【摘 要】
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近年来由于全球能源的逐渐紧张和环境污染的日益严重,清洁的可再生的太阳能源越来越受到人们的重视,同时太阳能的光电转换技术也不断发展至可大规模应用的水平。在未来,太阳
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近年来由于全球能源的逐渐紧张和环境污染的日益严重,清洁的可再生的太阳能源越来越受到人们的重视,同时太阳能的光电转换技术也不断发展至可大规模应用的水平。在未来,太阳能电池的应用有着良好的发展前景。从太阳能电池的光伏特性出发,来研究如何提高太阳能的转换效率无疑是很有现实意义的。 本课题采用改进的步进式扰动观察最大功率点算法,来寻找太阳电池阵列的最大功率点,使系统在任何温度和日照条件下都能跟踪太阳电池的最大功率。在本文最后提出了较为先进的模糊控制算法及其具体的设计步骤。本课题设计中采用了双环控制系统,电压环采用了DC/DC的升降压变换电路用来保持电力系统的恒电压输出,其中使用了离散型增量式PID算法来对电压进行控制,同时注意使用了软开关技术来提高变换器的转换效率。电流环用改变电流的方式来跟踪太阳能电池的最大功率点。对于升降压变换电路的恒电压控制效果,我们使用了MATLAB中的PSB(Power System Blockset)工具箱建立了动态仿真模型,对系统进行仿真,获得了较为理想的结果。本着更有效的管理太阳能光伏阵列,提高电力的可靠性和利用率的目的,本文设计了对太阳能电力的监控系统,以便随时有效的监测太阳能光电转换的相关数据,对于以后太阳能光伏发电的趋势,电力并网发电系统也有一定的参考价值。 本课题研究获得的成果有:以双MCU为核心的太阳能最大功率跟踪器,及其软件上的MPPT算法设计;设计了PWM的非对称结构D类升降压变换器,为输出恒定电压提供负载创造了条件;设计中系统采用
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