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

166 9 0
NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI

Đang tải... (xem toàn văn)

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

Thông tin tài liệu

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 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 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi 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 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 q trình nghiên cứu, cố gắng khơng ngừng tác giả suốt thời gian làm nghiên cứu sinh với giúp đỡ tận tình thầy, cô 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 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 1.1 Khái quát chung nguồn Pin mặt trời 1.2 Đặc tính Pin mặt trời 1.3 Ảnh hƣởng điều kiện mơi 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 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 4.6 Kết luận chƣơng 97 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA LUẬN ÁN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 113 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 công suất cực đại toàn cục GMPPT (Global Maximum Power Tracking) Point Theo dõi điểm phát cơng suất cực đại tồn 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 bày đàn PWM (pulse width modulation) Điều chế độ rộng xung THD (total harmonic distortion) Độ méo hài tồn 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) DCM (Discontinuous conduction mode) CCM (Continuous conduction Mạch nghịch lƣu kẹp trung điểm bán cầu Chế độ dẫn không liên tục Chế độ dẫn liên tục mode) 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 MOSFET (Metal-Oxide Semiconductor Field- Transistor hiệu ứng trƣờng Effect Transistor) PID (Proportional Integral Derivative) Cơ chế phản hồi vịng 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 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Cấu tạo pin mặt trời Hình 1.2 Nguyên lý hoạt động pin lƣợng mặt trời Hình 1.3 Các đƣờng đặc tính module PV Hình 1.4 Đặc tính I-V theo xạ 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 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 bào quang điện 24 Hình 2.3 Mơ hình pin mặt trời lý tƣởng 25 Hình 2.4 Dòng 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 (b) 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 */ } ... Pin mặt trời góp phần nâng cao hiệu cho hệ DC-DC thiết kế 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 mặt. .. 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 ... suất biến đổi DC-DC thấp Nhiều nghiên cứu thiết kế biến đổi DC-DC áp dụng vào hệ thống điện mặt trời nhằm cải thiện hiệu suất hệ thệ thống điện mặt trời [32] Trong [2] thiết kế biến đổi DC-DC đƣợc

Ngày đăng: 06/12/2022, 07:21

Hình ảnh liên quan

gọi là dòng điện một chiều (hình 1.2). Mối quan hệ giữa dịng điện của Pin mặt trời (IPV) và điện áp (VPV) phát ra từ các tấm Pin là một mối quan hệ phi tuyến phức tạp, trong đó cơng suất phát ra tại mỗi thời điểm phụ thuộc vào nhiệt độ T của lớp tiếp giáp - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI

g.

ọi là dòng điện một chiều (hình 1.2). Mối quan hệ giữa dịng điện của Pin mặt trời (IPV) và điện áp (VPV) phát ra từ các tấm Pin là một mối quan hệ phi tuyến phức tạp, trong đó cơng suất phát ra tại mỗi thời điểm phụ thuộc vào nhiệt độ T của lớp tiếp giáp Xem tại trang 20 của tài liệu.
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 Xem tại trang 25 của tài liệu.
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] Xem tại trang 40 của tài liệu.
Hình 2.9. (a) Sản xuất điện và (b) 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 (b) cải thiện cải thiện lƣợng điện năng và tăng điện năng vào một ngày mƣa Xem tại trang 49 của tài liệu.
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 Xem tại trang 50 của tài liệu.
Hình 2.20. Đặc trƣng của chuỗi PV trong điều kiện bị 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 bị che một phần. a) Cấu hình chuỗi PV Xem tại trang 56 của tài liệu.
Hình 2.19. Cơng suất đầu ra chuỗi PV với điện áp đầu ra mô đun không bị bóng che và điện áp đầu ra mơ đun bị bóng 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 không bị bóng che và điện áp đầu ra mơ đun bị bóng che Xem tại trang 56 của tài liệu.
Hình 2.21. Sơ đồ mơ 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 mơ phỏng tấm PV Xem tại trang 60 của tài liệu.
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 Xem tại trang 65 của tài liệu.
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 Xem tại trang 72 của tài liệu.
Hình 3.4. Thơng số kỹ thuật tấm Pin mặt trời - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI

Hình 3.4..

Thơng số kỹ thuật tấm Pin mặt trời Xem tại trang 82 của tài liệu.
Hình 3.6. Sơ đồ mơ phỏng trong Matlab - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI

Hình 3.6..

Sơ đồ mơ phỏng trong Matlab Xem tại trang 83 của tài liệu.
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) Xem tại trang 84 của tài liệu.
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 Xem tại trang 86 của tài liệu.
Hình 3.24. Mạch in của kit điều khiển - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI

Hình 3.24..

Mạch in của kit điều khiển Xem tại trang 92 của tài liệu.
Hình 3.23. Mạch tăng áp DC-DC và mạch driver sau khi thiết kế, chế tạo - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI

Hình 3.23..

Mạch tăng áp DC-DC và mạch driver sau khi thiết kế, chế tạo Xem tại trang 92 của tài liệu.
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 Xem tại trang 94 của tài liệu.
Hình 3.30. Kết quả mô phỏng và thực nghiệm hiệu suất ở tần số đóng cắt 15kHz - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI

Hình 3.30..

Kết quả mô phỏng và thực nghiệm hiệu suất ở tần số đóng cắt 15kHz Xem tại trang 95 của tài liệu.
Hình 3.33. Kết quả mơ 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 mơ phỏng và thực nghiệm hiệu suất ở tần số đóng cắt 30 kHz Xem tại trang 96 của tài liệu.
Hình 3.32. Kết quả mô phỏng và thực nghiệm hiệu suất ở tần số đóng cắt 25 kHz - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI

Hình 3.32..

Kết quả mô phỏng và thực nghiệm hiệu suất ở tần số đóng cắt 25 kHz Xem tại trang 96 của tài liệu.
Hình 3.35. Kết quả mơ 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 mơ phỏng và thực nghiệm hiệu suất khi D= 0,35 Xem tại trang 97 của tài liệu.
Hình 4.1. Đặc điểm dòng điện qua các tấm Pin [107] - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI

Hình 4.1..

Đặc điểm dòng điện qua các tấm Pin [107] Xem tại trang 99 của tài liệu.
Hình 4.6. Đặc tuyến P-I của module PV trong các điều kiện khác nhau Nếu chọn giá trị khởi động I0 nhỏ để đảm bảo lấy đƣợc công suất của tất cả - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI

Hình 4.6..

Đặc tuyến P-I của module PV trong các điều kiện khác nhau Nếu chọn giá trị khởi động I0 nhỏ để đảm bảo lấy đƣợc công suất của tất cả Xem tại trang 105 của tài liệu.
Hình 4.8. Lƣu đồƣgiải thuật P&amp;O [6] - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI

Hình 4.8..

Lƣu đồƣgiải thuật P&amp;O [6] Xem tại trang 111 của tài liệu.
iii) Liên kết theo cấu hình đƣợc đề xuất để MPPT hệ thống (Pmppt). - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI

iii.

Liên kết theo cấu hình đƣợc đề xuất để MPPT hệ thống (Pmppt) Xem tại trang 113 của tài liệu.
Hình 4.10. Lƣu đồ giải thuật đề xuất - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI

Hình 4.10..

Lƣu đồ giải thuật đề xuất Xem tại trang 115 của tài liệu.
Bảng 4.3. Công suất thu đƣợc trong các trƣờng hợp - NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ làm VIỆC bộ BIẾN đổi TĂNG áp DC DC TRONG hệ THỐNG NGUỒN PIN mặt TRỜI

Bảng 4.3..

Công suất thu đƣợc trong các trƣờng hợp Xem tại trang 116 của tài liệu.
Hình 4.15. So sánh hiệu quả của các giải thuật khi thay đổi cƣờng độ bức xạ 200W/m2; 800W/m2 ở 25 độ C - 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 bức xạ 200W/m2; 800W/m2 ở 25 độ C Xem tại trang 118 của tài liệu.
Hình 4.14. Hiệu quả của các giải thuật khi thay đổi cƣờng độ bức xạ1000W/m 2; 500W/m2 ở 25 độ C - 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 bức xạ1000W/m 2; 500W/m2 ở 25 độ C Xem tại trang 118 của tài liệu.
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 Xem tại trang 138 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan