大规模光伏并网发电的光伏方阵因光照、温度或阴影等多种因素的影响导致功率输出损耗严重,对电网的波动比例增大。为有效减小功率损耗,提升能源捕获效率和稳定性,在梳理现有光伏阵列重构策略的基础上,提出一种基于二叉树的任一组态变换...大规模光伏并网发电的光伏方阵因光照、温度或阴影等多种因素的影响导致功率输出损耗严重,对电网的波动比例增大。为有效减小功率损耗,提升能源捕获效率和稳定性,在梳理现有光伏阵列重构策略的基础上,提出一种基于二叉树的任一组态变换技术(Binary tree arbitrary configuration BTAC)。以开路电压为输出约束,系统通过实时监测、参数扫描、状态评估、模块处理、组态遍历及组态输出,配合环形任一组态开关阵列,实现光伏阵列的最佳组态输出及故障模块的自动脱离。最后,经模拟实验验证了该组态变换技术的有效性和可行性。展开更多
文摘大规模光伏并网发电的光伏方阵因光照、温度或阴影等多种因素的影响导致功率输出损耗严重,对电网的波动比例增大。为有效减小功率损耗,提升能源捕获效率和稳定性,在梳理现有光伏阵列重构策略的基础上,提出一种基于二叉树的任一组态变换技术(Binary tree arbitrary configuration BTAC)。以开路电压为输出约束,系统通过实时监测、参数扫描、状态评估、模块处理、组态遍历及组态输出,配合环形任一组态开关阵列,实现光伏阵列的最佳组态输出及故障模块的自动脱离。最后,经模拟实验验证了该组态变换技术的有效性和可行性。