外文翻译中文--基于单片机对太阳能光伏组件mppt算法的实现(编辑修改稿)内容摘要:

(2) 11( ) ( )3/() q E gn n K T T r e fT T r e f TIo Is c eTr e f (3) [1 ( ) ]T T r e fIsc Isc a T Tre f   (4)   /[ 1 ]q V IR s n KT V IR sI Is c Io e Rp     (5) ( ) / n K T/() [ 1 ]q V IR sd V n K T qRs d I Io e     (6) 图 1: MATLAB 仿真电路 光伏模块选择 MATLAB 仿真由 36 个系列和多晶硅太阳能电池提供了 135 w 的 额定功率。 表一给出了电气规范中所必需的电池 /组件建模: — 3 — 序号 电气规格 1 最大功率电压 2 最大功率电流 3 开路电压 4 短路电流 3. MPPT 算法和升压转换器 MPPT 通过不断跟踪变化的最大功率操作点来优化太阳能电池的功率输出,并调整所述太阳能电池板的工作电压。 不同算法被用于跟踪最大功率点 [3,4]。 本文增量电导基于算法实现,因为它易 于数字实现,快速响应和有效性。 增量电导算法是基于光伏发电分布式电压和最大功率点 PV曲线斜率为零的条件。 从太阳能光伏电池板的输出功率为: P = VI( 其中 P表示组件功率, V表示模块电压和 I表示模块的电流)。 图 2表示模拟电路的升压转换器,它是通过有单片机产生的 PWM 信号来控制基本元件的选择。 图 3表示未遮蔽的太阳能光伏模块,通过 Algo 的辅助给出了 IMPP和 VMPP: — 4 — 如图 4所示,框图给出了太阳能光伏发电模型完整的模拟标记: MPPT 仿真模型 如图 4利用 MATLAB 设计 MPPT 模型。 光伏阵列被作为电流和电压源,用于不同的测量。 第一块。
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