Данный раздел определяет порядок оценки результатов испытаний и подготовки протокола испытаний, относящихся к настоящему стандарту.
Многообразие и различия ТС и систем, подлежащих испытаниям, затрудняют установление результатов воздействия МИП на ТС и системы.
Результаты испытаний должны быть классифицированы на основе приведенных ниже критериев качества функционирования, если иные требования не установлены в стандартах на ТС конкретного вида или в технической документации на ТС.
Критерий А. Нормальное функционирование в соответствии с установленными требованиями.
Критерий В. Временное ухудшение качества функционирования или прекращение выполнения установленной функции с последующим восстановлением нормального функционирования, осуществляемым без вмешательства оператора.
Критерий С. Временное ухудшение качества функционирования или прекращение выполнения установленной функции, которые требуют вмешательства оператора или перезапуска системы.
Критерий D. Ухудшение качества функционирования или прекращение выполнения установленной функции, которые не подлежат восстановлению оператором из-за повреждения оборудования (компонентов), нарушения программного обеспечения или потери данных.
ИТС не должно становиться опасным или ненадежным в результате воздействия помех видов, регламентированных в настоящем стандарте.
Протокол испытаний должен включать условия проведения испытаний и результаты испытаний.
U - источник высокого напряжения; - зарядный резистор; - зарядный конденсатор;
, - резисторы, определяющие длительность импульса;
- резистор, определяющий выходное полное сопротивление ИГ;
- индуктивность, определяющая время нарастания импульса
Рисунок 1 - Упрощенная схема комбинированного ИГ МИП (1/50 мкс - 6,4/16 мкс)
Таблица 2 - Определение временных параметров МИП (1/50 мкс - 6,4/16 мкс)
|
При измерениях в соответствии с [2] |
При измерениях в соответствии с [3] |
||
Длительность фронта (время нарастания), мкс |
Длительность импульса, мкс |
Длительность фронта, мкс |
Длительность импульса, мкс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Длительность фронта =1 мкс±30%; длительность импульса =50 мкс±20%
Рисунок 2 - Типовая форма импульса напряжения (1/50 мкс)
Длительность фронта =6,4 мкс±20%; длительность импульса =16 мкс±20%
Рисунок 3 - Типовая форма импульса тока (6,4/16 мкс)
U - источник высокого напряжения; - зарядный резистор; - зарядный конденсатор (20 мкФ);
- резистор, определяющий длительность импульса (50 Ом);
, - резисторы, определяющие выходное сопротивление ИГ ( =15 Ом, =25 Ом);
- конденсатор, определяющий длительность фронта импульса (0,2 мкФ);
П - ключ, замыкаемый при использовании внешнего согласующего резистора
Рисунок 4 - Упрощенная схема ИГ МИП (6,5/700 мкс - 4/300 мкс)
Таблица 3 - Определения временных параметров МИП (6,5/700 мкс - 4/300 мкс)
|
В соответствии с [2] |
В соответствии с [1] |
||
Длительность фронта (время нарастания), мкс |
Длительность импульса, мкс |
Длительность фронта, мкс |
Длительность импульса, мкс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Длительность фронта =6,5 мкс±30%; длительность импульса =700 мкс±20%
Рисунок 5 - Типовая форма импульса напряжения (6,5/700 мкс)
L - фазный провод; N - нейтральный провод; РЕ - защитное заземление
Рисунок 6 - Схема рабочего места для испытаний при подаче МИП по схеме “провод-провод”
с использованием емкостной связи на ИТС, питание которого осуществляется от однофазной сети
переменного тока или сети постоянного тока (в соответствии с 7.2)
Рисунок 7 - Схема рабочего места для испытаний при подаче МИП по схеме “провод-земля”
с использованием емкостной связи на ИТС, питание которого осуществляется от однофазной сети
переменного тока или сети постоянного тока (в соответствии с 7.2)
- фазные провода
Рисунок 8 - Схема рабочего места для испытаний при подаче МИП по схеме “провод-провод”
с использованием емкостной связи на ИТС, питание которого осуществляется от трехфазной сети
переменного тока (в соответствии с 7.2)
Рисунок 9 - Схема рабочего места для испытаний при подаче МИП по схеме “провод-земля”
с использованием емкостной связи на ИТС, питание которого осуществляется от трехфазной сети
переменного тока (в соответствии с 7.2); выход ИГ МИП заземлен
Рисунок 10 - Схема рабочего места для испытаний при подаче МИП по схеме “провод-провод/провод-земля”
с использованием емкостной связи на неэкранированные соединительные линии (в соответствии с 7.3)
Рисунок 11 - Схема рабочего места для испытаний при подаче МИП по схеме “провод-провод/провод-земля”
с использованием связи через разрядники на неэкранированные несимметричные линии (в соответствии с 7.3)
а) положение переключателя П:
- подача помехи по схеме “провод-земля” - позиция 0;
- подача помехи по схеме “провод-провод” - позиции 1-4 (одна из линий по очереди заземляется);
б) расчет при использовании комбинированного ИГ МИП (1/50 мкс - 6,4/16 мкс)
Пример для =4:
=4х40 Ом=160 Ом, не должно превышать 250 Ом;
Расчет при использовании ИГ МИП (6,5/700 мкс - 4/300 мкс)
Внутренний резистор , определяющий выходное сопротивление ИГ (=25 Ом, см. рисунок 4), заменяют внешними резисторами =х25 Ом на проводник (для проводников, при больше двух).
Пример для =4:
=4х25 Ом=100 Ом, не должно превышать 250 Ом;
в) С=0,1 мкФ для частот передаваемого сигнала, меньших 5 кГц; при больших частотах конденсатор не применяют;
г) =20 мГн, величина зависит от допустимого ослабления передаваемого сигнала
Рисунок 12 - Схема рабочего места для испытаний при подаче МИП по схеме “провод-провод/провод-земля”
с использованием связи через разрядники на неэкранированные симметричные линии (линии связи)
(в соответствии с 7.4)
Рисунок 13 - Схема рабочего места для испытаний при непосредственной подаче МИП на экранированные кабели
(в соответствии с 7.5) и при подаче МИП между корпусами ТС (в соответствии с 7.6)
Рисунок 14 - Схема рабочего места для испытаний при непосредственной подаче МИП
на неэкранированные кабели для случая, когда экран кабеля соединен с корпусом ИТС на одном конце
(в соответствии с 7.5) и при подаче МИП между корпусами ТС (в соответствии с 7.6)