Лента новостей RSSRSS КалькуляторыКалькуляторы Вопросы экспертуВопросы эксперту Перейти в видео разделВидео

ГОСТ Р 51319-99

Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний

Предлагаем прочесть документ: Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний. Если у Вас есть информация, что документ «ГОСТ Р 51319-99» не является актуальным, просим написать об этом в редакцию сайта.

Скрыть дополнительную информацию

Дата введения: 01.01.2001
28.12.1999 Утвержден Госстандарт России
Издан ИПК Издательство стандартов
Разработан ТК 30 Электромагнитная совместимость технических средств
Разработан ЛОНИИР
Статус документа на 2016: Актуальный

Страница 1

Страница 2

Страница 3

Страница 4

Страница 5

Страница 6

Страница 7

Страница 8

Страница 9

Страница 10

Страница 11

Страница 12

Страница 13

Страница 14

Страница 15

Страница 16

Страница 17

Страница 18

Страница 19

Страница 20

Страница 21

Страница 22

Страница 23

Страница 24

Страница 25

Страница 26

Страница 27

Страница 28

Страница 29

Страница 30

Страница 31

Страница 32

Страница 33

Страница 34

Страница 35

Страница 36

Страница 37

Страница 38

Страница 39

Страница 40

Страница 41

Страница 42

Страница 43

Страница 44

Страница 45

Страница 46

Страница 47

Страница 48

Страница 49

Страница 50

Страница 51

Страница 52

Страница 53

Страница 54

Страница 55

Страница 56

Страница 57

ГОСТ Р 51319-99

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Совместимость технических средств электромагнитная

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ

Технические требования и методы испытаний

Издание официальное

I

O'

ГОССТАНДАРТ РОССИИ Москва

ГОСТ Р 51319-99

Предисловие

1    РАЗРАБОТАН Ленинградским отраслевым научно-исследовательским институтом радио (ЛОНИИР) и Техническим комитетом по стандартизации в области электромагнитной совместимости технических средств ( ГК 30)

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации в области электромагнитной совместимости технических средств (ГК 30)

2    ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 28 декабря 1999 г. № 795-ст

3    Настоящий стандарт в части технических требований к приборам для измерения индустриальных радиопомех соответствует международному стандарту СИСПР 16—1 (1993—0S), изд. I «Технические требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости*, включая Изменение № I(1997)

4    ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 2000

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

ГОСТ Р 51319-99

Содержание

1    Область применения.......................I

2    Нормативные ссылки.......................I

3    Определения и сокращения.....................I

4    Технические требования......................2

4.1    Общие требования.......................2

4.2    Требования к измерителям И РП..................3

4.3    Требования к эквивалентам сети .    .................8

4.4    Требования к пробникам напряжения.................11

4.5    Требования к антеннам.....................12

4.6    Требования к поглощающим клещам.................13

4.7    Требования к токосъемникам...................13

4.8    Требования к анализаторам кратковременных И PI1.............14

4.9    Требования безопасности.....................14

5    Методы испытаний.......................14

5.1    Измерительная аппаратура....................14

5.2    Подготовка к испытаниям....................17

5.3    Проведение испытаний.....................17

Приложения

А Технические требования к искателям И РП................38

Б Параметры квазипикового детектора..................41

В Расчетные значения импульсной и эффективной полос пропускания измерителя И РП .    . 43

Г Примеры схем эквивалентов сети..................43

Д Трехкоординатная рамочная антенна (ТРЛ) для измерения силы тока, наведенного магнитным полем источника ИРП....................46

Е Измерительная аппаратура для испытаний измерителей ИРП и измерительных устройств . . 49 Ж Методы проверки основных характеристик режекторных фильтров (пункт 8 табпицы 10 настоящего стандарта)......................51

И Требования к измерителю ИРП и измерительным устройствам в полосе частот от 1 до 18 ГГц 53 К Библиография........................54

III

ГОСТ Р 51319-99 СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Совместимость технических средств электромагнитная

ГОСУДАРСТВЕННЫ Й

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬН ЫХ РАЦИОНОМЕХ

Технические требования и методы испытаний

Electromagnetic compatibility of technical equipment.

Radio disturbance measuring apparatus. Technical requirements and test methods

Дата введения 2001—01—01

1    Область применения

Настоящий стандарт распространяется па приборы, предназначенные для измерения индустриальных радиопомех (ИРП). и устанавливает технические требования и методы испытаний приборов в полосе частот от 9 кГц до 1000 МГц.

2    Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на 111 и следующие стандарты:

ГОСТ 14777-76 Радиопомехи индустриальные. Термины и определения

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 24375-80 Радиосвязь. Термины и определения

ГОСТ 26104-89 Средства измерений электронные. Технические требования в части безопасности. Методы испытаний

ГОСТ 30372—'95/ГОСТ Р 50397-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения

ГОСТ Р 51320-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств — источников индустриальных радиопомех

3    Определения и сокращения

В настоящем стандарте используют термины, установленные в ГОСТ 30372/ГОСТ Р 50397, а также следующие термины с соответствующими определениями:

-    измеритель ИРП — по ГОСТ 14777;

-    амплитудное соотношение - отношение среднего квадратического значения синусоидального напряжения к спектральной плотности напряжения импульсов на входе измерителя ИРП, вызывающих одинаковое показание измерителя;

-    спектральная плотность напряжения импульсов — величина, определяемая выражением:

S = 2

где /(О — функция, описывающая форму импульса;

Издание официальное

1

ГОСТ Р 51319-99

-    коэффициент калибровки измерительного устройства — выраженный в децибелах коэффициент, с помощью которого определяется результат измерения величины ИРП (напряжения, напряженности поля, мощности, силы тока) путем прибавления к показанию измерителя ИРП;

-    V-образный эквивалент сети — по ГОСТ 14777;

-    Т-образный эквивалент сети — измерительное устройство, подключаемое к измерителю ИРМ и обеспечивающее измерение общего несимметричного напряжения ИРП на линейных зажимах устройств, подключаемых к симметричным двухпроводным линиям связи;

-    эквивалент полного сопротивления сети (ЭГ1СС) — измерительное устройство, подключаемое между испытуемым оборудованием и любым вспомогательным или связанным с основных» оборудованием и обеспечивающее нормируемые затухание симметричного сигнала в цепи измерения общего несимметричного напряжения и полное общее несимметричное сопротивление (сопротивление общего вида) в цепи подключения к портам связи испытуемого оборудования;

-    поглощающие клещи — по ГОСТ 14777;

-    токосъемник — по ГОСТ 14777;

-    обшее несимметричное напряжение ИРП — по ГОСТ 14777;

-    квазипиковое значение напряжения ИРП — по ГОСТ 14777;

-    симметричный вибратор — по ГОСТ 24375;

-    биконическая антенна — антенна, выполненная из двух конусообразных вибраторов, вершины которых исходят из одной точки, через которую проходит ось симметрии и к которой подводится фидер. Образующими конуса могут быть провода или тонкие трубы;

-    трехкоординатная рамочная антенна (ТРА) — антенна, выполненная из трех взаимно-перпендикулярных рамочных антенн, имеющих общий центр. Применяется для измерения силы тока, наведенного магнитным полем источника ИРП;

-    сетевой коэффициент помехозащищенности измерителя ИРП — по ГОСТ 14777;

-    детектор среднего значения — детектор, на выходе которого напряжение соответствует среднему значению огибающей приложенного сигнала;

-    измерительный комплект — комплект аппаратуры, состоящий из измерителя ИРП и измерительного устройства (эквивалента сети, токосъемника, антенны и т. п.) со штатным кабелем;

-    штатный кабель — высокочастотный кабель, предназначенный для соединения измерительного устройства со входом измерителя ИРП;

ТУ — технические условия;

Kat — коэффициент стоячей волны по напряжению.

4 Технические требования

4.1    Общие требования

4.1.1    Приборы для измерения ИРП должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 22261 по ТУ на приборы конкретных типов.

4.1.2    Приборы для измерения ИРП должны соответствовать требованиям настоящего стандарта во всем диапазоне рабочих условий, на любой частоте измерения и во всем диапазоне измерений ИРП. указанном в ТУ на приборы конкретных типов.

Полосы рабочих частот следует выбирать из ряда: от 0,009 до 0,15 МГщ от 0,15 до 30 МГц; от 30 до 300 МГц; от 300 до 1000 МГц. Приборы могут изготавливаться на все указанные полосы или на часть их.

4.1.3    В состав приборов для измерения ИРП должны входить измеритель ИРП и одно или несколько измерительных устройств со штатным кабелем, обеспечивающих измерение напряжения, силы тока, напряженности электрического (£) и (или) магнитного (Я) поля, мощности, ИРП, а также анализатор кратковременных ИРП.

Измерительными устройствами являются: эквиваленты сети и пробники напряжения (для измерения напряжения U), антенны (для измерения напряженности поля Е и //). поглощающие клеши (для измерения мощности Р), токосъемники (для измерения силы тока /). Требования к измерительным устройствам приведены в 4.3—4.8.

4.1.4    Измерители ИРП должны градуироваться в децибелах относительно 1 мкВ среднего квадратического значения синусоидального напряжения.

2

ГОСТ Р 51319-99

4.1.5    Измерители ИРП совместно с измерительными устройствами должны обеспечивать измерение ИРП в децибелах относительно 1 мкВ. 1 мкВ/м, 1 пВт или 1мкА соответственно.

Катибровка должна производиться таким образом, чтобы измеряемые значения ИРП определялись по формуле

м = и.+ К,

о т

где А/ — любое из значений U,, Е, Н, Р, I. дБ относительно указанных выше значений;

Uu — показание измерителя ИРП. дБ:

К — коэффициент калибровки измерительного устройства. дБ.

Далее в тексте стандарта единицы физических величин для измеряемых параметров и коэффициентов калибровки устройств в децибелах соответствуют значениям, указанным в настоящем пункте.

Примечание— Калибровка измерителей ИРП с магнитными антеннами должна производиться по эквивалентному значению напряженности электрического поля дальней зоны в децибелах относительно I мкВ/м (т. с. из условия £ = 377 //, где £ и // — значения в мкВ/м и мкА/м соответственно).

4.1.6    Погрешность измерения величин, характеризующих ИРП, указывается либо в виде погрешности измерения этой величины измерительным комплектом, либо раздельно в виде погрешности измерителя ИРП и погрешности коэффициента калибровки измерительного устройства.

Погрешность измерения синусоидальных сигналов измерительным комплектом при любом способе калибровки должна соответствовать требованиям 4.1.6.1—4.1.6.4. Дополнительная погрешность измерения ИРП определяется погрешностью импульсных параметров измерителя ИРП по4.2.3.

4.1.6.1    Погрешность измерения напряжения (измеритель ИРП с эквивалентом сети или пробником напряжения) не должна превышать 3 дБ.

4.1.6.2    Погрешность измерения напряженности однородного поля (измеритель ИРП с антенной) не должна превышать 4 дБ.

4.1.6.3    Погрешность измерения мощности (измеритель ИРП с поглощающими клещами) не должна превышать 4 дБ.

4.1.6.4    Погрешность измерения силы тока (измеритель ИРП с токосъемником) не должна превышать 4 дБ.

4.1.6.5    При ослаблении входного аттенюатора менее 10 дБ дополнительная погрешность измерителя ИРП должна быть не более 1,5 дБ.

Примечание — Если измерительный комплект откалиброван раздельно, то не допускается проведение измерений при положении входного аттенюатора измерителя ИРП менее 10 дБ

Требования к погрешности измерительных устройств должны быть указаны в ТУ.

4.1.7    В паюсе частот от 0.15 до 1000 МГц могут использоваться приборы для поиска и приближенных измерений ИРП (искатели ИРП). технические требования к которым приведены в приложении А. Возможность использования этих приборов должна быть указана в стандартах, устанавливающих нормы и методы измерений ИРП от групп технических средств — источников ИРП.

4.1.8    Измерительные устройства должны быть рассчитаны на номинальное сопротивление нагрузки. равное номинальному значению входного электрического сопротивления (далее в тексте — сопротивление) измерителя ИРП.

4.1.9    В ТУ на приборы конкретных типов должны быть приведены значения напряжения и частоты электропитания приборов и группа по ГОСТ 22261 для рабочих условий применения приборов при климатических и механических воздействиях.

Нормальные значения напряжения и частоты электропитания и нормальные значения величин, характеризующих требования по продолжительности работы и времени установления рабочего режима, выбираются из соответствующих рядов ГОСТ 22261 и должны быть приведены в ТУ на приборы конкретных типов.

4.2 Требования к измерителям ИРП

4.2.1    Основная погрешность измерения синусоидального напряжения должна быть не более 2 дБ.

4.2.2    Характеристики избирательности должны соответствовать требованиям таблицы I.

3

ГОСТ Р 51319-99

Таблица 1 — Характеристики избирательности измерителя ИРП

Наименование параметра

Значение

параметра п полосе частот

от 0,009 ДО 0.15 МГц

от 0,15 до 30 МГц

от 30 до 1000 МГц

1 Номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ, кГц

0,2

9

120

2 Пределы характеристики избирательности

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

3 Ослабление сигналов частот, равных промежуточным. дБ. не менее

70

70

60

4 Ослабление зеркальных каналов, дБ. не менее

70

70

60

5 Ослабление прочих паразитных каналов. дБ. не менее

70

70

60

6 Ослабление взаимной модуляции при испытании импульсным сигналом, дБ. не менее

36

36

36

В измерителе ИРП рекомендуется иметь дополнительные паюсы пропускания I и 3 кГц в полосе частот от 0.15 до 30 МГц и 20 кГи п полосе от 30 до 1000 МГц.

В ТУ должны быть указаны требования по ослаблению интермодуляции второго и третьего порядков и требования по блокированию.

4.2.3 Измеритель ИРП должен измерять квазипиковое. пиковое и среднее значения напряжения ИРП. Рекомендуется также обеспечивать измерение среднего квадратического значения напряжения ИРП. Импульсные параметры измерителя ИРП. обеспечивающие измерение этих значений, должны соответствовать требованиям таблицы 2.

р. дБ 21

Рисунок 1 — Пределы характеристики избирательности измерителя ИРП в полосе частот от 0,009 до 0.15 МГц


4

ГОСТ Р 51319-99

&ДВ

3 — значение характерно ики избирательности; Л / — расстройка

Рисунок 2 — Пределы характеристики избирательности измерителя ИРГ1 в полосе частот от 0.15 до 30 МГц

Р. ДБ

Рисунок 3 — Пределы характеристики избирательности измерителя ИРП в полосе частот от 30 до 1000 МГц


0 — значение характеристики избирательности; Л/ — расстройка


Таблица 2 — Импульсные параметры измерителя ИРП

Значение

параметра п полосе часют

Наименование параметра

от 0,009 до 0.15 МГц

о| 0.15 до 30 МГц

от 30 до 1000 МГц

1 Амплитудное соотношение для измерения: квазипикового значения напряжения, Гн

74“

3I603-

22700”

пикового значения напряжения, Гц

149"

6720"

89500"

среднего квадратического значения напряжения. Гц

45,4'

610»

2230»

5

ГОСТ Р 51319-99

Окончание таблицы 2

Знамение

парампра в полосе частот

Наименование параметра

от 0,009 до 0.15 МГц

ot 0.15 до 30 МГц

ot 30 до

1000 МГц

среднею значения напряжения. Гц

0.71 F*'

0,7 IP'

0,7 IF“

2 Погрешность выполнения амплитудного соотношения, дБ, не более'1

1.5

1,5

1,5

3 Импульсная характеристика для измерения:

квазнпикового значения напряжения

Таблица 3

среднего квадратического значения напряжения

Таблица 4

относительная импульсная характеристика измерителя ИРП при включенном квазипиконом детекторе к детектору средних значений

Таблица 5

11 При F = 2S Гц (F— частота повторений импульсов).

31 При F- 100 Гц.

" При F, указанных в ГУ (при этом минимальное значение F должно быть не более 10 Гц).

*' При F, указанных в ТУ.

51 Для детектора среднего квадратического значения указанная погрешность должна обеспечиваться на частотах повторения импульсов 25. 500 и 5000 Гц в полосах частот от 0.009 до 0.15 М Гц. от 0,15 до 30 М Гц и от 30 до 1000 МГц соответственно. Для частот, отличающихся от указанных, допускается дополнительная погрешность +1,5 дБ

Параметры квазнпикового детектора, определяющие кпазипнковое значение ИРП и обеспечивающие выполнение требований таблицы 3 в части измерения квазнпикового значения ИРП. приведены п приложении Ь.

Расчетные значения импульсной и эффективной полос пропускания измерителя ИРП приведены в приложении В.

Таблица 3 — Импульсная характеристика для измерения квазнпикового значения напряжения

Частота повторения

Значение параметра. дБ. в полосе частот

импульсов F, Гц

от 9 до 150 кГц

oi 0.15 до 30 МГц

от 30 до 1000 МГи

1000

—4,511,0

-8.011,0

100

—4± 1,0

0

0

60

-3±1,0

25

0

20

+6.511,0

+9.011,0

10

+4.0±1.0

+ 10,011,5

+14,011,5

5

+7,511,5

-

2

+ 13,012.0

+20,512.0

■*•26,012.0

1

+ 17.0±2,0

+22,512,0

■*■28.512,0

Одиночный импульс (F < 0,3 Гц)

+ 19,012,0

+23,512,0

+31,512.0

Примечание — Значения импульсной характеристики в полосе частот от 30 до 1000 МГц на частотах повторения импульсов 2 Гц и ниже являются рекомендуемыми

6

ГОСТ Р 51319-99

Таблица 4 — Импульсная характеристика для измерения среднего квадратического значения напряжения

Частота повторении импульсов F. Ги

Значение параметра. дБ. в полосе частот

от 9 до 150 кГц

от 0,15 но 100(1 МГц

1001)

_

10<)

-6,010.6

0

25

и

20

_

+7,010.7

10

+4,011.0

*10.011,0

2

+ 11.011.7

*17.011.7

1

+ 14.012.0

+20.012,0

Примечание — Значения импульсной характеристики на частотах повторения импульсов ниже 10 Гц являются рекомендуемыми

Таблица 5 — Отношения показаний измерителя ИРП с квазипиковым детектором к показаниям при использовании детектора средних значений

Частота повторения импульсов Л Гц

Значение параметра. дБ. и полосе частот

от 9 до 150 кГм

от 0.15 до 30 МГц

от 30 до 1000 МГц

10000

_

_

20.811.0

1000

17,411.0

38.111.0

100

4.511.0

32,911,0

50,111.0

25

12.411.0

4.2.4    Измеритель ИРП должен иметь несимметричный вход с номинальным значением сопротивления 50 Ом с А' , не более 2 при ослаблении входного аттенюатора 0 дБ и не более 1,2 при ослаблении входного аттенюатора 10 дБ и более.

В полосе частот от 0,009 до 0.15 МГц рекомендуется дополнительно обеспечивать симметричный вход (с помощью встроенного или внешнего симметрирующего устройства) с номинальным значением сопроти&чения 600 Ом при тех же значениях KtlV.

Степень симметрии симметричного входа должна быть не менее 40 дБ.

4.2.5    Измеритель ИРП должен иметь несимметричный выход промежуточной частоты, параметры которого должны соответствовать следующим требованиям:

-    модуль полного сопротивления — 50 Ом с допустимым отклонением не более 10 %;

-    аргумент (абсолютное значение) — не более 20 град;

-    характеристика избирательности, измеренная на выходе промежуточной частоты, должна соответствовать требованиям пункта 2 таблицы 1.

4.2.6    Измеритель ИРП должен иметь несимметричный выход на регистрирующее устройство (самописец, печатающее устройство и т. п.). параметры которого должны соответствовать следующим требованиям:

-    модуль полного сопротивления — 1 кОм с допустимым отклонением не более 20 %\

-    изменение показания измерителя ИРП при подключении к выходу устройства с номинальным сопротивлением 1 кОм — не более 0,2 дБ.

П р и м с ч а и и я

1    При использовании измерителя ИРП и регистрирующего устройства для измерения и регистрации нссинусондальных ИРП на выходе должна обеспечиваться импульсная характеристика в соответствии с п. 3 таблицы 2.

2    У измерителя ИРП рекомендуется иметь выход для подключения средств вычислительной техники.

3    У измерителя ИРП рекомендуется иметь несимметричный выход синхронного генератора.

4.2.7    Погрешность, вносимая собственными шумами, должна быть не более 1 дБ.

4.2.Х Погрешность установки частоты должна быть указана в ТУ и обеспечивать требования по установке частоты измерений по ГОСТ Р 51320.

7

3-561

ГОСТ Р 51319-99

4.2.9    Сетевой коэффициент помехозащищенности в полосе частот от 0.009 до 100 МГц должен быть не менее 90 дБ и не менее (D + 20) дБ, где D — максимальное ослабление входного аттенюатора измерителя ИРП. указанное в ТУ.

4.2.10    Значение напряженности испытательного электромагнитного поля, при котором дополнительная погрешность измерителя ИРП не превышает 1 дБ. должна быть не менее 3 В/м и не более верхнего предела измерения напряженности поля, указанного в ТУ.

4.2.11    Измеритель ИРП должен обеспечивать возможность слухового контроля ИРП. имеющих амплитудную и частотную (на частотах выше 30 МГц) модуляцию с помощью встроенных или подключаемых приборов или устройств.

4.3 Требования к эквивалентам сети

4.3.1    V-образные эквиваленты сети должны содержать разъемы, предназначенные для подключения источника ИРП («ИСТОЧНИК ИРГК), электрической сети («СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ*), измерителя ИРП («ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРГ1»), устройства заземления («ЗЕМЛЯ»).

4.3.2    V-образные эквиваленты сети могут конструироваться как двухпроводные и многопровод-

ные.

V-образный эквивалент сети должен обеспечивать измерение несимметричного напряжения ИРП между каждым из разъемов «ИСТОЧНИК ИРП* и разъемом «ЗЕМЛЯ» и иметь соответствующий встроенный или выносной переключатель для измерения напряжения в каждом проводе.

4.3.3    Параметры V-образных эквивалентов сети должны соответствовать требованиям таблицы 6. Примеры схем V-образных эквивалентов сети приведены в приложении Г.

Таблица 6 — Параметры V-образных эквивалентов сети различных типов

Наименопаиие параметра

Значение

параметра

Тип 1

Тип 2

Тип 4

Тип S

1 Вил эквивалента сети

V-образный

V-образный

V-образный

V-образный

2 Полоса рабочих частот.

МГц

От 0,009 до 0.15

От 0,15 до 30

От 0.15 (0.009*)

От 0.15 до 100

до 30

3 Максимальный рабочий

ток частоты 50 Гц. А

6 или 10

6: 10 или 25

6; 10: 25 или 100

6:10; 25 или 100

4 Максимальное напряжение

электропитания. В:

постоянное

250

250

500

500

переменное:

50 Гц

250

250

250

250

400 Гц

140

140

S Падение напряжения элек

тропитания на частоте 50 Гц при

максимальном рабочем токе.

В. не более

5

5

5

5

6 Модуль полного входного

Рисунок 4

150±20 %

Рисунок 5

Рисунок 6

сопротивления. Ом

Рисунок 4**

7 Аргумент полного входно

го сопротивления (абсолютное

значение), град, не более

20

8 Затухание фильтра. дБ. не

менее

30

9 Переходное затухание мно

гофазных эквивалентов сети.

дБ. не менее

20

20

20

20

10 Коэффициент калибров

ки. дБ. не более

12

12

12

11 Погрешность коэффици

ента калибровки, дБ, не более

1

1

1

1

‘Нижняя частота 0,009 МГц является рекомендуемой.

*я Дтя полосы частот от 9 до 150 кГц

8

ГОСТ Р 51319-99

4.3.4 Эквивалент сети должен снабжаться кабелем для присоединения к сети электропитания. Кабель должен быть экранированным и иметь специальный контакт для заземления экрана кабеля.

(де / — частота, кГц

Рисунок 4 — Модуль полного входного сопротивления V-оброзного эквивалента сети типа 1 <50 0м/50 мкГн + 5 Ом)

гас/ — чдегота. МГц

Рисунок 5 — Модуль полного входного сопротивления V-образного эквивалента сети типа 4 (50 0м/50 мкГн)

9

Z - SO J 0,01 Т f— Ом ± 20». lj 2.635 * f

где / — частота, кГц


Рисунок 6 — Модуль полного входного сопротивления V-образного эквивалента сети типа 5 (50 Ом/5 мкГн + I Ом)

4.3.5    Т-образный эквивалент сети является измерительным устройством, подключаемым к измерителю ИРП и обеспечивающим измерение общего несимметричного напряжения ИРГ1 на линейных зажимах устройств, подключаемых к симметричным двухпроводным линиям связи.

Т-образный эквивалент сети должен содержать зажимы, предназначенные для подключения источника ИРП («ИС ТОЧНИК ИРП»), линии связи («ЛИНИЯ СВЯ ЗИ*), устройства заземления («ЗЕМЛЯ») и разъем для подключения измерителя ИРП («ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП*).

4.3.6    Параметры Т-образного эквивалента сети должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 7. Пример схемы Т-образного эквивалента сети приведен в приложении Г.

Таблица 7 — Параметры Т-образного эквивалента сети

Наименование параметра

Полоса частот

Значение параметра

1 Модуль полного входного сопротивления. Ом

От 0,15 до 30 МГц

150±20 %

2 Затухание для общего несимметричного сигнала от разъемов «ИСТОЧНИК ИРП» к разъему «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП» (коэффициент калибровки). дБ, не более

От 0,15 до 30 МГи

10.5

Погрешность коэффициента калибровки, дБ, не более

От 0,15 до 30 МГц

1

3 Затухание для общего несимметричного сигнала от разъемов «ЛИНИЯ СВЯЗИ» к разъему «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП*. дБ. не менее

От 0,15 до 30 МГц

20

4 Затухание симметричного сигнала в цепи измерения обшей несимметричной составляющей, дБ, не менее

Ог 0,15 до 1 МГц

60

5 Вносимое затухание для симметричного сигнала, дБ, не более:

при сопротивлении нагрузки 600 Ом

От 0,3 до 10 кГц

6

при сопротивлении нагрузки 150 Ом

Ог 10 до 600 кГц

3

4.3.7 Т-образный эквивалент сети должен быть укомплектован эквивалентом нагрузки, который при необходимости подключается к разъему «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП» вместо измерителя ИРП. Номинальное значение сопротивления эквивалента нагрузки должно быть равно номинальному значению входного сопротивления измерителя ИРП, с которым используется эквивалент сети; A'i( должен быть не более 1,1.

10

ГОСТ Р 51319-99

4.3.8 ЭПСС должен иметь следующие характеристики:

а)    модуль полного входного общего несимметричного сопротивления в полосе частот от 0.15 до 30 МГц должен составлять (150±20) Ом, фазовый угол (0±20) град;

б)    ЭПСС должен обеспечивать достаточную развязку от ИРП, создаваемых вспомогательным оборудованием, подключенным к испытуемому порту связи.

Рекомендуемые значения затухания для общего несимметричного сигнала от разъемов «ЛИНИЯ СВЯЗИ* к разъему «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП»:

-от 35 до 55 дБ при линейном возрастании с логарифмом частоты в полосе частот от 0.15 до

1.5    МГц;

- более 55 дБ в полосе частот от 1,5 до 30 МГц.

Примечание — Развязка даст уменьшение связи для общего несимметричного напряжения ИРП. создаваемых вспомогательным оборудованием и проявляющихся на испытуемом порте;

в)    затухание симметричного сигнала в цепи измерения общего несимметричного напряжения И PI1 должно быть обеспечено по одному из трех вариантов:

1)    (80±3) дБ в полосе частот от 0.15 до 1.5 МГц;

от(80±3)до(55±3)дБ при линейном уменьшении с логарифмом частоты в полосе частот от

1.5    до 30 МГц;

2)    (50±3) дБ в полосе частот от 0,15 до 1,5 МГц;

от (50±3) до (25±3) дБ при линейном уменьшении с логарифмом частоты в полосе частот от

1.5    до 30 МГц;

3)    (60±3) дБ в полосе частот от 0,15 до 1,5 МГц;

от (60±3) до (35±3) дБ при линейном уменьшении с логарифмом частоты в полосе частот от

1.5    до 30 МГц.

Примечание— Затухание симметричного сигнала в цепи измерения общего несимметричного напряжения ИРП определяют с учетом |1|.

4.4 Требования к пробникам напряжения

4.4.1    Пробник напряжения должен содержать разъемы, предназначенные для подключения источника ИРП («ИСТОЧНИК ИРП*), измерителя ИРП («ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП*), устройства заземления («ЗЕМЛЯ*).

4.4.2    Пробники напряжения конструируются как однопроводные, содержащие один разъем «ИСТОЧНИК ИРП*, гак и многопроводные, содержащие несколько разъемов «ИСТОЧНИК ИРП*.

Многопроводные пробники напряжения должны обеспечивать измерение несимметричного напряжения между каждым из разъемов «ИСТОЧНИК ИРП* и разъемом «ЗЕМЛЯ» и иметь соответствующий переключатель для измерения напряжения в каждом проводе.

4.4.3    Пробник напряжения должен быть укомплектован эквивалентом нагрузки, который при необходимости подключается к разъему «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП» вместо измерителя ИРП. Номинальное значение сопротивления эквивалента нагрузки должно быть равно номинальному значению входного сопротивления измерителя ИРП. с которым используется пробник напряжения; при этом Kctl) должен быть не более 1,1.

4.4.4    Параметры пробников напряжения должны соответствовать требованиям таблицы 8.

Таблица 8 — Параметры пробников напряжения различных типов

Наименование параметра

Значение параметра

Тип 1

Тип 2

Тип 3

1 Модуль полного входного сопротивления в полосах частот. Ом:

от 9 до 150 кГц

2*

1500г200

or 0,15 до 30 МГц

150±20

1500±200

от 30 до ПО МГц

150±30

2 Фазовый угол в полосах частот, град:

ог 9 до 150 кГц

от0,15 до 30 МГц

от —30 до *30

от —30 до +30

or 30 до 110 МГц

от —40 до *10

4-561

II

ГОСТ Р 51319-99

Окончание таблицы 8

Наименование параметра

Значение параметра

Тип 1

Тип 2

Тип 3

3 Активная составляющая входной проводимости в полосе частот от 0,15 до 30 МГц. мСм

0.08±25 %

4 Входная емкость в полосе частот от 0,15 до 30 МГц. пФ, не более

15

5 Переходное затухание многопроводных пробников напряжения, дБ, не менее

20

20

20

6 Максимальное напряжение провод — земля. В: постоянное

500

250

250

переменное частоты: 50 Гц

250

250

250

400 Гц

250

140

? Коэффициент калибровки в полосе часгот от 0,15 до 100 МГц. дБ. не более

20

8 Погрешность коэффициента калибровки. дБ. не более

1

1

1

• Z = 150^(22,6г//* + 1) Ом 2 20$, где/— частота. кГи

4.5 Требования к антеннам

4.5.1    Типы используемых антенн

4.5.1.1    В полосе частот от 0.009 до 30 МГц о комплект должны входить магнитная и электрическая антенны.

Магнитная антенна — электрически экранированная рамочная антенна, имеющая такие размеры, чтобы ее рамка помещалась в квадрат со стороной не более 0,6 м. или ферритовая антенна длиной не более 0,5 м.

Электрическая антенна — несимметричный вертикальный вибратор длиной (1 ±0,03) м с горизонтальным противовесом у основания антенны, имеюшим размеры не менее 2*2 м, или диполь длиной каждого вибратора не более 1 м.

Конструкция антенн (антенного штатива) должна обеспечивать возможность плавного изменения высоты расположения антенны над землей от 0.8 до 1.25 м, а также возможность поворота магнитной и дипольной антенн на 360 град вокруг оси.

Примечания

1    При измерении напряженности поля на расстоянии ft >10 м ог источника ИРП допускается использовать несимметричный вибратор длиной более 1 м. но не более ft/10 м.

2    8 комплект рекомендуется включать симметричный широкополосный вибратор длиной не более 1 м. а также малогабаритный симметричный широкополосный вибратор длиной не более 0.2 м.

3    В комплект рекомендуется включить ТРА. Конструкция ТРА и методика ее калибровки приведены в приложении Д.

4.5.1.2    В полосе частот от 30 до 1000 МГц в комплект должны входить одна или несколько электрических антенн одного из следующих типов:

а)    линейный симметричный вибратор на полосу частот от 30 до 80 МГц. размер которого равен длине полуволнового симметричного вибратора на частоте 80 МГц, и настраиваемый полуволновой симметричный вибратор в полосе частот от 80 до 1000 МГц, имеющий Ки не более 2,5;

б)    биконическая антенна. максима1ьный размер которой не более 1,35 м в полосе частот от 30 до 300 МГц, имеющая А' ., не более 3,0, и не более 0.5 м в полосе частот от 300 до 1000 МГц, имеющая Кп1 не более 2,5;

12

ГОСТ Р 51319-99

в) широкополосная антенна, главный лепесток диаграммы направленности которой таков, что в направлении непосредственного излучения от источника ИРП и в направлении отраженного от земли луча разность в коэффициенте усиления антенны не превышает I дБ, имеющая не более 2,5.

Конструкция антенны (антенного штатива) должна обеспечивать возможность плавного изменения высоты центра симметрии над землей от I до 4 м и поворота вокруг горизонтальной оси на 180 град.

4.5.2    Симметричные антенны (симметричный вибратор, биконическая, рамочная и ферритовая) при изменении ориентации в однородном поле должны обеспечивать отношение максимального выходного напряжения к минимальному не менее 20 дБ.

4.5.3    Антенны должны иметь коэффициент калибровки, позволяющий измерять уровни полей в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Рекомендуемый коэффициент калибровки антенн — не более 40 дБ. Погрешность коэффициента калибровки должна быть не более 2 дБ.

4.5.4    В ТУ на активные антенны должны быть указаны требования к интермодуляции второго и третьего порядков и требования по блокированию.

4.6 Требования к поглощающим клещам

4.6.1    Поглощающие клеши должны конструироваться таким образом, чтобы ими можно было охватить провод электропитания источника ИРП с напряжением до 220 В без его отключения или демонтирования сетевого соединителя.

Поглощающие клещи должны обеспечивать измерение мощности от источников ИРП. потребляющих ток до 25 А.

4.6.2    Параметры поглошающнх клешей в полосе частот от 30 до 1000 МГц должны соответствовать требованиям таблицы 9.

Таблииа 9 — Параметры поглощающих клещей в полосе частот от 30 до 1000 МГц

Наименование napa.vieipa

Значение параметра

1    Входное сопротивление:

активная составляющая. Ом

реактивная составляющая (абсолютное значение). Ом, не более

2    Затухание, вносимое в провод электропитания источника ИРП. дБ. не менее

3    Изменение коэффициента калибровки от подмагничивании рабочим током. дБ, не более

4    Погрешность коэффициента калибровки. дБ. не более

От 100 до 250 20 % активной составляющей

10,0 (значение рекомендуемое)

0.5

2,0

4.7 Требования к токосъемникам

4.7.1    Токосъемники должны обеспечивать измерения силы тока ИРП в полосе от 0,009 до 300 МГц без отключения или разрыва провода при измерении. Токосъемники могут разрабатываться на всю полосу частот или на отдельные ее участки.

4.7.2    Значения рабочего тока токосъемника (постоянного или переменного частотой 50 Гц) следует выбирать из ряда: 6, 10, 25, 100, 250 А.

4.7.3    Изменение коэффициента калибровки от подмагннчивания рабочим током должно быть не более 1 дБ.

4.7.4    При помещении токосъемника, подключенного к измерителю ИРП, воднородное электрическое поле напряженностью 3 В/м показания измерителя ИРП не должны превышать нижний предел измерения.

4.7.5    В полосе частот от 0.009 до I МГц токосъемник должен иметь коэффициент калибровки К <. 10(1 — lg/), дБ, где/ — частота, МГц.

В полосе частот выше 1 МГц токосъемник должен иметь коэффициент калибровки не более 10 дБ.

Погрешность коэффициента калибровки токосъемников должна быть не более 2 дБ.

4.7.6    Разность показаний измерителя ИРП, к которому подключен токосъемник, при двух положениях токосъемника относительно токонесущего провода: провод внутри токосъемника (охвачен

13

4*

ГОСТ Р 51319-99

токосъемником) и провод снаружи токосъемника в непосредственной близости от него — должна быть не менее 40 дБ.

4.7.7 Сопротивление, вносимое токосъемником в измеряемую цепь, должно быть не более I Ом.

4.S Требования к анализаторам кратковременных И I’ll

4.8.1    Анализатор кратковременных ИРП (далее в тексте — анализатор ИРП) должен подключаться к выходу промежуточной частоты измерителя ИРП на полосу частот от 0,15 до 30 М Гц.

Примечание — Анализатор ИРП может быть встроен в измеритель ИРП или иметь с ним общие блоки.

4.8.2    Анализатор ИРП должен иметь канал, подключаемый к выходу промежуточной частоты измерителя ИРП, для измерения длительности помех на установленном уровне (далее в тексте — уровень анализа).

4.8.3    Анализатор ИРП должен иметь канал, содержащий квазипиковый детектор, для сравнения квазипикового напряжения помехе нормируемым значением или канал подключения к выходу детектора измерителя ИРП.

4.8.4    Уровень анализа определяется значением синусоидального сигнала, поданного на вход приемника, квазипиковое значение которого равно нормируемому значению. Калибровка уровня анализа должна производиться в децибелах относительно 1 мкВ. Должна быть обеспечена регулировка уровня анализа в диапазоне не менее 5 дБ при фиксированном положении аттенюаторов измерителя ИРП.

4.8.5    Погрешность установки уровня анализа должна соответствовать значению, указанному в

4.2.1.

4.8.6    Характеристика избирательности измерителя ИРП с анализатором ИРП должна соответствовать требованиям 4.2.2.

4.8.7    Импульсные параметры измерителя ИРП с анализатором ИРП должны соответствовать требованиям таблицы 2 для полосы частот от 0.15 до 30 МГц в части измерения квазипикового значения напряжения.

4.8.8    Анализатор ИРП должен регистрировал»кратковременные ИРП. квазипиковое напряжение которых превышает нормируемое значение. При этом он должен:

-    регистрировать число помех, длительность которых равна или составляет менее 200 мс;

-    регистрировать помехи, длительность которых более 200 мс;

-    регистрировать появление в любом двухсекундном интервале более двух помех;

-    фиксировать, что помехи, длительность каждой из которых не превышает 10 мс, имеют частоту повторения не более 5 в минуту;

-    фиксировать, что обшая продолжительность помех длительностью более 200 мс превысила 600 мс;

-    регистрировать продолжительность испытаний (в минутах).

Примечание—За одну помеху принимается совокупность радиоимпульсов на выходе промежуточной частоты измерителя ИРП. в которой временной интервал между любыми соседними импульсами составляет менее 200 мс.

4.8.9    Погрешность измерения временных интервалов и частоты повторения помех должна быть не более ±5 %.

4.9    Требования безопасности

Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 26104.

Эквиваленты сети и пробники напряжения должны иметь вывод заземления и должны быть снабжены надписью «Без заземления не включать*.

5 Методы испытаний

5.1    Измерительная аппаратура

5.1.1    Ятя проведения испытаний приборов, предназначенных для измерения ИРП, необходима измерительная аппарату ра с параметрами, указанными в таблице 10. Допускается использование измерительной аппаратуры, состоящей из нескольких измерительных приборов, обеспечивающих указанные значения параметров. Перечень измерительной аппаратуры, рекомендуемой для проведения испытаний приборов, приведен в приложении Е.

14

ГОСТ Р 51319-99

Таблица 10 — Параметры измерительной аппаратуры для испытаний приборов для измерения ИРП

Наименование и^мерительного прибора и ею основные параметры

Значение параметра

Номер пункта

1 Генератор синусоидальных сигналов или измерительная установка. включающая генератор сигналов, вольтметр переменною тока, аттенюатор и измеритель ослабления:

погрешность установки выхолного напряжения. дБ. не более

0.5

5.3.2.3

0.7

5.3.2.5.5.3.4

1,0

5.3.8.6. 5.3.20. 5.3.21

погрешность установки относительных значений выходного напряжения, дБ, не более

0,3

5.3.12

1,0

5.3.5—5.3.7, 5.3.13

2,0

5.3.18. 5.3.19. 5.3.24, 5.3.27

номинальное значение выходного сопротивления. Ом

В соответствии с номинальным значением входного сопротивления измерителя ИРП

5.3.2-5.3.24

50

5.3.2.5,

5.3.25-5.3.28

К tl выхолного сопротивления, не более

1.2

5.3.2-5.3.28

козффипиент нелинейных искажений, &. не более

5.0

0.3

5.3.2-5.3.29.

5.3.6

погрешность установки частоты. %, не более

1.0

5.3.2-5.3.29

нестабильность выходного напряжения за 10 мин, дБ. не более

0,3

5.3.2-5.3.29

2 Образцовая шмери гельная установка для измерения напряженности электрического и магнитного полей или генератор образцового поля:

погрешность измерения образцового поля (или его установки), л Б. не более

0.7

5.3.14

3 Образцовая измерительная установка, включающая генератор синусоидальных сигналов, провод (линию) и термопреобразователь для измерения тока в проводе:

погрешность измерения тока (или его установки). дБ. не более

0.7

5.3.16

4 Аттенюатор: ослабление. дБ

10±5

5.3.26-5.3.27

От 0 до 50 через 1±0.3

5.3.2.5, 5.3.2.2, 5.3.8.1

номинальное сопротивление. Ом

50.0

К f сопротивления, не более

1.1

погрешность установки ослабления. дБ. не более

0,3

5.3.2.2,5.3.8.1

5 Частотомер: погрешность измерения частоты. %, не более

10 *

5.3.5.5.3.12

5— S61

15

ГОСТ Р 51319-99

Продолжение таблицы 10

Наименование измерительного прибора и его основные параметры

Знамение параметра

Номер пункта

6 Измеритель полных сопротивлений (проводимостей) или изме

5.3.9.1.5.3.10.

ритель Кл„:

5.3.18. 5.3.23.

погрешность измерении сопротивления (проводимостей), %, не более

5,0

5.3.26

погрешность измерения К t . %. не более

10,0

7 Импульсный генератор:

диапазон изменения спектральной плотности. дБ, не менее

50.0

5.3.7, 5.3.8

погрешность установки относительных значений спектральной плотности, дБ. не более

2,0

5.3.7

неравномерность спектральной плотности в полосе рабочих частот измерителя ИРП, дБ, не более

2,0

5.3.7

граничная частота характеристики спектральной плотности, на которой ее значение на 10 дБ ниже значения на рабочих частотах измерителя ИРП для полосы частот, МГц, не более: от 0.009 до 0,15 МГц

0,3

5.3.7

от 0,15 до 30 МГц

60.0

от 30 до 300 МГц

600.0

от 300 до 1000 МГц

2000,0

изменение спектральной ПЛОТНОСТИ при изменении частоты повторения импульсов. дБ, не более

0,5

5.18.1,5.3.8.3,

0.3

5.3.8.5

частота повторения импульсов для полосы частот: от 0,009 до 0.15 МГц, Гц

От 0 до 10'

5.3.8.3, 5.3.8.5

от 0.15 до 30 МГц. Гц

От 0 до 10*

от 30 до 1000 МГц, Гп

От 0 до 5 • 10'

погрешность установки частоты повторения импульсов, %, не более

0.5

5.3.7, 5.3.8

номинальное значение выходною сопротивления

В соответствии с

5.3.7, 5.3.8

коэффициент отражения в паузах, не более

номинальным значением входного сопротивления измерителя радиопомех

0.09

5.3.7.5.3.8.3,

0.03

5.3.8.5 5.3.8.1,5.3.8.2

8 Режекторные фильтры:

вносимое затухание на основной частоте. дБ. не менее

40,0

5.3.7

полоса режекции на уровне 6 дБ от вершины характеристики для полосы частот. кГц:

от 0.009 до 0,15 МГц

От 0,4 до 4.0

от 0,15 до 30 М Гп

От 20 до 200

от 30 до 300 МГц

От 500 до 2000

от 300 до 1000 МГи

От 500 до 6000

полоса режекции на уровне 6 дБ от уровня пропускания для полосы частот, МГц, не более:

от0.009 до 0,15 МГц

0.14

от 0.15 до 30 М Гц

6,80

от 30 до 300 МГц

68.0

от 300 до 1000 МГц

200.0

16

ГОСТ Р 51319-99

Окончание таблицы 10

Наименование тмернтсльиого прибора н его основные параметры

Значение параметра

Номер nyHKia

9 Вольтметр переменною тока: погрешность измерения напряжения, %, не более пределы измерения напряжения. мВ полоса рабочих частот. кГц

5

От 10 до 3000 От 0,1 до 30000

5.3.9.2

10 Вольтметр постоянного тока:

погрешность измерения напряжения. %. не более

пределы измерения напряжения. мВ

5

От 10 до 1000

5.3.10

11 Формирователь радиоимпульсов: полоса рабочих частот. МГц длительность импульсов, мке частота повторения, Гц

относительная погрешность установки частоты повторения, не более

спектральная плотность. мкВ/Гц, не менее изменение спектральной плотности при изменении частоты повторения. дБ, не более

От 30 до 1000 От 0,6 до 0.8 От 0,3 до 3 • 10'

10 1

0,3

0,3

5.3.8.1,5.3.8.2

12 Трансс]к>рмагор симметрирующий со средней точкой: полоса рабочих частот. МГц симметрия в полосе частот, дБ. не хуже: от0,01 до0.15 МГц от0.15 до 1.0 МГц от 1,0 до 10.0 МГц сопротивление первичной обмотки, Ом сопротивление каждой половины вторичной обмотки. Ом

От 0,01 до 10

60

70

50

50

100

5.3.20. 5.3.21

Примечания

1    Для получения у генератора синусоидальных сигналов коэффициента нелинейных искажений 0.3 % допускается включение на выходе генератора полосового фильтра или фильтра нижних частот.

2    Методы проверки характеристик режекгориых фильтров приведены в приложении Ж.

3    Измерительная аппаратура, если это не оговорено в таблице, должна обеспечивать проведение испытаний во всей полосе рабочих частот проверяемых приборов

5.2 Подготовка к испытаниям

5.2.1    Метод отбора образцов для испытаний приборов должен быть указан в ТУ на приборы конкретных типов.

5.2.2    Перед испытанием проверяемые приборы должны быть подготовлены к работе в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

5.2.3    Проверку параметров можно производить на отдельных частотах и при определенных напряжениях. указанных в ТУ. При этом проверка должна гарантировать выполнение технических требований во всей полосе рабочих частот проверяемых приборов и при всех значениях измеряемых напряжений. напряженностей поля, мошности и силы тока.

При проверке, если это не оговорено особо, показание индикатора измерителя ИРП должно составлять не менее 75 % от максимального показания, указанного в ТУ.

5.3    Проведение испытаний

5.3.1    Технические требования по 4.1.1—4.1.5. 4.1.8 проверяют по технической документации.

5.3.2    Погрешность измерения ИРП (4.1.6) при измерении комплектом определяют на ряде частот настройки измерителя ИРП. указанных в ТУ, следующим образом.

5.3.2.1 К измерителю ИРП подключают измерительное устройство (эквивалент сети или пробник напряжения, антенну, поглощаюшие клеши, токосъемник) и подают на него от соответствующей образцовой установки синусоидальный сигнал заданного значения .Ц в децибелах, где А/, — любое из значений (напряжение). £§ (напряженность поля), Рх (мощность), /, (сила тока).

17

у

ГОСТ Р 51319-99

Настраивают измеритель ИРМ на частоту сигнала и с помошью измерительного устройства в соответствии с инструкцией по эксплуатации измеряют значение А/, в децибелах, отмечая показания измерителя ИРМ U0 в децибелах. Если при первичной аттестации была проведена калибровка комплекта, то измеренное значение сигнала вычисляют по формуле

Л/2 = (/„ + К.    (1)

где А/, — любое из измеренных значений U2, Е}, А, /, соответственно:

К — коэффициент калибровки измерительного устройства, указанный в технической документации, который определяют при первичной аттестации, дБ.

Погрешность 5М в децибелах вычисляют по формуле

8м=Л/,-Л/,.    (2)

Если измерительное устройство калибруется независимо, то коэффициент калибровки Кх в децибелах вычисляют по формуле

*, = Ч— Ч-    <3>

Погрешность 5, в децибелах вычисляют по формуле

3

Использование измерителя ИРГ1 показано в 5.3.2.7.

5.3.2.2 Методом образцового аттенюатора определяют погрешность относительных измерений измерителя ИРП 5„ в децибелах, для чего подают на вход измерителя синусоидальное напряжение от генератора синусоидальных сигналов через образцовый аттенюатор с погрешностью установки ослабления не более 0,3 дБ.

Изменяя ослабление образцового аттенюатора, определяют погрешность индикатора измерителя ИРП 5и в децибелах для ряда показаний индикатора в пределах диапазона показаний, указанного в технической документации. Определяют максимальные паюжительные 5^ и максимальные отрицательные 5“ значения погрешностей из ряда полученных значений 8в.

Изменяя ослабление аттенюатора измерителя ИРП и вводя соответствующее ослабление образцового аттенюатора, определяют погрешность аттенюатора измерителя о в децибелах для всех ступеней аттенюатора, указанных в технической документации. При необходимости определяют раздельно погрешности аттенюаторов на входе 8„, и по промежуточной частоте 5, ,,, при этом погрешность 5 определяют на тех же частотах, на которых проводилась проверка по 5.3.2.1.

На каждой частоте определяют максимальные положительные 5’ и максимальные отрицательные 8~ значения погрешностей из ряда значений б, (или раздельно 8*.. 8‘, 8* „. 8^и).

На каждой частоте определяют максимальные положительные 5’ и максимальные отрицательные 5,; значения погрешностей относительных измерений

К = К+    К    или    8* = 5*    + 8*,    * 8*и    ;    (4)

5;    +    5;    или5; = 5'    + 8;,    + б;„.    (5)

На каждой частоте определяют максимальные положительные 8' и максимальные отрицательные 8~ значения погрешности измерения синусоидального напряжения

8+    = 8: +    8,; ;    (6)

8“    = 8К +    8; ,    (7)

где 8^ и 8” — положительное или отрицательное значение погрешности при фиксированном уровне образцового сигнала (по 5.3.2.1).

18

ГОСТ Р 51319-99

За величину погрешности измерения синусоидального сигнала принимают большее из значений 5' и 8'.

5.3.2.3 Коэффициент калибровки и погрешность калибровки (4.3.3 и 4.4.4) V-образного эквивалента сети или пробника напряжения проверяют в соответствии с рисунком 7.

Измерения проводят для каждого провода, подавая напряжение от генератора на каждый из разъемов «ИСТОЧНИК ИРГ1*> относительно разъема «ЗЕМЛЯ» и устанавливая соответствующее положение переключателя для измерения напряжения в каждом проводе.

Процедура определения погрешности измерения включает в себя две последовательные операции. представленные на рисунках 7а и 76. В соответствии с рисунком 7а измеряют в децибелах значение напряжения Ux, а в соответствии с рисунком 76 измеряют в децибелах напряжение U0.

Коэффициент калибровки и погрешность калибровки определяют по формулам, представленным в 5.3.2.1, с учетом 5.3.2.2.

Для Т-образных эквивалентов сети проверяют коэффициент к&тибровкн и погрешность калибровки. подавая известное напряжение Ь\ в децибелах между разъемами «ИСТОЧНИК ИРГК соединенными вместе, и разъемом «ЗЕМЛЯ». При этом соединение разъемов «ИСТОЧНИК ИРП» должно производиться проводом длиной не более 5 см.

Напряжения Ut и Ut измеряют высокоомным вольтметром переменного тока.

о — схема измерении образцового синусоидального напряжения (/,;

I? — схема измерении наприження Ua I — генератор синусоидальных сигналом. 2 — переход; 3 — эквивалент сети или пробник напряжении; 4 — коаксиальная нагрузка 50 Ом, 5 — вольтметр;

6 — аттенюатор; 7 — коаксиальный тройник; III I, 1U4 — разъемы «ЗЕМЛЯ*; UI2,

ШЗ- разъемы .ИСТОЧНИК ИРП»: UIS. 1116 - разъемы «СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ»; Д/7 - разъем -ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП.

Рисунок 7 — Схема проверки погрешности коэффициента калибровки эквивалента сети или пробника напряжения

5.3.2.4 Коэффициент калибровки и погрешность калибровки антенны (4.5.3) проверяют для всех типов антенн, создавая в соответствии с 5.3.2.1 поле известной напряженности £,(//,) с помошью

19

6-561

ГОСТ Р 51319-99

генератора образцового поля или определяя напряженность поля t\ о децибелах с помощью образцовой установки для измерения напряженности поля.

При калибровке антенны на открытой измерительной площадке центр антенны размещают на высоте 2 м. Измерительная площадка должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р 51320.

В соответствии с 5.3.2.1 измеряют в децибелах напряженность поля £, и вычисляют погрешность 5,_(5ff) или определяют коэффициент калибровки и погрешность калибровки, применяя образцовую антенну для измерения    с учетом 5.3.2.7.

5.3.2.5 Коэффициент калибровки и погрешность калибровки поглощающих клещей (4.6.2) проверяют в соответствии с рисунком 8.

/ — генератор синусоидальных сигналю»; 2 — аттенюатор;

3 — коаксиальный ратьем. V — металлический экран 11500• 1500 мм 1: 5— поглошаюшме клеши. 6 — медный прокол (диаметр от 1 ло 1.5 мм); 7 — пружина для натяжения прокола (и полирована от провода»: 8 — стена помещения; 9 — пол помещения. I г 5600 мм. И - (900±100> мм; 10 - измеритель ИРП

Рисунок 8 — Схема проверки погрешности коэффициента калибровки поглощающих клешей

Проверку проводят в помещении с минимальными размерами 8*3x2,5 м. Измерительную установку располагают на столе из изоляционного материала вдоль широкой стены помещения. Провод натягивают перпендикулярно экрану и закрепляют в этом положении. Измеритель ИРП и генератор располагают за экраном.

Охватывают провод поглощающими клешами и перемещают их вдоль провода, начиная от экрана, до получения максимального показания измерителя ИРП U0 в децибелах.

Подаваемую от генератора в соответствии с 5.3.2.1 мощность /*, определяют в децибелах по формуле

Р, = и, — 17 — Д    (8)

где £/ — известное значение напряжения генератора, дБ;

D — ослабление аттенюатора. дБ.

В соответствии с 5.3.2.1 измеряют мощность Л в децибелах и по формуле (2) вычисляют погрешность 5, или по формуле (3) определяют коэффициент калибровки и погрешность калибровки с учетом 5.3.2.2.

5.3.2.6    Коэффициент калибровки и погрешность калибровки токосъемника (4.7.5) проверяют при помощи образцовой установки, содержащей провод (линию) и термопреобразователь для измерения тока в проводе.

В соответствии с 5.3.2.1 с помощью преобразователя устанавливают в проводе значение тока /, в децибелах; в непосредственной близости от термопреобразователя провод охватывают токосъемником и измеряют ток Л в децибелах.

Вычисляют погрешность 5, или определяют коэффициент калибровки и погрешность калибровки с учетом 5.3.2.2.

5.3.2.7    При выполнении 5.3.2.1, 5.3.2.3—5.3.2.6 должно выполняться условие 5М(£8М/3,

20

ГОСТ Р 51319-99

где 5Х1( — погрешность воспроизведения образцовой установкой синусоидального сигнала заданного значения Aft в децибелах.

При проверке погрешности калибровки поглощающих клешей достаточно, чтобы погрешность относительных измерений измерителя ИРП состаш1яла 0,5 дБ, если уровень напряжения, подаваемого от генератора, будет первоначально измерен тем же измерителем ИРП.

При отсутствии измерителя ИРП. удовлетворяющего указанным выше условиям, к выходу измерительного устройства следует подключить образцовую нагрузку с Ка{: 1,1 и вольтметр переменного тока. При проверке коэффициента калибровки и погрешности коэффициента калибровки эквивалентов сети и пробников напряжения может использоваться тот же вольтметр, с помощью которого измеряется напряжение на входе этих устройств.

5.3.3    Проверку приборов для измерения ИРП на устойчивость при климатических и механических воздействиях, а также проверку требований к электропитанию, продолжительности работы и времени установления рабочего режима проводят в соответствии с ГОСТ 22261. Методика проверки требований по надежности должна быть приведена в ТУ.

5.3.4    Погрешность измерения напряжения измерителем ИРП (4.2.1) проверяют аналогично 5.3.2.1. Известное значение напряжения t/, в децибелах подают от генератора непосредственно на вход измерителя ИРП и измеряют напряжение U, в децибелах. При этом следует считать А' = 0 и £/,= U0. Погрешность измерения синусоидального сигнала определяют с учетом 5.3.2.2.

5.3.5    Номинальную ширину полосы пропускания и пределы характеристики избирательности измерителя ИРП (пункты 1 и 2 таблицы I) проверяют путем сравнения экспериментально снятой кривой избирательности с областью допустимых значений, указанной на рисунках 1—3 в зависимости от полосы рабочих частот измерителя ИРП.

Экспериментальную кривую избирательности снимают следующим образом. От генератора подают напряжение Ь\ в микровольтах на вход измерителя ИРП. Настраивают измеритель ИРП на частоту генератора и отмечают показание измерителя U0 в децибелах.

Изменяют частоту генератора на определенное число килогерц и каждый раз увеличивают уровень выходного напряжения генератора до значения U.. в микровольтах, при котором получают показание измерителя ИРП J¥ в децибелах. Значение расстройки частоты генератора определяют с помощью частотомера.

Строят график, где по оси абсцисс откладывают расстройку Д/'в килогерцах генератора, а по оси ординат — значение характеристики избирательности р в децибелах, определяемое по формуле

U

р * 20 lg—.

(9)

U,

Экспериментальная кривая должна лежать внутри области допустимых значений, указанной на соответствующих рисунках.

5.3.6 Ослабление сигналов частот, равных промежуточным, зеркальных канатов и других паразитных канатов (пункты 3—5 таблицы 1) проверяют следующим образом. Подают от генератора на вход измерителя ИРП такое напряжение Ux в микровольтах, которое обеспечивает показание измерителя при полностью введенном аттенюаторе промежуточной частоты. Настраивают измеритель ИРП на частот)' генератора и отмечают показание измерителя Uu в децибелах.

Затем, не изменяя настройки измерителя ИРП, устанавливают на генераторе промежуточную частоту, частоту зеркального канала или частот)' паразитного канала. Подстраивают генератор по максимальному показанию измерителя и увеличивают напряжение генератора до значения U2 в микровольтах. при котором получают показание измерителя ИРП Ult в децибелах.

Ослабление S] в децибелах определяют по формуле

(Ю)

11 р и м е ч а н и я

I Указанные сигналы могут находиться на частотах /. определяемых выражениями: а) для измерителей ИРП с одинарных! преобразованием частоты

(II)

т

21

6*

(12)

ГОСТ Р 51319-99

б) для измерителей ИРП с двойным преобразованием частоты

±пЛ, * */,, * /„j

/ =

где — частота первою гетеродина;

/,г — частота второю гетеродина: f.x — первая промежуточная частота;

Л, — вторая промежуточная частота: п, к — целые числа    0, 1,    2 ...;

т — целые числа    1, 2.    3 ...

2 При проверке ослабления сигналов, при которых т > 1. следует при необходимости применять фильтр, подавляющий соответствующую гармонику частоты генератора порядка т.

5.3.7 Ослабление взаимной модуляции (пункт 6 таблицы 1) проверяют и соответствии с рисунком 9 следующим обраюм.

Устанавливают на генераторе частоту измерения I    х    « Л 4V X. - А    л#    Л ч»    А    _    |    и настраивают измеритель ИРМ    на эту частоту. Под-

| 1 9    ЦЦ/> уяу    Ц    ЦД)    V    3    |    страивают генератор на частоту настройки режектор-

ного фильтра по минимальному показанию измери-в    теля    ИРП в соответствии с рисунком 9 а.

Не изменяя настройки измерителя, в соответствии с рисунком 9 б устанавливают переключатель в положение / и подают от импульсного генератора импульсное напряжение С\ в микровольтах при частоте повторения импульсов: 25 Гц для полосы частот от 0,009 до 0.15 МГц, 100 Гц для полосы частот от 0,15 до 1000 МГц, затем отмечают показание измерителя ИРП Ut в децибелах.

[35—«г |»н!ГГй-«, ,о-»—tjTT]

а — схема настройки генератора на частоту настройки режекторного фильтра; б — схема намерения ослабления взаимной модуляции

Устанавливают переключатель в положение // и увеличивают напряжение импульсного генератора до значения U., в микровольтах, при котором получают показание измерителя ИРП UQ в децибелах.

Ослабление взаимной модуляции -V, определяют по формуле

201g^.

(13)

1 — генератор сииусоидаыышх сигналов; 2 — ре жекюрпый фнлмр. 3 — измеритель ИРП; 4 — им пульс ни И гс перл юр

5.3.8 При проверке импульсных параметров измерителей ИРП (4.2.3) проверяют погрешность выполнения амплитудного соотношения и импульсной характеристики.

Рисунок 9 — Схема проверки ослабления взаимной модуляции

5.3.8.1 Погрешность выполнения амплитудного соотношения (пункт 2 таблицы 2) определяют на частотах, на которых производилась проверка погрешности измерения измерителя ИРП для всех типов детекторов (квазипикового, пикового и т. д.). которые по технической документации могут использоваться при измерении импульсных ИРП.

При измерении в полосе частот ог 9 кГц до 30 МГц от импульсного генератора через образцовый аттенюатор на вход измерителя ИРП подают импульсное напряжение с частотой повторения импульсов А'в 2—5 раз больше, чем полоса пропускания измерителя. При подстройке измерителя вблизи частоты измерения должна уверенно фиксироваться настройка на гармонику входного импульсного напряжения. При полосе пропускания 200 Гц рекомендуется /'и = 1 кГц и длительность импульсов 0,5-1 мке, а при полосе пропускания 9 кГц F = 20—100 кГц и длительность импульсов 10—20 не. При измерении в полосе частот от 30 до 1000 МГц на вход измерителя ИРП через образцовый аттенюатор подают радиоимпульсы от формирователя радиоимпульсов и настраивают измеритель на гармонику вблизи частоты измерения по вышеизложенной методике. Рекомендуемая частота повторения FH = 250—400 кГц при длительности радиоимпульсов 0,5—0,7 мкс.

Частота повторения импульсов (радиоимпульсов) должна устанавливаться с точностью 1 %. При необходимости ее измеряют частотомером.

22

ГОСТ Р 51319-99

Ослабление образцового аттенюатора устанавливают так, чтобы показание индикатора U(I находилось вблизи максимального показания (для измерения импульсных ИРП), указанного в технической документации. Отмечают суммарный отсчет Ь\ в децибелах по индикатору измерителя и образцовому аттенюатору.

Затем устанавливают:

-    /'=25 Гц при проверке в полосе частот от 9 до 150 кГц измерителей ИРП с детекторами квазипиковых, пиковых, средних квадратических и средних значений;

-    F- 100 Гц при проверке в полосе частот от 0,15до 1000 МГц измерителей ИРП с детекторами квазипиковых, пиковых, средних квадратических значений;

-    / = 500 Гц при проверке измерителей ИРП с детектором средних значений в полосе частот от 0.15 до 30 МГц и F= 5000 Гц в полосе частот от 30 до 1000 МГц.

Уменьшают ослабление образцового аттенюатора до получения прежнего (с точностью 1 дБ) показания индикатора измерителя и вновь отмечают суммарный отсчет V, в децибелах по индикатору измерителя и образцового аттенюатора.

Определяют отношение отсчетов по формуле

а, - tj

/f ^ 10 ~ <14> и рассчитывают измеренное значение амплитудного соотношения Ли в герцах по формуле

Погрешность выполнения амплитудного соотношения 8, в децибелах определяют по формуле

5|*20lg-^,    (|6)

И

где Ан — номинальное значение, указанное в пункте 1 таблицы 2 для соответствующих полос частот и видов детекторов.

Для детекторов пиковых и средних значений аналогичные измерения и расчеты проводят при установке частоты повторения импульсов (радиоимпульсов), равной минимальной частоте F, указанной для этих детекторов в ТУ. Если для пикового детектора такая частота не указана, то принимают / = 10 Гц.

5.3.8.2    Проверку погрешности выполнения амплитудного соотношения для детекторов всех видов повторяют при минимальном (для измерения импульсных ИРП) показании Ua индикатора измерителя ИРП.

Наибольшее (по абсолютной величине) из всех полученных по 5.3.8.1 и 5.3.8.2 значений 5, не должно превышать значений, указанных в 4.2.3.

5.3.8.3    Импульсную характеристику (пункт 3 таблицы 2) проверяют путем сравнения экспериментально снятой импульсной характеристики с таблицами 3. 4 и 5 в зависимости от полосы частот и вида детектора.

Проверку проводят на тех же частотах настройки измерителя ИРП. на которых проверялась погрешность выполнения амплитудного соотношения.

От импульсного генератора через образцовый аттенюатор подают на вход измерителя ИРП импульсное напряжение с частотой повторения F- 25 Гц в полосе частот от 9 до 150 кГц и F= 100 Гц

— в полосе частот от 0.15 до 30 МГц. При проверке в полосе частот от 30 до 1000 МГц подают радиоимпульсы (от формирователя радиоимпульсов) с частотой повторения F= 100 Гц.

Устанавливают ослабление образцового аттенюатора так, чтобы показание индикатора U измерителя ИРП находилось вблизи максимального показания (для измерения импульсных ИРП). Отмечают суммарный отсчет Ul в децибелах по индикатору измерителя и образцовому аттенюатору.

Последовательно устанавливают частоты повторения импульсов, указанные в таблицах 3. 4 и 5, каждый раз изменяя ослабление образцового аттенюатора так, чтобы получить прежнее (с точностью 1 дБ) показание U0, и отмечая суммарный отсчет по индикатору и образцовому аттенюатору U2 в децибелах.

23

7 —56!

ГОСТ Р 51319-99

Для каждой частоты повторения /'рассчитывают значение импульсной характеристики в децибелах по формуле

b=U-V(17)

5.3.8.4    Определяют погрешность импульсной характеристики 5, в децибелах для различных частот повторения импульсов как разность между номинальными величинами характеристики на соответствующем рисунке и полученными экспериментальными значениями.

5.3.8.5    Измерения повторяют при минимальном (для измерения импульсных ИРП) показании Ua индикатора измерителя ИРП и вновь определяют погрешность 5, в децибелах.

Значение погрешности 5:, полученные по 5.3.8.4, 5.3.8.5, должны находиться в пределах, указанных в таблицах 3, 4 и 5.

5.3.8.6    Параметры входа (4.2.4) проверяют на всех ступенях входного аттенюатора измерителя ИРП. Измеритель должен быть включен и настроен на частоту измерений.

Модуль и аргумент входного полного сопротивления и К" t входа проверяют при помощи измерителя полных сопротивлений или измерителя K[iv. Степень симметрии симметричного входа проверяют в соответствии с рисунком 10. К измерителю ИРП должен быть подключен штатный кабель, предназначенный для измерений напряжений ИРП. Соединение земляного вывода генератора и корпуса измерителя производят проводом, который располагают на расстоянии не более 1 см от кабеля.

*

/ — измеритель ИРП; 2 — генерлюр синусоидальных сигналов: Л, - Лг - (300x1) Ом

Рисунок 10 — Схема проверки степени симметрии симметричного входа измерителя ИРП

От генератора подают напряжение U2 в децибелах, настраивают измеритель на частоту генератора и отмечают показание измерителя 1>\ в децибелах. Степень симметрии 0\ в децибелах определяют по формуле

<?,«£/, -U,.    (18)

5.3.9    Параметры выхода промежуточной частоты измерителя ИРП (4.2.5) проверяют измерением выходного полного сопротивления и характеристики избирательности.

5.3.9.1    Модуль и аргумент выходного полного сопротивления проверяют измерителем полных сопротивлений.

5.3.9.2    Характеристику избирательности на выходе промежуточной частоты измерителя ИРП проверяют, подключая к выходу вольтметр переменного тока.

Характеристику избирательности определяют аналогично 5.3.5. При этом вместо показания измерителя ИРП фиксируют показание вольтметра. Определенная таким образом характеристика избирательности должна лежать внутри области допустимых значений, указанной на соответствующих рисунках 1—3.

5.3.10    Параметры выхода измерителя ИРП на регистрирующее устройство (4.2.6) проверяют следующим образом.

К выходу подключают вольтметр постоянного тока. От генератора на вход измерителя ИРП подают такое напряжение, чтобы показание его индикатора находилось вблизи верхнего предела. Отмечают показание вольтметра U.

Затем, не отключая вольтх»етр и не меняя напряжение генератора, к выходу измерителя ИРП подключают сопротивление 1 кОм ±5 % и вновь отмечают показание вольтметра, которое должно находиться в пределах (0,43—0.56)6'.

Отключают и вновь подключают сопротивление к выходу и определяют изменение показания измерителя ИРП, которое не должно превосходить 0,2 дБ.

Подключают к выходу через добавочное сопротивление внешний индикатор с критической степенью демпфирования и баллистической постоянной времени, равной (160±32) мс в полосе частот от 0,009 до 30 МГц и (Ю0±20) мс в полосе частот от 30 до 1000 МГц (или его электронный аналог), и проверяют импульсную характеристику в соответствии с методикой 5.3.8.3 с той лишь разницей, что показание измерителя устанавливают по внешнему индикатору. Измеренная таким образом импульсная характеристика должна находиться в области допустимых значений, указанных в таблице 3 в полосе рабочих частот измерителя ИРП.

5.3.11    Погрешность, вносимую собственными шумами (4.2.7). проверяют, подавая от генератора на вход измерителя ИРП напряжение, равное нижнему пределу измеряемых синусоидальных напряже-

24

ГОСТ Р 51319-99

кий измерителя ИРП, указанному в ТУ. Настраивают измеритель на частоту генератора и отмечают показание измерителя U0 в децибелах. В тракт промежуточной частоты вводят ослабление At в пределах от 8 до 12 л Б с погрешностью не более 0,3 дБ.

Уровень напряжения генератора увеличивают на А, в децибелах до значения, при котором получают показание измерителя ИРП Uu в децибелах.

Погрешность 5и. вносимую собственными шумами, определяют по формуле

6,. = Иг-А1.    (19)

П рпмечание — Если известно, что в измерителе ИРП погрешность аттенюаторов на входе и по промежуточной частоте не превосходит 0.3 дБ. проверку можно производить, заменяя ослабление на входе на ослабление на промежуточной частоте так. чтобы общее ослабление оставалось неизменным. В этом случае погрешность, вносимую собственными шумами, определяют как разность показаний измерителя ИРП до и после переключения ослабления.

5.3.12    Погрешность установки частоты (4.2.8) проверяют, подавая от генератора напряжение на вход измерителя ИРП и настраивая генератор по максимальному показанию измерителя. Частоту генератора измеряют частотомером. Погрешность установки частоты 5, определяют по формуле

5, =А_:Л.,оо,&,    (20)

где/ — частота по шкале измерителя ИРП:

/и — частота по шкале частотомера.

5.3.13    Сетевой коэффнпиеит помехозащищенности (4.2.9) проверяют в соответствии с рисунком 11.

I — согласованная нагрузка; 2 — испытуемый измеритель ИРП:

3 — V-образиый экпипалеит сет тиnon I. 2, 4. S; 4 — дополнительный MiMcpuie.ii. ИРП: S — генератор синусоидальных он пилон, С - 0.1 мкФ г20 % — разделительный конденсатор, till. UI4 — разъемы «ЗЕМЛЯ*:

///.’. U13 - разъемы .ИСТОЧНИК ИРП*; UIS. 016- разъемы .СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.; 1117- разъем -ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП.

Рисунок 11 — Схема проверки сетевого коэффициента помехозащищенности измерителя ИРП

Испытуемый измеритель И PI1 и его сетевой кабель располагают над металлическим листом 2x2 м на высоте 10 см (на изоляционной подставке). Лист устапаативают на столе из изоляционного материала высотой от 0.8 до I м. Эквивалент сети устанавливают непосредственно на металлическом листе на расстоянии 80 см от измерителя ИРП. Корпус эквивалента сети соединяют с листом шиной длиной не более 10 см. Излишек сетевого кабеля измерителя ИРП сворачивают в виде плоской петли длиной от 30 до 40 см. Ближайшие металлические предметы, а также пол и стены помещения должны находиться на расстоянии не менее 80 см от испытуемого измерителя и эквивалента сети. Дополнительный измеритель ИРП и генератор располагают за пределами метатлическоголиста. Кабель, соединяющий генераторе разделительным конденсатором, должен быть длиной от 1 до 1.2 м. его экран должен быть соединен с металлическим листом в непосредственной близости от разъема эквивалента сети, к которому подключей сетевой кабель испытуемого измерителя ИРП.

25

ГОСТ Р 51319-99

От генератора подают напряжение между одним из сетевых зажимов измерителя ИРП (на конце сетевого кабеля) и землей и устанавливают на эквиваленте сети переключатель в положение для измерения напряжения ИРП в соответствующем проводе.

Испытуемый и дополнительный измерители ИРП настраивают на частоту генератора и отмечают их показание U, (дБ) и U:) (дБ) соответственно. При этом в испытуемом измерителе ИРП устанавливают нулевое ослабление входного аттенюатора.

Определяют сетевой коэффициент помехозащищенности N по формуле

N = Ut- Ut + К дБ.

(21)

где К — коэффициент калибровки эквивалента сети для соответствующего провода, указанный в технической документации.

Измерения повторяют при подаче напряжения от генератора между вторым сетевым зажимом измерителя ИРП и землей и вновь определяют сетевой коэффициент помехозащищенности.

За результат измерений принимают меньшее из полученных значений.

Примечание — В том случае, когда при измерении не удается зафиксировать показание испытуемого измерителя ИРП. требование по сетевому коэффициенту помехозащищенности считают выполненными, если при отключении генератора от схемы и подключении его ко входу измерителя ИРП показание измерителя составляет не менее 140 дБ в полосе частот от 0.009 до 30 МГц и не менее 130 дБ в полосе частот от 30 до

300 МГц.

5.3.14    Требование 4.2.10 проверяют следующим образом. В экранированной камере в месте предполагаемого размещения испытуемого измерителя ИРП с помощью излучателя создают испытательное электромагнитное поле напряженностью 3 В/м. Напряженность испытательного поля и его однородность проверяют с помощью измерителя напряженности поля. Неравномерность напряженности поля в области, соответствующей размерам испытуемого измерителя ИРП, должна быть не более 6 дБ.

Устанавливают испытуемый измеритель ИРП и подключают его вход с помощью хорошо экранированного коаксиального кабеля (с двойным экраном) длиной 2 м, проходящего через стену экранированной камеры, к выходу генератора синусоидальных сигналов, который устанавливают вне камеры. Оплетка кабеля должна иметь надежный электрический контакт с экраном камеры.

К испытуемому измерителю ИРП должны быть подключены только те кабели и провода, которые необходимы для его нормального функционирования. Ко всем неиспользуемым выходам (входам) с коаксиальными разъемами должны быть подключены экранированные нагрузки.

Проверку проводят на ряде частот настройки измерителя ИРП при минимальном и максимальном уровнях входного сигнала в диапазоне показаний, указанных в ТУ.

Устанавливают частоту измерения и подстраивают генератор сигнала и генератор, создающий испытательное поле, по максимальному показанию измерителя ИРП.

Устанавливают уровень сигнала на входе измерителя ИРП. Включают и выключают генератор, создающий испытательное поле, следя за показаниями измерителя ИРП.

Требование 4.2.10 считается выполненным, если разность показаний при включенном и выключенном генераторе, создающем испытательное поле, не превышает I дБ.

П римечание — При проверке рекомендуется использовать кабель с дополнительным экранирова-нием и ферритовым дросселем (набором феррнтовых колец с магнитной пронииасмостью 100—400 длиной 200— 300 мм. надеваемых на кабель около разъема, подключаемого ко входу измерителя ИРП).

5.3.15    Возможность слухового контроля ИРП (4.2.11) с помощью встроенных или подключаемых приборов или устройств проверяют по технической документации.

Спектральную плотность мощности собственных шумов измерителя ИРП (4.2.12) проверяют на ряде частот настройки измерителя ИРП. Ко входу измерителя ИРП подключают согласованную нагрузку. На каждой частоте настройки отмечают показание измерителя ИРП Ua в децибелах. Требование 4.2.12 считают выполненным, если Uu не превосходит значение Uu, вычисляемого по формуле

(22)

где С' = 5 • 10-'4 Вт/кГц — допустимое значение спектральной плотности мощности шума;

Д/^ — эффективная полоса пропускания измерителя ИРП. кГц (см. приложение В);

R « 50 Ом.

ICC

5.3.16 Падение напряжения на V-образном эквиваленте сети при максимальном рабочем токе (пункт 5 таблицы 6) проверяют в соответствии с рисунком 12. устанавливая по амперметру максимальный рабочий ток. указанный в ТУ. и измеряя напряжение вольтметром.

26

ГОСТ Р 51319-99

/ — источник тока, содержащий ре гуля юр для установки юка;

2    - эквивалент сети: ////. Ш4 - разъемы «ЗЕМЛЯ*: Ш 2. ШЗ -раяьсмы .ИСТОЧНИК ИРП.; UIS. UI6 - разъемы .СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ»: 1117- разъем .ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП.

Рисунок 12 — Схема проверки палении напряжения электропитания на эквиваленте сети

5.3.17 Параметры входного полного сопротивления V-образного эквивалента сети (пункты 6. 7 таблицы 6) проверяют при следующих условиях:

а)    при соединении с корпусом разъема «СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ* или «ЛИНИЯ СВЯЗИ» эквивалента сети и при отсоединении его от корпуса;

б)    без прохождения тока и при прохождении через эквивалент сети постоянного тока, равного амплитудному значению максимального рабочего тока эквивалента, указанного в ТУ.

Проверку при прохождении тока проводят только в том случае, если индуктивности эквивалента сети содержат сердечники из ферромагнитного материала. Допускается проводить эту проверку только на нижней частоте полосы рабочих частот эквивалента сети.

При измерении входного полногосопротиапения к разъему «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП» следует подключить эквивалент нагрузки.

Измерения на частотах выше 150 кГц проводят с помощью перехода, обеспечивающего подключение измерительной аппаратуры с коаксиальными разъемами к разъемам «ИСТОЧНИК ИРП* и «ЗЕМЛЯ*.

Полное сопротивление V-образного эквивалента сети проверяют для каждого провода (между каждым из разъемов «ИСТОЧНИК ИРП» и разъемом «ЗЕМЛЯ»). При этом переключатель для измерения напряжения в каждом проводе должен быть устаноазеи в соответствующее положение.

Полное сопротиазение Т-образного эквивалента сети измеряют между соединенными вместе разъемами «ИСТОЧНИК ИРП* и разъемом «ЗЕМЛЯ*. При таких измерениях соединение разъемов должно осущестапяться проводом длиной не более 5 см.

5.3.17.1 Входное полное сопротиазение V-образного эквивалента    сети    без    прохождения тока

проверяют на частотах до 150 кГц в соответствии с рисунком 13.    а    на    частотах    выше    150 кГц — в

соответствии с рисунком 14.

/ — измеритель полною сопротивлении; 2 — эквивалент сети;

3    — эквивалент нагрузки, Ш I, 1114 — разъемы «ЗЕМЛЯ-. Ш2,

ШЗ - разъемы .ИСТОЧНИК ИРП»: IIIS. Ш6 - разъемы .СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.:    Ш7 - разъем «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП.

Рисунок !3 — Схема проверки входного полного сопротивления V-образного эквивалента сети без

прохождения тока на частотах до ISO кГц

I — измеритель полного сопротивления: 2 — переход; 3 — зквива-леит сети. 4 — эквивалент натрузки; III 1. 1114 — разъемы «ЗЕМЛЯ»: Ш2. ШЗ - разъемы .ИСТОЧНИК ИРП»; Ш5. 1116 - paiveMU «СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.; Ш 7 - разъем -ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП*

Рисунок 14 — Схема проверки входного полного сопротиаче-ния V-образного эквивалента сети без прохождения тока на частотах выше 150 кГц

27

ГОСТ Р 51319-99

Модуль, аргу мент и К л измеряют с помощью измерителя полных сопротиыений или измерителя К ,.

с» L

5.3.17.2 Входное полное сопротивление V-образного эквивалента сети при прохождении тока проверяют с использованием разделительного устройства (рисунок 15).

HI I — ра >мм дли подключения к одному из разъемов «ИСТОЧНИК ИРН-j к и и пал см та сети; Ш2. U14 — разъемы для подключения к ртъемам «ЗЕМЛЯ» эквивалента сети; ШЗ — рдуьем для подключения к одному из разъемов • СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ* эквивалента сети

Примечание — Модуль полного сопротивления между разъемами Ш1 и Ш2 на частоте измерения должен быть не менее 37 Ом. а модуль полного сопрогивления между разъемами IIIJ и Ш4 на частоте измерения должен быть не более 0,32 Ом. где Z — номинальное значение модуля входного полного сопротивления зквиваленга сети на частоте измерения

Рисунок 15 — Схема разделительного устройства

На частотах до 150 кГц измерение проводят в соответствии с рисунком 16, а на частотах выше 150 кГц — в соответствии с рисунком 17 следующим образом:

а)    при отключении эквивалента сети (рисунки 16а и 17а соответственно) с помощью измерителя полных сопротивлений измеряют активную R, и реактивную Л", составляющие;

б)    подключают эквивалент сети (рисунок 166 и 176 соответственно), устанавливают ток и измеряют активную Л и реактивную X, составляющие;

в)    определяют модуль Zи аргумент <р полного сопротивления по формулам:

(23)

$ - arctg

(д, +    -(/?;    +    х;)х,

(24)

При проверке на частотах выше 30 МГц определяют Ка0 по формуле

R = Z cos©: X = Z sin q>.

где

(25)

ГОСТ Р 51319-99

а — схема пред пари тельной калибровки схемы проверки входного полного соирот и влепим V-образиого эквивалента сети:

_Ь<

s

Л

«-И

ш

6 — схема намерения входною полного сопротивлении V-образното эквивалента сеги

/ — измеритель полного сопротивления; 2 — эквивалент сети; J — зкниналеит нлгружи; 4 — рахаел и тельное устрой-ство; U/J, Ш4 — разъемы «ЗЕМЛЯ*; Ш2, UI3 — разъемы • ИСТОЧНИК ИРП»; UJS. Ш6 - ра*ъемм -СЕТЬ ЭЛЕ КТ ГОП ИТАК ИЯ»; Ш7 - разъем «ИЗМЕРИТЕЛЬ И РП»

»“jT

Рисунок 16 — Схема проверки входного полного сопротивления V-образного эквивалента сети при прохождении тока на частотах до 150 кГц

а — схема предварительной калибровки схемЫ проверки входного полного сопротивлении V-образного эквивалента сети;

6 — схема измерения входного полного сопротивления V-образного эквивалента сети

/ — измеритель полного сопротивления; 2 — переход; J — эквивалент сети; 4 — разделительное устройство; 5 - эквивалент нагрузки; Ш!. Ш4 — ратьемы «ЗЕМЛЯ»; Ш2. IUJ - риммы -ИСТОЧНИК ИРГЬ; IU5. Ш6 -разъемы «СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.: Ш7- разъем -ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП.

Рисунок 17 — Схема проверки входного полного сопротивления V-образною эквивалента сети при

прохождении тока на частотах выше 150 кГц

5.3.17.3 Полное входное сопротивление Т-образного эквивалента сети, а также эквивалента полного сопротивления сети измеряют с помощью измерителя полных сопротивлений в соответствии с рисунком 18.

29

ГОСТ Р 51319-99

/ — измеритель полною сопротивления; 2 — переход. J — jkhh-вален? сеги; 4 — зквивалент нагружи; IUJ. Ш4 — ризъемы «ЗЕМЛЯ»:

Ш2. I/JJ - размми «ИСТОЧНИК ИРП.: Я/5. Ш6 - разъемы «ЛИНИЯ СВЯЗИ.: Ш7- разъем -ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП.

Рисунок 18 — Схема проверки входного полного сопротивления Т-образного эквивалента сети между двумя соединснньши вместе разъемами «ИСТОЧНИК ИРП. и разъемом «ЗЕМЛЯ»

5.3.18 Затухание фильтра V-образного эквивалента сети (пункт 8 таблицы 6) проверяют по схеме, приведенной на рисунке 19.

jC£3=t#

a — схема измерения напряжения ни вхоле У образиого зквивилента

сеги:

6 — схема (имсремин напряжения ни вихоле V«образного эквивиленга

сети

/ — генерлюр сигналов; 2 — переход: 3 — девииилент сети или пробник напряжения: 4 — юмерителъ ИРП; S. S — атгеиюашры: 6 — коакси альная нагрузка 50 Ом; 7 — коаксиальный тройник; ////. Ш4 — рагъемы «ЗЕМЛЯ*. Ш2% ШЗ - ри 1ьемы «ИСТОЧНИК ИРП.; Я/5. Ш6 - ризъемы «СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ»; Я/7 - разъем .ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП.

Рисунок !9 — Схема проверки затухания фильтра эквивалента сети

Проверку проводят для всех проводов. При этом переключатель для измерения напряжения в каждом проводе устанавливают в соответствующее положение.

Измерения проводят без прохождения и с прохождением постоянного тока, если индуктивности эквивалента сети имеют сердечники из ферромагнитного материала.

30

ГОСТ Р 51319-99

Измерения на частотах выше 150 кГц проводят с помощью перехода, обеспечивающего подключение измерительной аппаратуры с коаксиальными разъемами к разъемам «СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ» эквивалента сети.

Затухание фильтра В в децибелах определяют по формуле

д, = их — U, - К,    (26)

где L>\ — показание измерителя ИРП в соответствии со схемой рисунка 19 а. дБ;

U, — показание измерителя ИРП в соответствии со схемой рисунка 19 б, дБ;

К — коэффициент калибровки V-образного эквивалента сети для той фазы, в которую подают напряжение от генератора. дБ.

5.3.19    Переходное затухание многопроводных V-образных эквивалентов сети (пункт 9 таблицы 6) проверяют по схеме, приведенной на рисунке 7 для всех проводов.

Измерения на частотах выше 150 кГц проводят с помощью перехода, указанного в 5.3.17.

Собирают схему измерений, представленную на рисунке 7 а.

Подают сигнал на один из разъемов «ИСТОЧНИК ИРП» и, установив положение переключателя эквивалента сети в соответствующее положение, отмечают показание измерителя ИРП Ux (дБ). Затем собирают схему измерений, представленную на рисунке 7 б. На эквиваленте сети переключатель последовательно устанавливают в положения, соответствующие измерению напряжения во всех остальных проводах, куда не подано напряжение, и отмечают наибольшее показание измерителя ИРП U: в децибелах.

Переходное затухание В. определяют по формуле

В2 = U, - U}- ЯдБ,    (27)

где К — коэффициент калибровки эквивалента сети для того провода, на который подано напряжение генератора.

Измерения повторяют при подаче напряжения от генератора во все остальные провода и каждый раз определяют затухание по формуле (27). За результат измерения переходного затухания принимают меньшее из полученных значений.

5.3.20    Затухание для общего несимметричного сигнала от разъемов «.ЧИН ИЯ СВЯЗИ» к разъему «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП* для Т-образного эквивалента сети (пункт 3 таблицы 7) и эквивалента полного сопротивления сети (4.3.8) проверяют в соответствии с рисунком 20.

От генератора подают напряжение L\ между соединенными вмесге разъемами «ЛИНИЯ СВЯЗИ» и разъемом «ЗЕМЛЯ*. Отмечают показание измерителя ИРП Vy

Затухание В, в децибелах определяют по формуле

В, = Ux - иг.    (28)

Затухание симметричного сигнала в цепи измерения обшей несимметричной составляющей для Т-образного эквивалента сети (пункт 4 таблицы 7) и эквивалента полного сопротивления сети (4.3.8) проверяют в соответствии с рисунком 21.

От генератора через среднюю точку вторичной обмотки симметрирующего трансформатора подают известное напряжение U{ и отмечают показание Ц селективного микровольтметра, подключенного к первичной обмотке.

Затухание ВЛ определяют по формуле

ВА=иг~ ui- ТгПаЪ.    (29)

где Т{ — коэффициент передачи напряжения трансформатора от вторичной обмотки к первичной.

ГОСТ Р 51319-99

/ — селективный микровольтмстр; 2 — симметрирующий грансформаюр (Z, - SO Ом, Z2 - 201) Ом); 3 — Т-образный эквивалент сети: 4 — эквивалент линии связи: 5 — зквнвалент ни груз к и (50 Ом): 6 — тенератор синусоидальных сигналов: Ш/. Ш2 - ра5ъемы .ИСТОЧНИК ИРП»: ШЗ - разъем «ИЗМЕРИТЕЛЬ И РП»:    UN,    UJS    —    разъемы    -ЛИНИЯ СВЯЗИ»:

Ш6. Ш7 - разъемы -ЗЕМЛЯ»

/ — Т-обрашыи ж и и пале иг сети: 2— генератор синусоидальных сигналов: 3 — из меритель ИРП: ШL U/2 - разъемы -ИСТОЧНИК ИРП»; ШЗ — разъем -ИЗМЕРИ-ТЕЛЬ ИРП»: Я/*. /Я5- разъемы -ЛИНИЯ СВЯЗИ»; Ш6Ч U/7 - разъемы -ЗЕМЛЯ*

Рисунок 20 — Схема проверки затухания для общего несимметричного сигнала ОТ разъемов «ЛИНИЯ СВЯЗИ» к разъему «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП» для Т-образного эквивалента сети и эквивалента полного сопротивления сети

Рисунок 21 —Схема проверки затухания симметричного сигнала н цепи измерения обшей несимметричной составляющей для Т-образного эквивалента сети и эквивалента полного сопротивления сета


5.3.21 Вносимое затухание для симметричного сигнала Т-образного эквивалента сети (пункт 5 таблицы 7) в полосе частот от ()?3 до 10 кГц проверяют в соответствии с рисунком 22.

/ — генератор сииусоилальных сигналов с симметричным выходом (Я*., - 600 Ом); 2— Т-образный эквивалент сети: .? - вольтметр с симметричным входом; 4 — эквивалент нагрузки (50 Ом); ////. Ш2 - разъемы «ИСТОЧНИК ИРП»: ШЗ - разъем -ИЗМЕРИТЕЛЬ И РП»; Ш4. Ш5 - ра*ъемы .ЛИНИЯ СВЯЗИ»: Ш6, Ш7 — рагъемы -ЗЕМЛЯ»: Л, — нагрузка 60(1 Ом

Рисунок 22 — Схема проверки вносимого затухания для симметричного сигнала Т-образного эквивалента сети в полосе частот от 0,3 до 10 кГц

От генератора подают симметричное напряжение U{ и отмечают показание вольтметра Uy Вносимое затухание Ви определяют по формуле

BH=Ut- U, дБ.    (30)

Вносимое затухание для симметричного сигнала Т-образного эквивалента сети в полосе частот от 10 до 600 кГц проверяют в соответствии с рисунком 23.

/ — генератор синусоидальных сигналов; 2, 4 — симметрирующие трансформаторы (Zt -50 Ом. Z3 - 200 Ом): 3 — Т-образныЙ эквивалент сети: S — селективный микровольтмстр; 6 — эквивалент нагрузки (50 Ом): ////, Ш2 — разъемы -ИСТОЧНИК ИРП»; ШЗ - разъем -ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП»; Ш4% IBS - разъемы -ЛИНИЯ СВЯЗИ»; Ш6, U/7 - разъемы -ЗЕМЛЯ-

Рисунок 23 — Схема проверки вносимого затухания для симх!етричного сигнала Т-образного эквивалента сети в полосе частот от !0 до 600 кГи

32

ГОСТ Р 51319-99

Известное напряжение {/, через симметрирующий трансформатор подают от генератора на эквивалент сети и отмечают показание селективного мнкровольтметра.

Вносимое затухание Вв определяют по формуле

Bti=U,-U>+T} дБ,    (31)

где 7\ — суммарный коэффициент передачи симметрирующих трансформаторов.

5.3.22    Проверку по 4.5.2 проводят в однородном поле. Антенну измерителя ИРП ориентируют таким образом, чтобы получить максимальное показание измерителя 6', в деиибелах. Ориентацию антенны изменяют до получения минимального показания измерителя U, в децибелах. Разность U3 — U, должна быть не менее 20 дБ.

Примечание — Допускается проводить указанную проверку в поле дальних станции. При этом принимаемый он нал должен быть таким, чтобы изменение показаний измерителя ИРП за время, необходимое для проведения измерений, не превышало 2 дБ.

5.3.23    Характеристики входного полного сопротивления (проводимости) пробников напряжения (4.4.4) проверяют с помощью измерителя полных сопротивлений (полной проводимости) аналогично 5.3.17.1.

5.3.24    Переходное затухание многопроводных пробников напряжения (4.4.4) проверяют аналогично 5.3.19.

5.3.25    При измерении параметров поглощающих клешей условия измерения должны соответствовать указанным в 5.3.2.5.

5.3.26    Входное полное сопротивление поглощающих клещей (пункт I таблицы 9) проверяют в соответствии с рисунком 8. Поглощающие клещи перемещают вдоль провода, начиная от экрана, до получения максимального показания измерителя ИРП и оставляют в этом положении.

Затем генератор и аттенюатор заменяют измерителем пашых сопротивлений и измеряют активную и реактивную составляющие полного сопротивления.

Сдвигая клещи относительно точки максимального показания измерителя ИРП, находят положение. при котором выполняются требования пункта I таблицы 9.

5.3.27    Затухание, вносимое поглощающими клещами в провод электропитания источника ИРП (пункт 2 таблицы 9). проверяют в соответствии с рисунком 24. Дополнительные поглощающие клещи размешают непосредственно за испытуемыми.

Рисунок 24 — Схема проверки затухания, вносимого поглощающими клещами в провод электропитания источника ИРП


/ — измеритель ИРП:    2 — генератор синусоидальных сигналов.

3 — аттенюатор; * — коаксиальный ратъем; 5 — металлический экран (ISOOxISOO мм): 6 — испытуемые поглотают и с клеши; 7 — дополнительные потлошаюшне клеши; S — медный провод (диаметр oi I ло 1.5 мм); 9 — пружина для натяжении нропода (июднронана от пропода); 10 - переключатель; I. г 5600 мм; II - (91X1 ± 100) мм

33

ГОСТ Р 51319-99

В положения / переключателя испытуемые и дополнительные поглощающие клещи перемещают вдоль провода, начиная от экрана, до получения максимального показания измерителя ИРП Ul (дБ). После этого, не изменяя положения клешей на проводе, отмечают показание измерителя ИРП U2 (дБ) в положении // переключателя.

Затухание (^определяют по формуле

Q= U,- £/, + К,- К, дБ,    (32)

где К' и А' — коэффициенты калибровки испытуемых и дополнительных поглощающих клешей.

5.3.28 Изменение коэффициента калибровки поглошаюших клешей при подмагничиваннн рабочим током (пункт 3 таблицы 9) проверяют в соответствии с рисунком 25. Проверку проводят на низшей частоте полосы рабочих частот поглощающих клешей.

При выключенном источнике тока от генератора подают напряжение и перемещают поглощающие клещи вдоль провода, начиная от экрана, до получения максимального показания измерителя U.. (дБ). Включают источник тока и вновь перемешают клещи до получения максимального показания измерителя Ь\ в децибелах.

Изменение коэффициента калибровки L определяют по формуле

L-Щ-ЩдЬ.    (33)

I — юмершель ИРП. 2 — генератор синусоидальных сигналом.

3 — аггеиюэюр; 4 — коаксиальный рагьем; S — металлический экран (1500* 15<10 мм К 6 — разделительный конденсатор С - 2S00 иФ ~ 20 %;

7 — поглошаюшие клеши: S — медный провод (диамеф oi 1 до 1.5 мм);

9— пружина для нагяжения прокола (изолирована от провода),

10 - источник тока: /. i S600 мм; II - < <XI0± НЮ) мм

Рисунок 25 — Схема проверки изменения кох|к|»шиснта калибровки поглошаюших клешей от лодмагничиваиия рабочим

током

5.3.29    Изменение коэффициента калибровки токосъемников от подмагничнвания рабочим током (4.7.3) проверяют с помошью установки, аналогичной используемой при проверке по 5.3.2.6. Параллельно проводу установки располагают второй провод, предназначенный для пропускания постоянного тока, который подключают к источнику тока. Проверку проводят на низшей частоте полосы рабочих частот токосъемника.

Охватывают оба провода установки токосъемником. При выключенном источнике постоянного тока от генератора подают напряжение на провод, настраивают измеритель ИРП на частоту генератора и отмечают показание измерителя Ц (дБ).

Включают источник постоянного тока и устанавливают в проводе значение тока, равное амплитудному значению максимального рабочего тока токосъемника. Отмечают показание измерителя £/ (дБ). Изменение коэффициента калибровки L определяют по формуле (33).

5.3.30    Влияние электрического поля на токосъемник (4.7.4) проверяют, создавая электрическое поле с напряженностью 3 В/м и помещая в это поле токосъемник, подключенный коаксиальным кабелем к измерителю ИРП.

34

ГОСТ Р 51319-99

Ориентируют токосъемник по максимальному показанию измерителя ИРП. Требования 4.7.4 считают выполненными, если это показание не превосходит нижний предел измерения измерителя ИРП.

Примечание — Источником испытательного ноля может служить излучающая антенна или ТЕМ-камера. Напряженность поля проверяют с помощью калибронанного измерителя напряженности поля.

Методика проверки сопротивления, вносимого токосъемником в измеряемую цепь, должна быть указана в ТУ.

5.3.31    Погрешность установки уровня анализа (4.8.5) проверяют следующим образом.

В соответствии с инструкцией по эксплуатации анализатора ИРП устанавливают уровень анализа, равный £/„ (дБ).

На вход измерителя ИРП подают образцовый синусоидальный сигнал, увеличивают его уровень до значения Ut (дБ), при котором анализатор ИРП регистрирует помеху, длительность которой более 200 мс.

Погрешность определяют по формуле

а = Uu - Ux дБ .    (34)

Измерения выполняют для двух значений U0. соответствующих нижнему и верхнему пределам регулировки уровня анализа при фиксированном положении аттенюаторов измерителя ИРП.

5.3.32    Пределы характеристики избирательности (4.8.6) измерителя ИРП с анализатором ИРП проверяют аналогично 5.3.5.

Экспериментальную кривую избирательности снимают следующим образом.

В соответствии с инструкцией по эксплуатации анализатора ИРП устанавливают уровень анализа, равный U0.

На вход измерителя ИРП от генератора подают синусоидальный сигнал, настраивают измеритель ИРП на частоту генератора. Увеличивают напряжение сигнала до значения U, (мкВ), при котором анализатор ИРП регистрирует помеху длительностью более 200 мс.

Изменяют частоту генератора на определенное число килогерц и каждый раз увеличивают уровень выходного напряжения генератора до значения U2 (мкВ), при котором анализатор ИРП регистрирует помеху, длительность которой более 200 мс. Значение расстройки частоты генератора определяют с иомошыо частотомера.

Значение характеристики избирательности определяют по формуле (9).

5.3.33    При проверке импульсных параметров измерителя ИРП с анализатором ИРП (4.8.7) проверяют погрешность выполнения амплитудного соотношения и импульсной характеристики.

5.3.33.1    Погрешность выполнения амплитудного соотношения определяют аналогично 5.3.8.1.

В соответствии с инструкцией по эксплуатации анализатора ИРП устанавливают уровень анализа, равный U0.

На вход измерителя ИРП через образцовый аттенюатор от импульсного генератора подают импульсный сигнал с частотой повторения импульсов F= 20— 100 кГц и длительностью импульсов 10—20 не. Частота импульсов должна быть известна с точностью I %.

При фиксированном ослаблении образцового аттенюатора Ut (дБ) увеличивают амплитуду импульсов до значения, при котором анализатор ИРП регистрирует помеху длительностью более 200 мс.

Устанавливают на генераторе частоту повторения импульсов 100 Гц. Уменьшают ослабление образцового аттенюатора до значения L\ (дБ), при котором анализатор ИРП регистрирует помеху, длительность которой более 200 мс.

Погрешность выполнения амплитудного соотношения определяют по формуле (17).

5.3.33.2    Импульсную характеристику проверяют аналогично 5.3.S.3.

В соответствии с инструкцией по эксплуатации анализатора ИРП устанавливают уровень анализа. равный U^.

На вход измерителя ИРП через образцовый аттенюатор от импульсного генератора подают импульсный сигнал с частотой повторения импульсов F= 100 Гц и длительностью импульсов 10-20 не.

35

ГОСТ Р 51319-99

При фиксированном ослаблении образцового аттенюатора Ut (дБ) увеличивают амплитуду импульсов до значения, при котором анализатор ИРП регистрирует помеху длительностью более 200 мс.

Последовательно устанавливают на генераторе частоту повторения импульсов в соответствии с таблицей 3. Каждый раз изменяют ослабление образцового аттенюатора до значения Uг, (дБ), при котором:

-    для частот повторения 1000, 20 и 10 Ги анализатор ИРП регистрирует помеху длительностью более 200 мс;

-    для частот повторения 5 и 2 Гц анализатор ИРП регистрирует появление в двухсекундном интервале более двух помех;

-    для частоты повторения 1 Гц и для одиночных импульсов анализатор ИРП регистрирует число помех, длительность которых равна или менее 200 мс.

Ятя каждой частоты повторения рассчитывают значение импульсной характеристики по формуле (17) и определяют погрешность импульсной характеристики по 5.3.8.4.

Примечание — Измерения но 5.3.33 выполняют дли двух значений lft, соответствующих нижнему и верхнему пределам регулировки уровня анализа при фиксированном положении аттенюаторов измерителя ИРП.

5.3.34 Погрешность измерения временных интервалов и частоты повторения помех (4.8.9) проверяют следующим образом.

Ятя проверки используют одиночные или парные радиоимпульсы, подаваемые на вход измерителя ИРП. Длительность и период следования импульсов (интервал между импульсами) контролируются частотомером. В соответствии с инструкцией по эксплуатации анализатора ИРП устанавливают уровень анализа, равный U0. Амплитуда радиоимпульсов устанавливается такой, чтобы радиоимпульсы регистрировались анализатором И РП.

5.3.34.1    Погрешность измерения интервата /и = 200 мс проверяют следующим образом.

Устанавливают длительность радиоимпульсов/= 190 мс, интервал между импульсами —

более I с.

Анализатор ИРП должен регистрировать импульсы как помехи длительностью не более 200 мс.

Увеличивают длительность импульсов до значения при котором анализатор регистрирует импульсы как помехи длительностью более 200 мс.

Определяют погрешность по формуле

«,=-^ ioo%,    (35)

И

где tn и /в — измеренное и номинальное значения длительности временного интервала, мс, соответственно.

5.3.34.2    Погрешность измерения интервала 1щ = 2 с. Устанавливают длительность радиоимпульсов 0,2 мс. период следования / = 1050 мс. Анализатор ИРП должен регистрировать импульсы как помехи, длительность которых не более 200 мс.

Уменьшают период следования до значения /,, при котором анализатор ИРП регистрирует появление более двух помех в двухсекундном интервале.

Определяют погрешность по формуле (35), где гя= 2 /,.

5.3.34.3    Погрешность измерения интервала 1я = 10 мс. Устанавливают длительность радиоимпульса I = 10,5 мс, подают 10 импульсов за время 2 мин 10 с.

Анализатор ИРП должен регистрировать импульсы как помехи, длительность которых не более 200 мс.

Уменьшают длительность импульсов до значения /и, при котором анализатор регистрирует импульсы как помехи длительностью не более 10 мс с частотой повторения не более 5 в одну минуту.

Определяют погрешность по формуле (35).

5.3.34.4    Погрешность измерения частоты повторения помех (4.8.9). Устанавливают длительность радиоимпульса 9,5 мс. Подают 10 импульсов за время измерения г = 110 с. Анализатор ИРП должен регистрировать импульсы как помехи длительностью не более 200 мс.

Увеличивают время измерений до значения /и. при котором анализатор регистрирует импульсы как помехи длительностью не более 10 мс с частотой повторения не более 5 в одну минуту.

36

ГОСТ Р 51319-99

где /и = 120 с.

Определяют погрешность по формуле


5.3.34.5    Погрешность измерения интервала /в = 600 мс. Подают на вход измерителя ИРП парные радиоимпульсы. Длительность первого импульса — 300 мс, длительность второго — 270 мс (суммарная длительность 570 мс), интервал между импульсами — более 250 мс.

Анализатор ИРП должен регистрировать импульсы как помехи, длительность которых не превышает 200 мс.

Увеличивают суммарную длительность до значения /и, при котором анализатор фиксирует, что обшая продолжительность помех длительностью более 200 мс превысила 600 мс.

Определяют погрешность по формуле (35).

5.3.34.6    Погрешность измерения интервала /и = 200 мс. Подают на вход измерителя ИРП парные радиоимпульсы. Длительность импульсов — 100 мс. интервал между импульсами / = 210 мс.

Анализатор ИРП должен регистрировать импульсы как помехи длительностью не более 200 мс.

Уменьшают интервал между импульсами до значения при котором анализатор регистрирует импульсы как помехи длительностью более 200 мс.

Определяют погрешность по формуле (35).

Примечание— Допускается вместо радиоимпульса использовать комбинацию видеоимпульсов. При лом длительность помехи на выходе промежуточном частоты измерительного приемника должна контролироваться осциллографом и соответствовать длительности радиоимпульса по 5.3.34.

37

ГОСТ Р 51319-99

ПРИЛОЖЕНИИ А (обязательное)

Технические требования к искателям ИРТ1

А.! Параметры искателей ИРП в полосе частот от0,15 до 1000 МГц должны соответствовать требованиях!, указанным в таблице А.1.

Таблица А.1 — Параметры искателей ИРП

Наименование параметра

Значение параметра в полосе 'lactot

ОТ 0.15 до 30 МГц

of 30 до 1000 МГц

1 Погрешность измерения синусоидального напряжения, дБ. не более

4.0

4.0

2 Амплитудное соотношение при частоте повторения импульсов 100 Гц. Гц

3160.0

22700.0

3 Погрешность амплитудного соотношения. дБ. не более

2.5

2,5

4 Импульсная характеристика

Рисунок А.1

Рисунок А.2

5 Пределы характеристики избирательности

Рисунок А.З

Рисунок А.4

6 Погрешность, вносимая собственными шумами. дБ. не более

1.5

1.5

7 Ослабление сигналов частот, равных промежуточным. дБ, не менее

30.0

30.0

8 Ослабление зеркальных каналов, дБ. не менее, дБ

20.0

20,0

9 Ослабление прочих паразитных каналов. дБ

30.0

30.0

10 Погрешность установки частоты, %. не более

3.0

3,0

11 Помехозащищенность по полю

Не менее верхнего предела измерения напряженности поля, указанного в технических условиях на приборы конкретных типов

12 Характеристики входа:

Вход несимметричный

- номинальное значение сопротивления. Ом

75 или 50

- К tt , не более

2

3

П р и м е ч а н и с — На отдельных частотах, указанных в технических условиях на приборы конкретных типов, допускается уменьшать помехозащищенность по нолю до 100 мкВ/м

А.2 Для измерения напряженности поля ИРП должны использоваться антенны следующих типов:

-    в полосе частот от 0.15 до 30 МГц — штыревая (или дипольная) и рамочная (или ферритовая);

-    в полосе частот от 30 до 1000 МГц — симметричный вибратор или бнкоиическая.

А.2.! Размеры антенны должны удовлетворять следующим требованиям:

-    штыревая антенна должна быть длиной (1 ±0,03) м;

-    рамочная антенна должна вмешаться в квадрат со стороной не более 0.6 м;

-    ферритовая антенна должна быть длиной не более 0.5 м;

-    в полосе частот от 30 до Я0 МГц симметричный диполь должен быть длиной (1.8510,1) м. а в полосе частот от S0 до 300 МГц должен быть настроенным полуволновым диполем;

-    биконическая антенна должна иметь максимальный размер не более 1,35 м.

38

Ь — значение импульсной характеристики; f — частота повторения импульсом Примечание — Допустимые отклонения от номинальною значения ДЬ: для F - 10 Ги Д£ — ±2.5 лБ; хтя Г — 20 Ги Д£ — ±2.0 дБ

Рисунок А. I — Импульсная характеристика искателя ИРП а полосе


частот от 0.15 до 30 М Г и

-6 — значение импульсной характеристики: Г - частота повторения импульсов Примечание — Допустимые отклонения oi номинального значения ДЬ: для Г - 10 Ги Д6 - ±2.5 дБ; для f-20 и 10000 Ги ДЬ - ±2,0 дБ. для Г - 1000 Ги ДЬ - ±1,5 дБ

Рисунок А.2 — Импульсная характеристика искателя ИРП в полосе частот

от 30 до 3000 МГц

39

ji — значение характеристики избирательности. Д/ — расстройка

Рисунок А.4 — Пределы характеристики избирательности искателя ИРП в полосе частот от 30 до 1000 МГц


*.й&


Р — SHU'ieiine характерисгики избирательности; Д/ — расстройка


Рисунок А.З — Пределы характеристики избирательности искателя ИРП в полосе частот от 0.15 до 30 МГц


Примечание — В полосе частот от 30 до 1000 МГц допускается использовать антенны линейной поляризации, у которых главный лепесток лиацэаммы направленности таков, что в направлении непосредственного излучения от источника ИРП и в направлении отражаемою от земли луча разность коэффициентов усиления антенн не превышает 1,5 дБ.

А.2.2 Погрешность измерения напряженности синусоидального однородного поля при измерении искателем ИРП с антенной должна быть не более 6 дБ.

А.2.3 Масса приборов не должна превышать 10 кг, объем приборов не должен превышать 0,01 м1. Мощность, потребляемая прибором, не должна превышать 10 В • А.

А.З Методы испытании искателей ИРП соответствуют аналогичным методам испытаний измерителей ИРП. приведенным в 5.3.3—5.3.15 настоящего стандарта. При этом допускается увеличение погрешности используемой измерительной аппаратуры, приведенной в таблице 8, не более чем в 2 раза.

40

ГОСТ Р 51319-99

ПРИЛОЖЕНИЕ Ь (рекомендуемое)

Параметры квазиинкового детек гора

Б.1 Параметры квазиинкового детектора должны соответствовать требованиям таблицы Б.1.

Таблица Б.1 — Параметры квазипикового детектора

Наименование параметра

Значение параметра п полосе часгог. МГц

от 0.009 до 0.15

or 0.1 S до 30

от 30 до 1000

1    Постоянная времени заряда детектора, мс

2    Постоянная времени разряда детектора, мс

3    Степень демпфирования индикаторного прибора

4    Баллистическая постоянная времени индикаторного прибора, мс

45±9

5001100

Критическая

160±32

1 ±0,2

160132

Критическая

160132

110,2

5501110

Критическая

100120

Б.2 Методы проверки параметров

Б.2.1 Измерительная аппаратура должна обеспечивать проведение измерений во всей полосе рабочих частот измерителя ИРП. Для проверки требуются приборы с параметрами, указанными в таблице Б.2.

Таблица Б.2 — Параметры измерительной аппаратуры

Наименование прибора

Парамор прибора

Значение параметра

1 Генератор радиоимпульсов или установка, включающая генератор прямоугольных импульсов, генератор синусоидальных сигналов и модулятор

Диапазон длительностей прямоугольных радиоимпульсов. мс

Погрешность установки длительности радиоимпульсов (пауз), %, не более

Длительность фронта и спада огибающей в процентах от длительности импульсов, не более Снижение плоской вершины огибающей в процентах от амплитуды импульсов, не более Частота повторения радиоимпульсов, Гц, не более

От 0.5 до 101 7 5 5 0.1

2 Генератор прямоугольных импульсов

Диапазон длительностей прямоугольных импульсов, мс

Погрешность установки длительности импульсов. %, не более

Длительность фронта и спада ихшульсов в процентах от длительности импульсов, нс более Снижение плоской вершины импульсов, в процентах от амплитуды импульсов, нс более Частога повторения импульсов, Гц. не более

От 50 до 500 10.0

5.0

5.0 0.1

3 Электронно-лучевой осциллограф

Входное сопротивление. Ом. нс мснсс Полоса пропускания. Гц Чувствительность, мкВ/см. нс менее Тип трубки

10

От 0 до 100 1

С длительным послесвечением экрана

4 Вольтметр постоянного тока

Диапазон измеряемых напряжений. В Погрешность измерения, %, нс более

От 1 до 15 4

41

ГОСТ Р 51319-99

Б.2.2 Постоянную времени заряда детектора (пункт 1 таблицы G.1) проверяют, подавая напряжение от генератора на вход настроенного измерителя ИРП или на вход любою каскада промежуточной частоты. К нагрузке или части нагрузки детектора подключают осциллограф и отмечают отклонение его луча. Затем от генератора радиоимпульсов подают одиночный радиоимпульс (последовательность импульсов с частотой не более 0,! Гц) с амплитудой, равной амплитуде подаваемого ранее синусоидального напряжения и с регулируемой длительностью. Отмечают по генератору радиоимпульсов длительность импульса, при которой отклонение луча осциллографа соответствует 0,63 А. Эта длительность равна постоянной времени заряда детектора.

Б.2.3 Постоянную времени разряда детектора (пункт 2 таблицы Б.1) проверяют аналогично Б.2.2. но вместо радиоимпульсов от генератора радиоимпульсов подают синусоидальное напряжение, отключаемое на регулируемое время (паузу). Отмечают длительность паузы, при которой отклонение луча осциллографа соответствует 0.36 А. Эта длительность равна постоянной времени разряда детектора.

Примечание — Входное сопротивление осциллографа не должно изменять сопротивление нагрузки детектора более чем на 5 %. Если это условие не выполняется при непосредственном подключении осциллографа, то последний может быть подключен через добавочное сопротивление.

Б.2.4 Степень демпфирования индикаторного прибора (пункт 3 таблицы Б.1) проверяют, подавая на вход измерителя ИРП от генератора такое напряжение, чтобы стрелка индикаторного прибора отклонилась на 95 % полной шкалы. Выключают и снова включают напряжение генератора, наблюдая за движением стрелки. При критическом демпфировании стрелка прибора должна перейти через установившееся значение (95 %). но не выйти за пределы шкалы.

Б.2.5 Баллистическую постоянную времени индикаторного прибора (пункт 4 таблицы Б.1) проверяют следующим образом:

а)    на вход измерителя ИРП подают напряжение от генератора; к нагрузке детектора подключают вольтметр постоянного тока и определяют напряжение V, вызывающее некоторое отклонение стрелки индикаторного прибора Д;

б)    отключают генератор и на нагрузку детектора от генератора прямоугольных импульсов полают одиночный импульс (последовательность импульсов с частотой повторения не более 0,1 Ги) с амплитудой, равной 2,83 U;

в)    меняют длительность прямоугольных импульсов до тех пор. пока стрелка индикаторного прибора не достигнет прежнего отклонения Д. При этом длительность импульсов будет равна баллистической постоянной времени индикаторного прибор;!.

42

ГОСТ Р 51319-99

ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное)

Расчетные значения импульсной и эффективной полос пропускания измерителя ИРП

Таблица B.I

Полоса рабочих частот измерители ИРП. МГц

Импульсная полоса пропускании, кГц

Эффскгиииая полоса пропускания. кГц

Or 0,009 до 0.15

0,21

0.165

Or 0.15 до 30

9,5

7,45

Or 30 до 1000

126

100

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (рекомендуемое)

Примеры схем эквивалентов сети

С, - С, -    А мкФ: С,    - С, - 8    мкФ; С, - Ct - 0.25 ыкФ;

L, - l -    2S0 мкГн;    X., - L, - 51) мкГн;

Л, - Я3 -    10 Ом: К,    - Я, - S    Ом; Л, - 50 Ом: Л, - Я, -    I    кОм

Рисунок Г.1 —    Принципиальная    схема двухпроводного V-образного эквивален

та сети типа 1 (50 0м/50 мкГн + 5 Ом)

43

ГОСТ Р 51319-99

*Ш1> Ш2^

шэ'

||Ш


-{шо

-<Ш0

j—<ш Ции


Xе» L,

-ЛЧГ

сГ




Fr

им

ЯВАЛН

ШЮ

ИшврпдпьИРП

С, - С4 - 0,S0 мкФ; С, - С, - 0,1 мкФ; £, — £4 — 1,0 мкГх;

Л, - ИЮ Ом; Л, - л4 - 150 Ом

Рисунок Г.2 — Принципиальная схема четырехфазного V-образного эквивалент ссти типа 2

Ш1

Ш2

Измеритель

1.0 м*Ф

1114

электропитания

л — ид полосу частот о! 0.15 до 30 МГц; о — на полосу частот от 0,009 до 30 МГц


Ш2

Измеритель


Рисунок Г.З — Принципиальная схема однопроводного V-образного эквивалента ссти типа 4 (50 0м/50 мкГн)

44

Ш1

Источник ИРП

UI2

Измеритель ирп

Рисунок Г.4 — Принципиальная схема однопроводного V-образного эквивалента сети типа 5 (50 Ом/5 мкГн + 1 Ом)


UI!. UI2 - рнпеми •ИСТОЧНИК ИРП.; III3 - paibcu • ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП.; 1114\ Ш5 - ражмы .ЛИНИЯ СВЯЗИ.; Я/6. Ш7 — ралсми «ЗЕМЛЯ»

Рисунок Г.5 — Принципиальная cxcxta двухпроводного Т-об-разного эквивалента сети

45

ГОСТ Р 51319-99

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Трехкоординагная рамочная антенна (ТРА) для измерения силы тока, наведенного магнитным полем источника ИРГ1

Трехкоординатную рамочную антенну (ТРА) применяют для измерения силы тока, наведенного магнитным нолем источника ИРП. в полосе частот от 0,009 до 30 МГц.

Д. 1 Конструкция ТРА

ТРА состоит из трех взаимоперпендикулярных рамочных антенн диаметром 2 м (рисунок Д.1)

S — антенная пророь: С - токосъемник: Г — феррнюамй ноглоштсль Рисунок Д.1 — Трехкоординатная рамочная антенна (ТРА)

Рамочные антенны выполнены из коаксиального кабеля, имеющего волновое сопротивление 50 Ом. Каждая рамка имеет токосъемник и две прорези. Вносимое в рамку сопротивление токосъемника должно быть как минимум в 2 раза меньше, чем полное сопротивление рамки на частоте 9 кГц. Токосъемники при помощи коаксиальных кабелей с волновым сопротивлением 50 Ом соединяются с коаксиальным переключателем, к которому подключается измеритель ИРП. Каждый из соединительных кабелей должен быть снабжен ферриго-вым поглотителем, состоящим из 12 ферритовых колеи с магнитной проницаемостью в пределах от 100 до 400. Прорези на каждой рамке раснатожены напротив друг друга симметрично относительно токосъемника. Их конструкция приведена на рисунке Д.2.

46

ГОСТ Р 51319-99

fDumuidflOi

Рисунок Д.2 — Конструкция прорези на рамке

Д.2 Калибровка ТРА

Калибровку ТРА производят измерением тока, наводимого в рамках калибровочным диполем, конструкция которого показана на рисунке ДЗ.

Внешний проводник спрваа. лоосоадиь^миый к внутреннему проводнику

Левая

сторона

Правам

сторона

W* 150 см

Диполь с сичистр*ф/юцим трансфсриатороу

Левач

стороне

Правая

стсрока

Коаксиальные рдеъбм

Рисунок Д.З — Конструкция калибровочного диполя

Во время калибровки диполь располагают в плоскости калибруемой рамки. Наведенный ток определяют в восьми положениях диполя (рисунок Д.4). При подаче на диполь сигнала напряжением 1 В величина наведенного в рамках тока должна соответствовать с точностью 1,5 дБ графику, приведенному на рисунке Д.5.

Рисунок Д.4 — Положении диполя во время калибровки 7 РА


47

ГОСТ Р 51319-99

0.<П    «1    1,0    19JD    80JB

Рисунок Д.5 — Коэффициент оценки наведенного в рамках тока

Если ТРА соответствует этим требованиям, но величине ток»!, наведенного в рамках испытуемой установкой. расположенной в центре ТРА. с томностью до 3 дБ определяют напряженность магнитного паяя // в дсиибелах относительно 1 мкА/м по формуле

// = / + А',

где / — величина тока в рамках ТРА, дБ (мкА):

К — коэффшшент пересчета. дБ (1/м).

В общем случае коэффициент пересчета является частотнозависимой величиной. Для стандартных расстояний 3 и 10 м коэффициент пересчета представлен на рисунке Д.6.

? 0 q -20 | -40 \ -60 1 90

110м

0.01


0.1


1.0


10.0    30.0    Г,    МГц


Рисунок Д.6 — Коэффициент пересчета напряженности магнитного ноля Н но наведенному в рамках току

4S


ГОСТ Р 51319-99

ПРИЛОЖЕНИЕ Е (рекомендуемое)

Измерительная аппаратура для испытаний измерителей ИРП и измерительных устройств

Таблица Е.1

Наименование

Тип

Параметр

Генератор сигналов

Г4-158

Г4-176

П-123

Диапазон частот от 0.01 до 100 МГц Диапазон частот от 0,1 до 1200 МГц Диапазон частот or 1 Ги до 300 кГц

Калибратор переменного напряжения

В1-29

Диапазон частот от 10 Гц до 100 МГц Пределы измерений 3 мкВ — 3 В Погрешность 0.066 — 2%

Вольтметр

ВЗ-49

Диапазон частот от 20 Гц до I ГГц Пределы измерения 10 мВ — 100 В

М илли вольтметр

ВЗ-48.

Диапазон частот or 0 Гц до 50 МГц Пределы измерения 0.3 мВ — 300 В

B3-63

Диапазон частот от 10 Гц до 1500 МГц Пределы измерения 10 мВ — 100 В

Ваттметр

МЗ-90

Диапазон частот от 0.02 до 17,85 ГГц Пределы измерения 0.1 мкВт — 10 мВт

Частотомер

43-63, 43-64

Диапазон частот от 0,1 Ги до 1000 МГц Пределы измерения 0,03—0 В

Установка 2 разряда для поверки измерителей напряженности поля со штыревыми антеннами

УПША-2

Диапазон частот от 0,15 до 30 МГц Предел измерения 0,1—60 В/м Погрешность 5—8 %

Образцовая установка 2 разряда для поверки измерителей напряженности поля с дипольными (вибраторными) антеннами

П1-5

Диапазон частот от 30 до 1000 МГц (набор фиксированных частот) Погрешность измерения 0,3—2,5 В/м Погрешность 6—9 %

Образцовая установка 2 разряда для поверки измерителей напряженности поля с рамочными антеннами

П1-4

Диапазон частот от 0,01 до 30 МГц Пределы измерения (0.03—0,7)10 'А/м Погрешность 5—7,5 %

Образцовая установка 2 разряда для поверки измерителей напряженности поля с феррнтовыми антеннами

УОМП-2

Диапазон частот от 0,1 до 30 МГц Пределы измерения 1.5—15 мА/м Погрешность 3,5—5 %

Гальванометр

М-195

Пределы измерения (1.6—3,8)- 10 * А/дел

Вольтметр универсальный

В7-37

Пределы измерения постоянного напряжения 10-4 - 1000 В

М-95

Пределы измерения переменного напряжения в диапазоне частот от 20 Гц до 100 кГц от 0,01 до ЮООВ

Пределы измерения постоянного тока 10 •- 10 А

Пределы измерения переменного тока 10-*- 10 А

49

ГОСТ Р 51319-99

Окончание таблицы Е.!

Наименование

Тип

Параметр

Генератор импульсов

Г5-60 при условии аттестации по МИ 1764-87

Длительтк'ть импульсов 10 не — 1 мке Частота повторения импульсов от 0.2 Гц до 300 кГц

Амплитуда импульсов 0—10 В

Форм ировател ь рад моим пул ьсов

П1-7

Диапазон частот 30—1000 МГц

Частота повторения радиоимпульсов от 0,1 Гц до 300 кГп

Измеритель импеданса низкочастотный

BM-S07

Диапазон частот от 5 до 500 кГц (для измерения нсзаземленных импедансов

Измеритель импеданса высокочастотный

ВМ-538

Диапазон частот от 0.5 до 110 МГц

Измеритель JF„

Р2-73

Диапазон частот от 0.01 до 1.25 ГГц Пределы измерения 1,07—5

50

ГОСТ Р 51319-99

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (справочное)


Методы проверки основных характеристик режекторных фильтров

(пункт 8 таблицы 10 настоящего стандарта)

Ж.1 Для проверки характеристик режекгорных фильтров требуются измерительные приборы с параметрами. указанными н таблице Ж.1. Эти параметры должны выполняться во всей полосе рабочих частот проверяемых фильтров.

Таблица Ж.1


Наименование прибора

Парампр прибора

Значение napavieipa

I Генератор синусоидальных сигналов

Диапазон выходных напряжений. дБ, не хгенее

Погрешность установки частоты. %. не более

Погрешность установки относительных значений выходного напряжения. дБ, не более

А'„ выходного сопротивления, не более

45.0

1.0

1.0

1,2

2 Вольтметр переменного тока

Диапазон измеряемых напряжений. дБ. не менее

Погрешность относительных измерений, дБ. не более

Входное сопротивление. Ом, не менее

45.0

1.0 50,0

3 Аттенюатор

Ослабление, дБ

Номинальное значение входного и выходного сопротивления

Кы. , не более

15±2

В соответствии с номинальным значением входною сопротивления измерителя ИРГ1 1.2

4 Частотомер

Погрешность измерения частоты, %, не более

0.05

Примечание — Соотношение между нижним пределом измерения V вольтметра переменного тока и выходным напряжением генератора t/ должно быть: (/ 2 1.5 • 1(Н U

затухания и полос режскиии) производят в


/ — генератор синусоидальных сигналов; 2 — режекгорнып фильтр; 3 — аггснюэюр; 4 — волы we ip переменного тока

Рисунок Ж.1 — Схема проверки характеристик режекторного фильтра

на 6 дБ и измеряют частоту генератора в обе показания вольтметра U. Измеряют частоты


Ж.2 Проверку характеристик фильтров (вносимого соответствии с рисунком Ж.1.

Ж.2.1 Проверку вносимого затухания фильтра на основной частоте настройки производят в следующем порядке: в положении / переключателя or генератора подают напряжение частотой, на которой затухание фильтра максимально. Подстраивают генератор по минимальному показанию вольтметра и отмечают показание вольтметра V. В положении // переключателя с помощью аттенюатора генератора уменьшают напряжение на величину Д в дБ. при которой получают прежнее показание вольтметра U. Величина Д в дБ равна вносимому затуханию фильтра.

Ж.2.2 Проверку полосы режскиии фильтра на уровне 6 дБ от вершины характеристики производят в следующем порядке: в положении / переключателя от генератора подают напряжение с частотой, на которой затухание фильтра максимально; подстраивают генератор по минимальному показанию вольтметр;! и отмечают показания вольтметра U. С помошью аттенюатора генератора уменьшают напряжение стороны до частоты/ и / , при которых получают прежние



ре»>-ф з

ш-


51

ГОСТ Р 51319-99

f и / генератора с помощью часгогомсра. Полосу режекщш А/ на уровне 6 дБ от вершины характеристики определяют по формуле

A/-I/-/J.    (Ж.1)

Ж.2.3 Проверку полосы режекции фильтра на уровне 6 дБ от уровня пропускания производит в следующем порядке: в положении I переключателя от генератора подают напряжение с частотой, на которой затухание фильтра максимально, и подстраиваю! генератор но минимальному показанию вольтметра. Устанавливают переключатель в положение II и отмечают показания вольтметра U. Устанавливают переключатель в положение I и с помощью аттенюатора генератора увеличивают напряжение на 6 дБ. Измеряют частоту генератора в обе стороны до частоты /j и /,. при которых получают прежние показания вольтметра U.

Паюсу режекции на уровне 6 дБ от уровня пропускания определяют по формуле (Ж.1).

52

ГОСТ Р 51319-99

ПРИЛОЖЕНИЕ И (справочное)

Требования к измерителю ИРП и измерительным устройствам в полосе частот от 1 до 18 ГГц

И.1 Требования к игмсритс.ш ИРП

И. 1.1 Измеритель ИРП в полосе частот от 1 до 18 ГГц должен удовлетворять следующим    требованиях»:

-    полоса пропускания (номинальные значения) на уровне минус    6    дБ    —    120 кГи, 300 кГц.    1    МГц;

-    погрешность номинальных значений полос пропускания ±10 %\

-    средний уровень собственных шумов в полосе пропускания 120 кГц — не более 31 10 “ Вт;

-    наибольшая измеряемая мошноегь синусоидального сигнала — не менее 0,1 Вт*;

-    относительный уровень помех, обусловленный интермодуляционными искажениями третьего порядка при отношении сигнал/шум. равном 1, и расстройке между сигналами 10 МГц — не более минус 40 дБ;

-    погрешность аггенюатора — не более ±0,5 дБ;

-    суммарная погрешность измерения мощности синусоидального сигнала — не более ±1 дБ;

-    время развертки (изменяемое) — 0.1 — 10 с;

-    эффективность экранирования — не менее 60 дБ:

-    полосы пропускания видеофильтра, переключаемые с шагом I, 10. — от 100 Гц до 1 МГц;

-    несимметричное волновое входное сопротивление при Кы1 не более 2—50 Ом.

И. 1.2 Измеритель ИРП должен обеспечивать измерение пикового, среднего и среднего квадратического значения мощности сигнала.

И. 1.3 Измеритель ИРП должен иметь индикаторный приборе памятью (например, электронно-лучевая трубка с памятью) для обеспечения визуальных наблюдений при использовании медленных разверток.

Примечания

1    Целесообразно на входе измерителя ИРП устанавливать преселектор. характеристики избирательности которого отвечают требованиям к избирательности полосовых фильтров (4.9.3).

2    Допускается использовать в качестве измерителя ИРП анализаторы спектра, отвечающие вышеизложенным требованиям.

И.2.2 Измерительная антенна должна позволять проводить раздельные измерения горизонтальной и вертикальной составляющих электромагнитною поля.

Ослабление ноля ортогональной паразитной поляризации антенны относительно поля основной поляризации в рабочем диапазоне частот должно быть не менее 20 дБ.

Рекомендуется использовать рупорную антенну.

И.2.3 Требования к кабелю измерительной антенны:

-    длина кабеля — не менее 2 м:

-    волновое сопротивление кабеля — 50 Ом;

-    К кабеля, нагруженного на согласованную нагрузку, в рабочем диапазоне частот антенны — не более 1.6 дБ;

-    ослабление кабеля в рабочем диапазоне частот — не более 6 дБ;

-    основная погрешность ослабления кабеля — не более ±1,2 дБ;

-    кабель к измерительной антенне должен присоединяться с помощью коаксиального разъема с волновым сопротивлением 50 Ом.

Примечание — Допускается присоединение кабеля к измерительной антенне с помощью волновод-но-коаксиального перехода с Kltl не более 1.3 в рабочем диапазоне частот антенны.

И.З Требования к полосовым фильтрам

И.3.1 Полосовые фильтры на рабочие частоты от 1 до 18 ГГц должны удовлетворять следующим требованиям:

-    затухание в полосе пропускания— не более 5 дБ:

-    затухание в полосе заграждения — не менее 30 дБ;

-    входное и выходное волновые сопротивления в полосе пропускания — 50 Ом.

53

1

Допускается использовать внешние аттенюаторы

ГОСТ Р 51319-99

ПРИЛОЖЕНИИ К (справочное)

Библиография

111 Рекомендация G. 117 МСЭ—Т: 19%. Вопросы, касающиеся нссимметрии линий передачи относительно mm

УДК 621.396/.397.001.4:006.354    ОКС 33.100    Э02    ОКСТУ0020

Ключевые слова: электромагнитная совместимость; радиопомехи индустриальные; приборы для измерения индустриальных радиопомех; требования; методы испытаний

Редактор Н. И. Зойппчкоясках Технический редактор В. Н. Прусакоаа Корректор Е. Ю. .Чатрофанояа Компьютерная верстки Г, Ф. Кугнецсмоы

Нал. дни. М- 021007 от 10.08.95. Слано в набор 17.02.2000. Подписано в печать 11.05.2000. Уел. печ.я. 6.51. Уч.-иш. я. 5.50.

Тираж 306 эк:». С 5059. Зак. 561

ИЛ К Издательства стандартов. 107076, .Москва. Колодезный пер.. 14.

Набрано в Калужской i нширафин стандартов на ПЭВМ.

Калужская типография стандартов. 248021. Калуга, уд. Московская. 256.

ПЛР № 040138

Сохраните страницу в соцсетях:
Другие документы раздела "Прочие"
РАЗДЕЛЫ САЙТА

НОРМАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ