【技术实现步骤摘要】
本申请属于光伏发电,具体涉及一种基于空气能热泵与光伏发电的一体化系统。
技术介绍
1、太阳能光伏发电,作为一种绿色可再生能源,越来越受到重视。以往的光伏发电技术,把光伏发出的直流电逆变之后并到交流电网上,实现了电能的远距离传输。
2、然而,现有的光伏并网的能量循环拓扑结构不合理,光伏发电产生的能量利用率较低。
技术实现思路
1、为了解决现有技术中的上述问题,本申请提供了一种基于空气能热泵与光伏发电的一体化系统。
2、第一方面,本申请提供一种基于空气能热泵与光伏发电的一体化系统,所述系统包括:空气能热泵系统、llc谐振dcdc隔离变换系统和发电装置,其中:
3、所述空气能热泵系统的输入端与家用电网的单相交流接入端连接,所述llc谐振dcdc隔离变换系统的输出端通过直流母线与所述空气能热泵系统连接,输入端与所述发电装置连接;
4、所述llc谐振dcdc隔离变换系统,用于隔离所述发电装置的输出电压与所述直流母线的母线电压,同时在直流母线侧完成对所述输出电压升压;
5、所述发电装置,用于给所述空气能热泵系统提供补充电能。
6、在一种可能的实施方式中,所述llc谐振dcdc隔离变换系统包含一个或多个并联连接的llc谐振dcdc隔离变换器,每个llc谐振dcdc隔离变换器的输入端均与单个发电装置连接,其中,所述llc谐振dcdc隔离变换器的数量与所述发电装置的数量相同。
7、在一种可能的实施方式中,所述发电装置
8、在一种可能的实施方式中,所述llc谐振dcdc隔离变换器包括:支撑模块、开关模块、整流模块和谐振模块,其中:
9、所述支撑模块用于保护所述llc谐振dcdc隔离变换器的工作稳定,所述开关模块用于将所述发电装置产生的输出电压转化为方波电压,并将所述方波电压加给所述谐振模块,所述谐振模块用于在所述方波电压下产生高频谐振电压,所述整流模块用于将所述高频谐振电压转化为高直流输出电压。
10、在一种可能的实施方式中,所述支撑模块包含输入保护单元,其中:
11、所述输入保护单元包含并联的支撑电阻(1)和薄膜电容(2),所述输入保护单元的输入端与所述发电装置连接,所述输入保护单元的输出端与所述整流模块连接。
12、在一种可能的实施方式中,所述支撑模块还包含输出保护单元,其中:
13、所述输出保护单元包含并联的支撑电阻(14)和薄膜电容(15),所述输出保护单元的输入端与所述整流模块连接,所述输出保护单元的输出端与所述空气能热泵系统连接。
14、在一种可能的实施方式中,所述开关模块包含碳化硅mos管(3)、碳化硅mos管(4)、碳化硅mos管(5)和碳化硅mos管(6),所述碳化硅mos管(3)的s极与所述碳化硅mos管(4)的d极连接,所述碳化硅mos管(5)的s极与所述碳化硅mos管(6)的d极连接,所述碳化硅mos管(3)的d极和所述碳化硅mos管(5)的d极通过第一交点连接,所述碳化硅mos管(4)的s极和所述碳化硅mos管(6)的s极通过第二交点连接。
15、在一种可能的实施方式中,所述整流模块包含sic二极管(10)、sic二极管(11)、sic二极管(12)和sic二极管(13),其中:
16、所述sic二极管(10)的负极和所述sic二极管(12)的负极通过第三交点连接,所述sic二极管(11)的正极和所述sic二极管(13)的正极通过第四交点连接;
17、所述sic二极管(10)的正极与所述sic二极管(11)的负极连接,所述sic二极管(12)的正极与所述sic二极管(13)的负极连接。
18、在一种可能的实施方式中,所述谐振模块包含谐振电容(7)、变压器(8)和谐振电感(9),其中:
19、所述谐振电容(7)与所述变压器(8)的初级绕组的1引脚连接,所述变压器(8)的初级绕组的2引脚连接于所述碳化硅mos管(5)与所述碳化硅mos管(6)之间,所述谐振电容(7)的一端连接于所述碳化硅mos管(3)与所述碳化硅mos管(4)之间;
20、所述变压器(8)的次级绕组的4引脚通过所述谐振电感(9)连接于所述sic二极管(12)和所述sic二极管(13)之间,所述变压器(8)的次级绕组的3引脚连接于所述sic二极管(10)和所述sic二极管(11)之间。
21、在一种可能的实施方式中,所述空气能热泵系统包含单向pfc电路、第一dsp控制器、热泵驱动电路、第一嵌入式控制器和压缩机,其中:
22、所述单向pfc电路的输入端与所述交流接入端连接,输出端通过直流母线与所述热泵驱动电路的输入端连接,所述热泵驱动电路的输出端与所述压缩机连接;
23、所述第一dsp控制器通过电气与所述单向pfc电路和所述热泵驱动电路连接,同时所述第一dsp控制器、所述第一嵌入式控制器和所述llc谐振dcdc隔离变换系统通过485总线连接,所述llc谐振dcdc隔离变换系统的输出端连接于直流母线。
24、本申请提供一种基于空气能热泵与光伏发电的一体化系统,发电装置提供的输出电压经由llc谐振dcdc隔离变换系统升高至空气能热泵系统所需要的高直流输出电压,以供空气能热泵系统加热室内空气。通过上述系统,llc谐振dcdc隔离变换系统在母线侧完成能量变化,优化了能量循环拓扑结构,提高能量利用率。
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1.一种基于空气能热泵与光伏发电的一体化系统,其特征在于,所述系统包括:空气能热泵系统、LLC谐振DCDC隔离变换系统和发电装置,其中:
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述LLC谐振DCDC隔离变换系统包含一个或多个并联连接的LLC谐振DCDC隔离变换器,每个LLC谐振DCDC隔离变换器的输入端均与单个发电装置连接,其中,所述LLC谐振DCDC隔离变换器的数量与所述发电装置的数量相同。
3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述发电装置包含一个或多个并联连接的发电组件,其中,所述发电组件为光伏发电组件。
4.根据权利要求3所述的系统,其特征在于,所述LLC谐振DCDC隔离变换器包括:支撑模块、开关模块、整流模块和谐振模块,其中:
5.根据权利要求4所述的系统,其特征在于,所述支撑模块包含输入保护单元,其中:
6.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,所述支撑模块还包含输出保护单元,其中:
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述开关模块包含碳化硅MOS管(3)、碳化硅MOS管(4)、碳化
8.根据权利要求7所述的系统,其特征在于,所述整流模块包含SIC二极管(10)、SIC二极管(11)、SIC二极管(12)和SIC二极管(13),其中:
9.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,所述谐振模块包含谐振电容(7)、变压器(8)和谐振电感(9),其中:
10.根据权利要求9所述的系统,其特征在于,所述空气能热泵系统包含单向PFC电路、第一DSP控制器、热泵驱动电路、第一嵌入式控制器和压缩机,其中:
...【技术特征摘要】
1.一种基于空气能热泵与光伏发电的一体化系统,其特征在于,所述系统包括:空气能热泵系统、llc谐振dcdc隔离变换系统和发电装置,其中:
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述llc谐振dcdc隔离变换系统包含一个或多个并联连接的llc谐振dcdc隔离变换器,每个llc谐振dcdc隔离变换器的输入端均与单个发电装置连接,其中,所述llc谐振dcdc隔离变换器的数量与所述发电装置的数量相同。
3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述发电装置包含一个或多个并联连接的发电组件,其中,所述发电组件为光伏发电组件。
4.根据权利要求3所述的系统,其特征在于,所述llc谐振dcdc隔离变换器包括:支撑模块、开关模块、整流模块和谐振模块,其中:
5.根据权利要求4所述的系统,其特征在于,所述支撑模块包含输入保护单元,其中:
6.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,所述支撑模块还包含输出保护单元,其中:
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【专利技术属性】
技术研发人员:李晓航,陈小雷,翟影,谢海军,孔范宁,王宏博,
申请(专利权)人:青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司,
类型:新型
国别省市:
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