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1、(10)申请公布号 CN 103165201 A (43)申请公布日 2013.06.19 CN 103165201 A *CN103165201A* (21)申请号 201110417986.9 (22)申请日 2011.12.14 G21C 17/00(2006.01) G21C 17/10(2006.01) (71)申请人 中国广东核电集团有限公司 地址 518031 广东省深圳市福田区上步中路 1001 号深圳科技大厦 17-19 楼 申请人 大亚湾核电运营管理有限责任公司 (72)发明人 蔡叶发 马蜀 丁俊超 刘新东 汪世清 犹代伦 刘益群 王国云 孙志峰 李勇 张志飞 崔国华 (7。
2、4)专利代理机构 深圳中一专利商标事务所 44237 代理人 张全文 (54) 发明名称 核电站电源检测系统和方法 (57) 摘要 本发明适用于电力设备在线数字化状态检测 与监控技术, 同时也属于百万千瓦级核电站关键 技术领域, 提供了一种核电站电源检测系统和方 法。 所述系统包括程控电源、 电子负载、 测试设备、 数据库、 被测电源 ; 测试设备包括嵌入式控制器 和测试数据采集卡 ; 嵌入式控制器控制程控电源 输出至被测电源的电压幅值、 频率, 以及控制通入 电子负载的电流值 ; 电子负载与被测电源连接, 通入电子负载的电流值等于通入被测电源的电流 值 ; 测试数据采集卡采集电子负载的测试数。
3、据作 为被测电源的相应测试数据, 并将采集的测试数 据存入数据库中。本发明实施例根据获取的测试 数据判断出被测电源是否能替代核电站已发生故 障的电源, 从而保证核电站在更新电源后能够可 靠运行。 (51)Int.Cl. 权利要求书 3 页 说明书 20 页 附图 8 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书3页 说明书20页 附图8页 (10)申请公布号 CN 103165201 A CN 103165201 A *CN103165201A* 1/3 页 2 1. 核电站电源检测系统, 其特征在于, 所述系统包括程控电源、 电子负载、 测试设备、 数 据库、 。
4、被测电源 ; 所述测试设备包括嵌入式控制器和测试数据采集卡 ; 所述嵌入式控制器控制所述程控电源输出至被测电源的电压幅值、 频率, 以及控制通 入所述电子负载的电流值 ; 所述电子负载与所述被测电源连接, 通入所述电子负载的电流值等于通入所述被测电 源的电流值 ; 所述测试数据采集卡采集所述电子负载的测试数据作为所述被测电源的相应测试数 据, 并将采集的测试数据存入所述数据库中。 2.如权利要求1所述的核电站电源检测系统, 其特征在于, 在所述被测电源为交流-直 流电源时, 所述程控电源为交流程控电源, 所述电子负载为直流电子负载 ; 所述测试设备还包括示波器。 3.如权利要求2所述的核电站电。
5、源检测系统, 其特征在于, 所述交流-直流电源的测试 数据至少包括以下任一项 : 输出电压额定值、 输出电流额定值、 负载稳定度、 稳压范围、 电压稳定度、 效率、 负载阶 跃过冲幅度、 负载阶跃暂态恢复时间、 输入电压阶跃过冲幅度、 输入电压阶跃暂态恢复时 间、 开关机特性以及纹波与噪声。 4.如权利要求1所述的核电站电源检测系统, 其特征在于, 在所述被测电源为直流-直 流电源时, 所述程控电源为直流程控电源, 所述电子负载为直流电子负载 ; 所述测试设备还包括示波器。 5.如权利要求4所述的核电站电源检测系统, 其特征在于, 所述直流-直流电源的测试 数据至少包括以下任一项 : 输入直流。
6、电压变化范围、 输出电压设定值、 电压调整率、 负载调整率、 转换效率、 瞬态特 性以及峰 - 峰值杂音电压。 6.如权利要求1所述的核电站电源检测系统, 其特征在于, 在所述被测电源为交流-交 流电源时, 所述程控电源为交流程控电源, 所述电子负载为交流电子负载。 7.如权利要求6所述的核电站电源检测系统, 其特征在于, 所述交流-交流电源的测试 数据包括所述交流 - 交流电源的负载特性。 8.如权利要求1所述的核电站电源检测系统, 其特征在于, 在所述被测电源为直流-交 流电源, 且所述直流 - 交流电源的输出电压频率低于 440Hz 时, 所述程控电源为直流程控电源, 所述电子负载为交流。
7、电子负载 ; 所述测试设备还包括示波器。 9.如权利要求1所述的核电站电源检测系统, 其特征在于, 在所述被测电源为直流-交 流电源, 且所述直流 - 交流电源的输出电压频率高于 440Hz 时, 所述程控电源为直流程控电源, 所述电子负载为功率电阻 ; 所述测试设备还包括示波器。 权 利 要 求 书 CN 103165201 A 2 2/3 页 3 10. 如权利要求 8 或 9 所述的核电站电源检测系统, 其特征在于, 所述直流 - 交流电源 的测试数据至少包括以下任一项 : 输出电压、 输出频率、 负载等级、 空载损耗、 输出波形以及效率。 11.如权利要求1至10任一项所述的核电站电源。
8、检测系统, 其特征在于, 所述系统还包 括 : 具有多个隔层的机柜。 12. 如权利要求 11 所述的核电站电源检测系统, 其特征在于, 所述系统还包括 : 采集被测电源温度的温度传感器。 13. 采用核电站电源检测系统的核电站电源检测方法, 其特征在于, 所述方法包括 : 通过测试设备的嵌入式控制器控制程控电源输出至被测电源的电压幅值、 频率, 以及 控制通入电子负载的电流值, 使通入所述电子负载的电流值等于通入所述被测电源的电流 值 ; 通过测试设备的测试数据采集卡采集所述电子负载的测试数据作为所述被测电源的 相应测试数据, 并将采集的测试数据存入数据库中 ; 根据存入数据库的测试数据检测。
9、被测电源的性能。 14. 如权利要求 13 所述的核电站电源检测方法, 其特征在于, 在所述被测电源为交流 - 直流电源时, 通过交流程控电源、 直流电子负载以及包括示 波器的测试设备获取所述交流 - 直流电源的测试数据 ; 所述交流 - 直流电源的测试数据包括输出电压额定值、 输出电流额定值、 负载稳定度、 稳压范围、 电压稳定度、 效率、 负载阶跃过冲幅度、 负载阶跃暂态恢复时间、 输入电压阶跃过 冲幅度、 输入电压阶跃暂态恢复时间、 开关机特性以及纹波与噪声的至少一项。 15. 如权利要求 13 所述的核电站电源检测方法, 其特征在于, 在所述被测电源为直流 - 直流电源时, 通过直流程。
10、控电源、 直流电子负载以及包括示 波器的测试设备获取所述直流 - 直流电源的测试数据 ; 所述测试数据包括输入直流电压变化范围、 输出电压设定值、 电压调整率、 负载调整 率、 转换效率、 瞬态特性以及峰 - 峰值杂音电压的至少一项。 16. 如权利要求 13 所述的核电站电源检测方法, 其特征在于, 所述被测电源为交流 - 交流电源时, 通过交流程控电源、 交流电子负载以及测试设备 获取所述交流 - 交流电源的测试数据 ; 所述交流 - 交流电源的测试数据包括所述交流 - 交流电源的负载特性。 17. 如权利要求 13 所述的核电站电源检测方法, 其特征在于, 在所述被测电源为直流-交流电源。
11、, 且所述直流-交流电源的输出电压频率低于440Hz 时, 通过直流程控电源、 交流电子负载以及包括示波器的测试设备获取所述直流 - 交流电 源的测试数据 ; 在所述被测电源为直流-交流电源, 且所述直流-交流电源的输出电压频率高于440Hz 时, 通过直流程控电源、 功率电阻以及包括示波器的测试设备获取所述直流 - 交流电源的 测试数据 ; 所述测试数据包括输出电压、 输出频率、 负载等级、 空载损耗、 输出波形以及效率的至 少一项。 18. 如权利要求 13 至 17 任一项所述的核电站电源检测方法, 其特征在于, 权 利 要 求 书 CN 103165201 A 3 3/3 页 4 对被。
12、测电源进行长时间带载运行, 获取所述被测电源的拷机数据, 所述拷机数据包括 所述被测电源的输出电压、 电流、 以及纹波的至少一项 ; 所述被测电源包括交流 - 直流电源、 直流 - 直流电源、 交流 - 交流电源、 直流 - 交流电 源。 权 利 要 求 书 CN 103165201 A 4 1/20 页 5 核电站电源检测系统和方法 技术领域 0001 本发明属于电力设备在线数字化状态检测与监控技术, 同时也属于百万千瓦级核 电站关键技术领域, 尤其涉及核电站电源检测系统和方法。 背景技术 0002 核电站是利用核裂变或核聚变反应所释放的能量产生电能的发电厂。 为了保护核 电站工作人员和核电。
13、站周围居民的健康, 核电站的设计、 建造和运行均采用纵深防御的原 则, 从设备、 措施上提供多重保护, 以确保核电站对反应堆的输出功率进行有效的控制, 且 能够在出现各种自然灾害, 如地震、 海啸、 洪水等, 或人为产生的火灾、 爆炸等, 也能确保对 反应堆燃料组件进行充分的冷却, 进而保证放射性物质不发生向环境的排放。 0003 电力设备状态检测与监控技术是核电站的关键技术, 在核电站中, 通过开发老化 测试方法、 维修测试方法来建立核电站控制设备检测的技术平台, 包括建立核电站板件的 老化、 维修测试平台, 以便将状态检测与监控技术应用于核电站仪控系统中电路板件的老 化测试、 维修测试领域。
14、, 从而实现核电站控制设备 / 板件的老化诊断 / 测试管理, 提高核电 站运行设备和备件的可靠性检测维修水平, 提升机组的安全运行。 0004 电源作为核电站运行的动力源, 核电站中保护系统或者控制系统需要电源进行驱 动, 比如核电站中反应堆保护系统、 反应堆堆外中子测量、 反应堆控制系统等都使用了大量 的电源, 这些电源的可靠性对核电站的安全运行起到十分重要的作用。而随着核电站的发 展, 仪控系统的升级以及老化电源的更新, 急需对核电站中已不符合运行要求的电源进行 检测、 筛选可替代的电源, 以保证核电站在更新电源后能够可靠、 安全地运行。 发明内容 0005 本发明实施例提供了一种核电站。
15、电源检测系统, 用以检测核电站中不符合运行要 求的电源以及筛选备件电源。 0006 本发明实施例是这样实现的, 一种核电站电源检测系统, 所述系统包括程控电源、 电子负载、 测试设备、 数据库、 被测电源 ; 0007 所述测试设备包括嵌入式控制器和测试数据采集卡 ; 0008 所述嵌入式控制器控制所述程控电源输出至被测电源的电压幅值、 频率, 以及控 制通入所述电子负载的电流值 ; 0009 所述电子负载与所述被测电源连接, 通入所述电子负载的电流值等于通入所述被 测电源的电流值 ; 0010 所述测试数据采集卡采集所述电子负载的测试数据作为所述被测电源的相应测 试数据, 并将采集的测试数据。
16、存入所述数据库中。 0011 本发明实施例的另一目的在于提供采用核电站电源检测系统的核电站电源检测 方法, 所述方法包括 : 0012 通过测试设备的嵌入式控制器控制程控电源输出至被测电源的电压幅值、 频率, 说 明 书 CN 103165201 A 5 2/20 页 6 以及控制通入电子负载的电流值, 使通入所述电子负载的电流值等于通入所述被测电源的 电流值 ; 0013 通过测试设备的测试数据采集卡采集所述电子负载的测试数据作为所述被测电 源的相应测试数据, 并将采集的测试数据存入数据库中 ; 0014 根据存入数据库的测试数据检测被测电源的性能。 0015 本发明实施例中, 通过测试设备。
17、控制程控电源、 电子负载对被测电源进行测试, 并 采集、 存储电子负载的测试数据作为被测电源的相应测试数据。由于根据存储的测试数据 能够获知被测电源的性能状况, 因此能够判断出被测电源是否仍适合继续在核电站工作, 或者能够判断出被测电源是否能替代核电站中已发生故障的电源, 从而保证核电站在更新 电源后能够可靠、 安全地运行。 附图说明 0016 图 1 是本发明第一实施例提供的核电站电源检测系统的结构 ; 0017 图 2 是本发明第二实施例提供的核电站电源检测系统检测交流 - 直流电源结构 ; 0018 图3是本发明第二实施例提供的核电站电源检测系统检测交流-直流电源时直流 电子负载的连接图。
18、 ; 0019 图4是本发明第二实施例提供的核电站电源检测系统检测交流-直流电源的负载 阶跃过冲幅度和暂态恢复时间的结构连接图 ; 0020 图5是本发明第二实施例提供的核电站电源检测系统检测交流-直流电源时电子 负载电流发生阶跃的波形图 ; 0021 图6是本发明第二实施例提供的核电站电源检测系统检测交流-直流电源的负载 阶跃过冲幅度和暂态恢复时间的波形图 ; 0022 图7是本发明第二实施例提供的核电站电源检测系统检测交流-直流电源的输入 电压阶跃过冲幅度、 暂态恢复时间结构连接图 ; 0023 图8是本发明第二实施例提供的核电站电源检测系统检测交流-直流电源的输入 电压阶跃过冲幅度、 暂。
19、态恢复时间波形图 ; 0024 图9是本发明第二实施例提供的核电站电源检测系统检测交流-直流电源的开关 机特性的波形图 ; 0025 图 10 是本发明第二实施例提供的核电站电源检测系统检测交流 - 直流电源的纹 波与噪声的结构连接图 ; 0026 图 11 是本发明第三实施例提供的核电站电源检测系统检测直流 - 直流电源的结 构连接图 ; 0027 图 12 是本发明第四实施例提供的核电站电源检测系统检测交流 - 交流电源的结 构连接图 ; 0028 图 13 是本发明第五实施例提供的核电站电源检测系统检测直流 - 交流电源的结 构连接图 ; 0029 图 14 是本发明第五实施例提供的核电。
20、站电源检测系统检测直流 - 交流电源的电 压输出波形图 ; 0030 图 15 是本发明第五实施例提供的核电站电源检测系统检测直流 - 交流电源的结 说 明 书 CN 103165201 A 6 3/20 页 7 构连接图 ; 0031 图 16 是本发明第六实施例提供的包含机柜的核电站电源检测系统结构示意图 ; 0032 图 17 是本发明第六实施例提供的包含温度采集点的核电站电源检测系统结构示 意图 ; 0033 图 18 是本发明第六实施例提供的核电站电源检测系统结构连接图 ; 0034 图 19 是本发明第七实施例提供的核电站电源检测方法流程图。 具体实施方式 0035 为了使本发明的。
21、目的、 技术方案及优点更加清楚明白, 以下结合附图及实施例, 对 本发明进行进一步详细说明。 应当理解, 此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明, 并 不用于限定本发明。 0036 本发明实施例通过测试设备控制程控电源、 电子负载对被测电源进行测试, 并采 集、 存储电子负载的测试数据作为被测电源的相应测试数据。 0037 本发明实施例提供了一种 : 核电站电源检测系统和方法。 0038 所述系统包括 : 程控电源、 电子负载、 测试设备、 数据库、 被测电源 ; 0039 所述测试设备包括嵌入式控制器和测试数据采集卡 ; 0040 所述嵌入式控制器控制所述程控电源输出至被测电源的电压幅值、。
22、 频率, 以及控 制通入所述电子负载的电流值 ; 0041 所述电子负载与所述被测电源连接, 通入所述电子负载的电流值等于通入所述被 测电源的电流值 ; 0042 所述测试数据采集卡采集所述电子负载的测试数据作为所述被测电源的相应测 试数据, 并将采集的测试数据存入所述数据库中。 0043 所述方法包括 : 通过测试设备的嵌入式控制器控制程控电源输出至被测电源的电 压幅值、 频率, 以及控制通入电子负载的电流值, 使通入所述电子负载的电流值等于通入所 述被测电源的电流值 ; 0044 通过测试设备的测试数据采集卡采集所述电子负载的测试数据作为所述被测电 源的相应测试数据, 并将采集的测试数据存。
23、入数据库中 ; 0045 根据存入数据库的测试数据检测被测电源的性能。 0046 本发明实施例中, 通过测试设备控制程控电源、 电子负载对被测电源进行测试, 并 采集、 存储电子负载的测试数据作为被测电源的相应测试数据。由于根据存储的测试数据 能够获知被测电源的性能状况, 因此能够判断出被测电源是否仍适合继续在核电站工作, 或者能够判断出被测电源是否能替代核电站中已发生故障的电源, 从而保证核电站在更新 电源后能够可靠、 安全地运行。 0047 为了说明本发明所述的技术方案, 下面通过具体实施例来进行说明。 0048 实施例一 : 0049 图 1 示出了本发明第一实施例提供的核电站电源检测系。
24、统的结构, 为了便于说 明, 仅示出了与本实施例相关的部分。 0050 核电站电源检测系统 1 包括程控电源 11、 电子负载 12、 测试设备 13、 数据库 14 以 及被测电源 15。其中, 测试设备 13 包括嵌入式控制器 131、 测试数据采集卡 132 等。 说 明 书 CN 103165201 A 7 4/20 页 8 0051 测试设备 13 中的嵌入式控制器 131 控制程控电源 11 输出至被测电源 15 的电压 幅值、 频率, 以及控制通入电子负载 12 的电流值。该电子负载 12 除了与嵌入式控制器 131 连接外, 还与被测电源 15 连接, 通入电子负载 12 的电。
25、流值等于通入被测电源 15 的电流值。 0052 测试设备 13 中的测试数据采集卡 132 采集电子负载 12 的测试数据作为被测电源 15 的相应测试数据, 并将采集的测试数据存入数据库 14 中。 0053 本实施例中, 程控电源 11 用于根据接收的电压输出控制指令输出与该电压输出 控制指令对应的电压至被测电源 15, 以测试不同型号的被测电源和被测电源的不同测试项 目 ; 电子负载12用于根据接收的电流控制指令设置通入该电子负载12的电流值, 以便确定 通入被测电源 15 的电流值 ; 0054 本实施例的测试设备 13 为美国国家仪器公司 (NATIONALINSTRUMENTS,。
26、 NI) 测试 设备, 该测试设备 13 包括嵌入式控制器 131、 测试数据采集卡 132 等。其中, 该嵌入式控制 器 131 主要用于控制整个测试流程, 比如控制程控电源 11 输出的电压值, 控制电子负载 12 的输入电流值, 以及控制测试数据采集卡 132 采集被测电源 15 的测试数据等。在本实施例 中, 测试数据包括被测电源 15 的电压值、 电流值等, 检测过程获取的测试数据都存入数据 库中, 根据数据库存储的测试数据能够判断被测电源 15 的性能。 0055 在本发明第一实施例中, 通过测试设备13控制程控电源11、 电子负载12对被测电 源进行测试, 并采集、 存储电子负载。
27、 12 的测试数据作为被测电源 15 的相应测试数据。由于 根据存储的测试数据能够获知被测电源 15 的性能状况, 因此能够判断出被测电源 15 是否 仍适合继续在核电站工作, 或者能够判断出被测电源 15 是否能替代核电站中已发生故障 的电源, 从而保证核电站在更新电源后能够可靠、 安全地运行。 0056 实施例二 : 0057 本发明第二实施例主要描述采用核电站电源检测系统 1 检测交流 - 直流 (AC-DC) 电源, 在检测 AC-DC 电源时, 程控电源 11 为交流程控电源 21, 电子负载 12 为直流电子负载 22, 被测电源 15 为 AC-DC 的被测电源 25。检测 AC。
28、-DC 电源的结构图如图 2 所示, 为了便于 说明, 仅示出了与本实施例相关的部分。 0058 本实施例中, 交流程控电源 21 和直流电子负载 22 均有通用接口总线 (General Purpose Interface Bus, GPIB) 接口, 用于与测试设备 23 中的嵌入式控制器 231 连接, 该 嵌入式控制器 231 与实施例一的嵌入式控制器 131 相同。嵌入式控制器 231 通过 GPIB 电 缆控制交流程控电源 21 的输出电压幅值、 频率, 通过与直流电子负载 22 连接的 GPIB 电缆 控制通入该直流电子负载 22 的电流值。 0059 具体地, 本实施例的直流电。
29、子负载 22 与被测电源 25、 测试设备 23 的连接关系具 体如图 3 所示, 在图 3 中, 直流电子负载 22 中 OUT 正负端分别连接被测电源 25 的正负端 ; 直流电子负载 22 中 SCENCE 正负端分别连接被测电源 25 的正负端。该直流电子负载 22 的 OUT端模拟阻性负载, 直流电子负载22的SCENCE端实现对被测电源25的精准测量, 该精准 测量去除被测电源 25 与直流电子负载 22 电缆上的电压降。当需要采集的电压电流频率超 过 50Hz 时, 可通过读取直流电子负载 22 的 Vmoniter 和 Imoniter 的输出电压转换为被测 电源 25 的输出。
30、电压、 电流, 该 Vmoniter 的输出电压为 0 至 10V。被测电源 25 的转换公式如 下所示 : 0060 说 明 书 CN 103165201 A 8 5/20 页 9 0061 0062 其中, 上述公式的 V 为被测电源 25 的输出电压, I 为被测电源 25 的输出电流。 0063 本实施例根据微小型计算机系统设备用开关电源通用规范 GB/T14714-2008 和军 用装备直流供电电源总规范 SJ 20825-2002 作为测试 AC-DC 电源性能的依据, 主要测试如 表 1 所示的测试项 : 0064 表 1 : 0065 0066 进一步地, 在上述1-6测试项所。
31、需要的交流程控电源21的电压幅值、 电流幅值、 频 率、 功率, 以及直流电子负载22的输入电压、 输入电流、 消耗功率也可以经过GPIB接口读取 寄存器直接读出。而 7-10 测试项, 比如电压调整率则需经过测试设备 23 模拟量输出、 负载 效应则需经过测试设备 23 数字量输出, 再由测试设备 23 的测试数据采集卡 232 采集分析 获取。 0067 下面分别描述检测 AC-DC 电源各个测试项的测试方法 : 说 明 书 CN 103165201 A 9 6/20 页 10 0068 ( 一 )、 测试被测电源 25 的输出电压额定值和输出电流额定值 0069 本实施例中, 测试设备 。
32、23 通过连接交流程控电源 21 的 GPIB 控制该交流程控电源 21 的输出为被测电源 25 的额定输入电压值 ; 通过连接直流电子负载 22 的 GPIB 控制该直 流电子负载 22 的模式为恒流 (CC) 模式, 并设定通入该直流电子负载 22 的电流为被测电源 25的额定电流值, 则该直流电子负载22的输入电压、 输入电流分别对应被测电源25的输出 电压额定值和输出电流额定值, 通过读取直流电子负载 22 的输入电压、 输入电流获取被测 电源 25 的输出电压额定值和输出电流额定值。 0070 ( 二 )、 测试被测电源 25 的负载稳定度 0071 本实施例在确定被测电源25的输入。
33、电压后, 调整直流电子负载22的输入电流, 进 而获取被测电源 25 的负载稳定度。 0072 1、 确定被测电源 25 的输入电压为额定电压的 110 : 0073 测试设备 23 通过 GPIB 控制交流程控电源 21 的输出为被测电源 25 额定输入电压 值的110; 通过GPIB控制直流电子负载22的模式为恒流(CC)模式, 并设定通入该直流电 子负载 22 的电流为被测电源 25 的额定电流值, 记录此时直流电子负载 22 的输入电压 U0。 0074 调整直流电子负载 22 的电流, 使通入直流电子负载 22 的电流从被测电源 25 的额 定电流, 按照预设的步长逐步递减至被测电源。
34、 25 额定电流的 20, 或者, 使通入直流电子 负载 22 的电流从被测电源 25 额定电流的 20, 按照预设的步长逐步递增至被测电源 25 的额定电流。其中, 预设的步长可以为 5, 当然, 也可以为其他的步长, 此处不作限定。每 次调整直流电子负载22的电流并时延一定时间后, 都记录该直流电子负载22的电压Ui, 其 中, i 从 1 到 n, 时延的时间可以设定为 10 秒, 当然, 也可以设定为其他时间数值, 此处不作 限定。 0075 2、 确定被测电源 25 的输入电压为额定电压的 85 : 0076 测试设备 23 通过 GPIB 控制交流程控电源 21 的输出为被测电源 。
35、25 额定输入电压 值的 85; 通过 GPIB 控制直流电子负载 22 的模式为恒流 (CC) 模式, 并设定通入该直流电 子负载22的电流为被测电源25的额定电流值, 记录此时直流电子负载22的输入电压U0。 0077 调整直流电子负载 22 的电流, 使通入直流电子负载 22 的电流从被测电源 25 的额 定电流按照预设的步长逐步递减至被测电源 25 额定电流的 20, 或者, 使通入直流电子负 载 22 的电流从被测电源 25 额定电流的 20, 按照预设的步长逐步递增至被测电源 25 的 额定电流。其中, 预设的步长可以为 5, 当然, 也可以为其他的步长, 此处不作限定。每次 调整。
36、直流电子负载22的电流并时延一定时间后, 都记录该直流电子负载22的电压Ui, 其 中, 时延的时间可以设定为 10 秒, 当然, 也可以设定为其他时间数值, 此处不作限定。 0078 本实施例中, 设被测电源 25 的负载稳定度为 S负, 则其中, 在 电压为 85额定电压时, U0 |U0 -Ui |, U0 U0; 在电压为 110额定电压时, U0 |U0-Ui|, U0 U0。对本实例中 1、 2 两种情况得到的负载稳定度 S负取其中大值。 0079 当然, 本实施例除了将交流程控电源 21 的输出为被测电源 25 额定输入电压值的 110和 85之外, 也可以为其他数值, 此处不作。
37、限定。 0080 ( 三 )、 测试被测电源 25 的稳压范围 0081 本实施例在确定被测电源25的输入电压后, 调整直流电子负载22的负载电流, 进 说 明 书 CN 103165201 A 10 7/20 页 11 而获取被测电源 25 的稳压范围。 0082 1、 测试设备 23 通过 GPIB 控制交流程控电源 21 的输出为被测电源 25 的额定输入 电压值 ; 通过 GPIB 控制直流电子负载 22 的模式为恒流 (CC) 模式, 并设定通入该直流电子 负载 22 的电流为被测电源 25 的额定电流值, 记录此时直流电子负载 22 的输入电压 U2。 0083 调整直流电子负载 。
38、22 的负载电流, 使通入直流电子负载 22 的负载电流从被测电 源 25 的额定电流, 按照预设的步长逐步递减至被测电源 25 的最低负载电流, 或者, 使通入 直流电子负载 22 的负载电流从被测电源 25 的最低负载电流, 按照预设的步长逐步递增至 被测电源25的额定电流。 其中, 预设的步长可以为5, 当然, 也可以为其他的步长, 此处不 作限定。每次调整直流电子负载 22 的电流并时延一定时间后, 都记录该直流电子负载 22 的电压 Uj, 其中, j 从 1 到 m, 时延的时间可以设定为 10 秒, 当然, 也可以设定为其他时间数 值, 此处不作限定。 0084 2、 测试设备 。
39、23 通过 GPIB 控制交流程控电源 21 的输出为被测电源 25 额定输入电 压值的 85; 通过 GPIB 控制直流电子负载 22 的模式为恒流 (CC) 模式, 并设定通入该直流 电子负载 22 的电流为被测电源 25 的额定电流值, 记录此时直流电子负载 22 的输入电压 U2。 0085 调整直流电子负载 22 的负载电流, 使通入直流电子负载 22 的负载电流从被测电 源 25 的额定电流, 按照预设的步长逐步递减至被测电源 25 的最低负载电流, 或者, 使通入 直流电子负载 22 的负载电流从被测电源 25 的最低负载电流, 按照预设的步长逐步递增至 被测电源25的额定电流。。
40、 其中, 预设的步长可以为5, 当然, 也可以为其他的步长, 此处不 作限定。每次调整直流电子负载 22 的电流并时延一定时间后, 都记录该直流电子负载 22 的电压 Uj, 其中, j 从 1 到 m, 时延的时间可以设定为 10 秒, 当然, 也可以设定为其他时间 数值, 此处不作限定。 0086 3、 测试设备 23 通过 GPIB 控制交流程控电源 21 的输出为被测电源 25 额定输入电 压值的 110 ; 通过 GPIB 控制直流电子负载 22 的模式为恒流 (CC) 模式, 并设定通入该直 流电子负载 22 的电流为被测电源 25 的额定电流值, 记录此时直流电子负载 22 的输。
41、入电压 U2。 0087 调整直流电子负载 22 的负载电流, 使通入直流电子负载 22 的负载电流从被测电 源 25 的额定电流, 按照预设的步长逐步递减至被测电源 25 的最低负载电流, 或者, 使通入 直流电子负载 22 的负载电流从被测电源 25 的最低负载电流, 按照预设的步长逐步递增至 被测电源25的额定电流。 其中, 预设的步长可以为5, 当然, 也可以为其他的步长, 此处不 作限定。每次调整直流电子负载 22 的电流并时延一定时间后, 都记录该直流电子负载 22 的电压 Uj, 其中, j 从 1 到 m, 时延的时间可以设定为 10 秒, 当然, 也可以设定为其他时间 数值,。
42、 此处不作限定。 0088 本实施例中, 设被测电源 25 的稳压范围为 S稳, 则对第 1 种 情况, U2 |U2-Uj|, U2 U2; 对第 2 种情况, U2 |U2 -Uj |, U2 U2; 对第 3 种 情况, U2 |U2 -Uj |, U2 U2。对本实例中 1、 2、 3 种情况得到的稳压范围 S稳, 取 其中最大值。 0089 当然, 本实施例除了将交流程控电源21的输出为被测电源25的额定输入电压、 额 说 明 书 CN 103165201 A 11 8/20 页 12 定输入电压值的 110和 85之外, 也可以为其他数值, 此处不作限定。 0090 ( 四 )、 。
43、测试被测电源 25 的电压稳定度 0091 本实施例在确定直流电子负载 22 的输入电流后, 调整交流程控电源 11 的输出电 压, 进而获取被测电源 25 的电压稳定度。 0092 1、 测试设备 23 通过 GPIB 控制直流电子负载 22 的模式为恒流 (CC) 模式, 并设定 通入该直流电子负载22的电流为被测电源25的额定电流值 ; 通过GPIB控制交流程控电源 21 的输出为被测电源 25 的额定输入电压值, 记录此时直流电子负载 22 的输入电压 U4。调 整交流程控电源 21 的输出为被测电源 25 额定电压的 110, 时延一定时间后, 记录电子负 载 22 的电压 Uk; 。
44、再调整交流程控电源 21 的输出为被测电源 25 额定电压的 85, 时延一定 时间后, 记录电子负载 22 的电压 Uk。其中, k 从 1 到 N, 时延的时间可以设定为 10 秒, 当 然, 也可以设定为其他时间数值, 此处不作限定。 0093 2、 测试设备 23 通过 GPIB 控制直流电子负载 22 的模式为恒流 (CC) 模式, 并设定 通入该直流电子负载 22 的电流为被测电源 25 额定电流值的 20 ; 通过 GPIB 控制交流程 控电源 21 的输出为被测电源 25 的额定输入电压值, 记录此时直流电子负载 22 的输入电压 U4。调整交流程控电源 21 的输出为被测电源。
45、 25 额定电压的 110, 时延一定时间后, 记 录电子负载22的电压Uk1; 再调整交流程控电源21的输出为被测电源25额定电压的85, 时延一定时间后, 记录电子负载 22 的电压 Uk1。其中, k1 从 1 到 M, 时延的时间可以设定 为 10 秒, 当然, 也可以设定为其他时间数值, 此处不作限定。 0094 本实施例中, 设被测电源 25 的电压稳定度为 S电, 则其中, U4取 |U4-Uk|、 |U4-Uk | 以及 |U4-Uk1|、 |U4-Uk1 | 的最大值。 0095 当然, 本实施例除了将交流程控电源21的输出为被测电源25的额定输入电压、 额 定输入电压值的 。
46、110和 85之外, 也可以为其他数值, 此处不作限定。 0096 ( 五 )、 测试被测电源 25 的效率 0097 本实施例在确定直流电子负载 22 的输入电流后, 调整交流程控电源 11 的输出电 压, 进而获取被测电源 25 的功率效率。 0098 1、 测试设备 23 通过 GPIB 控制直流电子负载 22 的模式为恒流 (CC) 模式, 并设定 通入该直流电子负载22的电流为被测电源25的额定电流值 ; 通过GPIB控制交流程控电源 21 的输出为被测电源 25 的额定输入电压值, 通过 GPIB 接口从寄存器读取交流程控电源 21 的输出功率和直流电子负载 22 的吸收功率。 0。
47、099 2、 测试设备 23 通过 GPIB 控制直流电子负载 22 的模式为恒流 (CC) 模式, 并设定 通入该直流电子负载 22 的电流为被测电源 25 额定电流值的 20 ; 通过 GPIB 控制交流程 控电源 21 的输出为被测电源 25 的额定输入电压值, 通过 GPIB 接口从寄存器读取交流程控 电源 21 的输出功率和直流电子负载 22 的吸收功率。 0100 3、 测试设备 23 通过 GPIB 控制直流电子负载 22 的模式为恒流 (CC) 模式, 并设定 通入该直流电子负载 22 的电流为被测电源 25 额定电流值的 50 ; 通过 GPIB 控制交流程 控电源 21 的。
48、输出为被测电源 25 的额定输入电压值, 通过 GPIB 接口从寄存器读取交流程控 电源 21 的输出功率和直流电子负载 22 的吸收功率。 说 明 书 CN 103165201 A 12 9/20 页 13 0101 本实施例中, 设被测电源 25 的功率效率为 效, 则其中, POUT为交流程 控电源 21 的输出功率, PIN为直流电子负载 22 的吸收功率。若 POUT为交流程控电源 21 在 直流电子负载 22 的电流为被测电源 25 额定电流值的 50时的输出功率, 则 PIN为直流电 子负载 22 在该直流电子负载 22 的电流为被测电源 25 额定电流值的 50时的吸收功率。 。
49、0102 当然, 本实施例除了将直流电子负载 22 的电流设定为被测电源 25 的额定输入电 流、 额定电流的 20和 50之外, 也可以为其他数值, 此处不作限定。 0103 ( 六 )、 测试被测电源 25 的负载阶跃过冲幅度、 暂态恢复时间 0104 本实施例在确定交流程控电源 21 的输出电压后, 调整通入直流电子负载 22 的电 流, 再通过测试设备 23 的测试数据采集卡 232 以 200KHz 的采样率采集直流电子负载 22 的 Vmoniter信号, 并绘制成波形显示在测试设备23的示波器233上, 进而获取被测电源25的 负载阶跃过冲幅度和暂态恢复时间。 0105 图 4 示出了本实施例测试被测电源 。