Межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 62493-2014
"Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей"
(введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 ноября 2014 г. N 1726-ст)
Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields
Введен впервые
Дата введения - 1 октября 2015 г.
Курсив в тексте не приводится
Предисловие
Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"
Сведения о стандарте
1 Подготовлен Открытым акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" (ОАО "ВНИИС")
2 Внесен Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3 Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 сентября 2014 г. N 70-П)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 |
Код страны |
Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Армения |
AM |
Минэкономики Республики Армения |
Беларусь |
BY |
Госстандарт Республики Беларусь |
Киргизия |
KG |
Кыргызстандарт |
Молдова |
MD |
Молдова-Стандарт |
Россия |
RU |
Росстандарт |
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 ноября 2014 г. N 1726-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 62493-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 октября 2015 г.
5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 62493:2009 Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields (Оценка осветительного оборудования в отношении воздействия на человека электромагнитных полей).
В настоящем стандарте применены следующие шрифтовые выделения:
- требования - светлый;
- термины - полужирный;
- методы испытаний - курсив;
- примечания - петит.
В разделе "Нормативные ссылки" и тексте настоящего стандарта ссылки на международные стандарты актуализированы.
Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации IEC/TC 34 "Лампы и связанное оборудование".
Перевод с английского языка (en).
Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.
Степень соответствия - идентичная (IDT)
6 Введен впервые
Введение
Настоящий международный стандарт устанавливает подходящий метод оценки для определения электромагнитных полей вблизи аппаратуры, указанной в области применения, и определяет стандартизованные рабочие условия и расстояния для измерения.
Данный стандарт предназначается для оценки путем измерений и вычислений электромагнитных (ЕМ) полей и их потенциального воздействия на организм человека.
На основании рабочих свойств осветительной Fаппаратуры# для частотного диапазона применимых базовых ограничений можно установить следующие пределы:
- плотность наведенного тока между 20 кГц и 10 МГц;
- удельный коэффициент поглощения (SAR) между 100 кГц и 300 МГц;
- плотность энерговыделения находится вне области применения.
Примечание - Рабочие частоты осветительной аппаратуры находятся выше 20 кГц, чтобы исключить акустический шум и инфракрасное излучение. Долей частот выше 300 МГц можно пренебречь.
Данный стандарт не предназначается для замены определений и процедур, установленных в стандартах на внешние воздействия, он направлен на дополнение уже установленной процедуры для соответствия с воздействием.
Пределы воздействий, приведенные в приложении С (информативном), даны только для информации, они не включают исчерпывающий список и справедливы только для некоторых регионов мира. Пользователи данного стандарта должны использовать текущую версию предельных величин воздействия, установленную соответствующими национальными органами.
1 Область применения
Данный международный стандарт применим к оценке осветительного оборудования исходя из воздействия на человека электромагнитных полей. Оценка состоит из наведенной плотности тока для частот от 20 кГц до 10 МГц и удельного коэффициента поглощения (SAR) для частот от 100 кГц до 300 МГц поблизости от осветительной аппаратуры.
В область действия настоящего стандарта включаются:
- вся осветительная аппаратура для общего освещения с основной функцией генерации и распространения света в целях освещения, и предназначенная для подключения либо к низковольтному электроснабжению, либо для работы с батарейным питанием; используемая в помещении и/или вне помещения. Аппаратура общего освещения означает все промышленное, жилищное, уличное освещение и освещение общественных мест;
- осветительная часть общего освещения многофункционального оборудования, одной их основных функций которого является освещение;
- независимое вспомогательное оборудование, предназначенное исключительно с осветительной аппаратурой.
Из области действия данного стандарта исключаются:
- осветительная аппаратура для летательных аппаратов и аэродроидов;
- осветительная аппаратура для дорожных транспортных средств; (исключая освещение, используемое для освещения пассажирских салонов в общественном транспорте)
- осветительная аппаратура для сельского хозяйства;
- осветительная аппаратура для лодок/кораблей;
- фотокопировальные устройства, диаскопические проекторы;
- аппаратура, для которой требования по электромагнитным полям в явной форме формулируются в других стандартах IEC;
Примечание - Методы, описываемые в данном стандарте, не подходят для сравнения полей от другой осветительной аппаратуры.
Данный стандарт не применим к встроенным компонентам для светильников, таких как электронное управляющее устройство.
2 Нормативные ссылки
Следующие ссылочные документы обязательны для применения данного документа. В случае датированных ссылок действующим является только указанное издание. Применительно к недатированным ссылочным документам применяются их самые последние издания (включая все последующие изменения).
CISPR 15:2005* Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment (Предельные значения и методы измерений характеристик радиопомех электроосветительного и аналогичного оборудования. Изменение 1 (2006), Изменение 2 (2008))
CISPR 16-1-1 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus (Аппаратура для измерения радиопомех и помехозащищенности и методы измерений. Технические требования. Часть 1-1. Аппаратура для измерения радиопомех и помехозащищенности. Измерительная аппаратура)
CISPR 16-1-2 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-2; Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Ancillary equipment - Conducted disturbances (Аппаратура для измерения радиопомех и помехозащищенности и методы измерений. Технические условия. Часть 1-2. Аппаратура для измерения радиопомех и помехозащищенности. Вспомогательное оборудование, наведенные помехи)
CISPR 16-4-2:2003 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling - Measurement instrumentation uncertainty (Аппаратура для измерения радиопомех и помехозащищенности и методы измерения. Технические условия. Часть 4-2. Моделирование погрешностей, статистики и предельных величин. Погрешности при измерениях электромагнитной совместимости (ЕМС))
IЕС 62311:2007 Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz) (Оценка электронного и электрического оборудования, связанного с ограничениями воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц - 300 ГГц))
IEEE Std С95.1-2005 Standard for Safety Levels With Respect to Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields, 3 kHz to 300 GHz (Стандарт IEEE по безопасным уровням воздействия на человека радиочастотных электромагнитных полей, 3 кГц до 300 ГГц).
3 Термины, определения, физические величины и единицы измерения
3.1 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 основное ограничение (basic restriction (basic limitations)): Ограничения на воздействие электрических, магнитных и электромагнитных полей, которое основано на биологическом действии и включает коэффициент безопасности. Основное ограничение является максимальным уровнем, который не должен превышаться ни при каких условиях.
3.1.2 воздействие (exposure): Воздействие происходит всегда и везде, когда человек подвергается действию электрических, магнитных или электромагнитных полей или контактных токов, отличных от возникающих при физиологических процессах и других явлениях природы.
3.1.3 расстояние измерения (measurement distance): Расстояние между осветительной аппаратурой и внешней поверхностью испытательной головки (см. приложение А).
3.1.4 точка измерения (measurement point): Расположение и местонахождение измерительной испытательной головки по отношению к осветительной аппаратуре.
3.1.5 управляющее устройство лампы (lamp control gear): Один или большее число компонентов между подводом питания и одной или несколькими лампами, которые могут служить для преобразования напряжения электропитания, ограничивать ток ламп(ы) до требуемого значения, обеспечивать пусковое напряжение и ток для предварительного нагрева, предотвращать холодный запуск, корректировать коэффициент мощности или уменьшать радиопомехи.
3.1.6 встроенное в лампу управляющее устройство (built-in lamp control gear): Управляющее устройство лампы обычно предназначается для встраивания в светильник, коробку, оболочку и не предназначается для установки вне светильника и др. без специальных мер предосторожности. Отсек для управляющего устройства в основании дорожного фонарного столба рассматривается как оболочка.
3.1.7 независимое устройство управления лампой (independent lamp control gear): Устройство управления лампой, состоящее из одного или большего числа элементов, спроектированное так, что оно может монтироваться отдельно вне светильника, с защитой в соответствии с маркировкой управляющего устройства лампы и без дополнительного ограждения. Оно может состоять из встроенного устройства управления лампой, помещенного в подходящую оболочку, которая обеспечивает всю необходимую защиту в соответствии с его маркировками.
3.1.8 неразъемное устройство управления лампой (integral lamp control gear): Устройство управления лампой, которое составляет несъемную часть светильника и которое не может испытываться отдельно от светильника.
3.1.9 дроссель стартера (ballast): Устройство, вставляемое между подводом электропитания и одной или многими разрядными лампами, которое посредством катушки индуктивности, емкости конденсатора или сочетания индуктивности и емкости служит, главным образом, для ограничения тока ламп(ы) до требуемой величины. Оно может включать также средства для преобразования напряжения питания и устройства, которые помогают обеспечить пусковое напряжение и ток предварительного нагрева.
3.1.10 лампа со встроенным пускорегулирующим аппаратом (self-ballasted lamp): Устройство, которое может разбираться без повреждения, снабженное цоколем лампы и включающее источник света и дополнительные элементы, необходимые для запуска и стабильной работы источника света.
3.1.11 электронное пускорегулирующее устройство с источником питания постоянного тока (d. с. supplied electronic ballast): Обратный преобразователь (инвертор) постоянного тока в пременный ток, использующий полупроводниковое устройство, которое может включать стабилизирующие элементы для снабжения электроэнергией одной или большего числа флуоресцентных ламп
3.1.12 независимый электронный преобразователь (independent electronic converter): Устройство управления лампой, состоящее из одного или большего числа отдельных элементов, спроектированное так, что оно может монтироваться отдельно вне осветительной аппаратуры с с защитой в соответствии с маркировкой управляющего устройства лампы и без какой-либо дополнительной оболочки. Оно может состоять из встроенного устройства управления лампой, помещенного в подходящую оболочку, которая обеспечивает всю необходимую защиту в соответствии с его маркировками.
3.2 Физические величины и единицы измерения
Физические величины и единицы измерения, используемые в данном стандарте, приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Физические величины и единицы измерения
Наименование показателя |
Символ |
Единица измерения |
Обозначение единицы измерения |
Проводимость |
а |
Сименс на метр |
См |
Плотность тока |
J |
Ампер на квадратный метр |
А/ |
Напряженность электрического поля |
E |
Вольт на метр |
В/м |
Частота |
f |
Герц |
ГЦ |
Напряженность магнитного поля |
Н |
Ампер на метр |
А/м |
Плотность магнитного потока |
В |
Тесла |
22 Т (Вб/м, Вс/м ) |
Мощность |
Р |
Ватт |
Вт |
Ток |
I |
Ампер |
А |
4 Пределы
4.1 Общая информация
Используются базовые ограничения широкой публики либо по IEEE С95.1 2005, либо по ICNIRP 1998, см. приложение С.
4.2 Применение пределов
Осветительная аппаратура, описанная в области применения, соответствует данному стандарту, если удовлетворяет следующим требованиям:
- CISPR 15:2005:
- 4.3.1: основные выводы напряжении помех в диапазоне частот от 20 кГц до 30 МГц;
- 4.4: излучаемые электромагнитные возмущения в диапазоне частот от 100 кГц до 30 МГц;
- CISPR 15:2005, Изменение 1 (2006):
- 4.4.2: излучаемые электромагнитные возмущения в диапазоне частот от 30 МГц до 300 МГц;
- измеренная (взвешенная и суммарная) наведенная плотность тока из-за электрического поля в диапазоне частот от 20 кГц до 10 МГц не превышает коэффициент (F) 0,85, определенный приложении D.
4.3 Осветительная аппаратура, которая считается соответствующей без испытания
Осветительная аппаратура без электронного устройства управления считается соответствующей с требованиями стандарта без испытания.
Все виды запальных электродов, пускателей, переключателей, регуляторов света (включая устройства регулировки цветового тона, например, симистора, тиристорного выключателя (GTO)) и датчиков не рассматриваются как электронные устройства управления.
5 Общие требования
5.1 Напряжение источника питания
Измерения должны проводиться в пределах + 2% от максимального номинального напряжения питания. Аппаратура, которая может работать от источника питания переменного и/или постоянного тока должна измеряться от одного источника переменного тока и при одной частоте.
5.2 Диапазон частот измерения
Рассматриваемый диапазон измеряемых частот: от 20 до 10 МГц (см. приложение Е).
5.3 Температура окружающей среды
Измерения должны проводиться в диапазоне температур окружающей среды от 15 до 25°С.
5.4 Требования к измерительной аппаратуре
Необходим измерительный приемник или спектроанализатор электромагнитных помех (EMI) в соответствии с CISPR 16-1-1 с настройками, приведенными в таблице 2.
Таблица 2 - Настройки приемника или спектроанализатора
Диапазон частот |
согласно CISPR 16-1-1 |
Время измерения |
Детектор |
|
20 кГц - 150 кГц |
200 Гц |
100 мс |
220 Гц |
Пиковый |
150 кГц - 10 МГц |
9 кГц |
20 мс |
10 кГц |
Пиковый |
Испытательная головка "Ван-дер-Хуфдена / Van der Hoofden", показанная на рисунке 1, состоит из проводящей сферы с наружным диаметром = 210 мм + 5 мм, установленной на изолированном (например, деревянном, пластиковом) основании и подсоединенной через одинарный провод к защитному контуру.
Рисунок 1 - Испытательная головка "Ван-дер-Хуфдена"
Пример схемы защиты изображен на рисунке 2.
Рисунок 2 - Пример схемы защиты
Передаточная функция защитного контура задается уравнением (1)
(1)
Передаточная функция защитного контура не должна отклоняться более, чем на + 1 дБ/децибел от расчетной характеристики (см. приложение F по расчету). Калибровка защитного контура должна выполняться в соответствии с процедурой, детально описанной в приложении F.
Краткое описание измерительного оборудования приведено в 6.4
5.5 Неопределенность измерительной аппаратуры
Максимальная неопределенность измерительной аппаратуры была оценена в 30%.
См. 5.7 по неопределенности измерения при оценке результатов измерения. Пример конкретного расчета см. в приложении G.
Примечание - Руководство по оценке неопределенности можно найти в IEC 61786:1998 [4].
5.6 Отчет об испытании
Отчет об испытании должен включать, по крайней мере, следующие пункты:
- идентификация осветительной аппаратуры;
- технические характеристики измерительного оборудования;
- рабочий режим, точка(и) измерения и расстояние(я);
- номинальное напряжение и частота;
- результат измерения;
- применяемый набор допустимых пределов.
5.7 Оценка результатов
Соответствие или несоответствие допустимому пределу должно определяться следующим образом.
Если неопределенность, рассчитанная по аппаратуре, фактически использованной при испытании меньше или равна неопределенности, установленной в 5.5 , то:
- соответствие признается, если результат измерения не превышает применяемый допустимый предел.
- признается, что имеет место несоответствие, если результат измерения превышает применяемый допустимый предел.
Если неопределенность, рассчитанная по аппаратуре, использованной при испытании выше неопределенности, установленной в 5.5 , то:
- признается, что имеет место соответствие, если результат измерения, увеличенный на , не превышает применяемый допустимый предел.
- признается, что имеет место несоответствие, если результат измерения, увеличенный на , превышает применяемый допустимый предел.
6 Процедура измерения
6.1 Общая информация
Метод оценки базируется на основных ограничениях, установленных как в ICNIRP 1998, так и в IEEE С95.1 2005. Используемая процедура измерения моделирует плотность тока в человеке вблизи осветительной аппаратуры. Измерения выполняются в рамках условий, указанных в таблице А.1 приложения А.
6.2 Рабочие условия
6.2.1 Рабочие условия для аппаратуры общего освещения
Измерения на осветительной аппаратуре должны выполняться в рабочих условиях, указанных изготовителем.
В случае осветительной аппаратуры, где можно заменять лампы различной номинальной мощности, необходимо замерять осветительную аппаратуру с лампой, которая имеет наибольшее номинальное напряжение.
Перед измерением лампа(ы) должна проработать, пока не наступит стабилизация. Если иное не указано изготовителем, должны соблюдаться следующие времена стабилизации:
- 15 мин для флуоресцентных ламп;
- 30 мин для других разрядных ламп.
Все измерения должны проводиться на лампах, проработавших 100 ч.
6.2.2 Рабочие условия для аппаратуры специального освещения
Осветительная аппаратура со многими лампами: Когда осветительная аппаратура содержит более одной лампы, все лампы должны работать одновременно.
Саморегулирующаяся аварийная аппаратура освещения: Если устройство может подключаться и работать от питающей сети, оно должно испытываться в этом режиме работы. Испытания не требуется в режиме аккумуляторного питания.
Осветительная аппаратура, способная регулировать освещенность, должна измеряться как при максимальном, так и при минимальном пределе регулировки освещенности.
Измерения должны проводиться в пределах + 2% от номинального напряжения источника питания. В случае диапазона напряжений, измерение должно проводиться в пределах + 2% от минимального и максимального номинального напряжения из этого диапазона.
6.3 Расстояние измерения
Осветительная аппаратура оценивается в соответствии с расстоянием измерения, приведенным в таблице А.1 приложения А, если иное не установлено изготовителем. Внешняя поверхность испытательной головки принимается в качестве контрольной точки при определении расстояния измерения. Допуски расстояний измерения составляют + 5%.
6.4 Измерительное оборудование
Измерительное оборудование показано на рисунке 3.
Рисунок 3 - Измерительная установка
Если в осветительной аппаратуре предусматривается вывод заземления, то осветительная аппаратура должна подсоединяться к заземляющему проводу, содержащемуся в кабеле силовой сети, подводимому к осветительной аппаратуре.
Во время испытания никакая проводящая плоскость или объект, или человек не должны находиться ближе, чем 0,8 м, к осветительной аппаратуре.
Высота изолированного основания составляет минимум 0,8 м. Проводящая сфера подсоединяется к защитному контуру через одинарный провод длиной 30 + 3 см. Защитный контур затем подсоединяется к приемнику EMI или спектроанализатору с помощью коаксиального кабеля 50 Ом, имеющего потери в кабеле 0,2 дБ и сопротивление постоянного тока < 10 Ом.
6.4.1 Измерительное оборудование для аппаратуры специального освещения
6.4.1.1 Лампа со встроенным пускорегулирующим аппаратом
Эти лампы должны вставляться непосредственно в патрон лампы, который монтируется на куске электроизоляционного материала. Измерительная испытательная головка располагается на расстоянии измерения, указанном в таблице А.1, от конца лампы.
6.4.1.2 Независимое электронное устройство управления
Независимое электронное устройство управления должно монтироваться на куске электроизоляционного материала вместе с подходящей лампой максимально разрешенной мощности. Нагрузочный кабель(и) между устройством управления и осветительной аппаратурой должно быть длиной 0,8 м с относительным допуском 20%, если иное не определено изготовителем. Конфигурация устройства управления, осветительная аппаратура и кабель(и) должны определяться в соответствии с рисунком В.2е.
6.5 Расположение измерительной испытательной головки
Положения для измерения должны выбираться в соответствии со следующими критериями.
Измерения должны проводиться только в направлении вероятного воздействия на широкую публику во время нормального использования.
В случае осветительной аппаратуры, включающей двухцокольные флуоресцентные лампы более 30 см, испытательная головка устанавливается, как показано на рисунке В.2а. Процедура измерения повторяется для обоих концов ламп, и в случае осветительной аппаратуры со многими лампами каждая лампа измеряется поочередно.
В случае осветительной аппаратуры с другими лампами, испытательная головка устанавливается на соответствующем расстоянии измерения, указанном в таблице А.1, в центральной точке предназначенного освещения.
Для той осветительной аппаратуры, где центральная точка освещения не может быть определена или где направление освещения не является направлением на широкую публику во время нормального использования, например, верхнее освещение, точка измерения выбирается на соответствующем испытательном расстоянии от осветительной аппаратуры вокруг ее периметра. Может выбираться более одной точки измерения для подтверждения характеристики осветительной аппаратуры.
На рисунках с В.2а до B2.f в приложении В представлены примеры расположения точки(чек) измерения для типичной осветительной аппаратуры.
6.6 Вычисление результатов
Результаты измерения вычисляются в соответствии с приложением Е.
_____________________________
* Существует консолидированное издание 7.2 (2009), включающее CISPR 15:2005 и его Изменение 1 и Изменение 2.
Библиография
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 62493-2014 "Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 ноября 2014 г. N 1726-ст)
Текст ГОСТа приводится по официальному изданию Стандартинформ, Москва, 2014 г.
Дата введения - 1 октября 2015 г.
Текст ГОСТа приводится с учетом поправки, опубликованной в ИУС "Национальные стандарты", 2019 г., N 7