[发明专利]一种双路升压电路逆变器系统及其控制方法有效

专利信息
申请号: 201210552822.1 申请日: 2012-12-18
公开(公告)号: CN103872939A 公开(公告)日: 2014-06-18
发明(设计)人: 罗霆;苏岩;罗鑫 申请(专利权)人: 比亚迪股份有限公司
主分类号: H02M7/537 分类号: H02M7/537;H02M3/155
代理公司: 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 代理人: 张大威
地址: 518118 广东省*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 升压 电路 逆变器 系统 及其 控制 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及电路设计技术领域,特别涉及一种能够动态的改变两个升压电路的额定功率的双路升压电路逆变器系统及其控制方法。

背景技术

随着能源结构的调整,人们逐渐把目光转移到新能源上,尤其是欧洲各国,得益于欧洲对新能源发展的优惠政策,光伏逆变行业呈现蓬勃发展的势头。各重要的光伏逆变厂商,在出售产品的同时,更是注意到了当地的独特环境,以德国为例,德国人多是以单个家庭为单位居住在一个独栋房子,且房子顶端以中间高两端低居多,基于这个原因,在安装太阳能面板时,在房顶的两侧都安装了太阳能面板,考虑到上述因素,一些主要的光伏厂商设计了具有两路升压电路的逆变器。

如图1所示,现有的双路升压电路逆变器设计有两路升压电路,分别为第一升压电路11和第二升压电路12,从图1可以看出第一升压电路11和第二升压电路12都并联在第三电容C3上,这就为单独控制第一升压电路11和第二升压电路12提供了条件,同时第一升压电路11和第二升压电路12的输入端分别同直流电源PV1、PV2相连,这里的直流电源PV1、PV2是由太阳能面板来提供的。现有的对这种两路升压电路的控制方法,采取将逆变器直流侧的功率一分为二,并将分后的功率值作为第一升压电路11和第二升压电路12的额定功率,这一额定功率不随实际功率的大小变化,这样就把两路升压电路利用起来了。

但是,运用这种两路升压电路的控制方法,并不能充分的利用光伏面板产生的能量,这是因为这种控制方法没有考虑到光伏面板的特性,光伏面板产生的能量是随着光照强度的增强而增大的,处于房顶两侧的光伏面板现实情况下接收到的光照强度是不相同的,这就导致到达两路升压电路的实际功率也是不同的,而现有的控制两路升压的方法是给两路升压电路赋相同的额定功率,并且这一额定功率是固定不变的,这样有可能会导致一侧的实际功率达到额定功率,但由于额定功率的限制,使得实际功率不能再升高;而另一侧实际功率达不到额定功率,甚至实际功率同额定功率相差很多,这样,就导致有产生更多功率的能力,但由于额定功率分配的不正确,而将这部分能量浪费掉了的现象的出现。这种状况发生后,对于用户,在浪费能量的同时,也降低了光伏发电带来的经济价值。

发明内容

本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题,特别创新地提出了一种双路升压电路逆变器系统及其控制方法。

为了实现本发明的上述目的,根据本发明的第一个方面,本发明提供了一种双路升压电路逆变器系统,包括:升压模块、逆变模块和控制模块,所述升压模块的输出端与并联的所述逆变模块和第三电容相连,所述逆变模块用于将输入的直流电转变成交流电并计算所述升压模块的初始额定功率;所述升压模块包括第一升压电路和第二升压电路;所述第一升压电路的输入端与第一直流电源相连,所述第一升压电路还与第一功率检测电路相连,所述第一功率检测电路用于检测所述第一升压电路的实际功率;所述第二升压电路的输入端与第二直流电源相连,所述第二升压电路还与第二功率检测电路相连,所述第二功率检测电路用于检测所述第二升压电路的实际功率;所述控制模块与所述升压模块和逆变模块分别相连,所述控制模块根据两路升压电路的实际功率与额定功率的大小比较结果调整两路升压电路的额定功率的大小。

本发明的双路升压电路逆变器系统动态地根据两路升压电路的实际功率的大小调整其额定功率的大小,通过对两个升压电路的额定功率的修改,使得升压电路能够接收更多的实际功率,发到电网上的电也相应更多。

在本发明的一种优选实施例中,所述第一升压电路包括第一电感、第一二极管和第一IGBT,所述第一电感的输入端与所述第一直流电源的正极相连,所述第一二极管连接在所述第一电感的输出端与所述逆变模块的输入端之间,所述第一IGBT连接在所述第一电感的输出端与第一直流电源的负极之间;所述第二升压电路包括第二电感、第二二极管和第二IGBT,所述第二电感的输入端与所述第二直流电源的正极相连,所述第二二极管连接在所述第二电感的输出端与所述逆变模块的输入端之间,所述第二IGBT连接在所述第二电感的输出端与第二直流电源的负极之间。

本发明的第一升压电路当第一IGBT导通时,第一电感对第三电容充电,当充电结束后,第一IGBT截止。同理,第二升压电路当第二IGBT导通时,第二电感对第三电容充电,当充电结束后,第二IGBT截止。通过控制第一IGBT和第二IGBT的导通与截止,两路升压电路的输出端都为第三电容充电,最后再由第三电容将能量传给逆变模块。第一二极管和第二二极管用于防止第三电容对地放电。

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