本发明涉及一种基于区间递减的光伏阵列最大功率点跟踪方法,其包括以下步骤:对n×m的光伏阵列构建仿真模型;对光伏阵列的模型及仿真曲线进行分析;基于光伏阵列在非均匀条件下的输出特性,提取最大功率点跟踪的基准电压;在光伏阵列的输出电压区间内,以Vbase_max为中心,以(1‑p)Voc为半径,构建有效搜索区间[Vbegin,Vend],以可变步长对光伏阵列的输出电压进行扰动,实现搜索区间的递减,直至搜索到光伏阵列的全局最大功率点。本发明的有益效果为:控制精度高、跟踪速度快和功率损耗小等。
📄 2015105828624
📂 G05F1_67
👤 潍坊大潍电子科技有限公司
📅 2015-09-14
本发明涉及一种基于阴影检测的光伏阵列最大功率点跟踪方法包括以下步骤:对光伏阵列表层光照图像进行阴影检测,得到阴影检测信息;计算光伏阵列的开路电压与最大功率点电压之间的比例系数;根据阴影检测信息,对于存在阴影和不存在阴影的两种情况,分别跟踪光伏阵列的近似全局最大功率点电压;根据近似全局最大功率点电压,跟踪光伏阵列的全局最大功率点电压。本发明跟踪速度快、功率损耗小。
📄 2017107584905
📂 G05F1_67
👤 潍坊学院
📅 2017-08-29
本发明公开了一种用于温差发电器的短路电流最大功率点跟踪电路及其控制方法,包括无输入电容主电路,无输入电容主电路包括温差发电器和Boost升压电路;温差发电器的等效电路输出端与Boost升压电路输入端连接;Boost升压电路包括电感L1;电感L1与开关管S1和开关管S2连接;开关管S2与输出滤波电容C1和负载RL连接,在无输入电容主电路Boost输入端连接输入电容C2与开关管的串联支路,并通过数字控制芯片控制输入电容C2是否接入电路。本发明通过分析温差片等效模型及Boost主电路工作模态,采集电感L1电流,根据电感L1电流上升段的电流值及其斜率计算温差片短路电流,并通过增量式PI控制器实现对温差发电短路电流法MPPT的最大功率点条件iTEG=ISC/2的无差跟踪。
📄 2018101960092
📂 G05F1_67
👤 西华大学
📅 2018-03-09
本发明涉及一种基于有限时间模糊滑膜控制的光伏系统最大功率追踪方法,首先将光伏系统的最大功率追踪问题重新诠释在奇异非线性系统的模型框架下。接着,使用T‑S模糊建模的方法,选取6个模糊集对奇异非线性系统进行模糊后,得到奇异T‑S模糊系统。进而设计有限时间模糊滑膜控制器,并求出光伏系统到达滑膜面的时间。基于该求解的时间区间的基础上,进一步求解当光伏控制系统到达滑膜面的时候,系统实现最大功率追踪的误差界限。本发明可以实现具有外部扰动下的光伏系统在有限时间内实现最大的功率追踪,提高光伏发电效率,具有广阔的市场应用前景。
📄 2018112388641
📂 G05F1_67
👤 闽江学院
📅 2018-10-23
本发明涉及一种基于太阳辐照度估计的光伏系统最大功率追踪鲁棒控制方法,首先将不确定光伏系统的最大功率追踪问题重新诠释在奇异非线性系统的模型框架下。接着,使用T‑S模糊建模的方法,选取20个模糊集对不确定奇异非线性系统进行模糊后,得到不确定奇异T‑S模糊系统。在此基础上,设计基于太阳辐照度估计的光伏系统最大功率追踪鲁棒控制器,进一步考虑光伏模糊系统与基于辐照度估计的反馈控制器前件变量的不同步问题,实现光伏系统的最大功率追踪鲁棒控制。本发明可以实现光伏系统辐照度的估计与反馈控制,实现光伏系统的最大功率追踪,提高光伏发电效率,具有广阔的市场应用前景。
📄 2019102379161
📂 G05F1_67
👤 闽江学院
📅 2019-03-27
本发明公开一种利用改进粒子群算法和模糊算法相结合的最大功率点跟踪算法(MPPT),该方法具体为:首先对标准粒子群算法进行改进,在标准粒子群算法的基础上改变其追踪极值的方式,使粒子不再追踪全局极值,转而追踪当前时刻下的最优粒子的位置。并使最优粒子按照模糊算法寻找最大功率点,由此将改进粒子群算法与模糊算法相结合。本发明不仅实现对全局最大功率点搜寻,并且有效减小粒子在最大功率点处的震荡,提高对最大功率点的追踪精度。
📄 2019103223362
📂 G05F1_67
👤 西安工业大学
📅 2019-04-22
本发明涉及一种风机发电偏航控制系统最大功率追踪方法,包括以下步骤:步骤S1:搭建风机发电偏航控制系统100,所述风机发电偏航控制系统包括风机发电机组10和最大功率追踪滑膜输出反馈控制器20;步骤S2:根据物理学原理,建立具有最大功率追踪的风机偏航非线性系统的数学模型,并表达为奇异II型模糊系统模型;步骤S3:基于所述数学模型,设计有限时间滑膜输出反馈控制器;步骤S4:求出闭环控制系统到达滑膜面的时间T*;步骤S5:求出闭环控制系统在T*时刻的最大发电功率参考角速度误差值。该方法可以实现最大功率追踪,提高风机发电效率,具有广阔的市场应用前景。
📄 2019103514866
📂 G05F1_67
👤 闽江学院
📅 2019-04-28
本发明公开了一种基于非奇异快速终端滑模控制的光伏系统最大功率点跟踪方法,属于光伏发电技术领域;本发明先建立光伏系统中Boost变换器的数学模型,获得光伏系统的状态变量;再通过扰动观测算法搜寻最大功率点处对应的电压,将其作为参考电压;接着计算对光伏输出电压和参考电压之间的跟踪误差e1,并对跟踪误差e1求导,得到辅助跟踪误差e2;然后设计新型非奇异快速终端滑模面,结合等效控制律和指数趋近律,得到开关控制量;最后对控制器进行稳定性分析。本发明在传统滑模面的基础上做出了改进,避免了终端滑模奇异问题的同时又能实现系统全局快速收敛,从而使系统具有良好的动态性能、稳定性和较强的鲁棒性。
📄 2021106979025
📂 G05F1_67
👤 安徽工业大学
📅 2021-06-23
本发明公开了一种改进的光伏发电系统MPPT方法,具体包括如下步骤:步骤1,计算光伏板的输出功率Ppv以及变换器输入功率PL;步骤2,对第一个周期t1增加变换器输入功率;步骤3,每过周期t1判断一次ΔPpv(t1)/ΔVpv(t1)的正负;步骤4,每过周期t2判断一次ΔPpv(t2)/ΔVpv(t2)的正负;步骤5,将当前时刻的功率参考值Pref(t)与变换器输入功率PL作差,经过PI调节器转化为脉冲信号,驱动开关管IGBT的通断。本发明解决了现有直接功率控制的MPPT方法以及传统算法扰动速度和精度无法兼顾,稳态工作时会因振荡而损失能量,输出功率无法实现与负载功率的自平衡问题。
📄 2021111962151
📂 G05F1_67
👤 西安理工大学
📅 2021-10-14
本发明公开了一种改进P&O法消除光伏发电系统稳态振荡的控制方法,具体包括如下步骤:步骤1,启动MPPT控制系统;步骤2,分别采集MPPT控制系统起动后当前k时刻光伏板的输出电流和输出电压,并通过A/D转换模块输入控制器,进行相关计算;步骤3,根据dV判断是否判断dI,根据判断结果输出占空比至存储空间;步骤4,判断dV,根据判断结果输出占空比至存储空间;步骤5,判断存储空间数值是否存在与当前占空比数值相等值,根据判断结果来判定MPPT控制系统是否达到稳定状态,决定是否定占空比输出。本发明解决了在光照强度连续变化时,扰动观察法在稳态时持续振荡,导致能量损耗,系统输出电压不稳定、纹波较大的问题。
📄 2021112265130
📂 G05F1_67
👤 西安理工大学
📅 2021-10-21
本发明公开了一种光伏电池最大功率点跟踪方法、设备和介质,方法包括:在光伏电池的伏安特性曲线上,选取第一功率点P1、第二功率点P2和第三功率点P3;计算得到第一调整电压U1,将光伏电池控制运行在U1,测得电流,将实时运行电压电流赋值给第三功率点P3,对各功率点排序,将排序后的坐标值按序重新赋值,若功率差值不小于第一阈值,则循环执行上述步骤,否则结束。本发明不需要设置固定的搜索步长,速率更快,计算量小,结构简单,不需要进行数据训练和拟合等操作,降低了设备的硬件要求,简化了系统的计算量,提高了经济效率。
📄 2022106462920
📂 G05F1_67
👤 成都信息工程大学
📅 2022-06-08
本发明公开了一种运行太阳能光伏板的方法,通过检测太阳能光伏板的电池空载电压Vbo,根据所述电池空载电压Vbo计算电池剩余电量R;根据预先设置的规则和所述电池剩余电量R确定所述太阳能光伏板的运行模式;根据所述太阳能光伏板的运行模式和控制算法,获取所述太阳能光伏板的广播间隔Te和广播强度Pe。本发明还公开了一种运行太阳能光伏板的装置,从而实现太阳能光伏板的广播频率、广播强度根据电池剩余电量、光线强度动态控制,同时,太阳能光伏板根据太阳能光伏板的平均放电功率和平均光照强度进行设计,其面积显著减小;在长时间低光或无光状态,太阳能光伏板能自动休眠以维持内存数据不丢失。
📄 201410855508X
📂 G05F1_67
👤 平安科技(深圳)有限公司
📅 2014-12-31