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Maximum power point tracking using unsupervised learning for photovoltaic power systems

最大功率点跟踪 光伏系统 功率(物理) 跟踪(教育) 电源插座 计算机科学 点(几何) 人工智能 汽车工程 电气工程 工程类 数学 心理学 物理 教育学 数学教育 几何学 量子力学 逆变器
作者
Djamel Guessoum,Maen Takruri,Sufian A. Badawi,Maissa Farhat,Isam ElBadawi
出处
期刊:International Journal of Sustainable Engineering [Taylor & Francis]
卷期号:17 (1): 397-412 被引量:1
标识
DOI:10.1080/19397038.2024.2356834
摘要

The Maximum Power Point Tracking (MPPT) technique in the solar energy field optimises the performance of solar panels in different atmospheric conditions and variable loads. In this study, we present a new method that uses unsupervised learning (K-means clustering) to identify the atmospheric clusters of solar irradiance and cell temperature (G, T) and delimit homogeneous atmospheric zones or clusters to reduce the search space of the optimal parameters (Vmp, Imp, and Pmp). The data collected for one year is segregated into 12 clusters; in every cluster, 04 regions are defined based on every cluster's centroid (Gc, Tc). A local search of the reference voltage/Duty cycle per cluster region is initiated for every sensed (G, T). Variable atmospheric conditions and resistive loads are tested. The results show that the efficiency of the DC/DC converter is 97.5% with a settling time (4.013 ms/5.577 ms) compared to the Perturb and Observe (P&O) the conventional tracking method and the Particle Swarm Optimisation (PSO), both applied locally inside a cluster and a deviation of 2% from the global maximum.

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