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MPPT技術(shù)仿真研究

2021-4-9 | 光伏技術(shù)論文

 

為了使太陽能光伏電池板輸出最大功率,需要對光伏電池輸出功率進(jìn)行跟蹤,即為最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT,maximumpowerpointtracking)[1-4]。MPPT技術(shù)在光伏發(fā)電系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)中,是提高效率、降低成本的關(guān)鍵技術(shù),也是光伏系統(tǒng)不同于其它發(fā)電形式的特點(diǎn)之一。當(dāng)日照強(qiáng)度和環(huán)境溫度變化時(shí),光伏電池的輸出電壓和電流呈非線性關(guān)系變化,其輸出最大功率點(diǎn)(MPP,maximumpowerpoint)也隨之改變。隨時(shí)跟蹤最大功率點(diǎn)才能充分利用光伏電池的容量,提高整個(gè)系統(tǒng)的發(fā)電效率。因此,光伏發(fā)電系統(tǒng)需要保證系統(tǒng)不論在何種日照及溫度條件下,始終使光伏陣列工作在最大功率點(diǎn)處,并且是動態(tài)跟蹤。已有的MPPT方法,如恒定電壓控制法、擾動觀察法、電導(dǎo)增量法等[5-6]。

 

為了盡可能提高整個(gè)光伏系統(tǒng)的發(fā)電效率,本文將恒定電壓控制法與擾動觀察法結(jié)合在一起,對光伏電池最大功率點(diǎn)進(jìn)行快速、準(zhǔn)確地跟蹤,通過仿真研究進(jìn)行了驗(yàn)證。采取直流升壓-逆變的兩級拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是無隔離變壓器光伏逆變系統(tǒng)的典型設(shè)計(jì)[7-8],其中,MPPT控制主要由直流升壓電路實(shí)現(xiàn),而功率開關(guān)管的驅(qū)動電路是直流升壓電路的核心技術(shù)。本文最后提出了直流升壓電路及其功率開關(guān)管驅(qū)動的硬件設(shè)計(jì),并且進(jìn)行了驅(qū)動電路的性能測試。

 

1MPPT仿真研究

 

在一特定日照強(qiáng)度和環(huán)境溫度下,太陽能光伏電池板的輸出功率/電壓特性曲線如圖1所示。圖1中,橫坐標(biāo)為光伏電池板輸出電壓U(單位為V),縱坐標(biāo)為光伏電池板輸出功率P(單位為W),光伏電池板輸出最大功率Pmax對應(yīng)的輸出電壓為Um。光伏電池板輸出最大電壓即為其開路電壓。一般而言,最大功率Pmax所對應(yīng)的輸出電壓Um為其開路電壓的80%左右。恒定電壓控制法正是基于這種特性,控制其輸出電壓為開路電壓的80%,直接得到最大功率點(diǎn)MPP。很顯然,這種方法雖然快速,但并不是很準(zhǔn)確。擾動觀察法,俗稱為爬山法,逐步搜索,直到爬到山頂,即最大功率點(diǎn),這種方法比恒定電壓控制法準(zhǔn)確,但若起始搜尋點(diǎn)離MPP較遠(yuǎn)則尋找速度稍顯慢。本文研究將以上兩種方法結(jié)合在一起,利用光伏電池板的特性,將起始工作點(diǎn)取為開路電壓的80%電壓點(diǎn),然后再用擾動觀察法搜尋MPP。圖2為仿真結(jié)果,從仿真結(jié)果中看出,該方法僅用0.2s就跟蹤上MPP,它結(jié)合了恒定電壓控制法與擾動觀察法的優(yōu)點(diǎn),對光伏電池最大功率點(diǎn)進(jìn)行了快速、準(zhǔn)確地跟蹤。

 

2硬件電路設(shè)計(jì)

 

直流升壓-逆變的兩級拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖3所示,其中,MPPT控制主要由直流升壓電路實(shí)現(xiàn)。圖3中,功率開關(guān)管S1為IGBT,由控制器通過驅(qū)動電路對S1進(jìn)行控制,功率開關(guān)管的驅(qū)動電路是直流升壓電路的核心技術(shù),本文提出了一種單電源、帶隔離的方便、實(shí)用的驅(qū)動電路,如圖4所示。圖4中,直流升壓電路設(shè)計(jì)中,IGBT選擇型號為IRG-PS60B120KDP,即60A/1200V。驅(qū)動芯片選擇MC33153D,單電源供電,對小功率IGBT驅(qū)動簡單、實(shí)用。由于該驅(qū)動芯片不具有隔離功能,從控制器發(fā)出的脈寬調(diào)制信號(PWM,pulsewidthmodulation)信號需經(jīng)過快速光耦6N139送給驅(qū)動芯片MC33153D的輸入端,即管腳4。另外,該驅(qū)動芯片還具有IGBT故障報(bào)錯功能,錯誤信號輸出端為其管腳7,經(jīng)一普通快速光耦TLP-521-1送給控制器。

 

3驅(qū)動電路測試

 

根據(jù)所提出的直流升壓電路及其功率開關(guān)管驅(qū)動的硬件設(shè)計(jì),對驅(qū)動電路進(jìn)行性能測試。測試結(jié)果如圖5、6所示。圖中,上面一條黃色的曲線為IGBT集電極C與發(fā)射極E兩端的電壓信號,下面一條藍(lán)色的為IGBT門極PWM信號,PWM信號為高時(shí),IGBT導(dǎo)通,這時(shí)CE兩端電壓降為零。圖5為IGBT導(dǎo)通測試波形,從圖5中看出,IGBT導(dǎo)通時(shí)間為180ns,PWM信號響應(yīng)時(shí)間為160ns。因此,從IGBT收到控制器的PWM信號到IGBT導(dǎo)通整個(gè)過程的延時(shí)為340ns。圖6為IGBT關(guān)斷測試波形,從圖6中看出,IGBT關(guān)斷時(shí)間為680ns,PWM信號響應(yīng)時(shí)間為280ns。因此,從IGBT收到控制器的PWM信號到IGBT導(dǎo)通整個(gè)過程的延時(shí)為960ns。從測試結(jié)果看出,所設(shè)計(jì)的IGBT驅(qū)動延時(shí)小、性能好,導(dǎo)通時(shí)間小于0.4μs,關(guān)斷時(shí)間小于1μs。

 

4結(jié)束語

 

1)MPPT仿真結(jié)果表明,本文提出的MPPT方法結(jié)合了恒定直流電壓控制與擾動觀察法的優(yōu)點(diǎn),對MPP進(jìn)行快速、準(zhǔn)確跟蹤。2)從IGBT測試結(jié)果表明,所設(shè)計(jì)的直流升壓電力電子開關(guān)IGBT及其驅(qū)動電路動態(tài)響應(yīng)性能好。3)IGBT驅(qū)動設(shè)計(jì)簡單、實(shí)用,滿足小功率光伏逆變直流升壓電路的要求。

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