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EEPW首頁(yè) > 電源與新能源 > 設計應用 > 光伏匯流箱中功率優(yōu)化器的設計和MPPT控制方法研究

光伏匯流箱中功率優(yōu)化器的設計和MPPT控制方法研究

作者:魯兵 黃遠洋 王卓 時(shí)間:2018-06-27 來(lái)源:電子產(chǎn)品世界 收藏
編者按:在光伏系統中,匯流箱起到了匯集光伏陣列輸出電流的功能,匯流箱中搭載的功率優(yōu)化器具有實(shí)現光伏電池最大功率點(diǎn)跟蹤的功能。設計的光伏匯流箱中每個(gè)支路采用雙重BOOST結構,MPPT算法采用變步長(cháng)電阻增量法。由Simulink仿真可知,雙重BOOST結構能夠有效降低匯流箱輸出電流紋波,在光照強度突變后,采用變步長(cháng)電阻增量法的功率優(yōu)化器可以使光伏系統快速穩定地達到新的最大功率點(diǎn)并且使各個(gè)電感電流均流。

  對于光伏電池,P=UI,則在最大功率點(diǎn)處:

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201806/382302.htm

系統在最大功率點(diǎn)左側運行;

,系統在最大功率點(diǎn)右側運行;

,系統在最大功率點(diǎn)處運行。

  電導增量法的控制流程圖如圖9所示。

  電導增量法基本解決了在最大功率點(diǎn)附近的震蕩、功率損失等問(wèn)題。對于環(huán)境的變化可以準確快速地調整系統輸出,匹配最大功率點(diǎn),平穩地跟蹤。

  3.2 變步長(cháng)電阻增量法

  借鑒電導增量法,本文提出了一種基于電流尋優(yōu)的MPPT方法—變步長(cháng)電阻增量法。電阻增量法的判斷依據為:當前光伏陣列的P-I曲線(xiàn)(圖3(c))斜率為零時(shí)在最大功率點(diǎn)處,為正時(shí)在最大功率點(diǎn)左邊,為負時(shí)在最大功率點(diǎn)右邊,即:

  因此,可以通過(guò)判斷U+IdU/dI的符號來(lái)實(shí)現跟蹤。假設在最大功率點(diǎn)處Iref=Impp,光伏電池將維持這個(gè)點(diǎn)直到輸出功率發(fā)生變化,接著(zhù)再通過(guò)增大或減小Iref跟蹤新的最大功率點(diǎn)。變步長(cháng)電阻增量法的控制流程圖如圖10所示。其中,U(k)和I(k)為光伏電池的電壓和電流采樣值,U(k-1)和I(k-1)為上一個(gè)周期的采樣值,Iref為輸出的最大功率點(diǎn)處電流參考值,Istep為最大功率點(diǎn)處電流參考值變化的步長(cháng)。鑒于固定步長(cháng)無(wú)法兼顧跟蹤速度和穩態(tài)誤差的缺陷,本文采用變步長(cháng)方式,變步長(cháng)電阻增量法原理為:光伏電池實(shí)際工作點(diǎn)位置距最大功率點(diǎn)處的遠近決定了P-I曲線(xiàn)的斜率大小,若斜率大,則使用大步長(cháng)跟蹤;若斜率小,則使用小步長(cháng)跟蹤。取步長(cháng)為Istep=K|dP/dI|,其中K為固定系數,步長(cháng)可根據實(shí)際情況變化。

4 仿真結果及分析

  通過(guò)對單重BOOST電路、電路和雙路電路分別搭建電路模型進(jìn)行仿真,實(shí)際工作過(guò)程為:首先對兩個(gè)光伏電池封裝模塊進(jìn)行電壓和電流采樣,通過(guò)變步長(cháng)電阻增量法得到最大功率點(diǎn)電流,此電流的一半作為其對應電路中各個(gè)電感電流的指令值。再經(jīng)過(guò)PI控制,生成對應每個(gè)開(kāi)關(guān)管的PWM調制信號。PWM的載波信號是鋸齒波,同一路兩個(gè)開(kāi)關(guān)管PWM信號在相位上互差180°。兩路4個(gè)PWM信號相位互錯90°。每個(gè)追蹤器采用獨立的MPPT控制,分別對每路光伏組件進(jìn)行功率優(yōu)化。

  仿真電路中光伏電池組件在標準條件(1 kW/m2,25 ℃)下的最大功率點(diǎn)電壓為31.8 V,最大功率點(diǎn)電流為5.47 A,開(kāi)路電壓為39.8 V,短路電流為6.15 A,負載為10 Ω,儲能電容為50 μF,平波電容為200 μF,電感取值均為3 mH,開(kāi)關(guān)頻率為10 kHz。仿真時(shí)間為0.2 s。在0.1 s時(shí),光照由1.0 kW/m2突變至1.2 kW/m2。

  光伏電池的輸出功率波形如圖11所示,從圖中可以看出,控制器在仿真啟動(dòng)后快速找到了最大功率點(diǎn),并在光照強度突變后能快速跟蹤到新的最大功率點(diǎn)。

  在相同的仿真參數下,全部采用變步長(cháng)電阻增量法進(jìn)行MPPT控制,單重BOOST電路電感電流紋波和雙重BOOST電路總電感電流紋波如圖12和圖13所示,電流紋波分別為ΔI=0.32 A、ΔI=0.23 A。通過(guò)比較可知,雙重BOOST電路總電感電流紋波明顯小于單重BOOST電路電感電流紋波,與理論分析相符。

  雙路雙重BOOST電路在兩路電流匯流后,再經(jīng)過(guò)電容濾波,負載上的電壓如圖14所示,可以看出輸出電壓波動(dòng)很小。

  圖15為雙路雙重BOOST電路中四個(gè)電感電流,從圖中可以看出,采用電流尋優(yōu)控制的變步長(cháng)電阻增量法可以有效實(shí)現各電感電流均流。

5 結論

  本文首先分析了光伏電池的工作原理和輸出特性,并由此建立了光伏電池的數學(xué)模型。然后對的拓撲結構做了改進(jìn),提出了一種雙重BOOST電路結構。接著(zhù)基于電導增量法提出了基于電流尋優(yōu)的變步長(cháng)電阻增量法。最后,用搭建了雙路雙重BOOST電路的仿真模型,仿真結果表明,采用變步長(cháng)電阻增量法控制下的雙路雙重BOOST電路可以在快速跟蹤最大功率點(diǎn)的同時(shí)有效實(shí)現各個(gè)電感電流均流。

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  本文來(lái)源于《電子產(chǎn)品世界》2018年第7期第49頁(yè),歡迎您寫(xiě)論文時(shí)引用,并注明出處。


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