4. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 июля 2013 г. N 432-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30805.16.1.2-2013 (CISPR 16-1-2:2006) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.
5. Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту CISPR 16-1-2:2006. Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Ancillary equipment - Conducted disturbances (Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-2. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Вспомогательное оборудование. Кондуктивные радиопомехи).
Международный стандарт CISPR 16-1-2:2006 подготовлен Международным специальным комитетом по радиопомехам (CISPR) Международной электротехнической комиссии (МЭК), подкомитетом А "Измерения радиопомех и статистические методы".
Перевод с английского языка (en).
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 3.6).
Ссылки на международные стандарты, которые приняты в качестве межгосударственных стандартов, заменены в разделе "Нормативные ссылки" и тексте стандарта ссылками на соответствующие межгосударственные стандарты.
Дополнительные фразы и слова, внесенные в текст стандарта для уточнения области распространения и объекта стандартизации, выделены полужирным курсивом. Термин "радиочастотное возмущение" ("radio disturbance") заменен на термин "индустриальная радиопомеха" в целях соблюдения принятой терминологии.
Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении ДА.
Степень соответствия - модифицированная (MOD).
Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 51318.16.1.2-2007 (СИСПР 16-1-2:2006).
6. Введен впервые.
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.
Настоящий стандарт является основополагающим стандартом, устанавливающим характеристики и качество функционирования устройств для измерения напряжения и тока индустриальных радиопомех в полосе частот от 9 кГц до 1 ГГц.
Настоящий стандарт распространяется на измерительные устройства и устанавливает технические требования к эквивалентам сети, пробникам тока и напряжения и устройствам связи для инжекции тока в кабели.
Требования настоящего стандарта должны выполняться на всех частотах и для всех уровней напряжения и тока индустриальных радиопомех (ИРП) в пределах диапазонов измерений СИСПР, установленных для измерительного оборудования.
Методы измерений установлены в ГОСТ 30805.16.2.1, общая информация по помехам приведена в [1].
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 14777-76. Радиопомехи индустриальные. Термины и определения
ГОСТ 30372-95. Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения
ГОСТ 30804.4.6-2002 <*>. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний
--------------------------------
<*> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96).
ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005). Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений
ГОСТ 30805.16.1.1-2013 (CISPR 16-1-1:2006). Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-2. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Приборы для измерения индустриальных радиопомех
ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (CISPR 16-2-1:2005). Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-1. Методы измерений параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение кондуктивных радиопомех
ГОСТ 30805.16.4.2-2013 (CISPR 16-4-2:2003). Совместимость технических средств электромагнитная. Неопределенность измерений в области электромагнитной совместимости
ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006). Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений.
Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 14777, ГОСТ 30372, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1. Симметричное напряжение (symmetric voltage): напряжение высокочастотной (ВЧ) помехи, возникающее между двумя проводами в двухпроводной схеме, такой как однофазная сеть питания. Если
.Примечание. Иногда симметричное напряжение называют напряжением дифференциального режима.
3.2. Общее несимметричное напряжение, асимметричное напряжение (asymmetric voltage): напряжение ВЧ помехи, возникающее между электрической средней точкой сетевых зажимов и землей, равное половине суммы векторных напряжений
.Примечание. Иногда общее несимметричное (асимметричное) напряжение называют напряжением общего режима.
3.3. Несимметричное напряжение (unsymmetric voltage): амплитуда векторного напряжения
3.4. Эквивалент сети питания; ЭСП (artificial mains network, AMN): устройство, обеспечивающее нормированное полное сопротивление со стороны зажимов для подключения испытуемого технического средства (ТС), подачу напряжения ИРП на измеритель ИРП и развязку схемы испытания с сетью питания.
Существуют два основных вида ЭСП: V-образный эквивалент сети питания, обеспечивающий измерение несимметричного напряжения, и дельтаобразный эквивалент сети питания, обеспечивающий измерение симметричного и общего несимметричного (асимметричного) напряжения по отдельности. Термины "схема стабилизации полного сопротивления" (см. 3.6) и "V-образный эквивалент сети питания" в ряде случаев используют как равнозначные (взаимозаменяемые).
3.5. Асимметричный эквивалент сети; АЭС (asymmetric artificial network, AAN): устройство для измерения (или инжекции) общего несимметричного (асимметричного) напряжения (напряжения общего режима) в неэкранированных симметричных сигнальных линиях (например, телекоммуникационных) при подавлении симметричного сигнала в линии (сигнала в дифференциальном режиме).
Примечание. Иногда АЭС называют Y-образным эквивалентом сети.
3.6. Схема стабилизации полного сопротивления (impedance stabilisation network): схема эквивалента сети, обеспечивающего стабильное полное сопротивление при испытаниях ТС.
Примечания
1. Термин "схема стабилизации полного сопротивления" часто используется как синоним термина "асимметричный эквивалент сети" (см., например, [4]).
2. В ГОСТ 30805.22 для обозначения схемы стабилизации полного сопротивления используется термин "эквивалент полного сопротивления сети, ЭПСС".
3.7. Устройства связи/развязки; УСР (coupling/decoupling network, CDN): устройства, предназначенные для инжекции ВЧ сигналов в питающие и иные цепи испытуемого ТС при обеспечении малого влияния на другие цепи и для измерения напряжения кондуктивных ИРП.
3.8. Затухание при преобразовании общего несимметричного (асимметричного) напряжения: отношение общего несимметричного (асимметричного) напряжения на зажимах схемы к нежелательному симметричному напряжению, возникающему на этих зажимах при наличии указанного общего несимметричного (асимметричного) напряжения.
Примечание. В настоящем стандарте для обозначения затухания при преобразовании общего несимметричного напряжения применен термин "затухание продольного преобразования (ЗПП)", соответствующий термину "longitudinal conversion loss (LCL)".
3.9. Эквивалент руки: устройство, состоящее из последовательно соединенных конденсатора и резистора, подключаемое между корпусом источника ИРП и опорным заземлением для имитации влияния руки оператора.
3.10. Опорное заземление: соединение или проводящая поверхность, потенциал которой используется в качестве общего нулевого потенциала (на практике - пластина заземления (металлический лист, подключенный к шине заземления)). К опорному заземлению подключают измерительное оборудование и испытуемое ТС.
Эквивалент сети питания (ЭСП) необходим для обеспечения установленного значения полного сопротивления на зажимах испытуемого ТС (ИТС) на высоких частотах, изоляции измерительной аппаратуры от высокочастотных сигналов в сети питания, подачи напряжения кондуктивных ИРП на измеритель ИРП.
Существуют два основных вида ЭСП: V-образный эквивалент сети питания, с помощью которого измеряют несимметричное напряжение кондуктивных ИРП, и дельтаобразный эквивалент сети питания, обеспечивающий измерение симметричного и общего несимметричного (асимметричного) напряжения ИРП по отдельности. ЭСП должен иметь зажимы "Сеть" для подключения к сети электропитания, зажимы "Испытуемое ТС" для подключения испытуемого ТС, ВЧ разъем "Измеритель ИРП" для подключения измерителя и клемму заземления.
ЭСП должен быть оснащен экранированным кабелем для подключения к сети электропитания и иметь зажим для заземления экрана кабеля.
Примечания
1. Примеры схем эквивалентов сети питания приведены в Приложении A.
2. В настоящем разделе установлены требования к полному сопротивлению и развязке ЭСП, включая соответствующие методы их измерения. Некоторые исходные данные и обоснование неопределенности измерений напряжения ИРП с применением ЭСП приведены в ГОСТ 30805.16.4.2 и [5], раздел 6.2.3.
Значения модуля входного полного сопротивления ЭСП, измеренного на зажимах для подключения испытуемого ТС относительно опорного заземления, когда разъем "Измеритель ИРП" нагружен на сопротивление 50 Ом, и аргумента полного сопротивления должны соответствовать требованиям, приведенным ниже.
Полное сопротивление на зажимах "Испытуемое ТС" эквивалента сети питания определяет полное сопротивление оконечной нагрузки со стороны испытуемого ТС. Поэтому, если разъем "Измеритель ИРП" не подключен к измерителю ИРП, он должен быть нагружен на сопротивление 50 Ом. Для обеспечения точности нагрузки 50 Ом следует использовать либо внутри, либо снаружи ЭСП аттенюатор 10 дБ,
Полное сопротивление между каждым из зажимов "Испытуемое ТС" (за исключением зажима защитного заземления) и опорным заземлением должно удовлетворять значениям в соответствии с 4.2 - 4.6 при любом значении внешнего полного сопротивления, включая короткозамкнутую цепь, соединяющую соответствующий сетевой зажим и опорное заземление. Это требование должно выполняться для всех температурных режимов работы ЭСП, указанных в технической документации на ЭСП, включая максимальную температуру, и для всех значений пиковых токов, включая максимальное значение.
Если требование к аргументу полного сопротивления выполнить невозможно, его измеренные значения следует учесть при определении составляющих неопределенности измерений в соответствии с ГОСТ 30805.16.4.2.
Рекомендации по расчету составляющей неопределенности, обусловленной превышением допуска по значению аргумента полного сопротивления, приведены в Приложении I.
Примечание. Так как соединительные кабели испытуемого ТС не предназначены для работы на высоких частотах (свыше 30 МГц), измерение значения полного сопротивления ЭСП следует проводить со специальными переходниками, обеспечивающими короткие соединения. Вносимое затухание переходников и длина их проводов должны быть учтены при калибровке.
Значения модуля и аргумента входного полного сопротивления ЭСП в зависимости от частоты должны соответствовать указанным в таблице 1 и на рисунке 1 a. Допустимое отклонение модуля полного сопротивления равно +/- 20%, аргумента - +/- 11,5°.
Таблица 1
Значения модуля и аргумента полного сопротивления
V-образного ЭСП 50 Ом/50 мкГн + 5 Ом
(см. рисунок 1 a)
Примечание. V-образный эквивалент сети питания 50 Ом/50 мкГн + 5 Ом, входное полное сопротивление которого соответствует требованиям, установленным в настоящем подразделе и 4.3, допускается применять в полосе частот от 150 кГц до 30 МГц.
Значения модуля и аргумента входного полного сопротивления ЭСП в зависимости от частоты должны соответствовать указанным в таблице 2 и на рисунке 1 b. Допустимое отклонение значения модуля полного сопротивления должно быть равно +/- 20%, аргумента - +/- 11,5°.
Таблица 2
Значения модуля и аргумента входного полного сопротивления
V-образного эквивалента сети питания 50 Ом/50 мкГн
(см. рисунок 1 b)
4.4. V-образный эквивалент сети питания 50 Ом/5 мкГн + 1 Ом (для полосы частот от 150 кГц до 108 МГц)
Значения модуля и аргумента входного полного сопротивления ЭСП в зависимости от частоты должны соответствовать указанным в таблице 3 и на рисунке 2. Допустимое отклонение значения модуля полного сопротивления равно +/- 20%, аргумента - +/- 11,5°.
Таблица 3
Значения модуля и аргумента входного полного сопротивления
V-образного ЭСП 50 Ом/5 мкГн + 1 Ом (см. рисунок 2)
Значение модуля входного полного сопротивления данного ЭСП должно быть (150 +/- 20) Ом с аргументом полного сопротивления, не превышающим 20°.
Значение модуля входного полного сопротивления данного ЭСП должно быть (150 +/- 20) Ом с аргументом полного сопротивления, не превышающим 20° как между зажимами "Испытуемое ТС" и опорным заземлением, так и между двумя зажимами "Испытуемое ТС", соединенными вместе, и опорным заземлением.
Для измерения симметричного напряжения ИРП эквивалент сети должен содержать экранированный симметрирующий трансформатор. Для того чтобы избежать шунтирования измеряемой цепи, значение полного сопротивления эквивалента сети для симметричного сигнала должно быть не менее 1000 Ом во всей рабочей полосе частот. Напряжение, измеряемое измерителем ИРП, зависит от номинальных значений элементов, входящих в схему ЭСП, и коэффициента трансформации. Эквивалент сети питания должен быть калиброван.
4.6.1. Симметрия дельтаобразного эквивалента сети
Степень симметрии схемы дельтаобразного эквивалента сети должна быть такой, чтобы наличие общего несимметричного напряжения не оказывало существенного влияния на измерение симметричного напряжения.
Примечание. Степень симметрии измеряют с помощью схемы, приведенной на рисунке 3.
Напряжение
Напряжение
4.7.1. Требования
Для того чтобы на любой частоте исключить влияние мешающих сигналов в сети питания и ее неизвестного полного сопротивления на результаты измерений напряжения ИРП, должна быть обеспечена соответствующая минимальная развязка (коэффициент развязки) между каждым сетевым зажимом и разъемом "Измеритель ИРП" при заданной нагрузке соответствующего зажима "Испытуемое ТС". Данное требование устанавливают непосредственно для V-образного эквивалента сети питания (без дополнительных внешних кабелей и фильтров). Значения минимальной развязки V-образных эквивалентов сети питания приведены в таблице 4.
Таблица 4
Значения минимальной развязки V-образных эквивалентов
сети питания
Примечание. Для подавления помех на сетевых зажимах может потребоваться дополнительная фильтрация вне ЭСП (см. [1]).
Схема установки для измерения значения минимальной развязки представлена в Приложении H на рисунке H.1. Сначала измеряют сигнал
, (1)где
A - затухание встроенного аттенюатора, дБ.
Примечание. Так как соединительные кабели испытуемого ТС не предназначены для работы на высоких частотах (свыше 30 МГц), измерение коэффициента развязки следует проводить со специальными переходниками, обеспечивающими короткие соединения. Измерение
4.8. Максимальный рабочий ток и падение напряжения сети
Максимальное значение установившегося рабочего тока и максимальное значение пикового рабочего тока должны быть известны.
Напряжение, подаваемое на испытуемое ТС, должно составлять не менее 95% сетевого напряжения на сетевых зажимах эквивалента сети питания.
4.9. Подсоединение к опорному заземлению
При испытаниях ТС некоторых типов может потребоваться включение сопротивления в провод, соединяющий ТС с опорным заземлением в эквивалентах сети питания, указанных в 3.2 и 3.3, исходя из требований технических документов на продукцию. Данное сопротивление включается в точку X, отмеченную на заземляющем проводе на рисунках 4 и 5. Включаемое в провод сопротивление представляет собой катушку индуктивности 1,6 мГн или сопротивление, удовлетворяющее требованию к значению полного сопротивления в соответствии с 3.2 или 3.3 - для соответствующей полосы частот.
Примечание. В целях безопасности необходимо исключить резистор 5 Ом (см. 4.2).
При выполнении измерений напряжения ИРП необходимо знать коэффициент калибровки эквивалента сети питания (затухание между зажимами "Испытуемое ТС" V-образного ЭСП и разъемом "Измеритель ИРП"). Процедура измерения коэффициента калибровки приведена в A.8 Приложения A.
5.1. Пробники тока (токосъемники)
Общие несимметричные токи кондуктивных ИРП в кабелях могут быть измерены без непосредственного подключения к кабелю и внесения изменений в схему с помощью специально сконструированных пробников тока (токосъемников). Удобство применения пробников тока очевидно: измерения в сложных проводных схемах, электронных устройствах и т.д. могут быть проведены без прекращения нормальной работы или изменения конфигурации оборудования. Конструкция пробников тока должна быть разъемной, с тем чтобы пробником можно было охватить испытуемый провод.
Испытуемый провод представляет собой одновитковую первичную обмотку. Вторичная обмотка находится внутри пробника тока.
Пробники тока могут быть сконструированы для измерений в полосе частот от 30 до 1000 МГц, хотя основная полоса частот измерений составляет от 30 до 100 МГц. На частотах свыше 100 МГц на результаты измерений могут оказать влияние стоячие волны в линиях системы электроснабжения, вследствие чего необходимо изменять положение пробника тока для получения максимальных показаний.
При разработке пробников тока обеспечивают максимально возможный плоский участок АЧХ в полосе рабочих частот. На частотах ниже плоского участка АЧХ точные измерения могут быть проведены при пониженной чувствительности из-за уменьшения передаточного сопротивления. На частотах выше плоского участка АЧХ не обеспечивается достаточная точность измерений вследствие резонансов в цепи пробника тока. При дополнительном экранировании пробник тока может быть применен для измерения общих несимметричных и симметричных токов (см. B.5 Приложения B).
5.1.1. Конструкция
Пробники тока должны быть сконструированы так, чтобы обеспечить измерение токов без разрыва испытуемых проводов.
Некоторые типовые конструкции пробников тока приведены в Приложении B.
5.1.2. Требования к пробникам тока
--------------------------------
<1> Вместо данной характеристики может быть использована взаимная переходная проводимость [в дБ (S)]. Значение проводимости, выраженное в децибелах, прибавляется к показаниям измерительного приемника. Для калибровки при измерении переходного сопротивления или переходной проводимости может быть необходимо использование специально сконструированного измерительного блока. (См. Приложение B).
5.2. Пробники напряжения
Пробники напряжения предназначены для измерения напряжения кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах, в цепях питания и управления относительно корпуса. Пробники напряжения должны иметь разъемы для подключения испытуемого ТС, измерителя ИРП и опорного заземления.
Пример схемы пробника, используемого для измерения значений напряжения между сетевым проводом и опорным заземлением, представлен на рисунке 6. Пробник состоит из разделительного конденсатора C и резистора R, значение сопротивления которого должно быть таким, чтобы полное сопротивление между линией и землей было 1500 Ом. Пробник также можно использовать для проведения измерений в других цепях и линиях. При проведении измерений в цепях, имеющих большое значение собственного полного сопротивления, может потребоваться пробник с высоким значением входного полного сопротивления. В целях безопасности на входе измерительного прибора может потребоваться подключение дросселя, индуктивное сопротивление которого
Вносимое затухание пробника напряжения должно быть калибровано в 50-омной измерительной системе в полосе частот от 9 кГц до 30 МГц. Влияние на точность измерения любого устройства, применяемого для целей защиты, не должно превышать значения 1 дБ, в противном случае это значение должно быть учтено при калибровке. Петля, образованная проводом, подключенным к пробнику напряжения, испытуемым сетевым проводом и опорным заземлением, должна иметь минимальные размеры для снижения влияния сильных магнитных полей.
5.2.2. Емкостной пробник напряжения
Емкостной пробник напряжения предназначен для измерения общего несимметричного напряжения помех в кабелях испытуемого ТС без непосредственного проводящего контакта с измеряемыми цепями и без изменения схемы включения ТС. Данный метод позволяет проводить измерения без прерывания нормальной работы испытуемого ТС, имеющего сложные проводные системы. Конструкция емкостного пробника напряжения должна быть такой, чтобы этим пробником можно было удобно охватить измеряемый провод.
Емкостной пробник напряжения используется для измерений кондуктивных помех в полосе частот от 150 кГц до 30 МГц и должен иметь в этой полосе частот практически постоянный коэффициент калибровки. Коэффициент калибровки определяется как отношение значения напряжения помех в испытуемом кабеле к значению напряжения на входе измерителя ИРП и зависит от типа кабеля. Емкостной пробник напряжения должен калиброваться во всей указанной полосе частот, для каждого типа кабеля в соответствии с методикой, приведенной в Приложении G.
Для снижения помех, вызванных наводками (см. 5.2.2.2), может потребоваться дополнительное экранирование емкостного пробника напряжения. Пример конструкции и метод измерения коэффициента подавления мешающих сигналов приведены в Приложении G. Емкостной пробник напряжения данного типа допускается использовать для измерения ИРП на телекоммуникационных портах (портах связи). Минимальный измеряемый уровень ИРП обычно достигает значения 44 дБ (мкВ).
5.2.2.1. Конструкция
Конструкция емкостного пробника напряжения должна быть такой, чтобы обеспечить измерение напряжения без отключения испытуемого кабеля. Схема, используемая при измерении напряжения между кабелем и опорным заземлением, представлена на рисунке 7. Пробник состоит из емкостного зажимного устройства (клещей) связи, подсоединяемого к усилителю, имеющему постоянный коэффициент усиления в рабочей полосе частот. Для обеспечения плоской частотной характеристики в области нижних частот значение входного сопротивления
Примечание. Конструкция емкостного пробника напряжения и методы измерения его характеристик приведены в Приложении G.
при инжекции тока радиопомех
Устройства связи предназначены для инжекции тока радиопомех в испытуемые провода и развязки других проводов и любых аппаратов, подключенных к испытуемому ТС, от воздействия этих токов.
При значении выходного полного сопротивления источника испытательного сигнала, равном 150 Ом, существует значительная корреляция, по крайней мере до частоты 30 МГц, между напряженностью поля радиопомех, воздействующих на ТС, и ЭДС источника, применяемого при методе инжекции тока, обеспечивающих ту же степень ухудшения качества функционирования испытуемого ТС. Устойчивость ТС к инжектированному току радиопомех выражается этим значением ЭДС источника.
Примеры конструкции устройств связи, а также принцип их работы приведены в Приложениях C и D.
6.1. Характеристики
Проверку технических характеристик устройств связи проводят измерением полного сопротивления в полосе частот от 0,15 до 30 МГц и вносимых потерь в полосе частот от 30 до 150 МГц.
В полосе частот от 0,15 до 30 МГц суммарное общее несимметричное полное сопротивление (ВЧ электрический дроссель включен параллельно с резистивным сопротивлением 150 Ом источника помех), измеряемое между точкой введения мешающего сигнала в испытуемое ТС и опорным заземлением, должно иметь модуль (150 +/- 20) Ом и аргумент менее +/- 20° (полное сопротивление такое же, как у V-образного эквивалента сети питания 150 Ом, см. 4.5).
Например, для устройств связи типов A и S точкой введения мешающего сигнала является экран выходного соединителя, для устройств связи типов M и L - выходные соединительные зажимы.
6.3. Вносимые потери
Вносимые потери измеряют по схеме в соответствии с рисунком 8.
В полосе частот от 30 до 150 МГц вносимые потери
двух идентичных устройств связи [каскадное последовательное соединение проводами минимальной длины (менее 1 см)] должны быть в пределах от 9,6 до 12,6 дБ (в сигнальных линиях
Радиопомехи и помехоустойчивость применительно к сигнальным линиям могут быть оценены путем измерения или инжекции напряжений и токов кондуктивных радиопомех. Для этой цели применяют устройства связи, обеспечивающие измерение кондуктивных радиопомех при подавлении полезного сигнала в линии. Рассматриваемые в настоящем разделе устройства связи предназначены для измерения параметров радиопомехи помехоустойчивости (общих несимметричных и симметричных значений токов и напряжений). К типичным устройствам связи, применяемым при данных измерениях, относятся пробники тока и асимметричные эквиваленты сети (АЭС) (или Y-образные эквиваленты сети).
Примечания
1. Требования к асимметричным эквивалентам сети, применяемым при проведении испытаний на устойчивость при воздействии кондуктивных помех на сигнальные линии, установлены в ГОСТ 30804.4.6 [АЭС представляют собой особый вид устройств связи/развязки (УСР) по ГОСТ 30804.4.6].
2. Асимметричные эквиваленты сети, соответствующие требованиям для измерений параметров ИРП, могут также соответствовать требованиям для испытаний на устойчивость к кондуктивным радиопомехам.
3. Сигнальные линии включают в себя телекоммуникационные линии и зажимы (порты) ТС, предназначенные для подключения данных линий.
4. В соответствии с разделом 3 термины "общее несимметричное (асимметричное) напряжение" и "напряжение общего режима", а также термины "симметричное напряжение" и "напряжение дифференциального режима" являются синонимами.
5. Термин "асимметричный эквивалент сети" используется в качестве синонима "Y-образного эквивалента сети". Особой версией Y-образного эквивалента сети является Т-образный эквивалент сети (см. E.1 Приложения E).
При использовании пробников тока при испытаниях в случае, если установлена норма напряжения ИРП, необходимо определить значение нормы тока ИРП по заданному значению нормы напряжения (в вольтах). Для этого значение нормы напряжения необходимо разделить на сопротивление сигнальной линии или сопротивление нагрузки, как указано в процедуре измерения. Данное сопротивление может быть сопротивлением общего режима.
Требования к асимметричным эквивалентам сети установлены в 7.1.
Возможность применения конкретного АЭС зависит от степени подавления симметричного напряжения относительно общего несимметричного напряжения
. Данный параметр асимметричного эквивалента сети связан со значением затухания продольного преобразования (ЗПП) (см. 3.8). Пример асимметричного эквивалента сети и методы измерения его параметров приведены в Приложении E.Асимметричные эквиваленты сети предназначены для измерения (или инжекции) общих несимметричных напряжений (напряжений общего режима) в неэкранированных симметричных сигнальных (например, телекоммуникационных) линиях при подавлении в цепи измерения симметричного сигнала (сигнала дифференциального режима).
Примечание
1. В [4] для данного эквивалента сети применен термин "схема стабилизации полного сопротивления".
Общая схема подключения асимметричного эквивалента сети представлена на рисунке 9 a.
Параметры АЭС, применяемых для измерения общих несимметричных (асимметричных) напряжений ИРП, должны соответствовать полосе частот измеряемых напряжений помех, а также полосе частот полезного сигнала. Параметры асимметричных эквивалентов сети приведены в таблице 5.
Таблица 5
Параметры АЭС, применяемых для измерения общих
несимметричных (асимметричных) напряжений ИРП
7.2. Требования к эквивалентам сети для коаксиальных и других экранированных кабелей
Эквиваленты сети для экранированных кабелей предназначены для измерения (или инжекции) несимметричных (общих несимметричных) напряжений на экранах коаксиальных или других экранированных кабелей (например, телекоммуникационных) при прохождении ВЧ сигнала или сигнала связи.
Параметры данных эквивалентов представлены в таблице 6.
Примечания
1. В [4] для данного эквивалента сети применен термин "схема стабилизации полного сопротивления".
2. В ГОСТ 30805.22 для обозначения схемы стабилизации полного сопротивления используется термин "эквивалент полного сопротивления сети, ЭПСС".
Таблица 6
экранированных кабелей
8.1. Введение
Эквивалент руки предназначен для проведения измерений параметров ТС, которое не подсоединяется к опорному заземлению и при обычном использовании находится в руках. Эквивалент руки также может использоваться при испытаниях устройств, имеющих пластмассовый корпус с проводящим покрытием. К оборудованию такого типа относятся: электроинструмент, миксеры, телефонные трубки, джойстики, клавиатура и т.п.
Эквивалент руки применяют при проведении измерений параметров кондуктивных ИРП в полосе частот от 0,15 до 30 МГц (см. ГОСТ 30805.14.1). Влияние рук оператора наиболее сильно сказывается в полосе частот от 5 до 30 МГц.
8.2. Конструкция эквивалента руки и элемента RC
Эквивалент руки состоит из металлической фольги или пластины, которая определенным образом размещается (наматывается) на ту часть оборудования, к которой обычно прикасается рука пользователя.
Металлическую фольгу подсоединяют к эталонной точке M системы для измерения ИРП, к которой подключается RC элемент, состоящий из конденсатора C емкостью 220 пФ +/- 20%, последовательно соединенного с сопротивлением R = 510 Ом +/- 10%, второй вывод которого соединяется с опорным заземлением (см. рисунок 10 a).
Полоски металлической фольги шириной 60 мм, используемые для имитации влияния руки пользователя, обматывают вокруг рукоятки устройства или корпуса (основной части). При наличии клавиатуры металлическую фольгу или (что удобнее на практике) металлическую пластину максимальными размерами 100·300 мм2 размещают сверху на клавишах. Примеры использования фольги представлены на рисунках 10 и 11.
Длина провода между элементом RC и металлической фольгой не должна превышать 1 м. Если для испытательной установки необходим провод длиной более 1 м, то полная индуктивность провода при максимальной частоте измерения 30 МГц должна быть менее 1,4 мкГн.
Если рассматривать все соединительные провода как один провод в свободном пространстве, то индуктивность провода L должна быть менее 1,4 мкГн, если верхняя граница полосы частот в испытании на кондуктивные помехи равна 30 МГц. Если заданное значение длины провода относится к единственному проводу, то можно рассчитать минимальный диаметр проводов, которые должны быть использованы, пользуясь приведенной ниже формулой, при известных значениях индуктивности L, Гн:
, (2)где
;l - длина провода, м;
d - диаметр провода, м.
Примечание. При значении индуктивности 1,4 мкГн на частоте 30 МГц заметно преобладает сопротивление элемента RC, а влияние индуктивности незначительно.
8.3. Применение эквивалента руки
Максимальная длина провода между элементом RC и опорным заземлением обычно отвечает требованиям, когда длина провода не превышает 1 м. Элемент RC может, например, располагаться как можно ближе или к металлической фольге, или к опорной точке. Правильный выбор в значительной степени зависит от внутреннего общего несимметричного сопротивления источника ИРП и волнового сопротивления линии передачи, образованной соединительным проводом и окружающей его средой. Если полоса частот, в которой проводят измерения ИРП, ограничивается частотой 30 МГц, то целесообразно разместить элемент RC внутри эквивалента сети питания (ЭСП) или АЭС. В этом случае несимметричное напряжение радиопомех измеряют относительно опорного заземления.
Основной принцип, которому надо следовать при использовании эквивалента руки, заключается в том, что зажим M элемента RC нужно подсоединять к любой незащищенной неподвижной металлической части или к металлической фольге, намотанной на все поставляемые с устройством ручки (фиксированные и съемные). Металлическая часть оборудования, покрытая краской или лаком, считается незащищенной металлической частью и должна непосредственно подсоединяться к элементу RC.
При применении эквивалента руки руководствуются следующими указаниями:
a) Если корпус устройства выполнен полностью из металла и заземлен, то эквивалент руки не используют.
b) Если корпус устройства выполнен из изоляционного материала, металлическую фольгу наматывают вокруг рукоятки B (см. рисунок 10 c), а также вокруг второй рукоятки D (при ее наличии). Металлическую фольгу шириной 60 мм также наматывают вокруг корпуса C в том месте, где расположен железный сердечник статора двигателя или вокруг коробки передач, если при этом получается более высокий уровень ИРП. Эти отрезки металлической фольги и металлическое кольцо или проходной изолятор A (при наличии) соединяют вместе и подсоединяют к зажиму M элемента RC.
c) Если корпус установки выполнен частично из металла и частично из изоляционного материала и снабжен изолированными рукоятками, то металлическую фольгу наматывают вокруг рукояток A и B (см. рисунок 10 c). Если в месте расположения двигателя корпус выполнен из неметаллического материала, то корпус C обертывают металлической фольгой шириной 60 мм в месте расположения железного сердечника статора двигателя или вокруг коробки передач. Металлическая часть корпуса, металлическая фольга вокруг рукояток должны соединяться вместе и подсоединяться к зажиму M элемента RC.
d) Если установка класса II (без провода заземления) имеет две рукоятки A и B из изоляционного материала, а корпус C выполнен из металла, как, например, у электрической пилы (см. рисунок 10 c), металлическую фольгу наматывают вокруг рукояток A и B. Металлическую фольгу на рукоятках A и B и металлический корпус C соединяют вместе и подсоединяют к зажиму M элемента RC.
e) Примеры применения эквивалента руки при испытании микротелефонных трубок и клавиатуры представлены на рисунке 11. При испытании микротелефонной трубки (см. рисунок 11 a) отрезок металлической фольги шириной 60 мм наматывают вокруг рукоятки. При испытании клавиатуры (см. рисунок 11 b) клавиши должны быть, насколько возможно, полностью накрыты металлической фольгой или печатной платой, при этом плата должна лежать на клавиатуре металлизированной стороной. Размеры покрытия должны быть не более 300·100 мм2.
![]() a) Для полосы частот A по ГОСТ 30805.16.1.1
(от 9 до 150 кГц)
![]() b) Для полосы частот B по ГОСТ 30805.16.1.1
(от 0,15 до 30 МГц)
Рисунок 1. Значения модуля и аргумента входного полного
сопротивления V-образного эквивалента сети питания
![]() сопротивления V-образного эквивалента сети питания
в соответствии с 4.4 (для полос частот B и C
по ГОСТ 30805.16.1.1) (от 0,15 до 108 МГц)
![]() R - резисторы сопротивлением 200 Ом с допустимым
отклонением не более 1%;
эквивалента сети питания;
эквивалента сети питания при измерении
симметричных напряжений
![]() Примечание. Номинальные значения элементов приведены в Приложении A, таблица A.1.
50 Ом/50 мкГн + 5 Ом в соответствии с 4.2
![]() Примечание. Номинальные значения элементов приведены в Приложении A, таблицы A.2 - A.4.
50 Ом/50 мкГн, 50 Ом/5 мкГн + 1 Ом и 150 Ом в
![]() V = (1500/R)U,
где V - напряжение ИРП;
R - входное сопротивление измерителя ИРП;
U - напряжение на входе измерителя ИРП
проводом и опорным заземлением (см. 5.2.1)
![]() кабелем и клещами;
усилителя; V - напряжение помехи; U - напряжение на входе
измерительного приемника;
емкостного пробника; f - частота измерения
и опорным заземлением
![]() потерь устройства связи в полосе частот от 30 до 150 МГц
(см. 6.2)
![]() требований к затуханию продольного преобразования АЭС,
лист 1
![]() 1 -
; 2 - ; 3 - ;4 -
; 5 - ; 6 - ;7 -
; 8 - ; 9 - ![]() Примечания
1. Значения ЗПП определяют по формуле
, (3)где
- ЗПП на нижних частотах, например 50 дБ;f - частота измерения;
доп. - допуск на значение ЗПП, например 3 дБ.
2. Центральные значения ЗПП (50, 60 и 70 дБ) показаны утолщенными линиями, а допустимые значения ЗПП - смежными с ними тонкими линиями.
преобразования АЭС
Рисунок 9, лист 2
![]() ![]() M - опорная точка измерительной системы; A, B, D - рукоятки
из изолирующего материала; C - железный сердечник статора
двигателя или коробка передач
![]() ![]() Примечание. Эквивалент руки состоит из металлической фольги размерами:
a) ширина - 60 мм, длина должна превышать длину окружности ручек, корпусов оборудования - для частей оборудования, которые во время работы находятся в руках (намотка не более чем в 4 местах);
b) 300·100 мм - для клавиатур, когда размер металлической фольги позволяет покрыть все клавиши полностью, или для клавиатур, размеры которых превышают максимальный размер фольги, - частично.
при измерении параметров оборудования информационных
технологий - микротелефонных трубок и клавиатуры
(обязательное)
В настоящем приложении приведены сведения об эквивалентах сети питания, используемых для измерения напряжения кондуктивных ИРП в полосе частот от 9 кГц до 100 МГц, с максимальными рабочими токами до 500 А. Рассмотрены V-образные ЭСП, предназначенные для измерений напряжения между каждым проводом сети питания и опорным заземлением, и дельтаобразные ЭСП для измерений напряжения между проводами сети питания (симметричного напряжения) и между средней точкой проводов сети питания и опорным заземлением (общего несимметричного напряжения).
A.1. Общие положения
Схемы ЭСП всех видов должны обеспечивать в полосе рабочих частот стабильное нормированное входное полное сопротивление, достаточное подавление мешающих сигналов, поступающих в схему измерений из сети питания (обычно мешающие сигналы должны быть по крайней мере на 10 дБ ниже уровня измеряемого напряжения), и не допускать попадания напряжения сети питания на вход измерителя ИРП. Кроме того, многофазные эквиваленты сети питания должны обеспечивать выполнение данных требований для каждого провода сети (двухпроводной однофазной сети и четырехпроводной трехфазной сети), иметь переключатель для подключения измерителя ИРП к измеряемому проводу сети питания и обеспечивать нагрузку для других проводов сети. Приведенные ниже схемы эквивалентов сети, предназначенных для двухпроводной однофазной сети, обладают такими возможностями. Данные схемы могут применяться и для четырехпроводных трехфазных сетей питания.
A.2. Пример V-образного эквивалента сети питания 50 Ом/50 мкГн + 5 Ом
В таблице A.1 приведены номинальные значения элементов V-образного эквивалента сети питания, схема которого представлена на рисунке 4 (см. 4.2). Элементы L1, C1, R1, R4 и R5 определяют входное полное сопротивление V-образного эквивалента; L2, C2 и R2 обеспечивают подавление мешающих сигналов, поступающих из сети питания, а C3 защищает измеритель ИРП от напряжения сети питания. Данная схема может быть использована для ЭСП с максимальными рабочими токами до 100 А включительно.
Таблица A.1
питания 50 Ом/50 мкГн + 5 Ом
На нижнем участке полосы частот от 9 до 150 кГц полное сопротивление конденсатора C3 емкостью 0,25 мкФ не может считаться пренебрежимо малым. Если нет других указаний, при измерениях необходимо сделать поправку на значение этого сопротивления.
В целях безопасности корпус эквивалента должен быть надежно соединен с опорным заземлением, поскольку конденсаторы C1 и C2 имеют большие емкости, либо необходимо использовать трансформатор развязки по сети.
Индуктивность катушки L2 в полосе частот от 9 до 150 кГц должна иметь добротность не менее 10. На практике целесообразно применять катушки индуктивности в фазной цепи (провод под напряжением), включенные встречно-последовательно, а в нейтральной линии - дроссели с общим сердечником.
Конструкция катушки индуктивности L1 представлена в разделе A.7. При испытаниях ТС с токами потребления более 25 А могут возникнуть трудности в применении эквивалента из-за сложности реализации катушки L2.
Данная схема может также отвечать требованиям к V-образному эквиваленту сети питания 50 Ом/50 мкГн в нижней рекомендуемой полосе частот от 9 до 150 кГц.
A.3. Пример V-образного эквивалента сети питания 50 Ом/50 мкГн
Схема с номинальными значениями элементов, приведенными в таблице A.2, представлена на рисунке 5 (см. 4.3). Элементы L1, C1, R2, R3 и R4 определяют входное полное сопротивление V-образного эквивалента сети питания. В отличие от V-образного эквивалента сети питания 50 Ом/50 мкГн + 5 Ом здесь отсутствует развязывающее звено, так как схема удовлетворяет техническим требованиям к значению полного сопротивления. Однако в случае сильных сетевых помех для снижения уровня мешающих сигналов требуется фильтр. Такая схема эквивалента может использоваться для токов до 100 А включительно.
Таблица A.2
сети питания 50 Ом/50 мкГн
В целях безопасности корпус эквивалента должен быть надежно соединен с опорным заземлением, так как значение емкости C1 велико. Если невозможно обеспечить надежное соединение, необходимо использовать трансформатор развязки по сети. Конструкция катушки индуктивности L1 представлена в разделе A.7.
A.4. Пример V-образного эквивалента сети питания 50 Ом/5 мкГн + 1 Ом
Схема V-образного эквивалента сети питания 50 Ом/5 мкГн + 1 Ом представлена на рисунке 5 (см. 4.4), номинальные значения элементов схемы приведены в таблице A.3.
Таблица A.3
Номинальные значения элементов эквивалента сети питания
50 Ом/5 мкГн + 1 Ом
Данный эквивалент сети может применяться на частотах от 150 кГц до 30 МГц с токами в проводах не более 400 А.
Альтернативная схема V-образного эквивалента сети питания 50 Ом/5 мкГн + 1 Ом с номинальными значениями элементов приведена на рисунке A.1.
![]() Примечание. Детали катушки индуктивности: индуктивность 5 мкГн (18 витков диаметром 6 мм, намотанные на каркас диаметром 50 мм), точки отвода у 3; 5; 9 и 13,5 витков.
Рисунок A.1. Пример альтернативного эквивалента сети
питания 50 Ом/5 мкГн + 1 Ом для устройств, используемых
с источниками питания с низким сопротивлением
Такой эквивалент сети питания может использоваться в полосе частот от 150 кГц до 100 МГц для токов в проводах не более 500 А.
A.5. Пример V-образного эквивалента сети питания 150 Ом
Пример схемы V-образного эквивалента сети питания 150 Ом представлен на рисунке 5 (см. 4.5). Номинальные значения элементов приведены в таблице A.4.
Таблица A.4
сети питания 150 Ом
A.6. Пример дельтаобразного эквивалента сети питания 150 Ом
Пример схемы дельтаобразного эквивалента сети питания представлен на рисунке A.2. Номинальные значения элементов приведены в таблице A.5.
![]() 1 - для симметричной составляющей;
2 - для асимметричной составляющей
Рисунок A.2. Пример дельтаобразного эквивалента
сети питания
Таблица A.5
сети питания 150 Ом
На основании расчетов эквивалент сети имеет следующие характеристики:
- затухание, дБ:
симметричное - 20 (20),
общее несимметричное (асимметричное) - 20 (19,9);
- полное сопротивление, Ом:
симметричное - 150 (150),
общее несимметричное (асимметричное) - 150 (148).
Значения в скобках приведены для сопротивлений, указанных в скобках в таблице A.5.
A.7.1. Катушка индуктивности
Схема катушки индуктивности представлена на рисунке A.3. Обмотка состоит из 35 витков медной проволоки диаметром 6 мм, намотанных в один ряд с шагом 8 мм на каркас из изолирующего материала диаметром 130 мм. Индуктивность обмотки вне металлического корпуса превышает 50 мкГн, а внутри металлического корпуса - равна 50 мкГн. Для обеспечения стабильного положения намотки на каркасе нарезают спиральную канавку глубиной 3 мм и проволоку укладывают в эту канавку.
![]() Индуктивность катушки составляет 50 мкГн +/- 10%.
Рисунок A.3. Схема катушки индуктивности 50 мкГн
Между отводами витков 4 и 8, 12 и 16, 20 и 24, 26 и 32 включены резисторы R одинаковым сопротивлением 430 Ом + 10%, что снижает добротность катушки и тем самым обеспечивает подавление резонансов на высоких частотах.
A.7.2. Корпус катушки индуктивности
Катушку индуктивности и другие элементы эквивалента сети монтируют на металлической раме, которую затем закрывают металлическими крышками. В целях улучшения теплового рассеяния нижнюю и боковые крышки перфорируют. Размеры корпуса должны быть 360·300·180 мм.
Общий вид эквивалента сети представлен на рисунке A.4.
Примечание. Рекомендуется, чтобы разъемы эквивалента для подключения испытуемого ТС располагались как можно ближе к углу того края корпуса, у которого можно установить еще один эквивалент и более, используя как можно более короткие провода.
![]() A.7.3. Развязка катушки индуктивности
Затухание мешающих сигналов, поступающих из сети питания в эквивалент, представленный на рисунке 4, но при отсутствии цепи развязки L2, C2 и R2 и использовании катушки индуктивности в схеме, показано на рисунке A.5.
![]() ; ![]() Затухание определяется между зажимами сети питания и разъемом для подключения измерителя ИРП.
На кривой 1 (см. рисунок A.5) приведено затухание фильтра при внутреннем сопротивлении генератора сигналов на сетевом зажиме
Коэффициент калибровки ЭСП определяют с помощью испытательной установки, приведенной на рисунках A.6 a и A.6 b для каждой испытательной конфигурации V-образного эквивалента сети. Коэффициент калибровки измеряют на каждом проводе сети при каждом типовом соединении (например, при конфигурациях с ручным и дистанционным переключением) с помощью анализатора цепей или генератора сигналов и измерителя ИРП. Все незадействованные выводы разъема эквивалента сети, предназначенные для подключения испытуемого ТС, должны быть нагружены на сопротивление 50 Ом.
![]() ![]() анализатора цепей
Рисунок A.6. Испытательная установка для измерения
коэффициента калибровки ЭСП с помощью анализатора цепей
Так как входное сопротивление со стороны разъема ТС имеет частотно-зависимый характер, необходимо, чтобы выходное напряжение анализатора цепей или генератора было калибровано с помощью измеренного уровня напряжения на данном разъеме испытуемого ТС в соответствии с рисунком A.6 a.
Конструкция перехода, используемого на разъеме ТС, может быть критична к калибровке. Соединения должны обеспечивать низкое сопротивление, а Т-соединитель должен располагаться как можно ближе к разъему ТС и зажимам заземления. Для того чтобы обеспечить минимальную погрешность при измерениях (сопротивление источника и нагрузки должны быть равны 50 Ом), используют постоянные аттенюаторы 10 дБ.
Каждый вывод сетевого разъема нагружают на сопротивление 50 Ом относительно заземленного корпуса эквивалента.
Для V-образного эквивалента 150 Ом должно учитываться перераспределение напряжения между разъемом ТС и ВЧ разъемом измерителя ИРП, т.е. между сопротивлениями 150 и 50 Ом.
(справочное)
КАЛИБРОВКИ ПРОБНИКОВ ТОКА
B.1. Обсуждение характеристик токосъемников
Размеры токосъемника определяются максимальными размерами кабеля, на котором должны быть проведены измерения, максимальной мощностью тока, протекающего по кабелю, и полосой частот измеряемого сигнала.
Токосъемник обычно имеет тороидальную форму, причем провод, на котором должны быть проведены измерения, размещается в центре отверстия тороида. Существующие требования и технические условия изготовителей показывают, что диаметр центрального отверстия токосъемника может изменяться от 0,2 до 30 см. Вторичную обмотку размещают на тороиде так, чтобы обеспечить охватывание кабеля токосъемником. Тороидальный сердечник и обмотку помещают в экран, предотвращающий влияние электростатических зарядов. Экран должен иметь зазор, исключающий его превращение в короткозамкнутый виток на трансформаторе.
Типовые токосъемники, используемые при измерениях ИРП, имеют вторичную обмотку, содержащую от семи до восьми витков. Это оптимизированное число витков обеспечивает одновременно максимально плоскую частотную характеристику и вносимое полное сопротивление 1 Ом или менее.
Для частот ниже 100 кГц используются сердечники из ламинированной кремнистой стали. Ферритовые сердечники используются для полосы частот от 100 кГц до 400 МГц, и для полосы частот от 200 до 1000 МГц используется воздушный зазор с переходом от симметричной катушки к несимметричному 50-омному выходу. Расположение элементов типового токосъемника показано на рисунке B.1.
![]() Рисунок B.1. Типовая конфигурация пробника тока
Токосъемник используется в основном в качестве устройства, воспринимающего сигналы при проведении измерений параметров ИРП. Следовательно, его конструкция должна быть такой, чтобы преобразовывать токи ИРП в напряжения, которые могут быть обнаружены измерителем ИРП. Относительную чувствительность токосъемника выражают в единицах преобразованного полного сопротивления. Преобразованное полное сопротивление определяют как отношение вторичного напряжения (как правило, на 50-омной резистивной нагрузке) к первичному току. Иногда вместо этой величины используют преобразованную проводимость.
Полная чувствительность токосъемника и измерителя ИРП является функцией чувствительности измерителя. Минимальный обнаруживаемый ток ИРП в проводе представляет собой отношение чувствительности измерителя ИРП V к преобразованному полному сопротивлению датчика тока
).B.2. Эквивалентная электрическая схема токосъемника
В соответствии с общей теорией трансформатора токосъемник может быть представлен точной эквивалентной схемой. Данная схема приведена во многих изданиях, например в [6]. После значительного упрощения точных эквивалентных схем и полученных из них уравнений могут быть получены следующие уравнения для преобразованного полного сопротивления токосъемника:
- на высоких частотах:
; (B.1)- на средних частотах:
; (B.2)- на низких частотах:
, (B.3)где
M - взаимная индуктивность между первичной и вторичной обмотками;
L - индуктивность первичной обмотки;
C - распределенная емкость вторичной обмотки;
Из приведенных уравнений можно сделать следующие выводы:
1) на средних частотах максимальное преобразованное полное сопротивление при постоянном нагрузочном полном сопротивлении прямо пропорционально отношению взаимной индуктивности к индуктивности вторичной обмотки (значение
2) на высоких частотах точка половинной мощности возникает, когда реактивность распределенной емкости вторичной обмотки равна нагрузочному полному сопротивлению.
B.3. Ограничивающие эффекты измерений с токосъемником
Токосъемник представляет собой тороидальный трансформатор, преобразующий полное сопротивление вторичной цепи в первичную цепь. Для вторичной обмотки, имеющей восемь витков, и 50-омной нагрузки типичное значение вносимого затухания составляет приблизительно 1 Ом. Для случаев, когда суммарное полное сопротивление источника сигнала и нагрузки в измеряемой цепи превышает 1 Ом, применение токосъемника не изменяет существенно условий прохождения первичного тока, однако если сумма полных сопротивлений источника сигналов и нагрузки оказывается меньше, чем вносимое затухание, применение токосъемника может привести к значительному изменению первичного тока.
Токосъемник применяется в основном для измерения тока ИРП в первичных силовых линиях, в которых может проходить ток не более 300 А - при постоянном напряжении и не более 100 А - при переменном напряжении. Токосъемник может также применяться вблизи устройств, которые могут генерировать сильные внешние магнитные поля. Преобразованное полное сопротивление токосъемника не должно изменяться при воздействии указанных токов и магнитных полей. Следовательно, магнитная цепь токосъемника должна быть сконструирована так, чтобы исключить ее насыщение. Учитывая, что переменные силовые токи могут иметь частоты от 20 Гц до 15 кГц, они могут стать причиной повреждения входных цепей подключенного измерительного приемника. Для того чтобы избежать этих повреждений, необходимо ввести между токосъемником и измерительным приемником режекторный фильтр, настроенный на частоты силовых токов. Схема фильтра высоких частот с частотой среза 9 кГц представлена на рисунке B.2.
![]() среза 9 кГц
B.4. Типичные амплитудно-частотные характеристики пробников тока
Типичные амплитудно-частотные характеристики пробников тока с плоскими участками от 100 кГц до 100 МГц - см. рисунок B.3 a), от 30 до 300 МГц - см. рисунок B.3 b), от 200 до 1000 МГц - см. рисунок B.3 c).
![]() ![]() Рисунок B.3. Зависимость передаточного полного
сопротивления типовых пробников тока от частоты
Токосъемник в сочетании с проводящим экранирующим устройством (например медным, латунным и т.д.) может быть использован для измерения общего несимметричного либо симметричного тока помех. Метод применим в полосе частот от 100 кГц до 20 МГц. Существенной особенностью этого метода является применение модифицированного радиочастотного токосъемника в сочетании с фильтром высоких частот. Фильтр высоких частот применяют в целях усиления режекции токов силовой частоты на выходе токосъемника. Порядок проведения испытаний изложен в [1].
B.5.1. Теоретическая модель
a) Эквивалентные схемы испытаний с применением токосъемников, на которых указаны составляющие токов: в фазном проводе сети
Примечание. Фазовый угол между
![]() токов помех
![]() несимметричные и симметричные токи помех
с применением токосъемников
Анализ схемы позволяет вывести следующие соотношения (см. рисунки B.4 a и B.4 b):
; ; ; .Следовательно, на выходе токосъемника, охватывающего провода так, чтобы воздействия токов
B.5.2. Конструкция экранирующего устройства
Конструкция дополнительного экрана показана на рисунке B.5. Размеры приведены для токосъемника с диаметром сердечника 51 мм. Для токосъемников с другими размерами конструкция должна быть соответственно изменена.
![]() Дополнительный экран служит для позиционирования неэкранированных проводов в токосъемнике и обеспечения дополнительного экранирования от любого внешнего магнитного потокосцепления, когда один из выходных зажимов токосъемника заземляется. Изолированный многожильный провод сечением 0,75 мм2 пропускают через отверстия и соединяют на каждом конце с зажимами для подключения экранированных проводов сети электропитания и проводов, подключаемых к эквиваленту сети. По центру экранирующего устройства навивают изоляционную ленту так, чтобы провода были жестко укреплены в углублениях и эта часть сборки прочно удерживалась в токосъемнике, когда его закрывают. Экранирующее устройство позиционируют в токосъемнике так, чтобы плоскость, в которой укреплены провода, была перпендикулярна к плоскости зазора между половинами сердечника в токосъемнике. При этом важно обеспечить изоляцию экранирующего устройства, приведенного на рисунке B.5, от корпуса токосъемника так, чтобы зазор в корпусе не был закорочен.
B.5.3. Фильтр верхних частот
Высокочастотный фильтр, при необходимости, включают между выходом токосъемника и измерительным приемником. Фильтр может быть частью измерительного приемника (см. рисунки B.2 и B.4 b).
B.6. Коэффициент калибровки пробников тока
Калибровка токосъемников может быть проведена с использованием измерительного приспособления, представляющего собой коаксиальный адаптер в виде двух разъемных половин. В собранном состоянии и при установке токосъемника на положенное место адаптер образует коаксиальную линию, внешний провод которой окружает токосъемник, а внутренний провод проходит сквозь отверстие токосъемника (см. рисунок B.8).
Эквивалентная схема калибровки представлена на рисунке B.6. Значение тока
![]() коаксиальный адаптер и токосъемник. Измерение коэффициента
калибровки токосъемника
Преобразованная проводимость K, дБ (S), может быть вычислена по формуле
, (B.4)где
Коэффициент 34 учитывает 50-омное полное сопротивление нагрузки.
Значение преобразованной проводимости K используют для вычисления значения измеренного тока
, (B.5)где
Пример зависимости коэффициента калибровки пробника тока от частоты представлен на рисунке B.7. Потери, вносимые коаксиальным адаптером, нагруженным на сопротивление 50 Ом, с токосъемником, расположенным внутри адаптера, показаны на рисунке B.8. Фотография приспособления с коаксиальным адаптером приведена на рисунке B.9.
![]() Рисунок B.7. Зависимость коэффициента калибровки пробника
тока от частоты
![]() нагруженным на сопротивление 50 Ом, с расположенным внутри
токосъемником. Токосъемник также нагружен
на сопротивление 50 Ом
![]() коаксиального адаптера
(справочное)
В ПОЛОСЕ ЧАСТОТ ОТ 0,15 ДО 30 МГц
Схема и конструкция устройства связи типа A приведены на рисунке C.1. Дроссель должен иметь индуктивность 280 мкГн.
![]() 4, 5 - металлический корпус, 145 x 70 x 70 мм (часть 5
расположена на пластине заземления P1); 6 - передняя панель
(изоляционный материал); 7 - плата для размещения дросселя
(изоляционный материал); 8 - байонетный коаксиальный разъем
(BNC), 50 Ом; 9 - зажим для подключения к земле;
10 - байонетный коаксиальный разъем; 13 - дроссель
индуктивностью 280 мкГн из двух склеенных ферритовых колец
типа 4С6,
, внутренний диаметр 23 мм, толщина 30 мми 28 витков коаксиального кабеля; 14 - коаксиальный кабель
с диаметром провода 0,9 мм и изолирующей трубкой
диаметром 1,5 мм
для коаксиального входа
Дроссель представляет собой конструкцию из сердечника и обмотки.
Сердечник состоит из двух одинаковых склеенных ферритовых колец из материала 4С6 или аналогичного, имеющих внешний диаметр 36 мм, внутренний диаметр 23 мм, толщину 30 мм.
Примечание. Характеристики магнитного феррита типа 4С6: относительная начальная магнитная проницаемость
; коэффициент потерь при 2 МГц, менее 100 - при 10 МГц; удельное сопротивление .Обмотка состоит из 28 витков экранированного коаксиального кабеля, например UT-34, диаметром 0,9 мм с наружной изолирующей хлорвиниловой трубкой диаметром 1,5 мм.
Схема и конструкция устройства связи типа M приведены на рисунке C.2.
![]() 4 - 9 - см. блок связи типа A; 11 - сетевое гнездо
для испытуемого оборудования (два изолированных
однополюсных гнезда); 12 - сетевая штепсельная вилка
(2P + земля); 15 - два дросселя из склеенных ферритовых
колец типа 4С6,
, внутренний диаметр 23 мм, толщина30 мм с 40 витками на каждом; 16 - изолированный медный
провод с внешним диаметром 1,5 мм
для сетевых проводов
Два дросселя должны иметь индуктивность по 560 мкГн каждый. Емкость конденсаторов C1, C2 должна быть 0,1 и 0,47 мкФ соответственно.
Дроссель индуктивностью 560 мкГн представляет собой конструкцию из сердечника и обмотки.
Сердечник состоит из двух одинаковых склеенных ферритовых колец из материала 4С6 или аналогичного, имеющих внешний диаметр 36 мм, внутренний диаметр 23 мм, толщину 30 мм. Обмотка состоит из 40 витков изолированной медной проволоки диаметром 1,5 мм.
C.3. Устройство связи типа L для проводов громкоговорителя
Схема и конструкция устройства связи типа L приведены на рисунке C.3.
![]() Примечание. Установка элементов - см. устройство связи типа M.
4 - 6, 8 - 9 - см. устройства связи типа A;
17 - изолированные однополюсные гнезда для вилки
с пружинящими боковыми накладками; 18 - два дросселя
индуктивностью 60 мкГн каждый; C1 = 10 нФ, C2 = 47 нФ
для проводов громкоговорителя
Два дросселя должны иметь индуктивность по 560 мкГн каждый. Емкость конденсаторов C1, C2 должна быть 47 нФ и 0,22 мкФ соответственно.
Дроссель индуктивностью 560 мкГн представляет собой конструкцию из сердечника и обмотки.
Сердечник состоит из ферритового кольца, имеющего внешний диаметр 36 мм, внутренний диаметр 23 мм и толщину 15 мм, из материала 4С6 или аналогичного.
Обмотка состоит из 56 витков медной проволоки с лаковой изоляцией, диаметр обмотки 0,4 мм.
C.4. Устройства связи типа
Схема и конструкция устройства связи типа
Примечания
1. Конструкция дросселя должна быть идентичной приведенной в C.1.
2. В качестве устройства связи типа
![]() 4 - 6, 8, 9 - см. устройство связи типа A; 19 - розетки
с прижимными контактами; 20 - дроссель индуктивностью
280 мкГн
Примечание. Установка дросселя - см. устройство связи типа A.
звуковой частоты
C.5. Устройства связи типа
Схема и конструкция устройства связи типа
Примечание. Конструкция дросселя должна быть идентичной приведенной в C.2.
![]() Примечания
1. Установка дросселей - см. устройство связи типа M.
2. C = 1 нФ (или более, если позволяет источник сигнала).
4 - 6, 8, 9 - см. устройства связи типа A;
21 - многоштыревой разъем (например розетка DIN
на 7 положений); 22 - два дросселя индуктивностью
560 мкГн каждый
звуковой частоты, видеосигналов и сигналов управления
(справочное)
ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ТОКА РАДИОПОМЕХ И ПРИМЕРЫ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ
D.1. Принцип измерения параметров помехоустойчивости
Принцип измерения параметров помехоустойчивости представлен на рисунке D.1. Индуктивность L представляет собой высокое сопротивление для инжектируемого тока радиопомех. Фильтр L/C2 обеспечивает развязку вспомогательного оборудования и ВЧ генератора инжектируемых помех. Сигнал помехи от генератора с внутренним сопротивлением 50 Ом вводится в провода или в экран коаксиального кабеля через резистор R1 сопротивлением 100 Ом и разделительный конденсатор C1. Конденсаторы C1 и C2 могут быть заменены короткозамкнутой перемычкой, если это не влияет на работу испытуемого ТС.
D.2. Типы устройств связи и их конструкции
Используются устройства связи указанных ниже типов:
Тип A
Устройства связи типа A предназначены для испытаний ТС на помехоустойчивость при инжекции кондуктивных радиопомех в коаксиальные кабели и провода, по которым передаются полезные высокочастотные сигналы. Конструкция устройства связи типа A приведена на рисунке D.1. Резистор сопротивлением 100 Ом (для обеспечения полного сопротивления источника 150 Ом при сопротивлении генератора радиопомех 50 Ом) подключается к экрану коаксиального выходного соединителя в блоке связи.
![]() при инжекции тока помех
Тип M
Устройства связи данного типа предназначены для использования с сетевыми проводами. Детали конструкции приведены на рисунке D.2. Инжекция общего несимметричного тока помех осуществляется в оба провода через эквивалентное сопротивление 100 Ом. Данное устройство аналогично дельтаобразному эквиваленту сети и представляет собой, если смотреть со стороны зажимов испытуемого ТС, симметричное и общее несимметричное эквивалентное резистивное сопротивление, равное 150 Ом.
![]() Примечание. Значения нагрузочных сопротивлений для звукового оборудования:
6 - 8, 9 - см. устройство связи типа A; 23 - металлический
корпус 100 x 55 x 55 мм; 24 - многоштыревой разъем;
R1 - Rn - согласованные нагрузочные сопротивления
с нагрузочными сопротивлениями
Тип L
Устройства связи данного типа предназначены для испытаний на устойчивость ТС к токам кондуктивных помех в проводах громкоговорителя. Конструкция устройств связи типа L представлена на рисунке D.3. Полное сопротивление источника мешающего сигнала такое же, как и для устройств связи типа M.
Тип
Устройства связи типа
Устройства связи типа
Устройства связи типа
Если внутреннее сопротивление генератора помех не равно 50 Ом, значение сопротивления последовательно подключаемого резистора подбирают так, чтобы получить требуемое сопротивление 50 Ом.
Для полосы частот от 0,15 до 30 МГц значение индуктивности катушек радиочастотного дросселя, показанных на рисунках C.1 - C.5, должно быть 280 мкГн (или 2·560 мкГн при параллельном соединении). Конструкции указанных выше катушек приведены в Приложении C.
Особое внимание должно быть уделено обмоткам катушек, с тем чтобы значение паразитной емкости на выходных зажимах устройств связи было возможно более низким.
Следует отметить, что металлические корпуса блоков связи должны быть соединены с пластиной заземления с помощью мелко сплетенной медной шины больших размеров. Поверхность корпусов в месте подключения шины должна быть неокрашенной.
(обязательное)
ЕГО ПАРАМЕТРОВ
В качестве примера АЭС на рисунке E.1 приведен Т-образный эквивалент сети. Зажимы
![]() для двухпроводной линии
Симметричное напряжение сигнала, необходимого для функционирования испытуемого ТС, подают на зажимы
Входное полное сопротивление эквивалента сети для общего несимметричного напряжения ИРП должно составлять 150 Ом. Данное сопротивление определяется двумя резисторами
При правильном выборе этих элементов значение коэффициента калибровки эквивалента сети будет приблизительно равно 9,5 дБ.
Конденсаторы
E.2. Измерения параметров АЭС
Для определения соответствия требованиям, установленным в 7.1, применяют указанные ниже методы измерения параметров АЭС:
a) Входное полное сопротивление
Входное полное сопротивление асимметричного эквивалента сети представляет собой полное сопротивление между зажимами
![]() Примечание. Для асимметричных эквивалентов сети, имеющих более чем одну пару проводов, т.е. применяемых при работе с многопроводными линиями, все провода порта ТС и соответственно порта ПО соединяют вместе.
b) Затухание продольного преобразования (ЗПП)
Измерения проводят в соответствии с рисунком E.3 c. Сигнал с выхода анализатора цепей подают на пробник ЗПП (симметрирующий трансформатор) с остаточным (нескомпенсированным) значением ЗПП, по крайней мере на 10 дБ превышающим требуемое значение ЗПП АЭС. Верификация пробника ЗПП должна проводиться в соответствии с рисунком E.3 a, его калибровка - в соответствии с рисунком E.3 b.
![]() Примечания
2. В качестве нагрузки пробника ЗПП применяют П-образную схему с минимальным значением ЗПП, состоящую из резисторов
. Симметричное сопротивление П-образной схемы должно быть равно номинальному симметричному полному сопротивлению эквивалента сети Z, а общее несимметричное сопротивление П-образной схемы должно быть равно 150 Ом. При Z = 100 Ом параметры П-образной схемы должны быть следующими: и .3. Общее несимметричное сопротивление генератора сигналов (анализатора цепей) должно быть Z/4 (т.е. 25 Ом при Z = 100 Ом).
4. При подключении к П-образной схеме с указанными выше значениями параметров измеренное остаточное (нескомпенсированное) значение ЗПП пробника должно быть на 20 дБ больше, чем максимальное ЗПП эквивалента сети, применяемого при измерениях.
5. Для обеспечения повторяемости измерений значение ЗПП пробника должно быть равно требуемому значению при любой ориентации П-образной схемы относительно пробника.
6. Пример пробника ЗПП приведен в [8].
Рисунок E.3. Схемы верификации, калибровки пробника ЗПП
и измерения ЗПП асимметричного эквивалента сети, лист 1
![]() Примечания
1. Затухание продольного перехода
. (E.1)2. На неопределенность измерения ЗПП асимметричного эквивалента сети, приведенного на рисунке E.3 c, влияют точность установки параметров L-образной схемы и значение остаточного ЗПП пробника. Изменение ориентации пробника ЗПП относительно зажимов L-образной схемы будет приводить к определенной неопределенности калибровки.
3. Пример параметров L-образной схемы: при полном сопротивлении Z = 100 Ом и
установка значения обеспечит ЗПП пробника, равное 29,97, т.е. приблизительно 30 дБ.![]() Примечания
1. Значение ЗПП определяют, как указано в примечании 1 к рисунку E.3 a.
2. В зависимости от разности между значением ЗПП АЭС, подлежащим измерению, и значением остаточного ЗПП пробника точность измерения может быть повышена проведением измерений при двух ориентациях пробника ЗПП относительно зажимов порта ТС эквивалента сети и определения среднего значения результатов измерения.
3. Для асимметричных эквивалентов сети, имеющих более чем одну пару проводов, т.е. применяемых при работе с многопроводными линиями, измеряют ЗПП каждой пары, при этом другие пары нагружают на общее несимметричное полное сопротивление Z.
Рисунок E.3, лист 2
c) Затухание общих несимметричных сигналов между портом подключаемого оборудования (ПО) и портом испытуемого технического средства (ТС)
Измерение затухания проводят в соответствии с рисунком E.4.
![]() Примечания
1. Значение затухания общих несимметричных сигналов между портом ПО и портом ТС
. (E.2)2. Коэффициент калибровки АЭС
3. Требования к затуханию должны выполняться в обоих положениях переключателя
4. Для асимметричных эквивалентов сети, имеющих более чем одну пару проводов, т.е. применяемых при работе с многопроводными линиями, все провода порта ТС и соответственно, порта ПО, соединяют вместе.
затухания общих несимметричных сигналов между портом ПО
и портом испытуемого ТС
d) Вносимые потери симметричной схемы
Измерение вносимых потерь симметричной схемы проводят в соответствии с рисунком E.5.
В качестве симметрирующих устройств при измерении вносимых потерь эквивалента сети могут быть использованы два идентичных пробника ЗПП. Для определения их собственных вносимых потерь два пробника соединяют последовательно. Общее вносимое затухание двух пробников ЗПП в полосе частот от 0,15 до 30 МГц должно быть менее 1 дБ.
![]() потерь для симметричных сигналов между портами ПО и ТС
e) Коэффициент калибровки асимметричного эквивалента сети
Измерения коэффициента калибровки проводят в соответствии с рисунком E.6.
f) Полное симметричное нагрузочное сопротивление и полоса частот передачи
Данный параметр эквивалента сети определяется характеристиками испытуемой системы. Y-образные эквиваленты сети могут быть оптимизированы относительно ширины полосы частот передачи при определенном полном сопротивлении. Измерение полосы частот передачи при определенном полном сопротивлении симметричной нагрузки проводят с помощью испытательной установки по рисунку E.5.
![]() Примечания
1. Коэффициент калибровки АЭС
. (E.3)2. Для асимметричных эквивалентов сети, имеющих более чем одну пару проводов, т.е. применяемых при работе с многопроводными линиями, все провода порта испытуемого ТС и порта ПО соответственно соединяют вместе.
коэффициента калибровки АЭС
(обязательное)
ПРИМЕР ЭКВИВАЛЕНТА СЕТИ ДЛЯ КОАКСИАЛЬНЫХ И ДРУГИХ
ЭКРАНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ И ИЗМЕРЕНИЕ ЕГО ПАРАМЕТРОВ
F.1. Описание эквивалентов сети для коаксиальных и других экранированных кабелей
Пример эквивалента сети для коаксиального кабеля приведен на рисунке F.1. В конструкции приведенного эквивалента сети применены внутренние дроссели общего несимметричного режима, образованные намоткой миниатюрного коаксиального кабеля (миниатюрный кабель с полужестким сплошным медным экраном или миниатюрный кабель в экране с двойной оплеткой) на ферритовые кольца.
![]() Примечание. Дроссель общего несимметричного режима индуктивностью
, полная паразитная шунтирующая емкость должна быть менее 1 пФ.для коаксиального кабеля
Если не требуется высокой степени экранировки, внутренний дроссель (дроссели) общего несимметричного режима может быть образован бифилярной намоткой изолированного внутреннего провода экранированного кабеля и изолированного экрана кабеля на общий магнитный сердечник (ферритовый тороид).
При многожильных экранированных кабелях дроссели могут быть образованы многопроводной намоткой изолированных проводов и отдельного экранированного провода или намоткой многожильного экранированного кабеля на общий магнитный сердечник.
F.2. Измерение параметров эквивалента сети для коаксиальных и других экранированных кабелей
a) Входное полное сопротивление
Входное полное сопротивление измеряют между экраном коаксиального кабеля на переходном разъеме испытуемого ТС и разъемом опорного заземления. При этом разъем измерителя ИРП должен быть нагружен на сопротивление 50 Ом.
b) Коэффициент калибровки
Измерения коэффициента калибровки ЭС проводят в соответствии с рисунком F.2.
![]() ![]() калибровки эквивалента сети для коаксиальных и других
экранированных кабелей
(справочное)
КОНСТРУКЦИЯ ЕМКОСТНОГО ПРОБНИКА НАПРЯЖЕНИЯ
И ИЗМЕРЕНИЕ ЕГО ПАРАМЕТРОВ
G.1. Введение
В настоящем приложении изложен метод калибровки емкостного пробника напряжения. Использование других методов калибровки допускается при условии, что неопределенность измерений при их использовании не превышает неопределенности при использовании метода, установленного в настоящем приложении.
Конструкция емкостного пробника напряжения приведена на рисунке G.1. Пробник состоит из двух коаксиальных электродов, заземляющего зажима, кабельной оправки и усилителя. Внешний электрод используется в качестве электростатического экрана для уменьшения ошибок измерения, обусловленных электростатической связью с проходящими вдоль конструкции кабелями.
![]() Примечания
1. Кабельная оправка используется для центровки испытуемого кабеля внутри пробника. Эта оправка может действовать как диэлектрик, увеличивающий электрическую емкость между испытуемым кабелем и внутренним электродом пробника напряжения.
2. Провода источника питания необходимо экранировать, с тем чтобы не допустить воздействия помех в проводах на схемы пробника напряжения.
Эквивалентная схема емкостного пробника напряжения представлена на рисунке G.2. Если существует напряжение между кабелем и землей, в результате электростатической индукции появляется наведенное напряжение между внутренним и внешним электродами. Это напряжение поступает на вход усилителя с высоким входным полным сопротивлением, в котором усиливается и при низком выходном сопротивлении подается на вход измерителя ИРП.
![]() Типовые значения элементов и характеристик конструкции, приведенной на рисунке G.1:
b = 25 мм; c = 55 мм; d = 100 мм; C = 8 пФ (диаметр кабеля 26 мм);
; ; ; ; ; ; .Примечание. Указанные значения не являются обязательными. Допускаются другие значения и их комбинации, соответствующие требованиям, установленным в 5.2.2.2.
пробника напряжения
G.3. Измерение частотной зависимости коэффициента калибровки
Испытательная установка для измерения частотной зависимости коэффициента калибровки емкостного пробника напряжения в полосе рабочих частот приведена на рисунке G.3. Верификацию емкостного пробника проводят в такой последовательности:
a) подготавливают кабель того же типа, что используется с испытуемым ТС;
Примечание. Если с емкостным пробником используются кабели нескольких типов, при калибровке следует выбрать репрезентативные кабели нескольких типов и определить возможность распространения полученных результатов на кабели других типов. Коэффициент калибровки
![]() зависимости коэффициента калибровки
b) калибровочный блок размещают на пластине заземления, как указано на рисунке G.3;
c) оба конца кабеля подсоединяют к внутренним портам калибровочного блока (порт 1, порт 2) (см. рисунок G.3);
d) пробник размещают в калибровочном блоке и регулируют положение кабеля так, чтобы он проходил через центр кабельной оправки;
Примечание. Если концевые пластины калибровочного блока находятся слишком близко к концам пробника напряжения, возрастает паразитная емкость, что может увеличить погрешность измерения коэффициента калибровки на высоких частотах. Если концевые пластины калибровочного блока излишне удалены от концов пробника напряжения, то на высоких частотах в границах калибровочного блока может сформироваться стоячая волна, что также может увеличить погрешность измерения коэффициента калибровки.
e) подсоединяют порт заземления пробника к внутреннему порту заземления калибровочного блока. Подсоединяют внешний порт заземления калибровочного блока к опорному заземлению. Заземляющая перемычка должна быть минимальной длины, иметь малую индуктивность и находиться вне апертуры пробника напряжения;
f) генератор сигналов с выходным полным сопротивлением 50 Ом подсоединяют к внешнему порту 1 через аттенюатор с затуханием 10 дБ;
g) измеритель ИРП с входным полным сопротивлением 50 Ом подсоединяют к внешнему порту 2 и нагружают выходной порт пробника на сопротивление 50 Ом. Измеряют уровень сигнала V в установленной полосе частот;
h) измеритель ИРП подсоединяют к выходному порту пробника и нагружают внешний порт 2 на сопротивление 50 Ом. Измеряют уровень сигнала U в установленной полосе частот;
i) коэффициент калибровки
. (G.1)G.4. Метод измерения при оценке влияния внешних электрических полей
G.4.1. Влияние внешнего электрического поля
Влияние внешнего электрического поля проявляется в результате электростатической связи пробника с кабелями, находящимися рядом с пробником. Модели электростатической связи и их эквивалентные схемы представлены на рисунке G.4. Общие несимметричные напряжения
![]() без электростатического экрана
![]() с электростатическим экраном
и эквивалентная схема для емкостного пробника напряжения
Методика измерения при оценке влияния электрической связи между внешним электродом электростатического пробника и внешним кабелем приведена в G.4.2.
G.4.2. Метод измерения при оценке влияния внешнего электрического поля
Влияние внешнего электрического поля, обусловленное электростатической связью при ограниченной эффективности экранирования, оценивают проведением измерений на измерительной установке, приведенной на рисунке G.5. Измерения проводят в такой последовательности:
a) измеряют коэффициент калибровки
, применяя метод, указанный в G.2;b) размещают емкостной пробник напряжения в калибровочном блоке рядом с кабелем на расстоянии s от кабеля, равном 1 см (см. рисунок G.5);
c) подсоединяют порт заземления пробника к внутреннему порту заземления калибровочного блока. Подсоединяют внешний порт заземления калибровочного блока к пластине заземления;
d) подсоединяют генератор сигналов с выходным полным сопротивлением 50 Ом к внешнему порту 1 через аттенюатор с затуханием 10 дБ;
e) подсоединяют измеритель ИРП с входным полным сопротивлением 50 Ом к внешнему порту 2 и нагружают выходной порт пробника на сопротивление 50 Ом. Измеряют уровень сигнала
f) подсоединяют измеритель ИРП к выходному порту пробника и нагружают внешний порт 2 на сопротивление 50 Ом. Измеряют уровень сигнала
g) рассчитывают по измеренным значениям уровней сигнала коэффициент подавления влияния внешнего электрического поля за счет экранирования пробника, используя выражение
. (G.2)![]() s - расстояние между кабелем и внешним электродом
емкостного пробника напряжения
подавления влияния внешнего электрического поля
за счет экранирования
G.5. Импульсная характеристика
Емкостной пробник напряжения используют совместно с измерителем ИРП, и его конструкция не должна оказывать влияния на работу ИРП. Так как в состав емкостного пробника напряжения входит активная схема, необходимо знать его импульсную характеристику. Импульсную характеристику емкостного пробника измеряют с помощью генератора импульсов с характеристиками в соответствии с ГОСТ 30805.16.1.1, приложения B, C, для полосы частот B.
Примечание. Учитывая трудность измерения импульсной характеристики емкостного пробника напряжения с помощью генератора импульсов, проверка "импульсной способности" возможна проведением измерений его линейности при подаче синусоидальных сигналов, пиковое значение которых равно пиковому значению импульса. Допустимость проведения данных измерений обусловлена тем, что в конструкции емкостного пробника напряжения отсутствуют детектор и полосовой фильтр. Для минимизации амплитуды отраженного сигнала при использовании коаксиального кабеля между генератором сигналов и калибровочным блоком может потребоваться включение аттенюатора. Если стабилизация частотной характеристики необязательна, аттенюатор не требуется.
Импульсная характеристика генератора импульсов должна быть 0,316 мВс в полосе частот от 0,15 до 30 МГц в соответствии с ГОСТ 30805.16.1.1, таблица B.1. Спектр сигнала генератора импульсов практически не меняется до частоты 30 МГц. Приближенное значение ширины импульса
При
значение .Амплитуда импульса A определяется по формуле
. (G.4)Из формулы (G.4) следует, что емкостной пробник тока должен сохранять линейность при подаче на него синусоидальных сигналов с амплитудой напряжения до 30 В. Линейность пробника проверяют измерением коэффициента калибровки
G.6. Зависимость коэффициента калибровки
Коэффициент калибровки емкостного пробника тока зависит от диаметра испытуемого кабеля и его положения во внутреннем электроде пробника. При измерении кондуктивных ИРП необходимо знать точное значение коэффициента калибровки емкостного пробника. Расчет коэффициента калибровки для кабеля любого типа представляет сложную задачу. Поэтому было проведено исследование оценки влияния конфигурации кабеля на коэффициент калибровки емкостного пробника напряжения.
Для кабелей различных типов и их различного относительного расположения в измерительной установке проводились сравнения значений коэффициентов калибровки, полученных расчетным путем и в результате измерений. Изменение коэффициента калибровки при изменении положения кабеля во внутреннем электроде емкостного пробника напряжения показано на рисунке G.6. При проведении экспериментов кабель заменялся медным штырем.
![]() a - радиус кабеля; b - внутренний радиус внутреннего
электрода; c - внутренний радиус внешнего электрода;
g - расстояние между центрами внутреннего электрода
и кабеля
Рисунок G.6. Отклонение коэффициента калибровки
при изменении положения кабеля во внутреннем электроде
емкостного пробника напряжения
Сплошная линия на рисунке G.6 иллюстрирует результаты расчетов в зависимости от изменения емкости между внутренним электродом и кабелем, а точками отмечены измеренные значения. Результаты расчетов хорошо согласуются с данными измерений. Можно сделать вывод, что коэффициент калибровки емкостного пробника напряжения не зависит от расположения кабеля во внутреннем электроде при значении коэффициента смещения не более 0,8. Таким образом, для минимизации погрешности измерений необходимо располагать кабель, в котором выполняются измерения, по оси внутреннего электрода емкостного пробника.
Отклонение коэффициента калибровки емкостного пробника напряжения
где
Другие константы показаны на рисунке Ж.1.
![]() Примечание. По вертикальной оси указано отклонение коэффициента калибровки
a - радиус кабеля; b - внутренний радиус
внутреннего электрода
коэффициента калибровки емкостного пробника напряжения
от радиуса кабеля
Значения емкости
Эквивалентный радиус каждого кабеля определен с учетом суммарной площади поперечного сечения всех проводов, входящих в кабель, и соответствует площади поперечного сечения медного штыря. Число проводов в кабеле менялось от 1 до 12. На рисунке G.7 видно, что расчетные значения хорошо согласуются с результатом измерения при использовании медного штыря. Разница между измеренными результатами для реального кабеля и расчетными значениями находится в пределах 2 дБ. Этот результат показывает, что коэффициент калибровки может быть приближенно определен с помощью выражения (G.5) с учетом площади поперечного сечения каждого кабеля.
(справочное)
ЗАЖИМАМИ СЕТИ ПИТАНИЯ И ЗАЖИМАМИ "ИСПЫТУЕМОЕ
ТС"/"ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП" V-ОБРАЗНОГО ЭКВИВАЛЕНТА
СЕТИ ПИТАНИЯ
Для уменьшения влияния полного сопротивления сети питания, значение которой является неопределенным, на входное полное сопротивление V-образного эквивалента сети питания следует установить минимальный коэффициент развязки между зажимами сети питания и разъемом "Измеритель ИРП" при определенной нагрузке на зажимах "Испытуемое ТС". При определении коэффициента развязки необходимо учитывать различные типы V-образных эквивалентов сети питания. Схема измерения коэффициента развязки приведена на рисунке H.1.
![]() Примечание. Напряжение
При значении сопротивления
коэффициент развязки равен 40 дБ. Если при данном значении
При оценке неопределенности измерения ИРП с применением эквивалента сети в соответствии с ГОСТ 30805.16.4.2 принято, что допустимое отклонение входного полного сопротивления эквивалента сети составляет 20%, и влияние сопротивления со стороны сетевых зажимов не учитывается.
Гарантировать отсутствие такого влияния не представляется возможным. Однако при развязке 40 дБ сохраняется допустимое отклонение 1% для учета влияния сопротивления со стороны сетевых зажимов. Например, если неопределенность измерения ИРП, обусловленная отклонением входного полного сопротивления эквивалента сети питания, равна 2,6 дБ (см. ГОСТ 30805.16.4.2, приложение A, пункт A.2), то составляющая данной неопределенности за счет неизвестного значения полного сопротивления сети питания будет равна 0,13 дБ.
При коэффициенте развязки 40 дБ влияние нагрузки на сетевых зажимах на коэффициент калибровки эквивалента сети питания ограничено и облегчено ослабление помех, действующих в сети питания, до уровня ниже критического. Дополнительное подавление помех может быть достигнуто за счет фильтрации.
Опыт производителей свидетельствует о возможности достаточно простыми способами получить значение коэффициента развязки, равное 40 дБ (если данное значение развязки еще не обеспечено), например путем установки конденсатора между зажимами сети питания и землей.
(справочное)
ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ V-ОБРАЗНОГО ЭКВИВАЛЕНТА СЕТИ ПИТАНИЯ
Значение неопределенности измерений
![]() модуля полного сопротивления и аргумента
Однако существующие анализаторы цепей не позволяют определить круг допустимых отклонений для полного сопротивления. Для этой цели может потребоваться дополнительное программное обеспечение. Поэтому рекомендуется дополнительно к установленному требованию в части допустимого отклонения значения модуля полного сопротивления добавить требование к допустимому отклонению аргумента полного сопротивления.
В соответствии с рисунком I.1, используя тригонометрические функции, получают при
допустимое отклонение аргумента полного сопротивления .В качестве теоретической основы вычисления неопределенности и повторяемости результатов измерений кондуктивных помех с помощью V-образного эквивалента сети используется [5]. Для объяснения влияния отклонений аргумента полного сопротивления V-образного эквивалента сети могут быть использованы уравнения (6), (5) из [5]:
,
где
;Для определения влияния допустимых отклонений аргумента полного сопротивления на значение неопределенности измерения составляющие
.Абсолютное значение коэффициента
полных сопротивлений приведено в [5], рисунок 15, для нескольких значений соотношения .Абсолютное значение коэффициента
(0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,0; 1,4) и Абсолютное значение коэффициента
принято равным 0,2 (т.е. значению максимально допустимого отклонения модуля входного полного сопротивления ЭСП).Для сравнения отклонений напряжения, вызванных отклонением аргумента полного сопротивления, уровни напряжения рассчитывались по формуле
.Сравнение отклонений напряжения проведено при
и , а также при и , т.е. рассчитана разность при
и разность ;при
и разность ;при
и разность ;при
и разность .Сравнение отклонений уровня напряжения при
и показывает, что на повторяемость результатов измерений влияет не только модуль полного сопротивления V-образного эквивалента сети питания, но также частота (которая определяет не вызывает проблем при изготовлении V-образного ЭСП, но улучшает повторяемость результатов измерений для идентичных испытуемых ТС.(справочное)
ССЫЛОЧНЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица ДА.1
--------------------------------
<*> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96).
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost_gosudarstvennyj-standart/7/gost_79397.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||