黎 庶
(武漢理工大學(xué) 能源與動(dòng)力工程學(xué)院 武漢430063)
現(xiàn)有船用電流互感器與電壓互感器在船舶電力系統(tǒng)中用于測量交流電流和交流電壓,電流互感器存在的副邊開路產(chǎn)生高壓可能會(huì)引起操作人員電擊的危險(xiǎn),這種事故在船舶上時(shí)有發(fā)生;副邊開路產(chǎn)生高壓還可以擊穿電流互感器絕緣引起自身設(shè)備的損壞和火災(zāi);且電流互感器過載能力差也易引起自身設(shè)備的過熱和損壞。電壓互感器則存在笨重和硅鋼和銅絲等材料耗費(fèi)較多的特點(diǎn)?;谝陨显蛭覀冃枰x擇新型傳感器儀表替代現(xiàn)有互感器,達(dá)到船舶電力測量儀表優(yōu)化配置的效果。
羅氏線圈是在非導(dǎo)磁骨架材料上,緊密且均勻地纏繞一定匝數(shù)的線匝,將待測電流信號(hào)轉(zhuǎn)化為感應(yīng)電壓信號(hào)。羅氏線圈的電流互感器由高精度羅氏線圈、信號(hào)調(diào)節(jié)電路、電流表組成。信號(hào)調(diào)節(jié)電路將羅氏線圈傳變的一次電流轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)的電流或電壓信號(hào)(4~20 mA,0~5 V),供電流表顯示或計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集,結(jié)構(gòu)如圖1所示。[1]
圖1 羅氏線圈電流互感器原理圖
根據(jù)電磁感應(yīng)原理,羅氏線圈一次側(cè)電流i(t) = I?sin (ωt?+ θ?)作用下產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢 e(t)為 :
式中:μ0為真空磁導(dǎo)率;N為線圈匝數(shù),匝;h為線圈骨架高度,m;r2為線圈骨架外徑,m;r1為線圈骨架內(nèi)徑,m。
由式(1)知,e(t)與真空磁導(dǎo)率μ0成正比,可見與導(dǎo)磁材料無關(guān),因此羅氏線圈電流互感器不需要使用硅鋼片作為導(dǎo)磁材料;也就是不需要鐵芯。因此線圈骨架可以考慮使用空心的塑料支架,大大節(jié)約了硅鋼片的使用;同時(shí)減輕了電流互感器的質(zhì)量。假設(shè) N?= 3 000 匝,h?= 0.02 m,r2= 0.04 m,r1= 0.02 m,一次側(cè)電流I = 50 A,一次側(cè)電流頻率 f?= 50 Hz,真空磁導(dǎo)率 μ0= 4π×10-7T·m/A,帶入式(1),經(jīng)計(jì)算知 e(t)≈-0.13cos (ωt?+ θ?) V。由于e(t)是一個(gè)非常微弱的信號(hào),因此對(duì)于安裝或更換羅氏線圈互感器的操作者來說,完全不存在觸電的危險(xiǎn)。
霍爾電流互感器具有精度高、線性好、頻帶寬、響應(yīng)快、過載能力強(qiáng)和不損失被測電路能量等諸多優(yōu)點(diǎn),在電力系統(tǒng)中,常用于對(duì)大電流進(jìn)行精確的檢測和控制?;魻栃?yīng)電流互感器原理如圖2所示。
圖2 霍爾電流互感器工作原理圖
圖2中I為一次側(cè)待測電流,B為一次側(cè)電流產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度,f為單位電荷所受到的洛倫茲力,v為電子平均運(yùn)動(dòng)速度,i為(沒有考慮溫度影響時(shí))霍爾元件的激勵(lì)電流,b為霍爾元件寬度,UH為霍爾電動(dòng)勢。
洛倫茲力f的方向圖中是向里的(左手定則),電子漂移到圖里面一側(cè),正電荷則漂移到靠圖外面一側(cè),從而形成一個(gè)內(nèi)電場 EH,經(jīng)計(jì)算知 EH=vB[2],故得:
式中:v與霍爾半導(dǎo)體器件的電子濃度有關(guān),一旦半導(dǎo)體材料選定,則v就成了一個(gè)已知數(shù)。B是由一次側(cè)電流產(chǎn)生的,故B和一次側(cè)電流I成正比,因此霍爾電動(dòng)勢UH的大小直接反映了待測一次側(cè)電流I的大??;通過調(diào)理電路將霍爾電動(dòng)勢UH放大可獲得一次側(cè)待側(cè)電流I的大小。為使一次側(cè)電流I產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度B有一定大小,且與霍爾半導(dǎo)體器件至一次側(cè)導(dǎo)線的距離無關(guān),故在一次側(cè)導(dǎo)線周圍安裝導(dǎo)磁鐵芯,由于圖2是原理圖,故未體現(xiàn);因此霍爾電流互感器同樣需要鐵芯,只不過鐵芯的尺寸比普通電流互感器小了許多,故節(jié)約了硅鋼片的使用量,減輕了電流互感器的質(zhì)量。由式(2)知霍爾電動(dòng)勢UH是一個(gè)較小的微弱信號(hào),因此對(duì)于安裝或更換霍爾電流互感器的操作者來說,完全不存在觸電的危險(xiǎn)。
傳統(tǒng)電壓互感器通過變壓器降壓來完成交流電壓的測量,分壓式電壓表通過電阻分壓降壓來測量交流電壓,省去了笨重的電壓互感器,簡化了測量設(shè)備。圖3為分壓式電壓表工作原理。
圖3 分壓式電壓表工作原理
圖3中UX為船舶電力系統(tǒng)中的發(fā)電機(jī)某相的電壓,R1和R2為分壓電阻,u0為電壓表測量電壓。根據(jù)分壓原理:
中國船級(jí)社規(guī)定船舶高壓電力系統(tǒng)電壓等級(jí)在1~15 kV,船舶低壓電力系統(tǒng)電壓等級(jí)小于1 kV,考慮到操作人員的安全及測量精度,電阻分壓式電壓表僅適合應(yīng)用于低壓電力系統(tǒng)的船舶。
對(duì)于1~15 kV船舶高壓電力系統(tǒng)的電壓測量,可采用電容分壓的方法測量電力系統(tǒng)中的電壓[3],原理如圖4所示。
圖4 電容分壓器測量船舶高壓電力系統(tǒng)電壓原理圖
圖4中C1、C2、C3為分壓電容,被測高壓通過電容分壓器的分壓作用將高壓轉(zhuǎn)換為低壓,交流電壓表在接地部分取電壓測量[4]。
近代船舶廣泛使用自動(dòng)化設(shè)備已經(jīng)是大勢所趨,特別是對(duì)船舶電站的監(jiān)視與控制已經(jīng)成為自動(dòng)化船舶不可缺少的部分。 羅氏線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢e(t),霍爾電動(dòng)勢UH以及分壓式電壓表的測量電壓u0,都可以通過調(diào)理電路轉(zhuǎn)變成4~20 mA或0~5 V的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)供計(jì)算機(jī)采集或儀表顯示。
由于電阻分壓技術(shù)的使用省去了電壓互感器,新型電流互感器的使用減少了傳感器部分的尺寸,知道了羅氏線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢e(t)(或霍爾電動(dòng)勢UH)和分壓式電壓表的測量電壓u0的瞬時(shí)表達(dá)式,即可得到電流和電壓的有效值,以及頻率、功率因數(shù)、有功功率、無功功率。所以可將電流、電壓、頻率、功率因數(shù)、有功功率、無功功率放在同一個(gè)LCD屏里分六部分同時(shí)顯示,省去分壓式電壓表的顯示表頭,大大節(jié)省了配電柜的尺寸。由于不使用傳統(tǒng)的變壓器式電流互感器和電壓互感器,減輕了配電柜的質(zhì)量。由于沒有鐵芯,電阻電容分壓技術(shù)和羅氏線圈電流互感器不會(huì)產(chǎn)生鐵磁諧振,改善了配電柜的電磁環(huán)境,可滿足艦船電力系統(tǒng)測量和保護(hù)的需要[5]。
傳統(tǒng)的變壓器式電流互感器存在隨著被測電流越大、電壓等級(jí)越高,鐵芯易趨于飽和,二次側(cè)電流波形發(fā)生畸變失真,產(chǎn)生很大測量誤差等不足之處[5]。由于波形失真,必然導(dǎo)致相位檢測誤差,船舶電力系統(tǒng)的逆功率保護(hù)器無法可靠動(dòng)作,調(diào)頻調(diào)載電路不能很好實(shí)現(xiàn)調(diào)載作用。新型電流互感器則具有較高的線性度和寬廣的測量范圍,不會(huì)使二次側(cè)電流波形失真和飽和。
某廠家采用特殊的柔性材料作為線圈骨架,經(jīng)特殊工藝處理,制造出如圖5所示的羅氏電流互感器。
圖5 羅氏線圈電流互感器實(shí)物
該互感器具有以下特點(diǎn):
(1)適用環(huán)境廣:以特殊柔性材質(zhì)制作,便于測量任何特殊環(huán)境下的導(dǎo)體電流;
(2)電流測量范圍寬:可從50 mA到200 kA(工頻范圍);
(3)電流測量檔位可調(diào):電流測量分為3檔,可實(shí)現(xiàn)對(duì)電流測量精度的要求,儀表的精度為1級(jí)精度;
(4)使用安全:與常規(guī)電流鉗不同,無二次開路危險(xiǎn),特別是測試大電流時(shí),使用安全可靠。
圖6為某廠家生產(chǎn)的電阻分壓式電壓表。其具有以下特點(diǎn):
(1)測量范圍為0 ~1 500 V,圖6中照片為500 V交流電壓表;
圖6 電阻分壓式電壓表實(shí)物
(2)測量精度為1.5級(jí),廠家可以根據(jù)客戶需要預(yù)定精度等級(jí);
(3)后面有兩個(gè)接線柱,直接與待測交流電壓并聯(lián)連接。
綜上所述,新型傳感器儀表具有安裝和更換安全(不易發(fā)生觸電事故),線性度好、測量范圍寬、不易飽和、鐵芯材料使用少、體積小、質(zhì)量輕等優(yōu)點(diǎn),既適合全手動(dòng)控制的船舶電站中的使用,又適合全自動(dòng)電站中的使用。上述新型傳感器儀表現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于陸上電力系統(tǒng)測量與控制,相信在不久的將來,新型傳感器儀表必將廣泛應(yīng)用于各類船舶,為提高船舶電力系統(tǒng)性能、節(jié)約金屬材料的使用,避免互感器安裝和更換過程中的人員傷亡事故作出貢獻(xiàn)。