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太阳能电池串联均压控制系统原理及设计-澳门百乐门在线官网

作者:澳门百乐门在线官网 时间:2020-12-13 00:10
本文摘要:第一章是今天洗手的可再生新型绿色能源太阳能,与传统化石能源相比具有独特的优势,因此更加引人注目。近年来,随着太阳能电池生产规模的扩大,太阳能电池成本大幅上升,太阳能的利用正在向深度和广度发展。实际上,用于连接到中的多个太阳能电池,以适应环境不同的阻抗所需的电压等级。 为了使系统有效运行,需要研究系统总输出功率与各太阳能电池电气参数之间的关系。相关数据显示,多个太阳能电池串联系统的输出功率与各太阳能电池末端电压密切相关。

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第一章是今天洗手的可再生新型绿色能源太阳能,与传统化石能源相比具有独特的优势,因此更加引人注目。近年来,随着太阳能电池生产规模的扩大,太阳能电池成本大幅上升,太阳能的利用正在向深度和广度发展。实际上,用于连接到中的多个太阳能电池,以适应环境不同的阻抗所需的电压等级。

为了使系统有效运行,需要研究系统总输出功率与各太阳能电池电气参数之间的关系。相关数据显示,多个太阳能电池串联系统的输出功率与各太阳能电池末端电压密切相关。如果各太阳能电池板末端电压较大,则当输出功率不大于末端电压时,其值会明显提高。从太阳能电池的直流模型可以看出,太阳能电池是一个简单的非线性系统,不受自身过程参数、太阳能电池温度、外部照明条件等多种因素的影响。

图1是两个太阳能电池IV曲线(Uoc为开路电压,Is为短路电流)。本文从两个太阳能电池系列系统到达,探讨了各太阳能电池短电压下系统输出功率变化的趋势。图1太阳能电池特性曲线2双向潮流CUK变换器由DC - DC变换器向具有单向导电能力的晶体管和场效应管供电,不能产生电力的单向流动。

实际上,各太阳能电池板的开电压差是正负随机的。必须能够制造电力双向流动DC - DC转换器。

电力双向流量CUK转换器(图2)与传统的单向潮流CUK转换器不同。也就是说,在原始功率管Q1和二极管D1的两端分别偏移并联二极管D2和功率管Q2。图3右边。

该电路具有对称性,输入/输出电流方向可以为正、负。右边阻抗R是下面的负电压源对,如果把左边电压源Vs换成阻抗R,电力就会从右向左流出。


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