[實用新型]一種光伏并網逆變器的輸出EMC電路有效
| 申請號: | 201220467256.X | 申請日: | 2012-09-13 |
| 公開(公告)號: | CN202798448U | 公開(公告)日: | 2013-03-13 |
| 發明(設計)人: | 潘俊峰;盧雪明 | 申請(專利權)人: | 廣州三晶電氣有限公司 |
| 主分類號: | H02M1/44 | 分類號: | H02M1/44 |
| 代理公司: | 廣州市越秀區海心聯合專利代理事務所(普通合伙) 44295 | 代理人: | 段國剛 |
| 地址: | 510663 廣東省廣州*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 并網 逆變器 輸出 emc 電路 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種EMC電路,尤其涉及一種光伏并網逆變器的輸出EMC電路。
背景技術
光伏逆變器是光伏并網發電的關鍵性設備之一,在光伏逆變器內部使用了大量的電力電子器件,使系統的電磁兼容性問題突出顯現出來,影響了電能質量。而由于國內能源緊缺,發展可再生新能源,提高電能質量已經成為我國能源發展的戰略性措施。近年來,由于發達國家政策鼓勵新能源的發展,發達國家太陽能并網的廣泛應用;由于光伏逆變器的升壓的開關管和逆變部分的開關管的高頻率開關,使得輸出的交流電中含有大量的高次諧波干擾,嚴重污染了電網,直接影響了電網的電能質量。
現有的針對1-5KW光伏并網逆變器的EMC問題,其主要存在傳導干擾和低頻輻射干擾的情況,產品在出廠時均需要通過TUV的相關EMC測試,以滿足EMC的EN61000-6-3:2007;EN61000-6-1:2007標準的要求,在現有的EMC電路在設計過程中使用的是價格昂貴的非晶共模電感,較大的提升了成本。因此對光伏并網逆變器的輸出EMC電路的設計尤為重要。
實用新型內容
本實用新型要解決的技術問題是提供一種減小高次諧波干擾的光伏并網逆變器的輸出EMC電路。
本實用新型的目的是通過以下技術方案來實現的:
一種光伏并網逆變器的輸出EMC電路,包括串聯連接的第一濾波電感L1以及第二濾波電感L2,還包括差模電容C1、第一共模電容C2、第二共模電容C3、第三共模電容C4以及第四共模電容C5,所述差模電容C1與第二濾波電感L2的輸出端連接,并與電網輸入端并聯連接,所述第一共模電容C2與第二共模電容C3串聯連接,并與電網輸入端并聯連接,所述第三共模電容C4與第四共模電容C5串聯連接,并與電網輸入端并聯連接,所述第一共模電容C2與第二共模電容C3的公共端接地,所述第三共模電容C4與第四共模電容C5的公共端接地。
以下對本實用新型的進一步優選方案進行說明:
上述的光伏并網逆變器的輸出EMC電路,其中:所述第一濾波電感L1為鐵氧體磁芯電感,電感量為10mH。
上述的光伏并網逆變器的輸出EMC電路,其中:以及第二濾波電感L2為鐵氧體磁芯電感,電感量為5mH。
上述的光伏并網逆變器的輸出EMC電路,其中:所述第一共模電容C2以及第二共模電容C3的電容值分別為第三共模電容C4以及第四共模電容C5的電容值的10倍。
上述的光伏并網逆變器的輸出EMC電路,其中:所述第一共模電容C2以及第二共模電容C3的電容值均為為47nF,所述第三共模電容C4以及第四共模電容C5的電容值均為4.7nF。
本實用新型具有如下有益效果:
采用濾波電感,去除共模電磁干擾;另外采用差模電容以及共模電容結合可以濾除很寬頻率的高頻干擾。
附圖說明
為了易于說明,本實用新型由下述的較佳實施例及附圖作以詳細描述。
圖1為本實用新型的輸出EMC電路的電路圖。
具體實施方式
參見圖1所示,本實用新型提供一種光伏并網逆變器的輸出EMC電路,包括串聯連接的第一濾波電感L1以及第二濾波電感L2,還包括差模電容C1、第一共模電容C2、第二共模電容C3、第三共模電容C4以及第四共模電容C5,所述差模電容C1與第二濾波電感L2的輸出端連接,并與電網輸入端并聯連接,所述第一共模電容C2與第二共模電容C3串聯連接,并與電網輸入端并聯連接,所述第三共模電容C4與第四共模電容C5串聯連接,并與電網輸入端并聯連接,所述第一共模電容C2與第二共模電容C3的公共端接地,所述第三共模電容C4與第四共模電容C5的公共端接地。
其中,所述第一濾波電感L1為鐵氧體磁芯電感,電感量為10mH,可以成功濾除0.15M-0.5M附近的共模電磁干擾,第二濾波電感L2為鐵氧體磁芯電感,電感量為5mH,可以成功濾除0.3M-1M附近的共模干擾;所述第一共模電容C2以及第二共模電容C3的電容值分別為第三共模電容C4以及第四共模電容C5的電容值的10倍,具體的,所述第一共模電容C2以及第二共模電容C3的電容值均為為47nF,所述第三共模電容C4以及第四共模電容C5的電容值均為4.7nF,這樣可以成功濾除很寬頻率的高頻干擾,如:5M、10M、20M頻率所超標的電磁干擾均得到成功壓制。
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