一种逆变器地线接入的检测方法与流程

allin2026-03-07  24


本申请涉及新能源发电,尤其是涉及一种逆变器地线接入的检测方法。


背景技术:

1、在进行逆变器的使用时,往往需要对逆变器的绝缘阻抗以及地线是否接入进行判断。公开号为cn116131341a的中国发明专利申请采用了改变对地阻抗和电位变化来完成对绝缘阻抗的检测。然而上述所公开的方案虽然能够完成对绝缘阻抗的检测,但不能完成对逆变器的地线接入进行检测。

2、公开号为cn103280826a的中国发明专利申请通过在改变对地阻抗和电位变化的基础上额外增加了阻抗和继电器等电子元件,从而对交流侧逆变器的并网绝缘阻抗以及地线接入进行检测。但在上述所公开的方案中,由于升压电路中二极管的存在,对带有直流升压电路的逆变器直流侧的地线接入检测并不准确;同时相较于仅引入系统对地的阻抗,额外引入了相对地的阻抗及继电器,增加了系统成本及硬件体积。


技术实现思路

1、本申请的其中一个目的在于提供一种能够解决上述背景技术中至少一个缺陷的逆变器地线接入的检测方法。

2、为达到上述的至少一个目的,本申请采用的技术方案为:一种逆变器地线接入的检测方法,应用于逆变器系统的绝缘阻抗检测电路,所述绝缘阻抗检测电路通过调节自身阻值变化进行绝缘阻抗检测;对于地线接入检测包括如下步骤:在不接入地线的情况下进行第一绝缘阻抗检测,获取此时逆变器系统的对地绝缘阻抗电压值vgnd-0并电压值变化速率k0;在完成装机后的情况下进行第二绝缘阻抗检测,获取此时逆变器系统的对地绝缘阻抗电压值vgnd并电压值变化速率k;基于对地绝缘阻抗电压值vgnd-0和vgnd的变化程度,以及电压值变化速率k0和k的变化程度进行地线接入判断。

3、优选的,对于通过对地绝缘阻抗电压值vgnd-0和vgnd的变化进行地线接入的判断包括如下过程:将对地绝缘阻抗电压值vgnd和vgnd-0进行比较,若符合阈值条件,认定地线接入,否则通过电压值变化速率进行地线接入判断。

4、优选的,电压值变化速率通过电压变化持续时间来进行表示,电压值变化速率k0和k分别对应电压变化持续时间t0和t;对于通过电压变化持续时间进行地线接入判断的过程如下:将电压变化持续时间t和t0进行比较,若符合阈值条件,认定地线接入,否则视为地线未接入。

5、优选的,地线接入检测具体包括如下过程:先将对地绝缘阻抗电压值vgnd和vgnd-0进行差值比较,在二者的差值大于等于第一阈值时,认定地线接入,否则再对电压变化持续时间t和t0进行差值比较,若二者的差值大于第二阈值,将认定地线接入,否则视为地线未接入;对于地线未接入的情况,在重新接入地线后重启逆变器系统并再次循环地线接入检测过程。

6、优选的,对地绝缘阻抗电压值vgnd-0和vgnd均分别包括所述绝缘阻抗检测电路进行阻值调节前后对应的对地绝缘阻抗电压值vgnd-on0和vgnd-off0以及vgnd-on和vgnd-off;在进行对地绝缘阻抗电压值vgnd-0和vgnd的差值比较时,通过对地绝缘阻抗电压值vgnd-on0和vgnd-on进行差值比较和/或通过对地绝缘阻抗电压值vgnd-off0和vgnd-off进行差值比较。

7、优选的,所述绝缘阻抗对地电压的电压变化持续时间t0和t均分别包括所述绝缘阻抗检测电路进行阻值调节前后对应的电压变化持续时间t01和t02以及t1和t2;在进行电压变化持续时间t0和t的差值对比时,通过电压变化持续时间t01和t1进行差值比较和/或通过电压变化持续时间t02和t2进行差值比较。

8、优选的,所述第一阈值的取值为(3%~10%)vgnd-0。

9、优选的,所述第一阈值的取值为5% vgnd-0。

10、优选的,所述第二阈值的取值为(5%-15%)t0。

11、优选的,所述第二阈值的取值为10% t0。

12、与现有技术相比,本申请的有益效果在于:

13、利用传统绝缘阻抗检测电路的结构,在实现绝缘阻抗检测计算的同时,还可以基于检测过程中的参数变化对地线的接入情况进行判断,从而可以有效的提高逆变器系统的运行安全性,同时还不需要额外增加硬件成本。



技术特征:

1.一种逆变器地线接入的检测方法,应用于逆变器系统的绝缘阻抗检测电路,所述绝缘阻抗检测电路通过调节自身阻值变化进行绝缘阻抗检测;其特征在于,地线接入检测包括如下步骤:

2.如权利要求1所述的逆变器地线接入的检测方法,其特征在于,对于通过对地绝缘阻抗电压值vgnd-0和vgnd的变化进行地线接入的判断包括如下过程:

3.如权利要求2所述的逆变器地线接入的检测方法,其特征在于,电压值变化速率通过电压变化持续时间来进行表示,电压值变化速率k0和k分别对应电压变化持续时间t0和t;

4.如权利要求3所述的逆变器地线接入的检测方法,其特征在于,地线接入检测具体包括如下过程:

5.如权利要求4所述的逆变器地线接入的检测方法,其特征在于,对地绝缘阻抗电压值vgnd-0和vgnd均分别包括所述绝缘阻抗检测电路进行阻值调节前后对应的对地绝缘阻抗电压值vgnd-on0和vgnd-off0以及vgnd-on和vgnd-off;

6.如权利要求4所述的逆变器地线接入的检测方法,其特征在于,所述绝缘阻抗对地电压的电压变化持续时间t0和t均分别包括所述绝缘阻抗检测电路进行阻值调节前后对应的电压变化持续时间t01和t02以及t1和t2;

7.如权利要求4所述的逆变器地线接入的检测方法,其特征在于,所述第一阈值的取值为(3%~10%)vgnd-0。

8.如权利要求7所述的逆变器地线接入的检测方法,其特征在于,所述第一阈值的取值为5% vgnd-0。

9.如权利要求4所述的逆变器地线接入的检测方法,其特征在于,所述第二阈值的取值为(5%-15%)t0。

10.如权利要求9所述的逆变器地线接入的检测方法,其特征在于,所述第二阈值的取值为10% t0。


技术总结
本申请公开了一种逆变器地线接入的检测方法,应用于逆变器系统的绝缘阻抗检测电路,包括如下步骤:在不接入地线的情况下进行第一绝缘阻抗检测,获取此时逆变器系统的对地绝缘阻抗电压值V<subgt;gnd‑0</subgt;并电压值变化速率k<subgt;0</subgt;;在完成装机后进行第二绝缘阻抗检测,获取此时逆变器系统的对地绝缘阻抗电压值V<subgt;gnd</subgt;并电压值变化速率k;基于对地绝缘阻抗电压值V<subgt;gnd‑0</subgt;和V<subgt;gnd</subgt;以及电压值变化速率k<subgt;0</subgt;和k的变化程度进行地线接入判断。本申请的有益效果:在实现绝缘阻抗检测计算的同时,基于检测过程中的参数变化对地线的接入情况进行判断,从而可以有效的提高逆变器系统的运行安全性,同时还不需要额外增加硬件成本。

技术研发人员:许颇,王一鸣,刘宇博,魏剑雄,张文平,林万双,曹佳奇
受保护的技术使用者:锦浪科技股份有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/10/31
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