CN1713503A - 用于将直流电压源的直流电压转换成交流电压的方法 - Google Patents

用于将直流电压源的直流电压转换成交流电压的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1713503A
CN1713503A CNA2005100799231A CN200510079923A CN1713503A CN 1713503 A CN1713503 A CN 1713503A CN A2005100799231 A CNA2005100799231 A CN A2005100799231A CN 200510079923 A CN200510079923 A CN 200510079923A CN 1713503 A CN1713503 A CN 1713503A
Authority
CN
China
Prior art keywords
circuit
switch element
current voltage
frequency
pulse
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
CNA2005100799231A
Other languages
English (en)
Other versions
CN100466446C (zh
Inventor
M·维克托
S·布雷米克
F·格赖策
U·许布勒
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.)
SMA Solar Technology AG
Original Assignee
SMA Solar Technology AG
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 SMA Solar Technology AG filed Critical SMA Solar Technology AG
Publication of CN1713503A publication Critical patent/CN1713503A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100466446C publication Critical patent/CN100466446C/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • 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
    • 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
    • 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)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

逆变器应该以简单的成本最优的电路结构避免在输入端子上出现的高频电压,同时应该实现高效率。这通过一种用于通过一具有开关元件(V1-V4)和自振荡元件(D1-D4)的桥式电路将一直流电源,特别是光电直流电源的直流电压转换成具有一定频率的交流电压的方法,其中所述开关元件(V1-V4)一方面用供电频率触发控制,另一方面由高脉冲频率触发,其中存在一直流电路、一交流电路合多个自振荡阶段。该方法设想,在所述自振荡阶段期间,所述交流电路借助于一个设置在所述直流电路中的开关元件与所述直流电路脱离连接,其中在所述桥式电路中在所述脱离连接的状态下一个自振荡电流流过所述自振荡元件中的一个(D1)。

Description

用于将直流电压源的直流电压转换成交流电压的方法
技术领域
本发明涉及一种具有权利要求1前序部分所述特征的方法。
背景技术
DE 197 32 218 C1说明了一种无变压器的逆变器电路布置,具有一个反相的升压/降压变换器电路和一个非反相的变换器电路。这种逆变器用于与光电装置相连接。所述电路具有一固定电势的直接连接,即具有一保持在固定电势上的导体连接。在两个直流电压端子中的一个和交流电压端子中的一个之间在必要时可以将所述直接连接用作系统的零线并在将例如直流电压源的负极端子连接在其上,这在避免EMV(电磁兼容性)问题上是非常有利的。通过所述电路布置可以实现提供一种无变压器的逆变器,这种逆变器的重量和结构体积较低,而且人员安全性较高,EMV问题较小。
由DE 10312921 A1已知一种包括一半导体桥、一太阳能发电机和一个连接在所述太阳能发电机和所述半导体桥之间的开关元件的逆变器电路。这种电路布置设计成,当超过一个确定的太阳能发电机的直流电压时,所述开关元件断开,当发电机电压低于(一确定值)时所述开关元件接合,从而可用于逆变器电路或耗电器的输入电压的范围提高。通过这样的电路设计不能实现避免高频电压或消除EMV问题。
DE 102 21 592 A1公开了一种具有一桥式电路的无变压器逆变器。在这个电路布置中设有两个分开的电连接途径,其中分别设有一个开关和串联的整流二极管。所述开关和二极管沿导通方向连接在各连接途径中。与对称脉冲触发(takten)不同,通过这种电路布置可明显降低输出电流中的电流波动(Stromrippel)。附加的自振荡二极管(Freilaufdiode)允许在一太阳能发电机和交流电压端子之间利用电阻脱离连接。由此可防止在发电机的连接线路上出现高频的电压跃变,由此可改善EMV性能。
此外还已知将一种带有四个半导体开关的H-桥式电路用于无变压器的光电逆变器,所述半导体开关这样交替地连接,从而在电桥半部的分支之间由所加载的直流电压形成交流电压。为此所述开关元件是对称脉冲触发的。这里一个电桥半部的上部开关和另一个电桥半部的下部开关一起同步地利用高脉冲频率脉冲宽度调制地脉冲触发。
为了降低这样产生的交流电压的谐振采用了扼流圈/电抗器(Drossel)。为了保持所述交流电压中的谐振(Oberschwingung)较小,所述扼流圈的尺寸必须选择得较大。在这种解决方案中,会在扼流圈中出现较高的反复磁化损耗,从而电路的效率降低。
此外还有其它损耗,因为要同时开关两个开关元件,并且在自振荡/空程(Freilauf)状态下电流通过两个自振荡二极管流入中间直流电路。中间电路中的直流电压在自振荡状态起反电压的作用,这回引起较高的电流波动并由此使功率损耗升高。
为了降低所述损耗,已知对电桥进行不对称的脉冲触发。也就是说例如上部开关用供电频率进行触发控制,而下部开关用高的脉冲频率进行触发控制。由此消除了自振荡状态下中间电路中的反电压,因为电流只通过一个二极管和一个开关转换/换向。这会使电流波动较小并降低损耗。但是由于这种不对称的触发控制会在光电发电机的端子上出现高频的电势波动,这会使发电机的EMV性能变差。
在文献DE 102 21 592 A1中示出并说明了一种用于防止上述两个解决方案的缺点的措施。这里设想,在一桥式电路或者一H-电桥的输出端之间还附加地存在两个连接途径。在所述连接途径中有四个半导体元件,并且分别还有另一个带有所属的驱动级的开关元件以及一个串联的二极管。
避免所述两个缺点是以由于高得多的构件数量而较复杂的电路结构为代价的,由此电路的可靠性下降,而材料成本升高。
发明内容
本发明的目的是,提供一种开头所述类型的方法,在该方法中一方面避免发电机端子上的高频电压分量,另一方面可以以低损耗的实施和由此以较高的效率提供一种简单的电路结构。此外还应降低材料成本并提高可靠性。
所述目的这样来实现,即交流电路在自振荡阶段借助于一个附加地设置在直流电路中的开关元件与直流电路脱开连接。根据本发明在桥式电路中自振荡电流流过电桥的内部元件,从而由于所述两个电路通过附加的打开的开关而脱离连接的状态,在直流电路中不会出现高频的由脉冲触发过程产生的干扰。
通过根据本发明的方法以简单的方式并只利用一个附加的构件(与具有四个开关元件和四个自振荡二极管的简单的H-电桥不同)就可以避免直流中间电路的端子上的高频电压分量。与具有附加的连接途径的H-电桥(根据DE 102 21 592 A1具有六个开关元件和六个自振荡二极管)相比,电路的复杂程度降低,因为代替两个附加的包括致动控制单元的半导体开关元件和两个附加的二极管,只需要设有一个具有附属的致动控制单元的半导体开关元件(总共只有五个具有五个自振荡二极管的开关元件)。由此附加成本以及发生故障的概率降至最低。
此外,在根据本发明的解决方案中,在不花费用于触发控制电路的附加费用的情况下,还可以通过逻辑连接由例如H-电桥的下部开关元件的触发控制信号中获得用于附加的开关元件的触发控制信号。
通过根据本发明的方法可以有利地在没有高频干扰的情况下进行不对称运行,特别是如果按照本发明的一个有利的实施形式这样来触发控制所述桥式电路,以使位于直流电路中的附加的开关元件在一个半波中与所述一个电桥半部的下部开关同步地被脉冲触发,而在另一个半波与另一个电桥半部的下部开关同步地被脉冲触发。因此所述附加开关总是只与唯一一个开关同时被脉冲触发。
由于所述不对称的运行损耗被降至最低,而电路的效率得到改善。即根据一个有利的实施形式,按本发明的方法由于构件花费极少具有一具有不对称脉冲脉冲触发的H-电桥的优点,即具有高效率,还具有一简单的具有对称脉冲触发的H-电桥的优点,即避免在发电机端子上出现高频信号。
同样与对称触发不同,在不对称触发的情况下,会出现一个零电压状态,因为逆变器的输出端子的电压在+U,零,-U之间来回转换。由此电源滤波扼流圈中的反复磁化损耗降低,特别是部分载荷效率也会得到提高。
如果桥式电路的相应开关元件在kHz的范围内被脉冲触发,则导通损耗不如开关损耗重要,从而由于附加的开关元件,效率几乎与带有在桥式电路的输出端之间的附加的连接途径的H-电桥相同。
因为通过本发明一方面交流电压端子上的电压实际上是在一个正电势、零和一个负电势之间来回转换,另一方面通过脉冲宽度调制的脉冲可与负荷相适应,因此本发明例如可应用于一无变压器的光电逆变器中。
由于设有一个附加开关的反并联二极管,所述二极管不起自振荡二极管的作用,或者不会受到干扰,就如同例如被触发的开关的下部自振荡二极管在正常情况下同样不受干扰那样,因此存在对所采用的半导体进行优化的可能性。由此可采用这样的半导体构件,这种构件尽管具有不利的二极管特性,但另一方面却具有良好的开关特性和低的导通损耗。由此对于待触发的开关元件可采用最新的MOSFET半导体构件,这种半导体构件使得可以在效率和降低成本上进行进一步的优化。
在从属权利要求中说明了本发明的其它改进方案。
附图说明
现在借助附图来说明本发明及其优点。
其中:
图1示出一逆变器的根据本发明的电路布置;
图2示出正半波期间的一个带有电流分布的开关图;
图3示出负半波期间的一个带有电流分布的开关图;和
图4示出脱离连接状态下的一个带有电流分布的开关图。
具体实施方式
图1示出根据本发明的带有一个太阳能发电机SG或者一个光电发电机的逆变器1。所述电路布置允许实施一个用于将一光电直流源的直流电压转换成具有例如为50Hz频率的交流电压的方法。
在逆变器1的输入端子2上与所述太阳能发电机并联地连接一个滤波电容器C或存储电容器。所述太阳能发电机SG与电容器C形成一个中间直流电路或者说DC-电路。所述逆变器具有一个带有四个半导体开关元件V1-V4和一个附加开关V5的H-电桥3。与所述开关元件V1-V5并联地连接有自振荡二极管D1-D5。在电桥分支上在交流部分设有两个扼流圈L1和L2。
用供电频率例如50Hz对上部的开关元件V1和V3进行触发控制,而对下部的开关元件V2和V4则用一在kHz范围内例如16kHz的高脉冲频率进行脉冲宽度调制的脉冲触发。
特别是也可设计成MOSFET构件的附加的半导体开关元件V5与下部开关元件一起收到高脉冲频率一例如16kHz-的脉冲(触发)作用。所述开关元件V5在开关元件V1接入其中的供电电压的一个半波中与开关元件V4同步地和脉冲宽度调制地受到脉冲触发,如图2所示。这样负载电流通过开关元件V5、V1和V4形成。如果以高频脉动的半导体开关V5和V4同步地关闭,则负载电流沿一由V1和与V3反并联的二极管D3构成的自振荡途径转向/转换。
如图3所示,在供电电压的另一个半波(负半波)中,其中开关元件V3接通,而开关元件V5与开关元件V2同步地并且脉冲宽度调制地受脉冲触发。此时负载电流通过开关元件V5、V3和V2形成。如果同步断开高频脉冲触发的开关元件V5和V2,则负载电流在开关元件V1的并联自振荡二极管D1上转向,如图4所示。
由此根据本发明借助于一个设置在直流电路中的开关元件V5将负载电路从发电机的端子上脱离开,由此避免高频的电压分量出现所述端子线路上。因此所述开关元件V5还用作直流端相对于交流端的附加的断路开关。另一个直流端子类似地可通过开关V2或V4与交流电路脱离连接。
这里重要的是,通过开关元件V5和V2或V4对称的分配电压。由此优选使用具有相同特性的开关元件或二极管元件。
另外通过这种自振荡,降低电源滤波扼流圈L1和L2中的电流波动并由此降低反复磁化损耗。
通过本发明可以简单地实现一种低损耗、无变压器并且成本最优的逆变器,所述逆变器不会在直流电路中造成高频干扰。
                    参考标号表
1                                逆变器
2                                输入端子
3                                电桥
SG                               太阳能发动机
V1-V4                            桥式电路的开关元件
D1-D4                            桥式电路的自振荡元件
D5                               二极管
V5                               断路开关(开关元件)
C                                整流电容器
L1-L2                            电源滤波扼流圈
Rlast                            负载电阻
Llast                            负载电感

Claims (11)

1.一种用于通过一具有开关元件(V1-V4)和自振荡元件(D1-D4)的桥式电路将一直流电压源—特别是光电直流电源—的直流电压转换成具有一定频率的交流电压的方法,其中所述开关元件(V1-V4)一方面用供电频率触发控制,另一方面由高脉冲频率触发,其中存在一直流电路、一交流电路和多个自振荡阶段,其特征在于,在所述自振荡阶段期间,所述交流电路借助于一个设置在所述直流电路中的开关元件与所述直流电路脱离连接,其中在所述桥式电路中在所述脱离连接的状态下一个自振荡电流流过所述自振荡元件中的一个(D1)。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,这样来触发控制所述桥式电路的开关元件(V1-V4),以使一个电桥半部的一个开关元件(V1或V3)由所述频率,特别是供电频率触发控制,而另一个电桥半部的开关元件(V2或V4)由所述脉冲频率触发。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,在所述交流电路中通过至少一个扼流圈—特别是两个串联的并且设置在不同的桥分支上的扼流圈(L1、L2)—来实现减小谐振。
4.根据上述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法应用在一个无变压器的光电逆变器(1)—特别是光电逆变器—中。
5.根据上述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,所述桥式电路相应的开关元件(V2、V4、V5)在kHZ的范围内被脉冲触发。
6.根据上述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,所述桥式电路相应的开关元件(V2、V4、V5)脉冲宽度调制地被脉冲触发。
7.根据上述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,位于所述直流电路中的附加的开关元件(V5)在一个半波中与一个被脉冲触发的开关元件(V2)同步地被脉冲触发,而在另一个半波中与另一个开关元件(V4)同步地被脉冲触发。
8.用于实施根据上述权利要求中一项或多项所述的方法的电路布置,具有一个桥式电路和一个附加的开关元件(V5)。
9.根据权利要求8所述的电路布置,其特征在于,所述附加的开关元件(V5)设有一个反并联的二极管(D5)。
10.根据权利要求8或9所述的电路布置,其特征在于,所述桥式电路的开关元件(V1-V5)—特别是只有高频脉冲触发的开关元件(V2、V4)和所述附加的开关元件(V5)—设计成MOSFET半导体构件。
11.具有根据上述权利要求中任一项所述的电路布置的逆变器,特别是光电逆变器,其特征在于,具有无变压器的设计。
CNB2005100799231A 2004-06-25 2005-06-27 直流电压转换成交流电压的方法、电路布置结构和逆变器 Active CN100466446C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102004030912A DE102004030912B3 (de) 2004-06-25 2004-06-25 Verfahren zum Umwandeln einer elektrischen Gleichspannung einer Gleichspannungsquelle, insbesondere einer Photovoltaik-Gleichspannungsquelle in eine Wechselspannung
DE102004030912.4 2004-06-25

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1713503A true CN1713503A (zh) 2005-12-28
CN100466446C CN100466446C (zh) 2009-03-04

Family

ID=35063393

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2005100799231A Active CN100466446C (zh) 2004-06-25 2005-06-27 直流电压转换成交流电压的方法、电路布置结构和逆变器

Country Status (8)

Country Link
US (1) US7411802B2 (zh)
EP (2) EP2290797B1 (zh)
JP (1) JP4258739B2 (zh)
CN (1) CN100466446C (zh)
AT (1) ATE489767T1 (zh)
DE (2) DE102004030912B3 (zh)
ES (1) ES2354614T3 (zh)
HK (1) HK1084248A1 (zh)

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101951193A (zh) * 2010-09-16 2011-01-19 薛韬 蜂窝式光伏电站
CN102185511A (zh) * 2011-05-09 2011-09-14 浙江金贝能源科技有限公司 一种非隔离型直流电压到交流电压的转换电路
CN102804570A (zh) * 2010-02-18 2012-11-28 康斯坦茨大学 具有卸载网络的3级脉冲逆变器
CN101689760B (zh) * 2007-06-29 2012-12-12 艾思玛太阳能技术股份公司 用于将电能馈送到供电系统的变换器
CN103036463A (zh) * 2011-10-10 2013-04-10 艾伏新能源科技(上海)股份有限公司 高效单相光伏并网逆变器
CN101682260B (zh) * 2007-06-15 2013-05-15 艾思玛太阳能技术股份公司 用于将电能馈送到电网的装置
CN101682194B (zh) * 2007-06-15 2013-05-22 艾思玛太阳能技术股份公司 用于向电网馈入电能的设备
CN103326606A (zh) * 2013-06-09 2013-09-25 浙江大学 一种单相五电平逆变器
CN104079227A (zh) * 2014-07-16 2014-10-01 浙江大学 一种具有减少共模干扰能力的电机系统
CN104158427A (zh) * 2014-09-10 2014-11-19 哈尔滨工业大学 单相无变压器隔离型z源光伏并网逆变器及调制方法
CN104170226A (zh) * 2012-05-22 2014-11-26 株式会社安川电机 电力转换装置
CN104218839A (zh) * 2014-09-28 2014-12-17 四川长虹电源有限责任公司 多电平逆变器
CN104242719A (zh) * 2014-08-07 2014-12-24 东南大学 无开关损耗型全桥非隔离光伏并网逆变器及开关控制时序
CN105471300A (zh) * 2015-12-25 2016-04-06 北京交通大学 H5-d型非隔离光伏并网逆变器及其调制方法
CN106655972A (zh) * 2016-12-26 2017-05-10 华中科技大学 一种变流器系统及具有该系统的定子直流励磁电机
CN109617493A (zh) * 2018-11-30 2019-04-12 展鹏科技股份有限公司 一种变频输出的开关控制装置和变频器
CN110707952A (zh) * 2019-11-05 2020-01-17 武汉武水电气技术有限责任公司 一种光伏并网逆变器

Families Citing this family (69)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2541772T3 (es) * 2006-07-31 2015-07-24 Ingeteam Power Technology, S.A. Circuito inversor monofásico para acondicionar y convertir energía eléctrica de corriente continua en energía eléctrica de corriente alterna
EP2023475B1 (de) 2007-08-04 2016-10-12 SMA Solar Technology AG Wechselrichter für eine geerdete Gleichspannungsquelle, insbesondere einen Photovoltaikgenerator
DE102007038960A1 (de) 2007-08-14 2009-02-26 Sma Solar Technology Ag Wechselrichter
DE102007038959A1 (de) 2007-08-14 2009-02-26 Sma Solar Technology Ag Wechselrichter
ES2335046T3 (es) 2007-10-19 2010-03-18 Sma Solar Technology Ag Ondulador, en especial para instalaciones fotovoltaicas.
EP2051364A3 (de) 2007-10-19 2016-08-10 Diehl AKO Stiftung & Co. KG Verfahren zum Betreiben eines Wechselrichters
DE102007058633B4 (de) 2007-10-19 2009-12-24 Diehl Ako Stiftung & Co. Kg Verfahren zum Betreiben eines Wechselrichters
ITMI20080463A1 (it) * 2008-03-19 2009-09-20 Unaohm Technology Srl Strumento di misura per impianti fotovoltaici
EP2107672A1 (de) * 2008-03-31 2009-10-07 SMA Solar Technology AG Dreiphasiger Wechselrichter ohne Verbindung zwischen dem Neutralleiter des Netzes und dem Mittelpunkt des Zwischenkreises
EP2320552B1 (en) 2008-06-17 2014-05-07 Ingeteam Power Technology, S.A. Control method for an apparatus converting direct current into alternating current
EP2136465B1 (de) 2008-06-18 2017-08-09 SMA Solar Technology AG Wechselrichter in Brückenschaltung mit langsam und schnell getakteten Schaltern
WO2010034785A1 (de) 2008-09-24 2010-04-01 Sma Solar Technology Ag Wandler mit mindestens einem selbstleitenden schalter
DE102008048841B8 (de) * 2008-09-25 2010-06-10 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Trennschaltung für Wechselrichter
WO2010061392A1 (en) * 2008-11-30 2010-06-03 Shaul Ozeri Apparatus and method for processing power signals
EP2202884B1 (de) 2008-12-23 2010-09-15 SMA Solar Technology AG Elektrische Schaltung mit selbstleitendem Halbleiterschalter
DE102008063201A1 (de) 2008-12-29 2010-07-22 Martin Weinmann Verfahren und Schaltungsanordnung zur Speisung des Spannungszwischenkreises eines Wechselrichters
US20100191489A1 (en) * 2009-01-28 2010-07-29 Uqm Technologies, Inc. Distributed Generation Power System
CA2655007C (en) 2009-02-20 2017-06-27 Queen's University At Kingston Photovoltaic cell inverter
EP2226926A1 (en) 2009-03-02 2010-09-08 ABB Research Ltd. Five-level inverter
EP2237403A1 (de) 2009-03-30 2010-10-06 SMA Solar Technology AG Wechselrichter mit zwei asymmetrischen Brückenschaltungen und einem Freilaufpfad zur Entkopplung von Gleich- und Wechselspannungsseite
DE102009002856A1 (de) * 2009-05-06 2015-03-26 Robert Bosch Gmbh Wechselrichteranordnung
DE102009002860A1 (de) * 2009-05-06 2010-11-18 Robert Bosch Gmbh Wechselrichteranordnung mit einem Entkopplungsschaltelement
BRPI0903548B1 (pt) * 2009-06-05 2019-06-25 Indústria De Motores Anauger S.a Sistema de alimentação para uma carga indutiva a partir de uma fonte de energia com potência variável e sistema de alimentação para uma bomba vibratória a partir de células solares
IT1394558B1 (it) * 2009-06-08 2012-07-05 Ca To Bo S N C Di Cavalleretti Lavia & Tondelloni Daniele Convertitore dc-ac, in particolare per fornire energia elettrica da un pannello solare ad una rete elettrica
EP2270971A1 (en) * 2009-07-02 2011-01-05 ABB Research Ltd. Three-stage multilevel DC to AC converter
TWI385509B (zh) * 2009-07-23 2013-02-11 Feeling Technology Corp 電源供應控制電路
DE102009029387A1 (de) 2009-09-11 2011-03-24 Robert Bosch Gmbh DC-AC-Wechselrichteranordnung, insbesondere Solarzelleninverter
EP2309639B1 (de) * 2009-10-09 2016-02-10 SMA Solar Technology AG Blindleistungsfähiger Wechselrichter
US7990743B2 (en) * 2009-10-20 2011-08-02 General Electric Company System and method for decreasing solar collector system losses
US7855906B2 (en) * 2009-10-26 2010-12-21 General Electric Company DC bus voltage control for two stage solar converter
US8050062B2 (en) * 2010-02-24 2011-11-01 General Electric Company Method and system to allow for high DC source voltage with lower DC link voltage in a two stage power converter
US20110299312A1 (en) 2010-06-07 2011-12-08 Abb Inc. Inverter for solar cell array
US8946937B2 (en) 2010-08-18 2015-02-03 Volterra Semiconductor Corporation Switching circuits for extracting power from an electric power source and associated methods
CN102624274A (zh) * 2011-01-30 2012-08-01 上海康威特吉能源技术有限公司 一种交错并联并网逆变器及其控制方法
DE102011003859A1 (de) * 2011-02-09 2012-08-09 Robert Bosch Gmbh System zum Laden eines Energiespeichers und Verfahren zum Betrieb des Ladesystems
DE102011017601A1 (de) * 2011-04-27 2012-10-31 Robert Bosch Gmbh Ansteuerverfahren für einen Wechselrichter und Wechselrichteranordnung, insbesondere Solarzelleninverter
US8937822B2 (en) 2011-05-08 2015-01-20 Paul Wilkinson Dent Solar energy conversion and utilization system
US11901810B2 (en) 2011-05-08 2024-02-13 Koolbridge Solar, Inc. Adaptive electrical power distribution panel
US11460488B2 (en) 2017-08-14 2022-10-04 Koolbridge Solar, Inc. AC electrical power measurements
DE102011077160A1 (de) * 2011-06-07 2012-12-13 Semikron Elektronik Gmbh & Co. Kg Solarmodul und Verfahren zu dessen Betrieb
TWI436574B (zh) * 2011-07-13 2014-05-01 Delta Electronics Inc 直流交流轉換器
CN102882398B (zh) * 2011-07-13 2016-02-03 台达电子工业股份有限公司 直流交流转换器
DE102011116593B4 (de) 2011-10-21 2014-11-13 Diehl Ako Stiftung & Co. Kg Wechselrichter mit asymmetrischen Drosseln und einer Steuereinheit zum asymmetrischen Betrieb der Drosseln
CN102437766A (zh) * 2011-10-25 2012-05-02 阳光电源股份有限公司 一种单相逆变器
US8867248B2 (en) 2011-12-20 2014-10-21 Kohler Co. High-efficiency, three-level, single-phase inverter
TW201340537A (zh) 2012-03-21 2013-10-01 Ind Tech Res Inst 控制光伏裝置交流輸出的方法與交流光伏裝置
US9413269B2 (en) 2012-06-25 2016-08-09 Arizona Board Of Regents, For And On Behalf Of, Arizona State University Circuits and methods for photovoltaic inverters
US9595888B2 (en) 2012-11-29 2017-03-14 General Electric Company System and method to avoid reverse recovery in a power converter
CN103051224B (zh) * 2012-12-24 2015-03-04 江苏兆伏新能源有限公司 逆变拓扑电路的无功功率控制方法
DE102013211121A1 (de) 2013-06-14 2014-12-18 Robert Bosch Gmbh Wechselrichter
US9837921B2 (en) 2014-09-08 2017-12-05 Infineon Technologies Austria Ag Multi-cell power conversion method and multi-cell power converter
US9762134B2 (en) 2014-09-08 2017-09-12 Infineon Technologies Austria Ag Multi-cell power conversion method and multi-cell power converter
US9929662B2 (en) 2014-09-08 2018-03-27 Infineon Technologies Austria Ag Alternating average power in a multi-cell power converter
US9584034B2 (en) 2014-09-08 2017-02-28 Infineon Technologies Austria Ag Power converter circuit and method with asymmetrical half bridge
US9755537B2 (en) 2015-03-04 2017-09-05 Infineon Technologies Austria Ag Multi-cell power conversion method with failure detection and multi-cell power converter
US10749430B2 (en) 2015-03-13 2020-08-18 Positec Power Tools (Suzhou) Co., Ltd. Power transmission apparatus and control method therefor, and power supply system
PL229067B1 (pl) 2015-04-24 2018-06-29 Spirvent Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Układ przekształtnika DC/DC/AC
CN104901572A (zh) * 2015-06-05 2015-09-09 上海大学 高功率密度长寿命反激式微型光伏并网逆变器
DE102015113247A1 (de) * 2015-08-11 2017-02-16 Sma Solar Technology Ag Wechselrichter mit einem Entlastungskondensator und Photovoltaikanlage umfassend einen Wechselrichter
US10879839B2 (en) 2015-12-04 2020-12-29 Arizona Board Of Regents On Behalf Of Arizona State University Power converter circuitry for photovoltaic devices
DE102015122636B4 (de) 2015-12-22 2017-07-13 Sma Solar Technology Ag Wechselrichter mit Netztrennstelle und Isolationswiderstandsmessung sowie Verfahren zur Messung eines Isolationswiderstandes
US10381953B2 (en) 2016-10-26 2019-08-13 The University Of Manitoba Bi-directional electric power conversion circuit with bridgeless buck-boost circuit and reconfigurable capacitor-inductor filter circuit
US10153697B2 (en) * 2017-04-10 2018-12-11 Infineon Technologies Austria Ag Multiphase power supply and failure mode protection
CN107612394B (zh) * 2017-09-12 2019-11-22 爱士惟新能源技术(江苏)有限公司 用于具有h5拓扑结构的逆变器装置的控制处理方法
EP3462593A1 (en) 2017-10-02 2019-04-03 ABB Schweiz AG Electrical inverter with low common mode voltage
US10038393B1 (en) * 2017-11-02 2018-07-31 National Chung-Shan Institute Of Science & Technology Single-phase non-isolated inverter
CN109765960B (zh) * 2019-03-04 2020-08-28 上海数明半导体有限公司 最大功率追踪的发电装置与系统
WO2023219595A1 (en) 2022-05-12 2023-11-16 Aselsan Elektroni̇k Sanayi̇ Ve Ti̇caret Anoni̇m Şi̇rketi̇ Transformerless 3-phase, 3-level t-type npc unfolding inverter with 3 hf switches on dc side
US12088247B2 (en) 2022-05-20 2024-09-10 Inergy Holdings, Llc. Modular photovoltaic power production system

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2179477B (en) * 1985-08-23 1989-03-30 Ferranti Plc Power supply circuit
JPS62163589A (ja) * 1986-01-13 1987-07-20 Hitachi Ltd パルス幅変調インバ−タによる誘導電動機の制御装置
JP2680345B2 (ja) * 1988-05-09 1997-11-19 株式会社東芝 Pwm制御による電源装置
US5896282A (en) * 1996-03-21 1999-04-20 Amsdell Inc. Inverter circuit and integrated uninterruptible power supply protection system
DE19732218C1 (de) * 1997-07-26 1999-03-18 Dirk Schekulin Transformatorlose Wechselrichter-Schaltungsanordnung
GB9722780D0 (en) * 1997-10-28 1997-12-24 Nada Electronics Ltd AC to DC conversion arrangement
US6031749A (en) * 1999-03-31 2000-02-29 Vari-Lite, Inc. Universal power module
WO2003041248A2 (de) * 2001-11-05 2003-05-15 Siemens Ag Österreich Spannungswandler
US7126294B2 (en) * 2002-01-31 2006-10-24 Ebara Corporation Method and device for controlling photovoltaic inverter, and feed water device
JP3833133B2 (ja) * 2002-02-19 2006-10-11 株式会社ダイヘン アーク加工用電源装置
DE10221592A1 (de) * 2002-05-15 2003-12-04 Fraunhofer Ges Forschung Wechselrichter sowie Verfahren zum Umwandeln einer elektrischen Gleichspannung in einen Wechselstrom
DE10312921A1 (de) * 2003-03-22 2004-10-14 Sma Regelsysteme Gmbh Schaltungsanordnung, Zusatzmodul und Solaranlagen-System

Cited By (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101682260B (zh) * 2007-06-15 2013-05-15 艾思玛太阳能技术股份公司 用于将电能馈送到电网的装置
CN101682194B (zh) * 2007-06-15 2013-05-22 艾思玛太阳能技术股份公司 用于向电网馈入电能的设备
CN101689760B (zh) * 2007-06-29 2012-12-12 艾思玛太阳能技术股份公司 用于将电能馈送到供电系统的变换器
CN102804570B (zh) * 2010-02-18 2014-11-05 康斯坦茨大学 具有卸载网络的3级脉冲逆变器
CN102804570A (zh) * 2010-02-18 2012-11-28 康斯坦茨大学 具有卸载网络的3级脉冲逆变器
CN101951193A (zh) * 2010-09-16 2011-01-19 薛韬 蜂窝式光伏电站
CN102185511B (zh) * 2011-05-09 2013-04-24 浙江金贝能源科技有限公司 一种非隔离型直流电压到交流电压的转换电路
CN102185511A (zh) * 2011-05-09 2011-09-14 浙江金贝能源科技有限公司 一种非隔离型直流电压到交流电压的转换电路
CN103036463A (zh) * 2011-10-10 2013-04-10 艾伏新能源科技(上海)股份有限公司 高效单相光伏并网逆变器
CN104170226A (zh) * 2012-05-22 2014-11-26 株式会社安川电机 电力转换装置
CN103326606B (zh) * 2013-06-09 2015-08-26 浙江大学 一种单相五电平逆变器
CN103326606A (zh) * 2013-06-09 2013-09-25 浙江大学 一种单相五电平逆变器
CN104079227A (zh) * 2014-07-16 2014-10-01 浙江大学 一种具有减少共模干扰能力的电机系统
CN104242719B (zh) * 2014-08-07 2016-11-09 东南大学 无开关损耗型全桥非隔离光伏并网逆变器及开关控制时序
CN104242719A (zh) * 2014-08-07 2014-12-24 东南大学 无开关损耗型全桥非隔离光伏并网逆变器及开关控制时序
CN104158427A (zh) * 2014-09-10 2014-11-19 哈尔滨工业大学 单相无变压器隔离型z源光伏并网逆变器及调制方法
CN104218839A (zh) * 2014-09-28 2014-12-17 四川长虹电源有限责任公司 多电平逆变器
CN105471300A (zh) * 2015-12-25 2016-04-06 北京交通大学 H5-d型非隔离光伏并网逆变器及其调制方法
CN105471300B (zh) * 2015-12-25 2017-12-29 北京交通大学 H5‑d型非隔离光伏并网逆变器及其调制方法
CN106655972A (zh) * 2016-12-26 2017-05-10 华中科技大学 一种变流器系统及具有该系统的定子直流励磁电机
CN106655972B (zh) * 2016-12-26 2019-06-18 华中科技大学 一种变流器系统及具有该系统的定子直流励磁电机
CN109617493A (zh) * 2018-11-30 2019-04-12 展鹏科技股份有限公司 一种变频输出的开关控制装置和变频器
CN110707952A (zh) * 2019-11-05 2020-01-17 武汉武水电气技术有限责任公司 一种光伏并网逆变器

Also Published As

Publication number Publication date
JP4258739B2 (ja) 2009-04-30
EP2290797B1 (de) 2015-01-28
DE102004030912B3 (de) 2006-01-19
EP2290797A2 (de) 2011-03-02
US20050286281A1 (en) 2005-12-29
JP2006014591A (ja) 2006-01-12
EP1626494A3 (de) 2007-08-08
EP2290797A3 (de) 2013-10-23
EP1626494A2 (de) 2006-02-15
EP1626494B1 (de) 2010-11-24
ATE489767T1 (de) 2010-12-15
HK1084248A1 (en) 2006-07-21
CN100466446C (zh) 2009-03-04
ES2354614T3 (es) 2011-03-16
US7411802B2 (en) 2008-08-12
DE502005010571D1 (de) 2011-01-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1713503A (zh) 用于将直流电压源的直流电压转换成交流电压的方法
AU2006251711B2 (en) Bi-directional battery power inverter
US9520792B2 (en) Staggered parallel three-level DC/DC converter and AC/DC converter
US8503199B1 (en) AC/DC power converter with active rectification and input current shaping
CN102403914B (zh) 模块开关、电换流器和用于驱动电换流器的方法
CN104242709B (zh) 多电平逆变器
US8218344B2 (en) Bidirectional inverter for conversion between a direct current source and an alternating current grid
KR100983673B1 (ko) 승압형 dc-dc 컨버터
CN102804570A (zh) 具有卸载网络的3级脉冲逆变器
CN1890866A (zh) Dc-dc变换器
US20070217229A1 (en) Bi-directional isolated dc/dc converter
JP2012044801A (ja) Dcdcコンバータ
CN112117903A (zh) 单级隔离dc-dc转换器
US20120187879A1 (en) Zero-voltage-transition soft switching converter
CN1700579A (zh) 驱动放电灯的直流/交流电功率单端转换方法和装置
CN103503268A (zh) 风能变流器
CN103299530A (zh) 用于将输入ac电压转换成输出ac电压的组件
US8599585B2 (en) Power conversion device
KR20140096260A (ko) 다상 비접촉형 에너지 전달 시스템용 배압 정류기
Grbović et al. Multi-level converters for low voltage high current applications: Issues, challenges and limitations
JP2014522231A (ja) 結合インダクタンスを備えるインバータ
CN1120562C (zh) 最小电压型有源钳位直流-直流变换器
CN1578040A (zh) 电源电路及电子装置
KR101595927B1 (ko) Dc-dc컨버터 회로
CN1531182A (zh) 电源设备

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
REG Reference to a national code

Ref country code: HK

Ref legal event code: DE

Ref document number: 1084248

Country of ref document: HK

C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
REG Reference to a national code

Ref country code: HK

Ref legal event code: GR

Ref document number: 1084248

Country of ref document: HK