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新型多通道太陽(yáng)能電池組件測(cè)試系統(tǒng)及雙重智能掃描方法

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新型多通道太陽(yáng)能電池組件測(cè)試系統(tǒng)及雙重智能掃描方法
【專利摘要】本發(fā)明涉及新型多通道太陽(yáng)能電池組件測(cè)試系統(tǒng)及雙重智能掃描方法,測(cè)試系統(tǒng)包括若干個(gè)太陽(yáng)能電池組件測(cè)試單元、交流電源、工業(yè)控制計(jì)算機(jī)和通訊線,交流電源分別與若干個(gè)太陽(yáng)能電池組件測(cè)試單元及工業(yè)控制計(jì)算機(jī)相連,工業(yè)控制計(jì)算機(jī)通過(guò)通訊線分別與若干個(gè)太陽(yáng)能電池組件測(cè)試單元相連。本發(fā)明利用太陽(yáng)能數(shù)據(jù)采集器中的恒流源電子負(fù)載在實(shí)際日照和大氣狀況下以雙重智能掃描方法實(shí)現(xiàn)了對(duì)若干塊太陽(yáng)能電池組件的組件參數(shù)同步實(shí)時(shí)測(cè)量,工業(yè)控制計(jì)算機(jī)通過(guò)太陽(yáng)能電池組件測(cè)試單元獲得、處理和存儲(chǔ)組件參數(shù)的測(cè)量數(shù)據(jù),輸出太陽(yáng)能電池組件的I-V曲線、溫度數(shù)據(jù)和最大功率點(diǎn)在24小時(shí)內(nèi)的P-T曲線。本發(fā)明具有測(cè)試時(shí)間短、測(cè)試條件和環(huán)境真實(shí)、成本低等優(yōu)點(diǎn),適合大范圍的市場(chǎng)推廣。
【專利說(shuō)明】新型多通道太陽(yáng)能電池組件測(cè)試系統(tǒng)及雙重智能掃描方法

【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明屬于太陽(yáng)能光伏發(fā)電領(lǐng)域,具體涉及一種新型多通道太陽(yáng)能電池組件測(cè)試 系統(tǒng)及雙重智能掃描方法。

【背景技術(shù)】
[0002] 太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)的應(yīng)用很廣,已從軍事、航天領(lǐng)域進(jìn)入了工業(yè)、商業(yè)、農(nóng)業(yè)、通 信、家電以及公用設(shè)施等部門(mén),尤其在分散的邊緣地區(qū)、高山、沙漠、海島和農(nóng)村等得到廣泛 使用。
[0003] 隨著太陽(yáng)能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的不斷增長(zhǎng),工程技術(shù)人員對(duì)太陽(yáng)能電池組件測(cè)試和測(cè) 量解決方案的要求也越來(lái)越高,特別是在光伏系統(tǒng)應(yīng)用研究和測(cè)試領(lǐng)域,目前尚無(wú)成熟且 符合用戶要求的整體測(cè)試系統(tǒng)。另外,目前光伏電站的發(fā)電效率分析有賴于環(huán)境檢測(cè)儀記 錄的環(huán)境數(shù)據(jù),而常規(guī)的環(huán)境檢測(cè)中的輻射量記錄儀器均為采用熱電偶形式的輻射表,該 儀器記錄的輻射量數(shù)據(jù)與太陽(yáng)能電池光譜范圍不一致,且在安裝角度、溫度特性以及表面 積灰等情況均與光伏電站運(yùn)行中的太陽(yáng)能電池組件有一定的出入,則造成光伏電站的發(fā)電 效率分析會(huì)有一定的誤差。


【發(fā)明內(nèi)容】

[0004] 為滿足全國(guó)各地不同地區(qū)的太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)的效率分析、最佳傾斜角度測(cè)試 及研究的需要,本發(fā)明的目的是提供一種新型多通道太陽(yáng)能電池組件測(cè)試系統(tǒng)及雙重智能 掃描方法,能同步測(cè)試多個(gè)以不同傾角安裝的太陽(yáng)能電池組件的特征參數(shù),如最大發(fā)電量、 開(kāi)路電壓、短路電流、最大功率點(diǎn)電壓和電流以及組件運(yùn)行溫度。
[0005] 新型多通道太陽(yáng)能電池組件測(cè)試系統(tǒng),包括若干個(gè)太陽(yáng)能電池組件測(cè)試單元、1個(gè) 交流電源、1臺(tái)工業(yè)控制計(jì)算機(jī)和通訊線,其特征在于:所述交流電源分別與若干個(gè)所述太 陽(yáng)能電池組件測(cè)試單元及所述工業(yè)控制計(jì)算機(jī)相連,所述工業(yè)控制計(jì)算機(jī)通過(guò)所述通訊線 分別與若干個(gè)所述太陽(yáng)能電池組件測(cè)試單元相連,獲得、處理和存儲(chǔ)組件參數(shù)的測(cè)量數(shù)據(jù), 并輸出I-V曲線、溫度數(shù)據(jù)和最大功率點(diǎn)在24小時(shí)內(nèi)的P-T曲線。
[0006] 所述交流電源為220V交流不間斷電源,能夠在全天候測(cè)試中保持對(duì)測(cè)試系統(tǒng)的 電力供應(yīng)。
[0007] 所述的通訊線為RS485總線或RS232總線。
[0008] 所述的組件參數(shù)包括開(kāi)路電壓、短路電流、最大功率點(diǎn)電壓和電流以及組件運(yùn)行 溫度。
[0009] 所述太陽(yáng)能電池組件測(cè)試單元由太陽(yáng)能電池組件、組件支架、太陽(yáng)能數(shù)據(jù)采集器、 溫度傳感器、光伏電纜組成,所述太陽(yáng)能電池組件布置在所述組件支架上,所述太陽(yáng)能數(shù)據(jù) 采集器通過(guò)所述光伏電纜與所述太陽(yáng)能電池組件相連,所述溫度傳感器與所述太陽(yáng)能數(shù)據(jù) 采集器相連;所述太陽(yáng)能數(shù)據(jù)采集器分別與所述交流電源、所述工業(yè)控制計(jì)算機(jī)相連。
[0010] 所述的太陽(yáng)能電池組件為單晶硅電池組件或多晶硅電池組件,因此本發(fā)明能夠?qū)?不同類型的電池組件進(jìn)測(cè)試。
[0011] 所述組件支架的材質(zhì)為鋁合金或鍍鋅碳鋼。
[0012] 所述太陽(yáng)能數(shù)據(jù)采集器由電子負(fù)載、檢測(cè)電路、輔助電源、控制電路、單片機(jī)和 通信電路組成,其中所述電子負(fù)載為恒流源電子負(fù)載,所述電子負(fù)載的工作電流范圍為 0-10A,電壓范圍為0-45VD。;所述檢測(cè)電路與所述溫度傳感器相接,所述輔助電源與所述交 流電源相接,所述通信電路通過(guò)所述通訊線與所述工業(yè)控制計(jì)算機(jī)相接,所述電子負(fù)載分 別與所述太陽(yáng)能電池組件的輸出端、檢測(cè)電路、控制電路相連;所述單片機(jī)分別與所述控制 電路、所述檢測(cè)電路相連。當(dāng)所述電子負(fù)載的阻值從零變化到無(wú)窮大時(shí),系統(tǒng)連續(xù)采樣該段 時(shí)間內(nèi)的電壓和電流即可得到當(dāng)前環(huán)境條件下所述太陽(yáng)能電池組件的I-V特性曲線。
[0013] 所述溫度傳感器為PtlOOO型溫度傳感器,所述溫度傳感器用于檢測(cè)太陽(yáng)能電池 組件在測(cè)試過(guò)程中的實(shí)時(shí)溫度。
[0014] 所述的光伏電纜型號(hào)為PV1-F1X 4. 0mm2,長(zhǎng)度均為20m。
[0015] 所述17個(gè)太陽(yáng)能電池組件測(cè)試單元中的17塊太陽(yáng)能電池組件分別按照如下方式 進(jìn)行布置,其中11塊所述太陽(yáng)能電池組件按照正南朝向、堅(jiān)直傾斜角度0°?50°、每塊間 隔5°布置在各自對(duì)應(yīng)的所述組件支架上,其中4塊所述太陽(yáng)能電池組件按照正南朝向、堅(jiān) 直傾斜角度60°?90°、每塊間隔10°布置在各自對(duì)應(yīng)的所述組件支架上,其中1塊所述 太陽(yáng)能電池組件按照正東朝向、堅(jiān)直傾斜角90°布置在對(duì)應(yīng)的所述組件支架上,其中1塊 所述太陽(yáng)能電池組件按照正西朝向、堅(jiān)直傾斜角90°布置在所述對(duì)應(yīng)的組件支架上。其中, 所述太陽(yáng)能電池組件在正南朝向、堅(jiān)直傾斜角度5°?50°按照每塊5°的間隔進(jìn)行設(shè)置 是為了在最佳傾斜角度附近盡量增加測(cè)試密度,以提高對(duì)所述組件參數(shù)的測(cè)試準(zhǔn)確度。
[0016] 本發(fā)明利用所述的新型多通道太陽(yáng)能電池組件測(cè)試系統(tǒng)的雙重智能掃描方法,其 特征在于按以下步驟進(jìn)行:
[0017] (1)檢測(cè)若干個(gè)所述太陽(yáng)能電池組件的開(kāi)路電壓數(shù)據(jù)。
[0018] (2)在0. 5A-5. 5A或0. 5A-9. 0A的電流范圍內(nèi),以0. 5A為間隔測(cè)量所述太陽(yáng)能電 池組件的若干組電壓、電流數(shù)據(jù),并在若干組電壓、電流數(shù)據(jù)中找出最大功率點(diǎn)P1 ;
[0019] (3)在最大功率點(diǎn)P1的±0. 5A范圍內(nèi),以0. 05A為間隔進(jìn)一步測(cè)量最大功率點(diǎn) P1的±0.5A范圍內(nèi)的若干個(gè)所述太陽(yáng)能電池組件的電壓、電流數(shù)據(jù),并找出此電流范圍內(nèi) 的最大功率點(diǎn)P2 ;
[0020] (4)檢測(cè)若干個(gè)所述太陽(yáng)能電池組件的短路電流和實(shí)時(shí)溫度數(shù)據(jù)。
[0021] 本發(fā)明利用所述太陽(yáng)能數(shù)據(jù)采集器中所述電子負(fù)載在實(shí)際日照和大氣狀況下以 雙重智能掃描法實(shí)現(xiàn)了對(duì)若干塊太陽(yáng)能電池組件電氣參數(shù)的同步實(shí)時(shí)測(cè)量。
[0022] 本發(fā)明具有以下優(yōu)點(diǎn):
[0023] (1)數(shù)據(jù)采樣周期短,掃描若干塊組件所需的全部時(shí)間彡20秒;
[0024] (2)可與被測(cè)光伏電站中的太陽(yáng)能電池組件使用相同太陽(yáng)能電池材料,且在相同 的運(yùn)行條件下進(jìn)行測(cè)試,光伏電站的發(fā)電量可直接與該測(cè)試系統(tǒng)的發(fā)電量進(jìn)行對(duì)比,避免 了上述不一致情況引起的誤差,分析出的光伏電站系統(tǒng)效率更準(zhǔn)確,可為光伏電站的運(yùn)營(yíng) 管理提供更可靠的保障;
[0025] (3)該測(cè)試系統(tǒng)的成本較低,具有較高的市場(chǎng)推廣價(jià)值。

【專利附圖】

【附圖說(shuō)明】
[0026] 圖1為本發(fā)明的測(cè)試系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原理圖。
[0027] 圖2為本發(fā)明的太陽(yáng)能電池組件測(cè)試單元結(jié)構(gòu)原理圖。
[0028] 圖3為本發(fā)明的太陽(yáng)能數(shù)據(jù)采集器結(jié)構(gòu)原理圖。
[0029] 圖4a、圖4b、圖4c分別為本發(fā)明的太陽(yáng)能電池組件方位角度布置示意圖。
[0030] 其中,1 :交流電源,2 :太陽(yáng)能電池組件測(cè)試單元,3:通訊線,4:工業(yè)控制計(jì)算機(jī), 5:太陽(yáng)能電池組件,6 :溫度傳感器,7 :太陽(yáng)能數(shù)據(jù)采集器,8 :光伏電纜,9 :組件支架,10 : 電子負(fù)載,11 :檢測(cè)電路,12 :輔助電源,13 :控制電路,14 :單片機(jī),15 :通信電路。

【具體實(shí)施方式】
[0031] 為進(jìn)一步幫助本領(lǐng)域技術(shù)人員更好地理解
【發(fā)明內(nèi)容】
,下面結(jié)合附圖以具體的實(shí)施 方式對(duì)發(fā)明的內(nèi)容進(jìn)行闡述。
[0032] 圖1為本發(fā)明的測(cè)試系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原理圖,如圖1所示一種新型多通道太陽(yáng)能電池組 件測(cè)試系統(tǒng)包括1個(gè)交流電源1、17個(gè)太陽(yáng)能電池組件測(cè)試單元2、通訊線3和1臺(tái)工業(yè)控 制計(jì)算機(jī)4,測(cè)試系統(tǒng)連接是這樣實(shí)現(xiàn)的:所述交流電源1分別與17個(gè)所述太陽(yáng)能電池組 件測(cè)試單元2及所述工業(yè)控制計(jì)算機(jī)4相連,所述工業(yè)控制計(jì)算機(jī)4通過(guò)所述通訊線3分 別與17個(gè)所述太陽(yáng)能電池組件測(cè)試單元2相連,并獲得采集測(cè)量的數(shù)據(jù),所述工業(yè)控制計(jì) 算機(jī)4對(duì)組件參數(shù)的測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、存儲(chǔ),并輸出所述太陽(yáng)能電池組件5的I-V曲線、 溫度數(shù)據(jù)和最大功率點(diǎn)在24小時(shí)內(nèi)的P-T曲線。所述交流電源為220V交流不間斷電源。 所述通訊線3為RS485總線,還可以用RS232總線。
[0033] 所述的組件參數(shù)包括開(kāi)路電壓、短路電流、最大功率點(diǎn)電壓和電流以及組件運(yùn)行 溫度。
[0034] 圖2為本發(fā)明的太陽(yáng)能電池組件測(cè)試單元結(jié)構(gòu)原理圖,所述太陽(yáng)能組件電池測(cè)試 單元2包括太陽(yáng)能電池組件5、溫度傳感器6、太陽(yáng)能數(shù)據(jù)采集器7、光伏電纜8、組件支架9, 所述太陽(yáng)能電池組件5布置在所述組件支架9上,所述太陽(yáng)能數(shù)據(jù)采集器7通過(guò)所述光伏 電纜8與所述太陽(yáng)能電池組件5相連,所述溫度傳感器6接入所述太陽(yáng)能數(shù)據(jù)采集器7,所 述交流電源1通過(guò)接入所述太陽(yáng)能數(shù)據(jù)采集器7實(shí)現(xiàn)與所述太陽(yáng)能電池組件測(cè)試單元2的 連接,所述工業(yè)控制計(jì)算機(jī)4通過(guò)所述通訊線3接入所述太陽(yáng)能數(shù)據(jù)采集器7實(shí)現(xiàn)與所述 太陽(yáng)能電池組件測(cè)試單元2的連接。所述太陽(yáng)能電池組件5為單晶硅電池組件,也可以選 用多晶硅電池組件。
[0035] 所述組件支架9的材質(zhì)為鋁合金,也可以選用鍍鋅碳鋼。
[0036] 所述溫度傳感器6為PtlOOO型溫度傳感器。
[0037] 所述的光伏電纜8型號(hào)為PV1-F1X 4. 0mm2,長(zhǎng)度均為20m。
[0038] 圖3為本發(fā)明的太陽(yáng)能數(shù)據(jù)采集器結(jié)構(gòu)原理圖,如圖3所示,所述太陽(yáng)能數(shù)據(jù)采集 器7由電子負(fù)載10、檢測(cè)電路11、輔助電源12、控制電路13、單片機(jī)14和通信電路15組成, 其中所述電子負(fù)載10為恒流源電子負(fù)載,所述電子負(fù)載10的工作電流范圍為0-10A,電壓 范圍為0-45V D。;所述檢測(cè)電路11與所述溫度傳感器6相接,所述輔助電源12與所述交流電 源1相接,所述通信電路15通過(guò)所述通訊線3與所述工業(yè)控制計(jì)算機(jī)4相接,所述電子負(fù) 載10分別與所述太陽(yáng)能電池組件5的輸出端、檢測(cè)電路11、控制電路13相連;所述單片機(jī) 14分別與所述控制電路13、所述檢測(cè)電路11相連。所述的檢測(cè)電路11、輔助電源12、控制 電路13、通信電路15為均現(xiàn)有電路。當(dāng)所述電子負(fù)載10的阻值從零變化到無(wú)窮大時(shí),系統(tǒng) 連續(xù)采樣該段時(shí)間內(nèi)的電壓和電流即可得到當(dāng)前環(huán)境條件下所述太陽(yáng)能電池組件5的I-V 特性曲線。
[0039] 圖4a、圖4b、圖4c分別為本發(fā)明太陽(yáng)能電池組件方位角度布置示意圖,如圖3所 示17塊所述太陽(yáng)能電池組件5按照如下方式進(jìn)行布置:其中11塊所述太陽(yáng)能電池組件5 按照正南朝向、堅(jiān)直傾斜角度0°?50°每塊間隔5°布置在各自對(duì)應(yīng)的所述組件支架上 9,其中4塊所述太陽(yáng)能電池組件5按照正南朝向、堅(jiān)直傾斜角度60°?90°每塊間隔10° 布置在各自對(duì)應(yīng)的所述組件支架9上,其中1塊所述太陽(yáng)能電池組件5按照正東朝向、堅(jiān)直 傾斜角90°布置在對(duì)應(yīng)的所述組件支架9上,其中1塊所述太陽(yáng)能電池組件5按照正西朝 向、堅(jiān)直傾斜角90°布置在對(duì)應(yīng)的所述組件支架9上。
[0040] 本發(fā)明利用所述的新型多通道太陽(yáng)能電池組件測(cè)試系統(tǒng)的雙重智能掃描方法,其 特
[0041] 征在于按以下步驟進(jìn)行:
[0042] (1)檢測(cè)若干個(gè)所述太陽(yáng)能電池組件的開(kāi)路電壓數(shù)據(jù)。
[0043] (2)當(dāng)所述太陽(yáng)能電池組件選用單晶硅125X 125或多晶硅125X 125電池片時(shí), 在0. 5A-5. 5A的電流范圍內(nèi),以0. 5A為間隔測(cè)量所述太陽(yáng)能電池組件的若干組電壓、電流 數(shù)據(jù),并在若干組電壓、電流數(shù)據(jù)中找出最大功率點(diǎn)P1 ;當(dāng)所述太陽(yáng)能電池組件選用單晶 硅156X 156或多晶硅156X 156電池片時(shí),在0. 5A-9. 0A的電流范圍內(nèi),以0. 5A為間隔測(cè) 量所述太陽(yáng)能電池組件的若干組電壓、電流數(shù)據(jù),并在若干組電壓、電流數(shù)據(jù)中找出最大功 率點(diǎn)P1 ;
[0044] (3)在最大功率點(diǎn)P1的±0. 5A范圍內(nèi),以0. 05A為間隔進(jìn)一步測(cè)量最大功率點(diǎn) P1的±0.5A范圍內(nèi)的若干個(gè)所述太陽(yáng)能電池組件的電壓、電流數(shù)據(jù),并找出此電流范圍內(nèi) 的最大功率點(diǎn)P2 ;
[0045] (4)檢測(cè)若干個(gè)所述太陽(yáng)能電池組件的短路電流和實(shí)時(shí)溫度數(shù)據(jù)。
[0046] 本發(fā)明所述的一種新型多通道太陽(yáng)能電池組件測(cè)試系統(tǒng)在實(shí)際日照和大氣狀況 下以雙重智能掃描法同時(shí)對(duì)若干塊所述太陽(yáng)能電池組件5進(jìn)行組件參數(shù)的實(shí)時(shí)測(cè)試。
[0047] 本發(fā)明具有以下優(yōu)點(diǎn):
[0048] (1)數(shù)據(jù)采樣周期短,掃描若干塊組件所需的全部時(shí)間< 20秒;
[0049] (2)可與被測(cè)光伏電站中的太陽(yáng)能電池組件使用相同太陽(yáng)能電池材料,且在相同 的運(yùn)行條件下進(jìn)行測(cè)試,光伏電站的發(fā)電量可直接與該測(cè)試系統(tǒng)的發(fā)電量進(jìn)行對(duì)比,避免 了上述不一致情況引起的誤差,分析出的光伏電站系統(tǒng)效率更準(zhǔn)確,可為光伏電站的運(yùn)營(yíng) 管理提供更可靠的保障;
[0050] (3)該測(cè)試系統(tǒng)的成本較低,具有較高的市場(chǎng)推廣價(jià)值。
[0051] 上述【具體實(shí)施方式】結(jié)合了附圖對(duì)本發(fā)明的原理和內(nèi)容進(jìn)行了闡述,但需要指出的 是,本
【發(fā)明內(nèi)容】
包括而不僅限于上述【具體實(shí)施方式】中的案例,凡以本發(fā)明中的原理為基礎(chǔ) 的修飾或改進(jìn),均應(yīng)當(dāng)納入本發(fā)明權(quán)利要求的保護(hù)范圍之內(nèi)。
【權(quán)利要求】
1. 新型多通道太陽(yáng)能電池組件測(cè)試系統(tǒng),包括若干個(gè)太陽(yáng)能電池組件測(cè)試單元、1個(gè) 交流電源、1臺(tái)工業(yè)控制計(jì)算機(jī)和通訊線,其特征在于:所述交流電源分別與若干個(gè)所述太 陽(yáng)能電池組件測(cè)試單元及所述工業(yè)控制計(jì)算機(jī)相連,所述工業(yè)控制計(jì)算機(jī)通過(guò)所述通訊線 分別與若干個(gè)所述太陽(yáng)能電池組件測(cè)試單元相連,獲得、處理和存儲(chǔ)組件參數(shù)的測(cè)量數(shù)據(jù), 并輸出Ι-ν曲線、溫度數(shù)據(jù)和最大功率點(diǎn)在24小時(shí)內(nèi)的P-T曲線。
2. 如權(quán)利要求1所述的新型多通道太陽(yáng)能電池組件測(cè)試系統(tǒng),其特征在于:所述太陽(yáng) 能電池組件測(cè)試單元由太陽(yáng)能電池組件、組件支架、太陽(yáng)能數(shù)據(jù)采集器、溫度傳感器、光伏 電纜組成,所述太陽(yáng)能電池組件布置在所述組件支架上,所述太陽(yáng)能數(shù)據(jù)采集器通過(guò)所述 光伏電纜與所述太陽(yáng)能電池組件相連,所述溫度傳感器與所述太陽(yáng)能數(shù)據(jù)采集器相連;所 述太陽(yáng)能數(shù)據(jù)采集器分別與所述交流電源、所述工業(yè)控制計(jì)算機(jī)相連。
3. 如權(quán)利要求2所述的新型多通道太陽(yáng)能電池組件測(cè)試系統(tǒng),其特征在于:所述太 陽(yáng)能數(shù)據(jù)采集器由電子負(fù)載、檢測(cè)電路、輔助電源、控制電路、單片機(jī)和通信電路組成,其 中所述電子負(fù)載為恒流源電子負(fù)載,所述電子負(fù)載的工作電流范圍為0-10A,電壓范圍為 〇-45V DC;所述檢測(cè)電路與所述溫度傳感器相接,所述輔助電源與所述交流電源相接,所述通 信電路通過(guò)所述通訊線與所述工業(yè)控制計(jì)算機(jī)相接,所述電子負(fù)載分別與所述太陽(yáng)能電池 組件的輸出端、檢測(cè)電路、控制電路相連;所述單片機(jī)分別與所述控制電路、所述檢測(cè)電路 相連。
4. 如權(quán)利要求2所述的新型多通道太陽(yáng)能電池組件測(cè)試系統(tǒng),其特征在于:所述17 個(gè)太陽(yáng)能電池組件測(cè)試單元中的17塊太陽(yáng)能電池組件分別按照如下方式進(jìn)行布置,其中 11塊所述太陽(yáng)能電池組件按照正南朝向、堅(jiān)直傾斜角度0°?50°、每塊間隔5°布置在 各自對(duì)應(yīng)的所述組件支架上,其中4塊所述太陽(yáng)能電池組件按照正南朝向、堅(jiān)直傾斜角度 60°?90°、每塊間隔10°布置在各自對(duì)應(yīng)的所述組件支架上,其中1塊所述太陽(yáng)能電池 組件按照正東朝向、堅(jiān)直傾斜角90°布置在對(duì)應(yīng)的所述組件支架上,其中1塊所述太陽(yáng)能 電池組件按照正西朝向、堅(jiān)直傾斜角90°布置在所述對(duì)應(yīng)的組件支架上。
5. 如權(quán)利要求1所述的新型多通道太陽(yáng)能電池組件測(cè)試系統(tǒng),其特征在于:所述交流 電源為220V交流不間斷電源。
6. 如權(quán)利要求1所述的新型多通道太陽(yáng)能電池組件測(cè)試系統(tǒng),其特征在于:所述溫度 傳感器為Pt 1000型溫度傳感器。
7. 如權(quán)利要求2所述的新型多通道太陽(yáng)能電池組件測(cè)試系統(tǒng),其特征在于:所述組件 支架的材質(zhì)為錯(cuò)合金或鍍鋅碳鋼。
8. 如權(quán)利要求1所述的新型多通道太陽(yáng)能電池組件測(cè)試系統(tǒng),其特征在于:所述通訊 線為RS485總線或RS232總線。
9. 如權(quán)利要求2所述的新型多通道太陽(yáng)能電池組件測(cè)試系統(tǒng),其特征在于:所述光伏 電纜型號(hào)為PV1-F1X4. 0mm2,長(zhǎng)度均為20m。
10. 如權(quán)利要求2所述的一種新型多通道太陽(yáng)能電池組件測(cè)試系統(tǒng),其特征在于:所述 太陽(yáng)能電池組件為單晶硅電池組件或多晶硅電池組件。
11. 如權(quán)利要求1所述的新型多通道太陽(yáng)能電池組件測(cè)試系統(tǒng),其特征在于:所述組件 參數(shù)包括開(kāi)路電壓、短路電流、最大功率點(diǎn)電壓和電流以及組件運(yùn)行溫度。
12. 利用權(quán)利要求1 一 11之一所述的新型多通道太陽(yáng)能電池組件測(cè)試系統(tǒng)的雙重智能 掃描方法,其特征在于按以下步驟進(jìn)行: (1) 檢測(cè)若干個(gè)所述太陽(yáng)能電池組件的開(kāi)路電壓數(shù)據(jù)。 (2) 在0. 5A-5. 5A或0. 5A-9. 0A的電流范圍內(nèi),以0. 5A為間隔測(cè)量所述太陽(yáng)能電池組 件的若干組電壓、電流數(shù)據(jù),并在若干組電壓、電流數(shù)據(jù)中找出最大功率點(diǎn)P1 ; (3) 在最大功率點(diǎn)P1的±0. 5A范圍內(nèi),以0. 05A為間隔進(jìn)一步測(cè)量最大功率點(diǎn)P1的 ±0.5A范圍內(nèi)的若干個(gè)所述太陽(yáng)能電池組件的電壓、電流數(shù)據(jù),并找出此電流范圍內(nèi)的最 大功率點(diǎn)P2 ; (4) 檢測(cè)若干個(gè)所述太陽(yáng)能電池組件的短路電流和實(shí)時(shí)溫度數(shù)據(jù)。
【文檔編號(hào)】H02S50/10GK104113281SQ201410304734
【公開(kāi)日】2014年10月22日 申請(qǐng)日期:2014年6月27日 優(yōu)先權(quán)日:2014年6月27日
【發(fā)明者】嚴(yán)國(guó)剛, 程曦, 邱竹賢, 王貴, 湯志謙, 趙曉萍 申請(qǐng)人:武漢日新科技股份有限公司
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