Teste de superposição de corrente CC de bobinas usando um analisador de potência

Teste de superposição de corrente CC de bobinas usando um analisador de potência

Certificamos que um analisador de energia pode ser usado para realizar testes de superposição de corrente CC de alta precisão (teste de polarização de corrente CC) de bobinas de alta corrente.

Problemas no teste de polarização de corrente CC

O teste de superposição de corrente CC (teste de polarização de corrente CC) de bobinas usa uma fonte CC, medidor LCR e circuito de proteção (consulte a Figura 1). O teste consiste em registrar valores de indutância com o medidor LCR enquanto varre uma faixa de valores de corrente com a fonte CC. Um gráfico de características de LI é gerado a partir dos dados registrados (veja a Figura 2). Os circuitos de proteção são fornecidos pelos fabricantes de instrumentos com base em características como a corrente máxima gerada pela fonte CC e a frequência de medição ou fabricados em resposta a um conjunto de especificações de requisitos. Alguns fabricantes oferecem sistemas de teste de superposição de corrente CC, mas eles suportam correntes máximas variando de 200 A a 300 A e não podem ser usados para testes em valores de corrente mais altos.

O teste de superposição de corrente CC de bobinas sofre dos seguintes problemas:

• Os limites de corrente e frequência máximas significam que pode não ser possível usar circuitos de proteção adquiridos ou fabricados anteriormente.

• Os sistemas de teste de superposição de corrente CC comercialmente disponíveis atingem um máximo de 200 A a 300 A e não podem ser usados para realizar testes em valores de corrente mais altos.

 

Comparando valores com dados de um testador de polarização de corrente CC

Preparamos um reator de 4 mH (veja a Figura 3) e registramos valores de indutância de 0 A a 30 A com uma frequência de medição de 1 kHz usando uma configuração de teste de polarização DC da Wayne Kerr. Também configuramos um Hioki Power Analyzer PW6001 internamente com uma fórmula para calcular os valores de indutância dos valores de tensão CA e corrente CA de medição de um medidor LCR superpostos à corrente CC de um dispositivo de polarização e ao valor do ângulo de fase medido e usamos o instrumento para medir os valores de indutância ( ver Figuras 4 e 5).

 

Fotos de amostra e equipamento fornecidas:
http://www.tokyo-seiden.co.jp/

 

Definimos as condições de medição do 3260B para CV 1V ef=1kHz. A corrente de medição é 0,04A no cálculo. Como resultado da medição dessa pequena corrente CA usando a ponta de prova de corrente e o PW6001, os valores de indutância de 3260B e PW6001 coincidiram.

Teste de polarização de corrente CC usando um analisador de energia e fonte de alimentação bipolar

Usando uma fonte de alimentação que pode produzir tanto CC quanto CA e PW6001, realizaremos um teste de polarização de corrente CC. Desta vez, usamos a fonte de alimentação bipolar PBZ20-20 da KIKUSUI para sobrepor a corrente DC variando de 1A a 20A e corrente AC de 0,2A, 1kHz como sinal para medição, e calculamos o valor da indutância com a função de cálculo do analisador de potência PW6001. (Figura 7) (Figura 8)

 

A etiqueta “PW6001_2” indica os dados medidos usando a fonte de alimentação bipolar e PW6001. Os dados estão alinhados com os dados do 3620B. Conseguimos provar que o teste de polarização de corrente CC usando o analisador de energia PW6001 pode substituir o método de teste convencional usando uma fonte de alimentação CC e um medidor LCR.

Entre em contato com o Metrology Lab by Hioki para perguntas de aplicação e solicitações de teste.

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