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充電樁電能表計量準(zhǔn)確度研討:分體式誤差解析與一體式直流電表準(zhǔn)確度保障

徐昌國 ? 來源:jf_45124881 ? 作者:jf_45124881 ? 2025-10-22 08:21 ? 次閱讀
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隨著新能源汽車超快充技術(shù)普及,雙槍直流充電樁成為公共充電場景的主流配置,其核心計量單元 —— 直流電能表的準(zhǔn)確度,直接關(guān)系到車主、運(yùn)營商及電網(wǎng)的三方利益。

目前直流充電樁電能表主要分為兩類:分體式(采用外接分流器,電表與分流器接線距離約 1 米)與一體式(分流器、采樣模塊與電表集成設(shè)計)。其中分體式因技術(shù)門檻低,制造成本低,一度被廣泛應(yīng)用,如今也有較高占有率。

但分體式直流表帶來的計量偏差問題頻發(fā);一體式則通過結(jié)構(gòu)與技術(shù)革新,成為解決計量失準(zhǔn)的核心方案。

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本文聚焦雙回路場景,深入剖析分體式外接分流器的固有誤差與干擾,系統(tǒng)闡述一體式電能表的準(zhǔn)確度保障機(jī)制,為充電樁計量方案選型提供技術(shù)依據(jù)。

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01連接線的電阻,是否影響分流器電壓采樣結(jié)果?

假設(shè)電表與分流器(分流器采用300A/75mv規(guī)格)的連接線為長度1米的1mm2的銅線。

等效電路:將分流器視為一個理想電壓源(V_shunt = 75 mV),每根連接線的電阻為 R_probe = 0.0175 Ω,因此兩根接線電阻為 R_probe_total = 2 × 0.0175 Ω = 0.035 Ω。

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電流計算:由于電表輸入阻抗為無窮大,流過電路的電流 I ≈ 0。

電壓降計算

連接線上的電壓降:V_drop = I × R_probe_total = 0 × 0.035 Ω = 0 V。

因此,電能表輸入端子的電壓等于分流器電壓:V_measured = V_shunt - V_drop = 75 mV - 0 mV = 75 mV。

公式總結(jié):

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其中:

Vshunt=75mV(分流器電壓),

Rin是電能表輸入阻抗(理想情況下為 ∞),

Rshunt是分流器自身電阻(未提供,但即使考慮,也因 Rin極大而忽略),

Rprobe total=0.035Ω(總探針電阻)。

由于 Rin為無窮大,分式簡化為:

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結(jié)論:電能表與分流器的連接線,幾乎不用考慮采用什么規(guī)格的導(dǎo)線,因為連接線那點(diǎn)電阻值對分流器電壓采樣上,影響幾乎可以忽略不計。

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那么,分流器外接的主要誤差/不穩(wěn)定因數(shù)來源是什么?

02長接線電磁干擾:動態(tài)誤差的主要誘因

充電樁環(huán)境存在變頻器、整流器等強(qiáng)干擾源,1 米長的電壓采樣導(dǎo)線相當(dāng)于 “高頻信號接收天線”,當(dāng)測量引線在變化的磁場中會形成一個閉合回路,變化的磁通量會在這個回路中感應(yīng)出噪聲電壓(也稱為環(huán)路感應(yīng)電壓),易導(dǎo)致毫伏級采樣信號被干擾疊加,嚴(yán)重時甚至?xí)箿y量值完全失真。

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根據(jù)測試數(shù)據(jù),分體式電能表的外接線纜在充電樁環(huán)境中,電壓采樣波動可達(dá) 5-10mV,這種波動并非隨機(jī)噪聲,而是與充電功率變化同步的動態(tài)干擾,會導(dǎo)致瞬時功率計算值頻繁跳變,長期積分后電能誤差可達(dá) ±2%。

03理解溫漂及其對75mV分流器的影響

溫漂,簡單說就是分流器的電阻值隨溫度變化而發(fā)生變化。分流器本質(zhì)上是一個精密電阻,其核心原理是歐姆定律(I = V / R)。當(dāng)電流(I)流過時,測量其兩端產(chǎn)生的電壓降(V,例如75mV),再除以已知的標(biāo)稱電阻值(R),即可得到電流值。

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理想情況下,電阻值R應(yīng)恒定。但現(xiàn)實中,分流器材料的電阻會隨溫度變化,這個特性用電阻溫度系數(shù)(TCR)表示,單位通常是 ppm/℃(百萬分之一每攝氏度)。

例如,常見的低價位分流器TCR約為200 ppm/℃。這意味著溫度每變化1℃,其阻值大約變化0.02%。

溫漂引入的誤差可以通過以下方式估算:

阻值變化量 (ΔR) ≈ R? × TCR × ΔT

其中R?是初始電阻,ΔT是溫度變化量。

相應(yīng)的電流測量誤差百分比大致為:誤差% ≈ |TCR × ΔT| × 100%

舉例來說,一個TCR為200 ppm/℃ (0.02%/℃) 的分流器:

若溫升ΔT為40℃,誤差約0.8%。這誤差就已經(jīng)很大了。

但若溫升ΔT達(dá)到100℃(大電流下可能發(fā)生),誤差達(dá)到2%,假設(shè)分體式直流表誤差1%,那么整體誤差就達(dá)到3%了。

在直流充電樁等應(yīng)用中,電流動態(tài)范圍大,環(huán)境溫度也可能變化,分流器可能無法始終處于熱平衡狀態(tài),這會增加計量不確定性。

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04一體式直流電能表的計量準(zhǔn)確度保障機(jī)制

一體式直流電能表通過 “分流器 - 采樣模塊 - 計量芯片 - MCU” 的集成設(shè)計,從結(jié)構(gòu)、硬件、軟件三方面針對性解決分體式的固有痛點(diǎn),尤其針對雙回路場景強(qiáng)化了隔離與同步設(shè)計,其準(zhǔn)確度保障可概括為五大核心機(jī)制。

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①一體化集成:根除接線相關(guān)的系統(tǒng)誤差

一體式電能表將分流器直接嵌入電表內(nèi)部( “低溫漂錳銅基板分流器 + 板載直連” 設(shè)計),采樣線長度縮短至厘米級,消除分流器長接線帶來的電磁干擾誤差。

②雙回路獨(dú)立隔離:解決回路間耦合干擾

針對雙回路場景,一體式電能表采用 “多路獨(dú)立隔離模塊” 設(shè)計,實現(xiàn)電壓、電流采樣及回路間的全隔離,消除小信號干擾。

高精度元器件:奠定計量精度基礎(chǔ)

一體式電能表選用高等級核心元器件,從源頭降低溫漂與量化誤差,適配大動態(tài)范圍的計量需求。

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④強(qiáng)化抗干擾與環(huán)境適應(yīng)性:保障復(fù)雜場景精度

一體式電能表通過結(jié)構(gòu)屏蔽與電路優(yōu)化,提升抗干擾能力,同時拓寬工作溫度范圍,適應(yīng)充電樁極端環(huán)境,減少環(huán)境因素導(dǎo)致的誤差。

⑤全鏈路校準(zhǔn)與防篡改:確保數(shù)據(jù)可靠

一體式電能表在出廠前完成 “分流器 - ADC - 計量模塊” 的整體校準(zhǔn),并通過物理與電子防篡改設(shè)計,避免后期誤差偏移與人為干預(yù)。

05雙回路分體式與一體式電能表計量性能對比

為直觀展現(xiàn)兩類電能表的準(zhǔn)確度差異,結(jié)合瑞銀電子一體化直流電能表,從核心計量指標(biāo)進(jìn)行對比:

對比維度 雙回路分體式(外接分流器,1 米接線) 雙回路一體式(集成分流器) 準(zhǔn)確度提升幅度
計量精度等級 ±1%(1 級下限) 0.5 級(誤差≤0.5%) 50%
雙回路誤差一致性 ≤0.5% ≤0.1% 80%
抗干擾電壓波動 5-10mV ≤0.1mV 98%
溫漂誤差(90℃) ≥0.45% ≤0.09% 80%
年故障率 3‰/ 年 0.5‰/ 年 83%

06結(jié)論

雙回路直流電能表的計量準(zhǔn)確度,本質(zhì)上由 “采樣鏈路的穩(wěn)定性” 決定。

如瑞銀電子一體式直流電能表的準(zhǔn)確度為0.5級(誤差±0.5%),而雙回路直流電能表外接分流器,其中直流表準(zhǔn)確度以1.0級(誤差±1%)為主,其外接的分流器的誤差以0.5%算(假設(shè)買到的分流器是真實不虛假的準(zhǔn)確度),則總誤差達(dá)到±1.5%。

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如此計算,瑞銀一體式直流電能表整體誤差<±0.5%,分體式直流表整體誤差<±1.5%,可見瑞銀一體式準(zhǔn)確度明顯更好。

并且綜上所述,由于瑞銀采用低溫漂錳銅分流器,發(fā)熱少/功耗低,而且瑞銀一體式直流表抗干擾性更強(qiáng),安裝更簡便,準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性更好,已被眾多大品牌直流充電樁企使用,在充電樁等直流電能計量場景中,發(fā)揮著重要的作用。

審核編輯 黃宇


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