[发明专利]一种绝缘电阻检测电路、方法和应用其的光伏系统有效
| 申请号: | 201910313170.8 | 申请日: | 2019-04-18 |
| 公开(公告)号: | CN110166002B | 公开(公告)日: | 2021-02-09 |
| 发明(设计)人: | 王文杰;周晓斌;曾维波;谢胜仁;黄敏;方刚;卢进军 | 申请(专利权)人: | 江苏固德威电源科技股份有限公司 |
| 主分类号: | H02S50/00 | 分类号: | H02S50/00;G01R27/02 |
| 代理公司: | 苏州创元专利商标事务所有限公司 32103 | 代理人: | 孙仿卫 |
| 地址: | 215163 江苏省苏州*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 绝缘 电阻 检测 电路 方法 应用 系统 | ||
1.一种绝缘电阻检测电路,用于对光伏系统中的绝缘电阻进行检测,所述光伏系统包括多路太阳能电池板,多路所述太阳能电池板未连接所述绝缘电阻检测电路时,所述光伏系统处于基本状态,其特征在于:所述绝缘电阻检测电路包括:
电压采样模块,所述电压采样模块用于采样大地PE相对各所述太阳能电池板的共接负极PV-的电压值以及各路所述太阳能电池板的电压值;
检测电阻;
第一支路,当所述电压采样模块在所述基本状态下采样到的电压值大于预设的电压阈值时,所述第一支路用于将所述检测电阻接入所述大地PE与各所述太阳能电池板的共接负极PV-之间,使得所述光伏系统进入第一状态;
第二支路,当所述电压采样模块在所述基本状态下采样到的电压值小于或等于预设的所述电压阈值时,所述第二支路用于将所述检测电阻接入所述大地PE与各所述太阳能电池板的正极PV+之间,使得所述光伏系统进入第二状态;
所述的绝缘电阻检测电路采用的绝缘电阻检测方法,包括以下步骤:
步骤1:在所述基本状态下,采样大地PE相对各所述太阳能电池板的共接负极PV-的电压值PE1以及各路所述太阳能电池板的电压值,并筛选出各路所述太阳能电池板的电压值中的最大值PVn;
步骤2:判断所述电压值PE1与预设的电压阈值Vgate的大小关系,若PE1>Vgate,进入步骤3,若PE1≤Vgate,进入步骤4;
步骤3:利用所述第一支路将所述检测电阻接入所述大地PE与各所述太阳能电池板的共接负极PV-之间,使得所述光伏系统进入第一状态,采样此时大地PE相对各所述太阳能电池板的共接负极PV-的电压值PE2,从而利用联立所述基本状态下的基尔霍夫定律等式与所述第一状态下的基尔霍夫定律等式所推导出的绝缘电阻计算公式来计算得到所述绝缘电阻;
步骤4:利用所述第二支路将所述检测电阻接入所述大地PE与各所述太阳能电池板的正极PV+之间,使得所述光伏系统进入第二状态,采样此时大地PE相对各所述太阳能电池板的共接负极PV-的电压值PE3,从而利用联立所述基本状态下的基尔霍夫定律等式与所述第二状态下的基尔霍夫定律等式所推导出的绝缘电阻计算公式来计算得到所述绝缘电阻。
2.根据权利要求1所述的绝缘电阻检测电路,其特征在于:所述第一支路包括设置于所述大地PE与各所述太阳能电池板的共接负极PV-之间的第一开关;所述第二支路包括设置于所述大地PE与各所述太阳能电池板的正极PV+之间的第二开关。
3.根据权利要求2所述的绝缘电阻检测电路,其特征在于:所述第一开关、所述第二开关采用机械开关或电子开关。
4.根据权利要求3所述的绝缘电阻检测电路,其特征在于:所述第一开关和所述第二开关采用所述光伏系统中逆变侧的电子开关管。
5.根据权利要求1所述的绝缘电阻检测电路,其特征在于:所述检测电阻通过主开关与所述第一支路和所述第二支路相连接。
6.根据权利要求1所述的绝缘电阻检测电路,其特征在于:所述检测电阻通过并联的主开关和辅助电阻而与所述第一支路和所述第二支路相连接。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的绝缘电阻检测电路,其特征在于:所述绝缘电阻检测电路还包括控制所述第一支路和所述第二支路的连接状态并对所述绝缘电阻进行计算的控制器,所述控制器分别与所述电压采样模块、所述第一支路、所述第二支路相连接。
8.根据权利要求1所述的绝缘电阻检测电路,其特征在于:所述绝缘电阻检测方法在所述光伏系统的逆变器中实现。
9.一种光伏系统,包括多路太阳能电池板、逆变器,其特征在于:所述光伏系统还包括如权利要求1至7中任一项所述的绝缘电阻检测电路。
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