【正文】
100kA source characteristics and preliminary shunt and Rogowski coil evaluations,” NIST Rep. NISTIR 894040,Mar. 1989.[4] D. E. Destefan, “Calibration and testing facility for resistance welding current monitors,” IEEE Trans. Instrum. Meas., this issue, pp 453456.[5] Corning product information brochure, “Macor, machinable glass ceramic,” Corning, Inc., Coming, NY, 1991. Du Pont Electronics product data sheet, “Conductive silver positions for firedon applications,” [6] Du Pont Elec。作者感謝NIST的T. M. Souders提出了許多有幫助的意見和想法。出版商標(biāo)識(shí)符:00189456(96)035164。該項(xiàng)工作的經(jīng)費(fèi)由測(cè)量科學(xué)局、海軍作戰(zhàn)評(píng)估部、科羅納部隊(duì)贊助。在所有情況下,MRC的位置誤差都比市售的線圈要好。然而,互感的計(jì)算與積分的傳遞函數(shù)(s)相關(guān)。另外,兩個(gè)線圈的電壓可以通過電子或數(shù)字的方式來互相整合。這種校準(zhǔn)方法的一個(gè)很大的優(yōu)點(diǎn)是:由于時(shí)間導(dǎo)數(shù)函數(shù)統(tǒng)一,的確定不會(huì)對(duì)電流的波形和幅值有決定性的作用。一臺(tái)具有50μs采樣頻率和14位分辨率的雙通道數(shù)字轉(zhuǎn)換儀足夠勝任50Hz或60Hz時(shí)的測(cè)量任務(wù)。母線中流過的電流,穿過每個(gè)線圈,產(chǎn)生線圈的輸出電壓,電壓與電流對(duì)時(shí)間的導(dǎo)數(shù)和線圈互感成正比。兩個(gè)線圈都放置在母線上,如圖3所示。MRC的測(cè)試結(jié)果依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于相似規(guī)格的普通繞線式線圈。在此測(cè)試中這兩個(gè)影響是不能分離的。當(dāng)電流在母線中流動(dòng)時(shí),線圈的輸出應(yīng)為0。C. 平展測(cè)試線圈被放置在母線上,但母線沒有經(jīng)過線圈的窗口。邊緣測(cè)試的得到誤差在表2中。但是,間距增益環(huán)和補(bǔ)償環(huán)之間磁通完全耦合的目標(biāo)是使每個(gè)感應(yīng)電壓盡可能大。這樣配置可以很好地測(cè)試補(bǔ)償環(huán)的有效性。B. 邊緣測(cè)試每一個(gè)線圈都被放置在外邊緣緊靠母線的位置上?;ジ兄档淖兓梢院饬窟@個(gè)配置下的位置靈敏度。然后線圈圍繞母線旋轉(zhuǎn),每一圈旋轉(zhuǎn)8個(gè)45176。表2:Rogowski線圈位置變化測(cè)試測(cè)試類型1號(hào)MRC2號(hào)MRC普通線圈離心%%%邊緣%%%平展%%%A. 離心旋轉(zhuǎn)實(shí)驗(yàn)線圈被放置于母線穿過的位置。但是,在相同的設(shè)置下比較Rogowski線圈的位置靈敏度就是有意義的了。每一種設(shè)置的位置靈敏度都是不同的。一般情況下,不確定的誤差小于位置的變化時(shí)線圈是不能被校準(zhǔn)或使用的。對(duì)一個(gè)Rogowsk