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電流傳感器在光伏并網(wǎng)逆變器中的使用介紹

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:1704次  |  2021年07月26日  

目前,國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)已經(jīng)相當(dāng)完整,參與其中的廠家眾多,光伏市場趨于飽和,在猛烈競爭的形勢下,降低產(chǎn)品的加工成本同時(shí)提高產(chǎn)品的可靠性成為廠家搶占市場的緊要方式;其中的電流傳感器作為光伏并網(wǎng)逆變器中的核心測試元件,在要求產(chǎn)品穩(wěn)定性的同時(shí),還需兼顧高精確的電量計(jì)量工作。


倘若從電流傳感器的設(shè)計(jì)原理來分類,常用的有開環(huán),閉環(huán),磁通門等技術(shù),通常會依據(jù)不同的使用場合選擇不同原理的電流傳感器來實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的功能。


開環(huán)霍爾電流傳感器基于直測式霍爾原理,當(dāng)原邊一次側(cè)電流萌生的磁通被高品質(zhì)磁芯集中在磁路中,霍爾元件被固定在很小的磁路開口氣隙空間里,對磁通的變化進(jìn)行線性測試,霍爾器件輸出的霍爾電壓經(jīng)過特殊電路解決后,副邊輸出與原邊波形一致的跟隨電壓,此電壓能夠精確反饋原邊電流的變化。


閉環(huán)霍爾電流傳感器基于磁平衡式霍爾原理,即閉環(huán)原理(也稱磁平衡式霍爾),當(dāng)一次側(cè)原邊電流萌生的磁通通過高品質(zhì)磁芯聚集在磁路中,霍爾元件被固定在氣隙中測試磁通,通過繞在磁芯上的多匝線圈輸出反向的補(bǔ)償電流,用于抵消原邊電流萌生的磁通,使得磁路中磁通始終保持為零;經(jīng)過特殊電路的解決,傳感器的輸出端能夠輸出精確反饋原邊電流變化的信號(電流輸出或者電壓輸出)。


眾所周知,典型的分布式光伏逆變器的拓?fù)洌ㄈ缦聢D所示)蘊(yùn)含了直流輸入環(huán)節(jié)(組串輸入?yún)R流),直流升壓環(huán)節(jié)(boostMppT線路),直流逆變交流環(huán)節(jié)(DC/AC線路),以及交流輸出環(huán)節(jié)(漏電流測試),電流測試在每一個(gè)環(huán)節(jié)必不可少。

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充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

直流環(huán)節(jié)開環(huán)電流傳感器


目前,絕大多數(shù)的廠家都在直流側(cè)(組串電流測試或者DC/DCboost線路輸入電流測試)選擇開環(huán)電流傳感器,因?yàn)橹绷鱾?cè)電流測試只是做測量,不參與保護(hù),所以有關(guān)精度的要求并不是很高,通常1%-2%的精度即可滿足要求,至于溫度特性的不足,可以通過軟件的算法對零點(diǎn)溫漂和精度等硬性參數(shù)指標(biāo)進(jìn)行修正補(bǔ)償。有助于電流傳感器在使用上的一致性。而且開環(huán)電流傳感器的成本比閉環(huán)電流傳感器的成本低,所以開環(huán)傳感器在直流側(cè)的優(yōu)點(diǎn)比較分明。


交流環(huán)節(jié)閉環(huán)電流傳感器


目前國內(nèi)絕大多數(shù)廠家在交流側(cè)都采用閉環(huán)傳感器,因?yàn)榻涣鱾?cè)電流傳感器的輸出一般都是用于軟件控制,倘若精度太低,對一些關(guān)鍵量的測試和控制就會萌生影響。比如直流分量的測試提取,盡管每個(gè)國家對直流分量接受值不相同,但是要控制在標(biāo)稱輸出電流的0.5%,甚至0.25%,所以惟有閉環(huán)傳感器才能滿足高精度的要求。


當(dāng)下,隨著光伏組件高度集成化,新器件的工藝提升,逆變器廠家研發(fā)技術(shù)的進(jìn)步,光伏逆變器的單體模塊功率越做越大,功率密度也越來越高,有關(guān)電流傳感器的選擇也提出了更高的要求,除了擁有常規(guī)的電氣性能外,還要求:

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標(biāo)稱電壓:28.8V
標(biāo)稱容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測繪、無人設(shè)備

a)體積小,高絕緣耐壓,集成度高,易于自動化加工


當(dāng)印刷電路板(printCircuitboard)上用于電流測量的布板空間比較小時(shí),理想情況是采用芯片式電流測量方法。將初級導(dǎo)體進(jìn)行集成,筆直表面貼裝(SurfaceMountedDevice)到印刷電路板上,從而降低制造成本,同時(shí)也防止混淆各種焊接工藝。LEM最新開發(fā)的GO-SMS(下圖左)/HMSR-SMS(下圖右)系列電流傳感器均為SMD封裝的芯片式電流傳感器。


除了滿足體積小之外,GO-SMS的原副邊引腳設(shè)計(jì)還分別實(shí)現(xiàn)了7.5mm爬電和電氣間隙距離,HMSR-SMS的原副邊引腳設(shè)計(jì)更是達(dá)到了8.0mm的爬電和電氣間隙距離。封裝采用600CTI材料進(jìn)行累積,使其具有高隔離性能(探測隔離電壓:4.3kVrms/50Hz/1min),其中HMSR芯片式電流傳感器專門用于1500Vdc直流輸入的太陽能系統(tǒng)。


b)10kA抗浪涌能力


目前逆變器廠家的設(shè)計(jì),一般和光伏組件(pV面板)或電網(wǎng)筆直相連的線路上都會有雷擊浪涌的風(fēng)險(xiǎn),為了幫助廠家簡化網(wǎng)絡(luò)端口處的防雷設(shè)計(jì),HMSR-SMS在設(shè)計(jì)之初,充足考慮到原邊抗浪涌能力,設(shè)計(jì)了專門優(yōu)化的初級導(dǎo)體,當(dāng)原邊通過10kA8/20us的雷擊浪涌電流時(shí),芯片內(nèi)部仍舊可以正常工作而無任何的失效。


c)內(nèi)置過流保護(hù)告警功能


GO-SMS/HMSR-SMS芯片式電流傳感器可用于峰值電流測試,用于真切值與設(shè)定點(diǎn)(保護(hù)點(diǎn))的比較,保護(hù)點(diǎn)的設(shè)定可使用內(nèi)置(出廠默認(rèn)值))或外置(用戶修改值),并通過專門的OCD引腳輸出低電平有效的告警信息用于通知控制器(DSp)過流信號的萌生以便DSp快速做出應(yīng)和保護(hù)線路中的IGbT等器件。


除上述特色功能之外,LEM的芯片式電流傳感器可測量標(biāo)稱交流、直流、脈沖和混合隔離電流,測量范圍寬至±3xIpn,帶寬100kHz。


GO-SMS/HMSR-SMS芯片式電流傳感器設(shè)計(jì)基于HG2ORION平臺的神奇LEM開環(huán)霍爾效應(yīng)ASIC技術(shù)。標(biāo)有CE標(biāo)識,符合EN50178標(biāo)準(zhǔn)。與傳統(tǒng)離散技術(shù)相比,具有更寬的工作溫度范圍(-40到+85°C),更好的偏移和增益漂移以及線性度。


GO-SMS/HMSR-SMS芯片式電流傳感器通過一個(gè)+5V電源來運(yùn)行,并供應(yīng)可配置的基準(zhǔn)電壓(2.5V),增益和偏移為固定值并進(jìn)行了設(shè)定,額定測量電流對應(yīng)的輸出電壓等于輸入或輸出基準(zhǔn)電壓±0.625V??晒?yīng)10-30A的額定電流測試能力,非常適合于直流側(cè)的組串電流測試和DC/DCboost電路的輸入電流測試。責(zé)任編輯;zl


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