정확성 및 보정
자기 유출
오픈-클로즈 전류 변압기에서 철심의 개폐는 자기 유출을 초래할 수 있습니다. 철심이 고체 코어 변압기처럼 완전하고 연속적인 루프가 아니기 때문에, 일부 자기력선이 간극을 통해 탈출할 수 있습니다. 이로 인해 비율이 정확하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 변압기가 100:1(일차 전류 대 이차 전류 비율)로 설계되었다면, 자기 유출로 인해 실제 비율이 편향되어 전류 측정에 오류가 발생할 수 있습니다.
고정밀성을 달성하기 위해 오픈-클로즈 전류 변압기를 보정하는 것은 고체 코어 변압기에 비해 더 어려울 수 있습니다. 개폐 부위와 가능한 자기 유출로 인해 코어와 감은 선의 매개변수를 보정 과정에서 더 정밀하게 조정해야 합니다.
부하와 관련된 정확성 문제
오픈-클로즈 전류 변압기의 정확성은 이차 부하에 크게 영향을 받습니다. 산업 환경에서는 측정 또는 보호 장비에 따라 이차측 부하가 크게 달라질 수 있습니다. 부하 임피던스가 지정된 범위 내에 있지 않으면 측정된 전류에 오류가 생깁니다. 예를 들어, 부하 임피던스가 너무 높다면 이차 전류가 일차 전류와 정확히 비례하지 않을 수 있습니다.
설치 및 기계적 안정성
오픈-클로즈 코어의 올바른 폐쇄
일차 전류를 운반하는 도체 주변에 오픈-클로즈 코어가 올바르게 폐쇄되어 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 산업 환경에서는 진동, 기계적 충격, 온도 변화 등으로 인해 오픈-클로즈 코어가 약간 열리거나 위치가 변경될 수 있습니다. 이로 인해 일차와 이차 감은 선 사이의 자기 결합이 끊어져 전류 측정이 정확하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 중장비가 작동하는 공장에서는 진동이 점진적으로 오프-온 전류 변압기의 폐쇄를 느슨하게 만들 수 있습니다.
기계적 강도 및 내구성
산업 환경은 먼지, 습기, 부식성 물질 등의 요인으로 인해 가혹한 경우가 많습니다. 오픈-클로즈 전류 변압기는 이러한 조건에서도 손상되지 않도록 충분한 기계적 강도가 필요합니다. 변압기 제작에 사용되는 재료, 예를 들어 코어 재료와 하우징은 부식과 기계적 손상에 견딜 수 있어야 합니다. 코어나 감은 선이 부식이나 기계적 마모로 인해 영향을 받으면 변압기의 전기 성능이 바뀌고 정확성이 저하됩니다.
전자기 간섭 (EMI)
외부 전자기 간섭 원천
산업 시설에는 대형 모터, 발전기, 전력 전자 장치와 같은 전자기 간섭 원천이 많습니다. 이러한 전자기 간섭 원천은 오프-온 전류 변압기에 원하지 않는 전압과 전류를 유발합니다. 유발된 간섭은 변압기의 정상 출력 위에 중첩되거나 왜곡되어 일차 전류를 정확히 측정하기 어렵게 만듭니다. 예를 들어, 근처의 고출력 모터가 시작되면 강한 전자기장을 생성하여 이를 전류 변압기에 결합시킬 수 있습니다.
전자기 간섭 차단
산업 환경에서 오픈-클로즈 전류 변압기에 효과적인 전자기 간섭 차단을 제공하는 것은 어려울 수 있습니다. 고체 코어 변압기와 비교하여 오픈-클로즈 설계는 완전한 차단을 달성하기 더 어려울 수 있습니다. 적절한 차단 없이는 변압기가 외부 전자기 간섭에 더 취약해져 성능과 정확성이 영향을 받을 수 있습니다.