最大功率跟踪控制方法及装置

    公开(公告)号:CN104238625A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410546470.8

    申请日:2014-10-15

    CPC classification number: Y02E10/58

    Abstract: 本申请实施例提供的一种最大功率跟踪控制方法及装置,采用间隔扰动观测法和恒电压法相结合对最大功率跟踪进行控制,除第一次确定最大功率时是从较小的功率开始寻找最大功率外,其它次均是以所述第一电压值对应的第一占空比为起始占空比调整占空比,确定所述光伏阵列的最大功率值,也就是在最大功率附近开始寻找最大功率点,从而保证在对光伏阵列进行最大功率跟踪控制时,光伏阵列的输出功率处于最大功率点附近,提高了光伏阵列的功率利用率。

    光伏逆变器的保护电路
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104113222A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410316978.9

    申请日:2014-07-04

    CPC classification number: H02M7/00 Y02E10/56

    Abstract: 本发明提供一种光伏逆变器的保护电路,光伏逆变器包括输入端子、输出端子和内部电路,输入端子和输出端子分别与内部电路电连接,保护电路包括安全保护开关装置;输入端子和内部电路通过安全保护开关装置电连接;安全保护开关装置包括多个并联的保护开关,每个输入端子对应一个保护开关。其结构简单、易于实施,可防止触电等安全事故的发生,提高光伏逆变器的安全性。

    光伏空调系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN104110795A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410310844.6

    申请日:2014-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种光伏空调系统及其控制方法,其中光伏空调系统控制方法包括如下步骤:检测光伏电池的输出功率,并监测空调器的运行功率;根据输出功率和运行功率,控制光伏空调系统切换为不同的工作状态;根据不同的工作状态,对光伏电池进行最大功率点跟踪。其通过根据光伏空调系统所处的不同的工作状态,对光伏电池进行最大功率点跟踪,实现对光伏电池的输出功率的有效利用,从而有效提高了光伏空调系统的能效,解决了现有的光伏空调控制方法单一,不能有效利用光伏电池的输出功率,进而不能有效提高光伏空调的能效的问题。

    电流采样方法与电流采样装置

    公开(公告)号:CN103713178A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201210380220.2

    申请日:2012-09-29

    Abstract: 本发明提供了一种电流采样方法与电流采样装置。本发明提供的电流采样方法,用于测量三相逆变电路的各相逆变电流,包括:判断电压矢量目前所在的扇区以及该扇区对应的两个电流采样有效相;对两个电流采样有效相的电流进行采样;利用采样得到的两个电流采样有效相的电流值计算另一相的电流。从而根据电压矢量的扇区判断目前哪两相的下桥臂处于开通状态,也就是当前哪两相的电流通过采样电阻,对该两相的电流进行采集,使用电流之间的关系计算得出第三相的电流,从而不需要在三相逆变控制中强制插入采样窗口以创造三相同时具备下桥臂开通的条件,减小了对逆变正常控制的影响。

    准零功耗待机控制电路装置及控制方法

    公开(公告)号:CN103425056A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201210151357.0

    申请日:2012-05-15

    Inventor: 周建建 李发顺

    CPC classification number: Y02B70/16

    Abstract: 本发明公开了一种准零功耗待机控制电路装置,设置于供电电源和电器设备之间,包括主电源、副电源和主控芯片;所述主电源的输入端直接连接至供电电源,输出端则连接至所述主控芯片,用于给所述主控芯片供电;所述副电源的输入端通过一控制开关连接至供电电源,输出端与电器设备中的负载连接;所述主控芯片的第一控制端连接控制开关,用于控制控制开关的通断。还涉及一种应用在该控制电路装置的控制方法。通过这种将大功率负载电路单独供电的方式,主电源可使用小规格的电源,在轻载时可保持很高的效率,而待机时主电源的负载非常小,从而实现了超低功耗待机。

    电池欠电压检测电路
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102998505A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201110272368.X

    申请日:2011-09-14

    Abstract: 本发明提供了一种电池欠电压检测电路。该电路包括:分压电路,第一端用于与电池相连接以采集电池的电压;电压基准源,第一端与分压电路的第二端相连接;以及放大电路,第一端与电压基准源的第二端相连接,该放大电路用于对来自电压基准源的检测信号进行放大,其第二端输出放大后的检测信号。通过本发明,能够通过简单的电路准确地检测电池是否欠压。

    空调压缩机运行频率的设定方法及装置

    公开(公告)号:CN105485853B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201511030978.3

    申请日:2015-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种空调压缩机运行频率的设定方法及装置。其中,该方法包括:采集空调的运行参数,其中,运行参数至少包括:室内的实时温度、用户输入的设定温度和室内机蒸发器的实时温度;计算用户输入的设定温度与室内的实时温度的第一误差;根据第一误差生成室内机蒸发器温度的期望值;以及根据室内机蒸发器温度的期望值和室内机蒸发器的实时温度值设定空调压缩机的运行频率。本发明解决了直接通过实际温差与设定温差之间的差值来控制压缩机运行频率大小,会导致空调输出温度波动大,用户舒适性差的技术问题。

    光伏空调系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN104110795B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410310844.6

    申请日:2014-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种光伏空调系统及其控制方法,其中光伏空调系统控制方法包括如下步骤:检测光伏电池的输出功率,并监测空调器的运行功率;根据输出功率和运行功率,控制光伏空调系统切换为不同的工作状态;根据不同的工作状态,对光伏电池进行最大功率点跟踪。其通过根据光伏空调系统所处的不同的工作状态,对光伏电池进行最大功率点跟踪,实现对光伏电池的输出功率的有效利用,从而有效提高了光伏空调系统的能效,解决了现有的光伏空调控制方法单一,不能有效利用光伏电池的输出功率,进而不能有效提高光伏空调的能效的问题。

    空调压缩机运行频率的设定方法及装置

    公开(公告)号:CN105485853A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201511030978.3

    申请日:2015-12-29

    CPC classification number: F24F11/30 F24F2110/10

    Abstract: 本发明公开了一种空调压缩机运行频率的设定方法及装置。其中,该方法包括:采集空调的运行参数,其中,运行参数至少包括:室内的实时温度、用户输入的设定温度和室内机蒸发器的实时温度;计算用户输入的设定温度与室内的实时温度的第一误差;根据第一误差生成室内机蒸发器温度的期望值;以及根据室内机蒸发器温度的期望值和室内机蒸发器的实时温度值设定空调压缩机的运行频率。本发明解决了直接通过实际温差与设定温差之间的差值来控制压缩机运行频率大小,会导致空调输出温度波动大,用户舒适性差的技术问题。

    电池欠电压检测电路
    20.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102998505B

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201110272368.X

    申请日:2011-09-14

    Abstract: 本发明提供了一种电池欠电压检测电路。该电路包括:分压电路,第一端用于与电池相连接以采集电池的电压;电压基准源,第一端与分压电路的第二端相连接;以及放大电路,第一端与电压基准源的第二端相连接,该放大电路用于对来自电压基准源的检测信号进行放大,其第二端输出放大后的检测信号。通过本发明,能够通过简单的电路准确地检测电池是否欠压。

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