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Distributed control strategies for photovoltaic systems in urban environments = Estrategias de control distribuido para sistemas fotovoltaicos en entornos urbanos

机译:城市环境中光伏系统的分布式控制策略=城市环境中光伏系统的分布式控制策略

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摘要

Este trabajo es una contribución a los sistemas fotovoltaicos (FV) con seguimiento distribuido del punto de máxima potencia (DMPPT), una topología que se caracteriza porque lleva a cabo el MPPT a nivel de módulo, al contrario de las topologías más tradicionales que llevan a cabo el MPPT para un número más elevado de módulos, pudiendo ser hasta cientos de módulos. Las dos tecnologías DMPPT que existen en el mercado son conocidos como microinversores y optimizadores de potencia, y ofrecen ciertas ventajas sobre sistemas de MPPT central como: mayor producción en situaciones de mismatch, monitorización individual de cada módulo, flexibilidad de diseño, mayor seguridad del sistema, etc. Aunque los sistemas DMPPT no están limitados a los entornos urbanos, se ha enfatizado en el título ya que es su mercado natural, siendo difícil una justificación de su sobrecoste en grandes huertas solares en suelo. Desde el año 2010 el mercado de estos sistemas ha incrementado notablemente y sigue creciendo de una forma continuada. Sin embargo, todavía falta un conocimiento profundo de cómo funcionan estos sistemas, especialmente en el caso de los optimizadores de potencia, de las ganancias energéticas esperables en condiciones de mismatch y de las posibilidades avanzadas de diagnóstico de fallos. El principal objetivo de esta tesis es presentar un estudio completo de cómo funcionan los sistemas DMPPT, sus límites y sus ventajas, así como experimentos varios que verifican la teoría y el desarrollo de herramientas para valorar las ventajas de utilizar DMPPT en cada instalación. Las ecuaciones que modelan el funcionamiento de los sistemas FVs con optimizadores de potencia se han desarrollado y utilizado para resaltar los límites de los mismos a la hora de resolver ciertas situaciones de mismatch. Se presenta un estudio profundo sobre el efecto de las sombras en los sistemas FVs: en la curva I-V y en los algoritmos MPPT. Se han llevado a cabo experimentos sobre el funcionamiento de los algoritmos MPPT en situaciones de sombreado, señalando su ineficiencia en estas situaciones. Un análisis de la ventaja del uso de DMPPT frente a los puntos calientes es presentado y verificado. También se presenta un análisis sobre las posibles ganancias en potencia y energía con el uso de DMPPT en condiciones de sombreado y este también es verificado experimentalmente, así como un breve estudio de su viabilidad económica. Para ayudar a llevar a cabo todos los análisis y experimentos descritos previamente se han desarrollado una serie de herramientas software. Una siendo un programa en LabView para controlar un simulador solar y almacenar las medidas. También se ha desarrollado un programa que simula curvas I-V de módulos y generador FVs afectados por sombras y este se ha verificado experimentalmente. Este mismo programa se ha utilizado para desarrollar un programa todavía más completo que estima las pérdidas anuales y las ganancias obtenidas con DMPPT en instalaciones FVs afectadas por sombras. Finalmente, se han desarrollado y verificado unos algoritmos para diagnosticar fallos en sistemas FVs con DMPPT. Esta herramienta puede diagnosticar los siguientes fallos: sombras debido a objetos fijos (con estimación de la distancia al objeto), suciedad localizada, suciedad general, posible punto caliente, degradación de módulos y pérdidas en el cableado de DC. Además, alerta al usuario de las pérdidas producidas por cada fallo y no requiere del uso de sensores de irradiancia y temperatura. ABSTRACT This work is a contribution to photovoltaic (PV) systems with distributed maximum power point tracking (DMPPT), a system topology characterized by performing the MPPT at module level, instead of the more traditional topologies which perform MPPT for a larger number of modules. The two DMPPT technologies available at the moment are known as microinverters and power optimizers, also known as module level power electronics (MLPE), and they provide certain advantages over central MPPT systems like: higher energy production in mismatch situations, monitoring of each individual module, system design flexibility, higher system safety, etc. Although DMPPT is not limited to urban environments, it has been emphasized in the title as it is their natural market, since in large ground-mounted PV plants the extra cost is difficult to justify. Since 2010 MLPE have increased their market share steadily and continuing to grow steadily. However, there still lacks a profound understanding of how they work, especially in the case of power optimizers, the achievable energy gains with their use and the possibilities in failure diagnosis. The main objective of this thesis is to provide a complete understanding of DMPPT technologies: how they function, their limitations and their advantages. A series of equations used to model PV arrays with power optimizers have been derived and used to point out limitations in solving certain mismatch situation. Because one of the most emphasized benefits of DMPPT is their ability to mitigate shading losses, an extensive study on the effects of shadows on PV systems is presented; both on the I-V curve and on MPPT algorithms. Experimental tests have been performed on the MPPT algorithms of central inverters and MLPE, highlighting their inefficiency in I-V curves with local maxima. An analysis of the possible mitigation of hot-spots with DMPPT is discussed and experimentally verified. And a theoretical analysis of the possible power and energy gains is presented as well as experiments in real PV systems. A short economic analysis of the benefits of DMPPT has also been performed. In order to aide in the previous task, a program which simulates I-V curves under shaded conditions has been developed and experimentally verified. This same program has been used to develop a software tool especially designed for PV systems affected by shading, which estimates the losses due to shading and the energy gains obtained with DMPPT. Finally, a set of algorithms for diagnosing system faults in PV systems with DMPPT has been developed and experimentally verified. The tool can diagnose the following failures: fixed object shading (with distance estimation), localized dirt, generalized dirt, possible hot-spots, module degradation and excessive losses in DC cables. In addition, it alerts the user of the power losses produced by each failure and classifies the failures by their severity and it does not require the use of irradiance or temperature sensors.
机译:这项工作是对具有最大功率点(DMPPT)分布式监视的光伏(PV)系统的一种贡献,该拓扑的特征在于它在模块级别执行MPPT,这与导致对更多模块执行MPPT,最多可以包含数百个模块。市场上存在的两种DMPPT技术被称为微逆变器和功率优化器,与中央MPPT系统相比具有某些优势,例如:在不匹配情况下的产量更高,每个模块的单独监控,设计灵活性,更高的系统安全性等尽管DMPPT系统不限于城市环境,但标题已被强调,因为它是其自然市场,并且很难在地面上为大型太阳能农场证明其额外成本。自2010年以来,这些系统的市场已显着增长,并持续增长。但是,仍然缺乏对这些系统如何工作的深入了解,尤其是在电源优化器的情况下,在失配条件下预期的能量增益以及故障诊断的高级可能性。本文的主要目的是对DMPPT系统的工作原理,局限性和优势进行全面研究,并进行各种实验,以验证在每种安装方式中使用DMPPT的优势的理论和工具的开发。已开发出使用功率优化器对光伏系统的运行进行建模的方程式,并用于在解决某些失配情况时突显其局限性。提出了对阴影在光伏系统中影响的深入研究:I-V曲线和MPPT算法。已经在遮蔽情况下对MPPT算法的操作进行了实验,指出了在这些情况下它们的效率低下。提出并验证了使用DMPPT相对于热点的优势的分析。还介绍了在遮蔽条件下使用DMPPT对功率和能量的潜在收益进行分析,并通过实验进行了验证,并对其经济可行性进行了简要研究。为了帮助执行前面描述的所有分析和实验,已经开发了一系列软件工具。一个是LabView程序,用于控制太阳模拟器并存储测量值。还开发了模拟模块和受阴影影响的PV发电机的I-V曲线的程序,并已通过实验验证。使用同一程序可以开发出更完整的程序,该程序可以估算受阴影影响的光伏装置中DMPPT的年度损失和收益。最后,已经开发并验证了用于诊断DMPPT光伏系统故障的算法。该工具可以诊断以下故障:固定物体(估计到物体的距离)造成的阴影,局部污物,普通污物,可能的热点,模块退化以及直流接线损耗。另外,它会警告用户每次故障所造成的损失,并且不需要使用辐照度和温度传感器。摘要这项工作是对具有分布式最大功率点跟踪(DMPPT)的光伏(PV)系统的一项贡献,该系统拓扑结构的特征是在模块级别执行MPPT,而不是对大量模块执行MPPT的传统拓扑。目前可用的两种DMPPT技术称为微逆变器和功率优化器,也称为模块级功率电子设备(MLPE),与中央MPPT系统相比,它们具有某些优势,例如:在失配情况下产生更高的能量,监视每个单独的模块,系统设计灵活性,更高的系统安全性等。尽管DMPPT不仅限于城市环境,但标题中已强调了DMPPT,因为它是自然市场,因为在大型地面光伏电站中,额外的成本难以证明。自2010年以来,MLPE的市场份额稳步增长,并继续稳定增长。但是,对于它们的工作方式仍然缺乏深刻的理解,特别是在功率优化器的情况下,使用它们可以获得可节省的能量,并且可以用于故障诊断。本文的主要目的是提供对DMPPT技术的完整理解:它们如何工作,它们的局限性和优势。已经推导出了一系列使用功率优化器对光伏阵列建模的方程式,并指出了解决某些失配情况的局限性。由于DMPPT最受关注的好处之一是其减轻遮阳损失的能力,因此对阴影对光伏系统的影响进行了广泛的研究。在I-V曲线和MPPT算法上。已经对中央逆变器和MLPE的MPPT算法进行了实验测试,突显了它们在具有局部最大值的I-V曲线中的低效率。讨论并通过实验验证了使用DMPPT缓解热点的可能性。并给出了可能的功率和能量增益的理论分析,以及在实际光伏系统中的实验。还对DMPPT的好处进行了简短的经济分析。为了帮助完成先前的任务,已开发并通过实验验证了在阴影条件下模拟I-V曲线的程序。该程序已用于开发专门为受阴影影响的光伏系统设计的软件工具,该工具可估算由阴影引起的损耗以及DMPPT获得的能量增益。最后,开发了一组用于诊断具有DMPPT的光伏系统故障的算法,并进行了实验验证。该工具可以诊断以下故障:固定物体阴影(带有距离估计值),局部污垢,泛滥的污垢,可能出现的热点,模块退化以及直流电缆的过多损耗。另外,它会警告用户每次故障所产生的功率损耗,并根据故障的严重程度对故障进行分类,并且不需要使用辐照度或温度传感器。

著录项

  • 作者

    Solórzano del Moral Jorge;

  • 作者单位
  • 年度 2014
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 spa
  • 中图分类

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