摘要:采用TMS320F28035 DSP控制系统实现最大功率点追踪,对最大功率追踪控制中DC-DC转换电路的控制方法和原理进行了分析。采用升压式DC-DC转换电路来实现最大功率点,该方法电路简单,控制方法灵活。 叙词:DC-DC转换电路 最大功率点追踪(MPPT) 仿真 Abstract:This paper describes the method of maximum power point tracker with DSP TMS320F28035 controlling in photovoltaic system, especially introduces the techniques and principle of DC-DC conversion. Maximum power point tracker is implemented with a DC-DC conversion topology. The system is simple with good response speed. Keyword:DC-DC conversion, Maximumpower point tracking(MPPT), Simulate 1 引 言
住宅联网光伏系统投资少、见效快、节能环保,非常适合于建筑多、 阳光充足的地方发展。为了提高太阳能利用率,光伏发电的运行普遍采用最大功率点跟踪控制(MPPT)。最大功率点跟踪是太阳能并网发电中一项重要的关键技术,它是指为充分利用太阳能,控制改变太阳能电池阵列的输出电压或电流的方法,使阵列始终工作在最大功率点上。根据太阳能电池的特性,实现的跟踪方法主要有以下三种:太阳跟踪、最大功率点跟踪或两种方法综合使用。出于经济方面的考虑,在小规模的系统中经常使用最大功率点跟踪的方法。 2 太阳能最大功率点跟踪电路及其参数确定 本文采用两级式无变压器光伏并网拓扑方式,前级DC-DC环节实现MPPT,后级H桥环节实现并网。前级DC-DC升压环节可以采用多种形式的拓扑结构,同时可以通过调节DC-DC变换器的占空比来实现最大功率跟踪。从变换器的效率角度来看,各种拓扑结构中,BUCK和BOOST电路效率是最高的,BUCK-BOOST电路次之,半桥与全桥再次之,而效率对光伏系统的应用非常重要。BOOST电路也是用在并网系统中最大功率跟踪的理想选择。首先,它使直流侧的电压配置更加灵活,BOOST电路为升压变换器,这样光伏阵列的最大功率点电压可以低于交流侧的峰值电压,通过BOOST电路的升压后再进行逆变;其次,BOOST电路本身具有较高的效率,其中的二极管可以用作自然的防止电网侧的能量加于光伏阵列;再次,能量的解耦在BOOST电路的输出端,这样BOOST电路的输入端,也就是光伏阵列的输出,可以通过控制手段使其波动很小,使得最大功率跟踪的精度提高。所以,本系统前级DC-DC环节采用BOOST升压的电路结构。本文所采取的BOOST电路结构见图1。