DC-pikalatausasemia otetaan käyttöön ennennäkemättömällä vauhdilla, ja mittauslaitteet, jotka ovat näiden asemien ydinkomponentti, kehittyvät jatkuvasti teknologisesti vastaamaan muuttuviin markkinoiden tarpeisiin.
Varhaisista ulkoisista shunttimittareista viime vuosien yleisimpiin integroituihin DC-energiamittareihin ja nyt Reallin Electronin uusimpaan älykkääseen shunttiratkaisuun, DC-energiamittarit käyvät läpi todellista teknologista vallankumousta.
Teknologisen evoluution kolme sukupolvea: Kummalla on korkeampi "arvo"?
Tasavirtamittareiden mittaustarkkuus vaikuttaa suoraan siihen, kuinka paljon sähkön käyttäjät maksavat ja kuinka paljon operaattorit keräävät. Suuren-tehon ylilatausskenaarioissa jokainen 1 %:n virheen kasvu merkitsee operaattoreille huomattavaa taloudellista menetystä.
Tällä hetkellä markkinoilla on kolme pääasiallista teknologista lähestymistapaa:
Shunter{0}}kytketyt kaksoispiiri-tasavirtamittarit
>>Ensimmäisen sukupolven ratkaisu<<
Tämä ratkaisu syntyi yli kymmenen vuotta sitten. Se käyttää kahta shunttia, jotka on kytketty yhteen tehomittariin ja mittaavat kahta tasavirtapolkua, ja sitä kutsuttiin kerran "pelin-vaihtajaksi".
Ongelmia on kuitenkin ilmennyt ajan myötä: Koska se käyttää ulkoisia shuntteja virta-/jännitesignaalien näytteenottoon, näytteenottolinjat ovat usein 1 metrin pituisia tai pidempiä. Latausasemien voimakkaassa sähkömagneettisessa ympäristössä nämä linjat toimivat kuin korkeataajuisia signaalia vastaanottavia antenneja ja aiheuttavat helposti tietojen vääristymiä ja mittausvirheitä. Ulkoiset sähkömagneettiset häiriöt voivat aiheuttaa 5-10 mV näytteenottojännitteen vaihteluita, mikä johtaa mittaustarkkuuden merkittävään heikkenemiseen pitkäaikaisen käytön jälkeen.
Kriittisempi piilotettu vaara piilee siinä, että shuntit käyttävät yleensä 75 mV lähtöspesifikaatiota. 300A virralla laskettuna shuntin teoreettinen virrankulutus on peräti 22,5VA. Tämä valtava lämmöntuotto saa shunttivastuksen ajautumaan ajan myötä, mikä johtaa yhä epätarkempiin mittaustietoihin.
Lisäksi joidenkin huonolaatuisten-shunttien satunnainen yhdistelmä sähkömittareiden kanssa tekee mittausvirheestä jäljittämättömän, mikä estää sen käytön kauppalaskuissa.

Lisäksi käytettävien shunttimäärittelyjen on vastattava sähkömittarin asetuksia, jolloin mittarin peukalointiin jää tilaa. Jopa lyijy-suljettujen shunttien käyttäminen on vain väliaikainen korjaus, joka ei ratkaise mittausvirheen peruslähdettä.
Integroitu Shunt DC Smart Energy Meter
>>Toisen sukupolven ratkaisu<<
Reallin Electron esitteli integroidun shuntti-DC-älyenergiamittarin vuonna 2020. Tämä mittarin ja shuntin integroitu rakenne mahdollistaa jännitteen ja virran näytteenottosignaalien suoran pääsyn mittaussirulle, mikä ratkaisee perusteellisesti liian pitkien näytteenottoetäisyyksien aiheuttamat sähkömagneettiset häiriöt ja virheiden aggregaatio-ongelmat.

Integroitu rakenne säätelee mittausvirheet vakaasti 0,5 tason tarkkuudella, kun taas teoreettinen virrankulutus 300A virralla on vain 1,8VA, mikä vähentää tehohäviötä ja lämmöntuotantoa yli 90 % ulkoiseen shunttiin verrattuna.
Reallin Electronin todellinen tehdas{0}}toimitustarkkuus saavuttaa 0,2 tason, mikä ylittää huomattavasti alan standardit. Samalla integroitu ratkaisu saa aikaan täydellisen lyijytiivisteen shuntille ja mittarille, mikä ratkaisee pohjimmiltaan peukaloinnin estoon ja mittarin jäljitettävyyteen liittyvät vaatimustenmukaisuushaasteet.
Viiden vuoden teknologisen iteroinnin jälkeen Reallin Electronin integroitu DC-energiamittari kestää enintään 1500 V:n jännitteen ja 1500 A:n maksimivirran, mikä johtaa kymmeniin ali{2}}eritelmiin. Kansainvälisten markkinoiden osalta sertifioinnit, kuten saksalainen PTB ja EU MID, osoittavat, että tuotteet täyttävät korkeimmat kansainväliset mittaustarkkuutta ja turvallisuutta koskevat standardit.

Kahden{0}}aselatauspaalujen tapauksessa integroitu ratkaisu vaatii kuitenkin kaksi erillistä sähkömittaria, mikä johtaa hieman korkeampiin kokonaiskustannuksiin ja luo tietyn esteen kustannusherkille pienille latauspaaluille.
Kaksisilmukainen-DC älykäs energiamittari älykkäällä shuntilla
>>Kolmannen sukupolven ratkaisu<<
Kahden{0}}pistoolin latauspaalujen on saavutettava riippumaton mittaus kahdelle piirille ja samalla vähennettävä laitteen kokonaiskustannuksia. Onko mahdollista ratkaista kattava kustannusongelma kahdessa-ase-skenaariossa säilyttäen samalla integroidun suunnittelun keskeiset edut?
Reallin Electronin vastaus on älykäs shunttitekniikka. Se integroi tarkan virran ja jännitteen näytteenoton sekä tehon ja energian laskentaominaisuudet, kaikki shuntin sisällä, muodostaen itsenäisen digitaalisen mittausyksikön.
Jokainen älykäs shuntti vastaa täydellistä integroitua DC-energiamittaria. Se muodostaa yhteyden suoraan nauhakaapelilla ja muuntaa jännite-, virta-, teho- ja energiatiedot digitaalisiksi RS485-signaaleiksi, jotka sitten lähetetään näyttöyksikköön keskitettyä käsittelyä varten.
Tämä tarkoittaa, että asentajien tarvitsee vain asentaa kaksi älykästä shunttia vastaavaan latauspinon tasavirtapiiriin ja kytkeä jännitteen näytteenottolinja ja RS485-tietoliikennelinja johdotuksen viimeistelemiseksi. Monimutkaiset pitkän matkan näytteenottolinjat{2}} poistetaan, ja sähkömagneettisten häiriöiden ja johdotusvirheiden riskit vähenevät merkittävästi.

Miten älykäs shuntti saavuttaa "asennuksen kolmessa sekunnissa, tarkkuuden koko eliniän"?
Älykäs shunttiratkaisu muuttaa perinteisten kaksisilmukkaisten{0}}tasavirtamittareiden johdotusmenetelmän täysin, mikä näkyy seuraavista näkökohdista:
| Vertailukohde | Perinteinen shunttityyppi | Älykäs shunttityyppi |
|---|---|---|
| Näytteenottomenetelmä | Pitkä-analoginen signaalijohdotus, herkkä häiriöille | Sisäänrakennettu-näytteenotto → digitaalinen signaalin siirto, anti-häiriö |
| Virhetekijät | Mittarin, shuntin ja johdotuksen moninkertainen virhesuperpositio | Vakaa virhe, jonka määrittää vain shuntti itse |
| Asennuksen monimutkaisuus | Edellyttää virrannäytteenottolinjojen, jännitteen näytteenottolinjojen, voimalinjojen ja tietoliikennelinjojen liittämistä; alttiita johdotusvirheille | Näyttöyksikkö yhdistetty älykkääseen shunttiin pistokkeella-johdolla, yksinkertainen ja virheetön- |
| Lyijytiivisteen suojaus | Shuntti ei ole lyijy-suljettu, se on alttiina kajotamiselle | Integroitu lyijy{0}}suljettu shuntti, säännösten mukainen |
| Kahden{0}}aseen yhteensopivuuskustannukset | 1 metrin + 2 shuntit, hallitsematon virhe | 2 älykästä shunttia + 1 näyttöyksikkö, itsenäinen ja tarkka jokaiselle kanavalle |
Myös näyttöyksikön toiminta on kehittynyt: se integroi kaksi RS485-liitäntää ja kaksi tehopulssilähtöliitäntää, käyttää DC10-30V virtalähdettä ja on asennettu 35mm DIN-kiskoon.
Näyttö on varustettu kahdella pulssivalolla ja kahdella painikkeella. Käyttäjät voivat nähdä kaikki tiedot jännitteestä, virrasta, tehosta ja kahden kanavan kertyneestä tehosta näytöllä, ja he voivat myös olla vuorovaikutuksessa latauspinon emolevyn ja käyttöalustan kanssa reaaliajassa.
Valinnaiset konfiguraatiot eri skenaarioihin – Sinulle on yksi!
● Yksittäiset-pistoolin DC-latauspaalut: Ihannetapauksessa käytä integroitua DC-älymittaria. Erinomainen kustannus-suorituskykysuhde, helppo asennus, tarkka mittaus ja luotettava vakaus.

● Kaksois-pistoolin DC-latauspaalut: Ihannetapauksessa käytä älykästä shuntti-tyyppistä kaksipiiristä-DC-mittaria. Kaksi itsenäistä mittauspiiriä estävät häiriöt, eivätkä sähkömagneettiset häiriöt vaikuta niihin. Kokonaiskustannukset ovat kilpailukykyisempiä kuin perinteiset{5}}kaksoispiiriratkaisut.
Lopuksi
Älykäs shunttiratkaisu ratkaisee tarkasti alan pitkään -vaivan kohdan: se yhdistää integroidun ratkaisun mittaustarkkuuden ja häiriönesto-
Oikean tekniikan valitseminen latauspakollesi on paljon tärkeämpää kuin hinta älymittaria valittaessa.
Reallin Electronin shunttiratkaisut tarjoavat tarkan mittauksen, digitaalisen tiedonsiirron, useiden peukaloinninsuojattujen ominaisuuksien-ja erittäin yksinkertaisen asennuksen, joten ne ovat luotettava ja luotettava valinta.




