
Methoden zur Leistungssteigerung von netzgekoppelten Photovoltaikanlagen
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				Dieses Buch stellt Modellierungs- und Simulationsmethoden sowie Methoden zur Leistungssteigerung für netzgekoppelte Photovoltaikanlagen vor. Netzgekoppelte Photovoltaikanlagen gehören zu den vielversprechendsten Technologien für Entwicklungsländer, um ihren Energiebedarf zu decken. Die inhärente Intermittenz erneuerbarer Energiequellen stellt jedoch eine große Herausforderung für deren Integration in das Stromnetz dar. Die rasante Zunahme netzgekoppelter PV-Anlagen, deren Leistung sich extrem schnell ändern kann, führt zu vielen Problemen wie Spannungsschwankungen, harmonischen Verzer...
Dieses Buch stellt Modellierungs- und Simulationsmethoden sowie Methoden zur Leistungssteigerung für netzgekoppelte Photovoltaikanlagen vor. Netzgekoppelte Photovoltaikanlagen gehören zu den vielversprechendsten Technologien für Entwicklungsländer, um ihren Energiebedarf zu decken. Die inhärente Intermittenz erneuerbarer Energiequellen stellt jedoch eine große Herausforderung für deren Integration in das Stromnetz dar. Die rasante Zunahme netzgekoppelter PV-Anlagen, deren Leistung sich extrem schnell ändern kann, führt zu vielen Problemen wie Spannungsschwankungen, harmonischen Verzerrungen und einem schlechten Leistungsfaktor für eine nachhaltige Stromerzeugung. Das Hauptziel von Photovoltaikanlagen ist es, die maximale Leistung aus dem Photovoltaik-Array zu gewinnen und in das Stromnetz einzuspeisen. Daher sind die maximale Leistungsabgabe (MPPT) eines gleichmäßig bestrahlten PV-Arrays und die Maximierung des Umwandlungswirkungsgrades die wichtigsten Konstruktionsaspekte. Wenn die Photovoltaikanlage jedoch an das Netz angeschlossen ist, muss besonderes Augenmerk auf die Zuverlässigkeit des Systems, die Stromqualität und die Implementierung von Schutz- und Netzsynchronisationsfunktionen gelegt werden. Moderne Kraftwerke müssen ihre Energieproduktion maximieren.
     
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					