研究目的
光伏系统控制的主要目标是实现功率最大化。每个光伏组件(或组件组)的最大功率点电压(MPPV)取决于天气条件,因此需要进行最大功率点跟踪(MPPT)。
研究成果
采用滑模控制使一组光伏组件追踪最大功率点电压。该控制方法改善了系统动态特性及其对负载或辐照度扰动的响应能力??刂扑惴ㄓτ糜谏笛贡浠黄鳎帽浠黄髂芄桓莸缧庞τ玫刃枨筇峁┑陀诨蚋哂谑淙氲缪沟氖涑龅缪?。系统经验证无论采用有线还是无线通信均具高效性,且两种情况下动态性能均得到提升。
研究不足
由于无线通信效应,与有线连接相比,无线通信会使信号产生更多噪声。这种通信方式会导致信号处理和数据传输中存在可变延迟。该延迟还受到升降压转换器与基站之间距离以及使用相同频率的其他系统所产生干扰的影响。随着延迟增加,系统效率会降低。
1:实验设计与方法选择:
滑模控制(SMC)应用于光伏系统中集成降压-升压变换器,为电阻负载供电。该滑??刂剖鼓?樽纷儆上惹八惴扑愕贸龅淖畲蠊β实愕缪梗∕PPV)。该算法采用回归平面,通过改进的扰动观察法(P&O)获取参考电压。
2:样本选择与数据来源:
选用商用光伏模块作为实验平台组成部分,详细列出了其在标准条件(1000 W/m2、25°C)下的特性参数。
3:实验设备与材料清单:
实验平台包含三块光伏???,驱动自建降压-升压变换器,输入电压范围为10V至70V,最大输出电压为100V,最大传输功率为70W,负载为220Ω电阻。
4:实验流程与操作步骤:
滑??刂仆ü统杀疚⒖刂破鱠sPIC30F4011实现,并通过本地网络连接进行监控。该控制通过调节MOSFET桥臂占空比调控DC/DC变换器输入电压,使系统追踪最大功率点。PWM频率为20kHz,控制采样周期为5ms。
5:数据分析方法:
系统测试分阶段调整辐照度——前33秒为670 W/m2,随后35秒(33-68秒)降至490 W/m2,接着27秒(68-95秒)升至690 W/m2,最终稳定在330 W/m2直至实验结束。
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