[发明专利]电解槽系统、制氢系统和制氢电源及其输出对地短路检测电路有效
申请号: | 202110650140.3 | 申请日: | 2021-06-10 |
公开(公告)号: | CN113388861B | 公开(公告)日: | 2022-04-08 |
发明(设计)人: | 刘晓晖;江才;汪习成 | 申请(专利权)人: | 阳光电源股份有限公司 |
主分类号: | C25B15/06 | 分类号: | C25B15/06;C25B1/04;C25B9/65;G01R31/40;G01R31/52 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 陈颖 |
地址: | 230088 安徽*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电解槽 系统 电源 及其 输出 短路 检测 电路 | ||
1.一种制氢电源的输出对地短路检测电路,其特征在于,所述制氢电源的输出端连接电解槽的电能输入端,且所述电解槽的中间极板或负极接地;所述制氢电源的输出对地短路检测电路包括:第一分压单元、第二分压单元和检测电阻;其中:
所述制氢电源的输出端正极,依次通过所述第一分压单元和所述第二分压单元,连接所述制氢电源的输出端负极;
所述第一分压单元和所述第二分压单元的连接点,通过所述检测电阻接地,并生成短路检测结果。
2.根据权利要求1所述的制氢电源的输出对地短路检测电路,其特征在于,所述电解槽的中间极板接地时:
所述第一分压单元的阻抗与所述第二分压单元的阻抗之比,等于所述中间极板到所述电解槽的正极之间的阻抗与所述中间极板到所述电解槽的负极之间的阻抗之比。
3.根据权利要求2所述的制氢电源的输出对地短路检测电路,其特征在于,所述第一分压单元的阻抗与所述第二分压单元的阻抗相等。
4.根据权利要求1所述的制氢电源的输出对地短路检测电路,其特征在于,所述第一分压单元的阻抗与所述第二分压单元的阻抗,均大于预设值。
5.根据权利要求1所述的制氢电源的输出对地短路检测电路,其特征在于,所述检测电阻的阻抗大于预设值。
6.根据权利要求1所述的制氢电源的输出对地短路检测电路,其特征在于,所述第一分压单元和所述第二分压单元,均包括:一个电阻,或,至少两个串并联连接的电阻。
7.根据权利要求1所述的制氢电源的输出对地短路检测电路,其特征在于,还包括:AD采样模块;
所述AD采样模块用于根据所述短路检测结果进行AD转换和采样,生成短路检测信号至相应的处理器。
8.根据权利要求1-7任一项所述的制氢电源的输出对地短路检测电路,其特征在于,还包括:检测供电支路,连接在所述制氢电源的输出端正负极之间,用于在所述制氢电源启动之前,为所述第一分压单元和所述第二分压单元提供供电电压。
9.根据权利要求8所述的制氢电源的输出对地短路检测电路,其特征在于,所述检测供电支路包括:串联连接的电压源、限流电阻和防反二极管;其中:
所述限流电阻用于限制所述电压源的输出电流大小;
所述防反二极管用于在所述制氢电源启动后,防止所述制氢电源的输出电流流经所述检测供电支路。
10.一种制氢电源,其特征在于,包括:输入源和功率变换单元;其中:
所述输入源与所述功率变换单元的输入端相连;
所述功率变换单元的输出端,作为所述制氢电源的输出端,连接电解槽的电能输入端和如权利要求1-9任一项所述的制氢电源的输出对地短路检测电路;
所述功率变换单元中控制器的处理器,直接接收所述输出对地短路检测电路的短路检测信号,或者,通过所述控制器中的AD采样模块接收所述输出对地短路检测电路的短路检测结果;
所述电解槽的中间极板或负极接地。
11.根据权利要求10所述的制氢电源,其特征在于,所述输入源为:电网、光伏阵列及风机中的至少一种。
12.根据权利要求11所述的制氢电源,其特征在于,所述输入源为电网或风机时,所述功率变换单元包括为其进行功率变换的ACDC变换器;
所述输入源为光伏阵列时,所述功率变换单元包括为其进行功率变换的DCDC变换器。
13.根据权利要求11或12所述的制氢电源,其特征在于,所述输入源还包括:储能电池;
所述功率变换单元还包括为所述储能电池进行功率变换的DCDC变换器。
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