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局部阴影条件下光伏阵列旁路二极管和阻塞二极管的影响和作用
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{| class="wikitable" align="right" |- |<center><img src=http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20171109/2418693260564548ac07381bd06338d9.jpeg width="300"></center> <small>[https://www.sohu.com/a/203407477_707169 来自 搜狐网 的图片]</small> |} '''局部阴影条件下光伏阵列旁路二极管和阻塞二极管的影响和作用'''本[[项目]]通过分析局部阴影条件下,光伏阵列旁路二极管和阻断二极管对其输出特性的不同影响,区别出旁路和阻断二极管减小功率失配损失的效果。采用适用于建立局部阴影条件下光伏阵列电路模型的 Matlab 自带 solar cell 双二极管电路模型,代替构建复杂的[[数学]]模型。 ==一、案例简介== 本项目通过分析局部阴影条件下,光伏阵列旁路二极管和阻断二极管<ref>[https://www.sohu.com/a/423067160_294443 史上最全二极管干货!] ,搜狐,2020-10-07</ref>对其输出特性的不同影响,区别出旁路和阻断二极管减小功率失配损失的效果。采用适用于建立局部阴影条件下光伏阵列电路模型的 Matlab 自带 solar cell 双二极管[[电路]]模型,代替构建复杂的数学模型。仿真试验验证了光伏电池短路电流随辐照度线性变化,旁路二极管不同配置方式对应光伏阵列输出特性变化明显,光伏电池开路电压随辐照度非线性变化且变化[[范围]]更小,阻塞二极管配置前后对应输出特性变化小。 ==二、技术要点== 本项目以电池考虑雪崩击穿双二极管模型为[[标准]],校验 solar cell 双二极管电路模型的伏安特性,证明 solar cell 适用于建立 PSC 下光伏阵列电路模型。并仿真分析 PSC 下旁路二极管和阻塞二极管对光伏阵列输出特性的不同影响,区别旁路二极管和阻塞二极管,减小功率失配损失的效果。 ==三、应用场景== [[光伏]]阵列电路模型 ==四、应用成效== 阴影电池只承受较小反向电压或无需计算反向消耗的功率时,Matlab 自带的 solar cell 适用于建立PSC 下光伏组件及阵列的电路模型。仿真结果表明,旁路二极管的数目对[[功率]]峰值点的影响和阴影分布同样重要,对输出特性影响明显。阻塞二极管造成的功率峰值点不明显,其对光伏阵列输出特性的影响比旁路二极管更小。PSC 下光伏阵列[[正常]]工作时,阴影电池<ref>[https://www.sohu.com/a/400533609_749304 利用阴影发电的光伏电池] ,搜狐,2020-06-08 </ref>的旁路二极管提供补偿电流,阻塞二极管是否提供补偿电压取决于阴影辐照度和光伏阵列拓扑。 ==参考文献== [[Category:500 社會科學類]]
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