基于MPPT的智能太阳能充电系统研究[1]
对MPPT跟踪算法有详细的讲解
第41卷第2期电力电子技术
Vol.41,No.2February,2007
2007年2月PowerElectronics
基于MPPT卢
琳,殳国华,(上海交通大学,上海200240)
摘要:实现了一种通过单片机控制开关电源使光伏电池给蓄电池充电的设计方案。系统使用单片机控制反激式
开关电源,并精确采样电压值和电流值,形成反馈。采用最大功率点跟踪(MPPT)算法,实现了系统工作的高效率。软件和硬件都对系统进行了保护,实现了系统工作的安全性和可靠性。此外给出了实际使用结果,由结果可知,系统工作正常,达到了预期的性能。
关键词:太阳能;电池/开关电源;最大功率点跟踪中图分类号:TM615
文献标识码:A
文章编号:1000-100X(2007)02-0096-03
ResearchonMaxPowerPointTrackingforSolar-ElectricChargingSystem
basedonMicro-Controller
LULin,SHUGuo-hua,ZHANGShi-wen
(ShanghaiJiaotongUniversity,Shanghai200240,China)
Abstract:Thisdesignusesaphotovoltaicmoduletochargeasealedlead-acidbatterybyusingamicrocontrollertocontrolapowersupply.ItusesaMOTOROLAmicro-controllertocontrolfly-backpowersupplyandsamplesthevoltageandcurrentpreciselytoformafeedbackloop.Thisdesignrealizesthehigh-efficiencybyusingMPPTarithmetic.Itrealizesthesafetyandreliabilityofsystembyusinghardwareandsoftwareprotection.Thisthesisgivesarealresultandthesystemworksproperlyandachievesanticipateperformance.
Keywords:solarenergy;battery/switchingpowersupply;maximumpowerpointtracking
1
引言
太阳能是一种清洁高效的可再生能源。在阳光充足的白天,屋顶的光伏电池将太阳能转化成电能,供人们在夜晚使用。据专家预测,到2040年,全球的光伏发电量将占世界总发电量的26%,2050年后将成为世界能源的支柱。
2
最大功率点跟踪
最大功率点跟踪(MaximumPowerPointTracking,简称MPPT)系统是一种通过调节电气模块的工作状态,
使光伏板能够输出更多电能的电气系统[1]。图1示出光伏电池输出功率Pb与输出电压ub和输出电流ib的关系。图中A为普通控制器使光伏电池工作在12V,仅输出53W时的功率点(一般功率点);B为MPPT控制器使光伏电池始
终工作在最大功率点,从而输出高达75W时的功率点(最大功率点)。图1光伏电池的Pb与ub和ib的关系
定稿日期:2006-10-16作者简介:卢
琳(1980-),男,安徽合肥人,硕士研究生。研究方向为电力电子技术。
最大功率点主要受环境温度和太阳光强的影
响。在太阳光强不变的情况下,随着温度的升高,光伏电池的开路电压降低,最大输出功率随之降低。当温度不变,太阳光强增加时,光伏电池的开路电
图2线性系统电路图
压基本不变,短路电流大图中
—电源输出电压US——
幅增加,最大输出功率大—电池内阻r——幅增加。图2示出线性系—负载电阻R1——统电路图[2]。
首先,计算消耗在R1上的功率为:
US
P1=I2R1=R1
1
然后,式(1)两边对R1求导可得:
"
2
(1)
dP1=U2r-R1
(2)S11
由式(2)可得,当r=R1时,此时P1取dP1/dR1=0,最大值。
由于光伏电池系统受到光强、温度、太阳光入射
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对MPPT跟踪算法有详细的讲解
基于MPPT的智能太阳能充电系统研究
MPPT
电压和充电电流。
3示出图6电流采样电路图
4
图3MPPT控制策略示意图
软件分析
3MPPT的硬件设计
由于太阳光强和环境温度的变化是一个缓慢的
过程,故参数采样无须高实时性,每隔几秒钟采样一次即可满足要求。产生中断的时间间隔是可以调整的,初期较短,可以迅速逼近最大功率点;后期较长,防止系统在最大功率点附近振荡。为防止系统误判断,每次控制比较,均进行3次,当3次的结果一致时,才实施相应的控制策略,否则重新采样比较,这样便最大限度地保证了系统的正常运行。图7示出实现MPPT的软件
流程。
由于单片机与开关电源一起工作,相互间的电磁干扰较大,而A/D采样要求精
图7软件流程图确,故需要使
——每次PWM增加的步长用软件数字滤图中Step—
—i与1异或i∧1——
波。这里采用均值滤波,即通过多次采样求平均值的方法,以达到以12V蓄电池为例,在充电电压达到14.7V最高限制电压后,保持该电压继续充2 ̄4小时达到饱和。最大充电电流不允许超过额定容量的25%(如容量为100A时的蓄电池,最大充电电流为25A)。采用保险丝实现硬件电路的过流保护。图8示出软件保护示意图。
由于光伏电池的输出特性呈非线性,且变化幅度较大,所以使用单端反激式变换器。该变换器由升降压变换器加隔离变压器推演而来,能够简单高效地提供直流输出,广泛用于功率100W左右的小型开关电源中[3]。控制器工作于电流断续模式。
图4示出MPPT的硬件设计原理。其中,微控制器采用MC68HC08SR12微处理器,使用A/D模块采样电源的输出电流和输出电压,继而调节PWM占空比,最终实现光伏电池的最大功率输出。MPPT控制策略的效果好坏直接取决于电压和电流的采样是否精确。
图4MPPT硬件设计原理图
图5示出电压采样电路。它采用光耦PC817和三端稳压管TL431相配合。TL431是一种可编程稳压管,当变
图5电压采样电路图压器的次级输出电压uout变化时,光耦的输出电压随之变化,A/D会采样到当前的充电电压。
图6Rsam
大输出到MCU的A/D采样端,从而得到主电路中的电流值。由于信号需要精确采样,并且与电源隔离,因此使用线性光耦HCNR200。另外,单片机及周边电路的用电可直接通过蓄电池隔离变压得到,系统无须外部电源供电,十分方便。
图8软件保护示意图
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对MPPT跟踪算法有详细的讲解
第41卷第2期电力电子技术
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