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1、本文山huarobust贞献pdf文档可能在wap端浏览体验不佳。建议您优先选择txt,或下载源文件到木机査看。 总第47卷2010年第538期电测与仪衣 electrical measurement & tnstrumentationvol. 47 no. 538 oct. 2010第10期独立光伏系统高效充电策略研究张鸿闿1,蔡晓峰2,赵慧光3(1.华北水利水电学院,郑州450011;2.河南工程学院,河南 新郑451191;3.河南省新乡供电公司,河南新乡153002)摘要:首先介绍了光伏电池的特点和独立式光 伏系统的一般结构,然后重点对充电算法进行了研究,提出了将mppt应用于
2、充电系统的 方案,指出了普通三段式充电算法应川于独立光伏系统存在的问题和解决的方法,并建立 了 mat lab仿真模型进行了仿真验证,仿真结果证明了算法的正确性。关键词:太阳能电 池;最大功率点跟踪;充电;中图分类号:tm615文献标识码:b文章编号:1001- 1390 (2010 10-0029-03 )research on high-efficiency charge strategy for stand-alone photovoltaic systemzhang hong-bol, cat xiaofeng2, zhao hui-guang3 (1. north china uni
3、versity of water conservancy and electric power, zheng7:hou 45001 1, china. 2. henan tnstitute of engineering, xinzheng 451191, henan, china. 3. xinxiang power grid corporation, xinxiang 453002, hen an, china. ) abstract: characteristic of the photovoltaic cells and the common structure of the stand
4、 -alone photovoltaic the system are introduccd fristly, then the charge strategy is focused on. the charge strategy with mppt function and the problems and resolution method of the general 3-stage charge strategy are proposed, the simulating model is built on mat lab and the simulati ng result shows
5、 the correctness of this high-efficiency photovoltaic chargin£ strategy. keywords: photovol talc cells, maximum power point tracking, charge 弓| 言 目前, 在独立光伏 发电系统屮通常采川铅酸蒂电池组作为储能环节。在利川太阳能电池给蒂电池充电的过程 屮,由于受太阳能电池输出特性的制约,太阳0能电池并非时刻工作在最人功率点附近, 因而造成了太阳能电池能量的浪费,而最大功率点跟踪(mppt)能解决这一问题;同时,山 于充放电控制不合理很容易导致蓄电
6、池提前损坏,寿命缩短,因而蓄电池的充放 电管理 就显得尤为重要。为此,在设计光伏充电系统 中,既要考虑太阳能电池的mppt,又要考 虑蓄电池的充放电特性。光伏电池最人功率点跟踪 光伏电池在一定日照和温度卜具有一个 最人功率点1,冃最人功率点受到温度和日照强度的影响会发生改变,需要一定的算法 才能使光伏电池工作在最大功率点处。光伏系统最大功率点跟踪方法很多2-4, 1算法的 选择要根据独立式光伏系统的特点和算法的难易程度,在独立光伏系统的应用中,光伏阵 列和蓄电池之i'可的接口通常采用dc/dc变换器,拓扑结构如图1所示。dc/dcpwmu, i图 1 独立光伏系统框图 fig. 1 b
7、lock diagram of the stand-alone pv system 由于蓄 电池本身是一个电压源,那么该dc/dc变 换器的输出电压就可以认为在短时间内是一个常 量。在理想情况下,dc/dc变换器的功率损耗为零,那么光伏电池输出的全部功率与蒂电 池吸收的全部功率 相等。由于蒂电池端的电压短时间内认为不变,那么- 29 -总第47卷2010年第538期电测仪表第10期electrical measurement & tnstrumentation只需测量蓄电池端的电流,当蓄电池的充电电流达到 最大值吋,就认为光伏电池输出 最人功率。因此通过对电流的监测来控制占空比的扰动。
8、当增大占空比使电流增大吋则继 续增人占空比,当增大占空比使电流 减小时则减小占空比;同样当减小占空比使电流增人 时则继续减小占空比,当减小占空比使电流减小时则增大占空比。占空比扰动法由于直接 把占空比作为控 制变量,只需要控制一个参数,从而使控制器简单化,降低了成本。2蓄 电池优化充电策略在独立光伏供电系统中,在太阳辐射强度较高时,容易造成蓄电池组过 充;太阳辐射强度较低时,又容易造成蓄电池组欠充筹。为了保证系统止常供电和fig.2 relationship between iset and lb-d curve under insufficient sunshine radiation蓄电池
9、的充电电流lb大于恒流充电的设定电流值iset。如图3,最大功率点充电时运 行于最大功率点m附近,充电电流lb大于iset,这时切换为pi恒流充电,假设p1算法 kp、i取正,k山于误差erro=lset-lb为负,(1 )则pi算法使 占空比减小,最终 会稳定在b点,实现恒流充电。结合mppt的恒流充电算法流程图如图4。i延长箫电池的使用寿命,必须采用合理优化的算法尽 三段式充电方式 可能降低这些因 素对蓄电池的影响。是铅酸蓄电池经常采用的充电方式5,即:恒流充 电恒压充电涓流充电,但由于光伏电池工作 环境的特殊性,算法应用于光伏充电吋需要做适当的 改变。(1恒流充电)在充电初期,蓄电池的荷
10、电状态比较低,可以采用比较 大的电流充电,充电时功率较大,有文献指出该阶段可以通过传统的pi算法实现恒流充 电,但需要注意的是,在阳光不充足时,光伏电池输出功率有限,为了提高充电会出 现不能维持给定充电电流的情况。效率,比较合理的方案是这种情况下更换为mppt充电。 pt恒流充电与mppt充电之间的切换判据是算法需要考虑的重要问题,图2曲线efg是蓄电 池充电电流与占空比之间的关系示意图4,6,由图2可以看出,当口照不足时,无论 如何调节占空比蓄电池的充电电流lb均小于iset,这样对于pi算法来说,(ierro=lset-lb 一误差)会直为正,山于pi算法积分环节对误差的累积作用,使dc/
11、dc变换器的占空 比最终会变为极限值。因此规 定恒流充电向mppt充电切换的判据是占空比已到极限值但 蓄电池充电电流lb和设定值iset仍有误差。占空 比极限值可以根据光伏电池的最大功率点 电压vmpv和 蓄电池的电压vbat计算得到,如果图1中dc/dc变换电 路为boost电路,则 最人功率点对应的占空比近似为dm=l-vmpv/vbat,考虑到蓄电池电压在充电过程中的变 化 和温度日照等因素的彩响,占空比极限值可以取1.52倍dm。当日照增强时mppt充电电 流会大于iset,这样规 定mppt充电切换到恒流充电的判据是mppt充电时- 30 -t图 3 日照较强时 iset 与 tbd
12、 曲线关系 under enough sunshine rad i at io nfig.3 relationship between iset and lb-d curve图 4 mppt&.恒流充电流程图 fig. 4 flow chart of mppt&constant-current control d?d?vol. 47 no. 538 oct. 2010iifegd图2日照不足时iset与ib-d曲线关系add=k *(id?eeeem bcdu(k) i(k) u(k) >=u1 i(k)>i mpptu(k) t(k) u(k) >=u1 d
13、>=d &&i(k)<i pid (k)-t (k-l)+k *(t d(k)=d(k-l)+dd (k) 总第47卷2010年第538期电测与仪表 electrical measurement & in s t rument at i onvol. 47 no. 538 oct. 2010第10期(2恒压充电)当快速充电进行一段时间后,根据蓄电池电压变化适时进入恒压充 电阶段。此时,充电器的控制对象为蓄电池的端电压,并冃通过恒压算法稳定蓄电池电和 恒流充电情况类似,日照不 压,从而实现恒压充电。足时一样会出现不能维持给定电压 的情况,由于传统pi算法积分坏
14、节对误差的累积作用,会使dc/dc变换 器的占空比变为 极限值。此时仍然应该改为mppt充电,以便以最接近给定电压的值充电。切换判据为恒 减弱,当充电电流小于设定阀值吋,则退出恒压充电,进入涓流充电。此吋充电器 的控制对象仍然是蓄电池电压,算法与恒压充电算法类似,只是设定值不同,不再赘述。 仿真研究 为了验证算法的效率和止确性,在simulink中分别对太阳能电池、dc/dc变换 器等进行了建模,开发了恒流充电算法模块、恒压充电算法模块并进行了仿真验证,限 于篇幅,这里只给出恒流充电算法的仿3真模型和结果。仿真模型如图5,蓄电池用24v 立流电源利1 q小电阻申联仿真,dc/dc变换器采用bo
15、ost升床电路,流充电类似,只是控制对象换为充电电压,不再详述。(3涓流充电)随着恒压充 电的进行,蒂电池对电流的接受能力电感収imh,电容取400 u f。mppt & p1模块实现文中 恒流充电算法的仿真,其中 kp=0.1, 20.04, k釆样时间 占空比上限取0.6,恒流充电的设定值iset为1収0.003s。 时,切换为p1恒流充电。2a0系统首先按mppt运行,当发现充电电流高于tset为了充分验证算法的正确性,对日照突然增强和 突然减弱两种情况均进行仿真,日照 变化按图6进行。/(kw/m ) 0.9 0. 750. 075图 6 日照变化曲线 fig. 6 chang
16、e curve of sunshine radiationd图 5 仿真模型 fig. 5 simulating models/s 0.2 0.5仿真结果如图7,图中可以看出,开始时按mppt充电,山于日照不足,充电电流不 能达到1. 2a,于是在0. 075s时口照增强,充电电流高最大功率点处充电,于1. 2a,由 mppt充电切换为p1恒流充电,系统稳定在1.2a充电;0.2s时口照降低,由于充电电流 lb小于iset,误差为正,pi算法调节占空比逐渐增大,占空比在0.38s图 7 恒流充电仿真波形 fig. 7 the simulation waveform of constant-cu
17、rrent charging algorithm (下转第 58 页)- 31 -总第47卷2010年第538期电测与仪表 electrical measurement & instrumental ionvol. 47 no. 538 oct. 2010第10期结论设计了一台具有调光节能功能的数字化高压钠 灯电子镇流器,制作了实验样机, 对样机做了全血的实验,实验结果表明,该镇流器各项性能指标满足设3计耍求,对以 方便的实现较宽范围的调光,节能效果明显,衣城市路灯照明系统及工业照明系统中具有 广泛的应用前景。参考文献1徐殿国,韩颖,李晓强.基于lcc谐振网络的hps灯电子镇流器启动方
18、法的研究 d.第十六届全国电源技术年会论文集:889- 891. xudian-guo, han ying, li xiao-qiang. research on start- up of hps electronic ballast based on lcc resonant n etworkd. proceed i n gs of the 16th nati onal conf ere nee on power technology: 889- 891.现代电力电子电路m杭州:浙江大学出版社,2002. 2林渭勋,3 x. cao, wei yan, s. y.r. hui, etc. h
19、igh freq- uency modeling of low- wattagehigh- inten- si ty- di scharge ( htd ) amp j . ieee power el e- ctronics specialistsconference, 2001 (1):62-66.4dorr, d. s. , mansoor, a. ;morinec, a. g. , ect. e- ffects of power line voltage variations on d i f f ere nt types of 400- w high- pressure so - di
20、 urn bal 1 ast j. ieee tra nsactions on indus- try applications, vol 33, no. 2, march/apri 1 1997:472- 476.作者简介:男,从事电力电子在电力系 刘炳止仃985-),硕士研究牛,统中的应用的研究。 email:lbz21aopo163. com王归新仃961-),博士,男,从事新能源与有源电力控制器技术研究。收稿日期: 2010-06-28 (i春雨编发)(上接第31页)左右调节到极限值0.6但充电电流始终低于1.2a,此 时切换为mppt 充电,这样提高了充电效率,使得蒂电池以最接近ise
21、t充电。恒压充电和恒流充电算法 原理-致,只是控制对象为蓄电池的端电压,不再赘述。4结束语在分析光伏电池和蓄 电池特性的基础上,重点研究了具有mppt功能的光伏供电系统充电策略,该策略以三段 式充电方法为基础,将mppt与其结合,重点分析了 mppt和pi恒流和恒压算法的切换依 据。该方法结构简单,控制方便,效率高。通过matlab仿真实验结果验证了该方案的 可行性和正确性,有一定应用价值。参考文献1崔岩,蔡炳煌,李大勇,等.太阳能光伏系统mppt控制算法的对比研究j.太 阳能学报,2006,(6 :27 )535- 537. cui yan, cai bing- huang, li da-
22、yong, etal. comparative st udios on the mppt control algorithms of solar en ergy photovol tai c system j. acta energiae solaris sinica, 2006,(6 :27 )535- 537. 2崔开涌,陈国呈,张翼,等.光伏系统最人功率点宜接电流跟踪策略j电力电子技术,2008,(9 :28,42 ) 2741. cui kai- yong, chen guo- cheng, zhang yi, et al. a maximumpower point direct cu
23、rrent tracking strategy of photovoltaic system j. power 42 ) 2741. electronics, 2008,(9 :28,3周林,武剑,栗秋华,等.光伏阵列最人功率点跟踪控制方法综述j.高电压技术,2008,(6 :34 ) 1145- 1154. zhou lin,wu jian, li qiu- hua, et al. survey of maximum power point tracking techniques forphotovoltaic array j. high voltage engineering, 2008,
24、(6 :34 )1145- 1154.2010-05-28收稿口期:(杨长江 编发)赵慧光(1981-)男,硕士,工程师, 从事电力系统运行与维护工作。蔡晓峰(1981-)女,硕士,讲师,从事光伏发电 技术研 究。张鸿博( 1980-)男,硕士,讲师,从事电力电子技术研 究。 email:zhhbncti163. com 4傅诚,陈鸣,沈玉,等.基于输出参数的光伏电池最大功 率点跟踪j.电工技术学报,2007, (2 : 22 ) 148- 152. fu cheng, chen ming, sheng yuliang, et al. a control method of maximum p
25、ower point based on output parameters j. transactions of china electrotechnical society j. 2007,(2 : 22 ) 148- 152.郭勇,陈新.独立光伏系统中太阳能充电器的研究j电力电 孙超,子技术,2009, (4 :46. 43 ) 44sun chao, guo yong, chen xin. research on photovoltaic chargerfor stand- alone photovoltaic system j. power electronics, 2009,(4 :
26、46. 13 )446乔兴宏,吴必军,王坤林,基于模糊控制的光伏发电系统mpptej,等.可再生能 源,2008,(5 :16. 26 ) 13q1ao xing- hong, wu bi- jun, wang kun- lin, et al.maximum power point tracking by using fuzzy control combined with p1d for photovoltaic energy generationsystemj. renewable energy resources, 2008,(5 :16. 26 )13作者简介:-58 -1本文由huar
27、obust贡献pdf文档可能在wap端浏览体验不佳。建议您优先选择txt,或卜-载源文件到木机查看。总第47卷2010年笫538期电测与仪表 electrical measurement & tnstrumentationvol. 47 no. 538 oct. 2010第10期独立光伏系统高效充电策略研究张鸿博1,蔡晓峰2,赵慧光3(1.华北水利水电学院,郑州450011;2.河南工程学院,河南 新郑451191:3.河南省新乡供电公司,河南新乡453002)摘要:首先介绍了光伏电池的特点和独立式光 伏系统的一般结构,然后重点对充电算法进行了研究,提出了将mppt应川于充电系统的 方
28、案,指出了普通三段式充电算法应用于独立光伏系统存在的问题和解决的方法,并建立 t matlab仿真模型进行了仿真验证,仿真结果证明了算法的正确性。关键词:太阳能电 池;最大功率点跟踪;充电;中图分类号:tm615文献标识码:b文章编号:1001- 1390 (2010 10-0029-03 )research on high-efficiency charge strategy for stand-alone photovoltaic systemzhang hong-bo1, cat xiao_feng2, zhao hui-guang3 (1. north china university
29、 of water conservancy and electric power, zhengzhou 450011, china. 2. henan institute of engineering, xinzheng 451191, henan, china. 3. xinxiang power grid corporalion, x inxia ng 453002, henan, chin a.) abstract: characteristic of the photovoltaic cells and the common structure of the stand -alone
30、photovoltaic the system are introduced fristly, then the charge strategy is focused on. the charge strategy with mppt function and the problems and resolution method of the general 3-stage charge strategy are proposed, the simulating model is bui it on mat lab and the simulating resul t shows the co
31、rrectness of this high-efficiency photovoltaic charging strategy. keywords: photovoltaic cells, maximum power point tracking, charge 弓| 言 目前, 在独立光伏 发电系统中通常采用铅酸蓄电池组作为储能环节。在利用a阳能电池给蓄电池充电的过程 屮,由于受太阳能电池输出特性的制约,太阳o能电池并非时刻工作在最人功率点附近, 因而造成了太阳能电池能量的浪费,而最大功率点跟踪(mppt)能解决这一问题;同时,由 于充放电控制不合理很容易导致蓄电池提前损坏,寿命缩短,因1
32、伯書电池的充放电管理 就显得尤为重要。为此,在设计光伏充电系统中,既要考虑太阳能电池的mppt,又要考 虑蓄电池的充放电特性。光伏电池最大功率点跟踪光伏电池在一定日照和温度下具有一个 最人功率点1,且最大功率点受到温度和日照强度的彩响会发生改变,需要一定的算法 才能使光伏电池工作在最 大功率点处。光伏系统最大功率点跟踪方法很多2-4, 1算法的 选择耍根据独立式光伏系统的特点和算法的难易程度,在独立光伏系统的应用中,光伏阵 列和蓄电池z间的接口通常采用dc/dc变换器,拓扑结构如图1所示。dc/dcpwmu, i图 1 独立光伏系统框图 fig. 1 block diagram of the
33、stand-alone pv system 由于蒂 电池本身是一个电压源,那么该dc/dc变 换器的输出电压就可以认为在短时间内是一个常 量。在理想情况下,dc/dc变换器的功率损耗为零,那么光伏电池输出的全部功率与蓄电 池吸收的全部功率 相等。山于蓄电池端的电压短时间内认为不变,那么- 29 -总第47卷2010年第538期电测仪表第10期electrical mcasurement & tnstrumentation只需测量蓄电池端的电流,当蓄电池的充电电流达到 最大值吋,就认为光伏电池输出 兹大功率。因此通过对电流的监测来控制占空比的扰动。当增大占空比使电流增大时则继 续增人占空
34、比,当增人占空比使电流减小时则减小占空比;同样当减小占空比使电流增人 时则继续减小占空比,当减小占空比使电流减小时则增大占空比。占空比扰动法由于直接 把占空比作为控制变量,只需要控制一个参数,从而使控制器简单化,降低了成本。2蓄 电池优化充电策略在独立光伏供电系统中,在太阳辐射强度较高时,容易造成蒂电池组过 充:太阳辐射强度较低时,乂容易造成蒂电池组欠充等。为了保证系统正常供电和fig. 2 relationship between iset and lbd curve under insufficient sunshine radiation蓄电池的充电电流lb大于恒流充电的设定电流值ise
35、to如图3,最大功率点充电时运 行于最人功率点m附近,充电电流lb大于tset,这时切换为pt恒流充电,假设pt算法 kp、i取正,k由于误差erro=tset-tb为负,(t )则pt算法使 占空比减小,最终 会稳定在b点,实现恒流充电。结合mppt的恒流充电算法流程图如图4。i延长蓄电池的使用寿命,必须采用合理优化的算法尽三段式充电方式可能降低这些凶 索对蓄电池的影响。是铅酸蓄电池经常采用的充电方式5,即:恒流充电恒压充电涓流充电,但由于光伏电池工作 环境的特殊性,算法应川于光伏充电时需要做适当的 改变。(1恒流充电)在充电初期,蓄电池的荷电状态比较低,可以采 川比较 大的电流充电,充电时
36、功率较大,有文献指出该阶段町以通过传统的pi算法实现恒流充 电,但需要注意的是,在阳光不充足时,光伏电池输出功率有限,为了提高充电会出 现不能维持给定充电电流的情况。效率,比较合理的方案是这种情况卞更换为mppt充电。 p1恒流充电与mppt充电之间的切换判据是算法需要考虑的重要问题,图2曲线efg是蒂电 池充电电流与占空比之间的关系示意图4,6,山图2可以看出,当日照不足时,无论 如何调节占空比蒂电池的充电电流lb均小于iset,这样对于pl算法来说,(lerro=lset-lb 一误差)会直为正,由丁-pi算法积分环节对误差的累积作用,使dc/dc变换器的占空 比最终会变为极限值。因此规定
37、恒流充电向mppt充电切换的判据是占空比u到极 限值但 蓄电池充电电流tb和设定值tset仍有误差。占空比极限值町以根据光伏电池的瑕大功率点 电压vmpv和 蓄电池的电压vbat计算得到,如果图1中dc/dc变换电 路为boost电路,则 最大功率点对应的占空比近似为dm=l-vmpv/vbat,考虑到蓄电池电压在充电过程中的变化 和温度日照等因素的影响,占空比极限值可以取1.52倍dm。当日照增强吋mitt充电电 流会大于iset,这样规 定mppt充电切换到恒流充电的判据是mppt充电时- 30 -i图 3 日照较强时 tset 与 tb-d 曲线关系 under enough sunsh
38、ine radiationfig.3 relationship between tset and tbd curve图 4 mppt&恒流充电流程图 fig. 4 flow chart of mppt&constant-current control d?d?vol. 47 no. 538 oct. 2010iifegd图2日照不足吋tset与ib-d曲线关系adi)=k *(id?eeeem b c du(k) i(k) u(k)>=u1 i(k)>i mpptu(k) l(k) u(k)>=u1 d>=d &&i(k)<i pi
39、d (k)-l (k- 1)+k *(1 d(k) =d(k-l)+dd (k) 总第47卷2010年第538期电测与仪表 electrical measurement & instrumentationvol. 47 no. 538 oct. 2010第10期(2恒压充电)当快速充电进行一段时间片,根据蓄电池电压变 化适时进入恒压充 电阶段。此时,充电器的控制对彖为箱电池的端电压,并且通过恒压算法稳定帶电池电和 恒流充电情况类似,h照不压,从而实现恒压充电。足时一样会出现不能维持给定电压 的情况,由于传统h算法积分环节对误差的累积作用,会使dc/dc变换器的占空比变为 极限值。此吋仍
40、然应该改为mppt充 电,以便以最接近给定电压的值充电。切换判据与恒 减弱,当充电电流小于设定阀值时,则退出恒压充电,进入涓流充电。此时充电器 的控制对象仍然是蒂电池电压,算法与恒压充电算法类似,只是设定值不同,不再赘述。 仿真研究为了验证算法的效率和止确性,在simulink中分别对太阳能电池、dc/dc变换 器等进行了建模,开发了恒流充电算法模块、恒压充电算法模块并进行了仿真验证,限 于篇幅,这甲只给出恒流充电算法的仿3真模型和结果。仿真模型如图5,蒂电池川24v 宜流电源和1 q小 电阻串联仿真,dc/dc变换器采川boost ;|-压电路,流充电类似,只是控制对象换为充电电压,不再详述
41、。(3涓流充电)随着恒压充 电的进行,蒂电池对电流的接受能力电感取lmll,电容取400 uf。mppt & pt模块实现文中恒流充电算法的仿真,其中 kp=0. 1, i二0.04, k釆样时间 占空比上限取0.6,恒流充电的设定值iset为1.取0.003s。 时,切换为pt恒流充电。2a。系统首先按mppt运行,当发现充电电流高于tset为了充分验证算法的正确性,对id照突然增强和 突然减弱两种情况均进行仿真,日照 变化按图6进行。/(kw/m ) 0.9 0. 750. 075图 6 日照变化曲线 fig. 6 change curve of sunshine radiatio
42、na图 5 仿真模型 fig. 5 simulating models/s 0. 2 0. 5仿真结果如图7,图中可以看出,开始时按mppt充电,山于日照不足,充电电流不 能达到1. 2a,于是在0. 075s时日照增强,充电电流髙 最大功率点处充电,于1. 2a,山 mppt充电切换为pi恒流充电,系统稳定在1.2a充电;0.2s时日照降低,山于充电电流 lb小于tset,谋差为正,pt算法调节占空比逐渐增人,占空比在0.38s图 7 恒流充电仿真波形 fig. 7 the simulation waveform of constant-current charging algorithm
43、(下转第 58 页)- 31 -总第47卷2010年第538期电测与仪表 electrical measurement & tnstrumentationvol. 47 no. 538 oct. 2010第10期结论设计了一台具有调光节能功能的数字化高压钠灯电子镇流器,制作了实验样机, 対样机做了全面的实验,实验结果表明,该镇流器各项性能指标满足设3计要求,口j以 方便的实现较宽范围的调光,节能效果明显,在城市路灯照明系统及工业照明系统屮具有 广泛的应川前景。参考文献1徐殿国,韩颖,李哓强.基于lcc谐振网络的hps灯电子镇流器启动 方法的研究 d第十六届全国电源技术年会论文集:889
44、-891. xudian- guo, han ying, li xiao-qiang. research on start- up of hps electronic ballast based on lcc resonant networkd. proceedin gs of the 16th national conference on power technology: 889- 891.现代电力电子电路m.杭州:浙江大学出版社,2002. 2林渭勋,3 x. cao, wei yan, s. y.r.hui, etc. high freq- uency modeling of low-
45、 wattagehigh- in ten- sity- discharge ( hid ) lamp j . ieee power ele- ctronics specialistsconference, 2001 (1):62-66.4dorr, d. s. , mansoor, a. ;morinec, a. g. , ect. e- ffects of power 1 ine voltage variations on different types of 400- w high- pressure so- dium ballast j. ieee transactions on ind
46、us- try applications, vol 33, no. 2, march/april 1997:472- 476.作者简介:男,从事电力电子在电力系 刘炳正(1985-),硕士研究生,统中的应用的研究。 emai1:1bz21aopo163. com王归新(1961-),博士,男,从事新能源与有源电力控制器技术研究。收稿口期: 2010-06-28 (田春雨编发)(上接第31页)左右调节到极限值0.6但充电电流始终低于1.2a,此 时切换为mppt 充电,这样提高了充电效率,使得蒂电池以最接近iset充电。恒压充电和恒流充电算法 原理一致,只是控制对 象为幫电池的端电压,不再赘述。4结朿语 在分析光伏电池和箫 电池特性的基础上,重点研究了具有mppt功能的光伏供电系统充电策略,该策略以三段 式充电方法为基础,将mppt与其结合,重点分析了 mppt和pt恒流和恒压算法的切换依 据。该方法结构简单,控制方便,效率高。通过matlab仿真实验结果验证了该方案的 可行性和正确性,有一定应用价值。参考文献1崔岩,蔡炳煌,李大勇,等.太阳能光伏系统mitt控制算法的对比研究j.太
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