Systems and methods for automatically verifying that power relays have been disconnected include relays arranged between two power sources. Test nodes are positioned between the relays on each line, and feed into a detection circuit. Voltage drop resistors, voltage drop diodes, an optocoupler, and additional resistors and capacitors are used to provide voltage isolation for the detection circuit. Relays are methodically opened and closed to check the individual functioning of each relay, and a digital signal generated from the detection circuit. The design of the system with detection circuit isolation provides a safer and lower cost system for verifying that relays are operating correctly, with less costly components than traditional systems.
Implementations described herein relate to methods, apparatuses, and systems of leakage current detection. According to one implementation, a method includes initiating self-test of a resistive isolation detection circuit, the self-test configured to return a reset latched value representative of a state of the resistive isolation circuit, pulsing a latch reset signal to clear the reset latched value and a testing signal to indicate a testing state, and during the testing signal, independently determining, that a leakage current is present between a photovoltaic power conversion device positive channel and earth, and, that a leakage current is present between a photovoltaic power conversion device negative channel and earth. The method also includes operating a safety relay and indication signal responsive to the testing signal and the independent determining.
Systems and methods for automatically verifying that power relays have been disconnected include relays arranged between two power sources. Test nodes are positioned between the relays on each line, and feed into a detection circuit. Voltage drop resistors, voltage drop diodes, an optocoupler, and additional resistors and capacitors are used to provide voltage isolation for the detection circuit. Relays are methodically opened and closed to check the individual functioning of each relay, and a digital signal generated from the detection circuit. The design of the system with detection circuit isolation provides a safer and lower cost system for verifying that relays are operating correctly, with less costly components than traditional systems.
Systems and methods for automatically verifying that power relays have been disconnected are disclosed. Relays are arranged between two power sources. Test nodes are positioned between the relays on each line, and feed into a detection circuit. Voltage drop resistors, voltage drop diodes, an optocoupler, and additional resistors and capacitors are used to provide voltage isolation for the detection circuit. Relays are methodically opened and closed to check the individual functioning of each relay, which is verified by means of a digital signal generated from the detection circuit. The design of the system with detection circuit isolation provides a safer and lower cost system for verifying that relays are operating correctly, with less costly components than traditional systems.
H02J 3/42 - Synchronisation d'un générateur pour sa connexion à un réseau ou à un autre générateur avec connexion automatique en parallèle quand le synchronisme est obtenu
H02J 3/44 - Synchronisation d'un générateur pour sa connexion à un réseau ou à un autre générateur avec moyens pour assurer une séquence de phase correcte
H02J 3/46 - Dispositions pour l’alimentation en parallèle d’un seul réseau, par plusieurs générateurs, convertisseurs ou transformateurs contrôlant la répartition de puissance entre les générateurs, convertisseurs ou transformateurs
H02J 3/48 - Dispositions pour l’alimentation en parallèle d’un seul réseau, par plusieurs générateurs, convertisseurs ou transformateurs contrôlant la répartition de puissance entre les générateurs, convertisseurs ou transformateurs contrôlant la répartition de la composante en phase
H02M 7/56 - Transformation d'une puissance d'entrée en courant continu en une puissance de sortie en courant alternatif sans possibilité de réversibilité par convertisseurs dynamiques utilisant des organes mécaniques pour choisir progressivement ou faire varier de façon continue la tension d'entrée
H02M 7/58 - Transformation d'une puissance d'entrée en courant continu en une puissance de sortie en courant alternatif sans possibilité de réversibilité par convertisseurs dynamiques utilisant des organes mécaniques d'établissement et de coupure de contact pour interrompre une tension unique
H02M 7/64 - Transformation d'une puissance d'entrée en courant continu en une puissance de sortie en courant alternatif sans possibilité de réversibilité par combinaison de convertisseurs statiques et dynamiquesTransformation d'une puissance d'entrée en courant continu en une puissance de sortie en courant alternatif sans possibilité de réversibilité par combinaison de convertisseurs dynamo-électriques avec d'autres convertisseurs dynamiques ou statiques
H02M 7/66 - Transformation d'une puissance d'entrée en courant alternatif en une puissance de sortie en courant continuTransformation d'une puissance d'entrée en courant continu en une puissance de sortie en courant alternatif avec possibilité de réversibilité
8.
System and method for optimizing storage and consumption of power according to tiered time-based criteria
Systems and methods of improving storage and consumption of electricity according to time-based tiered criteria are disclosed. An energy storage system controlled by a processor is optionally connected to a utility power grid, a photovoltaic (PV) power source, and/or electrical loads. Time-of-use (TOU) rates (or similar tiered criteria) are input into the processor, which sets charge and discharge profiles according to the criteria, the arrangement of time windows, and the user's preferences. Energy is stored or discharged according to these profiles. Additionally, the energy storage system may record the production and consumption patterns of the user over time, and use this information to modify the profiles for enhanced performance by allowing discharge during non-peak windows. Benefits include reduced electrical cost to the user, reduced strain on the utility power grid during peak consumption hours, and enhanced performance with regard to any other criteria input into the processor.
H02J 7/00 - Circuits pour la charge ou la dépolarisation des batteries ou pour alimenter des charges par des batteries
H02J 3/38 - Dispositions pour l’alimentation en parallèle d’un seul réseau, par plusieurs générateurs, convertisseurs ou transformateurs
H02J 3/32 - Dispositions pour l'équilibrage de charge dans un réseau par emmagasinage d'énergie utilisant des batteries avec moyens de conversion
G05B 19/042 - Commande à programme autre que la commande numérique, c.-à-d. dans des automatismes à séquence ou dans des automates à logique utilisant des processeurs numériques
9.
SYSTEM AND METHOD FOR OPTIMIZING STORAGE AND CONSUMPTION OF POWER ACCORDING TO TIERED TIME-BASED CRITERIA
Systems and methods of improving storage and consumption of electricity according to time-based tiered criteria are disclosed. An energy storage system controlled by a processor is optionally connected to a utility power grid, a photovoltaic (PV) power source, and/or electrical loads. Time-of-use (TOU) rates (or similar tiered criteria) are input into the processor, which sets charge and discharge profiles according to the criteria, the arrangement of time windows, and the user's preferences. Energy is stored or discharged according to these profiles. Additionally, the energy storage system may record the production and consumption patterns of the user over time, and use this information to modify the profiles for enhanced performance by allowing discharge during non-peak windows. Benefits include reduced electrical cost to the user, reduced strain on the utility power grid during peak consumption hours, and enhanced performance with regard to any other criteria input into the processor.
H02J 7/02 - Circuits pour la charge ou la dépolarisation des batteries ou pour alimenter des charges par des batteries pour la charge des batteries par réseaux à courant alternatif au moyen de convertisseurs
H02J 7/04 - Régulation du courant ou de la tension de charge
H02J 7/06 - Régulation du courant ou de la tension de charge utilisant des tubes à décharge ou des dispositifs à semi-conducteurs
H02J 7/08 - Régulation du courant ou de la tension de charge utilisant des tubes à décharge ou des dispositifs à semi-conducteurs utilisant uniquement des tubes à décharge
H02J 7/10 - Régulation du courant ou de la tension de charge utilisant des tubes à décharge ou des dispositifs à semi-conducteurs utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs
H02J 7/12 - Régulation du courant ou de la tension de charge utilisant des dispositifs magnétiques ayant un degré de saturation contrôlable, c.-à-d. transducteur
H02J 7/14 - Circuits pour la charge ou la dépolarisation des batteries ou pour alimenter des charges par des batteries pour la charge de batteries par des générateurs dynamo-électriques entraînés à vitesse variable, p. ex. sur véhicule
H02J 7/16 - Régulation du courant ou de la tension de charge par variation de champ
H02J 7/32 - Circuits pour la charge ou la dépolarisation des batteries ou pour alimenter des charges par des batteries pour la charge de batteries par un ensemble comprenant une machine motrice non électrique
10.
Single-phase multi-level asymmetric inverter with AC-bypass and asymmetric modulation strategy
A multi-level inverter includes a coupling to a DC power source and a coupling to an AC power source, a plurality of capacitors arranged to create a set of nodes, and a plurality of switches located between the capacitors and the AC power source. Switches are configured to create an AC bypass in which the capacitors coupled to the DC power source may be isolated from the AC power source. The AC bypass is utilized as one of the switching states in a switching sequence that provides enhanced performance including but not limited to reduced electromagnetic interference and ripple.
H02M 1/14 - Dispositions de réduction des ondulations d'une entrée ou d'une sortie en courant continu
H02M 1/44 - Circuits ou dispositions pour corriger les interférences électromagnétiques dans les convertisseurs ou les onduleurs
H02M 7/5387 - Transformation d'une puissance d'entrée en courant continu en une puissance de sortie en courant alternatif sans possibilité de réversibilité par convertisseurs statiques utilisant des tubes à décharge avec électrode de commande ou des dispositifs à semi-conducteurs avec électrode de commande utilisant des dispositifs du type triode ou transistor exigeant l'application continue d'un signal de commande utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs, p. ex. onduleurs à impulsions à un seul commutateur dans une configuration en pont
11.
SINGLE-PHASE MULTI-LEVEL ASYMMETRIC INVERTER WITH AC-BYPASS AND ASYMMETRIC MODULATION STRATEGY
A multi-level inverter includes a coupling to a DC power source and a coupling to an AC power source, a plurality of capacitors arranged to create a set of nodes, and a plurality of switches located between the capacitors and the AC power source. Switches are configured to create an AC bypass in which the capacitors coupled to the DC power source may be isolated from the AC power source. The AC bypass is utilized as one of the switching states in a switching sequence that provides enhanced performance including but not limited to reduced electromagnetic interference and ripple.
H02M 7/42 - Transformation d'une puissance d'entrée en courant continu en une puissance de sortie en courant alternatif sans possibilité de réversibilité
H02M 7/483 - Convertisseurs munis de sorties pouvant chacune avoir plus de deux niveaux de tension