本发明涉及光伏,特别涉及一种辅助电源和逆变器。
背景技术:
1、在光伏发电领域,现有的辅助电源通过采用直流电源和交流电源,分别为后级各自的负载进行供电。
2、如图1所示,在逆变器进行并网发电时,交流电源和直流电源均会输出电压,同时为后级各自的负载进行供电;当逆变器处于待机状态时,交流电源为后级负载进行供电,以使后级负载在逆变器待机状态下能够进行pid(potentialinduced degradation,电势诱导衰减)修复、逆变器夜间通讯和软件升级。该方案虽然能够通过直流电源和交流电源,分别为后级各自的负载进行供电,但其交流电源负载较大,需采用耐压高、容量大、价格高的电容,同时需要采用交直流双电源供电,使得总体成本较高。
技术实现思路
1、有鉴于此,本发明提供一种辅助电源和逆变器,以降低辅助电源的成本。
2、为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
3、本发明第一方面提供了一种辅助电源,包括:整流电路、第一二极管及隔离变换器;其中,
4、所述整流电路的输入端作为所述辅助电源的交流侧输入端;
5、所述整流电路的输出端连接所述隔离变换器的输入端;
6、所述辅助电源的直流侧输入端,通过所述第一二极管,连接所述隔离变换器的输入端;
7、所述隔离变换器的输出端,作为所述辅助电源的输出端。
8、可选的,所述直流侧输入端接收的直流电压,大于所述整流电路的输出电压最小值。
9、可选的,还包括:滤波电容;
10、所述滤波电容连接于所述隔离变换器的输入端正负极之间。
11、可选的,所述滤波电容的容值,小于预设容值。
12、可选的,还包括:第二二极管;
13、所述整流电路的输出端,通过所述第二二极管,连接所述隔离变换器的输入端。
14、可选的,所述隔离变换器包括反激式变换电路。
15、可选的,所述整流电路为不控全桥整流电路。
16、本发明第二方面还提供了一种逆变器,包括:逆变单元、母线电容和如上述第一方面任一种所述的辅助电源;其中,
17、所述逆变单元的直流侧,用于连接所述逆变器的直流侧;
18、所述逆变单元的交流侧,用于连接所述逆变器的交流侧;
19、所述母线电容连接于所述逆变单元的直流侧正负极之间;
20、所述辅助电源的直流侧输入端与所述逆变单元的直流侧相连接;
21、所述辅助电源的交流侧输入端与所述逆变器的交流侧相连接。
22、可选的,还包括:至少一个dc/dc变换电路;
23、所述dc/dc变换电路的一端与所述逆变器的直流侧相连接;
24、所述dc/dc变换电路的另一端,通过直流母线,连接所述逆变单元的直流侧。
25、可选的,还包括:交流滤波器;
26、所述交流滤波器的输入端与所述逆变单元的交流侧相连接;
27、所述交流滤波器的输出端用于连接所述逆变器的交流侧。
28、可选的,还包括:交流继电器;
29、所述交流继电器的输入端与所述交流滤波器的输出端相连接;
30、所述交流继电器的输出端用于连接所述逆变器的交流侧。
31、本发明提供的辅助电源,将辅助电源的交流侧输入端通过整流电路与隔离变换器的输入端相连接,同时将辅助电源的直流侧输入端通过第一二极管与隔离变换器的输入端相连接;使得仅通过一个隔离变换器即可实现辅助电源交流侧输入电压的隔离变换,和直流侧输入电压的隔离变换,进而为后级负载进行供电,降低了辅助电源的成本。同时,取消了现有技术中的交流侧滤波电容和直流侧滤波电容,进一步降低了辅助电源的成本。
1.一种辅助电源,其特征在于,包括:整流电路、第一二极管及隔离变换器;其中,
2.根据权利要求1所述的辅助电源,其特征在于,所述直流侧输入端接收的直流电压,大于所述整流电路的输出电压最小值。
3.根据权利要求1所述的辅助电源,其特征在于,还包括:滤波电容;
4.根据权利要求3所述的辅助电源,其特征在于,所述滤波电容的容值,小于预设容值。
5.根据权利要求1所述的辅助电源,其特征在于,还包括:第二二极管;
6.根据权利要求1所述的辅助电源,其特征在于,所述隔离变换器包括反激式变换电路。
7.根据权利要求1至6任一项所述的辅助电源,其特征在于,所述整流电路为不控全桥整流电路。
8.一种逆变器,其特征在于,包括:逆变单元、母线电容和如权利要求1至7任一项所述的辅助电源;其中,
9.根据权利要求8所述的逆变器,其特征在于,还包括:至少一个dc/dc变换电路;
10.根据权利要求8至9任一项所述的逆变器,其特征在于,还包括:交流滤波器;
11.根据权利要求10所述的逆变器,其特征在于,还包括:交流继电器;