Phương pháp nâng cao hiệu quả khai thác pin mặt trời - Luận án TS Lê Tiên Phong

Nghiên cứu tiến sĩ về phương pháp nâng cao hiệu quả khai thác năng lượng từ các nguồn pin mặt trời, tập trung tối ưu hóa quá trình chuyển đổi quang điện.

Trường ĐH

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên

Chuyên ngành

Kỹ thuật điện

Tác giả

Luan An

Thể loại

Luận án tiến sĩ

Năm xuất bản

Số trang

183

Thời gian đọc

28 phút

Lượt xem

0

Lượt tải

0

Phí lưu trữ

50 Point

Tóm tắt nội dung

I.Tổng quan về hiệu quả khai thác pin mặt trời

Tài liệu tập trung nghiên cứu các phương pháp nâng cao hiệu quả khai thác nguồn pin mặt trời. Năng lượng mặt trời là nguồn tài nguyên tái tạo quan trọng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng. Tuy nhiên, hiệu suất khai thác pin mặt trời còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, đặc biệt là điều kiện môi trường thay đổi. Luận án này tổng quan về pin mặt trời, phân tích tình hình nghiên cứu trong nước và quốc tế. Từ đó, xác định các vấn đề tồn tại và đề xuất hướng giải quyết cụ thể. Mục tiêu là tối ưu hóa việc chuyển đổi quang năng thành điện năng, cải thiện đáng kể lượng năng lượng thu được từ các hệ thống quang điện, góp phần phát triển bền vững năng lượng sạch.

1.1. Khái quát về nguồn năng lượng pin mặt trời

Pin mặt trời là thiết bị chuyển đổi trực tiếp bức xạ mặt trời thành điện năng. Đây là công nghệ cốt lõi trong các hệ thống quang điện. Việc khai thác hiệu quả nguồn năng lượng này có vai trò to lớn trong bối cảnh toàn cầu đang hướng tới năng lượng sạch. Tuy nhiên, hiệu suất vận hành của pin mặt trời thường biến động. Các yếu tố như cường độ bức xạ, nhiệt độ môi trường ảnh hưởng trực tiếp. Nghiên cứu tập trung vào việc vượt qua những thách thức này. Mục tiêu là tối ưu hóa quá trình sản xuất điện.

1.2. Tình hình nghiên cứu hiệu quả pin mặt trời

Nghiên cứu về pin mặt trời đã đạt nhiều thành tựu trên thế giới. Các công trình tập trung vào việc cải thiện vật liệu, cấu trúc tế bào quang điện. Đồng thời, nhiều thuật toán tối ưu hóa điểm công suất cực đại (MPPT) được phát triển. Tại Việt Nam, nghiên cứu về hệ thống năng lượng mặt trời cũng được đẩy mạnh. Các đề tài chú trọng vào ứng dụng và điều khiển cơ bản. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng trống về mô hình hóa chính xác. Các giải pháp điều khiển tiên tiến để tối ưu hóa hiệu quả khai thác vẫn cần được cải thiện.

1.3. Vấn đề tồn tại và định hướng giải quyết

Các mô hình pin mặt trời hiện có thường chưa phản ánh đầy đủ thực tế. Chúng không tính đến sự thay đổi của các thông số dưới điều kiện vận hành khác nhau. Việc nhận dạng chính xác điểm công suất cực đại (MPP) vẫn còn thách thức. Các thuật toán MPPT truyền thống đôi khi không hiệu quả trong điều kiện biến động nhanh. Luận án này đề xuất các phương pháp mới. Bao gồm mô hình hóa đầy đủ và thuật toán điều khiển tiên tiến. Chúng nhằm khắc phục các hạn chế này. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả và ổn định của hệ thống pin mặt trời.

II.Mô hình pin mặt trời và nhận dạng điểm công suất cực đại

Phần này trình bày chi tiết về mô hình hóa pin mặt trời và các giải pháp nhận dạng điểm công suất cực đại (MPP). Việc xây dựng mô hình toán học chính xác là bước đầu tiên để hiểu rõ hoạt động của pin mặt trời. Luận án đề xuất một giải pháp mới để nhận dạng các thông số ẩn của pin mặt trời dưới điều kiện vận hành tiêu chuẩn. Từ đó, phát triển một giải pháp nhận dạng chính xác điểm công suất cực đại, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ở mức hiệu suất cao nhất. Đặc biệt, luận án còn phát triển một mô hình hóa đầy đủ cho pin mặt trời, có khả năng điều chỉnh thông số cho mọi điều kiện vận hành bất kỳ, giúp tối ưu hóa khai thác năng lượng mặt trời trong thực tế.

2.1. Xây dựng mô hình toán học pin mặt trời

Mô hình toán học chính xác là yếu tố then chốt. Nó giúp phân tích và dự đoán hành vi của pin mặt trời. Luận án xây dựng mô hình pin mặt trời đầy đủ. Mô hình này bao gồm các yếu tố ảnh hưởng như nhiệt độ và bức xạ. Một giải pháp mới được phát triển để nhận dạng các thông số ẩn. Giải pháp này áp dụng trong điều kiện vận hành tiêu chuẩn. Điều này cải thiện độ chính xác của mô hình hóa. Nó là nền tảng cho việc tối ưu hóa hiệu suất sau này.

2.2. Giải pháp nhận dạng điểm công suất cực đại

Điểm công suất cực đại (MPP) là trạng thái vận hành tối ưu. Tại đó, pin mặt trời tạo ra công suất điện lớn nhất. MPP liên tục thay đổi theo điều kiện môi trường. Luận án đề xuất một giải pháp mới. Giải pháp này nhận dạng chính xác MPP. Nó dựa trên việc thiết lập các phương trình tại các điểm đặc biệt. Phương pháp này đảm bảo hệ thống luôn khai thác được tối đa năng lượng. Hiệu quả khai thác nguồn pin mặt trời được nâng cao đáng kể.

2.3. Mô hình hóa đầy đủ cho điều kiện vận hành bất kỳ

Điều kiện vận hành thực tế rất đa dạng. Nhiệt độ và bức xạ thay đổi liên tục. Luận án phát triển mô hình hóa đầy đủ cho pin mặt trời. Các thông số từ điều kiện tiêu chuẩn được quy đổi. Chúng được chuyển đổi để phù hợp với điều kiện vận hành bất kỳ. Một hàm số n(T) mới được xây dựng. Hàm này mô tả sự phụ thuộc vào nhiệt độ. Mô hình đầy đủ này cung cấp cái nhìn toàn diện. Nó hỗ trợ việc điều khiển và dự đoán chính xác hơn.

III.Thiết kế hệ thống điều khiển pin mặt trời tiên tiến

Nghiên cứu tập trung vào việc thiết kế và phát triển các hệ thống điều khiển tiên tiến cho pin mặt trời. Phần này giới thiệu cấu trúc điều khiển tổng thể, kết hợp các lý thuyết điều khiển hiện đại với các bộ biến đổi DC/DC. Luận án nghiên cứu sâu về kỹ thuật điều khiển trượt (Sliding Mode Control - SMC) và điều khiển điện áp trung bình (Average Voltage Control - AVC). Các phương pháp điều khiển IB-SMC và IB-AVC được đề xuất, có khả năng khai thác hiệu quả điểm công suất cực đại dựa trên mô hình đầy đủ của pin mặt trời. Ngoài ra, chiến lược điều khiển ghép nối lưới cũng được phát triển để tích hợp nguồn pin mặt trời vào lưới điện quốc gia một cách ổn định và hiệu quả, tối ưu hóa quá trình cung cấp điện.

3.1. Cấu trúc và lý thuyết điều khiển cơ bản

Hệ thống điều khiển pin mặt trời bao gồm bộ biến đổi DC/DC. Các bộ này tối ưu hóa điện áp và dòng điện. Cơ sở lý thuyết điều khiển được áp dụng. Kỹ thuật điều khiển trượt (SMC) được nghiên cứu. Kỹ thuật điều khiển điện áp trung bình (AVC) cũng được khám phá. Mô tả toán học chi tiết cho bộ biến đổi buck và boost được thực hiện. Đây là nền tảng cho việc thiết kế các thuật toán điều khiển tiên tiến. Nó giúp đảm bảo hiệu suất tối ưu và ổn định cho hệ thống.

3.2. Phương pháp điều khiển IB SMC và IB AVC

Luận án đề xuất hai phương pháp điều khiển mới. Đó là IB-SMC (Improved-Based Sliding Mode Control) và IB-AVC (Improved-Based Average Voltage Control). Các phương pháp này được thiết kế để khai thác MPP. Chúng sử dụng mô hình đầy đủ của pin mặt trời. Nguyên lý chung và cách áp dụng cho bộ biến đổi DC/DC buck, boost được phân tích. Chiến lược điều khiển chi tiết được phát triển. Các kết quả mô phỏng chứng minh hiệu quả và tính ưu việt của chúng trong việc tối ưu hóa năng lượng.

3.3. Chiến lược điều khiển ghép nối lưới

Việc tích hợp pin mặt trời vào lưới điện là cần thiết. Luận án phát triển cấu trúc điều khiển ghép nối lưới. Cấu trúc này tối ưu hóa việc truyền tải điện. Nó đảm bảo ổn định và an toàn cho lưới điện. Mô phỏng hệ thống điều khiển ghép nối lưới được thực hiện. Kết quả mô phỏng cho thấy tính khả thi cao. Nó chứng minh khả năng cung cấp điện sạch và ổn định. Điều này góp phần vào phát triển hệ thống năng lượng bền vững.

IV.Kiểm chứng thực nghiệm nâng cao hiệu quả pin mặt trời

Phần này tập trung vào việc kiểm chứng các kết quả nghiên cứu trên mô hình thiết bị thực. Việc xây dựng một hệ thống thực nghiệm là cần thiết để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các phương pháp đề xuất. Luận án mô tả chi tiết quá trình xây dựng mô hình, lựa chọn các thiết bị chính như cảm biến bức xạ và nhiệt độ. Sơ đồ đấu nối mạch lực và điều khiển được trình bày rõ ràng. Phương thức vận hành mô hình thiết bị thực được giải thích, bao gồm các kịch bản thử nghiệm dưới các điều kiện khác nhau. Cuối cùng, kết quả thực nghiệm được phân tích, chứng minh tính chính xác và hiệu quả của các giải pháp mô hình hóa và điều khiển trong việc nâng cao hiệu quả khai thác nguồn pin mặt trời.

4.1. Xây dựng mô hình thiết bị thực tế

Một mô hình thiết bị thực được xây dựng. Mô hình này kiểm chứng các phương pháp đề xuất. Cấu trúc thiết bị được thiết kế tỉ mỉ. Các thiết bị chính được lựa chọn cẩn thận. Bao gồm cảm biến đo công suất bức xạ mặt trời. Cảm biến đo nhiệt độ môi trường cũng được tích hợp. Việc này đảm bảo thu thập dữ liệu chính xác. Sơ đồ đấu nối mạch lực và điều khiển được lập chi tiết. Nó tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật.

4.2. Triển khai và vận hành hệ thống

Các thiết bị được lắp đặt và cài đặt theo sơ đồ. Hệ thống điều khiển được nạp vào vi điều khiển. Phương thức vận hành mô hình thiết bị thực được thiết lập. Các kịch bản thử nghiệm được thực hiện. Bao gồm thay đổi cường độ bức xạ và nhiệt độ. Điều kiện vận hành được mô phỏng sát thực tế. Quá trình thu thập dữ liệu được giám sát liên tục. Điều này đảm bảo tính khách quan của kết quả.

4.3. Kết quả kiểm chứng hiệu quả thực nghiệm

Kết quả thực nghiệm được phân tích kỹ lưỡng. Chúng chứng minh tính chính xác của mô hình pin mặt trời. Các giải pháp nhận dạng MPP hoạt động hiệu quả. Phương pháp điều khiển IB-SMC và IB-AVC đạt được hiệu suất cao. Năng lượng khai thác được tối ưu hóa trong điều kiện thực tế. Luận án xác nhận tính khả thi của các phương pháp đề xuất. Nó khẳng định tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống điện mặt trời.

V.Đóng góp mới và triển vọng phát triển pin mặt trời

Phần cuối cùng tổng kết những đóng góp chính của luận án vào lĩnh vực nâng cao hiệu quả khai thác pin mặt trời. Nghiên cứu đã phát triển các phương pháp mô hình hóa và điều khiển tiên tiến, mang lại hiệu suất vượt trội so với các kỹ thuật truyền thống. Tính mới của nghiên cứu được nhấn mạnh thông qua việc tích hợp các mô hình toán học chính xác và thuật toán điều khiển thông minh. Những đóng góp này không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn mang lại giá trị thực tiễn cao, giúp tối ưu hóa hệ thống năng lượng mặt trời. Đồng thời, luận án cũng đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo và mở rộng ứng dụng, mở ra triển vọng phát triển bền vững cho công nghệ pin mặt trời trong tương lai.

5.1. Đóng góp khoa học và công nghệ chính

Luận án mang lại nhiều đóng góp quan trọng. Nó phát triển mô hình pin mặt trời đầy đủ. Mô hình này áp dụng cho mọi điều kiện vận hành. Giải pháp nhận dạng điểm công suất cực đại mới được đề xuất. Các phương pháp điều khiển IB-SMC và IB-AVC được thiết kế. Những đóng góp này cải thiện đáng kể hiệu quả khai thác năng lượng. Chúng cũng nâng cao tính ổn định và tin cậy của hệ thống quang điện. Đây là bước tiến quan trọng trong lĩnh vực điều khiển pin mặt trời.

5.2. Tính mới và ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu

Tính mới của luận án nằm ở sự tích hợp. Nó kết hợp mô hình hóa chính xác với điều khiển tiên tiến. Giải pháp này khắc phục hạn chế của các phương pháp truyền thống. Hiệu suất khai thác năng lượng được nâng cao rõ rệt. Ý nghĩa thực tiễn rất lớn. Nó giúp tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng mặt trời. Giảm chi phí sản xuất điện và tăng tuổi thọ thiết bị. Điều này góp phần vào phát triển bền vững năng lượng.

5.3. Hướng phát triển và mở rộng ứng dụng

Nghiên cứu mở ra nhiều hướng phát triển tiềm năng. Việc tích hợp các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo có thể được khám phá. Nó giúp hệ thống tự học và thích nghi tốt hơn. Phát triển bộ biến đổi đa cấp có thể nâng cao hiệu suất chuyển đổi. Mở rộng ứng dụng sang các hệ thống năng lượng tái tạo khác. Bao gồm điện gió hoặc hệ thống lưu trữ năng lượng. Điều này thúc đẩy sự phát triển toàn diện của công nghệ năng lượng sạch.

Xem trước tài liệu
Tải đầy đủ để xem toàn bộ nội dung
Nghiên cứu một số phương pháp nâng cao hiệu quả khai thác nguồn pin mặt trời la tiến sĩ

Tải xuống file đầy đủ để xem toàn bộ nội dung

Tải đầy đủ (183 trang)

Trích đoạn nội dung luận án

Tải xuống để đọc toàn bộ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LÊ TIÊN PHONG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC NGUỒN PIN MẶT TRỜI LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT THÁI NGUYÊN – NĂM 2017 B0 crAo DUCvA DAorAo , DAI HOC THAI NGTryEN a a lf, rrtN PHoNG NGHrfll.IcuU Mgr s6 Pnrloxc PSAP nAnc cAo HrSuquAKIrArrnAc xcuox PrNh,tlTTRor Chuy0nnginh: Ki thu$t Aidumi6n vi Tg tlQngh6a Mn s6 z 62.16 LUaNANilnN SiKv rHUaT NGTIOTHUof{c DANKHoA HQC: Nguy6n 1.NgdDftcMinh N THAI NCUTSN-NAM zlfi i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng bản luận án này là thành quả nghiên cứu của bản thân tôi dưới sự hướng dẫn của PGS. Nguyễn Văn Liễn – Viện Điện, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, PGS. Ngô Đức Minh – Khoa Điện, trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp, Đại học Thái Nguyên và tập thể các nhà khoa học khoa Điện trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu của luận án là trung thực và chưa được công bố trên bất cứ một công trình nào khác.

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận án Lê Tiên Phong -ii- LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến hai thầy hướng dẫn khoa học trực tiếp, PGS. Nguyễn Văn Liễn và PGS. Ngô Đức Minh đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng khoa học trong quá trình nghiên cứu. Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành và kính trọng đến tập thể các nhà khoa học khoa Điện, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên, các bạn bè đồng nghiệp đã đóng góp những ý kiến quý báu về chuyên môn trong suốt thời gian thực hiện luận án.

Tác giả luận án xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo, Ban chủ nhiệm khoa Điện, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nghiên cứu sinh trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Cuối cùng, tôi cũng muốn nói lời cảm ơn sâu sắc đến bố mẹ, anh chị, vợ và các con đã luôn bên tôi, hết lòng quan tâm, sẻ chia, ủng hộ, động viên tinh thần, tạo điều kiện giúp tôi có nghị lực vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, vất vả nhất để hoàn thành luận án này. Tác giả luận án Lê Tiên Phong -iii- MỤC LỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT. ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.

xii DANH MỤC CÁC BẢNG. xv MỞ ĐẦU. 5 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .1 Khái quát về nguồn pin mặt trời .2 Cấu trúc chung của hệ thống khai thác nguồn pin mặt trời .3 Tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước về pin mặt trời .1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới .2 Tình hình nghiên cứu trong nước .4 Một số vấn đề còn tồn tại và đề xuất hướng giải quyết .1 Một số vấn đề còn tồn tại .2 Tiếp cận vấn đề .3 Đề xuất hướng giải quyết .5 Kết luận chương 1. 19 MÔ HÌNH HÓA ĐẦY ĐỦ VÀ NHẬN DẠNG CHÍNH XÁC ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI CHO NGUỒN PIN MẶT TRỜI .1 Mô hình toán học của nguồn pin mặt trời .2 Xây dựng giải pháp nhận dạng các thông số ẩn cho nguồn pin mặt trời ở điều kiện vận hành tiêu chuẩn .2 Thiết lập các phương trình tại các điểm đặc biệt ở điều kiện tiêu chuẩn .3 Phương pháp xác định các thông số ẩn .4 Xây dựng thuật toán xác định các thông số ẩn.5 Áp dụng xác định thông số ẩn cho một số loại pin quang điện .3 Giải pháp mới nhận dạng chính xác điểm công suất cực đại cho nguồn pin mặt trời 31 2.1 Nội dung giải pháp đề xuất .2 Đánh giá tính chính xác của giải pháp đề xuất.4 Mô hình hóa đầy đủ cho nguồn pin mặt trời .1 Quy đổi giá trị các thông số từ điều kiện vận hành tiêu chuẩn về điều kiện vận hành bất kỳ .2 Xây dựng mới hàm số n(T) .3 Mô hình hóa đầy đủ cho nguồn pin mặt trời .5 Kết luận chương 2.

45 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NGUỒN PIN MẶT TRỜI THEO MÔ HÌNH ĐẦY ĐỦ .1 Cấu trúc điều khiển hệ thống .2 Cơ sở lý thuyết điều khiển và mô tả toán học các bộ biến đổi .1 Cơ sở lý thuyết điều khiển .1 Kỹ thuật điều khiển trượt trong các bộ biến đổi DC/DC .2 Kỹ thuật điều khiển điện áp trung bình.2 Mô tả toán học bộ biến đổi DC/DC buck.1 Bộ biến đổi DC/DC buck .2 Bộ biến đổi DC/DC boost .3 Điều khiển khai thác điểm công suất cực đại của nguồn pin mặt trời theo mô hình đầy đủ ở điều kiện vận hành bất kỳ .1 Phương pháp IB-SMC .1 Nguyên lý chung của phương pháp IB-SMC .2 Phương pháp IB-SMC cho BBĐ DC/DC buck .3 Phương pháp IB-SMC cho BBĐ DC/DC boost .4 Chiến lược điều khiển BBĐ DC/DC theo phương pháp IB-SMC .5 Mô phỏng đánh giá phương pháp IB-SMC .2 Phương pháp IB-AVC .1 Nguyên lý chung của phương pháp IB-AVC .2 Phương pháp IB-AVC cho BBĐ DC/DC buck .3 Phương pháp IB-AVC cho BBĐ DC/DC boost .4 Chiến lược điều khiển BBĐ DC/DC theo phương pháp IB-AVC .5 Kết quả mô phỏng phương pháp IB-AVC .3 So sánh hiệu quả năng lượng và khả năng ứng dụng .4 Điều khiển ghép nối lưới cho nguồn pin mặt trời .1 Cấu trúc điều khiển ghép nối lưới .2 Mô phỏng hệ thống điều khiển ghép nối lưới cho nguồn pin mặt trời .5 Kết luận chương 3. 99 KIỂM CHỨNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRÊN MÔ HÌNH THIẾT BỊ THỰC .1 Xây dựng mô hình cấu trúc thiết bị thực .2 Các thiết bị chính .1 Cảm biến đo công suất của bức xạ mặt trời .2 Cảm biến đo nhiệt độ .4 Sơ đồ đấu nối mạch lực và điều khiển .5 Lắp đặt các thiết bị và cài đặt .3 Phương thức vận hành mô hình thiết bị thực .4 Kết quả thực nghiệm.1 Kiểm chứng tính chính xác của giải pháp đã đề xuất .2 Đánh giá hiệu quả năng lượng của giải pháp đã đề xuất .5 Kết luận chương 4. 115 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 117 -vi- DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ.

119 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 132 -vii- KÝ HIỆU VIẾT TẮT Ký hiệu Cụm từ được viết tắt trong tiếng Việt Cụm từ được viết tắt từ tiếng Anh tương đương tương đương AC Dòng điện xoay chiều Alternative Current AI Trí thông minh nhân tạo Artificial Intelligence ANN Mạng nơron nhân tạo Artificial Neural Network AVC Điều khiển điện áp trung bình Average Voltage Control BBĐ Bộ biến đổi điện tử công suất Power Converter CS Tín hiệu điều khiển Control Signal CV Điện áp không đổi Constant Voltage DC Dòng điện một chiều Direct Current DCbus Thanh cái điện áp một chiều ESC Điều khiển dò tìm cực trị Extremum seeking control FL Logic mờ Fuzzy Logic IB Kỹ thuật dò và chia đôi Iterative and Bisectional technique IB-AVC Phương pháp dò và chia đôi - Điều Iterative and Bisectional - Average khiển điện áp trung bình Voltage Control method IB-SMC Phương pháp dò và chia đôi - Điều Iterative and Bisectional - Sliding khiển trượt Mode Control method INC Điện dẫn gia tăng Incermental Conductance MBA Máy biến áp Transformer MPP Điểm công suất cực đại Maximum Power Point MPPT Bộ bám điểm công suất cực đại Maximum Power Point Tracking OG Độ dốc tối ưu Optimal Gradient OV Điện áp hở mạch Open-Circuit Voltage P&O Dao động và quan sát Perturb and Observe PSO Tối ưu bầy đàn Particle Swarm Optimization PVg Nguồn pin mặt trời, hệ thống pin mặt Photovoltaic power generation, trời, cell/module/panel/array pin mặt Photovoltaic system, trời, pin mặt trời Photovoltaic module/panel/array, solar cell/module/panel/array.

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

Câu hỏi thường gặp

Luận án "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả khai thác nguồn pin mặt trời" nghiên cứu về vấn đề gì?

Nghiên cứu tiến sĩ về phương pháp nâng cao hiệu quả khai thác năng lượng từ các nguồn pin mặt trời, tập trung tối ưu hóa quá trình chuyển đổi quang điện.

Luận án "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả khai thác nguồn pin mặt trời" được bảo vệ tại trường nào?

Luận án này được bảo vệ tại Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên. Năm bảo vệ: 2017.

Luận án "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả khai thác nguồn pin mặt trời" thuộc chuyên ngành gì?

Luận án "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả khai thác nguồn pin mặt trời" thuộc chuyên ngành Kỹ thuật điện. Danh mục: Năng Lượng Tái Tạo.

Luận án "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả khai thác nguồn pin mặt trời" có bao nhiêu trang?

Luận án "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả khai thác nguồn pin mặt trời" có 183 trang. Bạn có thể xem trước một phần tài liệu ngay trên trang web trước khi tải về.

Cách tải luận án "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả khai thác nguồn 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