New adaptive modified perturb and observe algorithm for maximum power point tracking in photovoltaic systems with interleaved boost converter

Introduction. In recent years, maximum power point tracking (MPPT) has become a critical component in photovoltaic (PV) systems to ensure maximum energy harvesting under varying irradiance and temperature conditions. Among the most common algorithms, perturb and observe (P&O) and incremental...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2025
Hauptverfasser: Makhlouf, M., Laouar, O.
Format: Artikel
Sprache:English
Veröffentlicht: National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and Аnatolii Pidhornyi Institute of Power Machines and Systems of NAS of Ukraine 2025
Schlagworte:
Online Zugang:http://eie.khpi.edu.ua/article/view/339002
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Electrical Engineering & Electromechanics

Institution

Electrical Engineering & Electromechanics
id eiekhpieduua-article-339002
record_format ojs
institution Electrical Engineering & Electromechanics
baseUrl_str
datestamp_date 2025-11-01T22:19:02Z
collection OJS
language English
topic photovoltaic system
maximum power point tracking
adaptive step size
modified perturb and observe algorithm
interleaved DC- DC converter
tracking efficiency
spellingShingle photovoltaic system
maximum power point tracking
adaptive step size
modified perturb and observe algorithm
interleaved DC- DC converter
tracking efficiency
Makhlouf, M.
Laouar, O.
New adaptive modified perturb and observe algorithm for maximum power point tracking in photovoltaic systems with interleaved boost converter
topic_facet фотоелектрична система
відстеження точки максимальної потужності
адаптивний розмір кроку
модифікований алгоритм збурення та спостереження
DC-DC перетворювач з чергуванням
ефективність відстеження
photovoltaic system
maximum power point tracking
adaptive step size
modified perturb and observe algorithm
interleaved DC- DC converter
tracking efficiency
format Article
author Makhlouf, M.
Laouar, O.
author_facet Makhlouf, M.
Laouar, O.
author_sort Makhlouf, M.
title New adaptive modified perturb and observe algorithm for maximum power point tracking in photovoltaic systems with interleaved boost converter
title_short New adaptive modified perturb and observe algorithm for maximum power point tracking in photovoltaic systems with interleaved boost converter
title_full New adaptive modified perturb and observe algorithm for maximum power point tracking in photovoltaic systems with interleaved boost converter
title_fullStr New adaptive modified perturb and observe algorithm for maximum power point tracking in photovoltaic systems with interleaved boost converter
title_full_unstemmed New adaptive modified perturb and observe algorithm for maximum power point tracking in photovoltaic systems with interleaved boost converter
title_sort new adaptive modified perturb and observe algorithm for maximum power point tracking in photovoltaic systems with interleaved boost converter
title_alt New adaptive modified perturb and observe algorithm for maximum power point tracking in photovoltaic systems with interleaved boost converter
description Introduction. In recent years, maximum power point tracking (MPPT) has become a critical component in photovoltaic (PV) systems to ensure maximum energy harvesting under varying irradiance and temperature conditions. Among the most common algorithms, perturb and observe (P&O) and incremental conductance (IC) are widely adopted due to their simplicity and effectiveness. Problem. Conventional P&O suffers from steady-state oscillations and slow dynamic response, while IC requires higher computational complexity and loses accuracy under rapidly changing conditions. These drawbacks limit overall tracking efficiency and system reliability. The goal of this work is the development and evaluation of a novel adaptive modified perturb and observe (AM-P&O) algorithm for a PV system with an interleaved boost converter. The proposed method dynamically adjusts the perturbation step size to achieve faster convergence and lessen steady-state oscillations to enhance tracking efficiency. Its performance is assessed through simulation with varying irradiance. It is then compared to traditional methods (P&O and IC) using quantitative metrics such as convergence time, oscillation magnitude, tracking efficiency, and computational cost. Methodology. The AM-P&O algorithm introduces an adaptive step size adjustment strategy, in which the perturbation magnitude is dynamically tuned according to the slope of the PV power-voltage curve. A detailed PV system and converter model was developed in MATLAB/Simulink, and simulations were performed under varying irradiance conditions. Performance metrics include tracking efficiency, convergence time, steady-state oscillation amplitude, and computational complexity. Results. The proposed AM-P&O achieves a better tracking, reduces convergence time by approximately 35 %, and decreases steady-state oscillations by nearly 90 % compared to conventional P&O. Under fast irradiance variations, the AM-P&O also demonstrates superior dynamic performance with lower computational burden compared to IC. Scientific novelty of this work lies in the adaptive perturbation mechanism, which balances fast convergence and reduced oscillations without increasing algorithmic complexity. Practical value. The AM-P&O provides a practical MPPT solution for PV systems, ensuring higher energy yield and improved stability in real-world applications, thereby supporting more efficient renewable energy integration into power networks. References 32, tables 8, figures 8.
publisher National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and Аnatolii Pidhornyi Institute of Power Machines and Systems of NAS of Ukraine
publishDate 2025
url http://eie.khpi.edu.ua/article/view/339002
work_keys_str_mv AT makhloufm newadaptivemodifiedperturbandobservealgorithmformaximumpowerpointtrackinginphotovoltaicsystemswithinterleavedboostconverter
AT laouaro newadaptivemodifiedperturbandobservealgorithmformaximumpowerpointtrackinginphotovoltaicsystemswithinterleavedboostconverter
first_indexed 2025-11-02T02:08:55Z
last_indexed 2025-11-02T02:08:55Z
_version_ 1850423688721072128
spelling eiekhpieduua-article-3390022025-11-01T22:19:02Z New adaptive modified perturb and observe algorithm for maximum power point tracking in photovoltaic systems with interleaved boost converter New adaptive modified perturb and observe algorithm for maximum power point tracking in photovoltaic systems with interleaved boost converter Makhlouf, M. Laouar, O. фотоелектрична система відстеження точки максимальної потужності адаптивний розмір кроку модифікований алгоритм збурення та спостереження DC-DC перетворювач з чергуванням ефективність відстеження photovoltaic system maximum power point tracking adaptive step size modified perturb and observe algorithm interleaved DC- DC converter tracking efficiency Introduction. In recent years, maximum power point tracking (MPPT) has become a critical component in photovoltaic (PV) systems to ensure maximum energy harvesting under varying irradiance and temperature conditions. Among the most common algorithms, perturb and observe (P&O) and incremental conductance (IC) are widely adopted due to their simplicity and effectiveness. Problem. Conventional P&O suffers from steady-state oscillations and slow dynamic response, while IC requires higher computational complexity and loses accuracy under rapidly changing conditions. These drawbacks limit overall tracking efficiency and system reliability. The goal of this work is the development and evaluation of a novel adaptive modified perturb and observe (AM-P&O) algorithm for a PV system with an interleaved boost converter. The proposed method dynamically adjusts the perturbation step size to achieve faster convergence and lessen steady-state oscillations to enhance tracking efficiency. Its performance is assessed through simulation with varying irradiance. It is then compared to traditional methods (P&O and IC) using quantitative metrics such as convergence time, oscillation magnitude, tracking efficiency, and computational cost. Methodology. The AM-P&O algorithm introduces an adaptive step size adjustment strategy, in which the perturbation magnitude is dynamically tuned according to the slope of the PV power-voltage curve. A detailed PV system and converter model was developed in MATLAB/Simulink, and simulations were performed under varying irradiance conditions. Performance metrics include tracking efficiency, convergence time, steady-state oscillation amplitude, and computational complexity. Results. The proposed AM-P&O achieves a better tracking, reduces convergence time by approximately 35 %, and decreases steady-state oscillations by nearly 90 % compared to conventional P&O. Under fast irradiance variations, the AM-P&O also demonstrates superior dynamic performance with lower computational burden compared to IC. Scientific novelty of this work lies in the adaptive perturbation mechanism, which balances fast convergence and reduced oscillations without increasing algorithmic complexity. Practical value. The AM-P&O provides a practical MPPT solution for PV systems, ensuring higher energy yield and improved stability in real-world applications, thereby supporting more efficient renewable energy integration into power networks. References 32, tables 8, figures 8. Вступ. В останні роки відстеження точки максимальної потужності (MPPT) стало критично важливим компонентом у фотоелектричних (PV) системах для забезпечення максимального збору енергії в умовах змінних освітленості і температури. Серед найбільш поширених алгоритмів, що широко застосовуються завдяки своїй простоті та ефективності, є алгоритми збурення і спостереження (P&O) і збільшення провідності (IC). Проблема. Звичайний P&O схильний до коливань і повільного динамічного відгуку, в той час як IC вимагає більш високої обчислювальної складності і втрачає точність при швидко мінливих умовах. Ці недоліки обмежують загальну ефективність відстеження та надійність системи. Метою даної роботи є розробка та оцінка нового адаптивного модифікованого алгоритму збурення і спостереження (AM-P&O) для PV системи з підвищуючим перетворювачем з чергуванням. Запропонований метод динамічно регулює розмір кроку збурення для досягнення більш швидкої збіжності і зменшення усталених коливань для підвищення ефективності відстеження. Його продуктивність оцінюється шляхом моделювання зі змінною освітленістю. Також він порівнюється з традиційними методами (P&O та IC) з використанням кількісних метрик, таких як час збіжності, амплітуда коливань, ефективність відстеження та обчислювальні витрати. Методологія. Алгоритм AM-P&O пропонує стратегію адаптивного регулювання розміру кроку, в якій амплітуда збурення динамічно налаштовується відповідно до нахилу кривої потужності-напруги PV системи. Детальна модель PV системи та перетворювача розроблена в MATLAB/Simulink, а моделювання виконано в умовах змінної освітленості. Метрики продуктивності включають ефективність відстеження, час збіжності, амплітуду коливань і обчислювальну складність. Результати. Запропонований AM-P&O досягає кращого відстеження, скорочує час збіжності приблизно на 35 % і зменшує усталені коливання майже на 90 % у порівнянні з традиційним P&O. При швидких змінах освітленості AM-P&O також демонструє високі динамічні характеристики з меншим обчислювальним навантаженням у порівнянні з IC. Наукова новизна роботи полягає у механізмі адаптивного збурення, який забезпечує баланс між швидкою збіжністю та зниженням коливань без збільшення складності алгоритму. Практична значимість. AM-P&O пропонує практичне рішення MPPT для PV систем, забезпечуючи більше вироблення енергії та покращену стабільність у реальних умовах експлуатації, сприяючи ефективнішій інтеграції відновлюваних джерел енергії в енергомережу. Бібл. 32, табл. 8, рис. 8. National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and Аnatolii Pidhornyi Institute of Power Machines and Systems of NAS of Ukraine 2025-11-02 Article Article application/pdf http://eie.khpi.edu.ua/article/view/339002 10.20998/2074-272X.2025.6.08 Electrical Engineering & Electromechanics; No. 6 (2025); 57-63 Электротехника и Электромеханика; № 6 (2025); 57-63 Електротехніка і Електромеханіка; № 6 (2025); 57-63 2309-3404 2074-272X en http://eie.khpi.edu.ua/article/view/339002/330050 Copyright (c) 2025 M. Makhlouf, O. Laouar http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0