根據太陽能光伏電池的等效電路特點,建立了相應的光伏電池組件的仿真模型。該模型可以實現在不同光照強度和溫度下光伏組件的輸出特性,在此模型基礎上研究了光伏組件最大功率追蹤方法(mppt)。在眾多最大功率追蹤方法中,擾動法有著比較優秀的控制效果。針對最常用的最大功率點跟蹤方法-擾動觀察法,提出一種改進型的擾動法算法,通過仿真結果和實驗證明該方法在一定程度上可解決光伏電池輸出非線性的問題,有效避免跟蹤偏差,提高光伏電池的輸出效率,且動態響應速度快,使光伏系統具有良好的動態和穩態性能。
上傳時間: 2013-10-31
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當前,太陽能光伏市場(包括光伏模塊和逆變器)正以每年約30%的年累積速 度增長。太陽能逆變器的作用是將隨太陽能輻射及光照變化的DC 電壓轉換成為 電網兼容的AC 輸出;而對于廣大電子工程師而言,太陽能逆變器是一個值得高 度關注的技術領域。因此下文將介紹太陽能逆變器設計所需注意的技術要點、挑 戰以及相應的解決方法。 基本設計標準 基于太陽能逆變器的專用性以及保持設計的高效率,它需要持續監視太陽能 電池板陣列的電壓和電流,從而了解太陽能電池板陣列的瞬時輸出功率。它還需 要一個電流控制的反饋環,用于確保太陽能電池板陣列工作在最大輸出功率點, 以應付多變的高輸入。目前,太陽能逆變器已有多種拓撲結構,最常見的是用于 單相的半橋、全橋和Heric(Sunways 專利)逆變器,以及用于三相的六脈沖橋和 中點鉗位(NPC)逆變器;圖1 所示是這些逆變器的拓撲圖(Microsemi 圖源)。 同時,設計還需遵從安全規范,并在電網發生故障的時候可以快速斷開與電網的 連接。因此,太陽能逆變器的基本設計標準包括額定電壓、容量、效率、電池能 效、輸出AC 電源質量、最大功率點跟蹤(mppt)效能、通信特性和安全性
標簽: 太陽能逆變器
上傳時間: 2014-12-24
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根據觀測對象的不同,光伏電池的最大功率點跟蹤(mppt)方法可以分為基于輸入參數和基于輸出參數兩種。為了深入分析兩種控制方法的動、靜態特性,本文以Boost 拓撲為最大功率跟蹤電路,選用簡單有效的擾動觀測方法,利用開關平均法建立系統小信號模型,通過求解占空比擾動至輸入、輸出觀測對象之間的小信號傳遞函數,對比分析了基于輸入參數和輸出參數mppt 系統的動態特性。分析結果利于合理選擇最大功率控制方法,優化系統參數,指導占空比擾動步長和擾動觀測周期的選取。
上傳時間: 2014-01-02
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由于光伏電池在外界條件發生變化時,其輸出特性也隨之變化。為了提高光伏系統的效率,需要對其進行最大功率跟蹤。針對光伏系統為非線性被控對象,以及存在不確定未知擾動的特性,采用模糊控制器實時調整PID控制器參數的模糊PID控制方法,將其運用到光伏系統中,以滿足光伏系統的快速響應,有效消除光伏電池輸出功率在最大功率點的振蕩,減少能量損失。仿真結果證明,該控制器能快速、準確的跟蹤光伏電池的最大功率點,減少穩態時振蕩,提高光伏電池工作效率。
上傳時間: 2013-11-14
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根據光伏電池相關的理論和數學模型,利用PSIM建立一種簡單并且準確的光伏陣列模型。同時,在此模型的基礎上建立具有mppt功能的直流變換器仿真模型。比較不同環境下的輸出曲線的仿真結果以及實驗數據。仿真結果和實驗數據吻合,證明了此模型的適用性和準確性
上傳時間: 2016-03-03
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這是一篇美國博士畢業設計的論文,是用神經網絡實現mppt的方案
上傳時間: 2014-01-06
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Acompanhamento de ponto de potência máxima ( mppt ) é uma técnica que ligadas em rede e inversores, carregadores de baterias solares e dispositivos semelhantes usar para obter a potência máxima possível a partir de um ou mais módulos fotovoltaicos.
上傳時間: 2015-04-01
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當光照或溫度變化時,依然能跟跟蹤最大功率發電
標簽: SIMULINK 光伏仿真模型
上傳時間: 2015-12-11
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Particle-swarm-optimization-PSO-for-mppt-master
上傳時間: 2017-03-11
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基于TMS320F2812 光伏并網發電模擬裝置PROTEL設計原理圖+PCB+軟件源碼+WORD論文文檔,硬件采用2層板設計,PROTEL99SE 設計的工程文件,包括完整的原理圖和PCB文件,可以做為你的學習設計參考。 摘要:本文實現了一個基于TMS320F2812 DSP芯片的光伏并網發電模擬裝置,采用直流穩壓源和滑動變阻器來模擬光伏電池。通過TMS320F2812 DSP芯片ADC模塊實時采樣模擬電網電壓的正弦參考信號、光伏電池輸出電壓、負載電壓電流反饋信號等。經過數據處理后,用PWM模塊產生實時的SPWM 波,控制MOSFET逆變全橋輸出正弦波。本文用PI控制算法實現了輸出信號對給定模擬電網電壓的正弦參考信號的頻率和相位跟蹤,用恒定電壓法實現了光伏電池最大功率點跟蹤(mppt),從而達到模擬并網的效果。另外本裝置還實現了光伏電池輸出欠壓、負載過流保護功能以及光伏電池輸出欠壓、過流保護自恢復功能、聲光報警功能、孤島效應的檢測、保護與自恢復功能。系統測試結果表明本設計完全滿定設計要求。關鍵詞:光伏并網,mppt,DSP Photovoltaic Grid-connected generation simulator Zhangyuxin,Tantiancheng,Xiewuyang(College of Electrical Engineering, Chongqing University)Abstract: This paper presents a photovoltaic grid-connected generation simulator which is based on TMS320F2812 DSP, with a DC voltage source and a variable resistor to simulate the characteristic of photovoltaic cells. We use the internal AD converter to real-time sampling the referenced grid voltage signal, outputting voltage of photovoltaic, feedback outputting voltage and current signal. The PWM module generates SVPWM according to the calculation of the real-time sampling data, to control the full MOSFET inverter bridge output sine wave. We realized that the output voltage of the simulator can track the frequency and phase of the referenced grid voltage with PI regulation, and the maximum photovoltaic power tracking with constant voltage regulation, thereby achieved the purpose of grid-connected simulation. Additionally, this device has the over-voltage and over-current protection, audible and visual alarm, islanding detecting and protection, and it can recover automatically. The testing shows that our design is feasible.Keywords: Photovoltaic Grid-connected,mppt,DSP 目錄引言 11. 方案論證 11.1. 總體介紹 11.2. 光伏電池模擬裝置 11.3. DC-AC逆變橋 11.4. MOSFET驅動電路方案 21.5. 逆變電路的變頻控制方案 22. 理論分析與計算 22.1. SPWM產生 22.1.1. 規則采樣法 22.1.2. SPWM 脈沖的計算公式 32.1.3. SPWM 脈沖計算公式中的參數計算 32.1.4. TMS320F2812 DSP控制器的事件管理單元 42.1.5. 軟件設計方法 62.2. mppt的控制方法與參數計算 72.3. 同頻、同相的控制方法和參數計算 8
標簽: tms320f2812 光伏 并網發電 模擬 protel pcb
上傳時間: 2021-11-02
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