本文摘要:单个光伏组件输入往往足以获取实际功率市场需求,因此必需以串联并联的方式包含光伏组件阵列来符合设计拒绝。
单个光伏组件输入往往足以获取实际功率市场需求,因此必需以串联并联的方式包含光伏组件阵列来符合设计拒绝。在挑选光伏组件包含阵列时,一般来说不会遇上由于串并联的各个组件的电性参数不完全一致或者当组串再次发生部分或间歇性的遮挡或老化等因素而造成串并联后的输出功率大于单个组件输出功率之和的情况,专业术语称作“失配损失”,随着光伏电站运营年限的减少,它将有所不同程度得影响整个电站的实际发电量。背景传统的集中式光伏发电系统由于受到周边建筑物、云朵方位、附近障碍物的大小等不能意识到的因素,将对光伏组件阵列的功率导致难以估计的损失。因此,近年来国内外学者针对上述局部阴影产生的光伏阵列功率多峰问题展开了多种全局仅次于功率点(GlobalMaximumPowerPointTrackingGMPPT)的研究探寻获得了一些明显成果,但依然无法使每个光伏组件工作在各自的仅次于功率点(MaximumPowerPointMPP)处,没彻底解决因局部阴影遮盖问题带给的组串整体功率的损失。
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