CN102361397A - 一种多输入的滤波器 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种多输入的滤波器,用于对多路输入的电能滤波,所述滤波器包括:一个磁芯;与多路输入相应的多个正极线圈,所述多个正极线圈分别绕制在所述磁芯上;所述滤波器还包括:与所述多个正极线圈相应的集成一体化负极线圈,所述集成一体化负极线圈绕制在所述磁芯上,与所述多个正极线圈形成感应关系。所述集成一体化负极线圈绕制在所述磁芯上本发明实施例通过减少磁芯的数量,节约了箱体空间,并降低了滤波器的总成本。

Description

一种多输入的滤波器
技术领域
本发明涉及滤波器,具体涉及一种多输入的滤波器、一种滤波器的配置方法和一种包含多输入滤波器的太阳能逆变器系统。
背景技术
在太阳能逆变器中,往往有多个最大功率点追踪器(Maximum PowerPoint Tracking,MPPT),每个追踪器对应一路光电(Photovoltaic,PV)电池板输入。为了抑制逆变器的电磁干扰(Electro Magnetic Interference,EMI),必须在输入端加入电磁干扰滤波器(EMI滤波器),现有的技术通常是在每路输入端的光电电磁板和追踪器间加入滤波器。
在输入端并联时,现有技术还存在因为两路输入不均流导致的滤波器失效问题。请参考图1,图1提供了现有技术中两路滤波器的结构图。若I1=5A,I2=-4A,I3=5A,46A时,两路输入不均流,每个滤波器正极和负极线圈的电流和不等于0,滤波器失效。
现有方案的缺陷是:多路电池板输入需要多路滤波器,往往需要很大的箱体空间。而且滤波器成本较高,多个滤波器必然增加了产品的总成本。当PV电池板在输入端并联时,还存在因为两路MPPT不均流导致的滤波器失效问题。
发明内容
本发明实施例提供了一种多输入滤波器和使用一种太阳能逆变器系统。
本发明实施例提供了一种多输入滤波器,所述滤波器包括:一个磁芯;与多路输入相应的多个正极线圈,所述多个正极线圈分别绕制在所述磁芯上;所述滤波器还包括:与所述多个正极线圈相应的集成一体化负极线圈,所述集成一体化负极线圈绕制在所述磁芯上,与所述多个正极线圈形成感应关系。
本发明实施例提供了一种太阳能逆变器系统,包括:滤波器、若干光电电池板、和若干光电电池板分别对应的若干追踪器,所述光电电池板用于产生电能,所述追踪器用于追踪所述光电电池板产生的电能并输出直流电流,所述滤波器插入所述光电电池板和所述追踪器之间,用于抑制所述光电电池板产生电能的电磁干扰;所述滤波器包括:一个磁芯;多个正极线圈,所述正极线圈分别绕制在所述磁芯上;以及与所述多个正极线圈相应的集成一体化负极线圈,所述集成一体化负极线圈绕制在所述磁芯上。
本发明还提供了一种滤波器的装配方法,所述方法包括:将滤波器的多个正极线圈绕制在滤波器磁芯上;获得与所述多个正极线圈对应的集成一体化负极线圈,并将所述集成一体化负极线圈绕制在所述磁芯上,使得所述多个正极线圈与所述集成一体化负极线圈形成感应关系。
本发明实施例通过减少磁芯的数量,节约了箱体空间,并降低了滤波器的总成本。除此之外,本发明实施例还克服了现有技术中两路输入不均流导致的滤波器失效问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术两路滤波器的结构图;
图2为本发明滤波器的一个实施例的结构图;
图3为本发明太阳能逆变器系统一个实施例的结构图;
图4为本发明太阳能逆变器系统又一个实施例的结构图;
图5为本发明滤波器的装配方法一个实施例的流程图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供了一种多输入的滤波器。请参考图2,图2提供了本发明多输入滤波器的一个实施例的结构图。所述滤波器包括:一个磁芯201、与多路输入相应的多个正极线圈205,所述多个正极线圈分别绕制在所述磁芯上;与所述多个正极线圈相应的集成一体化负极线圈203,所述集成一体化负极线圈绕制在所述磁芯上。
在本发明的一个实施例中,所述滤波器的多路输入用于连接多路光电电池板。
所述负极线圈输出分流成多路负极电路,所述多路负极电路的每路负极电路的电流与所述每路负极电路相应的正极电路的电流大小相同。
本发明实施例将多输入线圈集中在一个磁芯上,大大减少了磁芯的数量,由于磁芯占滤波器成本的主要部分,该结构节约了箱体空间,并可以明显降低滤波器的总成本。
针对现有技术存在的问题,请参考图2,图2提供了本发明一个实施例滤波器的结构图。若I1=5A,I3=5A,若多路输入的负极线圈分别为I2=-4A,I4=-6A,则一体化负极线圈I-=I2+I4=-10A。滤波器所有正极线圈和负极线圈的电流之和等于0,解决了现存滤波器当中的输入不均流导致的滤波器失效问题。本发明实施例中使用一体化的磁芯,克服了现有技术中两路输入不均流导致的滤波器失效问题。
本发明实施例提供了一种太阳能逆变器系统。如图3所示,图3提供了本发明太阳能逆变器系统一个实施例的结构图。一种太阳能逆变器系统,所述系统包括:滤波器303、若干光电电池板301、和若干光电电池板分别对应的若干追踪器305,所述光电电池板用于产生电能,所述追踪器用于追踪所述光点电池板产生的电能并输出直流电流,所述滤波器插入所述光电电池板和所述追踪器之间,用于抑制所述光电电池板产生电能的电磁干扰;所述滤波器包括:一个磁芯;多个正极线圈,所述正极线圈分别绕制在所述磁芯上;与所述多个正极线圈相应的集成一体化负极线圈,所述集成一体化负极线圈绕制在所述磁芯上。
所述系统还包括逆变器,所述逆变器用于把所述追踪器输出的直流电流转化成交流电流。
所述滤波器的一体化负极线圈的输出分流成多路负极电路,所述多路负极电路的每路负极电路的电流与所述每路负极电路相应的正极电路的电流大小相同。
本发明实施例提供了一种滤波器的装配方法。如图5所示,图5提供了本发明滤波器配置方法一个实施例的流程图。所述方法包括:501将滤波器的多个正极线圈绕制在滤波器磁芯上;503获得与所述多个正极线圈对应的集成一体化负极线圈,并将所述集成一体化负极线圈绕制在所述磁芯上,使得所述多个正极线圈与所述集成一体化负极线圈形成感应关系。
本方法的另一个实施例还包括:将所述集成一体化负极线圈的输出分流成多路负极电路,所述多路负极电路的每路负极电路的电流与所述每路负极电路相应的正极电路的电流大小相同。
本发明的一个实施例中,将滤波器的多个正极线圈分别连接多路光电电池板作为多路输入。
再本发明的另一个实施例中,所述方法还将所述滤波器插入所述光电电池板和追踪器之间以抑制光电电池板产生电能的电磁干扰,所述追踪器用于追踪所述光电电池板产生的电能并输出直流电流。
本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施例的示意图,附图中的模块或流程并不一定是实施本发明所必须的。
本领域技术人员可以理解实施例中的装置中的模块可以按照实施例描述进行分布于实施例的装置中,也可以进行相应变化位于不同于本实施例的一个或多个装置中。上述实施例的模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种多输入的滤波器,用于对多路输入的电能滤波,其特征在于,所述滤波器包括:一个磁芯;与多路输入相应的多个正极线圈,所述多个正极线圈分别绕制在所述磁芯上;所述滤波器还包括:与所述多个正极线圈相应的集成一体化负极线圈,所述集成一体化负极线圈绕制在所述磁芯上,与所述多个正极线圈形成感应关系。
2.根据权利要求1所述的滤波器,其特征在于,所述负极线圈输出分流成多路负极电路,所述多路负极电路的每路负极电路的电流与所述每路负极电路相应的正极电路的电流大小相同。
3.根据权利要求1或2所述的滤波器,其特征在于,所述滤波器的多路输入用于连接多路光电电池板。
4.一种太阳能逆变器系统,所述系统包括:滤波器、若干光电电池板、和若干光电电池板分别对应的若干追踪器,所述光电电池板用于产生电能,所述追踪器用于追踪所述光电电池板产生的电能并输出直流电流,所述滤波器插入所述光电电池板和所述追踪器之间,用于抑制所述光电电池板产生电能的电磁干扰;其特征在于,所述滤波器包括:一个磁芯;多个正极线圈,所述正极线圈分别绕制在所述磁芯上;以及与所述多个正极线圈相应的集成一体化负极线圈,所述集成一体化负极线圈绕制在所述磁芯上。
5.根据权利要求4任一项所述的太阳能逆变器系统,其特征在于,所述滤波器的集成一体化负极线圈的输出分流成多路负极电路,所述多路负极电路的每路负极电路的电流与所述每路负极电路相应的正极电路的电流大小相同。
6.根据权利要求4或5所述的太阳能逆变系统,所述系统还包括逆变器,所述逆变器用于把所述追踪器输出的直流电流转化成交流电流。
7.一种滤波器的装配方法,所述方法包括:将滤波器的多个正极线圈绕制在滤波器磁芯上;获得与所述多个正极线圈对应的集成一体化负极线圈,并将所述集成一体化负极线圈绕制在所述磁芯上,使得所述多个正极线圈与所述集成一体化负极线圈形成感应关系。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:将所述集成一体化负极线圈的输出分流成多路负极电路,所述多路负极电路的每路负极电路的电流与所述每路负极电路相应的正极电路的电流大小相同。
9.如权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:将滤波器的多个正极线圈分别连接多路光电电池板作为多路输入。
10.如权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述方法包括:将所述滤波器插入所述光电电池板和追踪器之间以抑制光电电池板产生电能的电磁干扰,所述追踪器用于追踪所述光电电池板产生的电能并输出直流电流。
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