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Simulink中的太阳能电池模型与降压转换器连接-MATLAB开发

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简介:
本项目利用MATLAB Simulink平台建立太阳能电池模型,并设计了与其相连接的降压转换电路,实现了高效的电力传输和管理。 这是一个连接到降压转换器的太阳能电池模型。通过调整占空比和 PS 转换器值,我们可以改变输出电压。降压转换器调节来自太阳能电池的电压,因此负载上会出现平滑且稳定的直流电压。我们可以通过串联或并联的方式连接多个电池来制作太阳能电池板,并增加输出电压电流。

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  • Simulink-MATLAB
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    本项目利用MATLAB Simulink平台建立太阳能电池模型,并设计了与其相连接的降压转换电路,实现了高效的电力传输和管理。 这是一个连接到降压转换器的太阳能电池模型。通过调整占空比和 PS 转换器值,我们可以改变输出电压。降压转换器调节来自太阳能电池的电压,因此负载上会出现平滑且稳定的直流电压。我们可以通过串联或并联的方式连接多个电池来制作太阳能电池板,并增加输出电压电流。
  • Simulink
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    本简介介绍如何在Simulink中构建和仿真太阳能电池板模型,探讨其电气特性及环境因素的影响。 太阳能电池板 Simulink 模型
  • Simulink.zip
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    本资源提供了一个基于MATLAB Simulink平台的太阳能电池板仿真模型,用于模拟和分析太阳能系统的性能。 太阳能电池板的Simulink模型可以用来模拟和分析其性能特性,在设计和优化过程中起到重要作用。通过构建详细的电路结构,并结合环境参数输入,能够对系统的输出进行精确预测与评估。这种方法为研究者提供了便捷且高效的工具来探索不同条件下的工作表现及改进方案。
  • 光伏Simulink——光伏及基于DC-DC变10W
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    本作品构建了光伏发电Simulink模型,涵盖光伏电池特性与基于DC-DC变换器的10W太阳能电池系统仿真,适用于可再生能源研究与教学。 1. 光伏发电电池模型 2. 光伏电池模型(附带论文) 3. 基于DC-DC变换器的光伏发电模型 4. 10W功率太阳能电池模型 5. 太阳能光伏电池模型
  • 基于MATLAB 2014a Simulink构建
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    本研究利用MATLAB 2014a和Simulink平台,详细探讨并实现了太阳能电池的建模与仿真分析。通过精确模拟光伏系统特性,为新能源技术开发提供有力支持。 使用MATLAB 2014a的Simulink搭建了一个太阳能电池模型,其中开路电压、开路电流等参数均可进行调整,并且模型中有详细的注释。经过测试可以正常运行并能输出正确的V-I曲线。
  • SimulinkMATLAB资源包.zip
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    本资源包提供了基于MATLAB和Simulink的太阳能电池板模型,内含详细的仿真文件及参数设置,适用于研究与教学。 太阳能电池板的Simulink模型在MATLAB中的应用。
  • MATLAB/Simulink 构建仿真
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    本文章介绍如何使用MATLAB/Simulink工具建立太阳电池的仿真模型,详细讲解了建模步骤及参数设定方法。适合对太阳能发电领域感兴趣的工程师和学生学习参考。 光伏电池的发电原理是基于光生伏特效应。大多数光伏电池采用PN结构设计,在太阳光照作用下(尤其是具有一定强度的光线),微观层面表现为光子撞击半导体材料表面,使其中电子获得能量并脱离共价键束缚形成自由电子和空穴对。这些电荷分别向N区和P区移动,从而在内部建立电压差,并通过外部电路产生电流。 光伏电池的转换效率受到多种因素的影响,包括光照强度、温度以及所使用的半导体材料特性等。因此,在提升光伏发电系统的发电效率方面,选择合适的光伏组件材料至关重要,这也是众多企业研究的重点领域之一。目前最常用的光伏电池制造材料是硅基物质。 为了进一步优化系统性能,最大功率点跟踪(MPPT)技术被广泛应用于光伏发电系统中以提高整体转换效率。本段落的研究目标在于提升此类系统的发电效果,并通过在MATLAB/Simulink软件环境中建立太阳电池的仿真模型来实现这一目的。该过程涉及对不同环境条件下太阳电池输出特性的建模与模拟分析,最终利用MATLAB 2021版本进行具体案例验证和评估。
  • 基于MATLAB
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    本项目利用MATLAB软件开发了太阳能电池板模型,通过模拟不同条件下的性能表现,为优化设计和提高效率提供理论依据和技术支持。 本模型是通过MATLAB仿真软件搭建的光伏太阳能电池板数学模型,其输出量会根据输入的光照强度和温度变化而改变。
  • MATLAB
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    本项目致力于在MATLAB环境中开发和优化零电压开关(ZVS)降压转换器的设计与仿真模型。通过精确建模及高效算法实现低损耗、高效率电源供应解决方案的研究与创新。 该模型用于模拟降压转换器,并确保实现零电压开关。
  • PV系统集成:利用DC-DC板及入同一直流母线并维持5V——MATLAB
    优质
    本项目采用MATLAB开发,研究如何通过DC-DC转换器实现光伏系统和电池系统的高效整合,在单一的直流母线上保持稳定的5V输出电压。 太阳能电池板使用 PWM 控制并采用 MPPT 跟踪技术来优化能量收集效率。直流总线电压通过降压转换器维持在 5V,这是因为所使用的太阳能电池板的输出电压高于所需的 5V 水平。该系统还配备了电池存储功能,这些电池直接连接到直流母线上,并且通过双向同步降压转换器实现充放电操作:当母线上的电压较高时,多余的电力会被用于给电池充电;而在太阳光照不足的情况下,则由电池向直流总线提供所需的能量。 在这种情况下,虽然系统主要依赖太阳能供电,但如果日间阳光充足并且光伏板能够为 DC 总线供应足够的电力,那么电池将处于不工作状态(既不会放电也不会被充电)。