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。
由于单个mosfet可耗散的功率有限,因此选用了8路mosfet并联的结构,对光伏组件的输出电流分流,并将8个mosfet均匀固定在散热片上,避个mosfet因功率过大而烧毁。对各个mosfet分别采用上述的子控制电路,使得各mosfet 工作状态大致相同,减小不同mosfet工作温度差。后将8路差分放大的电流信号通过加法电路叠加成总电流信号,采用---反馈电路使总电流信号与dac模块给定的控制信号比较,同时将输出信号接入各mosfet控制电路中,形成---反馈控制。
测试流程制定
如前文所述,单次测量光伏组件iv特性曲线,需同时测量其工作条件下的太阳辐照度,组件温度及环境温度。参照iec 60904-1中相关内容,制定了光伏组件户外测试流程,步骤如下:
1)同步测量环境中太阳辐照度,组件温度及环境气温,并记录数据;
2)测量光伏组件开路电压voc及短路电流isc,计算近似大功率点处电压vapp =0.8voc,计算恒压模式下测量点数ncv;
3)计算电压变化步长δv =vapp/ncv,设置可编程电子负载为恒压工作模式,以步长δv 依次测量iv特性曲线上各点;
4)当ncv个点测量完成,此时光伏组件工作电压为vapp ,测量相应的工作电流iapp ,由iapp 计算恒流模式下测量点数ncc;
5)计算电流变化步长δi=iapp/ncc,设置可编程电子负载为恒流工作模式,以步长δi 从当前工作点继续扫描iv特性曲线,直至剩余点测量完成;
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