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(完整版)光伏阵列最大功率点跟踪毕业设计

作者:高考题库网
来源:https://www.bjmy2z.cn/gaokao
2021-02-11 15:47
tags:

-

2021年2月11日发(作者:体臭)



二○一二



届学生毕业论文(设计)



存档编号:








(




)









< br>伏


















(英



文)


Maximum


power


point


tracing


in


photovoltaic system













































































































































2012





5





20









随着世界各国经济社会的发展,绿色可持续利用的能源得到越来越多

国家的重视,太阳能因为其独特的优势而得到世界各国的广泛青睐。但是


因为广泛发 电的核心光伏电池受外界环境因素影响较大,其次,光伏电池


的光电转换效率普遍较低且 价格昂贵,


再者光伏发电系统的前期投入较大,


为了提高太阳能 的普及面,提高效率减少材料所造成的污染问题,必须对


光伏发电系统加以有效的控制。 本论文着重对光伏阵列常用的几种的最大


功率点跟踪控制技术进行了简要的理论分析,并 建立了


MATLAB



仿真模


型,通过实验验证比较相应的控制策略的优缺点。


首先,本文简要的对光伏电池的电气特性进行了分析,建立了光伏电


池的仿真模型。 同时,对常用的最大功率点跟踪(


MPPT


)方法:导纳增


量法(


Incremental Conductance



、扰动观测法(


P&O


)进行了简要的分


析,在实验的基础上并提出了改进的方法:通过模糊控制实现占空比 跟踪


的方法。总结这些方法各自优缺点,在实际应用中应根据具体环境选择合

< p>
适的跟踪方法。



然后,本文对光伏发电系统进行 了简要分析,光伏发电系统主要核心


模块包括光伏阵列、电力电子变换器、储能系统和负 载等。本位分析重点


侧重光伏电池和最大功率点跟踪,系统其它部分简要提及。




关键词:



光伏电池;最大功率点跟踪 ;爬山法;电导增量法;模糊控制;


MATLAB/SIMULINK

< br>仿真;




















ABSTRACT



With the green and renewable energy be widely used, solar energy is


accepted commonly because of its unusual advantages. But the output of


photo voltaic (PV) array is influenced by the environmental factors, and


PV array have relatively low conversion efficiency and is expensive. In


order to reduce the overall system cost and extract the maximum possible


solar energy, we should control the PV system effectively. This paper


focuses on MPPT control techniques of PV array, analyses the theory


particularly, establishes simulation model with MATLAB software,


presents control strategies relevantly, and validated by experimental


results.


Firstly, this paper analyses the electrical characteristics of PV cell and



establishes simulation model, and also analyses commonly used MPPT


methods, such as Incremental Conductance method



P&O method. And


then presents three improved methods: Open Circuit method



Optimal


Gradient method



Three-Point Weight Comparison method. These


methods each has his strong point and can be used in different field.


Secondly, this paper analyses the composing of the PV system. It is


composed by PV array



power electronics converters



power storage system


and loads.



Keywords:


Photo voltaic cell



MPPT



P&Q ,



Incremental Conductance method,



Fuzzy controller



MATLAB/SIMULINK.




































…………… ……………………………


...


……………………………………


...I













………………………………………………


...


……………………………


.


…< /p>


..II


第一章



概述


......................... ...........................


1



1



1


研究背景



.................................


错误!未定义书签。



1



2


研究背景及发展现状



.......................


错误!未定义书签。



1



3


研究内容



.................................


错误!未定义书签。



1



4


实现的方法及预期目标



.....................


错误!未定义书签。



1



5


本文的主要内容及章节概述


..................................


2



第二章



光伏电池特性的研究



.


........................................


4



2



1


光伏电池的工作原理



.


.......................................


4



2.1.1 P-N


结简介



.......... ..................................


5



2.1.2


光伏电池的工作原理



....................................


4



2



2


光伏电池的电气特性



....... .................................


6



2



2



1


光伏电池输出特性方程



................................


6



2



2



2


光伏电池模组与阵列



..................................


9



2



3


光伏电池的仿真实现


< br>.


................................... ....


1


0


2

< br>.


3



1


仿真原理与模型



.....................................


1


0



2< /p>



3



2


光伏电池的特性分析



..................................


9



2



4


小结



.............. .......................................


1


2


第三章






最大功率点跟踪算法的研究


............... ..................................................


18


3



1


光伏系统的最大功率点跟踪


.................................


1


8


3



2


常用的最大功率点跟踪算法


.................................


1


4


3


.< /p>


2



1


爬山 法


(P



O




.....................................


1


4


3


.< /p>


2



2


爬山法仿真结果及其分析



............................


1


7


3


.< /p>


2



3


导纳增量 (


Incremental Conductance


)法


..............


1


8


3


.< /p>


2



4


导纳法仿 真结果及其分析


.............................


2


0


3



3


优缺点分析



........... ....................................


2


1


3


.< /p>


3



1


爬山法分 析



.......................... ...............


2


1

3



3



2


导纳法分析



.......... ...............................


2


1


3



4


小结



.............. .......................................


3


0


第四章





自适应占空比扰动模糊控制法


.............. .................................................


31


4



1


模糊控制的基本原理



.......................................


3


1


4


.< /p>


2


模糊控制规则库的建立



......................................


3


1


4


.< /p>


3


模糊控制算法



.


..................................... ........


3


1


4



3



1


查表法



................... ..........................


3


1


4


.< /p>


3



2


软件模糊 推理法



.....................................


3


2


4


.< /p>


3



3


解析公式法



.


........................................


3


3


4



4


自适应占空比法



......... ..................................


3


3


4


.< /p>


4



1


自适应占空比扰动模糊控制法



.........................


3


3


4


.< /p>


4



2


算法的思路



.


........................................


3


3


4


.< /p>


5


小结


.............. .......................................


2


6















............................... .................................................. .............


28



5



1


总结


. .................................................. ..


3


7


5



2


展望


........... ..........................................


3


7


参考文献



............ ..........................................


3


0






1




绪论



1.1


本文的研究目的和意义



1.1.1


研究目的



在目前所有可再生绿色能源中,太阳能公认是利用最灵活,最可行的


一种能源, 面对着能源危机,研发成本的的限制等问题、如何最大化的利


用太阳能光伏发电系统发的 电具有深远的意义。要保证光伏发电系统的高


效运行,需快速准确地进行最大功率点跟踪


(MPPT)


,目前很多常用最大功


率 点跟踪方法都存在一定缺陷,从而导致光伏系统的功率较低,为此本文


研究了几种常见的 光伏阵列最大功率点跟踪的各种方法,比较其各自的优


缺点,为选取跟踪方法提供理论依 据。



1.1.2


研究意义



能源是国民经济发展的命脉,


是人民生活所必须的产物,


其在现代工业


生产、


社会生活中占有重要地位。


有专家曾预言


21


世纪将是能源战争的年

< p>
代,随着化石能源(石油,煤炭)的逐步消耗,能源危机已展现在全人类


面 前,太阳能作为一种巨量的可再生能源,开发和利用丰富的太阳能可以


缓解目前的能源危 机。



面对能源危机,


当前世界各国都 在新能源的开发方面


投入巨大的人力、物力、


财力,

< p>
其中以太阳能开发利用投入最大,


当今世界正围绕太阳能展开了一场科技革 命。


虽然太阳能发电还没有真正进入普及阶段,但它的发展是一个必然的


趋势,因为它的优点很多。首先,太阳能是可再生能源,取之不尽,


用之不竭; 其次,太阳能是一种清洁绿色的能源,对环境无污染,适



宜大力普及。



1.2


光伏阵列最大功率点跟踪研究的背景及其发展现状


< p>
随着全球经济的发展,能源问题日益严重,越来越多的国家关注新能


源的利 用,随着常规能源(石油,煤炭)的消耗量日益增大,生态环境问


题日益严重,迫使世界 各国必须寻找一种新型的可持续利用能源代替传统


能源


[6]< /p>


。太阳能


,


风能,地热能已经得到了广泛 的认同,而在这其中,太阳


能毫无疑问处于突出的位置,世界各国都投入巨大的人力,物 力,财力争


相发展这一清洁能源,它们的利用方向涵盖发电,取暖,供水等各领域。


在某些领域,太阳能的利用已日渐成熟,甚至进入实用阶段。



当太阳能的利用普及面的增加,


摆在我们面前很现实的问题是如何提 高


太阳能的利用效率,由于太阳能的初期投入很大,要想得到价值的同等回


报,提高系统效率势在必行。这就是本文的出发点。当前制约太阳能发展


的因 素主要有两点:




1


)初期投入较大;



2


)太 阳能光伏电池的转换


效率低,目前我们较多使用的光伏电池效率普遍在

< br>15%


左右,即使世界上


较先进的光伏电池只有在较特殊 的实验条件下的效率也仅为


40%


左右


[6]



因此光伏电池最大功率跟踪就十分重要,长期以来本课 题也是学术界研究


的热点。



1.3


本文主要的研究内容



光伏电池输出的 最大功率岁外界的条件变化而变化,影响最大功率点


的主要因素是温度和光强的随机变化 。为了使系统能随外部条件的变化而


自我调节,从而达到提高光伏阵列输出最大功率的目 的,采取的措施是实



时跟踪阵列的最大功率点。本文以独立的 光伏发电系统为研究对象,利用


MATLAB


为工具。


通过仿真比较目前常用的跟踪方法的各自特点。为在不同


环境下选取跟踪 方法提供理论依据。



1.4


实现方法及预期目标



本文采用理论结 合实际的方法,先简要分析光伏系统的组成,各模块


的工作原理,然后利用仿真软件对系 统参数,实时曲线进行模拟得到实验


数据,分析实验数据,验证理论的合理性。具体步骤 如下:




1


)建立太阳能电池物理模型,分析计算电特性。在


MALTAB


环境下建


立动态仿真模型该模型具有最大功率点跟踪的功能,改变各种参数,比较


各种算法。




2< /p>


)分析光伏电池的输出特性利用


MATLAB

建立光伏电池模型奠定最大


功率点跟踪的基础,分析各种最大功率点跟踪方法的优缺 点。



1.5


本文主要章节概述



本文基于


MATLAB


环境下对光伏阵列的最大功率点跟踪,

以便阵列


在外部环境不断变化的情况下仍能保证系统以最大功率输出。


论文的主要内容及


安排如下:




第一章




本章在广泛阅读当前太阳能最新技术文献的基础上介绍太阳


能发 电的现状、前景以及目前制约太阳能普及的因素,简要介绍本文的研


究的背景,目的,方 法以及预期的目标。




第二章




本 章节着重介绍太阳能技术的核心部件——光伏电池。在科


学技术飞速发展的今天,光伏电 池的更新换代也更加快速。简要介绍了光



伏电池的特点及分类 依据,在了解光伏电池工作原理的基础上介绍它的输


出特性。通过改变温度,光强的外界 因素模拟仿真其输出的变化,得到影


响其工作的最主要因素。



第三章




本 章在了解光伏电池基本电气特性的基础上介绍光伏阵列最


大功率点跟踪的常用方法(爬山 法、导纳增量法)


,通过设置参数,利用


MTLAB

< p>
实现仿真,经过示波器观察波形,得到基本的实验结论,从而比


较两者各自 的优缺点。



第四章



本章节主要介绍模糊控制器的基本原理,


简单介绍了


3


种常用


的模糊控制方法:查表法、软件模拟推理、公式解析法。 分别推理了它们


的算法。另外还介绍了一种改进的最大功率点跟踪方法

< br>--


自适应占空比模


糊控制法,简述了改进的依据,方法 ,优点。将模糊逻辑控制应用于光伏


电池最大功率点的跟踪不仅跟踪迅速,而且到达最大 功率点后基本没有波


动,即具有良好的动、稳态性能自适应占空比。


第五章



总结本论文所获得基本 结论,同时指出文章存在的不足。展


望了未来太阳能的发展前景以及将来太阳能技术的发 展趋势。



第二章



光伏电池特性的研究



作为能直接将太 阳能转换为电能的光伏电池越来越受到人们的重视,


其在光伏发电系统中占有重要地位。 其特点包括:重量轻,寿命长,使用


方便,能抗击各种振动,其在各种电池中是污染最小 ,市场前景最好的电


池。因此本文首先简要介绍光伏电池的电气特性。

< br>







光伏电池多采用半导体材料。


随着科学技术的发展,


光伏电池的种类


已相 当繁多,但无论采用何种材料生产光伏电池,它们的共同特点是:材


料的禁带不能太宽; 要有较高的光电转换效率;材料本身对环境不造成巨


大的污染;材料适合大规模的生产, 最重要的是要有较强的稳定性


[4]




2



1


光伏电池的工作原理




光伏发电的核心要解决的是怎样将太阳能转换为电能。光伏电池就是


这一核心 部件,它的原理是利用半导体的光伏效应(光照使不均匀半导体


或半导体与金属结合的不 同部位之间产生电位差的现象)制成的,它是一


种能将太阳能辐射能直接转换成电能的转 换器件。由若干个光伏电池封装


成光伏电池组件,


再根据需要将 若将若干个组件合成一定规模的光伏阵列,


配套使用储能、测量、控制等装置,即构成光 伏发电系统。



2.1.1 P-N


结简介



< p>
当今社会多数电子产品都是由介于导体和绝缘体之间的半导体材料


制成,首 先我们有必要介绍一下半导体材料及


P-N


结的基本原理。现在 大


多数半导体材料为硅晶体,当掺入三价元素杂质时,因缺少一个电子,在


晶体中便产生一个空穴,同理当掺入五价的元素时便多了一个电子。当


P


型半导体与


N


型半导体结合后,在其交界处 便出现了电子和空穴的溶洞的


差别,电子从


N

< br>区向


P


区扩散,空穴从


P


区向


N


区扩散,由于电子空穴都


是带电的着用就在空间电荷区形成了一个内电场,



势垒电场的又对多数载流子(


N


区的电子和

P


区的空穴)的扩散运动


起阻碍作用。进入


P


区的电子和进入


N


区的空穴 在内建电场的作用下,带


负电的电子受到被拉回


N


区的力作用,带正电的空穴则受到被拉回到


P



的力作用。这种载流子在势垒电场作用下的运动成为漂移运动。漂移流正

好和上述交界面的扩散流方向相反。扩散运动和漂移运动共存,在一定的


温度和光照 下,这两种作用相互矛盾又相互联系的统一在一个整体内,最


后达到平衡,这就是


P-N


结的形成过程。光伏电池正是利用了光激发少数


载流子通过


P-N


结而发电的


















2.1.2


光伏电池的工作原理


< /p>


光伏电池的基本原理就是利用半导体材料的光伏效应。在无光照的条


件下,


PN


结内部形成内部电场,当光照在

< br>PN


结附近时,当光子能量


hv




E


时在结区附近就产生少数载流子 (电子,空穴对)这些载流子在结区外


考扩散进入结区,在结区内在电场的作用下,电子 漂移到


N


区,空穴漂移



P


区。使得


N


区带负电荷,


P


区带正电荷,就产生了附加电动势,这就

是光伏效应。




hv


P


电场


N


+ V -




2.1


光伏电池的工作原理



2



2


光伏电池的电气特性



2



2



1


光伏电池输出特性方程



< p>
光伏电池在原理上等效为一个二极管


[4]


,其等 效电路如图


2.2


所示。






2.2


光伏电池等效电路图



根据基尔霍夫电流定律可得光伏电池的输出特性方程:



I


?


I


LG


?


I


d


?

< p>
IR


sh


?


I

< p>
LG


?


Ios


{exp[


q


/


AKT


(


V


?


IR


s< /p>


)]


?


1


}


?


(


V


?


IR


s


)


/

< p>
R


sh



2-1




< br>Ios


?


Ior


[


T


/


Tr


]


exp[


qE


GO


/


BK


(1


/


Tr


?


1


/


T

< p>
)]




2-2




3


I


LG


?< /p>


[


I


SCR


?< /p>


K


1(


T


?


298)]


?


/


1 000















2-3




其中公式中的参量代表的具体意义详见表


2.1


。通常情况下讨论实际


等效电路时,是在忽略


Rs



Rsh


的影响下进行电路分析,从上述公 式中我


们可以发现:电阻


Rs


越大,短 路电流会越小,但不会对开路电压造成大的


影响;电阻


Rsh< /p>


越大,开路电压会变小,但不会对短路电流造成大的影响。


同时, 我们可以发现输出电流对输出功率的影响程度较大,加上影响开路


电压的因素除了


Rsh


外还有流过二极管的电流值,因此


R< /p>


是影响光伏发电比


较重要因素。因此,在后面的讨论中我们将忽略


Rsh


,从而可以得到简化


的光伏电池 输出特性方程如下:




< p>
I


?


I


LG


?


I


OS


{exp[


q


/


AKT


(


V


?


IRs


)]


?


1}




2-4





2



1


光伏电池等效模型参数解析



符号



描述



光伏电池输出电流



光伏电池输出电压



光伏电池暗饱和电


单位



A


V


数值





I


V


I


OS



T


K


Q


K1


λ



I


SC



I


LG



E


GO



A.B


Tr


A




光伏电池表面温度



波尔兹曼常数



单位电荷



短路电流的温度系


A/


°


K




日照强调



标况下光伏电池短


A


路电流



光电流



半导体材料的禁带


J


宽度



理想因子,一般介




1



2


之间

< br>


参考温度



°


K


A


W/m


?



°


K


J/


°


K


C




1.38


×


10


?


23



1.6


×


10


?


19









301.18



Ior


Rsh


Rs


Tr


下的暗饱和电流



光伏电池的并联等


A



Ω



效电阻



光伏电池的串联等


Ω



效电阻





2



2



2


光伏电池与光伏阵列的组成关系



光伏电池组


(Module)


是由许多小单 位的光伏电池经由并联或串联组


合所组成的


< br>;


电池并联组合可以提高太阳能发电系统的最高输出直流电


[10]


流。而电池串联组合的特点是可以提高太阳能发电系统的最高输出直流电


压因此,


合理的对电池串、


并联交替组合可 以得到期望的直流电压或电流。


我们可以得到光伏电池模组的输出特性方程:

< p>


I


?


npI

< p>
LG


?


npI


OS


{exp[


q


/


ns ASK


(


V


?


IR


S


)]


?


1


}




2-5




上式中


,np



ns


分别代表模组中并联、串联光伏电池的个数。同理,


光伏 阵列是由许多小单位的模组通过并联或串联组合而成的。




2



2 Siemens SP75


在标准测试条件下的参数



电气特性



额定输出最大功率


Pmax


额定电流


Im


额定电压


Vm


短路电流


Isc


开路电压


Voc


短路电流温度系数



规格



75



W




17< /p>



A




4.4



V)


21.7(A)


4.8(A)


2. 06(mA/


°


C


< br>



开路电压温度系数



NOCT(NOrmal OPerating Cell TemPerature)


-0.77



V/

°


C)


45


±

< br>2(


°


C



本文将以德国


Siemens


公 司生产的


SP75


型号的光伏电池为例子简要讨


论光伏电池的特性,表


2.2


列出了该型号模组的各项 参数。它由


36


个单结


晶矽光伏电池串 联而成,


,根据公式(


2-5



,得到该型号光伏电池模组的


输出特性方程:



I


?


I


SC< /p>


[1


?


C


1


(


e


V


1(


C


2


Voc


)


?


1)]




2-6




考虑温度和太阳辐射影响时:



I


?


I


sc


[1


?


C


1


(


e


(


V


?


DV


)/(


C


2

< p>
V


OC


)


?


1


)


?


DI




2-7




其中:



DI


?


?


?


R/R


ref


?


DT+(R/R


ref


)


?


I


SC




2-7




DV


?


?


?< /p>


?


DT


?


R


S


?


DI




2-7






2-10




得到上式后用


SIMULINK


对该光 伏电池模组进行仿真,并对仿真结果进


行简要的分析




2



3


光伏电池的仿真实现



2



3



1


仿真原 理与模型



在公式(


2-6

< p>
)中有


C1



C2,


下面对这两个未知量分别进行讨论


[5]


, 分


别建立模型。



1


,求解未知量


C1


?


V


m


/(

< br>C


2


V


OC

)


C


?


(1


?


I


m


/


I


sc


)


e


其中


1





2-11




按公式(


2-7


)可以创建

< p>
C1


的子模块





2.3


子模块


C1


模型图



2


,求解未知量


C2


其中


C


2


?

< br>(


V


m


/


V


oc


?


1)


/{ln(1


?


I


m


/


I


sc


)}




2-12




按公式(


2-8


)可以创建

< p>
C2


的子模块





2.4


子模块


C2


模型图



得到上式两个未知量后,根据 公式(


2-6


)即可实现该型号


5


光伏电池


模组的建模,如图


2.5


。采用


V



T



λ


作为输入,


I



P(


输出功率


P =IV)



为输出。输入变量


V



0



30V


之问,模拟温度


T=25


℃、日照强度


A



200



1250W


/㎡,得到光伏电池模组的,


I- V



P-V


关系如图

< br>2.6


;模拟温度


T



20



l00


℃、


日照强度


λ


=750W

/㎡时,


电池模组的


I-V



P-V


的关系如图


2.7

< br>。



2



3



2


光伏电池的特性分析



光伏电池是利用 太阳能发电,因此其必然会受到外界因素的影响。其


中最主要的因素是温度、光强


[4]




从上面的 仿真结果可对光伏电池的特性


进行简要的分析。分析结果如下:



从图


2.6


可以看出,当温度不变,光 强变大,光伏电池模组的开路电


压不变,短路电流增大,导致输出功率变大。而且,从< /p>


P



V


曲线图可 以得


出,最大输出功率点几乎落在同一根垂直线的两旁的附近处。结论是当温

< p>
度一定时,光伏电池输出电压保持恒定且为在某一光强下相应于最大功率


点 处的电压,则不管日照量如何变化,光伏电池可大致保持在该温度下的



最大功率输出。



从图


2.7


可以看出,当光强一定时, 温度增加,光伏电池开路电压会


下降,短路电流略有上升,输出功率减小。而且,从


P-V


曲线图可以看出,


对应于温度的变化 ,最大功率点几乎成线性变化。温度的上升,会造成光


伏电池输出功率的减小,因此外界 温度环境会直接影响到光伏电池的工作


效率。





2.5


光 伏电池模型




2.6


在大气温度固定


(25



)< /p>



不同日照强度下,


光伏模组对日照量变 化的特性曲线图:


(a)


光伏模


组的输 出电流与输出电压的关系图;


(b)


光伏模组的输出功率与输出 电压的关系图。






a







b





2.7


在日照强度固定

< br>(750W


/㎡


)


,不同大气温 度下,


光伏模组对温度变化的特性曲线图:


(a)


光伏


模组的输出电流与输出电压的关系图;


(b)< /p>


光伏模组的输出功率与输出电压的关系图





a



-


-


-


-


-


-


-


-



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