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相似文献
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1.
用最小的成本实现最大效率的光伏发电,是增强光伏发电市场竞争力的根本所在.通过对光伏发电各个环节展开分析,设计了一种并网式光伏发电系统的模型.首先分析了光伏电池的特性,以此来实现最大光电转化率.其次,逆变器的拓扑结构采用Boost升压斩波电路和三相全桥相结合的方式,这种双级式结构可以获取最大功率跟踪.控制芯片选用TM320F28335DSP,根据其自身特性和工作环境,设计了符合本文光伏发电系统的硬件和软件控制系统.  相似文献   

2.
文中分析了光伏发电系统中太阳能发电的特性和结构、主电路拓扑结构的选择、最大功率点的追踪以及逆变并网控制方法,采用了双重BOOST前级电压匹配、后级全桥逆变的非隔离型的主电路拓扑结构。在MPPT后级控制的方式中,逆变并网控制是光伏并网发电系统中核心的环节,把前级直流电转化为交流电与电网并联。该光伏并网的核心是UC3875和TMS320LF2812,系统的前级和后级配合,保证了并网系统顺利的运行。  相似文献   

3.
针对如何提高太阳能光伏发电系统的转化效率,对具有最大功率控制的系统进行研究,提出了一种双环控制方式。并以STM32为控制器,给出了其控制方法。通过Matlab建模设计光伏输出后的控制系统,新的控制系统实现了最大功率跟踪与功率因数校正。仿真表明,该方式具有简单、控制方便、效率高的优点。并通过实物加以验证该方法的可行性,该控制策略可应用于单极式光伏并网系统最大功率点跟踪控制,且实现了系统的高效率并网运行。  相似文献   

4.
研究了一种户用两级式光伏并网发电试验系统,给出了系统的总体实现方案,设计并实现了试验系统的主要功能模块.通过本试验系统,可以实现将太阳光辐照强度和温度用于最大功率点跟踪及并网发电系统与电力调度中心的实时通信,提高最大功率点跟踪的快速性和准确性,增强光伏发电的可调度性.  相似文献   

5.
提出了一种单相光伏并网系统控制策略,通DC/DC电路对变流器母线稳压,在并网端变流器中采用瞬时电流控制和以输出电流最大为目标的扰动观测改进算法。该控制策略避免了传统变流器电压外环调节速度慢的不足,同时对于最大功率点跟踪不依赖光伏电池输出特性检测。本策略具有MPPT跟踪速率快,成本低,并网电流畸变小等特点,通过实验结果验证了该方案的可行性和正确性。  相似文献   

6.
根据单级式光伏并网系统的拓扑结构及工作原理,建立了基于电网电压定向的矢量控制的并网逆变系统.该系统控制部分采用了最大功率跟踪、电压外环、电流内环的控制策略,保证光伏系统最大功率输出,实现并网电流与电网电压同频同相,高功率因素运行.  相似文献   

7.
光伏并网发电系统是光伏发电系统发展的趋势。文中介绍了单极式光伏系统的拓扑结构和实现最大功率的工作原理,阐述了电导增量法实现MPPT的基本思想。根据光伏系统并网发电拓扑结构,设计了一套新型的实现最大功率跟踪的单极式光伏并网逆变器。逆变器控制部分由DSP实现最大功率跟踪和输出电流跟踪控制,实现了逆变输出电流与电网同步,且高功率因数运行。仿真结果表明,单极式光伏并网逆变系统能准确跟踪太阳能电池最大功率点,并具有较好的稳定性。  相似文献   

8.
光伏并网的控制策略与最大功率点跟踪的仿真分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
太阳能是一种丰富干净的可再生性能源,研究可靠的光伏并网发电系统控制策略和光伏电池输出特性与最大功率跟踪是非常重要。该文分析了光伏电池的工程数学模型,根据光伏电源输出特性与交流电源之间功率流动特征,提出了并网控制方案采用电压电流双闭环控制结构方法相结合的单级式光伏并网系统,使光伏电源并网逆变器输出电流完全与电网电压相位一致。此外,针对最大功率跟踪算法的实现和并网控制策略的配合问题进行了稳定性分析,最后通过仿真与实验验证了理论分析的正确性及控制策略的可行性。  相似文献   

9.
本文通过对光伏并网系统进行优化,从而能够提高其稳定性,运用三相二平电流实现对电压的控制,运用滤波器实现光伏阵列和电网之间的联系,运用闭环控制的方法,实现对光伏阵列的最大功率的核算。  相似文献   

10.
500W光伏并网逆变器设计   总被引:8,自引:0,他引:8  
光伏并网发电系统是光伏系统发展的趋势.根据光伏并网发电系统的特点,设计了一套额定功率为500W的光伏并网逆变器,该并网逆变器能实现最大功率跟踪和反孤岛效应控制功能,控制部分采用基于TMS320F240型DSP的电流跟踪控制策略,实现了与网压同步的正弦电流输出.  相似文献   

11.
本文主要对光伏并网发电技术进行了分析和研究。论文首先介绍了太阳能发电的意义以及光伏并网发电在国内外的应用现状。其次,对太阳能发电系统的特性和基本原理分别做了具体分析,并对系统各组成部分的功能进行了简单的介绍。最后,阐述了光伏并网中通过逆变器进行光伏并网发电系统的设计方案。  相似文献   

12.
为了有效地利用太阳能,有必要对光伏发电系统进行最大功率点跟踪(MPPT)控制研究。文中以两级式光伏并网发电系统为研究对象,建立了任意外界环境下的光伏阵列数学模型。由于光伏阵列的非线性输出特性,将模糊控制思想引入最大功率点跟踪,提出占空比模糊控制的扰动观察法的MPPT控制策略,并通过计算机进行仿真验证。与传统的占空比扰动观察法相比较,该方法能够更加快速、准确地跟踪上太阳能电池的最大功率点。  相似文献   

13.
最大功率点跟踪控制的目的是为了将光伏阵列发出的最大能量实时地提供给负载,使光伏发电系统的能量利用率达到最大。在光伏阵列产生电能的应用中,有许多不确定因素,如太阳光照强度、光伏阵列温度的变化、负载的变化、光伏阵列输出特性的非线性,则建立模型分析光伏阵列输出最大功率要考虑很多的因素。从模糊控制技术的分析中知道,模糊控制不需要对被控对象建立精确的数学模型,是一种相对简单的智能控制方法,对处理非线性问题有很好的效果。因此,用模糊控制法来实现MPPT可以得到比较好的效果。本文基于此研究了光伏阵列的非线性功率输出特性,建立了基于Matlab simulink/Power system的光伏阵列仿真模型,对基于模糊控制采用扰动观察法进行光伏发电最大功率点跟踪进行了仿真验证。  相似文献   

14.
李云 《变频器世界》2013,(7):56-58,73
本文在MATLAB/SIMULINK下搭建了整个单级三相式光伏并网逆变器的仿真模型,包括电池及最大功率跟踪(MPPT)模块。并采用同步PI电流控制技术,实现无功电流和有功电流的独立控制,具有较好的动态和稳态特性。  相似文献   

15.
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点,振荡幅度较小,鲁棒性较好。  相似文献   

16.
基于模糊策略的光伏发电MPPT控制技术   总被引:1,自引:1,他引:1  
介绍了太阳能光伏发电系统中最大功率点(Maximum Power Point,MPP)的原理及获取最大功率点的常规方法.模糊控制具有适应性强.鲁棒性好,不依赖被控对象精确模型的特点,适合光伏发电系统输出的非线性特征.这里提出利用模糊控制策略实现光伏发电系统最大功率点的跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT),论述模糊控制器的结构、规则生成、模糊决策与推理.并在此基础上建立仿真模型,对模糊控制器进行验证和分析.仿真结果表明,基于模糊策略的光伏系统具有优良的动态和稳态性能.  相似文献   

17.
在太阳能光伏发电系统中,光伏电池的输出功率受日照强度和温度的影响具有随机性,因此对发电系统中光伏电池最大功率点跟踪(MPPT)方法进行改进具有重要的现实意义.本文分析光伏电池的工作原理后,得出光伏电池相关参数的数学表达,在Matlab/Simulink环境下搭建仿真模型,得到在不同日照强度和温度下对其输出电压、输出电流以及输出功率的影响,并对最大功率点跟踪控制问题提出改进的复合人工智能型控制方法,通过仿真软件验证光伏发电最大功率点跟踪控制中的可行性,验证了该方法的正确性。  相似文献   

18.
分析了一种单相光伏并网发电仿真系统.根据光伏电池的数学模型建立了光伏阵列的仿真模型,采用变步长扰动观察法实现最大功率点跟踪控制,引入电网电压前馈的双闭环控制策略实现并网控制.基于Matlab仿真平台,搭建了系统仿真模型,仿真结果表明光伏电池输出功率能很好的保持在最大功率点,直流母线电压保持稳定,逆变器输出电流与电网电压同频同相,真正实现了并网,提高了电能质量.  相似文献   

19.
王晓曦  高静  杨贵杰 《UPS应用》2008,(11):25-30
并网发电系统是太阳能利用的主流趋势,而高性能数字信号处理器的发展也使得一些先进复杂的控制策略应用于光伏并网系统成为可能。文中对系统的控制方案进行了分析,并采用英飞凌公司生产的XC164CM作为系统的控制芯片,通过软件编程完成了系统的并网控制,并解决了最大功率点跟踪、锁相环等关键问题。实验表明文中设计的光伏并网发电系统能够较好地实现逆变并网功能。  相似文献   

20.
根据光伏太阳池板的内部结构和输出伏安特性建立光伏阵列的Matlab仿真模型,采用增量电导法跟踪光伏阵列的最大功率,利用三相电压型PWM整流器结构并网逆变器,对直流侧电压和交流侧电流实行双闭环控制,该模型可用于先伏发电系统的动态仿真研究.仿真实验证明直流侧的输出电压在给定值600 V附近波动,而交流侧的电流成正弦且谐波小.在此控制策略下光伏阵列的功率稳定,能够很好的跟随太阳辐射强度和环境温度的变化.  相似文献   

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