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公开(公告)号:CN105553319A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201511023631.6
申请日:2015-12-31
Applicant: 燕山大学
IPC: H02M7/5387 , H02M1/32 , H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/563 , H02M7/53873 , H02J3/383 , H02M1/32 , H02M2001/325
Abstract: 本发明公开了一种单级非隔离Buck-Boost三相光伏逆变器及其控制方法,该逆变器是由Buck-Boost电路和逆变电路衍变而来,由九个开关管、八个二极管、五个电感和三个滤波电容组成。本发明的有益效果是:逆变器系统不存在死区问题和短路故障,提高可靠性;逆变器具有升降压功能,增大了其适用范围;逆变器无需电解电容,系统可靠性高,使用寿命长;逆变器为单级结构,电路结构简单,逆变效率高;逆变器的控制方法采用载波调制,开关信号生成电路结构简单,同时可以保证系统共模电压恒定,使共模电流得到有效抑制。
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公开(公告)号:CN106059356A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610390619.7
申请日:2016-06-02
Applicant: 燕山大学
IPC: H02M7/537
Abstract: 本发明公开了一种可抑制漏电流无电解电容型光伏逆变器及其控制方法,该逆变器由光伏电池阵列模块、五个功率开关管、两个功率二极管、两个相同的直流储能电感、两个相同的滤波电感和一个滤波电容组成。本发明逆变器拓扑无需电解电容,使用寿命较长,可以实现单级逆变并网;在五个功率开关管中,四个功率开关管处于工频模式,一个功率开关管处于高频模式,且任意时刻只有一个功率开关管处于高频模式,大大降低了功率开关管的损耗,系统效率较高;该并网逆变器采用基于面积等效原理的PWM调制策略,在保证并网电流质量的前提下,有效降低了直流储能电感感值,减小了系统的体积与成本;该拓扑及其控制方法可以保证共模电压恒定,从而有效减小漏电流。
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公开(公告)号:CN105978388A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610390268.X
申请日:2016-06-02
Applicant: 燕山大学
IPC: H02M7/5387 , H02M3/155 , H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/563 , H02M7/5387 , H02J3/383 , H02M3/155
Abstract: 本发明公开了一种可抑制漏电流单相升降压型光伏逆变器及其控制方法,该逆变器由六个开关管、两个二极管、一个直流电感、两个感值相同的滤波电感和一个滤波电容组成。本发明的单相非隔离升降压型光伏逆变器具有升降压功能,有较宽的输入电压范围;该逆变器桥臂的四个功率开关管都处于工频状态,只有两个功率开关工作在高频,开关损耗小,且驱动脉冲无需设置死区,电路可靠性高;本发明可使光伏系统对地寄生电容两端电压不含高频分量,使漏电流得到有效抑制。
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公开(公告)号:CN105553319B
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201511023631.6
申请日:2015-12-31
Applicant: 燕山大学
IPC: H02M7/5387 , H02M1/32 , H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/563
Abstract: 本发明公开了一种单级非隔离Buck‑Boost三相光伏逆变器的控制方法,该单级非隔离Buck‑Boost三相光伏逆变器由普通三相电流型逆变器改造得到。本发明提出的单级非隔离Buck‑Boost三相光伏逆变器的控制方法的有益效果是:逆变器不存在死区问题和短路故障,提高可靠性;逆变器具有升降压功能,增大了其适用范围;逆变器无需电解电容,系统可靠性高,使用寿命长;逆变器为单级结构,电路结构简单,逆变效率高;逆变器的控制方法采用载波调制,开关信号生成电路结构简单,同时可以保证系统共模电压恒定,使共模电流得到有效抑制。
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公开(公告)号:CN105978388B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201610390268.X
申请日:2016-06-02
Applicant: 燕山大学
IPC: H02M7/5387 , H02M3/155 , H02J3/38
Abstract: 本发明公开了一种可抑制漏电流单相升降压型光伏逆变器及其控制方法,该逆变器由六个开关管、两个二极管、一个直流电感、两个感值相同的滤波电感和一个滤波电容组成。本发明的单相非隔离升降压型光伏逆变器具有升降压功能,有较宽的输入电压范围;该逆变器桥臂的四个功率开关管都处于工频状态,只有两个功率开关工作在高频,开关损耗小,且驱动脉冲无需设置死区,电路可靠性高;本发明可使光伏系统对地寄生电容两端电压不含高频分量,使漏电流得到有效抑制。
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