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基于占空比模糊控制的光伏發電系統MPPT技術

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2020年07月13日  

摘要:為了有效地利用太陽能,有必要對光伏發電系統進行最大功率點跟蹤(MppT)控制研究。文中以兩級式光伏并網發電系統為研究對象,建立了任意外界環境下的光伏陣列數學模型。由于光伏陣列的非線性輸出特性,將模糊控制思想引入最大功率點跟蹤,提出占空比模糊控制的擾動觀察法的MppT控制策略,并通過計算機進行仿真驗證。與傳統的占空比擾動觀察法相比較,該方法能夠更加快速、準確地跟蹤上太陽能電池的最大功率點。


關鍵詞:最大功率點跟蹤;模糊控制;太陽能;光伏發電系統


太陽能作為一種巨量的可再生能源,是近期急需的能源補充,又是未來能源結構的基礎,開發利用太陽能具有重大的戰略意義。所有光伏發電系統都希望太陽能光伏陣列在同樣日照、溫度的條件下盡可能大的輸出電能,因此在理論和實踐上提出了太陽能光伏陣列的最大功率點跟蹤(MppT)問題。


目前實現MppT的方法有恒定電壓(CVT)法,擾動觀察(p&O)法及增量電導(INC)法等。文中研究光伏發電系統中的MppT問題,基于模糊控制理論,即利用模糊集合的基本概念和持續隸屬度函數的理論,提出了占空比模糊控制干擾觀察法。通過MATLAB/Simulink建模仿真,實現在任意外界環境下最大功率點的跟蹤,并與非模糊控制的占空比干擾觀察法相比較,結果表明該方法在快速性和穩定性方面取得了更好的效果。


1光伏電池的數學建模


光伏電池模型通常要求僅采用廠家供應標準條件(光照強度Sref=1000W/m2,電池溫度Tref=25℃)下的光伏電池板測試參數Isc、Uoc、Im、Um,并且要在滿足工程精度的情況下盡可能地簡化模型。


簡化的光伏電池的數學模型為:


式中,Isc為標準條件下光伏電池的短路電流;Uoc為標準條件下光伏電池的開路電壓;Im為標準條件下光伏電池的最大功率點電流;Um為標準條件下光伏電池的最大功率點電壓。因此,只要了解這4個參數,就可以得到在標準條件下的光伏電池IV特性曲線。


假定光伏電池特性曲線基本形狀不變,根據標準條件下的Isc、Uoc、Im、Um和任意的光照強度、環境溫度等參數,可以計算出任意外部環境下的Isc、Uoc、Im和Um,得到光伏電池模型:


2占空比模糊控制實現MppT


2.1算法原理


基于占空比擾動觀察法原理,目標量為:光伏陣列的輸出功率p;控制量為:Boost電路的占空比D。


根據功率值變化量△p(n)=p(n)-p(n-1)和n-1時刻的占空比調整步長△D(n-1),決定當前時刻的調整步長大小△D(n)。光伏發電系統的模糊控制原理圖如圖1所示。


圖1中,輸入△p(n)表示第n時刻與前一時刻輸出功率差的實際值,△p(n)表示△p(n)對應于模糊集論域中的值;輸入△D(n-1)表示第n-1時刻占空比D調整步長的實際值,△d(n-1)表示△D(n-1)對應于模糊集論域中的值。輸出△D(n)表示第n時刻占空比D調整步長的實際值,△d(n)表示△D(n)對應于模糊集論域中的值;D(n-1)表示第n-1時刻占空比的實際值,D(n)表示第n時刻占空比的實際值.e-Ts為一個單位延遲環節,Ke、Ka分別表示功率差和調整步長的量化因子。


在每一次尋優周期開始時,采樣當前時刻的輸出功率值p(n)和前一時刻調整步長△D(n-1),計算當前時刻p(n)和前一時刻p(n-1)的差值△p(n),并對△p(n)和△D(n-1)進行量化,得到模糊集論域中的變量△p(n)和△d(n-1),將其作為模糊控制器的輸入,通過模糊推理得到當前時刻的調整步長△d(n),經重心法反模糊化后,得到控制量占空比調整步長△D(n)的實際值,再與當前時刻的占空比D(n-1)相加得到下一時刻的占空比D(n),調整光伏陣列的輸出電壓和功率,然后就進入下一次的尋優周期。不斷重復上述過程,直到輸出功率差△p(n)達到精度要求,即,到達了光伏系統的最大功率點。


2.2算法實現


2.2.1確定輸入和輸出變量的模糊子集及論域


將語言變量分別含義為8個和6個模糊子集,即△p={NB,NM,NS,NO,pO,pS,pM,pB};△d={NB,NM,NS,pS,pM,pB}。其中:NB,NM,NS,NO,pO,pS,pM,pB分別表示負大,負中,負小,負零,正零,正小,正中,正大等模糊概念。并將論域規定為13個等級,即:△p={-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4,+5,+6};△d={-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4,+5,+6}。


2.2.2確定隸屬函數


選擇常用的三角形隸屬函數,占空比調整步長△d和功率差△p的隸屬度函數分別如圖2所示。


2.2.3模糊決策表


根據占空比擾動觀察法的原理,當前時刻的占空比調整步長△D(n)是由功率差△p和前一時刻的占空比調整步長△D(n-1)的變化量決定的。依據光伏陣列p-V特性曲線的分析,并考慮外界環境因素對光伏陣列輸出特性的影響,得到以下調整占空比步長△D(n-1)的原則:


1)假如輸出功率新增了,則繼續按原來步長方向調整,否則,向相反方向調整;


2)在最大功率點附近時,采用較小的調整步長,減少跟蹤時的功率損失;離最大功率點較遠時,采用較大的調整步長,以加快跟蹤速度。


3)當溫度和光照強度等外界因素突然變化使得光伏陣列的輸出功率發生較大變化時,系統能迅速地作出反應。


遵循上述原則,應用IfAandBthenC的模糊規則,模糊規則表如表1所示。


2.2.4反糊方法


在模糊控制編輯器中,模糊推理采用成熟且容易成功實現的Mamdani推理法,交方法為min,并方法為max,推理方法為min,聚類方法為max,反模糊方法選擇具有較高精度的重心法,如圖3所示。


3仿真分析


外界環境條件為:光照強度S=1000W/m2,環境溫度T=25℃。負載阻值R=50Ω。量化因子:Ka=0.005,Ke=2.0。采用固定步長為0.001,仿真器設置為ode3,運行時間為1s。得到功率p和占空比D變化波形如圖4所示。


從圖4(a)的輸出功率仿真波形可以得知:在pm=157.3W,Dm=0.638,t=0.039s左右,光伏陣列就工作在最大功率點,實現了最大功率點跟蹤,并且功率波形平衡光滑,幾乎沒有振蕩。仿真結果表明了模糊控制方法可以使光伏系統快速平穩地跟蹤到最大功率點。


模擬外界環境變化,光照強度在1s時由800W/m2變為1000W/m2,環境溫度在2s時由25℃變為0℃,仿真時間為3s,其他仿真參數設置不變,仿真得到的功率和占空比波形如圖5所示;圖6為相同外界條件下,非模糊控制占空比擾動觀察法功率和占空比的輸出波形。


由圖5和圖6可以看出,當光照強度為1000W/m2,環境溫度為25℃時,采用模糊控制法,系統在0.18s就跟蹤上了最大功率點,達到了穩定,而采用非模糊控制,系統在0.55s才跟蹤上最大功率點;當外界環境發生變化時,模糊控制法能夠快速跟蹤到新的最大功率點,波形到達穩態,沒有劇烈振蕩,而非模糊控制法達到穩按時出現了劇烈的振蕩。通過比較可以得出采用模糊控制的干擾觀察法可以獲得更好的


性能。


4結論


鑒于光伏電池的非線性特性,針對光伏發電系統MppT問題提出了將模糊控制思想應用到最大功率跟蹤的控制中,建立了一種基于擾動觀察法的模糊控制策略的模型,該模型不要精確的內部電路特性和相關參數,就可以實現光伏陣列的大功率點跟蹤,通過仿真驗證了該控制算法在快速性和穩定性方面具有更優的控制性能。


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