[發(fā)明專利]一種光能儲能逆變系統(tǒng)有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201510346934.5 | 申請日: | 2015-06-23 |
| 公開(公告)號: | CN104980091A | 公開(公告)日: | 2015-10-14 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 陳青 | 申請(專利權(quán))人: | 四川蜀旺科技有限公司 |
| 主分類號: | H02S10/20 | 分類號: | H02S10/20 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 621000 四川省綿*** | 國省代碼: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 光能 儲能逆變 系統(tǒng) | ||
發(fā)明領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種光能儲能逆變器,特別是涉及一種光能儲能逆變系統(tǒng),屬于光電轉(zhuǎn)化設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域。
背景技術(shù)
太陽能逆變器是一種功率電子電路,能把太陽能電池板的直流電壓轉(zhuǎn)換為交流電壓來驅(qū)動家用電器、照明及電機工具等交流負載,是整個太陽能發(fā)電系統(tǒng)的關(guān)鍵組件。逆變器有兩個基本功能:一方面是為完成DC/AC轉(zhuǎn)換的電流連接到電網(wǎng),另一方面是找出最佳的操作點以優(yōu)化太陽能光伏系統(tǒng)的效率。對于特定的太陽光輻射、溫度及電池類型,太陽能光伏系統(tǒng)都相應(yīng)有唯一的最佳電壓及電流,從而使光伏系統(tǒng)產(chǎn)生最大的能量。
目前市場上的光能儲能逆變系統(tǒng)存在一些缺陷和問題,如太陽能面板的輸出電壓和電流對溫度變化和每個電池單元面積上的光強極為敏感,電池輸出電壓與電池溫度成反比,電池電流與輻照度成正比。這種變化以及其他關(guān)鍵參數(shù)導(dǎo)致最佳逆變器電壓/電流工作點大幅移動,難以確保使系統(tǒng)在最大功率點工作,并且在沒有隔離裝置的負面結(jié)果是可能導(dǎo)致接地故障,損壞逆變器并引發(fā)電火花。在有變壓器的情況下,如果次級電路發(fā)生短路,那么所有電流都將流經(jīng)初級電路,一旦變壓器過熱,就將被熱切斷阻止。在無變壓器情況下,如果沒有保護電路或保護電路失效,未能探測到接地故障或跳閘,大功率MOSFET或IGBT將立刻以一種災(zāi)難性的方式失效。因此,針對上述問題提出一種光能儲能逆變系統(tǒng)。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種光能儲能逆變系統(tǒng),具有智能控制,通過光能逆變器采用閉環(huán)控制來保持工作在最大功率點,提高了系統(tǒng)效率等優(yōu)點,滿足了使用要求。
為解決以上技術(shù)問題,本發(fā)明采用如下技術(shù)方案:一種光能儲能逆變系統(tǒng),包括光能逆變器;所述光能逆變器設(shè)置在蓄電池與電力線通信裝置之間,并且光能逆變器一側(cè)與系統(tǒng)通信接口連接;所述系統(tǒng)通信接口底部安裝繼電器,并且繼電器通過繼電器驅(qū)動器連接至光能逆變器;所述蓄電池通過充電控制器連接至太陽能面板,并且太陽能面板一側(cè)安裝溫度傳感器;所述太陽能面板底部設(shè)置DC轉(zhuǎn)換器,并且蓄電池串聯(lián)多路供電裝置并聯(lián)在DC轉(zhuǎn)換器上;所述DC轉(zhuǎn)換器通過保護裝置連接至負載端,并且負載端與電力線通信裝置連接;所述光能逆變器通過隔離裝置和驅(qū)動器、感測器連接至DC轉(zhuǎn)換器。
進一步的,所述光能逆變器主板采用多串技術(shù)和內(nèi)部帶有極高質(zhì)量的有源和無源元件,并且光能逆變器一側(cè)連接兩個獨立的DC轉(zhuǎn)換器。
進一步的,所述DC轉(zhuǎn)換器輸入均采用EMI抑制電容器作為光能逆變器內(nèi)部濾波器的一部分,這個濾波器還包括繞在一個共用磁芯上的DC共模濾波器電感和一個升壓轉(zhuǎn)換器平滑電容器。
進一步的,所述光能逆變器致力于對影響電力輸出的環(huán)境條件進行補償,在每個功率周期內(nèi),通過光能逆變器干擾面板的工作電壓并觀察輸出來判定最大功率點。
進一步的,所述多路供電裝置是一種內(nèi)部帶有在斷電時及時切斷線路的智能開關(guān)的多路供電裝置。
本發(fā)明的有益效果:該系統(tǒng)采用了極高質(zhì)量的有源和無源元件,從而增強了該逆變器設(shè)計的可靠性和性能,既可以保持增量電感法的電平,又能在更大范圍內(nèi)定期掃描,以避免選中局部峰值,光能逆變器的控制處理器可以應(yīng)對大量的實時處理挑戰(zhàn),以便有效執(zhí)行高效DC/AC轉(zhuǎn)換和電路保護所需的精確算法,盡管MPPT和電池充電控制僅需要近實時響應(yīng),但也涉及高級處理算法,結(jié)合了高性能DSP和集成控制外圍電路的數(shù)字信號處理器,為光能逆變器中的DC/AC轉(zhuǎn)換橋、MPPT和保護電路的實時控制提供絕佳的解決方案。
附圖說明
圖1為本發(fā)明的流程圖。
具體實施方式
下面將對本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅是本發(fā)明的一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發(fā)明中的實施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其它實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。
本發(fā)明所采用的技術(shù)方案:一種光能儲能逆變系統(tǒng),包括光能逆變器;所述光能逆變器設(shè)置在蓄電池與電力線通信裝置之間,并且光能逆變器一側(cè)與系統(tǒng)通信接口連接;所述系統(tǒng)通信接口底部安裝繼電器,并且繼電器通過繼電器驅(qū)動器連接至光能逆變器;所述蓄電池通過充電控制器連接至太陽能面板,并且太陽能面板一側(cè)安裝溫度傳感器;所述太陽能面板底部設(shè)置DC轉(zhuǎn)換器,并且蓄電池串聯(lián)多路供電裝置并聯(lián)在DC轉(zhuǎn)換器上;所述DC轉(zhuǎn)換器通過保護裝置連接至負載端,并且負載端與電力線通信裝置連接;所述光能逆變器通過隔離裝置和驅(qū)動器、感測器連接至DC轉(zhuǎn)換器。
實施例
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