太陽能電池最大功率點跟蹤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Power Point Tracking (MPPT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課件介紹太陽能光伏電池的最大功率點跟蹤控制MPPT(Maximum Power Point Tracker)。最大功率點跟蹤可進一步提高太陽能電池的轉(zhuǎn)換效率,充分利用光伏陣列轉(zhuǎn)換的能量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽能電池的伏安特性分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為什么要進行最大功率點跟蹤,要從太陽能電池的伏安特性說起,下面以某品牌高效硅太陽能電池組件為例進行介紹,圖1是該組件在光照強度(輻照度)為800W/m2,電池溫度為25度時的特性曲線,圖中紅色實線是伏安特性曲線,紅色虛線是電壓功率曲線。在“硅太陽能電池工作原理”一節(jié)已介紹過,電池組件的輸出功率隨電壓的變化曲線按電壓功率曲線變化,在輸出電壓為Um,輸出電流為Im時,輸出功率最大,此點稱為太陽能電池的最大功率點。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖1--光伏電池伏安特性曲線與電壓功率曲線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖1僅是光照強度為800W/m2,電池溫度為25度時的特性曲線,但光照強度與溫度發(fā)生變化時曲線會發(fā)生變化。圖2是該電池組件在電池溫度為25度時在不同日照強度下的伏安特性曲線與電壓功率曲線。圖中黃色實線是光照強度為1000W/m2時的伏安特性曲線,黃色虛線是光照強度為1000W/m2時的電壓功率曲線,此時最大功率輸出為320W,在伏安特性曲線上的小圓點是最大功率點。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖2--不同輻照下的伏安特性曲線與電壓功率曲線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在圖2中還有幾組不同光照強度的曲線,例如光照強度為400W/m2時最大功率輸出為125W。 總的特點是當(dāng)光照強度增加時,太陽能電池的開路電壓變化不大,短路電流增加,最大輸出功率增加。 圖3是該組件在光照強度為1000W/m2時,不同電池溫度時的電壓功率曲線。當(dāng)電池溫度為10度時,其伏安特性曲線如粉紅色實線所示,電壓功率曲線如粉紅色虛線所示,此時最大輸出功率為340W;當(dāng)電池溫度為55度時,其伏安特性曲線如綠色實線所示,電壓功率曲線如綠色虛線所示,此時最大輸出功率為280W。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖3--不同溫度的伏安特性曲線與電壓功率曲線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可見其主要特點是電池溫度增加時,太陽能電池的開路電壓下降,短路電流稍有增加,最大輸出功率減小。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽能電池最大功率點跟蹤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率點跟蹤控制MPPT使太陽能電池板能在各種不同的日照和溫度環(huán)境下有效地跟蹤最大功率點,是使用合適的MPPT 控制算法控制電池板盡可能地工作在最大功率點上。本課件只就常用的3種方法的工作原理作簡單介紹。 圖4是太陽能電池最大功率點跟蹤控制主要組成框圖,主要通過采集電池陣列的輸出電壓與電流,根據(jù)相應(yīng)控制算法,調(diào)整變換器的輸出來改變電池陣列的輸出電壓,達(dá)到對最大功率點的跟蹤。變換器輸出端的電壓與電流檢測用于計算機對輸出控制的參考。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖4--最大功率點跟蹤控制主要組成框圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒電壓跟蹤CVT(Constant Voltage Tracker ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在圖2中可看到,當(dāng)溫度一定時,各曲線的最大功率點基本在一根垂直線上,只要找到這條垂直線,確定電壓值Um,通過對負(fù)載的控制使電池板輸出維持在Um,就可以保證電池板在大多數(shù)光照條件下工作在最大功率點。 CVT方法具有控制簡單,可靠性高,穩(wěn)定性好,易于實現(xiàn)等優(yōu)點,由于這種跟蹤方式忽略了溫度對太陽能電池開路電壓的影響。以單晶硅太陽能電池為例,當(dāng)環(huán)境溫度每升高1 ℃時,其開路電壓下降率為0.35%~0.45%,對于四季溫差或日溫差比較大的地區(qū),該方式不能在所有的溫度環(huán)境下跟蹤最大功率。 CVT方法的優(yōu)點:控制方法簡單、穩(wěn)定性較高、易于實現(xiàn)。 CVT方法的缺點:由于沒有考慮太陽能電池溫度對開路電壓的影響,當(dāng)電池溫度變化較大時能量損失較大。 CVT方法只是一種近似的最大功率跟蹤方法,實用在環(huán)境溫度變化不大、日照穩(wěn)定的地區(qū)的小型光伏系統(tǒng)。 一個簡單簡單的方法,可在電池板附近設(shè)置環(huán)境溫度檢測,根據(jù)環(huán)境溫度值與經(jīng)驗來修正Um值,可在一定程度上彌補溫度變化帶來的功率損失。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擾動觀察法(Perturbation and Observation method) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擾動觀察法也稱為登山法,是一個自然尋優(yōu)過程,目前應(yīng)用較多。其原理是在光伏陣列正常工作時,每隔一定的時間用較小的步長改變太陽能電池的輸出電壓,方向可以是增加也可以是減少,并檢測功率變化方向,來確定尋優(yōu)方向,如果輸出功率增加,那么繼續(xù)按照上一周期的方向繼續(xù)“干擾”,如果輸出功率減小,就改變其擾動方向,如此不停地周而復(fù)始,使太陽能電池板動態(tài)地工作在最大功率點的附近。 顯然系統(tǒng)工作點無法穩(wěn)定運行在最大功率點上,只能在最大功率點附近振蕩運行,而振蕩的幅值則由步長決定。若擾動步長過大,跟蹤的速度快,但在最大功率點附近的振蕩幅度比較大,可能造成較大功率損失;若步長過小,功率損失會小些,但跟蹤的速度會慢,系統(tǒng)的響應(yīng)速度降低。當(dāng)日照隨時間變化不快時,此算法是非常有效;當(dāng)光強發(fā)生突變時,可能得到錯誤的跟蹤方向。如果步長太小時會難以引起功率變化,無法判別尋優(yōu)方向。 擾動觀察法的優(yōu)點:原理簡單,測量參數(shù)少,轉(zhuǎn)換效率高,硬件實現(xiàn)較為方便。 擾動觀察法的缺點:步長對控制精度和速度影響較大,系統(tǒng)工作點無法穩(wěn)定在最大功率點上,會導(dǎo)致部分功率損失;對外界環(huán)境變化的響應(yīng)能力較差,故只適用于光強變化小的環(huán)境。 改進方法是在系統(tǒng)起動初期,或擾動引起的功率變化太小時可加大擾動步長,以盡快找到尋優(yōu)方向,待系統(tǒng)穩(wěn)定后再減小步長。這樣可減小功率的損失。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電導(dǎo)增量法(Incremental ConductanceMethod) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電導(dǎo)增量法是通過比較太陽能電池的瞬時電導(dǎo)和電導(dǎo)的變化量來計算最大功率點的方法,目前應(yīng)用也較多,其原理如下。 在圖5中有一條太陽能電池板的電壓功率曲線,曲線上有3個點,在曲線最頂處是最大功率點,對應(yīng)電壓為Um,根據(jù)數(shù)學(xué)知識,在最大功率點曲線的斜率為零,也就是dp/du=0;在電池板輸出電壓大于Um時,曲線的斜率為負(fù),dp/du<0,如右側(cè)點;在電池板輸出電壓小于Um時,曲線的斜率為正,dp/du>0,如左側(cè)點。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖5--太陽能電池的最大功率點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
于是可以通過判斷dp/du的值來判斷電池板的工作點位置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算的主要流程見圖6,當(dāng)前時刻t的電壓為Ut,電流為It;上次計算后進行控制的電壓為Ut-1,電流為It-1;ΔU是電壓修正的步長,Utk為當(dāng)前計算后應(yīng)控制的電壓。 首先判斷dU與dI是否同時為0,同時為0則表示已工作在最大功率點,保持Utk值仍為Ut-1值;如果dU=0,dI≠0,則通過判斷dI的正負(fù)來修正Ut-1值為Utk值;如果dU=0,則根據(jù)dI/dU與-I/U之間的大小關(guān)系來修正Ut-1值為Utk值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖6--電導(dǎo)增量法計算處理框圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電導(dǎo)增量法的優(yōu)點:在光照和溫度變化時,太陽能電池陣列的輸出電壓能平穩(wěn)地追隨環(huán)境變化,使太陽能光伏陣列最后穩(wěn)定在最大功率點附近的某個點,而不是來回的跳動,電壓波動較擾動觀察法小,控制精確,響應(yīng)速度較快。 電導(dǎo)增量法的缺點:對硬件的要求特別是對傳感器的精度要求比較高,整個系統(tǒng)造價較高。 以上介紹了最大功率點跟蹤控制常用算法恒定電壓法、電導(dǎo)增量法、擾動觀測法的原理,除此之外還有基于擾動觀測法的改進自適應(yīng)算法、利用數(shù)學(xué)模型或查表方法確定最大功率點的方法等等,本課件就不一一介紹了,有興趣的網(wǎng)友請另參考資料。
|
歡迎光臨 (http://www.zg4o1577.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |