新能源開(kāi)發(fā)利用在我國(guó)是一個(gè)長(zhǎng)期的宏偉戰(zhàn)略,在此布局下,我國(guó)新能源建設(shè)近年來(lái)得到快速發(fā)展,其中太陽(yáng)能首當(dāng)其沖,引領(lǐng)新能源快速前進(jìn),而太陽(yáng)能除了常見(jiàn)的光伏發(fā)電外,還有光熱發(fā)電。11月18日,中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)光熱分會(huì)成立,成立大會(huì)上公布數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)年度復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.7%,增速超過(guò)全球平均水平的兩倍。光熱分會(huì)的成立,會(huì)加速光熱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和工程化發(fā)展水平。在這一背景下,光熱發(fā)電如何選擇合適的電流監(jiān)測(cè)解決方案,正在成為光熱電站建設(shè)者、運(yùn)營(yíng)者的必選題。
一、什么是光熱發(fā)電,其有什么特點(diǎn)
光熱發(fā)電(Concentrated Solar Power, CSP)?是一種通過(guò)聚光技術(shù)將太陽(yáng)光能轉(zhuǎn)化為熱能,再通過(guò)熱能驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)發(fā)電的清潔能源技術(shù)。其核心原理是利用反射鏡或透鏡將太陽(yáng)光聚焦到吸熱器,加熱傳熱介質(zhì)(如熔鹽、導(dǎo)熱油等),產(chǎn)生高溫高壓蒸汽推動(dòng)汽輪機(jī)旋轉(zhuǎn),最終帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電。
與光伏不同,光熱發(fā)電(CSP)具備天然儲(chǔ)能屬性,其可借助熔鹽儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)調(diào)節(jié)。這使得光熱電站具備以下特點(diǎn):
- 連續(xù)穩(wěn)定的可調(diào)度清潔電力輸出
- 長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能能力,典型工況可達(dá) 8–12 小時(shí)
- 峰谷調(diào)節(jié)能力強(qiáng),可承擔(dān)類似火電的調(diào)頻職責(zé)
- 較強(qiáng)抗風(fēng)沙、高溫等極端環(huán)境能力
光熱電站的發(fā)電側(cè)、儲(chǔ)熱側(cè)、換熱側(cè)大量采用高功率、高電壓變流設(shè)備,這讓電流檢測(cè)成為系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的核心環(huán)節(jié)。
二、光熱發(fā)電站中有哪些關(guān)鍵電流檢測(cè)點(diǎn)?
光熱電站通常由鏡場(chǎng)、集熱器、儲(chǔ)熱池、蒸汽發(fā)生系統(tǒng)以及發(fā)電和并網(wǎng)側(cè)組成。其中,電力電子設(shè)備主要集中在以下幾個(gè)部分,這些部件需要電流檢測(cè):
1. 太陽(yáng)能跟蹤驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
在常見(jiàn)的塔式光熱電站中,一個(gè)鏡場(chǎng)可能包含數(shù)萬(wàn)面定日鏡,每面鏡子由水平(Azimuth)和俯仰(Elevation)兩個(gè)電機(jī)驅(qū)動(dòng),霍爾電流傳感器串聯(lián)在電機(jī)驅(qū)動(dòng)回路中,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電樞電流,電流與電機(jī)輸出扭矩成正比(TxI),通過(guò)監(jiān)測(cè)電流波形,控制器可以實(shí)現(xiàn)“力矩反饋”。
例如下面控制邏輯(偽代碼):
def motor_protection_logic(current_sensor_val, wind_speed):
# current_sensor_val: 霍爾傳感器回傳的實(shí)時(shí)電流值 (Amps)
# RATED_CURRENT: 電機(jī)額定電流
# STALL_THRESHOLD: 堵轉(zhuǎn)閾值 (通常為 1.5-2倍額定電流)
# 1. 堵轉(zhuǎn)/卡滯檢測(cè)
ifabs(current_sensor_val) > STALL_THRESHOLD:
stop_motor()
trigger_alarm("Mechanical Stall Detected")
# 2. 風(fēng)載荷補(bǔ)償 (簡(jiǎn)化模型)
# 當(dāng)風(fēng)速大且電流異常波動(dòng)時(shí),判斷為風(fēng)載干擾,啟動(dòng)避風(fēng)策略(Stow Mode)
elifwind_speed > MAX_WIND_SPEEDandabs(current_sensor_val) > (RATED_CURRENT *0.8):
enter_stow_mode()# 調(diào)整鏡面至水平或安全角度
log_event("High Wind Load Compensation Active")
# 3. 正常PID追蹤控制
else:
pid_control_loop(current_sensor_val)
若電流持續(xù)偏高,可能因機(jī)械卡滯或控制系統(tǒng)故障導(dǎo)致鏡場(chǎng)偏離最佳角度,影響吸熱效率。
2. 熔鹽泵與液壓泵變頻器
熔鹽泵是光熱電站的“心臟”,驅(qū)動(dòng)功率大,變頻器通常處于幾十到幾百千瓦級(jí)。
需要對(duì)泵的三相主電流進(jìn)行高精度實(shí)時(shí)檢測(cè),用于過(guò)載保護(hù)及閉環(huán)控制。
3. 儲(chǔ)熱系統(tǒng)電加熱裝置
部分電站配置電加熱子系統(tǒng),以提升深谷填充能力。
特點(diǎn):電流較大,對(duì)傳感器量程、隔離耐壓、抗干擾能力要求高。
4. 并網(wǎng)變流器(PCS)
光熱電站的并網(wǎng)側(cè)通常與光伏逆變器類似,包含 DC/AC 主變流器、直流母線、電抗器、電容組等。
關(guān)鍵監(jiān)測(cè)點(diǎn)包括:
- DC 母線電流
- 三相主回路電流
- 并網(wǎng)點(diǎn)的殘余電流及保護(hù)電流
這一部分對(duì)傳感器的帶寬、響應(yīng)速度和絕緣要求最高。

三、霍爾電流傳感器在光熱發(fā)電中的核心價(jià)值
隨著光熱電站設(shè)備容量不斷擴(kuò)大,系統(tǒng)設(shè)計(jì)者正在從“測(cè)得準(zhǔn)”升級(jí)到“測(cè)得穩(wěn)、測(cè)得可靠”。
霍爾電流傳感器在光熱場(chǎng)景中具備天然優(yōu)勢(shì):
1. 高隔離、高絕緣能力,適配高溫高壓運(yùn)行環(huán)境
光熱電站大量設(shè)備工作在 1000 V DC 或更高電壓等級(jí)。
霍爾傳感器通過(guò)磁隔離實(shí)現(xiàn)電流測(cè)量,不破壞電氣隔離結(jié)構(gòu),可承受較高絕緣耐壓。
2. 寬溫度范圍適配極端工況
光熱電站常位于青海、新疆、內(nèi)蒙古等地,晝夜溫差極大。
企業(yè)級(jí)霍爾傳感器常見(jiàn)工作溫度可達(dá) -40?105 ℃,工業(yè)級(jí)可擴(kuò)展至125 ℃。
3. 實(shí)現(xiàn)高速、低延遲的閉環(huán)電流控制
在大功率變頻器和并網(wǎng) PCS 中,控制器采用高速PWM調(diào)制。
霍爾傳感器低延遲輸出可顯著提升系統(tǒng)的響應(yīng)速度與動(dòng)態(tài)性能。
4. 便于系統(tǒng)集成,適用于集中式、分布式測(cè)量
光熱電站中有大量分布式驅(qū)動(dòng)設(shè)備。
霍爾傳感器體積小、安裝靈活,既適用于功率柜,也方便分布式布置。
5. 滿足長(zhǎng)期壽命與可靠性要求
光熱電站設(shè)計(jì)壽命一般為25年以上。
霍爾傳感器具有無(wú)接觸、無(wú)磨損的優(yōu)勢(shì),長(zhǎng)期穩(wěn)定性優(yōu)于分流器等方案。
四、典型霍爾電流傳感器配置建議(工程參考)
結(jié)合主流光熱電站的電氣架構(gòu),可給出以下典型配置思路:
應(yīng)用場(chǎng)景 | 電流等級(jí) | 推薦傳感器類型 | 要求 |
| 跟蹤電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 5–20 A | PCB 焊接式開(kāi)環(huán)霍爾 | 小體積、耐溫性 |
| 熔鹽泵 VFD 主電流 | 100–600 A | 閉環(huán)霍爾或大孔徑穿芯式 | 高精度、低漂移、抗共模干擾 |
| 電加熱設(shè)備 | 200–1000 A | 大電流霍爾、母排式 | 高絕緣耐壓、強(qiáng)抗擾能力 |
| PCS 高頻變流電流 | 50–800 A | 閉環(huán)高速霍爾 | 帶寬 100 kHz 級(jí)、低延遲 |
| DC 母線電流檢測(cè) | 200–2000 A | 大孔徑霍爾(如 芯森CM 系列) | 高電壓、耐溫度變化 |

五、趨勢(shì)判斷:光熱發(fā)電將帶來(lái)新的傳感器增量市場(chǎng)
目前,我國(guó)已成功掌握塔式、槽式、涅爾式等主流光熱發(fā)電技術(shù),技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)95%,關(guān)鍵材料設(shè)備實(shí)現(xiàn)自主可控。隨著國(guó)內(nèi)各省開(kāi)始推動(dòng)“光熱+光伏”“光熱+儲(chǔ)能”的多能互補(bǔ)項(xiàng)目,根據(jù)預(yù)測(cè),到2030年,全球光熱發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將增長(zhǎng)至2240萬(wàn)千瓦。在這樣背景下,大型變頻器、大電流 PCS 的市場(chǎng)需求將繼續(xù)擴(kuò)大,且電站也向著數(shù)字化方向改造,需要更多的分布式監(jiān)測(cè)點(diǎn),高精度傳感器成為未來(lái)安全監(jiān)控和故障診斷的關(guān)鍵基礎(chǔ)數(shù)據(jù)源,對(duì)于頭部電流傳感器企業(yè)而言,在光熱發(fā)電中的技術(shù)價(jià)值將進(jìn)一步提升。
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