减轻局部阴影对光伏系统影响的改进MPPT算法

    公开(公告)号:CN106647921B

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710043076.6

    申请日:2017-01-19

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种减轻局部阴影对光伏系统影响的改进MPPT算法,第一步:确定一个真正最大功率点的领域,将系统工作电压移到此处,保证跟踪的快速性;已知均匀光照下等效电阻线Rpm=Vpm/Ipm与光伏阵列伏安特性曲线的交点即为最大功率点,利用此线与局部阴影下光伏阵列伏安特性曲线的交点来确定第一步结束时的工作电压;为了防止局部最小值点和伪最大功率点对算法造成误跟踪,在第一步需要记录扫描过程中跟踪到的极值点并进行比较;第二步是利用电导增量法从第一步确定的工作电压开始进行最大功率点跟踪。本发明受环境影响小,精度高,误跟踪小,工作效果好。

    基于混合逻辑动态的MPPT建模仿真方法

    公开(公告)号:CN106950856A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710284898.3

    申请日:2017-04-27

    Applicant: 南通大学

    CPC classification number: G05B17/02

    Abstract: 本发明公开了一种基于混合逻辑动态的MPPT建模仿真方法,包括T‑G‑P模型构建、基于MLD模型的功率预测控制、参数设计、建模仿真等步骤。本发明主要包含光伏变换器的系统搭建、温度‑光强‑功率(T‑G‑P)三者的环境参数因子的MPPT建模、系统安全运行约束条件的动态模型预测控制算法三个方面。在最优约束条件下对所需的目标参数进行运算,来获得可直接应用于最大功率点跟踪的最优控制函数方程;最终将获得的最优控制输出的占空比从而用来调节变换器来实现跟踪目标电流的目的,最终达到最优控制。

    基于等功率曲线法的多峰值MPPT算法

    公开(公告)号:CN106774611A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710043072.8

    申请日:2017-01-19

    Applicant: 南通大学

    CPC classification number: G05F1/67

    Abstract: 本发明公开了一种基于等功率曲线法的多峰值MPPT算法,首先采用与普通单峰值MPPT跟踪算法相同的步骤,找到任意一个LMPP,同时记录该局部最大功率点对应的三个重要参数PM1、UM1、IM1,此时系统默认Pmax=PM1为最大功率点;从I‑V特性曲线的另一侧分别扫描得到每一个局部峰值点对应的功率值PM2、PM3、PM4......,依次与第一步中的最大功率点进行比较,若此时PM2≥PM1,则此时Pmax=PM2,反之,最大功率点不改变,为Pmax=PM1,以此类推,直到确定全局最大功率点。本发明算法工作效率很高,结构简单、输出功率明显增加,大大提高了系统优化设计流程,对光伏系统的运行具有实际参考价值。

    基于多传感器信号分析的故障诊断方法

    公开(公告)号:CN105372087A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510846925.2

    申请日:2015-11-30

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于多传感器信号分析的故障诊断方法,利用多种传感器采集热泵机组在运行过程的压力、温度、流量等参数,并利用振动传感器采集机组的振动信号,以此来全面掌握空气源热泵机组的设备状态。在此基础上,联合多种智能技术方法,综合运用智能技术各自的优点,扬长避短,对空气源热泵机组进行状态监测、故障诊断与智能预示,能够有效地提高监测诊断系统的敏感性和精确性,降低误诊率和漏诊率。同时,基于MATLAB语言,采用GUI设计方法,设计出了方便使用的信号处理平台。在不用理解系统机理和分析数据的情况下,为一般的操作人员提供准确的诊断决策。

    基于模糊逻辑控制的光伏电池MPPT仿真方法

    公开(公告)号:CN106950857A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710284899.8

    申请日:2017-04-27

    Applicant: 南通大学

    CPC classification number: G05B17/02

    Abstract: 本发明公开了一种基于模糊逻辑控制的光伏电池MPPT仿真方法,包括模糊控制器的设计、模糊逻辑控制仿真;其中模糊控制器的设计包括确定输入输出量及控制器的结构、确定输入输出量的模糊子集与论域、确定输入输出量的隶属度函数、确定模糊控制规则等步骤。本发明结合扰动观察法的控制思想以及模糊逻辑控制理论,提出一种基于模糊逻辑控制的光伏电池MPPT算法;通过搭建仿真模型,与扰动观察法和电导增量法进行对比仿真;仿真结果表明,模糊逻辑控制非常适用于光伏系统的MPPT控制,能够快速准确地锁定MPP范围,而且系统稳定后波动很小。

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