[发明专利]储能逆变器短路识别电路在审
申请号: | 201710158562.2 | 申请日: | 2017-03-17 |
公开(公告)号: | CN108627728A | 公开(公告)日: | 2018-10-09 |
发明(设计)人: | 黄建亮;郑俊涛;冯高杰;苏岩;罗霆 | 申请(专利权)人: | 深圳耐斯特思新能源科技有限公司 |
主分类号: | G01R31/02 | 分类号: | G01R31/02 |
代理公司: | 天津滨海科纬知识产权代理有限公司 12211 | 代理人: | 杨慧玲 |
地址: | 518100 广东省深圳市龙岗区龙*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 储能逆变器 短路识别 电阻 电路 二极管 逆变器 光伏 工作稳定性 短路保护 短路故障 准确检测 电容 比较器 | ||
本发明属于光伏储能逆变器的短路保护的技术领域,具体涉及一种储能逆变器短路识别电路;解决的技术问题为:提供一种能够准确检测出逆变器是否发生了短路故障,使得逆变器具有较高的工作稳定性的储能逆变器短路识别电路;采用的技术方案为:储能逆变器短路识别电路,包括NPN型三极管Q1、比较器U1、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、二极管D1、二极管D2和电容C1;本发明适用于光伏储能逆变器领域。
技术领域
本发明属于光伏储能逆变器的短路保护的技术领域,具体涉及一种储能逆变器短路识别电路。
背景技术
光伏储能逆变器短路保护的速度越快,安全性就会越高,对硬件设备损伤越小。短路保护技术的难点在于容易将接冲击性负载(如突接电源适配器或温度很低的灯泡等)引起的大电流和真正的短路电流混淆起来,以至于做出错误的判断。在逆变器处于工作状态带载冷的灯泡时,上电瞬间的状态与短路的状态基本相同,因此可能会误判断为短路保护。
为了在逆变器处于工作状态时既能保证逆变器在短路时以最快的速度保护,也要能够区分冷灯带载,目前一般采用以下两种控制方法:第一种方法是滞后短路保护,该方法可以避免逆变器在带载冷灯负载时进行错误的短路保护动作,但是在真正短路时,单纯的滞后短路保护会造成长时间的大电流,对人和硬件设备会造成损害;第二种方法是用单片机内部的模数转换电路采集逆变器的输出电流,直接进行短路保护,这种方法可能会使逆变器在带载冷灯负载时也做出短路保护的动作,从而降低逆变器的工作的稳定性。
此外,上述的两种方法均只能应用于逆变器完成启动处于正常工作状态的情况,当逆变器处于启动状态时,即使逆变器已经发生短路也不会产生大的工作电流,采用上述的两种方法均无法检测出逆变器是否发生了短路故障。
发明内容
本发明克服现有技术存在的不足,所要解决的技术问题为:提供一种能够准确检测出逆变器是否发生了短路故障,使得逆变器具有较高的工作稳定性的储能逆变器短路识别电路。
为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:储能逆变器短路识别电路,包括NPN型三极管Q1、比较器U1、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、二极管D1、二极管D2和电容C1,所述NPN型三极管Q1的基极与电流检测信号输入端A1相连,所述NPN型三极管Q1的集电极通过所述电阻R1与电源VCC相连,所述二极管D1的阳极与所述NPN型三极管Q1的集电极相连,所述二极管D1的阴极分别与所述二极管D2的阳极和所述电容C1的一端相连,所述二极管D2的阴极分别与所述电阻R3的一端和所述比较器U1的反相输入端相连,所述比较器U1的同相输入端通过所述电阻R2与电源VCC相连,所述比较器U1的同相输入端通过所述电阻R4接地,所述电阻R3的另一端、所述电容C1的另一端和所述NPN型三极管Q1的发射极均接地,所述比较器U1的输出端与MCU控制器的信号输入端B1相连。
优选地,所述比较器U1为LM393比较器。
本发明与现有技术相比具有以下有益效果:
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