CN104335440A - 确定多串式逆变器中的串结构 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及操作逆变器(1)的方法。在操作包括输入连接器(21到25)的所述逆变器(1)时,(i)光伏电池串(11到15)连接到所述输入连接器(21到25),(ii)所述输入连接器(21到25)中的每个输入连接器经由DC/DC转换器(41到45)连接到公共DC电压链路(2),并且(iii)所述输入连接器(21到25)是可桥接的,采集流经各个DC/DC转换器的局部功率,并且在一定时间内对至少两个DC/DC转换器进行操作以达到均衡流经它们的局部电流(46到50)的目的,或者直通连接所述至少两个DC/DC转换器。在该操作或直通连接的过程中,对流经所述至少两个DC/DC转换器的局部功率进行相互比较。如果所述局部功率之间的差超过阈值,则随后采用被调整为适应如下事实的方式来操作所述DC/DC转换器:所述DC/DC转换器将不同的串(11到15)连接到所述DC电压链路(2)。

Description

确定多串式逆变器中的串结构
相关申请的交叉引用
本发明要求于2012年5月25日提交的题为“Erkennung derStringkonfiguration für einen Multistring-Wechselrichter”的德国专利申请DE10 2012 104560.7的优先权的权益。
技术领域
本发明涉及操作逆变器的方法,所述逆变器包括连接了多个光伏电池串的多个输入连接器,每个输入连接器经由DC/DC转换器连接至公共DC电压链路,并且输入连接器是可桥接的。即本发明涉及操作所谓的多串式逆变器的方法,所述多串式逆变器可以借助于多个DC/DC转换器在不同电压下(即在不同的操作点)操作不同的连接串,以从所述串中获得最大电功率。然而,在这种多串式逆变器中,多个DC/DC转换器可以并联连接在相同的串或其连接器与公共DC电压链路之间。该并联连接可以用于在高功率下通过所有并联连接的DC/DC转换器将并联连接的串所供应的电流分配到DC电压链路中,并且在低功率下通过数量减少的并联连接的DC/DC转换器将并联连接的串所供应的电流分配到DC电压链路中,以优化逆变器的总效率。因此,在多串式逆变器中,必须根据实际串结构,即,根据是否有任何输入连接器是桥接的以及哪些输入连接器是桥接的,或者换言之,根据不同的或者相同的串经由哪些输入连接器连接至逆变器来对DC/DC转换器进行不同操作。
背景技术
众所周知,经由硬件或软件将桥接的输入连接器通知到多串式逆变器的控制器,以使控制器能够以最佳方式对输入连接器可以被桥接的多串式逆变器进行操作。例如,这种硬件包括双列直插式开关。例如,这种软件包括将开关的位置输入到控制程序中。然而,该输入可能包括错误。特别地,该输入可能忘记将对输入连接器的桥接情况的修改通知到控制器。此外,输入连接器之间的桥也可能由于故障或破坏而出现或消失。然而,如果多串式逆变器基于与其输入连接器之间的桥相关的错误信息来进行操作,则相较于同时可能获得的最大供应功率,会产生高损耗。如果长期基于错误信息来操作,则可以预期至少逆变器的DC/DC转换器的寿命将受到限制。
WO 2006/133714A1公开了确定至少两个电器件之间的连接的类型的方法。此处,通过适当地控制相关联的DC/DC转化器来改变多串式逆变器的输入连接器的其中之一上的输入电压,并且检查其它输入连接器上的输入电压是否同时在相同的值之间发生变化。特别地,出于这个目的,借助于与相应的输入连接器相关联的DC/DC转换器来加载连接至输入连接器的串。优选地,利用不同的输入连接器和相关联的DC/DC转换器来重复这种确定。此外,例如,可以在逆变器的每次启动期间或者在每次逆变器开始向AC电网供应电功率时重复这种确定。因此,根据已知方法的对串的连接类型的确定发生在逆变器的实际操作之前。取决于输入连接器和相关联的DC/DC转换器的数量,可能需要一些时间来询问输入电压发生变化处的一个输入连接器的所有不同组合、以及同时在其它输入连接器的其中之一处观察到的输入电压的所有不同组合。在该确定过程中,仍未将串可提供的最大功率供应到电压链路。这不仅意味着主要可供应电功率的损失,而且甚至会导致逆变器与相应的AC电网的不期望的分离,因为相应的单独加载的串或者相应的单独加载的并联连接的串的组自身仍不能被充分加载来向AC电网供应电功率。在这种情况下,将产生将逆变器连接至AC电网的额外的尝试。这些尝试将以不必要的方式对逆变器与AC电网之间的AC继电器施加压力,并且因此降低了AC继电器的寿命。
还需要操作输入连接器可以被桥接的多串式逆变器的方法,所述方法允许在不使电能供应产生显著损耗的情况下和/或在没有对将逆变器连接至AC电网的额外尝试的情况下确定串结构。
发明内容
本发明提供了操作包括多个输入连接器的逆变器的方法,其中多个光伏电池串连接至多个输入连接器,其中多个输入连接器中的每个输入连接器经由DC/DC转换器连接至公共DC电压链路,并且其中输入连接器是可桥接的。所述方法包括采集流经各个DC/DC转换器的局部功率,并且至少在一定时间内,操作DC/DC转换器中的至少两个DC/DC转换器以达到平衡流经这些DC/DC转换器的局部电流的目的,或者将DC/DC转换器中的至少两个DC/DC转换器直通连接在输入连接器与DC电压链路之间。在操作至少两个DC/DC转换器以达到平衡流经这些DC/DC转换器的局部电流的目的、或者直通连接至少两个DC/DC转换器时,对流经至少两个DC/DC转换器的局部功率进行相互比较。如果至少两个DC/DC转换器中的第一DC/DC转换器和第二DC/DC转换器的局部功率之间的差超过了阈值,则随后采用被调整为适应如下事实的方式来操作至少两个DC/DC转换器中的第一DC/DC转换器和第二DC/DC转换器:不同的串经由至少两个DC/DC转换器中的第一DC/DC转换器和第二DC/DC转换器连接至DC电压链路。
本发明还提供了包括连接了多个光伏电池串的多个输入连接器的逆变器,所述多个输入连接器中的每个输入连接器经由DC/DC转换器连接至公共DC电压链路,并且输入连接器是可桥接的,并且所述逆变器包括用于操作DC/DC转换器的控制器。控制器被配置为根据本发明的方法来操作DC/DC转换器。
本领域技术人员在查阅以下附图和具体实施方式后,本发明的其它特征和优点将变得显而易见。本发明的旨在使所有这种附加的特征和优点在此都被包括在由权利要求所限定的本发明的范围内。
附图说明
参考以下附图能够更好地理解本发明。附图中的部件未必是按比例绘制的,而是将重点放在清楚地示出本发明的原理上。在附图中,贯穿若干视图,相似的附图标记表示相对应的部分。
图1是具有多个连接的光伏电池串的多串式逆变器的示意图。
具体实施方式
本发明涉及操作包括多个输入连接器的逆变器的方法,其中(i)多个串连接到这些输入连接器,(ii)输入连接器中的每个输入连接器经由DC/DC转换器连接到公共DC电压链路,(iii)输入连接器是可桥接的。在根据本发明的该逆变器的操作中,确定流经各个DC/DC转换器的局部功率,并且至少在一段时间内,操作DC/DC转换器中的至少两个DC/DC转换器以达到平衡流经这些DC/DC转换器的局部电流的目的,或者直通连接至少两个DC/DC转换器,以将相应的输入连接器直接连接至公共DC电压链路。这意味着至少在开始并且至少针对两个DC/DC转换器,所述方法假设将完全相同的串经由这些DC/DC转换器连接到DC电压链路。为了检验该假设,在操作至少两个DC/DC转换器以达到平衡流经这些DC/DC转换器的电流的目的或者达到将相应的输入连接器直接连接至公共DC电压链路的目的时,对流经至少两个DC/DC转换器的局部功率进行相互比较。如果注意到流经至少两个DC/DC转换器的第一DC/DC转换器和第二DC/DC转换器的局部功率之间的差超过阈值,这被认为是经由第一DC/DC转换器和第二DC/DC转换器连接到DC电压链路的不同的串,即非桥接的串的令人满意的标准。所应用的阈值可以基本上反映测量准确度的限制,因为与阈值进行比较的流经DC/DC转换器的局部功率之间的差在理想情况下为零。“不同的串,即非桥接的串”这种表述中的术语“不同的”是指不完全相同的串中的所有的串。这意味着,这些串不必存在任何属性或特征上的不同,以使其在此被视为不同的串,尽管串未被连接至桥接的输入连接器。相应地,从本发明的该描述的意义上讲,所有不完全相同的串都是不同的串。反之亦然,连接至桥接的输入连接器的串即使存在任何属性或特征上的差异在此也不被视为不同的串,而是被视为相同的串。
通过DC/DC转换器的要被平衡的局部电流可以是各个DC/DC转换器的输入电流或输出电流。输入电流从太阳能电池串流到各个DC/DC转换器中,而输出电流从各个DC/DC转换器流到逆变器的公共电压链路中。取决于DC/DC转换器是升压转换器还是降压转换器,可能有利的是平衡输入电流(在升压转换器的情况下)或者平衡输出电流(在降压转换器的情况下),即将这些电流用作进行平衡的控制器的输入值。
直通连接的或者非有源DC/DC转换器将相应的输入连接器直接连接至逆变器的公共DC电压链路,即,不修改输入连接器处存在的输入电压。直通连接可以包括(对于某些DC/DC转换器,例如,所谓的高频转换器而言必须包括)绕过相应的DC/DC转换器的有源部件。
出于确定流经各个DC/DC转换器的局部功率的目的,可以测量各个输入连接器处存在的输入电压和各个DC/DC转换器的输入电流。局部功率是这些值的乘积。无论如何要在大部分逆变器中测量输入连接器处的输入电压;在局部电流流经各个DC/DC转换器而要被平衡时,无论如何需要各个DC/DC转换器的输入电流。
替代地,可以只测量各个DC/DC转换器的输出电流,用于确定流经各个DC/DC转换器的局部功率。可以通过将这些输出电流与DC电压链路的链路电压相乘来计算流经各个DC/DC转换器的实际局部功率。然而,实际局部功率的这种计算不是必须的,因为中间链路电压的因子对于所有的局部功率而言都是相同的。换言之,可以将DC/DC转换器的输出电流作为流经DC/DC转换器的局部功率的量度而直接进行比较。
在以平衡DC/DC转换器的输入电流为目的而进行操作的一组DC/DC转换器中,处理每个DC/DC转换器的单个测量值的另一选择是可用的。在这种情况下,可以假设各个DC/DC转换器的输入电流是相等的,因为各个DC/DC转换器的输入电流被平衡。由于局部功率是DC/DC转换器的输入电流与输入电压的乘积,因而输入电压是流经各个DC/DC转换器的局部功率的直接量度。因此,在这种情况下,对于比较流经各个DC/DC转换器的局部功率而言,比较各个DC/DC转换器的输入电压就足够了,因为平衡的输入电流仅为局部功率贡献了一个因子,该因子对所有DC/DC转换器都相同。
在操作被监测的DC/DC转换器以达到平衡流经DC/DC转换器的局部电流的目的时,出于所述目的而必须对这些局部电流进行测量,可以对流经各个DC/DC转换器的实际测量的局部电流进行比较,主要用于比较流经各个DC/DC转换器的局部功率。如果不能消除超过阈值的差,则这对于连接到被监测的DC/DC转换器的不同的串而言是令人满意的标准,而与相关联的电压无关,其中,所述阈值是考虑到对局部电流进行平衡的控制器的限制而设定的。
在第一DC/DC转换器和第二DC/DC转换器的进一步操作中考虑通过对流经至少两个DC/DC转换器的局部功率进行比较而获得的关于当前串结构的信息。这尤其意味着,如果出现将不同的串,即非桥接的串经由第一DC/DC转换器和第二DC/DC转换器连接至公共DC电压链路的情况,则不再尝试平衡流经第一DC/DC转换器和第二DC/DC转换器的局部电流。平衡尤其用于均匀地使用将相同的串连接至DC电压链路的多个DC/DC转换器。因此,平衡仅适用于实际上将相同的串连接至多个DC/DC转换器的情况。
另一方面,在操作第一DC/DC转换器和第二DC/DC转换器时,考虑到不同的串经由第一DC/DC转换器和第二DC/DC转换器连接至DC电压链路,第一DC/DC转换器和第二DC/DC转换器可以操作用于分别跟踪所连接的串的MPP。
在操作DC/DC转换器以达到平衡通过DC/DC转换器流到DC电压链路中的局部电流的目的的过程中,初始时以这种方式操作多于两个DC/DC转换器也处于本发明的范围内。然后,可以对流经DC/DC转换器的局部电流和/或相关联的输入连接器处存在的输入电压进行相互比较,从而根据DC/DC转换器的第一组DC/DC转换器和第二组DC/DC转换器的不同的局部电流和/或输入电压和各个组内的相同的局部电流和输入电压来假设不同的串经由第一组DC/DC转换器和第二组DC/DC转换器连接到电压链路。然后,可以基于关于当前串结构的这些假设来操作第一组DC/DC转换器和第二组DC/DC转换器。例如,这可以意味着然后可以操作各个组内的DC/DC转换器以达到平衡流经DC/DC转换器的局部电流的目的,而不再尝试关于属于不同组的DC/DC转换器进行平均。即使继续尝试在各个组内进行平衡,在逆变器的后续操作中也会出现不同的局部电流和/或输入电压,这表明,即使在先前确定的组内,不同的DC/DC转换器将不同的串连接到公共DC电压链路。然后,应该对这些组进一步细分,直到每个剩余的组内有可能达到永久性平衡,或者该组仅由单个DC/DC转换器组成。通常,必须注意,两个串的非桥接的状态总是明确确定的,即基于流经DC/DC转换器的不同的局部功率来确定。相比之下,流经DC/DC转换器的相同的局部功率只是两个被监测的串的桥接状态的指示而不是令人满意的标准。
例如,可能发生这样一种情况:在相同操作条件下或者相同操作环境下进行操作的至少具有基本相同的属性的串在长时间内未被视为不同的串,即根据本发明的方法中的非桥接的串,因为可能利用相同的输入电压来平衡从这些串流出的局部电流。然而,在这种情况下,通过平衡这些串的局部电流来控制这些串,使这些串在相同的操作点上进行操作也没有害处,因为串的MPP由于串的相同的属性和相同的操作条件或操作环境而也将是相同的。换言之,根据本发明的方法仅区分共同连接到多个输入连接器的多个串与每个串单独连接到多个输入连接器的其中之一的多个串,条件是该区分适合于使来自串的可用电能最大化或者适合于其它原因。
从这一基本思想开始,可以首先操作所有DC/DC转换器来达到平衡流经DC/DC转换器的局部电流的目的,或者将所有输入连接器直接连接到公共DC电压链路。然后根据必要性,区分这种DC/DC转换器,所述DC/DC转换器由于所测量的局部电流和/或输入电压而与不同的所连接的串相关联,并且因此指示不同的操作将适用于例如接近串的不同MPP操作点。
然而,根据本发明的方法通常不排除还基于其它方法来获得关于可能桥接的或者安全地非桥接的串的第一概述。因此,可以首先单独操作至少一个DC/DC转换器,以有选择地加载经由该DC/DC转换器而连接到中间电压链路的所有串。同时,对所有输入连接器处存在的输入电压进行监测,以随后将相关联的输入连接器处的输入电压由于负载而同时下降的所有那些DC/DC转换器归为一组。在下文中,操作至少该组内的那些DC/DC转换器来达到平衡流经DC/DC转换器的局部电流的目的。相关联的输入连接器处的输入电压不与单独操作的DC/DC转换器处的输入电压同步变化的DC/DC转换器不能作为单独操作的DC/DC转换器而连接到完全相同的串。相应地,试图平衡流经这些DC/DC转换器的局部电流是没用的。然而,该方法还区分基本上相等、并且因此不需要相关联的DC/DC转换器的不同操作的串。然而,在这种情况下这些DC/DC转换器的独立操作也是无害的。
获得关于可能桥接的或者安全地非桥接的串的第一概观的另一选择是测量串的无负载状态下的空载电压。此处,有利的是首先借助于适合的开关元件来将所有串与DC/DC转换器分开。然后,测量串的所有空载电压,并且将那些串组合成显示相同空载电压的组。空载电压的差异超过测量不确定度的串不能被桥接,并且因此不属于公共组。在应用这种选择时,必须注意,从串的角度来看,开关元件位于潜在的桥接位置的后面,以使得经由桥而互连的串也可以被检测为与打开的开关元件桥接。
当在根据本发明的方法中已经确定了完全相同的串经由多个DC/DC转换器而连接到DC电压链路时,可以将这些DC/DC转换器中的很多DC/DC转换器切断,以使得剩余的DC/DC转换器将来自串的电流以最大效率供应到DC电压链路中。如果目前为止已经被分配到完全相同的串的输入连接器实际上包括仅连接了相同的串(即相等的串)的一个输入连接器,则在停用第一DC/DC转换器时将注意到这点。至少此时,将失去输入电压先前的对称性。
在本发明的方法中,可以存储关于不同的串经由哪些DC/DC转换器来连接到公共DC电压链路的信息。然后,该信息可以例如用于操作DC/DC转换器,直到出现被修改的串结构的指示。通常,仅仅在逆变器关闭时才期望对串结构的这种修改。相应地,可以在逆变器关闭时取消或者清除关于不同的串经由哪些DC/DC转换器来连接到公共DC电压链路的信息。根据本发明的方法,可以非常迅速地再次获得该信息,以使得取消信息和再次获得信息不会造成任何损失,即使串并未被修改。
另一方面,可能适合的是存储在较长的一段时间的最后所检测到的关于串结构的信息,并且尽管如此也要执行在逆变器的每次启动之后确定串结构的所描述的方法。在对新的结果与先前存储的结果进行比较时,二者之间的差异指示了对串结构的修改。该修改可以例如由技术人员主动做出,然而,该修改也可能由于例如破坏之类的不期望的影响而产生。在任何情况下,尤其是在后一种情况下,明智的是例如经由GSM消息来将所检测到的对串结构的修改从逆变器传送到测量单元。
根据本发明的逆变器的特征在于,其控制器被配置为根据本发明的方法来操作其DC/DC转换器。
现在更详细地参考附图,图1示意性地描绘了连接了串11到15的多串式逆变器1。串11到15均包括多个串联连接的太阳能电池。可以另外将太阳能电池并联连接并且将其分组为模块。串11到15的数量在此对应于逆变器1的输入连接器21到25的数量。通常,甚至可以存在比输入连接器21到25多的串11到15。此外,串11到15通常可以具有相同或者不同的属性,这不仅涉及它们的构造,还涉及它们的取向和它们的总体操作环境。在输入连接器21到25中的每个输入连接器处,提供电压表31到35来测量该输入连接器处存在的逆变器1的输入电压。此外,DC/DC转换器41到45被分配到输入连接器21到25中的每个输入连接器,相应的输入连接器经由DC/DC转换器而连接到包括电容器3的公共DC电压链路2。DC电压链路2是逆变器1的DC/AC转换器4的输入链路,该DC/AC转换器4输出AC电流。在图1中,逆变器1被描绘为输出单相AC电流的单相逆变器。然而,逆变器可以是多相逆变器,并且将通常是多相逆变器,并且逆变器尤其可以输出三相AC电流。由电压表31到35测量的输入电压36到40与由DC/DC转换器41到45的测量器件确定的局部电流46到50一起由逆变器1的控制器5来进行记录和处理。局部电流46到50可以是DC/DC转换器41到45的输入电流或者输出电流。反过来,控制器5向DC/DC转换器41到45输出控制信号51到55。
根据图1,串11和12经由一对公共的连接器线而直接连接到输入连接器21,而没有串直接连接到输入连接器22。串13到15均经由自己的连接器线而连接到输入连接器23到25。此外,输入连接器21到23是桥接的,即,串11到13和DC/DC转换器41到43在DC电压链路2的上游已经并联连接。这适合于串11到13的基本相等的属性。相比之下,串14和15经由相关联的DC/DC转换器44和45而彼此独立地并且与其它串11到13独立地连接到DC电压链路2,因为串14和15例如具有对于彼此以及对于串11到13而言的不同的属性。
为了将串11到15与DC/DC转换器41到45分开,为每个输入连接器21到25提供开关56到65,如果有必要,开关56到65将串11到15的所有电极与DC/DC转换器分开。可能存在串11到15的单个电极与DC/DC转换器分开就足够的情况。开关56到65被布置在使各个串并联连接的桥与DC/DC转换器之间。通过这种方式,确保了在操作开关56到65时,由桥所提供的各个串的并联连接保持不变。
控制器5以如下方式确定该串结构:首先,控制器5检查输入电压36到40之间是否存在差异。该检查是在开关56到65打开的情况下发生的。通过这种方式,确保了输入电压是串11到15的真实的空载电压。如果这些输入电压中存在差异,则连接到存在不同的输入电压的输入连接器的串就不是完全相同的串而是不同的串。在根据图1的串结构中,这意味着输入电压39和40可以互不相同,并且与输入电压36到38不同。然而,输入电压36到38将是相等的,尽管存在不可避免的测量误差。反之亦然,输入电压40和输入电压39二者可以等于输入电压36到38。这在所有串11到15基本上相等并且具有基本上相等的操作环境的情况下尤其适用,或者甚至是由于所有的串11到15仍未被加载而尤其适用。
只要控制器5确定了不同的输入电压36到40,控制器5就将相应的输入连接器21到25分配到不同的组。然后在首先显示相同的输入电压36到40的输入连接器21到25的每组内,控制器5试图通过适当地操作DC/DC转换器41到45来平衡流经DC/DC转换器41到45的局部电流46到50。在假设将相应组的串并联连接以均匀地加载相关联的DC/DC转换器41到45时,这是对DC/DC转换器41到45的适合的操作。作为该操作的结果,如果出现了不同的输入电压36到40,或者如果甚至不可能调整出相等的局部电流46到50,即无论如何都没有相等的局部功率流经各个DC/DC转换器,则这再次指示了仍然没有完全相同的串经由相应组的输入连接器而连接到公共DC电压链路。相应地,使由控制器5操作的用于平衡局部电流46到50的DC/DC转换器41到45的组缩小,直到在相应的组内仅测量到相同的输入电压36到40和相同的局部电流46到50。
对于输入连接器21到23和相关联的DC/DC转换器41到43也是如此,即使串11到13中的各个串例如被掩盖,因为串11到13借助于桥接的输入连接器21到23而互连来形成单个单元。相比之下,串14和15可以产生不同的输入电压39和40并且也可以产生不同的局部电流49和50,尤其是在它们的相应的MPP处。相应地,一旦确定了串结构,控制器5就操作DC/DC转换器44和45用于跟踪各个MPP。反之亦然,在确定了串结构后,在串11到13仅提供很少的电功率的情况下,控制器5可以通过例如打开相对应的开关56到61来关断DC/DC转换器41到43中的一个或两个DC/DC转换器,以在较高的利用率下操作剩余的DC/DC转换器,并且因此在较高的总效率下操作剩余的DC/DC转换器。可以循环地改变有选择地进行操作的DC/DC转换器的选择,以均匀地加载或施加所有DC/DC转换器41到43。
至此,已经描述了在逆变器1的操作中如何操作一个组内的DC/DC转换器41到45来平衡流经这些DC/DC转换器的局部电流46到50。然后如果注意到该组内的各个局部功率,即输入电压36到40和/或局部电流46到50由于测量不准确的原因而不同,则可以推断输入电压36到40和/或局部电压46到50不同于该组内的其它串的输入电压36到40和/或局部电压46到50的那些串并未与这些其它串并联连接。相应地,将组调整得或做得更小,直到在每一组内仅存在具有相同的局部功率的串11到15或者DC/DC转换器41到45,即仅存在具有相同的输入电压36到40和相同的局部电流46到50的串11到15或者DC/DC转换器41到45。
在不操作各个DC/DC转换器,甚至不操作所有DC/DC转换器,而是将其直通连接,以使相应的输入连接器直接连接到公共DC电压链路时,也可以基于对各个DC/DC转换器的局部功率进行比较的相同原理来执行串结构的分析。该直通连接停用了DC/DC转换器,但不停止流经它们的电流。出于该目的,可能必须绕过DC/DC电路,正如降压转换器的情况一样。如果作为输入电压存在的串电压适合于以这种方式(即不需要调整这些电压)向连接至逆变器1的AC电网供应电功率,则可以例如实现这种直通连接。同样在这种情况下,对局部功率的比较,即对输入电压36到40和局部电流46到50的比较仍然可以用于确定串11到15或者输入连接器21到25和相关联的DC/DC转换器41到45是否已经在DC电压链路2的上游并联连接,并且如果是,则确定哪些串11到15或者输入连接器21到25和相关联的DC/DC转换器41到45已经在DC电压链路2的上游并联连接。在这种情况下,连接到停用的(即直通连接的)DC/DC转换器41到46的串的输入电压等于链路电压。因此,流经直通连接的DC/DC转换器41到46的各个局部电流46到50是流经DC/DC转换器41到46的局部功率的直接量度。因此,与其它局部电流46到50不同的局部电流是所连接的串未与产生相等的局部电流的其它串并联连接的令人满意的标准,其中,所述相等的局部电流流经将其它串连接到DC电压链路2的DC/DC转换器。相应地,也可以在此解决串的分组,以使得每组中仅保留具有相同的输入电压36到40和流经直通连接的DC/DC转换器的相同的局部电流46到50的那些串。
在基本上不脱离本发明的精神和原理的情况下,可以对本发明的优选实施例做出很多变化和修改。所有这种修改和变化旨在在此被包括在由以下权利要求所限定的本发明的范围内。
附图标记清单
1  逆变器
2  DC电压链路
3  电容
4  DC/AC转换器
5  控制器
11 串
12 串
13 串
14 串
15 串
21 输入连接器
22 输入连接器
23 输入连接器
24 输入连接器
25 输入连接器
31 电压表
32 电压表
33 电压表
34 电压表
35 电压表
36 输入电压
37 输入电压
38 输入电压
39 输入电压
40 输入电压
41 DC/DC转换器
42 DC/DC转换器
43 DC/DC转换器
44 DC/DC转换器
45 DC/DC转换器
46 局部电流
47 局部电流
48 局部电流
49 局部电流
50 局部电流
51 控制信号
52 控制信号
53 控制信号
54 控制信号
55 控制信号
56 开关
57 开关
58 开关
59 开关
60 开关
61 开关
62 开关
63 开关
64 开关
65 开关

Claims (15)

1.一种操作包括多个输入连接器(21到25)的逆变器(1)的方法,其中,多个光伏电池串(11到15)连接到所述多个输入连接器(21到25),其中,所述多个输入连接器(21到25)中的每个输入连接器经由DC/DC转换器(41到45)连接到公共DC电压链路(2),并且其中,所述输入连接器(21到25)是可桥接的,所述方法包括:
-采集流经各个所述DC/DC转换器(41到45)的局部功率;以及
-至少在一定时间内,操作所述DC/DC转换器(41到45)中的至少两个DC/DC转换器以达到平衡流经这些DC/DC转换器(41到45)的局部电流(46到50)的目的,或者将所述DC/DC转换器(41到45)中的至少两个DC/DC转换器直通连接在所述输入连接器(21到25)与所述DC电压链路(2)之间,
-其中,操作所述至少两个DC/DC转换器(41到45)以达到平衡流经这些DC/DC转换器(41到45)的所述局部电流(46到50)的目的或者直通连接所述至少两个DC/DC转换器(41到45)时,对流经所述至少两个DC/DC转换器(41到45)的所述局部功率进行相互比较,并且
-其中,如果所述至少两个DC/DC转换器(41到45)中的第一DC/DC转换器和第二DC/DC转换器的所述局部功率之间的差超过阈值,则随后采用被调整为适应如下事实的方式来操作所述至少两个DC/DC转换器(41到45)中的所述第一DC/DC转换器和所述第二DC/DC转换器:不同的串(11到15)经由所述至少两个DC/DC转换器(41到45)中的所述第一DC/DC转换器和所述第二DC/DC转换器而连接到所述DC电压链路(2)。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,测量各个所述输入连接器(21到25)处存在的输入电压(36到40)和各个所述DC/DC转换器(41到45)的输入电流,用以采集流经各个所述DC/DC转换器(41到45)的所述局部功率。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,测量各个所述DC/DC转换器(41到45)的输出电流,用以采集流经各个所述DC/DC转换器(41到45)的所述局部功率。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,在操作所述至少两个DC/DC转换器(41到45)以达到平衡流经这些DC/DC转换器(41到45)的它们的输入电流的目的时,测量并比较各个所述DC/DC转换器(41到45)的所述输入电压,用以对流经所述至少两个DC/DC转换器(41到45)的所述局部功率进行比较。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,在操作所述至少两个DC/DC转换器(41到45)以达到平衡流经这些DC/DC转换器(41到45)的所述局部电流的目的时,对流经各个所述DC/DC转换器(41到45)的实际局部电流(46到50)进行比较,用以对流经所述至少两个DC/DC转换器(41到45)的所述局部功率进行初始比较。
6.根据前述权利要求中的任一项所述的方法,其中,在操作被调整为适应如下事实的所述第一DC/DC转换器(41到45)和所述第二DC/DC转换器(41到45)时,不再以平衡流经所述至少两个DC/DC转换器(41到45)中的所述第一DC/DC转换器和所述第二DC/DC转换器的所述局部电流(46到50)为目的来操作它们,所述事实是:不同的串(11到15)经由所述至少两个DC/DC转换器(41到45)中的所述第一DC/DC转换器和所述第二DC/DC转换器而连接到所述DC电压链路(2)。
7.根据前述权利要求中的任一项所述的方法,其中,在操作被调整为适应如下事实的所述第一DC/DC转换器(41到45)和所述第二DC/DC转换器(41到45)时,所述至少两个DC/DC转换器(41到45)中的所述第一DC/DC转换器和所述第二DC/DC转换器被操作用于跟踪经由所述至少两个DC/DC转换器(41到45)中的所述第一DC/DC转换器和所述第二DC/DC转换器而连接到所述DC电压链路(2)的不同的串(11到15)的单独的MPP,所述事实是:所述不同的串(11到15)经由所述至少两个DC/DC转换器(41到45)中的所述第一DC/DC转换器和所述第二DC/DC转换器而连接到所述DC电压链路(2)。
8.根据前述权利要求中的任一项所述的方法,其中,首先操作所有DC/DC转换器(41到45)以达到平衡流经它们的所述局部电流(46到50)的目的,或者直通连接所有DC/DC转换器(41到45)。
9.根据前述权利要求1到7中的任一项所述的方法,其中,在操作所述至少两个DC/DC转换器(41到45)以达到平衡流经它们的所述局部电流(46到50)的目的,或者直通连接所述至少两个DC/DC转换器(41到45)之前,在所述所连接的串(11到15)的空载状态下测量所述输入连接器(21到25)中的至少一些输入连接器处存在的所述输入电压(36到40),其中,随后对相关联的所述输入连接器(21到25)处的测量的所述输入电压(36到40)相等的所有DC/DC转换器(41到45)进行操作以达到平衡流经它们的所述局部电流(46到50)的目的,或者相关联的将所述输入连接器(21到25)处的测量的所述输入电压(36到40)相等的所有DC/DC转换器(41到45)直通连接在所述输入连接器(21到25)与所述DC电压链路(2)之间。
10.根据前述权利要求1到7中的任一项所述的方法,其中,在操作所述至少两个DC/DC转换器(41到45)以达到平衡流经它们的所述局部电流(46到50)的目的,或者直通连接所述至少两个DC/DC转换器(41到45)之前,单独操作至少一个DC/DC转换器(41到45),用以有选择地加载经由所述至少一个DC/DC转换器(41到45)连接到所述DC电压链路(2)的所有串(11到15),其中,对所有输入连接器(21到25)处存在的所述输入电压(36到40)进行监测,并且其中,随后对相关联的所述输入连接器(21到25)处的所述输入电压(36到40)由于所述加载而降低的所有DC/DC转换器(41到45)进行操作以达到平衡流经它们的所述局部电流(46到50)的目的,或者将相关联的所述输入连接器(21到25)处的所述输入电压(36到40)由于所述加载而降低的所有DC/DC转换器(41到45)直通连接在所述输入连接器(21到25)与所述DC电压链路(2)之间。
11.根据前述权利要求中的任一项所述的方法,其中,切断将完全相同的所述串(11到15)连接到所述DC电压链路(2)的多个DC/DC转换器(41到45)中的一些DC/DC转换器(41到45),以使得该多个DC/DC转换器(41到45)中的剩余的DC/DC转换器(41到45)将来自这些串(11到15)的电流以最大效率传送到所述DC电压链路(2)。
12.根据前述权利要求中的任一项所述的方法,其中,存储有关将不同的串(11到15)经由哪些DC/DC转换器(41到45)连接到所述DC电压链路(2)的信息。
13.根据权利要求12所述的方法,其中,最终存储的有关将不同的串(11到15)经由哪些DC/DC转换器(41到45)连接到所述DC电压链路(2)的所述信息用于操作所述逆变器(1)的所述DC/DC转换器(41到45)。
14.根据前述权利要求中的任一项所述的方法,其中,对最终确定的有关将不同的串(11到15)经由哪些DC/DC转换器(41到45)连接到所述DC电压链路(2)的所述信息与先前确定的信息进行比较,并且其中,如果最终确定的所述信息不同于所述先前确定的信息,则产生警报信号。
15.一种逆变器(1),其包括连接了多个光伏电池串(11到15)的多个输入连接器(21到25),所述输入连接器(21到25)中的每个输入连接器经由DC/DC转换器(41到45)连接到公共DC电压链路(2),并且所述输入连接器(21到25)是可桥接的,并且所述逆变器包括用于操作所述DC/DC转换器(41到45)的控制器(5),其中,所述控制器(5)被配置为根据前述权利要求中的任一项所述的方法来操作所述DC/DC转换器(41到45)。
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