CN104362843B - 并联逆变系统及其停机控制方法和停机控制装置 - Google Patents

并联逆变系统及其停机控制方法和停机控制装置 Download PDF

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Abstract

本申请公开了一种并联逆变系统及其停机控制方法和装置,针对停机指令做出判断,按照级别做出响应。在出现一些紧急停机情况,判断为紧急停机指令,需要立即封锁逆变装置的功率开关器件的驱动信号,使得功率开关器件迅速关断,保证待停机逆变装置不受损坏;而对非紧急停机情况,判断为一般停机指令,先给待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号,并检测待停机逆变装置所连的交流开关的状态,在检测到交流开关已断开的情况下,立即封锁待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号,从而最大限度地保证了并联逆变系统的稳定安全运行,最大限度地避免了环流带来的危害。

Description

并联逆变系统及其停机控制方法和停机控制装置
技术领域
本发明涉及电力电子技术领域,更具体地说,涉及一种并联逆变系统及其停机控制方法和停机控制装置。
背景技术
为了实现逆变器容量的优化配置,尤其是随着发电系统容量的不断扩大,为了实现单机大功率方案,逆变器并联成为了技术发展趋势。逆变器并联存在如下优点:(1)方便并网逆变器扩容;(2)器件共用,减少系统成本;(3)便于实现群控,提高系统效率;(4)对于MW级并联逆变系统,交流侧可用双绕组变压器代替双分裂变压器,减少系统投资成本。
鉴于上述优点,并联逆变系统在电站尤其是新能源发电系统例如光伏发电系统中得到广泛应用。并联逆变系统的理想工作状况是并联逆变系统中各逆变装置均正常运行,但是由于各种原因,会存在一些异常状况,以包括两台逆变装置的并联逆变系统为例,在实际工作中,会出现一台逆变装置正常运行而另一台逆变装置因故障或其他原因需要停机的状况,导致并联逆变系统出现不稳定的状态。
因此,如何控制并联逆变系统中部分逆变装置需要停机的情况下,能够做出有效响应,保证并联逆变系统稳定运行是本领域技术人员急需解决的技术问题。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种并联逆变系统及其停机控制方法以及停机控制装置,使得在并联逆变系统中部分逆变装置需要停机的情况下,能够根据不同级别的停机指令做出有效响应,并且不影响其余逆变装置正常运行,保证并联逆变系统的稳定运行。
本申请公开了一种并联逆变系统的停机控制方法,所述并联逆变系统包括至少两台逆变装置,各个所述逆变装置的交流端连接交流开关后并联,并联连接点与交流负载或交流电网相连,所述停机控制方法包括:
获取停机指令;
根据获取的停机指令来判断停机指令的级别;
根据停机指令的级别,对待停机逆变装置和所述待停机逆变装置所连的交流开关做出相应控制。
其中,所述根据停机指令的级别,对待停机逆变装置和所述待停机逆变装置所连的交流开关做出相应控制包括:
当判断停机指令的级别为紧急时,立即封锁所述待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号;
当判断停机指令的级别为一般时,执行如下步骤:
给所述待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号;
检测所述待停机逆变装置所连的交流开关是否断开,若检测到所述待停机逆变装置所连的交流开关断开,则立即封锁所述待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号。
其中,所述根据停机指令的级别,对待停机逆变装置和所述待停机逆变装置所连的交流开关做出相应控制包括:
当判断停机指令的级别为紧急时,立即封锁所述待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号;
当判断停机指令的级别为一般时,执行如下步骤:
给所述待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号,同时启动计数器执行计数;
检测所述待停机逆变装置所连的交流开关是否断开或判断所述计数器是否计数到设定最大值Tmax;若检测到所述待停机逆变装置所连的交流开关断开或者计数器计数到设定最大值Tmax任一种条件满足时,则清零所述计数器且立即封锁所述待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号。
其中,所述根据停机指令的级别,对待停机逆变装置和所述待停机逆变装置所连的交流开关做出相应控制包括:
当判断停机指令的级别为紧急时,立即给所述待停机逆变装置的功率开关器件发送封锁驱动信号;
当判断停机指令的级别为一般时,执行如下步骤:
给所述待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号,同时启动计数器执行计数;
判断所述计数器是否计数到设定最大值Tmax;若是,清零所述计数器且立即封锁所述待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号。
具体地,所述检测所述待停机逆变装置所连的交流开关是否断开,具体为通过获取所述待停机逆变装置所连的交流开关的反馈触点的状态信号来判断交流开关是否断开。
具体地,所述计数器从零开始计数到设定最大值Tmax的时间不小于正常情况下交流开关从接收到断开信号至该交流开关断开的时间。
具体地,当判断停机指令的级别为一般时,在所述计数器执行计数的过程中,限制所述待停机逆变装置的输出电流或输出功率以便所述待停机逆变装置所连的交流开关在零电流下断开。
具体地,对于采用双闭环控制的所述待停机逆变装置,所述限制所述待停机逆变装置的输出电流或输出功率以便所述待停机逆变装置所连的交流开关在零电流下断开包括:增加直流电压给定值,和/或,限制直流电压环输出,和/或,限制电流环的给定值。
优选地,当判断停机指令的级别为紧急时,在立即封锁所述待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号的同时,给所述待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号。
本申请还公开了一种并联逆变系统,所述并联逆变系统包括至少两台逆变装置,各个所述逆变装置的交流端连接交流开关后并联,并联连接点与交流负载或交流电网相连,其特征在于,所述并联逆变系统还包括停机控制装置,所述停机控制装置包括:停机指令判断单元,用来根据获取的停机指令,判断得到停机指令的级别;停机控制器,用来根据所述停机指令判断单元判断得到的停机指令的级别,对所述待停机逆变装置以及所述待停机逆变装置连接的交流开关做出相应控制。
其中,当所述停机指令的级别为紧急时,所述停机控制器立即封锁所述待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号;当所述停机指令的级别为一般时,所述停机控制器先对所述待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号。
进一步地,所述停机控制装置还包括:开关状态检测电路,所述开关状态检测电路用来在判断停机指令的级别为一般时检测所述待停机逆变装置所连的交流开关的状态信号,并将状态信号发送给所述停机控制器或者只将表示交流开关已断开的状态信号发送给所述停机控制器;当所述停机控制器收到表示交流开关已断开的状态信号时,所述停机控制器立即封锁所述待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号。
进一步地,所述停机控制装置还包括计数器,所述计数器用来在判断停机指令的级别为一般时,在所述停机控制器对所述待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号的同时执行计数;当所述计数器计数到设定最大值Tmax时,所述计数器清零且所述停机控制器立即封锁所述待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号。
进一步地,所述停机控制装置还包括计数器,所述计数器用来在判断停机指令的级别为一般时,在所述停机控制器对所述待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号的同时执行计数;当所述停机控制器收到表示交流开关已断开的状态信号时或者当所述计数器计数到设定最大值Tmax时,所述计数器清零且所述停机控制器立即封锁所述待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号。当所述开关状态检测电路检测到所述待停机逆变装置所连的交流开关断开或者所述计数器计数到设定最大值Tmax时,清零所述计数器且所述停机控制器立即封锁所述待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号。
进一步地,所述停机控制装置还包括:限功率单元,所述限功率单元用来在所述计数器执行计数的过程中,限制所述待停机逆变装置的输出电流或输出功率以便所述待停机逆变装置所连的交流开关在零电流下断开。
本申请还公开了一种应用于上述并联逆变系统的停机控制装置。
本申请还公开了一种应用于上述并联逆变系统的逆变装置,上述停机控制装置集成在该逆变装置中。
从上述的技术方案可以看出,本申请提供的方案针对停机指令做出判断,按照级别做出响应。在出现一些紧急停机情况,判断为紧急停机指令,需要立即封锁逆变装置的功率开关器件的驱动信号,使得功率开关器件迅速关断,保证待停机逆变装置不受损坏;而对非紧急停机情况,判断为一般停机指令,先给待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号,并检测待停机逆变装置所连的交流开关的状态,在检测到交流开关已断开的情况下,立即封锁待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号,从而最大限度地保证了并联逆变系统的稳定安全运行,最大限度地避免了环流带来的危害。此外,为了避免在对交流开关断开状态检测判断有误导致迟迟不能对功率开关器件封锁驱动信号的情况出现,在一般停机指令情况下,在给待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号的同时启动计数器执行计数,当计数到设定最大值Tmax和检测到待停机逆变装置所连的交流开关断开状态中任一种条件满足时,封锁待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号,使得控制更加可靠,进一步保证了系统的稳定运行。
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简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,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,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1(a)为本申请实施例公开的一种并联逆变系统的运行示意图;
图1(b)为本申请实施例公开的另一种并联逆变系统的运行示意图;
图2为本申请实施例公开的又一种并联逆变系统的运行示意图;
图3为本申请实施例公开的一种并联逆变系统的停机控制装置的示意图;
图4(a)为本申请实施例公开的另一种并联逆变系统的停机控制装置的示意图;
图4(b)为本申请实施例公开的又一种并联逆变系统的停机控制装置的示意图;
图5为并联逆变系统中功率开关器件先关断而交流开关延时断开造成环流情况的示意图;
图6为一种并联逆变系统的停机控制方法的流程示意图;
图7为另一种并联逆变系统的停机控制方法的流程示意图;
图8为又一种并联逆变系统的停机控制方法的流程示意图;
图9为本申请实施例公开的一种开关状态检测电路的电路图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅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。
本申请实施例公开了一种并联逆变系统,该并联逆变系统包括至少两台逆变装置,各个逆变装置的交流端连接交流开关后并联,并联连接点与交流负载或交流电网相连。本申请实施例一以具有两台逆变装置的并联逆变系统为例,请参见图1(a),并联逆变系统10包括第一逆变装置101和第二逆变装置102,第一逆变装置101和第二逆变装置102的直流端并联后连接同一个直流电源PV,第一逆变装置101的交流端连接第一交流开关201,第二逆变装置102的交流端连接第二交流开关202;并联逆变系统10中逆变装置的直流侧和交流侧均并联。
请参见图1(b)所示的并联逆变系统20与图1(a)所示的并联逆变系统10的区别是,并联逆变系统20为仅交流端并联的逆变系统,即第一逆变装置101和第二逆变装置102的交流端分别经交流开关并联,第一逆变装置101和第二逆变装置102的直流端没有并联,而是分别连接不同的直流电源PV1和PV2。
需要说明的是,直流电源可以是太阳能电池板,也可以是蓄电池等。
从图1(a)和图1(b)可以看出,无论是直流端和交流端均并联的并联逆变系统10,还是仅交流端并联的并联逆变系统20,正常运行时,各逆变装置的功率开关器件会接收到驱动信号(例如PWM驱动信号)来进行组合开通和关断,从而在各逆变装置的交流端形成交流负载或交流电网所需的电流。
需要说明的是,本申请实施例所述的各逆变装置的功率开关器件是指各逆变装置中功率变换电路即主拓扑电路部分的开关器件组合,包括多个开关器件。
请进一步参见图2,以第二台逆变装置102为待停机逆变装置来说明,并联逆变系统20还包括停止控制装置300,所述停机控制装置300包括停机指令判断单元301和停机控制器302,停机指令判断单元301用来根据获取的停机指令,判断得到停机指令的级别;停机控制器302用来根据停机指令判断单元301判断得到的停机指令的级别,对待停机逆变装置102以及待停机逆变装置102所连的交流开关202做出相应控制。
需要说明的是,停机指令可以是外部输入得到,也可以是内部反馈得到。外部输入包括按钮关机、上位机按键关机、通讯关机等;内部反馈主要为检测到逆变装置存在故障时得到。
具体地,并联逆变系统还包括停机指令获取单元,用来获取从外部输入得到或内部反馈得到的停机指令,并将停机指令发送给停机指令判断单元。
本申请实施例提供的并联逆变系统在故障或外界控制指令导致部分逆变装置需要停机的情况下,待停机逆变装置可以根据不同级别的停机指令做出有效响应,并且不影响其余逆变装置正常运行,保证并联逆变系统的稳定运行。
进一步地请参见图3,当并联逆变系统中某几台逆变装置或某台逆变装置需要进行停机动作时,停机指令判断单元301用来根据获取的停机指令,判断得到停机指令的级别。当停机指令的级别为紧急时,停机控制器302立即封锁待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号;当停机指令的级别为一般时,停机控制器302先对待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号。
具体的,将过流、PDP保护等紧急故障引起的停机指令做为紧急停机指令;将风扇故障、防雷器故障、电网欠压等情况引起非紧急停机指令做为一般停机指令。
进一步地,请参见图4(a),停机控制装置300还包括开关状态检测电路303,开关状态检测电路303用来在判断停机指令的级别为一般时检测待停机逆变装置所连的交流开关202的状态信号,并将状态信号发送给停机控制器302,所述状态信号包括闭合状态信号和断开状态信号等;或者开关状态检测电路303只将表示交流开关已断开的状态信号发送给停机控制器302。当停机控制器302收到表示交流开关已断开的状态信号时,立即封锁待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号。
进一步地,请参见图4(b),停机控制装置300还包括用来在判断停机指令的级别为一般时执行计数的计数器304;当计数器304计数到设定最大值Tmax时,计数器304清零且停机控制器302立即封锁待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号。
优选地,停机控制装置300同时具有开关状态检测电路303和计数器304,在判断停机指令的级别为一般时,计数器304执行计数,开关状态检测电路303检测待停机逆变装置所连的交流开关202的状态信号并将状态信号或者只将表示交流开关已断开的状态信号发送给停机控制器302,当停机控制器302收到表示交流开关已断开的状态信号时或者当计数器计数到设定最大值Tmax时,清零计数器304且停机控制器302立即封锁待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号。
具体地,对于具有反馈触点或者辅助触点的交流开关,开关状态检测电路303可以通过检测反馈触点或辅助触点的状态信号来获取待停机逆变装置所连的交流开关的状态信号。
具体地,计数器从零开始计数到设定最大值Tmax的时间不小于正常情况下交流开关从接收到断开信号至该交流开关断开的时间。
为了更好地说明本申请的优点和效果,请参见图5,其示出了由于交流开关202延时关断,导致待停机逆变装置102的功率开关器件收到封锁驱动信号已关断而交流开关202尚处于闭合状态导致的环流路径(虚线示出了环流路径)。因为实际中交流开关收到断开信号至实际断开存在一定的延时,导致待停机逆变装置的功率开关器件关断后,待停机逆变装置所连的交流开关仍处在闭合状态,那么正在运行的逆变装置中的电流会从待停机逆变装置所连的交流开关、待停机逆变装置的功率开关器件自带的二极管以及直流侧滤波器和/或电池对地寄生电容流过,从而形成环流,产生较大的共模电流,严重影响了正在运行的逆变装置的安全稳定运行,进而影响了并联逆变系统的稳定性。
而本申请实施例当发生一般停机情况时,请进一步参见图4(a)和图4(b),停机控制器302先对待停机逆变装置102所连的交流开关202发送断开信号,待开关状态检测电路303检测到待停机逆变装置102所连的交流开关202为断开状态时或计数器304执行计数达到正常情况交流开关可以断开的时间时,停机控制器302再立即封锁待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号。而当发生紧急停机如过流故障导致的停机情况时,需要立即封锁待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号,否则,会造成功率开关器件损坏。
从上述本申请实施例的技术方案可以看出,本申请提供的方案针对停机指令做出判断,按照级别做出响应。在出现一些紧急停机情况,判断为紧急停机指令,需要立即封锁逆变装置的功率开关器件的驱动信号,使得功率开关器件迅速关断,保证待停机逆变装置不受损坏;而对非紧急停机情况,判断为一般停机指令,先给待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号,并检测待停机逆变装置所连的交流开关的状态,在检测到交流开关已断开的情况下,立即封锁待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号,从而最大限度地保证了并联逆变系统的稳定安全运行,最大限度地避免了环流带来的危害。此外,为了避免在对交流开关断开状态检测判断有误导致迟迟不能对功率开关器件封锁驱动信号的情况出现,在一般停机指令情况下,在给待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号的同时启动计数器执行计数,当计数到设定最大值Tmax和检测到待停机逆变装置所连的交流开关断开状态中任一种条件满足时,封锁待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号,使得控制更加可靠,进一步保证了系统的稳定运行。
优选地,停机控制装置还包括限功率单元,限功率单元用来在所述计数器执行计数的过程中,限制所停机逆变装置的输出电流或输出功率以便待停机逆变装置所连的交流开关在零电流下断开。从而实现了交流开关的零电流断开,避免了交流开关在较高电流下操作,延长了交流开关的使用寿命。
需要说明的是,上述实施例中的停机控制器和计数器分别可以是独立的装置,也可以集成在各逆变装置的控制器中,还可以集成在并联逆变系统的集中控制器中。
请参见图9,本申请实施例还公开了一种开关状态检测电路的具体电路形式,开关状态检测电路包括光耦400、电容C1,电容C1连接在交流开关的反馈触点的两端之间。当交流开关处于断开状态时,光耦400断开,停机控制器接到Vcc2,收到的电平为高电平;当交流开关处于闭合状态时,电容C1被旁路,光耦400接通,停机控制器接地,收到的电平为低电平。值得注意的是,开关状态检测电路还有其他的实现形式,只要能检测开关状态的实现都属于本申请的保护范围。
本申请实施例还提供了一种应用并联逆变系统的停机控制装置,停机控制装置的具体实现和功能请参见上述并联逆变系统实施例中的描述。本申请实施例提供的停机控制装置既可以是独立的设备,也可以集成在各逆变装置中做为逆变装置的组成之一。
本申请实施例还提供了一种应用并联逆变系统的逆变装置,该逆变装置包括上述实施例描述的停机控制装置。
值得注意的是,本申请实施例中逆变装置可以是三相,也可以单相;可以采用两电平逆变电路,也可以采用多电平逆变电路。本申请不做限定。
本申请实施例还提供了应用于并联逆变系统的停机控制方法,并联逆变系统包括至少两台逆变装置,各个逆变装置的交流端连接交流开关后并联,并联连接点与交流负载或交流电网相连,具体请参见上述并联逆变系统实施例的描述。
请参见图6,本申请并联逆变系统的停机控制方法实施例一中,停机控制方法包括如下步骤:
S101:获取停机指令;
S102:根据获取的停机指令来判断停机指令的级别;
S103:根据停机指令的级别,对待停机逆变装置和待停机逆变装置所连的交流开关做出相应控制。
本申请实施例提供的并联逆变系统在其中部分逆变装置需要停机的情况下,能够根据不同级别停机指令做出有效响应,不影响其余逆变装置正常运行,保证并联逆变系统的稳定运行。
进一步地,请参见图7,在本申请并联逆变系统的停机控制方法实施例二中,所述根据停机指令的级别,对待停机逆变装置及其所连的交流开关做出相应控制包括:
当判断停机指令的级别为紧急时,执行:
S1031:立即封锁待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号;
当判断停机指令的级别为一般时,执行如下步骤:
S1032:给待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号;
S1033:检测待停机逆变装置所连的交流开关是否断开,若是,执行S1034;否则,继续执行S1033;
S1034:同S1031。
进一步地,请参见图8,在本申请并联逆变系统的停机控制方法实施例三中,所述根据停机指令的级别,对待停机逆变装置及其所连的交流开关做出相应控制包括:
当判断停机指令的级别为紧急时,执行:
S2031:立即封锁待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号;
当判断停机指令的级别为一般时,执行如下步骤:
S2032:给待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号,同时启动计数器执行计数;
S2033:检测待停机逆变装置所连的交流开关是否断开或判断所述计数器是否计数到设定最大值Tmax;若检测到所述待停机逆变装置所连的交流开关断开或者计数器计数到设定最大值Tmax任一种条件满足时,执行S2034;否则,则继续S2033;
S2034:清零计数器且立即封锁待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号。
进一步地,在本申请并联逆变系统的停机控制方法实施例四中,所述根据停机指令的级别,对待停机逆变装置及其所连的交流开关做出相应控制包括:
S3031:立即封锁待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号;
当判断停机指令的级别为一般时,执行如下步骤:
S3032:给待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号,同时启动计数器执行计数;
S3033:判断计数器是否计数到设定最大值Tmax,若是,执行S3034;否则,则继续S3033;
S3034:清零计数器且立即封锁待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号。
具体地,上述停机控制方法实施例中,检测待停机逆变装置所连的交流开关是否断开,可以通过通过检测交流开关的反馈触点的状态信号来判断。
具体地,计数器从零开始计数到设定最大值Tmax的时间不小于正常情况下交流开关从接收到断开信号至该交流开关断开的时间。
需要说明的是,本申请所有实施例中所述的功率开关器件为各逆变装置中电压变换电路部分的开关器件。
本申请提供的方案针对停机指令做出判断,按照级别做出响应。在出现一些紧急停机情况,判断为紧急停机指令,需要立即封锁逆变装置的功率开关器件的驱动信号,使得功率开关器件迅速关断,保证待停机逆变装置不受损坏;而对非紧急停机情况,判断为一般停机指令,先给待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号,并检测待停机逆变装置所连的交流开关的状态,在检测到交流开关已断开的情况下,立即封锁待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号,从而最大限度地保证了并联逆变系统的稳定安全运行,最大限度地避免了环流带来的危害。此外,为了避免在对交流开关断开状态检测判断有误导致迟迟不能对功率开关器件封锁驱动信号的情况出现,在一般停机指令情况下,在给待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号的同时启动计数器执行计数,当计数到设定最大值Tmax和检测到待停机逆变装置所连的交流开关断开状态中任一种条件满足时,封锁待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号,使得控制更加可靠,进一步保证了系统的稳定运行。
优选地,当判断停机指令的级别为一般时,在计数器执行计数的过程中,限制待停机逆变装置的输出电流或输出功率以便待停机逆变装置所连的交流开关在零电流下断开。从而实现了交流开关的零电流断开,避免了交流开关在较高电流下操作,延长了交流开关的使用寿命。
具体地,对于采用双闭环控制的待停机逆变装置,限制该待停机逆变装置的输出电流或输出功率以便待停机逆变装置所连的交流开关在零电流下断开包括:增加直流电压给定值,和/或,限制直流电压环输出,和/或,限制电流环的给定值。
优选地,当判断停机指令的级别为紧急时,封锁待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号的同时,给待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置、系统而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (16)

1.一种并联逆变系统的停机控制方法,所述并联逆变系统包括至少两台逆变装置,各个所述逆变装置的交流端连接交流开关后并联,并联连接点与交流负载或交流电网相连,其特征在于,所述停机控制方法包括:
获取停机指令;
根据获取的停机指令来判断停机指令的级别;
根据停机指令的级别,对待停机逆变装置和所述待停机逆变装置所连的交流开关做出相应控制;
所述根据停机指令的级别,对待停机逆变装置和所述待停机逆变装置所连的交流开关做出相应控制包括:
当判断停机指令的级别为紧急时,立即封锁所述待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号;
当判断停机指令的级别为一般时,给所述待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号。
2.根据权利要求1所述的停机控制方法,其特征在于,
所述根据停机指令的级别,对待停机逆变装置和所述待停机逆变装置所连的交流开关做出相应控制,还包括:
给所述待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号之后,检测所述待停机逆变装置所连的交流开关是否断开,若检测到所述待停机逆变装置所连的交流开关断开,则立即封锁所述待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号。
3.根据权利要求1所述的停机控制方法,其特征在于,
所述根据停机指令的级别,对待停机逆变装置和所述待停机逆变装置所连的交流开关做出相应控制,还包括:
给所述待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号的同时启动计数器执行计数;
检测所述待停机逆变装置所连的交流开关是否断开或判断所述计数器是否计数到设定最大值Tmax;若检测到所述待停机逆变装置所连的交流开关断开或者计数器计数到设定最大值Tmax任一种条件满足时,则清零所述计数器且立即封锁所述待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号。
4.根据权利要求1所述的停机控制方法,其特征在于,
所述根据停机指令的级别,对待停机逆变装置和所述待停机逆变装置所连的交流开关做出相应控制,还包括:
给所述待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号的同时启动计数器执行计数;
判断所述计数器是否计数到设定最大值Tmax;若是,清零所述计数器且立即封锁所述待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号。
5.根据权利要求2或3所述的停机控制方法,其特征在于,所述检测所述待停机逆变装置所连的交流开关是否断开,具体为通过获取所述待停机逆变装置所连的交流开关的反馈触点的状态信号来判断交流开关是否断开。
6.根据权利要求3或4所述的停机控制方法,其特征在于,所述计数器从零开始计数到设定最大值Tmax的时间不小于正常情况下交流开关从接收到断开信号至该交流开关断开的时间。
7.根据权利要求3或4所述的停机控制方法,其特征在于,当判断停机指令的级别为一般时,在所述计数器执行计数的过程中,限制所述待停机逆变装置的输出电流或输出功率以便所述待停机逆变装置所连的交流开关在零电流下断开。
8.根据权利要求7所述的停机控制方法,其特征在于,
对于采用双闭环控制的所述待停机逆变装置,所述限制所述待停机逆变装置的输出电流或输出功率以便所述待停机逆变装置所连的交流开关在零电流下断开包括:增加直流电压给定值,和/或,限制直流电压环输出,和/或,限制电流环的给定值。
9.根据权利要求2至4任一项所述的停机控制方法,其特征在于,当判断停机指令的级别为紧急时,在立即封锁所述待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号的同时,给所述待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号。
10.一种并联逆变系统,所述并联逆变系统包括至少两台逆变装置,各个所述逆变装置的交流端连接交流开关后并联,并联连接点与交流负载或交流电网相连,其特征在于,所述并联逆变系统还包括停机控制装置,所述停机控制装置包括:
停机指令判断单元,用来根据获取的停机指令,判断得到停机指令的级别;停机控制器,用来根据所述停机指令判断单元判断得到的停机指令的级别,对待停机逆变装置以及所述待停机逆变装置连接的交流开关做出相应控制;当所述停机指令的级别为紧急时,所述停机控制器立即封锁所述待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号;当所述停机指令的级别为一般时,所述停机控制器先对所述待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号。
11.根据权利要求10所述的并联逆变系统,其特征在于,所述停机控制装置还包括:
开关状态检测电路,所述开关状态检测电路用来在判断停机指令的级别为一般时检测所述待停机逆变装置所连的交流开关的状态信号,并将状态信号发送给所述停机控制器或者只将表示交流开关已断开的状态信号发送给所述停机控制器;
当所述停机控制器收到表示交流开关已断开的状态信号时,所述停机控制器立即封锁所述待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号。
12.根据权利要求10所述的并联逆变系统,其特征在于,
所述停机控制装置还包括计数器,所述计数器用来在判断停机指令的级别为一般时,在所述停机控制器对所述待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号的同时执行计数;
当所述计数器计数到设定最大值Tmax时,所述计数器清零且所述停机控制器立即封锁所述待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号。
13.根据权利要求11所述的并联逆变系统,其特征在于,
所述停机控制装置还包括计数器,所述计数器用来在判断停机指令的级别为一般时,在所述停机控制器对所述待停机逆变装置所连的交流开关发送断开信号的同时执行计数;
当所述停机控制器收到表示交流开关已断开的状态信号时或者当所述计数器计数到设定最大值Tmax时,所述计数器清零且所述停机控制器立即封锁所述待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号;
当所述开关状态检测电路检测到所述待停机逆变装置所连的交流开关断开或者所述计数器计数到设定最大值Tmax时,清零所述计数器且所述停机控制器立即封锁所述待停机逆变装置的功率开关器件的驱动信号。
14.根据权利要求12或13所述的并联逆变系统,其特征在于,所述停机控制装置还包括:限功率单元,所述限功率单元用来在所述计数器执行计数的过程中,限制所述待停机逆变装置的输出电流或输出功率以便所述待停机逆变装置所连的交流开关在零电流下断开。
15.一种应用于权利要求10至14任一项所述的并联逆变系统的停机控制装置。
16.一种应用于并联逆变系统的逆变装置,所述并联逆变系统包括至少两台所述逆变装置,各个所述逆变装置的交流端连接交流开关后并联,并联连接点与交流负载或交流电网相连,其特征在于,所述逆变装置包括权利要求15所述的停机控制装置。
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