Page 1
PW3390
PW3390-01
PW3390-02
PW3390-03
파워 아날라이저
POWER ANALYZER
사용설명서
이 코드를 스캔하면 사용 동영상을 볼 수 있습니다 .
단 , 통신요금은 고객님께서 부담하셔야 합니다 .
사용 전에 읽어 주십시오 .
잘 보관해 주십시오 .
처음 사용하시는 경우 문제 해결
p.5
안전에 대해서
각부의 명칭과 기능
기본 조작
Mar. 2023 Revised edition 4
PW3390A976-04 (A960-06)
p.15
p.18
사용 동영상
문제가 발생했을 경우
에러 표시
p.219
p.222
KO
[600521244]
Page 2
목 차
머리말 ................................................................. 1
포장 내용물 확인..................................................... 2
안전에 대해서 ........................................................ 5
사용 시 주의사항..................................................... 7
제 1 장
개요 __________________________________________
1.1 제품 개요 ......................................................... 11
특장점 ............................................................. 12
1.2
11
i
목차
측정 순서 ......................................................... 14
1.3
제 2 장
각부의
2.1 각부의 명칭과 기능 .............................................. 15
2.2
2.3
명칭과 기능 , 기본 조작 , 화면에 대해서_____ 15
기본 조작 ......................................................... 18
화면 표시와 화면 구성 .......................................... 19
2.3.1 공통의 화면 표시 ............................................................. 19
2.3.2
2.3.3
측정화면의 표시 .............................................................. 20
화면 구성 ....................................................................... 21
제 3 장
측정
전 준비 ___________________________________ 25
3.1 준비 순서 ......................................................... 25
구매 후 처음에 할 일 ............................................ 26
3.2
3.3
측정 전 점검 ...................................................... 28
PW3390A976-04
전원 코드 연결하기 .............................................. 29
3.4
기능 접지 단자 연결하기
3.5
( 노이즈가 많은 곳에서 측정하는 경우 ) .........................29
전압 코드 연결하기 .............................................. 30
3.6
전류 센서 연결하기 .............................................. 31
3.7
전원 켜기 , 끄기.................................................. 33
3.8
결선 모드 설정하기 .............................................. 34
3.9
3.10
전류 센서 설정하기 ............................................ 38
Page 3
ii
목차
3.11 측정 라인에 결선하기 ( 영점 조정 ).................................41
3.12
결선이 바른지 확인하기 ( 결선 점검 ) .............................44
제 4 장
측정치
4.1 측정치 표시 방법 ................................................ 45
4.2
4.3 적산값 보기....................................................... 61
보기 ___________________________________ 45
전력의 측정치 보기 , 측정 조건 변경하기..................... 49
4.2.1 전력 측정치 표시하기 ....................................................... 49
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.3.1 적산값 표시하기 .............................................................. 61
4.3.2
4.3.3
4.3.4
레인지 설정하기 .............................................................. 51
동기 소스 설정하기 .......................................................... 55
주파수 측정 설정하기 ....................................................... 57
정류 방식 설정하기 .......................................................... 58
스케일링 설정하기
(VT(PT) 또는 CT 를 사용하는 경우 ) ................................ 59
저역 통과 필터 (LPF) 설정하기 ........................................60
적산 모드 설정하기 .......................................................... 64
수동 적산 방법 ................................................................ 65
시간 제어 기능과 조합한 적산의 방법 ................................ 67
4.4 고조파 측정치 보기 .............................................. 70
4.4.1 고조파 막대 그래프 표시하기 ............................................ 70
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5 THD
고조파 리스트 표시하기 ................................................... 72
고조파 벡터 표시하기 ....................................................... 73
고조파 동기 소스 설정하기 ............................................... 75
연산 방식 설정하기 .................................................. 76
4.5 파형 보기 ......................................................... 77
4.5.1 파형 표시하기 ................................................................. 77
4.5.2
파형 확대하기 , 축소하기 .................................................80
4.6 노이즈 측정치 보기 (FFT 기능 ).......................................81
4.6.1 전압 , 전류 노이즈 표시하기 .............................................81
4.6.2
4.6.3
4.6.4
샘플링 주파수와 포인트 수 설정하기 ................................. 83
노이즈 하한 주파수 설정하기 ............................................ 84
측정 채널과 윈도우 함수 설정하기 ....................................86
4.7 효율 , 손실의 측정치 보기 ...................................... 87
4.7.1 효율 , 손실 표시하기 ........................................................87
4.7.2
4.7.3
연산식 설정하기 .............................................................. 88
측정 예 ........................................................................... 88
4.8 모터 측정치 보기 (PW3390-03 만 ) .................................91
4.8.1 모터 입력 설정 ................................................................ 93
4.8.2
모터의 전기각 측정하기 ................................................... 99
Page 4
4.8.3 모터의 회전 방향 검출하기 ............................................. 101
제 5 장
기능
사용하기_________________________________ 103
5.1 시간 제어 기능 ................................................. 103
애버리지 기능 .................................................. 105
5.2
5.3
홀드 및 피크 홀드 기능........................................ 107
5.3.1 홀드 기능 ..................................................................... 107
5.3.2
5.4X-Y 플롯 기능 .................................................. 110
5.5
델타 스타 변환 (Δ -Y 변환 ) 기능.............................. 111
연산식 선택..................................................... 112
5.6
트렌드 기능..................................................... 113
5.7
피크 홀드 기능 .............................................................. 108
iii
목차
제 6 장
시스템
6.1 본 기기를 초기화하기 (System reset) ...........................124
6.2
설정 변경하기 __________________________ 121
공장 출하 시의 설정 ........................................... 125
제 7 장
데이터의
7.1 미디어의 삽입 및 제거 ........................................ 128
7.2
7.3
7.4
7.5
저장과파일 조작 ______________________ 127
파일 조작 화면에 대해서 ...................................... 130
미디어의 포맷 .................................................. 131
저장 동작에 대해서 ............................................ 132
측정 데이터 저장하기 ......................................... 134
7.5.1 측정 데이터의 수동 저장 ................................................ 134
7.5.2
7.5.3
측정 데이터의 자동 저장 ................................................ 136
저장할 측정 항목의 설정 ................................................ 139
7.6 노이즈 , 파형 데이터 저장하기 ............................... 141
7.6.1 노이즈 데이터 저장하기 ................................................. 141
7.6.2
파형 데이터 저장하기 .................................................... 142
7.7 화면의 하드카피 저장하기 .................................... 143
화면의 하드카피 읽어오기 .................................... 144
7.8
설정 조건 데이터 저장하기 ................................... 145
7.9
7.10
7.11
설정 조건 데이터 읽어오기.................................. 146
파일 및 폴더의 조작.......................................... 147
Page 5
iv
목차
제 8 장
7.11.1 폴더 작성하기 ............................................................... 147
7.11.2
7.11.3
7.11.4
파일 및 폴더 복사하기 .................................................... 148
파일 및 폴더 삭제하기 .................................................... 150
파일명 및 폴더명 변경하기 ............................................. 151
외부기기
연결하기 ____________________________ 153
8.1 여러 대의 PW3390 을 연결하기 ( 동기 측정 ) .................153
외부 신호로 적산 제어하기 ....................................157
8.2
8.3D/A
출력 사용하기 ( 아날로그 및 파형 출력 )...................160
8.3.1 본 기기와 용도에 따른 기기를 연결하기 ........................... 160
8.3.2
8.3.3
8.3.4 D/A
출력 항목 선택하기 ........................................................ 163
출력률 .......................................................................... 166
출력 예 .................................................................. 167
8.4LR8410 Link 대응 로거와 연결하기.......................... 168
8.4.1 어댑터의 설정과 연결 ..................................................... 169
8.5 모터 분석 사용하기 ............................................. 170
8.6VT1005
와 연결하기 ...........................................174
제 9 장
컴퓨터
9.1LAN 인터페이스를 사용한 제어 및 측정 ..................... 178
사용하기 ______________________________ 177
9.1.1 LAN 의 설정과 네트워크 환경의 구축 ..............................178
9.1.2
본 기기의 연결 .............................................................. 180
9.2 인터넷 브라우저를 통해 본 기기를 원격 조작하기.......... 182
9.2.1 본 기기에 연결하기 ........................................................ 182
9.2.2
조작 방법 ...................................................................... 183
9.3USB 인터페이스를 이용한 제어 및 측정 ..................... 184
9.3.1 본 기기에 연결하기 ........................................................ 184
9.3.2
연결 후의 순서 .............................................................. 184
9.4RS-232C 인터페이스를 이용한 제어 및 측정 ............... 185
9.4.1 본 기기에 연결하기 ........................................................ 185
9.4.2 RS-232C
통신 속도의 설정 ........................................... 186
제 10 장
사양 _________________________________________
10.1 일반 사양....................................................... 189
10.2
기본 사양.......................................................190
189
10.3
기능 사양.......................................................199
Page 6
10.4 설정 사양....................................................... 204
v
목차
10.5
10.6
10.7
측정 항목 상세 사양 ..........................................207
연산식 사양 ....................................................210
결선 사양.......................................................217
제 11 장
유지보수
11.1 클리닝 .......................................................... 219
11.2
11.3
11.4
및 서비스____________________________ 219
문제가 발생했을 경우.........................................219
에러 표시.......................................................222
본 기기의 폐기.................................................226
부록 ________________________________________ 부 1
부록 1 블록도......................................................... 부 1
부록 2 측정치의 저장 데이터 형식................................. 부 2
부록 3 외관도......................................................... 부 5
부록 4 랙 마운팅 ..................................................... 부 6
색인 ________________________________________ 색 1
Page 7
vi
목차
Page 8
머리말
머리말
저희 HIOKI PW3390 파워 아날라이저를 구매해 주셔서 대단히 감사합니다 .
이 제품을 충분히 활용하여 오래 사용할 수 있도록 사용설명서는 조심스럽게 다루고 항상 가까운 곳에 두
고
사용해 주십시오 .
본 기기의 전류 입력에는 클램프 온 센서나 AC/DC 커런트 센서 등 ( 참조 : 옵션 (p.3)) 이 필요합니다 .
•
(
이후 총칭하여 “전류 센서” 라고 기재합니다 ) 상세는 사용하시는 전류 센서의 사용설명서를 참조해
주십시오
.
사용설명서 최신판
사용설명서
최신판은 당사 홈페이지에서 다운로드할 수 있습니다 .
내용은 개선 , 사양 변경 등을 위해 변경될 수 있습니다 .
https://www.hiokikorea.com/support/manual_off.html
제품 사용자 등록에 관한 부탁의 말씀
제품에
관한 중요한 정보를 받아 보실 수 있도록 사용자 등록을 부탁드립니다 .
ttps://www.hiokikorea.com/mypage/registration.html
h
1
상표에 대해서
• CompactFlash 는 미국 샌디스크사의 등록상표입니다 .
• Windows Microsoft Excel
표
또는 상표입니다 .
• Adobe
가에서의
• Bluetooth
의거
및 Adobe Reader 는 Adobe Systems Incorporated( 어도비 시스템즈 ) 의 미국 및 기타 국
상표 또는 등록상표입니다 .
®
는 Bluetooth SIG, Inc. 의 등록상표입니다 .HIOKI E.E.CORPORATION 은 라이센스에
사용하고 있습니다 .
는 미국 Microsoft Corporation 의 미국 , 일본 및 기타 국가에서의 등록상
제품 모델명에 대해서
뒷면
제조 시기에 따라서는 아래와 같이 제품 모델명이 기재되어 있습니다 .
제품
모델명
제품 모델명
Page 9
2
포장 내용물 확인
제품 모델명 모델의 특징
PW3390-01
PW3390-02
PW3390-03
본 설명서에서는 구판에서 사용했던 ‘마스터’ 와 ‘슬레이브’ 라는 용어를 각각 ‘프라이머리’ 와
‘세컨더리’ 로
기본 모델 ( 모터 분석 & D/A 출력이 없는 모델 )
출력 내장 모델
D/A
모터 분석& D/A 출력 내장 모델
변경하였습니다 .
포장 내용물 확인
본 기기를 받으시면 수송 중에 이상 또는 파손이 발생하지 않았는지 점검한 후 사용해 주십시오 .
특히 부속품 및 패널 면의 스위치 , 단자류를 주의해서 살펴봐 주십시오 . 만일 파손되거나 사양대
작동하지 않는 경우에는 당사 또는 대리점으로 연락 주십시오 .
로
본체와
부속품
내용물이 맞는지 확인해 주십시오 .
포장
PW3390 파워 아날라이저 ..................1
부속품
전원 코드 (2 극 접지형 ) .......................1
USB 케이블................................ 1
( 페라이트 코어 장착 , 약 0.9 m)
사용설명서 ( 본 설명서 ) ......................1
측정가이드 .........................................1
D-sub 용 커넥터........................... 1
(D/A 출력 기능 탑재 PW3390-02,
PW3390-03
만 )
구매 후 먼저 본 기기에 장착해 주십시오 .
(p.26)
입력 코드 라벨 ....................................2
( 전압 코드 및 전류 센서의 채널 식별용 )
Page 10
3
포장 내용물 확인
옵션
본 기기에는 다음과 같은 옵션이 있습니다 . 구매하시려면 당사 또는 대리점으로 연락 주십시오 . 옵션은 변
경될
수 있습니다 . 당사 웹사이트에서 최신 정보를 확인해 주십시오 .
전압 측정 옵션
• L9438-50 전압 코드 ( 바나나 - 바나나 , 적색 흑색 각 1 개 , 악어클립 포함 , 약 3m)
CAT III 1000 V, 10 A / CAT IV 600 V, 10 A
• L1000
• L4931
• L1021-01
• L1021-02
• L9243
• PW9000
• PW9001 결선 어댑터 3 상 4 선용 CAT III 1000 V, 1 A / CAT IV 600 V, 1 A (p.30)
• VT1005 AC/DC 고전압 디바이더
전압 코드 ( 바나나 - 바나나 , 적색 황색 청색 회색 각 1 개 , 흑색 4 개 , 악어클립 포함 , 약 3m)
CAT III 1000 V, 10 A / CAT IV 600 V, 10 A
연장 케이블 ( 바나나 - 바나나 , 적색 흑색 각 1 개 , 약 1.5m, L9438-50 또는 L1000 연장용 )
CAT III 1000 V, 10 A / CAT IV 600 V, 10 A
분기 코드 ( 바나나 분기 - 바나나 , 적색 1 개 , 약 0.5m, L9438-50 또는 L1000 분기용 )
CAT III 1000 V, 10 A / CAT IV 600 V, 10 A
분기 코드 ( 바나나 분기 - 바나나 , 흑색 1 개 , 약 0.5m, L9438-50 또는 L1000 분기용 )
CAT III 1000 V, 10 A / CAT IV 600 V, 10 A
그래버 클립 ( 적색 흑색 각 1 개 ) CAT II 1000 V, 1 A
결선 어댑터 3 상 3 선용 CAT III 1000 V, 1 A / CAT IV 600 V, 1 A (p.30)
전류 측정 옵션
• CT6841 AC/DC 커런트 프로브 (20 A)
• CT6843 AC/DC
• CT6844 AC/DC
• CT6845 AC/DC
• CT6846 AC/DC
• CT6841-05 AC/DC
• CT6843-05 AC/DC
• CT6844-05 AC/DC
• CT6845-05 AC/DC
• CT6846-05 AC/DC
• CT6841A AC/DC
• CT6843A AC/DC
• CT6844A AC/DC
• CT6845A AC/DC
• CT6846A AC/DC
• 9272-05
클램프 온 센서 (20 A/200 A AC)
• 9709-05 AC/DC
• CT6862 AC/DC
• CT6863 AC/DC
• CT6865 AC/DC
• CT6872 AC/DC
• CT6872-01 AC/DC
• CT6873 AC/DC
• CT6873-01 AC/DC
• CT6862-05 AC/DC
• CT6863-05 AC/DC
• CT6865-05 AC/DC
• CT6875 AC/DC
• CT6875-01 AC/DC
• CT6876 AC/DC
• CT6876-01 AC/DC
• CT6877 AC/DC
커런트 프로브 (200 A)
커런트 프로브 (500 A)
커런트 프로브 (500 A)
커런트 프로브 (1000 A)
커런트 프로브 (20 A)
커런트 프로브 (200 A)
커런트 프로브 (500 A)
커런트 프로브 (500 A)
커런트 프로브 (1000 A)
커런트 프로브 (20 A)
커런트 프로브 (200 A)
커런트 프로브 (500 A)
커런트 프로브 (500 A)
커런트 프로브 (1000 A)
커런트 센서 (500 A)
커런트 센서 (50 A)
커런트 센서 (200 A)
커런트 센서 (1000 A)
커런트 센서 (50 A, 코드 길이 3 m)
커런트 센서 (50 A, 코드 길이 10 m)
커런트 센서 (200 A, 코드 길이 3 m)
커런트 센서 (200 A, 코드 길이 10 m)
커런트 센서 (50 A)
커런트 센서 (200 A)
커런트 센서 (1000 A)
커런트 센서 (500 A, 코드 길이 3 m)
커런트 센서 (500 A, 코드 길이 10 m)
커런트 센서 (1000 A, 코드 길이 3 m)
커런트 센서 (1000 A, 코드 길이 10 m)
커런트 센서 (2000 A, 코드 길이 3 m)
Page 11
4
포장 내용물 확인
전류 측정 옵션
• CT6877-01 AC/DC 커런트 센서 (2000 A, 코드 길이 10 m)
• CT6904 AC/DC
• CT6875A AC/DC
• CT6875A-1 AC/DC
• CT6876A AC/DC
• CT6876A-1 AC/DC
• CT6877A AC/DC
• CT6877A-1 AC/DC
• CT6904A AC/DC
• PW9100-03 AC/DC
• PW9100-04 AC/DC
• PW9100A-3 AC/DC
• PW9100A-4 AC/DC
• CT9557
• CT9904
• CT9900
• CT9920
특별 주문 PW9100 AC/DC 커런트 박스 5 A 정격품
•
센서 유닛 (4 채널 가산 기능 내장 센서 전원 )
접속 케이블 (CT9557 연결용 )
변환 케이블 (PL23 리셉터클 -ME15W 플러그 )
변환 케이블 (PL14 리셉터클 -ME15W 플러그 )
• 특별 주문 9705-05 AC/DC 커런트 센서의 고정확도 제품
• 특별 주문 CT6862-05 AC/DC 커런트 센서의 고정확도 제품
• 특별 주문 CT6863-05 AC/DC 커런트 센서의 고정확도 제품
• 특별 주문 CT6904-01 AC/DC 커런트 센서 (500 A, 코드 길이 10 m)
특별 주문 CT6904-60 AC/DC 커런트 센서 (800 A, 코드 길이 3 m)
•
특별 주문 CT6904-61 AC/DC 커런트 센서 (800 A, 코드 길이 10 m)
•
특별 주문 CT6904A-1 AC/DC 커런트 센서 (500 A, 코드 길이 10 m)
•
특별 주문 CT6904A-2 AC/DC 커런트 센서 (800 A, 코드 길이 3 m)
•
특별 주문 CT6904A-3 AC/DC 커런트 센서 (800 A, 코드 길이 10 m)
•
• CT7742 AC/DC
• CT7642 AC/DC
• CT7044 AC
• CT7045 AC
• CT7046 AC
커런트 센서 (500 A)
커런트 센서 (500 A, 코드 길이 3 m)
커런트 센서 (500 A, 코드 길이 10 m)
커런트 센서 (1000 A, 코드 길이 3 m)
커런트 센서 (1000 A, 코드 길이 10 m)
커런트 센서 (2000 A, 코드 길이 3 m)
커런트 센서 (2000 A, 코드 길이 10 m)
커런트 센서 (500 A)
커런트 박스 (50 A, 3 채널 )
커런트 박스 (50 A, 4 채널 )
커런트 박스 (50 A, 3 채널 )
커런트 박스 (50 A, 4 채널 )
오토 제로 커런트 센서 (2000 A)
커런트 센서 (2000 A)
플렉시블 커런트 센서 (6000 A, φ100 mm)
플렉시블 커런트 센서 (6000 A, φ180 mm)
플렉시블 커런트 센서 (6000 A, φ254 mm)
연결 옵션
• L9217 접속 코드 ( 절연 BNC- 절연 BNC, 1.6 m, 모터 분석 입력용 )
참조 : “모터 분석 사용하기” (p.170)
• 특별 주문 D/A 출력 케이블 (D-sub 25 핀 -BNC male/16 채널 변환 , 2.5 m)
• 9683
참조 : “여러 대의 PW3390 을 연결하기 ( 동기 측정 )” (p.153)
• 9642 LAN 케이블 (5 m, 스트레이트 - 크로스 변환 커넥터 부속 )
• 9637 RS-232C
기타 옵션
• 9728 PC 카드 512 MB(512 MB CF 카드 + 어댑터 )
• 9729 PC
• 9830 PC
• 9794
•
특별 주문 랙 마운팅 키트 (EIA 용 /JIS 용 )
CAT II 600 V, 0.2 A / CAT III 300 V, 0.2 A
접속 케이블 ( 동기 , 1.5 m)
케이블 (9pin-9pin, 1.8 m, 크로스 케이블 )
카드 1 GB(1 GB CF 카드 + 어댑터 )
카드 2 GB(2 GB CF 카드 + 어댑터 )
휴대용 케이스 (PW3390 전용 하드 타입 )
Page 12
안전에 대해서
안전에 대해서
본 기기는 IEC 61010 안전규격에 따라 설계되었으며 시험을 거쳐 안전한 상태에서 출
하되었습니다
또한 , 본 기기를 이 사용설명서에 기재되지 않은 방법으로 사용한 경우 본 기기가 갖추고
있는
안전 확보를 위한 기능이 손상될 수 있습니다 .
사용설명서를 잘 읽고 충분히 내용을 이해한 후 조작해 주십시오 . 만일 사고가 발생해
도
당사 제품이 원인이 아닌 경우는 책임을 질 수 없습니다 .
이 사용설명서에는 본 기기를 안전하게 조작하고 안전한 상태로 유지하는 데 필요한 정보나 주의사항이
기재되어
있습니다 . 본 기기를 사용하기 전에 다음에 기재된 안전에 관한 사항을 잘 읽어 주십시오 .
안전 기호
. 측정 방법을 잘못하면 인신사고나 기기의 고장으로 이어질 수 있습니다 .
5
주의나 위험을 나타냅니다 . 기기상에 이 기호가 표시된 경우에는 사용설명서의 해당 부분을 참조해 주십
시오 .
접지 단자를 나타냅니다 .
전원의 “ON ”을 나타냅니다 .
전원의 “OFF ”를 나타냅니다 .
사용설명서의 주의사항에는 중요도에 따라 다음과 같이 표기되어 있습니다 .
조작이나 취급을 잘못하면 사용자가 사망 또는 중상으로 이어질 위험성이 매우 높다는 것을 의미
합니다
.
조작이나 취급을 잘못하면 사용자가 사망 또는 중상으로 이어질 수 있음을 의미합니다 .
조작이나 취급을 잘못하면 사용자가 상해를 입거나 기기가 손상될 수 있음을 의미합니다 .
제품 성능 및 조작 상의 어드바이스를 의미합니다 .
규격에 관한 기호
EU 가맹국의 전자 전기기기의 폐기에 관한 법 규제 (WEEE 지령 ) 마크입니다 .
EU 지령이 제시하는 규제에 적합하다는 것을 나타냅니다 .
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6
안전에 대해서
표기에 대해서
문장 안의 표기
해서는 안 되는 행위를 나타냅니다 .
( p. )
*
[ ]
CURSOR
굵은체 )
(
Windows
다이얼로그 Windows 의 대화상자는 “다이얼로그” 라고 표기하였습니다 .
참조 페이지를 나타냅니다 .
조작에 필요한 빠른 참조 , 문제 대처법에 관해서 기술하고 있습니다 .
용어의 설명을 그 밑에 기술하였습니다 .
메뉴명 , 페이지명 , 설정항목 , 다이얼로그명 , 버튼 등 화면상의 명칭은 [ ] 부호로 묶어 표기하였
습니다
.
문장 안의 굵은체 영숫자는 조작키에 표시된 문자를 나타냅니다 .
특별히 단서가 붙어 있지 않은 경우 Windows 7, Windows 8, Windows 10 을 “Windows”로
표기하였습니다 .
마우스 조작의 표기
클릭 : 마우스 왼쪽 버튼을 눌렀다가 바로 손을 뗍니다 .
오른쪽 클릭 : 마우스 오른쪽 버튼을 눌렀다가 바로 손을 뗍니다 .
더블클릭 : 마우스 왼쪽 버튼을 재빠르게 2 회 클릭합니다 .
드래그 :
액티브 : 화면을 클릭하여 그 화면을 활성화합니다 .
마우스의 왼쪽 버튼을 누른 상태로 마우스를 이동하여 원하는 위치에서 버튼의 손을 뗍니다
.
정확도에 대해서
당사에서는 측정치의 한계 오차를 다음에 나타내는 f.s.(full scale), rdg.(reading), dgt.(digit) 에 대한 값
으로서
정의합니다 .
f.s. ( 최대 표시치 , 눈금 길이 ): 최대 표시치 또는 눈금 길이를 나타냅니다 . 일반적으로는 현재 사용 중인 레인
rdg. (측정치 , 표시치 , 지시치 ): 현재 측정 중인 값으로 , 측정기가 현재 지시하고 있는 값을 나타냅니다 .
dgt. ( 분해능 ): 디지털 측정기의 최소 표시 단위 , 즉 최소 자릿수인 “ 1”을 나타냅니다 .
나타냅니다 .
지를
측정 카테고리에 대해서
본 기기는 CAT II (1000 V)/ III (600 V) 에 적합합니다 .
측정기를 안전하게 사용하기 위해 IEC61010 에서는 측정 카테고리로써 사용하는 장소에 따라 안전 레벨
의
기준을 CAT II~CAT Ⅳ로 분류하고 있습니다 .
CAT Ⅱ : 콘센트에 연결하는 전원 코드가 내장된 기기 ( 가변형 공구 , 가정용 전기제품 등 ) 의 1 차 측 전기회로
콘센트
삽입구를 직접 측정하는 경우는 CAT Ⅱ입니다 .
CAT Ⅲ : 직접 분전반에서 전기를 끌어오는 기기 ( 고정 설비 ) 의 1 차 측 및 분전반에서 콘센트까지의 전기회로
CAT Ⅳ :
카테고리의 수치가 작은 클래스의 측정기로 수치가 큰 클
래스에
수
있으므로 반드시 삼가십시오 .
카테고리가 없는 측정기로 CAT Ⅱ ~ CAT Ⅳ의 측정 카테
고리를
시
삼가십시오 .
건조물에 대한 인입 전기회로, 인입구에서 전력량계 및 1차 측 전류보호장치(분전반)까지의 전기회로
해당하는 장소를 측정하면 중대한 사고로 이어질
측정하면 중대한 사고로 이어질 수 있으므로 반드
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사용 시 주의사항
사용 시 주의사항
본 기기를 안전하게 사용하기 위해 , 또한 기능을 충분히 활용하기 위해 아래 주의사항을 지켜 주십시오 .
사용 전 확인
사용 전에 보관이나 수송에 의한 고장이 없는지 점검하고 동작을 확인한 후 사용해 주십시오 . 고장이 확
인된
경우에는 당사 또는 대리점으로 연락 주십시오 .
전압 코드의 피복이 벗겨졌거나 금속이 노출되지 않았는지 사용하기 전에 확인해 주십
시오
. 손상이 있는 경우는 감전사고가 발생할 수 있으므로 당사 지정 제품으로 교체해
주십시오
본 기기의 설치에 대해서
.
7
본 기기의 고장 , 사고의 원인이 되므로 다음과 같은 장소에는 설치하지 마십시오 .
직사광선에 노출되는 장소
고온이 되는 장소
접촉할 수 있는 장소
물에
다습하고 결로가 생기는 장소
먼지 , 분진이 많은 장소
기계적 진동이 많은 장소
설치
방법
바닥면이 아닌 부분을 아래로 가게 해서 설치하지 않는다 .
•
•
통풍 구멍 ( 우측면 ) 을 막지 않는다 .
부식성 가스나 폭발성 가스가
발생하는 장소
전자파가 발생하는 장소
강력한
전기를 띠는 물체 근처
유도가열 장치 근처
( 고주파 유도가열 장치 ,
IH
조리기구 등 )
50mm 이상
50mm 이상
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8
사용 시 주의사항
본 기기의 취급에 대해서
감전사고를 방지하기 위해 본체 케이스는 절대로 분리하지 마십시오 . 내부에는 고전압
이나
고온이 되는 부분이 있습니다 .
• 사용 중에 이상한 동작 , 표시가 발생한 경우에는 “ 11.2 문제가 발생했을 경우”
(p.219), “ 11 .3 에러 표시” (p.222) 를 확인한 후 당사 또는 대리점으로 연락 주십
시오
.
•
본 기기의 손상을 방지하기 위해 운반 및 취급 시에는 진동 , 충격을 피해 주십시오 .
특히 낙하 등에 의한 충격에 주의해 주십시오 .
•
본 기기를 운반할 때는 접속 코드 , CF 카드 , USB 메모리를 빼고 핸들을 사용해 주
십시오
•
핸들을 스탠드로 사용하는 경우 위에서 강한 힘을 가하지 마십시오 . 핸들이 손상됩
니다
.
참조 : “핸들을 스탠드로 하는 방법” (p.15)
• 본 기기와 연결하는 기기의 접지 ( 어스 ) 는 공통으로 해주십시오 . 접지가 다르면 본
기기의
GND 와 연결하는 기기의 GND 사이에 전위치가 발생합니다 . 전위차가 있는
상태에서
•
통신 케이블을 연결하거나 분리할 때는 반드시 본 기기 및 연결하는 기기의 전원을
꺼
주십시오 . 오동작이나 고장의 원인이 됩니다 .
•
통신 케이블 연결 후에는 커넥터에 달려 있는 나사를 확실하게 고정해 주십시오 . 커
넥터의
연결을 확실하게 하지 않으면 오동작이나 고장의 원인이 됩니다 .
.
통신 케이블을 연결하면 오동작이나 고장의 원인이 됩니다 .
본 기기는 EN 61326 Class A 제품입니다 .
주택지 등의 가정환경에서 사용하면 라디오 및 텔레비전 방송 수신을 방해할 수 있습니
다
. 그런 경우에는 작업자가 적절한 대책을 세워 주십시오 .
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코드류나 전류 센서의 취급에 대해서
전류 센서나 전압 코드는 본 기기에 연결한 후 활선 상태의 측정 라인에 결선하게 됩니
다
. 감전 , 단락 사고를 방지하기 위해 다음 사항을 지켜 주십시오 .
•
전압 코드의 클립 선단 금속부로 측정 라인의 2 선 간을 접촉시키지 마십시오 .
또한 , 클립부 선단의 금속부에는 절대 접촉하지 마십시오 .
•
전류 센서를 열었을 때 클램프 선단 금속부로 측정 라인의 2 선 간을 접촉시키거나 나
도체로
단락 사고 및 인신사고 방지를 위해 전류 센서는 대지 간 최대 정격 전압 이하의 전기
•
회로에서
(
참조해
•
전압 코드 및 전류 센서는 반드시 브레이커의 2 차 측에 연결해 주십시오 .
브레이커의 2 차 측은 만일 단락이 발생해도 브레이커에서 보호합니다 .1 차 측은 전
류
•
측정에 필요 없는 전압 코드는 연결하지 마십시오 .
•
감전사고 방지를 위해 케이블 내부에서 흰색 또는 적색 부분 ( 절연층 ) 이 노출되지 않
았는지
사용하지 마십시오 .
사용해 주십시오 . 또한 , 나도체에는 사용하지 마십시오 .
전류 센서의 대지 간 최대 정격 전압에 대해서는 전류 센서에 부속된 사용설명서를
주십시오 )
용량이 커서 만일 단락 사고가 발생하게 되면 손상이 커지므로 측정하지 마십시오.
확인해 주십시오 . 케이블 내부의 색이 노출된 경우에는 사용하지 마십시오 .
9
사용 시 주의사항
• CT6862 등 AC/DC 커런트 센서를 사용하는 경우는 측정 라인을 절단하여 배선할
필요가 있습니다 . 감전 및 단락 사고 방지를 위해 측정 단자에 결선하기 전 또는 본
기기의 전원을 켜기 전에 측정 라인의 전원을 차단해 주십시오 .
감전사고 방지를 위해 본 기기와 접속 코드에 낮게 표시된 쪽의 정격으로 사용해 주십
•
시오
.
• 감전 , 단락 사고를 방지하기 위해 측정 라인과 전압 입력 단자와의 연결은 지정된 전
압
코드를 사용해 주십시오 .
안전을 위해 전압 코드는 옵션의 전압 코드를 사용해 주십시오 . 코드류의 피복이 손상
•
될
수 있으니 밟거나 끼우지 마십시오 .
•
단선에 의한 고장을 방지하기 위해 케이블 연결부위를 구부리거나 잡아당기지 마십
시오
.
•
단선 방지를 위해 전원 코드를 콘센트 또는 본 기기에서 뽑을 때는 플러그 ( 코드 이외 )
를 잡고 뽑아 주십시오 .
•
코드가 녹으면 금속부가 노출되어 위험합니다.발열부 등에 접촉하지 않도록 해주십시오
• 전류 센서를 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오 . 코어의 접합면이 손상되어 측정
에
악영향을 미칩니다 .
•
피측정 도선이 고온인 경우가 있으므로 주의해 주십시오 .
•
커넥터를 뽑을 때는 반드시 잠금을 해제한 후 커넥터를 잡고 뽑아 주십시오 . 잠금을
해제하지
니다
•
본체의 전원이 켜진 상태 또는 측정 도체를 고정한 상태에서 커넥터를 꽂거나 빼지 마
십시오
않고 무리하게 잡아당기거나 케이블을 잡고 잡아당기면 커넥터부가 파손됩
.
. 본체 및 전류 센서 고장의 원인이 됩니다 .
.
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10
사용 시 주의사항
연결 전에
• 본 기기의 정격 및 사양 범위를 넘어 사용하지 마십시오 . 본 기기의 파손이나 발열로
인사사고가
•
전류 센서의 정격 전류를 넘으면 본 기기가 파손되거나 인신사고가 발생할 수 있으므
로
입력하지 마십시오 .
발생할 수 있습니다 .
• 전원을 켜기 전에 본 기기의 전원 연결부에 기재된 전원 전압과 사용할 전원 전압이
일치하는지를
손이나
•
감전사고를 피하고 본 기기의 안전성을 확보하기 위해 접지형 2 극 콘센트에 부속된
전원
코드를 연결해 주십시오 .
안전을 위해 본 기기를 사용하지 않을 때는 반드시 전원 코드를 본 기기에서 뽑아 완전
히
전원에서 분리해 주십시오 .
확인해 주십시오 . 지정한 전원 전압 범위 외에서 사용하면 본 기기의 파
전기사고의 원인이 됩니다 .
결선 전에
측정 중에
감전사고 및 본 기기의 손상을 방지하기 위해 외부 입력 단자에는 최대 입력 전압을 넘
는
전압을 입력하지 마십시오 .
• 감전 및 단락 사고를 방지하기 위해 확실하게 연결되어 있는지를 확인해 주십시오 . 단
자가
느슨하면 접촉 저항이 커져 발열 , 소손 , 화재의 원인이 됩니다 .
•
최대 입력 전압 , 전류를 넘어 입력하지 마십시오 . 발열에 의한 본 기기의 파손이나 단
락
, 감전사고의 원인이 됩니다 .
• 본 기기의 전원이 꺼진 상태에서 전압 입력 단자 , 전류 입력 단자 , 전류 센서에 전압 ,
전류를 입력하지 마십시오 . 본 기기가 파손될 수 있습니다 .
•
각 레인지의 측정 범위를 넘는 전압 , 전류를 입력하지 마십시오 . 본 기기가 파손됩니
다
.
연기 , 이상한 소리 , 이상한 냄새 등의 이상이 발생한 경우 즉시 측정을 중지하고 , 측정
라인을
차단하고 나서 본 기기의 전원 스위치를 끈 후 전원 코드를 콘센트에서 뽑아 결
선을
해제해 주십시오 . 그리고 당사 또는 대리점으로 연락 주십시오 . 그대로 사용했다
가는
화재 , 감전사고의 원인이 됩니다 .
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1.1
11
제품 개요
1
개요 제 1 장
1.1 제품 개요
PW3390 파워 아날라이저는 DC 에서 인버터 주파수까지 커버하는 광대역의 고정밀 전력 측정기입니다 .
표준으로 4 채널분의 입력 단자를 탑재하여 단상에서 3 상 인버터 모터 시스템까지 대응 가능합니다 .
고효율화가 진행되는 인버터 모터의 개발 및 평가에
• 높은 정밀도와 안정성으로 재현성이 양호한 전력 측정이 가능합니다 .
• 모터 분석에 필요한 전기각을 측정할 수 있습니다 .
• 정밀도가 높은 토크미터 , 인코더와 연결하여 모터 효율을 측정할 수 있습니다 .
제 1 장 개요
태양광 , 풍력발전 , 연료전지 등의 신에너지 개발 및 평가에
• AC 전력과 DC 전력을 동시에 측정할 수 있습니다 .
• DC 모드 , RMS 모드의 전류 및 전력 적산에 의해 수전, 매전 , 소비 , 회생별 전력을 측정할 수 있습니
다
.
• 대용량 미디어에 장기간 데이터 저장이 가능합니다 .
인버터 모터의 유지보수에
• 현장에서 간단히 인버터 2 차 측 전력을 측정할 수 있습니다 .
• 인버터 1 차 측과 2 차 측을 동시에 측정할 수 있습니다 .
• 인버터 노이즈를 측정할 수 있습니다 .
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12
1.2
특장점
1.2 특장점
각종 전력 라인에 대응
• 전압 입력 , 전류 입력 모두 4 채널을 장착하고 있습니다 . 또한 , 모든 채널이 절연되어 있으므
로
인버터의 1 차 측과 2 차 측의 동시 계측 등 복수 계통을 동시에 계측할 수 있습니다 .
• 단상에서 3 상 4 선까지의 측정 라인에 대응합니다 .
• DC 에서 인버터까지 폭넓은 주파수 ( 기본파 0.5 Hz~5 kHz) 에 대응합니다 .
높은 정확도 , 광대역
• 기본 정확도는 ± 0.04% rdg. ± 0.05% f.s. 로 정확도가 높고, 대역은 DC, 0.5 Hz~200 kHz 로
광대역입니다
• 10 kHz 일 때 ± 0.2% rdg. ± 0.1% f.s. 100 kHz 일 때± 1.5% rdg. ± 0.5% f.s. 로 인버터 캐리
어
주파수역에서도 고정밀 측정이 가능합니다 .
.
전류 센서의 위상 보정 기능을 표준 탑재
• 신기술인 가상 오버 샘플링으로 전류 센서의 위상 오차를 0.01 ° 분해능으로 보정 . 인버터 출
력의
스위칭 주파수에 포함되는 고주파 저역률 전력도 정확하게 측정합니다 .
고속 데이터 처리와 높은 정확도
• 높은 정확도를 유지한 채 전력 측정 , 고조파 분석을 50 ms 로 데이터 갱신 가능합니다 .
• 저주파수 측정 시에도 주파수에 맞춰 자동으로 데이터를 갱신하므로 저회전에서 고회전까지
응답
( 데이터 갱신율 ) 전환이 필요 없습니다 .
풍부한 데이터 분석 기능을 표준 탑재
• RMS, MEAN, AC 성분 , DC 성분 , 기본파를 동시에 계측할 수 있습니다 .
• 100 차까지의 고조파 분석이나 200 kHz까지의 인버터 노이즈 분석(FFT 분석)도 가능합니다.
• 고속 500 kS/s 의 파형 표시가 가능합니다 .
• X-Y 그래프 기능에 의한 다면적 분석이 가능합니다 .
모든 파라미터 동시 분석
• 고조파 분석 , 노이즈 분석 , 적산 기능 , 파형 표시 , 트렌드 그래프 표시 등을 동시에 계측할 수
있습니다
.
손쉬운 클램프 측정과 고정밀의 관통형 센서 측정
• 20 A~1000 A 까지 AC 타입이나 AC/DC 타입 , 각종 전류 센서를 선택할 수 있습니다 .
• 고정밀 관통형 전류 센서 대응으로 대전류를 높은 정밀도로 측정할 수 있습니다 .
• 클램프 타입의 전류 센서 대응으로 번거로운 전류의 직접 결선이 필요 없습니다 .
• 전류 입력이 센서로 절연되므로 인버터 측정 시의 동상 노이즈 영향을 대폭 줄일 수 있습니다 .
포터블하면서 시스템 계측까지 1 대로 대응
• 약 4.6 kg 의 소형 경량으로 운반이 편리한 핸들 (p.15) 을 표준 장착 .
• 높이 170 mm(EIA 4U) 로 랙 마운팅에도 대응합니다 .
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13
1.2
특장점
다양한 인터페이스를 표준 장착
• 고속 100M Ethernet 과 USB 2.0 High Speed 통신 인터페이스를 표준 탑재 .
• 고속 데이터 통신을 하는 시스템에도 대응합니다 .
• 앞면 패널에 USB 메모리 전용 포트와 CF 카드 슬롯을 표준 탑재 .
• 대용량 미디어에 고속 데이터 저장이 가능합니다 .
원격 제어 , 데이터 취득용 PC 애플리케이션 소프트 (p.177)
• PC 애플리케이션 소프트를 이용하면 본 기기와 컴퓨터를 LAN, USB 또는 RS232C 로 연결
하여
컴퓨터로 데이터를 취득하거나 컴퓨터에서 본 기기의 원격 조작이 가능합니다 .
(PC
애플리케이션 소프트는 당사 웹사이트에서 다운로드한 후 이용해 주십시오 .)
(https://www.hiokikorea.com/)
• PC 애플리케이션 소프트를 설치하지 않아도 HTTP 서버 기능으로 브라우저에서 동일한 조
작이
가능합니다 .
결선 실수를 방지하는 결선 확인 기능 (p.44)
1
제 1 장 개요
• 복잡한 3 상 결선도 벡터 표시로 결선 확인이 가능하여 결선 실수를 방지할 수 있습니다 .
더 많은 채널에 대응하는 복수 기기 동기 기능 (p.153)
• 본 기기를 최대 8 대까지 동기 측정할 수 있습니다 .
• 세컨더리 ( 슬레이브 ) 에 연결된 본 기기는 프라이머리 ( 마스터 ) 기기와 시각과 측정 타이밍을
동기한
상태에서 데이터를 측정 및 기록합니다 .
• PC 애플리케이션 소프트로 최대 8 대의 본 기기에서 동기한 상태로 데이터의 취득 및 기록이
가능합니다
.
모터 분석 장착 모델 PW3390-03(p.170)
• 토크미터의 출력 , 회전수를 입력하면 모터 파워를 측정할 수 있습니다 .
• 토크 입력은 아날로그 DC 출력과 주파수 출력 타입의 토크미터에 대응합니다 .
• 회전수 입력은 아날로그 DC 출력과 회전 펄스 출력에 대응합니다 .
• 인코더의 Z 상 출력에 대응하고 있으며 인코더 펄스 기준의 위상 계측이 가능합니다 .
파형 출력도 가능한 D/A 출력 내장 모델 PW3390-02,PW3390-03
(p.160)
• 16 채널의 D/A 출력을 탑재하여 임의의 측정 항목을 최대 16 항목 아날로그 출력할 수 있습
니다
.
• 파형 출력 모드에서는 500 kHz 로 고속 샘플링한 전압 및 전류 파형을 출력하고 절연된 안전
한
전압 전류 파형을 다른 파형 측정기에 입력할 수 있습니다 .
보기 쉬운 컬러 액정
• 9 인치의 TFT 컬러 액정 디스플레이를 탑재하고 있습니다 .
• 800 도트 × 480 도트의 와이드 화면에 파형이나 그래프 등을 보기 쉽게 표시합니다 .
Page 21
14
1.3
측정 순서
1.3 측정 순서
측정 전에 반드시 “사용 시 주의사항” (p.7) 을 읽어 주십시오 .
아래와 같은 순서로 측정합니다 .
데이터의 저장 , 컴퓨터에서의 분석은 필요에 따라 실시합니다 .
구매 후 처음에 할 일
참조 : “3.2 ” (p.26)
측정 전 점검
참조 : “3.3 ” (p.28)
본 기기를 설치한다
참조 : “본 기기의 설치에 대해서” (p.7)
코드류 및 센서를 연결하고 전원을 켠다
참조 : “3.4 ” (p.29)~ “3.8 ” (p.33)
결선 설정 , 센서 설정 , 결선 점검
참조 : “3.9 ” (p.34)~ “3.12 ” (p.44)
측정치를 확인한다
참조 : “제 4 장” (p.45)
연결 전 및 전원 투입 시에 반드시 점검해 주십
시오
.
높은 정밀도로 측정하기 위해 전원 투입 후부터
영점
조정 실행 전까지 워밍업을 30 분 이상 실
시합니다
더욱 높은 정밀도로 측정하기 위해 전류 센서의
위상 보정을 설정합니다 .
결선 전에 반드시 영점 조정을 실행해 주십시오.
.
키를 눌러 와 F 키로
내용을 전환합니다 .
표시
참조 : “2.2 기본 조작” (p.18)
저장한다
참조 : “제 7 장” (p.127)
저장 데이터를 컴퓨터에서 분석
참조 : “제 9 장” (p.177)
전원을 끈다
참조 : “3.8 ” (p.33)
수동으로 저장
를 누른다
실시간 제어로 저장
을 누르면
설정
시작 시각에 저장 시
작
설정 종료 시각에 자동으로 정지
강제 정지할 경우는
을
누른다
타이머 제어로 저장
을 눌러 시작
시간만큼 저장
설정
설정 시간만큼 저장 후 자동으
정지
로
강제
정지할 경우는
누른다
을
부속의 USB 케이블 또는 LAN 케이블로 본 기기와 컴
퓨터를
연결하면 전용 애플리케이션 소프트로 데이터
를 전송하고 컴퓨터에서 기록 데이터를 분석할 수 있
습니다 .
또한 , 원격 조작과 본 기기의 제어도 가능합니다 .
인터벌 제어로 저장
을 눌러 시작
간격으로 저장
일정
을 눌러 정지
, 실시간 제어 설정 시에
타이머
는
그 종료 시간에 정지
Page 22
2.1
각부의 명칭과 기능
15
각부의 명칭과 기능
기본 조작
2.1 각부의 명칭과 기능
정 면
USB 메모리 인터페이스
USB 메모리를 연결합니다 .
참조 :(p.127)
,
화면에 대해서
핸들
운반할 때 이용합니다 . 스탠드가 되기도 합니다 .
참조 :아래 방법
,
제 2 장
조작 키
참조 :(p.16)
2
제 2 장 각부의 명칭과 기능 , 기본 조작 , 화면에 대해서
표시부
측정화면 , 설정 화면 ,
파일 조작 화면을
표시합니다
참조 :(p.19)
CF 카드 인터페이스
카드를 삽입합니다 .
CF
참조 :(p.128)
핸들을 스탠드로 하는 방법
12
누름 누름
.
F 키 ( 기능 키 )
표시 내용이나 설정 항목을 선택 및 변경
합니다
참조 :(p.18)
.
멈출 때까지 돌린다
달칵하고
전원 스위치
전원을 ON/OFF 합
니다
.
참조 :(p.33)
누른 상태
Page 23
16
2.1
각부의 명칭과 기능
조작 키
메뉴 키 ( 화면 전환 )
키를 누를 때마다 화면이 전환됩니다 .( 선택된 키는 점등합니다 )
측정화면을 표시합니다 . 측정치를 보는 화면입니다 . 전압 및 전류 레인지 , 저역 통과 필터의
설정 변경도 가능합니다 .(p.21)
설정 화면을 표시합니다 . 측정 조건의 설정 , 결선 모드의 설정과 결선 점검 , 시스템 환경을 설
정하는 화면입니다 .(p.22)
파일 조작 화면을 표시합니다 . 미디어에 저장된 데이터의 조작이나 포맷 등을 하는 화면입니
다 .(p.23)
PAGE 키
• 화면 페이지를 전환합
니다 .
•
애버리지 (p.105) 를
설정할 수 있습니다 .
RANGE 키
•U 의 +/- 키로 전압 , I
의 +/- 키로 전류 레인
지를 변경합니다 .
•AUTO
AUTO
키를 누르면
레인지
(p.52) 로 설정할 수
있습니다 .
•
저역 통과 필터
(p.60), 측정 하한 주
파수 (p.57) 도 설정
할 수 있습니다 .
ENTER 키
선택 및 변경한 항목의
내용을 결정합니다 .
커서 키
커서를 이동합니다 .
ESC 키
선택 및 변경한 항목의
내용을 취소하고 원래
설정으로 되돌립니다 .
(
키 록 )
3
초 이상 길게 누르면
키 록 됩니다 .( 해제 조
동일 )
작도
키 록 중에는 화면 상부
마크가 표시됩니다
에
(p.19)
.
START/STOP 키
( 선택하면 점등합니다 )
적산 및 저장을 시작 , 정지합니다 .
적산 및 저장을 재개하려면 : DATA
RESET
후 이 키를 누릅니다 .
(
을
를
키를 눌러 적산값을 리셋한
가산 적산을 시작하는 경우는 적산값
리셋하지 않고 START/STOP 키
누릅니다 )
SHIFT 키
( 선택하면 점등합니다 )
키의 보조 항목을 지정합니다 .
영점 조정 (0 ADJ ) 키
영점 조정 및 전류 센서의 소자
를 합니다 .
참조 : “3.11” (p.41)
SAVE 키
키를 눌렀을 때의 데이터를 미
저장합니다 .
디어에
참조 : “7.5.2 ” (p.136)
(
화면의 하드카피 )
SHIFT
를 누르면 누른 시점의 화면을
설정한 미디어에 저장할 수 있
습니다
키를 누른 후 SAVE 키
.
(p.143)
HOLD 키
( 선택하면 점등합니다 )
홀드 및 피크 홀드 기능의 ON/
OFF
를 설정합니다 .
참조 : “5.3 ” (p.107)
DATA RESET 키
적산값을 리셋합니다 .
참조 : “4.3.1 ” (p.61)
• 키 록 중에는 모든 키 조작이 무효가 됩니다 .
•
전원이 꺼졌다가 복귀한 후에도 키 록 상태는 유지됩니다 .
Page 24
우 측 면
LAN 인터페이스
LAN 케이블을 연결합니다 .
참조 :(p.180)
동기 인터페이스
동기 케이블을 연결합니다 .
참조 :(p.153)
2.1
각부의 명칭과 기능
통풍 구멍
막지 않도록 설치해 주십시오 .
참조 :(p.7)
17
2
제 2 장 각부의 명칭과 기능 , 기본 조작 , 화면에 대해서
USB 인터페이스
부속의 USB 케이블을 연결
합니다 .
참조 :(p.184)
뒷 면
전원 인렛
부속의 전원 코드를 연결합니다 .
참조 :(p.29)
사용 시 주의사항 (p.7)
RS-232C 인터페이스
RS-232C 케이블을 연결합니다 .
참조 :(p.185)
전압 입력단자
당사 지정 전압 코드를 연결합니다 .
참조 :(p.30)
사용 시 주의사항 (p.7)
CH A 토크 신호 입력 단자
L9217 접속 코드를 연결합니다 .
(PW3390-03
내장 모델만 )
참조 :(p.170)
사용 시 주의사항 (p.7)
모터 분석 &D/A 출력
제조번호
제조번호는9자리의 숫자로 구성되어 있
. 이 중
습니다
도
, 다음2
관리상 필요합니다
자리가 제조월을 나타 냅니다
기능 접지 단자
노이즈가 많은 곳에서 측정
경우 이 단자를 접지하
하는
면 노이즈 내성이 강해지는
경우가 있습니다 .
참조 :(p.29)
D/A 출력 단자
왼쪽에서2자리가 제조연
.
제거하지 마십시오
전류 입력 단자
당사 지정의 전류 센서를 연결합니다 .
참조 :(p.30)
사용 시 주의사항 (p.7)
부속의 D-sub 용 커넥터를 연결합니다 .
(PW3390-02 D/A 출력 내장 모델 , 또는 PW3390-03 모
.
터
.
분석 &D/A 출력 내장 모델만 )(p.160)
CH B, CH Z
L9217 접속 코드를 연결합니다 .
(PW3390-03 모터 분석 &D/A 출력 내장 모델만 )
참조 :(p.170)
사용 시 주의사항 (p.7)
회전 신호 입력 단자
Page 25
18
2.2
기본 조작
2.2 기본 조작
화면을 전환한다
, ,
참조 :(p.21) ~ (p.23)
을 누르면 각 화면을 표시합니다
화면 페이지를 전환한다
.
참조 :(p.21) ~ (p.23)
를 눌러 전환합니다 .
도움말
커서 위치 항목의 설명을 표시합니다 .
설정 화면 , 파일 조작 화면만 )
(
[All CH Set] 의 사용법
( 예 : I 레인지를 모두 AUTO 로 하고자 할 때 )
CH1 CH2 CH3 CH4
1
어느 한 채널을
[AUTO] 로 설정한다
3
모든 채널이 [AUTO]
로 설정된다
표시 내용 , 설정 항목을 선택 및 변경한다
F 키를 눌러 표시 내용 , 설정 항목을 선택 및 변경합니다 .
화면에 따라 표시 항목은 바뀝니다 .
특별한 설정 항목에 대해서
All CH
Set
Next
같은 항목에 대해 모든 채널을 같은 설정으로
하고자 할 때 선택합니다 .
설정 항목이 7 개 이상 있을 때 표시됩니다 . 선
택하면
설정 항목이 전환됩니다 .
[All CH Set] 을 선택
2
한다
Page 26
2.3 화면 표시와 화면 구성
2.3
화면 표시와 화면 구성
19
2.3.1 공통의 화면 표시
모든 화면에 표시되는 항목에 대해 설명합니다 .
화면 종류
페이지
인터페이스
1 미디어 사용 상황 표시
CF
카드
, USB
로 표시합니다.사용률이 약
각 미디어에 액세스가 있으면 레벨계 왼쪽의 원이 황록색
으로
점등합니다 .
메모리의 사용 상황을 레벨계(황색
95
%일 때 적색이 됩니다
상태 표시
동작
상태 표시
2
키 록 표시
4 실시간 표시
)
시계 ( 연월일시분초 ) 를 표시합니다 .
.
시계 맞추는 방법 : (p.123)
5 동작 상태 표시
1 3
4 5
사용 상황 표시
미디어
2
제 2 장 각부의 명칭과 기능 , 기본 조작 , 화면에 대해서
실시간 표시
2 키 록 표시
키를 3 초 이상 길게 눌러 키 록 상
( 조작키 무효 ) 가 되면 점등합니다 .
태
3 인터페이스 상태 표시
본 기기와 컴퓨터를 USB 케이블로 연
결했을
(
본 기기가 LAN 으로 네트워크에 연결
되어
때 점등합니다 .
컴퓨터 전원이 ON 일 때 )
있을 때 점등합니다 .
적산 대기 중에 점등합니다 .
적산 중에 점등합니다 .
적산 정지 중에 점등합니다 .
홀드 중에 점등합니다 .
피크 홀드 중에 점등합니다 .
Page 27
20
2.3
화면 표시와 화면 구성
2.3.2 측정화면의 표시
측정화면에서만 표시되는 화면 표시에 대해 설명합니다 .
Δ -Y 변환 기능
9
언록
7
동기 소스
3
전압 레인지
고조파 동기 소스
8
결선 모드
2
피크 오버 표시
1
동기
전류 피크 오버
피크 오버
전압
1 피크 오버 표시
각 [CH] 페이지의 태그 밑에 적색으로 표시됩니다 .
왼쪽에서부터 전압 피크 오버 , 전류 피크 오버
(p.48), 동기 언록 (p.56) 을 의미합니다 .
2 결선 모드
저역 통과 필터
4
전류 레인지
3
5
애버리지
측정 하한 주파수
6
5 애버리지
애버리지 설정을 표시합니다 .(p.105)
키를 누른 후 AVG 키 (PAG E 키의
또는 키 ) 를 누르면 설정을 변경할 수 있습니
다
.
설정한 결선 모드를 표시합니다 .(p.34)
결선 모드는 연결하는 결선 라인에 맞춰 선택합니다 .
3 전압 레인지 , 전류 레인지
설정한 전압 레인지 , 전류 레인지를 표시합니다 .
•
•
RANGE 키로 설정할 수 있습니다 .(p.52)
•
임의로 레인지를 설정했을 때는 [Manu] 라고
표시됩니다
•AUTO
라고 표시됩니다 .(p.51)
.
레인지 기능이 동작하고 있을 때는 [Auto]
4 저역 통과 필터
저역 통과 필터의 설정을 표시합니다 .(p.60)
키를 누른 후 LPF 키 (RANGE 키 왼쪽의
또는 키 ) 를 누르면 설정을 변경할
수
있습니다 .
6 측정 하한 주파수
측정 하한 주파수의 설정을 표시합니다 .(p.57)
키를 누른 후 LOW FREQ 키 (RANGE
키 오른쪽의 또는 키 ) 를 누르면 설
정을
변경할 수 있습니다 .
7 동기 소스
각종 연산의 기본이 되는 주기 ( 제로 크로스 ) 를 결
정하는
소스의 설정을 표시합니다 .(p.55)
설정은 설정 화면의 입력 설정 페이지에서 합니다 .
8 고조파 동기 소스
고조파 측정을 위한 동기 소스의 설정을 표시합니다
설정은 설정 화면의 입력 설정 페이지에서 합니다 .
.(p.75)
9 Δ-Y 변환
Δ-Y 변환의 ON/OFF 설정을 표시합니다 . (p.111 )
설정은 설정 화면의 입력 설정 페이지에서 합니다 .
Page 28
2.3.3 화면 구성
2.3
화면 표시와 화면 구성
21
측정화면 ( 키로 표시 )
로 다음과 같이 화면 페이지를 전환합니다 .
[Vector]
채널의 고조파 전압 , 전류 , 전력
1~4
측정치를
수치와 벡터로 표시
[Moter]
PW3390-03 모터
분석 &D/A 출력 내
모델만 표시됩니
장
다
.
측정치를 표시하는 화면입니다 .
[CH1~CH4]
각
채널의 전력 / 전압 / 전류 측정치 ,
적산값 , 고조파 그래프/ 리스트를 표시
[Wave & Noise]
2
제 2 장 각부의 명칭과 기능 , 기본 조작 , 화면에 대해서
모터
분석의 측정치를 표시
[Trend]
항목의 변동을 표시
측정
[XY Graph]
및 전류의 파형과 노이즈를 표시
전압
데이터
저장도 가능
[Select]
항목을 선택하여 표시
임의
[Efficiency]
측정 항목에서 가로축과 세로축 항목
을
선택하여 X-Y 그래프로 표시
연산식에서
수치로
표시
설정된 효율과 손실을
Page 29
22
2.3
화면 표시와 화면 구성
설정 화면 ( 키로 표시 )
로 다음과 같이 화면 페이지를 전환합니다 .
[Wiring]
결선 모드의 설정 , 간이 설정을 하는 페이
지
. 결선 모드에 맞춘 결선도를 표시
[D/A Out]
측정 조건의 설정 , 결선 모드의 설정과 결선 점검 ,
시스템 환경을 설정하는 화면입니다 .
[Sensor]
사용할 전류 센서의 선택이나 위상 보
정을
설정하는 페이지
[Input]
D/A 출력에 관한 설정을 하는 페이지
[Motor]
PW3390-03 모터
분석 &D/A 출력 내
장
모델만 표시됩니
.
다
모터
측정에 관한 설정을 하는 페이지
상세 측정 조건을 설정하는 페이지
[Calc]
연산에 관한 설정을 하는 페이지
다음 페이지로
Page 30
로 다음과 같이 화면 페이지를 전환합니다 .
앞 페이지로
2.3
화면 표시와 화면 구성
23
2
[System]
시스템 환경의 설정이나 시스템
리셋을
하는 페이지
[Interface]
[Time]
시간 제어의 설정이나 저장 항목 수를
설정하는
페이지
제 2 장 각부의 명칭과 기능 , 기본 조작 , 화면에 대해서
동기 제어 , 데이터 저장 , 인터페이스
에
관한 설정을 하는 페이지
파일 조작 화면 ( 키로 표시 )
로 다음과 같이 화면 페이지를 전환합니다 .
CF 카드 내의 데이터 파일을 표시하
는
페이지
미디어에 저장된 데이터 파일의 조작 ,
설정 파일의 저장 및 읽어오기를 하는 화면입니다 .
[USB memory] [CF card]
USB 메모리 내의 데이터 파일을
표시하는
페이지
Page 31
24
2.3
화면 표시와 화면 구성
Page 32
3.1
준비 순서
측정 전 준비 제 3 장
3.1 준비 순서
구매 후 처음에 할 일
참조 : “3.2 ” (p.26)
전압 코드 , 전류 센서에 라벨을 붙입니다 .
또한 , 전압 코드를 스파이럴 튜브로 결속합니다.
25
3
제 3 장 측정 전 준비
측정 전 점검
참조 : “3.3 ” (p.28)
본 기기를 설치한다
참조 : “본 기기의 설치에 대해서” (p.7)
전원 코드를 연결한다
참조 : “3.4 ” (p.29)
전압 코드를 연결한다
참조 : “3.6 ” (p.30)
전류 센서를 연결한다
참조 : “3.7 ” (p.31)
연결 전 및 전원 투입 시에 반드시 점검해 주십
시오
.
뒷 면
전원을 켠다
참조 : “3.8 ” (p.33)
결선 모드 , 전류 센서를 설정한다
참조 : “3.9 ” (p.34) ~ “3.10 ” (p.38)
측정 라인에 결선한다
참조 : “3.11 ” (p.41)
결선을 점검한다
참조 : “3.12 ” (p.44)
높은 정밀도로 측정하기 위해 전원 투입 후부터
영점
조정 실행 전까지 워밍업을 30 분 이상 실
시해
주십시오 .
더욱 높은 정밀도로 측정하기 위해 전류 센서
의
위상 보정을 설정합니다 .
결선 전에 반드시 영점 조정을 실행해 주십시
오
.(p.41)
Page 33
26
3.2
구매 후 처음에 할 일
3.2 구매 후 처음에 할 일
본 기기를 사용하여 측정하기 전에 다음 사항을 완료해 주십시오 .
전압 코드와 전류 센서에 입력 코드 라벨을 붙인다
라벨을 붙이면 어느 채널에 어느 전압 코드 , 전류 센서를 연결하는 것인지가 명확해집니다 .
라벨을 붙이기 전에
라벨을 붙일 표면의 티끌이나 먼지를 닦아내고 젖어 있지 않은지 확인해 주십시오 .
적색
황색
청색
회색
입력 코드 라벨
전압 코드의
양단에
을
라벨
붙인다
입력 단자의 채널 표기와 같
은
색의 라벨을 전압 코드와
클램프
센서에 붙입니다 .
전류
센서의
양단에
붙인다
을
라벨
전압 코드를 스파이럴 튜브로 결속한다
L9438-50
필요에 따라 스파이럴 튜브를 사용하여 2 개의 코드 ( 적색 , 흑색 ) 를 결속해 주십시오 .
준비물
전압 코드에는 스파이럴 튜브 (5 개 ) 가 부속되어 있습니다 .
L9438-50 전압 코드
악어클립 2 개 ( 적색 , 흑색 각 1 개 )
바나나 - 바나나 코드 2 개 ( 적색 , 흑색 각 1 개 )
스파이럴 튜브 5 개 ( 코드 결속용 )
Page 34
순서
2 개의 코드 ( 적색 , 흑색 ) 를 가지런히 맞춘다
1
2 개의 코드 ( 적색 , 흑색 ) 를 결속하기 쉽도록 한쪽을 가지런히 맞춥니다 .
3.2
구매 후 처음에 할 일
27
적색
흑색
스파이럴 튜브를 감는다
2
2 개의 코드를 한데 묶듯이 스파이럴 튜브를 감습니다 . 스파이럴 튜브는 5 개가 부속되어 있으
적당한 간격으로 사용해 주십시오 .
므로
스파이럴 튜브
3
제 3 장 측정 전 준비
Page 35
28
3.3
측정 전 점검
3.3 측정 전 점검
사용 전에 보관이나 수송에 의한 고장이 없는지 점검하고 동작을 확인한 후 사용해 주십시오 .
고장이 확인된 경우에는 당사 또는 대리점으로 연락 주십시오 .
연결 전에 점검할 사항
1
전압 코드의 점검
전압
코드의 피복이 벗겨지거나 금속이 노출
되지
않았나요 ?
노출되지 않음
전류 센서의 점검
(Jaw) 부에 균열 및 파손은 없나요 ?
조
없다
본 기기의 점검
기기에 파손된 부분은 없나요 ?
본
없다
전원을 켰을 때 확인할 사항 참조 “전원 켜기 , 끄기” (p.33)
2
셀프 테스트 화면이 표시 ( 모델명 , 버전 ) 되나요 ?
( 버전은 그때의 최신 버전에 따라 바뀝니다 )
초기화면
노출됨
있다
있다
표시되지 않음
PW3390 POWER ANALYZER
1.00
손상이 있는 경우는 감전사고의 원인
이
되므로 사용하지 마십시오 .
당사 또는 대리점으로 연락 주십시오 .
당사 또는 대리점으로 연락 주십시오 .
전원 코드가 단선되었거나 본 기기 내
부가
고장 났을 가능성이 있습니다 .
당사 또는 대리점으로 연락 주십시오 .
셀프 테스트 종료 후 설정 화면의 [Wiring] 페이지 또
는 전회 종료 시의 측정 화면이 표시되나요 ?
표시됨
에러가 표시됨
표시됨
본
기기 내부가 고장 났을
가능성이
당사 또는 대리점으로 연
락
점검 완료
있습니다 .
주십시오 .
Page 36
3.4
전원 코드 연결하기
3.4 전원 코드 연결하기
연결 전에 반드시 “사용 시 주의사항” (p.7) 을 읽어 주십시오 .
전원 코드를 본 기기에 연결하고 콘센트에 삽입합니다 .
연결 방법
전원 인렛
전원 코드
1 본 기기의 전원 스위치가 꺼졌음을 확인한다
2 전원 전압이 일치하는지 확인하고 전원 코드를 본
기기의
전원 인렛에 연결한다
29
3
제 3 장 측정 전 준비
본체 뒷면
본 기기의 전원 스위치를 끈 후 전원 코드
를
삽입 및 제거하십시오 .
3 삽입 플러그를 콘센트에 연결한다
3.5 기능 접지 단자 연결하기
( 노이즈가 많은 곳에서 측정하는 경우 )
기능 접지 단자를 연결합니다 .
노이즈가 많은 곳에서 측정하는 경우 기능 접지 단자를 접지하면 노이즈 내성이 강해지는 경우가 있습니다 .
기능 접지 단자
Page 37
30
3.6
전압 코드 연결하기
3.6 전압 코드 연결하기
연결 전에 반드시 “사용 시 주의사항” (p.7) 을 읽어 주십시오 .
본 기기의 전압 입력 단자에 옵션의 전압 코드를 연결합니다 .( 측정할 라인 , 결선에 따라 필요한 개수를
연결합니다
연결 방법
결선 어댑터를 연결한다
)
채널 표시와 같은 색깔의 전압 코드를 삽입한다
멈출 때까지 확실하게 삽입합니다 .
PW9000, PW9001
PW3390
전압 입력단자
흑
색
PW9000
또는
PW9001
분기 코드 연결하기
L1021
분기 코드를 사용해 전압 입력을 복수 채널에 분기할 수 있습니다 .
결선 어댑터를 사용해 결선할 전압 코드의 개수를 줄일 수 있습니다 .
PW9000 은 3 상 3 선 (3P3W3M) 결선용으로 보
통
6 개가 필요한 전압 코드를 3 개로 결선할 수 있
습니다
흑
청
색
색
황
흑
색
색
적
색
PW9001
.
은 3 상 4 선 (3P4W) 결선용으로 보통
6 개가 필요한 전압 코드를 4 개로 결선할 수 있습
니다
.
흑
색
흑
색
적
색
적
색
L1021-02
L1021-01
전압 코드 (L9438-50 전압 코드 등 )
분기 코드 ( 흑색 )
분기 코드 ( 적색 )
Page 38
3.7
전류 센서 연결하기
3.7 전류 센서 연결하기
연결 전에 반드시 “사용 시 주의사항” (p.7) 을 읽어 주십시오 .
본 기기의 전류 센서 입력 단자에 옵션의 전류 센서를 연결합니다 .( 측정할 라인 , 결선에 따라 필요한 개
수를
연결합니다 )
상세 사양 및 사용방법에 대해서는 전류 센서에 부속된 사용설명서를 참조해 주십시오 .
31
연결 방법
커넥터의 가이드 위치를 맞춘다
넓은 부분이 본 기기 위에 오도록
상부를 잡는다
금속부
1
록 상태가 될 때까지 똑바로 삽입한다
2
전류 센서의 종류를 본 기기가 자동 인식합니다 .
분리 방법
커넥터의 금속부를 잡고 앞으로 슬라이드 시킨다
1
록 상태가 해제됩니다 .
뽑는다
금속부를 잡는다
9709, 9272, CT6860 시리즈 및 CT6840 시리즈의 전류 센서에는 모델명에 -05가 붙는 금속 커넥터 시
리즈와
-05 가 붙지 않는 검정 수지 커넥터 시리즈가 있습니다 . 금속 커넥터 시리즈는 전류 입력 단자에
직접
연결할 수 있습니다 .
2
3
제 3 장 측정 전 준비
모델명에 -05 가 붙지 않는 검정 수지 커넥터 시리즈의 전류 센서는 옵션의 CT9900 변환 케이블을 사용
하면
전류 입력 단자에 연결할 수 있습니다 .
PW3390 측
CT9900 변환 케이블
CT6865(1000 A
A AC/DC
센서로 인식되므로 CT 비를 2.00 에 설정해서 사용해 주십시오 .
정격 ) 또는 CT6846(1000 A 정격 ) 을 CT9900 변환 케이블로 연결한 경우에는 500
Page 39
32
3.7
전류 센서 연결하기
CT7000 시리즈 센서 연결하기
CT7642, CT7742, CT7044, CT7045, CT7046 전류 센서를 사용하여 1000 A 이상의 대전류를 측정
할
수 있습니다 . 이들 전류 센서를 사용하는 경우에는 CT9920 변환 케이블을 매개하여 본 기기와 연결합
니다
.
PW3390 측
CT9920 변환 케이블
전류
센서 측
CT9920
참조 : “3.10 전류 센서 설정하기” (p.38)
변환 케이블을 매개하여 연결한 경우에는 사용할 전류 센서의 선택 설정이 필요합니다 .
피측정 대상의 전압 , 전류가 본 기기 및 전류 센서의 측정 범위를 넘을 때는
외장 VT(PT), CT 를 사용해 주십시오 . 본 기기에 VT 비 , CT 비를 설정하면 1 차 측 입력치를 직접 읽을
수
있습니다 .
참조 : “4.2.6 스케일링 설정하기 (VT(PT) 또는 CT 를 사용하는 경우 )” (p.59)
결선 상태일 때는 VT(PT), CT 및 입력 단자에 접촉하지 마십시오 . 활전부가 노출되어
있으므로
감전 , 인신사고가 발생합니다 .
• 외장 VT(PT) 를 사용할 때는 2 차 측을 단락하지 마십시오 . 단락 상태로 1 차 측
에
전압을 가하면 2 차 측에 대전류가 흘러 소손 , 화재가 발생합니다 .
외장 CT 를 사용할 때는 2 차 측을 개방하지 마십시오 . 개방 상태에서 1 차 측에
•
전류가
흐르면 2 차 측에 고전압이 발생하여 매우 위험합니다 .
• 외장 VT(PT) 및 CT 의 위상차가 전력 측정에 커다란 오차를 줄 가능성이 있습니다 .
더욱 정확한 전력 측정을 하려면 사용하는 전기회로의 주파수 대역에서 위상 오차가
작은
VT(PT), CT 를 사용해 주십시오 .
•VT(PT), CT
를 사용하는 경우 2 차 측의 -단자는 안전을 위해 접지해 주십시오 .
Page 40
3.8
전원 켜기, 끄기
3.8 전원 켜기 , 끄기
전원 투입 전에 반드시 “사용 시 주의사항” (p.7) 을 읽어 주십시오 .
전원 코드 , 전압 코드 , 전류 센서를 연결했다면 전원을 켭니다 .
전원 켜기
33
3
전원 스위치를 ON( ) 으로 한다
본 기기가 셀프 테스트( 기기의 자가진단)를 시작합니다 .( 약 10 초 만에 종료됩니다)
참조 : “3.3 ” (p.28)
종료 후 설정 화면의 [wiring] 페이지가 표시됩니다 .( 초기 설정 )
[Start page] 를 [Last Screen] 으로 설정한 경우 (p.123) 는 전회 종료 시의 측
정화면이
각 항목에서 문제가 있는 경우는 셀프 테스트 화면에서 정지합니다 . 다시 전원을 켜도
정지해
1.
2.
3.
높은 정밀도로 측정하기 위해 본 기기의 전원을 켠 후 워밍업을 30 분 이상 실시하고 나서 영점 조정을 실
행해
주십시오 .(p.41)
표시됩니다 .
버리는 경우는 고장입니다 . 아래 순서를 따라 주십시오 .
측정을 중지하고 측정 라인을 차단한 후 본 기기의 전원 스위치를 꺼 주십시오 .
전원 코드와 결선을 분리해 주십시오 .
당사 또는 대리점으로 연락 주십시오 .
전원 끄기
제 3 장 측정 전 준비
전원 스위치를 OFF( ) 로 한다
Page 41
34
3.9
결선 모드 설정하기
3.9 결선 모드 설정하기
측정하는 라인에 맞춰 결선 모드를 설정합니다 . 결선 모드는 총 8 종류 있습니다 .
[wiring] 페이지 여는 방법
키를 눌러 로 [wiring] 페이지를 선택한다
결선 모드 설정하기
키를 눌러 [Select] 를
선택
( 또는 키를 누른다 )
풀다운 메뉴가 표시됩니다 .
결선 모드를 선택
결정 : 키를 누른다
( 또는 키를 누른다 )
취소 : 키를 누른다
( 또는 키를 누른다 )
결정을 하면 선택한 결선 모드에 맞는
결선도가
표시됩니다 .(p.35)
• 복수 채널을 사용하는 전원 라인을 측정하려면 라인별로 같은 전류 센서를 조합할 필요가 있습
. ( 예 : 3 상 4 선 라인을 측정하는 경우 채널 1~3 에 같은 전류 센서를 연결합니다 )
니다
• 9272-05
일치시켜
복수 채널을 사용하는 결선 모드를 선택한 경우 채널별로 설정 가능한 설정 항목 ( 전압 레인지
•
등
등 센서 정격을 전환할 수 있는 전류 센서를 사용하는 경우에는 동일 라인의 정격을
주십시오 .
) 은 선두 채널로 통일됩니다 .
Page 42
결선도
결선 모드 1 단상 2 선 (1P2W) x 4 계통
3.9
결선 모드 설정하기
35
결선도
참조 :
p.217, p.218
있습니다
가
결선 모드 2 단상 3 선 (1P3W) + 단상 2 선 (1P2W) x 2 계통
3
제 3 장 측정 전 준비
에도 결선도
결선 모드 3 3 상 3 선 (3P3W2M) + 단상 2 선 (1P2W) x 2 계통
Page 43
36
3.9
결선 모드 설정하기
결선 모드 4 단상 3 선 (1P3W) x 2 계통
결선 모드 5 3 상 3 선 (3P3W2M) + 단상 3 선 (1P3W)
결선 모드 6 3 상 3 선 (3P3W2M) x 2 계통
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결선 모드 7 3 상 3 선 (3P3W3M) + 단상 2 선 (1P2W)
결선 모드 8 3 상 4 선 (3P4W) + 단상 2 선 (1P2W)
3.9
결선 모드 설정하기
37
3
제 3 장 측정 전 준비
1P2W
1P3W
3P3W2M
3P3W3M
3P4W
결선 설명
단상 2 선 DC 라인을 측정하는 경우도 이 결선을 선택합니다 .
단상 3 선
3 상 3 선
3
상 3 선 3 상 델타 결선 라인의 3 채널을 사용하여 3 전력계법으로 측정하는 방법입니다 .
3 상 4 선 3 상 Y(Star) 결선 라인의 3 채널을 사용하여 3 전력계법으로 측정하는 방법입니다 .
−
3 상 델타 결선 라인의 2 채널을 사용하여 2 전력계법으로 측정하는 방법입니다 .
불평형으로 왜곡된 파형이라도 유효전력을 바르게 측정할 수 있습니다 .
불평형 라인의 피상 및 무효 전력이나 역률 값은 여타 측정기와 다를 수 있습니다 . 그 경우는
3P3W3M 을 사용해 주십시오 .
Page 45
38
3.10
전류 센서 설정하기
3.10 전류 센서 설정하기
사용할 전류 센서의 선택
CT9920 변환 케이블을 매개하여 대전류 센서 CT7044, CT7045, CT7046, CT7642, CT7742 를 본 기
기의
전류 입력 단자에 연결한 경우는 사용할 전류 센서의 모델명이나 출력률을 설정합니다 .
키를 누른다
[Sensor]
페이지를 표시
항목을 선택
설정하려는 채널의
[Current sensor] 를
선택한다
F 키로 선택한다
CT9920 변환 케이블이 필요 없는 고정밀 센서를 본 기기의 전류 입력 단자에 직접
연결한
경우는 본 기기가 센서를 자동 인식하므로 전류 센서 선택이 필요 없습니다.
전류 센서의 위상 보정 설정하기
일반적으로 전류 센서는 주파수 대역 내의 고주파 영역에서 서서히 위상 오차가 증가하는 경향이 있습니
. ( 아래 이미지도 참조 )
다
센서에 고유한 위상 특성 정보를 사용하여 보정하면 고주파 영역에서의 전력 측정 오차를 줄일 수 있습니
.
다
이미지도
30
후의 위상 특성
보정
20
○:補正後の位相特性
전의 위상 특성
보정
△: 補正前の位相特性
]
Phase [°
Phase [
-10
-20
-30
10
0
1 M 10 100 1 k 10 k 100 k
Frequency [Hz]
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39
3.10
위상 보정치 ( 대표치 )
표에 기재되지 않은 전류 센서의 위상 특성 대표치는 당사 웹사이트를 확인해 주십시오 .
전류 센서의 위상 특정 정보는 다음 표를 참조해 주십시오 .
https://www.hioki.com/global
(when VT1005 is used)
모델명 주파수 [kHz] 입출력 간 위상차 대표치 [° ]
CT6841, CT6841-05 100 -1.82
CT6841A 100 -3.59
CT6843, CT6843-05 100 -1.68
CT6843A 100 -3.96
CT6844, CT6844-05 50 -1.29
CT6844A 100 -3.92
CT6845, CT6845-05 20 -0.62
CT6845A 10 -0.94
CT6846, CT6846-05 20 -1.89
CT6846A 10 -1.05
CT6862, CT6862-05 300 -10.96
CT6863, CT6863-05 100 -4.60
CT6865, CT6865-05 1 -1.21
CT6872 100 -1.28
CT6872-01 100 -2.63
CT6873 100 -0.75
CT6873-01 100 -2.10
CT6875, CT6875A 200 -10.45
CT6875-01, CT6875A-1 200 -12.87
CT6876, CT6876A 200 -12.96
CT6876-01, CT6876A-1 200 -14.34
CT6877, CT6877A 100 -2.63
CT6877-01, CT6877A-1 100 -3.34
시리즈
*1
*2
CT6904
9709-05 20 -1.11
PW9100
9272-05 (20 A) 50 -3.34
9272-05 (200 A) 50 -4.18
CT7044 5 -11.18
CT7045 5 -11.90
CT7046 5 -13.02
CT7642 1 -8.17
CT7742 1 -18.62
시리즈
에서 “Typical Values of Current Sensors’ Phase Characteristics
”로 검색
300 -9.82
300 -2.80
전류 센서 설정하기
3
제 3 장 측정 전 준비
*1: CT6904, CT6904-01, CT6904-60, CT6904-61, CT6904A, CT6904A-1, CT6904A-2,
CT6904A-3
*2: PW9100-03, PW9100-04, PW9100A-3, PW9100A-4
각 센서 모두 다음 조건에서의 대표치입니다 .
표준 케이블 길이 ( 연장 케이블 미사용 )
•
•
측정 도체를 센서 중심 위치에 배치한 경우
VT1005 를 사용하는 경우 설정에 사용하는 위상차 대표치가 변경됩니다 .
참조 : “8.6 VT1005 와 연결하기” (p.174)
Page 47
40
3.10
전류 센서 설정하기
전류 센서 위상 특성 표 ( 참조 : “위상 보정치 ( 대표치 )” (p.39)) 에서 보정 대상 센서의 주파수와 위상차
를
결정한다 .
주파수는 “주파수” 열을 , 위상차는 “입출력 간 위상차 대표치” 열을 본다 .)
(
CT6862 의 예 :
주파수 300.000 kHz, 위상차 -10.96° 로 한다
키를 누른다
[Sensor]
페이지를 표시
선택
항목을
설정하려는 채널의
[Phase corr.] 를 선택한다
F2 키로 [ON] 을 선택한다
설정하려는
채널의
[Frequency[kHz]] 를
선택한다
F 키로 [300.000]을 입력한다
설정하려는 채널의
[Angle[°]] 을 선택한다
F 키로 [-10.96] 을 입력한다
F 키에 의한 수치 입력 방법
F3, F4 키로 입력 자릿수를 선택한다
F1(+1), F2(-1) 키로 수치가 증감한다 (0-9)
• 각도 [°] 설정은 -90 ° 에서 +90 ° 의 범위에서 설정할 수 있습니다 . 단 , 주파수와
위상차에서
5 ns
•
사용하는 전류 센서에 맞는 주파수와 위상차를 설정해 주십시오 .
설정을 잘못하면 오보정으로 인해 측정 오차가 커지는 경우가 있습니다 .
•
정확하게 입력해 주십시오 .
계산되는 시간 차는 -200 μs 에서 +200 μs 의 범위 내로 제한되며 ,
분해능으로 위상 보정 연산합니다 .
Page 48
41
3.11
측정 라인에 결선하기(영점 조정
3.11 측정 라인에 결선하기 ( 영점 조정 )
결선 전에 반드시 “사용 시 주의사항” (p.7) 을 읽어 주십시오 .
결선 전에 반드시 영점 조정을 실행합니다 .
다음으로 , 화면에 표시된 결선도에 맞춰 전압 코드와 전류 센서를 측정 라인에 결선합니다 .
(
정확하게 측정하기 위해 결선도 * 를 보면서 바르게 결선해 주십시오 )
* 결선 모드를 설정하면 표시됩니다 .(p.34)
본 기기는 복수 라인을 동시에 측정할 수 있습니다만 , 감전 사고나 단락 사고 방지를 위
해
필요 없는 채널은 결선하지 마십시오 .
결선도 화면에 표시되는 상의 명칭은 “A, B, C” 입니다 . 적절하게 “R, S, T”나
“
U, V, W” 등 , 사용하는 명칭에 맞춰 결선해 주십시오 .
영점 조정과 소자
)
3
제 3 장 측정 전 준비
본 기기의 정확도 사양을 충족하기 위해 워밍업 (30 분 ) 후에 전압 및 전류 측정치의 영점 조정을 실행합
니다
.
AC/DC
측정이 가능한 전류 센서가 연결된 경우는 전류 센서의 소자도 동시에 이루어집니다 .
1 측정화면을 표시한다
2 누른다
[Execute Zero Adjust.] 라고 표시됩니다 .
3 누른다 ( 취소는 )
[Executing zero adjustment]
라고 표시되다가 약
• 전류 센서를 본 기기에 연결한 후 실행해 주십시오 .
전류 측정치의 보정은 전류 센서를 포함하여 실행합니다 )
(
•
측정 라인에 결선하기 전에 실행해 주십시오 .
영점 조정은 전압 및 전류가 입력되지 않은 상태에서 실행해야 합니다 )
(
높은 정밀도로 측정하기 위해서는 사양 범위 내의 주위 온도에서 영점 조정하
•
기를
권장합니다 .
영점 조정 동작 중에는 키 조작이 무효가 됩니다 .
•
모터 분석 기능 탑재 시 CH A 와 CH B 의 아날로그 DC 입력은 영점 조정되지
•
않습니다
참조 :“ 4.8 모터 측정치 보기 (PW3390-03 만 )” (p.91)
. 모터 화면에서 전용 영점 조정을 실행해 주십시오 .
30초 후에
종료합니다
.
Page 49
42
3.11
측정 라인에 결선하기(영점 조정
전압 코드를 측정 라인에 결선하기
)
(
예 )
브레이커의 2 차 측
전원 측의 나사나 배선용 막대 등의 금속부에 확실하게 끼워 주십시오 .
L9438-50 전압 코드
전류 센서를 측정 라인에 결선하기
( 예 : 9272-05)
도체는 반드시 1 개만 고정해 주십시오 .
단상 (2 개 ), 3 상 (3 개 ) 을 동시에 고정한 경우는 측정할 수 없습니다 .
실드
OK
전원 측
부하
도체
전류 방향 마크
측
전류 방향 마크를 부하 측으로
향하게 하여 고정해 주십시오 .
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43
간이 설정
측정 라인의 전원이 차단된 경우는 측정 라인의 전원을 켠 후 다음 조작을 수행해 주십시오 .
키로 [Easy Set] 을
선택
확인 다이얼로그가 표시됩니다 .
실행 : 키를 누름
취소
: 키를 누름
3.11
측정 라인에 결선하기(영점 조정
)
3
제 3 장 측정 전 준비
간이 설정이란 ?
정확한 측정을 하기 위해서는 레인지나 동기 소스 등의 설정이 적절해야 합니다 .
간이 설정을 실행하면 선택된 결선 설정에 맞춰 다음 설정을 당사 권장값으로 자동 설정합니다 .
전압 및 전류 레인지 , 동기 소스 , 측정 하한 주파수 , 적산 모드 , 고조파 동기 소스 , 정류 방식 )
(
본 기기를 처음 사용하는 경우나 전회와는 다른 측정 라인을 측정하는 경우 등 , 간단히 설정하고
자
할 때는 간이 설정을 이용해 주십시오 .
측정을 시작하기 전에는 설정된 내용을 확인해 주십시오 . 또한 , 필요에 따라 각각을 설정해 주
십시오
.
Page 51
44
3.12
결선이 바른지 확인하기(결선 점검
)
3.12 결선이 바른지 확인하기 ( 결선 점검 )
정확한 측정을 하기 위해서는 측정 라인에 바르게 결선되어 있어야 합니다 .
측정치와 벡터를 통해 결선이 바른지 확인합니다 .
1P2W 의 경우
측정치가 표시되는 것을
확인한다
전압 측정치
전류 측정치
유효전력 측정치
이럴 때는 확인해 주십시오 .
전압 측정치가 너무 높거나 너무 낮을
때
전류 측정치가 적절한 값이 아닐 때
1P2W 이외의 경우
• 측정치가 표시되는 것
을
확인한다
• 벡터 선이 범위 내에
표시되어
한다
• 전압 코드가 본 기기의 전압 입력 단자에 확실하게 삽입되어 있는가 ? (p.30)
전압 코드가 바르게 결선되었는가 ? (p.42)
•
• 전류 센서가 본 기기의 전류 입력 단자에 확실하게 삽입되어 있는가 ?(p.31)
전류 센서가 바르게 결선되었는가 ? (p.42)
•
연결한 전류 센서가 측정 라인의 전류에 대해 적절한가 ?
•
• 9272-05
클램프 온 센서를 사용한 경우 센서의 레인지 설정은 적절한가?
있는지 확인
벡터 선의 범위
결선도의 라인과 같은
색으로 표시됩니다 .
전압 전류
유효전력 측정치가 마이너스일 때
벡터의 화살표가 너무 짧거나 벡터의
길이가 다를 때
벡터의 방향 ( 위상 ) 이나 색이 다를
때
• 벡터도에 표시되는 기준의 범위는 유도성 부하 ( 모터 등 ) 를 상정하고 있습니다 .
역률이 0 에 가까운 경우나 용량성 부하를 측정하는 경우는 범위에서 벗어날 수 있습니다 .
•1P3W
력과
•3P3W2M
나 3 상 라인을 2 계통 동시 측정하는 결선 모드의 경우 고조파 동기 소스에 설정된 입
주파수가 다른 측정 라인에서는 벡터가 올바르게 표시되지 않습니다 .
의 라인에서는 채널별 유효전력 P 의 측정치가 마이너스가 될 수도 있습니다 .
• 전압 코드가 바르게 결선되었는가 ?(p.42)
전류 센서의 화살표 마크를 부하 측 방향으로 결선하였는가 ?
•
전압 벡터 :
전압 코드가 본 기기의 전압 입력 단자에 확실하게 삽입되어 있는가 ? (p.30)
•
전압 코드가 바르게 결선되었는가 ?(p.42)
•
전류 벡터 :
전류 센서가 본 기기의 전류 입력 단자에 확실하게 삽입되어 있는가 ?(p.31)
•
전류 센서가 바르게 결선되었는가 ?(p.42)
•
연결한 전류 센서가 측정 라인의 전류에 대해 적절한가 ?
•
• 9272-05
전압 벡터 :
• 전압 코드의 연결처가 바른지 결선도로 확인한다 .
전류 벡터 :
• 전류 센서의 연결처가 바른지 결선도로 확인한다 .
클램프 온 센서를 사용한 경우 센서의 레인지 설정은 적절한가?
Page 52
4.1
측정치 표시 방법
측정치 보기 제 4 장
4.1 측정치 표시 방법
측정치 표시 방법은 다음과 같습니다 .
45
표시 방법 ( 아래 화면은 결선 모드 [1P2W] 의 경우 )
키를 누른다
[CH] 페이지
표시
를
F 키로 표시 내용을 선택
참조 : 고조파 그래프 , 고조파 리스트 표시하기
“
4.4 고조파 측정치 보기” (p.70)
위 화면은 결선 모드 1( 단상 2 선 (1P2W) × 4 계통 ) 설정 시의 화면입니다 .
설정하는 결선 모드에 따라 표시되는 측정 항목 수가 다릅니다 .
결선 모드의 설정에 대해서는 “3.9 결선 모드 설정하기” (p.34) 를 참조해 주십시오 .
4
제 4 장 측정치 보기
Page 53
46
4.1
측정치 표시 방법
표시 항목을 선택하여 표시하기
측정하고 있는 모든 측정 항목에서 필요한 표시 항목을 선택하여 한데 모아 1 화면으로 표시할 수 있습니다 .
키를 눌러 [Select] 페이지를 표시합니다 .
먼저 F 키로 항목 수를 선택합니다 .
4 항목 표시 8 항목 표시
16 항목 표시 32 항목 표시
Page 54
표시 항목 내용의 설정 방법
키를 누른다
[Select ]
페이지를 표시
키를 누른다
( 점멸 커서가 표시됩니다 )
4.1
측정치 표시 방법
47
4
제 4 장 측정치 보기
변경하려는 항목
커서를 이동
으로
결정
( 풀다운
메뉴가
표시됩니다 )
표시하려는
선택
결정
키를 누르면 설정 변경 상태가 종료된다
항목을
취소
Page 55
48
4.1
측정치 표시 방법
유효 측정 범위와 표시 가능 범위에 대해서
본 기기의 유효 측정 범위 ( 측정 정확도를 보증하는 범위 ) 는 측정 레인지의 1%~110%( 단 , 전압 1500
레인지만 1000 V 까지 ) 입니다 .
V
본 기기의 표시 가능 범위는 아래에 나타낸 제로 서프레스 범위부터 측정 레인지의 120% 까지입니다 .
이것을 넘으면 오버 레인지를 의미하는 다음과 같은 표시가 됩니다 .
오버 레인지된 측정 데이터는 “+9999.9E+99” * 로 저장되고 적산값에는 가산하지 않습니다 .
참조 : “ 측정치의 데이터 포맷” (p. 부 4)
측정 레인지에 대해 제로 서프레스 설정 이하의 입력을 측정하면 측정치가 제로인 상태로 변화하지 않습
니다
. 낮은 레벨까지 표시하고자 할 때는 제로 서프레스의 설정을 OFF 나 0.1% 로 설정해 주십시오 .
참조 :제로 서프레스 범위 OFF( 초기 설정 ), 0.1%f.s., 0.5%f.s. (p.123)
* : Excel
®
가
있습니다 .
등의 표 계산 소프트웨어로 데이터를 열었을 때는 “9.9999E+102”등과 같이 표시되는 경우
피크 오버 표시에 대해서
입력된 전압 또는 전류 파형의 피크 값이 레인지의 3 배를 넘은 경우 ( 전압 1500 V 레인지는
약 ±
2000 V 를 넘은 경우 ), 피크 오버 표시를 합니다 ( 아래 그림 참조 ). 항상 표시되므로 선택 표시되지
않은
채널에서 발생한 피크 오버도 알 수 있습니다 .
예 ) 다음 경우는 CH1 의 전압과 CH3 의 전류가 피크 오버임을 나타냅니다 .
(
피크 오버
전류의
전압의 피크 오버
( 적색으로 표시됩니다 )
Page 56
4.2
전력의 측정치 보기, 측정 조건 변경하기
4.2 전력의 측정치 보기 , 측정 조건 변경하기
4.2.1 전력 측정치 표시하기
전력 측정치를 볼 때는 [Power] , [Voltage], [Current] 를 표시하여 측정치를 확인합니다 .
키를 눌러 측정 화면을 표시하고 키로 각 [CH] 페이지를 표시합니다 .
전력 측정치를 일람하거나 전압이나 전류의 상세 측정치를 표시할 수 있습니다 .
전력 표시하기
49
키를 누릅니다 . ( 화면은 결선 모드 1( 단상 2 선 (1P2W) × 4 계통 ) 설정 시 )
전압 실효치
전류 실효치
유효전력
역률
• 정류 방식의 설정에 따라서는 전압 실효치(Urms) 나 전류 실효치 (Irms) 의 표시 영역에 평균
치
정류 실효값 환산치 (mean) 가 표시됩니다 .
참조 : “4.2.5 정류 방식 설정하기” (p.58)
• 역률 (λ ), 무효전력 (Q), 전력 위상각 (φ ) 의 부호는 진행 / 지연의 극성을 나타내며 , [ 없음 ] 은 지
(LAG), [ - ] 는 진행 (LEAD) 을 나타냅니다 .
연
• 전압과 전류의 레벨 차이가 큰 경우나 전력 위상각이 0° 에 가까운 경우 역률, 무효전력, 전력
위상각의
• 3P3W2M 일 때 각 채널의 유효전력 (P), 무효전력 (Q), 피상전력 (S), 역률 (λ ), 전력 위상각
(ϕ ) 은 측정의 중간 결과가 되는 데이터입니다 . 정식 평가를 위해서는 총합 값 (P12 나 P34
등 ) 을 사용해 주십시오 .
부호가 안정되지 않을 수 있습니다 .
주파수 측정 소스의 주파수
피상전력
무효전력
전력 위상각
4
제 4 장 측정치 보기
Page 57
50
4.2
전력의 측정치 보기, 측정 조건 변경하기
전압 표시하기
키를 누릅니다 . ( 화면은 결선 모드 7(3 상 3 선 (3P3W3M)+ 단상 2 선 (1P2W)) 설정 시 )
전압 실효치
전압 평균치 정류 실효값 환산치
전압 기본파 성분
전압 총 고조파 왜곡률
결선 모드가 3P3W3M, 3P4W 인 경우는 전압 불평형률 Uunb[%] 가 표시됩니다 .
*
적산 모드에서 DC 가 선택된 경우는 전압 총 고조파 왜곡률 대신에 전압 리플률 Urf[%] 가 표시됩니다 .
전류 표시하기
키를 누릅니다 .( 화면은 결선 모드 7(3 상 3 선 (3P3W3M)+ 단상 2 선 (1P2W)) 설정 시 )
전압 파형 피크 +
전압 파형 피크 -
전압 단순 평균치
전압 교류 성분
*
주파수 측정 소스의 주파수
전류 실효치
전류 평균치 정류 실효값 환산치
전류 기본파 성분
전류 총 고조파 왜곡률
결선 모드가 3P3W3M, 3P4W 인 경우는 전류 불평형률 Iunb[%] 가 표시됩니다 .
*
적산 모드에서 DC 가 선택된 경우는 전류 총 고조파 왜곡률 대신에 전류 리플률 Irf[%] 가 표시됩니다 .
*
전류 파형 피크 +
전류 파형 피크 -
전류 단순 평균치
전류 교류 성분
주파수 측정 소스의 주파수
Page 58
4.2.2 레인지 설정하기
측정 레인지를 설정합니다 .
• 최대 입력 전압 또는 최대 입력 전류를 넘었을 때는 신속하게 측정을 중지하고 , 측정
라인의
•
최대 입력을 넘은 상태에서 계속 측정하면 본 기기가 파손되거나 인신사고가 발생할
수
• 최대 입력 전압은 1500 V, ± 2000 V peak 입니다 . 이 전압을 넘으면 본 기기가 파손
되거나
•
전류 센서의 최대 입력 전류를 넘으면 본 기기가 파손되거나 인신사고가 발생할 수 있
으므로
전원을 차단한 후 결선을 분리해 주십시오 .
있습니다 .
인신사고로 이어지므로 측정하지 마십시오 .
입력하지 마십시오 .
4.2
전력의 측정치 보기, 측정 조건 변경하기
51
4
제 4 장 측정치 보기
레인지의 종류
레인지 종류에는 다음 2 가지가 있습니다 .
임의로
MANUAL 레인지
(
결선별
AUTO 레인지
(
레인지를 설정합니다 .
RANGE 키 또는 를 설정하려는 레인지가 될 때까지 누른다 )
전압 레인지 및 전류 레인지를 입력에 따라 자동으로 레인지 변환합니다 .
RANGE 키의 키를 누른다 )
레인지의 표시
측정화면의 페이지 ([Efficiency] , [XY Graph] , [Motor] 페이지 이외 ) 에서 아래 그림의 위치에 표시됩
니다
.
MANUAL
레인지 설정 시는 [Manu] , AUTO 레인지 설정 시는 [Auto] 라고 표시됩니다 .
전압 레인지 전류 레인지
Page 59
52
4.2
전력의 측정치 보기, 측정 조건 변경하기
레인지의 설정 방법
측정화면의 [Vector] 페이지 , 각 [CH] 페이지 , [Wave + Noise] 페이지 , [Select] 페이지 , 설정 화면
의
[Input] 페이지에서 레인지를 설정할 수 있습니다 .RANGE 키로 레인지를 변경합니다 .
MANUAL 레인지로 설정할 때는 RANGE 키의
또는 를 설정하려는 레인지가 될 때까지 누릅니다 .
AUTO 레인지로 설정할 때는 RANGE 키의
키를 누릅니다 .
전류 레인지 전압 레인지
측정화면의 [Vector] 페이지에서 설정하는 경우
키를 누른다
[Vector]
페이지를 표시
변경하려는 채널을
선택
RANGE 키로 레인지를 설정한다
측정화면의 각 [CH] 페이지에서 설정하는 경우
변경하려는 채널을
표시
RANGE 키로 레인지를 설정한다
측정화면의 [Wave + Noise] 페이지에서 설정하는 경우
[Wave + Noise]
페이지를 표시
RANGE 키로 레인지를 설정한다
* 키를 눌러 [CH] 를 표
시해도
[U/I] 를 선택 *
변경하려는
선택
변경할 수 있습니다 .
채널을
Page 60
측정화면의 [Select] 페이지에서 설정하는 경우
[Select] 페이지를
표시
4.2
전력의 측정치 보기, 측정 조건 변경하기
53
변경하려는
채널을 선택
RANGE 키로 레인지를 설정한다
설정 화면의 [Input] 페이지에서 레인지를 설정한다
키를 누른다
[Input ]
페이지를 표시
변경하려는 채널
을
선택
4
제 4 장 측정치 보기
RANGE 키로 레인지를 설정
한다
([U range] 또는 [I range] 의
설정이
바뀝니다 )
[U range] 또는 [I range] 에 커서를 이동하여
키 , 키 또는 키를 눌러도 레인지를 변경
할
수 있습니다 .
1P2W 이외에서 복수 채널을 조합한 결선의 경우 조합한 각 채널은 강제적으로 같은 레인지가
됩니다
. 이 경우 수치가 작은 채널의 레인지에 다른 채널의 레인지를 맞춥니다 .
참조 : [All CH Set] 에 대해서
“
2.2 기본 조작” (p.18)
Page 61
54
4.2
전력의 측정치 보기, 측정 조건 변경하기
AUTO 레인지 범위
AUTO 레인지의 동작 패턴을 변경합니다 . 결선별로 선택할 수 있습니다 .
변동이 심하고 레인지가 빈번하게 전환될 때는 [Wide] 로 설정해 주십시오 .
• 결선 내에서 피크 오버 또는 rms 값이 105% f.s. 를 넘은 경우 1 레인지 업
Narrow
Wide
• 결선 내의 rms 값이 모두 40% f.s. 미만에서 1 레인지 다운
( 단 , 아래 레인지에서 피크 오버하는 경우는 레인지 다운되지 않습니다 )
초기 설정 )
(
• 결선 내에서 피크 오버 또는 rms 값이 110% f.s. 를 넘은 경우 1 레인지 업
• 결선 내의 rms 값이 모두 10% f.s. 미만에서 2 레인지 다운
( 단 , 아래 레인지에서 피크 오버하는 경우는 레인지 다운되지 않습니다 )
설정 방법
키를 누른다
F 키로 선택
Δ-Y 변환 기능이 ON 일 때 (p.111) 전압의 레인지 다운은 레인지를 배 ( 약 0.57735 배 )
하여 판정합니다 .
13⁄
[Calc]
페이지를 표시
[AutoRange type]
을 선택
• [AutoRange type] 을 [Wide] 로 설정해도 레인지가 빈번하게 전환될 때는 임의로 레인지
를
설정하길 권장합니다 .
참조 : “4.2.2 레인지 설정하기” (p.51)
• 적산이 시작되면 그 시점의 레인지로 고정되고 AUTO 레인지는 해제됩니다 .
Page 62
4.2
전력의 측정치 보기, 측정 조건 변경하기
4.2.3 동기 소스 설정하기
각종 연산의 기본이 되는 주기 ( 제로 크로스 간 ) 를 결정하는 소스를 설정합니다 .
일반적인 사용 방법에서는 결선별로 교류를 측정하는 채널에는 측정 채널의 전압을 , 직류를 측정하는 채
널에는
PWM
페이지 ) 의 설정을 적절하게 조합함으로써 정확하게 측정할 수 있습니다 .
결선별로 다음 11 항목 중에서 선택할 수 있습니다 . 키를 눌러 설정 화면에서 설정합니다 .
설정된 동기 소스는 측정화면의 [Sync] 에 표시됩니다 .
모터 분석에서 펄스를 기준으로 한 측정이나 전기각을 측정하는 경우는 [Ext] 를 설정해 주십시오 .
*
동기 소스의 설정 방법
DC 50ms 를 선택해 주십시오 .
파형 등 노이즈가 많은 왜곡된 교류 파형을 측정하는 경우에는 “제로 크로스 필터 설정하기” (56
U1~U4( 초기 설정 ) , I1~I4, DC 50 ms, DC 100 ms, Ext*
모터 분석 입력 단자가 장착되어 있어 모터 분석의
CH B
입력이 펄스인 경우에만 선택할 수 있게 됩니다
55
.
4
제 4 장 측정치 보기
키를 누른다
[Input ]
페이지를 표시
변경하려는 채널의
[Sync source]
선택
를
F 키로 선택
참조 : [All CH Set], [Next] 에 대해
서“
2.2 기본 조작” (p.18)
• [DC 50 ms] , [DC 100 ms] 로 교류 입력을 측정하면 표시치가 변동하여 정확한 측정을 할
수
없습니다 .[U1] ~[U4] , [I1] ~[I4] 중 어느 하나에 설정해 주십시오 .
• 각 채널의 전압 , 전류는 같은 동기 소스가 됩니다 .
• [DC 50 ms] 는 DC 측정에서 최고속도의 연산 주기입니다만 , 입력이나 외란 노이즈 (50 Hz/
60 Hz
시오
• 동기 소스로 U 또는 I 를 선택한 경우 30% f.s.( 레인지의 30% ) 이상의 입력이 필요합니다 .
• 동기 소스로 U 또는 I 를 선택한 경우 , 5 kHz 보다 큰 폭으로 높은 주파수 또는 측정 하한 주파
수
동기 소스에는 0.5 Hz~5 kHz 의 기본 주파수를 지닌 입력을 선택하고 측정 하한 주파수를
입력에
• 측정 하한 주파수 전후의 주파수에서는 동기 언록이 되어 측정치가 불안정해질 수 있습니다 .
의 전원 노이즈 등 ) 에 의해 측정치가 변동하는 경우는 [DC 100 ms] 로 변경해 주십
.
이하의 주파수가 입력된 경우에는 입력과는 다른 주파수가 표시되는 경우가 있습니다 .
맞춰 설정해 주십시오 .
Page 63
56
4.2
전력의 측정치 보기, 측정 조건 변경하기
제로 크로스 필터 설정하기
U 또는 I 선택 시에는 제로 크로스 필터의 강도를 설정합니다 .
파형을 “0” 에서부터 표시하고자 할 때 설정합니다 .
OFF
Weak
Strong
보통은 Weak 또는 Strong 에 설정해 둡니다 .
인버터 2 차 측 측정 등으로 기본파와 캐리어 주파수가 가까운 입력에서는 동기가 되지
않는
[OFF] 로 설정했을 때는 정확도 규정을 하지 않으므로 측정치를
볼 때는 반드시 Weak/Strong 을 설정해 주십시오 .
경우가 있습니다 . 이러한 경우에 설정합니다 .( 초기 설정 )
제로 크로스 필터 설정 방법
키를 누른다
[Calc ]
페이지를 표시
[ZeroCross filt] 를
선택
( 예 )
0
F 키로 선택
동기 언록 표시에 대해서
동기 신호를 취득할 수 없을 때 * 동기 언록 표시를 합니다 ( 아래 그림 참조 ). 항상 표시되므로 선택 표시
않은 채널에서 발생한 동기 언록도 알 수 있습니다 .
되지
적색동기 언록을 나타냅니다 .
이 채널은 정확하게 측정할 수 없습니다 .
고조파 동기 소스의 언록
참조 : “4.4.4 고조파 동기 소스 설정하기” (p.75)
황색각 채널의 동기 소스 주파수가 고조파 동기 소스 주
99% 이하 또는 101%
파수의
가 황색이 됩니다.이 경우는 고조파의 각 측정치나
기본파 성분
Ithd)
( 예 ) 고조파 동기 소스의 주파수 : 50 Hz
각 채널의 동기 소스 주파수 : 49.5 Hz 이하 또는
50.5 Hz
(Ufnd, Ifnd), 총
은 정확하게 측정할 수 없습니다
이상일 때
이상일 때는 “
고조파 왜곡률
.
ULK
(Uthd,
”
* 동기 소스로 선택된 이전의 입력 주파수가 0.5 Hz~5 kHz 의 범위 내에 없을 때 , 입력이 없을 때
입력이
있어도 입력 레벨이 낮을 ( 레인지의 30% 미만 ) 때
Page 64
4.2
전력의 측정치 보기, 측정 조건 변경하기
4.2.4 주파수 측정 설정하기
본 기기는 입력 채널별로 U 또는 I 를 선택하여 주파수 측정이나 복수 계통의 주파수를 동시에 측정할 수
있습니다
주파수 측정의 표시 형식
.
57
• 0.5000 Hz
→ 5.0000 kHz
• 0.5000 Hz
5.0000 kHz
측정 불능 시 ( 입력 주파수 0.5 Hz~5 kHz 이외일 때 ) 0.5 Hz 미만일 때는 “0.0000 Hz”를, 5 kHz
•
이상일 때는 “------ Hz ”를 표시합니다 .
→ 9.9999 Hz → 10.000 Hz → 99.999 Hz → 100.00Hz → 999.99 Hz → 1.0000 kHz
← 9.8999 Hz ← 9.900 Hz ← 98.999 Hz ← 99.00 Hz ← 989.99 Hz ← 0.9900 kHz ←
주파수 측정 소스의 설정 방법
키를 누른다
[Input]
페이지를 표시
[Freq measure] 를
선택
F 키로 선택
4
제 4 장 측정치 보기
참조 : [All CH Set] 에 대해서
2.2 기본 조작” (p.18)
“
주파수 측정에는 측정 가능한 최저 주파수 ( 측정 하한 주파수 ) 의 설정이 있습니다 .
입력 주파수에 따라 다음의 측정 하한 주파수를 설정해 주십시오 .
설정된 측정 하한 주파수는 측정화면의 [Lowest] 에 표시됩니다 .
측정화면에서 측정 하한 주파수 설정하기
모든 측정화면에서 설정할 수 있습니다
키를 누른다
키를 누르고 이어서
또는 키를 눌러서 설정
이
키 조작의 반복으로 설정치가
0.5 Hz ↔ 1 Hz ↔ 2 Hz ↔ 5 Hz ↔ 10 Hz
↔ 20 Hz 로 변화합니다 .
이쪽의 키를 사용
(LOW FREQ 키 )
Page 65
58
4.2
전력의 측정치 보기, 측정 조건 변경하기
설정 화면에서 측정 하한 주파수 설정하기
키를 누른다
[Input]
페이지를 표시
[Lowest freq] 를
선택
F 키로 선택
(0.5 Hz, 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz,
10 Hz, 20 Hz)
• 주파수 측정 범위는 0.5 Hz~5 kHz(동기 주파수 범위 내 )입니다 .이 이외의 입력 주파수는 측정할
수
없습니다 .
• 주파수 측정은 주파수 측정 소스의 측정 레인지에 대해 30% 이상의 정현파 입력에서 정확도를
보증합니다
• 45 Hz 이하 입력 시에는 데이터 갱신율이 입력 주파수에 의존하여 변화합니다 .
• 5 kHz 보다 큰 폭으로 높은 주파수 또는 측정 하한 주파수 이하의 주파수가 입력된 경우에는 입력
과는
. 이 외의 입력에서는 주파수 측정이 불가한 경우가 있습니다 .
다른 주파수가 표시될 수 있습니다 .
4.2.5 정류 방식 설정하기
피상전력 , 무효전력 , 역률의 연산에 사용하는 전압값 , 전류값의 정류 방식을 선택합니다 .
정류 방식에는 다음 2 가지가 있으며 각 결선의 전압 , 전류별로 선택할 수 있습니다 .
측정 전에 어느 하나를 선택해 주십시오 .
RMS
MEAN
페이지에서는 각 레인지 상에 [MEAN] , [RMS] 가 표시됩니다 .
[CH]
설정 방법
참 실효치 . 보통은 이것을 선택해 주십시오 .( 초기 설정 )
평균치 정류 실효값 환산치 . 일반적으로는 인버터의 2 차 측 PWM 파형에서 선간
전압을
측정할 때만 선택합니다 .
F 키로 선택
참조 : [All CH Set] 에 대해서
“
2.2 기본 조작” (p.18)
키를 누른다
[Input]
페이지를 표시
설정하려는 채널의
[U rect],
또는 [I rect] 를 선택
Page 66
4.2
전력의 측정치 보기, 측정 조건 변경하기
4.2.6 스케일링 설정하기
(VT(PT) 또는 CT 를 사용하는 경우 )
외장 VT(PT) 또는 CT 를 사용한 경우의 비율 (VT 비 , CT 비 ) 을 설정합니다 .
각 [CH] 페이지 상에서는 VT 비 , CT 비 중 어느 하나가 설정되어 있으면 다음과 같이 각 레인지 상에
[VT], [CT] 가 표시됩니다 .
59
설정 가능한 범위는 다음과 같습니다 .
VT 비
CT 비
[OFF] 일 때는 VT 비 , CT 비 모두 1.00 입니다 .
OFF/ 0.01~9999.99
CT 가 1.0E+06 을 넘는 설정은 불가합니다 )
(VT x
OFF/ 0.01~9999.99
(VT
x CT 가 1.0E+06 을 넘는 설정은 불가합니다 )
설정 방법
키를 누른다
[Input]
페이지를 표시
설정하려는 채널의
[VT rate]
[CT rate]
또는
를 선택
4
제 4 장 측정치 보기
참조 : [All CH Set] 에 대해서
F 키로 선택
“
2.2 기본 조작” (p.18)
Page 67
60
4.2
전력의 측정치 보기, 측정 조건 변경하기
4.2.7 저역 통과 필터 (LPF) 설정하기
본 기기에는 주파수 대역을 제한하는 저역 통과 필터 기능이 있습니다 .
이 필터를 사용하면 고조파 성분이나 불필요한 외래 노이즈 성분을 제거한 측정이 가능합니다 .
저역 통과 필터의 컷오프 주파수는 다음 4 가지에서 선택할 수 있으며 결선별로 설정할 수 있습니다 .
OFF
100 kHz
5 kHz
500 Hz
설정된 저역 통과 필터는 측정화면의 [LPF] 에 표시됩니다 .
저역 통과 필터에 의해 고조파 성분이 제거됨으로써 전력 측정치나 효율 , 손실을 정확하게 측
정할
측정을
200 kHz
20 kHz
500 Hz
60 Hz
이하로 정확도 규정 ( 초기 설정 )
이하로 정확도 규정 . 단 , 10 kHz~20 kHz 는 ± 1% rdg. 가산
이하로 정확도 규정
이하로 정확도 규정 . 단 , ±0.1 % f.s. 가산
수 없는 경우가 있습니다 . 의도적으로 고주파 성분을 제거하려는 경우를 제외하고 정확한
위해 저역 통과 필터는 OFF 로 설정하기를 권장합니다 .
측정화면에서 컷오프 주파수 설정하기
측정화면의
[Vector] , 각 [CH] , [Wave + Noise], [Select] 페이지일 때 전환할 수 있습니다 .
키를 누른다
어느 한 페이지를
표시
키를 누르고 이어서
또는 키를 눌러서 설정
이
키 조작의 반복으로 설정치가
OFF↔ 100 kHz↔ 5 kHz↔
500 Hz 로 변화합니다 .
설정 화면에서 컷오프 주파수 설정하기
키를 누른다
[Input ]
페이지를 표시
설정하려는 채널의
를 선택
[LPF]
F 키로 선택
(OFF, 100 kHz, 5 kHz,
500 Hz)
참조 : [All CH Set] 에 대해서 “2.2 기본 조작” (p.18)
이쪽의 키를 사용 (LPF 키 )
Page 68
4.3 적산값 보기
4.3.1 적산값 표시하기
모든 채널의 전류 (I), 유효전력 (P) 을 동시에 적산합니다 .+, -, 토털 값이 표시됩니다 .
적산 내용 표시하기
4.3
적산값 보기
61
키를 누르고 , 키로 각 [CH] 페이지를 선택하고 키를 누릅니다 .
적산 동작 중
적산 정지 중
실시간 제어에 의한 적산 대기 중
( 예 ) 결선 모드를 1P2W, 적산 모드를 DC 모드로 설정했을 때
적산의 각 시간
전압 실효치
전류 실효치
전류 적산값
유효전력
유효전력 적산값
4
제 4 장 측정치 보기
역률
Ih1+
Ih1-
Ih1
CH1
의 + 방향 전류 적산값 *
CH1
의 - 방향 전류 적산값 *
CH1
의 토털 전류 적산값
*: 적산 모드가 DC 일 때만 표시됩니다 .
적산 가능한 항목은 결선 모드 , 적산 모드에 따라 다릅니다 .
참조 : “3.9 결선 모드 설정하기” (p.34), “4.3.2 적산 모드 설정하기” (p.64)
선택 표시 화면에서 선택하여 표시할 수도 있습니다 .
참조 : “4.1 측정치 표시 방법” (p.45)
주파수 측정 소스의 주파수
WP1+
WP1-
WP1
CH1
의 + 방향 유효전력 적산값
CH1
의 - 방향 유효전력 적산값
CH1
의 토털 유효전력 적산값
Page 69
62
4.3
적산값 보기
적산을 시작하기 전에
1 시계를 맞춘다
참조 : “Clock ( 시계 설정 )” (p.123)
2 적산 모드를 설정한다
참조 : “4.3.2 ” ( p.64)
3 필요한 각종 제어 시간 ( 인터벌 시간 , 타이머 시간 , 실시간 제어 시간 ) 을 설정한다
참조 : “4.3.4 ” ( p.67)
수동 적산을 하는 경우는 각종 시간 설정을 OFF 로 설정한다
4 CF 카드에 저장하는 경우 , D/A 출력을 사용하는 경우는 각 설정을 한다
참조 : “7.3 미디어의 포맷” (p.131), “8.3 D/A 출력 사용하기 ( 아날로그 및 파형 출력 )” (p.160)
적산의 시작 , 정지 , 적산값 리셋 방법
조작 키에 의한 방법과 통신에 의한 방법이 있습니다 .
적산값
적산 시작 : 한 번 누름
적산
• 적산의 시작 , 정지 , 적산값 리셋은 설정 화면 , 파일 조작 화면에서는 실행할 수 없습니다 . 측정
화면에서만
• LAN 통신에 의한 제어도 인터넷 브라우저에 의한 원격 조작과 마찬가지 순서로 가능합니다.
참조 : “9.2 인터넷 브라우저를 통해 본 기기를 원격 조작하기” (p.182)
실행 가능합니다 .
리셋 : 적산 종료 후 키를누름
정지 * : 다시 누름
각종 설정을 변경하고
할 때는 반드시 적산
자
리셋합니다 .
값을
* 타이머 제어 , 실시간 제어 설정 시에는 설정한 종
시간에 자동으로 적산을 정지합니다 .
료
Page 70
63
4.3
적산값 보기
• 적산 시간은 최대 9999 시간 59 분 59 초까지로 , 그 시점에서 적산은 자동으로 정지합니다 .
• 조작 키 , 외부 제어에 의한 적산의 시작/정지 /적산값 리셋은 적산하는 항목 모두 동기하여 동
작합니다
• 결선 모드 , 적산 모드에 따라 적산 가능한 항목은 다음과 같습니다 .
각 모드 선택할 수 있는 항목
1P2W, DC 모드
1P2W Ih, WP+, WP-, WP
1P3W, 3P3W2M
(CH1, CH2
3P3W3M, 3P4W
(CH1, CH2, CH3
• 적산은 각 채널에서의 연산 결과를 20회/초로 적산합니다.그러므로 응답 속도, 샘플링 속도, 연
산
방법이 다른 측정기하고는 적산값이 다를 수 있습니다 .
• 적산을 시작한 경우 AUTO 레인지로 설정된 항목은 모두 시작 시점의 레인지로 고정됩니다 .
오버 레인지가 되지 않도록 사전에 임의로 레인지를 설정해 주십시오 .
• 전류 적산은 적산 모드가 DC 모드인 경우 순시 전류를 적산하고 , RMS 모드인 경우는 RMS
값으로써 적산합니다 .
• 전력 적산은 적산 모드가 DC 모드인 경우 순시 전력을 적산하고 , RMS 모드인 경우는 유효
전력을
• 적산 동작 중에는( 실시간 제어 적산에서 “대기 중” 인 경우에도 ) 화면의 전환, 홀드/피크 홀
드
기능 이외의 설정 변경은 받아들이지 않습니다 .
• 홀드 중 및 피크 홀드 중인 경우 표시는 고정되지만 , 내부에서는 적산 동작이 계속되고 있습
니다
• 피크 홀드 상태에서도 적산 표시는 영향을 받지 않습니다 .
• 적산 동작 중에 정전된 경우 정전 복귀 후에 적산을 다시 시작합니다 .
.
Ih+, Ih-, Ih, WP+, WP-, WP
사용 시 )
사용 시 )
Ih1, Ih2, WP12+, WP12-, WP12
Ih1, Ih2, Ih3, WP123+, WP123-, WP123
적산합니다 .
. 단 , 이 경우 CF 카드 , D/A 출력에는 표시된 데이터가 출력됩니다 .
4
제 4 장 측정치 보기
Page 71
64
4.3
적산값 보기
4.3.2 적산 모드 설정하기
각 채널의 적산 모드를 설정합니다 .
적산 모드에는 다음 2 가지가 있으며 결선별로 선택할 수 있습니다 .
RMS 모드
DC 모드
설정 방법
키를 누른다
F 키로 선택
• 측정 간격 (50 ms) 별 전류 실효치 , 유효전력값을 적산합니다 .
유효전력만 극성별로 적산합니다 .
•
• 샘플링 ( 샘플링 주파수 500 kHz) 별 순시 전류값 , 순시 전력값을 극성별로 적산합니다 .
•1P2W
니다
전류 적산(Ih+, Ih-, Ih), 유효전력 적산(WP+, WP-, WP)의 6항목을 동시에 적산합니다.
•
[Input]
페이지를 표시
설정하려는 채널의
[Integ mode]
선택
를
결선으로 , 사용하는 전류 센서가 AC/DC 타입인 전류 센서일 때만 선택 가능합
.
참조 : [All CH Set] 에 대해서
“
2.2 기본 조작” (p.18)
적산 모드의 설정에 따라 측정치의 THD( 총 고조파 왜곡률 ) 와 RF( 리플률 ) 의 표시도 전환됩
니다
.
적산 모드가 RMS 모드일 때는 THD 를 표시하고 , DC 모드일 때는 RF 를 표시합니다 .
Page 72
4.3.3 수동 적산 방법
수동으로 임의로 적산을 시작 / 정지합니다 .
순서
4.3
적산값 보기
65
적산 표시치
시작
정지
수동 적산 동작
유지
리셋
적산을 시작하기 전에
타이머
참조 :
시간 , 실시간 제어를 “ OFF”로 한다
“시간 제어 기능과 조합한 적산의 방법”
시작
키를 누른다
시간
( 키에 녹색불이 켜지고 화면상에 이 표
시되어 동작 중임을 나타냅니다 .)
정지
다시 키를 누른다
( 키에 적색불이 켜지고 화면상에 이 표
시됩니다 .)
적산값 리셋하기
적산 종료 후 키를 누른다
(p.67)
4
제 4 장 측정치 보기
적산 표시치
시작
정지
유지
가산 적산 동작
가산 시작
가산
가산 시작 ( 지금까지의 적산값에 추가하여 적산하려
는
경우 정지 상태에서 아래 순서를 따른다 )
다시 키를 누른다
( 키에 녹색불이 켜지고 화면상에 이 표
시됩니다
시간
.)
Page 73
66
4.3
적산값 보기
인터벌 시간별로 적산 데이터 저장하기
수동 적산 시에는 인터벌 시간을 조합하여 적산값을 저장할 수 있습니다 .
설정된 시간별로 “7.5.3 저장할 측정 항목의 설정” (p.139) 에서 설정한 항목을 CF 카드에 저장할 수
있습니다
참조 :설정 화면의 [Interface] 페이지에서도 설정할 수 있습니다 .
순서
.
1 인터벌 시간으로 저장할 적산 데이터를 설정한다
참조 : “7.5.3” ( p.139) ( 키로 [Integ ] 를 선택하여 적산 관련 기록 항목을 설정합니다 .)
2 저장의 ON/OFF, 폴더 ( 필요에 따라 ) 를 설정한다
참조 : “7.5.2 측정 데이터의 자동 저장” (p.136), “7.11.1 폴더 작성하기” (p.147)
3 인터벌 시간을 설정한다
참조 : “5.1 ” ( p.103)
4 키를 누르면 인터벌 시간에 따라 저장을 시작한다
( 중지하고자 할 때는 다시 키를 누름 )
• 적산 시간은 최대 9999 시간 59 분 59 초까지입니다 .
• 홀드 중 및 피크 홀드 중인 경우 표시는 고정되지만 , 내부에서는 적산 동작이 계속되고 있습
니다
. 단 , 이 경우 CF 카드 , D/A 출력에는 표시된 데이터가 출력됩니다 .
Page 74
4.3
적산값 보기
4.3.4 시간 제어 기능과 조합한 적산의 방법
타이머 시간 , 실시간 제어 시간을 사전에 세팅하고 키를 누르면 각종 설정한 시각에 적산을
/ 정지할 수 있습니다 .
시작
적산 제어 방법에는 각종 시간 설정에 따라 다음 3 가지가 있습니다 .
67
수동 적산 설정 시
키를 눌러 적산을 시작합니다 .
을 다시 누르면 적산을 정지합니
.
다
참조 : “4.3.3 수동 적산 방법” (p.65)
타이머 적산 설정 시
키를 눌러 적산을 시작합니다 .
설정한 타이머 시간만큼 적산하고
자동
정지합니다 .
참조 : “타이머 적산” (p.68)
적산 표시치
시작
적산 표시치
시작 정지 리셋
정지
타이머 설정 시간
리셋
유지
4
제 4 장 측정치 보기
시간
유지
실시간 제어 적산 설정 시
적산 표시치
키를 누릅니다 .
설정한 시작 시각 / 정지 시각에 적산을
시작
/ 정지합니다 .
참조 : “실시간 제어 적산” (p.69)
HOLD 키를 눌러 홀드 상태 또는 피크 홀드 상태로 한 경우 , 인터벌 시간이 설정된 경우는 인
시간별로 표시가 갱신됩니다 .
터벌
또한 , 타이머 시간이나 실시간 제어 시간이 설정된 경우는 설정 시간 종료 시에 최종 데이터를
표시합니다
.
시간
자동 정지
시작 정지 시각 리셋
시작 시각
대기시간 실시간 제어 시간
유지
자동 시작 자동 정지
시간
Page 75
68
4.3
적산값 보기
타이머 적산
설정된 타이머 시간만큼 적산하고 자동 정지합니다 . 이 경우 적산 결과를 유지합니다 .
또한 , 자동 저장이 “ ON”으로 설정된 경우는 적산 시작 시 및 정지 시 CF 카드에 적산값을 저장합니다 .
인터벌 시간도 설정된 경우는 인터벌 시간별로 그 시점까지의 토털 적산값을 저장합니다 .
참조 : “7.5.2 측정 데이터의 자동 저장” (p.136)
설정 방법
키를 누른다
[Time]
페이지를 표시
[Timer mode] 를
선택
키 [ON] 을 선택
[Timer setting] 의
설정하려는
선택
자릿수를
F 키로 시간을 설정
키를 누르면 적산을 시작하고 ,
타이머 시간 후에 자동으로 정지한다
적산을 도중에 정지하려면 :
다시 키를 누른다
• 타이머 시간 ( 또는 실시간 제어 시간) 의 종료 시간과 인터벌 시간의 종료 시간이 일치하지 않
는
경우는 타이머 시간 ( 또는 실시간 제어 시간 ) 의 정지 시간에 종료되고 마지막 인터벌은
무시됩니다
• 설정 범위는 [0 hour 0 min10 sec](10 초)~[9999 hour 59 min 59 sec](9999 시간 59 분 59
초 ) 입니다 .
• 실시간 제어 시간이 타이머 시간보다 긴 시간으로 [ON] 에 설정된 경우 적산은 실시간 제어
시간의
실시간 제어 시간의 정지 시각은 무시됩니다 )
(
.
시작 시각에 시작되고 타이머 시간에 종료됩니다 .
녹색으로
점등
• 타이머 적산을 시작하고 타이머 설정 시간 종료 전에 키를 누른 경우 적산은 정지하
적산값은 유지됩니다 . 이 상태에서 다시 키를 누르면 적산을 재개하고 타이머 설
고
시간만큼의 적산을 합니다 ( 가산 적산 ).
정
Page 76
4.3
적산값 보기
실시간 제어 적산
키를 누르면 설정한 시작 시각까지 대기합니다 . 시작 시각에 도달하면 자동으로 적산을 시작하고
시각에 정지합니다 . 또한 , 자동 저장이 “ ON”으로 설정된 경우는 시작 시각 시 및 정지 시각 시
정지
CF 카드에 적산값을 저장합니다 . 인터벌 시간도 설정된 경우는 인터벌 시간별로 그 시점까지의 토털 적
산값을
설정 방법
저장합니다 .
키를 누른다
[Time] 페이지
표시
를
[Real time]을
선택
69
4
제 4 장 측정치 보기
키 [ON] 을 선택
[Start time],
[Stop time]
설정하려는
선택
의
자릿수를
F 키로 시간을 설정
키를 누른다
( 설정된 시각에 도달하면 자동으로
시작
/ 정지함 )
제어 중 ( 대기 중 ) 에 정지하려면 :
다시 키를 누른다
• 실시간 제어 시간의 설정은 1 분 단위입니다 .
• 연도는 서기 , 시간은 24 시간제로 설정합니다 .
예 : 2017 년 12 월 6 일 오후 10 시 16 분 2017-12-06 22:16)
(
• 설정된 시각이 과거인 경우 실시간 제어는 “ OFF ”로 취급합니다 .
• 실시간 제어 중에 적산을 정지한 경우 실시간 제어는 “ OFF ”가 됩니다 .
• 실시간 제어 시간이 타이머 시간보다 긴 시간으로 “ ON ”에 설정된 경우 적산은 실시간 제
어
시간의 시작 시각에 시작되고 타이머 시간에 종료됩니다 . 이 경우 실시간 제어 시간의 정
지
시각은 무시됩니다 .
• 9999 시간 59 분 59 초보다 긴 실시간 제어 시간을 설정한 경우는 9999시간 59 분 59 초에서
적산이
정지됩니다 .
대기 중일 때 : 황색으로 점등
시각에 도달했을 때 :
시작
녹색으로 점등
Page 77
70
4.4
고조파 측정치 보기
4.4 고조파 측정치 보기
4.4.1 고조파 막대 그래프 표시하기
동일 채널의 전압 , 전류 , 유효전력을 고조파 분석한 결과를 막대 그래프로 표시합니다 .
또한 , 커서 차수의 수치 데이터도 동시에 표시합니다 .
키를 눌러 측정화면을 표시합니다 .
키로 각 [CH] 페이지를 표시하고 키를 누릅니다 .
고조파 동기 소스의 주파수
고조파 전압
전류
고조파
고조파
유효전력
표시 차수 변경하기
차수 커서를 이동합니다 .
진폭값
함유율
위상각
이 선택은 고조파 벡터 화면의 차수와 공통입니다 .
선택한 차수의 막대 그래프 색이
녹색으로
바뀝니다 .
커서 차수의 측정치로 변
경됩니다
.
Page 78
표시 조건 변경하기
항목을 선택
4.4
고조파 측정치 보기
71
풀다운 메뉴를 표시
풀다운
결정
메뉴에서 선택
동일 결선 내의 채널
취소
채널 동일 결선 내의 채널을 변경합니다 .
( 예 ) 결선 3P4W 의 경우
CH1, CH2, CH3, CH123
표시 내용 표시 내용을 변경합니다 .
Level ( 진폭값 ), %ofFnd ( 함유율 ), Phase ( 위상각 )
• 고조파 유효전력의 위상각은 고조파 전압 전류 위상차를 나타냅니다 .
• 진폭값을 선택했을 때의 세로축 스케일은 레인지에 대한 % 를 표시합니다 .
• 이 선택은 고조파 리스트 화면의 설정과 공통입니다 .
표시
세로축 표시
표시 최대 차수
4
내용
제 4 장 측정치 보기
위상각을 선택하면 회색 막대가 표시되는 경우가 있는데 , 이것은 대응하는 진폭값이
작다
( 레인지의 0.01% 이하 ) 는 것을 나타냅니다 .
최대 차수 표시 최대 차수를 변경합니다 .
표시
100 th, 50 th, 25 th
이 선택은 고조파 리스트 화면의 설정과 공통입니다 .
측정하는 동기 주파수에 따라 설정한 최대 차수까지 표시되지 않을 수 있습니다 .
참조 : “최대 분석 차수와 윈도우파 수” (p.194)
세로축 표시 세로축 표시를 변경합니다 .
Linear
Log
표시 내용이 Phase angle( 위상각 ) 일 때 설정은 [Linear] 고정이 되므로 선택할 수
없습니다
직선 표시
로그 표시 ( 작은 레벨을 보기 쉽게 표시할 수 있습니다 )
.
Page 79
72
4.4
고조파 측정치 보기
4.4.2 고조파 리스트 표시하기
동일 채널의 전압 , 전류 , 유효전력을 고조파 분석한 결과를 리스트로 표시합니다 .
키를 눌러 측정화면을 표시합니다 .
키로 각 [CH] 페이지를 표시하고 키를 누릅니다 .
표시 항목
표시 내용
표시 최대 차수
표시 조건 변경하기
표시 조건 변경 방법은 P.71 을 참조해 주십시오 .
표시 항목 표시 항목을 변경합니다 .
( 예 ) 결선 3P4W 의 경우
U1, I1, P1, U2, I2, P2, U3, I3, P3, P123
표시 내용 표시 내용을 변경합니다 .
표시 최대 차수 표시 최대 차수를 변경합니다
Level ( 진폭값 ), %ofFnd ( 함유율 ), Phase ( 위상각 )
• 고조파 유효전력의 위상각은 고조파 전압 전류 위상차를 나타냅니다 .
• 이 선택은 고조파 막대 그래프 화면의 설정과 공통입니다 .
100 th, 50 th, 25 th
이 선택은 고조파 막대 그래프 화면의 설정과 공통입니다 .
측정하는 동기 주파수에 따라 설정한 최대 차수까지 표시되지 않을 수 있습니다 .
참조 : “최대 분석 차수와 윈도우파 수” (p.194)
Page 80
4.4
고조파 측정치 보기
4.4.3 고조파 벡터 표시하기
각 고조파 차수별 전압 , 전류 , 위상각을 벡터 그래프로 표시하며 , 전압 , 전류의 위상 관계 상태를
알
수 있습니다 . 또한 , 표시한 차수의 데이터도 동시에 표시합니다 .
키를 누르고 키로 [Vector] 페이지를 표시합니다 .
측정
채널 측정 데이터 벡터의 길이를 변경합니다 .
73
4
제 4 장 측정치 보기
벡터
그래프
• 하나의 화면에 모든 채널의 전압과 전류를 표시합니다 .
• 전압 , 전류의 위상각은 고조파 동기 소스에 사용한 파형의 기본파 파형을 기준(0°) 으로 하
고
있습니다 .
• 고조파 유효전력의 위상각은 같은 채널 선택 차수의 고조파 전압 전류 위상차를 나타냅니다 .
표시 차수 변경하기
차수를 변경합니다 .
이 선택은 고조파 막대 그래프 화면의 차수와 공통입니다.
커서 차수의 측정치로
변경됩니다
선택한 차수의 벡터를
표시합니다
.
.
Page 81
74
4.4
고조파 측정치 보기
표시 조건 변경하기
항목을 선택
풀다운 메뉴를 표시
풀다운
메뉴에서 선택
측정 채널
결정
측정 채널 표시 항목을 변경합니다 . 측정하지 않는 채널을 [OFF] 로 하면 표시가 보기 쉬워
취소
집니다
ON
OFF
.
그래프와 수치를 표시함
그래프와 수치를 표시하지 않음
Page 82
4.4
고조파 측정치 보기
4.4.4 고조파 동기 소스 설정하기
고조파 분석을 하기 위해서는 [Harm sync src] 의 설정이 필요합니다 .
입력하는 소스에 따라 선택 항목이 다릅니다 .
• 입력된 전압 또는 전류를 소스로 하는 경우
U1~U4, I1~I4
측정한 전압 , 전류에 동기한 주파수로 파형을 샘플링하여 고조파 분석을 합니다 .
모든 채널 , 모든 차수의 위상각은 선택된 동기 소스의 기본파 파형의 위상을 기준 (0°) 으로 측
정합니다
.
75
• 측정기 내부의 고정 클럭을 소스로 하는 경우
DC 50 ms, DC 100 ms
측정기가 데이터 갱신에 사용한 50 ms 의 타이밍에 동기한 주파수로 파형을 샘플링하여 고조
파
분석을 합니다 . 안정적으로 동기하는 입력을 확보할 수 없을 때 사용합니다 .
DC 100 ms
• 외부 동기 신호를 소스로 하는 경우 (PW3390-03)
Ext
모터 분석 기능을 탑재하고 있어 CH B 가 펄스 설정으로 되어 있을 때만 선택할 수 있습니다 .
에 입력된 펄스의 상승에 동기한 주파수로 파형을 샘플링하여 고조파 분석을 합니다 .
CH B
참조 : “4.8.1 모터 입력 설정” (p.93)
키를 누른다
[Input]
페이지를 표시
를 선택하면 50 Hz 는 5 차 고조파 , 60 Hz 는 6 차 고조파로써 측정할 수 있습니다 .
4
제 4 장 측정치 보기
선택
항목을
F 키로 선택
참조 :[Next]에 대해서
“
2.2 기본 조작” (p.18)
• 고조파 동기 소스는 모든 채널 공통입니다.고조파 동기 소스에 설정한 입력과 다른 주파수가
입력된
• 여기서 설정한 고조파 동기 소스는 파형 표시의 동기 소스로도 사용됩니다 .
• 다음과 같은 경우는 정확하게 분석할 수 없습니다 .
동기 소스에 설정한 신호가 현저히 왜곡되었을 때
1.
2. 동기 소스에 설정한 신호가 레인지에 대해 낮은 입력 레벨일 때
3. 동기 소스의 신호 주파수가 안정적이지 않을 때
채널에서는 정확한 고조파 분석을 할 수 없습니다 .
Page 83
76
4.4
고조파 측정치 보기
4.4.5 THD 연산 방식 설정하기
총 고조파 왜곡률에 THD-F 또는 THD-R 중 어느 쪽을 사용할 것인지 선택합니다 .
선택한 THD 연산 방식은 고조파 전압과 고조파 전류 양쪽에 유효합니다 .
THD-F
THD-R
키를 누른다
F 키로 선택
[Input]
페이지를 표시
항목을 선택
기본파당 총고조파의 비율 .
IEC
규격 등에서 일반적으로 사용되는 설정입니다 .( 초기 설정 )
기본파를 포함한 총고조파당 총고조파의 비율 .
크게 왜곡된 파형의 경우는 THD-F 에 비해 낮은 값이 됩니다 .
THD 란 ?
Total Harmonic Distortion 의 약어로 총 고조파 왜곡률을 나타냅니다 .
Page 84
4.5
파형 보기
4.5 파형 보기
4.5.1 파형 표시하기
측정하고 있는 4 채널의 전압과 전류의 파형을 전압 / 전류별 또는 채널별로 표시할 수 있습니다 .
파형은 항상 500 kS/s 로 샘플링하고 , 고조파 동기 소스로 선택된 동기 타이밍에서부터 1 화면만큼의 파
형을
표시합니다 .1 화면에 표시하는 파형의 길이는 [Time scale] 의 설정에서 변경할 수 있습니다 .
전압 , 전류별로 파형 표시하기
77
키를 누른다
[Wave
+ Noise]
페이지를 표시
[U/I] 를 선택
( 전류 / 전압 )
파형 표시의 ON/ OFF
(p.78)
ON 일 때는 파형의 색을
표시합니다 .
전압 파형 4 채널만큼을 겹쳐서 표시
전류 파형 4 채널만큼을 겹쳐서 표시
플러스 피크 값 (pk+)
마이너스 피크 값 (pk-)
실효치 (rms)
4
제 4 장 측정치 보기
Page 85
78
4.5
파형 보기
채널별로 파형 표시하기
[CH] 를 선택
( 채널별 )
전압의 눈금
( 플러스만 표시 )
전류의 눈금
( 마이너스만 표시 )
파형 표시의 ON/ OFF
(p.78)
ON 일 때는 파형의 색을
표시합니다
.
플러스 피크 값
(pk+)
마이너스 피크 값
(pk-)
실효치 (rms)
• 파형과 화면 우측에 표시되는 측정 수치는 측정 타이밍을 동기하고 있지 않습니다 .
• 측정치는 표시된 파형을 실효치 연산 또는 피크 값 연산한 수치가 아닙니다 .
• 파형의 세로축은 채널별로 레인지의 퍼센트로 표시합니다 . 레인지가 다른 채널의 파형에서는 레
벨을
비교할 수 없습니다 .
• 파형을 “ 0” 에서부터 표시하고자 할 때는 “제로 크로스 필터 설정 방법” (p.56) 을 참조해 주
십시오
• HOLD 키를 누르면 홀드 상태가 됩니다 .
단 , 파형 표시는 “표시 데이터 갱신” 이 기능하지 않습니다 . 참조 “5.3.1 홀드 기능” (p.107)
.
파형의 ON/ OFF
파형을 표시함 , 표시하지 않음을 선택할 수 있습니다 . 설정은 [U/I] , [CH] 공통입니다 .
ON
OFF
변경하려는
선택
파형을 표시함
파형을 표시하지 않음
채널을
메뉴를 표시
풀다운
풀다운 메뉴에서 선택
결정 취소
Page 86
화면에 표시되는 파형이나 “노이즈 , 파
형
데이터 저장하기” (p.141) 에서 저장
되는
파형 데이터는 항상 500 kS/s 로
샘플링
압축하여 사용합니다 .
이 때문에 샘플링 속도를 낮게 설정해도
압축
한
저장되는 파형 데이터의 데이터 수는 노
이즈
한 파형 데이터를 Peak-Peak
전 파형의 피크 정보를 남긴 정확
파형이 됩니다 .
분석의 포인트 수 설정과 연동하며
1 포인트당 오른쪽 그림의 MAX 값과
MIN 값의 2 가지 데이터가 저장됩니다 .
500 kS/s 의 샘플링 값
50 kS/s 의
파형 묘사
MAX 값
MIN 값
MAX 값
MIN 값
4.5
79
파형 보기
4
제 4 장 측정치 보기
50 kS/s 일 때의 파형 데이터
• 파형의 표시 갱신을 빠르게 하려면 노이즈 분석 포인트 수를 작게 합니다 .1000 포인
트로
설정하면 표시 갱신이 가장 빨라집니다 .
참조 : “샘플링 주파수와 포인트 수 설정하기” (p.83)
• 파형 표시 설정이나 노이즈 분석 설정을 변경해도 전력이나 고조파 측정 샘플링에 영
향을
주지 않습니다 .
Page 87
80
4.5
파형 보기
4.5.2 파형 확대하기 , 축소하기
파형을 확대 및 축소할 수 있습니다 . 파형이 잘 안 보일 때 , 세부 내용을 확인하고자 할 때 편리합니다 .
[Wave + Noise]
참조 : “4.5.1 파형 표시하기” (p.77)
세로축 배율 변경하기
전압 , 전류 각각의 파형을 확대 및 축소할 수 있습니다 .( 모든 채널 동일 배율입니다 )
키 또는
키를 선택
U( 전압 ) 또는
I(
을
풀다운
페이지일 때 커서 키로 설정합니다 .
전류 ) 의 배율
선택
메뉴를 표시
x1/4~ x50 사이즈
에서
선택
풀다운 메뉴에서
선택
결정
취소
시간축 ( 가로축 ) 변경하기
[Time scale] 을
선택
풀다운 메뉴를 표시
풀다운 메뉴에서 선택
참조 : 아래 일람표
결정 취소
• 파형을 샘플링하는 속도는 500 kS/s 로 고정입니다 .
• 시간축 설정은 노이즈 분석의 포인트 수 설정에 따라 다음과 같습니다 .
포인트 수의
설정
1000 0.2 ms/div 0.4 ms/div 1 ms/div 2 ms/div 4 ms/div 10 ms/div
5000 1 ms/div 2 ms/div 5 ms/div 10 ms/div 20 ms/div 50 ms/div
10000 2 ms/div 4 ms/div 10 ms/div 20 ms/div 40 ms/div 100 ms/div
50000 10 ms/div 20 ms/div 50 ms/div 100 ms/div 200 ms/div 500 ms/div
시간축의 선택지
Page 88
4.6
노이즈 측정치 보기
(FFT
기능
4.6 노이즈 측정치 보기 (FFT 기능 )
선택한 1 채널의 전압과 전류를 FFT 분석하여 최고 200 kHz까지의 노이즈를 그래프나 수치로 표시할 수
있습니다
를
관측하는 경우에 편리합니다 .
설정 변경 방법은 “4.6.2 샘플링 주파수와 포인트 수 설정하기” (p.83) 이후를 참조해 주십시오 .
노이즈의 수치는 미디어에 저장할 수 있습니다 .
참조 : “7.5.3 저장할 측정 항목의 설정” (p.139)
( 키로 [Other ] 를 선택하여 노이즈 피크 값을 설정합니다 )
. 인버터의 캐리어 주파수를 관측하거나 상용 전원 라인이나 DC 전원에 실리는 고주파 노이즈
81
)
4.6.1 전압 , 전류 노이즈 표시하기
노이즈를 전압 , 전류별 그래프와 수치로 동시에 표시합니다 .
노이즈의 수치는 전압과 전류 각각 레벨이 높은 쪽에서부터 주파수와 레벨을 10 개까지 표시합니다 .
Horizontal Axis ( 가로축 ) 주파수를 리니어축으로 표시
Vertical Axis ( 세로축 ) 노이즈 레벨을 LOG 축으로 표시
노이즈 표시하기
키를 누른다
전압 노이즈의 수치
[Wave + Noise]
페이지를 표시
[Noise] 를 선택
전압 노이즈의 그래프
4
제 4 장 측정치 보기
전류 노이즈의 그래프
전류 노이즈의 수치
Page 89
82
4.6
노이즈 측정치 보기
파형과 노이즈 표시하기
노이즈를 분석하는 파형과 노이즈 분석 결과를 동시에 표시합니다 .
키를 누른다
[Wave + Noise]
페이지를 표시
[Wave + Noise] 를 선택
파형 색상
전압 황색
전류 적색
(FFT
기능
)
전압 전류 노이즈의 그래프
전압 노이즈의 수치
전압 전류 파형
전류 노이즈의 수치
• HOLD 키를 누르면 홀드 상태가 됩니다 .
단 , “표시 데이터 갱신” 은 기능하지 않습니다 . 참조 “5.3.1 홀드 기능” (p.107)
Page 90
4.6
노이즈 측정치 보기
4.6.2 샘플링 주파수와 포인트 수 설정하기
분석하려는 노이즈 주파수에 맞춰 FFT 의 샘플링과 포인트 수를 설정합니다 .
설정 화면의 [Calc] 페이지에서 설정합니다 .
키를 누른다
[Calc]
페이지를 표시
항목을 선택
F 키로 선택
(FFT
83
기능
)
4
제 4 장 측정치 보기
샘플링은 측정화면의 [Wave + Noise] 페이지에서 [Noise] 를 선택한 화면에서도 설정할 수 있습니다 .
참조 : “노이즈 표시하기” (p.81)
측정화면에서 샘플링 변경하기
항목을 선택
풀다운 메뉴를 표시
풀다운
결정
메뉴에서 선택
취소
참조 : “노이즈 표시하기” (p.81)
Page 91
84
4.6
노이즈 측정치 보기
샘플링 설정에 따라 노이즈 분석할 수 있는 최고 주파수는 다음과 같습니다 .
샘플링
최고 주파수
또한 , 샘플링 설정과 포인트 수 설정의 조합으로 노이즈 분석하는 주파수 분해능이 다음과 같이 변화합니
다
.
(FFT
기능
)
500 kS/s 250 kS/s 100 kS/s 50 kS/s 25 kS/s 10 kS/s
200 kHz 50 kHz 20 kHz 10 kHz 5 kHz 2 kHz
샘플링
수
포인트
1000 500 Hz 250 Hz 100 Hz 50 Hz 25 Hz 10 Hz
5000 100 Hz 50 Hz 20 Hz 10 Hz 5 Hz 2 Hz
10000 50 Hz 25 Hz 10 Hz 5 Hz 2.5 Hz 1 Hz
50000 10 Hz 5 Hz 2 Hz 1 Hz 0.5 Hz 0.2 Hz
• 샘플링 설정에 따라 본 기기 내부의 디지털 안티에일리어싱 필터는 자동으로 설정됩니다 . 그 때문
에
•
샘플링 주파수를 변경해도 전력 측정이나 고조파 측정의 측정 주파수 대역에 영향을 주지 않습니다
• 노이즈 분석의 표시 갱신은 전력이나 고조파 등 다른 측정 데이터와 연동하고 있지 않습니다 .
전력이나 고조파 데이터와 동시에 데이터 저장한 경우의 동시성은 없습니다 .
• 포인트 수 설정을 큰 값으로 하면 분석에 시간이 걸리므로 표시 갱신 시간이 늦어집니다.1000포인트
시에는
에는
• 노이즈 주파수를 세밀하게 분석하려는 경우는 샘플링을 느리게 하거나 포인트 수를 크게 합니다 .
(
• 샘플링 설정은 파형 표시 시의 시간축 설정에 연동합니다 .
500 kS/s 250 kS/s 100 kS/s 50 kS/s 25 kS/s 10 kS/s
샘플링 설정을 느리게 해도 에일리어싱의 영향을 억제할 수 있습니다 .
약 400 ms, 5000 포인트 시에는 약 1 s, 10000 포인트 시에는 약 2 s, 50000 포인트 시
약 15 s 걸립니다 .
예 : 50 Hz 와 60 Hz 의 차이를 분석하고자 할 때는 주파수 분해능을 10 Hz 이하로 설정 )
4.6.3 노이즈 하한 주파수 설정하기
.
취득하려는 노이즈의 주파수에 맞춰 노이즈 수치를 취득할 하한 주파수를 설정합니다 .
하한 주파수는 0 Hz~10 kHz 까지 1 kHz 간격으로 설정할 수 있습니다 .
설정은 [Noise] , [Wave + Noise] 공통입니다 . 설정 화면의 [Calc] 페이지에서도 설정할 수 있습니다 .
측정화면에서 설정하기
참조 : 화면 표시 방법 : “4.6.1 전압 , 전류 노이즈 표시하기” (p.81)
[Lowest Noise] 를
선택
결정
수치를 설정
결정 취소
Page 92
설정 화면에서 설정하기
키를 누른다
[Calc]
페이지를 표시
항목을 선택
4.6
노이즈 측정치 보기
(FFT
85
기능
)
F 키로 선택
노이즈 수치는 전압과 전류 각각의 FFT 연산 결과에서 양쪽에 이웃하는 데이터가 자신의 데이터보다 레
벨이
낮을 때를 피크 값으로 인식하여 피크 값의 레벨이 높은쪽에서부터 10 개 데이터를 취득합니다 .
이때 노이즈 하한 주파수 설정보다 낮은 주파수는 취득하지 않습니다 .
레벨
노이즈 하한 주파수 주파수
4
제 4 장 측정치 보기
노이즈 하한 주파수의 설정 범위는 노이즈 샘플링 설정에 따라 제한됩니다 .
노이즈 샘플링
노이즈 하한 주파수
500 kS/s 250 kS/s 100 kS/s 50 kS/s 25 kS/s 10 kS/s
0~10 kHz 0~9 kHz 0~4 kHz 0~1 kHz
Page 93
86
4.6
노이즈 측정치 보기
(FFT
기능
)
4.6.4 측정 채널과 윈도우 함수 설정하기
노이즈 분석의 연산 대상 측정 채널과 윈도우 함수를 설정합니다 .
키를 누른다
[Calc] 페이지를 표시
[Analysis CH] 또는
[Window type]
선택
F 키로 선택
을
윈도우 함수란 ?
노이즈 분석은 측정 파형을 설정 샘플링 속도로 설정 포인트 수만큼 잘라 내어 FFT 연산을 실행
합니다
간에서
본 기기에서는 화면에 표시된 파형이 그대로 윈도우에 상당합니다 .
FFT
가
출됩니다
이 누설 오차를 억제하기 위해 고안된 것이 윈도우 함수입니다 . 윈도우 함수는 잘라낸 파형의 양
가장자리가
Analysis CH
측정 CH)
(
. 이 파형을 잘라 내는 처리를 “윈도우 처리” 라고 합니다 .FFT 연산에서는 이 유한 구
잘라 내어진 파형이 주기적으로 반복된다고 가정합니다 .
시간 파형
의 연산 포인트 수가 측정 파형 주기와 일치하지 않는 경우는 윈도우 내 파형의 양 가장자리
설정 포인트 수
원래의 시간 파형
시간 파형
설정 포인트 수
FFT 에서 가정되는 파형
불연속이 되어 누설 오차라고 불리는 오차가 발생하며 , 실제로는 존재하지 않는 노이즈가 검
.
매끄러워지도록 연결하는 처리를 합니다 .
노이즈 분석의 연산을 하는 측정 채널을 설정합니다 .
CH1, CH2, CH3, CH4
Window type
윈도우 함수 )
(
윈도우 함수를 설정합니다 .
Rect ( 렉탱귤러 )
Hanning
Flat top
측정 파형의 주기가 FFT 연산 구간의 정배수가 될 때 유효합니다 .
Rectangular
유효합니다 .( 초기 설정 )
Rectangular 가 유효하지 않은 경우에 레벨 분해능을 중시할 때 유
효합니다
가 유효하지 않은 경우에 주파수 분해능을 중시할 때
.
Page 94
4.7
효율, 손실의 측정치 보기
4.7 효율 , 손실의 측정치 보기
본 기기는 유효전력치 , 모터 파워 값을 이용해 효율 η[ %] 및 손실 Loss[W] 을 산출하여 표시할 수 있습니
. 예를 들면 인버터의 입출력 간 효율 및 인버터에서의 손실 , 모터의 입출력 간 효율 및 모터에서의 손
다
실이나
종합 효율을 동시에 1 대로 산출할 수 있습니다 .
• 모터 파워 (Pm) 의 측정은 모터 분석 내장 모델만 선택 가능합니다 .
•
변동이 심한 부하나 과도한 변화가 있는 부하의 측정에서는 측정치가 균일하지 못할 수 있습니다
그 경우는 애버리지 기능을 사용해 주십시오
• 전력 레인지가 다른 결선 간의 연산에서는 큰 쪽의 전력 레인지에 맞춘 데이터에 따라 산출
합니다
• 동기 소스가 다른 결선 간의 연산에서는 연산 시의 최신 데이터에 따라 산출합니다 .
• 입출력 중 어느 하나가 직류 (DC) 인 경우 직류를 측정하는 채널의 동기 소스 설정을 교류 측
과
예를 들면 다음 페이지 “SW 전원의 효율 , 손실 측정하기” (p.88) 의 연결 예에서 일반적
으로는
동이
으로 설정해 주십시오 .
.
공통으로 함으로써 효율 측정치의 편차를 줄일 수 있습니다 .
CH 1 의 동기 소스는 U1 을 , CH 2 의 동기 소스는 DC50 ms 를 선택합니다만 , 변
심하고 효율 측정치가 일정하지 않은 경우에는 CH 2 의 동기 소스도 CH 1 과 같은 U1
.
87
.
4
제 4 장 측정치 보기
4.7.1 효율 , 손실 표시하기
키를 누르고 키로 [Efficiency] 페이지를 선택합니다 .
효율
손실
• 효율 η [%] 의 표시 범위는 0.00%~200.00% 입니다 .
• 손실 Loss[W] 의 표시 범위는 전력 레인지의 0%~ ±120% 입니다 .
Page 95
88
4.7
효율, 손실의 측정치 보기
4.7.2 연산식 설정하기
효율 η , 손실 Loss 의 연산식은 각각 3 식 (η 1~η 3, Loss1~Loss3) 까지 설정할 수 있습니다 .
다음 연산식의 Pin 과 Pout 에 모든 유효전력치에서 선택한 연산 항목을 설정합니다 .
η = 100 × |Pout |/ |Pin |
Loss = | Pin| - | Pout|
키를 누른다
[Calc]
페이지를 표시
항목을 선택
F 키로 선택
[Pm] 은 모터 분석 내장 모델에서 다음 설정일 때 선택할 수 있습니다 .
CHA unit
CHB unit
mN
•m, N •m 또는 kN •m
r/min
4.7.3 측정 예
효율 , 손실의 측정 예를 다음에 나타냅니다 .
실제로 측정할 경우는 “제 3 장 측정 전 준비” (p.25) 를 잘 읽은 후에 연결과 설정을 해주십시오 .
SW 전원의 효율 , 손실 측정하기
예 ) SW 전원의 입력측을 본 기기의 CH1 에 입력하고 , 출력측을 본 기기의 CH2 에 입력한 경우
(
연결 예
입력측 (1P2W)
출력측 (DC)
SW 전원
준비물
• L9438-50 전압 코드 (× 2)
• 9272-05
• CT6841-05 AC/DC 커런트 프로브
(× 1)……출력측
클램프 온 센서 (× 1)……입력측
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결선 모드의 설정
결선 모드 1
[1P2W]
× 4 계통
연산식의 설정
연산식
η1 = 100 × |P2 |/ |P1 |
Loss1 = | P1| - | P2|
Pin1 에 P1,
Pout1
에 P2 를 선택한다
4.7
효율, 손실의 측정치 보기
89
4
제 4 장 측정치 보기
인버터 기기의 효율 , 손실 측정하기
( 예 ) 인버터 기기의 입력측을 본 기기의 CH3 에 입력하고, 출력측을 본 기기의 CH1/CH2에 입력한 경우
연결 예
입력측 (1P2W)
결선 모드의 설정
결선 모드 3
[3P3W2M]+ [1P2W]
인버터
× 2 계통
출력측 (3P3W)
준비물
• L9438-50 전압 코드 (× 3)
• 9272-05
• CT6843-05 AC/DC 커런트 프로브
(× 2)……출력측
클램프 온 센서 (× 1)……입력측
연산식의 설정
연산식
Pin1 에 P3,
Pout1
η1 = 100 × |P12 |/ |P3 |
Loss1 = | P3| - | P12|
에 P12 를 선택한다
Page 97
90
4.7
효율, 손실의 측정치 보기
인버터 기기 및 모터의 효율 , 손실 측정하기
( 예 ) 인버터 기기의 입력측을 본 기기 CH1/CH2 에 입력하고 , 출력측을 본 기기 CH3/CH4 에 입력하고 , 회
전계로부터의
출력을
참조 : 토크미터 , 회전계의 연결 방법 “8.5” ( p.170)
연결 예
준비물 (PW3390-03 모터 분석& D/A 출력 내장 모델이 필요합니다 )
• L9438-50 전압 코드 (× 4)
• 9272-05
• CT6843-05 AC/DC 커런트 프로브 (× 2)……출력측
• 회전계 (× 1)……펄스 출력도 가능
• 토크미터 (× 1)
• L9217
클램프 온 센서 (× 2)……입력측
접속 코드 (× 2)
아날로그 출력을 본 기기 CH B 회전 신호 단자에 입력하고 , 토크미터로부터의 아날로그
본 기기 CH A 토크 신호 입력 단자에 입력한 경우
입력측 (3P3W)
출력측 (3P3W)
인버터
결선 모드의 설정
결선 모드 6
[3P3W2M]
× 2 계통
연산식의 설정
연산식
인버터 기기 η 1 = 100 × | P34| /| P12| , Loss1 = | P12| - | P34|
모터 η 2 = 100 × | Pm| /| P34| , Loss2 = | P34| - | Pm|
토털 η 3 = 100 × | Pm| /| P12| , Loss3 = | P12| - | Pm|
모터
회전계
토크
미터
Pin1 에 P12,
Pout1
에 P34 를 선택한다
Pin2 에 P34,
Pout2
조합하는 토크미터 , 회전계는 가능한 한 아날로그 출력 응답 시간이 빠른 것을 사용해 주십시오 .
에 Pm 을 선택한다
Pin3 에 P12,
Pout3
에 Pm 을 선택한다
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4.8
모터 측정치 보기
(PW3390-03만)
4.8 모터 측정치 보기 (PW3390-03 만 )
PW3390-03 모터 분석 &D/A 출력 내장 모델에서는 모터 분석이 가능합니다 .
모터 분석 기능이 탑재되어 있을 때는 측정화면이나 설정 화면에 [Motor] 페이지가 표시됩니다 .
91
4
모터 분석 기능은 토크 센서나 로터리 인코더 등 회전계로부터의 신호를 가져와 모터 분석 항목 “토크 ,
회전수 , 모터 파워 , Slip”의 측정을 할 수 있습니다 .
“4.7 효율 , 손실의 측정치 보기” (p.87) 의 기능과 조합하면 모터 효율이나 토털 효율 , 손실의 연산이 가
능합니다
.
모터 측정치 표시하기
키를 누르고 키로 [Motor] 페이지를 선택합니다 .
모터 동기 소스 설정 CH A 레인지 설정 CH B 레인지 설정
토크
회전수
제 4 장 측정치 보기
모터
파워
Slip
모터에 입력된 전압 , 전류 , 전력 측정치 , 모터 효율과 동시에 임의의 배치에 나열하여 표시할 수 있습니다 .
참조 : “표시 항목을 선택하여 표시하기” (p.46)
• [CH A] 의 단위 설정이 [V] 와 [Hz] 일 때 , 또는 [CH B] 의 단위 설정이 [r/min] 이외일 때는
모터
파워 [Pm] 의 표시 장소는 항상 "OFF" 표시가 됩니다 .
• [CH B] 의 단위 설정이 [V] 일 때는 Slip 은 항상 연산 불능 [- - - - - -] 표시가 됩니다 .
Page 99
92
4.8
모터 측정치 보기
제로 보정 실행하기
CH A 또는 CH B 에 아날로그 DC 전압이 입력되었을 때 입력 신호의 오프셋에 의한 오차를 제거하기 위
해
제로 보정을 실행합니다 .
토크가 발생하지 않았을 때 토크 값이 표시된 경우나 회전이 멈췄을 때 회전수가 표시되는 경우에는 토크
신호나
회전수 신호가 제로 입력이 된 상태에서 제로 보정을 실행해 주십시오 .
키를 누른다
[Motor]
페이지를 표시
키를 선택
( 확인 다이얼로그가 표시됩니다 )
(PW3390-03만)
결정 취소
• 이 제로 보정은 모터 분석 기능 전용입니다. 다른 각 입력 채널(CH1~CH4) 은 제로 보정되지
않습니다
(p.41) 를 사용해 주십시오 .
• 입력이 아날로그 DC 입력 설정인 채널만 제로 보정이 실행됩니다 .
• 제로 보정 가능한 입력 범위는 ±10%f.s. 입니다 . 이를 넘는 입력이 있는 경우는 보정되지 않
습니다
. 각 입력 채널의 제로 보정을 하려면 “ 3.11 측정 라인에 결선하기 ( 영점 조정 )”
.
Page 100
4.8
4.8.1 모터 입력 설정
측정하는 모터나 연결된 토크 센서 , 회전계에 맞춰 설정해 주십시오 .
참조 : “8.5 모터 분석 사용하기” (p.170)
기본적인 조작 방법
모터 측정치 보기
93
(PW3390-03만)
모터 동기 소스
[SYSTEM] 을
누른다
[Motor]
페이지를 표시
항목을 선택
저역 통과 필터
토크 입력 설정
회전 신호 입력 설정
F 키로 선택
모터 동기 소스 설정하기
모터 분석 항목을 연산하는 기본이 되는 주기를 결정하는 소스를 설정합니다 .
여기서 선택한 소스의 구간에서 모터 분석 항목을 측정합니다 .
입력 주파수 소스
4
제 4 장 측정치 보기
U1~U4, I1~I4, DC50 ms( 초기 설정 ), DC100 ms, Ext
참조 : “4.2.3 동기 소스 설정하기” (p.55)
설정된 모터 동기 소스는 모터 화면상의 [Sync] 에 표시됩니다 .
• 모터 분석 항목은 같은 동기 소스가 됩니다 .
• “ 4.7 효율 , 손실의 측정치 보기” (p.87) 의 기능과 조합하여 모터 효율 측정을 하는 경우는
모터에
입력하는 전압 , 전류 채널의 동기 소스와 같은 동기 소스를 선택해 주십시오 . 연산 기
간을
일치시킴으로써 더욱 정확한 측정이 가능해집니다 .
• [Ext] 는 CH B 입력이 펄스인 경우에만 선택 가능해집니다 .
저역 통과 필터 (LPF) 설정하기
CH A, CH B
를 설정합니다 .
보통은 OFF 에서 측정합니다만 , 외란 노이즈의 영향을 받아 측정치가 불안정해질 때는 ON 으로 해주십
시오
.
ON, OFF( 초기 설정 )
의 입력이 아날로그 DC 설정으로 되어 있을 때 고주파 노이즈를 제거하는 필터의 ON/OFF
• LPF 의 설정은 CH A, CH B 에서 공통입니다 . 개별 설정은 할 수 없습니다 .
• CH A 입력 설정이 “주파수” , CH B 입력 설정이 “펄스” 로 설정된 경우 ,
이 LPF 설정은 각각의 입력에 영향을 주지 않습니다 .