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  1. 基于改进MPPT 算法的光伏发电最大功率跟踪系统

  2. 做光伏逆变电源的绝佳参考资料:“基于改进MPPT 算法的光伏发电最大功率跟踪系统”
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2010-11-17
    • 文件大小:183296
    • 提供者:gxp76
  1. 基于改进MPPT算法的光伏并网系统控制策略

  2. 基于改进MPPT算法的光伏并网系统控制策略
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2011-07-20
    • 文件大小:482304
    • 提供者:smalljadw101
  1. 基于改进变步长电导增量法的MPPT控制_黄勤.pdf

  2. 基于MATLAB的光伏电池电导增量法的MPPT控制
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2014-04-19
    • 文件大小:329728
    • 提供者:u014803181
  1. 基于改进MPPT 算法的光伏并网系统控制策略

  2. 更好的开发pv模型,也能够使用新型mppt来获得更优质的电流和电压
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2014-05-15
    • 文件大小:640000
    • 提供者:shenpanxiaoxiao
  1. 电导增量法在光伏系统MPPT中的分析与改进策略

  2. 光伏发电系统的最大功率点跟踪控制技术是整个系统的核心控制技术之一。针对传统的电导增量法在光照强度突变的情况下存在误判的问题,提出一种基于观测最大功率点的改进型变步长电导增量法MPPT控制策略,在光强突变时,根据所处工作点实时修改变步长△U,从而快速、准确跟踪跟踪最大功率点。利用MATLAB/Simulink仿真平台搭建了基于观测最大功率点的改进型变步长控制策略仿真模型,结果显示,改进变步长电导增量法能够在光强突变时准确、快速跟踪最大功率点,避免了一定的能量损失。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-27
    • 文件大小:966656
    • 提供者:weixin_38526612
  1. 一种基于BIPV系统最大功率跟踪算法研究

  2. 一种基于BIPV系统最大功率跟踪算法研究,常立强,丁宝,针对光伏建筑一体化BIPV(Building Integrated Photovoltaic)发电系统,提出一种新的改进扰动观察最大功率跟踪MPPT (maximum power point tracking)控制算�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-07
    • 文件大小:242688
    • 提供者:weixin_38560797
  1. 基于LabVIEW的光伏发电系统MPPT算法研究

  2. 针对光伏阵列的非线性问题,提出了一种快速、稳定且能够全局寻优的最大功率点跟踪算法。该算法首先将粒子群优化算法改进,使其能够在一定的迭代次数下稳定、全局地更新所有粒子的速度和位置,接近最大功率点;第二步采用以Fibonacci数列作为步长改变依据的变步长扰动观察法并将其优化,使其快速得到功率的最佳解。利用LabVIEW软件搭建了模型并仿真,验证了算法在精度与速度上的大幅度提升,确定了算法的先进性和可行性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-04
    • 文件大小:874496
    • 提供者:weixin_38676500
  1. 基于MPPT双环控制的三相SVPWM逆变器控制研究

  2. 建立基于空间矢量脉宽调制(SVPWM)的电压电流双环控制的三相逆变器数学模型,提出了以两相同步旋转坐标系下电网电压前馈的三相逆变器控制方案。并考虑光伏组件的效率问题,采用了改进的最大功率点跟踪(MPPT)算法。仿真结果表明:离网逆变器的输出电流稳定,波形失真度较小,光伏系统具有良好的动态性能和跟踪效果,在负载突变时,系统能始终维持恒定输出电压。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-09
    • 文件大小:470016
    • 提供者:weixin_38622611
  1. 基于改进电导增量法MPPT控制仿真研究

  2. 基于光伏电池典型单二极管等效电路,建立了数学模型。在MATLAB仿真环境下,开发了可以模拟任意光照强度、环境温度和电池参数的光伏电池通用仿真模型,在基于改进电导增量法的MPPT控制方法的基础上搭建了独立光伏系统,并在环境因素和负载变化的不同条件下进行了仿真,检验了最大功率跟踪控制策略的效果以及系统独立供电的合理性与可行性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-29
    • 文件大小:77824
    • 提供者:weixin_38653694
  1. 基于改进电导增量法MPPT控制仿真研究

  2. 基于光伏电池典型单二极管等效电路,建立了数学模型。在MATLAB仿真环境下,开发了可以模拟任意光照强度、环境温度和电池参数的光伏电池通用仿真模型,在基于改进电导增量法的MPPT控制方法的基础上搭建了独立光伏系统,并在环境因素和负载变化的不同条件下进行了仿真,检验了最大功率跟踪控制策略的效果以及系统独立供电的合理性与可行性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:513024
    • 提供者:weixin_38612527
  1. 基于电压自寻优扰动的光伏MPPT算法

  2. 首先介绍了光伏电池工作的基本原理,又在此基础上对传统的MPPT算法进行研究并做出了进一步改进,融合了恒定电压法与扰动观察法的优点,克服以往方法初始电压值给定不变的缺点,并结合了大步长扰动法和小步长扰动法,提出了一种改进的电压自寻优扰动观察法。通过Simulink仿真验证了该方法具有动态响应速度快,波形畸变率小,能提高系统的整体精度和稳定性的优点。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:465920
    • 提供者:weixin_38745233
  1. 基于双轴太阳跟踪和MPPT的改进光伏系统

  2. 基于双轴太阳跟踪和MPPT的改进光伏系统
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-25
    • 文件大小:650240
    • 提供者:weixin_38624914
  1.  基于双并联Boost电路的光伏系统最大功率点跟踪控制方法

  2. 光伏电池的输出功率取决于外界环境(温度和光照条件)和负载状况,需采用最大功率点跟踪(MPPT)电路,才能使光伏电池始终输出最大功率,从而充分发挥光伏器件的光电转换效能。在比较了常用光伏发电系统控制的优缺点后,依据MPPT控制算法的基本工作原理,主电路采用双并联Boost电路,具有电压提升功能,并且能够提高DC-DC环节的额定功率和减小直流母线电压的纹波。针对传统扰动观察法存在的振荡和误判问题,提出了一种新型的基于双并联Boost电路的改进扰动观察法最大功率跟踪策略。在Matlab/Simulin
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-29
    • 文件大小:947200
    • 提供者:weixin_38716556
  1. 新型无均衡管理光伏锂电储能发电模组及其MPPT控制策略

  2. 为解决既有基于锂电无均衡管理(NBCM)的光伏锂电储能发电模组存在的光伏电池面板与锂电池之间需要严格的电压匹配及其带来的能效损失问题,改善光伏电池面板串级阴影效应以及功率变换器高频开关耦合产生的对地漏电流效应,提出一种改进的NBCM光伏锂电储能发电模组拓扑结构,其控制单元由前级光伏电池自适应电压均衡单元和后级SEPIC馈电升降压(SFBB)变换单元构成。在此基础上,提出一种基于极值搜索控制(ESC)和Lyapunov开关耦合控制的2-LyapESC最大功率点跟踪(MPPT)控制策略,以提高NBC
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-14
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38721398
  1. 基于功率占空比微分曲线的光伏系统MPPT算法

  2. 提出一种基于功率占空比微分特性曲线的改进分段变步长最大功率点追踪(MPPT)算法。该算法利用微分曲线极值点实现追踪区域自动划分;运行点远离最大功率点(MPP)时采用较大固定步长追踪,在MPP附近时采用自适应变步长追踪。MATLAB仿真结果表明,改进算法准确实现追踪区域自动划分,同时具有较好的动态响应特性和稳定性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-14
    • 文件大小:590848
    • 提供者:weixin_38500630
  1. 基于改进MPPT算法的光伏并网系统控制策略

  2. 研究并改进了单相两级光伏并网发电系统的控制策略。以2种基本最大功率点跟踪(MPPT)技术为基础提出了一种结合固定电压法与增量电导法的占空比扰动MPPT算法。在不同的光伏电池运行点采用不同的跟踪方法,通过直接控制直流斩波器开关占空比以达到快速准确的功率跟踪效果。针对该算法的运行条件改进了光伏并网系统整体控制策略。通过直流电压外环的功率平衡控制及比例积分校正,配合内环并网电流反馈控制,使并网逆变器在保持并网电流质量的同时更好地控制直流电压。通过PSCAD / EMTDC软件搭建的光伏并网系统仿真模型
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-12
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38540819