ГОСТ Р МЭК 60287-2-2-2009

ОбозначениеГОСТ Р МЭК 60287-2-2-2009
НаименованиеКабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Часть 2-2. Тепловое сопротивление. Метод расчета коэффициентов снижения максимально допустимой токовой нагрузки для групп кабелей, проложенных на воздухе и защищенных от прямого солнечного излучения
СтатусДействует
Дата введения01.01.2010
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС29.060.20
Текст ГОСТа


ГОСТ Р МЭК 60287-2-2-2009

Группа Е49



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАБЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. РАСЧЕТ НОМИНАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ НАГРУЗКИ

Часть 2-2

Тепловое сопротивление. Метод расчета коэффициентов снижения максимально допустимой токовой нагрузки для групп кабелей, проложенных на воздухе и защищенных от прямого солнечного излучения

Electric cables. Calculation of the current rating. Part 2-2. Thermal resistance. A method for calculating reduction factors for groups of cables in free air, protected from solar radiation

ОКС 29.060.20

ОКП 35 0000

Дата введения 2010-01-01

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ОАО "ВНИИКП") на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 46 "Кабельные изделия"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 июня 2009 г. N 220-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60287-2-2:1995 "Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Часть 2. Тепловое сопротивление. Раздел 2. Метод расчета коэффициентов снижения максимально допустимой токовой нагрузки для групп кабелей, проложенных на воздухе и защищенных от прямого солнечного излучения" (IEC 60287-2-2:1995 "Electric cables - Calculation of the current rating - Part 2: Thermal resistance - Section 2: A method for calculating reduction factors for groups of cables in free air, protected from solar radiation").

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении А

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

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 (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 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

Введение

В настоящем стандарте изложен метод и приведены данные, позволяющие рассчитать коэффициенты снижения допустимой токовой нагрузки для горизонтально расположенных групп кабелей, проложенных на воздухе. Диэлектрические потери представленный метод не учитывает. Рекомендуется применять настоящий стандарт совместно с МЭК 60287-2-1:1994.

1 Область применения

Приведенный в настоящем стандарте метод применим к любым типам кабелей, расположенных группами горизонтально, при условии, что они имеют один и тот же диаметр и идентичные потери.

В настоящем стандарте приведены сведения относительно снижения максимально допустимой токовой нагрузки вследствие наличия соседних кабелей.

Рассмотрение ограничено следующими условиями:

a) не более девяти кабелей, расположенных квадратом (рисунок 1);

b) не более шести цепей, каждая из трех кабелей, расположенных треугольником; при этом не более трех цепей, расположенных горизонтально, или двух цепей, расположенных вертикально (рисунок 2).


Рисунок 1 - Типовые примеры групп кабелей [е) представляет собой группу самого большого размера, на которую распространяются данные]


Рисунок 2 - Типовые примеры групп кабелей, проложенных треугольником [с) представляет собой группу самого большого размера, на которую распространяются данные]

Метод следует применять с осторожностью в тех случаях, где циркуляция воздуха вокруг кабелей может быть ограничена из-за наличия прилегающих объектов.

Примечание - Для расширения и уточнения данных, а также для учета влияния диэлектрических потерь требуются дополнительные исследования.

Метод расчета применим для следующих случаев:

- если известны значения максимально допустимой токовой нагрузки для единичных кабелей или цепи, то можно определить коэффициенты снижения для групп, состоящих из кабелей того же типа (см. 4.1);

- если значения номинальной токовой нагрузки неизвестны, то можно воспользоваться данными настоящего стандарта и формулами, приведенными в МЭК 60287-1-1 и МЭК 60287-2-1, для определения максимально допустимой токовой нагрузки в группах кабелей (см. 4.2);

- если есть возможность проложить кабели на достаточном отдалении друг от друга, чтобы избежать снижения максимально допустимой токовой нагрузки (см. раздел 5).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты:

МЭК 60287-1-1:2006 Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Часть 1-1. Уравнения для расчета номинальной токовой нагрузки (100%-ный коэффициент нагрузки) и расчет потерь. Общие положения

МЭК 60287-2-1:1994 Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Часть 2-1. Тепловое сопротивление. Расчет теплового сопротивления

3 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

- наружный диаметр многожильного кабеля или одного одножильного кабеля в составе группы кабелей, расположенных треугольником, мм;

- коэффициент снижения максимально допустимой токовой нагрузки для кабелей, расположенных группами;

- номинальная токовая нагрузка кабеля с наиболее высокой температурой в группе, А;

- номинальная токовая нагрузка одного кабеля или цепи в предположении, что они единичны, А;

- внешнее тепловое сопротивление одного кабеля в предположении, что он единичен, используемое для расчета , К·м/Вт;

- внешнее тепловое сопротивление кабеля с наиболее высокой температурой в группе, К·м/Вт;

- общие потери одного многожильного кабеля или одного одножильного кабеля в составе группы кабелей, расположенных треугольником, в предположении, что он единичен, имеющего токовую нагрузку , Вт/м;

- расстояние между соседними кабелями группы (следует отметить, что это расстояние, измеренное между поверхностями кабелей, а не между их осями, как принято в МЭК 60287-1-1 и МЭК 60287-2-1), мм;

- коэффициент теплового рассеяния одного многожильного кабеля или одного одножильного кабеля в составе группы кабелей, расположенных треугольником, в предположении, что он единичен и проложен на воздухе, Вт/м·К;

- коэффициент теплового рассеяния кабеля с наиболее высокой температурой в группе, Вт/м·К;

- температурный коэффициент нагрева поверхности одного многожильного кабеля или одного одножильного кабеля в составе группы кабелей, расположенных треугольником, в предположении, что он единичен и проложен на воздухе:

;

- температура окружающей среды, используемая для расчета , °C;

- температура жилы, используемая для расчета , °С.

4 Метод расчета

4.1 Коэффициенты снижения для кабелей, проложенных группами, если известна номинальная токовая нагрузка

Если известна максимально допустимая токовая нагрузка для единичных кабелей или цепи и надо рассчитать коэффициент снижения для группы кабелей, выполняют расчет для кабеля с самой высокой максимально допустимой температурой нагрева по формуле

. (1)

Допустимую токовую нагрузку кабеля с самой высокой температурой определяют по формуле

. (2)

Температурный коэффициент нагрева поверхности кабеля определяют по формуле

. (3)

Примечание - Значения и получают при расчетах по определению , поэтому расчет удобно проводить одновременно с расчетами .

Член рассчитывают, исходя из отношения , с использованием метода последовательных приближений:

, (4)

начиная с соотношения .

Примечание - Поскольку уравнение (4) быстро сходится, обычно достаточно оценки при .

Если значение менее 1,4, то достаточно заменить на в формуле (1).

Значения отношения приведены в таблице 1 и на рисунках 3-5 для групп многожильных кабелей и для групп одножильных кабелей, расположенных треугольником.

Примечание - Рекомендуется экспериментально определять значения, относящиеся к другим расположениям кабелей.

Таблица 1 - Данные для расчета коэффициентов снижения для групп кабелей

Тепловым влиянием близкого расположения нельзя пренебречь,

Расположение кабелей

Тепловым влиянием близкого расположения можно пренебречь, если больше или равно указанному значению

если менее указанного значения

среднее значение

1

2

3

4

Рядом

два многожильных

0,5

0,5

1,41

три многожильных

0,75

0,75

1,65

две группы из трех кабелей, расположенных треугольником

1,0

1,0

1,2

три группы из трех кабелей, расположенных треугольником

1,5

1,5

1,25

Один над другим два многожильных

2

2 или 0,5

1,085 или 1,35

три многожильных

4

4 или 0,5

1,19 или 1,57

две группы кабелей, расположенных треугольником

4

4 или 0,5

1,106 или 1,39

Рядом с вертикальной поверхностью или горизонтальной поверхностью под кабелем

0,5

0,5

1,23

Формулы для , указанные в колонке 4 таблицы 1, и кривые на рисунках 3-5 не должны использоваться для значений менее 0,5, или значений больших, чем соответствующие значения, указанные в колонке 2 таблицы 1.

Средние значения для кабелей диаметром 13-76 мм. Более точные значения для групп кабелей могут быть получены для конкретного диаметра кабеля, как для значений, находящихся в этом диапазоне, так и вне его, в соответствии с МЭК 60287-2-1 (таблица 2).


Рисунок 3 - Значения для двух кабелей, расположенных в вертикальной плоскости


Рисунок 4 - Значения для трех кабелей, расположенных в вертикальной плоскости


Рисунок 5 - Значения для двух групп из трех кабелей, расположенных треугольником, в вертикальной плоскости



4.2 Предыдущие расчеты номинальной токовой нагрузки отсутствуют

Максимально допустимую токовую нагрузку в кабеле с наиболее высокой температурой в группе рассчитывают по формулам, приведенным в МЭК 60287-2-1 для кабелей, проложенных на воздухе, но заменяя приведенный в МЭК 60287-2-1 коэффициент теплового рассеяния на .

Для групповых конфигураций, на которые распространяются таблица 1 и рисунки 3-5, значения коэффициента теплового рассеяния определяют по формуле

, (5)

где параметр приведен в МЭК 60287-2-1 для одного многожильного кабеля или одного одножильного кабеля в составе группы кабелей, расположенных треугольником, в предположении, что он единичен, а отношение определяют по таблице 1 или рисункам 3-5.

4.3 Группы кабелей, расположенных несколькими горизонтальными рядами

Коэффициенты и максимально допустимые токовые нагрузки кабеля с самой высокой температурой в группе кабелей, расположенных одновременно в горизонтальной и вертикальной плоскостях, рассчитывают с использованием соответствующего значения для расстояния в вертикальной плоскости. Следует убедиться, что расстояние между кабелями в горизонтальной плоскости не менее соответствующего значения, приведенного в таблице 1, позволяющего пренебречь тепловым влиянием близко расположенных кабелей.

5 Значения расстояния между кабелями, дающие возможность избежать снижения максимально допустимой токовой нагрузки

Минимальное расстояние между поверхностями соседних кабелей, необходимое для того, чтобы избежать снижения максимально допустимой токовой нагрузки по отношению к токовой нагрузке одного кабеля или цепи, в предположении, что они единичны, указано в колонке 2 таблицы 1 для различных вариантов расположения кабелей.

Эти минимальные значения выбраны с учетом того, что трудно точно выдержать малые расстояния между кабелями. Следует использовать соответствующие фиксаторы, которые обеспечивают требуемое расстояние.

Если невозможно гарантировать по всей длине трассы кабеля расстояние не менее соответствующего минимального значения, указанного в колонке 2 таблицы 1, следует применить один из приемов, рассмотренных в разделе 6.

6 Способы определения коэффициента снижения для кабелей групповой прокладки

Если невозможно гарантировать по всей длине трассы кабеля расстояние не менее соответствующего значения, указанного в колонке 2 таблицы 1, коэффициент снижения должен быть определен следующим образом.

Для расстояний в горизонтальной плоскости предполагают, что кабели соприкасаются друг с другом или с вертикальной поверхностью. Соответствующие значения указаны в колонке 4 таблицы 1 для расчета коэффициента снижения с использованием одного из методов, приведенных в разделе 4.

Для расстояний в вертикальной плоскости коэффициент снижения, обусловленный групповой прокладкой кабелей, получают в зависимости от предполагаемого расстояния:

a) расстояние менее значения, указанного в колонке 2 таблицы 1, но оно может быть выдержано на уровне значения не менее минимального значения, указанного в колонке 3. В этом случае коэффициент снижения получают, используя один из методов, приведенных в разделе 4, при соответствующем значении , рассчитанном по одной из формул колонки 4 таблицы 1 либо на основе одной из кривых рисунков 3-5;

b) расстояние не может быть выдержано на уровне значения не менее минимального значения, указанного в колонке 3 таблицы 1. В этом случае предполагают, что кабели соприкасаются. Соответствующие значения указаны в колонке 4 таблицы 1 для расчета коэффициентов снижения с использованием одного из методов, приведенных в разделе 4.

Примечание - Формулы таблицы 1 и кривые рисунков 3-5 действуют только для диапазона расстояний, указанного в сносках под таблицей, и не могут быть экстраполированы.


Приложение А
(справочное)


Сведения о соответствии национальных стандартов Российской Федерации ссылочным международным стандартам

Таблица А.1

Обозначение ссылочного международного стандарта

Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта

МЭК 60287-1-1:2006

ГОСТ Р МЭК 60287-1-1-2009 Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Часть 1-1. Уравнения для расчета номинальной токовой нагрузки (100%-ный коэффициент нагрузки) и расчет потерь. Общие положения

МЭК 60287-2-1:1994

ГОСТ Р МЭК 60287-2-1-2009 Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Часть 2-1. Тепловое сопротивление. Расчет теплового сопротивления

Электронный текст документа

и сверен по:

, 2009

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10348-80

    ГОСТ 10519-76

    ГОСТ 11092-82

    ГОСТ 11326.1-79

    ГОСТ 11326.10-79

    ГОСТ 11326.11-79

    ГОСТ 11326.12-79

    ГОСТ 11326.13-79

    ГОСТ 11326.14-79

    ГОСТ 11326.15-79

    ГОСТ 11326.17-79

    ГОСТ 11326.16-79

    ГОСТ 11326.18-79

    ГОСТ 11326.19-79

    ГОСТ 11326.2-79

    ГОСТ 11326.20-79

    ГОСТ 11326.22-79

    ГОСТ 10971-78

    ГОСТ 11326.21-79

    ГОСТ 11326.23-79

    ГОСТ 11326.26-79

    ГОСТ 11326.24-79

    ГОСТ 11326.25-79

    ГОСТ 11326.27-79

    ГОСТ 11326.28-79

    ГОСТ 11326.29-79

    ГОСТ 11326.3-79

    ГОСТ 11326.31-79

    ГОСТ 11326.30-79

    ГОСТ 11326.33-79

    ГОСТ 11326.34-79

    ГОСТ 11326.32-79

    ГОСТ 11326.35-79

    ГОСТ 11326.36-79

    ГОСТ 11326.37-79

    ГОСТ 11326.38-79

    ГОСТ 11326.39-79

    ГОСТ 11326.40-79

    ГОСТ 11326.4-79

    ГОСТ 11326.0-78

    ГОСТ 11326.41-79

    ГОСТ 11326.42-79

    ГОСТ 11326.44-79

    ГОСТ 11326.46-79

    ГОСТ 11326.43-79

    ГОСТ 11326.45-79

    ГОСТ 11326.47-79

    ГОСТ 11326.48-79

    ГОСТ 11326.49-79

    ГОСТ 11326.5-79

    ГОСТ 11326.51-79

    ГОСТ 11326.50-79

    ГОСТ 11326.52-79

    ГОСТ 11326.53-79

    ГОСТ 11326.54-79

    ГОСТ 11326.55-79

    ГОСТ 11326.56-79

    ГОСТ 11326.57-79

    ГОСТ 11326.58-79

    ГОСТ 11326.59-79

    ГОСТ 11326.6-79

    ГОСТ 11326.60-79

    ГОСТ 11326.61-79

    ГОСТ 11326.62-79

    ГОСТ 11326.63-79

    ГОСТ 11326.66-79

    ГОСТ 11326.65-79

    ГОСТ 11326.64-79

    ГОСТ 11326.68-79

    ГОСТ 11326.67-79

    ГОСТ 11326.69-79

    ГОСТ 11326.7-79

    ГОСТ 11326.70-79

    ГОСТ 11326.74-79

    ГОСТ 11326.71-79

    ГОСТ 11326.72-79

    ГОСТ 11326.75-79

    ГОСТ 11326.73-79

    ГОСТ 11326.76-79

    ГОСТ 11326.80-79

    ГОСТ 11326.77-79

    ГОСТ 11326.81-79

    ГОСТ 11326.8-79

    ГОСТ 11326.79-79

    ГОСТ 11326.78-79

    ГОСТ 11326.82-79

    ГОСТ 11326.83-79

    ГОСТ 11326.85-79

    ГОСТ 11326.84-79

    ГОСТ 11326.86-79

    ГОСТ 11326.87-79

    ГОСТ 11326.88-79

    ГОСТ 12174-76

    ГОСТ 11326.89-79

    ГОСТ 11326.90-79

    ГОСТ 11326.9-79

    ГОСТ 11326.91-79

    ГОСТ 11326.92-79

    ГОСТ 12182.0-80

    ГОСТ 12182.2-80

    ГОСТ 12182.5-80

    ГОСТ 12182.4-80

    ГОСТ 12182.6-80

    ГОСТ 12182.8-80

    ГОСТ 14340.1-74

    ГОСТ 12182.7-80

    ГОСТ 12176-89

    ГОСТ 14340.11-69

    ГОСТ 14340.10-69

    ГОСТ 14340.14-83

    ГОСТ 12179-76

    ГОСТ 12182.3-80

    ГОСТ 14340.13-82

    ГОСТ 12182.1-80

    ГОСТ 14340.3-69

    ГОСТ 14340.6-79

    ГОСТ 14340.2-69

    ГОСТ 14340.9-69

    ГОСТ 14340.7-74

    ГОСТ 14340.4-79

    ГОСТ 14340.8-69

    ГОСТ 14340.5-78

    ГОСТ 15634.1-70

    ГОСТ 15634.2-70

    ГОСТ 14340.12-76

    ГОСТ 15634.3-70

    ГОСТ 15634.0-70

    ГОСТ 15176-89

    ГОСТ 15634.4-70

    ГОСТ 16092-78

    ГОСТ 15125-92

    ГОСТ 12177-79

    ГОСТ 17492-72

    ГОСТ 17491-80

    ГОСТ 1508-78

    ГОСТ 18404.2-73

    ГОСТ 18404.3-73

    ГОСТ 18409-73

    ГОСТ 18690-2012

    ГОСТ 18690-82

    ГОСТ 17515-72

    ГОСТ 19711-74

    ГОСТ 18404.0-78

    ГОСТ 18714-81

    ГОСТ 16442-80

    ГОСТ 21428-75

    ГОСТ 2190-77

    ГОСТ 22220-76

    ГОСТ 18410-73

    ГОСТ 22498-88

    ГОСТ 22483-77

    ГОСТ 22483-2021

    ГОСТ 23542-79

    ГОСТ 23286-78

    ГОСТ 22301-77

    ГОСТ 23592-96

    ГОСТ 18404.1-73

    ГОСТ 24334-2020

    ГОСТ 23544-84

    ГОСТ 23586-96

    ГОСТ 23587-96

    ГОСТ 24641-81

    ГОСТ 22483-2012

    ГОСТ 26411-85

    ГОСТ 26413.0-85

    ГОСТ 2584-86

    ГОСТ 26415-85

    ГОСТ 25018-81

    ГОСТ 26639-85

    ГОСТ 26437-85

    ГОСТ 26643-85

    ГОСТ 2725-78

    ГОСТ 24183-80

    ГОСТ 26445-85

    ГОСТ 16441-78

    ГОСТ 24334-80

    ГОСТ 28244-89

    ГОСТ 26606-85

    ГОСТ 31943-2012

    ГОСТ 26615-85

    ГОСТ 31944-2012

    ГОСТ 2990-78

    ГОСТ 26814-86

    ГОСТ 31945-2012

    ГОСТ 33326-2015

    ГОСТ 28244-96

    ГОСТ 34834-2022

    ГОСТ 3345-76

    ГОСТ 31995-2012

    ГОСТ 433-73

    ГОСТ 28114-89

    ГОСТ 34679-2020

    ГОСТ 6436-75

    ГОСТ 6285-74

    ГОСТ 434-78

    ГОСТ 7006-72

    ГОСТ 6323-79

    ГОСТ 7399-80

    ГОСТ 4775-91

    ГОСТ 31947-2012

    ГОСТ 27893-88

    ГОСТ 7262-78

    ГОСТ 6490-2017

    ГОСТ 839-59

    ГОСТ 31946-2012

    ГОСТ 7229-76

    ГОСТ 7866.2-76

    ГОСТ 31996-2012

    ГОСТ IEC 60227-4-2011

    ГОСТ IEC 60227-3-2011

    ГОСТ 7866.3-76

    ГОСТ IEC 60227-5-2011

    ГОСТ IEC 60227-2-2012

    ГОСТ IEC 60227-1-2011

    ГОСТ 839-2019

    ГОСТ IEC 60245-3-2011

    ГОСТ IEC 60245-5-2011

    ГОСТ IEC 60245-7-2011

    ГОСТ 7399-97

    ГОСТ IEC 60331-1-2021

    ГОСТ IEC 60245-4-2011

    ГОСТ 839-80

    ГОСТ IEC 60331-2-2021

    ГОСТ IEC 60245-2-2011

    ГОСТ IEC 60331-2-2013

    ГОСТ IEC 60245-8-2011

    ГОСТ IEC 60331-12-2011

    ГОСТ IEC 60331-3-2021

    ГОСТ IEC 60332-1-1-2011

    ГОСТ IEC 60331-1-2013

    ГОСТ IEC 60332-1-2-2011

    ГОСТ IEC 60332-1-3-2011

    ГОСТ IEC 60331-31-2011

    ГОСТ IEC 60332-2-1-2011

    ГОСТ IEC 60227-7-2012

    ГОСТ IEC 60227-6-2011

    ГОСТ IEC 60331-21-2011

    ГОСТ IEC 60332-2-2-2011

    ГОСТ 7866.1-76

    ГОСТ IEC 60702-2-2017

    ГОСТ IEC 60331-23-2011

    ГОСТ IEC 60331-3-2013

    ГОСТ IEC 60245-1-2011

    ГОСТ IEC 60332-3-25-2011

    ГОСТ IEC 60332-3-21-2011

    ГОСТ IEC 60754-1-2015

    ГОСТ IEC 60754-1-2011

    ГОСТ IEC 60332-3-23-2011

    ГОСТ IEC 60332-3-22-2011

    ГОСТ IEC 60332-3-24-2011

    ГОСТ IEC 60799-2011

    ГОСТ IEC 60811-203-2015

    ГОСТ IEC 60754-2-2011

    ГОСТ IEC 60811-301-2015

    ГОСТ IEC 60811-302-2015

    ГОСТ IEC 60811-100-2015

    ГОСТ IEC 60754-2-2015

    ГОСТ IEC 60811-201-2015

    ГОСТ IEC 60811-202-2015

    ГОСТ IEC 60811-1-1-2011

    ГОСТ IEC 60702-1-2017

    ГОСТ IEC 60811-402-2015

    ГОСТ IEC 60811-405-2015

    ГОСТ IEC 60811-408-2015

    ГОСТ IEC 60811-407-2015

    ГОСТ IEC 60811-404-2015

    ГОСТ IEC 60811-411-2015

    ГОСТ IEC 60811-410-2015

    ГОСТ IEC 60811-4-2-2011

    ГОСТ IEC 60811-501-2015

    ГОСТ IEC 60811-409-2015

    ГОСТ IEC 60811-412-2015

    ГОСТ IEC 60811-406-2015

    ГОСТ IEC 60811-502-2015

    ГОСТ IEC 60811-505-2015

    ГОСТ IEC 60811-506-2015

    ГОСТ IEC 60811-507-2015

    ГОСТ IEC 60811-503-2015

    ГОСТ IEC 60811-504-2015

    ГОСТ IEC 60811-509-2015

    ГОСТ IEC 60811-401-2015

    ГОСТ IEC 60811-510-2015

    ГОСТ IEC 60811-512-2015

    ГОСТ IEC 60811-513-2015

    ГОСТ IEC 60811-601-2015

    ГОСТ IEC 60811-403-2015

    ГОСТ IEC 60811-4-1-2011

    ГОСТ IEC 60811-602-2015

    ГОСТ IEC 60811-605-2016

    ГОСТ IEC 60811-604-2016

    ГОСТ IEC 60851-1-2011

    ГОСТ IEC 60811-1-3-2011

    ГОСТ IEC 60811-603-2015

    ГОСТ IEC 60811-607-2017

    ГОСТ IEC 60811-511-2015

    ГОСТ IEC 60851-2-2011

    ГОСТ IEC 60811-606-2017

    ГОСТ IEC 60811-2-1-2011

    ГОСТ IEC 60851-6-2011

    ГОСТ IEC 60851-5-2017

    ГОСТ IEC 60811-5-1-2011

    ГОСТ Р 50527-93

    ГОСТ IEC 61034-1-2011

    ГОСТ IEC 60811-508-2015

    ГОСТ IEC 60851-5-2011

    ГОСТ IEC 60851-4-2011

    ГОСТ Р 51651-2000

    ГОСТ IEC 60851-3-2016

    ГОСТ IEC 61034-2-2011

    ГОСТ IEC 60851-3-2011

    ГОСТ Р 53354-2009

    ГОСТ Р 51177-2017

    ГОСТ Р 51311-99

    ГОСТ Р 51312-99

    ГОСТ IEC 61316-2017

    ГОСТ Р 51978-2002

    ГОСТ Р 52372-2005

    ГОСТ Р 54965-2012

    ГОСТ Р 54813-2011

    ГОСТ Р 56209-2014

    ГОСТ IEC 61138-2016

    ГОСТ Р 53768-2010

    ГОСТ Р 58342-2019

    ГОСТ Р 51777-2001

    ГОСТ Р 70042-2022

    ГОСТ Р 70126-2022

    ГОСТ Р 70127-2022

    ГОСТ Р 70043-2022

    ГОСТ Р 70128-2022

    ГОСТ Р 59387-2021

    ГОСТ Р МЭК 227-3-94

    ГОСТ Р МЭК 227-4-94

    ГОСТ Р МЭК 227-5-94

    ГОСТ Р МЭК 227-6-94

    ГОСТ Р 70345-2022

    ГОСТ Р МЭК 60173-99

    ГОСТ Р 58416-2019

    ГОСТ Р 56292-2014

    ГОСТ Р МЭК 60227-1-99

    ГОСТ Р МЭК 60227-3-2002

    ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002

    ГОСТ Р МЭК 60227-1-2009

    ГОСТ Р МЭК 60227-2-99

    ГОСТ Р 53769-2010

    ГОСТ Р МЭК 60227-5-2002

    ГОСТ Р 53880-2010

    ГОСТ Р МЭК 60230-2022

    ГОСТ Р МЭК 141-1-96

    ГОСТ Р 52373-2005

    ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009

    ГОСТ Р МЭК 332-3-96

    ГОСТ Р МЭК 60227-7-98

    ГОСТ Р МЭК 60245-3-97

    ГОСТ Р МЭК 60245-4-2002

    ГОСТ Р МЭК 60245-5-97

    ГОСТ Р МЭК 60245-6-97

    ГОСТ Р МЭК 60245-1-97

    ГОСТ Р МЭК 60245-7-97

    ГОСТ Р МЭК 60227-6-2002

    ГОСТ Р МЭК 60245-2-2002

    ГОСТ Р МЭК 60227-6-2010

    ГОСТ Р МЭК 60245-8-2002

    ГОСТ Р МЭК 60287-1-1-2022

    ГОСТ Р 55025-2012

    ГОСТ Р МЭК 60245-8-2008

    ГОСТ Р МЭК 60245-1-2006

    ГОСТ Р МЭК 60245-1-2009

    ГОСТ Р МЭК 60317-0-1-2022

    ГОСТ Р МЭК 60317-0-1-2013

    ГОСТ Р МЭК 60317-0-2-2022

    ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008

    ГОСТ Р МЭК 60317-0-2-2013

    ГОСТ Р МЭК 60317-0-4-2013

    ГОСТ Р МЭК 60317-0-6-2013

    ГОСТ Р МЭК 60317-0-8-2017

    ГОСТ Р МЭК 60317-0-9-2017

    ГОСТ Р МЭК 60331-11-2003

    ГОСТ Р МЭК 60331-12-2007

    ГОСТ Р МЭК 60331-11-2012

    ГОСТ Р МЭК 60331-21-2003

    ГОСТ Р МЭК 60331-25-2003

    ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003

    ГОСТ Р МЭК 60332-1-1-2007

    ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007

    ГОСТ Р МЭК 60332-2-1-2007

    ГОСТ Р МЭК 60332-1-3-2007

    ГОСТ Р МЭК 60287-3-3-2011

    ГОСТ Р МЭК 60332-2-2-2007

    ГОСТ Р МЭК 60331-31-2007

    ГОСТ Р МЭК 60332-3-21-2005

    ГОСТ Р МЭК 60332-3-10-2005

    ГОСТ Р МЭК 60332-3-10-2011

    ГОСТ Р 54429-2011

    ГОСТ Р МЭК 60570-2-1-99

    ГОСТ Р МЭК 60332-3-25-2005

    ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005

    ГОСТ Р МЭК 60332-3-24-2005

    ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005

    ГОСТ Р МЭК 60719-99

    ГОСТ Р МЭК 60570-99

    ГОСТ Р МЭК 60799-2002

    ГОСТ Р МЭК 60800-2012

    ГОСТ Р МЭК 60754-1-99

    ГОСТ Р МЭК 60754-2-99

    ГОСТ Р МЭК 60724-2009

    ГОСТ Р МЭК 60811-1-4-2008

    ГОСТ Р МЭК 60811-1-2-2006

    ГОСТ Р МЭК 60811-4-2-2006

    ГОСТ Р МЭК 60811-4-2-99

    ГОСТ Р МЭК 60287-3-2-2011

    ГОСТ Р МЭК 60811-1-3-2007

    ГОСТ Р МЭК 60811-4-1-2008

    ГОСТ Р МЭК 60851-1-2002

    ГОСТ Р МЭК 60840-2022

    ГОСТ Р МЭК 60811-4-1-99

    ГОСТ Р МЭК 60851-2-2002

    ГОСТ Р МЭК 60811-2-1-2006

    ГОСТ Р МЭК 60851-4-2002

    ГОСТ Р МЭК 60851-5-2002

    ГОСТ Р МЭК 60851-4-2008

    ГОСТ Р МЭК 60851-6-2002

    ГОСТ Р МЭК 60851-3-2002

    ГОСТ Р МЭК 60287-1-3-2009

    ГОСТ Р МЭК 61034-1-2005

    ГОСТ Р МЭК 60986-2009

    ГОСТ Р МЭК 60851-5-2008

    ГОСТ Р МЭК 61084-1-2022

    ГОСТ Р МЭК 61084-2-2-2022

    ГОСТ Р МЭК 61084-2-1-2022

    ГОСТ Р МЭК 61534.21-2014

    ГОСТ Р МЭК 61534.22-2014

    ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005

    ГОСТ Р МЭК 60287-2-1-2009

    ГОСТ Р МЭК 60287-1-1-2009

    ГОСТ Р МЭК 60287-1-2-2009

    ГОСТ Р МЭК 62219-2014

    ГОСТ Р МЭК 60840-2011

    ГОСТ Р МЭК 61534.1-2014

    ГОСТ Р МЭК 62067-2011

    ГОСТ Р МЭК 60840-2017

    ГОСТ Р МЭК 60949-2009

    ГОСТ Р МЭК 62067-2017