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oe1(光电查) - 科学论文

24 条数据
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  • [2019年IEEE第15届巴西电力电子会议暨第5届IEEE南美电力电子会议(COBEP/SPEC)- 巴西桑托斯(2019.12.1-2019.12.4)] 2019年IEEE第15届巴西电力电子会议暨第5届IEEE南美电力电子会议(COBEP/SPEC)- 减少光伏阵列局部阴影影响技术评估

    摘要: 阴影效应是一种会降低光伏阵列输出功率的有害影响。可以观察到,仅单个被遮挡的??榫湍艽蠓跎俟夥罅械姆⒌缌?。此外,当阴影影响到更多??槭?,采用技术手段来减轻这种效应就显得更为必要,因为在串联连接中,效率较低的??榛嵯拗普龃牡缌?。本文分析了六种旨在减少部分阴影条件下光伏面板能量损失的技术。通过PSIM?软件进行计算机模拟对这些技术进行了评估。因此,在这些技术之间进行了比较,确定了每种阴影分布情况下最适用的技术。

    关键词: 重新配置、光伏组件、局部阴影、旁路二极管

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 理解叠瓦光伏组件中的部分阴影效应

    摘要: 叠瓦太阳能组件是目前提升组件效率的几种技术之一。本文通过等效电路建模,研究了叠瓦组件在部分遮挡条件下相对于发电量和被遮挡叠瓦瓦片耗散功率的鲁棒性,并通过实验验证了建模结果。研究发现,在相似遮挡条件下,叠瓦组件的功率损耗可能高于传统组件。由于被遮挡叠瓦瓦片承受的反向偏压显著更高,叠瓦组件因部分遮挡导致局部严重发热(可能引发组件灾难性故障)的风险也更高。这两种风险均可通过使每个叠瓦组件工作在其最大功率点来有效缓解,例如为每个组件配置组件级电力电子设备,或在组件设计中集成足够数量的旁路二极管。

    关键词: 局部阴影,高效组件,热斑,建模,叠瓦组件

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 云层部分遮挡时光伏阵列中的最大功率点数量

    摘要: 本文研究了云层部分遮挡时光伏(PV)组件阵列最大功率点(MPP)数量的变化。通过实测辐照度数据识别出约9000条阴影边缘,并分析了250至500组不同配置光伏组件阵列在辐照度变化过程中的电气特性。研究发现,云层造成的大部分部分遮挡事件不会使光伏阵列产生多个最大功率点(即便短暂出现)。最大功率点数量随并联光伏组串数量的增加而减少,但随组串长度的增加显著上升。结果表明,在部分遮挡工况下,全交叉连接的光伏阵列配置相比简单的串并联结构会导致更差的系统性能。边缘锐利且平行于光伏组串移动的深色阴影会产生最多达20个的最大功率点。研究显示,云层部分遮挡期间运行在局部最大功率点而非全局最大功率点所导致的能量损失,对光伏阵列总发电量的影响较为有限。

    关键词: 最大功率点,光伏阵列,局部阴影,辐照度变化,光伏发电

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 部分遮阴条件下光伏串电损耗的降低

    摘要: 该论文探讨了光伏组件在局部阴影条件下产生的电力损耗问题。当整个感光表面光照均匀时,光伏??楣ぷ餍首罴选H舨糠直砻媸芄饨先?,该区域往往不再参与发电而形成电阻。为缓解这一现象,光伏??椴捎门月范埽ɡ绺哺鞘龅绯氐ピ拇绰罚?,此外还可通过镜面反射为受光不足的??楸砻娌钩涔庹铡Q芯炕贛ATLAB/Simulink平台建立的光伏链路模型展开,该模型准确描述了光伏组件的发电过程,对应克拉科夫AGH大学实验室的实体光伏系统。模型中各组件单元可接受差异化光照强度,入射光包括直射阳光或镜面反射光,能够分析不同光照分布下的发电特性。该模型研究成果可用于优化光伏组件的配置方案。

    关键词: 局部阴影、建模、光伏系统、阳光反射、最大功率点跟踪(MPPT)

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 微电网中的分布式能源资源 || 基于数独与对称矩阵谜题的局部阴影全交叉连接阵列中光伏组件优化连接方案研究(以实现高效性能)

    摘要: 作者致力于提出并分析Su-Do-Ku-TCT与SM-TCT构型,将其与现有光伏阵列的TCT构型进行对比,以改善考虑的部分阴影工况I(Ⅳ)下的性能表现。研究评估了功率损耗、PE、FF和PR等性能参数,并与经典TCT、Su-Do-Ku-TCT及SM-TCT构型进行比对。SM-TCT构型获得的结果具有更少的局部极大值点,且所有性能参数均显著优于TCT和Su-Do-Ku-TCT构型。该方案可采用更简单的重构策略设计任意尺寸阵列,因此所提出的SM-TCT布局有助于为大型光伏电站设计高效光伏阵列以实现最大发电量。

    关键词: 光伏组件,全交叉连接阵列配置,对称矩阵,局部阴影,数独

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 家用屋顶太阳能光伏系统逆变器选型分析

    摘要: 部分阴影是住宅和商业光伏(PV)安装中常见的现象。它会导致失配损耗,特别是在基于组串式和集中式逆变器的系统中,从而造成输出功率损失,进而在部分阴影条件下降低性能比。组串配置的选择本身对于降低失配损耗和度电成本至关重要。虽然市场上有各种具有不同组串配置和价格的商用逆变器可供选择,但许多标准组串拓扑对于各种阴影场景下的常见设置并非最优。因此,在本文中,我们从失配损耗和成本的角度评估了工业界广泛使用的各种先进商用逆变器所连接的组串配置。我们量化了各种阴影场景对多种逆变器配置的影响,以确定光伏系统在对称阴影以及现场随机阴影条件下的相对性能。对于多个光伏系统配置(在单个屋顶上),对称阴影和现场设置下的失配损耗分别变化高达2.3%和6%。度电成本也从0.062美元/千瓦时到0.041美元/千瓦时不等,这取决于逆变器和组串配置的类型。

    关键词: 并网系统、失配损耗、光伏系统、系统配置、局部阴影

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 一种适用于部分阴影条件下太阳能光伏系统的有效最大功率点跟踪器

    摘要: 光伏(PV)系统应在最大功率点(MPP)运行,以在各种工况下以高追踪效率提取最大可能输出功率。本文提出一种新的最大功率点追踪(MPPT)技术,用于在局部阴影条件(PSCs)下从光伏板/阵列提取峰值功率。该算法基于仿生鲸鱼优化(WO)方法,在光伏系统受到阴影模式变化影响时采用重新初始化过程,并以高收敛速率和高追踪效率定位全局峰值(GP)。该算法消除了混合MPPT算法面临的计算负担(如文献所述),并减少了工况变化期间的功率振荡。采用MATLAB/Simulink软件对所提技术在不同测试条件下进行建模与仿真。通过对比传统扰动观察法(PO)、灰狼优化(GWO)及混合灰狼优化(HGWO)技术在追踪时间和追踪效率方面的表现,仿真结果表明:在局部阴影条件下,鲸鱼优化技术展现出高追踪效率(>95%)、短收敛时间(<0.15秒)且功率振荡较小。此外,还从失配损耗、填充因子及相对功率损失/增益等方面进行了性能评估。

    关键词: 局部阴影,性能评估,全局峰值,工作点,收敛时间,最大功率点跟踪

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 部分阴影光伏串中通过高效开关电容转换器实现功率恢复与均衡

    摘要: 部分阴影是光伏组件串在向负载输送最大功率时遇到的主要问题。这种情况会导致??楣δ芟陆?,引发失配、热斑、功率损耗以及组件串特性曲线出现多个峰值。多个峰值的形成还会因误跟踪而影响最大功率点跟踪器的性能,造成严重功率损失。本文提出一种用于阴影条件下组件串内功率恢复与均衡的开关电容转换器。该转换器采用并联梯形架构,通过在阴影与非阴影??榧渥乒β世次值缪贡?,确保阴影条件下特性曲线保持单峰值,从而使组件串能够输出最大功率。通过特性曲线和多项性能参数对比,验证了采用该转换器的组件串与传统组件串的性能差异。研究团队在MATLAB/Simulink仿真平台和实验装置中,针对多种静态与动态部分阴影工况进行了测试,同时通过数学建模分析了转换器在组件串功率均衡过程中的导通损耗。结果表明,该转换器能轻松集成于组件串中,在部分阴影条件下以超过99%的效率实现功率损失恢复并避免特性曲线多峰值形成。

    关键词: 最大功率点,光伏(PV)串,局部阴影,差分功率处理(DPP),开关电容(SC)转换器

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • 局部阴影条件下大规模光伏电站的精细化建模

    摘要: 随着太阳能电池板普及率的提高,关于如何最大化光伏系统发电量的研究日益深入。部分遮阴现象是导致光伏电站发电损失的主要原因之一。采用旁路二极管是减轻部分遮阴影响的有效方法之一。通常,由多个串联和并联连接的太阳能电池(即光伏电池阵列)会与旁路二极管反并联连接。因此,建立带旁路二极管的光伏电池阵列等效模型具有重要价值。为精确构建该模型,必须同时考虑旁路二极管的串联/并联配置方式及其热特性。旁路二极管的温度模型需综合反映持续变化的耗散功率、风速及环境温度的影响。本文建立了适用于任意规模光伏系统的电-热模块化模型,完整包含光伏电池与旁路二极管的相互作用效应。通过PSCAD/EMTDC和Matlab-Simscape平台对该模型进行详细分析验证后,进一步采用实测的环境温度、电池温度、风速数据,并结合多种最大功率点跟踪算法的性能分析,最终完成模型的实证检验。

    关键词: 最大功率点跟踪、建模、旁路二极管、光伏、局部阴影

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • 部分遮阴对铜铟镓硒光伏器件可靠性的影响:文献综述

    摘要: 近年来关于铜铟镓硒硫(CIGS)光伏组件部分遮阴的研究文献日益增多,这一现象正受到越来越多的关注。本综述将概述针对CIGS组件开展的遮阴测试,并重点探讨电池研究中常见的基础性问题。总体而言,CIGS组件在可预测的行列间遮阴条件下表现优异,但在非理想遮阴角度下可能产生潜在损伤:遮阴测试后组件输出功率会因局部短路(通常称为蠕虫状缺陷)的形成而降低。本文将讨论包括内部电流电压、遮阴形状及强度在内的多种因素对这些缺陷形成的影响。通过本综述可深入理解部分遮阴导致的性能衰减机制,这将最终推动未来更具遮阴耐受性的CIGS光伏产品的研发。

    关键词: 光伏组件、局部阴影、铜铟镓硒、蠕虫状缺陷、可靠性

    更新于2025-09-16 10:30:52