микросекундных

импульсных помех в цепях защитного и сигнального заземления …………………………...25

5.3 Оценка соответствия ………………………………………………………………….….….28

6 Требования безопасности ……………………………………………………………………….....28

Приложение А (обязательное) Порядок проведения испытаний на помехоэмиссию ……..........29

Приложение В (обязательное) Качественные признаки классификации

жесткости электромагнитной обстановки в помещениях для размещения

ТС ОИАЭ.....................................................................................................................32

Приложение С (обязательное) Критерии качества функционирования ТС ОИАЭ

при испытаниях на устойчивость к электромагнитным помехам ……................35

Приложение D (рекомендуемое) Порядок проведения испытаний и оценки соответствия технических средств важных для безопасности требованиям обеспечения

электромагнитной совместимости по месту эксплуатации на объектах

использования атомной энергии …………………………..……………….……...36

Приложение Е (рекомендуемое) Форма протокола испытаний технических средств,

предназначенных для объектов использования атомной энергии на соот-

ветствие требованиям электромагнитной совместимости ………………………37

Приложение ДА (справочное) Перечень пунктов, разделов, абзацев, приложений

международного стандарта МЭК 62003:2009, не включенных в основной

текст настоящего стандарта …………………………………….……….….…39

Приложение ДБ (справочное) Сведения о соответствии ссылочных национальных

стандартов международным стандартам, использованным в качестве

ссылочных в примененном международном стандарте …………………………..42

Приложение ДВ (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со

структурой примененного в нем международного стандарта ……………….....46

Библиография ………………………………………………………………………….…..………....49

Введение к МЭК 62003:2009

а) Техническое обоснование, основные результаты и организация стандарта

Международный стандарт подготовлен и основан на строгом соблюдении действующих стандартов серии МЭК 61000 для квалификации коммерческого оборудования в отношении влияния электромагнитных помех и радиопомех.

Предполагается, что настоящий стандарт будет использоваться работниками АЭС (установок), при оценке соответствия и при надзоре.

Международный стандарт МЭК 62003:2009 разработан подкомитетом 45А «Аппаратура контроля и управления ядерными объектами» Технического комитета МЭК ТК 45 «Атомное приборостроение» в соответствии с предложениями российского национального комитета МЭК, включенными в программу разработки международных стандартов (NWIP 45/527/NP) международной электротехнической комиссии.

b) Состояние настоящего стандарта в структуре ПК45

IEC 62003 является документом третьего уровня ПК 45А, предназначенным для квалификации технических средств контроля и управления важных для безопасности атомных станций в отношении влияния электромагнитных помех и радиопомех.

Более детальные сведения о серии стандартов ТК 45А приведены в разделе d) настоящего Введения.

c) Рекомендации и организация касающиеся применения настоящего стандарта

Важно отметить, что настоящий стандарт не устанавливает дополнительных функциональных требований для систем безопасности, но проясняет критерии коммерческих стандартов, которые должны быть применены в отношении влияния электромагнитных помех/радиопомех.

Аспекты, для которых были подготовлены специальные требования и рекомендации:

– Стандарты серии МЭК 61000 со специальной квалификацией для применения на атомных станциях во всем мире.

– Регулирующие интерпретации требований по уровню необходимой квалификации и типам рекомендуемых испытаний для учета всех потенциальных воздействий окружающей среды, относящихся к данному виду квалификации.

– Стандарт МЭК «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-2. Общие стандарты. Устойчивость к электромагнитным помехам для промышленных обстановок» регламентирует требования для всех промышленных обстановок, тогда как настоящий стандарт специально регламентирует обстановки на ядерных объектах.

d) Описание структуры серии стандартов ПК 45А и взаимоотношения с документами МЭК и другими документами (МАГАТЭ, ИСО).

Документом верхнего уровня серии стандартов ПК 45А МЭК является МЭК 61513. Он устанавливает общие требования для систем и оборудования контроля и управления важных для безопасности атомных станций. Стандарт МЭК 61513 структурирует серию стандартов ПК 45А МЭК.

В отношении общих вопросов, относящихся к категоризации функций и классификации систем, квалификации, разделения систем защиты от отказов по общей причине, аспектов программного обеспечения компьютерных систем, аспектов технологического обеспечения компьютерных систем, проектирования пунктов управления МЭК 61513 отсылает напрямую к другим стандартам ПК 45 МЭК. Стандарты, относящиеся к этому второму уровню, должны рассматриваться совместно с МЭК 61513 в качестве постоянной базы документов.

На третьем уровне стандартов ПК 45А МЭК, не относящихся непосредственно к МЭК 61513 находятся стандарты, относящиеся к специальному оборудованию, техническим методам или специфическим действиям. Обычно эти документы, которые в общем случае ссылаются на документы второго уровня, могут использоваться самостоятельно.

К четвертому уровню серии стандартов ПК 45А МЭК относятся технические доклады, которые не являются нормативными документами.

В стандарте МЭК 61513 принят формат презентации аналогично базовой публикации стандарта безопасности МЭК 61508 с общей безопасностью жизненного цикла конструктива и системы и установлена интерпретация общих требований МЭК 61508-1, МЭК 61508-2, МЭК 61508-4 для применения в атомной отрасли. Соответствие МЭК 61513 будет способствовать согласованности с требованиями МЭК 61508, как было интерпретировано для атомной отрасли. МЭК 60880 и МЭК 62138 соответствуют МЭК 61508-3 для атомной отрасли.

МЭК 61513 ссылается на ИСО, а также на МАГАТЭ 50-C-QA (заменен на МАГАТЭ GS-R-3), по вопросам, относящимся к обеспечению качества.

Серия стандартов ПК 45А МЭК последовательно обеспечивает и детализирует принципы и базовые аспекты безопасности, проводимые в законодательстве МАГАТЭ по безопасности атомных станций и в серии документов МАГАТЭ по безопасности, особенно требования NS-R-1, устанавливающие требования безопасности в части проектирования атомных станций и руководство по безопасности NS-G-1.3 в отношении технических средств контроля и управления важных для безопасности атомных станций.

Терминология и определения, используемые в стандартах ПК 45А согласуются с используемыми в МАГАТЭ.

Национальный стандарт Российской Федерации

Объекты использования атомной энергии

Технические средства важные для безопасности

Требования и методы испытаний на электромагнитную совместимость

The facilities using atomic energy. Equipment important to safety. Requirements and methods for electromagnetic compatibility testing

Дата введения – 2014 – 01 – 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на электротехнические и электронные изделия (оборудование, аппаратуру, приборы, устройства, в том числе программно-технические средства и комплексы) и механизмы и машины, содержащие электрические и электронные компоненты (далее в тексте: технические средства – ТС) технологической и электрической части объектов использования атомной энергии, включая технические средства охраны и управления доступом, оборудование нормального и аварийного электроснабжения постоянного и переменного тока частотой 50Гц, напряжением до 1000 В и токами потребления не более 75 А в одной фазе.

Стандарт применяется для конструктивно завершенных ТС, имеющих корпус и порты для подключения внешних соединений, поставляемых и используемых на объектах использования атомной энергии (далее в тексте: ОИАЭ), включая атомные станции, ядерные энергетические установки судов, плавучие атомные станции, исследовательские ядерные установки, ядерные радиационные источники, объекты ядерного топливного цикла, промышленные реакторные установки гражданского назначения.

Настоящий стандарт устанавливает требования для испытаний ТС, важных для безопасности ОИАЭ, на соответствие требованиям устойчивости к электромагнитным помехам в зависимости от назначения и влияния ТС на безопасность, на соответствие нормам помехоэмиссии и устанавливает соответствующие процедуры испытаний, регламентированные в основополагающих стандартах на методы испытаний.

Стандарт не распространяется на ТС, пассивные в отношении электромагнитной совместимости (например, плавкие предохранители, аккумуляторы, провода, шнуры, устройства подсоединения).

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения (МЭК :1990 Международный электротехнический словарь – Глава 161: Электромагнитная совместимость)

ГОСТ Р (МЭК :1993) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р (МЭК :1993) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р (МЭК :1993) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.2.5-2000 (МЭК :1995) Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Классификация электромагнитных помех в местах размещения технических средств

ГОСТ Р 51317.4.2-2010 (МЭК :2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.3-2006 (МЭК :2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (МЭК :2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.5-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.6-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (МЭК :2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.12-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным затухающим помехам. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.13-2006 (МЭК :2002) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (МЭК :1999) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (МЭК :1998) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК :1999) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.28-2000 (МЭК :1999) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.34-2007 (МЭК :2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания технических средств с потребляемым током более 16 А в одной фазе. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства. Нормы и методы измерений

ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений

ГОСТ Р Радиопомехи индустриальные. Термины и определения

3 Термины и определения

В настоящем стандарте используются термины и определения, установленные в ГОСТ Р 50397, ГОСТ Р 55055, а также следующие термины с соответствующими определениями.

Термины и определения, приведенные в Международном электротехническом словаре МЭК и в стандартах МЭК, содержат указание источника в квадратных скобках. Любые термины и определения, для которых отсутствуют ссылки, относятся к области использования атомной энергии и специфичны для настоящего стандарта.

3.1 критерии качества функционирования: Совокупность свойств и параметров позволяющих оценить способность функционирования испытуемого технического средства в соответствии с технической документацией при воздействии помех.

[1] МАГАТЭ:2007, Толковый словарь по безопасности.

3.2 порт подключения кабеля: Порт, через который проводник или кабель подключается к аппаратуре.

[2], МЭК :2005.

3.3 общее несимметричное напряжение: Среднее значение фазных напряжений между каждым проводником и регламентированным эталоном, обычно землей или металлическим листом.

[3], .

3.4 порт связи: Интерфейс с системой связи и/или управления, использующий сигналы малой энергии, постоянно соединенный с испытуемым техническим средством.

[4], МЭК :2002.

3.5 эмиссия кондуктивных помех: Импульсные и/или другие помехи наблюдаемые на внешних портах технического средства во время его нормального функционирования.

СИСПР 11:2006.

3.6 устойчивость к кондуктивным помехам: Устойчивость системы к воздействию помех, наводимых на кабелях, подключенных к системе.

[5], МЭК :2004.

3.7 непрерывная помеха: Электромагнитная помеха, воздействие которой на конкретное техническое средство не может быть представлено как последовательность отдельных воздействий.

[3], .

3.8 порт управления: Точка, в которой кабель для передачи управляющих сигналов подключается к испытуемому техническому средству.

[7], МЭК 60728-2:2002.

3.9 затухающее несимметричное напряжение: Помеха, представляющая собой затухание синусоидального напряжения от (положительного или отрицательного) заданного уровня до значений близких к нулю.

[5], МЭК :2004.

3.10 симметричное напряжение: Напряжение между любыми двумя проводниками из заданной группы активных проводников.

[3], .

3.11 электрическое поле: Векторное поле обозначаемое E, возникающее на любой неподвижной заряженной частице. Сила F, действующая на заряженную частицу, пропорциональна величине E и величине заряда частицы q:

F=qE

где

F – вектор силы, действующей на заряженную частицу [Н];

q – величина заряда частицы [Кл];

E – электрическое поле [В/м].

[8], МЭК 62209-1:2005.

3.12 напряженность электрического поля: Величина вектора электрического поля электромагнитной волны, или поля созданного распределением электрического заряда, измеряемая в В/м.

[9], МЭК :2000.

3.13 электромагнитная совместимость (ЭМС): Способность технического средства функционировать в соответствии с технической документацией в определенной электромагнитной обстановке, не создавая при этом электромагнитных помех для других технических средств, в данной электромагнитной обстановке.

[3], .

3.14 электромагнитная помеха: Любое электромагнитное явление, которое может ухудшить качество функционирования устройства, оборудования или системы, или неблагоприятно влиять на живые существа и инертную материю.

[3], .

3.15 электромагнитная обстановка: Совокупность электромагнитных явлений существующих в данном месте.

[3], .

3.16 устойчивость к электромагнитной помехе: Способность устройства, оборудования или системы функционировать без ухудшения рабочих характеристик при воздействии электромагнитных помех.

[3], .

3.17 электромагнитное излучение: Явление, при котором энергия в виде электромагнитных волн излучается от источника в окружающее пространство.

[3], .

3.18 электромагнитная волна: Излучаемая энергия, создаваемая колебанием электрического заряда. Характеризуется колебаниями электрического и магнитного поля

МЭК :2006.

3.19 электростатический разряд: Перенос электрического заряда между телами с различным электростатическим потенциалом при сближении или при непосредственном контакте.

[3], .

3.20 импульсная помеха: Электромагнитная помеха, которая проявляется в тракте конкретного устройства как последовательность отдельных импульсов или переходных процессов.

[3], .

3.21 порт корпуса: Физическая граница технического средства, через которую электромагнитные поля могут излучаться или проникать внутрь. Обычно корпус технического средства является портом корпуса.

[10], МЭК :2003.

3.22 испытуемое техническое средство (ИТС): Испытуемое техническое средство может представлять из себя отдельное устройство или несколько устройств соединенных между собой кабелями, линиями связи и т. д.

[11], МЭК :2001.

3.23 порт функционального заземления: Порт для подключения к заземлению кабелей, не относящихся к сигнальным кабелям, кабелям управления и электропитания, для целей, не связанных с электробезопасностью.

[10], МЭК :2003.

3.24 гармонические составляющие: Компоненты коэффициента гармоник, выраженные в виде порядка кратности и среднеквадратического значения порядка ряда Фурье периодической величины.

[]12, МЭК 62310-2:2006

3.25 нелинейные искажения: Нелинейные искажения характеризуются возникновением нежелательных спектральных составляющих, гармонически зависящих от частоты полезного сигнала. Каждая гармоническая составляющая обычно выражается в виде мощности (дБ) относительно мощности полезного сигнала.

МЭК :2006.

3.26 испытательный уровень при испытаниях на помехоустойчивость: Уровень испытательного сигнала, используемого для имитации электромагнитной помехи при испытаниях на помехоустойчивость.

[3], .

3.27 частота интергармоник: Любая частота не кратная основной частоте.

[13], МЭК :2002, определение 3.2.5.

3.28 порог прерывания; <измерение провалов и кратковременных прерываний напряжения >: Среднеквадратическое значение напряжения системы электроснабжения, служащее границей на которой происходит провал напряжения, при котором напряжение на всех фазах падает ниже уровня, установленного для кратковременных прерываний напряжения.

[14], МЭК :2002.

3.29 магнитное поле: Векторная величина, получаемая в данной точке путем вычитания величины вектора намагниченности М из величины вектора магнитной индукции B, деленной на величину магнитной постоянной (магнитной проницаемости) μ.

где

H – вектор напряженности магнитного поля [А/м];

B – вектор магнитной индукции [Тл];

μ – магнитная постоянная (магнитная проницаемость) в вакууме [Гн/м];

M – намагниченность [А/м].

[8], МЭК 62209-1:2005.

3.30 напряженность магнитного поля: Величина вектора магнитного поля электромагнитной волны или поля, порожденного током, текущим в проводнике, кольцевой антенне и т. п.

[9], МЭК :2000.

3.31 порт [10]: Физическая граница между испытуемым техническим средством (ИТС) и внешней электромагнитной средой (зажим, разъем, клемма и т. п.).

МЭК :2006.

Порт корпуса

Порты электропитания переменного тока

Техническое средство

Сигнальные порты

Порты электропитания постоянного тока

Порты управления

Порты заземления

Порты ввода-вывода

Рисунок 1 — Примеры портов технических средств ОИАЭ

3.32 порт электропитания [10]: Точка подключения кабеля электропитания для обеспечения электроснабжения подключенного к техническому средству оборудования.

[10], МЭК : 2003.

3.33 импульс: Резкое кратковременное изменение физической величины с последующим быстрым возвращением к исходному значению.

[3], .

3.34 излучаемая помехоэмиссия: Любое полезное или нежелательное излучение от электронного устройства.

[15], МЭК :2003.

3.35 устойчивость к излучаемым помехам: Устойчивость системы к излучаемым электромагнитным полям.

[5], МЭК :2004.

3.36 радиочастота: РЧ: Диапазон частот электромагнитного спектра, находящийся между спектром звуковых частот и инфракрасным спектром.

[9], МЭК :2000.

3.37 кратковременное прерывание напряжения: Исчезновение напряжения электропитания сети электроснабжения переменного или постоянного тока в течение интервала времени между двумя установленными предельными значениями.

[3], .

3.38 сигнальный порт: Порт для подключения кабелей, предназначенных для информации к/от техническому средству. Например, входные/выходные порты для передачи информации, телекоммуникационные порты, и т. д.

[10], МЭК :2003.

3.39 скачок напряжения: Кратковременная волна напряжения, распространяющаяся вдоль линии или контура, характеризуемая быстрым нарастанием с последующим медленным спадом напряжения.

[3], .

3.40 переходный процесс: Явление или величина, которая изменяется между двумя последовательными установившимися состояниями в течение короткого промежутка времени по сравнению с наблюдаемым временным промежутком.

[3],.

3.41 провал напряжения: Резкое снижение напряжения в определенной точке сети электроснабжения переменного или постоянного тока, с последующим возвращением к исходному значению через промежуток времени от нескольких миллисекунд до нескольких секунд.

[3], .

3.42 колебания напряжения электропитания: Серия изменений напряжения или продолжительное изменение среднеквадратического или пикового значения напряжения.

[3], .

3.43 изменение напряжения электропитания: Постепенное изменение напряжения электропитания до значений больших/меньших, чем номинальное. Изменение напряжения может происходить за длительный или короткий промежуток времени.

МЭК : 2000.

3.44 степень интенсивности электромагнитной помехи: Условная величина, характеризующая диапазон уровней электромагнитной помехи определенного вида в рассматриваемом месте размещения ТС.

МЭК 5, определение 2.2.

3.45 ухудшение качества функционирования: Нежелательное отклонение рабочих характеристик технического средства от требуемых.

[3], .

4 Требования

4.1 Общие положения

4.1.1 Технические средства по назначению и влиянию на безопасность ОИАЭ, относящиеся к элементам класса безопасности 2 по [19-25] и элементам нормальной эксплуатации, влияющим на безопасность, относящиеся к элементам класса безопасности 3 по [19-25], должны удовлетворять требованиям устойчивости к электромагнитным помехам, установлен-

ным в настоящем стандарте, применительно к различным портам ТС, при электромагнитных помехах, перечисленных ниже в пп.4.1.1.1 – 4.1.1.17.

К техническим средствам нормальной эксплуатации, не влияющим на безопасность, относящимся к элементам класса безопасности 4 по [19-25] и предназначенным для комплектации элементов ОИАЭ класса безопасности 2, 3, предъявляются требования устойчивости к электромагнитным помехам, установленные в общепромышленных нормативных документах с учетом особенностей оценки соответствия общепромышленного оборудования для ОИАЭ, установленных в таблице 1 и пункте 4.2.2.2 настоящего стандарта на основании раздела 3.6 [18] и пункта 4.5 [32].

К техническим средствам нормальной эксплуатации не влияющим на безопасность, относящимся к элементам класса безопасности 4 по [19-25] не предназначенным для комплектации элементов ОИАЭ класса безопасности 2, 3 предъявляются требования устойчивости к электромагнитным помехам, установленные в общепромышленных стандартах с учетом положения статьи 2, пункта 4 технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» [39].

В технически обоснованных случаях, зависящих от конструктивного исполнения или условий эксплуатации ТС на ОИАЭ допускается исключать отдельные требования из перечисленных в пп.4.1.1.1 – 4.1.1.17.

Требования устойчивости ТС распространяются на электромагнитные помехи следующих видов:

4.1.1.1 Электростатические разряды по методам ГОСТ Р 51317.4.2.

4.1.1.2 Радиочастотное электромагнитное поле по методам ГОСТ Р 51317.4.3.

4.1.1.3 Наносекундные импульсные помехи по методам ГОСТ Р 51317.4.4.

4.1.1.4 Микросекундные импульсные помехи большой энергии по методам ГОСТ Р 51317.4.5.

4.1.1.5 Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями по методам ГОСТ Р 51317.4.6.

4.1.1.6 Магнитное поле промышленной частоты по методам ГОСТ Р 50648.

4.1.1.7 Импульсное магнитное поле по методам ГОСТ Р 50649.

4.1.1.8 Затухающее колебательное магнитное поле по методам ГОСТ Р 50652.

4.1.1.9 Динамические изменения напряжения электропитания переменного тока с потребляемым ТС током не более 16 А (в одной фазе) по методам ГОСТ Р 51317.4.11.

4.1.1.10 Динамические изменения напряжения электропитания переменного тока с потребляемым ТС током более 16 А, но не более 75А (в одной фазе) по методам ГОСТ Р 51317.4.34.

4.1.1.11 Колебательные затухающие помехи в сети электропитания по методам ГОСТ Р 51317.4.12.

4.1.1.12 Искажения синусоидальности напряжения сети электропитания переменного тока по методам ГОСТ Р 51317.4.13.

4.1.1.13 Колебания напряжения сети электропитания переменного тока по методам ГОСТ Р 51317.4.14.

4.1.1.14 Кондуктивные помехи в полосе частот от 0 до 150 кГц по методам ГОСТ Р 51317.4.16.

4.1.1.15 Пульсация напряжения электропитания постоянного тока по методам ГОСТ Р 51317.4.17.

4.1.1.16 Изменения частоты сети электропитания переменного тока по методам ГОСТ Р 51317.4.28.

4.1.1.17 Токи микросекундных импульсных помех в цепях защитного и сигнального заземления по методам настоящего стандарта

4.1.2 Технические средства, предназначенные для объектов использования атомной энергии должны удовлетворять нормам помехоэмиссии, установленным в настоящем стандарте применительно к различным портам ТС. Виды, нормы и приемочные критерии по помехоэмиссии приведены в приложении А.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8