CN216117950U - 一种高压电源的高精度低纹波测试装置 - Google Patents

一种高压电源的高精度低纹波测试装置 Download PDF

Info

Publication number
CN216117950U
CN216117950U CN202122543109.8U CN202122543109U CN216117950U CN 216117950 U CN216117950 U CN 216117950U CN 202122543109 U CN202122543109 U CN 202122543109U CN 216117950 U CN216117950 U CN 216117950U
Authority
CN
China
Prior art keywords
resistor
test
ripple
power supply
voltage
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202122543109.8U
Other languages
English (en)
Inventor
卢成国
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Cowell Technology Co ltd
Original Assignee
Hefei Kewei Power System Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hefei Kewei Power System Co ltd filed Critical Hefei Kewei Power System Co ltd
Priority to CN202122543109.8U priority Critical patent/CN216117950U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN216117950U publication Critical patent/CN216117950U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Testing Electric Properties And Detecting Electric Faults (AREA)

Abstract

本实用新型公开了一种高压电源的高精度低纹波测试装置,包括高压输出电源、测试设备、多个可调电容以及至少一个电阻,所述多个可调电容与至少一个电阻R1顺次串联以后并联接入高压输出电源的正负极,所述可调电容与电阻R1的连接线连接测试设备的检测探头;本实用新型的优点在于:准确、高效、方便的测试全频段电压纹波。

Description

一种高压电源的高精度低纹波测试装置
技术领域
本实用新型涉及纹波测试技术领域,更具体涉及一种高压电源的高精度低纹波测试装置。
背景技术
目前对于高压电源的纹波检测,基本检测方法采用高压高精度电阻分压方式或者采用固定电容和电阻分压方式解决;电阻分压存在多个电阻分压且损耗大,低频不容易检测问题,例如,中国专利公开号CN108008174A,公开的一种电源纹波电压检测装置,包括具有示波器探头的示波器(1),所述示波器探头包括探头负极(2)和探头正极探针(3);其特征在于:还包括滤波电路,该滤波电路包括第一电阻(R1)、第二电阻(R2)、第一电容(C1)和第二电容(C2),其中第一电阻(R1)的第一端与电源的正极连接,第一电阻(R1)的第二端与探头正极探针(3)连接,第二电阻(R2)的第一端、第一电容(C1)的正极和第二电容(C2)的正极均与探头正极探针(3)连接,第二电阻(R2)的第二端、第一电容(C1)的负极和第二电容(C2)的负极均与探头负极(2)及电源的负极连接。与现有技术相比,该专利申请通过设置滤波电路,将不必要的干扰信号滤除,保证测试的一致性,但是其对低频不容易检测;而固定电容和电阻分压方式,实际使用中存在不断调整参数,测试过程繁琐,且需结合实际工况匹配阻抗角和电阻值,导致误差大且损耗大,不能准确、高效、方便测试全频段电压纹波。
综上所述,由于以上两种方法均不能准确、高效、方便的测试全频段电压纹波,需要设计一种新的测试高压电源电压纹波的装置以解决目前行业内存在的上述亟待解决的问题。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题在于现有技术测试高压电源电压纹波的装置不能准确、高效、方便的测试全频段电压纹波的问题。
本实用新型通过以下技术手段实现解决上述技术问题的:一种高压电源的高精度低纹波测试装置,包括高压输出电源、测试设备、多个可调电容以及至少一个电阻,所述多个可调电容与至少一个电阻R1顺次串联以后并联接入高压输出电源的正负极,所述可调电容与电阻R1的连接线连接测试设备的检测探头。
本实用新型串联的可调电容实现隔直流通交流纹波电压的作用,且与电阻R1分压得出测试值,整体方案利用可变电容加电阻结合的方式实现高压电源的纹波电压检测,结果准确,过程简单高效,测试方便,实现全频段电压纹波测试。
进一步地,所述可调电容有20个,依次为顺序编号的电容C1至电容C20,所述电容C1至电容C20顺次串联连接,所述电容C1的非串联端与高压输出电源的正极HV+连接,所述电容C20的非串联端与电阻R1的一端连接,电阻R1的另一端与高压输出电源的负极HV-连接,所述电容C20与电阻R1的连接线上设置测试点。
更进一步地,所述测试设备的检测探头包括正极检测探头和负极检测探头,所述测试点连接测试设备的正极检测探头,所述测试设备的负极检测探头接地。
进一步地,所述测试设备为示波器。
进一步地,所述电阻R1为高精度低温漂电阻。
本实用新型的优点在于:本实用新型串联的可调电容实现隔直流通交流纹波电压的作用,且与电阻R1分压得出测试值,整体方案利用可变电容加电阻结合的方式实现高压电源的纹波电压检测,结果准确,过程简单高效,测试方便,实现全频段电压纹波测试。
附图说明
图1为本实用新型实施例所提供的一种高压电源的高精度低纹波测试装置的原理图;
图2为本实用新型实施例所提供的一种高压电源的高精度低纹波测试装置上加上测试设备的等效电容后的原理图。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
高压电源纹波的产生主要来源有:输入整流电路低频纹波、变换器的高频开关纹波、寄生参数共模纹波、变换器开关器件过程中产生的超高频谐振噪声及闭环控制引起的纹波噪声,以下详细介绍检测纹波的装置。
如图1所示,一种高压电源的高精度低纹波测试装置,包括高压输出电源、测试设备、多个可调电容以及至少一个电阻,所述多个可调电容与至少一个电阻R1顺次串联以后并联接入高压输出电源的正负极,所述可调电容与电阻R1的连接线连接测试设备的检测探头;所述可调电容有20个,依次为顺序编号的电容C1至电容C20,所述电容C1至电容C20顺次串联连接,所述电容C1的非串联端与高压输出电源的正极HV+连接,所述电容C20的非串联端与电阻R1的一端连接,电阻R1的另一端与高压输出电源的负极HV-连接,所述电容C20与电阻R1的连接线上设置测试点。可调电容实现隔直流通交流纹波电压的作用,且与电阻R1分压得出测试值,整体方案利用可变电容加电阻结合的方式实现高压电源的纹波电压检测。
所述测试设备的检测探头包括正极检测探头和负极检测探头,所述测试点连接测试设备的正极检测探头,所述测试设备的负极检测探头接地。本实施例中,所述测试设备为示波器。所述电阻R1为高精度低温漂电阻。
硬件测试装置确定以后,通过以下方式计算纹波电压:
利用公式U=U0+U0/ωRC+U0C0/C获取纹波电压有效值,其中,U为纹波电压有效值;C0为测试设备的等效电容;U0为电阻R1两端的取样电压;ω为纹波电压角频率;RC为可调电容和电阻R1的时间常数,C为可调电容的容值。
为了减小测试误差,得到更为准确的纹波电压有效值计算模型,以下进行阻抗角度的优化调整:
如图2所示,首先,构建高压电源的高精度低纹波测试装置的等效模型,该等效测试模型为连同示波器的探头或其他测试设备分布电容C0叠加于电阻R1两端;具体的:利用公式Z=Z1+R//Z2构建高压电源的高精度低纹波测试装置的等效模型,其中,Z为等效模型特殊阻抗,Z1为所有可调电容的总体阻抗也即可调电容C1~C20的总体阻抗,Z2为测试设备的等效电容C0的等效阻抗;R为电阻R1的阻抗。
然后,基于等效模型获取阻抗角度;具体的:利用公式Cosθ=-RZ2 2/[R2(Z1+Z2)-(Z1+R)Z2 2]获取阻抗角度的余弦值,其中,θ为阻抗角度。
经过大量测试论证,发现测试误差与阻抗角度直接相关;通过可调电容的调整可轻松实现整体阻抗角度的实现;故调整高压电源的高精度低纹波测试装置的可调电容的容值,实现最佳阻抗角度范围,从而根据调整后的可调电容的容值更新纹波电压有效值的计算公式,利用更新后的纹波电压有效值计算公式获取纹波电压有效值。本实施例中,当阻抗角度的余弦值Cosθ的范围为0.8~0.82时,实现最佳阻抗角度范围。
需要说明的是,本实用新型保护的是硬件电路架构,对于计算的算法可置于外置的控制器中,通过外置的控制器运行上述公式或者本申请直接根据上述方法得出优化的数据也即最终的可调电容的容值或者直接根据预设的可调电容容值,装置的器件参数设置成优化后的结果。
通过以上技术方案,本实用新型串联的可调电容实现隔直流通交流纹波电压的作用,且与电阻R1分压得出测试值,整体方案利用可变电容加电阻结合的方式实现高压电源的纹波电压检测,利用测试设备的等效电容、电阻R1两端的取样电压等数据即可计算得出纹波电压有效值,结果准确,过程简单高效,测试方便,实现全频段电压纹波测试。
以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (5)

1.一种高压电源的高精度低纹波测试装置,其特征在于,包括高压输出电源、测试设备、多个可调电容以及至少一个电阻,所述多个可调电容与至少一个电阻R1顺次串联以后并联接入高压输出电源的正负极,所述可调电容与电阻R1的连接线连接测试设备的检测探头。
2.根据权利要求1所述的一种高压电源的高精度低纹波测试装置,其特征在于,所述可调电容有20个,依次为顺序编号的电容C1至电容C20,所述电容C1至电容C20顺次串联连接,所述电容C1的非串联端与高压输出电源的正极HV+连接,所述电容C20的非串联端与电阻R1的一端连接,电阻R1的另一端与高压输出电源的负极HV-连接,所述电容C20与电阻R1的连接线上设置测试点。
3.根据权利要求2所述的一种高压电源的高精度低纹波测试装置,其特征在于,所述测试设备的检测探头包括正极检测探头和负极检测探头,所述测试点连接测试设备的正极检测探头,所述测试设备的负极检测探头接地。
4.根据权利要求1所述的一种高压电源的高精度低纹波测试装置,其特征在于,所述测试设备为示波器。
5.根据权利要求1所述的一种高压电源的高精度低纹波测试装置,其特征在于,所述电阻R1为高精度低温漂电阻。
CN202122543109.8U 2021-10-19 2021-10-19 一种高压电源的高精度低纹波测试装置 Active CN216117950U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202122543109.8U CN216117950U (zh) 2021-10-19 2021-10-19 一种高压电源的高精度低纹波测试装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202122543109.8U CN216117950U (zh) 2021-10-19 2021-10-19 一种高压电源的高精度低纹波测试装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN216117950U true CN216117950U (zh) 2022-03-22

Family

ID=80694507

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202122543109.8U Active CN216117950U (zh) 2021-10-19 2021-10-19 一种高压电源的高精度低纹波测试装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN216117950U (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113960353A (zh) * 2021-10-19 2022-01-21 合肥科威尔电源系统股份有限公司 一种高压电源的高精度低纹波测试装置及方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113960353A (zh) * 2021-10-19 2022-01-21 合肥科威尔电源系统股份有限公司 一种高压电源的高精度低纹波测试装置及方法
CN113960353B (zh) * 2021-10-19 2024-05-31 科威尔技术股份有限公司 一种高压电源的高精度低纹波测试装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20210146793A (ko) 배터리 내부저항 측정 장치 및 방법
WO2007066911A1 (en) Internal impedance measuring device of stationary battery and method thereof
CN216117950U (zh) 一种高压电源的高精度低纹波测试装置
CN108037430A (zh) 一种10kV配电变压器三相局部放电试验系统
CN205880165U (zh) 一种电动汽车电池的绝缘监测模块
CN112415298B (zh) 一种基于时域测量的传导电磁干扰分离的实现方法
CN117651875A (zh) 电化学阻抗谱的检测装置和电池管理系统
CN113466624A (zh) 一种多端混合直流输电线路故障区域的检测方法及系统
Scott et al. New results for battery impedance at very low frequencies
CN211603531U (zh) 一种高精度扫频率式罗氏线圈互感系数标定系统
CN102697500A (zh) 应用于多频电阻抗断层成像的电流源应用系统及其实现方法
CN113960353B (zh) 一种高压电源的高精度低纹波测试装置
CN103018573B (zh) 一种交联聚乙烯电力电缆介质损耗值的现场测量系统
CN117054910A (zh) 电化学阻抗谱测量方法、激励信号生成方法及装置
CN207882416U (zh) 纹波检测装置及蓄电池纹波电压测试系统
CN113009299B (zh) 一种电缆耐压和局部放电一体化试验系统及其操作方法
CN110632396B (zh) 一种电缆介质损耗测量方法
CN114545285A (zh) 一种多路高压源阵列并行校准电路及装置
US20220182014A1 (en) Characterization of electricity-producing cells using broadband impedance spectroscopy
CN110967618A (zh) 电路参数的检测方法及检测装置
CN214750550U (zh) 水内冷发电机绝缘电阻测试仪
CN216747927U (zh) 一种测试装置
CN221860551U (zh) 一种变压器感应电压测试装置
CN217739419U (zh) 动力电池的高压采样电路和系统
CN110729734B (zh) 一种高压电力滤波装置的谐振点调试回路及调试方法

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 230088 No.8 DALONGSHAN Road, hi tech Zone, Hefei City, Anhui Province

Patentee after: Cowell Technology Co.,Ltd.

Address before: 230088 No.8 DALONGSHAN Road, hi tech Zone, Hefei City, Anhui Province

Patentee before: Hefei Kewei Power System Co.,Ltd.

CP01 Change in the name or title of a patent holder