基于無損電阻的最大功率點跟蹤控制方法的研究.doc
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基于無損電阻的最大功率點跟蹤控制方法的研究,隨著傳統(tǒng)能源的日益枯竭,太陽能已經(jīng)成為一種十分具有潛力的新能源,而光伏發(fā)電是太陽能最重要的利用方式。但目前光伏發(fā)電并沒有普及,原因在于其效率低、成本高。而且由于光伏電池輸出特性受光照強度及環(huán)境溫度影響很大,具有明顯的非線性特性。這樣就產(chǎn)生了最大功率點跟蹤(maximum power point tracking,簡稱m...
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隨著傳統(tǒng)能源的日益枯竭,太陽能已經(jīng)成為一種十分具有潛力的新能源,而光伏發(fā)電是太陽能最重要的利用方式。但目前光伏發(fā)電并沒有普及,原因在于其效率低、成本高。而且由于光伏電池輸出特性受光照強度及環(huán)境溫度影響很大,具有明顯的非線性特性。這樣就產(chǎn)生了最大功率點跟蹤(Maximum Power Point Tracking,簡稱MPPT)的問題。
本文就是在此背景下,對如何提升光伏電池效率進行重點研究。其具體實現(xiàn)思路如下:根據(jù)光伏電池的輸出特性,將Buck-Boost型DC/DC變換器實現(xiàn)的無損電阻應用到最大功率點控制系統(tǒng)中,并結合爬山法的控制方式,使光伏發(fā)電系統(tǒng)在不同光照強度和溫度條件下有效地跟蹤最大功率點。經(jīng)MATLAB仿真驗證,在不同光照強度及溫度快速變化的條件下,基于無損電阻的最大功率點跟蹤方法跟蹤速度較快,而且追蹤到最大功率后能穩(wěn)定的工作在最大功率點附近。這樣,不僅提高了效率,而且降低了傳統(tǒng)方法中的不明干擾及錯誤判斷。
本文就是在此背景下,對如何提升光伏電池效率進行重點研究。其具體實現(xiàn)思路如下:根據(jù)光伏電池的輸出特性,將Buck-Boost型DC/DC變換器實現(xiàn)的無損電阻應用到最大功率點控制系統(tǒng)中,并結合爬山法的控制方式,使光伏發(fā)電系統(tǒng)在不同光照強度和溫度條件下有效地跟蹤最大功率點。經(jīng)MATLAB仿真驗證,在不同光照強度及溫度快速變化的條件下,基于無損電阻的最大功率點跟蹤方法跟蹤速度較快,而且追蹤到最大功率后能穩(wěn)定的工作在最大功率點附近。這樣,不僅提高了效率,而且降低了傳統(tǒng)方法中的不明干擾及錯誤判斷。