8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 17.98 руб.

Фотоэлектрическая генерация электроэнергии Максимальная технология контроля отслеживания мощности

Цена: 993руб.    (¥55.2)
Артикул: 541364008238

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:国建科图书专营店
Адрес:Пекин
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥601 079руб.
¥1422 554руб.
¥39.2705руб.
¥24432руб.

Максимальная технология управления отслеживанием мощности фотоэлектрической выработки электроэнергии (конденсирование соответствующей эссенции технических исследований в области производства фотоэлектрической энергетики за последние десять лет и систематически введена технология MPPT Power Poweric Powering).

Цены:¥ 69.00
краткое введение
Эта книга представляет цепь управления, систему и технологию, необходимые для фотоэлектрической мощности производства электроэнергии.Глава 1 вкратце вводит некоторые методы моделирования фотоэлектрического массива, чтобы гарантировать, что фотоэлектрические массивы могут нормально работать в случае сопоставления или неэффективного дизайна; ;
Оглавление
Предисловие

об авторе

Глава 1 фотоэлектрическое моделирование производства электроэнергии 1

11 фотоэлектрическая батарея и фотоэлектрическое поле 1

12 Электрические характеристики фотоэлектрических компонентов 2

1 3 Двойной диод и одноодное модель 5

14 Таблица данных и параметры модели 8

141 распознавание параметров конечной сопротивления бесконечным моделям 9

142 Распознавание параметров модели 10 параллельного сопротивления 10

143 Распознавание параметров модели параллельного сопротивления: явно решает 11

144 Другое решение 12

15 Пример: параметры эквивалентной схемы фотоэлектрических компонентов 14

16 Фотоэлектрическое моделирование поля Langbo W Function 18

161 Модель фотоэлектрического источника питания в тех же условиях строительства 18

162 Потерянная соответствующая фотоэлектрическая модель мощности 19

17 Пример 22

Ссылки 24

Глава 2 MPPT26

21MPPT Динамическая оптимизация 26

22 Метод открытого -дорожного напряжения и метод короткого тока.

23 Метод мягких вычислений 31

24 Метод наблюдения за нарушением 31

241 Оптимизация производительности в динамических условиях 33

242 РАТАЛЬНАЯ Степень 38

24 扰 3 Метод наблюдения за нарушением (P&O) Примеры проектирования: фотоэлектрическое зарядное устройство 40 батарея 40

25 Алгоритм улучшения 47

251 адаптивные шаги 47

25 抛 2 Piburxis подход 48

26 Micro -Disturance 53

26 粒 1 Алгоритм группы групп частиц (PSO) 53

262 Extreme value Search and Corporation Association Technology 54

263 Провести постепенный метод 56

27 Фотоэлектрическая технология MPPT на основе выходных параметров 59

271teodi Метод 59

28 МПППТПЕТИКА 63

Ссылки 66

Глава 3 Эффективность MPPT: методы снижения источника шума 69

31 низкочастотные помехи однофузового приложения 69

311 Применимо к методу наблюдения за нарушением устройства преобразования переключателя с закрытым планом 73

312 Турбийские наблюдения Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение На наблюдении метод Наблюдение Дизайн Пример 76 Пример 76

32 Алгоритм MPPT текущего 81

33 Контроль скольжения плесени в фотоэлектрической системе 83

331 ингибируют шум через скольжение модала: многочисленные примеры 88

332 контроль тока MPPT на основе скользящей плесени 90

333 Режим скольжения контроллер MPPT: числовой пример 94

34 Анализ производительности MPPT в шумовой среде 98

341 Метод обработки шумоподавления на основе низкопроходного фильтра 100

342 Компенсация ошибок на основе этапа нарушения 101

343 Количественная ошибка ADC в методе наблюдения за нарушением: числовой пример 103

Ссылки 105

Глава 4 Распределенное максимальное отслеживание точки питания 108

41 Стандартное ограничение MPPT 108

42 Новая децентрализованная технология MPPT (DMPPT) 109

421 Технология DMPPT на основе миниатюрных инверторов 109

422 Технология DMPPT на основе DC/DC Converter 111

43 DC Анализ фотоэлектрического массива на основе технологии DMPPT 113

431 соответствующий рабочий диапазон 113

432 Примеры правильного интервала работы 114

433 I-V и P-V Особенности I-V и P-V из слепого напряжения тип 118

434-литр/низковольтный SCPVM I-V и P-V Особенности 127

44 Лучший диапазон входного напряжения преобразования DC 145

45 АНАЛИЗ АНТИ -АРРЕЙСКОГО AC на основе технологии DMPPT 170

451 ОДИН SCPVM AC MODEL 172

452 Маленькая сигнальная модель децентрализованных фотоэлектрических массивов 177

453scpvm Стабильность 180

Ссылки 203

Глава 5, применимая к высокоэффективному фотоэффективному конструкции конвертера MPPT 208

51 Введение 208

52 Мощность, энергия и эффективность 208

53DMPPT Power Converter's Application на фотоэлектрической электростанции 213

54 Потеря преобразователя мощности 221

55 Синхронное переключение FET Потеря 223

56 Потеря направления 225

57 Потеря коммутатора 228

571 Открыто 232

572 Проблема 233

573 Анализ тепла 235

57 示 4 Пример 239

Ссылки 254