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关于 MPPT 的工作原理摘要
MPPT 即 最大功率点跟踪“ ”(Maximum Power Point Tracking )的简称,是传统太阳能充放
电控制器的升级换代产品。 其功能为, 控制器能够实时侦测太阳能板的发电电压, 并追踪最
高电压电流值(最大功率) ,使系统得以最高的效率对蓄电池充电。
关于最大功率点 MPP ,太阳能光伏阵列的输出特性具有非线性的特点,并且输出受太
阳幅照度, 环境温度和负载影响, 只有在某一输出电压值时, 光伏阵列的输出功率才能达到
最大值,这时光伏阵列的工作点就达到了输出功率电压曲线的最高点。
MPPT- 最大功率点追踪的工作原理 :在一个规定的周期内,微处理器定期地主动调节
PWM 的占空比 D ,改变太阳能电池的输出电流,从而引起太阳能电池的输出电压变化,检
测太阳能电池输出电压及输出电流, 计算出太阳能电池阵列的输出功率, 然后根据最大功率
点跟踪策略寻找最大功率点的位置。
MPPT 的简单模型如下: (个人认为,其最简原理和我们求电池最大输出效率模型相似,
即寻找与内阻相等的负载点功率)
图 1 MPPT原理的最简等效模型
RS 为太阳能电池板的等效输出电阻, RL 为 MPPT 端的等效负载电阻。当外界条件变化时,
RS 也跟着变化了, 这是为了满足最大的功率输出, 通过调整 MPPT 端的负载电阻与之匹配,
当 RS = RL 时,功率输出最大,也就是我们说的 MPP 点。 RL 实时跟随 RS 变化的方法叫做
MPPT 算法。
带 MPPT 的逆变器原理框图:
图 2 逆变器中 MPPT原理框图
目前国在用的几种 MPPT 方法有:扰动观察法、电导增量法、恒定电压法、短路电流法、
实际测量法、直线近似法、间隙扫描法。 前三者为目前最常用的方法, 以下就三种方法详细
说明:
一、扰动观察法
扰动观察法的原理为: 由于太阳能电池的 P-V 曲线我们是可以从实时功率系统中得到, 当太
阳能电池的工作在最大功率点的左侧时, dP /dV0 (斜率);而在最大功率点的右侧时,
dP /dV0 ;在最大功率点时, dP /dV=0 。所以,扰动观察法的控制过程为:首先让太阳
能电池工作在一个初始值 Vref ,通过调节 DC— DC 的占空比给太刚能电池输出电压周期性的
扰动。比如先扰动输出电压值 (Vref +△V) ,再测量其功率变化,与扰动之前功率值相比,若
功率值增加,即 dP /dV0 ,说明光伏工作于最大功率点的左侧,则应在下一扰动周期继续
保持当前的扰动方向,朝同 +△V 方向扰动:反之,若扰动后的功率值小于扰动前即 dP /
dV0 ,则说明光伏工作于最大功率点的右侧,当前扰动方向将使工作点远离最大功率点,
所以应改变扰动方向,往相反( - △V)方向扰动。经过反复的调整,最终使光伏电池的工
作点逼近最大功率点。
优点:控制简单、容易实现,对参数检测精度要求不高,控制效果往日照变化不是很剧烈
的情况下,能满足光伏系统对最大功率点跟踪的要求。
缺点:需要周期性的扰动,且当扰动方向确定后,只能在下一个扰动周期去影响输出电压,
这将导致光伏阵列的输出在最大功率点附近振荡, 从而减小系统的输出效率: 当环境条件变
化剧烈时有可能发生误判,导致跟踪失败。 扰动观察法的一般控制流程图如下图所示:
图 3 扰动观察法的一般控制流程图
适川场合:日照变化不是很剧烈的环
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