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①课题来源与背景:当前在光伏发电系统中,由于应用者对于电池板配置的实际需要,一般 系统会采用多路输入的接入方式,如图1所示,以两块电池板PV1和PV2为例 进行说明,应用者对于电池板的配置存在两种接入模式:相互独立、各不干 扰的独立接入模式,此时其控制则采用独立控制;或者将两块电池板PV1和 PV2的正端相连,PV1和PV2的负端相连,称为并联接入模式,其控制则采用 并联控制。现有技术中,如果多路输入中存在输入电压差值较大的情况,则认为是 独立接入模式,采用独立控制;如果多路输入中的电压接近时,逆变器无法 判断出是独立接入模式还是并联接入模式,现有技术的逆变器是要求应用者 通过液晶下发或通过硬件拨码开关发送并联运行或独立运行的指令,然后应 用相应的控制;然而在实际情况中,应用者并不一定能够实现对于多路接入 模式的判别,从而会出现实际接入模式与其应用控制不符的情况,导致逆变 器控制有误,从而导致输入功率损失。 ②技术原理及性能指标:一种电池板接入模式的判断方法,其特征在于,应用于光伏发电系统 中的逆变器,所述逆变器包括:多路直流侧电路、逆变桥及控制器,多路所 述直流侧电路均包括直流输入和开关管;所述电池板接入模式的判断方法包 括:所述控制器检测多路所述直流侧电路的输入端的电压值;所述控制器判断多路所述直流侧电路的输入端的电压值之间的差值是否 大于预设值;当所述控制器判断多路所述直流侧电路的输入端的电压值之间的差值大 于所述预设值时,判断电池板为独立接入模式;当所述控制器判断多路所述直流侧电路的输入端的电压值之间的差值小 于或等于所述预设值时,则默认所述电池板为并联接入模式;当所述电池板默认为并联接入模式时,所述控制器通过电压控制生成并 输出相同的电流给定值至多路所述直流侧电路中的直流输入,重新检测多路 所述直流侧电路的输入端的电压值,并进行接入模式的判断。 ③技术的创造性与先进性:本发明公开的电池板接入模式的判断方法, 通过控制器检测多路直流侧电路的输入端的电压值;并判断各电压值之间的 差值是否小于预设值;当判断所述差值不小于所述预设值时,则判断电池板 为独立接入模式;当判断所述差值小于所述预设值时,则默认所述电池板为 并联接入模式;当所述电池板默认为并联接入模式时,通过电压控制生成并 输出相同的电流给定值至所述多路直流侧电路中的直流输入,重新检测所述 多路直流侧电路的输入端的电压值,并进行接入模式的判断;使得逆变器中 的控制器具有接入模式的判断功能,无需应用者的实际判断,避免了应用者 判断错误使所述逆变器采用错误的控制,进而导致的输入功率损失的问题。 ④技术的成熟程度,适用范围和安全性:成熟、涉及光伏发电技术领域 ⑤应用情况及存在的问题:已应用,暂未有问题 ⑥历年获奖情况:无