CONVERTISSEUR ÉLÉVATEUR À DOUBLE INDUCTANCE À MÉTAHEURISTIQUE POUR SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES FLOTTANTS DANS MATLAB/SIMULINK
DOI :
https://doi.org/10.59277/RRST-EE.2026.1.17Mots-clés :
Convertisseur élévateur à double inductance (DIBC), Suivi du point de puissance maximale (MPPT), Photovoltaïque flottant (FPV), Perturbation et observation améliorées (IP&O), MATLAB/SimulinkRésumé
La meilleure façon de présenter un système photovoltaïque flottant (FPV) serait de reconnaître la demande croissante de sources d'énergie renouvelables et les défis auxquels sont confrontés les systèmes solaires terrestres traditionnels, notamment l'espace limité et les coûts astronomiques d'installation. L'une des solutions possibles à ces problèmes consiste à recourir à des systèmes FPV, qui utilisent les surfaces aquatiques telles que les lacs, les réservoirs et les étangs pour installer des panneaux solaires. L'article de recherche contribuera à optimiser le processus de collecte d'énergie pour les systèmes FPV en développant un algorithme IP&O (Improved Perturb and Observe) associé à un convertisseur élévateur à double inductance (DIBC). L'objectif est de surveiller avec précision le point de puissance maximale, notamment dans des conditions environnementales changeantes. Les résultats de la simulation de l'approche MPPT suggérée sous MATLAB/Simulink sont cohérents avec ceux rapportés dans la littérature. Les résultats montrent que le temps de réaction et la fonctionnalité globale du système FPV se sont considérablement améliorés, soulignant les avantages potentiels de l'algorithme IP&O pour optimiser la production d'énergie des panneaux solaires flottants par rapport à l'approche MPPT traditionnelle.
Références
(1) S. Amirtharaj, N.R. Prabha, Cloud service and SCADA-based web application for monitoring renewable energy systems, Rev. Roum. Sci. Techn. – Électrotechn. et Énerg., 70, 1, pp. 57–62 (2025).
(2) B. Gopinath, S. Suresh, G. Jayabaskaran, M. Geetha, Renewable energy resource integrated multilevel inverter using evolutionary algorithms, Automatika, 65, 3, pp. 1061–1078 (2024).
(3) J.A. Gotmare, S.V. Prayagi, Enhancing the performance of photovoltaic panels by stationary cooling, International Journal of Science, Engineering and Technology, 2, 7, pp. 1465–1468 (2014).
(4) P. Choudhary, R.K. Srivastava, Sustainability perspectives—a review for solar photovoltaic trends and growth opportunities, Journal of Cleaner Production, 227, pp. 589–612 (2019).
(5) L. Khettache, M.R. Rezoug, A. Saadi, L. Sahraoui, A novel design of a photovoltaic system based on a linear induction motor and reciprocating pump, Rev. Roum. Sci. Techn. – Électrotechn. et Énerg., 70, 1, pp. 3–8 (2025).
(6) P.G. Nikhil, M. Premalatha, Performance enhancement of solar module by cooling: an experimental investigation, International Journal of Energy and Environment, 3, 1, pp. 73–82 (2012).
(7) N.L. Devarajan, N.S. Chellathurai, Aquila optimized nonlinear control for DC-DC boost converter with constant power load, Rev. Roum. Sci. Techn. – Électrotechn. et Énerg., 69, 4, pp. 419–424 (2024).
(8) R.S. Kumar, Performance analysis of polycrystalline floating photovoltaic array: the concept and prototype development for irrigation purposes, Progress in Photovoltaics, 31, pp. 738–749 (2023).
(9) K. Trapani, D.L. Millar, H.C.M. Smith, Novel offshore application of photovoltaic in comparison to conventional marine renewable energy technologies, Renewable Energy, 50, pp. 879–888 (2013).
(10) S. Dubey, J.N. Sarvaiya, B. Seshadri, Temperature-dependent photovoltaic (PV) efficiency and its effect on PV production in the world: a review, Energy Procedia, 33, pp. 311–321 (2013).
(11) M. Syahriman, M. Azmi, M.Y.H. Othman, M.H.H. Ruslan, K. Sopian, Z.A. Abdul Majid, Study on electrical power output of floating photovoltaic and conventional photovoltaic, AIP Conference Proceedings, 1571, pp. 95–102 (2013).
(12) S. Motahhir, A. El Hammoumi, A. El Ghzizal, The most used MPPT algorithms: review and the suitable low-cost embedded board for each algorithm, Journal of Cleaner Production, 246 (2020).
(13) Y. Sahu, M. Shahabuddin, P. Agrawal, Floating solar photovoltaic system: an emerging technology, NSPCEP II (2015).
(14) H. Yousuf, M.Q. Khokhar, M.A. Zahid, J. Kim, Y. Kim, E.C. Cho, Y.H. Cho, J. Yi, A review on floating photovoltaic technology (FPVT), Current Photovoltaic Research, 8, 3, pp. 67–78 (2020).
(15) A. Sahu, N. Yadav, K. Sudhakar, Floating photovoltaic power plant: a review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 66, pp. 815–824 (2016).
(16) P. Ranjbaran, H. Yousefi, G.B. Gharehpetian, F.R. Astaraei, A review on floating photovoltaic (FPV) power generation units, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 110, pp. 332–347 (2019).
(17) A. El Hammoumi, S. Motahhir, A. Chalh, A. El Ghzizal, A. Derouich, Real-time virtual instrumentation of Arduino and LabVIEW based PV panel characteristics, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 161, 1 (2018).
(18) B. Aljafari, G. Devarajan, S. Subramani, S. Vairavasundaram, Intelligent RBF-fuzzy controller based non-isolated DC-DC multi-port converter for renewable energy applications, Sustainability, 15, 12, 9425 (2023).
(19) T. Vysagh, K. Sundaramoorthy, Application of non-isolated quadratic boost DC-DC converter for solar PV integration, IEEE 19th India Council International Conference (INDICON), pp. 1–5 (2022).
(20) F.M. Shahir, E. Babaei, M. Farsadi, Extended topology for a boost DC–DC converter, IEEE Transactions on Power Electronics, 34, 3, pp. 2375–2384 (2018).
(21) A. Rajaei, R. Khazan, M. Mahmoudian, M. Mardaneh, M. Gitizadeh, A dual inductor high step-up DC/DC converter based on the Cockcroft–Walton multiplier, IEEE Transactions on Power Electronics, 33, 11 (2018).
(22) N. Hata, N. Belhaouchet, S. Sayah, Design and experimental validation of an efficient control based on variable step size P&O MPPT technique and predictive current controller for a single-phase grid-connected photovoltaic system, Electrical Engineering, 105, pp. 2637–2652 (2023).
(23) M.L. Azad et al., P&O algorithm based MPPT technique for solar PV system under different weather conditions, 2017 International Conference on Circuits, Power and Computing Technologies (ICCPCT) (2017).
(24) S. Salman, X. Ai, Z. Wu, Design of a P&O algorithm based MPPT charge controller for a stand-alone 200W PV system, Protection and Control of Modern Power Systems, 3, 25 (2018).
(25) S. Manna, A.K. Akella, Comparative analysis of various P&O MPPT algorithm for PV system under varying radiation condition, 1st International Conference on Power Electronics and Energy (ICPEE), Bhubaneswar, India, pp. 1–6 (2021).
(26) S. Ghosh, T.K. Saha, Progressive step maximum power tracker for cascaded inverter induction motor drive, Rev. Roum. Sci. Techn. – Électrotechn. et Énerg., 69, 1, pp. 3–8 (2024).
(27) P. Sharma, B. Muni, D. Sen, Design parameters of 10 KW floating solar power plant, IARJSET (2015).
(28) D.S. Reddy, Review on power electronic boost converters, Australian Journal of Electrical and Electronics Engineering, 18, 3, pp. 127–137 (2021).
(29) P.K. Dash, N.C. Gupta, Effect of temperature on power output from different commercially available photovoltaic modules, International Journal of Engineering Research and Applications, 5, 1, pp. 148–151 (2015).
(30) M.I. Abdelwanis, A.A. Zaky, Maximum power point tracking in a perovskite solar pumping system with a six-phase induction motor, Rev. Roum. Sci. Techn. – Électrotechn. et Énerg., 69, 1, pp. 15–20 (2024).
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