资料介绍
ICS 17.220 L 85
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB/T 29843—2013
直流电子负载通用规范
Generalspecification forDC electronicload
2013-11-12发布 2014-05-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会
发
布
GB/T 29843—2013
目 次
前言 Ⅰ
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 要求 3
5 试验方法 8
6 检验规则 19
7 标志 、包装 、运输和贮存 20
GB/T 29843—2013
前 言
本标准按照 GB/T 1. 1—2009给出的规则起草 。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任 。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出 。
本标准由全国电子测量仪器标准化技术委员会(SAC/TC153)归 口 。
本标准起草单位 :艾诺仪器有限公司 、山东省计量科学研究院 、工业和信息化部电子工业标准化研究院 。
本标准主要起草人 : 汤承昭 、王岩崧 、王鲁生 、马雪锋 、黄英华 、王新军 、曹玲 、项道才 。
Ⅰ
GB/T 29843—2013
直流电子负载通用规范
1 范围
本标准规定了直流电子负载的术语和定义 、要求 、试验方法 、检验规则 、标志 、包装 、运输和贮存等 。本标准适用于输入电压小于或等于 600V(DC)的直流电子负载 。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的 ,凡是注明 日期的引用文件 ,仅注日期的版本适用于本文件 。凡是不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 。
GB/T 191 包装储运图示标志
GB 4208—2008 外壳防护等级(IP代码)
GB 4793. 1—2007 测量 、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 1部分 :通用要求
GB 4824—2004 工业 、科学和医疗(ISM)射频设备 电磁骚扰特性 限值和测量方法
GB/T 6587—2012 电子测量仪器通用规范
GB/T 11463 电子测量仪器可靠性试验
GB 17625. 1—2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流 ≤16A)
GB/T
17626. 2—2006
电磁兼容
试验和测量技术
静电放电抗扰度试验
GB/T
17626. 3—2006
电磁兼容
试验和测量技术
射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T
17626. 4—2008
电磁兼容
试验和测量技术
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T
17626. 5—2008
电磁兼容
试验和测量技术
浪涌(冲击)抗扰度试验
GB/T
17626. 6—2008
电磁兼容
试验和测量技术
射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/T
17626. 11—2008
电磁兼容
试 验 和 测 量 技 术 电 压 暂 降 、短 时 中 断 和 电 压 变 化 抗 扰 度
试验
GB/T
17626. 17—2005
电磁兼容
试验和测量技术 直流电源输入端口纹波抗扰度试验
GB/T 19678 说明书的编制 构成 、内容和表示方法
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件 。
3. 1
直流电子负载 DC electronic load
能吸收直流电能 ,并将吸收的直流电能耗散 、储存或回馈电网的一种电子电路装置 ,该装置所吸收的电流大小可以调节或设置 ,其端口输入特性符合欧姆定律 。
3.2
定电流模式 constantcurrentmode
CC 模式 CC mode
直流电子负载输 入 端 口 吸 收 的 电 流 按 所 设 定 的 电 流 值 保 持 恒 定 , 与 输 入 电 压 大 小 无 关 , 如 图 1所示 。
1
GB/T 29843—2013
图 1 定电流模式特性图
3.3
定电压模式 constantvoltagemode
CV模式 CV mode
直流电子负载输入端口吸收的电流按所设定的电压值而确定 ,此时电子负载将吸收足够的电流直到负载电压等于设定值为止 ,如图 2所示 。
图 2 定电压模式特性图
3.4
定电阻模式 constantresistancemode
CR模式 CR mode
直流电子负载输入端口吸收的电流按所设定的负载电阻和输入电压的大小而确定 ,此时的负载电流与输入电压成正比 , 电子负载等效为一个恒定的电阻 ,如图 3所示 。
图 3 定电阻模式特性图
2
GB/T 29843—2013
3.5
定功率模式 constantpowermode
CP模式 CP mode
直流电子负载输入端口吸收的电流按所设定的功率和输入电压的大小而确定 ,此时负载电流与输入电压的乘积等于功率设定值 ,如图 4所示 。
图 4 定功率模式特性图
3.6
静态负载模式 static load mode
直流电子负载输入端口所吸收的电流由所设定相关参数确定 ,并不随时间进行变化 。
注 : 定电流(CC)模式 、定电压(CV)模式 、定电阻(CR)模式 、定功率(CP)模式均属于静态负载模式 。 3.7
动态负载模式 dynamic load mode
直流电子负载输入端口所吸收的电流按所设定或选择的变化规律及特征参数随时间进行变换 。 3. 8
加载 load on
直流电子负载开始从直流输出电源吸收电能的过程 。
3.9
卸载 load off
直流电子负载停止从直流输出电源吸收电能的过程 。
3. 10
组合运行 combined operation
将两台或两台以上直流电子负载通过相应的接口连接 ,实现同步加载和卸载的运行方式 。
3. 11
并联运行 paralleloperation
将两台或两台以上直流电子负载的直流电源输入端所有正端连接在一起 、所有负端连接在一起的运行方式 。
4 要求
4. 1 主要性能特性的表示
直流电子负载的主要性能特性见表 1,详细的要求见 4. 2。
3
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表 1 主要性能特性
本标准章条号
项 目
性能特性要求
选项
4. 2. 1. 1
电网供电电压
相电压 220×(1±10%) V,50×(1±5%)Hz
●
4. 2. 1. 2
加载输入电压
0 V~ 600 V(DC)范围内
●
4. 2. 2. 1
静态负载模式
定电流模式(参数量程 、分辨力)
●
定电阻模式(参数量程 、分辨力)
●
定电压模式(参数量程 、分辨力)
○
定功率模式(参数量程 、分辨力)
○
4. 2. 2. 2
动态负载模式
波形参数 、波形周期(频率)
●
4. 2. 3
参数测量
电流测量误差 、电流设置误差
●
电压测量误差 、电压设置误差
●
电阻设置误差
●
功率测量误差 、功率设置误差
○
时间测量误差
○
4. 2. 4. 1
短路测试
短路电流 、短路电阻
○
4. 2. 4. 2
限值判定
各参数限值范围
○
4. 2. 4. 3
远程电压测量(V-sense)
引线压降补偿端口形式
○
4. 2. 4. 4
电流监视输出(I-monitor)
该功能端口输出信号幅度与加载电流的对应关系
○
4. 2. 4. 5
序列测试
测试组数设置值 、每测试组测试单步设置值的规定
○
4. 2. 4. 6
组合运行
两台或两台以上以主 、从方式运行时的端口连接
○
4. 2. 4. 7
并联运行
两台或两台以上输入端并联运行时的端口连接
○
4. 2. 5
保护功能
每种保护动作的参数和条件
●
4. 2. 6
连续运行
额定工况正常连续运行 24h
●
注 : ●— 表示必备要求 ;
○— 表示可选要求 。
4.2 主要性能特性和应用功能要求
4.2. 1 输入电压
4.2. 1. 1 电网供电电压
额定输入电源电压(有效值)及允差 :相电压 220×(1±10%) V。
额定输入电源电压频率及允差 :50×(1±5%) Hz。
4.2. 1.2 加载输入电压
由产品标准规定直流电子负载加载输入电压的值和范围 。
4
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4.2.2 负载模式
4.2.2. 1 静态负载模式
CC、CR 为应有的工作模式 ,CV、CP为可选的工作模式 。 由产品标准规定对直流电子负载具有的静态工作模式及各模式的量程 、分辨力 、测量误差和设置误差作出规定 。
4.2.2.2 动态负载模式
对于具有动态负载模式的直流电子负载 ,其负载变化规律及特征参数应可以设定或选择 。具有 一种或多种负载变化规律波形的直流电子负载 , 由产品标准规定 。
以典型的梯形波负载波形为例 ,其特性如图 5所示 。在此模式时 ,用 6个特征参数来描述动态负载的电流波形 ,分别是 :高值负载 、低值负载 ;负载电流上升时间 、负载电流下降时间 ; 高值负载时间 、低值负载时间 。负载波形周期为 t1 、t2 、t3 、t4之和 。
说明 :
t1 — 负载电流上升时间 ,单位为微秒(μs) ;
t2 — 高值负载时间 ,单位为毫秒(ms) ;
t3 — 负载电流下降时间 ,单位为微秒(μs) ;
t4— 低值负载时间 ,单位为毫秒(ms) 。
图 5 动态负载模式特性图
4.2.3 参数测量
直流电子负载应具备与其负载模式相对应的参数测量功能 ,通常应具备直流电压 、直流电流的测量显示功能 。具有定功率模式的直流电子负载应具备功率测量显示功能 。具有时间显示功能的直流电子负载 ,应具备相应参数的时间设置和控制功能 。
本标准用测量误差和设置误差两个指标来表示直流电子负载的参数测量性能 。
注 : 测量误差和设置误差(均为最大允许误差)
对于数字显示方式的直流电子负载 ,采用如下式所示的误差表达式 :
Δ= ±(a%Ux+b%Um )
式中 :
Δ— 用绝对误差形式表示的允许误差限 ,单位为伏特(V) ;
Ux— 被测量的读数值或设置值 ,单位为伏特(V) ;
Um — 所测量程满度值 ,单位为伏特(V) 。
对于系数 a 与b,应满足 b≤0. 5a。
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4.2.4 应用功能
4.2.4. 1 短路测试
该功能为在直流电子负载输入端模拟一短路电路 ,具有此功能的产品由产品标准规定最大短路电流和短路电阻 。
4.2.4.2 限值判定
直流电子负载可具有电压 、电流和功率的上下限限值判定功能 , 当超出限值范围时 ,应给出明确的提示或报警信息 。
4.2.4.3 远程电压测量(V-sense)
该功能用于精密的电压检测 ,可消除负载吸收大电流时引线压降引起的测量误差 。具有此功能的产品,由产品标准确定其采用的接口形式 。
4.2.4.4 电流监视输出(I-monitor)
由产品标准规定该功能端口输出的信号幅度与加载电流的对应关系 , 以便于连接示波器或其他记录仪器观测负载电流波形 。
4.2.4.5 序列测试
序列测试是指直流电子负载按照预先设置的多个参数顺序进行的一组测试过程 。具有该功能的产品,由产品标准对测试组数的设置值 、每测试组测试单步的设置值作出规定 。
4.2.4.6 组合运行
当两台或两台以上直流电子负载组合运行时 ,可构成由一台电子负载(主动) 来控制其他电子负载(从动)的运行方式 ,实现同步加载和卸载 。
4.2.4.7 并联运行
当两台或两台以上直 流 电 子 负 载 并 联 运 行 时 , 其 总 加 载 电 流 等 于 所 有 直 流 电 子 负 载 加 载 电 流 之总和 。
4.2.5 保护功能
直流电子负载应具有输入过电压 、输入过电流 、输入极性反接保护功能以及过热保护功能 , 由产品标准规定每种保护动作的参数和条件 。
对于具有定功率模式的直流电子负载 ,应具有输入过功率保护功能 。
4.2.6 连续运行
直流电子负载在其使用环境条件下 ,应能按额定工况正常连续运行 24h。
4.3 可靠性
直流电子负载平均故障间隔时间(MTBF)的下限值 ml 由产品标准规定 。
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4.4 安全性
4.4. 1 接触电流
按 GB/T 6587—2012中 5. 8. 1 的规定 ,接触电流不得大于 3. 5 mA。
4.4.2 介电强度
按 GB/T 6587—2012中 5. 8. 2 的规定进行介电强度试验 ,试验时不得出现击穿或飞弧 。
4.4.3 保护连接阻抗
按 GB/T 6587—2012中 5. 8. 3 的规定进行保护连接阻抗测试 ,其阻抗值不得超过 0. 1 Ω。
4.5 外观
4.5. 1 外观要求
外观应满足以下要求 :
a) 直流电子负载外观不应有明显的凹痕 、划伤 、变形和污染 ;表面涂覆层应均匀 、无凝结 、脱落 、漆膜龟裂及磨损 。金属零部件不应有锈蚀和机械损伤 ;
b) 说明功能的文字标识和图形符号标志应规范 、简明 、清晰 ;
c) 开关 、按键 、旋钮 、接线端子的操作应灵活可靠 。
4.5.2 外壳防护
直流电子负载应具有良好的通风散热措施 ,其外壳防护等级为 IP2X,若对直流电子负载的外壳防护等级有其他要求 ,则由其产品标准规定 。
4.6 环境适应性
直流电子负载正常工作时能承受环境的应力应与该产品的实际使用环境条件相适应 ,其使用环境宜采用 GB/T 6587—2012中规定的第 Ⅱ组 。若对直流电子负载的使用环境有其他要求 ,则由其产品标准规定 。
4.7 电磁兼容性
4.7. 1 抗扰度要求
直流电子负载的设计应能保证在各端口(外壳 、交流电源 、直流电源以及 I/O信号/控制)的电磁骚扰影响下不损坏或不受实质性影响 。抗扰度试验性能判据如下 :
a) 合格判据
1) 试验进行时 ,直流电子负载显示部分出现数据跳变 ,但试验停止后此现象消失 ;
2) 允许直流电子负载出现系统复位(例如由 40%、持续时间为 10/12个周期的电压暂降所引起的系统复位) ,但试验停止后重新启动加载工作应正常 。
b) 不合格判据
由于元器件 、软件的损坏或数据丢失 ,造成不可恢复的功能丧失(例如内部元器件损坏 、对面板按键的操作无响应) 。
注 :参照 GB/T 18268. 1—2010表 2 中抗扰度项 目 :
— 静电放电 ;
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— 射频电磁场辐射 ;
— 电快速瞬变脉冲群 ;
— 浪涌冲击 ;
— 射频场感应的传导骚扰 ;
— 电压暂降 、短时中断和电压变化 。
4.7.2 传导和辐射发射要求
直流电子负载不应发生能干扰其他设备的传导和辐 射 噪 声 。 其 发 射 限 值 应 符 合 GB 4824—2004第 5 章表 2a和表 3 中 1组 A类设备的要求 。
4.7.3 谐波电流发射要求
接入电源频率为 50Hz、电压为 220V供电系统中的直流电子负载 ,其每相输入电流小于或等于 16 A 时 , 由输入电流可能产生的谐波分量不应超过 GB 17625. 1—2012 中 A类设备的规定限值 。
5 试验方法
5. 1 试验条件
5. 1. 1 环境条件及电源要求
除另有规定外 ,所有试验均在下述条件下进行 :
a) 温度 :15℃ ~ 35℃ ;
b) 湿度 : (25~ 75) %RH;
c) 大气压力 :86kPa~ 106kPa;
d) 输入电源 : 电源电压为 220×(1±10%) V, 电源频率为 50×(1±5%) Hz。
当测量的性能参数与气候环境直接相关 ,且它们之间的依从关系又难以准确判定而必须严格控制环境条件时 ,可在如下的环境条件下进行 :
a) 温度 :23℃±2℃ ;
b) 湿度 : (45~ 55) %RH;
c) 大气压力 :86kPa~ 106kPa。
5. 1.2 试验用标准器要求
整个试验装置的不确定度应小于被测直流电子负载对应功能最大允许误差的 1/3。
5.2 参数测量
5.2. 1 电流测量误差和电流设置误差
5.2. 1. 1 试验用仪器设备
可调直流电源 、直流电流表或 “分流器 +直流电压表 ”。
5.2. 1.2 测试条件
直流电子负载工作于 CC模式 。
5.2. 1.3 测试接线
按图 6所示接线 。
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a)直流电流表直接测量法 b)分流器 +直流电压表测量法
图 6 电流测量接线图
5.2. 1.4 测试步骤
测试步骤如下 :
a) 按图 6 连接好测试仪器设备 ;
b) 启动直流电源输出 ,直流电子负载启动加载 ;
c) 分别在相应量程 上 进 行 电 流 测 量 误 差 和 电 流 设 置 误 差 的 测 量 , 检 测 点 应 在 相 应 量 程 上 适 当选取 。
5.2. 1.5 数据处理
电流测量误差和电流设置误差均按式(1)计算 :
ΔI= I1 - I0 …………………………( 1 )
式中 :
ΔI — 电流测量误差 、电流设置误差 ,单位为安培(A) ;
I1 — 直流电子负载电流显示值 、电流设置值 ,单位为安培(A) ;
I0 — 标准电流表示值 ,单位为安培(A) 。
5.2.2 电压测量误差和电压设置误差
5.2.2. 1 试验用仪器设备
可调直流电源 、直流电压表 。
5.2.2.2 测试条件
直流电子负载工作于 CV模式 。
5.2.2.3 测试接线
按图 7所示接线 。
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图 7 电压测量接线图
5.2.2.4 测试步骤
测试步骤如下 :
a) 按图 7连接好测试仪器设备 ;
b) 启动直流电源 输 出 , 直 流 电 子 负 载 启 动 加 载 。 直 流 电 子 负 载 吸 收 电 流 不 低 于 额 定 加 载 电 流的 1% ;
c) 分别进行电压测量误差和电压设置误差的测量 ,检测点应在相应量程上适当选取 。
5.2.2.5 数据处理
电压测量误差 、电压设置误差均按式(2)计算 :
ΔU=U1 -U0 …………………………( 2 )
式中 :
ΔU — 电压测量误差 、电压设置误差 ,单位为伏特(V) ;
U1— 直流电子负载电压显示值 、电压设置值 ,单位为伏特(V) ;
U0— 标准电压表示值 ,单位为伏特(V) 。
5.2.3 电阻设置误差
5.2.3. 1 试验用仪器设备
可调直流电源 、直流电压表 、直流电流表 。
5.2.3.2 测试条件
直流电子负载工作于 CR模式 。
5.2.3.3 测试接线
按图 8所示接线 。
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图 8 电阻/功率测量接线图
5.2.3.4 测试步骤
测试步骤如下 :
a) 按图 8连接好测试仪器设备 ;
b) 启动直流电源输出 ,直流电子负载启动加载 ;
c) 分别在相应量程上进行电阻设置误差的测量 ,应根据电阻的不同量程选择适当的输入电压 、电流值确定检测点 。
5.2.3.5 数据处理
电阻设置误差按式(3)计算 :
ΔR=R …………………………( 3 )
式中 :
ΔR— 电阻设置误差 ,单位为欧姆(Ω) ;
R0— 直流电子负载电阻设置值 ,单位为欧姆(Ω) ;
U0— 标准表测量电压 ,单位为伏特(V) ;
I0— 标准表测量电流值 ,单位为安培(A) 。
5.2.4 功率测量误差和功率设置误差
5.2.4. 1 试验用仪器设备
可调直流电源 、直流电压表 、直流电流表 。
5.2.4.2 测试条件
直流电子负载工作于 CP模式 。
5.2.4.3 测试接线
按图 8所示接线 。
5.2.4.4 测试步骤
测试步骤如下 :
a) 按图 8连接好测试仪器设备 ;
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b) 启动直流电源输出 ,直流电子负载启动加载 ;
c) 分别进行功率测量误差和功率设置误差的测量 ,检测点应在相应量程上适当选取 。
5.2.4.5 数据处理
功率测量误差 、功率设置误差均按式(4)计算 :
ΔP= P1 - P0 …………………………( 4 )
式中 :
ΔP — 功率测量误差 、功率设置误差 ,单位为瓦特(W) ;
P1— 直流电子负载功率显示值 、功率设置值 ,单位为瓦特(W) ;
P0— 标准功率表示值(直流电压表和直流电流表的乘积) ,单位为瓦特(W) 。
5.3 动态负载模式
5.3. 1 试验用仪器设备
可调直流电源 、数字存贮示波器 。
5.3.2 测试条件
直流电子负载工作于动态负载模式 ,选择某种负载变化规律的波形 ,设置动态负载的特征参数 。
5.3.3 测试接线
按图 9所示接线 。
图 9 动态负载模式测试接线图
5.3.4 测试步骤
测试步骤如下 :
a) 按图 9 连接好测试仪器设备 ;
b) 启动直流电源输出 , 电子负载启动加载 ;
c) 使用数字存贮示波器进行动态模式各特征参数的测试 。
5.4 应用功能
5.4. 1 短路测试
5.4. 1. 1 试验用仪器设备
可调直流电源 、直流电压表 、直流电流表 。
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5.4. 1.2 测试条件
选择直流电子负载的短路测试功能进行短路电阻的测试 。
5.4. 1.3 测试接线
按图 10所示接线 。
图 10 短路测试接线图
5.4. 1.4 测试步骤
测试步骤如下 :
a) 启动被测直流电源 ;
b) 直流电子负载启动加载 ,读取直流电压表 、直流电流表的读数 。
5.4. 1.5 数据处理
短路电阻按式(5)计算 :
RS …………………………( 5 )
式中 :
RS— 短路电阻值 ,单位为欧姆(Ω) ;
U0— 标准表测量电压值 ,单位为伏特(V) ;
I0— 标准表测量短路电流值 ,单位为安培(A) 。
5.4.2 限值判定检查
按产品标准的要求进行参数预置后并启动加载 ,分别改变直流电子负载测试电源端的电压 、电流和功率参数 , 当相应的参数超出限值范围时 ,直流电子负载应给出超限报警或提示信息 。
5.4.3 远程电压测量(V-sense)
按图 8接线 ,使直流电子负载输入较大电流(例如额定输入电流时) ,分别在 V-sense接入和断开状态 ,读取直流电子负载的显示电压值及标准电压表读数值 ,用 ΔUs 和 ΔUo 的关系可以判定 V-sense是否具有引线压降补偿功能 , 当 ︱ ΔUs ︱ < ︱ ΔUo ︱ 时 ,说明电子负载具有引线压降补偿功能 。
注 : ΔUs— V-sense接入时电子负载电压显示值与标准电压表的差值 ;
ΔUo— V-sense断开时电子负载电压显示值与标准电压表的差值 。
5.4.4 电流监视输出(I-monitor)
用示波器或其他记录仪器连接直流电子负载电流监视输出端 口 ,启动加载后观测负载电流波形 。
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GB/T 29843—2013
5.4.5 序列测试检查
进行测试组选择并设置其测试参数 ,启动测试后检查该功能 。
5.4.6 组合运行
将两台或两台以上直流电子负载连接多路输出直流电源进行测试 ,检查其同步加载和卸载是否符合产品标准的规定 。
5.4.7 并联运行
将两台或两台以上直流电子负载并联连接直流电源进行测试 ,检查并记录并联电子负载总加载电流与所有直流电子负载加载电流之总和 。
5.5 保护功能
5.5. 1 过电压保护
将直流电源接入电子负载输入端 。直流电子负载工作于除 CV 之外的任一工作模式 ,启动直流电源输出 , 电子负载启动加载 。调节直流电源逐步增大输入电压 。 当超过规定输入电压的保护动作限值时 ,检查直流电子负载过电压保护装置是否动作(发出过压报警信号并自动卸载) 。
当直流电子负载工作于卸载状态 ,若其输入端的电压值超过规定输入电压的保护动作限值时 ,检查是否发出过压报警信号 。
5.5.2 过电流保护
将直流电源接入电子负载输入端 。直流电子负载工作于除 CC之外的任一工作模式 ,启动直流电源输出 , 电子负载启动加载 。调节直流电源逐步增大输入电流 , 当超过规定输入电流的保护动作限值时 ,检查直流电子负载过电流保护装置是否动作(发出过流报警信号并自动卸载 ,或进入限流工作状态) 。
5.5.3 过功率保护
将直流电源接入电子负载输入端 。直流电子负载工作于除 CP之外的任一工作模式 ,启动直流电源输出 , 电子负载启动加载 。调节直流电源逐步增大输入功率 , 当超过规定输入功率的保护动作限值时 ,检查直流电子负载过功率保护装置是否动作(发出过功率报警信号并自动卸载) 。
5.5.4 过热保护
由产品标准规定 。
5.5.5 输入极性反接
将直流电源反极性接入直流电子负载输入端(直流电源输出正极接电子负载负输入端 ,直流电源输出负极接电子负载正输入端) 。直流电子负载工作于卸载状态 ,启动直流电源输出 ,直流电子负载输入极性反接保护是否符合产品标准的规定 。
5.6 连续运行
连续连行应符合如下要求 :
a) 连续运行条件 :通电时间 24h,工作电源 、加载输入值均为额定值 ;
b) 测试 :完成 a)项后 ,按 5. 2. 1、5. 2. 2 和 5. 2. 3 的要求分别进行电流 、电压和电阻误差的测试 ,检查
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结果是否符合产品标准的要求 。
5.7 可靠性试验
按 GB/T 11463有关规定进行试验 。
可靠性试验仅在所有其他试验完成后才进行 。
5. 8 安全性能试验
5. 8. 1 接触电流
按 GB 4793. 1—2007中附录 A规定的方法进行试验 。
5. 8.2 介电强度
直流电子负载处于非工作状态 ,其电源开关置于接通位置 ,分别对电网供电电源端和直流电源输入端与外壳可触及导电零部件间进行电压试验 :
a) 电网供电电源端与外壳可触及导电零部件间
按 GB/T 6587—2012中表 3规定的额定工作电压选择相应交流电压进行试验 。
b) 直流电源输入端与外壳可触及导电零部件间
对于加载输入电压超过 70V(DC)的直流电子负载 ,按 GB/T 6587—2012 中表 3 规定的工作电压选择相应直流电压进行试验 。
5. 8.3 保护连接阻抗
直流电子负载处于非工作状态 ,使用接地导通电阻测试仪 ,对直流电子负载的保护接地导体端子和可触及金属壳体间施加试验电流 1 min,试验电流选下面较大者 :
— 25A直流或在额定电源频率下的交流有效值 ;
— 直流电子负载额定电流值的两倍 。
5.9 外观
5.9. 1 外观要求
按 4. 5. 1 的规定进行目测检查 。
5.9.2 外壳防护
对于采用 IP2X外壳防护等级的直流电子负载 ,试验按 GB 4208—2008中第 13章的规定进行 。有其他外壳防护等级要求的直流电子负载 ,按 GB 4208—2008的相关规定进行试验 。
5. 10 环境试验
5. 10. 1 温度试验
按 GB/T 6587—2012中 5. 9. 1 的规定进行 ,对于试验期间的性能特性测试项 目 ,只进行直流电子负载的电流 、电压和电阻误差的测试 。
5. 10.2 湿度试验
按 GB/T 6587—2012中 5. 9. 2 的规定进行 ,对于试验期间的性能特性测试项 目 ,只进行直流电子负载的电流 、电压和电阻误差的测试 。
15
GB/T 29843—2013
5. 10.3 振动试验
按 GB/T 6587—2012中 5. 9. 3 的规定进行 。
5. 10.4 冲击试验
按 GB/T 6587—2012中 5. 9. 4 的规定进行 。
5. 10.5 包装运输试验
按 GB/T 6587—2012中 5. 10规定的 2 级流通条件等级的规定进行 。
5. 10.6 电源适应性试验
按 GB/T 6587—2012中 5. 12的规定进行 ,对于试验期间的性能特性测试项 目 , 只进行直流电子负载的电流 、电压和电阻误差的测试 。
5. 11 电磁兼容试验
5. 11. 1 抗扰度试验
5. 11. 1. 1 静电放电抗扰度
按 GB/T 17626. 2—2006的规定对直流电子负载进行接触放电 、空气放电试验 :
a) 根据直流电子负载的安装使用方式 ,确定按台式设备还是落地式设备进行试验 。
b) 直流电子负载工作条件 :CC模式 ,只启动加载 ,不接入直流电源 。
c) 施加放电点的选择 :
1) 漆膜为绝缘层的机壳(空气放电) ;
2) 前面板上键盘操作区域的按键 、端钮 ;
3) 显示面板(空气放电) ;
4) 电子负载下面的水平耦合板(接触放电) ;
5) 电子负载侧面的垂直耦合板(接触放电) 。
d) 试验等级 :
1) 接触放电 4 kV;
2) 空气放电 8 kV。
e) 每个点上施加的放电次数 :十次单次放电 。
5. 11. 1.2 射频电磁场辐射抗扰度
按 GB/T 17626. 3—2006的规定对直流电子负载进行试验 :
a) 根据直流电子负载的安装使用方式 ,确定按台式 、落地式设备进行试验 。
b) 直流电子负载工作条件 :CC模式 ,只启动加载 ,不接入直流电源 。
c) 适用的试验等级— 3 级(试验场强 10V/m) 。
d) 试验的频率范围 — 80 MHz~ 2 000 MHz。
e) 调制度 80%(1kHz) 。
5. 11. 1.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度
按 GB/T 17626. 4—2008的规定对直流电子负载进行试验 :
a) 电网供电电源端口(L、N、PE线)
16
GB/T 29843—2013
1) 直流电子负载工作条件 :CC模式 ,只启动加载 ,不接入直流电源 ;
2) 试验等级 — 3 级(2kV/5kHz或 100 kHz) ;
3) 试验电压的极性 — 正 、负极性 ;
4) 试验的持续时间 — 每种状态的试验持续时间不少于 1 min;
5) 施加试验电压的次数 — 每种状态 3 次 。
b) 直流电源输入端口 、各测试端口和通信端口(仅适用于线路长度超过 3 m 的情况)
1) 直流电子负载工作条件 :与各端口功能相应的工作方式 ;
2) 试验等级 — 3 级(1kV/5kHz或 100 kHz) ;
3) 试验电压的极性 — 正 、负极性 ;
4) 试验的持续时间 — 每种状态的试验持续时间不少于 1 min;
5) 施加试验电压的次数 — 每种状态 3 次 。
5. 11. 1.4 浪涌(冲击)抗扰度
按 GB/T 17626. 5—2008的规定对直流电子负载进行试验 :
a) 直流电子负载工作条件 :CC模式 ,只启动加载 ,不接入直流电源 ;
b) 试验等级 — 3 级(线对线 1kV、线对地 2kV) ;
c) 浪涌极性 — 对正 、负极性均要求 ;
d) 试验次数— 5 次正极性 、5 次负极性 ;
e) 重复率— 至少 1 次/min;
f) 向线路施加浪涌的顺序 — 线—线耦合 、线—地耦合 ;
g) 向交流电源端口施加浪涌时的相角 — 应分别在 0°、90°、180°、270°上同步加入 。
5. 11. 1.5 射频场感应的传导骚扰抗扰度
按 GB/T 17626. 6—2008的规定对直流电子负载进行试验 :
a) 直流电子负载工作条件 :CC模式 ,只启动加载 ,不接入直流电源 ;
b) 试验的频率范围 — 150kHz~ 80 MHz;
c) 试验等级 — 2 级(试验电压 3 V) ;
d) 调制度 80%(1kHz) 。
5. 11. 1.6 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验
按 GB/T 17626. 11—2008的规定对直流电子负载进行试验 :
a) 直流电子负载工作条件 :CC模式 ,只启动加载 ,不接入直流电源 ;
b) 电压暂降和短时中断试验 ;
c) 施加抗扰度的电源端口 — 直流电子负载的电网供电电源端 口 ;
d) 电压试验等级 — 按 GB/T 17626. 11 中表 1规定的第 3类 ;
e) 重复次数 — 3 次 ;
f) 间隔时间 — 10 s。
5. 11. 1.7 直流电源输入端口纹波抗扰度
按 GB/T 17626. 17—2005的规定对直流电子负载进行试验 :
a) 直流电子负载的工作状态 :CC模式 ,启动加载 ;
b) 试验等级 — 2 级(相对直流标称电压的百分数为 5%) ;
c) 试验的持续时间— 不小于 10 min。
17
GB/T 29843—2013
5. 11.2 传导和辐射发射试验
直流电子负载工作于 CC模式 ,启动加载 ,接入供电电源(应在电子负载的输入功率为最大输入功率和二分之一最大输入功率两种工况下进行测量 ,取两组数据中的较大值为测量结果) 。按 GB4824—2004的要求对直流电子负载进行传导和辐射发射测试 ,其传导和辐射发射限值要求如表 2 和表 3所示 。
表 2 1 组 A 类设备电源端骚扰电压限值
频率范围MHz
准峰值dB μV
平均值dB μV
0. 15~ 0. 5
79
66
0. 5~ 5
73
60
5~ 30
73
60
表 3 1 组 A 类设备电磁辐射骚扰限值
频率范围MHz
测量距离 10 m dB(μV/m)
30~ 230
40
230~ 1 000
47
5. 11.3 谐波电流发射测试
直流电子负载工作于 CC模式 ,启动加载 ,接入供电电源 ,直流使电子负载的输入功率不小于 75%的额定值 。使用谐波 测 试 仪 按 GB 17625. 1—2012 附 录 A 的 方 法 进 行 测 试 , 其 谐 波 电 流 发 射 限 值 见
表 4。
表 4 A 类设备谐波电流发射限值
谐波次数 n次
最大允许谐波电流
A
奇次谐波
3
5
7
9
11
13
15≤n≤39
2. 30
1. 14
0. 77
0. 40
0. 33
0. 21
0. 15×15/n
偶次谐波
2
4
6
8≤n≤40
1. 08
0. 43
0. 30
0. 23×8/n
18
GB/T 29843—2013
6 检验规则
6. 1 检验分类
本规范规定的检验分类如下 :
a) 定型检验 ;
b) 质量一致性检验 。
6.2 定型检验
产品设计和生产定型(批量生产)后 ,应进行定型检验 。定型检验应随机抽取 3 台进行 。定型检验的项目 、要求及试验方法应符合表 5 的规定 。
凡出现下列特殊情况 ,亦应进行定型检验 :
a) 产品的设计 、工艺 、结构 、材料有重大变动时 ;
b) 产品停止生产 1 年以上又恢复生产时 。
表 5 直流电子负载的检验项目
序号
检验项 目
检验分类
要求章条号
试验方法章条号
定型检验
质量一致性检验
1
电流测量误差和电流设置误差
●
●
4. 2. 3
5. 2. 1
2
电压测量误差和电压设置误差
●
●
5. 2. 2
3
电阻设置误差
●
●
5. 2. 3
4
功率测量误差和功率设置误差
●
○
5. 2. 4
5
动态负载模式
●
●
4. 2. 2. 2
5. 3
6
短路测试
●
○
4. 2. 4. 1
5. 4. 1
7
限值判定
●
○
4. 2. 4. 2
5. 4. 2
8
远程电压测量(V-sense)
●
○
4. 2. 4. 3
5. 4. 3
9
电流监视输出(I-monitor)
●
○
4. 2. 4. 4
5. 4. 4
10
序列测试
●
○
4. 2. 4. 5
5. 4. 5
11
组合运行
●
○
4. 2. 4. 6
5. 4. 6
12
并联运行
●
○
4. 2. 4. 7
5. 4. 7
13
保护功能
●
●
4. 2. 5
5. 5
14
连续运行
●
●
4. 2. 6
5. 6
15
可靠性
●
—
4. 3
5. 7
16
接触电流
●
●
4. 4. 1
5. 8. 1
17
介电强度
●
—
4. 4. 2
5. 8. 2
18
保护连接阻抗
●
●
4. 4. 3
5. 8. 3
19
外观要求
●
●
4. 5. 1
5. 9. 1
20
外壳防护
●
—
4. 5. 2
5. 9. 2
19
GB/T 29843—2013
表 5 (续)
序号
检验项 目
检验分类
要求章条号
试验方法章条号
定型检验
质量一致性检验
21
环境试验
●
—
4. 6
5. 10
22
电磁兼容试验
●
—
4. 7
5. 11
23
标志
●
●
7. 1
7. 1
24
包装
●
●
7. 2. 1
7. 2. 1
注 : ● — 表示必须进行检验的项 目 ;
○ — 产品标准中有要求时进行检验的项 目 ;
— — 表示不需检验的项 目 。
6.3 质量一致性检验
质量一致性检验的产品按表 5 规定的项目进行全数检验 。其中任一项不合格则判为不合格品,不合格品不允许出厂 。
7 标志、包装、运输和贮存
7. 1 标志
7. 1. 1 产品标志
每台产品的标牌应标明以下内容 :
a) 产品名称 ;
b) 产品型号 ;
c) 生产企业名称 ;
d) 工作电源电压 、频率 ;
e) 输入电压 、电流 、功率 ;
f) 产品编号 ;
g) 生产日期 。
7. 1.2 包装标志
产品包装应标明以下内容 :
a) 产品商标 ;
b) 产品名称 、型号规格 ;
c) 包装件的质量 ,单位为千克(kg) ;
d) 包装箱尺寸(宽 ×高 ×深) ,单位为毫米(mm) ;
e) 厂名 、厂址 、电话 ;
f) “向上 ”、“怕雨 ”、“堆码层数极限 ”等包装储运图示标志应符合 GB/T 191的规定 。
7. 1.3 使用说明书
产品使用说明书应给出产品的详细操作说明 ,并应明确规定直流电子负载的质量保证期 。使用说
20
GB/T 29843—2013
明书应按照 GB/T 19678的要求编制 。
7.2 包装、运输和贮存
7.2. 1 包装
7.2. 1. 1 产品包装应能防潮 、防振和防尘 ,具体要求由产品标准规定 。
7.2. 1.2 直流电子负载的随机文件包括 :
a) 产品使用说明书 ;
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