ГОСТ 8.540-2011

ОбозначениеГОСТ 8.540-2011
НаименованиеГосударственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений максимальных значений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей
СтатусЗаменен
Дата введения01.01.2013
Дата отмены-
Заменен наГОСТ 8.540-2015
Код ОКС17.220.20
Текст ГОСТа


ГОСТ 8.540-2011

Группа Т84.8



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МАКСИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ НАПРЯЖЕННОСТЕЙ ИМПУЛЬСНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ

State system for ensuring the uniformity of measurements. State verification scheme for means of measuring the maximum values of impulse electric and magnetic fields strengths

МКС 17.020*

_____________________

* В ИУС N 4 2016 г. ГОСТ 8.540-2011 приводится с МКС 17.220.20,

здесь и далее. - .

Дата введения 2013-01-01



Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений" (ФГУП "ВНИИОФИ") Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 2 сентября 2011 г. N 47)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны
по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Азербайджан

AZ

Азстандарт

Армения

AM

Минэкономики Республики Армения

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызстан

KG

Кыргызстандарт

Молдова

MD

Молдова-Стандарт

Российская Федерация

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

Узбекистан

UZ

Узстандарт

Украина

UA

Госпотребстандарт Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 897-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.540-2011 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 8.540-2006

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты".

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств измерений максимальных значений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей [рисунок А.1 (приложение А)] и устанавливает порядок передачи единиц максимальных значений напряженностей импульсных электрического - вольт на метр (В/м) и магнитного - ампер на метр (А/м) полей от государственного первичного специального эталона единиц максимальных значений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей с помощью вторичных эталонов рабочим средствам измерений с указанием погрешностей, неопределенностей и основных методов поверки.

2 Государственный первичный специальный эталон

2.1 Государственный первичный специальный эталон единиц максимальных значений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей (далее - государственный первичный специальный эталон) включает в себя:

- полеобразующую систему ПС-1 типа ТЕМ-ячейки с двумя рабочими зонами в наносекундном диапазоне;

- полеобразующую систему ПС-2 типа ТЕМ-ячейки в субнаносекундном диапазоне;

- генератор однократных импульсов высокого напряжения экспоненциальной формы с источником питания Г-1;

- комплект генераторов периодических импульсов напряжения прямоугольной формы;

- компаратор максимального значения напряженности импульсного электрического поля экспоненциальной формы КЕ-1;

- компаратор максимального значения напряженности импульсного магнитного поля экспоненциальной формы КН-1;

- компаратор максимального значения напряженности импульсного электрического поля ступенчатой формы КЕ-2;

- систему стабилизации и управления;

- систему регистрации и обработки результатов измерений.

2.2 Диапазоны максимальных значений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей, воспроизводимых государственным первичным специальным эталоном при импульсах экспоненциальной формы (однократный режим работы) с длительностью фронта импульса не более 8·10 с между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности и постоянной времени спада импульса на уровне 0,367 от максимального значения напряженности не менее 1,5·10 с, составляют 1·10 ...2·10 В/м и 25...5·10 А/м.

Диапазоны максимальных значений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей, воспроизводимых государственным первичным специальным эталоном при импульсах ступенчатой формы (однократный или периодический режим работы) с длительностью импульса от 1·10 до 1·10 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности, составляют:

от 20 до 1·10 В/м и от 5·10 до 250 А/м - при длительности фронта импульса между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности не более 1,0·10 с;

от 1,3·10 до 6,5·10 В/м и от 35·10 до 17 А/м - при длительности фронта импульса между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности не более 0,5·10 с;

от 20,0 до 1,3·10 В/м и от 5·10 до 35·10 А/м - при длительности фронта импульса между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности не более 0,3·10 с.

2.3 Государственный первичный специальный эталон обеспечивает воспроизведение единиц максимальных значений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей со средним квадратическим отклонением результатов измерений , не превышающим 0,4·10 при импульсах экспоненциальной и ступенчатой формы при 10 независимых наблюдениях.

Границы неисключенных систематических погрешностей для максимальных значений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей не превышают:

а) при импульсах экспоненциальной формы:

1·10 - для максимальных значений напряженности импульсного электрического поля,

2·10 - для максимальных значений напряженности импульсного магнитного поля;

б) при импульсах ступенчатой формы:

3·10 - для максимальных значений напряженности импульсного электрического поля от 20,0 до 2,6·10 В/м,

5·10- для максимальных значений напряженности импульсного электрического поля от 2,6·10 до 1,0·10 В/м,

4·10 - для максимальных значений напряженности импульсного магнитного поля от 5·10 до 70·10 А/м,

6·10 - для максимальных значений напряженности импульсного магнитного поля от 70·10 до 250 А/м.

Расширенные неопределенности для максимальных значений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей составляют:

а) при импульсах экспоненциальной формы:

1·10 - для максимального значения напряженности импульсного электрического поля,

1,5·10 - для максимального значения напряженности импульсного магнитного поля;

б) при импульсах ступенчатой формы:

2·10 - для максимальных значений напряженности импульсного электрического поля от 20,0 до 2,6·10 В/м,

3,5·10 - для максимальных значений напряженности импульсного электрического поля от 2,6·10 до 1,0·10 В/м,

3·10 - для максимальных значений напряженности импульсного магнитного поля от 5·10 до 70·10 А/м,

4,5·10 - для максимальных значений напряженности импульсного магнитного поля от 70·10 до 250 А/м.

Нестабильность государственного первичного специального эталона за год составляет 2·10.

2.4 Государственный первичный специальный эталон применяют для передачи единиц максимальных значений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей вторичным эталонам непосредственным сличением и методом прямых измерений и рабочим средствам измерений методом прямых измерений. Расширенные неопределенности передачи единиц при доверительной вероятности 0,95 и коэффициенте охвата 1,65 составляют от 1·10 до 3·10, относительные погрешности при доверительной вероятности 0,95 составляют от 1·10 до 4·10.

3 Вторичные эталоны

3.1 В качестве вторичных эталонов единиц максимальных значений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей используют:

а) меры максимальных значений напряженности импульсного электрического поля в диапазоне от 1·10 до 5·10 В/м с длительностью фронта импульсов от 0,5·10 до 5,0·10 с между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности и длительностью импульсов от 1·10 до 1 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности;

б) меры максимальных значений напряженности импульсного электрического поля в диапазоне от 1·10 до 5·10 В/м с длительностью фронта импульсов от 1·10до 1·10 с между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности и длительностью импульсов от 1·10 до 1·10 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности;

в) измерительные преобразователи напряженности импульсного электрического поля в диапазоне от 1·10 до 5·10 В/м с временем нарастания переходной характеристики от 1·10 до 1·10 с между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности и длительностью переходной характеристики от 1·10 до 1·10 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности;

г) измерительные преобразователи напряженности импульсного электрического поля в диапазоне от 1·10 до 5·10 В/м с временем нарастания переходной характеристики от 1·10 до 1·10 с между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности и длительностью переходной характеристики от 1·10 до 1·10 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности;

д) измерительные преобразователи напряженности импульсного электрического поля в диапазоне от 1 до 5·10 В/м с временем нарастания переходной характеристики от 0,8·10 до 5·10 с между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности и длительностью переходной характеристики от 1·10 до 1·10 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности;

е) меры максимальных значений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей в диапазонах: от 1 до 1·10 В/м и от 2,6·10 до 26 А/м с длительностью фронта импульсов от 0,8·10 до 5·10 с между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности и длительностью импульсов от 1·10 до 1·10 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности;

ж) меры максимального значения напряженности импульсного магнитного поля в диапазоне от 0,25 до 1,0·10 А/м с длительностью фронта импульсов от 0,5·10 до 5,0·10 с между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности и длительностью импульсов от 1·10 до 1 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности;

и) меры максимального значения напряженности импульсного магнитного поля в диапазоне от 0,25 до 1,0·10 А/м с длительностью фронта импульсов от 1·10 до 1·10 с между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности и длительностью импульсов от 1·10 до 1·10 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности;

к) измерительные преобразователи напряженности импульсного магнитного поля в диапазоне от 0,25 до 1,0-10 А/м с временем нарастания переходной характеристики от 1·10 до 1·10 с между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности и длительностью переходной характеристики от 1·10 до 1·10 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности;

л) измерительные преобразователи напряженности импульсного магнитного поля в диапазоне от 0,25 до 1,0·10 А/м с временем нарастания переходной характеристики от 1·10 до 1·10 с между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности и длительностью переходной характеристики от 1·10 до 1·10 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности.

3.2 Расширенные неопределенности вторичных эталонов при доверительной вероятности 0,95 и коэффициенте охвата 1,65 составляют от 2·10 до 6·10, относительные погрешности при доверительной вероятности 0,95 составляют от 3·10 до 8·10.

3.3 Вторичные эталоны применяют для передачи единиц максимальных значений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей рабочим средствам измерений методом прямых измерений и сличением с помощью компаратора. Расширенные неопределенности передачи единиц при доверительной вероятности 0,95 и коэффициенте охвата 1,65 составляют от 1,5·10 до 7·10, относительные погрешности при доверительной вероятности 0,95 составляют от 2·10до 10·10.

4 Рабочие средства измерений

4.1 В качестве рабочих средств измерений используют:

а) высокоточные измерительные преобразователи напряженности импульсного электрического поля в диапазоне от 10 до 5·10 В/м с временем нарастания переходной характеристики от 5·10 до 1·10 с между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности и длительностью переходной характеристики от 1·10 до 1·10 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности;

б) измерительные преобразователи напряженности импульсного электрического поля в диапазоне от 10 до 5·10 В/м с временем нарастания переходной характеристики от 1·10 до 1·10 с между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности и длительностью переходной характеристики от 1·10 до 1 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности;

в) измерительные преобразователи напряженности импульсного электрического поля в диапазоне от 10 до 5·10 В/м с временем нарастания переходной характеристики от 1·10 до 1·10 с между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности и длительностью переходной характеристики от 1·10 до 1·10 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности;

г) измерительные преобразователи напряженности импульсного электрического поля в диапазоне от 10 до 5·10 В/м с временем нарастания переходной характеристики от 1·10 до 1·10 с между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности и длительностью переходной характеристики от 1·10 до 1·10 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности;

д) измерительные преобразователи напряженности импульсного электрического поля в диапазоне от 1 до 5·10 В/м с временем нарастания переходной характеристики от 5·10 до 10·10 с между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности и длительностью переходной характеристики от 1·10 до 1·10 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности;

е) измерительные преобразователи максимального значения напряженности импульсного магнитного поля в диапазоне от 0,25 до 1,5·10 А/м с временем нарастания переходной характеристики от 1·10 до 1·10 с между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности и длительностью переходной характеристики от 1·10 до 1 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности;

ж) измерительные преобразователи максимального значения напряженности импульсного магнитного поля в диапазоне от 0,25 до 1,5·10 А/м с временем нарастания переходной характеристики от 1·10 до 1·10 с между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности и длительностью переходной характеристики от 1·10 до 1·10 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности;

и) измерительные преобразователи максимального значения напряженности импульсного магнитного поля в диапазоне от 0,25 до 1,5·10 А/м с временем нарастания переходной характеристики от 1·10 до 1·10 с между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности и длительностью переходной характеристики от 1·10 до 1·10 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности;

к) высокоточные измерительные преобразователи напряженности импульсного магнитного поля в диапазоне от 0,25 до 1,5·10 А/м с временем нарастания переходной характеристики от 1·10 до 1·10 с между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности и длительностью переходной характеристики от 1·10 до 1·10 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности.

4.2 Расширенные неопределенности рабочих средств измерений при доверительной вероятности 0,95 и коэффициенте охвата 1,65 составляют от 5·10 до 15·10, относительные погрешности рабочих средств измерений при доверительной вероятности 0,95 составляют от 7·10 до 20·10.

Приложение А
(обязательное)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МАКСИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ НАПРЯЖЕННОСТЕЙ ИМПУЛЬСНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ

Обозначения:

- длительность фронта импульса между уровнями 0,1-0,9;

- длительность импульса на уровне 0,5;

- время нарастания переходной характеристики между уровнями 0,1-0,9;

- длительность переходной характеристики на уровне 0,5;

- постоянная времени спада на уровне 0,367;

- нестабильность за год;

- среднее квадратическое отклонение;

, - расширенные неопределенности для значений напряженности импульсных электрического и магнитного полей соответственно;

, - неисключенные систематические погрешности для значений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей соответственно;

- расширенная неопределенность передачи единиц;

- расширенная неопределенность средства измерений;

- погрешность передачи единиц;

- погрешность средства измерений

Рисунок А.1

Электронный текст документа

и сверен по:

, 2012

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 8.493-83

    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 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