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文档简介

光伏并网逆变器组串IV检测及诊断技术规范II目 次目 次 I前 言 II范围 1规范性引用文件 1符号和缩略语 1评价指标 1技术要求 2I-V扫描要求 2扫描精度达标率 2异常识别要求 2异常组串识出率 2异常识出重现率 3故障诊断要求 3验证及计算方法 3扫描精度达标率 3指标计算 3验证方法 3异常识别验证 4异常组串识出率 4异常识出重现率 4故障诊断验证 4指标计算 4验证方法 5附录A(资料性附录)I-V曲线基本形变 76附录B(资料性附录)常见故障I-V曲线对照表 109PAGEPAGE10光伏并网逆变器组串I-V检测及诊断技术规范范围I-VI-V检测或部件实现扫描或诊断的可参照使用。()(GB/T6495.1-XXX光伏器件—第1部分:光伏电流-电压特性测量下列符号和缩略语适用于本文件,见表1。表1符号和缩略语对照表符号和缩略语释义I-V伏安特性曲线MPP最大功率点Voc开路电压Isc短路电流Vmp最大功率点电压Imp最大功率点电流光伏组串I-V扫描与智能诊断的评价指标体系见图1。图1评价指标体系框图扫描精度达标率指抽样验证的样本组串中,在线扫描拟合I-V曲线与按标准测量方法测试结果比较,关键或选定点位、区段差异程度满足要求的组串数量与样本组串数量的比率。I-VI-V注1:有因I-V异常组串,指因设备、电气连接、运行条件或其他方面存在问题导致的I-V异常组串。注2:适用时,关键点位和形状包括:开路点、短路点、最大功率点、台阶拐点,平臂、垂臂坡度。I-VI-V3%;平臂坡度变陡[Voc/(Isc-Imp)简易计算]、垂臂坡度变浅[(Voc-Vmp)/Imp简易计算]时,偏离度的5%。扫描精度达标率应不低于85%。I-VI-V异常组串识出率包括Ⅰ类故障识出率及Ⅱ类故障识出率,其中:IV5IVIV5%。90%。I-V异常识出重现率应不低于85%。I-V(故障诊断包括表象识别达标率、范围推断达标率、致因判断准确率等分项指标,应满足以下要求:I-V3注1:异常表象,例:短路点、开路点、最大功率点电流、电压低或为0,串联电阻高,并联电阻低。2:(0.95系数。3:(0.95系数。故障诊断的准确率不低于90%。(1现场实际运行条件下、现场模拟运行条件下或实验室条件下,选择对比组进行对比测试,将I-V在线扫描结果与I-V测试结果进行比较,包括根据异常致因进行理论推算。扫描精度达标率的验证方法如下:I-V20I-VI-VI-V52a)~(2注:Ⅰ类故障识出率、Ⅱ类故障识出率是针对5.2.1划分的Ⅰ类故障、Ⅱ类故障,分别根据公式(2)计算的结果。异常组串识出率的验证程序如下:运行环境下,对扫描识出I-VI-VI-VI-V(3对选定区域的3次或以上在线扫描结果进行书面评审,以验证重现率。4(5(6(7故障诊断指标的验证程序如下:运行环境下,对扫描识出I-V20I-VI-VI-VA附录A(资料性附录)I-V图A.1 I-V线状A.1变化一:曲线上的台阶或凹陷I-V(。;注:部分遮挡即便只是遮挡一个电池,也会引起旁路二极管导通,并引起曲线凹陷。导致预期电流与测量电流的不同。;;注:带状遮挡和灰尘沉积的影响与统一污染的影响相似,它们减少电池的电流总量基本相同。错配。I-V注:图A.1中显示了电流低于期望值时I-V曲线的变化情况。测量电流也有可能高于预期电流。引起电压变化的潜在原因有:PD//I-V(。注:图A.1中显示了电压低于预期值时I-V曲线的变化情况。测量电压也有可能高于预期电流。I-V曲线的圆滑弯曲处可以是老化过程的表现。在下结论之前,应检查平行和垂直支柱的斜率。如果斜率发生改变,所引起的曲线形状变化会与圆滑弯曲的变化相似。被测电路的串联电阻会影响处于I-V曲线后部、最大功率点电压(Vmmp)和开路电压(Voc)间的斜率,电阻的增加会减小此部分曲线的斜率。引起串联电阻增加的潜在原因包括:(;;当被测方阵包含较长电缆连接时,这些电缆的电阻会影响曲线形状,并且会对本部分所述曲线造成冲击。如怀疑此问题,测试模型可以根据电缆进行调整,或者在近方阵端重新测试。在二类测试项目中描述的红外扫描有助于找出高电阻故障。I-V曲线的上部分斜率变化可能由以下原因导致:Isc。分流是指任何绕过太阳能电池的电流 通常由电池或电池连接中的局部缺陷造成。分流可以引起局部发热点,并可通过红外测试发现。更加严重的遮挡会导致I-V曲线出现台阶或凹陷。单一组串中组件的微弱遮挡,或者一些渐变遮挡图案也会导致这种现象。附录B(资料性附录)扫描精度达标率计算方法2AA选择接入同台逆变器任一B以最大功率点电压值为例。逆变器扫描以及离线IV扫描设备采集数据如下表格所示

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