GB T 24338.2-2011 轨道交通.电磁兼容.第2部分 整个轨道系统对外界的发射.pdf
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1、ICS 29.280 S 35 52 中华人民=H工/、和国国家标准G/T 24338.2-2011 /IEC 62236-2: 2003 轨道交通电磁兼容第2部分:整个轨道系统对外界的发射Railway applications-Electromagnetic compatibility一Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world (IEC 62236-2: 2003 , IDT) 2011-12-30发布数码防伪中华人民共和国国家质量监督检验检茂总局中国国家标准化管理委员会2012-06-01实施发布G
2、B/T 24338.2-2011/IEC 62236-2 :2003 目次前言.1 l 范围. 2 规范性引用文件-3 术语和定义. 4 发射限.2 4. 1 列车运行时敞开式轨道交通线的发射.2 4.2 牵引变电所的射频发射4.3 轨道交通输电线的射频发射5 行进中的列车发射的测试方法.2 5.1 测试参数-5.2 频率的选择.4 5.3 瞬态.4 5.4 测试条件.4 5.5 试验报告.5 5.6 天线位置附录A(规范性附录)牵引变电所电磁发射的测量方法10附录B(资料性附录)测试方法的背景. 附录c(资料性附录)图表牵引频率下的电场和磁场. 附录NA(资料性附录)峰值和准峰值检波两种测量
3、方法结果之间的转换16参考文献.18 G/T 24338.2-20门/IEC62236-2: 2003 目。吕GB/T 24338(轨道交通电磁兼容由以下各部分组成:一一第1部分:总则;一一第2部分:整个轨道系统对外界的发射z一一第3-1部分:机车车辆列车和整车;一第3-2部分:机车车辆设备;一第4部分:信号和通信设备的发射与抗扰度;一一第5部分:地面供电装置和设备的发射与抗扰度。本部分为GB/T24338的第2部分。本部分按照GB/T1. 1-2009给出的规则起草。本部分采用翻译法等同采用IEC62236-2: 2003(轨道交通电磁兼容第2部分:整个轨道系统对外界的发射)C英文版)。与本
4、部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:-GB/T 6113.101-2008 元线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第1-1部分:元线电骚扰和抗扰度测量设备测量设备CCISPR16-1-1:2006 ,IDT); 一-GB/T6113.102-2008元线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第1亿部分:元线电骚扰和抗扰度测量设备辅助设备传导骚扰CCISPR16-1-2: 2006 , IDT); 一-GB/T6113.103-2008元线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第1-3部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备辅助设备骚扰功率CCISPR16-1-3:2004 ,IDT
5、); 一-GB/T6113.104一2008元线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第1-4部分:元线电骚扰和抗扰度测量设备辅助设备辐射骚扰CCISPR16-1-4:2005 ,IDT); 一-GB/T6113. 105-2008 元线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第1-5部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备30 MHz 1 000 MHz天线校准用试验场地CCISPR16-1号:2004,IDT)。本部分做了下列编辑性修改:第3章规定IEC60050的术语和定义适用本部分,故规范性引用文件增加IEC60050; 一一正文中无规范性内容引用CISPR16、CISPR22 , IEC 6223
6、6-1、IEC61000-6-4在范围中引用,IEC 62236-3-1在资料性附录中引用,故移人参考文献,第2章中用CISPR16-1代替CISPR16; 一一参考文献中的文件使用等同采用相关文件的国家标准代替,便于国内使用;一一增加资料性附录NA,对GB/T15708-1995的测量方法和本部分测量方法部分数据转换进行说明。本部分由中华人民共和国铁道部提出。本部分由全国牵引电气设备与系统标准化技术委员会CSAC/TC278)归口。本部分负责起草单位:株洲南车时代电气股份有限公司、中国铁道科学研究院。本部分参加起草单位:北京电铁通信信号勘测设计院有限公司、北京交通大学、中铁第四勘察设计院集团
7、有限公司、南车青岛四方机车车辆股份有限公司、中铁电气化勘测设计研究院有限公司。本部分主要起草人:蔡万银、张晨、严云升。本部分参加起草人:李显欣、张林昌、张育明、吴书伟、王益民、范样成、张安、刘爱华。I GB/T 24338.2-2011/IEC 62236-2 :2003 轨道交通电磁兼容第2部分:整个轨道系统对外界的发射1 范围GB/T 24338的本部分规定了整个轨道交通系统(包括城市街道用车辆)的发射限值。它规定了验证发射的测量方法,以图表的方式给出了常见场所的发射值。本部分作为GB/T24338. 1的补充。整车系统的测试点在距离轨道中心线10m的垂直平面内,变电所系统的测试点在距离其
8、栅栏10 m的垂直平面内。特定测试点的限值在第5章和附录A中给出。本部分不仅考虑了电磁辐射对轨道上下区域的影响,也对一些特殊情况做单独考虑。本部分的限值不适用于GB/T17799.4规定的电气设备。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。IEC 60050 国际电工词汇(InternationalElectrotechnical Vocabulary) CISPR 16-1元线电骚扰和抗扰度测量设备规范第1部分:元线电骚扰和抗扰度测量设备(Specificati
9、on for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods Part 1: Radio dis turbance and immunity measuring apparatus-Ancillary equipment) CISPR 18 高压架空送电线、变电站元线电干扰测量方法(Radiointerference cvharacteristics of overhead power lines and high voltage equipment) 3 术语和定义IEC 60050确立的以及下列术语和定义适用于本
10、文件。3. 1 设备apparatus 地面轨道交通装置中预定实现固有功能的电气或电子产品。3.2 环境environment 可能影响系统行为和/或可能被系统影响的周围物体及场所。3.3 外部接口external interface 系统与系统之间或系统与外界环境之间的相互作用的边界。3.4 牵引变电所railway substation 轨道系统中把初始电压及其频率转换成接触网所需电压及频率的设施。1 GB/T 24338.2-20 11/IEC 62236-2: 2003 3.5 轨道交通输电线railway supply line 工作在轨道交通范围内,用于轨道交通系统内非牵引供电的输
11、电线路。4 发射限4. 1 列车运行时敞开式轨道交通线的发射9 kHzl GHz的发射限值见图1,相应的测试方法在第5章中定义。非电气化线路等效采用750 V(DC)的限值。附录C给出了可能出现的各种电气化系统工作在基频下产生的典型最大场强的指导值。这些值主要取决于基础设施管理者提供的几何参数和运行参数。在城市街道使用的城市车辆不能高于750V(DC)导电轨的发射限值。注1:在城市街道使用的城市车辆的特殊发射限值在考虑中。注2:因为环境中极少存在工作在9kHz-150 kHz之间可干扰轨道交通的射频通信,所以在此频段内如果能够证实不存在电磁兼容性问题,任何超过图1所规定的发射限值也是可以接受的
12、。注3:由于某些原因不能够采用准峰值检测完成整个测试。具体说明参见附录Bo4.2 牵引变电所的射频发射牵引变电所对外部环境的射频噪音发射的测试方法见附录A,其射频噪音不能超过图2规定的限值。该限值为准峰值并使用CISPR16-1定义的带宽:频率范围带宽150 kHz 200 Hz 150 kHz-30 MHz 9 kHz 30 MHz 120 kH元附录A规定应距离变电所栅栏10m远的地方进行测试。如果变电所没有栅栏,测试点应距离设备或其围墙外10m远。测试应避免受列车发射的影响。注1:因为环境中极少存在工作在9kHz-150 kHz之间可干扰轨道交通的射频通信,所以在此频段内如果能够证实不存
13、在电磁兼容性问题,任何超过图1所规定的发射限值也是可以接受的。注2:该限值和测试距离适用于其他类似的地面供电装置,如自藕变压器。4.3 轨道交通输电线的射频发射工作在轨道交通范围内不同于轨道交通系统电压的输电线应满足CISPR18规定的发射限值要求。注:GB/T 7349的第1部分为一般信息,第2部分为保护距离概念的介绍,第3部分为减少发射噪声的措施。5 行进中的列车发射的测试方法有行进车辆的轨道系统对外发射的试验方法源于CISPR16-1,相应的试验方法的背景在附录B中给出。运行在轨道网中的车辆产生的电磁场可以通过设置成不同频段的场强计测出。测试参量为垂直于2 GB/T 24338.2-20
14、门/IEC62236-2: 2003 轨道的磁场水平分量和垂直分量及射频电场的垂直分量与水平(与轨道平行)分量。5.1 测试参数5. 1. 1 使用峰值测量方法。在所选频率的驻留时间应确保获得准确的读数。这是测试设定的功能,推荐测试时间设为50ms o 注:对以往按准峰值检波测量的数据,可按附录NA换算到峰值检波数据。5.1.2 测量使用CISPR16-1定义的波段和一6dB带宽,如下所示:波段带宽9 kHz-150 kHz 0.15 MHz-30 MHz I 30 MHz-300 MHz 300 MHz-1 GHz 200 Hz 9 kHZ I 120 kHZ 120 kHz 5. 1.3
15、接上天线后对同一正弦波场的强度进行测量,与CISPR16-1试验设备相比较,确保测量值的误差在士4dB之内。5.1.4 牵引机车车辆经过测试点时,噪声不一定最大,相反,最大值可能出现在机车车辆远离测试点的某个位置。所以,测试时间应足够长,以保证可以捕捉机车车辆经过前后产生的最大噪声值。5.1.5 为满足频率要求,使用不同类型及参数的天线。下面列出几种常见的天线:9 kHz30 MHz 环形或者方形天线用于测量H场(见图3天线H6-1CE); 30 MHz 300 MHz 双锥偶极子天线用于测量E场(见图4天线H6-1CE);300 MHzl GHz 对数周期天线用于测量E场(见图5)。天线的修
16、正因子用于把天线接收端(终端)电压信号换算成场强。5. 1.6 测试天线应距离车辆运行轨道中心线10m远。如果使用对数周期天线,就是天线阵的机械中心距离轨道中心线10m远。列车运行时对外发射主要来源于滑行接触,所以即使机车两侧安装有不同的设备,也不必要在两侧都进行测试。推荐使用10m法测量,如果测试天线不在距轨道中心线10m的位置,也可以用以下公式等效转换成10m法值。E lO =Ex + n X 20 X loglO (D/10) 式中:E10一一10m法值;Ex一-Dm处的测量值;n 从下表选择:频率范围n O. 15 MHz-0.4 MHz 1. 8 O. 4 MHz-1. 6 MHz
17、1. 65 1. 6 MHz-110 MHz 1. 2 110 MHz-1 000 MHz 1. 0 10 m法测试值不应超过图1相应系统电压规定的限值。当轨道物理布置不允许使用基准距离时,要协商特殊环境下的测试方法,如在隧道中选用微型天线。在这种情况下,所选限值应计及测试方法。5.1.7 环形天线的中心应处于距轨平面1.0m2.0 m的高度,偶极子天线与对数周期天线的中心应处于距轨平面2.5 m3. 5 m的高度。如果天线地平面与轨平面有0.5m的偏差,就应在试验报告中3 GB/T 24338.2-20 11/IEC 62236-2 :2003 注明实际偏差值。测试过程中,环形天线、偶极子天
18、线、对数周期天线应在水平方向和垂直方向上分别进行测试。图3、图4、图5分别列出几种不同天线垂直放置时的试验布置图。5.1.8 对于高架轨道系统,5.1.7的天线高度就不适用了,这时,天线中心所在位置的高度就应该以地平面为参考点。5.1.6中换算公式中的D取值就应该是天线距列车的斜线距离。列车应在测试点的可视范围内,而天线的轴就应升高直接指向列车。对于高架轨道来说,测试点距轨道中心线优先为30m 远。试验布置细节应该在报告中注明。5. 1. 9 如果测试对象为有架空输电线的轨道,测试点应选择在架空线的两支撑电杆的中点,并不在接触网非连续的区段。测试过程中需确认在射频范围可能有共振点存在。如有共振
19、点,则所选的测试频率应避开共振点,并在试验报告中注明。轨道供电系统的射频发射与其工作状态有关,即使是馈电站的转换与瞬时工作都会影响到系统响应。所以应在试验记录中注明输电系统的工作状态,可能的话,所有的测试都选择在同一个工作日。当轨道装有轨旁导电轨时,测试点应选择离导电轨间隙至少100m远的地方,以避兔受集电器接触通和断瞬态场的影响。天线与导电轨应在轨道同一侧。5. 1. 10 由于受到架空结构、钢轨、接触网等因素的影响,不能确切定义测试场所。然而,可能的话,天线应放置在远离反射物的位置。并不在非轨道网络架空电源线附近100m内进行测试。5. 1. 11 测试值单位表示如下:一-dBA/m用于磁
20、场;dBV/m用于电场。测量值经过选用正确的天线因子和适当换算得到(见5.1.6)。5. 1. 12 背景噪声的测量在没有列车经过的情况下进行,这样就可以测量出已通电线路产生的噪声。如果该值显著,还应在距离测试现场100m处再次进行测量,以识别任何非轨道系统的噪声源。5.2 频率的选择5.2.1 选择的频率测试频率的选择取决于测试现场的环境。测试频率选择时应考虑附近是否有强信号存在,比如说公共广播站之类。应满足每十倍频程至少有三个频率测试点。5.2.2 频率扫描考虑到列车经过测试点的时间很短,通常采用频率扫描的方式进行测量。测试过程中,接收机中的峰值保持电路在频率改变时对噪声的峰值进行测量并给
21、出相应的信息。从精度考虑,仍然有驻留时间的问题,因为扫描速率是由带宽定义的,所以接收机的扫描速率要满足规定的带宽要求。使用频率扫描的方式,应记录扫描速率和带宽。5.3 瞬态在测试过程中,由于电源断路器的操作,接收机可能会检测到一些瞬态毛刺,在选择最大发射值时,不要考虑这些偶然因素。5.4 测试条件5.4.1 天气条件为使天气对测试结果影响最小,测试宜在干燥的天气里进行(24h内的降雨量少于0.1mm),温度4 GB/T 24338.2-2011/IEC 62236-2 :2003 不低于5.C,风速小于10m/s。湿度要足够低,电源线上不能有水凝聚。往往测试计划是在不知道天气情况前制定的,所以
22、如果应在不满足上述天气条件下进行测试,则测试环境所处的实际天气情况应在报告中注明。5.4.2 轨道运行模式以下是针对牵引模式的两种测试状态za) 列车的运行速度为最大运行速度的90%(以保证动态集流涉及的噪声级别),并且发挥的功率为此速度下的最大功率。b) 选定速度下的最大额定功率(考虑低颜噪声)。如果机车车辆有电制动功能,则测试应在制动功率至少为额定最大制动功率的80%的条件下进行。5.4.3 来自测试区域外列车的干扰在考虑射频噪声限值时,测试区域外物理距离远但电气距离近机车车辆对测试结果的影响是微弱的。5.5 试验报告试验报告应包含以下内容:一试验场所的描述;一一测试系统的说明;一试验对象
23、描述(机车车辆的型号、配置); 二试验数据;相关的图表(图表应包含带宽、日期、时间等信息); 一一天气条件;一一现场负责人姓名。5.6 天线位置图3给出在9kHz30 MHz频段内进行磁场测试时天线所处的位置。图4给出在30MHz 300 MHz频段内进行电场测试时天线所处的位置(垂直极化)。对平行于轨道的水平场的测试,只需在此基础上把天线旋转900。图5给出在300MHzl GHz频段内进行电场测试时天线所处的位置(垂直极化)。对平行于轨道的水平场的测试,只需在此基础上把天线旋转900。5 。因时aM品-MlINO-【阴何MMtMHNODdBA/m 120 100 队l!、1:严礼!:htt
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