TS-S060101006(通信电源系统极限测试规范V1.0)(4)
统能够开始工作。
B. 系统负载为5%,输入电压从 输入欠压保护点 -3V 到 输入欠压恢复点 +3V
缓慢变化,时间分别设置为30ms 和 10s ,循环360次(约1小时)。
C. 恢复正常电压。系统负载为50%负载,测试系统能否正常工作,并检查接触
器有无异常现象,交流接触器不能损坏。 7.2.4 判定标准:
符合测试说明和测试方法规定,且电源系统正常连续运行1小时后性能无明显变
化,合格;否则,不合格。
7.3 输入电压跌落及输出动态负载 7.3.1 测试说明:
电源系统在实际使用过程中,当输入电压跌落时,系统突加负载的极限情况是
有可能发生的,此时功率器件、磁性元件可能工作在最大瞬态电流状态,试验可检验控制时序、限流保护等电路及软件设计的合理性。 7.3.2 测试条件:
A. 市电输入为标准正弦波形。
B. 系统输出为额定输出电压、25%额定输出电流。
C. 进行该项试验时,不带蓄电池。在负载允许的情况下,该项试验可采用恒流
输出负载、恒阻输出负载、恒功率输出负载进行试验。
D. 在3.1节所描述的标准气候条件下试验。
7.3.3 测试方法:
A.将输入电压调整为在 输入欠压点+5V(持续时间为5S)、输入过压点-5V(持
续时间为5S)之间跳变,输出调整在最大负载(最大功率输出、持续时间为500mS)、空载(持续时间为500mS)之间跳变,运行4小时。
内部资料,注意保密
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该步骤的最大功率输出在两点测试,分别为4小时,其一为输出浮充电压
点,110%×额定电流;其二在均充电压上限,100%×额定电流。
B .将输入电压调整为在 输入过压点-5V(持续时间为5S)、0V (持续时间为
5S)之间跳变,输出调整在最大负载(即最大功率输出、持续时间为1S)、空载(持续
时
间
为
500mS
)
之
间
跳
变
,
运
行
4
小
时
。
该步骤的最大功率输出在两点测试,分别为4小时, 其一为输出浮充电压
点,110%×额定电流;其二在均充电压上限,100%×额定电流。
以上条件中,对于有限功率输出功能的模块组成的系统,输入欠压点为限
功率曲线的起点,其中的电流值都应按最大输出功率计算。同时增加以下试验,以下 的输入欠压点半功率输出时的输入电压点或输入欠压保护点,其中的电流值都应按输出功率半功率点计算:
C. 将输入电压调整为在 输入欠压点+5V(持续时间为5S)、输入过压点-5V
(持续时间为5S)之间跳变,输出调整在50%负载(半功率输出、持续时间为500mS)、空载(持续时间为500mS)之间跳变,运行4小时。
该步骤的半功率输出在两点测试,分别为4小时,其一为输出浮充电压点,
50%×额定电流;其二在均充电压上限,46%×额定电流。
D .将输入电压调整为在 输入过压点-5V(持续时间为5S)、0V (持续时间为
5S)之间跳变,输出调整在50%负载(即半功率输出、持续时间为1S)、空载(持续时间为500mS)之间跳变,运行4小时。
该步骤的半功率输出在两点测试,分别为4小时, 其一为输出浮充电压
点,50%×额定电流;其二在均充电压上限,46%×额定电流。 7.3.4 判定标准:
在上述条件下,电源系统能够稳定运行,不出现损坏或其它异常现象,合格;
否则,不合格。
7.4 高压空载低压满载运行试验 7.4.1 测试说明:
若出现损坏模块的情况,记录故障现象。以提供分析损坏原因的依据。
内部资料,注意保密
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高压空载运行是测试整流模块的损耗情况,尤其是带软开关技术的模块,在空
载情况下,软开关变为硬开关,模块的损耗相应增大;低压满载运行是测试模块在最大输入电流时,模块的损耗情况。通常状态下,模块在低压输入,满载输出时,效率最低,此时模块的发热最为严重。在环境温度较高时,这种现象更为明显。
在PS48600-2/50初样系统进行该项试验时就发现存在炸机问题。
7.4.2 测试条件:
A. 市电电压为额定电压,标准正弦波形。 B. 系统输出电压和负载根据测试需要进行调节。 C. 进行该项试验时,在低压输出时不带蓄电池。
D. 该项目在环境温度为:工作温度上限(一般为 +55℃ ),大气压力:
86KPa~106KPa,相对湿度: 30%~60%。 7.4.3 测试方法:
A.将系统的输入电压调整为 输入过压保护点-3V,系统的输出为最低输出电压
(浮充下限),空载运行,连续运行10Hrs,不应有损坏模块的现象;
B.将系统的输入电压调整为 输入欠压保护点+3V,系统的输出为最高输出电压
(均充上限),满载运行,连续运行10Hrs,不应有损坏模块的现象;
C.将系统的输入电压调整为 输入过电压保护点-3V,系统输出为最高输出电压
(均充上限),满载运行,连续运行10Hrs,不应有损坏模块的现象;
D.将系统的输入电压调整到 输入欠压保护点+3V,模块的输出为最低输出电压
(浮充下限),空载运行,连续运行10Hrs,不应有损坏模块的现象; 7.4.4 判定标准:
符合测试说明和测试方法规定,系统没有出现故障或损坏模块的现象,合格;
否则不合格。
7.5 相不平衡极限 7.5.1 测试说明:
在网上运行的设备曾经出现4个整流模块在各相线上分布不均匀,更由于农网电
压不正常,造成系统经常性过压欠压切换或停电,造成部分整流模块在过压输入同时有部分模块在欠压输入情况下工作。
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7.5.2 测试条件:
A. 市电电压为额定电压,标准正弦波形。 B. 系统输出为额定输出电压、25%额定输出电流。 C. 在3.1节所描述的标准气候条件下试验。
7.5.3 测试方法:
以下的A、B、C针对三相输入单相模块的系统。
A. 系统输入从调压器或AC SOURCE 引入,从标称值逐渐减小系统输入电压并达
到欠压保护恢复点。
B. 按照系统的最大配置(在调压器和AC SOURCE所能承受的相不平衡和负载范
围内),分别使整流模块全部挂在A、B、C相线上,闭合系统输入,使系统工作。记录是否有系统切换或模块反复开关机现象,并记录系统切换时三相的相电压或模块反复开机、关机时三相 的相电压。
C. 按照系统的最大配置,同时在A、B相线上分别挂3~4整流模块,闭合系统输
入,使系统能够工作。记录是否有系统切换或模块反复开关机现象,并记录系统切换时三相的相电压或模块反复开机、关机时三相 的相电压。
以下的条件针对三相输入三相模块的系统。
D. 系统输入从调压器或AC SOURCE 引入,并调节到额定输入电压。
C. 模拟三相不平衡,记录系统能否正常工作;线电压恢复正常后,记录系统工
作状态。
D. 模拟缺一相,记录系统工作状态;线电压恢复正常后,记录系统工作状态。
7.5.4 判定标准:
在A、B条件下,三相输入单相模块的系统没有开关机振荡或系统切换振荡的为
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