全控型功率开关器件关断瞬间尖峰电压抑制方法和系统

    公开(公告)号:CN111464007A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010401627.3

    申请日:2020-05-13

    IPC分类号: H02M1/08 H03K17/60

    摘要: 本申请公开了全控型功率开关器件关断瞬间尖峰电压抑制方法和系统,以抑制全控型功率开关器件在关断瞬间产生较高的尖峰电压。该方法包括:获取一全控型功率开关器件所在的电力电子变换器的整机运行状态信息;根据所述整机运行状态信息判断所述全控型功率开关器件在关断瞬间是否会产生超过预设电压值的尖峰电压;若是,降低所述全控型功率开关器件的关断速度,直至判断得到所述全控型功率开关器件在以原关断速度进行关断瞬间不会产生超过预设电压值的尖峰电压时,再恢复到原关断速度。

    一种组件式逆变器接线检测方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN107807305B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201711039658.3

    申请日:2017-10-30

    IPC分类号: G01R31/67

    摘要: 本发明提供了一种组件式逆变器接线检测方法,应用于组件式逆变器,其中,所述组件式逆变器包括至少一个子逆变器,所述方法通过获取所述子逆变器处于第一预设工作模式下的待测试参数,然后,判断所述待测试参数是否满足第一预设条件,如果是,确定所述子逆变器处于输入端反接状态,其中,所述第一预设条件包括所述子逆变器的直流输入电压小于第一预设电压阈值,和/或,所述子逆变器的直流输入电流小于第一预设电流阈值,和/或,所述子逆变器的输入温度高于第一预设温度阈值。可见,本发明提供了一种接线检测方法,能够测试接线情况。除此,本发明还提供了一种测试逆变器输入端端子错接以及输出端端子反接的方法,当出现接线端子接错时进行报警。

    一种光伏系统及其通信方法

    公开(公告)号:CN111262767A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010230872.2

    申请日:2020-03-27

    IPC分类号: H04L12/403 H04L12/40 H04B3/54

    摘要: 本发明提供一种光伏系统及其通信方法,该通信方法包括:各个从机向主机发送上报信号,并侦听主机的应答信号;若至少一个从机收到应答信号,则相应从机基于应答信号执行相应动作;从而以各个从机主动发送上报信号的形式,实现了主机和各个从机之间的通信,避免了主机采用点名查询的方式,降低了主机对总线资源的占用。

    一种级联型逆变器控制系统和控制方法

    公开(公告)号:CN108288921B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201810063812.9

    申请日:2018-01-23

    摘要: 本申请公开了一种级联型逆变器控制系统和控制方法,该控制系统是由主控制器以及与各逆变单元一一对应设置的从控制器构成的广播式网络;每一通信周期内,主控制器和各从控制器依次占用总线;主控制器采集交流负载的运行数据中变化率低于阈值的数据并发送到总线上;从控制器采集对应逆变单元的运行数据中变化率低于该阈值的数据并发送到总线上,获取总线上传来的数据,根据自身采集的以及总线上传来的数据,计算对应的逆变单元的调制电压、调制度及占空比,生成PWM信号,驱动对应的逆变单元中的电力电子开关。本申请在保证控制性能和带宽不变的前提下降低了对通信速率和波特率的要求,并提高了系统稳定性及鲁棒性。

    一种有源钳位三电平电路以及直流变换器

    公开(公告)号:CN107968586B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201711445575.4

    申请日:2017-12-27

    摘要: 本发明实施例提供了一种有源钳位三电平电路,包括:第一类开关管组、第二类开关管组以及第三类开关管组,第三类开关管组中的开关管的容量小于第二类开关管组中的开关管的容量。具体的,在本方案中,第一类开关管组可以为IGBT等开关管,第二类开关管组以及第三类开关管组可以为MOSFET等开关管。可见,本实施例提供的三电平电路中,通过选用一部分第一类开关管代替第二类开关管,进而使得开关管选用MOSFET的数量有所减少,并且,由于第三类开关管的容量小于第二类开关管,因此,第三类开关管的成本要低于第二类开关管,使得整个三电平电路的MOSFET的总成本降低,并结合特定的开关状态,使得第一类开关管不具有拖尾电流。

    一种光伏组串中失配组件的定位方法、装置及光伏系统

    公开(公告)号:CN111010087A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911351188.3

    申请日:2019-12-24

    发明人: 云平 崔鑫 徐君

    IPC分类号: H02S50/15 H02S40/32

    摘要: 本申请公开了一种光伏组串中失配组件的定位方法、装置及光伏系统,方法包括:获得所述故障组串的IV曲线上所有的台阶电压区间;依次控制直流母线电压从高到低使所述故障组串的电压工作在每个所述台阶电压区间内,在每个所述台阶电压区间对所述故障组串进行红外热成像IR拍照;分别根据每个所述台阶电压区间的所述IR拍照的结果和所述IV曲线获得每个所述台阶电压区间对应的失配组件。该方法并不是对于失配组串中的每个光伏组件进行逐一拍照,判断是否发生失配,而是按照台阶电压区间进行IR拍照,因此,可以提高失配组件定位的效率。

    智能限压光伏发电系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN110912194A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911256689.3

    申请日:2019-12-06

    发明人: 云平 徐君 杨宗军

    IPC分类号: H02J3/38 H02H9/04

    摘要: 本发明提供一种智能限压光伏发电系统及其控制方法,该系统包括:逆变器和至少一个由限压光伏组件串联构成的光伏组串;其中,光伏组串与逆变器的直流侧相连;各个限压光伏组件内均设置有限压器;限压器用于依据相应限压光伏组件两端的电压检测值与自身预设的复位值、限位值之间的关系,或者,逆变器下发的控制指令,控制自身执行复位动作或者限位动作;其中,该复位值小于等于智能限压光伏发电系统应用地极值高温时限压状态下限压光伏组件的最大功率点电压,由于将复位值设定得较低,相较于现有的光伏发电系统,能够使得系统中的限压光伏组串中串联的组件数量最大化。

    一种风光互补发电系统
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110867900A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911266494.7

    申请日:2019-12-11

    发明人: 庄加才 徐君 赵为

    IPC分类号: H02J3/38 H02S40/30

    摘要: 本发明提供的一种风光互补发电系统,通过虚拟接地消除PID效应对其光伏支路中光伏组件的影响;并且,其风电支路中器件的对地绝缘电压峰值大于变流器的直流侧母线电压一半与指定电压峰值之和;而该指定电压峰值是指风电支路中风电整流器的交流侧对变流器的直流侧母线中点的电压的峰值,因此,即便通过虚拟接地将光伏组件的负极电压抬升变流器的直流侧母线电压一半,在叠加风电整流器的交流侧相电压峰值之后形成的风电支路中器件的对地电压峰值,也不会超过自身的对地绝缘电压峰值,进而避免消除PID效应对风电系统造成绝缘压力。

    变压器及变压器加工工艺
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110853898A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911149325.5

    申请日:2019-11-21

    IPC分类号: H01F27/32 H01F41/12

    摘要: 本发明公开了一种变压器及变压器加工工艺,其中包括两个并列布置的线圈单元,线圈单元包括内线圈及套设在内线圈外侧的外线圈,外线圈外侧包裹有外线圈半导电层,内线圈外侧包裹有内线圈半导电层,线圈单元整体浇注有绝缘层。在本申请提供的变压器中,通过设置外线圈半导电层和内线圈半导电层,可以有效地改善因为线圈结构不规则引起的局部场强过高问题,解决钢性材料在浇筑体内发热导致线包开裂的情况,因此,本申请提供的变压器的安全性提高。

    一种三电平Buck电路及其控制方法

    公开(公告)号:CN110545040A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910859287.6

    申请日:2019-09-11

    IPC分类号: H02M3/158 H02M1/32

    摘要: 本发明提供一种三电平Buck电路及其控制方法,其三电平Buck电路包括:输入电容、输出电容和至少一个桥臂,桥臂包括:充电单元、悬浮电容、两个内管、两个外管和电感;其充电单元并联于与低压侧无连接关系的外管两端,在三电平Buck电路接入电源时,原本会加在该外管两端的输入电压中的大部分电压,将通过该充电单元与悬浮电容分压而大大降低,从而避免该外管过压损坏;同时,通过该充电单元为悬浮电容进行预充电,还可避免因导通该外管为悬浮电容充电,而导致另一外管过压损坏的问题,从而提高三电平Buck电路安全性。