Produktionstestmetoder och -procedurer för vind-solhybrid-system
För att säkerställa pålitlighet och kvalitet hos vind-solhybrid-system måste flera viktiga tester genomföras under produktionen. Vindturbinprovning omfattar huvudsakligen test av utmatningskarakteristik, elektrisk säkerhet och miljöanpassning. Utmatningskarakteristiktest kräver mätning av spänning, ström och effekt vid olika vindhastigheter, ritning av vind-effektkurvor samt beräkning av elförsörjning. Enligt GB/T 19115.2-2018 bör mäteknik använda effektomvandlare av klass 0.5 eller högre (t.ex. SINEAX DM5S) för att säkerställa mätningens noggrannhet. Elektriska säkerhetstester täcker över- och undervoltageskydd, kortslutsskydd samt reverspolärskydd, vilket garanterar säker turbinoperation under ovanliga förhållanden.
Solpaneltester inkluderar I-V kurvtest, MPPT-effektivitetstest och miljöanpassningstest. I-V kurvtest måste utföras under standardtestvillkor (STC): luftmassa AM1.5, strålning på 1000 W/m² och temperatur på 25°C. Testutrustning består av en fotovoltaisk simulatorsystem och en elkvalitetsanalysator, som utvärderar panelens prestanda genom parametrar som öppen-krets-spänning, kortslutström och topp-effekt. MPPT-effektivitetstest fokuserar på om reglern kan effektivt spåra den maximala effektpunkten, särskilt under snabbt föränderlig strålning.

Systemintegreringstest är ett nyckelsteg för att verifiera det hybridiska systemets totala prestanda. Enligt GB/T 19115.2-2018 måste systemet genomgå elkvalitetstest (inklusive spänningsreglering, frekvensstabilitet och vågförmåga), säkerhetstest och hållfasthetstest. Elkvalitetstest säkerställer att systemets utdata uppfyller nätets krav, såsom spänningskonformitet, frekvensstabilitet och harmonisk distorsionsnivå. Säkerhetstest verifierar skyddsfungerande under felaktiga förhållanden, inklusive överbelastningsskydd, kortslutsskydd och ölands-skydd.
Specialmiljötester är också nödvändiga under produktion. Saltnebbsprovning krävs för system distribuerade i områden med hög saltinnehåll för att utvärdera korrosionsbeständighet, medan lågtemperaturcykelprovning är nödvändig för platåområden för att verifiera prestanda under kalla förhållanden. Dessa tester säkerställer att systemet kan operera stabil i olika geografiska och klimatiska miljöer.