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标题: 智能电表防窃电的关键在于隔离传感器 [打印本页]

作者: 520503    时间: 2013-12-31 12:37     标题: 智能电表防窃电的关键在于隔离传感器

目前,美国多数民用和商业建筑还在用老式的机电型电表跟踪电力的使用情况。这些表可靠且便宜,但不适于需要精确、可重复计量以及有线或无线通信的电力分配系统,换句话说,不适合即将到来的智能电网(smartgrid)电力分配系统。
智能电网需依赖有完备通信能力的智能电表来监控能量使用,使居民和商务消费者都能对能源用量和使用时间作出有根据的决策。但智能电网也面临着困难。虽然在联邦政府方面,华盛顿已通过了相关立法,如2007年能源法案和2009年的刺激计划,但公用事业机构实际上是以各州为基础分配电力。在智能电网的准备中,加利福尼亚州与德克萨斯州是最积极地转向智能计量的两个州。
无论智能电网是否能在(美国)国家层面上以某种形式顺利和无缝地进行下去,已有足够的独立公用事业机构正在采购和安装电子电表,使之成为了一个重要的市场。今后10年内,全球公用事业公司可能要更换5亿块电表。
智能电表由一个带有板载ADC和DAC的微控制器、一个电压和电流检测元件、一个AC/DC电源转换器、备份电池以及无线或有线通信功能组成。
智能电表除了有智能和通信能力以外,还要能防止篡改。
多家公司都提供电表IC,包括德州仪器(TI)公司、安森美半导体(ONSemiconductor)公司、Maxim、 AnalogDevices、Teridian和e2v.这些IC基本都是微控制器,它们追踪电量的使用信息以及从公用事业机构回传的信息,可以对电压波形和质量作一些DSP运算,将信息传送到一个显示屏,并存储待发的信息。
虽然智能电表这个词汇表示微处理器是中心元件,但防篡改措施则使电流检测元件和电源备份的选择成为智能电表的重要决策。
电表中主要采用了三种类型的电流检测技术:电流变压器、Rogowski线圈以及电阻分流器。使用哪种技术取决于电力分配是多相还是单相。世界上多数家庭只使用从发电机进入家中布线的单相电源。美国民用市场采用一种分相配电,它向居民提供120VAC和高达240VAC,需要用一个电流变压器作为隔离电压/电流传感器。北欧的商用与某些民用电力是三相电源,但家里一般还是单相。一般来说,在检测电压与电流以确定计量的使用电量时,单相配电系统中会使用一支分流电阻,而在分相或三相系统中使用电流变压器或Rogowski线圈,因为跨不同相位测量的电压会超过半导体器件的电压容限。
最常用的隔离传感器依次是:电流变压器、Rogowski线圈和霍尔效应传感器。电流变压器有一个铁芯,很容易受到强大永久磁场的影响。靠近变压器的磁铁会使磁芯饱和,使检测线圈无法拾取交流线上的AC电场。Rogowski线圈为空气磁芯,包括一卷围绕着电力线的导线。与铁芯不同,空气磁芯在强永久磁场情况下不会饱和。但是,它易于受其它篡改方法的作用,如存在一个大电感场时,它会耦合到线圈上,压制住线圈要检测的AC电流。
霍尔效应传感器采用一种半导体器件,检测电线中变动的电流所产生的磁场。但它们的读数会随温度而变化,不能在宽的电流区间上永远保持线性。这个问题在美国市场上更严重,因为这里的电表额定值高达200A,而在其它国家(如印度)电表测量20A或40A.Teridian公司电表产品业务部副总裁兼总经理KouroshBoutorabi表示:线性度在美国这样的市场很重要。公用事业单位对电表的误差要求是0.2%.世界其它地区的公差接近1%.如果你用电较多,则测量中较多的损耗就更重要,而测量精度也更重要。
霍尔效应传感器也有优点,KouroshBoutorabi说:虽然它们不(像电流变压器那样)精确,但它们比较便宜。霍尔效应传感器可以不用物理连接,而直接靠上(电力线)。如果用电流变压器,则必须手工将电力线与检测线圈装配起来。
世界上大多数电表都是单相表,用一个简单的分流电阻作电流检测元件。Bourns公司电阻产品部产品营销经理CathalSheehan将分流法的特性描述为简单、廉价和不受磁场与感应场影响,后者常使磁性和感性传感器产生混乱。
AnalogDevices公司能源计量产品营销工程师MarkStrzegowski承认,分流法不提供多个相位之间的隔离,所以你需要在其它地方提供隔离功能。该公司的方案是使用一个带隔离平面变压器的分流电阻,它采用该公司用于隔离元件的iCoupler技术:iCoupler与分流电阻两者相加,仍然低于电流变压器或Rogowski线圈的成本,并且仍保持测量的线性。Strzegowski说:选择电流检测技术时要考虑的重要问题之一是客户要求的性能。市场有一种趋向更宽动态范围的趋势,而这也增加了更多的测量次数。你需要以相同的精度,准确地测量从 100A到100mA的电流,因为0.1%是一个典型的精度规格。
分流电阻天生就存在着发热问题:虽然它们的响应线性度很好,但它们无法处理一些最大的负荷,因为有自加热效应。同样,电流变压器一般需要补偿的相位失真较小,尤其是当应用需要更精密的测量时,如对电抗与谐波能量的测量。一般来说,单相电表用分流电阻作传感器,而三相电表则采用电流变压器。




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