ГОСТ Р 51179-98 (МЭК 870-2-1-95) Устройства и системы телемеханики. Часть 2. Условия эксплуатации. Раздел 1. Источники питания и электромагнитная совместимость

ГОСТ Р 51179-98 (МЭК 870-2-1-95) Устройства и системы телемеханики. Часть 2. Условия эксплуатации. Раздел 1. Источники питания и электромагнитная совместимость

4 ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ


4.1 Общие условия

Этот пункт устанавливает характеристики источников питания устройств и систем, рассматриваемых в настоящем стандарте.

Электрическая энергия для работы систем может быть получена:

- непосредственным присоединением к источнику питания;

- от блока питания, включенного между источником питания и системой или ее частью;

- от вспомогательного резервного источника питания (с перерывом или без перерыва питания), предусмотренного для системы или ее части в случае ремонта или повреждения основного источника питания.

4.2 Источники питания переменного тока

В настоящем стандарте рассмотрено только питание от источников переменного тока с основными характеристиками, соответствующими сети общего назначения переменного тока 50 Гц. Источники питания переменного тока с более высокими частотами, например 400 Гц, не рассматриваются.

В таблице 1 приведены наиболее часто используемые номинальные значения напряжения переменного тока частоты 50 Гц.


Таблица 1 - Номинальные значения напряжения переменного тока (средние квадратические значения напряжения переменного тока частоты 50 Гц)

В вольтах

Однофазное напряжение

Трехфазное напряжение

Однофазное напряжение

Трехфазное напряжение

240

415

220

380

230*

400*

110*

190*

* Предпочтительные значения по ГОСТ 29322.


4.2.1 Отклонения напряжения переменного тока.

В таблице 2 приведены значения отклонений напряжения, допускаемые для устройств и систем, рассматриваемых в настоящем стандарте.


Таблица 2 - Классы отклонений напряжения переменного тока

Класс

Значение отклонения от номинального напряжения, %

АС1

От +10 до -10

АС2

От +10 до -15

АС3

От +15 до -20

АСх (специальный)

-


4.2.2 Отклонения частоты.

В таблице 3 приведены значения отклонений частоты, допускаемые для устройств и систем, рассматриваемых в настоящем стандарте.


Таблица 3 - Классы отклонений частоты


Класс

Значение отклонения
от номинальной частоты, %

F1

±0,2

F2

±1,0

F3

±5,0

Fх (специальный)

-


4.2.3 Несинусоидальность.

Несинусоидальность характеризуется коэффициентом искажений Число, определяемым как процентное отношение корня квадратного из суммы квадратов напряжений гармоник к напряжению основной гармоники.

В таблице 4 приведены классы значений Число, допускаемых для устройств и систем, рассматриваемых в настоящем стандарте.


Таблица 4 - Классы коэффициента искажений

Класс

Значение Число, %

Н1

Менее 5

Н2

Менее 10

Нх (специальный)

-


4.3 Источники питания постоянного тока

Наиболее распространенные номинальные значения напряжения постоянного тока для устройств и систем, рассматриваемых в настоящем стандарте, приведены в таблице 5.


Таблица 5 - Номинальные значения напряжения постоянного тока

В вольтах

Значения напряжения

250

60*

220*

48*

125

24*

110*

12*

* Предпочтительные значения.


4.3.1 Отклонения напряжения постоянного тока.

В таблице 6 приведены классы отклонений напряжения постоянного тока, допустимые для устройств и систем телемеханики.


Таблица 6 - Классы отклонений напряжения для источника напряжения постоянного тока

Класс

Значение отклонения номинального напряжения, %

DC1

±10

DС2

±15

DC3

От -20 до +15

DСх (специальный)

-


4.3.2 Заземление для источников питания постоянного тока.

В таблице 7 приведены четыре класса условий заземления для источников питания постоянного тока.


Таблица 7 - Классы условий заземления для источников питания постоянного тока

Класс

Условие заземления

ЕЧисло

Заземлен плюсовой полюс

ЕЧисло

Заземлен минусовой полюс

ЕС

Заземлена центральная точка

ЕF

Плавающая точка, т.е. без заземления

Примечания

1 Рекомендации по выбору классов не даны, но в обычной практике используется заземление плюсового полюса.

2 При использовании незаземленных источников питания могут появляться (наводиться) значительные статические напряжения, что приводит к повреждению электронной аппаратуры. Для ликвидации таких наводок может быть использовано большое шунтирующее сопротивление (например, 1 МОм).

3 Следует использовать одну точку заземления, чтобы минимизировать условия образования петли через землю.


4.3.3 Пульсации напряжения источника питания постоянного тока.

В настоящем стандарте пульсации напряжения, характеризуемые коэффициентом пульсации, определяются как двойной размах (от пика до пика) переменной составляющей напряжения питания от выраженного в процентах измеренного (среднего) напряжения питания при нормальной нагрузке.

Пульсация напряжения может быть измерена в месте присоединения источника питания постоянного тока к аппаратуре.

В таблице 8 приведены классы пульсации, рекомендуемые для устройств и систем, рассматриваемых в настоящем стандарте.


Таблица 8 - Классы пульсации

Класс

Коэффициент пульсации напряжения (от номинального напряжения постоянного тока), %

VR1

Число1

VR3

Число5

VRx (специальный)

-

      Система тестирования для предприятий