WO2007073951A1 - Lasttrennschaltung zum stromlosen verbinden und trennen von elektrischen kontakten - Google Patents
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- WO2007073951A1 WO2007073951A1 PCT/EP2006/066102 EP2006066102W WO2007073951A1 WO 2007073951 A1 WO2007073951 A1 WO 2007073951A1 EP 2006066102 W EP2006066102 W EP 2006066102W WO 2007073951 A1 WO2007073951 A1 WO 2007073951A1
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- H01H9/00—Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
- H01H9/54—Circuit arrangements not adapted to a particular application of the switching device and for which no provision exists elsewhere
- H01H9/541—Contacts shunted by semiconductor devices
- H01H9/542—Contacts shunted by static switch means
Definitions
- the invention relates to a load disconnect circuit for the currentless connection and disconnection of at least one electrical contact, in particular between a DC power source and an electrical device, wherein the load disconnection circuit comprises a semiconductor switching element which is arranged in series with the at least one electrical contact.
- DE 198 38 492 A1 describes a plug connection arrangement for connecting a power source to a load, wherein a switching device is arranged between the power source and the load whose control current is likewise connected via the plug connection.
- the contacts for the main circuits accelerate, while the contacts for the control current lag, so that the main circuits are already closed, before the control circuit is turned on. This will cause a current flow in the main circuits when connecting or
- the invention is therefore an object of the invention to provide a comparison with the prior art improved solution for separating and connecting an electrical contact.
- a load-disconnect circuit of the type mentioned in which a switch is arranged parallel to the semiconductor switching element, which a main contact and an auxiliary contact, wherein the main contact and the auxiliary contact are coupled in such a way that the switching state of the auxiliary contact changes before closing and after opening the main contact and wherein a controller is provided which the
- Semiconductor switching element in response to the switching state of the auxiliary contact before closing the main contact turns on and off after opening the main contact.
- the power is turned off during a connecting or disconnecting operation of the electrical contact to the whole, so that arcing is reliably prevented.
- the main contact is switched without power, which extends the life of the switch considerably.
- the load current flows through the semiconductor switching element only during the connection or disconnection process, this time being determined by the delay between the switching times of the auxiliary contact and the main contact. This delay time results from the design of the switch whose operation can be done either manually or electromagnetically via a relay.
- the switching position of the auxiliary contact is queried by the controller and leads to switching on and off of the semiconductor switching element.
- Semiconductor switching element is large. Accordingly, there are no undesirable losses on the semiconductor switching element, which in addition only has to be dimensioned so large that it withstands the load current during the delay time between the switching times of the auxiliary contact and the main contact in addition to a safety value.
- the at least one electrical contact is secured by a mechanical locking device and that the mechanical locking device is coupled to the switch in such a way that a separation of at least one electrical contact only after Opening the main contact is possible and that connecting the at least one electrical contact is possible only when the main contact is open. This prevents people from performing the connect or disconnect operation incorrectly.
- a contact element of the main contact and a contact element of the auxiliary contact are coupled to an actuating element of the switch.
- the contact elements can be arranged fixed or movable relative to each other, resulting in the switching path of the actuating element, the delay times between the switching times of the main contact and the auxiliary contact.
- the switch can be designed so that the actuating element of the switch shields the at least one electrical contact with the main contact closed and / or fixed and so the electrical contact can not be disconnected or connected.
- the at least one electrical contact is conveniently formed as a plug and / or screw in the manner and held by the actuating element of the switch, that a separation of the contact is prevented by a train on a cable connected to the contact.
- Semiconductor switching element is arranged a resistor. This resistance acts in addition to the electrical resistance of the Semiconductor switching element and prevents current flows through the semiconductor switching element when the main contact is closed.
- an electrical fuse is arranged in series with the semiconductor switching element. This fuse is designed as a slow fuse that only triggers when the load current flows longer than the time provided for switching off the semiconductor switching element delay time.
- the blocking diode prevents current flowing to an electrical device in the case of a current source connected with reversed poles.
- Additional security provides an embodiment of the invention, in which the contact of a relay is arranged in series with the semiconductor switching element and in which the coil of the relay is connected to the controller.
- the current is safely switched off by the galvanic isolation.
- the operation of the relay takes place by means of control in a connection operation before switching on the semiconductor switching element and in a separation process after switching off the power semiconductor.
- the load disconnect circuit according to the invention is advantageously suitable for systems in which the DC power source is designed as a DC generator, in particular as a photovoltaic generator and the electrical device as an inverter.
- the DC power source is designed as a DC generator, in particular as a photovoltaic generator and the electrical device as an inverter.
- Such systems require a solution for load separation without arcing when exposed to sunlight illuminated solar panels must be disconnected from the inverter.
- a high degree of efficiency is required for economical operation of photovoltaic systems. This is ensured by the intended for continuous operation contact via the main contact, the electrical
- Fig. 1 Non-current load disconnecting circuit when connecting electrical contacts
- Fig. 3 Load-disconnecting circuit with current profile in continuous operation
- FIG. 4 current-time load-disconnecting circuit during the first switch-off step
- FIG. 5 current-time load-disconnecting circuit during the second switch-off step
- Fig. 6 load disconnecting circuit with switched off current
- Fig. 7 load disconnecting circuit with additional diode as
- Fig. 8 Time course of current and control signal at
- FIG. 1 shows a possible circuit variant for a load-disconnecting circuit according to the invention for connecting a photovoltaic generator 9 to an inverter 10.
- the electrical contacts 1 are connected in such a way that the positive pole directly to the
- Inverter 10 and the negative terminal are connected via the elements of the load disconnecting circuit to the inverter 10.
- the elements of the load disconnecting circuit form a switch 3 with a main contact 4 and an auxiliary contact 5 coupled thereto and a semiconductor switching element 2 arranged parallel thereto.
- a resistor 7 and an electrical fuse 8 can be arranged in series with the semiconductor switching element 2, a resistor 7 and an electrical fuse 8 can be arranged.
- a controller 6 is provided which reads out the switching state of the auxiliary contact 5 via a control circuit.
- the switch 3 may for example be designed so that the main contact 4 as normally open and the auxiliary contact 5 as
- the control circuit with the auxiliary contact 5 is then, for example, switched so that when open auxiliary contact 5, a control voltage U ⁇ is applied to the controller 6.
- the gate voltage U G of the semiconductor switching element 2 is applied, which is designed for example as an N-channel MOSFET with freewheeling diode.
- a voltage U T is applied to the semiconductor switching element 2.
- FIG. 2 shows the same circuit with the switch 3 actuated.
- the switch 3 is in a middle position, in which the auxiliary contact 5 is already open, but the main contact 4 is not yet closed.
- the current then passes through the semiconductor switching element 2, which is turned on from the opening time of the auxiliary contact 5.
- the switch 3 In the case of a separation of the photovoltaic generator 9 from the inverter 10, the switch 3 must first be actuated again before the electrical contacts 1 can be released. Compliance with this condition can be achieved either by a clear marking or advantageously by a corresponding mechanical safety device, for example by the shielding and fixing of the electrical contacts 1 by means of a Betat Trentselements the switch 3. As shown in Figure 4, that is, first the switch 3 is actuated , The main contact 4 opens and during the switching time thus both contacts 4, 5 of the switch 3 are open. The load current commutates from the load-free open main contact 4 to the still switched semiconductor switching element 2. The load-free opening of the main contact while the formation of an arc is excluded.
- Shutdown of the semiconductor switching element 2 also be done in other ways. If, for example, the auxiliary contact 5 is formed as a changeover switch (dotted lines), the controller 6 can be given a time period after which the semiconductor switching element 2 is switched off when the changeover switch is actuated.
- FIG. 6 shows the load-disconnecting circuit with the semiconductor switching element 2 switched off, in which case the electrical contacts 1 can now be disconnected without arcing without current.
- the load-disconnecting circuit shown in Figure 7 is formed with additional protection elements.
- a diode D is provided as polarity reversal protection.
- a relay 11 is arranged in the manner for electrical isolation, that the coil is connected to the controller 6.
- the relay 11 is arranged in series with the semiconductor switching element 2 and one in the connecting line of the positive pole of the photovoltaic generator 9 and the inverter 10.
- a relay 11 with only one contact can also be provided.
- the operation of the relay 11 is effected by means of control 6 in a connection operation before switching on the semiconductor switching element 2 and in a separation process after switching off the semiconductor switching element. 2
- FIG. 8 shows the course of the currents and voltages during a connection operation of electrical contacts 1.
- the main contact 4 of the switch 3 is open and the semiconductor switching element 2 is turned off, as shown in Figure 1.
- the auxiliary contact 5 of the switch 3 is closed, so that no control voltage U ⁇ and no gate voltage U G are present.
- the first step of the connection process consists in the currentless connection of the electrical contacts 1. During the connection time a, the voltage U ⁇ on the semiconductor switching element 2 increases. It then elapses a period of time b until the switch 3 is actuated.
- the auxiliary contact 5 opens first and the control voltage U ⁇ builds up on the control 6, which is switched by the controller 6 to the semiconductor switching element 2 as a gate voltage U G.
- the semiconductor switching element 2 is turned on and it begins to flow a current I ⁇ , while the voltage U ⁇ on the semiconductor switching element 2 approaches zero.
- the delay time c which is defined by the switching path of the switch 3, elapses.
- the current I ⁇ decreases by the semiconductor switching element 2 and the current I 3 through the main contact 4 of the switch 3 increases until the load current flows only through the main contact 4.
- the steady state condition is reached.
- a separation process of the electrical contacts 1 is initiated with the actuation of the switch 3.
- the corresponding courses of the currents and voltages are shown in FIG.
- the main contact 4 of the switch 3 opens.
- the current I 3 through the main contact 4 decreases during an opening time e and the current I ⁇ by the
- the dead time g is set so that a parallel to the semiconductor switching element 2 arranged carrying electrical fuse 8 does not trigger. Only when the load current longer than the dead time g, for example as a result of a Fulegierens of the semiconductor switching element 2, flows through the electrical fuse 8, this loses and interrupts the flow of current.
Landscapes
- Keying Circuit Devices (AREA)
- Driving Mechanisms And Operating Circuits Of Arc-Extinguishing High-Tension Switches (AREA)
Abstract
Die Erfindung betrifft eine Lasttrennschaltung zum stromlosen Verbinden und Trennen wenigstens eines elektrischen Kontaktes (1), insbesondere zwischen einer Gleichstromquelle (9) und einer elektrischen Einrichtung (10), wobei die Lasttrennschaltung ein Halbleiterschaltelement (2) umfasst, welches in Reihe mit dem wenigstens einen elektrischen Kontakt (1) angeordnet ist, wobei parallel zu dem Halbleiterschaltelement (2) ein Schalter (3) angeordnet ist, welcher einen Hauptkontakt (4) und einen Hilfskontakt (5) umfasst, wobei der Hauptkontakt (4) und der Hilfskontakt (5) in einer Weise gekoppelt sind, dass sich der Schaltzustand des Hilf skontakts (5) vor einem Schließen und nach einem Offnen des Hauptkontakts (4) ändert und wobei eine Steuerung (6) vorgesehen ist, welche das Halbleiterschaltelement (2) in Abhängigkeit des Schaltzustandes des Hilf skontaktes (5) vor einem Schließen des Hauptkontaktes (4) einschaltet und nach einem Offnen des Hauptkontaktes (4) ausschaltet.
Description
Lasttrennschaltung zum stromlosen Verbinden und Trennen von elektrischen Kontakten
Beschreibung
Die Erfindung betrifft eine Lasttrennschaltung zum stromlosen Verbinden und Trennen wenigstens eines elektrischen Kontaktes, insbesondere zwischen einer Gleichstromquelle und einer elektrischen Einrichtung, wobei die Lasttrennschaltung ein Halbleiterschaltelement umfasst, welches in Reihe mit dem wenigstens einen elektrischen Kontakt angeordnet ist.
Bei elektrischen Verbindungen von insbesondere Gleichstromquellen mit sonstigen elektrischen Einrichtungen kann es bei einer Trennung eines Kontaktes unter Last zur Bildung eines Lichtbogens kommen. Dabei treten häufig Beschädigungen der Kontaktelemente auf bis hin zum Verschweißen des Kontakts. Für elektrische Kontakte, die unter Last trennbar sein sollen, sieht man daher in der Regel eine Uberdimensionierung vor, wodurch mögliche Beschädigungen der Kontaktelemente durch die Lichtbogenbildung gemindert werden. Die Gefahr für Personen bleibt jedoch bestehen.
Es sind deshalb verschiedene Systeme bekannt, um elektrische Kontakte vor einem Verbinden oder Trennen stromlos zu schalten. So beschreibt etwa die DE 198 38 492 Al eine Steckverbindungsanordnung zur Verbindung einer Stromquelle mit einem Verbraucher, wobei zwischen Stromquelle und Verbraucher eine Schalteinrichtung angeordnet ist, deren Steuerstrom ebenfalls über die Steckverbindung angeschlossen wird. Dabei eilen die Kontakte für die Hauptstromkreise vor, wahrend die Kontakte für den Steuerstrom nacheilen, so dass die Hauptstromkreise bereist geschlossen sind, ehe der Steuerstromkreis eingeschaltet wird. Dadurch wird ein Stromfluss in den Hauptstromkreisen beim Verbinden oder
Trennen der Kontakte der Hauptstromkreise verhindert. Für den Anschluss von beispielsweise Photovoltaikgeneratoren an
Wechselrichter ist diese Anordnung nicht geeignet, weil die an der Transistorschaltung auftretenden Verluste den Wirkungsgrad verschlechtern.
Eine andere Möglichkeit, eine Stromquelle unter Last von einer elektrischen Einrichtung zu trennen beschreibt die DE 102 25 259 B3. Dabei wird ein als Lasttrenner ausgebildeter elektrischer Steckverbinder angegeben, mit dem ein Lichtbogen vermieden oder zumindest reduziert werden soll. Dies wird erreicht durch einen bei einem Aussteckvorgang voreilenden Hauptkontakt und einen parallel geschalteten nacheilenden Hilfskontakt, so dass beim Ausstecken des Steckverbinders der Hauptkontakt zwangsläufig zuerst und der Hilfskontakt zuletzt von seinem Gegensteckteil getrennt werden und ein in Reihe mit dem Hilfskontakt geschaltetes Halbleiterschaltelement zur Lichtbogenvermeidung bzw. Lichtbogenlöschung. Dabei wird das Halbleiterschaltelement gepulst angesteuert, so dass es während des Aussteckvorgangs zwischen einer Kontakttrennung des Hauptkontakts und des Hilfskontakts zumindest einmal geöffnet und ein Lichtbogen verhindert oder zumindest reduziert wird.
Für eine ordnungsgemäße Funktion ist eine genaue Abstimmung der Taktfrequenz des Halbleiterelements mit dem möglichen Zeitablauf während eines Aussteckvorgangs erforderlich. Zudem wird durch die gepulste Ansteuerung des Halbleiterelements ein entstehender Lichtbogen immer wieder gelöscht, jedoch nicht gänzlich vermieden. Der Kontakt ist also nicht stromlos, wodurch weiterhin eine Gefahr für Personen besteht.
Der Erfindung liegt demnach die Aufgabe zugrunde, eine gegenüber dem Stand der Technik verbesserte Lösung zum Trennen und Verbinden eines elektrischen Kontakts anzugeben.
Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Lasttrennschaltung der eingangs genannten Art, bei der parallel zu dem Halbleiterschaltelement ein Schalter angeordnet ist, welcher
einen Hauptkontakt und einen Hilfskontakt umfasst, wobei der Hauptkontakt und der Hilfskontakt in einer Weise gekoppelt sind, dass sich der Schaltzustand des Hilfskontakts vor einem Schließen und nach einem Offnen des Hauptkontakts ändert und wobei eine Steuerung vorgesehen ist, welche das
Halbleiterschaltelement in Abhängigkeit des Schaltzustandes des Hilfskontaktes vor einem Schließen des Hauptkontaktes einschaltet und nach einem Offnen des Hauptkontaktes ausschaltet .
Durch diese Schaltung wird der Strom wahrend eines Verbindungs- oder Trennvorganges des elektrischen Kontakts zur Ganze abgeschaltet, so dass eine Lichtbogenbildung sicher verhindert wird. Zudem wird der Hauptkontakt ohne Leistung geschaltet, wodurch die Lebensdauer des Schalters erheblich verlängert wird. Dabei fließt der Laststrom nur wahrend des Verbindungs- oder Trennvorganges durch das Halbleiterschaltelement, wobei diese Zeitspanne durch die Verzögerung zwischen den Schaltzeitpunkten des Hilfskontakts und des Hauptkontakts bestimmt wird. Diese Verzogerungszeit ergibt sich durch die Bauform des Schalters, dessen Betätigung entweder manuell oder elektromagnetisch über ein Relais erfolgen kann. Die Schaltstellung des Hilfskontakts wird von der Steuerung abgefragt und fuhrt zum Ein- bzw. Ausschalten des Halbleiterschaltelements.
Bei verbundenem elektrischen Kontakt und eingeschaltetem Schalter fließt der Laststrom ausschließlich über den Hauptkontakt des Schalters, weil der elektrische Widerstand des parallel dazu angeordneten, weiterhin eingeschalteten
Halbleiterschaltelements großer ist. Es ergeben sich demnach keine unerwünschten Verluste am Halbleiterschaltelement, welches zudem nur so groß dimensioniert werden muss, dass es dem Laststrom wahrend der Verzogerungszeit zwischen den Schaltzeitpunkten des Hilfskontakts und des Hauptkontakts zuzuglich eines Sicherheitswertes standhalt.
In einer vorteilhaften Ausprägung der Erfindung ist zur Erhöhung der Sicherheit vorgesehen, dass der wenigstens eine elektrische Kontakt durch eine mechanische Sperrvorrichtung gesichert ist und dass die mechanische Sperrvorrichtung in der Weise mit dem Schalter gekoppelt ist, dass ein Trennen des wenigstens einen elektrischen Kontakts nur nach dem Offnen des Hauptkontakts möglich ist und dass ein Verbinden des wenigstens einen elektrischen Kontakts nur bei geöffnetem Hauptkontakt möglich ist. Personen können auf diese Weise daran gehindert werden, den Verbindungs- bzw. Trennvorgang falsch auszufuhren.
Für die Ausbildung des Hauptkontakts und des Hilfskontakts in einem Schalter ist es vorteilhaft, wenn ein Kontaktelement des Hauptkontakts und ein Kontaktelement des Hilfskontakts mit einem Betatigungselement des Schalters gekoppelt sind. Die Kontaktelemente können dabei relativ zueinander fest oder beweglich angeordnet sein, wobei sich aus dem Schaltweg des Betatigungselements die Verzogerungszeiten zwischen den Schaltzeitpunkten des Hauptkontakts und des Hilfskontakts ergeben .
Als mechanische Sperrvorrichtung zur Sicherung des wenigstens einen elektrischen Kontakts kann dann beispielsweise der Schalter so ausgeführt sein, dass das Betatigungselement des Schalters den wenigstens einen elektrischen Kontakt bei geschlossenem Hauptkontakt abschirmt und/oder fixiert und so der elektrische Kontakt nicht getrennt oder verbunden werden kann. Der wenigstens eine elektrische Kontakt ist dabei gunstigerweise als Steck- und/oder Schraubverbindung in der Weise ausgebildet und durch das Betatigungselement des Schalters gehalten, dass ein Trennen des Kontakts durch einen Zug an einem mit dem Kontakt verbunden Kabel verhindert wird.
Vorteilhaft ist es, wenn in Reihe mit dem
Halbleiterschaltelement ein Widerstand angeordnet ist. Dieser Widerstand wirkt zusatzlich zum elektrischen Widerstand des
Halbleiterschaltelements und verhindert, dass bei geschlossenem Hauptkontakt Strom durch das Halbleiterschaltelement fließt.
Um bei einem Ausfall (z.B. Durchlegieren) des
Halbleiterschaltelements zu verhindern, dass durch den zu trennenden elektrische Kontakt weiterhin Strom fließt, ist es vorteilhaft, wenn in Reihe mit dem Halbleiterschaltelement eine elektrische Sicherung angeordnet ist. Diese Sicherung ist dabei als träge Sicherung ausgebildet, die erst auslöst, wenn der Laststrom länger als die bis zur Abschaltung des Halbleiterschaltelements vorgesehene Verzögerungszeit fließt.
Als Verpolschutz ist es zudem vorteilhaft, wenn in Reihe mit dem Halbleiterschaltelement eine Diode angeordnet ist.
Dadurch wird mit der sperrenden Diode verhindert, dass bei einer mit vertauschten Polen angeschlossenen Stromquelle an eine elektrische Einrichtung Strom fließt.
Zusätzliche Sicherheit bietet eine Ausprägung der Erfindung, bei der in Reihe mit dem Halbleiterschaltelement der Kontakt eines Relais angeordnet ist und bei der die Spule des Relais mit der Steuerung verbunden ist. Dabei ist durch die galvanische Trennung der Strom sicher abgeschaltet. Die Betätigung des Relais erfolgt dabei mittels Steuerung bei einem Verbindungsvorgang vor dem Einschalten des Halbleiterschaltelements und bei einem Trennvorgang nach dem Abschalten des Leistungshalbleiters.
Aufgrund der geringen Verluste bei verbundenem elektrischen Kontakt und geschlossenem Hauptkontakt ist die erfindungsgemäße Lasttrennschaltung vorteilhafterweise für Anlagen geeignet, bei der die Gleichstromquelle als Gleichstromgenerator, insbesondere als Photovoltaikgenerator und die elektrische Einrichtung als Wechselrichter ausgebildet ist. Derartige Anlagen erfordern eine Lösung für die Lasttrennung ohne Lichtbogenbildung, wenn von Sonnenlicht
beschienene Solarpaneele vom Wechselrichter getrennt werden müssen. Zudem ist für ein wirtschaftliches Betreiben von Photovoltaikanlagen ein hoher Wirkungsgrad gefordert. Das wird durch die für den Dauerbetrieb vorgesehene Kontaktierung über den Hauptkontakt gewährleistet, dessen elektrischer
Widerstand weitaus geringer als der des Halbleiterschalters ist .
Die Erfindung wird nachfolgend in beispielhafter Weise unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren erläutert. Es zeigen in schematischer Darstellung:
Fig . 1 : Stromlose Lasttrennschaltung beim Verbinden elektrischer Kontakte
FFiigg.. 22:: Lasttrennschaltung mit Stromverlauf während des
Einsehaltvorganges
Fig . 3 : Lasttrennschaltung mit Stromverlauf im Dauerbetrieb
Fig . 4 : Lasttrennschaltung mit Stromverlauf während des ersten Ausschaltvorgang-Schrittes Fig. 5: Lasttrennschaltung mit Stromverlauf während des zweiten Ausschaltvorgang-Schrittes
Fig. 6: Lasttrennschaltung mit abgeschaltetem Strom Fig. 7: Lasttrennschaltung mit zusätzlicher Diode als
Verpolschutz und zusätzlichem Relais zur galvanischen Trennung
Fig. 8: Zeitlicher Verlauf von Strom und Steuersignal beim
Einschalten Fig. 9: Zeitlicher Verlauf von Strom und Steuersignal beim
Ausschalten
In Figur 1 ist eine mögliche Schaltungsvariante für eine erfindungsgemäße Lasttrennschaltung zur Anschaltung eines Photovoltaikgenerators 9 an einen Wechselrichter 10 dargestellt. Die elektrischen Kontakte 1 werden dabei in der Weise verbunden, dass der Pluspol direkt an den
Wechselrichter 10 und der Minuspol über die Elemente der Lasttrennschaltung an den Wechselrichter 10 geschaltet sind.
Die Elemente der Lasttrennschaltung bilden ein Schalter 3 mit einem Hauptkontakt 4 und einem mit diesem gekoppelten Hilfskontakt 5 und ein parallel dazu angeordnetes Halbleiterschaltelement 2. In Reihe mit dem Halbleiterschaltelement 2 können ein Widerstand 7 und eine elektrische Sicherung 8 angeordnet sein. Zudem ist eine Steuerung 6 vorgesehen, die über einen Steuerkreis den Schaltzustand des Hilfskontakts 5 ausliest. Der Schalter 3 kann beispielsweise so ausgebildet sein, dass der Hauptkontakt 4 als Schließer und der Hilfskontakt 5 als
Offner fungiert. Bei vollständig offenem Hauptkontakt 4 ist der Hilfskontakt 5 dann geschlossen, wie in Figur 1 dargestellt. Bei Betätigung des Schalters 3 öffnet der Hilfskontakt 5 und nach einer Verzogerungszeit, die sich aus dem Schaltweg des Schalters 3 ergibt, schließt der
Hauptkontakt 4. Der Steuerkreis mit dem Hilfskontakt 5 ist dann beispielsweise so geschaltet, dass bei offenem Hilfskontakt 5 eine Steuerspannung Uκ an der Steuerung 6 anliegt. Am Ausgang der Steuerung liegt die Gatespannung UG des Halbleiterschaltelements 2 an, welches z.B. als N-Kanal- MOSFET mit Freilaufdiode ausgebildet ist. Sobald die elektrischen Kontakte 1 des Photovoltaikgenerators 9 verbunden sind, liegt am Halbleiterschaltelement 2 eine Spannung Uτ an.
In Figur 2 ist dieselbe Schaltung mit betätigtem Schalter 3 dargestellt. Der Schalter 3 befindet sich dabei in einer Mittelstellung, in der der Hilfskontakt 5 bereits geöffnet, aber der Hauptkontakt 4 noch nicht geschlossen ist. Der Strom verlauft dann durch das Halbleiterschaltelement 2, das ab dem Offnungszeitpunkt des Hilfskontakts 5 eingeschaltet ist.
Bei weiterer Betätigung des Schalters 3 schließt sich der Hauptkontakt 4, wie in Figur 3 dargestellt. Aufgrund des gegenüber dem Halbleiterschaltelement 2 niedrigeren elektrischen Widerstandes verlauft der Strom nun ausschließlich über diesen geschlossenen Hauptkontakt 4.
Damit ist der Zustand des Dauerbetriebs erreicht. Das Halbleiterschaltelement 2 bleibt währenddessen weiter eingeschaltet .
Im Falle einer Trennung des Photovoltaikgenerators 9 vom Wechselrichter 10 muss zunächst wieder der Schalter 3 betätigt werden, bevor die elektrischen Kontakte 1 gelost werden können. Die Einhaltung dieser Bedingung kann entweder durch eine deutliche Kennzeichnung oder vorteilhafterweise durch eine entsprechende mechanische Sicherungseinrichtung erreicht werden, beispielsweise durch die Abschirmung und Fixierung der elektrischen Kontakte 1 mittels eines Betatigungselements des Schalters 3. Wie in Figur 4 dargestellt, wird also zunächst der Schalter 3 betätigt. Der Hauptkontakt 4 öffnet und wahrend der Schaltzeit sind somit beide Kontakte 4, 5 des Schalters 3 offen. Der Laststrom kommutiert von dem lastfrei geöffneten Hauptkontakt 4 auf das nach wie vor eingeschaltete Halbleiterschaltelement 2. Durch die lastfreie Öffnung des Hauptkontakts ist dabei die Bildung eines Lichtbogens ausgeschlossen.
Bei weiterer Betätigung des Schalters 3 schließt der Hilfskontakt 5, wie in Figur 5 dargestellt. Darauf hin schaltet die Steuerung 6 das Halbleiterschaltelement 2 ab. Abhangig von der Bauweise des Schalters 3 kann die
Abschaltung des Halbleiterschaltelements 2 auch auf andere Weise erfolgen. Ist beispielsweise der Hilfskontakt 5 als Wechselschalter ausgebildet (gepunktete Linien) , kann der Steuerung 6 eine Zeitspanne vorgegeben werden, nach der bei betätigtem Wechselschalter das Halbleiterschaltelement 2 abgeschaltet wird.
In Figur 6 ist die Lasttrennschaltung mit abgeschaltetem Halbleiterschaltelement 2 dargestellt, bei der nun die elektrischen Kontakte 1 stromlos ohne Lichtbogenbildung getrennt werden können.
Die in Figur 7 dargestellte Lasttrennschaltung ist mit zusätzlichen Schutzelementen ausgebildet. In Reihe mit dem Halbleiterschaltelement 2 ist eine Diode D als Verpolschutz vorgesehen. Ein Relais 11 ist in der Weise zur galvanischen Trennung angeordnet, dass die Spule an die Steuerung 6 angeschaltet ist. Von den zwei Kontakten des Relais 11 ist einer in Reihe mit dem Halbleiterschaltelement 2 und einer in der Verbindungsleitung des Pluspols des Photovoltaikgenerators 9 und des Wechselrichters 10 angeordnet. Abhängig von den Anforderungen an die Sicherheit kann auch ein Relais 11 mit nur einem Kontakt vorgesehen sein. Die Betätigung des Relais 11 erfolgt dabei mittels Steuerung 6 bei einem Verbindungsvorgang vor dem Einschalten des Halbleiterschaltelements 2 und bei einem Trennvorgang nach dem Abschalten des Halbleiterschaltelements 2.
In Figur 8 ist der Verlauf der Ströme und Spannungen während eines Verbindungsvorganges elektrischer Kontakte 1 dargestellt. Zunächst ist der Hauptkontakt 4 des Schalters 3 offen und das Halbleiterschaltelement 2 abgeschaltet, wie in Figur 1 dargestellt. Der Hilfskontakt 5 des Schalters 3 ist geschlossen, so dass keine Steuerspannung Uτ und keine Gatespannung UG vorhanden sind.
Der erste Schritt des Verbindungsvorganges besteht in der stromlosen Verbindung der elektrischen Kontakte 1. Dabei steigt während der Verbindungszeit a die Spannung Uτ am Halbleiterschaltelement 2 an. Es verstreicht in weiterer Folge eine Zeitspanne b, bis der Schalter 3 betätigt wird.
Bei Betätigung des Schalters 3 öffnet sich zunächst der Hilfskontakt 5 und an der Steuerung 6 baut sich die Steuerspannung Uτ auf, die von der Steuerung 6 als Gatespannung UG an das Halbleiterschaltelement 2 geschaltet wird. Damit wird das Halbleiterschaltelement 2 eingeschaltet und es beginnt ein Strom Iτ zu fließen, während die Spannung Uτ am Halbleiterschaltelement 2 gegen Null geht.
Bis zum Schließen des Hauptkontakts 4 verstreicht die Verzogerungszeit c, die durch den Schaltweg des Schalters 3 definiert ist. Wahrend der Schließzeit d verringert sich der Strom Iτ durch das Halbleiterschaltelement 2 und der Strom I3 durch den Hauptkontakt 4 des Schalters 3 steigt an, bis der Laststrom nur mehr durch den Hauptkontakt 4 fließt. Damit ist der Dauerbetriebszustand erreicht.
Ein Trennvorgang der elektrischen Kontakte 1 wird mit der Betätigung des Schalters 3 eingeleitet. Die entsprechenden Verlaufe der Strome und Spannungen sind in Figur 9 dargestellt .
Der Hauptkontakt 4 des Schalters 3 öffnet sich. Der Strom I3 durch den Hauptkontakt 4 verringert sich wahrend einer Öffnungszeit e und der Strom Iτ durch das
Halbleiterschaltelement 2 steigt an, bis der Laststrom nur mehr durch das Halbleiterschaltelement 2 fließt. Nach dem Verstreichen der Schaltzeit f des Schalters 3 schließt der Hilfskontakt 5 und die Steuerspannung Uκ sinkt auf Null. Damit beginnt eine Todzeit g zu laufen, nach deren Ablauf auch die Gatespannung UG mittels Steuerung 6 abgeschaltet wird.
Die Todzeit g ist dabei so eingestellt, dass eine parallel zum Halbleiterschaltelement 2 angeordnete trage elektrische Sicherung 8 nicht auslost. Erst wenn der Laststrom langer als die Todzeit g, beispielsweise infolge eines Durchlegierens des Halbleiterschaltelements 2, durch die elektrische Sicherung 8 fließt, lost diese aus und unterbricht den Stromfluss .
Mit dem Abschalten der Gatespannung UG ist das Halbleiterschaltelement 2 gesperrt und die elektrischen
Kontakte 1 sind stromlos. Am Halbleiterschaltelement 2 liegt
so lange eine Spannung Uτ an, bis die elektrischen Kontakte 1 getrennt werden.
Claims
1. Lasttrennschaltung zum stromlosen Verbinden und Trennen wenigstens eines elektrischen Kontaktes (1), insbesondere zwischen einer Gleichstromquelle (9) und einer elektrischen Einrichtung (10), wobei die Lasttrennschaltung ein Halbleiterschaltelement (2) umfasst, welches in Reihe mit dem wenigstens einen elektrischen Kontakt (1) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass — parallel zu dem Halbleiterschaltelement (2) ein Schalter (3) angeordnet ist, welcher einen Hauptkontakt (4) und einen Hilfskontakt (5) umfasst,
- der Hauptkontakt (4) und der Hilfskontakt (5) in einer Weise gekoppelt sind, dass sich der Schaltzustand des Hilfskontakts (5) vor einem Schließen und nach einem Offnen des Hauptkontakts (4) ändert,
- eine Steuerung (6) vorgesehen ist, welche das Halbleiterschaltelement (2) in Abhängigkeit des Schaltzustandes des Hilfskontaktes (5) vor einem Schließen des Hauptkontaktes (4) einschaltet und nach einem Offnen des Hauptkontaktes (4) ausschaltet.
2. Lasttrennschaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine elektrische Kontakt (1) durch eine mechanische Sperrvorrichtung gesichert ist und dass die mechanische Sperrvorrichtung in der Weise mit dem Schalter (3) gekoppelt ist, dass ein Trennen des wenigstens einen elektrischen Kontakts (1) nur nach dem Offnen des Hauptkontakts (4) möglich ist und dass ein Verbinden des wenigstens einen elektrischen Kontakts (1) nur bei geöffnetem Hauptkontakt (4) möglich ist.
3. Lasttrennschaltung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Kontaktelement des Hauptkontakts (4) und ein Kontaktelement des Hilfskontakts (5) mit einem Betatigungselement des Schalters (3) gekoppelt sind.
4. Lasttrennschalter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Betätigungselement des Schalters
(3) den wenigstens einen elektrischen Kontakt (1) bei geschlossenem Hauptkontakt (4) des Schalters (3) abschirmt und/oder fixiert.
5. Lasttrennschalter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine elektrische Kontakt (1) als Steck- und/oder Schraubverbindung ausgeführt ist.
6. Lasttrennschaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass in Reihe mit dem Halbleiterschaltelement (2) ein Widerstand (7) angeordnet ist.
7. Lasttrennschaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass in Reihe mit dem Halbleiterschaltelement (2) eine elektrische Sicherung (8) angeordnet ist.
8. Lasttrennschaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass in Reihe mit dem Halbleiterschaltelement (2) eine Diode (D) angeordnet ist.
9. Lasttrennschaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass in Reihe mit dem Halbleiterschaltelement (2) der Kontakt eines Relais (11) angeordnet ist und dass die Spule des Relais (11) mit der Steuerung (6) verbunden ist.
10. Lasttrennschaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Gleichstromquelle (9) als Gleichstromgenerator, insbesondere als Photovoltaikgenerator und die elektrische Einrichtung (10) als Wechselrichter ausgebildet ist.
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|---|---|---|---|
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| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2007073951A1 true WO2007073951A1 (de) | 2007-07-05 |
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|---|---|---|---|
| PCT/EP2006/066102 Ceased WO2007073951A1 (de) | 2005-12-22 | 2006-09-07 | Lasttrennschaltung zum stromlosen verbinden und trennen von elektrischen kontakten |
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|---|---|
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| DE (1) | DE102005061532B4 (de) |
| WO (1) | WO2007073951A1 (de) |
Cited By (62)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP2048679A1 (de) | 2007-10-12 | 2009-04-15 | SMA Solar Technology AG | Lasttrenner-Anordnung |
| DE102008057874A1 (de) * | 2008-11-18 | 2010-05-20 | Adensis Gmbh | Schaltanordnung zum Zuschalten und Trennen einer Photovoltaikanlage zu bzw. von einem Stromkreis |
| GB2486408A (en) * | 2010-12-09 | 2012-06-20 | Solaredge Technologies Ltd | Disconnection of a string carrying direct current |
| US8289742B2 (en) | 2007-12-05 | 2012-10-16 | Solaredge Ltd. | Parallel connected inverters |
| US8319471B2 (en) | 2006-12-06 | 2012-11-27 | Solaredge, Ltd. | Battery power delivery module |
| US8319483B2 (en) | 2007-08-06 | 2012-11-27 | Solaredge Technologies Ltd. | Digital average input current control in power converter |
| US8324921B2 (en) | 2007-12-05 | 2012-12-04 | Solaredge Technologies Ltd. | Testing of a photovoltaic panel |
| US8384243B2 (en) | 2007-12-04 | 2013-02-26 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US8473250B2 (en) | 2006-12-06 | 2013-06-25 | Solaredge, Ltd. | Monitoring of distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US8531055B2 (en) | 2006-12-06 | 2013-09-10 | Solaredge Ltd. | Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations |
| US8570005B2 (en) | 2011-09-12 | 2013-10-29 | Solaredge Technologies Ltd. | Direct current link circuit |
| US8587151B2 (en) | 2006-12-06 | 2013-11-19 | Solaredge, Ltd. | Method for distributed power harvesting using DC power sources |
| US8618692B2 (en) | 2007-12-04 | 2013-12-31 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power system using direct current power sources |
| US8710699B2 (en) | 2009-12-01 | 2014-04-29 | Solaredge Technologies Ltd. | Dual use photovoltaic system |
| US8766696B2 (en) | 2010-01-27 | 2014-07-01 | Solaredge Technologies Ltd. | Fast voltage level shifter circuit |
| US8816535B2 (en) | 2007-10-10 | 2014-08-26 | Solaredge Technologies, Ltd. | System and method for protection during inverter shutdown in distributed power installations |
| US8947194B2 (en) | 2009-05-26 | 2015-02-03 | Solaredge Technologies Ltd. | Theft detection and prevention in a power generation system |
| US8957645B2 (en) | 2008-03-24 | 2015-02-17 | Solaredge Technologies Ltd. | Zero voltage switching |
| US8963369B2 (en) | 2007-12-04 | 2015-02-24 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US8988838B2 (en) | 2012-01-30 | 2015-03-24 | Solaredge Technologies Ltd. | Photovoltaic panel circuitry |
| US9000617B2 (en) | 2008-05-05 | 2015-04-07 | Solaredge Technologies, Ltd. | Direct current power combiner |
| US9006569B2 (en) | 2009-05-22 | 2015-04-14 | Solaredge Technologies Ltd. | Electrically isolated heat dissipating junction box |
| US9088178B2 (en) | 2006-12-06 | 2015-07-21 | 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 |
| 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 |
| US9537445B2 (en) | 2008-12-04 | 2017-01-03 | Solaredge Technologies Ltd. | Testing of a photovoltaic panel |
| US9548619B2 (en) | 2013-03-14 | 2017-01-17 | Solaredge Technologies Ltd. | Method and apparatus for storing and depleting energy |
| US9647442B2 (en) | 2010-11-09 | 2017-05-09 | Solaredge Technologies Ltd. | Arc detection and prevention in a power generation system |
| 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 |
| 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 |
| US9870016B2 (en) | 2012-05-25 | 2018-01-16 | Solaredge Technologies Ltd. | Circuit for interconnected direct current power sources |
| US9941813B2 (en) | 2013-03-14 | 2018-04-10 | Solaredge Technologies Ltd. | High frequency multi-level inverter |
| US10061957B2 (en) | 2016-03-03 | 2018-08-28 | Solaredge Technologies Ltd. | Methods for mapping power generation installations |
| 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 |
| US10599113B2 (en) | 2016-03-03 | 2020-03-24 | Solaredge Technologies Ltd. | Apparatus and method for determining an order of power devices in power generation systems |
| US10673229B2 (en) | 2010-11-09 | 2020-06-02 | 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 |
| CN111656600A (zh) * | 2018-07-04 | 2020-09-11 | 宝马股份公司 | 用于机动车的高压电池的安全开关装置、高压电池、车载电网系统以及机动车 |
| CN111971770A (zh) * | 2018-03-09 | 2020-11-20 | 埃伦贝格尔及珀恩斯根有限公司 | 用于对电流路径进行直流电流中断的分离设备和机动车的车载电网 |
| 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 |
| US11081608B2 (en) | 2016-03-03 | 2021-08-03 | Solaredge Technologies Ltd. | Apparatus and method for determining an order of power devices in power generation 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 |
| 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 (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102007043512A1 (de) | 2007-09-12 | 2009-03-19 | Kostal Industrie Elektrik Gmbh | Energiewandleranlage |
| DE102009012928A1 (de) | 2009-03-12 | 2010-09-16 | Kostal Industrie Elektrik Gmbh | Energiewandleranlage |
| DE102009019831A1 (de) * | 2009-05-04 | 2010-11-11 | Voltwerk Electronics Gmbh | Schaltungsanordnung |
| AT510512B1 (de) | 2010-09-30 | 2015-08-15 | Fronius Int Gmbh | Wechselrichter |
| DE102011056577C5 (de) * | 2011-12-19 | 2015-02-19 | Sma Solar Technology Ag | Schaltungsanordnung zur Unterdrückung eines bei einem Schaltvorgang auftretenden Lichtbogens |
| WO2013091689A1 (de) * | 2011-12-21 | 2013-06-27 | Siemens Aktiengesellschaft | Trennvorrichtung zur gleichstromunterbrechung zwischen einem photovoltaikgenerator und einer elektrischen einrichtung sowie photovoltaikanlage mit einer derartigen trennvorrichtung |
| DE102013110240B4 (de) * | 2013-09-17 | 2017-09-07 | Sma Solar Technology Ag | Schaltungsanordnung für einen Photovoltaikwechselrichter zur Ausschaltentlastung mit Kurzschlussschaltern und Verwendungen der Schaltungsanordnung |
| DE102024119408A1 (de) * | 2024-07-09 | 2026-01-15 | Sma Solar Technology Ag | Energieerzeugungsanlage und Betriebsverfahren |
Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1138473B (de) * | 1960-08-12 | 1962-10-25 | Siemens Ag | Anordnung zum funkenlosen Schalten von Relaiskontakten |
| DE2253975A1 (de) | 1971-11-04 | 1973-05-10 | Otter Controls Ltd | Elektrischer schalter |
| GB2193844A (en) * | 1986-08-08 | 1988-02-17 | Imi Pactrol | Switching electrical loads using a fused em relay |
| US4772809A (en) | 1983-11-28 | 1988-09-20 | Omron Tateisi Electronics Co. | Switching circuit and a relay device employed to prevent arcing |
| DE19838492A1 (de) * | 1998-08-25 | 2000-03-09 | Stahl R Schaltgeraete Gmbh | Explosionsgeschützte Steckverbindungsanordnung |
| EP1011177A2 (de) * | 1998-12-15 | 2000-06-21 | GEWISS S.p.A. | Verriegelte electrische Steckdose |
| DE10225259B3 (de) | 2002-06-07 | 2004-01-22 | Sma Regelsysteme Gmbh | Elektrischer Steckverbinder |
| US20040052011A1 (en) * | 2002-05-17 | 2004-03-18 | International Rectifier Corp. | Arc suppression circuit for electrical contacts |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE2360564A1 (de) * | 1973-12-05 | 1975-06-12 | Dieter Hofmann | Schutzvorrichtung fuer elektrische kontakte |
| DE3341947A1 (de) * | 1983-11-21 | 1985-05-30 | Friedrich Dipl.-Ing. 8033 Krailling Lauerer | Elektronisch-mechanischer schalter |
| WO2003103110A1 (en) * | 2002-06-04 | 2003-12-11 | Sure Power Corporation | Load break dc power disconnect |
-
2005
- 2005-12-22 DE DE200510061532 patent/DE102005061532B4/de not_active Expired - Fee Related
-
2006
- 2006-09-07 WO PCT/EP2006/066102 patent/WO2007073951A1/de not_active Ceased
- 2006-09-07 EP EP06793300A patent/EP1964140B1/de not_active Not-in-force
Patent Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1138473B (de) * | 1960-08-12 | 1962-10-25 | Siemens Ag | Anordnung zum funkenlosen Schalten von Relaiskontakten |
| DE2253975A1 (de) | 1971-11-04 | 1973-05-10 | Otter Controls Ltd | Elektrischer schalter |
| US4772809A (en) | 1983-11-28 | 1988-09-20 | Omron Tateisi Electronics Co. | Switching circuit and a relay device employed to prevent arcing |
| GB2193844A (en) * | 1986-08-08 | 1988-02-17 | Imi Pactrol | Switching electrical loads using a fused em relay |
| DE19838492A1 (de) * | 1998-08-25 | 2000-03-09 | Stahl R Schaltgeraete Gmbh | Explosionsgeschützte Steckverbindungsanordnung |
| EP1011177A2 (de) * | 1998-12-15 | 2000-06-21 | GEWISS S.p.A. | Verriegelte electrische Steckdose |
| US20040052011A1 (en) * | 2002-05-17 | 2004-03-18 | International Rectifier Corp. | Arc suppression circuit for electrical contacts |
| DE10225259B3 (de) | 2002-06-07 | 2004-01-22 | Sma Regelsysteme Gmbh | Elektrischer Steckverbinder |
Cited By (209)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US11881814B2 (en) | 2005-12-05 | 2024-01-23 | Solaredge Technologies Ltd. | Testing of a photovoltaic panel |
| US10097007B2 (en) | 2006-12-06 | 2018-10-09 | Solaredge Technologies Ltd. | Method for distributed power harvesting using DC power sources |
| US11888387B2 (en) | 2006-12-06 | 2024-01-30 | Solaredge Technologies Ltd. | Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations |
| US11594882B2 (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 |
| US11594881B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-02-28 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US8319471B2 (en) | 2006-12-06 | 2012-11-27 | Solaredge, Ltd. | Battery power delivery module |
| US12046940B2 (en) | 2006-12-06 | 2024-07-23 | Solaredge Technologies Ltd. | Battery power control |
| US11579235B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-02-14 | Solaredge Technologies Ltd. | Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations |
| US9948233B2 (en) | 2006-12-06 | 2018-04-17 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US8473250B2 (en) | 2006-12-06 | 2013-06-25 | Solaredge, Ltd. | Monitoring of distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US8531055B2 (en) | 2006-12-06 | 2013-09-10 | Solaredge Ltd. | Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations |
| US11575260B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-02-07 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US8587151B2 (en) | 2006-12-06 | 2013-11-19 | Solaredge, Ltd. | Method for distributed power harvesting using DC power sources |
| US11575261B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-02-07 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US11594880B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-02-28 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US8659188B2 (en) | 2006-12-06 | 2014-02-25 | 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 |
| US12107417B2 (en) | 2006-12-06 | 2024-10-01 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US12032080B2 (en) | 2006-12-06 | 2024-07-09 | Solaredge Technologies Ltd. | Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations |
| US12027970B2 (en) | 2006-12-06 | 2024-07-02 | Solaredge Technologies Ltd. | Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations |
| US11598652B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-03-07 | Solaredge Technologies Ltd. | Monitoring of distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US9966766B2 (en) | 2006-12-06 | 2018-05-08 | Solaredge Technologies Ltd. | Battery power delivery module |
| US11476799B2 (en) | 2006-12-06 | 2022-10-18 | Solaredge Technologies Ltd. | 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 |
| US11682918B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-06-20 | Solaredge Technologies Ltd. | Battery power delivery module |
| US9041339B2 (en) | 2006-12-06 | 2015-05-26 | Solaredge Technologies Ltd. | Battery power delivery module |
| US9088178B2 (en) | 2006-12-06 | 2015-07-21 | 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 |
| US9130401B2 (en) | 2006-12-06 | 2015-09-08 | 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 |
| US11687112B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-06-27 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US11183922B2 (en) | 2006-12-06 | 2021-11-23 | 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 |
| US11728768B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-08-15 | Solaredge Technologies Ltd. | Pairing of components in a direct current distributed power generation system |
| US9368964B2 (en) | 2006-12-06 | 2016-06-14 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power system using direct current power sources |
| US9960731B2 (en) | 2006-12-06 | 2018-05-01 | 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 |
| US9543889B2 (en) | 2006-12-06 | 2017-01-10 | 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 |
| US11063440B2 (en) | 2006-12-06 | 2021-07-13 | Solaredge Technologies Ltd. | Method for distributed power harvesting using DC power sources |
| US9590526B2 (en) | 2006-12-06 | 2017-03-07 | 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 |
| US11043820B2 (en) | 2006-12-06 | 2021-06-22 | Solaredge Technologies Ltd. | Battery power delivery module |
| US9644993B2 (en) | 2006-12-06 | 2017-05-09 | Solaredge Technologies Ltd. | Monitoring of distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US9960667B2 (en) | 2006-12-06 | 2018-05-01 | Solaredge Technologies Ltd. | System and method for protection during inverter shutdown in distributed power installations |
| US9680304B2 (en) | 2006-12-06 | 2017-06-13 | Solaredge Technologies Ltd. | Method for distributed power harvesting using DC power sources |
| US11031861B2 (en) | 2006-12-06 | 2021-06-08 | Solaredge Technologies Ltd. | System and method for protection during inverter shutdown in distributed power installations |
| US12068599B2 (en) | 2006-12-06 | 2024-08-20 | Solaredge Technologies Ltd. | System and method for protection during inverter shutdown in distributed power installations |
| US11855231B2 (en) | 2006-12-06 | 2023-12-26 | 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 |
| US10637393B2 (en) | 2006-12-06 | 2020-04-28 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US12281919B2 (en) | 2006-12-06 | 2025-04-22 | Solaredge Technologies Ltd. | Monitoring of distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US9853490B2 (en) | 2006-12-06 | 2017-12-26 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power system using direct current power sources |
| US12027849B2 (en) | 2006-12-06 | 2024-07-02 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power system using direct current power sources |
| US10447150B2 (en) | 2006-12-06 | 2019-10-15 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US11961922B2 (en) | 2006-12-06 | 2024-04-16 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US12276997B2 (en) | 2006-12-06 | 2025-04-15 | 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 |
| US10673253B2 (en) | 2006-12-06 | 2020-06-02 | Solaredge Technologies Ltd. | Battery power delivery module |
| US12224706B2 (en) | 2006-12-06 | 2025-02-11 | Solaredge Technologies Ltd. | Pairing of components in a direct current distributed power generation system |
| US11594968B2 (en) | 2007-08-06 | 2023-02-28 | Solaredge Technologies Ltd. | Digital average input current control in power converter |
| US10516336B2 (en) | 2007-08-06 | 2019-12-24 | 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 |
| US8319483B2 (en) | 2007-08-06 | 2012-11-27 | Solaredge Technologies Ltd. | Digital average input current control in power converter |
| US8773092B2 (en) | 2007-08-06 | 2014-07-08 | Solaredge Technologies Ltd. | Digital average input current control in power converter |
| US8816535B2 (en) | 2007-10-10 | 2014-08-26 | Solaredge Technologies, Ltd. | System and method for protection during inverter shutdown in distributed power installations |
| KR101059585B1 (ko) | 2007-10-12 | 2011-08-25 | 에스엠에이 솔라 테크놀로지 아게 | 부하개폐장치 |
| EP2048679A1 (de) | 2007-10-12 | 2009-04-15 | SMA Solar Technology AG | Lasttrenner-Anordnung |
| US8213133B2 (en) | 2007-10-12 | 2012-07-03 | Sma Solar Technology Ag | Load breaker arrangement |
| US8618692B2 (en) | 2007-12-04 | 2013-12-31 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power system using direct current power sources |
| US8384243B2 (en) | 2007-12-04 | 2013-02-26 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US8963369B2 (en) | 2007-12-04 | 2015-02-24 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| US9853538B2 (en) | 2007-12-04 | 2017-12-26 | Solaredge Technologies Ltd. | Distributed power harvesting systems using DC power sources |
| 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 |
| US8289742B2 (en) | 2007-12-05 | 2012-10-16 | Solaredge Ltd. | Parallel connected inverters |
| US11183923B2 (en) | 2007-12-05 | 2021-11-23 | Solaredge Technologies Ltd. | Parallel connected inverters |
| US8324921B2 (en) | 2007-12-05 | 2012-12-04 | Solaredge Technologies Ltd. | Testing of a photovoltaic panel |
| US12055647B2 (en) | 2007-12-05 | 2024-08-06 | Solaredge Technologies Ltd. | Parallel connected inverters |
| US9291696B2 (en) | 2007-12-05 | 2016-03-22 | Solaredge Technologies Ltd. | Photovoltaic system power tracking method |
| US11183969B2 (en) | 2007-12-05 | 2021-11-23 | Solaredge Technologies Ltd. | Testing of a photovoltaic panel |
| US9831824B2 (en) | 2007-12-05 | 2017-11-28 | SolareEdge Technologies Ltd. | Current sensing on a MOSFET |
| US8599588B2 (en) | 2007-12-05 | 2013-12-03 | Solaredge Ltd. | Parallel connected inverters |
| US9979280B2 (en) | 2007-12-05 | 2018-05-22 | Solaredge Technologies Ltd. | Parallel connected inverters |
| 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 |
| US11264947B2 (en) | 2007-12-05 | 2022-03-01 | Solaredge Technologies Ltd. | Testing of a photovoltaic panel |
| US11894806B2 (en) | 2007-12-05 | 2024-02-06 | Solaredge Technologies Ltd. | Testing of a photovoltaic panel |
| US8957645B2 (en) | 2008-03-24 | 2015-02-17 | Solaredge Technologies Ltd. | Zero voltage switching |
| 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 |
| US11424616B2 (en) | 2008-05-05 | 2022-08-23 | Solaredge Technologies Ltd. | Direct current power combiner |
| US9000617B2 (en) | 2008-05-05 | 2015-04-07 | Solaredge Technologies, Ltd. | Direct current power combiner |
| US10468878B2 (en) | 2008-05-05 | 2019-11-05 | Solaredge Technologies Ltd. | Direct current power combiner |
| US12218498B2 (en) | 2008-05-05 | 2025-02-04 | Solaredge Technologies Ltd. | Direct current power combiner |
| DE102008057874A1 (de) * | 2008-11-18 | 2010-05-20 | Adensis Gmbh | Schaltanordnung zum Zuschalten und Trennen einer Photovoltaikanlage zu bzw. von einem Stromkreis |
| 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 |
| US9006569B2 (en) | 2009-05-22 | 2015-04-14 | Solaredge Technologies Ltd. | Electrically isolated heat dissipating junction box |
| US11509263B2 (en) | 2009-05-22 | 2022-11-22 | Solaredge Technologies Ltd. | Electrically isolated heat dissipating junction box |
| US10879840B2 (en) | 2009-05-22 | 2020-12-29 | Solaredge Technologies Ltd. | Electrically isolated heat dissipating junction box |
| US12074566B2 (en) | 2009-05-22 | 2024-08-27 | Solaredge Technologies Ltd. | Electrically isolated heat dissipating junction box |
| US11695371B2 (en) | 2009-05-22 | 2023-07-04 | Solaredge Technologies Ltd. | Electrically isolated heat dissipating junction box |
| US10411644B2 (en) | 2009-05-22 | 2019-09-10 | Solaredge Technologies, Ltd. | Electrically isolated heat dissipating junction box |
| US10686402B2 (en) | 2009-05-22 | 2020-06-16 | Solaredge Technologies Ltd. | Electrically isolated heat dissipating junction box |
| US9748896B2 (en) | 2009-05-22 | 2017-08-29 | Solaredge Technologies Ltd. | Electrically isolated heat dissipating junction box |
| US9748897B2 (en) | 2009-05-22 | 2017-08-29 | Solaredge Technologies Ltd. | Electrically isolated heat dissipating junction box |
| US12306215B2 (en) | 2009-05-26 | 2025-05-20 | Solaredge Technologies Ltd. | Theft detection and prevention in a power generation system |
| US8947194B2 (en) | 2009-05-26 | 2015-02-03 | Solaredge Technologies Ltd. | Theft detection and prevention in a power generation system |
| US11867729B2 (en) | 2009-05-26 | 2024-01-09 | 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 |
| US11056889B2 (en) | 2009-12-01 | 2021-07-06 | Solaredge Technologies Ltd. | Dual use photovoltaic system |
| US10270255B2 (en) | 2009-12-01 | 2019-04-23 | Solaredge Technologies Ltd | Dual use photovoltaic system |
| US12316158B2 (en) | 2009-12-01 | 2025-05-27 | Solaredge Technologies Ltd. | Dual use photovoltaic system |
| US9276410B2 (en) | 2009-12-01 | 2016-03-01 | Solaredge Technologies Ltd. | Dual use photovoltaic system |
| US11735951B2 (en) | 2009-12-01 | 2023-08-22 | Solaredge Technologies Ltd. | Dual use photovoltaic system |
| US8710699B2 (en) | 2009-12-01 | 2014-04-29 | Solaredge Technologies Ltd. | Dual use photovoltaic system |
| US9231570B2 (en) | 2010-01-27 | 2016-01-05 | Solaredge Technologies Ltd. | Fast voltage level shifter circuit |
| US8766696B2 (en) | 2010-01-27 | 2014-07-01 | Solaredge Technologies Ltd. | Fast voltage level shifter circuit |
| US9564882B2 (en) | 2010-01-27 | 2017-02-07 | Solaredge Technologies Ltd. | Fast voltage level shifter circuit |
| US9917587B2 (en) | 2010-01-27 | 2018-03-13 | Solaredge Technologies Ltd. | Fast voltage level shifter circuit |
| US10931228B2 (en) | 2010-11-09 | 2021-02-23 | Solaredge Technologies Ftd. | 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 |
| US11070051B2 (en) | 2010-11-09 | 2021-07-20 | 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 |
| US10673229B2 (en) | 2010-11-09 | 2020-06-02 | Solaredge Technologies Ltd. | Arc detection and prevention in a power generation system |
| US11349432B2 (en) | 2010-11-09 | 2022-05-31 | 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 |
| US10673222B2 (en) | 2010-11-09 | 2020-06-02 | 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 |
| US11271394B2 (en) | 2010-12-09 | 2022-03-08 | 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 |
| GB2486408A (en) * | 2010-12-09 | 2012-06-20 | Solaredge Technologies Ltd | Disconnection of a string carrying direct current |
| US10666125B2 (en) | 2011-01-12 | 2020-05-26 | Solaredge Technologies Ltd. | Serially connected inverters |
| US9866098B2 (en) | 2011-01-12 | 2018-01-09 | Solaredge Technologies Ltd. | Serially connected inverters |
| US11205946B2 (en) | 2011-01-12 | 2021-12-21 | Solaredge Technologies Ltd. | Serially connected inverters |
| US12218505B2 (en) | 2011-01-12 | 2025-02-04 | Solaredge Technologies Ltd. | Serially connected inverters |
| US8570005B2 (en) | 2011-09-12 | 2013-10-29 | Solaredge Technologies Ltd. | Direct current link circuit |
| 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 |
| US10992238B2 (en) | 2012-01-30 | 2021-04-27 | 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 |
| US11929620B2 (en) | 2012-01-30 | 2024-03-12 | Solaredge Technologies Ltd. | Maximizing power in a photovoltaic distributed power system |
| US10608553B2 (en) | 2012-01-30 | 2020-03-31 | Solaredge Technologies Ltd. | Maximizing power in a photovoltaic distributed power system |
| US10381977B2 (en) | 2012-01-30 | 2019-08-13 | Solaredge Technologies Ltd | Photovoltaic panel circuitry |
| US8988838B2 (en) | 2012-01-30 | 2015-03-24 | 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 |
| US12191668B2 (en) | 2012-01-30 | 2025-01-07 | 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 |
| US9853565B2 (en) | 2012-01-30 | 2017-12-26 | Solaredge Technologies Ltd. | Maximized power in a photovoltaic distributed power system |
| US11620885B2 (en) | 2012-01-30 | 2023-04-04 | Solaredge Technologies Ltd. | Photovoltaic panel circuitry |
| US11183968B2 (en) | 2012-01-30 | 2021-11-23 | Solaredge Technologies Ltd. | Photovoltaic panel circuitry |
| US10007288B2 (en) | 2012-03-05 | 2018-06-26 | Solaredge Technologies Ltd. | Direct current link circuit |
| US9639106B2 (en) | 2012-03-05 | 2017-05-02 | Solaredge Technologies Ltd. | Direct current link circuit |
| US9235228B2 (en) | 2012-03-05 | 2016-01-12 | Solaredge Technologies Ltd. | Direct current link circuit |
| US11740647B2 (en) | 2012-05-25 | 2023-08-29 | Solaredge Technologies Ltd. | Circuit for interconnected direct current power sources |
| US9870016B2 (en) | 2012-05-25 | 2018-01-16 | Solaredge Technologies Ltd. | Circuit for interconnected direct current power sources |
| US12306653B2 (en) | 2012-05-25 | 2025-05-20 | Solaredge Technologies Ltd. | Circuit for interconnected direct current power sources |
| US11334104B2 (en) | 2012-05-25 | 2022-05-17 | Solaredge Technologies Ltd. | Circuit for interconnected direct current power sources |
| US10705551B2 (en) | 2012-05-25 | 2020-07-07 | Solaredge Technologies Ltd. | Circuit for interconnected direct current power sources |
| US11177768B2 (en) | 2012-06-04 | 2021-11-16 | Solaredge Technologies Ltd. | Integrated photovoltaic panel circuitry |
| US12218628B2 (en) | 2012-06-04 | 2025-02-04 | Solaredge Technologies Ltd. | Integrated photovoltaic panel circuitry |
| US10115841B2 (en) | 2012-06-04 | 2018-10-30 | Solaredge Technologies Ltd. | Integrated photovoltaic panel circuitry |
| US12003107B2 (en) | 2013-03-14 | 2024-06-04 | Solaredge Technologies Ltd. | Method and apparatus for storing and depleting energy |
| US12119758B2 (en) | 2013-03-14 | 2024-10-15 | Solaredge Technologies Ltd. | High frequency multi-level inverter |
| US9548619B2 (en) | 2013-03-14 | 2017-01-17 | Solaredge Technologies Ltd. | Method and apparatus for storing and depleting energy |
| US11545912B2 (en) | 2013-03-14 | 2023-01-03 | Solaredge Technologies Ltd. | High frequency multi-level inverter |
| US12255457B2 (en) | 2013-03-14 | 2025-03-18 | Solaredge Technologies Ltd. | Method and apparatus for storing and depleting energy |
| US11742777B2 (en) | 2013-03-14 | 2023-08-29 | Solaredge Technologies Ltd. | High frequency multi-level inverter |
| US9941813B2 (en) | 2013-03-14 | 2018-04-10 | Solaredge Technologies Ltd. | High frequency multi-level inverter |
| US10778025B2 (en) | 2013-03-14 | 2020-09-15 | Solaredge Technologies Ltd. | Method and apparatus for storing and depleting energy |
| US11424617B2 (en) | 2013-03-15 | 2022-08-23 | Solaredge Technologies Ltd. | Bypass mechanism |
| US9819178B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-11-14 | Solaredge Technologies Ltd. | Bypass mechanism |
| US10651647B2 (en) | 2013-03-15 | 2020-05-12 | Solaredge Technologies Ltd. | Bypass mechanism |
| US12132125B2 (en) | 2013-03-15 | 2024-10-29 | Solaredge Technologies Ltd. | Bypass mechanism |
| US11855552B2 (en) | 2014-03-26 | 2023-12-26 | Solaredge Technologies Ltd. | Multi-level inverter |
| US11296590B2 (en) | 2014-03-26 | 2022-04-05 | Solaredge Technologies Ltd. | Multi-level inverter |
| US10886832B2 (en) | 2014-03-26 | 2021-01-05 | Solaredge Technologies Ltd. | Multi-level inverter |
| US10886831B2 (en) | 2014-03-26 | 2021-01-05 | Solaredge Technologies Ltd. | Multi-level inverter |
| US11632058B2 (en) | 2014-03-26 | 2023-04-18 | Solaredge Technologies Ltd. | Multi-level inverter |
| US9318974B2 (en) | 2014-03-26 | 2016-04-19 | Solaredge Technologies Ltd. | Multi-level inverter with flying capacitor topology |
| US12136890B2 (en) | 2014-03-26 | 2024-11-05 | Solaredge Technologies Ltd. | Multi-level inverter |
| US11081608B2 (en) | 2016-03-03 | 2021-08-03 | Solaredge Technologies Ltd. | Apparatus and method for determining an order of power devices in power generation systems |
| US11824131B2 (en) | 2016-03-03 | 2023-11-21 | Solaredge Technologies Ltd. | Apparatus and method for determining an order of power devices in power generation systems |
| US10061957B2 (en) | 2016-03-03 | 2018-08-28 | Solaredge Technologies Ltd. | Methods for mapping power generation installations |
| US10540530B2 (en) | 2016-03-03 | 2020-01-21 | Solaredge Technologies Ltd. | Methods for mapping power generation installations |
| US12224365B2 (en) | 2016-03-03 | 2025-02-11 | Solaredge Technologies Ltd. | Apparatus and method for determining an order of power devices in power generation systems |
| US10599113B2 (en) | 2016-03-03 | 2020-03-24 | Solaredge Technologies Ltd. | Apparatus and method for determining an order of power devices in power generation systems |
| US11538951B2 (en) | 2016-03-03 | 2022-12-27 | Solaredge Technologies Ltd. | Apparatus and method for determining an order of power devices in power generation systems |
| US12057807B2 (en) | 2016-04-05 | 2024-08-06 | Solaredge Technologies Ltd. | Chain of power devices |
| US11177663B2 (en) | 2016-04-05 | 2021-11-16 | Solaredge Technologies Ltd. | Chain of power devices |
| US11201476B2 (en) | 2016-04-05 | 2021-12-14 | Solaredge Technologies Ltd. | Photovoltaic power device and wiring |
| US11870250B2 (en) | 2016-04-05 | 2024-01-09 | Solaredge Technologies Ltd. | Chain of power devices |
| US12348182B2 (en) | 2016-04-05 | 2025-07-01 | Solaredge Technologies Ltd. | Safety switch for photovoltaic systems |
| US10230310B2 (en) | 2016-04-05 | 2019-03-12 | Solaredge Technologies Ltd | Safety switch for photovoltaic systems |
| US11018623B2 (en) | 2016-04-05 | 2021-05-25 | Solaredge Technologies Ltd. | Safety switch for photovoltaic systems |
| CN111971770A (zh) * | 2018-03-09 | 2020-11-20 | 埃伦贝格尔及珀恩斯根有限公司 | 用于对电流路径进行直流电流中断的分离设备和机动车的车载电网 |
| CN111656600B (zh) * | 2018-07-04 | 2023-09-01 | 宝马股份公司 | 用于机动车的高压电池的安全开关装置、高压电池、车载电网系统以及机动车 |
| CN111656600A (zh) * | 2018-07-04 | 2020-09-11 | 宝马股份公司 | 用于机动车的高压电池的安全开关装置、高压电池、车载电网系统以及机动车 |
| US10966285B2 (en) | 2018-07-04 | 2021-03-30 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Safety switch device for a high-voltage battery of a motor vehicle, high-voltage battery, on-board power supply system and motor vehicle |
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