實(shí)現(xiàn)CTV的原理
發(fā)布時(shí)間:2015/4/12 18:43:06 訪問次數(shù):1273
從圖2-13中可以看出,當(dāng)溫度一定時(shí),太陽能電池的最大功率點(diǎn)幾乎落在同一根垂直線的兩側(cè), AK80A-300L-120F18這就有可能把最大功率點(diǎn)的軌跡線近似地看成電壓V= Vm的一根垂直線,即只要保持太陽能電池的輸出端電壓為常數(shù),且等于某一日照強(qiáng)度下對(duì)應(yīng)的最大功率點(diǎn)的電壓,就可以大致保證在該一溫度下太陽能電池輸出最大功率。把最大功率點(diǎn)跟蹤簡(jiǎn)化為恒電壓跟蹤(CVT),這就是CVT控制的理論依據(jù)。實(shí)現(xiàn)CVT的原理圖如圖2-14所示。圖中Vsp是給定
工作點(diǎn)電壓,對(duì)應(yīng)于某一溫度下的最大功率點(diǎn);Vs。是太陽能電池的實(shí)際輸出電壓。給定電壓和實(shí)際電壓比較后經(jīng)過PI調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)結(jié)果與三角波比較得到PWM脈沖驅(qū)動(dòng)功率器件,從而調(diào)節(jié)太陽能電池的負(fù)載阻抗(不同的PWM脈寬對(duì)應(yīng)不同的負(fù)載阻抗)。
CVT是通過將太陽能電池的端電壓穩(wěn)定于某個(gè)值的方法,確定系統(tǒng)功率點(diǎn)。CVT方式具有控制簡(jiǎn)單、可靠性高、穩(wěn)定性好、易于實(shí)現(xiàn)等優(yōu)點(diǎn),比一般太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)可多獲得20%的電能。但是,這種跟蹤方式忽略了溫度對(duì)太陽能電池開路電壓的影響。以單晶硅太陽能電池為例,當(dāng)環(huán)境溫度每升高1℃時(shí),其開路電壓下降率為0.35%~0.45%。這表明太陽能電池最大功率點(diǎn)對(duì)應(yīng)的電壓也隨環(huán)境溫度的變化而變化。對(duì)于四季溫差或日溫差比較大的地區(qū),CVT方式并不能在所有的溫度環(huán)境下完全地跟蹤最大功率。當(dāng)溫度變化較大時(shí),采用CVT控制方式的太陽能電池陣列的工作點(diǎn)將偏離最大功率點(diǎn)。
從圖2-13中可以看出,當(dāng)溫度一定時(shí),太陽能電池的最大功率點(diǎn)幾乎落在同一根垂直線的兩側(cè), AK80A-300L-120F18這就有可能把最大功率點(diǎn)的軌跡線近似地看成電壓V= Vm的一根垂直線,即只要保持太陽能電池的輸出端電壓為常數(shù),且等于某一日照強(qiáng)度下對(duì)應(yīng)的最大功率點(diǎn)的電壓,就可以大致保證在該一溫度下太陽能電池輸出最大功率。把最大功率點(diǎn)跟蹤簡(jiǎn)化為恒電壓跟蹤(CVT),這就是CVT控制的理論依據(jù)。實(shí)現(xiàn)CVT的原理圖如圖2-14所示。圖中Vsp是給定
工作點(diǎn)電壓,對(duì)應(yīng)于某一溫度下的最大功率點(diǎn);Vs。是太陽能電池的實(shí)際輸出電壓。給定電壓和實(shí)際電壓比較后經(jīng)過PI調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)結(jié)果與三角波比較得到PWM脈沖驅(qū)動(dòng)功率器件,從而調(diào)節(jié)太陽能電池的負(fù)載阻抗(不同的PWM脈寬對(duì)應(yīng)不同的負(fù)載阻抗)。
CVT是通過將太陽能電池的端電壓穩(wěn)定于某個(gè)值的方法,確定系統(tǒng)功率點(diǎn)。CVT方式具有控制簡(jiǎn)單、可靠性高、穩(wěn)定性好、易于實(shí)現(xiàn)等優(yōu)點(diǎn),比一般太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)可多獲得20%的電能。但是,這種跟蹤方式忽略了溫度對(duì)太陽能電池開路電壓的影響。以單晶硅太陽能電池為例,當(dāng)環(huán)境溫度每升高1℃時(shí),其開路電壓下降率為0.35%~0.45%。這表明太陽能電池最大功率點(diǎn)對(duì)應(yīng)的電壓也隨環(huán)境溫度的變化而變化。對(duì)于四季溫差或日溫差比較大的地區(qū),CVT方式并不能在所有的溫度環(huán)境下完全地跟蹤最大功率。當(dāng)溫度變化較大時(shí),采用CVT控制方式的太陽能電池陣列的工作點(diǎn)將偏離最大功率點(diǎn)。
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