The invention discloses a photovoltaic inverter improved incremental conductance method based on multi peak MPPT, the photovoltaic inverter control information as parameters to achieve the shadow real-time monitoring, accurate judgment of shadow changes, using piecewise constant step to increment as the global maximum power point scanning algorithm for maximum power to complete the preliminary scan after the preliminary scan the variable step incremental conductance method to the global maximum power track. The power fluctuation method of the invention has high sensitivity, can eliminate the fluctuation of solar radiation without the shadow of the situation, to avoid triggering no shadow power fluctuation on the global maximum power point scanning algorithm, can improve the scanning efficiency, fast, stable and accurate implementation of the maximum power point tracking without shadow, and combined with the global maximum power point scanning algorithm to improve the maximum power point tracking efficiency under the shadow of.
【技术实现步骤摘要】
一种基于改进电导增量法的光伏逆变器多峰值MPPT方法
本专利技术涉及光伏发电系统领域,具体涉及一种基于改进电导增量法的光伏逆变器多峰值MPPT方法。
技术介绍
最大功率点跟踪(MaximumPowerPointTracking,简称MPPT)控制是DC/DC或DC/AC变流器中使光伏组件工作在最大功率点的控制方式,使光伏阵列输出功率最大,保证光伏发电系统具有较高的效率。在太阳辐照和温度均匀的情况下,光伏组件存在如图1所示的P-V(功率-电压)特性曲线,由光伏组件串并联组成的光伏阵列也存在相同的输出特性曲线。在无阴影情况下,光伏逆变器的最大跟踪效率能达到99%,但当出现阴影遮挡和温度不均匀时,P-V曲线将出现图2所示的多峰值情况。采用扰动观察法、电导增量法、爬山法等传统的MPPT算法,将会陷入P-V曲线最右侧的极值点。而通常最右侧的极值点并不一定为最大功率点,这将导致光伏系统发电量大大降低。因此MPPT效率是决定光伏逆变器发电量最重要的因素,其对发电量的影响远远超过了光伏逆变器的转换效率。为解决传统MPPT方法在光伏输出多峰值情况下极易陷入局部极值点,不能找到最大功 ...
【技术保护点】
一种基于改进电导增量法的光伏逆变器多峰值MPPT方法,其特征在于,包括步骤如下:步骤1,初始化光伏逆变器最大功率点跟踪控制参数;步骤2,使用分段变步长电导增量法跟踪光伏阵列的最大功率点电压与光伏逆变器工作电压,并判断光伏逆变器是否进入稳态;步骤3,当判断光伏逆变器进入稳态,且其瞬时功率波动大于功率阈值,则采用阴影判断法监视光伏阵列阴影情况是否发生改变;步骤4,若阴影情况发生改变,则对光伏阵列实行全局最大功率点扫描,使光伏阵列输出电压从大到小,在给定最大功率点电压值附近采用分段定步长电导增量法进行扫描,直到满足扫描终止条件,确定全局最大功率点;步骤5,完成一次全局最大功率点扫 ...
【技术特征摘要】
1.一种基于改进电导增量法的光伏逆变器多峰值MPPT方法,其特征在于,包括步骤如下:步骤1,初始化光伏逆变器最大功率点跟踪控制参数;步骤2,使用分段变步长电导增量法跟踪光伏阵列的最大功率点电压与光伏逆变器工作电压,并判断光伏逆变器是否进入稳态;步骤3,当判断光伏逆变器进入稳态,且其瞬时功率波动大于功率阈值,则采用阴影判断法监视光伏阵列阴影情况是否发生改变;步骤4,若阴影情况发生改变,则对光伏阵列实行全局最大功率点扫描,使光伏阵列输出电压从大到小,在给定最大功率点电压值附近采用分段定步长电导增量法进行扫描,直到满足扫描终止条件,确定全局最大功率点;步骤5,完成一次全局最大功率点扫描后,进入稳态,在全局最大功率点处采用分段变步长电导增量法跟踪光伏阵列的全局最大功率点,循环进入步骤3。2.根据权利要求1所述的基于改进电导增量法的光伏逆变器多峰值MPPT方法,其特征在于,所述步骤1的逆变器最大功率点跟踪控制参数包括光伏阵列中光伏组件信息、串联光伏组件数和光伏阵列电气参数。3.根据权利要求2所述的基于改进电导增量法的光伏逆变器多峰值MPPT方法,其特征在于,步骤2所述的分段变步长电导增量法实现跟踪的具体方法如下:步骤21,判断当前光伏逆变器工作电压与最大功率点电压的位置,确定当前电压在最大功率点电压的左侧还是右侧,并记录该位置;步骤22,根据当前功率选择分段占空比调整步长ΔDλ,并计算步长调整系数k;步骤23,根据当前时间t下的工作电压所在位置更新占空比:Dt=Dt-1+ktΔDλ,t,若接近极值点附近,则微调占空比Dt。4.根据权利要求3所述的基于改进电导增量法的光伏逆变器多峰值MPPT方法,其特征在于,所述步长调整系数k的计算方法为:步长调整系数k默认为1...
【专利技术属性】
技术研发人员:黄磊,舒杰,王浩,吴志锋,张继元,崔琼,
申请(专利权)人:中国科学院广州能源研究所,
类型:发明
国别省市:广东,44
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。