文中设计了以DSP28335为控制核心的风光互补智能发电控制系统。分析了前级DC/DC斩波电路的工作原理并运用了基于改进扰动法的最大功率跟踪策略来实现风光互补系统最大功率的跟踪,采用DSP28335芯片作为控制核心,通过对直流斩波电路的检测与控制来实现对系统最大功率的跟踪和总体控制,并通过系统仿真与实验验证了设计的合理性。
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人工智人-家居设计-独立风光互补系统中智能交流负载管理的研究.pdf
2022-07-06 22:03:22 1.65MB 人工智人-家居
含电动汽车充电站的风光互补系统容量优化配置.pdf
分析了南极低温环境条件对小型风光互补发电系统的影响,模拟南极昆仑站气候条件,搭建了光伏电池和小型风机模型,进行了最大功率跟踪(MPPT)策略仿真,仿真结果证明极地环境对小型风光互补发电系统有一定影响,验证了风光互补最大功率点跟踪控制策略的正确性。针对南极昆仑站的气象数据进行了风光互补系统容量匹配计算,结果表明小型风光互补发电系统能够满足负载需求。
2021-04-18 18:17:32 330KB 风光互补
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