RU2550360C1 - Способ питания нагрузки от солнечной батареи - Google Patents

Способ питания нагрузки от солнечной батареи Download PDF

Info

Publication number
RU2550360C1
RU2550360C1 RU2013153603/07A RU2013153603A RU2550360C1 RU 2550360 C1 RU2550360 C1 RU 2550360C1 RU 2013153603/07 A RU2013153603/07 A RU 2013153603/07A RU 2013153603 A RU2013153603 A RU 2013153603A RU 2550360 C1 RU2550360 C1 RU 2550360C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
converter
power
solar battery
control signal
signal
Prior art date
Application number
RU2013153603/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Георгиевич Титов
Артем Викторович Пученкин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева", НГТУ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева", НГТУ filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева", НГТУ
Priority to RU2013153603/07A priority Critical patent/RU2550360C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2550360C1 publication Critical patent/RU2550360C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers

Landscapes

  • Control Of Electrical Variables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в преобразователях постоянного тока с нелинейными параметрами в альтернативных источниках энергии. Технический результат - повышение количества энергии, отбираемой от солнечной батареи, В способе питания нагрузки от солнечной батареи использован преобразователь повышающего типа, в котором коммутацию ключевых элементов осуществляют синхронизирующим и управляющим сигналами, измеряют выходную характеристику преобразователя и формируют управляющий сигнал, эквивалентный коэффициенту заполнения силового ключа. 2 ил.

Description

Заявляемое техническое решение относится к автоматическому управлению и предназначено для обеспечения отбора максимальной мощности от солнечной батареи. Описанный способ может найти широкое применение в преобразователях постоянного тока с нелинейными параметрами. В качестве источника таких преобразователей могут использоваться альтернативные источники энергии, например солнечные батареи.
Известны преобразователи повышающего типа, содержащие дроссель, ключевой элемент, диод и конденсатор фильтра, в которых при замкнутом ключевом элементе ток от источника питания протекает через дроссель, запасая в нем энергию, диод при этом блокирует нагрузку и конденсатор фильтра от ключевого элемента, ток в нагрузку в этот промежуток времени поступает только от конденсатора фильтра, далее, когда ключевой элемент закрывается, ЭДС самоиндукции дросселя суммируется с входным напряжением источника питания и энергия тока дросселя отдается в нагрузку и конденсатор фильтра [1].
Известные способы регулирования выходного напряжения таких преобразователей основаны на коммутации ключевого элемента с коэффициентом заполнения, эквивалентным управляющему сигналу D, равному разнице между выходным напряжением преобразователя и напряжением задания. Для формирования управляющего сигнала известны способы управления, основанные на поиске локального максимума [2].
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ питания нагрузки от солнечной батареи, заключающийся в том, что используют преобразователь повышающего типа, в котором коммутацию ключевых элементов осуществляют синхронизирующим и управляющим сигналами, измеряют выходной ток преобразователя и ток источника питания, формируют сигнал ошибки x равным разнице между выходным сигналом и сигналом задания, отличающийся тем, что формируют сигнал развертки Yp пропорциональным разнице пилообразного сигнала с амплитудой, равной сигналу тока источника питания, и сигнала, равного выходному току преобразователя, при этом коммутацию ключевых элементов осуществляют в соответствии с законом управления вида
Figure 00000001
Figure 00000002
где x=Uвых-Uоп - сигнал ошибки, Uвых - выходной сигнал; Uоп - сигнал задания; km - коэффициент передачи сигнала развертки; tp=T{t/T} - временная координата для формирования сигнала развертки; tk - момент коммутации ключевого элемента, определяемый наименьшим по модулю отрицательным корнем уравнения F=0 при управлении модуляцией переднего фронта импульса тока источника питания и наименьшим положительным корнем уравнения F=0 при управлении модуляцией заднего фронта импульса тока источника питания [3].
Недостаток известного способа заключается в том, что он не осуществляет работу системы в точке максимальной мощности при изменяющихся условиях эксплуатации преобразователя и не может определить момент достижения регулятором точки максимальной мощности. Вместо этого регулятор формирует управляющий сигнал в соответствии с выбранным напряжением задания. Эти недостатки устраняются предлагаемым решением.
Задача предлагаемого изобретения состоит в повышении количества энергии, отбираемой от солнечной батареи.
Технический результат состоит в поддержании работы системы в точке максимальной мощности, а также снижении потерь, возникающих в преобразователе при колебании рабочей точки системы вокруг точки максимальной мощности.
Технический результат достигается тем, что в способе питания нагрузки от солнечной батареи используют преобразователь повышающего типа, в котором коммутацию ключевых элементов осуществляют синхронизирующим и управляющим сигналами, измеряют мгновенную выходную мощность преобразователя и формируют управляющий сигнал D, эквивалентный коэффициенту заполнения силового ключа в соответствии с законом управления вида:
Figure 00000003
Figure 00000004
где
D-1 - амплитуда управляющего сигнала в предыдущий момент времени;
ΔD - шаг амплитуды управляющего сигнала;
ΔР - изменение мгновенной мощности за рабочий период.
εР - относительная величина диапазона нечувствительности.
Figure 00000005
Р - мгновенное значение мощности на выходе преобразователя;
ε - коэффициент, характеризующий величину диапазона нечувствительности.
На чертеже (фиг.1) представлена функциональная схема системы преобразования, реализующей предлагаемый способ управления. Система, выполненная согласно предложенному способу управления, содержит источник питания (солнечную батарею) 1, повышающий преобразователь 2, описанный в известном способе регулирования, блок управления 3, формирующий управляющий сигнал D. Выходная шина источника питания 1 соединена с входом преобразователя 2. Преобразователь 2 содержит дроссель, ключевой элемент, диод, конденсатор фильтра, а также блок широтно-импульсной модуляции, на вход которого поступает сигнал D, формируемый блоком управления 3. Напряжение с выхода преобразователя подается на нагрузку. Данные о мгновенной мощности передаются в блок управления 3 для формирования управляющего сигнала согласно полученным данным.
Пример осуществления предлагаемого способа управления представлен на фиг.2. Система работает во одном из двух режимов: "режиме повышения сигнала "или "режиме понижения сигнала". Вначале управляющий сигнал D имеет начальное значение D0, а система находится в одном из режимов. Затем управляющий сигнал D изменяют на небольшое значение: D=D+AD. Затем после задержки ts, определяемой частотой дискретизации, измеряют изменение мощности ΔР, обусловленное изменением положения рабочей точки системы. Если изменение мощности положительное, тогда изменения напряжения в том же направлении будут сдвигать рабочую точку ближе к точке максимальной мощности и выбранный режим не изменяется. Как только изменение напряжения приводит к снижению мощности (ΔР<0), система изменяет выбранный режим. В случае, когда изменения в мощности незначительны (ΔР<εР), изменения сигнала не происходит и система остается в равновесии, до изменения внешних параметров, таким образом обеспечивается устойчивость системы в точке максимальной мощности. При превышении порогового значения εР возобновляется поиск новой точки максимальной мощности.
Таким образом, предложенный способ управления позволяет обеспечить работу преобразователя в точке максимальной мощности при изменяющихся параметрах эксплуатации и отсутствии колебаний в выбранной окрестности точки максимальной мощности, обеспечивая устойчивость установившегося режима.
Анализ аналогов показывает, что предлагаемое решение соответствует критериям «новизна» и «изобретательский уровень», а моделирование процесса подтверждает его промышленную применимость.
Список литературы
[1] Семенов Б.Ю. Силовая электроника для любителей и профессионалов. М.: Солон-Р., 2001.
[2] М.Е. Ropp D.P. Hohm. Comparative study of maximum power point tracking algorithms. Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 2003.
[3] СПОСОБ ПИТАНИЯ НАГРУЗКИ ОТ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ. Патент на изобретение №2279705, G05F 1/613, опубл. 10.07.2006.

Claims (1)

  1. Способ питания нагрузки от солнечной батареи, заключающийся в том, что используют преобразователь повышающего типа, в котором коммутацию ключевых элементов осуществляют синхронизирующим и управляющим сигналами, измеряют выходную характеристику преобразователя и формируют управляющий сигнал, отличающийся тем, что измеряют мгновенную выходную мощность преобразователя и формируют управляющий сигнал D, эквивалентный коэффициенту заполнения силового ключа в соответствии с законом управления вида:
    D = D 1 + Δ D ;                                                  (6)
    Figure 00000006

    Δ D = { Δ D , Δ P < ε P Δ D , Δ P ε P ,                                   (7)
    Figure 00000007

    где
    D-1 - амплитуда управляющего сигнала в предыдущий момент времени;
    ΔD - шаг амплитуды управляющего сигнала;
    ΔР - изменение мгновенной мощности за рабочий период;
    εP - относительная величина диапазона нечувствительности.
    ε P = P ε                                                       (8)
    Figure 00000008

    Р - мгновенное значение мощности на выходе преобразователя;
    ε - коэффициент, характеризующий величину диапазона нечувствительности.
RU2013153603/07A 2013-12-03 2013-12-03 Способ питания нагрузки от солнечной батареи RU2550360C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013153603/07A RU2550360C1 (ru) 2013-12-03 2013-12-03 Способ питания нагрузки от солнечной батареи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013153603/07A RU2550360C1 (ru) 2013-12-03 2013-12-03 Способ питания нагрузки от солнечной батареи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2550360C1 true RU2550360C1 (ru) 2015-05-10

Family

ID=53293944

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013153603/07A RU2550360C1 (ru) 2013-12-03 2013-12-03 Способ питания нагрузки от солнечной батареи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2550360C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018190873A1 (en) * 2017-04-14 2018-10-18 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Input power scaling of power supply devices
RU2721476C1 (ru) * 2019-03-19 2020-05-19 Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы" (АО "АВЭКС") Способ импульсной стабилизации постоянного напряжения на нагрузке солнечного генератора

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2189097A (en) * 1986-04-07 1987-10-14 Powamate Ltd Solar power systems
DE4101253A1 (de) * 1991-01-17 1992-07-23 Telefunken Systemtechnik Verfahren zur optimalen solargeneratorarbeitspunktsteuerung
RU2004128060A (ru) * 2004-09-20 2006-03-10 Федеральное государственное унитарное предпри тие "Научно-производственный центр "Полюс" (RU) Способ питания нагрузки от солнечной батареи
EP2402835A2 (en) * 2010-06-30 2012-01-04 Byd Company Limited A maximum-power-point tracking device for a solar electric-generation system and a tracking method for the same
WO2011139023A3 (ko) * 2010-05-06 2012-03-01 Kim Hyuk 태양광 발전을 위한 dc/dc 컨버터 장치, 인버터 시스템 및 이를 포함하는 태양광 발전 시스템
US20120081088A1 (en) * 2010-10-01 2012-04-05 Samsung Electronics Co., Ltd Power supply apparatus, power supply system and method of supplying power thereof
RU2479091C1 (ru) * 2011-12-28 2013-04-10 Валерий Васильевич Лунин Способ заряда аккумулятора от солнечной батареи и устройство для осуществления способа

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2189097A (en) * 1986-04-07 1987-10-14 Powamate Ltd Solar power systems
DE4101253A1 (de) * 1991-01-17 1992-07-23 Telefunken Systemtechnik Verfahren zur optimalen solargeneratorarbeitspunktsteuerung
RU2004128060A (ru) * 2004-09-20 2006-03-10 Федеральное государственное унитарное предпри тие "Научно-производственный центр "Полюс" (RU) Способ питания нагрузки от солнечной батареи
RU2279705C2 (ru) * 2004-09-20 2006-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр "Полюс" Способ питания нагрузки от солнечной батареи
WO2011139023A3 (ko) * 2010-05-06 2012-03-01 Kim Hyuk 태양광 발전을 위한 dc/dc 컨버터 장치, 인버터 시스템 및 이를 포함하는 태양광 발전 시스템
EP2402835A2 (en) * 2010-06-30 2012-01-04 Byd Company Limited A maximum-power-point tracking device for a solar electric-generation system and a tracking method for the same
US20120081088A1 (en) * 2010-10-01 2012-04-05 Samsung Electronics Co., Ltd Power supply apparatus, power supply system and method of supplying power thereof
RU2479091C1 (ru) * 2011-12-28 2013-04-10 Валерий Васильевич Лунин Способ заряда аккумулятора от солнечной батареи и устройство для осуществления способа

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КГ 2195754 С2, 27.12.2002. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018190873A1 (en) * 2017-04-14 2018-10-18 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Input power scaling of power supply devices
CN110832427A (zh) * 2017-04-14 2020-02-21 惠普发展公司,有限责任合伙企业 功率供给设备的输入功率缩放
US10976792B2 (en) 2017-04-14 2021-04-13 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Input power scaling of power supply devices
CN110832427B (zh) * 2017-04-14 2021-05-04 惠普发展公司,有限责任合伙企业 功率供给设备的输入功率缩放
RU2721476C1 (ru) * 2019-03-19 2020-05-19 Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы" (АО "АВЭКС") Способ импульсной стабилизации постоянного напряжения на нагрузке солнечного генератора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5320144B2 (ja) 太陽電池の最大出力電力追従制御装置
US8203281B2 (en) Wide voltage, high efficiency LED driver circuit
JP4901939B2 (ja) スイッチング電源装置
CN103166490B (zh) 具有改善的功率因数和减少的能量存储的升压转换器的前馈系统和方法
US9203304B2 (en) Switching regulator
KR20080092747A (ko) 태양광 최대전력추적 장치 및 방법
JP2010148214A (ja) 昇降圧型スイッチングレギュレータ
US10126792B2 (en) Power converter load current control
Kabalci et al. Design and implementation of a PI-MPPT based Buck-Boost converter
EP2642650A1 (en) Power converter with average current limiting
RU2550360C1 (ru) Способ питания нагрузки от солнечной батареи
JP2009207239A (ja) 太陽電池用充電制御装置
KR20130035242A (ko) 직류-직류 변환기의 동작모드 제어 장치
JP2012113639A (ja) 太陽電池の最大電力点追従法
JP5587260B2 (ja) スイッチング電源装置
Michal et al. Boost DC/DC converter nonlinearity and RHP-zero: Survey of the control-to-output transfer function linearization methods
RU2239225C2 (ru) Способ управления импульсным стабилизатором напряжения
JP6316392B2 (ja) Dc/dcコンバータ
US20150022165A1 (en) Switching power supply device and pulse width modulation circuit used therein
JP5456578B2 (ja) 電力変換装置
CN104516393A (zh) 功率变换装置
JP2019041449A (ja) Dc/dcコンバータの制御装置
US9673691B2 (en) Energy balance controller of electronic power converter and energy balance control method
CN203135696U (zh) 开关变换器双缘脉冲频率调制v2c型控制装置
Sundar et al. Modeling and simulation of closed loop controlled parallel cascaded buck boost converter inverter based solar system

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151204