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        電磁兼容測試的條件與方法及要素
        點擊次數:1021 更新時間:2023-11-24
          一、電磁騷擾源的特性
         
          1. 規定帶寬條件下的發射電平
         
          2. 頻譜寬度
         
          按照電磁騷擾能量的頻率分布特性,可以確定其頻譜寬度。連續波騷擾中,交流聲騷擾的頻譜寬度最窄, 而脈沖騷擾中,單位脈沖函數的頻譜寬度最寬。
         
          3. 波形
         
          電磁騷擾有各種不同的波形。波形是決定電磁騷擾頻寬度的一個重要因素。
         
          4. 出現率
         
          電磁騷擾場強或功率隨時間的分布與電磁騷擾的出現率有關。 按電磁騷擾的出現率可分為周期性騷擾、非周期性騷擾和隨機騷擾三種類型。
         
          5. 輻射騷擾的極化特性
         
          極化特性指在空間給定點上,騷擾場強矢量的方向隨時間變化的特性,取決于天線的極化特性。當騷擾源天線和敏感設備天線 極化特性相同時,輻射騷擾在敏感設備輸入端產生的感應電壓強。
         
          6. 輻射騷擾的方向特性
         
          騷擾源朝空間各個方向輻射電磁騷擾,或敏感設備接收來自各個方向的電磁騷擾的能力是不同的,描述這種輻射能力或接收能力的參數稱為方向特性。
         
          7. 天線有效面積
         
          這是表征敏感設備接收騷擾場強能力的參數, 顯然,天線有效面積越大,敏感設備接收電磁騷擾的能力也越強。
         
          二、電磁騷擾源的分類
         
          按電磁騷擾源分類,可分為自然騷擾源人為騷擾源和瞬態騷擾源三類。
         
          1.自然騷擾源
         
          自然騷擾源以其不可控制為特點,自然騷擾源根據其不同的起因和物理性質可分為電子噪聲、天電噪聲、地球外噪聲以及沉積靜電等其它自然噪聲共四類。
         
          它們所產生的電磁騷擾,其統計特性變化很大, 有時呈頻譜平坦的高斯分布,有時又呈現偶爾發生的脈沖騷擾。
         
          這類騷擾是一種客觀存在,只有掌握其分布及變化規律,才能提供電磁環境電平。
         
          (1)電子噪聲源
         
          電子噪聲主要來自設備內部的元器件,是決定接收機噪聲系 數的重要因素,常見的電子噪聲源包括熱噪聲、散彈噪聲、 分配噪聲、1/f噪聲和天線噪聲等。
         
          (2)天電噪聲
         
          天電噪聲是大氣層中發生的各種自然現象,包括雷電等,所產生的無線電噪聲能引起電磁騷擾,是30mhz以下占優勢的自然騷擾源,對無線電通信影響很大。
         
          (3)地球外噪聲
         
          即來自地球外層空間的噪聲, 主要噪聲源包括太陽、天空背景輻射和分布在銀河系的宇宙源。
         
          (4)。沉積靜電等其它自然噪聲
         
          由飛行器放出的靜電所造成的電磁騷擾稱為沉積靜電, 是一個重要的自然騷擾源, 它引起的電磁騷擾會直接影響整個飛行器的效能和安全。飛行器表面靜電荷累積和由此引起的電暈放電和流光放電所產生的騷擾, 其頻譜分布在幾赫至吉赫的范圍內, 嚴重影響高頻、甚高頻和超高頻段的無線電通信和導航。大自然中還存在一些其它自然噪聲,也應引起注。
         
          2.人為騷擾源
         
          人為騷擾源以其可知并且可控為特點,人為騷擾可分為無線電騷擾和非無線電騷擾兩大類。
         
          (1)連續波騷擾源
         
          連續波騷擾源產生的電磁騷擾主要是純的或窄帶信號。
         
          調制的正弦波,以及高重復頻率的周期性信號。
         
          這種騷擾源有以下幾種:
         
          a. 發射機:所產生的電磁騷擾包括有意發射信號、諧波發射信號以及亂真發射信號。
         
          b. 本機振蕩器:接收機本振所產生的基波和諧波可經過電源線傳導,然后從機殼或天線直接輻射。
         
          c. 交流聲: 是由進入系統的周期性低頻信號所引起的連接波騷擾。
         
          3.瞬態騷擾源
         
          工業、科學和醫用設備(ism),車輛、機動船和火花點火發動機裝置, 家用電器、便攜式電動工具和類似電器、熒光燈和照明裝置,以及信息技術設備是主要的瞬態騷擾源。
         
          (1)開關轉換動作
         
          帶觸點的開關設備斷開時,在開關兩觸點之間的距離由零過渡到斷開的瞬間,將產生火花放電而形成騷擾。由于電流迅速從一定值減小到零,di/dt很大,在帶有電感線圈的開關設備中會產生幅值很高的瞬時電壓脈沖。
         
          (2)在各種電機中,含有整流子和電刷的旋轉電機所產生的騷擾最大。
         
          (3)點火裝置
         
          車輛、船舶等采用的內燃機驅動設備內,裝有火花點火裝置。當所儲存的電荷通過火花塞進行火花放電時,放電電流的峰值約200安,放電時間在微秒以內,峰值電壓高達10千伏以上。
         
          (4)高壓輸電線
         
          輸電線所產生的輻射騷擾有兩種類型;間隙擊穿和電暈放電。
         
          4. 非線性現象
         
          幾乎所有電磁騷擾都與非線性有關。
         
          電磁兼容測試的條件與方法
         
          測量依賴3個方面因素:方法、技術、設備。方法由測量原理和測量設備的使用方法兩者來確定,技術是為了得到正確的測量結果(較高的準確度)而采取的一切測量手段,設備則是體現上述兩個因素為測量服務的一切技術裝置。這些都必須標準化,以保證測量具有重現性和真實性。
         
          EMC測量條件由測量方法決定。
         
          必須指出,把環境作為抗擾度測量的相關條件是抗擾度測量的重要特點。因為如果忽視這些相關,不考慮裝置的應用工作環境條件,而認為裝置應該“獨立”,應該適合于插入任何說說組合裝置(或系統)中,就會由此產生所有被測裝置都必須接受全部項目的干擾實驗,并且要達到最高嚴酷度等級的錯誤結論。這不僅對要用的裝置造成過高的不合理的嚴格限制,而且還會因需要進行大量實驗而不得不承擔很大的經濟負擔。
         
          另外,抗擾度測量涉及到高壓信號,除了應嚴格遵守有關安全規定外,還有必要在抗擾度實驗后再對設備進行安全測量。
         
          對于交流穩壓電源這類大功率電工產品,選取從市電導入的以高頻、高能為特征的抗擾度項目,并且選購較其它電工、電子產品要高的嚴酷度等級,是必要的。
         
          抗擾度測量的另一重要特點是對實驗發生器技術參數作出嚴格而明確的規定。為了對設備的抗擾度性能進行比較,就要有說說能產生比較一致并可重復再現的實驗裝置,這就是干擾模擬發生器。顯然必須規定發生器的輸出內阻、輸出波形規則、開路電壓幅度和誤差;以保證實驗結果的一致,重復性好。否則,因不同被測設備源端阻抗不同,對發生器的阻抗匹配不同而無法使發生器在帶載下輸出波形或幅度相同。實際上,阻抗不匹配就是抑制電磁騷擾的一個有效手段。
         
          交流穩壓電源對外界(通過市電網絡)的電磁騷擾測量項目有:諧波傳導干擾測量、高頻傳導干擾測量。
         
          諧波傳導干擾測量是對設備的電源進線入端工頻電流諧波進行測量;測出40次以下各次電流諧波最大值,對三相電源還應測量中線的電流諧波。在交流穩壓電源性能項目中以源電流相對諧波含量來考核此項目。
         
          射頻輻射干擾測量較復雜,涉及到測量場地、天線、測量線路連接等測量技術。測量場地為野外開闊、背景電磁噪聲電平至少比允許極限值小6dB。這種規則很難實現,標準還推薦可以用電磁屏蔽室(還有如電波暗室等)作為替換。測量輻射場強時被測設備應嚴格按實際工作方式接線,電源線、信號線都不允許特意卷曲、收縮,以反映真實性。
         
          測量依賴3個方面因素:方法、技術、設備。方法由測量原理和測量設備的使用方法兩者來確定,技術是為了得到正確的測量結果(較高的準確度)而采取的一切測量手段,設備則是體現上述兩個因素為測量服務的一切技術裝置。這些都必須標準化,以保證測量具有重現性和真實性。
         
          EMC測量條件由測量方法決定。具體測量方法分為在實驗室條件下進行的實驗臺法和在實際使用條件下進行的現場法。要模擬現場可能碰到的所有干擾現象是不可能的,特別是現場法具有無法克服的局限性。但通過標準化的測量可以較全面地獲取被測設備EMC性能怎么的信息。為此,國際上推薦首先采用實驗臺法,除非無法在實驗室進行,一般不用現場法。
         
          抗擾度測量主要方法是按照設備所處的電磁環境條件,結合用戶對設備采取的方法,選購合適的嚴酷度等級,依照有關測量方法進行測量,最后根據產品標準提出的合格條件評定測量結果是否合格。這是抗擾度測量和其它測量主要差異之處。
         
          電磁環境中的電磁騷擾源、電磁騷擾源對設備的耦合方式、設備對電磁騷擾的敏感度以及用戶對工作現場的防護方法直接和嚴酷度等級相關。即使用環境決定了干擾的形式,安裝防護條件決定了干擾的嚴酷度等級。GB/T13926.4具體規定了在電磁環境中和嚴酷度等級相對應的設備工作下的電氣環境條件:
         
          1級,具有良好保護的環境,如計算機房;
         
          2級,受保護的環境,如工廠和電廠的控制室或終端室;
         
          3級,典型的工業環境,如工業過程裝置、電廠和露天高壓變電所的繼電器房等場所;                         4級,嚴酷的工業環境,如電站、未采取特殊安裝方法的工業過程設備、室外區域等。
         
          IEC801-5中針對電涌的源為電力切換瞬變或間接雷擊的閃電瞬變,對設備的安裝條件和防護設施作如下分類(適用電涌):
         
          0類:保護良好的、有一次和二次過壓保護的電氣環境,通常處于特殊的房間內,電涌電壓不會超過25V;
         
          1類:局部保護的、有一次過壓保護的電氣環境,電涌電壓不超過500V;
         
          2類:電源線和其它線路分離開,電纜隔離良好的電氣環境,電涌電壓不超過1kV;
         
          3類:電源電纜和信號電纜并行敷設的電氣環境,電涌電壓不超過2kV;
         
          4類:互連線象室外一樣沿著電源電纜敷設,且電子電路和電氣線路均使用電纜的電氣環境,電涌電壓不超過4kV;
         
          5類:非人口稠密區內電子裝置聯接電訊電纜和架空電源線的電氣環境。
         
          對0類不做電涌測量。一般電源產品處于1類或2類電氣環境,可選購嚴酷度等級為1級或2級。
         
          必須指出,把環境作為抗擾度測量的相關條件是抗擾度測量的重要特點。因為如果忽視這些相關,不考慮裝置的應用工作環境條件,而認為裝置應該“獨立”,應該適合于插入任何說說組合裝置(或系統)中,就會由此產生所有被測裝置都必須接受全部項目的干擾實驗,并且要達到最高嚴酷度等級的錯誤結論。這不僅對要用的裝置造成過高的不合理的嚴格限制,而且還會因需要進行大量實驗而不得不承擔很大的經濟負擔。
         
          另外,抗擾度測量涉及到高壓信號,除了應嚴格遵守有關安全規定外,還有必要在抗擾度實驗后再對設備進行安全測量。
         
          對于交流穩壓電源這類大功率電工產品,選取從市電導入的以高頻、高能為特征的抗擾度項目,并且選較其它電工、電子產品要高的嚴酷度等級,是必要的。
         
          抗擾度測量的另一重要特點是對實驗發生器技術參數作出嚴格而明確的規定。為了對設備的抗擾度性能進行比較,就要有說說能產生比較一致并可重復再現的實驗裝置,這就是干擾模擬發生器。顯然必須規定發生器的輸出內阻、輸出波形規則、開路電壓幅度和誤差;以保證實驗結果的一致,重復性好。否則,因不同被測設備源端阻抗不同,對發生器的阻抗匹配不同而無法使發生器在帶載下輸出波形或幅度相同。實際上,阻抗不匹配就是抑制電磁騷擾的一個有效手段。
         
          交流穩壓電源對外界(通過市電網絡)的電磁騷擾測量項目有:諧波傳導干擾測量、高頻傳導干擾測量。
         
          諧波傳導干擾測量是對設備的電源進線入端工頻電流諧波進行測量;測出40次以下各次電流諧波最大值,對三相電源還應測量中線的電流諧波。在交流穩壓電源性能項目中以源電流相對諧波含量來考核此項目。
         
          交流穩壓電源的傳導干擾實驗同其它電子產品一樣,可采用GB6833-86電子測量儀器EMC性實驗規范(參照采用HP公司標準或GB9254-88信息技術設備的無線電干擾極限值和測量方法(等效采用CISPR?22?1985)。高頻傳導干擾測量中一個重要測量裝置是要用人工電源網絡(ArTIficialMainNetwork),在美國標準中則稱為電源阻抗穩定網絡(LineImpedanceStabilizaTIonNetwork,LISN)。這是由于不同電力條件下,市電在不同設備電源輸入端呈現的高頻阻抗也不相同,為使測量結果反映真實情況,必須在受試設備和其電源端子間接入合乎規則的網絡,該網絡既能使設備和電網間實現射頻隔離,又能為設備提供穩定的高頻阻抗。人工電源網絡的支路數和供電系統的線路數相同,網絡和干擾測量儀之間的連接應保證阻抗匹配(50Ω/50μH),對每根電源線分別進行測量,測量的是干擾電壓值。GJB152-86則推薦采用電流探頭法測量傳導干擾電流;其中在電源線和地之間并接10μF穿心電容器,作用和LISN相同。電流探頭法使用簡便,測量迅速,便于現場測量,較接近實際情況,可能今后測量以其為主。此外,軍標采用峰值檢波器,GB9254采用準峰值檢波器。
         
          射頻輻射干擾測量較復雜,涉及到測量場地、天線、測量線路連接等測量技術。測量場地為野外開闊、背景電磁噪聲電平至少比允許極限值小6dB。這種規則很難實現,標準還推薦可以用電磁屏蔽室(還有如電波暗室等)作為替換。測量輻射場強時被測設備應嚴格按實際工作方式接線,電源線、信號線都不允許特意卷曲、收縮,以反映真實性。
         
          總之,采用交流穩壓電源使用價值規則,其EMC性能應當是:除了本身能達到較高嚴酷度等級的抗擾度指標、合格的電磁干擾限制以及提供合適的交流電壓條件外,更重要的是要為其負載(對電磁干擾敏感的電子儀器設備特別是信息技術設備),在較嚴酷電磁環境條件下工作,提供充足的EMC安全裕度。這不但是交流穩壓電源的基本功能,而且也是對其的EMC規則及對其進行EMC測量的依據。
         
          作為電磁兼容的設計者,了解電磁兼容測試的條件與方法及要素至關重要,只有熟練掌握電磁兼容測試的條件與方法及要素,在設計上才能得心應手。
         
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