CN203337725U - 用于光伏并网逆变器系统中网侧相电压的采样电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种用于光伏并网逆变器系统中网侧相电压的采样电路,隔离运算放大电路,用来将输入的电压信号进行差分隔离放大;阻容电压供电电路,与所述隔离运算放大电路的隔离侧高压端相连,为隔离运算放大电路的隔离侧高压端提供电源;网侧端相电压衰减电阻网络电路,用于将输入的电压信号进行衰减处理,然后输出至隔离运算放大电路;阻容滤波输出电路,用于将隔离运算放大电路输出的电压信号进行滤除高频纹波处理;钳位电路,用于将阻容滤波输出电路输出的电压信号进行保护,并把该电压信号输入到DSP的数模转换单元;该采样电路的样机体积小、线性度和精度高。
Description
技术领域
本实用新型涉及采样电路,尤其是涉及用于光伏并网逆变器系统中网侧相电压的采样电路。
背景技术
分布式光伏发电技术在国外已经民用化,光伏并网逆变器组件在分布式光伏并网发电系统里面是必须的而且是很重要的组件。在实现光伏并网逆变器控制算法时,需要对光伏并网逆变器的网侧电压进行实时采样,数字化后,参与锁相或者并网运算控制。在目前的光伏并网逆变器里,特别是微光伏并网逆变器网侧交流电压采样用的是工频变压器耦合或者线性光耦的方式进行隔离采样。
对于第一种采用工频变压器耦合采样的方式,其缺点在于:工频的频率是50Hz,其变压器不能够做小,从而导致光伏并网逆变器特别是微光伏并网逆变器的体积比较大,重量也比较重,而且工频变压器要实现高精度的话,成本会很高;对于第二种采用线性光耦采样的方式,其缺点在于:如果要把网侧的全周期都采样的话,要在网侧使用成对光耦,这样成本也会很高,再者由于采样电阻和线性光耦都存在误差,系统电压采样的整体误差很难得到保证。
实用新型内容
为了解决现有网侧电压采样电路中存在的样机体积大、线性度差、精度不高等问题,本实用新型提供了一种体积小、线性度和精度高的用于光伏并网逆变器系统中网侧相电压的采样电路。
本实用新型为解决其技术问题所采用的技术方案是:
用于光伏并网逆变器系统中网侧相电压的采样电路,其特征在于包括:
隔离运算放大电路, 用来将输入的电压信号进行差分隔离放大;
阻容电压供电电路,与所述隔离运算放大电路的隔离侧高压端相连,为隔离运算放大电路的隔离侧高压端提供电源;
网侧端相电压衰减电阻网络电路,用于将输入的电压信号进行衰减处理,然后输出至隔离运算放大电路;
阻容滤波输出电路,用于将隔离运算放大电路输出的电压信号进行滤除高频纹波处理;
钳位电路,用于将阻容滤波输出电路输出的电压信号进行保护,并把该电压信号输入到DSP的数模转换单元。
进一步,所述阻容电压供电电路、网侧端相电压衰减电阻网络电路、隔离运算放大电路、阻容滤波输出电路及钳位电路的全部电子器件采用贴片封装在线路板上。
其中,所述隔离运算放大电路采用集成隔离运算放大器,该放大器的输出与输入电路由高精度二氧化硅隔离运算放大器,并采用抑共模干扰的差分式信号模式进行传输。
本实用新型的有益效果是:
1、本实用新型的采样电路采用阻容简易电路供电,体积小、成本低:
2、采用集成隔离运算放大器,该放大器的输出与输入电路由高精度二氧化硅隔离运算放大器,抗电磁干扰性能极强,非线性度低:5V时非线性度的最大值为0.075%,采用抑共模干扰的差分式信号的传输模式,共模抑制能力更好;
3、输出端采用差分输出,经DSP采样后,进行差模运算,直接把采样电源的直流分量消除,使得设计省去直流偏置电压部分,整体电路设计成本大大降低,使得DSP更好的利用采样值进行运算控制,系统控制更精确。
4、将全部器件采用贴片封装,体积可以做得更小,方便在电路板上布局,有利于节约成本。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单说明。显然,所描述的附图只是本实用新型的一部分实施例,而不是全部实施例,本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得的其他设计方案和附图:
图1为本实用新型实施例的电路连接框图。
具体实施方式
参照图1,本实用新型的一种用于光伏并网逆变器系统中网侧相电压的采样电路,包括:阻容电压供电电路1、网侧端相电压衰减电阻网络电路2、隔离运算放大电路3、阻容滤波输出电路4、钳位电路5;
本实施例中,所述隔离运算放大电路3采用集成隔离运算放大器,用来将输入的电压信号进行差分隔离放大,该放大器的输出与输入电路由高精度二氧化硅隔离运算放大器,并采用抑共模干扰的差分式信号模式进行传输;
所述阻容电压供电电路1的输入端与市电相连,输出端与所述隔离运算放大电路3的隔离侧高压端相连,为隔离运算放大电路3的隔离侧高压端提供电源,采用阻容简易电路供电,体积小、成本低:
所述网侧端相电压衰减电阻网络电路2的输入端与市电相连,输出端与隔离运算放大电路3相连,用于将输入的电压信号进行衰减处理,然后输出至隔离运算放大电路3;
所述阻容滤波输出电路4用于将隔离运算放大电路3输出的电压信号进行滤除高频纹波处理
所述钳位电路5用于将阻容滤波输出电路4输出的电压信号进行保护,并把该电压信号输入到DSP的数模转换单元。
此外,所述阻容电压供电电路1、网侧端相电压衰减电阻网络电路2、隔离运算放大电路3、阻容滤波输出电路4及钳位电路5的全部电子器件采用贴片封装在线路板上,体积可以做得更小,方便在电路板上布局,有利于节约成本。
以上是对本实用新型的较佳实施进行了具体说明,但本实用新型创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可作出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。
Claims (3)
1.用于光伏并网逆变器系统中网侧相电压的采样电路,其特征在于包括:
隔离运算放大电路(3), 用来将输入的电压信号进行差分隔离放大;
阻容电压供电电路(1),与所述隔离运算放大电路(3)的隔离侧高压端相连,为隔离运算放大电路(3)的隔离侧高压端提供电源;
网侧端相电压衰减电阻网络电路(2),用于将输入的电压信号进行衰减处理,然后输出至隔离运算放大电路(3);
阻容滤波输出电路(4),用于将隔离运算放大电路(3)输出的电压信号进行滤除高频纹波处理;
钳位电路(5),用于将阻容滤波输出电路(4)输出的电压信号进行保护,并把该电压信号输入到DSP的数模转换单元。
2.根据权利要求1所述的用于光伏并网逆变器系统中网侧相电压的采样电路,其特征在于:所述阻容电压供电电路(1)、网侧端相电压衰减电阻网络电路(2)、隔离运算放大电路(3)、阻容滤波输出电路(4)及钳位电路(5)的全部电子器件采用贴片封装在线路板上。
3.根据权利要求1所述的用于光伏并网逆变器系统中网侧相电压的采样电路,其特征在于:所述隔离运算放大电路(3)采用集成隔离运算放大器,该放大器的输出与输入电路由高精度二氧化硅隔离运算放大器,并采用抑共模干扰的差分式信号模式进行传输。
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