Mar 21, 2025 Остави съобщение

Решения за тестване на фотоволтаични клетки и инвертори, базирани на интегриране на електрозахранване и електронен товар

 

Основни изисквания за изпитване на фотоволтаични системи

 

Фотоволтаичните (PV) клетки и инверторите са критични компоненти в слънчевите енергийни системи. Тяхната производителност пряко влияе върху ефективността на преобразуване на енергията, съвместимостта с мрежата и надеждността на системата. Основните цели на тестването включват:

I{0}}V характеристика на кривата: Точно симулирайте изхода на слънчевия панел при различни условия на излъчване и температура

Валидиране на ефективността на MPPT: Проверете динамичните и статични възможности за проследяване на точката на максимална мощност (MPPT) на инверторите

Съответствие с мрежата: Уверете се, че инверторите отговарят на международните стандарти (напр. EN50530, UL 1741, CGC/GF004) за толеранс на напрежение/честота, хармонично изкривяване и ниско{5}}пропускане-напрежение (LVRT)

Оптимизиране на енергийния добив: Оценете стабилността на системата при частично засенчване, стареене и екстремни условия на околната среда

Ключови роли на захранващите устройства и електронните товари

 
A. Програмируеми DC захранвания (PV симулатори)

функция: Емулирайте I-V кривите на соларния панел с висока точност.

Технически параметриВертикална разделителна способност на ниво :4096- (12-bit ADC), позволяваща улавяне на сигнал на ниво μV. Динамично превключване на IV крива в рамките на 1 секунда за възпроизвеждане на бързи промени в околната среда.

Приложения:

Симулация на много{0}}пикова I-V крива за засенчени фотоволтаични масиви. Анализ на температурния коефициент (-40 градуса до 85 градуса).

 

B. Електронни товари

функция: Симулирайте натоварването на мрежата или батерията, за да потвърдите работата на инвертора.

Ключови характеристики:Постоянен ток (CC)/постоянно напрежение (CV)/постоянна мощност (CP)режими за различни профили на натоварване. Хармонично впръскване (до 25-ти ред) за изпитване за съответствие с IEC 61000-4-13.

MPPT алгоритми:ICE алгоритъм(Подобрено увеличение на проводимостта): Намалява I/O латентността до<10ms, achieving 99.5% tracking accuracy.Real-time monitoring of VocVoc​, IscIsc​, PmaxPmax​, and fill factor (FF).

Интегрирани работни процеси за тестване

 

A. Тестване на фотоволтаични клетки
1. Придобиване на I-V крива:
- Използвайте постояннотокови захранвания от серия OWH67, за да генерирате криви, съвместими с EN50530.
2. Стрес тестване на околната среда:
- Комбинирайте термични камери (-70 градуса –250 градуса ) със захранвания, за да оцените PID (потенциално предизвикано разграждане) и UV устойчивост.

 

Б. Тестване на инвертор
Статична MPPT ефективност:
- Симулирайте стабилни условия на излъчване с помощта на предварително зададени криви на Sandia.
- Targeting >98% за безтрансформаторни инвертори.

Интегрирането на програмируеми захранвания и електронни товари формира гръбнака на фотоволтаичните тестове, позволявайки прецизна симулация, валидиране на ефективността и съответствие с мрежата.

 

 

Изпрати запитване

Начало

Телефон

Имейл

Запитване