[发明专利]在部分受遮挡条件下光伏发电系统输出功率优化方法及跟踪装置有效
| 申请号: | 201210018058.X | 申请日: | 2012-01-19 |
| 公开(公告)号: | CN102594211A | 公开(公告)日: | 2012-07-18 |
| 发明(设计)人: | 廉小亲;张晓力;王敬瑞;王嵩 | 申请(专利权)人: | 北京工商大学 |
| 主分类号: | H02N6/00 | 分类号: | H02N6/00;G05F1/67 |
| 代理公司: | 北京北新智诚知识产权代理有限公司 11100 | 代理人: | 朱丽华 |
| 地址: | 100048*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 部分 遮挡 条件下 发电 系统 输出功率 优化 方法 跟踪 装置 | ||
技术领域
本发明属于电力电子及自动控制技术领域,尤其涉及一种太阳能光伏发电系统工作在部分受遮挡条件下的光伏发电系统功率优化方法及实现该方法的系统装置。
背景技术
太阳能光伏发电是新能源和可再生能源的重要组成部分。但由于光伏电池价格昂贵、光伏系统本身特性复杂导致其转换效率很低,已制约了太阳能的高效利用。因此,如何进一步提高太阳能电池的转换效率,充分利用光伏阵列转换的能量,是研究光伏发电系统的主要方向和关键技术。
对光伏发电系统的最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)是提高太阳能电池转换效率的有效途径之一。传统的MPPT方法如扰动观测法(P&O)、增量导纳法(ICA)以及基于扰动观测法的改进算法等主要是基于光伏阵列在辐照、温度一定的条件下,其P-V曲线是单峰性基础上进行研究的。但在实际应用中,遮阴造成的阵列失配现象以及热斑现象等严重影响光伏系统的功率输出,导致太阳能电池板的发电效率显著下降。实验数据表明:只要有10%的太阳能电池板阵列面积被遮蔽,整个光伏发电系统便会损失多至50%的发电量。并且在局部阴影条件下光伏阵列的P-V特性出现多个极值点,使得常规的最大功率跟踪算法在这种情况下失效。
本发明针对光伏阵列集中式控制方式,在不改变光伏阵列多极值点输出特性条件下,考虑到光伏系统的输出受光照影响快速变化的特点,利用APSO算法在多峰函数优化、全局寻优方面的良好性能及其算法简单等特点,研究自适应判断搜索方向及位置和粒子群算法相结合的APSOMPPT算法,并将其用于部分遮挡下光伏系统多峰输出特性快速寻优问题,以实现光伏系统全局最大功率输出。
发明内容
本发明的目的是提供一种在部分受遮挡条件下光伏发电系统输出功率优化方法,该方法可以提高太阳能电池的发电效率。
为实现上述目的,本发明采取以下设计方案:
一种在部分受遮挡条件下光伏发电系统输出功率优化方法,其采用一光伏发电系统在部分受遮挡下全局最大功率点跟踪装置,该跟踪装置中具有光伏电池板的输出电压、电流采集电路,并具有一内置在部分受遮挡下APSOMPPT(Adaptive Particle Swarm Optimization Maximum Power Point Tracking,APSOMPPT)最大功率点跟踪控制算法程序的控制器,控制器中带有定时器、A/D转换器和PWM(脉宽调制)产生器,该PWM输出经驱动电路控制一BOOST单元电路,BOOST单元电路的输出接负载;所述的方法步骤如下:
1)系统初始化:断开负载,获取光伏电池板的开路电压Uoc,然后初始化光伏发电系统在部分受遮挡下的最大功率点跟踪装置控制器的参数,其中包括光伏电池板最大输出电压Umax,即光伏电池板的开路电压Uoc;同时设定初始化数值:用于A/D转换的定时器采样时间T、光伏发电系统结束与否的标志EndFlag;EndFlag=1表示结束,EndFlag=0表示正常运行;
2)系统初始化后,启动定时器;
3)若定时时间未到,则继续步骤3);若定时时间到,进行下一步;
4)再次启动定时器,然后调用APSOMPPT子程序;
5)将通过运行APSOMPPT子程序得到的全局最优值Ug作为光伏阵列的输出电压给定值,作用于光伏阵列;
6)读取程序结束运行的标志EndFlag,若EndFlag=1,则关闭定时器,整个程序结束;否则转入步骤3)。
所述的在部分受遮挡条件下光伏发电系统输出功率优化方法中,所述步骤4)中的APSOMPPT子程序的方法是:
4-1)预先在该程序中设定光伏电池板的电压粒子数为m=10;当前迭代次数now_iter=1、迭代最大次数max_iter=10;第1代的m个粒子的初始位置这里now_iter=1;粒子速度的最大值Vmax(即光伏发电系统电压扰动的最大改变量)为一块光伏电池开路电压Vocmodule的60~85%的值;运行的粒子数i=1;光伏电池板由控制器控制时允许的最小输出工作电压Umin(这是由光伏电池板所连接的逆变器工作时的最小工作电压所决定,这里可假定为125V);
4-2)执行第now_iter次迭代过程,将根据第i个粒子的初始位置作为光伏阵列的输出电压给定,进而检测第now_iter代第i个粒子所对应的光伏阵列输出电压Ui、电流Ii,并计算得到第i个粒子的功率Pi;
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