小型风力发电系统电流和电压测量微型化隔离放大器

发布者:郑哥最新更新时间:2014-12-29 来源: eccn关键字:风力发电  隔离放大器  电压  电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

作为最具前景的替代能源之一,风力发电不受金融危机和经济衰退的影响,预估会在未来5年以每年22.4%的速度持续增长[1]。大型风力发电场目前也已经开始扩展到离岸的深水区域,例如爱尔兰海的25MW Arklow海上风力发电场,以及可以提供420MW发电容量的美国第一个离岸风力发电场风角(Cape Wind)。

除了关注预计会在尺寸以及安装数量持续增长大型数MW风力涡轮机外,大部分功率逆变器制造商面对的市场商机大多在<100kW的小型风力涡轮机市场。虽然相对于太阳能发电,风力功率逆变器的市场较小,但却正在大幅增长。许多新的进展正在影响这个领域,包括风能建筑(Building Integrated Wind Energy, BIWE),例如1kW的AVX 1000和60kW的WindCube?,以及垂直轴风力涡轮机的进一步发展,如UGE 10kW VAWT[2]。

聚焦小型风力涡轮机市场

美国小型风力涡轮机市场在2008年增长了78%,增加17.3MW的发电容量,相同时间全球的增长大约在53%和38.7MW,其中美国制造商占有2008年全球小型风力发电机销售的49%,持续保持着长期的主导地位[3]。

对于美国小型风力涡轮机的商用市场(21-100kW),增长主要来自于更多的私人投资而增加的生产数量。而在占有市场份额最大的家用市场,则受到投资和批量生产所带来的成本降低所推动,家用电力价格的升高和大众对这项技术的更多了解也是市场增长的原因之一。

欧洲地区目前已经有超过40家主要位于德国和西班牙的制造商积极抢进小型风力发电市场,这些制造商生产功率容量低于1kW到数百kW的小型风力发电机。

小型风力发电系统

图一中的小型风力发电系统通常包含有风力涡轮机、发电机、交流─直流整流器、充电控制器和可充电电池模块、逆变器、配线以及支持整个系统的塔座,其中充电控制器和电池模块通常是必须的以符合远程离线风能系统的需求。



图一:小型风力发电系统的简化方块图。

效率是关键

由于风速变化特性的因素,许多风力发电方案都采用可变速度控制技术以期由风力取得最高能量并将涡轮驱动负载(turbine drive-train loads)降到最低。在这个产业中提出并讨论了许多不同的可变速度控制方法,共同目标就是效率优化[5, 6]。

除了风速控制部分外,逆变器也在风力发电系统的功率变换过程中扮演着非常关键的角色。以风力涡轮可变速度发电设备为例,逆变器是连接供电网并提供符合电力要求电源的基本设备,逆变器可以是商用的单相或工业用三项的分立零组件或模块,并通过数字信号处理器(DSP)控制来提供高效率能源转换。高效逆变系统需要对电力设备进行精密的时序控制和安全隔离,避免有害高电压开关瞬变损害控制器和危害操作人员。

以30kW的电力转换系统为例[6],在连接供电网的风能系统上使用了简单的交流─直流─交流变换器以及模块化控制方式。图二是这个功率转换器的类似方块图,基于发电机输出的电压和频率会随着风速变化,因此使用一个直流─直流升压斩波电路来维持稳定的直流线路电压,输入的直流电流经过调节追随经过预先设定的优化电流参考,以便在涡轮系统的最大功率输出点运行。在和供电网的连接上,PWM信号通过ACPL-332J门极驱动[7]控制IGBT,通过对逆变器直流电压的调节提供电流到电力线上。

 

图二:使用交流─直流─交流变换器的小型风力涡轮系统方块图。

为了要达到优化的系统效率,图二以及其他参考文献[6, 8]中所描述的变换器显示必须把重要的电流和电压信息反馈给数字信号处理器(DSP)进行计算和有效控制。这些信息可能包括直流线路电流大小、发电机相位电流、逆变输出相位电流以及直流线路电压。这样的需求带来了电流和电压传感器的商机,这些传感器不仅需要具备足够的精确度和反应速度,而且需要以高性价比提供高开关噪声抑制比和安全绝缘能力。

利用隔离放大器测量电流和电压

虽然会有分流电阻功率损耗的缺点,具备高线性度、低成本和设计灵活等优势的分流电阻电流检测是进行电流测量一个经常使用的方法。随着更佳散热性能和更低阻值分流技术的发展,功率损耗可以通过降低分流信号的大小降到最低。

特别面向满足功率转换系统严格的要求设计,ACPL-C78A/C780/C784微型化隔离放大器可以接受±200mV的信号,非常适合接连基于分流方式的电流感应应用。通过选择适合的分流电阻大小便可进行由低于1A到超过100A广大范围的电流监测应用。

ACPL-C78X系列采用先进的sigma-delta模数转换技术和全差分方式实现1%的增益误差(ACPL-C78A)、0.004%的超低非线性,以及直流到100kHz宽广的带宽,请参考图三。采用延展型SSO-8封装供货,拥有8mm爬电距离和电气间隙,ACPL-C78X提供有稳固的电气隔离,并取得IEC/EN/DIN EN 60747-5-2的1140V工作电压安全认证、UL 1577规定的5kVrms/1min双重保护,以及15kV/μs的共模抑制能力[9]。



图三:ACPL-C78X系列增益频率响应图。

结论

虽然不同的市场条件让风力发电产业在每个地区都有不同的样貌,从欧洲地区成功实施电价保护制度到北美地区和亚洲所采用法规、补贴和税务优惠的组合,风能产业预料即将快速增长,虽然目前已经有许多让人眼睛一亮的数MW风力发电设备开始迈入离岸深水区,但功率逆变器的大部份商机还是在于小型的风力涡轮机市场。

ACPL-C78X微型化隔离放大器提供了典型小型风力发电设计取得优化效率所需的精确电流和电压测量,高开关噪声抑制能力和高绝缘电压可以带来平稳的逆变器工作以及控制器和操作人员的安全性。

关键字:风力发电  隔离放大器  电压  电流 引用地址:小型风力发电系统电流和电压测量微型化隔离放大器

上一篇:LTE系统核心技术剖析及eNodeB测试方案探讨
下一篇:利用MEMS提高医疗设备流量测量精度

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52

如何使用LTspice仿真来解释电压依赖性影响
How to Use LTspice Simulations to Account for the Effect of Voltage Dependence 如何使用LTspice仿真来解释电压依赖性影响 问题: 如何在电路仿真中考虑多层陶瓷电容器(MLCC)的直流偏置影响? 答案: 使用LTspice的非线性电容功能和合理的模型。 本文说明如何使用LTspice®仿真来解释由于使用外壳尺寸越来越小的陶瓷电容器而引起的电压依赖性(或直流偏置)影响。尺寸越来越小、功能越来越多、电流消耗越来越低,为满足这些需求,必须对元件(包括MLCC)的尺寸加以限制。因此,电压依赖性或直流偏置的影响也受到关
[模拟电子]
如何使用LTspice仿真来解释<font color='red'>电压</font>依赖性影响
示波器电流探头在使用过程中需注意的点点滴滴
  示波器电流探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件,没有探头,示波器就成了个摆件。一般可分为交流电流探头和交直流电流探头,交流电流探头通常是无源探头,无需外接供电,而交直流电流探头通常是有源探头。电流探头领域准确测得电流波形,方法是采用电流互感器输入,信号电流磁通经互感变压器变换成电压,再由探头内的放大器放大后送到示波器。   作为这么关键的设备,示波器电流探头在使用过程中更要小心谨慎   对探头进行正确的补偿:不同的示波器输入电容可能不同,甚至同一台示波器不同通道也会有略微差别。为了解决这个问题,学会给探头补偿调节是工程师应该掌握的基本的技能。   探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在
[测试测量]
示波器<font color='red'>电流</font>探头在使用过程中需注意的点点滴滴
如何用数字万用表测量电流
直流电流的测量。先将黑表笔插入 COM 孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入 10A 插孔并将旋钮打到直流 10A 档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 200mA 插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。 调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为 1. ,那么就要加大量程;如果在数值左边出现 - ,则表明电流从黑表笔流进万用表。交流电流的测量。 测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回 V 孔,若忘记这一步而直接测电压,电流表会报废。
[测试测量]
电压型单相全桥逆变电路
电压型单相全桥逆变电路 T1、T4一组和T2、T3另一组交替通、断。 当负载为感性时 臂内换流:同一个导通臂内的元件之间换流,而且换流是在ia=0 时进行的称自然换流。 臂间换流:指电流由一个导通臂转移到另一个导通臂,换流是在ia≠0 时进行的,属于强迫换流。
[电源管理]
<font color='red'>电压</font>型单相全桥逆变电路
基于差动电压放大器的占空比测量电路设计
   1 引言      占空比是脉冲电源的重要参数之一。不同的应用场合,对脉冲电源输出电压的占空比要求不同,同时,脉冲电源输出电压的占空比对相应的生产工艺也会产生影响。因此,为了适应不同的工艺条件,其输出电压的占空比通常要根据实验工艺要求进行调节。及时、准确地测得脉冲电源输出电压的占空比,可提高工作效率,也给使用者带来很大方便。     目前,在脉冲电源中已普遍采用专用脉宽调制(PWM)集成电路作为产生脉宽调制信号的核心器件,如TL494、SG3524等。调节这种脉冲电源输出电压占空比的方法是通过调节外接电位器的阻值,改变脉宽调制集成电路的“补偿端”(也称“休止时间调节端”,TL494的补偿端为4脚,SG3524的补偿端为9
[测试测量]
陶瓷驱动器电压实时监测系统设计
在自适应光学系统设计中,波前校正器作为光学系统的一个重要组成部分发展起来,它与波前传感器和波前控制部分相结合,使光学系统具有克服外界动态干扰的能力,这是传统光学技术难以做到的。在众多类型的波前校正器中,分立压电式连续镜面变形镜以其变形量大、表面变形没有间断点等优点而被广泛的采用。变形镜的结构有基板、驱动器和薄镜面组成,在基板上固定若干个压电驱动器,驱动器前在固定一个薄的光学镜面,施加电压给驱动器,压电陶瓷即可产生正的或负的变形,从而推动薄反射镜表面产生变形,起到改变光学波前并校正波前误差的作用。为了防止压电驱动器输出电压出现异常,导致系统出现故障,需要及时了解各路压电驱动器输出电压情况,并且工程中要求监测上千路压电驱动器的输出电压,
[测试测量]
陶瓷驱动器<font color='red'>电压</font>实时监测系统设计
安森美半导体扩增精密线性和低压降稳压器产品线
新系列双极低压降稳压器可以为网络、计算、机顶盒、游戏和显示应用 带来整体工作条件下相当高的精确度和卓越的动态响应 2007年02月27日 -全球电源管理解决方案领先厂商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN),推出5款高性能双极低压降(LDO)线性稳压器。新推出的NCP3335A, NCP5661, NCP565, NCP5662与NCP5663提供0.5 A到高达3.0 A的电流输出和领先业界的低噪声性能表现,相当适合网络、计算、机顶盒、游戏和显示应用。 这些1 A到3 A的线性稳压器提供低达0.9 V的电压输出,并采用特别的复合式架构来对随时变化的输出负载提供 1.0 ms的超快速
[新品]
可吸收和提供电流的运放
 当为电子设备作设计时(如传感器或放大器偏置供电或专用的波形发生器),可以把一个受控恒流源或接收电路作为很有用的构建模块。这些电路有很高的动态输出阻抗,在允许的顺从电压范围内可提供相对较大的电流。用一个运放和一个分立的外接晶体管就可以实现一个恒流电路,但也可以用一只运放和一些电阻器,设计出一个双极型的电流源或接收器(图1)。图1a至图1c的恒流接收电路在精度、动态阻抗和顺从范围之间作了各种折衷。   图1d中的电路是一个有简单反馈结构的双极型电流源,优于常见的需要正反馈和有多种输入阻抗的Howland电流泵。图1e是一个恒流源。所有这些电路的输出电流与输入电压之间都表现出极佳的线性关系。   图1a中的电路的输出含有一种不确
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved