一种太阳能光伏发电三相全桥并网逆变系统技术方案

技术编号:16066285 阅读:52 留言:0更新日期:2017-08-22 17:53
本发明专利技术公开一种太阳能光伏发电三相全桥并网逆变系统,包括太阳能电池、三相全桥并网逆变系统主回路、本地负载、电网、三相全桥并网逆变控制系统、PC并机通信接口;三相全桥并网逆变系统主回路分别与太阳能电池、本地负载、电网、三相全桥并网逆变控制系统连接,三相全桥并网逆变控制系统与PC并机通信接口连接,三相全桥并网逆变控制系统与太阳能电池、本地负载、电网无线连接;本发明专利技术整体系统的保护功能完善,具有电路简单、体积小、成本低,功耗低、总谐波畸变率低、效率高、安全可靠性高、使用寿命长等优点。

Three phase full bridge grid connected inverter system of solar photovoltaic power generation

The invention discloses a solar photovoltaic power generation grid connected three-phase full bridge inverter system, including solar battery, three-phase full bridge inverter main circuit system, local load, power grid, three-phase full bridge inverter, PC control system and machine communication interface; three-phase full bridge inverter system main circuit is respectively connected with the solar battery, the local load, power grid, three-phase full bridge inverter control system is connected, three-phase full bridge inverter with PC control system and communication interface connected to the three-phase full bridge inverter control system and solar battery, local load, grid wireless connection; the protection function of the whole system, has the advantages of simple circuit, small volume and low cost advantages. Low power consumption, low total harmonic distortion, high efficiency, high safety and reliability, long service life etc..

【技术实现步骤摘要】
一种太阳能光伏发电三相全桥并网逆变系统
本专利技术属于新能源太阳能发电技术、电力电子技术和控制
,涉及一种太阳能光伏发电三相全桥并网逆变系统。
技术介绍
太阳能是一种理想的可再生能源,未来最具有发展潜力的是太阳能光伏发电系统,它的开发利用是解决能源短缺、环境污染和温室效应等问题的有效途径,是人类理想的替代能源,而且,太阳能分布式发电系统为未来家庭用电和商业供电的发展趋势,它在满足自己用电需求的同时,还能与主电网连接,可以把发出的富余电量出售给电力公司,因此,随着太阳能发电技术的发展以及光伏电池成本的下降,太阳能开发利用必将成为二十一世纪后期的重要能源之一。太阳能分布式发电系统具有诸多优点:(1)、不必考虑负载供电的稳定性和供电质量的问题。(2)、光伏电池可以始终工作在最大功率点处,由电网来接纳太阳能所发的全部电能,提高了太阳能发电的效率。(3)、直接将电能输入电网,可以充分利用光伏阵列所发的电力,省略了作为储能环节的蓄电池,降低了因充放电带来的能量损耗,省去了蓄电池维护,降低了系统的成本。(4)、太阳能分布式发电系统可以对公用电网起到调峰作用。在太阳能分布式发电系统中,并网逆变本文档来自技高网...
一种太阳能光伏发电三相全桥并网逆变系统

【技术保护点】
一种太阳能光伏发电三相全桥并网逆变系统,其特征在于,包括太阳能电池(1)、三相全桥并网逆变系统主回路(2)、本地负载(31)、电网(32)、三相全桥并网逆变控制系统(4)、PC并机通信接口(5);三相全桥并网逆变系统主回路(2)分别与太阳能电池(1)、本地负载(31)、电网(32)、三相全桥并网逆变控制系统(4)连接,三相全桥并网逆变控制系统(4)与PC并机通信接口(5)连接,三相全桥并网逆变控制系统(4)与太阳能电池(1)、本地负载(31)、电网(32)无线连接;三相全桥并网逆变系统主回路(2)包括输入保护开关(21)、直流升压电路(22)、三相逆变电路(23)、三相滤波器(24)、三相并网...

【技术特征摘要】
1.一种太阳能光伏发电三相全桥并网逆变系统,其特征在于,包括太阳能电池(1)、三相全桥并网逆变系统主回路(2)、本地负载(31)、电网(32)、三相全桥并网逆变控制系统(4)、PC并机通信接口(5);三相全桥并网逆变系统主回路(2)分别与太阳能电池(1)、本地负载(31)、电网(32)、三相全桥并网逆变控制系统(4)连接,三相全桥并网逆变控制系统(4)与PC并机通信接口(5)连接,三相全桥并网逆变控制系统(4)与太阳能电池(1)、本地负载(31)、电网(32)无线连接;三相全桥并网逆变系统主回路(2)包括输入保护开关(21)、直流升压电路(22)、三相逆变电路(23)、三相滤波器(24)、三相并网开关(25)、电网入网开关(26),输入保护开关(21)的输入端接太阳能电池(1)的输出端,输入保护开关(21)、直流升压电路(22)、三相逆变电路(23)、三相滤波器(24)、三相并网开关(25)、电网入网开关(26)依次串联,电网入网开关(26)的输出端接电网(32)和本地负载(31)的输入端;本地负载(31)接三相并网开关(25)和电网入网开关(26)的输出端;三相全桥并网逆变控制系统(4)包括触摸面板控制器(401)、三相并网逆变控制器(402)、触摸屏(403)、采样电路(404)、开关驱动电路(405)、升压驱动电路(406)、逆变驱动电路(407)、三相逆变、电网和本地负载频率检测电路(408)、电池电压检测电路(409)、电池电流检测电路(410)、升压电压检测电路(411)、三相逆变、电网和本地负载电压检测电路(412)、三相逆变、电网和本地负载电流检测电路(413)、三相逆变、电网和本地负载相位检测电路和逆变(414);所述触摸面板控制器(401)分别接在三相并网逆变控制器(402)、触摸屏(403)和PC并机通信接口(5)的一输出端,触摸面板控制器(401)输出端分别接开关驱动电路(405)和升压驱动电路(406)的一输入端;所述采样电路(404)的输出端分别接触摸面板控制器(401)和三相并网逆变控制器(402)的一输入端;所述三相并网逆变控制器(402)输出端接逆变驱动电路(407)的一输入端;所述开关驱动电路(405)的第一输出端接三相全桥并网逆变系统主回路(2)的输入保护开关(21),开关驱动电路(405)的第二输出端接三相全桥并网逆变系统主回路(2)的三相并网开关(25),开关驱动电路(405)的第三输出端接三相全桥并网逆变系统主回路(2)的电网入网开关(26);所述升压驱动电路(406)的输出端接三相全桥并网逆变系统主回路(2)的直流升压电路(22)的一输入端;所述逆变驱动电路(407)的输出端接三相全桥并网逆变系统主回路(2)的三相逆变电路(23)的一输入端;所述采样电路(404)的输入端分别接三相电网和本地负载频率检测电路(408)的输出端、电池电压检测电路(409)、电池电流检测电路(410)、升压电压检测电路(411)、三相逆变、电网和本地负载电压检测电路(412)、三相逆变、电网和本地负载电流检测电路(413)、三相逆变、电网和本地负载相位检测电路(414)和三相逆变。2.根据权利要求1所述太阳能光伏发电三相全桥并网逆变系统,其特征在于,所述输入保护开关(21)包括第一可控硅(SCR1)和第二可控硅(SCR2);所述直流升压电路(22)包括第一电感(L1)、第二电感(L2)、第一二极管(D1)、第二二极管(D2)、第一IGBT功率管(Q1)、第二IGBT功率管(Q2)、第一电解电容(C1)和第二电解电容(C2);所述三相逆变电路(23)包括第一功率管(Q3)、第二功率管(Q4)、第三功率管(Q5)、第四功率管(Q6)、第五功率管(Q7)和第六功率管(Q8);所述三相滤波器(24)包括第一电感(L3)、第二电感(L4)、第三电感(L5)、第一电容(C3)、第二电容(C4)和第三电容(C5);所述三相并网开关(25)包括第一双向可控硅(SCR3)、第二双向可控硅(SCR4)和第一双向可控硅(SCR5);所述电网入网开关(26)包括第一双向可控硅(SCR6)、第二双向可控硅(SCR7)和第三双向可控硅(SCR8)。3.根据权利要求2所述太阳能光伏发电三相全桥并网逆变系统,其特征在于,所述输入保护开关(21)的第一可控硅(SCR1)和第二可控硅(SCR2)的阳极分别连接太阳能电池(1)的正极和负极,第一可控硅(SCR1)和第二可控硅(SCR2)的阴极分别连接直流升压电路(22)的第一电感(L1)和第二电感(L2)的一端,第一可控硅(SCR1)和第二可控硅(SCR2)的门极连接三相全桥并网逆变控制系统(4)中的开关驱动电路(405)的一输出端。4.根据权利要求2所述太阳能光伏发电三相全桥并网逆变系统,其特征在于,所述直流升压电路(22)的第一电感(L...

【专利技术属性】
技术研发人员:詹跃东李莉
申请(专利权)人:昆明理工大学
类型:发明
国别省市:云南,53

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