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            光伏電池最大功率點跟蹤控制方法的對比研究及改進

            作者: 時間:2012-01-16 來源:網絡 收藏
            法等。恒定電壓法(CVT)就是將電壓固定在最大功率點附近,該控制方法簡單容易實現(xiàn),初期投入少,系統(tǒng)工作電壓具有良好的穩(wěn)定性,但是跟蹤精度差,忽略了溫度對電池開路電壓的影響,測量開路電壓要求陣列斷開負載后再測量,對外界條件的適應性差,環(huán)境變化時不能自動跟蹤到MPP,造成了能量損失。擾動觀測法(PO)和爬山法(Hill Climbing)都是通過不斷擾動光伏系統(tǒng)的工作點來尋找最大功率點的方向,該控制方法控制思路簡單,實現(xiàn)較為方便,跟蹤效率高,提高太陽能的利用效率,但是擾動觀測法或爬山法的步長是固定的,如果步長過小,就會導致光伏陣列長時間地停滯在低功率輸出區(qū),如果步長過大,就會導致系統(tǒng)振蕩加劇,并且在日照強度變化時會產生誤判現(xiàn)象。電導增量法是通過調整工作點的電壓,使之逐步接近最大功率點電壓來實現(xiàn)最大功率點的跟蹤,該方法能夠判斷工作電壓與最大功率點電壓的相對位置,能夠快速地跟蹤光強迅速變化引起的最大功率點變化,控制效果好,穩(wěn)定度高,但是該控制算法較復雜,對控制系統(tǒng)性能和傳感器精度要求較高,硬件實現(xiàn)難。除以上幾種常用的MPPT控制方法外,目前不斷出現(xiàn)一些較新、較實用的MPPT算法,如直線近似法、三點重心比較法等。這些算法既參考了已有的比較成熟的方法,又在其基礎上進行了改進和創(chuàng)新,跟蹤精度有了進一步的提高。同時,以模糊控制法、神經網絡控制法等為代表的新算法的出現(xiàn),也為最大功率點跟蹤控制技術的快速發(fā)展提供了堅實的數(shù)學基礎和理論依據。對于各種MPPT算法優(yōu)缺點的比較分析如表1所示。由以上研究分析發(fā)現(xiàn),每種MPPT控制方法各有其優(yōu)缺點,在實際工作中需要綜合考慮,根據不同的環(huán)境采用不同的控制方法,既能提高利用效率又能縮小成本。

              表1 MPPT控制方法比較

              光伏電池最大功率點跟蹤控制方法的對比研究及改進

              3 改進爬山法研究

              考慮到爬山法有較好的跟蹤效率,且實現(xiàn)簡單等顯著優(yōu)點,本文采用一種改進爬山法,該方法采用CVT啟動及變步長的控制策略。CVT啟動方法是以0.78倍的開路電壓作為爬山法的運行初值,能較好地克服爬山法在啟動時產生的采樣誤差的缺點,能提高跟蹤速度。變步長控制法的思想是:當距最大功率點比較遠時,步長取較大,跟蹤速度加快;當距最大功率點比較近時,步長取較小,慢慢接近最大功率點;當非常接近最大功率點時,穩(wěn)定在該點工作。該變步長法能克服爬山法在最大功率點附近振蕩的缺點。改進爬山法控制流程圖如圖3所示。

              4 改進爬山法仿真分析

              光伏發(fā)電系統(tǒng)最大功率點跟蹤器采用Boost

              光伏電池最大功率點跟蹤控制方法的對比研究及改進

              圖3 改進爬山法控制流程圖

              DC/DC變換電路來實現(xiàn),通過調節(jié)PWM波的占空比控制功率的輸出。在Boost變換器的電路中串入MPPT控制系統(tǒng),利用Matlab/simulink搭建仿真模型,編寫S函數(shù)作為MPPT的控制模塊,對的最大功率點進行追蹤,MPPT仿真模型如圖4所示。

              光伏電池最大功率點跟蹤控制方法的對比研究及改進

              圖4 MPPT仿真模型

              對短路電流3.2 A、開路電壓22 V、最大功率點電流2.94 A和最大功率點電壓17 V的模塊組成17伊1的光伏電池陣列進行仿真,即其短路電流和光伏電池陣列的開路電壓分別為3.2 V和374 V,光伏電池陣列最大功率點電流和最大功率點電壓分別為2.94 A和289 V。光伏陣列輸入光強為1 000 W/m2,溫度為25 益。為了形成對比,對不加MPPT控制器的光伏發(fā)電系統(tǒng)、加爬山法MPPT控制器的光伏發(fā)電系統(tǒng)和加改進爬山法MPPT控制器的光伏發(fā)電系統(tǒng)分別進行仿真實驗,仿真結果如圖5所示。

              光伏電池最大功率點跟蹤控制方法的對比研究及改進

              圖5 MPPT仿真圖形

              由圖5可見,未加MPPT控制的光伏電池輸出功率振蕩范圍很大,輸出功率很不穩(wěn)定。爬山法MPPT控制系統(tǒng)能較好地跟蹤到最大功率點,但是在最大功率點處還有一定振蕩。改進爬山法的MPPT控制系統(tǒng)有效地改善了爬山法的缺點,在最大功率點附近振蕩小,跟蹤速度也比較快,提高最大功率跟蹤的效率。

              5 結論

              綜上所述,通過對幾種常見的MPPT控制方法的比較研究,可以看出,恒定電壓法控制簡單且易實現(xiàn),但跟蹤精度差,在外界環(huán)境變化時,會產生較大誤差;爬山法簡單實用、跟蹤效率高,但在最大功率點附近會發(fā)生振蕩,存在誤差;電導增量法雖然跟蹤快速穩(wěn)定,但由于實際的光伏發(fā)電系統(tǒng)中電壓和電流的檢測所依賴的傳感器精度的有限性,采用電導增量法很難達到預期的最大功率跟蹤效果。所以本文采用一種改進爬山法,并對其進行仿真實驗,仿真實驗證明基于變步長的改進爬山法能夠克服爬山法存在的振蕩現(xiàn)象和能量的損失,并且結合CVT啟動能夠更加快速地實現(xiàn)最大功率點跟蹤。因此改進爬山法克服了常規(guī)跟蹤算法中存在的效率低、能量損失大、不穩(wěn)定等的缺點,可以很好地適應各種場合對光伏系統(tǒng)MPPT控制的要求,是一種較理想的MPPT控制方案。

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