0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

精确的光伏 I-V 特性分析

analog_devices 来源:未知 2023-05-21 20:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

光伏(PV)模块是普及和经济适用的可再生能源。大多数光伏模块的寿命约为20年,但是,热应力和湿度侵入等其他原因会导致光伏模块的输出功率随着时间的推移而下降。为了进行调试,可通过PV模块的电压-电流特性曲线的变化来测量其性能下降情况。

由于PV模块的功率输出会随着温度发生很大的变化,因此需在其典型工作环境中测量其性能,这一点很重要。此类工作环境通常是阳光充足的户外区域,比如屋顶或未开发的空地,在这些地方很难为测量设备提供电力或控制温度。

因此,有一点很重要,即:用于对模块性能进行特性分析的测量设备不会随温度变化出现指标漂移。另外,理想的I-V测量解决方案还将是便携式的,并且功率极小。

36V、 低噪声零漂移运算放大器LTC2058的单电源轨操作和关断模式可实现电池供电型操作,并最大限度延长电池寿命。其双路放大器实现了两个通道(例如,电流和电压)的同时测量。对于PV模块测量等需要经受宽温度变化范围的应用,尽管工作温度的波动幅度很大,LTC2058极低的最大输入失调电压温度漂移 (0.025 µV/°C) 可保持其精准度。例如,在日光照射非常充足的地区,环境温度可达 45°C(113°F),这相当于在正常的室温操作条件下额外增加了20°C。LTC2058 在极端条件下产生的最大附加输入失调漂移仅为0.5 µV。

测量 PV 模块 I-V 特性

PV模块的I-V特性曲线是通过给PV模块施加从短路到开路的一系列阻抗、并测量在每个负载上产生的电流和电压后生成的。一种方法是通过高额定功率电位计或负载箱的多种设置进行迭代,并在每个点上实施测量。这种方法有一个缺陷:短暂的遮蔽或照明,比如飞鸟、云彩、或明亮反射体越过头顶,会引起输出功率的瞬间下降或骤增,从而在I-V曲线中引入误差。一种较快的方法是打开一个并联开关至一个大电容器,因为电容器在其几百ms的充电时间里将高效地对其阻抗进行从短路至开路的扫描,可最大限度减少瞬态效应影响 I-V 曲线的机率。

除了这种方法所具备的明显优势(即速度、简单性和测量的简易性)之外,采用瞬态电容性扫描所需的高额定功率组件极少。组件承受高功率的持续时间不超过几百毫秒。因此,通过正确地选择负载电容器和检测电阻器,可以将该精确的测量电路用于众多模块开路电压和短路电流的测量,例如,用于大面积PV模块测试器中。

用于PV电池板模块的I-V扫描测试电路

图1示出了一款用于对PV模块进行特性分析的I-V扫描方法实施方案。C2是主容性负载,其大小的选择需在测量速度和准确度之间进行权衡:当选择较小的电容器C2时,扫描速度较快,可降低出错的风险;选择较大的电容器C2时,则扫描速度较慢,同时可完成更精确的测量采样。

90a0c986-f7ce-11ed-90ce-dac502259ad0.png

图 1. 采用LTC2058进行PV扫描测量。

在初始状态中,SW1和SW2均短路,因此C2的两端上没有电压。这两个开关都必须打开(先打开SW2,然后打开SW1),以启动一次持续时间为150ms的测量扫描,并以C2两端达到模块的满电压为结束。在测量之后对C2进行放电以为下一个周期做准备,所需的操作包括:首先将SW2闭合,此时额定功率为2W的串联电阻R3降低了产生电火花的风险,然后将SW1闭合,以在C2两端提供真正的短路(RON=0.3Ω)并将C2两端的电压拉至0。就全系统实施方案而言,这些开关可以是功率MOSFET,由负责控制定时和开关切换顺序的数字信号驱动。

LTC2058稳健的2.5MHz增益带宽乘积对于精确跟踪流过RSENSE的 PV电流的扫描速率至关重要。最大的电流检测测量误差出现在扫描周期里瞬变最急剧的过程中。尽管RSENSE两端的输入电压具有3.6 V/s的较低下降压摆率(见图 2),但是运放的群延迟将转化为电流检测输出中的实时误差。而且,由于RSENSE相当大,因此电流检测电路的闭环增益可小到4V/V,以在0.5A最大短路电流(ISC)条件下产生一个2V全标度输出。这个低增益并不是问题,因为LTC2058具有稳定的单位增益。于是,LTC2058的高增益带宽和低闭环增益要求可实现快速闭环响应,从而最大限度减少由群延迟引起的误差。

90ac0710-f7ce-11ed-90ce-dac502259ad0.png

图 2. 在压摆率约为3.6V/s情况下检测电阻器两端的电压。

大的电容器C2与大的RSENSE共同决定了瞬变的压摆率,因而确定了由固定延迟引起的误差。采用较大C2所付出的代价是I-V测量所需的时间有所延长。

二极管D1允许电流检测通道的输出一直摆动至0V,以测量扫描周期结束时开路情况下的精确电流。二极管D2和200Ω电阻器R8有助于保护电流检测放大器的IN+免遭电气应力过载的损坏。

对于电压检测通道,R1和R2对模块的全电压进行分压,以使VPV上的输出在经过了5V/V的闭环增益级之后位于5V电源轨之内。R1和 R2是可调整的,以对任何模块开路电压(VOC)进行分压,只要它们的电流消耗量不太大(相对于模块ISC)即可。在该设计中,流过R1和 R2的电流产生19µA的误差,即ISC的0.0038%。

90c2a876-f7ce-11ed-90ce-dac502259ad0.png

图 3. 利用电容性扫描和LTC2058电路获得的I-V和功率-V关系曲线。

90cb4abc-f7ce-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg

图 4. PV 电容性扫描电路;模块连接位于左侧,C2 位于右侧。

结论

如果测量设备的安放位置靠近 PV 模块,那么它也将暴露在寒冷、明亮的阳光或炎热的沙漠气候等环境中的极端温度之下。然而,它必须保持其精准度,以捕获PV模块的性能随温度起伏发生的变化。LTC2058的最大平均输入失调温度漂移仅为0.025µV/°C,因而可在宽广的温度范围内实现太阳能电池板性能的精准测量。


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 亚德诺
    +关注

    关注

    6

    文章

    4680

    浏览量

    16595

原文标题:精确的光伏 I-V 特性分析

文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    泰克MP5000系列的TSP Toolkit I-V脚本生成功能

    使用TSP Toolkit脚本开发插件(Visual Studio Code扩展程序)可降低对多种被测器件,例如如多端半导体元件、太阳能电池等,进行电流-电压(I-V特性)测试的开发时间与复杂度
    的头像 发表于 11-24 13:53 2765次阅读
    泰克MP5000系列的TSP Toolkit <b class='flag-5'>I-V</b>脚本生成功能

    吉时利数字源表如何提升I-V曲线测试效率

    在现代材料研究与组件测试中,I-V曲线(电流-电压特性曲线)是评估器件性能的关键指标。吉时利数字源表凭借其高精度、多功能集成与自动化特性
    的头像 发表于 11-13 11:47 80次阅读
    吉时利数字源表如何提升<b class='flag-5'>I-V</b>曲线测试效率

    电站无人机巡检系统价值分析

           电站无人机巡检系统价值分析        无人机巡检系统融合飞行平台技术、智能算法与多源传感设备,构建现代化检测模式。该系统通过搭载高清摄像装置、红外热成像仪及激光雷达等设备,结合
    的头像 发表于 11-11 21:26 113次阅读

    艾德克斯IT6000B回馈式源载系统测试

    艾德克斯IT6000B回馈式源载系统可以作为一台功能强大的太阳能模拟电源使用精确地仿真太阳电池矩阵的I-V曲线,提供电压高达2250V
    的头像 发表于 10-31 11:35 496次阅读
    艾德克斯IT6000B回馈式源载系统<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>测试

    双级式发电并网系统实时仿真

    极式并网离线模型如下所示。 电池在标准情况(温度 25℃,长强度 1000W/㎡)下,单块
    发表于 09-18 17:58

    IEC60904-1电流 - 电压特性的测量

    产品的研发、生产、认证和交易中,其核心性能指标——最大功率(Pmax)、开路电压(Voc)、短路电流(Isc)和填充因子(FF)——都直接来源于I-V特性曲线。如果测量方法不统一
    的头像 发表于 09-09 16:11 998次阅读
    IEC60904-1<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电流 - 电压<b class='flag-5'>特性</b>的测量

    SiLM6120EH-DG 70V MPPT 智能优化控制器芯片

    。 消除热斑效应: 通过 MPPT 优化和功率管理,有效减少甚至消除组件在失配或遮挡情况下产生的热斑风险,保护组件安全,延长其使用寿命。 关键特性与优势: 宽输入电压范围: 支持 7.5V
    发表于 08-06 08:37

    吉时利 2461 高电流数字源表在测试中的应用

    卓越的性能,在测试领域发挥着关键作用。 电池特性测试   伏安特性曲线测量 伏安(
    的头像 发表于 07-01 16:37 500次阅读
    吉时利 2461 高电流数字源表在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>测试中的应用

    面向高电容连接的低电流I-V表征测试方案

    源测量单元(SMU)可同时输出和测量电压、电流,广泛用于器件与材料的I-V特性表征,尤其擅长低电流测量。在测试系统中存在长电缆或高寄生电容的情况下,部分SMU可能因无法容忍负载电容而产生读数噪声或振荡。
    的头像 发表于 06-04 10:19 965次阅读
    面向高电容连接的低电流<b class='flag-5'>I-V</b>表征测试方案

    吉事励电池模拟阵列电源的基本原理是什么?

    电池模拟阵列电源的基本原理是通过电子技术模拟电池在不同条件下的输出特性,以便于测试和研究
    的头像 发表于 04-08 15:38 463次阅读
    吉事励<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电池模拟阵列电源的基本原理是什么?

    电站必知:480V 变 480V 变压器配备及高低压识别

    电站电力特性与 480V 变 480V 变压器的作用​ 在现代能源结构中,
    的头像 发表于 04-03 10:56 789次阅读

    从技术到应用,630V/690V/800V 变 400V 变压器如何掀起能源革命风暴

      在全球能源结构加速向可再生能源转型的浪潮中,太阳能以其清洁、取之不尽的特性,成为了这场能源革命的主力军。而在系统里,630V 变 400V
    的头像 发表于 03-26 10:26 632次阅读

    逆变器配套690V变400V隔离变压器

    卓尔凡变压器专注生产隔离变压器,为逆变器提供690V转400V电压转换解决方案。产品适用于工商业
    的头像 发表于 02-19 10:38 727次阅读
    逆变器配套690<b class='flag-5'>V</b>变400<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>隔离变压器

    400V 至 660V 升压变压器助力发电

    传输 “新航道”。 发电系统受限于电池板特性及初始设计,输出电压常为 400V 左右。然而,在向远距离输送电能或接入特定电网时,更高的电压等级能大幅降低传输损耗、提升传输效率,这时
    的头像 发表于 02-06 17:41 924次阅读
    400<b class='flag-5'>V</b> 至 660<b class='flag-5'>V</b> 升压变压器助力<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电

    柔性系统拉力监测装置:柔性系统新标配

    突破的呢? 基本概念 柔性,其核心在于“柔性”二字,如塑料、金属箔片等,取代传统晶硅板的玻璃与刚性硅片基底。赋予
    的头像 发表于 12-10 17:39 985次阅读