基于SG2525的推挽隔离式电源高压宽范围输入方法

    公开(公告)号:CN104242667A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410506127.0

    申请日:2014-09-26

    IPC分类号: H02M3/337

    摘要: 本发明公开了一种基于SG2525的推挽隔离式电源高压宽范围输入方法,针对光伏组件直流输出电压一般为200VDC-1000VDC的高电压、超宽输入范围的特性,将200VDC-1000VDC的高压转变为5V、-5V的低压,自制DC/DC电源,包括推挽隔离式电源、15V电压输出、±5V输出、磁芯选择、变压器匝数的选择。本发明输入电压高范围宽,成本较低,采用了过压过流保护,经过变压器输出相互隔离,因此抗干扰能力强,能够使负载稳定工作,同时方便维修。

    光伏逆变器中的单极性倍频调制方法

    公开(公告)号:CN104201928A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410506128.5

    申请日:2014-09-26

    IPC分类号: H02M7/5395

    CPC分类号: Y02E10/56

    摘要: 本发明公开了一种光伏逆变器中的单极性倍频调制方法,采用Microchip公司的dsPIC30F系列为主控芯片,采用哈弗构架,有1个16位CPU和1个DSP内核,片内含有MCPWM电机专用PWM控制器,这一设置大大简化了产生PWM波形的控制软件和外部器件,通过编程产生独立的具有RE口直接输出6路PWM信号给逆变器,采用三菱CM100/200/300/400DY-12NF系列IGBT,作为全桥逆变开关器件,它具有低驱动功率,低饱和电压,高集成等特点,同时采用三菱M57962ALIGBT驱动芯片,它具有驱动能力好,功率大,保护性能好等优点。

    一种光伏系统中的MPPT控制方法

    公开(公告)号:CN102736661B

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210229252.2

    申请日:2012-07-03

    IPC分类号: G05F1/67

    CPC分类号: Y02E10/58

    摘要: 本发明公开了一种新型光伏系统中的MPPT控制方法,两阶段MPPT控制方法包括采用恒定电压跟踪法(Constant?voltage?tracing?CVT)和变步长导纳增量法两个阶段的MPP跟踪。启动时采用恒定电压跟踪法(Constant?voltage?tracing?CVT),当电压达到设定值后采用变步长导纳增量法。避免了由于电压采样存在的误差导致对太阳能电池的最大功率跟踪失败,实现光伏系统的高效可靠运行。

    一种无电解电容的驱动电源

    公开(公告)号:CN102665322B

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210096832.9

    申请日:2012-03-30

    IPC分类号: H05B37/02

    摘要: 本发明公开了一种无电解电容的LED驱动电源,属于LED驱动电源领域。一种无电解电容的LED驱动电源,包括市电整流电路、PFC电路、DC/DC电路、双向变换器、陶瓷电容、数字控制电路,其中市电信号经过市电整流电路整流后输入PFC电路,PFC电路后接入陶瓷电容、DC/DC电路和双向变换器分别与陶瓷电容并联,DC/DC电路后接入LED负载,LED负载输出电流采样信号给数字控制电路,数字控制电路分别控制PFC电路、DC/DC电路和双向变换器。本发明用陶瓷电容代替电解电容,电源使用寿命高,体积小,同时具有很好的纹波性能和PFC性能。

    一种基于GL1551G型氢闸流管的高压重频脉冲源

    公开(公告)号:CN103795286A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410059045.6

    申请日:2014-02-21

    IPC分类号: H02M9/04

    摘要: 本发明公开了一种基于GL1551G型氢闸流管的高压重频脉冲源,由直流电源、能量储存系统、脉冲功率开关、负载组成;能量储存系统采用的是电容储能方式;电容储能的高压脉冲源需要闭合开关,双栅极氢闸流管就是属于闭合开关中的气体开关;负载应该选用无感负载;本发明利用FPGA来实现多脉冲源等间距延时输出的方式,可以保证高压脉冲源的高重复频率可调,通过设计的氢闸流管栅极触发电路,可以使得氢闸流管可以可靠的触发导通,而主电路中电感量的减少,可以保证高压脉冲源有快速的上升前沿以及输出脉冲振荡的消除。

    软硬件直流分量的检测与抑制方法

    公开(公告)号:CN102347705A

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN201110159024.8

    申请日:2011-06-14

    发明人: 孙邦伍 张海波

    IPC分类号: H02M7/537 H02N6/00

    摘要: 本发明公开了一种软硬件直流分量的检测与抑制方法:在DSP数字化控制的PWM中,数字电路的输出脉宽也是通过调制波与三角波的数字比较而得到的,因此设计通过检测算出在一个工频周期内PWM输出电压的积分,(包括正负脉冲),若积分为零,则可认为控制器发出的调制波形是对称的;否则认为有直流分量产生,通过软件补偿法消除相应的直流分量。由于在数字控制器中,每隔一定周期进行采样一次,只要将一个工频周期的调制波在每个工频周期累加,并保证它等于零,就保证了直流分量为零,如果累加之和不为零,就将此值作为下一个工频周期的调制量的补偿值,从而保证直流分量为零。

    用于并网逆变器的加入零矢量的无差拍电流控制方法

    公开(公告)号:CN102148580A

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN201010106860.5

    申请日:2010-02-08

    发明人: 孙邦伍 张海波

    IPC分类号: H02M7/42 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种用于并网逆变器的加入零矢量的无差拍电流控制方法,单相光伏并网逆变系统由光伏阵列、电压型可逆PWM整流器、最大功率点跟踪单元(MPPT)以及基于DSP的可逆变流控制系统构成。为了在PWM控制中抑制电流变化率、降低功率管开关应力,采用加入“零矢量”调制的无差拍电流跟踪控制方法,使网侧电流在一个开关周期内跟踪指令电流从而达到电能高质量控制功能。即在一个PWM控制周期中,通过对电流的跟踪,控制上图中V1~V4功率开管的通断,限制电流的变化率,使得实际电流在一个PWM周期内跟上指令电流,从而达到无差拍电流跟踪控制。

    基于移相PWM控制策略的功率组合技术在光伏并网系统中的应用

    公开(公告)号:CN102148508A

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN201010106856.9

    申请日:2010-02-08

    发明人: 孙邦伍 张海波

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/42

    摘要: 本发明创造采用基于移相PWM控制策略的功率组合模式,将多台功率器件进行并联组合,通过现场总线(CAN)系统可以自动识别组合个数,也可以通过设定将多个单相并联为三相系统,同时系统自动寻主,得到主控机器利用CAN总线实现数据共享,如果有某台机器故障,机器则自动退出并联系统,实现系统的并联冗余。利用移相全桥达到提高整机效率的目的。这种模块化结构提高了系统故障冗余能力,保证了光伏并网发电系统的安全可靠运行,特别是功率大小可任意组合,不但可满足大容量并网发电的功率需要,而且系统的标准化与模块化可有效降低并网逆变电源的成本。

    一种用于光伏并网系统的蓄电池控制方法

    公开(公告)号:CN100495857C

    公开(公告)日:2009-06-03

    申请号:CN200610097486.0

    申请日:2006-11-10

    IPC分类号: H02J7/35 H02J3/38

    CPC分类号: Y02E10/563 Y02E10/566

    摘要: 用于光伏并网系统的蓄电池控制法,用于光伏并网系统的蓄电池控制方法,(GY控制法),包括第一路太阳能系统、到第n路太阳能系统(n),其中每一路太阳能系统包括一光伏阵列(X1),一光伏阵列的输出接一充电电路(Y1),一充电电路(Y1)的输出接一蓄电池(Z1);设有采样电路(C2)接负载,CPU处理单元对第一充电电路(Y1)到第n充电电路(Yn)进行控制:采用电压电流双闭环,进行有优先级的并行控制;在蓄电池电压或电流达到设定门槛电压或门槛电流时进行逐次切除/闭合某一路太阳能输入的保护动作,在蓄电池电压或电流达到最高/低门槛电压时进行全体切除/闭合。本发明对蓄电池电压、电流的调整更为迅速、准确、合理。

    基于移相PWM控制策略的功率组合技术在光伏并网系统中的应用

    公开(公告)号:CN102148508B

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201010106856.9

    申请日:2010-02-08

    发明人: 孙邦伍 张海波

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/42

    摘要: 本发明创造采用基于移相PWM控制策略的功率组合模式,将多台功率器件进行并联组合,通过现场总线(CAN)系统可以自动识别组合个数,也可以通过设定将多个单相并联为三相系统,同时系统自动寻主,得到主控机器利用CAN总线实现数据共享,如果有某台机器故障,机器则自动退出并联系统,实现系统的并联冗余。利用移相全桥达到提高整机效率的目的。这种模块化结构提高了系统故障冗余能力,保证了光伏并网发电系统的安全可靠运行,特别是功率大小可任意组合,不但可满足大容量并网发电的功率需要,而且系统的标准化与模块化可有效降低并网逆变电源的成本。