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光电系统近似模型研究(3)

时间:2021-07-20 21:05来源:毕业论文
22 表 4-6 在 T=25℃,G=600W/m2 条件下所获得的 PV 参数 23 表 4-7 在 T=25℃,G=800W/m2 条件下所获得的 PV 参数 23 变量注释表 I 电池的输出电流 V 电池的输出电压

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表 4-6 在 T=25℃,G=600W/m2 条件下所获得的 PV 参数 23

表 4-7 在 T=25℃,G=800W/m2 条件下所获得的 PV 参数 23

变量注释表

I 电池的输出电流

V 电池的输出电压

np 并列电池的个数

ns 串联电池的个数

Iph 电池的光生电流

Isc 短路电流

Irs 电池的阵列反向饱和电流

Irr 二极管的反向电流

S 光照的强度

T 温度

P 最大功率点

Rsh 并联电阻

Rs 串联电阻

J 目标函数

G 最大迭代次数

N 种群个体数

CR 交叉概率

F 变异因子

1 绪论

1.1课题研究背景及意义

光电系统使用电子学的方法对光学信息展开处理与控制的系统,它吸收来自 目标反射或自身辐射的光辐射,想要得到需要的信息,就要通过变换,处理,控 制等环节的光电装置。在这里,我选择着重研究光伏发电。

我国一向是大力提倡节能政策的,预计在未来光电产业市场的领域将会快速 发展不断扩大。光电产业既优于微电子产业的性能而且又在平时生活中有更广泛 的运用范畴。

例如:

1.太阳能发电;

2.光伏发电站;

3.交通;

4.资源与气象;

5.家庭用电;

6.通信。 光伏发电主要是利用光电效应。阳光中包含光子,当光照到金属上的时候,

它的能量被电子中的全部吸收,电子的动能就会立刻增加,就在十亿分之一秒内 飞出电子表面,形成光电子。

当光照射到金属表面时会引起物质电性质的变化,这些现象都叫光电效应。 它先由原子之间的能量转换到,光能量与电能量的转换,最后形成电流的过程。

以现在的消耗水平,一次性能源总有一天会被消耗完毕,这是全世界都面临 的一个问题。太阳能可以说是取之不尽用之不竭,而且具有普遍性、无害性、实 用性、长久性、充足性及经济可行性等优点,更是一种极为重要的战略能源。

光伏发电系统分为:独立光伏发电,并网光伏发电和结构式光伏发电。

1.2国内研究现状

1.3本论文的主要工作

本文对光电系统近似模型作如下研究,主要工作包括以下几个方面:

(1)简单介绍光电系统比较和分析目前光电系统在社会中所涉及到领域以 及成功运用光电的例子;

(2)以MATLAB为基础来建立光伏电池的数学模型并且讨论其研究结果并 和实际结果进行比较,讨论多种因素对模型的影响;

(3)运用差分进化算法来建立数学模型,简单运用所学的知识简单介绍一 下差分进化算法;该方法的核心思想就是是使其结果最优化,试着找到改进的办 法改变参数且使模型结果更加接近实际的结果;

(4)分析及比较其数学模型和实际结果的差别,思考怎样才能建立更好更 准确的数学模型; 光电系统近似模型研究(3):http://www.youerw.com/tongxin/lunwen_78622.html

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