一种多机种光伏逆变器测试系统及其测试方法技术方案

技术编号:15120652 阅读:222 留言:0更新日期:2017-04-09 19:19
本发明专利技术涉及光伏逆变器技术领域,公开了一种多机种光伏逆变器测试系统及其测试方法。所述测试系统中的功率计模块、直流电源模块和交流电源模块的输入端与电网连接,功率计模块的两路输出端分别与待测逆变模块的直流输入端、交流输入端连接,扩展模块连接于待测逆变模块的直流输入端与交流输出端之间,直流电源模块的输出端与待测逆变模块的直流输入端连接,交流电源模块的输出端与待测逆变模块、电力载波模块的交流输出端连接;蓄电模块与储能逆变模块、直流切换模块连接,负载模块连接于待测逆变模块的交流输出端。本发明专利技术能同时满足多种逆变器的测试需求,可有效地减小投资成本,避免重复建设。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及光伏逆变器
,更具体地说,特别涉及一种多机种光伏逆变器测试系统及其测试方法
技术介绍
并网光伏逆变器的测试,是检验逆变器是否达到技术要求的手段;是逆变器出厂前最后一道质量检验关卡;是一个不可或缺、非常重要的工作环节。因为逆变器是人工装配的,内部元器件的质量及组装效果并不一定全部合格,故在测试过程中会出现各种问题。为了解决这些问题,目前业界专利技术公开了几种不影响电网的并网光伏逆变器测试系统及其测试方法。随着人类社会的高速进步、科学技术的日新月异,传统普通型的逆变器已经逐渐不能满足现代日常生产、生活的需求。在这种趋势下,多种不同类型的逆变器应运而生。不同机种的逆变器,由于内部构造、元器件选择、电路板设计等的差异,它们的测试方法也不尽相同。但是,目前业界的测试系统和测试方法只适用于1KW以上功率段的普通机种,无法满足其他(如:微型逆变器、储能逆变器等)机种逆变器的测试需求。目前,为满足多种机种的测试需求,不得不增加投资,即每种机种都投资设计一套测试系统和测试方法。这种方式非常的不科学,既增加了投资成本,也造成了重复建设的浪费。因而,迫切需要一种适用于多机种(普通逆变器、微型逆变器和储能逆变器),且可最真实反映逆变器性能的光伏逆变器测试系统及其测试方法。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种多机种光伏逆变器测试系统及其测试方法,其解决了现有技术不能满足多机种逆变器测试需求的问题,减小投资成本、杜绝重复建设。为了达到上述目的,本专利技术采用的技术方案如下:一种多机种光伏逆变器测试系统,包括控制系统,与控制系统连接的扫描模块、功率计模块、扩展模块、直流电源模块、直流切换模块、交流电源模块、蓄电模块、电力载波模块以及与交流电源模块连接的负载模块;所述功率计模块、直流电源模块和交流电源模块的输入端与电网连接,所述功率计模块的两路输出端分别与待测逆变模块的直流输入端、交流输入端连接,所述扩展模块连接于待测逆变模块的直流输入端与交流输出端之间,所述直流电源模块的输出端与待测逆变模块的直流输入端连接,所述交流电源模块的输出端与待测逆变模块、电力载波模块的交流输出端连接;所述蓄电模块与储能逆变模块、直流切换模块连接,所述负载模块连接于待测逆变模块的交流输出端。进一步地,所述待测逆变模块包括普通逆变模块、储能逆变模块和微型逆变模块,所述普通逆变模块及微型逆变模块的接法为:直流电源模块的输出端直接与该逆变模块的直流输入端连接;所述储能逆变模块的接法为:直流电源模块的输出端与直流切换模块连接,所述直流切换模块的直流输出端一分为二,一端连接蓄电模块的直流输入端,另一端连接储能逆变模块的直流输入端。进一步地,还包括与所述控制系统连接的网络模块,所述网络模块包括路由器、服务器和至少一个客户端,所述路由器与控制系统连接,所述服务器以及客户端均与路由器连接。进一步地,所述扩展模块包括第一开关、第二开关、第三开关、电容以及电阻,所述第一开关一端与待测逆变模块的直流输入端连接,另一端接地;所述第二开关一端与待测逆变模块的直流输入端连接,另一端经电容与待测逆变模块的交流输出端连接;所述第三开关一端与待测逆变模块的直流输入端连接,另一端经电阻与待测逆变模块的交流输出端连接。进一步地,所述直流切换模块包括第四开关和第五开关,所述第四开关一端与直流电源模块的输出端连接,另一端与储能逆变模块的直流输入端连接;所述第五开关一端与直流电源模块的输出端连接,另一端与蓄电模块的直流输入端连接。进一步地,还包括USB转串口,所述控制系统通过USB转串口分别与功率计模块、扩展模块、直流电源模块、直流切换模块、交流电源模块、蓄电模块、待测逆变模块和电力载波模块连接。一种多机种光伏逆变器测试系统的测试方法,包括以下步骤,第一步、准备待测光伏逆变器,将对应机种的光伏逆变器安装于对应的待测逆变模块中,并将光伏逆变器的直流输入端、交流输出端分别与逆变模块的直流输入端、交流输出端连接;第二步、扫描模块扫描所述待测逆变模块,经扫描所得信息反馈给控制系统;控制系统根据扫描所得的信息,判断光伏逆变器是哪种机种,以此选择与其对应的通讯协议和测试项目;第三步、控制系统控制直流电源模块开启,待测光伏逆变器通电开机;第四步、控制系统核对待测光伏逆变器的信息数据;若核对成功,则进行下一步;若失败,则跳至第十步,测试结束;第五步、控制系统控制交流电源模块、扩展模块开启,对光伏逆变器进行绝缘、阻性残流、容性残流的安全检测;第六步、控制系统控制交流电源模块开启,测试光伏逆变器在高、低电压下启动并网情况;第七步、控制系统控制扩展模块关闭,交流电源模块开启,对光伏逆变器进行直流输入性能测试;第八步、控制系统控制交流电源模块开启,对光伏逆变器进行交流输出的电压、频率性能测试;第九步、控制系统控制交流电源模块、功率计模块开启,对光伏逆变器进行能效转换性能测试;第十步、测试结束。进一步地,所述第五步具体包括,首先,控制系统控制扩展模块的第一开关闭合,第二开关及第三开关断开,对待测逆变模块进行绝缘性能测试;其次,控制系统控制扩展模块的第二开关闭合,第一开关及第三开关断开,对待测逆变模块进行容性残流测试;最后,控制系统控制扩展模块的第三开关闭合,第一开关及第二开关断开,对待测逆变模块进行阻性残流测试。进一步地,所述第六步具体包括,对光伏逆变器进行低压并网测试:首先,控制系统控制直流电源模块开启,并将其电压值设置为光伏逆变器的最低并网电压值,然后再控制交流电源模块开启,控制系统监控光伏逆变器是否能正常并网;对光伏逆变器进行高压并网测试:在低压并网测试成功后,控制系统控制交流电源模块关闭,使光伏逆变器处于未并网状态,再控制直流电源模块将其电压值设置为光伏逆变器的最高并网电压值,然后控制交流电源模块开启,控制系统监控待测逆变模块是否能正常并网。进一步地,所述第七步具体为:保持交流电源模块输出电压值、频率值不变,改变直流电源模块的输出电压值,对光伏逆变器进行直流输入性能测试。进一步地,所述第八步具体为:保持直流电源模块的输出电压值不变,控制系统分别改变交流电源模块的输出电压值、输出频率值,对光伏逆变器进行交流性能测试。进一步地,所述第九步具体为:保持交流电源模块的输出电压值、频率值不变,控制系统控制直流电源模块输出模拟太阳能光伏电池板曲线,对光伏逆变器进行能本文档来自技高网...
一种多机种光伏逆变器测试系统及其测试方法

【技术保护点】
一种多机种光伏逆变器测试系统,其特征在于:包括控制系统,与控制系统连接的扫描模块、功率计模块、扩展模块、直流电源模块、直流切换模块、交流电源模块、蓄电模块、电力载波模块以及与交流电源模块连接的负载模块;所述功率计模块、直流电源模块和交流电源模块的输入端与电网连接,所述功率计模块的两路输出端分别与待测逆变模块的直流输入端、交流输入端连接,所述扩展模块连接于待测逆变模块的直流输入端与交流输出端之间,所述直流电源模块的输出端与待测逆变模块的直流输入端连接,所述交流电源模块的输出端与待测逆变模块、电力载波模块的交流输出端连接;所述蓄电模块与储能逆变模块、直流切换模块连接,所述负载模块连接于待测逆变模块的交流输出端。

【技术特征摘要】
1.一种多机种光伏逆变器测试系统,其特征在于:包括控制系统,与控制系统连
接的扫描模块、功率计模块、扩展模块、直流电源模块、直流切换模块、交流电源模块、
蓄电模块、电力载波模块以及与交流电源模块连接的负载模块;所述功率计模块、直流
电源模块和交流电源模块的输入端与电网连接,所述功率计模块的两路输出端分别与待
测逆变模块的直流输入端、交流输入端连接,所述扩展模块连接于待测逆变模块的直流
输入端与交流输出端之间,所述直流电源模块的输出端与待测逆变模块的直流输入端连
接,所述交流电源模块的输出端与待测逆变模块、电力载波模块的交流输出端连接;所
述蓄电模块与储能逆变模块、直流切换模块连接,所述负载模块连接于待测逆变模块的
交流输出端。
2.根据权利要求1所述的多机种光伏逆变器测试系统,其特征在于:所述待测逆
变模块包括普通逆变模块、储能逆变模块和微型逆变模块,所述普通逆变模块及微型逆
变模块的接法为:直流电源模块的输出端直接与该逆变模块的直流输入端连接;所述储
能逆变模块的接法为:直流电源模块的输出端与直流切换模块连接,所述直流切换模块
的直流输出端一分为二,一端连接蓄电模块的直流输入端,另一端连接储能逆变模块的
直流输入端。
3.根据权利要求2所述的多机种光伏逆变器测试系统,其特征在于:还包括与所
述控制系统连接的网络模块,所述网络模块包括路由器、服务器和至少一个客户端,所
述路由器与控制系统连接,所述服务器以及客户端均与路由器连接。
4.根据权利要求3所述的多机种光伏逆变器测试系统,其特征在于:所述扩展模
块包括第一开关、第二开关、第三开关、电容以及电阻,所述第一开关一端与待测逆变
模块的直流输入端连接,另一端接地;所述第二开关一端与待测逆变模块的直流输入端
连接,另一端经电容与待测逆变模块的交流输出端连接;所述第三开关一端与待测逆变
模块的直流输入端连接,另一端经电阻与待测逆变模块的交流输出端连接。
5.根据权利要求2所述的多机种光伏逆变器测试系统,其特征在于:所述直流切
换模块包括第四开关和第五开关,所述第四开关一端与直流电源模块的输出端连接,另
一端与储能逆变模块的直流输入端连接;所述第五开关一端与直流电源模块的输出端连
接,另一端与蓄电模块的直流输入端连接。
6.根据权利要求3所述的多机种光伏逆变器测试系统,其特征在于:还包括USB
转串口,所述控制系统通过USB转串口分别与功率计模块、扩展模块、直流电源模块、
直流切换模块、交流电源模块、蓄电模块、待测逆变模块和电力载波模块连接。
7.一种多机种光伏逆变器测试系统的测试方法,其特征在于:包括以下步骤,
第一步、准备待测光伏逆变器,将对应机种的光伏逆变器安装于对应的待测逆变模
块中,并将光伏逆变器的直流输入端、交流输出端分别与逆变模块的直流输入端、交流
输出端连接;
第二步、扫描模块扫描所述待测逆变模块,经扫描所得信息反馈给控制系统;控制
系统根据扫描所得的信息,判断光伏逆变器是哪种机种,以此选择与其对应的通讯协议
和测试项目;
第三步、控制系统控制直流电源模块开启,待测光伏逆变器通电开机;
第四步、控制系统核对待测光伏逆变器的信息数据;若核对成功,则进行下一步;
若失败,则跳至第十步,测...

【专利技术属性】
技术研发人员:曾桥卢雪明欧阳家淦
申请(专利权)人:广州三晶电气股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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