專利名稱:太陽能電池i-v特性調(diào)節(jié)和取樣裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及太陽能電池的測試設(shè)備,具體是ー種太陽能電池I-V特性調(diào)節(jié)和取樣裝置。
背景技術(shù):
在太陽能資源調(diào)查中,需要了解在不同安裝角度、當(dāng)?shù)氐母鞣N太陽輻照度下,不同類型太陽能電池的I-V特性曲線以及實(shí)際發(fā)電效率,這就需要有ー種裝置,可以實(shí)時調(diào)節(jié)太陽能電池的負(fù)載,令負(fù)載從短路到開路之間變化,并獲取其電流和電壓的變化,從而得到I-V特性曲線。目前的太陽能電池I-V特性曲線測試儀,要么局限于實(shí)驗(yàn)室測試用,要么用于PV陣列的測試,且大都屬于中、大功率的測試設(shè)備,體積大、構(gòu)造復(fù)雜、價格昂貴,不能適合太陽能資源調(diào)查的小功率、批量應(yīng)用需求。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是克服現(xiàn)有技術(shù)中存在的不足,提供一種太陽能電池I-V特性調(diào)節(jié)和取樣裝置,該裝置通過簡單的電路結(jié)構(gòu)獲取太陽能電池的I-V特性曲線。按照本發(fā)明提供的技術(shù)方案,所述太陽能電池I-V特性調(diào)節(jié)和取樣裝置,包括負(fù)載調(diào)整電路、電流取樣電路、電壓取樣電路;太陽能電池以四線制的方式接入,正端和負(fù)端各引出2根線,分別為正端電壓信號線、負(fù)端電壓信號線、正端電流信號線和負(fù)端電流信號線,其中所述正端電壓信號線、負(fù)端電壓信號線連接到電壓取樣電路,正端電流信號線依次連接到負(fù)載調(diào)整電路、電流取樣電路,再連接到負(fù)端電流信號線;控制信號是ー個可變電壓,所述控制信號的正負(fù)端分別連接到負(fù)載調(diào)整電路和電流取樣電路,負(fù)載調(diào)整電路在所述控制信號的作用下改變太陽能電池的負(fù)載,使太陽能電池端電壓和輸出電流產(chǎn)生變化;所述控制信號的大小使負(fù)載調(diào)整電路從開路到短路變化;電流取樣電路對太陽能電池的負(fù)載電流進(jìn)行取樣,輸出ー個與電流成比例的電壓信號即電流取樣信號;電壓取樣電路對太陽能電池的端電壓進(jìn)行取樣,輸出一個與端電壓成比例的電壓信號即電壓取樣信號。所述電流取樣電路的電流取樣信號以ニ線制的方式輸出。所述電壓取樣電路的電壓取樣信號以ニ線制的方式輸出。為滿足測試精度要求,在本發(fā)明的電流測量回路中,短路電流時線路的壓降不超過開路電壓的3%。電壓取樣電路的輸入阻抗應(yīng)大于20kQ/VX太陽能電池的開路電壓。所述負(fù)載調(diào)整電路采用ー個MOSFET器件,MOSFET器件漏極連接正端電流信號線,MOSFET器件源極連接電流取樣電路,MOSFET器件柵極連接所述控制信號。所述電流取樣電路采用第一電阻,第一電阻的兩端分別輸出正、負(fù)電流取樣信號。所述電壓取樣電路包括串接的第二電阻和第三電阻,連接順序?yàn)檎穗妷盒盘柧€連接到第二電阻,再連接到第三電阻,再連接到負(fù)端電壓信號線,所述第三電阻的兩端分別輸出正、負(fù)電壓取樣信號。本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)是本裝置電路簡單、實(shí)用,性價比高,適合于小功率的I-V特性測量。本裝置對太陽能電池的負(fù)載進(jìn)行調(diào)節(jié),得到太陽能電池從開路到短路的電流和電壓的取樣信號,從而可以獲取太陽能電池在不同太陽輻照度條件下的I-V特性曲線。
圖I是本發(fā)明的電路結(jié)構(gòu)示意圖。圖2是本發(fā)明實(shí)施例電路原理圖。
具體實(shí)施例方式下面結(jié)合附圖和實(shí)施例對本發(fā)明作進(jìn)ー步說明。如圖I所示,本發(fā)明包括負(fù)載調(diào)整電路I、電流取樣電路2、電壓取樣電路3 ;太陽能電池4以四線制的方式接入,正端和負(fù)端各引出2根線,分別為正端電壓信號線LI、負(fù)端 電壓信號線L2、正端電流信號線L3和負(fù)端電流信號線L4,其中所述正端電壓信號線LI、負(fù)端電壓信號線L2連接到電壓取樣電路3,正端電流信號線L3依次連接到負(fù)載調(diào)整電路I、電流取樣電路2,再連接到負(fù)端電流信號線L4 ;控制信號是ー個可變電壓,所述控制信號的正負(fù)端分別連接到負(fù)載調(diào)整電路I和電流取樣電路2,負(fù)載調(diào)整電路I在控制信號的作用下改變太陽能電池4的負(fù)載,使太陽能電池4端電壓和輸出電流產(chǎn)生變化;所述控制信號的大小使負(fù)載調(diào)整電路I從開路到短路變化;電流取樣電路2對太陽能電池4的負(fù)載電流進(jìn)行取樣,輸出ー個與電流成比例的電壓信號;電壓取樣電路3對太陽能電池4的端電壓進(jìn)行取樣,輸出一個與端電壓成比例的電壓信號。正端電壓信號線LI、負(fù)端電壓信號線L2用于電壓取樣電路3,正端電流信號線L3、負(fù)端電流信號線L4用于負(fù)載調(diào)整和電流取樣電路2,這樣即使電流測量回路中存在大電流,也不會在電壓測量回路的線路上產(chǎn)生壓降而造成測量誤差。正端電流信號線L3、負(fù)端電流信號線L4的線路阻抗要足夠小,應(yīng)根據(jù)布線長度、太陽能電池4短路電流和開路電壓的大小進(jìn)行計算,確保在短路電流時線路的壓降不超過開路電壓的3%。所述控制信號是ー個可變的電壓值,通??捎蒊-V數(shù)據(jù)采集器來提供??刂菩盘柕碾妷悍秶鷳?yīng)使負(fù)載調(diào)整電路I從開路到短路變化,控制信號的電壓分辨カ可根據(jù)所需的
I-V數(shù)據(jù)點(diǎn)數(shù)來確定。負(fù)載調(diào)整電路I在控制信號的作用下,改變太陽能電池4的負(fù)載,使太陽能電池4端電壓和輸出電流產(chǎn)生變化。根據(jù)控制信號的大小,負(fù)載調(diào)整電路I可從開路到短路變化。負(fù)載調(diào)整電路I常常由MOSFET器件構(gòu)成,這個器件必須有非常低的導(dǎo)通電阻,通常應(yīng)小于30mQ,合適的工作電流(略高于太陽能電池的短路電流),較低的柵極、源極閾值電壓。電流取樣電路2對太陽能電池4的負(fù)載電流進(jìn)行取樣,得到ー個與電流成比例的電壓信號。電流取樣電路2對太陽能電池4負(fù)載的影響應(yīng)足夠小(考慮L3、L4的線路阻抗,確保在短路電流時線路的壓降不超過開路電壓的3%),以滿足太陽能電池4短路電流的測試要求。電流取樣信號以ニ線制的方式輸出,有利于I-V數(shù)據(jù)采集器提高測量準(zhǔn)確度。電壓取樣電路3對太陽能電池4的端電壓進(jìn)行取樣,得到一個與端電壓成比例的電壓信號。電壓取樣電路3對太陽能電池4的端電壓的影響應(yīng)足夠小(阻抗應(yīng)大于20kQ/VX開路電壓),以滿足太陽能電池4開路電壓的測試要求。電壓取樣信號以ニ線制的方式輸出,有利于I-V數(shù)據(jù)采集器提高測量準(zhǔn)確度。
如圖2所示,MOSFET器件M構(gòu)成了負(fù)載調(diào)整電路1,第一電阻Rl構(gòu)成了電流取樣電路2,第二電阻R2、第三電阻R3構(gòu)成了電壓取樣電路3,I+、I-是電流取樣信號,V+、V-是電壓取樣信號,輸出到I-V數(shù)據(jù)采集器。I-V數(shù)據(jù)采集器控制本裝置,通過輸出控制信號使太陽能電池的負(fù)載從短路到開路之間變化一次,同時,采樣在每個控制點(diǎn)下的電流取樣信號和電壓取樣信號,得到ー對I-V數(shù)據(jù)。這個控制過程每分鐘進(jìn)行一次,每次獲取ー組共20對I-V數(shù)據(jù),利用這組數(shù)據(jù)可繪出一條太陽能電池的I-V特性曲線。具體電路連接關(guān)系為=MOSFET器件M漏極連接正端電流信號線L3,MOSFET器件M源極連接第一電阻Rl的一端,第一電阻Rl的另一端連接負(fù)端電流信號線L4,第一電阻Rl兩端分別輸出電流取樣信號I+、I-給I-V數(shù)據(jù)采集器,MOSFET器件M柵極連接控制信號正極,控制信號負(fù)極連接負(fù)端電流信號線L4,第二電阻R2 —端和第三電阻R3 —端相連并輸出電壓取樣信號V+給I-V 數(shù)據(jù)采集器,第二電阻R2另一端連接正端電壓信號線LI,第三電阻R3另一端連接負(fù)端電壓信號線L2并輸出電壓取樣信號V-給I-V數(shù)據(jù)采集器。本實(shí)施例針對2. 5W的多晶硅、單晶硅、薄膜太陽能電池板,在水平安裝、緯度角安裝、單軸跟蹤安裝、雙軸跟蹤安裝等多種安裝方式下,進(jìn)行全天候的I-V特性測量,每分鐘取得一條I-V特性曲線,達(dá)到了較好的效果,適合大規(guī)模應(yīng)用于全國太陽能資源觀測站。
權(quán)利要求
1.太陽能電池I-V特性調(diào)節(jié)和取樣裝置,其特征是包括負(fù)載調(diào)整電路(I)、電流取樣電路(2)、電壓取樣電路(3);太陽能電池(4)以四線制的方式接入,正端和負(fù)端各引出2根線,分別為正端電壓信號線(LI)、負(fù)端電壓信號線(L2)、正端電流信號線(L3)和負(fù)端電流信號線(L4),其中所述正端電壓信號線(LI)、負(fù)端電壓信號線(L2)連接到電壓取樣電路(3),正端電流信號線(L3)依次連接到負(fù)載調(diào)整電路(I)、電流取樣電路(2),再連接到負(fù)端電流信號線(L4);控制信號是一個可變電壓,所述控制信號的正負(fù)端分別連接到負(fù)載調(diào)整電路(I)和電流取樣電路(2),負(fù)載調(diào)整電路(I)在所述控制信號的作用下改變太陽能電池(4)的負(fù)載,使太陽能電池(4)端電壓和輸出電流產(chǎn)生變化;所述控制信號的大小使負(fù)載調(diào)整電路(I)從開路到短路變化;電流取樣電路(2)對太陽能電池(4)的負(fù)載電流進(jìn)行取樣,輸出一個與電流成比例的電壓信號即電流取樣信號;電壓取樣電路(3)對太陽能電池(4)的端電壓進(jìn)行取樣,輸出一個與端電壓成比例的電壓信號即電壓取樣信號。
2.如權(quán)利要求I所述太陽能電池I-V特性調(diào)節(jié)和取樣裝置,其特征是,所述電流取樣電路(2)的電流取樣信號以二線制的方式輸出。
3.如權(quán)利要求I所述太陽能電池I-V特性調(diào)節(jié)和取樣裝置,其特征是,所述電壓取樣電路(3)的電壓取樣信號以二線制的方式輸出。
4.如權(quán)利要求I所述太陽能電池I-V特性調(diào)節(jié)和取樣裝置,其特征是,電流測量回路中,短路電流時線路的壓降不超過開路電壓的3%。
5.如權(quán)利要求I所述太陽能電池I-V特性調(diào)節(jié)和取樣裝置,其特征是,所述電壓取樣電路(3)的輸入阻抗應(yīng)大于20kQ/VX太陽能電池的開路電壓。
6.如權(quán)利要求I所述太陽能電池I-V特性調(diào)節(jié)和取樣裝置,其特征是,所述負(fù)載調(diào)整電路(I)采用一個MOSFET器件(M),MOSFET器件(M)漏極連接正端電流信號線(L3),MOSFET器件(M)源極連接電流取樣電路(2),MOSFET器件(M)柵極連接所述控制信號。
7.如權(quán)利要求I所述太陽能電池I-V特性調(diào)節(jié)和取樣裝置,其特征是,所述電流取樣電路(2)采用第一電阻(R1),第一電阻(Rl)的兩端分別輸出正、負(fù)電流取樣信號。
8.如權(quán)利要求I所述太陽能電池I-V特性調(diào)節(jié)和取樣裝置,其特征是,所述電壓取樣電路(3)包括串接的第二電阻(R2)和第三電阻(R3),連接順序?yàn)檎穗妷盒盘柧€(LI)連接到第二電阻(R2),再連接到第三電阻(R3),再連接到負(fù)端電壓信號線(L2),所述第三電阻(R3)的兩端分別輸出正、負(fù)電壓取樣信號。
全文摘要
本發(fā)明提供了一種太陽能電池I-V特性調(diào)節(jié)和取樣裝置,包括負(fù)載調(diào)整電路、電流取樣電路、電壓取樣電路;太陽能電池以四線制方式接入,其中正端電壓信號線、負(fù)端電壓信號線連接到電壓取樣電路,正端電流信號線依次連接到負(fù)載調(diào)整電路、電流取樣電路,再連接到負(fù)端電流信號線;控制信號的正負(fù)端分別連接到負(fù)載調(diào)整電路和電流取樣電路,控制信號使負(fù)載調(diào)整電路從開路到短路變化;電流取樣電路對太陽能電池的負(fù)載電流進(jìn)行取樣,輸出電流取樣信號;電壓取樣電路對太陽能電池的端電壓進(jìn)行取樣,輸出電壓取樣信號。其優(yōu)點(diǎn)是本裝置電路簡單、實(shí)用,性價比高,適合于小功率的I-V特性測量。可獲取太陽能電池在不同太陽輻照度條件下的I-V特性曲線。
文檔編號G01R31/26GK102759696SQ20121025692
公開日2012年10月31日 申請日期2012年7月24日 優(yōu)先權(quán)日2012年7月24日
發(fā)明者朱慶春, 楊光, 花衛(wèi)東, 陳志麗, 陳陽 申請人:江蘇省無線電科學(xué)研究所有限公司