CN108347165B - 一种改进的变步长扰动法mppt控制装置、方法与应用*** - Google Patents

一种改进的变步长扰动法mppt控制装置、方法与应用*** Download PDF

Info

Publication number
CN108347165B
CN108347165B CN201810188722.2A CN201810188722A CN108347165B CN 108347165 B CN108347165 B CN 108347165B CN 201810188722 A CN201810188722 A CN 201810188722A CN 108347165 B CN108347165 B CN 108347165B
Authority
CN
China
Prior art keywords
voltage
mppt control
duty ratio
detection device
current
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201810188722.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108347165A (zh
Inventor
何金昌
王晓阳
约瑟夫克斯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Wenzhou tuori Industrial Design Co.,Ltd.
Original Assignee
Wenzhou Tuori Industrial Design Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Wenzhou Tuori Industrial Design Co Ltd filed Critical Wenzhou Tuori Industrial Design Co Ltd
Priority to CN201810188722.2A priority Critical patent/CN108347165B/zh
Publication of CN108347165A publication Critical patent/CN108347165A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108347165B publication Critical patent/CN108347165B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/10Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/145Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/155Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/156Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators
    • H02M3/157Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators with digital control
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • G05F1/66Regulating electric power
    • G05F1/67Regulating electric power to the maximum power available from a generator, e.g. from solar cell
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • H02J7/35Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering with light sensitive cells
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S40/00Components or accessories in combination with PV modules, not provided for in groups H02S10/00 - H02S30/00
    • H02S40/30Electrical components
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2207/00Indexing scheme relating to details of circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J2207/20Charging or discharging characterised by the power electronics converter
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Control Of Electrical Variables (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

本发明涉及太阳能电池最大功率点跟踪控制技术领域,尤其涉及一种改进的变步长扰动法MPPT控制装置、方法与应用***。本发明提供的一种变步长MPPT控制装置,包括PV阵列,电压转换单元,电压检测装置,电流检测装置,基于单片机的MPPT控制模块,采用处理电路,占空比控制电路、蓄电池和负载。本发明还提供了一种变步长MPPT控制方法,可以在较短时间内追踪到最大功率点,具有较好的稳定性和精度,并且追踪过程平稳快速。

Description

一种改进的变步长扰动法MPPT控制装置、方法与应用***
技术领域
本发明涉及太阳能电池最大功率点跟踪控制技术领域,尤其涉及的是一种改进的变步长扰动法MPPT控制装置、方法与应用***。
背景技术
太阳能作为一种新型绿色能源,可解决因常规能源枯竭而引发的能源危机,受到国内外的广泛关注。而光伏发电则是当前利用太阳能的主要形式之一。光伏电池的输出特性具有较强非线性特征,它的输出功率不仅与光伏电池内部特性有关,还受到外界环境条件(光照、温度)的影响,采用最大功率点跟踪技术(Maximum power point track,MPPT)可有效提升光伏***的能量转换效率。对定步长扰动观察法,大步长可提升跟踪速度,但最大功率点附近功率振荡大,能量损失严重;小步长可减少能量损失,提高稳态精度,但会降低跟踪速度。电导增量法通过比较光伏电池的电导增量和瞬间电导来改变***的控制信号。除此之外,还有基于智能控制的MPPT方法,例如,基于模糊算法的最大功率点跟踪控制策略,具有稳态精度高,鲁棒性强的特点,但该算法有效性依赖于设计者的经验,且算法较为复杂。为了解决稳态精度和响应速度之间的矛盾,本发明提出了一种改进的变步长扰动法MPPT控制装置、方法与应用***。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中定步长算法稳态性能和动态性能不能兼顾、传统变步长算法收敛速度较慢、功耗损失较大的问题,提供了一种改进的变步长扰动法MPPT控制装置与方法。
本发明提供的一种改进的变步长MPPT控制装置及应用***,包括PV阵列,电压转换单元,电压检测装置,电流检测装置,基于单片机的MPPT控制模块,采用处理电路,占空比控制电路、蓄电池和负载,所述电压变换单元包括电容C1、电感L1、开关管Q1、二极管D1以及电容C2;电容C1的两端分别与PV阵列的正负极连接,电感L1的一端连接PV阵列的正极,另一端连接开关管Q1的漏极以及二极管D1的正极,开关管的源极接地,二极管D1的负极连接电容C2的一端,电容C2的另一端接地,占空比控制电路的输出端连接开关管Q1的栅极;电压检测装置和电流检测装置连接基于单片机的MPPT控制模块,并分别将检测到的电压信号和电流信号发送给MPPT控制模块;MPPT控制模块连接占空比控制电路,并将占空比信号发送给占空比控制电路,电压变换单元的输出端连接蓄电池;MPPT控制模块还连接有采用处理电路,采用处理电路用于采集蓄电池参数信息以及外界的温度、光照等信息,并将采集到的信息实时发送给MPPT控制模块;所述蓄电池连接负载,所述负载可以是LED照明灯或其它用电设备。
本发明提供的一种改进的变步长扰动法MPPT控制方法,其包括以下步骤:
(1)对电压值进行初始化,然后通过电压检测装置和电流检测装置分别检测出当前时刻电压U(k)和当前时刻电流I(k)以及前一时刻的电压U(k-1)和电流I(k-1),然后经过低通滤波,并得到电压增量AU=U(k)-U(k-1),功率P(k)=U(k)*I(k),以及功率增量ΔP=U(k)*I(k)-U(k-1)*I(k-1);其中,初始启动电压为开路电压的0.8倍;
(2)判断ΔP的绝对值是否大于e,如果是,则令d=a|ΔP|,然后执行步骤(3);如果否,则令d=s,然后执行步骤(3);其中,e为功率差阈值,d为步长变化参数,a为变步长调节因子,s为小步长参数,是预设的一个较小的常数;
(3)判断ΔP是否等于0,如果是,则直接返回;如果否,则进一步执行步骤(4);
(4)判断ΔP是否大于0;如果ΔP>0,则进一步判断ΔU是否大于0,如果是,则令D(k+1)=D(k)+d,然后返回,如果否,则令D(k+1)=D(k)-d,然后返回;如果ΔP不大于0,则进一步判断ΔU是否大于0,如果是,则令D(k+1)=D(k)-d,然后返回,如果否,则令D(k+1)=D(k)+d,然后返回;其中,D(k)为当前时刻的占空比控制参数,D(k+1)为下一时刻的占空比控制参数。
本发明与现有技术相比,具有如下优点与有益效果:
本发明提出的改进的变步长MPPT控制装置与方法可以在较短时间内追踪到最大功率点,具有较好的稳定性和精度,并且追踪过程平稳快速。
附图说明
图1为本发明提供的一种变步长MPPT控制装置与应用***结构图。
图2为本发明提供的一种变步长MPPT控制方法流程图。
图3为采用本方法后的输出功率波形图。
具体实施方式
本发明提供了一种改进的变步长扰动法MPPT控制装置、方法与应用***,为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1所示,一种改进的变步长MPPT控制装置及应用***,包括PV阵列,电压转换单元,电压检测装置,电流检测装置,基于单片机的MPPT控制模块,采用处理电路,占空比控制电路、蓄电池和负载,所述电压变换单元包括电容C1、电感L1、开关管Q1、二极管D1以及电容C2;电容C1的两端分别与PV阵列的正负极连接,电感L1的一端连接PV阵列的正极,另一端连接开关管Q1的漏极以及二极管D1的正极,开关管的源极接地,二极管D1的负极连接电容C2的一端,电容C2的另一端接地,占空比控制电路的输出端连接开关管Q1的栅极;电压检测装置和电流检测装置连接基于单片机的MPPT控制模块,并分别将检测到的电压信号和电流信号发送给MPPT控制模块;MPPT控制模块连接占空比控制电路,并将占空比信号发送给占空比控制电路,电压变换单元的输出端连接蓄电池;MPPT控制模块还连接有采用处理电路,采用处理电路用于采集蓄电池参数信息以及外界的温度、光照等信息,并将采集到的信息实时发送给MPPT控制模块;所述蓄电池连接负载,所述负载可以是LED照明灯或其它用电设备。
如图2所示,一种上述控制装置的控制方法,其包括以下步骤:
(1)对电压值进行初始化,然后通过电压检测装置和电流检测装置分别检测出当前时刻电压U(k)和当前时刻电流I(k)以及前一时刻的电压U(k-1)和电流I(k-1),然后经过低通滤波,并得到电压增量ΔU=U(k)-U(k-1),功率P(k)=U(k)*I(k),以及功率增量ΔP=U(k)*I(k)-U(k-1)*I(k-1);其中,初始启动电压为开路电压的0.8倍;
(2)判断ΔP的绝对值是否大于e,如果是,则令d=a|ΔP|,然后执行步骤(3);如果否,则令d=s,然后执行步骤(3);其中,e为功率差阈值,d为步长变化参数,a为变步长调节因子,s为小步长参数,是预设的一个较小的常数;
(3)判断ΔP是否等于0,如果是,则直接返回;如果否,则进一步执行步骤(4);
(4)判断ΔP是否大于0;如果ΔP>0,则进一步判断ΔU是否大于0,如果是,则令D(k+1)=D(k)+d,然后返回,如果否,则令D(k+1)=D(k)-d,然后返回;如果ΔP不大于0,则进一步判断ΔU是否大于0,如果是,则令D(k+1)=D(k)-d,然后返回,如果否,则令D(k+1)=D(k)+d,然后返回;其中,D(k)为当前时刻的占空比控制参数,D(k+1)为下一时刻的占空比控制参数。
根据现有技术可知,光伏电池的输出特性曲线为一条单峰的抛物线,采用上述改进的变步长控制方法,在工作点离抛物线顶点较远时,可以大步长跟进,快速的缩短跟踪的时间;而在离抛物线顶点较近时,采用预设的固定小步长跟进,这样可以减小震荡幅度,提高控制精度。与传统的变步长算法相比,具有更好的快速性和稳定性。图3为采用本方法后的输出功率波形图。
本发明的MPPT控制方法相对于传统的MPPT控制方法,能够解决传统算法中快速性和稳定性无法兼顾的问题,比传统的变步长算法更快的收敛,且稳定性较好。应当理解的是,本发明的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

Claims (1)

1.一种改进的变步长扰动法MPPT控制装置的控制方法,其特征在于,所述变步长MPPT控制装置包括PV阵列,电压变换单元,电压检测装置,电流检测装置,基于单片机的MPPT控制模块,采样处理电路,占空比控制电路、蓄电池和负载,电压检测装置和电流检测装置连接基于单片机的MPPT控制模块,并分别将检测到的电压信号和电流信号发送给MPPT控制模块;MPPT控制模块连接占空比控制电路,并将占空比信号发送给占空比控制电路,电压变换单元的输出端连接蓄电池;MPPT控制模块还连接有采样处理电路,采样处理电路用于采集蓄电池参数信息以及外界的温度或光照信息,并将采集到的信息实时发送给MPPT控制模块;所述蓄电池连接负载;所述方法包括以下步骤:
(1)对MPPT控制装置的输入电压值进行初始化,然后通过电压检测装置和电流检测装置分别检测出当前时刻电压U(k)和当前时刻电流I(k)以及前一时刻的电压U(k-1)和电流I(k-1),然后经过低通滤波,并得到电压增量ΔU=U(k)-U(k-1),功率P(k)=U(k)*I(k),以及功率增量ΔP=U(k)*I(k)-U(k-1)*I(k-1);其中,初始启动电压为开路电压的0.8倍;
(2)判断ΔP的绝对值是否大于e,如果是,则令d=a|ΔP|,然后执行步骤(3);如果否,则令d=s,然后执行步骤(3);其中,e为功率增量阈值,d为步长变化参数,a为变步长调节因子,s为小步长参数,是预设的一个较小的常数;
(3)判断ΔP是否等于0,如果是,则直接返回;如果否,则进一步执行步骤(4);
(4)判断ΔP是否大于0;如果ΔP>0,则进一步判断ΔU是否大于0,如果是,则令D(k+1)=D(k)+d,然后返回,如果否,则令D(k+1)=D(k)-d,然后返回;如果ΔP不大于0,则进一步判断ΔU是否大于0,如果是,则令D(k+1)=D(k)-d,然后返回,如果否,则令D(k+1)=D(k)+d,然后返回;其中,D(k)为当前时刻的占空比控制参数,D(k+1)为下一时刻的占空比控制参数;所述电压变换单元包括电容C1、电感L1、开关管Q1、二极管D1以及电容C2;电容C1的两端分别与PV阵列的正负极连接,电感L1的一端连接PV阵列的正极,另一端连接开关管Q1的漏极以及二极管D1的正极,开关管的源极接地,二极管D1的负极连接电容C2的一端,电容C2的另一端接地,占空比控制电路的输出端连接开关管Q1的栅极。
CN201810188722.2A 2018-03-07 2018-03-07 一种改进的变步长扰动法mppt控制装置、方法与应用*** Active CN108347165B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810188722.2A CN108347165B (zh) 2018-03-07 2018-03-07 一种改进的变步长扰动法mppt控制装置、方法与应用***

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810188722.2A CN108347165B (zh) 2018-03-07 2018-03-07 一种改进的变步长扰动法mppt控制装置、方法与应用***

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108347165A CN108347165A (zh) 2018-07-31
CN108347165B true CN108347165B (zh) 2020-12-08

Family

ID=62957629

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810188722.2A Active CN108347165B (zh) 2018-03-07 2018-03-07 一种改进的变步长扰动法mppt控制装置、方法与应用***

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108347165B (zh)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110854985B (zh) * 2019-11-11 2022-04-05 国网山东省电力公司电力科学研究院 一种基于dsp的最大功率独立供电***
CN111585322B (zh) * 2020-05-08 2022-04-22 武汉天富海科技发展有限公司 基于变步长扰动逼近法的移动式在线光伏充电mppt装置
CN111596718B (zh) * 2020-05-19 2021-07-13 中铁电气化局集团有限公司 光伏发电控制方法、装置、计算机设备和存储介质
CN111987808B (zh) * 2020-07-10 2022-09-23 河海大学 一种基于最大功率追踪算法的无线充电接收控制装置
CN112332517B (zh) * 2020-10-16 2022-04-26 许继电源有限公司 一种光伏充电mppt控制电路
CN112532047B (zh) 2021-02-18 2021-04-16 上海芯龙半导体技术股份有限公司 开关电源芯片及***
CN114035644B (zh) * 2021-10-21 2023-07-11 西安理工大学 一种改进p&o法消除光伏发电***稳态振荡的控制方法
CN116774768B (zh) * 2023-08-22 2024-02-06 深圳市德兰明海新能源股份有限公司 一种通道复用的储能电源的功率追踪方法及其***

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9431825B2 (en) * 2011-07-28 2016-08-30 Tigo Energy, Inc. Systems and methods to reduce the number and cost of management units of distributed power generators
CN103529900B (zh) * 2013-11-04 2015-08-19 苏州大学 一种mppt计算策略及控制方法以及光伏阵列发电***
CN105244913A (zh) * 2015-11-02 2016-01-13 国网天津市电力公司 一种小型并网风力发电***及其控制方法
CN105573400B (zh) * 2015-12-29 2017-03-22 华南理工大学 一种光伏发电***最大功率跟踪控制方法
CN105652951B (zh) * 2016-03-16 2018-02-27 江苏大学 一种变步长mppt控制方法
CN106125817B (zh) * 2016-08-30 2017-09-12 三门峡速达节能新能源科技研究院 一种基于光伏电池四参数模型的光伏mppt方法
CN106527569A (zh) * 2016-12-20 2017-03-22 盐城工学院 一种光伏阵列无复杂运算变步长最大功率跟踪控制方法
CN107241060A (zh) * 2017-06-07 2017-10-10 何金昌 一种改进型太阳能光伏mppt控制***与方法
CN107340798B (zh) * 2017-06-25 2018-11-06 泉州格罗特机电设备有限公司 一种太阳能发电mppt控制装置与方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
基于改进功率预测算法的变步长光伏MPPT研究;赵鹏飞;《可再生能源》;20170930;全文 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN108347165A (zh) 2018-07-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108347165B (zh) 一种改进的变步长扰动法mppt控制装置、方法与应用***
CN103488239B (zh) 一种光伏并网逆变器中的最大功率点跟踪方法
CN102163067B (zh) 太阳能最大功率跟踪方法及太阳能充电装置
CN103488238B (zh) 应对光照强度快速变化的自适应变步长mppt控制方法
CN102403928A (zh) 一种光伏电能优化的最大功率点跟踪控制方法及其***
CN109270982A (zh) 一种太阳能光伏最大功率跟踪控制方法
US20190214825A1 (en) Micro-energy collection method and device, and micro-energy supply device
CN103019294A (zh) 一种自适应扰动频率和步长的最大功率点跟踪方法
CN108681363A (zh) 恒压结合变步长电导增量的mppt控制方法
CN107340798B (zh) 一种太阳能发电mppt控制装置与方法
CN107168451B (zh) 太阳能光伏阵列变步长mppt控制***与方法
CN107219883A (zh) 一种光伏发电最大功率点跟踪控制***与方法
CN110018709A (zh) 基于功率预测的动态最大功率点跟踪技术
CN104270084A (zh) 一种光伏电池最大功率点***
CN107168450A (zh) 一种太阳能光伏发电最大功率点跟踪控制***与方法
CN111694395B (zh) 基于伏安特性方程和二分法的光伏最大功率点跟踪方法
CN105159388B (zh) 一种用于光伏微网***中的最大功率点跟踪的方法
CN109510243B (zh) 一种微型逆变器光伏***的全局mppt控制方法及***
Sabaripandiyan et al. A Novel Hybrid MPPT Control Strategy for Isolated Solar PV Power System.
CN108304027B (zh) 一种太阳能发电用变步长mppt控制***的控制方法
CN204189064U (zh) 一种光伏电池mppt***
Sun et al. Research of kind of variable step size perturbation and observation MPPT based on power prediction
CN107241060A (zh) 一种改进型太阳能光伏mppt控制***与方法
CN104281191A (zh) 一种光伏电池mppt***
CN108227818B (zh) 基于电导增量的自适应步长光伏最大功率跟踪方法及***

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20201120

Address after: Room 1131, 1 / F, building 7, No.135 Yanxing Road, Yangyi street, Lucheng District, Wenzhou City, Zhejiang Province 325000

Applicant after: Wenzhou tuori Industrial Design Co.,Ltd.

Address before: School of electronic engineering Xi'an Electronic and Science University No. 266 710000 Shaanxi city of Xi'an Province Feng West Road prosperous section

Applicant before: He Jinchang

TA01 Transfer of patent application right
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract

Application publication date: 20180731

Assignee: Wenzhou xinguoyu Machinery Technology Co.,Ltd.

Assignor: Wenzhou tuori Industrial Design Co.,Ltd.

Contract record no.: X2021330000560

Denomination of invention: An improved variable step disturbance MPPT control device, method and application system

Granted publication date: 20201208

License type: Common License

Record date: 20211022

EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract
EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract

Application publication date: 20180731

Assignee: Jiaxing Dingshan Information Technology Co.,Ltd.

Assignor: Wenzhou tuori Industrial Design Co.,Ltd.

Contract record no.: X2022330000385

Denomination of invention: An improved variable-step perturbation method MPPT control device, method and application system

Granted publication date: 20201208

License type: Common License

Record date: 20220805

EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract
EC01 Cancellation of recordation of patent licensing contract

Assignee: Wenzhou xinguoyu Machinery Technology Co.,Ltd.

Assignor: Wenzhou tuori Industrial Design Co.,Ltd.

Contract record no.: X2021330000560

Date of cancellation: 20220912

EC01 Cancellation of recordation of patent licensing contract
EC01 Cancellation of recordation of patent licensing contract

Assignee: Jiaxing Dingshan Information Technology Co.,Ltd.

Assignor: Wenzhou tuori Industrial Design Co.,Ltd.

Contract record no.: X2022330000385

Date of cancellation: 20230625

EC01 Cancellation of recordation of patent licensing contract