独立光伏发电的自动跟踪系统

独立光伏发电的自动跟踪系统

论文题目: 独立光伏发电的自动跟踪系统

论文类型: 硕士论文

论文专业: 电力电子与电力传动

作者: 刘莫尘

导师: 张庆范

关键词: 光伏电池,聚光器,最大功率跟踪,蓄电池

文献来源: 山东大学

发表年度: 2005

论文摘要: 以常规能源为基础的能源结构随着资源的不断耗用将愈来愈不适应可持续发展的需要,加速开发利用以太阳能为主体的可再生能源已成为人们的共识。光伏发电系统可以直接将太阳光能转换为高品位能源——电能。但是光伏发电的成本太高成为制约太阳能利用的瓶颈,针对此问题,本课题根据光伏电池的工作特性,设计了独立光伏发电的自动跟踪系统,主要内容如下: 1.介绍了目前国内外光伏发电的现状和发展前景,并对光伏发电的特点和光伏发电的主要结构组成作了简单介绍,明确了本课题要研究的内容。 2.单体光伏电池是光伏发电系统的核心,很大程度上它决定着系统装置的造价。所以为了在现有的基础上最大发挥光伏电池的潜力,本文以光伏发电利用为出发点,研究了光伏电池的基本发电原理和输出特性,重点研究了光伏电池的输出特性和其影响因素,提出了提高光伏电池效率的可行的途径。 3.由于光伏电池的转换率有随光照强度增大而增大的特性,所以本文采用了CPC聚光器来增强太阳辐射。CPC聚光器是一种非成像低聚焦的聚光器,它南北方向不需要跟踪太阳光,仅要求在东西方向上跟踪太阳,大大减少了跟踪系统的复杂性。光伏电池的实际转换率由10%左右提高到30%。 4.由于太阳在天空中的位置是不断变化的,为此本文采用了自动跟踪系统,通过由单片机ADμC812、驱动芯片UC3717和步进电机组成的驱动系统使聚光器始终朝向太阳。在天黑后,能够使电池板重新朝向东方,实现日循环运行。本文通过光敏电阻来判断太阳的位置,单片机发出脉冲控制使步进电机转动或停止,停止时产生锁定波形防止电机偏转。 5.光伏电池输出特性是非线性的,存在输出最大功率跟踪问题。本文研究了最大功率点跟踪方法,并提出了改进方法。为使光伏电池工作于最大输出功率点上,获得高效功率输出,采用DC/DC转换装置实现最大功率跟踪。功率变换电路采用新型软开关技术:零电压转换(Zero Voltage Transition—ZVT)技术,提高了系统的效率和动态性能。用PSIM仿真软件对其进行了仿真。 6.铅酸蓄电池也是光伏系统中的重要部分,为了使铅酸蓄电池能够更好的与光伏系统相结合,在光伏发电充放电系统中引入动态功率跟踪匹配法。通过动态地决定参与充放电的蓄电池数量来维护蓄电池,并最大程度地利用光伏电池所发出的电能。

论文目录:

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论太阳能光伏发电概述

1.1 开发新能源的迫切需要

1.2 光伏发电的特点

1.3 光伏发电的现状及发展前景

1.4 光伏发电系统的简单介绍

1.5 本课题研究目的及所做的工作

第二章 光伏电池的研究与分析

2.1 光伏电池的原理

2.1.1 光伏电池的光伏效应

2.1.2 光伏电池的物理模型

2.2 光伏电池的输出特性及其影响因素

2.2.1 光伏电池的 I-V和 P-V特性曲线

2.2.2 光伏电池的主要参数

2.2.3 太阳的光照强度对光伏电池转换效率的影响

2.2.4 温度对光伏电池输出特性的影响

2.3 本系统所采用的光伏电池

第三章 光伏发电系统中聚光器的研究与设计

3.1 聚光器的选择

3.2 CPC聚光器的原理与设计

3.2.1 CPC聚光器的原理

3.2.2 CPC聚光器的实际应用设计

3.3 CPC聚光器的简单实验与使用

3.3.1 CPC聚光实验

3.3.2 聚光器的使用

第四章 自动跟踪系统

4.1 引言

4.2 自动跟踪系统的工作原理

4.3 传感器光敏二极管的工作过程

4.4 步进电机及其特性

4.4.1 步进电机概述

4.4.2 步进电机的主要特性

4.5 纂于单片机 ADμC812控制的驱动电路

4.5.1 UC3717马区动电路

4.5.2 74LS194逻辑电路

4.5.3 单片机 ADμC812介绍

4.5.4 步进电机静止时的锁定

4.6 自动跟踪的控制电路

4.7 软件流程

4.8 自动跟踪系统的试验

第五章 光伏电池最大功率点的跟踪

5.1 最大功率点跟踪及其实现目标

5.2 常用最大功率点跟踪方法比较

5.2.1 电压反馈法

5.2.2 扰动法

5.2.3 电导增量法

5.3 最大功率点跟踪电路设计

5.3.1 控制方法——断续扰动法

5.3.2 控制方法的实现

5.3.3 仿真结果

第六章 蓄电池

6.1 蓄电池的一般特性

6.1.1 蓄电池的主要特性参数

6.1.2 蓄电池的充放电特性

6.2 蓄电池的运行方式

6.3 蓄电池的充放电控制系统

6.3.1 系统拓扑结构及其控制方案

6.3.2 实验结果

第七章 结论

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

发布时间: 2005-10-17

参考文献

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  • [3].太阳能光伏电站自动跟踪系统的研究[D]. 李枝玖.华北电力大学2011
  • [4].基于ARM的太阳自动跟踪系统设计[D]. 周棋.湖南大学2011
  • [5].基于dsPIC30F的移动式太阳能自动跟踪系统的设计[D]. 娄丽萍.天津大学2012
  • [6].双轴太阳能光伏发电自动跟踪系统可靠性研究[D]. 王瑜.陕西理工学院2016
  • [7].基于无线网络的智能照明系统的研究与实现[D]. 谢波林.江西师范大学2015
  • [8].太阳能独立光伏发电系统的研究[D]. 张玉平.华北电力大学(河北)2009
  • [9].基于ARM处理器的太阳能发电控制系统研究[D]. 李竹荣.江西理工大学2007
  • [10].太阳能板自动跟踪系统[D]. 张翔.西安工业大学2012

相关论文

  • [1].独立运行光伏发电系统功率控制研究[D]. 春兰.内蒙古工业大学2007
  • [2].光伏发电系统的最大功率点跟踪控制技术研究[D]. 闵江威.华中科技大学2006
  • [3].基于DSP的太阳能独立光伏发电系统的研究与设计[D]. 吴忠军.江苏大学2007
  • [4].独立光伏发电系统优化设计[D]. 程雅丽.天津大学2003

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