工频磁场抗扰度试验目的.
GBT 17626.8-2006工频磁场抗扰度试验培训

试验布局
PFMF试验的基本配置包括接地参考平器。
几乎所有的电磁兼容试验用到的GRP都是如下要求:材料为0.25mm以上的铜板或者铝板,如 果采用其他金属板,最小厚度为0.65mm,GRP最小尺寸为1m*1m,但如果EUT长或宽大于这个数 值,那么至少应该调整为相应数值,即GRP最终尺寸取决于EUT的大小,同时GRP要与实验室的安 全地相连;
方型双感应线圈,亦称霍尔姆兹线圈,标 准的线圈尺寸为1m,两个并联线圈之间的距离 是0.8m。采用双线圈的场均匀性比3dB,如保 持与单线圈同等均匀度时,EUT体积可达到 0.6m×0.6m×1m。
对大型柜式设备,线圈应根据EUT尺寸和 场的不同极化方向来制造。为保证场的均匀度, 线圈到EUT外壳的最小距离在水平和垂直方向 分别为0.2m和0.3m。
接地参考平面放置在实验室内,受试设备放在接地参考平面上,其间用 0.1m厚的绝缘物支撑。EUT外壳通过本身的接地端子与接地参考平面连接。 试品应使用制造商推荐的电缆(包括电源、控制及信号源的连接电缆)。若 没有推荐,应采用合适与设备信号的无屏蔽电缆。所有电缆应有1m的长度暴 露在磁场中。
试验用电流发生器应放在离线圈不超过3m远的地方,其一端与参考接地 版相连。
试验环境
试验的基本配置包括接地参考平面(GRP)、受试设备(EUT)、感应 线圈与工频磁场发生器。
参考接地板是0.25mm以上的铜板或铝板;如采用其他金属薄板(非磁 铁性质),其最小厚度为0.65mm。参考接地板的最小尺寸为1mx1m;最 终尺寸决定于试品大小。参考接地板与实验室的安全地接在一起。
试验等级及产品试验要求举例
4级:典型的工业环境。旁边有电力线经过;保护接地系统的接地点;在可能产生漏磁通的大功率电 气设备的旁边;在相对距离为几十米的地方有高压或中压母线经过。重工业厂矿、发电厂及高压变 电所的控制室可作为这类环境的代表。 5级:严酷的工业环境。旁边有载流达到数千安培电流的线路通过;近旁有保护接地系统,或在大功 率电气设备旁边,重工业厂矿的开关站、中压开关站及电厂可作为这类环境的代表
工频磁场抗扰度试验等级标准

工频磁场抗扰度试验等级标准《工频磁场抗扰度试验等级标准》一、引言在现代社会中,电器产品广泛应用于工业、家庭和商业领域,而这些电器产品的质量和稳定性往往受到外部电磁场的干扰。
为了保障电器产品的正常运行和用户的安全,工频磁场抗扰度试验等级标准成为了电器产品测试的重要标准之一。
二、工频磁场抗扰度试验等级标准的概念工频磁场抗扰度试验等级标准是指电器产品在特定工频磁场干扰下的抗扰度能力的等级标准。
这一标准的制定,旨在评估电器产品在真实工作环境中受到工频磁场干扰时的稳定性和安全性,以确保电器产品在正常使用时不受外部电磁场的影响。
三、工频磁场抗扰度试验等级标准的内容工频磁场抗扰度试验等级标准主要包括以下内容:1. 试验范围:明确了适用于哪些类型的电器产品以及试验的具体范围和条件。
2. 试验目的:阐述了制定这一标准的目的和意义,即在于评估电器产品在工频磁场干扰下的抗扰度能力,保证其正常运行和用户的安全。
3. 试验方法:详细描述了试验的具体方法和流程,包括设备的准备、试验条件的设置、观察记录等。
4. 试验等级:根据电器产品的不同类型和用途,制定了不同的试验等级,分别对应不同的工频磁场干扰水平和对电器产品的要求。
5. 结果评定:根据试验结果,对电器产品的抗扰度等级进行评定,判断是否符合相关的标准要求。
四、工频磁场抗扰度试验等级标准的重要性工频磁场抗扰度试验等级标准的制定和执行对于保障电器产品的质量和用户的安全具有重要的意义。
这一标准可以通过实验评估电器产品在工频磁场干扰下的稳定性和安全性,为产品设计和生产提供重要参考依据。
标准化的试验等级有助于消费者对电器产品的质量和性能进行客观评价,提高了产品质量的透明度和可比性。
执行这一标准可以有效减少电器产品因外部电磁场干扰而引发的故障和安全隐患,保障用户的正常使用和人身安全。
五、个人观点与理解我认为工频磁场抗扰度试验等级标准的制定和执行是非常必要的。
在现代社会,人们对电器产品的质量和稳定性要求越来越高,而电磁干扰一直是制约电器产品性能的重要因素之一。
工频磁场抗扰度试验原理解读

工频磁场抗扰度试验原理
佛山职业技术学院电子信息系
工频磁场抗扰度试验原理
试验的基本配置包括接地参考平面(GRP) 、受试设 备(EUT)、感应线圈与工频磁场发生器。接地参考 平面放置在实验室内,受试设备放在接地参考平 面上,其间用0.1m厚的绝缘物支撑。ห้องสมุดไป่ตู้UT外壳通 过本身的接地端子与接地参考平面连接。
浸入法对小型设备进行试验
采用浸入法对试品进行试验。为试验试品暴露在不 同极化方向磁场中的抗干扰性能,应使线圈分三次依 次旋转90°
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电磁兼容中抗扰度试验

( 1 ) 居民和商业网络; ( 2 ) 工业网络; ( 3 ) 控制系统; ( 4 ) 变电所二次网络; ( 5 ) 通信线路。
2. 骚扰种类 ( 1 ) 电场骚扰; ( 2 ) 磁场骚扰; ( 3 ) 静电骚扰; ( 4 ) 电磁骚扰 。
频率范围
1级 2级 3级 X级
(Hz )
16~100 不试验验 5
9
开放
500~750 不试验 3.5
5
开放
750~1000 不试验 2
3
开放
1000~2000 不试验 1.5
2
开放
注: X级给出的试验电压是开放的,它们由有关 技术标准化委员会来确定,应该考虑在使用电网 信号的电力网络中,在100~500Hz频率范围的试 验电压最高为9%UT。
所有用于控制、信号传输及测量的线 路。
10. 共模电压,不对称电压 common mode voltage,asymmetrical Voltage
每个导体与规定参考点( 通常是地或 机壳 )之间的相电压的平均值。
11. 差模电压,对称电压 differential mode voltage,symmetrical voltage
4. ( 电磁 )敏感性 (electromagnetic) susceptibi1ity
在存在电磁骚扰的情况下,装置、设备或 系统不能避免性能降低的能力。
注:敏感性高,抗扰度低。
5. 严酷度等级 severity level
为抗扰度试验规定的施加影响的电磁量的 值。
注:试验标准可按照不同的抗扰度电平来 规定若干个严酷等级。
这种选择主要是有关专业标准化技术 委员会的任务,或者可由生产厂商和 用户的协议来确定,表9-1可用作抗 扰度试验选择的准则(见教材)。
EMC基础知识分享

EMC基础知识分享目录1、 EMC基本概念2、EMC标准化组织3、 EMC标准介绍4、EMI测试项目介绍E M C基本概念电磁兼容性EMC(Electro Magnetic Compatibility)的定义是指:设备或系统在所处的电磁环境中能符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。
其中EMC包含EMI(电磁干扰度)和EMS(电磁抗干扰度)两个部分,EMI是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;EMS是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。
因此,根据定义。
E M C标准化组织IEC:国际电工委员会,成立于1906年,它是世界上成立最早的国际性电工标准化机构,负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作。
CISPR:国际无线电干扰特别委员会,负责>9KHz所有类型电器的EMI无线电信号保护测试标准规范的编写。
TC77:第77技术委员会,整个频率范围内的抗扰度,低频范围内(<9KHz)的发射,以及CISPR不涉及的骚扰现象;负责制定基本文件即IEC61000系列标准。
其中IEC61000-4系列标准是目前国际上比较完整和系统的抗扰度基础标准。
CENELEL:欧洲电工标准化委员会,制定统一的欧洲电工标准(EN标准),实行电工产品的合格认证制度。
SAC: 中国国家标准化管理委员会,制定我国的标准化制度E M C标准介绍电磁兼容标准分为基础标准、通用标准、产品类标准。
1、基础标准:描述了EMC现象、规定了EMC测试方法、设备,定义了等级和性能判据。
基础标准不涉及具体产品。
2、产品类标准:针对某种产品系列的EMC测试标准。
往往引用基础标准,但根据产品的特殊性提出更详细的规定。
3、通用标准:按照设备使用环境划分的,当产品没有特定的产品类标准可以遵循时,使用通用标准来进行EMC测试。
EM C 常用标准对照表E M I测试项目介绍1、EMI测试设备的分组和分类2、传导骚扰(CE)①测试简介:传导干扰是用来衡量电子产品在运行过程中对整个电网发送电子干扰信号大小的一个概念。
工频磁场抗扰度测试方法

工频磁场抗扰度测试方法一、引言工频磁场是指频率为50Hz的交流电磁场,广泛存在于工业生产和日常生活中。
由于一些电气设备和系统对磁场敏感,会对其正常工作产生干扰,因此需要进行工频磁场抗扰度测试,以评估设备的性能和稳定性。
二、测试目的工频磁场抗扰度测试的主要目的是验证电气设备在工频磁场环境下的正常工作能力,评估其对磁场的抗干扰能力,并根据测试结果提出改进设备设计或采取其他措施的建议。
三、测试方法1. 环境准备a. 测试场地:选择无明显电磁干扰的室内场地,尽量避免金属结构和设备。
b. 电源供应:确保测试场地的供电稳定,并符合国家标准。
2. 测试设备a. 磁场发生器:使用频率为50Hz的磁场发生器,能够产生符合标准要求的磁场强度。
b. 测试设备:选择待测试的电气设备,并确保其工作正常。
3. 测试步骤a. 前期准备:检查测试设备是否正常工作,对其进行必要的校准和调试。
b. 测试方案制定:根据测试标准和设备特性,确定测试方案,包括测试场地布置、测试参数设置等。
c. 测试样品安装:将待测试的电气设备安装在测试场地中,并连接好相应的电源和信号线。
d. 磁场发生器设置:按照测试方案要求,设置磁场发生器的参数,包括磁场频率、强度等。
e. 磁场辐射测试:打开磁场发生器,开始进行磁场辐射测试。
通过测量和记录设备在不同磁场强度下的工作状态和指标,评估其抗干扰能力。
f. 结果分析与评估:根据测试结果,对设备的抗扰度进行分析和评估,确定是否符合相关标准和要求。
g. 结论和建议:根据测试结果,给出测试样品的结论和改进建议,包括设备设计优化、屏蔽措施等。
四、测试要求和标准工频磁场抗扰度测试需要参考相关的国家标准和行业规范,如国家标准GB/T 17626.8《电磁兼容性试验与测量技术工频磁场抗扰度试验》等。
根据不同的设备类型和应用场景,还可以参考行业协会发布的技术规范和标准。
五、测试注意事项1. 安全措施:测试过程中需确保人员的安全,特别是在高磁场强度下,应采取相应的防护措施。
工频磁场抗扰度实验报告

工频磁场抗扰度试验
试验报告
班别:13电子信息1班姓名:成绩:
1、试验目的
了解工频磁场抗扰度试验方法和相关设备的使用。
了解国家标准的相关要求。
2、试验设备
EUT:电脑
工频磁场发生器(RFMF-6108G)
3、试验方法
1)检查磁场试验线圈与PFMF-6108G连线连接好;
2)合上电源开关,显示欢迎画面,按任意键进入工作画面设置状态。
3)通过向上、向下、向左、向右四个方向键选择试验次数、实验间隔持续时间、磁场强度、试验方式、线圈匝数、线圈因数等参数设置。
4)根据EUT确定试验等级要求,选择要求的参数。
本试验选用CRT显示器作为EUT,进行稳定持续的磁场抗扰度试验,试验等级选择1A/m、3A/m、10A/m和30A/m。
5)按ENTER键,进入运行状态。
6)把试验过程中观察到的现象记录在原始记录表上。
工频磁场强度(A/m)CRT抖动现象特征及影响
1.0 没有明显的晃动现象
3.0 没有明显的晃动现象,有出现色变情况
10.0 屏幕有明显的晃动,而且屏幕出现了色变
30.0 屏幕有较剧烈的晃动,出现较为严重色变的情况
4、试验体会
通过这次的工频磁场发生器的实验,由以上的数据结果可以看出,不同的磁
场强度会对,我们的EUT的影响是有不同的影响的,强度较低的时候,不会有品目晃动的情况,但是还是会有色变的情况发生的,而出现屏幕晃动和色变的主要原因是因为我们的EUT内部受到了磁化的原因,导致里面向屏幕发射的色素光点发生的偏转,但是电脑关机后就会恢复原状。
几种抗扰度试验的目的和方法讲解

该文章讲述了电快速瞬变脉冲群的起因与后果.
3.1电快速瞬变脉冲群的起因与后果
电路中,机械开关对电感性负载的切换,通常会对同一电路的其他电气和电子设备产生干扰.这类干扰的特点是:脉冲成群出现、脉冲的重复频率较高、脉冲波形的上升时间短暂、单个脉冲的能量较低.实践中,因电快速瞬变脉冲群造成设备故障的机率较少,但使设备产生误动作的情况经常可见,除非有合适的对策,否则较难通过.
表1严酷度等级
等级
接触放电<kV>
气隙放电<kV>
1级2级3级4级
2468
24815
等级的选择取决于环境等因素,但对具体的产品来说,往往已在相应的产品或产品族标准中加以规定.
1.7对试验的评述
标准中接触放电之所以可以用比较低的试验电压来进行试验,是因为接触放电有着极其陡峭的上升时间,其谐波成分更丰富,对设备的考核也更严格.
移动 工作时所产生场强的经验公式: 式中:P为移动 的功率,W;d为移动 至设备的距离,m.
上述公式反映了在离设备很近的地方使用功率较大的移动 ,会给设备造成很强的射频辐射电磁场的干扰.
2.4模拟试验
随着技术的发展,电磁环境也随着恶化,测试频率已由早期的<27~500>MHz,扩展到<80~1000>MHz.其中高频段的扩展是与移动 的普遍使用有关,它的工作频率现已扩展到900MHz<甚至更高>;对80MHz的选择则与对测试场地的要求、对射频功率放大器的功率要求和对天线的选用要求有关.至于80MHz以下部分,将由IEC61000-4-6标准加以补充.
3.3电快速瞬变脉冲群的模拟
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工频磁场的影响
显示器等在工频磁场作用下会产生抖动;
电度表等一类设备在工频磁场作用下会产生程序 紊乱、数据丢失和计量误差等; 霍尔器件会产生误动作……
工频抗扰度试验目的
本试验的目的是检验电子设备(例如计算机显示 器)对工频磁场的抗扰度。
THANK YOUຫໍສະໝຸດ 《电子产品环境检验技术》课程
工频磁场抗扰度试验目的
佛山职业技术学院电子信息系
基本概念
工频:通常是指频率为50赫兹或者60赫兹 的市电频率
工频磁场
– 由导体中的工频电流产生,或由附近的其他装 置(如变压器的漏磁通)所产生的磁场。 – 在正常情况下,由工频电流所产生的稳定磁场 相对较小,但在故障状态下电流伴生的磁场就 比较强,持续时间很短。