一种优化的光伏全局最大功率点追踪方法

当前的光伏最大功率点追踪技术存在以下不足:在局部阴影工况下,易陷入局部功率峰值;在负载波动时,系统容易出现振荡甚至失稳.针对上述问题,提出一种自适应的光伏全局最大功率点追踪设计方案.该方案将光伏输出端电压-功率扫描电路与Zeta斩波电路有机结合,通过单开关管的简单电路拓扑,既可实现光伏输出端电压-功率特性快速扫描,定位全局最大功率点位置,又能根据后级电路需要,实现升降压斩波直流调节.在光照等输入或负载发生突变后,所述系统均能进行开关管占空比自适应调整,确保稳定工作在全局最大功率点附近,避免出现大幅振荡与失稳.经过PSCAD-EMTCD仿真与样机实验验证,结果表明该方案能在包括局部阴影等各种复杂...

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Published in电力系统保护与控制 Vol. 49; no. 22; pp. 152 - 160
Main Authors 宁平华, 张庆丰, 冯德仁, 丁鑫龙, 夏兴国, 潘小波
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 安徽省高校电力电子与运动控制重点实验室 安徽工业大学),安徽 马鞍山 243002%马鞍山职业技术学院电气工程系,安徽 马鞍山 243031%安徽省高校电力电子与运动控制重点实验室 安徽工业大学),安徽 马鞍山 243002 16.11.2021
马鞍山职业技术学院电气工程系,安徽 马鞍山 243031
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Summary:当前的光伏最大功率点追踪技术存在以下不足:在局部阴影工况下,易陷入局部功率峰值;在负载波动时,系统容易出现振荡甚至失稳.针对上述问题,提出一种自适应的光伏全局最大功率点追踪设计方案.该方案将光伏输出端电压-功率扫描电路与Zeta斩波电路有机结合,通过单开关管的简单电路拓扑,既可实现光伏输出端电压-功率特性快速扫描,定位全局最大功率点位置,又能根据后级电路需要,实现升降压斩波直流调节.在光照等输入或负载发生突变后,所述系统均能进行开关管占空比自适应调整,确保稳定工作在全局最大功率点附近,避免出现大幅振荡与失稳.经过PSCAD-EMTCD仿真与样机实验验证,结果表明该方案能在包括局部阴影等各种复杂工况下自适应地快速追踪与锁定当前光伏全局最大功率点.
ISSN:1674-3415
DOI:10.19783/j.cnki.pspc.210214