1. [1] Rezk, H., Eltamaly, A.M. (2015). “A comprehensive comparison of different MPPT techniques for photovoltaic systems”. Solar energy, Vol. 112, pp. 1-11. 2. [2] Nishioka, K., Sakitani, N., Kurobe, K.I., Yamamoto, Y., Ishikawa, Y., Uraoka, Y., Fuyuki, T. (2003). “Analysis of the temperature characteristics in polycrystalline Si solar cells using modified equivalent circuit model”. Japanese journal of applied physics Vol. 42, pp. 7175-7180. 3. [3] Ram, J.P., Babu, T.S. and Rajasekar, N. (2017). “A comprehensive review on solar PV maximum power point tracking techniques”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 67, pp.826-847. 4. [4] Burst, J.M., Duenow, J.N., Albin, D.S., Colegrove, E., Reese, M.O., Aguiar, J.A., Jiang, C.S., Patel, M.K., Al-Jassim, M.M., Kuciauskas, D. and Swain, S. (2016). “CdTe solar cells with open-circuit voltage breaking the 1 V barrier”. Nature Energy, vol. 1, pp. 16015. 5. [5] Devi, V. K., Premkumar, K., Beevi, A. B., Ramaiyer, S. (2017).“A modified Perturb & Observe MPPT technique to tackle steady state and rapidly varying atmospheric conditions”. Solar Energy, Vol.157, pp.419-426. 6. [6] Lian, K.L., Jhang, J.H. and Tian, I.S. (2014). “A maximum power point tracking method based on perturb-and-observe combined with particle swarm optimization”. IEEE journal of photovoltaics, vol. 4, pp. 626-633. 7. [7] Loukriz, A., Haddadi, M. and Messalti, S. (2016). “Simulation and experimental design of a new advanced variable step size Incremental Conductance MPPT algorithm for PV systems”. ISA transactions, vol. 62, pp.30-38. 8. [8] Verma, D., Nema, S., Shandilya, A.M. and Dash, S.K. (2016). “Maximum power point tracking (MPPT) techniques: Recapitulation in solar photovoltaic systems”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 54, pp.1018-1034. 9. [9] Houssamo, I., Locment, F., Sechilariu, M. (2010). “Maximum power tracking for photovoltaic power system: Development and experimental comparison of two algorithms”. Renewable Energy Vol. 35, pp. 2381-2387. 10. [10] Rezaei, A., Gholamian, S. A. (2013). “Optimization of New Fuzzy Logic Controller by Genetic Algorithm for Maximum Power Point Tracking in Photovoltaic System”. Journal of Science and Technology, Vol. 9, pp. 9-16. 11. [11] محمدزاده، الف.، منثوری، م.، تشنه لب، م.، علیاری، م. (1392). "طراحی کنترل فازی تطبیقی مستقیم نوع دوم بر اساس مدل سوگنو با محدودیت های کمتر روی بهرهی کنترلی و با تنظیم پارامترهای بخش تالی و پارامترهای توابع تعلق". نشریه
سامانههای غیرخطی در مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند، تابستان. 12. [12] خانی، الف.، قائمی، س. بادامچیزاده، م. (1394)."طراحی و آنالیز پایداری سیستمهای کنترل مبتنی بر مدل فازی T-S نوع 2 فاصلهای در حضور رویتگرهای فازی نوع 2 فاصلهای با رویکرد تابع لیاپانوف فازی و جبرانسازی توزیع شده غیر موازی". نشریه سامانههای غیر خطی در مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی سهند، تابستان. 13. [13] Dounis, A. I., Kofinas, P., Papadakis, G., Alafodimos, C. (2015). “A direct adaptive neural control for maximum power point tracking of photovoltaic system”. Solar Energy, Vol. 115, pp. 145-165. 14. [14] Rezk, H., Hasaneen, E. S. (2015). “A new MATLAB/Simulink model of triple-junction solar cell and MPPT based on artificial neural networks for photovoltaic energy systems”. Ain Shams Engineering Journal, Vol. 6, pp. 873-881. 15. [15] Asma, Z., Karim, D. and Tarak, D. (2016). “Maximum power point tracking of photovoltaic systems based on fast terminal sliding mode controller”. International Journal of Renewable Energy Research (IJRER), vol. 6, pp.1435-1445. 16. [16] Rekioua, D., Achour, A. Y., Rekioua, T. (2013). “Tracking power photovoltaic system with sliding mode control strategy”. Energy Procedia, Vol. 36, pp. 219-230. 17. [17] Chiu, C. S., Ouyang, Y. L., Ku, C. Y. (2012). “Terminal sliding mode control for maximum power point tracking of photovoltaic power generation systems”. Solar Energy, Vol. 86, pp. 2986-2995. 18. [18] Delavari, H. (2017). “A novel fractional adaptive active sliding mode controller for synchronization of non-identical chaotic systems with disturbance and uncertainty”. International Journal of Dynamics and Control, Vol. 5, pp. 102-114. 19. [19] Mohadeszadeh, M., & Delavari, H. (2017). “Synchronization of fractional-order hyper-chaotic systems based on a new adaptive sliding mode control”. International Journal of Dynamics and Control, Vol. 5, pp. 124-134. 20. [20] Delavari, H., Senejohnny, D., & Baleanu, D. (2012). “Sliding observer for synchronization of fractional order chaotic systems with mismatched parameter”. Open Physics, Vol. 10, pp. 1095-1101. 21. [21] دلاوری، ه.، حیدرینژاد، ح. (1396). " طراحی کنترل کننده پسگام مدلغزشی مرتبه کسری تطبیقی برای سیستم شناور مغناطیسی". مجله مهندسی مکانیک مدرس، دوره 17، شماره 3، خرداد، صفحه 187-195. 22. [22] حیدرینژاد، ح.، دلاوری، ه. (1395). " تنظیم گلوکز خون با استفاده از کنترل مدلغزشی مرتبه کسری تطبیقی در بیماران دیابتی نوع 1". مجله مهندسی پزشکی زیستی، دوره 9، شماره 4، زمستان، صفحه327-335. 23. [23] Mojallizadeh, M.R., Badamchizadeh, M., Khanmohammadi, S. and Sabahi, M. (2016). “Designing a new robust sliding mode controller for maximum power point tracking of photovoltaic cells”. Solar Energy, vol. 132, pp.538-546. 24. [24] Dahech, K., Allouche, M., Damak, T. and Tadeo, F. (2017). “Backstepping sliding mode control for maximum power point tracking of a photovoltaic system”. Electric Power Systems Research, vol. 143, pp.182-188.
|