GB/T3482-2008

电子设备雷击试验方法

Lightningtestmethodforelectronicequipments

本文分享国家标准电子设备雷击试验方法的全文阅读和高清PDF的下载,电子设备雷击试验方法的编号:GB/T3482-2008。电子设备雷击试验方法共有18页,发布于2008-11-012008-11-01实施,代替GB/T3482-1983,GB/T3483-1983,GB/T7450-1987
  • 中国标准分类号(CCS)M40
  • 国际标准分类号(ICS)33.020
  • 实施日期2008-11-01
  • 文件格式PDF
  • 文本页数18页
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电子设备雷击试验方法


国家标准 GB/T3482一2008 代替GB/T3482 1983,GB/T3483一1983,GB/T74501987 电子设备雷击试验方法 Lightningtestmethodforelectronmicequipments 2008-03-31发布 2008-11-01实施 国家质量监督检验检疫总局 发布 国家标准化管蹬委员会国家标准
GB/T3482一2008 目 次 前言 范围 规范性引用文件 术语和定义 分类 雷击试验程序 5.1试验条件选择 5.2试验设备 55 .3 初始检测 员.!雷击试验 5.了中间检岗 恢复 5 5.7最后检测 试验条件选择 6.1电源线雷击试验波形和严酷等级 6.2信号线雷击试验波形和严酷等级 6.3电源线与信号线间雷击试验波形和严酷等级 雷击脉冲磁场试验 6 6. 试验结果判定条件 5 模拟雷击电压电流波形 雷击电压电流波形定义 雷击试验电路 8.1电源线雷击试验电路-合方式及线路端口 8.2信号线雷击试验电路稠合方式及线路端口 12 8.3电源线与信号线间雷击试验电路 -耦合方式及线路端口 l
GB/T3482一2008 前 言 本标准代替GB/T3482一1983《电子设备雷击试验方法》,GB/T3483一1983《电子设备雷击试验导 则》和GB/T74501987《电子设备雷击保护导则》 本标准与GB/T3482一1983,GB/T3483一1983和GB/T74501987相比主要变化如下 1模拟雷击电压电流波形 'rs.l.2/5o 增加了10/3501 s-8/204s组合波、10/10004s电压电流波形 从S 删除了4/300!s电压波形 2 雷击试验电路 增加了电源线、信号线的直接合和阻抗稠合的试验电路 增加了电源线与信号线间的直接耦合和阻抗耦合的试验电路 增加了雷击脉冲磁场试验 3)增加了试验程序 删除了雷击保护电路 4 在本标准的制定过程中还注意了与GB/T17627.l一1998《低压电气设备的高电压试验技术第 -部分;定义和试验要求eqvIEc61180-1:1992).,GB/T17626.51999《电磁兼容试验和测量技 术 浪涌冲击)抗扰度试验idtIEC61000-4-5:1995)的协调 本标准由信息产业部提出 本标准由通信标准化协会归口 本标准起草单位;电信集团公司广州研究院)、广东天乐通信设备有限公司 本标准主要起草人;刘裕城、陈少川陈健儿、田继清、张锦肠、杨建华、王华刚
GB/T3482一2008 电子设备雷击试验方法 范围 本标准规定了工作电压1000VAC)或1500V(DC)以下电子设备模拟雷击试验的试验条件、试 验电路和试验程序 本标准适用于电子设备的模拟雷击试验 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款 凡是注日期的引用文件,其随后所有 的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本 凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准 GB/17626.5一1999电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验(idtIEC61000-4-5 1995 GB/T17626.g一1998电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验(idtIEC61000-4-9: 1993 GB/T17627.1一1998低压电气设备的高电压试验技术第一部分;定义和试验要求(eqvlEC 61180-l:1992 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 去耦网络decouplingnetwork 用于防止施加到被测设备上的电涌影响其他不被试验的装置、设备或系统的电路 3.2 protectiveearthingconductor 保护接地线(PE线 为防电击用来与下列任一部分作电气连接的导线:外露可导电部分、装置外可导电部分、总接地线 或总等电位连接端子、接地极电源接地点或人工中性点 分类 电子设备如图1所示,图中电源线、信号线可能是多根或多种类的线 按有无保护接地线分为I类 和类设备 I类设备;有保护接地线设备 类设备:无保护接地线设备
GB/T3482一2008 电源线 信号线 设备主体 保护接地线 图1电子设备等效电路 雷击试验程序 5.1试验条件选择 参照本标准6.l6.5,相关产品规范应选择试验端子波形及严酷等级等试验条件 如没有规定, 则选择其中优选项 5.2试验设备 试验设备应能提供5.1所选试验条件相应的雷击电压电流 5.3初始检测 按相关产品规范规定对被测设备进行电气和机械性能检测,如没有规定,则进行功能检测 5.4雷击试验 施加雷击电压电流,一般用直接耦合方式,用阻抗稠合方式需考虑稠合电路对波形的影响 -般可直接施加选定的雷击电压电流幅值,如相关产品规范有规定,可由小到大逐级施加雷击电压 电流 -般随机施加雷击电压电流 如相关产品规范对相角顺序有规定,则按规定顺序施加雷击电压 电流 时间间隔;每两次试验的间隔足够长,避免前一次试验的非正常影响,如相关产品规范没有规定 般可选用3 min 试验次数;如相关产品规范没有规定,一般可选正负极性各5次 试验;设备处于正常工作状态,按上述确定的条件施加雷电电压电流,每次试验后,检查被测设备是 否工作正常,如不正常,则停止试验 5.5中间检测 相关产品规范可规定在施加雷击试验时测量被测设备的性能,如没有规定,则不进行测量 5 .6 恢复 相关产品规范应规定施加雷击试验完毕后的恢复时间,如没有规定,则恢复时间为15min 如被测设备允许人工干预后恢复如人工复位已动作的开关,相关产品规范应说明 5.7最后检测 按相关产品规范规定对被测设备进行电气和机械性能检测,如没有规定,则进行功能检测 试验条件选择 电源线雷击试验波形和严酷等级 电源线雷击试验波形和严酷等级见表1,一般情况或没有规定则选用优选波形和优选项
GB/T3482一2008 表1电源线雷击试验波形和严酷等级 波形 试验端子 1.2/50s 1.2/504s 8/204s 10/350As 严等级 I8/20s,2n组合波 线对地线对线 被测设备端子 被测设备端子 被测设备端子 优选波形 呈现高阻抗时 呈现低阻抗时 呈现低阻抗时 1kV 1kV 0,5kA 50A 2kV 2kV 1kA 100A 4V kV 2kA 200A 6kV,优选项 6kV 3kA 300A 可 选 10kV 10kV 5kA 500A 适用 项, 20kV 20kV 10kA 1kA 地 无 般 情 线 40kV 40kV 20kA 2kA 况 没 有 100kV 100kV 50kA 5kA 设 备 定 120kv 120kV 60kA 6kA 则 不 用 160kVv 160kV 80kA 8kN 10 选 用 11 300kV 300kV 150kA 15kA 12 320kV 320kV 60kA 16kA 400kV 400kv 13 20kA 200kA 待定 待定 待定 待定 开 路电压波 形 见 图 1.2/50" As 2,峰值:士3%,波 前时间:士30% 波前时间:84s, 波前时间:l0s, 半 峰值时间: 波前时间:1.2As, 半峰值时间: 半峰值时间 士20% 短路电 半峰值时间:20s 见图3,峰 350 见图3 As 流波形8/204s 0A 见图2,峰值,士10%,波前峰值士10%,放波 波形参数说明 3 峰值: 值;士3%,波前时时间:士20%,半 士10%,波前 时 前时间;100% 间:士30%,半峰峰 时间 值 间:士20%,半蜂 半 值时间: 峰 值时间;士20% 士20%反极性震 值时间:士20%, 士20% 荡;<20% 极性 震 荡 <20% 开路电 压峰值/短路电流 峰值=2! 信号线雷击试验波形和严酷等级 信号线雷击试验波形和严酷等级见表2,一般情况或没有规定则选用优选波形和优选项
GB/T3482一2008 表2信号线雷击试验波形和严酷等级 波形 试验端子 10/7004s 1.2/50As 10/1000As 严酷等级 线对地线对线 信号线电容较小, 优选波形 或线路较短时 0.5kV,优选项信号线 kv 10A 0,5 没有延伸到室外时 1kV,优选项信号线延 可 选 适用 伸到室外,且线路有保护 1kV 20A 项, 地 时 的 1.5kV 1.5kV 30A 况 或 4kv,优选项(信号线延 没 备 设 规 伸到室外,且线路没有保 4kV 50A 则 护时) 用 6kV 6kV 100A 10kV 10kV 200A 待定 待定 待定 波前时间10s 波前时间l.24s 波前时间:10" As 半峰值时间:7004s, 半峰值时间:50s 半峰值时间l000s 见图2,峰值;士3%,波前见图2,峰值;士3%,波前 见图3,峰值:士10%波 波形参数说明 时间;士30%,半蜂值时时间:士30%,半峰值时 前时间二巴%,半缝的 间:士20%,参见GB/T间:士20%,发生器输出 时间:士20% 阻抗12? 17626.5一 -1999 电源线与信号线间雷击试验波形和严酷等级 电源线与信号线间雷击试验波形和严酷等级见表3.I类设备(无保护地线)且信号线延伸到室外 时进行此项试验,一般情况或没有规定则选用优选项 有地线的I类设备,一般不做此项试验 表3电源线与信号线间雷击试验波形和严酷等级 波形 试验端子 严酷等级 10/7004s 线对地 电源线对信号线 类设备(无保护地线)且信号线延伸到室外时 0.5kV 1kV 1.5kv 不适用 适用 4kV,优选项 待定 波前时间l0s 半峰值时间:700s,见图2,峰值;士3% 波形参数说明 波前时间;士30%,半峰值时间;士20% 参见GB/T17626.5一1999
GB/T3482一2008 6 雷击脉冲磁场试验 参照GB/T17626.9-1998 相关产品规范没有规定时,则不选用此项试验 6.5试验结果判定条件 相关产品规范应规定试验结果判定条件,可选择下述试验结果的一种 被测设备在试验中和试验后正常工作 1) 2) 被测设备试验后自动恢复正常工作 3)被测设备试验后经简单手动操作恢复正常工作 4 被测设备试验后性能在容许范围内 5)被测设备在试验中和试验后性能在容许范围内 被测设备试验后经更换少量易损件(如保险管)后正常工作 相关产品规范没有规定时,则选用上述1)作为试验结果判定条件 模拟雷击电压电流波形 雷击电压电流波形定义 电压波定义 电压波形一般是指被测设备开路时雷击电压电流发生器经稠合电路输出至被测设备端子的电压波 形,但也可以是接上被测设备的电压波形,相关产品规范应规定 电压波形参数 -电压峰值、波前时间(视在波头时间,半峰值时间视在半峰值时间)的定义按 GB/T17627.1一1998,如图2所示 1.0 0.9 0.5 0.3 )=l.67!" -波前时间; 半峰值时间 图2电压波形参数
GB/T3482一2008 7.1.2电流波定义 电流波形一般是指被测设备短路时雷击电压电流发生器经稠合电路输出至被测设备端子的电流波 形,但也可以是接上被测设备的电流波形,相关产品规范应规定 电流波形参数 -电流峰值、波前时间视在波头时间)、半峰值时间视在半峰值时间)的定义按 GB/T17627.1一1998,如图3所示 .0 0.9 0.5 a.1 T=1.25r TT -波前时间; T, 半峰值时间 图3电流波形参数 雷击试验电路 8.1电源线雷击试验电路糯合方式及线路端口 8.1.1交流电源线雷击稠合方式直接稠合 三相电源线一(线一地》线路端口 8.1.1.1 三相电源线(线地线路端口雷击直接耦合方式及试验电路如图4所示 无地线的类设备不做此项试验
GB/T3482一2008 雷击电压电流发生器 去糊网络 w L V E 图4三相电源线雷击试验电路(线一地)一直接耦合 8.1.1.2三相电源线一(线一零线路端口 三相电源线-(线一零)线路端口雷击直接耦合方式及试验电路如图5所示 雷击电压电流发生器 去糊网络 wM W L3 图5三相电源线雷击试验电路(线一零)一直接耦合 8.1.1.3单相电源线一(线一地线路端口 单相电源线一(线一地线路端口雷击直接耦合方式及试验电路如图6所示 无地线的类设备不做此项试验
GB/T3482一2008 需击电压电流发生器 去粼网络 电 W PE 图6单相电源线雷击试验电路(线一地)一直接耦合 8.1.1.4单相电源线一(线一零线路端口 单相电源线(线一零)线路端口雷击直接耦合方式及试验电路如图7所示 雷击电压电流发生器 去模网络 M 图7单相电源线雷击试验电路(线一零)一直接耦合 -阻抗耦合 8.1.2交流电源线雷击稠合方式 8.1.2.1三相电源线一(线一地线路端口 三相电源线一(线一地线路端口雷击阻抗合方式及试验电路如图8所示 耦合阻抗可以是电 容如9AF、,18AF等,或者是非线性元件等 无地线的类设备不做此项试验
GB/T3482一2008 雷击电压电流发生器 榻合阻抗 去枞网络 wM L2 L3 PE 图8三相电源线雷击试验电路(线一地)一阻抗耦合 8.1.2.2三相电源线一(线一零线路端口 三相电源线一(线一零)线路端口雷击阻抗耦合方式及试验电路如图9所示 耦合阻抗可以是电 容如9AF,18F等,或者是非线性元件等 雷击电压电流发生器 栽合阻抗 Q2 去糊网络 L2 电 子 w L3 议 备 图9三相电源线雷击试验电路线一零)一阻抗耦合 8.1.2.3单相电源线一(线一地线路端口 单相电源线一(线一地线路端口雷击阻抗稠合方式及试验电路如图10所示 稠合阻抗可以是电 容如9F,18aF等,或者是非线性元件等 无地线的I类设备不做此项试验
GB/T3482一2008 雷击电压电流发生器 糊合阻抗 去网络 JM wM 设 备 PE 图10单相电源线雷击试验电路(线一地)一阻抗稠合 8.1.2.4单相电源线一(线一零线路端口 单相电源线一(线一零)线路端口雷击阻抗耦合方式及试验电路如图11所示 耦合阻抗可以是电 容如9AF,18gF等,或者是非线性元件等 雷击电压电流发生器 合阻抗 去猬网络 图11单相电源线雷击试验电路(线一零)一阻抗绸合 8.1.3直流电源线雷击稠合方式直接稠合 8.1.3.1直流电源线一(线一地线路端口 直流电源线-(线一地线路端口雷击直接耦合方式及试验电路如图12所示 无地线的I类设备不做此项试验 10
GB/T3482一2008 雷击电压电流发生器 去斓网络 w 电 子 设 E 图12直流电源线雷击试验电路(线一地)一直接耦合 8.1.3.2直流电源线一(正一负)线路端口 直流电源线一正一负)线路端口雷击直接稠合方式及试验电路如图13所示 雷击电压电流发生器 去糊网络 图13直流电源线雷击试验电路(正一负)一直接耦合 8.1.4直流电源线雷击耦合方式阻抗耦合 8.1.4.1直流电源线一(线一地线路端口 直流电源线(线一地线路端口雷击阻抗稠合方式及试验电路如图14所示 稠合阻抗可以是电 容如9F,18F等,或者是非线性元件等 无地线的类设备不做此项试验 1l
GB/T3482一2008 省击电压电流发生器 糊合阻抗 去糊网络 w 电 子 wM 设 备 PE 图14直流电源线雷击试验电路(线一地)一阻抗糯合 8.1.4.2直流电源线一(正一负线路端口 直流电源线一(正一负线路端口雷击阻抗耦合方式及试验电路如图15所示 耦合阻抗可以是电 容如9aF、,18AF等,或者是非线性元件等 雷击电压电流发生器 猬合阻抗 去概网络 W 图 直流电源线雷击试验电路(正一负)一阻抗耦合 15 8.2信号线雷击试验电路 -耦合方式及线路端口 8.2.1信号线雷击稠合方式直接耦合 8.2.1.1信号线雷击耦合方式一(线一地线路端口 信号线(线一地线路端口雷击直接稠合方式及试验电路如图16所示 无地线的类设备不做此项试验 12
GB/T3482一2008 雷击电压电流发生器 Q2 信号线1 信号线2 信号线N E地线 图16信号线雷击试验电路(线一地)一直接耦合 8.2.1.2信号线雷击糯合方式一(线一线线路端口 信号线(线一线)线路端口雷击直接稠合方式及试验电路如图17所示 无地线的类设备不做此项试验 雷击电压电流发生器 信号线1 电 信号线2 了 好 图17信号线雷击试验电路(线一线)一直接耦合 8.2.2信号线雷击稠合方式阻抗耦合 8.2.2.1信号线雷击稠合方式一(线一地线路端口 信号线一(线一地)线路端口雷击阻抗耦合方式及试验电路如图18所示 耦合阻抗可以是电容,或 者是非线性元件,如气体放电管,半导体放电管等 无地线的类设备不做此项试验 13
GB/T3482一2008 雷击电压电流发生器 猬合阻抗 Q2ON 信号线1 信号线2 信号线N 设 备 PE地线 图18信号线雷击试验电路(线一地)一阻抗耦合 8.2.2.2信号线雷击耦合方式一(线一线)线路端口 信号线-(线一线)线路端口雷击阻抗稠合方式及试验电路如图19所示 耦合阻抗可以是电容,或 者是非线性元件,如气体放电管、半导体放电管等 无地线的类设备不做此项试验 甫击电压电流发生器 糊合阻抗 信号线1 电 信号线2" 子 设 备 PE 图19信号线雷击试验电路(线一线)一阻抗耦合 电源线与信号线间雪击试验电路糯合方式及线路端口 8.3 电源线与信号线间雷击阻抗合方式及试验电路如图20所示 稠合阻抗可以是电容如9F、 18AF等,或者是非线性元件,如气体放电管,半导体放电管等 14
GB/T3482一2008 雷击电压电流发生器 棋合阻抗 电源线 备 偏号线0 图20电源线与信号线间雷击试验电路一阻抗耦合

工业用四氯化碳
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