直流电源测试规范
直流系统验收规范

现场检测
1.6
限压与限流特性试验
a) 在均充状态下运行,当直流输出电压超过限压整定值时,应能自动转换恒压充电。
b) 当输出电流逐渐上升到超过限流整定值,充电装置应自动降低直流输出电压,使充电电流下降至整定值以下。
现场试验
1.7
调压装置
a) 调压装置应具有手动调压功能和自动调压功能。
d)若装有微机型绝缘监察仪的直流电源装置,任何一支路的绝缘状态或接地都能监测、显示和报警;
e)远方信号的显示、监测及报警应正常。
b)欠压试验,将欠压整定值设置到略高于当前母线电压,应满足3.6.3的要求。
c)返回试验,当过压动作后,将过压整定值设置到当前母线电压的0.95倍;当欠压动作后,将欠压整定值设置到当前母线电压的1.05倍;电压监察装置应可靠返回;
d)试验完毕各定值按整定要求放置。
3.7耐压及绝缘试验
3.7.1耐压试验现场有条件做的,在做之前,将电子仪表、自动装置从直流母线上脱离开,用工频2kV,对直流母线及各支路,加压1min,应不闪络、不击穿;无条件的可查看试验报告。
3.2.2柜内所装电器元件型号、规格应符合设计要求,外观完好、排列整齐、安装位置正确、固定牢固。
3.2.3二次回路的导线颜色、指示灯、按钮、涂漆等,符合行业标准的规定,接线正确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘符合要求。
3.3主要技术参数
主要技术参数应进行现场测试,测试结果应满足以下要求:
3.3.1恒流充电稳压精度
5直流回路检验与试验……………………………………………………………………………4
附录A(资料性附录)验收记录卡………………………………………………………………5
1
随着直流操作电源技术的发展,大量的高频开关电源和密闭式阀控蓄电池的应用,为规范浙江电网各变电所直流操作电源系统验收内容、方法和要求,特编制本标准。
直流电源测试规范

1.0目录建立ITECH直流电源电性能规格测试规范,确定直流电源电性能规格测试的测试项目,测试方法,结果判定。
为本公司所有直流电源电性能规格测试提供一致性的测试依据,确保直流电源实际技术指标性能符合设计要求,客户要求,相关国际标准要求及品质要求。
2.0适用范围适用公司所有产品的直流电源电性能规格测试。
例外:1.客户有特殊要求或规格书有列出要求不同于本标准时,按客户的要求或规格书列出的要求进行测试。
2.此标准所列出的试验方法和结果判定同相关国家/国际标准不一致时,以相关国家/国际标准为准。
3.0参考文件3.1 安捷伦电源测试标准3.2 TEK电源测试标准4.0职责5.0名词解释无6.0工作流程6.1研发部填写“产品送测通知单”→电性能测试→安规与电磁兼容测试→可靠性测试→测试报告整理6.2电性能规格测试6.2.1电流连接线6.3.2测试连接图6.3.3测试步骤<1>设备如上图所示连接,根据待测电源的不同电压(110V/220V)调整交流源的输出电压。
<2>数字万用表设置如下:a)直流电压b)自动量程<3>待测物(电源)设置a)电流设置:0.02Ab)电压初始设置:0.1V<4>温机20分钟<5>打开待测物开关状态为ON<6>记录万用表测量值为待测物的实际测量值,根据此值与设定值电压计算出设定值误差,记录数据。
<7>记录待测物的回读值,根据此值与实际测试值计算出回读值误差,记录数据。
<8>根据待测物的电压额定值和表格6.2.2调整待测物的电压。
<9>重复6到第8步,直到完成待测物(电源)电压100%FS。
<10>待测物设定电压、回读电压精度测试完成,关闭所有测试设备。
6.4设定值和回读值精度测试(电流)6.4.2测试连接图High Accuracy Volt Meter6.4.3测试步骤<1>负载CV模式1)设备如上图所示连接,根据待测电源的不同电压(110V/220V)调整交流源的输出电压。
电机直流电阻测试标准

直流电机的电阻测试是一种常见的电机测试方法,用于检测电机绕组的电阻值。
电机直流电阻测试的标准可以根据具体的应用和需求而有所不同,以下是一般常用的测试标准:
1. 测试电压:直流电机的电阻测试通常使用低电压直流电源进行测试,一般为10V或更低的电压。
这样可以避免对电机绕组造成损害。
2. 测试方式:电机直流电阻测试可以采用两种方式进行:四线法和两线法。
四线法测试更准确,可以消除测试线的电阻对测试结果的影响。
两线法测试简单快捷,但需要注意测试线的电阻对测试结果的影响。
3. 测试条件:在进行电机直流电阻测试时,需要确保测试条件的稳定性。
例如,测试温度应保持一致,测试时间应适当,以确保测试结果的准确性。
4. 测试结果判定:电机直流电阻测试的结果通常以标准值和偏差值进行判定。
标准值是指电机绕组的理论电阻值,偏差值是指实际测试值与标准值之间的差异。
根据具体的应用和需求,可以设定不同的偏差范围进行判定。
需要注意的是,电机直流电阻测试的具体标准可以根据不同的行业、国家或组织的要求而有所差异。
在进行电机直流电阻测试时,应参考相关的标准、规范或指导文件,确保测试的准确性和可靠性。
直流电源 操作电源 标准

直流电源操作电源标准
直流电源的操作电源标准应符合以下几点要求:
1. 仔细阅读并理解直流电源的使用手册,了解其输入和输出参数,以及相关的
安全注意事项。
2. 根据设备的需求,选择合适的直流电源,并注意其输出电流和额定功率是否
满足使用要求。
3. 在连接直流电源之前,必须确保电源和设备的接线正确无误。
要使用专门设
计的电源线,确保连接牢固可靠,并避免信号干扰。
4. 在调节直流电源输出参数之前,需要确保电源处于关闭状态。
根据设备的需
要,调整电源的电压和电流,以满足系统要求。
要逐步增加电源的输出电流,避
免电流突然增大,造成设备损坏或短路。
5. 遵循安全用电的原则,避免触电等事故的发生。
另外,如果使用数字万用表作为操作电源的标准设备,那么还需要注意以下几点:1. 外观和基本性能测试:检查设备的外观是否完好无损,并测试其显示是否稳
定。
2. 显示校准:连接设备后,断开负载电阻端子,设置空载直流电流,以稳定地
读取数字万用表数据。
之后连接负载电阻器以调整电气输出数据。
3. 公差评估:基于测试的稳压电源装置的准确性进行评估。
以上信息仅供参考,具体标准可能会因直流电源的型号、品牌等因素而有所差异。
在实际操作时,如果遇到问题或不确定的情况,建议咨询专业人士或相关厂家。
直流电源检定标准

直流电源检定标准
直流电源的检定标准通常由国家或国际标准化组织制定和发布。
这些标准旨在确保直流电源的性能和输出符合特定的要求,以满足各种应用领域的需求。
以下是一些可能涉及直流电源检定的主要标准:
1.IEC 61000 系列标准:该系列标准由国际电工委员会(IEC)制定,关注电磁兼容性(EMC)的各个方面,其中一部分可能涉及到电源的电磁兼容性和干扰标准。
2.IEC 60947 系列标准:该系列标准涉及低压开关设备和控制设备的性能和测试方法,其中一些标准可能适用于直流电源。
3.IEC 60364 系列标准:这是一系列关于低压电气安装的标准,其中一些标准可能适用于直流电源系统的安装和检定。
4.ISO 9001:质量管理系统的国际标准,可用于确保直流电源制造商的产品符合一定的质量标准。
在进行直流电源的检定时,通常会关注以下一些关键参数:
1.输出电压和电流稳定性:电源的输出应在规定的电压和电流范围内保持稳定。
2.负载调整性能:电源在不同负载条件下的性能,包括响应时间、过冲和欠冲等。
3.温度稳定性:电源在不同温度条件下的性能,确保在广泛的工作温度范围内保持稳定性。
4.电源效率:衡量电源转换效率的指标,确保电源在转换过程中的能量损失最小化。
检定直流电源时,还可能需要考虑特定应用领域的附加要求,例如军事、医疗、通信等。
根据具体的使用场景,可能需要参考不同的标准和规范。
直流稳压电源测量标准不确定度评定

直流稳压电源测量标准不确定度评定摘要:直流稳压电源主要用于为电子线路、仪器仪表等装置提供直流电压,其性能的好坏直接影响了电气设备或控制系统的有效运行,所以定期对直流稳压电源进行检定/校准是十分有必要的。
本文介绍了直流稳压电源测量标准不确定度的评定,为评定直流稳压电源新建测量标准的不确定度提供借鉴。
关键词:直流稳压电源;测量标准;不确定度引言目前检定/校准直流稳压电源的有效依据是《JJF 1597—2016直流稳定电源校准规范》和《JJG(军工)77—2015直流稳压电源计量检定规程》。
两个计量技术规范内容均提及了测量标准的不确定度应不大于被检直流稳压电源最大允许误差绝对值(MPEV)或允许范围的1/3。
所以只有明确测量标准的不确定度,方可确定该测量标准能否有效对直流电源进行量传。
本文将《JJG(军工)77—2015直流稳压电源计量检定规程》作为检定依据,对不同检定项目对应的测量标准不确定度进行评定。
1直流电源测量标准及检定连线图1.1 测量标准a)直流数字电压表;b)直流电流表;c)交流(数字)电压表或高频毫伏表;d)示波器;e)交流调压器;f)负载电阻。
1.2 检定连线图被检直流稳压电源调压器A负载电阻直流数字电压表220V示波器、交流数字电压表或高频毫伏表交流电压表图1 检定直流稳压电源连线图2检定项目除外观及附件完好性、工作正常性以外,还包括负载调整率、电源电压调整率、输出电压短期稳定性、纹波电压、电压表电流表示值误差等项目。
3测量标准不确定度评定3.1 电压/电流表示值误差检定项目测量标准不确定度u的评定3.1.1 数学模型检定直流电源电压/电流表示值误差时,采用的是标准表直接测量法,数学模型可用公式1表示:∆Y=Y t-Y0公式1式中:∆Y——被检直流电源输出电压/电流值的示值误差;Yt——被检直流电源输出电压/电流值的示值;Y——标准电压/电流表读取被检直流电源输出量的标准值。
3.1.2 不确定度来源a)标准表示值误差引入的不确定度u1;b)标准表测量重复性引入的不确定度u2;c)标准表分辨力引入的不确定度u3。
直流稳压电源校验规程

直流稳压电源校验规程1.0目的规范直流稳压电源校验的操作,确保直流稳压电源的测量精度处于受控状态,检验结果真实、可靠,以确保产品品质。
2.0范围本规程适用于数显直流稳压电源的内部校验。
3.0校验设备数字万用表(5位半)、电子负载。
4.0环境条件20±10℃;相对湿度不大于80%RH。
校准前被检测量设备在规定温度下恒温不少于2h。
5.0校验方法5.1校准前准备先打开相关仪器预热15分钟。
5.2校准项目及方法5.2.1外观检查:目视检查直流电源表头应完好、刻度清淅、电压/电流调节旋钮应完好、转动灵活。
5.2.2工作正常性检查:接通电源,使被检稳压电源处于工作状态,检查显示器有无指示,调节输出电压旋钮,检查其调节是否平稳。
5.3校准方法:5.3.1 DC电压的校准:首先打开数字万用表和被检直流稳压电源的电源开关,按图A所示的仪器连接图连接好仪器,将万用表调到直流电压测量档,直流稳压电源按受检点要求设置电压值,然后读取各仪器的示值,将万用表测量的电压作为标准值Uo,被校直流稳压电源显示的电压值作为测量值U,按公式①计算其直流电压的测量绝对误差。
△U=U—Uo 公式①5.3.2 DC电流的校准:首先打开直流稳压电源,将电压调节到5V左右,万用表调到直流电流测量档,辅助仪器直流电子负载仪调到CC模式,按照图B所示的仪器连接图连接好仪器,然后将直流稳压电源和辅助仪器电子负载按受检点的要求设置为相同的电流值,按下电子负载的测试按键,开始测试,读取各仪器的示值,将标准器数显万用表的电流示值,并将其作为标准值Io,将直流稳压电源的示值作为设定值I,按公式②进行计算其电流示值的绝对误差。
△I=I—Io 公式②5.4受检点要求:所有测量项目的受检点需覆盖量程的测量下限~上限90%范围之内。
电压、电流的受检点,一般取不少于5个检定点。
5.5允许标准电压、电流的允许误差均为:±1%校准结果在合格范围内为合格,贴上合格标贴并填写校准报告,否则为不合格,不合格根据其实际情况做出维修和报废处理,维修后须再做校准。
直流稳压电源校验规程

直流稳压电源校验规程1.0目的规范直流稳压电源校验的操作,确保直流稳压电源的测量精度处于受控状态,检验结果真实、可靠,以确保产品品质。
2.0范围本规程适用于数显直流稳压电源的内部校验。
3.0校验设备数字万用表(5位半)、电子负载。
4.0环境条件20±10℃;相对湿度不大于80%RH。
校准前被检测量设备在规定温度下恒温不少于2h。
5.0校验方法5.1校准前准备先打开相关仪器预热15分钟。
5.2校准项目及方法5.2.1外观检查:目视检查直流电源表头应完好、刻度清淅、电压/电流调节旋钮应完好、转动灵活。
5.2.2工作正常性检查:接通电源,使被检稳压电源处于工作状态,检查显示器有无指示,调节输出电压旋钮,检查其调节是否平稳。
5.3校准方法:5.3.1 DC电压的校准:首先打开数字万用表和被检直流稳压电源的电源开关,按图A所示的仪器连接图连接好仪器,将万用表调到直流电压测量档,直流稳压电源按受检点要求设置电压值,然后读取各仪器的示值,将万用表测量的电压作为标准值Uo,被校直流稳压电源显示的电压值作为测量值U,按公式①计算其直流电压的测量绝对误差。
△U=U—Uo 公式①5.3.2 DC电流的校准:首先打开直流稳压电源,将电压调节到5V左右,万用表调到直流电流测量档,辅助仪器直流电子负载仪调到CC模式,按照图B所示的仪器连接图连接好仪器,然后将直流稳压电源和辅助仪器电子负载按受检点的要求设置为相同的电流值,按下电子负载的测试按键,开始测试,读取各仪器的示值,将标准器数显万用表的电流示值,并将其作为标准值Io,将直流稳压电源的示值作为设定值I,按公式②进行计算其电流示值的绝对误差。
△I=I—Io 公式②5.4受检点要求:所有测量项目的受检点需覆盖量程的测量下限~上限90%范围之内。
电压、电流的受检点,一般取不少于5个检定点。
5.5允许标准电压、电流的允许误差均为:±1%校准结果在合格范围内为合格,贴上合格标贴并填写校准报告,否则为不合格,不合格根据其实际情况做出维修和报废处理,维修后须再做校准。
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1.0目录建立ITECH直流电源电性能规格测试规范,确定直流电源电性能规格测试的测试项目,测试方法,结果判定。
为本公司所有直流电源电性能规格测试提供一致性的测试依据,确保直流电源实际技术指标性能符合设计要求,客户要求,相关国际标准要求及品质要求。
2.0适用范围适用公司所有产品的直流电源电性能规格测试。
例外:1.客户有特殊要求或规格书有列出要求不同于本标准时,按客户的要求或规格书列出的要求进行测试。
2.此标准所列出的试验方法和结果判定同相关国家/国际标准不一致时,以相关国家/国际标准为准。
3.0参考文件3.1 安捷伦电源测试标准3.2 TEK电源测试标准4.0职责5.0名词解释无6.0工作流程6.1研发部填写“产品送测通知单”→电性能测试→安规与电磁兼容测试→可靠性测试→测试报告整理6.2电性能规格测试6.2.1电流连接线6.3.2测试连接图6.3.3测试步骤<1>设备如上图所示连接,根据待测电源的不同电压(110V/220V)调整交流源的输出电压。
<2>数字万用表设置如下:a)直流电压b)自动量程<3>待测物(电源)设置a)电流设置:0.02Ab)电压初始设置:0.1V<4>温机20分钟<5>打开待测物开关状态为ON<6>记录万用表测量值为待测物的实际测量值,根据此值与设定值电压计算出设定值误差,记录数据。
<7>记录待测物的回读值,根据此值与实际测试值计算出回读值误差,记录数据。
<8>根据待测物的电压额定值和表格6.2.2调整待测物的电压。
<9>重复6到第8步,直到完成待测物(电源)电压100%FS。
<10>待测物设定电压、回读电压精度测试完成,关闭所有测试设备。
6.4设定值和回读值精度测试(电流)6.4.2测试连接图High Accuracy Volt Meter6.4.3测试步骤<1>负载CV模式1)设备如上图所示连接,根据待测电源的不同电压(110V/220V)调整交流源的输出电压。
2)数字万用表设置如下:a)直流电压b)自动量程3)电子负载设置如下:a)CV模式b)设定电压:3V4)待测物(电源)设置如下:a)输出电流0.1Ab)输出电压:20%FS(>3V)5)温机20分钟。
6)打开待测物状态为ON。
7)记录万用表读数作为取样电压(Us),根据Im=Us/Rs(分流器电阻)计算出实际测量电流,根据实际测量电流值与设定电流值计算出设定误差,记录数据。
8)读出待测物的回读电流,根据实际测量电流值计算出回读误差,记录数据。
9)根据待测物的电压额定值和表格6.2.2调整待测物的电压。
10)重复7到9步,直到完成待测物(电源)电流的100%FS。
11)待测物设定电流、回读电流精度测试完成,关闭所有测试设备。
<2>负载CC模式1)设备如上图所示连接,根据待测电源的不同电压(110V/220V)调整交流源的输出电压。
2)数字万用表设置如下:a) 直流电压b) 自动量程3)电子负载设置如下:a) CC模式b)设定电流:负载进入短路模式4)待测物(电源)设置如下:a)输出电流0.1Ab)输出电压:20%FS(>3V)5)温机20分钟。
6)打开待测物状态为ON。
7)记录万用表读数作为取样电压(Us),根据Im=Us/Rs(分流器电阻)计算出实际测量电流,根据实际测量电流值与设定电流值计算出设定误差,记录数据。
8)读出待测物的回读电流,根据实际测量电流值计算出回读误差,记录数据。
9)根据待测物的电压额定值和表格6.2.2调整待测物的电压。
10)重复7到9步,直到完成待测物(电源)电流的100%FS。
11)待测物设定电流、回读电流精度测试完成,关闭所有测试设备。
6.5电源调节率测试(电压)6.5.1测试设备6.5.2测试连接图6.5.3测试步骤<1>设备如上图所示连接,根据待测电源的不同电压(110V/220V)调整交流源的输出电压。
<2>数字万用表设置如下:a)直流电压b)自动量程<3>待测物(电源)设置:a)电流:0.02Ab)电压:0.1V<6>打开待测物开关状态为ON。
<7>根据待测物输入电源档位(110V/220V),分别记录在交流源八种输出状态下数字万用表的测量电压值,根据当前设定电压值,计算出交流源八种情况下输出电压最大变化测量值与当前设定值绝对值误差,作为当前设定值的电源调节率(电压)值,记录数据。
<8>递增加待测物设定电压25%FS。
<9>重复7到9步,直到完成待测物(电源)电压的100%FS。
<10>待测物测物电源调整率测试完成,关闭所有测试设备。
6.6电源调节率测试(电流)6.6.1测试设备6.6.2测试连接图6.6.3测试步骤<1>设备如上图所示连接。
<2>数字万用表设置如下:a)直流电压b)自动量程<3>电子负载设置如下:a)CV模式b)设定电压:3V<4>待测物(电源)设置:a)电流:0.1Ab)电压:20%FS(>3V)<7>打开待测物开关状态为ON。
<8>根据待测物输入电源档位(110V/220V),分别记录在交流源八种输出状态下数字万用表的测量电压值(Us),根据Im=Us/Rs(分流器电阻)计算出实际测量电流值,根据当前设定电流值,计算出交流源八种情况下输出电流最大变化测量值与当前设定值绝对值误差,作为当前设定值的电源调节率(电流)值,记录数据。
<9>递增加待测物设定电压25%FS。
<10>重复8到10步,直到完成待测物(电源)电流的100%FS。
<11>待测物测物电源调整率测试完成,关闭所有测试设备。
6.7负载调节率测试(电压)AC Power SourceHigh Accuracy Volt Meter6.7.3测试步骤<1>设备如上图所示连接。
<2>数字万用表设置如下:a)直流电压b)自动量程<3>电子负载设置如下:a)CC模式b)设定电流:0.1A(或最小负载)<4>待测物(电源)设置:a)电压设置:100%FSb)电流设置:电压100%FS输出情况下的100%FS电流<5>温机20分钟。
<6>打开待测物开关状态为ON。
<7>记录此时数字万用表读数作为当前带载下的实际测量电压值,根据待测物设定电压值计算出当前带载下的测量电压值,记录数据。
<8>设置电子负载设定电流为待测物输出电流的100%FS。
(或最大负载)。
<9>重复第7步。
<10>计算最大负载情况测量电压值与最小负载情况测量电压值误差绝对值为待测物负载调整率(电压),记录数据。
<11>待测物负载调整率(电压)测试完成,关闭所有测试设备。
6.8负载调节率测试(电流)6.8.2测试连接图High Accuracy Volt Meter6.8.3测试步骤<1>设备如上图所示连接。
<2>数字万用表设置如下:a)直流电压b)自动量程<3>电子负载设置如下:a)CV模式c)设定电压:待测物输出电压的80%FS。
<4>待测物(电源)设置:a)电流设置:100%FSb)电压设置:电流100%FS输出情况下的电压100%FS。
<5>温机20分钟。
<6>打开待测物开关状态为ON。
<7>记录此时数字万用表的测量电压值(Us),根据Im=Us/Rs(分流器电阻)计算当前负载情况下的实际测量电流值Icv。
<8>改变电子负载当前模式为短路模式。
<9>重复第7步,计算出负载为短路模式下的待测输出电流实际测量值Ishort。
<10>计算计算出Ishort-Icv的绝对值作为待测物负载调整率(电流)值。
<11>待测物负载调整率(电压)测试完成,关闭所有测试设备。
6.9纹波和杂讯测试6.9.1测试设备6.9.2测试连接图AC Power SourceElectronic Load6.9.3测试步骤<1>设备如上图所示连接。
<2>待测物(电源)设置:a)电压:100%FSb)电流:100%FS输出电压情况下的100%FS输出电流。
<3>电子负载设置:a)CC模式b)设定电流:0.1A(最小负载)<4>示波器设置:a)CH1设置:i.10mV/div。
ii. 带宽限制:ON。
iii. 耦合方式:AC。
b)触发方式:Auto。
c)扫描时间:10ms/div。
d)测量项目:Vp-p。
e)测量项目:Vrms。
<5>温机20分钟。
<6>设定待测物输出状态为ON。
<7>记录当前待测物带载电流下的输出电压下的Vp-p、Vrms值。
<8>递增电子负载设定电流为待测物的50%FS。
<9>重复7至8步,直到电子负载设定电流为待测物电流的100%FS(最大负载)。
<10>待测物的电源纹波(电压)测试完成。
<11>小电流(<10A)测试杂讯时,串联一个1欧姆纯电阻。
从示波器上读出的VRMS值就是IRMS值。
<12>调整待测物的电流值,重复11步,分别取得5种电流下的IRMS值。
<13>大电流(>10A)测试杂讯时,串联一个更小的纯电阻。
并且串联一个负载。
调整负载使得电源进入CC模式。
测试标准电阻两端的VRMS值。
将这个值除以标准电阻的阻值即得到IRMS。
注:电阻的选择,主要考虑额定电流能够满足测试,阻值应满足电压纹波换算电流纹波的规格要求。
6.10串联测试精度(电压)AC Power SourceHigh Accuracy Volt Meter6.10.3测试步骤<1>设备如上图所示连接。
(请把待测物所有输出通道按串联方式连接)<2>数字万用表设置如下:a)直流电压b)自动量程<3>待测物(电源)设置:a)电流设置:0.02Ab)电压初始设置:0.1V<4>温机20分钟。
<5>打开待测物开关状态为ON。
<6>记录万用表测量值为待测物的实际测量值,根据此值与设定值电压计算出设定值误差,记录数据。
<7>记录待测物的回读值,根据此值与实际测试值计算出回读值误差,记录数据。