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利用 EA-PSB 系列雙向直流電源模擬太陽能電池


隨著氣候變化的影響加劇,碳中和可再生能源變得越發重要。對于年日照量大的地區而言,太陽能是一種清潔能源。由于太陽能電池將太陽能轉化為電能的效率較低(低于50%),包含光伏逆變器(能夠將太陽能電池板輸出的直流電轉換為交流電以供電網配電)的太陽能電池發電系統需要盡可能地高效。測試逆變器最大輸出太陽能電池的能力是對逆變器的關鍵性能要求。以電源取代太陽能電池可為測試光伏逆變器提供受控且可重復的輸出。可以模擬太陽能電池輸出特性的電源提供了更逼真的模擬電源,從而可以更準確地測試光伏逆變器的性能。


要模擬太陽能電池或電池陣列,需要創建其 I-V 曲線。太陽能電池制造商提供所需的參數。相關的規格參數包括 ISC、VOC 和 PMP。他們可能會提供 I-V 曲線和最大功率曲線。此數據可用于得出填充因子。


因此,要模擬太陽能電池、電池板或電池陣列,必須基于可用的數據創建設備或系統輸出的 I-V 曲線,且必須確定填充因子。這就需要使用能夠按照太陽能設備 I-V 曲線運行的儀器。該儀器還必須擁有足夠的功率,以輸出太陽能電池板或電池陣列的最大容量。



為模擬太陽能電池板設置 PSB 電源



在 PV 模擬運行期間,用戶可以調節 Irradiance(輻照度),以模擬太陽能電池板上接收的光照強度。輻照度的設置范圍為 0%(漆黑)至 100%(陽光強度最大)。如圖 6 所示,輻照度的變化使 I-V 曲線沿 I-軸移動。可以通過在顯示屏上輸入新讀數,或者調節 PSB 前面板上的旋鈕來改變輻照度。


顯示屏顯示了輸出電壓、電流和功率。還顯示了輻照度以及與最大功率點相比的輸出功率幅度的圖表。



使用 PSB 直流電源測試太陽能逆變器


確保光伏逆變器可以跟蹤或維持太陽能電池在最大功率點的運行是光伏逆變器的關鍵功能。


將太陽能電池維持在其最大功率點運行,使系統能夠將最大可用功率傳輸到配電網。PSB 的太陽能模擬器運行模式可以根據歐洲標準 EN 50530 并網光伏逆變器的整體效率來評估逆變器的效率。此標準由歐洲電工標準化委員會 (CENELEC) 發布。當前版本的日期為 2010 年 4 月 1 日。


PSB 具有 EN50530 測試模式,為太陽能電池模擬增加了更詳細的參數。用戶可以為晶體硅太陽能電池板或薄膜材料電池板選擇已編程的參數。用戶還可以為其他類型的太陽能電池輸入特定參數。這些參數包括填充因子和溫度參數。


在 Function Generator(函數發生器)菜單中,選擇 PV EN-50530(PS) 選項卡,如圖 7 所示。執行定義模擬參數的步驟。如果選擇了其中一個日間趨勢模擬模式,則會提示用戶從 USB 存儲盤或 PC 加載數據文件。用戶可以選擇在數據點之間進行階躍轉換或在數據點間進行平滑曲線轉換。數據點之間的平滑轉換是“插值”選項。用戶可選擇存儲電壓和電流讀數,并通過 PC 接口將其傳輸到 USB 存儲盤或 PC 上。這是“記錄”選項。當 EN50530 模式的所有選項編程完成后,顯示主界面。即可開始運行仿真模擬。顯示屏顯示模擬太陽能電池板的輸出和受控參數的值。參見圖 8。




利用 EA POWER ConTROL 軟件模擬太陽能電池陣列


EA Power Control 軟件提供了一種模式,即,太陽能電池陣列模擬(SAS),此模式可利用獨立電源或一組并聯電源模擬太陽能電池板陣列。在此模式下,用戶輸入所使用的電源以及每個電源所代表的電池板的 I-V 曲線。SAS 模式執行兩種測試,即,靜態測試和動態最大功率點測試。參見圖 9。


       靜態測試為每塊電池板(電源)使用一個固定的最大功率點。受控變量為輻照度,以百分比值定義。太陽能電池板最大功率點隨輻照度而改變。光伏逆變器跟蹤最大功率點變化,并確立自己的最大功率點。太陽能電池陣列的 MPP 與太陽能逆變器測量的 MPP 之比(輻照度的函數)定義了逆變器的效率。



在動態測試中,電源模擬不同輻照水平、上升時間、上升峰值停留時間、下降時間和下降結束時停留時間引起的輸出變化。軟件中最多可以加載 50 行配置數據。圖 10 的窗口顯示了從下拉列表中選擇的電源的測得數據和測試狀態。


       測試完成后,測試結果將顯示在圖 9 和圖 10 所示的窗口中。可以使用 “Create Report”(創建報告)按鈕,將模擬陣列中所有電源的完整數據集保存至文件。




PSB 直流電源和 POWER CONTROL軟件為模擬太陽能電池板和太陽能電池陣列奠定堅實的基礎


  與使用需要固定光強和溫控的實際太陽能電池板的測試相比,使用電源模擬太陽能電池板可以實現真實的、可重復的和可控的輸出。前者對于設計和生產設施中的光伏逆變器的自動測試而言,既不特別可行,也不利于測試。無法在合理規模的制造設施中完成太陽能電池板陣列的測試。較高的占地成本,加之較難控制個別電池板的光強和溫度,使得在成本方面便讓人望而卻步,而且由此生成的測試數據也可能難以被復制和驗證。

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