阴影条件下光伏电池特性及最大功率跟踪法的研究及应用

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光伏电池阵列在运行的过程中,经常会因为物体对日照的遮挡而在其上产生局部或全部的阴影,这时光伏电池阵列不仅容易发生热斑现象而损坏光伏系统,而且其输出特性会呈现多峰而变得特别复杂。现有的最大功率点跟踪技术因无法区分局部和全局的峰而降低了有效性,使得光伏系统的效率严重降低。  本文首先基于MATLAB编程的光伏电池阵列模型,对光伏电池阵列在不同阴影模式下的输出进行仿真模拟,还特别研究了不同阵列配置对阴影条件下光伏电池阵列输出特性的影响。  然后,对比并分析光伏电池阵列在不同阴影模式和不同阵列配置下的的输出特性,总结出在阴影条件下光伏电池阵列输出特性的规律:光伏电池阵列的输出特性在阴影条件下会因为呈现多峰而变得异常复杂,传统最大功率点跟踪技术的有效性因为无法区分局部和全局的最大功率点而大大降低了,导致阴影条件下的光伏发电系统效率低下。  再者,进行了适用于阴影条件下光伏电池最大功率点跟踪的聚峰扫描法的研究,通过MATLAB仿真验证了聚峰扫描法的有效性。  最后,结合实际对比了光伏电池在阴影条件下应用传统扰动观察大与聚峰扫描法的实际效果,实例证明,聚峰值扫描法的对于光伏电池在阴影条件下的最大功率跟踪具有明显的优势。
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