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局部阴影下光伏阵列的最大功率点跟踪与控制

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 04:02:29
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局部阴影下光伏阵列的最大功率点跟踪与控制【摘要】:近些年,我国的环境污染不断加剧,雾霾天气也逐渐严重,这不仅引起了政府的重视,也提高了人们的环保意识。而太阳能发电凭借其无污染,取之

【摘要】:近些年,我国的环境污染不断加剧,雾霾天气也逐渐严重,这不仅引起了政府的重视,也提高了人们的环保意识。而太阳能发电凭借其无污染,取之不尽等特点,得到了大力推广。在光伏阵列的正常工作中,经常会发生局部遮挡的情况,为了避免出现“热斑效应”,常用做法是在被遮挡光伏电池两端反向并联一旁路二极管,但这会导致光伏阵列的输出特性曲线出现多峰值情况。现有MPPT算法多是基于正常光照情况,即设定输出特性曲线为单峰值,因此遇到局部阴影的情况时可能会出现系统收敛于局部极值点而错失全局极值点的情况,导致光伏阵列不能工作在最优工作点。针对这一问题,在借鉴国内外现有MPPT算法后,基于光伏阵列在局部遮挡下的输出特性,提出了一种适用于阴影情况下的MPPT算法,并进行了仿真和实验验证,具体内容如下:首先,对光伏电池的发电原理进行介绍,完成单块电池的模型搭建;根据旁路二极管的导通情况建立由多块电池组成的光伏阵列模型,并分析其在不同遮挡情况下的输出特性。其次,对现有MPPT算法进行介绍,考虑到粒子群(PSO)算法在多峰值优化及全局寻优方面的良好表现,通过对PSO算法进行改进并引入到光伏阵列的最大功率点跟踪中,提出一种基于改进PSO的MPPT算法。最后,利用仿真软件PSIM搭建光伏阵列模型对本文所提方法进行仿真验证,结果表明该方法可以快速而准确的追踪到全局最大功率点,避免传统MPPT算法可能收敛于局部极值点的问题;利用Lab VIEW完成了上位机的设计,并进行了上位机与下位机之间的通信;搭建以STM32F103ZET6为控制芯片的光伏系统实验平台,通过人为制造阴影环境,采用本文所提方法进行实验验证,并采用自适应扰动观察法作为对比,实验结果表明采用本文方法可以快速实现全局最大功率点跟踪,具有较好的实用性和有效性。 【关键词】:光伏阵列 局部阴影 最大功率点跟踪 粒子群算法
【学位授予单位】:中国计量学院
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM914
【目录】:
  • 致谢5-6
  • 摘要6-7
  • Abstract7-14
  • 1 绪论14-21
  • 1.1 选题背景与意义14-16
  • 1.2 国内外研究现状16-19
  • 1.2.1 光伏发电研究现状16-17
  • 1.2.2 光伏阵列的MPPT研究现状17-18
  • 1.2.3 蓄电池研究现状18-19
  • 1.3 本文主要研究内容19-21
  • 2 光伏电池的发电原理与输出特性建模21-36
  • 2.1 光伏电池的发电原理21-24
  • 2.1.1 光伏发电的原理21-22
  • 2.1.2 光伏电池的等效模型22-24
  • 2.2 光伏阵列的输出特性分析24-35
  • 2.2.1 正常光照情况下光伏电池的输出特性24-25
  • 2.2.2 阴影情况下光伏阵列的输出特性建模25-29
  • 2.2.3 阴影情况下光伏阵列的输出特性29-35
  • 2.3 本章小结35-36
  • 3 光伏阵列的最大功率点跟踪方法研究36-46
  • 3.1 现有MPPT算法的介绍与比较36-39
  • 3.1.1 扰动观察法36-37
  • 3.1.2 电导增量法37-38
  • 3.1.3 Fibonacci数列搜索法38
  • 3.1.4 基于状态空间的MPPT算法38-39
  • 3.1.5 并联功率补偿法39
  • 3.2 基本粒子群算法39-41
  • 3.3 基于改进粒子群算法的MPPT算法41-45
  • 3.4 本章小结45-46
  • 4 模型仿真与结果分析46-55
  • 4.1 光伏阵列发电系统的仿真模型46-49
  • 4.1.1 仿真软件的确定46
  • 4.1.2 功率转换电路的设计46-49
  • 4.2 最大功率点跟踪算法的仿真研究49-54
  • 4.2.1 基于改进PSO的MPPT算法的设计49-50
  • 4.2.2 系统实验仿真50-54
  • 4.2.3 仿真结果分析54
  • 4.3 本章小结54-55
  • 5 光伏系统实验平台的搭建与实验验证55-70
  • 5.1 光伏系统实验平台的整体设计55-59
  • 5.1.1 SEPIC电路的原理分析与参数设置56-58
  • 5.1.2 电子元件的选型58-59
  • 5.2 控制电路组件设计59-63
  • 5.2.1 控制芯片的选型59-60
  • 5.2.2 驱动电路设计60
  • 5.2.3 采样电路设计60-61
  • 5.2.4 蓄电池充电控制设计61-63
  • 5.3 上位机设计63
  • 5.4 实验验证与数据分析63-69
  • 5.4.1 实验条件与实验结果63-69
  • 5.4.2 数据曲线与实验结果分析69
  • 5.5 本章小结69-70
  • 6 总结与展望70-72
  • 6.1 总结70
  • 6.2 展望70-72
  • 参考文献72-76
  • 附录A 光伏控制器原理图76-77
  • 附录B 光伏控制器PCB图77-78
  • 附录C 基于改进PSO的MPPT计算程序(部分)78-84
  • 作者简历84


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