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在沿曲线的某一点,输出功率(等于面板的输出电压乘以面板的输出电流)是组件输出最大的。这一点被称为最大功率点。在这个点的电压和电流,为组件提供最大的功率。你可以看到,最大功率点是曲线上的拐点 光伏逆变器必须确定在任何时间点的MPP,并改变它的输入阻抗,从而使在这一点上的太阳能电池板始终在最大功率点工作。当它做到这一点时,光伏逆变器可以最大转换太阳能电池板的发电量。 逆变器使用不同的方法找到最大功率点,并在不同的外部条件下以最大功率点工作。最常见的方法被称为“扰动和观察 ”。 逆变器使用“扰动与观察”的方法随着太阳能电池板输出电压一点点增加或减少而微小的改变它们的输入阻抗。然后测量输出电流和计算输出功率。如果功率增加,逆变器就往那个方向进一步微调,直到输出功率不再增加。条件发生变化时,逆变器最大功率点也变化,逆变器再次重复这个过程中找到最大功率点。 这是一个非常动态的过程,是相当复杂的逆变器测试。测试使用太阳能电池板和光伏阵列是不切实际的,因为它们的输出对光照水平依赖太大。此外,每块组件的特性不同,使得比较更困难。 只有当阵列模拟器完全参照模拟太阳能电池板或阵列的输出才能得到可靠的结果。要做到这一点,模拟器必须不仅能够提供足够的输出功率,还要足够灵活,快速响应负载阻抗的变化。可以做到这一点的模拟器,就能和IV曲线完全一致地上提供最佳的测试效果。 图ZZ: TerraSAS实时显示更新每秒20次,模拟器跟踪模拟太阳能电池板的IV曲线。 (凡注明来源于本站文章,未经允许请勿转载)
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