储能逆变器系统的控制通讯模块双电源供电电路及供电方法与流程

专利检索2025-01-12  33


本发明涉及储能逆变器系统的控制通讯模块双电源供电电路及供电方法,属于储能逆变器控制通讯模块供电的。


背景技术:

1、并网逆变器一般分为光伏发电并网逆变器、风力发电并网逆变器、动力设备发电并网逆变器和其他发电设备发电并网逆变器。并网逆变器的最大特点是系统的功率高,成本低。

2、储能并网逆变器相比普通的并网逆变器最大的区别点是存在电池组,由于逆变器与电池组需要不间断保持通信,储能逆变器系统需要不间断供电,由此在阴雨天或光照条件较弱的条件下会增加电池组的放电负载长时间会造成电池组亏电损坏锂电池组造成不必要的损失。

3、针对此情况,现有技术中存在增加辅助电源对控制通讯模块的供电设计,由于需要隔离控制,常规方式为储能逆变器中多组继电器切换多电源为系统供电,占用dsp io口资源,继电器成本较高,机械寿命短,机械触点动作延时较长等缺点。


技术实现思路

1、本发明的目的是解决上述现有技术的不足,针对传统辅助电源占用dsp io口资源、继电器成本较高、机械寿命短、机械触点动作延时较长等诸多问题,提出储能逆变器系统的控制通讯模块双电源供电电路及供电方法。

2、为了达到上述目的,本发明所采用的技术方案为:

3、储能逆变器系统的控制通讯模块双电源供电电路,所述储能逆变器系统包括交流ac端、主电源、辅助电源、控制通讯模块,所述辅助电源具备辅助电源控制器,所述主电源连接有直流供电端pv和电池组,所述交流ac端通过ac-dc转换模块与所述辅助电源之间设有辅助供电路,所述主电源与所述控制通讯模块之间设有第一供电路,所述辅助电源与所述控制通讯模块之间设有第二供电路,

4、所述第一供电路与所述辅助供电路之间设有隔离模块,所述隔离模块包括设置在所述第一供电路上的第一接地开关和主动元、设置在所述辅助供电路上的与所述主动元相通断配合的被动元,所述被动元的两端与所述辅助电源控制器之间分别设有分压接地路和通断接地路,所述通断接地路上设有第二接地开关,所述被动元与所述第二接地开关相控制连接,

5、所述主电源供电时,所述第一接地开关及所述主动元开启,所述第一供电路向所述控制通讯模块供电,所述主动元开启控制所述被动元开启,所述第二接地开关开启接地,所述分压接地路分压接地泄压,所述辅助电源控制器无上电;

6、所述辅助电源供电时,所述第一接地开关断路,所述主动元及所述第二接地开关断路,所述分压接地路给所述辅助电源控制器分压上电,所述第二供电路向所述控制通讯模块供电。

7、优选地,所述第一供电路包括与所述控制通讯模块相供电连接的第一输出路线和第一接地路线,所述第一接地路线上设有第一接地端,

8、所述第二供电路包括与所述控制通讯模块相供电连接的第二输出路线和第二接地路线,所述第二接地路线与所述第一接地端相导通连接;

9、所述第一输出路线上设有与所述主动元相连的第一输出支路,所述第一输出支路经过所述主动元、所述第一接地开关接入所述第一接地端,

10、所述辅助供电路包括第二接地端和与所述被动元相连的辅助供电路线,所述辅助电源控制器一路经过所述分压接地路与所述辅助供电路线相连、另一路经过所述第二接地开关接入所述第二接地端,所述分压接地路的分压路与第二接地端相连。

11、优选地,所述控制通讯模块与所述第一接地开关相控制连接。

12、优选地,所述第一接地开关为三极管q1,所述第二接地开关为三极管q2,

13、所述三极管q1的基极与所述控制通讯模块相连、发射极与第一接地端相连、集电极与主动元相连,

14、所述三极管q2的基极与所述被动元相连、发射极与第二接地端相连、集电极与所述辅助电源控制器相连。

15、优选地,所述三极管q1的基极与所述控制通讯模块的连接路上设有电阻r1,

16、所述分压接地路包括串联的电阻r7和电阻r8,所述电阻r8连接第二接地端,所述电阻r7与所述电阻r8的连接路与所述辅助电源控制器相连,

17、所述三极管q2的基极通过电阻r3与所述被动元相连,所述被动元通过电阻r6连接第二接地端,所述电阻r7与被动元的连接路上设有电阻r5。

18、优选地,所述隔离模块为具备原边和副边的光耦,所述原边为所述主动元,所述副边为所述被动元。

19、本发明还提出了储能逆变器系统的控制通讯模块双电源供电电路的供电方法,

20、设置直流供电端pv的检测阈值,

21、当直流供电端pv检测高于检测阈值时,选择主电源供电,第一接地开关开启,第一供电路作业;

22、当直流供电端pv检测不高于检测阈值时,选择辅助电源供电,第一接地开关断路,第二供电路作业。

23、本发明的有益效果主要体现在:

24、1.通过隔离模块能实现控制通讯模块保护,满足主电源与辅助电源切换供电需求,防止电池组出现亏空损坏。

25、2.无需进行多组继电器切换供电布置与控制,节约了接口资源,降低了继电器成本,同时有效寿命得到保障。



技术特征:

1.储能逆变器系统的控制通讯模块双电源供电电路,所述储能逆变器系统包括交流ac端、主电源、辅助电源、控制通讯模块,所述辅助电源具备辅助电源控制器,所述主电源连接有直流供电端pv和电池组,所述交流ac端通过ac-dc转换模块与所述辅助电源之间设有辅助供电路,所述主电源与所述控制通讯模块之间设有第一供电路,所述辅助电源与所述控制通讯模块之间设有第二供电路,其特征在于:

2.根据权利要求1所述储能逆变器系统的控制通讯模块双电源供电电路,其特征在于:

3.根据权利要求2所述储能逆变器系统的控制通讯模块双电源供电电路,其特征在于:

4.根据权利要求3所述储能逆变器系统的控制通讯模块双电源供电电路,其特征在于:

5.根据权利要求4所述储能逆变器系统的控制通讯模块双电源供电电路,其特征在于:

6.根据权利要求1所述储能逆变器系统的控制通讯模块双电源供电电路,其特征在于:

7.基于权利要求1至6任意一项所述储能逆变器系统的控制通讯模块双电源供电电路的供电方法,其特征在于:


技术总结
本发明揭示了储能逆变器系统的控制通讯模块双电源供电电路及供电方法,主电源供电时,第一接地开关及主动元开启,第一供电路向控制通讯模块供电,主动元开启控制被动元开启,第二接地开关开启接地,分压接地路分压接地泄压,辅助电源控制器无上电;辅助电源供电时,第一接地开关断路,主动元及第二接地开关断路,分压接地路给辅助电源控制器分压上电,第二供电路向控制通讯模块供电。本发明通过隔离模块能实现控制通讯模块保护,满足主电源与辅助电源切换供电需求,防止电池组出现亏空损坏。无需进行多组继电器切换供电布置与控制,节约了接口资源,降低了继电器成本,同时有效寿命得到保障。

技术研发人员:刘瑞,戴伟伟,涂鹏飞,程进
受保护的技术使用者:苏州海鹏科技有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/5/29
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