RU2792880C1 - Способ управления потреблением энергии солнечного модуля в режиме максимальной мощности и устройство для его реализации - Google Patents

Способ управления потреблением энергии солнечного модуля в режиме максимальной мощности и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2792880C1
RU2792880C1 RU2022112408A RU2022112408A RU2792880C1 RU 2792880 C1 RU2792880 C1 RU 2792880C1 RU 2022112408 A RU2022112408 A RU 2022112408A RU 2022112408 A RU2022112408 A RU 2022112408A RU 2792880 C1 RU2792880 C1 RU 2792880C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solar module
maximum power
solar
temperature
point
Prior art date
Application number
RU2022112408A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Чижма
Сергей Васильевич Молчанов
Артем Игоревич Захаров
Владимир Олегович Хотюн
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта)
Application granted granted Critical
Publication of RU2792880C1 publication Critical patent/RU2792880C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и предназначено для управления потреблением энергии солнечного модуля в режиме максимальной мощности. Технический результат заключается в увеличении скорости определения точки максимальной мощности и повышении величины электроэнергии, отдаваемой солнечным модуля в нагрузку, и достигается тем, что осуществляется измерение выходных тока и напряжения солнечного модуля, его температуры и уровня освещенности, однократное ручное задание типа солнечного модуля, считывания из заранее составленной базы данных энергетических, температурных и яркостных параметров используемого солнечного модуля и установления с помощью управляемого конвертера точки максимальной мощности солнечного модуля. 2 н.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к преобразовательной технике и предназначено для управления потреблением энергии солнечного модуля в режиме максимальной мощности и может найти широкое применение в системах электропитания с ограниченными возможностями по мощности источников питания.
Одной из проблем систем фотоэлектрической генерации является зависимость количества электроэнергии, вырабатываемой солнечными модулями, от постоянно меняющихся погодных условий.
Более того, вольтамперная характеристика солнечного элемента нелинейна и изменяется в зависимости от уровня солнечного излучения и температуры. На вольт-амперной или вольт-ваттной кривых есть уникальная точка (фиг. 1), называемая точкой максимальной мощности, при которой солнечный модуль работает с максимальной эффективностью и выдает максимальную выходную мощность. Местоположение точки максимальной мощности неизвестно, но все представленные ниже технические решения посвящены методам и средствам определения точки максимальной мощности при изменения внешних условий.
Известны способ и устройство для отслеживания точки максимальной мощности для инверторов, например, в фотогальванических приложениях (патент США №7158395), состоящее из фотоэлектрического модуля, датчиков напряжения и тока, фильтров нижних частот, системного контроллера и инвертора.
Недостатком технического решения является малая скорость отыскания точки максимальной мощности.
Известно фотоэлектрическое устройство преобразования солнечной энергии (патент РФ №2693020), содержащее солнечную батарею, силовой ключ, нагрузку, DC-DC преобразователь, датчик тока, тактирующий генератор, запоминающее устройство и формирователь ошибки.
В устройстве периодически осуществляется короткое замыкание солнечной батареи, измеряется ток короткого замыкания и по величине этого тока высчитывается точка максимальной мощности солнечной батареи.
Недостатком этого решения является наличие режима, при котором отсутствует передача мощности, генерируемой солнечной батареей, в нагрузку, тем самым снижается энергоэффективность устройства.
Известны способы определения точки максимальной мощности солнечных модулей (Roberto Faranda, Sonia Leva. Energy comparison of MPPT techniques for PV Systems (рис. 10 и 11). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.wseas.us/e-library/transactions/power/2008/27-545.pdf, (дата обращения 24.02.2022)): методы возмущения и наблюдения (Р&О) и инкрементной проводимости (1С). Оба способа основаны на регулярном принудительном уменьшении или увеличении электрической мощности, получаемой от солнечного модуля, и нахождения максимума кривой зависимости мощности от других параметров.
К недостаткам описанных способов можно отнести наличие режима, при котором при поиске точки максимальной мощности производится принудительное снижение электрической мощности, потребляемой от солнечного модуля, что снижает суммарную электрическую мощность, передаваемую в нагрузку.
Наиболее близким является способ параметрического уравнения температуры (TP) (там же, рис. 14, б), в котором используется известное уравнение, связывающее искомое напряжение в точке максимальной мощности, температуру солнечного модуля, его освещенность и напряжение холостого хода. По измеренным значениям напряжения холостого хода, температуры и освещенности мгновенно определяют положение точки максимальной мощности.
Недостатком способа является необходимость периодически переводить солнечную панель в режим холостого хода, при этом прекращается передача электрической энергии от солнечного модуля в нагрузку. Эти факторы обуславливают уменьшение мощности, вырабатываемой устройством и снижение его быстродействия.
Целью представленного технического решения является увеличение скорости определения точки максимальной мощности и повышение величины электроэнергии, отдаваемой солнечным модуля в нагрузку.
Указанная цель достигается тем, что в режиме реального времени осуществляется измерение выходных тока и напряжения солнечного модуля, его температуры и уровня освещенности, однократное ручное задание типа солнечного модуля, чтение данных из блока параметров солнечного модуля, по совокупности этих данных производится вычисление точки максимальной мощности и установка рассчитанного управляющего сигнала для управляемого конвертера, соответствующего точке максимальной мощности. Предварительно производитель солнечных панелей на этапе производства определяет вольтамперные и вольт-ваттные характеристики солнечных модулей, зависимость их выходной мощности от температуры и от освещенности и записывает эти данные в блок параметров солнечных модулей. Указанный способ позволяет мгновенно определять точку максимальной мощности и избежать «качаний» мощности, характерных для других методов.
Вольт-амперная характеристика солнечного модуля зависит как от температуры (фиг. 2), так и от интенсивности солнечного излучения, попадающего на его поверхность (фиг. 3). В первом случае изменяется значение напряжения холостого хода, во втором - значение тока короткого замыкания. Соответственно, зная измеренные величины выходных тока и напряжения солнечного модуля, точка максимальной мощности может быть определена с учетом его температуры (фиг. 5) и интенсивности солнечного излучения (фиг. 6). На фиг. 4. показана зависимость вольт-ваттной характеристики солнечного модуля от температуры. Все перечисленные зависимости определяются производителем на этапе производства, может быть составлена база данных, которая записывается в блок параметров солнечных модулей.
Заявленный способ управления потреблением энергии солнечного модуля в режиме максимальной мощности может быть реализован в системе, представленной на фиг. 6. На схеме обозначены: солнечный модуль 1, датчик тока 2, датчик напряжения 3, управляемый конвертор 4, нагрузка 5, блок управления 6, датчик температуры 7, датчик интенсивности солнечного излучения 8, блок параметров солнечных модулей 9, ручной задатчик типа солнечного модуля 10.
Устройство для управления потреблением энергии солнечного модуля в режиме максимальной мощности работает следующим образом. Датчики тока 2 и напряжения 3, датчики температуры 7 и интенсивности солнечного излучения 8, установленные на солнечном модуле 1, определяют соответственно, текущие электрические и эксплуатационные параметры солнечного модуля 1 и передают сигналы на блок управления 6. С помощью ручного задатчика типа солнечного модуля 10 в блок управления 6 вводится информация о типе солнечного модуля, после чего блок управления считывает из блока параметров солнечных модулей 9 данные о вольт-амперной, воль-ваттной характеристиках определенного солнечного модуля, зависимостях этих характеристик от температуры и интенсивности солнечного излучения. Блок управления 6 вычисляет текущую точку максимальной мощности солнечного модуля, определяемую перечисленными параметрами и задает управляющее воздействие на управляемый конвертор 4, который устанавливает электрический режим работы солнечного модуля 1, соответствующий потреблению нагрузкой 5 энергии солнечного модуля 1 в режиме максимальной мощности.
Определяя с помощью датчиков текущие электрические и эксплуатационные параметры солнечного модуля и зная его соответствующие параметры, записанные в блоке параметров солнечных модулей, возможна мгновенная установка солнечного модуля в точку максимальной мощности, тем самым достигается поставленная цель - увеличение скорости определения точки максимальной мощности. Установка солнечной панели в точку максимальной мощности по текущим электрическим и эксплуатационным параметрам и отсутствие «качаний» по мощности позволяют достичь цели - повышения величины электроэнергии, отдаваемой солнечным модулем в нагрузку.

Claims (2)

1. Способ управления потреблением энергии солнечного модуля в режиме максимальной мощности, основанный на измерении тока и напряжения на выходе солнечного модуля, его температуры и уровня его освещенности, считывания из заранее составленной базы данных энергетических, температурных и яркостных параметров используемого солнечного модуля и установления с помощью управляемого конвертера точки максимальной мощности солнечного модуля.
2. Устройство для управления потреблением энергии солнечного модуля в режиме максимальной мощности, содержащее солнечный модуль, подключенные последовательно к его выходу датчик тока, датчик напряжения, управляемый конвертор, нагрузку, при этом к управляющему входу управляемого конвертера подключен выход блока управления, также устройство содержит датчики температуры и интенсивности солнечного излучения, отличающееся тем, что дополнительно ведены блок параметров солнечных модулей и ручной задатчик типа солнечного модуля, причем блок параметров солнечных модулей и ручной задатчик типа солнечного модуля подключены соответственно к пятому и шестому входам блока управления, а датчики тока, напряжения, температуры и освещенности передают информационные сигналы одновременно на первый, второй, третий и четвертый входы блока управления соответственно.
RU2022112408A 2022-05-05 Способ управления потреблением энергии солнечного модуля в режиме максимальной мощности и устройство для его реализации RU2792880C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2792880C1 true RU2792880C1 (ru) 2023-03-28

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5027051A (en) * 1990-02-20 1991-06-25 Donald Lafferty Photovoltaic source switching regulator with maximum power transfer efficiency without voltage change
US7158395B2 (en) * 2003-05-02 2007-01-02 Ballard Power Systems Corporation Method and apparatus for tracking maximum power point for inverters, for example, in photovoltaic applications
RU132212U1 (ru) * 2013-04-11 2013-09-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Устройство мониторинга работы солнечной батареи
RU2741334C2 (ru) * 2016-06-15 2021-01-25 Повер-Блокс Аг Установка подачи электрической энергии и управление установкой

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5027051A (en) * 1990-02-20 1991-06-25 Donald Lafferty Photovoltaic source switching regulator with maximum power transfer efficiency without voltage change
US7158395B2 (en) * 2003-05-02 2007-01-02 Ballard Power Systems Corporation Method and apparatus for tracking maximum power point for inverters, for example, in photovoltaic applications
RU132212U1 (ru) * 2013-04-11 2013-09-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Устройство мониторинга работы солнечной батареи
RU2741334C2 (ru) * 2016-06-15 2021-01-25 Повер-Блокс Аг Установка подачи электрической энергии и управление установкой

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101651436B (zh) 一种高精度最大功率点跟踪方法
CN102314190B (zh) 独立光伏发电系统用的最大功率点快速跟踪方法
CN100498636C (zh) 具有自适应搜索算法的最大功率跟踪捕获光伏控制方法
Boukenoui et al. Experimental assessment of Maximum Power Point Tracking methods for photovoltaic systems
CN102043419B (zh) 一种无电流传感器的最大功率点跟踪方法
CN102163067B (zh) 太阳能最大功率跟踪方法及太阳能充电装置
Bahadur et al. Design and Implementation of Low Cost MPPT Solar Charge Controller
Alqarni et al. Maximum power point tracking for photovoltaic system: modified perturb and observe algorithm
CN104102270A (zh) 最大功率点跟踪方法及装置、光伏发电系统
CN102111086A (zh) 太阳能电池最大功率点跟踪方法和装置
CN102880224A (zh) 基于改进步长的双模式最大功率点跟踪方法
CN107957743B (zh) 一种光伏发电最大功率点追踪方法
KR101598458B1 (ko) 태양광 발전효율 개선을 위한 태양광 인버터 시스템 및 그 제어 방법
RU2792880C1 (ru) Способ управления потреблением энергии солнечного модуля в режиме максимальной мощности и устройство для его реализации
CN106992570B (zh) 一种微生物燃料电池能量获取及其自供电的电路及方法
CN106970677B (zh) 一种太阳能逆变器快速mppt方法
CN103294102A (zh) 一种基于温度检测的太阳能cvt控制方法
CN103457288B (zh) 光伏系统的启动
CN111694395A (zh) 一种基于伏安特性方程和二分法的光伏最大功率点跟踪方法
CN114442724B (zh) 基于光伏电池短路电流估计和扰动观察的最大功率点跟踪方法
Ganesan et al. Modelling and Simulation of Incremental Conductance Algorithm for Solar Maximum Power Point Tracker
JP4962792B2 (ja) 色素増感太陽電池を用いた太陽光発電装置
TWI460979B (zh) 直流/直流轉換器的控制方法與電壓轉換系統
Cheng et al. FPGA-based PV systems fuzzy MPPT control algorithm
CN210954667U (zh) 一种专家pid控制的太阳能光伏mppt控制装置