EN61000-3-2
对电源从交流主电源获取的谐波电流进行限制。该标准适用于额定功率超过75W但各相的输入线电流不超过16安培的电源。
无功率因数校正的电源从电源处获得的电流的波形并不同于电压的波形。这是因为在输入电压高于电容器电压时,输入储能电容器只能进行充电。从而,输入电流在整个周期中只有一部分能流入电源,并且具有较高的峰值,从而产生输入频率的高次谐波电流。采用三相配电时,不能有谐波电流,这样才能保证零线电流为零。在不采用功率系数校正的情况下,如在办公楼中使用大量个人电脑,则无法保证该情况,零线将被烧坏。当今的大多数电源设备都已包含了功率系数校正电路,以确保较低的谐波电流。
EN6100-3-3
限制被测设备对输入电源造成的电压变化。该测试称为电压闪烁测试。
尽管该情况通常不会对电源造成问题,某些类型的电气设备,尤其是在过程控制领域,其负载状态为固定或半随机周期性的。这样会导致电压变化,影响电气照明的亮度并导致闪烁。为了确定何种闪烁频率对于人类最易造成干扰,进行了一项调查,并且从而确定了在不同频率下最大电压变化百分比的曲线。最易造成干扰的频率为每分钟变化刚刚超过1000次,而曲线则反映出在该频率下最小的百分比变化。每分钟变化超过1800次时,人眼不会注意到闪烁。
基本的抗干扰性标准
EN61000-4-2
使用150pF的模拟人体电容对静电放电的抗扰性进行测试。低湿度条件下在人造纤维的地毯上行走,人体可以积聚起数千伏的静电。静电可以释放到电气/电子设备中,从而设备需要对这类静电放电具有免疫性,这非常重要。在电源运行时,将最高8kV的电压,通过一个探针直接接触释放到外壳的不同位置,或者将最高15kV的电压通过空气放电。4kV和8kV的测试级别较为常见。该测试适用于B类性能准则。
EN61000-4-3
检查80MHz至1000MHz的频率范围内对入射射频能量的抗干扰性,以及在800MHz至960MHz的频率下进行独立的测试以模拟数字蜂窝电话传输的效应。该测试在电波暗室中进行,这是一个屏蔽的房间,在内墙面上使用锥形的塑模来吸收射频能量,从而不会出现回声。载波器的场强为10V/m。该测试适用于A类性能准则。
EN61000-4-4
测试各输入线和接地之间依次相应施加快速电压瞬变时的影响。所施加电压的峰值为2kV,并且在5纳秒中升至最大值,然后在50纳秒内回落为零。在5kHz的重复率下测试。该测试适用于B类性能准则。
EN61000-4-5
模拟在输入电源线上施加雷击浪涌时的影响。浪涌电压施加在各输入线和接地之间、以及各输入线之间。电源线到接地的峰值电压通常为线到线之间所施加电压的两倍。测试电压的典型值为4kV和2kV。电压的上升时间为1.2微秒,而下降时间为50毫秒。该测试适用于B类性能准则。
EN61000-4-6
测试通过接地回路传导耦合到输入线上的传导射频能量的影响。在10Vrms的幅值下,频率范围为150kHz至80MHz,并且频率以1%的步进上升。载波器在1kHz下幅度调制为80%。该测试适用于B类性能准则。
EN61000-4-8
工频磁场的电磁兼容性、测试与测量方法。准则A,在50Hz下使用亥姆霍兹线圈,每米为30安培(rms)。
EN6100-4-11
仅检查输入电压骤降对交流输入电源的影响。测试分三个不同等级,分别为0.5个周期的30%压降、5个周期的60%压降,以及250个周期的95%压降。对于第一项测试,设备应能持续工作,输出电压不发生变化,因为大多数设备都具有一个周期的保持时间,在50Hz下对应为20毫秒。其他两项测试将导致输出电压降低或消失,并且可能需要进行干预来恢复输出。设备在测试过程中不应损坏。该测试适用于B和C类准则。
文章出自: 世科网