RO130952A0 - Metodă şi dispozitiv de testare accelerată a timpului de îmbătrânire a celulelor fotovoltaice - arcl - Google Patents
Metodă şi dispozitiv de testare accelerată a timpului de îmbătrânire a celulelor fotovoltaice - arcl Download PDFInfo
- Publication number
- RO130952A0 RO130952A0 ROA201500557A RO201500557A RO130952A0 RO 130952 A0 RO130952 A0 RO 130952A0 RO A201500557 A ROA201500557 A RO A201500557A RO 201500557 A RO201500557 A RO 201500557A RO 130952 A0 RO130952 A0 RO 130952A0
- Authority
- RO
- Romania
- Prior art keywords
- photovoltaic cells
- photovoltaic
- maximum power
- cells
- photovoltaic cell
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
Landscapes
- Photovoltaic Devices (AREA)
- Testing Of Individual Semiconductor Devices (AREA)
Abstract
Invenţia se referă la o metodă şi la un sistem de testare accelerată a timpului de îmbătrânire a celulelor fotovoltaice. Metoda conform invenţiei constă în utilizarea luminii concentrate ca agent de îmbătrânire, şi se bazează pe măsurarea puterii maxime a celulei fotovoltaice de testat, pentru determinarea timpului de îmbătrânire, celula fotovoltaică fiind considerată îmbătrânită atunci când puterea maximă a scăzut cu 20% faţă de puterea maximă iniţială. Sistemul conform invenţiei este alcătuit dintr-o sursă (1) de iluminat şi dintr-un echipament de răcire alcătuit, la rândul lui, din următoarele componente: un suport (2) al celulelor fotovoltaice, o pompă (3) de apă care asigură circulaţia apei atât prin suport (2), cât şi prin sistemul de răcire al sursei (1) de iluminat, un debitmetru (4) utilizat pentru controlul debitului lichidului de răcire, un bazin (5) de apă pentru menţinerea unei temperaturi cvasiconstante a apei utilizate pentru răcire, şi un sistem (6) de conducte prin care circulă apa, o masă (7) de poziţionare a suportului (2) celulelor fotovoltaice, care asigură iluminarea celulelor fotovoltaice la diferite valori ale iradiaţiei, şi un modul (8) de măsură şi control, care asigură controlul debitului apei, poziţionarea celulelor fotovoltaice prin intermediul mesei (7) de poziţionare, măsurarea caracteristicii curent - tensiune şi determinarea puterii maxime a celulelor fotovoltaice.
Description
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII Șl MARC
Cerere de brevet de invenție
Data depozit i
Metodă și dispozitiv de testare accelerată a timpului de îmbătrânire a celulelor fotovoltaice - ARCL
Invenția se referă la o metodă și un dispozitiv de testare accelerată a timpului de îmbătrânire a celulelor fotovoltaice.
Există mai multe metode dezvoltate până în prezent pentru testarea accelerată a timpului de îmbătrânire a celulelor fotovoltaice: Damp Heat test (DH) - metodă în care celula fotovoltaică este menținută la temperatura de 85°C și umiditatea de 85%; Highly Accelerated Stress Test (HAST) - metodă în care celula fotovoltaică este menținută la temperatura de 85°C și umiditatea de 100%; metodă de testare cu cicluri termice - temperatura variază de la -40°C la 85°C și se injectează curent electric egal cu 1.25 x Isc x nr. de sori, Isc reprezintă curentul de scurt circuit generat de celula fotovoltaică; Step-stress accelerated ageing tests - temperatura variază de la 90°C la 130°C și se injectează curent electric echivalent cu curentul de scurt circuit generat la 700 sau 1500 de sori. Dintre metodele existente pentru testarea accelerată a timpului de îmbătrânire pentru celulele fotovoltaice ca principiu, cea mai apropiată este metoda Step-stress accelerated ageing tests.
Injectarea curentului echivalent cu cel generat de celula fotovoltaică iluminată cu 700 sori este unul dintre dezavantajele metodei Step-stress accelerated ageing tests, deoarece nu se utilizează radiația luminoasă, adică condițiile normale de utilizare a celulelor fotovoltaice. Un alt dezavantaj al metodei este utilizarea camerei climatice, care are costuri ridicate, nepermițând testarea celulelor fotovoltaice în condiții de iluminare în timpul testului, ci doar în condiții de întuneric.
Patentul US 8860424 Bl descrie o metodă similară pentru testarea accelerată a timpului de îmbătrânire a celulelor fotovoltaice. Dezavantajele față de invenția propusă sunt: metoda este dedicată doar celulelor solare multijoncțiune, folosește o cameră de vid care este foarte scumpă, folosește un sistem foarte complex și greu de realizat. Reglarea temperaturii se realizează cu cameră termică. Metoda propusă nu studiază timpul de îmbătrânire în funcție de modul de lucru al celulei în sarcină sau fără sarcină. Durata pentru testare este de 1 săptămână.
Patentul US 2002/0171441 Al descrie o metodă pentru testarea accelerată a timpului de îmbătrânire a celulelor fotovoltaice ce utilizează o diodă laser. Metoda permite studiul doar A pentru celule fotovoltaice de arie foarte mică, de circa lmm și doar pentru spectrul diodei laser.
c\“ 2 0 1 5 - - 005573.1 -07- 2015
Metoda de testare accelerată a timpului de îmbătrânire a celulelor fotovoltaice - ARCL (rapid ageing in concentrated light), conform invenției, utilizează lumina concentrată ca agent de îmbătânire și se bazează pentru determinarea timpului de îmbătrânire pe măsurarea puterii maxime a celulei fotovoltaice în timp real. Celula fotovoltaica este considerată îmbătrânită atunci când puterea maximă a scăzut cu 20% față de puterea maximă inițială, ceea ce corespunde unei durate de viață a celulelor solare de 25 ani.
Timpul de testare necesar pentru metodele existente este foarte mare, ceea ce constituie un alt dezavantaj, pentru metoda DH timpul necesar este de 2000 ore, iar pentru metoda Stepstress accelerated ageing tests este de peste 100 de ore.
Avantajul metodei de testare accelerată a timpului de îmbătrânire a celulelor fotovoltaice - ARCL este reducerea duratei de testare, timpul necesar testării utilizând metoda propusă fiind de maximum 40 ore. Un alt avantaj al metodei propuse pentru testarea accelerată a timpului de îmbătrânire a celulelor fotovoltaice este utilizarea luminii concentrate. Utilizarea luminii în procesul de îmbătrânire accelerată permite studierea în condițiile de funcționare a celulelor fotovoltaice. De asemenea utilizarea luminii concentrate și a sistemului de răcire asigură o temperatură cvasiconstantă a celulelor fotovoltaice iară utilizarea unei camere climatice. Măsurarea puterii maxime generate de celulele fotovoltaice este realizată în timp real pe parcursul procesului de îmbătrânire. Sistemul creat permite testarea celulelor fotovoltaice atât în sarcină, cât și iară sarcină, pentru a putea studia influența existenței sarcinii asupra timpului de îmbătrânire a celulelor fotovoltaice.
Măsurarea caracteristicii curent - tensiune (I-U) în lumină concentrată permite determinarea puterii maxime generate de celulele fotovoltaice.
în continuare prezentăm un exemplu de realizare a invenției, în legătură cu figurile 1, 2 și 3, care reprezintă:
Fig 1. Schema sistemului pentru realizarea metodei de testare accelerată a timpului de îmbătrânire a celulelor fotovoltaice - ARCL .
Fig 2. Tipuri constructive pentru suportul celulelor fotovoltaice.
Fig 3. Schema bloc a sistemului de măsură și control.
în fig. 1 este prezentată schema sistemului pentru realizarea metodei de testare accelerată a timpului de îmbătrânire a celulelor fotovoltaice - ARCL. Sistemul este unul simplu, mult mai ușor de realizat decât cele existente, ceea ce conferă un mare avantaj invenției propuse.
2/9
Λ· 2 0 1 5 - - 0 0 5 5 7 3 1 47- 2015
Sistemul este alcătuit din sursa de iluminat, sistemul de răcire, sistemul de poziționare, sistemul de măsură și celulele fotovoltaice.
Ca sursă de iluminat (1) se utilizează o lampă de xenon deoarece spectrul acestei lămpi este cel mai apropiat de spectrul radiației solare, suplimentar se pot utiliza filtre pentru a se obține spectrul pentru AM 1.5 G (masa de aer), între 400nm și 2500nm. Sursa are un reflector optic al cărui design permite obținerea luminii concentrate. Sistemul de răcire este alcătuit din suportul celulelor fotovoltaice (2) care poate fi plan sau cilindric, fig.2; pompa de apă (3) ce asigură circulația apei atât prin suport, cât și prin sistemul de răcire a sursei de iluminat; debitmetru (4) utilizat pentru controlul debitului lichidului de răcire; bazinul de apă (5) utilizat pentru menținerea unei temperaturi cvasiconstante a apei utilizate pentru răcire și sistemul de conducte (6) prin care circulă apa; masa de poziționare a suportului celulelor fotovoltaice (7) ce asigură iluminarea celulelor fotovoltaice la diferite valori ale iradianței; sistemul de măsură și control (8) ce asigură controlul debitului apei, poziționarea celulelor fotovoltaice prin intermediul mesei de poziționare, măsurarea caracteristicii curent tensiune și determinarea puterii maxime a celulelor fotovoltaice (9), măsurarea temperaturii celulelor fotovoltaice utilizându-se termocuple și realizarea corecției de temperatură pentru puterea maximă, realizarea sarcinii pentru celulele fotovoltaice. Măsurarea caracteristicii curent - tensiune a celulelor fotovoltaice se realizează prin utilizarea unui condensator ca sarcină variabilă în timpul încărcării sale. Celulele fotovoltaice ce pot fi testate simt cele neîncapsulate și încapsulate, cu dimensiunile până la lcm/lcm, pentru a se asigura o cvasi uniformitate a iluminării.
în fig.2 sunt prezentate tipurile constructive pentru suportul celulelor fotovoltaice: suportul plan (A) cazul în care se utilizează efectul luminos și efectul termic pentru îmbătrânirea accelerată a celulelor fotovoltaice și suportul de tip cuvă (B) cazul în care se utilizează efectul luminos, efectul termic și efectul umidității pentru îmbătrânirea accelerată a celulelor fotovoltaice. în cazul suportului de tip cuvă se utilizează pentru închidere sticla de cuarț rezistentă la temperaturi ridicate.
în fig.3 este prezentată schema bloc a sistemului de măsură și control. Partea centrală a sistemului de măsură și control este sistemul de achiziție de date și control (MC) care realizează achiziția datelor măsurate, prelucrarea acestora și controlul echipamentelor prin softul realizat; modulul de deschidere și închidere a sursei de iluminat (L); modulul de ridicare a caracteristicii curent - tensiune (I-U) care are următoarele circuite: circuitul de încărcare a condensatorului,
3/9
¢-2 015--005573 1 -Ο?-2015 circuitul de descărcare a acestuia pentru a se putea măsura din nou caracteristica curent tensiune și circuitul pentru aplicarea sarcinii pe celulele fotovoltaice; modulul de control al debitului (D) și modulul de control pentru motorul pas cu pas ce asigură poziționarea mesei suport (S).
Măsurarea caracteristicii I-U, determinarea puterii maxime și măsurarea temperaturii se realizează la un interval de cinci minute (acesta fiind ușor de variat dacă este cazul utilizând softul creat). După măsurarea caracteristicii I-U se determină puterea maximă și utilizând un algoritm PID se reglează sarcina pentru celula fotovoltaică testată în sarcină astfel încât aceasta să lucreze în permanență în putere maximă.
Sistemul creat compară puterea maximă de la începutul testului cu cea determinată în măsurătoarea curentă. Testul se consideră încheiat dacă puterea maximă scade cu 20%.
Claims (3)
- Revendicări1. Metoda de testare accelerată a timpului de îmbătrânire a celulelor fotovoltaice - ARCL (rapid ageing in concentrated light) caracterizată prin aceea că folosește lumina concentrată generată de sursa (1), atât pentru iluminare, cât și încălzirea celulelor la temperatura dorită, menținerea temperaturii cvasiconstante realizându-se cu un sistem de răcire controlat prin debit, îmbătrânirea celulei fiind monitorizată prin măsurarea puterii maxime generată de celulele fotovoltaice măsurând caracteristica curent - tensiune, prin utilizarea modulului de măsurare I-V (3).
- 2. Sistemul pentru implementarea metodei, conform revendicării 1, care permite testarea celulelor fotovoltaice în lumină concentrată, alcătuit din sursa de iluminat (1), sistemul de răcire: suportul celulelor fotovoltaice (2), pompa de apă (3), debitmetru (4), bazin (5), sistemul de conducte (6), masa de poziționare a suportului celulelor fotovoltaice (7) și modulul de măsură și control (8).
- 3. Modulul pentru testarea îmbătrânirii celulelor solare cu și fără sarcină, conform revendicării 2, caracterizat prin aceea că este alcătuit din patru tranzistori de tip MOS FET cu rezistența internă în stare deschisă foarte mică (de ordinul miliohmilor) controlate cu ajutorul circuitelor de tip driver de tranzistor și a semnalului de ieșire din sistemul DAQ determinat prin calcul pe baza algoritmului PID, permițând variația sarcinii corespunzătoare tensiunii de circuit deschis până la puterea maximă și patru canale pe care se pot testa un număr de patru celule solare dintre care două cu sarcină și două fără sarcină
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ROA201500557A RO130952B1 (ro) | 2015-07-31 | 2015-07-31 | Metodă şi dispozitiv de testare accelerată a timpului de îmbătrânire a celulelor fotovoltaice - arcl |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ROA201500557A RO130952B1 (ro) | 2015-07-31 | 2015-07-31 | Metodă şi dispozitiv de testare accelerată a timpului de îmbătrânire a celulelor fotovoltaice - arcl |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RO130952A0 true RO130952A0 (ro) | 2016-02-26 |
| RO130952B1 RO130952B1 (ro) | 2020-11-27 |
Family
ID=55357583
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ROA201500557A RO130952B1 (ro) | 2015-07-31 | 2015-07-31 | Metodă şi dispozitiv de testare accelerată a timpului de îmbătrânire a celulelor fotovoltaice - arcl |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RO (1) | RO130952B1 (ro) |
-
2015
- 2015-07-31 RO ROA201500557A patent/RO130952B1/ro unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RO130952B1 (ro) | 2020-11-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Shittu et al. | Experimental study and exergy analysis of photovoltaic-thermoelectric with flat plate micro-channel heat pipe | |
| Psarros et al. | Partial shading analysis of multistring PV arrays and derivation of simplified MPP expressions | |
| Hachicha et al. | Enhancing the performance of a photovoltaic module using different cooling methods | |
| Kim et al. | Hot spotting and second breakdown effects on reverse IV characteristics for mono-crystalline Si photovoltaics | |
| Wang et al. | High-accuracy maximum power point estimation for photovoltaic arrays | |
| Al Siyabi et al. | Indoor and outdoor characterization of concentrating photovoltaic attached to multi-layered microchannel heat sink | |
| Matias et al. | Electrical performance evaluation of PV panel through water cooling technique | |
| Li et al. | A three-point-based electrical model and its application in a photovoltaic thermal hybrid roof-top system with crossed compound parabolic concentrator | |
| Erkaya et al. | On-site characterization of PV modules using a portable, MOSFET-based capacitive load | |
| Man et al. | Dynamic performance of maximum power point trackers in TEG systems under rapidly changing temperature conditions | |
| CN106653642A (zh) | 一种测试光伏旁路二极管正反向转换能力的系统及测试方法 | |
| RO130952A0 (ro) | Metodă şi dispozitiv de testare accelerată a timpului de îmbătrânire a celulelor fotovoltaice - arcl | |
| WO2014199495A1 (ja) | 太陽電池モジュールの信頼性試験方法および信頼性試験装置 | |
| Swaraj et al. | Combining PV MPPT algorithm based on temperature measurement with a PV cooling system | |
| Boulhidja et al. | Potential-induced degradation test on CIGS photovoltaic modules | |
| CN203800887U (zh) | 光伏器件多光强伏安特性测试系统 | |
| CN206490046U (zh) | 测试光伏旁路二极管正反向转换能力的系统 | |
| Lai et al. | Comparison of efficiency degradation in polycrystalline-Si and CdTe thin-film PV modules via accelerated lifecycle testing | |
| Sinha et al. | Activation energy determination for photovoltaic encapsulant discoloration by indoor accelerated UV testing | |
| CN110763970A (zh) | 一种mmc功率模块保护晶闸管转折电压测试方法 | |
| Dunn et al. | Light soaking measurements of commercially available CIGS PV modules | |
| Neçaibia et al. | A simple theoretical method for the estimation of dynamic resistance in photovoltaic panels | |
| CN105551991A (zh) | 一种太阳能低倍聚光光伏电池室内测试装置及测试方法 | |
| Jyani et al. | Sustainable Cooling Technique for Maximizing Performance of Photovoltaic Panel in The Hot Climate of Rajasthan | |
| Slimane et al. | Experimental Analysis of the Degradation of PV UDTS-50 W Modules Exposed to Extreme Weather Conditions in a Saharan Environment |