脈沖電流測(cè)試有幾個(gè)非常關(guān)鍵的詞-方便-安全-正確。從使用上用戶需要方便,不能太麻煩的拆裝,太費(fèi)時(shí)費(fèi)力的測(cè)試效率太低,比如閉環(huán)的霍爾探頭拆裝就是一個(gè)非常考驗(yàn)體力的活,羅氏探頭是快插式閉環(huán),可以完全不改變電路的情況下,直接穿線測(cè)試電流!
另外功率電子的特點(diǎn)就是高壓,大電流,強(qiáng)磁場(chǎng)環(huán)境,測(cè)試不能保證安全,所有的方便和精度都無(wú)從談起,所以浮地絕緣的測(cè)量非常非常重要,羅氏探頭最大隔離電壓達(dá)到10KV,電池供電,非接入式實(shí)際隔離測(cè)量,應(yīng)付99%的應(yīng)用是妥妥的安全感;
前面所提到的方便和安全只是做測(cè)試的基本要求,對(duì)于做實(shí)驗(yàn)來(lái)講,最終的結(jié)果是想拿到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,穩(wěn)定可靠的數(shù)據(jù)或波形,所以數(shù)據(jù)正確是電流測(cè)試的最根本需求!
從探頭規(guī)格書(shū)所展示的精度,通常都非常保守,定規(guī)在+/-2%,線性度通常為+/-0.05%,某些品牌探頭還允許用戶進(jìn)行零點(diǎn)調(diào)整-ZERO ADJ來(lái)修正測(cè)試精度,比如IWATSU的SS系列羅氏探頭全都支持調(diào)零功能。
實(shí)際上,我們跟用戶的交流中發(fā)現(xiàn),工程師通常對(duì)探頭的規(guī)格書(shū)精度都比較了解,大部份使用精度都在1%左右,但也有特例使用時(shí)會(huì)有些情況下發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)會(huì)超過(guò)規(guī)格書(shū)范圍,甚至達(dá)到5%左右,除了探頭確實(shí)損壞外,一般通常有以下幾個(gè)方面的原因造成,下面我們就花點(diǎn)時(shí)間來(lái)叨叨羅氏探頭誤差的這些事:
1、大量程探頭測(cè)量小幅值信號(hào):比如用6000A量程的探頭測(cè)量60A左右的電流信號(hào),量程/實(shí)際信號(hào)比達(dá)到了100:1,這樣會(huì)產(chǎn)生非常大的量化誤差及示波器無(wú)法對(duì)過(guò)小信號(hào)進(jìn)行正確解析導(dǎo)致!比如IWATSU SS-627的電流量程為3000A,其伏安比為2mv/A,假設(shè)我們用SS-627去測(cè)量30A的電流,即示波器實(shí)際獲得的信號(hào)僅為2mV*30=600mV,大家使用示波器時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)示波器測(cè)量紋波非常難,對(duì)于羅氏探頭的使用是同樣的道理。
所以建議工程師們選擇探頭時(shí),應(yīng)考慮量程適當(dāng)性及經(jīng)濟(jì)性,建議實(shí)際量程應(yīng)約為測(cè)量值3倍左右或以內(nèi)。
2、錯(cuò)誤的使用方法:我們發(fā)現(xiàn)有部份用戶因?yàn)閷?duì)探頭的了解比較少,所以使用羅氏探頭時(shí),使用了錯(cuò)誤的過(guò)線方法,導(dǎo)致人為出現(xiàn)了測(cè)試誤差。為了說(shuō)明這個(gè)問(wèn)題,我們來(lái)建立一個(gè)實(shí)驗(yàn),使用100A的脈沖電流分別通過(guò)羅氏探頭的3個(gè)不同區(qū)域,通過(guò)數(shù)據(jù)來(lái)確認(rèn)一下誤差的區(qū)別!實(shí)際數(shù)據(jù)顯示,在3號(hào)區(qū)域時(shí),誤差達(dá)到6%!
產(chǎn)生誤差的原因是因?yàn)?號(hào)區(qū)域?yàn)榫€圈閉合的連接處,這個(gè)位置的感應(yīng)線圈實(shí)際形成了空隙,不能對(duì)被測(cè)電流所產(chǎn)生的磁通量完全捕獲,漏磁產(chǎn)生了,誤差自然也就產(chǎn)生了!
將被測(cè)電流線以三種不同的方式通過(guò)羅氏探頭SS-284A的線圈位置!
示波器顯示1,2號(hào)區(qū)域電流值分別為99.7A及101A,誤差在1%內(nèi);但3號(hào)區(qū)域的電流值達(dá)到了106A,誤差達(dá)到6%,所以實(shí)際上我們應(yīng)該避免在3號(hào)區(qū)域進(jìn)行測(cè)試。
3、低頻截止頻率帶來(lái)的時(shí)間的延時(shí)誤差:羅氏探頭通常是用來(lái)測(cè)量脈沖或高頻交流信號(hào),信號(hào)的Trise和Tfall時(shí)間通常非常重要,但實(shí)際上非常多的工程師發(fā)現(xiàn)使用羅氏探頭在測(cè)量不同脈寬信號(hào)時(shí)反映出波形誤差非常明顯,出現(xiàn)“負(fù)電流”的情況,一時(shí)找不到實(shí)際測(cè)試的好案例(客戶數(shù)據(jù)不方便發(fā)表),那我們以一個(gè)方波來(lái)驗(yàn)證不同型號(hào)探頭的實(shí)際參數(shù)。
從上圖看,實(shí)際波形在不同型號(hào)探頭呈現(xiàn)不同的測(cè)試數(shù)據(jù),這是為什么?
原因是所有以互感方式得到電流波形的傳感器都會(huì)有的一個(gè)特點(diǎn)-下降特性(Droopping),下降特性是指脈沖波形上升至頂部,經(jīng)過(guò)一定時(shí)間后的衰減量,通常用%/mS表示,如1mS后的衰減量為5%,會(huì)表示為Droopping=5%/mS.
影響這個(gè)指標(biāo)的關(guān)鍵原因是羅氏探頭的低頻截止頻率,通常我們希望羅氏探頭的帶寬越高越好,但不太關(guān)心低頻截止頻率,這樣選型就會(huì)導(dǎo)致后面測(cè)量脈寬比較寬的波形時(shí),出現(xiàn)嚴(yán)重的下降特性!
關(guān)于為何羅氏探頭測(cè)量高頻電流會(huì)出現(xiàn)誤差,您了解到了嗎?如您還有其他使用問(wèn)題歡迎登錄普科電子。
審核編輯:湯梓紅
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