ГОСТ 8.493-83

ОбозначениеГОСТ 8.493-83
НаименованиеГосударственная система обеспечения единства измерений. Измерители полных сопротивлений коаксиальные. Методы и средства поверки
СтатусДействует
Дата введения07.01.1984
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС17.220.20
Текст ГОСТа


ГОСТ 8.493-83

Группа Т88.3

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Государственная система обеспечения единства измерений

ИЗМЕРИТЕЛИ ПОЛНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ КОАКСИАЛЬНЫЕ

Методы и средства поверки

State system for ensuring the uniformity of measurements.
Coaxial impedance meters. Methods and means of verification

ОКСТУ 0008

Дата введения 1984-07-01

РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам

ИСПОЛНИТЕЛИ

А.Л.Берхоер (руководитель темы), Э.Н.Калмыкова

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

Член Госстандарта Л.К.Исаев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 июля 1983 года N 3039

ВЗАМЕН МУ 311, МУ 254

Настоящий стандарт распространяется на вновь изготовляемые, выпускаемые из ремонта и находящиеся в эксплуатации коаксиальные измерители полных сопротивлений (далее - измерители) 2 и 3-го классов по ГОСТ 13266-74, типа Р3 по ГОСТ 15094-69 с соединителями типов II и VIII (розетка) по ГОСТ 13317-80, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок на частотах, не превышающих 7 ГГц.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице.

Наименование операции

Номер пункта стандарта

Обязательность проведения операции при

выпуске из производства
и ремонта

эксплуатации и хранении

Внешний осмотр

3.1

Да

Да

Опробование

3.2

Да

Да

Проверка элементов присоединения

3.3

Да

Нет

Определение метрологических параметров:

3.4

-

-

определение основных погрешностей измерителя по коэффициенту стоячей волны по напряжению (КСВН) и фазе коэффициента отражения

3.4.1-3.4.4

Да

Да

проверка диапазона рабочих частот

3.4.5

Да

Нет

Основные технические характеристики измерителей приведены в справочном приложении 1.

1.2. При проведении поверки должны быть применены следующие средства поверки.

1.2.1. Набор образцовых мер полного сопротивления 2-го разряда со значениями КСВН, равными 1,4 и 2 с погрешностью аттестации по КСВН 1,5-3%, по фазе 1,5-3°.

1.2.2. Высокочастотные генераторы сигналов по ГОСТ 14126-78. Нестабильность частоты генератора за любые 15 мин работы после самопрогрева не должна превышать ±10, при этом нестабильность уровня мощности выходного сигнала не должна превышать ±0,1 дБ с использованием, при необходимости, СВЧ усилителя.

1.2.3. Развязывающие устройства с КСВН не более 1,5 и ослаблением не менее 10 дБ при отсутствии в применяемом генераторе встроенного аттенюатора с аналогичными характеристиками. Вентили типов Э6-29, Э6-33 и Э6-34; аттенюаторы типов Д2-13 и Д2-14 с использованием, при необходимости, измерительного усилителя типа У4-28.

1.2.4. Частотомер типа Ч3-54 в диапазоне частот 0,1 ГГц-300 МГц с относительной погрешностью измерения частоты не более ±10, с использованием, при необходимости, блока ЯЗЧ-72.

1.2.5. Набор универсально-измерительных инструментов с погрешностью измерения линейных размеров не более 0,025 мм. Микрометрический глубиномер типа ГМ-100 или ГМ-150 по ГОСТ 7470-78*, гладкий микрометр типов МК-102-0, МК-102-1 по ГОСТ 6507-78 (при поверке по п.3.3.1).

______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 7470-92, здесь и далее по тексту. - .

1.3. Средства измерений, указанные в пп.1.2.1-1.2.4, применяют при проведении операций по пп.3.4.1-3.4.3.

1.4. Средства измерений, применяемые при поверке, должны быть поверены в органах государственной метрологической службы или ведомственных метрологических службах.

1.5. Допускается использовать другие средства поверки с метрологическими характеристиками, аналогичными указанным.

2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

2.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

температура окружающего воздуха (20±5) °С;

относительная влажность воздуха (65±15)%;

атмосферное давление (104±4) кПа [(750±30) мм рт.ст.];

напряжение питающей сети (220±4,4) В;

частота питающей сети 50 Гц с предельным отклонением по ГОСТ 14109-82.

Примечание. Допускается проводить поверку в условиях, реально существующих и отличающихся от нормальных, если они не выходят за пределы рабочих условий, установленных в нормативно-технической документации (НТД) на поверяемый измеритель и средства поверки.

2.2. Перед проведением поверки рабочее место следует подготовить так, чтобы обеспечить отсутствие вибрации и толчков, а образцовые и вспомогательные средства поверки и поверяемый измеритель - в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации.

2.3. Соединители кабелей, измерителя и средств поверки должны быть протерты спиртом по ГОСТ 18300-72.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

3.1. Внешний осмотр

3.1.1. При внешнем осмотре измерителя должно быть установлено:

соответствие комплектности требованиям НТД на измеритель конкретного типа (кроме ЗИП);

прочность закрепления (без перекосов и повреждений) деталей и узлов;

исправность присоединительных элементов.

Измерители, не удовлетворяющие требованиям настоящего пункта, бракуют и дальнейшей поверке не подвергают.

3.2. Опробование

3.2.1. При опробовании проверяют плавность хода механизмов настройки и четкость работы переключателей, отсутствие самопроизвольных изменений установленных положений механизмов настройки и перемещения.

3.3. Проверка элементов присоединения

3.3.1 Элементы присоединения измерителей проверяют на соответствие требованиям ГОСТ 13317-80.

3.3.2. Присоединительные размеры контролируют при помощи средств поверки, указанных в п.1.2.5, согласно инструкции по эксплуатации.

Проверке подлежат присоединительные размеры: длина 9,2 и диаметр 18 мм, допуски на которые должны соответствовать установленным в ГОСТ 13317-80.

Измерители, присоединительные размеры которых не соответствуют требованиям ГОСТ 13317-80, бракуют и дальнейшей поверке не подвергают.

3.4. Определение метрологических параметров

3.4.1. Определение основных погрешностей измерителя по КСВН и фазе коэффициента отражения

3.4.1.1. Погрешность измерителя по КСВН в процентах определяют по формуле

, (1)

где - погрешность измерения КСВН образцовой меры поверяемым измерителем, вычисляемая по формуле (3), %:

- погрешность измерения фазы коэффициента отражения образцовой меры поверяемым измерителем, вычисляемая по формуле (4) или (5) , ... °;

- номинальное значение КСВН образцовой меры.

Примечания:

1. Определение обязательно для всех измерителей.

2. Числовое значение округляют до значений, кратных 0,5%.

3.4.1.2. Погрешность измерителя по фазе коэффициента отражения в угловых градусах определяют по формуле

. (2)

Примечание. Числовое значение округляют до значений, кратных 0,5°.

3.4.2. Определение погрешности измерения КСВН образцовой меры поверяемым измерителем

Погрешность измерения КСВН образцовой меры определяют по образцовым мерам полного сопротивления с номинальным значением КСВН, равным 1,4, если значение сигнала СВЧ, поступающего на детектор, не превышает 10 Вт и с номинальными значениями КСВН, равными 1, 4 и 2, если значение сигнала, поступающего на детектор, превышает 10 Вт или неизвестно, по блок-схеме, приведенной на чертеже. Параметры элементов блок-схемы должны удовлетворять требованиям, указанным в пп.1.2.1-1.2.4.

Измерения проводят на крайних и средней частотах диапазона поверяемого измерителя, если частоты, на которых проводят поверку, не установлены в НТД на измеритель. Частоту контролируют по частотомеру.


1 - частотомер; 2 - измеритель напряжений или измерительный усилитель;
3 - генератор; 4 - развязывающее устройство; 5 - поверяемый измеритель;
6 - образцовая мера полного сопротивления

3.4.2.1. Образцовую меру подсоединяют к выходному разъему измерителя и измеряют КСВН меры в соответствии с инструкцией по эксплуатации на поверяемый измеритель. Измерения повторяют не менее чем при трех подключениях образцовой меры, каждый раз поворачивая ее относительно оси приблизительно на 90°.

3.4.2.2. Результаты измерений считают удовлетворительными, если наибольший разброс результатов измерений КСВН при различных подключениях не превышает 0,7 допускаемой погрешности. В противном случае измеритель бракуют.

3.4.2.3. За результат измерения принимают среднее арифметическое значение. Значение КСВН записывают с точностью до ±0,01.

3.4.2.4. Погрешность измерения КСВН образцовой меры в процентах вычисляют по формуле

·100, (3)

где - значение КСВН образцовой меры, приведенное в паспорте или свидетельстве о поверке.

3.4.3. Определение погрешности измерения фазы коэффициента отражения образцовой меры поверяемым измерителем

Погрешность измерения фазы коэффициента отражения образцовой меры определяют по образцовым мерам полного сопротивления с номинальным значением КСВН, равным 1,4, если значение сигнала СВЧ, поступающего на детектор, не превышает 10 Вт, и с номинальными значениями КСВН, равными 1,4 и 2, если значение сигнала, поступающего на детектор, превышает 10 Вт или неизвестно, по блок-схеме, приведенной на чертеже.

Измерения проводят на тех же частотах диапазона поверяемого измерителя, что и по п.3.4.2.

3.4.3.1. Образцовую меру подсоединяют к выходному разъему измерителя и измеряют фазу коэффициента меры в угловых градусах в соответствии с инструкцией по эксплуатации на поверяемый измеритель. Измерения повторяют не менее чем при трех подключениях образцовой меры, каждый раз поворачивая ее относительно оси приблизительно на 90°.

Примечание. Плоскость отсчета определяют по короткозамкнутой нагрузке с фиксированной фазой, соответствующей требованиям ГОСТ 8.365-79*, если в НТД на конкретный измеритель не установлен другой способ определения.

________________

* Отменен. На территории РФ действует ГОСТ Р 8.597-2003. - Примечание "КОДЕКС".

3.4.3.2. Результаты измерения считают удовлетворительными, если наибольший разброс результатов измерении фазы при различных подключениях не превышает 0,7 допускаемой погрешности измерения. В противном случае измеритель бракуют.

3.4.3.3. За результат измерения принимают среднее арифметическое значение. Значение фазы коэффициента отражения записывают с точностью до ±0,5°.

3.4.3.4. Погрешность измерения фазы коэффициента отражения образцовой меры в угловых градусах вычисляют по формуле

, (4)

где - значение фазы коэффициента отражения образцовой меры, приведенное в паспорте или свидетельстве о ее поверке, …°.

Если в состав поверяемого измерителя входят фазосдвигающие отрезки коаксиальных линий, то при отсутствии аттестованных мер полного сопротивления допускается погрешность измерения фазы коэффициента отражения определять следующим образом:

образцовую меру КСВН подсоединяют к выходному разъему измерителя и измеряют ее фазу коэффициента отражения в соответствии с пп.3.4.3.1-3.4.3.3;

отсоединяют образцовую меру КСВН и вновь подсоединяют ее к выходному разъему измерителя через фазосдвигающий отрезок и измеряют фазу коэффициента отражения в соответствии с пп.3.4.3.1-3.4.3.3.

Погрешность измерения фазы коэффициента отражения в угловых градусах вычисляют по формуле

, (5)

где - частота, ГГц;

- длина фазосдвигающего отрезка, размеры которого приведены в НТД на поверяемый измеритель, в комплект которого он входит, мм.

3.4.4. Измеритель считают годным, если и не превышают значений погрешностей, соответственно, по КСВН и фазе коэффициента отражения, указанных в НТД на поверяемый измеритель.

3.4.5. Диапазон рабочих частот измерителя проверяют одновременно с определением погрешностей измерения КСВН и фазы коэффициента отражения образцовой меры (пп.3.4.2 и 3.4.3) на крайних частотах диапазона поверяемого прибора.

3.4.6. Периодичность поверок измерителей всех типов - 1,5 года, если более частая поверка не установлена в НТД на поверяемый измеритель.

При ведомственной поверке измерителей в соответствии с ГОСТ 8.002-71 допускается устанавливать иной межповерочный интервал, но не более 1,5 лет.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

4.1. Положительные результаты государственной первичной и периодической поверок измерителя оформляют выдачей свидетельства установленной формы. Оборотная сторона свидетельства приведена в обязательном приложении 2.

4.2. Положительные результаты ведомственной поверки измерителя оформляют в порядке, установленном ведомственной метрологической службой.

4.3. Измерители, не удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, к выпуску и применению не допускают и на них выдают извещение о непригодности с указанием причин.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОАКСИАЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ПОЛНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ

Обозначение
типа

Диапазон частот, ГГц

Погрешность измерения КСВН, %

Погрешность измерения фазы коэффициента отражения

Высокочастотный тракт, Ом (мм)

Р3-1

0,03-0,80

±7

±3°

75 (16/4,6)

Р3-2

0,80-2,00

±5°

Р3-8

1,50-3,00

±10

±10°

50 (16/6,95)

Р3-9

2,60-3,70

50 (16/6,95)

Р3-12

0,02-0,20

75 (16/4,6)

Р3-32

0,02-0,15

±7

±7°

50 (16/6,95)

Р3-33

75 (16/4,6)

Р3-34

0,15-1,00

50 (16/6,95)

Р3-35

75 (16/4,6)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное


ФОРМА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ

Частота, ГГц

Погрешность измерителя по

КСВН, %

фазе коэффициента отражения, …°

Измерения проводились в нормальных условиях

Поверитель

фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное


ФОРМА ПРОТОКОЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ


ПРОТОКОЛ N ________________

поверки измерителя

обозначение, тип, номер

Образцовые и вспомогательные средства

тип, номер

Условия поверки

Результаты поверки

1. Внешний осмотр

2. Опробование

3. Проверка элементов присоединения

4. Определение метрологических параметров:

4.1. Определение погрешности измерения КСВН образцовой меры:

Вывод

4.2. Определение погрешности измерения фазы коэффициента отражения:

Вывод

4.3. Определение погрешностей измерителя по КСВН и фазе коэффициента отражения:

____________________; ___________________

5. Вывод о годности измерителя

годен, не годен

Поверку провел

Дата поверки

подпись

Текст документа сверен по:

М.: Издательство стандартов, 1983

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 8.283-78

    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 8.478-82

    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