光伏电池的仿真及其模型的应用研究

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电池的工作电流 Io。 2.1 光伏电池的 I-U 和 P-U 特性
运 用 上 述 仿 真 模 块 对 厦 门 泰 恒 力 公 司 型 号 为 ICO-SMC-
40W 的光伏电池进行仿真。 该电池在标准实验条件(S=1000W /
m2,T=25℃)下的 参 数 如 下 :Isc=2.52A,Uoc =22V,Im=2.31A,Um= 17.3A。
5 曲线所示。
图 4 的 I-U 特 性 曲 线 表 明 ,光 伏 电 池 既 非 恒 压 源 ,也 非 恒 流源,不可能为负载提供任意大的功率。 事实上,它是一种非线 性直流电源, 输出电流在大部分工作电压范围内能够保持相对 恒定,但是当输出电压在高出某个电压之后,输出电流便迅速下 降为零。
由图 5 的 P-U 特性图可知,在大部分工作电压范围内光伏 电池的输出功率与输出电压呈近似线性增加的关系, 当输出功 率达到最大值后,随着工作电压的继续增加,输出功率便会急剧 降低, 因此在某一特定的电池温度和日照强度下光伏电池有唯 一的最大功率输出点,即图 5 中单条曲线的峰值点。 2.2 不同光照条件下的 I-U 和 P-U 特性

(8)
在非标准实验条件下时,(6)~(8)式中的 Isc、Uoc、Im、Um、Pm 要 做如下修正:

ISC
=ISC·SSref
(1+α△T)
(9)
《工业控制计算机》2011 年第 24 卷第 12 期

VOC =VOC·(1-c△T)(1+b△S)

Im
=Im·SSref
(1+α△T)

Vm =Vm·(1-c△T)(1+b△S)
图 5 不同光照条件下的 P-U 特性曲线 由图 4 和图 5 可知,仅在光照变化的情况下,当光伏电池工 作在同一工作电压时, 太阳光照越强, 光伏电池的输出电流越 大,输出功率也越大,短路电流则线性地与日照强度成正比,而 开路电压的变化却很慢。 当光照强度降低时,光伏电池的输出最 大功率有所减小,而最大功率点电压的变化却很小,这是恒压法 跟踪光伏电池最大功率点的理论依据。 2.3 不同温度下的 I-U 和 P-U 特性 当其它条件不变只改变环境温度时 (实质是改变光伏电池 的温度),得到一组不同温度下的 I-U 和 P-U 特性曲线。 当电池 温度增加时,开路电压线性减小,而短路电流有所增加;当电池
MPPT)就 是 实 时 地 检 测 光 伏 电 池 的 输 出 电 压 和 电 流 ,采 用 一 定
的控制策略来检测当前工况下光伏电池的最大功率输出, 通过
改变其输出阻抗来满足最大功率输出的要求。 这样即使在光照、
温度等条件改变的情况下, 光伏电池仍能有当前工况下的最大
输出。 因此 MPPT 技术能充分提高光伏发电系统的整体效率,降
利用光伏电池的工程数学模型,
并 根 据 式 (6) ~(15), 在 Matlab /
Simulink 环 境 下 建 立 了 参 数 及 工 况 可
调的光伏电池的动态仿真模型, 图 2
为 光 伏 电 池 的 Matlab / Simulink 仿 真
模块,图 3 为该仿真模块的内部结构。
仿真模块的输入参数为:
当其它条件不变只改变日照强度时, 得到一组不同日照量 下的 I-U 和 P-U 特性曲 线 ,如 图 4 和 图 5 所 示 ,其 中 光 照 强 度 分别为:1050W / m2、950W / m2、850W / m2、750W / m2。
图 4 不同光照条件下的 I-U 特性曲线
图 3 光伏电池仿真模型内部结构 Ramp 是个斜坡函数,用来模拟光伏电池的输出电压,系 统 的仿真时间设为 25s,即光伏电池的输出电压范围为 0~25V。 运 行后得到的 I-U 和 P-U 特 性 图 分 别 如 图 4 和 图 5 其 中 的 一 条
光伏电池是将太阳能转化为电能的重要部件,因此,掌握好
光伏电池的输出特性对利用太阳能的发电系统的设计至关重
要。 本文以文献[1]为基础,并通过 MATLAB 仿真得到了光伏电
池的各种特性曲线, 并在此基础上进行了光伏发电系统的最大
功率跟踪仿真,为发电系统的设计和优化提供了参考。
1 光伏电池的理论数学模型和工程数学模型
Isc:短 路 电 流 ; Im:最大功率点处的输 出电流; Uoc:开 路 电 压 ; Um:最 大 功 率 点 处 的 输 出 电 压 ; S:太阳光照的辐射强度;
Tair:环 境 的 温 度 ; Uo:太 阳 能 电 池 的 工 作 电 压 。 封装模块中的输出量为: 太阳能
图 2 光伏电池仿真模块
(10) (11) (12)
其中:
T=Tair +KS
(13)
ΔT=T-Tref
(14)
△S= S -1 Sref
(15)
式中:Sref:参考太阳辐射强度,取 1000W / m2;
Tref:参考电池温度,取 25℃;
Tair:环 境 温 度 ,单 位 :K;
K: 太阳辐射强度变化时太阳电池温度系数, 采用典型值
模糊逻辑控制法等。 每一种控制算法
都有其各自的优缺点, 因此它们适用
的场合也不同。 图 6 所示的是扰动观
测 法 的 流 程 图 , 它 是 几 种 MPPT 算 法
中比较常用的一种, 本文采用的
MPPT 控制算法就是该种方法。
图 6 扰动观测法流程图
MPPT 的硬件部分指的是
直流变换电路。 直流变换电路有
4
光伏电池的仿真及其模型的应用研究
光伏电池的仿真及其模型的应用研究
Study on Simulation of Solar Cell and Its Application
陶海亮 夏 扬 张 宁 (扬州大学能源与动力工程学院,江苏,扬州 225127)
摘要 不论是太阳能发电系统还是风光互补发电系统,熟悉光伏电池的输出特性是设计新能源发电系统的基础和前提。 根据 光伏电池输出特性关系式,利用 MATLAB 的 Simulink 模块搭建了参数和工况可调的光伏电池模型,并 运 用 该 模 型 建 立 了 具有最大功率跟踪(MPPT)功能的光伏发电系统的仿真模型,通过仿真结果可以更好地把握光伏电池的特性,为发 电 系 统 的设计和优化打好基础。 关键词:光伏电池,数学模型,仿真,最大功率跟踪
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光伏电池的仿真及其模型的应用研究
温度升高时,光伏电池的输出功率减小。
可得以下结论:在一定温度、光照条件下,光伏电池的输出
功率具有最大值。 在一天中光照强度对光伏电池的输出功率影
响较大, 而光伏电池的自身温度的变化对输出功率的影响相对
较小。
3 光伏电池最大功率点的跟踪仿真
最 大 功 率 点 跟 踪 (Maximum Power Point Tracking,
多种,本文仿真中用的是 Boost
升压电路,如图 7 所示[3]。
当该电路稳定时,感应电 压在一个开关周期的平均值
图 7 Boost 升压电路
为 0,即:
Ui Ton +(Ui -Uo )Toff =0
阻, 图 1 所示为实际光伏
图 1 光伏电池等效电路
电 池 的 等 效 电 路 模 型 [2]。
由图可见,太阳能光伏电池产生的电流 I 等于电流源电流 IL 减去二极管电流 ID 和分流电阻的电流 ISH,即:
I=IL -ID -ISH
(1)
式 中 ,I:光 伏 电 池 的 输 出 电 流 ,单 位 :A;
低发电成本,相对地减少系统的造价,
具有很好的经济和社会效益, 目前它
是光伏发电系统中的重要技术之一,
也是研究热点之一。
光伏系统最大功率跟踪的实现主
要由软件和硬件两部分共同完成。 其
中 软 件 部 分 主 要 指 的 是 MPPT 控 制 算
法。MPPT 控制算法有多种,比如:上山
法 、 扰 动 观 测 法 (P&O)、 电 导 增 量 法 、
确的工程数学模型。
1.2 工程数学模型
光伏电池的厂商一般提供的在标准试验条件下测得的的参
数有:Isc、Uoc、Im、Um、Pm,其中,Isc 是 短 路 电 流 ,Uoc 是 开 路 电 压 ,Im 是 最 大 功 率 点 处 的 输 出 电 流 ,Um 是 最 大 功 率 点 处 的 输 出 电 压 , Pm 是最大输出功率。
光伏电池的理论数学模型是根据电子学理论, 并运用物理
Fra Baidu bibliotek
原理推导出的数学模型。 而工程数学模型则是运用厂商提供的
在标准试验条件下测得的光伏电池的若干个重要参数所得出的
数学模型。
1.1 理论数学模型
理想光伏电池的等效
电路可用一个二极管和电
流源并联的等效电路来表
示。 但实际上,光伏电池内
部存在串联电阻和分流电
在标准实验条件 (日照强度 S=1000W / m2, 光伏电池温度
T=25℃)下 时 ,光 伏 电 池 的 工 程 数 学 模 型 为 :
I=ISC {1-C1 [exp(
V C2 VOC
)-1]}
(6)
其中:
Vm -1
C2 =
VOC ln(1-
Im

(7)
ISC
C1 =(1-
Im ISC
)exp( -Vm C2 VOC
Abstract It is premise to familiar with the output characteristices of solar sell which used in whether photovoltaic power generation system or hybrid wind and photovoltaic generation system.In this paper,the simulation model of solar cell by using matlab / simulink module based on their output characteristices function is built,and its parameters and working condition can be adjusted.Then a simulation model of photovoltaic power generation system with MPPT is built due to it.it is helpful and useful for us to grasp the output characteristices of solar sell and the design of generating system do to the reuslt of simulation. Keywords:solar cell,mathematic model,matlab simulation,MPPT
IL:光 伏 电 池 的 光 生 电 流 ,与 入 射 到 电 池 上 的 光 子 量 相 关 , 单 位 :A;
ID:流 过 二 极 管 的 电 流 ,单 位 :A; ISH:流 过 分 流 电 阻 的 电 流 ,单 位 :A。
利 用 肖 特 基 (Shockley)二 极 管 方 程 ,流 过 二 极 管 的 电 流 为 :
ID
=I0
exp(
qVj nkT
-1)
(2)
式中,I0:PN 结的反向饱和电流,单位:A; n:二极管理想因子,无量纲;
k:玻尔兹曼常数,其值为 1.3806505×10-23J / K;
T:光 伏 电 池 绝 对 温 度 ,单 位 :K;
Vj:加 在 二 极 管 上 的 电 压 ,单 位 :V。 由 等 效 电 路 可 见 ,由 于 串 联 电 阻 RS 的 影 响 ,加 在 二 极 管 上 的电压 Vj 与外电路负载上的电压 V 之间的关系为:
0.3℃m2 / W;
ΔT:实 际 电 池 温 度 与 参 考 电 池 温 度 的 差 值 ,单 位 :K;
S:太阳辐射强度,单位:W / m2;
ΔS:实际光强与参考光强的差值,单位:W / m2;
a=0.0025 / ℃、b=0.5 / ℃、c=0.00288 / ℃。
2 光伏电池模型的仿真及结果分析
Vj =V+IRS
(3)
流过分流电阻 RSH 的电流 ISH 满足:
ISH

Vj RSH
(4)
于是由式(1)~(4)可得描述光伏电池的伏安特性方程为:
I=IL
-I0
{exp[
q(V+IRS nkT

]-1}-
V+IRS RSH
(5)
式(5)是两边都含有电流 I 的超越方程,在工程应用中没有
多少实用价值, 因此在实际系统设计中大都应用实用而又较精
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