局部阴影条件下光伏阵列(Photoboltaic Array,PV)功率-电压(P-V)特性曲线呈现多峰现象,导致传统的最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)控制可能出现误判.建立了局部阴影下多峰数学模型,对比了均匀光照和局部阴影情况下的...局部阴影条件下光伏阵列(Photoboltaic Array,PV)功率-电压(P-V)特性曲线呈现多峰现象,导致传统的最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)控制可能出现误判.建立了局部阴影下多峰数学模型,对比了均匀光照和局部阴影情况下的PV 输出特性曲线,局部阴影下输出曲线呈多峰、多阶特性,引入迭代次数动态变化的变步长因子,提出了一种局部阴影下基于变步长萤火虫算法的MPPT 控制策略,利用MATLAB 对固定步长及变步长萤火虫算法进行仿真对比,结果验证了变步长萤火虫算法不会陷入局部震荡,提高了MPPT 的收敛速度和搜索能力.展开更多
文摘局部阴影条件下光伏阵列(Photoboltaic Array,PV)功率-电压(P-V)特性曲线呈现多峰现象,导致传统的最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)控制可能出现误判.建立了局部阴影下多峰数学模型,对比了均匀光照和局部阴影情况下的PV 输出特性曲线,局部阴影下输出曲线呈多峰、多阶特性,引入迭代次数动态变化的变步长因子,提出了一种局部阴影下基于变步长萤火虫算法的MPPT 控制策略,利用MATLAB 对固定步长及变步长萤火虫算法进行仿真对比,结果验证了变步长萤火虫算法不会陷入局部震荡,提高了MPPT 的收敛速度和搜索能力.