Line to ground faults or lightning strikes in electrical power systems produce high frequency overvoltages. With this reason, a wide band analysis of the ground impedance is necessary. In the paper, design of a wideband ground impedance meter which can measure the ground impedance in ranges from 65 Hz to 1.5 MHz is described. Also, a noise elimination method by a digital band-pass filter during measurement is proposed. The maximum measurement error of the meter is estimated 3 % in full ranges.
In this paper, we compare performance of common-mode rejection between a differential and a non-differential amplifier system with two electrodes. A differential amplifier system is constant for common-mode rejection ratio(CMRR) on the frequency domain. But a non-differential amplifier's CMRR is determined by $Z_{FB}/Z_e$ ($Z_{FB}$ ; feedback impedance, $Z_e$; electrode impedance). There is trade-off between a non-differential amplifier's CMRR and its differential input impedance. And a non-differential amplifier system has some advantages for a bio-potential measurement with two electrodes because a designer can control the impedance between the body and system's common.
본 논문에서는 offset open과 offset short를 반사 표준으로 사용하고 길이가 다른 여러개의 reference air line을 임피던스 표준으로 사용한 동축형 부하의 임피던스 정밀 측정법을 제안했다. 5~1,000MHz 주파수영역에서 SWR bridge(5~400MHz)와 벡터 회로망분석기(100~1,000MHz)를 사용하여 얻은 power sensor와 thermistor mount의 입력 임피던스를 제시했다.
This paper describes the analysis for ground impedance measurement influenced by distance of current probe and frequency using the fall-of-potential method and the testing techniques to minimize the measuring errors are proposed. The fall-of-potential method is theoretically based on the potential and current measuring principle and the measuring error is primarily caused by the position of auxiliary probes. In order to analyze the effects of ground impedance due to the distance of the current probe and frequency, ground impedances were measured in case that the distance of current probe was located from 5[m] to 20[m] and the measuring frequency was ranged in 55[Hz], 128[Hz], 342[Hz], and 513[Hz]. The results could be help to determine the position of current probe when the ground impedance was measured at grounding system.
본 논문에서는 임피던스 측정을 통한 레일절손을 검지하는 방법에 대해서 제시하도록 한다. 일반적으로 레일절손은 궤도회로를 통해 실시간으로 판단을 하나 궤도회로를 사용하지 않고 레일의 임피던스를 측정함으로 인해서 절손유무와 절손위치를 추정하였다. 레일의 한쪽에 병렬공진을 발생시켜 전기적으로 절연을 함으로써 다른쪽 레일의 임피던스가 측정되도록하였다. 측정된 임피던스가 인덕턴스 성분을 가지면 레일의 절손이 존재하지 않으며, 캐패시턴스 성분을 가지면 레일의 절손이 발생하게된다. 전송선로모델을 이용하여 제시한 구조를 모델링하였으며, 모델링을 통해 임피던스 값에 따라 절손위치가 추정가능함을 보였다. 실제 60m 레일 모형에 대해서 제안한 방법으로 임피던스를 측정하였으며, 임피던스 값에 따라 절손유무가 판단이 되는 것을 확인하였다.
The battery's State of Health (SOH) is a critical parameter in the process of battery use, as it represents the Remaining Useful Life (RUL) of the battery. Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) is a widely used technique in observing the state of the battery. The measured impedance at certain frequencies can be used to evaluate the state of the battery, as it is intimately tied to the underlying chemical reactions. In this work, a low-cost portable EIS instrument is developed on the basis of the ARM Cortex-M4 Microcontroller Unit (MCU) for measuring the impedance spectrum of Li-ion battery packs. The MCU uses a built-in DAC module to generate the sinusoidal sweep perturbation signal. Moreover, it performs the dual-channel acquisition of voltage and current signals, calculates impedance using a Digital Lock-in Amplifier (DLA), and transmits the result to a PC. By using LabVIEW, an interface was developed with the real-time display of the EIS information. The developed instrument was suitable for measuring the impedance spectrum of the battery pack up to 1000 V. The measurement frequency range of the instrument was from 1 hz to 1 Khz. Then, to prove the performance of the developed system, the impedance of a Samsung SM3 battery pack and a Bexel pouch module were measured and compared with those obtained by the commercial instrument.
The mutual coupling between the current and potential measuring wires makes serious effect on the measurement of the ground impedance. For analyzing the effect of mutual coupling, we compared the ground impedance measured on site with the ground impedance calculated with MATLAB. When the parallel length is 10 [m], the measured ground impedance is similar with the calculated ground impedance. As the parallel length is extended over 10 [m], the error between measured ground impedance and calculated ground impedance is also increased on a large scale. We analyzed the mutual coupling by the frequency and present the inaccuracy of ground impedance quantitatively.
Objectives : The object of this study is to evaluate and develop the system that reflects acupoints electrical properties by the multi-frequency using the SPAC (Single Power Alternative Current) stimulation method based on BIA (Bioelectrical impedance method). Methods : The 12 channel meridian impedance measurement system (MIMS) was designed, which sets multi-frequency with 10 steps (1~10kHz). To check acupoints electrical properties, impedance of acupoints were measured from 11 acupoints selected from the LU and ST meridians. Results : Regarding distribution of measurement values by multi-frequencies, we found the lowest response at 1kHz was in common. But frequency bands which represent the highest response at each acupoint were various. Measurement values of each acupoint by multi-frequencies were expressed similar distribution (P<0.05). Also we could check same frequency band which showed the highest response at left/right equal acupoints (P<0.05). Conclusions : Through change of acupoints electrical properties by multi-frequency stimulation, we checked oriental medical diagnostic possibilities by using this system. We would progress variable clinical trials with this system for oriental medical diagnosis.
Among ground impedance measurement methods, the fall-of-potential method is the most thorough and reliable method. In the fall-of-potential method, ground electrode and auxiliary probes are placed in a straight line, and then, auxiliary potential probe is moved away from the ground electrode. The point at which plotted resistance curve flattens out is taken as right position of auxiliary potential probe. However, in some cases, it is hard to place ground electrode and auxiliary probes in a straight line. Therefore, we provided alternative placement method in this research. The method can be easily applicable to placing auxiliary probes. Also, this paper analyzed and compared ground impedance measurement standards of large grounding systems. Based on the analysis, practical measurement method using an earth tester was proposed. The proposed methods presented in this paper will be useful when determining locations of auxiliary probes in alternative positions, and the methods can be applied practically and easily.
접지임피던스의 측정에서는 교류의 전자유도결합을 최소화시키기 위해 보조전극을 직각으로 설치하며, 측정공간이 제한되는 경우 대안적 방법이 적용되고 있다 이때 접지임피던스의 측정에서는 교류 상호결합과 도전유도에 의한 측정오차를 검토할 필요가 있다. 본 논문에서는 수직 또는 수평으로 매설된 접지극의 접지임피던스를 측정할 때 전류와 전위보조전극의 위치에 따른 측정의 정확도에 관한 것으로 전자유도결합에 의한 측정오차를 평가하였다. 결과적으로 교류 전자유도의 영향을 수직 접지극보다 수평접지극의 경우 크게 나타났으며, 교류 전자유도결합에 의한 측정오차는 전류와 전위보조선이 평행하게 배치되는 경우 가장 크게 나타났으며, 결국 61.8[%]법은 접지임피던스측정에는 부적합하다. 이론적으로 전류와 전위보조전극을 90[^{\circ}]$로 배치하면 전자유도결합은 나타나지 않는다. 측정공간의 제한으로 전류와 전위보조전극을 90[^{\circ}]$로 배치할 수 없는 경우 전자유도에 의한 오차를 저감시키기 위해서는 보조전극을 예각보다는 둔각으로 배치하는 것이 바람직하다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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