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基于强化学习的光伏系统最大功率点跟踪
摘要: 最大功率点跟踪(MPPT)技术常用于光伏系统中,以在不同环境条件下提取最大功率。扰动观察法(P&O)是最著名的MPPT方法之一,但它可能面临最大功率点(MPP)附近大幅振荡或跟踪效率低下的问题。本文提出了两种基于强化学习的最大功率点跟踪(RL MPPT)方法,分别采用Q学习算法构建Q表和Q网络。这两种方法无需预先获取实际光伏组件的信息,可通过学习阶段和跟踪阶段两步离线训练实现MPP跟踪。实验结果表明,与P&O方法相比,基于强化学习的Q表最大功率点跟踪(RL-QT MPPT)和基于强化学习的Q网络最大功率点跟踪(RL-QN MPPT)方法均具有更小的纹波和更快的跟踪速度。此外,RL-QT MPPT方法振荡更小,而RL-QN MPPT方法实现了更高的平均功率。
关键词: 光伏(PV)系统、Q学习、强化学习、最大功率点跟踪(MPPT)、Q网络
更新于2025-09-11 14:15:04