ZHCAF44 March   2025 TMCS1123 , TMCS1126 , TMCS1127 , TMCS1133

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2采用霍尔效应电流检测的太阳能应用场景
    1. 2.1 串式逆变器
      1. 2.1.1 串电流采样
      2. 2.1.2 电弧电流检测(可选)
      3. 2.1.3 MPPT 升压电流采样
      4. 2.1.4 三相电流采样
    2. 2.2 单相住宅逆变器
    3. 2.3 三相混合逆变器
      1. 2.3.1 BDC 电流采样
      2. 2.3.2 离网 EPS 三相电流采样
      3. 2.3.3 用于中点电势平衡的中性线电流采样
    4. 2.4 分相混合逆变器
    5. 2.5 微型逆变器
    6. 2.6 太阳能电源优化器
    7. 2.7 中央逆变器的智能汇流箱
    8. 2.8 太阳能逆变器系统和封装内霍尔效应电流传感器概要
  6. 3总结
  7. 4参考资料

串电流采样

除了串电流显示功能外,串电流采样还用于 I-V 曲线扫描和诊断,以实现智能维护工作。PV 发电厂具有大量的 PV 串。同时,一个 PV 串也由多个 PV 模块(PV 电池板)组成。事实上,任何 PV 模块或电气连接都可能存在导致发电损耗的潜在故障或风险。例如,阴影、防尘和玻璃面板破裂可能导致串中的电流失配。二极管短路、电缆断开、潜在诱导降级 (PID) 和发热点可能导致串开路电压过低。

PV 系统面临的挑战是如何准确快速地找到和处理这些故障或风险。传统的方法是离线手动检验,效率极低、成本高昂。目前流行的方式是在线 I-V 曲线扫描与诊断,以提高 PV 系统故障识别的效率和准确性。

图 2-2 展示了正常和异常 I-V 曲线扫描和诊断的示例。由于 PV 系统的异常可导致 I-V 特性曲线发生不同的变化,因此 I-V 曲线监控结果可用于分析 PV 系统运行期间的潜在故障或风险。因此,串电流和电压采样的精度是决定最终故障诊断精度的关键因素之一,也间接决定了发电效率。这对于商业-工业 PV 发电厂和公用事业 PV 发电厂非常重要,因为输出对它们而言很重要。

还要注意,串式逆变器中的最大功率点跟踪 (MPPT) 通常在 PV 阵列级实现,而 I-V 曲线扫描在单串级实现。

 正常和异常 I-V 曲线扫描和诊断示例图 2-2 正常和异常 I-V 曲线扫描和诊断示例