CN107807334B - 测试方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本公开公开了一种测试方法及装置,所述测试装置包括:第一被测电源系统和功率模块;其中,第一被测电源系统包括:主控制模块、第一DC/DC模块和第一电压变换控制模块;功率模块包括:第二电压变换控制模块和第二DC/DC模块;其中,第一DC/DC模块与第二DC/DC模块串联,第二DC/DC模块的输出端与第一DC/DC模块的输入端连接,形成闭环;主控制模块,用于根据参考电压,生成电压控制指令,以及根据参考电流,生成电流控制指令;第一电压变换控制模块,用于进行电压闭环调节,根据主控制模块生成的电压控制指令,控制第一DC/DC模块的输出电压值;第二电压变换控制模块,用于进行电流闭环调节,根据主控制模块生成的电流控制指令,控制第二DC/DC模块的输出电流值。

Description

测试方法及装置
技术领域
本公开涉及电源测试领域,具体地,涉及一种测试方法及装置。
背景技术
随着电力电子技术、工业控制技术和新能源产业的发展,市场对于大功率电源系统的需求越来越大。
大功率电源系统,能够实现交流电压到直流电压的变换,即将输入的三相交流电压通过整流之后变为固定值的直流电压,再将该电压变换为稳定、连续、可调整的直流电压后输出,以满足不同产品对直流电源的需求,可用于电力直流屏系统、工控、通信、科研、蓄电池充电等设备。
相关技术中,对大功率电源系统进行测试时,由于阻性负载有最大电流的限制,无法进行大功率测试,从而无法对大功率电源系统的稳定性进行检测。
因此,现有技术存在缺陷,需要改进。
发明内容
本公开的目的是提供一种测试方法及装置,以解决大功率电源系统的大功率测试问题。
为了实现上述目的,第一方面,本公开提供一种测试装置,包括:
第一被测电源系统和功率模块;
其中,所述第一被测电源系统包括:主控制模块、第一DC/DC模块和第一电压变换控制模块;
所述功率模块包括:第二电压变换控制模块和第二DC/DC模块;
其中,所述第一DC/DC模块与所述第二DC/DC模块串联,所述第二DC/DC模块的输出端与所述第一DC/DC模块的输入端连接,形成闭环;
所述主控制模块,用于根据参考电压,生成电压控制指令,以及根据参考电流,生成电流控制指令;
所述第一电压变换控制模块,用于进行电压闭环调节,根据所述主控制模块生成的电压控制指令,控制所述第一DC/DC模块的输出电压值;
所述第二电压变换控制模块,用于进行电流闭环调节,根据所述主控制模块生成的电流控制指令,控制所述第二DC/DC模块的输出电流值。
在一个实施例中,所述第一被测电源系统还包括:第一AC/DC模块;
所述第一AC/DC模块与所述第一DC/DC模块连接,用于将电网的三相交流转换为稳定的直流电后输出给所述第一DC/DC模块。
在一个实施例中,所述第一被测电源系统包括:三个并联的DC/DC模块;
所述功率模块包括三个并联后与所述被测电源系统的三个并联的DC/DC模块串联的DC/DC模块。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第二被测电源系统,所述第二被测电源系统与所述第一被测电源系统并联后与所述功率模块串联。
在一个实施例中,所述第二被测电源系统包括:
第二AC/DC模块、三个并联的DC/DC模块,该三个DC/DC模块并联后与第二AC/DC模块串联,并与所述第一被测电源系统的三个并联的DC/DC模块并联,以及与所述功率模块的三个并联的DC/DC模块串联。
在一个实施例中,所述功率模块的三个并联的DC/DC模块的输出端与所述第二被测电源系统的三个并联的DC/DC模块的输入端连接;
所述第二被测电源系统的三个并联的DC/DC模块的输入端与所述第一被测电源系统的三个并联的DC/DC模块的输入端连接。
第二方面,提供一种测试方法,包括:
根据参考电压生成电压控制指令,以及根据参考电流生成电流控制指令;
根据电压控制指令,控制被测电源系统的输出电压值;
根据电流控制指令,控制功率模块的输出电流值;
其中,所述被测电源系统包括DC/DC模块;
所述功率模块包括与所述被测电源系统的DC/DC模块串联的DC/DC模块。
在一个实施例中,所述被测电源系统包括三个并联的DC/DC模块;
所述功率模块包括与被测电源系统的DC/DC模块串联的DC/DC模块;
所述根据电压控制指令,控制被测电源系统的输出电压值;根据电流控制指令,控制功率模块的输出电流值的步骤包括:
根据所述电压控制指令,控制所述被测电源系统的三个并联的DC/DC模块的输出电压值;
根据所述电流控制指令,控制所述功率模块的三个并联的DC/DC模块的输出电流值。
在一个实施例中,所述被测电源系统包括第一被测电源系统和第二被测电源系统;
其中,所述第一被测电源系统包括:第一AC/DC模块,与第一AC/DC模块连接的第一电压变换模块;
所述第二被测电源系统包括:第二AC/DC模块,与第二AC/DC模块连接的第二电压变换模块;
所述第一电压变换模块包括:三个并联的DC/DC模块,该三个DC/DC模块并联后与所述第一AC/DC模块串联;
所述第二电压变换模块包括:三个并联的DC/DC模块,该三个DC/DC模块并联后与所述第二AC/DC模块串联;
所述根据电压控制指令,控制被测电源系统的输出电压值的步骤包括:
根据所述电压控制指令,控制所述第一被测电源系统的输出电压值;以及
根据所述电压控制指令,控制所述第二被测电源系统的输出电压值。
在一个实施例中,所述功率模块包括:第三电压变换模块;
所述第三电压变换模块包括:三个并联的DC/DC模块,该三个DC/DC模块并联后分别与第一电压变换模块和第二电压变换模块串联;
第三电压变换模块的输出端与第二电压变换模块的输入端连接。
通过上述技术方案,主控制模块102与被测电源系统的电压变换控制模块进行电压闭环调节,以使得并联的DC/DC模块110、DC/DC模块111和DC/DC模块112根据参考电压,输出稳定的直流电压。主控制模块102与功率模块300的电压变换控制模块进行电流闭环调节,以使并联的DC/DC模块310、DC/DC模块311以及DC/DC模块312根据参考电流,输出稳定的电流。由此,通过改变参考电压和参考电流,控制运行功率,根据测得的电压和各个模块的电感电流,验证电源系统的输出功率和参考电压(或参考电流)是否吻合,以对被测电源系统进行大功率测试。此外,功率模块的输出电流流回了被测电源系统,电流不会消耗在阻性负载上以热损耗的方式消耗掉,而是流回到了输入端,可节省电能。由此,AC/DC模块只提供很小的功率即可。
本公开的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
附图是用来提供对本公开的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本公开,但并不构成对本公开的限制。在附图中:
图1是本公开一实施例的被测电源系统的结构示意图;
图2是本公开一实施例的测试装置的结构示意图;
图3是本公开另一实施例的被测电源系统的结构示意图;
图4是本公开一实施例的测试装置的结构示意图;
图5是本公开另一实施例的测试装置的结构示意图;
图6是本公开一实施例的测试方法的流程示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本公开的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本公开,并不用于限制本公开。
参见图1,为本公开一实施例的被测电源系统的结构示意图。该被测电源系统100包括:AC/DC模块101、主控制模块102、第一DC/DC模块103和第一电压变换控制模块104。
其中,主控制模块102用于接收给定的参考电压,并根据采集到的输入信息和输出信息,生成控制信息。主控制模块102还用于对系统的总体状态进行监控。
第一电压变换控制模块104用于接收主控制模块102发送的控制信息,以对AC/DC模块101和第一DC/DC模块103进行控制。在本公开的一实施例中,第一电压变换控制模块104可通过输出PWM脉冲信号实现对AC/DC模块101和第一DC/DC模块103的控制。
AC/DC模块101用于根据第一电压变换控制模块104的控制,将三相交流电转变为稳定的直流电压。第一DC/DC模块103用于根据第一电压变换控制模块104的控制,将AC/DC模块101输出的直流电源转变到所需的范围。
在本公开的实施例中,第一电压变换控制模块104还用于将AC/DC模块101和第一DC/DC模块103的实时状态反馈给主控制模块102。
在本公开的实施例中,被测电源系统中的DC/DC模块可为一个或多个,其可根据输出电压的指标确定。在一个实施例中,当DC/DC模块为三个时,可获得的电压稳定,且纹波很小。
在本公开的一个实施例中,对被测电源系统100进行测试时,采用可以承受较大电流的功率模块作为负载,提高输出电流的上限,以对被测电源系统100进行测试。
参见图2所示,为本公开一实施例的测试装置的结构示意图。该装置包括:被测电源系统100和功率模块200。
其中,功率模块200包括:第二电压变换控制模块201和第二DC/DC模块202。
参见图2,第一DC/DC模块103与第二DC/DC模块202串联,且第二DC/DC模块202的输出端与第一DC/DC模块103的输入端连接,形成闭环由此,功率模块200作为可承受大电流的负载,以对被测电源系统100进行大功率测试,验证在对拖模式下、电流较大时,被测电源系统100是否可以正常工作。
在本公开实施例的测试装置中,主控制模块102,用于根据参考电压,生成电压控制指令,以及根据参考电流,生成电流控制指令。
AC/DC模块101,用于将电网的三相交流电转变成为稳定的直流电压.
第一电压变换控制模块104,用于进行电压闭环调节,根据主控制模块102生成的电压控制指令,控制第一DC/DC模块的输出电压值。
第二电压变换控制模块201,用于进行电流闭环调节,根据主控制模块102生成的电流控制指令,控制第二DC/DC模块202的输出电流值。
由此,通过改变参考电压和参考电流,控制运行功率,并通过检测第一DC/DC模块103输出的电压,以及被测电源系统100和功率模块200的输出电流,以对被测电源系统100进行大功率测试。
此外,通过本公开实施例的测试装置,功率模块200的输出电流流回了被测电源系统100,电流不会消耗在阻性负载上以热损耗的方式消耗掉,而是流回到了输入端,可节省电能。由此,AC/DC模块只提供很小的功率即可。
参见图3所示,为本公开另一实施例的被测电源系统的结构示意图。相比于上述实施例,该实施例为了提高输出电压的稳定性,减小纹波,被测电源系统100采用三个DC/DC模块并联。参见图3,DC/DC模块105、DC/DC模块106以及DC/DC模块107并联。
在图3所示的被测电源系统100的基础上,参见图4,本公开实施例的测试装置包括:被测电源系统100和功率模块300。
其中,功率模块300包括:三个并联的DC/DC模块。功率模块300的三个并联的DC/DC模块与被测电源系统100的三个并联的DC/DC模块串联。参见图4,DC/DC模块110的第一输入端分别与AC/DC模块101的第一输出端、DC/DC模块111的第一输入端、DC/DC模块112的第一输入端连接。DC/DC模块110的第一输出端分别与DC/DC模块310的第一输入端、DC/DC模块311的第一输入端、DC/DC模块312的第一输入端、DC/DC模块111的第一输出端以及DC/DC模块112的第一输出端连接。DC/DC模块111的第一输入端分别与DC/DC模块110的第一输入端及DC/DC模块112的第一输入端连接。DC/DC模块111的第一输出端分别与DC/DC模块110的第一输出端、DC/DC模块112的第一输出端、DC/DC模块310的第一输入端、DC/DC模块311的第一输入端和DC/DC模块312的第一输入端连接。DC/DC模块112的第一输入端分别与AC/DC模块101的第一输出端、DC/DC模块110的第一输入端以及DC/DC模块111的第一输入端连接。DC/DC模块112的第一输出端分别与DC/DC模块110的第一输出端、DC/DC模块111的第一输出端、DC/DC模块312的第一输入端、DC/DC模块311的第一输入端和DC/DC模块310的第一输入端连接。DC/DC模块310的第一输出端、DC/DC模块311的第一输出端以及DC/DC模块312的第一输出端相连接后与AC/DC模块101的第一输出端连接。DC/DC模块310的输第二输出端、DC/DC模块311的第二输出端以及DC/DC模块312的第二输出端相连接后与AC/DC模块101的第二输出端连接。
DC/DC模块112的第二输出端分别与DC/DC模块312的第二输入端、DC/DC模块310的第二输入端、DC/DC模块311的第二输入端连接。DC/DC模块112的第二输入端与AC/DC模块101的第二输出端连接。
应理解,图4中未示出主控制模块102以及与各个DC/DC模块连接的电压变换控制模块。
主控制模块102与被测电源系统的电压变换控制模块进行电压闭环调节,以使得并联的DC/DC模块110、DC/DC模块111和DC/DC模块112根据参考电压,输出稳定的直流电压。主控制模块102与功率模块300的电压变换控制模块进行电流闭环调节,以使并联的DC/DC模块310、DC/DC模块311以及DC/DC模块312根据参考电流,输出稳定的电流。由此,通过改变参考电压和参考电流,控制运行功率,根据测得的电压和各个模块的电感电流,验证电源系统的输出功率和参考电压(或参考电流)是否吻合。此外,功率模块300的输出电流流回了被测电源系统100,电流不会消耗在阻性负载上以热损耗的方式消耗掉,而是流回到了输入端,可节省电能。由此,AC/DC模块只提供很小的功率即可。
本公开实施例,将功率模块300作为负载,由于功率模块300可以承受较大电流,因此,可以提高输出电流的上限,可对被测电源系统进行大功率测试。
参见图5,在本公开的又一实施例中,采用第一功率模块400对被测电源系统100和被测电源系统500同时进行大功率测试。其中,被测电源系统100和被测电源系统500的拓扑结构与上述图3所示相同,其包括主控制模块102、第一电压变换控制模块104、一AC/DC模块和三个并联的DC/DC模块。第一功率模块400包括三个并联的DC/DC模块。第一功率模块400的电压转换控制模块未在图5中示出。
电网给被测电源系统100的交流侧供电,第一功率模块400的DC/DC的输出端接入被测电源系统100的DC/DC的输入端,形成闭环。被测电源系统500的DC/DC的输入端与被测电源系统100的DC/DC的输入端连接,被测电源系统500的DC/DC的输出端与被测电源系统100的输出端及第一功率模块400的输入端连接,形成闭环。
被测电源系统100的主控制模块102,用于根据参考电压,生成电压控制指令,以及根据参考电流,生成电流控制指令。
AC/DC模块101,用于将电网的三相交流电转变成为稳定的直流电压.
被测电源系统的电压变换控制模块,用于进行电压闭环调节,根据主控制模块102生成的电压控制指令,控制三个并联DC/DC模块的输出电压值。
被测电源系统500的电压变换控制模块,用于进行电压闭环调节,根据主控制模块102生成的电压控制指令,控制三个并联DC/DC模块的输出电压值。
第一功率模块400的电压变换控制模块,用于进行电流闭环调节,根据给主控制模块102生成的电流控制指令,控制三个并联的DC/DC模块的输出电流值。
由此,通过改变通过参考电压和参考电流,控制运行功率,并通过检测被测电源系统的三个并联的DC/DC模块的输出电压、被测电源系统500的三个并联的DC/DC模块的输出电压,以及被测电源系统100和第一功率模块400的输出电流,以对被测电源系统100和被测电源系统500进行大功率测试。
在本公开的该实施例中,若参考电压为200V,则被测电源系统100的三个并联的DC/DC模块的输出电压为200V,且被测电源系统500的三个并联的DC/DC模块的输出电压为200V,被测电源系统100和被测电源系统500的DC/DC的输出电压满足需求。相比于上述实施例,本实施例可以对两个电源系统同时进行测试。
参见图6为本公开一实施例的测试方法的流程示意图。该测试方法包括:
在步骤S61中,根据参考电压生成电压控制指令,以及根据参考电流生成电流控制指令;
在步骤S62中,根据电压控制指令,控制被测电源系统的输出电压值;
在步骤S63中,根据电流控制指令,控制功率模块的输出电流值。
由此,根据第一DC/DC模块的输出电压值和第二DC/DC模块的输出电流值,测试电源系统在大电流时的工作情况。
在一个实施例中,被测电源系统包括AC/DC模块,以及与AC/DC模块串联的DC/DC模块。
在一个实施例中,功率模块包括与被测电源系统的DC/DC模块串联的DC/DC模块。
本公开实施例的测试方法,通过改变参考电压和参考电流,控制运行功率,并通过检测第一DC/DC模块103输出的电压,以及被测电源系统100和功率模块200的输出电流,以对被测电源系统100进行大功率测试,验证被测电源系统在大电流下的工作情况。
在一个实施例中,被测电源系统包括AC/DC模块,以及与AC/DC模块连接的三个并联的DC/DC模块。
在一个实施例中,功率模块包括三个并联的DC/DC模块,且该三个并联的DC/DC模块分别与被测电源系统的三个并联的DC/DC模块串联。则步骤S62包括:根据所述电压控制指令,控制所述被测电源系统的三个并联的DC/DC模块的输出电压值。步骤S63包括:根据所述电流控制指令,控制所述功率模块的三个并联的DC/DC模块的输出电流值。
主控制模块102与被测电源系统的电压变换控制模块进行电压闭环调节,以使得并联的三个DC/DC模块根据参考电压,输出稳定的直流电压。主控制模块102与功率模块300的电压变换控制模块进行电流闭环调节,以使并联的三个DC/DC模块根据参考电流,输出稳定的电流。由此,通过改变参考电压和参考电流,控制运行功率,根据测得的电压和各个模块的电感电流,验证电源系统的输出功率和参考电压(或参考电流)是否吻合。此外,功率模块300的输出电流流回了被测电源系统100,电流不会消耗在阻性负载上以热损耗的方式消耗掉,而是流回到了输入端,可节省电能。由此,AC/DC模块只提供很小的功率即可。
在一个实施例中,被测电源系统包括第一被测电源系统和第二被测电源系统。其中,第一被测电源系统包括:第一AC/DC模块,与第一AC/DC模块连接的第一电压变换模块。第二被测电源系统包括:第二AC/DC模块,与第二AC/DC模块连接的第二电压变换模块。功率模块包括:第三电压变换模块。其中,第一AC/DC模块与电网连接,将输入三相交流电转换为稳定的直流电。则步骤S62包括:根据所述电压控制指令,控制所述第一被测电源系统的输出电压值;以及根据所述电压控制指令,控制所述第二被测电源系统的输出电压值。
第一电压变换模块包括:三个并联的DC/DC模块,该三个DC/DC模块并联后与第一AC/DC模块串联。
第二电压变换模块包括:三个并联的DC/DC模块,该三个DC/DC模块并联后与第二AC/DC模块串联。
第三电压变换模块包括:三个并联的DC/DC模块,该三个DC/DC模块并联后分别与第一电压变换模块和第二电压变换模块串联。且第三电压变换模块的输出端与第二电压变换模块的输入端连接。
本公开实施例的测试方法,通过改变参考电压和参考电流,控制运行功率,并通过检测被测电源系统100的三个并联的DC/DC模块的输出电压、被测电源系统500的三个并联的DC/DC模块的输出电压,以及被测电源系统100和第一功率模块400的输出电流,以对被测电源系统100和被测电源系统500进行大功率测试,验证被测电源系统在大电流下的工作情况。
以上结合附图详细描述了本公开的优选实施方式,但是,本公开并不限于上述实施方式中的具体细节,在本公开的技术构思范围内,可以对本公开的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本公开的保护范围。
另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合。
此外,本公开的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本公开的思想,其同样应当视为本公开所公开的内容。

Claims (9)

1.一种测试装置,其特征在于,
包括:
第一被测电源系统和功率模块;
其中,所述第一被测电源系统包括:主控制模块、第一DC/DC模块和第一电压变换控制模块;
所述功率模块包括:第二电压变换控制模块和第二DC/DC模块;
其中,所述第一DC/DC模块与所述第二DC/DC模块串联,所述第二DC/DC模块的输出端与所述第一DC/DC模块的输入端连接,形成闭环;
所述主控制模块,用于根据参考电压,生成电压控制指令,以及根据参考电流,生成电流控制指令;
所述第一电压变换控制模块,用于进行电压闭环调节,根据所述主控制模块生成的电压控制指令,控制所述第一DC/DC模块的输出电压值;
所述第二电压变换控制模块,用于进行电流闭环调节,根据所述主控制模块生成的电流控制指令,控制所述第二DC/DC模块的输出电流值;
所述第一被测电源系统还包括AC/DC模块,所述第一电压变换控制模块用于接收主控制模块发送的控制信息,通过输出PWM脉冲信号实现对所述AC/DC模块和所述第一DC/DC模块进行控制。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,
所述第一被测电源系统还包括:第一AC/DC模块;
所述第一AC/DC模块与所述第一DC/DC模块连接,用于将电网的三相交流转换为稳定的直流电后输出给所述第一DC/DC模块。
3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,
所述第一被测电源系统包括:三个并联的DC/DC模块;
所述功率模块包括三个并联后与所述被测电源系统的三个并联的DC/DC模块串联的DC/DC模块。
4.根据权利要求3所述的装置,其特征在于,
所述装置还包括:
第二被测电源系统,所述第二被测电源系统与所述第一被测电源系统并联后与所述功率模块串联。
5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,
所述第二被测电源系统包括:
第二AC/DC模块、三个并联的DC/DC模块,该三个DC/DC模块并联后与第二AC/DC模块串联,并与所述第一被测电源系统的三个并联的DC/DC模块并联,以及与所述功率模块的三个并联的DC/DC模块串联。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,
所述功率模块的三个并联的DC/DC模块的输出端与所述第二被测电源系统的三个并联的DC/DC模块的输入端连接;
所述第二被测电源系统的三个并联的DC/DC模块的输入端与所述第一被测电源系统的三个并联的DC/DC模块的输入端连接。
7.一种测试方法,其特征在于,
包括:
根据参考电压生成电压控制指令,以及根据参考电流生成电流控制指令;
根据电压控制指令,控制被测电源系统的输出电压值;
根据电流控制指令,控制功率模块的输出电流值;
其中,所述被测电源系统包括DC/DC模块;
所述功率模块包括与所述被测电源系统的DC/DC模块串联的DC/DC模块;
所述被测电源系统包括第一被测电源系统和第二被测电源系统;
其中,所述第一被测电源系统包括:第一AC/DC模块,与第一AC/DC模块连接的第一电压变换模块;
所述第二被测电源系统包括:第二AC/DC模块,与第二AC/DC模块连接的第二电压变换模块;
所述第一电压变换模块包括:三个并联的DC/DC模块,该三个DC/DC模块并联后与所述第一AC/DC模块串联;
所述第二电压变换模块包括:三个并联的DC/DC模块,该三个DC/DC模块并联后与所述第二AC/DC模块串联;
所述根据电压控制指令,控制被测电源系统的输出电压值的步骤包括:
根据所述电压控制指令,控制所述第一被测电源系统的输出电压值;以及
根据所述电压控制指令,控制所述第二被测电源系统的输出电压值。
8.根据权利要求7所述的测试方法,其特征在于,
所述被测电源系统包括三个并联的DC/DC模块;
所述功率模块包括与被测电源系统的DC/DC模块串联的DC/DC模块;
所述根据电压控制指令,控制被测电源系统的输出电压值;
根据电流控制指令,控制功率模块的输出电流值的步骤包括:
根据所述电压控制指令,控制所述被测电源系统的三个并联的DC/DC模块的输出电压值;
根据所述电流控制指令,控制所述功率模块的三个并联的DC/DC模块的输出电流值。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,
所述功率模块包括:第三电压变换模块;
所述第三电压变换模块包括:三个并联的DC/DC模块,该三个DC/DC模块并联后分别与第一电压变换模块和第二电压变换模块串联;
第三电压变换模块的输出端与第二电压变换模块的输入端连接。
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