CN216531243U - 光伏逆变器测试设备及光伏发电系统 - Google Patents

光伏逆变器测试设备及光伏发电系统 Download PDF

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陈惠民
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Abstract

本申请提供一种光伏逆变器测试设备及光伏发电系统,该光伏逆变器测试设备包括:待测光伏逆变器、光电池板模拟装置、光伏逆变器控制箱和电网模拟装置;光电池板模拟装置用于模拟光伏发电系统中的光电池板发电,以向待测光伏逆变器输入直流电;待测光伏逆变器用于接收光电池板模拟装置输送来的直流电,并将其转换为交流电,并将转换后的交流电输送给电网模拟装置;电网模拟装置用于模拟电网,以接收待测光伏逆变器输送来的交流电;光伏逆变器控制箱用于根据测试项目对待测光伏逆变器执行相应的控制操作,以对待测光伏逆变器进行测试。本申请实施例减少了光伏逆变器在使用过程中的维修频次,进而提高光伏发电系统的运行效率。

Description

光伏逆变器测试设备及光伏发电系统
技术领域
本申请涉及光伏发电技术领域,尤其涉及一种光伏逆变器测试设备及光伏发电系统。
背景技术
随着光伏发电系统的广泛应用,光伏逆变器的维修测试需求不断提高,光伏逆变器不仅在出厂时需要进行测试,而且在维修完成后也需要进行测试,进而保证其在光伏发电系统中正常工作。
然而目前还没有一个很完备的测试系统可以实现光伏逆变器的各种测试,经常在维修完成后,直接投入使用,导致维修频繁,严重影响光伏发系统的运行效率。
实用新型内容
本申请提供一种光伏逆变器测试设备及光伏发电系统,用以解决现有技术中由于光伏逆变器维修频而导致光伏发电系统运行效率低的问题。
第一方面,本申请提供一种光伏逆变器测试设备,包括:待测光伏逆变器、光电池板模拟装置、光伏逆变器控制箱和电网模拟装置;
待测光伏逆变器分别与光电池板模拟装置、光伏逆变器控制箱和电网模拟装置连接;
光电池板模拟装置用于模拟光伏发电系统中的光电池板发电,以向待测光伏逆变器输入直流电;
待测光伏逆变器用于接收光电池板模拟装置输送来的直流电,并将其转换为交流电,并将转换后的交流电输送给电网模拟装置;
电网模拟装置用于模拟电网,以接收待测光伏逆变器输送来的交流电;
光伏逆变器控制箱用于根据测试项目对待测光伏逆变器执行相应的控制操作,以对待测光伏逆变器进行测试。
可选地,光电池板模拟装置包括发电机和整流器;
发电机与整流器连接,整流器与待测光伏逆变器连接;
发电机用于发出交流电,并将发出交流电的输送给整流器;
整流器用于将发电机输送来的交流电转换为直流电。
可选地,整流器为直流母线预充电箱。
可选地,光电池板模拟装置还包括可调节自耦变压器,可调节自耦变压器连接在发电机与直流母线预充电箱之间;可调节自耦变压器用于将发电机发出电转换为适合直流母线预充电箱使用的电。
可选地,光伏逆变器测试设备还包括电动机,电动机与发电机连接,电动机用于为发电机提供动力,以带动发电机运行,以使发电机发电。
可选地,光伏逆变器测试设备还包括交流电源,交流电源与电动机连接,用于为电动机提供电源。
可选地,光伏逆变器测试设备还包括交直交变频器,交直交变频器连接在电动机与交流电源之间,交直交变频器用于将交流电源转换为适合电动机使用的电。
可选地,电网模拟装置为发电机,待测光伏逆变器与发电机连接。
第二方面,本申请提供一种光伏发电系统,包括:光电池板、光伏逆变器及如上述第一方面所描述的任意一项的光伏逆变器测试设备;
光伏逆变器测试设备用于测试光伏逆变器;
光电池板用于通过光能发电,光电池板发出的电为直流电;
光伏逆变器与光电池板连接,用于将光电池板发出的直流电转化为交流电。
可选地,光电池板为太阳光电池板。
由上述内容可知,本申请实施例提供了一种光伏逆变器测试设备,该测试设备包括待测光伏逆变器、光电池板模拟装置、光伏逆变器控制箱和电网模拟装置,通过这几个装置的相互配合,可以模拟光伏逆变器的在实际工作中的工作场景,从而可以实现对维修后的光伏逆变器进行测试,相较于现有技术在维修后直接投入使用,本申请实施例减少了光伏逆变器在使用过程中的维修频次,提高光伏逆变器的使用时长,进而提高光伏发电系统的运行效率。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请一实施例提供的一种光伏逆变器测试设备的结构示意图;
图2为本申请另一实施例提供的一种光伏逆变器测试设备的结构示意图;
图3为本申请又一实施例提供的一种光伏逆变器测试设备的结构示意图;
图4为本申请再一实施例提供的一种光伏逆变器测试设备的结构示意图;
图5为本申请又一实施例提供的一种光伏逆变器测试设备的结构示意图;
图6为本申请另一实施例提供的一种光伏逆变器测试设备的结构示意图;
图7为本申请另一实施例提供的一种光伏逆变器测试设备的结构示意图;
图8为本申请另一实施例提供的一种光伏逆变器测试设备的结构示意图;
图9为本申请另一实施例提供的一种光伏发电系统的结构示意图;
图中:光伏逆变器100、光电池板模拟装置200、发电机201、整流器202、可调节自耦变压器203、光伏逆变器控制箱300、电网模拟装置400、电动机500、交流电源600、交直交变频器700、光伏发电系统800、光伏逆变器测试设备801、光电池板802、光伏逆变器803。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,也属于本申请保护的范围。
图1是根据本申请实施例示出的一种光伏逆变器测试设备。如图1所示,该光伏逆变器测试设备包括:待测光伏逆变器100、光电池板模拟装置200、光伏逆变器控制箱300和电网模拟装置400。
待测光伏逆变器100分别与光电池板模拟装置200、光伏逆变器控制箱300和电网模拟装置400连接。
光电池板模拟装置200用于模拟光伏发电系统中的光电池板发电,以向待测光伏逆变器100输入直流电。
待测光伏逆变器100用于接收光电池板模拟装置200输送来的直流电,并将其转换为交流电,并将转换后的交流电输送给电网模拟装置400。
电网模拟装置400用于模拟电网,以接收待测光伏逆变器100输送来的交流电。
光伏逆变器控制箱300用于根据测试项目对待测光伏逆变器100执行相应的控制操作,以对待测光伏逆变器100进行测试。
由于在实际的光伏发电系统中,光电池板发出的是直流电,而电网只能接收交流电,所以需要通过光伏逆变器将直流电转换为交流电,这样才能将光电池板发出的电输送到电网。
因此,在本申请中,光电池板模拟装置200输出的电为直流电,然后输送给待测光伏逆变器100,使其完成直流电转换交流电的过程。
在对待测光伏逆变器100进行测试时,根据测试项目,通过光伏逆变器控制箱300实现对待测光伏逆变器测试条件的改变,以测试不同的测试项目。
示例性地,对于过压及其保护功能测试,该过程可以为:通过光伏逆变器控制箱300调节待测光伏逆变器100的输入电压,使得待测光伏逆变器100的输入电压大于待测光伏逆变器100的额定电压(或大于额定电压的15%),如果光伏逆变器控制箱300显示有过压提醒,且有电路保护动作,比如,切断电源等,证明过压及其保护功能正常。
由上述内容可知,本申请实施例提供了一种光伏逆变器测试设备,该测试设备包括待测光伏逆变器100、光电池板模拟装置200、光伏逆变器控制箱300和电网模拟装置400,通过这几个装置的相互配合,可以模拟光伏逆变器的在实际工作中的工作场景,从而可以实现对维修后的光伏逆变器进行测试,相较于现有技术在维修后直接投入使用,本申请实施例减少了光伏逆变器在使用过程中的维修频次,提高光伏逆变器的使用时长,进而提高光伏发电系统的运行效率。
可选地,参见图2,光电池板模拟装置200包括发电机201和整流器202。
进一步地,发电机201与整流器202连接,整流器202与待测光伏逆变器100连接。
其中,发电机201用于发出交流电,并将发出交流电的输送给整流器202。
整流器202用于将发电机201输送来的交流电转换为直流电,并将转换的直流电输送给待测光伏逆变器100。
可选地,参见图3,整流器202为直流母线预充电箱。
当然整流器202还可以为其它形式,只要能实现将交流电转换为直流电即可,本申请实施例对此不做限制。
可选地,参见图4,光电池板模拟装置200还包括可调节自耦变压器203,可调节自耦变压器203连接在发电机201与直流母线预充电箱202之间;可调节自耦变压器203用于将发电机201发出电转换为适合直流母线预充电箱202使用的电。
当然,还可以使用其它的设备变压器,只要能将发电机201发出电转换为适合直流母线预充电箱202使用的电即可,本申请对此不做限制。
可选地,参见图5,光伏逆变器测试设备还包括电动机500,电动机500与发电机201连接,电动机500用于为发电机201提供动力,以带动发电机201运行,以使发电机201发电。
可选地,参见图6,光伏逆变器测试设备还包括交流电源600,交流电源600与电动机500连接,用于为电动机500提供电源。
可选地,参见图7,光伏逆变器测试设备还包括交直交变频器700,交直交变频器700连接在电动机500与交流电源600之间,交直交变频器700用于将交流电源600转换为适合电动机500使用的电。
可选地,参见图8,电网模拟装置400为发电机201,则待测光伏逆变器100与发电机201连接。
可选地,当光伏逆变器测试设备如图8所示时,待测光伏逆变器的测试包括:待载能力测试,全功率调节及保护功能测试。进一步地,全功率调节及保护功能测试包括:过压及其保护功能测试、欠压及其保护功能测试、短路及其保护功能测试。
其中,过压及其保护功能测试过程为:通过可调节自耦变压器203调节待测光伏逆变器100的输入电压,使得待测光伏逆变器100的输入电压大于其额定电压(或大于额定电压的15%),如果光伏逆变器控制箱300显示有过压提醒,且有电路保护动作,比如,切断电源等,证明过压及其保护功能正常。
需要说明的是,此处的输入电压是使待测光伏逆变器100可以运行的工作电压。
进一步地,使待测光伏逆变器100可以运行的工作电压可以为外接电源提供的,也可以为可调节自耦变压器203提供的,本申请实施例以可调节自耦变压器203提供的为例。
其中,欠压及其保护功能测试过程为:通过可调节自耦变压器203调节待测光伏逆变器100的输入电压,使得待测光伏逆变器100的输入电压小于其额定电压(或小于额定电压的15%,或小于启动电压),如果待测光伏逆变器100不工作,且光伏逆变器控制箱300显示有欠压提醒,且有电路保护动作,比如,切断电源等,证明欠压及其保护功能正常。
需要说明的是,此处的输入电压也是使待测光伏逆变器100可以运行的工作电压。
进一步地,使待测光伏逆变器100可以运行的工作电压可以为外接的电源提供的,也可以为可调节自耦变压器203提供的,本申请实施例以可调节自耦变压器203提供的为例。
其中,短路及其保护功能测试过程为:人为操作使得待测光伏逆变器的电路短接,如果待测光伏逆变器的光伏逆变器控制箱显示有过流提醒,且有电路保护动作,比如,切断电源等,证明短路及其保护功能正常。
进一步地,上述电路短接可以为输出端电路短接,当然还可以为其它形式的短接,本申请实施例对此不做限制。
另外,待测光伏逆变器100的保护功能测试还包括其它情况导致的电流、功率等太高、太低或其它故障,如果光伏逆变器控制箱300报故障,或做出相应的保护动作,则说明保护功能正常。
其中,待载能力测试过程为:控制发电机201的工作功率不断增加,通过光伏逆变器控制箱300将待测光伏逆变器100的功率调节到额定功率;当发电机201的工作功率增加到最大时,待测光伏逆变器100对应的功率即为其待载能力,当光伏逆变器100的功率能够达到额定功率,或达到额定功率的预设倍数(该预设倍数一般大于0小于1的数值)时,证明待载能力测试通过。
需要说明的是,此处的输入电压也是使待测光伏逆变器100可以运行的工作电压。
进一步地,使待测光伏逆变器100可以运行的工作电压可以为外接的电源提供的,也可以为可调节自耦变压器203提供的,本申请实施例以可调节自耦变压器203提供的为例。
图9是根据本申请实施例示出的一种光伏发电系统800。如图9所示,光伏发电系统800包括光电池板802、光伏逆变器803及上述实施例示出的任意一项的光伏逆变器测试设备801。
其中,光伏逆变器测试设备801用于测试光伏逆变器803;
其中,光电池板802用于通过光能发电,光电池板802发出的电为直流电。
光伏逆变器803与光电池板802连接,用于将光电池板802发出的直流电转化为交流电。
另外,需要说明的是,为了描述方便,上述实施例示出的任意一项的光伏逆变器测试设备包括了待测光伏逆变器。但是,在本实施例中的光伏发电系统中包括光伏逆变器803,因此,上述实施例中提及的待测光伏逆变器即可理解为本实施例中出现的光伏逆变器803发生故障需要测试时的光伏逆变器。
可选地,光电池板802为太阳光电池板。
太阳光电池板相较于其它光电池板能够更加环保,节约能源。
由上述内容可知,本申请实施例示出的光伏发电系统800包括上述实施例示出的任意一项的光伏逆变器测试设备,该测试设备包括待测光伏逆变器100、光电池板模拟装置200、光伏逆变器控制箱300和电网模拟装置400,通过这几个装置的相互配合,可以模拟光伏逆变器的在实际工作中的工作场景,从而可以实现对维修后的光伏逆变器进行测试,相较于现有技术在维修后直接投入使用,本申请实施例减少了光伏逆变器在使用过程中的维修频次,提高光伏逆变器的使用时长,进而提高光伏发电系统的运行效率。
最后应说明的是,本申请技术方案中没有描述的内容均可以使用现有技术实现。另外,以上各实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解;其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的范围。

Claims (10)

1.一种光伏逆变器测试设备,其特征在于,包括:待测光伏逆变器、光电池板模拟装置、光伏逆变器控制箱和电网模拟装置;
所述待测光伏逆变器分别与所述光电池板模拟装置、所述光伏逆变器控制箱和所述电网模拟装置连接;
所述光电池板模拟装置用于模拟光伏发电系统中的光电池板发电,以向所述待测光伏逆变器输入直流电;
所述待测光伏逆变器用于接收所述光电池板模拟装置输送来的直流电,并将其转换为交流电,并将转换后的交流电输送给所述电网模拟装置;
所述电网模拟装置用于模拟电网,以接收所述待测光伏逆变器输送来的交流电;
所述光伏逆变器控制箱用于根据测试项目对所述待测光伏逆变器执行相应的控制操作,以对所述待测光伏逆变器进行测试。
2.根据权利要求1所述的光伏逆变器测试设备,其特征在于,所述光电池板模拟装置包括发电机和整流器;
所述发电机与所述整流器连接,所述整流器与所述待测光伏逆变器连接;
所述发电机用于发出交流电,并将发出交流电的输送给所述整流器;
所述整流器用于将所述发电机输送来的交流电转换为直流电。
3.根据权利要求2所述的光伏逆变器测试设备,其特征在于,所述整流器为直流母线预充电箱。
4.根据权利要求3所述的光伏逆变器测试设备,其特征在于,所述光电池板模拟装置还包括可调节自耦变压器,所述可调节自耦变压器连接在所述发电机与所述直流母线预充电箱之间;所述可调节自耦变压器用于将所述发电机发出电转换为适合所述直流母线预充电箱使用的电。
5.根据权利要求4所述的光伏逆变器测试设备,其特征在于,所述光伏逆变器测试设备还包括电动机,所述电动机与所述发电机连接,所述电动机用于为所述发电机提供动力,以带动所述发电机运行,以使所述发电机发电。
6.根据权利要求5所述的光伏逆变器测试设备,其特征在于,所述光伏逆变器测试设备还包括交流电源,所述交流电源与所述电动机连接,用于为所述电动机提供电源。
7.根据权利要求6所述的光伏逆变器测试设备,其特征在于,所述光伏逆变器测试设备还包括交直交变频器,所述交直交变频器连接在所述电动机与所述交流电源之间,所述交直交变频器用于将所述交流电源转换为适合所述电动机使用的电。
8.根据权利要求2所述的光伏逆变器测试设备,其特征在于,所述电网模拟装置为所述发电机,所述待测光伏逆变器与所述发电机连接。
9.一种光伏发电系统,其特征在于,所述光伏发电系统包括光电池板、光伏逆变器及如权利要求1-8任意一项所述的光伏逆变器测试设备;
所述光伏逆变器测试设备用于测试所述光伏逆变器;
所述光电池板用于通过光能发电,所述光电池板发出的电为直流电;
所述光伏逆变器与所述光电池板连接,用于将所述光电池板发出的直流电转化为交流电。
10.根据权利要求9所述的光伏发电系统,其特征在于,所述光电池板为太阳光电池板。
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