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

NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI

157 8 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

Tiêu đề Nghiên Cứu Nâng Cao Hiệu Quả Làm Việc Bộ Biến Đổi Tăng Áp DC-DC Trong Hệ Thống Nguồn Pin Mặt Trời
Tác giả Nguyễn Đức Minh
Người hướng dẫn PGS.TS Đỗ Như Ý, PGS.TS Trịnh Trọng Chưởng
Trường học Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Chuyên ngành Kỹ thuật điện
Thể loại luận án tiến sĩ
Năm xuất bản 2022
Thành phố Hà Nội
Định dạng
Số trang 157
Dung lượng 2,98 MB

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN ĐỨC MINH NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC BỘ BIẾN ĐỔI TĂNG ÁP DC-DC TRONG HỆ THỐNG NGUỒN PIN MẶT TRỜI LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN HÀ NỘI – 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN ĐỨC MINH NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC BỘ BIẾN ĐỔI TĂNG ÁP DC-DC TRONG HỆ THỐNG NGUỒN PIN MẶT TRỜI Ngành: Kỹ thuật điện Mã số: 9.52.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ NHƢ Ý PGS.TS TRỊNH TRỌNG CHƢỞNG HÀ NỘI - 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập Các số liệu, kết luận án trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình tác giả khác Hà Nội, ngày tháng năm 2022 Tác giả luận án Nguyễn Đức Minh ii LỜI CẢM ƠN Luận án “Nghiên cứu nâng cao hiệu làm việc biến đổi tăng áp DC-DC hệ thống nguồn Pin Mặt trời” kết trình nghiên cứu, cố gắng không ngừng tác giả suốt thời gian làm nghiên cứu sinh với giúp đỡ tận tình thầy, giáo Trƣờng Đại học Mỏ - Địa chất, nhà khoa học ngành Điện, ạn , đồng nghiệp ủng hộ từ gia đình Với tình cảm chân thành, NCS xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Mỏ - Địa chất, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Ban Chủ nhiệm Khoa Cơ Điện, tập thể khoa học Bộ mơn Điện khí hóa quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ suốt q trình học tập, cơng tác nghiên cứu NCS xin ày tỏ lịng kính trọng iết ơn sâu sắc tới tập thể hƣớng dẫn: PGS.TS Đỗ Nhƣ Ý, PGS.TS Trịnh Trọng Chƣởng, ngƣời thầy trực tiếp hƣớng dẫn khoa học dành thời gian, công sức để định hƣớng, giúp đỡ động viên tác giả suốt trình thực nghiên cứu hoàn thành luận án Hà Nội, ngày tháng năm 2022 Tác giả luận án Nguyễn Đức Minh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC HÌNH VẼ viii DANH MỤC BẢNG BIỂU xii MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .5 1.1 Khái quát chung nguồn Pin mặt trời 1.2 Đặc tính Pin mặt trời 1.3 Ảnh hƣởng điều kiện môi trƣờng đến đặc tính Pin mặt trời 1.4 Cấu trúc hệ thống Pin mặt trời 10 1.5 Tổng quan nghiên cứu nƣớc Pin mặt trời 11 1.5.1 Về toán thiết kế cấu trúc biến đổi DC-DC 11 1.5.2 Về toán lựa chọn cấu trúc ghép nối tăng áp DC-DC 15 1.5.3 Về ài tốn tìm điểm cơng suất cực đại 16 1.5.4 Hƣớng nghiên cứu thiết kế tăng áp DC-DC có tích hợp thuật tốn tìm điểm cơng suất cực đại MPPT 19 1.6 Cách tiếp cận 20 1.7 Đề xuất hƣớng giải 21 1.8 Kết luận chƣơng 22 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA BỘ BIẾN ĐỔI DC-DC NGUỒN PIN MẶT TRỜI 23 2.1 Mơ hình hệ thống nguồn Pin mặt trời 23 2.1.1 Mơ hình Pin mặt trời 23 2.1.2 Mơ hình tăng áp DC-DC .26 2.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến biến đổi DC-DC 30 2.2.1 Ảnh hƣởng điều kiện môi trƣờng đến đặc tính PV Cell 30 iv 2.2.2 Ảnh hƣởng tƣợng bóng che phần .36 2.2.3 Ảnh hƣởng linh kiện điện tử công suất 40 2.2.4 Ảnh hƣởng tần số điều chế độ rộng xung đến hiệu suất biến đổi 42 2.2.5 Hiệu suất hệ PV với mạch boost truyền thống 46 2.2.6 Ảnh hƣởng tần số điều chế độ rộng xung tới hiệu suất mạch boost truyền thống 46 2.3 Kết luận chƣơng 49 CHƢƠNG XÂY DỰNG CẤU TRÚC BỘ BIẾN ĐỔI TĂNG ÁP DC-DC NGUỒN PIN MẶT TRỜI 50 3.1 Đặt vấn đề 50 3.2 Giá trị số phần tử mạch tăng áp DC-DC 50 3.3 Cấu trúc mạch Boost DC-DC 52 3.3.1 Đề xuất cấu trúc mạch DC-DC 52 3.3.2 Xác định tỷ số biến đổi điện áp tổn thất công suất mạch DC-DC 54 3.4 Mô đánh giá cấu trúc tăng áp DC-DC đề xuất 59 3.5 Mơ hình thực nghiệm cấu trúc mạch DC-DC đề xuất 67 3.5.1 Cấu trúc khối mơ hình thực nghiệm mạch tăng áp DC-DC .67 3.5.2 Giải thuật phần mềm 69 3.5.3 Kết mơ hình thực nghiệm 69 3.6 Kết luận chƣơng 76 CHƢƠNG XÂY DỰNG CẤU TRÚC LIÊN KẾT CÁC BỘ BIẾN ĐỔI TĂNG ÁP DC-DC NGUỒN PIN MẶT TRỜI .77 4.1 Đặt vấn đề 77 4.2 Đặc tính Pin mặt trời làm việc điều kiện đồng 80 4.3 Đặc tính Pin mặt trời làm việc điều kiện không đồng 81 4.4 Cấu trúc liên kết đề xuất 83 4.5 Xây dựng giải thuật xác định điểm công suất cực đại 85 4.5.1 Phƣơng pháp tối ƣu ầy đàn PSO 85 4.5.2 Giải thuật đề xuất 89 v 4.6 Kết luận chƣơng 97 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA LUẬN ÁN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO .101 PHỤ LỤC 113 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT PV (Photovoltaic) Pin mặt trời MPP (Maximum Power Point) Điểm phát công suất cực đại GMPP (Global Maximum Power Point) Điểm phát cơng suất cực đại tồn cục GMPPT (Global Maximum Power Point Theo dõi điểm phát công suất cực đại Tracking) toàn cục LMPP (Local Maximum Power Point) Điểm phát công suất cực đại địa phƣơng PSC (Partial Shading Conditions) Bóng che phần MPPT (Maximum Power Point Tracking) Dị điểm cơng suất cực đại P&O (Perturb & Observe) Tạo nhiễu quan sát INC (Incremental Conductance) Điện dẫn gia tăng GA (genetic algorithm) Giải thuật di truyền PSO (particle swarm optimization) Tối ƣu ày đàn PWM (pulse width modulation) Điều chế độ rộng xung THD (total harmonic distortion) Độ méo hài toàn phần DSP (digital signal processor) Bộ xử lý tín hiệu số PLL (phase-locked loop) Vịng khóa pha SC (Serial Configuration) Cấu hình liên kết nối tiếp PC (Parallel Configuration) Cấu hình liên kết song song SPC (Serial-Parallel Configuration) Cấu hình liên kết nối tiếp – song song DC-DC Bộ biến đổi điện áp chiều DC-AC Bộ biến đổi điện áp xoay chiều NPC (Neutral Point Camped) Mạch nghịch lƣu kẹp trung điểm bán cầu DCM (Discontinuous conduction mode) Chế độ dẫn không liên tục CCM (Continuous conduction mode) Chế độ dẫn liên tục IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) Transistor có cực điều khiển cách ly GTO (Gate Turn-Off Thyristor) Thyristor khóa cực điều khiển GTR (Giant Transistor) Transistor cỡ lớn vii MOSFET (Metal-Oxide Semiconductor Field- Transistor hiệu ứng trƣờng Effect Transistor) PID (Proportional Integral Derivative) Cơ chế phản hồi vòng điều khiển (Tỉ lệ, tích phân đạo hàm) Boost Converter Bộ biến đổi tăng áp PSIM (Power Electronics Simulation) Phần mềm mô điện tử công suất truyền động điện viii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Cấu tạo pin mặt trời Hình 1.2 Nguyên lý hoạt động pin lƣợng mặt trời .5 Hình 1.3 Các đƣờng đặc tính ản module PV Hình 1.4 Đặc tính I-V theo xạ .7 Hình 1.5 Đặc tính P-V theo xạ Hình 1.6 Đặc tính I-V theo nhiệt độ Hình 1.7 Đặc tính P-V theo nhiệt độ .7 Hình 1.8 Minh họa tƣợng bóng che phần Hình 1.9 Vai trị diode bảo vệ dãy PV Hình 1.10 Đồ thị mối tƣơng quan P-V có tƣợng bóng che 10 Hình 1.11 Cấu trúc hệ Pin mặt trời nối lƣới 11 Hình 1.12 Mơ hình cấp chuyển đổi mơ hình hai cấp chuyển đổi 12 Hình 2.1 Sơ đồ khối hệ thống 23 Hình 2.2 Mơ hình tốn tế quang điện 24 Hình 2.3 Mơ hình pin mặt trời lý tƣởng 25 Hình 2.4 Dịng điện modul pin 26 Hình 2.5 Cấu trúc mạch tăng áp DC-DC truyền thống 27 Hình 2.6 Hệ thống PV định hƣớng theo vị trí mặt trời hệ thống PV cố định 31 Hình 2.7 (a) Sản xuất điện ( ) cải thiện lƣợng điện tăng điện vào ngày nắng 32 Hình 2.8 (a) Sản xuất điện (b) cải thiện lƣợng điện tăng điện vào ngày nhiều mây 32 Hình 2.9 (a) Sản xuất điện (b) cải thiện cải thiện lƣợng điện tăng điện vào ngày mƣa 33 Hình 2.10 So sánh tác động thời tiết tới hệ thống PV cố định có điều chỉnh theo hƣớng nắng .34 Hình 2.11 Đặc tính I-V với xạ khác 35 Hình 2.12 Đặc tính P-V với xạ khác 35 flag_boost=0; v_ref=50; i=0; /* USER CODE END */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN */ x1=ADC_value[0]; x2=ADC_value[1]; x3=ADC_value[2]; HAL_UART_Transmit(&huart3, Rx3Data, Rx3Length, 0x00fff); TIM1->RCR=1; //lua chon thoi diem cap nhat du lieu HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1); HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1); HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1); HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2); // HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2); HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_3); /* if(x2>600) { flag_boost = 1; } if(x2CCR3 = u0; } else { TIM1->CCR3 = 0; }*/ HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_14); if(iSR & TIM_SR_UIF) // if UIF flag is set { TIM1->SR &= ~TIM_SR_UIF; // clear UIF flag if(angle < 121) { if(angleCCR2 = 0; TIM1->CCR1 = sinetable[angle]; } else { TIM1->CCR1 = 0; TIM1->CCR2 = sinetable[angle-60]; } angle=angle+1; } if(angle==121) { angle=0; } } HAL_TIM_IRQHandler(&htim1); } c) Điều khiển PID cho Boost void TIM2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN TIM2_IRQn */ // HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_14); /* USER CODE END TIM2_IRQn */ HAL_TIM_IRQHandler(&htim2); /* USER CODE BEGIN TIM2_IRQn */ /* USER CODE END TIM2_IRQn */ } ... HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA BỘ BIẾN ĐỔI DC-DC NGUỒN PIN MẶT TRỜI 23 2.1 Mơ hình hệ thống nguồn Pin mặt trời 23 2.1.1 Mơ hình Pin mặt trời 23 2.1.2 Mô hình tăng áp DC-DC ... P-I Pin mặt trời góp phần nâng cao hiệu cho hệ DC-DC thiết kế 23 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA BỘ BIẾN ĐỔI DC-DC NGUỒN PIN MẶT TRỜI 2.1 Mơ hình hệ thống nguồn Pin. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN ĐỨC MINH NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC BỘ BIẾN ĐỔI TĂNG ÁP DC-DC TRONG HỆ THỐNG NGUỒN PIN MẶT TRỜI Ngành: Kỹ

Ngày đăng: 06/12/2022, 07:21

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
[11]. Nguyễn Doãn Phước (2009), “Lý thuyết điều khiển tuyến tính”, NXB KHKT [12]. Đặng Danh Hoằng (2012), Cải thiện chất lƣợng điều khiển máy phát không đồngbộ nguồn kép dùng trong hệ thống phát điện chạy sức gió bằng phương pháp điều khiển phi tuyến, Luận án Tiến sĩ Đại học Thái Nguyên (trang 30-47) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Lý thuyết điều khiển tuyến tính
Tác giả: Nguyễn Doãn Phước (2009), “Lý thuyết điều khiển tuyến tính”, NXB KHKT [12]. Đặng Danh Hoằng
Nhà XB: NXB KHKT [12]. Đặng Danh Hoằng (2012)
Năm: 2012
[17] Z. Li, “Stress Analysis of the Solar Cells in PV Modules,” J. Phys. Conf. Ser., vol. 1622, no. 1, 2020 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Stress Analysis of the Solar Cells in PV Modules,” "J. Phys. Conf. Ser
[18] A. Bhuvanendran, V. Praful, B. S. Anjali, and J. Rampra hakhar, “Efficient Photovoltaic Solar Panel with Mirror Actuation,” 2018 Int. Conf. Adv.Comput. Commun. Informatics, ICACCI 2018, pp. 1218–1221, Nov. 2018 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Efficient Photovoltaic Solar Panel with Mirror Actuation,” "2018 Int. Conf. Adv. "Comput. Commun. Informatics, ICACCI 2018
[19] Y. Zatsarinnaya, A. Logacheva, and D. Amirov, “Contamination of solar panels as factor in selecting location for construction and operation of solar power plants in Russia,” 2019 Int. Conf. Ind. Eng. Appl. Manuf. ICIEAM 2019, Mar. 2019 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Contamination of solar panels as factor in selecting location for construction and operation of solar power plants in Russia,” "2019 Int. Conf. Ind. Eng. Appl. Manuf. ICIEAM 2019
[20] R. R. Tobias et al., “Design and Construction of a Solar Energy Module for Optimizing Solar Energy Efficiency,” 2020 IEEE 12th Int. Conf. Humanoid, Nanotechnology, Inf. Technol. Commun. Control. Environ. Manag. HNICEM 2020, Dec. 2020 Sách, tạp chí
Tiêu đề: et al.", “Design and Construction of a Solar Energy Module for Optimizing Solar Energy Efficiency,” "2020 IEEE 12th Int. Conf. Humanoid, Nanotechnology, Inf. Technol. Commun. Control. Environ. Manag. HNICEM 2020
[21] S. Choi, V. G. Agelidis, J. Yang, D. Coutellier, and P. Mara eas, “Analysis, design and experimental results of a floating-output interleaved-input boost- derived DC-DC high-gain transformer-less converter,” IET Power Electron., vol. 4, no. 1, pp. 168–180, Jan. 2011 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Analysis, design and experimental results of a floating-output interleaved-input boost-derived DC-DC high-gain transformer-less converter,” "IET Power Electron
[22] L. F. L. Villa, D. Picault, B. Raison, S. Bacha, and A. La onne, “Maximizing the power output of partially shaded photovoltaic plants through optimization of the interconnections among its modules,” IEEE J. Photovoltaics, vol. 2, no.2, pp. 154–163, 2012 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Maximizing the power output of partially shaded photovoltaic plants through optimization of the interconnections among its modules,” "IEEE J. Photovoltaics
[23] B. Lekouaghet, C. Bou akir, and A. Bouka ou, “A New method to represent the I-V and P-V characteristics of different photovoltaic modules,” SIENR 2021 - 6th Int. Symp. New Renew. Energies, 2021 Sách, tạp chí
Tiêu đề: A New method to represent the I-V and P-V characteristics of different photovoltaic modules,” "SIENR 2021 - 6th Int. Symp. New Renew. Energies
[24] C. R. Jeevandoss, M. Kumaravel, and V. J. Kumar, “Sunlight ased I-V characterization of solar PV cells,” Conf. Rec. - IEEE Instrum. Meas.Technol. Conf., pp. 1593–1596, 2011 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Sunlight ased I-V characterization of solar PV cells,” "Conf. Rec. - IEEE Instrum. Meas. "Technol. Conf
[25] P. S. M. Saad, M. Y. Bin Kas udi, and H. Hashim, “I-V and P-V Solar Cell Characteristics Simulation for a Single Diode Photovoltaic,” 2022 IEEE Int.Conf. Power Eng. Appl. ICPEA 2022 - Proc., 2022 Sách, tạp chí
Tiêu đề: I-V and P-V Solar Cell Characteristics Simulation for a Single Diode Photovoltaic,” "2022 IEEE Int. "Conf. Power Eng. Appl. ICPEA 2022 - Proc
[26] L. S. Yang, T. J. Liang, and J. F. Chen, “Transformerless DC-DC converters with high step-up voltage gain,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 56, no. 8, pp. 3144–3152, 2009 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Transformerless DC-DC converters with high step-up voltage gain,” "IEEE Trans. Ind. Electron
[27] R. Darussalam, R. I. Pramana, and A. Rajani, “Experimental investigation of serial parallel and total-cross-tied configuration photovoltaic under partial shading conditions,” in Proceeding - ICSEEA 2017 International Conference on Sustainable Energy Engineering and Application: &amp;quot;Continuous Improvement of Sustainable Energy for Eco-Mobility&amp;quot;, 2017, vol. 2018- Sách, tạp chí
Tiêu đề: Experimental investigation of serial parallel and total-cross-tied configuration photovoltaic under partial shading conditions,” in "Proceeding - ICSEEA 2017 International Conference on Sustainable Energy Engineering and Application: &quot;Continuous Improvement of Sustainable Energy for Eco-Mobility&quot
[28] S. Virtanen, “Self-Cleaning Technologies on solar modules and their effect on performance,” no. Decem er, 2017 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Self-Cleaning Technologies on solar modules and their effect on performance
[29] F. L. Luo, “Negative output super-lift Luo-converters,” in IPEC 2003 - 6th International Power Engineering Conference, 2003, vol. 3, pp. 457–462 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Negative output super-lift Luo-converters,” in "IPEC 2003 - 6th International Power Engineering Conference
[30] M. Neethu and R. Senthilkumar, “Soft Computing Based MPPT Controller for Solar Powered Battery Charger under Partial Shading Conditions,” 5th Int.Conf. Electr. Energy Syst. ICEES 2019, May 2019 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Soft Computing Based MPPT Controller for Solar Powered Battery Charger under Partial Shading Conditions,” "5th Int. "Conf. Electr. Energy Syst. ICEES 2019
[31] A. Cabrera-Tobar, E. Bullich-Massaguộ, M. Aragỹộs-Peủalba, and O. Gomis- Bellmunt, “Topologies for large scale photovoltaic power plants,” Renew.Sustain. Energy Rev., vol. 59, no. June, pp. 309–319, 2016 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Topologies for large scale photovoltaic power plants,” "Renew. "Sustain. Energy Rev
[32] M. Pahlevaninezhad, P. Das, J. Dro nik, P. K. Jain, and A. Bakhshai, “A novel ZVZCS full-bridge DC-DC converter used for electric vehicles,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 27, no. 6, pp. 2752–2769, 2012 Sách, tạp chí
Tiêu đề: A novel ZVZCS full-bridge DC-DC converter used for electric vehicles,” "IEEE Trans. Power Electron
[33] M. Z. Shams El-Dein, M. Kazerani, and M. M. A. Salama, “Optimal photovoltaic array reconfiguration to reduce partial shading losses,” IEEE Trans. Sustain. Energy, vol. 4, no. 1, pp. 145–153, 2013 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Optimal photovoltaic array reconfiguration to reduce partial shading losses,” "IEEE Trans. Sustain. Energy
[34] H. J. El-Khozondar, R. J. El-Khozondar, K. Matter, and T. Suntio, “A review study of photovoltaic array maximum power tracking algorithms,”Renewables Wind. Water, Sol., vol. 3, no. 1, 2016 Sách, tạp chí
Tiêu đề: A review study of photovoltaic array maximum power tracking algorithms,” "Renewables Wind. Water, Sol
[35] D. Freeman, “Introduction to Photovoltaic Systems Maximum Power Point Tracking,” Texas Instruments, no. November, pp. 1–8, 2010 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Introduction to Photovoltaic Systems Maximum Power Point Tracking,” "Texas Instruments

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 1.8. Minh họa hiện tƣợng óng che một phần - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
Hình 1.8. Minh họa hiện tƣợng óng che một phần (Trang 22)
Hình 1.11. Cấu trúc hệ Pin mặt trời nối lƣới - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
Hình 1.11. Cấu trúc hệ Pin mặt trời nối lƣới (Trang 25)
Hình 2.4. Dịng điện trên một modul tấm pin [75] - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
Hình 2.4. Dịng điện trên một modul tấm pin [75] (Trang 40)
Hình 2.9. (a) Sản xuất điện và () cải thiện cải thiện lƣợng điện năng và tăng điện năng vào một ngày mƣa  - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
Hình 2.9. (a) Sản xuất điện và () cải thiện cải thiện lƣợng điện năng và tăng điện năng vào một ngày mƣa (Trang 47)
Hình 2.10. So sánh tác động của thời tiết tới hệ thống PV cố định và có điều chỉnh theo hƣớng nắng    - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
Hình 2.10. So sánh tác động của thời tiết tới hệ thống PV cố định và có điều chỉnh theo hƣớng nắng (Trang 48)
Hình 2.20. Đặc trƣng của chuỗi PV trong điều kiện ị che một phần. a) Cấu hình chuỗi PV - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
Hình 2.20. Đặc trƣng của chuỗi PV trong điều kiện ị che một phần. a) Cấu hình chuỗi PV (Trang 54)
Hình 2.19. Cơng suất đầu ra chuỗi PV với điện áp đầu ra mô đun khơng ị óng che và điện áp đầu ra mô đun  ị  óng che  - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
Hình 2.19. Cơng suất đầu ra chuỗi PV với điện áp đầu ra mô đun khơng ị óng che và điện áp đầu ra mô đun ị óng che (Trang 54)
Hình 2.21. Sơ đồ mô phỏng tấm PV - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
Hình 2.21. Sơ đồ mô phỏng tấm PV (Trang 58)
Bảng 2.1. Hiệu suất bộ DC-DC - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
Bảng 2.1. Hiệu suất bộ DC-DC (Trang 62)
xếp tầng (hình 3.1). - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
x ếp tầng (hình 3.1) (Trang 66)
Hình 3.2. Dịng năng lƣợng ở tầng dƣơng khi G1 dẫn - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
Hình 3.2. Dịng năng lƣợng ở tầng dƣơng khi G1 dẫn (Trang 68)
khoảng thời gian xem xét, với giá trị 1000W/m 2. Trong hình 3.7 là kết quả biểu - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
kho ảng thời gian xem xét, với giá trị 1000W/m 2. Trong hình 3.7 là kết quả biểu (Trang 75)
Hình 3.7. Đáp ứng điện áp đầu vào của mạch (Vin = 74V) - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
Hình 3.7. Đáp ứng điện áp đầu vào của mạch (Vin = 74V) (Trang 76)
Hình 3.12. Đáp ứng hiệu suất của mạch kh i1 tấm Pin bị che khuất - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
Hình 3.12. Đáp ứng hiệu suất của mạch kh i1 tấm Pin bị che khuất (Trang 78)
- Có màn hình LCD và kế nối đƣợc với máy tính; - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
m àn hình LCD và kế nối đƣợc với máy tính; (Trang 82)
nhƣ trong hình 3.23; 3.24; 3.25 và 3.26. Trên hình 3.27 đến 3.29 là kết quả đo - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
nh ƣ trong hình 3.23; 3.24; 3.25 và 3.26. Trên hình 3.27 đến 3.29 là kết quả đo (Trang 84)
Hình 3.25. Mơ hình thực nghiệm tổng thể - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
Hình 3.25. Mơ hình thực nghiệm tổng thể (Trang 85)
Hình 3.29. Sóng điện áp ra, dòng điện trên tải và đáp ứng giá trị D - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
Hình 3.29. Sóng điện áp ra, dòng điện trên tải và đáp ứng giá trị D (Trang 86)
Hình 3.31. Kết quả mô phỏng và thực nghiệm hiệu suất ở tần số đóng cắt 20 kHz - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
Hình 3.31. Kết quả mô phỏng và thực nghiệm hiệu suất ở tần số đóng cắt 20 kHz (Trang 87)
Hình 3.33. Kết quả mô phỏng và thực nghiệm hiệu suất ở tần số đóng cắt 30 kHz - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
Hình 3.33. Kết quả mô phỏng và thực nghiệm hiệu suất ở tần số đóng cắt 30 kHz (Trang 88)
Hình 3.36. Kết quả mô phỏng và thực nghiệm hiệu suất khi D= 0,5 - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
Hình 3.36. Kết quả mô phỏng và thực nghiệm hiệu suất khi D= 0,5 (Trang 89)
Hình 3.35. Kết quả mô phỏng và thực nghiệm hiệu suất khi D= 0,35 - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
Hình 3.35. Kết quả mô phỏng và thực nghiệm hiệu suất khi D= 0,35 (Trang 89)
chọn cấu hình liên kết nào cho phù hợp để đạt đƣợc hiệu quả tốt nhất, chi phí - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
ch ọn cấu hình liên kết nào cho phù hợp để đạt đƣợc hiệu quả tốt nhất, chi phí (Trang 91)
trong junction box - hình 4.2. Điều đó nghĩa là, nếu một solar cel lị che thì cả - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
trong junction box - hình 4.2. Điều đó nghĩa là, nếu một solar cel lị che thì cả (Trang 92)
Vấn đề này đƣợc mô tả trong hình 4.6 với ba module nối tiếp. - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
n đề này đƣợc mô tả trong hình 4.6 với ba module nối tiếp (Trang 97)
Bảng 4.1. Các trƣờng hợp mô phỏng - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
Bảng 4.1. Các trƣờng hợp mô phỏng (Trang 99)
xuất, hệ thống nguồn Pin mặt trời đƣợc thiết lập ở ba cấu hình khác nhau vận hành - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
xu ất, hệ thống nguồn Pin mặt trời đƣợc thiết lập ở ba cấu hình khác nhau vận hành (Trang 104)
Hình 4.15. So sánh hiệu quả của các giải thuật khi thay đổi cƣờng độ ức xạ 200W/m2 - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
Hình 4.15. So sánh hiệu quả của các giải thuật khi thay đổi cƣờng độ ức xạ 200W/m2 (Trang 109)
Hình 4.14. Hiệu quả của các giải thuật khi thay đổi cƣờng độ ức xạ1000W/m2 - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
Hình 4.14. Hiệu quả của các giải thuật khi thay đổi cƣờng độ ức xạ1000W/m2 (Trang 109)
hu màn hình CD có chức năng hiển thị các thông số của hệ thống nhƣ - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI
hu màn hình CD có chức năng hiển thị các thông số của hệ thống nhƣ (Trang 129)

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w