S=1000W/m2 T=Tref时电池的短路电流(设ISC=-3A)
从式(2-1)到式(2-4)可以非常清楚地看到,光伏阵列的输出电流与太阳的光照强度S和电池的温度T有关系,因此光伏阵列的输出功率P与S、T同样的存在着一定的关系,它们之间的这种关系是非线性的。图2-7给出的是光伏电池在标准的测试条件下得到的最典型的输出特性。其中太阳能板的输出开路电压wU和短路电流scI的大小由生产厂家给出。
由图2-7光伏电池的输出特性曲线可知, 当输出电压很低时, 它的输出电流是一条直线几乎不变,此时我们就可以把它近视的看作是一个直流恒流电源。由图可知光伏电池的P-U曲线是外凸的曲线,它是随着电压的变化而发生变化的,在这变化之中必然存在一个最大功率点,我们要跟踪的就是这个点。
图 2-7 太阳能电池典型输出曲线
2.3.2 MPPT控制方法
对于最大功率跟踪,目前有许多的方法来进行控制,对于小功率系统来讲比较常用的最大功率跟踪方法有:恒电压跟踪法(CVT)、扰动观察法。而对于大功率系统则一般用电导增量法等。通过P-V曲线可以知道,最大功率点跟许多因素有关,比如温度、光照强度,它们之中任何一个因素改变都会引起输出功率,所以这就大大的降低了光伏电池的效率,为了提高光伏电池的转换效率,我们因此就尽量让光伏输出始终处于最大功率,所以这就要求我们对光伏最大功率的跟踪和控制。
1) 恒电压跟踪法(CVT)
恒电压跟踪法顾名思义,就是让电压稳定的意思。对于温度和光照条件相对变化不大的情况下,根据P-V关系曲线可以知道,此时的最大功率点始终处于一个恒定电压的附近,这对于我们来说都可以大大的减少很多的工作量,因为我们只要让光伏电池的端电压始终处于一个恒定值就可以使光伏电池工作在最大的功率输出,而且这个最大功率对应的恒定电压我们也可以从生产厂家那里知道,但是这种控制方式是没有考虑温度和