EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina



Podobné dokumenty
Elektromagnetická kmpatibilita (BEMC) 2017/18. Úvodní informace. Jiří Dřínovský. Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

1. ZÁKLADNÍ POJMY A NORMALIZACE V EMC. 1.1 Úvod do problematiky

shody výrobků podle nařízení vlády č. 616/2006 Sb. ve smyslu 12 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky,

Účinky měničů na elektrickou síť

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A

Strana 1 z celkového počtu 14 stran

Základní informace o nabídce společnosti. Ing. Vladimír Kampík

Institut pro testování a certifikaci, a. s. Zkušební laboratoř Sokolovská 573, Uherské Hradiště

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Elektromagnetická odolnost a její testování. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA ke zkouškám elektromagnetické kompatibility, elektrické bezpečnosti, metalických kabelů a trubek

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne:

Časové relé miniaturní, 7-10 A

Testování elektromagnetické kompatibility spotřebičů

Časová relé pro drážní vozidla A

Řada 88 - Časové relé do panelu, 5-8 A

Pokyny a prohlášení výrobce Elektromagnetické emise a odolnost

Měřicí a kontrolní relé, A

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

Strana 1/7 Príloha k rozhodnutiu č. 545/2011/055/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. S-128 zo dňa Rozsah akreditácie

VYŠETŘOVÁNÍ ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY DRÁŽNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI VYSOKOFREKVENČNÍHO RUŠENÍ

Časové relé miniaturní, 7-10 A

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

multifunkční multinapěťové ( ) V AC/DC do patic 90.02, 90.03, a 96.04

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 3. Parametry kvality elektrické energie

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Relé elektronické (SSR) A

Vyšetřování elektromagnetické kompatibility drážních zařízení v oblasti vysokofrekvenčního rušení

DOHNÁLEK, Úpská 132, Mladé Buky, Czech Republic tel.: fax:

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé bez chladiče, jmenovitý proud 20 A až 88 A

ZDROJ PRO VME DVPWR4 VLASTNOSTI

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku

EMC elektromagnetická kompatibilita Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Termostaty a hydrostaty

Časové relé pro drážní vozidla, 16 A

Řada ODIN Stručný přehled výrobků

Časové relé SMARTimer, 16 A

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Relé vý konové, A

Řada 66 - Relé vyḱonové, 30 A

Časové relé do panelu / do patice, 8 A

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. zkušební laboratoř Pikartská 1337/7, Ostrava - Radvanice

Řada 65 - Relé vyḱonové, A

DM-GSM2 Modem pro síť GSM

VŠB-Technická univerzita Ostrava ZPĚTNÉ VLIVY POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ NA NAPÁJECÍ SÍŤ

Rušivé signály a jejich zdroje. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

Měřicí technika pro automobilový průmysl

ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1

Měření ve stíněné komoře

Vazební člen 0, A

RTCA/DO-160. Obsah PODMÍNKY PROSTŘEDÍ A ZKUŠEBNÍ POSTUPY PRO PALUBNÍ ZAŘÍZENÍ. Obecné informace K čemu je to dobré? Testy Výstupy Ceny Odkazy 6.9.

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 7T - Termostaty a hydrostaty

Elektromagnetická pole a jejich vliv na elektronická zařízení (s ohledem na asistivní techniku implementovanou do tzv.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

Řada 15 - Stmívač elektronicky

KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE

Elektrom r elektronický

Relé s nuceně vedenými kontakty 6 A

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

14. OBECNÉ ZÁSADY PROJEKTOVÁNÍ VÝKONOVÝCH ZAŘÍZENÍ, SYSTÉMŮ A INSTALACÍ Z HLEDISKA EMC Úvod

E230 ZMR100AR/CR. Technické údaje. Elektroměry BS/IEC/MID pro domácnosti

Patice s časovými funkcemi pro relé řady 34

Normalizace v oblasti EMC. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

Tísňové systémy (tísňové hlásiče) systémy přivolání pomoci

Návod k montáži Elektronický tlakový senzor pro průmyslové aplikace. PT354x/PT954x / / 2010

Monitorování kvality elektřiny při jejím přenosu a distribuci

Národní informační středisko pro podporu kvality Tůmová 1

Elektroměr elektronický

Řada 7S - Relé s nuceně vedenými kontakty 6 A

Řada 77 - Relé elektronické (SSR) A

Měření eurobalíz ETCS aneb využití MATLABu pro automatizaci měření

ŘADA 7E Elektroměr elektronický. 7E xx

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0, A

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Relé průmyslové, 10 A

Electromagnetic compatibility - Generic immunity standard - Part 1: Residential, commercial and light industry

Detektory poruchového elektrického oblouku v sítích NN. Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. ČVUT FEL v Praze

I. N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Energetická rušení v distribučních a průmyslových sítích

Řada 80 - Časové relé, 16 A

Relé do patice / do PS, 6-10 A

Relé nízké do PS/do patice, A

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Elektromagnetické interference spínaných napěťových měničů. Bc. Jan Pilař

I. N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Stručný úvod do spektroskopie

RB-SW00B/CM1 Konfigurovatelný ethernetový switch

Časové relé pr myslové, 5 A

Elektromagnetická kompatibilita

Řada 82 - Časové relé průmyslové, 5 A

Diplomové a ročníkové práce ve spolupráci se společností ON Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm

Sada 1 - Elektrotechnika

Transkript:

EMC (ElektroMagnetic Compatibility) Úvod do měření elektromagnetické kompatibility cvičení VZ1 ing. Pavel Hrzina

EMC - historie první definice EMC v 60.letech minulého století vojenská zařízení USA nástup problematiky EMC do běžného života

EMC - historie H. M. Schlike (1968) "Systém sám o sobě může být dokonale spolehlivý - bude však prakticky bezcenný v provozu, pokud současně nebude elektromagneticky kompatibilní. Spolehlivost a elektromagnetická kompatibilita jsou neoddělitelné požadavky na systém, který má fungovat v každé době a za všech okolností".

Členění oboru EMC EMC biologických systémů EMC technických systémů

EMC biologických systémů Cíl: posouzení vlivu EM záření na živé organizmy, konkrétně člověka. tepelné účinky ohřev tkání vystavených účinkům EM pole velké intenzity netepelné účinky pole nižších intenzit, dlouhodobě působící na CNS, krevní oběh a imunitní systém velké rozdíly v interpretaci účinků na organizmus

EMC technických systémů Cíl: výzkum vzájemného působení a koexistence technických prostředků, přístrojů a zařízení zdroje EM rušení přírodní slunce kosmické záření výboje v atmosféře umělé spínané zdroje komutátorové motory radiové vysílače a další

Přenos EM rušení základní vazby mezi zařízeními galvanická vazba kapacitní vazba induktivní vazba vazba vyzařováním

Přenos EM rušení

Příjem rušení Vliv rušivého signálu na zkoumané zařízení A zařízení pracuje během přítomnosti rušivého signálu bez poruch B zhoršení činnosti zařízení během přítomnosti rušení, po skončení návrat k běžné činnosti C výpadek funkce s možností návratu funkčnosti D poškození zařízení bez možnosti obnovení funkce

EMC = EMI + EMS

Úrovně mezí vyzařování a odolnosti meze vyzařování a odolnosti závisí na okolním prostředí dbm mez odolnosti mez vyzařování A B C D A zvlášť dobře chráněné B obytné prostředí C průmyslové prostředí D silně rušené prostředí

Způsoby měření vyzařování umělá zátěž vedení proudová sonda absorpční kleště zkoumaný objekt

LISN umělá zátěž vedení zamezuje vnikání cizího vf rušení ze sítě do testovaného zařízení umožňuje odvod rušivého vf signálu emitovaného zkoumaným objektem do měřicího přístroje

Absorpční kleště kombinace proudové sondy a feritového absorbéru

Měření pomocí antén pro frekvence 9kHz 150kHz je většina rušivých jevů způsobována magnetickou složkou EM pole. měření se provádí feritovou nebo rámovou anténou

Měření pomocí antén pro vyšší frekvence začíná převládat rušení způsobované E složkou EM pole pro měření se používá prutová anténa délky 1m

Měření pomocí antén další používané antény: symetrický půlvlnný dipól, logaritmicko-preriodická anténa a další...

Měřicí přístroje spektrální analyzátor měřicí přijímač

Měření EM odolnosti Možné zdroje rušení nízkofrekvenční rušení v napájecí síti přechodné jevy a vf rušení elektrostatické výboje magnetické rušení vyzařování EM pole

Zkušební signály pro měření EMC Harmonické a meziharmonické síťového napětí energetické sítě ČSN EN 61000-4-7 f1=1/t1=50hz kmitočet sítě fn=1/tn kmitočet n-té harmonické n=1,2,...

Zkušební signály pro měření EMC Krátkodobé poklesy, krátká přerušení síťového napětí ČSN EN 61000-4-11 pokles napětí o 30%, 60%, 100% v trvání 0,5, 1, 5, 10, 25, 50 period síťového napětí

ČSN EN 61000-4-11

Zkušební signály pro měření EMC Rázový impulz napětí(proudu) 100/1300μs IEC 1000-4 Tr = 100 μs τ = 1300 μs ΔU = 1,3 Um

Zkušební signály pro měření EMC Vysokoenergetický rázový impulz napětí 1,2/50μs ČSN EN 61000-4-5 Um = 0,25... 4 kv Tr = 1,2 μs τ = 50 μs

Zkušební signály pro měření EMC Skupina rychlých přechodných jevů ( tzv.rychlé tranzienty - burst) ČSN EN 61000-4-4 Um = 0,25... 4 kv Tr = 5 ns τ = 50 ns f = 1/T = 2,5 khz, případně 5kHz tb = 15 ms TB = 300 ms

Zkušební signály pro měření EMC Tlumené oscilační vlny 0,1/1MHz ČSN EN 61000-4-12 Um = 0,25... 4 kv Tr = 75 ns f = 1/T = 0,1/1 MHz U = 0,5 Um po 3 až 6 periodách fo = 1/TO = 40/400 Hz

Zkušební signály pro měření EMC Elektrostatické výboje ČSN EN 61000-4-2 výboj vzduchem kontaktní výboj U = 2...15 kv, Im = 5...70 A, Tr = 5 ns, τ = 30 ns U = 2...8 kv, Im = 7...30 A Tr = 0,7...1 ns

Měření Změřte EMC jehličkové tiskárny dle ČSN EN 61000-4-11 (krátkodobé poklesy a výpadky) dle ČSN EN 61000-4-5 (rázový pulz 1,2/50) dle ČSN EN 61000-4-4 (burst) Prověřte proud odebíraný z rozvodné sítě spínaným zdrojem. 200W zdroj pro napájení PC spínaný zdroj s PFC

Literatura Základy EMC 1-7 díl Prof. Ing. Jiří Svačina, CSc. Ústav radioelektroniky FEI VUT v Brně http://www.elektrorevue.cz Tato prezentace bude dostupná od 17.3. na webových stránkách http://hrzinap.wz.cz