针对传统扰动观察法的扰动步长选取无法兼顾跟踪速度和稳态精度的缺陷,对传统扰动观察法进行改进,设计了一种变步长扰动观察法。首先分析光伏电池输出的P-U曲线的特点,然后阐述了基于Boost电路实现光伏最大功率点跟踪(MPPT,maximum powe...针对传统扰动观察法的扰动步长选取无法兼顾跟踪速度和稳态精度的缺陷,对传统扰动观察法进行改进,设计了一种变步长扰动观察法。首先分析光伏电池输出的P-U曲线的特点,然后阐述了基于Boost电路实现光伏最大功率点跟踪(MPPT,maximum power point tracking)的控制系统及其工作原理,最后利用Matlab/Simulink搭建基于传统算法以及改进算法的光伏发电MPPT仿真模型,并在同一环境下对这2种算法的跟踪效果进行仿真对比。结果表明,改进的算法有效弥补了传统算法的缺陷,在快速跟踪最大功率点的同时又保证了跟踪的精度,具有良好的动态性能和稳态性能。展开更多
光伏系统的输出功率随外界环境的变化而变化,因此利用最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)技术可有效提高光伏发电系统的效率。选取步长时,定步长算法在响应速度和稳态精度之间无法兼顾,而变步长算法在同一光照强度下具...光伏系统的输出功率随外界环境的变化而变化,因此利用最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)技术可有效提高光伏发电系统的效率。选取步长时,定步长算法在响应速度和稳态精度之间无法兼顾,而变步长算法在同一光照强度下具有良好性能,但在光照突变时会造成跟踪方向误判而产生剧烈的震荡。因此,提出了一种应用于光伏发电系统的新型MPPT算法,利用Matlab/Simulink搭建了光伏系统的最大功率点跟踪模型。仿真实验表明:相对于传统扰动观察法,所提算法能够显著提高跟踪精度,在光照突变时有效抑制最大功率点(Maximum Power Point,MPP)附近的振荡,提高光伏系统的输出功率。展开更多
文摘针对传统扰动观察法的扰动步长选取无法兼顾跟踪速度和稳态精度的缺陷,对传统扰动观察法进行改进,设计了一种变步长扰动观察法。首先分析光伏电池输出的P-U曲线的特点,然后阐述了基于Boost电路实现光伏最大功率点跟踪(MPPT,maximum power point tracking)的控制系统及其工作原理,最后利用Matlab/Simulink搭建基于传统算法以及改进算法的光伏发电MPPT仿真模型,并在同一环境下对这2种算法的跟踪效果进行仿真对比。结果表明,改进的算法有效弥补了传统算法的缺陷,在快速跟踪最大功率点的同时又保证了跟踪的精度,具有良好的动态性能和稳态性能。
文摘光伏系统的输出功率随外界环境的变化而变化,因此利用最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)技术可有效提高光伏发电系统的效率。选取步长时,定步长算法在响应速度和稳态精度之间无法兼顾,而变步长算法在同一光照强度下具有良好性能,但在光照突变时会造成跟踪方向误判而产生剧烈的震荡。因此,提出了一种应用于光伏发电系统的新型MPPT算法,利用Matlab/Simulink搭建了光伏系统的最大功率点跟踪模型。仿真实验表明:相对于传统扰动观察法,所提算法能够显著提高跟踪精度,在光照突变时有效抑制最大功率点(Maximum Power Point,MPP)附近的振荡,提高光伏系统的输出功率。