光伏系统MPPT、恒功率控制切换Simulink仿真

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了光伏系统MPPT、恒功率控制切换Simulink仿真。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

 💥💥💞💞欢迎来到本博客❤️❤️💥💥

🏆博主优势:🌞🌞🌞博客内容尽量做到思维缜密,逻辑清晰,为了方便读者。

⛳️座右铭:行百里者,半于九十。

📋📋📋本文目录如下:🎁🎁🎁

目录

💥1 概述

📚2 运行结果

2.1 主体仿真模型

2.2 光伏功率控制部分 

2.3 光照及温度变化曲线

2.4 MPPT控制仿真波形曲线

2.5 恒功率控制仿真波形曲线

🎉3 参考文献

🌈4 Simulink仿真实现


💥1 概述

光伏系统在储能并网发电过程中可以采用多种控制方式,其中包括最大功率点追踪(MPPT)和恒功率输出两种模式。根据储能电池的状态(SOC)的不同工作区间,光伏系统可以智能地切换控制模式,以实现最佳的能源利用和系统稳定性。

在光伏系统中,当储能电池处于较为健康的工作范围时,光伏系统将处于MPPT模式。该模式通过使用优化算法,实时追踪太阳能电池组输出的最大功率点,以最大化系统的发电效率和能源产出。

然而,当储能电池处于极限工况时,光伏系统将切换至恒功率输出模式,以保证系统的稳定运行。在恒功率模式下,系统将光伏电池通过升压器(boost)连接到公共点,并通过使用boost-buck双向变流器将储能部分连接到公共点。这种连接方式可以实现能量的双向流动,充分利用光伏发电和储能电池的能源,满足电网需求。

为了实现对光伏系统的精确控制,采用了逆变器模块化控制。该控制方式通过控制公共直流母线的电压保持不变,实现对光伏系统的整体控制。这样的控制策略可以确保系统的稳定性和可靠性,并提供高效的能源转换和供应。

综上所述,光伏系统在储能并网发电模型中可以根据储能电池的状态智能切换MPPT和恒功率输出两种控制方式。通过适时切换,并结合模块化控制,系统能够最大程度地利用可再生能源,并实现系统的高效运行和电力稳定输出。这种光伏储能并网发电模型对于推动可再生能源的发展和构建可持续的能源系统具有重要意义。

📚2 运行结果

2.1 主体仿真模型

光伏系统MPPT、恒功率控制切换Simulink仿真,matlab

2.2 光伏功率控制部分 

光伏系统MPPT、恒功率控制切换Simulink仿真,matlab

2.3 光照及温度变化曲线

光伏系统MPPT、恒功率控制切换Simulink仿真,matlab

2.4 MPPT控制仿真波形曲线

光伏系统MPPT、恒功率控制切换Simulink仿真,matlab

2.5 恒功率控制仿真波形曲线

光伏系统MPPT、恒功率控制切换Simulink仿真,matlab

🎉3 参考文献

文章中一些内容引自网络,会注明出处或引用为参考文献,难免有未尽之处,如有不妥,请随时联系删除。

[1]彭访,周香,宫海晓.适用于光伏发电系统的神经网络最大功率点跟踪控制器研究[J].机床与液压, 2019, 47(18):132-137.

[2]郭海霞石明垒李娟.基于matlab光伏发电系统的MPPT控制与仿真[J].山西农业大学学报(自然科学版), 2013, 033(001):76-81,92.

[3]景会成,徐来立,李静,等.基于SIMULINK的光伏电池模型及模糊算法MPPT系统仿真[J].华北理工大学学报(自然科学版), 2016.DOI:CNKI:SUN:HBLG.0.2016-03-016.文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-726816.html

🌈4 Simulink仿真实现

到了这里,关于光伏系统MPPT、恒功率控制切换Simulink仿真的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • 双容水箱液位模糊PID控制系统设计与仿真(Matlab/Simulink)

    前些天发现了十分不错的人工智能学习网站,通俗易懂,风趣幽默,没有广告,分享给大家,大家可以自行看看。(点击跳转人工智能学习资料) 微信公众号:创享日记 发送:双容模糊 获取完整无水印报告+仿真源文件+相关文献 双容水箱液位控制系统的设计与仿真 1、基于

    2024年02月07日
    浏览(52)
  • matlab/simulink风电光伏储能虚拟同步机VSG下垂控制虚拟惯量控制,光伏变压减载控制一次调频二次调频研究,储能下垂控制SOC

    非无穷大系统! 第一个介绍风光储VSG算例研究。 其中风机采用虚拟惯性控制,下垂控制,网侧采用VSG虚拟同步机控制。储能下垂控制。      上述结果为整个系统的仿真波形,包括频率,pmsg永磁风机出力,储能出力,soc等。 第二个算例介绍光伏VSG变压减载控制,通过控制改

    2024年01月16日
    浏览(41)
  • Matlab/Simulink六自由度机器人运动学与控制系统仿真(一)【附源文件】

    本文章为系列文章,以IRB1600机器人为例,建立机器人正运动、逆运动学、控制系统模型,并在simulink中进行仿真,与理论计算结果进行对比验证 (一) irb1600机器人坐标系建立、正运动学计算与simulink验证 (二) 机器人逆运动学计算 (三) 机器人运动学控制系统仿真 本文以

    2024年01月16日
    浏览(69)
  • SVPWM控制技术+Matlab/Simulink仿真详解

    本章节首先介绍SVPWM控制技术的原理,然后详细分析SVPWM控制算法的具体实现方式,并通过Matlab/Simulink对SVPWM控制算法进行仿真分析,最后通过永磁同步电机矢量控制的实例进行算法实现。 SPWM控制技术主要控制逆变器的输出电压尽量接近正弦波,并未顾及输出电流的波形。电

    2024年01月22日
    浏览(42)
  • Simulink|光伏并网逆变器低电压穿越仿真模型

    目录 主要内容      模型研究    1.模型总览 2.boost模块 3.Inverter模块 4.控制模块 5.信号模块   结果一览    下载链接  该模型为光伏逆变器低电压穿越仿真模型,采用boost加NPC拓扑结构,基于MATLAB/Simulink建模仿真。模型具备中点平衡SVPWM控制,正负序分离控制,pll,可进

    2024年01月23日
    浏览(58)
  • 基于Matlab及Simulink的机电系统仿真

    一、实验目的 1.掌握机电系统的工程问题简化及建模的方法,会根据基本原理和规律建立数学模型。 2.根据数学模型建立仿真模型(传递函数、Simulink及状态空间模型)并进行时域和频域分析。 3.熟悉Matlab环境,并运用该工具开展仿真分析。 4.会根据仿真结果对系统进行校正

    2024年02月09日
    浏览(45)
  • MATLAB 之 Simulink系统的仿真与分析

    系统的模型建立之后,选择仿真参数和数值算法,便可以启动仿真程序对该系统进行仿真。 在系统仿真过程中,事先必须对仿真算法、输出模式等各种仿真参数进行设置。在模型编辑窗口打开仿真参数设置对话框有以下方法。 (1) 单击工具栏中的 Model Configuration Parameters 按

    2024年02月03日
    浏览(42)
  • MATLAB Simulink系统仿真学习矩阵的提取与翻转

    求解矩阵的提取与翻转,MATLAB采用如下运算: 矩阵的提取包括矩阵上三角、矩阵下三角、矩阵的对角线元素提取等,具体如下: 矩阵上三角元素提取调用格式:y1=triu(A); 矩阵下三角元素提取调用格式:y2=tril(A);在这里插入图片描述 矩阵对角线元素提取调用格式:y3=diag(A

    2024年02月09日
    浏览(41)
  • 使用 MATLAB 和 Simulink 对雷达系统进行建模和仿真

     💥💥💞💞 欢迎来到本博客 ❤️❤️💥💥 🏆博主优势: 🌞🌞🌞 博客内容尽量做到思维缜密,逻辑清晰,为了方便读者。 ⛳️ 座右铭: 行百里者,半于九十。 📋📋📋 本文目录如下: 🎁🎁🎁 目录 💥1 概述 📚2 运行结果 🎉3 参考文献 🌈4 Simulink、Matlab代码实现

    2024年02月11日
    浏览(40)
  • MATLAB 之 Simulink 操作基础和系统仿真模型的建立

    Simulink 是 MATLAB 的重要组成部分既适用于线性系统,也适用于非线性系统,既适用于连续系统,也适用于离散系统和连续与离散混合系统。既适用于定常系统,也适用于时变系统。 1.1 Simulink 的启动 在安装 MATLAB 的过程中。若选中了 Simulink 组件,则在 MATLAB 安装完成后,Simul

    2024年02月08日
    浏览(36)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包