JP2013192353A - インバータ試験装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】インバータの試験を行うための交流負荷を模擬することのできるインバータ試験装置を提供することにある。
【解決手段】交流電力系統と系統連系するインバータ21を試験するためのインバータ試験装置1であって、交流電力を出力する負荷模擬用インバータ11と、負荷模擬用インバータ11から出力される交流電力を、インバータ21の交流負荷を模擬するように制御する制御装置12とを備えたインバータ試験装置。
【選択図】図1

Description

本発明は、インバータの試験に用いられる装置に関する。
一般に、太陽光発電システムなどの分散型電源システムには、交流電力系統と連系するために、インバータが用いられる。このようなインバータでは、単独運転を防止するための機能を求められることがある(例えば、特許文献1参照)。
例えば、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)1547の規格では、次のような単独運転防止(anti-islanding)試験をすることを求めている。
まず、単独運転防止試験をするためには、交流電力系統とインバータとが連系するように回路を構成する。この回路に、交流電力系統及びインバータから交流電力が供給されるように交流負荷を接続する。この交流負荷は、インダクタンスとキャパシタンスを同じ値にする。次に、交流電力系統とインバータの並列運転により、交流負荷に電力を供給し、交流負荷を共振させる。この共振状態で、交流電力系統を回路から切り離して、インバータの単独運転にする。このとき、インバータは、単独で交流負荷に電力供給する状態になる。単独運転防止試験は、このようにした単独運転状態で、インバータが自動的に停止することを確認する。
特開2008−104262号公報
しかしながら、上述のような試験をするために設ける交流負荷は、試験対象となるインバータの容量が大きくなる程、容量を大きくする必要がある。このため、インバータが大型である場合、交流負荷も大型になる。
そこで、本発明の目的は、インバータの試験を行うための交流負荷を模擬することのできるインバータ試験装置を提供することにある。
本発明の観点に従ったインバータ試験装置は、交流電力系統と系統連系するインバータを試験するためのインバータ試験装置であって、交流電力を出力する交流電力出力手段と、前記交流電力出力手段から出力される交流電力を、前記インバータの交流負荷を模擬するように制御する交流電力制御手段とを備えている。
本発明によれば、インバータの試験を行うための交流負荷を模擬することのできるインバータ試験装置を提供することができる。
本発明の第1の実施形態に係る交流負荷模擬装置の適用された試験回路を示す構成図。 本発明の第2の実施形態に係る交流負荷模擬装置の適用された試験回路を示す構成図。 本発明の第3の実施形態に係る交流負荷模擬装置の適用された試験回路を示す構成図。 本発明の第4の実施形態に係る交流負荷模擬装置の適用された試験回路を示す構成図。
以下図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。
(第1の実施形態)
図1は、本発明の第1の実施形態に係る交流負荷模擬装置1の適用された試験回路10を示す構成図である。なお、以降の図における同一部分には同一符号を付してその詳しい説明を省略し、異なる部分について主に述べる。以降の実施形態も同様にして重複する説明を省略する。
試験回路10は、交流負荷模擬装置1と、3つの交流負荷用抵抗器2と、3つの交流負荷用コンデンサ3と、インバータ21と、電力系統模擬電源22と、インバータ側遮断器23と、系統側遮断器24とを含む構成である。
インバータ21は、インバータ側遮断器23と系統側遮断器24とを順次に介して、電力系統模擬電源22と接続されている。インバータ21は、試験対象となる装置である。インバータ21は、電力系統模擬電源22と系統連系するために、出力する三相交流電力を制御する。インバータ21は、電力系統模擬電源22と系統連系して、交流負荷1,2,3に交流電力を供給する。
電力系統模擬電源22は、グリッドを模擬するための電源である。電力系統模擬電源22は、三相交流電力を発生させる。電力系統模擬電源22は、インバータ21と系統連系して、交流負荷1,2,3に交流電力を供給する。
インバータ側遮断器23は、試験回路10からインバータ21を切り離すための開閉器である。
系統側遮断器24は、試験回路10から電力系統模擬電源22を切り離すための開閉器である。
交流負荷模擬装置1は、インバータ側遮断器23と系統側遮断器24との間に接続されている。交流負荷模擬装置1は、インバータ21の単独運転防止試験をするために、受動負荷のインダクタンスを模擬するための試験装置である。
3つの交流負荷用抵抗器2は、インバータ側遮断器23と系統側遮断器24との間の回路の各線間に設けられている。交流負荷用抵抗器2は、受動負荷の抵抗を模擬するための受動素子である。
3つの交流負荷用コンデンサ3は、インバータ側遮断器23と系統側遮断器24との間の回路の各線間に設けられている。交流負荷用コンデンサ3は、それぞれ交流負荷用抵抗器2と並列に接続されている。交流負荷用コンデンサ3は、受動負荷のキャパシタンスを模擬するための受動素子である。
交流負荷模擬装置1は、負荷模擬用インバータ11と、制御装置12と、コンデンサ13とを備えている。
負荷模擬用インバータ11の交流側は、インバータ側遮断器23と系統側遮断器24との間の各相に接続されている。負荷模擬用インバータ11の直流側には、コンデンサ13が接続されている。なお、コンデンサ13は、負荷模擬用インバータ11に内蔵されているコンデンサでもよい。よって、負荷模擬用インバータ11の直流端子に、必ずしもコンデンサを接続する必要はない。
制御装置12は、負荷模擬用インバータ11の交流出力を交流負荷のインダクタンスを模擬するように制御する。例えば、交流負荷用抵抗器2の負荷電力が500[kW]、交流負荷用コンデンサ3の負荷電力が500[kvar]の場合、制御装置12は、交流負荷用コンデンサ3と符号が逆のリアクタンスの500[kvar]の負荷電力となるように負荷模擬用インバータ11を制御する。これにより、交流負荷用コンデンサ3は共振する。
単独運転防止試験は、制御装置12の制御により共振させた後に、系統側遮断器24を開放する。これにより、インバータ21は、単独で交流負荷に電力を供給する状態となる。試験条件としては、例えば、系統連系している状態では、インバータ21の交流負荷への電力の供給率は例えば98%にする。系統側遮断器24を開放することで、インバータ21の交流負荷への電力の供給率は100%(単独運転状態)になる。単独運転防止試験は、この単独運転状態で、インバータ21が自動的に停止することを確認する。
本実施形態によれば、試験用に交流負荷としてリアクトル(インダクタ)を設けなくても、インダクタンスを模擬するように交流負荷模擬装置1を制御することで、単独運転防止試験を行うことができる。
これにより、試験対象であるインバータ21が大容量であっても、単独運転防止試験のために、大容量のリアクトルを設ける必要がない。従って、インバータ21の容量を増加させた場合に、単独運転防止試験を行うための回路に掛かる費用及び回路の規模を抑制することができる。
(第2の実施形態)
図2は、本発明の第2の実施形態に係る交流負荷模擬装置1Aの適用された試験回路10Aを示す構成図である。
試験回路10Aは、図1に示す第1の実施形態に係る試験回路10において、交流負荷模擬装置1を交流負荷模擬装置1Aに代え、3つの交流負荷用コンデンサ3を3つの交流負荷用リアクトル4に代えたものである。その他は、第1の実施形態に係る試験回路10と同様である。
3つの交流負荷用リアクトル4は、インバータ側遮断器23と系統側遮断器24との間の回路の各線間に設けられている。交流負荷用リアクトル4は、それぞれ交流負荷用抵抗器2と並列に接続されている。交流負荷用リアクトル4は、受動負荷のインダクタンスを模擬するための受動素子である。
交流負荷模擬装置1Aは、第1の実施形態に係る交流負荷模擬装置1において、制御装置12を制御装置12Aに代えたものである。その他は、第1の実施形態に係る交流負荷模擬装置1と同様である。
制御装置12Aは、負荷模擬用インバータ11の交流出力を交流負荷のキャパシタンスを模擬するように制御する。例えば、交流負荷用抵抗器2の負荷電力が500[kW]、交流負荷用リアクトル4の負荷電力が500[kvar]の場合、制御装置12Aは、交流負荷用リアクトル4と符号が逆のリアクタンスの500[kvar]の負荷電力となるように負荷模擬用インバータ11を制御する。これにより、交流負荷用リアクトル4は共振する。
単独運転防止試験の実施方法は、第1の実施形態と同様である。
本実施形態によれば、試験用に交流負荷としてコンデンサを設けなくても、キャパシタンスを模擬するように交流負荷模擬装置1Aを制御することで、単独運転防止試験を行うことができる。
これにより、試験対象であるインバータ21が大容量であっても、単独運転防止試験のために、大容量のコンデンサを設ける必要がなくなる。従って、インバータ21の容量を増加させた場合に、単独運転防止試験を行うための回路に掛かる費用及び回路の規模を抑制することができる。
(第3の実施形態)
図3は、本発明の第3の実施形態に係る交流負荷模擬装置1Bの適用された試験回路10Bを示す構成図である。
試験回路10Bは、図1に示す第1の実施形態に係る試験回路10において、交流負荷模擬装置1を交流負荷模擬装置1Bに代え、3つの交流負荷用抵抗器2を3つの交流負荷用リアクトル4に代え、交流電源25を追加したものである。その他は、第1の実施形態に係る試験回路10と同様である。
交流負荷模擬装置1Bは、インバータ側遮断器23と系統側遮断器24との間に接続されている。交流負荷模擬装置1Bは、単独運転防止試験をするために、受動負荷の抵抗を模擬するための試験装置である。交流負荷模擬装置1Bは、負荷模擬用電力変換装置11Bと、制御装置12Bとを備えている。
負荷模擬用電力変換装置11Bは、BTB(Back to Back)変換器として構成されている。負荷模擬用電力変換装置11Bは、インバータ111と、コンバータ112とを備えている。インバータ111の直流側は、コンバータ112の直流側と接続されている。インバータ111の交流側は、インバータ側遮断器23と系統側遮断器24との間の回路の各相に接続されている。コンバータ112の交流側は、交流電源25と接続されている。
負荷模擬用電力変換装置11Bは、インバータ21及び電力系統模擬電源22から供給される交流電力を交流電源25に同期する交流電力に変換する。負荷模擬用電力変換装置11Bは、変換した交流電力を交流電源25に供給する。
制御装置12Bは、負荷模擬用電力変換装置11Bの交流出力を交流負荷の抵抗を模擬するように制御する。例えば、交流負荷用コンデンサ3の負荷電力及び交流負荷用リアクトル4の負荷電力がともに500[kvar]の場合、制御装置12Bは、500[kW]の負荷電力となるように負荷模擬用電力変換装置11Bを制御する。このとき、交流負荷用コンデンサ3及び交流負荷用リアクトル4は、共振する。
単独運転防止試験の実施方法は、第1の実施形態と同様である。
本実施形態によれば、試験用に交流負荷として抵抗器を設けなくても、抵抗を模擬するように交流負荷模擬装置1Bを制御することで、単独運転防止試験を行うことができる。
これにより、試験対象であるインバータ21が大容量であっても、単独運転防止試験のために、大容量の抵抗器を設ける必要がなくなる。従って、インバータ21の容量を増加させた場合に、単独運転防止試験を行うための回路に掛かる費用及び回路の規模を抑制することができる。
(第4の実施形態)
図4は、本発明の第4の実施形態に係る交流負荷模擬装置1Cの適用された試験回路10Cを示す構成図である。
試験回路10Cは、図1に示す第1の実施形態に係る試験回路10において、交流負荷模擬装置1を交流負荷模擬装置1Cに代え、3つの交流負荷用抵抗器2及び3つの交流負荷用コンデンサ3を取り除いたものである。その他は、第1の実施形態に係る試験回路10と同様である。
交流負荷模擬装置1Cは、インバータ側遮断器23と系統側遮断器24との間に接続されている。交流負荷模擬装置1Cは、インバータ21の単独運転防止試験をするために、受動負荷を模擬するための試験装置である。
交流負荷模擬装置1Cは、インダクタンス模擬用インバータ11iと、キャパシタンス模擬用インバータ11cと、2つのコンデンサ13と、第3の実施形態に係る抵抗模擬用電力変換装置11Bと、制御装置12Cとを備えている。ここで、インダクタンス模擬用インバータ11iは、第1の実施形態に係る負荷模擬用インバータ11と同じものである。また、キャパシタンス模擬用インバータ11cは、第2の実施形態に係る負荷模擬用インバータ11と同じものである。インダクタンス模擬用インバータ11i及びキャパシタンス模擬用インバータ11cの直流側には、第1の実施形態と同様に、それぞれコンデンサ13が接続されている。
制御装置12Cは、インダクタンス模擬用インバータ11iの交流出力を交流負荷のインダクタンスを模擬するように制御する。制御装置12Cは、キャパシタンス模擬用インバータ11cの交流出力を交流負荷のキャパシタンスを模擬するように制御する。制御装置12Cは、抵抗模擬用電力変換装置11Bの交流出力を交流負荷の抵抗を模擬するように制御する。これにより、制御装置12Cは、交流出力を試験条件のインピーダンスを模擬するように制御する。
例えば、制御装置12Cは、抵抗による負荷電力が500[kW]、インダクタンスによる負荷電力が500[kvar]、及びキャパシタンスによる負荷電力が500[kvar]となるように交流出力を制御する。これにより、試験回路10に共振が起きる。
単独運転防止試験の実施方法は、第1の実施形態と同様である。
本実施形態によれば、試験用に交流負荷を設けなくても、試験条件のインピーダンスを模擬するように交流電力の出力を制御することで、単独運転防止試験を行うことができる。
これにより、試験対象であるインバータ21が大容量であっても、単独運転防止試験のために、大容量の交流負荷を設ける必要がなくなる。従って、インバータ21の容量を増加させた場合に、単独運転防止試験を行うための回路に掛かる費用及び回路の規模を抑制することができる。
なお、各実施形態において、抵抗、インダクタンス、又はキャパシタンスのうちいずれか1つ又は全部を模擬する交流負荷模擬装置1,1A,1B,1Cについて説明したが、これら以外の組合せの交流負荷を構成してもよい。即ち、抵抗、インダクタンス、又はキャパシタンスのうちいずれか2つの組合せの交流負荷を模擬する交流負荷模擬装置も、同様に構成することができる。
なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組合せにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
1…交流負荷模擬装置、2…交流負荷用抵抗器、3…交流負荷用コンデンサ、10…試験回路、11…負荷模擬用インバータ、12…制御装置、13…コンデンサ、21…インバータ、22…電力系統模擬電源、23…インバータ側遮断器、24…系統側遮断器。

Claims (10)

  1. 交流電力系統と系統連系するインバータを試験するためのインバータ試験装置であって、
    交流電力を出力する交流電力出力手段と、
    前記交流電力出力手段から出力される交流電力を、前記インバータの交流負荷を模擬するように制御する交流電力制御手段と
    を備えたことを特徴とするインバータ試験装置。
  2. 前記交流電力制御手段は、前記交流負荷として設けられているコンデンサと共振するリアクトルを模擬するように制御すること
    を特徴とする請求項1に記載のインバータ試験装置。
  3. 前記交流電力制御手段は、前記交流負荷として設けられているリアクトルと共振するコンデンサを模擬するように制御すること
    を特徴とする請求項1に記載のインバータ試験装置。
  4. 前記交流電力制御手段は、前記交流負荷として抵抗を模擬するように制御すること
    を特徴とする請求項1に記載のインバータ試験装置。
  5. 交流電力系統と系統連系するインバータを試験するためのインバータ試験装置であって、
    交流電力を出力する第1の交流電力出力手段と、
    前記第1の交流電力出力手段から出力される交流電力を、前記インバータの交流負荷としてリアクトルを模擬するように制御する第1の交流電力制御手段と、
    交流電力を出力する第2の交流電力出力手段と、
    前記第2の交流電力出力手段から出力される交流電力を、前記第1の交流電力制御手段により模擬された前記リアクトルと共振するコンデンサを模擬するように制御する第2の交流電力制御手段と、
    交流電力を出力する第3の交流電力出力手段と、
    前記第3の交流電力出力手段から出力される交流電力を、前記交流負荷として抵抗を模擬するように制御する第3の交流電力制御手段と
    を備えたことを特徴とするインバータ試験装置。
  6. 交流電力系統と系統連系するインバータを試験するためのインバータ試験回路であって、
    前記インバータを前記インバータ試験回路から切り離すための第1の遮断器と、
    前記交流電力系統を前記インバータ試験回路から切り離すための第2の遮断器と、
    交流電力を出力する交流電力出力手段と、
    前記交流電力出力手段から出力される交流電力を、前記インバータの交流負荷を模擬するように制御する交流電力制御手段と
    を備えたことを特徴とするインバータ試験回路。
  7. 前記交流負荷として設けられたコンデンサを備え、
    前記交流電力制御手段は、前記コンデンサと共振するリアクトルを模擬するように制御すること
    を特徴とする請求項6に記載のインバータ試験回路。
  8. 前記交流負荷として設けられたリアクトルを備え、
    前記交流電力制御手段は、前記リアクトルと共振するコンデンサを模擬するように制御すること
    を特徴とする請求項6に記載のインバータ試験回路。
  9. 前記交流負荷として設けられたリアクトルと、
    前記交流負荷として設けられたコンデンサとを備え、
    前記交流電力制御手段は、前記交流負荷として抵抗を模擬するように制御すること
    を特徴とする請求項6に記載のインバータ試験回路。
  10. 交流電力系統と系統連系するインバータを試験するためのインバータ試験回路であって、
    前記インバータを前記インバータ試験回路から切り離すための第1の遮断器と、
    前記交流電力系統を前記インバータ試験回路から切り離すための第2の遮断器と、
    交流電力を出力する第1の交流電力出力手段と、
    前記第1の交流電力出力手段から出力される交流電力を、前記インバータの交流負荷としてリアクトルを模擬するように制御する第1の交流電力制御手段と、
    交流電力を出力する第2の交流電力出力手段と、
    前記第2の交流電力出力手段から出力される交流電力を、前記第1の交流電力制御手段により模擬された前記リアクトルと共振するコンデンサを模擬するように制御する第2の交流電力制御手段と、
    交流電力を出力する第3の交流電力出力手段と、
    前記第3の交流電力出力手段から出力される交流電力を、前記交流負荷として抵抗を模擬するように制御する第3の交流電力制御手段と
    を備えたことを特徴とするインバータ試験回路。
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