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随着太阳电池的生产规模的扩大,太阳电池成本不断下降,对太阳能的利用正在向深度和广度发展。当今一种清洁可再生新型绿色能源——太阳能,以其相比传统化石能源得天独厚的优势,正受到人们越来越多的关注。 为适应不同负载所需的电压等级,实际使用中以多块太阳能电池串联。为实现系统高效率运行,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。有关资料表明,多块太阳能电池串联系统的输出功率与各太阳能电池端电压密切相关:当各太阳能电池板端电压相等时的的输出功率较端电压不相等时有很大提高。 由太阳能电池的直流模型可知,太阳能电池是一个复杂的非线性系统,其特性受自身工艺参数,太阳电池温度,外界光照条
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随着太阳电池的生产规模的扩大,太阳电池成本不断下降,对太阳能的利用正在向深度和广度发展。当今一种
清洁可再生新型绿色能源——太阳能,以其相比传统化石能源得天独厚的优势,正受到人们越来越多的关注。
为适应不同负载所需的电压等级,实际使用中以多块太阳能电池串联。为实现系统高效率运行,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。有关资料表明,多块太阳能电池串联系统的输出功率与
各太阳能电池端电压密切相关:当各太阳能电池板端电压相等时的的输出功率较端电压不相等时有很大提高。
由太阳能电池的直流模型可知,太阳能电池是一个复杂的非线性系统,其特性受自身工艺参数,太阳电池
温度,外界光照条
随着太阳电池的生产规模的扩大,太阳电池成本不断下降,对太阳能的利用正在向深度和广度发展。当今一种清洁可再生
新型绿色能源——太阳能,以其相比传统化石能源得天独厚的优势,正受到人们越来越多的关注。
为适应不同负载所需的电压等级,实际使用中以多块太阳能电池串联。为实现系统高效率运行,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。有关资料表明,多块太阳能电池串联系统的输出功率与各太阳能电池端电压密切相关:
当各太阳能电池板端电压相等时的的输出功率较端电压不相等时有很大提高。
由太阳能电池的直流模型可知,太阳能电池是一个复杂的非线性系统,其特性受自身工艺参数,太阳电池温度,外界光照
条件等诸多因素影响。图1是两块太阳能电池I—V曲线(Uoc是开路电压,Is是短路电流)。本文从两块太阳能电池串联系统出
发,探讨系统的输出功率在各太阳能电池端电压的变化趋势。
图1太阳能电池特性曲线
双向功率流动 双向功率流动CUK变换器变换器
在DC--DC变换器中,用具有单向导电性的晶体管和场效应管做开关,只能实现功率的单方向流动,而实际各太阳能电池
板开路电压差别正负是随机的。需要一种可以实现功率双方向流动DC--DC变换器。
功率双向流动CUK变换器(图2)与传统的单向功率流动CUK变换器不同的是:在原来开关管Q1和二极管D1两端分别反
向并联二极管D2和开关管Q2如图3所示。这个电路具有对称性,输入输出电流方向可正可负。右边负载R换为下正上负电压源
Vs,左边电压源Vs换为负载R,则功率从右向左倒流。
图2 功率双向流动CUK变换器
工作原理工作原理
1主电路主电路
在上述双向功率流动的CUK变换器的基础上,组成了双太阳能电池串联均压系统的主电路,如图3所示。其中:PANELA
PANELB分别为两块相串联的太阳能电池板,L1,L2为紧耦合电感,C为能量交换电容,G1G2为开关管,D1D2为快恢复二极
管,R1R2为开关管漏极电流取样电阻,R为负载电阻。
weixin_38665122
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