JP2013525908A - 発電装置の最大電力点追従 - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、発電装置から電力を得るための回路、システム、および方法に関する。特に、本明細書に記載の回路、システム、および方法を、発電装置から得られる電力を最大化するために使用することができる。
グリッド接続発電システムは、典型的には、2つの主要部分、すなわち電力を生成する発電装置と、電力を受け取り調節して配電網へと注入するインバータとを備えている。発電装置として、例えば光電池(PVセル)および風力タービンが挙げられる。
(i)第1の瞬間における瞬時電圧および瞬時電流が第2の瞬間における瞬時電圧および瞬時電流よりも常に大きいかまたはその反対である、第1の瞬間および第2の瞬間における発電装置の瞬時出力電圧および瞬時出力電流をサンプリングして第1および第2の電力サンプルを得る工程、(ii)第1および第2の電力サンプルの差から基準電圧信号または基準電流信号を生成する工程、(iii)基準電圧または基準電流を発電装置の瞬時電圧または瞬時電流と比較し、少なくとも一つのゲート信号を生成する工程、および(iv)第1および第2の電力サンプルの差を最小化するように(i)〜(iii)を繰り返す工程を含んでおり、ゲート信号が、発電装置の出力電圧および出力電流の大きさに影響を及ぼし、差信号が最小化されるときに最大電力点が追従される、最大電力点追従方法が、本明細書において説明される。一態様においては、第1および第2の電力サンプルの差から基準電圧信号または基準電流信号を生成する工程が、比例-積分(PI)コントローラを使用する工程を含むことができる。
発電装置から電力を得るためのシステム、回路、および方法が、本明細書において説明される。発電装置は、例えば、風力タービン、燃料電池、または光電池であってもよい。発電装置は、分散型の発電装置であってもよい。本明細書においては、システム、回路、および方法の態様が、主として光電池に関して説明されるが、システム、回路、および方法が光電池に限定されないことは理解されるであろう。
当業者であれば、本明細書に記載の態様の変形例を認識でき、または突き止めることができるであろう。そのような変形例は、本発明の技術的範囲に包含され、添付の特許請求の範囲によって保護される。
[本発明1001]
(i)第1の瞬間および第2の瞬間における発電装置の瞬時出力電圧および瞬時出力電流をサンプリングして第1および第2の電力サンプルを得る工程であって、
第1の瞬間における瞬時電圧および瞬時電流が第2の瞬間における瞬時電圧および瞬時電流よりも常に大きいか、または
第1の瞬間における瞬時電圧および瞬時電流が第2の瞬間における瞬時電圧および瞬時電流よりも常に小さい、工程と、
(ii)第1および第2の電力サンプルの差から基準電圧信号または基準電流信号を生成する工程と、
(iii)基準電圧または基準電流を発電装置の瞬時電圧または瞬時電流と比較し、少なくとも一つのゲート信号を生成する工程と、
(iv)第1および第2の電力サンプルの差を最小化するように(i)〜(iii)を繰り返す工程と
を含み、
該ゲート信号が、発電装置の出力電圧および出力電流の大きさに影響を及ぼし、
差信号が最小化されるときに最大電力点が追従される、
最大電力点追従方法。
[本発明1002]
第1および第2の電力サンプルの差から基準電圧信号または基準電流信号を生成する工程が、比例-積分(PI)コントローラを使用することを含む、本発明1001の方法。
[本発明1003]
複数の最大電力点の範囲について発電装置の出力電圧を掃引する工程、大域的な最大電力点を決定する工程、および最大電力点追従のための開始点を該大域的な最大電力点の可能な限り近くに設定する工程を含む、本発明1001の方法。
[本発明1004]
発電装置が、光電池、風力タービン、または燃料電池である、本発明1001の方法。
[本発明1005]
発電装置が、少なくとも一つの光電池を備えている、本発明1001の方法。
[本発明1006]
(i)第1の瞬間および第2の瞬間における発電装置の瞬時出力電圧および瞬時出力電流をサンプリングして第1および第2の電力サンプルを得るサンプリング手段であって、
第1の瞬間における瞬時電圧および瞬時電流が第2の瞬間における瞬時電圧および瞬時電流よりも常に大きいか、または
第1の瞬間における瞬時電圧および瞬時電流が第2の瞬間における瞬時電圧および瞬時電流よりも常に小さい、手段と、
(ii)第1および第2の電力サンプルを減算して差信号を生成する減算器と、
(iii)該差信号から基準電圧信号または基準電流信号を生成する手段と、
(iv)基準電圧信号または基準電流信号を発電装置の瞬時電圧または瞬時電流と比較することによって少なくとも一つのゲート信号を生成する手段と
を備えており、
該ゲート信号が、第1および第2の電力サンプルの差を最小化し、
該差信号が最小化されるときに最大電力点が追従される、
最大電力点追従装置。
[本発明1007]
基準電圧信号または基準電流信号を生成する手段が、比例-積分(PI)コントローラを備えている、本発明1006の最大電力点追従装置。
[本発明1008]
複数の最大電力点の範囲について発電装置の出力電圧を掃引する手段、大域的な最大電力点を決定する手段、および最大電力点追従のための開始点を該大域的な最大電力点の可能な限り近くに設定する手段を備える、本発明1006の最大電力点追従装置。
[本発明1009]
発電装置が、光電池、風力タービン、または燃料電池である、本発明1006の最大電力点追従装置。
[本発明1010]
発電装置が、少なくとも一つの光電池を備えている、本発明1006の最大電力点追従装置。
[本発明1011]
本発明1006の最大電力点追従装置と、
電力変換器と
を備える発電装置用のマイクロインバータ。
[本発明1012]
電力変換器が、DC-DC変換器およびDC-ACインバータを備えている、本発明1011のマイクロインバータ。
[本発明1013]
電力変換器が、発電装置の出力から正弦波出力電流を生成する、本発明1011のマイクロインバータ。
[本発明1014]
発電装置が、光電池、風力タービン、または燃料電池である、本発明1011のマイクロインバータ。
[本発明1015]
発電装置が、少なくとも一つの光電池を備えている、本発明1011のマイクロインバータ。
[本発明1016]
本発明1011のマイクロインバータと、
少なくとも一つの発電装置と
を備える、発電システム。
[本発明1017]
発電装置が、光電池、風力タービン、または燃料電池である、本発明1016のシステム。
[本発明1018]
発電装置が、少なくとも一つの光電池を備えている、本発明1016のシステム。
Claims (18)
- (i)第1の瞬間および第2の瞬間における発電装置の瞬時出力電圧および瞬時出力電流をサンプリングして第1および第2の電力サンプルを得る工程であって、
第1の瞬間における瞬時電圧および瞬時電流が第2の瞬間における瞬時電圧および瞬時電流よりも常に大きいか、または
第1の瞬間における瞬時電圧および瞬時電流が第2の瞬間における瞬時電圧および瞬時電流よりも常に小さい、工程と、
(ii)第1および第2の電力サンプルの差から基準電圧信号または基準電流信号を生成する工程と、
(iii)基準電圧または基準電流を発電装置の瞬時電圧または瞬時電流と比較し、少なくとも一つのゲート信号を生成する工程と、
(iv)第1および第2の電力サンプルの差を最小化するように(i)〜(iii)を繰り返す工程と
を含み、
該ゲート信号が、発電装置の出力電圧および出力電流の大きさに影響を及ぼし、
差信号が最小化されるときに最大電力点が追従される、
最大電力点追従方法。 - 第1および第2の電力サンプルの差から基準電圧信号または基準電流信号を生成する工程が、比例-積分(PI)コントローラを使用することを含む、請求項1記載の方法。
- 複数の最大電力点の範囲について発電装置の出力電圧を掃引する工程、大域的な最大電力点を決定する工程、および最大電力点追従のための開始点を該大域的な最大電力点の可能な限り近くに設定する工程を含む、請求項1記載の方法。
- 発電装置が、光電池、風力タービン、または燃料電池である、請求項1記載の方法。
- 発電装置が、少なくとも一つの光電池を備えている、請求項1記載の方法。
- (i)第1の瞬間および第2の瞬間における発電装置の瞬時出力電圧および瞬時出力電流をサンプリングして第1および第2の電力サンプルを得るサンプリング手段であって、
第1の瞬間における瞬時電圧および瞬時電流が第2の瞬間における瞬時電圧および瞬時電流よりも常に大きいか、または
第1の瞬間における瞬時電圧および瞬時電流が第2の瞬間における瞬時電圧および瞬時電流よりも常に小さい、手段と、
(ii)第1および第2の電力サンプルを減算して差信号を生成する減算器と、
(iii)該差信号から基準電圧信号または基準電流信号を生成する手段と、
(iv)基準電圧信号または基準電流信号を発電装置の瞬時電圧または瞬時電流と比較することによって少なくとも一つのゲート信号を生成する手段と
を備えており、
該ゲート信号が、第1および第2の電力サンプルの差を最小化し、
該差信号が最小化されるときに最大電力点が追従される、
最大電力点追従装置。 - 基準電圧信号または基準電流信号を生成する手段が、比例-積分(PI)コントローラを備えている、請求項6記載の最大電力点追従装置。
- 複数の最大電力点の範囲について発電装置の出力電圧を掃引する手段、大域的な最大電力点を決定する手段、および最大電力点追従のための開始点を該大域的な最大電力点の可能な限り近くに設定する手段を備える、請求項6記載の最大電力点追従装置。
- 発電装置が、光電池、風力タービン、または燃料電池である、請求項6記載の最大電力点追従装置。
- 発電装置が、少なくとも一つの光電池を備えている、請求項6記載の最大電力点追従装置。
- 請求項6記載の最大電力点追従装置と、
電力変換器と
を備える発電装置用のマイクロインバータ。 - 電力変換器が、DC-DC変換器およびDC-ACインバータを備えている、請求項11記載のマイクロインバータ。
- 電力変換器が、発電装置の出力から正弦波出力電流を生成する、請求項11記載のマイクロインバータ。
- 発電装置が、光電池、風力タービン、または燃料電池である、請求項11記載のマイクロインバータ。
- 発電装置が、少なくとも一つの光電池を備えている、請求項11記載のマイクロインバータ。
- 請求項11記載のマイクロインバータと、
少なくとも一つの発電装置と
を備える、発電システム。 - 発電装置が、光電池、風力タービン、または燃料電池である、請求項16記載のシステム。
- 発電装置が、少なくとも一つの光電池を備えている、請求項16記載のシステム。
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