[實用新型]一種最大功率點跟蹤系統及光伏充電系統有效
| 申請號: | 201721918284.8 | 申請日: | 2017-12-29 |
| 公開(公告)號: | CN207968046U | 公開(公告)日: | 2018-10-12 |
| 發明(設計)人: | 謝愛明;嚴超雄 | 申請(專利權)人: | 深圳天岳創新科技有限公司 |
| 主分類號: | H02J7/35 | 分類號: | H02J7/35;H02J3/38 |
| 代理公司: | 深圳市六加知識產權代理有限公司 44372 | 代理人: | 許銓芬 |
| 地址: | 518000 廣東省深圳市南山區粵海*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 升壓模塊 輸入電容 最大功率點跟蹤系統 逆變電路 升壓電路 輸出電容 光伏充電系統 并聯連接 光伏組件 正極 單相全橋結構 本實用新型 電路元器件 負極輸出端 太陽能控制 正極輸出端 負極 電壓應力 減小 發熱 | ||
本實用新型涉及太陽能控制技術領域,提供了一種最大功率點跟蹤系統及光伏充電系統。其中,所述最大功率點跟蹤系統包括輸入電容、升壓電路、輸出電容和逆變電路;所述輸入電容、所述升壓電路和輸出電容并聯連接,且所述輸出電容與所述逆變電路連接;所述輸入電容的正極用于與光伏組件的正極輸出端連接,所述輸入電容的負極用于與光伏組件的負極輸出端連接;所述升壓電路包括第一升壓模塊和第二升壓模塊,所述第一升壓模塊與所述第二升壓模塊并聯連接;所述逆變電路為單相全橋結構。能夠實現減小電路元器件的電壓應力和電流應力,降低發熱,提升效率。
【技術領域】
本實用新型實施例涉及太陽能控制技術領域,尤其涉及一種最大功率點跟蹤系統及光伏充電系統。
【背景技術】
最大功率點跟蹤(Maximum Power Point Tracking,簡稱MPPT)系統是一種通過調節電氣模塊的工作狀態,使光伏板能夠輸出更多電能的電氣系統能夠將太陽能電池板發出的直流電得到有效的利用。MTTP系統能夠實時偵測太陽能板的發電電壓,并追蹤最高電壓、電流值,使系統以最大功率輸出對蓄電池充電。
目前,行業內的最大功率點跟蹤系統普遍采用單路的Boost升壓電路, Boost升壓電路內的電容、電感和開關管等電路元器件的電壓應力和電流應力都較大,較大電壓應力和電流應力導致發熱量增加,進而降低了轉換效率,甚至擊穿電路元器件,影響產品的正常工作。
【實用新型內容】
為了解決上述技術問題,本實用新型實施例提供了一種減小電路元器件的電壓應力和電流應力,降低發熱,提升效率的最大功率點跟蹤系統及光伏充電系統。
為解決上述技術問題,本實用新型實施例提供以下技術方案:
本實用新型實施例提供了一種最大功率點跟蹤系統,包括包括輸入電容、升壓電路、輸出電容和逆變電路;
所述輸入電容、所述升壓電路和輸出電容并聯連接,且所述輸出電容與所述逆變電路連接;
所述輸入電容的正極用于與光伏組件的正極輸出端連接,所述輸入電容的負極用于與光伏組件的負極輸出端連接;所述升壓電路包括第一升壓模塊和第二升壓模塊,所述第一升壓模塊與所述第二升壓模塊并聯連接;
所述逆變電路為單相全橋結構。
可選地,所述第一升壓模塊包括功率電感L1、開關管Q1和二極管D3;
所述功率電感L1的一端連接所述輸入電容的正極連接,并且另一端連接所述開關管Q1的漏極和所述二極管D3的正極;
所述開關管Q1的柵極為所述第一升壓模塊的驅動輸入端,所述開關管Q1 的源極連接所述輸入電容的負極;
所述二極管D3的負極連接所述輸出電容的正極。
可選地,所述第二升壓模塊包括功率電感L2、開關管Q2和二極管D4;
所述功率電感L2的一端連接所述功率電感L1的一端,并且另一端連接所述開關管Q2的漏極和所述二極管D4的正極;
所述開關管Q2的柵極為所述第二升壓模塊的驅動輸入端,所述開關管Q2 的源極連接所述輸入電容的負極以及輸出電容的負極;
所述二極管D4的負極連接所述輸出電容的正極。
可選地,所述開關管Q1和開關管Q2均為碳化硅MOSFET;所述二極管D3 和二極管D4為碳化硅二極管。
可選地,所述逆變電路由金屬-氧化物半導體場效應晶體管Q3、金屬-氧化物半導體場效應晶體管Q4、金屬-氧化物半導體場效應晶體管Q5和金屬- 氧化物半導體場效應晶體管Q6組成的橋式結構電路;
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