用于 PV 电池板模块的 I-V 扫描测试威廉希尔官方网站
图 1 示出了一款用于对 PV 模块进行特性分析的 I-V 扫描方法实施方案。C2 是主容性负载,其大小的选择需在测量速度和准确度之间进行权衡:当选择较小的电容器 C2 时,扫描速度较快,可降低出错的风险;选择较大的电容器 C2 时,则扫描速度较慢,同时可完成更精确的测量采样。
在初始状态中,SW1 和 SW2 均短路,因此 C2 的两端上没有电压。这两个开关都必须打开(先打开 SW2,然后打开 SW1),以启动一次持续时间为 150 ms 的测量扫描,并以 C2 两端达到模块的满电压为结束。在测量之后对 C2 进行放电以为下一个周期做准备,所需的操作包括:首先将 SW2 闭合,此时额定功率为 2 W 的串联电阻 R3 降低了产生电火花的风险,然后将 SW1 闭合,以在 C2 两端提供真正的短路 (RON = 0.3 ) 并将 C2 两端的电压拉至 0。就全系统实施方案而言,这些开关可以是功率 MOSFET,由负责控制定时和开关切换顺序的数字信号驱动。
LTC2058 稳健的 2.5 MHz 增益带宽乘积对于精确跟踪流过 RSENSE 的 PV 电流的扫描速率至关重要。最大的电流检测测量误差出现在扫描周期里瞬变最急剧的过程中。尽管 RSENSE 两端的输入电压具有 3.6 V/s 的较低下降压摆率(见图 2),但是运放的群延迟将转化为电流检测输出中的实时误差。而且,由于 RSENSE 相当大,因此电流检测威廉希尔官方网站
的闭环增益可小到 4 V/V,以在 0.5 A 最大短路电流 (ISC) 条件下产生一个 2 V 全标度输出。这个低增益并不是问题,因为 LTC2058 具有稳定的单位增益。于是,LTC2058 的高增益带宽和低闭环增益要求可实现快速闭环响应,从而最大限度减少由群延迟引起的误差。
图 2. 在压摆率约为 3.6 V/s 情况下检测电阻器两端的电压。
大的电容器 C2 与大的 RSENSE 共同决定了瞬变的压摆率,因而确定了由固定延迟引起的误差。采用较大 C2 所付出的代价是 I-V 测量所需的时间有所延长。
二极管 D1 允许电流检测通道的输出一直摆动至 0 V,以测量扫描周期结束时开路情况下的精确电流。二极管 D2 和 200 电阻器 R8 有助于保护电流检测放大器的 IN+ 免遭电气应力过载的损坏。
对于电压检测通道,R1 和 R2 对模块的全电压进行分压,以使 VPV 上的输出在经过了 5 V/V 的闭环增益级之后位于 5 V 电源轨之内。R1 和 R2 是可调整的,以对任何模块开路电压 (VOC) 进行分压,只要它们的电流消耗量不太大(相对于模块 ISC)即可。在该设计中,流过 R1 和 R2 的电流产生 19 μA 的误差,即 ISC 的 0.0038%。
图 3. 利用电容性扫描和 LTC2058 威廉希尔官方网站
获得的 I-V 和功率-V 关系曲线。
图 4. PV 电容性扫描威廉希尔官方网站
;模块连接位于左侧,C2 位于右侧。
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图 1 示出了一款用于对 PV 模块进行特性分析的 I-V 扫描方法实施方案。C2 是主容性负载,其大小的选择需在测量速度和准确度之间进行权衡:当选择较小的电容器 C2 时,扫描速度较快,可降低出错的风险;选择较大的电容器 C2 时,则扫描速度较慢,同时可完成更精确的测量采样。
在初始状态中,SW1 和 SW2 均短路,因此 C2 的两端上没有电压。这两个开关都必须打开(先打开 SW2,然后打开 SW1),以启动一次持续时间为 150 ms 的测量扫描,并以 C2 两端达到模块的满电压为结束。在测量之后对 C2 进行放电以为下一个周期做准备,所需的操作包括:首先将 SW2 闭合,此时额定功率为 2 W 的串联电阻 R3 降低了产生电火花的风险,然后将 SW1 闭合,以在 C2 两端提供真正的短路 (RON = 0.3 ) 并将 C2 两端的电压拉至 0。就全系统实施方案而言,这些开关可以是功率 MOSFET,由负责控制定时和开关切换顺序的数字信号驱动。
LTC2058 稳健的 2.5 MHz 增益带宽乘积对于精确跟踪流过 RSENSE 的 PV 电流的扫描速率至关重要。最大的电流检测测量误差出现在扫描周期里瞬变最急剧的过程中。尽管 RSENSE 两端的输入电压具有 3.6 V/s 的较低下降压摆率(见图 2),但是运放的群延迟将转化为电流检测输出中的实时误差。而且,由于 RSENSE 相当大,因此电流检测威廉希尔官方网站
的闭环增益可小到 4 V/V,以在 0.5 A 最大短路电流 (ISC) 条件下产生一个 2 V 全标度输出。这个低增益并不是问题,因为 LTC2058 具有稳定的单位增益。于是,LTC2058 的高增益带宽和低闭环增益要求可实现快速闭环响应,从而最大限度减少由群延迟引起的误差。
图 2. 在压摆率约为 3.6 V/s 情况下检测电阻器两端的电压。
大的电容器 C2 与大的 RSENSE 共同决定了瞬变的压摆率,因而确定了由固定延迟引起的误差。采用较大 C2 所付出的代价是 I-V 测量所需的时间有所延长。
二极管 D1 允许电流检测通道的输出一直摆动至 0 V,以测量扫描周期结束时开路情况下的精确电流。二极管 D2 和 200 电阻器 R8 有助于保护电流检测放大器的 IN+ 免遭电气应力过载的损坏。
对于电压检测通道,R1 和 R2 对模块的全电压进行分压,以使 VPV 上的输出在经过了 5 V/V 的闭环增益级之后位于 5 V 电源轨之内。R1 和 R2 是可调整的,以对任何模块开路电压 (VOC) 进行分压,只要它们的电流消耗量不太大(相对于模块 ISC)即可。在该设计中,流过 R1 和 R2 的电流产生 19 μA 的误差,即 ISC 的 0.0038%。
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获得的 I-V 和功率-V 关系曲线。
图 4. PV 电容性扫描威廉希尔官方网站
;模块连接位于左侧,C2 位于右侧。
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