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网线的网口打雷击浪涌,按照哪个测试波形呢?

2021-5-20 18:39| 发布者: 曾工| 查看: 10799| 评论: 4|原作者: 曾工|来自: 电磁兼容网

摘要: 网线的网口打雷击浪涌,按照标准是GB 17626.5\IEC 61000-4-5 GB 17626.5-2008 / IEC 61000-4-5-2005版本 信号端雷击测试 本部分规定了两种类型的组合波发生器。 根据受试端口类型(见第7章)的不同,它们有各自特 ...
网线的网口打雷击浪涌,按照标准是GB 17626.5\IEC 61000-4-5

GB 17626.5-2008 / IEC 61000-4-5-2005版本 信号端雷击测试

本部分规定了两种类型的组合波发生器。 根据受试端口类型(见第7章)的不同,它们有各自特殊的应用。对于连接到对称通信线的端口,应使用10/700 µs组合波发生器。 对于其他情况,特别是连接到电源线和短距离信号互连线的端口,应使用1.2/50 µs组合波发生器。


GB 17626.5-2019 / IEC 61000-4-5-2014版本 信号端雷击测试
本部分规定了两种类型的组合波发生器。 根据受试端口类型的不同,它们有各自特殊的应用。 对于连接到户外对称通信线的端口(见附录A),使用10/700 µs组合波发生器。 对于其他情况,使用1.2/50 µs组合波发生器。


从以上GB 17626.5-2008 / IEC 61000-4-5-2005版本,GB 17626.5-2019 /  IEC 61000-4-5-2014可以看到,国标2019的新版本(IEC 2014版本)对于这个通信端口,到底是用10/700波形,还是1.2/50波形,有了更进一步明确规定了。所以,目前为止如果是网线那么就是要测试1.2/50波形的,并不是之前老版本大家都常用的网线雷击用10/700的波形了,因为标准里面明确提到了户外,我们的家里面用的像打印机、电脑、电视等都是连接了路由器的,并不会连接外部的例如,公共电话话网,也不会连接外部的公共电信网络。

GB17626-5-2019附录A

测试直接与户外电信网络(例如,公共交换电话网络)相连接的对称通信线时,可能并不适合使用 1.2/50 µs-8/20 µs 的波形。 户外通信网络的电缆长度通常超过 300 m并可能达到数千米。 根据这些网络的特性, 10/700 µs-5/320 µs 的波形更能代表户外实际遇到的浪涌情况。 本附录规定了使用 10/700 µs-5/320 µs 波形发生器的测试方法和发生器特性。

长距离户外网络通常在电缆进人建筑物或壳体的地方使用某种形式的一次保护。 为了保证受试端口的正确运行,应考虑该一次保护的性能。 测试应带有一次保护以便能够验证初级保护和EUT内部二次保护是否能够协调工作。 当不能确定初级保护的准确特性时,产品委员会可以定义在安装或未安装初级保护情况下不同的试验等级。 相关信息参见ITU-T K.44。


GB17626-5-2019附录C
C.1 不同的源阻抗
发生器源阻抗的选择取决于:
-—电缆、导体、线路的种类(交流电源、直流电源、互连线等);
—电缆、线路的长度;

-—试验电压的施加(线 线或线 地)。
2Ω 阻抗表示低压电网的源阻抗。 使用有效输出阻抗为2Ω 的发生器。
12Ω (10Ω +2Ω )阻抗表示低压电网对地的源阻抗。 使用串联10 Ω附加电阻的发生器。
42Ω (40Ω +2 Ω)阻抗表示其他所有线路对地的源阻抗。使用串联40Ω 附加电阻的发生器。

注:预期连接到交流/直流转换器(例如便携式计笲机的直流电源)上的直流端口不视为低压电源端口。 如果直流电源通过信号电缆中的导线馈电,这些连接端口不视为低压电源端口。


在某些国家(如美国),非IEC标准可能要求对交流电源线按图5(GB 17626.5-2019 / IEC 61000-4-5-2014)和图7(GB 17626.5-2019 / IEC 61000-4-5-2014)用2Ω 阻抗进行试验,这是 一种更严格的试验。

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

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引用  曾工    2021-5-21 08:34
IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017 CSV
Consolidated version
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test

6.1 General
Two types of combination wave generators are specified. Each has its own particular applications, depending on the type of port to be tested. The 10/700 µs combination wave generator is used to test ports intended for connection to outdoor symmetrical communication lines (see Annex A). The 1,2/50 µs combination wave generator is used in all other cases.

IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017 CSV

IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017 CSV




引用  曾工    2021-5-21 11:20
Applicable only to ports which, according to the manufacturer’s specification, support cable lengths greater than 3 m.

a Surges are applied with primary protection fitted. Where possible, use the actual primary protector intended to be used in the installation.

b Where the surge coupling network for the 10/700 (5/320) μs waveform affects the functioning of high speed data ports, the test shall be carried out using a 1,2/50 (8/20) μs waveform and appropriate coupling network.

c Surges are applicable to ports which satisfy all the following conditions:
• may connect directly to cables that leave the building structure,
• defined as an antenna port (3.1.3), a wired network port (3.1.34), or a broadcast receiver tuner port (3.1.8).

Typical ports covered include xDSL, PSTN, CATV, antenna and similar. Excluded ports are LAN and similar.

NOTE The applicable versions of the basic standards are IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2005, IEC 61000-4-6:2008. See Clause 2.

Typical ports covered include xDSL, PSTN, CATV, antenna and similar. Excluded ports are LAN and similar.

  • 多媒体抗扰度CISPR 35:2016 如下图 Table 2 这样排除了网口的意义是不用测试,应该是没道理的。
  • CISPR 35参考雷击基础标准版本为IEC 61000-4-5:2005,IEC 61000-4-5:2005测试网口选择10 700波形。
  • 非屏蔽对称通信口(analogue/digital data ports)打10/700 us 波形 (5/320),信号口 -  参考地。分2种情况,前端有保护器件,测试4kV,如果没有保护器件就打1kV。
  • 同轴或带屏蔽口(analogue/digital data ports)打1,2/50 us 波形(8/20) ,屏蔽层 -  参考地。打1kV

CISPR 35:2016 © IEC 2016

CISPR 35:2016 © IEC 2016


IEC 61000-4-5-2005 通信端口雷击测试,选用10 / 700波形。

iec61000-4-5-2005

iec61000-4-5-2005



引用  曾工    2022-4-1 13:03
信号端雷击 - 非屏蔽对称互连线耦合网络- 电阻耦合

信号端雷击 - 非屏蔽对称互连线耦合网络- 电阻耦合

信号端雷击 - 非屏蔽对称互连线耦合网络- 电阻耦合

引用  曾工    2022-4-1 13:03
信号端雷击 - 非屏蔽对称互连线耦合网络 - 电容耦合

信号端雷击 - 非屏蔽对称互连线耦合网络 - 电容耦合

信号端雷击 - 非屏蔽对称互连线耦合网络 - 电容耦合

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