KR20150124132A - 무 변압기형 태양광 인버터의 누설전류 감시 장치 - Google Patents

무 변압기형 태양광 인버터의 누설전류 감시 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR20150124132A
KR20150124132A KR1020140050554A KR20140050554A KR20150124132A KR 20150124132 A KR20150124132 A KR 20150124132A KR 1020140050554 A KR1020140050554 A KR 1020140050554A KR 20140050554 A KR20140050554 A KR 20140050554A KR 20150124132 A KR20150124132 A KR 20150124132A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
leakage current
component
value
unit
phase
Prior art date
Application number
KR1020140050554A
Other languages
English (en)
Other versions
KR101803132B1 (ko
Inventor
이일용
Original Assignee
엘에스산전 주식회사
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 엘에스산전 주식회사 filed Critical 엘에스산전 주식회사
Priority to KR1020140050554A priority Critical patent/KR101803132B1/ko
Priority to US14/685,381 priority patent/US10075129B2/en
Priority to EP15164570.2A priority patent/EP2947468B1/en
Priority to ES15164570T priority patent/ES2759231T3/es
Priority to JP2015090356A priority patent/JP6027178B2/ja
Priority to CN201510209562.1A priority patent/CN105021879B/zh
Publication of KR20150124132A publication Critical patent/KR20150124132A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101803132B1 publication Critical patent/KR101803132B1/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/50Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections
    • G01R31/52Testing for short-circuits, leakage current or ground faults
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/26Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents
    • H02H3/32Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors
    • H02H3/33Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors using summation current transformers
    • 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
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/25Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof using digital measurement techniques
    • G01R19/2513Arrangements for monitoring electric power systems, e.g. power lines or loads; Logging
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/40Testing power supplies
    • G01R31/42AC power supplies
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/20Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for electronic equipment
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

본 발명은 무 변압기형 태양광 인버터와 관련하여 누설전류의 저항성분을 산출한다. 이를 위하여, 영상변류기(ZCT)를 통해 감지된 누설전류의 DC 성분을 제거하여 AC 성분만 남긴 후 PLL을 통해 피크 값과 위상을 구한다. 그리고, AC 성분의 실효치를 구한 후 DC 값을 더하여 누설전류의 저항성분 값을 산출한다. 무 변압기형 인버터 동작 시 발생하는 누설전류의 저항성분을 구분하여 측정할 수 있으므로, 인버터의 동작 시 발생할 수 있는 계통 사고 및 사용자의 인체 상해 위험에 대한 안전성을 향상시킬 수 있다.

Description

무 변압기형 태양광 인버터의 누설전류 감시 장치{ Apparatus for Monitoring Residual Current of Transformer-less PV Inverter }
본 발명은 누설전류 감시 장치에 관한 것으로서, 특히 계통과 연계되는 무 변압기형 태양광 인버터와 관련하여 누설전류 중 인체에 유해한 저항성분 누설전류를 감시할 수 있도록 한다.
태양광 발전은 광전지(PV: Photo Voltaic) 모듈의 어레이를 이용하여 전력을 생산하는데, 광전지 모듈의 어레이로부터 생산되는 전력의 형태는 DC이므로, 생산된 전력을 가정이나 회사 등 수요처로 공급하기 위해서는 일반적으로 사용되는 AC 형태의 교류로 변환할 필요가 있다.
도 1은 계통연계형 태양광 발전 시스템(10)의 예를 보인 것으로서, 광전지 모듈(11), 인버터(12), 및 전력계통(13: Grid)를 포함하여 이루어질 수 있으며, PV 모듈(11)에서 태양광을 이용하여 생산된 전력은 인버터(12)를 통해 교류로 변환되어 전력계통(13)에 전달된다.
한편, 태양광을 이용하여 전력을 생성할 때는 효율성과 함께 안정성도 고려되어야 한다.
인버터(12)는 크게 변압기에 의해 전기적으로 절연되는 인버터와, 변압기를 구비하지 않는 무 변압기형(Transformer-less) 인버터로 구분할 수 있으며, 근래에 효율, 가격, 부피, 무게 등의 조건과 관련하여 장점을 지닌 무 변압기형 인버터가 관심을 받고 있다. 그런데 변압기를 구비하지 않는 무 변압기형 인버터에서는 누설전류가 보다 쉽게 발생할 수 있다.
도 1에 PV 모듈(11)의 PV+와 PV- 단에 대한 고장 상태가 표시되어 있다.
누설전류 발생 시 전선과 대지 사이에는 저항성분(R)과 용량성분(C)이 존재하는 것으로 표현될 수 있다. 이때 용량성분(C)에 의한 누설전류는 PV 모듈(11)의 특성 상 항상 존재하는 값으로서 인체에 유해한 성분이라고 할 수 없지만, 저항성분(R)에 의한 누설전류는 사람뿐 아니라 주위의 나무 등에도 영향을 미칠 수 있는 유해한 요소이다.
그러므로, 무 변압기형 인버터를 사용할 때는 저항성분 누설전류에 대응할 수 있도록 할 필요성이 크다.
이에 본 발명은 상기와 같은 필요성에 부응하기 위하여 안출된 것으로서, 무 변압기형 태양광 인버터를 사용하는 시스템의 누설전류를 감지하고, 감지된 누설전류로부터 저항성분 누설전류를 측정하여, 인버터 동작 시 발생할 수 있는 계통 사고 및 사용자의 인체 상해 위험에 대한 안전성을 향상시키는데 그 목적이 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 무 변압기형 태양광 인버터의 누설전류 감시 장치는, 감지된 누설전류 신호의 고주파 잡음을 제거하는 저역통과필터; 상기 저역통과필터의 출력에 대한 평균 값을 산출하는 평균값 산출부; 상기 저역통과필터의 출력에서 상기 평균 값을 차감하여 DC 성분을 제거하는 DC 성분 제거부; 상기 DC 성분이 제거된 신호의 피크 값과 위상을 구하는 PLL부; 및 상기 PLL부에서 구한 피크 값과 위상을 이용하여 누설전류의 저항성분 값을 산출하는 저항성분 누설전류 산출부를 포함하여 이루어진다.
상기 저항성분 누설전류 산출부는 계통전압의 위상을 θ_grid, 상기 PLL부에서 구한 위상을 θ_zct, 상기 PLL부에서 구한 피크 값을 Ipeak라 할 때,
Figure pat00001
(Δθ는 'θ_grid - θ_zct')
의 식에 따라 누설전류의 AC 성분에 대한 실효치를 구하고,
상기 실효치에 상기 평균값 산출부에서 산출된 평균 값의 절대값을 더하여 누설전류의 저항성분 값을 산출할 수 있다.
상기 Δθ는 필요에 따라 지연 보상용 위상이 더 합산된 값으로 산출될 수 있다.
상기 저역통과필터, 평균값 산출부, DC 성분 제거부, 및 저항성분 누설전류 산출부의 역할은 마이크로 프로세서에서 수행하도록 구성될 수 있다.
본 발명에 따른 무 변압기형 태양광 인버터의 누설전류 감시 장치는, 누설전류를 측정하는 홀(Hole) 타입 영상변류기; 상기 영상변류기의 출력신호를 증폭하는 증폭부; 및 상기 증폭부의 아날로그 출력신호를 디지털 신호로 변환하는 A/D 변환기를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 따르면, 태양광 인버터 동작 시 발생하는 누설전류의 저항성분만을 측정할 수 있다.
그러므로, 위험 상태에서는 인버터의 동작을 정지시키는 등의 조치를 취하여 계통 사고나 인버터, 인버터를 만질 수 있는 사용자의 인체 상해 위험에 대한 안전성을 향상시킬 수 있다. 특히, 인버터에서 그 기능을 수행하도록 구성하면, 추가적인 누설전류 측정 장치가 필요하지 않아 더욱 편리하게 적용할 수 있다.
도 1은 계통연계형 태양광 발전 시스템의 예,
도 2는 본 발명에 따른 누설전류 감시 장치가 적용된 계통연계형 태양광 발전 시스템의 예,
도 3은 증폭부에 관한 일 실시예,
도 4는 본 발명에 따른 누설전류 감시 장치의 일 실시예이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다.
도 2는 본 발명에 따른 누설전류 감시 장치(23)가 적용된 계통연계형 태양광 발전 시스템(20)의 예를 보인 것으로서, 인버터(12)에서 전력계통(13)으로 전력을 공급하는 전력선에 영상변류기(ZCT: Zero Current Transformer)를 설치하여 인버터(21)에 흐르는 누설전류를 측정한다.
영상변류기(21)의 구체적인 예로서 홀(Hole) 타입을 사용할 수 있으며, 영상변류기(21)의 홀에 전원선(L)과 중성선(N)의 권선을 모두 통과시켜 두 선에 흐르는 누설전류 값을 측정한다. 이때 두 권선을 같은 방향으로 통과시키도록 하고, 권선을 많이 감을수록 누설전류 값이 증폭된다.
실제 흐르는 누설전류는 대지의 용량성분(C)과 계통사고에 의한 저항성분(R)으로 나눌 수 있으며, 영상변류기(21)는 측정된 누설전류를 일정 범위의 전압 값으로 출력할 수 있다.
증폭부(22)는 영상변류기(21)의 출력을 증폭하는데, 증폭은 영상변류기(21)의 출력 전압 레벨을 누설전류 감시 장치(23)에 입력될 수 있는 전압 레벨로 맞추는 역할을 수행한다.
증폭부(22)는 필요에 따라 다양하게 구성될 수 있는 것으로서, 도 3은 증폭부(22)의 일 예를 도시한 것이다.
영상변류기(21)에서 측정된 전압신호가 입력되면, 제1연산증폭기(OP1)에서 다음 수학식 1의 관계에 따라 증폭되고, 다시 제2연산증폭기(OP2)에서 다음 수학식 2의 관계에 따라 증폭된다.
Figure pat00002
Figure pat00003
이때 제1연산증폭기(OP1)의 궤환 커패시터 C1과 제2연산증폭기(OP2)의 궤환 커패시터 C2로 인해 다음 수학식 3의 차단 주파수로 필터링이 이루어진다. 즉, 증폭부(22)는 증폭 기능에 더하여 필터 기능도 수행할 수 있다.
Figure pat00004
누설전류 감시 장치(23)는 증폭부(22)에서 증폭된 신호를 이용하여 누설전류의 저항성분 값을 산출하는데, 누설전류 감시 장치(23)는 그 구성요소의 전부 또는 일부 기능을 마이크로 프로세서가 수행하도록 구성될 수 있다.
누설전류 감시 장치(23)를 마이크로 프로세서를 이용하여 구성하는 실시예의 경우 증폭부(22)에서 증폭된 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환해야 하는데, 이를 위한 A/D 변환기는 마이크로 프로세서의 외부에 구비될 수도 있고, 마이크로 프로세서에 내장된 A/D 변환기를 사용할 수도 있다.
구체적인 예로서, 마이크로 프로세서의 A/D 변환기를 사용하는 경우, A/D 변환기의 입력 전압 레벨이 3V이고, 영상변류기(21)의 출력 전압 레벨이 5V라고 가정하면, 증폭부(22)는 2/3의 증폭도를 가지도록 구성될 수 있다. 이때 도 3의 R1, R2, R3, R4 값의 예는 각각 15KΩ, 10KΩ, 100KΩ, 100KΩ 이다.
도 4를 참조하자면, 누설전류 감시 장치(23)는 저역통과필터(23-2), 평균값 산출부(23-3), DC 성분 제거부(23-4), PLL부(23-5), 저항성분 누설전류 산출부(23-6)를 포함하여 이루어지며, 증폭부(22)에서 증폭된 아날로그 신호를 입력 받아 디지털 신호로 변환하여 출력하는 A/D 변환기(23-1)가 포함될 수도 있다.
저역통과필터(23-2)는 입력 신호에서 일정 차단주파수 이상의 고주파 잡음을 제거하는 역할을 수행한다.
만일 증폭부(22)가 도 3에 도시된 예와 같이 구성되었다면, 영상변류기(21)에서 측정된 신호는 2번에 걸쳐 필터링 된다.
평균값 산출부(23-3)는 저역통과필터(23-2)의 출력에 대한 평균 값(DC 값)을 산출한다. 예컨대 주기적으로 평균 값을 산출할 수 있다.
DC 성분 제거부(23-4)는 저역통과필터(23-2)의 출력으로부터 평균값 산출부(23-3)에서 산출된 평균 값을 차감하여 DC 성분을 제거함으로써 AC 성분만 남도록 처리한다. DC 성분 제거부(23-4)를 통해 DC 성분을 제거하는 이유는 PLL(Phase-Locked-Loop) 처리를 위한 것이다.
PLL부(23-5)는 DC 성분이 제거된 AC 신호를 동기좌표계로 변환하여 해당 신호의 피크 값과 위상을 구한다.
저항성분 누설전류 산출부(23-6)는 PLL부(23-5)에서 구한 피크 값과 위상을 이용하여 누설전류의 저항성분 값을 산출한다.
먼저, 저항성분 누설전류 산출부(23-6)는 다음의 수학식 4에 따라 누설전류의 AC 성분에 대한 실효치를 구한다.
Figure pat00005
여기서, 계통전압의 위상을 θ_grid라 하고, PLL부(23-5)에서 구한 위상을 θ_zct라 할 때, Δθ는 'θ_grid - θ_zct'이고, Ipeak는 PLL부(23-5)에서 구한 AC 성분의 피크 값이다.
'θ_grid - θ_zct'는 누설전류의 저항성분과(R)과 용량성분(C)의 위상차를 의미한다.
그리고, 저항성분 누설전류 산출부(23-6)는 상기 실효치에 평균값 산출부(23-3)에서 산출된 평균 값의 절대 값을 더하여 누설전류의 저항성분 값을 산출한다. 상기 실효치에 평균값 산출부(23-3)에서 산출된 평균 값의 절대 값을 더하는 이유는 DC 성분도 저항성분 누설전류에 포함되는 양이지만, PLL부(23-5)에서의 처리를 위해 제거했었기 때문이다.
또한, 저항성분 누설전류 산출부(23-6)는 Δθ를 구할 때 일정한 지연 보상용 위상을 더 합산한 값으로 구할 수 있다. 예컨대 지연 보상용 위상을 θ_delay라고 하면, Δθ는 'θ_grid + θ_delay - θ_zct'로 구할 수 있다.
이러한 지연 보상용 위상은 마이크로 프로세서를 이용하여 PLL부(23-5) 등을 구성할 때 소프트웨어적 계산 등으로 인한 시간 지연이 발생할 수 있기 때문에 이를 보상하기 위한 것이다.
본 발명에 따른 누설전류 감시 장치(23)는 인버터(12)와 일체형으로 구성될 수 있다. 그러면 추가적인 누설전류 측정 장치가 필요하지 않아 더욱 편리하게 계통연계형 태양광 발전 시스템(20)을 구현할 수 있다.
또한, 누설전류 감시 장치(23)에서 산출된 누설전류의 저항성분 값에 따라 다양한 조치를 취할 수 있다. 예컨대 저항성분의 누설전류 값이 규정된 값보다 크면 인버터(12)의 동작을 중지할 수 있다.
상술한 실시예는 본 발명의 이해를 돕기 위한 것이며, 본 발명은 상술한 실시예에 한정되지 않고 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 당업자에 의해 다양하게 변형하여 실시할 수 있는 것임은 물론이다.
10, 20: 계통연계형 태양광 발전 시스템 11: PV 모듈
12: 인버터 13: 전력계통
21: 영상변류기(ZCT) 22: 증폭부
23: 누설전류 감시 장치 23-1: A/D 변환기
23-2: 저역통과필터 23-3: 평균값 산출부
23-4: DC 성분 제거부 23-5: PLL 부
23-6: 저항성분 누설전류 산출부 OP1, OP: 연산증폭기
R1~R4: 저항 C1, C2: 커패시터

Claims (5)

  1. 무 변압기형 태양광 인버터의 누설전류를 감시하는 장치에 있어서,
    감지된 누설전류 신호의 고주파 잡음을 제거하는 저역통과필터;
    상기 저역통과필터의 출력에 대한 평균 값을 산출하는 평균값 산출부;
    상기 저역통과필터의 출력에서 상기 평균 값을 차감하여 DC 성분을 제거하는 DC 성분 제거부;
    상기 DC 성분이 제거된 신호의 피크 값과 위상을 구하는 PLL부; 및
    상기 PLL부에서 구한 피크 값과 위상을 이용하여 누설전류의 저항성분 값을 산출하는 저항성분 누설전류 산출부를 포함하는 무 변압기형 태양광 인버터의 누설전류 감시 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 저항성분 누설전류 산출부는 계통전압의 위상을 θ_grid, 상기 PLL부에서 구한 위상을 θ_zct, 상기 PLL부에서 구한 피크 값을 Ipeak라 할 때,
    Figure pat00006
    (Δθ는 'θ_grid - θ_zct')
    의 식에 따라 누설전류의 AC 성분에 대한 실효치를 구하고,
    상기 실효치에 상기 평균값 산출부에서 산출된 평균 값의 절대값을 더하여 누설전류의 저항성분 값을 산출하는 것을 특징으로 하는 무 변압기형 태양광 인버터의 누설전류 감시 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 Δθ는 지연 보상용 위상이 더 합산된 값인 것을 특징으로 하는 무 변압기형 태양광 인버터의 누설전류 감시 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 저역통과필터, 평균값 산출부, DC 성분 제거부, 및 저항성분 누설전류 산출부의 역할은 마이크로 프로세서에서 수행하는 것을 특징으로 하는 무 변압기형 태양광 인버터의 누설전류 감시 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    누설전류를 측정하는 홀(Hole) 타입 영상변류기;
    상기 영상변류기의 출력신호를 증폭하는 증폭부; 및
    상기 증폭부의 아날로그 출력신호를 디지털 신호로 변환하는 A/D 변환기를 더 포함하는 무 변압기형 태양광 인버터의 누설전류 감시 장치.
KR1020140050554A 2014-04-28 2014-04-28 무 변압기형 태양광 인버터의 누설전류 감시 장치 KR101803132B1 (ko)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020140050554A KR101803132B1 (ko) 2014-04-28 2014-04-28 무 변압기형 태양광 인버터의 누설전류 감시 장치
US14/685,381 US10075129B2 (en) 2014-04-28 2015-04-13 Apparatus for monitoring leakage current of transformer-less photovoltaic inverter
EP15164570.2A EP2947468B1 (en) 2014-04-28 2015-04-22 Apparatus for monitoring leakage current of transformer-less photovoltaic inverter
ES15164570T ES2759231T3 (es) 2014-04-28 2015-04-22 Aparato para monitorizar una corriente de fuga de un inversor fotovoltaico sin transformador
JP2015090356A JP6027178B2 (ja) 2014-04-28 2015-04-27 無変圧器型太陽光インバータの漏れ電流監視装置
CN201510209562.1A CN105021879B (zh) 2014-04-28 2015-04-28 用于监测无变压器的光伏逆变器的泄漏电流的装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020140050554A KR101803132B1 (ko) 2014-04-28 2014-04-28 무 변압기형 태양광 인버터의 누설전류 감시 장치

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20150124132A true KR20150124132A (ko) 2015-11-05
KR101803132B1 KR101803132B1 (ko) 2017-11-29

Family

ID=52997344

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020140050554A KR101803132B1 (ko) 2014-04-28 2014-04-28 무 변압기형 태양광 인버터의 누설전류 감시 장치

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10075129B2 (ko)
EP (1) EP2947468B1 (ko)
JP (1) JP6027178B2 (ko)
KR (1) KR101803132B1 (ko)
CN (1) CN105021879B (ko)
ES (1) ES2759231T3 (ko)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013113000A1 (de) * 2013-11-25 2015-05-28 Sma Solar Technology Ag Verfahren zum Betreiben eines Wechselrichters und Wechselrichter mit einem Schalter zwischen einem Mittelpunkt eines Gleichspannungszwischenkreises und einem Anschluss für einen Nullleiter eines Wechselstromnetzes
CN105305959B (zh) * 2015-11-12 2018-03-27 华电电力科学研究院 一种光伏性能智能检测系统
CN105911408B (zh) * 2016-04-11 2018-12-04 浙江昱能科技有限公司 适用于逆变器的对地故障检测电路、逆变器及其故障检测方法
CN106560718B (zh) * 2016-05-06 2019-03-22 艾思玛新能源技术(上海)有限公司 一种接地故障电流检测保护方法及装置
DE102016208960B3 (de) * 2016-05-24 2017-11-09 Continental Automotive Gmbh Überwachungsvorrichtung und Verfahren zum Überwachen einer gegenüber einem Referenzpotential galvanisch entkoppelten Wechselspannungsquelle
CN106353557A (zh) * 2016-08-09 2017-01-25 许继集团有限公司 一种金属氧化物避雷器阻性电流测量方法及装置
US10965117B2 (en) * 2016-11-30 2021-03-30 Abb Schweiz Ag Method for controlling a leakage current protection device in a photovoltaic apparatus
JP6460146B2 (ja) 2017-04-21 2019-01-30 オムロン株式会社 漏洩電流算出装置および漏洩電流算出方法
CN107528296B (zh) * 2017-07-11 2019-04-23 江苏固德威电源科技股份有限公司 应用于光伏逆变器的漏电流保护方法
KR101868488B1 (ko) * 2017-09-22 2018-07-23 주식회사 코텍에너지 잡음 전류 제거 기능을 갖는 직류 누설전류 검출 장치를 구비한 태양광 발전 시스템
WO2019117435A1 (ko) * 2017-12-12 2019-06-20 에이디파워 주식회사 3상 4선식 활선 절연 저항 측정용 영상 변류 장치, 및 활선 절연 저항 측정 장치
ES2959976T3 (es) 2018-01-09 2024-02-29 Abb Schweiz Ag Método para detectar condiciones de falta a tierra en un aparato de conversión de energía
KR20200085563A (ko) * 2019-01-07 2020-07-15 엘에스일렉트릭(주) 누설 전류의 유형을 출력할 수 있는 누전 차단기 및 그 제어 방법
CN110098819B (zh) * 2019-03-27 2021-03-26 同济大学 用于道路噪声主动控制系统的零相位在线去直流滤波器
CN110058103A (zh) * 2019-05-23 2019-07-26 国电南京自动化股份有限公司 基于Vxworks平台的变压器智能故障诊断系统
EP4165743A1 (de) * 2020-06-15 2023-04-19 SMA Solar Technology AG Vorrichtung und verfahren zur detektion eines fehlerstroms in einer photovoltaik-anlage, sowie photovoltaik-wechselrichter mit der vorrichtung
KR102541385B1 (ko) 2020-12-30 2023-06-13 (유)중앙강재 태양광 발전용 인버터 효율 분석 및 고장 전조 감시 장치
CN112952907B (zh) * 2021-03-30 2024-04-12 华为数字能源技术有限公司 供电系统及直流汇流箱的输出电压控制方法

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4422034A (en) * 1980-01-22 1983-12-20 Toyo Sushinki Kabushiki Kaisha Method for measuring insulation resistance and device therefor
JPS585672A (ja) * 1981-07-01 1983-01-13 Toyo Commun Equip Co Ltd 絶縁抵抗検出方法
US5223789A (en) * 1989-06-23 1993-06-29 Fuji Electric Co., Ltd. AC/DC current detecting method
US5856902A (en) * 1996-07-09 1999-01-05 Fuji Electric Co., Ltd. Earth leakage breaker
DE19826410A1 (de) * 1997-06-17 1999-01-07 Walther Bender Gmbh & Co Kg Di Verfahren und Einrichtung zur Isolations- und Fehlerstromüberwachung in einem elektrischen Wechselstromnetz
US6134126A (en) * 1998-09-08 2000-10-17 Kabushiki Kaisha Toshiba Power conversion system
CN1119765C (zh) * 1999-05-24 2003-08-27 中国科学院合肥智能机械研究所 用于农业专家系统开发环境的方法
AU755700B2 (en) * 1999-11-29 2002-12-19 Canon Kabushiki Kaisha Power generation system, and method for installing the same
JP2001268779A (ja) * 2000-03-15 2001-09-28 Matsushita Electric Works Ltd 漏電遮断装置
JP2002140123A (ja) 2000-10-30 2002-05-17 Canon Inc 電力変換装置およびその制御方法、並びに、発電装置
JP4167872B2 (ja) 2001-10-04 2008-10-22 株式会社日立産機システム 漏れ電流の監視装置及びその監視システム
US7868665B2 (en) * 2002-03-05 2011-01-11 Nova R&D, Inc. Integrated circuit and sensor for imaging
JP2004012147A (ja) * 2002-06-03 2004-01-15 Kawamura Electric Inc 絶縁監視装置及び絶縁監視方法
JP3966251B2 (ja) * 2003-08-08 2007-08-29 オムロン株式会社 直流電流検出回路及び直流地絡電流検出回路
US7423697B1 (en) * 2004-12-16 2008-09-09 Cirrus Logic, Inc. Method and apparatus for AC coupling a signal while restoring DC levels
EP1855122B1 (en) 2005-01-31 2011-12-28 Toyotsugu Atoji Leak current breaker and method
JP2006349424A (ja) * 2005-06-14 2006-12-28 Toyoji Ahei 漏洩電流検出システム及び方法
KR100817890B1 (ko) 2006-08-16 2008-03-31 김보경 전선로의 절연검출장치 및 절연검출방법
WO2008026276A1 (fr) * 2006-08-31 2008-03-06 Mitsubishi Electric Corporation Appareil de détection à courant à phase nulle
US8473250B2 (en) * 2006-12-06 2013-06-25 Solaredge, Ltd. Monitoring of distributed power harvesting systems using DC power sources
JP4894646B2 (ja) * 2007-06-15 2012-03-14 トヨタ自動車株式会社 充電装置および充電システム
WO2009014143A1 (ja) * 2007-07-24 2009-01-29 Panasonic Electric Works Co., Ltd. 充電監視装置
JP4306781B2 (ja) * 2007-10-30 2009-08-05 ダイキン工業株式会社 漏電検出回路
US8914249B2 (en) * 2008-06-30 2014-12-16 Hioki Denki Kabushiki Kaisha Resistance measuring apparatus
JP5119063B2 (ja) * 2008-07-02 2013-01-16 パナソニック株式会社 漏電検出機能付配線器具
JP5220182B2 (ja) * 2009-03-05 2013-06-26 三菱電機株式会社 絶縁劣化検出装置
EP2230522B1 (de) * 2009-03-16 2011-05-11 SMA Solar Technology AG Verfahren und Vorrichtung zur Isolationsüberwachung eines Netzes ohne Neutralleiter
JP5255554B2 (ja) * 2009-12-18 2013-08-07 株式会社日立産機システム 変流器あるいは変圧器のための特性監視装置
JP5488171B2 (ja) * 2010-04-27 2014-05-14 株式会社村田製作所 バイアス回路、電力増幅器及びカレントミラー回路
ES2763210T3 (es) * 2010-08-04 2020-05-27 Kevin Stephen Davies Sistema de conversión de energía solar
JP5248713B2 (ja) * 2010-08-26 2013-07-31 三菱電機株式会社 漏れ電流低減装置
JP5884067B2 (ja) * 2010-09-15 2016-03-15 パナソニックIpマネジメント株式会社 直流接続装置
EP2880454B1 (de) * 2012-08-03 2021-06-30 SMA Solar Technology AG Verteilte ableit- und fehlerstromerfassung sowie stringfehlererkennung
JP2014039444A (ja) * 2012-08-20 2014-02-27 Mitsubishi Electric Corp 系統連系インバータ装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN105021879A (zh) 2015-11-04
US10075129B2 (en) 2018-09-11
KR101803132B1 (ko) 2017-11-29
US20150311862A1 (en) 2015-10-29
EP2947468A1 (en) 2015-11-25
CN105021879B (zh) 2018-09-28
JP2015211637A (ja) 2015-11-24
ES2759231T3 (es) 2020-05-08
EP2947468B1 (en) 2019-09-18
JP6027178B2 (ja) 2016-11-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101803132B1 (ko) 무 변압기형 태양광 인버터의 누설전류 감시 장치
US9318944B2 (en) Methods and apparatus for active front end filter capacitor degradation detection
EP2775597B1 (en) Method and apparatus for ripple and phase loss detection
EP2680425B1 (en) Power conversion apparatus
CN103675430B (zh) 一种用于实时检测变频器输出电流的电路
JP6294436B2 (ja) コンバータシステムのダンピング装置および方法
EP2680424B1 (en) Power conversion device
JP5110960B2 (ja) 系統連系インバータ装置
US20140328092A1 (en) Inverter device and inverter generator
JP2016099344A (ja) 接地抵抗測定装置及びその操作方法
CN111474403A (zh) 一种漏电流检测方法、装置及光伏逆变系统
JP6106992B2 (ja) 絶縁抵抗測定装置
JP2009195093A (ja) 直流電流成分検出方法、直流電流成分検出装置、及び系統連系発電装置
KR101157189B1 (ko) 휴대용 직류접지검출장치 및 직류접지검출방법
WO2012073582A1 (ja) 系統連系パワーコンディショナ
KR20080036467A (ko) 인버터의 전류측정장치
KR20140142050A (ko) 계통 연계형 태양광 인버터 및 그의 제어 방법
KR101470899B1 (ko) 무변압기형 계통 연계 인버터의 직류분 검출장치 및 그 검출방법
CN203932964U (zh) 一种能量转换系统的过流保护电路
TWI596876B (zh) 電源轉換裝置及其控制方法
RU204691U1 (ru) Устройство для измерения частоты трехфазного синусоидального напряжения
WO2015018019A1 (zh) 一种电源火线与地线之间阻抗的测量装置及方法
JP5970294B2 (ja) 系統連系インバータ装置
KR20150043184A (ko) 태양광 모듈 접속반
CN203811677U (zh) 逆变器电压过零点检测电路

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant