ГОСТ Р МЭК 62911-2018

ОбозначениеГОСТ Р МЭК 62911-2018
НаименованиеАудио-, видеоаппаратура и оборудование информационных технологий. Периодические испытания по требованиям безопасности при производстве
СтатусДействует
Дата введения04.01.2019
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС33.160, 35.020
Текст ГОСТа

ГОСТ Р МЭК 62911-2018

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АУДИО-, ВИДЕОАППАРАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Периодические испытания по требованиям безопасности при производстве

Audio, video and information technology equipment. Routine electrical safety testing in production

ОКС 33.160, 35.020

ОКПД2 26.3, 26.4, 27.51

Дата введения 2019-04-01

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией "Научно-технический центр сертификации электрооборудования "ИСЭП" (АНО "НТЦСЭ "ИСЭП") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 452 "Безопасность аудио-, видео-, электронной аппаратуры, оборудования информационных технологий и телекоммуникационного оборудования"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 октября 2018 г. N 798-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 62911:2016* "Аудио-, видеоаппаратура и оборудование информационных технологий. Периодические испытания по требованиям безопасности при производстве" (IEC 62911:2016 "Audio, video and information technology equipment - Routine electrical safety testing in production", IDT).

________________

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ТС 108 "Безопасность электронного оборудования в области аудио-, видеоаппаратуры, оборудования информационных и коммуникационных технологий" Международной электротехнической комиссии (IEC).

В тексте настоящего стандарта применены следующие шрифтовые выделения:

- курсив* - оценка соответствия и методы испытаний;

________________

* В оригинале обозначения и номера стандартов и нормативных документов приводятся обычным шрифтом, кроме отмеченного в разделе "Предисловие" знаком "**". - .

- полужирный - термины, установленные МЭК 60065, МЭК 60950-1, МЭК 62368-1 и настоящим стандартом.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации"**. Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

Введение к международному стандарту

Международная электротехническая комиссия (МЭК) является всемирной организацией по стандартизации, в которую входят все национальные комитеты по электротехнике (национальные комитеты МЭК). Цель МЭК - развитие международного сотрудничества по всем вопросам стандартизации в области электрики и электроники. Для этого, кроме осуществления других видов деятельности, МЭК публикует международные стандарты, технические требования, технические отчеты, технические требования открытого доступа (ТТОД) и руководства (далее - публикации МЭК). Их подготовка возлагается на технические комитеты. Любой национальный комитет МЭК, заинтересованный в объекте рассмотрения, может принять участие в этой подготовительной работе. Международные, правительственные и неправительственные организации, сотрудничающие с МЭК, также принимают участие в этой подготовительной работе. МЭК тесно сотрудничает с Международной организацией по стандартизации (ИСО) на условиях, определенных в соглашении между этими двумя организациями.

Официальные решения или соглашения МЭК по техническим вопросам выражают, насколько это возможно, международное согласованное мнение по рассматриваемым вопросам, так как каждый технический комитет имеет представителей от всех заинтересованных национальных комитетов.

Публикации МЭК имеют форму рекомендаций для международного использования и принимаются национальными комитетами в таком качестве. Несмотря на все разумные усилия, гарантирующие точное техническое содержание документов, МЭК не несет ответственности за то, как используют эти публикации, или за любую неверную их интерпретацию любым конечным пользователем.

В целях содействия международной унификации национальные комитеты МЭК обязуются применять публикации МЭК в их национальных и региональных публикациях с максимальной степенью приближения к исходным. Любые расхождения между публикацией МЭК и соответствующей национальной или региональной публикацией должны быть четко обозначены в последней.

МЭК не предоставляет никакой оценки соответствия. Независимые органы по сертификации предоставляют услуги по оценке соответствия и в некоторых областях право маркирования знаком соответствия МЭК. МЭК не несет ответственности за любые услуги, предоставляемые независимыми органами по сертификации.

Все пользователи должны быть уверены, что они используют последнее издание настоящей публикации.

МЭК или его директора, служащие или агенты, включая отдельных экспертов и членов его технических комитетов и национальных комитетов МЭК, не несут никакой ответственности за причиненные телесные повреждения, материальный ущерб или другое повреждение любой природы вообще, как прямое, так и косвенное, или за затраты (включая юридические сборы) и расходы, проистекающие из использования публикации МЭК, или ее разделов, или любой другой публикации МЭК.

Следует обратить внимание на нормативные ссылки, указанные в настоящей публикации. Использование ссылочных публикаций является обязательным для правильного применения настоящей публикации.

Следует обратить внимание на то, что имеется вероятность того, что некоторые из элементов настоящей публикации могут являться предметом патентного права. МЭК не несет ответственности за идентификацию любых таких патентных прав.

МЭК 62911 был подготовлен Техническим комитетом ТС 108 "Безопасность электронного оборудования в области аудио-, видеоаппаратуры, оборудования информационных и коммуникационных технологий".

Текст настоящего стандарта основан на следующих документах:

FDIS (окончательная редакция проекта международного стандарта)

Отчет о голосовании

108/616/FDIS

108/635/RVD

Полную информацию о голосовании по одобрению настоящего стандарта можно найти в вышеуказанном отчете о голосовании.

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Директивами ИСО/МЭК, часть 2.

По решению технического комитета, содержание настоящего стандарта будет оставаться неизменным до даты результата пересмотра, указанного на веб-сайте МЭК http://webstore.iec.ch в сведениях, имеющих отношение к определенной публикации. На эту дату стандарт будет:

- подтвержден;

- аннулирован;

- заменен на пересмотренное издание или

- дополнен.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает процедуры проведения периодических испытаний по требованиям безопасности, проводимые в процессе или по окончании изготовления конечного оборудования, сборочных узлов или компонентов, соответствующих МЭК 60065, МЭК 60950-1 или МЭК 62368-1, с питанием от сетевого источника переменного тока или постоянного тока, для выявления производственных дефектов и неприемлемых допусков при изготовлении оборудования и материалов.

Примечание - Все испытания, установленные в настоящем стандарте, необязательно должны выполняться на месте производства конечного продукта. Оптимальное местоположение для проведения периодических электрических испытаний по требованиям безопасности может быть определено изготовителем оборудования и рассматривается в рамках схемы оценки соответствия.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты*. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных - последнее издание (включая все изменения к нему).

________________

* Таблицу соответствия национальных стандартов международным см. по ссылке. - .

IEC 60065, Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements (Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности)

IEC 60950-1, Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements (Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 1. Общие требования)

IEC 62368-1, Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements (Аудио-, видеоаппаратура, оборудование информационных и коммуникационных технологий. Часть 1. Требования безопасности)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по МЭК 60065, МЭК 60950-1 и МЭК 62368-1, а также следующий термин с соответствующим определением:

3.1 периодические электрические испытания по требованиям безопасности (routine electrical safety test): Электрические испытания по требованиям безопасности, которые проводятся на каждой единице оборудования в процессе или по окончании изготовления.

4 Соответствие

Оборудование должно проходить периодические электрические испытания по требованиям безопасности согласно разделу 5, где это применимо, и результаты этих испытаний должны быть зарегистрированы в соответствии с разделом 6 перед отгрузкой с производственной площадки.

Примечание - Для проведения испытаний могут быть использованы практические способы, например найден подходящий способ создать соединения (подключения), необходимые для проведения соответствующего испытания.

5 Периодические электрические испытания по требованиям безопасности

5.1 Сопротивление систем защитного соединения

Для оборудования класса I необходимо проверить целостность системы защитного соединения между контактом защитного заземления сетевой вилки или приборной вилки или выводом защитного заземления в случае постоянно подключенного оборудования, и

- доступными проводящими частями, которые необходимо подключить к выводу защитного заземления для обеспечения соответствия требованиям стандарта, и

- контактом защитного заземления розетки соответственно, если он предназначен для обеспечения сетевым питанием другого оборудования.

Примечание 1 - Функциональное заземление не считают частью системы защитного соединения и, как следствие, его не нужно испытывать.

Прикладывают минимальный испытательный ток, который составляет 150% от номинального тока устройства защиты от сверхтока, защищающего проводник защитного соединения (номинальное значение защитного тока), но не менее 10 А и не более 25 А (а.с. или d.c.) любой продолжительности в диапазоне от 1 до 4 с. Напряжение источника без нагрузки должно быть не более 12 В.

Сопротивление, рассчитанное из падения напряжения, не должно превышать 0,1 Ом.

При измерении сопротивления допускается учитывать сопротивление шнура питания (при его наличии) и, если значение сопротивления превышает 0,1 Ом, из значения сопротивления проводника защитного заземления вычитают сопротивление шнура питания.

Примечание 2 - Следует убедиться, что контактное сопротивление между наконечником измерительного щупа и проводящей частью испытуемого оборудования не влияет на результат испытания.

5.2 Испытания на электрическую прочность

Периодические испытания электрической прочности должны быть проведены между цепями, подключенными к сети (первичные цепи), и доступными проводящими частями. Доступные цепи, не подключенные к сети (вторичные цепи), разрешается испытывать отдельно, до окончательной сборки сборочных узлов и компонентов, таких как трансформаторы, если соответствующая изоляция не может быть проверена в конечном оборудовании при условии, что конечное оборудование соответствует МЭК 60065, МЭК 60950-1 или МЭК 62368-1.

Изоляцию оборудования проверяют следующим испытанием:

- для оборудования, питание которого осуществляется от сети переменного тока, применяют испытательное напряжение переменного тока по существу синусоидальной формы, имеющее частоту сети, или испытательное напряжение постоянного тока или комбинацию обоих с пиковым (максимальным) значением, указанным в таблице 1;

- для оборудования, питание которого осуществляется от сети постоянного тока, применяют напряжение постоянного тока в соответствии с таблицей 2;

- для оборудования, питание которого осуществляется от сети переменного тока и от сети постоянного тока, для испытаний может быть применено испытательное напряжение переменного тока или постоянного тока при условии, что испытательное напряжение является эквивалентом самого высокого из двух требуемых испытательных напряжений, как указано в двух вышеуказанных пунктах перечисления.

Указанные испытательные напряжения являются минимальными испытательными напряжениями, которые необходимо применять. Допускается применять более высокие напряжения по усмотрению изготовителя при условии, что изоляция не будет повреждена из-за перегрузки приложенным напряжением.

Примечание 1 - Применение слишком высокого напряжения при проверке электрической прочности может привести к ухудшению или частичному повреждению изоляции.

Испытательное напряжение подается между выводами питания, соединенными вместе, и

- выводами, которые считают доступными, и

- доступными проводящими частями соответственно, которые могут стать опасными для жизни (ES3) в случае неисправности изоляции в результате неправильной сборки.

Примечание 2 - Выводы, которые рассматривают как доступные, и доступные проводящие части могут быть соединены вместе во время проведения испытаний на электрическую прочность.

Таблица 1 - Испытательное напряжение для оборудования с сетевым питанием переменного тока

Применение испытательного напряжения

Испытательное напряжение, В [переменного тока (пиковое значение) или постоянного тока]

Номинальное напряжение сети 150 В

Номинальное напряжение сети >150 В

Доступные части соединены с защитным заземлением

1130 (800 - среднеквадратичное значение)

2120 (1500 - среднеквадратичное значение)

Доступные части не соединены с защитным заземлением

2120 (1500 - среднеквадратичное значение)

3540 (2500 - среднеквадратичное значение)

Функциональное заземление не считается защитным заземлением. Доступные части, подключенные к функциональному заземлению, должны быть испытаны как не соединенные с защитным заземлением.

Таблица 2 - Испытательное напряжение для оборудования с сетевым питанием постоянного тока

Применение испытательного напряжения

Испытательное напряжение, В (постоянного тока)

60 В и ниже

Свыше 60 В до 10 кВ включительно

Доступные части соединены с защитным заземлением

Не подлежат испытаниям

См. в таблице 3

Доступные части не соединены с защитным заземлением

Не подлежат испытаниям

См. в таблице 3

Функциональное заземление не считают защитным заземлением. Доступные части, подключенные к функциональному заземлению, должны быть испытаны как не соединенные с защитным заземлением.

Таблица 3 - Испытательные напряжения постоянного тока

Напряжение сетевого питания постоянного тока, В

Напряжение постоянного тока, В

>60

921

1472

62

935

1595

64

947

1517

66

962

1538

68

976

1560

70

988

1581

72

1001

1602

74

1014

1622

76

1027

1643

78

1039

1663

80

1052

1683

85

1082

1731

90

1110

1777

95

1138

1821

100

1167

1865

105

1193

1909

110

1219

1950

115

1244

1991

120

1265

2031

125

1294

2069

130

1316

2107

135

1340

2145

140

1363

2180

145

1386

2217

150

1407

2253

152

1414

2262

155

1414

2286

160

1414

2320

165

1414

2353

170

1414

2387

175

1414

2419

180

1414

2450

184

1414

2476

185

1551

2482

190

1551

2513

200

1608

2573

210

1644

2631

220

1681

2689

230

1717

2746

240

1751

2800

250

1783

2853

260

1817

2906

270

1848

2958

280

1881

3008

290

1910

3057

300

1941

3105

310

1971

3153

320

1999

3200

330

2029

3247

340

2057

3292

350

2084

3336

360

2113

3379

380

2166

3466

400

2219

3549

420

2269

3630

440

2319

3709

460

2367

3787

480

2414

3862

500

2460

3937

520

2506

4009

540

2549

4079

560

2593

4149

580

2636

4217

588

2651

4242

600

2677

4242

Линейная интерполяция разрешена между ближайшими двумя точками.

При этих напряжениях значения определяются общей кривой и не равны 1,6.

Перед приложением испытательного напряжения необходимо установить контакт между оборудованием и соединительным устройством.

Напряжение, прикладываемое к испытуемой изоляции, может постепенно повышаться от нуля до установленного напряжения и поддерживаться при этом значении в течение периода времени продолжительностью от 1 до 4 с.

Во время испытания сетевые выключатели и функциональные переключатели, гальванически соединенные с сетью, при их наличии, должны находиться в позиции ВКЛ и должны обеспечивать подходящими средствами эффективное подключение испытательного напряжения к оборудованию.

Во время испытания не должно наблюдаться вспышки дуги или пробоя. Источник испытательного напряжения должен быть обеспечен датчиком тока (устройством защиты от перегрузок по току), который при активации дает индикацию "неприемлемо". Когда нагрузка равна или ниже точки активации тока перегрузки, источник напряжения должен обеспечивать заданное напряжение.

Примечание 3 - Изготовитель может определить минимальный ток расцепления, убедившись, что он достаточно высок для обнаружения пробоя, но принимая во внимание возможные проблемы безопасности оператора.

Вспышку дуги или пробой рассматривают как активацию датчика тока.

6 Регистрация результатов испытаний

Все результаты испытаний должны быть доступны. Выбор поддержки и формата протоколов определяет изготовитель, отдельные формы (по одной для каждого типа оборудования) или перечни оборудования, сгруппированные в соответствии с наиболее подходящими параметрами (периоды времени, модель и т.д.), одинаково приемлемы. Единственное обязательство - это доступность данных и их непосредственное отношение ко всему оборудованию, которое выпускается на производственной линии.

Следующие сведения должны быть сохранены в качестве доказательства того, что испытания были выполнены:

- дата испытания;

- модель оборудования;

- серийный номер оборудования или другой идентификатор, позволяющий однозначно идентифицировать оборудование;

- местоположение проведения испытаний;

- значение сопротивления цепи заземления с соответствующим значением тока (*);

- значение напряжения, приложенного во время испытания на электрическую прочность (*);

- краткая справочная информация/заключение о том, что результаты полного состава испытаний были/не были положительными (успешными).

В качестве альтернативы значениям, отмеченным звездочкой (*), может быть предложена запись результата каждого испытания (положительный или отрицательный результат).

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта

Степень соответствия

Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта

IEC 60065

IDТ

ГОСТ IEC 60065-2013 "Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности"

IEC 60950-1

IDТ

ГОСТ IEC 60950-1-2014 "Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования"

IEC 62368-1

IDТ

ГОСТ IEC 62368-1-2014 "Аудио-, видеоаппаратура, оборудование информационных технологий и техники связи. Часть 1. Требования безопасности"

Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:

- IDТ - идентичные стандарты.

УДК 681.848.2:658.382.3:006.354

ОКС 33.160, 35.020

ОКПД2 26.3, 26.4, 27.51

Ключевые слова: испытания, электрическая прочность, защитное соединение, изготовитель, испытательное напряжение, результаты испытаний

Электронный текст документа

и сверен по:

, 2018

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10860-83

    ГОСТ 11983-81

    ГОСТ 12796-77

    ГОСТ 13275-87

    ГОСТ 14907-88

    ГОСТ 14233-84

    ГОСТ 16122-87

    ГОСТ 14234-84

    ГОСТ 17692-89

    ГОСТ 18275-72

    ГОСТ 18286-88

    ГОСТ 18198-89

    ГОСТ 18631-87

    ГОСТ 14872-82

    ГОСТ 20466-75

    ГОСТ 19869-74

    ГОСТ 11982-81

    ГОСТ 21194-87

    ГОСТ 20958-80

    ГОСТ 21717-76

    ГОСТ 22006-76

    ГОСТ 11157-87

    ГОСТ 23262-88

    ГОСТ 23415-79

    ГОСТ 20731-86

    ГОСТ 23849-87

    ГОСТ 23963-86

    ГОСТ 22506-83

    ГОСТ 24388-88

    ГОСТ 23456-79

    ГОСТ 20492-87

    ГОСТ 26178-84

    ГОСТ 26320-84

    ГОСТ 26587-85

    ГОСТ 27505-87

    ГОСТ 28002-88

    ГОСТ 28276-89

    ГОСТ 27667-88

    ГОСТ 28278-89

    ГОСТ 28375-89

    ГОСТ 28376-89

    ГОСТ 24838-87

    ГОСТ 28594-90

    ГОСТ 24863-87

    ГОСТ 30589-97

    ГОСТ 5.1909-73

    ГОСТ 24796-87

    ГОСТ 5289-94

    ГОСТ 19775-87

    ГОСТ 29271-91

    ГОСТ 5.758-71

    ГОСТ 8303-93

    ГОСТ 6495-89

    ГОСТ 5651-89

    ГОСТ 9908-75

    ГОСТ 5961-89

    ГОСТ IEC 60268-1-2014

    ГОСТ 28459-90

    ГОСТ 21317-87

    ГОСТ IEC 60958-1-2014

    ГОСТ 23850-85

    ГОСТ IEC 60958-4-2014

    ГОСТ IEC 61603-1-2014

    ГОСТ IEC 60461-2014

    ГОСТ IEC 60958-3-2014

    ГОСТ 16123-88

    ГОСТ IEC 61606-1-2014

    ГОСТ IEC 62368-1-2014

    ГОСТ Р 50936-96

    ГОСТ Р 51075-2017

    ГОСТ Р 51075-97

    ГОСТ 29286-92

    ГОСТ IEC 62087-2014

    ГОСТ Р 53566-2009

    ГОСТ 28536-90

    ГОСТ IEC 61606-3-2014

    ГОСТ IEC/TR 62368-2-2014

    ГОСТ Р 57891-2017

    ГОСТ Р 57891-2022

    ГОСТ Р 57450-2017

    ГОСТ Р 58243-2018

    ГОСТ Р 58798-2020

    ГОСТ Р 59648-2021

    ГОСТ Р 59713-2021

    ГОСТ Р 59813-2021

    ГОСТ IEC 61606-2-2014

    ГОСТ Р 55687-2013

    ГОСТ Р 58245-2018

    ГОСТ IEC 61883-1-2014

    ГОСТ Р МЭК 60933-5-2015

    ГОСТ Р МЭК 61603-3-2015

    ГОСТ Р 55947-2014

    ГОСТ Р МЭК 61603-2-2015

    ГОСТ Р МЭК 61603-6-2015

    ГОСТ Р МЭК 61603-7-2015

    ГОСТ Р МЭК 60065-2002

    ГОСТ Р МЭК 61883-7-2016

    ГОСТ Р МЭК 61603-8-1-2015

    ГОСТ Р МЭК 62075-2011

    ГОСТ Р МЭК 62087-1-2017

    ГОСТ Р МЭК 62087-2-2017

    ГОСТ Р МЭК 62087-2011

    ГОСТ Р МЭК 62087-4-2017

    ГОСТ Р МЭК 62087-3-2017

    ГОСТ Р МЭК 62087-6-2017

    ГОСТ Р МЭК 62087-5-2017

    ГОСТ Р МЭК 62300-2015

    ГОСТ Р МЭК 60065-2005

    ГОСТ Р МЭК 62608-1-2017

    ГОСТ Р 53576-2009

    ГОСТ Р МЭК 62637-1-2015

    ГОСТ Р МЭК 958-93

    ГОСТ Р МЭК 60065-2009

    ГОСТ Р МЭК 62637-2-2015

    ГОСТ Р МЭК 62458-2017

    ГОСТ Р 53575-2009

    ГОСТ Р МЭК 62459-2016

    ГОСТ 9783-88

    ГОСТ 9021-88

    ГОСТ Р МЭК 61883-8-2016

    ГОСТ Р МЭК 61883-6-2016