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1、背景: BIPV(BIPV)太陽能光伏建筑一體化是應(yīng)用太陽能發(fā)電的一個新概念,隨著人類對開發(fā)新能源的需求日益增長,在國內(nèi)外得到了快速的發(fā)展。太陽能發(fā)電作為我國政府大力支持的清潔能源,目前正在各地區(qū)緊鑼密鼓地進行規(guī)劃建設(shè)。BIPV并入地區(qū)配電網(wǎng)供電是目前太陽能發(fā)電在城市中利用最主要的形式之一,近幾年南京將有南京南站屋頂光伏、中電電氣、95598大樓光伏電站、奧體紫薇園小區(qū)光伏電站等一系列BIPV光伏電源并入南京地區(qū)配電網(wǎng)供電。
2、 為了實現(xiàn)并入電網(wǎng)的光伏發(fā)電系統(tǒng)輸出功率最大化,需要對太陽能電池的最大輸出功率點(MPP)進行跟蹤。太陽能光伏發(fā)電在日常應(yīng)用中,由于發(fā)生部分陰影而導致失配的現(xiàn)象是相當普遍的。由于局部輻射強度的減弱(樹、云層或者建筑物的阻擋形成的陰影等),模組性能會出現(xiàn)驟降,其I-V,P-V特性曲線也會發(fā)生扭曲。
本文工作:本文主要利用Matlab軟件建立太陽能光伏陣列的仿真模型,對光伏陣列的性能進行研究總結(jié),分析了光伏系統(tǒng)在部分陰影情況
3、下的輸出多峰現(xiàn)象。其次對傳統(tǒng)的幾種最大功率跟蹤算法如恒定電壓法,擾動觀測法(爬山法),增量電導法等等進行分析,總結(jié)出這幾種方法的原理及優(yōu)缺點。研究了部分陰影導致的太陽能失配情況下,光伏系統(tǒng)最大功率跟蹤算法。
本文在對傳統(tǒng)的最大功率跟蹤算法進行總結(jié)的基礎(chǔ)上,探索太陽能失配運行情況下的最大功率跟蹤算法問題。這對傳統(tǒng)的MPPT算法是一個挑戰(zhàn),因為這些傳統(tǒng)算法都是假設(shè)P-V特性曲線上只存在單一的功率峰值點,因此很可能只能跟蹤到局部
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