ГОСТ 26430-85

ОбозначениеГОСТ 26430-85
НаименованиеВыключатели (переключатели) путевые бесконтактные. Общие технические требования
СтатусУтратил силу в РФ
Дата введения06.30.1985
Дата отмены
Заменен на-
Код ОКС29.120.40
Текст ГОСТа

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ) ПУТЕВЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 26430-85

Издание официальное

Е

Цена 3 коп.


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва

УДК 621.316.542.9:006.354 Группа Е71

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ) ПУТЕВЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ

ГОСТ 26430—85


Общие технические требования

Non-contact route switchgears (controlgears). General technical requirements

ОКП 34 2830

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 февраля 1985 г. Н® 298 срок действия установлен

с 01.07,85 до 01,07,90 Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на путевые бесконтактные одноэлементные плоскостные выключатели индуктивного типа (далее — выключатели), являющиеся комплектующими изделиями технологического -оборудования, предназначенные для коммутации электрических цепей, осуществляемой под воздействием управляющих элементов в определенных точках пути.

Виды климатических исполнений — УХЛЗа, УХЛ4а ВЗа, 0,4а по ГОСТ 15150—69, если иное не установлено в технических условиях на выключатели конкретного типа или серии.

Настоящий стандарт устанавливает требования *к выключателям, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта.

Пояснения терминов, применяемых в стандарте, приведено в справочном приложении 1.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  • 1.1. Требования к конструкции

  • 1.1.1. Выключатели следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 15963—79, ГОСТ 17412—72, ГОСТ 24682—81 и технических условий на выключатели конкретного типа или серии по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

    Издание официальное Е


Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1985

2—418

  • 1.1.2. Выключатели следует изготовлять й цилиндрических и специальных корпусах в исполнениях встраиваемых и невстраиваемых заподлицо в металл.

  • 1.1.3. Выключатели должны «представлять собой моноблочную конструкцию.

Допускается изготовлять выключатели с раздельным исполнением блока чувствительного элемента и блока усилителя, яри этом оба блока должны соединяться между собой кабелем или {проводами, расположенными в общей изоляционной оболочке.

Конструкция выключателей должна определять место нахождения их чувствительных поверхностей.

  • 1.1.4. У выключателей в цилиндрических корпусах и блоков чувствительных элементов выключателей с раздельным исполнением блока чувствительного элемента и блока усилителя должна быть нанесена резьба на корпусе для установки на объекте, при этом диаметр резьбовой части корпуса d должен соответствовать одному из следующих значений: М8Х 1, М12Х 1, М16Х 11^ М18Х1, М22х1,5, М24Х1,51> М30Х1Д М36Х1Д

Эти выключатели следует изготовлять в комплекте с двумя крепежными гайками. Примеры установки их на объекте приведены в рекомендуемом приложении 2-

Допускается изготовлять выключатели в гладких (без резьбы) цилиндрических корпусах следующих диаметров: 8, 12, 22, 30^ 55 мм. Способ монтажа этих выключателей на объекте должен быть установлен в технических условиях на выключатели конкретного типа или серии.

  • 1.1.5. Конструкция выключателей всех типов должна обеспечивать возможность произвольного расположения выключателей в-пространстве при установке на объекте с учетом обеспечения надежного их крепления. При этом требования к расположению-чувствительной поверхности выключателей в цилиндрических корпусах и блоков чувствительных элементов выключателей с раздельным исполнением блока чувствительного элемента и блока усилителя при их установке на объекте должны соответствовать приведенным на чертеже.

Требования по расположению чувствительной поверхности выключателей в специальных корпусах должны быть (приведены в-технических условиях на выключатели конкретного типа или серии.

  • 1.1.6. Выключатели в цилиндрических корпусах следует изготовлять с кабелем (проводами) для осуществления внешних подключений. Длина кабеля (проводов) :—2 м, если иное не установлено в технических условиях на выключатели конкретного типа или серии.

    УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПАНЕЛЬ

    Выключатели, встраиваемые заподлицо в металл

    / — чувствительная поверхность; 2— свободная зона или диэлектрик


    Выключатели, невстраиваемые заподлицо в металл


    свободная зона или диэлектрик

    / — чувствительная поверхность;


  • 1.1.7. В выключателях с раздельным исполнением блока чувствительного элемента и блока усилителя длина кабеля (проводов) между блоком чувствительного элемента и блоком усилителя должна составлять 2 м, если иное не установлено в технических условиях на выключатели конкретного типа или серии.

Конструкция блока усилителя таких выключателей должна обеспечивать возможность .подсоединения внешних проводов посредством винтовых соединений или пайки- Требования к контактным выводам должны быть установлены в технических условиях на выключатели конкретного типа или серию в соответствии с требованиями ГОСТ 24753—81.

  • 1.1.8. Выключатели в специальных * корпусах следует изготовлять с кабелем (проводами) для осуществления внешних подключений. Длина кабеля — 2 м, если иное не установлено в технических условиях на выключатели конкретного типа или серии.

Выключатели в специальных .корпусах допускается изготовлять с 1контактной камерой, .позволяющей осуществлять под-

2* ключение внешних проводов к контактным зажимам, расположенным внутри корпуса выключателя.

  • 1.1.9. Степень защиты выключателей от воздействия окружающей среды должна соответствовать ГОСТ 14255—69 и быть не ниже:

IP67 — для выключателей в цилиндрических корпусах и блоков чувствительных элементов выключателей с раздельным исполнением блока чувствительного элемента и блока усилителя;

IP67 — для выключателей в специальных корпусах с кабелем;

IP54 — для выключателей в специальных корпусах с контактной камерой.

Требования к степени защиты блоков усилителей выключателей с раздельным исполнением блока чувствительного элемента и блока усилителя должны быть установлены в технических условиях на выключатели конкретного типа или серии.

  • 1.1.10. Материалы, (применяемые для корпусов выключателей, должны быть стойкими к длительному воздействию смазочноохлаждающих жидкостей (СОЖ), содержащих керосин, масла и щелочные растворы (среды группы 7 по ГОСТ 24682—81).

  • 1.1.11. Требования к конструкции выключателей в части необходимости подсоединения металлорукава к корпусу выключателя следует устанавливать в технических условиях на выключатели конкретного типа или серии.

  • 1.1.12. Требования к конструкции выключателей в части наличия световой индикации следует устанавливать в технических условиях на выключатели конкретного типа или серии.

  • 1.2. Требования к основным техническим параметрам

  • 1.2.1. Значения номинального напряжения питания выключателей должны соответствовать 24 В постоянного тока; 24, 110, 220 В переменного тока частоты 50 Гц.

Значения номинального напряжения питания выключателей, предназначенных для работы с интегральными микросхемами, допускается выбирать в соответствии с требованиями ГОСТ 17230—71 из ряда 5, 15 В постоянного тока.

  • 1.2.2. Выключатели должны надежно работать (при изменении напряжения литания от 0,85 до 1,10 номинального Значения-

Требования к помехоустойчивости выключателей, а также к необходимости обеспечения выключателей защитой от изменения полярности 'питающего напряжения, следует устанавливать в технических условиях на выключатели конкретного типа или серии.

  • 1.2.3. Номинальные значения максимального расстояния воздействия д следует выбирать из ряда: 1,0; 1,5; 2,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 40,0 мм и указывать в технических условиях на выключатели конкретного типа или серии для температуры окружающей среды 20°С. При этом отклонения от приведенного но»минального значения максимального расстояния воздействия для серийно изготовляемых выключателей не должны превышать ±0,1 его значения, если иное не установлено в технических условиях на выключатели конкретного типа или» серии.

  • 1.2.4. Значение воспроизводимости максимального расстояния воздействия выключателей должно быть установлено в технических условиях на выключатели конкретного типа или серии и не должно превышать для выключателей в цилиндрических корпусах и выключателей с раздельным исполнением блока чувствительного элемента и блока усилителя с диаметром корпуса менее 18 мм — 0,1 номинального значения максимального расстояния воздействия, с диаметром корпуса 18 мм и более—’0,05 этого значения.

Для выключателей в специальных корпусах значение воспроизводимости должно быть установлено в технических условиях на выключатели конкретного типа или серии и не должно превышать ОД номинального значения максимального расстояния воздействия.

  • 1.2.5. Зависимость максимального расстояния воздействия от температуры окружающей среды в рабочем диапазоне температур выключателей должна быть установлена в технических условиях на выключатели конкретного типа.

Допускается указывать {предельно допустимые отклонения значения максимального расстояния воздействия на границах рабочего диапазона температур выключателей.

1.26. Значение дифференциала хода выключателей должно быть установлено в технических условиях на выключатели конкретного типа или серии и должно находиться в пределах не менее 0,01 и не более 0,15 номинального значения максимального расстояния воздействия для всех типов выключателей.

  • 1.2.7. Значения 'максимального тока нагрузки выключателей следует выбирать по ГОСТ 6827—76 в соответствии с видом нагрузки и указывать в технических условиях на выключатели конкретного типа или серии, при этом предпочтительными являются следующие значения: 0,03; 0,05; 0,10; 0Л2; 0,16; 0,20; 0,25; 0,30; 0,50; 0,80; 1,00 А.

  • 1.2.8. Значение остаточного напряжения выключателей должно быть установлено в технических условиях на выключатели конкретного тыла или серии и не должно (превышать 0,1 значения номинального напряжения питания.

  • 1.2.9. Значения частоты срабатывания выключателей следует выбирать из ряда: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 кГц и указывать в технических условиях на выключатели конкретного типа или серии.

  • 1.2.10. У выходного сигнала выключателей должна быть релейная характеристика. Выходные цепи выключателя должны осуществлять коммутационную операцию, аналогичную выполняемой замыкающим, размыкающим или переключающим (замыкающим и размыкающим) контактами.

  • 1.2.11. Значение напряжения выходного сигнала выключателей должно быть однозначным и устойчивым при скачкообразном изменении напряжения (питания от 0,85 до 1,10 номинального значения и при расположении управляемого элемента внутри интервала дифференциала хода.

  • 1.2.12. Изоляция сухих выключателей, не бывших в эксплуатации, должна в течение 1 мин выдерживать иапытательное на-«ряжение 500 В переменного тока частоты 50 Гц.

  • 1.2.13. Сопротивление изоляции выключателей должно соответствовать ряду 1 ГОСТ 25071—81.

  • 1.2.14. Значение (мощности, потребляемой выключателем при коммутации максимального тока нагрузки, должно 'быть установлено в технических условиях на выключатели конкретного типа или серии.

  • 1.3. Требования по устойчивости к внешним воздействиям

  • 1.3.1. Номинальные значения климатических факторов — >по ГОСТ 15543—70 и ГОСТ 15150—69.

Допускается эксплуатация выключателей на высотах над уровнем моря до 4300 м с указанием при необходимости в технических условиях и эксплуатационной документации на выключатели дополнительных требований с целью обеспечения надежности их работы в указанных условиях.

  • 1.3.2. В части воздействия механических факторов внешней среды выключатели должны быть изготовлены по группам условий эксплуатации М8 или М9 по ГОСТ 17516—72, если иное не установлено в технических условиях на выключатели конкретного типа или серии.

  • 1.4. Требования к надежности выключателей

  • 1.4.1. Выключатели являются неремонтируемыми изделиями.

  • 1.4.2. Критерии отказов выключателей: несоответствие требованиям пп. 1.2.3 и 1.2.4.

  • 1.4.3. Для оценки надежности выключателей устанавливают следующие показатели:

установленная безотказная наработка;

вероятность безотказной работы.

Значения показателей надежности следует устанавливать в технических условиях на выключатели конкретного типа или серии-

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  • 2.1. Конструкция выключателей должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0—75 и ГОСТ 12.2.007.6—75.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Справочное


ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ


Термин


Пояснение


Выключатель путевой бескоп тактный


Путевой выключатель, осуществляющий


коммутационную операцию при опре


деленном взаимном


положении управ


Чувствительный элемент


Выключатель одноэлемент

ный

Выключатель плоскостной


Чувствительная поверхность


ляющего элемента


элемента и чувствительного (датчика) выключателя без*


осуществления механического воздейстг-


вия на выключатель

Элемент конструкции выключателя^ не*-посредственно преобразующий относительное перемещение управляющего элемента в электрический сигнал

Выключатель с одним чувствительным элементом

Выключатель, чувствительная поверхность которого представляет собой часть плоскости

Поверхность выключателя, при движении относительно которой происходит из


менение коммутационного состояния вык

лючателя

Выключатель индуктивного тина

Управляющий элемент


Выключатель, чувствительным элементом которого является датчик индуктивного типа

Металлическая пластина, механически не

связанная с выключателем, служащая для изменения коммутационного состояния выключателя

Специальный корпус

Выключатель, встраиваемый заподлицо в металл


Корпус, форма которого отлична от цилиндрической

Выключатель, не встраиваемый заподлицо в металл


Выключатель, не изменяющий нормируемых для него технических параметров при установке внутри металлической пластины таким образом, что чувствительная поверхность выключателя не выступает над плоскостью пластины

Выключатель с раздельным исполнением блока чувствительного элемента я блока усилителя


Выключатель, для поддержания нормируемых технических параметров которого при установке внутри металлической пластины требуется наличие в облает» чувствительной поверхности выключателя зоны из изоляционного материала

Выключатель, чувствительный элемент которого и часть конструкции, содержащая схему формирования выходного

Термин


Пояснение


Максимальное расстояние воздействия


"Воспроизводимость максимального расстояния воздействия


Остаточное напряжение


сигнала, выполнены в виде двух конструктивно автономных блоков и соединены посредством гибкого кабеля или проводов

Максимальное расстояние между чувствительной поверхностью выключателя и управляющим элементом, при котором возможно изменение коммутационного состояния выключателя

Допускаемые пределы изменения максимального расстояния воздействия выключателя в течение 8 ч работы при изменении температуры окружающей среды 15—30°С и номинальном напряжении питания

Падение напряжения на выключателе при замкнутом состоянии цепи нагрузки и протекании через нее максимального тока выключателя


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ОБЪЕКТЕ

Редактор О. К. Абашкова

Технический редактор И. В. Келейникова Корректор Л. А. Пономарева

Слано в наб.

Тир. 16.000


01.03.85 Подл, в печ. 13.05.85 0,75 усл. п. л. 0,75 уел. кр.-отт. 0,57 ч.-изд. л. Цена 3 коп.

•Ордена «Знак

Почета» Издательство стандартов, 123840. Москва. ГСП, Новопресненский пер., 3

Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 418.

1

В новых разработках выключателей не применять.

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10434-82

    ГОСТ 11152-82

    ГОСТ 10985-80

    ГОСТ 11359-75

    ГОСТ 11277-75

    ГОСТ 12450-82

    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 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