针对光伏组件及相关光伏系统零部件,大家都了解到具体产品需要有产品认证。而作为产品认证的重要依据,随着产品的技术更新及标准覆盖范围的优化,所涉及的标准也将处于持续优化及修订的过程,而相关标准的更新将直接影响到产品的认证。本文将针对光伏组件IEC61215标准更新的部分进行解读及介绍。
关于IEC
IEC是国际电工**会International Electrotechnical Commission的缩写,成立于1906年,负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作。针对光伏领域拥有自己独立的技术**会TC82(Technical committee),成立于1981年,其中在此技术**会中包含多个工作组WG(work group),其中WG2是针对光伏组件的工作组,负责与光伏组件标准制定。
。其中光伏阵列的成本可占到整个光伏电站建设成本的40%-50%,且当光伏阵列出现故障后,使得光伏阵列输出功率下降,加速组件损坏,甚至引起火灾。而光伏逆变器虽然占整个光伏电站的总建设费用比例不高,但它却与电站的正常运行息息相关。光伏电站在运营过程中有三种常见的故障类型,即逆变器故障、交流输配电侧故障和直流输配电侧故障等,其中逆变器出现故障的次数比例达到60 [3] 。
环境对电池组件输出伏安特性有很大影响。通过电压、电流测量法,可以较*的找到电流输出异常的电池组件,但却很难区分环境因素造成的电压电流变化和真正故障引发的电压电流变化。因此在进行故障判断的时候,还要剔除环境因素的影响。可以采取时间追踪法来剔除可能对故障判断产生干扰的环境因素。
一般而言,遮蔽等环境因素是随着中太阳的不同方位、天气的变换而变化的,因此随着时间的改变,疑似故障的电流、电压检测信号会趋于正常。对于在一个时间段输出电压和电流偏低的疑似故障组,采用时间追踪法来进行终判断。数据采集分析的频率一般设定为每2小时一次(从口出到口落,根据不同的地理位置,设定时间间隔不同),对于疑似故障,如果在3次数据采集分析中,该电池小组输出的电压、电流信号都偏低,则判断为电池小组故障;如果该电池小组输出的电压、电流信号恢复正常,则解除对该电池小组故障的怀疑。