原文服务方: 计算机测量与控制       
摘要:
针对光伏发电系统在复杂遮阴条件下,光伏输出P-V特性曲线呈现高度非线性,采用基于分组粒子群算法(particle swarm optimization,PSO)和优化的扰动观察法(perturb and observe,P&O)相结合的MPPT (maximum power point tracking)算法进行光伏发电系统输出功率的提升;提出的最大功率点算法分为两个阶段,首先通过将混合蛙跳算法(shuffled frog leaping algorithm,SFLA)的分组思想引入到传统粒子群算法,并采用改进后算法实现近似全局最大功率点的快速搜索,以加快最大功率点跟踪的收敛速度和稳定性;然后,采用优化的扰动观察法实现最大功率点附近的动态精确跟踪,同时减少后续最大功率点跟踪过程中的计算量;通过在不同阶段发挥两种MPPT算法的各自优点来提高光伏最大功率点跟踪控制的效率;最后进行光伏系统遮阴条件变化的仿真实验,与传统粒子群算法相比,提出MPPT方法具有较快的跟踪速度和稳定的功率输出.
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文献信息
篇名 基于分组粒子群的光伏最大功率点跟踪方法
来源期刊 计算机测量与控制 学科
关键词 光伏发电系统 最大功率点跟踪 粒子群算法 扰动观察法
年,卷(期) 2020,(7) 所属期刊栏目 设计与应用
研究方向 页码范围 244-248
页数 5页 分类号 TP273.5
字数 语种 中文
DOI 10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2020.07.049
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 戴兆乐 中国电子科技集团公司第二十八研究所 2 0 0.0 0.0
2 毛明轩 重庆大学电气工程学院 4 23 1.0 4.0
3 杨增瑞 中国电子科技集团公司第二十八研究所 1 0 0.0 0.0
4 孙凤伟 中国电子科技集团公司第二十八研究所 1 0 0.0 0.0
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光伏发电系统
最大功率点跟踪
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期刊影响力
计算机测量与控制
月刊
1671-4598
11-4762/TP
大16开
北京市海淀区阜成路甲8号
1993-01-01
出版文献量(篇)
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