一种电源测试方法及系统的制作方法

文档序号:9809156阅读:457来源:国知局
一种电源测试方法及系统的制作方法
【技术领域】
[0001 ]本发明涉及测试领域,特别涉及一种电源测试方法及系统。
【背景技术】
[0002]对于电器设备的性能而言,电源作为电器设备的重要模块,有着非常重要的影响,因而在电器设备的性能测试中,电源的测试质量和效率显得至关重要。
[0003]目前,针对电器设备电源的测试均基于电器设备电压的标称范围内,选取几个典型的电压对电源进行测试,以测试电源在标称范围内的使用状况及性能。
[0004]在实际电源测试的实践中,发明人发现由于不同地区电网的差异性,电压的波动等信息会各不相同。而通过现有的电源测试手段,只能获得标称范围内的电源性能指标,而无法获知电压波动情况下电源的性能,基于这种技术状况,目前只能通过到不同电网环境实地测验,再经数据处理,才能分析电源在不同电网下的性能,这种方式周期长,工作量大,且这样的测试效率较低,成本较高。

【发明内容】

[0005]本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种电源测试方法及系统,通过对现场电网环境的采样处理并进行量化模拟,准确测试电器设备的电源在不同电网环境下,应对电压波动的能力,保证产品的质量。
[0006]为了解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种电源测试方法,包括:
[0007]获取电压信息;
[0008]对所述电压信息进行抽样以获取多个电压数值作为电压序列;
[0009]根据所述电压序列调整测试电压;
[0010]将所述测试电压输出到电器设备,以对所述电器设备的电源进行测试。
[0011]相应地,本发明实施例还提供了一种电源测试系统,该电源测试系统包括:电压获取模块,用于获取电压信息;
[0012]数据抽样模块,用于对所述电压信息进行抽样以获取多个电压数值作为电压序列;
[0013]电压调整模块,用于根据所述电压序列调整测试电压;
[0014]电压输出模块,用于将所述测试电压输出到电器设备,以对电器设备的电源进行测试。
[0015]实施本发明实施例,具有如下有益效果:
[0016]本发明实施例中,在获取电压信息后,对电压信息进行抽样以获得多个电压数值作为电压序列,并根据电压序列对测试电压作相应的调整,这样便极大限度的模拟出各种电网环境下,电压波动对电器设备的电源性能的影响。
【附图说明】
[0017]为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0018]图1为本发明实施电压测试系统的环境示意图。
[0019]图2为本发明实施例中电源测试方法的流程示意图。
[0020]图3为本发明实施例中对电压信息进行抽样的流程示意图。
[0021]图4为本发明另一实施例中电源测试方法的流程示意图。
[0022]图5为本发明实施例中电源测试系统的结构示意图。
[0023]图6为本发明另一实施例中电源测试系统的结构示意图。
【具体实施方式】
[0024]下面结合附图及【具体实施方式】对本发明作进一步描述:
[0025]图1为本发明实施例电压测试系统的环境示意图,为便于说明,仅示出于本发明相关的部分。
[0026]其中,该电压测试系统可以作为独立的实体存在,也可以集成或安装在其他的设备,比如电压控制器中。
[0027]例如,以集成在电压控制器中为例,如图1所示,电压采集仪I经电压控制器2与电器设备3相连,其中,电压采集仪I用于采集客户现场的电网信息,以获取电压信息并存储。当需要对电器设备进行测试时,电压控制器2获取电压采集仪I采集的电压信息,并根据该电压信息对测试电压进行调整后输出给电器设备3进行电源性能测试。
[0028]可以理解地,这里的电压采集仪I和电压控制器2可以分开设置独立工作,也可以集成在同一个设备中实施本发明的电源测试方法。
[0029]图2为本发明实施例中电源测试方法的流程示意图,本实施例将从电源测试系统的角度进行描述,该电源测试系统具体可以集成在电压控制器等设备中,详述如下:
[0030]如图2所示,本发明揭示的一种电源测试方法,包括:
[0031]步骤S201,获取电压信息。
[0032]具体的,为了获取真实场景的电压,可以通过电压采集仪对客户现场的电网电压进行采集并存储,当需要进行电源测试时,电压控制器从电压采集仪处获取电压信息。
[0033]在本实施例中,为了测试电器设备电源波动情况下电器设备的性能,电压采集仪采集的电压信息还包括电压随时间变化关系,这种电压随时间变化关系可能是离散信息,也可能是周期性变化信息。
[0034]步骤S202,对所述电压信息进行抽样以获取多个电压数值作为电压序列。
[0035]具体的,当获取电压信息后,电压控制器对该电压信息进行抽样,获得一系列随时间变化的电压数值,这种通过时间的顺序呈现的电压数值序列,即为电压序列。
[0036]步骤S203,根据所述电压序列调整测试电压。
[0037]具体的,电压控制器从电压信息中抽样获取电压序列后,进一步依据该电压序列对测试电压进行调整,由于电压序列包含了现场电压随时间变化的关系,根据这种变化关系对测试电压进行调整,并用该测试电压去测试电器设备,就能真实的反应电器设备在实际电网环境波动下的电源性能。
[0038]步骤S204,将所述测试电压输出到电器设备,以对所述电器设备的电源进行测试。
[0039]具体的,可以将根据电压序列调整后的测试电压实时输出到电器设备,这样能获得随电压序列变化的任意一点的测试电压对应的电源性能指标,可以理解的,测试电压可以是随电压序列调整好的一段持续电压波段,这种持续的电压波段能有效测试电源在电压波动情况下的性能。
[0040]优选的,上述方法中,步骤S202包括:
[0041]判断所述电压数值是否位于电器设备的电压标准范围内。
[0042]具体的,当所述电压数值位于电器设备的电压标准范围内时,将所述电压数值作为电压序列的其中一个;当所述电压数值超过所述电器设备电压标准范围时,将所述电压数值丢弃,可以理解,该电压标准范围可以指保证电器设备正常工作的范围,也可以指电器设备能够承受的最大电压或者最小电压。
[0043]作为一种优选的实施方式,如图3所示,步骤S202包括:
[0044]步骤S301,每隔预设抽样时长对所述电压信息进行一次抽样以获取一电压数值。
[0045]具体的,电压控制器对电压信息的抽样频率是提前设定好的,即预设抽样时长,依照该预设抽样时长,电压控制器在需要抽样时对电压信息进行一次抽样,电压预设抽样时长是作为电压控制器对电压信息进行抽样的一个时间参考,比如预设抽样时长为0.1秒,那么每间隔0.1秒就进行一次抽样获取一次电压数值。
[0046]步骤S302,记录在连续时间内多次抽样获得的多个电压数值,作为电压序列。
[0047]具体的,电压控制器对电压信息抽样获得电压数值后,将该电压数值以及抽取该电压数值的时间进行记录,在多次记录电压控制器抽取的电压数值后,将这些电压数值依照时间先后顺序依次存储,这些基于时间变化的电压数值便构成了电压序列。
[0048]作为另一种优选的实施方式,如图4所示,获取电压信息之前,还包括:
[0049]步骤S401,接收抽样时长设置请求,所述抽样时长设置请求携带有电压抽样时长?目息O
[0050]具体的,电压控制器是以预设抽样时长对电压信息进行抽样,在此之前,需要对电压控制器的预设抽样时长进行设置,用户可以通过触发电压控制器上相应的按键或按钮发送抽样时长设置请求,抽样时长请求中携带有电压抽样时长信息,如0.1s,或者每当为分钟的整数时便抽样一次,即每到00:01、00:02----等时间时抽取一次。电压控制器接收抽样时长设置请求并进行响应。
[0051]步骤S402,根据所述电压抽样时长信息设置所述预设抽样时长。
[0052]具体的,当接收到抽样时长预设请求后,电压控制器根据电压抽样时长信息,如当电压抽样时长信息为0.1s时,设置预设抽样时长为0.1s,当电压抽样时长信息为分钟的整数时便抽样一次,即每到00:01、00:02、、、、等时间时抽取一次时,设置获取到电压信息后的第一个整分时间进行一次抽样,之后每隔一分钟抽取一次。
[0053]可以理解的,电压控制器通过电压抽样时长信息获得的抽样时长仅是预设抽样时长的一个参考值,如果步骤S201获取的电压信息是周期性变化的,那电压控制器通过抽样时长信息获得的抽样时长可能会出现下列这种情况:抽样时长跟电压信息的变化同步,比如抽样时长和电压信息的变化周期相同或为整数倍,那么以该抽样时长进行抽样获得的电压数值可能会出现重复几个电压数值的情况,也就不能获知电源在电压波动下的性能。如当预设抽样时长为ls,而电压信息的变化周期为2s,此时获取到的电压序列可能只是两个或者一个电压数值的重复,因此,为了避免上述情况,作为较佳的一种实施方式,可以结合所述电压抽样时长信息及所述电压随时间变化关系设置所述预设抽样时长。如可以在判断电压信息的变化为周期性时,设置预设抽样时长为y = x+0.01n、y = X
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