CN105827179A - 一种光伏系统 - Google Patents

一种光伏系统 Download PDF

Info

Publication number
CN105827179A
CN105827179A CN201510003630.9A CN201510003630A CN105827179A CN 105827179 A CN105827179 A CN 105827179A CN 201510003630 A CN201510003630 A CN 201510003630A CN 105827179 A CN105827179 A CN 105827179A
Authority
CN
China
Prior art keywords
photovoltaic cell
changer
string
string group
current sensor
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201510003630.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105827179B (zh
Inventor
石磊
叶飞
刘云峰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huawei Digital Power Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Priority to CN201510003630.9A priority Critical patent/CN105827179B/zh
Priority to JP2017516712A priority patent/JP2017530680A/ja
Priority to PCT/CN2015/086244 priority patent/WO2016107176A1/zh
Priority to EP15874865.7A priority patent/EP3174196A4/en
Publication of CN105827179A publication Critical patent/CN105827179A/zh
Priority to US15/493,370 priority patent/US20170222440A1/en
Application granted granted Critical
Publication of CN105827179B publication Critical patent/CN105827179B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S50/00Monitoring or testing of PV systems, e.g. load balancing or fault identification
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/02Details
    • H01L31/02016Circuit arrangements of general character for the devices
    • H01L31/02019Circuit arrangements of general character for the devices for devices characterised by at least one potential jump barrier or surface barrier
    • H01L31/02021Circuit arrangements of general character for the devices for devices characterised by at least one potential jump barrier or surface barrier for solar cells
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/381Dispersed generators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/46Controlling of the sharing of output between the generators, converters, or transformers
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/08Circuits specially adapted for the generation of control voltages for semiconductor devices incorporated in static converters
    • H02M1/084Circuits specially adapted for the generation of control voltages for semiconductor devices incorporated in static converters using a control circuit common to several phases of a multi-phase system
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2300/00Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
    • H02J2300/20The dispersed energy generation being of renewable origin
    • H02J2300/22The renewable source being solar energy
    • H02J2300/24The renewable source being solar energy of photovoltaic origin
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/0003Details of control, feedback or regulation circuits
    • H02M1/0009Devices or circuits for detecting current in a converter
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Control Of Electrical Variables (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

本发明实施例公开了一种光伏系统,包括:多个光伏电池串、变换器、控制器以及母线,所述多个光伏电池串包括至少一个由两个或三个光伏电池串并联后连接电流传感器的串组,所述至少一个串组并联后通过母线连接到变换器,控制器分别与所述至少一个串组中的每个串组中的电流传感器连接,电流传感器用于检测每个串组的总电流,并向控制器上报每个串组中是否存在反向电流,控制器用于当接收到电流传感器上报的至少一个串组中的目标串组存在反向电流时,调整输出到变换器的控制信号,变换器用于根据经过调整的控制信号,降低母线之间的系统电压以减小目标串组中的反向电流,不仅可以提供光伏电池保护,而且减少了设备成本。

Description

一种光伏系统
技术领域
本发明涉及电子技术领域,尤其涉及一种光伏系统。
背景技术
在光伏逆变器应用场景中,光伏电池通过串、并联方式进行连接,以向负载提供输出电压和输出电流。但是,如果其中一个光伏电池串短路,可能导致其他光伏电池串向该短路的光伏电池串灌入反向电流,若反向电流大于光伏电池的短路电流,则可能导致该出现故障的光伏电池串烧毁,在严重情况下甚至产生火灾,因此针对光伏电池串需要增加相应的保护措施,避免发生重大事故。
在现有技术方案中,各个光伏电池串与一个电流传感器连接,每个电流传感器实时检测各个光伏电池串的电流,当电流传感器检测某个光伏电池串存在反向电流时,将该反向电流上报到控制器,控制器控制变换器降低该光伏电池串的反向电流,起到保护光伏电池的作用。但是,在该技术方案中各个光伏电池串都需要连接一个电流传感器,导致增加了设备成本。
发明内容
本发明提供一种光伏系统。不仅可以提供光伏电池保护,而且减少了设备成本。
本发明第一方面提供了一种光伏电池保护电路,包括:多个光伏电池串、变换器、控制器以及母线,所述多个光伏电池串包括至少一个由两个或三个光伏电池串并联后连接电流传感器的串组,所述至少一个串组并联后通过所述母线连接到所述变换器,所述变换器与所述控制器连接,所述控制器分别与所述至少一个串组中的每个串组中的电流传感器连接,所述电流传感器用于检测所述每个串组的总电流,并向所述控制器上报所述每个串组中是否存在反向电流,所述控制器用于当接收到所述电流传感器上报的所述至少一个串组中的目标串组存在反向电流时,调整输出到所述变换器的控制信号,所述变换器用于根据经过调整的所述控制信号,降低所述母线之间的系统电压以减小所述目标串组中的反向电流。
在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述多个光伏电池串还包括由一个光伏电池串与电流传感器连接的串组,所述由一个光伏电池串与电流传感器连接的串组与所述至少一个由两个或三个光伏电池串并联后连接电流传感器的串组并联后通过所述母线连接到所述变换器,所述由一个光伏电池串与电流传感器连接的串组中的电流传感器连接到所述控制器。
在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述变换器包括开关管、第一电容、电感以及第一二极管,其中:
所述电感的一端与所述变换器的输入端连接,所述电感的另一端分别与所述开关管的集电极以及所述第一二极管的正极连接,所述第一二极管的负极与所述第一电容的一端连接,所述第一电容的另一端分别与所述开关管的发射级连接以及所述变换器的输出端连接。
在第一方面的第三种可能的实现方式中,所述控制器包括处理器以及驱动器,其中:
所述处理器,用于判断所述目标串组中的反向电流是否大于所述预设阈值;
所述驱动器,与所述处理器连接,用于当所述处理器判断得到所述目标串组中的反向电流大于所述预设阈值时,调整输出到所述变换器的控制信号。
结合第一方面的第三种可能的实现方式,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述控制器还包括模数转换器,所述模数转换器与所述处理器连接,用于将所述电流传感器上报的反向电流的模拟信号转化为反向电流的数字信号,并将所述反向电流的数字信号输出到所述处理器。
结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第一方面的第五种可能的实现方式中,所述变换器还包括第二电容,所述第二电容的一端与所述电感的一端连接,所述第二电容的另一端与所述开关管的发射级连接,所述第二电容用于对所述输入电压进行滤波处理。
实施本发明,光伏系统包括多个光伏电池串、变换器、控制器以及母线,多个光伏电池串包括至少一个由两个或三个光伏电池串并联后连接电流传感器的串组,至少一个串组并联后通过母线连接到变换器,变换器与控制器连接,控制器分别与至少一个串组中的每个串组中的电流传感器连接,电流传感器用于检测每个串组的总电流,并向控制器上报每个串组中是否存在反向电流,控制器用于当接收到电流传感器上报的至少一个串组中的目标串组存在反向电流时,调整输出到变换器的控制信号,变换器用于根据经过调整的控制信号,降低母线之间的系统电压以减小目标串组中的反向电流,从而不仅可以提供光伏电池保护,而且减少了设备成本。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例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是本发明实施例提出的一种光伏系统的结构示意图;
图2是本发明实施例提出的一种光伏系统中的变换器的结构示意图;
图3是本发明实施例提出的一种光伏系统中的控制器的结构示意图;
图4是光伏电池串的工作V-I曲线图。
具体实施方式
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作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。
请参考图1,图1是本发明实施例提出的一种光伏系统的结构示意图。如图1所示,光伏系统包括多个光伏电池串、变换器、控制器以及母线,多个光伏电池串包括至少一个由两个或三个光伏电池串并联后连接电流传感器的串组,所述至少一个串组并联后通过母线(1,2)连接到变换器,变换器与控制器连接,控制器分别与所述至少一个串组中的每个串组中的电流传感器连接,电流传感器用于检测所述每个串组的总电流,并向控制器上报所述每个串组中是否存在反向电流,控制器用于当接收到所述电流传感器上报的所述至少一个串组中的目标串组存在反向电流时,调整输出到所述变换器的控制信号,变换器用于根据经过调整的所述控制信号,降低母线(1,2)之间的系统电压以减小目标串组中的反向电流。
可选的,多个光伏电池串还包括由一个光伏电池串与电流传感器连接的串组,所述由一个光伏电池串与电流传感器连接的串组与所述至少一个由两个或三个光伏电池串并联后连接电流传感器的串组并联后通过母线(1,2)连接到变换器,所述由一个光伏电池串与电流传感器连接的串组中的电流传感器连接到控制器。
可选的,如图2所示,变换器包括开关管、第一电容C1、电感L以及第一二极管D1,其中:电感L的一端与变换器的输入端连接,电感L的另一端分别与开关管的集电极以及第一二极管D1的正极连接,第一二极管D1的负极与第一电容C1的一端连接,第一电容C1的另一端分别与开关管的发射级连接以及变换器的输出端极连接。
进一步可选的,变换器还包括第二电容C2,第二电容C2的一端与电感L的一端连接,第二电容C2的另一端与开关管的发射级连接,第二电容C2用于对输入电压进行滤波处理。
可选的,如图3所示,控制器包括处理器302以及驱动器303,其中:
所述处理器302,用于判断所述目标串组中的反向电流是否大于所述预设阈值。
所述驱动器303,与所述处理器连接,用于当所述处理器判断得到所述目标串组中的反向电流大于所述预设阈值时,调整输出到所述变换器的控制信号。
进一步可选的,控制器还包括模数转换器301,模数转换器301与处理器连接302,用于将所述电流传感器上报的反向电流的模拟信号转化为反向电流的数字信号,并将所述反向电流的数字信号输出到所述处理器。
在本发明实施例中,当存在反向电流的串组包括一个光伏电池串时,控制器调整输出到变换器的控制信号,变换器根据经过调整的所述控制信号,降低所述母线(1,2)之间的系统电压,将该串组的反向电流减小到小于光伏电池的短路电流。当存在反向电流的串组包括二个或三个光伏电池串时,控制器调整输出到变换器的控制信号,变换器根据经过调整的所述控制信号,降低所述母线(1,2)之间的系统电压,将所述串组的反向电流减小到0。
例如:如图1所示,光伏系统包括n个串组,n个串组包括m个光伏电池串,第一串组中包括1个光伏电池串,第二串组中包括3个光伏电池串,第n串组中包括2个光伏电池串。当第一串组中的光伏电池串1出现短路时,其他光伏电池串2~光伏电池串m的输出电流均为电流最大值Isc,导致光伏电池串2~光伏电池串m向光伏电池串1灌入反向电流(m-1)Isc,电流传感器T1检测到第一串组出现反向电流且反向电流的电流值为(m-1)Isc。或当第二串组中的光伏电池串1出现短路时,光伏电池串2~光伏电池串m的输出电流均为电流最大值Isc,导致光伏电池串2~光伏电池串m向光伏电池串1灌入反向电流(m-1)Isc,此时电流传感器T2检测到第二串组出现反向电流且反向电流的电流值为(m-3)Isc。或当第n串组中的光伏电池串1出现短路时,光伏电池串2~光伏电池串m的输出电流均为电流最大值Isc,导致光伏电池串2~光伏电池串m向光伏电池串1灌入反向电流(m-1)Isc,此时电流传感器Tn检测到第二串组出现反向电流且反向电流的电流值为(m-2)Isc
此时,电流传感器将上述反向电流上报的控制器,当控制器判断该反向电流大于预设阈值时,控制器增加每个开关周期中高电平的输出时间以增加控制信号的占空比D,并将增加占空比D的控制信号输出到变换器。如图2所示,变换器为开关直流升压电路,该开关直流升压电路通过输入控制信号的占空比控制开关管的导通从而达到控制输出电压。在开关直流升压电路中,输出电压vout与输入电压vin的关系为在控制负载保持输出电压vout恒定的情况下,增加控制信号的占空比D,可以减小电池组串电路提供的输入电压vin。根据如图4所示的光伏电池串的工作V-I曲线,当电池组串电路提供的输入电压vin减小时,电池组串电路的输出电流增大,此时光伏电池串2~光伏电池串m的输出电流均为电流最大值Isc,光伏电池串1的正向电流增加,导致光伏电池串1的反向电流减小,直到光伏电池串1的反向电流小于光伏电池的短路电流或者0为止,从而起到保护光伏电池串作用。
在本发明实施例中,光伏系统包括多个光伏电池串、变换器、控制器以及母线,多个光伏电池串包括至少一个由两个或三个光伏电池串并联后连接电流传感器的串组,至少一个串组并联后通过母线连接到变换器,变换器与控制器连接,控制器分别与至少一个串组中的每个串组中的电流传感器连接,电流传感器用于检测每个串组的总电流,并向控制器上报每个串组中是否存在反向电流,控制器用于当接收到电流传感器上报的至少一个串组中的目标串组存在反向电流时,调整输出到变换器的控制信号,变换器用于根据经过调整的控制信号,降低母线之间的系统电压以减小目标串组中的反向电流,从而不仅可以提供光伏电池保护,而且减少了设备成本。
需要说明的是,对于前述的各个方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明,某一些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本发明所必须的。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详细描述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:闪存盘、只读存储器(英文:Read-OnlyMemory,简称:ROM)、随机存取器(英文:RandomAccessMemory,简称:RAM)、磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例所提供的内容下载方法及相关设备、系统进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (6)

1.一种光伏系统,其特征在于,所述光伏系统包括多个光伏电池串、变换器、控制器以及母线,所述多个光伏电池串包括至少一个由两个或三个光伏电池串并联后连接电流传感器的串组,所述至少一个串组并联后通过所述母线连接到所述变换器,所述变换器与所述控制器连接,所述控制器分别与所述至少一个串组中的每个串组中的电流传感器连接,所述电流传感器用于检测所述每个串组的总电流,并向所述控制器上报所述每个串组中是否存在反向电流,所述控制器用于当接收到所述电流传感器上报的所述至少一个串组中的目标串组存在反向电流时,调整输出到所述变换器的控制信号,所述变换器用于根据经过调整的所述控制信号,降低所述母线之间的系统电压以减小所述目标串组中的反向电流。
2.如权利要求1所述的光伏系统,其特征在于,所述多个光伏电池串还包括由一个光伏电池串与电流传感器连接的串组,所述由一个光伏电池串与电流传感器连接的串组与所述至少一个由两个或三个光伏电池串并联后连接电流传感器的串组并联后通过所述母线连接到所述变换器,所述由一个光伏电池串与电流传感器连接的串组中的电流传感器连接到所述控制器。
3.如权利要求1或2所述的光伏系统,其特征在于,所述变换器包括开关管、第一电容、电感以及第一二极管,其中:
所述电感的一端与所述变换器的输入端连接,所述电感的另一端分别与所述开关管的集电极以及所述第一二极管的正极连接,所述第一二极管的负极与所述第一电容的一端连接,所述第一电容的另一端分别与所述开关管的发射级连接以及所述变换器的输出端连接。
4.如权利要求1或2所述的光伏系统,其特征在于,所述控制器包括处理器以及驱动器,其中:
所述处理器,用于判断所述目标串组中的反向电流是否大于所述预设阈值;
所述驱动器,与所述处理器连接,用于当所述处理器判断得到所述目标串组中的反向电流大于所述预设阈值时,调整输出到所述变换器的控制信号。
5.如权利要求4所述的光伏系统,其特征在于,所述控制器还包括模数转换器,所述模数转换器与所述处理器连接,用于将所述电流传感器上报的反向电流的模拟信号转化为反向电流的数字信号,并将所述反向电流的数字信号输出到所述处理器。
6.如权利要求3所述的光伏系统,其特征在于,所述变换器还包括第二电容,所述第二电容的一端与所述电感的一端连接,所述第二电容的另一端与所述开关管的发射级连接,所述第二电容用于对所述输入电压进行滤波处理。
CN201510003630.9A 2015-01-04 2015-01-04 一种光伏系统 Active CN105827179B (zh)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510003630.9A CN105827179B (zh) 2015-01-04 2015-01-04 一种光伏系统
JP2017516712A JP2017530680A (ja) 2015-01-04 2015-08-06 光電池システム
PCT/CN2015/086244 WO2016107176A1 (zh) 2015-01-04 2015-08-06 一种光伏系统
EP15874865.7A EP3174196A4 (en) 2015-01-04 2015-08-06 Photovoltaic system
US15/493,370 US20170222440A1 (en) 2015-01-04 2017-04-21 Photovoltaic System

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510003630.9A CN105827179B (zh) 2015-01-04 2015-01-04 一种光伏系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105827179A true CN105827179A (zh) 2016-08-03
CN105827179B CN105827179B (zh) 2018-09-07

Family

ID=56284121

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510003630.9A Active CN105827179B (zh) 2015-01-04 2015-01-04 一种光伏系统

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20170222440A1 (zh)
EP (1) EP3174196A4 (zh)
JP (1) JP2017530680A (zh)
CN (1) CN105827179B (zh)
WO (1) WO2016107176A1 (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107872196A (zh) * 2016-09-22 2018-04-03 太阳能公司 具有限压器件的光伏系统
CN109460107A (zh) * 2017-09-06 2019-03-12 阳光电源股份有限公司 一种光伏组件输出特性调节方法及dc/dc变换器
WO2021208658A1 (zh) * 2020-04-13 2021-10-21 华为技术有限公司 一种光伏发电系统的保护装置、保护方法及光伏发电系统

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11139670B2 (en) * 2017-08-14 2021-10-05 Richtek Technology Corporation Charger circuit with temperature compensation function and controller circuit thereof

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090236917A1 (en) * 2008-03-22 2009-09-24 Sma Solar Technology Ag Method for activating a multi-string inverter for photovoltaic plants
CN102484368A (zh) * 2009-08-06 2012-05-30 艾思玛太阳能技术股份公司 反向电流传感器
CN103780071A (zh) * 2014-01-21 2014-05-07 广东易事特电源股份有限公司 一种过压保护装置以及光伏发电系统
WO2014090815A3 (de) * 2012-12-12 2014-08-07 Sma Solar Technology Ag Verfahren und vorrichtung zum schutz mehrerer strings eines photovoltaikgenerators vor rückströmen

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002252986A (ja) * 2001-02-26 2002-09-06 Canon Inc インバータ、電源システム及び電源システムにおける漏れ電流低減方法
EP1946418A2 (en) * 2005-10-24 2008-07-23 Conergy AG Switch-fuse with control management for solar cells
US8013472B2 (en) * 2006-12-06 2011-09-06 Solaredge, Ltd. Method for distributed power harvesting using DC power sources
EP2282388A1 (de) * 2009-08-06 2011-02-09 SMA Solar Technology AG Vorrichtung zur Einspeisung elektrischer Energie von einer Vielzahl von Strings von Photovoltaikmodulen in ein Stromnetz
US7989983B2 (en) * 2009-11-24 2011-08-02 American Superconductor Corporation Power conversion systems
DE102010009079B4 (de) * 2010-02-24 2018-02-22 Adensis Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Auffinden leistungsschwacher PV-Module in einer PV-Anlage mittels des Einsatzes von Trennschaltern
DE102010012294B4 (de) * 2010-03-23 2012-04-26 Adensis Gmbh Photovoltaikanlage mit Potentialabsenkung
US20120187766A1 (en) * 2010-09-23 2012-07-26 Hybridine Power Electronics Inc. Device and Method For Improving The Performance Of An Inverter In A Photovoltaic System
JP2012253848A (ja) * 2011-05-31 2012-12-20 Toshiba Corp 太陽光発電システム
JP5745096B2 (ja) * 2011-12-26 2015-07-08 東芝三菱電機産業システム株式会社 故障検出装置及びその検出方法
CN102769398A (zh) * 2012-06-11 2012-11-07 合肥工业大学 适用于光伏并网系统的模块化多电平变换器
EP2775531A1 (en) * 2013-03-07 2014-09-10 ABB Oy Method and arrangement for operating photovoltaic system and photovoltaic system
CN104143835B (zh) * 2014-07-30 2016-08-17 深圳科士达科技股份有限公司 一种光伏发电系统

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090236917A1 (en) * 2008-03-22 2009-09-24 Sma Solar Technology Ag Method for activating a multi-string inverter for photovoltaic plants
CN102484368A (zh) * 2009-08-06 2012-05-30 艾思玛太阳能技术股份公司 反向电流传感器
US20120139347A1 (en) * 2009-08-06 2012-06-07 Sma Solar Technology Ag Reverse current sensor
WO2014090815A3 (de) * 2012-12-12 2014-08-07 Sma Solar Technology Ag Verfahren und vorrichtung zum schutz mehrerer strings eines photovoltaikgenerators vor rückströmen
CN103780071A (zh) * 2014-01-21 2014-05-07 广东易事特电源股份有限公司 一种过压保护装置以及光伏发电系统

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107872196A (zh) * 2016-09-22 2018-04-03 太阳能公司 具有限压器件的光伏系统
CN107872196B (zh) * 2016-09-22 2021-09-28 太阳能公司 具有限压器件的光伏系统
CN109460107A (zh) * 2017-09-06 2019-03-12 阳光电源股份有限公司 一种光伏组件输出特性调节方法及dc/dc变换器
US10797599B2 (en) 2017-09-06 2020-10-06 Sungrow Power Supply Co., Ltd. Method for regulating output characteristics of photovoltaic module and direct current/direct current converter
WO2021208658A1 (zh) * 2020-04-13 2021-10-21 华为技术有限公司 一种光伏发电系统的保护装置、保护方法及光伏发电系统
CN113826302A (zh) * 2020-04-13 2021-12-21 华为数字能源技术有限公司 一种光伏发电系统的保护装置、保护方法及光伏发电系统
CN113826302B (zh) * 2020-04-13 2022-12-27 华为数字能源技术有限公司 一种光伏发电系统的保护装置、保护方法及光伏发电系统
US11870238B2 (en) 2020-04-13 2024-01-09 Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. Protection apparatus and protection method for photovoltaic power generation system

Also Published As

Publication number Publication date
US20170222440A1 (en) 2017-08-03
WO2016107176A1 (zh) 2016-07-07
CN105827179B (zh) 2018-09-07
JP2017530680A (ja) 2017-10-12
EP3174196A4 (en) 2017-07-26
EP3174196A1 (en) 2017-05-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102655397B1 (ko) 배터리 관리 장치 및 시스템
WO2018049862A1 (zh) 串联电池组的快速充电方法及相关设备
US9906120B2 (en) Overcurrent protection system and method for inverter circuit
US20170106899A1 (en) Steering power system for electric vehicle and method controlling same
US9077187B2 (en) Apparatus and method for controlling charging and discharging of batteries
CN107918046B (zh) 电流检测装置和电池管理系统
CN211151975U (zh) 一种车载以太网测试装置
CN105827179A (zh) 一种光伏系统
US20180196105A1 (en) Voltage detecting circuit, abnormality detector, and battery system
US20170160761A1 (en) Power distribution unit and fault detecting method
JP2009276297A (ja) 電圧測定装置及び電圧測定方法
CN111969562B (zh) 多路直流输入的变换器、光伏逆变系统及其直流母线过压保护方法
CN113534689B (zh) 延时启动控制方法及设备
CN103051178A (zh) 一种检测并阻止反向电流的降压变换器
CN111969672A (zh) 一种电池充电方法及电池充电电流计算装置
CN113381488B (zh) 充电方法和充电装置
US9172269B2 (en) Device and method using a keyboard controller and voltage detection circuitry for battery charging
JP6853884B2 (ja) 電池監視装置
JP2015136255A (ja) 電圧検出装置
WO2017185671A1 (zh) 一种电压采集电路及电路控制方法
CN110429579B (zh) 一种提升安全性的防反接保护电路、方法及直流电网系统
CN105450058A (zh) 一种逆变器及其控制装置、控制方法及逆变器系统
CN106936175A (zh) 充放电控制电路及电池装置
CN105990894A (zh) 半导体装置、电源单元以及电子装置
CN203911461U (zh) 多节锂电池过压保护电路

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20211109

Address after: 518043 No. 01, 39th floor, building a, antuoshan headquarters building, No. 33, antuoshan Sixth Road, Xiang'an community, Xiangmihu street, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province

Patentee after: Huawei Digital Energy Technology Co.,Ltd.

Address before: 518129 Bantian HUAWEI headquarters office building, Longgang District, Guangdong, Shenzhen

Patentee before: HUAWEI TECHNOLOGIES Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right