在尋找清潔能源方面,盡管太陽能發電給人們帶來了諸多驚喜,但是一塊典型太陽能電池板只能將約20%至30%的可用光源轉化為電能。為了限度獲取太陽能,峰值功率跟蹤控制器被用來提高整體系統效率和可靠性。峰值功率跟蹤器(MMPT)電路內置于高效率的充電控制器中,通過動態地查找和利用功率點(MPP)來實現可用功率的。
在某些應用中,MPPT控制器可以提高多達50%的總可用功率。MPPT充電控制器由一個DC/DC buck/boost轉換器和一個嵌入式微處理器構成。由于任何時間點的功率(Pmax=VI)取決于不斷變化的天氣情況,比如陽光(多云、陰天和雨天)和氣溫等,所以控制器不斷進行計算,以便讓太陽能電池板的電壓和電流輸出能夠滿足電池的充電要求。
通過對兩個系統的性能進行評價可以看到它們間的差別:一個系統采用簡單的充電控制器,另一個系統采用MPPT控制器。在使用簡單充電控制器的系統中采用了一塊功率為200 W的12 VDC太陽能電池板。該太陽能電池板的規格表列出的標稱輸出電壓是12 VDC,但實際電壓通常可以在16 VDC至20 VDC之間變動,只有在陽光非常充足的時候才能達到電壓。太陽能電池板被特意設計為具有產生超過其額定電壓的能力。根據充電狀態的不同,一節12 V可充電電池的電壓可在10 VDC至13.5 VDC之間變動。通過簡單的充電控制器或者甚至是PWM充電控制器連接到太陽能電池板的電池接收到的始終是12 VDC信號。無論溫度、充電時間和/或電池容量發生什么變化,該控制器的輸出電壓都不會改變。盡管這種簡單的控制器也能夠完成對電池的充電工作,但由于沒有考慮到系統功率點的持續變化,所以它采用的充電方式效率很低。
而采用MPPT系統時,控制器的輸出電壓取決于電池狀態和太陽能電池板所獲取的能量這兩個因素。太陽能電池板在電壓-電流曲線上有一個峰值點,該峰值點就是功率點。隨著MPP的變化,控制器會對其進行跟蹤并將其與電池的充電水平進行比較,以便確定電池安全充電所需的電壓。確定電壓可以讓控制器實現的輸出電流。當電池電壓升高時,控制器會進行調節,以便確保充電電壓始終稍高于電池電壓。如果不能在功率時的電壓條件下對電池進行充電,那么系統的效率就會降低。輸出功率的增大讓設計工程師們可以在他們的應用中使用尺寸更小的太陽能電池板。
該系統中的DC/DC轉換器能夠在buck或boost拓撲狀態下工作。如果所采集的電壓高于電池電壓,就會使用降壓拓撲,當所采集的電壓低于電池電壓,就會使用升壓拓撲。在升壓拓撲中,電壓的升高會導致電流的降低。較低的充電電流就會延長充電時間。但是,它卻能夠保證在光照不足的天氣條件下對電池進行充電。
有多家銷售商為在客戶解決方案中實現MPPT算法提供了各種不同的集成電路。Texas Instruments公司提供了TMS320F2833xx系列的數字信號控制器。Linear Technology公司的LT3652控制器也可以相似的功能。而Xantrex公司生產的XW系列充電控制器則提供了完整的開箱即用的MPPT控制器解決方案。除了提高效率,太陽能供電系統中使用的MPPT控制器還具有其他優點。由于在光照很少的天氣情況下也能夠采集和儲存能量,避免了電池深度放電的情況。這種控制器內建過充電保護功能,有助于延長電池壽命,同時提高了系統的可靠性。然而,MPPT算法的好處仍然是效率的提高,在某些系統中的效率可高達99%。
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