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基于风速估算和改进复合算法的风机MPPT控制
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作者 官显夷 陈燕 +1 位作者 孙海涛 温蕊菡 《现代电子技术》 北大核心 2026年第3期180-186,共7页
为了减少对风速测量装置的依赖,提高风力发电系统的发电效率,文中提出一种基于BP神经网络进行风速估算的风机最大功率跟踪算法。针对传统BP神经网络初始权值和阈值是随机选取的缺点,使用基于改进的鹦鹉优化算法优化BP神经网络,提高了风... 为了减少对风速测量装置的依赖,提高风力发电系统的发电效率,文中提出一种基于BP神经网络进行风速估算的风机最大功率跟踪算法。针对传统BP神经网络初始权值和阈值是随机选取的缺点,使用基于改进的鹦鹉优化算法优化BP神经网络,提高了风速估算的准确性。随后,为了保证最大功率跟踪的快速性和稳定性,采用将叶尖速比法和爬山搜索法相结合的复合最大功率跟踪算法。由于当叶尖速比设置不合适时,该算法会出现无法追踪到最大功率的情况,因此在计算中引入了自适应变化的叶尖速比。实验结果表明:在无需提前得到准确的最佳叶尖速比值的情况下,风力机依然可以稳定准确地跟踪到最大功率点并减小了功率波动,验证了该方法对最大功率跟踪的有效性和稳定性。 展开更多
关键词 最大功率跟踪 改进鹦鹉优化算法 复合算法 风速估算 风力发电 自适应叶尖速比法
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基于INSPSO-INC算法的光伏MPPT控制策略 被引量:4
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作者 陈刚 刘旭阳 +1 位作者 李国雄 刘亚雄 《智慧电力》 北大核心 2025年第2期58-64,共7页
在部分阴影条件(PSC)下,光伏阵列呈现高度非线性的功率-电压特性。针对经典粒子群算法(PSO)易陷入局部最优、输出稳定后出现功率波动等问题,提出一种基于改进的自然选择粒子群算法(INSPSO)结合增量电导法(INC)的光伏最大功率点追踪(MPPT... 在部分阴影条件(PSC)下,光伏阵列呈现高度非线性的功率-电压特性。针对经典粒子群算法(PSO)易陷入局部最优、输出稳定后出现功率波动等问题,提出一种基于改进的自然选择粒子群算法(INSPSO)结合增量电导法(INC)的光伏最大功率点追踪(MPPT)控制策略。研究引入动态惯性权重、异步学习因子和自然选择机制,在分析寻优过程中对惯性权重和学习因子实时调整,并对群体进行自然选择操作以提高算法的全局寻优性能。仿真分析表明,所提算法在收敛速度和精度方面优势明显,且在追踪到最大功率点后的输出功率更平稳。 展开更多
关键词 光伏阵列 mppt 动态部分遮阴 自然选择粒子群算法
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基于混沌映射和高斯扰动的改进粒子群优化算法MPPT控制策略研究
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作者 肖义平 赵云峰 《电源学报》 北大核心 2025年第5期96-104,共9页
光伏阵列在局部阴影条件下P-U曲线会出现多个峰值,传统的粒子群优化PSO(particle swarm optimization)算法无法快速精确地搜寻到最大功率点。针对这种情况,本文提出1种基于混沌映射和高斯扰动的改进粒子群优化算法最大功率点跟踪MPPT(ma... 光伏阵列在局部阴影条件下P-U曲线会出现多个峰值,传统的粒子群优化PSO(particle swarm optimization)算法无法快速精确地搜寻到最大功率点。针对这种情况,本文提出1种基于混沌映射和高斯扰动的改进粒子群优化算法最大功率点跟踪MPPT(maximum power point tracking)控制策略。首先引入混沌Sine映射构造1种非线性随机递增惯性权重,并在粒子群的“个体认知”部分引入高斯扰动,同时利用对数函数构造学习因子,形成基于混沌映射和高斯扰动的改进粒子群算法;通过对6种典型单峰、多峰函数的测试,证明该算法收敛速度更快,不易陷入局部最优;将算法应用于MPPT控制中,并进一步通过不同算法MPPT控制进行对比仿真研究。对比仿真结果表明:在均匀光照强度、局部静态遮荫和动态遮荫3种情况下,基于混沌映射和高斯扰动的改进粒子群优化算法MPPT控制策略均具有更快的收敛速度和更小的搜索振荡幅度,能准确地搜寻到最大功率点,具有更高的寻优精度,从而提高了MPPT系统的发电效率。 展开更多
关键词 局部遮荫 最大功率点跟踪 混沌映射 高斯扰动 改进粒子群优化算法
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基于变步长不完全偏微分电导增量法的MPPT控制 被引量:4
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作者 毛琳 任正云 《电源学报》 北大核心 2025年第2期125-132,187,共9页
针对传统最大功率点跟踪算法无法兼顾追踪速度和稳态振荡的问题,提出1种步长可变的改进电导增量法。该改进电导增量法使用分区变步长提高最大功率点追踪速度,同时利用不完全偏微分理论优化稳态振荡的问题,提高了光伏发电的效率。通过将... 针对传统最大功率点跟踪算法无法兼顾追踪速度和稳态振荡的问题,提出1种步长可变的改进电导增量法。该改进电导增量法使用分区变步长提高最大功率点追踪速度,同时利用不完全偏微分理论优化稳态振荡的问题,提高了光伏发电的效率。通过将传统控制算法和改进电导增量法进行对比分析,验证了改进电导增量法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 光伏系统 最大功率点跟踪算法 改进型电导增量法 不完全偏微分
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Training Neuro-Fuzzy by Using Meta-Heuristic Algorithms for MPPT
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作者 Ceren Baştemur Kaya Ebubekir Kaya Göksel Gökkuş 《Computer Systems Science & Engineering》 SCIE EI 2023年第4期69-84,共16页
It is one of the topics that have been studied extensively on maximum power point tracking(MPPT)recently.Traditional or soft computing methods are used for MPPT.Since soft computing approaches are more effective than ... It is one of the topics that have been studied extensively on maximum power point tracking(MPPT)recently.Traditional or soft computing methods are used for MPPT.Since soft computing approaches are more effective than traditional approaches,studies on MPPT have shifted in this direction.This study aims comparison of performance of seven meta-heuristic training algorithms in the neuro-fuzzy training for MPPT.The meta-heuristic training algorithms used are particle swarm optimization(PSO),harmony search(HS),cuckoo search(CS),artificial bee colony(ABC)algorithm,bee algorithm(BA),differential evolution(DE)and flower pollination algorithm(FPA).The antecedent and conclusion parameters of neuro-fuzzy are determined by these algorithms.The data of a 250 W photovoltaic(PV)is used in the applications.For effective MPPT,different neuro-fuzzy structures,different membership functions and different control parameter values are evaluated in detail.Related training algorithms are compared in terms of solution quality and convergence speed.The strengths and weaknesses of these algorithms are revealed.It is seen that the type and number of membership function,colony size,number of generations affect the solution quality and convergence speed of the training algorithms.As a result,it has been observed that CS and ABC algorithm are more effective than other algorithms in terms of solution quality and convergence in solving the related problem. 展开更多
关键词 OPTIMIZATION meta-heuristic algorithm NEURO-FUZZY mppt photovoltaic system
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A New Flower Pollination Algorithm Strategy for MPPT of Partially Shaded Photovoltaic Arrays
6
作者 Muhannad J.Alshareef 《Intelligent Automation & Soft Computing》 2023年第12期297-313,共17页
Photovoltaic(PV)systems utilize maximum power point tracking(MPPT)controllers to optimize power output amidst varying environmental conditions.However,the presence of multiple peaks resulting from partial shading pose... Photovoltaic(PV)systems utilize maximum power point tracking(MPPT)controllers to optimize power output amidst varying environmental conditions.However,the presence of multiple peaks resulting from partial shading poses a challenge to the tracking operation.Under partial shade conditions,the global maximum power point(GMPP)may be missed by most traditional maximum power point tracker.The flower pollination algorithm(FPA)and particle swarm optimization(PSO)are two examples of metaheuristic techniques that can be used to solve the issue of failing to track the GMPP.This paper discusses and resolves all issues associated with using the standard FPA method as the MPPT for PV systems.The first issue is that the initial values of pollen are determined randomly at first,which can lead to premature convergence.To minimize the convergence time and enhance the possibility of detecting the GMPP,the initial pollen values were modified so that they were near the expected peak positions.Secondly,in the modified FPA,population fitness and switch probability values both influence swapping between two-mode optimization,which may improve the flower pollination algorithm’s tracking speed.The performance of the modified flower pollination algorithm(MFPA)is assessed through a comparison with the perturb and observe(P&O)method and the standard FPA method.The simulation results reveal that under different partial shading conditions,the tracking time for MFPA is 0.24,0.24,0.22,and 0.23 s,while for FPA,it is 0.4,0.35,0.45,and 0.37 s.Additionally,the simulation results demonstrate that MFPA achieves higher MPPT efficiency in the same four partial shading conditions,with values of 99.98%,99.90%,99.93%,and 99.26%,compared to FPA with MPPT efficiencies of 99.93%,99.88%,99.91%,and 99.18%.Based on the findings from simulations,the proposed method effectively and accurately tracks the GMPP across a diverse set of environmental conditions. 展开更多
关键词 Flower pollination algorithm(FPA) maximum power point tracking(mppt) partial shading conditions(PSCs) photovoltaic(PV)system
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基于高斯扰动的改进PSO算法在光伏MPPT中的应用
7
作者 刘俞佟 唐宏伟 +2 位作者 李瑶 喻静怡 金翔宇 《农业装备与车辆工程》 2025年第8期61-66,共6页
光伏发电系统在局部阴影条件下易出现功率-电压曲线多峰特性,导致传统最大功率点跟踪(MPPT)算法陷入局部最优。针对传统粒子群优化算法(PSO)存在的早熟收敛与高计算成本问题,提出一种基于高斯扰动的改进PSO控制策略。摒弃传统PSO算法的... 光伏发电系统在局部阴影条件下易出现功率-电压曲线多峰特性,导致传统最大功率点跟踪(MPPT)算法陷入局部最优。针对传统粒子群优化算法(PSO)存在的早熟收敛与高计算成本问题,提出一种基于高斯扰动的改进PSO控制策略。摒弃传统PSO算法的速度项,仅通过粒子位置更新实现优化,以降低计算复杂度;通过引入高斯噪声扰动策略,当个体或全局极值停滞步数超过阈值时,对其施加服从高斯分布的随机扰动,强制粒子跳出局部最优区域,增强算法逃离局部极值的能力,并结合自适应惯性权重提升响应速度。基于MATLAB/Simulink的仿真结果表明,相较于传统PSO算法,所提方法在局部阴影场景下的追踪速度以及精度有显著提升。 展开更多
关键词 粒子群优化算法 高斯扰动 光伏系统 最大功率点跟踪
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基于改进TSO算法的局部阴影下光伏阵列MPPT方法
8
作者 刘实现 王宏华 《机械制造与自动化》 2025年第1期153-157,共5页
针对在局部阴影条件下,光伏阵列的传统最大功率点跟踪方法易陷入局部最优解的问题,采用改进的金枪鱼群优化算法对局部阴影下的最大功率点进行跟踪,该算法引入了Logistic混沌映射和莱维飞行。在光照突变的情况下,与基于相同光伏阵列模型... 针对在局部阴影条件下,光伏阵列的传统最大功率点跟踪方法易陷入局部最优解的问题,采用改进的金枪鱼群优化算法对局部阴影下的最大功率点进行跟踪,该算法引入了Logistic混沌映射和莱维飞行。在光照突变的情况下,与基于相同光伏阵列模型的传统金枪鱼群优化算法、PSO算法和扰动观察法相比,该算法有更快的搜索速度,较好的鲁棒性,能更准确地寻找局部阴影情况下的最大功率点。 展开更多
关键词 最大功率点跟踪 金枪鱼群算法 局部阴影 混沌映射 莱维飞行
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基于改进松鼠搜索算法的光伏阴影全局MPPT控制
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作者 刘倩 卢尚军 +2 位作者 罗子军 金彦兴 刘胜胜 《电工技术》 2025年第2期78-81,共4页
针对局部阴影光伏发电存在功率多峰值问题,提出一种改进的松鼠搜索算法,为提高该算法的全局搜索能力,引入Tent映射和动态折射反向学习策略跳出局部搜索,进入全局搜索范围。通过仿真平台搭建30×50的光伏阵列,进行最大功率点追踪仿真... 针对局部阴影光伏发电存在功率多峰值问题,提出一种改进的松鼠搜索算法,为提高该算法的全局搜索能力,引入Tent映射和动态折射反向学习策略跳出局部搜索,进入全局搜索范围。通过仿真平台搭建30×50的光伏阵列,进行最大功率点追踪仿真,并且与传统仿生学算法——粒子群优化算法(PSO)进行对比。结果表明,改进SSA算法在保证响应时间短的情况下,调制过程中的波动小,GMPP追踪效果好,有效减少了光伏阵列发电过程中的能量损耗。 展开更多
关键词 光伏系统 局部阴影 mppt 改进SSA算法
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基于简化沙猫群优化算法的光伏多峰MPPT研究
10
作者 王海林 章文峰 +3 位作者 范翔 唐金 张宇 张磊 《太阳能学报》 北大核心 2025年第12期298-306,共9页
提出一种简化沙猫群优化算法,在复杂阴影光照环境下,辐照度从静态到动态,将该算法与粒子群算法与及灰狼算法进行对比,仿真和实验验证表明,简化沙猫群优化算法能够实现全局光伏最大功率点追踪。在相同外界条件下,相较于两种对比算法,简... 提出一种简化沙猫群优化算法,在复杂阴影光照环境下,辐照度从静态到动态,将该算法与粒子群算法与及灰狼算法进行对比,仿真和实验验证表明,简化沙猫群优化算法能够实现全局光伏最大功率点追踪。在相同外界条件下,相较于两种对比算法,简化沙猫群优化算法影响实验结果的控制变量少;追踪速度提升60%以上,追踪效率提升0.5%以上;且在收敛过程中功率与电压波动率较小,提高智能群体算法应用于光伏最大功率点追踪中的可靠性,并提升光伏发电利用率。 展开更多
关键词 光伏发电 最大功率点跟踪 局部遮阴 粒子群算法 沙猫群优化算法
原文传递
基于改进的粒子群算法控制的光伏系统MPPT策略
11
作者 朱亮 《电工技术》 2025年第24期151-155,共5页
为增强光伏系统的能源产出效率,提出了一种改进的粒子群优化算法(PSO),即自适应及随机惯性权重粒子群优化算法(SAPSO)。通过整合自适应机制和随机惯性权重,SAPSO算法能有效规避早熟收敛的问题,同时提高解的精确度。此外,算法的改进不仅... 为增强光伏系统的能源产出效率,提出了一种改进的粒子群优化算法(PSO),即自适应及随机惯性权重粒子群优化算法(SAPSO)。通过整合自适应机制和随机惯性权重,SAPSO算法能有效规避早熟收敛的问题,同时提高解的精确度。此外,算法的改进不仅增强全局搜索,还通过动态调整惯性权重,提高局部搜索的深度和效率。在光伏阵列的MPPT过程中,SAPSO算法展现出更快的收敛速度和更高的能量捕获效率,为光伏系统的性能提升提供新的方法途径。 展开更多
关键词 光伏阵列 最大功率点跟踪 粒子群算法 自适应及随机惯性权重
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面向复杂遮挡环境的光伏MPPT策略优化方法与实现
12
作者 陶剑峰 吴苗源 《通信电源技术》 2025年第20期134-136,共3页
复杂遮挡环境对光伏阵列的输出特性会产生显著影响,易导致电压-电流曲线出现多个局部极值,增加了最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)的难度。为提高光伏系统在多峰特性条件下的能量输出效率,设计一种具备全局搜索能力... 复杂遮挡环境对光伏阵列的输出特性会产生显著影响,易导致电压-电流曲线出现多个局部极值,增加了最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)的难度。为提高光伏系统在多峰特性条件下的能量输出效率,设计一种具备全局搜索能力与动态适应性的MPPT策略优化方法。实验结果表明,该方法在遮挡变化场景中表现出良好的跟踪精度与能量利用效率,具备实际应用价值。 展开更多
关键词 光伏阵列 局部遮挡 最大功率点跟踪(mppt) 优化算法
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基于改进型MPPT算法的分布式光伏电源输出方法研究
13
作者 庞越 《通信电源技术》 2025年第15期118-120,共3页
在分布式光伏电源逐步走向规模化与智能化的背景下,提升最大功率点追踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)的响应效率与输出稳定性,已成为光伏并网控制中的关键技术问题。文章围绕扰动观察法在动态环境下的局限性,设计了一种基于动态... 在分布式光伏电源逐步走向规模化与智能化的背景下,提升最大功率点追踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)的响应效率与输出稳定性,已成为光伏并网控制中的关键技术问题。文章围绕扰动观察法在动态环境下的局限性,设计了一种基于动态功率斜率与斜率加速度判断的改进型MPPT算法,结合实时采样预处理机制与自适应步长控制策略,构建分布式光伏电源输出优化路径,并配套升压型直流-直流电路进行并网匹配。实验结果显示,该方法在跟踪速度、稳态波动控制及转换效率方面均优于传统策略。 展开更多
关键词 改进型最大功率点追踪(mppt)算法 分布式 光伏电源
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改进蛇鹭优化算法在光伏MPPT中的应用
14
作者 潘成勇 涂建 +2 位作者 陈恒 彭琦 高珍 《机电工程技术》 2025年第20期105-109,122,共6页
传统的光伏发电系统最大功率点追踪(MPPT)策略在光伏输出功率多峰值情况下,易出现效率低、输出不稳定等问题,基于此提出一种改进的蛇鹭优化算法作为光伏MPPT控制策略,即采用Tent混沌映射初始化种群分布,提升算法初始化阶段在寻优区间的... 传统的光伏发电系统最大功率点追踪(MPPT)策略在光伏输出功率多峰值情况下,易出现效率低、输出不稳定等问题,基于此提出一种改进的蛇鹭优化算法作为光伏MPPT控制策略,即采用Tent混沌映射初始化种群分布,提升算法初始化阶段在寻优区间的均匀散落率;算法寻优后段,引入莱维飞行策略,增强算法的全局搜索能力。在MATLAB中建立模型,引入粒子群优化算法、未改进的蛇鹫优化算法作为光伏MPPT控制策略对照,设置温度不变,光照设置稳定与突变两种工况,结果显示改进的蛇鹭优化算法在静态工况下,仅用时0.118s就达到稳定输出,追踪速度最快;变工况条件下,对照组的两种MPPT算法均陷入局部最优解,而改进后的蛇鹭算法依然能在0.1s内迅速达到最大功率稳定输出,性能有明显提升。 展开更多
关键词 光伏发电 光伏mppt 蛇鹭优化算法 莱维飞行 混沌映射
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光伏电池建模及MPPT控制策略 被引量:149
15
作者 杨永恒 周克亮 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第S1期229-234,共6页
提出了一种求取光伏电池模型等效电阻的方法,并利用Matlab的S-函数构建了光伏电池的仿真模型。在对光伏系统常用的扰动观测法和电导增量法这两种MPPT算法进行了深入地分析和比较的基础上,针对扰动观测法的不足,提出了一种改进扰动观测M... 提出了一种求取光伏电池模型等效电阻的方法,并利用Matlab的S-函数构建了光伏电池的仿真模型。在对光伏系统常用的扰动观测法和电导增量法这两种MPPT算法进行了深入地分析和比较的基础上,针对扰动观测法的不足,提出了一种改进扰动观测MPPT方案。最后,通过仿真和实验对这三种MPPT算法进行了测试和比较。结果表明,所建立的光伏电池模型能够较好地模拟实际光伏模块的特性,且调试简单,便于数字实现;所提出的改进扰动观测MPPT算法在一定程度上弥补了传统方法的不足,与理论分析一致。 展开更多
关键词 光伏建模 S-函数 mppt 扰动观测法 电导增量法
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基于粒子群优化的光伏系统MPPT控制方法 被引量:48
16
作者 刘艳莉 周航 程泽 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2010年第15期265-267,共3页
局部遮阴条件下光伏阵列P-V特性引起的多个极值点使常规的最大功率点跟踪(MPPT)算法失效。针对上述问题,提出一种基于粒子群优化算法的控制方法,以解决局部遮阴下的最大功率跟踪问题。实验结果显示,光伏模板的输出电压被稳定地控制在最... 局部遮阴条件下光伏阵列P-V特性引起的多个极值点使常规的最大功率点跟踪(MPPT)算法失效。针对上述问题,提出一种基于粒子群优化算法的控制方法,以解决局部遮阴下的最大功率跟踪问题。实验结果显示,光伏模板的输出电压被稳定地控制在最大功率点附近,证明算法是有效的。 展开更多
关键词 最大功率点跟踪 粒子群优化算法 局部遮阴
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基于扰动观察法的MPPT控制优化策略 被引量:11
17
作者 黄礼明 连永圣 +2 位作者 陈标龙 林培杰 程树英 《现代电子技术》 2011年第24期206-208,共3页
为了提高光伏发电系统的充电效率,系统控制器采用高性能低功耗的ATmega16单片机为核心,通过调节PWM波占空比实时改变Buck变换器的输出电压,采用扰动观察法的MPPT控制策略,实现对光伏发电系统最大功率点的跟踪。针对扰动观察法跟踪过程... 为了提高光伏发电系统的充电效率,系统控制器采用高性能低功耗的ATmega16单片机为核心,通过调节PWM波占空比实时改变Buck变换器的输出电压,采用扰动观察法的MPPT控制策略,实现对光伏发电系统最大功率点的跟踪。针对扰动观察法跟踪过程中可能由于快速扰动导致功率振荡和误判的问题,系统对MPPT算法进行优化,并通过友好的人机界面实时显示最大功率曲线图。测试结果表明,该方法能够保证光伏发电系统快速、稳定、精确地跟踪最大功率点,提高了充电效率。 展开更多
关键词 光伏发电系统 mppt 扰动观察法 算法优化
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一种光伏MPPT模糊控制算法研究 被引量:47
18
作者 吴大中 王晓伟 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第6期808-813,共6页
针对太阳能光伏阵列的工作特性,在现有最大功率跟踪控制方法的基础上,提出了一种光伏MPPT的模糊控制算法——变步长扰动观察法。从偏差和偏差变化率的角度,将寻优分为二个阶段(第一阶段应用扰动观察法并设置较大步长快速接近最大功率点... 针对太阳能光伏阵列的工作特性,在现有最大功率跟踪控制方法的基础上,提出了一种光伏MPPT的模糊控制算法——变步长扰动观察法。从偏差和偏差变化率的角度,将寻优分为二个阶段(第一阶段应用扰动观察法并设置较大步长快速接近最大功率点附近,第二阶段采用变步长的方法向最大功率点进一步逼近并至最佳),实现了光伏系统快速和高精度的跟踪要求。系统中引入了工作状态的判断环节,可以根据环境的变化,做出相应反应,提高了系统的快速跟踪性能和稳定性。 展开更多
关键词 光伏阵列 模糊控制 mppt 变步长扰动观察法
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基于粒子群多峰值MPPT算法的光伏系统研究 被引量:9
19
作者 宋绍楼 陈龙虎 +1 位作者 陈晓菊 赵建荣 《计算机测量与控制》 CSCD 北大核心 2012年第5期1354-1356,共3页
局部遮荫时,光伏阵列P-V特性曲线呈现多个峰值点,传统算法难以追踪到最大功率点(MPPT),针对此问题提出了粒子群多峰值MPPT算法,该算法通过粒子群搜索最大功率点处电流,并控制光伏阵列输出电流,从而实现最大功率点跟踪;仿真结果表明粒子... 局部遮荫时,光伏阵列P-V特性曲线呈现多个峰值点,传统算法难以追踪到最大功率点(MPPT),针对此问题提出了粒子群多峰值MPPT算法,该算法通过粒子群搜索最大功率点处电流,并控制光伏阵列输出电流,从而实现最大功率点跟踪;仿真结果表明粒子群多峰值MPPT算法可以用在光伏并网发电系统中,并且该算法比传统算法收敛速度更快,稳态效果更好。 展开更多
关键词 粒子群算法 多峰值mppt 局部遮荫 光伏并网发电
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自学习模糊前馈补偿算法在光伏MPPT中的应用 被引量:3
20
作者 吴乐彬 张立彬 +1 位作者 胥芳 蒋建东 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第11期1867-1872,共6页
提出一种基于短路电流检测的自学习模糊前馈补偿算法。算法采用模糊模型逼近短路电流和最大功率点电压之间的非线性关系,从而构造了光照强度前馈补偿通道,同时根据扰动观测结果对模糊规则库进行在线学习以消除温度变化对非线性逼近精度... 提出一种基于短路电流检测的自学习模糊前馈补偿算法。算法采用模糊模型逼近短路电流和最大功率点电压之间的非线性关系,从而构造了光照强度前馈补偿通道,同时根据扰动观测结果对模糊规则库进行在线学习以消除温度变化对非线性逼近精度的影响。为进一步提高稳态精度,采用变步长扰动观测法设计反馈控制器。仿真与试验结果表明所提出的方法对光强突变具有良好的适应性和鲁棒性,显著提高了光伏系统转换效率。 展开更多
关键词 最大功率点跟踪 自学习模糊算法 扰动观测法 光伏
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