scholarly journals Comparative study of the power output of a mobile PV panel and a fixed PV panel 

2021 ◽  
Vol 2 (1a) ◽  
pp. C20A02-1-C20A02-6
Author(s):  
Diatta Sène ◽  
◽  
Adama Sarr ◽  
Mouhamadou Falilou Ndiaye

Avec le coût élevé de l'électricité, les centrales électriques ne sont plus rentables et les énergies renouvelables deviennent un domaine d'étude privilégié. Cela justifie qu'au Sénégal, on constate de plus en plus la création de centrales photovoltaïques et de petites installations domestiques afin de satisfaire les besoins en électricité. Cependant, nous constatons une limitation des terrains pour répondre à nos besoins pour l'installation de ces centrales solaires PV. La question est de voir avec le peu d'espace dont nous disposons comment optimiser au maximum la quantité d'énergie pour répondre à la demande ? Comme l'inclinaison des panneaux photovoltaïques est souvent fixe et que cela ne donne pas toujours une énergie optimale, nous avons pensé aux suiveurs solaires. L'objectif de ce travail est de comparer la puissance de sortie des deux panneaux PV, avec les mêmes caractéristiques et dans les mêmes conditions environnementales. Pour ce faire, nous procédons en calculant la puissance maximale disponible à la sortie d'un panneau photovoltaïque. Cela consiste à rechercher les modèles mathématiques qui permettent de calculer cette puissance. Pour choisir le modèle le plus proche de la puissance caractéristique donnée par le fabricant du panneau PV dans les conditions de test, nous avons écrit un programme sous l'environnement Matlab, les résultats de ce script distinguent ce modèle. Les caractéristiques du panneau PV choisi sont appliquées dans chaque cas d'installation photovoltaïque. Ces résultats ont montré que la production du panneau PV mobile est plus importante que celle du panneau PV fixe. Nous avons constaté que la puissance électrique du panneau PV mobile produit plus de 10 à 38% supérieure à celle du panneau PV fixe selon le jour du mois considéré.

Author(s):  
Mohamad Modrek ◽  
Ali Al-Alili

Photovoltaic thermal collectors (PVT) combines technologies of photovoltaic panels and solar thermal collectors into a hybrid system by attaching an absorber to the back surface of a PV panel. PVT collectors have gained a lot of attention recently due to the high energy output per unit area compared to a standalone system of PV panels and solar thermal collectors. In this study, performance of a liquid cooled flat PVT collector under the climatic conditions of Abu Dhabi, United Arab Emirates was experimentally investigated. The electrical performances of the PVT collector was compared to that of a standalone PV panel. Moreover, effect of sand accumulation on performance of PVT collectors was examined. Additionally, effect of mass flow rate on thermal and electrical output of PVT collector was studied. Electrical power output is slightly affected by changes in mass flow rate. However, thermal energy increased by 22% with increasing flow rate. Electrical power output of a PV panel was found to be 38% lower compared to electrical output of PVT collectors. Dust accumulation on PVT surface reduced electrical power output up to 7% compared with a reference PVT collector.


2020 ◽  
Vol 38 (4A) ◽  
pp. 478-490
Author(s):  
Mohanad H.Mahmood ◽  
Inaam I. Ali ‎ ◽  
Oday A. Ahmed ‎

This paper presents a modified maximum power point tracking algorithm (Modified MPPT) for PV systems based on incremental ‎conductance (IC) algorithm. This method verified with the dynamic irradiance and sudden change of irradiance, the ‎comparisons ‎with ‎conventional methods, for example, the perturbation and observation (P&O) and Modified perturbation and observation ‎‎ (Modified P&O) were performed. A photovoltaic (PV) panel was simulated and tested using MATLAB/Simulink ‎based on PV ‎panel ‎at Power Electronics Laboratory. The results show ‎that this ‎method ‎capable to find the maximum power point (MPP) under dynamic behavior faster ‎than (‎P&O) and‎ Modified P&O). Reduced oscillation of MPP indicates enhanced ‎efficiency, providing ‎maximum power transfer to load. ‎


2013 ◽  
Vol 47 (4) ◽  
pp. 427-432 ◽  
Author(s):  
Hafiz Ullah

Positioning a photovoltaic (PV) panel in the plane of maximum irradiation can increase the power output up to 57%. An automatic microcontroller based system for maximum power point tracking (MPPT) was designed and analyzed. The system was based on positioning the PV panel perpendicular to the solar irradiation. Photosensors were used to measure the difference of solar radiation intensity among three planes. The tracking system used an 8051 microcontroller to control a stepper motor which rotated the panel towards the plane with highest radiation intensity. The MPPT system was found to be 25.9% more effective in capturing solar power than a fixed panel with the same rating. This system would be useful to increase the power output of currently operating solar panels with minor modifications in mounting. Bangladesh J. Sci. Ind. Res. 47(4), 427-432, 2012 DOI: http://dx.doi.org/10.3329/bjsir.v47i4.4689


Sadhana ◽  
2017 ◽  
Vol 42 (12) ◽  
pp. 2183-2187 ◽  
Author(s):  
PALLAVI BHARADWAJ ◽  
VINOD JOHN

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