CN202004452U - 一种光伏逆变器的可控放电电路 - Google Patents

一种光伏逆变器的可控放电电路 Download PDF

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韩天军
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Abstract

一种光伏逆变器的可控放电电路,包括贴片电阻、放电电阻、保险丝、三极管、稳压二极管和功率管,BUS端分别与贴片电阻R4的一端、放电电阻R5的一端连接,贴片电阻R4的另一端分别与三极管Q1的集电极、贴片电阻R3的一端、稳压二极管ZD1的阴极、功率管Q2的门极连接,三极管Q1的基极分别与贴片电阻R1的一端、贴片电阻R2的一端、放电控制端连接,贴片电阻R1的另一端与控制电压端VCC连接,贴片电阻R2的另一端分别与三极管Q1的发射极、贴片电阻R3的另一端、稳压二极管ZD1的阳极、功率管Q2的源极连接后接地,功率管Q2的漏电极与放电电阻R6的一端连接,放电电阻R6的另一端与保险丝F1的一端连接,保险丝F1的另一端与放电电阻R5的另一端连接。本实用新型提高了光伏逆变器的整机效率、可靠性及安全性。

Description

一种光伏逆变器的可控放电电路
技术领域
本实用新型涉及光电领域,具体地说是一种光伏逆变器的可控放电电路。
背景技术
利用太阳能发电,已成为现在新能源发电的潮流。光伏并网逆变器作为光伏发电的核心部分,其各项性能指标受到越来越多的关注。在满足电能质量、安全规定标准的要求下,高效率成为衡量逆变器的重要指标。
目前,大多数的太阳能电池板的转换效率不高,作为光伏电站的另一核心部分,光伏并网逆变器转换效率的提高显得尤其重要。光伏并网逆变器输入PV Panel电压应尽可能宽,以便于集成商选择组件。但在较低的电压下,无法完成逆变过程,所以在逆变电路前,增加了一个升压电路,以实现组件在低电压下的逆变功能。BUS端为升压电路的输出电压和逆变电路的输入电压端,为了稳定BUS端电压,升压电路的输出端必须有一个电阻R为假负载,以防止升压电路的输出电压上冲导致BUS端电解电容的损坏。
增加电阻R后,可以实现稳压的功能。但是,电阻R一直处于通电状态、功耗较大,所以要求电阻R的阻值越大越好。然而,逆变器断电后,BUS端电解电容的电压要在一定的时间内放到安全电压值,以确保不存在电击危险。为了使BUS端电解电容放电更快,所以要求电阻R的阻值越小越好。因此,设计一种可控的放电电路是至关重要的。
发明内容
本实用新型的目的是克服现有技术的不足,提供了一种能够控制的用于光伏逆变器的放电电路。
为了达到上述目的,本实用新型包括贴片电阻、放电电阻、保险丝、三极管、稳压二极管和功率管,其特征在于:BUS端分别与贴片电阻R4的一端、放电电阻R5的一端连接,贴片电阻R4的另一端分别与三极管Q1的集电极、贴片电阻R3的一端、稳压二极管ZD1的阴极、功率管Q2的门极连接,三极管Q1的基极分别与贴片电阻R1的一端、贴片电阻R2的一端、放电控制端连接,贴片电阻R1的另一端与控制电压端VCC连接,贴片电阻R2的另一端分别与三极管Q1的发射极、贴片电阻R3的另一端、稳压二极管ZD1的阳极、功率管Q2的源极连接后接地,功率管Q2的漏极与放电电阻R6的一端连接,放电电阻R6的另一端与保险丝F1的一端连接,保险丝F1的另一端与放电电阻R5的另一端连接。
本实用新型同现有技术相比,采用功耗较低的贴片电阻、功耗较高的放电电阻、三极管、稳压二极管和功率管,实现光伏逆变器的放电电路可控的同时,也提高了光伏逆变器的整机效率、可靠性及安全性。
附图说明
图1为本实用新型的电路示意图。
具体实施方式
现结合附图对本实用新型做进一步描述。
参见图1,本实用新型包括贴片电阻、放电电阻、保险丝、三极管、稳压二极管和功率管。BUS端分别与贴片电阻R4的一端、放电电阻R5的一端连接,贴片电阻R4的另一端分别与三极管Q1的集电极、贴片电阻R3的一端、稳压二极管ZD1的阴极、功率管Q2的门极连接,三极管Q1的基极分别与贴片电阻R1的一端、贴片电阻R2的一端、放电控制端连接,贴片电阻R1的另一端与控制电压端VCC连接,贴片电阻R2的另一端分别与三极管Q1的发射极、贴片电阻R3的另一端、稳压二极管ZD1的阳极、功率管Q2的源极连接后接地,功率管Q2的漏极与放电电阻R6的一端连接,放电电阻R6的另一端与保险丝F1的一端连接,保险丝F1的另一端与放电电阻R5的另一端连接。
本实用新型在待机时,光伏并网逆变器输入PV Panel的输出电压较低,控制电压VCC为零。此时,三极管Q1关断,贴片电阻R3的电压驱动功率管Q2导通。此时,放电电阻R5和放电电阻R6处于通电状态且有功耗,但由于光伏并网逆变器整机不运行,所以不存在效率问题。
本实用新型在启动时,光伏并网逆变器输入PV Panel的输出电压上升,导致控制电源工作,控制电压VCC为定值。此时,放电控制端信号设置为低电平信号,使三极管Q1关断,功率管Q2导通。此时,升压电路处于工作状态,放电电阻R5和放电电阻R6处于通电状态且作为升压电路的负载。当升压电路使BUS端电压稳定后,后级逆变电路开始工作,向电网发送能量,后级逆变电路为升压电路的负载。此时,放电控制端信号设置为高电平信号,使三极管Q1导通,三极管Q1导通后功率管Q2关断,放电电阻R5和R6从升压电路中切除,以降低损耗。
本实用新型在自然关机或因故障保护关机时,放电控制端信号设置为低电平信号,使三极管Q1关断,功率管Q2导通,从而将放电电阻R5和放电电阻R6接到BUS端,开始为BUS端电解电容放电。由于放电电阻R5和放电电阻R6的阻值较小,可以快速的将BUS端电压下降到安全电压以下。

Claims (1)

1.一种光伏逆变器的可控放电电路,包括贴片电阻、放电电阻、保险丝、三极管、稳压二极管和功率管,其特征在于:BUS端分别与贴片电阻R4的一端、放电电阻R5的一端连接,贴片电阻R4的另一端分别与三极管Q1的集电极、贴片电阻R3的一端、稳压二极管ZD1的阴极、功率管Q2的门极连接,三极管Q1的基极分别与贴片电阻R1的一端、贴片电阻R2的一端、放电控制端连接,贴片电阻R1的另一端与控制电压端VCC连接,贴片电阻R2的另一端分别与三极管Q1的发射极、贴片电阻R3的另一端、稳压二极管ZD1的阳极、功率管Q2的源极连接后接地,功率管Q2的漏电极与放电电阻R6的一端连接,放电电阻R6的另一端与保险丝F1的一端连接,保险丝F1的另一端与放电电阻R5的另一端连接。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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US10348094B2 (en) 2015-01-28 2019-07-09 Abb Schweiz Ag Energy panel arrangement shutdown
US10404060B2 (en) 2015-02-22 2019-09-03 Abb Schweiz Ag Photovoltaic string reverse polarity detection

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