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越南更新LED照明产品电磁安全与兼容性国家技术法规!

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2026年3月,越南科技部正式颁布第56/2025/TT-BKHCN号通告,发布LED照明产品电磁安全与兼容性国家技术法规QCVN 19:2025/BKHCN。新法规将取代现行的QCVN 19:2019/BKHCN,成为越南照明行业强制执行的技术合规基准


     在实施时间上,新法规采用分阶段过渡安排。附件一所列的大多数LED照明产品将于2026年6月1日起正式适用新法规,而海关编码(HS Code)9405.11.99项下的LED照明产品(主要为非电气化LED灯具类别)则获得额外过渡期,实施日期延至2027年1月1日,给予相关企业更充裕的合规准备时间。



法规指出,在越南市场销售LED照明产品,须依据新版QCVN 19:2025/BKHCN标准取得CR认证标志(安全与电磁兼容合格标志),此外还需向工贸部申报能效符合性声明,并完成产品质量检验登记(PQIR),方可顺利通关。对于出口商和制造商而言,应及时评估自身产品所属HS编码类别,尽早启动测试与认证流程,以确保在对应实施日期前完成合规,避免因资质缺失而导致产品被拒于越南市场之外。


来源:电磁兼容之家
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首次发布时间:2026-04-08
最近编辑:4月前
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全球首个风电EMC专用标准发布!IEC 61400-40:2026深度解读

引言2026年2月,国际电工委员会(IEC)正式发布了IEC 61400-40:2026《风力发电系统 – 第40部分:电磁兼容性(EMC)– 要求和测试方法》,这是全球首个针对风力发电机组的EMC专用标准,具有里程碑意义。该标准的发布,使风电行业从“借用”工业设备EMC标准,迈入了“专属标准”时代。对于风电机组制造商、零部件供应商而言,准确理解并掌握这一新标准,是技术合规与市场准入的关键。 一、为什么需要风电专用EMC标准?1.1 风电系统的特殊性风力发电机组是一个大功率、高电压、多子系统耦合的复杂系统:变流器、发电机、控制系统、通信系统高度集成;运行环境恶劣(海上、高山、荒漠);单机功率持续攀升;大功率开关器件产生宽频电磁骚扰。1.2 原有标准的局限性过去,风电EMC测试主要参考:IEC 61000-6-2 / 6-4(工业环境通用标准);CISPR 11(工业、科学和医疗设备)。这些标准未充分考虑风电系统的特殊性,如:变流器与发电机的耦合效应;长电缆带来的辐射发射问题;整机系统的现场测试条件。1.3 新标准的定位IEC 61400-40:2026 填补了这一空白,为单台风电机组及其子系统的EMC性能提供了统一的评估框架,适用于:陆上和海上风电机组;整机及子系统层级;发射与抗扰度的测试方法。二、IEC 61400-40:2026核心内容解读2.1 标准适用范围标准适用于单个风力涡轮机(不包含风电场级EMC),涵盖:变流系统(发电机侧变流器、网侧变流器);控制系统(主控PLC、变桨系统、偏航系统);通信系统(SCADA、远程监控);辅助系统(加热、冷却、照明、电源)。2.2 发射测试要求2.2.1 辐射发射 说明:标准中明确规定的电场辐射发射频率上限为 1000 MHz,并未扩展至6 GHz。测试使用准峰值检波器,分辨率带宽分别为9 kHz(150 kHz–30 MHz)和120 kHz(30 MHz–1 000 MHz)。2.2.2 传导发射标准未单独规定传导发射的直接测量方法,而是通过150 kHz–30 MHz 的磁场辐射测量间接评估由共模/差模电流引起的发射。2.2.3 谐波与电压波动标准明确指出:“Harmonic, interharmonic and higher frequency emission requirements which are relevant to power quality for grid connected wind turbines are handled in IEC 61400-21-1 and are out of scope of this document.”即谐波、间谐波、闪变等电能质量问题不属于本标准的范围。2.3 抗扰度测试要求2.3.1 电磁抗扰度测试项目标准要求子系统的抗扰度测试应依据以下标准,并满足 IEC 61000-6-2 的要求: 说明:标准中未列出具体的测试等级(如±8 kV、10 V/m等),而是要求参考 IEC 61000-6-2 并结合风电设备的实际电磁环境确定。2.3.2 特殊抗扰度要求标准在“6.2 静电放电”的注释中提到,风电机组叶片因空气摩擦可能产生静电积聚,若接地不良,可能对机舱内设备产生类似ESD的干扰。这是风电系统的特殊现象,但并未对变流器控制系统提出额外的“非指令停机”等具体要求。2.4 特殊测试场景2.4.1 变流器测试标准在 附录B(规范性) 中提出:“The main converter system of a wind turbine should fulfil the radiated emission requirements of CISPR 11 group 1 class A for in situ measurements.”即主变流器应满足 CISPR 11 组1 A类设备的辐射发射限值,且其抗扰度要求应符合本标准第6章或相应产品标准。2.4.2 长电缆效应标准中未单独设立“长电缆效应测试方法”的附录或条款,但通过以下方式间接覆盖:磁场辐射测量(150 kHz–30 MHz)考虑了电缆的共模电流影响;附录E(地下电缆检测)提出了在电缆影响测量结果时的处理流程。2.4.3 多机组耦合标准在第1章“范围”中明确:“The current document applies to measurements on individual wind turbines and not multiple wind turbines.”即本标准不适用于多台风电机组的EMC评估,也未提出多机组耦合效应的评估要求。三、新标准带来的挑战与机遇3.1 对风机制造商的挑战 3.2 对中国风电出海的机遇标准采用IEC体系,与国际市场接轨;通过IEC 61400-40测试,可为产品出口欧盟、北美、东南亚提供技术依据;结合国际认证,有助于实现“一次测试,全球认可”。四、风电EMC测试的未来趋势整机级现场测试标准化:本标准确立了整机辐射发射的现场测试方法,为后续版本扩展频率范围、增加风电场级评估奠定基础;更高功率系统验证:随着单机容量提升,MW级变流器的EMC测试平台将成为关键能力;智能化测试手段:自动化测量系统、数据同步记录(气象、运行参数、EMI数据)将提升测试效率与可复现性;系统级EMC设计:从部件级向整机系统级EMC设计演进,强调接地、屏蔽、滤波的整体协同。来源:电磁兼容之家

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