3.2 恒压工作模式及模式切换
对于恒压工作模式电路,其控制原理与恒流工作模式相同。将负载电压差分处理后,与dac模块的控制信号做比较运算,运放输出端接入各个mosfet的控制电路,使其等效阻抗受控于dac给定的电压信号。
所提出的可自动切换工作模式的可编程电子负载,在扫描光伏组件的iv特性曲线时,需对光伏组件输出的恒流段和恒压段分别采用恒压和恒流工作模式扫描曲线。因此选用了模拟电子开关对上述控制信号进行切换。该模拟电子开关直接由主控制器dsp控制,实现测量过程中工作模式自动切换。
户外测试平台设计方案
2.1 光伏组件户外性能测试要求
光伏组件输出特性主要受太阳辐照度及环境温度的影响。当光伏组件工作于户外特定环境时,需测量环境辐照度及组件温度。传统的iv特性曲线测量方法是使可编程电子负载工作于恒压或者恒流工作模式,以固定步长扫描,由于光伏组件iv 特性曲线具有类似半导体二极管的对数曲线形状,当光伏组件工作于恒流段或恒压段时,仅利用恒流或恒压工作模式的电子负载测量将造成曲线相应部分的测量点---。此外,为测试光伏组件户外性能,还需根据用户设定,保持被测光伏组件长期工作于开路、短路或大功率等工作状态,因此不可使用传统的现场电容充电或电子负载瞬时测量iv特性曲线的方法。
5 测试结果与分析
为验证光伏组件户外测试平台性能,报废太阳能组件回收多少钱,利用4块亿晶公司生产的eg50w 组件,组成2×2阵列,代替目前市场上常见的200w 组件。于2013年3月19日进行了实验,天气为阴天,太阳辐照度在200w/m2 附近波动,组件温度约19℃,户外测试平台每隔5s对光伏组件进行1次iv特性曲线扫描。为便于和传统iv 曲线扫描方法对照,依次控制本户外测试平台的可编程电子负载工作于传统的恒流模式、恒压模式和本文提出的可自动切换工作模式下,采用3种方法分别对光伏组件的iv 特性曲线扫描。
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