TWI548197B - 逆變裝置及其控制方法 - Google Patents

逆變裝置及其控制方法 Download PDF

Info

Publication number
TWI548197B
TWI548197B TW104103278A TW104103278A TWI548197B TW I548197 B TWI548197 B TW I548197B TW 104103278 A TW104103278 A TW 104103278A TW 104103278 A TW104103278 A TW 104103278A TW I548197 B TWI548197 B TW I548197B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
converter
power source
primary side
circuit
inverter device
Prior art date
Application number
TW104103278A
Other languages
English (en)
Other versions
TW201534036A (zh
Inventor
陳漢威
游俊豪
劉家樺
Original Assignee
全漢企業股份有限公司
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 全漢企業股份有限公司 filed Critical 全漢企業股份有限公司
Priority to US14/630,605 priority Critical patent/US9608434B2/en
Publication of TW201534036A publication Critical patent/TW201534036A/zh
Application granted granted Critical
Publication of TWI548197B publication Critical patent/TWI548197B/zh

Links

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
    • 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
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/36Means for starting or stopping converters
    • 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
    • H02H7/10Emergency 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 converters; for rectifiers
    • H02H7/12Emergency 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 converters; for rectifiers for static converters or rectifiers
    • H02H7/122Emergency 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 converters; for rectifiers for static converters or rectifiers for inverters, i.e. dc/ac converters
    • H02H7/1225Emergency 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 converters; for rectifiers for static converters or rectifiers for inverters, i.e. dc/ac converters responsive to internal faults, e.g. shoot-through
    • 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
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/12Arrangements for reducing harmonics from ac input or output
    • 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
    • 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
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/0003Details of control, feedback or regulation circuits
    • 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
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/0048Circuits or arrangements for reducing losses
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes
    • 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)
  • Electronic Switches (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Description

逆變裝置及其控制方法
本發明係關於逆變裝置,尤指一種初級側驅動電路與次級側驅動電路分別由各自的直流轉直流轉換器來驅動的逆變裝置,及其相關的逆變裝置控制方法。
傳統的逆變裝置係採用返馳式直流轉直流轉換器來做為初級側驅動電路與次級側驅動電路共用的輔助電源,其中該初級側驅動電路係用來驅動直流轉直流轉換器,而該次級側驅動電路係用來驅動直流轉交流轉換器。然而,由於返馳式直流轉直流轉換器的轉換效率較差(例如,變壓器所導致的高能量損耗),故而無法提供高效率的輔助電源予逆變裝置。
因此,需要一種創新的逆變裝置,以解決逆變裝置之性能受限於返馳式直流轉直流轉換器之低轉換效率的問題。
有鑑於此,本發明的目的之一在於提供一種初級側驅動電路與次級側驅動電路分別由各自的輔助電源來驅動的逆變裝置及其相關的逆變裝置控制方法,來解決上述問題。
本發明的另一目的在於提供一種逆變裝置之過壓保護機制,以有 效防止該逆變裝置於初啟動時直流母線電壓的過壓情形。
依據本發明之一實施例,其揭示一種逆變裝置。該逆變裝置包含一直流轉直流轉換器、一直流轉交流轉換器、一初級側控制電路以及一次級側控制電路。該直流轉直流轉換器係用以輸出一第一直流電源以及一第二直流電源。該直流轉交流轉換器係耦接於該直流轉直流轉換器,用以接收該第一直流電源。該初級側控制電路係耦接於該直流轉直流轉換器,用以控制該直流轉直流轉換器之運作。該次級側控制電路係耦接於該直流轉直流轉換器以及該直流轉交流轉換器,用以接收該第二直流電源,並依據該第二直流電源來控制該直流轉交流轉換器之運作。
於一實作範例中,該逆變裝置另包含一防護電路。該防護電路係耦接於該直流轉直流轉換器,用來檢測該第一直流電源,並據以產生一防護訊號至該初級側控制電路,其中該初級側控制電路另依據該防護訊號來控制該直流轉直流轉換器之運作。
依據本發明之一實施例,其揭示一種逆變裝置的控制方法。該逆變裝置包含一直流轉直流轉換器以及一直流轉交流轉換器。該直流轉直流轉換器之一輸出側耦接於該直流轉交流轉換器之一輸入側。該控制方法包含以下步驟:自該直流轉直流轉換器之該輸出側輸出一第一直流電源以及一第二直流電源,其中該第一直流電源係輸出至該直流轉交流轉換器之該輸入側;以及接收該第二直流電源,並依據該第二直流電源來控制該直流轉交流轉換器之運作。
於一實作範例中,該控制方法另包含有:檢測該第一直流電源,並據以產生一防護訊號;以及依據該防護訊號來控制該直流轉直流轉換器之 運作。
本發明所提供之逆變裝置及其控制方法不僅可提供高效率的輔助電源予初級側/次級側的電路,並可提供過壓保護機制以避免直流母線電壓於初啟動的期間出現過壓的情形,故可廣泛應用於各種電源轉換架構之中。
100、300‧‧‧逆變裝置
102‧‧‧太陽能電池
104‧‧‧電網
110‧‧‧直流轉直流轉換器
120‧‧‧直流轉交流轉換器
130、330‧‧‧初級側控制電路
140、340‧‧‧次級側控制電路
332‧‧‧初級側輔助電源
336‧‧‧初級側驅動電路
342‧‧‧次級側輔助電源
346‧‧‧次級側驅動電路
350、550‧‧‧防護電路
452、552‧‧‧過壓保護電路
453‧‧‧分壓電路
454‧‧‧光耦合電路
455、555‧‧‧偵測電路
456‧‧‧控制器
R1、R2、R3‧‧‧電阻
M1、M2‧‧‧電晶體
D1‧‧‧光二極體
D2‧‧‧二極體
VPV‧‧‧輸入電源
VBUS、VAUX‧‧‧直流電源
VAC‧‧‧交流電源
SDO、SAO‧‧‧輸出側
SAI‧‧‧輸入側
CBUS‧‧‧直流母線電容
SC1、SC2‧‧‧控制訊號
TX‧‧‧變壓器
L11、L21、L22‧‧‧繞組
SP‧‧‧防護訊號
SA1‧‧‧初級側輔助電源訊號
SA2‧‧‧次級側輔助電源訊號
VREF‧‧‧預定準位
VS1、VS2、VM、VD‧‧‧電壓
CP、CR‧‧‧比較器
SW‧‧‧開關
N1、N2、N3‧‧‧連接端
第1圖為本發明逆變裝置之一實施例的功能方塊示意圖。
第2圖為第1圖所示之直流轉直流轉換器之局部電路的一實作範例的示意圖。
第3圖為第1圖所示之逆變裝置之一實作範例的功能方塊示意圖。
第4圖為第3圖所示之防護電路之一實作範例的示意圖。
第5圖為第3圖所示之防護電路之另一實作範例的示意圖。
第6圖為第5圖所示之偵測電路的電路示意圖。
本發明所提供之逆變裝置具有彼此分開設置的初級側輔助電源與次級側輔助電源,並提供過壓保護機制以防止初級側與次級側之間出現過壓的情形,以取代傳統逆變裝置之中初級側與次級側共用同一返馳式直流轉直流轉換器作為輔助電源的架構。為了便於理解本發明的技術特徵,以下係以光伏逆變器(Photovoltaic inverter)來作為本發明所提供之逆變裝置的實作範例。然而,本發明所提供之逆變裝置及其相關的控制方法並不侷限於光伏逆變器之範疇。進一步的說明如下。
請參閱第1圖,其為本發明逆變裝置之一實施例的功能方塊示意 圖。逆變裝置100耦接於一太陽能電池(Photovoltaic cell,PV cell)102與一電網(grid)104之間,並可包含(但不限於)一直流轉直流轉換器(direct current to direct current converter,DC/DC converter)110、一直流轉交流轉換器(direct current to alternating current converter,DC/AC converter)120、一初級側控制電路130以及一次級側控制電路140。直流轉直流轉換器110可接收太陽能電池102所提供之輸入電源VPV,並據以於輸出側SDO輸出一直流電源VBUS(例如,直流母線電壓;直流母線電容CBUS的跨壓)以及一直流電源VAUX。直流轉直流轉換器110之輸出側SDO係耦接於之直流轉交流轉換器120輸入側SAI,其中直流轉交流轉換器120可於輸入側SAI接收直流電源VBUS,並對直流電源VBUS進行轉換以於輸出側SAO產生一交流電源VAC。初級側控制電路130係耦接於直流轉直流轉換器110,用以產生一控制訊號SC1以控制直流轉直流轉換器110之運作,其中初級側控制電路130所需之電源可由太陽能電池102來供應。次級側控制電路140係耦接於直流轉直流轉換器110以及直流轉交流轉換器120,用以接收直流電源VAUX,並可依據直流電源VAUX來產生一控制訊號SC2以控制直流轉交流轉換器120之運作。
於此實施例中(但本發明不限於此),直流轉直流轉換器110可由一LLC諧振式轉換器(LLC resonant converter)來實作之,以利用其軟性切換的特性而提高轉換效率並且降低電磁干擾,而直流轉交流轉換器120也可稱作直流轉交流變流器(DC/AC inverter)。另外,於一實作範例中,直流轉直流轉換器110可利用內部既有的變壓器來同時提供直流電源VBUS與直流電源VAUX。請參閱第2圖,其為第1圖所示之直流轉直流轉換器110之局部電路的一實作範例的示意圖。於此實作範例中,直流轉直流轉換器110可包含一變壓器TX,其可具有一一次側以及一二次側。該一次側可包含一繞組L11,而該二次側可包含複數個繞組L21與L22。變壓器TX可對來自該一次側之一供給電源(例如,輸入電源VPV)進行電壓轉換,以於該二次側之繞組L21 輸出直流電源VBUS,以及於該二次側之繞組L22輸出直流電源VAUX
請注意,以上產生直流電源VBUS與直流電源VAUX的實作方式僅供說明之需,並非用來作為本發明之限制。舉例來說,直流轉直流轉換器110也可以利用分壓電路來產生直流電源VBUS之一分壓以作為直流電源VAUX。只要直流轉直流轉換器110可對輸入電源VPV進行轉換以於輸出側SDO產生直流電源VBUS與直流電源VAUX,設計上相關的變化與修飾均遵循本發明之精神。
實作上,初級側控制電路130/次級側控制電路140可包含一直流轉直流轉換器以作為初級側/次級側的輔助電源,其中該直流轉直流轉換器可採用高效率的降壓轉換器(Buck converter)來實現,以取代效率較低的返馳式直流轉直流轉換器。請參閱第3圖,其為第1圖所示之逆變裝置100之一實作範例的功能方塊示意圖。逆變裝置300可包含第1圖所示之直流轉直流轉換器110與直流轉交流轉換器120、一初級側控制電路330以及一次級側控制電路340,其中第1圖所示之初級側控制電路130與次級側控制電路140可分別由初級側控制電路330與次級側控制電路340來實作之。
初級側控制電路330可包含一初級側輔助電源332以及一初級側驅動電路336,而次級側控制電路340可包含一次級側輔助電源342以及一次級側驅動電路346。初級側輔助電源332可提供一初級側輔助電源訊號SA1予初級側驅動電路336,其中初級側輔助電源332所需之電源可由太陽能電池102來提供。初級側驅動電路336係耦接於初級側輔助電源332與直流轉直流轉換器110之間,用以至少依據初級側輔助電源訊號SA1來驅動直流轉直流轉換器110。次級側輔助電源342可接收直流電源VAUX來產生一次級側輔助電源訊號SA2。次級側驅動電路346係耦接於次級側輔助電源342與直流 轉交流轉換器120之間,用以依據次級側輔助電源訊號SA2來驅動直流轉交流轉換器120。於此實作範例中,初級側輔助電源332與次級側輔助電源342之至少其一可由具有高轉換效率的直流轉直流轉換器(例如,降壓轉換器)來實現,而無需採用轉換效率較低的返馳式電源轉換架構。
值得注意的是,本發明所提供之逆變裝置另可提供一防護機制以防止次級側的電路出現過壓的情形。舉例來說,於第3圖所示之實施例中,當逆變裝置300剛開始啟動時,初級側輔助電源332可依據太陽能電池102所提供之電力來啟動初級側驅動電路336,而初級側驅動電路336便可致使直流轉直流轉換器110進行輸入電源VPV之轉換操作,以逐漸提昇直流電源VBUS/直流電源VAUX之能量準位(例如,電壓準位)。由於電網104頻率與振幅的偵測需要一段時間,因此可能會出現直流電源VBUS之能量準位高於一預定準位而次級側驅動電路346仍然處於關閉的狀態。也就是說,在逆變裝置300之初啟動期間(電網104的頻率與振幅的偵測尚未完成),次級側驅動電路346無法藉由驅動直流轉交流轉換器120來控制直流電源VBUS(直流母線電壓)的大小,這可能會造成直流電源VBUS出現電壓過高的情況。
為了避免上述情況發生而導致逆變裝置300內部元件的毀損,逆變裝置300另可包含一防護電路350,其係耦接於直流轉直流轉換器110,並可用來檢測直流電源VBUS而據以產生一防護訊號SP至初級側控制電路330。如此一來,初級側控制電路330便可依據太陽能電池102所提供之電力以及防護訊號SP來控制直流轉直流轉換器110之運作。舉例來說,防護電路350可將直流電源VBUS之能量準位與一預定準位作比較,並據以產生防護訊號SP來控制直流轉直流轉換器110之運作。於一實作範例中,當防護電路350檢測出直流電源VBUS之能量準位大於該預定準位時,初級側控制電路330可依據防護訊號SP來關閉直流轉直流轉換器110以保護次級側的電路元件。於另 一實作範例中,當防護電路350檢測出直流電源VBUS之能量準位小於該預定準位時,初級側控制電路330可依據防護訊號SP來開啟直流轉直流轉換器110。於第3圖所示之實施例中,防護電路350所產生之防護訊號SP可由初級側驅動電路336來接收,初級側驅動電路336便可依據初級側輔助電源訊號SA1以及防護訊號SP來驅動直流轉直流轉換器110。
在防護電路350係檢測直流電源VBUS之電壓準位來產生防護訊號SP的情形下,防護電路350可由包含過壓保護電路的架構來實作之。請參閱第4圖,其為第3圖所示之防護電路350之一實作範例的示意圖。於此實作範例中,防護電路350可包含一過壓保護電路452以及一控制器456。過壓保護電路452可比較直流電源VBUS之電壓準位與一預定準位VREF來產生一比較結果DR。控制器456係耦接於過壓保護電路452,用以依據比較結果DR來產生防護訊號SP。舉例來說(但本發明不限於此),偵測電路455可將分壓電路453所產生之電壓VD作比較以產生一偵測結果,光耦合電路454便可依據該偵測結果來產生比較結果DR。當電壓VD過高時,即直流電源VBUS之電壓準位過高,光耦合電路454會將電壓VM耦接於地(亦即,電阻R3接地),控制器456便可依據比較結果DR(電壓VM)來產生防護訊號SP,以指示第3圖所示之初級側控制電路330關閉直流轉直流轉換器110。
於第4圖所示之實施例中,分壓電路453可由電阻R1與電阻R2來實作之,偵測電路455可由比較器CP與開關SW來實作之,以及光耦合電路454可由光二極體D1與電晶體M1來實作之,其中電壓VS1與電壓VS2可分別作為電晶體M1與光二極體D1所需之電壓源。比較器CP可比較電壓VD及預定準位VREF,其中當電壓VD大於預定準位VREF(例如:2.5V)時,即直流電源VBUS之電壓準位過高,開關SW會導通,光二極體D1也會隨之導通,進而導通電晶體M1以將電壓VM耦接於地。
第4圖所示之防護電路350的電路架構係僅供說明之需,並非用來作為本發明之限制。舉例來說,分壓電路453、光耦合電路454與偵測電路455之至少其一可採用其他電路拓樸來實作之。請參閱第5圖,其為第3圖所示之防護電路之另一實作範例的示意圖。於此設計變化中,防護電路550之架構係基於第4圖所示之防護電路350之架構,而兩者之間主要的差別在於過壓保護電路552所包含之偵測電路555可由一三端可調分流穩壓器(Three-terminal Adjustable Precision Shunt Regulators;AS431)來實作之。偵測電路555之複數個連接端N1~N3分別耦接於光耦合電路454、接地端以及電壓VD,其中偵測電路555的電路細節請參照第6圖。由於熟習技藝者應可了解第6圖所示之比較器CR、電晶體M2、二極體D2及預定準位VREF彼此之間的運作細節,且該三端可調分流穩壓器的實際運作細節非本發明的重點,僅為本發明之偵測電路的其中一種實施例,因此,進一步的說明在此便不再贅述。
於第4圖所示之實施例中,過壓保護電路452利用分壓電路453(由電阻R1與電阻R2來實作之)、光耦合電路454(由光二極體D1與電晶體M1來實作之;電壓VS1為電晶體M1之電壓源)以及偵測電路455(由比較器CP與開關SW來實作之)來檢測直流電源VBUS,然而,此僅供說明之需,並非用來作為本發明之限制。於一設計變化中,分壓電路453、光耦合電路454與偵測電路455之至少其一可採用其他電路拓樸來實作之。於另一設計變化中,也可以直接利用一比較電路來將直流電源VBUS之電壓準位與預定準位VREF進行比較以產生偵測結果DR。另外,第3圖/第4圖/第5圖所示之過壓保護機制也可以應用於第1圖所示之逆變裝置100之中。
綜上所述,本發明所提供之逆變裝置及其控制方法不僅可提供高 效率的輔助電源予初級側/次級側的電路,並可提供過壓保護機制以避免直流母線電壓於初啟動的期間出現過壓的情形,故可廣泛應用於各種電源轉換架構之中。
以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明之涵蓋範圍。
100‧‧‧逆變裝置
102‧‧‧太陽能電池
104‧‧‧電網
110‧‧‧直流轉直流轉換器
120‧‧‧直流轉交流轉換器
130‧‧‧初級側控制電路
140‧‧‧次級側控制電路
VPV‧‧‧輸入電源
VBUS、VAUX‧‧‧直流電源
VAC‧‧‧交流電源
SDO、SAO‧‧‧輸出側
SAI‧‧‧輸入側
CBUS‧‧‧直流母線電容
SC1、SC2‧‧‧控制訊號

Claims (14)

  1. 一種逆變裝置,包含:一直流轉直流轉換器,用以輸出一第一直流電源以及一第二直流電源;一直流轉交流轉換器,耦接於該直流轉直流轉換器,用以接收該第一直流電源;一初級側控制電路,耦接於該直流轉直流轉換器,用以控制該直流轉直流轉換器之運作;以及一次級側控制電路,耦接於該直流轉直流轉換器以及該直流轉交流轉換器,用以接收該第二直流電源,並依據該第二直流電源來控制該直流轉交流轉換器之運作。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之逆變裝置,另包含:一防護電路,耦接於該直流轉直流轉換器,用來檢測該第一直流電源,並據以產生一防護訊號至該初級側控制電路;其中該初級側控制電路另依據該防護訊號來控制該直流轉直流轉換器之運作。
  3. 如申請專利範圍第2項所述之逆變裝置,其中當該防護電路檢測出該第一直流電源之能量準位大於一預定準位時,該初級側控制電路會依據該防護訊號來關閉該直流轉直流轉換器。
  4. 如申請專利範圍第2項所述之逆變裝置,其中當該防護電路檢測出該第一直流電源之能量準位小於一預定準位時,該初級側控制電路會依據該防護訊號來開啟該直流轉直流轉換器。
  5. 如申請專利範圍第2項所述之逆變裝置,其中該防護電路包含: 一過壓保護電路,用以比較該第一直流電源之一電壓準位與一預定準位來產生一比較結果;以及一控制器,耦接於該過壓保護電路,用以依據該比較結果來產生該防護訊號。
  6. 如申請專利範圍第2項所述之逆變裝置,其中該初級側控制電路包含:一初級側輔助電源,用以提供一初級側輔助電源訊號;以及一初級側驅動電路,耦接於該初級側輔助電源與該直流轉直流轉換器之間,用以接收該初級側輔助電源訊號以及該防護訊號,並據以驅動該直流轉直流轉換器。
  7. 如申請專利範圍第1項所述之逆變裝置,其中該次級側控制電路包含:一次級側輔助電源,用以接收該第二直流電源來產生一次級側輔助電源訊號;以及一次級側驅動電路,耦接於該次級側輔助電源與直流轉交流轉換器之間,用以依據該次級側輔助電源訊號來驅動該直流轉交流轉換器。
  8. 如申請專利範圍第1項所述之逆變裝置,其中該直流轉直流轉換器包含:一變壓器,具有一一次側以及一二次側,該變壓器係對來自該一次側之一供給電源進行電壓轉換,其中該二次側包含一第一繞組以及一第二繞組,該第一直流電源係自該第一繞組輸出,以及該第二直流電源係自該第二繞組輸出。
  9. 一種逆變裝置的控制方法,該逆變裝置包含一直流轉直流轉換器以及一直流轉交流轉換器,該直流轉直流轉換器之一輸出側耦接於該直流轉交流轉換器之一輸入側,該控制方法包含下列步驟: 自該直流轉直流轉換器之該輸出側輸出一第一直流電源以及一第二直流電源,其中該第一直流電源係輸出至該直流轉交流轉換器之該輸入側;以及接收該第二直流電源,並依據該第二直流電源來控制該直流轉交流轉換器之運作。
  10. 如申請專利範圍第9項所述之控制方法,另包含下列步驟:檢測該第一直流電源,並據以產生一防護訊號;以及依據該防護訊號來控制該直流轉直流轉換器之運作。
  11. 如申請專利範圍第10項所述之控制方法,其中當檢測出該第一直流電源之一能量準位大於一預定準位時,依據該防護訊號來控制該直流轉直流轉換器之運作的步驟包含:依據該防護訊號來關閉該直流轉直流轉換器。
  12. 如申請專利範圍第10項所述之控制方法,其中當檢測出該第一直流電源之一能量準位小於一預定準位時,依據該防護訊號來控制該直流轉直流轉換器之運作的步驟包含:依據該防護訊號來開啟該直流轉直流轉換器。
  13. 如申請專利範圍第10項所述之控制方法,其中檢測該第一直流電源並據以產生該防護訊號的步驟包含:比較該第一直流電源之一電壓準位與一預定準位來產生一比較結果;以及依據該比較結果來產生該防護訊號。
  14. 如申請專利範圍第9項所述之控制方法,其中該直流轉直流轉換器包含 一變壓器,該變壓器具有一一次側以及一二次側,該變壓器係對來自該一次側之一供給電源進行電壓轉換,以及自該直流轉直流轉換器之該輸出側輸出該第一直流電源以及該第二直流電源的步驟包含:自該二次側之一第一繞組輸出該第一直流電源;以及自該二次側之不同於該第一繞組之一第二繞組輸出該第二直流電源。
TW104103278A 2014-02-26 2015-01-30 逆變裝置及其控制方法 TWI548197B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/630,605 US9608434B2 (en) 2014-02-26 2015-02-24 Inverter apparatus having primary-side and secondary-side driver circuits driven by respective DC/DC converters and control method thereof

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201461944587P 2014-02-26 2014-02-26

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TW201534036A TW201534036A (zh) 2015-09-01
TWI548197B true TWI548197B (zh) 2016-09-01

Family

ID=53672198

Family Applications (13)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW104102536A TWI565221B (zh) 2014-02-26 2015-01-26 逆變裝置及應用其之光伏電源系統
TW104103278A TWI548197B (zh) 2014-02-26 2015-01-30 逆變裝置及其控制方法
TW104103281A TWI548192B (zh) 2014-02-26 2015-01-30 逆變裝置及其控制方法
TW104103880A TWI554019B (zh) 2014-02-26 2015-02-05 逆變裝置及其控制方法
TW104103964A TWI554020B (zh) 2014-02-26 2015-02-05 逆變裝置及其控制方法
TW104103879A TWI539735B (zh) 2014-02-26 2015-02-05 逆變裝置
TW104104727A TWI565203B (zh) 2014-02-26 2015-02-12 逆變裝置及其控制方法
TW104105088A TWI548195B (zh) 2014-02-26 2015-02-13 逆變裝置及應用其之交流電源系統
TW104105099A TWI548200B (zh) 2014-02-26 2015-02-13 逆變裝置及其電源轉換方法
TW104105096A TWI556567B (zh) 2014-02-26 2015-02-13 開關裝置的控制電路
TW104105091A TWI535174B (zh) 2014-02-26 2015-02-13 逆變裝置及其控制方法
TW104202504U TWM513513U (zh) 2014-02-26 2015-02-13 逆變裝置及其交流電壓取樣電路
TW104105094A TWI565177B (zh) 2014-02-26 2015-02-13 逆變裝置及孤島運轉的偵測方法

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW104102536A TWI565221B (zh) 2014-02-26 2015-01-26 逆變裝置及應用其之光伏電源系統

Family Applications After (11)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW104103281A TWI548192B (zh) 2014-02-26 2015-01-30 逆變裝置及其控制方法
TW104103880A TWI554019B (zh) 2014-02-26 2015-02-05 逆變裝置及其控制方法
TW104103964A TWI554020B (zh) 2014-02-26 2015-02-05 逆變裝置及其控制方法
TW104103879A TWI539735B (zh) 2014-02-26 2015-02-05 逆變裝置
TW104104727A TWI565203B (zh) 2014-02-26 2015-02-12 逆變裝置及其控制方法
TW104105088A TWI548195B (zh) 2014-02-26 2015-02-13 逆變裝置及應用其之交流電源系統
TW104105099A TWI548200B (zh) 2014-02-26 2015-02-13 逆變裝置及其電源轉換方法
TW104105096A TWI556567B (zh) 2014-02-26 2015-02-13 開關裝置的控制電路
TW104105091A TWI535174B (zh) 2014-02-26 2015-02-13 逆變裝置及其控制方法
TW104202504U TWM513513U (zh) 2014-02-26 2015-02-13 逆變裝置及其交流電壓取樣電路
TW104105094A TWI565177B (zh) 2014-02-26 2015-02-13 逆變裝置及孤島運轉的偵測方法

Country Status (2)

Country Link
CN (13) CN104868764B (zh)
TW (13) TWI565221B (zh)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6536346B2 (ja) * 2015-10-19 2019-07-03 住友電気工業株式会社 電力変換装置及びその制御方法
TWI551021B (zh) * 2015-11-25 2016-09-21 財團法人金屬工業研究發展中心 返馳式電源轉換器及其控制方法
CN105529743B (zh) * 2016-02-22 2018-12-18 珠海格力电器股份有限公司 一种光伏***及并网功率检测方法、装置
CN106353614B (zh) * 2016-08-29 2020-01-21 许继集团有限公司 用于直流***的孤岛检测方法及装置
CN107026606A (zh) * 2016-08-29 2017-08-08 广西塔锡科技有限公司 一种光伏的逆相变压器
CN106602915A (zh) * 2016-09-28 2017-04-26 深圳市盈动力科技有限公司 一种逆变装置的功率限制电路及逆变装置
CN106443343A (zh) * 2016-09-30 2017-02-22 国网福建省电力有限公司 一种利用暂态零序电流的小电流接地故障定位方法
CN106787624A (zh) * 2016-12-28 2017-05-31 滁州品之达电器科技有限公司 一种逆变装置的控制方法
CN106921146B (zh) * 2017-03-20 2019-09-13 特变电工西安电气科技有限公司 一种多电平光伏并网逆变器的操作过电压保护装置及方法
CN106972771A (zh) * 2017-05-23 2017-07-21 唐瑭 一种电平逼近方法、电平逼近装置及控制装置
CN107171289A (zh) * 2017-06-06 2017-09-15 江西科技学院 一种保护电路
KR101957575B1 (ko) 2017-06-23 2019-03-13 인투코어테크놀로지 주식회사 전원 공급 장치 및 부하에 전원을 공급하는 방법
JP6930370B2 (ja) * 2017-10-30 2021-09-01 オムロン株式会社 地絡検出装置
CN111344939B (zh) * 2017-11-24 2024-01-30 三菱电机株式会社 并联电源装置
CN108270239A (zh) * 2018-01-30 2018-07-10 国网上海市电力公司 一种含分布式电源的配电网电能质量扰动源方向判定方法
CN111713002B (zh) * 2018-02-15 2024-03-08 日本电产株式会社 电力转换装置、驱动装置以及助力转向装置
FR3083394B1 (fr) * 2018-06-29 2021-03-19 Valeo Equip Electr Moteur Dispositif de protection d'un composant de puissance pour un pont de transistors
JP7135548B2 (ja) * 2018-08-01 2022-09-13 株式会社ジェイテクト 電源監視装置及び電源監視方法
CN111256345B (zh) * 2018-11-30 2021-05-07 杭州先途电子有限公司 一种光伏空调控制方法、控制器及光伏空调
TWI703423B (zh) 2019-06-19 2020-09-01 群光電能科技股份有限公司 電源供應裝置以及電源供應方法
CN113012981B (zh) 2019-12-20 2024-06-25 施耐德电气工业公司 接触器及其控制设备和控制方法
TWI822561B (zh) * 2023-01-17 2023-11-11 固緯電子實業股份有限公司 改善限流響應速度及波形的裝置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW200729683A (en) * 2006-01-18 2007-08-01 Univ Yuan Ze High-performance power conditioner for clean energy with low input voltage
TWM380576U (en) * 2009-11-02 2010-05-11 Ampower Technology Co Ltd Photovoltaic module and power supply system using the same
US20100157632A1 (en) * 2008-12-20 2010-06-24 Azuray Technologies, Inc. Energy Conversion Systems With Power Control
CN102193042A (zh) * 2010-03-11 2011-09-21 欧姆龙株式会社 电容器电容量减退检测方法、功率调节器和太阳能发电***
CN203135741U (zh) * 2013-01-05 2013-08-14 苏州泽众新能源科技有限公司 一种多功能功率变换器
CN203243242U (zh) * 2013-03-19 2013-10-16 广东工业大学 一种单相光伏并网逆变器

Family Cites Families (81)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5327335A (en) * 1992-09-28 1994-07-05 Sundstrand Corporation Harmonic feedback control for an inverter
CN2189792Y (zh) * 1994-04-28 1995-02-15 巫忆陵 带回差的高低压继电器
JP3227480B2 (ja) * 1996-05-29 2001-11-12 シャープ株式会社 インバータ装置の単独運転検知方法、およびインバータ装置
US6038142A (en) * 1998-06-10 2000-03-14 Lucent Technologies, Inc. Full-bridge isolated Current Fed converter with active clamp
JP2002233045A (ja) * 2001-02-02 2002-08-16 Canon Inc 太陽光発電システムの地絡検出のための装置及び方法
JP2002252986A (ja) * 2001-02-26 2002-09-06 Canon Inc インバータ、電源システム及び電源システムにおける漏れ電流低減方法
JP2002367768A (ja) * 2001-06-04 2002-12-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd マグネトロン駆動用電源
JP2003018854A (ja) * 2001-07-02 2003-01-17 Honda Motor Co Ltd 共振形インバータ装置
JP2003098215A (ja) * 2001-09-26 2003-04-03 Canon Inc 電力変換システムにおける地絡検出のための装置及び方法
TW548886B (en) * 2001-10-16 2003-08-21 Know Entpr Co Ltd U Three-phase shunt type active power filter capable of operating in parallel
DE10156963A1 (de) * 2001-11-20 2003-06-05 Fritz Frey Schaltungsanordnung zum zuverlässigen Schalten von Stromkreisen
WO2003058799A1 (fr) * 2002-01-08 2003-07-17 Sanken Electric Co., Ltd. Convertisseur permettant l'amelioration du facteur de puissance et son procede de commande
US7492620B2 (en) * 2002-11-29 2009-02-17 Rohm Co., Ltd. DC-AC converter and controller IC thereof
US7015597B2 (en) * 2003-09-11 2006-03-21 Square D Company Power regulator for power inverter
WO2005045547A1 (ja) * 2003-11-10 2005-05-19 Tokyo Denki University 太陽光発電装置
TWI232361B (en) * 2003-11-25 2005-05-11 Delta Electronics Inc Maximum-power tracking method and device of solar power generation system
CN1898853B (zh) * 2003-12-22 2010-06-09 皇家飞利浦电子股份有限公司 开关电源
TWI296457B (en) * 2006-01-18 2008-05-01 Univ Yuan Ze High-performance power conditioner for solar photovoltaic system
US7977929B2 (en) * 2006-03-02 2011-07-12 Semiconductor Components Industries, Llc Method for regulating a voltage and circuit therefor
TWI320626B (en) * 2006-09-12 2010-02-11 Ablerex Electronics Co Ltd Bidirectional active power conditioner
TW200818671A (en) * 2006-10-05 2008-04-16 Holtek Semiconductor Inc Direct-current (DC) power switching device
US7495410B2 (en) * 2007-01-30 2009-02-24 Rockwell Automation Technologies, Inc. Systems and methods for improved motor drive power factor control
KR101194833B1 (ko) * 2007-08-03 2012-10-25 페어차일드코리아반도체 주식회사 인버터 구동 장치 및 이를 포함한 램프 구동 장치
US7945413B2 (en) * 2007-09-04 2011-05-17 Solarbridge Technologies, Inc. Voltage-sensed system and method for anti-islanding protection of grid-connected inverters
EP2034600B1 (en) * 2007-09-05 2010-12-15 ABB Oy Single-phase to three-phase converter
US7986539B2 (en) * 2007-09-26 2011-07-26 Enphase Energy, Inc. Method and apparatus for maximum power point tracking in power conversion based on dual feedback loops and power ripples
US7768242B2 (en) * 2007-10-01 2010-08-03 Silicon Laboratories Inc. DC/DC boost converter with resistorless current sensing
US8796884B2 (en) * 2008-12-20 2014-08-05 Solarbridge Technologies, Inc. Energy conversion systems with power control
KR20110104525A (ko) * 2008-12-20 2011-09-22 애즈레이 테크놀로지즈, 아이엔씨. 파워 제어를 갖는 에너지 변환 시스템
US8598741B2 (en) * 2008-12-23 2013-12-03 Samsung Electro-Mechanics Co, Ltd. Photovoltaic and fuel cell hybrid generation system using single converter and single inverter, and method of controlling the same
US20100220500A1 (en) * 2009-01-29 2010-09-02 Fuji Electric Systems Co., Ltd. Power converter and method for controlling power converter
CN201438776U (zh) * 2009-04-16 2010-04-14 永磁电子(东莞)有限公司 一种无极灯高频发生器电路
CN201392462Y (zh) * 2009-04-22 2010-01-27 陈国真 一种节能开关装置
CN101552572B (zh) * 2009-05-18 2011-01-05 浙江大学 采用电压微分补偿的并网逆变器电流控制方法
CN102474186A (zh) * 2009-07-24 2012-05-23 Nec显示器解决方案株式会社 开关电源以及使用其的电子设备
JP4913849B2 (ja) * 2009-07-29 2012-04-11 山洋電気株式会社 系統連係インバータ装置及びその制御方法
US20110044083A1 (en) * 2009-08-20 2011-02-24 Christopher Thompson Adaptive Photovoltaic Inverter
TWI393333B (zh) * 2009-09-22 2013-04-11 Richpower Microelectronics 電源轉換器的控制器晶片及保護方法
CN101728957B (zh) * 2009-11-24 2011-09-28 华东交通大学 一种两级结构逆变器降低空载损耗的方法
CN102118018B (zh) * 2009-12-31 2015-07-08 天津市松正电动汽车技术股份有限公司 一种具有上下限功能的保护电路
US8362732B2 (en) * 2010-02-02 2013-01-29 GM Global Technology Operations LLC Motor phase winding fault detection method and apparatus
CN102148584B (zh) * 2010-02-10 2013-04-17 上海英孚特电子技术有限公司 光伏并网逆变器直流电压波动的补偿方法
WO2011102910A1 (en) * 2010-02-22 2011-08-25 Petra Solar Inc. Method and system for controlling resonant converters used in solar inverters
KR101090263B1 (ko) * 2010-03-08 2011-12-07 헥스파워시스템(주) 태양광발전 시스템의 직류 전선로 지락 검출회로장치 및 지락 검출방법
KR101089906B1 (ko) * 2010-04-02 2011-12-05 성균관대학교산학협력단 최대 전력점 추종기, 전력 변환 제어기, 절연형 구조의 전력 변환 장치 및 그 최대 전력 추종 방법
WO2011163437A2 (en) * 2010-06-25 2011-12-29 Massachusetts Institute Of Technology Power processing methods and apparatus for photovoltaic systems
CN101950976B (zh) * 2010-08-25 2012-11-28 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) 一种并网型光伏逆变器的并网运行方法
CN101950985B (zh) * 2010-11-01 2013-07-03 上海兆能电力电子技术有限公司 单相并网光伏逆变器输出谐波及直流分量的抑制方法
TWM408678U (en) * 2010-11-16 2011-08-01 Allis Electric Co Ltd Photovoltaic powered system
US8531123B2 (en) * 2010-12-20 2013-09-10 O2Micro, Inc. DC/DC converter with multiple outputs
CN102025291A (zh) * 2010-12-20 2011-04-20 东南大学 自带mppt模块的光伏组件
EP2477298B1 (en) * 2011-01-15 2021-04-21 GE Energy Power Conversion Technology Limited Controllers for static energy supply units
CN102118028B (zh) * 2011-01-27 2013-01-23 华中科技大学 一种三相lcl型并网逆变器电流谐波抑制控制方法
CN102130610B (zh) * 2011-01-31 2013-02-27 天津大学 飞轮储能***恒压放电控制方法
JP2012173773A (ja) * 2011-02-17 2012-09-10 Toshiba Corp 電力変換装置
TW201250429A (en) * 2011-06-15 2012-12-16 Solarrich Applied Energy & Technology Co Ltd Method for optimizing output power of solar cell
CN102223100A (zh) * 2011-06-17 2011-10-19 北京中能清源科技有限公司 基于修正比例谐振调节器的三相并网逆变器控制方法
CN102244497B (zh) * 2011-07-08 2013-05-08 大禹电气科技股份有限公司 一种变频控制方法及装置
CN102904273B (zh) * 2011-07-29 2015-05-20 通用电气公司 能量转换***的最大功率点追踪控制和相关方法
TWI444807B (zh) * 2011-08-23 2014-07-11 Univ Nat Cheng Kung 換流器之類比控制器
CN102307007B (zh) * 2011-09-13 2013-11-06 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 基于主从交错式临界导通模式的pfc控制电路及其控制方法
CN202372616U (zh) * 2011-11-25 2012-08-08 比亚迪股份有限公司 一种信号故障检测电路
TWI481146B (zh) * 2011-12-02 2015-04-11 Darfon Electronics Corp 太陽能無電池離網型換流器系統及其控制方法
TWM426948U (en) * 2011-12-09 2012-04-11 Topper Sun Energy Technology Improvement of solar power generation system inverter
US9653923B2 (en) * 2011-12-12 2017-05-16 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Resonant power management architectures
US9143056B2 (en) * 2011-12-16 2015-09-22 Empower Micro Systems, Inc. Stacked voltage source inverter with separate DC sources
CN102496960A (zh) * 2011-12-24 2012-06-13 朱建国 一种光伏并网逆变装置及降低其工作损耗的方法
CN102611341B (zh) * 2012-03-12 2014-07-30 深圳市英威腾电气股份有限公司 一种光伏逆变器的最大功率跟踪方法及光伏逆变器
TWI464555B (zh) * 2012-03-22 2014-12-11 中原大學 具使用定頻及改變責任週期控制之功率增量輔助之增量電導最大功率點追蹤控制器之光電系統及其方法
CN102611141A (zh) * 2012-03-30 2012-07-25 南京大学 一种基于扰动法的光伏逆变器mppt控制装置及方法
TW201349724A (zh) * 2012-05-25 2013-12-01 Delta Electronics Inc 電源轉換器及其控制方法
CN202872384U (zh) * 2012-07-24 2013-04-10 华南理工大学 一种单级式光伏并网逆变***的三环控制装置
CN102882401A (zh) * 2012-09-19 2013-01-16 华为技术有限公司 一种宽电压输入范围的逆变器及其输入级电路
CN102880223A (zh) * 2012-09-27 2013-01-16 易霸科技(威海)股份有限公司 一种小功率光伏逆变***mppt的模拟电路实现方法
CN202880967U (zh) * 2012-10-19 2013-04-17 深圳市天源新能源有限公司 一种光伏海水淡化***和光伏海水淡化逆变器
CN202888934U (zh) * 2012-11-13 2013-04-17 国家电网公司 缓启动电路和充电机
TWI466403B (zh) * 2013-01-30 2014-12-21 Chicony Power Tech Co Ltd 改良型太陽能轉換裝置
CN103337901B (zh) * 2013-06-28 2016-03-30 华为技术有限公司 不间断供电的方法和不间断电源
CN203387430U (zh) * 2013-07-25 2014-01-08 天津大学 直流母线电容优化的微型光伏并网逆变器
CN103501555B (zh) * 2013-09-25 2015-02-18 电子科技大学 数字锁相和频率跟踪的电磁感应加热电源控制器
CN103558496B (zh) * 2013-11-14 2016-08-17 阳光电源股份有限公司 一种单极接地***及其故障检测装置、方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW200729683A (en) * 2006-01-18 2007-08-01 Univ Yuan Ze High-performance power conditioner for clean energy with low input voltage
US20100157632A1 (en) * 2008-12-20 2010-06-24 Azuray Technologies, Inc. Energy Conversion Systems With Power Control
TWM380576U (en) * 2009-11-02 2010-05-11 Ampower Technology Co Ltd Photovoltaic module and power supply system using the same
CN102193042A (zh) * 2010-03-11 2011-09-21 欧姆龙株式会社 电容器电容量减退检测方法、功率调节器和太阳能发电***
CN203135741U (zh) * 2013-01-05 2013-08-14 苏州泽众新能源科技有限公司 一种多功能功率变换器
CN203243242U (zh) * 2013-03-19 2013-10-16 广东工业大学 一种单相光伏并网逆变器

Also Published As

Publication number Publication date
CN104901566B (zh) 2018-01-19
CN104917413B (zh) 2017-08-15
TW201534031A (zh) 2015-09-01
TW201534041A (zh) 2015-09-01
CN104901566A (zh) 2015-09-09
TW201534035A (zh) 2015-09-01
TWI556567B (zh) 2016-11-01
CN104868766A (zh) 2015-08-26
TW201534032A (zh) 2015-09-01
CN104868770A (zh) 2015-08-26
TW201534034A (zh) 2015-09-01
TWI535174B (zh) 2016-05-21
TW201534037A (zh) 2015-09-01
CN104935199B (zh) 2018-03-13
TWI548200B (zh) 2016-09-01
CN104868493A (zh) 2015-08-26
TW201534039A (zh) 2015-09-01
CN104868767A (zh) 2015-08-26
TWI554019B (zh) 2016-10-11
CN104917361B (zh) 2018-04-13
CN104868764B (zh) 2017-08-04
TWI565177B (zh) 2017-01-01
TWI565203B (zh) 2017-01-01
CN104868767B (zh) 2017-11-14
TW201534040A (zh) 2015-09-01
CN104917455B (zh) 2017-05-17
TWM513513U (zh) 2015-12-01
CN104935199A (zh) 2015-09-23
CN104917413A (zh) 2015-09-16
CN104917361A (zh) 2015-09-16
TW201534038A (zh) 2015-09-01
CN104917455A (zh) 2015-09-16
TW201534036A (zh) 2015-09-01
CN204465376U (zh) 2015-07-08
TWI548192B (zh) 2016-09-01
TWI565221B (zh) 2017-01-01
TW201534020A (zh) 2015-09-01
CN104865458A (zh) 2015-08-26
TW201534048A (zh) 2015-09-01
TWI548195B (zh) 2016-09-01
CN104868770B (zh) 2017-07-14
TWI554020B (zh) 2016-10-11
TWI539735B (zh) 2016-06-21
CN104868493B (zh) 2019-02-05
CN104917414A (zh) 2015-09-16
CN104868764A (zh) 2015-08-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI548197B (zh) 逆變裝置及其控制方法
US8711580B2 (en) Resonant conversion system with over-current protection processes
US9444353B2 (en) Isolated power converter and associated switching power supply
JP6255577B2 (ja) 直流電源回路
US9484838B2 (en) Inverter and power supplying method thereof and application using the same
US11005268B2 (en) Optimizer, control method and parallel arrangement for photovoltaic system
TWI442677B (zh) 電源供應器及其控制器
US9246399B2 (en) Power supply system and control method thereof
US20130016531A1 (en) Power supply device and method of controlling power supply device
CN105991035A (zh) 以反驰式架构为基础的电源转换装置
KR102136564B1 (ko) 전원 공급 장치 및 그 구동 방법
US9231485B2 (en) Power supply
US20140063868A1 (en) Power supply apparatus with power factor correction and pulse width modulation mechanism and method thereof
US20140015496A1 (en) Charging device
KR101208252B1 (ko) 태양에너지 발전시스템의 최대전력점 추종을 위한 전류 지령치 생성방법 및 장치
US9608434B2 (en) Inverter apparatus having primary-side and secondary-side driver circuits driven by respective DC/DC converters and control method thereof
TWI431909B (zh) 電源供應裝置
US9142966B2 (en) Method for controlling a grid-connected power supply system
TWI551024B (zh) 交流-直流電力轉換裝置及其控制方法
JP2012065531A (ja) 熱電素子用電源供給装置
US20150092463A1 (en) Power supply apparatus
CN113206494B (zh) 一种输入电压的检测电路和充电器
US9960636B2 (en) Power supply system and direct-current converter thereof
KR200444228Y1 (ko) 과전압 보호회로가 구비된 스위칭모드 전원 공급장치
JP5478347B2 (ja) 光源点灯装置及び照明器具