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Maximum likelihood parameters estimation of single-diode model of photovoltaic generator

Ayang Albert, Wamkeue René, Ouhrouche Mohand, Djongyang Noël, Essiane Salomé Ndjakomo, Pombe Joseph Kessel et Ekemb Gabriel. (2019). Maximum likelihood parameters estimation of single-diode model of photovoltaic generator. Renewable Energy, 130, p. 111-121.

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URL officielle: http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2018.06.039

Résumé

In this paper, review on modeling photovoltaic (PV) generator is established first; next, the combination of the optimization method of maximum likelihood estimator (MLE) and Newton Raphson (NR) resolution for identifying unknown parameters of single diode PV module at different test conditions is proposed. This predicted method is compared with generalized least square estimator (LSE) known also as optimization method. The results are also compared with popular predictive methods as Villalva's and Lambert solution. The proposed method is applied for polycrystalline silicon photovoltaic MSX60 solar module at standard test conditions (STC) and at 1000 W/m2, 75 °C. Two types of comparison are made: first, the dynamic variations of parameters values are carried out by graphs and compared in tables with the values found with the other methods (mentioned above); the parameters have converged after up to 150 iterations at STC and the accuracy of estimated parameters is sensitive to the initial parameters of trust region. Secondly, the (I-V) or (P-V) curves are superposed, justifying the accuracy of the proposed method. The comparative errors graphs are also carried out. The results proved the effectiveness of the maximum likelihood estimator, by accuracy parameters of the PV module. An extended study is done for the recent mono-crystalline module CSK6-280M known as Canadian Solar's module. This last study reveals the accuracy for the proposed method during irradiation variation.

Type de document:Article publié dans une revue avec comité d'évaluation
ISSN:09601481
Volume:130
Pages:p. 111-121
Version évaluée par les pairs:Oui
Date:2019
Identifiant unique:10.1016/j.renene.2018.06.039
Sujets:Sciences naturelles et génie > Génie
Sciences naturelles et génie > Génie > Génie mécanique
Sciences naturelles et génie > Sciences appliquées
Département, module, service et unité de recherche:Unités de recherche > Centre international de recherche sur le givrage atmosphérique et l’ingénierie des réseaux électriques (CENGIVRE) > Laboratoire d’identification et de commande de machines électriques (LICOME)
Départements et modules > Département des sciences appliquées > Module d'ingénierie
Mots-clés:parameter estimation, maximum likelihood estimator, single diode model of photovoltaic generator, estimation des paramètres, estimateur du maximum de vraisemblance, modèle à diode unique du générateur photovoltaïque
Déposé le:05 avr. 2023 21:05
Dernière modification:05 avr. 2023 21:05
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