基于等功率曲线法的多峰值MPPT算法

    公开(公告)号:CN106774611B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201710043072.8

    申请日:2017-01-19

    Applicant: 南通大学

    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。

    减轻局部阴影对光伏系统影响的改进MPPT算法

    公开(公告)号:CN106647921A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710043076.6

    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。

    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。

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