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一种单相微型逆变器的放电控制方法、介质及设备与流程

  • 国知局
  • 2024-08-02 16:08:32

本发明涉及逆变器控制,更具体的说是,涉及一种单相微型逆变器的放电控制方法、介质及设备。

背景技术:

1、在正常的工业生产中,为了保证对敏感、重要的负载提供持续、不间断的交流电,在很多情况下系统需要改变工作模式,在两种模式的切换过程中,逆变系统以及电网设备的相关环节可能出现较大的电压、电流冲击,这对电网、负载和逆变器都极为不利。这就要求控制系统必须准确、快速地实现两种控制方式的转换,保证切换时刻,本地负载电压突变尽可能要小,以减少其(特别是敏感性负载)损害,同时并网电流要控制得当,以免过电流对电网设备造成影响。

技术实现思路

1、本发明的目的是提供一种单相微型逆变器的放电控制方法、介质及设备。

2、本发明要解决的是现有技术中存在的问题。

3、与现有技术相比,本发明技术方案及其有益效果如下:

4、本发明公开的第一方面,提供了一种单相微型逆变器的放电控制方法,包括:当单相微型逆变器输出端电网电压正常时,控制系统采集当前电网电压瞬时值vgrid和电网电压有效值vrms;判断电网放电标志位flag是否为0;若电网放电标志位flag为0,则判断当前电网电压瞬时值vgrid的绝对值是否大于电网电压最大限制值vlimit,进而分别控制晶闸管q1和晶闸管q2的开通与关闭;若电网放电标志位flag不为0且运行时间不小于6ms,则判断当前电网电压瞬时值vgrid的大小,进而分别控制晶闸管q1和晶闸管q2的开通与关闭。

5、本发明公开的第二方面,提供了一种存储介质,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本发明公开的第一方面所述一种单相微型逆变器的放电控制方法的步骤。

6、本发明公开的第三方面,提供了一种电子设备,至少包括存储器、处理器,所述存储器上存储有计算机程序,所述处理器在执行所述存储器上的计算机程序时实现本发明公开的第一方面所述一种单相微型逆变器的放电控制方法的步骤。

7、本发明的有益效果为:

8、本发明通过晶闸管和电阻串联结构及相应的控制算法,解决了传统纯电阻放电慢,效率低的问题,达到了系统效率高,满足安规快速放电要求。

9、本发明单相逆变器输出端通过晶闸管scr和电阻串联结构实现当电网断开时,x电容的残余电压通过晶闸管和电阻进行泄放,其优势在于不消耗功率,逆变器效率高;放电速度快,满足安规要求。

技术特征:

1.一种单相微型逆变器的放电控制方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种单相微型逆变器的放电控制方法,其特征在于,所述若电网放电标志位flag为0,则判断当前电网电压瞬时值vgrid的绝对值是否大于电网电压最大限制值vlimit,进而分别控制晶闸管q1和晶闸管q2的开通与关闭,包括:

3.根据权利要求2所述的一种单相微型逆变器的放电控制方法,其特征在于,所述若电网放电标志位flag为0,则判断当前电网电压瞬时值vgrid的绝对值是否大于电网电压最大限制值vlimit,进而分别控制晶闸管q1和晶闸管q2的开通与关闭,还包括:

4.根据权利要求1所述的一种单相微型逆变器的放电控制方法,其特征在于,所述若电网放电标志位flag不为0且运行时间不小于6ms,则判断当前电网电压瞬时值vgrid的大小,进而分别控制晶闸管q1和晶闸管q2的开通与关闭,包括:

5.根据权利要求3所述的一种单相微型逆变器的放电控制方法,其特征在于,若当前电网电压瞬时值vgrid的绝对值未大于电网电压有效值vrms*1.414+50,则返回至判断电网放电标志位flag是否为0。

6.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述权利要求1-5任一项所述一种单相微型逆变器的放电控制方法的步骤。

7.一种电子设备,其特征在于,至少包括存储器、处理器,所述存储器上存储有计算机程序,所述处理器在执行所述存储器上的计算机程序时实现上述权利要求1-5任一项所述一种单相微型逆变器的放电控制方法的步骤。

技术总结本发明提供了一种单相微型逆变器的放电控制方法、介质及设备。一种单相微型逆变器的放电控制方法,包括:当单相微型逆变器输出端电网电压正常时,控制系统采集当前电网电压瞬时值V<subgt;grid</subgt;和电网电压有效值V<subgt;rms</subgt;;判断电网放电标志位Flag是否为0;若电网放电标志位Flag为0,则判断当前电网电压瞬时值V<subgt;grid</subgt;的绝对值是否大于电网电压最大限制值V<subgt;limit</subgt;,进而分别控制晶闸管Q1和晶闸管Q2的开通与关闭;若电网放电标志位Flag不为0且运行时间不小于6ms,则判断当前电网电压瞬时值V<subgt;grid</subgt;的大小,进而分别控制晶闸管Q1和晶闸管Q2的开通与关闭。技术研发人员:张有清受保护的技术使用者:苏州腾圣技术有限公司技术研发日:技术公布日:2024/7/23

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