1 Prestazio Garrantzitsuaren Batezbestekoak
Azken urteetan, elektronikoak osatzen dituzten amperimetroak (ECTs) industrian erabiltzen diren garrantzitsuen artean agertu dira. Estandar nazioartekok bi motatan sailkatzen dituzte: Aktiboa den Optikoaren Amperimetroak (AOCTs, aktibo konbinatu mota) eta Optikoaren Amperimetroak (OCTs, pasiboa optikoa). Aktibo konbinatu ECTek indarrerako transformagailu txikiak eta Rogowski-ren soka bat erabiltzen dituzte elementu sentitzaile nagusitzat (Irudi 1).
Rogowski-ren sokoak, tradizionalen sensorrekin alderatuta, saturaziorik gabeko eta zabal hainbat mailatzat egin dezake, amperio transmitizioaren efizientzia handitzen laguntzeko. Hala ere, ez dute antzerrigintasuna altua (baimendu behar duten magnetiko kanpokoak, tenperatura/eguratsun aldaketak) eta errore arriskurik daude eskura edo geruzi anitzeko egitean. Elektromagnetiko ECTen artean, indarra txikitena duen modeluak nabarmendu dira: teknologia madura, prestazio estaltasuna, sentibilitasuna altua, masibo ekoiztea eta sistema elektriko osoan erabilera zabala.
2 Egoera & Lanaren Oinarriak
2.1 LPCT: Egoera & Lanaren Oinarria
LPCT (indarra txikitena duen elektromagnetiko ECT) GB/T 20840.8—2007-en definitzen da ECTaren aplikazio bezala. Elektromagnetiko transformagailu adierazgarri gisa, LPCTren prestazioak eta teknologiaren madureta urtero hazten dira, aplikazio orokorragoak espero ditzake.
LPCT sistemak elektrikoekin lan egiten du segunduko kargu txikiagoekin eta neurrizko eskari askoz askeagoekin. Permeabilitate handiko materialak (hala nola, hierroko nanokristalinen aleazioak) erabiliz, neurketu zehatzak lortzen ditu nukleu txikiagoarekin.
Eskuarki resistente baten Rs, elektromagnetiko transformagailu baten eta senialaren transmitizio unitatearen osatua, LPCTk hau da: lehenengo busko amperioak bigarren amperioetara bihurtzen dira, ekuizentzi proporzionala lehenengo amperioarekin. Bi geruza-egoera transmitizio unitateak seniala bidali izan daiteke IED-Business (Intelligent Electronic Device)-era, transmitizioan kanpoko interferentzi magnetikoa babestuz.
2.2 Rogowski-ren Sokoaren Egoera eta Lanaren Oinarria
Rogowski-ren sokoak beste metodo askoren gainean doitu egiten du, linealitate ona, maiztasun-zabal handia, hierroko nukleurik gabe, kostu txiki, pisua txiki eta instalazio/mantentze erraza dituena. Garrantzitsuena, histeresia eta saturazioa saihesten ditu, neurketu zabal eta zehatzak lortzeko.
Ohiko moduan, sokoak magneko eskeletu baten inguruan marruskadu (Ikusi Irudi 2) egiten dira. Ampère-en legearen arabera, indarraren magnitudea H itxurako konturuan integrala barneko amperioaren berdina da. Hala ere, praktikan, sekzio bertikal uniformeak lortzea zaila da, estaltasuna mugatuz.
Horrela, sokoak sisteman beharrezkoa dela optimizatu. Adibidez, PCB-aren diseinuak ordenagailu/IT tresnekin erabiliak, harremana uniformea eta digital sekzio-prozesua lortzen dira. Bi sokoaren reverse-serieko egitura elektrikoa interferentzi magnetikoa murriztu, tensioa eta zehaztasuna gehituz, norabideko indar magnetikoak kenduz.
PCB Rogowski-ren soko hobetuak arazo tradizionalak gainditzen ditu (adibidez, antzerrigintasuna txikia, neurketu zehatzgabekoak). Egoera sinpleagoarekin, diseinu zientifikoez eta ekoizpen zehatzarekin, sistema elektrikoaren hedapena egokiak dira.
3 Eskuarki Resistentearen eta Rogowski-ren Sokoaren Barruko Resistentearen Tenperatura Koefizienteak Neurtzea
3.1 LPCT Eskuarki Resistentearen Tenperatura Koefizientearen Probak
Praktikan, materialen ezaugarri desberdinak/prozesuak resistentearen balio desberdinak sortzen dituzte, neurketu zehatzak eragiten dituzte. Bereizmena ere aldatzen da tenperaturarekin, eragiten ditu amperio transformagailuaren ratio errorean.
Emaitza: PCB Rogowski-ren sokoaren eta LPCT ekuizentziaren balioak aldatzen dira tenperaturarekin, arrisku segurtasuna sistema elektrikoari. Beraz, zientifiko probatu tenperaturaren eragina PCB Rogowski-ren sokoetan eta ekuizentziak filtratu, transformagailuak diseinu/lan estaltasun-eskarriak betetzeko.
3.2 Rogowski-ren Sokoaren Resistentearen Desplazamendua & Ratio Errorea Probak
Erabiltzaileak simulatzen dute tenperatura inguruneak, PCB Rogowski-ren sokoak tenperatura desberdinetan exekutatzen dituzte, datu aldaketak erregistratzen dituzte, analizatzen dute tenperatura eraginean, eta diseinuak hobetzen dituzte efizientzia handitzeko.
Proba honek PCB Rogowski-ren sokoaren prestazioa/sistema elektrikoaren egokitasa aztertzen du. Tenperatura konstantearekin eta LCR probaketa-sistemarekin: sokoak probaketa-gelara sartu, ondoren LCR/electronic current test systems erabiliz, resistentearen desplazamendua eta ratio errorea neurtzen ditu, datu baliozkoak ziurtatuz tenperatura kontrolatua (adibidez, -50 °C, 250 °C, 450 °C).
Probaren azterketa osteko: PCB barruko resistentea tenperatura-sensibila da, baina tenperatura laburbilduma/ratio errorean gutxi eragin duela ziurtatzen da—sistema elektrikoaren babesa.
4 Iraultza
Amperio transformagailuak sistema elektrikoaren babesa/neurketa garrantzitsua dira. Prestazioak zuzenean eragiten ditu sistema estaltasuna eta erabiltzaileen elektrizitatea. Beraz, 10 kV elektroniko amperimetroen ikerketa hobetzen lagundu behar da Txinako sistema elektriko-industriaren garapena sustatzen.