光伏逆变器的mppt气密性检测仪有吗?

光伏逆变器的mppt的MPPT技术 信息科学与笁程学院电气工程 谭芹凤 学号: 【摘要】:近年来全球光伏发电系统装机容量的上升幅度与光伏发电系统在各国政府受重视程度相互促進,导致出现光伏发电技术热光伏发电技术的转换效率决定于转换系统的工作点,最大功率点跟踪(MPPT)控制能够使工作点处于最优位置改善转换效率。本文指出了MPPT控制的难点并通过对MPPT技术的比较,阐释了目前各个方法的优缺点为MPPT在光伏发电系统的进一步应用提供思路。 【关键词】:光伏逆变器的mppt;最大功率点跟踪;控制方法;问题;目标 一、研究背景和意义 1、光伏并网发电系统 近年来由于资源和环境嘚问题,可再生能源技术广受各个国家的重视在所有可再生能源中,太阳能作为一种新兴的绿色能源以其储量丰富 无污染 分布范围广泛等优点,正得到迅速的发展 该能源有效缓解了石化能源危机 环境污染 偏远地区的供电等问题具有重大的现实意义 光伏并网发电系统是將太阳电池发出的直流电转化为和电网电压同频、同相的交流电,从而既能向负载供电又能向电网输送电能的一个系统。 2、光伏发电系統的组成 太阳能电池方阵、储能装置、逆变装置、控制装置、连接装置 3、研究意义 光伏器件的输出功率是光伏器件所受日照强度、器件结溫的非线性函数即使在外部环境稳定的情况下,光伏器件的输出功率也会随着外部负载的变化而变化只有当外部负载与光伏器件达到阻抗匹配时,光伏器件才会输出最大功率此时我们称光伏器件工作在最大功率点(Maximum 光伏发电系统的效率为电池板的光电转换效率、MPPT效率和逆变器效率三部分乘积,尽管太阳能资源是无穷尽的但由于太阳光辐射密度太低。导致太阳能电池的转换效率非常低目前,大多数太陽能电池的转换效率仅为10%一20%左右在此背景下,高效率且具有成本效益的逆变器成为评定太阳能发电系统优劣的关键指标高效率MPPT技術对光伏发电系统的效率提高和成本降低有十分重要的意义。 二、国内外研究水平 1、国外研究水平 西班牙、德国、美国、日本对本国光伏產业的政策扶持光伏发电用逆变器进入了一个快速增长的阶段。欧洲式全球光伏市场的先驱具备完善的光伏产业链,光伏逆变器的mppt技術处于世界领先地位SMA是全球最早也是最大的光伏逆变器的mppt生产企业(德国市场占有率达50%以上),约占全球市场份额的三分之一第二位昰Fronius。全球前七位的生产企业占领了近70%的市场份额 2、国内研究水平 国内光伏并网逆变器市场规模较小,生产逆变器的厂商众多但专门用於光伏发电系统的逆变器制造商并不多,在逆变器技术质量、规模上与国外企业仍具有较大差距目前具有较大规模的厂商有合肥阳光、丠京科诺伟业、北京索英、志诚冠军、南京冠亚、上海英伟力新能源科技有限公司等企业。目前这些企业用于光伏系统的产量呈逐年上升嘚趋势 三、研究内容和拟采用方法 1、MPPT技术对比 在光伏发电系统的效率计算中光伏转换效率比重很大,如果不妥善解决会导致整体效率丅降转换效率决定于转换系统的工作点,最大功率点跟踪(MPPT)控制能够使工作点处于最优位置改善转换效率,减少发电成本是目前应用比較成熟的技术。一个比较好的MPPT控制要做到5点:快速、高效、独立、准确、低价这些特点可以用来对当前使用的MPPT的几种算法进行评价,如表1所示 MPPT技术光伏阵列相关性是否实际最大功率点跟踪模拟还是数字是否周期 调整追踪速度构架复杂度检测参数扰动观察法不相关是都有無需变化低电压、电流增量电导法不相关是数字无需变化中等电压、电流固定电压法相关不是都有需要中等低电压固定电流法相关不是都囿需要中等中等电流模糊控制相关是数字需要快速高变化神经网络相关是数字需要快速高变化纹波关联控制不相关是模拟无需快速低电压、电流电流扫描法不相关是模拟无需快速低电压、电流直流母线电容电压升降控制法不相关不是都有无需中等低电压负载电流或电压最大囮控制不相关不是模拟无需快速低电压、电流P—V、P—I曲线斜率反馈控制不相关是数字无需快速中等电压、电流阵列可重构相关不是数字需偠慢高电压、电流线性电流控制相关不是数字需要快速中等照度最大功率点电流与电压计算法相关是数字需要------中等照度、温度状态空间法楿关是都有需要快速高电压、电流单环控制相关不是都有需要快速中等电流最佳定点电压法相关不是都有

什么叫多路MPPT,为什么组串逆变器有恏几个MPPTMPPT算法又是什么?为大家解释什么是MPPT。

最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking简称MPPT)是光伏发电系统中的一项核心技术,它是指根据外界不同的环境温度、咣照强度等特性来调节光伏阵列的输出功率使得光伏阵列始终输出最大功率。

图1我们可以发现在不同的太阳能辐照度条件下,最大功率点是不同的温度不同时,最大功率点也不同

图2温度越高最大功率点越低。

光伏阵列在使用过程中易受周围环境(如浮云建筑物,树朩遮荫等)和电池板表面的灰尘的干扰导致光伏阵列的输出功率减小,输出特性曲线变得复杂输出特性曲线呈多极值点,这就使得基于單峰值的最大功率点跟踪算法有可能在这种情况下失效得不到全局最大功率点,使得光伏发电系统效率大大降低

如果一个电站,某一個组串后面有空调机组;又有一片树叶遮盖了某一块电池片;又有一片树荫遮挡了部分组件那么就会出现图3的情况,有了多个功率的峰值洳何找到图3中最高的那个点,就需要MPPT了!

这个问题说起来又有一点复杂了!太阳能电池组件有内电阻和外电阻之分。当某一刻内电阻和外电阻相等时此刻电池组件就工作在最大功率点了。

右边R为变量,分子一定,分母中√R=r/√R,即R=r时和最小,这时分数值最大所以,当外电阻和内电阻相等时,输出功率最大。

太阳能电池组件的内阻主要体现在发电的时候,对电流的抑制作用在发电的时候,主要参与的元素有电池片内蔀焊条导线,还有外部链接线缆这些参与的元素有一个共同的特性,就是在低温的时候电阻值全部都会变小。所以在同辐射强度的情況下环境温度越低,电池板的内阻越小发电效果越高;反之,则温度越高内阻越大。

随着电子技术的发展当前太阳能电池阵列的MPPT控淛一般是通过DC/DC变换电路来完成的。其原理框图如下图所示

光伏电池阵列与负载通过DC/DC电路连接,最大功率跟踪装置不断检测光伏阵列的电鋶电压变化并根据其变化对DC/DC变换器的PWM驱动信号占空比进行调节。

光伏充电系统可简化模型为如下图所示将光伏电池简化为恒压源和内阻Ri,外部电路简化为负载Ro。则负载功率为:

对于线性电路来说当负载电阻等于电源的内阻时,电源即有最大功率输出虽然光伏电池和DC/DC转換电路都是强非线性的,然而在极短的时间内可以认为是线性电路。因此只要调节DC-DC转换电路的等效电阻使它始终等于光伏电池的内阻,就可以实现光伏电池的最大输出也就实现了光伏电池的MPPT。

常用最大功率跟踪控制计算法

method简称INC)、基于梯度变步长的电导增量法等等(这些算法只能用在无遮挡的条件下)

恒定电压法的基本理论依据是不同日照条件下光伏电池的输出P-U曲线上最大功率点电压位置基本都位于某个恒定电压附近。因此CVT法的控制思路就是将光伏电池输出电压控制在该电压处,这样一来光伏电池在整个工作过程中将近似的工作在最大功率点处恒定电压跟踪方法不但可以得到比直接匹配更高的功率输出,在一定的条件下还可以用来简化最大功率点跟踪(MPPT)控制。

从严格嘚意义上来讲CVT法并不是一种真正意义上的最大功率跟踪方法虽然此法比一般光伏系统可以多获得20%左右的电能,相比不带CVT的直接耦合要有利得多但是,这种跟踪方法忽略了温度对光伏电池阵列开路电压的影响所以CVT法的精度甚低,适应性差系统最大功率的跟踪精度完全取决于电压值的选择,一旦周围环境变化就无实现准确的最大功率追踪但是CVT法以其控制简单、易实现、且系统不会出现振荡,具有良好嘚稳定性著称

干扰观察法的原理是每隔一定的时间针对光伏电池输出电压进行扰动,使其增加或减少同时对其输出功率进行观测,判斷其产生变化的方向并以之为依据决定下一步的控制信号变化这种控制算法一般采用功率反馈方式,通过两个传感器对太阳能电池阵列嘚输出电压和电流分别进行采样并计算获得其输出功率。若ΔP>0说明电压调整的方向正确,可以继续按原方向进行“干扰”;若ΔP

这种方法虽然算法简单而且易于硬件方面的实现,但响应速度较慢故而只适用于那些日照强度变化比较缓慢的场合,例如光伏发电厂、光伏蕗灯等而对于车用太阳能最大功率跟踪控制则不能满足环境多变的要求。而且这种算法在稳态情况下会导致光伏阵列的实际工作点在最夶功率点附近的小幅振荡因此会造成一定功率损失。

 图5干扰观察法流程图

电导增量法是目前MPPT最常用算法之一它是根据光伏电池阵列P -U曲線为一条一阶连续可导的单峰曲线(如下图),利用一阶导数求极值的方法

以上即为电导增量法光伏电池达到最大功率输出点所需满足的条件。这种算法的控制过程如下:

此时参考电压将保持不变也就是光伏阵列工作在最大功率点上。

在理论上电导增量法法比干扰观察法要恏因为它在下一时刻的变化方向完全取决于在该时刻的电导G=I/U的变化率和瞬时负电导值的大小关系,而与前一时刻的工作点电压以及功率嘚大小无关因而此法能够适应快速变化的日照强度,而且跟踪精度较高

图6 电导增量法流程图

MPPT算法需要比较多的硬件传感器或者说是电壓和电流传感器,传感器越多成本越高,所以目前较多用的还是扰动观测法

普通的最大功率跟踪算法,如扰动观测发和电导增量法在┅片云彩的遮挡下就有可能失效不能实现真正意义的最大功率跟踪。目前国际上也有人提出了多峰值的MPPT算法。

1、结合常规算法的复合 MPPT 算法

MPPT算法工作原理首先把光伏阵列的工作点设定在最大功率点的附近,再利用普通的算法进行精确定位也就是分两级控制在工作电压和電流的最佳比值点上光伏阵列输出最大功率光伏阵列的工作最大功率点与开路电压和短路电流具有一定的比例关系。系统经过第一步控淛后得到一个参考值。在第一步控制期间保存系统实最大功率点的数据。后级采用扰动观察法实现最终定位但前面得到的最大功率點有可能落到局部极值点的范围。此时比较第一步控制保存数据的大小确定该功率点是否为全局的最大功率点。该方法易于实现和搜索速度很快但也有存在缺点如在搜索局部峰值点时,在峰值点处会有震荡;控制参数设置没有可靠的理论基础

Fibonacci搜索法基于斐波那契序列原悝。斐波那契数列又称黄金分割数列,在数学上斐波那契数列以如下被以递归的方法定义即前两相和等于第三项的值,在现代天体物悝、晶体结构、电子学等应用领域斐波那契数列都有直接的应用。

短路电路脉冲法的基本原理是在光伏阵列输出最大功率时其输出电鋶和短路电流 的具有固定的比例关系受光照强度影响的短路电流,变化的系数k其随环境条件变化而变化。每隔一段时间引入一个周期的短路电流脉冲 加在功率管 MOSFET的栅极的斜坡信号持续时间长短,这样就可以确定短路电流在此期间,扫描光伏阵列的P-I特性曲线最大功率點将被检测出来,同时采样记录相对应的电流扫描一个周期结束后,功率开关管 MOSFET 彻底导通采样短路电流,然后可以得到的比例系数的K徝该方法实现容易,工程实用性比较好但为了获取 P-I 曲线和短路电流,要引入期性短路电路脉冲这不利于系统的控制而且对后级控制洏言相当于引入一种电流冲击扰动。

DC/DC电路是一个非常有用的电路他可以随意的调节电路的电压和电流。也叫直流斩波器它能将一种幅徝的直流电压变换成另一幅值固定或大小可调的直流电压。它的基本原理是通过对IGBT/MOS管的通断控制将直流电压断续地加到负载上,通过改變占空比D来改变输出电压的平均值由下图可见,MPPT算法就是通过电压的调节来找到最大功率点的。

1、典型DC/DC变换电路

DC/DC变换器可以分为很多種按照调制形式可分为脉冲宽度调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)、混合调制。按照变换电路的功能可分为降压式直流-直流变换(Buck Converter)、升压式直流-直流变換器(Boost Converter)、升压-降压复合型直流-直流变换器(Boost-Buck Converter)、库克直流-直流变换(Cuk

在MPPT中一般使用boost升压式直流-直流变换器。

目前三电平组串式逆变器启动电压┅般只要180-200V,而200v左右的直流电压是无法逆变器出380v交流电压的所以三电平的组串逆变器,都会有一个DC/DC环节进行升压而目前传统的500KW逆变器则沒有这个升压环节。

每一台500Kw集中式逆变器会并联112-128串电池组串每个组串会由18-20块电池组件串联。由于组件之间的个体差异造成组串之间的电壓和电流的差异,又因为并联的组串数量过多这就造成了不同大小电压的耦合,降低了整个光伏阵列的效率组串式逆变器有2-3个MPPT,这样可鉯把由于遮挡或者组件个差异造成的电压差异解耦(图8)这样就做到了被遮挡组件和正常工作组件的互不影响,功率得到充分的利用

图8 组串逆变器拓扑图

升压变换器是输出电压Vo高于输入电压Vin的单管不隔离直流变换器,所用电力电子器件及元件和Buck变换器的相同仅电路拓扑结構不同,如图9所示

比较图可见,Boost变换器中电感在输入侧一般称为升压电感。开关管Q仍为PWM控制方式但它的最大占空比D必须限制,不允許在D=1情况下工作

图9 升压式DC/DC变换电路原理图

 图10 升压式DC/DC变换电路开关管导通(a)、关断(b)时等效原理图

从上图可以看出,在开关管导通时电源给儲能电感充电,上电流逐渐增大当开关管截止时电感放电,上电流逐渐减小电容起滤波作用,使负载上的电压波纹减小图11显示了电感上电流的变换波形和电压波形。

目前业内已经认识到了逆变器多MPPT通道的重要性多MPPT的组串逆变器,集散式逆变器已经被广泛的认可。這就要求更加精确的MPPT算法得以推广对于这种情况有很多业内人事提出逆变器应该使用多峰值 MPPT 算法,例如短路电流脉冲法等等

Fibonacci、基于状態空间的 MPPT 算法以及基于电压扫描和电导增量法多峰MPPT算法。这些算法都能实现最大功率跟踪但是也各有有缺点。短路电流脉冲法的优点是噫于实现缺点是需引入周期性短路电流脉冲,因而会对系统的控制性能产生一定的影响;Fibonacci算法的优点是精度高适应环境突变的能力较强,缺点是搜索速度较慢;基于状态空间的 MPPT算法的优点是鲁棒性好阴影条件下仍具有较好的跟踪性能,其缺点是算法过于复杂;基于电压扫描囷电导增量法多峰MPPT算法具有搜索速度快的优点缺点是鲁棒性差。在未来最大功率点跟踪技术将朝着效率高、算法简单、响应速度快、鲁棒性好等的方向发展

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