谈IEC 61000系列标准文件对电网谐波国标的指导作用

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IEC61000-3-2

IEC61000-3-2
• (3) 当谐波电流的限值以基波电流或是输入功率之函数给 予时,则必须于相同条件下量测电流与输入功率
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稳态谐波电流之量测
• 按照该标准规定的量测电路和供电电源.用符合要求的测 量设备,再给予的形式试验条件下,对稳态谐波电流进行量 测,详见EN61000-3-2标准附录A,B及C
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IEC61000-3-2
Limits for harmonic current emission(equipment input current≦16A per phase)
谐坡电流发射限值 (设备输入每相低于或等于16A)
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1
测试目的及应用场合
• 该标准主要针对对注入公共供电系统中谐波电流的限制
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S:供电电源 Z:量测设备输入阻抗 M:量测设备
Zs:供电电源内电阻
In : 线电流的n次谐波分量 U: 试验电压 G:供电电源之开路1电9压
三相设备之量测
M
L1
In
G Zs
L2 G Zs
Zm
In U
E U
S
L3
In
T
G Zs
Zm
N
Zs
Zm
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3
设备类别之划分
• 按对谐波电流之限制,设备可被分为以下4类
◎ A 类─ 平衡的三相设备以及除下列所述几 类设备以外的所有其他设备
◎ B 类─ 携带式电动工具 ◎ C 类─ 照明设备(包括调光装置) ◎ D 类─ 其输入电流具有下图所定义之”特
殊波形”且有功率P≦600W 之设备,中心线 M和输入电流之峰值重合
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从IEC电磁兼容标准看电网谐波国家标准

从IEC电磁兼容标准看电网谐波国家标准
从 IEC 电磁兼容标准看电网谐波国家标准
1 概述 礼经电器 目前,由于非线性负荷(例如晶闸管电力电子装置、电弧炉、
家用电器等)对电网的谐波“污染”日益严重,已引发电网不少异常和 事故(例如电机的烧损,电度计量不准,电容器组不能正常投运,继 电保护和自动装置误动跳闸进而引起系统大面积停电事故等)。合理 控制谐波不仅对电网,而且对广大用户均具有重要意义。1993 年我 国颁布电能质量系列标准之一的国标 GB/T 14549-93《电能质量公用 电网谐波》,对于公用电网各级(380V~220kV)谐波电压限值以及 对用户的谐波电流指标分配作出了规定,还规定了测量仪器和测量方 法以及相关的计算。标准颁布以来,电力部门以此为依据,实施对电 网谐波的控制和管理,取得了不少成绩。但执行中也发现一些缺点和 不足。近年来国际电工委员会(IEC)陆续发布了 IEC61000 系列电 磁兼容(EMC)标准。我国国家质量技术监督局已决定在国内“等同” 采用,并将陆续颁布实施。本文主要根据这套标准中有关谐波的规定, 并结合执行国标的经验来分析国标中存在的主要问题,指出进行修订 的必要性和紧迫性。
表 2 LV 和 MV 系统中谐波电压兼容值 </u</u</u
奇次谐波(非 3 的 奇次谐波(3 的倍
倍数)
数)
偶次谐波
谐波次 谐波电


谐波次 数
谐波电 压
谐波次 数
谐波电 压
h
/%
h
/%
h
/%
5
6
3
5
2
2
7
5
9
1.5
4
1
11
3.5
15
0.3
6
0.5

EN61000-3-2电流谐波质量标准的兼容性测试

EN61000-3-2电流谐波质量标准的兼容性测试

EN61000-3-2电流谐波质量标准的兼容性测试
全球范围内要增加新的电源变得日益困难,用于规范电源系统干扰指标的电源质量标准,如EN61000-3-2 电流谐波标准,正在实施,其目的是使现有的
总发电能力的效率最大化。

同时,从低功率转换器到高功率机车驱动系统这一过程中所消耗的电能在不断增加。

即使像蜂窝电话的电池充电器这样的低功耗设备,也会对电力系统质量造成影响,因为实际上会有数千个这样的装置同时从电网中吸取电能。

电源设计工程师,既要满足规范的要求,又要在消耗功率日益增多的电路中提高电源的效率,因而必须提取器件的性能特征并验证兼容性。

这就要求进行复杂的分析和测量。

例如,要确保某一交流电/直流电(AC/DC)电源与EN61000-
3-2 标准相符合,设计工程师需要测试连线设备的电流失真,校正功率因素并测试其兼容性。

功率因素的校正通常可采用有源或无源滤波器方法,然后在一个完全兼容的系统内对其兼容性进行测试,在许多情况下设计工程师很难达到这一要求。

测试设置
用Tektronix 电压和电流探头将线电压和线电流连接起来,如果采用了Tektronix 探头,频率响应会被自动同步,以确保取得准确的电流谐波结果。

如果采用了非Tektronix 公司生产的探头,PWR 2 将会记录电流探头的频率
范围内的频率响应数据。

这些数据在图1 中所示的I-探头阻抗表中进行了详细记录。

在进行兼容性测试的限定表计算比例时,将会采用这些数据。

配置及运行测试
EN61000-3-2 标准包含了四个类别的标准:A、B、C 和 D 类(见表1)。

解读IEC 61000-3-2:Edition 5.0(2018)标准的变化

解读IEC 61000-3-2:Edition 5.0(2018)标准的变化

解读IEC 61000-3-2:Edition 5.0(2018)标准的变化佚名【期刊名称】《上海计量测试》【年(卷),期】2019(046)003【总页数】3页(P52-54)【正文语种】中文0 引言IEC 61000-3-2标准是专门用于考核单相交流电压在220~240 V、三相交流电压在380~415 V、相电流≤16 A的电子电气产品的电流谐波的国际规范。

很多国家或地区(比如欧盟、中国、南非等)会直接引用或等效引用该标准,作为电磁兼容认证中对电流谐波参数的考核要求。

过高的谐波电流会对使用同一电网供电工作的其他电子电气产品,尤其是对电源质量有较高要求的电子电气产品产生危害。

IEC 61000-3-2标准规定了各类电子电气产品的电流谐波限值,用以保护同一电磁环境中各个电子电气产品的正常工作。

国际电工委员会(IEC)在2018年颁布了IEC 61000-3-2的5.0版本。

该版本标准的最大变化体现在对照明设备的严格分类、测试要求及限值要求上。

因此,与照明设备相关的公司和厂家应关注该版本标准的内容变化,并及早作出相应的测试对策。

本文将列出IEC 61000-3-2的5.0版本的主要变化,并重点关注照明设备,尤其是对LED照明设备的谐波测试变化要求。

1 标准名称中加入“额定”一词为了与 IEC 61000-3-12:2011保持一致, IEC 61000-3-2:Edition 5.0(2018)的产品范围从输入电流≤16 A的设备改为额定输入电流≤16 A的设备。

增加了一个词语“额定”,使测试及认证人员在标准的认定上更为明确简便。

2 电视接收机的测试条件更贴近实际情况IEC 61000-3-2:Edition 5.0(2018)更新了附录 B.2中电视接收机的测试条件,其测试条件更贴近实际使用情况,从而在保证产品自身正常工作的同时,与周边相关的电气电子产品的正常工作相互兼容。

3 更新电磁炉的测试条件更新了附录B.11中电磁炉的测试条件,同时也列出了其他类型的烹饪器具的测试条件。

国外谐波电流限值标准介绍

国外谐波电流限值标准介绍

国外谐波电流限值标准介绍国外谐波电流限值标准介绍谐波电流是指在电力系统中,由于非线性负载的存在,电流中出现的频率为基波频率的整数倍的电流成分。

谐波电流会对电力系统的稳定性、电能质量和设备寿命等方面产生不良影响。

因此,各国都制定了相应的谐波电流限值标准,以保障电力系统的正常运行。

欧洲标准欧洲标准中,对于低压电力系统,谐波电流的限值标准由EN 61000-3-2规定。

该标准规定了在不同功率范围内的设备中,谐波电流的限值。

例如,在功率小于16A的设备中,第3至25次谐波电流的总畸变率不得超过25%;在功率大于75A的设备中,第3至39次谐波电流的总畸变率不得超过8%。

对于高压电力系统,欧洲标准中的谐波电流限值标准由EN 61000-3-4规定。

该标准规定了在不同电压等级下,谐波电流的限值。

例如,在220kV电压等级下,第3至39次谐波电流的总畸变率不得超过2.5%。

美国标准美国标准中,对于低压电力系统,谐波电流的限值标准由IEEE 519-2014规定。

该标准规定了在不同功率范围内的设备中,谐波电流的限值。

例如,在功率小于75kVA的设备中,第3至25次谐波电流的总畸变率不得超过5%;在功率大于750kVA的设备中,第3至25次谐波电流的总畸变率不得超过1.5%。

对于高压电力系统,美国标准中的谐波电流限值标准由IEEE 519-2014规定。

该标准规定了在不同电压等级下,谐波电流的限值。

例如,在69kV电压等级下,第3至25次谐波电流的总畸变率不得超过3%。

日本标准日本标准中,对于低压电力系统,谐波电流的限值标准由JIS C 61000-3-2规定。

该标准规定了在不同功率范围内的设备中,谐波电流的限值。

例如,在功率小于16A的设备中,第3至25次谐波电流的总畸变率不得超过25%;在功率大于75A的设备中,第3至39次谐波电流的总畸变率不得超过8%。

对于高压电力系统,日本标准中的谐波电流限值标准由JIS C 61000-3-4规定。

iec61000-6-2标准对谐波的要求

iec61000-6-2标准对谐波的要求

iec61000-6-2标准对谐波的要求
IEC 61000-6-2标准是关于工业环境中抗干扰能力的国际标准,对谐波的要求包括以下几个方面:
1. 频率范围:IEC 61000-6-2标准要求设备在50 Hz至60 Hz的频率范围内满足谐波的要求。

2. 谐波电流消耗:该标准规定了不同类型设备在不同电流等级下的谐波电流消耗的限制值。

设备的谐波电流消耗必须在标准规定的限制范围内。

3. 谐波电压限制:标准对谐波电压的限制值也进行了规定。

设备产生的谐波电压必须在标准规定的限制范围内,以确保它们不会对其他设备或电网造成干扰。

4. 提供与设备相关的技术文件:IEC 61000-6-2标准要求制造
商提供与设备相关的技术文件,包括设备的谐波特性数据、运行条件、谐波电流消耗等信息。

需要注意的是,IEC 61000-6-2标准是一项指导性标准,不具
有法律强制力。

具体的国家或地区可能会根据自身情况制定相关的法规或标准来限制谐波的要求。

因此,在实际应用中,还需要结合当地的法律法规来进行具体的技术设计和实施。

iec谐波的三种测量标准

iec谐波的三种测量标准

iec谐波的三种测量标准?
答:IEC关于谐波的三种测量标准如下:
1.IEC 61000-4-7:此标准涉及谐波测量的方法和设备的标准。

它详细描述了谐波测量的方法、测量设备的要求和测试程序。

此外,该标准还提供了对不同类型谐波的测量和评估的指导,包括基波畸变、总谐波失真和单个谐波分量。

2.IEC 61000-2-4:这是关于谐波电流测量的标准。

它规定了谐波电流测量的方法、设备要求和测试程序。

此标准还涵盖了对不同谐波分量的测量和评估的指导,以及由谐波电流引起的电网潮流和电磁相互影响的评估。

3.IEC 61000-2-2:此标准适用于公用电网,规定了电网公共接入点处的各次谐波电压含有的THDv约为8%。

标准EN 61000-3-22019对CE认证的照明设备谐波测试的影响

标准EN 61000-3-22019对CE认证的照明设备谐波测试的影响

引言根据欧盟的规定,电子、电气产品在欧盟市场上销售,需符合欧盟的电磁兼容(EMC)指令,如针对家用电器、照明电器信息技术、音/视频设备等适用2014/30/EU,产品需符合指令规定的协调标准,其中谐波标准EN 61000-3-2是各类电子、电气设备均需符合的标准。

2019年9月1日,欧盟发布了新版谐波(电流)发射标准EN 61000-3-2:2019[1]。

该标准等同采用国际电工委员会的IEC 61000-3-2:2018(Ed 5.0)。

根据欧洲电工标准化委员会网站的公告,2019版谐波标准将于2022年3月1日替代目前正在使用的版本EN 61000-3-2:2014[2]。

届时,根据欧洲2014/30/EU指令的协调标准进行试验的电子、电器设备进行谐波符合性测试时均会采用新版标准。

新版(EN 61000-3-2:2019,以下简称“2019版”)谐波标准针对照明设备的谐波测试及标准的符合性判别,与旧版(EN 61000-3-2:2014,以下称“2014版”)相比,存在许多的变化,这些变化对产品性能要合规所需达到的程度是不同的,照明设备的制造商、检测、认证的从业者需要特别关注。

1 谐波检测仪的规范标准产品的谐波发射是否符合相应的标准要求,均要通过谐波测试仪进行测试,并与相应的限值进行比较后获得结果。

规范谐波检测仪的标准为 IEC 61000-4-7[3],目前IEC 61000-4-7的最新版本为:2002+A1:2008+A2:2009 (即Ed 2.1)。

2019版谐波标准引用检测仪标准为:IEC 61000-4-7:2002+A1:2008 (即Ed 2.0),而2014谐波标准引用的是IEC 61000-4-7。

虽然2019版与2014版两个谐波标准引用的检测仪标准不是同一版本,但是在进行谐波(电流)测试时,谐波检测设备、测试方法相同。

另外,IEC 61000-4-7标准Ed 2.1和Ed.2.0对谐波测试设备的规定也基本相同。

iec 61000标准

iec 61000标准

iec 61000标准IEC 61000标准是国际电工委员会(International Electrotechnical Commission,简称IEC)制定的一项电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)测试标准。

该标准为电子设备的设计、生产和测试提供了指导原则,旨在确保设备在电磁环境中的正常工作,并避免对其他设备和系统的干扰。

第一部分:IEC 61000标准概述IEC 61000标准由一系列不同的部分组成,涵盖了电磁兼容性的各个方面,包括电磁波传播、电磁干扰的限制、设备的抗扰度要求等。

这些部分从不同角度对电磁兼容性问题进行了深入研究,并提供了相应的测试方法和要求。

第二部分:IEC 61000标准的重要性IEC 61000标准的制定对于保障各种电子设备的正常运行至关重要。

设备在工作时会产生电磁场,这些电磁场可能会对其他设备产生干扰,导致其性能下降甚至无法正常工作。

通过遵守IEC 61000标准,设备制造商可以确保其产品在电磁环境中的兼容性,并提高其市场竞争力。

第三部分:IEC 61000标准的应用领域IEC 61000标准广泛适用于各种电子设备,包括计算机、通信设备、家用电器等。

这些设备在工作时需要与其他设备和系统进行交互,因此其电磁兼容性至关重要。

通过遵守IEC 61000标准,设备制造商可以确保其产品在各种电磁环境中都能正常工作,并减少对周围设备的干扰。

第四部分:IEC 61000标准的测试方法IEC 61000标准提供了一系列测试方法,用于评估设备在电磁环境中的兼容性。

这些测试方法包括辐射发射测试、抗干扰测试、灵敏度测试等。

通过这些测试,设备制造商可以了解其产品在不同电磁场下的工作情况,并进行相应的优化和改进。

第五部分:IEC 61000标准的国际认可IEC 61000标准作为国际标准,已被多个国家和地区广泛采用。

各个国家和地区的标准化机构通常会将IEC 61000标准作为其国家或地区的基准,并制定相应的本地标准。

IEC61000-4-3测试系统的谐波场强分量测量方法

IEC61000-4-3测试系统的谐波场强分量测量方法

IEC61000-4-3测试系统的谐波场强分量测量方法通常我们都着急完成辐射抗扰度测试的校准,但往往忽略了测试系统谐波的测量。

虽然功率放大器有标注谐波指标,但天线、定向耦合器、功率计和各向同性场探头的宽带特性在大多数应用中都是可变因素,当在辐射抗扰度测试系统中与谐波失真严重的功率放大器一起使用时,这些器件的宽带特性可能导致测量不确定性和不可接受的误差。

一个典型的例子是无处不在的宽带各向同性场探头,它提供了一个电场读值代表其工作频带内所有频率的总能量。

考虑到理想情况下的纯正弦信号,电场探头提供了一个非常准确的读数,但如果存在额外的频率成分,就会引入误差,并取决于额外信号的数量和强度,这样就会产生一种现象,即电场读数不能完全代表所测频率下的电场值,最麻烦的是不必要的频率是由射频测试系统非线性产生的谐波,功率放大器特别是那些驱动到饱和状态下的功率放大器,通常是谐波的主要来源。

因此,IEC 61000-4-3制定了系统谐波要求,旨在限制测试现场允许的谐波水平。

虽然功率放大器的生产商都会标注谐波指标,但测试工程师依然必须要通过测试来确认整个测试系统的谐波数据。

本文特别讨论了如何测量IEC 61000-4-3规定的系统谐波水平,且该程序也可以很容易地应用在其他RF抗扰度标准。

谐波谐波是由系统非线性产生的不需要的频率。

它们是基本测试频率的倍数,通常倍数越大,谐波的振幅越小。

所有的实际测试系统都有一定数量的非线性设备,因此会表现出一定程度的谐波失真。

测试工程师必须根据他的测试任务和标准要求来确定可接受的谐波水平。

在电磁兼容测试中,功率放大器产生了大部分不必要的谐波。

如何理解功率放大器中的谐波所有的功率放大器都有一定程度的谐波失真,虽然工业射频加热和等离子体发电等应用不受谐波的影响,但在电磁兼容性领域,高电平的信号失真会带来不可接受的错误。

因此,谐波失真是一个关键的功率放大器规格。

实践证明,设计合理的A类放大器在线性范围内工作时具有可接受的谐波水平,是电磁兼容测试应用的理想选择。

PM1000+ 针对IEC61000-3-2&3谐波和闪烁预认证快速使用指南

PM1000+ 针对IEC61000-3-2&3谐波和闪烁预认证快速使用指南

1. 介绍IEC 61000-3标准适用于测量单相输入电流不超过16A (包含16A ),且电源为公共低压电网的所有电气电子设备。

具体来说IEC 61000-3-2 定义了设备在标准规定的测试状态下所测得的注入公共供电系统的电流谐波分量的限值,而IEC61000-3-3定义了设备产生闪烁的限值。

此指南指导快速使用PM1000+ 配合PM1000+ IEC 61000-3 电脑软件按IEC 61000-3-2和IEC61000-3-3国际标准进行谐波波动和闪烁测试。

本例将使用内含的通用接线盒 (VPN 100-089)以方便 PM1000+ 连接到 PM1000+ IEC 61000-3 预认证软件, 通过测试其消耗的功率分析谐波波动和闪烁。

更多关于 IEC 61000-3-2/3 标准的信息, 请转向本快速使用指南最后的参考章节.2. 硬件设定2.1. 前言PM1000+ 将连接到通用接线盒,以此方法测试待测设备 (UUT) 使用的电压电流。

图2.2展示的是PM1000+与通用接线盒的连接图.为了演示目的, PM1000+ 电源输入口将连接到通用接线盒,并进行分析由PM1000+电源供应器所产生的谐波波动。

PM1000+ 将同时作为待测设备与功率分析仪。

在平常使用中,任何适当的设备都可以插入通用接线盒以被分析。

2.2. 所需设备:- PM1000+ 单相功率分析仪 (VPN 100-085) - 通用接线盒 (VPN 100-089)- A-B 1米长 USB 接口导线 (VPN 77-039) - PM1000+ 20A 导线组 (VPN 78-124) - 提供的测试电脑2.3. 设备连接:- 通用接线盒上分流器选择开关设定为“ INT – SHUNT”. 如图 2.1(1).图 2.1 – 通用接线盒- 使用PM1000+测试导线组连接通用接线盒与 PM1000+,如图 2.2.- 通过电源导线给通用接线盒供电.- 连接 PM1000+ 电源导线到通用接线盒标有 “OUTPUT TO – U.U.T.”的电源插口如图2.1(2).- 使用USB导线连接PM1000+ 与提供的测试电脑.图 2.2 – PM1000+ 与通用接线盒的连接图3. 仪器设定3.1. 打开电脑电源通过按下位于键盘右上角的电源按钮打开提供的电脑电源.3.2. 设定 PM1000+打开PM1000+电源并按“MENU”键。

多功能设备谐波电流测试方法及其在IEC 61000-3-2标准中的应用

多功能设备谐波电流测试方法及其在IEC 61000-3-2标准中的应用

多功能设备谐波电流测试方法及其在IEC 61000-3-2标准中的应用扈罗全;刘小林;向霞【期刊名称】《中国测试》【年(卷),期】2017(043)005【摘要】研究在IEC 61000-3-2:2014标准中增加技术条款,以适应新近出现的多功能设备的谐波电流发射测试.分析多功能设备的定义和分类问题,给出其相应的定义及分类建议.根据现版IEC标准的技术要求,对多功能设备的谐波电流检测技术要求进行分析.对3种多功能设备样品的测试数据和结果进行分析,讨论现行标准对多功能设备的谐波电流测试可能存在的问题,提出针对这些问题的修改建议.按照IEC 61000-3-2标准技术条款的格式等要求,形成该标准的修正文件内容,为今后的标准修订提供参考.【总页数】4页(P26-29)【作者】扈罗全;刘小林;向霞【作者单位】苏州出入境检验检疫局,江苏苏州 215104;苏州大学城市轨道交通学院,江苏苏州 215021;苏州大学城市轨道交通学院,江苏苏州 215021;电子科技大学应用物理系,四川成都 610054【正文语种】中文【相关文献】1.IEC 62493:2009标准以及感应电流密度测试方法 [J], 王明明;袁世杰;马欣2.IEC 60335-1 ed5.1中工作温度下泄漏电流与IEC 60990 ed2.0中接触电流测试方法的对比分析 [J], 胡彩凤;董磊3.2017版IEC谐波电流发射限值标准的新变化及其技术分析 [J], 扈罗全4.标准GB 17625.1-2012和IEC 61000-3-2:2018测试家用变频冰箱谐波电流的差异 [J], 何玲玲; 瞿艳5.IEC标准中设备谐波电流限值的依据及推导 [J], 莫青;孙浩良因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

电源的谐波标准

电源的谐波标准

电源的谐波标准主要涉及电磁兼容(EMC)和电能质量两个方面。

在国际和国内,有多个相关的标准组织提出了不同的测试标准。

以下是几个常见的电源谐波标准:
1. **IEC 61000-3-2**:该标准是国际电工委员会(IEC)发布的《电磁兼容、限值、谐波电流发射限值(设备每相输入限值16A)》。

它主要规定了谐波电流发射的限值,以保证电能质量。

2. **IEC 61000-4-7**:这是《电源系统及其相连设备的谐波、间谐波测量方法和测量仪器技术标准》。

它主要描述了电源和连接设备的谐波、间谐波的测量方法,并对测量仪器给出了技术标准。

3. **GB/T 14549-93**:这是我国发布的《电能质量公用电网谐波》标准,主要规定了公用电网谐波的标准限值,以保证电能质量。

4. **GB/T 19862-2005**:这是我国发布的《电能质量监测设备通用要求》标准,主要规定了电能质量监测设备的技术要求和测试方法。

IEC61000-3-12标准的分析与应用

IEC61000-3-12标准的分析与应用

≤n≤4
0.23 × 8/n
每瓦允许的最大 最大允许谐波电 谐波电流 (mA/W) 3.4 1.9 1.0 0.5 0.35 3.85/n
标准中对用电设备的控制方式的使用场合也做出 了相 关 规 定 ,包括对称 控 制方 式 和 不 对 称 控 制方 式。 具有对称控制的家用电器如果短时使用, 例如吹风机, 按照 A 类测试,
中国电工技术学会电力电子学会第十一届学术年会
表 3 给出的限度适应于所有有功功率大于 75W 的应用,有功功率小于等于 75W 的应用没有限度,该 下限 75W 将在本标准实施 4 年以后降至 50W。
2.2 2.2.1
IEC61000-3-12:2005
I THD = ∑ n , 其中 I1 指 基波电流 有 效 n = 2 I1 值, I n 指 n 次谐波电流有效值。
Abstract: Up to now, to limit the launch of the harmonic current from non-linear load to power grid, it issues two harmonic current restrictions on international standards, that is, IEC61000-3-2: 2000 and IEC61000-3-12: 2005. In order to better understand these two standards, the paper compares these two standards in detail, including basic concepts and the application scope. It also focuses on description and analysis of a number of new concepts and physical meaning in the latter standard to lay the foundation for specific applications. In order to solve the problem of harmonic current on low-voltage single-phase AC power supply of household frequency air-conditioned and fit IEC61000-3-12: 2005, it gives two specific design and harmonic current test results of input power 6.6 kW of single-phase fully active analog and digital PFC. Key Words: Harmonic current limit, IEC61000-3-2: 2000, IEC61000-3-12: 2005, Analog PFC, Digital PFC

iec61000标准

iec61000标准

iec61000标准IEC 61000标准。

IEC 61000标准是国际电工委员会(IEC)发布的一系列关于电磁兼容性(EMC)的标准,旨在规范和指导电子设备在电磁环境中的设计、测试和运行。

这些标准涵盖了电磁兼容性的各个方面,包括电磁干扰、电磁兼容性测试方法、电磁场辐射和抗扰度等内容,对于确保电子设备在电磁环境中的稳定运行具有重要意义。

首先,IEC 61000标准对电磁兼容性进行了明确定义,即电子设备在特定的电磁环境中,能够正常工作而不对周围的设备或环境造成不可接受的干扰。

这一定义准确地界定了电磁兼容性的范围和目标,为标准的制定和实施提供了明确的指导。

其次,IEC 61000标准规定了电子设备在设计和制造过程中应遵循的基本原则和方法。

这些原则涵盖了电磁兼容性的整体设计理念、电路布局、接地和屏蔽、滤波和抑制等方面,对于确保设备在电磁环境中的稳定性和可靠性起到了关键作用。

此外,IEC 61000标准还详细描述了电磁兼容性的测试方法和要求。

这些测试方法包括了对设备的辐射和传导干扰、抗干扰能力、静电放电、电快速脉冲等方面的测试,确保设备在各种电磁环境下的性能符合规定的要求。

在实际应用中,IEC 61000标准为电子设备的生产厂家、设计师和用户提供了重要的参考依据。

生产厂家可以根据标准的要求设计和制造符合电磁兼容性要求的产品,确保产品在市场上的竞争力和可靠性。

设计师可以根据标准的指导原则进行产品设计,提高产品的抗干扰能力和稳定性。

用户可以根据标准的测试方法对购买的设备进行检测和评估,确保设备在实际使用中不会受到电磁干扰的影响。

总的来说,IEC 61000标准对于推动电子设备在电磁环境中的稳定运行和互操作性具有重要意义。

通过规范和指导电磁兼容性的设计、测试和应用,IEC 61000标准为电子设备的生产和应用提供了可靠的技术支持,促进了电子设备行业的健康发展和国际交流。

在全球范围内,IEC 61000标准已经成为了电磁兼容性领域的国际通用标准,得到了广泛的应用和认可。

国外谐波电流限值规定概述

国外谐波电流限值规定概述

国外谐波电流限值规定概述国外谐波电流限值规定概述引言:谐波电流是一种电力系统中常见的现象,它由非线性负载和电力设备引起。

谐波电流会导致电力系统中电压的畸变和频率变化,从而对电力设备和系统的正常运行造成影响。

为了保护设备和确保电力系统的稳定运行,各国都制定了相应的谐波电流限值规定。

本文将对国外谐波电流限值规定进行概述,并探讨其背后的原因和意义。

一、欧洲标准在欧洲,谐波电流限值规定主要由欧洲标准化组织(CENELEC)制定和维护。

CENELEC发布的标准EN 61000-3-2和EN 61000-3-12规定了低电压电力系统(小于16A或小于75kVA)中非线性负载引起的谐波电流限值。

这些标准根据电力系统的额定功率和谐波电流的频率进行分类,并为不同类别的负载设定了不同的限值。

以EN 61000-3-2为例,该标准主要涉及到小功率电子设备(小于16A)在电力系统中引起的谐波电流。

标准根据设备的功率而将其分为四个类别(A、B、C和D类),每个类别都对谐波电流的总畸变率和各个谐波次数的畸变率设定了限值。

这些限值旨在确保电力系统中的谐波电流不会对电力设备和系统的正常运行产生不可接受的影响。

除了低电压电力系统,欧洲还制定了针对高电压电力系统的谐波电流限值规定。

这些规定主要由欧洲标准化组织(CIGRE)提供,包括了诸如电力变压器、输电线路和发电机等设备在内的高电压设备。

二、美国标准美国的谐波电流限值规定主要由美国电气和电子工程师协会(IEEE)制定和管理。

IEEE标准 519-2014《建筑物和工业用电力系统谐波控制》规定了非线性负载在建筑物和工业用电力系统中引起的谐波电流控制要求。

该标准主要从频率范围、畸变率和负载功率因数等方面对谐波电流进行了限制。

频率范围包括了滤除谐波频率的上下限,畸变率要求谐波电流的畸变率不得超过一定的百分比,负载功率因数要求非线性负载维持足够高的功率因数,以减少谐波电流对电力系统和设备的不利影响。

国外的公用电网谐波标准

国外的公用电网谐波标准

表 4 谐波畸变
总电压畸变
Vn(kV)
(%)
Vn≤69
3.0
69<Vn≤161
1.5
Vn>161
1.0
注:对于高压直流输电端,THD 可以达 2.0%。
THD Vn(%) 5.0 2.5 1.5
表 4 中总谐波畸变的定义和常规的定义略有不同。此表中 THD 值是系统标称电压的百 分数,而不是用测量时的基波电压的百分数。这里所用的定义使电压畸变评估的基值不变(不 是随系统电压高低而变)。
表 4 中的限值为正常最小方式下持续时间大于 1 小时的系统设计值。对于较短持续时间 异常情况,限值可以放宽到 1.5 倍。
美国于 1981 年颁布的标准为《静止电力变流器的谐波控制和无功补偿 IEEE 导则》 (ANSI/IEEE Std 519-1981)。该标准中规定的电力系统谐波电压总畸变率如表 5 所列。
至今已出版的和谐波电压关系密切的标准文件有: (1)IEC 61000-2-2《公用低压供电系统中低频传导干扰和信号的兼容性标准》(国 际标准) 该标准中规定了低压(LV)电网中单次谐波电压兼容性标准(参见表 1)。
1
表 1 LV 和 MV 系统中谐波电压兼容值
奇次谐波(非 3 的倍数) 谐波次数 谐波电压
4
表 5 谐波电压总畸变率(美国 1981 年标准)
电压等级
谐波电压总畸变率(THDu%)
一般电力系统
专用系统
低压 460V
5
10
中压 2.4~69kV
5
8
高压 115kV 及以上
1.5
1.5
注:专用系统是指仅供变流器或不受谐波电压影响负荷的系统。
对比表 4 和表 5,可以看出 1992 年标准中将 69kV 及以下算为一级,和 1981 年标准相 比,THD 值维持不变(5%),但增加了 69~161kV 电压级 THD 为 2.5%的规定。该级涵盖 了 1981 年标准中 115kV 级,也就是 1992 年标准放宽了 115kV 级 THD 限值。

谈IEC 61000系列标准文件对电网谐波国标的指导作用

谈IEC 61000系列标准文件对电网谐波国标的指导作用

谈IEC 61000系列标准文件对电网谐波国标的指导作用0 概述从1998年开始,我国发布的电磁兼容(EMC)标准中计有二三十项取自(等同或等效)国际电工委员会(IEC)近年来颁布的IEC 61000系列标准文件[1]。

众所周知,各种电气设备之间以电磁传导、感应和辐射3种方式彼此关联并相互影响,在一定的条件下会对设备的正常工作和人类造成干扰和危害。

20世纪80年代兴起的电磁兼容学科就是以研究和解决这方面问题为宗旨的。

该学科的着眼点是对干扰的产生、传播、接收、抑制机理以及相应的测量、计量技术进行深入的研究,在此基础上,根据经济、技术最合理的原则,对产生的干扰水平、抗干扰水平,以及抑制措施作出明确的规定,使处于同一电磁环境的设备都是"兼容"的。

也就是说,一个设备(或装置、系统)在其电磁环境中满意地执行其功能,而又不向该环境中的任何实体引入不能允许的电磁扰动。

EMC的基本任务是协调干扰发射者和承受者之间的关系,使其 "兼容"。

协调的办法是制定合理且配套的规定值。

协调中所涉及的几个参数关系如图1所示。

图中横坐标为独立变量,如频率、电压偏差值、谐波含量、电压波动和闪变值、三相电压不平衡度等。

图1 电磁兼容协调中的有关参数实际上EMC兼容水平是为了达到协调的目的而定出的一个参考值,有这一参考值便可以采用适当的方法和裕度,确定干扰源的发射限值以及电气设备抗干扰限值,从图1中可以一目了然。

IEC 61000系列标准包括6个部分:①总论,61000-1包括总的考虑(介绍、基本原则)、定义、术语;② 环境,61000-2包括环境描述、环境的分类、兼容水平;③ 限值,61000-3包括发射限值、抗扰限值;④ 试验和测量技术,61000-4包括测量技术、试验技术;⑤ 安装和抑制导则,61000-5包括安装导则、抑制的方法和装置;⑥ 杂项,61000-6。

以上每一部分均有一套标准,目前已正式出版的文件只是其中一部分。

正确理解和使用IEC文件提高电网谐波管理水平

正确理解和使用IEC文件提高电网谐波管理水平

正确理解和使用IEC文件提高电网谐波管理水平
许遐
【期刊名称】《四川电力技术》
【年(卷),期】2001(024)003
【摘要】近年来国际电工委员会(IEC)陆续出版了电磁兼容类的一些国际标准和技
术报告,极大地促进了中国在这个专业领域中的标准化进程。

但是,对IEC-61000-3-6这个与电网谐波管理有密切关系的技术报告,在公开出版的宣传和
介绍中,存在着明显的偏差,其中包括有翻译和理解方面的问题,同时也存在着使用方面的问题,已在中国谐波管理工作上造成一定的影响,因此,正确地理解和使用IEC-61000-3-6,对做好中国电网谐波管理工作,保证电网的安全经济运行,有着重要的现实意义。

【总页数】4页(P22-25)
【作者】许遐
【作者单位】北京电力科学研究院,
【正文语种】中文
【中图分类】TM732
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1.理解和使用IEC文件提高电网谐波管理水平 [J], 许遐
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谈IEC 61000系列标准文件对电网谐波国标的指导作用作者:佚名文章来源:不详点击数:更新时间:2008-9-24 8:52:52摘要:国内正在采用IEC 61000系列标准文件,文中针对这套标准文件和电网谐波国标关系上的一些不同认识和理解,对照EIC 61000-3-6和《电能质量公用电网谐波》(GB/T 14549-1993)进行论述,以期达到提高认识,完善国家标准和正确执行标准的目的。

关键词:电磁兼容谐波国家标准0概述从1998年开始,我国发布的电磁兼容(EMC)标准中计有二三十项取自(等同或等效)国际电工委员会(IEC)近年来颁布的IEC 61000系列标准文件[1]。

众所周知,各种电气设备之间以电磁传导、感应和辐射3种方式彼此关联并相互影响,在一定的条件下会对设备的正常工作和人类造成干扰和危害。

20世纪80年代兴起的电磁兼容学科就是以研究和解决这方面问题为宗旨的。

该学科的着眼点是对干扰的产生、传播、接收、抑制机理以及相应的测量、计量技术进行深入的研究,在此基础上,根据经济、技术最合理的原则,对产生的干扰水平、抗干扰水平,以及抑制措施作出明确的规定,使处于同一电磁环境的设备都是"兼容"的。

也就是说,一个设备(或装置、系统)在其电磁环境中满意地执行其功能,而又不向该环境中的任何实体引入不能允许的电磁扰动。

EMC的基本任务是协调干扰发射者和承受者之间的关系,使其"兼容"。

协调的办法是制定合理且配套的规定值。

协调中所涉及的几个参数关系如图1所示。

图中横坐标为独立变量,如频率、电压偏差值、谐波含量、电压波动和闪变值、三相电压不平衡度等。

图1电磁兼容协调中的有关参数实际上EMC兼容水平是为了达到协调的目的而定出的一个参考值,有这一参考值便可以采用适当的方法和裕度,确定干扰源的发射限值以及电气设备抗干扰限值,从图1中可以一目了然。

IEC 61000系列标准包括6个部分:①总论,61000-1包括总的考虑(介绍、基本原则)、定义、术语;②环境,61000-2包括环境描述、环境的分类、兼容水平;③限值,61000-3包括发射限值、抗扰限值;④试验和测量技术,61000-4包括测量技术、试验技术;⑤安装和抑制导则,61000-5包括安装导则、抑制的方法和装置;⑥杂项,61000-6。

以上每一部分均有一套标准,目前已正式出版的文件只是其中一部分。

IEC 61000系列标准文件实际上分为国际标准类文件和第一、二、三类技术文件。

其中第一类技术文件是"尽管经过再三努力而不能作为国际标准出版"的;第二类技术文件是"文件主题仍处于技术发展阶段,或者由于任何其他原因在今后而现在不能马上同意作为国际标准"的;第三类技术文件是"当技术委员会在例行出版国际标准的过程中,搜集到各种资料,这些资料一般不是作为国际标准公布的,例如技术的状况"。

第一类和第二类技术报告自出版时起到决定它们是否能够成为国际标准的3年内会受到复审。

第三类技术报告则直到认为提供的资料不再有效或有用之前,没有必要再进行复审。

对于IEC标准文件,应根据其性质和内容,结合国情采用,以适应我国加入WTO后的形势和需要。

涉及IEC国标标准类文件,应尽量等同或等效采用。

对于技术类文件,应有分析地吸收其中先进的适用部分,以修订和完善相应的国家标准。

1电网谐波国标和EMC标准的基本关系保证电能质量,以使用户安全、正常用电是电力部门的职责。

但电能质量和一般产品质量不同之处在于它不完全取决于电力生产企业,有的质量指标(例如:谐波、电压波动和闪变,三相电压不平衡度)主要由用户负荷的干扰所致。

因此电能质量的保证,需要供用电双方共同努力,共同承担相应的责任。

国标GB/T 14549-1993是以限制电网中非线性负荷产生的谐波干扰,保证公用电网谐波电压水平在合理范围内为目标的。

因此,标准中规定的各级电网谐波电压限值对应于图1中"发射限值"线。

例如,国标中规定低压(380V)电网谐波电压总畸变率(THDU)为5%。

而IEC 61000-3-6(即国标指导性文件GB/Z 17625.4-2000《电磁兼容限值中、高压电力系统中畸变负荷发射限值的评估》)中引用了IEC 61000-2-2和IEC 61000-2-4(均为国标标准)的中压和低压兼容值THDU为8%,这两者没有矛盾。

截止到2000年底,已采用为国标的与谐波相关的IEC 61000标准文件如表1所列。

IEC 61000是一个EMC庞大的标准体系,每个标准文件的内容均比较丰富,如综合某指标的各部分的相关内容就成为该指标较为完整的标准。

例如,在IEC 61000-3-6中,不仅包括谐波电压兼容值和规划值示例,还对谐波的合成计算,中、高压负荷的谐波限值三级处理方法,供电容量的确定等,均作了规定和说明,其中包括对间谐波和电话干扰影响的研究成果,并以附录形式给出谐波阻抗和三级处理方法的计算实例。

在GB/T 17626.7-1998(即IEC 61000-4-7)中规定了用于谐波测量的仪器主要性能、准确度要求,总结了电压和电流互感器谐波测量的误差,提出对不同波动性质的谐波测量规定等。

这些对于将来谐波国标的修订均很有参考价值。

我国依据这套标准文件的具体内容,以不同形式(等同、等效;强制性、推荐性或指导性)采用,以加快国家标准现代化的步伐是完全正确的。

因此,作为电能质量的谐波国家标准和IEC 61000系列EMC标准是既有联系、又有区别的2套标准。

从限值上讲,谐波国标不应超过IEC规定的EMC兼容水平,在此原则下,谐波国标的限值应根据国情经研究论证确定。

从谐波指标分配、计算和测量等内容看,在吸取相关EMC标准文件内容基础上,使标准做到兼顾科学性、合理性和可操作性,这就是二者的基本关系。

下面结合国内在谐波标准方面的一些不同认识,谈谈笔者的看法。

表1已采用为国标的与谐波相关的IEC 61000标准文件国标编号国家标准名称相应的IEC标准采用程度GB/T 17626.7-1998电磁兼容试验测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则IEC 61000-4-7;1991(国标标准)等同GB 17625.1-1998低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电压≤16A)IEC 61000-3-2;1995(国际标准)等效GB/Z 17625.4-2000电磁兼容限值中、高压电力系统中畸变负荷发射限值的评估IEC 61000-3-6;1996(第三类技术报告)等同GB/Z 18039.1-2000电磁兼容环境电磁环境的分类IEC 61000-2-5;1995(第二类技术报告)等同GB/Z 18039.2-2000电磁兼容环境工业设备电源低频传导骚扰发射水平的评估IEC 61000-2-6;1995(第三类技术报告)等同2EMC谐波兼容水平8%的合理性IEC国标标准的权威性是毋容置疑的,这当然不是说对其具体某项(指标)规定不能讨论。

但讨论应当是说理的、有分析的、实事求是的。

文献[2]中指出"IEC 61000-3-6报告取CIGRE 36-05文献的高值作为电网谐波电压的兼容水平,却没有提供任何理论的或实践的依据",而实际并非如此。

首先,IEC 61000-3-6在附录H中列有参考文献21篇,这些都应是其制定理论或实践的依据,至少这个论断中提到的CIGRE 36-05文献应是其制定的依据之一;其次,EMC的兼容水平和电网谐波限值是不同的概念,不应混为一谈。

将低压EMC的谐波兼容水平定为5%更合理吗?如照此规定,各国制定的低压谐波限值(THD)均不能超过5%是很难实现的。

诚然,根据当时(1981年)CIGRE36-05工作组调查结论[3],认为"高值"(8%)是电网中很少超过的数值,但其干扰影响的概率比较高,"低值"(5%)是在大量干扰负荷附近很可能出现的数值,干扰影响的概率较小。

IEC考虑到电网谐波源不断增长的趋势,确定THD为8%作为低压兼容水平是完全正确的。

下面举2个低压电网谐波水平调查实例,说明IEC相关规定的合理性。

例1:从1998~2000年对北京20个居民配电小区和3座居民楼进行了长时间的谐波监测,发现60%的监测点在用电高峰时段内,电压总畸变率和3次谐波电压含有率都超过国标限值(分别为5%和4%),个别高达766%[4]。

例2:从1988~2000年,日本低压THD由3%增加到7.5%,超过5%的标准[5]。

从以上调查看,低压电网谐波水平不断增加是确定无疑的事实,但总体上仍在IEC的EMC标准的范围内。

当然,低压超过国标现行规定5%,是否一定要修改限值,这要看超标的原因、超标的范围和影响,以及抑制措施的技术经济效益等多种因素,经综合分析比较后才能决定的。

3关于第三类标准技术文件前面已经指出,IEC 61000系列标准文件是很具有参考或使用价值的。

对于其中的第三类技术报告,国内一般以GB/Z形式等同采用,即作为标准指导性文件发布的。

对属于这一类文件的IEC 61000-3-6,目前认识上有二种偏向:一种认为这不是国标标准类文件,仅仅是一个技术报告,"认其为指导性文献都是不慎重的"[2],实际上否定该文件在标准上的指导作用;另一种认为应该用这类文件中的限值(兼容水平)取代电能质量相关指标,这实际上把电磁兼容标准混同为电能质量标准。

此外,还把一些相关的限值孤立对待(例如,只要高、中压谐波限值提高,不考虑低压限值相应提高的可行性)。

IEC 61000-3-6中系统地汇集了大量谐波方面很有参考价值的资料,这些资料中有的是国标标准(例如中低谐波电压兼容水平),有的是工作组研究成果或推荐的方法(例如规划水平示例、发射限值的三级评估处理办法,一些工程计算方法,测量的原则等)。

对待这样一个文件用"非IEC国标标准的性质"笼统地加以否定,而不考虑其具体内容的作法是不妥当的。

4电网谐波国标和EMC标准的若干区别在第1节中已论述了电网谐波国标和EMC标准在限值上的关系。

实际上这2套标准还在下列方面存在差别:(1) 内容、范围。

谐波国标(GB/T 14549-1993)解决电网中谐波指标的控制问题,因此内容上主要规定了各级电网谐波电压限值,用户谐波电流允许值的分配计算以及测量等内容;EMC涉及谐波方面标准有若干个(表1中所列仅是一部分),有设备的谐波、电网的谐波、电磁环境的分类(不同类环境有不同的兼容水平)、谐波测量仪器及测量要求、抑制谐波的导则(尚未见文本)、谐波源试验、抗谐波干扰的试验等,根据不同的内容,分散的IEC 61000系列标准6大部分中,各自成为独立标准文本。

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