Главная // Актуальные документы // Актуальные документы (обновление 01.07.2026 по 01.08.2026) // ГОСТ (Государственный стандарт)
СПРАВКА
Источник публикации
М.: ФГБУ "Институт стандартизации", 2026
Примечание к документу
Документ вводится в действие с 01.09.2027 с правом досрочного применения.

Взамен ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000).
Название документа
"ГОСТ IEC 61204-3-2026. Межгосударственный стандарт. Источники питания низковольтные импульсные. Часть 3. Электромагнитная совместимость (ЭМС)"
(введен в действие Приказом Росстандарта от 29.05.2026 N 566-ст)

"ГОСТ IEC 61204-3-2026. Межгосударственный стандарт. Источники питания низковольтные импульсные. Часть 3. Электромагнитная совместимость (ЭМС)"
(введен в действие Приказом Росстандарта от 29.05.2026 N 566-ст)


Содержание


Введен в действие
Приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 29 мая 2026 г. N 566-ст
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ
ЧАСТЬ 3
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ (ЭМС)
Low-voltage switch mode power supplies.
Part 3. Electromagnetic compatibility (EMC)
(IEC 61204-3:2016, IDT)
ГОСТ IEC 61204-3-2026
МКС 29.200
33.100
Дата введения
1 сентября 2027 года
с правом досрочного применения
Предисловие
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью Научно-методический центр "Электромагнитная совместимость" (ООО "НМЦ ЭМС") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 апреля 2026 г. N 196-П)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97
Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97
Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения
AM
ЗАО "Национальный орган по стандартизации и метрологии" Республики Армения
Беларусь
BY
Госстандарт Республики Беларусь
Россия
RU
Росстандарт
Узбекистан
UZ
Узбекское агентство по техническому регулированию
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2026 г. N 566-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 61204-3-2026 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2027 г. с правом досрочного применения
5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61204-3:2016 "Источники питания низковольтные импульсные. Часть 3. Электромагнитная совместимость (ЭМС)" ["Low-voltage switch mode power supplies - Part 3: Electromagnetic compatibility (EMC)", IDT].
Международный стандарт разработан подкомитетом 22E "Стабилизированные источники питания" Технического комитета TC 22 "Силовые электронные системы и оборудование" Международной электротехнической комиссии (IEC).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
6 ВЗАМЕН ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000)
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"
1 Область применения и объект
1.1 Область применения
1.1.1 Оборудование, на которое распространяется настоящий стандарт
Настоящий стандарт устанавливает требования к электромагнитной совместимости (ЭМС) для низковольтных импульсных источников питания (SMPS) с входным напряжением до 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока, с выходным напряжением переменного и/или постоянного тока, за исключением выходов инвертора, создающих сеть переменного тока (см. исключения в 1.1.3).
Примечание 1 - Настоящий стандарт по определению распространяется на преобразователи постоянного тока в постоянный ток.
Примечание 2 - Источники питания могут быть обеспечены дополнительными сетевыми розетками переменного тока, если они подключены к сети переменного тока.
Примечание 3 - Настоящий стандарт распространяется на генераторы сигналов вызова, используемые в телекоммуникационном оборудовании.
Настоящий стандарт на продукцию распространяется на блоки автономных источников питания и на блоки компонентных источников питания (PSU) в соответствии с определением, приведенным в настоящем стандарте. Настоящий стандарт распространяется на PSU, которые предназначены для применения:
- в IT-оборудовании или совместно с ним, на которое обычно распространяются IEC 60950-1 и/или IEC 62368-1;
- оборудовании для измерений, управления и лабораторного применения или совместно с ним, на которое обычно распространяется IEC 61010-1;
- медицинском оборудовании или совместно с ним, на которое обычно распространяется IEC 60601-1;
- аудио-, видео- и аналогичной электронной аппаратуре или совместно с ней, на которую распространяются IEC 60065 и/или IEC 62368-1. Настоящий стандарт также распространяется на оборудование для обеспечения электропитания и распределения постоянного тока и преобразователи постоянного тока в постоянный ток.
Допускается применение настоящего стандарта для других областей применения в случае отсутствия стандарта на продукцию.
1.1.2 Дополнительные требования
Дополнительные требования, помимо требований, установленных в настоящем стандарте, могут быть предъявлены:
- к PSU, предназначенным для работы в особых условиях среды (например, при экстремальных температурах, повышенной запыленности, влажности или вибрации, легковоспламеняющихся газах, а также в коррозионных или взрывоопасных средах);
- к PSU, предназначенным для применения в транспортных средствах, на борту судов или самолетов, а также в тропических странах;
- к PSU, предназначенным для применения в местах, где возможно попадание воды.
Примечание - Следует обратить внимание на тот факт, что власти некоторых стран устанавливают дополнительные требования, связанные с охраной здоровья, окружающей среды и т.п.
1.1.3 Исключения
Настоящий стандарт не распространяется:
- на двигатель-генераторные установки;
- источники бесперебойного питания (UPS), входящие в область применения IEC 62040-1;
- PSU, входящие в область применения IEC 61558-1 [т.е. источники питания, включающие в себя безопасные разделительные трансформаторы, обеспечивающие выход(ы) цепей безопасным сверхнизким напряжением (SELV) или защищенным сверхнизким напряжением (PELV) в соответствии с IEC 60364-4-41] и PSU, которые применяют в составе бытовых и других изделий общего применения, за исключением тех, которые входят в область применения IEC 60065, IEC 60950-1 и/или IEC 62368-1;
- трансформаторы, на которые распространяются требования IEC 61558-1;
- понижающие преобразователи, входящие в область применения IEC 60146-1-1;
- PSU и преобразователи, предназначенные для ламп накаливания постоянного тока, галогенных ламп или светодиодных ламп, которые входят в область применения CISPR 15.
1.1.4 Типы источников питания
В настоящем стандарте рассматривают два типа источников питания:
a) автономные (конечное изделие) источники питания
Источники питания, предназначенные для автономной работы (отдельные устройства).
Настоящий стандарт применим к PSU, разработанным в виде блока с прямой функцией и свободно продаваемым на рынке в качестве отдельных устройств;
b) компонентные источники питания
Компонентные источники питания подразделяют на две категории:
1) компонентные источники питания, рассматриваемые как эквивалентные автономным источникам питания (устройства).
Настоящий стандарт применим для данной категории компонентных PSU. Подобные PSU считаются устройством в отношении требований к ЭМС, например, PSU, предназначенные для применения в установках или для продажи населению, в случаях когда не предполагается проведение дополнительных испытаний на ЭМС. К ним не относят PSU, которые продают в качестве запасных частей для ремонта, которые были подвергнуты испытаниям как часть общего оборудования;
2) компонентные источники питания, которые являются составной частью оборудования для профессиональной установки (монтажа).
Настоящий стандарт применим к данной категории источников питания только в качестве вспомогательного способа определения соответствующих требований ЭМС с целью обеспечения соответствия различным стандартам, устанавливающим требования к конечному изделию.
Данные компонентные источники питания предназначены для встраивания в конечное изделие профессиональным установщиком (сборщиком). Такие изделия могут быть проданы профессиональным установщикам или размещены на рынке для специализированного распространения и применения. Предполагается, что в дальнейшем будет проведено испытание на ЭМС конечной сборки, в состав которой входят компонентные источники питания.
1.1.5 Конфигурации и комбинации источников питания
1.1.5.1 Модульные PSU
PSU с одной первичной цепью или модулем и отдельными выходными модулями, образующими единый блок, синхронизированный или нет, соответствующий требованиям, установленным настоящим стандартом для однокомпонентного PSU или устройства PSU.
1.1.5.2 Системы электроснабжения
Легко перемещаемая система, включающая в свой состав несколько PSU, соединенных параллельно, последовательно или в комбинации с одним входным соединением, соответствующая требованиям, установленным настоящим стандартом для однокомпонентного PSU или устройства PSU. Поставщик несет ответственность за соответствие системы требованиям к ЭМС, установленным настоящим стандартом или конкретным стандартом ЭМС на конечное изделие.
1.1.5.3 Установки электроснабжения
Если в составе установки используют несколько PSU, обеспечиваемых электропитанием от распределенной сети переменного или постоянного тока, то она является установкой электроснабжения (силовой установкой). Такой тип размещения сложно перемещать. Соответствие каждого отдельного PSU требованиям настоящего стандарта гарантирует изготовитель PSU, который также обеспечивает предоставление информации о правильной установке своего оборудования. Ответственность за соответствие конечной установки требованиям ЭМС лежит на профессиональном установщике.
1.1.5.4 Распределенные источники электропитания
Силовая установка, в которой входное питание переменного или постоянного тока распределяется по отдельным блокам или модулям преобразования мощности, которые установлены локально в цепи, обеспечиваемой электропитанием. Настоящий стандарт применим к отдельным блокам в зависимости от применяемости. Ответственность за качество функционирования в отношении ЭМС всей системы или установки несет профессиональный установщик.
1.1.5.5 Параллельное или последовательное подключение источников питания
В тех случаях, когда PSU, предназначенные для параллельного или последовательного подключения, находятся в свободной продаже, документация на PSU должна содержать информацию, относящуюся к ожидаемому качеству функционирования в отношении ЭМС при применении в подобных схемах.
1.2 Объект
Целью настоящего стандарта является определение норм ЭМС и методов испытаний PSU. В настоящем стандарте установлены нормы электромагнитных излучений, которые могут вызывать помехи в другом электронном оборудовании (например, радиоприемниках, измерительных и компьютерных приборах), а также нормы электромагнитной устойчивости для непрерывных и переходных кондуктивных и излучаемых помех, включая электростатические разряды.
В настоящем стандарте определены минимальные требования к электромагнитной совместимости для PSU.
Для подтверждения соответствия настоящему стандарту не требуется никаких дополнительных испытаний на ЭМС, помимо указанных в настоящем стандарте.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных - последнее издание (включая все изменения)]:
IEC 60050-121, International Electrotechnical Vocabulary - Part 121: Electromagnetism (Международный электротехнический словарь. Часть 121. Электромагнетизм)
IEC 60050-151, International Electrotechnical Vocabulary - Part 151: Electrical and magnetic devices (Международный электротехнический словарь. Часть 151. Электрические и магнитные устройства)
IEC 60050-161, International Electrotechnical Vocabulary - Part 161: Electromagnetic compatibility (Международный электротехнический словарь. Часть 161. Электромагнитная совместимость)
IEC 60050-551, International Electrotechnical Vocabulary - Part 551: Power electronics (Международный электротехнический словарь. Часть 551. Силовая электроника)
IEC 60065 <1>, Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements (Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности)
--------------------------------
<1> Отменен. Однако для однозначного соблюдения требований настоящего стандарта рекомендуется использовать последнее издание указанного стандарта.
IEC 60146-1-1, Semiconductor converters - General requirements and line commutated converters - Part 1-1: Specification of basic requirements (Преобразователи полупроводниковые. Общие требования и преобразователи с линейной коммутацией. Часть 1-1. Спецификация основных требований)
IEC 60601-1, Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance (Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования базовой безопасности и основные функциональные характеристики)
IEC 60950-1, Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements (Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 1. Общие требования)
IEC 61000-3-2:2014 <1>, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase) [Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с выходным током не более 16 А в одной фазе)]
--------------------------------
<1> Заменен на IEC 61000-3-2:2020. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.
IEC 61000-3-3, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection [Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Нормы изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А в одной фазе и не подлежащего условному подключению]
IEC 61000-3-12, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-12: Limits - Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current > 16 A and <= 75 A per phase [Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-12. Нормы. Нормы гармонических составляющих тока, создаваемых оборудованием, подключаемым к общественным низковольтным системам, с входным током более 16 А, но не более 75 А в одной фазе]
IEC 61000-4-2, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test [Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-2. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к электростатическим разрядам]
IEC 61000-4-3, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test [Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю]
IEC 61000-4-4, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test [Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-4: Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/пачкам]
IEC 61000-4-5, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test [Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к выбросу напряжения]
IEC 61000-4-6, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields [Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-6. Методы испытаний и измерений. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями]
IEC 61000-4-8, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-8: Testing and measurement techniques - Power frequency magnetic field immunity test [Электромагнитная совместимость. Часть 4-8. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты]
IEC 61000-4-11, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measuring techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests [Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-11. Испытание на устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения]
IEC 61000-6-1, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments [Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-1. Общие стандарты. Устойчивость к внешним воздействиям окружающих сред для жилых, коммерческих и малых промышленных объектов]
IEC 61000-6-2, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments [Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-2. Общие стандарты. Устойчивость к внешним воздействиям окружающих сред для промышленных объектов]
IEC 61000-6-3, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments [Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-3. Общие стандарты. Стандарт эмиссии для окружающих сред для жилых, коммерческих и малых промышленных объектов]
IEC 61000-6-4, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments [Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-4. Общие стандарты. Стандарт эмиссии для окружающих сред промышленных объектов]
IEC 61010-1, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements (Требования безопасности для электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1: Общие требования)
IEC 62368-1, Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements (Аудио-, видеоаппаратура, оборудование информационных и коммуникационных технологий. Часть 1. Требования безопасности)
CISPR 11, Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement (Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы испытаний)
CISPR 16-1 (all parts), Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus [(все части) Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методам измерений. Часть 1. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости]
CISPR 16-1-2:2014, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Coupling devices for conducted disturbance measurements (Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методам измерений. Часть 1. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Устройства связи для измерений кондуктивных помех)
CISPR 16-1-3, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-3: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Ancillary equipment - Disturbance power (Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методам измерений. Часть 1-3. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения мощности радиопомех]
CISPR 16-2-1:2014, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements (Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 2-1. Методы измерения помех и помехоустойчивости. Измерения кондуктивных помех)
CISPR 16-2-2, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-2: Methods of measurement of disturbances and immunity - Measurement of disturbance power (Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 2-2. Методы измерения помех и помехоустойчивости. Измерение мощности радиопомех)
CISPR 16-2-3, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements (Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 2-3. Методы измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерения излучаемых помех)
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по IEC 60050-121, IEC 60050-151, IEC 60050-161, IEC 60050-551, IEC 60146-1-1, а также следующие термины с соответствующими определениями.
ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в области стандартизации по следующим адресам:
- Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/;
- платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp.
3.1 Окружающая обстановка
3.1.1 жилая, коммерческая обстановка и окружающая обстановка малых промышленных объектов (residential, commercial and light industrial environment): Окружающая обстановка, установленная в соответствии с областью распространения общего стандарта IEC 61000-6-3.
Примечание 1 - В приложении G указаны места размещения, входящие в состав данной окружающей среды.
3.1.2 промышленная окружающая обстановка (industrial environment): Окружающая обстановка, установленная в соответствии с областью распространения общего стандарта IEC 61000-6-4.
Примечание 1 - В приложении G указаны места размещения, входящие в состав данной окружающей среды.
3.2 защитное расстояние (protection distance): Расстояние между электронным или электрическим оборудованием, за пределами которого уровни помех не должны мешать использованию другого электронного или электрического оборудования, например вещательных радио- и телевизионных приемников.
3.3 распределенная система электроснабжения (distributed power system): Система локализованных преобразователей мощности, снабжаемых электропитанием от распределительной шины электроснабжения.
3.4 порт (port): Конкретный интерфейс изделия, который связывает указанное изделие с внешней окружающей электромагнитной средой (обстановкой).
Примечание 1 - См. рисунок 1.
Рисунок 1 - Примеры портов
3.4.1 порт оболочки (корпуса) (enclosure port): Физическая граница PSU, через которую могут излучаться или на которую могут воздействовать электромагнитные поля.
3.4.2 сигнальный (информационный) порт (signal port): Входной или выходной порт с низким уровнем энергии, предоставляющий диагностическую или управляющую информацию.
3.4.3 порт входного питания постоянного тока (DC input power port): Точка подключения внешнего источника энергии постоянного тока.
3.4.4 порт выходного питания постоянного тока (DC output power port): Внешняя точка подключения для обеспечения выходной энергии постоянного тока.
3.4.5 порт входного питания переменного тока (AC input power port): Точка подключения внешнего источника энергии переменного тока.
3.5 источник питания; PSU (power supply; PSU): Электрическое или электронное устройство, преобразующее входную электрическую энергию от входного источника в энергию одного или нескольких выходных источников.
3.5.1 компонентный источник питания [модульный (блочный) PSU] (component power supply, modular PSU, sub-unit PSU): Сборки электрических и/или электронных устройств, предназначенных для обеспечения энергией или преобразования энергии.
Примечание 1 - Предназначены для встраивания в конечные изделия профессиональным установщиком (сборщиком). Не предназначены для применения в качестве автономного источника питания.
3.5.2 автономный источник питания (stand alone power supply): Источник питания, предназначенный для применения в лабораториях, мастерских и других помещениях в качестве отдельно стоящего устройства (не являющегося компонентом оборудования).
Примечание 1 - Это конечное изделие, полностью заключенное в оболочку с полной защитой от электростатического разряда и контакта с опасными частями, доступными конечному пользователю. Типичными примерами являются настольные блоки с регулируемой или фиксированной мощностью, вставные блоки, отдельно стоящие или настенные приборы.
3.5.3 настольный источник питания (bench-top power supply): Источник питания, предназначенный для лабораторного или аналогичного применения.
Примечание 1 - Представляют собой автономные PSU, иногда с дополнительными функциями контроля и измерения.
3.5.4 источник питания в виде открытой платы (бескорпусный PSU) (open card power supply, frameless PSU): Печатная плата, не закрепленная на металлическом монтажном кронштейне.
Примечание 1 - Представляет собой компонентный PSU, предназначенный для применения сборщиком (монтажником) конечного изделия.
3.5.5 источник питания с открытым каркасом (open frame power supply): Источник питания, в котором обычно используют печатную плату, установленную на металлическом кронштейне для крепления к шасси оборудования профессиональным сборщиком (монтажником).
Примечание 1 - Данный кронштейн обеспечивает теплопередачу для охлаждения силовых полупроводников. Дополнительно в целях безопасности и/или снижения уровня излучаемых помех может быть использована крышка.
3.5.6 источник питания в виде вставной платы (plug-in card power supply): Источник питания, предназначенный для подключения в шасси (подстативу) стойки.
Примечание 1 - Конструкция может быть "открытой платой", "открытым каркасом" или "корпусной". Вставной источник питания обычно предназначен для использования профессиональным установщиком (сборщиком).
3.5.7 корпусной источник питания (источник питания в оболочке) (cased power supply, enclosed power supply): Источник питания, полностью заключенный в оболочку, корпус или корпусной PSU.
Примечание 1 - Конструкция использует корпус в качестве радиатора, или для принудительного воздушного охлаждения используют вентилятор(ы).
3.5.8 вставной источник питания (прямой вставной источник питания) (plug-top power supply, direct plug-in power supply): Источник питания, встроенный в вилку, обеспечивающую подключение к сетевому напряжению.
3.5.9 источник бесперебойного питания; UPS (uninterruptible power supply; UPS): Источник питания, предназначенный для обеспечения источника энергии, защищенного от сбоев в сети электроснабжения.
Примечание 1 - Изделие такого типа обычно является автономным.
3.6 конечное изделие (end-product): Готовая к применению единица продукции, разработанная как автономная, предназначенная для самостоятельного применения конечным пользователем и обладающая непосредственно заданной для конечного пользователя функцией.
Примечание 1 - Изделие предназначено для свободного распространения на рынке и/или ввода в эксплуатацию в качестве автономного устройства или в качестве части системы или установки.
3.7 система (system): Локализованная группа взаимосвязанных изделий, которую можно легко перемещать.
Примечание 1 - Типичными примерами могут быть компьютер, включая мышь, клавиатуру, принтер и монитор, или система hi-fi, телевизионный приемник и видеомагнитофон.
3.8 установка (installation): Совокупность взаимосвязанных изделий, которую сложно переместить на другое место.
Примечание 1 - Типичными примерами являются промышленные технологические установки или установки управления электростанциями.
3.9 профессиональный установщик (сборщик, монтажник) (professional installer): Технически компетентное лицо или организация, способные правильно собрать/установить компоненты и сборки в конечное изделие или конечное изделие в систему или установку с полным соблюдением технических и юридических требований к конечному изделию, системе или установке.
3.10 полная номинальная нагрузка (full rated load): Максимальная непрерывная или средняя мощность электроснабжения, которая указана в маркировке изделия.
3.11 Сетевое электроснабжение
3.11.1 промышленная сеть электроснабжения (industrial mains supply): Источник электрической энергии, предоставляемой исключительно для промышленного использования.
3.11.2 частная сеть электроснабжения (private mains supply): Локализованный источник электрической энергии (например, генератор или UPS), который не подключен непосредственно к сети электроснабжения общего пользования.
3.11.3 сеть электроснабжения общего пользования (public mains supply): Источник электрической энергии, предназначенный для общего пользования в бытовых, коммерческих условиях или условиях малых промышленных объектов.
3.12 критическая частота PSU (critical frequency of a PSU): Частота, при которой длина волны равна четырехкратной длине самой длинной стороны PSU.
3.13 остаточное напряжение ("провал напряжения") (residual voltage): Минимальное среднеквадратичное значение напряжения, зарегистрированное во время провала напряжения или кратковременного прерывания.
Примечание 1 - Остаточное напряжение может быть выражено как значение в вольтах, или в процентах, или в относительных единицах измерения по отношению к опорному напряжению.
3.14 типовое испытание (type test): Испытание на соответствие, проводимое на одном или более изделиях, представляющих продукцию.
[IEC 60050-151:2001, 151-16-16]
4 Применимость испытаний к различным конструктивным исполнениям PSU
Руководство по применимости испытаний приведено в приложении A.
5 Общие требования и условия испытаний
5.1 Общие требования
Изготовитель PSU обязан предоставить информацию, касающуюся качества функционирования в отношении ЭМС, применения, применяемой окружающей обстановки и рекомендаций по установке изделия.
5.2 Условия испытаний
Испытания следует проводить в соответствии с рекомендациями изготовителя, указанными в инструкциях по установке (монтажу). Не допускается никаких других соединений, кроме тех, которые указаны изготовителем.
Конфигурация, ориентация и условия электрических испытаний PSU должны соответствовать наихудшим условиям эксплуатации. В противном случае все измерения следует проводить при номинальном входном напряжении, полной номинальной нагрузке и температуре окружающей среды от 15 °C до 35 °C. PSU должен иметь нормальную рабочую температуру.
Предполагается, что нагрузка не создает никаких электромагнитных возмущений. Нагрузочные резисторы могут охлаждаться вентилятором или охлаждающей жидкостью.
Все испытания, указанные в настоящем стандарте, являются только типовыми.
Считают, что PSU соответствует требованиям, указанным в настоящем стандарте, если он соответствует установленным функциональным требованиям и требованиям к качеству функционирования при применении методов испытаний, указанных в настоящем стандарте.
Необходимо принять меры предосторожности, чтобы испытуемое оборудование (EUT) не стало опасным или небезопасным в результате испытаний на помехоустойчивость, указанных в настоящем стандарте.
6 Требования к эмиссии
6.1 Общие положения
Следует применять известные схемы размещения кабелей для данной области применения при их наличии. При их отсутствии схемы должны быть выбраны в соответствии с 6.3 и 6.4. Схема размещения кабелей, используемая при проведении испытания, должна быть указана в документации.
6.2 Низкочастотные явления (f <= 9 кГц; только вход переменного тока)
6.2.1 Коммутационные провалы
В настоящем пункте рассматривают только PSU с коммутацией первичного тока. PSU большой мощности, спроектированные как преобразователи с линейной коммутацией, могут вызывать провалы при подключении к источнику с высоким импедансом. Измерения или расчеты не являются обязательными. Информация и рекомендации приведены в приложении B.
6.2.2 Гармоники тока и интергармоники
Нормы для PSU, подключенных к сети электроснабжения общего пользования при номинальном входном токе до 16 А включительно, приведены в IEC 61000-3-2. Данное требование применимо к устройствам и компонентам, рассматриваемым как устройства, входящие в область применения IEC 61000-3-2.
Примечание - Нормы гармонических токов, создаваемых оборудованием, подключенным к сети электроснабжения общего пользования с входным током > 16 А и <= 75 А включительно на фазу, приведены в IEC 61000-3-12.
Измерения гармоник, особенно PSU, чувствительны к напряжению. Во многих случаях сеть электроснабжения общего пользования может оказаться неподходящим источником электроснабжения для этой цели.
Поэтому следует использовать один из следующих методов:
a) использование сети электроснабжения общего пользования в соответствии с IEC 61000-3-2 или IEC 61000-3-12 - при работе PSU с полной номинальной нагрузкой нормы для гармоник PSU должны быть соблюдены;
b) использование искусственного источника электроснабжения в соответствии с IEC 61000-3-2 или IEC 61000-3-12;
c) расчет или моделирование в соответствии с IEC 61000-3-12:
- использование источника напряжения с идеальной синусоидой;
- учет наихудшего внутреннего импеданса PSU в диапазоне частот от частоты сети линии до 40-й гармоники.
Рекомендации приведены в приложении C. При определенных условиях нагрузки могут возникать интергармоники, которые не могут быть учтены в настоящем стандарте. Данный аспект системы является ответственностью пользователя и/или установщика.
6.2.3 Колебания напряжения и фликер
Нормы для PSU, подключенных к сети электроснабжения общего пользования при номинальном входном токе не более 16 А включительно, приведены в IEC 61000-3-3. Данное требование применимо к устройствам и компонентам, рассматриваемым как устройства, входящие в область применения IEC 61000-3-3, но оно не является обязательным для PSU, используемых в странах, где отсутствуют нормативные правила, требующие соблюдения норм колебаний напряжения и фликера.
Для PSU необходимы только измерения или расчеты dmax (максимального относительного изменения напряжения).
Рекомендуется измерить амплитуду и длительность пускового тока и рассчитать среднеквадратичное значение в первый период после включения. Большинство PSU имеют длительность пускового тока менее 10 мс, что означает высокие пусковые токи продолжают находиться ниже предельного значения dmax.
Колебания входного тока PSU могут быть вызваны изменяющейся во времени нагрузкой на PSU. Данный аспект системы является ответственностью пользователя и/или установщика.
Примечание - Предельные значения колебаний напряжения и фликера для PSU, подключенных к сети электроснабжения общего пользования, вплоть до номинального входного тока <= 75 А включительно, указаны в IEC 61000-3-11.
6.3 Высокочастотная кондуктивная эмиссия
6.3.1 Общие положения
Требуемая искусственная сеть электроснабжения (AMN) определена в CISPR 16-1-2:2014, 4.3.
Измерения следует проводить в соответствии с методом CISPR 16-2-1.
Размещение EUT и его подключение к AMN определены в CISPR 16-2-1:2014, 7.4.1.
Другие публикации CISPR содержат дополнительные сведения об испытаниях, относящихся к конкретному EUT, например, CISPR 11 для применения в промышленном, научном и медицинском оборудовании (ISM) и CISPR 22 для применения в оборудовании информационных технологий (ITE).
6.3.2 Высокочастотная кондуктивная эмиссия для входных портов питания
Сведения о портах входного электропитания переменного тока приведены в таблице H.1.
Сведения о портах входного электропитания постоянного тока приведены в таблице H.2
6.3.3 Высокочастотная кондуктивная эмиссия для выходных портов питания постоянного тока
Сведения о выходных портах постоянного тока приведены в таблице H.2.
6.4 Высокочастотное эмиссионное излучение
6.4.1 Общие положения
Измерения следует проводить в соответствии с эталонным методом CISPR 16-2-3.
Примечание - Метод измерения, установленный в CISPR 16-2-2, является заменой, применимой только для диапазона частот от 30 до 300 МГц. Нормы указаны в таблице H.3.
6.4.2 Измерение излучаемых помех
Испытания на излучаемые помехи следует проводить в соответствии с CISPR 16-2-3.
Кабели нагрузки неизвестной длины должны быть расположены горизонтально, на равном расстоянии друг от друга, и иметь длину 1 м.
Сетевой кабель прокладывают на расстоянии 1 м по горизонтали и затем на расстоянии 0,8 м по вертикали до земли, где его подключают к источнику электроснабжения. Применяют неэкранированные кабели, если только PSU не поставляется с экранированным кабелем.
Любое другое размещение кабелей должно быть обосновано и разъяснено в документации.
Расстояние между антенной и PSU должно составлять 10 м, если применяют нормы, указанные в таблице H.3.
Измерения можно проводить на расстоянии 3 м с использованием норм, увеличенных на 10 дБ.
Измерения можно проводить на расстоянии 30 м с использованием норм, уменьшенных на 10 дБ.
6.4.3 Измерение мощности помех
Измерительный приемник должен соответствовать требованиям CISPR 16-2-2 и иметь квазипиковый детектор. Поглощающие клещи должны быть спроектированы и откалиброваны в соответствии с CISPR 16-1-3.
Примечание - Клещи обычно применяют при измерении излучаемого поля на расстоянии 10 м.
Измерительная установка и порядок проведения измерений приведены на рисунке 2.
EUT - испытуемое оборудование; AE - вспомогательное
оборудование; FT - ферритовая трубка (того же типа,
что и поглощающий зажим); FT* - дополнительная к FT,
для дополнительной развязки AE, при необходимости
Рисунок 2 - Испытательная установка для измерения
мощности помех
PSU и испытываемый кабель следует разместить на неметаллической опоре высотой 0,8 м и на расстоянии не менее 0,8 м от всех других металлических предметов.
Испытуемый кабель растягивают по прямой линии на длину не менее 5 м на неметаллической опоре, позволяющей перемещать поглощающие клещи вдоль испытываемого кабеля. Клещи должны размещаться вокруг кабеля в правильном положении (датчик тока на боковой стороне PSU).
Все остальные кабели отсоединяют (если корректная работа оборудования может быть обеспечена без этих кабелей) или оснащают поглощающими ферритовыми трубками (зажимами) рядом с PSU.
Каждый кабель PSU должен быть испытан поочередно. Кабели длиной более 5 м испытывают, как описано выше, с использованием размещенного в испытательной установке кабеля длиной 5 м. Размещение остаточной длины кабеля не имеет решающего значения.
Кабели, длина которых при нормальном применении ограничена 5 м, испытывают способом, указанным ниже.
Кабели с ограниченной длиной:
- <= 0,25 м - не измеряют;
- < s - удлиняют до размера s;
- > s - измеряют по всей длине;
где s - удвоенная длина зажима.
Клещи перемещают вдоль испытуемого кабеля начиная с ближайшего к PSU конца и до максимального расстояния 5 м. Максимальное значение преобразуется в мощность помехи с использованием калибровочного коэффициента клещей. Необходимое смещение составляет от нуля до половины длины волны измеренной частоты. Все максимальные значения должны быть ниже норм, указанных в таблице H.3.
Нормы мощности помех для соответствующих частот приведены в таблице H.4.
6.4.4 Ограничения на применяемость измерения мощности создаваемых помех
Измерение мощности помех может быть использовано вместо измерения напряженности излучаемого поля с ограничением, устанавливающим, что длина наибольшей стороны корпуса PSU не должна превышать самой высокой измеренной частоты (в соответствии CISPR 16-1).
Большинство PSU не излучают помех с частотой, превышающей эту критическую частоту (расчет критической частоты PSU приведен в приложении E).
Некоторые PSU могут излучать помехи с частотой, превышающей критическую частоту. Это особенно актуально, когда используют логические схемы с тактовой частотой выше 1 МГц.
Поэтому применение метода измерения высокочастотной мощности помех ограничено PSU без применения экранированных кабелей, а также:
- с длиной наибольшей стороны корпуса менее самой высокой измеренной частоты;
- с тактовой частотой менее 1 МГц;
- с количеством выходов менее пяти;
- диаметр выводов которых конструктивно позволяет применить при испытании поглощающие клещи.
7 Требования к помехоустойчивости
7.1 Критерии качества функционирования
Критерии качества функционирования (см. таблицу 1) следует использовать для проверки способности PSU выдерживать воздействие внешних помех.
Таблица 1
Критерии подтверждения качества функционирования PSU
в отношении электромагнитных помех
Критерии качества функционирования
Основные требования
Замечания
A
Отсутствие потери функциональности или снижение качества функционирования во время и после испытания
Работает по назначению в пределах заданного допускаемого отклонения
B
Временная потеря функциональности или снижение качества функционирования во время испытания.
Самовосстановление
Снижение качества функционирования должно быть указано изготовителем. После испытания PSU должен продолжать работать по назначению
C
Потеря функциональности или снижение качества функционирования. Без самовосстановления.
Повреждения отсутствуют
Разрешены любые условия для сброса, включая отключение
С точки зрения ЭМС любой процесс, включающий PSU, должен работать в соответствии с его предназначением.
Если в результате испытаний, установленных в настоящем стандарте, PSU становится опасным или небезопасным, то PSU считают не выдержавшим испытание.
Критерии качества функционирования, указанные в таблицах 2 - 9, рассматривают как минимальные требования.
В приложении D приведена информация, относящаяся к преобразователям постоянного тока в постоянный ток.
7.2 Основные требования к помехоустойчивости, высокочастотные помехи
7.2.1 Общие положения
Испытательные уровни приведены в таблицах 2 - 9, применяемые испытательные установки соответствуют требованиям, установленным в базовых стандартах.
Примечание - Отношение Tr/Th представляет собой соотношение времени нарастания и длительности импульса (значение 50%), как установлено в IEC 61000-4-4.
При проведении испытаний на устойчивость к импульсным перенапряжениям устройства с входным портом питания постоянного тока, предназначенные для использования с адаптером питания переменного/постоянного тока, следует испытывать на входе питания переменного тока адаптера питания переменного/постоянного тока, указанного изготовителем.
7.2.2 Уровень помехоустойчивости для жилых, коммерческих окружающих обстановок и окружающих обстановок малых промышленных объектов
Испытательные уровни применяют к PSU, предназначенным для использования в жилых, коммерческих окружающих обстановках или окружающих обстановках малых промышленных объектов:
- окружающая обстановка, входящая в область применения IEC 61000-6-1;
- примеры размещений, входящих в такую окружающую обстановку, приведены в приложении G.
Таблица 2
Помехоустойчивость. Порт оболочки. Жилая, коммерческая
окружающая обстановка и окружающая обстановка малых
промышленных объектов
Испытание
Воздействующий фактор окружающей обстановки
Проверяемый параметр
Требования к испытанию
Единица измерения
Основной стандарт
Замечания
Критерий качества функционирования
2-1
Электростатический разряд
Контактный разряд
+/- 4
кВ
IEC 61000-4-2
B
Воздушный разряд
+/- 8
кВ
2-2
Радиочастотное электромагнитное поле.
Амплитудно-модулированный
Частота
80 - 1000
МГц
IEC 61000-4-3
A
Напряженность электрического поля
3
В/м
АМ 1 кГц
80
%
2-3
Радиочастотное электромагнитное поле.
Амплитудно-модулированный
Частота
1,4 - 2
ГГц
IEC 61000-4-3
A
Напряженность электрического поля
3
В/м
АМ 1 кГц
80
%
2-4
Радиочастотное электромагнитное поле.
Амплитудно-модулированный
Частота
2 - 2,7
ГГц
IEC 61000-4-3
A
Напряженность электрического поля
1
В/м
АМ 1 кГц
80
%
2-5
Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
Магнитное поле на промышленных частотах
50, 60
Гц
IEC 61000-4-8
A
3
А/м
<a> В случае PSU с открытым каркасом испытание на электростатический разряд нецелесообразно, поэтому нет необходимости проводить данное испытание.
<b> Уровень не соответствует полю, излучаемому приемопередатчиком в непосредственной близости от PSU.
<c> Установленный испытательный уровень соответствует среднеквадратичному значению немодулированной несущей.
<d> Испытание необходимо только в том случае, если используются компоненты, чувствительные к магнитному полю.
Таблица 3
Помехоустойчивость. Порт для сигнальных линий и линий
управления. Жилая, коммерческая окружающая обстановка
и окружающая обстановка малых промышленных объектов
Испытание
Воздействующий фактор окружающей обстановки
Проверяемый параметр
Требования к испытанию
Единица измерения
Основной стандарт
Замечания
Критерий качества функционирования
3-1
Быстрые переходные процессы
Пиковое напряжение между линией и землей
+/- 0,5
кВ
IEC 61000-4-4
Используют емкостные клещи связи
B
Tr/Th
5/50
нс
Частота повторения
100
кГц
3-2
Непрерывное радиочастотное воздействие
Частота
0,15 - 80
МГц
IEC 61000-4-6
A
Амплитуда
3
В
АМ (1 кГц)
80
%
<a> Применяют только для портов, длина подключаемых кабелей которых в соответствии с техническими документами на PSU конкретного типа может превышать 3 м.
<b> Установленный испытательный уровень соответствует среднеквадратичному значению немодулированной несущей.
Требования, приведенные в таблице 4, не применяются к порту входного питания постоянного тока, предназначенного для подключения батарей или аккумуляторных батарей, которые при заряде следует изъять из корпуса или отсоединить.
Указанные нормы могут быть недостаточными для некоторых специальных применений, см. приложение D.
Таблица 4
Помехоустойчивость. Порт входного и выходного питания
постоянного тока. Жилая, коммерческая окружающая обстановка
и окружающая обстановка малых промышленных объектов
Испытание
Воздействующий фактор окружающей обстановки
Проверяемый параметр
Требования к испытанию
Единица измерения
Основной стандарт
Замечания
Критерий качества функционирования
4-1
Быстрые переходные процессы
Пиковое напряжение между линией и землей
+/- 0,5
кВ
IEC 61000-4-4
B
Tr/Th
5/50
нс
Частота повторения
100
кГц
4-2
Выбросы напряжения (перенапряжение)
Tr/Th
1,2/50
мкс
IEC 61000-4-5
-
B
Пиковое напряжение между линией и землей
+/- 0,5
кВ
Пиковое напряжение между линией и линией
+/- 0,5
кВ
4-3
Непрерывное радиочастотное воздействие
Частота
0,15 - 80
МГц
IEC 61000-4-6
A
Амплитуда
3
В
АМ (1 кГц)
80
%
<a> Применяют только для входного порта питания постоянного тока, длина подключаемых кабелей которого в соответствии с техническими документами на PSU конкретного типа может превышать 10 м.
<b> Применяют только для портов, длина подключаемых кабелей которых в соответствии с техническими документами на PSU конкретного типа может превышать 3 м.
<c> Установленный испытательный уровень соответствует среднеквадратичному значению немодулированной несущей.
Таблица 5
Помехоустойчивость. Порты входного питания переменного тока.
Жилая, коммерческая окружающая обстановка и окружающая
обстановка малых промышленных объектов
Испытание
Воздействующий фактор окружающей обстановки
Проверяемый параметр
Требования к испытанию
Единица измерения
Основной стандарт
Замечания
Критерий качества функционирования
5-1
Быстрые переходные процессы
Пиковое напряжение между линией и землей
+/- 1
кВ
IEC 61000-4-4
-
B
Tr/Th
5/50
нс
Частота повторения
100
кГц
5-2
Выбросы напряжения (перенапряжение)
Tr/Th
1,2/50 (8/20)
мкс
IEC 61000-4-5
B
Пиковое напряжение между линией и землей
+/- 2
кВ
Пиковое напряжение между линией и линией
+/- 1
кВ
5-3
Провалы напряжения
Остаточное напряжение
0
в течение 0,5 цикла
%
IEC 61000-4-11
-
B
Остаточное напряжение
0
в течение одного цикла
%
-
B
Остаточное напряжение
70
в течение 25/30 циклов при частоте 50/60 Гц
%
C
5-4
Прерывания напряжения
Остаточное напряжение
0
в течение 250/300 циклов при частоте 50/60 Гц
%
IEC 61000-4-11
C
5-5
Непрерывное радиочастотное воздействие
Частота
0,15 - 80
МГц
IEC 61000-4-6
A
Напряжение
3
В
АМ (1 кГц)
80
%
<a> Для оборудования категории I в соответствии с IEC 60664-1 пределы могут быть снижены на 50%.
<b> Установленный испытательный уровень соответствует среднеквадратичному значению немодулированной несущей.
<c> "25/30" означает "25 периодов при частоте 50 Гц" и "30 периодов при частоте 60 Гц".
<d> "250/300" означает "250 периодов при частоте 50 Гц" и "300 периодов при частоте 60 Гц".
7.2.3 Устойчивость к электромагнитным помехам для промышленной окружающей обстановки
Испытательные уровни применяют к PSU, предназначенным для использования в промышленной среде. В случае возникновения неисправности, выходящей за пределы критериев качества функционирования, решение должно быть согласовано между пользователем и поставщиком:
- окружающая обстановка, входящая в область применения IEC 61000-6-2;
- примеры размещений, входящих в такую окружающую обстановку, приведены в приложении G.
Таблица 6
Помехоустойчивость. Порт оболочки.
Промышленная окружающая обстановка
Испытание
Воздействующий фактор окружающей обстановки
Проверяемый параметр
Требования к испытанию
Единица измерения
Основной стандарт
Замечания
Критерий качества функционирования
6-1
Электростатический разряд
Контактный разряд
+/- 4
кВ
IEC 61000-4-2
B
Воздушный разряд
+/- 8
кВ
6-2
Радиочастотное электромагнитное поле.
Амплитудно-модулированный
Частота
80 - 1000
МГц
IEC 61000-4-3
A
Напряженность электрического поля
10
В/м
АМ 1 кГц
80
%
6-3
Радиочастотное электромагнитное поле.
Амплитудно-модулированный
Частота
1,4 - 2
ГГц
IEC 61000-4-3
A
Напряженность электрического поля
3
В/м
АМ 1 кГц
80
%
6-4
Радиочастотное электромагнитное поле.
Амплитудно-модулированный
Частота
2 - 2,7
ГГц
IEC 61000-4-3
A
Напряженность электрического поля
1
В/м
АМ 1 кГц
80
%
6-5
Магнитное поле промышленной частоты
Частота
50, 60
Гц
IEC 61000-4-3
A
Магнитное поле на промышленных частотах
30
А/м
<a> В случае PSU с открытым каркасом испытание на электростатический разряд нецелесообразно, поэтому нет необходимости проводить данное испытание.
<b> Уровень не соответствует полю, излучаемому приемопередатчиком в непосредственной близости от PSU.
<c> Установленный испытательный уровень соответствует среднеквадратичному значению немодулированной несущей.
<d> Испытание необходимо только в том случае, если используются компоненты, чувствительные к магнитному полю.
Таблица 7
Помехоустойчивость. Информационный порт.
Промышленная окружающая обстановка
Испытание
Воздействующий фактор окружающей обстановки
Проверяемый параметр
Требования к испытанию
Единица измерения
Основной стандарт
Замечания
Критерий качества функционирования
7-1
Быстрые переходные процессы
Пиковое напряжение между линией и землей
+/- 1
кВ
IEC 61000-4-4
Используют емкостные клещи связи
B
Tr/Th
5/50
нс
Частота повторения
100
кГц
7-2
Радиочастотный синфазный сигнал. Амплитудно-модулированный
Частота
0,15 - 80
МГц
IEC 61000-4-6
A
Амплитуда
10
В
Модуляция
80
%
<a> Применяют только для портов, длина подключаемых кабелей которых в соответствии с техническими документами на блок питания конкретного типа может превышать 3 м.
<b> Установленный испытательный уровень соответствует среднеквадратичному значению немодулированной несущей.
Требования, приведенные в таблице 8, не применяются к порту входного питания постоянного тока, предназначенного для подключения батарей или аккумуляторных батарей, которые при заряде следует изъять из корпуса или отсоединить.
Указанные нормы могут быть недостаточными для некоторых специальных применений, см. приложение D.
Таблица 8
Помехоустойчивость. Порты входного и выходного питания
постоянного тока. Промышленная окружающая обстановка
Испытание
Воздействующий фактор окружающей обстановки
Проверяемый параметр
Требования к испытанию
Единица измерения
Основной стандарт
Замечания
Критерий качества функционирования
8-1
Быстрые переходные процессы
Пиковое напряжение между линией и землей
+/- 2
кВ
IEC 61000-4-4
B
Tr/Th
5/50
нс
Частота повторения
100
кГц
8-2
Выбросы напряжения (перенапряжение)
Tr/Th
1,2/50 (8/20)
мкс
IEC 61000-4-5
B
Пиковое напряжение между линией и землей
+/- 0,5
кВ
Пиковое напряжение между линией и линией
+/- 0,5
кВ
8-3
Непрерывное радиочастотное воздействие
Частота
0,15 - 80
МГц
IEC 61000-4-6
A
Амплитуда
10
В
АМ (1 кГц)
80
%
<a> Применяют только для входного порта питания постоянного тока, длина подключаемых кабелей которого в соответствии с техническими документами на PSU конкретного типа может превышать 10 м.
<b> Применяют только для портов, длина подключаемых кабелей которых в соответствии с техническими документами на PSU конкретного типа может превышать 30 м.
<c> Применяют только для портов, длина подключаемых кабелей которых в соответствии с техническими документами на PSU конкретного типа может превышать 3 м.
<d> Установленный испытательный уровень соответствует среднеквадратичному значению немодулированной несущей.
Таблица 9
Помехоустойчивость. Порты входного питания переменного тока.
Промышленная окружающая обстановка
Испытание
Воздействующий фактор окружающей обстановки
Проверяемый параметр
Требования к испытанию
Единица измерения
Основной стандарт
Замечания
Критерий качества функционирования
9-1
Быстрые переходные процессы
Пиковое напряжение между линией и землей
+/- 2
кВ
IEC 61000-4-4
-
B
Tr/Th
5/50
нс
Частота повторения
100
кГц
9-2
Выбросы напряжения (перенапряжение)
Tr/Th
1,2/50 (8/20)
мкс
IEC 61000-4-5
B
Пиковое напряжение между линией и землей
+/- 2
кВ
Пиковое напряжение между линией и линией
+/- 1
кВ
9-3
Провалы напряжения
Остаточное напряжение
0
в течение 0,5 цикла
%
IEC 61000-4-11
-
B
Остаточное напряжение
0
в течение одного цикла
%
-
B
Остаточное напряжение
40
в течение 10/12 циклов при частоте 50/60 Гц
%
C
Остаточное напряжение
70
в течение 25/30 циклов при частоте 50/60 Гц
%
C
Остаточное напряжение
80
в течение 250/300 циклов при частоте 50/60 Гц
%
C
9-4
Прерывания напряжения
Остаточное напряжение
0
в течение 250/300 циклов при частоте 50/60 Гц
%
IEC 61000-4-11
C
9-5
Непрерывное радиочастотное воздействие
Частота
0,15 - 80
МГц
IEC 61000-4-6
A
Напряжение
10
В
АМ (1 кГц)
80
%
<a> В некоторых промышленных средах могут потребоваться более высокие предельные значения.
<b> Установленный испытательный уровень соответствует среднеквадратичному значению немодулированной несущей.
<c> "10/12" означает "10 периодов при частоте 50 Гц" и "12 периодов при частоте 60 Гц".
<d> "25/30" означает "25 периодов при частоте 50 Гц" и "30 периодов при частоте 60 Гц".
<e> "250/300" означает "250 периодов при частоте 50 Гц" и "300 периодов при частоте 60 Гц".
8 Аспекты групп однородных источников питания
Группы однородных источников питания включают PSU, имеющие сходство между собой.
Измерять характеристики ЭМС всех PSU, входящих в группу однородных PSU, неэкономично и нецелесообразно.
Изготовитель несет ответственность за принятие решения, какие из типовых представителей групп однородной продукции (PSU) следует подвергать испытаниям в качестве репрезентативных представителей всей группы. Протокол испытаний должен содержать обоснование выбора PSU в качестве типового представителя группы однородной продукции.
Дополнительная информация приведена в приложении F.
9 Статистические аспекты
Нормы, указанные в настоящем стандарте, установлены с учетом неопределенности измерений.
В соответствии с этим измеренное значение для одного образца продукции должно быть непосредственно сопоставлено со значениями норм:
- один образец изделия оборудования означает одну штуку;
- в случае испытаний при серийном производстве для обеспечения соответствия следует применять правило 80/80%, установленное в CISPR 16-1.
Примечание - Неопределенность измерения представляет собой параметр, связанный с результатом измерений и характеризующий дисперсию значений, которые могут быть обоснованно отнесены к измерению и в соответствии с ISO/IEC 17025 выражать неопределенность измерения. Неопределенность измерения возникает из-за случайных эффектов и из-за несовершенной корректировки систематических эффектов.
10 Аспекты безопасности
Меры по снижению воздействия электромагнитных полей не должны приводить к нарушению требований, предъявляемых к электробезопасности; например, сетевые фильтры влияют на ток прикосновения, а электромагнитные экраны могут влиять на зазоры или пути утечки.
После проведения испытаний на ЭМС необходимо убедиться, что оборудование продолжает соответствовать требованиям стандарта, устанавливающего требования безопасности для данного оборудования.
Примечание - В настоящем стандарте не рассматривают аспекты функциональной безопасности. Такие требования рассматривают согласно IEC/TS 61000-1-2.
11 Протокол испытаний
Результаты испытаний следует задокументировать в протоколе испытаний.
Протокол испытаний должен содержать достаточные данные, относящиеся к идентификации изделия, и данные результатов испытаний. В протоколе должна быть четко, недвусмысленно и объективно представлена вся относящаяся к испытаниям информация, такая как условия нагрузки, длина кабеля, заземление и т.д.
Должно быть приведено функциональное описание испытательной установки, включая испытательное оборудование, схему размещения кабелей и режимы работы при проведении испытаний.
Подробное определение и обоснование выбранных критериев качества функционирования должны быть предоставлены изготовителем и указаны в протоколе испытания. В протоколе испытаний следует указать фактические измеренные значения для каждого испытания и их соотношение со значениями норм.
Приложение A
(обязательное)
РУКОВОДСТВО ПО КЛАССИФИКАЦИИ PSU
A.1 Общие положения
В связи с тем, что многие PSU применяют как часть более крупных блоков, которые входят в область применения различных стандартов ЭМС, необходима их классификация. В настоящем приложении приведены примеры классификации изделий, однако ответственность за определение классификации лежит на изготовителе.
A.2 Автономные источники питания
Изготовитель несет ответственность за проведение всех необходимых испытаний на ЭМС автономных PSU. К данному классу относят, например:
- настольные PSU для лабораторного или аналогичного использования;
- автономные PSU для промышленного применения;
- PSU, встроенный в корпус сетевой вилки со встроенным выключателем;
- промышленные зарядные устройства для аккумуляторных батарей;
- PSU, встроенный в корпус вилки без встроенного высокочастотного генератора;
- бытовые зарядные устройства;
- коммуникационные системы электроснабжения.
A.3 Компонентные источники питания
a) Компонентные источники питания, рассматриваемые в качестве эквивалента "автономным источникам питания" (устройствам)
Такие PSU предназначены для продажи конечному пользователю или установщику (сборщику). Изготовитель несет ответственность за проведение всех необходимых испытаний на ЭМС, которые следует применять к этим PSU. К данному классу относят, например:
- PSU со встроенными соединителями для подключения к сети и/или IT-оборудованию, которые продают конечному пользователю для модернизации персонального компьютера, использования с принтерами и т.д.;
- PSU, предназначенные для применения (с добавлением соответствующего корпуса, проводки и т.д.) в установках, где характеристики ЭМС не могут быть измерены установщиком (сборщиком);
- PSU с выходным напряжением 24 В, в защищенном корпусе, предназначенном для установки;
- PSU для любительской электроники.
В эту категорию не входят PSU, предназначенные для широкой продажи или предназначенные для использования в установках, если они являются запасными частями для ремонта и были испытаны как часть общего оборудования.
b) Компонентные источники питания, предназначенные для профессионального сборщика/установщика
К данному классу относят, например:
- большинство PSU в виде печатных плат, с открытым каркасом и PSU монтируемых на печатной плате для крепления к шасси (как подключаемых, так и проводных);
- подсборки PSU для монтажа в стойку, предназначенные для применения только профессиональными сборщиками;
- PSU, продаваемые в качестве запасных частей для ремонта, если данные PSU были испытаны в составе конечного оборудования профессиональными сборщиками.
В таблице A.1 приведен обзор применения стандартов по электромагнитной совместимости к PSU, классифицированными в соответствии с A.2 и A.3.
Таблица A.1
Классификация источников питания
и соответствующие стандарты ЭМС
Источник питания
Стандарт ЭМС
A.2 Автономные источники питания
-
IEC 61204-3
A.3 Компонентные источники питания
1) рассматриваемые в качестве эквивалентных "автономным источникам питания" (устройствам)
IEC 61204-3
IEC 61204-3 используют в качестве вспомогательного стандарта
2) предназначенные для профессионального установщика оборудования
IEC 61204-3
IEC 61204-3 может быть заменен стандартом ЭМС, распространяющимся на конечное изделие
Приложение B
(справочное)
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОВАЛЫ
Проблема коммутационных провалов существует только для очень небольшого процента PSU, поэтому никакие измерения или расчеты не являются обязательными. В соответствующих случаях изготовитель и пользователь должны согласовать норму провалов. В настоящем приложении приведены некоторые общие объяснения проблемы.
Эффект коммутационных провалов хорошо известен по линейно-коммутируемым преобразователям большой мощности, особенно если они подключены к источникам напряжения с высоким импедансом. Такой системный эффект зависит как от внутреннего импеданса линии, так и от характеристик преобразователя. Мощные PSU, входящие в область применения настоящего стандарта, могут быть спроектированы как преобразователи с линейной коммутацией. Проблема провалов гораздо менее серьезна из-за относительно низкой мощности по сравнению с преобразователями для приводов или мощных UPS.
Определение термина "провал" установлено в IEC 60146-1-1. Провалы можно уменьшить с помощью коммутационных импедансов, подключенных последовательно с соединителем источника преобразователя. Необходимый импеданс зависит от внутреннего импеданса источника электроснабжения, входного импеданса PSU и норм провалов на соединителях источника.
Как правило, PSU с линейной коммутацией подключаются к промышленной сети электроснабжения, где провалы коммутации составляют до 40%, что является обычным явлением. Нормы провалов в сети электроснабжения общего пользования должны соответствовать нормам, установленным местным органом электроснабжения.
Расчет коммутационных импедансов хорошо известен и не требует дополнительной информации.
Приложение C
(справочное)
РАСЧЕТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАРМОНИК ВХОДНОГО ТОКА
Как правило, сети электроснабжения общего пользования не соответствуют требованиям для испытаний оборудования по IEC 61000-3-2:2014 (приложение A). В таких случаях для измерения гармоник входного тока необходимы искусственные источники напряжения, номинальная мощность которых может быть значительно выше номинальной мощности PSU из-за высоких пиковых значений входного тока и требования, чтобы при работе PSU с полной номинальной нагрузкой соблюдались нормы гармонических токов.
Поэтому для устройств большой мощности с входным током > 16 А и <= 75 А на фазу обычно используют метод расчета или моделирования согласно IEC 61000-3-12.
Если известен внутренний входной импеданс PSU вплоть до 40-й гармоники, моделирование может быть разумным решением для оценки гармоник даже для маломощных PSU.
Если импеданс неизвестен, то следует использовать значение для наихудшего случая. Рекомендуется выполнить пакетное испытание типовых представителей групп PSU и сравнить результаты измерений с результатами моделирования, чтобы избежать ошибок моделирования.
В случае сомнений предпочтительнее проведение испытания.
Приложение D
(справочное)
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ ПОСТОЯННОГО ТОКА
В ПОСТОЯННЫЙ ТОК (DC/DC-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ)
D.1 Общие положения
Для некоторых применений DC/DC-преобразователей используемые в настоящем стандарте определения окружающей обстановки "жилая, коммерческая обстановка и окружающая обстановка малых промышленных объектов" или "промышленная окружающая обстановка" не отражают фактическую среду, в которой может быть размещен DC/DC-преобразователь.
D.2 Эмиссия
Для DC/DC-преобразователей с входным напряжением <= 60 В, которые используют в распределенных системах электроснабжения и установках специального назначения (например, на телекоммуникационных станциях), может потребоваться использование других норм.
D.3 Помехоустойчивость
Рекомендуется использовать более высокие уровни помехоустойчивости, чем указано в настоящем стандарте, для следующих DC/DC-преобразователей:
- обеспечиваемых электроснабжением от генератора (например, в автомобилях, на судах), в системах с приводами постоянного тока (например, вилочные погрузчики, электромобили) или от высоковольтных преобразователей (например, в поездах, в трамваях);
- для промышленного применения при номинальном входном напряжении постоянного тока, превышающем 60 В;
- применяемых в промышленных системах распределения электроэнергии (например, на электростанциях, в перерабатывающей промышленности).
Минимальный уровень помехоустойчивости для данного класса DC/DC-преобразователей определен в 7.2, таблицах 2 - 4, 6 - 8.
Для обеспечения более высокой степени помехоустойчивости на входе постоянного тока рекомендуется использовать нормы, указанные в таблицах D.1 - D.3, для следующих категорий:
a) номинальное входное напряжение постоянного тока <= 100 В при электроснабжении от генератора, системы электроприводов постоянного тока или высоковольтного преобразователя;
b) номинальное входное напряжение постоянного тока > 100 В.
Таблица D.1
Помехоустойчивость. Порты входного питания постоянного тока.
Вход категории "a"
Испытание
Воздействующий фактор окружающей обстановки
Проверяемый параметр
Требования к испытанию
Единица измерения
Основной стандарт
Замечания
Критерий качества функционирования
D.1-1
Быстрые переходные процессы
Пиковое напряжение между линией и землей
+/- 2
кВ
IEC 61000-4-4
-
B
Tr/Th
5/50
нс
Частота повторения
100
кГц
D.1-2
Выбросы напряжения (перенапряжение)
Tr/Th
1,2/50 (8/20)
мкс
IEC 61000-4-5
-
B
Пиковое напряжение между линией и землей
+/- 1
кВ
Пиковое напряжение между линией и линией
+/- 0,5
кВ
D.1-3
Непрерывное радиочастотное воздействие
Частота
0,15 - 80
МГц
IEC 61000-4-6
A
Амплитуда
10
В
АМ (1 кГц)
80
%
<a> Испытание применимо к входным портам постоянного тока, предназначенным для постоянного подключения к кабелям длиной более 10 м.
<b> Установленный испытательный уровень соответствует среднеквадратичному значению немодулированной несущей.
Испытания, описанные в таблице D.2, применимы к входным портам постоянного тока, предназначенным для постоянного подключения к кабелям длиной более 10 м.
Таблица D.2
Помехоустойчивость. Порты входного питания постоянного тока.
Вход категории "b"
Испытание
Воздействующий фактор окружающей обстановки
Проверяемый параметр
Требования к испытанию
Единица измерения
Основной стандарт
Замечания
Критерий качества функционирования
D.2-1
Быстрые переходные процессы
Пиковое напряжение между линией и землей
+/- 4
кВ
IEC 61000-4-4
-
B
Tr/Th
5/50
нс
Частота повторения
100
кГц
D.2-2
Выбросы напряжения (перенапряжение)
Tr/Th
1,2/50 (8/20)
мкс
IEC 61000-4-5
B
Пиковое напряжение между линией и землей
+/- 2
кВ
Пиковое напряжение между линией и линией
+/- 1
кВ
D.2-3
Непрерывное радиочастотное воздействие
Частота
0,15 - 80
МГц
IEC 61000-4-6
A
Амплитуда
10
В
АМ (1 кГц)
80
%
<a> В некоторых промышленных средах могут потребоваться более высокие предельные значения.
<b> Установленный испытательный уровень соответствует среднеквадратичному значению немодулированной несущей.
Таблица D.3
Помехоустойчивость. Порт оболочки. Входы категорий "a" и "b"
Испытание
Фактор воздействия окружающей обстановки
Проверяемый параметр
Требования к испытанию
Единица измерения
Основной стандарт
Замечания
Критерий качества функционирования
D.3-1
Радиочастотное электромагнитное поле.
Амплитудно-модулированное
Частота
80 - 1000
МГц
IEC 61000-4-3
A
Напряженность электрического поля
10
В/м
АМ 1 кГц
80
%
D.3-2
Радиочастотное электромагнитное поле.
Амплитудно-модулированное
Частота
1,4 - 2
ГГц
IEC 61000-4-3
A
Напряженность электрического поля
3
В/м
АМ 1 кГц
80
%
D.3-3
Радиочастотное электромагнитное поле.
Амплитудно-модулированное
Частота
2 - 2,7
ГГц
IEC 61000-4-3
A
Напряженность электрического поля
1
В/м
АМ 1 кГц
80
%
<a> Уровень не соответствует полю, излучаемому приемопередатчиком в непосредственной близости от PSU.
<b> Установленный испытательный уровень соответствует среднеквадратичному значению немодулированной несущей.
Приложение E
(справочное)
КРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ МОЩНОСТИ
НА ВЫСОКИХ ЧАСТОТАХ
Расчет критической частоты PSU
Максимальная испытательная частота для измерения с использованием поглощающего зажима в соответствии с требованиями CISPR 16-1 определяется в настоящем стандарте как критическая частота измерения PSU. В соответствии с требованиями CISPR 16-1 длина самой длинной стороны EUT должна составлять:
При ,
тогда или , МГц,
fmeasure = fcritical,
где l - самая длинная сторона PSU, м;
- длина волны измеряемой частоты, м;
c - скорость света , м/с.
Приложение F
(обязательное)
РУКОВОДСТВО ПО ГРУППАМ ОДНОРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
F.1 Общие положения
Настоящее приложение помогает оценить принципы проведения испытаний для групп однородных источников питания, но в конечном счете именно изготовитель решает, сколько различных репрезентативных изделий следует подвергнуть испытанию.
Группа однородных источников питания состоит из набора PSU, имеющих сходство между собой. Можно выбрать одного представителя однородной группы, который будет репрезентативен для всех остальных изделий, входящих в состав группы, в отношении ЭМС, но обычно необходимо испытать несколько PSU, входящих в состав группы.
Основы принципов испытания, включая решения, выводы и описание изделий, включенных в программу испытаний, должны быть подробно изложены в протоколе испытаний (отчете об испытаниях) или соответствующем файле.
Выбор типовых представителей группы однородных изделий для испытаний, очевидно, зависит от сходства между изделиями, входящими в состав группы. Не все комбинации входов/выходов следует подвергать испытаниям, но желательно провести хотя бы по одному испытанию всех различающихся выходных портов.
F.2 Эмиссия
Факторы, которые могут повлиять на излучение:
- тип оболочки;
- вентиляционные отверстия;
- соединители;
- конструкция входного/выходного фильтра;
- длина проводки;
- компоновка и тип конструкции;
- управление заземлением;
- коммутационные компоненты;
- управление коммутационными компонентами;
- магнитные компоненты;
- одинаковые компоненты, полученные из разных источников;
- конструкция печатной платы.
F.3 Характеристики помехоустойчивости
Факторы, которые могут повлиять на характеристики помехоустойчивости:
- тип оболочки;
- вентиляционные отверстия;
- соединители;
- конструкция входного/выходного фильтра;
- магнитные компоненты;
- длина проводки;
- компоновка и тип конструкции;
- управление заземлением;
- контуры управления <1>;
- конструкция печатной платы;
- развязка.
--------------------------------
<1> Испытания, указанные в IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4 и IEC 61000-4-6, могут повлиять на регулировку выходного сигнала.
Приложение G
(справочное)
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ОКРУЖАЮЩИХ ОБСТАНОВОК И НОРМЫ
G.1 Жилая, коммерческая окружающая обстановка и окружающая обстановка малых промышленных объектов
Окружающая обстановка, включенная в область применения IEC 61000-6-1 и IEC 61000-6-3.
Приведенный ниже перечень мест размещения не является исчерпывающим, но дает представление об указанной выше окружающей обстановке:
- жилые объекты, например, дома, квартиры и т.д.;
- торговые точки, например магазины, супермаркеты и т.д.;
- деловые помещения, например офисы, банки и т.д.;
- заведения общественного развлечения, например, кинотеатры, общественные бары, танцевальные залы и т.д.;
- открытые площадки, например, автозаправочные станции, автостоянки, развлекательные и спортивные центры и т.д.;
- малые промышленные объекты, например, мастерские, лаборатории, сервисные центры и т.д.
G.2 Промышленная окружающая обстановка
Окружающая среда, включенная в область применения IEC 61000-6-2 и IEC 61000-6-4.
Промышленные размещения дополнительно характеризуются наличием одного или нескольких из следующих факторов:
- промышленная, научная и медицинская (ISM) аппаратура;
- часто переключаемая большая индуктивная или емкостная нагрузка;
- высокое значение токов и связанных с ними магнитных полей.
Примечание - В документации PSU, специально разработанной для промышленной окружающей среды, приводят следующее указание:
"Предупреждение: Настоящее изделие предназначено для применения в промышленной окружающей обстановке. В жилой, коммерческой окружающей обстановке или окружающей обстановке малых промышленных объектов оно может создавать помехи. Возможно, пользователю потребуется принять соответствующие меры по снижению уровня помех".
Пользователь, проинформированный поставщиком, несет ответственность за электромагнитную совместимость изделия, установленного в его окружающей обстановке.
G.3 Специальные применения
Специальное применение относится только к промышленной окружающей обстановке, где оборудование с высоким входным током (более 25 А) подключено к промышленной сети электроснабжения или частной сети электроснабжения, где защитное расстояние составляет более 100 м.
Нормы находятся на рассмотрении.
В таких случаях в документации, поставляемой с оборудованием, должно быть четко указано ограничение по его применению.
Примеры:
- внутренние радиопомехи, допускаемые пользователем, и внешние помехи в приемлемых пределах (например, сетевое электроснабжение, независимое от сети электроснабжения общего пользования);
- требования безопасности противоречат требованиям ЭМС в установках высокой мощности.
G.4 Специальные условия для DC/DC-преобразователей
Информация приведена в приложении D.
Приложение H
(обязательное)
НОРМЫ ЭМИССИИ
Требования к испытаниям полностью совпадают с указанными в IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4 и CISPR 14-1.
Таблица H.1
Нормы напряжения помех на сетевом выводе
(порт входного питания переменного тока)
Частота, МГц
Автономные источники питания для жилой, коммерческой окружающей обстановки и окружающей обстановки малых промышленных объектов (см. 3.1.1)
Автономные источники питания для промышленной окружающей обстановки (см. 3.1.2)
Квазипиковое значение,
дБ (мкВ)
Среднее значение, дБ (мкВ)
Квазипиковое значение,
дБ (мкВ)
Среднее значение, дБ (мкВ)
0,15 - 0,5
66 до 56 <a>
56 до 46 <a>
79
66
0,5 - 5
56
46
73
60
5 - 30
60
50
73
60
<a> Значения уменьшаются линейно с логарифмом частоты.
Примечание - Для порта входного питания постоянного тока см. приложение D.
Таблица H.2
Нормы напряжения помех на сетевом выводе
(входной и выходной порты питания постоянного тока)
Частота, МГц
Автономные источники питания для жилой, коммерческой окружающей обстановки и окружающей обстановки малых промышленных объектов (см. 3.1.1)
Автономные источники питания для промышленной окружающей обстановки (см. 3.1.2)
Квазипиковое значение,
дБ (мкВ)
Среднее значение, дБ (мкВ)
Квазипиковое значение,
дБ (мкВ)
Квазипиковое значение, дБ (мкВ)
0,15 - 0,5
79
66
Не является обязательным
Не является обязательным
0,5 - 5
73
60
5 - 30
73
60
Применимо только для портов, предназначенных для подключения:
- к локальной сети электроснабжения постоянного тока, или
- локальной батарее, подключенной с помощью кабеля, длина которого превышает 30 м.
Таблица H.3
Нормы мощности электромагнитных излучаемых
помех/интерференции (все нормы напряженности поля
относятся к измерениям квазипиковых значений)
Полоса частот, МГц
Автономные источники питания для жилой, коммерческой окружающей обстановки и окружающей обстановки малых промышленных объектов (см. 3.1.1)
Автономные источники питания для промышленной окружающей обстановки (см. 3.1.2)
Квазипиковое значение,
дБ (мкВ/м)
Расстояние, м
Квазипиковое значение,
дБ (мкВ/м)
Расстояние, м
30 - 230
30
10
40
10
230 - 1000
37
10
47
10
Полоса частот <a>, ГГц
Пиковое/среднее значение,
дБ (мкВ/м)
Расстояние, м
Пиковое/среднее значение,
дБ (мкВ/м)
Расстояние, м
1 - 3
70/50
3
76/56
3
3 - 6
74/54
3
80/60
3
<a> Измерения применимы только в том случае, если используют внутренние частоты выше 108 МГц.
Допускается проводить измерения на других расстояниях:
- 30 м равно значению нормы для 10 м минус 10 дБ;
- 3 м равно значению нормы для 10 м плюс 10 дБ.
Примечание - Дополнительные указания по методу испытаний можно найти в CISPR 16-2-3.
Таблица H.4
Нормы мощности помех для диапазона частот
в диапазоне от 30 до 300 МГц
Частота, МГц
Квазипиковое значение, дБ (пВт)
Среднее значение <a>, дБ (пВт)
30 - 300
30 до 55
35 до 45
<a> Если при измерении с применением детектора достигнута норма для измерения с применением детектора среднего значения, то можно считать, что испытуемое оборудование соответствует обеим нормам, и измерение с помощью приемника с детектором среднего значения проводить не нужно.
Приложение ДА
(справочное)
СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ССЫЛОЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица ДА.1
Обозначение ссылочного международного стандарта
Степень соответствия
Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
IEC 60050-121
-
IEC 60050-151
IDT
ГОСТ IEC 60050-151-2014 "Международный электротехнический словарь. Часть 151. Электрические и магнитные устройства"
IEC 60050-161
MOD
ГОСТ 30372-2017 (IEC 60050-161:1990) "Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения"
IEC 60050-551
IDT
ГОСТ IEC 60050-551-2022 "Международный электротехнический словарь. Часть 551. Силовая электроника"
IEC 60065
IDT
ГОСТ IEC 60065-2024 "Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности"
IEC 60146-1-1
-
IEC 60601-1
-
IEC 60950-1
IDT
ГОСТ IEC 60950-1-2014 "Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования"
IEC 61000-3-2:2014
-
IEC 61000-3-3
IDT
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"
IEC 61000-3-12
IDT
ГОСТ IEC 61000-3-12-2016 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-12. Нормы. Нормы гармонических составляющих тока, создаваемых оборудованием, подключаемым к общественным низковольтным системам, с входным током более 16 А, но не более 75 А в одной фазе"
IEC 61000-4-2
MOD
ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний"
IEC 61000-4-3
IDT
ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю"
--------------------------------
<1> Действует ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с выходным током не более 16 А на фазу)", идентичный IEC 61000-3-2:2020.
Окончание таблицы ДА.1
Обозначение ссылочного международного стандарта
Степень соответствия
Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
IEC 61000-4-4
IDT
ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам)"
IEC 61000-4-5
IDT
ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к выбросу напряжения"
IEC 61000-4-6
IDT
ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-6. Методы испытаний и измерений. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями"
IEC 61000-4-8
IDT
ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-8. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты"
IEC 61000-4-11
MOD
ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний"
IEC 61000-6-1
MOD
ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний"
IEC 61000-6-2
MOD
ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний"
IEC 61000-6-3
IDT
ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-3. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, коммерческих и легких промышленных обстановок"
IEC 61000-6-4
IDT
ГОСТ IEC 61000-6-4-2025 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-4. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для промышленных условий"
IEC 61010-1
IDT
ГОСТ IEC 61010-1-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования"
IEC 62368-1
IDT
ГОСТ IEC 62368-1-2014 "Аудио-, видеоаппаратура, оборудование информационных технологий и техники связи. Часть 1. Требования безопасности"
CISPR 11
IDT
ГОСТ CISPR 11-2017 "Электромагнитная совместимость. Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы испытаний"
CISPR 16-1 (all parts)
IDT
ГОСТ CISPR 16-1-1-2016 "Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 1-1. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерительная аппаратура"
CISPR 16-1-2
IDT
ГОСТ CISPR 16-1-2-2016 "Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 1. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Устройства связи для измерений кондуктивных помех"
CISPR 16-1-3
MOD
ГОСТ 30805.16.1.3-2013 (CISPR 16-1-3:2004) "Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-3. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Устройство для измерения мощности радиопомех"
CISPR 16-1-4
IDT
ГОСТ CISPR 16-1-4-2023 "Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-4. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Антенны и испытательные площадки для измерения излучаемых помех"
CISPR 16-1-5
-
CISPR 16-1-6
-
CISPR 16-2-1:2014
IDT
ГОСТ CISPR 16-2-1-2015 "Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 2-1. Методы измерения помех и помехоустойчивости. Измерения кондуктивных помех"
CISPR 16-2-2
MOD
ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (CISPR 16-2-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-2. Методы измерений параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение мощности радиопомех"
CISPR 16-2-3
IDT
ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 "Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 2-3. Методы измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерения излучаемых помех"
<*> Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.
Примечание - В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:
- IDT - идентичные стандарты;
- MOD - модифицированные стандарты.
БИБЛИОГРАФИЯ
IEC Guide 107
Electromagnetic compatibility - Guide to the drafting of electromagnetic compatibility publications (Электромагнитная совместимость. Руководство по составлению публикаций по электромагнитной совместимости)
IEC 60050-131
International Electrotechnical Vocabulary - Part 131: Circuit theory (Международный электротехнический словарь. Часть 131. Теория цепей)
IEC 60364-4-41
Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock (Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования безопасности. Защита от поражения электрическим током)
IEC 60664-1
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 1: Principles, requirements and tests (Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 1. Принципы, требования и испытания)
IEC 61000-1-2
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-2: General - Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena [Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 1-2. Общие положения. Методология достижения функциональной безопасности электрических и электронных систем, включая оборудование, в отношении электромагнитных воздействий]
IEC 61000-3-11
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-11: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems - Equipment with rated current <= 75 A and subject to conditional connection [Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-11. Нормы. Ограничение изменений напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 75 А при соблюдении особых условий подключения]
IEC 61558-1
Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 1: General requirements and tests (Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания, реакторов и аналогичных изделий. Часть 1. Общие требования и испытания)
IEC 62040-1
Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: General and safety requirements for UPS [Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS). Часть 1. Общие требования и требования безопасности к UPS]
ISO/IEC 17025
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий)
CENELEC Guide 24
Electromagnetic Compatibility (EMC) Standardization for Product Committees concerned with apparatus [Стандартизация электромагнитной совместимости (ЭМС) для комитетов по продукции, занимающихся аппаратурой]
CISPR 14-1:2005
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission (Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Эмиссия)
CISPR 15
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment (Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования)
CISPR 22
Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement (Оборудование информационных технологий. Характеристики радиопомех. Нормы и методы измерений)
УДК 621.396.397:001.4:006.354
МКС 29.200
IDT
Ключевые слова: электромагнитная совместимость, электромагнитная обстановка, помехоустройчивость, напряженность, полная мощность, требования, калибровка, испытательная установка, испытания, измерения, неопределенность измерений, критерии, оценка соответствия