1.基于交直流输入开关电源的基站用光伏离并网供电系统,其特征在于:
包括光伏输入单元、市电连接模块、并网逆变器、第一检测模块、第二检测模块、主控制器、固态功率控制器、接触器、交直流输入开关电源、直流母线,以及蓄电池和直流负载,通过判断当前时间有无市电来开通关断所述接触器,并通过控制所述固态功率控制器来改变离并网时开关电源的输入,实现离并网时开关电源输入的实时切换;其中,所述光伏输入单元与并网逆变器电连接和固态功率控制器电连接,所述并网逆变器另一端与接触器和固态功率控制器电连接,第二检测模块检测并网逆变器的输出电压电流;固态功率控制器与交直流输入开关电源电连接,交直流输入开关电源输出到直流母线,直流母线为蓄电池、直流负载提供直流电能,接触器的另一端与市电连接模块电连接,第一检测模块检测市电连接模块输出的电压电流,主控制器用于获取第一检测模块和第二检测模块的信息并控制所述并网逆变器、接触器和固态功率控制器,固态功率控制器根据所述主控制器给出的控制信息自身进行输入输出的控制;
所述固态功率控制器包括控制模块与功率主电路模块,所述控制模块通过信号线与固态功率控制器的功率主电路模块电连接进行通讯并控制,所述固态功率控制器的功率主电路模块包括市电输入端口,光伏输入端口以及开关电源输出端口,所述市电输入端口通过接触器接入市电,所述光伏输入端口与所述光伏输入单元连接,所述开关电源接口与所述交直流输入开关电源连接。
2.根据权利要求1所述的基站用光伏离并网供电系统,其特征在于:
所述主控制器通过信号线与并网逆变器、固态功率控制器、第一检测模块及第二检测模块连接,通过第一检测模块及第二检测模块实时监控并网逆变器及市电的电压电流的状态,并控制并网逆变器的工作,发送指令给固态功率控制器进行离并网的切换。
3.根据权利要求1或2所述的基站用光伏离并网供电系统,其特征在于:
在有市电时,并网逆变器由主控制器控制开始工作,此时并网逆变器工作在最大功率点跟踪控制(MPPT)模式,并根据最大功率设置输出电流的给定,工作在电流源状态,并网逆变器输出此时通过接触器与市电连接,通过固态功率控制器与交直流输入开关电源连接,此时交直流输入开关电源输入为交流电;无市电时,并网逆变器关闭不工作,光伏输入单元通过固态功率控制器直接与交直流输入开关电源连接,此时交直流输入开关电源输入为直流电。
4.根据权利要求1所述的基站用光伏离并网供电系统,其特征在于:
所述市电输入端口、光伏输入端口以及开关电源输出端口均包括保险管,TVS管,双向可控硅,其中,所述双向可控硅用于控制功率电路通断,所述TVS管用于防止瞬间高压烧坏开关器件,所述保险管限制输入电流。
5.根据权利要求3所述的基站用光伏离并网供电系统,其特征在于:
所述交直流输入开关电源依次包括整流装置及DC/DC变换器,其中,整流装置的输入连接所述固态功率控制器,所述DC/DC变换器的输出连接直流母线。
6.根据权利要求5所述的基站用光伏离并网供电系统,其特征在于:
所述整流装置为全桥不控二极管整流电流,所述DC/DC变换器为Buck/Boost电路。
7.一种根据权利要求1‑6中任意一项所述的基于交直流输入开关电源的基站用光伏离并网供电系统的离并网切换控制方法,其特征在于:根据第一检测模块检测的市电状态,即检测本次控制周期的市电状态,并根据上次控制周期检测的市电状态做出判断,选择离网切换并网控制策略、并网后控制策略或者离网控制策略。
8.根据权利要求7所述的离并网切换控制方法,其特征在于:
所述离网切换并网控制策略,具体包括以下步骤:
当本次控制周期检测为有市电,上次控制周期检测为无市电,则使用离网切换并网控制策略,主控制器与固态功率控制模块通讯,使固态功率控制器控制模块关闭光伏输入,同时开启并网逆变器输入,主控制器先将并网逆变器输出控制到与市电同相位同幅值同频率,再根据最大功率点跟踪控制方法设定并网逆变器的输出电流参考值,并根据设定参考值进行闭环控制,并网逆变器开始工作后,吸合接触器与市电并网;
所述并网后控制策略,具体包括以下步骤:
当本次控制周期检测为有市电,上次控制周期检测为有市电,则使用并网后控制策略,并网后的主控制器无需操作固态功率控制器与接触器,只需根据最大功率点跟踪控制方法设定并网逆变器的输出电流参考值,并根据设定参考值进行闭环控制;
所述离网控制策略,具体包括以下步骤:
当本次控制周期检测为无市电,则使用离网控制策略,主控制器控制接触器断开,关闭并网逆变器的输出,同时与固态功率控制模块通讯,使固态功率控制器控制模块关闭其并网逆变器输入,同时开启光伏输入。
9.根据权利要求8所述的离并网切换控制方法,其特征在于:
在完成离并网控制策略后,控制开关电源稳定直流母线电压,并记录本次的市电状态,进入下一个控制周期。