ГОСТ 5237-83

ОбозначениеГОСТ 5237-83
НаименованиеАппаратура электросвязи. Напряжения питания и методы измерений
СтатусДействует
Дата введения01.01.1985
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС33.040
Текст ГОСТа


ГОСТ 5237-83
(CT СЭВ 3893-82)

Группа Э50

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

АППАРАТУРА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

Напряжения питания и методы измерений

Electric communication equipment.
Supply voltages and methods of measurement

ОКСТУ 6502

Срок действия с 01.01.85
до 01.01.90*
_______________________________
* Ограничение срока действия снято
по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета
по стандартизации, метрологии и сертификации
(ИУС N 4, 1994 год). - .

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 7 декабря 1983 г. N 5751

ВЗАМЕН ГОСТ 5237-69

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 1988 г.

ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.06.89 N 1606 с 01.01.1990


Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 9, 1989 год

Настоящий стандарт распространяется на стационарную аппаратуру электросвязи (далее - аппаратура) и устанавливает значения постоянного и переменного напряжений на ее входе, а также методы их измерений.

Стандарт не устанавливает значения выходных напряжений источников вторичного питания, входящих в аппаратуру.

Термины, применяемые в стандарте, и пояснения приведены в приложении 1. Стандарт содержит все требования стандарта СТ СЭВ 3893-82. Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 3893-82 приведена в справочном приложении 2.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1. НОРМЫ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ

1.1. Постоянные напряжения, на которые должна быть рассчитана аппаратура, должны соответствовать значениям, указанным в табл.1.

Таблица 1

Номинальное напряжение питания, В

Рабочее напряжение, В, для группы по допускаемым аппаратурой рабочим напряжениям

1

2

24

От 21 до 28 включ.

От 21,6 до 26,4 включ.

" 20,4 " 28* "

60

" 54 " 72 "

" 54 " 66 "

" 48 " 72* "

_______________

* Для аппаратуры, ТЗ на разработку которой утверждено после 01.01.91.

Примечания:

1. Номинальное напряжение 60 В - предпочтительное.

2. Как правило, заземляют положительный полюс источника питания.

3. Для питания линейных и местных цепей телеграфной аппаратуры используют два источника: плюс 60 В и минус 60 В, при этом несимметричность по отношению к заземленной средней точке не должна превышать 1,8 В.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.2. Невзвешенное (действующее) значение допускаемого напряжения пульсации должно быть не более значений, указанных в табл.2. Значения напряжения пульсаций определяют с учетом фактического затухания фильтра (см. чертеж).

Таблица 2

Диапазон частот, Гц

Невзвешенное (действующее) значение напряжения пульсации,
не более, при номинальном напряжении питания

24 В

60 В

До 300

0,10

0,250

От 300 до 20000

0,01

0,015

1 - разделительный конденсатор; 2 - цепь постоянного тока; 3 - фильтр ;
4 - фильтр нижних частот ; 5 - электронный вольтметр; 6 - фильтр верхних частот .

1.3. Псофометричеокое значение допускаемого напряжения пульсации, создаваемого установкой питания, должно быть не более 0,002.

1.4. Аппаратура должна быть рассчитана на воздействие одиночного импульса прямоугольной формы с амплитудой ±20% от в течение 0,4 с и плюс 40% от в течение 0,005 с. Кроме того, аппаратура не должна повреждаться при понижении напряжения ниже пределов, указанных в табл.1, и восстанавливать автоматически свою работоспособность при восстановлении напряжения.

1.5. Однофазные переменные напряжения и фазные напряжения трехфазного напряжения, на которые должна быть рассчитана аппаратура, должны соответствовать следующим значениям:

напряжение:

номинальное 220 В;

рабочее: от 187 до 242 В включительно для питания аппаратуры от электросети общего назначения; от 213 до 227 В включительно для питания аппаратуры от электросети общего назначения через устройства стабилизации;

частота напряжения 50 Гц;

пределы изменения частоты от 47,5 до 52,5 Гц включительно;

допускаемый коэффициент нелинейных искажений не более 10%.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Измерительные приборы

2.1.1. Для измерения напряжений и частоты переменного напряжения (в режиме измерения периода) следует применять соответствующие приборы, погрешность которых должна быть на порядок ниже допускаемых предельных отклонений измеряемого значения. При арбитражных испытаниях погрешность приборов не должна превышать 0,5%.

2.1.2. Для измерения коэффициентов нелинейных искажений переменного напряжения следует применять измерители нелинейных искажений с погрешностью не более 5%.

2.1.3. Для измерения псофометрического значения напряжения пульсации следует применять псофометр с фильтром, основные данные которого приведены в приложении 3.

2.1.4. Для измерения невзвешенного значения напряжения пульсации следует применять электронный вольтметр с квадратичной характеристикой и частотным диапазоном от 20 до 20000 Гц.

2.2. Проведение измерений

2.2.1. Значения напряжений, а также значения напряжения пульсации измеряют на входных зажимах групповых устройств токораспределения и защиты, входящих в комплект аппаратуры, или при их отсутствии на местах, предназначенных для подключения питания аппаратуры. Если значения напряжения пульсации превышают максимально допустимые, то аппаратуру заменяют эквивалентной резистивной нагрузкой, на которой измеряют пульсации.

2.2.2. Частоту измеряют в любых точках сети, питающей аппаратуру.

2.2.3. Напряжение пульсации в цепях питания аппаратуры, для которой предусматривается псофометрическое значение норм допускаемой пульсации, измеряют псофометром.

2.2.4. Невзвешенное значение напряжения пульсации в цепях питания аппаратуры в полосе частот до 300 Гц и полосе от 300 Гц и выше измеряют электронным вольтметром, который подключают к входным зажимам групповых устройств токораспределения и защиты, входящих в комплект аппаратуры, или при их отсутствии к местам, предназначенным для подключения аппаратуры, через фильтр (см. чертеж) и разделительный конденсатор общей емкостью 80 мкФ по схеме, приведенной на чертеже.

Фильтр , состоящий из фильтра нижних частот , и фильтра верхних частот , должен иметь входное и выходное сопротивления, равные по 600 Ом.

Полоса пропускания фильтра - от 20 до 250 Гц, фильтра - от 300 Гц и выше.

Для фильтра на частотах от 20 до 250 Гц затухание должно быть менее 3,5 дБ, а на частоте 300 Гц - от 54 дБ и выше.

Для фильтра на частотах от 300 Гц и выше затухание должно быть до 4,3 дБ, а на частоте 250 Гц и ниже - не менее 60 дБ. В качестве разделительных конденсаторов рекомендуются неполярные конденсаторы с сопротивлением изоляции не менее 1000 мОм и с рабочим напряжением не менее удвоенного напряжения источника питания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ

Термин

Пояснение

1. Напряжение питания

Постоянное или переменное напряжение на входе аппаратуры, на которое она должна быть рассчитана

2. Номинальное напряжение питания

Условное значение напряжения, относительно которого устанавливают допускаемые отклонения

3. Рабочее напряжение питания

Напряжение, находящееся в пределах допускаемых отклонений от номинального напряжения, в которых обеспечивается работа аппаратуры с заданными параметрами


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 5237-83 СТ СЭВ 3893-82

Требования

ГОСТ 5237-83

СТ СЭВ 3893-82

Регламентирование воздействия на аппаратуру одиночных импульсов напряжения

Установлено время воздействующего импульса 0,005 с

Принята норма воздействующего импульса 0,002 с

Рабочее напряжение, В, для группы 1 при номинальном напряжении питания:

24

От 21 до 28 включ.

От 21 до 28 включ.

" 20,4 " 28 "

60

" 54 " 72 "

" 54 " 72 "

" 48 " 72 "

(Измененная редакция, Изм. N 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

Основные данные псофометрического фильтра
и значения псофометрических коэффициентов

Частота, Гц

Относительные уровни, дБ

Псофометрические коэффициенты

50

-63,0

0,00071

100

-41,0

0,00892

150

-29,0

0,0354

200

-21,0

0,0889

300

-10,6

0,2952

400

-6,3

0,4819

500

-3,6

0,6637

600

-2,0

0,7945

800

0,0

1,0000

1000

+1,0

1,1250

1200

0,0

1,0000

1500

-1,3

0,8607

2000

-3,0

0,7082

2500

-4,2

0,6163

3000

-5,6

0,5296

4000

-15,0

0,1773

5000

-36,0

0,0159

Допускаемые предельные отклонения относительных уровней

Частота, Гц

Предельное отклонение, дБ

От 50 до 300 включ.

±2

Св. 300 " 800 "

±1

800

0

От 801 до 3000 включ.

±1

Св. 3000 " 3500 "

±2

" 3500 " 5000 "

±3

Текст документа сверен по:

М.: Издательство стандартов, 1988




Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 14857-76

    ГОСТ 17422-82

    ГОСТ 20768-75

    ГОСТ 16121-86

    ГОСТ 22933-88

    ГОСТ 22936-78

    ГОСТ 22935-88

    ГОСТ 22934-88

    ГОСТ 24001-80

    ГОСТ 24736-81

    ГОСТ 21656-76

    ГОСТ 25202-82

    ГОСТ 25007-81

    ГОСТ 25805-2000

    ГОСТ 25807-2000

    ГОСТ 25830-83

    ГОСТ 22937-78

    ГОСТ 25244-82

    ГОСТ 26315-84

    ГОСТ 23595-79

    ГОСТ 26537-85

    ГОСТ 24734-81

    ГОСТ 26557-85

    ГОСТ 26631-85

    ГОСТ 26556-85

    ГОСТ 26532-85

    ГОСТ 25873-83

    ГОСТ 27049-86

    ГОСТ 28324-89

    ГОСТ 19654-74

    ГОСТ 27232-87

    ГОСТ 28675-90

    ГОСТ 28384-89

    ГОСТ 28816-90

    ГОСТ 28449-90

    ГОСТ 28749-90

    ГОСТ 26783-85

    ГОСТ 26886-86

    ГОСТ 5.924-71

    ГОСТ 32068-2013

    ГОСТ 5238-81

    ГОСТ 8850-80

    ГОСТ 28838-90

    ГОСТ 67-78

    ГОСТ 8591-76

    ГОСТ EN 50065-2-2-2014

    ГОСТ EN 50065-2-3-2014

    ГОСТ Р 50778-95

    ГОСТ Р 50822-95

    ГОСТ Р 50914-96

    ГОСТ Р 50915-96

    ГОСТ Р 51026-97

    ГОСТ 33897-2016

    ГОСТ Р 51384-99

    ГОСТ Р 51826-2001

    ГОСТ Р 52235-2004

    ГОСТ Р 52236-2004

    ГОСТ Р 56553-2015

    ГОСТ Р 56554-2015

    ГОСТ Р 56555-2015

    ГОСТ Р 56556-2015

    ГОСТ Р 51028-97

    ГОСТ Р 56571-2015

    ГОСТ Р 56572-2015

    ГОСТ Р 56602-2015

    ГОСТ IEC 61107-2011

    ГОСТ Р 50668-94

    ГОСТ Р 58240-2018

    ГОСТ Р 58239-2018

    ГОСТ Р 58241-2018

    ГОСТ Р 58238-2018

    ГОСТ Р 58467-2019

    ГОСТ Р 58468-2019

    ГОСТ Р 58469-2019

    ГОСТ Р 58470-2019

    ГОСТ Р 58471-2019

    ГОСТ Р 58747-2019

    ГОСТ Р 58242-2018

    ГОСТ Р 58749-2019

    ГОСТ Р 58748-2019

    ГОСТ Р 58746-2019

    ГОСТ Р 58750-2019

    ГОСТ Р 58751-2019

    ГОСТ Р 59317-2021

    ГОСТ Р 59318-2021

    ГОСТ Р 59316-2021

    ГОСТ Р 59319-2021

    ГОСТ Р 59320-2021

    ГОСТ Р 59484-2021

    ГОСТ Р 59485-2021

    ГОСТ Р 59486-2021

    ГОСТ Р 59315-2021

    ГОСТ Р 59487-2021

    ГОСТ Р 70065-2022

    ГОСТ 21655-87

    ГОСТ Р 70300-2022

    ГОСТ Р 70299-2022

    ГОСТ Р 70301-2022

    ГОСТ Р 70302-2022

    ГОСТ Р 70304-2022

    ГОСТ Р 70303-2022

    ГОСТ Р 70305-2022

    ГОСТ Р 70184-2022

    ГОСТ Р ИСО 17261-2014

    ГОСТ Р МЭК 61850-7-4-2011

    ГОСТ 26113-84

    ГОСТ Р 54958-2012

    ГОСТ Р 58166-2018

    ГОСТ IEC 61142-2011

    ГОСТ 16600-72