YD/T 2655-2013 连接到电信网络的视频监控设备的电磁兼容性要求与测量方法

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标准编号:YD/T 2655-2013
文件类型:.pdf
资源大小:7M
标准类别:电力标准
资源ID:224487
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YD/T 2655-2013 标准规范下载简介:

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YD/T 2655-2013 连接到电信网络的视频监控设备的电磁兼容性要求与测量方法

EUT应在正常试验环境下进行试验,试验条件应记录在报告中。 无论EUT是否需要特殊的软件或试验夹具用来连接到主机设备,试验布置都应尽可能的接近正常或 典型的实际运行状态。 EUT的试验条件应尽可能地与实际的安装条件接近,布线应与实际过程相一致。如果EUT按制造厂 规定安装在支架内或机箱内,除非另有说明,EUT应安置在机箱内,并且所有的盖板及接线板应按照正 常运行放置。 如果设备有大量的端口,就应挑选足够数量的端口以确保能模拟实际情况且确保不同类型的端口都 能被试验。 在正常工作下的端口将同辅助设备相连或通过电缆与模拟辅助设备的阻抗终端相连。 应当采取措施避免抗扰度试验信号对测量设备和位于试验环境内/外的试验辅助设备(如:信号源、 辅助设备等)的影响:应当采取措施避免试验环境内/外的辅助试验设备对试验结果产生影响。 在试验期间,其配置和运行方式应在试验报告中准确地注明,对设备的每一功能都进行试验并不总 是可能的,在这种情说下应选择最严酷的运行方式。

EUT的电源线和信号线布置、接地,电缆的互连和EUT的物理摆放必须模拟典型应用和实际使用情 况,并且同产品说明书一致。 EUT的骚扰最大化或抗扰度最小化的布置通常不会直观明显地得到。在大多数的情况下,需要有所 选择,这可能会包括进行试验和经历错误的试验。例如:可能需要移动端口电缆或在试验的初始阶段改 变EUT的朝向,同时观察效果。 只有在正常使用情况下的布置才有可能考患,仅用于维护与调试的端口不用测试。 所选择的布置应当详细地记录在试验报告中,同时应包括选择这种试验布置的理由。

对所有试验,实验室环境应满足相应基础标准的要求。 实验室的电磁环境不能影响到试验的结果。 实验室环境应满足EUT正常运行的要求。

免测频段是指不进行抗扰度试验的频段。免测频段仅适用于工作频率低于2.7GHz的无线设备,或工 作频率在2.7GHz以上但是射频带宽延伸到2.7GHz以下的无线设备。 免测频段为射频发射频段的中心频率加减相应信道带宽。

在进行EMC试验时CFDABT 0102.3-2014 食品药品监管信息化基础术语 第3部分:医疗器械,将EUT分为A级EUT和B级EUT两类。

B级EUT是指满足B级骚扰限值的设备,主要在生活环境中使用,可包括: 不在固定场所使用的设备,例如靠内置电池供电的便携式设备; 靠电信网络供电的电信终端设备; 个人计算机及相连的辅助设备。

A级EUT是指满足A级限值但不满足B级限值要求的那类设备。对于这类设备不应限制 在其有关的使用说明中包含如下内容的声明:

声明 此为A级产品。在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对 其干扰采取切实可行的措施。

6应用场景电磁环境分类

根据视频监控设备的应用场景将电磁环境分为三类:E1、E2和E3。第9章中规定了这三种电磁 优度试验要求。EUT应符合其中一组或多组等级要求。制造商有责任为其产品选择合适的抗扰成 极(见表12),

6.1E1住宅、商业和轻工业环境

本场景包括的环境是居住、商业和轻工业场所的室内和室外环境,下面列出的场所(尽管不全面) 给出了其中的代表,包括: 1)居住场所,如住宅、公寓等; 2)零售网点,如商店、超市等; 3)商务场所,如办公室、银行等; 4)公共娱乐场所,如电影院、酒吧、舞厅等; 5)室外场所,如加油站、停车场、娱乐和运动中心等; 6)轻工业场所,如车间、试验室、服务中心等; 7)车辆及船舶。 凡是由公共低压供电系统直接供电的场所都被视为居住区、商业区和轻工业环境。

6.2 E2 工业环境

本场景所包含的环境为工业环境,包括室内和室外两个方面。所涉及的设备是预备连接到由高压或 中压变压器供电的电力网,专用于制造厂或类似工厂的设备供电,以及打算在工业环境或接近于工业环 境中运行的设备。 在工业场所中使用的设备具有以下的一个或几个方面的特点: 1)有由高压或中压变压器供电的电力网,专用于给制造厂或类似工厂的设备供电; 2) 工业、科学和医疗设备(ISM) ;

3)频紧合、切的大容量感性或容性负载: 4)大电流及其伴随的强磁场。

本场景所包含的环境为特殊环境,如发电广的高压/中压变电站, 由于特殊的切换和故障现象,会产

7.1性能判据A(持续现象)

在测试中,不允许出现低于制造厂规定的性能降低或功能损失。可以用允许的性能降低来代替性能 等级。 具体准则参考如下: 1)软件运行正常,没有死机或者程序跑飞等异常现象(注:可以通过LED的闪烁状态或者网管软件 来观察底层软件运行的情况); 2)正确采集数字输入信号,无误报; 3)正确产生数字输出信号,无误动; 4)在试验过程中和试验完成后,未见有图像质量的下降; 5)在试验过程中和试验完成后,未见有语音质量的下降; 6)在试验过程中和试验完成后,未见有串口通信出现误码或者中断(注:对485口进行试验时,通 过第4)、5)条判据来判断): 7)在试验过程中和试验完成后,未见有以太网口出现误码或者中断; 8)在试验过程中和试验完成后,硬盘存储正常,未出现数据丢包现象。

7.2性能判据B(瞬态

测试中,性能可以允许降级,部分功能可以丧失,但实际的工作模式不允许改变; 测试后,功能必须自恢复,恢复后,性能保持EUT技术文件中规定的最低要求,EUT能正常运行, 存储数据和用户程序功能没有丧失。 具体准则参考如下: 1)软件运行正常,没有死机或者程序跑飞等异常现象(注:可以通过LED的闪烁状态或者网管软件 来观察底层软件运行的情况); 2)正确采集数字输入信号,无误报; 3)正确产生数字输出信号,无误动; 4)在试验过程中,允许图像质量有所下降,但是试验完成以后,图像质量应该能恢复正常; 5)在试验过程中,允许语音质量有所下降,但是实验完成以后,语音质量应该能恢复正常; 6)在试验过程中,串口通信允许出现误码或者中断,但是在试验完成以后,通信必须能够自动恢复 (注:此处RS485口的测试,无需监控端口,对RS485口进行实验时,通过第4和第5条判据来判断); 7)在试验过程中,以太网口允许出现误码或者中断,但是在试验完成以后,通信必须能够自动恢复 8)硬盘存储正常,容许出现数据丢包现象,试验完成后恢复正常

8.1辐射杂散(机壳端口)

本项目适用于包含有射频功能的EUT,测量方法参照YD/T1483中相关内容进行。 辐射杂散骚扰的测量距离建议≥3m。 EUT放置在非导电的支架上,供电应通过射频滤波器后再与EUT相连,以免电源和电缆影响测量结 果。 如果EUT为非一体化天线,则天线输出端口应端接50Q匹配负载。EUT应当全功率发射。 机箱的辐射杂散发射在机箱端口处测量无线信号的峰值输出功率电平,辐射相应信息的有用信号排 除在本测量之外。 测量过程中应防止有用信号过载对测量设备的影响。 如果本标准的其它部分没有特殊规定,测量上限频率为最高工作频率的10次谐波,但不高于40GHz。 带宽的选择如表1所示。限值如表2所示。

注:视频带宽应当至少为分辨率带宽的3倍

表2机箱端口的杂散辐射骚扰限值

8.2辐射连续骚扰(机壳端口)

表3A级EUT在10m距离测量的辐射骚扰限值

表4B级EUT在10m距离测量的辐射骚扰限值

1GHz以上按照表7描述的测量频率上限的选择原则进行测量时,EUT应满足表5或表6的限

表5A级EUT在3m距离测量的辐射骚扰限

1GHz~6GHz测量应分别使用带有平均值和峰值检波器的频谱分析仪(或接收机),EUT应同时满足 表5或表6中的平均值限值和峰值限值要求,如果在峰值检波器下的测试结果已能满足平均值限值的要 求,则认为EUT满足了以上两种限值的要求,则不必再用平均值检波器进行测量。 最高测试频率依照EUT内部源的最高频率figh而定,内部源最高频率定义为EUT内部使用或产生的 最高频率或EUT工作、调谐所产生的最高频率,如表7所示。

表7最高测量频率的选择

8.3传导骚扰(电信端口)

对于电信端口的传导骚扰,测试按GB9254进 2限值

电信端口的传导共模扰限值如表8或表9所

表8A级EUT电信端口传导共模(非对称)蜂扰限值

注1:在0.15MHz~0.5MHz内,限值随频率的对数呈线性减小。 注2:电流限值是在阻抗为150Q的端口上加ISN测得的,变换因子为20lg150/1=44dB

0.15MHz~0.5MHz内,限值随频率的对数呈线性减小。 流限值是在阻抗为150Q的端口上加ISN测得的。变换因子为20lg150/1=44dB

8.4传导骚扰(DC电源端口)

本测量项目适用于DC电缆超过3m的EUT。 如果EUT的DC电缆不足3m,且是专用的AC电源到DC电源的连接缆,测量就只在8.5中所规定 的AC输入端口上进行。 当采用准峰值检波测量,结果满足平均值限值时,认为设备符合两种限值的要求,不必再进行平均 值检波测量。 直流输出端口应通过LISN与提取电源额定电流的负载相连。LISN的定义见GB9254。 测量接收机依次同每一个LISN的测量端口相连,记录传导连续骚扰电平。未被测量的LISN的测量 端口应终接502负载。 EUT应放置在接地平板上,接地平板如GB9254中所定义的。LISN的参考接地点应用尽量短的导体 与接地平板相连。 测量接收机应符合GB/T6113.1中的要求。

限值如表10或表11所示。

表10A级EUT电源端口传导骚扰限值

注1:在过渡频率处(0.50MHz)应采用较低的限值

表11B级EUT电源端口传导骚扰限值

8.5传导骚扰(AC电源端口)

8.5传导骚扰(AC电源端口)

8.7谐波电流(AC电源输入端口)

8.7谐波电流(AC电源输入端口)

测量按GB17625.1进行。

测量按GB17625.1进行。

采用GB17625.1中A类设备限值。 8电压波动和闪烁(AC电源输入端口)

8.8电压波动和闪烁(AC电源输入端口

测量按GB17625.2进行。

采用GB17625.2中相应的限值

9抗扰度试验方法和等级

根据表12,在设备相关的端口上进行测试。应仅对存在的相应端口实施测试。如果设备具有大量的 端口或具有许多类似的连接端口,就应当选择足够数量的端口来模拟实际的操作状态,并且确定所有不 同类型的终端都包括在内。 互连电缆应该是设备规定的类型。制造商应当指定最长电缆的长度。如果使用这条电缆合理,那么 应使用相同长度的电缆进行测试。 如果有多个同类型的接口,而且一条这种类型的端口电缆就可以使设备正常工作,那么,就说明附 加电缆能够不明显地影响测试结果,那么在同类型的接口上连接一条就可以。重要的是当使用任何模拟 器来取代实际接口设备时,其应能够代表接口设备的电气特性,尤其是射频信号和阻抗等。

)80MHz~2.7GHz频段内题率扫描步长不大于前一率的1%。

9.4电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

试验按GB/T17626.4进行。 根据制造厂商规范规定,电源线和超过3m长的信号线缆,应进行本试验项目。

本标准7.2的性能判据B适用于本条款。 9.5浪涌(冲击)抗扰度试验

本标准7.2的性能判据B适用于本条款。

试验按GB/T17626.5进行试验。 根据制造厂商规范规定,电源线、室外信号线缆和连接长度超过10m的室内信号线缆,应进行本试 验项目

本标准7.2的性能判据B适用于本条款

9.6射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

试验按GB/T17626.6进行。 根据制造厂商规范规定,电源线和超过3m长的信号线缆,应进行本试验项目。

本标准7.1的性能判据A适用于本条款。

9.7工频磁场抗扰度试验

试验方法见GB/T17626.8。 对于电磁环境E1和E2,本试验项目仅适用于带有对磁场敏感装置(如CRT监视器、霍尔器件、电动 麦克风、磁场传感器等)的EUT。 对于电磁环境E3,应进行本试验项目。

本标准7.1的性能判据A适用于本条款。 9.8电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试

9.8.1.1交流电源试验

试验方法见GB/T17626.11

试验方法见GB/T17626.11。

9.8.1.2直流电源试验方法

试验方法见GB/T17626.29。如果EUT有后备电源或双路电源,那么应在后备电源或双路电源工 下进行试验。

对于电压降低到0%,持续时间为10ms的电压暂降和电压降低到70%、持续时间为0.5s的电压暂降 本标准7.2的性能判据B适用于本条款。 对于电压降低到0%、持续时间为5000ms的电压中断,应采用以下性能判据: a)如果EUT装配有后备电池或与后备电池相连,那么本标准7.2的性能判据B适用于本条款; b)如果EUT仅由AC电源供电(不使用后备电池),那么本标准7.3的性能判据C适用于本条款。 对通信连接中断或用户数据丢失的情形,应在测试报告中作记录。

9.8.2.2直流电源性能

直流电源性能判据见表13、表14和表15(U.为额定工作电压)

表13电压暂隆降试验等级和性

表14电压短时中断试验等级和性能判据

电压变化试验等级和性能半

A.1监控系统典型的功能结构

附录A (资料性附录) 监控系统的功能结构与应用

A.2监控系统功能综述

图A.1监控系统的功能结构

本附录从监控系统业务功能角度出发介绍了连接到电信网络的监控系统的应用场景,监控系统 于各行各业的监控业务,主要有基本业务、增值业务和定制业务三种业务类型,满足用户的多 求。

A.3基本业务功能描述

基本业务包含系统的基础功能,实现各行各业用户基本的监控业务。按照业务内容侧重点不同,基 本业务功能分为多媒体业务功能和系统管理功能。 多媒体业务功能通过专业客户端、Web客户端、多媒体交换单元、大屏幕显示系统等设备实现,供 具有权限的业务人员使用,具有远程媒体信息实时查看、历史信息调用等功能,实现相关人员的业务使 用需求。 系统管理功能通过管理客户端实现,供系统管理人员使用,实现设备管理、用户管理、系统维护等 功能,保障监控系统正常运行。

A.4增值业务功能描述

基本业务能够满足用户的基本监控需求,但是对于一些用户来说,比如公安等行业用户GB/T 6006.2-2013 玻璃纤维毡试验方法 第2部分:拉伸断裂强力的测定,监控系统 作为重要的业务手段,要求监控系统具有电子地图、周界防范等全面的功能,基本功能不能满足其实际 使用需要。为了更加有效地发挥监控系统的作用,帮助用户解决实际问题,监控系统为有需要的用户提 供更多的增值业务选择。

A.4.1电子地图系统

GIS地理信息系统(GeographicalInformationSystem)融合计算机科学、地理学、测量学和地图学等多 门学科的技术,它是以地理空间数据库为基础,采用地理模型分析方法适时提供多种空间的和动态的地 理信息,为地理研究和地理决策服务的计算机技术系统。 通过监控系统与GIS结合,在电子地图上显示摄像机位置,并且提示告警信息,用户可以纵观监控 系统中所有摄像机的工作状态,直观、快速查看各个监控现场的地理信息。根据情况,快速切换到相应 摄像机的监控区域,为远程指挥提供科学的依据。

A.4.2周界防范系统

周界防范系统采用先进的传感器技术,实现某一特定区域的安全防范功能,主要由周界防卫系统及 智能门禁系统组成。 ·周界防卫系统 通过安装红外对射、振动电缆等传感器,在重要区域周围形成一道无形的屏障,可以感知非法入侵 的物体,并且及时报警通知工作人员。 ·智能门禁系统 智能门禁系统采用先进的射频技术、指纹识别技术等先进的技术手段,取代传统的钥匙开门方式GB/T 26814-2011 微波消解装置, 有效地解决了钥匙管理混乱的问题,同时,实现进出人员的科学管理。

A.4.3智能分析系统

动力环境监控系统主要实现通信机房设备的集中管理,通过对通信机房电源、蓄电池、空调 及环境量的监视、控制和管理,保障机房通讯设备正常运行,提高维护工作效率,增强机房的 昔施。

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