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          光伏匯流箱中功率優(yōu)化器的設(shè)計(jì)和MPPT控制方法研究

          作者:魯兵 黃遠(yuǎn)洋 王卓 時(shí)間:2018-06-27 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏
          編者按:在光伏系統(tǒng)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(xiàn)光伏電池最大功率點(diǎn)跟蹤的功能。設(shè)計(jì)的光伏匯流箱中每個(gè)支路采用雙重BOOST結(jié)構(gòu),MPPT算法采用變步長電阻增量法。由Simulink仿真可知,雙重BOOST結(jié)構(gòu)能夠有效降低匯流箱輸出電流紋波,在光照強(qiáng)度突變后,采用變步長電阻增量法的功率優(yōu)化器可以使光伏系統(tǒng)快速穩(wěn)定地達(dá)到新的最大功率點(diǎn)并且使各個(gè)電感電流均流。

            對(duì)于光伏電池,P=UI,則在最大功率點(diǎn)處:

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201806/382302.htm

          系統(tǒng)在最大功率點(diǎn)左側(cè)運(yùn)行;

          ,系統(tǒng)在最大功率點(diǎn)右側(cè)運(yùn)行;

          ,系統(tǒng)在最大功率點(diǎn)處運(yùn)行。

            電導(dǎo)增量法的控制流程圖如圖9所示。

            電導(dǎo)增量法基本解決了在最大功率點(diǎn)附近的震蕩、功率損失等問題。對(duì)于環(huán)境的變化可以準(zhǔn)確快速地調(diào)整系統(tǒng)輸出,匹配最大功率點(diǎn),平穩(wěn)地跟蹤。

            3.2 變步長電阻增量法

            借鑒電導(dǎo)增量法,本文提出了一種基于電流尋優(yōu)的MPPT方法—變步長電阻增量法。電阻增量法的判斷依據(jù)為:當(dāng)前光伏陣列的P-I曲線(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(fù)時(shí)在最大功率點(diǎn)右邊,即:

            因此,可以通過判斷U+IdU/dI的符號(hào)來實(shí)現(xiàn)跟蹤。假設(shè)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,接著再通過增大或減小Iref跟蹤新的最大功率點(diǎn)。變步長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。鑒于固定步長無法兼顧跟蹤速度和穩(wěn)態(tài)誤差的缺陷,本文采用變步長方式,變步長電阻增量法原理為:光伏電池實(shí)際工作點(diǎn)位置距最大功率點(diǎn)處的遠(yuǎn)近決定了P-I曲線的斜率大小,若斜率大,則使用大步長跟蹤;若斜率小,則使用小步長跟蹤。取步長為Istep=K|dP/dI|,其中K為固定系數(shù),步長可根據(jù)實(shí)際情況變化。

          4 仿真結(jié)果及分析

            通過對(duì)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)際工作過程為:首先對(duì)兩個(gè)光伏電池封裝模塊進(jìn)行電壓和電流采樣,通過變步長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(duì)應(yīng)電路中各個(gè)電感電流的指令值。再經(jīng)過PI控制,生成對(duì)應(yīng)每個(gè)開關(guān)管的PWM調(diào)制信號(hào)。PWM的載波信號(hào)是鋸齒波,同一路兩個(gè)開關(guān)管PWM信號(hào)在相位上互差180°。兩路4個(gè)PWM信號(hào)相位互錯(cuò)90°。每個(gè)追蹤器采用獨(dú)立的MPPT控制,分別對(duì)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(biāo)準(zhǔn)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,開路電壓為39.8 V,短路電流為6.15 A,負(fù)載為10 Ω,儲(chǔ)能電容為50 μF,平波電容為200 μF,電感取值均為3 mH,開關(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(qiáng)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(shù)下,全部采用變步長電阻增量法進(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)過電容濾波,負(fù)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)控制的變步長電阻增量法可以有效實(shí)現(xiàn)各電感電流均流。

          5 結(jié)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(shù)學(xué)模型。然后對(duì)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)做了改進(jìn),提出了一種雙重BOOST電路結(jié)構(gòu)。接著基于電導(dǎo)增量法提出了基于電流尋優(yōu)的變步長電阻增量法。最后,用搭建了雙路雙重BOOST電路的仿真模型,仿真結(jié)果表明,采用變步長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(xiàn)各個(gè)電感電流均流。

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


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