RU2550360C1 - Способ питания нагрузки от солнечной батареи - Google Patents
Способ питания нагрузки от солнечной батареи Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
- Y02E10/56—Power 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
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:
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.
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)
- 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:
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.
Р - мгновенное значение мощности на выходе преобразователя;
ε - коэффициент, характеризующий величину диапазона нечувствительности.
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)
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)
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 |
-
2013
- 2013-12-03 RU RU2013153603/07A patent/RU2550360C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (8)
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)
Title |
---|
КГ 2195754 С2, 27.12.2002. * |
Cited By (5)
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 |
---|---|---|
US20090315484A1 (en) | Wide voltage, high efficiency led driver circuit | |
US9203304B2 (en) | Switching regulator | |
US10461236B2 (en) | Thermoelectric generator | |
JP2010250605A (ja) | 太陽電池の最大出力電力追従制御装置 | |
CN103166490A (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 | |
JP2013197098A (ja) | 照明駆動装置及びその方法 | |
JP2013078171A5 (ja) | 受電装置 | |
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 | |
Lica et al. | A new quadratic buck converter | |
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 | |
US9294076B2 (en) | Switching power supply device and pulse width modulation circuit used therein | |
JP2014147224A (ja) | スイッチングレギュレータ | |
JP6316392B2 (ja) | Dc/dcコンバータ | |
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 | |
JP6144374B1 (ja) | 電力変換装置 | |
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 | |
CN103095107B (zh) | 开关变换器双缘脉冲频率调制v2型控制方法及其装置 | |
CN203135721U (zh) | 开关变换器双缘脉冲频率调制c型控制装置 | |
Divya et al. | A maximum powerpoint tracking using perturb and observation algorithm by LABVIEW and arduino |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20151204 |