光伏系统最大功率跟踪技术的研究

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1、第..卷第.1期电子设计工程.341年4.月/'"0..2'0.1!"#$%&'()$*+,)-(!(-)(++&)(-*+$0.541光伏系统最大功率跟踪技术的研究刘永健$龚建军$黄宇宙$周磊!河海大学能源电气学院W江苏南京.44455#摘要!基于传统的滑膜控制算法$本文采用一种改进的指数趋近律方法$来实现最大功率跟踪$使得控制输出变量可以为连续变量$再通过调制器得到开关管的控制信号$实现控制$以弥补传统方法的参数灵敏度'适用范围受限制等方面的缺陷%通过对传统算法和改进算法的仿真比较$得出了改进的滑模控制法能够快速地跟踪最大功率

2、点$振荡幅度较小$鲁棒性较好%关键词!光伏系统(最大功率点跟踪(滑模控制(滑膜控制率中图分类号!E275.文献标识码!H文章编号!4TX1#T.7T'.541(.16544T651$%&'()*+,-.+&+/)012/).3%%2,45.36%1473)8)6.19*)2/7)%):)8%,.4/)0129(9%1+9YZ['(-6])L(W^_2^`)L(6]Q(Wa[H2^Q6b?'QWca_[Y+)'-233"4"250("6478(90(4:(""6:(4;<2=8:>(:?"6':@7;A8(B:(4.44455W

3、C=:(8(;<9%2,4%=dL,+@'(%?+%&L@)%)'(L",e('f)L"$'(%&'"L"-'&)%?PW%?),>L>+&Q,+,L()P>&'f+@)(@+G&+L$?)(-"LgL>>&'L$?%'L$?)+f+PLG)PQP>'g+&>')(%%&L$R)(-W,'%?L%%?+$'(%&'"'Q%>Q%fL&)LM"+,L,$'(%)(Q'Q,fL&)LM"+,$L(%?+(M+$'(%&'""+@MeL,g)%$?,)-(L"P'@Q"L%'&%'L$?)+f+$'(%&'"%'PLR+Q>%?+%&L

4、@)%)'(L"P+%?'@,'F>L&LP+%+&,+(,)%)f)%eW,$'>+L(@'%?+&L,>+$%,'F%?+&+,%&)$%+@@+F+$%,Sde$'P>L&)(-%?+%&L@)%)'(L",)PQ"L%)'(L"-'&)%?PL(@)P>&'f+@L"-'&)%?PW%?+)P>&'f+@L"-'&)%?P$L(hQ)$R"e%&L$R%?+PLG)PQP>'g+&>')(%W%?+',$)""L%)'(LP>")%Q@+),,PL""WM+%%+&&'MQ,%(+,,S>1(0)2'9=>?'%'f'"%

5、L)$>'g+&,e,%+PIPLG)PQP>'g+&>')(%%&L$R)(-I,")@)(-P'@+$'(%&'"I,")@)(-P'@+$'(%&'"光电转换效率低是光伏发电的一个突出问题!一般的多晶硅太阳电池的光电转换效率仅为4.9!419:4;"为了提高太阳能利用率!降低光伏发电的成本!有必要对光伏阵列的输出功率进行最大功率点跟踪"本文考虑采用滑膜控制来实现最大功率跟踪控制!以弥补传统方法的参数灵敏度#适用范围受限制等方面的缺陷"并对滑膜控制率进行改进!采用图4光伏电池等效电路图一种改进的指数趋近律方法!使得控制输出变量

6、可以为连续i)-S4j)&$"+'F?=%,$!4555"B-E!.6.&+F"D.C!光伏阵列输出特性.7#/44%=%!"+G>#-!6"$@@3.()..D7C!"!&+F&+F光伏电池的数学模型式中!+%%太阳能电池光电流!H&+%%二极管反向光伏电池其实是一个能量转换器!它将太阳能发出的>?@3能量转换成人类所需要的电能"太阳能电池是由两种不同半饱和电流!H&(%%二极管排放系数&)%%波尔兹曼常数I.%%电池的绝对温度&.%%参考温度!取为.J"&-%

7、%导体材料构成的!可以看作是一个<2结!其工作原理就是&+F.<2结上接受太阳光照而产生的光生伏打效应"光伏电池一温度系数&0-%%能带系数&#%%电子电荷!&&,%%串联等旦接上相应的负载!就会产生光生电流!负载两端也会产生效电阻!!&&,?%%并联等效电阻!!&+%%电池输出电流!H&相应的电压!图4为光伏电池的等效电路:.;"1%%电池输出电压!/"由图中规定的电压和电流的方向!可得到光伏电池的输出!"#光伏阵列仿真分析电气特性方程:7;为$根据上述式子及等效电路图!利用KL%"LMNO)PQ")(R建#A$B%&C'$B+

8、&立光伏电池的数学仿真模型如图.所示"()*!=!6!:"64;6,D4C>?@&参数取值为$+=7S41H!-=40TPHNU!0=1J05V/!&=,?,$.-,5S5.!!&,?=45R!!(=VVS.7!+@5=5S5.54"H"温度不变光

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