ОТСЛЕЖИВАНИЕ ТОЧКИ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ГИБРИДНЫХ ВЕТРОВЫХ, СОЛНЕЧНЫХ И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ АВТОНОМНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ
Аннотация
Возобновляемые источники энергии для производства электроэнергии, как правило, бесплатны, но не доступны постоянно из-за их спорадической доступности. Таким образом, для увеличения использования возобновляемых источников энергии используются гибридные соединения различных видов энергии. В этой статье рассматривается проектирование гибридной системы возобновляемых источников энергии, использующей методы отслеживания точки максимальной мощности (MPPT). Гибридная система состоит из солнечных фотоэлектрических панелей, небольшой ветряной турбины и модуля термоэлектрического генератора (ТЭГ).
В этом исследовании рассматриваются четыре метода MPPT. Это алгоритм инкрементной проводимости (IC), контроллеры нечеткой логики (FLC), использующие правила 25 и 35, и контроллер нечеткой логики интервально-го типа 2 (IT2FLC). Каждый метод MPPT тестируется в системе, чтобы определить, какой из них обеспечивает наилучшее отслеживание максимальной мощности, стабильную работу и эффективность. Все исследуемые энергоресурсы подключены к шине постоянного тока. Напряжение этой шины подается на трехфазный инвертор. Выходное напряжение инвертора регулируется для сбалансированных и несбалансированных нагрузок. Генерирующая мощность спроектированной гибридной системы составляет 5 кВт, и система моделируется
с использованием MATLAB Simulink R2017a.
В этом исследовании рассматриваются четыре метода MPPT. Это алгоритм инкрементной проводимости (IC), контроллеры нечеткой логики (FLC), использующие правила 25 и 35, и контроллер нечеткой логики интервально-го типа 2 (IT2FLC). Каждый метод MPPT тестируется в системе, чтобы определить, какой из них обеспечивает наилучшее отслеживание максимальной мощности, стабильную работу и эффективность. Все исследуемые энергоресурсы подключены к шине постоянного тока. Напряжение этой шины подается на трехфазный инвертор. Выходное напряжение инвертора регулируется для сбалансированных и несбалансированных нагрузок. Генерирующая мощность спроектированной гибридной системы составляет 5 кВт, и система моделируется
с использованием MATLAB Simulink R2017a.
Ключевые слова
нечеткая логика; гибридные источники энергии; MPPT; термоэлектрический генератор; возобновляемая энергия
Полный текст:
PDFDOI: http://dx.doi.org/10.14529/power220206
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.