ГОСТ 1954-82

ОбозначениеГОСТ 1954-82
НаименованиеМеры электродвижущей силы. Элементы нормальные. Общие технические условия
СтатусДействует
Дата введения01.01.1984
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС17.220.20
Текст ГОСТа


ГОСТ 1954-82
(СТ СЭВ 594-77)

Группа П31



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Меры электродвижущей силы

ЭЛЕМЕНТЫ НОРМАЛЬНЫЕ

Общие технические условия

Electromotive operating measures. Standard cells. General specifications

ОКП 42 2511

Дата введения 1984-01-01



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления

РАЗРАБОТЧИКИ

В.Г.Бойчук, И.В.Короткова, М.Н.Походыло, Л.Я.Першина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 октября 1982 года N 3969

3. Периодичность проверки 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 1954-75

5. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 594-77 и Публикации МЭК 428-73

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта

ГОСТ 8.212-84

4.1, 4.3, 4.8

ГОСТ 8.383-80*

6.1

_______________
* На территории Российской Федерации действуют ПР 50.2.009-94. - Примечание "КОДЕКС".

ГОСТ 12.1.007-76

2a.1

ГОСТ 12.3.031-83

2a.1

ГОСТ 27.410-87

3.4

ГОСТ 4456-75

2a.1

ГОСТ 4658-73

2a.1

ГОСТ 9181-74

6.2

ГОСТ 14192-96

6.3

ГОСТ 22261-94

2.6, 2a.2, 2.7, 2.8, 3.1, 4.5, 4.6, 4.7, 6.4, 7.1

ГОСТ 23217-78

6.1

7. Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)

8. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1998 года) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, утвержденными в марте 1987 года, июне 1988 года, декабре 1988 года, феврале 1990 года (ИУС 7-87, 9-88, 4-89, 5-90)

Настоящий стандарт распространяется на нормальные элементы (н.э.), применяемые в качестве мер электродвижущей силы (э.д.с.).

Настоящий стандарт не распространяется на н.э., применяемые в качестве эталонов.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 594-77 и Публикации МЭК 428.

Термины, применяемые в стандарте, и их пояснения приведены в приложении 1.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

1. ТИПЫ

1.1. Н.э. должны изготовляться двух типов: насыщенные и ненасыщенные.

1.2-1.4. (Исключены, Изм. N 3).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Н.э. следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технических условий на н.э. конкретного типа по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Основные технические характеристики н.э. должны соответствовать указанным в табл.1. При изготовлении н.э. в термостатирующем корпусе температура термостатирования должна быть от 0 до 40 °С.

Таблица 1

Значение э.д.с при температуре 20 °С*, В

Температура в условиях применения**, °С

Тип н.э.

Класс точности

при выпуске из производства

при эксплуатации

Отклонение э.д.с за 1 год, мкВ,
не более

нормаль-
ных

рабочих***

Насыщенный

0,0002

От 1,018590
до 1,018700

От 1,018540
до 1,018730

±2

±0,2

±0,5

0,0005

±5

±0,5

±1

0,001

±10

±1

±2

0,002

±20

±2

±5

0,005

±50

±5

±10

Ненасыщенный

0,002

От 1,019000
до 1,019600

От 1,018800
до 1,019600

±20

±1

±4

0,005

±50

±2

±10

0,01

±100

±5

±15

0,02****

±200

±10

±30

________________

* Значение э.д.с. ненасыщенных н.э. указано в соответствии с п.4.1.

** Температура поверки н.э. должна быть выбрана из ряда: 20; 23; 25; 28 °С. По согласованию с потребителем температура поверки может отличаться от указанной.

*** Пределы диапазона температуры в рабочих условиях применения не должны превышать указанных в п.2.3 (насыщенных н.э. - 10-40 °С) и п.2.4 (ненасыщенных н.э. - 5-50 °С).

**** Допускается до 01.01.90.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2.3. Значение э.д.с. насыщенных н.э. при нормальных и рабочих условиях и отличных от условий поверки следует определять по формуле

, (1)

где - э.д.с. н.э. при температуре , В;

- э.д.с. н.э. при температуре , В;

- значение температуры, для которого вычисляют э.д.с., °С;

, , - постоянные, определяемые для температуры поверки (см. приложение 2). Для температуры поверки 20 °С =40,6·10 В/°С, =0,95·10 В/°С, =0,01·10 В/°С.

Отклонение () измеренного значения э.д.с. насыщенных н.э. от значения, рассчитанного по формуле (1), не должно превышать значений, определенных по формуле

, (2)

где - допускаемое отклонение э.д.с. на 1 °С, которое не должно превышать 2 мкВ/°С в диапазоне температур от 20 до 40 °С и 3 мкВ/°С - в диапазоне температур от 10 до 20 °С.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

2.4. Средний температурный коэффициент ненасыщенных н.э. в диапазоне от 10 до 40 °С не должен превышать 5 мкВ/°С, а в диапазонах температур от 5 до 10 и от 40 до 50 °С - 10 мкВ/°С.

2.5. Внутреннее сопротивление н.э. постоянному току при выпуске из производства не должно превышать:

1000 Ом - для н.э. с площадью электродов 50 мм и более;

2000 Ом - для н.э. с площадью электродов менее 50 мм.

Увеличение внутреннего сопротивления н.э. не должно превышать 500 Ом в течение первого года службы, 1000 Ом - в течение всего срока службы.

2.6. Сопротивление изоляции между электрической цепью н.э. и его корпусом при температуре в рабочих условиях применения и относительной влажности воздуха не более 80% должно быть не менее: 50 ГОм - для н.э. классов точности 0,0002; 0,0005; 0,001 и 0,002; 10 ГОм - для н.э. классов точности 0,005; 0,01 и 1 ГОм - для н.э. класса точности 0,02.

Сопротивление изоляции между электрическими цепями термостата и термостатирующим корпусом должно быть не менее 20 МОм.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2.7. Электрическая прочность изоляции между электрической цепью и корпусом н.э. в термостатирующем корпусе - по ГОСТ 22261.

(Измененная редакция, Изм. N 4).

2.8. Требования к электропитанию н.э. в термостатирующем корпусе - по ГОСТ 22261.

2.9. Н.э. в упаковке для транспортирования должны выдерживать воздействие температуры согласно табл.3 и относительной влажности воздуха 98% при температуре 35 °С.

Ненасыщенные н.э. в упаковке для транспортирования должны выдерживать транспортную тряску с ускорением 30 м/с при частоте ударов от 80 до 120 в минуту.

Требования к транспортной тряске для насыщенных н.э. должны устанавливаться в технических условиях на н.э. конкретного типа.

2.10. Конструкция корпуса н.э. должна обеспечивать возможность клеймения (опломбирования). Клейма (пломбы) должны быть доступны для осмотра.

Корпус насыщенных н.э. должен иметь такое конструктивное исполнение, которое позволяет проводить измерение температуры его внутреннего пространства.

2.8.-2.10. (Измененная редакция, Изм. N 2).

2.11. Н.э. относятся к невосстанавливаемым изделиям. Вероятность безотказной работы должна быть не менее:

0,92 за 8760 ч - для насыщенных н.э.;

0,87 за 8760 ч - для ненасыщенных н.э.;

0,90 за 1000 ч - для н.э. в термостатирующем корпусе.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

2.12. Средний срок службы насыщенных н.э. и н.э. в термостатирующем корпусе должен быть не менее 8 лет, ненасыщенных н.э. - не менее 3 лет.

2.13. В комплект насыщенного н.э. класса точности 0,005 должен входить термометр с пределом допускаемой погрешности ±0,2 °С.

К термометру должен прилагаться паспорт.

2.12, 2.13. (Измененная редакция, Изм. N 4).

2.14. (Исключен, Изм. N 2).

2.15. (Исключен, Изм. N 3).

2а. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2а.1. Компоненты, входящие в состав н.э., - ртуть и кадмий сернокислый - токсичны и относятся к первому классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Требования безопасности - по ГОСТ 12.3.031, ГОСТ 4456 и ГОСТ 4658.

(Измененная редакция, Изм. N 4).

2а.2. Требования электробезопасности для н.э. в термостатирующем корпусе - по ГОСТ 22261.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки н.э. - по ГОСТ 22261 и требованиям настоящего стандарта.

3.2. При приемо-сдаточных испытаниях необходимо проверять каждый н.э. на соответствие требованиям пп.2.2 (в части значения э.д.с. при выпуске из производства); 2.5 (в части внутреннего сопротивления н.э. при выпуске из производства); 2.6; 2.13-2.15; 6.1; 6.3.

3.3. При периодических испытаниях н.э. необходимо проверять на соответствие всем требованиям настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3.4. Контрольные испытания на безотказность проводят не реже одного раза в три года, а также при типовых испытаниях и после модернизации, влияющей на безотказность.

Исходные данные, необходимые для планирования контрольных испытаний на безотказность, следует устанавливать в технических условиях на н.э. конкретного типа по ГОСТ 27.410.

(Измененная редакция, Изм. N 4).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Методы измерения значения э.д.с. (п.2.2) и внутреннего сопротивления (п.2.5) - по ГОСТ 8.212. Э.д.с. н.э. следует определять в течение трех суток, по одному измерению в сутки.

В паспорт ненасыщенного н.э. необходимо записывать значение э.д.с., равное вычисленному среднему значению, уменьшенному на допускаемое отклонение э.д.с. за год.

4.2. Для определения отклонения э.д.с. за год (п.2.2), которое соответствует классу точности н.э., необходимо измерять значение э.д.с. в нормальных условиях применения в течение года не менее пяти раз через равные интервалы времени. Затем следует найти разности между значением э.д.с. при первом измерении и значениями э.д.с. при последующих измерениях. Отклонение э.д.с. за год принимают равным максимальной разности э.д.с. - для насыщенных н.э.; половине максимальной разности э.д.с. - для ненасыщенных н.э.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

4.3. Отклонение э.д.с насыщенного н.э., определенное при отклонениях от температуры поверки в рабочих условиях применения (п.2.3), от вычисленного при тех же температурах по формуле (1) следует определять по ГОСТ 8.212.

Перед испытаниями образцовый и поверяемый н.э. необходимо установить в разные термостаты.

Термостат для поверяемых н.э. классов точности 0,0002; 0,0005 и 0,001 должен обеспечивать стабилизацию температуры в пределах ±5 °С от температуры поверки, для класса точности 0,002 - ±10 °С, а для класса точности 0,005 - от 10 до 40 °С. Температурные условия в термостатах с образцовым и поверяемым н.э. и время выдержки - по ГОСТ 8.212. Измерения необходимо проводить в следующем порядке:

а) измерить э.д.с. поверяемых н.э. при температуре поверки;

б) измерить э.д.с. поверяемых н.э. классов точности 0,0002; 0,0005 и 0,001 при температурах, отличных от температуры поверки на ±5 °С, класса точности 0,002 - на ±10 °С, а класса точности 0,005 - при температурах 10, 20, 30 и 40 °С;

в) вычислить значения э.д.с. по формуле (1) при температурах, указанных в подпунктах а и б. Разность между значениями э.д.с. по подпунктам а и б и вычисленными по формуле (1) не должна превышать значения, вычисленного по формуле (2).

4.4. Определение среднего температурного коэффициента э.д.с. ненасыщенных н.э. (п.2.4) следует проводить в следующей последовательности. Измерить э.д.с. н.э. классов точности:

0,002 - последовательно при температурах 10; 40 °С;

0,005 " " " 10; 40 °С;

0,01 " " " 5; 10; 40 °С;

0,02 " " " 5; 10; 40; 50 °С.

При каждой температуре н.э. следует выдерживать в течение 24 ч, после чего измерить э.д.с. с интервалом 3 ч. Измерения прекратить как только разность э.д.с. двух следующих друг за другом значений не будет превышать в мкВ:

±4,0 - для н.э. класса точности 0,002;

±10,0 " " " " 0,005;

±20,0 " " " " 0,01;

±40,0 " " " " 0,02.

Средний температурный коэффициент э.д.с. ненасыщенных н.э. () следует определять по формуле

, (3)

где - установившееся значение э.д.с. при температуре верхнего значения диапазона температур, В;

- установившееся значение э.д.с. при температуре нижнего значения диапазона температур, В;

и - температура окружающей среды соответственно при измерении и , °С.

4.5. Сопротивление изоляции между одним из полюсов и корпусом н.э. (п.2.6) следует измерять тераомметром при напряжении не менее 100 В. Сопротивление изоляции между электрическими цепями термостата и термостатирующим корпусом следует измерять по ГОСТ 22261.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

4.6. Электрическую прочность изоляции (п.2.7) следует проверять по ГОСТ 22261.

4.7. Испытание н.э. на прочность (п.2.9) в течение 1 ч и на влияние предельных температур и влажности (п.6.4) при транспортировании следует проводить в упаковке по ГОСТ 22261. Перед каждым испытанием следует однократно измерять э.д.с. и внутреннее сопротивление н.э. по п.4.1 и сопротивление изоляции по п.4.5. После каждого испытания перед измерениями н.э. выдерживают в условиях хранения по табл.3.

Н.э. считают выдержавшими испытания, если после испытаний их технические характеристики соответствуют требованиям п.2.2 (в части значения э.д.с. при выпуске из производства) и пп.2.5; 2.6, а разность между значениями э.д.с., измеренными до и после испытаний, не превышает отклонения э.д.с. за год.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

4.8. Контрольные испытания на безотказность (п.2.11) проводят по методике, установленной в технических условиях на н.э. конкретного типа, одноступенчатым методом с ограниченной продолжительностью испытаний.

Контролируемые параметры - отклонение э.д.с. за год (п.2.2) и увеличение внутреннего сопротивления н.э. в течение первого года службы (п.2.5) следует проверять соответственно по п.4.2 и ГОСТ 8.212.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

4.9. Значение среднего срока службы (п.2.12) определяют сбором и обработкой эксплуатационной информации о надежности н.э.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Условия эксплуатации н.э. должны соответствовать указанным в табл.2 при относительной влажности воздуха до 80%.

Таблица 2

Допускаемый ток через н.э. в течение 1 мин, мкА, не более

Тип н.э.

Класс точности

Допускаемая нестабиль-
ность температуры применения, °С, не более

Время выдержки в условиях применения до установления значения э.д.с., ч,
не менее

с интер-
валом 24 ч

с интер-
валом 10 мин

при скомпенси-
рованной э.д.с.

Допускаемое отклонение от вертикального положения, не более

Насыщенный

0,0002

±0,01

120

0,05

0,002

0,0005

0,0005

±0,02

72

0,10

0,005

0,001

0,001

±0,05

48

0,20

0,010

0,002

0,002

±0,10

36

0,50

0,020

0,004

30°

0,005

±0,20

24

1,00

0,050

0,010

Ненасыщенный

0,002

±0,50

6

0,50

0,020

0,004

0,005

±1,00

1,00

0,050

0,010

0,01

±2,00

5,00

0,200

0,020

45°

0,02

±3,00

10,00

0,500

0,040

(Измененная редакция, Изм. N 2).

6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. На корпусе каждого н.э. должны быть нанесены:

а) наименование и (или) обозначение н.э.;

б) товарный знак предприятия-изготовителя;

в) номер н.э. по системе нумерации предприятия-изготовителя;

г) год выпуска;

д) класс точности;

е) знак полярности + (плюс) у правого или нижнего зажима;

ж) надпись "Верх" на тех н.э., конструкция которых не определяет рабочего положения;

з) символ испытательного напряжения изоляции по ГОСТ 23217 для н.э. в термостатирующем корпусе; изображение знака Государственного реестра по ГОСТ 8.383; изображение государственного Знака качества на меры, которым он присвоен в установленном порядке.

Примечание. На миниатюрных н.э. должны быть нанесены обозначение и маркировка согласно подпунктам б, в, г, е.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

6.2. Упаковывание н.э. - по ГОСТ 9181. Н.э. должны быть упакованы во влагонепроницаемый чехол. При транспортировании с сопровождающим лицом н.э. допускается помещать в коробку из любого материала, обеспечивающего сохранность н.э. при перевозке.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

6.3. На транспортной таре должны быть нанесены основные, дополнительные, информационные и манипуляционные надписи и знаки N 1, 2, 3, 5, 11, соответствующие требованиям ГОСТ 14192.

(Измененная редакция, Изм. N 4).

6.4. Требования к транспортированию н.э. - по ГОСТ 22261 и техническим условиям на н.э. конкретного типа. При транспортировании должны строго соблюдаться условия, указанные в пп.2.9, 6.2, 6.3 и в табл.3 при относительной влажности воздуха до 80%. Нестабильность температуры при хранении и транспортировании насыщенных н.э. не должна превышать: 5 °С - для класса точности 0,0005; 2 °С - для класса точности 0,0002.

Перед работой н.э. необходимо выдерживать в условиях хранения в течение времени, указанного в табл.3.

Таблица 3

Температура, °С

Тип и конструкция оболочки н.э.

Класс точности

транс-
порти-
рования

хранения

Время выдержки после транспорти-
рования в условиях хранения, сут,
не менее

Допускаемое кратковременное отклонение
от вертикального положения при транспортировании
и хранении, не более

Насыщенный

0,0002

10-40

10-40

10

±30°

0,0005

7

0,001

5

0,002

3

0,005

2

Ненасыщенный в Н-образной оболочке

0,002

5-40

10-40

15

±45°

0,005

0-50

10

0-(-10)

15

0,01

0-50

5-40

5

±60°

0-(-30)

30

0,02

0-50

1

0-(-30)

30

Ненасыщенный в цилиндрической оболочке

0,01

0-50

2

0-(-10)

10

0,02

0-50

2

0-(-10)

10

(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

6.5. Н.э. должны храниться при температуре, указанной в табл.3, и относительной влажности воздуха до 80%. При хранении н.э. должны находиться в вертикальном положении. Допускаемое отклонение от вертикального положения указано в табл.3.

В помещении, где хранятся н.э., не должно быть крепких кислот, щелочей и других веществ, пары которых могут вызвать коррозию металлических частей н.э.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Гарантии изготовителя н.э. - по ГОСТ 22261.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное


ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Термин

Пояснение

Насыщенный нормальный

элемент

Обратимый гальванический элемент, применяемый как мера электродвижущей силы (ЭДС), который имеет отрицательный электрод из амальгамы кадмия, положительный электрод из ртути, покрытый пастой HgSO, и водный раствор сернокислого кадмия, причем электролит остается насыщенным в рабочей области температур вследствие присутствия кристаллов CdSOxНО.

Примечание. Допускается присутствие в электролите небольшого количества серной кислоты с целью улучшения электрической стабильности нормального элемента

Ненасыщенный нормальный элемент

Обратимый гальванический элемент, применяемый как мера ЭДС, который имеет отрицательный электрод из амальгамы кадмия, положительный электрод из ртути, покрытый пастой HgSO, и водный раствор сернокислого кадмия, причем электролит остается ненасыщенным в рабочей области температур

Примечания:

1. Допускается присутствие в электролите небольшого количества серной кислоты с целью улучшения электрической стабильности нормального элемента.

2. При нижнем пределе рабочей области температур электролит может стать насыщенным.

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Введено дополнительно, Изм. N 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное


МЕТОДИКА
определения постоянных , , для температуры поверки, отличной от 20 °С

Для температуры поверки 20 °С принимают значение э.д.с. в пределах, указанных в табл.1, и по формуле (1) определяют значения э.д.с. для температуры поверки , двух крайних значений температуры в рабочих условиях применения , и одного значения , которое находится в пределе . Составляют систему трех уравнений с тремя неизвестными:


.

Решая систему уравнений, определяют постоянные , , для требуемой температуры поверки.

Пример. Определить постоянные , , для насыщенного н.э. класса точности 0,001 при температуре поверки 30 °С.

1. Для температуры поверки 20 °С по табл.1 принимают значение э.д.с. =1,018600 В.

2. Температура в рабочих условиях применения из табл.1, для заданного примера составляет (30±2) °С.

3. Выбирают температуры =30 °С, =28 °С, =32 °С, =31 °С и по формуле (1) для температуры поверки 20 °С определяют значения э.д.с.

B;

B;

B;

В.

4. Составляют систему трех уравнений:

,

решая которую определяют постоянные =56,6·10 В/°С; =0,65·10 В/ °С; =0,01·10 В/°С.

3, 4. (Измененная редакция, Изм. N 2).

Текст документа сверен по:

М.: ИПК Издательство стандартов, 1998

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10374-82

    ГОСТ 11013-81

    ГОСТ 10374-93

    ГОСТ 11282-93

    ГОСТ 13384-81

    ГОСТ 12692-67

    ГОСТ 14265-79

    ГОСТ 10287-83

    ГОСТ 11859-66

    ГОСТ 13384-93

    ГОСТ 12152-66

    ГОСТ 18627-73

    ГОСТ 1609-76

    ГОСТ 1983-89

    ГОСТ 20493-2001

    ГОСТ 20493-90

    ГОСТ 16863-71

    ГОСТ 19875-79

    ГОСТ 19876-81

    ГОСТ 1983-2001

    ГОСТ 23624-2001

    ГОСТ 23624-79

    ГОСТ 1983-2015

    ГОСТ 23625-79

    ГОСТ 22171-90

    ГОСТ 23706-93

    ГОСТ 14014-91

    ГОСТ 22261-94

    ГОСТ 23737-79

    ГОСТ 23217-78

    ГОСТ 17363-71

    ГОСТ 23625-2001

    ГОСТ 25852-2021

    ГОСТ 20798-75

    ГОСТ 21175-75

    ГОСТ 25852-83

    ГОСТ 26.011-80

    ГОСТ 24204-80

    ГОСТ 25258-82

    ГОСТ 26.010-80

    ГОСТ 26104-89

    ГОСТ 26364-90

    ГОСТ 23913-79

    ГОСТ 27427-87

    ГОСТ 27537-87

    ГОСТ 29279-92

    ГОСТ 26.014-81

    ГОСТ 27426-87

    ГОСТ 30012.1-93

    ГОСТ 30012.9-93

    ГОСТ 30605-98

    ГОСТ 26033-91

    ГОСТ 30606-98

    ГОСТ 24855-81

    ГОСТ 23854-79

    ГОСТ 22252-82

    ГОСТ 26035-83

    ГОСТ 30012.1-2002

    ГОСТ 5365-83

    ГОСТ 31819.22-2012

    ГОСТ 6570-75

    ГОСТ 6746-75

    ГОСТ 31819.21-2012

    ГОСТ 30421-96

    ГОСТ 31819.11-2012

    ГОСТ 7590-93

    ГОСТ 7165-93

    ГОСТ 31819.23-2012

    ГОСТ 7164-78

    ГОСТ 31818.11-2012

    ГОСТ 8.006-71

    ГОСТ 6746-94

    ГОСТ 8.027-89

    ГОСТ 7746-2001

    ГОСТ 8.012-72

    ГОСТ 8.022-91

    ГОСТ 6570-96

    ГОСТ 8.097-73

    ГОСТ 8.109-83

    ГОСТ 8.110-74

    ГОСТ 8.102-73

    ГОСТ 25242-93

    ГОСТ 7746-2015

    ГОСТ 8.117-82

    ГОСТ 8.144-75

    ГОСТ 8.132-74

    ГОСТ 8.182-76

    ГОСТ 8.119-85

    ГОСТ 25990-83

    ГОСТ 8.188-85

    ГОСТ 8.194-76

    ГОСТ 8.202-76

    ГОСТ 8.192-76

    ГОСТ 8.028-86

    ГОСТ 8.193-76

    ГОСТ 5944-91

    ГОСТ 8.030-91

    ГОСТ 8.217-87

    ГОСТ 8.232-77

    ГОСТ 8.118-85

    ГОСТ 8.209-76

    ГОСТ 8.206-76

    ГОСТ 8.029-80

    ГОСТ 8.212-84

    ГОСТ 8.015-72

    ГОСТ 8.231-84

    ГОСТ 8.214-76

    ГОСТ 8.277-78

    ГОСТ 8.254-77

    ГОСТ 8.249-77

    ГОСТ 8.216-88

    ГОСТ 8.283-78

    ГОСТ 8.259-77

    ГОСТ 8.274-85

    ГОСТ 8.284-78

    ГОСТ 8.278-78

    ГОСТ 8.278-2013

    ГОСТ 8.268-77

    ГОСТ 8.292-84

    ГОСТ 8.309-78

    ГОСТ 8.261-77

    ГОСТ 8.323-78

    ГОСТ 8.280-78

    ГОСТ 8.303-78

    ГОСТ 8.314-78

    ГОСТ 8.350-79

    ГОСТ 8.311-78

    ГОСТ 8.334-78

    ГОСТ 8.343-79

    ГОСТ 8.237-77

    ГОСТ 8.354-85

    ГОСТ 8.331-99

    ГОСТ 8.363-79

    ГОСТ 8.333-78

    ГОСТ 8.322-78

    ГОСТ 8.366-79

    ГОСТ 8.391-80

    ГОСТ 8.402-80

    ГОСТ 8.405-80

    ГОСТ 8.371-80

    ГОСТ 8.255-77

    ГОСТ 8.416-81

    ГОСТ 8.412-81

    ГОСТ 8.415-81

    ГОСТ 8.422-81

    ГОСТ 8.358-79

    ГОСТ 8.457-82

    ГОСТ 8.403-80

    ГОСТ 8.397-80

    ГОСТ 8.463-82

    ГОСТ 8.462-82

    ГОСТ 8.493-83

    ГОСТ 8.478-82

    ГОСТ 8.497-83

    ГОСТ 8.409-81

    ГОСТ 8.498-98

    ГОСТ 8.491-83

    ГОСТ 8.429-81

    ГОСТ 8.533-85

    ГОСТ 8.392-80

    ГОСТ 8.498-83

    ГОСТ 8.518-2010

    ГОСТ 8.449-81

    ГОСТ 8.458-82

    ГОСТ 8.535-85

    ГОСТ 8.553-88

    ГОСТ 8.377-80

    ГОСТ 8.551-2013

    ГОСТ 8039-93

    ГОСТ 8.564-98

    ГОСТ 8.560-94

    ГОСТ 8.550-86

    ГОСТ 9181-74

    ГОСТ 8.551-86

    ГОСТ 8042-93

    ГОСТ 8711-93

    ГОСТ 8.540-93

    ГОСТ 8476-93

    ГОСТ ЭД1 7164-78

    ГОСТ 9736-91

    ГОСТ 8.569-2000

    ГОСТ 9829-81

    ГОСТ IEC 60523-2014

    ГОСТ 9486-79

    ГОСТ IEC 60477-2-2013

    ГОСТ IEC 61028-2017

    ГОСТ IEC 61326-2-3-2014

    ГОСТ IEC 60628-2014

    ГОСТ 9245-79

    ГОСТ IEC 60814-2014

    ГОСТ IEC 61340-4-3-2020

    ГОСТ IEC 61557-4-2013

    ГОСТ IEC 61557-2-2013

    ГОСТ IEC 61557-3-2013

    ГОСТ 9999-94

    ГОСТ IEC 61340-5-1-2019

    ГОСТ IEC 60618-2013

    ГОСТ IEC 61557-5-2013

    ГОСТ IEC 61557-7-2013

    ГОСТ IEC 61340-4-1-2017

    ГОСТ IEC 61557-6-2013

    ГОСТ 8.540-2011

    ГОСТ Р 51288-99

    ГОСТ IEC 61869-3-2012

    ГОСТ IEC 62053-52-2012

    ГОСТ Р 51070-97

    ГОСТ IEC 62058-21-2012

    ГОСТ IEC 62053-31-2012

    ГОСТ Р 52555-2006

    ГОСТ Р 52321-2005

    ГОСТ 8.294-85

    ГОСТ Р 53734.3.3-2016

    ГОСТ Р 52320-2005

    ГОСТ Р 52323-2005

    ГОСТ Р 53734.4.5-2010

    ГОСТ Р 52718-2007

    ГОСТ Р 52322-2005

    ГОСТ Р 50499-93

    ГОСТ 8.544-86

    ГОСТ Р 54127-4-2011

    ГОСТ Р 54127-7-2012

    ГОСТ Р 54127-2-2011

    ГОСТ Р 54127-5-2011

    ГОСТ Р 54127-3-2011

    ГОСТ Р 54127-1-2010

    ГОСТ Р 52425-2005

    ГОСТ Р 54127-6-2012

    ГОСТ Р 56475-2015

    ГОСТ Р 58884-2020

    ГОСТ Р 56474-2015

    ГОСТ Р 56097-2014

    ГОСТ Р 59408-2021

    ГОСТ Р 59409-2021

    ГОСТ Р 53734.4.4-2015

    ГОСТ Р 8.564-96

    ГОСТ Р 8.562-96

    ГОСТ Р 56473-2015

    ГОСТ Р 8.683-2009

    ГОСТ Р 54148-2010

    ГОСТ Р 8.685-2009

    ГОСТ Р 8.684-2009

    ГОСТ Р 56512-2015

    ГОСТ Р 8.711-2010

    ГОСТ Р 8.732-2011

    ГОСТ Р 8.711-2013

    ГОСТ Р 8.761-2011

    ГОСТ Р 8.687-2009

    ГОСТ Р 8.764-2011

    ГОСТ Р 8.768-2011

    ГОСТ IEC 62058-11-2012

    ГОСТ Р 8.805-2012

    ГОСТ Р 55191-2012

    ГОСТ Р 8.773-2011

    ГОСТ Р 8.869-2014

    ГОСТ Р МЭК 60156-2013

    ГОСТ Р 8.851-2013

    ГОСТ Р 8.714-2010

    ГОСТ Р МЭК 60814-2013

    ГОСТ Р МЭК 60628-2013

    ГОСТ Р МЭК 60688-2015

    ГОСТ Р МЭК 61038-2001

    ГОСТ Р 8.623-2006

    ГОСТ Р МЭК 61107-2001

    ГОСТ Р МЭК 61198-2013

    ГОСТ Р МЭК 61326-2-6-2014

    ГОСТ Р МЭК 61557-2-2005

    ГОСТ Р МЭК 61557-3-2006

    ГОСТ Р МЭК 61557-1-2005

    ГОСТ Р 8.623-2015

    ГОСТ Р МЭК 61557-4-2007

    ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014

    ГОСТ Р МЭК 61037-2001

    ГОСТ Р МЭК 61557-7-2009

    ГОСТ Р МЭК 61557-5-2008

    ГОСТ Р 55193-2012

    ГОСТ Р МЭК 61557-6-2009

    ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010

    ГОСТ Р МЭК 61142-2001

    ГОСТ Р МЭК 62301-2011

    ГОСТ Р МЭК 61869-4-2019

    ГОСТ Р МЭК 61869-5-2019

    ГОСТ Р МЭК 61869-6-2021

    ГОСТ Р МЭК 61620-2013

    ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010

    ГОСТ Р МЭК 62562-2012

    ГОСТ Р 8.686-2009

    ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015