Boost电路输出小占空比的放电方法、系统、设备及存储介质与流程

文档序号:35142754发布日期:2023-08-17 19:51阅读:66来源:国知局
Boost电路输出小占空比的放电方法、系统、设备及存储介质与流程

本发明涉及光伏逆变器,特别是涉及一种应用于光伏逆变器的boost电路输出小占空比的放电方法、光伏逆变器系统、设备及存储介质。


背景技术:

1、光伏逆变器(pv inverter)可以将光伏(pv)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(ac)的逆变器。它是光伏发电组件中的重要部件,具体作用是将太阳能组件输入的直流电转化为交流电。

2、在现有的光伏逆变器中,其光伏逆变器的输入端在未接入光伏组串时,由于采样电阻排分压,会使得该输入端存在虚电压,进而存在安全隐患。如图1所示,图1为现有技术中光伏逆变器pv输入端的采样线路示意图,其中pv负极并接在一起,r1表示为pv+等效采样电阻,r2为pv-等效采样电阻,r3为pv输入电容的放电电阻。由该采样线路的设计可知,当pv1输入电压为v1,pv2为未接入光伏组串时,通过采样电阻与放电电阻分压,pv2会存在虚电压,其虚电压v2值为:v2 = v1*(r2//(r1+r3))/(r1+r2//(r1+r3))*r3/(r1+r3)。可知,v2虚电压的存在,不仅影响机器的行为逻辑,也会使电路存在安全隐患。因此,现有技术中的通常做法是通过减少放电电阻r3的电阻值,但为了完全消耗该虚电压,r3需设置得非常小,这样会导致r3的功耗很大,影响机器的效率,且不利于r3电阻的选型。

3、因此,针对现有技术中存在的问题,亟需提供一种应用于光伏逆变器的boost电路输出小占空比的放电技术显得尤为重要。


技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种boost电路输出小占空比的放电方法、光伏逆变器系统、设备及存储介质,该放电方法应用于光伏逆变器的输入端电路。其通过利用光伏逆变器输入端设置的boost电路,经过预先设定的时序控制程序的控制下,主动输出占空比,来驱动线路自身损耗,使得该虚电压为零或趋近于零,有利于放电电阻的选型。

2、为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:

3、一种boost电路输出小占空比的放电方法,该放电方法包括以下步骤:

4、获取光伏逆变器输入端的接入状态信息;

5、若输入端为未接入状态,则使用光伏逆变器输入端的boost电路,执行预设的时序控制程序,主动输出小占空比,以驱动线路自身损耗;

6、获取虚电压值,当虚电压值趋近于零或等于零时,停止小占空比输出。

7、具体的,上述放电方法的原理为,当光伏逆变器的输入端未接入光伏组串时,会存在虚电压,因此利用光伏逆变器输入端设置的boost电路,经过预先设定的时序控制程序的控制下,主动输出占空比,来驱动线路自身损耗,使得该虚电压为零或趋近于零,有利于放电电阻的选型,进而降低机器功耗,提高效率以及降低成本。

8、进一步的,在上述放电方法中,所述执行预设的时序控制程序的步骤为:

9、获取光伏逆变器输入端的输入电压vpv;

10、判断输入电压vpv是否小于正常电压vnormal,若vpv<vnormal,则执行下一步骤,否则视为光伏逆变器的输入端为正常接入,进入正常boost模式;

11、判断输入电压vpv是否小于安全电压vsafe,根据判断结果选择恒定输出或间歇性输出小占空比dutymin;

12、获取当前输入端的电流值ipv,判断电流值ipv是否小于正常电流值inormal,若ipv<inormal,则返回至第一个步骤,继续执行预设的时序控制程序;若ipv>inoraml,则判断光伏逆变器的输入端为正常接入,停止小占空比输出,进入正常boost模式。

13、优选的,在所述判断输入电压vpv是否小于安全电压vsafe步骤中,判断逻辑如下:

14、若vpv<vsafe,则恒定输出小占空比dutymin,否则为间歇性输出小占空比dutymin。

15、以上的,所述正常电压为光伏逆变器的启动电压。

16、具体的,上述时序控制程序的判断原理是:vnormal为正常电压,一般来说,该正常电压是逆变器的pv启动电压,当获取到的输入电压vpv大于该启动电压时,则认为是正常pv接入,退出虚电压占空比的输出;而vsafe为安全电压,一般设置安全电压为36v,当判断输入电压vpv小于该安全电压时,可以持续输出恒定的占空比,通过驱动线路损耗使得虚电压为零;当vpv大于该安全电压时,则间歇性地输出占空比。间歇性输出占空比的目的是避免当真实大于vsafe电压的pv接入时,恒定输出占空比可能导致的直流母线升高。

17、优选的,间歇性输出占空比的时间间隔可根据实际使用需求设置。

18、本发明还提供了一种光伏逆变器系统,应用如前述的boost电路输出小占空比的放电方法;

19、所述光伏逆变器系统包括输入电路模块、直流电模块、升压电路模块、逆变电路模块、交流电输出模块以及与各模块连接的控制模块;

20、所述输入电路模块配置为与光伏组串连接,所述直流电模块的输入端配置为与输入电路模块连接,输出端配置为与升压电路模块连接;所述升压电路输出端接逆变电路模块,逆变电路模块输出端接交流电输出模块,交流电输出模块与外部电网连接;

21、所述控制模块通过对输入电路模块施加驱动控制信号,使输入电路模块的boost电路的开关管闭合,使得输入滤波电容上的虚电压通过电感、开关管消耗。

22、以上的,所述输入电路模块设有boost电路;所述boost电路至少包括输入滤波电容cpv、电感l、开关管q1、二极管d1以及输出滤波电容cbus;所述开关管q1受控于时序控制程序,当驱动开关管q1闭合时,输入滤波电容cpv上的虚电压通过电感l、开关管q1进行消耗。

23、具体的,输入电路模块设置boost电路,当开关管q1闭合时,pv输入电容(即输入滤波电容cpv)上面的虚电压就可以通过boost电路的电感l、开关管q1进行消耗。

24、以上的,所述输入电路模块多个与光伏组串连接的接线端子;所述输入电路模块包括输入emi滤波器单元和输入电流检测单元。

25、以上的,所述直流电路模块包括多个直流开关和直流浪涌保护器,其中,直流浪涌保护器连接在直流开关与升压电路的接线通道上。

26、以上的,所述升压电路模块包括多个mppt控制器,mppt控制器输出端与逆变电路模块连接。

27、以上的,所述交流电输出模块包括依次连接的输出滤波器、输出继电器、输出emi滤波器以及交流浪涌保护器。

28、本发明又提供了一种计算机终端设备,包括:

29、一个或多个处理器;

30、存储器,与所述处理器耦接,用于存储一个或多个程序;

31、当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如前述的boost电路输出小占空比的放电方法。

32、本发明提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如前述的boost电路输出小占空比的放电方法。

33、与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

34、本发明提供了一种boost电路输出小占空比的放电方法及光伏逆变器系统等,该放电方法可以消除输入端的虚电压,降低安全隐患。其有利于逆变器输入端的放电电阻的选型,降低放电电阻的功耗,具有提高机器效率、降低成本等优点。

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