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光伏阵列MPPT控制方法的改进 随着太阳能技术的不断发展,光伏阵列已成为实现太阳能利用的主要方式。而在光伏阵列的工作中,光伏阵列控制系统也变得愈发重要。其中,MPPT控制方法也是光伏阵列控制系统中的关键技术。本文将介绍光伏阵列MPPT控制方法的发展概况及其优化方法。 一、光伏阵列MPPT控制方法的发展概况 1.1常规的光伏阵列MPPT控制方法 在传统的光伏阵列控制系统中,常用的MPPT控制方法有以下几种: 1)响应度MPPT控制方法:该方法通过步骤性的改变光伏阵列的工作点,实现对最大功率点的跟踪。当光伏阵列的电压或电流达到最大功率点时,控制系统不在改变工作点。响应度MPPT的跟踪效果较为稳定,但因步骤跳变而引入噪声; 2)扰动观察法MPPT控制方法:该方法通过扰动光伏阵列的工作点,观察伏安特性曲线,从而确定最大功率点的位置。其原理简单且跟踪效果较为优秀,但会引入高频噪声; 3)协调控制MPPT控制方法:该方法将光伏阵列的电流与电压同时调节,以达到最大功率输出。该方法精度高,但实现难度大。 1.2光伏阵列MPPT控制方法的改进 传统的MPPT控制方法存在着跟踪不稳定、快速性差等缺点,因此对其进行了一系列的改进。新型的光伏阵列MPPT控制方法主要围绕以下方面展开。 1)从硬件上对MPPT控制方法进行升级:采用更高效的电感、电容元件,提高系统动态响应速度,从而描绘出更高效的伏安特性曲线。 2)从软件上对MPPT控制方法进行升级:通过加入人工神经网络、遗传算法等先进技术,提高系统控制精度和速度,从而实现更加智能化的跟踪。 3)运用机器学习的方法进行跟踪:运用机器学习的方法可以让系统更加智能地反应光伏阵列的变化、负载的变化以及环境温度、湿度等因素产生的变化,从而实现更加精准的跟踪。 二、光伏阵列MPPT控制方法的优化方法 2.1模型预测控制方法 模型预测控制方法是一类基于模型的控制方法,通过建立数学模型来预测下一时刻的状态,然后将控制决策与实际输出进行比对,不断优化模型,从而实现对系统的精准控制。该方法适用于光伏阵列发生较大气候变化、负载波动产生的电能波动较大的情况。 2.2鲁棒控制方法 鲁棒控制方法可以应对光伏阵列某些部分机件老化、损耗造成的影响,从而更好地跟踪光伏阵列的最大功率点。该方法通过对系统内部结构和参数进行分析,对控制策略进行调整,从而实现对系统精准的控制。 2.3频域控制方法 频域控制方法是一种运用于分析信号的方法。该方法可以抓住系统变化时频率的变化特征,进行动态跟踪和反馈控制。因此,运用频域分析方法对光伏阵列进行跟踪控制,能够更好地应对光伏阵列受到非稳态或非线性影响等情况。 三、结论 光伏阵列MPPT控制方法是实现最大功率输出的关键技术。然而,传统的MPPT控制方法存在跟踪不稳定、快速性差等缺点,在实际应用中仍存在问题。为此,本文介绍了新型的光伏阵列MPPT控制方法的发展动向,以及针对传统方法的各种优化方案。这些改进方法可以有效地提高光伏阵列的工作效率和稳定性,实现更好的太阳能利用和环境保护。