Действующий
1 В Дании применение подавителей выбросов напряжения между ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТЬЮ и ДОСТУПНЫМИ проводящими частями или КЛЕММАМИ, которые считаются ДОСТУПНЫМИ, допускается только для ПОСТОЯННО ПОДКЛЮЧЕННОЙ АППАРАТУРЫ.
2 В Швеции и Норвегии для аппаратуры КЛАССА I, предназначенной для подключения к СЕТИ с помощью вилки, подавитель выбросов напряжения может подключаться только между ЦЕПЯМИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ и ДОСТУПНЫМИ частями в том случае, если аппаратура имеет маркировку, указывающую, что аппаратура должна подключаться к розеткам электропитания, имеющим защитное заземление.
Фильтр должен быть полосовым фильтром, имеющим частотный диапазон в пределах, показанных на рисунке С.1.
Полосовой фильтр, который имеет в значительной степени постоянный коэффициент передачи в полосе частот от 22,4 Гц до 22,4 кГц, уменьшаясь за пределами этой частотной полосы на уровне, определенном для октавного фильтра со средней полосой частот от 31,5 Гц до 15 кГц по МЭК 61260, имеет диапазон в пределах этой спецификации.
1 Внимание! Следует иметь в виду, что результаты испытаний будут зависеть до некоторой степени от индивидуальной частотной характеристики использованного фильтра.
Измерение переменного напряжения в частотном диапазоне от 15 Гц до 1 МГц и измерение постоянного напряжения.
1 Соответствующие измерения должны использоваться, чтобы получить правильное значение в случае несинусоидальной формы сигнала.
Измерительный инструмент калибруется сравнением частоты напряжения
с линией на рисунке F.2 МЭК 60990 на различных частотах. Калибровочная кривая создана для того, чтобы показать отклонение напряжения
от идеальной кривой как функции частоты.
с линией на рисунке F.2 МЭК 60990 на различных частотах. Калибровочная кривая создана для того, чтобы показать отклонение напряжения
от идеальной кривой как функции частоты.
Методы измерения ПУТЕЙ УТЕЧЕК и ЗАЗОРОВ, представленных на рисунках Е1 - Е10, применяют в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
Однако, если необходимая величина ЗАЗОРА и рассматриваемого здесь же ПУТИ УТЕЧКИ менее 3 мм, то величина X принимается равной одной трети определенного зазора, но не менее 0,2 мм.
Магний, магниевые сплавы | Цинк, цинковые сплавы | Покрытие на стали - 80% олова и 20% цинка, цинковое покрытие на железе или стали | Алюминий | Кадмий на стали | Алюминиево-магниевый сплав | Мягкая сталь | Дюралюминий | Свинец | Хромовое покрытие на стали, мягкий припой | Хром с никелем на стали, олово на стали, нержавеющая сталь с 12% хрома | Нержавеющая сталь с высоким содержанием хрома | Медь, медные сплавы | Серебряный припой, нержавеющая аустенитная сталь | Никелевое покрытие на стали | Серебро | Рутений на серебре, на меди, сплав серебро/золото | Углерод | Золото, платина | |
0 | 0,5 | 0,55 | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 1,0 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,4 | 1,45 | 1,5 | 1,65 | 1,7 | 1,75 | Магний, магниевые сплавы |
0 | 0,05 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | Цинк, цинковые сплавы | |
0 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | Покрытие на стали - 80% олова и 20% цинка, цинковое покрытие на железе или стали | ||
0 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 1,05 | Алюминий | |||
0 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | Кадмий на стали | ||||
0 | 0,05 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | Алюминиево-магниевый сплав | |||||
0 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | Мягкая сталь | ||||||
0 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | Дюралюминий | |||||||
0 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,55 | 0,6 | 0,66 | 0,7 | Свинец | ||||||||
0 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | Хромовое покрытие на стали, мягкий припой | |||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | Хром с никелем на стали, олово на стали, нержавеющая сталь с 12% хрома | ||||||||||
0 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | Нержавеющая сталь с высоким содержанием хрома | |||||||||||
0 | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | Медь, медные сплавы | ||||||||||||
0 | 0,05 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | Серебряный припой, нержавеющая аустенитная сталь | |||||||||||||
0 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | Никелевое покрытие на стали | ||||||||||||||
0 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | Серебро | |||||||||||||||
0 | 0,05 | 0,1 | Рутений на серебре, на меди, сплав серебро/золото | ||||||||||||||||
0 | 0,05 | Углерод | |||||||||||||||||
0 | Золото, платина |
1 Коррозия в результате электрохимической реакции между разнородными металлами, находящимися в контакте друг с другом, сводится к минимуму, если совокупный электрохимический потенциал ниже 0,6 В. В таблице представлены совокупные электрохимические потенциалы некоторых распространенных пар металлов. Следует избегать сочетаний, указанных над разделительной линией.
МОм;
пФ.
(пиковое значение).