Гост степень защиты: IP 14254 (IP20, IP54, IP65, IP67, IP68 )

Содержание

ГОСТ 14254–2015 следует исправить и переиздать: y_kharechko — LiveJournal

ГОСТ 14254–2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)» разработан на основе действующего стандарта МЭК 60529:2013 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)» и введён в действие с 1 марта 2017 г. взамен ГОСТ 14254–96 (МЭК 529–89). Рассмотрим некоторые ошибки, допущенные в ГОСТ 14254.
В разделе 1 «Область применения» ГОСТ 14254 указано: «Настоящий стандарт распространяется на все виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемой оболочками от проникновения твердых предметов и воды.
Стандарт устанавливает:
а) классификацию степеней защиты, обеспечиваемой оболочками, от проникновения твердых предметов (включая защиту людей от доступа к опасным частям изделий и защиту оборудования внутри оболочки от попадания посторонних твердых предметов) и от проникновения воды (защиту оборудования внутри оболочки от вредных воздействий в результате проникновения воды)».
Эта часть раздела 1 «Scope and object» стандарта МЭК 60529 сформулирована иначе: «This standard applies to the classification of degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment with a rated voltage not exceeding 72,5 kV.
The object of this standard is to give:
a) Definitions for degrees of protection provided by enclosures of electrical equipment as regards:
1) protection of persons against access to hazardous parts inside the enclosure;
2) protection of the equipment inside the enclosure against ingress of solid foreign objects;
3) protection of the equipment inside the enclosure against harmful effects due to the ingress of water.
Согласно требованиям раздела 1 стандарт МЭК 60529 определяет степени защиты, обеспечиваемые оболочками электрического оборудования, которые, прежде всего, относятся к защите людей от доступа к опасным частям, находящимся внутри оболочки. ГОСТ 14254 нормирует степени защиты от проникновения внешних твёрдых предметов и воды.
В подразделе 4.2 «Elements of the IP Code and their meanings» стандарта МЭК 60529 изложены общие пояснения ко всем элементам, входящим в состав кода IP. Для первой характеристической цифры, указаны степени защиты людей от доступа к опасным частям и от проникновения внутрь оболочки внешних твёрдых предметов:

В подразделе 4.2 «Элементы кода IP, их обозначения и назначения» ГОСТ 14254 значение для защиты людей исключено:

В разделе 5 «Degrees of protection against access to hazardous parts and against solid foreign objects indicated by the first characteristic numeral» стандарта МЭК 60529 указано: «The designation with a first characteristic numeral implies that conditions stated in both 5.1 and 5.2 are met.
The first characteristic numeral indicates that:
the enclosure provides protection of persons against access to hazardous parts by preventing or limiting the ingress of a part of the human body or an object held by a person;
and simultaneously
– the enclosure provides protection of equipment against the ingress of solid foreign objects.

5.1 Protection against access to hazardous parts
Table 1 gives brief descriptions and definitions for the degrees of protection against access to hazardous parts …».
Эти требования в разделе 5 «Степени защиты от попадания внешних твердых предметов, обозначаемые первой характеристической цифрой (Т)» ГОСТ 14254 изменены относительно первоисточника: «Обозначение первой характеристической цифрой означает, что удовлетворяются условия, содержащиеся в 5.2.
Первая характеристическая цифра указывает, что оболочка обеспечивает защиту оборудования, находящегося внутри оболочки, от проникновения внешних твердых предметов (Т).

5.1 Защита от доступа к опасным частям (исключено)
В таблице 1 приведены краткие описания и определения степеней защиты от доступа к опасным частям …».
Стандарт МЭК 60529 установил в разделе 5 краткие описания и определил степени защиты от доступа к опасным частям, а ГОСТ 14254, судя по названию подраздела 5.1, исключил их, хотя требования из подраздела 5. 1 стандарта МЭК 60529 приведены в нём полностью. Таким образом, в ГОСТ 14254 допущена грубая методологическая ошибка.
Всё производимое электрооборудование, прежде всего, должно обеспечивать надлежащий уровень электробезопасности, в том числе, посредством защиты от доступа к опасным частям, находящимся под напряжением, осуществляемой посредством его оболочек. Кроме того, электрооборудование должно обеспечивать надлежащую защиту от доступа к опасным механическим частям. Поэтому все международные стандарты на электрооборудование устанавливают минимально допустимые степени защиты от доступа к опасным частям, которые должны обеспечить оболочки электрооборудования. При этом они ссылаются на требования стандарта МЭК 60529, в соответствии с которыми поводят испытания оболочек.
Аналогичные требования по обеспечению надлежащих степеней защиты от доступа к опасным частям содержат национальные и межгосударственные стандарты, подготовленные на основе стандартов МЭК. Однако нельзя провести поверку оболочек на обеспечение ими требуемых степеней защиты от доступа к опасным частям, поскольку из ГОСТ 14254 исключён подраздел 5. 1. Причём в ГОСТ 14254–96 нет подобных изъятий.
В ГОСТ 14254 также допущены другие ошибки. Например, в п. 3.6 определён термин «защита, обеспечиваемая оболочкой от доступа к опасным частям»: «Защита людей от:
— контакта с токоведущими опасными частями, находящимися под низким напряжением;
— контакта с опасными механическими частями;
— сближения с опасными токоведущими частями, находящимися под высоким напряжением, на расстояние меньше достаточного воздушного промежутка внутри оболочки».
Примечание − Такая защита может быть обеспечена:
— самой оболочкой;
— с помощью барьеров, входящих составной частью в оболочку, либо за счет расстояний внутри оболочки».
В определении и примечании допущены ошибки. Во-первых, вместо оригинального термина «опасные части, находящиеся под напряжением» использован устаревший термин «опасные токоведущие части». Его название, к тому же, искажено один раз.
Во-вторых, в примечании стандарта МЭК 60529 использован термин «barrier», которому соответствует национальный термин «ограждение». В ГОСТ 14254 он заменён термином «барьер» («obstacle»). Это исказило смысл примечания.
В п. 3.12 и 3.13 ГОСТ IEC 61140 (см. http://y-kharechko.livejournal.com/1016.html) определены следующие термины:
«(электрический) защитный барьер ((electrically) protective obstacle): Часть, предотвращающая непреднамеренный доступ к опасным частям, находящимся под напряжением, но не предотвращающая доступ к опасным частям, находящимся под напряжением, при преднамеренных действиях»;
«(электрическое) защитное ограждение ((electrically) protective barrier): Часть, предотвращающая доступ к опасным частям, находящимся под напряжением, с любого обычного направления».
Ограждение так же, как оболочка, предназначено предотвращать доступ к опасным частям с любого направления. Барьер предотвращает только непреднамеренный доступ к опасным частям. Как установлено п. 5.1.3.1 ГОСТ IEC 61140 «Барьеры предназначены для защиты квалифицированных или обученных лиц, но не предназначены для защиты обычных лиц». Ограждения так же, как оболочки, повсеместно применяют для защиты обычных лиц от доступа к опасным частям.
В подразделе 4.3 «Примеры использования букв в коде IP» ГОСТ 14254 сказано: «С помощью следующих примеров пояснены использование и значение букв кода IP. Более подробно примеры рассмотрены в разделе 8.
IPХХотсутствие букв, отсутствие дополнений …».
В процитированных требованиях, во-первых, дана неправильная ссылка на раздел 8. Во-вторых, в коде IPХХ использованы две буквы Х, а в пояснении указано, что их нет.

Вывод. Требования ГОСТ 14254 содержат грубые ошибки. Технический комитет по стандартизации ТК 341 «Внешние воздействия» должен их исправить и за свой счёт переиздать стандарт.

IP класс защиты оборудования стандарт EN 60529 — ГОСТ 14254-96

Корпус электрического и электронного оборудования, предназначенного для работы в определенных условиях, где может присутствовать пыль, коррозионные вещества, влага или возможно проникновение воды, имеет первостепенное значение для снижения риска поражения электрическим током, возгорания или взрыва.

Degrees of protection provided by enclosures (IP code) EN 60529 (IEC 60529) IP класс защиты оборудования стандарт

Степень защиты от проникновения твердых предметов — Degrees of protection against solid objects

·IP0X защита отсутствует — Non-protected

·IP1X диаметром 50 мм и больше — 50mm diameter and greater

·IP2X диаметром 12,5 мм и больше — 12.5mm diameter and greater

·IP3X диаметром 2,5 мм и больше — 2.5mm diameter and greater

·IP4X диаметром 1,0 мм и больше -1.0mm diameter and greater

·IP5X Пылезащищенные IP5X- Class 5 dust protection) частичная защита от пыли — Dust-protected

·IP6X защищено  от пыли — Dust-tight

·Степени защиты от воды — Degrees of protection against water

·IPX0 защита отсутствует — Non-protected

·IPX1 защита от вертикально падающих капель воды — Vertically falling water drops

·IPX2 защита с вертикально падающих капель воды с наклоном корпуса под углом до 15 градусов — Vertically falling water drops with enclosure tilted up to 15 degrees

·IPX3 защита от распыления воды — Spraying water

·IPX4 защита от  брызг воды — Splashing water

·IPX5 защита от попадания струи воды — Water jets

·IPX6 защита от попадания сильных водяных струй — Powerful water jets

·IPX7 временного погружения защита от воды — Temporary immersion

·IPX8 защита при  постоянном погружении в воду — Continuous immersion

 

При проведении тестирования на соответствие стандартам по электробезопасности и ЭМС, определяется степень защита.

 

EN 60068-2-58 Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 2-58. Испытания. Испытание Td. Методы испытаний компонентов с поверхностным монтажом (SMD) на паяемость, устойчивость к выщелачиванию металлизации и на сопротивление теплоте пайки

EN 60068-2-58 Environmental testing. Tests. Test Td. Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD)

EN 60068-1 Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство

EN 60068-1 Environmental testing. General and guidance

EN 60068-2-75 Environmental testing. Tests. Test Eh: Hammer tests

EN 60068-2-75 Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Eh: ударные испытания.

EN 60068-2-55 Environmental testing. Tests. Test Ee and guidance. Loose cargo testing including bounce

EN 60068-2-55 Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ее и руководство: Тряска

EN 60068-2-57 Environmental testing. Tests. Test Ff: Vibration. Time-history and sine-beat method

EN 60068-2-57 Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-57. Испытания. Испытание Ff: Вибрация. Метод определения изменений во времени

EN 60068-2-65 Environmental testing. Tests. Test Fg: Vibration. Acoustically induced method

EN 60068-2-65 Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания — испытание Fg: Вибрация, вызываемая звуковым давлением

EN 60068-2-78 Environmental testing. Tests. Test Cab: Damp heat, steady state

EN 60068-2-78 Испытания климатические. Часть 2-78. Испытания. Испытания Cab. Влажное тепло, устойчивое состояние

EN 60068-2-68 Environmental testing. Test methods. Test L. Dust and sand

EN 60068-2-68 Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание L: Пыль и песок

EN 60071-2 Insulation co-ordination. Applicationguide

EN 60071-2 Координация изоляции. Часть 1. Определения, принципы и правила

IEC 60050-195 International electrotechnical vocabulary. Earthing and protection against electric shock  

IEC 60050-195 Заземление и защита от поражения электрическим током. Термины и определения

IEC 60050-826 Международный электротехнический словарь. Глава 826. Электрические установки

Степени защиты от внешних предметов по ГОСТ 14254-96

Вторая характеристическая цифра

Степень защиты

Краткое описание

Определение

0

Нет защиты

1

Защищено от вертикально падающих капель воды

Вертикально капающие капли воды не должны оказывать вредного воздействия

2

Защищено от вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол до 15°

Вертикально капающие капли воды не должны оказывать вредного воздействия, когда оболочка отклонена от вертикали на угол до 15° включительно

3

Защищено от воды, падающей в виде дождя

Вода, падающая в виде брызг в любом направлении, составляющем угол до 60° включительно с вертикалью, не должна оказывать вредного воздействия

4

Защищено от сплошного обрызгивания

Вода, падающая в виде брызг на оболочку с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия

5

Защищено от водяных струй

Вода, направляемая на оболочку в виде струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия

6

Защищено от сильных водяных струй

Вода, направляемая на оболочку в виде сильных струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия

7

Защищено от воздействия при временном (непродолжительном) погружении в воду

Должно быть исключено проникновение воды внутрь оболочки в количестве, вызывающем вредное воздействие, при ее погружении на короткое время при стандартизованных условиях по давлению и длительности

8

Защищено от воздействия при длительном погружении в воду

Должно быть исключено проникновение воды внутрь оболочки в количествах, вызывающем вредное воздействие, при ее длительном погружении в воду при условиях, согласованных между изготовителем и потребителем, однако более жестких, чем условия для цифры 7

ГОСТ 14254-96: Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)

Терминология ГОСТ 14254-96: Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) оригинал документа:

3. 6 Защита, обеспечиваемая оболочкой от доступа к опасным частям

Защита людей от:

— контакта с токоведущими опасными частями, находящимися под низким напряжением;

— контакта с опасными механическими частями;

— сближения с опасными токоведущими частями, находящимися под высоким напряжением, на расстояние меньше достаточного воздушного промежутка внутри оболочки.

Примечание — Такая защита может быть обеспечена:

— самой оболочкой;

— с помощью барьеров, входящих составной частью в оболочку, либо за счет расстояний внутри оболочки.

3.4 Код IP

Система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды, а также для предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой.

Определения термина из разных документов: Код IP

3.1 Оболочка

Часть, обеспечивающая защиту оборудования от некоторых внешних воздействий и защиту по всем направлениям от прямых контактов [Международный электротехнический словарь (VEI) 826-03-12]2).

_____________

1) На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51330.20-99.

2) МЭК 50(826):1982 Международный электротехнический словарь (VEI). Раздел 826, Электроустановки зданий.

Примечание — В рамках настоящего стандарта это определение, взятое из Международного электротехнического словаря, требует следующих пояснений:

1) Оболочки обеспечивают защиту людей и животных от доступа к опасным частям.

2) Ограждения, форма отверстий или любые другие средства (относятся ли они к оболочке либо образованы оборудованием внутри оболочки), предназначенные для предотвращения или ограничения доступа специальных испытательных приспособлений, рассматриваются как часть оболочки, исключая случаи, когда их снимают без помощи ключа или другого инструмента.

Определения термина из разных документов: Оболочка

3.5 Опасная часть

Часть оборудования, приближаться либо прикасаться к которой опасно, обладающая признаками опасного производственного фактора.

3.5.1 Токоведущая опасная часть

Токоведущая часть, которая при некоторых условиях может вызывать поражение электрическим током (см. МЭК 536)1).

____________

1) МЭК 536:1976 (в настоящее время документ 64 (ЦБ) 196) Классификация электротехнического и электронного оборудования по уровню защиты от поражения электрическим током.

3.5.2 Опасная механическая часть

Движущаяся часть, кроме гладкого вращающегося вала, к которой опасно прикасаться.

3.5.3 Опасный производственный фактор

Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья (ГОСТ 12.0.002).

3.10 Отверстие

Щель или отверстие в оболочке, которое существует либо может быть образовано с помощью приложения испытательного щупа с определенным усилием.

Определения термина из разных документов: Отверстие

3. 2 Прямой контакт

Контакт людей или животных с токоведущими частями [Международный электротехнический словарь (VEI) 826-03-05].

Примечание — Данное определение из Международного электротехнического словаря приведено для сведения. В настоящем стандарте термин «прямой контакт» заменен на «доступ к опасным частям».

3.7 Расстояние, достаточное для защиты от доступа к опасным частям

Расстояние, не позволяющее щупу доступности прикасаться либо приближаться к опасным частям.

3.3 Степень защиты

Способ защиты, обеспечиваемый оболочкой от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и (или) воды и проверяемый стандартными методами испытаний.

3.8 Щуп доступности

Испытательный щуп для проверки достаточности расстояния от опасных частей оборудования, имитирующий соответствующим способом часть человеческого тела или инструмента, или аналог, который держит человек.

3.9 Щуп-предмет

Испытательный щуп для проверки возможности проникновения внутрь оболочки, имитирующий внешний твердый предмет.

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)

ГОСТ 14254-96. 

Степень защиты — способ защиты, обеспечиваемый оболочкой от попадания внешних твердых предметов и (или)  воды.

Код IP — система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты. Код IP описывается характеристическими цифрами (например, IP43). Первая цифра указывает на защиту оболочки от проникновения в нее внешних предметов, в том числе пыли. Вторая — степень защиты от проникновения воды.

Таблица 1. Степень защиты от внешних предметов, обозначаемые первой характеристической цифрой.

Первая цифра Степень защиты
 Краткое описание  Определение
 0 Нет защиты  —
 1 Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 50 мм.

Щуп-предмет (сфера диаметром 50 мм) не должен проникать полностью

 2 Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 12,5 мм. Щуп-предмет (сфера диаметром 12,5 мм) не должен проникать полностью
 3 Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 2,5 мм. Щуп-предмет (сфера диаметром 2,5 мм) не должен проникать ни полностью, ни частично
 4 Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 1,0 мм. Щуп-предмет (сфера диаметром 1,0 мм) не должен проникать ни полностью, ни частично 
 5 Пылезащищено Проникновение пыли исключено не полностью, однако пыль не должна проникать в количестве, достаточном для нарушения нормальной работы оборудования или снижения его безопасности
 6 Пыленепроницаемо Пыль не проникает в оболочку

Таблица 2. Степень защиты от воды, обозначаемые второй характеристической цифрой.

Первая цифра Степень защиты
Краткое описание Определение
0 Нет защиты
1 Защищено от вертикально падающих капель воды

Вертикально падающие капли воды не должны оказывать вредного воздействия

2 Защищено от вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол 15о

Вертикально падающие капли воды не должны оказывать вредного воздействия, когда оболочка отклонена от вертикали в любую сторону на угол до 15о включительно

3 Защищено от воды, падающей в виде дождя Вода, падающая в виде брызг на оболочку с любого направления, составляющем угол до 60о включительно с вертикалью, не должна оказывать вредного воздействия
4 Защищено от сплошного обрызгивания Вода, падающая в виде брызг на оболочку с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия
5 Защищено от водяных струй Вода, направляемая на оболочку в виде струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия
6 Защищено от сильных водяных струй Вода, направляемая на оболочку в виде сильных струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия
7 Защищено от воздействия при временном (непродолжительном) погружении в воду Должно быть исключено проникновение воды внутрь оболочки в количестве, вызывающем вредное воздействие, при ее погружении на короткое время при стандартизированных условиях по давлению и длительности
8 Защищено от воздействия при длительном погружении в воду Должно быть исключено проникновение воды внутрь оболочки в количестве, вызывающем вредное воздействие, при ее длительном погружении в воду при условиях, согласованных между изготовителем и потребителем, однако более жестких, чем условия для цифры 7

Проверка степени защиты оболочки (код IP и IK)

Проверка степени защиты оболочки (код IP и IK)

Настоящие требования относятся к вопросам безопасности, обеспечиваемой устойчивостью технических изделий к проникновению твердых предметов и воды при эксплуатации, а также противостоять механическим ударам по оболочке изделии.

Наша лаборатория аккредитована и имеет все необходимое оборудование и установки на проведения испытаний по подтверждению степени защиты оболочки (код IP и IK), а так же имеется камера пыли для крупногабаритного оборудования.

Виды испытаний
Проверка степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
  • Испытание на проверку степени защиты (IP 1X) от доступа к опасным частям тыльной стороной руки (п. 12.2 ГОСТ 14254)
  • Испытание на проверку степени защиты (IP 2X) от доступа к опасным частям пальцем (п.12.2 ГОСТ 14254)
  • Испытание на проверку степени защиты (IP 3X) от доступа к опасным частям инструментом (п.12.2 ГОСТ 14254)
  • Испытание на проверку степени защиты (IP 4X — IP 6X) от доступа к опасным частям проволокой (п. 12.2 ГОСТ 14254)
  • Испытание на проверку степени защиты (IP 1X) от проникновения внешних твердых предметов Ø ≥ 50 мм (п. 13.2 ГОСТ 14254)
  • Испытание на проверку степени защиты (IP 2X) от проникновения внешних твердых предметов Ø ≥ 12,5 мм (п. 13.2 ГОСТ 14254)
  • Испытание на проверку степени защиты (IP 3X) от проникновения внешних твердых предметов Ø ≥ 2,5 мм (п. 13.2 ГОСТ 14254)
  • Испытание на проверку степени защиты (IP 4X) от проникновения внешних твердых предметов Ø ≥ 1,0 мм (п. 13.2 ГОСТ 14254)
  • Испытание на проверку степени защиты (IP 5X, пылезащищено) от проникновения пыли (п.13.4, 13.5 ГОСТ 14254)
  • Испытания на проверку степени защиты (IP 6X, пыленепроницаемо) от проникновения пыли (п.13.4, 13.5 ГОСТ 14254)
  • Испытание на проверку степени защиты (IP X1) от вредного воздействия в результате проникновения воды в виде вертикально падающих капель (п.14.2.1 ГОСТ 14254)
  • Испытание на проверку степени защиты (IP X2) от вредного воздействия в результате проникновения воды в виде вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол 15˚ (п. 14.2.2 ГОСТ 14254)
  • Испытание на проверку степени защиты (IP X3) от вредного воздействия в результате проникновения воды в виде дождя (п. 14.2.3 ГОСТ 14254)
  • Испытание на проверку степени защиты (IP X4) от вредного воздействия в результате проникновения воды в виде сплошного обрызгивания (п. 14.2.4 ГОСТ 14254)
  • Испытание на проверку степени защиты (IP X5) от вредного воздействия в результате проникновения воды в виде водяных струй (п. 14.2.5 ГОСТ 14254)
  • Испытание на проверку степени защиты (IP X6) от вредного воздействия в результате проникновения воды в виде сильных водяных струй (п. 14.2.6 ГОСТ 14254)
  • Испытание на проверку степени защиты (IP X7) от вредного воздействия в результате проникновения воды, при временном (непродолжительном) погружении в воду (п. 14.2.7 ГОСТ 14254)
  • Испытания на проверку степени защиты (IP X8) — от вредного воздействия в результате проникновения воды, при длительном погружении в воду (п. 14.2.8 ГОСТ 14254)
Проверка степени защиты, обеспечиваемой оболочками от механического удара (код IK)
  • Испытания защиты от механических ударов (IK 01) — энергия воздействия: 0,14 Дж
  • Испытания защиты от механических ударов (IK 02) — энергия воздействия: 0,2 Дж
  • Испытания защиты от механических ударов (IK 03) — энергия воздействия: 0,35 Дж
  • Испытания защиты от механических ударов (IK 04) — энергия воздействия: 0,50 Дж
  • Испытания защиты от механических ударов (IK 05) — энергия воздействия: 0,70 Дж
  • Испытания защиты от механических ударов (IK 06) — энергия воздействия: 1,00 Дж
  • Испытания защиты от механических ударов (IK 07) — энергия воздействия: 2,00 Дж
  • Испытания защиты от механических ударов (IK 08) — энергия воздействия: 5,00 Дж
  • Испытания защиты от механических ударов (IK 09) — энергия воздействия: 10,00 Дж
  • Испытания защиты от механических ударов (IK 10) — энергия воздействия: 20,00 Дж

Степени защиты осветительного электрооборудования от действия окружающей среды

Степени защиты осветительного электрооборудования от действия окружающей среды

Выполнение оболочек осветительных приборов, групповых щитков и аппаратов, используемых в пожароопасных зонах всех классов и во взрывоопасных зонах неких классов (BI6, ВПа), обязано удовлетворять требованиям ГОСТ 1425480 и ГОСТ 1767782. Степени защиты оболочек электрооборудования по сиим эталонам, принятые странами — участниками СЭВ, обозначаются 2мя исходными знаками британских слов «International Protection», указывающими на международную систему обозначений. Последующие за ними две числа обозначают: 1ая цифра — степень защиты персонала от соприкосновения с токоведущим и передвигающимися частями, также от попадания вовнутрь оболочки жестких тел и пыли, 2ая цифра — степень защиты от попадания воды (к примеру, IP53). Защита от проникания вовнутрь оболочки электрооборудования сторонних жестких тел и пыли имеет последующие семь градаций, обозначающих: 0 — отсутствие защиты, 1 — защиту от попадания жестких тел размером наиболее 50 мм, 2 — защиту от попадания жестких тел размером наиболее 12 мм, 3 — защиту от попадания жестких тел размером наиболее 2,5 мм, 4 — защиту от попадания жестких тел размером наиболее 1 мм; 5 — защиту от пыли, которая не может просачиваться в изделия в количестве, достаточном для нарушения его работы, 6 — пыленепроницаемость с полным предотвращением попадания пыли.

Защита электрооборудования от проникания воды вовнутрь оболочки имеет девять градаций, обозначающих: О — отсутствие защиты, 1 — защиту от капель воды, 2— защиту от капель воды при наклоне до 15°, 3 — защиту от дождика, падающего на оболочку под углом 60°, 4 — защиту от брызг в любом направлении, 5 — защиту от водяных струй в любом направлении, 6 защиту от волн воды, 7 — защиту от погружения в воду, 8 — защиту при продолжительном погружении в воду.

Если в определенных критериях окружающей среды отсутствует необходимость в обоих видах защиты, вместо обозначения какой-то из них, которая в данном изделии не требуется, проставляется символ X (к примеру, 1Р5Х).

Для различных видов электрооборудования эталонами установлены желательные сочетания степени защиты от проникания вовнутрь пыли и воды. Сиим достигается в границах необходимости сокращение номенклатуры изделий по степени защиты от действия окружающей среды.

Обозначение защиты по данной системе подменяет устаревшую, недостаточно определенную и расплывчатую терминологию выполнений электрооборудования: защищенное, закрытое, уплотненное, для помещений с завышенной влажностью.

В систему обозначения осветительных приборов по ГОСТ 1425480 внесены некие дополнения, вызванные тем, что этот эталон распространяется на схожую степень защиты от пыли всех частей электрооборудования. Потому им не учтены, к примеру, индивидуальности конструкций осветительных приборов с открытыми лампами либо лампами, закрытыми неуплотненными светопропускающими оболочками, при разной степени уплотнения их корпусов. В связи с сиим ГОСТ 1767782 содержит доп. обозначения, в каких отсутствуют буквы IP, а за первой цифрой, обозначающей степень защиты от пыли, проставляется символ штришок (к примеру, 5’3). Лучшая цена на тепловизор testo 875-2i и гарантия на 2 года в подарок.

2015 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОБОРУДОВАНИЕМ (I

ГОСТ 31177: 2003. БЕЗОПАСНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ — ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ ЖИДКОСТИ И ИХ КОМПОНЕНТЫ — ГИДРАВЛИКА
ГОСТ Р 52161. 2.11: 2005 БЕЗОПАСНОСТЬ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ — ЧАСТЬ 2.11: ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУШИЛКАМ
ГОСТ Р 52350.0: 2005 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АТМОСФЕР ВЗРЫВООПАСНЫХ ГАЗОВ — ЧАСТЬ 0: ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ГОСТ Р 52161-1: 2004 ОШИБКА 2008 БЕЗОПАСНОСТЬ БЫТОВОЙ И АНАЛОГИЧНОЙ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ — ЧАСТЬ 1 — ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ГОСТ Р 52161. 2.2: 2005 БЕЗОПАСНОСТЬ БЫТОВЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ — ЧАСТЬ 2.2: ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВАКУУМНОМУ И ВСАСЫВАЮЩИМ ПРИБОРАМ
ГОСТ Р 52436: 2005. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ ВНУТРЕННЕЙ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ — КЛАССИФИКАЦИЯ — ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
ГОСТ Р 52264: 2004 ДАВЛЕНИЕ КАМЕРЫ — ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГОСТ Р 52434: 2005 AMD 1 2012 АКТИВНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ — ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
ГОСТ Р 52161.2.5: 2005 БЕЗОПАСНОСТЬ БЫТОВОЙ И АНАЛОГИЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ — ЧАСТЬ 2.5: ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСУДОМОЕЧНЫМ МАШИНАМ
ГОСТ Р 52282: 2004 УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ — ДОРОЖНЫЕ ФОНАРИ — ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ — ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ — МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
ГОСТ Р 52284: 2004 ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ — ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ — МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
ГОСТ Р 52382: 2010 ПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ — ПОЖАРНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ
ГОСТ Р 41-105: 2005 ЕДИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, В ОТНОШЕНИИ ИХ КОНСТРУКТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ГОСТ Р 52435: 2015 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СИГНАЛИЗАЦИИ ИНТРУДЕРА — КЛАССИФИКАЦИЯ — ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
ГОСТ Р 52161-2-4: 2003 БЫТОВЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ — БЕЗОПАСНОСТЬ — ЧАСТЬ 2-4 — ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЕНИЯМ
ГОСТ 12.2.017.4: 2003 ЛИСТОВЫЕ ПРЕССЫ — ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСТ Р 52161.2.7: 2009. БЕЗОПАСНОСТЬ БЫТОВОЙ И АНАЛОГИЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ — ЧАСТЬ 2.7: ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ
ГОСТ Р 52161.2.8: 2005. БЕЗОПАСНОСТЬ БЫТОВОЙ И АНАЛОГИЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ — ЧАСТЬ 2.8: ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К БРИТЬЯМ, СТРИЖКАМ ДЛЯ ВОЛОС И АНАЛОГИЧНЫМ ПРИБОРАМ
ГОСТ 12.2.116: 2004. ТРЕХ- И ЧЕТЫРЕХВАЛКОВЫЕ МАШИНЫ — ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

IP-код.Степени защиты оборудования.

IP-код. Степени защиты оборудования.

Приборы и автоматика

Приложение для Windows ⁄ Android

Бебякин Дмитрий, метролог, ИЛИМ

Код IP — это система кодификации, используемая для обозначения степени защиты, обеспечиваемой оболочкой, от доступа к опасным частям, проникновения внешних твердых предметов, воды и предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой.

Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками, обозначения этих степеней защиты, требования к каждому обозначению, методы и режимы управления, а также испытания для проверки корпусов электрического оборудования, включая контрольно-измерительные приборы и автоматику, на соответствие требованиям эта степень защиты установлена ​​в ГОСТ 14254-96.

Состав IP кода:

IP 6 4 B M
Кодовые буквы (международная защита) X
Первая характеристика или цифры от 0 до 6 буква X) X
Второе характеристическое число (цифры от 0 до 8 или буква X) X
Дополнительная буква, если необходимо (буква A, B , C, D) X
Вспомогательная буква, если необходимо (буква H, M, S, W) X

Первая характеристическая цифра показывает, что оболочка обеспечивает:
— защиту людей от доступа к опасным частям, предотвращение или ограничение проникновения любой части тела человека или предмета в руки человека;
— одновременно защищая оборудование, находящееся внутри оболочки, от проникновения внешних твердых предметов.
Оболочке может быть присвоена определенная степень защиты, обозначенная первым характеристическим числом, только если она соответствует одновременно всем более низким степеням защиты.

Вторая характеристика обозначает степень защиты, обеспечиваемую кожухами в отношении вредного воздействия на оборудование в результате проникновения воды.
Испытания на второй характеристический показатель проводятся с использованием пресной воды. Фактическая степень защиты может быть неудовлетворительной при использовании высокого давления и (или) растворителей для операций очистки.

Дополнительная буква обозначает степень защиты людей от доступа к опасным частям, используется только если:

  • , если реальная защита от доступа к опасным частям выше защиты, указанной первой характеристической цифрой;
  • или если указана только защита от доступа к опасным частям, а первая характеристическая цифра заменена символом X.

Вспомогательные букв указывают на дополнительную информацию.

Все вышеперечисленное подробно описано в ГОСТ 14254-96, для облегчения понимания подойдет следующая таблица:

0 временное 9004 90 0034 инструмент
Элемент кода Цифры или буквы IP-кода Значение для защиты оборудования Значение для защиты людей
Первая цифра Против проникновения внешних твердых предметов: Против доступа к опасным частям :
0 без защиты без защиты
1 диаметр ≥ 50 мм тыльная сторона
2 диаметр ≥ 12.5 мм палец
3 диаметр ≥ 12,5 мм инструмент
4 диаметр ≥ 1 мм проволока
5 пылезащитная пылезащищенный провод
Вторая цифра Против вредных воздействий от проникновения воды
0 без защиты
1 вертикальное падение
номинальный угол 4 15 º)
3 опрыскивание
4 непрерывное опрыскивание
5 проточное
6 сильное проточное
8 длительное погружение
Дополнительное письмо (при необходимости) против доступа к опасным частям
A тыльная сторона руки
B палец
C
провод
Вспомогательная буква (при необходимости) Дополнительная информация, относящаяся к:
H высоковольтным устройствам
M состояние движения во время испытания защиты от воды
S Состояние неподвижности при испытаниях на водонепроницаемость
W Требования к стойкости снарядов установлены вне ГОСТ 14254-96

Жесткая броня — FMS

FAMOSTONE

Пластины бронежилета доступны в широком диапазоне уровней защиты, размеров и форм: от плоских или изогнутых до сложных, многогранных, эргономичных конструкций для лучшей формы тела и комфорта пользователя.Производственная мощность FMS — до 30 000 пластин в месяц.

Панели

FAMOSTONE® — это самые передовые решения баллистической защиты, доступные в настоящее время на рынке, с наилучшим соотношением веса и баллистических характеристик. Они изготовлены из самого легкого доступного материала: сверхвысокомолекулярного полиэтиленового волокна (UHMW-PE), способного обеспечить высокий уровень защиты при меньшем весе по сравнению с традиционной сталью или другими высокоэффективными баллистическими материалами. Панели обладают исключительно высокой способностью к множественному поражению, обеспечивая пользователю исключительную степень безопасности при попадании нескольких снарядов или осколков.

FAMOSTONE® изделия из твердых баллистических материалов, изготовленные из 100% сверхвысокомолекулярного полиэтилена, производятся с использованием собственной производственной технологии, разработанной и произведенной FMS. Панели и вставки FAMOSTONE® прессуются из однонаправленных (UD) тканей с использованием прессов высокого давления для достижения превосходных баллистических характеристик. Такие ткани объединяют полиэтиленовые волокна в термопластичную матрицу, которая способна поглощать и рассеивать высокую энергию удара, например энергию выстрелов из винтовки. Каждый тканевый слой состоит из четырех слоев лент из UD-полиэтилена, перекрестно скрученных под углом 0 ° / 90 ° / 0 ° / 90 °.

Пластины

FMS соответствуют NIJ 0101.04, NIJ 0101.06 и другим известным стандартам. Пластины FMS могут использоваться как отдельно, так и вместе с жилетом уровня IIIA NIJ, в зависимости от конкретной конструкции пластин. Таблички FMS обеспечивают защиту NIJ уровня III и NIJ уровня III + от штурмовых винтовок.

Керамические пластины бронежилета против угроз пробивания брони

Более высокие уровни защиты и индивидуальные решения защиты, такие как уровень IV NIJ или российский стандарт ГОСТ Р 50744-95 уровни 5, 5A, 6 и 6A, могут быть достигнуты при использовании керамико-композитных вставных пластин.Все пластины обладают высокой способностью к множественному попаданию, что обеспечивает пользователю исключительную степень безопасности при попадании нескольких осколков или снарядов.

Пластины для защиты паха

Дополнительные пуленепробиваемые пластины для защиты паха обеспечивают улучшенную защиту нижней части туловища от различных угроз. Такие пластины рассматриваются как надстройка по запросу к основной части бронежилета. Протектор для паха считается стандартным компонентом улучшенного внешнего тактического жилета (IOTV).

Защитные пластины для шеи

Дополнительная защита шеи пуленепробиваемые мягкие панели или твердые пластины обеспечивают улучшенную защиту шеи от различных угроз. Такие защитные решения рассматриваются как надстройка по запросу к основной части бронежилета. Протектор шеи считается стандартным компонентом улучшенного внешнего тактического жилета (IOTV).

PAC-Lab Instruments-Method

PAC работает в тесном сотрудничестве с различными организациями по стандартизации по всему миру.Приборы и приложения PAC соответствуют различным стандартам ASTM, CEN, DIN, GPA, IP, ISO, DEF STAN и UOP среди других.

ASTM

ASTM International — международная организация по стандартизации, которая разрабатывает и публикует на добровольной основе согласованные технические стандарты для широкого спектра материалов, продуктов, систем и услуг.

DIN

DIN означает Deutsches Institut fur Normung, что в переводе на английский означает Немецкий институт стандартизации

.
EN

Европейские стандарты (EN) — это документы, ратифицированные одной из трех Европейских организаций по стандартизации (ESO), CEN, CENELEC или ETS.

EN ISO

Европейский союз + стандарт ISO

ГОСТ

Набор технических стандартов, поддерживаемых Евроазиатским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (EASC), региональной организацией по стандартизации, действующей в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

IP

Защита от проникновения Маркировка, классифицирует и оценивает степень защиты от проникновения (такие части тела, как руки и пальцы), пыли, случайного контакта и воды через механические кожухи и электрические кожухи.

ISO

Международная организация по стандартизации, отвечающая за ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, ISO 22000 и другие международные стандарты управления.

JIS

Японский комитет по промышленным стандартам (JISC), национальный орган по стандартизации Японии, играет центральную роль в разработке стандартов, охватывающих широкий спектр продуктов и технологий.

UOP
Стандарты

Universal Oil Products содержат рекомендации по испытаниям и анализу масел и нефтепродуктов. Стандарты UOP в основном охватывают методы испытаний на загрязняющие вещества и состав нефти, газа и материалов, используемых или образующихся при нефтепереработке.

ГОСТ Броня Стандарт (Россия) — АТЕК Защитные Системы

ГОСТ Р 50744-95 — стандарт Российской Федерации на бронежилеты.До пересмотра 2017 года уровни угроз варьировались от 1 до 6. Примечательно, что в него входили угрозы с суффиксом A, что означает повышенные рейтинги в отличие от пониженных оценок в стандарте NIJ.

Старые (до 2017 года) стандарты следующие:

Уровень брони Защита
Класс 1
9 × 18 мм Макаров
7,62 × 38 мм R
Эта броня защитит от пяти ударов с расстояния 5 метров:
* 5.9 г (91 г) 9 × 18-мм пули Макаров 57-Н-181С со стальным сердечником со скоростью 305–325 м / с (1000–1066 фут / с) * 6,8 г (105 г) 7,62 × 38 ммR 57-Н -122 пули со свинцовым сердечником со скоростью 275–295 м / с (902–968 фут / с).
Класс 2
5,45 × 18 мм
7,62 × 25 мм Токарев
Эта броня будет защищать от пяти попаданий, выпущенных с 5 метров, из:
* 2,5 г (38,6 г) пуль MPC 7N7 со стальным сердечником 5,45 × 18 мм со скоростью 310–335 м / с (1017–1099 фут / с). ) * 5.5 г (84,8 г) 7,62 × 25-мм пули Токарева со стальным сердечником при скорости 415–445 м / с (1361–1460 фут / с)
Класс 2A
12 калибр
Эта броня будет защищать от пяти попаданий, выпущенных с 5 метров, из:
* 35 г (540 г) снарядов «Охотник» со свинцовым сердечником 12 калибра со скоростью 390–410 м / с (1279–1345 фут / с). )
Класс 3
5,45 × 39 мм
7,62 × 39 мм
Эта броня защищала от трех попаданий, выпущенных с пяти.10 метров, из:
* 3,4 г (52 г) 5,45 × 39 мм пуль 7N6 с закаленным стальным сердечником со скоростью 890–910 м / с (2920–2985 фут / с) * 7,9 г (122 г) 7,62 × 39 мм Пули 57-Н-231 с закаленным стальным сердечником со скоростью 710–740 м / с (2329–2427 фут / с)
Класс 4
5,45 × 39 мм
Эта броня будет защищать от трех попаданий, выпущенных с расстояния 5,10 м, следующих из:
* 3,4 г (52 г) 5,45 × 39 мм пуль 7N10 с закаленным стальным сердечником при скорости 890–910 м / с (2920–2985 фут / с). )
Класс 5
7.62 × 54 мм R
7,62 × 39 мм
Эта броня будет защищать от трех попаданий, выпущенных с расстояния 5,10 м, следующих размеров:
* 9,6 г (148 г) 7,62 × 54ммR 57-N-323S пули со стальным сердечником со скоростью 820–840 м / с (2690–2756 фут / с) * 7,9 г (122 г) 7,62 × 39 мм пули с закаленным стальным сердечником 57-N-231 (PS) со скоростью 710–740 м / с (2329–2427 фут / с)
Класс 5A
7,62 × 39 мм
Эта броня защищала от трех попаданий, выпущенных с пяти.10 метров, из:
* 7,4 г (114 г) 7,62 × 39 мм 57-БЗ-231 (BZ API) бронебойно-зажигательные пули со скоростью 720–750 м / с (2362–2460 фут / с).
Класс 6
7,62 × 54 мм R
Эта броня будет защищать от трех попаданий, выпущенных с расстояния 5,10 метра, следующих элементов:
* 9,6 г (148 г) 7,62 × 54 ммR ST-M2 от пуль с закаленным стальным сердечником со скоростью 820–840 м / с (2690–2756 футов). / с)
Класс 6A
7.62 × 54 мм R
Эта броня будет защищать от трех попаданий с расстояния 5,10 м:
* 10,4 г (160 г) 7,62 × 54ммR 7-БЗ-3 (B32 API) бронебойно-зажигательных пуль со скоростью 800–835 м / с (2624–2739 фут / с)

В редакции 2017 года стандарты значительно изменились. Классы угроз теперь варьируются от BR1 до BR6. Классы с суффиксом «A» были исключены, а их тестовые угрозы были либо объединены в новые категории, например классы 6 и 6A, перенесенные в класс BR5, либо полностью удалены, как в случае класса 2A.Кроме того, несколько уровней угроз усложнились с введением новых тестовых угроз; В первую очередь это введение класса BR6, который требует, чтобы протестированная броня выдержала три попадания 12,7 × 108 мм B32 API. Несмотря на более сложные угрозы испытаний, предел деформации задней поверхности 16 мм остается неизменным.

Обновленные стандарты из редакции 2017 года следующие:

Уровень брони Защита
BR1
9 × 18мм Макаров
Эта броня защищала бы от пяти попаданий, выпущенных с 5 ± 0.1, м:
* 5,9 г (91 г) 9 × 18мм пули Макарова 57-Н-181С со стальным сердечником из АПС Стечкина со скоростью 335 ± 10 м / с (1199 ± 33 фут / с)
БР2
9 × 21мм Гюрза
Эта броня будет защищать от пяти попаданий, выпущенных с расстояния 5 ± 0,1 метра:
* 7,93 г (122 г) 9 × 21 мм пуль Гюрза 7Н28 со свинцовым сердечником из СР-1 Вектор со скоростью 390 ± 10 м / с (1279 ± 33 фут / с)
BR3
Парабеллум 9 × 19 мм
Эта броня защищала бы от пяти попаданий, выпущенных с 5 ± 0.1 метр, из:
* 5,2 г (80 г) 9 × 19-мм пуль Parabellum 7N21 с закаленным стальным сердечником от MP-443 Grach со скоростью 455 ± 10 м / с (1492 ± 33 фут / с)
BR4
5,45 × 39 мм
7,62 × 39 мм
Эта броня будет защищать от трех попаданий, выпущенных с расстояния 10 ± 0,1 метра, из:
* 3,4 г (52 г) 5,45 × 39 мм пуль 7Н10 с закаленным стальным сердечником, выпущенных из АК-74 со скоростью 895 ± 15 м / с. (2936 ± 49 фут / с) * 7,9 г (122 г) 7,62 × 39 мм пули 57-Н-231 с закаленным стальным сердечником из АКМ со скоростью 720 ± 15 м / с (2362 ± 49 фут / с)
BR5
7.62 × 54 мм R
Эта броня защитит от трех попаданий, выпущенных с расстояния 10 ± 0,1 м, следующих из снайперской винтовки СВД
* 9,4 г (148 г) 7,62 × 54ммR 7Н13 (ПП) пуль с закаленным стальным сердечником из снайперской винтовки СВД. м / с (2723 ± 49 фут / с) * 7,9 г (122 г) пули 7,62 × 54 ммR 7BZ3 API (бронебойно-зажигательные) из снайперской винтовки СВД со скоростью 810 ± 15 м / с (2657 ± 49 футов / с)
BR6
12,7 × 108 мм
Эта броня защитит от трех попаданий с 50 ± 0.5 метров, из:
* 48,2 г (743,8 г) 12,7 × 108 мм пуль 57-БЗ-542 API (бронебойно-зажигательные) из снайперской винтовки ОСВ-96 со скоростью 830 ± 20 м / с (2723 ± 65 фут / с).

(PDF) Оценка безопасности ГОСТ 28147-89 с учетом международной стандартизации

14 Николас Т. Куртуа, 1 мая 2011 г.

17. Соичи Фуруя: Атаки слайдов с помощью криптоанализа с открытым текстом, В ICISC 2001,

LNCS 2288, 2002, стр.11-50.

18. EK Grossman, B. Tuckerman: Analysis of a Weaken Feistel-like Cipher, 1978

International Conference on Communications, pp.46.3.1-46.3.5, Alger Press Lim-

ited, 1978.

19. Виталий В. Шорин, Вадим В. Железняков и Эрнст М. Габидулин: Линейный и дифференциальный

Ferential Cryptanalysis of Russian GOST, препринт представлен в Elsevier Preprint,

4 апреля 2001 г.

20. VV Шорин, В. Железняков, Е.М.Габидулин Безопасность алгоритма ГОСТ 28147-

89, Тезисы докладов XLIII научной конференции МФТИ, 8-9 декабря,

2000.

21. Заботин И.А., Глазков Г.П., Исаева В.Б. Криптографическая защита систем обработки информации. перевел

на английский в [22].

22. Английский перевод [21] Александра Мальчика с английским предисловием co-

, написанным с помощью Whitfield Di e, можно найти по адресу http://www.autochthonous.org/

crypto / gosthash.tar.gz

23. Василий Долматов, редактор, RFC 5830: Шифрование, дешифрование и алгоритмы MAC

ГОСТ 28147-89, IETF. ISSN: 2070-1721. Март 2010 г. http://tools.ietf.org/

html / rfc5830

24. В. Попов, И. Курепкин, С. Леонтье: RFC 4357: рифмы дополнительного криптографического алгоритма —

для использования с ГОСТ 28147- 89, ГОСТ Р 34.10-94, ГОСТ Р 34.10-2001,

и ГОСТ Р 34.11-94 Алгоритмы, IETF, январь 2006 г. http://tools.ietf.org/

html / rfc4357

25.Российская эталонная реализация ГОСТа, реализующая российские алгоритмы

как расширение TLS v1.0. доступен как часть библиотеки OpenSSL. Файл

gost89.c содержит восемь различных наборов S-блоков и находится в OpenSSL 0.9.8 и

позже: http://www.openssl.org/source/

26. J. Hulsbosch: Analyze van de zwakheden van het DES-algoritme door middel van

formele codering, магистерская диссертация, KU Leuven, Бельгия, 1982.

27.Флориан Мендель, Норберт Прамсталлер, Кристиан Рехбергер, Марцин Контакт и

Януш Шмидт: Криптоанализ хеш-функции ГОСТ, In Crypto 2008, LNCS

5157, стр. 162–178, Springer, 2008.

Isobe: Takanori 28. Takanori Атака с одним ключом на полный блочный шифр ГОСТ, В FSE

2011, Fast Software Ecnryption, Springer LNCS, 2011.

29. Орхун Кара: Отраженный криптоанализ некоторых шифров, In Indocrypt 2008, LNCS

5365, стр. 294-307, 2008.

30. Джон Келси, Брюс Шнайер, Дэвид Вагнер: криптоанализ IDEA по расписанию ключей,

G-DES, GOST, SAFER и тройной DES, In Crypto’96, LLNCS 1109, Springer,

1996.

31. Axel Poschmann, San Ling и Huaxiong Wang: 256-битное стандартизованное шифрование для

650 GE GOST Revisited, In CHES 2010, LNCS 6225, pp. 219-233, 2010.

32. J. Pieprzyk and L. Томбак, Советский алгоритм шифрования, Препринт 94-10, Департамент компьютерных наук, Университет Вуллонгонга, 1994

33.C. Charnes, L. O’Connor, J. Pieprzyk, R. Sava Naini, Y. Zheng: Дальнейшие ком- Wollongong, 1994.

34. C. Charnes, L. O’Connor, J. Pieprzyk, R. Sava Naini, Y. Zheng: Комментарии к алгоритму шифрования So-

viet, In Advances in Cryptology — Eurocrypt’94 Труды,

LNCS 950, под ред. А. Де Сантиса, стр. 433-438, Springer, 1995.

Преобразователь низкочастотный ПНТ-06 — защита (по ГОСТ 14254-96) IP68 при давлении 12 МПа Рабочее температура

Производитель: ООО АПРОДИТ 140402, Россия, Московская область, г. Коломна, ул.Окский проспект, д. 40 Тел / факс: +7 (496) 615 48 87, моб.: +7 (916) 674 82 59, E-mail: [email protected]

Передатчик низкочастотный ПНТ-06

Передатчик ПНТ-06 Устанавливается на линейных интеллектуальных или инженерных скребках, которые работают на трубопроводах диаметром от 100 мм до 250 мм (от 4 до 10 дюймов). Передатчик излучает низкочастотные (22 Гц) электромагнитные сигналы, которые проходят через металлические и бетонные стены, а также через слой почвы или воды над трубопроводом. Положение скребка, оснащенного передатчиком, определяется с помощью низкочастотного локатора.Передатчики ПНТ снабжены мигающей светодиодной индикацией, которая позволяет оператору получать визуальную обратную связь о конкретном режиме излучения передатчика и о том, каков остаточный ресурс батарей для работы в этом режиме. Небольшой пульт дистанционного управления, входящий в комплект поставки, позволяет включать / выключать передатчик и изменять режим излучения передатчика, не открывая корпус передатчика, пока передатчик ПНТ остается установленным на скребке. Связь между передатчиком и пультом дистанционного управления работает через инфракрасный канал.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность обнаружения (в воздухе) до 15 м Время автономной работы 150 часов Рабочее давление 12 МПа или 1740 фунтов на квадратный дюйм (испытано при 15,3 МПа или 2250 фунтов на квадратный дюйм) Степень защиты (по ГОСТ 14254-96) IP68 при давлении 12 МПа Рабочая температура от -40 до +80 (от -40F до 176F) Сертификат взрывозащиты 0dsIIBT5 Источник питания 4 батареи LR 3 (AAA) с напряжением 1,5 В Габаритные размеры диаметр 42 мм, длина 222 мм Вес 1,0 кг Среднее время до отказа нет менее 5000 часов Режимы излучения Партии, непрерывно Индикация оставшегося ресурса аккумуляторов Да Индикация текущего режима излучения Да

Преобразователи ПНТ серийно выпускаются по ТУ 4276-001-96335610-2007.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *