
Yüzer fotovoltaik sistem (Floating Photovoltaic, FPV), fotovoltaik modüllerin göl, rezervuar veya benzeri su yüzeylerinde ponton ve bağlama sistemleri üzerinde çalıştırıldığı bir güneş enerjisi üretim düzenidir. Bu çalışmada araştırmacılar, FPV sisteminin maksimum güç noktasını daha hızlı ve daha düşük salınımla izlemek için Geliştirilmiş Perturb and Observe (Improved Perturb and Observe, IP&O) algoritmasını çift endüktörlü yükseltici dönüştürücüyle (Dual Inductor Boost Converter, DIBC) birleştirmiş ve elektriksel davranışı MATLAB/Simulink ortamında modellemiştir. Kaynakta DIBC 180–200 V giriş aralığından 300 V DC çıkış hedefleyecek şekilde tasarlanmış; iki adet 694 µH endüktör, 20 kHz anahtarlama frekansı ve %33.3–40 görev oranı aralığı kullanılmıştır.
IP&O yaklaşımının temel farkı, klasik P&O'nun P–V eğrisinin geniş bir bölümünde arama yapması yerine maksimum güç noktasının bulunması beklenen dar bölgeye odaklanmasıdır. Kaynak, VMPP'nin yaklaşık 0.76VOC civarında olduğu literatür varsayımını kullanmakta ve arama alanını P–V eğrisinin yaklaşık %10'luk bölümüne sınırlandırmaktadır. MATLAB/Simulink sonuçlarında IP&O'nun geleneksel P&O'ya kıyasla peak overshoot'u yaklaşık %70, settling time'ı %23, peak time'ı %7 ve rise time'ı %5 azalttığı; ayrıca peak magnitude için %12 azalma sağladığı raporlanmıştır.
Bu sonuçlar DIBC ve MPPT kontrol yapısının MATLAB/Simulink modeli için elde edilmiştir. Makalede Kondampatti, Tamil Nadu'da gerçek bir yüzer PV platformu gösterilmekle birlikte, sunulan ayrıntılı IP&O–DIBC dinamik performans karşılaştırması gerçek güç dönüştürücü donanımının uzun dönem saha testi değildir. Ayrıca makalenin başlığındaki “metaheuristic-driven” ifadesine rağmen yöntem bölümünde ayrı ve açık biçimde tanımlanmış bir meta-sezgisel optimizasyon algoritması sunulmamaktadır.
Yüzer Fotovoltaik Sistem Nedir?
Yüzer fotovoltaik sistem, PV modüllerini karadaki sabit taşıyıcılar yerine su üzerinde çalışan ponton veya yüzer platformlara yerleştiren bir fotovoltaik enerji üretim sistemidir. İncelenen çalışmadaki FPV mimarisi güneş panellerini, pontonları, bağlama sistemini, elektrik kablolarını, MPPT kontrollü DC–DC dönüştürücüyü ve sonraki DC–AC güç dönüşüm aşamasını ortak bir enerji zinciri içinde göstermektedir.
Kaynak, kara tabanlı PV tesislerinde arazi gereksiniminin FPV için temel motivasyonlardan biri olduğunu belirtmektedir. Su yüzeyindeki sistemlerde ayrıca modül sıcaklığının suyun soğutma etkisinden yararlanabileceği tartışılmaktadır. Makale literatüre dayanarak yüzer PV panellerin kara tabanlı sistemlerden ortalama %11 daha yüksek verim gösterebildiğini aktarmaktadır; bu %11 değeri bu çalışmanın kendi Kondampatti deneyinden elde edilmiş yeni bir ölçüm değildir.
Çalışmadaki gerçek FPV platformu
Kaynakta donanım uygulaması olarak verilen platform Kondampatti, Tamil Nadu, Güney Hindistan'daki bir rezervuardadır. Sistem yaklaşık 29 m² alan kaplamakta ve yazarlar bunun rezervuar su yüzeyinin yaklaşık %20'sine karşılık geldiğini belirtmektedir.
| Özellik | Kaynakta verilen değer |
|---|---|
| Konum | Kondampatti, Tamil Nadu, Güney Hindistan |
| FPV alanı | 29 m² |
| Rezervuar yüzeyindeki pay | Yaklaşık %20 |
| Kurulu güç | Yaklaşık 2 kW olarak raporlanmıştır |
| PV panel sayısı | 6 |
| Kaynakta panel sınıfı | 330 Wp olarak ifade edilmiştir |
| Ponton sayısı | 4 |
| Panel hücre sayısı | 72 |
| Panel ağırlığı | 20.5 kg |
| Bağlantı | MC4 |
Kaynağın üçüncü sayfasındaki Şekil 8(a), dört uzun ponton üzerinde taşınan altı panelli FPV platformunun izometrik görünümünü göstermektedir. Dördüncü sayfadaki Şekil 8(b) ise montajın ön görünüşünü ve ana boyutlarını göstermektedir.
PV hücresinin elektriksel modeli
Çalışmada PV hücresi bir fotoakım kaynağı, ters yönlü diyot, seri direnç Rs ve paralel direnç Rp üzerinden modellenmiştir. Kaynak Şekil 3 bu eşdeğer devreyi göstermektedir.
İdeal PV hücresi için Equation 1:
\[ I=I_{pv,cell}-I_{o,cell} \left[ \exp\left(\frac{qV}{akT}\right)-1 \right] \tag{1} \]
Ipv,cell gelen ışınımın ürettiği akımı, Io,cell diyotun ters doyma akımını, q elektron yükünü, k Boltzmann sabitini, T PN birleşim sıcaklığını, a diyot idealite katsayısını ve V hücre uç gerilimini temsil eder. Kaynak q = 1.6×10−19 C, k = 1.38×10−23 J/K ve 1 ≤ a ≤ 1.5 değerlerini vermektedir.
Pratik PV modeli için seri ve paralel dirençler Equation 2'ye eklenmektedir:
\[ I=I_{pv} -I_o \left[ \exp\left(\frac{V+R_sI}{V_ta}\right)-1 \right] -\frac{V+R_sI}{R_p} \tag{2} \]
Rs seri direnci, Rp paralel direnci ve Vt termal gerilimi temsil eder. Denklem, gerçek PV hücresindeki ohmik ve kaçak kayıpların ideal diyot modeline nasıl eklendiğini göstermektedir.
Çift Endüktörlü Yükseltici Dönüştürücü Nasıl Çalışır?
Çift endüktörlü yükseltici dönüştürücü, iki endüktör ve anahtarlamalı yarı iletken yapısı kullanarak düşük DC giriş gerilimini daha yüksek bir DC çıkış seviyesine dönüştüren bir DC–DC güç elektroniği topolojisidir. İncelenen sistemde DIBC, PV dizisinden gelen gerilimin 300 V seviyesine yükseltilmesi ve MPPT algoritmasının belirlediği çalışma noktasının güç katına uygulanması için kullanılmaktadır.
Kaynak Şekil 4'te DIBC yapısında Vs giriş kaynağı, L1 ve L2 endüktörleri, Ms ana MOSFET'i, diyotlar ve C1–C4 kapasitörleri gösterilmektedir. Makale dönüştürücünün sürekli iletim modunda iki çalışma durumuna sahip olduğunu belirtmektedir.
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Çıkış gerilimi, Vo | 300 V |
| Maksimum giriş gerilimi, Vmax | 200 V |
| Minimum giriş gerilimi, Vmin | 180 V |
| L1 ve L2 | 694 µH |
| Anahtarlama frekansı, fs | 20 kHz |
| Filtre kapasitörü, Cf | 2200 µF |
| C1, C2, C3 | 1200 µF |
| Minimum duty cycle | %33.3 |
| Maksimum duty cycle | %40 |
Küçük-sinyal durum-uzayı modeli
Kaynak DIBC'nin doğrusallaştırılmış küçük-sinyal, durum-uzayı ortalamalı modelini Equation 3 ile vermektedir:
\[ \begin{bmatrix} \dot V_C\\ \dot I_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{1-D}{C} & -\dfrac{1}{CR_L}\\ 0 & -\dfrac{1-D}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_L\\ V_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0\\ \dfrac{V_C}{L} \end{bmatrix}D \tag{3} \]
RL yük direncini, D duty cycle'ı, VC kapasitör gerilimini, IL endüktör akımını, C filtre kapasitansını ve L endüktansı göstermektedir. Bu ifade kaynakta basıldığı biçimiyle korunmuştur; makale prime/küçük-sinyal gösterimlerinin tüm ayrıntılı tanımlarını ayrıca vermemektedir.
DIBC boost modunun gerilim kontrolü için kaynak Equation 4'te şu transfer fonksiyonu yapısını vermektedir:
\[ \frac{V_C'}{D} = \frac{V_C}{CL} \frac{1-D} {s^2+\dfrac{s}{R_LC}+\dfrac{(1-D)^2}{LC}} \tag{4} \]
Burada s frekans bölgesi değişkenidir ve kaynak s = jω = j2πfs ilişkisini kullanmaktadır.
IP&O MPPT Geleneksel P&O'dan Nasıl Ayrılır?
IP&O, geleneksel Perturb and Observe algoritmasının PV eğrisinin geniş bölümünde küçük gerilim perturbasyonlarıyla maksimum güç noktasını araması yerine, maksimum güç noktasının bulunması beklenen dar bir P–V bölgesini önceden belirleyerek arama alanını küçültür. Çalışmada VMPP'nin yaklaşık 0.76VOC olduğu literatür kabulü kullanılarak arama bölgesi toplam güç eğrisinin yaklaşık %10'uyla sınırlandırılmıştır.
Geleneksel P&O mantığı
Geleneksel P&O algoritması k anındaki gerilim ve gücü önceki k−1 örneğiyle karşılaştırmaktadır:
- P(k) ve P(k−1) kullanılarak ΔP belirlenir.
- V(k) ve V(k−1) kullanılarak ΔV belirlenir.
- Güç artıyorsa perturbasyon aynı yönde sürdürülür.
- Güç azalıyorsa gerilim perturbasyonunun yönü değiştirilir.
- Bu işlem MPP çevresinde sürekli yinelenir.
Kaynak Şekil 5 bu karar ağacını göstermektedir. Geleneksel P&O'nun temel zayıflığı, büyük perturbasyon adımlarında MPP çevresinde sürekli salınım oluşturabilmesidir.
IP&O'nun sınırlandırılmış araması
Kaynak Şekil 6, P–V eğrisini Area 1, Area 2 ve Area 3 olarak üç bölgeye ayırmakta ve MPP'yi içeren Area 2'yi arama bölgesi olarak seçmektedir. Amaç, MPP'den uzak eğri bölümlerini taramaya zaman harcamamaktır.
IP&O akışında önce V1 ve V2 sınırları belirlenir. PV gerilimi ve akımı ölçülerek P(k) hesaplanır, daha sonra ΔP ve ΔV belirlenir. Çalışma noktası V1–V2 aralığının dışındaysa duty cycle çalışma noktasını Area 2'ye geri taşıyacak yönde değiştirilir; Area 2 içindeyken normal P&O karar mantığı uygulanır.
Kaynak metni üç bölge tanımladığı halde sonraki cümlelerden birinde “Areas 3 and 4” ifadesini kullanmaktadır. Şekil 6'da Area 4 bulunmadığından bu tutarsızlık kaynak dışı varsayımla düzeltilmemiştir.
Çalışmanın Yöntemi ve Bulguları
PV paneli ve dönüştürücü gerilim seviyeleri
Bölüm 3.3'te çalışma için kullanılan polikristal panelin Vm = 38.73 V ve Im = 8.40 A olduğu belirtilmektedir. Aynı bölümde gerçek çalışma sırasında modül geriliminin ortam sıcaklığı ve güneş ışınımına bağlı olarak yaklaşık 27–32 V arasında değiştiği yazılmaktadır.
Buna karşılık DIBC tasarımında 180–200 V giriş kullanılmıştır. Kaynak, tek panel seviyesindeki 27–32 V ile dönüştürücü girişindeki 180–200 V arasındaki seri/paralel PV dizi bağlantısını ayrıntılı biçimde vermemektedir. Bu nedenle Verianla metninde bağlantı topolojisi kaynak dışı varsayımla oluşturulmamıştır.
Kaynak içindeki panel spesifikasyonu uyuşmazlığı
| Parametre | Bölüm 3.3 | Bölüm 5.1 |
|---|---|---|
| Maksimum çalışma gerilimi | 38.73 V | 35.62 V |
| Maksimum çalışma akımı | 8.40 A | 6.90 A |
| Maksimum güç | Ayrıca verilmemiştir | 245.88 W |
| Açık-devre gerilimi VOC | Ayrıca verilmemiştir | 42.85 V |
| Kısa-devre akımı ISC | Ayrıca verilmemiştir | 7.29 A |
Kaynak aynı zamanda saha sistemini altı adet 330 Wp panelden oluşan yaklaşık 2 kW kurulum olarak tanımlamaktadır. Buna karşılık standart test koşulları tablosundaki 245.88 W değeri esas alınırsa altı panelin toplamı yaklaşık 1.48 kW olur. Kaynak bu farkın farklı panel, farklı test şartı veya yazım hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığını açıklamamaktadır.
MATLAB/Simulink sistemi
Kaynağın dördüncü sayfasındaki Şekil 9'da sıcaklık ve ışınım girdileri PV modeline bağlanmakta, PV gerilim ve akımından MPPT kontrol sinyali üretilmekte, duty cycle anahtarlama katına aktarılmakta ve DIBC üzerinden yükseltilmiş DC gerilim daha sonraki güç dönüşüm aşamasına gönderilmektedir.
Kaynak, tasarlanan DIBC için MATLAB bölümünde aşağıdaki transfer fonksiyonunu raporlamaktadır:
\[ T(s)= \frac{349.2} {4.286\times10^{-6}s^2+0.001948s+1} \tag{32} \]
Bu denklem makalede “Equation 32” olarak numaralandırılmıştır. Önceki son denklem Equation 4 olduğundan 5–31 aralığının bulunmaması kaynak içi numaralandırma tutarsızlığıdır.
IP&O Dinamik Yanıtı Ne Kadar İyileştirdi?
Kaynağın MATLAB/Simulink karşılaştırmasına göre IP&O, geleneksel P&O'ya kıyasla özellikle aşım ve yerleşme davranışında daha hızlı bir dinamik yanıt göstermiştir. Makale peak magnitude için %12, peak overshoot için %70, settling time için %23, peak time için %7 ve rise time için %5 azalma raporlamaktadır; bu sonuçlar simülasyon temelli zaman alanı ölçütleridir.
| Metrik | Geleneksel P&O | IP&O | Kaynakta bildirilen değişim |
|---|---|---|---|
| Peak overshoot | Grafikte yaklaşık 33 | Grafikte yaklaşık 10 | %70 azalma |
| Settling time | Yaklaşık 17.1 ms | Yaklaşık 13.1 ms | %23 azalma |
| Peak time | Yaklaşık 9.3 ms | Yaklaşık 8.6 ms | %7 azalma |
| Rise time | Yaklaşık 4.3 ms | Yaklaşık 4.1 ms | %5 azalma |
| Peak magnitude | Kaynak ayrı mutlak değer vermemektedir | Kaynak ayrı mutlak değer vermemektedir | %12 azalma |
Grafikteki değerler doğrudan Şekil 12'den okunmaktadır; bu nedenle grafikte açık birim veya tanım bulunmayan peak overshoot değeri için kaynakta bulunmayan yeni birim eklenmemiştir.
Giriş dalga şekilleri
Kaynak, ışınım ve sıcaklık koşullarını 5 ms civarında değiştirerek DIBC giriş geriliminin 180 V'tan 200 V'a kaymasını incelemektedir. Şekil 10(a) 0–10 ms aralığındaki giriş gerilimi ve akımını, Şekil 10(b) ise 4.9995–5.0005 ms arasındaki ayrıntılı ripple davranışını göstermektedir.
Bu kısa zaman penceresinde kaynak:
- giriş gerilimi ripple'ını yaklaşık 2.5 V,
- giriş akımı ripple'ını yaklaşık 1.25 A
olarak bildirmektedir.
Çıkış dalga şekilleri
Şekil 11'de IP&O kontrollü DIBC'nin çıkış gerilimi ve çıkış akımı gösterilmektedir. 4.9995–5.0005 ms ayrıntı penceresinde:
- çıkış gerilimi ripple'ı yaklaşık 2.2 V,
- çıkış akımı ripple'ı yaklaşık 0.1 A
olarak raporlanmıştır.
Bu sonuçlar, kaynak MATLAB/Simulink modeli içinde DIBC'nin değişen giriş koşullarına karşın yükseltilmiş DC çıkışı koruma davranışını göstermektedir. Ancak bu ripple değerleri gerçek güç elektroniği prototipinin osiloskopla ölçülmüş dalga şekilleri olarak sunulmamaktadır.
Başlıktaki “metaheuristic-driven” ifadesi nasıl yorumlanmalıdır?
Makalenin özgün başlığında “metaheuristic-driven” ifadesi bulunmaktadır. Buna rağmen yöntem bölümlerinde ayrı bir meta-sezgisel arama algoritması, popülasyon, amaç fonksiyonu, fitness fonksiyonu, iterasyon sayısı veya optimizasyon parametreleri tanımlanmamıştır. Gerçek kontrol yöntemi IP&O olarak açıklanmaktadır. Bu nedenle kaynak, açık biçimde uygulanmış bir meta-sezgisel MPPT optimizasyonunu göstermekten çok, arama alanı sınırlandırılmış geliştirilmiş P&O yaklaşımını göstermektedir.
Çalışmanın desteklediği sonuçlar
Çalışma, verilen MATLAB/Simulink modeli kapsamında IP&O yaklaşımının geleneksel P&O'ya göre MPP çevresindeki dinamik davranışı iyileştirebildiğini desteklemektedir. Kaynak ayrıca DIBC topolojisinin tasarlanan 180–200 V giriş ve 300 V çıkış koşulları için simüle edildiğini, iki 694 µH endüktör ve 20 kHz anahtarlama frekansıyla modellendiğini göstermektedir.
Kondampatti'de gerçek bir FPV taşıyıcı platformunun kurulmuş olması, çalışmanın yüzer PV uygulama bağlamını fiziksel olarak desteklemektedir. Ancak kaynağın ayrıntılı elektriksel performans karşılaştırması MATLAB/Simulink'te yapılmıştır.
Çalışmanın desteklemediği genellemeler
Çalışma IP&O'nun bütün PV sistemlerinde veya bütün atmosferik koşullarda geleneksel P&O'dan aynı yüzdelerle üstün olduğunu kanıtlamaz. Sonuçlar kullanılan PV ve dönüştürücü modeli, belirlenen kontrol parametreleri ve simülasyon senaryosuna bağlıdır.
Makalede uzun dönemli gerçek rezervuar enerji üretimi, yıllık enerji kazancı, gerçek DIBC verimi, MOSFET/indüktör sıcaklığı, anahtarlama kayıpları, EMI ölçümü veya gerçek ortamda hızlı gölgelenme testi raporlanmamaktadır. Bu nedenle simülasyondaki daha düşük zaman alanı ölçütleri doğrudan yıllık enerji veriminde aynı büyüklükte artış olarak yorumlanamaz.
Kaynağın gelecek çalışma önerisi, aşırı çevresel değişimlerde daha iyi dinamik yanıt sağlayabilmek için yapay zekâ tabanlı bir predictive controller'ın mevcut yapıyla birleştirilmesidir.
Kaynak ve Yöntem Notu
| Özgün başlık | METAHEURISTIC-DRIVEN DUAL INDUCTOR BOOST CONVERTER FOR FLOATING PV SYSTEMS IN MATLAB/SIMULINK |
|---|---|
| Yazarlar | Anbarasu Palanisamy; Loganathan Navaneetha Krishnan; Narendran Arumugham; Rameshkumar Kanagavel |
| Birinci afiliyasyon | Department of EEE, Sri Eshwar College of Engineering, India |
| İkinci afiliyasyon | Department of EEE, Sri Krishna College of Engineering and Technology, India |
| Üçüncü afiliyasyon | Department of EEE, SRM Madurai College for Engineering and Technology, India |
| Dördüncü afiliyasyon | Department of EEE, Dr. Mahalingam College of Engineering and Technology, India |
| Sorumlu yazar | PDF'de ayrı bir corresponding-author işareti bulunmamaktadır; Anbarasu Palanisamy'nin iletişim e-postası verilmektedir. |
| Dergi | Revue Roumaine des Sciences Techniques — Série Électrotechnique et Énergétique |
| Resmî cilt / sayı | 71 / 1 (2026) |
| PDF içi cilt bilgisi | PDF'nin ilk sayfasında “Vol. 70, 1” yazmaktadır; resmî dergi kaydıyla uyuşmamaktadır. |
| Sayfalar | 103–108 |
| DOI | 10.59277/RRST-EE.2026.1.17 |
| Resmî yayın tarihi | 8 Mart 2026 |
| Makale üzerinde belirtilen alınma tarihi | 17 Nisan 2025 |
| Kaynak türü | FPV saha kurulumu ile MATLAB/Simulink tabanlı DIBC ve MPPT modelleme/simülasyon çalışması |
| Hakemlik | Derginin resmî politikası double-anonymous peer review ve editorial review uygulandığını belirtmektedir. |
| Lisans | CC BY-NC-ND 4.0 |
| Finansman / destek | Yazarlar Sri Eshwar College of Engineering'e fon ve laboratuvar imkânları için teşekkür etmektedir. |
| Çıkar çatışması | Kaynakta ayrı bir conflicts-of-interest beyanı görünmemektedir. |
| Veri erişilebilirliği | Ayrı bir veri erişilebilirliği bölümü veya açık veri deposu bağlantısı raporlanmamıştır. |
| Anbarasu P. | Investigation, Project administration, Writing – original draft |
| Loganathan N. | Software |
| Narendran A. | Validation |
| Rameshkumar K. | Visualization |
Kaynağın bilimsel yorumunda özellikle üç sınır korunmalıdır. Birincisi, gerçek FPV platformu ile DIBC/IP&O'nun Simulink performansı aynı kanıt türü değildir. İkincisi, başlık “metaheuristic-driven” ifadesini taşısa da yöntem bölümünde ayrı bir meta-sezgisel optimizasyon algoritması tanımlanmamaktadır. Üçüncüsü, makalenin farklı bölümlerindeki PV panel gerilim, akım ve güç değerleri birbiriyle tam uyumlu değildir; bu değerler kaynak dışı varsayımla birleştirilmemelidir.
Makale ayrıca üç bölgeli IP&O grafiği için metinde bir yerde “Area 4” ifadesi kullanmakta ve Equation 4'ten doğrudan Equation 32'ye geçmektedir. Bu noktalar Verianla tarafından sessizce düzeltilmemiş, kaynak içi raporlama tutarsızlıkları olarak korunmuştur.

Bir yorum bırakın
E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir