基于粒子群優(yōu)化算法和電導(dǎo)增量法的多峰值MPPT控制
發(fā)布時(shí)間:2022-01-07 07:49
復(fù)雜環(huán)境條件下,光伏陣列由于被遮擋其輸出特性呈現(xiàn)多峰值特性,傳統(tǒng)最大功率點(diǎn)跟蹤MPPT(maximum power point tracking)算法不再適用。為此,在研究光伏陣列多峰值輸出特性的基礎(chǔ)上,提出一種基于粒子群優(yōu)化PSO(particle swarm optimization)算法和電導(dǎo)增量法INC(incremental conductance)的多峰值MPPT算法。該算法分成2步:第1步先由PSO算法將輸入位置調(diào)整到最優(yōu)值附近;第2步再由INC算法得到全局最優(yōu)解,其中對(duì)傳統(tǒng)PSO算法進(jìn)行改進(jìn),INC算法采用變步長(zhǎng)擾動(dòng)。在Matlab中進(jìn)行仿真,結(jié)果表明該算法可實(shí)現(xiàn)復(fù)雜環(huán)境條件下的最大功率跟蹤,并具備較快的響應(yīng)速度和穩(wěn)定的尋優(yōu)效果。
【文章來(lái)源】:電源學(xué)報(bào). 2019,17(06)北大核心CSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:9 頁(yè)
【部分圖文】:
光伏電池雙二極管模型
圖中,Z1為正常環(huán)境下的光伏單元,Z2為遮擋較輕的光伏單元,Z3為遮擋較重的光伏單元,由式(3)可知Iph1>Iph2>Iph3,IZ1>Z2>IZ3。則其工作模式分為以下3種情況:(1)當(dāng)負(fù)載RL較小,負(fù)載電流IL較大時(shí),Z1則會(huì)迫使Z2和Z3流過(guò)比Iph2、Iph3更大的電流,此時(shí)Z2和Z3的旁路二極管導(dǎo)通,輸出功率只有Z1提供。
由圖3可知,基于雙二極管改機(jī)模型對(duì)光伏進(jìn)行建模,可實(shí)現(xiàn)良好的輸出特性模擬。正常光照條件下,光伏PV特性曲線只有一個(gè)峰值點(diǎn),而在遮擋條件下,其PV特性曲線存在多個(gè)峰值點(diǎn)。此時(shí),若采用傳統(tǒng)MPPT算法則很難找到最大功率點(diǎn),因此,需對(duì)傳統(tǒng)MPPT算法進(jìn)行改進(jìn)。2 基于粒子群算法和電導(dǎo)增量法的MPPT控制
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]光伏陣列雙二極管簡(jiǎn)化模型的建立與仿真[J]. 賈文婷,魏學(xué)業(yè),張俊紅,馬建光. 北京交通大學(xué)學(xué)報(bào). 2017(02)
[2]基于粒子群優(yōu)化算法和變步長(zhǎng)擾動(dòng)觀察法的局部陰影情況下MPPT控制[J]. 馬昊,張慶超. 電源學(xué)報(bào). 2016(03)
[3]陰影條件下光伏陣列的最大功率追蹤算法研究[J]. 楊海柱,張?jiān)隽?劉潔. 計(jì)算機(jī)仿真. 2015(07)
[4]局部陰影下的光伏陣列MPPT算法研究[J]. 李江,韓海霞,王曉倩,楊傳東. 控制工程. 2014(03)
[5]自適應(yīng)權(quán)重粒子群算法在陰影光伏發(fā)電最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)中的應(yīng)用[J]. 袁曉玲,陳宇. 中國(guó)電力. 2013(10)
[6]基于電壓掃描和電導(dǎo)增量法的局部遮蔭條件下多峰MPPT方法[J]. 張淵明,孫彥廣,張?jiān)瀑F. 電力建設(shè). 2012(06)
[7]粒子群優(yōu)化算法在光伏陣列多峰最大功率點(diǎn)跟蹤中的應(yīng)用[J]. 朱艷偉,石新春,但揚(yáng)清,李鵬,劉文穎,魏德冰,付超. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2012(04)
[8]基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的光伏陣列發(fā)電預(yù)測(cè)模型的設(shè)計(jì)[J]. 陳昌松,段善旭,殷進(jìn)軍. 電工技術(shù)學(xué)報(bào). 2009(09)
碩士論文
[1]局部陰影條件下光伏微網(wǎng)系統(tǒng)控制仿真研究[D]. 徐錦舉.河南理工大學(xué) 2016
本文編號(hào):3574142
【文章來(lái)源】:電源學(xué)報(bào). 2019,17(06)北大核心CSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:9 頁(yè)
【部分圖文】:
光伏電池雙二極管模型
圖中,Z1為正常環(huán)境下的光伏單元,Z2為遮擋較輕的光伏單元,Z3為遮擋較重的光伏單元,由式(3)可知Iph1>Iph2>Iph3,IZ1>Z2>IZ3。則其工作模式分為以下3種情況:(1)當(dāng)負(fù)載RL較小,負(fù)載電流IL較大時(shí),Z1則會(huì)迫使Z2和Z3流過(guò)比Iph2、Iph3更大的電流,此時(shí)Z2和Z3的旁路二極管導(dǎo)通,輸出功率只有Z1提供。
由圖3可知,基于雙二極管改機(jī)模型對(duì)光伏進(jìn)行建模,可實(shí)現(xiàn)良好的輸出特性模擬。正常光照條件下,光伏PV特性曲線只有一個(gè)峰值點(diǎn),而在遮擋條件下,其PV特性曲線存在多個(gè)峰值點(diǎn)。此時(shí),若采用傳統(tǒng)MPPT算法則很難找到最大功率點(diǎn),因此,需對(duì)傳統(tǒng)MPPT算法進(jìn)行改進(jìn)。2 基于粒子群算法和電導(dǎo)增量法的MPPT控制
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]光伏陣列雙二極管簡(jiǎn)化模型的建立與仿真[J]. 賈文婷,魏學(xué)業(yè),張俊紅,馬建光. 北京交通大學(xué)學(xué)報(bào). 2017(02)
[2]基于粒子群優(yōu)化算法和變步長(zhǎng)擾動(dòng)觀察法的局部陰影情況下MPPT控制[J]. 馬昊,張慶超. 電源學(xué)報(bào). 2016(03)
[3]陰影條件下光伏陣列的最大功率追蹤算法研究[J]. 楊海柱,張?jiān)隽?劉潔. 計(jì)算機(jī)仿真. 2015(07)
[4]局部陰影下的光伏陣列MPPT算法研究[J]. 李江,韓海霞,王曉倩,楊傳東. 控制工程. 2014(03)
[5]自適應(yīng)權(quán)重粒子群算法在陰影光伏發(fā)電最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)中的應(yīng)用[J]. 袁曉玲,陳宇. 中國(guó)電力. 2013(10)
[6]基于電壓掃描和電導(dǎo)增量法的局部遮蔭條件下多峰MPPT方法[J]. 張淵明,孫彥廣,張?jiān)瀑F. 電力建設(shè). 2012(06)
[7]粒子群優(yōu)化算法在光伏陣列多峰最大功率點(diǎn)跟蹤中的應(yīng)用[J]. 朱艷偉,石新春,但揚(yáng)清,李鵬,劉文穎,魏德冰,付超. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2012(04)
[8]基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的光伏陣列發(fā)電預(yù)測(cè)模型的設(shè)計(jì)[J]. 陳昌松,段善旭,殷進(jìn)軍. 電工技術(shù)學(xué)報(bào). 2009(09)
碩士論文
[1]局部陰影條件下光伏微網(wǎng)系統(tǒng)控制仿真研究[D]. 徐錦舉.河南理工大學(xué) 2016
本文編號(hào):3574142
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