电磁兼容试验要求及方法

合集下载

电磁兼容性测试标准

电磁兼容性测试标准

电磁兼容性测试标准电磁兼容性测试是指在电磁环境条件下,电子设备能够正常工作而不会产生不可接受的电磁干扰,同时也不会对外部环境造成不可接受的电磁干扰。

为了确保电子设备的正常运行和保障人身安全,各国都制定了相应的电磁兼容性测试标准,以规范电子设备的电磁兼容性测试。

首先,电磁兼容性测试标准主要包括国际标准、欧洲标准、美国标准和中国标准。

国际标准由国际电工委员会(IEC)制定,欧洲标准由欧洲电工委员会(CENELEC)制定,美国标准由美国国家标准协会(ANSI)和美国电气电子工程师协会(IEEE)制定,中国标准由中国国家标准化管理委员会(SAC)制定。

这些标准涵盖了电磁兼容性测试的各个方面,包括电磁兼容性测试方法、测试设备、测试环境等内容,能够有效地指导电子设备的电磁兼容性测试工作。

其次,电磁兼容性测试标准的制定是为了保证电子设备在电磁环境下的正常运行。

在现代社会中,电子设备无处不在,它们的正常运行直接关系到人们的生产生活。

如果电子设备在电磁环境下不能正常工作,就会给人们的生产生活带来不便甚至危害人身安全。

因此,制定电磁兼容性测试标准,对于保障人们的生产生活安全具有非常重要的意义。

再次,电磁兼容性测试标准的执行是电子设备生产企业的法定义务。

根据各国的相关法律法规,电子设备生产企业必须对其产品进行电磁兼容性测试,并符合相应的测试标准。

只有通过了电磁兼容性测试并符合相关标准的电子设备才能够进入市场销售。

这样可以有效地避免电子设备对外部环境造成不可接受的电磁干扰,保障人们的生产生活安全。

最后,电磁兼容性测试标准的不断完善和更新是与时俱进的需要。

随着科学技术的不断发展和电子设备的不断更新换代,电磁环境条件也在不断变化。

因此,电磁兼容性测试标准也需要不断完善和更新,以适应新的电磁环境条件和新型电子设备的测试需求。

只有不断完善和更新电磁兼容性测试标准,才能够更好地保障人们的生产生活安全。

综上所述,电磁兼容性测试标准对于保障电子设备的正常运行和人们的生产生活安全具有非常重要的意义。

电磁兼容试验

电磁兼容试验

电磁兼容试验
8
试验电压直接耦合到交/直流电源端口的试验配置 采用耦合/去耦合网络和容性耦合夹。
耦合/去耦合网络主要用于电源端口试验,它一般 安装于群脉冲发生器内;容性耦合夹主要用于 I/O端口和通信端口试验。
如果线路中的电流超过耦合/去耦网络规定的电流 容量,这时采用安装后的实验方法,通过一个 33nF的耦合电容,将试验电压施加到设备电源端 口上。对于I/O端口和通信端口通过容性耦合夹 来施加试验电压。
电磁兼容试验
17
4.2.1 试验等级
试验等级
试验等级的选择
试验等级应按照最贴近实际的安装和环境条件来 选择,上表中提供了一个指导原则。
电磁兼容试验
18
一般来说,当考虑选择一个适用于特殊环 境的试验等级时,最关键的参数是放电电 流的变化速率,它可通过充电电压,峰值 放电电流和上升时间的不同组合来获得。
电磁兼容试验
13
(8) 受试设备的典型工作条件等。 把试验电压耦合到受试设备
试验电压应施加在受试设备下列不同类型 的线路或端口上: (1)供电电源端口 (2)I/O端口和通信端口 (3)机柜的接地线 对供电电源端子和保护接地端子的试验 对I/O和通信端口的试验
电磁兼容试验
14
试验结果
由于受试设备和系统种类繁多,差异很大, 使得确定试验对系统和设备的影响的任务 变得比较困难。在有关专业标准化技术委 员会或产品技术规范没有给出不同的技术 要求时,试验结果应按受试设备的工作情 况和技术规范进行如下分类:
电磁兼容试验
7
试验配置
电快速瞬变脉冲群试验有在实验室进行型式试验 和在设备安装条件下的现场试验两种,必要的设 备包括:
接地参考平台、耦合装置(耦合网络和耦合夹)、去 耦网络和试验发生器等。

电磁兼容测试方案

电磁兼容测试方案

电磁兼容测试方案第1篇电磁兼容测试方案一、前言随着电子技术的飞速发展,各类电子设备广泛应用于国民经济的各个领域。

电子设备在实现其功能的同时,也产生了电磁干扰(EMI),可能影响其他设备的正常工作。

因此,对电子设备进行电磁兼容(EMC)测试显得尤为重要。

本方案旨在为某项目制定一套合法合规的电磁兼容测试方案,确保项目顺利进行。

二、测试目的1. 验证被测设备在规定的工作环境中,电磁干扰特性是否符合相关标准要求。

2. 验证被测设备在规定的工作环境中,电磁抗干扰特性是否符合相关标准要求。

3. 确保被测设备在复杂电磁环境中稳定、可靠地工作。

三、测试依据1. GB/T 3365-2018《电磁兼容通用测试方法》2. GB 9254-2018《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》3. GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》4. GB/T 17626.3-2016《电磁兼容试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》5. GB/T 17626.6-2017《电磁兼容试验和测量技术 射频场传导抗扰度试验》6. 项目技术要求及设备说明书四、测试项目及要求1. 无线电骚扰测试- 测试频率范围:30MHz~1GHz- 测试限值:参照GB 9254-2018标准- 测试方法:采用开阔场测试法、 TEM小室测试法等方法进行测试。

2. 静电放电抗扰度测试- 测试等级:参照GB/T 17626.2-2018标准- 测试方法:采用接触放电和空气放电两种方式对被测设备进行测试。

3. 射频电磁场辐射抗扰度测试- 测试频率范围:80MHz~1GHz- 测试等级:参照GB/T 17626.3-2016标准- 测试方法:采用电场和磁场两种方式进行测试。

4. 射频场传导抗扰度测试- 测试频率范围:150kHz~80MHz- 测试等级:参照GB/T 17626.6-2017标准- 测试方法:采用AM调制信号进行测试。

电子产品电磁兼容性试验方法

电子产品电磁兼容性试验方法

电子产品电磁兼容性试验方法1. 引言电子产品的广泛应用使得电磁兼容性问题变得愈发突出。

为保证电子产品能在不同环境中正常工作并与其他设备和系统协同运行,必须对其进行电磁兼容性试验。

本文将针对电子产品的电磁兼容性试验方法展开论述。

2. 试验目标电磁兼容性试验的目标是评估和验证电子产品在电磁环境下的性能,并确保它们不会产生或受到不可接受的电磁干扰。

主要目标包括: - 评估电子产品是否能够在预期的电磁干扰环境下正常工作;- 评估电子产品对其他设备和系统的电磁干扰是否在可接受范围内;- 提供改善电子产品电磁兼容性的依据和建议。

3. 试验方法3.1 预试验预试验用于快速评估和筛查电子产品的电磁兼容性。

主要试验方法包括:- 电源线传导发射试验:通过在电源线上注入电磁信号,评估电子产品是否具有不合格的辐射发射;- 电源线传导干扰试验:通过在电源线上注入干扰信号,评估电子产品是否容易受到电源线干扰。

3.2 基本试验基本试验用于评估电子产品在不同频段、不同工作模式下的电磁兼容性。

主要试验方法包括:- 辐射发射试验:评估电子产品在不同频段下的辐射发射情况,确保其不超过预定限值;- 抗扰度试验:将电子产品置于已知干扰源的电磁环境中,评估其正常工作能力。

3.3 持续试验持续试验用于评估电子产品长时间工作时的电磁兼容性。

主要试验方法包括:- 温度试验:将电子产品置于高、低温环境中,评估其在不同温度下的电磁性能是否稳定;- 湿度试验:将电子产品置于高、低湿度环境中,评估其在不同湿度下的电磁性能是否稳定。

4. 试验设备进行电磁兼容性试验需要使用一系列专用设备和工具。

主要设备包括:- 发射仪和天线:用于产生和辐射电磁信号;- 干扰源:用于产生各种干扰信号,模拟实际干扰环境;- 电源线注入装置:用于在电源线上注入电磁信号;- 温湿度试验箱:用于控制环境温湿度;- 数据采集系统:用于记录和分析试验数据。

5. 试验标准进行电磁兼容性试验时需要遵守一系列的试验标准。

电磁兼容性测试的基本流程

电磁兼容性测试的基本流程

电磁兼容性测试的基本流程电磁兼容性(EMC)测试是一种在电子设备开发和制造中必不可少的测试。

其基本目的是确保设备能够在电磁环境下正常工作而不会对其它设备产生误操作或干扰。

在这篇文章中,我们将探讨EMC测试的基本流程。

一、EMC测试的基本目的EMC测试旨在确认电子设备在预期的电磁环境下可以正常工作,并发现可能存在的干扰源或故障。

为了达到这个目的,EMC测试可以被分为两个基本的阶段。

首先是电磁干扰(EMI)测试,用于测量设备发射到周围环境中的电磁辐射。

其次是电磁耐受性(EMS)测试,用于测量设备对来自外界的电磁场的抵抗力。

二、EMC测试的基本流程1. 环境准备:在EMC测试之前,需要为测试提供必要的环境和设备。

测试室应该是一个能够提供尽可能低的背景电磁噪声和可恢复的环境。

通常,这样的实验室会使用金属屏蔽或吸收材料来降低噪声水平。

测试设备需要被连接到一个电源线、信号线和地线之外的护理磁场,以确保测试的准确性。

2. EMI测试:EMI测试是EMC测试的第一个阶段。

该测试旨在测量设备发射到周围环境中的电磁辐射,并检查是否存在特定频率的干扰。

在EMI测试中,测试设备将被放置在不同的位置,并使用不同的幅度和频率发射电磁波。

这些测试将被记录下来,并与接受标准进行比较。

EMI测试可以告诉制造商哪个部分需要进行更改以符合要求。

3. EMS测试:接下来是EMS测试。

这种测试旨在确定设备是否能够在特定的电磁环境下正常运行,并且不会因电磁辐射而出现故障。

有三种基本的EMS测试方法:(1) 瞬态测试:通过模拟电源切换和瞬态电压引起的瞬时故障来测量设备的特性(2) 持久性测试:模拟设备长时间处于静止或渐进性故障次数。

(3) 整体故障度测试:模拟设备与其它电磁噪声产生相互作用时的工作效果EMS测试确定了设备是否能够在其预期使用环境中稳定运行。

4. 建立测试报告:测试完成后,需要将测试结果记录为报告,这样可以帮助制造商更改设计或构建。

电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,EMC)是指电子设备在其工作环境中,既不会对外部环境产生有害的电磁干扰,也能抵抗来自外部环境的电磁干扰的能力。

静电放电抗扰度试验是评估电子设备抗静电放电干扰能力的一种重要测试。

静电放电是指人体或其他物体在与电子设备接触或靠近时,由于静电荷积累而发生放电现象,可能导致设备故障或数据损坏。

因此,进行静电放电抗扰度试验可以评估设备在面对静电放电时的表现和稳定性。

静电放电抗扰度试验通常包括以下步骤:
1. 试验设备准备:确保测试设备和环境符合相关标准要求,包括静电发生器、接地装置等。

2. 设备连接:将待测试设备与静电发生器和接地装置连接好,确保连接正确可靠。

3. 放电过程:在规定的条件下,通过控制静电发生器向设备施加静电放电,模拟真实环境中可能出现的静电放电情况。

4. 测量和评估:测试过程中记录设备的反应、性能以及任何异常情
况,评估设备的抗静电放电能力是否符合标准要求。

5. 结果分析:根据测试结果分析设备的抗静电放电性能,确定是否需要改进设计或采取其他措施提高设备的抗扰度。

通过静电放电抗扰度试验,可以帮助电子设备制造商评估设备在静电环境下的稳定性和可靠性,确保设备在实际使用中不受静电放电干扰的影响,提高设备的电磁兼容性。

变频器的电磁兼容标准及典型试验方法

变频器的电磁兼容标准及典型试验方法

变频器的电磁兼容标准及典型试验方法变频器的电磁兼容(EMC)标准和典型试验方法是确保变频器在各种环境中正常工作而不会由于电磁干扰(EMI)影响其他设备或被其他设备所影响的关键因素。

以下是一些常见的EMC标准和试验方法:1. 国际标准:IEC 61000系列:这是国际电工委员会(IEC)制定的一系列电磁兼容性标准,涵盖了从电磁兼容性要求到测试方法和实施指南的各个方面。

EN 50178:这是欧洲标准,涉及电子设备对供电网络的影响,包括电压波动和闪烁的限制。

2. 国家标准:GB/T 17626系列:这是中国国家标准,等同采用IEC 61000系列标准,适用于在中国市场上销售的产品。

3. 典型试验方法:辐射发射测试:测试变频器发出的电磁辐射是否超过了规定的限值。

这通常涉及使用接收天线和测试接收机来测量特定频率范围内的辐射水平。

传导发射测试:测量变频器通过电源线或其他连接线路产生的干扰信号。

这通常使用电流探头和测试接收机来完成。

静电放电(ESD)测试:评估变频器对静电放电的抗扰度。

这涉及到对设备施加一定量的静电电荷并观察其反应。

浪涌抗扰度测试:模拟由雷击或其他电气事件引起的电压浪涌,以测试变频器的耐受能力。

电压跌落和中断测试:评估变频器在电源电压短时跌落或完全中断时的运行能力。

4. 现场测试:在现场安装变频器后,进行实际工作环境下的电磁兼容性测试,以确保在实际工作条件下不会发生干扰问题。

为了确保变频器的电磁兼容性,制造商通常会在设计和开发阶段就遵循这些标准,并进行相应的预合规测试。

此外,第三方认证机构可能会对变频器进行独立的EMC测试,以验证其符合相关标准的要求。

总之,变频器的电磁兼容性是一个重要的设计考虑因素,它不仅影响变频器的性能和可靠性,还可能影响整个电气系统的稳定运行。

通过遵循国际和国家标准,并执行严格的测试程序,可以确保变频器在各种环境下都能安全、有效地工作。

电磁兼容试验 emc

电磁兼容试验 emc

电磁兼容试验 emc电磁兼容试验(EMC)是一种用于评估电子设备的电磁兼容性的方法。

随着电子设备的普及和电磁环境的复杂化,EMC试验变得越来越重要,目的是确保设备在电磁环境中能够正常运行,并且不会对其他设备产生干扰。

EMC试验通常包括两个方面:抗扰度试验和辐射发射试验。

抗扰度试验用于评估设备对电磁干扰的抵抗能力,包括电压暂降、电压中断、瞬态电压变化、电磁场暂变、快速变化电磁场和慢速变化电磁场等。

辐射发射试验则用于评估设备在工作状态下辐射出去的电磁波,包括辐射电路和辐射开口。

为了进行EMC试验,需要一系列的设备和测试方法。

设备包括电磁干扰发生器、电磁感应设备、频谱分析仪、电磁屏蔽室、功率计、示波器等。

测试方法通常根据相关标准来执行,例如IEC 61000系列标准和CISPR标准。

这些标准规定了试验设备的要求和试验过程,以确保测试的准确性和可重复性。

在EMC试验中,通常会采用传导耦合和辐射耦合两种方式来模拟设备在实际使用环境中的电磁干扰和辐射情况。

在传导耦合试验中,试验设备和被试设备之间通过电缆、导线和接地等电路相连,用于模拟电缆中的干扰电压和电流。

在辐射耦合试验中,试验设备会产生和被试设备类似的电磁场,并通过空气传播到被试设备上。

EMC试验的结果通常以电磁兼容性指标来表示。

常见的指标包括干扰电压、干扰电流、辐射电场和辐射功率等。

根据设备的使用环境和要求,会有不同的指标要求。

例如,对于医疗设备,通常对辐射功率有较严格的要求,以确保设备不会对患者和医护人员产生不良影响。

而对于航空航天设备,通常对辐射和干扰电压要求较高,以确保设备在复杂的电磁环境中能够稳定运行。

EMC试验的意义不仅在于评估设备的电磁兼容性,还可以帮助设备制造商提升产品性能和可靠性。

通过对设备的耐电磁干扰能力、辐射水平等进行测试和改进,可以有效降低设备故障率,提升整体产品质量。

此外,EMC试验也有助于保护用户设备免受电磁干扰的影响,提高设备的使用可靠性。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
* 生命支持和非生命支持
(36.202.2) (36.202.3) (36.202.4) (36.202.5) (36)
GB/T 17626.2 GB/T 17626.3 GB/T 17626.4 GB/T 17626.5 GB/T 17626.6 GB/T 17626.11 GB/T 17626.8
概述(36.202.1) 概述(36.202.1)
抗扰度试验电平 (36.202.1a))
– 36.202规定了预期用在典型健康监护电磁环境(如医院、大诊
所、医生办公室)中的设备和系统的抗扰度要求。在对这些限 值扩展用于其它环境之前,36.202的要求应适用于任何环境 下使用的设备和系统。 – 当已确知拟使用环境的期望电磁特性有较高抗扰度试验电平 时,这些较高抗扰度试验电平应优先采用。 – 假如因重要的物理方面、技术方面或生理方面的限制证明较 低的抗扰度符合电平是合理的,那么就允许较低的抗扰度符 合电平 。 – 在专用标准(IEC60601-2-x)里可规定低于本标准GB 9706试 验电平的抗扰度试验电平。
无线电业务的保护 — 试验方法 (36.201.1b))
应采用CISPR相对应的国家标准的试验方法。 但有下列规定的说明和例外。 –子系统
通过提供模拟正常运行条件对系统的每个子系统 进行试验,可验证其是否符合GB 4824的要求。 任何用来替代实际设备的模拟器应完全模拟接口 的电气特性和在某些情况下的机械特性,尤其要 注意RF信号和阻抗以及电缆的配置和型号。
无线电业务的保护 — 要求 (36.201.1a))
试验文件
–该文件应包括用于本条款符合性要求验证的
试验方法和使用本标准任何允差的合理说明。 –该文件还应包括对受试设备或系统、试验装 置和试验布置、设备或系统的设置和工作模 式、电缆布局以及对使用的所有患者生理模 拟器、附件和子系统模拟器的说明。
无线电业务的保护 — 试验方法 (36.201.1b))
无线电业务的保护 — 要求 (36.201.1a))
规定仅用于屏蔽场所的设备和系统
– 对于规定仅用于屏蔽场所的设备和系统,当在试验 试验
场进行试验时,只有最低 屏蔽效能 最低RF屏蔽效能 场进行试验时 最低 屏蔽效能的技术要求满 足6.8.3.201c)2)中所规定的要求, GB 4824的电磁辐 射骚扰限值才可增加,该增加值最多可达到相应最 最多可达到相应最 屏蔽效能的规定值。 低RF屏蔽效能的规定值 屏蔽效能的规定值 – 对于规定仅用于屏蔽场所的设备和系统,当在试验 在试验 场进行试验时,只有最小 滤波衰减 最小RF滤波衰减 场进行试验时 最小 滤波衰减的技术要求满 足6.8.3.201c)2)中所规定的要求, GB 4824的电源端 骚扰电压限值才可增加,该增加值对于从屏蔽场所 从屏蔽场所 引出的所有电缆最多可达到相应最小滤波衰减的规 定值。 定值
YY0505电磁兼容试验要求
无 线 电 业 务 保 护 发射 36.201 辐射骚扰 限值
1. 简单电器 GB4343 2. 照明设备 GB17743 3. 信息技术设备 ITE
GB9254 A级, B级
传导骚扰 限值
4. 屏蔽场所使用设备 5. 包含RF设备的设备或系统 其它设备
GB4824 A类,B类 1组:预期目的不发射RF 2组:预期目的发射RF
YY0505YY0505-2005
电磁兼容试验要求及方法
YY0505-2005 (IDT IEC60601-1-2 :2001 即 IEC60601-1-2 Ed.2)
医用电气设备 - 第1-2部分: 安全通用要求 - 并列标准: 电磁兼容 - 要求和试验 Medical electrical equipment - Part 1 - 2: General requirements for safety - Collateral standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and tests
要求
– 每相额定输入电流小于等于16A且预期与公共电网连接的设备
和系统,应符合GB 17625.2中关于电压的波动和闪烁的要求。 – 如果设备或系统既有长期又有瞬时电流额定值,则应使用两 个额定值中较高的额定值来确定是否适用GB 17625.2。
试验方法
– GB 17625.2规定的试验方法和试验设备适用。
量方法; 量方法; 17625. IEC61000 61000谐波电流发射限值的测试; GB 17625.1 (idt IEC61000-3-2)谐波电流发射限值的测试; 17625. IEC61000 61000电压波动和闪烁的限值的测试; GB 17625.2 (idt IEC61000-3-3)电压波动和闪烁的限值的测试; 22) GB 9254 (idt CISPR 22) 信息技术设备 - 无线电骚扰特性 - 限值和 测量方法 15) GB17743 (idt CISPR 15) 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值 和测量方法 4343.1( 14家用电器、 GB 4343.1(idt CISPR 14-1) 电磁兼容 - 家用电器、电动工具和类似器 第一部分: 具的要求 - 第一部分: 发射 17626. GB 17626.2 (idt 17626. GB 17626.3 (idt 17626. GB 17626.4 (idt 17626. GB 17626.5 (idt 17626. GB 17626.6 (idt 17626. GB 17626.8 (idt 17626.11(idt GB 17626.11(idt 验。
网设施中使用的设备。 – B类:家用和直接连接到住宅低压供电网设 施中使用的设备。
无线电业务的保护 — 要求 (36.201.1a))
简单电气器件
– 只包括简单电气器件(如:电动机、开关)、
9kHz 工作频率低于9kHz的设备可根据GB 4343-1 (CISPR 14-1)进行分类及测试。 – 该项允许对简单的设备根据较宽松要求的 CISPR 14-1进行测试,该标准主要针对较 低频传导发射的要求。
注意:与36.201.3.1一样,当设备仅在指定的场所内使 用(不会直接与公共电网相连的场所,如医院等), 本要求不适用。
抗扰度要求和试验方法(36.202) 抗扰度要求和试验方法(36.202)
概述(总体要求) 静电放电(ESD) 辐射的 RF电磁场 电快速瞬变脉冲群 浪涌 RF场感应的传导骚扰 在电源供电输入线上的电压暂降、短时中断和 电压变化 工频磁场
被 测 医 用 电 气 设 备
抗扰度 36.202
公 共 电 网 保 护
谐波电流的限制
GB 17625.1
电压波动和闪烁的限制 GB17625.2
A类 一般医疗器械 B类 便携式工具 C类 照明设备 D类 计算机
1. 静电放电抗扰度 * 2. 射频电磁场辐射抗扰度 3. 电快速瞬变脉冲群抗扰度 4. 浪涌抗扰度 * 5. 射频场感应的传导骚扰抗扰度 * 6. 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 7. 工频磁场抗扰度
YY0505YY0505-2005 (IEC60601-1-2 Ed.2) (IEC60601中引用的基础标准
发射(Emission) 发射(Emission):
– GB 4824(idt CISPR11) 工 、 科 、 医 ( ISM ) 射频设备电磁骚扰特性限值和测 4824(idt CISPR11 11) ISM) – – – – –
应采用CISPR相对应的国家标准的试验方 法。但有下列规定的说明和例外。
–患者电缆 患者耦合电缆应视为互连电缆,所用的任何患者 耦合电缆终端应在试验文件中说明。 如果需要模拟患者生理信号来模拟设备或系统的 正常运行,则应该提供。 在试验期间,患者耦合点对地不应有有意的导体 或电容连接。患者耦合点与地之间的分布电容量 应不大于250pF。
抗扰度(Immunity) 抗扰度(Immunity):
– – – – – – –
IEC61000IEC61000-4-2)静电放电(ESD)抗扰度的试验; 61000 静电放电(ESD)抗扰度的试验; IEC61000 61000辐射(射频)电磁场抗扰度试验; IEC61000-4-3)辐射(射频)电磁场抗扰度试验; IEC61000 61000电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验; IEC61000-4-4)电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验; IEC61000 61000浪涌(冲击)抗扰度试验; IEC61000-4-5)浪涌(冲击)抗扰度试验; IEC61000 61000对射频场感应的传导骚扰抗扰度试验; IEC61000-4-6 )对射频场感应的传导骚扰抗扰度试验; IEC61000 61000工频磁场抗扰度试验; IEC61000-4-8)工频磁场抗扰度试验; IEC61000 61000- 11) 电压暂降、 IEC61000-4-11) 电压暂降 、 短期中断和电压变化抗扰度试
无线电业务的保护 — 试验方法 (36.201.1b))
应采用CISPR相对应的国家标准的试验方法。 但有下列规定的说明和例外。 – 大型永久安装设备和系统
结构上不宜进行子系统模拟运行的大型永久安 装设备和系统,可根据GB4824 的第5章“ 电磁 骚扰限值” 和 11.2条“小批量生产的设备” 的规定, 在典型的使用场所进行型式试验。
发射要求和试验方法
无线电业务的保护 — 要求和试验方法 公共电网的保护 — 要求和试验方法
无线电业务的保护 — 要求 (36.201.1a))
除36.201.1 a) 1)-3)规定的设备外,其他 设备和系统应根据GB4824进行分组、分 类和测试。
无线电业务的保护 — 要求 (36.201.1a))
试验方法
– GB 17625.1规定的试验方法和试验设备适用。
注意:设备应用本要求有重要的意义,因为许多交流 电机及大多数开关电源会产生超出该限值的失真。然 然 而,指定在医院或其它场所、使用自有配电系统(通 过变压器从公共电网中隔离出来)的设备,豁免于本 要求。
相关文档
最新文档