[发明专利]一种采用最大功率点测试方法的太阳模拟器及其测试方法在审
| 申请号: | 201911067664.9 | 申请日: | 2019-11-05 |
| 公开(公告)号: | CN112769400A | 公开(公告)日: | 2021-05-07 |
| 发明(设计)人: | 赵家斌;胡黎军 | 申请(专利权)人: | 苏州特锐光线智能科技有限公司 |
| 主分类号: | H02S50/15 | 分类号: | H02S50/15 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 215000 江苏省苏州*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 采用 最大 功率 测试 方法 太阳 模拟器 及其 | ||
本发明公开了一种采用最大功率点测试方法的太阳模拟器及其测试方法,太阳模拟器包括:测试电脑、直流电子负载、光源系统和待测光伏器件;测试电脑分别与直流电子负载和光源系统相连;直流电子负载与待测光伏器件相连;直流电子负载为光伏待测器件提供扰动电压;测试电脑用于控制直流电子负载扰动电压的施加过程,并控制光源系统的闪光过程,以及处理采集的所述光伏待测器件的电流、电c压数据。通过上述方式,本发明具有自适应性;太阳模拟器测试效率高;充分利用曝光时长,有效延长光源寿命;兼容秒级响应的组件或电池的测量;减小计量端与生产端的测试误差。
技术领域
本发明涉及一种最大功率点测试方法的太阳模拟器的改进,特别涉及一种具有自适应性;太阳模拟器测试效率高;充分利用曝光时长,有效延长光源寿命;兼容秒级响应的组件或电池的测量;减小计量端与生产端的测试误差的采用最大功率点测试方法的太阳模拟器。
背景技术
在太阳能组件或电池的整个生产过程中,其最终的功率测量相当重要,它直接涉及到光伏组件或电池的定级以及定价。其中,功率测量数据的准确性和稳定性是其测试过程中的关键环节。所以,各大太阳模拟器厂家采用各种方法提高功率测量的准确性和稳定性。然而,目前所有的测试解决方案都存在相应的缺点。
其中测试方法正反向扫描法的缺点在于测试耗时,不适应于产线生产,闪光时间不能自动调控;测试方法动态扫描法的缺点在于扫描曲线单一,不具备自适应性,不能良好匹配每一块待测组件,闪光时间不能自动调控;测试方法DragonBack及ModGen的缺点在于扫描曲线单一,不具备自适应性,不能良好匹配每一块待测组件,闪光时间不能自动调控;测试方法分段测试法的缺点在于测试耗时,扫描曲线单一,不具备自适应性,不能良好匹配每一块待测组件,光源寿命消耗快,闪光时间不能自动调控;测试方法长脉冲+智能扫描测试的缺点在于扫描曲线单一,不具备自适应性,不能良好匹配每一块待测组件,不能有效利用闪光时间,闪光时间不能自动调控;测试方法稳态测试的缺点在于测试耗时,光源寿命短,耗电量大,测试环境要求高,闪光时间不能自动调控。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供一种具有自适应性;太阳模拟器测试效率高;充分利用曝光时长,有效延长光源寿命;兼容秒级响应的组件或电池的测量;减小计量端与生产端的测试误差的采用最大功率点测试方法的太阳模拟器。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:一种采用最大功率点测试方法的太阳模拟器,所述太阳模拟器包括:测试电脑、直流电子负载、光源系统和待测光伏器件;所述测试电脑分别与直流电子负载和光源系统相连;所述直流电子负载与待测光伏器件相连;所述直流电子负载为光伏待测器件提供扰动电压;所述测试电脑用于控制直流电子负载扰动电压的施加过程,并控制光源系统的闪光过程,以及处理采集的所述光伏待测器件的电流、电c压数据。
一种太阳模拟器采用自适应最大功率点测试方法,包括以下步骤:
1.所述光伏待测器件到达待测工作位后,将所述电子负载与所述光伏待测器件用测试线相连;
2.所述测试电脑控制所述光源系统闪光,并维持待测光伏器件测试面的光强为设置值;
3.光强稳定后,所述测试电脑控制所述直流电子负载向所述光伏待测器件施加扰动电压;
4.所述直流电子负载实时采集所述待测光伏器件的电流、电压数据,并将数据传送自所述测试电脑进行数据处理;
5.所述测试电脑判断所述光伏待测电池或组件当前采样点的功率与电压比值是否小于设置偏差范围,若小于设置偏差范围,记录当前采样点的功率;
6.所述测试电脑改变所述直流电子负载扰动电压施加方式,按照步骤5的方式,继续测试,并再次得到一个功率;
7.所述测试电脑比较两次得到的功率值;
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