KR101820040B1 - 부분 방전 펄스 측정 장치 및 방법 - Google Patents

부분 방전 펄스 측정 장치 및 방법 Download PDF

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KR101820040B1
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장훈기
최우용
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박용훈
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한빛이디에스(주)
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Abstract

본 발명은 부분 방전 펄스 측정 장치 및 방법에 관한 것으로 보다 상세하게는, 보정 기능을 가지는 부분 방전 펄스 측정 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 부분 방전 펄스 측정 장치는 부분 방전에 대응한 신호를 센싱하고 원 센싱 펄스를 출력하는 부분 방전 센서; 설정 정보에 따라 통과 주파수를 가변하며 상기 원 센싱 펄스를 필터링하는 필터; 상기 필터에서 출력되는 원 센싱 펄스의 크기를 계측하는 부분 방전 신호검출부; 및 상기 부분 방전 신호 검출부가 계측한 원 센싱 펄스의 크기를 보정하는 보정부를 포함한다. 본 발명은 상기와 같이 필터를 통해 출력되는 다양한 부분 방전 펄스 주파수에 대응해 자동 보정(Calibration) 기능을 가질 수 있다. 이에 따라, 다양한 환경에서 범용적으로 정밀한 부분 방전 진단이 가능할 수 있다.

Description

부분 방전 펄스 측정 장치 및 방법{APPARATUS AND METHOD FOR MEASURING A PARTIAL DISCHARGING PULSE}
본 발명은 부분 방전 펄스 측정 장치 및 방법에 관한 것으로 보다 상세하게는, 보정 기능을 가지는 부분 방전 펄스 측정 장치 및 방법에 관한 것이다.
부분방전은 절연체의 전체적인 절연파괴가 아니라, 코로나와 같은 국부적인 대기중 방전과 내부적으로 장기간 운전되는 고압설비에서 절연체 내에 존재하는 보이드(void) 공간에서 발생하는 열화의 마지막 단계에 해당하는 현상으로, 부분방전의 측정을 통한 절연체의 진단은 다른 방법에 비해 정확하다고 볼 수 있다.
부분방전은 절연체 내의 결함의 형태, 인가전압의 종류 및 크기, 절연체의 종류 등에 따라 상당히 다른 특성을 보인다. 즉, 부분 방전은 열화 상태에 대한 수많은 정보를 갖고 있다.
또한, 부분 방전은 어느 정도 고전압이 인가될 때 개시되고, 부분 방전 발생시 전류나 음향과 같은 부분 방전 신호를 발생시킨다. 그러나, 이러한 부분방전신호는 상당히 미약하기 때문에 높은 정밀도를 갖는 방법을 이용하여 측정하게 된다. 즉, 극단적으로 큰 스트레스(고전압)가 인가될 때 극단적으로 작은 신호를 측정해야 하므로 상당한 어려움이 뒤따른다. 측정의 곤란함은 노이즈에 의해 가중된다.
부분 방전 센서를 통해 검출되는 원 센싱 펄스는 노이즈에 의한 노이즈 펄스와 부분 방전에 의한 부분 방전 펄스를 포함한다.
이에 부분 방전 진단시 노이즈 제거를 위한 다양한 시도들이 있다. 대표적으로, 노이즈 펄스와 부분 방전 펄스는 주파수 특성이 다른 점에 착안하여 필터를 사용해 부분 방전 펄스 만을 추출하는 방법이 사용된다. 이에 더 나아가, 주파수 가변 필터를 사용해 진단 환경에 따라 상이한 노이즈 펄스 주파수 대역에 대응하기 위한 기술이 개발되고 있다. 다만, 주파수 가변 필터를 사용하게 되면, 필터링된 부분 방전 펄스의 원 파형 정보를 알 수 없어 정밀한 부분 방전 진단이 렵다는 문제점이 있다.
한국등록특허 제10-13751230000호(공고일: 2014.03.25)
본 발명은 부분 방전 펄스의 원 파형 정보를 알 수 있게 하여 정밀한 부분 방전 진단을 가능하게 하는 부분 방전 펄스 측정 장치 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 부분 방전 펄스 측정 장치는 부분 방전에 대응한 신호를 센싱하고 원 센싱 펄스를 출력하는 부분 방전 센서; 설정 정보에 따라 통과 주파수를 가변하며 상기 원 센싱 펄스를 필터링하는 필터; 상기 필터에서 출력되는 원 센싱 펄스의 크기를 계측하는 부분 방전 신호검출부; 및 상기 부분 방전 신호 검출부가 계측한 원 센싱 펄스의 크기를 보정하는 보정부를 포함한다.
여기서, 상기 보정부는 기준 보정 테이블을 사용해 상기 보정을 수행하며,상기 기준 보정 테이블은 상기 필터에 기 설정된 기준 펄스가 입력되었을 때 상기 필터가 출력하는 기준 펄스의 주파수 성분 별 기준 펄스의 크기 정보를 포함할 수 있다.
그리고, 상기 필터는 아날로그 타입 또는 디지털 타입일 수 있다.
또한, 상기 기준 보정 테이블은 상기 기준 펄스의 크기 별로 구비될 수 있다.
또한, 상기 보정부는 다음의 수학식
"원 센싱 펄스의 크기 보정값=기준 펄스의 크기*(필터에서 출력되는 원 센싱 펄스의 크기/기준 보정 테이블 상에서 현재 필터에서 출력되는 원 센싱 펄스의 주파수에 대응하는 기준 펄스의 크기"
에 따라 보정을 수행할 수 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 부분 방전 펄스 측정 방법은 부분 방전 센서가 출력하는 원 센싱 펄스가 필터링 되는 단계; 상기 필터링된 원 센싱 펄스의 크기가 계측되는 단계; 상기 계측된 원 센싱 펄스의 크기가 보정되는 단계를 포함한다.
본 발명은 상기와 같이 필터를 통해 출력되는 다양한 부분 방전 펄스 주파수에 대응해 자동 보정(Calibration) 기능을 가질 수 있다. 이에 따라, 다양한 환경에서 범용적으로 정밀한 부분 방전 진단이 가능할 수 있다.
도 1은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 부분 방전 진단 장치의 기능 블록도를 나타낸다.
도 2는 기준 보정 테이블의 예시를 나타낸다.
도 3은 기준 보정 테이블이 생성되는 과정 및 부분 방전 진단 과정을 나타낸다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
각 도면을 설명하면서 유사한 참조부호를 유사한 구성요소에 대해 사용하였다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다.
및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다.
일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 부분 방전 진단 장치에 대하여 설명한다. 도 1은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 부분 방전 진단 장치의 기능 블록도를 나타낸다. 도 2는 기준 보정 테이블의 예시를 나타낸다. 도 3은 기준 보정 테이블이 생성되는 과정 및 부분 방전 진단 과정을 나타낸다. 도 1은 본 발명의 부분 방전 펄스 측정 장치가 적용된 부분 방전 진단 장치이며, 상기 부분 방전 진단 장치에서, 부분 방전 센서(100), 필터(210), 필터 설정부(220), 부분 방전 신호 검출부(300), 보정부(400), 보정 기준 생성부(600)는 부분 방전 펄스 측정 장치일 수 있다. 이하 설명의 편의를 위해, 부분 방전 진단 장치를 중심으로 설명한다.
도 1을 참조하면, 부분 방전 진단 장치(1)는 부분 방전 센서(100), 필터(210), 필터 설정부(220), 부분 방전 신호 검출부(300), 보정부(400), 부분 방전 분석부(500), 보정 기준 생성부(600)를 포함할 수 있다.
부분 방전 센서(100)는 HF센서, HF CT센서 등일 수 있고, 측정 범위는 예를 들어, 1 ~ 300 MHz 또는 1 ~ 50 MHz일 수 있다. 부분 방전 센서(100)는 부분방전에 대응한 신호를 검출할 수 있다. 이하, 부분 방전 센서(100)가 부분 방전에 대응한 신호를 검출하는 것에 대응해 출력하는 신호를 "원 센싱 펄스"라고 칭하기로 한다. 앞서 본 바와 같이, 원 센싱 펄스는 노이즈에 의한 노이즈 펄스와 부분 방전에 의한 부분 방전 펄스를 포함할 수 있다.
필터(210)는 주파수 가변 필터일 수 있다. 필터(210)의 통과 대역은 일반대역 통과 필터 대비 매우 좁을 수 있다. 즉, 필터(210)는 협대역 필터일 수 있다. 아날로그 타입으로 구현되는 경우, 필터(210)는 로컬 주파수를 발생시키는 로컬 오실레이터, 원 센싱 펄스와 로컬 주파수 신호를 믹싱하여 양 신호 주파수의 합에 해당하는 주파수를 가지는 신호를 출력하는 믹서, 상기 믹서가 출력하는 신호를 통과시키는 협대역 밴드 패스 필터로 구현될 수 있다. 필터(210)는 디지털 필터 방식으로 구현될 수도 있다. 이때, 필터(210) 입력단 측에 ADC가 추가될 수도 있다.
필터 설정부(220)는 입력되는 필터 설정 정보에 따라 필터(210)의 필터링 특성을 가변할 수 있다. 필터(210)가 아날로그 타입으로 구현된 경우, 필터 설정부(220)는 로컬 주파수를 가변하는 것에 의해 필터(210)를 통과하는 원 센싱 펄스의 주파수를 가변할 수 있다.
이와 달리, 필터(210)가 디지털 타입으로 구현된 경우, 필터 설정부(220)는 필터 설정 정보에 따라 필터(210)의 통과 대역을 가변할 수 있다. 필터 설정 정보는 노이즈가 적은 주파수 대역을 찾아, 그 대역의 원 센싱 펄스가 필터(210)에서 출력되게 하기 위한 정보일 수 있으며, 그 정보는 예를 들어, 로컬 주파수, 필터(210) 통과 대역 등일 수 있다. 필터 설정 정보가 변함에 따라 필터(210)가 노이즈를 필터링하는 것으로 설정되는 것에 의해 부분 방전 진단에 있어 노이즈에 의한 오진단을 최소화할 수 있다. 필터(210)를 통과한 원 센싱 펄스에서 대부분의 성분은 부분 방전 펄스일 수 있으며, 필터(210)를 통과한 원 센싱 펄스 상에서 노이즈 펄스는 대부분 제거될 수 있다.
부분 방전 신호 검출부(300)는 필터(210)를 통과한 원 센싱 펄스의 신호 크기를 검출할 수 있다. 이때, 부분 방전 신호 검출부(300)는 신호의 크기를 검출할 수 있다. 예를 들어, 신호 검출 단위는 dbm일 수 있다. 또는, 피크 전압값(mv)일 수도 있다. 즉, 본 발명은 부분 방전 신호 검출부(300)가 검출하는 원 센싱 펄스의 크기 단위에 제한을 두지 않는다.
부분 방전 분석부(500)는 원 센싱 펄스의 크기를 사용해 부분 방전 패턴(PRPD 패턴 등 주지된 다양한 패턴)을 생성하고 그 패턴을 사용해 부분 방전을 진단할 수 있다. 예를 들어, 부분 방전 분석부(500)는 위상-크기 좌표에 원 센싱 펄스를 기록하는 것에 의해 패턴을 형성하고 이를 기 저장된 다양한 부분 방전 유형 별 패턴과 대비하는 것에 의해 부분 방전 유형 및 부분 방전 정도를 판단할 수 있다. 다만, 필터(210)를 통과하는 원 센싱 펄스는 원 파형 정보(특히, 크기)를 유지할 수 없다. 그리고, 주파수 가변 필터의 경우 원 센싱 펄스의 통과 대역이 가변됨에 따라 주파수 가변 필터의 출력값으로부터 원 파형 정보를 획득하는 것은 매우 어렵다. 다만, 정밀한 부분 방전 진단을 위해서는 원 센싱 펄스에서 부분 방전 펄스 만을 잘 추출하여 진단함과 동시에 그 부분 방전 펄스의 원 파형 정보를 사용하여 부분 방전을 진단하여야 한다. 따라서, 필터(210)를 통과한 원 센싱 펄스로부터 그 펄스의 원 파형 정보를 추정할 수 있어야 한다.
이를 위해 보정부(400)는 부분 방전 신호 검출부(300)가 검출한 원 센싱 펄스의 크기를 원 파형 정보로 보정을 한다. 이때, 도 2의 기준 보정 테이블이 사용될 수 있다. 기준 보정 테이블은 필터(210)를 통과하는 기준 펄스의 주파수 성분을 가변하면서 필터(210)를 통과한 기준 펄스의 크기를 계측하고, 상기 필터(210)를 통과한 기준 펄스의 크기의 계측값을 필터에서 출력되는 기준 펄스의 주파수 성분에 매칭하여 테이블화 한 것일 수 있다. 여기서, 테이블 상의 주파수 성분 별 필터(210)를 통과한 기준 펄스의 크기 단위는 부분 방전 신호 검출부(300)의 계측 단위와 동일할 수 있다. 여기서, 기준 펄스의 크기는 기존 보정 테이블 생성 전 미리 알고 있는 정보일 수 있다. 기준 보정 테이블은 복수의 기준 펄스 별로 마련될 수도 있다. 여기서, 기준 펄스의 크기 단위는 제한이 없을 수 있다. 그 단위는 부분 방전 신호 검출부(300)가 검출하는 단위와 상이할 수 있다. 부분 방전 신호 검출부(300)가 검출하는 단위와 기준 펄스 단위가 상이한 경우, 보정부(400)는 크기 보정과 더불어 단위 보정 역할을 할 수도 있다. 예를 들어, 부분 방전 신호 검출부의 검출 단위가 dbm이고 기준 펄스의 크기 단위가 pC이라면, 보정부(400)는 부분 방전 신호 검출부(300)가 검출한 원 센싱 펄스의 크기를 원 파형 상의 전하량으로 보정할 수 있다. 기준 보정 테이블은 적어도 하나 구비될 수 있다. 필요에 의해 다양한 기준 펄스에 대하여 다양한 기준 보정 테이블이 구비될 수도 있다. 또한, 단일 기준 펄스의 단위 또는 정보를 다양하게 하면서 해당 단위 또는 정보에 대한 다양한 기준 보정 테이블이 구비될 수도 있다. 기준 보정 테이블은 기준 펄스의 크기 별로 구비될 수 있다.
보정부(400)는 다음과 같은 수식을 통해 부분 방전 신호 검출부(300)가 검출한 원 센싱 펄스의 크기를 원 파형 정보로 보정할 수 있다.
Figure 112016075490589-pat00001
여기서, 필터(210)의 출력값에서 노이즈 펄스가 완전 제거된 것이라 가정한다면, 원 센싱 펄스의 크기는 부분 방전 센서(100)의 출력값인 원 센싱 펄스에 포함된 부분 방전 펄스의 크기일 수 있다. 이때, 기준 펄스의 단위가 부분 방전 신호 검출부(300)의 단위와 동일한 경우이면 상기 수식에 의해 정량적인 크기에 대한 보정 만이 진행될 수 있으며 이와 달리, 기준 펄스의 단위가 부분 방전 신호 검출부(300)의 검출 단위가 상이한 경우 정량적인 크기에 대한 보정과 더불어 단위 보정(또는 변환)까지 진행될 수 있다.
예를 들어, 기준 보정 테이블 상의 기준 펄스 크기가 10 dbm이고, 필터(210)에서 출력되는 원 센싱 펄스의 주파수가 7 MHz이고, 필터(210)로 출력되는 원 센싱 펄스의 크기가 18 dbm인 경우, 보정부(400)는 원 센싱 펄스의 크기를 수식식 1 및 도 2의 기준 보정 테이블에 따라, 다음과 같은 계산에 의해
20 dbm = 10 dbm*(18 dbm/9dbm)
원 센싱 펄스의 크기를 20 dbm으로 보정할 수 있고, 이 보정값(필터에서출력되는 원 센싱 펄스의 원 파형 상에서의 크기 또는 단위가 변환된 경우라면 원 파형 상에서의 크기를 다른 단위로 환산한 값)을 사용해 부분 방전 분석부(500)는 부분 방전 패턴을 형성할 수 있다.
보정부(400)는 필터(210)의 설정 정보(예를 들어, 중심 주파수)를 통해 현재 필터에서 출력되는 원 센싱 펄스의 주파수를 알 수 있다.
기준 펄스 발생기(2)는 기준 펄스를 출력할 수 있다. 기준 펄스 발생기(2)는 부분 방전 진단 장치(1) 내에 구비될 수도 있고 별도의 장치로 구비될 수도 있다. 기준 펄스는 기 설정된 크기를 가지는 펄스일 수 있다. 기준 펄스의 피크값, 전하량, 상승시간, 감쇄시간 등에 대한 제한을 없을 수 있다.
보정값 생성부(600)는 부분 방전 진단 장치(1)가 보정값 생성 모드인 때, 기준 보정 테이블을 생성할 수 있다.
보정값 생성부(600)를 통해 기준 보정 테이블이 생성되는 과정 및 부분 방전 진단 과정은 도 3과 같을 수 있다.
도 3을 참조하면, 부분 방전 진단 장치(1)가 보정값 생성 모드로 진입할 수 있다(S31). 이때, 기준 펄스 발생기(2)가 기준 펄스를 출력할 수 있다(S32). 그리고, 부분 방전 센서(100)가 기준 펄스를 센싱할 수 있다(S33). 그리고, 필터(210)에서 출력되는 기준 펄스의 주파수 성분을 가변하면서 기준 펄스 필터링(달리 표현하면, 필터(210)가 아날로그 타입인 경우 필터의 로컬 주파수를 가변하면서 기준 펄스 필터링 또는 필터(210)가 디지털 타입인 경우 필터의 중심 주파수가 가변되면서 기준 펄스 필터링)을 할 수 있다(S34). 그리고, 부분 방전 신호 검출부(300)가 필터(210)에서 출력되는 기준 펄스의 주파수 성분 별 기준 펄스의 크기를 계측할 수 있다(S35).
그리고, 보정 기준 생성부(600)가 S35에서 부분방전 신호 검출부(300)가 검출한 기준 펄스의 주파수 성분 별 기준 펄스의 크기를 사용해 기준 보정 테이블을 생성할 수 있다(S36).
그리고, 부분 방전 진단 장치(1)가 진단 모드로 진입할 수 있다(S37). 이때, 부분 방전 진단 장치(1)는 앞서 본 바와 같이,
i) 부분 방전 센서(100)가 부분 방전에 대응한 신호를 센싱하는 것에 원 센싱 펄스 출력
ii) 필터(210)가 특정 통과 대역을 가지고 원 센싱 펄스를 필터링하는 것에 의해 노이즈 제거
iii) 부분 방전 신호 검출부(300)가 노이즈가 제거된 원 센싱 펄스의 크기를 계측
iv) 보정부(400)가 기준 보정 테이블을 사용해 부분 방전 신호 검출부(300)가 계측한 원 센싱 펄스의 크기를 보정(정량적 크기 보정 및/또는 단위 보정)
v) 부분 방전 분석부(500)가 보정된 원 센싱 펄스의 크기를 사용해 부분 방전 진단
과 같은 플로우로 부분 방전을 진단할 수 있다.
본 발명은 상기와 같이 주파수 가변 협대역 필터를 통해 노이즈가 적은 대역의 원 센싱 펄스를 사용해 부분 방전을 진단할 수 있다. 따라서, 노이즈에도 불구하고 본 발명은 정확한 부분 방전 진단이 가능하다.
본 발명은 상기와 같이 노이즈 제거 기능을 가짐과 동시에, 필터를 통과하는 다양한 원 센싱 펄스 주파수에 대응해 자동 보정(Calibration) 기능을 가질 수 있어, 다양한 설치 환경 및 운영 상황에 범용적으로 사용할 수 있다.
1: 부분 방전 진단 장치
100: 부분 방전 센서
210: 필터
220: 필터 설정부
300: 부분 방전 신호 검출부
400: 보정부
500: 부분 방전 분석부
600: 보정 기준 생성부
2: 기준 펄스 발생기

Claims (6)

  1. 부분 방전에 대응한 신호를 센싱하고 원 센싱 펄스를 출력하는 부분 방전 센서;
    설정 정보에 따라 통과 주파수를 가변하며 상기 원 센싱 펄스를 필터링하는 필터;
    상기 필터에서 출력되는 원 센싱 펄스의 크기를 계측하는 부분 방전 신호검출부; 및
    상기 부분 방전 신호 검출부가 계측한 원 센싱 펄스의 크기를 보정하는 보정부를 포함하며,
    상기 보정부는 기준 보정 테이블을 사용해 상기 보정을 수행하며,
    상기 기준 보정 테이블은 상기 필터에 기 설정된 기준 펄스가 입력되었을 때 상기 필터가 출력하는 기준 펄스의 주파수 성분 별 기준 펄스의 크기 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 것을 특징으로 하는 부분 방전 펄스 측정 장치.
  2. 삭제
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 필터는 아날로그 타입 또는 디지털 타입인 것을 특징으로 하는 부분 방전 펄스 측정 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 기준 보정 테이블은 상기 기준 펄스의 크기 별로 구비되는 것을 특징으로 하는 부분 방전 펄스 측정 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 보정부는 수학식(1)에 따라 보정을 수행하는 것을 특징으로 하는 부분 방전 펄스 측정 장치.
    [수학식(1)]
    원 센싱 펄스의 크기 보정값=기준 펄스의 크기*(필터에서 출력되는 원 센싱 펄스의 크기/기준 보정 테이블 상에서 현재 필터에서 출력되는 원 센싱 펄스의 주파수에 대응하는 기준 펄스의 크기)
  6. 제1항의 부분 방전 펄스 측정 장치를 이용한 부분 방전 펄스 측정 방법에 있어서,
    부분 방전 센서가 출력하는 원 센싱 펄스가 필터링 되는 단계;
    상기 필터링된 원 센싱 펄스의 크기가 계측되는 단계;
    상기 계측된 원 센싱 펄스의 크기가 보정되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 부분 방전 펄스 측정 방법.
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