光伏发电的MATLAB仿真_第1页
光伏发电的MATLAB仿真_第2页
光伏发电的MATLAB仿真_第3页
光伏发电的MATLAB仿真_第4页
光伏发电的MATLAB仿真_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

一、实验过程记录

1.画出实验接线图

图1实验接线图

图2光伏电池板图3实验接线实物图

2.实验过程记录与分析

(1)给出实验的详细步骤

Oi实验前根据指导书要求完成预习报告

02按预习报告设计的实习步骤,利用MATLAB建立光伏数学模型,如下图4所

ZJ\o

PVAn«y

图4光伏电池模型

其中PVArray模块里子模块如下图5所示。

图5PVArray模型

图7U0C子模块

图8lO子模块

Fen

图9Vt子模块

。3在光伏电池建模的基础上,输入实际光伏电池参数值,研究不同光照强度下、

不同温度下光伏电池的l-V、P-V特性曲线,并得出结论。

。4设计光伏电池测试平台,在不同光照、温度情况下测试光伏电池输出电压、输

出电流值,对实测数据进行处理并加以分析,记录实际光伏电池的l-V、P-V特

性曲线,与仿真结果进行对比,得出有意义的结论。

确定电力变换电路拓扑结构,设计电路中的相关参数值,通过MATLAB搭建

电路并仿真分析,搭建电路如图10所示。

图10离网型光伏发电系统

。6确定系统MPPT控制策略,建立MPPT模块仿真模型,并仿真分析。

系统联调,调节离网型光伏发电系统的电路和控制参数值,仿真并分析最大功率

跟踪控制效果。

(2)记录实验数据

表1当T=290K时S=1305W/m2时的测试数据

1(A)01.031.252.653.795.976.287.867.98

U(v)27.326.226252421.5161.10

P(W)026.98632.566.2590.96128.35100.488.6460

表2当T=287K时S=1305W/m2时的测试数据

l(A)011.52.63.936.06.688.048.12

u(v)27.626.225.825.123.921.620.510

P(W)026.238.765.2693.93129.6136.948.040

表3当T=287K时S=1278W/m2时的测试数据

1(A)01.041.492.253.666.066.737.98.06

u(v)26.826.22625.424.321.913.40.50

P(W)027.24838.7457.1588.94132.7190.183.950

二、实验结果处理与分析

1.实验数据的整理和选择

使用MATLAB软件其中的simulink工具进行模型的搭建。再对其进行仿真,

得到仿真曲线。使用Excel表格输入实验所测得U、I、P,在对其自动生成I-V,

P-V曲线。

2.绘制不同光照强度下、不同温度下光伏电池的IT、P-V特性曲线;

当T=290K时S=1305W/m2时的测拟合曲线

当T=287K时S=1305W/m2时的拟合曲线

当T=287K时S=1278W/m2时的拟合曲线

3.所得实验数值和预习所得理论值比较,进行实验结果的误差分析

所得实验数值和预习所得理论值比较,仿真波形开路电压均比实验所得的开

路电压大,仿真波形最大功率也比实验所得最大功率大,所取得最大功率值对应

的电压值也是仿真时比实验时的大,造成这个现象的原因有以下几点:

⑴由于天气原因,真实测试环境的光照强度有些不稳定,前后变化幅度明显,

这也导致了一部分的误差。

(2)太阳的角度以及方向一直在改变,这导致光伏电池板接收到的光照一直在

改变。实际上,光伏电池板所接受的光照强度是一直在变化的,光照不稳定也是

产生误差的原因之一。

(3)光伏电池板放置在开阔环境内,可能有灰尘落在板面上,可能造成热斑效

应。

4.实验波形的描述和分析,对照实验现象分析结果的物理、工程意义,得出有意

义结论。

由上述所得l-V,P-V曲线可知:其它条件一定时,光伏电池周围环境温度

的升高将使光伏电池的开路电压下降,短路电流轻微增加,从而导致光伏电池的

输出功率下降。光伏电池的温度特性一般用光伏电池的温度系数表示,温度系数

小,说明光伏电池的输出随温度变化的越缓慢。其它条件一定时,光伏电池表面

光照强度的增加将使光伏电池的短路电流增加,开路电压也略微增加,从而导致

光伏电池输出功率增加。

5.仿真实验处理仿真产生的数据与曲线波形

将光伏阵列输入光强从1000W/m2经过0.5s后使其变为500W,光伏阵列输

出功率如图17所示。

图17改变光强光伏阵列输出波形

将光伏阵列输入温度从25℃经过0.5s后使其变为15℃光伏阵列输出功率如

图18所示。

图18改变温度光伏阵列输出波形

通过波形我们看出在周围环境发生改变时,设计的L、C参数不是很理想,

这些参数的使用范围不是很广泛,需要继续调节参数。

通过调节参数后,我们得到了比较理想的输入波形、输出波形。如图19到

图20所示。

图19输入波形

图20输出波形

6.对实验过程中遇到的问题和错误进行分析

(1)实验测量时,万用表量程选择错误,致使实验数据不精确。

(2)仿真时,选择L,C错误,致使波形错误。

(3)光伏电池板参数设置错误,致使波形完全出错。

三、实验心得体会

通过本次课程设计,使我收获颇多,使自己学到了许多东西且认识到了自己

的不足。

在本次实验中也遇到了许多问题,如:在做实物实验中,由于万用表的量程

选择错误,致使数据不精确,经自己的分析与检查,解决这个问题后,得到了较

为准确的数据。在做仿真实验中,使得波形波动较大,在自己查阅资料后,加了

一个滤波电路,使得波形较为理想。

在本次课程设计中,我掌握了光伏电池的工作原理,boost电路的工作原理,

simulink的使用和最大功率追踪MTTP的工作原理和工作方法。让我对所学习的

boost电路有了更加深入的了解,对课堂上所讲的PWM波

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论