1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

(Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu và xây dựng hệ thống mô phỏng pin quang điện

160 13 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 160
Dung lượng 8,35 MB

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LÂM QUANG THÁI NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MÔ PHỎNG PIN QUANG ĐIỆN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN - 8520201 SKC007274 Tp Hồ Chí Minh, tháng 04/2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LÂM QUANG THÁI NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MÔ PHỎNG PIN QUANG ĐIỆN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN - 8520201 Tp Hồ Chí Minh, tháng 04/ 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LÂM QUANG THÁI NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MÔ PHỎNG PIN QUANG ĐIỆN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN – 8520201 Hướng Dẫn Khoa Học: TS QUÁCH THANH HẢI Tp Hồ Chí Minh, tháng 04/ 2021 Luận Văn HVTH: Lâm Quang Thái GVHD: TS Quách Thanh Hải Trang i Luận văn HVTH: Lâm Quang Thái GVHD: TS Quách Thanh Hải Trang ii Luận văn HVTH: Lâm Quang Thái GVHD: TS Quách Thanh Hải Trang iii Luận văn HVTH: Lâm Quang Thái GVHD: TS Quách Thanh Hải Trang iv Luận văn HVTH: Lâm Quang Thái GVHD: TS Quách Thanh Hải Trang v Luận văn HVTH: Lâm Quang Thái GVHD: TS Quách Thanh Hải Trang vi Luận văn GVHD: TS Quách Thanh Hải Lý lịch khoa học I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: Họ & tên: Lâm Quang Thái Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 20/02/1995 Nơi sinh: Cần Thơ Quê quán: TP Cần Thơ Dân tộc: Kinh Địa liên lạc: số 257 tổ 9, ấp Thạnh Lộc 1, xã Trung Thạnh, H Cờ đỏ, TP Cần Thơ Điện thoại: 085.998.7258 E-mail: lam.thai8@gmail.com II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: Đại học: Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo từ 2013 đến 2018 Nơi học (trường, thành phố): Đại học Giao Thông Vận Tải – Phân hiệu TP.HCM Ngành học: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Tên đồ án, luận án hoặc mơn thi tốt nghiệp: Thiết kế chế tạo xe lăn thông minh điều khiển chuyển động đầu hỗ trợ người khuyết tật sử dụng Kit Arduino Nano (Version 1.0) Ngày & nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc thi tốt nghiệp: Đại học Giao thông vận tải – Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh Người hướng dẫn: KS Ngô Thị Thu Hương Sau đại học: Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo từ 09/2019 đến 2021 Nơi học (trường, thành phố): Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM Ngành học: Kỹ thuật điện Tên luận văn: Nghiên Cứu Và Xây Dựng Hệ Thống Mô Phỏng Pin Quang Điện Ngày & nơi bảo vệ luận văn: 29/04/2021 – Phòng D102, khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Người hướng dẫn: TS Quách Thanh Hải HVTH: Lâm Quang Thái Trang vii Luận văn } void loop() { Analog(); DataCom(); if (PV_Start == true){ PV_Simulation(); } else { if (D != 0) { D=0; } } OCR1A = D; } HVTH: Lâm Quang Thái Trang 106 Luận văn GVHD: TS Quách Thanh Hải NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MÔ PHỎNG PIN QUANG ĐIỆN Research And Construction Of Photovoltaic Simulation System Quách Thanh Hải , KS Lâm Quang Thái Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM Học viên cao học trường ĐHSPKT TPHCM TĨM TẮT Để có nghiên cứu hiệu hệ thống quang điện cần phải có đường đặc tính dịng điện-điện áp xác mô-đun quang điện Tuy nhiên, thực nghiệm pin thực gặp nhiều khó khăn cần khơng gian rộng, chi phí giá thành cao bị ảnh hưởng điều kiện khách quan mơi trường Do đó, việc có mơ đặc tính I-V giống hệ thống pin mặt trời cần thiết Bài báo nhằm trình bày mơ đặc tính pin quang điện dựa việc áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính Bộ mơ đề xuất cho thấy nhiều ưu điểm chịu thay đổi xạ nhiệt độ Độ xác mơ kiểm chứng đánh giá việc xây dựng hệ thống để kiểm tra với kết mô thực nghiệm cho thấy độ xác cao Từ khóa: mơ phỏng; hệ thống pin mặt trời; nội suy tuyến tính Abstract For an effective study of photovoltaic systems, very precise current-voltage curves of photovoltaic modules are required However, when experimenting on real panels, there are many difficulties such as needing large space, high cost is affected by objective conditions of the environment Therefore, it is essential to have an emulator for the I-V characteristics of a solar cell system This paper aims to present a photovoltaic panel property simulation based on the application of a linear interpolation method The proposed simulator shows many advantages of subjecting to changes in radiation and temperature The accuracy of the emulator has been verified and evaluated by building a test system with the simulation results and the experiment shows high accuracy Keywords: simulator; solar cell system; linear interpolation GIỚI THIỆU Trong năm gần đây, với cạn kiệt nhanh chóng nguồn lượng hố thạch dầu mỏ, than đá, khí đốt tự HVTH: Lâm Quang Thái Luận văn GVHD: TS Quách Thanh Hải ý rộng rãi [1–3] Do đó, việc khai thác và sử xác mô hình tế bào PV trở nên dụng lượng tái tạo chắn đóng khó khăn vai trò quan trọng phát triển Vì để mơ hình PV xác chủ tương lai, lượng mặt trời đóng yếu dựa việc xác định xác vai trị là lựa chọn ưu việt và thông số pin Bên cạnh đó, việc xác hứa hẹn [4–6] định tham số có tầm quan trọng lớn mơ Năng lượng mặt trời sử phỏng, đánh giá hiệu suất, thiết kế tối ưu hóa dụng để tạo lượng điện hoặc nhiệt và điều khiển thời gian thực hệ thống PV mà không gây tiêu tốn nước, nhiên liệu [13,14] Ngoài ra, cịn có có ý nghĩa hoặc gây nhiễm mơi trường đồng thời có ý việc thiết kế ứng dụng sản xuất pin và theo nghĩa to lớn việc cải thiện môi trường dõi điểm công suất cực đại (MPPT) [15,16] sinh thái Tuy nhiên, ứng dụng thực tế Vì tầm quan trọng việc xác định tham lượng mặt trời tồn trở số PV ngày càng nhận nhiều ngại khó khăn, ví dụ, hiệu suất chuyển đổi quan tâm, nên có nhiều nghiên cứu quang điện thấp và thiếu độ xác thực để phát triển phương pháp mô hình tế bào quang điện (PV) Đặc biệt, mô khả thi và thực tế để giải vấn đề này hình tế bào PV xác là quan trọng để Có nhiều phương pháp đề xuất phân tích và dự đốn đặc tính cụ thể việc xác định tham số PV hệ thống PV [7] Có nhiều mơ hình phương pháp phân tích cách sử dụng giới thiệu, chẳng hạn mô hình diode đơn loạt phương trình tốn học phức tạp [8], mơ hình diode kép [9] v.v Tuy nhiên, để rút tham số PV [17] Tuy nhiên, mô hình đề cập nói khó phương pháp này bộc lộ trì hiệu suất ổn định và đáp ứng ứng nhược điểm ví dụ khối lượng tính tốn dụng thực tế Bên cạnh đó, đặc tính I-V lớn, phép tốn phức tạp, địi hỏi thời gian nhà sản xuất cung cấp phát triển tính tốn lớn đặc biệt là thiết kế mô hình điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn mô thực tế thì cần phải có vi (STC), tức là G = 1000 W/ m2 và T = 25 °C điều khiển có tốc độ tính tốn và thời gian xử Đồng thời, thay đổi môi trường lý cực nhanh dẫn đến chi phí thiết kế cao bên ngoài, chẳng hạn xạ mặt trời và [18] nhiệt độ, có ảnh hưởng lớn đến đặc tính Trong bài báo này, nhóm nghiên cứu đầu pin PV Hơn nữa, đặc tính vốn có đề xuất sử dụng phương pháp nội suy tuyến PV, tính phi tuyến tính cao tính sở sử dụng biến đổi DC-DC đặc tính PV, dẫn đến việc độ tin cậy làm nhiệm vụ xuất tín hiệu mơ đặc tính I-V, P-V kết hợp với giao tiếp với máy tính HVTH: Lâm Quang Thái Trang 108 Luận văn GVHD: TS Quách Thanh Hải Dịng qua Diode: cho mơ đặc tính pin quang điện MƠ HÌNH HĨA CỦA TẤM PIN I =I d QUANG ĐIỆN Phương trình đặc tính điện áp - dịng 2.1 Tế bào pin quang điện Phương trình theo lý thuyết chất bán dẫn mơ tả tốn học đặc tính I-V điện tế bào quang điện pin mặt trời tính cơng thức [8]: tế bào quang điện lý tưởng là: I = I pv I = I pv Với: VT = N kT s q Trong đó: I0 là dòng bão hòa qua diode (A) Ipv: dòng quang điện (A) q là điện tích ngun tố, có giá trị RS: điện trở nối tiếp ( ) RP: điện trở song song ( ) = −1,6.10−19 (C) q k là số Boltzmann, có giá trị là điện trở đặc trưng cho tổn hao công suất trình làm việc pin quang điện =1,38.1023 (J/ K) k a là hệ số diode lý tưởng, có giá trị Để mơ hình hóa được, ta cần xác định thêm thông số sau: a 1, 2.2 Mơ hình hóa pin quang điện: Mạch tương đương tế bào quang điện mô hình diode đơn đặc trưng I , I o , R s , Rp Ta làm điều này dựa vào hệ thống phương trình đây: I sơ đồ tương đương hình bao gồm pv = exp nguồn dòng, diode, hai điện trở gồm nối tiếp Rs và song song Rp I pvn Id I PV = V I P ma xe Hình Mơ hình diode đơn mp mp I pv I sc HVTH: Lâm Quang Thái Luận văn Trang 109 GVHD: TS Quách Thanh Hải Hình Lưu đồ thuật toán Rp ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP XÂY = DỰNG ĐIỀU KHIỂN I (9) Mô-đun PV đặc trưng đường cong đặc tính dịng điện - điện áp khơng tuyến tính mơ tả Hình Đường cong R này phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ T và xạ mặt trời G, thay đổi liên tục theo hai yếu PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LẶP Để xác định tham số phương trình toán học pin quang điện mục II, phương pháp giải phương trình lặp Newton - Raphson ứng dụng bài báo này tố nhiệt độ và xạ Các thông số quan trọng mô tả đường cong I-V là điện áp hở mạch (Voc), dòng ngắn mạch (Isc), điện áp cực đại (VMPP) và dòng điện cực đại (IMPP) Các giá trị thông số này thu điều kiện khí hậu tiêu chuẩn (T = 25 °C và G = 1000 W/ m²) nhà sản xuất cung cấp Phương pháp này yêu cầu giá trị ban đầu x chọn gần Giá trị lần lặp tính cách sử dụng phương trình: xk +1 = f ( xk ) k+1 k Sự hội tụ đạt x ≈ x , đến độ sai số chấp nhận Phương pháp giải phương trình 2.3 trình bày lưu đồ thuật toán hình Vpv (V) V oc Bắt đầu Hình Đặc tính I-V pin quang điện Nhập nhiệt độ T and xạ G Cho Rs = 0; Rp = Rpmin Như thể Hình 3, đường cong I-V phân tích thành ba vùng: vùng Tính Io, Ipvn, Ipv Rp = Rpmin Tính I phương trình (3) với Tìm Pmax sai A, vùng B và vùng C Trong vùng B Tính P với Tăng Rs gọi là vùng phi tuyến Để tuyến tính hố đường đặc tính pin quang điện luận văn đề Xuất thông số Rp, Rs, Io, Ipv, I, V xuất sử dụng phương pháp nội suy tuyến tính để tuyến tính hố vùng này, đặc biệt là Kết thúc vùng B để áp dụng cho khối HVTH: Lâm Quang Thái Trang 110 Luận văn GVHD: TS Quách Thanh Hải điều khiển tín hiệu hệ thống mô I PV pv _ ref Phương trình hàm nội suy tuyến V pv _ emul0; 0, 95VMPP tính: I pv _ ref ( )= ( V pv _ emul0, 95VMPP ;VMPP Trong x là biến độc lập, x1 và x0 là giá trị biết biến độc lập và f(x) là I giá trị biến phụ thuộc giá trị x pv _ ref biến độc lập V pv _ emul Phương pháp nội suy tuyến tính VMPP ;1, 05VMPP I áp dụng để tuyến tính hóa đường cong pv _ ref I-V dựa nguyên tắc phân đoạn đường cong IV minh họa Hình Phương +0, 95 I pháp này coi đường cong I-V là bốn khoảng tuyến tính: hai khoảng tuyến tính vùng A V (0; 0,95VMPP) và C (1.05VMPP ;Voc) Vùng B pv _ emul đặc trưng đường cong không Bộ mô quang điện đề xuất tuyến tính, vì phân tách thành hai đoạn tuyến tính (0,95VMPP ;VMPP) và (VMPP ; 1,05VMPP) Hình Để điều khiển mơ quang điện, cần có vi điều khiển để đo đại lượng điện áp và dịng điện, tạo tín hiệu cần thiết để chuyển đổi DC-DC, và giao tiếp với phần mềm hiển thị I pv (A) I Vùng A Vùng B SC I MPP MPP - Tuyến tính hố đường cong I-V - Gửi liệu Vpv (V) 0,95V MPP Hình Đường cong I-V tuyến tính Đường cong xấp xỉ và điều chỉnh phương trình toán học (từ (13) đến (16)) tính tốn dịng điện tham chiếu Ipv_ref: Hình Mơ hình hệ thống mơ pin quang điện Bộ mô PV dựa mô hình hai diode có đầu điện áp và dịng điện có độ xác cao phù hợp với đường cong IV mảng quang điện, điều kiện khác Sơ đồ kết nối khối HVTH: Lâm Quang Thái Trang 111 Luận văn GVHD: TS Quách Thanh Hải Hình Mơ hình thí nghiệm mơ quang điện thể Hình Khối điều khiển sử dụng để điều Hệ thống tiến hình thí nghiệm mơ khiển chuyển đổi DC-DC và gửi điện áp đặc tính cho pin quang điện đầu đến khối nguồn Ngoài ra, vi MSX60 chọn có bảng thơng số từ nhà điều khiển này sử dụng để gửi và nhận sản xuất trình bày Bảng liệu máy tính Bảng Bảng thơng số pin MSX60 Kết mô đánh giá Thông số Dưới là liệu nhóm nghiên Điện áp Pmax (Vmp) cứu tiến hành thí nghiệm với mô Hình Tiến hành mô mạch điều khiển Dòng điện Pmax (Imp) PSIM ta số kết sau: Công suất cực đại (Pmax) Dạng sóng điện áp và dịng điện Hình và Điện áp hở mạch (Voc) Thời gian để điện áp và dòng điện ổn định vào khoảng 0.02s Dòng ngắn mạch (Isc) Số lượng tế bào quang điện (Ns) Hệ số dịng điện/ nhiệt độ (Ki) Hình Dạng sóng điện áp Hệ số điện áp/ nhiệt độ (Kv) Trên phần mềm, chương trình mơ tính tốn thơng số RS, Rp PV và Hình Dạng sóng dịng điện hiển thị đường cong biểu đồ, ảnh hưởng nhiệt độ, xạ Giao diện hệ thống gồm có phần: nhập thơng số pin PV và giao diện thể đặc tính đường cong I-V và P-V pin HVTH: Lâm Quang Thái Trang 112 Luận văn GVHD: TS Qch Thanh Hải o Hình Đặc tính I-V và P-V T = 25 C và G điều kiện tiêu chuẩn (G = 1000 W/m , T = o 25 C) = 1000 W/m Hình thể đường cong I-V o pin T = 25 C và G = 1000 W/m Khi ta tiến hành thay đổi nhiệt độ và xạ thì đường đặc tính I-V và P-V pin tương ứng thay đổi theo hình 10 Hình 12 Giá trị điện áp, dịng điện cơng suất đầu thực nghiệm Ta tiến hành điều chỉnh biến trở điểm làm việc tương ứng chạy o Hình 10 Đặc tính I-V P-V T = 30 C G = 700 W/m Khi tiến hành kết nối với phần cứng đặc tính pin thể hiển giao diện phần mềm biểu diễn từ hình 13 đến 16 để lấy mẫu và thay đổi tải ta điểm làm việc tương ứng tải Dữ liệu truyền phần mềm xử lý và biểu diễn thành điểm (màu hồng) chạy đặc tính I-V, P-V pin quang điện Hình 11 cho thấy điểm làm việc nằm đường đặc tính I-V, P-V pin MSX60 Hình 12 là giá trị Hình 13 Kết thực nghiệm hệ thống dòng điện I và điện áp V đo thực tải mơ đặc tính I-V P-V pin MSX60 với kết điểm làm việc hình 11 điều kiện tiêu chuẩn (G = 1000 W/m , T = o 25 C) công suất lớn Hình 11 Kết thực nghiệm hệ thống mơ đặc tính I-V P-V pin MSX60 HVTH: Lâm Quang Thái Trang 113 Luận văn GVHD: TS Quách Thanh Hải Hình 14 Giá trị điện áp, dịng điện cơng và mơ phần mềm, bài báo này suất đầu thực nghiệm công suất lớn đề xuất áp dụng mô hình diode kép từ có thể áp dụng điều kiện thay đổi xạ và nhiệt độ mơi trường, cách tính tốn tham số, xây dựng điều khiển để tạo tín hiệu mơ tả đặc tính pin, có khả giao tiếp với máy tính Ngoài ra, phương pháp lặp lại đơn giản và nhanh chóng sử dụng để tính tốn tham Hình 15 Kết thực nghiệm hệ thống số cần thiết kết hợp với phương pháp nội suy mơ đặc tính I-V P-V pin MSX60 tuyến tính áp dụng cho điều khiển điều kiện tiêu chuẩn (G = 1000 W/m , T = Độ xác mô hình đề xuất đánh o giá cách sử dụng trực tiếp tham số 25 C) đầu vào từ pin quang điện thị trường Trong tất trường hợp thực nghiệm, mô có nhiều ưu điểm chịu thay đổi xạ và nhiệt độ Từ thấy mơ là cơng cụ có giá trị cho việc ứng dụng giảng dạy cho nhà nghiên cứu, thiết kế hệ thống PV Hình 16 Giá trị điện áp, dịng điện cơng suất đầu thực nghiệm Kết chạy kiểm nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động hiệu quả, cách thay đổi biến trở thì ta điểm làm việc tương ứng Từ kết thực nghiệm cho thấy hệ thống đạt mục tiêu, yêu cầu và phạm vi nghiên cứu đề Kết luận Trong bài báo này, mơ đặc tính I-V, P-V pin quang điện đề xuất Không giống mô hình tương tự trước chủ yếu sử dụng mô hình diode đơn HVTH: Lâm Quang Thái Trang 114 Luận văn GVHD: TS Quách Thanh Hải TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Liao SW, Yao W, Han XN, Wen JY, Cheng SJ Chronological operation simulation framework for regional power system under high penetration of renewable energy using meteorological data Applied Energy 2017; 203:816–28 [2] Yang B, Yu T, Shu HC, Dong J, Jiang L Robust sliding-mode control of wind energy conversion systems for optimal power extraction via nonlinear perturbation observers [3] Yang B, Yu T, Shu HC, Zhang YM, Chen J, Sang YY, et al Passivity-based slidingmode control design for optimal power extraction of a PMSG based variable speed wind turbine Renewable Energy 2018;119:577–89 [4] Liu J, Wen JY, Yao W, Long Y Solution to short-term frequency response of wind farms by using energy storage systems IET Renew Power Gener 2016; 10(5):669–78 [5] Liu J, Yao W, Wen JY, Fang JK, Jiang L, He HB, et al Impact of power grid strength and PLL parameters on stability of grid-connected DFIG wind farm IEEE Trans Sustainable Energy 2019 https://doi.org/10.1109/TSTE.2019.2897596 [6] Li GD, Li GY, Zhou M Model and application of renewable energy accommodation capacity calculation considering utilization level of interprovincial tie-line Protect Control Modern Power Syst 2019; 4(4):1–12 [7] Cv V, Kamaraj N Modeling and performance analysis of the solar photovoltaic cell model using embedded MATLAB Simulat: Trans Soc Model Simulat Int 2015; 91(3):217– 32 [8] Humada AM, Hojabri M, Mekhilef S, Hamada HM Solar cell parameters extraction based on single and double-diode models: A review Renew Sustain Energy Rev 2016;56:494–509 [9] Abbassi A, Gammoudi R, Dami MA, Hasnaoui O, Jemli M An improved singlediode model parameters extraction at different operating conditions with a view to modeling a photovoltaic generator: A comparative study Sol Energy 2017;155:478–89 [10] Zhang DL, Li JL, Hui D Coordinated control for voltage regulation of distribution network voltage regulation by distributed energy storage systems Protect Control Modern Power Syst 2018;3(3) https://doi.org/10.1186/s41601-018-0077-1 Trang 62 Luận văn GVHD: TS Quách Thanh Hải [11] Murty VVSN, Kumar A Multi-objective energy management in microgrids with hybrid energy sources and battery energy storage systems Protect Control Modern Power Syst 2020 ;5(2) https://doi.org/10.1186/s41601-019-0147-z [12] Yang B, Jiang L, Wang L, Yao W, Wu QH Nonlinear maximum power point tracking control and model analysis of DFIG based wind turbine Int J Electr Power Energy Syst 2016;74:429–36 [13] Chen J, Yao W, Zhang CK, Ren Y, Jiang L Design of robust MPPT controller for grid-connected PMSG-Based wind turbine via perturbation observation based nonlinear adaptive control Renewable Energy 2019;134:478–95 [14] Jordehi AR Parameter estimation of solar photovoltaic (PV) cells: A review Renew Sustain Energy Rev 2016 ;61:354–71 [15] Majdoul R, Abdelmounim E, Aboulfatah M, Touati AW, Moutabir A, Abouloifa A Combined analytical and numerical approach to determine the four parameters of the photovoltaic cells models International Conference on Electrical and Information Technologies, March 2015, Marrakech, Morocco 2015 p 263–8 [16] Kamali SK, Rahim NA, Mokhlis H, Tyagi VV Photovoltaic electricity generator dynamic modeling methods for smart grid applications: A review Renew Sustain Energy Rev 2016 ;57:131–72 [17] Kumar M, Kumar A An efficient parameters extraction technique of photovoltaic models for performance assessment Sol Energy 2017; 158:192–206 [18] Ishaque K, Salam Z An improved modeling method to determine the model parameters of photovoltaic (PV) modules using differential evolution (DE) Sol Energy 2011; 85(9):2349–59 Tác giả chịu trách nhiệm viết: Họ tên: Lâm Quang Thái Đơn vị: Trường ĐH Giao thông vận tải – TP HCM Điện thoại: 0796945277 Email: lam.thai8@gmail.com HVTH: Lâm Quang Thái Trang 63 ... loạt cho hệ thống sử dụng pin quang điện Luận văn này đề xuất xây dựng hệ thống mô pin quang điện dùng để kiểm tra và nghiên cứu hoạt động pin mặt trời thương mại phục vụ công tác nghiên cứu, ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LÂM QUANG THÁI NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MÔ PHỎNG PIN QUANG ĐIỆN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN – 8520201...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LÂM QUANG THÁI NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MÔ PHỎNG PIN QUANG ĐIỆN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN - 8520201

Ngày đăng: 16/03/2022, 10:55

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w