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电磁兼容性(EMC)——第4-23部分:试验和测量技术——HEMP和其他辐射干扰保护装置的试验方法标准立项发展报告StandardizationDevelopmentReport:ElectromagneticCompatibility(EMC)—Part4-23:TestingandMeasurementTechniques—TestMethodsforProtectiveDevicesforHEMPandOtherRadiatedDisturbances摘要关键词:电磁兼容性;高空核电磁脉冲;辐射干扰;保护装置;试验方法;国际标准Keywords:ElectromagneticCompatibility;HEMP;RadiatedDisturbances;ProtectiveDevices;TestMethods;InternationalStandard1引言1.1研究背景高空核电磁脉冲是指核爆炸在距地面30公里以上高空发生时,由伽马射线与大气分子相互作用产生的瞬态电磁辐射。HEMP具有场强极高(可达数十kV/m)、覆盖范围极广(半径可达数百至上千公里)、上升时间极短(纳秒级)等显著特征,能够在大范围内对电力系统、通信网络、电子设备及控制系统造成大面积毁伤或永久性失效。与此同时,随着功率电子技术和脉冲功率技术的发展,各类高强度辐射干扰源日益多样化,有意或无意的高功率电磁环境对关键信息系统的威胁正持续加剧。从国际标准化发展态势来看,IECTC77致力于电磁兼容性标准化工作,其下属SC77C分技术委员会专门负责大功率瞬态现象领域的标准化活动。IEC61000-4-23作为IEC61000系列标准中专门针对HEMP及其他辐射干扰保护装置试验方法的技术文件,为各类保护装置的性能评定提供了统一的技术依据。2025年发布的本修订版本(2016版+修订1),进一步更新和完善了原有技术内容,反映了近年来在电磁脉冲防护技术、测试仪器仪表、试验设施建设等领域的最新进展。1.2目的与意义本标准的修订与实施具有多方面的重要意义:保障关键基础设施安全。电力、通信、金融、交通等关键基础设施是国家经济社会运行的神经中枢,其抗电磁脉冲能力的评估离不开标准化的试验方法和统一的性能判据。本标准为相关系统的防护设计与加固提供了技术支撑。促进国际贸易与技术交流。作为国际通用的技术标准,本标准的实施有助于消除各国在电磁防护产品测试方法上的技术壁垒,促进相关产品的国际贸易和技术合作。完善电磁兼容标准化体系。本标准的修订进一步完善了IEC61000-4系列标准中关于辐射干扰防护装置试验方法的内容,使整个电磁兼容标准化体系更加系统、完善和协调。2标准概况2.1标准基本信息本标准编号为IEC61000-4-23:2016+AMD1:2025CSV,由国际电工委员会(IEC)发布,标准状态为现行。标准归类于电磁兼容性中有关电磁兼容性的其他方面,采用英文版本,于2025年7月25日正式发布。该版本为合并版(CSV),包含2016年原版和2025年修订1的全部内容。2.2标准地位与适用范围本标准隶属于IEC61000-4系列(试验和测量技术),是整个IEC61000系列标准家族的重要组成部分。IEC61000系列标准由IECTC77负责制定,覆盖电磁兼容性的各个技术层面,包括基础标准、通用标准、产品标准等不同层次。本标准属于基础性试验方法标准,为各类电磁防护装置的性能评定提供了通用的技术依据。标准主要适用于以下对象:-HEMP防护装置,包括气体放电管、金属氧化物压敏电阻、瞬态电压抑制二极管等各类限压型保护器件;-射频干扰滤波器及其组件;-电磁屏蔽材料及屏蔽结构;-组合型电磁防护装置;-其他用于辐射干扰防护的设备和系统。2.3版本演进IEC61000-4-23标准自首次发布以来,经历了多次技术内容的更新和完善。历次版本的变化反映了电磁防护技术研究的深入和试验技术的进步。本次发布的2025年修订版(AMD1:2025)对2016年版的技术内容进行了必要的更新,主要包括:试验方法适用范围的进一步明确、试验等级和判据的细化、以及试验报告要求的完善等。3标准主要技术内容3.1标准总体框架IEC61000-4-23:2016+AMD1:2025CSV从整体结构上遵循了IEC61000-4系列标准的统一框架,涵盖范围、规范性引用文件、术语和定义、通用要求、试验方法、试验报告等主体内容。标准的技术框架体现了从通用要求到具体试验方法的层次化结构,便于使用者的理解和应用。3.2范围与适用对象标准规定了用于评定HEMP和其他辐射干扰保护装置性能的试验方法。这些方法适用于评估保护装置在模拟高空核电磁脉冲及其他高强度辐射干扰条件下的防护性能、响应特性和耐受能力。标准明确规定了试验的环境条件、测试设备要求、试验布置及试验程序等基本要求,以确保试验结果的可比性和可复现性。3.3术语和定义标准对涉及的核心术语进行了规范性定义,包括HEMP、保护装置、插入损耗、残余电压、响应时间等关键技术术语。统一的术语定义有助于消除不同国家、不同行业间在技术交流中的理解歧义,为标准的准确实施奠定基础。3.4试验方法与技术要点标准涵盖以下主要试验方法和技术要点:屏蔽效能试验:用于评定屏蔽材料和屏蔽结构对电磁场的衰减能力。试验通常在屏蔽室或专用测试场地内进行,覆盖一定频率范围内的屏蔽效能测试。注入试验:通过直接注入方式向保护装置施加模拟的HEMP信号,测定保护装置的残余电压、残余电流、能量吸收能力等关键参数,评估其防护性能。耦合试验:模拟电磁场通过线缆或其他耦合路径在保护装置上产生的效应,评价其在真实电磁环境中的防护能力。性能判据:标准给出了保护装置在不同试验条件下的性能评价准则,明确了合格判据的量化指标。3.5试验条件与设备要求4主要修订内容及技术更新4.1本次修订的主要更新2025年发布的本版本标准(AMD1:2025)相比2016年版引入了若干重要的技术更新,主要包括:技术内容的补充完善:根据近年来电磁防护技术的发展和试验研究的深入,补充了部分试验方法的细节要求,使试验程序更加明确和可操作。与相关标准的协调:加强了与IEC61000-4系列其他部分以及IEC61000-5系列(安装和减缓导则)中相关内容的协调与衔接,确保标准体系的整体一致性和技术连贯性。4.2持续的标准化进程本标准的修订由IECSC77C(大功率瞬态现象)分技术委员会负责维护,其工作范围涵盖HEMP、雷电电磁脉冲、高强度辐射场等大功率瞬态现象相关的标准化工作。SC77C汇集了来自各成员国的电磁防护领域专家,定期开展技术讨论和标准复审工作,确保标准的持续适用性和技术先进性。5参与修订的企事业单位与标委会5.1主要参与机构——中国电子技术标准化研究院在中国参与本标准相关工作、推动标准在国内转化应用的过程中,中国电子技术标准化研究院(工业和信息化部电子工业标准化研究院,CESI)发挥了不可替代的组织核心与技术引领作用。中国电子技术标准化研究院创建于1963年,是工业和信息化部直属事业单位,是国家电子信息技术领域标准化的核心权威机构。作为全国电磁兼容标准化技术委员会(SAC/TC246)的秘书处挂靠单位及IECTC77国内技术归口单位,该院全面负责组织、协调和管理我国电磁兼容领域的标准化工作,深度参与IEC电磁兼容标准的制定、修订和国内转化工作。在与本标准相关的HEMP及辐射干扰防护技术领域,中国电子技术标准化研究院具备深厚的技术积累和突出的专业优势:在标准体系构建层面,该院牵头组织国内相关科研机构、高等院校和企业,系统开展IEC61000-4-23标准的技术内容分析和适用性评估工作,协调各利益相关方的意见和诉求,形成我国在该国际标准事务中的统一立场和技术主张,实质性地参与标准制修订的国际协调工作。在技术研究和试验验证层面,该院建有国内领先的电磁兼容测试实验室,配备完善的辐射敏感度测试系统、脉冲注入测试系统及屏蔽效能测试装置。研究团队针对HEMP模拟器的时域特征、宽频带辐射场的产生与测量方法、不同保护器件(如气体放电管、压敏电阻、TVS二极管等)在HEMP环境下的响应特性等关键技术课题开展了大量系统性研究,为标准的制修订提供了翔实的试验数据和有力的技术支撑。在标准转化与应用推广层面,该院积极推动国际标准向国内标准的转化工作,组织编制了GB/T17626.23等对应国家标准,建立了国际标准与国家标准协调发展的良性机制。同时,该院还面向行业提供电磁防护产品的检测与认证服务,帮助生产企业正确理解并有效实施标准要求,促进标准技术内容在产业实践中的落地执行。5.2其他重要参与力量除中国电子技术标准化研究院外,本标准的制修订工作还凝聚了来自多个国家和国际组织的专家的集体智慧。IECSC77C分技术委员会的各成员国国家委员会均派出了相关领域的资深专家参与标准技术内容的讨论与审定。来自德国、美国、日本、法国等电磁兼容技术发达国家的专家,在脉冲功率技术、电磁场数值计算、高功率电磁环境模拟等领域为该标准的修订提供了多角度的技术输入。同时,各国国防科研机构、电力科研机构以及电磁防护产品制造企业的专家也从各自应用需求出发,为标准技术内容的完善提出了宝贵意见。6标准实施建议与推广应用6.1实施建议为确保本标准在我国的有效实施,提出以下建议:加快标准转化:建议全国电磁兼容标准化技术委员会加快推进本标准对应的国家标准修订工作,结合国内电磁防护技术发展水平和产业实际需求,适时转化为国家标准或行业标准。完善试验能力建设:鼓励相关检测机构和重点企业加强HEMP试验设施建设,完善脉冲信号源、宽频带测试天线、高速采集系统等关键试验设备的配置,提升HEMP试验的检测能力和技术水平。加强人才培养:通过标准宣贯培训、技术研讨会和学术交流等多种形式,培养一批精通电磁脉冲防护理论和试验技术的专业人才,为标准的有效实施提供人才保障。强化应用示范:在电力、通信、国防等重点领域选择若干典型应用场景,开展标准应用示范工程建设,总结和推广实施经验。6.2推广应用前景随着电磁脉冲威胁日益受到各国政府和行业的高度重视,本标准在以下领域具有广阔的应用前景:关键基础设施防护:为电力系统、通信网络、交通控制系统等关键基础设施的电磁脉冲防护设计和加固提供标准化的试验验证手段。国防建设:为军事电子信息系统在核电磁脉冲环境下的生存能力评估提供技术依据。电磁防护产业发展:为电磁防护产品的设计开发、生产检验和工程应用提供统一的技术尺度,促进产业链上下游的协同发展。国际交流与合作:促进我国在电磁兼容国际标准化领域深度参与,提升在国际标准化事务中的话语权和影响力。7结论IEC61000-4-23:2016+AMD1:2025CSV为HEMP和其他辐射干扰保护装置的试验验证提供了系统、完善的技术依据,是电磁兼容标准化体系中的重要基础性文件。该标准的发布和实施,反映了国际社会对电磁脉冲威胁的高度关注和电磁防护技术研究的持续深入。从全球范围来看,电磁脉冲防护技术正朝着宽频带、高功率、智能化方向快速发展。随着新一代电子信息系统对电磁生存能力要求的不断提高,保护装置的性能评价方法也将面临新的挑战和更高要求。未来,本标准将根据技术发展和应用需求的变化持续进行修订和完善,不断增强其技术先进性和适用性。参考文献[1]IEC61000-4-23:2016+AMD1:2025CSV,Electromagneticcompatibility(EMC)-Part4-23:Testingandmeasurementtechniques-TestmethodsforprotectivedevicesforHEMPandotherradiateddisturbances[S].Geneva:IEC,2025.[2]IEC61000-4-23:2016,Electromagneticcompatibility(EMC)-Part4-23:Testingandmeasurementtechniques-TestmethodsforprotectivedevicesforHEMPandotherradiateddisturbances[S].Geneva:IEC,2016.[3]IEC61000-5-3,Electromagneticcompatibility(EMC)-Part5-3
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