当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式软件
[导读]基于模糊策略的光伏发电MPPT控制技术

随着全球经济的发展,能源问题日益尖锐,越来越多的国家开始关注能源利用及转换效率的问题。光伏发电具有无污染、无噪音、取之不尽、用之不竭等优点,因而越来越受关注。但是由于光伏系统本身非线性和光电池制造工艺复杂的特点,导致其转换效率一般为14%~15%。为了让太阳能电池阵列在同样日照、温度的条件下输出更多的电能,提出了最大功率点跟踪(MPPT)问题。

  MPPT本质上是一个寻优过程。通过测量电压、电流和功率,以及比较它们之间的变化关系,决定当前工作点与峰值点的位置关系,然后控制电流(或电压)向当前工作点与峰值功率点移动,最后控制电流(或电压)在峰值功率点附近一定范围内来回摆动。模糊控制适应性强,鲁棒性好,作为一种新的控制思想,非常适合用在对于太阳能光伏发电这种包含许多不确定量,而且很难用精确的数学模型描述出来的系统。

  1 光伏特性

  光伏电池相当于具有与受光面平行的极薄PN截面的大面积等效二极管,其等效电路如图1所示。

  在图1中,I为太阳能电池输出电流;Id为二极管工作电流;Irsh为漏电流;ILG为led/‘‘‘‘ target=‘‘‘‘_blank‘‘‘‘>光电池电流源;Rsh为光伏电池的并联等效电阻;Rs为光伏电池的串联等效电阻。由图1得到光伏电池的输出特性方程为:

  式中:

  前式表明,并联电阻Rsh越大,越不会影响短路电流的数值。所以设计中可忽略Rsh,而得到简化的光伏电池输出特性方程:

  式(1)~式(4)中:I为光伏电池输出电流;V为光伏电池输出电压;Ios为光伏电池暗饱和电流T为光伏电池的表面温度;K为波尔兹曼常数(1.38×10-23J/K);λ为日照强度;q为单位电荷(1.6×10-19C);k1为短路电流的温度系数;ISCR为标准测试条件(光伏电池温度25℃,日照强度为1 000 W/m2)下,光伏电池的短路电流;ILG为光电流;EGO为半导体材料的禁带宽度;Tr为参考温度(301.18 K);Ior为Tr下的暗饱和电流;A,B为理想因子,一般介于1和2之间。

  随着全球经济的发展,能源问题日益尖锐,越来越多的国家开始关注能源利用及转换效率的问题。光伏发电具有无污染、无噪音、取之不尽、用之不竭等优点,因而越来越受关注。但是由于光伏系统本身非线性和光电池制造工艺复杂的特点,导致其转换效率一般为14%~15%。为了让太阳能电池阵列在同样日照、温度的条件下输出更多的电能,提出了最大功率点跟踪(MPPT)问题。

  MPPT本质上是一个寻优过程。通过测量电压、电流和功率,以及比较它们之间的变化关系,决定当前工作点与峰值点的位置关系,然后控制电流(或电压)向当前工作点与峰值功率点移动,最后控制电流(或电压)在峰值功率点附近一定范围内来回摆动。模糊控制适应性强,鲁棒性好,作为一种新的控制思想,非常适合用在对于太阳能光伏发电这种包含许多不确定量,而且很难用精确的数学模型描述出来的系统。

  1 光伏特性

  光伏电池相当于具有与受光面平行的极薄PN截面的大面积等效二极管,其等效电路如图1所示。

  在图1中,I为太阳能电池输出电流;Id为二极管工作电流;Irsh为漏电流;ILG为led/‘‘‘‘ target=‘‘‘‘_blank‘‘‘‘>光电池电流源;Rsh为光伏电池的并联等效电阻;Rs为光伏电池的串联等效电阻。由图1得到光伏电池的输出特性方程为:

  式中:

  前式表明,并联电阻Rsh越大,越不会影响短路电流的数值。所以设计中可忽略Rsh,而得到简化的光伏电池输出特性方程:

  式(1)~式(4)中:I为光伏电池输出电流;V为光伏电池输出电压;Ios为光伏电池暗饱和电流T为光伏电池的表面温度;K为波尔兹曼常数(1.38×10-23J/K);λ为日照强度;q为单位电荷(1.6×10-19C);k1为短路电流的温度系数;ISCR为标准测试条件(光伏电池温度25℃,日照强度为1 000 W/m2)下,光伏电池的短路电流;ILG为光电流;EGO为半导体材料的禁带宽度;Tr为参考温度(301.18 K);Ior为Tr下的暗饱和电流;A,B为理想因子,一般介于1和2之间。

  当负载RL从0变化到无穷大时,即可得到如图2所示太阳能电池的输出特性曲线。调节负载电阻RL到某一值Rm时,在曲线上得到一点M,其对应的工作电压和工作电流之积最大,即Pm=ImVm。现将此M点定义为最大功率输出点(MPP)。

  2光伏系统的最大功率点跟踪

  在光伏系统中,通常要求光伏电池的输出功率保持在最大,也就是让光伏电池工作在最大功率点,从而提高光伏电池的转换效率。MPPT就是一个不断测量和不断调整以达到最优的过程,它不需要知道光伏阵列精确的数学模型,而是在运行过程中不断改变可控参数的整定值,使得当前工作点逐渐向峰值功率点靠近,使光伏系统运作在峰值功率点附近。

  对于电阻型负载,其负载线与I-V曲线的交叉点决定了光伏电池的工作点。不同的负载RL决定了不同的工作点。因此在不同温度、日照强度条件下,当最大功率点发生漂移时,可通过调整负载使光伏电池重新工作在最大功率点处。关于光伏电池的最大功率点跟踪算法,先前许多文献已提出过多种方法,如电压回授法、扰动观察法、功率回授法、直线近似法、实际测量法和增量电导法。

  然而,在光伏组件环境变化复杂的情况下,这些方法不能即时追踪,迅速反应。常规方法只能收敛到局部最高运行点,却不是P-V曲线的真正最高点。于是提出了占空比扰动法。图3为一般光伏发电系统的结构,MPPT控制器通过调整PWM信号的占空比D,来调节输入/输出关系,从而达到阻抗匹配的功能。[!--empirenews.page--]

  3基于模糊控制的MPPT实现

  3.1模糊控制基本原理

  模糊控制建立的基础是模糊逻辑,它比传统的逻辑系统更接近于人类的思维和语言表达方式。在一些复杂系统,特别是系统存在定性的不精确和不确定信息的情况下,模糊控制的效果常优于常规控制。模糊控制系统基本结构如图4所示。

  模糊控制系统一般按输出误差和误差的变化对过程控制进行控制,其首先将实际测量的精确量误差e和误差变化Δe经过模糊处理而变换成模糊量,在采样时刻k,定义误差和误差变化为:

  式中:yr和yk分别表示设定值和k时刻的过程输出;ek为k时刻的输出误差。用这些量来计算模糊控制规则,然后又变换成精确量对过程进行控制。

  3.2模糊控制器的设计

  模糊逻辑控制器的设计主要包括以下几项内容:

  (1)确定模糊控制器的输入变量和输出变量;

  (2)归纳和总结模糊控制器的控制规则;

  (3)确定模糊化和反模糊化的方法;

  (4)选择论域并确定有关参数。

  模糊化的设计,其解答往往不是惟一的,在很大程度上要运用启发式试探方法以求取得最佳的选择。对于初始设计可先模拟,若控制性能达不到要求,则需要重新确定隶属函数,有时甚至要重新确定输入/输出量。

  3.2.1输入/输出量模糊子集及论域

  模糊系统的输入输出变量有输入功率变化量E;输入上次步长量A(n-1);输出步长量A(n)。将语言变量E和A分别定义为8个和6个模糊子集,即:

  E={NB,NM,NS,NO,PO,PS,PM,PB)

  A={NB,NM,NS,PS,PM,PB}

  式中:NB,NM,Ns,NO,PO,PS,PM,PB分别表示负大、负中、负零、正零、正小、正中、正大等模糊概念,并且它们的论域规定为14个和12个等级,即:

  E={-6,-5,-4,-3,-2,-1,-0,+0,+1,+2,+3,+4,+5,+6)

  A={-6,-5,-4,-3,-2,-1,+1,+2,+3,+4,+5,+6}

  3.2.2 MPPT的模糊控制算法

  图5中e(n)表示第n时刻与第n-1时刻输出功率之差的实际值;E(n)表示这个差值对应于模糊集论域中的值;a(n)表示第n时刻步长的实际值;A(n)表示这个步长值对应于模糊集论域中的值;Ke,Ka分别为量化因子。

  通过对光伏电池输出P与占空比D之间的特性曲线分析,并且考虑到外界环境因素对光伏电池输出功率的影响,对实际仿真结果进行调整得到的最终控制规则如表1所示。[!--empirenews.page--]

  4系统建模与仿真

  Matlab的模糊逻辑工具箱拓展了Matlab对模糊逻辑系统的设计能力,已经成为运用模糊手段解决工程问题的重要工具。在此结合Matlab7.1中的模糊逻辑工具箱进行辅助设计。模糊逻辑工具箱在默认状态下给出了mamdani型控制器,选择“交”方法为min;“并”方法为max;推理方法为min;聚类方法为max;解模糊方法为重心法。图6为模糊逻辑工具箱界面。

  模糊控制器设计完毕后,利用Simulink搭建光伏电池模型,如图7所示。

  其次搭建MPPT模糊控制系统如图8所示。

  图中,subsystem为光伏电池模型;S函数只实现D(n)=D(n-1)+a(n)的功能。其中,经过反复试验,量化因子Ka取0.01;Ke取10。模拟外界因素强度从600 W/m2突然增大到900 W/m2,表面温度T=25℃,并设置仿真最大步长时间为0.025 s,运行时间为10 s。由此得到输出功率波形如图9所示。

  图10为扰动观察法输出功率的跟踪波形。通过比较可以发现,采用模糊逻辑控制跟踪光伏电池最大功率点,不仅跟踪迅速,而且达到最大功率点后基本没有波动,即具有良好的动、稳态性能。

  5结语

  在太阳能发电系统中进行最大功率点跟踪时,根据跟踪情况和电池表面温度、日照强度等外界因素的变化,利用模糊控制来智能地调整步长。

  运用Simulink建立模型并进行仿真,其结果表明,将模糊控制运用于最大功率跟踪是可行的,并且表现出良好的控制性能。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

在科技飞速发展的当下,电机技术作为众多产业的核心支撑,正经历着日新月异的变革,逐步引领我们步入一个全新的智能时代。电机,这个看似普通却又无比重要的装置,广泛应用于工业生产、交通运输、家用电器等各个领域,从工厂里大型机械设...

关键字: 控制技术 电机驱动 智能时代

上海 2025年6月18日 /美通社/ -- 6月13日,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区(以下简称"TÜV莱茵&qu...

关键字: 电池测试 光伏电池 光伏技术 GREEN

如何判断当前开发的物联网产品是否适合采用太阳能供电?又该如何选择最适合应用场景的太阳能电池板? 答案很简单:通过测试评估太阳能板性能。本文将详细讲解在物联网开发项目中,以Otii测量工具为例,如何科学评估太阳能供电...

关键字: 嵌入式系统 物联网 低功耗测量 太阳能发电 光伏电池

在现代电力电子领域中,重叠区驱动作为一种先进的控制技术,被广泛应用于各种电源电路中,尤其是在需要精确控制电流和电压波形的场合。然而,重叠区驱动技术的实施并非一帆风顺,其中一个重要的挑战便是如何有效滤除谐波电流,防止其对电...

关键字: 重叠区驱动 控制技术 电源电路

在当今全球能源转型和环境保护的大背景下,光伏发电作为一种清洁、可再生的能源形式,正日益受到人们的关注和重视。然而,光伏发电系统的效率和性能受到多种因素的影响,这些因素不仅关乎太阳能电池的转换效率,还涉及系统设计、运行环境...

关键字: 光伏发电 电池 转换效率

在现代电子产品中,自动控制系统,电子仪器设备、家用电器、电子玩具等等方面,直流电机都得到了广泛的应用。大家熟悉的录音机、电唱机、录相机、电子计算机等,都不能缺少直流电机。所以直流电机的控制是一门很实用的技术。

关键字: 直流电机 控制技术

高速公路的机电系统在使用主网电能时会造成用电成本过高以及污染气体排放问题 。为响应国家的碳中和政策 , 并提高光伏发电系统的经济效益 , 降低环境污染程度 ,提出一种高速公路光伏发电与智能分配系统。该系统利用光能进行发电...

关键字: 高速公路 光伏发电 智能分配

在能源领域,太阳能作为一种清洁、可再生的能源形式,其重要性日益凸显。光伏电池作为将太阳能转化为电能的关键设备,其技术的不断进步不仅推动了太阳能产业的快速发展,也为能量收集领域带来了革命性的变化。本文将探讨光伏电池新技术如...

关键字: 太阳能 光伏电池 电能

在现代电子设备中,开关电源模块作为能量转换的核心部件,其效率的高低直接影响着设备的整体性能、能耗以及可靠性。因此,提升开关电源模块的效率成为了电子工程师们关注的重点。本文将从理论基础出发,结合实际应用,深入探讨如何通过设...

关键字: 开关电源 控制技术 电源模块

2024年7月3日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 是知名电源制造商MEAN WELL的全球授权代理商。贸泽供应MEAN WELL齐全的电源...

关键字: 电源 转换器 光伏发电
关闭