一種用于光伏并網(wǎng)逆變器檢測(cè)的太陽(yáng)能電池模擬器的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001 ] 本發(fā)明涉及一種用于光伏并網(wǎng)逆變器檢測(cè)的太陽(yáng)能電池模擬器,屬光伏發(fā)電檢測(cè)設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域。
【背景技術(shù)】
[0002]在光伏并網(wǎng)發(fā)電中,光伏逆變器是實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電與交流電實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)運(yùn)行的重要設(shè)備,因此在光伏逆變器出廠前均需進(jìn)行低頻、超頻、過(guò)壓、欠壓等眾多項(xiàng)目的檢測(cè)測(cè)試,而當(dāng)前在進(jìn)行這些項(xiàng)目檢測(cè)時(shí),需要檢測(cè)設(shè)備除了可以提供滿(mǎn)足各項(xiàng)檢測(cè)內(nèi)容所需要特定電壓、電流等電能輸出外,另需要可以根據(jù)光伏發(fā)電設(shè)備的發(fā)電特點(diǎn),有效的對(duì)光伏發(fā)電中存在的多種運(yùn)行狀況進(jìn)行仿真,從而以提高對(duì)光伏逆變器檢測(cè)準(zhǔn)確性,而當(dāng)前所使用的光伏逆變器檢測(cè)設(shè)備,其電源往往是直接將交流電進(jìn)行整流轉(zhuǎn)換成直流電進(jìn)行驅(qū)動(dòng)或直接由直流電源進(jìn)行驅(qū)動(dòng)檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行,這樣的電源設(shè)備雖然可以滿(mǎn)足各項(xiàng)檢測(cè)項(xiàng)目所需要的電能輸出,但確無(wú)法有效的對(duì)光伏發(fā)電系統(tǒng)的運(yùn)行特定進(jìn)行仿真,因此造成對(duì)光伏逆變器的檢測(cè)數(shù)據(jù)與實(shí)際使用存在著較大的偏差,不能有效滿(mǎn)足光伏逆變器檢測(cè)設(shè)備的需要,于此同時(shí),當(dāng)前在對(duì)光伏逆變器進(jìn)行各項(xiàng)數(shù)據(jù)檢測(cè)時(shí),檢測(cè)設(shè)備往往需要消耗大量的電能,而當(dāng)前所使用的各類(lèi)檢測(cè)設(shè)備電源及檢測(cè)系統(tǒng)均不具備對(duì)經(jīng)過(guò)檢測(cè)作業(yè)后的電能回收利用率的能力,因此造成了極大的電能損耗,大大增加了光伏逆變器檢測(cè)工作的運(yùn)行成本,針對(duì)這一現(xiàn)狀,迫切需要開(kāi)發(fā)一種高仿真且運(yùn)行能耗低的光伏逆變器檢測(cè)用的太陽(yáng)能電池模擬仿真電源,以滿(mǎn)足實(shí)際使用的需要。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003]針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)上存在的不足,本發(fā)明提供一種用于光伏并網(wǎng)逆變器檢測(cè)的太陽(yáng)能電池模擬器,該發(fā)明集成化程度高,體積小巧,抗干擾能力強(qiáng),可靈活的模擬多種太陽(yáng)能電池組工作狀態(tài)輸出,且輸出電能穩(wěn)定性及連續(xù)性好,另可對(duì)輸出的電能進(jìn)行回收利用,從而一方面提高了太陽(yáng)能電池模擬器的仿真模擬性能,另一方面也降低了太陽(yáng)能電池模擬器運(yùn)行能耗,有助于降低太陽(yáng)能電池模擬器的運(yùn)行成本。
[0004]為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明是通過(guò)如下的技術(shù)方案來(lái)實(shí)現(xiàn):
一種用于光伏并網(wǎng)逆變器檢測(cè)的太陽(yáng)能電池模擬器,包括柜體、直流模擬電源、直流一直流變換電路、濾波電路、微處理器電路及輸出電路,其中直流模擬電源、直流一直流變換電路、濾波電路、微處理器電路及輸出電路均位于柜體內(nèi)部,微處理器電路分別與直流模擬電源、直流一直流變換電路及輸出電路電氣連接,其中直流模擬電源另通過(guò)直流一直流變換電路與輸出電路輸入端電氣連接,輸出電路輸出端通過(guò)濾波電路與直流模擬電源電氣連接,直流模擬電源包括交流模擬電網(wǎng)電源及內(nèi)循環(huán)離網(wǎng)逆變器,其中內(nèi)循環(huán)離網(wǎng)逆變器輸入端分別與交流模擬電網(wǎng)電源及輸出電路輸出端電氣連接,內(nèi)循環(huán)離網(wǎng)逆變器輸出端與直流一直流變換電路電氣連接,輸出電路包括光伏陣列IV模擬器、輸出接線端子,其中輸出接線端子輸入端與光伏陣列IV模擬器電氣連接,輸出接線端子輸出端與內(nèi)循環(huán)離網(wǎng)逆變器輸入端電氣連接,輸出接線端子輸入端及輸出端均設(shè)功率分析儀及示波器,微處理器電路包括數(shù)據(jù)處理模塊、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊、通訊模塊、I/o模塊、操作鍵、顯示器及驅(qū)動(dòng)模塊,其中驅(qū)動(dòng)模塊分別與數(shù)據(jù)處理模塊、通訊模塊、I/o模塊、直流一直流變換電路、內(nèi)循環(huán)離網(wǎng)逆變器、功率分析儀及示波器電氣連接,數(shù)據(jù)處理模塊另與數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊電氣連接,I/O模塊分別與操作鍵及顯示器電氣連接,操作鍵、顯示器及示波器均嵌于柜體外表面,通訊模塊另在柜體外表面設(shè)通訊端口。
[0005]進(jìn)一步的,所述的通訊模塊為無(wú)線通訊裝置、工業(yè)以太網(wǎng)通訊裝置及載波通訊裝置中的任意一種或幾種的組合。
[0006]本發(fā)明集成化程度高,體積小巧,抗干擾能力強(qiáng),可靈活的模擬多種太陽(yáng)能電池組工作狀態(tài)輸出,且輸出電能穩(wěn)定性及連續(xù)性好,另可對(duì)輸出的電能進(jìn)行回收利用,從而一方面提高了太陽(yáng)能電池模擬器的仿真模擬性能,另一方面也降低了太陽(yáng)能電池模擬器運(yùn)行能耗,有助于降低太陽(yáng)能電池模擬器的運(yùn)行成本。
【附圖說(shuō)明】
[0007]
下面結(jié)合附圖和【具體實(shí)施方式】來(lái)詳細(xì)說(shuō)明本發(fā)明;
圖1為本發(fā)明結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2為本發(fā)明電氣連接原理示意圖;
圖3為微處理器電路電氣原理框圖。
【具體實(shí)施方式】
[0008]
為使本發(fā)明實(shí)現(xiàn)的技術(shù)手段、創(chuàng)作特征、達(dá)成目的與功效易于明白了解,下面結(jié)合【具體實(shí)施方式】,進(jìn)一步闡述本發(fā)明。
[0009]如圖1、2和3所述的一種用于光伏并網(wǎng)逆變器檢測(cè)的太陽(yáng)能電池模擬器,包括柜體1、直流模擬電源、直流一直流變換電路、濾波電路、微處理器電路及輸出電路,其中直流模擬電源、直流一直流變換電路、濾波電路、微處理器電路及輸出電路均位于柜體1內(nèi)部,微處理器電路分別與直流模擬電源、直流一直流變換電路及輸出電路電氣連接,直流模擬電源另通過(guò)直流一直流變換電路與輸出電路輸入端電氣連接,輸出電路輸出端通過(guò)濾波電路與直流模擬電源電氣連接。
[0010]本實(shí)施中,直流模擬電源包括交流模擬電網(wǎng)電源及內(nèi)循環(huán)離網(wǎng)逆變器,其中內(nèi)循環(huán)離網(wǎng)逆變器輸入端分別與交流模擬電網(wǎng)電源及輸出電路輸出端電氣連接,內(nèi)循環(huán)離網(wǎng)逆變器輸出端與直流一直流變換電路電氣連接,輸出電路包括光伏陣列IV模擬器、輸出接線端子,其中所述的輸出接線端子輸入端與光伏陣列IV模擬器電氣連接,輸出接線端子輸出端與內(nèi)循環(huán)離網(wǎng)逆變器輸入端電氣連接,所述的輸出接線端子輸入端及輸出端均設(shè)功率分析儀及示波器2。
[0011]本實(shí)施例中,所述的微處理器電路包括數(shù)據(jù)處理模塊、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊、通訊模塊、I/o模塊、操作鍵3、顯示器4及驅(qū)動(dòng)模塊,其中驅(qū)動(dòng)模塊分別與數(shù)據(jù)處理模塊、通訊模塊、1/0模塊、直流一直流變換電路、內(nèi)循環(huán)離網(wǎng)逆變器、功率分析儀及示波器2電氣連接,數(shù)據(jù)處理模塊另與數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊電氣連接,I/o模塊分別與操作鍵3及顯示器4電氣連接,操作鍵3、顯示器4及示波器2均嵌于柜體1外表面,通訊模塊另在柜體1外表面設(shè)通訊端口 5。
[0012]本實(shí)施例中,所述的通訊模塊為無(wú)線通訊裝置、工業(yè)以太網(wǎng)通訊裝置及載波通訊裝置中的任意一種或幾種的組合。
[0013]本發(fā)明集成化程度高,體積小巧,抗干擾能力強(qiáng),可靈活的模擬多種太陽(yáng)能電池組工作狀態(tài)輸出,且輸出電能穩(wěn)定性及連續(xù)性好,另可對(duì)輸出的電能進(jìn)行回收利用,從而一方面提高了太陽(yáng)能電池模擬器的仿真模擬性能,另一方面也降低了太陽(yáng)能電池模擬器運(yùn)行能耗,有助于降低太陽(yáng)能電池模擬器的運(yùn)行成本。
[0014]以上顯示和描述了本發(fā)明的基本原理和主要特征和本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)。本行業(yè)的技術(shù)人員應(yīng)該了解,本發(fā)明不受上述實(shí)施例的限制,上述實(shí)施例和說(shuō)明書(shū)中描述的只是說(shuō)明本發(fā)明的原理,在不脫離本發(fā)明精神和范圍的前提下,本發(fā)明還會(huì)有各種變化和改進(jìn),這些變化和改進(jìn)都落入要求保護(hù)的本發(fā)明范圍內(nèi)。本發(fā)明要求保護(hù)范圍由所附的權(quán)利要求書(shū)及其等效物界定。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種用于光伏并網(wǎng)逆變器檢測(cè)的太陽(yáng)能電池模擬器,其特征在于:所述的用于光伏并網(wǎng)逆變器檢測(cè)的太陽(yáng)能電池模擬器包括柜體、直流模擬電源、直流一直流變換電路、濾波電路、微處理器電路及輸出電路,其中所述的直流模擬電源、直流一直流變換電路、濾波電路、微處理器電路及輸出電路均位于柜體內(nèi)部,所述的微處理器電路分別與直流模擬電源、直流一直流變換電路及輸出電路電氣連接,其中直流模擬電源另通過(guò)直流一直流變換電路與輸出電路輸入端電氣連接,所述的輸出電路輸出端通過(guò)濾波電路與直流模擬電源電氣連接,所述的直流模擬電源包括交流模擬電網(wǎng)電源及內(nèi)循環(huán)離網(wǎng)逆變器,其中所述的內(nèi)循環(huán)離網(wǎng)逆變器輸入端分別與交流模擬電網(wǎng)電源及輸出電路輸出端電氣連接,內(nèi)循環(huán)離網(wǎng)逆變器輸出端與直流一直流變換電路電氣連接,所述的輸出電路包括光伏陣列IV模擬器、輸出接線端子,其中所述的輸出接線端子輸入端與光伏陣列IV模擬器電氣連接,輸出接線端子輸出端與內(nèi)循環(huán)離網(wǎng)逆變器輸入端電氣連接,所述的輸出接線端子輸入端及輸出端均設(shè)功率分析儀及示波器,所述的微處理器電路包括數(shù)據(jù)處理模塊、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊、通訊模塊、I/o模塊、操作鍵、顯示器及驅(qū)動(dòng)模塊,其中所述的驅(qū)動(dòng)模塊分別與數(shù)據(jù)處理模塊、通訊模塊、1/0模塊、直流一直流變換電路、內(nèi)循環(huán)離網(wǎng)逆變器、功率分析儀及示波器電氣連接,數(shù)據(jù)處理模塊另與數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊電氣連接,所述的I/o模塊分別與操作鍵及顯示器電氣連接,所述的操作鍵、顯示器及示波器均嵌于柜體外表面,所述的通訊模塊另在柜體外表面設(shè)通訊端□ ο2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種用于光伏并網(wǎng)逆變器檢測(cè)的太陽(yáng)能電池模擬器,其特征在于,所述的通訊模塊為無(wú)線通訊裝置、工業(yè)以太網(wǎng)通訊裝置及載波通訊裝置中的任意一種或幾種的組合。
【專(zhuān)利摘要】本發(fā)明涉及一種基于現(xiàn)場(chǎng)總線遠(yuǎn)程控制技術(shù)的中置式智能高壓開(kāi)關(guān)柜,包括柜體、柜門(mén)、開(kāi)門(mén)傳感器、溫度傳感器、濕度傳感器、電流傳感器、電壓傳感器、漏電保護(hù)傳感器、揚(yáng)聲器、麥克風(fēng)、視頻資料采集器及現(xiàn)場(chǎng)總線遠(yuǎn)程控制裝置。本新型一方面具有結(jié)構(gòu)強(qiáng)度大、散熱性能好且電路元器件間隔離性好的特點(diǎn),可極大的提高開(kāi)關(guān)柜內(nèi)電路元器件運(yùn)行的穩(wěn)定性,另一方面可遠(yuǎn)距離對(duì)配電柜內(nèi)電路元件運(yùn)行情況進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,并可遠(yuǎn)距離與開(kāi)關(guān)柜工作現(xiàn)場(chǎng)工作人員進(jìn)行即時(shí)信息交流及通訊,并可監(jiān)督及知道現(xiàn)場(chǎng)工作人員對(duì)開(kāi)關(guān)柜的全部操作,進(jìn)一步提高了開(kāi)關(guān)柜的運(yùn)行信息采集及控制的科學(xué)性及準(zhǔn)確性,從而有助于提高開(kāi)關(guān)柜的運(yùn)行穩(wěn)定性及管理水平。
【IPC分類(lèi)】G01R31/00
【公開(kāi)號(hào)】CN105301404
【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201510782775
【發(fā)明人】薛艷波, 范建國(guó), 朱曉艷, 郎海濤, 牛輝
【申請(qǐng)人】國(guó)家電網(wǎng)公司, 溫縣供電有限責(zé)任公司
【公開(kāi)日】2016年2月3日
【申請(qǐng)日】2015年11月16日