光伏逆变系统的MATLAB仿真

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光伏并网发电系统的MATLAB仿真研究

光伏并网发电系统的MATLAB仿真研究

改进模型,考虑更 多影响因素,提高 仿真结果的实用性 和可靠性
结合实际应用场景 ,对仿真结果进行 验证和优化
光伏并网发电系统 仿真研究光 伏并网发电系统的 性能和特性
实验要求:实现光伏 电池板、逆变器、电 网等关键部分的仿真 模型搭建与验证
光伏并网发电系统 的MATLAB仿真结 果分析
光伏电池板输出功率曲线
逆变器输出电流与电压波形
电网频率与电压的稳定性分析
系统的效率与损耗情况
输出电压与输入电压的比值 输出电流与输入电流的比值 效率与功率因数的关系 不同光照强度下的输出性能
调整仿真参数,提 高仿真精度和稳定 性
优化算法,提高计 算效率和准确性
技术创新:随着光 伏技术的不断进步, M AT L A B 仿 真 将 更 加精确地模拟光伏 并网发电系统的性 能,为新技术的研 发提供有力支持。
优化设计:通过 M AT L A B 仿 真 , 可 以更加高效地优 化光伏并网发电 系统的设计,提 高系统的能效和 稳定性。
智能控制:借助 M AT L A B 仿 真 , 可 以实现光伏并网 发电系统的智能 控制,提高系统 的自适应性和鲁 棒性。
光 伏 并 网 发 电 系 统 仿 真 模 型 建 立 : 使 用 M AT L A B 建 立 光 伏 并 网 发 电 系 统 的 仿 真 模 型,可以模拟系统的运行情况和性能参数。
仿真结果分析:通过仿真实验,分析光伏并网发电系统的性能指标,如发电效率、 稳定性等。
MATLAB在光伏并网发电系统中的应用价值:使用 MATLAB进行仿真研究,有助于 优化光伏并网发电系统的设计和性能。
丰 富 的 应 用 工 具 箱 : M AT L A B 拥 有 众多应用工具箱,涵盖了信号处理、 图像处理、控制系统等多个领域。

基于MATLAB的太阳能逆变器仿真研究毕业设计论文

基于MATLAB的太阳能逆变器仿真研究毕业设计论文

毕业设计(论文)报告题目基于MATLAB的太阳能逆变器仿真研究机电工程学院(系)电气工程及其自动化专业本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。

尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得井冈山大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。

与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

论文作者签名:日期:年月日井冈山大学有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

除在保密期内的保密论文外,允许论文被查阅和借阅,可以公布(包括刊登)论文的全部或部分内容。

论文的公布(包括刊登)授权井冈山大学教务处办理。

论文作者签名:导师签名:日期:年月日日期:年月日摘要摘要为了解决能源匮乏的问题,世界上许多国家已经开始大力开发使用新能源,如风能,太阳能,核能等,这类能源普遍具有可再生能力,其中太阳能的应用备受科学家们的关注。

它的能量来自取之不竭,用之不尽的太阳光,分布范围广泛,绿色清洁,凭借这些优势,光伏发电已经成为了能源应用方面一个前沿的热点课题。

在这里,我们将逐步分析光伏并网发电系统把太阳能转变成电能这个过程的各个环节,利用最大功率点跟踪技术实现光伏电池的最大功率输出,并用MATLAB软件对光伏发电系统的每个部分进行建模。

关键词:光伏发电系统;最大功率跟踪;并网逆变;MATLABAbstractIn order to deal with the situation of energy shortage, manycountries have begun to develop the application of new energy, such as wind energy, solar energy, geothermal energy and other renewable energy, which generally has theability, the application of solar energy has attracted the attention of scientists. The energy from the inexhaustible,inexhaustible solar light, wide distribution, green and clean,with these advantages, photovoltaic power generation has become a hot topic in front of energy applications. Here, we will step by step analysis of photovoltaic power generation system, the solar energy into electric energy each stage of the process, the maximum power point tracking the maximum power output of the photovoltaic cell technology,characteristics of photovoltaic array simulation model was established, and each module.Key words: Photovoltaic System; MPPT;Grid-Connected inventor; MATLAB目录目录第1章绪论 (1)1.1 课题的研究背景和意义 (1)1.2 光伏发电的概念及用途 (2)1.3 国内太阳能发电的发展状况和趋势 (3)第 2 章光伏并网发电系统 (4)2.1 光伏并网发电概念及其优缺点 (4)2.2 光伏并网发电系统及其组件介绍 (4)2.2.1 太阳能电池的工作原理 (4)2.2.2 发电原理 (6)2.2.3 系统主要组件介绍 (7)第3章并网发电系统总框架图 (8)第4章光伏电池和MPPT技术研究 (9)4.1 光伏电池特性 (9)4.2 光伏电池的结构 (10)4.3 光伏阵列的仿真研究 (10)4.3.1 光伏阵列数学模型的建立 (10)4.3.2光伏阵列MATLAB仿真模型 (11)4.4 光伏电池的MPPT技术研究 (14)4.4.1 干扰观察法 (14)4.4.2 一种改进的干扰观察法及其仿真研究 (15)第5章 Boost模块的设计及仿真 (18)第6章逆变器的设计及仿真 (23)6.1 逆变电路仿真模型 (23)第7章 PV电池仿真研 (27)7.1 PV电池仿真模 (27)7.2 PV电池仿真结果及分析 (28)第8章讨论 (30)致谢 (31)参考文献 (32)第1章绪论1.1课题的研究背景和意义:自社会产生以来,人类就开始广泛地利用大自然的能源,因此能源也日渐成为了我们离不开的需求之一。

基于MATLAB光伏并网逆变系统的仿真研究

基于MATLAB光伏并网逆变系统的仿真研究
o d;sn l -t t i g e sa ePV n e t r iv re
近年 来 , 随着 电力 电子及其 控制 技术 的发展 , 电压 型P WM 斩波 控制 技术 越 趋 成 熟 , 电压 型光 伏 并 网逆
变 器越来 越 多地被人 们采 用 。合肥 工业 大学新 能源研 究 所提 出 了一 种 电 流 寻优 的光 伏并 网逆 变 器设 计 l , 1 ]
j 睡 淘 错葶
基 于 MAT A L B光伏 并 网逆 变 系统 的仿 真 研 究
姜子 晴 , 陈照章 , 晓斌 , 徐 黄永红 ( 江苏大学 电气 信息 工程学 院 , 江苏 镇江 22 1 ) 10 3
摘 要 : 伏 并 网发 电 系统 是 光 伏 发 电 系统 发 展 的 趋 势 。文 中介 绍 了 单 极 式 光 伏 系统 的拓 扑 结 构 和 实现 最 大 功 率 的 光
工作原理 , 阐述 了 电导 增 量 法 实现 MP T 的基 本 思 想 。根 据 光 伏 系统 并 网 发 电拓 扑 结 构 , 计 了一 套 新 型 的 实 现 最 大功 P 设
率跟踪 的单极式光伏并 网逆变器。逆 变器控制部分 由 D P实现 最大功率跟踪和输 出电流跟踪控制 , S 实现 了逆 变输 出电流 与电网 同步 , 高功率 因数运行 。仿真结果表明 , 且 单极式光伏并 网逆 变系统能准确跟踪太 阳能 电池最大功率点 , 并具有较
Grd Co n ce h t v l i( )S se i— n e td P 0 0 o t c PV a y tm
JANG i ig,CH EN h oz a g,XU a - i I Z— n q Z a —h n Xio bn,HUANG n - o g Yo g h n

基于MATLAB的光伏发电系统仿真与并网性能测试的开题报告

基于MATLAB的光伏发电系统仿真与并网性能测试的开题报告

基于MATLAB的光伏发电系统仿真与并网性能测试的开题报告一、选题背景随着能源需求的日益增长和环境问题的不断加剧,新能源技术的发展备受关注。

光伏发电作为一种清洁、可再生的新能源技术,已经逐渐成为人们关注的焦点。

随着光伏技术的不断发展,其在工业、生活、农业等领域的应用逐渐扩展。

然而,光伏发电系统的实际运行中,会受到天气、阴影、温度等复杂因素的影响,导致发电效率下降。

同时,由于光伏发电系统的功率波动性较大,如何将其有效地并网成为一个关键问题。

因此,在光伏发电系统的研究中,光伏发电系统的仿真与并网性能测试成为重要的研究方向。

本次选题将利用MATLAB对光伏发电系统进行仿真,并测试其并网性能。

通过该研究,对光伏发电系统的性能与优化提供一定的参考和指导。

二、研究目的1.建立MATLAB光伏发电系统模型,模拟其在不同天气、阴影、温度等条件下的发电效率。

2.对光伏发电系统的并网性能进行测试,探究其并网特性和与电网之间的协同运行模式。

3.利用仿真结果分析光伏发电系统性能及并网特性,提出优化建议。

三、研究内容及思路1. 光伏发电系统的建模利用MATLAB建立基于材料的光伏电池模型,模拟光伏发电系统的发电效率。

2. 光伏发电系统性能仿真在MATLAB中进行光伏发电系统的性能仿真,模拟天气、阴影、温度等多种因素对其发电效率的影响,以及其发电变化趋势。

3. 光伏发电系统的并网性能测试利用MATLAB分析光伏发电系统的并网特性和与电网之间的协同运行模式,在仿真平台中对其进行测试。

4. 研究结果分析与优化建议对仿真结果进行分析和总结,提出优化建议,为光伏发电系统的性能提升和并网能力提供参考和指导。

四、研究难点及解决措施1. 光伏发电系统的建模难点:光伏发电系统模型的建立需要考虑多种因素,如电池材料、工作条件、光谱分布等。

解决措施:参考现有的材料光伏电池模型,结合实际测量数据进行仿真与修正。

2. 光伏发电系统性能仿真难点:光伏发电系统受多种因素影响,如天气、阴影、温度等,仿真过程需要考虑这些因素的综合影响。

matlab光伏模型 算例 介绍

matlab光伏模型 算例 介绍

MATLAB光伏模型算例介绍随着能源危机的日益严重,光伏发电作为一种清洁能源技术备受关注。

光伏发电系统的建模和仿真可以帮助工程师和研究人员更好地理解系统运行规律,优化系统设计,提高发电效率。

MATLAB作为一种强大的工程计算软件,提供了丰富的工具箱和功能,可以用于光伏模型的建立和仿真分析。

在本篇文章中,我们将介绍使用MATLAB进行光伏模型建立和仿真的算例。

具体内容包括光伏模型的理论基础、建模步骤、仿真过程和结果分析。

通过本文的学习,读者可以了解如何利用MATLAB进行光伏系统的建模和仿真分析,为光伏发电系统的设计和优化提供参考。

以下是本文的主要内容:一、光伏模型的理论基础1.1 光伏效应原理1.2 光伏组件的电学特性1.3 光伏系统的工作原理二、MATLAB光伏模型的建立2.1 光伏组件模型的建立2.2 光照条件和温度对光伏发电的影响2.3 光伏系统整体模型的建立三、光伏系统的仿真分析3.1 光伏组件的电压-电流特性曲线分析3.2 光照条件和温度变化下的发电情况仿真3.3 光伏系统在不同工况下的输出功率分析四、结果分析与讨论4.1 光伏系统性能指标的计算与分析4.2 光伏系统设计参数的优化方法4.3 结果的工程应用和展望通过以上内容的介绍和分析,读者可以全面了解MATLAB光伏模型的建立与仿真分析方法,以及在工程实践中的应用前景。

希望本篇文章能为光伏系统工程师和研究人员提供参考,并促进光伏发电技术的进步和应用。

五、光伏模型的理论基础1.1 光伏效应原理光伏效应是指当光线照射到半导体材料表面时,光子能量转化为电能的现象。

光伏效应的基本原理是光生载流子的产生和分离,这是光伏发电的基础。

当光子能量大于或等于半导体带隙能量时,光子被吸收并在半导体内部产生电子-空穴对。

由于半导体的内建电场作用,电子和空穴被分离,从而产生电流。

这样就实现了光能到电能的转化。

在光伏效应的研究中,理论模型的建立是非常重要的。

基于Matlab的光伏并网系统仿真研究

基于Matlab的光伏并网系统仿真研究

t e V m o e bae o M alb a e e t ey i ua e h be a i c a a t rsis f he cu l V h P dl sd n t c n f ci l s a v m lt t e h v or h r ce itc o t a t a P gi rd—c n ce y t m ndM alb s f aec n beu e rPV o rs se i ai n. o ne td s se a t o t r a s d f a w o p we y tm s multo
Ke r sp oo ot c r — o n ce s m mai m o r on akn ( P ) tb i l in y wod : h tv l igi c n etd yt ; xmu p wep itrcig a d s e t MP T ; l mua o Maa s t
Gua io i,X u ng n X a Le Yi
( RB N UZ HA I J I HOU L C RI E E T C CO. L D, i n jn r i 1 0 8 ) , T He o g agHa n 0 l i B 5 1
Abs r c : h spa rp o ossasm u ai n s se f rsnge hae g i ta tT i pe r p e i lto y t m o i l —p s rd—c n c e o ne td PV w e e r to po rg ne ai n c to 。 D C / C n C/ C o l g c lsr t r si d p e o su y a e in t e P on r l D adD A t po o ia tucu e s a o t d t t d nd d sg h V d—c n c e o ne td

基于Matlab-Simulink的三相光伏发电并网系统的仿真

基于Matlab-Simulink的三相光伏发电并网系统的仿真

题目:基于Matlab/ Simulink的三相光伏发电并网系统的仿真院系:姓名:学号:导师:目录一、背景与目的 (3)二、实验原理 (3)1.并网逆变器的状态空间及数学模型 (3)1.1主电路拓扑 (4)1.2三相并网逆变器dq坐标系下数学模型 (4)1.3基于电流双环控制的原理分析 (5)2.LCL型滤波器的原理 (6)三、实验设计 (8)1.LCL型滤波器设计 (8)1.1LCL滤波器参数设计的约束条件 (8)1.2LCL滤波器参数计算 (8)1.3LCL滤波器参数设计实例 (9)2.双闭环控制系统的设计 (10)2.1网侧电感电流外环控制器的设计 (10)2.2电容电流内环控制器的设计 (11)2.3控制器参数计算 (12)四、实验仿真及分析 (12)五、实验结论 (16)一、背景与目的伴随着传统化石能源的紧缺,石油价格的飞涨以及生态环境的不断恶化,这些问题促使了可再生能源的开发利用.而太阳能光伏发电的诸多优点,使其研究开发、产业化制造技术以及市场开拓已经成为令世界各国,特别是发达国家激烈竞争的主要热点.近年来世界太阳能发电一直保持着快速发展,九十年代后期世界光伏电池市场更是出现供不应求的局面,进一步促进了发展速度。

目前太阳能利用主要有光热利用,光伏利用和光化学利用等三种主要形式,而光伏发电具有以下明显的优点:1。

无污染:绝对零排放-没有任何物质及声、光、电、磁、机械噪音等“排放”;2. 可再生:资源无限,可直接输出高质量电能,具有理想的可持续发展属性;3. 资源的普遍性:基本上不受地域限制,只是地区之间是否丰富之分;4。

通用性、可存储性:电能可以方便地通过输电线路传输、使用和存储;5。

分布式电力系统:将提高整个能源系统的安全性和可靠性,特别是从抗御自然灾害和战备的角度看,它更具有明显的意义;6。

资源、发电、用电同一地域:可望大幅度节省远程输变电设备的投资费用;7. 灵活、简单化:发电系统可按需要以模块化集成,容量可大可小,扩容方便,保持系统运转仅需要很少的维护,系统为组件,安装快速化,没有磨损、损坏的活动部件;8. 光伏建筑集成(BIPV—Building Integrated Photovoltaic):节省发电基地使用的土地面积和费用,是目前国际上研究及发展的前沿,也是相关领域科技界最热门的话题之一.我国是世界上主要的能源生产和消费大国之一,也是少数几个以煤炭为主要能源的国家之一,提高能源利用效率,调整能源结构,开发新能源和可再生能源是实现我国经济和社会可持续发展在能源方面的重要选择。

基于Matlab软件平台的光伏并网系统仿真实训

基于Matlab软件平台的光伏并网系统仿真实训

绪论新能源是21世纪世界经济发展中最具决定力的五大技术领域之一。

随着世界经济的快速发展,对能源需求逐年增长,而地球上以石油和煤为主的矿物资源日渐枯竭,能源已成为制约各国经济发展的瓶颈。

同时,随着化石燃料的燃烧,所产生的二氧化碳在大气中的浓度急剧增加,生态环境逐渐恶化,使地球逐渐变暖。

随着人类社会的发展,改善生态环境的呼声越来越高,开发利用无污染的新能源,对促进社会文明与进步,发展经济,改善人民生活具有重大的意义。

太阳能作为一种清洁、高效和永不衰竭的新能源,在日常生活中受到了各国政府的重视,各国都将太阳能资源利用作为国家可持续发展战略的重要内容。

太阳能并网发电系统通过把太阳能转化为电能,不经过蓄电池储能,直接通过并网逆变器,把电能送上电网。

太阳能并网发电代表了太阳能电源的发展方向,是21世纪最具吸引力的能源利用技术。

光伏发电技术根据负载的不同分为离网型和并网型两种,早期的光伏发电技术受制于太阳能电池组件成本因素,主要以小功率离网型为主,满足边远地区无电网居民用电问题。

随着光伏组件成本的下降,光伏发电的成本不断下降,预计到2013年安装成本可降至1.5美元/Wp,电价成本为6美分/(kWh),光伏并网已经成为可能。

并网型光伏系统逐步成为主流。

目录第一章基于Matlab软件平台的光伏并网系统仿真实训......................... 错误!未定义书签。

1.1 Matlab软件介绍...................................... 错误!未定义书签。

1.2 光伏并网系统 (8)第二章光伏并网逆变器电路工作原理 (13)2.1 逆变器定义 (13)2.3 逆变器功能作用 (13)2.3.2 孤岛检测技术 (14)2.3.3 智能电量管理及系统状况监控系统 (14)第三章SG3525芯片 (15)3.1芯片特点 (15)3.2 管脚功能管脚图 (16)3.3 结构设计内部结构图 (17)第四章制图 (18)4.1 用protel绘制原理图 (18)4.2 根据原理图生成PCB电路板图 (18)第五章焊接与调试 (19)5.1 电路前面板的设计 (19)5.2 调试结果 (20)第六章实训结论 (21)第一章基于Matlab软件平台的光伏并网系统仿真实训1.1 、Matlab软件介绍MATLAB是矩阵实验室(Matrix Laboratory)的简称,是美国MathWorks 公司出品的商业数学软件,用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境,主要包括MATLAB和Simulink两大部分。

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光伏逆变系统的MATLAB仿真
此文章通过MATLAB仿真,验证逆变器设计电路的正确性,以及所选器件的
合理性。

如图5-1所示,该图为单相光伏逆变系统的仿真电路图。

仿真的要求是:
1,太阳能电池仿真模块能够模拟实际的太阳能电池的特性;
2,MPPT控制太阳能电池工作在最大功率点处;
3,DC/AC电路把直流电逆变成与电网电压同频、同相的交流电;
4,DC/AC控制器稳定逆变器直流侧的电压50V,控制逆变电路的通断,使其
逆变为与电网电压同频、同相的交流电流。

图5-1 单相光伏逆变系统仿真
各个模块的仿真如下:
(1)太阳能电池
太阳能电池的仿真模型建立以光照强度S和温度T为自变量,以标准环境下
的光照强度S、温度T、开路电压U oc、短路电流I sc、最大功率输出电压U m、最大功率输出电流I m为已知量,以A、B为中间变量。

当光照强度S、温度T发生变
化时,先推导出中间变量A、B,最后得出在新的条件下I和U的关系式:
(5-1)
如图5-2所示,为太阳能电池的仿真pv模块。

有图可知,太阳能电池所处的环境为S=1000W/m2,T=25O C。

在此环境下,太阳能电池的各个参数为:
U oc=44.4V, I sc=5.4A, U m=35.4V, I m=4.95A。

图5-2 太阳能电池仿真pv模块
(2)Boost
建立Boost电路的仿真模型,Boost电路由IGBT、二极管、储能电感、输出电容组成。

模型为基础的boost电路。

(3)DC/AC
该仿真是由4个IGBT和4个二极管组成,通过PWM波来控制4个IGBT的通断,最终输出所需要的交流电。

模型为基础的逆变电路。

(4)DC/AC控制器
DC/AC逆变器的双环控制外环为直流电压控制,用设置的基准电压减去直流母线的实时电压,其结果经过PI调节器控制后,与实时的电网电压相乘,其结果作为逆变器输出电流指令信号。

双环控制的内环为交流电流环,用电流指令信号与逆变器输出的实时电流相减,得到的正弦信号,经过P调节,其结果与三角波相比较。

仿真结果分析
根据所使用太阳能电池板的参数:
最大输出功率:175W ;
开路电压:44.4V;
短路电流:5.40A;
最大功率电压:35.4V;
最大功率电流:4.95A;
以上是在光照强度为1000W/m2,电池温度为25o C时的参数。

设定太阳能电池的光照强度为1000W/m2,电池温度为25o C,由太阳能参数可知,在所设定的条件下,太阳能电池最大功率为175W,最大功率点的电压为
35.4V。

系统在所设定的条件下稳定工作时,输出功率约为175W,太阳能电池输
出电压约为35.4V.
在系统进入稳定工作状态后,太阳能电池输出的电压基本保持不变,而且没
有很大的文波,表明,所选用的太阳能电池侧的电容合理,能够达到设计时所提
出的要求。

逆变器直流侧的电压能够稳定在所给定的50V,基本保持不变,超调量很小,而且相应的时间很快。

这表明,所选用的逆变器直流侧支撑电容大小合理,而且DC/AC控制系统也能实现稳定直流母线电压的功能。

逆变器直流侧的电压反馈值和给定值,给定值为50V。

反馈电压能够跟上给
定的电压50V,而且跟踪速度很快,反馈电压最大值约为58V,超调量为16%,符
合设计的要求,达到了快速响应,稳定电压的目的。

因此,所设计的电压环控制
系统和选择PI参数是比较合理的。

输出电流的波形为标准的正弦波,而且电流中所含的谐波很少,文波电流也
不大,符合设计时所想要的结果。

这表明,DC/AC控制系统中的电流环的设计与
P参数的选择以及滤波电感的选择是合理的,实现了设计时的所提出的功能。

在很短的时间内,逆变器输出的电流和电网电压能够实现同频、同相并列运行,运行稳定,没出现故障。

这表明,所设计的单相光伏逆变系统能够实现并网,稳定运行。

通过以上对仿真结果的分析可知,所设计的系统中,太阳能电池模块能够模
拟实际太阳能电池的特性,MPPT模块也能很好地控制太阳能电池输出最大功率,Boost电路实现升压功能,逆变电路实现把直流逆变成交流的功能,DC/AC控制
系统能够稳定直流母线的电压,控制逆变器输出与电网电压同频、同相的交流电流,并能与电网稳定地并联运行。

整个系统的仿真结果,都与设计系统时所依据
的原理是相吻合了,这样就验证了光伏逆变器设计所依据的原理的正确性,以及
各个元器件选择的原理方法的合理性。

所以,所设计单相光伏逆变器是合理的,
能够实现它的各种功能。

最大功率点的检测方法
实际运行中,太阳能电池板的运行环境多种多样,不可能总是标准环境,而
且厂商仅仅提供了标准环境下的最大功率点数据。

因此,对于非标准环境下,如
何检测太阳能电池的最大功率点呢。

以下讲检测最大功率点。

变电压法
在太阳能电池输出侧先串联一个电阻,然后再并联一个受控电压源。

(1)先给定受控电压源电压U1-U2,(U12)观察太阳能电池输出功率的的变化;
(ⅰ)如果输出功率一直增加,那么继续增加受控电压源的值为U2-U3
(U23),观察输出功率的变化,如果功率继续增加,那么继续增大受控电压源电压,直到太阳能输出功率出现减小为止,此时,通过示波器得到最大功率点的功率、电压、电流;
(ⅱ)如果输出功率一直减小,那么减小受控电压源的值U0-U1(U01),观
察输出功率的变化,如果功率继续减小,那么继续减小受控电压源电压,直到太
阳能输出功率出现增大为止,此时,通过示波器得到最大功率点的功率、电压、
电流;
(ⅲ)如果太阳能电池输出功率先是增大,然后再减小,那么示波器上功率
的最大点,就是太阳能电池的最大功率点,此时,从示波器上得到最大功率点的
功率、电压、电流。

变电阻法
在太阳能电池输出侧串联一个电阻,测量电阻上的电压、电流、功率。

(1)先测定在某一阻值R1下电阻上功率;
(2)先增大电阻值为R2(R2>R1),观察电阻上功率的变化情况;
(ⅰ)如果电阻功率增加,那么继续增加电阻值为R3(R3>R2),一直到电阻
为R k时功率开始变小为止,然后在R-k-2与R k之间等分为m个点,测得电阻获得
的最大功率,和最大功率时电阻上的电压,电流,此时,该点为特定环境下的最
大功率点。

(ⅱ)如果电阻功率减小,那么需要减小电阻值为R2,(R21),此后电阻功
率会增加,一直到电阻值为R k时,功率开始减小为止,然后在R k-2与R k之间等分为m个点,测得电阻获得的最大功率,和最大功率时电阻上的电压,电流,此时,该点为特定环境下的最大功率点。

实际上,无论从最大功率点的左侧,还是右侧,通过改变电阻,功率都是逐
渐增加的,只要找到功率减小的点的电阻值R k,那么最大功率一定在R k-2和R k之间。

当对R k-2和R k之间进行等分m个点时,从R k-2+ΔR开始,直到R k-2+nΔR时,功率开始减小,那么与之前道理一样,最大功率点一定在R k-2+(n-2)ΔR和R k-
+nΔR之间,找出最大功率,以此为最大功率点,观察得到最大功率点的电压、
2
电流、功率。

根据设计要求的精度,选择要重复几次以上的步骤,最终达到设计
的要求。

在用MATALB仿真时,变电压法直接通过设定受控电压源的电压线性变化,
很容易找到在特定环境下的最大功率点,简单、快捷。

变电阻法就是通过不断改
变串联的电阻值,最终找到最大功率点,这种方法与变电压法相比,操作有些繁琐,需要测量的数据比较多,而且只能一个一个测量,不如变电压法每次测量一
段数据,而且可以通过波形很清楚的找到最大功率点,因此在用MATALAB仿真时,变电阻法不如变电压法简单、方便、快捷。

所以经常使用电压法。

最大功率检测方法的实际应用
上文讲了最大功率检测方法,文章仅用变压法来验证。

最大输出功率:175W ;
开路电压:44.4V;
短路电流:5.40A;
最大功率电压:35.4V;
最大功率电流:4.95A;
以上是在光照强度为1000W/m2,电池温度为25o C时的参数。

设定太阳能电池的环境条件为上述条件,首先用变电压法进行验证,然后在
用变电阻法验证。

①先给受控电压源的电压为20V-30V,使用MATLAB观察太阳能电池输出功率
变化情况
②继续增大受控电压源电压为30V-40V,使用MATLAB观察太阳能电池输出功
率变化情况。

功率先是增加,然后再减小,在这之间,输出功率达到了最大功率,很清楚的得到在T=3×105时太阳能电池输出的最大功率约为175.33W,使用MATLAB能得到太阳能电池输出的电压,电流的波形图,为,电压为35.68,电流
为4.91A,
文章主要对单相光伏逆变并网MATLAB仿真进行了详细的分析,对仿真电路进行了简单的介绍,对仿真结果与某部分电路的功能进行比较分析,从而得出各个电路模块都能实现设计时所要求的功能。

最后介绍了检测最大功率点的方法:变电压法和变阻法。

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