手機有電量焦慮,城市亦有用電緊張。電力供給是工業中的民生產業,尤其隨著用電高峰季的到來,沒有穩定的電力保障就沒有現代化的城市生活。
現代化的電力系統可分為發電、輸電和配電等多個細分環節,在各個階段中,傳感器都有著不同作用的參與,來助力守護整個系統的無bug作業。從“源網荷儲”概念來講,其中發電端可被看作為電力的來源,也就是其中的“源”。
一般來說,發電可從源頭類型上被分為火電、水電、核電、風電、太陽能等多種類型。而傳感器的底層邏輯是數據抓取,它的非常核心和關鍵的功能之一就是狀態監測。短短四個字,在發電端卻有著非常舉足輕重的作用。
設備的狀態監測 –
助力可靠、穩定、高效的發電
例如火電傳感器的裝機就主要集中于機組控制、供暖系統和鍋爐監測等方面。對大型設備的診斷與監測對于判斷整個系統的健康程度有很大的幫助。通過連續監測旋轉機械本體和軸系的機械工作參數 ,如轉速、振動、脹差、熱膨脹、軸向位移等,即可了解到詳細的設備運轉狀況。水電由于同樣采用了大型設備作為發電系統的主設施,因此也以設備智能運維的監測應用為主。持續的設備監測一方面保證能源生產的安全性與連續性,另一方面可以有效幫助企業節約投資成本,提高能源的生產與使用效率,減少昂貴的停機時間。
TE在設備狀態監測方面的主要產品有8911模塊壓電原理的單軸無線振動傳感器。針對目前市場客戶網聯化,高集成,高靈敏的需求,在設計上,TE加強了帶寬范圍,使其最高可達15kHz;并基于LoRaWAN無線協議,內置溫度傳感器。可靠的封裝可以讓其適應工業嚴苛環境,長期使用亦可保持精準與穩定。在發電設備的預測性維護方面可以發揮重要作用。同時TE還提供820M1單軸和830M1三軸振動傳感器芯片,客戶可以基于這些芯片開發自有的振動監測模塊。
環境的狀態監測 –
助力提高發電效能,降低不確定性
風電和太陽能是近年來發展較迅速的行業,目前政策層面對可再生能源的發展無疑是重大利好,可在技術層面由于可再生能源“靠天吃飯”的特性,導致了發電能效上的不穩定,傳感器的使用可以最大限度保證風光能效的發揮。
作為能效解決方案,風電的氣象監測是目前市場的策略之一。溫濕度傳感器常用于測量風電設備周圍環境的氣象數據。氣壓傳感器則用來測量大氣壓力,為風電場內氣象監測提供重要的氣象數據。氣壓的變化直接影響空氣密度,從而影響風速。實時監測氣壓可以判斷機組出力的變化,以便系統采取合適的措施來實現最大程度地發電。
TE的HTU31 是尺寸微小且精度非常高的溫濕度傳感器。能夠提供高響應速度、高測量精度、低遲滯和持續性能,即使暴露在極端溫度 (-40°C - 125°C) 和濕度 (0% - 100%) 環境中,也能從容應對。HTU31 包括了數字 (D) 和模擬 (V)兩種版本,并兼容多種功能和接口(I2C、模擬、電壓輸出),尺寸僅 2.5 mm x 2.5 mm x 0.9 mm。長期偏移小于 0.1%RH/y,可以實現高精度,低功耗的測量解決方案。
TE的MS5611傳感器是一款擁有SPI和I2C總線接口的新一代高分辨率氣壓傳感器,精度可達+/-1.5 mbar。該傳感器模塊包括一個高線性度的壓力傳感器和一個超低功耗的24位Σ模數轉換器,工作溫度范圍-40?°C – 85?°C,即便長期使用,測量精度依然穩定,具有高可靠性。
在光伏領域,傳感器的主要方案集中于太陽光線追蹤、溫度和輻射測量等方向上。由于光伏板的作業環境與風電類似,均為野外作業,因此光伏客戶的痛點也包括高可靠、高準確性等方面,這樣才能確保光伏系統長期高效能運行。
TE為太陽能光伏電站開發的高精度線性位移編碼器ED36,可以輔助追日系統高精度運行,水平傾角和旋轉角度的精度可以控制在2毫弧度以內。并且該產品通過TE在設計上的嚴苛測試,經久耐用省心省力,維護方便。
以智能傳感器加持設備智能化
除了對環境的監測來降低靠天吃飯的不確定性,對于風光發電來說,運維,也是一個特別突出的問題。
以風電為例,風場的地理位置相對較為偏遠,這就對后期的運營維護提出了很大的挑戰。隨著傳感器和物聯網技術的發展,智能化傳感器技術不斷應用于風力發電設備的監護,著力于葉片、發電機、主軸、齒輪箱以及塔筒等重要部件,提高運營維護效率并降低維護成本。例如,發電機和齒輪箱作為風力發電中的核心部件,在長期的運行過程中齒輪箱內部的輪齒一般會存在磨損,甚至發生斷齒等問題。
TE 8711/8071/8811/4033系列(防雷) 抗雷擊傳感器擁有±5g,±10g,±20g和±80g動態范圍,頻響帶寬>10kHz ,外殼隔離,內部屏蔽, 密封焊接, 工作溫度范圍寬(-55°C至+125°C), 可有效拾取風電設備關鍵部件的振動數據,非常適合風力發電設備的狀態監測應用。
塔筒的健康狀態監測也是比較常見的傳感器應用。由于風電機組地處野外,特別是對于存在地質隱患的區域,如泥石流、礦山開采、地震等自然災害的場地,更需要實時監測。通過加裝振動傳感器和傾角傳感器對塔筒的振動、傾角等信號實時采集、監測和分析,并結合偏航、風速、功率等風機運行工況,跟蹤塔筒剛度變化和基礎沉降等數據,可以及時發現塔筒剛度劣化、錨桿斷裂、基礎沉降等問題。同時,通過監測塔筒法蘭間隙,螺栓松動等參數預測塔筒的健康狀態,提供有效的數據,指導塔筒檢修和維護,避免引發嚴重后果。
TE的4020是一款雙軸加速度傳感器,其采用5-30Vdc 激勵電壓 ,密封外殼設計,直流信號低通濾波輸出 ,電容式硅MEMS傳感器,擁有自診斷功能,非常適合用于風電塔筒的狀態監測。
總的來說,從“源頭”入手,通過加載各種高性能的傳感器,可以助力我們的現代化電力系統成為真正的“發電高手”,為穩定、可靠的發電保駕護航。
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原文標題:【傳感器秘籍第一彈】成為“發電高手”需要哪些傳感器助力
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