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Unter dem Begriff Maximum Power Point Tracking MPP Tracking oder MPPT auf deutsch etwa Maximal Leistungspunkt Suche bezeichnet man in der Elektrotechnik speziell in der Photovoltaik ein Verfahren bei dem die elektrische Belastung einer Solarzelle eines Solarmoduls oder von mehreren in Reihe geschalteten Solarmodulen string deutsch auch Strang so angepasst wird dass den Zellen die grosste mogliche Leistung entnommen werden kann Bei Solarzellen ist dieser optimale Betriebspunkt nicht konstant sondern hangt unter anderem von der Bestrahlungsstarke der Temperatur am Solarmodul und dem Typ der Solarzellen ab Inhaltsverzeichnis 1 Motivation 2 Definitionen 2 1 Betrachtung eines gleichmassig beleuchteten Solarmoduls 2 2 Betrachtung mehrerer in Reihe geschalteter Solarmodule mit teilweiser Verschattung 3 Technische Verfahren 3 1 Schattenmanagement 3 2 Methode der Spannungserhohung 3 3 Methode der Lastsprunge 3 4 Steigende Konduktanz 3 5 Methode der konstanten Spannung 3 6 Methode der Temperatur 4 Technische Umsetzung 4 1 Software 4 2 Hardware 5 Literatur 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseMotivation Bearbeiten nbsp Verschiebung des MPP mit sich andernder Bestrahlungsstarke sowie Strom und Leistung im Bezug zur SpannungAllgemein kann die grosste mogliche Leistung dann aus einer elektrischen Quelle entnommen werden wenn das Produkt von elektrischem Strom I und elektrischer Spannung U sein Maximum hat dies entspricht dem Fall dass der Innenwiderstand der Quelle gleich dem externen Lastwiderstand ist Dieser Betriebspunkt wird allgemein als Leistungsanpassung englisch Maximum Power Point MPP bezeichnet und ist in nebenstehendem Diagramm fur eine Solarzelle in der schwarzen Kurve MPP abgebildet In Blau sind zwei beispielhafte Betriebszustande mit der jeweiligen maximalen Leistung P im Schnittpunkt eingezeichnet Bei Solarzellen ist der Innenwiderstand oder der optimale Betriebspunkt mit maximaler Leistungsabgabe nicht konstant sondern hangt von externen Faktoren wie der momentanen Bestrahlungsstarke und der Temperatur des Moduls ab Daher wird der Lastwiderstand welcher am Solarmodul angeschlossen wird laufend durch eine elektronisch gesteuerte Schaltung so beeinflusst so dass sein Wert fast exakt gleich dem momentanen Innenwiderstand der Solarzelle ist Damit ist die Leistungsabgabe des Solarmoduls unter verschiedenen Betriebsbedingungen immer maximal In der Praxis erfolgen die Einstellung des optimalen Betriebspunktes und dessen laufende Nachfuhrung durch eine elektronische Schaltung das MPP Tracking im Prinzip ein speziell auf diese Aufgabe optimierter Gleichspannungswandler Dieser wird auf seiner Eingangsseite mit der Solarzelle verbunden die bei veranderlichem Innenwiderstand durch den MPP Trackingalgorithmus stets mit Leistungsanpassung betrieben wird Auf der Ausgangsseite muss diese maximal gewonnene Leistung abgenommen werden meist wird ein Akku geladen dessen Spannung sich nur langsam andert dessen Ladestrom aber entsprechend der gelieferten Leistung schwankt Eine direkte Versorgung eines Verbrauchers ist nur moglich wenn dieser die gesamte momentan erzeugte Leistung abnehmen kann Am Wechselrichter muss stets die gesamte Leistung in ein Netz abgegeben werden konnen Der Anschluss nur eines Verbrauchers Inselnetz ist ohne Akkupuffer nicht moglich Bei Solarwechselrichtern sind die Funktionen MPP Tracking und Wechselrichter in einem Gerat vereint Definitionen BearbeitenBetrachtung eines gleichmassig beleuchteten Solarmoduls Bearbeiten nbsp Erkennungsmerkmale in der Strom Spannungs Kennlinie nbsp Strom Spannungsdiagramm und Darstellung des Solarmoduls als DiodenkennlinieDas Strom Spannungsdiagramm wie nebenstehend dargestellt wird typischerweise so aufgetragen dass die technische Stromrichtung des gemessenen Stroms in Sperrrichtung der Solarzelle zeigt Der Strom wird damit bei Beleuchtung im Gegensatz zur klassischen Diodenkennlinie positiv aufgetragen Das Verhaltnis zwischen der maximalen Leistung PMPP der Solarzelle am Maximum Power Point und dem Produkt aus Leerlaufspannung UL und Kurzschlussstrom IK wird Fullfaktor FF genannt F F P M P P U L I K displaystyle FF frac P rm MPP U rm L cdot I rm K nbsp mit der Funktion der Leerlaufspannung des Solarmoduls U L m U T ln I P h I S 1 displaystyle U rm L m cdot U rm T cdot ln left frac I rm Ph I rm S 1 right nbsp m displaystyle m nbsp Diodenfaktor U L displaystyle U rm L nbsp Leerlaufspannung I S displaystyle I rm S nbsp Sattigungsstrom U T displaystyle U rm T nbsp Temperaturspannung I P h displaystyle I rm Ph nbsp PhotostromDer Photostrom steigt mit steigender Temperatur leicht an und wird in der Praxis meist vernachlassigt Bei steigender Bestrahlung des Solarmoduls steigt der Strom annahernd proportional die Leistung nimmt zu Die Spannung andert sich dabei kaum Bei steigender Temperatur fallt die Spannung leicht ab weil der Sattigungsstrom auch Dunkelstrom genannt ansteigt Die Leistung die sich aus dem Produkt der Spannung und dem Strom ergibt sinkt demnach bei konstanter Einstrahlung und steigender Modultemperatur Typische Werte sind 0 45 pro Kelvin fur kristalline Siliziumsolarzellen Als Erkennungsmerkmale fur die erfolgreiche Leistungsanpassung werden in der Strom Spannungs Kennlinie folgende Eigenschaften ermittelt Es gilt bei Leistungsanpassung im MPP d I d U I U displaystyle frac mathrm d I mathrm d U frac I U nbsp Im MPP beruhrt die I U Kennlinie die Hyperbel mit P Pmpp const Der MPP teilt seine Tangente in zwei gleich lange Abschnitte Die Diagonale im Rechteck der Punktkoordinaten ist parallel zur Tangente Die Erkennungsmerkmale sind auf die Eigenschaft der lokal maximalen Leistung zuruckzufuhren Anstieg dp dU 0 Sie sind gut geeignet um in den Kennlinien auch ohne Leistungsachse die Position der MPPs zu bestimmen oder zu uberprufen Sie sind auch anwendbar wenn die Achsenskalierung fehlt Betrachtung mehrerer in Reihe geschalteter Solarmodule mit teilweiser Verschattung Bearbeiten nbsp UP Kennlinie eines teilverschatteten Solargenerators Lokaler und globaler MPP sind rot bzw grun markiert In den nebenstehenden Abbildungen ist ein String aus zehn in Reihe geschalteten Solarmodulen dargestellt Die blau gestrichelte Kurve steht fur den Fall dass alle Module gleichmassig bestrahlt sind Die schwarze Kurve steht fur den Fall dass zwei der zehn Module im Schatten liegen und nur noch 20 der Einstrahlung im Vergleich zu den ubrigen Modulen durch diffuse Strahlung erhalten Es ist ersichtlich dass es im verschatteten Fall nicht mehr nur ein Leistungs Maximum gibt sondern mehrere Grun markiert ist der globale MPP also der tatsachliche Punkt maximaler Leistung Rot markiert ist der lokale MPP also ein lokaler Hochpunkt auf der Leistungs Kennlinie Die Ursache dieses Verlaufs liegt in den Bypassdioden die in die Solarmodule zum Schutz der einzelnen Zellen integriert sind Am lokalen MPP werden alle Module mit demselben niedrigen Strom betrieben den auch die verschatteten Module durch diffuse Bestrahlung noch liefern konnen Erst wenn die Spannung gesenkt bzw der Strom erhoht wird sprechen die Bypassdioden der verschatteten Module an und schliessen diese Modulteile kurz uberbrucken sie also Dadurch ist die Stringspannung niedriger die verschatteten Module fehlen faktisch im String aber der Strom deutlich hoher was die hohere Leistung am globalen Maximum erklart nbsp UI Kennlinie eines teilverschatteten Solargenerators Technische Verfahren BearbeitenSchattenmanagement Bearbeiten Samtliche unten beschriebene Methoden suchen den MPP in relativ kleinen Schritten rund um das aktuelle Leistungsmaximum Dies hat den Vorteil dass der Solargenerator die meiste Zeit sehr nahe am MPP betrieben wird hoher MPP Anpassungswirkungsgrad Der Nachteil ist dass der Tracker bei einem teilverschatteten Solargenerator oftmals am lokalen MPP verharrt s o ohne den Weg zum globalen MPP zu finden Deshalb haben die meisten Wechselrichter Hersteller 1 inzwischen eine zusatzliche Funktion integriert die in regelmassigen Abstanden meist alle 5 10 Minuten sehr schnell die gesamte Kennlinie des Solargenerators durchfahrt um nach dem globalen MPP zu suchen Diese Funktion wird als Schattenmanagement oder Verschattungsmanagement bezeichnet teilweise auch als Sweeping Funktion und ersetzt nicht das fortlaufende MPP Tracking Bei der Mehrzahl der Hersteller ist die Funktion ab Werk aktiviert bei anderen kann sie im Menu aktiviert werden 1 Der Ertragsverlust durch das regelmassige Durchfahren der Kennlinie wahrenddessen der Generator naturgemass nicht im MPP betrieben wird ist beispielsweise mit kleiner 0 2 angegeben 2 als Dauer fur das Durchfahren der Kennlinie werden beispielsweise 2 Sekunden genannt 3 Zu beachten ist dass der Eingangsspannungsbereich des Wechselrichters ein limitierender Faktor sein kann Nur wenn die Anzahl der unverschatteten Module genugt um allein mit diesen Modulen die Mindest Eingangsspannung des Wechselrichters zu erreichen kann dieser den globalen MPP ansteuern Daher ist es bei Verschattungsrisiko wichtig ausreichend lange Strings zu installieren Das fruhere Vorgehen bei Verschattungsgefahr viele kurze Strings zu installieren ist seit Einfuhrung des Schattenmanagements uberholt Methode der Spannungserhohung Bearbeiten nbsp Regelverhalten eines selbst gebauten MPP Regler an einer simulierten Solarzelle Zu sehen ist wie der Regler die Belastung grune Kurve Pulsweitenmodulation nach Anderung der simulierten Solarspannung nachfuhrt und bei Erreichen der optimalen Belastung errechnete violette Kurve diese zu oszillieren beginnt Bei der einfachsten Art der Suche nach dem Leistungsmaximum erhoht der MPP Tracker kontinuierlich die Spannung der Solarzelle von null weg wodurch die abgegebene Leistung steigt Wird nun das Leistungsmaximum erreicht so beginnt die Leistung wieder zu sinken was als Abbruchkriterium fur die Suche dient Dieses iterative Verfahren fuhrt ein Mikroprozessor im MPP Tracker periodisch aus sodass auch bei wechselnden Bestrahlungsverhaltnissen immer ein Betrieb im maximalen Leistungspunkt vorliegt Methode der Lastsprunge Bearbeiten Bei der Methode der Lastsprunge englisch Perturb and observe andert der Regler periodisch die Belastung der Solarzelle in kleinen Schritten Lastsprung in eine bestimmte Richtung und misst anschliessend die von der Solarzelle abgegebene Leistung Ist die nun gemessene Leistung hoher als die gemessene Leistung der vorangegangenen Periode so behalt der Regler diese Suchrichtung bei und ubt den nachsten Leistungssprung aus Ist die gemessene Leistung kleiner als die der letzten Messperiode so andert der Regler die Suchrichtung und fuhrt nun Lastsprunge in entgegengesetzter Richtung aus Auf diese Weise wird das Leistungsmaximum permanent gesucht was zur Folge hat dass der exakte Punkt der maximalen Leistung nie gefunden wird man sich ihm aber bis auf 1 Lastsprung annahert was unproblematisch ist wenn er klein genug ist Es entsteht eine Art Oszillation um das Leistungsmaximum 4 Bei einem teilverschatteten Solargenerator verharrt der Regler beim lokalen Maximum falls er sich zufallig bei diesem befindet Steigende Konduktanz Bearbeiten nbsp Darstellung der Leistungskurve mit Veranschaulichung der BedingungenDie Idee der Methode der steigenden Konduktanz englisch Incremental conductance beruht darauf anhand des differenziellen sowie des konkreten Leitwertes der Solarzelle das Leistungsmaximum zu finden Der maximale Leistungspunkt charakterisiert sich dadurch dass die Anderung der abgegebenen Leistung in Relation zur Anderung der Spannung null wird Je nachdem auf welcher Seite der Leistungskurve sich der aktuelle Belastungspunkt befindet steigt oder sinkt das Leistungs Spannungsverhaltnis bei Anderung der Belastung wodurch sich folgende Gleichungen ergeben 5 Links neben dem Maximum d P d U gt 0 displaystyle frac dP dU gt 0 nbsp Rechts neben dem Maximum d P d U lt 0 displaystyle frac dP dU lt 0 nbsp Im Leistungsmaximum d P d U 0 displaystyle frac dP dU 0 nbsp Durch Umformen der Gleichungen erhalt man folgende Bedingungen fur den Regler wobei I und U die aktuellen Messwerte der Regelperiode sind und dI dU die Anderungen zur vorangegangenen Regelperiode Links neben dem Maximum d I d U gt I U displaystyle frac dI dU gt frac I U nbsp Rechts neben dem Maximum d I d U lt I U displaystyle frac dI dU lt frac I U nbsp Im Leistungsmaximum d I d U I U displaystyle frac dI dU frac I U nbsp Der Regler andert nun anhand dieser Bedingung die Belastung pro Regelzyklus schrittweise in jene Richtung in der er sich der Bedingung vom angestrebten Leistungsmaximum nahert Erfullt das System nun diese Bedingung wurde das Leistungsmaximum gefunden und die Suche kann beendet werden Andert sich aufgrund der Beleuchtungsintensitat der Solarzelle die abgegebene Leistung nimmt der Regler die Suche wieder auf Bei einem teilverschatteten Solargenerator verharrt der Regler beim lokalen Maximum falls er sich zufallig bei diesem befindet Methode der konstanten Spannung Bearbeiten Die Methode der konstanten Spannung englisch constant voltage beruht darauf dass zwischen der Leerlaufspannung der Solarzelle und jener Spannung bei der die Solarzelle die maximale Leistung abgibt ein Zusammenhang besteht Somit kann anhand der Kenntnis uber die Leerlaufspannung auf die fur die Entnahme der maximal moglichen Leistung notige Belastungsspannung und somit auf die Belastung geschlossen werden Da sich die Leerlaufspannung anhand unterschiedlicher Parameter andert muss der Regler diese wahrend des Betriebs periodisch messen Hierzu wird fur die Dauer der Spannungsmessung die Last von der Solarzelle getrennt Anhand der nun gemessenen Leerlaufspannung kann der Regler die optimale Belastung berechnen und diese bei Wiederverbinden von Last und Solarzelle einstellen Da der Zusammenhang zwischen Leerlaufspannung und optimaler Belastungsspannung empirisch vorab ermittelt wird und von vielen Parametern abhangt wird das exakte Leistungsmaximum nicht erreicht Der Algorithmus ist im engeren Sinne also keiner der das eigentliche Leistungsmaximum sucht und funktioniert nicht bei teilverschattetem Solargenerator Methode der Temperatur Bearbeiten Bei der Methode der Temperatur wird die Leerlaufspannung durch Messen der Temperatur am Solarmodul geschatzt 6 Der Algorithmus berechnet die folgende Gleichung U m p p T U m p p T r e f u V m p p T T r e f displaystyle U mathrm mpp T U mathrm mpp T mathrm ref u V mathrm mpp T T mathrm ref nbsp Wobei U m p p displaystyle U mathrm mpp nbsp ist die Spannung auf dem MPP Betriebspunkt T r e f displaystyle T mathrm ref nbsp ist die Referenztemperatur T displaystyle T nbsp ist die gemessene Temperatur u V m p p displaystyle u V mathrm mpp nbsp ist der Temperaturkoeffizient von dem Hersteller des Moduls gegeben Technische Umsetzung BearbeitenSoftware Bearbeiten In technischen Realisierungen dieses Verfahrens fuhrt meist ein Mikrocontroller oder ein digitaler Signalprozessor eines der moglichen Verfahren durch Dabei werden dem Prozessor die benotigten Messdaten von einem Analog digital Umsetzer zur Verfugung gestellt womit dieser die notigen Berechnungen durchfuhren kann und das Ergebnis mittels Pulsweitenmodulation an einen Gleichspannungswandler weitergibt Hardware Bearbeiten Da die Belastung der Solarzelle anhand der Belastungsspannung eingestellt wird die Ausgangsspannung des Reglers jedoch nahezu konstant sein sollte bedarf es eines Gleichspannungswandlers um die Spannungsdifferenzen und somit die Belastung der Solarzelle einstellen zu konnen Bei einem Photovoltaiksystem kann es durchaus vorkommen dass sich der Spannungsbereich der optimalen Belastungsspannung der Solarzelle um die Spannung des zu ladenden Akkumulators bewegt Somit kann die Eingangsspannung des Gleichspannungswandlers sowohl grosser als auch kleiner sein als dessen Ausgangsspannung Um dieser Anforderung gerecht zu werden bedarf es einer Wandlertopologie die diese Eigenschaft erfullt wie beispielsweise der Inverswandler der Split Pi Wandler oder ein Wandler hoherer Ordnung Cuk Wandler SEPIC Wandler Doppelinverter Literatur BearbeitenJitendra Prasad Maximum Power Point tracker solar charge controller MPPT MPPT charge controller LAP LAMBERT Academic Publishing Saarbrucken 2012 ISBN 978 3 659 18508 3 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Maximum power point tracker Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Projektbeschreibung eines MPPT auf Basis eines PIC Mikrocontrollers englisch MS Word 5 1 MB Einzelnachweise Bearbeiten a b Photovoltaikforum com Schatten Welche Wechselrichter aktivieren die Bypassdioden In Photovoltaikforum com Abgerufen am 18 Juli 2018 SMA Verschattungsmanagement PDF SMA abgerufen am 18 Juli 2018 Video Schattenmanagement Kostal YouTube Abgerufen am 19 Juli 2018 Optimization of Perturb and Observe Maximum Power Point Tracking Method PDF Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original am 2 Dezember 2012 abgerufen am 24 September 2016 Ratna Ika Putri Sapto Wibowo Muhamad Rifa i Maximum Power Point Tracking for Photovoltaic Using Incremental Conductance Method In Energy Procedia Band 68 1 April 2015 S 22 30 doi 10 1016 j egypro 2015 03 228 ijera com PDF abgerufen am 26 Dezember 2020 A MPPT approach based on temperature measurements applied in PV systems IEEE Conference Publication Abgerufen am 13 Oktober 2018 amerikanisches Englisch Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Maximum Power Point Tracking amp oldid 237833275