CN113178846A - 一种升压变换器及升压系统 - Google Patents

一种升压变换器及升压系统 Download PDF

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CN113178846A
CN113178846A CN202110661547.6A CN202110661547A CN113178846A CN 113178846 A CN113178846 A CN 113178846A CN 202110661547 A CN202110661547 A CN 202110661547A CN 113178846 A CN113178846 A CN 113178846A
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boost
boost circuit
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Sungrow Power Supply Co Ltd
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Abstract

本申请公开了一种升压变换器及升压系统,该升压变换器包括:开关保护电路和Boost电路;开关保护电路连接在输入电源和Boost电路之间;在Boost电路的输出侧短路时,开关保护电路断开,以断开输入电源和Boost电路之间的连接。由此可知,本申请实施例提供的升压变换器,在Boost电路的输出侧短路时,通过使得连接在输入电源和Boost电路之间的开关保护电路断开,断开了输入电源和Boost电路之间的连接,避免了短路电流损坏Boost电路中的器件。

Description

一种升压变换器及升压系统
技术领域
本申请涉及电子领域,尤其涉及一种升压变换器及升压系统。
背景技术
Boost电路是一种开关直流升压电路,它可以使输出电压比输入电压高,目前在多个领域应用广泛。参见图1,该图为一种Boost电路结构示意图。该Boost电路包括开关管Q、电感L和二极管D;其中,电感L的第一端连接Boost电路的正输入端,电感L的第二端连接二极管的正极,二极管的负极连接Boost电路的正输出端;开关管Q的第一端连接电感L的第二端,开关管Q的第二端连接Boost电路的负输入端,开关管Q的控制端连接控制器的驱动信号。
在Boost电路的输出侧发生短路时,即使关断了开关管Q,Boost电路的正输入端流入的电流将流过电感L、二极管D和Boost电路的输出侧,最终流入Boost电路的负输入端,形成短路回路。该短路回路中将形成较大的冲击电流,损坏二极管D1。
因此,目前急需一种能在Boost电路输出侧发生短路时,保护Boost电路中的器件(例如二极管D)的方案。
发明内容
为了解决上述技术问题,本申请提供了种升压变换器及升压系统,用于在Boost电路输出侧短路时,保护Boost电路中的器件。
为了实现上述目的,本申请实施例提供的技术方案如下:
本申请实施例提供一种升压变换器,包括:开关保护电路和Boost电路;
所述开关保护电路连接在输入电源和所述Boost电路之间;
在所述Boost电路的输出侧短路时,所述开关保护电路断开,以断开所述输入电源和所述Boost电路之间的连接。
可选地,本申请实施例提供的升压变换器还包括:控制器;
所述控制器,用于在所述Boost电路的输出侧短路时,控制所述开关保护电路断开,以断开所述输入电源和所述Boost电路之间的连接。
可选地,本申请实施例提供的升压变换器还包括:续流支路和电源保护支路;
所述续流支路与所述Boost电路的输入侧并联,所述电源保护支路与所述输入电源的输出侧并联;
所述续流支路,用于在所述开关保护电路断开时,为所述Boost电路中的电感提供续流回路。
可选地,所述续流支路包括:单相导通电路;
所述单相导通电路包括至少一个第一二极管;
所述第一二极管的阴极连接所述Boost电路的正输出入端;所述第一二极管的阳极连接所述Boost电路的负输入端。
可选地,所述续流支路包括:开关电路;
所述开关电路包括至少一个第一开关管;
所述第一开关管的第一端连接所述Boost电路的正输出入端;所述第一开关管的第二端连接所述Boost电路的负输入端。
可选地,所述开关保护电路串联在所述输入电源的正极和所述Boost电路之间。
可选地,所述开关保护电路串联在所述输入电源的负极和所述Boost电路之间。
可选地,所述Boost电路包括:电感、第二开关管和第二二极管;
所述电感的第一端连接所述输入电源的正极;所述电感的第二端分别连接所述第二开关管的第一端和所述第二二极管的阳极;所述第二开关管的第二端连接所述Boost电路的第一输出端;所述第二二极管的阴极连接所述Boost电路的第二输出端。
可选地,所述Boost电路包括:电感、第三开关管、第四开关管、第五开关管、第六开关管、第一电容和第二电容;
所述第三开关管、第四开关管、第五开关管和第六开关管依次同方向串联在所述Boost电路的正输出端和所述Boost电路的负输出端之间;所述电感的第一端连接所述输入电源的正极,所述电感的第二端连接在所述第三开关管和所述第四开关管之间;所述输入电源的负极连接在所述第五开关管和第六开关管之间;所述第一电容的第一端连接所述Boost电路的正输出端,所述第一电容的二端连接在所述第四开关管和所述第五开关管之间,所述第二电容的第一端连接所述第一电容的第二端,所述第二电容的第二端连接所述Boost电路的负输出端。
根据上述实施例提供的升压变换器,本申请实施例还提供了一种升压系统,包括:控制器、开关保护电路、Boost电路、输入电源和逆变器;
所述开关保护电路连接在所述输入电源和所述Boost电路之间;所述Boost电路的输出侧连接所述逆变器的输入侧;
所述控制器,用于在所述Boost电路的输出侧短路时,控制开关保护电路断开,以断开所述输入电源和所述Boost电路之间的连接。
可选地,还包括:续流支路和电源保护支路;
所述续流支路与所述Boost电路的输入侧并联,所述电源保护支路与所述输入电源的输出侧并联;
所述续流支路,用于在所述开关保护电路断开时,为所述Boost电路中的电感提供续流回路。
通过上述技术方案可知,本申请具有以下有益效果:
本申请实施例提供了一种升压变换器及升压系统,该升压变换器包括:开关保护电路和Boost电路;开关保护电路连接在输入电源和Boost电路之间;在Boost电路的输出侧短路时,开关保护电路断开,以断开输入电源和Boost电路之间的连接。由此可知,本申请实施例提供的升压变换器,在Boost电路的输出侧短路时,通过使得连接在输入电源和Boost电路之间的开关保护电路断开,断开了输入电源和Boost电路之间的连接,避免了短路电流损坏Boost电路中的器件。
附图说明
为了更清楚地说明本申请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,下面描述中的附图是本申请的一些实施例,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为一种Boost电路结构示意图;
图2为本申请实施例提供的一种升压变换器结构示意图;
图3为本申请实施例提供的另一种升压变换器结构示意图;
图4为本申请实施例提供的一种包含二极管的升压变换器结构示意图;
图5为本申请实施例提供的一种包含第一开关管的升压变换器结构示意图;
图6为本申请实施例提供的一种包含Boost电路的升压变换器结构示意图;
图7为本申请实施例提供的包含另一种Boost电路的升压变换器结构示意图;
图8为本申请实施例提供的一种升压系统结构示意图。
具体实施方式
为了帮助更好地理解本申请实施例提供的方案,在介绍本申请实施例提供的方法之前,先介绍本申请实施例方案的应用的场景。
Boost电路是一种开关直流升压电路,它可以使输出电压比输入电压高,目前在多个领域应用广泛。参见图1,该图为一种Boost电路结构示意图。该Boost电路包括开关管Q、电感L和二极管D;其中,电感L的第一端连接Boost电路的正输入端,电感L的第二端连接二极管的正极,二极管的负极连接Boost电路的正输出端;开关管Q的第一端连接电感L的第二端,开关管Q的第二端连接Boost电路的负输入端,开关管Q的控制端连接控制器的驱动信号。
在Boost电路的输出侧发生短路时,即使关断了开关管Q,Boost电路的正输入端流入的电流将流过电感L、二极管D和Boost电路的输出侧,最终流入Boost电路的负输入端,形成短路回路。该短路回路中将形成较大的冲击电流,损坏二极管D1。因此,目前急需一种能在Boost电路输出侧发生短路时,保护Boost电路中的器件(例如二极管D)的方案。
为了解决上述的技术问题,本申请实施例提供的升压变换器,在Boost电路的输出侧短路时,通过使得连接在输入电源和Boost电路之间的开关保护电路断开,避免了短路电流损坏Boost电路中的器件。
本申请实施例所提供的升压变换器,包括:开关保护电路和Boost电路;开关保护电路连接在输入电源和Boost电路之间;在Boost电路的输出侧短路时,开关保护电路断开,以断开输入电源和Boost电路之间的连接。应该理解,本申请实施例中的开关保护电路可以通过控制器进行控制,也可以通过其他的方式进行控制,例如:开关保护电路也可以通过软件程序进行控制。本申请实施例中的升压变换器可以包括控制器,也可以不包括控制器。下面以包括控制器的升压变换器为示例结合附图和具体实施方式对本申请实施例作进一步详细的说明。
参见图2,该图为本申请实施例提供的一种升压变换器结构示意图。
如图2所示,本申请实施例提供的升压变换器,包括:控制器100、开关保护电路200和Boost电路300。其中,开关保护电路200连接在输入电源和Boost电路300之间;需要说明的是,本申请实施例中的开关保护电路200可以连接在输入电源的正极和Boost电路300的正输入端之间,也可以连接在输入电源的负极和Boost电路300的负输入端之间,本申请实施例在此不做限定,图中开关保护电路200仅以连接在输入电源的正极和Boost电路300的正输入端之间作为示例。
控制器100,用于在Boost电路300的输出侧短路时,控制开关保护电路200断开,以断开输入电源和Boost电路300之间的连接。。
应该理解,在Boost电路的输出侧发生短路时,如果不存在开关保护电路,输入电源正极的电流将通过Boost电路的输出侧流入输入电源的负极,形成短路。本申请实施例所提供的方案,在Boost电路的输出侧发生短路时开关保护电路断开,输入电源和Boost电路之间的短路电流回路被开关保护电路断开,从而避免了短路电流损坏Boost电路中的器件。
参见图3,该图为本申请实施例另一种升压变换器结构示意图。
如图3所示,本申请实施例提供的升压变换器,还包括:续流支路400和电源保护支路500;
续流支路400与Boost电路300的输入侧并联,电源保护支路500与输入电源的输出侧并联;
续流支路400,用于在开关保护电路200断开时,为Boost电路300中的电感提供续流回路。
应该理解,在实际应用中,为了保持电源输出的电压稳定性,可能存在一个电源保护支路在Boost输入电源的输出侧。作为一个示例,该电源保护支路可以为一个旁路电容。
需要说明的是,Boost电路中存在电感,而在Boost电路的输出侧发生短路时,Boost电路中的电感存储有电流。因此Boost电路中的电感仍会持续释放续流电流,该续流电流通过Boost电路的输出侧和电源保护支路给断开的开关保护电路充电,将损坏开关保护电路。从而,本申请实施例提供了续流支路,在Boost电路的输出侧发生短路,Boost电路中的电感释放电流时,电感的续流电流将通过Boost电路的输出侧和续流电路流至电感的另一侧,完成其存储的电流的释放,避免电感中的续流电流损害开关保护电路。。
在本申请实施例中,作为一种可能的实施方式,开关保护电路串联在输入电源的正极和Boost电路之间。作为另一种可能的实施方式,开关保护电路串联在输入电源的负极和Boost电路之间。
在本申请实施例中,作为一种可能的实施方式,续流支路包括:单相导通电路;单相导通电路可以包括一个第一二极管,也可以包括多个第一二极管,下面以单相导通电路包括一个第一二极管作为示例介绍本申请实施例的方案。
参见图4,该图为本申请实施例提供的一种包含二极管的升压变换器结构示意图。
如图4所示,续流支路400包括:第一二极管D1。第一二极管D1的阴极连接Boost电路300的正输出入端;第一二极管D1的阳极连接Boost电路300的负输入端。应该理解,在Boost电路300的输出侧发生短路,Boost电路300中的电感释放电流时,电感的续流电流将通过Boost电路300的输出侧和第一二极管D1流至电感的另一侧,完成其存储的电流的释放,避免电感中的续流电流损害开关保护电路。
在本申请实施例中,作为一种可能的实施方式,续流支路包括:开关电路;开关电路可以包括一个第一开关管,也可以包括多个第一开关管,下面以开关电路包括一个第一开关管作为示例介绍本申请实施例的方案。参见图5,该图为本申请实施例提供的一种包含第一开关管的升压变换器结构示意图。
如图5所示,续流支路400包括:第一开关管Q1。第一开关管Q1的第一端1连接Boost电路300的正输出入端;第一开关管Q1的第二端2连接Boost电路300的负输入端。应该理解,在Boost电路300的输出侧发生短路,Boost电路300中的电感释放电流时,电感的续流电流将通过Boost电路300的输出侧和第一开关管Q1流至电感的另一侧,完成其存储的电流的释放,避免电感中的续流电流损害开关保护电路。
参见图6,该图为本申请实施例提供的一种包含Boost电路的升压变换器结构示意图。
如图6所示,本申请实施例中的升压变换器仅以开关管Q作为开关保护电路作为示例,并不限定开关保护电路的具体结构。同样的,本申请实施例仅以第一二极管D1作为续流支路为示例,仅以电容C作为电源保护支路为示例,并不限定续流支路和电源保护支路的具体结构。本申请实施例中的Boost电路包括:电感L、第二开关管Q2和第二二极管D2。
电感L的第一端连接输入电源的正极;电感L的第二端分别连接第二开关管Q2的第一端和第二二极管D2的阳极;第二开关管Q2的第二端连接Boost电路300的第一输出端;第二二极管D2的阴极连接Boost电路300的第二输出端。
应该理解,本申请实施例中的Boost电路300输出侧短路时,若不存在开关管Q,电源正极的电流将流过电感L、第二二极管D2和Boost电路的输出侧,流入电源的负极,形成电源短路。而在本申请实施例中,当Boost电路300输出侧短路时,开关管Q断开,上述的电源短路回路被切断。
在Boost电路300的输出侧发生短路,Boost电路300中的电感L释放电流时,电感L的续流电流将通过第二二极管D2、Boost电路300的输出侧和第一二极管D1流至电感L的另一侧,完成其存储的电流的释放,避免电感中的续流电流损害开关保护电路。
参见图7,该图为本申请实施例提供的包含另一种Boost电路的升压变换器结构示意图。
如图7所示,本申请实施例中的升压变换器仅以开关管Q作为开关保护电路作为示例,并不限定开关保护电路的具体结构。同样的,本申请实施例仅以第一二极管D1作为续流支路为示例,仅以电容C作为电源保护支路为示例,并不限定续流支路和电源保护支路的具体结构。本申请实施例中的Boost电路包括:电感L、第三开关管Q3、第四开关管Q4、第五开关管Q5、第六开关管Q6、第一电容C1和第二电容C2;
第三开关管Q3、第四开关管Q4、第五开关管Q5和第六开关管Q6依次同方向串联在Boost电路300的正输出端和Boost电路300的负输出端之间;电感L的第一端连接输入电源的正极,电感L的第二端连接在第三开关管Q3和第四开关管Q4之间;输入电源的负极连接在第五开关管Q5和第六开关管Q6之间;第一电容的第一端连接Boost电路300的正输出端,第一电容C1的二端连接在第四开关管Q4和第五开关管Q5之间,第二电容C2的第一端连接第一电容C1的第二端,第二电容C2的第二端连接Boost电路300的负输出端。
应该理解,本申请实施例中的Boost电路300输出侧短路时,若不存在开关管Q,电源正极的电流将流过电感L、第三开关管Q3、Boost电路的输出侧和第六开关管Q6,流入电源的负极,形成电源短路。而在本申请实施例中,当Boost电路300输出侧短路时,开关管Q断开,上述的电源短路回路被切断。
在Boost电路300的输出侧发生短路,Boost电路300中的电感L释放电流时,电感L的续流电流将通过第三开关管Q3、Boost电路300的输出侧、第六开关管Q6和第一二极管D1流至电感L的另一侧,完成其存储的电流的释放,避免电感中的续流电流损害开关保护电路。
需要说明的是,本申请实施例中的开关保护电路,可以为半导体开关器件(开关管)。具体地,本申请式实施例中的开关管可以为绝缘栅双极型晶体管(IGBT,InsulatedGate Bipolar Transistor)或者MOSFET金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOS,Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)等。
在实际的应用中,为了使得Boost输出侧短路时电流过大损害整个电路,通常可以在Boost电路的输入侧设置一个短路保护器件,例如:熔丝或者断路器。需要说明的是,在Boost电路的输入侧设置的熔丝或者断路器仅能在电路电流过高时熔断保护电路,但不能保护对电流十分敏感的模拟电路器件第二二极管。即,若Boost电路的输出侧短路,通常情况下在熔丝或者断路器断开之前,第二二极管就已经损坏了。因此,该短路保护器件并不能保护Boost电路中的模拟电路器件。
在本申请实施例中,由于本申请所提供的方案中已经设置了更精准的开关保护电路,类似于IGBT或者MOSFET等全控型器件的关断速度很快,可以达到纳秒级,从而可以在Boost电路的输出侧短路时,及时关断,有效抑制短路电流上升,降低短路能量。作为一种可能的实施方式,申请实施例中的Boost电路的输入侧可以省去类似于熔丝或者断路器等短路保护器件。本申请实施例中的电路可以有开关保护电路进行可靠的保护,且可以反复使用,使用周期较长。
需要说明的是,在本申请实施例中输入电源可以为光伏电池或者光伏组串等直流电源。本申请实施例中的Boost电路的输出端可以连接光伏逆变器等器件。
综上所述,本申请实施例提供的升压变换器,在Boost电路的输出侧短路时,通过使得串联在输入电源和Boost电路之间的开关保护电路断开,避免了短路电流
损坏Boost电路中的器件。同时,本申请实施例还在Boost电路的输入侧并联了一个续流支路,在开关保护电路断开时,为Boost电路的电感提供续流回路,避免电感中的续流电流损害开关保护电路。
根据上述实施例提供的升压变换器,本申请实施例还提供了一种升压系统。
参见图8,该图为本申请实施例提供的一种升压系统结构示意图。
如图8所示,本申请实施例提供的升压系统,包括:控制器100、开关保护电路200、Boost电路300、输入电源600和逆变器700。
开关保护电路200连接在输入电源600和Boost电路100之间;Boost电路300的输出侧连接逆变器700的输入侧;
控制器100,用于在Boost电路300的输出侧短路时,控制开关保护电路200断开,以断开输入电源600和Boost电路300之间的连接。
作为一种可能的实施方式,本申请实施例所提供的升压系统还包括:续流支路和电源保护支路;续流支路与Boost电路的输入侧并联,电源保护支路与输入电源的输出侧并联;续流支路,用于在开关保护电路断开时,为Boost电路中的电感提供续流回路。
需要说明的是,在本申请实施例中输入电源可以为光伏电池或者光伏组串等直流电源。本申请实施例中的逆变器700可以为光伏逆变器等器件。
综上所述,本申请实施例提供的升压系统,在Boost电路的输出侧短路时,通过使得串联在输入电源和Boost电路之间的开关保护电路断开,避免了短路电流损坏Boost电路中的器件。同时,本申请实施例还在Boost电路的输入侧并联了一个续流支路,在开关保护电路断开时,为Boost电路的电感提供续流回路,避免电感中的续流电流损害开关保护电路。
通过以上的实施方式的描述可知,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法中的全部或部分步骤可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者诸如媒体网关等网络通信设备,等等)执行本申请各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
需要说明的是,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。对于实施例公开的方法而言,由于其与实施例公开的系统相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见系统部分说明即可。
还需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
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申请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申请的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本申请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 (11)

1.一种升压变换器,其特征在于,包括:开关保护电路和Boost电路;
所述开关保护电路连接在输入电源和所述Boost电路之间;
在所述Boost电路的输出侧短路时,所述开关保护电路断开,以断开所述输入电源和所述Boost电路之间的连接。
2.根据权利要求1所述的升压变压器,其特征在于,还包括:控制器;
所述控制器,用于在所述Boost电路的输出侧短路时,控制所述开关保护电路断开,以断开所述输入电源和所述Boost电路之间的连接。
3.根据权利要求1所述的升压变换器,其特征在于,还包括:续流支路和电源保护支路;
所述续流支路与所述Boost电路的输入侧并联,所述电源保护支路与所述输入电源的输出侧并联;
所述续流支路,用于在所述开关保护电路断开时,为所述Boost电路中的电感提供续流回路。
4.根据权利要求3所述的升压变换器,其特征在于,所述续流支路包括:单相导通电路;
所述单相导通电路包括至少一个第一二极管;
所述第一二极管的阴极连接所述Boost电路的正输出入端;所述第一二极管的阳极连接所述Boost电路的负输入端。
5.根据权利要求2所述的升压变换器,其特征在于,所述续流支路包括:开关电路;
所述开关电路包括至少一个第一开关管;
所述第一开关管的第一端连接所述Boost电路的正输出入端;所述第一开关管的第二端连接所述Boost电路的负输入端。
6.根据权利要求1所述的升压变换器,其特征在于,所述开关保护电路串联在所述输入电源的正极和所述Boost电路之间。
7.根据权利要求1所述的升压变换器,其特征在于,所述开关保护电路串联在所述输入电源的负极和所述Boost电路之间。
8.根据权利要求1所述的升压变换器,其特征在于,所述Boost电路包括:电感、第二开关管和第二二极管;
所述电感的第一端连接所述输入电源的正极;所述电感的第二端分别连接所述第二开关管的第一端和所述第二二极管的阳极;所述第二开关管的第二端连接所述Boost电路的第一输出端;所述第二二极管的阴极连接所述Boost电路的第二输出端。
9.根据权利要求1所述的升压变换器,其特征在于,所述Boost电路包括:电感、第三开关管、第四开关管、第五开关管、第六开关管、第一电容和第二电容;
所述第三开关管、第四开关管、第五开关管和第六开关管依次同方向串联在所述Boost电路的正输出端和所述Boost电路的负输出端之间;所述电感的第一端连接所述输入电源的正极,所述电感的第二端连接在所述第三开关管和所述第四开关管之间;所述输入电源的负极连接在所述第五开关管和第六开关管之间;所述第一电容的第一端连接所述Boost电路的正输出端,所述第一电容的二端连接在所述第四开关管和所述第五开关管之间,所述第二电容的第一端连接所述第一电容的第二端,所述第二电容的第二端连接所述Boost电路的负输出端。
10.一种升压系统,其特征在于,包括:控制器、开关保护电路、Boost电路、输入电源和逆变器;
所述开关保护电路连接在所述输入电源和所述Boost电路之间;所述Boost电路的输出侧连接所述逆变器的输入侧;
所述控制器,用于在所述Boost电路的输出侧短路时,控制开关保护电路断开,以断开所述输入电源和所述Boost电路之间的连接。
11.根据权利要求10所述的升压系统,其特征在于,还包括:续流支路和电源保护支路;
所述续流支路与所述Boost电路的输入侧并联,所述电源保护支路与所述输入电源的输出侧并联;
所述续流支路,用于在所述开关保护电路断开时,为所述Boost电路中的电感提供续流回路。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113659533A (zh) * 2021-09-10 2021-11-16 阳光电源股份有限公司 功率变换器并联系统和储能系统

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103746557A (zh) * 2013-12-17 2014-04-23 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 一种双向多电平升降压变换器及其控制方法
CN103746342A (zh) * 2014-01-10 2014-04-23 成都芯源系统有限公司 升压变换器以及用于升压变换器的控制器及短路保护方法
CN103928911A (zh) * 2014-04-25 2014-07-16 西安科技大学 本安Boost变换器的短路电感能量旁路电路
CN104810857A (zh) * 2015-05-22 2015-07-29 郑州大学 一种单相光伏并网发电系统输出功率平滑控制装置及控制方法
CN105449642A (zh) * 2015-12-30 2016-03-30 广州金升阳科技有限公司 一种Boost电路的保护方法及电路
CN105977919A (zh) * 2016-06-17 2016-09-28 山东超越数控电子有限公司 一种短路保护设计方法
CN111049381A (zh) * 2019-12-23 2020-04-21 天津大学 一种应用于直流三电平变换器的多目标协同优化控制方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103746557A (zh) * 2013-12-17 2014-04-23 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 一种双向多电平升降压变换器及其控制方法
CN103746342A (zh) * 2014-01-10 2014-04-23 成都芯源系统有限公司 升压变换器以及用于升压变换器的控制器及短路保护方法
CN103928911A (zh) * 2014-04-25 2014-07-16 西安科技大学 本安Boost变换器的短路电感能量旁路电路
CN104810857A (zh) * 2015-05-22 2015-07-29 郑州大学 一种单相光伏并网发电系统输出功率平滑控制装置及控制方法
CN105449642A (zh) * 2015-12-30 2016-03-30 广州金升阳科技有限公司 一种Boost电路的保护方法及电路
CN105977919A (zh) * 2016-06-17 2016-09-28 山东超越数控电子有限公司 一种短路保护设计方法
CN111049381A (zh) * 2019-12-23 2020-04-21 天津大学 一种应用于直流三电平变换器的多目标协同优化控制方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113659533A (zh) * 2021-09-10 2021-11-16 阳光电源股份有限公司 功率变换器并联系统和储能系统
CN113659533B (zh) * 2021-09-10 2024-04-12 阳光电源股份有限公司 功率变换器并联系统和储能系统

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