电气设备基础标准及防护等级资料

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电气设备基础标准及防护等级

电气设备基础标准及防护等级

电气设备基础标准及防护等级[第1讲]——何谓IP(防护等级)IP(INTERNA TIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNA TIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。

将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。

这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电。

IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,娄字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二表一:第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度表二:第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度电气设备基础标准及防护等级[第2讲]——继电保护及自动化产品电磁兼容性标准目前,在继电保护及自动化行业领域内,越来越多的生产制造企业意识到电磁兼容对产品的质量影响,电力用户对入网产品的电磁兼容性也提出了越来越高的要求。

因此,像许继、四方、南瑞和南自行业领军企业以及ABB、施耐德、Sel等国际公司都在自己的企业标准中提出了对产品的电磁兼容性进行全面的检测,以提高产品在市场的核心竞争力。

为了让电力用户及电力制造企业对目前的继电保护及自动化产品的电磁兼容性标准要求有一个更好的了解,国家继电器质量监督检验中心将出版发行的《电磁兼容测试导则》,下面简单介绍相关标准的内容。

继电保护及自动化产品的电磁兼容性要求基本上分为两大部分:电磁敏感度(electromagnetic susceptibility,简称EMS)和电磁干扰(electromagnetic interference,简称EMI)。

其中EMS 包括:1)振荡波抗扰度(IEC 60255-22-1:1988(GB/T 14598.13-1998))2)静电放电(ESD)抗扰度(IEC 60255-22-2:1996(GB/T 14598.14-1998))3)射频电磁场辐射抗扰度(IEC 60255-22-3:1989(GB/T 14598.9-1995))4)电快速瞬变/脉冲群抗扰度(IEC 60255-22-4:1992(GB/T 14598.10-1996))5)浪涌(冲击)抗扰度(IEC 60255-22-5:2002)6)射频场感应的传导骚扰抗扰度(IEC 60255-22-6:2001)7)工频抗扰度(IEC 60255-22-7:2003)8)工频磁场抗扰度(IEC 61000-4-8:1998(GB/T 17626.8-1998))9)脉冲磁场抗扰度(IEC 61000-4-9:1993(GB/T 17626.9-1998))10)阻尼振荡磁场抗扰度(IEC 61000-4-10:1993(GB/T 17626.10-1998))11)电压暂停,短时中断和电压变化抗扰度(IEC 61000-4-11:1994(GB/T 17626.11-1999))12)谐波和谐间波抗扰度(IEC 61000-4-13)EMI 包括:1)谐波电流发射限值(IEC 61000-3-2(GB 17625.1:1998))2)电压波动与闪烁(IEC 61000-3-3(GB 17625.2:1999))3)射频传导发射限值(IEC 60255-25(GB/T 14598.16))4)辐射发射限值(IEC 60255-25(GB/T 14598.16))各项标准的试验等级要求及试验方法(1)振荡波抗扰度(IEC60255-22-1:1988(GB/T14598.13-1998))振荡波分为非重复性的振铃波和重复性的阻尼振荡波两种形式。

电子电气设备外壳防护体系解读IP等级外壳防护解析

电子电气设备外壳防护体系解读IP等级外壳防护解析

一、概述对于户外用的便携式电子电气设备、汽车电子设备、通讯设备等均有外壳防护测试要求,针对某些使用环境条件还可能会有特殊要求,如风沙大,热带潮湿,海岸边多盐雾,多雨淋、喷雾等比较严酷的使用环境条件。

电子电气零部件的外壳必须具备相应的防护能力,主要包括防接触、防水、防爆、防机械碰撞等防护要求,以确保元器件使用的安全性和可靠性。

下面就目前比较流行的外壳防护体系做全面的总结和梳理,介绍各防护体系的标准要求和测试方法,并分析其异同点。

二、IP防护体系IP防护体系来源于国际电工委员会(IEC),也就是国际上和国内普遍采用的IP代码,该代码体系以EN/IEC 60529-2001 Degrees of protection provided by enclosures(IP code)标准为基础,我国标准GB 4208就等同采用了该标准。

IP防护体系中,对外壳提出了防接触和防水的防护要求,一般有两位数字组成,例如IP56,第一位特征数字表示防接触的等级,第二位特征数字则表示防水的等级。

除了IEC 60529/GB 4208标准之外,标准DIN 40050、ISO 20653等标准也采用了IP防护体系,并针对具体应用补充了三个防水等级,分别是IPX4K、IPX6K和IPX9K,防接触等级则完全一致。

IP防护体系中,各防护等级具体防护含义和相应的测试方法见表1[1]和表2[2].表1 IP防护体系-第一位特征数字参考文献:[1] GB 4208-2008/IEC 60529-2001外壳防护等级(IP代码)[2] ISO 20653-2006 Road vehicles – Degrees of protection (IP-Code) – Protection of electrical equipment against foreign objects. Water and access[3] GB/T 20138-2006/IEC 62262;2002电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级< IK代码>[4] NEMA Standards Publication 250-2003 Enclosures for Electrical Equipment(1000 Volts Maximum)[5] JIS D0203-1994 Method of moisture, rain and spray test for automobile[6] JIS D0207-1977 General rules of dust test for automobile parts。

电机防护等级

电机防护等级

防爆等级可能发生爆炸的环境。

(如:可燃性气体,粉尘环境,炼油、石化厂,加油站、加气站等),爆炸性气体环境大气条件下,气体、蒸汽或雾状的可燃物质与空气构成的混合物,在该混合物中点燃后,燃烧将传遍整个未燃混合物的。

(如:CH4,C2H2,C2H4,NH3,CO,C2H5OH等)中文名防爆等级外文名Explosion proof grade温度组别T1-T6防爆等级Ex(ia)ⅡC T4目录.1.▪.▪.▪.2.3.4.▪.▪.▪.▪.▪.5.6.▪.▪防爆等级概览防爆等级说法防爆设备定义:在规定条件下不会引起周围爆炸性环境点燃的。

分为两类Ⅰ类:煤矿井下电气设备;Ⅱ类:除煤矿、井下之外的所有其他爆炸性气体环境用电气。

Ⅱ类又可分为ⅡA、ⅡB、ⅡC类,标志ⅡB的设备可适用于ⅡA设备的使用条件;ⅡC 可适用于ⅡA、ⅡB的使用条件。

Ⅲ类:除煤矿以外的爆炸性粉尘环境电气设备。

ⅢA类:可燃性飞絮;ⅢB类:非导电性粉尘;ⅢC类:导电性粉尘。

最高表面温度:电气设备在规定范围内的最不利运行条件下工作时,可能引起周围爆炸性环境点燃的电气设备任何部件所达到的最高温度。

最高表面温度应低于可燃温度。

例如:防爆传感器环境的爆炸性气体的点燃温度为100℃,那么传感器在最恶劣的工作状态下,其任何部件的最高表面温度应低于100℃。

温度组别爆炸性环境用电气设备按其最高表面温度划分为T1-T6组别T1 T2 T3 T4 T5 T6 450 ℃300 ℃200℃135 ℃100 ℃85℃防爆标准1、IEC / CENELEC / EUrOPE及NORTH AMERICA / FM标准为经常选用,而CANADA / CSA标准几乎在中国不使用。

例:CENELEC: Eex de/Eex d ib IIC T2-T6FM: NI/I/Z/ABCD DIP/II, III/1/EFGXP/I/1/ABCD DIP/II, III/1/EFGCSA: Class I, Div 2, ABCD2、新的欧洲防爆标准ATEX100a将取代原CENELEC标准(截止2003年)ATEX 100a:II IG Eex ia IIB T6I II 1G Zone 0 1D, 2D,3D dust explosionMining other 2G Zone 1Industry industry 3G Zone 2术语安全栅安全参数定义:*8226; 安全栅最高允许电压:Um保证安全栅本安端的本安,允许非本安端可能输入的最高电压*8226; 安全栅最高开路电压:Uoc在最高允许电压范围内本安端开路时电压最大值*8226; 安全栅最大短路电流:Isc在最高允许电压范围内本安端短路时的电流最大值*8226; 安全栅允许分布电容:Ca保证本质安全性能情况下本安端最大允许外接电容*8226; 安全栅允许分布电感:La保证本质安全性能情况下本安端最大允许外接电感防爆标志格式说明:将工厂或矿区的爆炸危险介质,按其引燃能量,最小点燃温度以及现场爆炸性危险气体存在的时间周期进行科学分类分级,以确定现场防爆设备的防爆标志和防爆形式。

电气设备防爆等级和防护等级

电气设备防爆等级和防护等级

电气设备防爆等级和防护等级防爆:在危险区域使用电气设备的等级。

防护:防水防尘第,(,(,条爆炸性气体混合物应按引燃温度分组,并应符合表,(,(,的规定。

一、防爆:仪表的防爆标志 Ex(ia)?C T6 的含义 :标志内容符号含义防爆声明 Ex 符合某种防爆标准,如我国的国家标准防爆方式 ia 采用 ia 级本质安全防爆方法,可安装在 0 区气体类别 ?C 被答应涉及?C 类爆炸性气体温度组别 T6 仪表表面温度不超过 85?I.E.C.: 国际电工技术委员会(Internaional Electrotechnical Commission) N.E.C.: 美国电气规程(National Electrical Code, U.S.A.))2、电气元件防爆分类 1、一般保护 EN50.0142、浸油保护 0 EN50.0153、充压保护设施 p EN50.0164、加充粉末 q EN50.0175、阻燃壳体 d EN50.0186、提高安全系数 e EN50.0197、本安保护 i EN50.01208、气密保护 h 未统一9、压力花保护 n 未统一10、非凡措施 s 未统一二、仪表壳体防护等级的划分作为应用于易爆危险区的仪表,对其外壳的保护等级亦应作出规定,赋予一定的代码,即IP等级号。

IEC144规定的壳体保护等级由一个对应其抗外界物体冲击与穿刺能力及防水能力的代码表示。

例如:本安型仪表测量电路板不应从其壳体中取出,否则会违反IP40所提出的最低要求。

保护等级由两位数字组成,在其前加上IP字样。

GB4942.1-85《电机外壳防护分级》;IEC34-5第一种防护:防止人体触及或接近壳内带电部分和触及壳内转动部件(光滑的旋转轴和类似部件除外),以及防止固体异物进入电机。

第二种防护:防止由于电机进水而引起的有害影响。

代号IP xx,含义见下表。

第一位表征数字第一位表征数字防护等级简述含义0 无防护电机无专门防护1 防护大于50mm固体电机能防止大面积的人体(如手)偶然或意外地触及或接近壳内带电或转动部件(但不能防止故意接触)能防止直径大于50mm的固体异物进入壳体 2 防护大于12mm固体电机能防止手指或长度不超过80mm的类似物体触及或接近壳内带电或转动部件能防止直径大于12mm的固体异物进入壳体 3 防护大于2.5mm固体电机能防止直径大于2.5mm的工具或导线触及或接近壳内带电或转动部件能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳体 4 防护大于1mm固体电机能防止直径或厚度大于1mm的导线或片条触及或接近壳内带电或转动部件能防止直径大于1mm的固体异物进入壳体 5 防尘电机能防止触及或接近壳内带电或转动部件进尘量不足以影响电机的正常运行第二位表征数字第二位表征数字防护等级简述含义0 无防护电机无专门防护1 防滴电机垂直滴水应无有害影响2 15?防滴电机当电机从正常位置向任何方向倾斜15?以内任一角度时,垂直滴水应无有害影响3 防淋水电机与垂直线成60?角范围内的淋水无有害影响4 防溅水电机承受任何方向的溅水无有害影响5 防**电机承受任何方向的**无有害影响6 防海浪电机承受猛烈的海浪冲击或强烈**时,电机的进水量应不达到有害的程度 7 防浸水电机当电机浸如规定压力的水中经规定的时间后,电机的进水量应不达到有害的程度 8 潜水电机电机在制造厂规定的条件下能长期潜水。

电气防护等级标准

电气防护等级标准

电气防护等级IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二所示:表一:第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度0 没有防护对外界的人或物无特殊防护。

1 防止大于50mm的固体物体侵入防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部的零件。

防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入。

2 防止大于12mm的固体物体侵入防止人的手指接触到灯具内部的零件防止中等尺寸(直径大12mm)的外物侵入。

3 防止大于2.5mm的固体物体侵入防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。

4 防止大于1.0mm 的固体物体侵入防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。

5 防尘完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘进入,但侵入的灰尘量并不会影响灯具的正常工作。

6 防尘完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入。

表二:第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度0 没有防护没有防护。

1 防止滴水侵入垂直滴下的水滴(如凝结水)对灯具不会造成有害影响。

2 倾斜15度时仍可防止滴水侵入当灯具由垂直倾斜至15度时,滴水对灯具不会造成有害影响。

3 防止喷洒的水侵入防雨,或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水进入灯具造成损害。

4 防止飞溅的水侵入防止各方向飞溅而来的水进入灯具造成损害。

5 防止喷射的水侵入防止各自各方向由喷嘴射出的水进入灯具造成损害。

6 防止大浪的侵入装设于甲板上的灯具,防止因大浪的侵袭而进入造成损坏。

7 防止浸水时水的侵入灯具浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下能确保不因进水而造成损坏。

8 防止沉没时水的侵入灯具无限期的沉没在指定水压的状况下,能确保不因进水而造成损坏。

- 防水试验1、范围防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。

电气防爆等级及防护等级基础知识

电气防爆等级及防护等级基础知识

气体环境:适用于存在可燃气体的 环境,如石油、化工等。
室内设备
室内设备:如配电箱、控制柜等,需要达到一定的防护等级,以保证设备的安全运行 和人员的安全操作。
室外设备:如变压器、电机等,由于受到环境的影响,需要更高的防护等级,以抵抗 水、尘等外界因素的侵害。
特殊环境:如化工、制药等行业的生产设备,由于存在易燃、易爆、腐蚀性物质等特 殊环境,需要特别高的防护等级,以保证设备和人员的安全。
公共设施:如地铁、隧道等公共设施中的电气设备,需要达到一定的防护等级,以保 证设施的正常运行和人员的安全。
特殊环境设备
定义:在特定环 境下使用的电气 设备,如高温、 低温、高压、腐 蚀等环境
应用场景:石油、 化工、制药、食 品加工等行业的 生产设备,以及 电力、交通、通 讯等行业的特种 设备
重要性:确保设 备在特殊环境下 能够正常工作, 保障生产和人身 安全
增安型电气设备:通过提高设备的电气安全性和结构设计,降低设备在正常运行时产生火花、 电弧和高温的可能性
本质安全型电气设备:通过限制电路的电气参数,使设备在正常工作和故障状态下产生的电火 花和热效应均不能点燃爆炸性混合物
正压型电气设备:通过保持设备内部保护气体的压力高于外部环境压力,阻止外部爆炸性混合 物进入设备内部
化工行业:化工 生产中存在各种 易燃易爆物质, 如原料、中间产 物、产品等,因 此需要使用防爆 电气设备来确保 安全生产。
其他行业:除上 述行业外,还有 电力、制药、食 品加工等行业也 需要使用防爆电 气设备来确保安 全生产。
制药行业
制药行业:由于制药过程中使用的原料和产品具有易燃易爆性,因此需要使用防爆电气设备 来确保生产安全。
添加标题
防水等级:IPX1-IPX9

电气设备安全防护等级定义(IECIP)(精)

电气设备安全防护等级定义(IECIP)(精)

电气设备安全防护等级定义(IECIP)(精)前言IEC IP,即国际电工委员会(Inernational Electrotechnical Commission) 资源保护等级(Ingress Protection),是用于定义电气设备的密封等级和外部物体对设备的防护等级的标准。

该标准有效地帮助用户确定了设备能够在何种环境下运作,确保设备的可靠性和安全性。

下面我们将详细介绍IEC IP标准的定义、分类以及应用。

定义IEC IP标准是一种用于评估电气设备密封等级和防护等级的国际标准。

该标准规定了设备的防护措施,主要是由设备的外壳(包括按钮、切换器、电源线、插头、插座等)和密封材料(例如O形圈、胶带和密封制度)组成,用于保护设备避免外部物质如灰尘、水、油、石块、手指等对设备的侵入。

分类IEC IP标准将电气设备的防护等级分为两种标准:防尘标准和防水标准。

防尘标准防尘标准由数字“0”-“6”表示,数字越大表明防尘性能越好。

•IP0X:无任何保护,没有防护措施。

•IP1X:能够防止大于50mm的物体进入,例如大虫、鸟等。

•IP2X:能够防止大于12.5mm的物体进入,例如手指等。

•IP3X:能够防止大于2.5mm的物体进入,例如针等。

•IP4X:能够防止大于1.0mm的细小固体进入,例如尘土等。

•IP5X:能够防止接触防护室内的粉尘。

•IP6X:能够防止任何尘土进入。

防水标准防水标准由字母“X”和数字“0”-“8”表示,其中“X”用于指示没有给定的防水能力。

数字越大体现防水能力越好。

•IPX0:无任何保护,没有防护措施。

•IPX1:能够防止垂直方向水滴的侵入。

•IPX2:能够防止15°以上倾斜的水滴的入侵。

•IPX3:能够防止60°以上倾斜的水滴的侵入。

•IPX4:能够防止喷射水的侵入。

•IPX5:能够在低压喷水下保持内部安全。

•IPX6:能够在高压喷水下保持内部安全。

•IPX7:能够在短时间内浸入水中(1米以内)。

电气设备防爆等级和防护等级

电气设备防爆等级和防护等级

一、防爆标志构成防爆标志一般由以下5个部分构成:①防爆标志EX:表示该设备为防爆电气设备;②防爆结构形式:表明该设备采用何种措施进行防爆,如d为隔爆型,p 为正压型;i为本安型等;③防爆设备类别:分为两大类:I为煤矿井下用电设备、II非矿井下用电气设备;④防爆级别:分为A、B、C三级,说明其防爆能力的强弱;⑤温度组别:分为T1~T6六组,说明该设备的最高表面温度允许值。

二、防爆电气设备结构型式(1)隔爆型具有隔离外壳的电气设备,能把点燃爆炸性混合物的部件封闭在一个外壳内。

该外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力并阻止其向周围爆炸性混合物传爆。

(2)增安型在正常运行条件下,不会产生点燃爆炸性混合物的火花或危险温度,并在结构上采取措施,提高其安全程度,以避免在正常运行条件下和规定的过载条件下出现点燃爆炸性混合物的火花或危险温度。

(3)本质安全型在正常运行情况下或标准试验条件下所产生的火花或热效应,均不能点燃爆炸性混合物。

(4)通风充气型或正压型具有保护外壳,且壳内充有保护气体,其压力保持高于周围爆炸性混合物气体的压力,以避免外部爆炸性混合物进入外壳内部。

(5)充油型全部或某些带电部件浸在油中,使之不能点燃油面以上或外壳周围的爆炸性混合物。

(6)充砂型外壳内充填细颗粒材料,以便在规定使用条件下,外壳内产生的电弧、火焰传播,壳壁或颗粒材料表面的过热温度,均不能点燃周围的爆炸性混合物。

(7)防爆特殊型采用国标GB3836—83《爆炸性环境用防爆电气设备》未包括的防爆型电气设备或部件时,由主管部门制订暂行规定,送劳动人事部备案,并经指定的鉴定单位检验后,按防爆特殊型电气设备处置。

(8)粉尘防爆型为了防止爆炸性粉尘进入设备内部,外壳的接合面应紧固严密,并加封垫圈,转动轴与轴孔间要加防尘密封。

粉尘沉积有增温引燃作用,所以要求设备的外壳表面光滑、无裂缝、无凹坑或沟槽,并且有足够的强度。

(9)无火花型在正常运行时,不会出现火花,电弧和高温表面的电气设备,适用于2区。

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电气设备基础标准及防护等级[第1讲]——何谓IP(防护等级)提供:中国工控网作者: 浏览次数:7892IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。

将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。

这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电。

IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,娄字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二表一:第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度表二:第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度电气设备基础标准及防护等级[第2讲]——继电保护及自动化产品电磁兼容性标准提供:中国工控网作者: 浏览次数:5934目前,在继电保护及自动化行业领域内,越来越多的生产制造企业意识到电磁兼容对产品的质量影响,电力用户对入网产品的电磁兼容性也提出了越来越高的要求。

因此,像许继、四方、南瑞和南自行业领军企业以及ABB、施耐德、Sel等国际公司都在自己的企业标准中提出了对产品的电磁兼容性进行全面的检测,以提高产品在市场的核心竞争力。

为了让电力用户及电力制造企业对目前的继电保护及自动化产品的电磁兼容性标准要求有一个更好的了解,国家继电器质量监督检验中心将出版发行的《电磁兼容测试导则》,下面简单介绍相关标准的内容。

继电保护及自动化产品的电磁兼容性要求基本上分为两大部分:电磁敏感度(electromagnetic susceptibility,简称EMS)和电磁干扰(electromagnetic interference,简称EMI)。

其中EMS 包括:1)振荡波抗扰度(IEC 60255-22-1:1988(GB/T 14598.13-1998))2)静电放电(ESD)抗扰度(IEC 60255-22-2:1996(GB/T 14598.14-1998))3)射频电磁场辐射抗扰度(IEC 60255-22-3:1989(GB/T 14598.9-1995))4)电快速瞬变/脉冲群抗扰度(IEC 60255-22-4:1992(GB/T 14598.10-1996))5)浪涌(冲击)抗扰度(IEC 60255-22-5:2002)6)射频场感应的传导骚扰抗扰度(IEC 60255-22-6:2001)7)工频抗扰度(IEC 60255-22-7:2003)8)工频磁场抗扰度(IEC 61000-4-8:1998(GB/T 17626.8-1998))9)脉冲磁场抗扰度(IEC 61000-4-9:1993(GB/T 17626.9-1998))10)阻尼振荡磁场抗扰度(IEC 61000-4-10:1993(GB/T 17626.10-1998))11)电压暂停,短时中断和电压变化抗扰度(IEC 61000-4-11:1994(GB/T 17626.11-1999))12)谐波和谐间波抗扰度(IEC 61000-4-13)EMI 包括:1)谐波电流发射限值(IEC 61000-3-2(GB 17625.1:1998))2)电压波动与闪烁(IEC 61000-3-3(GB 17625.2:1999))3)射频传导发射限值(IEC 60255-25(GB/T 14598.16))4)辐射发射限值(IEC 60255-25(GB/T 14598.16))各项标准的试验等级要求及试验方法(1)振荡波抗扰度(IEC60255-22-1:1988(GB/T14598.13-1998))振荡波分为非重复性的振铃波和重复性的阻尼振荡波两种形式。

单次冲击的暂态振荡称为“振铃波”,它是由电源和控制线的开关切换或雷击引起,可能呈现在设备端口上。

阻尼暂态振荡波称为“阻尼振荡波”,出现在设备端口上的阻尼振荡波,是由电厂、高中压变电站及重工业设备的电弧再放电或切换产生的。

振荡波抗扰度也就是传统上常讲的1MHz、100kHz 振荡波试验。

(2)静电放电(ESD)抗扰度(IEC 60255-22-2:1996(GB/T 14598.14-1998))一般带静电的物体进行放电时会产生放电电流,这个电流会产生短暂的强度很大的电磁场。

放电时产生短暂的放电电流和相应的电磁场可能引起电气、电子设备的电路发生故障,甚至损坏。

该试验的目的就是检验电气、电子设备在遭受这类静电放电骚扰时的性能。

静电放电分为接触放电和空气放电,试验等级见表1。

接触放电是优先选择的试验方法,空气放电则是用在不能使用接触放电的场合中。

每种试验方法的电压列于表1中,由于试验方法的差别,每种方法所示的电压是不同的。

两种试验方法的严酷程度并不表示是相等的。

(3)射频电磁场辐射抗扰度(IEC 60255-22-3:2000;(GB/T 14598.9-2002)电磁辐射有一些来自于有意产生的电磁辐射源,如维修和保安人员操作着的小型手持无线收发机、固定的无线电广播电视台的发射机和各种工业电磁源;另外还有一些来自于无意产生的寄生辐射源,例如电焊机、晶闸管整流器、荧光灯、感性负载的开关操作等等。

电磁辐射对大多数电子、电气设备会产生一定的影响,轻则使设备性能、功能暂时降低或丧失,重则造成永久性损坏。

试验等级见表2。

表中给出了未调制信号的场强。

作为试验设备,要用1kHz的正弦波对未调制信号进行80%的幅度调制来模拟实际情况。

(4)电快速瞬变/脉冲群抗扰度(IEC60255-22-4:1992(GB/T 14598.10-1996))重复性快速瞬变试验是一种将由许多快速瞬变脉冲组成的脉冲群耦合到电气和电子设备的电源端口、信号和控制端口的试验。

试验要点是瞬变的短上升时间、重复率和低能量。

试验等级见表3。

列出了对设备的供电电源、保护接地(PE)、信号和控制端口进行电快速瞬变试验时应优先采用的试验等级范围。

(5)浪涌(冲击)抗扰度(IEC 60255-22-5:2002)开关操作(例如电容器组成的切换、晶闸管的通断、设备和系统对地短路和电弧故障等)或雷击(包括避雷器的动作)可以在电网或通信线上产生暂态过电压或过电流。

通常将这种过电压或过电流称作浪涌。

浪涌呈脉冲状,其波前时间为数微秒,脉冲半峰值时间从几十微秒到几百微妙,脉冲幅度从几百伏到几万伏,或从几百安到上百千安,是一种能量较大的骚扰。

试验等级见表4。

表4优先选择的试验等级范围。

试验等级还应根据安装情况来选择,安装类别请查找相应的标准来获取。

(6)射频场感应的传导骚扰抗扰度(IEC 60255-22-6:2001)本试验所涉及的骚扰源,通常是指来自射频发射机的电磁场。

该电磁场可能作用于连接安装设备的整个电缆上。

虽然被骚扰设备(多数是较大系统的一部分)的尺寸,比骚扰频率的波长小,但输入和输出线,例如电源线、通信线、接口电缆等,由于其长度可能是几个波长,则可能成为无源的接受天线网络。

该测量方法是使受试设备在骚扰源作用下形成的电场和磁场来模拟来自实际发射机的电场和磁场。

这些骚扰场(电场和磁场)由试验配置所产生的电压或电流形成的近区电场和磁场来近似表示的。

试验等级见表5。

在9~150kHz频率范围内,对来自射频发射机的电磁场所引起的感应骚扰不要求测量。

(7)工频抗扰度(IEC 60255-22-7:2003)本标准基于IEC61000-4-16所描述的概念,引用了该出版物的适用部分,规定了用于电力系统保护(包括系统所用的控制、监视和过程接口设备)的量度继电器和保护设备的电力频率抗扰度试验的一般要求。

(8)工频磁场抗扰度(IEC 61000-4-8:1993(GB/T17626.8-1998))工频磁场是由导体中的工频电流产生的,少量是由邻近的其他装置(如变压器漏磁通)所产生。

试验等级见阻尼振荡磁场抗扰度中合成的表6。

(9)脉冲磁场抗扰度(IEC 61000-4-0:1993(GB/T17626.9-1998))脉冲磁场是由雷击建筑物和其他金属构架(包括天线杆、接地体和接地网),以及由低压、中压和高压电力系统中故障的起始暂态产生的;也可由高压变电所的断路器操作高压母线和高压线路产生。

试验等级见阻尼振荡磁场抗扰度中合成的表6。

(10)阻尼振荡磁场抗扰度(IEC 61000-4-10:1993(GB/T 17626.10-1998))在高压变电所中,高压母线上的隔离刀闸的切合操作是产生阻尼振荡磁场的典型情况。

隔离刀闸的开断和合闸操作产生的瞬变过程的陡波波前时间达到几十纳秒的数量级。

试验等级见表6,为阻尼振荡磁场试验等级的优先范围。

(11)电压暂降,短时中断和电压变化抗扰度(IEC 61000-4-11:1994(GB/T17626.11-1999))由于电网、变电设备产生故障或负荷突然发生大的变动,或者负荷相对比较平稳的连续变化引起的对电气、电子设备产生的干扰。

该试验就是为了检验电气、电子设备在遭遇上述三种电压变化时的性能。

(12)谐波和谐间波抗扰度(IEC 61000-4-13)由于近年来电力电子技术的发展和大容量、高电压电力电子器件在高压直流输电、工业电炉、电气化铁道、家用电器等方面的广泛应用及电力系统中的非线性负荷迅速增加,谐波问题变得日益严重,致使一些抗电磁骚扰能力不强的电气和电子设备工作不正常,甚至引发设备安全问题,影响产品的质量或者干扰通信系统。

(13)谐波电流发射限值(IEC 61000-3-2(GB 17625.1:1998))谐波骚扰一般是由非线性负载产生谐波电流造成的,尤其是开关电源、电子镇流器、调速装置、不间断电源和铁磁性设备等。

有关谐波电流发射限值的国家标准(GB 17625.1:1998)对准备接入公用低压配电系统中的电气、电子设备可能产生的谐波分量规定了限值。

只有经过试验证实符合该标准限值要求的设备才能接入到配电系统中。

(14)电压波动与闪烁(IEC61000-3-3(GB 17625.2:1999))电网中接有大量的自动接通和切断控制的负荷,如含有控温器或/和定时器的厨房器具、电加热器、空调器、复印机、和其他设备,当自动控制循环进行接通和断开时,将引起电源负荷的频繁变化,其结果使电网电压产生波动;进而对接在同一网络的照明设备的亮度产生变化,这种灯光的闪烁容易使人烦恼且对某些人(如有癫痫病的人)的健康特别有害。

上述现象产生的后果导致标准化立法机构制定了新的电气和电子产品标准,以限制这类现象的产生,对交流电网进行规范和净化。

我国采用IEC 61000-3-3:1994制定了GB 17625.2:1999。

(15)射频传导发射限值(IEC 60255-25(GB/T 14598.16))(16)辐射发射限值(IEC 60255-25(GB/T 14598.16))本相关标准规定了可接受的传导和辐射发射的限值,并描述了试验程序。

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