Luận án đề xuất thuật toán điều khiển tối ưu tái cấu trúc hệ thống pin mặt trời

"Luận án đề xuất thuật toán điều khiển tối ưu tái cấu trúc hệ thống pin mặt trời, nâng cao hiệu suất và giảm thiểu tổn thất năng lượng."

Chuyên ngành

Kỹ thuật điện / Năng lượng tái tạo

Tác giả

Luan An

Thể loại

Luận án

Số trang

150

Thời gian đọc

23 phút

Lượt xem

0

Lượt tải

0

Phí lưu trữ

40 Point

Tổng quan nhanh

Chủ đề:
1. Tối ưu công suất pin mặt trời: Đối phó khủng hoảng năng lượng
Số trang:
150 trang
Chuyên ngành:
Kỹ thuật điện / Năng lượng tái tạo
Tác giả:

Tóm tắt nội dung luận án

I. Tối ưu công suất pin mặt trời Đối phó khủng hoảng năng lượng

Khủng hoảng năng lượng toàn cầu đòi hỏi giải pháp mới. Năng lượng hóa thạch đang cạn kiệt nhanh chóng. Cần tìm kiếm nguồn năng lượng sạch, bền vững. Năng lượng mặt trời là lựa chọn hàng đầu. Nó tạo ra điện trực tiếp từ ánh sáng, không phát thải CO2. Điều này giúp giảm hiệu ứng nhà kính. Liên minh châu Âu cam kết giảm phát thải. Mục tiêu là 20% năng lượng từ tái tạo vào năm 2020. Phát triển công nghệ năng lượng mặt trời rất quan trọng. Nó giúp giảm chi phí sản xuất điện. Hướng tới cạnh tranh với các nguồn năng lượng truyền thống. Việc tối ưu hóa công suất pin mặt trời là yếu tố then chốt. Nó đảm bảo hiệu quả hệ thống. Năng lượng mặt trời cung cấp nguồn điện dồi dào, không mất chi phí nhiên liệu. Giúp các vùng xa tiếp cận điện dễ dàng hơn. Thay thế máy phát điện diesel đắt đỏ, mang lại lợi ích kinh tế lâu dài cho cộng đồng.

1.1. Nhu cầu năng lượng tái tạo cấp bách

Thế giới đối mặt với khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Nguồn năng lượng hóa thạch đang cạn kiệt. Cần có giải pháp thay thế bền vững. Năng lượng mặt trời nổi lên như một giải pháp chính. Nó cung cấp điện sạch, không phát thải CO2. Góp phần giảm hiệu ứng nhà kính toàn cầu. Các cam kết quốc tế thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo. Liên minh châu Âu đặt mục tiêu sản xuất 20% năng lượng từ nguồn tái tạo vào năm 2020. Nghiên cứu công nghệ năng lượng mặt trời là trọng tâm. Mục tiêu là giảm chi phí sản xuất điện năng. Từ đó, tăng cường khả năng cạnh tranh với các nguồn năng lượng khác. Nâng cao hiệu quả là chìa khóa.

1.2. Lợi ích kinh tế lâu dài từ năng lượng mặt trời

Cung cấp điện cho vùng sâu vùng xa thường rất tốn kém. Năng lượng mặt trời giải quyết vấn đề này hiệu quả. Các nhà máy điện mặt trời nhỏ đưa nguồn điện đến gần phụ tải. Giảm thiểu hoặc thay thế hoàn toàn máy phát điện dùng diesel. Điều này tiết kiệm chi phí vận hành đáng kể. Mang lại lợi ích kinh tế lâu dài cho cộng đồng. Nguồn năng lượng dồi dào từ mặt trời không mất thêm chi phí. Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu cho nhà máy NLMT cao. Các nghiên cứu tập trung vào giảm chi phí sản xuất. Tối ưu hóa công suất pin mặt trời đóng vai trò quan trọng. Nó đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, bền vững.

II. Giảm tổn thất năng lượng PV Ảnh hưởng của bóng che

Hệ thống pin mặt trời thường hoạt động dưới điều kiện không lý tưởng. Bức xạ mặt trời có thể không đồng nhất. Điều này xảy ra do bóng mây, cây cối, hoặc công trình che phủ. Sự che phủ một phần dẫn đến sụt giảm nghiêm trọng công suất đầu ra. Nó cũng gây ra hiện tượng Hotspot. Hotspot làm tăng nhiệt độ cục bộ, gây hư hỏng trực tiếp tế bào quang điện. Các nghiên cứu đã chứng minh sự suy giảm công suất đáng kể. Mục tiêu chính là giảm tổn thất năng lượng PV. Đồng thời, khắc phục hiện tượng Misleading do nhiều Điểm công suất cực đại (MPP) cục bộ. Tối ưu hóa hiệu suất là cần thiết để bảo vệ hệ thống.

2.1. Hiện tượng bức xạ không đồng nhất và hậu quả

Hệ thống pin quang điện (PV) thường nhận bức xạ không đồng nhất. Nguyên nhân có thể là bóng mây, cây cối, nhà cửa hoặc cột ăng ten. Sự che phủ một phần này gây sụt giảm công suất nghiêm trọng. Hơn nữa, nó còn dẫn đến hiện tượng Hotspot. Hotspot là điểm nóng cục bộ, gây hư hỏng trực tiếp tế bào quang điện. Các tài liệu đã chỉ ra sự suy giảm công suất đáng kể. Giảm tổn thất năng lượng PV là một thách thức lớn. Việc khắc phục là ưu tiên hàng đầu. Đảm bảo hoạt động ổn định và tuổi thọ của hệ thống.

2.2. Điểm công suất cực đại và hiện tượng Misleading

Khi hệ thống PV bị che phủ một phần, nhiều vấn đề phát sinh. Ngoài suy giảm công suất, còn xảy ra hiện tượng Misleading. Hiện tượng này tạo ra nhiều Điểm công suất cực đại (MPP) cục bộ. Việc tìm kiếm MPP toàn cục trở nên khó khăn. Điều này làm giảm hiệu quả hoạt động của hệ thống. Sử dụng bypass diốt có thể tránh hiện tượng Hotspot. Tuy nhiên, nó lại gây suy giảm công suất cục bộ. Tổng công suất đầu ra của hệ thống PV cũng bị ảnh hưởng. Tối ưu hóa công suất pin mặt trời yêu cầu giải pháp toàn diện.

III. Tái cấu hình hệ thống quang điện Giải pháp hiệu quả

Để giảm thiểu tổn thất khi các tấm quang điện bị che phủ, nhiều giải pháp đã được đề xuất. Các giải pháp này được chia thành ba nhóm chính. Chúng bao gồm phân bổ MPPT, biến tần đa cấp và tái cấu trúc hệ thống pin NLMT. Tái cấu hình hệ thống quang điện là một lĩnh vực nghiên cứu mũi nhọn. Nó tập trung vào việc sắp xếp lại mạch kết nối của các tấm pin PV. Mục tiêu là tăng công suất đầu ra và bảo vệ thiết bị. Đặc biệt hiệu quả trong điều kiện ánh sáng không đồng nhất. Chiến lược này giúp tối ưu hóa công suất pin mặt trời. Nó cũng kéo dài tuổi thọ của hệ thống PV.

3.1. Các nhóm giải pháp giảm tổn thất công suất

Khi tấm pin quang điện bị che phủ một phần, cần có giải pháp. Rất nhiều phương pháp đã được đề xuất để giảm tổn thất công suất. Các giải pháp này được phân loại thành ba nhóm chính. Bao gồm phân bổ MPPT, sử dụng biến tần đa cấp. Nhóm thứ ba là tái cấu trúc hệ thống pin NLMT. Mỗi phương pháp có những ưu điểm riêng biệt. Việc lựa chọn giải pháp phù hợp tùy thuộc vào tình huống cụ thể. Tái cấu hình hệ thống quang điện đang thu hút sự quan tâm lớn. Nó mang lại tiềm năng cải thiện hiệu suất đáng kể.

3.2. Chiến lược tái cấu trúc hệ thống pin NLMT

Tái cấu trúc hệ thống pin NLMT là một chiến lược hiệu quả. Nó liên quan đến việc sắp xếp lại mạch kết nối các tấm pin quang điện. Mục đích chính là tăng công suất đầu ra của hệ thống. Đồng thời bảo vệ thiết bị khỏi hư hại. Điều này đặc biệt quan trọng khi hệ thống làm việc trong điều kiện ánh sáng không đồng nhất. Ví dụ, khi một tấm pin bị che phủ trong mạch nối tiếp, dòng công suất giảm. Điều này kéo theo giảm tổng công suất hệ thống. Tái cấu trúc dựa trên cân bằng bức xạ là phương pháp then chốt. Nó giúp hệ thống hoạt động tối ưu và bền vững.

IV. Thuật toán tối ưu tái cấu trúc Nâng cao hiệu suất PV

Luận án này tập trung phân tích và đề xuất phương pháp mới. Áp dụng cho bài toán tái cấu trúc hệ thống NLMT. Sử dụng mạch kết nối Total-Cross-Tied (TCT). Mục tiêu là giảm tổn thất công suất. Đồng thời tăng hiệu suất làm việc của hệ thống NLMT. Công việc bao gồm xây dựng mô hình toán. Đề xuất thuật toán cho bài toán tìm kiếm cấu hình cân bằng bức xạ. Điều này giúp loại bỏ các điểm cực đại cục bộ. Một mục tiêu quan trọng khác là phát triển thuật toán lựa chọn phương pháp chuyển mạch tối ưu. Thuật toán di truyền (Genetic Algorithm - GA) và Thuật toán bầy đàn (Particle Swarm Optimization - PSO) là các ứng viên tiềm năng. Chúng hỗ trợ quản lý năng lượng thông minh.

4.1. Xây dựng mô hình toán và thuật toán tìm cấu hình

Nghiên cứu tập trung vào phân tích và đề xuất phương pháp mới. Áp dụng cho bài toán tái cấu trúc hệ thống NLMT. Sử dụng mạch kết nối Total-Cross-Tied (TCT). Điều kiện chiếu sáng không đồng nhất được xem xét kỹ lưỡng. Mục tiêu chính là giảm tổn thất công suất. Đồng thời tăng cường hiệu suất làm việc của hệ thống. Xây dựng mô hình toán học là bước cơ bản. Sau đó, đề xuất thuật toán cho bài toán tìm kiếm cấu hình cân bằng bức xạ. Điều này giúp loại bỏ các điểm cực đại cục bộ. Góp phần tối ưu hóa công suất pin mặt trời.

4.2. Lựa chọn phương pháp chuyển mạch tối ưu

Một mục tiêu quan trọng khác của luận án là xây dựng mô hình toán. Đề xuất thuật toán cho bài toán lựa chọn phương pháp chuyển mạch tối ưu. Phương pháp này chuyển đổi từ cấu hình kết nối ban đầu. Đến cấu hình cân bằng bức xạ mong muốn. Việc này đòi hỏi các thuật toán tìm kiếm hiệu quả cao. Thuật toán di truyền (Genetic Algorithm - GA) là một lựa chọn. Thuật toán bầy đàn (Particle Swarm Optimization - PSO) cũng rất tiềm năng. Các thuật toán này giúp tối ưu hóa quá trình chuyển mạch. Đảm bảo hiệu suất tối đa cho hệ thống PV.

V. Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo cho PV Quản lý năng lượng thông minh

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo cho PV đang mở ra nhiều triển vọng. Đặc biệt trong việc quản lý năng lượng thông minh. Các thuật toán tối ưu, như GA và PSO, có thể được tăng cường. Học máy trong hệ thống năng lượng mặt trời giúp dự đoán chính xác hơn. Nó phân tích các yếu tố như bức xạ, nhiệt độ, và bóng che. Từ đó, đưa ra quyết định tái cấu hình hiệu quả. Mô phỏng trên Matlab Simulink là bước quan trọng để đánh giá thuật toán. Xây dựng mô hình thực nghiệm xác nhận tính hiệu quả. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu suất PV. Đồng thời giảm thiểu chi phí vận hành và bảo trì.

5.1. Vai trò của học máy trong hệ thống năng lượng mặt trời

Học máy đang cách mạng hóa hệ thống năng lượng mặt trời. Nó giúp dự đoán hiệu suất chính xác hơn. Tối ưu hóa các quyết định tái cấu hình. Các mô hình học máy phân tích lượng lớn dữ liệu. Bao gồm dữ liệu về bức xạ, nhiệt độ và ảnh hưởng của bóng che. Điều này cho phép hệ thống PV thích ứng linh hoạt. Từ đó, cải thiện khả năng tối ưu hóa công suất pin mặt trời. Học máy cung cấp nền tảng cho Quản lý năng lượng thông minh. Nó giúp hệ thống tự động điều chỉnh để đạt hiệu suất cao nhất.

5.2. Mô phỏng và thực nghiệm đánh giá thuật toán

Để đánh giá hiệu quả của các thuật toán đề xuất, cần mô phỏng. Mô phỏng trên Matlab Simulink cung cấp môi trường thử nghiệm đáng tin cậy. Nó giúp kiểm tra các cấu hình mới và chiến lược chuyển mạch. Việc này xác định tiềm năng cải thiện hiệu suất. Sau đó, xây dựng mô hình thực nghiệm là bước không thể thiếu. Dữ liệu từ thực nghiệm xác nhận tính đúng đắn của thuật toán. Đảm bảo rằng các giải pháp là khả thi trong thực tế. Trí tuệ nhân tạo cho PV cần được kiểm chứng nghiêm ngặt. Điều này tạo cơ sở cho Quản lý năng lượng thông minh hiệu quả.

Mục lục chi tiết luận án

ĐẶT VẤN ĐỀ
prefix.1. Mục tiêu và nhiệm vụ của luận án
prefix.2. Phạm vi nghiên cứu
prefix.3. Phương pháp nghiên cứu
prefix.4. Điểm mới của luận án
prefix.5. Giá trị thực tiễn của luận án
1. CHƯƠNG 1: CẤU TRÚC HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ CHIẾN LƯỢC TĂNG HIỆU SUẤT LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG TRONG ĐIỀU KIỆN BỊ CHE PHỦ MỘT PHẦN
1.1. Năng lượng mặt trời
1.2. Bức xạ mặt trời
1.3. Điện mặt trời
1.3.1. Tế bào quang điện
1.4. Đặc tính Dòng điện - Điện áp (I-V) và Công suất - Điện áp (P-V)
1.5. Mô hình toán học của tế bào quang điện
1.6. Tấm pin quang điện (TPQĐ)
1.7. Điện áp hở mạch, dòng ngắn mạch và điểm công suất cực đại (MPP)
1.8. Điốt chặn và điốt nối tắt trong TPQĐ
2. CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU
3. CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG SÁCH LƯỢC TÁI CẤU TRÚC HỆ SỬ DỤNG LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU
4. CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM
Xem trước tài liệu
Tải đầy đủ để xem toàn bộ nội dung
Luận án đề xuất các thuật toán điều khiển tối ưu cho bài toán tái cấu trúc hệ thống pin mặt trời

Tải xuống file đầy đủ để xem toàn bộ nội dung

Tải đầy đủ (150 trang)

Trích đoạn nội dung luận án

Tải xuống để đọc toàn bộ

Đặt vấn đề Cuộc khủng hoảng năng lượng đang trở nên hết sức cấp bách, không chỉ đe dọa đến tăng trưởng kinh tế thế giới, mà còn đe dọa trực tiếp hoà bình, an ninh quốc tế. Nguồn năng lượng hoá thạch; món quà cực kỳ quý báu của thiên nhiên ban tặng cho con người đang cạn kiệt. Do đó, nguồn năng lượng mới và tái tạo đang là vấn đề nóng mà cả cộng đồng quốc tế phải quan tâm và nghiên cứu. Liên minh châu Âu cam kết giảm phát thải khí nhà kính ít nhất là 20% so với mức năm 1990, đến năm 2020 sẽ sản xuất đuợc 20% mức năng lượng cần thiết từ các nguồn năng lượng tái tạo.

Dưới thực trạng này, năng lượng mặt trời (NLMT) đóng một vai trò rất quan trọng do đây là nguồn năng lượng sạch, NLMT tạo ra năng lượng trực tiếp từ ánh sáng mặt trời mà không phát thải khí CO2 và không gây ra hiệu ứng nhà kính. Ngoài ra, việc cung cấp điện từ nhà máy điện cho các thị trấn và làng mạc xa có thể rất tốn kém và dân chúng thường phải chờ điện đến hàng năm trời. Những nhà máy NLMT nhỏ giải quyết vấn đề này bằng cách đưa nguồn điện đến gần phụ tải điện hơn, giảm thiểu hoặc thay thế hoàn toàn việc sử dụng các máy phát điện dùng nhiên liệu Diesel có chi phí cao. Điều này sẽ mang lại lợi ích kinh tế lâu dài cho cộng đồng thông qua một nguồn năng lượng dồi dào mà không mất một khoản chi phí nào.

Mặt khác, để xây dựng một nhà máy NLMT cần một nguồn vốn đầu tư đắt hơn rất nhiều so với các nhà máy năng lượng khác (thủy điện, nhiệt điện. Chính vì vậy, trên thế giới hiện nay đang thúc đẩy mạnh mẽ các nghiên cứu về công nghệ NLMT để trong tương lai gần có thể giảm được chi phí sản xuất điện năng, cạnh tranh được với các nguồn năng lượng khác [1, 2]. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, nhiều trường hợp các tấm pin quang điện trong nhà máy NLMT có thể nhận được mức độ bức xạ mặt trời là không 1 đồng nhất. Nguyên nhân có thể do sự che phủ một phần của bóng mây, cây cối, nhà cửa, cột ăng ten.

dẫn đến sự sụt giảm công suất của nhà máy NLMT. Hơn nữa, nó còn gây ra hiện tượng Hotspot [3] tại những tấm pin quang điện bị che phủ, từ đó gây hư hỏng trực tiếp đến những tế bào quang điện [4, 5]. Ảnh hưởng của hệ hống NLMT bị che phủ một phần đã được đề cập trong [4, 5] với sự suy giảm công suất được thể hiện trong Hình 1-21. Khi bị che phủ một phần, không những gây sụt giảm công suất hệ thống, ngoài ra còn xảy ra hiện tượng Misleading (hiện tượng nhầm lẫn do có nhiều điểm làm việc cho công suất cực đại - Maximum Power Point).

Để giảm thiểu tổn thất khi các tấm quang điện bị che phủ một phần, rất nhiều giải pháp đã được đề xuất và được chia thành 3 nhóm chính sau [5]: - Phân bổ MPPT. - Biến tần đa cấp. - Tái cấu trúc hệ thống pin NLMT. Một lĩnh vực nghiên cứu mũi nhọn là phát triển chiến lược tái cấu trúc hệ thống pin NLMT dựa trên phương pháp cân bằng bức xạ [6], việc tái cấu trúc hệ thống pin NLMT chính là việc sắp xếp lại mạch kết nối của các tấm pin quang điện nhằm mục đích tăng công suất đầu ra và bảo vệ thiết bị khi hệ thống NLMT làm việc trong điều kiện ánh sáng không đồng nhất gây ra bởi sự che phủ một phần hoặc một số lý do khác như các tấm pin quang điện bị vỡ, hỏng, sụt giảm hiệu suất làm việc.

Ví dụ khi một hoặc nhiều tấm pin quang điện trong mạch nối tiếp bị che phủ, dòng công suất tạo ra sẽ bị giảm dẫn đến giảm thiểu công suất đầu ra của hệ thống [7]. Hơn nữa, khi tấm pin quang điện bị che phủ, nhiệt độ tăng rất cao, dẫn đến hiện tượng Hotspot [3, 8] và làm nguy hại trực tiếp đến tấm pin quang điện. Việc sử dụng bypass diốt [9] tránh được hiện tượng Hotspot nhưng sẽ gây ra các suy giảm công suất cục bộ tại mạch nối tiếp đó và gây suy giảm công suất đầu ra của hệ thống [10]. Mục tiêu và nhiệm vụ của luận án Mục tiêu của luận án là phân tích và đưa ra các phương pháp mới cho bài toán tái cấu trúc hệ thống NLMT sử dụng mạch kết nối Total-Cross-Tied (TCT) dưới điều kiện chiếu sáng không đồng nhất dựa trên chiến lược cân bằng bức xạ.

Nhằm mục tiêu giảm tổn thất công suất, tăng hiệu suất làm việc của hệ thống NLMT, cụ thể luận án có 2 mục tiêu tối ưu sau: - Xây dựng mô hình toán, đề xuất áp dụng thuật toán cho bài toán tìm kiếm cấu hình cân bằng bức xạ hệ thống NLMT trong điều kiện chiếu sáng không đồng nhất. - Xây dựng mô hình toán, đề xuất áp dụng thuật toán cho bài toán lựa chọn phương pháp chuyển mạch tối ưu, từ cấu hình kết nối ban đầu đến cấu hình cân bằng bức xạ. - Xây dựng mô phỏng trên Matlab Simulink và mô hình thực nghiệm để đánh giá thuật toán đã đề xuất. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu của luận án tập trung nghiên cứu phương pháp tối ưu hóa nguồn sơ cấp của hệ thống NLMT, cụ thể áp dụng vào bài toán tái cấu trúc hệ thống NLMT dưới điều kiện chiếu sáng không đồng nhất, sử dụng mạch kết nối TCT dựa trên chiến lược cân bằng bức xạ với những nội dung cụ thể sau: - Nghiên cứu phía nguồn sơ cấp, kết nối các tấm pin quang điện sử dụng mạch kết nối TCT.

- Bài toán tìm kiếm cấu hình cân bằng bức xạ với hàm mục tiêu giảm tổn thất công suất hệ thống NLMT, loại bỏ các điểm cực đại cục bộ trong trường hợp chiếu sáng không đồng nhất. 3 - Bài toán lựa chọn phương pháp chuyển mạch tối ưu với hàm mục tiêu giảm thiểu số lần đóng mở khóa, kéo dài tuổi thọ của ma trận chuyển mạch. - Trong nghiên cứu luận án chưa xét đến các ràng buộc về chi phí sản xuất thiết bị, tính kinh tế khi áp dụng thực tiễn. Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng các phương pháp lí thuyết, kiểm chứng, thực nghiệm trên các hệ thống NLMT với mức độ che phủ khác nhau, đồng thời so sánh với các nghiên cứu khác để đánh giá, cụ thể: - Nghiên cứu lý thuyết áp dụng các thuật toán tối ưu cho bài toán tái cấu trúc hệ thống NLMT.

- Mô hình hóa hệ thống pin NLMT làm cơ sở đề xuất thuật toán tái cấu trúc. - Sử dụng phương pháp mô phỏng, thực nghiệm để kiểm tra độ chính xác của các thuật toán đề xuất thông qua việc so sánh với các nghiên cứu khác để đánh giá. Điểm mới của luận án Các điểm mới của luận án được thể hiện trong các công trình nghiên cứu của tác giả, gồm có ba điểm sau: - Xây dựng mô hình toán, áp dụng thuật toán Dynamic programming (DP) và đề xuất thuật toán Smartchoice (SC) cho bài toán lựa chọn cấu hình cân bằng bức xạ nhằm tìm được cách sắp xếp vị trí kết nối các TPQĐ sao cho công suất hệ thống là tối ưu, loại bỏ các điểm cực đại cục bộ. - Đề xuất mô hình toán, áp dụng thuật toán Munkres assignment algorithm (MAA) và đề xuất thuật toán MAA cải tiến cho bài toán lựa chọn phương 4 pháp chuyển mạch tối ưu nhằm mục đích kéo dài tuổi thọ của ma trận chuyển mạch trong hệ thống NLMT.

- Xây dựng bộ công cụ mô phỏng trên Matlab-Simulink và Micrsoft Visual Studio đánh giá hiệu năng và độ chính xác của các thuật toán phục vụ minh chứng các phương pháp mới của luận án. Giá trị thực tiễn của luận án: - Các kết quả nghiên cứu của luận án đạt được có giá trị thực tiễn trong vấn đề nghiên cứu về bài toán tái cấu trúc: - Phương pháp nghiên cứu dựa trên chiến lược tái cấu trúc hệ thống pin NLMT khẳng định được việc áp dụng các luật kinh nghiệm và phương pháp tối ưu cho các bài toán tối ưu vẫn được sử dụng tốt trong một số trường hợp, tuy nhiên để thực hiện được phương pháp này, đòi hỏi người xây dựng phải nắm bắt được rõ về tính chất cũng như đặc điểm của bài toán. - Thuật toán tìm kiếm cấu hình cân bằng bức xạ cho các tấm pin quang điện (TPQĐ) với ưu điểm độ chính xác cao, tốc độ tính toán nhanh, có ý nghĩa thực tế trong việc áp dụng bộ tái cấu trúc vào các hệ thống NLMT lớn hiện nay, đáp ứng xử lý trong thời gian thực. - Đề xuất bài toán lựa chọn phương pháp chuyển mạch tối ưu, dựa trên thuật toán MAA và MAA cải tiến, giúp tối thiểu hóa các hoạt động đóng mở mạch, tăng tuổi thọ của ma trận chuyển mạch, giúp giảm chi phí, tăng khả năng áp dụng thực tế của chiến lược tái cấu trúc.

- Xây dựng bộ mô phỏng Matlab Simulink là công cụ hỗ trợ ra quyết định cho việc thiết kế, vận hành hệ thống NLMT khi tham gia vào thị trường điện cạnh tranh. 5 - Tạo các tình huống khác nhau, xây dựng được bộ dữ liệu chuẩn trong quá trình hoạt động của hệ thống NLMT để đánh giá thuật toán đề xuất. - Khi áp dụng thực tế sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống NLMT tại các nguồn phát. Bố cục luận án: Luận án được chia làm 4 chương.

Chương 1: Cấu trúc hệ thống năng lượng mặt trời và chiến lược tăng hiệu suất làm việc của hệ thống trong điều kiện bị che phủ một phần. Trong chương này, tác giả trình bày tổng quan về hệ thống NLMT có hòa lưới bao gồm các thành phần, mô hình kết nối các thành phần cơ bản của hệ thống NLMT và các cấu trúc kết nối TPQĐ. Tiếp theo, trình bày tổng quan chiến lược tăng hiệu suất làm việc của hệ thống NLMT trong điều kiện chiếu sáng không đồng nhất cho mạch kết nối TCT và mạch nối tiếp-song song (SP), dựa trên phương pháp cân bằng bức xạ. Phân tích ưu, nhược điểm các phương pháp của các nghiên cứu khác, từ đó xây dựng định hướng nghiên cứu cho luận án.

Chương 2: Khái quát về lý thuyết điều khiển tối ưu Tác giả trình bày khái quát về lý thuyết điều khiển tối ưu, từ đó lựa chọn phương pháp điều khiển tối ưu áp dụng cho luận án. Mô tả tổng quan thiết bị tái cấu trúc kết nối các tấm pin quang điện bao gồm: Tính năng, dữ liệu vào ra, vị trí lắp đặt trong hệ thống NLMT có hòa lưới.

Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ

Trích dẫn luận án này

Thuật toán tối ưu tái cấu trúc hệ thống pin mặt trời (n.d.) [Luận án tiến sĩ]. LuanAn.net. https://luanan.net/nang-luong-moi-truong/nang-luong-tai-tao/luan-an-de-xuat-thuat-toan-dieu-khien-toi-uu-tai-cau-truc-he-thong-pin-mat-troi

Câu hỏi thường gặp

Luận án "Thuật toán tối ưu tái cấu trúc hệ thống pin mặt trời" nghiên cứu về vấn đề gì?

"Luận án đề xuất thuật toán điều khiển tối ưu tái cấu trúc hệ thống pin mặt trời, nâng cao hiệu suất và giảm thiểu tổn thất năng lượng."

Luận án "Thuật toán tối ưu tái cấu trúc hệ thống pin mặt trời" thuộc chuyên ngành gì?

Luận án "Thuật toán tối ưu tái cấu trúc hệ thống pin mặt trời" thuộc chuyên ngành Kỹ thuật điện / Năng lượng tái tạo. Danh mục: Năng Lượng Tái Tạo.

Luận án "Thuật toán tối ưu tái cấu trúc hệ thống pin mặt trời" có bao nhiêu trang?

Luận án "Thuật toán tối ưu tái cấu trúc hệ thống pin mặt trời" có 150 trang. Bạn có thể xem trước một phần tài liệu ngay trên trang web trước khi tải về.

Cách tải luận án "Thuật toán tối ưu tái cấu trúc hệ thống pin mặt trời" về máy như thế nào?

Để tải luận án về máy, bạn nhấn nút "Tải xuống ngay" trên trang này, sau đó hoàn tất thanh toán phí lưu trữ. File sẽ được tải xuống ngay sau khi thanh toán thành công. Hỗ trợ qua Zalo: 0559 297 239.

Luận án liên quan

Chia sẻ tài liệu: Facebook Twitter