RU2012137298A - Устройство управления электрической мощностью, способ управления электрической мощностью и система подачи электрической мощности - Google Patents

Устройство управления электрической мощностью, способ управления электрической мощностью и система подачи электрической мощности Download PDF

Info

Publication number
RU2012137298A
RU2012137298A RU2012137298/08A RU2012137298A RU2012137298A RU 2012137298 A RU2012137298 A RU 2012137298A RU 2012137298/08 A RU2012137298/08 A RU 2012137298/08A RU 2012137298 A RU2012137298 A RU 2012137298A RU 2012137298 A RU2012137298 A RU 2012137298A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electric power
generating elements
switching
connection
voltage
Prior art date
Application number
RU2012137298/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Масаюки ЁКОЯМА
Наотака ОСАВА
Юмико ЯМАДЗАКИ
Сётаро САЙТО
Original Assignee
Сони Корпорейшн
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 Сони Корпорейшн filed Critical Сони Корпорейшн
Publication of RU2012137298A publication Critical patent/RU2012137298A/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • G05F1/66Regulating electric power
    • G05F1/67Regulating electric power to the maximum power available from a generator, e.g. from solar cell
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks
    • H02J1/10Parallel operation of dc sources
    • H02J1/108Parallel operation of dc sources using diodes blocking reverse current flow
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0029Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
    • H02J7/0031Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits using battery or load disconnect circuits
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • H02J7/35Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering with light sensitive cells
    • 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)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Control Of Electrical Variables (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

1. Устройство управления электрической мощностью, содержащее:блок переключения маршрутов прохождения электрической мощности, выполненный с возможностью соединения с множеством генерирующих элементов; иблок преобразования напряжения, выполненный с возможностью преобразования уровня напряжения, генерируемого генерирующими элементами и подаваемого через блок переключения маршрутов прохождения электрической мощности,при этом блок переключения маршрутов прохождения электрической мощности содержит:первую функцию переключения соединения для переключения между последовательным соединением и параллельным соединением множества генерирующих элементов; ивторую функцию переключения соединения для переключения между состоянием соединения и состоянием отсутствия соединения генерирующих элементов, соединенных последовательно или параллельно со входом блока преобразования напряжения.2. Устройство управления электрической мощностью по п.1,в котором блок переключения маршрутов прохождения электрической мощности выполнен с возможностью соединения, когда выходные напряжения генерирующих элементов находятся в первом диапазоне напряжений, множества генерирующих элементов параллельно посредством первой функции переключения соединения; иосуществления переключения соединения в состояние отсутствия соединения посредством второй функции переключения соединений с тем, чтобы не допустить преобразования уровня напряжения любого из выходных напряжений множества генерирующих элементов блоком преобразования напряжения.3. Устройство управления электрической мощностью по п.1,в котором блок переключения �

Claims (19)

1. Устройство управления электрической мощностью, содержащее:
блок переключения маршрутов прохождения электрической мощности, выполненный с возможностью соединения с множеством генерирующих элементов; и
блок преобразования напряжения, выполненный с возможностью преобразования уровня напряжения, генерируемого генерирующими элементами и подаваемого через блок переключения маршрутов прохождения электрической мощности,
при этом блок переключения маршрутов прохождения электрической мощности содержит:
первую функцию переключения соединения для переключения между последовательным соединением и параллельным соединением множества генерирующих элементов; и
вторую функцию переключения соединения для переключения между состоянием соединения и состоянием отсутствия соединения генерирующих элементов, соединенных последовательно или параллельно со входом блока преобразования напряжения.
2. Устройство управления электрической мощностью по п.1,
в котором блок переключения маршрутов прохождения электрической мощности выполнен с возможностью соединения, когда выходные напряжения генерирующих элементов находятся в первом диапазоне напряжений, множества генерирующих элементов параллельно посредством первой функции переключения соединения; и
осуществления переключения соединения в состояние отсутствия соединения посредством второй функции переключения соединений с тем, чтобы не допустить преобразования уровня напряжения любого из выходных напряжений множества генерирующих элементов блоком преобразования напряжения.
3. Устройство управления электрической мощностью по п.1,
в котором блок переключения маршрутов прохождения электрической мощности выполнен с возможностью соединения, когда выходные напряжения генерирующих элементов находятся во втором диапазоне напряжений, множества генерирующих элементов параллельно посредством первой функции переключения соединения; и
осуществления переключения соединения в состояние соединения посредством второй функции переключения соединения с тем, чтобы обеспечить преобразования уровня напряжения для выходного напряжения оконечного каскада множества генерирующих элементов блоком преобразования напряжения.
4. Устройство управления электрической мощностью по п.1,
в котором блок переключения маршрутов прохождения электрической мощности выполнен с возможностью соединения, когда выходные напряжения генерирующих элементов находятся в третьем диапазоне напряжений, множества генерирующих элементов последовательно посредством первой функции переключения соединения; и
осуществления переключения соединения в состояние отсутствия соединения посредством второй функции переключения соединения с тем, чтобы не допустить преобразования уровня напряжения любого из выходных напряжений множества генерирующих элементов блоком преобразования напряжения.
5. Устройство управления электрической мощностью по п.1,
в котором блок переключения маршрутов прохождения электрической мощности выполнен с возможностью соединения, когда выходные напряжения генерирующих элементов находятся в четвертом диапазоне напряжений, множества генерирующих элементов последовательно посредством первой функции переключения соединения; и
осуществления переключения соединения в состояние соединения посредством второй функции переключения соединения с тем, чтобы обеспечить преобразование уровня напряжения для выходного напряжения оконечного каскада множества генерирующих элементов блоком преобразования напряжения.
6. Устройство управления электрической мощностью по п.5,
в котором первый диапазон напряжений выше второго диапазона напряжений, второй диапазон напряжений выше третьего диапазона напряжений, и третий диапазон напряжений выше четвертого диапазона напряжений.
7. Устройство управления электрической мощностью по п.1,
в котором блок переключения маршрутов прохождения электрической мощности выполнен с возможностью соединения, когда выходные напряжения генерирующих элементов находятся в пятом диапазоне напряжений, множества генерирующих элементов параллельно посредством первой функции переключения соединения; и
осуществления переключения соединения в состояние соединения посредством второй функции переключения соединения с тем, чтобы обеспечить преобразование уровня напряжения для выходного напряжения оконечного каскада множества генерирующих элементов блоком преобразования напряжения.
8. Устройство управления электрической мощностью по п.7,
в котором пятый диапазон напряжений выше первого диапазона напряжений, первый диапазон напряжений выше второго диапазона напряжений, второй диапазон напряжений выше третьего диапазона напряжений, а третий диапазон напряжений выше четвертого диапазона напряжений.
9. Устройство управления электрической мощностью по п.1, содержащее:
блок управления, выполненный с возможностью осуществления управления отслеживанием точки максимальной мощности (МРРТ) посредством переключения маршрута прохождения электрической мощности блока переключения маршрутов прохождения электрической мощности с тем, чтобы отследить рабочую точку максимальной электрической мощности генерирующих элементов.
10. Устройство управления электрической мощностью по п.1, содержащее:
блок управления, выполненный с возможностью осуществления управления МРРТ в блоке преобразования напряжения с тем, чтобы отследить в блоке преобразования напряжения рабочую точку максимальной электрической мощности генерирующих элементов после выбора маршрута прохождения электрической мощности, включающего в себя блок преобразования напряжения, и при функционировании цепи на выбранном маршруте прохождения электрической мощности.
11. Устройство управления электрической мощностью по п.9, содержащее схему измерения характеристик, выполненную с возможностью измерения выходных характеристик множества генерирующих элементов,
при этом блок управления выполнен с возможностью осуществления управления переключением маршрута прохождения электрической мощности блока переключения маршрутов прохождения электрической мощности в соответствии с результатом измерения, получаемым схемой измерения характеристик.
12. Устройство управления электрической мощностью по п.11, в котором
схема измерения характеристик включает в себя функцию измерения тока короткого замыкания и напряжения холостого хода множества генерирующих элементов, а
блок управления выполнен с возможностью осуществления управления переключением маршрута прохождения электрической мощности блока переключения маршрутов прохождения электрической мощности посредством определения маршрута прохождения электрической мощности в соответствии с током короткого замыкания и напряжением холостого хода, получаемым схемой измерения характеристик.
13. Устройство управления электрической мощностью по п.12,
в котором блок управления выполнен с возможностью определения, находится ли множество генерирующих элементов в рабочем состоянии генерирования, на основе тока короткого замыкания, получаемого схемой измерения характеристик, и
осуществления управления переключением маршрутов прохождения электрической мощности блока переключения маршрутов прохождения электрической мощности посредством определения маршрута прохождения электрической мощности, путем определения рабочего состояния на основе напряжения холостого хода.
14. Устройство управления электрической мощностью по п.11,
в котором схема измерения характеристик выполнена с возможностью осуществления, после выбора маршрута прохождения электроэнергии, включающего в себя блок преобразования напряжения, и при работе цепи на выбранном маршруте прохождения мощности, измерения вольтамперной (I-V) характеристики для управления МРРТ для отслеживания рабочей точки максимальной электрической энергии генерирующих элементов в блоке преобразования напряжения, а
блок управления выполнен с возможностью осуществления управления МРРТ в блоке преобразования напряжения на основе результата измерения вольтамперной характеристики.
15. Способ управления электрической мощностью, содержащий этапы, на которых:
когда выходные напряжения множества генерирующих элементов находятся в первом диапазоне напряжений,
соединяют множество генерирующих элементов параллельно посредством первой функции переключения соединения, и
осуществляют переключение соединения в состояние отсутствия соединения посредством второй функции переключения соединения с тем чтобы не допустить преобразования уровня напряжения любого из выходных напряжений множества генерирующих элементов блоком преобразования напряжения;
когда выходные напряжения генерирующих элементов находятся во втором диапазоне напряжений, более низком, чем указанный первый диапазон напряжений,
соединяют множество генерирующих элементов параллельно посредством первой функции переключения соединения и
осуществляют переключение соединения в состояние соединения посредством второй функции переключения соединения с тем чтобы обеспечить преобразование уровня напряжения для выходного напряжения оконечного каскада множества генерирующих элементов блоком преобразования напряжения; и
когда выходные напряжения генерирующих элементов находятся в третьем диапазоне напряжений, более низком, чем в указанный второй диапазон напряжений,
соединяют множество генерирующих элементов последовательно посредством первой функции переключения соединения, и
осуществляют переключение соединения в состояние отсутствия соединения посредством второй функции переключения соединения с тем чтобы не допустить преобразования уровня напряжения любого из выходных напряжений множества генерирующих элементов блоком преобразования напряжения.
16. Способ управления электрической мощностью по п.15, содержащий, когда выходные напряжения генерирующих элементов находятся в четвертом диапазоне напряжений, более низком, чем третий диапазон напряжений, этапы, на которых:
соединяют множество генерирующих элементов последовательно посредством первой функции переключения соединения; и
осуществляют переключение соединения в состояние соединения посредством второй функции переключения соединения с тем чтобы обеспечить преобразование уровня напряжения для выходного напряжения оконечного каскада множества генерирующих элементов блоком преобразования напряжения.
17. Способ управления электрической мощностью по п.15, содержащий, когда выходные напряжения генерирующих элементов находятся в пятом диапазоне напряжений, более низком, чем первый диапазон напряжений, этапы, на которых:
соединяют множество генерирующих элементов параллельно посредством первой функции переключения соединения; и
осуществляют переключение соединения в состояние соединения посредством второй функции переключения соединения с тем чтобы обеспечить преобразование уровня напряжения для выходного напряжения оконечного каскада множества генерирующих элементов блоком преобразования напряжения.
18. Система подачи электрической мощности, содержащая:
множество генерирующих элементов, выполненных с возможностью генерирования электрической мощности; и
устройство управления электрической мощностью, выполненное с возможностью подачи электрической мощности от генерирующих элементов на сторону нагрузки,
при этом устройство управления электрической мощностью содержит:
блок переключения маршрутов прохождения электрической мощности, выполненный с возможностью соединения с множеством генерирующих элементов; и
блок преобразования напряжения, выполненный с возможностью преобразования уровня напряжения, генерируемого генерирующими элементами и подаваемого через блок переключения маршрутов прохождения электрической мощности,
причем блок переключения маршрутов прохождения электрической мощности содержит:
первую функцию переключения соединений для переключения между последовательным соединением и параллельным соединением множества генерирующих элементов; и
вторую функцию переключения соединений для переключения между состоянием соединения и состоянием отсутствия соединения генерирующих элементов, соединенных последовательно или параллельно с входом блока преобразования напряжения.
19. Устройство управления электрической мощностью, содержащее:
блок переключения маршрутов прохождения электрической мощности, выполненный с возможностью соединения с множеством генерирующих элементов и включающий в себя функцию переключения между последовательным и параллельным соединением множества генерирующих элементов;
схему измерения характеристик, выполненную с возможностью измерения выходных характеристик множества генерирующих элементов; и
блок управления, выполненный с возможностью осуществления управления переключением маршрута прохождения электрической мощности блока переключения маршрутов прохождения электроэнергии в соответствии с результатом измерения, получаемым от схемы измерения характеристик.
RU2012137298/08A 2010-03-03 2011-02-23 Устройство управления электрической мощностью, способ управления электрической мощностью и система подачи электрической мощности RU2012137298A (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010-047040 2010-03-03
JP2010047040A JP5569044B2 (ja) 2010-03-03 2010-03-03 電力制御装置、電力制御方法、および給電システム
PCT/JP2011/053934 WO2011108412A1 (ja) 2010-03-03 2011-02-23 電力制御装置、電力制御方法、および給電システム

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2012137298A true RU2012137298A (ru) 2014-03-10

Family

ID=44542066

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012137298/08A RU2012137298A (ru) 2010-03-03 2011-02-23 Устройство управления электрической мощностью, способ управления электрической мощностью и система подачи электрической мощности

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9442505B2 (ru)
JP (1) JP5569044B2 (ru)
KR (1) KR101742839B1 (ru)
CN (1) CN102884488B (ru)
BR (1) BR112012022137A2 (ru)
RU (1) RU2012137298A (ru)
SG (1) SG183914A1 (ru)
TW (1) TWI470902B (ru)
WO (1) WO2011108412A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9436201B1 (en) 2015-06-12 2016-09-06 KarmSolar System and method for maintaining a photovoltaic power source at a maximum power point

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5691365B2 (ja) * 2010-10-07 2015-04-01 ソニー株式会社 電力制御装置、電力制御方法、および給電システム
JP2013066329A (ja) * 2011-09-20 2013-04-11 Sony Corp 二次電池充電装置及び二次電池充電装置における充電方法、太陽電池発電装置及び太陽電池発電装置における発電方法、太陽電池・二次電池充発電装置、電子機器、並びに、電動車両
KR101240685B1 (ko) 2011-09-27 2013-03-11 삼성전기주식회사 듀얼모드 스위칭 레귤레이터
DE102011054939A1 (de) * 2011-10-28 2013-05-02 Sma Solar Technology Ag Nachführverfahren und -einrichtung für einen Spannungswandler für eine Photovoltaikanlage
JP6003048B2 (ja) * 2011-11-29 2016-10-05 ソニー株式会社 発電装置
WO2014003085A1 (en) * 2012-06-27 2014-01-03 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Power storage unit and solar power generation unit
US9912163B2 (en) 2012-12-04 2018-03-06 Philips Lighting Holding B.V. Power quality issue mitigation through hybrid grid
KR20150139837A (ko) * 2013-04-01 2015-12-14 소니 주식회사 축전 장치, 축전 시스템 및 전동 차량
CN105075061B (zh) * 2013-06-18 2017-10-03 松下知识产权经营株式会社 太阳能电池用供电器和太阳能电池系统
CN103490447B (zh) * 2013-10-11 2015-05-13 福州东日信息技术有限公司 基于mosfet管防逆流的光伏发电系统
CN103887817B (zh) * 2014-03-15 2016-08-17 杭州国电能源环境设计研究院有限公司 户用防逆流控制器
KR101448488B1 (ko) * 2014-06-19 2014-10-14 (주)제이케이알에스티 패널배치 전환 장치
KR101471059B1 (ko) * 2014-06-19 2014-12-10 (주)제이케이알에스티 패널배치 전환 시스템
CN104300506B (zh) * 2014-10-29 2017-10-24 上海大学 一种带防止漏电功能的电池保护电路
KR20160068338A (ko) * 2014-12-05 2016-06-15 현대자동차주식회사 차량용 차체 일체형 태양전지
WO2016118972A2 (en) 2015-01-23 2016-07-28 Elevate Technologies Corporation Adaptable recharging and lighting station and methods of using the same
US10187115B2 (en) 2015-07-13 2019-01-22 Maxim Integrated Products, Inc. Systems and methods for DC power line communication in a photovoltaic system
WO2017011547A1 (en) 2015-07-13 2017-01-19 Maxim Integrated Products, Inc. Switching circuits having multiple operating modes and associated methods
CN108886251B (zh) * 2015-07-13 2024-01-02 马克西姆综合产品公司 用于光伏系统中的dc电力线通信的系统和方法
CN105099363B (zh) * 2015-08-07 2017-07-14 浙江昱能科技有限公司 一种用于光伏系统的电力转换装置
CN106985680A (zh) * 2016-01-21 2017-07-28 赐福科技股份有限公司 电动车充电服务装置及电动车充电服务系统
JP6646218B2 (ja) * 2016-03-28 2020-02-14 富士通株式会社 充電回路及び電子装置
WO2018016832A1 (ko) * 2016-07-19 2018-01-25 한국전기연구원 전원공급장치 및 이를 포함하는 레이저 장치
US10530170B2 (en) * 2016-09-30 2020-01-07 Rng International Inc. Method and system of adaptive charging
KR101939156B1 (ko) * 2017-04-28 2019-04-12 한국에너지기술연구원 다채널 태양광 dc 어레이 고장진단 장치
WO2019084857A1 (zh) * 2017-11-01 2019-05-09 深圳市汇顶科技股份有限公司 耳机的控制装置和有线耳机
US10763553B2 (en) * 2017-11-02 2020-09-01 Lite-On Electronics (Guangzhou) Limited Battery charging apparatus and battery charging method
WO2019196054A1 (zh) * 2018-04-12 2019-10-17 深圳市汇顶科技股份有限公司 耳机的控制装置和有线耳机
CN108521873B (zh) * 2018-04-12 2021-03-19 深圳市汇顶科技股份有限公司 耳机的控制装置和有线耳机
CN114223106A (zh) * 2019-08-13 2022-03-22 株式会社理光 电能存储装置、控制装置及电能存储系统
KR102312805B1 (ko) * 2020-05-29 2021-10-15 주식회사 스카이칩스 에너지 하베스팅 시스템에서의 최대 전력 지점 추적 장치 및 그 제어 방법
IT202000021976A1 (it) * 2020-09-17 2022-03-17 Era S R L Dispositivo per la regolazione della carica da fonte fotovoltaica
TWI764391B (zh) * 2020-11-24 2022-05-11 立錡科技股份有限公司 用於行動裝置的充電控制裝置與充電控制方法及充電系統
CN112566227B (zh) * 2020-12-17 2023-06-13 Oppo广东移动通信有限公司 供电电路、终端、供电方法、设备和存储介质
KR102361319B1 (ko) * 2021-04-01 2022-02-14 최봉진 지능형 태양광 모듈 컨트롤러
WO2022211191A1 (ko) * 2021-04-01 2022-10-06 타임로봇 주식회사 지능형 태양광 모듈 컨트롤러 및 이의 제어 방법
TWI813070B (zh) * 2021-11-16 2023-08-21 瑞昱半導體股份有限公司 電源供應電路以及電源供應方法
WO2023239040A1 (ko) * 2022-06-10 2023-12-14 삼성전자주식회사 전자 장치 및 이의 동작 방법
CN115037024B (zh) * 2022-08-09 2022-11-08 成都信息工程大学 一种高效率毫瓦级光伏能量收集与储能管理电路

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3373896B2 (ja) * 1993-07-06 2003-02-04 三洋電機株式会社 太陽電池電源
JP3267054B2 (ja) 1994-06-13 2002-03-18 トヨタ自動車株式会社 太陽電池発電電力の蓄電装置
JP3329168B2 (ja) * 1995-01-13 2002-09-30 オムロン株式会社 逆流防止装置
JP3700809B2 (ja) * 1997-09-29 2005-09-28 積水樹脂株式会社 太陽電池装置
JP2000089841A (ja) * 1998-09-08 2000-03-31 Kobe Steel Ltd 太陽光発電装置
JP3869585B2 (ja) * 1999-07-30 2007-01-17 三洋電機株式会社 複数の二次電池の放電方法と組電池
JP2001218365A (ja) 2000-02-04 2001-08-10 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 直流電源装置
JP3679681B2 (ja) * 2000-04-05 2005-08-03 ペンタックス株式会社 電源装置及び電気二重層コンデンサの充電方法
US7737658B2 (en) * 2003-10-27 2010-06-15 Sony Corporation Battery packs having a charging mode and a discharging mode
JP4776348B2 (ja) * 2005-11-11 2011-09-21 シャープ株式会社 インバータ装置
DE102007012590B3 (de) * 2007-03-13 2008-11-27 Diehl Ako Stiftung & Co. Kg Solarmodul
JP5291896B2 (ja) * 2007-06-01 2013-09-18 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 太陽光発電用パワーコンディショナ、太陽光発電システム及び太陽光発電システムの出力電力制御方法
CN201113502Y (zh) * 2007-08-07 2008-09-10 丰详实业股份有限公司 太阳能电力控制装置
TWM346913U (en) * 2007-11-19 2008-12-11 ming-xiang Ye Solar power supplier
JP4915821B2 (ja) * 2009-03-17 2012-04-11 独立行政法人産業技術総合研究所 太陽光発電システム

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9436201B1 (en) 2015-06-12 2016-09-06 KarmSolar System and method for maintaining a photovoltaic power source at a maximum power point

Also Published As

Publication number Publication date
CN102884488A (zh) 2013-01-16
US9442505B2 (en) 2016-09-13
BR112012022137A2 (pt) 2016-10-25
KR20130048196A (ko) 2013-05-09
TW201206019A (en) 2012-02-01
SG183914A1 (en) 2012-10-30
JP5569044B2 (ja) 2014-08-13
TWI470902B (zh) 2015-01-21
JP2011181012A (ja) 2011-09-15
KR101742839B1 (ko) 2017-06-01
US20120326512A1 (en) 2012-12-27
WO2011108412A1 (ja) 2011-09-09
CN102884488B (zh) 2014-12-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012137298A (ru) Устройство управления электрической мощностью, способ управления электрической мощностью и система подачи электрической мощности
US20210273579A1 (en) Maximizing power in a photovoltaic distributed power system
US9310445B2 (en) Power source arrangement and method of diagnosing a power source arrangement
RU2012137261A (ru) Модуль переключения для использования в устройстве для ограничения и/или прерывания тока линии передачи или распределения электроэнергии
CN103178733A (zh) 高效率三电平单相逆变器
Brando et al. A high performance control technique of power electronic transformers in medium voltage grid-connected PV plants
US20180219394A1 (en) Arc detection apparatus
CN201910746U (zh) 三相四桥臂逆变器装置
US20180233902A1 (en) Ground fault detection device, communication device, method for controlling same, load device, switch and non-transitory computer-readable recording medium
CN103038970A (zh) 用于光伏面板和/或风力涡轮机的矩阵连接设备
US20180351366A1 (en) Routing power in a power system
Li et al. Research on a stand-alone photovoltaic system with a supercapacitor as the energy storage device
RU2012127384A (ru) Способ работы преобразовательной схемы и устройство для его осуществления
Attia et al. Portable solar charger with controlled charging current for mobile phone devices
EP2747268A3 (en) Voltage source current controlled multilevel power converter
US10581244B2 (en) Power router, power transmitting and receiving system, and power transmitting and receiving method
CN110932310A (zh) 一种光伏控制装置、方法及系统
RU129263U1 (ru) Устройство для испытания вторичных источников электропитания
KR101942095B1 (ko) 에너지 하베스팅 시스템에서의 전력 변환 장치 및 그 방법
JP4631995B1 (ja) 電圧設定装置、太陽光発電システム、および電圧設定装置の制御方法
CN203385769U (zh) 光伏汇流箱直流电流调节试验装置
Rosli et al. Multi-input DC-DC converter for hybrid renewable energy generation system
JP5683400B2 (ja) 電力制御装置及び電力システム
CN204497758U (zh) 一种锂电池充电限流模块
Zakerian et al. Parallel operation of extended boost quasi z-source inverters for photovoltaic system applications