CISPR 16-2-32016+AMD12019+AMD22023 CSV 无线电干扰和抗扰度测量仪器和方法规范.第2-3部分干扰和抗干扰度的测量方法.辐射干扰测量标准立项发展报告_第1页
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文档简介

无线电干扰和抗扰度测量仪器和方法规范第2-3部分:干扰和抗扰度的测量方法辐射干扰测量StandardizationDevelopmentReport:Specificationforradiodisturbanceandimmunitymeasuringapparatusandmethods—Part2-3:Methodsofmeasurementofdisturbancesandimmunity—Radiateddisturbancemeasurements摘要随着无线通信技术的迅猛发展以及各类电气电子设备在日常生产生活中的广泛应用,电磁环境日益复杂,辐射干扰问题已成为影响设备兼容共存与系统可靠运行的关键因素。作为电磁兼容(EMC)领域最具权威性的基础标准之一,IEC(国际电工委员会)制定的CISPR16-2-3标准为辐射干扰测量提供了统一、规范的测量方法与技术要求,是各国开展电磁兼容检测、认证与监管活动的重要技术依据。本报告围绕CISPR16-2-3:2016+AMD1:2019+AMD2:2023CSV标准,系统阐述了该标准的立项背景、技术框架、主要修订内容及应用现状。报告指出,该标准在吸收合并2016年主版本及2019年、2023年两个修订件的基础上,针对新能源设备、电力电子装置等新型干扰源的测量需求,完善了辐射干扰测量方法,细化了对测量场地、天线系统及测量仪器的技术要求,并进一步强化了与CISPR16系列其他部分的标准协调性。该标准的实施对于提升我国电磁兼容测试技术水平、促进电子产品国际贸易、保障电磁频谱资源合理利用具有重要意义。关键词:电磁兼容;辐射干扰;测量方法;CISPR16-2-3;国际标准;无线电干扰;抗扰度Keywords:ElectromagneticCompatibility;RadiatedDisturbance;MeasurementMethods;CISPR16-2-3;InternationalStandard;RadioDisturbance;Immunity一、引言1.1研究背景电磁兼容(ElectromagneticCompatibility,EMC)是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。随着电力电子技术、无线通信技术和物联网技术的飞速发展,各类电气电子设备的电磁发射水平不断提高,电磁环境日益恶化。辐射干扰作为电磁干扰的主要传播形式之一,其测量与评估已成为电磁兼容领域研究的核心内容。国际无线电干扰特别委员会(ComitéInternationalSpécialdesPerturbationsRadioélectriques,CISPR)是国际电工委员会(IEC)下属的专门从事无线电干扰标准化工作的技术委员会,负责制定有关无线电干扰测量方法、限值和抗扰度要求等方面的国际标准。CISPR16系列标准是电磁兼容领域的基础标准群,为各类产品标准的测量方法提供了统一的技术框架和参考依据,被世界各国广泛采用。1.2标准基本信息本报告所涉及的标准编号为CISPR16-2-3:2016+AMD1:2019+AMD2:2023CSV,是CISPR16标准的第2-3部分,属于合并版(ConsolidatedVersion,CSV),即整合了2016年发布的第3.0版主标准及2019年发布的修订件1(AMD1)和2023年发布的修订件2(AMD2)的完整版本。该标准由国际电工委员会发布,标准语言为英语和法语两种官方语言,发布日期为2023年6月14日,目前状态为现行有效。标准分类属于抗扰度测量领域,其国际标准分类号(ICS)归属于33.100.20(抗扰度)和33.100.10(发射)。二、标准立项背景与意义2.1立项背景CISPR16标准的制定工作始于20世纪30年代,其初衷是为了应对广播接收业务中日益严重的无线电干扰问题。随着技术进步和电磁环境的变化,CISPR16标准经历了多次修订和补充,逐步发展成为一个涵盖测量仪器、测量方法、辅助设备和限值要求在内的完整标准体系。CISPR16-2-3作为该系列标准中专门规定辐射干扰测量方法的部分,其立项和持续修订主要基于以下几方面背景:(1)技术发展的客观需求。近年来,宽带电力线通信设备、光伏逆变器、电动汽车充电系统、LED照明设备、无线充电装置等新型电气设备大量涌现,这类设备产生的辐射干扰在频谱特征、时间特性等方面与传统干扰源存在显著差异,对测量方法提出了新的技术要求。(2)标准体系协调的需要。随着CISPR16系列中其他部分(特别是CISPR16-1-1(测量仪器)、CISPR16-1-4(天线和试验场地)、CISPR16-2-1(传导干扰测量)等)的不断更新,各标准部分之间的技术协调性要求日益提高,需要对本部分内容进行同步修订以保持标准体系的完整性。(3)国际电磁兼容法规的推动。欧盟电磁兼容指令(2014/30/EU)和各国电磁兼容法规均将CISPR标准作为符合性评定的基础技术文件,标准更新直接影响国际贸易和技术法规的实施效果。2.2立项意义从宏观层面看,该标准的立项和持续修订具有以下重要意义:-统一测量基准:为全球范围内的辐射干扰测量提供统一、可重复、可比较的测量方法,确保不同实验室、不同国家之间的测试结果具有可比性和互认性;-技术进步的体现:及时反映电磁兼容测量技术的最新发展成果,引入新的测量方法和技术手段,服务于新兴产业的电磁兼容评估需求;-贸易便利化:作为国际贸易中电磁兼容符合性评定的共同技术语言,减少技术壁垒,促进电子产品的国际贸易;-频谱资源保护:通过规范和优化辐射干扰测量方法,为无线电频谱资源的科学管理和有效利用提供技术支撑。三、标准技术内容概述3.1标准适用范围CISPR16-2-3:2016+AMD1:2019+AMD2:2023CSV规定了对电气和电子设备产生的辐射干扰进行测量的方法,涵盖了9kHz至18GHz频率范围内的辐射干扰测量。标准适用于以下测量场景:-在试验场地(开阔试验场、半电波暗室、全电波暗室等)上对受试设备(EUT)的辐射发射测量;-对来自受试设备的辐射干扰功率的测量;-天线端辐射干扰的测量(针对特定类型设备);-在特定频段内使用替代测量方法(如使用吸收钳等)的辐射干扰测量。3.2标准框架与核心内容(1)测量场地要求与验证方法标准对辐射干扰测量的场地特性提出了明确要求,包括开阔试验场(OATS)的场地衰减特性、半电波暗室(SAC)和全电波暗室(FAC)的反射电平特性等。特别规定了在30MHz至1GHz频率范围内使用场地电压驻波比(SVSWR)方法对电波暗室的适用性验证程序。2023年修订件中对场地验证的测量不确定度评估方法进行了进一步细化,增加了对暗室低频段(30MHz以下)性能验证的指导性内容。(2)测量天线的选择与布置标准详细规定了辐射干扰测量中天线的选择原则、安装高度、极化方式、扫描程序等技术要求。适用天线类型包括双锥天线、对数周期天线、双脊波导喇叭天线、混合天线等。对于不同的测量频段和测量场景,标准给出了相应的天线选型建议。对天线高度的扫描范围(通常为1m至4m)、扫描速度、天线升降塔的控制方式等均有明确规定。(3)测量仪器配置与设定标准对辐射干扰测量接收机的配置参数提出了要求,包括检波方式(峰值、准峰值、平均值)、分辨带宽(RBW)、扫描时间、步长等关键参数的选择方法。明确规定了CISPR频段内的测量带宽要求:9kHz至150kHz频段采用200Hz带宽,150kHz至30MHz频段采用9kHz带宽,30MHz至1GHz频段采用120kHz带宽,1GHz以上采用1MHz带宽。标准还规定了测量接收机的过载容限、脉冲响应特性等性能要求,以确保测量结果的准确性和一致性。(4)受试设备(EUT)的配置与运行条件标准对测量过程中受试设备的布置方式、线缆走向、接地方式、运行模式等进行了规范。要求在测量中尽可能模拟受试设备的典型工作状态,并使辐射发射最大化的运行模式配置。对于大型设备、台式设备和落地式设备分别规定了不同的布置方式要求。对EUT的辅助设备(如负载、信号源等)的布置和隔离方法也有相应指导。(5)测量程序与数据处处理给出了从测量准备、背景噪声测量、正式测量到数据记录与结果报告的完整操作流程。明确了测量结果与限值的判定准则,包括测量不确定度的评估及符合性判定时测量不确定度的利用原则。标准要求测量结果应以规定的格式记录,并包含足够的辅助信息以确保测量的可追溯性。3.3本次修订的主要技术变化3.3.1AMD1:2019主要技术变化2019年发布的修订件1主要包含以下几项重要更新:-对1GHz以上频率范围的辐射测量方法进行了补充完善,增加了对天线方向性要求的调整、扫描程序的优化以及测量距离选择方面的指导;-增加了对宽带信号测量中频谱分析仪与测量接收机使用差异的说明,对时域扫描等新技术的应用给出了规定;-引用更新了CISPR16-1-1:2019中关于测量仪器的要求,使测量方法部分与测量仪器部分保持技术同步。3.3.2AMD2:2023主要技术变化2023年发布的修订件2是本次合并版的重要组成部分,主要包括以下更新内容:-增加了在30MHz以下频段使用小型测试场地(如小型屏蔽室)进行辐射发射测量的指导性方法;-对辐射干扰测量中天线因子(AntennaFactor)的校准要求进行了更新,强调可溯源校准的重要性并纳入了天线因子插值方法的最新研究成果;-细化了对EUT射频电缆、电源线滤波以及接口端口的端接条件在测量前核查的技术要求;-增加了新能源领域设备(特别是光伏逆变器和电动汽车充电设施)辐射干扰测量的特殊考虑内容,反映了近年来该领域电磁兼容测量的新技术进展;-进一步减低了场地验证方法的测量不确定度容限,增加了室内开阔场与半电波暗室间场地相关性验证的指导框架。四、技术协调性与标准体系4.1CISPR16系列标准协调框架CISPR16-2-3标准在CISPR16系列标准中占据重要地位,其技术内容与以下标准部分存在紧密的关联关系:CISPR16-1系列(测量仪器与辅助设备):CISPR16-1-1规定了测量接收机的技术特性与校准方法,CISPR16-1-4规定了天线和试验场地的特性和校准方法。CISPR16-2-3中关于仪器配置和天线使用的内容需与这两项标准保持一致。CISPR16-2-1:该标准规范了传导干扰的测量方法,与CISPR16-2-3共同构成了CISPR16-2系列的完整测量方法体系。部分设备同时涉及传导和辐射两类测量,两项标准须配合使用。CISPR16-4系列(不确定度与限值):CISPR16-4-1和CISPR16-4-2分别明确了不确定度评定方法和符合性判定准则,CISPR16-2-3中有关测量不确定度利用和限值判定方法的内容需与该系列的技术要求保持一致。此外,CISPR16-2-3还构成了各产品类标准(如CISPR11、CISPR14-1、CISPR15、CISPR32、CISPR35等)中辐射发射测量方法的基础。4.2与其他国际标准的协调CISPR16-2-3与多个国际标准组织发布的标准存在协调关系。国际电信联盟(ITU)的无线电通信部门(ITU-R)在其有关频谱管理和干扰评估的建议书中引用了CISPR标准中的测量方法。国际标准化组织(ISO)在多个技术委员会的标准中也参考了CISPR16-2-3中的测量方法。国际上主要的标准制定机构(如欧洲电工标准化委员会CENELEC等)普遍等同采用或修改采用CISPR标准作为区域性标准。五、主要参与单位介绍5.1国际电工委员会(IEC)与CISPR本标准的制定和维护工作主要由国际电工委员会(InternationalElectrotechnicalCommission,IEC)下设的CISPR技术委员会承担。IEC成立于1906年,总部位于瑞士日内瓦,是制定和发布电气、电子及相关技术领域国际标准的全球性标准化组织。截至目前,IEC拥有80多个正式成员国和90多个联络成员国,覆盖了全球绝大部分经济体和人口。CISPR(国际无线电干扰特别委员会)成立于1934年,是IEC内具有特殊地位的技术委员会(现为IEC/CISPR),其最初使命是保护无线电广播业务免受干扰,后逐渐扩展至涵盖所有无线电干扰和电磁兼容标准化工作。CISPR的组织架构由全会(PlenaryAssembly)、指导委员会(SC)和多个分技术委员会组成。CISPR下设A、B、D、F、H、I六个分技术委员会,其中CISPR/A分技术委员会(SCA)负责无线电干扰测量方法与统计方法(含测量仪器)的标准化工作,CISPR16-2-3即由其直接负责管理和维护。5.2SCA分技术委员会的主要工作CISPR/A分技术委员会汇集了来自全球各成员国在电磁兼容测量领域的顶尖专家,包括来自国家计量机构、检测认证机构、科研院所、高校和企业的技术专家。SCA长期致力于以下核心工作:-建立并维护CISPR16系列基础标准的完整技术体系;-研究电磁兼容测量的新方法和新技术;-评估测量不确定度对符合性判定的影响;-协调各产品分技术委员会(SCB、SCD、SCF、SCH、SCI)在测量方法方面的技术需求;-与IEC其他技术委员会(如TC77)保持密切的技术协调。SCA每年定期召开工作组会议和全体会议,对标准修订提案、技术报告和新的工作项目进行讨论和投票。在CISPR16-2-3:2016+AMD1:2019+AMD2:2023CSV标准的制定过程中,SCA组织各成员国专家进行了多轮技术讨论,处理了数十项技术提案,经过严格的标准制定程序(包括新工作项目提案NP阶段、工作组草案CD阶段、委员会草案CDV阶段、最终国际标准草案FDIS阶段等)后最终发布。六、标准实施现状与应用前景6.1国际应用概况CISPR16-2-3作为电磁兼容领域的基础测量方法标准,已被全球主要经济体广泛采用。欧盟通过CENELEC将CISPR标准采纳为协调标准,在电磁兼容指令(2014/30/EU)的框架下,成为CE标志符合性评定的重要基础性文件。美国联邦通信委员会(FCC)在Part15法规中参考了CISPR测量方法的核心内容,并认可按照CISPR标准进行的测量结果。中国、日本、韩国等亚洲国家均等同采用或修改采用CISPR16-2-3作为国家标准。国际电信联盟(ITU)在多份建议书中也引用了该标准的测量方法。6.2国内应用情况我国与该标准对应的国家标准为GB/T6113.203《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第2-3部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法辐射骚扰测量》。该系列标准由全国无线电干扰标准化技术委员会(SAC/TC79)归口管理,其体系结构与CISPR16保持对应关系。随着我国电子信息技术和电力电子产业的快速发展,该标准在电子产品检测认证、电磁兼容监管、频谱资源管理等方面的应用不断深化。6.3未来发展方向展望未来,CISPR16-2-3的发展呈现以下趋势:(1)适应新型干扰源测量需求。随着5G/6G通信设备、新能源汽车、智能电网设备等新型干扰源的不断涌现,标准需要持续完善对宽带信号、瞬态干扰、多源复合干扰等新型干扰特征的测量技术方案。(2)数字化与智能化测量技术融合。基于实时频谱分析、机器学习辅助信号识别等新技术手段,标准可能引入更多数字化测量和数据分析方法,提升测量效率和智能化水平。(3)时域测量与频域测量的协同发展。随着高性能ADC和高速信号处理技术的发展,时域等效测量方法将得到更广泛的应用,标准需要在时域与频域测量方法之间建立更完善的转换模型和验证程序。(4)测量不确定度的精细化评定。各技术领域对测量不确定度分析和评定的精细化要求不断提高,未来标准将提供更详细的不确定度分量分析方法与实用指南。(5)与产品标准的协同演进。随着各类产品标准中电磁兼容要求的不断更新,CISPR16-2-3需要持续保持与产品标准的协调性,及时回应各产品分技术委员会的新需求。七、结论CISPR16-2-3:2016+AMD1:2019+AMD2:2023CSV作为电磁兼容领域辐射干扰测量的基础性国际标准,经过长期的技术积累和多轮修订完善,已形成了涵盖测量

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