Отсле́живание то́чки максима́льной мо́щности (ОТММ, англ. maximum power point tracking, MPPT) — способ, использующийся для получения максимальной возможной мощности на выходе фотомодулей, ветроустановок, магдино, электродвигателей, работающих в режиме рекуперативного торможения. Для ОТММ используются цифровые устройства, анализирующие вольт-амперную характеристику для определения оптимального режима работы фотомодуля[1](или иного источника тока). Цель устройства отслеживания точки максимальной мощности — измерить выходные характеристики фотоэлемента и применить подходящее сопротивление (нагрузку) для получения максимальной мощности в любых условиях окружающей среды. Подобные устройства обычно интегрируются в преобразователь электрической энергии, который обеспечивает преобразование тока или напряжения, фильтрацию и управление различными нагрузками, в том числе электрическими сетями, аккумуляторными батареями или двигателями.
Фотомодули имеют сложную взаимосвязь между условиями окружающей среды и максимальной производимой мощностью. Коэффициент заполнения (КЗап) — это параметр, определяющий нелинейное электрическое поведение фотоэлемента. Коэффициент заполнения определяется как отношение максимальной мощности фотомодуля к произведению напряжения холостого хода UХХ и тока короткого замыкания IКЗ. В справочных данных он часто используется для определения максимальной мощности, которую фотоэлемент может обеспечит с оптимальной нагрузкой при заданных условиях: P = КЗап · UХХ · IКЗ. Для большинства целей знания КЗап, UХХ и IКЗ достаточно, чтобы дать полезную приближённую модель электрического поведения фотоэлемента в типичных условиях.
Для любых заданных условий эксплуатации фотоэлементы имеют одну рабочую точку в которой мгновенные значения тока (I) и напряжения (U) фотоэлемента определяют мгновенную мощность в рабочей точке. Согласно закону Ома, эти значения соответствуют конкретному сопротивлению нагрузки, которое эквивалентно U/I. Мощность P определяется по формуле P = U · I. На полезном участке вольт-амперной характеристики фотоэлемент действует как источник постоянного тока[2]. В области максимальной мощности ВАХ фотоэлемент имеет обратную экспоненциальную зависимость между током и напряжением. Из теоретических основ электротехники, мощность от или к устройству оптимизирована в месте, где производная функции (графически — наклон) dI/dU ВАХ равна и противоположна отношению I/U (где dP/dV = 0)[3]. Это место на вольт-амперной характеристике называется точкой максимальной мощности (ТММ) и соответствует изгибу кривой.
Обратная величина от нагрузка с сопротивлением R = V/I определяет максимальную мощность с устройства. Это сопротивление иногда называют характеристическим сопротивлением фотоэлемента. Характеристическое сопротивление — динамическая величина, зависящая от уровня инсоляции, температуры, возраста фотоэлемента и других факторов. Если сопротивление больше или меньше этой величины, то выходная мощность будет меньше максимальной доступной мощности и, следовательно, фотоэлемент не будет использоваться со всей доступной эффективностью. Устройства отслеживания точки максимальной мощности используют различные типы цепей управления для поиска этой точки таким образом, чтобы получить максимальную доступную мощность с фотоэлемента.
Выходная вольт-амперная характеристика электрических генераторов переменного тока с возбуждением от постоянных магнитов (магдино, велосипедные динамо, ветрогенераторы) и выпрямителем имеет форму, схожую с формой ВАХ фотомодулей: ток в режиме короткого замыкания ограничивается реакцией якоря и индуктивным сопротивлением обмоток, а напряжение в режиме холостого хода - э.д.с. индукции, зависящей от числа оборотов двигателя. Поэтому для отбора максимальной мощности от таких генераторов применимы те же алгоритмы, что и для фотомодулей, с той лишь разницей, что требуется меньшее время реакции системы, так как число оборотов двигателя, вращающего генератор может изменяться со значительно более высокой скоростью, по сравнению с условиями инсоляции фотомодулей.
Контроллеры обычно используют один из трёх алгоритмов для оптимизации выходной мощности фотомодулей. В некоторых устройствах для отслеживания точки максимальной мощности реализовано несколько алгоритмов, и переключения между алгоритмами основываются на рабочих условиях массива[4].
В этом методе устройство ОТММ на небольшую величину изменяет входное сопротивление, вследствие чего изменяется напряжение солнечной установки и измеряет мощность, если мощность увеличивается — контроллер продолжает изменять напряжение в этом же направлении пока мощность не перестанет увеличиваться. Этот метод является наиболее распространенным, несмотря на то что он приводит к колебаниям мощности[5][6]. Также этот метод упоминается как метод восхождения, потому что он зависит от кривой P = f(U), которая возрастает до точки максимальной мощности и убывает после этой точки[7]. Распространённость этого метода обусловлена простотой его реализации[5]. Метод возмущения и наблюдения будет высокоэффективным, если обеспечить точный предсказывающий и адаптирующийся алгоритм восхождения[8].
В этом методе контроллер измеряет увеличение тока и напряжения солнечной установки, чтобы предсказать эффект от изменения напряжения. Метод возрастающей проводимости требует больше вычислений в контроллере, но он может отслеживать изменения условий быстрее метода возмущения и наблюдения (ВиН). Как и метод ВиН, он приводит к колебаниям мощности[9]. Этот метод использует возрастающую проводимость (dI/dU) массива фотомодулей для вычисления знака изменения мощности по отношению к напряжению (dP/dU)[10].
Метод возрастающей проводимости вычисляет точку максимальной мощности, сравнивая возрастающую проводимость (ΔI/ΔU) с проводимостью массива фотомодулей (I/U). Когда эти величины одинаковы (I/V = ΔI/ΔV), выходное напряжение является напряжением максимальной мощности. Контроллер поддерживает это напряжение, пока не изменится инсоляция, после изменения процесс повторяется[11].
Этот метод использует сигнал развёртки для тока массива фотомодулей для обновления ВАХ через фиксированные промежутки времени. Напряжение максимальной мощности вычисляется по характеристике с той же периодичностью[12][13].
Термин «метод постоянного напряжения» в отслеживании точки максимальной мощности используется для описания разных техник разными авторами. Этим термином называют метод при котором выходное напряжение регулируется постоянной величиной, независимо от условий, или метод, в котором величина определяется отношением текущего выходного напряжения к напряжению холостого хода (VOC). Некоторые авторы называют последний метод «напряжение холостого хода»[14]. Когда выходное напряжение массива не изменяется, контроллер не пытается отслеживать точку максимальной мощности, то есть, строго говоря, рабочая точка не является точкой максимальной мощности. Но этот метод в сложных случаях, когда другие методы ошибаются, продолжает работать, поэтому его иногда используют вместе с другими методами.
Контроллер, работающий по этому методу, на мгновение отключает массив от нагрузки и замеряет напряжение холостого хода, после этого контроллер продолжает работу с напряжением, управляемым постоянным коэффициентом, например, 0,76 от напряжения холостого хода UХХ[15]. Как правило, это значение было определено как точка максимальной мощности либо эмпирически, либо на основе моделирования для ожидаемых условий эксплуатации[9][10]. Таким образом, рабочая точка массива фотомодуля устанавливается рядом с точкой максимальной мощности путём регулирования напряжения массива и сопоставления его с фиксированным опорным напряжением Vref = kVOC. Значение Vref может быть настраиваемым для того, чтобы получить оптимальную производительность по отношению к другим факторам, в том числе точке максимальной мощности, но основная идея этой методики в том что Vref определяется как отношение к VOC.
Одним из присущих приближений этого метода является то что отношение напряжения максимальной мощности к VOC является приблизительной постоянной и оставляет пространство для дальнейшей возможной оптимизации.
Возмущение и наблюдение и метод возрастающей проводимости являются примерами методов «восхождения», которые могут найти локальный максимум мощности для рабочего состояния массива и так обеспечить истинную точку максимальной мощности[7][9].
Метод возмущения и наблюдения может создавать колебания выходной мощности массива фотомодулей даже при постоянной инсоляции.
Метод возрастающей проводимости имеет несколько преимуществ по сравнению с методом возмущения и наблюдения — он может определить точку максимальной мощности без колебаний мощности и в быстро меняющихся условиях точнее отслеживает точку максимальной мощности[5]. Но этот метод при быстро изменяющихся атмосферных условиях может работать хаотично и создавать колебания мощности. Также, по сравнению с методом ВиН, увеличивается время вычислений из-за усложнения алгоритма, которое приводит к снижению частоты дискретизации[10].
В методе постоянного напряжения (напряжения холостого хода) ток массива фотомодулей должен устанавливаться в ноль для измерения напряжения холостого хода и уменьшения рабочего напряжения на заранее заданную часть от измеренного напряжения, как правило, около 76 %[10]. На время, пока ток установлен нулевым, теряется выработанная энергия[10]. Приведённая величина отношения VММ/VOC, равная 76 %, не всегда является точной[10]. Метод постоянного напряжения, несмотря на простоту реализации, является неэффективным и неточным из-за перерывов в работе, необходимых для определения напряжения холостого хода. Тем не менее, эффективность некоторых систем может достигать 95 %[15].
Сетевые инверторы выполняют отслеживание точки максимальной мощности для всего массива фотомодулей, в таких системах инвертор задаёт ток, который протекает через все фотомодули. При такой компоновке системы появляются потери энергии, связанные с тем, что разные фотомодули имеют неодинаковые ВАХ и точки максимальной мощности (из-за производственных допусков, частичного затенения[16] и т. д.) и поэтому работают не на максимальной мощности[1].
Некоторые компании (см. оптимизатор мощности) производят преобразователи точки максимальной мощности для отдельных панелей, применение которых позволяет работать каждому фотомодулю на максимальной мощности независимо от затенения, загрязнения и электрических несоответствий.
Данные показывают, использование инвертора с одним устройством для отслеживания точки максимальной мощности в проекте с фотомодулями, установленными на запад и на восток не имеет недостатков по сравнению с двумя инверторами или одним инвертором с двумя устройствами для отслеживания точки максимальной мощности[17].
В сетевых фотоэлектрических станциях вся выработанная фотомодулями мощность передается в сеть.
Автономная фотоэлектрическая система в тёмное время суток использует энергию, накопленную в аккумуляторах для питания потребителей. В этой системе напряжение полностью заряженных аккумуляторов может быть близким к напряжению максимальной мощности фотомодулей, но утром аккумуляторные батареи разряжены, и их напряжение намного меньше напряжения максимальной мощности. Заряд АКБ начинается с напряжения, которое намного меньше напряжения точки максимальной мощности, для устранения этого несоответствия используются устройства отслеживания точки максимальной мощности.
Когда аккумуляторы в автономной системе полностью заряжены и нет нагрузки для потребления выработки фотомодулей, устройство отслеживания точки максимальной мощности переносит рабочую точку, уменьшая мощность, пока она не будет соответствовать потреблению. (Альтернативный подход широко используется в строительстве космических аппаратов, когда избыточная мощность фотомодулей используется для питания резистивной нагрузки, и благодаря этому массив всегда работает на максимальной мощности.)
|coauthors=
(справка)|coauthors=
(справка)![]() |
Отслеживание точки максимальной мощности на Викискладе |
---|
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .