一种光伏逆变器制造技术

技术编号:28443360 阅读:32 留言:0更新日期:2021-05-11 19:04
本实用新型专利技术提出了一种光伏逆变器,通过设置欠压保护电路,在蓄电池输出电压欠压时,欠压保护电路输出一个信号给PWM控制芯片的PWM脉冲使能端,PWM控制芯片停止工作,第一扩流电路、第二扩流电流不会因为欠压问题导致电路电流增大、温度升高,使得电路损耗降低,解决现有光伏逆变器电路损耗严重的问题;通过在欠压保护电路中设置第一电压比较器,采集蓄电池输出电压,并判断蓄电池输出电压是否欠压,当蓄电池输出电压欠压时,第一电压比较器的输出端输出一个高电平到PWM控制芯片的PWM脉冲使能端,PWM控制芯片停止工作。

【技术实现步骤摘要】
一种光伏逆变器
本技术涉及逆变器
,尤其涉及一种光伏逆变器。
技术介绍
目前,光伏逆变器主要采用高频DC/AC变换技术,是将蓄电池接入变压器中心抽头的低压直流电经过直流升压模块逆变为高压交流电,再经过高频整流滤波电路整流成300V以上的高压直流电,最后通过工频逆变电路得到220V工频交流电供负载使用。其中,接入变压器中心抽头的低压直流电的高低直接影响设备的性能和使用寿命,尤其是当接入直流升压模块中变压器中心抽头的低压直流电欠压时,直流升压模块流过开关管的电流增大、温度升高,使得电路损耗严重。因此,为了解决上述问题,本技术提出了一种光伏逆变器,当蓄电池接入变压器中心抽头的电压欠压时,切断开关管,使得电路损耗降低,解决现有光伏逆变器电路损耗严重的问题。
技术实现思路
有鉴于此,本技术提出了一种光伏逆变器,当蓄电池接入变压器中心抽头的电压欠压时,切断开关管,使得电路损耗降低,解决现有光伏逆变器电路损耗严重的问题。本技术的技术方案是这样实现的:本技术提供了一种光伏逆变器,其包括蓄电池、PWM控制芯片、变压器、第一扩本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种光伏逆变器,其包括蓄电池、PWM控制芯片、变压器、第一扩流电路、第二扩流电路和欠压保护电路,其特征在于:所述欠压保护电路包括基准电压、第一电压比较器和自锁电路;/n所述蓄电池的正极输出端分别与第一电压比较器的第一输入端和变压器的中心抽头电性连接,基准电压与第一电压比较器的第二输入端电性连接,第一电压比较器的输出端分别与自锁电路的控制端和PWM控制芯片的PWM脉冲使能端电性连接,自锁电路的输出端与第一电压比较器的第一输入端电性连接,PWM控制芯片的PWM1输出端和PWM2输出端分别与第一扩流电路的控制端和第二扩流电路的控制端一一对应电性连接,第一扩流电路和第二扩流电路的输出端分别与变压器...

【技术特征摘要】
1.一种光伏逆变器,其包括蓄电池、PWM控制芯片、变压器、第一扩流电路、第二扩流电路和欠压保护电路,其特征在于:所述欠压保护电路包括基准电压、第一电压比较器和自锁电路;
所述蓄电池的正极输出端分别与第一电压比较器的第一输入端和变压器的中心抽头电性连接,基准电压与第一电压比较器的第二输入端电性连接,第一电压比较器的输出端分别与自锁电路的控制端和PWM控制芯片的PWM脉冲使能端电性连接,自锁电路的输出端与第一电压比较器的第一输入端电性连接,PWM控制芯片的PWM1输出端和PWM2输出端分别与第一扩流电路的控制端和第二扩流电路的控制端一一对应电性连接,第一扩流电路和第二扩流电路的输出端分别与变压器原边的一端及其另一端一一对应电性连接,变压器的副边输出高压交流电。


2.如权利要求1所述的一种光伏逆变器,其特征在于:所述第一电压比较器包括电阻R44、电阻R47、电容C25、二极管D14和第一运算放大器LM324;
所述蓄电池的正极输出端通过电阻R44与第一运算放大器LM324的反相输入端电性连接,基准电压通过电阻R47与第一运算放大器LM324的同相输入端电性连接,电容C25的一端接地,电容C25的另一端与第一运算放大器LM324的同相输入端电性连接,第一运算放大器LM324的输出端通过正向导通的二极管D14与PWM控制芯片的PWM脉冲使能端电性连接。


3.如权利要求2所述的一种光伏逆变器,其特征在于:所述自锁电路包括电阻R48、电阻R49和NPN型三极管Q1;
所述第一运算放大器LM324的输出端与电阻...

【专利技术属性】
技术研发人员:张远林赵云
申请(专利权)人:武汉冠优新能源科技有限公司
类型:新型
国别省市:湖北;42

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