太阳能发电系统组成
(三)蓄电池:一般为铅酸电池,小微型系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。
(四)逆变器:在很多场合,都需要提供220vac、110vac的交流电源。由于太阳能的直接输出一般都是12vdc、24vdc、48vdc。为能向220vac的电器提供电能,需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用dc-ac逆变器。
户外测试平台设计方案
2.2 光伏组件户外性能测试平台设计方案
针对上述光伏组件户外测试要求,建立了如图1所示的框图。利用dsp作为主控制器,通过dac模块控制电子负载等效阻值,使得光伏组件工作于相应工作点,再由dsp自带的12位a/d转换器对负载电压和电流采样。选用了较高线性度的pt100铂热电阻作为温度传感器,测量光伏组件背板温度,同时利用硅电池片辐照度传感器,与被测组件共面安装,测量光伏组件吸收的辐照能量。此外,与上位机之间建立了无线局域网,它由测试平台的以太网模块,测试平台路由器,上位机路由器和上位机网络端口组成,使上位机对测试平台远程监控与接收数据。户外测试平台同时还具备了sd卡存储模块,以临时存放近几周的测量数据,实现数据备份。
随着近年来国内光伏市场的扩大和分布式光伏发电系统的发展,电站设计人员对各类光伏组件产品性能也提出更高要求。目前,对于光伏组件的电气性能测试主要依赖实验室内的太阳光模拟器,检测其输出特性曲线,该方法便于控制辐照度及温度等环境参数。但光伏组件实际工作于户外复杂环境,其输出功率易受到灰尘、沙砾、雨雪等因素影响,输出特性也可能因建筑、树荫等周期性阴影改变,因此光伏组件实际输出功率一般远低于实验室内理想环境下的输出功率。目前,---对光伏阵列的iv特性测量已提出了部分方法,主要是采用动态电容充电方法,现场的同步测量光伏阵列iv特性。该方法测量速度较快,对控制器的采样速率要求也较高。此外,也有基于可变电子负载的现场测量方法,它对光伏阵列iv特性曲线上大功率点附近测量点较多,但对短路和开路点附近测量点数量较少,当光伏阵列处于轻微失配或遮蔽等工况下,该方法难以实现对此现象的测量。针对如何更细致的反应光伏组件户外输出性能,提出了户外光伏组件测试平台,它使光伏组件长期工作于户外环境下,实时监测其输出特性,并积累测量数据,以评估组件长期工作于户外环境下的输出性能,使电站设计人员针对具体环境,选用更合理的光伏组件搭建光伏系统。也为组件生产商和科研实验工作提供了---的保障与技术支持。
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