【技术实现步骤摘要】
多路单级式逆变器系统及其功率传输控制方法
[0001]本专利技术涉及电路
,尤其是涉及一种多路单级式逆变器系统及其功率传输控制方法
。
技术介绍
[0002]微型逆变器拓扑电路包括原边桥臂电路
、
高压变频器和副边桥臂电路
。
其中,原边桥臂电路和高频变压器组成的直流侧电路连通光伏组件,副边桥臂电路连通电网
。
直流侧电路包括多路,不同路的直流侧电路连通不同的光伏组件,多路直流侧电路共用一路副边桥臂电路
。
[0003]在副边桥臂电路断开的情况下,一部分原边桥臂电路连通光伏组件,另一部分原边桥臂电路连通电池,可以实现电能从光伏组件向电池传输
。
在传输过程中,电能需要先从光伏组件传输到副边桥臂电路中的电容
(
简称副边电容
)
,再从副边电容传输到电池,但副边电容的电容量非常小,副边电容的电压难以稳定,如果光伏组件传输到副边电容的功率和从副边电容传输到电池的功率稍有不同,将会造成副边电容电压的大幅波动,易导致电路元器件的损坏
。
技术实现思路
[0004]有鉴于此,本专利技术的目的在于提供一种多路单级式逆变器系统及其功率传输控制方法,以使副边电容的电容值稳定在目标电压值,避免副边电容电压的大幅波动,避免电路元器件的损坏
。
[0005]第一方面,本专利技术实施例提供了一种多路单级式逆变器系统的功率传输控制方法,多路单级式逆变器系统包括:多路原边桥臂电路< ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.
一种多路单级式逆变器系统的功率传输控制方法,其特征在于,所述多路单级式逆变器系统包括:多路原边桥臂电路
、
以及副边桥臂电路;所述多路原边桥臂电路分别与所述副边桥臂电路连通;所述多路原边桥臂电路中的提供功率电路连通光伏组件,接收功率电路连通电池;所述方法包括:获取所述副边桥臂电路中副边电容的电容电压值;基于所述电容电压值和预设的输出电流控制函数,控制所述提供功率电路的输出电流;基于所述电容电压值和预设的输入电流控制函数,控制所述接收功率电路的输入电流;基于所述电容电压值
、
所述输出电流和所述输入电流,调整所述输出电流控制函数和所述输入电流控制函数的函数参数,直至所述电容电压值为目标电压值时,所述输出电流和所述输入电流均为目标电流值
。2.
根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述输出电流控制函数的输入值为所述电容电压值,所述电容电压值越大,所述输出电流越小;所述输入电流控制函数的输入值为所述电容电压值,所述电容电压值越大,所述输入电流越大
。3.
根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于所述电容电压值和预设的输出电流控制函数,控制所述提供功率电路的输出电流的步骤之前,所述方法还包括:获取所述副边桥臂电路中副边电容的目标电压值和目标电流值;基于所述目标电压值和所述目标电流值,生成所述输出电流控制函数和所述输入电流控制函数;其中,所述输出电流控制函数和所述输入电流控制函数具有函数线交点,所述函数线交点的坐标值对应所述目标电压值和所述目标电流值
。4.
根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于所述电容电压值和预设的输出电流控制函数,控制所述提供功率电路的输出电流的步骤,包括:当所述电容电压值大于所述目标电压值时,通过所述输出电流控制函数减少所述提供功率电路的输出电流;当所述电容电压值小于所述目标电压值时,通过所述输出电流控制函数增加所述提供功率电路的输出电流
。5.
根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于所述电容电压值和预设的输入电流控制函数,控制所述接收功率电路的输入电流的步骤,包括:当所述电容电压值大于所述目标电压值时,通过所述输入电流控制函数增加所述接收功率电路的输入电流;当所述电容电压值小于所述目标电压值时,通过所述输入电流控制函数减少所述提供功率电路的输出电流
。6.
根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于所述电容电压值
、
所述输出电流和所述输入电流,调整所述输出电流控制函数和所述输入电流控制函数,直至所述电容电压值为目标电压值时,所述输出电流和所述输入电流均为目标电流值的步骤,包括:如果所述电容电压值与所述目标电压值不匹配,或者,传输电流与所述目标电流值不匹配,调整所述输出电流控制函数和所述输入电流控制函数的函数参数,直至所述电容电
...
【专利技术属性】
技术研发人员:汪子晨,王昊,陈巧地,
申请(专利权)人:阳光电源股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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