Home | Documentation | 전류 센서의 주파수 테스트

전류 센서의 주파수 테스트

소개

많은 변류기와 전류 센서의 대역폭에 대한 테스트와 사양 지정이 점점 더 많아지고 있습니다. 표준화에서는 이미 고주파 구성 요소에 대한 정확도 등급도 정의하고 있습니다. IEC61869 제품군의 기초는 2023년에 업데이트되었습니다. 최대 150kHz의 정확도 등급은 주로 전력 품질 애플리케이션을 위한 것입니다.

그림 1

150~500kHz 범위는 이동파 기반 보호 애플리케이션을 위한 것입니다.

이러한 정확도 테스트를 제공하는 실험실은 소수에 불과합니다. 일반적으로 테스트 설정은 IEC 17025에 따라 측정 기준 시스템으로 추적할 수 없으므로 평판이 좋은 테스트 실험실만 선택해야 합니다.

제조업체와 사용자도 자체 테스트를 수행할 수 있습니다. 그러나 표준 장비는 현재 시중에서 구할 수 없습니다. 설정도 사전에 신중하게 고려해야 합니다.

게인 위상 측정

초기 지원은 이미 2012년에 기술 보고서 IEC TR 61869-103을 통해 제공되었으며, 여기에서 최초의 적합한 테스트 설정이 발표되었습니다.

그림 2

이러한 테스트에 사용하기 쉬운 소프트웨어를 제공하는 매우 잘 갖추어진 네트워크 분석기도 있습니다. 800개 이상의 측정 포인트로 주파수 스윕을 단 몇 초 만에 수행할 수 있습니다. 그 예로 OMICRON Lab의 Bode 100을 들 수 있습니다. 다음 그림에 그 구조가 개략적으로 나와 있습니다.

기준 센서에는 출력 전압이 10볼트인 Danisense 플럭스게이트 전류 트랜스듀서를 권장합니다. 이 출력 신호는 Bode 100 입력 채널과도 호환됩니다. Bode 분석기 제품군에서 기준 센서와 테스트 대상 디바이스(DUT)의 전송 비율을 쉽게 선택할 수 있습니다.

그림 4

다양한 파형 분석

네트워크 분석기의 출력 신호는 항상 정현파 파형입니다.

실제 센서가 어떤 신호 형태를 전송할 수 있는지 확인해야 하는 경우도 종종 있습니다. 이를 위해 오실로스코프가 사용됩니다. 댄센스 기준 센서와 테스트 센서의 파형은 다음과 같습니다.

그림 5

전기 설계와 알루미늄 하우징으로 인해 댄센스 전류 센서의 전자기 간섭이 현저히 감소합니다.

정현파 파형 20kHz

그림 6

정현파 파형 50kHz

그림 7

50kHz의 삼각형 파형

그림 8

DS50UB-10V와 DUT에는 상당한 차이점이 있습니다.

DC 오프셋이 있는 펄스 전류

그림 9

DC 컴포넌트만 DUT에 의해 전송되지 않습니다. AC 컴포넌트는 포화 효과 없이 전송됩니다.

AC + DC 신호 파형

그림 10