[发明专利]应用于光伏并网逆变器的储能电路及控制方法有效

专利信息
申请号: 201210014559.0 申请日: 2012-01-18
公开(公告)号: CN102545676A 公开(公告)日: 2012-07-04
发明(设计)人: 廖志贤;韦迪 申请(专利权)人: 苏州华领太阳能电力技术有限公司
主分类号: H02M7/48 分类号: H02M7/48;H02M3/335
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 215100 江苏省苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 应用于 并网 逆变器 电路 控制 方法
【权利要求书】:

1.一种应用于光伏并网逆变器的储能控制方法,其特征在于,包括:

主控制模块实时获取太阳电池阵列的当前输出电压,并实时计算所述太阳电池阵列的当前参考电压;

所述主控制模块包括单片机、FPGA、CPLD或者DSP;

所述主控制模块在所述当前输出电压大于所述当前参考电压时,向储能电路输出储能控制信号,所述储能电路根据所述储能控制信号采用升压方式进行储能,以降低所述太阳电池阵列的当前输出电压;

所述主控制模块在所述当前输出电压低于所述当前参考电压时,向所述储能电路输出释能控制信号,所述储能电路根据所述释能控制信号释放其存储的电能,以提高所述太阳电池阵列的当前输出电压;

所述主控制模块在所述当前输出电压等于所述当前参考电压时,不向所述储能电路输出所述储能控制信号或者所述释能控制信号,所述储能电路不进行储能操作以及释能操作。

2.如权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述实时计算所述太阳电池阵列的当前参考电压包括:

基于最大功率点跟踪MPPT算法实时计算太阳电池阵列的当前参考电压。

3.一种应用于光伏并网逆变器的储能控制电路,其特征在于,包括:主控制模块、储能电路以及全桥换相电路;

所述主控制模块与所述储能电路、所述全桥换相电路以及太阳电池阵列的正极分别连接;

所述储能电路与所述主控制模块、所述全桥换相电路以及所述太阳电池阵列的正极分别连接;

所述主控制模块,用于实时获取太阳电池阵列的当前输出电压,并实时计算所述太阳电池阵列的当前参考电压,在所述当前输出电压大于所述当前参考电压时,向储能电路输出储能控制信号;在所述当前输出电压低于所述当前参考电压时,向所述储能电路输出释能控制信号,在所述当前输出电压等于所述当前参考电压时,不向所述储能电路输出所述储能控制信号或者所述释能控制信号;

所述储能电路,用于在接收到所述储能控制信号时,采用升压方式进行储能,以降低所述太阳电池阵列的当前输出电压;在接收到所述释能控制信号时,释放其存储的电能,以提高所述太阳电池阵列的当前输出电压。

4.如权利要求3所述的储能控制电路,其特征在于,该储能电路包括:

输入滤波电容,其一端与太阳电池阵列的正极连接,另一端与太阳电池阵列的负极连接;

输入二极管,其P极与太阳电池阵列的正极和主控制模块分别连接;

第一MOS管,其G极与主控制模块连接;

第二MOS管,其S极与输入二极管的N极连接,G极与主控制模块连接;

第三MOS管,其G极与主控制模块连接;

第四MOS管,其G极与主控制模块连接;

第五MOS管,其G极与主控制模块连接;

第一续流二极管,其N极与第二MOS管的D极连接;

第二续流二极管,其N极与第二MOS管的D极连接;

第一整流二极管,其N极与第一MOS管的D极连接;

第二整流二极管,其N极与第五MOS管的D极连接;

非电解电容,其一端与第一续流二极管和第二续流二极管的N极连接,另一端与第三MOS管和第四MOS管的S极连接并接地;

第一反激变压器,其初级绕组同名端与输入二极管的N极连接,其初级绕组非同名端与第三MOS管的D极和第一续流二极管的P极连接,其次级绕组非同名端与第一整流二极管的P极连接;

第二反激变压器,其初级绕组同名端与输入二极管的N极连接,其初级绕组非同名端与第四MOS管的D极和第二续流二极管的P极连接,其次级绕组非同名端与第二整流二极管的P极连接;

输出滤波电容,其一端与第一反激变压器和第二反激变压器的次级绕组同名端连接,另一端与第一MOS管和第五MOS管的S极连接;

输出滤波电感,其一端与输出滤波电容连接,另一端与全桥换相电路连接。

5.如权利要求4所述的储能控制电路,其特征在于,所述第三MOS管和第四MOS管包括:RU190N08的MOS管。

6.如权利要求4所述的储能控制电路,其特征在于,所述第一续流二极管、第二续流二极管、第一整流二极管以及第二整流二极管包括:快速功率二极管。

7.如权利要求4所述的储能控制电路,其特征在于,所述非电解电容包括:非极性薄膜电容。

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