WO1984003402A1 - Procede de production de courant alternatif a partir de courant continu - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a method for generating an alternating current from direct current.
- the implementation takes place with poor efficiency.
- the output voltage depends on the DC voltage as well as the load.
- the object of the present invention is to provide a method which does not have the above-mentioned disadvantages of the previously known methods.
- This object is achieved according to the invention in a method of the type mentioned at the outset by specifying the voltage profile of the alternating current to be generated as a function of time both directly and out of phase by 180 °, a half-wave of these two voltages separated into two voltage comparison circuits with the in every moment present output voltage resp.
- the voltage profile of the alternating current to be generated is function of time and synchronous with an alternating current source, e.g. to an AC network to be coupled, both directly and 180 ° out of phase.
- the voltage profile of the alternating current to be generated is generated as a function of time using a local oscillator.
- the consumer is connected in parallel with the energy store, possibly via a low-pass filter.
- FIG. 1 schematically shows a circuit for carrying out the method according to the invention
- FIG. 3 schematically shows another exemplary embodiment of a circuit for carrying out the method according to the invention.
- a voltage Q (FIG. 2) and a voltage Q ′ that is 180 ° out of phase with it are generated in the oscillator 1.
- the positive half-waves R and R '(FIG. 2) are screened out by means of the two rectifiers 2 and 3 and separated at the positive first input of the given two comparison circuits 4 and 5.
- the output voltage V present at the energy store 9 at every moment is applied directly or via a phase reverser 11 to the negative second input of the two comparison circuits 4 and 5.
- the two comparison circuits 4 and 5 generate a control voltage S and S ', respectively.
- the latter two exist as pulse voltages with a fixed amplitude but with a variable width and variable pulse spacing.
- the pulses control the two fast-acting switches 6 and 7 synchronously.
- the two direct current sources + U and-U are applied to the current limiting impedance 8 in pulses.
- An electric current T or T 'thus flows in pulses in the negative or positive direction into the energy store 9 and to the consumer 10.
- a synchronizer 12 connected to the mains synchronizes the oscillating oscillator 1, which oscillates itself, except in the event of a mains failure.
- the oscillator signal is amplified in the amplifier 13 and fed to the comparison circuits 4 and 5 via the transformer 14 and the two rectifiers 2 and 3.
- control voltages of the latter are amplified in the amplifiers 15 and 16, and supplied to the electronic switches 6 and 7.
- the output voltage V can be varied by adjusting the potentiometer 27.
- the switch 21 switches to the filter 20 within a fraction of a half-period if the network fails. This ensures a practically uninterrupted and in-phase power supply to the consumer.
- the synchronizer 12 has therefore synchronized the oscillator 1 with the mains frequency. A practically uninterrupted and in-phase power supply is therefore also guaranteed in this case.
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Description
Verfahren zur Erzeugung eines Wechselstromes aus
Gleichstrom
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung eines Wechselstromes aus Gleichstrom.
Die bisherigen Verfahren zur Erzeugung eines Wechselstromes aus Gleichstrom weisen folgende Nachteile auf:
Die Umsetzung erfolgt mit einem schlechten Wirkungsgrad.
Die Ausgangsspannung hängt sowohl von der vorliegenden Gleichspannung als auch von der Belastung ab.
Die Erzeugung eines vorgegebenen Spannungsverlaufs verlangt einen grossen Filteraufwand.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Schaffung eines Verfahrens, welches die obgenannten Nachteile der bisher bekannten Verfahren nicht aufweist.
Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der eingangs genannten Art erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass man den Spannungsverlauf des zu erzeugenden Wechselstromes in Funktion der Zeit sowohl direkt als auch um 180 ° phasenverschoben vorgibt, je eine Halbwelle dieser beiden Spannungen getrennt in zwei Spannungsvergleichsschaltungen mit der in
jedem Moment vorliegenden Ausgangsspannung resp. der um 180° phasenverschobenen Ausgangsspannung vergleicht, durch die beiden Spannungsvergleichsschaltungen jeweils einen von zwei Schaltern, die die Gleichspannung über eine strombegrenzende Impedanz, deren Ausgang mit einem Energiespeicher verbunden ist, an den Verbraucher abgibt, derart schaltet, dass der Verlauf der Ausgangsspannung in jedem Moment angenähert mit dem vorgegebenen Spannungsverlauf übereinstimmt, indem der Energiespeicher über die beiden Schalter an eine positive respektive negative Spannung gelegt wird, sobald und solange die Spannungsdifferenz an einer der beiden Spannungsvergleichsschaltungen einen vorgegebenen positiven Schwellenwert für das Einschalten respektive einen vorgegebenen Schwellenwert für das Ausschalten überschreitet.
Um einen Wechselstrom beispielsweise als Notstromerzeugung aus einer Batterie zu verwendent, ist es vorteilhaft, wenn man den Spannungsverlauf des zu erzeugenden Wechselstromes in Funktion der Zeit und synchron zu einer Wechselstromquelle, z.B. zu einem anzukoppelnden Wechselstromnetz, sowohl direkt als auch um 180º phasenverschoben vorgibt.
Beim Rücktrieb vom Notstrombatteriebetrieb auf ein Wechselstromnetz ist zur Vermeidung von anfälligen Phasenspüngen zweckmässig, wenn man beim Ankoppeln des Wechselstromnetzes vorgängig eine Synchronisation mit demselben über mehrere Halbwellen durchführt.
Es ist vorteilhaft, wenn man als Energiespeicher eine Kapazität und/oder eine Selbstinduktion verwendet.
Namentlich für kleinere Anlagen ist es zweckmässig, wenn man als Schalter Halbleiterelemente, insbesondere Transistor, verwendet.
Um gegenseitige Rückwirkungen zu vermeiden ist es ausserdem vorteilhaft, wenn man die um 180º phasenverschobenen Halbwellen getrennt voneinander über je einen Gleichrichter den Spannungsvergleichsschaltungen zuführt.
Um einen unterbruchlosen Betrieb beim Einsatz als Notstromquelle zu sichern, ist es zweckmässig, wenn man den Spannungsverlauf des zu erzeugenden Wechselstromes in Funktion der Zeit mittels eines Lokaloszillators erzeugt.
Zur Vermeidung der sonst notwendigen Transformatorentrennung ist es ferner vorteilhaft, wenn man eine Gleichstromquelle mit Mittelanzapfung verwendet.
Um eine oberwellenfreie Ausgangsspannung zu erzeugen, ist es zweckmässig, wenn man den Verbraucher, gegebenenfalls über ein Tiefpassfilter, parallel zum Energiespeicher schaltet.
Nachstehend wird die Erfindung anhand der Zeichnung beispielsweise erläutert. Es zeigt:
Fig.1 schematisch eine Schaltung zur Durchführung des erfindungsgemässen Verfahrens;
Fig.2 die zeitlichen Spannungsverläufe an verschiedenen Stellen der in Fig. 1 dargestellten Schaltung; und
Fig.3 schematisch eine weitere beispielsweise Ausführungsform einer Schaltung zur Durchführung des erfindungsgemässen Verfahrens.
Wie aus den Fig. 1 und 2 ersichtlich, wird eine Spannung Q (Fig.2) und eine dazu um 180° phasenverschobene Spannung Q' im Oszillator 1 erzeugt. Die positiven Halbwellen R und R' (Fig.2) werden mittels der beiden Gleichrichter 2 und 3 ausgesiebt und getrennt an den positiven ersten Eingang der
beiden Vergleichsschaltungen 4 und 5 gegeben. Die in jedem Moment vorliegende Ausgangsspannung V am Energiespeicher 9 wird direkt respektive über einen Phasenumkehrer 11 an den negativen zweiten Eingang der beiden Vergleichsschaltungen 4 und 5 gelegt.
Die beiden Vergleichsschaltungen 4 und 5 erzeugen eine Steuerspannung S respektive S' . Die beiden letzteren liegen dabei als Pulsspannungen mit fester Amplitude aber mit variabler Breite und variablem Pulsabstand vor. Die Pulse steuern synchron die beiden rasch arbeitenden Schalter 6 und 7. Dadurch werden die beiden Gleichstromquellen +U und-U pulsweise an die Strombegrenzungsimpedanz 8 gelegt.
Es fliesst so pulsweise in negativer oder positiver Richtung ein elektrischer Strom T respektive T' in den Energiespeicher 9 sowie zum Verbraucher 10.
In Fig. 3 sind zu Fig.1 analoge Teile mit den gleichen Ueberweisungszeichen versehen.
Ein mit dem Netz verbundener Synchronisator 12 synchronisiert ausser bei Netzausfall den an sich selbst schwingenden Oszillator 1. Das Oszillatorsignal wird im Verstärker 13 verstärkt und über den Transformator 14 sowie die beiden Gleichrichter 2 und 3 den Vergleichsschaltungen 4 und 5 zugeführt.
Die Steuerspannungen der letzteren werden in den Verstärkern 15 und 16 verstärkt, und den elektronischen Schaltern 6 und 7 zugeführt.
Im mit den Schaltern 6 und 7 verbundenen Transformator 17 wird dadurch ein oszillierender magnetischer Wechselfluss erzeugt. Die Selbstinduktion des Transformators 17 und die
Selbstinduktion der Drosseln 18 und 18' sowie die Kapazität
des Kondensators 19 speichern die pulsierende Energie. Die so entstandene Spannung wird einerseits über ein Tiefpassfilter 20 und einen Umschalter 21 an den Verbrauchswiderstand 10 gelegt. Die gleiche Spannung wird anderseits auch an den Transformator 22, über diesen an die vier Gleichrichter 23, 24, 25 und 26 und an das Potentiometer 27 gelegt.
Durch Verstellen des Potentiometers 27 kann die AusgangsSpannung V variiert werden. Der Umschalter 21 schaltet bei Ausfall des Netzes innerhalb Bruchteile einer Halbperiode auf das Filter 20 um. Dadurch wird eine praktisch ununterbrochene und phasenrichtige Stromversorgung des Verbrauchers gewährleistet.
Der Umschalter 21 schaltet anderseits aber nur verzögert vom Batteriebetrieb auf Netzbetrieb um. Der Synchronisator 12 hat daher in der Zwischenzeit den Oszillator 1 mit der Netzfrequenz synchronisiert. Eine praktisch ununterbrochene und phasenrichtige Stromversorgung ist daher auch in diesem Fall gewährleistet.
Claims
1. Verfahren zur Erzeugung eines Wechselstromes aus Gleichstrom, dadurch gekennzeichnet, dass man den Spannungsverlauf des zu erzeugenden Wechselstromes in Funktion der Zeit sowohl direkt als auch um 180° phasenverschoben vorgibt, je eine Halbwelle dieser beiden Spannungen getrennt in zwei Spannungsvergleichsschaltungen mit der in jedem Moment vorliegenden Ausgangsspannung resp. der um 180° phasenverschobenen Ausgangsspannung vergleicht, durch die beiden Spannungsvergleichsschaltungen jeweils einen von zwei Schaltern, die die Gleichspannung über eine strombegrenzende Impedanz, deren Ausgang mit einem Energiespeicher verbunden ist, an den Verbraucher abgibt, derart schaltet, dass der Verlauf der Ausgangsspannung in jedem Moment angenähert mit dem vorgegebenen Spannungsverlauf übereinstimmt, indem der Energiespeicher über die beiden Schalter an eine positive respektive negative Spannung gelegt wird, sobald und solange die Spannungsdifferenz an einer der beiden Spannungsvergleichsschaltungen einen vorgegebenen positiven Schwellenwert für das Einschalten respektive einen vorgegebenen Schwellenwert für das Ausschalten überschrei tet.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man den Spannungsverlauf des zu erzeugenden Wechselstromes in Funktion der Zeit und synchron zu einer Wechselstromquelle, zum Beispiel zu einem anzukoppelnden Wechselstromnetz, sowohl direkt als auch um 180° phasenverschoben vorgibt.
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass man beim Ankoppeln des Wechselstromnetzes vorgängig eine Synchronisation mit demselben über mehrere Halbwellen durchführt.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass man als Energiespeicher eine Kapazität und/oder eine Selbstinduktion verwendet.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass man als Schalter Halbleiterelemente, insbesondere Transistor, verwendet.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass man die um 180° phasenverschobenen Halbwellen getrennt voneinander über je einen Gleichrichter den Spannungsvergleichsschaltungen zuführt.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass man den Spannungsverlauf des zu erzeugenden Wechselstromes in Funktion der Zeit mittels eines Lokaloszillators erzeugt.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass. man eine Gleichstromquelle mit Mittelanzapfung verwendet.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass man den Verbraucher, gegebenenfalls über ein Tiefpassfilter, parallel zum Energiespeicher schaltet.
Priority Applications (1)
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| AU24939/84A AU2493984A (en) | 1983-02-21 | 1984-02-16 | Verfahren zur erzeugung eines wechselstromes aus gleichstrom |
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Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
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| WO (1) | WO1984003402A1 (de) |
Cited By (52)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB2439648A (en) * | 2006-06-29 | 2008-01-02 | Enecys Ltd | A DC to AC power converter |
| US7626834B2 (en) | 2006-06-29 | 2009-12-01 | Enecsys Limited | Double ended converter with output synchronous rectifier and auxiliary input regulator |
| US9112379B2 (en) | 2006-12-06 | 2015-08-18 | Solaredge Technologies Ltd. | Pairing of components in a direct current distributed power generation system |
| US9130401B2 (en) | 2006-12-06 | 2015-09-08 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US9235228B2 (en) | 2012-03-05 | 2016-01-12 | Solaredge Technologies Ltd. | Direct current link circuit |
| US9291696B2 (en) | 2007-12-05 | 2016-03-22 | Solaredge Technologies Ltd. | Photovoltaic system power tracking method |
| US9318974B2 (en) | 2014-03-26 | 2016-04-19 | Solaredge Technologies Ltd. | Multi-level inverter with flying capacitor topology |
| US9362743B2 (en) | 2008-05-05 | 2016-06-07 | Solaredge Technologies Ltd. | Direct current power combiner |
| US9368964B2 (en) | 2006-12-06 | 2016-06-14 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power system using direct current power sources |
| US9401599B2 (en) | 2010-12-09 | 2016-07-26 | Solaredge Technologies Ltd. | Disconnection of a string carrying direct current power |
| US9407161B2 (en) | 2007-12-05 | 2016-08-02 | Solaredge Technologies Ltd. | Parallel connected inverters |
| US9537445B2 (en) | 2008-12-04 | 2017-01-03 | Solaredge Technologies Ltd. | Testing of a photovoltaic panel |
| US9543889B2 (en) | 2006-12-06 | 2017-01-10 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US9548619B2 (en) | 2013-03-14 | 2017-01-17 | Solaredge Technologies Ltd. | Method and apparatus for storing and depleting energy |
| US9590526B2 (en) | 2006-12-06 | 2017-03-07 | Solaredge Technologies Ltd. | Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations |
| US9644993B2 (en) | 2006-12-06 | 2017-05-09 | Solaredge Technologies Ltd. | Monitoring of distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US9647442B2 (en) | 2010-11-09 | 2017-05-09 | Solaredge Technologies Ltd. | Arc detection and prevention in a power generation system |
| US9673711B2 (en) | 2007-08-06 | 2017-06-06 | Solaredge Technologies Ltd. | Digital average input current control in power converter |
| US9680304B2 (en) | 2006-12-06 | 2017-06-13 | Solaredge Technologies Ltd. | Method for distributed power harvesting using DC power sources |
| US9812984B2 (en) | 2012-01-30 | 2017-11-07 | Solaredge Technologies Ltd. | Maximizing power in a photovoltaic distributed power system |
| US9819178B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-11-14 | Solaredge Technologies Ltd. | Bypass mechanism |
| US9831824B2 (en) | 2007-12-05 | 2017-11-28 | SolareEdge Technologies Ltd. | Current sensing on a MOSFET |
| US9853538B2 (en) | 2007-12-04 | 2017-12-26 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US9853565B2 (en) | 2012-01-30 | 2017-12-26 | Solaredge Technologies Ltd. | Maximized power in a photovoltaic distributed power system |
| US9866098B2 (en) | 2011-01-12 | 2018-01-09 | Solaredge Technologies Ltd. | Serially connected inverters |
| US9869701B2 (en) | 2009-05-26 | 2018-01-16 | Solaredge Technologies Ltd. | Theft detection and prevention in a power generation system |
| US9876430B2 (en) | 2008-03-24 | 2018-01-23 | Solaredge Technologies Ltd. | Zero voltage switching |
| US9923516B2 (en) | 2012-01-30 | 2018-03-20 | Solaredge Technologies Ltd. | Photovoltaic panel circuitry |
| US9941813B2 (en) | 2013-03-14 | 2018-04-10 | Solaredge Technologies Ltd. | High frequency multi-level inverter |
| US9960667B2 (en) | 2006-12-06 | 2018-05-01 | Solaredge Technologies Ltd. | System and method for protection during inverter shutdown in distributed power installations |
| US9966766B2 (en) | 2006-12-06 | 2018-05-08 | Solaredge Technologies Ltd. | Battery power delivery module |
| US10115841B2 (en) | 2012-06-04 | 2018-10-30 | Solaredge Technologies Ltd. | Integrated photovoltaic panel circuitry |
| US10230310B2 (en) | 2016-04-05 | 2019-03-12 | Solaredge Technologies Ltd | Safety switch for photovoltaic systems |
| US10396662B2 (en) | 2011-09-12 | 2019-08-27 | Solaredge Technologies Ltd | Direct current link circuit |
| US10673222B2 (en) | 2010-11-09 | 2020-06-02 | Solaredge Technologies Ltd. | Arc detection and prevention in a power generation system |
| US10673229B2 (en) | 2010-11-09 | 2020-06-02 | Solaredge Technologies Ltd. | Arc detection and prevention in a power generation system |
| US10931119B2 (en) | 2012-01-11 | 2021-02-23 | Solaredge Technologies Ltd. | Photovoltaic module |
| US11018623B2 (en) | 2016-04-05 | 2021-05-25 | Solaredge Technologies Ltd. | Safety switch for photovoltaic systems |
| US11177663B2 (en) | 2016-04-05 | 2021-11-16 | Solaredge Technologies Ltd. | Chain of power devices |
| US11264947B2 (en) | 2007-12-05 | 2022-03-01 | Solaredge Technologies Ltd. | Testing of a photovoltaic panel |
| US11296650B2 (en) | 2006-12-06 | 2022-04-05 | Solaredge Technologies Ltd. | System and method for protection during inverter shutdown in distributed power installations |
| US11309832B2 (en) | 2006-12-06 | 2022-04-19 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US11569659B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-01-31 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US11569660B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-01-31 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US11687112B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-06-27 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US11728768B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-08-15 | Solaredge Technologies Ltd. | Pairing of components in a direct current distributed power generation system |
| US11735910B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-08-22 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power system using direct current power sources |
| US11855231B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-12-26 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US11881814B2 (en) | 2005-12-05 | 2024-01-23 | Solaredge Technologies Ltd. | Testing of a photovoltaic panel |
| US11888387B2 (en) | 2006-12-06 | 2024-01-30 | Solaredge Technologies Ltd. | Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations |
| US12057807B2 (en) | 2016-04-05 | 2024-08-06 | Solaredge Technologies Ltd. | Chain of power devices |
| US12418177B2 (en) | 2009-10-24 | 2025-09-16 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power system using direct current power sources |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE19542357A1 (de) * | 1995-10-24 | 1997-04-30 | Abb Patent Gmbh | Schaltungsanordnung für einen AC/DC-Konverter mit Potentialtrennung und induktives Bauelement zur Verwendung in einer solchen Schaltungsanordnung |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2256578A1 (en) * | 1973-12-28 | 1975-07-25 | Herrmann | DC to AC converter with transformer - has switching transistors and storage inductances and diodes |
| US3970916A (en) * | 1974-05-16 | 1976-07-20 | Licentia Patent-Verwaltungs-G.M.B.H. | Circuit arrangement for producing an alternating voltage |
| DE2559333A1 (de) * | 1975-12-31 | 1977-07-14 | Amtenbrink Paul | Leistungsspannungswandler |
| DE3130310A1 (de) * | 1981-07-31 | 1983-02-17 | Ver Flugtechnische Werke | "schaltungsanordnung zur erzeugung einer regelbaren wechselspannung" |
-
1983
- 1983-02-21 CH CH950/83A patent/CH660543A5/de not_active IP Right Cessation
-
1984
- 1984-02-16 WO PCT/CH1984/000023 patent/WO1984003402A1/de not_active Ceased
- 1984-02-20 FR FR8402504A patent/FR2541531B1/fr not_active Expired
- 1984-02-20 ES ES529875A patent/ES529875A0/es active Granted
- 1984-02-20 CA CA000447811A patent/CA1213320A/en not_active Expired
- 1984-02-21 IT IT19712/84A patent/IT1173317B/it active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2256578A1 (en) * | 1973-12-28 | 1975-07-25 | Herrmann | DC to AC converter with transformer - has switching transistors and storage inductances and diodes |
| US3970916A (en) * | 1974-05-16 | 1976-07-20 | Licentia Patent-Verwaltungs-G.M.B.H. | Circuit arrangement for producing an alternating voltage |
| DE2559333A1 (de) * | 1975-12-31 | 1977-07-14 | Amtenbrink Paul | Leistungsspannungswandler |
| DE3130310A1 (de) * | 1981-07-31 | 1983-02-17 | Ver Flugtechnische Werke | "schaltungsanordnung zur erzeugung einer regelbaren wechselspannung" |
Cited By (152)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US11881814B2 (en) | 2005-12-05 | 2024-01-23 | Solaredge Technologies Ltd. | Testing of a photovoltaic panel |
| US7626834B2 (en) | 2006-06-29 | 2009-12-01 | Enecsys Limited | Double ended converter with output synchronous rectifier and auxiliary input regulator |
| GB2439648B (en) * | 2006-06-29 | 2011-07-20 | Enecys Ltd | A DC to AC power converter |
| GB2439648A (en) * | 2006-06-29 | 2008-01-02 | Enecys Ltd | A DC to AC power converter |
| US9960667B2 (en) | 2006-12-06 | 2018-05-01 | Solaredge Technologies Ltd. | System and method for protection during inverter shutdown in distributed power installations |
| US11594882B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-02-28 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US12388492B2 (en) | 2006-12-06 | 2025-08-12 | Solaredge Technologies Ltd. | Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations |
| US12316274B2 (en) | 2006-12-06 | 2025-05-27 | Solaredge Technologies Ltd. | Pairing of components in a direct current distributed power generation system |
| US9966766B2 (en) | 2006-12-06 | 2018-05-08 | Solaredge Technologies Ltd. | Battery power delivery module |
| US12276997B2 (en) | 2006-12-06 | 2025-04-15 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US9368964B2 (en) | 2006-12-06 | 2016-06-14 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power system using direct current power sources |
| US12224706B2 (en) | 2006-12-06 | 2025-02-11 | Solaredge Technologies Ltd. | Pairing of components in a direct current distributed power generation system |
| US12107417B2 (en) | 2006-12-06 | 2024-10-01 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US12068599B2 (en) | 2006-12-06 | 2024-08-20 | Solaredge Technologies Ltd. | System and method for protection during inverter shutdown in distributed power installations |
| US9543889B2 (en) | 2006-12-06 | 2017-01-10 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US12046940B2 (en) | 2006-12-06 | 2024-07-23 | Solaredge Technologies Ltd. | Battery power control |
| US9590526B2 (en) | 2006-12-06 | 2017-03-07 | Solaredge Technologies Ltd. | Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations |
| US12032080B2 (en) | 2006-12-06 | 2024-07-09 | Solaredge Technologies Ltd. | Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations |
| US9644993B2 (en) | 2006-12-06 | 2017-05-09 | Solaredge Technologies Ltd. | Monitoring of distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US12027849B2 (en) | 2006-12-06 | 2024-07-02 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power system using direct current power sources |
| US9680304B2 (en) | 2006-12-06 | 2017-06-13 | Solaredge Technologies Ltd. | Method for distributed power harvesting using DC power sources |
| US12027970B2 (en) | 2006-12-06 | 2024-07-02 | Solaredge Technologies Ltd. | Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations |
| US11961922B2 (en) | 2006-12-06 | 2024-04-16 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US11962243B2 (en) | 2006-12-06 | 2024-04-16 | Solaredge Technologies Ltd. | Method for distributed power harvesting using DC power sources |
| US9853490B2 (en) | 2006-12-06 | 2017-12-26 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power system using direct current power sources |
| US11888387B2 (en) | 2006-12-06 | 2024-01-30 | Solaredge Technologies Ltd. | Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations |
| US11855231B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-12-26 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US11735910B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-08-22 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power system using direct current power sources |
| US11728768B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-08-15 | Solaredge Technologies Ltd. | Pairing of components in a direct current distributed power generation system |
| US11687112B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-06-27 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US11682918B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-06-20 | Solaredge Technologies Ltd. | Battery power delivery module |
| US9948233B2 (en) | 2006-12-06 | 2018-04-17 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US9130401B2 (en) | 2006-12-06 | 2015-09-08 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US9112379B2 (en) | 2006-12-06 | 2015-08-18 | Solaredge Technologies Ltd. | Pairing of components in a direct current distributed power generation system |
| US12281919B2 (en) | 2006-12-06 | 2025-04-22 | Solaredge Technologies Ltd. | Monitoring of distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US11658482B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-05-23 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US11598652B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-03-07 | Solaredge Technologies Ltd. | Monitoring of distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US10097007B2 (en) | 2006-12-06 | 2018-10-09 | Solaredge Technologies Ltd. | Method for distributed power harvesting using DC power sources |
| US11594881B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-02-28 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US10230245B2 (en) | 2006-12-06 | 2019-03-12 | Solaredge Technologies Ltd | Battery power delivery module |
| US11031861B2 (en) | 2006-12-06 | 2021-06-08 | Solaredge Technologies Ltd. | System and method for protection during inverter shutdown in distributed power installations |
| US11043820B2 (en) | 2006-12-06 | 2021-06-22 | Solaredge Technologies Ltd. | Battery power delivery module |
| US11063440B2 (en) | 2006-12-06 | 2021-07-13 | Solaredge Technologies Ltd. | Method for distributed power harvesting using DC power sources |
| US9960731B2 (en) | 2006-12-06 | 2018-05-01 | Solaredge Technologies Ltd. | Pairing of components in a direct current distributed power generation system |
| US11594880B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-02-28 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US10447150B2 (en) | 2006-12-06 | 2019-10-15 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US11579235B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-02-14 | Solaredge Technologies Ltd. | Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations |
| US11575261B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-02-07 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US11073543B2 (en) | 2006-12-06 | 2021-07-27 | Solaredge Technologies Ltd. | Monitoring of distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US11575260B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-02-07 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US10637393B2 (en) | 2006-12-06 | 2020-04-28 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US11569660B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-01-31 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US11569659B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-01-31 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US11476799B2 (en) | 2006-12-06 | 2022-10-18 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US11309832B2 (en) | 2006-12-06 | 2022-04-19 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US11296650B2 (en) | 2006-12-06 | 2022-04-05 | Solaredge Technologies Ltd. | System and method for protection during inverter shutdown in distributed power installations |
| US10673253B2 (en) | 2006-12-06 | 2020-06-02 | Solaredge Technologies Ltd. | Battery power delivery module |
| US11183922B2 (en) | 2006-12-06 | 2021-11-23 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US11002774B2 (en) | 2006-12-06 | 2021-05-11 | Solaredge Technologies Ltd. | Monitoring of distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US10516336B2 (en) | 2007-08-06 | 2019-12-24 | Solaredge Technologies Ltd. | Digital average input current control in power converter |
| US11594968B2 (en) | 2007-08-06 | 2023-02-28 | Solaredge Technologies Ltd. | Digital average input current control in power converter |
| US10116217B2 (en) | 2007-08-06 | 2018-10-30 | Solaredge Technologies Ltd. | Digital average input current control in power converter |
| US9673711B2 (en) | 2007-08-06 | 2017-06-06 | Solaredge Technologies Ltd. | Digital average input current control in power converter |
| US9853538B2 (en) | 2007-12-04 | 2017-12-26 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US11183923B2 (en) | 2007-12-05 | 2021-11-23 | Solaredge Technologies Ltd. | Parallel connected inverters |
| US11183969B2 (en) | 2007-12-05 | 2021-11-23 | Solaredge Technologies Ltd. | Testing of a photovoltaic panel |
| US11693080B2 (en) | 2007-12-05 | 2023-07-04 | Solaredge Technologies Ltd. | Parallel connected inverters |
| US10644589B2 (en) | 2007-12-05 | 2020-05-05 | Solaredge Technologies Ltd. | Parallel connected inverters |
| US11894806B2 (en) | 2007-12-05 | 2024-02-06 | Solaredge Technologies Ltd. | Testing of a photovoltaic panel |
| US9291696B2 (en) | 2007-12-05 | 2016-03-22 | Solaredge Technologies Ltd. | Photovoltaic system power tracking method |
| US9831824B2 (en) | 2007-12-05 | 2017-11-28 | SolareEdge Technologies Ltd. | Current sensing on a MOSFET |
| US11264947B2 (en) | 2007-12-05 | 2022-03-01 | Solaredge Technologies Ltd. | Testing of a photovoltaic panel |
| US9979280B2 (en) | 2007-12-05 | 2018-05-22 | Solaredge Technologies Ltd. | Parallel connected inverters |
| US12055647B2 (en) | 2007-12-05 | 2024-08-06 | Solaredge Technologies Ltd. | Parallel connected inverters |
| US9407161B2 (en) | 2007-12-05 | 2016-08-02 | Solaredge Technologies Ltd. | Parallel connected inverters |
| US10693415B2 (en) | 2007-12-05 | 2020-06-23 | Solaredge Technologies Ltd. | Testing of a photovoltaic panel |
| US9876430B2 (en) | 2008-03-24 | 2018-01-23 | Solaredge Technologies Ltd. | Zero voltage switching |
| US9362743B2 (en) | 2008-05-05 | 2016-06-07 | Solaredge Technologies Ltd. | Direct current power combiner |
| US12218498B2 (en) | 2008-05-05 | 2025-02-04 | Solaredge Technologies Ltd. | Direct current power combiner |
| US10468878B2 (en) | 2008-05-05 | 2019-11-05 | Solaredge Technologies Ltd. | Direct current power combiner |
| US11424616B2 (en) | 2008-05-05 | 2022-08-23 | Solaredge Technologies Ltd. | Direct current power combiner |
| US10461687B2 (en) | 2008-12-04 | 2019-10-29 | Solaredge Technologies Ltd. | Testing of a photovoltaic panel |
| US9537445B2 (en) | 2008-12-04 | 2017-01-03 | Solaredge Technologies Ltd. | Testing of a photovoltaic panel |
| US11867729B2 (en) | 2009-05-26 | 2024-01-09 | Solaredge Technologies Ltd. | Theft detection and prevention in a power generation system |
| US12306215B2 (en) | 2009-05-26 | 2025-05-20 | Solaredge Technologies Ltd. | Theft detection and prevention in a power generation system |
| US10969412B2 (en) | 2009-05-26 | 2021-04-06 | Solaredge Technologies Ltd. | Theft detection and prevention in a power generation system |
| US9869701B2 (en) | 2009-05-26 | 2018-01-16 | Solaredge Technologies Ltd. | Theft detection and prevention in a power generation system |
| US12418177B2 (en) | 2009-10-24 | 2025-09-16 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power system using direct current power sources |
| US11349432B2 (en) | 2010-11-09 | 2022-05-31 | Solaredge Technologies Ltd. | Arc detection and prevention in a power generation system |
| US12407158B2 (en) | 2010-11-09 | 2025-09-02 | Solaredge Technologies Ltd. | Arc detection and prevention in a power generation system |
| US11489330B2 (en) | 2010-11-09 | 2022-11-01 | Solaredge Technologies Ltd. | Arc detection and prevention in a power generation system |
| US10673222B2 (en) | 2010-11-09 | 2020-06-02 | Solaredge Technologies Ltd. | Arc detection and prevention in a power generation system |
| US10931228B2 (en) | 2010-11-09 | 2021-02-23 | Solaredge Technologies Ftd. | Arc detection and prevention in a power generation system |
| US11070051B2 (en) | 2010-11-09 | 2021-07-20 | Solaredge Technologies Ltd. | Arc detection and prevention in a power generation system |
| US10673229B2 (en) | 2010-11-09 | 2020-06-02 | Solaredge Technologies Ltd. | Arc detection and prevention in a power generation system |
| US12003215B2 (en) | 2010-11-09 | 2024-06-04 | Solaredge Technologies Ltd. | Arc detection and prevention in a power generation system |
| US9647442B2 (en) | 2010-11-09 | 2017-05-09 | Solaredge Technologies Ltd. | Arc detection and prevention in a power generation system |
| US9935458B2 (en) | 2010-12-09 | 2018-04-03 | Solaredge Technologies Ltd. | Disconnection of a string carrying direct current power |
| US11996488B2 (en) | 2010-12-09 | 2024-05-28 | Solaredge Technologies Ltd. | Disconnection of a string carrying direct current power |
| US12295184B2 (en) | 2010-12-09 | 2025-05-06 | Solaredge Technologies Ltd. | Disconnection of a string carrying direct current power |
| US9401599B2 (en) | 2010-12-09 | 2016-07-26 | Solaredge Technologies Ltd. | Disconnection of a string carrying direct current power |
| US11271394B2 (en) | 2010-12-09 | 2022-03-08 | Solaredge Technologies Ltd. | Disconnection of a string carrying direct current power |
| US12218505B2 (en) | 2011-01-12 | 2025-02-04 | Solaredge Technologies Ltd. | Serially connected inverters |
| US11205946B2 (en) | 2011-01-12 | 2021-12-21 | Solaredge Technologies Ltd. | Serially connected inverters |
| US9866098B2 (en) | 2011-01-12 | 2018-01-09 | Solaredge Technologies Ltd. | Serially connected inverters |
| US10666125B2 (en) | 2011-01-12 | 2020-05-26 | Solaredge Technologies Ltd. | Serially connected inverters |
| US10396662B2 (en) | 2011-09-12 | 2019-08-27 | Solaredge Technologies Ltd | Direct current link circuit |
| US10931119B2 (en) | 2012-01-11 | 2021-02-23 | Solaredge Technologies Ltd. | Photovoltaic module |
| US11979037B2 (en) | 2012-01-11 | 2024-05-07 | Solaredge Technologies Ltd. | Photovoltaic module |
| US10381977B2 (en) | 2012-01-30 | 2019-08-13 | Solaredge Technologies Ltd | Photovoltaic panel circuitry |
| US9853565B2 (en) | 2012-01-30 | 2017-12-26 | Solaredge Technologies Ltd. | Maximized power in a photovoltaic distributed power system |
| US12191668B2 (en) | 2012-01-30 | 2025-01-07 | Solaredge Technologies Ltd. | Maximizing power in a photovoltaic distributed power system |
| US12094306B2 (en) | 2012-01-30 | 2024-09-17 | Solaredge Technologies Ltd. | Photovoltaic panel circuitry |
| US11183968B2 (en) | 2012-01-30 | 2021-11-23 | Solaredge Technologies Ltd. | Photovoltaic panel circuitry |
| US10608553B2 (en) | 2012-01-30 | 2020-03-31 | Solaredge Technologies Ltd. | Maximizing power in a photovoltaic distributed power system |
| US10992238B2 (en) | 2012-01-30 | 2021-04-27 | Solaredge Technologies Ltd. | Maximizing power in a photovoltaic distributed power system |
| US9923516B2 (en) | 2012-01-30 | 2018-03-20 | Solaredge Technologies Ltd. | Photovoltaic panel circuitry |
| US9812984B2 (en) | 2012-01-30 | 2017-11-07 | Solaredge Technologies Ltd. | Maximizing power in a photovoltaic distributed power system |
| US11929620B2 (en) | 2012-01-30 | 2024-03-12 | Solaredge Technologies Ltd. | Maximizing power in a photovoltaic distributed power system |
| US11620885B2 (en) | 2012-01-30 | 2023-04-04 | Solaredge Technologies Ltd. | Photovoltaic panel circuitry |
| US9639106B2 (en) | 2012-03-05 | 2017-05-02 | Solaredge Technologies Ltd. | Direct current link circuit |
| US10007288B2 (en) | 2012-03-05 | 2018-06-26 | Solaredge Technologies Ltd. | Direct current link circuit |
| US9235228B2 (en) | 2012-03-05 | 2016-01-12 | Solaredge Technologies Ltd. | Direct current link circuit |
| US11177768B2 (en) | 2012-06-04 | 2021-11-16 | Solaredge Technologies Ltd. | Integrated photovoltaic panel circuitry |
| US10115841B2 (en) | 2012-06-04 | 2018-10-30 | Solaredge Technologies Ltd. | Integrated photovoltaic panel circuitry |
| US12218628B2 (en) | 2012-06-04 | 2025-02-04 | Solaredge Technologies Ltd. | Integrated photovoltaic panel circuitry |
| US10778025B2 (en) | 2013-03-14 | 2020-09-15 | Solaredge Technologies Ltd. | Method and apparatus for storing and depleting energy |
| US9548619B2 (en) | 2013-03-14 | 2017-01-17 | Solaredge Technologies Ltd. | Method and apparatus for storing and depleting energy |
| US12003107B2 (en) | 2013-03-14 | 2024-06-04 | Solaredge Technologies Ltd. | Method and apparatus for storing and depleting energy |
| US12255457B2 (en) | 2013-03-14 | 2025-03-18 | Solaredge Technologies Ltd. | Method and apparatus for storing and depleting energy |
| US9941813B2 (en) | 2013-03-14 | 2018-04-10 | Solaredge Technologies Ltd. | High frequency multi-level inverter |
| US11742777B2 (en) | 2013-03-14 | 2023-08-29 | Solaredge Technologies Ltd. | High frequency multi-level inverter |
| US12119758B2 (en) | 2013-03-14 | 2024-10-15 | Solaredge Technologies Ltd. | High frequency multi-level inverter |
| US11545912B2 (en) | 2013-03-14 | 2023-01-03 | Solaredge Technologies Ltd. | High frequency multi-level inverter |
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| US9819178B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-11-14 | Solaredge Technologies Ltd. | Bypass mechanism |
| US12132125B2 (en) | 2013-03-15 | 2024-10-29 | Solaredge Technologies Ltd. | Bypass mechanism |
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