[发明专利]基于MPPT升压的二次升压电路及分布式太阳能电池组有效
| 申请号: | 201210118068.0 | 申请日: | 2012-04-20 | 
| 公开(公告)号: | CN102646977A | 公开(公告)日: | 2012-08-22 | 
| 发明(设计)人: | 褚以人;张雅凡 | 申请(专利权)人: | 苏州英诺华微电子有限公司 | 
| 主分类号: | H02J1/10 | 分类号: | H02J1/10;H02J15/00;H02N6/00 | 
| 代理公司: | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201 | 代理人: | 李素兰 | 
| 地址: | 215163 江苏省苏州市高新*** | 国省代码: | 江苏;32 | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 基于 mppt 升压 二次 电路 分布式 太阳能 电池组 | ||
1.一种基于MPPT升压的二次升压电路,该电路包括MPPT升压模块、充电均衡模块、两个超级电容以控制器、及两个二次升压模块,其特征在于,
MPPT升压模块有两路输出,一路经充电均衡模块,一路未经充电均衡模块,输出功率分别为P1,P2,通过控制器对输出功率进行分配,太阳能电池板的平均输出功率P0等于P1平均值和P2平均值的和;P1,P2之后分别连接二次升压电路然后并联,输出功率恒定为Pout=P1+P2≠P0,其中MPPT升压电路的使能信号CON3来自控制器;
充电均衡模块,保证每个超级电容的电压不超过最大耐压,而且保证每个超级电容电压相同以获得P2点的最高电压;当充电均衡模块给MPPT电路的信号CON1代表充电均衡模块处于等待请求状态request;充电均衡模块给二次升压电路的信号CON2代表充电均衡就绪状态ready;
超级电容EDLC,作为储能元件,起到在稳定输出功率的作用;
控制器,其输入一路为第一参考电压Vref1,另一路P0则由MPPT升压电路产生,两路作为控制器的输入参数计算出参考电压二Vref2,用于第二路二次升压电路的输出功率计算,保证一定时间内输出功率恒定,当P1=P0时,充电均衡模块将自动开启,用于补电,保证二次升压后的输出功率恒定;控制器通过通讯接口,接入通讯总线,和远程终端相连接;
二次升压电路:其输入信号一路直接由MPPT升压电路输出,通过普通电容滤波,直接连接二次升压电路;另一路则通过充电均衡电路和超级电容EDLC,输出连接二次升压电路,;输入电压为第一、第二参考电压Vref1,Vref2,用于确定P1和P2的值,其中Vref2是由控制器计算得出的,输出并联之后,短时间内输出功率恒定,即Pout=P1+P2。
2.利用权利要求1所述的基于MPPT升压的二次升压电路的分布式太阳能电池组,包括多个太阳能电池组、前端电路、逆变器、电力网络模块power grid,其特征在于,所述太阳能电池组为由N个单个的太阳能电池板(11)~(1n)并联而成的电池组;所述电池组都连接一个基于MPPT升压电路的二次升压电路作为前端电路,
所述作为前端电路的基于MPPT升压的二次升压电路包括:
MPPT升压模块有两路输出,一路经充电均衡模块,一路未经充电均衡模块,输出功率分别为P1,P2,通过控制器对输出功率进行分配,太阳能电池板的平均输出功率P0等于P1平均值和P2平均值的和;P1,P2之后分别连接二次升压电路然后并联,输出功率恒定为Pout=P1+P2≠P0,其中MPPT升压电路的使能信号CON3来自控制器;
充电均衡模块,保证每个超级电容的电压不超过最大耐压,而且保证每个超级电容电压相同以获得P2点的最高电压;当充电均衡模块给MPPT电路的信号CON1代表充电均衡模块处于等待请求状态request;充电均衡模块给二次升压电路的信号CON2代表充电均衡就绪状态ready;
超级电容EDLC,作为储能元件,起到在稳定输出功率的作用;
控制器,其输入一路为第一参考电压Vref1,另一路P0则由MPPT升压电路产生,两路作为控制器的输入参数计算出参考电压二Vref2,用于第二路二次升压电路的输出功率计算,保证一定时间内输出功率恒定,当P1=P0时,充电均衡模块将自动开启,用于补电,保证二次升压后的输出功率恒定;控制器通过通讯接口,接入通讯总线,和远程终端相连接;
二次升压电路:其输入信号一路直接由MPPT升压电路输出,通过普通电容滤波,直接连接二次升压电路;另一路则通过充电均衡电路和超级电容EDLC,输出连接二次升压电路,;输入电压为第一、第二参考电压Vref1,Vref2,用于确定P1和P2的值,其中Vref2是由控制器计算得出的,输出并联之后,短时间内输出功率恒定,即Pout=P1+P2;
所述太阳能电池组还包括外部连接器(5)和通讯总线;
其中,每个电池板(11)~(1n)分别由与其并联的一个MPPT升压(21)~(2n)控制,同时由外部连接器(5)控制,通过通讯总线进行自由连接;并联的电池组输出汇总到电源总线上,电源总线正极和电源总线负极分别连接逆变器(3)的正负极,再通过逆变器(3)与电力网络power grid(4)连接。
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