射频场感应的传导骚扰抗扰度试验介绍-肖保明

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验介绍-肖保明射频场感应的传导骚扰抗扰度试验介绍国网南京自动化研究院国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室肖保明1 目的与应用场合1.1 概述本标准主要介绍国际标准IEC61000-4-6:2019,对应国家标准GB/T17626.6:1998《电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度》的试验方法。

1.2 目的和应用场合本标准所涉及的主要骚扰源是来自9kHz~80MHz频率范围内射频发射机产生的电磁场。

该电磁场会作用于电气、电子设备的电源线、通信线和接口电缆等连接线路上,这些连接引线的长度则可能与干扰频率的几个波长相当,因此,这些引线就变成被动天线,接受外界电磁场的感应,引线电缆就可以通过传导方式耦合外界干扰到设备内部(最终以射频电压和电流所形成的近场电磁骚扰到设备内部)对设备产生干扰。

从而影响设备的正常运行。

所以,本标准的目的主要是建立一个评估射频场感应的传导骚扰抗扰度性能的公共参考,为有关产品的专业技术委员会或用户和制造商提供一个基本参考。

2 常见术语2.1 人工手模拟正常工作条件下,手持式电气设备和地之间的人体阻抗的电网络 2.2 辅助设备为受试设备正常运行提供所需信号的设备和检验受试设备性能的设备。

2.3 钳注入◆ 电流钳由被注入信号的电缆构成的二次绕组实现的电流变换器。

◆ 电磁钳由电容和电感耦合相组合的注入装置。

2.4 共模阻抗在某一端口上共模电压和共模电流之比。

2.5 耦合系数在耦合装置的受试设备端口所获得的开路电压(电动势)与信号发生器输出端上的开路电压的比值。

2.6 耦合网络以规定的阻抗从一电路到另一电路传输能量的电路。

2.7 去耦网络防止施加给受试设备的测量信号影响不被测量的其他装置、设备或系统的电路。

2.8 电压驻波比沿线最大电压和邻近最小电压幅度之比。

3 试验等级及选择◆ 在9kHz~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。

◆ 在150kHz~80kHz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的抗扰度试验应根据设备和电缆最终安装时所处电磁环境按下面表格选择相应的试验等级。

接收机的典型电平。

2类:中等电磁辐射环境。

用在设备邻近的低功率便携式发射接收机(典型额定值小于1W )。

典型的商业环境。

3类:严酷电磁发射环境。

用于相对靠近设备,但距离小于1m 的手提式发射接收机(≥2W )。

用在靠近设备的高功率广播发射机和可能靠近工、科、医设备。

典型的工业环境。

×类:×是由协商或产品规范和产品标准规定的开放等级。

◆ 对总尺寸小于0.4m ,并且没有传导电缆(如电源线、信号线或地线)的设备,标准规定不需要进行此项试验。

比如采用电池供电的设备,当他与大地或其他任何设备没有连接,并且不在充电时使用,则不需要做此项实验,但设备在充电期间也要使用,则必须做此项实验。

◆ 标准中规定频率范围为150kHz~80MHz,但实际测试的频率范围可根据受试设备的情况分析后确定,当受试设备尺寸比较小时,试验频率最大可以扩展到230MHz 。

4 试验设备4.1 信号发生器◆ 能覆盖9kHz~230MHz的频段范围,具备幅度和调制功能,能手动或自动扫描,扫描点的驻留时间以及测试的频率-步长可以编程控制。

◆ 具备幅度调制功能(内调制或外调制),调制度80%±5%,调制频率为1kHz ±10%的正弦波◆ 信号发生器输出阻抗为50Ω◆ 信号发生器任何杂散谱线应至少比载波电平低15dB ◆ 输出电平足够高,能覆盖试验电平 4.2 6dB 固定衰减器◆ 减小从功率放大器到网络的失配◆ 具有足够额定功率 4.3 耦合和去耦装置◆ 将干扰信号很好地耦合到与受试设备相连的各种类型的电缆上;◆ 防止施加给受试设备的射频干扰电压影响不被测试的其他装置、设备或系统的其他电路。

◆ 提供稳定的信号源阻抗。

4.4 钳注入装置钳注入方式特别适合于对多芯电缆的试验。

钳注入方式中,耦合和去耦合功能是分开的,钳注入仅仅提供耦合,去耦功能是建立在辅助设备上的,也就是说辅助设备是耦合去耦合装置的一部分。

其中钳注入装置包括:◆ 电流钳◆ 电磁钳 5 试验方法5.1 试验方法及其选择 A. 试验方法◆ C DN 法标准推荐首先选择CDN 进行射频传导干扰抗扰度测试。

CDN 可以应用于大多数类型的电缆,如电源线,平衡线,屏蔽线,音频线和同轴线等。

根据不同电缆,选择合适的CDN 进行测试。

试验所用将试验信号发生器的干扰信号通过100Ω电阻直接注入到同轴电缆的屏蔽层上(即使屏蔽层未接地或仅仅只有一个接地点)◆ 电磁钳电磁钳外形如下,其结构较复杂,它与受试设备的电缆之间是通过感性和容性耦合将射频能量耦合到受试设备的电缆上。

电磁耦钳在1.5MHz 以上频率时对试验结果有良好的再现性;当频率高于10MHz 时,电磁耦钳比常规的电流钳有较好的方向性,并且在辅助设备信号参考点与参考接地板之间不再要求有专门的阻抗,因此使用更方便。

◆ 电流钳电流钳外形如下,利用被测设备的电缆组成二次侧,与电流钳一起建立一感性耦合,将射频能量注入到受试设备的电缆上。

为了使电流钳和电缆之间的电容耦合最小,试验时应将电缆放在电流钳的中心位置。

另外由于电流注入探头没有方向性,在试验中辅助设备将与EUT 一起承受干扰。

B. 试验方法选择规则5.2 试验布置以及测试A. 典型的试验布置如下:◆ 受试设备应放在参考地平面上面0.1m 高的绝缘支架上。

对于台式设备,参考接地板也可以放在试验桌上。

所有与被测设备连接的电缆应放置于地参考平面上方至少30mm的高度上,并且被测设备距任何金属物体至少0.5m 以上。

◆ 如果设备被设计为安装在一个面板、支架和机柜上,那么它应该在这种配置下进行测试。

当需要用一种方式支撑测试样品时,这种支撑应由非金属、非导电材料构成。

◆ 在需要使用耦合和去耦装置的地方,它们与被测设备之间的距离应在0.1m 到0.3m 之间,并与参考接地板相连。

耦合和去耦装置与被测设备之间的连接电缆应尽可能短,不允许捆扎或盘成圈。

◆ 对于被测设备其他的接地端子也应通过耦合和去耦网络CDN-M1与参考接地板相连接。

◆ 对于所有的测试,被测设备与辅助设备之间电缆的总长度(包括任何所使用的耦合去耦网络的内部电缆)不应超过被测设备制造商所规定的最大长度。

◆ 如果被测设备有键盘或手提式附件,那么模拟手应放在该键盘或者缠绕在附件上,并与参考接地板相连接。

◆ 应根据产品委员会的规范,连接受试设备工作所要求的辅助设备,例如,通讯设备、调制解调器、打印机、传感器等,以及为保证任何数据传输和功能评价所必需的辅助设备,这些设备均应通过耦合和去耦装置连接到受试设备上。

B. 试验步骤1. 被测设备应在预期的运行和气候条件下进行测试。

记录测试时的环境温度和相对湿度。

2. 试验系统的校准,每次试验前应对试验系统进行校准,避免产生测试误差,确保系统满足必须的共模阻抗。

3. 依次将试验信号发生器连接到所选用的耦合装置上(耦合和去耦网络、电磁钳、电流注入探头)。

4. 根据要求设置试验电平的等级,扫频范围是从150kHz 到80MHz 或230MHz ,用1kHz 正弦波调幅,调制度为80%调制干扰信号电平。

频率递增扫频时,步进尺寸不应超过先前频率值的1%。

在每个频率,幅度调制载波的驻留时间应不低于被测设备运行和响应的必要时间,但是最低不应低于0.5s 。

敏感的频率(例如,时钟频率)应单独进行分析。

C. 不同注入方法的特点◆ 采用耦合去耦合网络1. 全部电源连接推荐使用耦合和去耦网络。

而对于高功率(电流≥16A )和/或复杂电源系统(多相或各种并联电源电压)可选择其它注入法。

--- CDN- M1用于仅有单线供电的电源端口。

--- CDN- M2用于有两线供电的电源端口。

--- CDN- M3用于有单相带地线的供电电源端口。

--- CDN- M4用于有三相供电的电源端口。

2. 对非屏蔽的平衡线可由CDN-T2、CDN-T4 或CDN-T8作为耦合和去耦网络。

--- CDN-T2用于有1个对称对(2线)的电缆。

--- CDN-T4用于有2个对称对(4线)的电缆。

--- CDN-T8用于有3个对称对(8线)的电缆。

3. 对非屏蔽的不平衡线可由CDN-AF 作为耦合和去耦网络。

---CDN-AF2用于两线的电缆。

采用耦合去耦合网络典型的布置图如下:平面布置图侧视图采用耦合去耦合网络注入的程序:1. 如果辅助设备位于地参考平面之上,那么它要放在高于地参考平面0.1m 处。

2. 一个耦合和去耦网络应接在要被测试的端口上,而一个接有50Ω负载的耦合和去耦网络连接在另一个端口。

去耦网络应安装在所有其它连接电缆的端口。

在这种方法中,只有一个端接150Ω负载的环路。

3. 选择合适的耦合和去耦网络。

4. 如果被测设备只有一个端口,这个端口连接到耦合和去耦网络上用作注入用途。

直接注入法将试验信号发生器产生的干扰电压通过100Ω电阻被注入到同轴电缆的屏蔽层上(即使屏蔽层未接地或仅仅只有一个接地点)。

在辅助设备和注入点之间,并尽可能靠近注入点插入一个去耦电路。

为了提高去耦和稳定电路,应将直接注入装置输入端口的地与参考地平面连接。

典型的试验配置图如下:L直接注入的程序:1. 受试设备应放置在距地参考平面0.1m 高度的绝缘支撑上。

2. 在被测电缆上,去耦网络应位于注入点和辅助设备之间,尽可能靠近注入点。

第二个端口应用150Ω的负载端接(耦合和去耦网络用50Ω负载端接)。

这个端口应按照7.2中的优先次序选择。

在所有其它与被测设备连接的电缆上应安装去耦网络(当端口开路,耦合和去耦网络可以认为是去耦网络)。

3. 注入点应位于参考地平面上方,从被测设备的几何投影到注入点之间的距离为0.1m 至0.3m 。

4. 测试信号应通过100Ω电阻直接注入到电缆屏蔽层上。

钳注入法对非屏蔽多芯电缆,用钳注入法更合适。

使用钳注入前,必须对电流钳或电磁钳进行校准。

试验配置图如下:针对被测设备呈现不同的共模阻抗,可以采用两种不同的注入方法: 1. 当满足共模阻抗要求时的钳注入的程序当使用前注入法时,每一个用于钳注入的辅助设备应尽可能的代表功能性安装条件。

为了满足近似所需的共模阻抗的要求,应采取以下措施:--- 用于钳注入的每一个辅助设备应放置在距地参考平面0.1m 高度的绝缘支撑上。

--- 去耦网络应安装在辅助设备与被测设备之间的每一条电缆上,被测电缆除外。

---连接到每一个辅助设备的所有电缆,除了被连接到被测设备上的电缆,应为其提供去耦网络,如下图所示。

--- 连接到每个辅助设备的去耦网络(除了在被测设备和辅助设备之间的电缆上的网络)距辅助设备的距离不应超过0.3m 。

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射频电磁场辐射抗扰度(RS)测试

射频电磁场辐射抗扰度(RS)测试

射频电磁场辐射抗扰度(RS)1 射频电磁场辐射抗扰度(RS)试验目的与应用场合1.1 辐射抗扰度(RS)概述本标准主要介绍国际标准IEC61000-4-3:2006,对应国家标准GB/T17626.3:2006《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度》的试验方法。

1.2 辐射抗扰度试验目的和应用场合本标准所涉及的主要骚扰源是来自80MHz~2000MHz以上频率范围内射频辐射源产生的电磁场。

比如电台、电视台、固定或移动式无线电发射台以及各种工业辐射源产生的电磁场(目前该标准的上限频率已经提高到6000MHz,这与目前使用的无线通讯设备的频率有关,很多无线通讯设备使用2.4GHz或者5.6GHz频率)。

在该电磁场中运行的电气、电子设备会受到该电磁场的作用,从而影响设备的正常运行。

所以,本标准的目的主要是建立一个评估射频电磁场辐射抗扰度性能的公共参考,为有关产品的专业技术委员会或用户和制造商提供一个基本参考。

2 射频电磁场辐射抗扰度(RS)试验常见术语2.1 电波暗室安装吸波材料用以降低内表面电波反射的屏蔽室2.2 半电波暗室除地面安装反射接地平板外,其余内表面全部安装吸波材料的屏蔽室。

2.3 天线将射频信号源功率发射到空间或者接收空间电磁能量并转化为电信号的装置。

2.4 远场由天线发生的功率密度近似地随距离的平方呈反比关系的电磁场区域。

2.5 场强场强用于远场测量,测量可以是电场分量或磁场分量,可以V/m,A/m或W/m²表示。

2.6 极化辐射电磁场电场向量的方向。

2.7 扫描连续或步进扫过一段频率范围。

3 射频电磁场辐射抗扰度(RS)试验等级及选择保护抵抗数字无线电话射频辐射的试验等级。

Ø 1类:低电磁辐射环境。

位于1km以外的地方广播台/无线电电台/电视台和低功率的发射机/接收机所发射的电平为典型的低电平。

Ø 2类:中等电磁辐射环境。

使用低功率便携式发射接收机(典型额定值小于1W),但限定在设备附近使用,是一种典型的商业环境。

射频场感应的传导骚扰抗扰度测试不确定度评定报告

射频场感应的传导骚扰抗扰度测试不确定度评定报告

射频场感应的传导骚扰抗扰度测试不确定度评定报告版本号:第1/0版1.目的和范围ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》中条款6.4.5指出:用于测量的设备应能够达到所需的测量准确度或测量不确定度,以提供有效的结果。

为了保证检验结果的高可靠性,有必要对测量仪器中涉及的不确定度来源进行确认,并以此评定测量不确定度。

从而验证检验检测结果的水平是否符合要求,同时为提高本所检验检测工作的质量提供重要依据。

本报告从测量设备和设施方面,对于射频感应的传导骚扰抗扰度测试进行测量不确定度评定。

2.参考标准对于EMC试验项目的测量不确定度评定,主要参考以下标准和规范:●IEC61000-4-6:2013 “Electromagnetic compatibility (EMC) -Part 4-6: Testing andmeasurement techniques -Immunity to conducted disturbances, induced byradio-frequency fields”●ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》●GB/T 6113.402-2018《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第4-2部分:不确定度、统计学和限值建模》●JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》●CNAS-CL07《测量不确定度的要求》●CNAS-GL07《EMC检测领域不确定度的评估指南》●ETIEEE/P 1904-2006《测量不确定度评定程序》●IEC/TR 61000-1-6:2012《电磁兼容1-6部分:综述测量不确定度评估指南》●UKAS,M3003,Edition 2:2007测量中的不确定度和置信度表示●ISO/IEC Guide 98-3:2008 测量不确定度第3部分:测量中的不确定度表示指南3.基本说明1)概率分布函数的确定标准不确定度()ix u 可通过将i x 的不确定度的值除以包含因子k 来计算,这个包含因子依赖于ix 不确定度的概率分布和与其相应的置信概率。

射频电磁场辐射抗扰度试验

射频电磁场辐射抗扰度试验

射频电磁场辐射抗扰度试验
射频电磁场辐射抗扰度试验是用于评估电子设备或系统在射频电磁场辐射环境中的抗扰度能力的测试方法。

该试验的目的是确定设备或系统在真实的射频电磁场环境中是否能正常工作,并且不会受到射频辐射的干扰。

射频电磁场辐射抗扰度试验一般包括以下几个步骤:
1. 确定测试装置和测试方法:根据需要确定合适的测试装置,包括射频发生器、天线、辐射室等,并确定测试方法和参数。

2. 设定测试条件:根据标准要求或实际需求,设定射频电磁场的频率、强度和工作模式等参数。

3. 安装被测设备或系统:将被测设备或系统按照规定的要求安装在测试装置中,确保其处于正常工作状态。

4. 进行射频电磁场辐射测试:根据设定的测试条件,通过射频发生器产生射频电磁场,并将其辐射到被测设备或系统上。

5. 观察和记录测试结果:观察被测设备或系统在射频电磁场辐射下的工作状态,记录任何异常情况或故障。

6. 分析和评估测试结果:根据测试结果,分析被测设备或系统的抗扰度能力,并评估其是否符合相关标准的要求。

射频电磁场辐射抗扰度试验可以帮助设计和制造商评估设备或
系统的稳定性和可靠性,提高其抗扰度能力,确保其在真实的射频电磁场环境中能正常工作。

射频电磁场辐射抗扰度试验介绍-肖保明

射频电磁场辐射抗扰度试验介绍-肖保明

射频电磁场辐射抗扰度试验介绍国网南京自动化研究院国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室肖保明1 目的与应用场合1.1 概述本标准主要介绍国际标准IEC61000-4-3:2006,对应国家标准GB/T17626.3:2006《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度》的试验方法。

1.2 目的和应用场合本标准所涉及的主要骚扰源是来自80MHz~2000MHz以上频率范围内射频辐射源产生的电磁场。

比如电台、电视台、固定或移动式无线电发射台以及各种工业辐射源产生的电磁场(目前该标准的上限频率已经提高到6000MHz,这与目前使用的无线通讯设备的频率有关,很多无线通讯设备使用2.4GHz或者5.6GHz频率)。

在该电磁场中运行的电气、电子设备会受到该电磁场的作用,从而影响设备的正常运行。

所以,本标准的目的主要是建立一个评估射频电磁场辐射抗扰度性能的公共参考,为有关产品的专业技术委员会或用户和制造商提供一个基本参考。

2 常见术语2.1 电波暗室安装吸波材料用以降低内表面电波反射的屏蔽室2.2 半电波暗室除地面安装反射接地平板外,其余内表面全部安装吸波材料的屏蔽室。

2.3 天线将射频信号源功率发射到空间或者接收空间电磁能量并转化为电信号的装置。

2.4 远场由天线发生的功率密度近似地随距离的平方呈反比关系的电磁场区域。

2.5 场强场强用于远场测量,测量可以是电场分量或磁场分量,可以V/m,A/m或W/m²表示。

2.6 极化辐射电磁场电场向量的方向。

2.7 扫描连续或步进扫过一段频率范围。

3 试验等级及选择一般试验等级试验等级◆保护抵抗数字无线电话射频辐射的试验等级。

试验等级发射机/接收机所发射的电平为典型的低电平。

➢2类:中等电磁辐射环境。

使用低功率便携式发射接收机(典型额定值小于1W),但限定在设备附近使用,是一种典型的商业环境。

➢3类:严酷电磁发射环境。

便携式发射接收机(典型额定值2W或更大),可接近设备使用,但距离小于1m。

传导骚扰抗扰度CS测试

传导骚扰抗扰度CS测试

.(CS)传导骚扰抗扰度传导骚扰抗扰度1.传导骚扰抗扰度概述1.1《电磁兼容:1998 本标准主要介绍国际标准IEC61000-4-6:2006,对应国家标准GB/T17626.6射频场感应的传导骚扰抗扰度》的试验方法。

试验和测量技术传导骚扰抗扰度试验目的和应用场合1.2该电磁场会频率范围内射频发射机产生的电磁场。

本标准所涉及的主要骚扰源是来自9kHz~80MHz作用于电气、电子设备的电源线、通信线和接口电缆等连接线路上,这些连接引线的长度则可能与干扰频率的几个波长相当,因此,这些引线就变成被动天线,接受外界电磁场的感应,引线电缆就可以通过传导方式耦合外界干扰到设备内部(最终以射频电压和电流所形成的近场电磁骚扰到设备内部)对设备产生干扰。

从而影响设备的正常运行。

所以,本标准的目的主要是建立一个评估射频场感应的传导骚扰抗扰度性能的公共参考,为有关产品的专业技术委员会或用户和制造商提供一个基本参考。

传导骚扰抗扰度常见术语2人工手2.1 模拟正常工作条件下,手持式电气设备和地之间的人体阻抗的电网络辅助设备2.2 为受试设备正常运行提供所需信号的设备和检验受试设备性能的设备。

注入钳2.3 u 电流钳由被注入信号的电缆构成的二次绕组实现的电流变换器。

电磁钳u由电容和电感耦合相组合的注入装置。

共模阻抗2.4在某一端口上共模电压和共模电流之比。

耦合系数2.5在耦合装置的受试设备端口所获得的开路电压(电动势)与信号发生器输出端上的开路电压的比值耦合网络2.6以规定的阻抗从一电路到另一电路传输能量的电路。

去耦网络2.7 防止施加给受试设备的测量信号影响不被测量的其他装置、设备或系统的电路。

电压驻波比2.8沿线最大电压和邻近最小电压幅度之比。

传导骚扰抗扰度试验等级39kHz~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。

在u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的抗扰度试验应在150kHz~80MHz u根据设备和电缆最终安装时所处电磁环境按下面表格选择相应的试验等级。

射频电磁场辐射抗扰度试验介绍

射频电磁场辐射抗扰度试验介绍

射频电磁场辐射抗扰度试验介绍1 目的与应用场合1.1 概述本标准主要介绍国际标准IEC61000-4-3:2006,对应国家标准GB/T17626.3:2006《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度》的试验方法。

1.2 目的和应用场合本标准所涉及的主要骚扰源是来自80MHz~2000MHz以上频率范围内射频辐射源产生的电磁场。

比如电台、电视台、固定或移动式无线电发射台以及各种工业辐射源产生的电磁场(目前该标准的上限频率已经提高到6000MHz,这与目前使用的无线通讯设备的频率有关,很多无线通讯设备使用2.4GHz或者5.6GHz频率)。

在该电磁场中运行的电气、电子设备会受到该电磁场的作用,从而影响设备的正常运行。

所以,本标准的目的主要是建立一个评估射频电磁场辐射抗扰度性能的公共参考,为有关产品的专业技术委员会或用户和制造商提供一个基本参考。

2 常见术语2.1 电波暗室安装吸波材料用以降低内表面电波反射的屏蔽室2.2 半电波暗室除地面安装反射接地平板外,其余内表面全部安装吸波材料的屏蔽室。

2.3 天线将射频信号源功率发射到空间或者接收空间电磁能量并转化为电信号的装置。

2.4 远场由天线发生的功率密度近似地随距离的平方呈反比关系的电磁场区域。

2.5 场强场强用于远场测量,测量可以是电场分量或磁场分量,可以V/m,A/m或W/m²表示。

2.6 极化辐射电磁场电场向量的方向。

2.7 扫描连续或步进扫过一段频率范围。

3 试验等级及选择一般试验等级试验等级◆保护抵抗数字无线电话射频辐射的试验等级。

发射机/接收机所发射的电平为典型的低电平。

➢2类:中等电磁辐射环境。

使用低功率便携式发射接收机(典型额定值小于1W),但限定在设备附近使用,是一种典型的商业环境。

➢3类:严酷电磁发射环境。

便携式发射接收机(典型额定值2W或更大),可接近设备使用,但距离小于1m。

设备附近有大功率广播发射机和工、科、医设备,是一种典型的工业环境。

射频电磁场辐射抗扰度试验介绍-肖保明

射频电磁场辐射抗扰度试验介绍国网南京自动化研究院国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室肖保明1 目的与应用场合1.1 概述本标准主要介绍国际标准IEC61000-4-3:2006,对应国家标准GB/T17626.3:2006《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度》的试验方法。

1.2 目的和应用场合本标准所涉及的主要骚扰源是来自80MHz~2000MHz以上频率范围内射频辐射源产生的电磁场。

比如电台、电视台、固定或移动式无线电发射台以及各种工业辐射源产生的电磁场(目前该标准的上限频率已经提高到6000MHz,这与目前使用的无线通讯设备的频率有关,很多无线通讯设备使用2.4GHz或者5.6GHz频率)。

在该电磁场中运行的电气、电子设备会受到该电磁场的作用,从而影响设备的正常运行。

所以,本标准的目的主要是建立一个评估射频电磁场辐射抗扰度性能的公共参考,为有关产品的专业技术委员会或用户和制造商提供一个基本参考。

2 常见术语2.1 电波暗室安装吸波材料用以降低内表面电波反射的屏蔽室2.2 半电波暗室除地面安装反射接地平板外,其余内表面全部安装吸波材料的屏蔽室。

2.3 天线将射频信号源功率发射到空间或者接收空间电磁能量并转化为电信号的装置。

2.4 远场由天线发生的功率密度近似地随距离的平方呈反比关系的电磁场区域。

2.5 场强场强用于远场测量,测量可以是电场分量或磁场分量,可以V/m,A/m或W/m²表示。

2.6 极化辐射电磁场电场向量的方向。

2.7 扫描连续或步进扫过一段频率范围。

3 试验等级及选择一般试验等级试验等级◆保护抵抗数字无线电话射频辐射的试验等级。

试验等级发射机/接收机所发射的电平为典型的低电平。

➢2类:中等电磁辐射环境。

使用低功率便携式发射接收机(典型额定值小于1W),但限定在设备附近使用,是一种典型的商业环境。

➢3类:严酷电磁发射环境。

便携式发射接收机(典型额定值2W或更大),可接近设备使用,但距离小于1m。

射频电磁场辐射抗扰度试验原理

射频电磁场辐射抗扰度试验原理1. 引言1.1 射频电磁场辐射抗扰度试验概述射频电磁场辐射抗扰度试验是指通过一系列试验手段,评估设备或系统在射频电磁场辐射环境下的抗扰度能力。

在现代社会,无线通信技术的飞速发展导致射频电磁辐射逐渐成为各种设备和系统中不可忽视的问题。

对设备或系统在射频电磁场中的抗扰度进行测试和评估显得尤为重要。

射频电磁场辐射抗扰度试验通过模拟设备在实际运行过程中可能遇到的不同射频场强和频率,检测设备的性能表现,评估设备在不同电磁干扰下的正常工作能力。

通过对设备在不同条件下的工作状态进行观察和分析,可以及时发现设备的故障点,并指导设备的设计和生产。

射频电磁场辐射抗扰度试验不仅对产品质量和可靠性有着重要的意义,更是保障人们生命财产安全的重要手段。

只有通过科学的试验方法和严格的测试标准,才能确保设备在实际工作环境中能够稳定可靠地运行,有效地减少射频电磁辐射对设备和人体可能造成的潜在危害。

【2000字】1.2 射频电磁场辐射抗扰度试验意义射频电磁场辐射抗扰度试验是一项重要的测试工作,对于保障电子产品的正常运行和通信系统的稳定性具有重要意义。

在现代社会,电子产品和通信系统的使用已经成为人们生活中不可或缺的一部分,而这些设备往往需要在复杂的电磁环境中工作,面临着各种干扰和噪声。

射频电磁场辐射抗扰度试验成为了评估设备抗干扰能力的重要手段。

通过射频电磁场辐射抗扰度试验,可以评估设备在强电磁场环境下是否能够正常工作,是否容易受到外部干扰而影响其性能。

这些数据可以帮助电子产品制造商和通信系统运营商及时发现潜在问题,提前采取措施进行改进,保障设备的稳定性和可靠性,提高产品的竞争力和用户体验。

射频电磁场辐射抗扰度试验意义重大,不仅可以帮助确保设备的正常运行,还可以提高产品的市场竞争力,是现代电子产品和通信系统研发中不可或缺的一部分。

2. 正文2.1 射频电磁场辐射抗扰度试验原理射频电磁场辐射抗扰度试验原理是在实际工作环境中,对待测设备或系统进行射频电磁场辐射干扰和抗扰度测试的一种方法。

传导骚扰抗扰度(CS)测试

传导骚扰抗扰度(CS)1.传导骚扰抗扰度1.1 传导骚扰抗扰度概述本标准主要介绍国际标准IEC61000-4-6:2006,对应国家标准GB/T17626.6:1998《电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度》的试验方法。

1.2 传导骚扰抗扰度试验目的和应用场合本标准所涉及的主要骚扰源是来自9kHz~80MHz频率范围内射频发射机产生的电磁场。

该电磁场会作用于电气、电子设备的电源线、通信线和接口电缆等连接线路上,这些连接引线的长度则可能与干扰频率的几个波长相当,因此,这些引线就变成被动天线,接受外界电磁场的感应,引线电缆就可以通过传导方式耦合外界干扰到设备内部(最终以射频电压和电流所形成的近场电磁骚扰到设备内部)对设备产生干扰。

从而影响设备的正常运行。

所以,本标准的目的主要是建立一个评估射频场感应的传导骚扰抗扰度性能的公共参考,为有关产品的专业技术委员会或用户和制造商提供一个基本参考。

2 传导骚扰抗扰度常见术语2.1 人工手模拟正常工作条件下,手持式电气设备和地之间的人体阻抗的电网络2.2 辅助设备为受试设备正常运行提供所需信号的设备和检验受试设备性能的设备。

2.3 注入钳u 电流钳由被注入信号的电缆构成的二次绕组实现的电流变换器。

u 电磁钳由电容和电感耦合相组合的注入装置。

2.4 共模阻抗在某一端口上共模电压和共模电流之比。

2.5 耦合系数在耦合装置的受试设备端口所获得的开路电压(电动势)与信号发生器输出端上的开路电压的比值2.6 耦合网络以规定的阻抗从一电路到另一电路传输能量的电路。

2.7 去耦网络防止施加给受试设备的测量信号影响不被测量的其他装置、设备或系统的电路。

2.8 电压驻波比沿线最大电压和邻近最小电压幅度之比。

3 传导骚扰抗扰度试验等级u 在9kHz~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。

u 在150kHz~80MHz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的抗扰度试验应根据设备和电缆最终安装时所处电磁环境按下面表格选择相应的试验等级。

QCSG1203003变电站直流电源系统技术规范变电站直流电源系统技术规范 (1)

电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求
GB/T19638.2-2005
固定型阀控密封式铅酸蓄电池
GB/T 7260.3-2003
不间断电源设备 第三部分:确定性能的方法和试验要求
GB/T 17478-2004
低压直流电源设备的性能特性
GB/T17626.2-2006
电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
在线监测蓄电池组的电压、电流和各个单体蓄电池的端电压,并具有显示、存储、报警等功能,能够独立运行的装置。
3.30直流电源屏
直流电源屏包括充电装置、馈(分)电屏、监控单元、电压电流监测、绝缘监测装置、蓄电池电压巡检装置、硅降压回路(可选)。
4 直流电源系统使用条件
4.1 正常使用的环境条件
4.1.1 大气压力(80-110) kPa(海拔2000m及以下);
机电产品包装通用的技术条件
GB/T2423.1-2008
电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温
GB/T2423.2-2008
电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GB/T2900.1
电工术语基本术语
GB/T2900.41
电工术语原电池和蓄电池
GB/T 2900.77
电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第1部分:测量的通用术语
3.2
直流电源系统
直流电源系统由交流输入、充电装置、馈电屏、蓄电池组、监控单元(含馈线状态监测单元)、绝缘监测(含接地选线)、硅降压回路(可选)、蓄电池电压巡检装置、电压电流测量表计等组成。
3.3
标称电压(nominal voltage)
系统被指定的电压,变电站直流电源系统的标称电压为110V和220V。
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