Photovoltaic (PV) modules have I-V characteristics that are affected by temperature and solar radiation. It is essential to equip power conversion modules in Maximum Power Point Tracking (MPPT) function in order to obtain maximum power from PV panels. In this paper the implementation of P-V curve MPPT algorithm in PV system composed of low voltage 3.2 kWp PV panel and interleaved step-up DC-DC converter has been presented. PV panel simulation and DC-DC converter description has been followed by the MPPT algorithm characterization. Streszczenie. Charakterystyki prądowo-napieciowe modulow fotowoltaicznych (PV) zalezą od temperatury i promieniowania slonecznego. Aby uzyskac maksymalną moc z panelu PV nieodzowne jest wyposazenie modulow konwersji energii w funkcje śledzenia punktu pracy w mocy maksymalnej (MPPT). W niniejszym artykule zaprezentowano wykorzystanie algorytmu MPPT oceny krzywej P-V w systemie PV zlozonym z niskonapieciowego panelu PV o mocy 3.2 kWp i wielosekcyjnego podwyzszającego przeksztaltnika DC/DC. Charakterystyka proponowanego algorytmu MPPT poprzedzona byla badaniami symulacyjnymi panelu PV oraz opisem przeksztaltnika DC/DC. (Zastosowanie algorytmu MPPT w ocenie krzywej P-V w niskonapieciowych systemach fotowoltaicznych).
[1]
Mohamed Orabi,et al.
Single-cell photovoltaic with integrated converter
,
2011,
2011 IEEE 33rd International Telecommunications Energy Conference (INTELEC).
[2]
Roberto F. Coelho,et al.
A proposed photovoltaic module and array mathematical modeling destined to simulation
,
2009,
2009 IEEE International Symposium on Industrial Electronics.
[3]
Vivek Agarwal,et al.
Comparison of the performance of maximum power point tracking schemes applied to single-stage grid-connected photovoltaic systems
,
2007
.
[4]
Robert W. Erickson,et al.
Fundamentals of Power Electronics
,
2001
.
[5]
S Dwari,et al.
An Efficient High-Step-Up Interleaved DC–DC Converter With a Common Active Clamp
,
2011,
IEEE Transactions on Power Electronics.