光伏直流微网储能系统
pv电池模型建立;mppt最大功率点跟踪;控制策略;以及蓄电池储能;另外附模型参考文献
有需要附带视频讲解
在传统的独立光伏发电系统中,蓄电池直接与直流母线相连接,其充放电电流不能得到有效的控制,当负载突变时,可能导致蓄电池的充放电电流过大,损坏蓄电池;因此有必要在系统直流母线和蓄电池之间插入一个DC-DC变换器以控制蓄电池的充放电。
独立光伏发电系统,由太阳能电池、蓄电池、单向DC-DC变换器和双向DC-DC变换器组成,系统结构较简单,蓄电池充放电共用一个双向变换器来实现,可减轻系统的重量,同时通过双向变换器还可以控制蓄电池充放电电流,有效实现系统能量流动管理。
其核心是根据太阳能电池和蓄电池的工作状态,控制单向变换器和双向变换器分别工作在合适的模式,使得蓄电池和太阳能电池这2种电源协调工作,保证供电系统的正常运行。
因此必须满足以下要求:
(1)系统正常运行时,单向变换器工作在最大功率点跟踪(maximum power point tracking,MPPT)模式,如果太阳能电池不足以提供负载所需能量,不足部分由蓄电池通过双向变换器来补充;
(2)如果太阳能电池输出能量大于负载所需能量时那么多余的能量通过双向变换器给蓄电池充电;
(3)无论光照如何变化,都必须将直流母线电压稳定在一个稳定值附近。
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光伏直流微网储能系统 pv电池模型建立;mppt最大功率点跟踪;控制策略;以及蓄电池储能;另外附模型参考文献 有需要附带视频讲
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更新于2023-07-14
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光伏直流微网储能系统
pv电池模型建立;mppt最大功率点跟踪;控制策略;以及蓄电池储能;另外附模型参考文献
有需要附带视频讲解
在传统的独立光伏发电系统中,蓄电池直接与直流母线相连接,其充放电电流不能得到有效的控制,当负载突变时,可能导致蓄电池的充放电电流过大,损坏蓄电池;因此有必要在系统直流母线和蓄电池之间插入一个DC-DC变换器以控制蓄电池的充放电。
独立光伏发电系统,由太阳能电池、蓄电池、单向DC-DC变换器和双向DC-DC变换器组成,系统结构较简单,蓄电池充放电共用一个双向变换器来实现,可减轻系统的重量,同时通过双向变换器还可以控制蓄电池充放电电流,有效实现系统能量流动管理。
其核心是根据太阳能电池和蓄电池的工作状态,控制单向变换器和双向变换器分别工作在合适的模式,使得蓄电池和太阳能电池这2种电源协调工作,保证供电系统的正常运行。
因此必须满足以下要求:
(1)系统正常运行时,单向变换器工作在最大功率点跟踪(maximum power point tracking,MPPT)模式,如果太阳能电池不足以提供负载所需能量,不足部分由蓄电池通过双向变换器来补充;
(2)如果太阳能
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