Maximum power point tracking improving of photovoltaic systems based on hybrid triangulation topology aggregation optimizer and incremental conductance algorithm

Introduction. Maximum power point tracking (MPPT) in photovoltaic (PV) systems has been a key research focus in recent years. While numerous techniques have been proposed to optimize power extraction, each suffers from inherent limitations that hinder their effectiveness. Problem. Environmental fact...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2025
Hauptverfasser: Jeridi, A., Moulahi, M. H., Khaterchi, H., Zaafouri, A.
Format: Artikel
Sprache:English
Veröffentlicht: National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and Аnatolii Pidhornyi Institute of Power Machines and Systems of NAS of Ukraine 2025
Schlagworte:
Online Zugang:http://eie.khpi.edu.ua/article/view/320320
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Electrical Engineering & Electromechanics

Institution

Electrical Engineering & Electromechanics
id eiekhpieduua-article-320320
record_format ojs
institution Electrical Engineering & Electromechanics
baseUrl_str
datestamp_date 2025-09-02T05:51:14Z
collection OJS
language English
topic solar photovoltaic system
triangulation topology aggregation optimizer
maximum power point tracking
global maximum power point
partial shading conditions
spellingShingle solar photovoltaic system
triangulation topology aggregation optimizer
maximum power point tracking
global maximum power point
partial shading conditions
Jeridi, A.
Moulahi, M. H.
Khaterchi, H.
Zaafouri, A.
Maximum power point tracking improving of photovoltaic systems based on hybrid triangulation topology aggregation optimizer and incremental conductance algorithm
topic_facet solar photovoltaic system
triangulation topology aggregation optimizer
maximum power point tracking
global maximum power point
partial shading conditions
сонячна фотоелектрична система
оптимізатор агрегації топології тріангуляції
відстеження точки максимальної потужності
глобальна точка максимальної потужності
умови часткового затінення
format Article
author Jeridi, A.
Moulahi, M. H.
Khaterchi, H.
Zaafouri, A.
author_facet Jeridi, A.
Moulahi, M. H.
Khaterchi, H.
Zaafouri, A.
author_sort Jeridi, A.
title Maximum power point tracking improving of photovoltaic systems based on hybrid triangulation topology aggregation optimizer and incremental conductance algorithm
title_short Maximum power point tracking improving of photovoltaic systems based on hybrid triangulation topology aggregation optimizer and incremental conductance algorithm
title_full Maximum power point tracking improving of photovoltaic systems based on hybrid triangulation topology aggregation optimizer and incremental conductance algorithm
title_fullStr Maximum power point tracking improving of photovoltaic systems based on hybrid triangulation topology aggregation optimizer and incremental conductance algorithm
title_full_unstemmed Maximum power point tracking improving of photovoltaic systems based on hybrid triangulation topology aggregation optimizer and incremental conductance algorithm
title_sort maximum power point tracking improving of photovoltaic systems based on hybrid triangulation topology aggregation optimizer and incremental conductance algorithm
title_alt Maximum power point tracking improving of photovoltaic systems based on hybrid triangulation topology aggregation optimizer and incremental conductance algorithm
description Introduction. Maximum power point tracking (MPPT) in photovoltaic (PV) systems has been a key research focus in recent years. While numerous techniques have been proposed to optimize power extraction, each suffers from inherent limitations that hinder their effectiveness. Problem. Environmental factors such as shading, partial shading, and low irradiance levels significantly impact PV system performance, with partial shading being the most critical and complex challenge due to its creation of multiple local power maxima. Goal. This study aims to improve MPPT in PV systems under partial shading conditions by developing a hybrid approach that integrates a Triangulation Topology Aggregation Optimizer (TTAO) with the Incremental Conductance (IC) algorithm. Methodology. Simulations were conducted in MATLAB/Simulink under four static partial shading scenarios, comparing the hybrid TTAO-IC algorithm against traditional methods like Perturb and Observe (P&O), IC and metaheuristic algorithms. Scientific novelty of this work lies in the hybrid TTAO-IC algorithm, which combines the global optimization strength of TTAO with the precision of IC, addressing the shortcomings of conventional methods. Practical value. The results show that the hybrid TTAO-IC algorithm achieves tracking efficiencies exceeding 99 %, outperforming existing methods and demonstrating robust adaptability to varying environmental conditions. References 31, tables 5, figures 15.
publisher National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and Аnatolii Pidhornyi Institute of Power Machines and Systems of NAS of Ukraine
publishDate 2025
url http://eie.khpi.edu.ua/article/view/320320
work_keys_str_mv AT jeridia maximumpowerpointtrackingimprovingofphotovoltaicsystemsbasedonhybridtriangulationtopologyaggregationoptimizerandincrementalconductancealgorithm
AT moulahimh maximumpowerpointtrackingimprovingofphotovoltaicsystemsbasedonhybridtriangulationtopologyaggregationoptimizerandincrementalconductancealgorithm
AT khaterchih maximumpowerpointtrackingimprovingofphotovoltaicsystemsbasedonhybridtriangulationtopologyaggregationoptimizerandincrementalconductancealgorithm
AT zaafouria maximumpowerpointtrackingimprovingofphotovoltaicsystemsbasedonhybridtriangulationtopologyaggregationoptimizerandincrementalconductancealgorithm
first_indexed 2025-09-17T09:27:45Z
last_indexed 2025-09-17T09:27:45Z
_version_ 1845917822464557056
spelling eiekhpieduua-article-3203202025-09-02T05:51:14Z Maximum power point tracking improving of photovoltaic systems based on hybrid triangulation topology aggregation optimizer and incremental conductance algorithm Maximum power point tracking improving of photovoltaic systems based on hybrid triangulation topology aggregation optimizer and incremental conductance algorithm Jeridi, A. Moulahi, M. H. Khaterchi, H. Zaafouri, A. solar photovoltaic system triangulation topology aggregation optimizer maximum power point tracking global maximum power point partial shading conditions сонячна фотоелектрична система оптимізатор агрегації топології тріангуляції відстеження точки максимальної потужності глобальна точка максимальної потужності умови часткового затінення Introduction. Maximum power point tracking (MPPT) in photovoltaic (PV) systems has been a key research focus in recent years. While numerous techniques have been proposed to optimize power extraction, each suffers from inherent limitations that hinder their effectiveness. Problem. Environmental factors such as shading, partial shading, and low irradiance levels significantly impact PV system performance, with partial shading being the most critical and complex challenge due to its creation of multiple local power maxima. Goal. This study aims to improve MPPT in PV systems under partial shading conditions by developing a hybrid approach that integrates a Triangulation Topology Aggregation Optimizer (TTAO) with the Incremental Conductance (IC) algorithm. Methodology. Simulations were conducted in MATLAB/Simulink under four static partial shading scenarios, comparing the hybrid TTAO-IC algorithm against traditional methods like Perturb and Observe (P&O), IC and metaheuristic algorithms. Scientific novelty of this work lies in the hybrid TTAO-IC algorithm, which combines the global optimization strength of TTAO with the precision of IC, addressing the shortcomings of conventional methods. Practical value. The results show that the hybrid TTAO-IC algorithm achieves tracking efficiencies exceeding 99 %, outperforming existing methods and demonstrating robust adaptability to varying environmental conditions. References 31, tables 5, figures 15. Вступ. Відстеження точки максимальної потужності (MPPT) у фотоелектричних (PV) системах є ключовим напрямком досліджень в останні роки. Хоча було запропоновано численні методи оптимізації отримання енергії, кожен з них має певні обмеження, що зменшують їх ефективність. Проблема. Фактори навколишнього середовища, такі як затінення, часткове затінення та низький рівень опромінення, суттєво впливають на продуктивність PV системи, причому часткове затінення є найбільш критичною та складною проблемою через створення кількох локальних максимумів потужності. Мета. Це дослідження спрямоване на покращення MPPT у PV системах в умовах часткового затінення шляхом розробки гібридного підходу, який інтегрує оптимізатор агрегації топології триангуляції (TTAO) з алгоритмом інкрементальної провідності (IC). Методологія. Моделювання проводилося в MATLAB/Simulink за чотирма статичними сценаріями часткового затінення, порівнюючи гібридний алгоритм TTAO-IC з традиційними методами, такими як метод збурень та спостережень (P&O), IC та метаевристичними алгоритмами. Наукова новизна роботи полягає в гібридному алгоритмі TTAO-IC, який поєднує глобальну оптимізаційну силу TTAO з точністю IC, усуваючи недоліки традиційних методів. Практична цінність. Результати показують, що гібридний алгоритм TTAO-IC досягає ефективності відстеження, що перевищує 99 %, перевершуючи існуючі методи та демонструючи надійну адаптивність до різних умов навколишнього середовища. Бібл. 31, табл. 5, рис. 15. National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and Аnatolii Pidhornyi Institute of Power Machines and Systems of NAS of Ukraine 2025-09-02 Article Article application/pdf http://eie.khpi.edu.ua/article/view/320320 10.20998/2074-272X.2025.5.03 Electrical Engineering & Electromechanics; No. 5 (2025); 17-26 Электротехника и Электромеханика; № 5 (2025); 17-26 Електротехніка і Електромеханіка; № 5 (2025); 17-26 2309-3404 2074-272X en http://eie.khpi.edu.ua/article/view/320320/326402 Copyright (c) 2025 A. Jeridi, M. H. Moulahi, H. Khaterchi, A. Zaafouri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0