ГОСТ 3698-82

ОбозначениеГОСТ 3698-82
НаименованиеРеле защиты максимального тока низковольтные. Общие технические требования
СтатусДействует
Дата введения01.01.1983
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС29.120.70
Текст ГОСТа


ГОСТ 3698-82

Группа E71



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР



РЕЛЕ ЗАЩИТЫ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА НИЗКОВОЛЬТНЫЕ


Общие технические требования


Protective maximum current relays low voltage.
General technical requirements

ОКП 34 2550

Дата введения 1983-01-01



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.02.82 N 569

2. Год проверки - 1991

3. Стандарт полностью соответствует международным стандартам МЭК 255-3-71, МЭК 255-5-77, МЭК 255-11-79

4. ВЗАМЕН ГОСТ 3698-75

5. Ссылочные нормативно-технические документы

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта

ГОСТ 9.032-74

13

ГОСТ 9.303-84

13

ГОСТ 9.306-85

13

ГОСТ 12.2.007.0-75

46

ГОСТ 12.2.007.6-75

46

ГОСТ 27.003-90

45

ГОСТ 12434-83

10, 11, 15, 27, 32

ГОСТ 14255-69

14

ГОСТ 16022-83

9

ГОСТ 17516-72

44

ГОСТ 21128-83

5

МЭК 50 (446)

9

6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 29.10.92 N 1465

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1994 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июле 1987 г. (ИУС 10-87)

1. Настоящий стандарт распространяется на электромеханические и статические реле максимального тока вторичные косвенного действия, предназначенные для работы в устройствах защиты и автоматики энергетических систем.

Стандарт не распространяется на реле, предназначенные для применения на подвижных средствах наземного, водного, воздушного транспорта, а также на фильтровые, дифференциальные реле, на реле максимального тока, являющиеся составной частью комплектных устройств, на реле специального назначения.

Виды климатического исполнения реле - УХЛ4, 04. По согласованию с потребителем допускается вид климатического исполнения У3.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. Реле подразделяются:

По принципу действия:

электромеханические;

статические.

По виду характеристик срабатывания:

незамедленные;

замедленные с независимой выдержкой времени;

замедленные с зависимой выдержкой времени;

комбинированные.

По способу регулирования уставок по току срабатывания и выдержкам времени:

с плавным регулированием;

с дискретным регулированием;

с комбинированным регулированием.

По числу диапазонов уставок по току срабатывания и выдержкам времени:

однодиапазонные;

многодиапазонные.

По виду шкалы уставок по току срабатывания и выдержкам времени:

с оцифрованной шкалой;

с неоцифрованной шкалой или без шкалы.

По наличию установочного элемента:

с установочным элементом (штепсельный разъем);

без установочного элемента.

3. Номинальные токи реле должны выбираться из ряда: 0,10; 0,16; 0,25; 0,40; 0,63; 1,00; 1,60; 2,50; 4,00; 5,00; 6,30; 10,00; 16,00; 25,00; 40,00; 63,00 А.

Номинальные токи реле должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

4. Номинальная частота реле переменного тока - 50 и (или) 60 Гц.

5. Номинальные значения вспомогательной воздействующей величины (напряжение питания статических реле) должны выбираться из ряда номинальных напряжений по ГОСТ 21128-83 для приемников электрической энергии. Допускается также номинальное напряжение 100 В переменного тока.

6. Значения верхних пределов уставок по току срабатывания реле должны выбираться из ряда: 0,10; 0,20; 0,40; 0,63; 1,00; 2,00; 4,00; 6,30; 10,00; 20,00; 50,00; 100,00; 200,00 А.

Допускаются по требованию потребителя другие значения верхних пределов уставок по току срабатывания, что должно устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

Верхний и нижний пределы уставок по току срабатывания реле должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

7. Значения верхних пределов уставок по выдержкам времени реле с независимой выдержкой времени должны выбираться из ряда: 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300 мс; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 100 с.

Верхний и нижний пределы уставок по выдержкам времени должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

8. Реле с зависимой выдержкой времени следует изготовлять с характеристиками срабатывания:

,

где - теоретическое время срабатывания;

- постоянный коэффициент;

- входной ток реле;

- ток срабатывания;

- характеристический коэффициент.

В зависимости от значения характеристического коэффициента различают три типа характеристик:

тип А - для ;

тип В - для ;

тип С - для .

Предпочтительными являются характеристики, указанные в табл.1.

Таблица 1

Тип характеристики срабатывания реле

А

0,14

0,02

В

13,50

1,00

С

80,00

2,00

По требованию потребителя реле могут изготовляться с характеристиками, отличающимися от указанных. Характеристики срабатывания должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

9. Термины, применяемые в настоящем стандарте, соответствуют ГОСТ 16022-83, публикации МЭК 50 (446) в части, касающейся терминов, относящихся к выходам реле.

10. Реле должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 12434-83, стандартов или технических условий на реле конкретных серий или типов, по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

11. Реле должны быть выступающего исполнения с передним и (или) задним присоединением проводков внешнего монтажа. Провода должны присоединяться с помощью резьбового соединения в соответствии с ГОСТ 12434-83.

12. Габаритные, установочные и присоединительные размеры, а также масса реле должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

13. Поверхность деталей из нестойких к коррозии материалов должна иметь защитное покрытие по ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.306-85.

14. Степень защиты реле - не менее IP40, контактных зажимов - IP00 - по ГОСТ 14255-69.

15. Номинальные режимы работы реле - по ГОСТ 12434-83.

16. Классы точности реле должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов и выбираться из ряда: 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 15,0; 20,0.

Для комбинированных реле допускаются по согласованию с потребителем другие классы точности, что должно устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов. В случае необходимости в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов должна устанавливаться зависимость относительной средней погрешности от уставки.

На реле с неоцифрованной шкалой или без шкалы понятие класс точности не распространяется.

Для реле с зависимой выдержкой времени предельную относительную погрешность по выдержке времени следует относить к классу точности в соответствии с табл.2, если иное не установлено в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

Таблица 2

Отношение входного тока реле к току срабатывания

Предельная относительная погрешность в виде кратности класса точности, процент

2

2,5

5

1,5

10

1,0

20

1,0

Предельная основная погрешность должна устанавливаться для максимальной уставки реле по току срабатывания.

17. Разброс тока срабатывания, выраженный в процентах среднего значения тока срабатывания, не должен превышать значения, установленного в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов и выбранного из ряда: 1,5; 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 15,0; 20,0.

18. Дополнительные погрешности, вызванные внешними влияющими факторами (температурой, частотой и др.), должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

19. Диапазон изменения вспомогательной воздействующей величины (напряжения питания), в пределах которого реле функционирует с заданной точностью (определяемой значением дополнительной погрешности), должен устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

20. Реле должны работать (с установленным значением дополнительной погрешности) при наличии во входных цепях вспомогательной воздействующей величины (оперативного постоянного тока) периодической составляющей, равной 6% при частоте100 Гц и синусоидальной форме.

Примечание. Периодическая составляющая определяется как выраженное в процентах отношение разности максимального значения и постоянной составляющей напряжения к этой постоянной составляющей.

21. Влияние на электрические параметры реле отключений вспомогательной воздействующей величины на определенный интервал времени, а также влияние отключений и включений вспомогательной воздействующей величины на состояние реле должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

При определении влияния отключений вспомогательной воздействующей величины на электрические параметры реле интервал времени должен выбираться из ряда: 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 мс.

Влияние отключений и включений вспомогательной воздействующей величины должно определяться при поданной в цепь управления реле воздействующей величине, значение которой должно быть установлено в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

22. Коэффициент возврата реле должен устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

23. Значения времени размыкания замыкающего контакта незамедленных реле и значение тока, от которого уменьшается входной ток до 0,8 тока возврата или до нуля, должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

24. Значения времени замыкания замыкающего контакта незамедленных реле при кратности входного тока к току срабатывания, равной 3,0 и 1,2, должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

25. Инерционная ошибка замедленных реле должна устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

26. При отсутствии внешних толчков и вибрации не должно быть разрыва цепи замыкающих контактов под воздействием токов:

от кратности 1,1 тока срабатывания до 30-кратного тока срабатывания - для реле (незамедленных и замедленных с независимой выдержкой времени) с током срабатывания до 1 А включительно;

от кратности 1,1 тока срабатывания до 150 А включительно - для реле (незамедленных и замедленных с независимой выдержкой времени) с током срабатывания свыше 1 до 20 А включительно;

от кратности 1,1 тока срабатывания до 220 А включительно - для реле (незамедленных и замедленных с независимой выдержкой времени) с током срабатывания свыше 20 до 200 А включительно;

от кратности 1,3 тока срабатывания до 20-кратного относительно минимального тока срабатывания - для реле замедленных с зависимой выдержкой времени.

27. Механическая и коммутационная износостойкость реле - по ГОСТ 12434-83 и выбирается из значений следующего ряда: 0,63·10; 0,80·10; 1,00·10; 1,25·10; 1,60·10; 2,00·10; 2,50·10; 3,00·10; 4,00·10; 5,00·10; 6,30·10; 8,00·10; 10,00·10.

Механическая и коммутационная износостойкость, а также коммутационная способность реле должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

Предельная включающая способность и предельная отключающая способность статических реле с бесконтактным выходом должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или

типов.

28. Минимальные значения коммутируемых токов при минимальном напряжении должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

29. Мощность, потребляемая реле при минимальной уставке, должна устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

30. Реле должны выдерживать без повреждений продолжительный режим работы при подведении тока, равного 110% значения номинального тока.

Допускается для замедленных реле с зависимой выдержкой времени устанавливать допустимое значение тока в продолжительном режиме работы, равное 110% значения используемой уставки.

31. Термическая стойкость реле в течение 1 с должна устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

32. Сопротивление изоляции реле - по 3-му ряду сопротивления изоляции ГОСТ 12434-83.

33. Изоляция реле должна выдерживать в течение 1 мин без пробоя и перекрытия по поверхности испытательное напряжение 2000 В переменного тока частоты 50 Гц.

Испытательное напряжение изоляции между разомкнутыми контактами одной контактной пары должно устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

34. Реле должны выдерживать испытательное импульсное напряжение:

амплитуда импульса - 4,55,0 кВ;

длительность фронта импульса - (1,2·10±0,36·10) с;

длительность среза импульса - (50·10±10·10) с;

энергия импульса - (0,5±0,05) Дж.

Количество импульсов при испытаниях - по три разной полярности.

35. Статические реле должны быть устойчивы к воздействию высокочастотного испытательного напряжения, представляющего собой затухающие колебания частотой (1,0±0,1) мГц, модуль огибающей которых уменьшается на 50% относительно максимального значения после 3-6 периодов.

Частота повторения импульсов высокочастотного сигнала - (400±40) Гц.

Внутреннее сопротивление источника высокочастотного сигнала - (200±20) Ом.

Продолжительность испытаний - 2,02,2 с.

Наибольшее значение напряжения высокочастотного импульса при продольной схеме подключения источника сигнала к испытуемому реле - (2,5±0,25) кВ, при поперечной схеме подключения - (1,0±0,1) кВ.

36. Кратность уставок по току срабатывания на шкале (отношение максимального тока уставки по шкале к минимальному) должна быть не менее:

2,5 - для реле с дискретным регулированием уставки.

При этом каждая ступень уставки не должна быть более 0,25 минимального тока уставки;

2 - для реле с плавным регулированием уставки.

При этом должна быть обеспечена возможность изменения уставок (введением двух диапазонов уставок) не менее чем в 4 раза.

37. Деления на шкале уставок по току срабатывания для реле с двумя или более диапазонами уставок должны быть нанесены по диапазону меньших уставок. На шкале реле или в эксплуатационной документации должны быть изображены переключения на два или более диапазона уставок и соответствующие переводные множители от шкалы к действительному значению уставки.

38. Для реле с оцифрованной шкалой уставок по току срабатывания деления на шкале должны быть указаны в амперах или в кратностях тока срабатывания.

39. Шкала реле с плавным регулированием уставок срабатывания должна иметь деления, образующие равные интервалы уставок. Значение минимальной уставки и цена деления должны быть не менее средней погрешности реле на минимальной уставке. Количество оцифрованных делений должно быть не менее трех и устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

Конструкция шкалы и указателя уставок реле с плавной регулировкой должна обеспечивать точность в пределах средней погрешности при визуальном совпадении отметок шкалы и указателя.

40. Реле без шкалы должны иметь у регулятора уставок обозначения, указывающие направление движения, соответствующее увеличению или уменьшению уставки.

41. Реле без шкалы должны иметь минимальную уставку не более и максимальную не менее установленных в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

42. В замедленных реле изменения уставок по току и времени должны быть независимы и не должны влиять друг на друга.

43. Рабочее положение реле при эксплуатации должно устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов. При этом отклонения от рабочего положения должны выбираться из ряда: 5°, 10°, 15°.

44. Группы условий эксплуатации реле в части воздействия механических факторов внешней среды должны выбираться из ряда M1, М6, М7 - по ГОСТ 17516-72 и устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

Допускаются по требованию потребителя другие значения воздействующих факторов, отличающиеся от указанных в ГОСТ 17516-72, что должно устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

45. Показатели надежности реле устанавливают следующие:

установленная безотказная наработка по коммутационной износостойкости в циклах или часах;

средняя наработка на отказ по коммутационной износостойкости в циклах или часах;

установленный срок службы в годах или ресурс в циклах ВО.

Значения показателей надежности следует устанавливать в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

Ресурс должен определяться числом ВО при заданной режиме и условиях применения.

Допускаются по согласованию с потребителем дополнительные показатели надежности по ГОСТ 27.003-90 (например, установленный срок службы до списания реле или назначенный срок службы между операциями восстановления), что должно устанавливаться в стандартах или технических условиях на реле конкретных серий или типов.

Установленный срок службы до списания (при невыработанном ресурсе) или назначенный срок службы между операциями восстановления должен определяться календарным сроком при вынужденной длительности использования и регламентированной дисциплине восстановления.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

46. Требования безопасности реле - по ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.6-75.

Текст документа сверен по:

М.: Издательство стандартов, 1994

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 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 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