本發(fā)明涉及太陽(yáng)能供電技術(shù)領(lǐng)域,具體而言,涉及一種太陽(yáng)能直流變換器、供電控制方法、空調(diào)供電系統(tǒng)。
背景技術(shù):
目前,在太陽(yáng)能功率變換裝置中,幾千瓦等級(jí)大都采用不隔離的功率變換方式。采用不隔離的太陽(yáng)能功率變換器雖然成本、效率上有一定優(yōu)勢(shì)但存在對(duì)地泄漏電流問(wèn)題,國(guó)內(nèi)外學(xué)者先后從不同角度提出了多種解決系統(tǒng)對(duì)地泄漏電流的功率變換拓?fù)渑c控制策略,例如有源共模干擾抑制方案,通過(guò)電容等檢出共模信號(hào),然后經(jīng)過(guò)射極跟隨與放大反向后再串入共?;芈芬缘窒材8蓴_;以及三相四橋臂方案該方案增加了輔助橋臂,調(diào)制上不能使用零矢量,該方案容易使線電壓畸變;此外還有h5、h6、heric、refu等拓?fù)?。但這些方案大都增加了成本與系統(tǒng)復(fù)雜性。綜合對(duì)比,有些方案成本反而比隔離方案高。
另外,根據(jù)電池板的擺放位置以及電池板特性的差異通常把電池板分成幾組,從而形成電壓或容量等參數(shù)不同的幾組太陽(yáng)能電源輸入。因此需要多輸入的直流變換器。目前行業(yè)上采用多個(gè)功率變換器分別對(duì)應(yīng)多輸入的太陽(yáng)能電池電源,成本較高。
針對(duì)相關(guān)技術(shù)中多個(gè)太陽(yáng)能電池板供電時(shí),需要采用多個(gè)功率變換器分別對(duì)應(yīng)多輸入的太陽(yáng)能電池電源,使得成本較高的問(wèn)題,目前尚未提出有效地解決方案。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明提供了一種太陽(yáng)能直流變換器、供電控制方法、空調(diào)供電系統(tǒng),以至少解決現(xiàn)有技術(shù)中多個(gè)太陽(yáng)能電池板供電時(shí),需要采用多個(gè)功率變換器分別對(duì)應(yīng)多輸入的太陽(yáng)能電池電源,使得成本較高的問(wèn)題。
為解決上述技術(shù)問(wèn)題,根據(jù)本公開(kāi)實(shí)施例的一個(gè)方面,本發(fā)明提供了一種太陽(yáng)能直流變換器,包括:
第一太陽(yáng)能輸出控制電路,輸入端與第一太陽(yáng)能電池板的輸出端連接,用于控制第一太陽(yáng)能電池板的輸出;
第二太陽(yáng)能輸出控制電路,輸入端與第二太陽(yáng)能電池板的輸出端連接,用于控制第二太陽(yáng)能電池板的輸出;
變壓器隔離功率變換電路,輸入端分別與第一太陽(yáng)能輸出控制電路的輸出端和第二太陽(yáng)能輸出控制電路的輸出端連接,輸出端用于與負(fù)載連接,用以為負(fù)載供電。
進(jìn)一步地,第一太陽(yáng)能輸出控制電路包括:
第一二極管,正極與第一太陽(yáng)能電池板的正極連接,負(fù)極的第一端通過(guò)第一吸收回路與變壓器電路第一輸入端連接,負(fù)極第二端與變壓器第二輸入端連接,其中,第一吸收回路用于抑制電路中漏感產(chǎn)生的電壓應(yīng)力;
第一mos管,漏極與變壓器電路第一輸入端連接,源極與第一太陽(yáng)能電池板的負(fù)極連接,用于控制第一太陽(yáng)能電池板供電與否。
進(jìn)一步地,第一吸收回路包括:
第一電阻,第一端與第一二極管的負(fù)極連接;
第一電容,第一端分別與第一電阻的第一端和第一二極管的負(fù)極連接,第二端與第一電阻的第二端連接;
第七二極管,負(fù)極分別與第一電阻的第二端和第一電容的第二端連接;正極分別與第一mos管的漏極和變壓器電路第一輸入端連接。
進(jìn)一步地,第二太陽(yáng)能輸出控制電路包括:
第二二極管,正極與第二太陽(yáng)能電池板的正極連接,負(fù)極的第一端通過(guò)第二吸收回路與變壓器電路第二輸入端連接,負(fù)極第二端與變壓器第一輸入端連接,其中,第二吸收回路用于抑制電路中漏感產(chǎn)生的電壓應(yīng)力;
第二mos管,漏極與變壓器電路第二輸入端連接,源極與第二太陽(yáng)能電池板的負(fù)極連接,用于控制第二太陽(yáng)能電池板供電與否。
進(jìn)一步地,第二吸收回路包括:
第二電阻,第一端與第二二極管的負(fù)極連接;
第二電容,第一端分別與第二電阻的第一端和第二二極管的負(fù)極連接,第二端與第二電阻的第二端連接;
第八二極管,負(fù)極分別與第二電阻的第二端和第二電容的第二端連接;正極分別與第二mos管的漏極和變壓器電路第二輸入端連接。
進(jìn)一步地,變壓器隔離功率變換電路包括:
第三二極管、第四二極管、第五二極管、第六二極管組成的橋式整流電路,其中,第三二極管的正極與變壓器第二輸出端連接,負(fù)極與第四二極管的負(fù)極連接;第四二極管的正極與第六二極管的負(fù)極連接,并連接至變壓器第一輸出端;第五二極管的負(fù)極與第三二極管的正極連接,正極與第六二極管的正極連接,并連接至變壓器隔離功率變換電路的第二輸出端;
第一電感,第一端與第三二極管和第四二極管的負(fù)極連接,第二端與變壓器隔離功率變換電路的第一輸出端連接;
第三電容,第一端與變壓器隔離功率變換電路的第一輸出端連接,第二端與變壓器隔離功率變換電路的第二輸出端連接。
進(jìn)一步地,變壓器隔離功率變換電路包括:
第九二極管,負(fù)極與變壓器第二輸出端連接,正極與變壓器隔離功率變換電路的第二輸出端;
第十二極管,正極與第九二極管的正極連接,并連接至變壓器隔離功率變換電路的第二輸出端,負(fù)極與變壓器第一輸出端連接;
第二電感,第一端分別與變壓器第二輸出端和第九二極管的負(fù)極連接,第二端與變壓器隔離功率變換電路的第一輸出端;
第三電感,第一端分別與第十二極管負(fù)極和變壓器第一輸出端連接,第二端與第二電感的第二端連接;
第四電容,第一端與變壓器隔離功率變換電路的第一輸出端連接,第二端與變壓器隔離功率變換電路的第二輸出端連接。
根據(jù)本公開(kāi)實(shí)施例的另一方面,提供了一種空調(diào)供電系統(tǒng),包括上述的太陽(yáng)能直流變換器、第一太陽(yáng)能電池板、第二太陽(yáng)能電池板以及空調(diào)機(jī)組,其中,第一太陽(yáng)能電池板、第二太陽(yáng)能電池板通過(guò)太陽(yáng)能直流變換器為空調(diào)機(jī)組供電。
根據(jù)本公開(kāi)實(shí)施例的另一方面,提供了一種通過(guò)上述太陽(yáng)能直流變換器進(jìn)行供電的供電控制方法,通過(guò)第一太陽(yáng)能輸出控制電路、第二太陽(yáng)能輸出控制電路分別控制第一太陽(yáng)能電池板、第二太陽(yáng)能電池板的輸出通斷,以實(shí)現(xiàn)第一太陽(yáng)能電池板、第二太陽(yáng)能電池板分時(shí)對(duì)負(fù)載進(jìn)行供電。
進(jìn)一步地,對(duì)第一太陽(yáng)能電池板、第二太陽(yáng)能電池板供電過(guò)程中進(jìn)行獨(dú)立的最大功率追蹤控制。
在本發(fā)明中,對(duì)于具有不同電壓太陽(yáng)能電池組供電控制時(shí),設(shè)置第一太陽(yáng)能輸出控制電路和第二太陽(yáng)能輸出控制電路,實(shí)現(xiàn)不同電壓太陽(yáng)能電池組的分時(shí)控制,同時(shí),通過(guò)設(shè)置輸入端分別與第一太陽(yáng)能輸出控制電路的輸出端和第二太陽(yáng)能輸出控制電路的輸出端連接的變壓器隔離功率變換電路,完成一個(gè)變壓器實(shí)現(xiàn)兩個(gè)不同電壓太陽(yáng)能電池組的輸入,這種結(jié)構(gòu)的太陽(yáng)能直流變換器有效地解決現(xiàn)有技術(shù)中多個(gè)太陽(yáng)能電池板供電時(shí),需要采用多個(gè)功率變換器分別對(duì)應(yīng)多輸入的太陽(yáng)能電池電源,成本較高的問(wèn)題,降低太陽(yáng)能電源輸入的設(shè)備成本。
附圖說(shuō)明
圖1是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的太陽(yáng)能直流變換器的一種可選的結(jié)構(gòu)框圖;
圖2是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的太陽(yáng)能直流變換器的一種可選的電路結(jié)構(gòu)圖;
圖3是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的太陽(yáng)能直流變換器的另一種可選的電路結(jié)構(gòu)圖;以及
圖4是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的空調(diào)供電系統(tǒng)的一種可選的結(jié)構(gòu)框圖。
具體實(shí)施方式
這里將詳細(xì)地對(duì)示例性實(shí)施例進(jìn)行說(shuō)明,其示例表示在附圖中。下面的描述涉及附圖時(shí),除非另有表示,不同附圖中的相同數(shù)字表示相同或相似的要素。以下示例性實(shí)施例中所描述的實(shí)施方式并不代表與本發(fā)明相一致的所有實(shí)施方式。相反,它們僅是與如所附權(quán)利要求書(shū)中所詳述的、本發(fā)明的一些方面相一致的裝置和方法的例子。
實(shí)施例1
下面結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明提供的太陽(yáng)能直流變換器進(jìn)行說(shuō)明。
圖1示出太陽(yáng)能直流變換器的一種可選的結(jié)構(gòu)框圖,如圖1所示,該太陽(yáng)能直流變換器包括如下部分:
第一太陽(yáng)能輸出控制電路101,輸入端與第一太陽(yáng)能電池板10的輸出端連接,用于控制第一太陽(yáng)能電池板10的輸出;
第二太陽(yáng)能輸出控制電路102,輸入端與第二太陽(yáng)能電池板11的輸出端連接,用于控制第二太陽(yáng)能電池板11的輸出;
變壓器隔離功率變換電路103,輸入端分別與第一太陽(yáng)能輸出控制電路的輸出端和第二太陽(yáng)能輸出控制電路的輸出端連接,輸出端用于與負(fù)載連接,用以為負(fù)載20供電。
在上述實(shí)施方式中,對(duì)于具有不同電壓太陽(yáng)能電池組(第一太陽(yáng)能電池板10、第二太陽(yáng)能電池板11)供電控制時(shí),設(shè)置第一太陽(yáng)能輸出控制電路101和第二太陽(yáng)能輸出控制電路102,對(duì)不同電壓太陽(yáng)能電池組的分時(shí)控制,并且,通過(guò)設(shè)置輸入端分別與第一太陽(yáng)能輸出控制電路101的輸出端和第二太陽(yáng)能輸出控制電路102的輸出端連接的變壓器隔離功率變換電路103,完成一個(gè)變壓器即可實(shí)現(xiàn)兩個(gè)不同電壓太陽(yáng)能電池組的輸入,這種結(jié)構(gòu)的太陽(yáng)能直流變換器有效地解決現(xiàn)有技術(shù)中多個(gè)太陽(yáng)能電池板供電時(shí),需要采用多個(gè)功率變換器分別對(duì)應(yīng)多輸入的太陽(yáng)能電池電源,成本較高的問(wèn)題,降低太陽(yáng)能電源輸入的設(shè)備成本。
下面結(jié)合圖2和圖3對(duì)上述太陽(yáng)能直流變換器的電路結(jié)構(gòu)進(jìn)行具體說(shuō)明:
圖2示出上述太陽(yáng)能直流變換器的一種可選的電路連接圖,如圖2所示為包括s11和s21共兩個(gè)太陽(yáng)能電池板的供電方案,具體設(shè)置電路時(shí),上述的第一太陽(yáng)能輸出控制電路101如圖2所示,包括:
第一二極管d12,正極與第一太陽(yáng)能電池板s11的正極連接,負(fù)極的第一端通過(guò)第一吸收回路與變壓器電路第一輸入端連接,負(fù)極第二端與變壓器第二輸入端連接,其中,優(yōu)選地,上述第一吸收回路包括:第一電阻r11,第一端與第一二極管d12的負(fù)極連接;第一電容c11,第一端分別與第一電阻r11的第一端和第一二極管d12的負(fù)極連接,第二端與第一電阻r11的第二端連接,第七二極管d11,負(fù)極分別與第一電阻r11的第二端和第一電容c11的第二端連接;正極分別與第一mos管mos11的漏極和變壓器電路第一輸入端連接。該第一吸收回路用于抑制電路中漏感產(chǎn)生的電壓應(yīng)力;
第一mos管mos11,漏極與變壓器電路第一輸入端連接,源極與第一太陽(yáng)能電池板s11的負(fù)極連接,用于控制第一太陽(yáng)能電池板s11供電與否。
上述的第二太陽(yáng)能輸出控制電路102如圖2所示,包括:
第二二極管d22,正極與第二太陽(yáng)能電池板s21的正極連接,負(fù)極的第一端通過(guò)第二吸收回路與變壓器電路第二輸入端連接,負(fù)極第二端與變壓器第一輸入端連接,其中,優(yōu)選地,第二吸收回路包括:第二電阻r21,第一端與第二二極管d22的負(fù)極連接;第二電容c21,第一端分別與第二電阻r21的第一端和第二二極管d22的負(fù)極連接,第二端與第二電阻r21的第二端連接;第八二極管d21,負(fù)極分別與第二電阻r21的第二端和第二電容c21的第二端連接;正極分別與第二mos管mos21的漏極和變壓器電路第二輸入端連接。第二吸收回路用于抑制電路中漏感產(chǎn)生的電壓應(yīng)力;
第二mos管mos21,漏極與變壓器電路第二輸入端連接,源極與第二太陽(yáng)能電池板s21的負(fù)極連接,用于控制第二太陽(yáng)能電池板供電與否。
上述的變壓器隔離功率變換電路如圖2所示,包括:
第三二極管d31、第四二極管d32、第五二極管d33、第六二極管d34組成的橋式整流電路,其中,第三二極管d31的正極與變壓器第二輸出端連接,負(fù)極與第四二極管d32的負(fù)極連接;第四二極管d32的正極與第六二極管d34的負(fù)極連接,并連接至變壓器第一輸出端;第五二極管d33的負(fù)極與第三二極管d31的正極連接,正極與第六二極管d34的正極連接,并連接至變壓器隔離功率變換電路的第二輸出端;
第一電感l(wèi)31,第一端與第三二極管d31和第四二極管d32的負(fù)極連接,第二端與變壓器隔離功率變換電路的第一輸出端連接;
第三電容c31,第一端與變壓器隔離功率變換電路的第一輸出端連接,第二端與變壓器隔離功率變換電路的第二輸出端連接。
圖2示出的直流變換器為雙輸入隔離型直流變換器,兩個(gè)輸入功率管采用分時(shí)導(dǎo)通的方式。為了抑制漏感產(chǎn)生的電壓應(yīng)力,兩個(gè)變壓器輸入原邊都設(shè)置了吸收電路。在系統(tǒng)母線電壓較高時(shí),變壓器副邊輸出繞組采用橋式拓?fù)洹?/p>
圖2中功率管mos11導(dǎo)通時(shí),太陽(yáng)能電池s11的能量經(jīng)過(guò)原邊繞組np1、磁芯、副邊繞組ns及整流二極管d31、d34、電感l(wèi)31傳輸?shù)截?fù)載rl。另一電源輸入繞組np2雖然有感應(yīng)電壓,但由于只有吸收回路一路回路,基本不產(chǎn)生輸出功率。
功率管mos11關(guān)斷時(shí),磁芯中的勵(lì)磁能量、漏感中的能量以及副邊電感的續(xù)流等因素,續(xù)流二級(jí)管的導(dǎo)通過(guò)程等存在一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程。隨著這個(gè)過(guò)程的結(jié)束,變換器進(jìn)入副邊電感續(xù)流階段。此后另一路繞組電路的功率管mos21導(dǎo)通,其過(guò)程與前述相同。
根據(jù)副邊電感電流的連續(xù)性,此變換器工作模式可分為電感電流不連續(xù)模式dcm,電感電流連續(xù)模式ccm以及臨界導(dǎo)通模式crm。為了避免兩路輸入電源在變壓器磁場(chǎng)中的相互耦合及磁復(fù)位問(wèn)題給變換器控制帶來(lái)的困難,方案中采用每個(gè)輸入電源分時(shí)工作,副邊電感電流不連續(xù)dcm的工作方式,即,在功率管導(dǎo)通之前副邊電感續(xù)流電流已經(jīng)下降到零(其中,優(yōu)選地,在導(dǎo)通之前可通過(guò)電流檢測(cè)元件檢測(cè)副邊電感電流值是否為零)。
在電感電流不連續(xù)dcm或臨界導(dǎo)通的前提下,根據(jù)檢測(cè)到的太陽(yáng)能電池板電源電壓及相應(yīng)的電流可得到太陽(yáng)能電池板的輸出功率,在進(jìn)行控制時(shí),可以通過(guò)動(dòng)態(tài)控制功率管的占空比使太陽(yáng)能電池板的輸出功率始終維持在最大值,具體來(lái)說(shuō),優(yōu)選地,以一個(gè)時(shí)間段為單位,在此時(shí)間段內(nèi)功率管占空比相同,檢測(cè)太陽(yáng)能電池板的平均電流與電壓,得到功率。當(dāng)此功率小于上一時(shí)間段的功率時(shí),功率管的占空比調(diào)到上一時(shí)間段的占空比。當(dāng)此功率大于上一時(shí)間段功率時(shí),功率管的占空比按前一段的變化趨勢(shì)再增加或減少一定開(kāi)通時(shí)間段。由此往復(fù)實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能電池板的輸出功率始終在最高點(diǎn),實(shí)現(xiàn)最大功率跟蹤mppt。
圖3示出上述太陽(yáng)能直流變換器的另一種可選的電路連接圖,如圖3所示為包括s11和s21共兩個(gè)太陽(yáng)能電池板的供電方案,此處需要說(shuō)明的是,為了方便比較圖2和圖3,部分元器件標(biāo)號(hào)相同,在實(shí)際設(shè)置時(shí),圖2和圖3中標(biāo)號(hào)相同的元器件取值可以相同也可以不同。具體設(shè)置電路時(shí),上述的第一太陽(yáng)能輸出控制電路101如圖3所示,包括:
第一二極管d12,正極與第一太陽(yáng)能電池板s11的正極連接,負(fù)極的第一端通過(guò)第一吸收回路與變壓器電路第一輸入端連接,負(fù)極第二端與變壓器第二輸入端連接,其中,優(yōu)選地,上述第一吸收回路包括:第一電阻r11,第一端與第一二極管d12的負(fù)極連接;第一電容c11,第一端分別與第一電阻r11的第一端和第一二極管d12的負(fù)極連接,第二端與第一電阻r11的第二端連接,第七二極管d11,負(fù)極分別與第一電阻r11的第二端和第一電容c11的第二端連接;正極分別與第一mos管mos11的漏極和變壓器電路第一輸入端連接。該第一吸收回路用于抑制電路中漏感產(chǎn)生的電壓應(yīng)力;
第一mos管mos11,漏極與變壓器電路第一輸入端連接,源極與第一太陽(yáng)能電池板s11的負(fù)極連接,用于控制第一太陽(yáng)能電池板s11供電與否。
上述的第二太陽(yáng)能輸出控制電路102如圖3所示,包括:
第二二極管d22,正極與第二太陽(yáng)能電池板s21的正極連接,負(fù)極的第一端通過(guò)第二吸收回路與變壓器電路第二輸入端連接,負(fù)極第二端與變壓器第一輸入端連接,其中,優(yōu)選地,第二吸收回路包括:第二電阻r21,第一端與第二二極管d22的負(fù)極連接;第二電容c21,第一端分別與第二電阻r21的第一端和第二二極管d22的負(fù)極連接,第二端與第二電阻r21的第二端連接;第八二極管d21,負(fù)極分別與第二電阻r21的第二端和第二電容c21的第二端連接;正極分別與第二mos管mos21的漏極和變壓器電路第二輸入端連接。第二吸收回路用于抑制電路中漏感產(chǎn)生的電壓應(yīng)力;
第二mos管mos21,漏極與變壓器電路第二輸入端連接,源極與第二太陽(yáng)能電池板s21的負(fù)極連接,用于控制第二太陽(yáng)能電池板供電與否。
上述的變壓器隔離功率變換電路如圖3所示,包括:
第九二極管d31,負(fù)極與變壓器第二輸出端連接,正極與變壓器隔離功率變換電路的第二輸出端;
第十二極管d32,正極與第九二極管d31的正極連接,并連接至變壓器隔離功率變換電路的第二輸出端,負(fù)極與變壓器第一輸出端連接;
第二電感l(wèi)31,第一端分別與變壓器第二輸出端和第九二極管d31的負(fù)極連接,第二端與變壓器隔離功率變換電路的第一輸出端;
第三電感l(wèi)32,第一端分別與第十二極管d32負(fù)極和變壓器第一輸出端連接,第二端與第二電感l(wèi)31的第二端連接;
第四電容c31,第一端與變壓器隔離功率變換電路的第一輸出端連接,第二端與變壓器隔離功率變換電路的第二輸出端連接。
圖3所示電路結(jié)構(gòu)中,變壓器原邊元器件和圖2相同,副邊結(jié)構(gòu)不相同,圖2的雙輸入隔離型直流變換器主要針對(duì)輸出電壓較高的情況下使用,圖3的雙輸入隔離型直流變換器主要針對(duì)輸出電流較大的情況下使用。
在副邊輸出電流較大時(shí)可以采用如圖3所示的方案拓?fù)洹D3中,高頻變壓器原邊電路拓?fù)浜蛨D2相同,副邊拓?fù)洳捎脙蓚€(gè)副邊電感的方式,此方式可以實(shí)現(xiàn)原邊相應(yīng)導(dǎo)通功率管的電流減半??刂粕线€是采用電感電流不連續(xù)導(dǎo)通方式(其中,功率管mos11的導(dǎo)通對(duì)應(yīng)于副邊電感l(wèi)31的不連續(xù)導(dǎo)通,功率管mos21的導(dǎo)通對(duì)應(yīng)于副邊電感l(wèi)32的不連續(xù)導(dǎo)通)。其余的最大功率跟蹤控制和圖2相同,此處不再贅述。
在上述實(shí)施例中,對(duì)于具有不同電壓太陽(yáng)能電池組供電控制時(shí),設(shè)置第一太陽(yáng)能輸出控制電路和第二太陽(yáng)能輸出控制電路,實(shí)現(xiàn)不同電壓太陽(yáng)能電池組的分時(shí)控制,同時(shí),通過(guò)設(shè)置輸入端分別與第一太陽(yáng)能輸出控制電路的輸出端和第二太陽(yáng)能輸出控制電路的輸出端連接的變壓器隔離功率變換電路,完成一個(gè)變壓器實(shí)現(xiàn)兩個(gè)不同電壓太陽(yáng)能電池組的輸入,這種結(jié)構(gòu)的太陽(yáng)能直流變換器有效地解決現(xiàn)有技術(shù)中多個(gè)太陽(yáng)能電池板供電時(shí),需要采用多個(gè)功率變換器分別對(duì)應(yīng)多輸入的太陽(yáng)能電池電源,成本較高的問(wèn)題,降低太陽(yáng)能電源輸入的設(shè)備成本。
實(shí)施例2
基于上述實(shí)施例1中提供的太陽(yáng)能直流變換器,本發(fā)明可選的實(shí)施例2還提供了一種空調(diào)供電系統(tǒng),具體來(lái)說(shuō),圖4示出該空調(diào)供電系統(tǒng)的一種可選的結(jié)構(gòu)框圖,如圖4所示,該空調(diào)供電系統(tǒng)包括:太陽(yáng)能直流變換器40、第一太陽(yáng)能電池板10、第二太陽(yáng)能電池板11以及空調(diào)機(jī)組41,第一太陽(yáng)能電池板10、第二太陽(yáng)能電池板11通過(guò)太陽(yáng)能直流變換器40為空調(diào)機(jī)組42供電。其中,太陽(yáng)能直流變換器結(jié)構(gòu)如上述實(shí)施例1中所描述,此處不再贅述。
由于太陽(yáng)能電池板擺放位置不同導(dǎo)致的輸出電壓不同,因此不能并聯(lián)給空調(diào)系統(tǒng)供電,必須分開(kāi)供電,普通的太陽(yáng)能變換器采用兩個(gè)功率變換器處理兩組太陽(yáng)能電池板,本實(shí)施例中采用一個(gè)功率變換器實(shí)現(xiàn)了兩組電池板的供電。且兩組電池板之間實(shí)現(xiàn)了隔離減少了相互干擾,對(duì)電磁兼容有利。且一個(gè)變壓器實(shí)現(xiàn)了兩組隔離的太陽(yáng)能電池板輸入節(jié)省了成本。
實(shí)施例3
基于上述實(shí)施例1中提供的太陽(yáng)能直流變換器,本發(fā)明可選的實(shí)施例3還提供了一種通過(guò)太陽(yáng)能直流變換器進(jìn)行供電的供電控制方法,其中,太陽(yáng)能直流變換器結(jié)構(gòu)如上述實(shí)施例1中所描述,此處不再贅述。在通過(guò)太陽(yáng)能直流變換器進(jìn)行供電的控制中,通過(guò)第一太陽(yáng)能輸出控制電路、第二太陽(yáng)能輸出控制電路分別控制第一太陽(yáng)能電池板、第二太陽(yáng)能電池板的輸出通斷,以實(shí)現(xiàn)第一太陽(yáng)能電池板、第二太陽(yáng)能電池板分時(shí)對(duì)負(fù)載進(jìn)行供電。
此外,對(duì)第一太陽(yáng)能電池板、第二太陽(yáng)能電池板供電過(guò)程中進(jìn)行獨(dú)立的最大功率追蹤控制。具體地,在電感電流不連續(xù)dcm或臨界導(dǎo)通的前提下,根據(jù)檢測(cè)到的太陽(yáng)能電池板電源電壓及相應(yīng)的電流可得到太陽(yáng)能電池板的輸出功率,在進(jìn)行控制時(shí),可以通過(guò)動(dòng)態(tài)控制功率管的占空比使太陽(yáng)能電池板的輸出功率始終維持在最大值,具體來(lái)說(shuō),優(yōu)選地,以一個(gè)時(shí)間段為單位,在此時(shí)間段內(nèi)功率管占空比相同,檢測(cè)太陽(yáng)能電池板的平均電流與電壓,得到功率。當(dāng)此功率小于上一時(shí)間段的功率時(shí),功率管的占空比調(diào)到上一時(shí)間段的占空比。當(dāng)此功率大于上一時(shí)間段功率時(shí),功率管的占空比按前一段的變化趨勢(shì)再增加或減少一定開(kāi)通時(shí)間段。由此往復(fù)實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能電池板的輸出功率始終在最高點(diǎn),實(shí)現(xiàn)最大功率跟蹤mppt。
從以上描述中可以看出,在本發(fā)明提供的實(shí)施例中,對(duì)于具有不同電壓太陽(yáng)能電池組供電控制時(shí),設(shè)置第一太陽(yáng)能輸出控制電路和第二太陽(yáng)能輸出控制電路,實(shí)現(xiàn)不同電壓太陽(yáng)能電池組的分時(shí)控制,同時(shí),通過(guò)設(shè)置輸入端分別與第一太陽(yáng)能輸出控制電路的輸出端和第二太陽(yáng)能輸出控制電路的輸出端連接的變壓器隔離功率變換電路,完成一個(gè)變壓器實(shí)現(xiàn)兩個(gè)不同電壓太陽(yáng)能電池組的輸入,這種結(jié)構(gòu)的太陽(yáng)能直流變換器有效地解決現(xiàn)有技術(shù)中多個(gè)太陽(yáng)能電池板供電時(shí),需要采用多個(gè)功率變換器分別對(duì)應(yīng)多輸入的太陽(yáng)能電池電源,成本較高的問(wèn)題,降低太陽(yáng)能電源輸入的設(shè)備成本。
本領(lǐng)域技術(shù)人員在考慮說(shuō)明書(shū)及實(shí)踐這里公開(kāi)的發(fā)明后,將容易想到本發(fā)明的其它實(shí)施方案。本申請(qǐng)旨在涵蓋本發(fā)明的任何變型、用途或者適應(yīng)性變化,這些變型、用途或者適應(yīng)性變化遵循本發(fā)明的一般性原理并包括本發(fā)明未發(fā)明的本技術(shù)領(lǐng)域中的公知常識(shí)或慣用技術(shù)手段。說(shuō)明書(shū)和實(shí)施例僅被視為示例性的,本發(fā)明的真正范圍和精神由下面的權(quán)利要求指出。
應(yīng)當(dāng)理解的是,本發(fā)明并不局限于上面已經(jīng)描述并在附圖中示出的精確結(jié)構(gòu),并且可以在不脫離其范圍進(jìn)行各種修改和改變。本發(fā)明的范圍僅由所附的權(quán)利要求來(lái)限制。