【摘 要】
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光伏阵列是光伏发电系统能量变换的核心。遮阴情况下,其输出呈现出多峰值特性,此时诸如扰动观察法等常见算法不能有效跟踪到最大功率点;另外,光伏电池还可能出现由于光伏失配导致的一系列问题,常规的解决方法是通过旁路二极管来保障光伏电池的安全,却降低了阵列的发电效率。因此,寻找更适合的最大功率点跟踪算法和建立新的光伏电池连接结构对提高阵列的发电效率和可靠性具有十分重要的意义。本文在大量查阅国内外相关文献的基
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光伏阵列是光伏发电系统能量变换的核心。遮阴情况下,其输出呈现出多峰值特性,此时诸如扰动观察法等常见算法不能有效跟踪到最大功率点;另外,光伏电池还可能出现由于光伏失配导致的一系列问题,常规的解决方法是通过旁路二极管来保障光伏电池的安全,却降低了阵列的发电效率。因此,寻找更适合的最大功率点跟踪算法和建立新的光伏电池连接结构对提高阵列的发电效率和可靠性具有十分重要的意义。本文在大量查阅国内外相关文献的基础上,通过引入“预习”阶段和“自习”阶段,改进了“教与学”优化算法(Modified Teach
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