基于光伏模块直流物理模型,在PSCAD仿真环境下,开发了光伏阵列仿真模型。此外,考虑到太阳能的波动性和随机性对光伏阵列的影响,开发了最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)控制器仿真模型,保证光伏阵列在任何当前日照下...基于光伏模块直流物理模型,在PSCAD仿真环境下,开发了光伏阵列仿真模型。此外,考虑到太阳能的波动性和随机性对光伏阵列的影响,开发了最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)控制器仿真模型,保证光伏阵列在任何当前日照下不断获得最大功率输出。仿真结果表明,搭建的仿真模型能够准确的反映实际物理装置的特性与功能,可以用于光伏发电并网及储能方面的仿真研究。展开更多
提出1种非线性内阻抗的线性化处理方法。基于动态等效阻抗误差的概念,论述动态等效阻抗适配的工程意义;阐述动态等效阻抗误差控制的有效性。根据等效阻抗适配思想,构造出数字实现的光伏发电最大功率点跟踪(maximum power point tracking...提出1种非线性内阻抗的线性化处理方法。基于动态等效阻抗误差的概念,论述动态等效阻抗适配的工程意义;阐述动态等效阻抗误差控制的有效性。根据等效阻抗适配思想,构造出数字实现的光伏发电最大功率点跟踪(maximum power point tracking,MPPT)自寻优控制系统结构和算法。最后的实验结果证明,与几种经典MPPT控制算法相比,动态等效阻抗匹配控制算法具有更明显的优点。展开更多
文摘基于光伏模块直流物理模型,在PSCAD仿真环境下,开发了光伏阵列仿真模型。此外,考虑到太阳能的波动性和随机性对光伏阵列的影响,开发了最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)控制器仿真模型,保证光伏阵列在任何当前日照下不断获得最大功率输出。仿真结果表明,搭建的仿真模型能够准确的反映实际物理装置的特性与功能,可以用于光伏发电并网及储能方面的仿真研究。
文摘提出1种非线性内阻抗的线性化处理方法。基于动态等效阻抗误差的概念,论述动态等效阻抗适配的工程意义;阐述动态等效阻抗误差控制的有效性。根据等效阻抗适配思想,构造出数字实现的光伏发电最大功率点跟踪(maximum power point tracking,MPPT)自寻优控制系统结构和算法。最后的实验结果证明,与几种经典MPPT控制算法相比,动态等效阻抗匹配控制算法具有更明显的优点。