Статус документа
Статус документа

     
     ГОСТ Р 51317.4.15-99
(МЭК 61000-4-15-97)

Группа Э02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Совместимость технических средств электромагнитная

ФЛИКЕРМЕТР

Технические требования и методы испытаний

Electromagnetic compatibility of technical equipment.
Flikermeter. Technical requirements and test methods



ОКС 33.100

ОКСТУ 0020

Дата введения 2001-01-01



Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации в области электромагнитной совместимости технических средств (ТК 30)

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 24 декабря 1999 г. N 703-ст

3 Настоящий стандарт содержит аутентичный текст международного стандарта МЭК 61000-4-15-97 (1997-11), изд. 1 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4. Методы испытаний и измерений. Раздел 15. Фликерметр. Функциональные и конструктивные требования" с дополнительными требованиями, отражающими потребности экономики страны

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

 Введение


Настоящий стандарт является частью стандартов МЭК серии 61000 согласно следующей структуре:

Часть 1 Основы

Общее рассмотрение (введение, фундаментальные принципы)

Определения, терминология

Часть 2 Электромагнитная обстановка

Описание электромагнитной обстановки

Классификация электромагнитной обстановки

Уровни электромагнитной совместимости

Часть 3 Нормы

Нормы помехоэмиссии

Нормы помехоустойчивости (в тех случаях, когда они не являются предметом рассмотрения техническими комитетами, разрабатывающими стандарты на продукцию)

Часть 4 Методы испытаний и измерений

Методы измерений

Методы испытаний

Часть 5 Руководства по установке и помехоподавлению

Руководства по установке

Руководства по помехоподавлению

Часть 6 Общие стандарты

Часть 9 Разное

Каждая часть подразделяется на разделы, которые будут опубликованы как международные стандарты либо как технические отчеты.

     1 Область применения и цель


Настоящий стандарт устанавливает технические требования к приборам для измерений количественных характеристик фликера (фликерметрам), предназначенным для индикации воспринимаемого уровня фликера применительно к встречающимся на практике характеристикам изменения напряжения (далее в тексте - приборы), и методы испытаний приборов.

На основе показаний прибора, удовлетворяющего требованиям стандарта, определяют кратковременную и длительную дозу фликера.

Требования к приборам, установленные в настоящем стандарте, относятся к измерениям в низковольтных электрических сетях напряжением 230 В, частотой 50 Гц. Требования к приборам, предназначенным для измерений при других напряжениях и частотах, находятся на рассмотрении.

Целью стандарта является обеспечение основными сведениями, необходимыми для конструирования и изготовления прибора аналогового или цифрового вида.

Настоящий стандарт не устанавливает норм фликера.

В настоящем стандарте используют термины, установленные в ГОСТ 13109, ГОСТ 30372/ ГОСТ Р 50397.

Нормы кратковременных и длительных доз фликера для электрических сетей систем электроснабжения общего назначения и создаваемых техническими средствами в системах электроснабжения установлены в ГОСТ 13109 и ГОСТ Р 51317.3.3 соответственно.

Требования настоящего стандарта, за исключением установленных в 4.11, 6.3, являются обязательными.

Содержание стандарта МЭК 61000-4-15-97 набрано прямым шрифтом, дополнительные требования к стандарту МЭК 61000-4-15, отражающие потребности экономики страны, - курсивом.

     2 Нормативные ссылки


В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах энергоснабжения общего назначения

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 30372-95/ГОСТ Р 50397-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения

ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитным полям промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-93) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульсным магнитным полям. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.3.3-99 (МЭК 61000-3-3-94) Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, создаваемые в системах электроснабжения техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-4-3-95) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.4-99 (МЭК 61000-4-4-95) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.11-99 (МЭК 61000-4-11-94) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12-95) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным затухающим помехам. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97) Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний

     3 Описание прибора

3.1 Общие положения

Приведенное ниже описание основано на конструкции прибора аналогового вида.

Функциональная схема прибора приведена на рисунке 1 и состоит из двух частей, выполняющих следующие задачи:

- моделирование реакции цепи "лампа-глаз-мозг";

- статистический анализ фликера в реальном времени и отображение результатов измерений.

Для выполнения первой задачи предназначены блоки 2, 3 и 4, второй задачи - блок 5.

Приборы цифрового вида в части алгоритма и структуры должны соответствовать описанию, приведенному в настоящем разделе.

3.2 Блок 1 - преобразователь входного напряжения и устройство калибровки

Блок 1 включает генератор сигналов для калибровки прибора в процессе эксплуатации и преобразователь входного напряжения, который приводит усредненное среднеквадратичное значение входного напряжения основной частоты к внутреннему опорному уровню напряжения прибора. Тем самым измерения фликера могут быть осуществлены независимо от действительного уровня напряжения на входе прибора и выражены в процентном отношении. Отводы первичной обмотки входного трансформатора выбирают таким образом, чтобы привести сигнал на входе преобразователя напряжения к требуемому опорному напряжению прибора.

Примечание - В приборах цифрового вида преобразование напряжения обеспечивают умножением мгновенных значений входного напряжения на 230 В и делением на значение входного напряжения, усредненное на интервале 60 с.

3.3 Блок 2 - квадратичный демодулятор

Назначение блока 2 - воспроизведение колебаний напряжения путем возведения в квадрат входного напряжения, приведенного к внутреннему опорному уровню напряжения прибора, для имитации характеристик лампы.

3.4 Блоки 3 и 4 - взвешивающие фильтры, устройства квадратичной обработки и сглаживания

Блок 3 состоит из двух селективных фильтров, включенных последовательно, и переключателя пределов измерений, который может быть установлен до или после селективных фильтров.

Первый фильтр подавляет постоянную составляющую выходного напряжения квадратичного демодулятора и переменную составляющую удвоенной частоты сети (100 Гц).

Второй фильтр является взвешивающим фильтром, который моделирует частотную характеристику газонаполненной электрической лампы (60 Вт, 230 В) с биспиральной нитью накаливания в комбинации со зрительной системой человека при колебаниях напряжения синусоидальной  формы. Частотная характеристика фильтра соответствует порогу восприимчивости человека к колебаниям светового потока.

Блок 4 состоит из устройства квадратичной обработки сигналов и низкочастотного фильтра первого порядка. Восприятие фликера человеком с учетом характеристик лампы, глаза и мозга человека моделируется нелинейной характеристикой, обеспечиваемой блоками 2, 3 и 4. При этом функционирование блока 3 основано на отображении кривой восприимчивости человека при синусоидальных колебаниях напряжения; соответствующее взвешивание при несинусоидальных и случайных колебаниях напряжения достигается за счет выбора комплексной передаточной функции блоков 3 и 4. Благодаря этому обеспечивается правильное функционирование прибора при периодических колебаниях напряжения, имеющих форму меандра, и при импульсных колебаниях напряжения переходного характера.

На выходе блока 4 формируется мгновенное значение фликера.

3.5 Блок 5 - устройство текущего статистического анализа

Блок 5 представляет собой микропроцессор, осуществляющий текущий анализ уровня фликера для непосредственного расчета его основных характеристик. Соответствующий интерфейс обеспечивает отображение и регистрацию результатов. Этот блок обеспечивает измерение дозы фликера путем статистического анализа, осуществляемого в реальном времени. Статистический анализ основан на разбиении амплитуды сигнала, характеризующего уровень фликера, на определенное число классов. Сигнал уровня фликера опрашивается с постоянной частотой.

Каждый раз, когда уровень фликера достигает определенного значения, счетчик соответствующего класса добавляет единицу к имеющемуся числу. Выбирая частоту опроса по крайней мере в два раза большей, чем максимальная частота фликера, получают в конце интервала измерения окончательный результат анализа, который представляет собой распределение длительностей уровней фликера. Суммируя показания счетчиков всех классов и выражая показание счетчика каждого класса по отношению к общей сумме, получают функцию плотности вероятности уровня фликера.

Из этой функции получают интегральную функцию вероятности, применяемую при осуществлении статистического анализа "время-уровень фликера". Применяемый метод статистического анализа иллюстрируется на рисунке 2 (для простоты представлены 10 классов).

С использованием интегральной функции вероятности могут быть получены основные статистические характеристики фликера, такие как среднее значение, стандартное отклонение, уровень фликера, превышаемый на заданной части интервала наблюдения (в процентах), и, наоборот, относительное время, в течение которого уровень фликера превышает заданное значение.

Интервал наблюдения может быть кратковременным и длительным , причем длительный интервал должен быть кратен кратковременному, т.е. .

При проведении статистического анализа в реальном времени сразу после получения результатов на кратковременном интервале (значение кратковременной дозы фликера ) начинается анализ следующего временного интервала наблюдения и результаты предыдущего интервала поступают на выход фликерметра.

Нужен полный текст и статус документов ГОСТ, СНИП, СП?
Попробуйте «Техэксперт: Лаборатория. Инспекция. Сертификация» бесплатно
Реклама. Рекламодатель: Акционерное общество "Информационная компания "Кодекс". 2VtzqvQZoVs