NVP는 "Nominal Velocity of Propagation"의 약자로, 연선 케이블에서 신호의 전송 속도가 진공 중의 빛의 속도에 비해 얼마나 되는지를 나타내는 백분율을 의미합니다. 계산 공식은 다음과 같습니다:
NVP = (V1/V2) × 100%
V1: 전기 신호의 전파 속도를 나타냅니다. (참고: 연선 내부의 전기 신호의 실제 전파 속도를 의미하는 것이 아니라, 케이블에 대한 상대적인 속도를 의미합니다. 연선의 꼬임으로 인해 케이블의 길이는 코어 와이어의 길이보다 짧습니다. 또한, 연선의 밀도가 다르기 때문에 V1의 값도 다릅니다.)
V2: 진공 중의 빛의 전파 속도를 나타냅니다.
위 공식을 통해 전기 신호의 전파 속도를 도출할 수 있습니다: V1 = V2 × NVP%. 위 참고 사항에서 언급했듯이, 계산된 전파 속도는 전기 신호의 실제 전파 속도가 아닙니다. 이는 테스트 장비가 연선 케이블의 길이를 계산하기 위한 것이며 상대적인 값입니다. 따라서, 서로 다른 연선 케이블의 NVP는 측정하고 설정해야 하며, 선택한 구리 재료에 표시된 NVP를 기반으로 설정해서는 안 됩니다.
그렇다면, 그 존재의 의미는 무엇일까요? 여기서 테스트 장비가 연선 케이블의 길이를 계산하는 과정을 언급해야 합니다. 모두 알다시피, 두 점 사이의 길이는 두 점을 통과하는 평균 속도에 통과하는 데 걸린 시간을 곱한 것과 같습니다. 테스트 장비가 연선 케이블의 길이를 계산하기 위해 의존하는 평균 속도가 바로 이 NVP 값입니다. 그렇다면, 시간은 어떻게 얻을까요? 여기서 언급된 시간은 바로 연선 케이블의 전파 지연입니다. 연선 케이블의 전파 지연은 테스트 호스트가 전송된 전기 신호와 수신된 반사된 전기 신호를 기반으로 계산합니다. 계산된 시간 값은 근단에서 원단까지 걸린 실제 시간입니다. 이 시간에 NVP를 곱하면 케이블의 길이를 계산할 수 있습니다.
FLUKE 테스터로 계산된 연선 케이블의 길이는 실제 길이와 일치합니까? 얼마나 정확합니까?
이 시점에서 테스트 장비의 NVP 값 설정에 대해 이야기해야 합니다. 일반적으로 FLUKE 테스터의 NVP 값은 69%입니다. 이 고정 값을 사용하여 모든 유형의 연선 케이블을 측정하면 길이 오류가 불가피하게 발생합니다. 앞서 언급했듯이, 서로 다른 연선 케이블은 피치(꼬임 밀도)가 다르기 때문에 NVP 값을 다시 설정해야 합니다. 일반적으로 연선 케이블의 등급이 높을수록 꼬임 피치가 더 촘촘합니다. 따라서 고정 값을 사용하여 연선 케이블의 길이를 측정하면 등급이 높은 연선 케이블의 측정값이 실제 길이보다 길어집니다. 이 경우, 테스트 장비로 측정한 전기 성능 지표(예: 삽입 손실, 근단 누화 및 반사 손실)를 길이에 정확하게 비교할 수 없습니다. 이는 연선 케이블의 길이가 길수록 성능이 나빠지기 때문입니다.
실제 요구 사항에 맞게 NVP 값을 설정하는 방법?
일반적으로 연선 케이블을 테스트하기 전에, 동일한 유형의 연선 케이블 섹션을 알려진 길이로 측정합니다. 이 측정은 테스트 장비의 NVP 값을 보정하는 것과 같습니다. 설정된 NVP 값으로 측정한 길이가 연선 케이블의 실제 길이와 일치하면, 이 값을 테스트에 대한 NVP로 설정합니다.
서로 다른 브랜드 및 유형의 연선 케이블은 NVP 값에 대한 요구 사항이 다릅니다. 따라서 테스트 장비를 사용하여 측정할 때마다 장비의 NVP 값을 보정해야 합니다. 이렇게 해야 측정된 길이가 실제 길이에 더 가까워질 수 있습니다.