ГОСТ 12450-82

ОбозначениеГОСТ 12450-82
НаименованиеВыключатели переменного тока на номинальные напряжения от 110 до 750 кВ. Технические требования к отключению ненагруженных воздушных линий и методы испытаний
СтатусДействует
Дата введения06.30.1983
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС29.120.40
Текст ГОСТа


ГОСТ 12450-82

Группа Е72



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР


ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА
НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ от 110 до 750 кВ

Технические требования к отключению ненагруженных
воздушных линий и методы испытаний

А. С. circuit-breakers for rated voltages from 110 to 750 kV.
Technical requirements to no-load line
switching and test methods

ОКП 34 1400

Срок действия с 01.07.1983
до 01.07.1988*
________________
* Ограничение срока действия снято
по протоколу Межгосударственного Совета
по стандартизации, метрологии и сертификации
(ИУС N 2 1993 г.).
Примечание "КОДЕКС".

РАЗРАБОТАН Министерством электротехнической промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

Н.М.Чернышев (руководитель темы), В.П.Белотелов, С.П.Илюхина, Т.Е.Пархоменко

ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности

Член Коллегии А. С. Джаноян

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 марта 1982 г. N 1122

ВЗАМЕН ГОСТ 12450-73

Настоящий стандарт устанавливает технические требования и методы испытаний выключателей переменного тока на номинальные напряжения от 110 до 750 кВ включительно по ГОСТ 687-78 на отключение воздушных ненагруженных линий.

Стандарт соответствует Публикациям МЭК 56-2 и 56-4.

Пояснение терминов, встречающихся в стандарте, приведено в справочном приложении 1.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Выключатель с каждым из предназначенных для него приводов должен отключать в трехфазной схеме при напряжения сети до наибольшего рабочего напряжения выключателя токи ненагруженной линии вплоть до значений, указанных в табл.1.

Таблица 1

Номинальное напряжение выключателя, действующее

Наибольшее рабочее напряжение выключателя, действующее

Нормированный ток отключения
ненагруженной линии, действующее


Наибольшее допустимое напряжение, кВ

значение, кВ

значение, кВ

значение, А

со стороны линии

со стороны источника питания

110

126

31,5

302

251

150

172

63

417

348

220

252

125

600

400, (520*)

330

363

315

800

592

500

525

500

985

858

750

787

500

1250

1250

___________

* Допускается по согласованию с потребителем.

1.2. Выключатель должен также отключать ненагруженные фазы трехфазной линии при наличии короткого замыкания на землю в одной или двух других фазах (двустороннее отключение несимметричного короткого замыкания при неодновременной работе выключателей на концах линии).

Расчетным условием при отключениях несимметричных коротких замыканий является такое, при котором значение собственного восстанавливающегося напряжения (не искаженного влиянием выключателя) на контактах выключателя, отключающего ненагруженную фазу, достигает максимума через полупериод промышленной частоты и составляет:

- для выключателей 330-750 кВ;

- для выключателей 110-220 кВ,


где - наибольшее рабочее напряжение.

___________

** По требованию потребителя значение собственного восстанавливающего напряжения может быть повышено до с соответствующим увеличением тока ненагруженной отключаемой фазы, а ток ненагруженной отключаемой фазы увеличен по сравнению с указанным в табл.1 в 1,5 раза для выключателей 330-750 кВ и в 1,2 раза для выключателей 110-220 кВ.

1.3. Выключатели на напряжение 330-750 кВ должны отключать трехфазную ненагруженную линию при междуфазовом напряжении на ней, измеренном перед отключением непосредственно у выключателя, равном 1,4 при максимуме собственного восстанавливающегося напряжения на полюсе выключателя не менее .

Нормируемый отключаемый ток ненагруженной линии должен быть увеличен по сравнению с указанным в табл.1 в 1,4 раза.

1.4. Выключатели не должны давать повторных пробоев при отключениях ненагруженных линий. Для масляных выключателей это требование является рекомендуемым.

1.5. Перенапряжения, возникающие на зажимах выключателя (как со стороны линии, так и со стороны источников питания), по отношению к земле при повторных пробоях при испытаниях по п.2.10 не должны превышать значений, приведенных в табл.1.

1.6. После проведения испытаний выключатель должен быть в состоянии включать и отключать любые токи, вплоть до номинальных значений тока отключения, длительно пропускать номинальный ток и выдерживать наибольшее рабочее напряжение.

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Настоящий стандарт устанавливает требования к проведению испытаний выключателей на отключение ненагруженных воздушных линий в сетях (сетевые испытания) и лабораторных установках (лабораторные испытания). В лабораторных установках могут проводиться испытания только таких выключателей, у которых при отключениях ненагруженных линий не происходит повторных пробоев.

2.2. Испытания должны проводиться как в условиях отключения линии от маломощного источника питания (N 1), так и при отключениях линии от мощного источника питания (N 2).

2.3. Источники питания, используемые при испытаниях, характеризуются следующим.

2.3.1. Источник питания N 1 должен удовлетворять условиям:

2.3.1.1. Ток короткого замыкания источника не превышает 10% номинального тока отключения выключателя.

2.3.1.2. Напряжение на источнике питания после отключения ненагруженной линии по отношению к земле не должно снижаться более чем на 10% этого напряжения до отключения ненагруженной линии.

2.3.1.3. Емкость, шунтирующая источник питания, должна быть по возможности малой при условии, что параметры ПВН были бы не жестче нормированных ГОСТ 687-78 для отключения тока, равного 30% от номинального тока отключения.

Если условие подпункта 2.3.1.2 не выполняется, то допускается увеличивать ток короткого замыкания источника по сравнению с указанным в подпункте 2.3.1.1.

2.3.2. Источник питания N 2 должен иметь ток короткого замыкания не менее 20-кратного нормируемого отключаемого тока ненагруженной линии и по возможности приближающийся к номинальному току отключения выключателя, но не превышающий его, а емкость, шунтирующая источник питания, должна быть большей или равной емкости отключаемой линии. Полное сопротивление соединительных проводов между емкостью источника питания и отключаемой линией должно быть как можно меньшим.

Если процесс восстановления напряжения источника питания N 2 определяется линиями, подключенными к шинам, то число таких линий должно быть не менее пяти при испытании выключателей 110-220 кВ, не менее двух при испытании выключателей 330-500 кВ и не менее одной при испытании выключателей 750 кВ, а их суммарная длина - не менее длины отключаемой линии.

При испытаниях выключателей, не дающих повторных пробоев, допускается снижение емкости или уменьшение числа и длин линий, шунтирующих источник питания, до значений, не приводящих к увеличению времени дуги при отключении.

2.4. Линии, используемые для испытания, должны иметь большое сопротивление утечек; к ним не должно быть подключено оборудование, вызывающее быстрое отекание зарядов. Постоянная времени разряда линии с подключенным к ней оборудованием должна быть не менее 0,3 с.

Постоянная времени разряда определяется с помощью осциллограммы напряжения на линии после ее отключения. Измерительная схема при снятии этой осциллограммы должна быть такой же, как и во время испытаний.

Постоянная времени разряда линии нормируется без учета влияния испытуемого выключателя.

2.5. В сетевых испытаниях использование в качестве отключаемой линии нескольких линий, соединяемых параллельно с целью увеличения зарядного тока, не допускается, за исключением испытаний по п.2.20.

Допускается кроме линии на напряжение, соответствующее номинальному напряжению испытуемого выключателя в качестве отключаемой ненагруженной линии, использовать линии на напряжение 220, 150 кВ при испытании выключателей 110 кВ и линии на напряжение 220 кВ при испытаниях выключателей 150 кВ.

2.6. Делители напряжения, при помощи которых проводится осциллографирование напряжения на линии, должны выполняться резисторно-конденсаторными. Значение активного сопротивления должно быть таким, чтобы было выполнено требование п.2.4 в отношении постоянной времени разряда линии. Допускается применение емкостного делителя, при этом постоянная времени нижнего плеча (с учетом сопротивления осциллографа) должна быть не менее 1 с.

.2.7. Испытания трехполюсных выключателей на соответствие пп.1.1; 1.2 и 1.3 должны проводиться в трехфазной схеме. Эти испытания могут, быть заменены однофазными сетевыми или лабораторными испытаниями, если выключатель отключает ненагруженную линию без повторных пробоев. Отсутствие повторных пробоев проверяется в процессе этих испытаний.

2.8. Для испытания выключатель (полюс, элемент) с приводом должен быть укреплен на достаточно жестком основании; способ крепления, взаимное расположение и кинематическая связь выключателя с приводом должны соответствовать установочному чертежу выключателя.

Если конфигурация токоведущего контура может оказать влияние на работу выключателя (например, на распределение напряжения по разрывам), то при монтаже выключателя для испытания она должна соответствовать наиболее неблагоприятному случаю из всех возможных в эксплуатации форм токоподводов.

Рама и другие части выключателя, подлежащие заземлению, должны быть заземлены.

Перед испытаниями должна быть проверена исправность действия механизмов выключателя и привода, а также соответствие механических характеристик (скоростей движения контактов, одновременность размыкания и замыкания их в различных разрывах, собственные времена включения и отключения и т.п.) требованиям, установленным в нормативно-технической документации на выключатели.

При подготовке выключателя к испытаниям рекомендуется его регулировку (в пределах допусков, указанных в информационных материалах) проводить так, чтобы создавались наиболее неблагоприятные условия в отношении отключения ненагруженных линий (рекомендации по регулировке указываются в программе испытаний).

2.9. Испытания выключателей должны проводиться при нижнем пределе оперативного напряжения, нижнем пределе давления сжатого воздуха или нижнем пределе натяга (момента) пружин в зависимости от типа двигательного привода.

Воздушные выключатели в операции О должны испытываться при давлении, равном остающемуся в резервуаре выключателя после одного цикла О--В, выполненного при нормированном нижнем пределе начального давления сжатого воздуха, а в операции ВО - при давлении, равном остающемуся в резервуаре после первой операции О того же цикла.

Дополнительно должны быть проведены испытания операции О при верхнем пределе начального давления воздуха в резервуаре.

Примечание. Требования, относящиеся к нижним пределам оперативного напряжения, давления сжатого воздуха пневматического привода и натяга (момента) пружин, являются обязательными только в операции ВО.

2.10. Испытания выключателей на отключение ненагруженных линий проводятся в трех испытательных режимах, приведенных в табл.2.

Таблица 2

Номер
испытательного режима

Номер
источника питания

Ток
отключения*

1

1

20-40

2

1

100-110

3

2

100-110

__________

* Величина дана в процентах от указанного в табл.1 нормированного отключаемого тока ненагруженной линии.

Испытания на соответствие требованиям каждого из пп.1.1; 1.2 и 1.3 проводятся во всех трех испытательных режимах.

В каждом испытательном режиме проводится по 10 опытов в трехфазной схеме.

Если трехфазные испытания заменяются однофазными (по п.2.7), то в каждом испытательном режиме проводится по 30 опытов.

С целью сокращения количества опытов допускается осуществлять синхронизированное отключение выключателей в заданную фазу тока. При этом момент размыкания контактов изменяется от опыта к опыту с интервалами около 30 электрических градусов и в каждом испытательном режиме проводится 12 опытов.

Минимальное количество опытов при испытаниях на соответствие каждому из пп.1.1; 1.2 и 1.3 приведено в справочном приложении 2.

Примечания:

1. Допускается не проводить испытания выключателей в режиме отключения ненагруженной фазы при несимметричных коротких замыканиях (п.1.2), если работоспособность выключателя проверяется при испытаниях на отключение линии при повышенных напряжениях, при которых на контактах выключателя достигаются восстанавливающиеся напряжения не ниже указанных в п.1.2.

2. Допускается не проводить испытания по п.1.1, если при испытаниях по пп.1.2 или 1.3 выключатель не давал повторных пробоев, а повторные зажигания происходили не позднее чем в интервале времени от момента нуля тока до периода промышленной частоты.

2.11. Использование двух источников питания (п.2.3) не обязательно, если:

выключатель отключает ненагруженную линию без повторных пробоев, в этом случае можно ограничиться испытаниями по режиму N 3 с числом опытов, равным суммарному числу опытов в режимах N1, 2 и 3;

минимально допустимый ток короткого замыкания источника питания N 2 меньше или равен 10% номинального тока отключения испытуемого выключателя.

Допускается испытания во всех трех режимах проводить с источником питания N 2 (режимы 2 и 3 объединяются с сохранением суммарного числа опытов).

2.12. Число опытов при дополнительных испытаниях воздушных выключателей при верхнем пределе начального давления воздуха (п.2.9) может быть сокращено вдвое по сравнению с указанным в пп.2.10 и 2.11 (10, 30 и 12 опытов заменяются на 5, 15 и 6, соответственно). При синхронизированном отключении изменение момента размыкания контактов от опыта к опыту составляет около 60 электрических градусов.

Если при нижнем пределе давления (п.2.9) воздушный выключатель не дает повторных зажиганий или они происходят в зоне от момента нуля тока до периода промышленной частоты, то испытания при верхнем пределе начального давления могут не проводиться.

2.13. Испытания могут проводиться как при операции О, так и при операции ВО.

Если испытания проводятся при операции О, то последние два опыта в каждом из испытательных режимов N 2 и 3 должны быть проведены при операции ВО. Размыкание контактов выключателя в операции О должно происходить только после затухания переходных токов, возникающих при включении.

2.14. При трехфазных испытаниях на соответствие требованиям п.1.1 напряжение, измеренное между полюсами выключателя непосредственно перед отключением, должно быть равным наибольшему рабочему напряжению.

При трехфазных испытаниях выключателей 330-750 кВ при повышенных напряжениях (п.1.3) это напряжение должно быть таким, чтобы максимум собственного восстанавливающегося напряжения составлял не менее .

При однофазных сетевых испытаниях, заменяющих эти трехфазные испытания (п.2.7.1), остальные две фазы линии должны оставаться присоединенными к источнику питания, а напряжение должно устанавливаться таким же, как при соответствующих трехфазных испытаниях.

При однофазных лабораторных испытаниях, заменяющих трехфазные испытания (пп.1.1 и 1.3), если схема однофазная, напряжение, измеренное на полюсе выключателя по отношению к земле непосредственно перед отключением, должно быть увеличено в 1,2 раза по сравнению с аналогичным напряжением, которое требуется при соответствующих трехфазных испытаниях.

Допуск на величину собственного восстанавливающегося напряжения ±5%.

При сетевых трехфазных испытаниях, если источником мощности является сеть, этот допуск может быть увеличен до

.

2.15. При испытаниях выключателя в режиме отключения ненагруженной фазы (или фаз) линии при наличии несимметричного короткого замыкания (п.1.2) последнее должно отключаться не ранее чем через период промышленной частоты после отключения ненагруженной фазы (или фаз).

Если испытательная схема (сеть) не позволяет получить собственное восстанавливающее напряжение при источнике питания N 2, допускается проводить при испытаниях в режиме N 3 заземление одной фазы не в начале линии, а в конце. Требование к шунтирующей емкости питающей цепи сохраняется.

2.16. Форма кривой тока ненагруженной линии не нормируется, но она не должна быть чрезмерно искажена высшими гармониками: отношение действующего значения тока ненагруженной линии к действующему значению основной гармоники должно быть не более 1,2. В течение полупериода ток не должен проходить через нуль более одного раза.

Ток ненагруженной линии определяется при помощи амперметра, измеряющего действующее значение тока, или при помощи осциллографа, а величина основной гармоники определяется анализатором гармоник или графоаналитическим методом.

2.17. Частота основной гармоники тока отключения должна быть 50 Гц с допускаемым отклонением ±10%.

2.18. В тех случаях, когда напряжение или мощность испытательной установки или сети недостаточны для выполнения испытания выключателя в режиме отключения ненагруженной линии, допускается замена испытаний всего выключателя испытаниями групп дугогасительных разрывов или отдельных разрывов при условии:

конструкции разрывов (или групп разрывов), если будут испытываться группы разрывов, идентичны и работают в одинаковых условиях в отношении газо- и гидродинамических процессов и скоростей движения контактов;

отсутствует взаимное влияние разрывов (групп разрывов) друг на друга в процессе отключения или включения ненагруженной линии;

размыкание контактов происходит практически одновременно (наибольшая разница во временах начал размыкания контактов в различных разрывах или группах разрывов по норме завода-изготовителя не должна превышать периода промышленной частоты). Для выключателей 330-750 кВ допускается увеличение разницы во временах начал размыкания контактов до периода промышленной частоты, если предварительными исследованиями доказана возможность переноса в этом случае результатов испытаний разрыва или группы разрывов на весь выключатель.

Допускается проведение испытаний по частям при взаимном влиянии разрывов, если на основании предварительно проведенных исследований выключателей с дугогасительными устройствами аналогичных конструкций или обоснованного анализа условий совместной работы различных разрывов или групп разрывов установлено, что условия работы при испытаниях по частям эквивалентны или, по крайней мере, не более благоприятны, чем условия при испытаниях целого полюса.

2.19. Напряжение , при котором должен испытываться разрыв или группа разрывов, устанавливается анализом условий совместной работы различных разрывов или групп разрывов или на основании предварительно проведенных исследований выключателей с дугогасительными устройствами аналогичной конструкции.

Допускается также напряжение определять на основании результатов измерения или расчета статического распределения напряжения между разрывами (или группами разрывов). Выбранное напряжение должно быть не ниже напряжения, приходящегося на наиболее нагруженный разрыв или группу разрывов при наиболее неблагоприятном распределении напряжений.

Параметры испытательной схемы для измерения распределения напряжения и число полюсов выключателей, производящих отключение, не регламентируются.

2.20. Параметры схемы для испытания на отключение ненагруженной линии части выключателя должны быть выбраны исходя из условий:

напряжение на отключаемой линии или схеме ее замещающей должно составлять (п.2.19);

ток короткого замыкания источника питания и емкость, шунтирующая источник, должны соответствовать требованиям п.2.3;

величина результирующей емкости отключаемой линии или схемы, ее замещающей, должна обеспечивать получение, при данном пониженном напряжении, токов, согласно табл.2, т.е. быть практически в раз больше емкости соответствующей линии на напряжение, равное номинальному напряжению выключателя, где - напряжение, при котором должен испытываться полный полюс выключателя;

волновое сопротивление отключаемой линии или схемы, ее замещающей, должно быть снижено в раз по сравнению с волновым сопротивлением линии на напряжение, равное номинальному напряжению выключателя; требование не обязательно для выключателей, отключающих ненагруженную линию без повторных пробоев (п.2.7).

Для снижения волнового сопротивления допускается параллельное включение линий одинаковой длины.

2.21. Во время выполнения всех испытательных режимов (п.2.10) не должно наблюдаться внешних признаков отклонения от нормальной работы выключателя.

Допускается, чтобы при испытаниях выключателей, отключающих линию без повторных пробоев, на соответствие требованиям п.1.1 в одном из всех опытов по трем режимам (табл.2) имел место повторный пробой. При испытаниях на соответствие требованиям пп.1.2 и 1.3 - один пробой допускается в каждом режиме.

Перенапряжения, возникающие во время испытаний других видов выключателей, не должны превышать нормированных в табл.2 значений. Если в одном из опытов серии испытаний, предусмотренных для этих выключателей (п.2.10), произошло превышение перенапряжений по сравнению с приведенными в табл.2, то допускается повторить данную серию испытаний, во время которых не должно наблюдаться ни одного недопустимого перенапряжения. Результаты повторных испытаний являются окончательными.

2.22. Оценку состояния выключателя после испытаний по настоящему стандарту проводят осмотром. При этом не должно быть признаков внутренних пробоев, перекрытий изоляционных материалов или образования на них проводящих мостиков. Механические части, дугогасительные устройства, изоляционные конструкции и другие элементы выключателя после испытаний должны оставаться практически в том же состоянии, что и до опытов.

2.23. Протокол испытаний должен содержать сведения, необходимые для того, чтобы удостовериться в соответствии выключателя настоящему стандарту в отношении способности отключать ненагруженные линии:

параметры испытательной цепи;

испытательные напряжения (кВ);

ток отключения в каждой фазе (А);

значение максимального напряжения между каждой фазой и землей (со стороны питания и со стороны нагрузки);

число повторных зажиганий и пробоев (если они есть);

момент размыкания контактов по отношению к кривой тока;

число операций при испытаниях;

поведение выключателя в процессе испытаний;

состояние выключателя после испытаний.

2.24. Осциллографические и другие записи должны содержать:

токи в каждой фазе;

напряжение между каждой фазой и землей с обеих сторон выключателя, а также напряжение на выключателе;

момент подачи питания на соленоиды включения и отключения;

ход подвижных контактов (если возможно).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное


ПОЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СТАНДАРТЕ

Отключаемый ток ненагруженной линии в данном полюсе выключателя - зарядный ток ненагруженной воздушной линии в этом полюсе в течение последнего периода перед размыканием контакта выключателя (выражается действующим значением составляющей промышленной частоты).

Повторное зажигание во время отключения - возобновление тока между контактами выключателя не позже периода промышленной частоты после нуля тока (момента погасания дуги).

Повторный пробой во время отключения - возобновление тока между контактами выключателя спустя периода промышленной частоты или более после нуля тока (момента погасания дуги).

Собственное восстанавливающееся напряжение при отключениях ненагруженных линий - напряжение, появляющееся на контактах полюса выключателя непосредственно после погасания в нем дуги, определяемое только параметрами сети или испытательной схемы и не измененное воздействием выключателя (например, действием шунтирующих резисторов).

Сетевые испытания выключателей на отключение ненагруженных линий - испытания, в которых в качестве нагрузки используется реальная трехфазная линия.

Лабораторные испытания выключателей на отключение ненагруженной линии - испытания, в которых нагрузкой является либо сосредоточенная емкость, схема замещения линии, параллельно включенные реальные линии, либо комбинации из этих элементов. Все виды синтетических испытаний на отключение ненагруженных линий относятся к лабораторным. Лабораторные испытания проводятся, как правило, в однофазном режиме.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное


Минимальное количество опытов при испытании выключателей на отключение
ненагруженных линий при номинальном и повышенном напряжениях


Номер

Трехфазные испытания

Однофазные испытания, заменяющие трехфазные (п.2.7)

испыта- тельного режима

Несинхронизированное отключение

Несинхронизированное отключение

Синхронизированное отключение

по табл.2

по п.2.10

дополнительные для выключателей по п.2.12*

по п.2.10

дополнительные для выключателей по п.2.12*

по п.2.10

дополнительные для выключателей по п.2.12*


Испытания, выполняемые с двумя источниками питания (п.2.10)

1

10

5

30

15

12

6

2

10

5

30

15

12

6

3

10

5

30

15

12

6


Испытания, выполняемые с одним источником питания вместо двух (п.2.11)

1
(с источ-
ником питания
N 2)

10

5

30

15

12

6

3

20

10

60

30

24

12


Испытания выключателей,
для которых допускается объединение трех испытательных режимов в один (п.2.11)

3

30

15

90

45

36

18

___________

* Если при отключении ненагруженной линии при нижнем пределе рабочего давления воздушный выключатель не дает повторных зажиганий или они происходят в зоне от момента нуля тока до периода промышленной частоты, то испытания при верхнем пределе начального давления могут не проводиться.

Текст документа сверен по:

Госстандарт СССР -
М.: Издательство стандартов, 1982

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10434-82

    ГОСТ 11152-82

    ГОСТ 10985-80

    ГОСТ 11359-75

    ГОСТ 11277-75

    ГОСТ 13276-79

    ГОСТ 13567-78

    ГОСТ 11206-77

    ГОСТ 13781.0-86

    ГОСТ 13781.2-77

    ГОСТ 16308-84

    ГОСТ 16556-2016

    ГОСТ 17049-71

    ГОСТ 16556-81

    ГОСТ 17441-84

    ГОСТ 16120-86

    ГОСТ 12253-88

    ГОСТ 16357-83

    ГОСТ 17783-72

    ГОСТ 18397-86

    ГОСТ 19132-86

    ГОСТ 19263-73

    ГОСТ 17523-85

    ГОСТ 19734-80

    ГОСТ 20783-81

    ГОСТ 20803-81

    ГОСТ 16708-84

    ГОСТ 19323-73

    ГОСТ 19357-81

    ГОСТ 21242-75

    ГОСТ 22002.10-76

    ГОСТ 22002.12-76

    ГОСТ 19264-82

    ГОСТ 19005-81

    ГОСТ 22002.1-82

    ГОСТ 17717-79

    ГОСТ 22002.2-76

    ГОСТ 22002.3-76

    ГОСТ 22002.13-76

    ГОСТ 22002.4-76

    ГОСТ 22002.11-76

    ГОСТ 22002.5-76

    ГОСТ 22002.6-82

    ГОСТ 22557-84

    ГОСТ 22002.8-76

    ГОСТ 22917-78

    ГОСТ 22002.14-76

    ГОСТ 23469.0-81

    ГОСТ 22002.9-76

    ГОСТ 22668-77

    ГОСТ 21130-75

    ГОСТ 23469.1-82

    ГОСТ 23476-79

    ГОСТ 22050-76

    ГОСТ 23469.2-79

    ГОСТ 23981-80

    ГОСТ 22002.7-76

    ГОСТ 23469.4-83

    ГОСТ 24752-81

    ГОСТ 24753-81

    ГОСТ 25030-81

    ГОСТ 2492-84

    ГОСТ 23469.3-79

    ГОСТ 2327-89

    ГОСТ 25516-82

    ГОСТ 25034-85

    ГОСТ 25154-82

    ГОСТ 25247-82

    ГОСТ 26346-84

    ГОСТ 26430-85

    ГОСТ 26998-86

    ГОСТ 2724-78

    ГОСТ 24566-86

    ГОСТ 23598-79

    ГОСТ 27916-88

    ГОСТ 25933-83

    ГОСТ 2585-81

    ГОСТ 28315-89

    ГОСТ 2744-79

    ГОСТ 28190-89

    ГОСТ 29146.1-91

    ГОСТ 28987-91

    ГОСТ 27915-88

    ГОСТ 17242-86

    ГОСТ 29146.2-91

    ГОСТ 30329-95

    ГОСТ 30328-95

    ГОСТ 30331.4-95

    ГОСТ 30331.6-95

    ГОСТ 30331.7-95

    ГОСТ 30331.9-95

    ГОСТ 18707-81

    ГОСТ 27918-88

    ГОСТ 30331.1-2013

    ГОСТ 28380-89

    ГОСТ 30331.5-95

    ГОСТ 30849.3-2002

    ГОСТ 30851.2.2-2002

    ГОСТ 25671-83

    ГОСТ 30011.7.2-2012

    ГОСТ 30801.5-2012

    ГОСТ 30851.2.3-2012

    ГОСТ 30988.2.2-2012

    ГОСТ 30988.2.5-2003

    ГОСТ 30988.2.6-2012

    ГОСТ 31195.2.2-2012

    ГОСТ 31195.1-2012

    ГОСТ 31195.2.1-2012

    ГОСТ 30988.2.4-2003

    ГОСТ 31195.2.3-2012

    ГОСТ 2213-79

    ГОСТ 31195.2.5-2012

    ГОСТ 31196.2-2012

    ГОСТ 31225.2.1-2012

    ГОСТ 31225.2.2-2012

    ГОСТ 31601.2.1-2012

    ГОСТ 31601.2.2-2012

    ГОСТ 31223-2012

    ГОСТ 31602.1-2012

    ГОСТ 31602.2-2012

    ГОСТ 31604-2020

    ГОСТ 31196.4-2012

    ГОСТ 32126.23-2013

    ГОСТ 32792-2014

    ГОСТ 31604-2012

    ГОСТ 30849.1-2002

    ГОСТ 34832-2022

    ГОСТ 34839-2022

    ГОСТ 3698-82

    ГОСТ 32126.1-2013

    ГОСТ 4261-82

    ГОСТ 30988.1-2020

    ГОСТ 3699-82

    ГОСТ 23792-79

    ГОСТ 31196.3-2012

    ГОСТ 5.197-72

    ГОСТ 5.357-70

    ГОСТ 30851.1-2002

    ГОСТ 34452-2018

    ГОСТ 4860.1-83

    ГОСТ 34062-2017

    ГОСТ 7396.2-91

    ГОСТ 7386-80

    ГОСТ 7397.1-90

    ГОСТ 7396.0-89

    ГОСТ 31196.2.1-2012

    ГОСТ 7397.2-91

    ГОСТ 7397.0-89

    ГОСТ 8594-80

    ГОСТ 689-90

    ГОСТ 9601-84

    ГОСТ 8327-77

    ГОСТ 4860.2-83

    ГОСТ 9581-80

    ГОСТ 7396.1-89

    ГОСТ 9688-82

    ГОСТ 30849.2-2002

    ГОСТ IEC/TR 60755-2017

    ГОСТ IEC 60255-12-2014

    ГОСТ IEC 60127-1-2010

    ГОСТ 9098-78

    ГОСТ IEC 60127-4-2011

    ГОСТ IEC 60255-13-2014

    ГОСТ IEC 60255-1-2014

    ГОСТ IEC 60255-16-2013

    ГОСТ IEC 60255-5-2014

    ГОСТ IEC 60255-8-2014

    ГОСТ IEC 60127-3-2013

    ГОСТ 7387-82

    ГОСТ IEC 60255-127-2014

    ГОСТ IEC 60269-4-1-2011

    ГОСТ IEC 60255-151-2014

    ГОСТ IEC 60309-4-2013

    ГОСТ IEC 60269-6-2013

    ГОСТ IEC 60320-1-2021

    ГОСТ IEC 60127-6-2013

    ГОСТ IEC 60309-4-2017

    ГОСТ IEC 60320-2-3-2017

    ГОСТ IEC 60320-2-4-2017

    ГОСТ IEC 60335-2-97-2013

    ГОСТ IEC 60570-2012

    ГОСТ IEC 60255-27-2013

    ГОСТ IEC 60669-2-5-2017

    ГОСТ IEC 60670-21-2013

    ГОСТ IEC 60669-2-4-2017

    ГОСТ IEC 60309-1-2016

    ГОСТ IEC 60670-22-2016

    ГОСТ IEC 60670-1-2016

    ГОСТ IEC 60691-2017

    ГОСТ IEC 60269-4-2016

    ГОСТ IEC 60884-2-1-2016

    ГОСТ IEC 60884-2-3-2017

    ГОСТ IEC 60884-2-2-2017

    ГОСТ IEC 60884-2-7-2013

    ГОСТ IEC 60670-24-2013

    ГОСТ IEC 60884-2-7-2016

    ГОСТ 687-78

    ГОСТ IEC 60898-2-2021

    ГОСТ IEC 60358-1-2014

    ГОСТ IEC 60884-2-4-2016

    ГОСТ IEC 60906-3-2011

    ГОСТ IEC 60906-1-2015

    ГОСТ IEC 60691-2012

    ГОСТ IEC 60931-3-2013

    ГОСТ IEC 60906-2-2015

    ГОСТ IEC 60947-3-2022

    ГОСТ IEC 60947-4-1-2021

    ГОСТ IEC 60898-2-2011

    ГОСТ IEC 60269-1-2016

    ГОСТ IEC 60269-3-1-2011

    ГОСТ IEC 60947-9-1-2021

    ГОСТ IEC 60931-1-2013

    ГОСТ IEC 60884-1-2013

    ГОСТ IEC 60998-1-2017

    ГОСТ IEC 60998-2-3-2017

    ГОСТ IEC 60898-1-2020

    ГОСТ IEC 60947-5-3-2014

    ГОСТ IEC 60998-2-4-2011

    ГОСТ IEC 60998-2-1-2013

    ГОСТ IEC 60998-2-2-2013

    ГОСТ IEC 60998-2-4-2013

    ГОСТ IEC 61020-1-2016

    ГОСТ IEC 61058-1-1-2021

    ГОСТ IEC 61058-1-2-2021

    ГОСТ IEC 60947-5-1-2014

    ГОСТ IEC 61058-2-1-2012

    ГОСТ IEC 60309-2-2016

    ГОСТ IEC 61058-2-5-2012

    ГОСТ IEC 61058-2-4-2012

    ГОСТ IEC 61210-2011

    ГОСТ IEC 61008-1-2020

    ГОСТ IEC 61210-2017

    ГОСТ IEC 60947-5-2-2012

    ГОСТ IEC 61009-1-2020

    ГОСТ IEC 61984-2016

    ГОСТ IEC 60934-2015

    ГОСТ IEC 61812-1-2013

    ГОСТ IEC 61810-7-2013

    ГОСТ IEC 62020-2017

    ГОСТ IEC 62080-2017

    ГОСТ IEC 62094-1-2017

    ГОСТ IEC 62196-2-2018

    ГОСТ IEC 61995-1-2013

    ГОСТ IEC 60947-6-2-2013

    ГОСТ IEC 62196-3-2018

    ГОСТ IEC 61995-1-2017

    ГОСТ IEC 62626-1-2017

    ГОСТ IEC 61058-1-2012

    ГОСТ IEC 62640-2021

    ГОСТ IEC 62019-2016

    ГОСТ IEC 61810-1-2013

    ГОСТ Р 50030.5.5-2000

    ГОСТ Р 50030.2-94

    ГОСТ Р 50030.7.1-2000

    ГОСТ IEC 61095-2015

    ГОСТ Р 50030.7.2-2000

    ГОСТ Р 50031-92

    ГОСТ IEC 61008-1-2012

    ГОСТ Р 50043.1-92

    ГОСТ IEC 62423-2013

    ГОСТ Р 50043.3-2000

    ГОСТ Р 50043.2-92

    ГОСТ Р 50043.6-2000

    ГОСТ Р 50339.0-92

    ГОСТ Р 50043.4-2000

    ГОСТ Р 50339.1-92

    ГОСТ Р 50030.3-2012

    ГОСТ Р 50030.5.4-2011

    ГОСТ Р 50030.5.1-2005

    ГОСТ Р 50030.6.1-2010

    ГОСТ Р 50515-93

    ГОСТ Р 50514-93

    ГОСТ Р 50537-93

    ГОСТ Р 50339.4-92

    ГОСТ Р 50540-93

    ГОСТ IEC 61009-1-2014

    ГОСТ Р 50541-93

    ГОСТ Р 50571.27-2003

    ГОСТ Р 50571.4-94

    ГОСТ Р 50571.4.42-2012

    ГОСТ Р 50571.4.42-2017

    ГОСТ Р 50539-93

    ГОСТ Р 50339.3-92

    ГОСТ Р 50571.6-94

    ГОСТ Р 50571.7-94

    ГОСТ Р 50571.9-94

    ГОСТ Р 50571.10-96

    ГОСТ Р 50571.5-94

    ГОСТ Р 50827-95

    ГОСТ Р 50538-93

    ГОСТ Р 50827.2-2009

    ГОСТ Р 50827.4-2009

    ГОСТ Р 50827.3-2009

    ГОСТ Р 50339.2-92

    ГОСТ Р 51155-98

    ГОСТ Р 50827.5-2009

    ГОСТ Р 51322.2.2-99

    ГОСТ Р 50827.1-2009

    ГОСТ Р 51322.2.5-99

    ГОСТ Р 51322.2.4-99

    ГОСТ Р 51322.2.6-99

    ГОСТ Р 50571.4.43-2012

    ГОСТ Р 51323.3-99

    ГОСТ IEC 62606-2016

    ГОСТ Р 51322.1-99

    ГОСТ Р 50031-2012

    ГОСТ Р 51324.1-2005

    ГОСТ Р 50339.0-2003

    ГОСТ Р 51323.1-99

    ГОСТ Р 51324.2.2-99

    ГОСТ Р 51324.2.2-2012

    ГОСТ Р 51324.2.3-2012

    ГОСТ Р 51324.2.3-99

    ГОСТ Р 51322.1-2011

    ГОСТ Р 51324.2.1-99

    ГОСТ Р 51325.2.1-2013

    ГОСТ Р 51325.2.2-99

    ГОСТ Р 50807-95

    ГОСТ Р 51324.1-2012

    ГОСТ Р 51324.2.1-2012

    ГОСТ Р 51326.2.1-99

    ГОСТ Р 51326.2.2-99

    ГОСТ Р 51325.2.3-2002

    ГОСТ Р 51325.2.3-2013

    ГОСТ Р 51327.2.1-99

    ГОСТ Р 51327.2.2-99

    ГОСТ Р 51325.2.4-2013

    ГОСТ Р 51324.1-99

    ГОСТ Р 51539-99

    ГОСТ Р 51686.1-2000

    ГОСТ Р 51686.2-2000

    ГОСТ Р 51325.1-99

    ГОСТ Р 51686.2-2013

    ГОСТ Р 51701-2000

    ГОСТ Р 51324.2.4-2012

    ГОСТ Р 50345-2010

    ГОСТ Р 51853-2001

    ГОСТ Р 52725-2021

    ГОСТ Р 52725-2007

    ГОСТ Р 52868-2021

    ГОСТ Р 53310-2009

    ГОСТ Р 53312-2009

    ГОСТ Р 55602-2013

    ГОСТ Р 51323.2-99

    ГОСТ Р 55883-2013

    ГОСТ Р 55606-2013

    ГОСТ Р 8.929-2016

    ГОСТ Р 52726-2007

    ГОСТ Р 58882-2020

    ГОСТ Р 51326.1-99

    ГОСТ Р 51328-99

    ГОСТ Р МЭК 60127-1-2005

    ГОСТ Р МЭК 60127-2-2010

    ГОСТ Р 52868-2007

    ГОСТ Р МЭК 60127-3-2010

    ГОСТ Р 51731-2001

    ГОСТ Р МЭК 60127-4-2007

    ГОСТ Р 51731-2010

    ГОСТ Р МЭК 60981-2017

    ГОСТ Р МЭК 61084-2-1-2007

    ГОСТ Р МЭК 60269-4-1-2007

    ГОСТ Р МЭК 61084-2-4-2007

    ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007

    ГОСТ Р МЭК 60898-2-2006

    ГОСТ Р МЭК 61084-2-2-2007

    ГОСТ Р МЭК 61386.21-2015

    ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014

    ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014

    ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015

    ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014

    ГОСТ Р МЭК 61210-99

    ГОСТ Р МЭК 906-3-96

    ГОСТ Р МЭК 61386.25-2015

    ГОСТ Р МЭК 62275-2015

    ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96

    ГОСТ Р 51327.1-99

    ГОСТ Р МЭК 61914-2015

    ГОСТ Р МЭК 60755-2012

    ГОСТ Р 51327.1-2010

    ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000

    ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010

    ГОСТ Р МЭК 60269-3-1-2004