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最大功率點跟蹤

  • 基于輸入輸出參數的光伏電池最大功率控制的比較

    根據觀測對象的不同,光伏電池的最大功率點跟蹤(MPPT)方法可以分為基于輸入參數和基于輸出參數兩種。為了深入分析兩種控制方法的動、靜態特性,本文以Boost 拓撲為最大功率跟蹤電路,選用簡單有效的擾動觀測方法,利用開關平均法建立系統小信號模型,通過求解占空比擾動至輸入、輸出觀測對象之間的小信號傳遞函數,對比分析了基于輸入參數和輸出參數MPPT 系統的動態特性。分析結果利于合理選擇最大功率控制方法,優化系統參數,指導占空比擾動步長和擾動觀測周期的選取。

    標簽: 輸入輸出 參數 光伏電池 最大功率控制

    上傳時間: 2014-01-02

    上傳用戶:VRMMO

  • 開發太陽能發電,最重要的是MPPT,即最大功率點跟蹤和并網逆變技術,此英文資料分折獨到

    開發太陽能發電,最重要的是MPPT,即最大功率點跟蹤和并網逆變技術,此英文資料分折獨到

    標簽: MPPT 太陽能發電 最大功率點跟蹤

    上傳時間: 2014-01-25

    上傳用戶:yimoney

  • 太陽能獨立光伏發電系統最大功率點的研究與設計

    太陽能獨立光伏發電系統最大功率點的研究與設計

    標簽: 太陽能 光伏發電系統 獨立 最大功率點

    上傳時間: 2017-08-16

    上傳用戶:manlian

  • 具有最大功率點跟蹤功能的雙輸入反激DC-DC變換器

    具有最大功率點跟蹤功能的雙輸入反激DC-DC變換器

    標簽: 具有最大功率點跟蹤功能的雙輸入反激DC-DC變換器

    上傳時間: 2015-07-21

    上傳用戶:licanle

  • 基于MATLAB遺傳算法工具箱的太陽能電池最大功率點研究

    文檔為基于MATLAB遺傳算法工具箱的太陽能電池最大功率點研究詳解文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,

    標簽: matlab

    上傳時間: 2022-06-30

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  • 光伏發電MPPT控制模型

    當光照或溫度變化時,依然能跟跟蹤最大功率發電

    標簽: SIMULINK 光伏仿真模型

    上傳時間: 2015-12-11

    上傳用戶:zero890213

  • USB PD3.1快充標準 2021年5月最新版

    USB PD3.1正式發布,上述文檔是此標準的詳細內容5月25日,USB-IF協會推出了USB Type-C線纜和接口標準v2.1版本,其中更新了有關供電能力的章節。USB PD3.1規范將原來的USB PD3.0內容歸到標準功率范圍(Standard Power Range,簡稱SPR)里面,最大功率保持100W不變;同時增加了擴展功率范圍(Extended Power Range,簡稱EPR),最大功率由100W擴展到240W。

    標簽: Type-C pd3.1 快充 USB-IF協會

    上傳時間: 2021-11-13

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  • 直驅式永磁同步風力發電系統的控制研究.rar

    本文對直驅式變速恒頻風力發電領域的關鍵技術從理論到仿真進行了較為全面深入的研究,在詳細分析直驅式風力發電系統的特點和已有最大功率跟蹤算法的基礎上,確立了由梯形波永磁同步發電機、三相不可控整流橋、直流升壓電路、全橋逆變器構成的并網主電路拓撲結構,提出了通過控制直流升壓電路的占空比,以使風機獲得最大功率的跟蹤算法,同時增加速度估算控制方法,以提高系統的響應速度。 由直流升壓電路中儲能大電感的存在,迫使發電機的各相電流為梯形波,為了發電機輸出功率平穩,減小系統的轉矩脈動,則發電機的電動勢最好是梯形波。梯形波永磁同步發電機發出的三相電壓為梯形波,通過整流橋整流之后,獲得脈動較小的整流直流電壓,特別適合于大電感濾波,同時電磁轉矩脈動小,系統振動噪聲低。該電機可以和風力機直接耦合,適用于大型低速風力發電系統。三相不可控整流具有可靠性高,簡化硬件電路;直流變換電路可將整流后的直流電壓提升到逆變器所需的幅值基本恒定的直流電壓,經逆變器逆變后并網。最大功率跟蹤算法的提出能夠使風電系統快速跟蹤風速的變化,維持最佳葉尖速比,捕獲最大風能。 本文還利用仿真軟件MATLAB/Simulink平臺搭建了仿真模塊并進行了動態仿真,對所設計的最大功率跟蹤算法進行仿真分析。結果表明,該算法具有較快的系統響應,速度估算器也能較快的跟蹤變化的實際轉速。

    標簽: 直驅 永磁同步 控制研究

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:libinxny

  • 基于DSP的光伏并網逆變系統的研究.rar

    隨著人類生活水平的提高,人們對能源的需求也日益提高。太陽能作為一種新型的綠色可再生能源,具有儲量大、利用經濟、清潔環保等優點。因此,太陽能的利用越來越受到人們的重視,而太陽能光伏發電技術的應用更是人們普遍關注的焦點。在不久的將來,太陽能光伏利用的主要形式將是并網發電系統。高性能的數字信號處理器芯片(DSP)的出現,使得一些先進的控制策略應用于光伏并網的控制成為可能。 一套基本的光伏并網發電系統一般是由太陽能電池板、太陽能控制器和逆變器構成。其中,太陽能控制器和逆變器是光伏并網系統的核心部分,本文針對如何提高太陽能光伏并網系統的轉換效率,從建模仿真方面對具有最大功率點跟蹤的光伏并網系統進行了研究。首先,概述了太陽能光伏發電系統的組成,介紹了目前我國太陽能光伏發電技術的應用。其次,使用MATLAB中的POWER SYSTEM BLOCKSETS 工具軟件建立了光伏并網發電系統的動態模型,并進行了仿真,給具體的硬件設計提供了極為有效的幫助。再次,通過比較幾種常用的DC/DC 變換器的工作原理,提出利用推挽式DC/DC 變換器實現轉換,對參數進行分析后建立了推挽式DC/DC 變換器的仿真模型。MPPT(最大功率點跟蹤)是光伏系統中經常遇見的問題。本文詳細地分析了常用的幾種MPPT 方案,并提出了幾種新的MPPT 方案。分析了基于DSP 芯片(TMS320F240)的光伏并網發電系統的控制設計思想。采用電網電壓前饋和電流跟蹤技術,建立了相關的控制模型,實現了網側電流正弦化和單位功率因數。最后本文結合實際系統給出了SPWM的設計方案和軟件流程圖。

    標簽: DSP 光伏并網 逆變系統

    上傳時間: 2013-07-22

    上傳用戶:jcljkh

  • 小型風光互補發電系統控制器的研究.rar

    如何解決能源危機問題,已經成為全球關注的熱點。在當前可利用的幾種可再生能源中,太陽能和風能是應用比較廣泛的兩種。太陽能、風能在資源條件和技術應用上都有很好的互補特性,綜合考慮太陽能和風能在多方面的互補特性而建立起來的風光互補發電系統是一種經濟合理的供電方式。小型風光互補發電系統可以滿足遠離電網地區的獨立供電的需求。 本論文的主要工作如下: 1、分析了小型風光互補發電系統的結構,研究了小型風光互補發電系統各個組成部分的工作原理及其運行特性。 2、分析了風力發電、光伏發電以及蓄電池充電的控制策略,重點研究了最大功率點跟蹤控制,并在此基礎上,歸納總結出一套可行的總體控制方案。 3、設計了一個以dsPIC30F2010單片機為核心的小型風光互補發電系統控制器,對開關電源電路、電流檢測電路、電壓檢測電路、DC/DC變換電路、卸載電路等模塊電路進行了硬件設計,在軟件方面,采用功能塊設計的方法,對AD采樣、PWM控制、光伏充電、風機充電、卸載保護、PI控制、狀態顯示和過放保護等進行了軟件編程。 4、對控制器進行了實驗調試,實驗結果表明本文研究開發的小型風光互補發電控制器結構簡單,能夠實現光伏發電和風力發電的最大功率點跟蹤控制,滿足蓄電池分段式充電以及過充、過放保護的要求。

    標簽: 風光互補發電 系統控制器

    上傳時間: 2013-08-01

    上傳用戶:zaizaibang

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