光伏控制器MPPT控制策略的研究与实现
本文关键词:光伏控制器MPPT控制策略的研究与实现
【摘要】:光伏控制器是将光伏电池所产生的电能进行变换,存储于蓄电池中的装置,它是光伏电池与蓄电池的纽带。在传统的方法中,由于光伏电池的输出特性,无法做到让光伏电池保持输出最大功率,这样会造成很多能量损失以及效率低下。所以,能够提高光伏电池利用效率的最大功率追踪(Maximum Power Point Tracking, MPPT)技术成为时下研究热点。本文主要针对单峰值状态下的光伏系统MPPT技术进行研究,以光伏电池的自身特性作为研究基础,搭建了光伏电池的工程数学模型,并进行了Matlab/Simulink仿真分析。本文总结了常用MPPT算法的优缺点,并在传统扰动观察法的基础上,提出一种基于自适应预测算法的梯度式变步长MPPT算法。对扰动观察法和新算法进行Matlab/Simulink仿真比较,仿真结果表明新算法在确保实现简单的基础上,能够有效提高追踪速度和追踪精度。本文设计了一款基于两相交错并联BUCK电路为主电路、TMS320F2808为主控芯片的光伏控制器样机,借助光伏模拟器来进行实验,进而验证本文所提出的算法。
【关键词】:最大功率追踪 光伏系统 光伏电池
【学位授予单位】:合肥工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM615
【目录】:
- 致谢7-8
- 摘要8-9
- ABSTRACT9-15
- 第一章 绪论15-20
- 1.1 光伏发电的背景及意义15-16
- 1.2 光伏控制器简介16-17
- 1.3 光伏控制器MPPT算法的研究现状17-18
- 1.4 论文章节安排18-20
- 第二章 光伏电池的特性及仿真建模20-28
- 2.1 光伏电池的工作原理及特性20-22
- 2.2 光伏电池的等效电路22-24
- 2.3 光伏电池的工程数学模型24-25
- 2.4 基于MATLAB/simulink的光伏电池仿真25-28
- 第三章 光伏系统MPPT控制策略的研究28-38
- 3.1 经典MPPT算法28-32
- 3.1.1 恒定电压法(CVT)28
- 3.1.2 扰动观察法(P&O)28-30
- 3.1.3 电导增量法(ICM)30-31
- 3.1.4 三点法31-32
- 3.2 智能MPPT算法32-34
- 3.2.1 模糊控制法(FCM)32-33
- 3.2.2 神经网络法(NNM)33-34
- 3.3 基于自适应预测算法的变步长MPPT算法34-37
- 3.3.1 自适应预测机制34-35
- 3.3.2 梯度式变步长法35-36
- 3.3.3 基于预测机制的MPPT变步长算法36-37
- 3.4 各种最大功率点跟踪控制方法的比较37-38
- 第四章 MPPT型光伏控制器的设计38-55
- 4.1 系统的设计38
- 4.2 硬件设计38-49
- 4.2.1 控制电路设计38-39
- 4.2.2 主回路设计39-44
- 4.2.2.1 DC-DC变换器的设计39-42
- 4.2.2.2 DC-DC变换器中电感的设计42-44
- 4.2.3 驱动电路的设计44-45
- 4.2.4 电源的设计45-47
- 4.2.4.1 开关电源的分类46
- 4.2.4.2 反激式开关电源的设计46-47
- 4.2.5 检测电路的设计47-49
- 4.2.5.1 电压检测电路的设计47-48
- 4.2.5.2 电流检测电路的设计48-49
- 4.3 软件设计49-55
- 4.3.1 系统程序设计49-50
- 4.3.2 AD采样部分程序设计50-52
- 4.3.3 液晶显示部分程序设计52-55
- 第五章 仿真及实验验证55-64
- 5.1 MPPT控制策略的仿真55-57
- 5.1.1 基于扰动观察法的Matlab/Simulink仿真55-56
- 5.1.2 基于变步长预测机制的Matlab/Simulink仿真56-57
- 5.1.3 仿真结果分析57
- 5.2 实验结果57-64
- 5.2.1 实验平台的组成57-59
- 5.2.2 静态MPPT效率测试59-61
- 5.2.3 动态MPPT效率测试61-64
- 第六章 总结与展望64-66
- 6.1 论文工作总结64
- 6.2 展望64-66
- 参考文献66-69
- 附录69-70
- 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况70
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,本文编号:696731
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