光伏并网系统中M常用算法及控制策略

光伏并网系统中MPPT常用算法及控制策略1.1 光伏阵列的电气特性讨论光伏并网系统的控制策略,就必须首先要清楚光伏阵列的V-I,P-V特性,进而提出合理的控制解决方案.1。1.1 光伏电池的等效模型

光伏并网系统中M常用算法及控制策略 光伏并网系统中MPPT常用算法及控制策略 1.1 光伏阵列的电气特性 讨论光伏并网系统的控制策略,就必须首先要清楚光伏阵列的V-I,P-V特性, 进而提出合理的控制解决方案. 1。1.1 光伏电池的等效模型 图1 光伏电池的等效模型 Is 图1是光伏电池(Solar Cell)等效模型.它由理想电流源、反向并联二极 sshIs 管D、串联电阻R和并联电阻R构成。其中的值等于电池的短路电流,其 Is 大小反映了光伏电池所处环境的日照强度。日照越强,越大;反之越小。下式 是光伏电池的I— V特性关系方程。 理想情况下Rs,可近似为零,Rsh近似为无穷大,则上式可简化为

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光伏并网系统中M常用算法及控制策略光伏并网系统中MPPT常用算法及控制策略1.1光伏阵列的电气特性讨论光伏并网系统的控制策略,就必须首先要清楚光伏阵列的V-I,P-V特性,进而提出合理的控制解决方案.1。1.1光伏电池的等效模型图1光伏电池的等效模型Is图1是光伏电池(SolarCell)等效模型.它由理想电流源、反向并联二极sshIs管D、串联电阻R和并联电阻R构成。其中的值等于电池的短路电流,其Is大小反映了光伏电池所处环境的日照强度。日照越强,越大;反之越小。下式是光伏电池的I—V特性关系方程。理想情况下Rs,可近似为零,Rsh近似为无穷大,则上式可简化为
光伏并网系统中M常用算法及控制策略式中,I为工作电流,I为反向饱和电流,V为电池的输出电压,其余皆为常数。这样,o光伏电池的输出功率为:这表明光伏电池的输出功率是日照强度和温度的非线性函数,但是和电流和电压时一种比例关系。1.1.2光伏电池特性1、光伏器件输出特性为了更好的理解光伏电池的特性,根据上面的结论,光伏电池的非线性函数关系绘制出其在日照不同、结温相同和日照相同、结温不同情况下的光伏电池I-V、P—V特性曲线,如图2、3所示。(1).电池结温不变,日照变化:图2光照强度不同情况下I—V、P—V特性曲线
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