CN107632274A - 一种电源转换器测试装置及方法 - Google Patents

一种电源转换器测试装置及方法 Download PDF

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Abstract

本申请公开了一种电源转换器测试装置,包括变压器单元、转接口单元、功率电阻单元和短路端子;所述变压器单元用于接入220V交流电,输出低于36V的低压交流电;所述转接口单元包括插头部分、第一输出插座和第二输出插座,所述功率电阻单元作为测试电路负载,所述短路端子用于将电源转换器插座的零线和火线短接,所述电源转换器插头接入所述第一输出插座。一种电源转换器测试方法,采用将220V交流电降压形成低压交流测试回路,将电源转换器插座的零线和火线短接后接入回路。本发明降低电源转换器测试中的消耗功率,减少电能资源的严重浪费;同时,交流负载便于移动,发热量小,使用安全。

Description

一种电源转换器测试装置及方法
技术领域
本申请涉及电源转换器领域,尤其涉及一种电源转换器测试装置及方法。
背景技术
电源转换器的温升测试需要电源转换器在额定电流下工作1h,然后测量温度变化得到温升。传统的测量方法是在市电220V工作电压下在电源转换器的插座部分接入额定电流对应功率的额定负载。电源转换器的普遍额定电流包括10A和16A,要达到额定工作电流需要接入的交流负载箱的功率分别为2200W和3520W,每台电源转换器测试都需要消耗功率一个小时,这样造成了电量资源的严重浪费。并且传统的交流负载箱体积笨重,不方便移动,发热量大又不安全。
本发明的技术方案将传统的交流负载进行改进,在不改变电源转换器工作电流的前提下,将负载的工作电压降低到人体安全电压以下,完成电源转换器温度参数的测试。
发明内容
有鉴于此,本申请提供一种电源转换器测试装置及方法,解决现有测试装置及方法电能资源浪费和发热量大不安全的问题。
本申请实施例提供一种电源转换器测试装置,包括变压器单元、转接口单元、功率电阻单元和短路端子;所述变压器单元用于接入220V交流电,输出低于36V的低压交流电;所述转接口单元包括插头部分、第一输出插座和第二输出插座,所述插头部分用于接入所述低压交流电,插头部分的零线与第一输出插座的零线相接,插头部分的火线与第二输出插座的火线相接,插头部分的地线分别与第一输出插座、第二输出插座的地线相接,第一输出插座的火线与第二输出插座的零线相接;所述功率电阻单元作为测试电路负载,一端接入所述第二输出插座的火线,另一端接入所述第二输出插座的零线;所述短路端子用于将电源转换器插座的零线和火线短接,所述电源转换器插头接入所述第一输出插座。
本申请实施例还提供一种电源转换器测试方法,包括以下步骤:将220V交流电降压至36V以下,获得低压交流电;根据所述低压交流电电压和电源转换器额定电流,计算得到低压负载值;将电源转换器插座的零线和火线短接;将电源转换器与所述低压负载串联接入,形成低压测试回路;保持测试状态,达到测试时间后,获得测试结果。
本申请实施例采用的上述至少一个技术方案能够达到以下有益效果:将电源转换器的测试电压从220V市电降低到人体安全电压36V以下,增加了测试过程的安全性;在不改变电源转换器结构的前提下将电源转换器的零、火极共极使用;在不改变电源转换器工作电流的前提下,得到一种低压情况下满足电源转换器额定电流的交流负载,降低电源转换器测试中的消耗功率,减少电能资源的严重浪费;同时,交流负载便于移动,发热量小,使用安全。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1为本申请实施例提供的一种电源转换器测试装置结构示意图;
图2为电源转换器转接口单元结构示意图;
图3为电源转换器短路端子结构示意图;
图4为本申请实施例提供的另一种电源转换器测试装置结构示意图;
图5为电源转换器开关组合单元和功率电阻单元结构示意图;
图6为本申请实施例提供的一种电源转换器测试方法流程示意图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请具体实施例及相应的附图对本申请技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
以下结合附图,详细说明本申请各实施例提供的技术方案。
图1为本申请实施例提供的一种电源转换器测试装置结构示意图。包括变压器单元1、转接口单元2、功率电阻单元3和短路端子4;所述变压器单元1用于接入220V交流电,输出低于36V的低压交流电;所述转接口单元2包括插头部分20、第一输出插座21和第二输出插座22,所述插头部分20用于接入所述低压交流电,插头部分20的零线与第一输出插座21的零线相接,插头部分20的火线与第二输出插座22的火线相接,插头部分20的地线分别与第一输出插座21、第二输出插座22的地线相接,第一输出插座21的火线与第二输出插座22的零线相接;所述功率电阻单元3作为测试电路负载,一端接入所述第二输出插座22的火线,另一端接入所述第二输出插座22的零线;所述短路端子4用于将电源转换器6插座的零线和火线短接,所述电源转换器6插头接入所述第一输出插座21。
需要说明的是,变压器单元1输入端与市电220V电压通过电缆连接,变压器单元1的输出端与转接口单元2连接,转接口单元2与电源转换器连接,同时,转接口单元2还与功率电阻单元3连接,电源转换器的插座部分通过短路端子4将零线和火线连接。
本发明的工作原理,变压器单元根据自耦原理将220V交流市电降压到人体安全电压交流电,输出给转接口单元,转接口单元通过电路设计并结合短路端子将被测电源转换器串接入低压负载的工作回路,功率电阻组合单元作为测试负载,和其余部分共同构成形成测试回路。
优选地,所述功率电阻单元3至少包含2个并联功率电阻。
优选地,所述功率电阻值,包括3Ω、5Ω、6Ω、15Ω、30Ω。
优选地,作为最佳实施例,所述低压交流电电压选取30V。
需要说明的是,并联功率电阻值的大小,可根据低压交流电电压和电源转换器的额定电流来确定,电源转换器额定电流一般主要包括1A、2A、5A、6A、16A,例如低压交流电压是30V,例如电源转换器的额定电流是10A,可选取3Ω的功率电阻值;如果电源转换器的额定电流是6A,可选取5Ω的功率电阻值;如果电源转换器的额定电流是16A,根据交流电电压30V,可选取15/8Ω的功率电阻值,15/8Ω可通3Ω和5Ω两个功率电阻并联实现;以此类推,如果电源转换器的额定电流分别是1A、2A、5A,可通过分别选取30Ω、15Ω、6Ω的功率电阻值来实现。
本实施例提供的电源转换器测试装置,将电源转换器的测试电压从220V市电降低到人体安全电压36V以下(包含36V),增加了测试过程的安全性;在不改变电源转换器结构的前提下将电源转换器的零、火极共极使用;在不改变电源转换器工作电流的前提下,得到一种低压情况下满足电源转换器额定电流的交流负载,降低电源转换器测试中的消耗功率,减少电能资源的严重浪费;同时,交流负载便于移动,发热量小,使用安全。
图2为电源转换器转接口单元结构示意图。转接口单元2包括插头部分20、第一输出插座21和第二输出插座22,所述插头部分20用于接入所述低压交流电,插头部分20的零线与第一输出插座21的零线相接,插头部分20的火线与第二输出插座22的火线相接,插头部分20的地线分别与第一输出插座21、第二输出插座22的地线相接,第一输出插座21的火线与第二输出插座22的零线相接。
转接口单元的插头部分接入变压器单元引出的市电,转接口单元的第一输出插座用来接入电源转换器,第二输出插座用来接入功率电阻单元。
例如,变压器单元输出30V的交流电,转接口单元30V交流电输送给后端的功率电阻单元,同时,电源转换器的插头插入转接口单元,实现将电源转换器的火线、零线串接入测试回路的功能。
本发明的转接口单元,在不改变电源转换器结构的前提下将电源转换器的零、火极共极使用。
图3为电源转换器短路端子结构示意图。短路端子用于将电源转换器插座的零线和火线短接,所述电源转换器插头接入所述第一输出插座21。
所述短路端子是一个插头器件,实现了将电源转换器的零、火线连成“一根”测试线,串接接入测试回路。
图4为本申请实施例提供的另一种电源转换器测试装置结构示意图。本实施例除包含图1所示电源转换器测试装置部件外,还包括开关组合单元,所述开关组合单元为至少2个并联开关的组合,接入第二输出插座火线和功率电阻单元之间;所述开关组合单元,包含与所述功率电阻数量相同的并联开关,每个开关对应控制1个所述功率电阻。
功率电阻单元中多个功率电阻并联连接,在每个功率电阻之前和所述第二输出插座之后接入1个开关,开关之间也是并联连接,开关组合单元和功率电阻单元的输入电压来源于转接口单元的第二输出插座部分。
需要说明的是,并联功率电阻值的大小,可根据低压交流电电压和电源转换器的额定电流来确定,电源转换器额定电流一般主要包括1A、2A、5A、6A、16A,例如低压交流电压是30V,电源转换器的额定电流是10A,可选取3Ω的功率电阻值;如果电源转换器的额定电流是6A,可选取5Ω的功率电阻值;如果电源转换器的额定电流是16A,根据交流电电压30V,可选取15/8Ω的功率电阻值,15/8Ω可通3Ω和5Ω两个功率电阻并联实现;以此类推,如果电源转换器的额定电流分别是1A、2A、5A,可通过分别选取30Ω、15Ω、6Ω的功率电阻值来实现。
作为最佳实施例,选取低压交流电电压为30V,为满足日常电源转换器1A、2A、5A、6A、10A、16A额定电流要求,选取30Ω、15Ω、6Ω、5Ω、3Ω共5个功率电阻值并联连接作为功率组合单元,在每个功率电阻前接入1个开关,此时对应接入的开关51、开关52、开关53、开关54、开关55即为开关组合单元;各功率电阻可以单独使用也可以组合使用,当开关51打开,电路接入30Ω功率电阻,回路电流为1A;当开关51和开关52同时打开,电路接入3A电流;当开关54和开关55同时打开,电路接入16A电流;当所有开关都打开,电路接入24A电流。
本实施例提供的电源转换器测试装置,将电源转换器的测试电压从220V市电降低到人体安全电压36V以下,增加了测试过程的安全性;在不改变电源转换器结构的前提下将电源转换器的零、火极共极使用;在不改变电源转换器工作电流的前提下,得到一种低压情况下满足电源转换器额定电流的交流负载,降低电源转换器测试中的消耗功率,减少电能资源的严重浪费;同时,交流负载便于移动,发热量小,使用安全。
图5为电源转换器开关组合单元和功率电阻单元结构示意图。所述开关组合单元为至少2个并联开关的组合,接入第二输出插座火线和功率电阻单元之间;所述开关组合单元,包含与所述功率电阻数量相同的并联开关,每个开关对应控制1个所述功率电阻。
功率电阻单元中多个功率电阻并联连接,在每个功率电阻之前和所述第二输出插座之后接入1个开关,开关之间也是并联连接,开关组合单元和功率电阻单元的输入电压来源于转接口单元的第二输出插座部分。
例如,选取低压交流电电压为30V,为满足日常电源转换器1A、2A、5A、6A、10A、16A额定电流要求,选取30Ω、15Ω、6Ω、5Ω、3Ω共5个功率电阻值并联连接作为功率组合单元,在每个功率电阻前接入1个开关,此时对应接入的开关51、开关52、开关53、开关54、开关55即为开关组合单元;各功率电阻可以单独使用也可以组合使用,当开关51打开,电路接入30Ω功率电阻,回路电流为1A;当开关51和开关52同时打开,电路接入3A电流;当开关54和开关55同时打开,电路接入16A电流;当所有开关都打开,电路接入24A电流。
图6为本申请实施例提供的一种电源转换器测试方法流程示意图。主要包括以下步骤:
步骤101:将220V交流电降压至36V以下,获得低压交流电;
步骤102:根据所述低压交流电电压和电源转换器额定电流,计算得到低压负载值;
步骤103:将电源转换器插座的零线和火线短接;
步骤104:将电源转换器与所述低压负载串联接入,形成低压测试回路;
步骤105:保持测试状态,达到测试时间后,获得测试结果。
优选地,低压交流电选取30V,根据常见电源转换器额定电流,所述低压负载值可选取30Ω、15Ω、6Ω、5Ω、3Ω等。
本申请实施例所述电源转换器测试方法,可以采用本申请任意一项实施例所述测试装置。优选地,采用图4所示的电源转换器测试装置来完成测量工作,为达到1A、2A、5A、6A、10A、16A不同电源转换器额定电流,可采用图5所示的开关组合单元和功率电阻单元,所述开关可以单独打开,也可以组合打开,当开关51打开,电路接入30Ω功率电阻,回路电流为1A;当开关51和开关52同时打开,电路接入3A电流;当开关54和开关55同时打开,电路接入16A电流;当所有开关都打开,电路接入24A电流。
为完成测试工作,一般电源转换器在额定电流下工作1h后,可记录测试参数,得到测量结果。
以上所述仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请。对于本领域技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的权利要求范围之内。

Claims (8)

1.一种电源转换器测试装置,其特征在于,包括变压器单元、转接口单元、功率电阻单元和短路端子;
所述变压器单元用于接入220V交流电,输出低于36V的低压交流电;
所述转接口单元包括插头部分、第一输出插座和第二输出插座,所述插头部分用于接入所述低压交流电,插头部分的零线与第一输出插座的零线相接,插头部分的火线与第二输出插座的火线相接,插头部分的地线分别与第一输出插座、第二输出插座的地线相接,第一输出插座的火线与第二输出插座的零线相接;
所述功率电阻单元作为测试电路负载,一端接入所述第二输出插座的火线,另一端接入所述第二输出插座的零线;
所述短路端子用于将电源转换器插座的零线和火线短接,所述电源转换器插头接入所述第一输出插座。
2.如权利要求1所述电源转换器测试装置,其特征在于,所述功率电阻单元至少包含2个并联功率电阻。
3.如权利要求2所述电源转换器测试装置,其特征在于,还包括开关组合单元,所述开关组合单元为至少2个并联开关的组合,接入第二输出插座火线和功率电阻单元之间。
4.如权利要求3所述电源转换器测试装置,其特征在于,所述开关组合单元,包含与所述功率电阻数量相同的并联开关,每个开关对应控制1个所述功率电阻。
5.如权利要求1所述电源转换器测试装置,其特征在于,所述低压交流电电压为30V。
6.如权利要求2所述电源转换器测试装置,其特征在于,所述功率电阻值,包括3Ω、5Ω、6Ω、15Ω、30Ω。
7.一种电源转换器测试方法,其特征在于,包括以下步骤:
将220V交流电降压至36V以下,获得低压交流电;
根据所述低压交流电电压和电源转换器额定电流,计算得到低压负载值;
将电源转换器插座的零线和火线短接;
将电源转换器与所述低压负载串联接入,形成低压测试回路;
保持测试状态,达到测试时间后,获得测试结果。
8.如权利要求7所述电源转换器测试方法,其特征在于,采用权利要求1~6任意一项所述装置测试。
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