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1、一、实验过程记录1 .画出实验接线图2 .实验过程记录与分析(1)给出实验的详细步骤实验前根据指导书要求完成预习报告。2按预习报告设计的实习步骤,利用MAT1AB建立光伏数学模型,如下图4所/JoPVAWBy图4光伏电池模型其中PVArray模块里子模块如下图5所示。图5PVArray模型图7Uoc子模块图9Vt子模块03在光伏电池建模的基础上,输入实际光伏电池参数值,研究不同光照强度下、不同温度下光伏电池的-V,P-V特性曲线,并得出结论。4设计光伏电池测试平台,在不同光照、温度情况下测试光伏电池输出电压、输出电流值,对实测数据进行处理并加以分析,记录实际光伏电池的1-V、P-V特性曲线,与
2、仿真结果进行对比,得出有意义的结论。5确定电力变换电路拓扑结构,设计电路中的相关参数值,通过MAT1AB搭建电路并仿真分析,搭建电路如图10所示。I一图10离网型光伏发电系统。6确定系统MPPT控制策略,建立MPPT模块仿真模型,并仿真分析。系统联调,调节离网型光伏发电系统的电路和控制参数值,仿真并分析最大功率跟踪控制效果。(2)记录实验数据表1当T=290K时S=1305Wm2时的测试数据I(A)O1.031.252.653.795.976.287.867.98U(V)27.326.226252421.5161.1OP(W)O26.98632.566.2590.96128.35100.488
3、.646O表2当T=287K时S=1305Wm2时的测试数据I(A)O11.52.63.936.06.688.048.12U(V)27.626.225.825.123.921.620.51OP(W)O26.238.765.2693.93129.6136.948.04O表3当T=287K时S=1278Wm2时的测试数据I(A)O1.041.492.253.666.066.737.98.06U(V)26.826.22625.424.321.913.40.5OP(W)O27.24838.7457.1588.94132.7190.183.95O二、实验结果处理与分析1 .实验数据的整理和选择使用MAT
4、1AB软件其中的SimU1ink工具进行模型的搭建。再对其进行仿真,得到仿真曲线。使用EXCe1表格输入实验所测得U、I、P,在对其自动生成I-V,P-V曲线。2 .绘制不同光照强度下、不同温度下光伏电池的I-VP-V特性曲线;图II1-V曲线图12P-V曲线当T=290K时S=1305Wm2时的测拟合曲线当T=287K时S=I305Wm2时的拟合曲线3 当T=287K时S=1278Wm2时的拟合曲线4 .所得实验数值和预习所得理论值比较,进行实验结果的误差分析所得实验数值和预习所得理论值比较,仿真波形开路电压均比实验所得的开路电压大,仿真波形最大功率也比实验所得最大功率大,所取得最大功率值对
5、应的电压值也是仿真时比实验时的大,造成这个现象的原因有以下几点:由于天气原因,真实测试环境的光照强度有些不稳定,前后变化幅度明显,这也导致了一部分的误差。(2)太阳的角度以及方向一直在改变,这导致光伏电池板接收到的光照一直在改变。实际上,光伏电池板所接受的光照强度是一直在变化的,光照不稳定也是产生误差的原因之一。(3)光伏电池板放置在开阔环境内,可能有灰尘落在板面上,可能造成热斑效应。5 .实验波形的描述和分析,对照实验现象分析结果的物理、工程意义,得出有意义结论。由上述所得1-V,P-V曲线可知:其它条件一定时,光伏电池周围环境温度的升高将使光伏电池的开路电压下降,短路电流轻微增加,从而导致光伏电池的输出功率下降。光伏电池的温度特性一般用光伏电池的温度系数表示,温度系数小,说明光伏电池的输出随温度变化的越缓慢。其它条件一定时,光伏电池表面光照强度的增加将使光伏电池的短路电流增加,开路电压也略微增加,从而导致光伏电池输出功率增加。6 .仿真实验处理仿真产生的数据与曲线波形将光伏阵列输入光强从IooOW/m2经过0.5s后使其变为500W,光伏阵列输