● 최대 5000 V의 고전압을 안전하게 측정
- 최대 입력 5000 V (*1), 2000 V CAT II , 1500 V CAT III
● 0.1% 단위의 효율 개선 효과를 파악
- 측정 정확도 ±0.08% (DC), ±0.04% (50/60 Hz), ±0.17% (50 kHz)
- 주파수 평탄성 ±0.1% 진폭대역 200 kHz Typical
- 주파수 평탄성 ±0.1° 위상대역 500 kHz Typical(*2)
- 측정대역 DC~4 MHz (-3 dB)
- 노이즈 내성 CMRR 80 dB Typical (100 kHz), 차동 입력 방식
*1: ±7100 V peak , 측정 카테고리 없음, 예상되는 과도과전압 0 V
*2: 파워 아날라이저에 의한 위상 보정 실시 후
일반적으로 파워 아날라이저 단품만으로는 1000 V (AC) 이상의 전압을 다이렉트로 측정할 수 없습니다. VT1005를 사용하면 최대 5000 V의 대전력을 파워 아날라이저로 정확하게 측정할 수 있습니다.
기본파부터 스위칭 주파수 성분까지 정확하게 측정
- 측정 정확도 ±0.08% (DC), ±0.04% (50/60 Hz), ±0.17% (50 kHz)
- 주파수 평탄성 ±0.1% 진폭대역 200 kHz Typical,
- 주파수 평탄성 ±0.1° 위상대역 500 kHz Typical(*1)
- 측정대역 DC~4 MHz (-3 dB)
(*1: 파워 아날라이저에 의한 위상 보정 실시 후)
VT1005는 광대역으로 정확하게 전압을 측정할 수 있습니다. 현재 주류인 스위칭 주파수 (10 kHz 이하) 뿐만 아니라, SiC 파워 반도체를 사용한 인버터의 스위칭 주파수(10 kHz에서 50 kHz)도 고정확도로 측정합니다.
<효율을 정확하게 측정하기 위한 중요 포인트>
인버터 출력측 유효전력은 기본파 성분뿐만 아니라 스위칭 성분을 포함합니다. 고정밀도 효율 측정을 위해서는 기본파 성분뿐만 아니라 스위칭 주파수 성분을 정확하게 측정할 수 있어야 합니다.
<“일반적인 고전압 차동 프로브”와 “VT1005”의 차이>
고전압 차동 프로브는 광대역이지만 대역 내에서 수%의 측정 오차가 생깁니다. VT1005는 고정확도이면서 대역 내에서 뛰어난 주파수 평탄성을 지녀, 기존에는 불가능했던 0.1% 단위의 효율 개선 효과를 파악할 수 있습니다.
우수한 노이즈 내성, 정확하고 높은 재현성으로 인버터 효율을 측정
- 노이즈 내성 CMRR 80 dB Typical (100 kHz), 차동 입력 방식
VT1005는 코먼 모드 및 고주파의 노이즈에 강해 노이즈 환경에서도 정확하고 높은 재현성으로 안정된 측정이 가능합니다. 인버터같은 변환기는 노이즈의 발생원이 되기 때문에 효율 평가에서는 노이즈 내성이 중요합니다.
- 인버터의 2차측을 측정해 노이즈 내성을 비교
SiC 파워 반도체는 전압의 상승/하강 응답이 빠르고 출력파형에 고주파 성분을 많이 포함합니다. 타사 고전압 디바이더에는 대역 외 고주파 노이즈의 영향을 쉽게 받는 제품들이 있습니다. 이러한 디바이더를 사용하면 실제로는 발생하지 않은 큰 ringing을 잘못 관측해 측정 오차가 커지게 될 우려가 있으며, 기기의 배치에 따라 노이즈 영향의 차이로 인해 측정결과에 편차가 생길 수 있습니다.
기본 사양 (제품보증기간 1년)
최대 정격 전압
5000 Vrms, ±7100 Vpeak (주파수 딜레이팅 범위 내)
최대 정격 전압 (대지간)
측정 카테고리 없음 ※: AC/DC 5000 V, ±7100 V peak, 예상되는 과도과전압 0 V
측정 카테고리II : AC/DC 2000 V, 예상되는 과도과전압 12000 V
측정카테고리III : AC/DC 1500 V, 예상되는 과도과전압 10000 V
※측정 카테고리 없음
주전원에 직접 연결되지 않은 회로의 측정에 적용한다.
예 : 고정설비의 콘센트에서 트랜스 등을 경유한 이차측 기기에서의 측정