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基于改进扰动观察法的光伏阵列MPPT研究

作者:时间:2013-01-23来源:网络收藏

的输出特性曲线如图2所示。可见,在较高电压区域有低内阻特性,可视为电压源;在较低电压区域有高电阻特性,可视为电流源。在一定光照强度和工作温度下,存在唯一的MPP,其输出呈非线性特征。因此,在实际应用中,为了提高电池的使用效率,应实时调整光伏阵列的工作点,使其始终工作在MPP。

3 光伏阵列输出特性模拟
直接使用太阳能电池进行实验存在时间长、费用高等缺点。为了便于研究光伏阵列的输出特性,提出一种压阻可变的方法模拟光伏阵列的输出特性。实验电路如图3所示。图中,Us为直流源,R0为可变电阻,用于模拟太阳能阵列;U0为模拟光伏阵列的输出电压,后接DC/DC,R1为纯电阻负载;DC/DC选用Boost。通过控制Us的值,改变光伏阵列MPP处U0的值;通过调节R0的值,改变最大输出功率。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/175907.htm

e.jpg


对于理想Boost变换器,有:
f.jpg
式中:U0和U1分别为Boost变换器输入、输出电压;I0为平均输入电流;D为占空比。
将变换器和R1看作一个等效电阻Re,则有:Re=U0/I0,结合式(3)可得:Re=(1-D)2R1。可见,Re的大小随D和R1变化。设光伏阵列模拟系统输出功率为P,则有:
P=U0Us/(Re+R0),U0=UsRe(Re+R0) (4)
联立式(4)消去Re,可得g.jpg。当U0=Us/2时,有最大输出功率h.jpg。可见,P存在最大值,改变Us和R0的值可以模拟环境变化时光伏阵列的输出变化,说明使用该方法代替光伏阵列进行实验是可行的,且当U0=Us/2时,光伏阵列输出最大功率,此时Re=R0,即在R1变的情况下,使Re=R0可实现光伏阵列MPPT。

4 改进PO法
PO法通过周期性地改变工作电压来改变P,并比较电压变动前后系统的P,从而决定下一步电压的改变方向。若P增加,则在下一个周期内电压继续向相同的方向改变;反之电压向相反的方向改变。如此反复地扰动、观察和比较,就可以跟踪到光伏阵列的MPP。PO算法的优点是结构简单,易于实现,但算法本身存在如达到稳态时,系统的输出在MPP附近振荡等不足,尤其是在天气环境快速变化时会产生错误方向的扰动。
光伏阵列MPP电压受光照强度影响小,受温度影响较大。但在实际中,由于光伏阵列工作温度变化缓慢,相对而言,光照强度对其影响较大。光照强度缓慢和迅速变化时采用PO法对MPPT方向判断的情况分别如图4a,b所示。图中,T为采样周期;Pk,Pk+1分别为k和k+1时刻的光伏阵列输出功率:dP1为MPPT产生的扰动引起的功率变化量;dP2为光照强度变化引起的功率变化量。可见,若dP1>dP2,则在一个T内工作点向正确的方向改变;若dP1dP2,则工作点向远离MPP方向移动,导致跟踪失效。

i.jpg


为解决环境快速变化时跟踪失效的问题,对PO法做如下改进:首先假设在一个T内,光照强度变化率为一个常数。在T/2时增加一次采样P0,在Pk~P0采样时间内不进行扰动,在P0~Pk+1采样时间内引入扰动,如图5所示。

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