待机功耗是指产品在关机或不行使其主要功能时的能源消耗。譬如当电视机、空调以及手机充电器等电器设备插接在墙壁插座中时,即使这些产品是闲置的,但由于该设备实际上处于待机状态,仍然消耗着电能。
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待机功耗是指产品在关机或不行使其主要功能时的能源消耗。譬如当电视机、空调以及手机充电器等电器设备插接在墙壁插座中时,即使这些产品是闲置的,但由于该设备实际上处于待机状态,仍然消耗着电能。
随着技术更新换代以及网络化的发展,电器制造商开发了遥控开关、持续数字显示、网络唤醒等各种待机功能,这些新功能在为用户提供大量方便的同时,也造成了大量的能源浪费。牛津大学的一项家庭待机能耗调查显示,家庭待机能耗占用耗电总量的8%,鉴于待机功耗对家庭用电量的重要影响,1997年,美国劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory)提出了著名的“1 W计划”建议,该建议引起了全球效率组织及工业界的注意并被国际能源署(IEA)所采纳。在此基础上,国际电工委员会发布的家用电器待机功耗测量国际基础标准《IEC 62301 家用电器待机功耗的测量》,为各种家用电器、电源、音频视频电器所共同遵守的待机功耗测量方法,分为2005年颁布的首版和2011年颁布的第二版。
根据标准要求,家用电器出厂之前必须进行测试待机功耗并满足要求才可以加CE标志。以高精度测量大于20W的功率通常没有问题,但测量低功率是比较困难的,很多测试仪器或测量方法在测试低功率时存在很多缺陷,我们再进行待机功耗测试时必须避免这些问题的产生,尽可能准确进行待机功耗测试。
如何选择测试电路
IEC62301标准定义了功耗的临界值值以及符合要求的测量方法。测量功耗时,有两种可行的测量电路。
首个(如图1)可以测量出准确的电压和一个因测试仪器导致的有误差的电流。
第二个(如图2),可以测量出正确的电流,但一个有误差的电压。
因此,当通过负载Z的电流远大于被测物的电流时,使用首个测试电路;同样地,如果测量装置上的电压降远小于供电电压时,选择第二个测试电路。
如果假设100mW的待机功耗,分别按照图1和图2的测试电路进行测试。我们会得到如下结果:
图一:当电流通过Ru时,电流比通过负载Z的比较非常小,Ru的功耗为53mW,误差为53%;
图二:当电流经过Ri时,相对于负载Z两端的电压,Ri两端的电压非常小,Ri的功耗仅为9.2μW,误差仅为0.01%。
当测试家用电器的待机功耗时,强烈建议选择图2所示测试电路。
如何选择测试量程
为了测量上述例子中的小电流,通常不足以使用仪器的内置范围。 被测电器的待机电流非常小(如5 mA),只能使用功率分析仪常规量程的10%或更少,从而导致较大的测量不确定度。另一个问题是这种小电流的潜在超载,例如,当冰箱启动压缩机时,5 mA的待机电流可能突然上升至10A的电流并持续几秒钟。 这可能损坏仪器。
为了避免这个问题,我们的功率分析仪ZES ZIMMER开发了特殊的外部分流器。 SHxxx-P系列由几个分流器组成,额定电流范围从500 mA到150μA,另外还有内部保护装置,可以承受高达20A的连续电流。
如果被测设备具有恒定的输入电流,自动量程选择或手动量程选择是无关紧要的。但我们在测试待机功耗时,如果采用自动量程选择,因为设备的电流非常小,突然出现的电流峰值可能改变测试量程,这将会使我们的测试结果产生非常大的量程误差,所以在做待机功耗测试时,强烈建议手动量程选择。
功率分析仪 CE待机功耗测试
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专注功率测量40多年,德国品质保障,本地售后服务。
0.01%精度,10MHz带宽,低频低功率因数下表现突出。
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允许用户把所有关注的测量参数、波形、图片整合到自定义的界面中。
灵活的脚本编辑器支持复杂数学运算公式和自定义测量参数的脚本插入和编辑。
可直接集成到CAN总线,支持双向数据传输,可导出传输设置为DBC格式文件。
符合ISO11898-2高速CAN总线协议,可设置256个CAN ID并提供扩展帧格式。
每个电压电流通道均采用双A/D采样电路,可分开进行滤波和不滤波设置。
实现FFT谐波测量时抗混淆滤波开启以保障测量精度,同时另外一路A/D实现宽频不滤波保证功率精度。
电流传感器连接功率分析后,主机自动识别传感器型号,并根据测量范围自动切换量程档位。
无需额外供电电源,功率分析仪主机可以给传感器供电,无配置错误风险,即插即用。