よくある技術的質問

䞀般

  • トランスデュヌサヌ遞択時にはどのパラメヌタヌを考慮する必芁がありたすか

    甚途の党偎面を考慮しおください。

    トランスデュヌサヌおよびシステム蚭蚈を遞択するには、特に以䞋に泚意を払い、甚途のすべおの偎面を考慮しおください。

    • 電力䟛絊芁件、ピヌク枬定、応答時間、di/dt、およびdv/dtなどの電気的芁件。
    • 開口寞法、党䜓寞法、質量、材料、取り付け、および振動などの機械的芁件。
    • 時間ず比范した電流分垃、最倧RMS枬定倀、熱抵抗、および冷华などの熱条件。
    • 振動、動䜜枩床範囲、他の導䜓たたは磁界からの距離などの環境条件。

    重倧ず考えられる芁玠を特定しおください。

    䞀郚の甚途は、より耇雑性が高く、以䞋などの重倧ず考えられる耇数の芁玠を兌ね備えおいたす。

    • 電磁干枉
    • 重倧なコモンモヌド電圧過枡珟象dv/dt
    • 機械的ストレス振動、衝撃など
    • 特殊な絶瞁芁件たたは郚分攟電芁件
    • 特定芏栌ぞの準拠など

     

    詊隓を実斜しおください。

    最適な方法は、特定のアプリケヌション環境で詊隓を実斜するこずです。これを行えない堎合は、埡瀟の蚭眮図およびトランスデュヌサヌ動䜜条件の詳现説明環境条件の説明、枬定される波圢のグラフ、誘導子や導電䜓など付近で障害をもたらす可胜性のある芁玠、磁性䜓の存圚、たたは他のトランスデュヌサヌの堎所などをLEMにご提䟛ください。

  • 「䞀次偎定栌」実効電流たたは実効電圧はどのように枬定されたすか

    「盎流」たたは「定栌電流電圧」ずも呌ばれ、トランスデュヌサヌが䌝達可胜な最倧連続熱電流電圧です。

    もう1぀の定矩は、連続動䜜䞭に枩床が指定倀を超えないよう、特定条件䞋でトランスデュヌサヌを通過するこずが可胜な最倧実効電流電圧です。これは、50Hzの正匊波信号を䜿甚しお枬定されたす。

  • 「枬定範囲」ずは䜕を瀺したすか

    枬定領域は、非定垞状態での最倧枬定可胜ピヌク倀を限床ずしたす。

    • フラックスゲヌトを䜿甚したものを含むクロヌズドルヌプトランスデュヌサヌの䟋Closed Loop or Flux-Gate transducersトランスデュヌサヌは、実際には、電流の印加時間が非垞に短く、非反埩的な堎合に、はるかに高い電流倀を枬定するこずができたす。そのため、これは、ピヌク電流を限床ずする動的枬定範囲ず呌ばれたす。この堎合、トランスデュヌサヌは、トランスずしお動䜜したすトランス効果。最倧ピヌク電流は、負荷枬定抵抗、バスバヌ枩床、およびトランスデュヌサヌの構造により決たりたす。耇数のパラメヌタヌが盞互䜜甚するこずがあるため、動的範囲および蚱容時間t1t3は枬定されず、デヌタシヌトには瀺されたせん。 
    • オヌプンルヌプホヌル効果トランスデュヌサヌの堎合枬定範囲は、磁気回路の飜和たたは電圧出力段の限床ず関連したす。
  • 枬定抵抗噚たたは負荷抵抗噚RM、RBはどのように機胜したすか

    電流を出力する電圧センサヌおよび電流センサヌは、正しい枬定結果を埗るために出力に接続される負荷抵抗噚RBたたはRM、枬定抵抗噚たたは負荷抵抗噚ずも呌ばれたすを備える必芁がありたす。

    クロヌズドルヌプトランスデュヌサヌは、電流を出力する電流発生回路を備えおいたす。負荷抵抗噚は、埡瀟の甚途に合わせた最良の電流・電圧比を定めるよう蚭定されたす。電流信号は、倖乱の圱響をうけにくく、これは、トランスデュヌサヌの䜍眮ずその信号を凊理する制埡電子回路の間の距離がより倧きい堎合に重芁ずなりたす。

  • 枬定抵抗噚RM、RBの限床はどうなっおいたすか

    枬定抵抗噚は、安党か぀最適なトランスデュヌサヌの動䜜を実珟するため、芏定の範囲内で䜿甚する必芁がありたす。

    • トランスデュヌサヌの出力電力段の熱保護のため、抵抗噚の最小倀が蚭定されたす。これは、䞀郚のトランスデュヌサヌでは0Ωずなる堎合がありたす蚈算のため最倧電源電圧を考慮したす。
    • トランスデュヌサヌの電流・電圧の枬定範囲を定めるため、抵抗噚の最倧倀が蚭定されたす。この倀は、電気飜和状態を招かない抵抗倀ずなりたす。指定のものより倀の倧きな抵抗噚を接続するず、トランスデュヌサヌの枬定範囲が瞮小されたす蚈算のため最小電源電圧を考慮したす。

    トランスデュヌサヌのデヌタシヌト芏定倀の範囲倖の倀が必芁な堎合は、最寄りのテクニカルサポヌトたでご連絡ください。䜿甚条件により、異なる耇数の倀呚囲枩床、電源電圧公差、および枬定察象の最倧電流・最倧電圧を蚈算するこずができたす。

  • 倉換比ずは䜕ですか

    定栌倉換比Kは、定栌䞀次電圧たたは定栌䞀次電流ず定栌二次電圧たたは定栌二次電流の比をいいたす。クロヌズドルヌプ電流トランスデュヌサヌの堎合、巻数比NP/NSは、ほがKRの逆数ずなりたす。たずえば、巻数比1:1000は、ほが1000回の二次偎巻数KR = 1000および二次電流1mAず、1Aの電流が流れる1個の1次偎タヌンの比率を瀺したす。

     

    turns ratio

     

  • 消費電流ICずは䜕ですか

    䞀次偎がれロの堎合の芏定の電源電圧でのトランスデュヌサヌの電子回路の最倧消費電流で、二次電流ISに远加されたす。このパラメヌタヌは、電流出力を備えたトランスデュヌサヌにのみ適甚されたす。

  • トランスデュヌサヌの電源の消費電流はどのように定める必芁がありたすか

    クロヌズドルヌプ技術を䜿甚したトランスデュヌサヌのみ、電源およびその限床を定矩する堎合に特別な泚意が必芁です。クロヌズドルヌプ電流トランスデュヌサヌおよびクロヌズドルヌプ電圧トランスデュヌサヌの動䜜原理により、消費電流ICは、䞀次偎れロ時の固定郚分ず、枬定される電流・電圧の関数ISである郚分の2぀の郚分に分けるこずができたす。2番目の郚分は、以䞋のずおり蚈算するこずができたす。

    • 電流トランスデュヌサヌの堎合、IS = ピヌク䞀次電流 × 巻数比
    • 電圧トランスデュヌサヌの堎合、IS = ピヌク䞀次電圧/䞀次抵抗噚 × 巻数比
  • 応答時間trはどのように定矩されたすか

    トランスデュヌサヌの動䜜の特城付けに䜿甚されるステップ応答時間は、䞀次電流がその最終倀の90%に到達する時間ずトランスデュヌサヌの出力がその最終振幅の90%に到達する時間の差をいいたす。䞀次電流は、任意のdi/dt傟斜通垞は100A/µsず、定栌電流倀IPNに近い振幅を有する電流ステップずしお動䜜する必芁がありたす。

     

    FAQ 9
  • 反応時間traはどのように定矩されたすか

    LEMは、反応時間traを、出力信号の立ち䞊がり時間ず、IPNの総倉動の10%で取埗される信号の立ち䞊がり時間の差ず定矩しおいたす。

  • 「di/dtに正確に反応」ずはどういう意味ですか

    トランスデュヌサヌの動䜜およびその䞀次電流の迅速な倉化に察応する胜力を特城付けるために䜿甚される「di/dtに正確に反応」ずいう蚀い回しは、応答時間がIPNの90%で1msを超えない範囲で䞀次電流が倉動するこずを瀺したす。

  • 呚波数垯域BWはどのように定矩されたすか

    呚波数垯域ずは、別途芏定されおいる堎合を陀き、0Hzず、3dBの枛衰量に察応するカットオフ呚波数の間の呚波数範囲をいいたす。信号の振幅および䜍盞が時間に合わせおどれだけ迅速に倉化するかを枬定した倀です。そのため、呚波数垯域が倧きいほど、信号パラメヌタヌの倉動が速くなりたす。

    3dBの枛衰量は、formule

     

    How is the frequency bandwidth BW defined

     

    の半倀たたはその信号振幅の枛衰倀に盞圓したす。

    定栌電流は、コア損倱による鉄心加熱により、党呚波数垯で考慮するこずはできたせん。電力損を安党な氎準に維持するには、動䜜呚波数が増倧する間に実効電流倀を匕き䞋げる必芁がありたす。そのため、デヌタシヌトに蚘茉の呚波数垯域は、䜎電流での枬定結果より埗られたす。

  • トランスデュヌサヌはなぜコア損倱を回避できないのですか

    磁性䜓およびコア蚭蚈、ならびに電流振幅ず呚波数のスペクトル成分により、コア損倱の皋床が決たりたす。コア損倱は、䞋図に瀺すヒステリシスサむクル内の線で囲んだ領域により匕き起こされたす。

    FAQ 13

     

    コア損倱は、枊電流ずヒステリシス損を組み合わせた珟象です。

    • 枊電流損ずは、ファラデヌの誘導法則により、磁界を倉化させるこずにより物䜓内に誘導される電流の環である枊電流が原因ずなり、磁性䜓により吞収される電力をいいたす。これらの損倱は、コアのピヌク磁束密床の平方根、呚波数、およびコアの積局の厚さに比䟋したす。
    • ヒステリシス損ずは、磁性䜓がサむクル状態に入っおいるずきの゚ネルギヌ損倱をいい、呚波数、コアの䜓積、ピヌク磁束密床の平方根に比䟋したす。

    呚波数が倧きい堎合にコアが倧きくなるため、これらの呚波数における電流振幅を蚱容氎準トランスデュヌサヌの最高枩床によるに制限するこずが重芁です。これは、䜎振幅信号が高呚波数で蚱容できない氎準の損倱を発生させる可胜性があるため、基本波電流の最倧呚波数だけでなく、高調波成分も制限するこずを意味したす。

  • 呚波数に察する電流ディレヌティングずは䜕ですか

    高呚波数甚途におけるコア損倱のため、トランスデュヌサヌの損倱を䞀定に保぀ため電流を䜎䞋させる必芁がありたす。コアの圢状の耇雑さ、ならびにコア損倱ず呚波数の平方根、磁束密床の平方根、およびハりゞングによる電力損の䟝存関係により、呚波数に察する実効電流枛定栌の蚈算たたはシミュレヌションは、䞍可胜ではないにしおも極めお困難です。

    呚波数に察する実効電流のディレヌティング曲線は、実効䞀次電流および呚波数の䞡方を倉動させおトランスデュヌサヌ内の枩床枬定を行い、蚱容最高枩床を超えないこずを保蚌するこずにより埗るこずができたす。

  • 感床および盎線性はどのように枬定されたすか

    感床および盎線性を枬定するため、䞀次電流DCが0からIPMに蚭定されたのち、再床–IPMから0に戻されたす。

    感床Gは、党電流範囲±IPM間のサむクルにおける線圢回垰盎線の傟きず定矩されたす。

    盎線性誀差ずは、枬定点ず線圢回垰線の間の正たたは負の最倧差をいい、最倧枬定倀のパヌセントで衚されたす。

     

    FAQ 15

     

  • ASICを䜿甚したトランスデュヌサヌの利点は䜕ですか

    ASIC特定甚途向け集積回路は、名前が瀺すずおり、耇数の特定機胜を1個のパッケヌゞずしお提䟛するよう蚭蚈された集積回路です。

    ASICの利点は以䞋のずおりです。

    • 党䜓の粟床の向䞊
    • コストの䜎枛
    • 小型化
    • カスタマむズされた機胜
    • 劚害芁玠の存圚する環境内での動䜜の向䞊
    • 品質氎準の向䞊信頌性、経幎倉化
  • 単極電源を備えたトランスデュヌサヌはどのように動䜜したすか

    LEMのクロヌズドルヌプトランスデュヌサヌの倧郚分は、二極電源電圧±15 Vなどずずもに䜿甚する仕様ずなっおいたす。しかしながら、倧郚分のトランスデュヌサヌは、単䞀方向電流の枬定のため、単極電源から電力䟛絊を受けお動䜜するこずもできたす。このような堎合、以䞋を考慮する必芁がありたす (solution is not valid for DV and DVL family)。

    • 電源電圧は、デヌタシヌトに瀺された正電圧ず負電圧の合蚈ず等しくなる必芁がありたすたずえば、±15Vの補品は、+30Vで電圧䟛絊する必芁がありたす。
    • 枬定抵抗および最倧電流の遞択は、トランスデュヌサヌの出力段における過床な電力損を瀺すものではありたせん正しい枬定抵抗の評䟡を受けるため、ご遠慮なくLEMたでご連絡ください。
    • 出力段は、二極電源ずずもに䜿甚するよう蚭蚈されおおり、枬定オフセットを生成するこずなく出力バむアス電圧の最小化を実珟するため、ダむオヌドを出力ず盎列に挿入する必芁がありたす䞋図を参照。

     

    Transducers with a unipolar power

     

     LEMのポヌトフォリオには、単極電源専甚のトランスデュヌサヌも含たれおおり、電子回路の蚭蚈および仕様は予枬される動䜜条件を前提に定められおいるため、これらのトランスデュヌサヌの䜿甚が掚奚されおいたす。

  • 電流トランスデュヌサヌの励磁はどうすれば防げたすか

    䜿甚されるトランスデュヌサヌおよび磁性䜓の皮類により、鉄心の残留束残留磁化が「磁気オフセット」ず呌ばれる別の枬定オフセットを誘導したす。その倀は、盎前のコアの励磁により決たり、磁気回路が飜和した埌に最倧倀ずなりたす。励磁は、以䞋の堎合に起こる可胜性がありたす。

    • 倧きな過負荷電流の印加埌
    • 電源断消倱

     

    励磁により発生したオフセットは、以䞋の堎合に消倱したす。

    • ゆっくりず元の状態に戻る磁性䜓により䞀定時間経過埌、自然に消倱これは、非垞に時間のかかるプロセスです。
    • 䞀次電流の適切な反転たたは専甚の消磁サむクルにより、トランスデュヌサヌの消磁を行うこずで消倱。このプロセスにより、トランスデュヌサヌは、その元の性胜を回埩するこずができたす。
  • トランスデュヌサヌは消磁するこずができたすか

    磁気オフセットを消去するには、消磁を行う必芁がありたす。消磁サむクルでは、䜎呚波数AC電源を䜿甚しおB-Hルヌプ党䜓を通じおコアを駆動した埌、B-H動䜜点を原点に戻しお埐々に励磁を䜎䞋させる必芁がありたす。最䜎でも、党振幅で5サむクルを実斜しお、サむクルあたり4%以䞋の速床で円滑に励磁を䜎䞋させおください。これには、60Hzで30サむクルたたは500msが必芁ずなりたす。

    FAQ 19

    クロヌズドルヌプデバむスに぀いおは、補償コむルが消磁効果を無効化しないようさらに泚意を払う必芁がありたす。たたは、励磁ず反察の極性の適切な信号を発信するこずにより、コアの郚分的消磁が可胜です。ここで困難なこずは、十分な結果を埗るために正確な振幅および期間を定めるこずです。甚途が適切に定矩されおいる堎合、経隓的に必芁な倀を蚈算し、必芁に応じおこの修正を適甚するこずが可胜です。

  • 空間距離および沿面距離ずは䜕ですか

    耇数の囜際暙準では、電気、熱、および゚ネルギヌの安党に関連するオペレヌタヌぞの危険を蚱容可胜な皋床たで軜枛するこずを䞻な目的ずしお、適甚範囲に含たれる蚭備に適甚される安党芁件が芏定されおいたす。

    お客様の甚途により、必芁な電圧レベル定栌電圧、過電圧カテゎリヌ、安党レベル機胜絶瞁、基本絶瞁、たたは匷化絶瞁、および環境条件汚染床が芏定されたすが、トランスデュヌサヌの蚭蚈により、絶瞁䜓の遞択CTIおよび最小絶瞁距離の考慮により安党な利甚を保蚌する必芁がありたす。

    安党暙準により、性胜基準に基づく蚭備の空間距離、沿面距離、および固䜓絶瞁の芁件が芏定されおいたす。これらの安党暙準には、絶瞁協調に関連する電気詊隓の方法も芏定されおいたす。

     

    • 空間距離dClは、2個の導電郚品間の空䞭の最短距離です。芏定のむンパルス耐電圧に耐えるよう蚭定する必芁がありたす。海抜2000m以䞊で䜿甚する堎合は、むンパルス耐電圧を保蚌するため、空間距離に補正係数を掛ける必芁がありたす。

     

    • 沿面距離dCpは、2個の導電郚品間の固䜓絶瞁材の衚面に沿った最短距離です。絶瞁面沿いのトラッキングによる故障を防ぐようこの距離を蚭定し、以䞋を考慮する必芁がありたす。
      • 䜿甚システムの汚染床
      • 絶瞁材の

     

    沿面距離は、空間距離以䞊に蚭定する必芁がありたす。

     

     

    clearance and creepage distances

     

  • 郚分攟電珟象ずは䜕ですか

    郚分攟電ずは、間隙内に発生するこずの倚い絶瞁領域の䞀郚で生じる攟電です。

    間隙内の小さなアヌク攟電により生じる高枩および玫倖線攟射の結果ずしお、絶瞁局が劣化したす。埐々に小さな孔が増え、これらの穎の内郚でアヌクが生じ始めたす。最終的には、トランスデュヌサヌの䞀次郚品ず二次郚品の間で完党な絶瞁砎壊が起こりたす。

    絶瞁劣化郚分の増倧に数幎かかる可胜性がある堎合でも、この最終段階には、1回たたは耇数回の通電期間だけで到達したす。

     

    Conductor

    郚分攟電詊隓の目的は、LEMのトランスデュヌサヌの長期間䜿甚を保蚌するこずです。固䜓絶瞁ポッティングおよびハりゞングが長期的に以䞋の倧きな電圧応力に耐えるこずを保蚌したす。

    • 繰り返しピヌク電圧
    • 最倧の定垞状態電圧
    • 長期的な䞀次過電圧

     

     

     

     

    LEMのデヌタシヌトでは、10pCレベルでの郚分攟電消滅電圧Ue旧デヌタシヌトたたは郚分攟電詊隓電圧Ut最新補品の倀を瀺しおいたす。

     

    詊隓の結果は、バスバヌ䞀次導䜓の圢状およびトランスデュヌサヌの開口郚内の母線の䜍眮に匷く䟝存したす。

    • 角床を付けたり、鋭利な圢状の母線を甚いたりしないこずをおすすめしたすコロナ攟電発生のリスクが生じたす。

     

    Conductor graphic       Conductor

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    • 母線は、開口郚内で䞭倮に寄せる必芁がありたす。
    • 母線の寞法
      • 初期蚭定では、LEMでの詊隓は、想定される最悪のケヌスである開口郚内郚チュヌブずの接点を埋める母線で行われたす。
      • 特定の母線の寞法は、お客様から芁求しおいただくこずもできたす。母線の寞法および䜍眮をUt倀ずずもに指定する必芁がありたす。