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电流传感器在太阳能装置中的应用

除了诸如《京都协议书》等政治战略所带来的动力和压力之外,多种方式能源不时增长的本钱以及“更干净”动力源的搜索也在推进着对诸如太阳能等替代能源的关注。许多新设计不时涌现,从而最有效和高效天时用这些能源。这些设计具有当今电子技术的支持,其中包括电传播感器。


    当太阳能电池板所产生的电能反应回电网时(一个“电网衔接”系统),能够采用两种衔接方式:


    将太阳能电池组件与逆变器衔接,经变压器接入电网,或者将逆变器直接与电网衔接,防止运用变压器(无变压器系统)。


    除了诸如《京都协议书》等政治战略所带来的动力和压力之外,多种方式能源不时增长的本钱以及“更干净”动力源的搜索也在推进着对诸如太阳能等替代能源的关注。许多新设计不时涌现,从而最有效和高效天时用这些能源。这些设计具有当今电子技术的支持,其中包括电传播感器。


    当太阳能电池板所产生的电能反应回电网时(一个“电网衔接”系统),能够采用两种衔接方式:


    将太阳能电池组件与逆变器衔接,经变压器接入电网,或者将逆变器直接与电网衔接,防止运用变压器(无变压器系统)。


    流入电网的逆变器输出电流(15-50ARMS)由一台传感器停止丈量,以便反应回至控制器停止脉宽调制(PWM)正弦波控制。控制器主要基于供有+5V电压并与电子控制系统其他有源元件共享基准电压的微处置器或DSP(数字信号处置器)。LEM公司的HMS电传播感器经过一个+5V电源来运转。其内部基准电压(2.5V)由一个单独的端子提供,允许经过DSP或微处置器轻松运用传感器。但是,传感器还能承受来自这些相同DSP的外部基准电压(2V到2.8V之间),传感器从这些DSP上取得其本身基准电压。控制系统一切电子元件之间的这种共生使得整个应用效率更高(错误计算中的基准漂移消弭)。HMS电传播感器十分合适太阳能逆变器所需求的一切电流丈量。


    电传播感器可用于峰值电流检测,用于真实值与设定点的比照。逆变器还在控制输出频率的系统中运用电传播感器。实践上,无论频率何时移出预选范围,逆变器都会中止运转一会儿(短于两秒)。


    由于在电网上(交流侧)需求不能超出的低直流值,因而偏移和温度漂移必需尽可能最好。对电网衔接的另一个请求是不能将直流电流供进电网。由传感器偏移或IGBT通讯产生的直流电流可能会惹起网络费事。该电流可能会使变压器产生饱和,这样会使网络产生更多损失和更多谐波。关于无变压器配置,这不是个大问题。


    虽然各国都有本人各自不同的承受值,但是共同请求都是标称输出电流的0.5%或1%,或者在一些国度是一个限定值(英国为20mA,德国和比荷卢三国关税同盟为1A,日本为100mA,中国和美国为50mA)。假如直流电流大于这个限定值,则必需将系统与电网断开。关于能否需求丈量直流电流或只是检测临界值,如今还没有明晰的界定。


    在将来的太阳能设计中,该电流可能会予以补偿。直流元件会经过丈量交流电流的均匀值来计算;这代表直流元件。因而,逆变器控制环路中所运用的电传播感器直流偏移应该尽可能的低。而且,应防止由于逆变器IGBT切换延迟而产生的直流偏移或使其尽可能的小。该直流偏移可招致网络分配变压器产生饱和。为了减小这个直流偏移,正在开发新的逆变器拓扑技术。


    HMS电传播感器外形尺寸仅仅为16(长)x13.5(宽)x12(高)mm


    而且,当印刷电路板上用于电流丈量的空间很慌张时,理想状况是将初级导体停止集成。将这些模块直接外表贴装到印刷电路板上,从而降低制造本钱,同时也防止混杂各种焊接工艺。除了外形尺寸小之外,HMS设计还完成了8mm漏电和间隙间隔。经过一个600CTI对其塑料管壳停止累积,使得HMS具有高隔离性能(测试隔离电压:4.3kVRMS/50Hz/1分钟)。


    可提供涵盖标称交流、直流、脉冲和混合隔离电流丈量的四种规范模块,这些模块可在宽至±3xIPN的丈量范围内丈量高达50kHz的5、10、15或20ARMS电流。四种模块的机械设计完整相同,因而这些模块可用于丈量整个最终产品范围的电流。增益和偏移为固定值并停止了设定,因而,在lpn,输出电压等于输入或输出基准电压±0.625V。


    设计与开环霍尔效应技术共同运用的共同LEMASIC曾经用于改善性能。除了与传统离散技术相比更宽的工作温度范围(-40到+85°C)之外,这些性能改善还包括更好的偏移和增益漂移以及线性度。


    传感器标有CE标识,契合EN50178规范。


    这些传感器可用于诸如电力逆变器(太阳能、风力等)等工业场所以及家用电器、变速驱动器、UPS、开关电源(SMPS)和空调,使这些安装的效率更高。


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