4 实验结果分析
对以DSP为核心控制的数字化光伏并网系统进行了实验分析。DC/DC直流升压(Boost)电路将100V直流电压升到400V直流电压,主电路采用电压型逆变的拓扑结构,开关器件采用IGBT,驱动信号由DSP 控制电路经光耦隔离后给出。图6为MPPT算法的光伏阵列输出曲线,图7为并网电流与电网电压波形。
实验结果表明:基于DSP的光伏并网系统能较好地跟踪光伏阵列最大功率点,使负载获得最大功率。通过对电网电压相位的捕捉和电感电流的采样,实现了系统输出的并网电流与电网电压保持同频同相,且并网电流波形与电网电压波形时刻保持轮廓一致,从而保证功率因数接近1,实现以220V/50Hz正弦交流电顺利并网。
以DSP为主要控制芯片的光伏并网系统,具有较好的工作性能与动态响应特性。在定步长MPPT一阶差分法基础上,采用使负载获得最大功率为跟踪目标的变步长MPPT控制算法,能更好地实现最大功率点的跟踪。该算法可以降低光伏发电系统的太阳能电池阵列的功率配置,且能适应光照强度和环境温度的较大变化,从而降低系统成本, 有效地提高系统性能价格比,使太阳能电池得到充分的利用。该系统还能自动同步跟踪电网频率和相位,使输出功率因数接近1,提高了系统的稳定性,增加了应用范围。
参考文献
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