周念成 樓曉軒 王強鋼 王佳佳
(重慶大學(xué)輸配電裝備及系統(tǒng)安全與新技術(shù)國家重點實驗室 重慶 400044)
隨著環(huán)境污染加劇和能源日益短缺,各國大規(guī)模開發(fā)風(fēng)能、太陽能等可再生能源,與之相適應(yīng)的分布式發(fā)電(Distributed Generation,DG)得到了高度重視和大力發(fā)展[1]。其中,光伏發(fā)電(Photovoltaic,PV)具有安裝方便、技術(shù)成熟等優(yōu)勢,在分布式發(fā)電中應(yīng)用廣泛[2-5]。電力電子變換裝置的非線性和電網(wǎng)諧波及不平衡電壓等異常運行條件,都將導(dǎo)致光伏發(fā)電對電網(wǎng)電能質(zhì)量造成不利影響[6-8]。特別是電網(wǎng)不平衡電壓將導(dǎo)致光伏發(fā)電輸出功率和直流電壓發(fā)生波動,并使其端電流出現(xiàn)顯著諧波畸變。為此,GB/T 20046—2006和IEEE Std.929—2000等標(biāo)準(zhǔn)均對光伏發(fā)電輸出電流的總諧波畸變率和各次諧波含有率進(jìn)行限制,以控制光伏發(fā)電對電網(wǎng)的諧波污染。因此,需要深入研究光伏發(fā)電在電壓不平衡下的運行特性及其諧波電流的抑制方法。
針對電網(wǎng)電壓不平衡下變流器的運行約束,文獻(xiàn)[9,10]以直流側(cè)恒定為控制目標(biāo),建立變流器正、負(fù)序電流的調(diào)節(jié)方案,但均未考慮變流器注入電流對電網(wǎng)電能質(zhì)量的影響。為確保變流器運行滿足并網(wǎng)電能質(zhì)量要求,文獻(xiàn)[11,12]提出5種有功和無功功率控制策略,使變流器接入點的功率波動和電流諧波達(dá)到不同的電能質(zhì)量要求,據(jù)此文獻(xiàn)[13]提出變流器有功和無功波動幅值連續(xù)可調(diào)的控制方案。針對光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng),已有文獻(xiàn)對光伏發(fā)電的諧波電流抑制進(jìn)行研究[6,7,14-16]。文獻(xiàn)[14,7]分別提出減小單相和三相光伏發(fā)電諧波電流的控制方法,但未分析電壓不平衡下光伏發(fā)電諧波電流的產(chǎn)生機理及其抑制措施。文獻(xiàn)[6]研究了電壓畸變不平衡下光伏發(fā)電并網(wǎng)電流指令計算和比例多重復(fù)數(shù)積分電流控制策略,但僅以有功恒定和單位功率因數(shù)運行為目標(biāo)計算指令電流。實際上當(dāng)電壓不平衡下光伏發(fā)電功率波動完全消除時,將使光伏發(fā)電輸出電流諧波嚴(yán)重越限[11]。為此,文獻(xiàn)[15,16]利用α、β電流調(diào)節(jié)系數(shù),提出電壓不平衡下光伏發(fā)電的電流諧波和功率波動連續(xù)可調(diào)的控制策略,但僅對光伏發(fā)電的電流總諧波畸變率進(jìn)行限制,因光伏發(fā)電并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)中還對其輸出電流的各次諧波含有率進(jìn)行限制[17],若僅考慮總諧波畸變率進(jìn)行電流控制,將可能導(dǎo)致某次諧波出現(xiàn)越限,仍不能滿足電網(wǎng)電能質(zhì)量要求。
本文首先分析電網(wǎng)電壓不平衡下光伏發(fā)電的功率控制和電流諧波產(chǎn)生機理,推導(dǎo)光伏發(fā)電的奇次諧波電流有效值的解析式,對電壓不平衡下光伏發(fā)電的電流總諧波畸變率和各次諧波隨電流調(diào)節(jié)系數(shù)變化規(guī)律進(jìn)行分析,考慮各次諧波電流和功率波動限制,建立電壓不平衡下光伏發(fā)電既滿足總諧波畸變率、同時又能滿足單次諧波限制的電流調(diào)節(jié)系數(shù)算法及控制策略。最后在PSCAD/EMTDC仿真平臺中驗證本文方法的可行性。
光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)及其功率控制結(jié)構(gòu)如圖1所示。光伏陣列采用受控電流源模型[18],其輸出功率隨光照強度和溫度波動變化。為了確保光伏陣列工作于最大功率運行點,圖 1a中采集直流側(cè)電壓、電流udc和idc,通過最大功率點跟蹤(Maximum Power Point Tracking,MPPT)模塊計算最大功率點直流電壓,作為直流電壓指令udcr,進(jìn)而得到功率指令Pr和Qr。同時在網(wǎng)側(cè)采集電流、電壓信息,結(jié)合功率指令計算指令電流iabcr,再由電流跟蹤控制環(huán)節(jié)實現(xiàn)光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的功率控制。
圖1 光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)Fig.1 Diagram of grid-connected photovoltaic system
圖1b中采用電導(dǎo)增量法[3,18]得到光伏陣列最大功率點參考電壓udcr,與直流電壓udc比較后經(jīng)比例積分器生成有功指令Pr。而無功則有恒功率因數(shù)和恒電壓兩種控制方式,功率因數(shù)為cosφ時根據(jù)Pr計算無功指令,恒電壓時則由光伏逆變器端電壓有效值U與指令值Ur的偏差經(jīng)比例積分器生成。由于電流跟蹤采用電感電流反饋,圖1b減去濾波電容無功后得到逆變器的無功指令Qr。目前,光伏發(fā)電最大功率跟蹤已有較多文獻(xiàn)研究[18-20],下面重點討論電網(wǎng)電壓不平衡下光伏發(fā)電的電流指令計算及其諧波抑制。
配電網(wǎng)一般采用中性點不接地或經(jīng)消弧線圈接地[11],在三相三線制系統(tǒng)中不存在零序電流。電網(wǎng)電壓不平衡時,光伏發(fā)電端電壓含正、負(fù)和零序分量,電流僅含正、負(fù)序分量,采用空間矢量表示為
式中,u+(t)、u?(t)和i+(t)、i?(t)分別為光伏發(fā)電端電壓和電流空間矢量的正序和負(fù)序分量,u0(t)為電壓零序分量。則光伏發(fā)電三相瞬時有功功率為電壓和電流矢量的點乘,即
其瞬時無功功率為u(t)和i(t)矢量叉乘模值[11],為便于計算構(gòu)造與u(t)正交的電壓矢量u⊥(t),即
式中,電壓矢量u⊥(t)的零序分量(t)=0,僅由正序和負(fù)序分量組成,則其三相瞬時無功功率為
電網(wǎng)電壓不平衡時,光伏發(fā)電端電壓和電流正、負(fù)序分量的反向交叉,將使其瞬時有功和無功出現(xiàn)倍頻波動(t)和(t)。根據(jù)式(3)推得u⊥(t)與u(t)矢量模值相等,即,為使電網(wǎng)電壓不平衡時光伏發(fā)電有功和無功維持Pr和Qr恒定,由式(2)、式(4)可得其輸出電流為
若采用式(5)計算光伏發(fā)電的電流指令,其輸出功率可以完全跟蹤功率指令Pr和Qr,進(jìn)而消除輸出功率波動。其代價是光伏逆變器輸出電流將存在大量諧波[15],因此需引入調(diào)節(jié)系數(shù)α、β以實現(xiàn)對逆變器電流諧波和功率波動的靈活控制。加入調(diào)節(jié)系數(shù)后的電流指令為
式中,α∈[?1,1],β∈[0,1],調(diào)節(jié)α、β系數(shù)可在一定范圍內(nèi)小幅增加光伏發(fā)電輸出有功和無功功率波動幅值,同時確保逆變器電流諧波滿足運行要求。
根據(jù)光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)要求[17],并網(wǎng)運行其平均功率因數(shù)必須大于0.9(超前或滯后)。因此,設(shè)注入電網(wǎng)的無功指令恒為零即Qr=0,光伏發(fā)電端電壓負(fù)序與正序分量有效值之比為n=U?/U+。由式(6)可得光伏發(fā)電三相電流時域計算公式,其中a相為
利用式(7)可分別推得電網(wǎng)電壓不平衡時,光伏發(fā)電的基波和全波電流有效值I1和I,從而得到其電流總諧波畸變率為[15]
式中,A=β(1+α)n,B=1+αn2,。聯(lián)立式(2)、式(4)和式(7)可得光伏發(fā)電系統(tǒng)的有功無功功率波動幅值為
當(dāng)電網(wǎng)電壓負(fù)序不平衡度n=0.1,n=0.3,n=0.5三種情況時,根據(jù)式(8)~式(10)可計算光伏發(fā)電的電流總諧波畸變率和有功、無功功率波動幅值隨α和β系數(shù)的變化特性,如圖2所示。圖中A1、A2和A3為系數(shù)(α,β)=(1,1)時三種情況下的諧波和功率波動,可見為了抑制光伏發(fā)電的有功和無功波動,其注入電網(wǎng)電流的總諧波畸變率將增大。由圖 2可知,通過減小α和增大β能夠降低有功波動,而抑制無功波動則通過增大α來調(diào)節(jié),此外同時減小α和β能夠降低逆變器輸出電流諧波畸變率。因此電網(wǎng)電壓不平衡時,需合理選擇電流調(diào)節(jié)系數(shù)來保證光伏逆變器的輸出電流滿足諧波約束。
圖2 電流諧波總畸變率和功率波動Fig.2 Three-dimensional mesh of current total harmonic distortion and power fluctuation magnitudes
光伏發(fā)電并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)中除了要求注入電網(wǎng)電流總諧波畸變率小于 5%外,還對其各次諧波電流進(jìn)行限制。采用文獻(xiàn)[15]中的方法只考慮電流總諧波畸變率來選擇光伏發(fā)電電流調(diào)節(jié)系數(shù)時,可能使其某次電流諧波超出限值,仍不能滿足光伏發(fā)電并網(wǎng)運行標(biāo)準(zhǔn)。電壓不平衡下光伏發(fā)電的第k次電流諧波有效值Ik為
其中,光伏發(fā)電的偶次諧波電流含有率非常小,可忽略不計,下面主要針對其奇次諧波電流進(jìn)行分析。將式(7)代入式(11),得電壓不平衡時光伏發(fā)電端電流3次諧波的E3和F3分別為
其中,積分項為奇函數(shù)使得E3=0,而采用數(shù)值方法可得式(13)中 2cos2ωt/(Acos2ωt+B)在周期T內(nèi)的積分近似為T/[C(A+B)]1/2。則光伏發(fā)電輸出電流的3次諧波有效值為
同理,可推導(dǎo)出電網(wǎng)電壓不平衡下光伏發(fā)電輸出電流的5次和7次諧波有效值為
圖3a所示為光伏發(fā)電輸出電流的3~9次諧波有效值隨α和β的變化特性,其中,Pr=1.0(pu)、U+=1.0(pu),電壓負(fù)序不平衡度n=0.3。與圖2電流總諧波畸變率的變化趨勢類似,隨著α和β的增加,其3~9次諧波電流有效值逐漸增大,在(α,β)=(1,1)時光伏發(fā)電各次諧波電流含有率均達(dá)到最大。圖3b給出了3次和5次諧波電流的仿真和計算結(jié)果,采用本文推導(dǎo)的計算式得到的結(jié)果與仿真基本吻合。電壓不平衡時光伏發(fā)電的諧波電流有效值隨諧波次數(shù)增加依次減小,并且9次及以上的奇次諧波電流含量很小,可忽略不計。
圖3 奇次諧波電流有效值Fig.3 Three-dimensional mesh of odd harmonics current
對于額定電壓380V、基準(zhǔn)容量10MV·A的光伏發(fā)電系統(tǒng),標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定其3~9次奇次電流諧波的允許值分別為0.004 1(pu)、0.004 1(pu)、0.002 9(pu)和0.001 4(pu)[17]。圖4所示為光伏發(fā)電端電壓負(fù)序不平衡度n=0.3時,其輸出電流3~9次諧波、總諧波畸變率分別等于規(guī)定限值時的等高線。各等高線左下方區(qū)域為對應(yīng)諧波限值所確定的α和β系數(shù)可行域,可見5次、7次和9次電流諧波的參數(shù)可選范圍大于總諧波畸變率的范圍,而3次電流諧波限值的可行域最小。僅考慮電流總諧波畸變率來選擇α和β系數(shù)時,將使光伏發(fā)電3次諧波電流超過允許范圍。
圖4 奇次電流諧波和總諧波畸變率限值等高線Fig.4 The contour lines of odd harmonics current and current total harmonic distortion
根據(jù)光伏發(fā)電并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)要求,電網(wǎng)電壓不平衡時其電流總諧波畸變率、各次電流諧波均需小于給定的允許值。圖4中光伏發(fā)電3次電流諧波限值的可行域即為綜合上述電流諧波約束的α和β的可選范圍。通過分析不同電壓不平衡條件下,光伏發(fā)電各次電流諧波和總諧波畸變率的特性發(fā)現(xiàn),在選擇α和β系數(shù)時僅需對光伏發(fā)電的3次電流諧波進(jìn)行限制,即可滿足其余各次電流諧波和總諧波畸變率的限值要求。
利用式(6)進(jìn)行電網(wǎng)電壓不平衡下光伏發(fā)電功率控制,當(dāng)α和β取為不同整數(shù)時可得其功率波動和電流諧波特性見表1。由此可見,α和β系數(shù)的離散變化可使光伏發(fā)電的電能質(zhì)量處于邊界情況[11,12]。為了使電壓不平衡下光伏發(fā)電的功率波動和電流諧波處于折中的運行點,需對α和β系數(shù)進(jìn)行連續(xù)調(diào)節(jié)。
表1 不同調(diào)節(jié)系數(shù)下功率波動和3次諧波電流特性Tab.1 Power fluctuation and 3rd harmonic current characteristics under different adjustment coefficients
通過選擇合適的α和β系數(shù),可使光伏發(fā)電功率波動和電流諧波滿足預(yù)定的要求,其中后者為電壓不平衡下光伏發(fā)電必須滿足的約束。因此,根據(jù)3次電流諧波限值I3r分別與無功波動限值ΔQr、有功波動限值ΔPr的組合,得到以下兩種電流調(diào)節(jié)系數(shù)的確定方法。
(1)方式1:滿足無功波動和3次諧波限值
電壓不平衡下若光伏發(fā)電無功功率波動限值給定,利用式(10)可得α系數(shù)計算式如下
根據(jù)負(fù)序不平衡度n和無功波動限值ΔQr即可確定α系數(shù),再由式(14)得光伏發(fā)電3次諧波電流為I3r時的求解方程為
將式(17)代入式(18)得到關(guān)于β的一元方程,采用牛頓法解得同時滿足無功波動和3次電流諧波限值的β系數(shù),并選擇β∈[0,1]內(nèi)的實數(shù)解。
(2)方式2:滿足有功波動和3次諧波限值
光伏發(fā)電有功功率波動限值給定時,可由式(9)得到α與β系數(shù)關(guān)系為
同理,將上式代入式(18)由牛頓法仍可求得滿足有功波動和3次電流諧波限值的β系數(shù),再將其反代入式(19)可得對應(yīng)的α系數(shù)。
圖5 計及諧波電流抑制的α和β系數(shù)在線調(diào)整Fig.5 Online adjustment ofα andβ coefficients for harmonic currents suppression
在PSCAD/EMTDC中建立圖1所示的光伏發(fā)電模型,交直流額定電壓為220V和1 000V,額定容量 2.5kV·A,L=12mH,C=0.7μF,Cdc=1 800μF。當(dāng)光伏發(fā)電端電壓發(fā)生負(fù)序不平衡度n=0.3的跌落時,不同α和β系數(shù)下其功率波動和3次、5次電流諧波的計算和仿真值見表 2。比較兩組計算結(jié)果可知,上述推導(dǎo)的光伏發(fā)電功率波動和電流諧波解析式的計算值與仿真基本吻合。
表2 不同調(diào)節(jié)系數(shù)下計算和仿真結(jié)果對比Tab.2 Comparison between calculation and simulation results under different adjustment coefficients
圖6所示為采用控制方式1時光伏發(fā)電的電流瞬時值、各次電流諧波、有功和無功功率。在t=0.5s時其端電壓發(fā)生n=0.3的跌落,圖中給出了無功波動限值ΔQr=0.3(pu)不變,而 3次諧波限值為I3r=0.004(pu)和I3r=0.1(pu)的兩種情況,兩者調(diào)節(jié)系數(shù)(α,β)分別為(0.012,0.031)和(0.009,0.657)。
圖6 采用控制方式1時的光伏發(fā)電運行特性Fig.6 Operation characteristics of photovoltaic generation using control mode 1
圖6a和圖6b的無功功率波動大小相同,均為0.288(pu),與預(yù)定的無功波動基本一致。根據(jù)圖6中各次電流諧波分布,電壓不平衡下其電流諧波以奇次為主,不同調(diào)節(jié)系數(shù)下3次電流諧波均在各次電流諧波中占最大比例。圖6a和圖6b中3次電流諧波仿真值分別為0.004(pu)和 0.103(pu),可見該控制方式可保證光伏發(fā)電的電流諧波運行于限定值。
圖7所示為采用控制方式2時光伏發(fā)電在不平衡度n=0.2的端電壓條件下的運行特性,其中有功限值固定為ΔPr=0.1(pu),而 3次諧波限值為I3r=0.004(pu)和I3r=0.04(pu)。由于電壓同步環(huán)節(jié)的作用,在光伏發(fā)電端電壓跌落的瞬間,其瞬時功率會出現(xiàn)小幅的暫態(tài)分量[13],其后圖7a和圖7b的調(diào)節(jié)系數(shù)(α,β)分別變化至(?0.458,0.124)和(?0.141,0.475)。隨著光伏發(fā)電 3次電流諧波限值的提高,其無功波動的幅值逐漸減小。由圖還可以看出,采用控制方式2能夠同時確保光伏發(fā)電有功功率波動和電流諧波的自動調(diào)節(jié)。
圖7 采用控制方式2時的光伏發(fā)電運行特性Fig.7 Operation characteristics of photovoltaic generation using control mode 2
本文提出了抑制電網(wǎng)電壓不平衡下光伏發(fā)電輸出電流諧波的控制策略。研究表明,通過對電流調(diào)節(jié)系數(shù)的連續(xù)調(diào)整,能夠?qū)崿F(xiàn)光伏發(fā)電功率波動和注入電網(wǎng)諧波的靈活控制,為此本文給出了電流調(diào)節(jié)系數(shù)的兩種計算方法。通過對光伏發(fā)電系統(tǒng)仿真測試表明,推導(dǎo)的光伏發(fā)電功率波動和各次電流諧波解析式與仿真結(jié)果基本相同;提出的兩種控制方式能夠有效保障電網(wǎng)電壓不平衡下光伏發(fā)電注入電網(wǎng)的功率波動和電流諧波,嚴(yán)格符合相關(guān)的光伏發(fā)電并網(wǎng)運行規(guī)定。
[1] Guerrero J,Blaabjerg F,Zhelev T,et al.Distributed generation:toward a new energy paradigm[J].IEEE Industrial Electronics Magazine,2010,4(1):52-64.
[2] Zhu Jizhong.Renewable Energy Applications in Power Systems[M].New York:Nova Science Publishers,2012.
[3] 周念成,鄧浩,王強鋼,等.光伏與微型燃?xì)廨啓C混合微網(wǎng)能量管理研究[J].電工技術(shù)學(xué)報,2012,27(1):74-84.
Zhou Niancheng,Deng Hao,Wang Qianggang,et al.Energy management strategy of PV and micro-turbine hybrid micro-grid[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2012,27(1):74-84.
[4] 張犁,孫凱,吳田進(jìn),等.基于光伏發(fā)電的直流微電網(wǎng)能量變換與管理[J].電工技術(shù)學(xué)報,2013,28(2):248-254.
Zhang Li,Sun Kai,Wu Tianjin,et al.Energy conversion and management for DC microgrid based on photovoltaic generation[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2013,28(2):248-254.
[5] 周念成,閆立偉,王強鋼.光伏發(fā)電在微電網(wǎng)中接入及動態(tài)特性研究[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2010,38(14):119-127.
Zhou Niancheng,Yan Liwei,Wang Qianggang.Research on dynamic characteristic and integration of photovoltaic generation in microgrids[J].Power System Protection and Control,2010,38(14):119-127.
[6] 郭小強,鄔偉揚,漆漢宏.電網(wǎng)電壓畸變不平衡情況下三相光伏并網(wǎng)逆變器控制策略[J].中國電機工程學(xué)報,2013,33(3):22-28.
Guo Xiaoqiang,Wu Weiyang,Qi Hanhong.Control strategies of three-phase PV grid-connected inverter under distorted and unbalanced voltage conditions[J].Proceedings of the CSEE,2013,33(3):22-28.
[7] Castilla M,Miret J,Camacho A,et al.Reduction of current harmonic distortion in three-phase gridconnected photovoltaic inverters via resonant current control[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2013,60(4):1464-1472.
[8] 王強鋼,周念成,顏偉,等.采用背靠背變流器接入配電網(wǎng)改善低壓微網(wǎng)電壓質(zhì)量的控制設(shè)計[J].電工技術(shù)學(xué)報,2013,28(4):171-181.
Wang Qianggang,Zhou Niancheng,Yan Wei,et al.Control design for voltage quality improvement of low voltage microgrid using back-to-back converter connected to distribution network[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2013,28(4):171-181.
[9] Suh Y,Lipo T A.Control scheme in hybrid synchronous stationary frame for PWM AC-DC converter under generalized unbalanced operating conditions[J].IEEE Transactions on Industry Applications,2006,42(3):825-835.
[10] 姚駿,陳西寅,廖勇,等.電網(wǎng)電壓不平衡時永磁直驅(qū)風(fēng)電機組的控制策略[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2011,39(14):99-106.
Yao Jun,Chen Xiyin,Liao Yong,et al.Control strategy of a direct-driven permanent-magnet synchronous generator wind turbine under unbalanced grid voltage conditions[J].Power System Protection and Control,2011,39(14):99-106.
[11] Rodriguez P,Timbus A V,Teodorescu R,et al.Flexible active power control of distributed power generation systems during grid faults[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2007,54(5):2583-2592.
[12] Rodriguez P,Timbus A,Teodorescu R,et al.Reactive power control for improving wind turbine system behavior under grid faults[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2009,24(7):1798-1801.
[13] Wang Fei,Duarte J L,Hendrix M A M.Pliant active and reactive power control for grid-interactive converters under unbalanced voltage dips[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2011,26(5):1511-1521.
[14] Filho F,Tolbert L M,Cao Y,et al.Real-time selective harmonic minimization for multilevel inverters connected to solar panels using artificial neural network angle generation[J].IEEE Transactions on Industry Applications,2011,47(5):2117-2124.
[15] Castilla M,Miret J,Sosa J L,et al.Grid-fault control scheme for three-phase photovoltaic inverters with adjustable power quality characteristics[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2010,25(12):2930-2940.
[16] Miret J,Castilla M,Camacho A,et al.Control scheme for photovoltaic three-phase inverters to minimize peak currents during unbalanced grid-voltage sags[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2012,27(10):4262-4270.
[17] 國家電網(wǎng)公司.Q/GDW 617—2011光伏電站接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定[S].北京:中國電力出版社,2011.
[18] 張明銳,林承鑫,徐瑞新.一種基于固態(tài)變壓器的光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2012,40(19):133-138.
Zhang Mingrui,Lin Chengxin,Xu Ruixin,et al.Gridconnected photovoltaic power generation technology based on SST[J].Power System Protection and Control,2012,40(19):133-138.
[19] 鄭必偉,蔡逢煌,王武.一種單級光伏并網(wǎng)系統(tǒng)MPPT算法的分析[J].電工技術(shù)學(xué)報,2011,26(7):90-96.
Zheng Biwei,Cai Fenghuang,Wang Wu.Analysis and research of MPPT algorithm for a single-stage PV grid-connected power generation system[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2011,26(7):90-96.
[20] 劉邦銀,段善旭,劉飛,等.基于改進(jìn)擾動觀察法的光伏陣列最大功率點跟蹤[J].電工技術(shù)學(xué)報,2009,24(6):91-94.
Liu Bangyin,Duan Shanxu,Liu Fei,et al.Photovoltaic array maximum power point tracking based on improved perturbation and observation method[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2009,24(6):91-94.