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公开(公告)号:CN106126887B
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201610430230.0
申请日:2016-06-16
Applicant: 河海大学
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545
Abstract: 本发明公开了一种基于参数辨识的多峰值光伏阵列最大功率点跟踪方法,工程中常采用四个参数的U‑I光伏电池模型,当光伏阵列由均匀光照变为局部遮挡时,首先对局部阴影条件下光伏阵列分解,然后利用实测数据对分解后的新光伏阵列进行四个参数的辨识,最后根据光伏阵列的U‑I函数,计算出新光伏阵列的各个最大功率点,比较后可获得全局最大功率点,从而实现全局最大功率点跟踪。本发明提供的追踪方法实用性较强,通过对局部阴影条件下光伏阵列分解,有效地解决了传统最大功率点追踪易陷入局部最优的问题,准确地实现最大功率输出,为光伏阵列的多峰值最大功率点追踪提供了新的方法。
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公开(公告)号:CN105739595A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610299073.4
申请日:2016-05-06
Applicant: 河海大学
IPC: G05F1/67
Abstract: 本发明公开了一种光伏发电系统局部阴影下最大功率点跟踪装置及其跟踪算法,方法具体为当光伏阵列未出现遮挡时,利用电导增量法迅速搜索到最大功率点;当光伏阵列出现遮挡时,该方法首先构建出负载线函数,利用负载线函数,使工作点跳出局部最优区间,然后结合电导增量法,能够迅速定位出各个局部区间的最大功率点,从而实现全局最大功率点的跟踪。本发明结构清晰、功能明确、实现方便,尤其适用于光照强度出现突变情况,提高了最大功率点跟踪效率,减少了能量损失。
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公开(公告)号:CN104901337A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510353777.0
申请日:2015-06-24
Applicant: 河海大学
CPC classification number: Y02E10/563
Abstract: 本发明公开了一种光伏并网系统低电压穿越的定额功率控制方法,包括如下的步骤:S1:确定光伏阵列的稳定工作区间[Uoc,Umpp]和最大功率Pmpp;S2:判断电网电压跌落幅度ed是否满足ed≥0.1,如果是,则继续进行步骤S3,如果不是,则以最大功率Pmpp输出,进行步骤S6;S3:判断稳定工作区间[Uoc,Umpp]内是否能找到某一输出电压,其对应的输出功率能够追踪到设定功率Pref;如果能,则继续进行步骤S4,如果不能,则以最大功率Pmpp输出,进行步骤S6;S4:在光伏并网系统的Boost电路中,将设定功率Pref对应的设定电压值与输出电压值做差,再将差值输入PID控制器,调整PID控制器的参数值,从而调整Boost电路的占空比S5:以设定功率Pref输出;S6:结束。
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公开(公告)号:CN105259972A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510867811.6
申请日:2015-12-02
Applicant: 河海大学
IPC: G05F1/67
CPC classification number: Y02E10/58
Abstract: 本发明公开了一种基于跳跃策略的多峰值光伏阵列最大功率点跟踪算法,当光伏阵列受均匀光照时,采用电导增量法进行最大功率跟踪;当光伏阵列由均匀光照变为局部遮挡时,通过构建的负载线函数,结合电导增量法,能够快速定位出各个局部最大功率点,从而实现全局最大功率点跟踪。本发明提供的追踪方法实用性较强,尤其在光伏阵列出现部分遮挡时优越性更加明显。通过构建的负载线函数,有效的解决了传统最大功率点追踪易陷入局部最优的问题,准确地实现最大功率输出,为光伏阵列的多峰值最大功率点追踪提供了新的方法。
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公开(公告)号:CN105739595B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201610299073.4
申请日:2016-05-06
Applicant: 河海大学
IPC: G05F1/67
Abstract: 本发明公开了一种光伏发电系统局部阴影下最大功率点跟踪装置及其跟踪算法,方法具体为当光伏阵列未出现遮挡时,利用电导增量法迅速搜索到最大功率点;当光伏阵列出现遮挡时,该方法首先构建出负载线函数,利用负载线函数,使工作点跳出局部最优区间,然后结合电导增量法,能够迅速定位出各个局部区间的最大功率点,从而实现全局最大功率点的跟踪。本发明结构清晰、功能明确、实现方便,尤其适用于光照强度出现突变情况,提高了最大功率点跟踪效率,减少了能量损失。
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公开(公告)号:CN104901337B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201510353777.0
申请日:2015-06-24
Applicant: 河海大学
CPC classification number: Y02E10/563
Abstract: 本发明公开了一种光伏并网系统低电压穿越的定额功率控制方法,包括如下的步骤:S1:确定光伏阵列的稳定工作区间[Umpp,Uoc]和最大功率Pmpp;S2:判断电网电压跌落幅度ed是否满足ed≥0.1,如果是,则继续进行步骤S3,如果不是,则以最大功率Pmpp输出,进行步骤S6;S3:判断稳定工作区间[Umpp,Uoc]内是否能找到某一输出电压,其对应的输出功率能够追踪到设定功率Pref;如果能,则继续进行步骤S4,如果不能,则以最大功率Pmpp输出,进行步骤S6;S4:在光伏并网系统的Boost电路中,将设定功率Pref对应的设定电压值与输出电压值做差,再将差值输入PID控制器,调整PID控制器的参数值,从而调整Boost电路的占空比S5:以设定功率Pref输出;S6:结束。
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公开(公告)号:CN106126887A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610430230.0
申请日:2016-06-16
Applicant: 河海大学
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545 , G06F19/00 , G06N3/126
Abstract: 本发明公开了一种基于参数辨识的多峰值光伏阵列最大功率点跟踪方法,工程中常采用四个参数的U‑I光伏电池模型,当光伏阵列由均匀光照变为局部遮挡时,首先对局部阴影条件下光伏阵列分解,然后利用实测数据对分解后的新光伏阵列进行四个参数的辨识,最后根据光伏阵列的U‑I函数,计算出新光伏阵列的各个最大功率点,比较后可获得全局最大功率点,从而实现全局最大功率点跟踪。本发明提供的追踪方法实用性较强,通过对局部阴影条件下光伏阵列分解,有效地解决了传统最大功率点追踪易陷入局部最优的问题,准确地实现最大功率输出,为光伏阵列的多峰值最大功率点追踪提供了新的方法。
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公开(公告)号:CN105259972B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201510867811.6
申请日:2015-12-02
Applicant: 河海大学
IPC: G05F1/67
CPC classification number: Y02E10/58
Abstract: 本发明公开了一种基于跳跃策略的多峰值光伏阵列最大功率点跟踪方法,当光伏阵列受均匀光照时,采用电导增量法进行最大功率跟踪;当光伏阵列由均匀光照变为局部遮挡时,通过构建的负载线函数,结合电导增量法,能够快速定位出各个局部最大功率点,从而实现全局最大功率点跟踪。本发明提供的追踪方法实用性较强,尤其在光伏阵列出现部分遮挡时优越性更加明显。通过构建的负载线函数,有效的解决了传统最大功率点追踪易陷入局部最优的问题,准确地实现最大功率输出,为光伏阵列的多峰值最大功率点追踪提供了新的方法。
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公开(公告)号:CN205581704U
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201620406046.8
申请日:2016-05-06
Applicant: 河海大学
IPC: G05F1/67
CPC classification number: Y02E10/58
Abstract: 本实用新型公开了一种光伏发电系统局部阴影下最大功率点跟踪装置,其特征是,包括多个光伏单元串联组成的光伏阵列、电压电流检测电路、Boost变换电路、光照强度检测电路、统计遮挡数目电路、DSP单片机和上位机;光伏阵列依次连接电压电流检测电路、DSP单片机;DSP单片机的PWM信号输出端通过PWM驱动电路连接Boost变换电路,Boost变换电路连接光伏阵列;光伏阵列还依次连接光照强度检测电路、统计遮挡数目电路和DSP单片机的相应输入端;DSP单片机通过通讯接口与上位机实现双向通讯。本实用新型结构清晰,尤其适用于光照强度出现突变情况,提高了最大功率点跟踪效率,减少了能量损失。
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公开(公告)号:CN203116797U
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201320142422.3
申请日:2013-03-27
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G01F23/00
Abstract: 本实用新型提供一种电子水位检测装置,该装置的前端处是接触开关,装置的末端处主要包括:MCU,绕线器、显示器、电机、电机驱动、以光电传感器为核心的计数器。工作时,接触开关检测是否接触水面,若产生脉冲信号送给MCU,则说明检测到接触水面。此时,MCU一方面控制显示器输出检测到水面的信息,一方面控制光电传感计数器开始工作。然后,接触开关检测是否接触水底,若检测到接触水底后,产生一个持续性脉冲信号送给MCU,MCU一方面控制显示器输出检测到水底的信息,一方面控制光电传感计数器使其停止工作。最后,MCU读出测量前后光电传感计数器检测到的信号脉冲的个数,根据所测量的脉冲个数计算出水位深度。本实用新型体积小,便于携带且操作简单。
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