ГОСТ 12.1.001-89

ОбозначениеГОСТ 12.1.001-89
НаименованиеСистема стандартов безопасности труда. Ультразвук. Общие требования безопасности
СтатусДействует
Дата введения01.01.1991
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС17.140
Текст ГОСТа

ГОСТ 12.1.001-89

Группа Т58

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


Система стандартов безопасности труда

УЛЬТРАЗВУК

Общие требования безопасности

Occupational safety standards system. Ultrasound. General safety requirements

МКС 17.140

ОКСТУ 0012

Дата введения 1991-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Министерством здравоохранения СССР, Министерством высшего и среднего специального образования РСФСР

ВНЕСЕН Министерством здравоохранения СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.89 N 4213

3. Стандарт соответствует СТ СЭВ 4361-83 в части п.2.2 для допустимых уровней звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами от 20 до 100 кГц, пп.4.1.2, 4.1.4 и 4.1.5, за исключением ссылки на приложение 2

4. ВЗАМЕН ГОСТ 12.1.001-83

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта

ГОСТ 12.1.028-80

4.2.1, приложение 4

ГОСТ 12.2.051-80

5.1

ГОСТ 12.4.051-87

5.4

ГОСТ 12.4.077-79

4.1.6

ГОСТ 23941-2002

4.2.2

6. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2003 г.

Настоящий стандарт распространяется на ультразвуковые колебания (далее - ультразвук) в диапазоне частот от 1,12·10 до 1,0·10 Гц, передающиеся в воздушной, жидкой и твердой средах.

Стандарт устанавливает классификацию, характеристику, допустимые уровни ультразвука на рабочих местах и общие требования к ультразвуковым характеристикам оборудования, методам контроля и защите от воздействия ультразвука.



1. КЛАССИФИКАЦИЯ УЛЬТРАЗВУКА

1.1. Источником ультразвука является производственное оборудование, в котором генерируется ультразвук для выполнения технологических процессов, контроля и измерений, и производственное оборудование, при эксплуатации которого ультразвук возникает как сопутствующий фактор, а также медицинское ультразвуковое оборудование.

1.2. По частотному составу ультразвуковой диапазон следует подразделять на:

низкочастотный от 1,12·10 до 1,0·10 Гц;

высокочастотный от 1,0·10 до 1,0·10 Гц.

1.3. По способу распространения ультразвук следует подразделять на:

распространяющийся воздушным путем (воздушный ультразвук);

распространяющийся контактным путем при соприкасании с твердыми и жидкими средами (контактный ультразвук).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ УЛЬТРАЗВУКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

2.1. Характеристикой воздушного ультразвука на рабочих местах являются уровни звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5, 16, 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100 кГц.

2.2. Допустимые уровни звукового давления на рабочих местах не должны превышать значений, приведенных в табл.1.

Таблица 1

Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, кГц

Уровень звукового давления, дБ

12,5

80

16

80 (90)

20

100

25

105

31,5-100,0

110

Примечание. Допускается по согласованию с заказчиком устанавливать значение показателя, указанное в скобках.

2.3. Характеристикой контактного ультразвука являются пиковые значения виброскорости или ее логарифмические уровни в децибелах в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 8, 16, 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 31500 кГц, определяемые по формуле


,

где - пиковое значение виброскорости, м/с;

- опорное значение виброскорости, равное 5·10 м/с.

Таблица соотношений между логарифмическими уровнями виброскорости (дБ) и ее значениями (м/с) приведена в приложении 1.

2.4. Допустимые уровни виброскорости и ее пиковые значения на рабочих местах не должны превышать значений, приведенных в табл.2.


Таблица 2

Среднегеометрические частоты октавных полос, кГц

Пиковые значения виброскорости, м/с

Уровни виброскорости,
дБ

8-63

5·10

100

125-500

8,9·10

105

1·10-31,5·10

1,6·10

110

2.5. Допустимые уровни контактного ультразвука следует принимать на 5 дБ ниже значений, указанных в табл.2, в тех случаях, когда работающие подвергаются совместному воздействию воздушного и контактного ультразвука.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. В стандартах и (или) технических условиях на оборудование, излучающее воздушный ультразвук, должны быть установлены предельно допустимые значения ультразвуковой характеристики (далее - УЗХ).

3.2. Предельно допустимые значения УЗХ оборудования следует устанавливать, исходя из требования обеспечения на рабочих местах допустимых уровней ультразвука в соответствии с разд.2.

3.3. УЗХ оборудования являются уровни звуковой мощности в нормируемом диапазоне частот.

Для оборудования, звуковая мощность которого не может быть определена, а также для оборудования, которое укомплектовывается только на предприятиях-потребителях, в качестве УЗХ допускается использовать уровни звукового давления в нормируемом диапазоне частот в контрольных точках. Число контрольных точек - не менее трех (включая рабочее место). Координаты точек должны быть указаны в нормативно-технической документации.

3.4. В стандартах и (или) технических условиях на оборудование, являющееся источником контактного ультразвука, должны быть указаны предельные уровни виброскорости в соответствии с разд.2.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ

4.1. Требования к контролю на рабочем месте

4.1.1. Контроль уровней ультразвука на рабочем месте проводят для установления соответствия фактических уровней ультразвука на рабочих местах допустимым по настоящему стандарту и для разработки и определения эффективности мероприятий по защите от ультразвука.

4.1.2. Контроль уровней ультразвука на рабочих местах производственного оборудования, в котором генерируется ультразвук, следует проводить в нормируемом частотном диапазоне с верхней граничной частотой не ниже рабочей частоты этого оборудования.

4.1.3. Измерение уровней воздушного ультразвука следует проводить при типовых условиях эксплуатации оборудования, характеризующихся наибольшим уровнем ультразвука.

4.1.4. Точки измерения воздушного ультразвука на рабочем месте должны быть расположены на высоте 1,5 м от уровня основания (пола, площадки), на котором при выполнении работы стоит работающий, или на уровне его головы, если работа выполняется сидя, на расстоянии 5 см от уха и на расстоянии не менее 50 см от человека, проводящего измерения.

4.1.5. Аппаратура, применяемая для определения уровня звукового давления, должна состоять из измерительного микрофона, электрической цепи с линейной характеристикой, третьоктавного фильтра и измерительного прибора. Аппаратура должна иметь характеристику "Лин" и временную характеристику "медленно" (S).

Погрешность градуировки аппаратуры после установления рабочего режима по отношению к действительному уровню ультразвука не должна превышать ±1 дБ.

При проведении измерений аппаратура должна работать в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации при включении измерительных приборов на временную характеристику "медленно" (S). Измерения необходимо выполнять не менее трех раз в каждой третьоктавной полосе для одной точки и затем вычислять среднее значение. Результаты измерений должны характеризовать воздействие ультразвука за время рабочей смены.

Рекомендуемая измерительная аппаратура приведена в приложении 2.

4.1.6. Измерение уровней звукового давления воздушного ультразвука следует проводить по ГОСТ 12.4.077.

4.1.7. Измерение уровней контактного ультразвука в зоне контакта с твердой средой следует проводить в зоне максимальных амплитуд колебаний. Рекомендуемый измерительный тракт приведен в приложении 3.

4.2. Требования к контролю ультразвуковых характеристик оборудования

4.2.1. Условия измерений, подготовка и проведение измерений, обработка результатов при контроле УЗХ оборудования, являющегося источником воздушного ультразвука, - по ГОСТ 12.1.028* (разд.3-6). Требования к аппаратуре для измерений - по п.4.1.5 настоящего стандарта.

__________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51402-99 (здесь и далее).

4.2.2. Результаты определения УЗХ оборудования должны быть представлены в виде протокола. Требования к протоколу - по ГОСТ 23941. Рекомендуемая форма протокола приведена в приложении 4.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ОТ УЛЬТРАЗВУКА

5.1. Ультразвуковое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.051.

5.2. Запрещается непосредственный контакт работающих с рабочей поверхностью оборудования в процессе его обслуживания, жидкостью и обрабатываемыми деталями во время возбуждения в них ультразвука.

Для исключения контакта с источниками ультразвука необходимо применять:

дистанционное управление оборудованием;

автоблокировку, т.е. автоматическое отключение оборудования при выполнении вспомогательных операций (загрузке и выгрузке продукции, нанесении контактных смазок и т.д.);

приспособления для удержания источника ультразвука или обрабатываемой детали.

5.3. Для защиты рук от возможного неблагоприятного воздействия контактного ультразвука в твердой или жидкой средах необходимо применять две пары перчаток - резиновые (наружные) и хлопчатобумажные (внутренние) или только хлопчатобумажные.

5.4. Для защиты работающих от неблагоприятного воздействия воздушного ультразвука следует применять противошумы по ГОСТ 12.4.051*.

__________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.213-99.

5.5. К работе с ультразвуковым оборудованием не допускаются лица моложе 18 лет.

5.6. Лица, подвергающиеся в процессе трудовой деятельности воздействию контактного ультразвука, подлежат предварительным при приеме на работу и периодическим медицинским осмотрам в порядке, установленном Минздравом СССР.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЛОГАРИФМИЧЕСКИМИ УРОВНЯМИ ВИБРОСКОРОСТИ (дБ) И ЕЕ ЗНАЧЕНИЯМИ (м/с)

Таблица 3

Логарифмические уровни виброскорости

Десятки децибел

Единицы децибел

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

50

1,6·10

1,8·10

2,0·10

2,2·10

2,5·10

2,8·10

3,2·10

3,5·10

4,0·10

4,5·10

60

5,0·10

5,6·10

6,3·10

7,1·10

7,9·10

8,9·10

1,0·10

1,1·10

1,3·10

1,4·10

70

1,6·10

1,8·10

2,0·10

2,2·10

2,5·10

2,8·10

3,2·10

3,5·10

4,0·10

4,5·10

80

5,0·10

5,6·10

6,3·10

7,1·10

7,9·10

8,9·10

1,0·10

1,1·10

1,3·10

1,4·10

90

1,6·10

1,8·10

2,0·10

2,2·10

2,5·10

2,8·10

3,2·10

3,5·10

4,0·10

4,5·10

100

5,0·10

5,6·10

6,3·10

7,1·10

7,9·10

8,9·10

1,0·10

1,1·10

1,3·10

1,4·10

110

1,6·10

1,8·10

2,0·10

2,2·10

2,5·10

2,8·10

3,2·10

3,5·10

4,0·10

4,5·10

120

5,0·10

5,6·10

6,3·10

7,1·10

7,9·10

8,9·10

1,0·10

1,1·10

1,3·10

1,4·10

130

1,6·10

1,8·10

2,0·10

2,2·10

2,5·10

2,8·10

3,2·10

3,5·10

4,0·10

4,5·10

140

5,0·10

5,6·10

6,3·10

7,1·10

7,9·10

8,9·10

1,0

1,1

1,3

1,4


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

Наименование аппаратуры

Тип аппаратуры

Фирма "Брюль и Къер"

Фирма "Роботрон"

Шумомер

2209, 2218

00017, 00018, 00020, 00023, 00025

Микрофон

4133, 4135, 4137, 4165, 4166

МК 201, МК 301

Полосовые фильтры

1613, 1616, 1617

01016, 01018


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

ТРАКТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВИБРОСКОРОСТИ КОНТАКТНОГО УЛЬТРАЗВУКА

Измерение контактного ультразвука рекомендуется проводить измерительным трактом, который должен состоять из:

датчика, чувствительность которого позволяет регистрировать ультразвуковые колебания с уровнем колебательной скорости на поверхности не ниже 80 дБ;

лазерного интерферометра;

усилителя;

схемы обработки сигналов, включающей фильтры низкой и высокой частот, милливольтметра ВЗ-40;

дифференцирующей цепочки и импульсного милливольтметра ВЧ-12.


ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ N
определения ультразвуковых характеристик (УЗХ)

от

19

г.

1. Методы определения УЗХ (обозначение стандарта):

2. Общие данные (дата, место проведения измерений, организация-заказчик и исполнитель):

3. Классификация шума по временным и частотным характеристикам:

4. Цели и задачи определения УЗХ:

5. Данные об установке (источнике ультразвука)

Тип, номер, год изготовления, обозначение стандарта (ТУ)

Предприятие-разработчик и изготовитель

Габаритные размеры

Способ обслуживания

Оснастка, вспомогательное оборудование

Монтаж, особенности работы

Место расположения в испытательном помещении

6. Типовой режим работы (характеристика нагрузки, мощность, частота рабочего тока и пр.):

7. Средства измерений

Наименование, тип,
фирма-изготовитель

Заводской
номер

Сведения о поверке (номер свидетельства ЦСМ, дата поверки)

Погрешность, дБ

Шумомер

См. характеристику
чувствительности

Фильтр

Микрофон

Пистонфон (калибратор)

8. Данные об испытательном помещении (вид, размеры, площадь ограждающих поверхностей , объем , средний коэффициент звукопоглощения , эквивалентная площадь звукопоглощения )

9. Расположение точек измерения на измерительной поверхности (по черт.1 ГОСТ 12.1.028).

10. Данные для расчета измерительной поверхности и постоянной (на основе п.9 настоящего протокола):

Размеры, м

, м

10

, дБ

Примечания:

1. В случае определения УЗХ в контрольных точках в таблицу не записывают значения величин, измерения которых не производились.

2. Буквенные обозначения - по черт.1 ГОСТ 12.1.028.

11. Ультразвуковая помеха (фон в помещении) , ультразвук на рабочем месте , поправка, учитывающая влияние помехи на измерение, .

Точки измерения

Определяемая величина

Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, кГц

12,5

16

20

25

31,5

40

50

63

80

100

1

12. Действительные уровни звукового давления при работе оборудования

Точки измерения

Действительные уровни звукового давления , дБ, в третьоктавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, кГц

12,5

16

20

25

31,5

40

50

63

80

100

1

2

Допустимые уровни на рабочем месте, дБ

80

90

100

105

110

110

110

110

110

110

Примечание. Возможный прочерк вместо какого-либо значения уровня означает, что уровень в данной точке и полосе частот не превышает уровня шумового фона в помещении и поэтому не может быть оценен. Если при этом помещение малошумное, то допустимо считать, что установка в данной точке и полосе частот также является малошумной.

13. Уровни звуковой мощности , дБ.

Наименование
величины

Среднегеометрические частоты в третьоктавных
полосах частот, кГц

12,5

16

20

25

31,5

40

50

63

80

100

Уровень звуковой мощности оборудования

Предельно допустимый уровень звуковой мощности, дБ

14. Погрешность измерения - максимальное среднее квадратическое отклонение результата измерения =± дБ.

15. Дополнительные сведения (наличие и содержание приложения и пр.)

16. Заключение

Руководитель подразделения-заказчика измерения УЗХ

организация, подразделение, должность, фамилия, инициалы, подпись

При измерении присутствовал представитель

Измерение УЗХ проводили:

1.


2.

Электронный текст документа

и сверен по:

М.: ИПК Издательство стандартов, 2003

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10893-87

    ГОСТ 11948-78

    ГОСТ 12.1.001-83

    ГОСТ 12.2.016.1-91

    ГОСТ 12.2.016.2-91

    ГОСТ 12.2.016.3-91

    ГОСТ 12.2.016.5-91

    ГОСТ 12.2.030-2000

    ГОСТ 12.2.016.4-91

    ГОСТ 17187-81

    ГОСТ 16372-93

    ГОСТ 20444-85

    ГОСТ 23337-2014

    ГОСТ 20444-2014

    ГОСТ 23426-79

    ГОСТ 23628-79

    ГОСТ 23941-79

    ГОСТ 24146-89

    ГОСТ 23941-2002

    ГОСТ 23337-78

    ГОСТ 26918-86

    ГОСТ 27243-87

    ГОСТ 27243-2005

    ГОСТ 27409-87

    ГОСТ 17187-2010

    ГОСТ 27435-87

    ГОСТ 27409-97

    ГОСТ 27436-87

    ГОСТ 27534-87

    ГОСТ 26602.3-2016

    ГОСТ 27717-88

    ГОСТ 30163.2-96

    ГОСТ 27408-87

    ГОСТ 30457-97

    ГОСТ 28975-91

    ГОСТ 30690-2000

    ГОСТ 30720-2001

    ГОСТ 27955-88

    ГОСТ 30683-2000

    ГОСТ 31169-2003

    ГОСТ 30530-97

    ГОСТ 31170-2004

    ГОСТ 30457.3-2006

    ГОСТ 30691-2001

    ГОСТ 31287-2005

    ГОСТ 31249-2004

    ГОСТ 31297-2005

    ГОСТ 31273-2003

    ГОСТ 31298.1-2005

    ГОСТ 31300-2005

    ГОСТ 31299-2005

    ГОСТ 31301-2005

    ГОСТ 31274-2004

    ГОСТ 31298.2-2005

    ГОСТ 31329-2006

    ГОСТ 31325-2006

    ГОСТ 31330.1-2006

    ГОСТ 31252-2004

    ГОСТ 31333-2006

    ГОСТ 31327-2006

    ГОСТ 31338-2022

    ГОСТ 31326-2006

    ГОСТ 31295.2-2005

    ГОСТ 31338-2006

    ГОСТ 31336-2006

    ГОСТ 31324-2006

    ГОСТ 31353.2-2007

    ГОСТ 31337-2006

    ГОСТ 31328-2006

    ГОСТ 31353.4-2007

    ГОСТ 31420-2010

    ГОСТ 31368.3-2008

    ГОСТ 31353.3-2007

    ГОСТ 31368.4-2008

    ГОСТ 31353.1-2007

    ГОСТ 31425.1-2010

    ГОСТ 32108-2013

    ГОСТ 32957-2014

    ГОСТ 32958-2014

    ГОСТ 31704-2011

    ГОСТ 34730.2-1-2022

    ГОСТ 32111.1-2013

    ГОСТ 34730.2-6-2022

    ГОСТ 8.038-94

    ГОСТ 32107-2013

    ГОСТ 32110-2013

    ГОСТ 32111.2-2013

    ГОСТ 32112-2013

    ГОСТ 8.153-75

    ГОСТ 8.257-84

    ГОСТ 8.154-75

    ГОСТ IEC 60704-2-2-2012

    ГОСТ IEC 60704-2-1-2013

    ГОСТ IEC 60704-2-7-2016

    ГОСТ IEC 60704-2-4-2013

    ГОСТ IEC 61842-2014

    ГОСТ 8.635-2013

    ГОСТ 8.475-82

    ГОСТ 32109-2013

    ГОСТ ИСО 11205-2006

    ГОСТ 8.555-91

    ГОСТ ISO 14509-2-2015

    ГОСТ ИСО 16902-1-2006

    ГОСТ ISO 14509-1-2015

    ГОСТ ISO 14509-3-2015

    ГОСТ ISO 11201-2016

    ГОСТ ISO 362-2-2017

    ГОСТ ISO 11202-2016

    ГОСТ Р 50951-96

    ГОСТ ISO 362-1-2017

    ГОСТ IEC 62127-1-2015

    ГОСТ ИСО 362-2006

    ГОСТ Р 51024-2012

    ГОСТ ISO 11204-2016

    ГОСТ Р 51943-2002

    ГОСТ Р 51402-99

    ГОСТ Р 52800-2007

    ГОСТ Р 52894.1-2007

    ГОСТ Р 51400-99

    ГОСТ ИСО 230-5-2002

    ГОСТ Р 51401-99

    ГОСТ Р 52893-2007

    ГОСТ Р 52990.2-2010

    ГОСТ Р 52894.2-2007

    ГОСТ Р 52987-2008

    ГОСТ Р 52990.3-2010

    ГОСТ Р 52990.4-2010

    ГОСТ Р 52990.5-2010

    ГОСТ Р 52990.1-2008

    ГОСТ Р 52988-2008

    ГОСТ Р 53033-2008

    ГОСТ Р 52990.6-2010

    ГОСТ Р 52990.7-2010

    ГОСТ Р 53188.2-2019

    ГОСТ Р 52895-2007

    ГОСТ Р 53188.3-2019

    ГОСТ Р 53490-2009

    ГОСТ Р 53188.3-2010

    ГОСТ Р 53188.2-2010

    ГОСТ Р 53569-2009

    ГОСТ Р 53567-2009

    ГОСТ Р 53032-2008

    ГОСТ 33701-2015

    ГОСТ ISO 3745-2014

    ГОСТ Р 53646-2009

    ГОСТ Р 55264-2012

    ГОСТ Р 53572-2009

    ГОСТ Р 54479-2011

    ГОСТ Р 53573-2009

    ГОСТ Р 53188.1-2008

    ГОСТ Р 53188.1-2019

    ГОСТ Р 55177-2012

    ГОСТ Р 55531-2013

    ГОСТ Р 55717-2013

    ГОСТ Р 58536.2-2022

    ГОСТ Р 59906-2021

    ГОСТ 31295.1-2005

    ГОСТ Р 53571-2009

    ГОСТ Р 56235-2014

    ГОСТ Р 8.765-2011

    ГОСТ Р 55532-2013

    ГОСТ Р 56771-2015

    ГОСТ Р 8.897-2015

    ГОСТ Р 8.751-2011

    ГОСТ Р 8.847-2013

    ГОСТ Р 57900-2017

    ГОСТ Р 58951-2020

    ГОСТ Р ИСО 12124-2009

    ГОСТ Р ИСО 11904-1-2017

    ГОСТ Р ИСО 11904-2-2017

    ГОСТ Р ИСО 10302-2-2014

    ГОСТ 31352-2007

    ГОСТ Р ИСО 10846-1-2010

    ГОСТ Р ИСО 15665-2007

    ГОСТ Р ИСО 20283-2-2017

    ГОСТ Р ИСО 10140-5-2012

    ГОСТ Р 56689-2015

    ГОСТ Р ИСО 23771-2015

    ГОСТ Р ИСО 20283-4-2017

    ГОСТ Р ИСО 10846-2-2010

    ГОСТ Р ИСО 10846-5-2010

    ГОСТ Р ИСО 16032-2015

    ГОСТ Р ИСО 16063-22-2012

    ГОСТ Р ИСО 22096-2015

    ГОСТ Р ИСО 26101-2014

    ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013

    ГОСТ Р ИСО 1680-2012

    ГОСТ Р МЭК 60318-5-2010

    ГОСТ Р МЭК 60704-2-14-2018

    ГОСТ Р МЭК 60118-8-2010

    ГОСТ Р ИСО 20283-3-2017

    ГОСТ Р МЭК 60942-2009

    ГОСТ Р МЭК 60704-2-1-2018

    ГОСТ Р МЭК 60704-2-6-2018

    ГОСТ Р МЭК 60645-1-2017

    ГОСТ Р МЭК 62127-3-2010

    ГОСТ Р МЭК 61391-2-2012

    ГОСТ Р МЭК 61391-1-2011

    ГОСТ Р МЭК 61828-2012

    ГОСТ Р ИСО 3743-1-2013

    ГОСТ Р МЭК 61094-2-2011

    ГОСТ Р ИСО 3747-2013

    ГОСТ Р ИСО 3741-2013

    ГОСТ Р МЭК 62555-2015

    ГОСТ Р ИСО 3746-2013

    ГОСТ Р ИСО 3744-2013

    ГОСТ Р МЭК 62359-2011

    ГОСТ 31171-2003

    ГОСТ 31172-2003