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3.1 恒流工作模式控制电路
典型的MOSFET有3个工作区,即截止区、线性区和饱和区。当MOSFET工作于线性区时,通过控制其栅源极之间电压VGS可实现对其流过电流Id的控制,终控制其等效阻抗,从而对电源的输出性能测试。其子控制电路如图2所示,选用低温漂采样电阻采集电流信号,再将该电流信号差分放大接入运放U1A 反向输入端,U1A将电流信号和同向输入端的控制信号作比较运算,控制MOSFET栅极电压,实现对MOSFET等效阻抗的控制。
3.2 恒压工作模式及模式切换
对于恒压工作模式电路,回收拆卸太阳能组件,其控制原理与恒流工作模式相同。将负载电压差分处理后,汕尾拆卸组件回收,与DAC模块的控制信号做比较运算,运放输出端接入各个MOSFET的控制电路,使其等效阻抗受控于DAC给定的电压信号。
所提出的可自动切换工作模式的可编程电子负载,回收拆卸组件板,在扫描光伏组件的IV特性曲线时,需对光伏组件输出的恒流段和恒压段分别采用恒压和恒流工作模式扫描曲线。因此选用了模拟电子开关对上述控制信号进行切换。该模拟电子开关直接由主控制器DSP控制,实现测量过程中工作模式自动切换。
3 可编程电子负载硬件设计
目前,市场上常见的光伏组件在标准测试条件(STC)下的输出大功率约为200~300W,短路电流约8~9A,开路电压约30~40V,因此设计了额定负载300W 的可自动切换工作模式的可编程电子负载,太阳能拆卸组件回收,并作为组件测试过程中的负载,将测试过程中组件输出功率以热能的形式持续耗散。可测量的电流和电压范围分别为0~10A和0~90V,满足目前常见商业组件测量需求。
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