本文摘要:
1 章节 当今一种洗手可再生新型绿色能源太阳能,以其比起传统化石能源得天独厚的优势,于是以受到人们更加多的注目。近年来,随着太阳电池的生产规模的不断扩大,太阳电池成本大大上升,对太阳能的利用正在向深度和广度发展。 为适应环境有所不同阻抗所需的电压等级,实际用于中以多块太阳能电池串联。 为构建系统高效率运营,必须研究系统总输出功率与各太阳能电池电气参数之间的关系。

1 章节 当今一种洗手可再生新型绿色能源太阳能,以其比起传统化石能源得天独厚的优势,于是以受到人们更加多的注目。近年来,随着太阳电池的生产规模的不断扩大,太阳电池成本大大上升,对太阳能的利用正在向深度和广度发展。 为适应环境有所不同阻抗所需的电压等级,实际用于中以多块太阳能电池串联。
为构建系统高效率运营,必须研究系统总输出功率与各太阳能电池电气参数之间的关系。有关资料指出,多块太阳能电池串联系统的输出功率与各太阳能电池端电压密切相关:当各太阳能电池板端电压大于时的的输出功率较端电压不大于时有相当大提升。 由太阳能电池的直流模型由此可知,太阳能电池是一个简单的非线性系统,其特性不受自身工艺参数,太阳电池温度,外界光照条件等诸多因素影响。
图1是两块太阳能电池IV曲线(Uoc是开路电压,Is是短路电流)。本文从两块太阳能电池串联系统抵达,探究系统的输出功率在各太阳能电池端电压的变化趋势。图1太阳能电池特性曲线2 双向功率流动CUK变换器 在DC--DC变换器中,用具备单向导电性的晶体管和场效应管做到电源,不能构建功率的单方向流动,而实际各太阳能电池板开路电压差异正负是随机的。

必须一种可以构建功率双方向流动DC--DC变换器。 功率双向流动CUK变换器(图2)与传统的单向功率流动CUK变换器有所不同的是:在原本电源管Q1和二极管D1两端分别偏移并联二极管D2和电源管Q2如图3右图。这个电路具备对称性,输入输出电流方向可正可负。右边阻抗R换为下于是以上负电压源Vs,左边电压源Vs换为阻抗R,则功率从右向左脱出。
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