光伏模拟器
Kewell-GK-IVS系列太阳能 I-V模拟器产品介绍

太阳能电池I-V模拟器GK-IVS系列产品介绍合肥科威尔电源系统有限公司版权所有(C)2011 Copyright Kewell太阳能电池I-V模拟器产品介绍:合肥工业大学能源研究所(教育部光伏系统工程研究中心)于2000年即开始研究太阳能电池I-V模拟器,近年来多次在国际、国内核心期刊发表相关论文,是国内最早也是唯一一家从事太阳能电池I-V模拟器研究的国家级科研单位。
合肥科威尔电源系统有限公司依托合肥工业大学能源研究所在光伏行业多年的研究经验及成果,联合开发出Kewell太阳能电池I-V模拟器GK-IVS系列,产品分为120KW/630KW两种功率等级,120KW太阳能电池I-V模拟器可满功率测100KW或以下光伏逆变器,630KW太阳能电池I-V模拟器可满功率测500KW或以下光伏逆变器,可并且可多台并机使用。
GK-IVS系列太阳能电池I-V模拟器为太阳能电池阵列模拟电源,即太阳能电池I-V特性模拟器,产品主要部件均选用国际知名品牌,大屏幕LCD显示触摸式操作,采用IGBT式整流设计,转换效率高可达95%以上并且对电网的谐波污染小,主要应用于光伏逆变器研发及测试。
产品功能:一、程控直流电源:1)输出电压:电压可设定2)输出电流:限流点可设定二、太阳能电池I-V模拟器:1)电压输出范围:0~1000V2)输出电流:0~230A/0~1200A3)太阳电池阵列模拟I-V功能4)模拟不同温度及光照强度下的I-V曲线5)模拟光伏阵列局部阴影遮挡I-V曲线6)模拟缩放全天日照变化下I-V曲线7)测试静态和动态下MPPT效能8)具有资料存贮记录功能9)标准的输出接口USB / RS232 / RS485控制接口 GPIB(选配)10)即时的最大功率追踪显示11)LCD大屏幕显示,曲线、编程一目了然12)触摸式操作,简单便捷13)友好的人机操作界面,可本机操作也可通过上位机软件操作14)模拟全天累计电能计量(最新的附加功能)15)自动编程控制I-V曲线输出(可自动编程任意多条曲线,按时间运行)。
光伏逆变器MPPT效率测试步骤方法

光伏逆变器MPPT效率测试步骤方法在现实生活中,由于阳光照射角度、云层、阴影等多种因素影响,光伏阵列接受到的阳光辐照度和相应温度在不同的条件下会有很大的差别,比如在早晨和中午,在晴朗和多云的天气下,特别是云层遮掩的影响,可能会造成短时间内辐照度的剧烈变化。
因此对于光伏逆变器而言,其必须具备应对阳光辐照度持续变化的策略,始终维持、或者是在尽可能短的时间内恢复到一个较高的MPPT精度水平,以及较高的转化效率,才能在现实生活中实现良好的发电效果。
目前光伏逆变器行业中各大厂商对于静态MPPT追踪算法的处理基本都展现出了很高的水准,可以精确地维持在非常接近100%的水平,为后端直流转交流的过程提供了良好的基础。
这一点也体现在各个型号的逆变器的总体效率参数上,标称值一般都很高。
而在逆变器实际的工作环境中,日照、温度等外部条件是处于实时动态变化的过程中,逆变器在这样的条件下工作,其动态效能也就成为了衡量其实际性能的不可忽视的重要指标。
在实验室的测试环境下,光伏模拟器作为可以直接模拟各种类型、各种配置的光伏阵列的高效模拟器,已经被广泛地应用于逆变器的测试。
但此前的测试更多地集中于模拟各种静态条件下(即在测试过程中维持给定的IV曲线不变化),或者是有限的低强度变化(如测试过程中会在给定的两条或数条IV曲线之间切换),较少涉及长时间、高强度的真实工作状况的模拟。
笔者关注使用光伏模拟器来模拟光伏阵列随时间而发生动态变化的输出,探究此动态MPPT测试功能的实用性和其中需要注意的要点。
由于动态天气的组合方式几乎无穷无尽,因此首要的问题是光伏模拟器提供了哪些典型类型的天气文档,以及是否有足够的灵活度来供客户自行生成新的天气文档,是否提供足够高的时间分辨率来支持快速的辐照度变化。
我们以光伏模拟与测试业内的知名品牌阿美特克ELGAR的光伏模拟器产品为例,其提供了晴天、多云、阴天等状况的典型天气情况实例(如下图1),另外支持直接在软件内制定或者通过外部数据处理软件(如EXCEL)生成自定义天气文档,时间分辨率为1秒。
光伏电池组件太阳模拟器AM1.5滤光片的研究

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潘永 强 , 涛 , 凌侠 白 杭 ( 西安 工业 大学 陕西省 薄膜技 术 与光 学检 测重 点 实验 室 , 陕西 西安 7 0 3 ) 1 0 2
摘 要 : 过将 标 准 大气光谱 与 大功 率 圆弧形 氙灯光谱 的 比较 , 通 获得 了 A . ewe n 09 —10 uta o e te x n n lmp o me tca sA ie e urme t.Atp st n 2 sb t e .1 .5 j s b v e o a ,t e ls f trrq i h l e ns o io , i
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基于RT-LAB的光伏发电系统实时仿真

基于RT-LAB的光伏发电系统实时仿真郑鹤玲;葛宝明;毕大强【摘要】本文利用光伏模拟器代替传统的光伏电池,建立单级式光伏发电系统,在RT-LAB仿真平台中搭建了实时仿真模型,对系统进行了仿真研究.该实验平台克服了实物系统受光照与温度现实条件的限制, 同时可以兼顾硬件环境对实验的影响 ,弥补了全数字仿真的不足,为实验室内进行大功率的光伏系统实验提供了一个良好的平台.【期刊名称】《电工电能新技术》【年(卷),期】2010(029)004【总页数】5页(P62-66)【关键词】光伏模拟器;单级式光伏并网系统;RT-LAB;实时仿真【作者】郑鹤玲;葛宝明;毕大强【作者单位】北京交通大学电气工程学院,北京,100044;北京交通大学电气工程学院,北京,100044;电力系统国家重点实验室,清华大学电机系,北京,100084【正文语种】中文【中图分类】TM615引言随着传统能源的日益枯竭,太阳能已经成为一种十分重要的新能源,而当前开发利用太阳能的主要方式是光伏发电[1],相关研究日益深入[2,3]。
对于光伏发电系统而言,其中最主要的问题是如何提高系统的发电效率以及整个系统的工作稳定性[4],目前我国的光伏发电水平相对于发达国家尚有一定差距,仍需要投入大量的研究。
在进行真实系统的实验时,不仅成本高,而且受制于日射强度、环境温度等自然条件的限制,大多数情况下难以如愿达到预期的试验与测量效果。
如采用全数字仿真平台进行研究时,则完全脱离了对硬件的依赖,严重脱离现实,过于理想。
如果在实验室内利用先进的实时仿真软件,结合硬件在回路技术,搭建半实物仿真平台,则可以很好地解决这个矛盾。
目前,建立仿真测试平台的工具主要有 ADS-Ⅱ、EuroSim、dSPACE、RT-LAB 等。
ADS-Ⅱ为分布式实时系统,必须在仿真前准备大量数据文件,不支持仿真过程的在线参数修改;EuroSim运行于Unix、Linux或者Windows NT操作系统下,难于开发专用板卡驱动程序;dSPACE可应用于从系统建模、分析、离线仿真到实时仿真的全过程,不足之处在于扩充仿真系统必须选择其公司配套出品的处理器板卡,灵活性差;RT-LAB支持多种工业标准,可与MATLAB/Simulink、MATRIXx/Systembuild 无缝连接,可结合具体硬件对控制器进行优化,使用灵活,并具有在仿真过程中可在线调参,便于逆向测试等优点。
(完整版)光伏逆变器MPPT效率测试步骤方法

光伏逆变器MPPT效率测试步骤方法在现实生活中,由于阳光照射角度、云层、阴影等多种因素影响,光伏阵列接受到的阳光辐照度和相应温度在不同的条件下会有很大的差别,比如在早晨和中午,在晴朗和多云的天气下,特别是云层遮掩的影响,可能会造成短时间内辐照度的剧烈变化。
因此对于光伏逆变器而言,其必须具备应对阳光辐照度持续变化的策略,始终维持、或者是在尽可能短的时间内恢复到一个较高的MPPT精度水平,以及较高的转化效率,才能在现实生活中实现良好的发电效果。
目前光伏逆变器行业中各大厂商对于静态MPPT追踪算法的处理基本都展现出了很高的水准,可以精确地维持在非常接近100%的水平,为后端直流转交流的过程提供了良好的基础。
这一点也体现在各个型号的逆变器的总体效率参数上,标称值一般都很高。
而在逆变器实际的工作环境中,日照、温度等外部条件是处于实时动态变化的过程中,逆变器在这样的条件下工作,其动态效能也就成为了衡量其实际性能的不可忽视的重要指标。
在实验室的测试环境下,光伏模拟器作为可以直接模拟各种类型、各种配置的光伏阵列的高效模拟器,已经被广泛地应用于逆变器的测试。
但此前的测试更多地集中于模拟各种静态条件下(即在测试过程中维持给定的IV曲线不变化),或者是有限的低强度变化(如测试过程中会在给定的两条或数条IV曲线之间切换),较少涉及长时间、高强度的真实工作状况的模拟。
笔者关注使用光伏模拟器来模拟光伏阵列随时间而发生动态变化的输出,探究此动态MPPT测试功能的实用性和其中需要注意的要点。
由于动态天气的组合方式几乎无穷无尽,因此首要的问题是光伏模拟器提供了哪些典型类型的天气文档,以及是否有足够的灵活度来供客户自行生成新的天气文档,是否提供足够高的时间分辨率来支持快速的辐照度变化。
我们以光伏模拟与测试业内的知名品牌阿美特克ELGAR的光伏模拟器产品为例,其提供了晴天、多云、阴天等状况的典型天气情况实例(如下图1),另外支持直接在软件内制定或者通过外部数据处理软件(如EXCEL)生成自定义天气文档,时间分辨率为1秒。
光伏iv曲线测试仪原理

光伏iv曲线测试仪原理全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:光伏IV曲线测试仪是一种用于测试光伏组件性能的重要设备,它能够测量太阳能电池的IV曲线,即开路电压(Voc)、短路电流(Isc)、最大功率点电压(Vm)、最大功率点电流(Im)等参数,从而评估其性能和质量。
光伏IV曲线测试仪的原理和工作方式是什么呢?下面就让我们一起来了解一下。
光伏IV曲线测试仪的原理主要基于太阳能电池的光电特性和电气特性。
当太阳光照射到太阳能电池表面时,光子会激发半导体中的自由载流子,产生光生电子和空穴,从而形成光伏效应。
这些光生载流子在半导体中运动并被电场分离,最终产生电流。
光伏IV曲线测试仪通过施加外加电压,测量电流和电压之间的关系,从而得到太阳能电池的IV曲线。
光伏IV曲线测试仪通常由光源系统、电源系统、测量系统和数据处理系统组成。
光源系统用于模拟太阳能光照,通常采用氙灯或LED 作为光源。
电源系统提供测试太阳能电池的电压和电流,可以通过调节电流和电压的大小来测量太阳能电池在不同工作点的性能。
测量系统用于采集并记录太阳能电池在不同工作点的电流和电压数据,通过这些数据可以绘制出IV曲线。
数据处理系统用于对采集到的数据进行处理和分析,从而得到太阳能电池的性能参数。
在进行光伏IV曲线测试时,首先需要将待测试的太阳能电池接入到测试仪中,并设置测试参数,如光照强度、温度等。
然后通过测试仪施加一系列不同的电压,测量对应的电流值,得到IV曲线的数据点。
根据这些数据点可以计算出太阳能电池的性能参数,如Voc、Isc、Vm、Im等,进而评估太阳能电池的性能和质量。
光伏IV曲线测试仪的应用范围非常广泛,不仅可以用于评估太阳能电池的性能和质量,还可以用于研究太阳能电池的特性、寿命等。
通过对不同类型和规格的太阳能电池进行IV曲线测试,可以帮助用户选择和优化太阳能电池组件,提高太阳能发电系统的效率和可靠性。
光伏IV曲线测试仪是一种重要的测试设备,它可以帮助用户了解太阳能电池的性能和质量,为太阳能发电系统的设计、优化和运行提供参考依据。
光伏组件用太阳模拟器I-V测试仪校准方法研究

光伏组件用太阳模拟器I-V测试仪校准方法研究林剑春【摘要】光伏组件的功率测量与太阳模拟器I-V测试仪密切相关。
为了满足光伏组件制造企业在产线上对I-V测试仪进行快速校准的需求,文中提出了一种基于标准光伏组件比较测量的校准方法,并进行了不确定度分析计算。
测量时,将标准光伏组件放置在太阳模拟器有效工作面上并保持位置不变,再用数字信号采集装置分别对标准光伏组件的开路电压和短路电流进行测量,然后将测量结果与太阳模拟器I-V测试仪得到的数值进行比较,得到修正系数。
该方法综合考虑了辐照度、温度、采样时间等因素。
根据分析,开路电压校准结果的相对扩展不确定度为1.6%( k=2),短路电流校准结果的相对扩展不确定度为1.8%(k=2),该过程能够较好地保证光伏组件功率的准确测量。
%Power measurement of Photovoltaic (PV) modules is closely related to solar simulator I-V tester. In order to meet the requirement of PV module manufacturing enterprises for solar simulator I-V tester calibration in production line, we propose a calibration method based on comparison of measuring the same standard PV module and calculated the calibration uncertainty. The correction factor is obtained by comparing the open-circuit voltage and short circuit current of the same standard PV module measured by the digital signal acquisition device with the results measured by solar simulator I-V tester. The standard PV module should be placed in the effective working place of the solar simulator and be kept in the same position. This method takes into account the irradiance, temperature, sampling time and other factors. According to the analysis, the relative expanded uncertainty of the open-circuit voltage calibration results is 1.6%( =2), and the relative expanded uncertainty of the short-circuit current calibration results is 1.8%( =2), which results in accurate measurement of the PV modules.【期刊名称】《质量技术监督研究》【年(卷),期】2015(000)003【总页数】5页(P6-9,13)【关键词】光伏组件;太阳模拟器;I-V测试仪;校准【作者】林剑春【作者单位】福建省计量科学研究院,福建福州 350003【正文语种】中文1 前言光伏组件是光伏发电系统中的核心部件,其功率大小直接影响到光伏电站的发电量,而光伏组件的功率通常是用太阳模拟器进行测量的[1]。
一种数字式光伏阵列模拟系统的研究

和环 境温度 等 自然 条件 强烈约 束 ,得 到 的数据往 往 也存在 很大 的随机性 ,不 适合科 学研 究 。此 外 ,如
果实 验 中需要 不 同容量 、 电压 等级 的光伏 阵列 ,还
性 以及 温 度 特 性 。 日照 强 度 会 影 响 光伏 电池 的输 出特性 ,在 其他条件 ( 光伏 电池 的数量 及联结 方式 、
Ab tat T v  ̄o edsd atg s fh n lg u h tv l i P arys l o, ii l V r ys ltr d po src: oo e met iav nae teaao o s oo ot c(V) r i a radgt ar i a eu f h o p a a mu t aP a mu o ma a
试验 ,不仅成 本 高、耗 时长 ,而且 由于受 日照强 度
不 同室外 条件 下的性 能和动态 稳态行 为 ,实现对 系 统在 线工作 与在线 调试 的完全逼 真 的模 拟和仿 真 。
1 光伏 阵 列 模拟 器
1用 来模拟 任何 日照 及温 度 下 ,任意 组合 的太 阳能 电池 阵列 的特 性 。光 伏 阵 列 的特 性 u 是指输 出伏 安特性 ( 一 特性 ) 』V 、照度特
Ke r s p o o o t i r a ; i lt r DC h p e y wo d : h t v l c ar y s mu a o ; a co pr
0 引 言
太 阳能作为 一种新 型 的可 再生 资源 受到越来 越 广泛 的重视 ,光 伏发 电则是太 阳 能利用 中技术含 量 最 高、最有 发展前 途 的技术 。现在 ,光伏 发 电系统 已在 世界 范围 内得到越 来越广 泛 的应 用 。但在光 伏 发 电系统研 究过程 中,若采用 真实 的光伏 阵列进 行