ГОСТ 8.283-78

ОбозначениеГОСТ 8.283-78
НаименованиеГосударственная система обеспечения единства измерений. Дефектоскопы электромагнитные. Методы и средства поверки
СтатусДействует
Дата введения01.01.1979
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС17.220.20, 19.100
Текст ГОСТа

ГОСТ 8.283-78

Группа Т88.1


МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ



Государственная система обеспечения единства измерений


ДЕФЕКТОСКОПЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ


Методы и средства поверки


State system for ensuring the uniformity of measurements. Electromagnet flaw detector.
Methods and means of verification


МКС 17.220.20
19.100

Дата введения 1979-01-01

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 февраля 1978 г. N 570 дата введения установлена 01.01.79

ПЕРЕИЗДАНИЕ.

Настоящий стандарт распространяется на электромагнитные дефектоскопы, использующие амплитудный, фазовый и амплитудно-фазовый методы обработки сигнала, работающие в диапазоне частот до 500 кГц, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть выполнены операции и применены средства поверки, указанные в таблице.

Наименование операции

Номер
пункта стандарта

Средства поверки и их нормативно-технические характеристики

Обязательность проведения поверки при:

выпуске из производства и ремонта

эксплуатации
и хранении

Внешний осмотр

3.1

-

Да

Да

Опробование

3.2

Да

Да

Определение сопротивления изоляции

3.2.1

Мегомметр типа M1101M

Да

Нет

Проверка общей работоспособности

3.2.2

-

Да

Да

Определение метрологических параметров

3.3

-

-

-

Определение параметров первичного преобразователя трансформаторного типа

3.3.1

Милливольтметр типа В3-39 по НТД.

Фазометр типа Ф2-13, основная погрешность измерения ±(0,015+0,5+0,2), где - численное значение перепада входных напряжений, В

Образец материала контролируемого изделия по приложению 2

Да

Нет

Определение параметров первичного преобразователя параметрического типа

3.3.2

Мост типа Е7-4.

Образец материала контролируемого изделия по приложению 2

Да

Нет

Определение частоты задающего генератора (ЗГ)

3.3.3

Частотомер типа Ч3-38, диапазон измерений 10 Гц - 50 МГц

Да

Да

Определение нестабильности частоты задающего генератора (ЗГ)

3.3.4

Частотомер типа Ч3-38, диапазон измерений 10 Гц - 50 МГц

Да

Да

Определение коэффициента нелинейных искажений задающего генератора

3.3.5

Анализатор спектра типа С4-53, диапазон частот 20 Гц - 500 кГц, погрешность измерения напряжения 1 дБ.

Измеритель нелинейных искажений типа С6-5, предел измерения коэффициента гармоник 0,03-100%, основная погрешность 10%

Да

Нет

Определение выходного напряжения (тока) задающего генератора

3.3.6

Милливольтметр типа В3-39 по

НТД.

Термомиллиамперметр типа Т2-0,3 диапазон измерений 0,5-1000 А, приведенная погрешность 1%

Да

Нет

Определение коэффициента усиления измерительного усилителя (ИУ)

3.3.7

Милливольтметр типа В3-39 по НТД.

Генератор сигналов типа Г3-7А, диапазон генерируемых частот 20 Гц - 10 МГц, погрешность ±2% ±2 Гц

Да

Нет

Определение полосы пропускания измерительного усилителя

3.3.8

То же

Да

Нет

Определение исправности пороговых схем

3.3.9

Стандартный образец с минимальным искусственным дефектом

Да

Да

Определение уровня выходного сигнала измерительной информации (для аналоговых дефектоскопов)

3.3.10

То же

Да

Нет

Определение нестабильности показаний дефектоскопа

3.3.11

Стандартный образец с минимальным искусственным дефектом.

Милливольтметр типа В3-39 по НТД.

Да

Да

Примечания:

1. Допускается применять отдельные вновь разработанные или находящиеся в применении средства поверки, прошедшие метрологическую аттестацию в органах государственной метрологической службы и удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта.

2. При наличии стандартных образцов дефектов или их имитаторов, аттестованных в органах государственной метрологической службы, периодическую поверку выполняют по стандартным образцам или их имитаторам, а при отсутствии образцов (имитаторов) при проведении поверки должны выполняться операции и применяться средства, указанные в п.1.

При выпуске из производства и ремонта проводят и поэлементную, и комплектную поверки.

2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

2.1. Условия поверки - по ГОСТ 22261-94.

2.2. Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы по нормативно-технической документации на поверяемый прибор согласно приложению 2:

установка и подготовка поверяемых средств измерений и средств поверки;

включение присоединительных устройств и заземление.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

3.1. Внешний осмотр

3.1.1. При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие поверяемых дефектоскопов требованиям, приведенным в приложении 2.

3.2. Опробование

3.2.1. Определение сопротивления изоляции

Сопротивление изоляции первичных обмоток трансформаторов источников питания относительно корпуса или клеммы "Земля" определяют мегомметром типа М1101М на 500 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 МОм.

3.2.2. Проверка общей работоспособности

Определение общей работоспособности - согласно нормативно-технической документации на поверяемый прибор (далее - НТД) по приложению 2. Действие всех органов управления, регулирования и настройки должно соответствовать надписям на лицевой панели и обеспечивать управление электрическими параметрами дефектоскопа. При опробовании определяют компенсацию начального напряжения, допустимый уровень начального разбаланса и другие характеристики, предусмотренные НТД по приложению 2.

3.3. Определение метрологических параметров

3.3.1. Определение параметров первичного преобразователя (ПП) трансформаторного типа

Выходное напряжение измерительной обмотки первичного преобразователя, изменение приращения амплитуды и фазы выходного напряжения измеряют в соответствии со структурной схемой, приведенной на черт.1.


Черт.1

Опорный канал фазометра подключают к выходу задающего генератора, не связанному с преобразователем, а измерительный канал к выходу лампового вольтметра - к измерительной обмотке ПП.

В зону контроля первичного преобразователя помещают стандартный образец материала контролируемого изделия. Приращение амплитуды и фазы выходного напряжения подсчитывают по формулам:

;

,

где , - показания вольтметра и фазометра в моменты прохождения ПП над образцом;

, - показания вольтметра и фазометра при отсутствии образца;

1,41 - коэффициент амплитуды.

Примечание. Здесь и далее допуск на поверяемую характеристику должен соответствовать значению, указанному в паспорте поверяемого дефектоскопа.

3.3.2. Определение параметров первичного преобразователя параметрического типа

Активное сопротивление и индуктивность, а также их приращение измеряют универсальным мостом переменного тока типа Е7-4 на частоте 1000 Гц.

Относительное отклонение определяемой характеристики от номинального в процентах при установке ПП на образец материала контролируемого изделия определяют по формуле

,

где - значения параметров и преобразователя без образца материала;

- то же, установленного на образец материала контролируемого изделия.

3.3.3. Определение частоты задающего генератора (ЗГ)

Частоту ЗГ определяют частотомером типа Ч3-38, вход которого подключают параллельно возбуждающей обмотке первичного преобразователя. Отклонение частоты ЗГ от номинальной не должно превышать значения, указанного в паспорте поверяемого дефектоскопа.

3.3.4. Определение нестабильности частоты задающего генератора

При определении нестабильности частоту ЗГ измеряют пять раз с интервалом 15 мин. Относительную временную нестабильность частоты в процентах определяют по формуле

,

где и - максимальное и минимальное значения частот ЗГ.

3.3.5. Определение коэффициента нелинейных искажений задающего генератора

Коэффициент нелинейных искажений ЗГ определяют анализатором спектра типа С4-53. Анализатор спектра подключают к выходу поверяемого генератора и настраивают последовательно на первую, вторую, третью, четвертую и пятую гармоники исследуемого сигнала. Коэффициент нелинейных искажений в процентах подсчитывают по формуле

,

где , ... , - напряжение гармоник сигнала ЗГ.

Коэффициент нелинейных искажений ЗГ у приборов, работающих в диапазоне частот 200 Гц - 200 кГц, допускается определять измерителем нелинейных искажений типа С6-5.

3.3.6. Определение выходного напряжения (тока) задающего генератора

Выходное напряжение ЗГ измеряют ламповым вольтметром типа В3-39. Вход лампового вольтметра подключают параллельно возбуждающей обмотке преобразователя.

У дефектоскопов, нормированным выходным параметром ЗГ которых является ток возбуждающей обмотки преобразователя, измеряют ток термомиллиамперметром по схеме, приведенной на черт.2. Тип термопреобразователя выбирают в зависимости от значения измеряемого тока.


Черт.2

3.3.7. Определение коэффициента усиления измерительного усилителя (ИУ)

Коэффициент усиления ИУ определяют на рабочей частоте прибора по структурной схеме, изображенной на черт.3.


Черт.3

Если измерительный усилитель является селективным, то коэффициент усиления определяют на его резонансной частоте.

Ручку регулирования усиления выводят в крайнее правое положение. На вход усилителя подают напряжение от генератора типа Г3-7А, равное максимально допустимому уровню входного сигнала, указанному в НТД, контролируемое внутренним вольтметром генератора.

Выходное напряжение усилителя измеряют милливольтметром типа В3-39. К выходу усилителя подключают эквивалент нагрузки (, ), указанный в НТД, или вход детектора поверяемого дефектоскопа. Коэффициент усиления определяют по формуле

,

где - выходное напряжение усилителя;

- входное напряжение усилителя.

3.3.8. Определение полосы пропускания измерительного усилителя

Полосу пропускания усилителя определяют снятием частотной характеристики по структурной схеме, изображенной на черт.3. Частотную характеристику усилителя определяют подачей на вход усилителя постоянного по амплитуде синусоидального напряжения, не превышающего номинального значения, указанного в НТД. Полосу пропускания определяют на уровне 0,7 от среднего значения. Напряжение на входе усилителя поддерживают постоянным и контролируют внутренним вольтметром генератора.

Неравномерность частотной характеристики определяют только для широкополосных (нерезонансных) усилителей по формуле

,

где и - максимальный и минимальный коэффициенты усиления усилителя.

Для дефектоскопов, у которых неравномерность частотной характеристики нормируют в логарифмических единицах, формула приобретает вид

,

где - неравномерность частотной характеристики, дБ.

3.3.9. Определение исправности пороговых схем

Исправность пороговых схем дефектоскопа определяют при помощи стандартного образца с минимальным искусственным дефектом или имитатора. При этом необходимо:

подключить к дефектоскопу преобразователь, соответствующий размерам стандартного образца, и настроить дефектоскоп согласно инструкции по эксплуатации;

установить минимальную чувствительность пороговой схемы;

добиться устойчивого срабатывания пороговой схемы перемещением образца относительно преобразователя (или преобразователя относительно образца) при постепенном увеличении чувствительности.

Момент срабатывания фиксируют одним из способов, приведенных в ГОСТ 18353-79.

У дефектоскопов, параметр сигнала измерительной информации которых зависит от скорости взаимного перемещения образца и преобразователя, исправность пороговой схемы определяют в той же последовательности два раза. При этом скорость взаимного перемещения образца и преобразователя должна быть максимальной и минимальной из указанных в НТД. В обоснованных случаях, например при применении дефектоскопа, работающего на одной скорости контроля, скорость взаимного перемещения может быть принята равной скорости перемещения контролируемого изделия относительно преобразователя.

3.3.10. Определение уровня выходного сигнала измерительной информации (для аналоговых дефектоскопов)

Уровень выходного сигнала измерительной информации определяют по отклонению указателя в последовательности, изложенной ниже:

выбирают стандартный образец с минимальным значением контролируемого свойства (минимальным дефектом);

устанавливают максимальное значение чувствительности;

фиксируют отклонение указателя от первоначального положения в момент прохождения над участками с известными параметрами контролируемого свойства (дефекта), перемещая первичный преобразователь по образцу.

3.3.11. Определение нестабильности показаний дефектоскопа

При определении нестабильности показаний дефектоскоп аналогового типа подготовляют к работе в последовательности, описанной в п.3.3.10. Отклонение указателя в момент прохождения преобразователя над участком образца с известным дефектом измеряют дважды с интервалом 1 ч. Относительную временную нестабильность показаний дефектоскопа в процентах определяют по формуле

,

где , - результаты первого и второго отклонений указателя в делениях шкалы.

Нестабильность показаний дефектоскопов с дискретным выходом определяют при помощи стандартного образца по структурной схеме, изображенной на черт.4.


Черт.4

Выходное напряжение усилителя измеряют милливольтметром типа В3-39 пять раз с интервалом 15 мин. Нестабильность показаний в процентах определяют по формуле

,

где , - результаты первого и второго измерений напряжения.

Нестабильность показаний дефектоскопа должна быть не более приведенной в эксплуатационной документации.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

4.1. Положительные результаты государственной поверки должны быть оформлены клеймением дефектоскопов, а ведомственной поверки - записью в выпускном аттестате (паспорте), заверенном в порядке, установленном предприятием.

4.2. У приборов, прошедших поверку с отрицательными результатами, гасят клейма.

4.3. Результаты поверки дефектоскопов заносят в протокол, форма которого приведена в приложении 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное


ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

электромагнитного дефектоскопа типа

N

с преобразователем N

, поверенного по основным параметрам

при помощи приборов

, принадлежащих

Температура помещения при проведении поверки

°С

Напряжение питания

B

" "

г.

Определяемая характеристика

Действительное значение

Относи- тельная погрешность

Приме- чание

Наименование

Значение

номин.

пред. откл.

Трансформаторный преобразователь:

выходное напряжение измерительной обмотки

фаза выходного напряжения

приращение амплитуды выходного напряжения

приращение фазы выходного напряжения

Параметрический преобразователь:

индуктивность

активное сопротивление

приращение индуктивности

приращение активного сопротивления

Задающий генератор:

частота ЗГ

нестабильность ЗГ

коэффициент нелинейных искажений ЗГ

выходное напряжение ЗГ

Измерительный усилитель:

коэффициент усиления измерительного усилителя ИУ

полоса пропускания ИУ

уровень выходного сигнала измерительной информации (для аналоговых приборов)

Не менее 50% длины рабочей части шкалы

Нестабильность показаний дефектоскопа

Исправность пороговой схемы:

(исправна, не исправна)

Вывод:

(годен, не годен)

Поверял

(подпись)


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное


ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРЯЕМЫМ ДЕФЕКТОСКОПАМ

1. Каждый дефектоскоп, представляемый на поверку, должен быть укомплектован измерительными преобразователями, соединительными шнурами, образцом материала контролируемого изделия, образцом с минимальным искусственным дефектом, а также нормативно-технической документацией (техническим описанием, инструкцией по эксплуатации и паспортом).

Образцы должны быть изготовлены из материала той же марки, для контроля которой предназначен поверяемый дефектоскоп, и аттестован органами государственной метрологической службы.

2. На каждом дефектоскопе должны быть нанесены:

обозначение по системе предприятия-изготовителя;

товарный знак предприятия-изготовителя;

номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

назначение каждого зажима и переключателя.

3. На каждом дефектоскопе и преобразователе должно быть предусмотрено место для клеймения, которое делало бы невозможным вскрытие их без нарушения клейма.

4. Дефектоскоп и преобразователь не должны иметь механических повреждений, влияющих на работу, все органы управления должны быть закреплены прочно и без перекосов, действовать плавно и обеспечивать надежность фиксации.

Текст документа сверен по:

Контроль неразрушающий.

Методы: Сборник стандартов. -

М.: ИПК Издательство стандартов, 2005

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 1954-82

    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 8.259-77

    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