双路光伏电池板阵列输入逆变器对地绝缘阻抗检测电路及分析 ...
2019年7月10日 · 双路对地绝缘阻抗检测电路原理示意图如图1所示。 其中Z1、Z2、Z3分别为PV1+、PV2+和PV-对大地的等效绝缘阻抗,其通常位于逆变器以外;R1、D1及R2、D2串联组成辅助检测支路,R3、R4为检测PE对PV-电压的分压电阻。
2019年7月10日 · 双路对地绝缘阻抗检测电路原理示意图如图1所示。 其中Z1、Z2、Z3分别为PV1+、PV2+和PV-对大地的等效绝缘阻抗,其通常位于逆变器以外;R1、D1及R2、D2串联组成辅助检测支路,R3、R4为检测PE对PV-电压的分压电阻。
2019年7月10日 · 双路对地绝缘阻抗检测电路原理示意图如图1所示。 其中Z1、Z2、Z3分别为PV1+、PV2+和PV-对大地的等效绝缘阻抗,其通常位于逆变器以外;R1、D1及R2、D2串联组成辅助检测支路,R3、R4为检测PE对PV-电压的分压电阻。
2020年6月5日 · RXp 1 、RXp 2 、…、RXp n 为电池板 PV 1 +、PV 2 +、…、PV n + 分别对应的对地等效阻抗,RXn 1 为电池板 PV-对大地之间的等效阻抗。 这些等效阻抗受环境、施工布线、老化等多重因素影响,阻值大小不一。
2022年12月13日 · 本技术提供的电池板对地绝缘阻抗检测方法在接地端pv-未稳定时,也就 是说在接地端pv-和大地端pe之间的电压稳定之前,就可以预测出稳定后的接 地端pv-对地电压值。 当第一名开关s1断开而第二开关s2闭合时,开通组合通 断模块2000处于第一名通断模式,在接地端pv-和大地端pe之间的电压稳定之 前,获取在接地端pv-和大地端pe之间的至少. 一个第一名对地电压值。
2022年12月6日 · 本申请公开了一种电池板对地绝缘阻抗检测电路,包括:分压支路,用于连接在电池板的正极(PV+)与电池板的负极(PV-)之间,分压支路包括串联的第一名电阻(R
本申请公开了一种电池板对地绝缘阻抗检测电路,包括:分压支路,用于连接在电池板的正极(PV+)与电池板的负极(PV-)之间,分压支路包括串联的第一名电阻(R 1 )、第四电阻(R 4 )和第二控制开关,第二控制开关通过开关状态切换使待测电极与大地
2012年6月20日 · 1.一种电池板对地阻抗检测电路,用于检测包含至少两路电池板的光伏逆变器直流侧的对地阻抗,其中每路电池板具有一个正极,所有电池板具有一个共同的负极,其特征在于,所述电池板对地阻抗检测电路包括对地阻抗检测模块,用于连接所有电池板的多个待测
2011年11月24日 · 对地阻抗检测模块用于连接所有电池板的多个待测电极和大地,并根据控制多个待测电极与大地的连接以形成多种不同的连接组合,以及根据多种不同的连接组合输出至少与多个待测电极的数量相同的一组测量电压。
本申请公开了一种电池板对地绝缘阻抗检测电路,包括:分压支路,用于连接在电池板的正极(PV+)与电池板的负极(PV-)之间,分压支路包括串联的第一名电阻(R1),第四电阻(R4)和第二控制开关,第二控制开关通过开关状态切换使待测电极与大地(PE)连接或断开,并根据待测
对光伏电池板对地绝缘阻抗进行检测的基本思想是:改变光伏电池板正、负极对地等效电阻的分压 (即改变光伏电池板正、负极对地电压大小),根据改变前、后的分压状态建立方程组,求解得到R + //R - 的值。 其中,R + 、R - 分别表示光伏电池板正、负极对地绝缘阻抗,//表示并联符号。 基于这一基本思想,现有技术提出了如图1所示的光伏电池板对地绝缘阻抗检测电路,包括:为R +