劉飛
【摘 要】電子式電流互感器是集光學(xué)、光通訊、電磁學(xué)、高壓絕緣、電子和計(jì)算機(jī)技術(shù)為一體的高科技產(chǎn)品,為輸變電系統(tǒng)的電氣測量和電氣保護(hù)提供了更為先進(jìn)更為可靠的安全裝置,符合世界電力電流測量設(shè)備的發(fā)展方向。本文從專利視角分析了電子式電流互感器不同時(shí)期的技術(shù)發(fā)展,簡要分析了國內(nèi)外相關(guān)專利申請量變化趨勢,以及從國內(nèi)外主要申請人作為切入點(diǎn)闡述了行業(yè)寡頭的技術(shù)關(guān)注點(diǎn),最后對(duì)電子式電流互感器的專利技術(shù)發(fā)展作了一個(gè)展望。
【關(guān)鍵詞】電子式電流互感器;電氣測量;專利
0 引言
傳統(tǒng)的電磁式電流互感器[1]己經(jīng)難以滿足現(xiàn)代電力系統(tǒng)在線檢測、高準(zhǔn)確度故障診斷、計(jì)算機(jī)控制與管理等發(fā)展需要,尋求更理想的新型電流互感器勢在必行。隨著光電子技術(shù)的迅速發(fā)展,許多科技發(fā)達(dá)國家己把目光轉(zhuǎn)向利用光學(xué)傳感技術(shù)和電子學(xué)方法來發(fā)展新型的電子式電流互感器。
電子式電流互感器[2-4]指采用傳統(tǒng)電流互感器、霍爾傳感器、Rogowski線圈或光學(xué)裝置作為一次轉(zhuǎn)換部分,利用光纖作為一次轉(zhuǎn)換器和二次轉(zhuǎn)換器之間的傳輸系統(tǒng),并且裝有電子器件作測量信號(hào)的傳輸和放大,其輸出可以是模擬量或數(shù)字量。由于電子式電流互感器采用光纖傳輸不僅可以實(shí)現(xiàn)高低壓側(cè)的電氣隔離,又具有很強(qiáng)的抗電磁干擾能力,因此具有廣闊的市場前景,各個(gè)國家的行業(yè)寡頭紛紛開始相關(guān)的專利布局。而對(duì)電子式電流互感器專利申請的分析,能夠了解國內(nèi)外相關(guān)專利技術(shù)不同時(shí)期的技術(shù)現(xiàn)狀,并對(duì)行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢有一定的預(yù)期。
1 電子式電流互感器專利技術(shù)發(fā)展歷程
作為電磁感應(yīng)式電流互感器的升級(jí)換代產(chǎn)品,電子式電流互感器受到各國的普遍重視,在20世紀(jì)60年代,國外就開始利用法拉第效應(yīng)從事電子式電流互感器的研究,到60年代末已經(jīng)出現(xiàn)了電子式電流互感器的專利申請。
1.1 起步期:1969-1985
電壓等級(jí)的提高以及能量傳輸容量的加大,傳統(tǒng)的電磁式電流互感器已經(jīng)不符合市場對(duì)新技術(shù)的需求,電子式電流互感器的專利申請便應(yīng)運(yùn)而生了。初期的電流互感器廣泛使用鐵磁線圈,盡管穩(wěn)態(tài)測量精度能夠基本滿足電能計(jì)量的要求,然而短路故障時(shí)存在磁路飽和現(xiàn)象,導(dǎo)致動(dòng)態(tài)測量能力差,是保護(hù)裝置誤動(dòng)和拒動(dòng)的重要原因。為了保證保護(hù)裝置動(dòng)作的可靠性和實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的動(dòng)態(tài)可觀測性,必須提高電流互感器的動(dòng)態(tài)測量精度,這是研制電子式電流互感器的最重要驅(qū)動(dòng)力。
1.2 波動(dòng)增長期:1986-2005
這一階段電子式電流互感器的專利申請量并沒有出現(xiàn)明顯的增長,新的技術(shù)的產(chǎn)生雖然克服了原有電磁式電流互感器的抗諧波干擾能力很差等缺陷,但隨之而來的電流互感器磁路易飽和等新的技術(shù)問題亟待解決,各個(gè)國家、各大企業(yè)都處于技術(shù)客服攻堅(jiān)階段,因此專利申請量只是波動(dòng)增長,未能井噴。
隨著光學(xué)電流互感器的開始推廣,其實(shí)用性卻受到了普遍的懷疑,原因是測量精度的溫漂問題不能有效解決,光學(xué)電流互感器還存在長期運(yùn)行穩(wěn)定性問題,技術(shù)上的遲遲不能突破,專利申請量從20個(gè)世紀(jì)90年代后期逐漸進(jìn)入了低潮,甚至在2001年出現(xiàn)了不小的下跌。光學(xué)電流互感器有塊狀玻璃傳感和光纖傳感兩種結(jié)構(gòu)。對(duì)于光纖傳感結(jié)構(gòu),由于溫度對(duì)線性雙折射的影響更為嚴(yán)重,所以研究工作主要集中在塊狀玻璃結(jié)構(gòu)上。測量精度的溫漂是個(gè)復(fù)雜的難點(diǎn)問題。從各向同性角度出發(fā)的改變材料配方、改進(jìn)退火工藝的各種努力結(jié)果并不理想,測量精度的溫漂現(xiàn)象不僅與環(huán)境溫度的絕對(duì)值有關(guān),而且與環(huán)境溫度的變化率有關(guān),很難找到可靠的溫度補(bǔ)償方案,隔熱方法可以緩解溫度變化梯度的影響,但不能解決絕對(duì)溫度的長期影響問題。
1.3 迅速發(fā)展期:2006年至今
2006年,自適應(yīng)光學(xué)電流互感器研制成功,有效解決了測量精度的溫漂問題和長期運(yùn)行的穩(wěn)定性問題,這為電子式電流互感器在全世界范圍內(nèi)的廣泛推廣起到了決定性作用,而電子式電流互感器這一時(shí)期專利申請的井噴,主要是由于中國國內(nèi)的專利申請量的急劇增長,由于近年來國內(nèi)高壓、超高壓輸電工程的迅速發(fā)展,使得高壓測量用電流互感器的技術(shù)需求增大,專利申請量陡增。而光電式電流互感器得益于其體積小、測量精度高的優(yōu)點(diǎn)得到了很好的發(fā)展。
2 電子式電流互感器行業(yè)展望
目前,新型電流互感器按高、低壓部分的耦合方式,可分為無線電電磁波耦合式、電容耦合式和光電耦合式。其中,光電式電流互感器[5]性能最佳,光電式電流互感器具有傳統(tǒng)電磁式電流互感器無法比擬的優(yōu)點(diǎn),是傳統(tǒng)電流互感器較為理想的替代產(chǎn)品,光電互感器的發(fā)展趨勢必將是高可靠性、高精度、大動(dòng)態(tài)范圍,可廣泛用于電力工業(yè)領(lǐng)域,未來這方面相關(guān)的專利申請將適應(yīng)市場需求、呈現(xiàn)占比增多之勢。預(yù)計(jì)未來光電式電流互感器會(huì)在各種電壓等級(jí)的電網(wǎng)中大量安裝和使用,除了用在電網(wǎng)中安裝和使用外,以下兩種特點(diǎn)的光電式電流互感器的專利申請也會(huì)逐漸增多:
1)便攜式的光電式電流互感器。因?yàn)楣怆娛诫娏骰ジ衅骱茌p,并可做成類似鉗形表式的結(jié)構(gòu),可易于搬動(dòng),用于測量高壓電網(wǎng)中不同地點(diǎn)的電流。
2)測量高頻電流。因?yàn)楣怆娛诫娏骰ジ衅鞯念l帶很寬,可用于測量高頻電流。例如測量高頻淬火爐中頻率為幾十到幾百千周的電流。測量出這個(gè)電流,就可對(duì)高頻淬火爐進(jìn)行有效的反饋控制,以保證淬火質(zhì)量。這是一項(xiàng)很新的技術(shù),具有很大的市場前景。
【參考文獻(xiàn)】
[1]Ward D F,Exon J L T.Using Rogowski coils for transient current measurements [J]. Engineering Science and Education Journal, 1993, 2(3): 105-113.
[2]申?duì)T,羅承沐(Shen Zhu,Luo Chengmu).電子式電流互感器的新進(jìn)展[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2001,25(22):59-63.
[3]王少奎.電子式電流互感器的發(fā)展現(xiàn)狀及研制難點(diǎn)[J].變壓器,2003,40(5):20-25.
[4]羅蘇南,葉妙元.電子式互感器的研究進(jìn)展[J].江蘇電機(jī)工程,2003(3):52-54.
[5]喬峨,安作平,羅承沐,等.光電式電流互感器的開發(fā)與應(yīng)用——21世紀(jì)互感器技術(shù)展望[J].變壓器,2000,37(1):40-43.
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