整机端子骚扰电压试验评价方法

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整机射频场感应的传导骚扰抗扰度试验评价方法

整机射频场感应的传导骚扰抗扰度试验评价方法

整机射频场感应的传导骚扰抗扰度试验评价方法整机射频场感应的传导骚扰是指在整机工作过程中,由于射频场的传导等原因,导致其他设备或系统发生干扰或故障的现象。

为了评估整机的抗扰度,可以进行传导骚扰抗扰度试验,以下是一种评价方法的详细介绍,共计1200字。

传导骚扰抗扰度试验评价方法主要包括实验设计、试验条件及标准的选取、试验步骤、试验结果的评价等方面。

具体的评价方法如下:实验设计:1.确定试验目标:明确评价的对象和指标,包括设备的功能是否正常、数据的正确性、抗干扰的程度等。

2.确定试验装置:根据被测设备的特点和试验目标,设计合适的试验装置,包括整机和被测设备之间的连接方式、接地方式等。

3.确定试验参数:根据对被测设备的分析和实际工作环境中的场强和频率等参数,确定合适的试验参数。

试验条件及标准的选取:1.试验频率范围:根据实际工作环境中可能存在的干扰源的频率范围,确定试验频率范围,包括低频和高频。

2.试验场强:根据实际工作环境中的场强情况,确定试验场强范围,包括低场强和高场强。

3.试验标准:根据国家和行业相关标准,确定评价整机抗干扰的标准。

试验步骤:1.设备准备:准备好被测设备和评估设备,并对其进行检查和校准。

2.设置试验场景:根据试验要求,设置合适的场景,包括场强和频率等参数。

3.进行试验:根据试验设计和标准,进行传导骚扰的试验,记录实验数据和观察被测设备的运行情况。

4.重复试验:根据试验要求,对同样的试验进行多次重复,以确保实验的准确性和可靠性。

5.数据分析:将试验数据进行统计和分析,评估整机在不同场强和频率下的运行情况。

6.结果评价:根据试验目标和标准,对试验结果进行评价,判断整机抗扰度的优劣。

试验结果的评价:1.故障率评价:根据试验结果,统计整机在不同场强和频率下的故障情况,评估其抗扰度。

2.数据准确性评价:根据试验结果,检查数据的正确性,评估整机在不同场强和频率下的数据准确度。

3.功能状态评价:根据试验结果,观察整机在不同场强和频率下的功能状态,评估其正常工作的能力。

端子骚扰电压实验测量审核结果分析

端子骚扰电压实验测量审核结果分析
-
艾诺
Fluke
收稿日期:2018-06-08 作者简介:钟伟(1990—),男,本科,研究实习员,研究方向:渔业机械标准及检测。
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端子骚扰电压实验测量审核结果分析
第7期
1.2.3 实验步骤。具体试验步骤如下。 ①控制实验室环境温度,使其保持在 20~30℃。 ②按照图 2 进行测试布置,其中,L1=80cm,L2=18cm, L3=40cm。
垂直接地参考面
水平接地参考面
标准信号源 电源线
接地连接
AMN
2 结果及分析
2.1 实验室测试结果 2.1.1 PK 值预扫描结果。样品的 L、N 线能力验证 预扫描曲线分别见图 5 和图 6。
幅值 dbμV
110 100 90 80 70 60 50 40 30 2010K100K频率 Hz 1M10M
总 646 期第七期 2018 年 7 月
河南科技 Henan Science and Technology
工业技术
端子骚扰电压实验测量审核结果分析
钟 伟 1,2
(1. 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所,上海 200092;2. 农业部渔业装备与工程技术重点实验室,上海 200092)
摘 要:测量审核和实验室间比对是能力验证计划的有效补充形式,是实验室或者检查机构用于实验室质量
图 1 样品
1.2.2 仪器设备。实验中用到的仪器设备见表 1。
表 1 实验所用仪器设备
仪器设备名称 屏蔽室
EMI 接收机 衰减器
人工电源网络
信号线缆
智能变频电源 万用表
型号 -
N9038A 30dB

电脑电源端子骚扰电压测试标准

电脑电源端子骚扰电压测试标准

电脑电源端子骚扰电压测试标准电脑电源端子骚扰电压测试标准1. 引言在现代IT技术飞速发展的今天,电脑已经成为我们日常生活和工作中不可或缺的一部分。

而电脑的稳定供电则是保证其正常运行的重要前提。

电脑电源端子骚扰电压测试标准,作为保障电脑供电质量的关键指标,值得我们深入了解和探讨。

本文将从多个方面对这一主题展开讨论,以帮助读者更深入地理解电脑电源端子骚扰电压测试标准的重要性和相关知识。

2. 电脑电源端子骚扰电压的定义(1)电脑电源端子:它是电脑主板上的一个接口,用于连接电源线,是电脑供电的重要部分。

(2)骚扰电压:指在电源端子产生的非预期或不稳定的电压,可能对电脑的正常运行产生不良影响。

3. 电脑电源端子骚扰电压测试的重要性电脑电源端子骚扰电压的测试与标准化具有重要的意义。

通过测试,可以及时发现并解决电脑供电中可能存在的问题,保障电脑的正常运行和数据安全。

标准化的测试可以为电脑供电行业提供统一的标准,使得电脑供电设备的质量得到有效保障。

4. 电脑电源端子骚扰电压测试的深度和广度(1)测试方法:通过对电脑电源端子骚扰电压的测试,可以采用多种方法,如模拟测试、数字测试等,以全面、准确地评估电压的稳定性和可靠性。

(2)测试标准:根据电气工程领域的相关标准规定,设计出可靠的、经过验证的测试标准,确保测试结果的准确性和可比性。

5. 电脑电源端子骚扰电压测试的个人观点和理解我认为电脑电源端子骚扰电压测试标准是保障电脑供电质量的重要手段,具有非常实际的意义。

只有通过全面、深入的测试,才能发现潜在的问题,并及时加以解决,确保电脑的正常运行和数据安全。

6. 总结通过本文的分析,我们对电脑电源端子骚扰电压测试标准有了更深入的了解。

测试标准的制定和执行,对于保障电脑供电质量、提高电脑供电设备的可靠性和稳定性至关重要。

我们应该重视电脑电源端子骚扰电压测试标准,推动其标准化和实施,以促进电脑供电行业的健康发展。

在本文中,我们从定义、重要性、测试方法、个人观点和总结等多个方面对电脑电源端子骚扰电压测试标准进行了全面深入的探讨。

端子骚扰电压实验测量审核结果分析

端子骚扰电压实验测量审核结果分析

端子骚扰电压实验测量审核结果分析作者:钟伟来源:《河南科技》2018年第20期摘要:测量审核和实验室间比对是能力验证计划的有效补充形式,是实验室或者检查机构用于实验室质量控制及申请CNAS 认可的重要手段。

本文主要介绍了端子骚扰电压实验测量审核,以了解自身实验室的检测能力,研究实验室间测试结果存在差异的原因,从而提高实验室船用电子设备EMC的检测能力。

关键词:端子骚扰电压;测量审核;能力验证中图分类号:TM933.2 文献标识码:A 文章编号:1003-5168(2018)20-0073-03Analysis of Test Results for Terminal Disturbance Voltage TestZHONG Wei1,2(1.Fishery Machincry and Instrument Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences,Shanghai 200092;2.Key Laboratory of Fishery Equipment and Engineering Technology, Ministry of Agriculture,Shanghai 200092)Abstract: Measurement audits and interlaboratory comparisons are an effective complement to the ability verification plan, which is an important means for laboratory or inspection agencies to use in laboratory quality control and to apply for CNAS approval. This paper mainly introduced the test and audit of terminal disturbance voltage test, in order to understand the testing ability of its own laboratory, and to study the reasons for the difference between the test results in the laboratory, so as to improve the detection ability of the laboratory marine electronic equipment EMC.Keywords: terminal disturbance voltage;measurement audit;ability verification能力验证是评价实验室技术能力的有效手段,是实验室通过外部措施对其内部质量控制方法的一种重要补充手段,是确保实验室质量管理体系持续改进的有效措施之一[1]。

信息技术设备电源端口骚扰电压测量不确定度评定

信息技术设备电源端口骚扰电压测量不确定度评定


“ , : 1 . 5/ : 0 . 8 7 d B
3 . 4 . 4接收 本底噪声影响引入的不确
定度
天配: A M N ——援 ^ 0 7 5 u形 U . j 1 0 收机 5 3

AM N 阻 抗
d B
3 . 3 5 三 角形 1 . 3 7 1 1 _ 3 7
2 . 1数学模型
V =y + L +L +8 y +8 y p + 8 y +8 y +6M +8z :

3 . 4接收机特性修正 引 的 不确定度
3 . 4 . 1接收 机 正弦 波 电压 不准 确 引入 的 不确定度 由溯源 证书 可得 接收机 电压修 正值 的扩 展不确定度 U = O . 3 d B( 2 )
U , :0 . 1/ ^=0 . 0 5 d B
3 . 3| 人- 工 电源网络 的电压分压 系数 引入
的不确定度 由溯 源证 书可得人 工电源 网络的 电压分 压系数在 9 k H z 3 0 MH z 的 扩展 不 确 定度
U= I . 0 d B ( ),U =10


av


OV .
+ 3 . 1 d B / . 3 . 6 d B,设 其 为三 角 形 分 布 ,
1 C 8 丽 C 9 — 0 6 Z 标准 不确 定度 的评定
U =3 . 3 5 // ' 7 =1 . 3 7 d B
的不
3 . 1 E MI 接收机 电压读数 的不确定度 E MI 接 收机电压读数 引入 的不确 定度包 括测量系 统不稳定 、接收机 噪声 以及表头刻 度 内插 误差等因素引起 , 对被测对象 9 k H z 电 源 端 口骚扰 电压重复 测量 ,接收机 电压读数

整机端子骚扰电压试验评价方法

整机端子骚扰电压试验评价方法

整机端子骚扰电压试验评价方法整机端子骚扰电压试验评价方法1 范围本标准规定了家用空调器、商用空调器、除湿机产品的整机电磁兼容(EMC)试验方法。

本标准适用于美的家用空调国内事业部。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 4343.1 电磁兼容家用电器、电动工具和类似器具的要求第1部分:发射GB/T 4365 电磁兼容术语3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1EUT equipment under test受试设备。

3.2端子骚扰电压terminal disturbance voltage端子骚扰电压是指被测设备(EUT)的电缆端子(如电源线、负载线、控制线)与参考接地平面之间的射频共模电压。

3.3人工电源网络artificial mains network串接在被试设备电源进线处的网络。

它在给定频率范围内,为骚扰电压的测量提供规定的负载阻抗,并使被试设备与电源相互隔离。

注:人工电源网络又称线路阻抗稳定网络(line impedance stabilization network(LlSN))。

3.4△形网络delta network能够分别测量单相电路中共模及差模电压的人工电源网络。

3.5v形网络V-network能够分别测量每个导体对地电压的人工电源网络。

注:V形网络可设计成用于任意导体数的网络。

3.6接地(参考)平面ground (reference) plane一块导电平面,其电位用作公共参考电位。

3.7(电磁)发射(electromagnetic) emission从源向外发出电磁能的现象。

3.8(电磁)辐射(electromagnetic)radiation能量以电磁波形式由源发射到空间的现象。

整机端子骚扰电压试验评价方法

整机端子骚扰电压试验评价方法

整机端子骚扰电压试验评价方法整机端子骚扰电压试验评价方法1 范围本标准规定了家用空调器、商用空调器、除湿机产品的整机电磁兼容(EMC)试验方法。

本标准适用于美的家用空调国内事业部。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 4343.1 电磁兼容家用电器、电动工具和类似器具的要求第1部分:发射GB/T 4365 电磁兼容术语3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1EUT equipment under test受试设备。

3.2端子骚扰电压terminal disturbance voltage端子骚扰电压是指被测设备(EUT)的电缆端子(如电源线、负载线、控制线)与参考接地平面之间的射频共模电压。

3.3人工电源网络artificial mains network串接在被试设备电源进线处的网络。

它在给定频率范围内,为骚扰电压的测量提供规定的负载阻抗,并使被试设备与电源相互隔离。

注:人工电源网络又称线路阻抗稳定网络(line impedance stabilization network (LlSN))。

3.4△形网络delta network能够分别测量单相电路中共模及差模电压的人工电源网络。

3.5v形网络V-network能够分别测量每个导体对地电压的人工电源网络。

注:V形网络可设计成用于任意导体数的网络。

3.6接地(参考)平面ground (reference) plane一块导电平面,其电位用作公共参考电位。

3.7(电磁)发射(electromagnetic) emission从源向外发出电磁能的现象。

3.8(电磁)辐射(electromagnetic)radiation能量以电磁波形式由源发射到空间的现象。

电源端口骚扰电压测量中的不确定度分析

电源端口骚扰电压测量中的不确定度分析

电源端口骚扰电压测量中的不确定度分析作者:杨志豪等来源:《现代电子技术》2013年第22期摘要:测量不确定度是测量系统最重要的特性指标,也是测量质量的重要标志。

为了评估实验室电源端口骚扰电压测试项目的测量质量,确保实验室出具数据的可靠性。

根据CNAS 电磁干扰测量不确定度的评定指南,通过实验室的实地测量,充分考虑实验室设备、环境、人员等因素对不确定度的影响,对LED照明产品EMC检测项目电源端口骚扰电压测试中的不确定度分量进行了详细地分析和评定。

在计算过程中,对相关数据进行了合理的简化,评定结果完全符合标准要求,且置信度高。

关键词:测量不确定度;电磁兼容;骚扰电压;接收机中图分类号: TN919⁃34; TM937.3 文献标识码: A 文章编号: 1004⁃373X(2013)22⁃0105⁃030 引言电磁兼容(EMC)测试中,一个完整的测量结果应由测量的观测值和测量结果的不确定度组成。

不确定度依据其评定方法可以分为A、B两类,按误差的不同性质可分为随机误差引起的不确定度和系统误差引起的不确定度,不能简单地将A类不确定度对应于随机误差引起的不确定度,把B类不确定度对应于系统误差引起的不确定度。

A类由观测列统计分析所评定的不确定度,用试验标准偏差S表征;B类由不同于观测列统计分析所做评定的不确定度,用以前的观测数据和测量仪器特性的使用经验或资料及假设的概率分布估计的标准偏差表征。

通过对实验室检测项目不确定的研究,对实验室检测能力的提升和检测质量的保障具有积极的作用。

1 电源端口骚扰电压测量方法电源端口骚扰电压测量由线路阻抗稳定网络(LISN)和EMI测试接收机组成,其中LISN 在给定频率范围内为骚扰电压的测量提供标准规定的50欧姆阻抗,并使受试设备(EUT)与电源相互隔离[1⁃2]。

测量配置示意图如图1所示。

2 不确定度来源EMC测试中,引起测量不确定度的因素很多,寻找不确定度来源时,可以从测量仪器、测量环境、测量人员、测量方法、被测量等方面全面考虑[3⁃5]。

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整机端子骚扰电压试验评价方法
整机端子骚扰电压试验评价方法
1 范围
本标准规定了家用空调器、商用空调器、除湿机产品的整机电磁兼容(EMC)试验方法。

本标准适用于美的家用空调国内事业部。

2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 4343.1 电磁兼容家用电器、电动工具和类似器具的要求第1部分:发射
GB/T 4365 电磁兼容术语
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。

3.1
EUT equipment under test
受试设备。

3.2
端子骚扰电压terminal disturbance voltage
端子骚扰电压是指被测设备(EUT)的电缆端子(如电源线、负载线、控制线)与参考接地平面之间的射频共模电压。

3.3
人工电源网络artificial mains network
串接在被试设备电源进线处的网络。

它在给定频率范围内,为骚扰电压的测量提供规定的负载阻抗,并使被试设备与电源相互隔离。

注:人工电源网络又称线路阻抗稳定网络(line impedance stabilization network(LlSN))。

3.4
△形网络delta network
能够分别测量单相电路中共模及差模电压的人工电源网络。

3.5
v形网络V-network
能够分别测量每个导体对地电压的人工电源网络。

注:V形网络可设计成用于任意导体数的网络。

3.6
接地(参考)平面ground (reference) plane
一块导电平面,其电位用作公共参考电位。

3.7
(电磁)发射(electromagnetic) emission
从源向外发出电磁能的现象。

3.8
(电磁)辐射(electromagnetic)radiation
能量以电磁波形式由源发射到空间的现象。

3.9
电磁屏蔽electromagnetic screen
用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的屏蔽
3.10
峰值检波器peak detector
输出电压为所施加信号峰值的检波器。

3.11
(设备的)带宽band width (of a device)
设备或传输通道的给定特性偏离其参考值不超过某一规定值或比率时的频带宽度。

注:这个给定的特性可以是幅/频特性、相/频特性或时延/频率特性。

4 分类与命名
4.1 测试接收机
电源:230/240V与100/120V 47—420Hz
测量频率范围:>9KHz-1GHz
4.2 人工电源网络
电源:230/240V 47--63Hz
额定电流:单相16A / 3相32A
测量频率范围:9KHz-30MHz
阻抗值: V型 50Ω/50µH + 5Ω±20%
4.3 脉冲限幅器
插入损耗:17 dB (150KHz-30MHz )
5 要求
5.1 功率测试范围
单相32A / 3相32A
5.2 仪器要求
测试接收机检波器:峰值、准峰值、平均值检波三种功能都应具备;
测试接收机中频带宽(6dB处的带宽)分别为:9KHz~150KHz间的带宽为200Hz,150KHz~30MHz间的带宽为9KHz,30MHz~1000MHz间的带宽为120KHz;
测试接收机输入阻抗: 50Ω;
扫描步长:不超过6KHz;
扫描时间:根据不同的接收机能力进行设置,如几十毫秒;
6 试验方法
6.1 试验条件
气候条件:
——环境温度:15℃~35℃;
——相对湿度:/
——大气压力:/
注:如果环境温度不能满足要求,只要器具工作在稳定状态,其它的温度范围也是允许的。

电磁条件:
——在屏蔽室内测试(屏蔽效果为60~80dB),被测样机接入测量线路,而未开机运行,此时测得的环境所造成的干扰电压应比空调器的干扰电压允许值至少要低20dB。

6.2 空调器的实验布置
参考接地板要求:面积为2m*2m,厚度为2mm,接地使用尽可能短的薄铜条,保证每个边至少超出被测样机5cm。

空调器与人工电源网络之间的距离为800mm,空调器与测量仪器、空调器与屏蔽室墙壁、空调器与其它导体间的距离应不小于800mm。

如果空调的电源线的长度超过空调与人工电源网络之间距离800mm 时,其超出部分应折叠成30~40cm长的线束;电源线的相线、零线与测试设备的相线、零线应相一致。

程序中的人工电源网络的衰减和接受头的衰减必须要连接上,接收机必须后开先关(空调器启动后)。

挂机、窗机的测量布置如下:
参考接地板
绝缘支撑高绝缘支撑高
柜机、除湿机、移动空调、所有室外机供电的空调的测量布置如下(下图为带绝缘支撑,不带绝缘支撑的需加高为100mm 的绝缘支撑):
参考接地板绝缘支撑高
6.3 空调器运行模式
制热:设定温度为最高,强风,风门叶片为自动,尽量让所有的电子元器件运行。

制冷:设定温度为最低,强风,风门叶片为自动,尽量让所有的电子元器件运行。

6.4 实验程序(见附录B )
6.4.1 检查气候条件是否满足试验要求----环境温度:15℃~35℃.
6.4.2 检查测试仪器、空调器的连接是否正确,确认正确后打开电源开关,选择制冷或制热模式开机运行。

6.4.3 选择对相线或中线进行测量,人工电源网络上的选择对应;选择测试程序进行测试。

6.4.4 在0.9~1.1的额定电压范围内,在160KHz 频点上进行测试,以检测骚扰电平是否随着电源电压有明显的变化,在此情况下,应在引起最大骚扰的电压下进行测量。

6.4.5 测试值的选取
首先需在整个频段进行初步测量,选用峰值、平均值曲线测量;
其次进行终测,接收机自动选取超过准峰值、平均值允许值的测量曲线上所对应的频率点或者每个频段的测量曲线上最高点所对应的频率点,在准峰值、平均值检波器测量的情况下,进行自动扫描, 准峰值、平均值的最高点分别用ⅹ、+标记(如初步测量时,侧得的峰值结果小于曲线相应限制25 dB,则终测不取点)。

6.4.6 测试结束后,正确填写测试报告的表头。

6.4.7 打印报告查看准峰值、平均值的最高点是否超标。

7 检验规则(见附录A)
考虑到实际测试中的误差,试验的结果判定按低于国标限值3dB进行判定,简叙如下:
在148.5KHz~30MHz整个频段,
——所测得的端子电压准峰值低于国标规定的准峰值限值(56dB~66dB)-3 dB;
——所测得的端子电压的均值低于国标规定的均值限值(46dB~59dB)-3 dB。

附录A
(规范性附录)
148.5KHz--30MHz端子电压限值
附录B
(规范性附录)
详细试验方案
——单相样机试验时间:2项试验*2个模式*40 min=160 min ——3相样机试验时间: 4项试验*2个模式*40 min=320 min。

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