ГОСТ 28202-89

ОбозначениеГОСТ 28202-89
НаименованиеОсновные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Sа: Имитированная солнечная радиация на уровне земной поверхности
СтатусДействует
Дата введения03.01.1990
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС19.040, 31.020
Текст ГОСТа


ГОСТ 28202-89
(МЭК 68-2-5-75)

Группа Э29


МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов

Часть 2.

ИСПЫТАНИЯ

Испытание Sa: Имитированная солнечная радиация на уровне земной поверхности

Basic environmental testing. Part 2. Tests. Test Sa: Simulated solar radiation at ground level



МКС 19.040
31.020
ОКСТУ 6000, 6100, 6200, 6300

Дата введения 1990-03-01


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.08.89 N 2554 введен в действие государственный стандарт СССР ГОСТ 28202-89, в качестве которого непосредственно применен стандарт Международной Электротехнической Комиссии МЭК 68-2-5-75, с 01.03.90.

2. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Номер раздела, подпункта, в котором приведена ссылка

Обозначение соответствующего стандарта

Обозначение отечественного нормативно-технического документа, на который дана ссылка

3, 3.2, 4.3, 4.6

МЭК 68-2-9-75

ГОСТ 28205-89

3. Замечания к внедрению ГОСТ 28202-89

Техническое содержание стандарта МЭК 68-2-5-75 "Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Sa: Имитированная солнечная радиация на уровне земной поверхности" принимается для использования и распространяется на изделия электронной техники народнохозяйственного назначения.

4. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2006 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Официальные решения или соглашения МЭК по техническим вопросам, подготовленные техническими комитетами, в которых представлены все заинтересованные национальные комитеты, выражают с возможной точностью международную согласованную точку зрения по рассматриваемым вопросам.

2. Эти решения представляют собой рекомендации для международного пользования и в этом виде принимаются национальными комитетами.

3. В целях содействия международной унификации МЭК выражает пожелание, чтобы все национальные комитеты приняли настоящую рекомендацию МЭК в качестве своего национального стандарта, насколько это позволяют условия каждой страны. Любое расхождение с рекомендацией МЭК должно быть четко указано в соответствующих национальных стандартах.

ВВЕДЕНИЕ

Стандарт МЭК 68-2-5-75 подготовлен Техническим комитетом N 50 "Испытания на воздействие внешних факторов".

Первый проект документа обсуждался на совещании в Ленинграде в 1971 г. В результате решений этого совещания в июле 1973 г. национальным комитетам был представлен на утверждение по Правилу шести месяцев документ 50 (Центральное бюро) 170.

За издание Публикации голосовали следующие страны:

Австралия

Бельгия

Великобритания

Венгрия

Дания

Израиль

Индия

Испания

Италия

Канада

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Союз Советских Социалистических Республик

Соединенные Штаты Америки

Турция

Федеративная Республика Германии

Чехословакия

Швеция

Швейцария

Южно-Африканская Республика

Япония

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Необходимо обратить внимание испытателей на опасность, которую представляют испытания такого рода для здоровья. При работе необходимо соблюдать требования разд.9 МЭК 68-2-9 (ГОСТ 28205).

1. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЯ

Определение явлений (тепловых, механических, химических, электрических и т.п.), происходящих в аппаратуре и элементах под воздействием солнечной радиации на уровне земной поверхности, и результатов их воздействия.

2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Следует произвести внешний осмотр образца (образцов), измерить его (их) электрические параметры и проверить механические характеристики в соответствии с требованиями соответствующей НТД.

3. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3.1. Камера, предназначенная для проведения этих испытаний, должна обеспечивать возможность получения в заданной плоскости измерения излучения интенсивностью 1,120 кВт/м ±10% со спектральным распределением энергии, приведенным в табл.1.

Таблица 1


Спектральное распределение энергии излучения и допустимые отклонения

Наименование параметра

Интервал спектра

ультрафиолетовый В*

ультрафиолетовый А

видимый

инфракрасный

Длина волны, мкм

0,28-0,32

0,32-0,40

0,40-0,52

0,52-0,64

0,64-0,78

0,78-3,00

Интенсивность излучения, Вт/м

5

63

220

186

174

492

Допустимое отклонение, %

±35

±25

±10

±10

±10

±20

_______________

* Энергия излучения с длиной волны короче 0,30 мкм, достигающего земной поверхности, незначительна и ею можно пренебречь.

Значение 1,120 кВт/м должно включать излучение, отраженное от стенок испытательной камеры и воспринимаемое испытуемым образцом. В это значение не должно входить длинноволновое инфракрасное излучение стенок испытательной камеры [см. п.6.1 СТ МЭК 68-2-9 (ГОСТ 28205)].

Примечание. Если интерес представляет только тепловое воздействие солнечной радиации, то следует учесть требования пп.2.2 и 2.3 СТ МЭК 68-2-9 (ГОСТ 28205).

3.2. Камера должна обеспечивать также поддержание в рабочем объеме заданных условий (температуры, циркуляции воздуха и влажности).

Примечание. Циркуляция воздуха может значительно уменьшить температуру перегрева образцов (см. п.4.5 СТ МЭК 68-2-9 (ГОСТ 28205)).

3.3. Температуру воздуха в рабочем объеме камеры следует измерять (с применением соответствующей защиты от непосредственного теплового излучения) в одной или нескольких точках на горизонтальной плоскости, расположенной на расстоянии от 0 до 50 мм ниже заданной плоскости измерения радиации, на середине расстояния между образцом и стенкой камеры или на расстоянии 1 м от образца в зависимости от того, какое расстояние меньше.

4. ВЫДЕРЖКА

4.1. Испытуемый образец помещают внутрь камеры на опорную стойку либо на определенное основание с известной теплопроводностью и теплоемкостью и располагают по отношению к другим образцам таким образом, чтобы исключалась возможность экранирования излучения источника или отраженного излучения [см. п.4.6 СТ МЭК 68-2-9 (ГОСТ 28205)].

4.2. В течение всего периода испытания интенсивность излучения, температуру в рабочем объеме камеры, влажность и другие параметры испытательного режима следует поддерживать на уровнях, установленных для выбранного метода испытания в соответствии с требованиями соответствующей НТД.

4.3. Образец испытывают в течение периода времени, указанного в соответствующей НТД, одним из методов, приведенных ниже (см. рис.1).

Режим облучения и зависимость температуры от времени


Рис.1

Метод А

24-часовой цикл, состоящий из 8-часовой фазы облучения и 16-часовой темной фазы и повторяемый требуемое количество раз (это обеспечивает получение дозы облучения 8,96 кВт/м за цикл, что приближается к наиболее жестким естественным условиям).

Метод В

24-часовой цикл, состоящий из 20-часовой фазы облучения и 4-часовой темной фазы и повторяемый требуемое количество раз (это обеспечивает получение дозы облучения 22,4 кВт/м за цикл).

Метод С

Непрерывное облучение согласно требованиям.

Примечание. Более подробные сведения приведены в пп.3.1 и 3.2 МЭК 68-2-9 (ГОСТ 28205).

4.4. Во время фазы облучения температуру воздуха в камере следует повышать с приблизительно постоянной скоростью и поддерживать на одном из следующих уровней:

а) 40 °С;

б) 55 °С.

При испытании методом А температуру воздуха в камере следует повышать за 2 ч до начала фазы облучения.

Во время темных фаз при испытаниях методами А и В температуру в камере следует понижать с приблизительно постоянной скоростью до плюс 25 °С и затем поддерживать на этом уровне.

Зависимость температуры и облучения от времени представлена на рис.1. В течение всей заданной продолжительности испытания температуру воздуха в камере следует поддерживать в пределах ±2 °С от указанной для метода испытания.

4.5. Если, как указано в п.3.2, испытания предусматривают условия контролируемой влажности, то в соответствующей НТД указывают ее значение и оговаривают период, в течение которого она должна поддерживаться, как указано ниже:

а) только во время фаз облучения;

б) только во время темных фаз;

в) в течение всей продолжительности испытания.

4.6. Продолжительность испытания, которую указывают в соответствующей НТД, предпочтительно выбирать из ряда, приведенного ниже:

а) 3 цикла (суток);

б) 10 циклов (суток);

в) 56 циклов (суток).

Примечание. Продолжительность испытания зависит от цели испытания [см. п.3.3 СТ МЭК 68-2-9 (ГОСТ 28205)].

4.7. В соответствующей НТД следует указать, должен ли испытуемый образец функционировать во время выдержки.

Если в соответствующей НТД в заданных условиях испытания предусматривают проведение измерений температур поверхности и внутренних частей испытуемого образца, то в них должны быть приведены все необходимые сведения по проведению этих измерений.

4.8. В соответствующей НТД в необходимых случаях следует указать, какие условия предварительной выдержки и восстановления следует выполнять.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Проводят внешний осмотр образца (образцов), измеряют его (их) электрические параметры и проверяют механические характеристики в соответствии с требованиями соответствующей НТД.

6. СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ УКАЗЫВАТЬ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НТД

Если это испытание включено в соответствующую НТД, то в ней должны быть приведены, по мере необходимости, следующие данные:

Номер раздела, пункта

а) Методика предварительной выдержки

4.8

б) Методы измерения электрических параметров и проверки механических характеристик, которые следует проводить перед испытанием

2

в) Описание опорного основания и (или) средств установки испытуемого (испытуемых) образца (образцов), расположение образца (образцов), относительное положение плоскости измерения интенсивности излучения и направления падения лучей (если излучение не направлено вертикально вниз)

4.1

г) Метод испытания (А, В или С), которым следует пользоваться, и цель испытания

4.2 и 4.3

д) Температура воздуха в камере в фазе облучения (40 °С либо 55 °С)

4.4

е) Максимально допустимая скорость воздуха в камере

3.2

ж) Сопутствующие условия влажности, если они предусматриваются

4.5

з) Продолжительность испытания

4.6

и) Сведения о функционировании образца, проверках и измерениях температуры, требуемых в период выдержки

4.7

к) Условия восстановления

4.8

л) Методы измерения электрических параметров и проверки механических характеристик, которые следует проводить после испытания

5

м) Другие необходимые сведения

-

Электронный текст документа

и сверен по:

, 2006

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 15152-69

    ГОСТ 24813-81

    ГОСТ 28198-89

    ГОСТ 23750-79

    ГОСТ 28201-89

    ГОСТ 11478-88

    ГОСТ 28199-89

    ГОСТ 28204-89

    ГОСТ 28206-89

    ГОСТ 28207-89

    ГОСТ 28208-89

    ГОСТ 28200-89

    ГОСТ 28203-89

    ГОСТ 28205-89

    ГОСТ 28212-89

    ГОСТ 28214-89

    ГОСТ 28211-89

    ГОСТ 28216-89

    ГОСТ 28217-89

    ГОСТ 28220-89

    ГОСТ 28218-89

    ГОСТ 28219-89

    ГОСТ 28224-89

    ГОСТ 28225-89

    ГОСТ 28227-89

    ГОСТ 28228-89

    ГОСТ 28226-89

    ГОСТ 28229-89

    ГОСТ 28209-89

    ГОСТ 28215-89

    ГОСТ 28232-89

    ГОСТ 28231-89

    ГОСТ 28230-89

    ГОСТ 28234-89

    ГОСТ 28223-89

    ГОСТ 28574-90

    ГОСТ 28233-89

    ГОСТ 28237-89

    ГОСТ 28235-89

    ГОСТ 30630.2.6-2013

    ГОСТ 28213-89

    ГОСТ 28221-89

    ГОСТ 30630.1.10-2013

    ГОСТ 28575-90

    ГОСТ 28222-89

    ГОСТ 9.012-73

    ГОСТ 30630.5.4-2013

    ГОСТ 9.029-74

    ГОСТ 30630.1.5-2013

    ГОСТ 34388-2018

    ГОСТ 9.048-89

    ГОСТ 31418-2010

    ГОСТ 9.030-74

    ГОСТ 9.050-75

    ГОСТ 9.054-75

    ГОСТ 9.057-75

    ГОСТ 9.058-75

    ГОСТ 9.055-75

    ГОСТ 9.064-76

    ГОСТ 25051.2-82

    ГОСТ 9.082-77

    ГОСТ 9.401-79

    ГОСТ 9.060-75

    ГОСТ 9.052-88

    ГОСТ 9.512-96

    ГОСТ 31419-2010

    ГОСТ 9.049-91

    ГОСТ 28236-89

    ГОСТ 9.709-83

    ГОСТ 9.085-78

    ГОСТ 9.701-79

    ГОСТ 28210-89

    ГОСТ 9.719-94

    ГОСТ 9.708-83

    ГОСТ 9.801-82

    ГОСТ 9.706-81

    ГОСТ Р 51368-2011

    ГОСТ Р 50109-92

    ГОСТ 9.713-86

    ГОСТ 9.909-86

    ГОСТ Р 51369-99

    ГОСТ IEC 60068-2-57-2016

    ГОСТ 9.715-86

    ГОСТ Р 51804-2001

    ГОСТ 9.045-75

    ГОСТ Р 51684-2000

    ГОСТ Р 52763-2007

    ГОСТ 30631-99

    ГОСТ 9.906-83

    ГОСТ Р 53613-2009

    ГОСТ Р 53614-2009

    ГОСТ Р 53190-2008

    ГОСТ Р 53615-2009

    ГОСТ Р 53189-2008

    ГОСТ Р 53616-2009

    ГОСТ Р 54436-2011

    ГОСТ Р 51371-99

    ГОСТ Р 51801-2001

    ГОСТ Р 57211.1-2016

    ГОСТ Р 55001-2012

    ГОСТ Р 51802-2001

    ГОСТ Р 54081-2010

    ГОСТ Р 57211.3-2016

    ГОСТ Р 59633-2021

    ГОСТ Р МЭК 60068-2-1-2009

    ГОСТ Р 54437-2011

    ГОСТ Р 51910-2002

    ГОСТ Р МЭК 60068-2-2-2009

    ГОСТ Р МЭК 60068-2-30-2009

    ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009

    ГОСТ Р МЭК 60068-2-10-2009

    ГОСТ Р 59149-2020

    ГОСТ Р МЭК 60068-3-8-2015

    ГОСТ Р МЭК 60068-2-20-2015

    ГОСТ Р 57211.2-2016

    ГОСТ Р 54082-2010

    ГОСТ Р 56257-2014

    ГОСТ Р 57211.4-2016

    ГОСТ 9.707-81

    ГОСТ Р 51372-99