GBT 17743-2021 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法.pdf
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内装有感应式电能传输的可充电式 代电能传输的无极灯具, 比外,若为了数据通信,由ITU定义的无线电技术被使用或叠加在感应式电能传输设备的电能传输功能上, 则使用该无线电技术的适用标准。 王何在感应式电能电源与负载系统外部的电磁能量传播均被视为电磁骚扰,因此需按本文件进行评定
3.3设备相关的术语和定义
测量辅助设备ancillaryequipmen
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公路标准规范范本控制装置controlgea
非永久损坏就无法拆卸的部件,具有一个或多个光源和两个灯头以及使光源启动和稳定工作所 些额外元件。 注:见3.3.21给出的注1和注2
应用荧光技术的替代技术的管状灯,可用作双端荧光灯的替代品,无需在灯具中进行任何内部 并且在安装后,可保持灯具中更换灯泡的安全水平 注:根据IEC60155更换具有相同尺寸和配合的LED替换启动器的辉光启动器,以确保双端LED灯的正确运 这不认为是对灯具的修改
本文件范围内,承受电磁兼容(发射)符合性(合格评定)测试的设备。 示例:EUT可以是一个包含灯、自镇流灯、灯带或模块的灯具。 注:见图2。 [来源:GB/T6113.203—2020,3.1.14,有修改——该定义被修改,并且添加了示例及注。
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具有电源类型限制和/或被应用电缆长度有特定限制的ELV灯,这些限制由制造商提供或规定 注:限制无详细说明的ELV灯不受限制
半灯县semi luminair
一侧配备任意IEC标准灯头系统,允许自身安装在标准灯座中;另一侧配有灯座,可插入带盖的可 替换光源的装置(有时称为适配器)
.4与接口和端口相关的术语和定义
交流电源接口ACelectricpowersupplyinterfa 连接到外部交流电源网络的接点
/T177432021/CISPR
电气接口electricinterface 设备连接导线或电缆的接点,用于各种目的,例如供电、控制或通信, 示例:见图 3。
由设备和互连电缆或布线组成的电气装置,用于电能和数据传输或通信或类似功能的电 输和分配。
照明设备直接连接到网络电缆的有线接口,并且该接口通过该电缆可以传导电磁骚扰耦合到
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4.3、4.4和4.5中给出了各频率范围的无线电骚扰特性限值及其测量方法的对应关系。在未规定 限值的频率,不需要进行测量。
4.3评定有线网络端口的限值和方法
表1给出了在9kHz~30MHz频率范围内评定交流或直流电源接口端子上传导骚扰电压的限值 和测量方法。
4.4评定本地有线端口的限值与方法
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本文件区分了两类“本地有线端口”。分别是: a)通过外围设备间接连接到网络(这包括ELV灯的电源接口)的EUT接口; b)未直接或间接连接到网络,并且可以连接长度等于或大于3m的电缆的EUT接口。 对于上述这两类“本地有线端口”,本子条款规定了传导骚扰的限值。 表1、表4、表5和表6给出了评定9kHz~30MHz频率范围内本地有线端口传导骚扰电压的限值 和测量方法。 表1、表4以及6.4.7中测试方法中的附加要求给出了分别针对限制和非受限制ELV灯、适用于 ELV灯电源接口的限值和方法,
表5或表6中给出的限值和方法应适用于除ELV灯的电源接口之外的本地有线端口
的骚扰电压限值:除ELV灯电源接口以外的本地
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表6本地有线端口的骚扰电流限值,除EV灯电源接口以外的本地有线端口
条给出了外壳端口随频率范围变化的辐射骚扰限
频率范围为9kHz~30
表7可用于不同直径LLAS测试的最大EUT尺
表10在频率范围30MHz~1GHz内辐射骚扰限值和相关测量方法(续)
第5章给出了EUTs适用的限值。第6章给出了对特定种类EUT的限值适用性的附加导则/要 求。见图4。 第7章给出了EUT的通用运行条件。 优的量方法
如果EUT不属于第6章规定的类别之一,那么各种EUT接口所适用的测试,可根据以下内容 确定。 首先,要确定EUT及其有线接口的EMC相关物理特性,参见图3的导则。然后,对于每个有线接 口,确定它是否以直接方式、间接方式连接到网络,或根本不连接到网络。当确定了接口类型和可能的 连接,每个接口就确定为如下三个可能的标准EMC端口之一: 一外壳端口; 一有线网络端口; 本地有线端口。
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然后根据其端口分类和5.3中的要求,依次为每个接口选择适用的测试方法、相关的测试布置和 限值。
图4给出了对EUT应用限值的判定流程
图4给出了对EUT应用限值的判定流程
5.3.2有线网络端口的传导骚扰要求
衣1中给出J在9KHz 电源接口的骚扰电压限值和测量方法。 这些限值适用
2.2除电源接口以外有线网络接口的传导骚扰要
本条中规定的限值适用于除电源接口以外直接连接到网络的有线网络接口(图4)。 表2在150kHz~30MHz频率范围内,给出了除电源接口以外的有线网络接口(例如用于通信或 数据传输)的骚扰电压限值和测量方法,与不对称人工网络(AAN)一起使用。如果没有可用于相关接 口的耦合网络,则应使用8.4中给出的电流测量方法且应采用表3中给出的电流限值
5.3.3本地有线端口的传导骚扰要求
这些限值适用于以下类型的接口(图4): 1)间接通过其他设备连接到网络,包括ELV灯的电源接口; 2)未连接到网络并且长度大于或等于3m。 对于ELV灯除电源接口以外的本地有线端口,应使用8.5.2.2和8.5.2.3中给出的测量方法,并采 用表5或表6中给出的骚扰电压或骚扰电流限值。6.4.7中规定了ELV灯电源接口的测量方法和适用 限值。 注:对于外壳端口测试评定未连接到网络且长度小于3m的接口,ELV灯的电源接口始终按照6.4.7进行传导发 射测试。
5.3.4外壳端口的辐射骚扰要求
5.3.4.1频率范围为9kHz~30MHz
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kHz~30MHz内的辐射场骚扰限值
5.3.4.2频率范围为30MHz~1000MH
应按表10中的一种方法进行测试来评定EUT在频率范围30MHz~1000MHz内的辐射发射。 当使用CDNE方法并且EUT的所有时钟频率小于或等于30MHz时,如果发射符合表10中规定 的30MHz~300MHz频率范围内的限值,则认为该产品符合300MHz和1000MHz之间的限值 要求。
5.3.5多个相同类型的接口
如果EUT具有多个相同类型的接口,则应选择它们进行如下测试: 如果有多个类似的接口连接到同一个卡或模块,则可以评定其中一个接口; 如果在不同的卡或模块上存在相同类型的端口,则可以评定每张卡或每个模块类型上的一个 典型端口。 以上内容仅适用于网络端口和本地有线端口的传导发射测量。 测试报告应指明评定的端口。所有其他接口和端口均被视为符合CISPR15中的适用限值,前提 是在选择测试端口时遵循上述要求,并且所有测试端口均被验证符合CISPR15的适用限值
5.3.6可以归类为多种类型端口的接口
如果单个接口满足本文件多种端口类型的定义,则它满足的每种端口类型的要求都应适用。 示例:以太网供电可以被认为是有线网络端口(以太网连接)和本地有线端口(直流电源)。对于有线网络端口(以 太网连接),表2或表3中的限值将适用。对于本地有线端口(直流电源),表5或表6中的限值适用。在这种情况下, 表3和表6的骚扰电流限值是相同的。由于测量方法不同,表2和表5的骚扰电压限值在0.5MHz以下是不同的。在 比示例中,任一类型端口的限值基本上相同。宽带电力和电力线通信是其他例子,其中所涉及的接口可以归类为不同类 型的有线网络端口(4.3)
6特定产品限值的应用要求
本章包括特定类型照明设备的限值应用要求,并应与第5章的总则要求一并适用。第5章适用于 未列人第6章的设备(见图4中的第一个判定框)。 有关特定测量设置或运行条件的产品,其特定应用说明按附录A的要求
无源EUT无需进一步测试即可被认为满足本文件的要求。 这种设备的例子包括:适用于白炽灯或自镇流灯的灯具、用于不通过有源电子元件调节电压的白炽 灯或自镇流灯变压器、仅装有LED和无源元件的灯具。电源整流二极管被认为是无源元件。 注:在本文件中,使用术语“白炽灯”时,涵盖所有类型的白炽灯,包括卤素灯。 示例:白炽灯通常也是无源设备。然而需注意的是,某些具有很长灯丝的白炽灯会产生过量的骚扰。 具有电感镇流器的EUT可以被认为仅包含无源元件。然而,由于放电灯的物理特性,需进一步评 定。此类设备应符合表1中给出的电源接口端子的骚扰电压限值。但是,放电灯的灯具仅包含无源控 制装置,且电源端子间配有功率因数校正电容器或抑制电容器(至少47nF)时,不用测量即被认为符合 本文件的要求。通过检查确定其是否合格
无源EUT无需进一步测试即可被认为满足本文件的要求。 这种设备的例子包括:适用于白炽灯或自镇流灯的灯具、用于不通过有源电子元件调节电压的白炽 灯或自镇流灯变压器、仅装有LED和无源元件的灯具。电源整流二极管被认为是无源元件。 注:在本文件中,使用术语“白炽灯”时,涵盖所有类型的白炽灯,包括卤素灯。 示例:白炽灯通常也是无源设备。然而需注意的是,某些具有很长灯丝的白炽灯会产生过量的骚扰, 具有电感镇流器的EUT可以被认为仅包含无源元件。然而,由于放电灯的物理特性,需进一步评 定。此类设备应符合表1中给出的电源接口端子的骚扰电压限值。但是,放电灯的灯具仅包含无源控 制装置,且电源端子间配有功率因数校正电容器或抑制电容器(至少47nF)时,不用测量即被认为符合 本文件的要求。通过检查确定其是否合格
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灯带(例如圣诞灯、灯串)用于在一般照明和效果照明领域中室内和室外的不同应用。根据其应用 和结构,可以应用不同的光源或灯的技术(例如白炽灯或LED灯)。灯带的控制装置可以是单独的或集 成在内的。灯带也可以没有控制装置
带有源开关电子元件的灯带应符合表1中给出的电源端子的骚扰电压限值,并且应符合表8或 表9(如适用)以及表10中给出的辐射骚扰限值。
本条规定了当EUT是一个模块时如何配置受试系统。该模块独立于照明器具或系统销售,从而 由终端用户应用于照明器具或系统。 模块可以区分为不同类型,例如EUT可以是(见图5): 可替换模块(例如自镇流灯、ELV灯或启动器); 外部模块(例如独立的驱动器或点火器、墙壁调光器或遥控器); 内部模块(例如驱动器); 安装模块(例如光源、适配器或网络接口卡)。 内部、安装、可替换或外部模块应至少使用一个代表主系统作为外围设备进行评定。 被评定的任何模块的端口应按照7.9所示进行连接。在测量期间,应执行主系统中被评定模块的 功能。在一个具有代表性的主系统中符合本文件要求的模块,在任何主机中使用时,均认为符合本文件 的要求。测量期间使用的主系统和模块应列在测试报告中。 对于模块的使用,模块制造商应规定合适且具有代表性的主系统或灯具类型和相关电路。该规定 应基于分析指定模块各种可能的典型应用,使所选主系统在减少相关模块的骚扰方面具有典型应用的 代表性。 外围设备(包括主系统)本身的骚扰应远低于适用的限值水平。 6.4.3~6.4.10给出了特殊类型模块的要求
作为可替换模块、内部模块、安装模块和/或外 部模块的多用途模块,它应在每种适用的配置中进行 则试。当可以证明一个指定配置能给出最不利情况时,该配置的测试足以表示模块是否符合。
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6.4.5单端自镇流灯
无电压限值:并付合表8或表9(如适用)以及 表10中给出的辐射骚扰限值。 单端自镇流灯的设置和测试布置见A1
用于荧光灯灯具的双端自镇流灯、双端灯适配器、双端半灯具和双端改进型灯应符合表1中给出 原接口电压限值,并且应符合表8或表9(如适用)以及表10中给出的辐射骚扰限值。 A.4规定了相应的测试方法。
6.4.7特低电压灯(ELV灯)
ELV灯应符合下列要求之一 a)用于连接对称特低电压(ELV)网络的非受限制ELV灯(见3.3.20)应在ELV接口上,接照 A.5.1规定的测量方法,符合表4中本地有线端口的传导骚扰电压,并且应按照A.5.2规定的 测量方法,符合表8或表9(如适用)以及表10中的辐射骚扰限值; 注1:根据实际配置的测量结果,所应用的控制装置的插人损耗通常为26dB。 注2:特别需要注意接收机不能发生过载, 注3:26dB的补偿不适用于辐射骚扰的评定。 b)受限制的ELV灯(见3.3.20)应按照A.5.1规定的测量方法,符合表1的电源骚扰电压限值 并且应按照A.5.2规定的测量方法,符合表8或表9(如适用)以及表10中的辐射骚扰限值。 注4:具有有源电子电路的ELV灯不能用于连接不对称ELV网络,
单端半灯具应符合第5章的要求,典型灯应满足7.4规定的负载要求。 单端半灯具应作为自镇流灯进行布置 和测量 A.1中规定了它的测试方法
荧光灯和其他放电灯的独立触发器应符合表1的电源骚扰电压限值,并按照A.6规定的电路进 试。
6.4.10可替换的荧光灯启动器
如果可替换的启动器包含有源开关电子元件,它应符合表1中的电源骚扰电压限值,同时应在相 系统中进行应用与测试,即:设计用于装有最高额定功率灯的单灯灯具启动器。制造商应在操作手 兑明启动器适用的灯具类型和相关电路。作为EUT的主系统包含可替换启动器时,应按照B.5进
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灯具测试。 如果可替换的启动器内装了一个电容值介于0.005μF和0.02μF之间的电容器,并且该电容器与 启动器的接触端子并联连接,则启动器被认为无需测试即符合本文件的要求
设备标准7EUT的运行和测试条件
7EUT的运行和测试条件
于动或目动升天操作(外部或包活件 以连接或断开主电源所引起的骚扰应予以忽略。这包 活手动的开关,或者例如由传感器或脉动控制接收机激活的开关。但是,在10s开关操作频次大于1 例如公告标识的开关)不在豁免的范围中(见7.5)
电源电压应在额定电压的土2%范围内。如电源电压有范围时暖通空调图纸、图集,测量应在IEC60038中给出的每个 示准电源电压的士2%进行。电源频率应与设备的额定频率一致。可在交流或直流电源下工作的EUT 应分别在交流和直流两种情况下进行测量。 如果额定频率范围包括50Hz和60Hz,则应在50Hz或60Hz上进行测量。然后,该测量覆盖其 也电源频率的发射
7.4额定的灯负载和光源的规定
如果EUT具有一系列灯负载,贝 如果EUT有可能降低输出功率(调光),则应在最大和最小光输出下测量EUT的电磁骚扰 切相调光器以在预测试确定的最不利情况设置下运行
....- 设备标准
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