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采用传感器技术测量智能电网上的电能-方案运用

时间:2023-08-03 03:07:00

智能电网所需的设备,如公用事业仪表和可再生能源以及设备监控系统,需要准确地感知能源消耗。已经开发了许多技术,其允许有效地测量电功率,每种技术都具有其自身的优点和缺点。本文将电流互感器,Rogowski线圈,霍尔效应和分流器作为能量测量的选项。

电气设备消耗的能量已成为一个主要问题,它正在推动大型政府计划,如英国的智能电表推出,这将在不到两年的时间内真正启动。每个电子智能电表都需要准确的方法来确定电流消耗。这种需求正在扩展到越来越多的系统,这些系统将连接到智能电网,例如可再生能源和白色家电和数据中心计算机,以便用户可以跟踪他们的能源使用情况。

在数据中心,业务用户希望能够使用单个机器或机架的实时电源使用信息来指导如何在其中分配作业。在家中,用户可以监控重要的能源消费者,并使他们在高关税期间自动停用或停滞。功率传感器设计者面临的问题是哪种技术最适合应用。

有四种基本类型的传感器技术可帮助确定电能:电流互感器,Rogowski线圈,电阻分流器和霍尔效应传感器。需要使用哪一个取决于部署,该站点是从单相,分段阶段还是从分配系统使用的所有三个阶段获取电力。

美国的家庭通常使用分相供电,可提供120 C或240 VAC。该架构通常要求电流互感器作为能量传感器。欧洲的商业和大型住宅用地采用三相供电。单个家庭通常是单相的,可以使用简单的分流电阻传感器实现仪表。三相系统将采用电流互感器或Rogowski线圈,后者传统上更适合大型安装。

电流分流器是最简单和最便宜的选择,因为它只是一个低值电阻器,放置在从公用设施到房屋的电气连接上。分流电阻两端的电压降与电流及其频率成正比。但是,这种简单的设置有缺点。电流分流器本身需要很大,以便处理主电源中固有的高电流。即使这样,自然加热和它所吸收的能量也会产生问题,这就是为什么这些分流器倾向于用于较小的家用设施。

为了限制功耗,电流分流器应具有数百微欧姆的电阻。因此,用于检测电压降的信号调理电路必须处理相对较小的值,通常小于10μV,要求使用敏感的来增强信号。

寄生电感还可以在低功率因数下引入显着的相移,足以导致大的测量误差。然而,这个问题已经通过旨在维持高功率因数的法规得到了一定程度的改善。

采用传感器技术测量智能电网上的电能

图1:电流分流器的原理。

有些电阻器设计用于电流检测,采用“开尔文”配置,例如Ohmite的高功率TGHG系列,针对精密传感和低功耗LVK系列进行了优化。这些是具有四个端子的电阻器,使得能够通过两个相对的引线施加电流并且在另外两个引线上测量感测电压。开尔文配置有效地消除了引线的电阻和温度系数,有助于在没有大电压降的情况下保持精度。

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