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公开(公告)号:CN108306616A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810027103.5
申请日:2018-01-11
Applicant: 厦门科华恒盛股份有限公司 , 漳州科华技术有限责任公司
IPC: H02S50/10
Abstract: 本发明公开了一种光伏组件异常检测方法、系统及光伏系统,包括确定采样点及各采样点处的预设目标电流值和预设目标电压值;依次以各采样点处的预设目标电流值和预设目标电压值对光伏组件进行闭环控制;在各采样点处采集光伏组件中各电池串的输出电流和输出电压;对于每一电池串,判断电池串在各采样点处的输出电流是否均在各采样点的以预设目标电流值为基准的电流容差范围内且各采样电压是否均在各采样点的以预设目标电压值为基准的电压容差范围内,如果是,判定该电池串正常,否则,判定该电池串异常。本发明成本低,且能够及时发现光伏组件中的异常电池串,以便及时采取相应的应对措施,提高了光伏组件的能量转换效率及安全性能。
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公开(公告)号:CN107979115A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711367347.X
申请日:2017-12-18
Applicant: 厦门科华恒盛股份有限公司 , 漳州科华技术有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种光伏发电系统的最大功率点追踪方法,先通过第一MPPT设备对光伏发电系统进行最大功率点追踪,在此期间所述第一MPPT设备的输出功率逐渐增大,当第一MPPT设备的输出功率达到预设输出功率时,就利用第一MPPT设备向第二MPPT设备发送启动指令以便切换到第二MPPT对光伏电池设备进行最大功率点追踪。可见,本发明提供的光伏发电系统的最大功率点追踪方法,在进行最大功率点追踪的过程中,第一MPPT设备和第二MPPT设备之间只需要传递启动指令,传递的信息量较小,降低了耦合程度。本发明还提供了一种光伏发电系统的最大功率点追踪装置、设备以及一种计算机可读存储介质,其作用与上述方法的作用相对应。
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公开(公告)号:CN105116957A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510432597.1
申请日:2015-07-22
Applicant: 厦门科华恒盛股份有限公司
IPC: G05F1/67
Abstract: 本发明涉及一种光伏发电系统最大功率点跟踪方法,包括以下步骤:步骤S1:分别在当前MPPT扰动周期的第0时刻、第x时刻以及第y时刻分别采集光伏组件的输出电压值与输出电流值;步骤S2:分别获取所述第0时刻、第x时刻以及第y时刻所述光伏组件的输出功率P0(k)、Px(k)、Py(k),并剔除环境因素的影响,获取当前MPPT扰动周期由扰动电压ΔU(k)产生的扰动功率dPP&O(k);步骤S3:ΔU(k)、dPP&O(k)以及Ratio(k-1)获取下一MPPT扰动周期的扰动电压步长系数KΔU(k+1);步骤S4:根KΔU(k+1)获取下一MPPT扰动周期的扰动电压ΔU(k+1);步骤S5:dPP&O(k)、Ucmd(k)以及ΔU(k+1),获取下一MPPT扰动周期的给定电压Ucmd(k+1)。本发明可进行自适应变步长,能够快速、精确、稳定的跟踪最大功率点,克服定步长扰动观察法在步长选取不合适造成的功率损失。
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公开(公告)号:CN109633283A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910099153.9
申请日:2019-01-31
Applicant: 厦门科华恒盛股份有限公司 , 漳州科华技术有限责任公司
CPC classification number: G01R27/2605 , H02J3/383
Abstract: 本发明涉及光伏并网发电技术领域,提供了母线电容容值监测方法、装置及终端设备,所述方法包括:获取放电电路将母线电容两端电压从第一电压放电至第二电压的放电时间、第一电压与第二电压;获取放电电路的功耗;根据所述第一电压、所述第二电压、所述放电时间与所述功耗,计算得到母线电容容值。上述母线电容容值监测方法,实现简单,准确率高,能够对母线电容容值进行有效监测。
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公开(公告)号:CN105529739B
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201610023642.2
申请日:2016-01-14
Applicant: 厦门科华恒盛股份有限公司
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/563
Abstract: 本发明涉及一种光伏发电系统防频繁脱网的方法,包括光伏极板电压采样单元、第一计时器、第二计时器、第三计时器、光伏逆变模块以及控制单元,光伏极板电压采样单元用于实时采样光伏极板电压,控制单元分别通过对第一计时器以及第二计时器的计时时间的判断,对应控制光伏逆变模块进入待机状态,并记录对应的模式;控制单元通过对第三计时器的计时时间的判断,控制光伏逆变模块进入逆变状态。本发明所提出的一种光伏发电系统防频繁脱网的方法通过改变系统对待机条件的判定条件,在PV电压出现短时间的跌落恢复时,可以快速进行待机和并网的切换,解决了现有控制技术中关于待机启停的控制方案的环境适应问题。
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公开(公告)号:CN107425747A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710697548.X
申请日:2017-08-15
Applicant: 厦门科华恒盛股份有限公司 , 漳州科华技术有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种逆变装置的控制方法、系统及逆变装置,包括获取直流开关的开关信号、交流开关的开关信号及母线电容的输出电压;根据开关信号判断直流开关和交流开关是否均断开;如果是,判断母线电容的输出电压是否大于预设阈值;如果是,控制逆变单元中开关管的导通和关断,使得逆变单元与滤波单元形成电流回路,以释放母线电容的能量直至母线电容的输出电压小于预设阈值。可见,本申请在判断得到直流开关和交流开关均断开时,会控制逆变单元中开关管的导通和关断来实现逆变单元与滤波单元形成电流回路,以释放母线电容的能量直至母线电容的输出电压小于预设阈值,转换效率高,降低了母线电容电压的放电时间,散热少且成本低。
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公开(公告)号:CN105356497B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201510692360.7
申请日:2015-10-23
Applicant: 厦门科华恒盛股份有限公司
CPC classification number: Y02E10/563
Abstract: 本发明涉及一种并联式光伏逆变器的主机轮循控制方法,采集光伏极板电压Upv;判断光伏极板电压是否大于等于逆变器启动电压Ustart,若光伏极板电压Upv小于逆变器启动电压Ustart,每台光伏逆变器分别读取上一周期轮循值R(k‑1),当前周期轮循值R(k),令R(k)=R(k‑1),计算该光伏逆变器的状态值,每台光伏逆变器分别与其他光伏逆变器的状态值比较,并判断其状态值是否大于其他光伏逆变器的状态值,若是,则该光伏逆变器以主机模式进行运行,否则该光伏逆变器以从机模式运行。本发明提出的一种并联式光伏逆变器的主机轮循控制方法,通过系统轮循控制,平衡各台逆变器的寿命,提高光伏并网系统的工作稳定性。
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公开(公告)号:CN105356497A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510692360.7
申请日:2015-10-23
Applicant: 厦门科华恒盛股份有限公司
CPC classification number: Y02E10/563 , H02J3/383 , H02J3/42
Abstract: 本发明涉及一种并联式光伏逆变器的主机轮循控制方法,采集光伏极板电压Upv;判断光伏极板电压是否大于等于逆变器启动电压Ustart,若光伏极板电压Upv小于逆变器启动电压Ustart,每台光伏逆变器分别读取上一周期轮循值R(k-1),当前周期轮循值R(k),令R(k)=R(k-1),计算该光伏逆变器的状态值,每台光伏逆变器分别与其他光伏逆变器的状态值比较,并判断其状态值是否大于其他光伏逆变器的状态值,若是,则该光伏逆变器以主机模式进行运行,否则该光伏逆变器以从机模式运行。本发明提出的一种并联式光伏逆变器的主机轮循控制方法,通过系统轮循控制,平衡各台逆变器的寿命,提高光伏并网系统的工作稳定性。
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公开(公告)号:CN107994861A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711160334.5
申请日:2017-11-20
Applicant: 厦门科华恒盛股份有限公司 , 漳州科华技术有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种解决潜在电势诱导衰减的系统,包括一端与光伏组件的负极连接、另一端接地的电阻调节模块;检测模块用于对所述光伏组件的负极对地电压进行采集,得到采样电压;控制模块用于判断所述采样电压是否大于预设电压,如果是,则控制所述电阻调节模块的电阻减小,直至所述采样电压不大于所述预设电压。通过上述方式使得光伏组件的负极对地的电压大大减小,甚至可以忽略,从而有效地解决了潜在电势诱导衰减的现象,保证了光伏电池板有较高的性能,延长了光伏电池板的使用寿命,减少了制造光伏电池板的成本和资源。本发明还提供了一种解决潜在电势诱导衰减的方法,具有上述有益效果。
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公开(公告)号:CN105116957B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201510432597.1
申请日:2015-07-22
Applicant: 厦门科华恒盛股份有限公司
IPC: G05F1/67
Abstract: 本发明涉及一种光伏发电系统最大功率点跟踪方法,包括以下步骤:步骤S1:分别在当前MPPT扰动周期的第0时刻、第x时刻以及第y时刻分别采集光伏组件的输出电压值与输出电流值;步骤S2:分别获取所述第0时刻、第x时刻以及第y时刻所述光伏组件的输出功率P0(k)、Px(k)、Py(k),并剔除环境因素的影响,获取当前MPPT扰动周期由扰动电压ΔU(k)产生的扰动功率dPP&O(k);步骤S3:ΔU(k)、dPP&O(k)以及Ratio(k-1)获取下一MPPT扰动周期的扰动电压步长系数KΔU(k+1);步骤S4:根KΔU(k+1)获取下一MPPT扰动周期的扰动电压ΔU(k+1);步骤S5:dPP&O(k)、Ucmd(k)以及ΔU(k+1),获取下一MPPT扰动周期的给定电压Ucmd(k+1)。本发明可进行自适应变步长,能够快速、精确、稳定的跟踪最大功率点,克服定步长扰动观察法在步长选取不合适造成的功率损失。
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