在光伏发电应用中, 局部遮荫只遮挡一个光伏电池单体的现象很少出现, 所以在实际检测时, 只需将几个光伏电池单体连接一个电流传感器即可, 这样就能基本确定出发生遮阴现象光伏电池单体的近似位置。如何用尽可能少的电流传感器来尽可能精确的检测出发生遮荫现象的光伏电池单体的位置。首先探讨N、L及X之间的关系。X的值由N和L决定, 如表1所示, 依次可以写出N和L取不同的数值时, X的数值, 根据规律可以得知X的公式为

以实例说明, 假设光伏阵列为48行100列, 并联的光伏电池单体数总个数N=100, 这时X与L的关系式为:

如表2所示, 随着L的增大, X的值不断减少, 但其减少的幅度越来越小, 可见牺牲分辨度可以减少电流传感器的总数量。当L从2增大到5时, X的数值从99减少至25, 显然是大幅度减少。分辨度L=5, 说明合成一条支路的并联支路个数最多为5, 此分辨度是可以接受的。但是当L再增大到6时, X减少的幅度很不明显, 仅从25减少至20, 不值得为此牺牲分辨度。因此, 可以认为, L与X比较合适的值是L=5、X=25。 4 结论 本文提出了一种新型的CTCT结构的光伏阵列连接方式, 在CTCT结构中, 配合一定数量的电流传感器, 依次检测m层电流传感器的电流值大小, 与设定值大小相比较, 就可以迅速确定发生热斑现象的光伏电池板的位置。另外本文给出了光伏电池板总数N、分辨度L和电流传感器总数量X三者之间关系公式。在光伏电池板的数量一定的情况下, 通过合理选择分辨度的大小, 得出需要电流传感器总数量的值, 最终达到用尽可能少的电流传感器来检测出发生热斑现象的光伏电池板的位置。 |