JP2005151662A - インバータ装置および分散電源システム - Google Patents

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Abstract

【課題】 出力電圧範囲が異なる複数の直流電源に対応することができるインバータ装置を提供する。
【解決手段】 インバータ装置4は、出力電力範囲の異なる複数の太陽電池アレイ2A〜2Dからそれぞれ直流電力を受けるコンバータ5A〜5Dと、コンバータ5A〜5Dからの直流出力を交流に変換して商用電力系統10へ逆潮流するインバータ6とを含む。コンバータ5A〜5Dは、太陽電池アレイ2A〜2Dの出力電圧範囲に対応して異なる電圧入力範囲を有し、対応するコンバータ制御部から受けるPFM制御信号に基づいて、太陽電池アレイ2A〜2Dからの出力電力が最大となるように太陽電池アレイ2A〜2Dからの出力電圧をそれぞれ制御する。
【選択図】 図2

Description

この発明は、インバータ装置および分散電源システムに関し、特に、複数の直流電源からそれぞれ受ける直流電力を交流電力に変換して出力するインバータ装置、およびそのようなインバータ装置が商用電力系統と連系して動作する分散電源システムに関する。
従来より、商用電力系統と連系した分散電源システムが実用化されている。このような電源システムにおいては、太陽電池や蓄電池、発電機などの直流電源から出力される直流電力を交流電力に変換し、その変換された交流電力を家庭内の各電化製品に供給するとともに、家庭内で消費しきれなかった余剰電力を商用電力系統に逆潮流して電力会社に売電することも可能である。
このような分散電源システムとして、特開平11−318042号公報では、直流電源を太陽電池とする住宅用太陽光発電システムが開示されている(特許文献1参照)。
図7は、特許文献1に開示された住宅用太陽光発電システムの構成を機能的に示す機能ブロック図である。
図7を参照して、この住宅用太陽光発電システムは、太陽電池アレイ101と、インバータ装置110と、家庭内負荷111と、柱上変圧器112と、配電線113と、遮断器114と、商用電力系統115とを備える。インバータ装置110は、インバータ回路102と、遮断器108と、マイクロコンピュータ109とを含む。マイクロコンピュータ109は、演算手段103と、出力可変手段104と、制御手段105と、表示手段106と、単独運転検出手段107とからなる。
太陽電池アレイ101は、複数枚の太陽電池モジュールが直列に接続された太陽電池ストリングからなる直流電源であり、直列接続される太陽電池モジュールの数に応じて出力電力が異なる。インバータ回路102は、太陽電池アレイ101から出力される直流電力を交流電力に変換する。遮断器108は、後述する単独運転検出手段107から受ける指令に応じて太陽電池アレイ101およびインバータ回路102を商用電力系統115から切離す。
家庭内負荷111は、家庭内の各電化製品を総括して表わしたものであり、太陽電池アレイ101およびインバータ装置110によって構成される分散電源から交流電力を受けて動作する。また、家庭内負荷111は、分散電源からの供給電力を消費電力が上回るときは、商用電力系統115からも交流電力の供給を受ける。
柱上変圧器112は、家庭内負荷111と商用電力系統115との間で電圧変換を行なう。遮断器114は、商用電力系統115に異常が発生したとき解列する。
マイクロコンピュータ109における演算手段103は、図示されないセンサによって検出された太陽電池アレイ101の出力電圧および出力電流に基づいて太陽電池アレイ101の発電電力を演算する。出力可変手段104は、制御手段105から受ける指令に基づいて太陽電池アレイ101の出力電圧を変化させる。
制御手段105は、演算手段103によって演算された対応電池アレイ101の発電電力値を受け、その発電電力が最大となる太陽電池アレイ101の出力電圧を所定時間ごとに探索し、その探索した出力電圧に基づいて出力可変手段104を制御する。表示手段106は、太陽電池アレイ101の発電量が異常であるときなどに分散電源に関する各種情報を表示する。
単独運転検出手段107は、交流電力の周波数変動や電圧変動などを監視し、商用電力系統115の停電などを原因としてインバータ装置110からの出力電力のみが家庭内負荷111に供給される単独運転時において、大きな周波数変動や電圧変動などを検知したときは、遮断器108を解列させてインバータ装置110からの出力を停止させる。
この住宅用太陽光発電システムにおいては、家庭内負荷111における消費電力がインバータ装置110からの出力電力を上回るときは、インバータ装置110からの出力電力が家庭内負荷111に供給されるとともに、商用電力系統115からも電力が供給され、不足電力が電力会社から買電される。
一方、家庭内負荷111における消費電力がインバータ装置110からの出力電力を下回るときは、家庭内負荷111によって消費しきれなかった余剰電力がインバータ装置110から商用電力系統115へ逆潮流され、その余剰電力が電力会社に売電される。
また、上述した単独運転時、または分散電源が商用電力系統115から完全に独立して動作する自立運転時は、インバータ装置110からの出力電力のみが家庭内負荷111に供給される。
図8は、図7に示したインバータ装置110における主要部の回路図である。ここで、図8では、図7に示した太陽電池アレイ101が3つの太陽電池ストリングで構成されている場合のインバータ装置110の回路図が示されている。
図8を参照して、インバータ装置110は、昇圧チョッパ206A〜206Cと、キャパシタ207と、分圧抵抗208と、インバータ209と、電力検出部210A〜210Cと、制御回路211とを含む。昇圧チョッパ206Aは、リアクトル203Aと、スイッチング素子204Aと、ダイオード205Aとからなり、昇圧チョッパ206Bは、リアクトル203Bと、スイッチング素子204Bと、ダイオード205Bとからなり、昇圧チョッパ206Cは、リアクトル203Cと、スイッチング素子204Cと、ダイオード205Cとからなる。
昇圧チョッパ206A〜206Cは、それぞれ独立して構成される太陽電池アレイ101A〜101Cから直流電力を受ける。スイッチング素子204A〜204Cは、制御回路211からそれぞれ制御信号GA〜GCを受け、制御信号GA〜GCのデューティに応じてそれぞれオン/オフすることによってリアクトル203A〜203Cに流れる電流をそれぞれ制御する。
リアクトル203A〜203Cに蓄積されるエネルギーは、それぞれダイオード205A〜205Cを介してキャパシタ207へ出力され、キャパシタ207は、リアクトル203A〜203Cから受ける電力を充電する。
インバータ209は、キャパシタ207の両端に発生する直流電圧を受け、商用電力系統115に同期した交流電力に変換して商用電力系統115へ出力する。
電力検出部210A〜210Cは、それぞれ太陽電池アレイ101A〜101Cからの出力電圧および出力電流を検出し、その検出された出力電圧および出力電流を制御回路211へ出力する。分圧抵抗208は、キャパシタ207の端子間電圧すなわちインバータ209の入力電圧を検出するために設けられる。
制御回路211は、電力検出部210A〜210Cによってそれぞれ検出された太陽電池アレイ101A〜101Cの出力電圧および出力電流に基づいて太陽電池アレイ101A〜101Cの出力電力すなわち昇圧チョッパ206A〜206Cの入力電力をそれぞれ算出し、昇圧チョッパ206A〜206Cの各々において入力電力が最大となるように、スイッチング素子204A〜204Cへそれぞれ出力する制御信号GA〜GCのデューティを制御する。
また、制御回路211は、分圧抵抗208を用いてインバータ209の入力電圧すなわちキャパシタ207の端子間電圧を検出し、この検出された電圧値が所定の保護電圧値以上になったときは、制御信号GA〜GCのデューティ比を小さくしてキャパシタ207の端子間電圧を保護電圧値未満に制御する。
このように、このインバータ装置110においては、昇圧チョッパ206A〜206Cは、保護電圧値を超えない範囲で太陽電池アレイ101A〜101Cからの出力電力が最大となるように太陽電池アレイ101A〜101Cの出力電圧を制御し、インバータ209は、昇圧チョッパ206A〜206Cの出力電圧を一定の電圧に制御しつつ、昇圧チョッパ206A〜206Cから出力される直流電力を交流電力に変換して商用電力系統115へ出力する。
特開平11−318042号公報
上述したような住宅用太陽光発電システムにおいては、太陽電池アレイが設置される住宅の屋根は様々な形状を有するところ、できるだけ多くの太陽電池モジュールを屋根に設置して発電力を高めたいとの観点から、小面積の屋根面においても太陽電池アレイを配設することが望ましい。すなわち、寄棟式のような屋根面においては、東および西に面した屋根面は、南に面した屋根面に比べて面積が小さいのが一般的であるが、この東および西に面した屋根面にも太陽電池アレイを配設することが望ましい。
ここで、屋根面の面積の関係上、東および西に面した屋根面にそれぞれ配設される太陽電池アレイは、南に面した屋根面に配設される太陽電池アレイよりも直列接続される太陽電池モジュールの枚数が少なくなるので、東および西に面した屋根面にそれぞれ配設された太陽電池アレイの出力電圧の範囲は、南に面した屋根面に配設された太陽電池アレイの出力電圧の範囲よりも低くなる。
一方、各屋根面にそれぞれ配設された太陽電池アレイの各々を1つの直流電源としてみた場合、複数の直流電源から直流電力を受けるインバータ装置は、効率的な発電を行なううえで、出力電圧範囲が異なる複数の直流電源に対応可能であることが望ましい。
特許文献1に開示された住宅用太陽光発電システムにおけるインバータ装置は、複数の太陽電池アレイ(直流電源)の各々に対して最大電力追従を行なうことができ、各直流電源から最大電力を取得できるものとして有用であるが、異なる出力電圧範囲を有する複数の直流電源に対応可能なものではない。すなわち、所定の範囲に定められたインバータ装置110の入力電圧範囲に各直流電源の出力電圧範囲をおさめるために、太陽電池モジュールの接続枚数に制約が生じてしまう。
そこで、出力電圧範囲の低い直流電源については、その直流電源から直流電力を受ける昇圧チョッパの前段に昇圧回路を付加することが考えられる。
図9は、図8に示した回路においてインバータ装置110の前段に昇圧回路が付加されたときの回路図である。
図9を参照して、太陽電池アレイ101Aは、太陽電池アレイ101B,101Cに比べて出力電圧範囲が低く、太陽電池アレイ101Aとインバータ装置110における昇圧チョッパ206Aとの間に昇圧回路212が設けられる。これによって、昇圧チョッパ206Aの入力電圧を所定の範囲内におさめることができる。
しかしながら、図9に示したように、インバータ装置110の前段に昇圧回路を付加した場合、その分コストが増大し、さらに、直流電源からの出力が昇圧回路を介するために効率も低下するという問題が生じる。
さらに、太陽電池のみならず、蓄電池や燃料電池、発電機など出力電圧範囲が異なる各種直流電源を備えるハイブリッド型の分散電源システムにおいては、上記の問題はより明らかであり、近年、実用可能な直流電源が多様化していることに鑑み、より高効率かつ低コストなハイブリッド型の分散電源システムを構築するメリットは大きい。
そこで、この発明は、かかる課題を解決するためになされたものであり、その目的は、出力電圧範囲が異なる複数の直流電源に対応することができるインバータ装置を提供することである。
また、この発明の別の目的は、出力電圧範囲が異なる複数の直流電源に対応することができる系統連系インバータ装置を備える分散電源システムを提供することである。
この発明によれば、インバータ装置は、複数の直流電源と負荷との間に設けられ、複数の直流電源からそれぞれ受ける直流電力を交流電力に変換して負荷に供給するインバータ装置であって、対応する直流電源から出力される直流電力が最大となるように対応する直流電源の出力電圧を各々が制御する複数のコンバータと、複数のコンバータからの直流出力が結合されて得られる直流電力を交流電力に変換して負荷へ出力するインバータとを備え、複数のコンバータは、少なくとも1つの直流電源にそれぞれ対応し、各々が第1の電圧入力範囲を有する少なくとも1つの第1のコンバータと、少なくとも1つの第1のコンバータに対応する少なくとも1つの直流電源と異なる少なくとも1つの直流電源にそれぞれ対応し、各々が第1の電圧入力範囲と異なる第2の電圧入力範囲を有する少なくとも1つの第2のコンバータとを含む。
好ましくは、交流電力の電圧レベルは、商用交流電圧であり、インバータは、商用電力系統にさらに接続され、負荷および/または商用電力系統へ交流電力を出力する。
好ましくは、少なくとも1つの第1のコンバータの各々は、対応する直流電源から受ける直流電力が第1の所定の最大入力電力値を超えたとき、その直流電力が第1の所定の最大入力電力値を下回るように対応する直流電源の出力電圧を制御し、少なくとも1つの第2のコンバータの各々は、対応する直流電源から受ける直流電力が第1の所定の最大入力電力値と異なる第2の所定の最大入力電力値を超えたとき、その直流電力が第2の所定の最大入力電力値を下回るように対応する直流電源の出力電圧を制御する。
好ましくは、少なくとも1つの第1および第2のコンバータにそれぞれ対応する直流電源の各々は、太陽電池であり、少なくとも1つの第1のコンバータは、少なくとも1つの第2のコンバータと同じ数だけ設けられる。
好ましくは、少なくとも1つの第1および第2のコンバータの各々は、ユニット化され、かつ、当該インバータ装置においてユニットごとに着脱可能である。
また、この発明によれば、分散電源システムは、複数の直流電源と、負荷と、複数の直流電源と負荷および商用電力系統との間に設けられ、複数の直流電源からそれぞれ受ける直流電力を交流電力に変換して負荷および/または商用電力系統に供給する系統連系インバータ装置とを備え、系統連系インバータ装置は、対応する直流電源から出力される直流電力が最大となるように対応する直流電源の出力電圧を各々が制御する複数のコンバータと、複数のコンバータからの直流出力が結合されて得られる直流電力を交流電力に変換して負荷および/または商用電力系統へ出力するインバータとを含み、複数のコンバータは、少なくとも1つの直流電源にそれぞれ対応し、各々が第1の電圧入力範囲を有する少なくとも1つの第1のコンバータと、少なくとも1つの第1のコンバータに対応する少なくとも1つの直流電源と異なる少なくとも1つの直流電源にそれぞれ対応し、各々が第1の電圧入力範囲と異なる第2の電圧入力範囲を有する少なくとも1つの第2のコンバータとからなる。
好ましくは、系統連系インバータ装置は、商用電力系統の異常を検出するセンサと、センサによって商用電力系統の異常が検出されたとき、当該系統連系インバータ装置の動作を停止する制御回路とをさらに含む。
好ましくは、複数の直流電源は、異なる種類の発電装置を含む。
この発明によれば、異なる入力電圧範囲を有する複数のコンバータを含むインバータ装置を備えるので、入力電圧範囲に適合させるためにインバータ装置の前段に昇圧回路を設ける必要がない。したがって、コストが削減され、また、昇圧回路が設けられることによる効率の低下も発生しない。
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
[実施の形態1]
図1は、この発明の実施の形態1による分散電源システムの構成を示す全体ブロック図である。
図1を参照して、実施の形態1による分散電源システムは、太陽電池アレイ2A〜2Dと、ダイオード3A〜3Dと、インバータ装置4と、家庭内負荷15と、商用電力系統10とを備える。インバータ装置4は、コンバータ5A〜5Dと、インバータ6とを含む。
太陽電池アレイ2A〜2Dは、寄棟式の屋根形状を有する住宅の屋根においてそれぞれ南に面した屋根面1Aの西側に位置する部分、南に面した屋根面1Aの東側に位置する部分、東に面した屋根面1B、および西に面した屋根面1Cに配設される。太陽電池アレイ2A〜2Dの各々は、たとえば最大出力電圧が10.5V程度の太陽電池モジュールが各屋根面の面積に応じて複数枚直列に接続されて構成される。
たとえば、日射量が多く、面積の大きい、南に面した屋根面1Aに配設される太陽電池アレイ2A,2Bの各々は、22枚程度の太陽電池モジュールが直列接続され、南面に比べて日射量が少なく、面積の小さい、東および西に面した屋根面1B,1Cにそれぞれ配設される太陽電池アレイ2C,2Dの各々は、7枚程度の太陽電池モジュールが直列接続される。
したがって、太陽電池アレイ2A,2Bと太陽電池アレイ2C,2Dとは、出力電圧および出力電力の範囲が異なる。具体的には、ある日照条件のもとで、太陽電池アレイ2A,2Bの各々は、230V程度の直流電圧を出力し、太陽電池アレイ2C,2Dの各々は、70V程度の直流電圧を出力する。なお、北に面した屋根面1Dにおいては、他の屋根面に比べて日射量が少ないことから、太陽電池アレイは配設されていない。
ダイオード3A〜3Dは、インバータ装置4から太陽電池アレイ2A〜2Dへの電力の逆流を防止し、太陽電池アレイ2A〜2Dを逆流電流から保護する。
コンバータ5A〜5Dは、それぞれ太陽電池アレイ2A〜2Dから出力される直流電力を受け、太陽電池アレイ2A〜2Dからの出力電力が最大となるように太陽電池アレイ2A〜2Dの出力電圧を制御しつつ、その太陽電池アレイ2A〜2Dの出力電圧を所定の電圧に昇圧して出力する。
ここで、コンバータ5A〜5Dにそれぞれ接続される太陽電池アレイ2A〜2Dの出力電圧は異なるところ、コンバータ5A,5Bは、入力電圧範囲が80V〜320Vに設計され、コンバータ5C,5Dは、入力電圧範囲が50V〜160Vに設計されている。したがって、太陽電池アレイ2A〜2Dの出力電圧すなわちコンバータ5A〜5Dの入力電圧がそれぞれコンバータ5A〜5Dの入力電圧範囲を外れることはなく、背景技術において説明したように、出力電圧の低い太陽電池アレイ2C,2Dとコンバータ5C,5Dとの間にそれぞれ昇圧回路を設ける必要はない。
インバータ6は、コンバータ5A〜5Dから出力され結合された直流電力を受け、たとえば330V〜350V程度の直流電圧に入力電圧を制御するとともに、その受けた直流電力を商用電圧からなる商用交流電力に変換して家庭内負荷15および/または商用電力系統10へ出力する。
このように、この分散電源システムにおけるインバータ装置4は、異なる入力電力範囲を有する複数のコンバータを備えるので、前段に昇圧回路を設けたり、あるいは太陽電池アレイを構成する太陽電池モジュールの接続枚数に制約を設けたりすることなく、出力電圧範囲の異なる複数の直流電源から出力される直流電力を商用交流電力に変換することができる。
図2は、図1に示したインバータ装置4の構成を示す回路図である。
図2を参照して、インバータ装置4は、コンバータ5A〜5Dと、インバータ6と、コンバータ5A〜5Dに対応してそれぞれ設けられるコンバータ制御部11A〜11Dと、インバータ制御部13と、電圧センサ14Eと、電流センサ12Eとを含む。コンバータ5A〜5Dには、入力側の電圧を検出する電圧センサ14A〜14Dがそれぞれ設けられ、また、入力側の電流を検出する電流センサ12A〜12Dがそれぞれ設けられる。
コンバータ5A〜5Dの各々は、スイッチング素子、高周波トランス、整流ダイオード、および出力キャパシタからなるDC−DCコンバータである。コンバータ5A〜5Dは、それぞれ対応するコンバータ制御部11A〜11Dからスイッチング周波数15kHz〜70kHz程度のPFM(パルス周波数変調)制御信号を受け、このPFM制御信号に応じてスイッチング素子がオン/オフすることによって入力電圧を所定の出力電圧に昇圧する。
実際には、後述するように、コンバータ5A〜5Dの出力電圧は、インバータ6によってたとえば330V〜350V程度の一定電圧に制御されるため、コンバータ5A〜5Dは、それぞれ対応するコンバータ制御部11A〜11Dから受けるPFM制御信号のデューティに応じて入力電圧すなわち対応する太陽電池アレイの出力電圧の動作点を変化させる。
コンバータ制御部11Aは、電圧センサ14A,14Eからそれぞれコンバータ5Aの入力電圧および出力電圧の検出値を受け、電流センサ12Aからコンバータ5Aの入力電流の検出値を受ける。そして、コンバータ制御部11Aは、コンバータ5Aの入力電圧が80V〜320Vの範囲におさまるようにPFM制御信号のパルス幅を制御し、そのPFM制御信号をコンバータ5Aへ出力する。コンバータ5Aの入力電圧が上記の入力電圧範囲を逸脱したときは、コンバータ制御部11Aは、コンバータ5Aの動作を停止させる。
コンバータ制御部11Bは、電圧センサ14B,14Eからそれぞれコンバータ5Bの入力電圧および出力電圧の検出値を受け、電流センサ12Bからコンバータ5Bの入力電流の検出値を受ける。そして、コンバータ制御部11Bは、コンバータ5Bの入力電圧が80V〜320Vの範囲におさまるようにPFM制御信号のパルス幅を制御し、そのPFM制御信号をコンバータ5Bへ出力する。コンバータ5Bの入力電圧が上記の入力電圧範囲を逸脱したときは、コンバータ制御部11Bは、コンバータ5Bの動作を停止させる。
コンバータ制御部11Cは、電圧センサ14C,14Eからそれぞれコンバータ5Cの入力電圧および出力電圧の検出値を受け、電流センサ12Cからコンバータ5Cの入力電流の検出値を受ける。そして、コンバータ制御部11Cは、コンバータ5Cの入力電圧が50V〜160Vの範囲におさまるようにPFM制御信号のパルス幅を制御し、そのPFM制御信号をコンバータ5Cへ出力する。コンバータ5Cの入力電圧が上記の入力電圧範囲を逸脱したときは、コンバータ制御部11Cは、コンバータ5Cの動作を停止させる。
コンバータ制御部11Dは、電圧センサ14D,14Eからそれぞれコンバータ5Dの入力電圧および出力電圧の検出値を受け、電流センサ12Dからコンバータ5Dの入力電流の検出値を受ける。そして、コンバータ制御部11Dは、コンバータ5Dの入力電圧が50V〜160Vの範囲におさまるようにPFM制御信号のパルス幅を制御し、そのPFM制御信号をコンバータ5Dへ出力する。コンバータ5Dの入力電圧が上記の入力電圧範囲を逸脱したときは、コンバータ制御部11Dは、コンバータ5Dの動作を停止させる。
ここで、コンバータ制御部11A〜11Dは、対応する入力電圧検出値および入力電流検出値に基づいて太陽電池アレイ2A〜2Dの出力電力をそれぞれ演算し、太陽電池アレイ2A〜2Dの出力電力が最大となるようにコンバータ5A〜5Dをそれぞれ制御する。具体的には、コンバータ制御部11A〜11Dは、太陽電池アレイ2A〜2Dの出力電力が最大となるようにPFM制御信号のパルス幅をそれぞれ制御し、そのPFM制御信号をコンバータ5A〜5Dへそれぞれ出力する。
また、コンバータ制御部11A〜11Dは、電圧センサ14Eから受ける出力電圧検出値が所定の保護電圧値を超えたときは、コンバータ5A〜5Dの出力電圧がその所定の保護電圧値を下回るようにコンバータ5A〜5Dをそれぞれ制御する。具体的には、コンバータ制御部11A〜11Dは、コンバータ5A〜5Dの入力電力が下がる方向にPFM制御信号のパルス幅をそれぞれ制御する。
さらに、各コンバータにおいては最大入力電力が定められており、コンバータ制御部11A〜11Dは、それぞれ算出したコンバータ5A〜5Dの入力電力が対応する最大入力電力値を超えたとき、コンバータ5A〜5Dの入力電力が最大入力電力値を下回るようにコンバータ5A〜5Dをそれぞれ制御する。具体的には、たとえば、コンバータ制御部11A,11Bの最大入力電力値が1.6kWと定められており、コンバータ制御部11C,11Dの最大入力電力値が800Wと定められているとき、コンバータ制御部11A〜11Dの各々は、算出した入力電力を上記の対応する最大入力電力値と比較し、入力電力が最大入力電力値を上回っているときは最大電力追従制御を停止し、入力電力すなわち太陽電池アレイ2A〜2Dの出力電力が下がる方向にPFM制御信号のパルス幅をそれぞれ制御する。
図3は、図2に示したコンバータ5A〜5Dの構成を詳細に示した回路図である。
図3を参照して、コンバータ5A〜5Dの各々は、スイッチング素子S1,S2と、ダイオードD1,D2と、キャパシタC1〜C4と、絶縁トランスTRとからなる。スイッチング素子S1,S2は、たとえば、高耐圧でオン電圧が低く、高速スイッチングが可能なIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)で構成される。スイッチング素子S1,S2は、対応するコンバータ制御部から出力されるPFM制御信号をベースに受ける。絶縁トランスTRは、一次巻線L1と、二次巻線L2とからなる。ダイオードD1,D2は、整流回路を構成する。
このコンバータ5A〜5Dの各々は、スイッチング素子S1を主スイッチとし、スイッチング素子S2を補助スイッチとし、一次巻線L1の漏れインダクタンスおよびキャパシタC2によって発生する共振電流を利用した電流共振形ソフトスイッチングPFMコンバータである。スイッチング素子S1,S2のスイッチング周波数は、上述したように15kHz〜70kHzであり、コンバータ5A〜5Dの各々の出力電圧は、後述するインバータ6によって330V〜350V程度に制御されている。
再び図2を参照して、インバータ6は、スイッチング素子Q1,Q2,S3,S4と、低域通過フィルター7と、連系リレー8とからなる。スイッチング素子Q1,Q2,S3,S4は、コンバータ5A〜5Dの各々におけるスイッチング素子S1,S2と同様に、たとえばIGBTで構成される。
スイッチング素子Q1,Q2は、スイッチング周波数19kHz程度のPWM(パルス幅変調)制御信号をインバータ制御部13から受け、このPWM制御信号に応じてオン/オフすることによって直流の入力電力を商用周波数に同期した交流電力に変換する。
ここで、インバータ6の出力電圧は、一定の商用系統電圧に固定されるため、インバータ6は、インバータ制御部13から受けるPWM制御信号のパルス幅に応じて出力電流を変化させることによって、入力電圧すなわちコンバータ5A〜5Dの出力電圧を330V〜350V程度の一定電圧に制御する。
スイッチング素子S3,S4は、商用周波数に応じて互いに異なる論理レベルに切替わる切替信号をインバータ制御部13から受け、この切替信号に応じてオン/オフすることによって交流電流を形成する。
低域通過フィルター7は、インバータ6における交流電流のノイズ成分を除去し、生成された交流電流の波形を正弦波に成形する。連系リレー8は、異常時にインバータ6を商用電力系統10から切離す。
インバータ制御部13は、インバータ6の入力電圧の検出値を電圧センサ14Eから受け、インバータ6の出力電流の検出値を電流センサ12Eから受ける。そして、インバータ制御部13は、インバータ6の入力電圧が330V〜350V程度の電圧となるようにPWM制御信号のパルス幅を制御し、そのPWM制御信号をスイッチング素子Q1,Q2へ出力する。また、インバータ制御部13は、商用電力系統10の商用周波数に応じて互いに異なる論理レベルに切替わる切替信号をスイッチング素子S3,S4へ出力する。
図4は、図2に示したインバータ6におけるスイッチング素子Q1,Q2,S3,S4の動作波形図である。
図4を参照して、インバータ制御部13は、スイッチング素子Q1,Q2,S3,S4によって構成される回路の出力電流を検出し、この出力電流に基づいてPWMの電流指令Irefを生成する。そして、インバータ制御部13は、この電流指令Irefを内部において生成されるキャリア信号Icrと比較する。ここで、このキャリア信号Icrは、図に示されるような鋸波である。
一方、インバータ制御部13は、商用電力系統10の電圧を検出し、系統電圧のゼロクロス点を検出する。そして、インバータ制御部13は、その検出されたゼロクロス点を基に、商用周波数の半周期ごとにスイッチング素子S3,S4のオン/オフを交互に切換える切替信号を生成し、その生成された切替信号をスイッチング素子S3,S4へ出力する。
そして、インバータ制御部13は、電流指令Irefとキャリア信号Icrとの比較結果に応じて決定されるパルス幅からなるPWM制御信号を生成し、スイッチング素子S4がオンされるとき、生成されたPWM制御信号をスイッチング素子Q1へ出力し、スイッチング素子S3がオンされるとき、生成されたPWM制御信号をスイッチング素子Q2へ出力する。
再び図2を参照して、インバータ制御部13は、さらに、商用電力系統10に対する保護協調制御を行なう。具体的には、インバータ制御部13は、たとえば系統電圧や系統周波数などを監視し、これらの値のいずれかが所定のしきい値以上となったときは、定められた動作時間内にインバータ装置4の動作を停止する。
また、インバータ制御部13は、保護協調制御として単独運転検出機能を有する。単独運転検出機能は、単独運転時において商用電力系統10の停電などを原因とする大きな周波数変動や電圧変動などを検出したとき、インバータ装置4の動作を停止させる機能である。この検出方式としては、単独運転移行時に発電出力と負荷との不平衡による電圧位相の急変を検出する受動的検出方式としての電圧位相跳躍検出方式と、たとえば常時出力電流に微小な周波数バイアスを与えて周波数の変動を検出する能動的検出方式としての周波数シフト方式とが併用される。
また、その他の保護協調制御として、インバータ制御部13は、インバータ装置4が商用電力系統10へ電流を逆潮流することによって生じる系統受電点の電圧上昇を出力電流の減少によって抑制する電圧上昇抑制機能や、出力電流中に含まれる直流分が所定のしきい値を超えるとインバータ装置4を停止させる直流分流出阻止機能、出力電流自体が所定のしきい値を超えるとインバータ装置4を停止させる出力過電流検出機能などを有する。
このインバータ装置4においては、太陽電池アレイ2A〜2Dからインバータ装置4へ直流電力が供給され始めると、コンバータ5A〜5Dの各々が起動する。コンバータ制御部11A〜11Dは、PFM制御信号のパルス幅を大きくすることによってそれぞれコンバータ5A〜5Dの出力電圧を増加させ、この出力電圧が350V程度になると、インバータ6が起動する。
インバータ6は、コンバータ5A〜5Dから出力される直流電力を交流電力に変換して出力する。インバータ6から出力される交流電力は、漏電ブレーカー9を介して商用電力系統10および図示されない家庭内負荷に供給される。また、インバータ6は、出力電流を増減することによって入力電圧すなわちコンバータ5A〜5Dの出力電圧を330V〜350V程度に制御する。
ここで、コンバータ5A〜5Dの各々は、インバータ6によってその出力電圧が一定に制御されるため、対応するコンバータ制御部によりPFM制御信号のパルス幅を変化させることによって入力電圧の動作点を変化させることができる。そこで、コンバータ5A〜5Dの各々は、対応するコンバータ制御部から受けるPFM制御信号に基づいて、対応する太陽電池アレイからの出力電力が最大となるように入力電圧を変化させる。
なお、上述したように、寄棟式のような屋根面においては、東および西に面した屋根面は、南に面した屋根面に比べて一般的に面積が小さいので、図1,図2に示したように、インバータ装置4における入力電圧範囲の高いコンバータ(コンバータ5A,5B)と入力電圧範囲の低いコンバータ(コンバータ5C,5D)との割合は、このような寄棟式の屋根面の構成に合わせて1:1とするのが望ましい。
また、インバータ装置4において、コンバータ5A〜5Dをユニット化し、かつ、インバータ装置4に対して着脱可能な構造としてもよい。このようにコンバータ5A〜5Dをユニット化することによって、屋根形状や日照条件に柔軟に対応可能な分散電源システムを構築することができる。
その一例として、図5は、この発明の実施の形態1による分散電源システムの他の構成を示す全体ブロック図である。
図5を参照して、この分散電源システムが設置される住宅は、図1に示された住宅と比べて南に面した屋根面の面積が小さい。そこで、この分散電源システムにおいては、図1に示した分散電源システムの構成において、南に面した屋根面には太陽電池アレイ2Aのみが配設され、これに対応してインバータ装置4では、不要となるコンバータ5Bがユニットごと取り外される。このように、コンバータ5A〜5Dをユニット化することによって、コストを抑えつつ、各住宅に適した分散電源システムが構築される。
なお、上記においては、コンバータ5A〜5Dは、DC−DCコンバータとしたが、コンバータ5A〜5Dは、DC−DCコンバータに限られるものではない。上記のDC−DCコンバータは、直流電源と商用電力系統とを絶縁できる絶縁トランスを有しており、安全性に優れるものであるが、トランスを有しないその他のコンバータであってもよい。
また、上記において示された電圧値や電力値、スイッチング周波数などは一例であって、その他の値であってもよい。
以上のように、この実施の形態1によれば、異なる入力電圧範囲を有する複数のコンバータを含むインバータ装置を備えるので、入力電圧範囲に適合させるためにインバータ装置の前段に昇圧回路を設ける必要がない。したがって、コストが削減され、また、昇圧回路が設けられることによる効率の低下も発生しない。
また、直流電源のサイズに合わせて各コンバータの最大入力電力を定義するようにしたので、過度の入力電流を防止でき、さらに、その最大入力電力や入力電圧範囲を考慮して部品を選定することができるので、変換効率を向上させることができる。
さらに、入力電圧範囲の高いコンバータと入力電圧範囲の低いコンバータとの割合を1:1とすることによって、特に、寄棟式の屋根面に直流電源としての太陽電池アレイが配設される分散電源システムを効率的に構築できる。
また、さらに、コンバータをユニット化することによって、入力電圧範囲の異なるコンバータをシステムに応じて適宜組合せることができ、設置状況や使用状況などに対応した分散電源システムを簡易に構築することができる。
[実施の形態2]
実施の形態2では、直流電源として太陽電池アレイと燃料電池とが用いられるハイブリッド型の分散電源システムが示される。
図6は、この発明の実施の形態2による分散電源システムの構成を示す全体ブロック図である。
図6を参照して、実施の形態2による分散電源システムは、図1に示した実施の形態1による分散電源システムの構成において、燃料電池16をさらに備え、インバータ装置4に代えてインバータ装置4Aを備える。インバータ装置4Aは、図1に示したインバータ装置4の構成において、コンバータ5Eをさらに含む。
燃料電池16は、直流電力を出力し、たとえば、出力電圧は30V〜60V、出力電力は1kW以下である。コンバータ5Eは、燃料電池16から出力される直流電力を受け、燃料電池16からの出力電力が最大となるように燃料電池16の出力電圧を制御しつつ、その太陽電池16の出力電圧をインバータ6によって制御される所定の電圧に昇圧して出力する。
ここで、コンバータ5Eは、上述した燃料電池16の出力特性を考慮して、入力電圧範囲が25V〜65Vに設計され、最大入力電力値が1.5kWに設計されている。したがって、太陽電池アレイ2A〜2Dよりも出力電圧の低い燃料電池16とコンバータ5Eとの間に昇圧回路を設ける必要はない。
そして、このコンバータ5Eも、コンバータ5A〜5Dと同様に、ユニット化され、かつ、インバータ装置4Aに対して着脱可能な構造としてもよい。このように、コンバータをユニット化することによって、直流電源に合わせて必要な入力電圧範囲および最大入力電力値を有するユニットを適宜選択して最適かつ簡易な分散電源システムを構築することができる。
なお、この実施の形態2による分散電源システムのその他の構成は、実施の形態1による分散電源システムと同じであるので、その説明は繰返さない。
以上のように、この実施の形態2によれば、低コスト、かつ、効率低下を生じないハイブリッド型の分散電源システムを簡易に構築することができる。
今回開示された実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
この発明によるインバータ装置および分散電源システムは、太陽電池や燃料電池、発電機などからなる複数の直流電源を商用交流電力に変換して家庭内負荷へ出力したり、商用電力系統に逆潮流する住宅用発電システムに利用することができる。また、この発明によるインバータ装置および分散電源システムは、住宅用に限られず、工業用の発電システムに利用することもできる。
この発明の実施の形態1による分散電源システムの構成を示す全体ブロック図である。 図1に示すインバータ装置の構成を示す回路図である。 図2に示すコンバータの構成を詳細に示した回路図である。 図2に示すインバータにおけるスイッチング素子の動作波形図である。 この発明の実施の形態1による分散電源システムの他の構成を示す全体ブロック図である。 この発明の実施の形態2による分散電源システムの構成を示す全体ブロック図である。 特許文献1に開示された住宅用太陽光発電システムの構成を機能的に示す機能ブロック図である。 図7に示すインバータ装置における主要部の回路図である。 図8に示す回路においてインバータ装置の前段に昇圧回路が付加されたときの回路図である。
符号の説明
1A〜1D 屋根面、2A〜2D,101,101A〜101C 太陽電池アレイ、3A〜3D ダイオード、4,4A,110 インバータ装置、5A〜5E コンバータ、6,209 インバータ、7 低域通過フィルター、8 連系リレー、9 漏電ブレーカー、10,115 商用電力系統、11A〜11D コンバータ制御部、12A〜12E 電流センサ、13 インバータ制御部、14A〜14E 電圧センサ、15,111 家庭内負荷、16 燃料電池、102 インバータ回路、103 演算手段、104 出力可変手段、105 制御手段、106 表示手段、107 単独運転検出手段、108,114 遮断器、109 マイクロコンピュータ、112 柱上変圧器、113 配電線、203A〜203C リアクトル、204A〜204C,S1〜S4,Q1,Q2 スイッチング素子、205A〜205C,D1,D2 ダイオード、206A〜206C 昇圧チョッパ、207,C1〜C4 キャパシタ、208 分圧抵抗、210A〜210C 電力検出部、211 制御回路、212 昇圧回路、TR 絶縁トランス、L1 一次巻線、L2 二次巻線。

Claims (8)

  1. 複数の直流電源と負荷との間に設けられ、前記複数の直流電源からそれぞれ受ける直流電力を交流電力に変換して前記負荷に供給するインバータ装置であって、
    対応する前記直流電源から出力される前記直流電力が最大となるように前記対応する直流電源の出力電圧を各々が制御する複数のコンバータと、
    前記複数のコンバータからの直流出力が結合されて得られる直流電力を交流電力に変換して前記負荷へ出力するインバータとを備え、
    前記複数のコンバータは、
    少なくとも1つの前記直流電源にそれぞれ対応し、各々が第1の電圧入力範囲を有する少なくとも1つの第1のコンバータと、
    前記少なくとも1つの第1のコンバータに対応する前記少なくとも1つの直流電源と異なる少なくとも1つの前記直流電源にそれぞれ対応し、各々が前記第1の電圧入力範囲と異なる第2の電圧入力範囲を有する少なくとも1つの第2のコンバータとを含む、インバータ装置。
  2. 前記交流電力の電圧レベルは、商用交流電圧であり、
    前記インバータは、商用電力系統にさらに接続され、前記負荷および/または前記商用電力系統へ前記交流電力を出力する、請求項1に記載のインバータ装置。
  3. 前記少なくとも1つの第1のコンバータの各々は、前記対応する直流電源から受ける直流電力が第1の所定の最大入力電力値を超えたとき、その直流電力が前記第1の所定の最大入力電力値を下回るように前記対応する直流電源の出力電圧を制御し、
    前記少なくとも1つの第2のコンバータの各々は、前記対応する直流電源から受ける直流電力が前記第1の所定の最大入力電力値と異なる第2の所定の最大入力電力値を超えたとき、その直流電力が前記第2の所定の最大入力電力値を下回るように前記対応する直流電源の出力電圧を制御する、請求項1または請求項2に記載のインバータ装置。
  4. 前記少なくとも1つの第1および第2のコンバータにそれぞれ対応する直流電源の各々は、太陽電池であり、
    前記少なくとも1つの第1のコンバータは、前記少なくとも1つの第2のコンバータと同じ数だけ設けられる、請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のインバータ装置。
  5. 前記少なくとも1つの第1および第2のコンバータの各々は、ユニット化され、かつ、当該インバータ装置において前記ユニットごとに着脱可能である、請求項1から請求項4のいずれか1項に記載のインバータ装置。
  6. 複数の直流電源と、
    負荷と、
    前記複数の直流電源と前記負荷および商用電力系統との間に設けられ、前記複数の直流電源からそれぞれ受ける直流電力を交流電力に変換して前記負荷および/または前記商用電力系統に供給する系統連系インバータ装置とを備え、
    前記系統連系インバータ装置は、
    対応する前記直流電源から出力される前記直流電力が最大となるように前記対応する直流電源の出力電圧を各々が制御する複数のコンバータと、
    前記複数のコンバータからの直流出力が結合されて得られる直流電力を交流電力に変換して前記負荷および/または前記商用電力系統へ出力するインバータとを含み、
    前記複数のコンバータは、
    少なくとも1つの前記直流電源にそれぞれ対応し、各々が第1の電圧入力範囲を有する少なくとも1つの第1のコンバータと、
    前記少なくとも1つの第1のコンバータに対応する前記少なくとも1つの直流電源と異なる少なくとも1つの前記直流電源にそれぞれ対応し、各々が前記第1の電圧入力範囲と異なる第2の電圧入力範囲を有する少なくとも1つの第2のコンバータとからなる、分散電源システム。
  7. 前記系統連系インバータ装置は、
    前記商用電力系統の異常を検出するセンサと、
    前記センサによって前記商用電力系統の異常が検出されたとき、当該系統連系インバータ装置の動作を停止する制御回路とをさらに含む、請求項6に記載の分散電源システム。
  8. 前記複数の直流電源は、異なる種類の発電装置を含む、請求項6または請求項7に記載の分散電源システム。
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