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应用解决方案

高压直流继电器负载综合测试系统

高压直流继电器负载综合测试系统适用于应用在电动汽车、快速充电桩、电池切换和备援、高压直流电压开关控制、电路保护及安全控制等领域的IEC60664-1高压直流继电器的综合性能测试。
  • 产品参数
  • 性能特点
  • 适用标准
  • 一、设备概述:

    高压直流继电器负载综合测试系统适用于应用在电动汽车、快速充电桩、电池切换和备援、高压直流电压开关控制、电路保护及安全控制等领域的IEC60664-1高压直流继电器的综合性能测试。本系统能够进行的高压继电器测试项目如下

     吸合电压:当给继电器通电时(额定工作电压48V,非负载电压),继电器能动作的最小电压。

     释放电压:当给继电器断电时(额定工作电压48V,非负载电压),继电器能复位的最大电压。

     接触电阻:继电器空载时,触点吸合状态下,触点间的电阻。(≤1.5mΩ)

     线圈电阻:继电器本体的电阻。

     吸合时间:当给继电器断电时(额定工作电压48V,非负载电压),到继电器吸合到位的时间。

     释放时间:当给继电器断电时(额定工作电压48V,非负载电压),继电器复位的时间。

     弹跳时间:当给继电器断电时,且连接到负载,继电器会产生弹跳现象,如图1所示,弹跳时间t约为1~3ms

    5.png

    1 触点吸合过程压降变化

     

     吸合燃弧时间Tm:吸合过程中,当动触点与静触点的距离小于一定值时会产生电弧放电,至到触点间吸合放电结束,这期间的时间为吸合燃弧时间。通过采集触点间的电流变化可以判读出吸合燃弧时间,如图2所示。

     

    5.png

    2 燃弧时间示意图

     

     释放燃弧时间Tb断电过程中,当动触点与静触点的开始分离至一定距离时会产生电弧放电,直至距离大于电弧产生距离,这期间的时间为释放燃弧时间。通过采集触点间的电流变化可以判读出吸合燃弧时间,如图2所示。

     最大允许电流(过载切断):测试继电器最大允许通过的电流。按照大于额定电流几倍的大电流负载持续通电一定时间,以判断继电器是否可以承受。如400A时,通电30s后能否切断;或者250A/750VDC 时能否通断100次。

    二、主要技术规格

        触点型式:1H  

        额定工作电压:48V36~64V(其他规格可定制)

        额定工作功率:5W(其他规格可定制)

        额定负载电流::120A/400V(支持升级到400A/450V(其他规格可定制)

        负载类型:阻性负载+容性负载

        应用环境:如图3所示,用于模拟新能源汽车继电器快速充电的过程与环境。



    5.png

    3 被测继电器工作场景

     

    3 测试过程

        第一步:最低启动电压测试;

        第二步:最高释放电压测试;

        第三步:接触电阻测试;

        第四步:吸合时间测试;

        第五步:释放时间测试;

        第六步:弹跳时间测试及吸合燃弧时间测试Tm

        第七步:释放燃弧时间测试Tb

        第八步:寿命测试(施加额定负载电压,继电器通断频率60/min


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应用解决方案

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