JP2015512080A - 光起電装置のシステムレベル電力点制御のためのシステム及び方法 - Google Patents

光起電装置のシステムレベル電力点制御のためのシステム及び方法 Download PDF

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Abstract

光起電システムを制御する方法は、可変DC電力出力及び可変DC電流出力を有する光起電装置を提供することを含む。光起電装置は、最大電力点に対応する電圧出力レベルと電流出力レベルとの組み合わせを有する。DC電力供給装置が、光起電装置と並列又は直列接続で接続される。DC負荷は、DC電力供給装置と光起電装置との組み合わせに接続され、DC負荷が該組み合わせにより電力供給される。光起電装置の電圧出力と電流出力とが最大電力点又は他の所望の電力点に対応する電圧出力レベルと電流出力レベルとに実質的に一致するように、DC電力供給装置の特性が調整される。【選択図】図3a

Description

[0001]本発明は、光起電装置を制御するシステム及び方法に関する。
[0002]光起電(PV)装置は、セル、モジュール、又はアレイの形であり得る。そのようなPV装置から最大出力を抽出するために、装置は、図1に示すように、その装置の電流電圧(I−V)曲線における最大電力点(MPP)で作動され得る。この最大電力点は放射照度、温度、経年劣化、及び他の状況で変化するので、PVシステムは、PV装置がMPPで、又はMPPの近くで作動し続けるために最大電力点追尾(MPPT)として知られる機能を採用する。MPPT機能は、典型的に、PV装置と電力系統又はAC電気負荷との間に接続された直流(DC)交流(AC)PVインバータ(ここでは「インバータ」という)内の電気回路及びアルゴリズムを使用して、実行される。代替的に、MPPT機能は、図2のシステム20に示されるように、PV装置に直接接続されるDCオプティマイザ(又はDC/DCコンバータ)内の電気回路及びアルゴリズムとして実装され得る。
[0003]本発明は、PV装置がI−V曲線におけるもっとも効率的な電力点で、又はその電力点の近くで、或いは他の所望の電力点で作動することができるようにする方法を提供し得る。インバータ及び/又はDCオプティマイザは、本発明を利用するPV設備のためにサイズ/複雑さが取り除かれ又は低減され得る。
[0004]電気負荷の一部または全部がDC電力に直接作動するように設計され且つPV装置及び他の電力源にDCバス(「DCマイクログリッド」ともいう)を介して接続される建物又は他のシステム内で、MPPT機能は、PVシステムがMPPで又はこの近くで作動し続けるためにDCバスに接続されたDC負荷及び/又はDC源の作動状態を動的に調整することにより建物又はシステムレベルにおいて実行され得る。この概念は、ここでは「システムレベルMPPT」とも呼ばれ得る。
[0005]
システムレベルでMPPT機能を実行することは、専用のMPPT回路及び対応する電力損失を備える追加の電力変換の必要性を除外し得る。したがって、システムレベルでMPPT機能を実行することは、コストの低減及びより信頼性の高いシステムをもたらし得る。(例えば、食品の冷蔵、一貫した日中の照明負荷を備えた建物、データセンター等のための)PV電力が発生されている時間の大部分の間、DC負荷が利用可能な全てのDCPV電力を使用するのに十分な大きさであるシステムにおいて、MPPT機能を含むインバータは、図3cに示されるように、システムから完全に除外され得る。インバータが除外された状態では、MPPT機能は、最大PV電力を得るために実行される必要があり得、システムレベルMPPTは、この目的を達成するために経済的な代替手段を提供する。単純な例として、システムレベルMPPTは、PV装置と並列に接続されるDC電力供給装置の電圧を動的に調整することによって実行され得る。DC負荷は、DC電力供給装置とPV装置との並列の組み合わせに接続され得る。DC電力供給装置の電圧は、PV装置がPV装置のMPPで又はこの近くでDC負荷に電力を寄与することができるように、動的に調整され得る。DC負荷は、同様に、MPP電圧に対応する広い動的DCバス電圧範囲に渡って作動するように設計され得る。この例は、DC負荷により消費される電力がPV出力電力よりも通常高い(DC電力供給装置がDC負荷により必要とされる電力のバランスに寄与する)ときに意味を成し、且つこの例は、二つのDC源間の逆給電を防止するためにPV装置及び/又はDC電力供給源に分離ダイオードを必要とし得る。DCマイクログリッド300は、この状況に特に適切であり得、DCマイクログリッド300は、図3cに示されるように、PVアレイと電力系統との間にインバータを含まない。
[0006]システムレベルMPPTは、図3cに示されるように、PV電力発生がDC負荷により消費される電力を実質的に超過するアプリケーションにおいてMPPT機能を備えていようがいまいが縮小サイズのインバータを許容するので、より大きなPV装置電力容量は、経済的な見返りの観点からより小さいDC負荷プロファイルに最適化され得る。
[0007]PV装置は、電力源としてふるまうが、典型的な安定した電圧又は電流源と同じではない。代わりに、PV装置は、電流電圧(I−V)曲線で表される、幅広い異なる電圧及び対応する電流に渡って電力を供給することができる。さらに、I−V曲線自身は、温度、放射照度、温度、及び他の要素に基づいて変化する。最大電力を抽出するために、特定の状況下で適用可能な曲線状の最大電力点(MPP)である、I−V曲線の「膝」でPV装置を作動させることが望ましい。本発明により、PV装置に接続される回路における他の装置の作動状況を調整することにより、I−V曲線における任意の点で作動するようにPV装置を「強制」することができ得る。PV装置からいっそうの電流を取り付けられた回路に引き出すことは、I−V曲線における作動電圧を低下させ得る。例として、PV装置からいっそうの電流を引き出すことは、いっそうの電流を「下げる」ように調整され得る電気負荷に接続し、したがって回路における効果的な負荷抵抗を低下させることにより達成され得る。PV装置から少ない電流を取り付けられた回路に引き出すことは、I−V曲線における作動電圧を上昇させ得る。例えば、PV装置から低い電流を引き出すことは、PV装置に並列に接続されるDC電力供給装置から被接続電気負荷にいっそうの電流を供給することにより達成され得、電気負荷に伝達される電力の総計に影響を与えることなくPV装置から電流負荷の一部を効率的にアンロードする。必要とされたときのDC電力供給装置又は他のソースからの電力の制御された「供給」、及び/又はDC負荷及び調節可能なインバータへの電力の制御された「下降」の動作を通じて、PV装置は、MPPを含む、I−V曲線における任意の電圧及び電流で作動するために「誘導」され得る。上述の例及び図は、電圧が調整される、PV装置に並列に接続されるDC電力供給源を示すことを注意されたい。しかしながら、同様の概念は、PV装置と直列に接続されたDC電力供給源に適用されてもよく、電流は、同様にPV装置に特定の電流で、したがってI−V曲線の定義された点で作動させるように「強制」するために調整される。図示の簡略化のため、並列構成が、ここでの大部分の例及び図面で使用される。
[0008]その一形態において、本発明は、光起電システムを制御する方法であって、可変DC電圧出力及び可変DC電流出力を有する光起電装置を供給することを含む、方法を有する。光起電装置は、最大電力点に対応する電流出力レベル及び電流出力レベルの組み合わせを有する。DC電力供給源は、光起電装置と並列及び/又は直列の組み合わせで接続される。DC負荷は、DC電力供給装置と光起電装置との組み合わせに接続され、負荷はその組み合わせにより電力が供給される。DC電力供給装置の特性は、光起電装置の電圧出力と電流出力とが最大電力点又は他の所望の電力点に対応する電圧出力レベル及び電流出力レベルに実質的に一致するように調整される。
[0009]他の形態において、本発明は、可変DC電圧出力及び可変DC電流出力を有する光起電装置を含む光起電システムを有する。光起電装置は、最大電力点に対応する電圧出力レベルと電流出力レベルの組み合わせを有する。DC電力供給装置は、光起電装置と並列及び/又は直列の組み合わせで接続される。DC負荷は、DC電力供給装置と光起電装置との組み合わせに接続され、負荷はその組み合わせにより電力が供給される。DC電力供給装置は、光起電装置の電圧出力と電流出力とがDC電力供給装置の出力の調整に応じて調整可能なように、調整可能な出力を有する。制御手段は、DC電力供給装置に結合され、光起電装置の電圧出力及び電流出力が最大電力点又は他の所望の電力点に対応する電圧出力レベル及び電流出力レベルと実質的に一致するように、DC電力供給装置の出力を自動的に調整する。
[0010]さらに他の形態において、本発明は、可変DC電圧出力及び可変DC電流出力を有する光起電装置を提供することを含む、光起電システムを制御する方法を有する。光起電装置は、最大電力点に対応する電圧出力レベルと電流出力レベルとの組み合わせを有する。DC−ACインバータは、光起電装置の出力に接続される。DC負荷は、光起電装置の出力に接続される。DC−ACインバータの電流引き込みは、光起電装置の電圧出力と電流出力とが最大電力点に対応する電圧出力レベル及び電流出力レベルに実質的に一致するように調整される。
図1は、PVシステムの最大電力点を示す電圧対電流プロットである。 図2は、従来技術の既知の光起電システムを示すブロック図である。 図3aは、本発明のDCマイクログリッドの一実施形態のブロック図である。 図3bは、本発明のDCマイクログリッドの他の実施形態のブロック図である。 図3cは、本発明のDCマイクログリッドのさらに他の実施形態のブロック図である。 図3dは、本発明のDCマイクログリッドのさらに他の実施形態のブロック図である。 図4aは、本発明のDCマイクログリッドのさらに他の実施形態のブロック図である。 図4bは、本発明のDCマイクログリッドのさらに他の実施形態のブロック図である。 図5は、本発明の一実施形態に対応するDCマイクログリッド及び関連する照明負荷の電力対時刻のプロット例である。 図6は、本発明の他の実施形態に対応するDCマイクログリッド及び関連する照明負荷の電力対時刻のプロット例である。
[0011]図3aを参照すると、PV装置32と、可変且つ制御可能インバータ34と、電力系統36と、可変且つ制御可能DC電力供給装置38と、可変且つ制御可能DC負荷40と、を含むDCマイクログリッド30が示される。DC負荷40は、PV装置32及びDC電力供給装置38に並列の組み合わせに接続され得る。PV装置のMPPに対応する可変DC電圧は、共通のDCバス上で生成され得、DC負荷40に印加され得る。DC負荷40がPV装置32により提供されるよりも低い電力を消費するとき、インバータ34は、PV装置32からのDC電力を電力系統36に供給されるAC電力に変換し得る。一方で、PV装置32がDC負荷40により消費される電力の全てを供給しないときは、電力供給装置38は電力系統36からのAC電力をDC負荷40に印加されるDC電力に変換し得る。例えば、電力供給装置38の出力は、PV装置32の出力がMPPであるように制御され得る。即ち、PV装置32の電力出力が、電力供給装置38の電圧出力を変化させることにより制御され得、PV装置がI−V曲線上で作動する位置を効率的に変化させる。同様に、インバータのDC電流引き込みは、特にPV装置電力がDC負荷要求を超えたときに調節され得、PV装置がI−V曲線上で作動する位置を再び制御する。システムレベルMPPTはシステム内の非PV源及び負荷の一以上を制御することにより実行され得、一方で他の源及び負荷が固定されたままであり得る(制御されず、又は調整可能でない)ことに留意されたい。上記の制御を実行するために、インバータ34及び/又は電力供給装置38は、制御装置として機能し得、例えば制御ソフトウェアと協力する目的でそれぞれプロセッサ又は特定用途向け集積回路(ASIC)を含み得る。図3bに示されるように、分離ダイオード42,44が、PV装置32とDC電力供給装置38との間のDC逆給電を防止するために設けられ得る。
[0012]図3cの代替の実施形態では、DCマイクログリッド300は、マイクログリッド300がインバータ34に対応するインバータ含まないことを除いて、DCマイクログリッド30と類似する。DC負荷340は、PV装置332とDC電力供給装置338との並列の組み合わせに接続され得る。DCマイクログリッド300は、PVアレイ332の電力出力がDC負荷340により消費されるよりも大きい電力を生成すると見込まれるアプリケーションに特に適切であり得る。電力供給装置338は、電力系統336からのAC電力を、DC負荷340に印加されるDC電力に変換し得る。電力供給装置338の出力は、PVアレイ332の出力がMPPにあるように制御され得る。例えば、PVアレイ332の電力出力は、電力供給装置338の電圧出力を変化させることにより制御され得る。図3dに示されるように、分離ダイオード342,344が、PV装置332とDC電力供給装置338との間のDC逆給電を防止するために設けられ得る。
[0013]本発明の一実施形態によれば、DCバスに接続されるDC負荷及び/又はDC源の作動状況の動的調整は、中央制御ユニットにより実行され得、中央制御ユニットは、モニタと通信し、且つ建物(例えばHVAC、照明、冷却、データセンター、電気自動車(EV)充電、例えば天井ファンのモータの換気装置等)のDC負荷及びDC源(PV装置、DC電力供給源等)の制御(調整又は変化)を行う。調整は、実行される基本的な機能を劇的に又は著しく変化させないように行われる(例えば、HVAC速度が変化されても、建物の温度は居住者の快適なレベル内に収められる;EV充電速度は一日を通じて変化するが、EVはその日の終わりに完全に充電される)。中央制御ユニットとDC負荷及びDC源との間の通信は、有線又は無線で伝えられ得る。制御機能は、他の中央建物制御装置に統合され得、又はシステム内の他の装置の一つ内に実装され得る(例えば、中央制御機能は、DC電力供給装置内に含まれ得る)。PV装置がMPPで作動しているかどうかの決定は、PV装置の電流及び電圧をDCバスにおいて監視することにより達成され得、又はシステム内の他のDC負荷及びDC源に流れ込む、又はこれらから流れ出るDC電圧及び電流を知ることにより推測され得る。従来のMPPT実装に使用される類似の「捜索(seeking)」又は他のアルゴリズムが、本発明のシステムに同様に採用され得る(負荷及び/又は源はMPPが見つけられるまで上下に調整される)。
[0014]本発明のシステムは、夜に電力をDC負荷に供給するために、及び環境条件及び/又は負荷の変化に応じてPV装置がMPP又はこの近くで作動し続けることをサポートするために、PV電力発生装置及び制御可能可変DC電力供給装置を有し得る。DC負荷がどれだけ電力を使用するか、どのDC電圧/電流の組み合わせでDC負荷が作動できるか、いつ電力が使用されるか(或いはいつ電力がバッテリ又は他のエネルギー蓄積装置に蓄積されるか)に関する広い幅及び柔軟性をDC負荷が有する場合、及びPVアレイが負荷の範囲に正しくサイズ決めされる場合、システムレベルMPPTは、DC電力供給装置なしで及び/又はインバータなしで可能になり得る。例えば、DC電力供給装置、DCオプティマイザ、又はインバータなしでは、MPPにおいて又はこの近くにおいて、且つ所与の時間でPV装置から利用可能な電力レベルにおいて、I−V曲線上の所望の電圧レベルで作動するように調節され得るモータ又は他の負荷が必要とされる。例えば、DC電力供給装置、DCオプティマイザ、又はインバータは、PV装置のMPP又はこの近くのI−V曲線における所望の電圧レベル及び所与の任意の時間においてPV装置から利用可能な電圧レベルで作動するように調節され得るモータ又は他の負荷には必要とされない。時折利用可能な超過した一部のPV電力が存在する類似の場合に、小さい制御可能且つ可変インバータが組み込まれ得、時折利用可能なPV電力が十分でない場合に、小さい制御可能且つ可変DC電力供給装置が組み込まれ得る。これらの全ての場合において、システムレベルMPPTは、PV装置がそのMPPで、又はこの近くで作動し続けるように制御可能且つ可変の負荷及び源を利用することにより、専用のMPPT及び電力変換回路を除外し、又はこれらのサイズを低減する。
[0015]PV装置電力出力が所定の時間でDC負荷の起こり得る電力要求を超過し得るシステムにおいて、縮小サイズのインバータは、他の制御可能且つ可変DC負荷のようにDCバスに接続され得る。インバータは、他のDC負荷のいずれかにより利用され得ない超過したPV電力を、建物/システムにおける他のAC装置により使用され、且つ/又はクレジット(従来の余剰買取されるPV配列)のための電力系統に輸送されるAC電力に変換し得る。インバータは、除外されるMPPT回路及びアルゴリズムを有してもよく、或いは、MPPT回路及び/又はアルゴリズムは、インバータ内に存在して、PVシステムがDC負荷の使用可能な電力よりも多くの電力を発生させているときのためにシステムレベルMPPT機能をサポートし得る。どのような場合でも、PVインバータ及び任意のMPPT回路のサイズ及びコストは、PV部品の最大出力容量のためにサイズ決めされたPVインバータ及び/又はDCコンバータのサイズ及びコストよりも小さくなり得る。
[0016]システムレベルMPPTのコンセプトの他の実施形態では、PV装置(例えばPVアレイ)のDC出力は、DC電力供給装置と同じ筐体に直接給電し、PV装置の電流及び電圧を監視するための電気回路を同様に含み得る。筐体内において、PV装置のDC出力は、DC負荷に出力を供給するためにDC電力供給出力に結合され得る。中央制御機能は、同様に同じ筐体内に含まれ得、PV装置がMPPで、又はこの近くで作動し続けるために、監視されるPV装置の電流及び電圧に基づいてDC電力供給装置を制御し且つ変化させることができ得る。制御機能は、代替的に他の中央建物制御装置に統合され得、又はシステム内の他の装置の一つの内部に実装され得る。DC電力供給装置と同じ筐体内に電流及び電圧が監視されるPV装置を有することの利点は、システム内の別個の装置の数を制限することであり得る。他の利点は、低システムコストで単純なアプリケーション(例えば、インバータの必要がないアプリケーション)のための「ワンボックス」ソリューションを提供する能力である。このコンセプトは、可変、制御可能DC負荷及び/又は可変、制御可能インバータがシステムレベルMPPT機能の部分として中央制御により管理される場合、及び負荷が管理されず、且つDC電力供給装置の電圧又は電流のみがシステムレベルMPPT機能を提供するために変化されるアプリケーションにおいて、実行され得る。
[0017]図4aにおいて、PV装置432と、可変インバータ434と、電力系統436と、中央制御機能を備えたDC電力供給モジュール438と、DC負荷440とを有するDCマイクログリッド400を含むシステムが示される。DC負荷440は、可変且つ制御可能であってもなくてもよい。DC電力供給モジュール438は、電流及び電圧検知モジュール442と、中央制御モジュール及びMPPTアルゴリズム444と、制御可能且つ可変DC電力供給装置446と、を含み得る。したがって、PV入力及び中央制御は、DC電力供給装置に統合され得る。要素444の中央制御モジュールは、例えば要素444のMPPTアルゴリズムと協働する目的のために、プロセッサ又はASICを含み得る。
[0018]DC負荷440は、PV装置432とDC電力供給装置446との並列の組み合わせに接続され得る。PV装置432は、可変DC電流及び電圧を電流及び電圧検知モジュール442に供給し得る。電流及び電圧検知モジュール442は、PV装置432がMPPで作動しているかどうかを決定し得る。DC電力供給装置446は、電力系統436からのAC電力をDC負荷440に印加されるDC電力に変換し得る。MPPTアルゴリズム444は、PVアレイ432がMPPで作動し続けるためにDC電力供給装置446の出力を調整し得る(例えば、電圧が調整され得る)。したがって、可変DC電圧は、DC負荷440に供給され得る。DC負荷440が可変且つ制御可能である実施形態では、DC負荷440及びインバータ434は、より複雑なシステムレベルMPPTアプリケーションのために同様に制御され得る。
[0018]図6は、領域602,604で示されるように建物照明負荷により消費されるよりも大きいMPPでの電力をPV装置432が発生させることができるDCマイクログリッド400の電力対時刻のプロット例である。示されるように、インバータ434は、PV電圧をDC照明に給電することにより、500kWから100kWに低減され得る。太陽光発電が利用不可であるとき、又はDC負荷に電力を供給するのに不十分であるときは、DC電力供給装置446のかたちの整流器が、DC負荷440に対する必要とされるDC電力のバランスを提供し得る。
[0019]図4bの代替の実施形態においては、DCマイクログリッド4000は、マイクログリッド4000がインバータ434に対応するインバータを含まないことを除いて、DCマイクログリッド400と類似している。DCマイクログリッド4000は、PV装置4032の電力出力がDC負荷4040により消費されるよりも大きい電力を生成する見込みがないアプリケーションに特に適切であり得る。DC電力供給装置4046は、電力系統4036からのAC電圧をDC負荷4040に印加されるDC電圧に変換し得る。電力供給装置4046の出力は、PV装置4032の出力がMPPであるように、電流及び電圧検知モジュール4042からの入力に基づいて、中央制御及びMPPTアルゴリズム4044により制御され得る。即ち、PV装置4032の電力出力は、DC電力供給装置4046の電圧出力を変化させることにより制御され得る。
[0020]図5は、502で示されるように、MPPでのPV装置4032の電力出力がDC照明負荷により消費される電力を超えることがないようにPV装置4032がサイズ決めされるDCマイクログリッド4000の電力対時刻のプロット例である。領域504,506で示されるように、PV装置4032の出力が建物負荷により必要とされるDC電力の総計を供給するのに不十分であるときは、可変電力供給装置4046は建物負荷により消費される残りのDC電力を供給し得る。したがって、可変電力供給装置4046は、PVアレイ4032がMPPで作動し続けるようにし得る。
[0021]AC負荷での変化は、インバータのDCバス側でのDC負荷における対応する変化につながり得るので、インバータのAC側におけるAC負荷を制御し変化させることは、システムレベルMPPT機能の部分であり得る。これは、AC負荷がAC電力系統から分離されるシステムにおいて最も関連し得る。一例は、インバータに接続されるACモータを制御し変化させることであり、AC負荷を変化させることがDC負荷を変化させることにつながる。
[0022]DC負荷が、関連する駆動電気回路を備えたモータ(例えば、可変周波数駆動を備える工業用モータ)を含む場合、モータの速度を落とすためにこれらのモータが回生ブレーキを採用することが一般的である。回生ブレーキは、DCバスにフィードバックされ且つ他のDC負荷により利用され得る電力を生成することができる。本発明によれば、モータからのDC電力のこのフィードバックは、システム内の他のDC負荷がPV装置にMPP又はこの近くで作動させ続けるために正しい量でフィードバック電力を使用するように、システムレベルMPPT機能の部分として中央制御により同様に管理され得る。
[0023]インバータ及びDC電力供給装置は、システムレベルMPPT機能をサポートするために両方向(ACからDC及びDCからAC)に制御可能且つ可変である双方向性インバータに結合され得る。
[0024]PVアレイ上の一つの中央インバータの代わりに、一以上の制御可能且つ可変のストリングインバータが、個々の並列PVモジュールストリングに使用され得る。ストリングインバータは、各ストリングにMPP又はこの近くで作動させ続けることができ、一方で同様に、電気損失を最小化するために中間DCバス電圧をDC負荷の状況に最適化させる。
[0024]PV装置からのDCバス電圧を最大値、例えばDC負荷の一つの最大定格電圧の一部に制限することが有利である場合、又はシステム電圧を電気規定又は建物規定における最大許容値(例えば、米国電気工事規定の最大600V)に制限することが有利である場合に、異なる電圧制限戦略が採用され得る。一つの戦略は、負荷電流を増加させてPV装置により発生されるシステム電圧を最大値以下に保持する(即ち、PV装置の作動をI−V曲線の下方の電圧点に強制する)ためにPV電圧が最大限度の近くになるときに、可変負荷をオンする、又は増加させることであり得る。他の戦略は、電圧を最大値以下に「固定する」ためのバリスタ、ツェナーダイオード、又は類似の部品を含む部品又は回路を採用することであり得る。PV装置は、最大電圧が制限されているときはMPPで作動し得ないが、これらの戦略は、めったに起こり得ない状況の間、例えば高い放射照度のときで極端に寒く且つ風の強い状況の間、最大電圧を制限するのに特に有益であり得る。これらの電圧を制限する戦略を採用することで、潜在的な最大電圧状況が最適化された設計に対する制限因子である、より最適化されたシステム設計のための選択肢を提供する。
[0025]他の実施形態では、DC源は、AC電力系統ではなく異なるエネルギー源を利用する。例は、燃料電池及び熱電併給装置である。これらのDC電力源は、PV装置にMPP又はこの近くで作動させ続けるために同様に制御され且つ変化され得る。
[0026]他の実施形態では、PV装置は、出力にDCオプティマイザ(又はDC/DCコンバータ)を有し、システムレベルMPPTが、DCオプティマイザの後のDCバスのDC源及びDC負荷を使用して実行される。例えば、DCオプティマイザとDC負荷との間のバス電圧が、従来のDCオプティマイザに特有な、固定電圧の近くである代わりに広い範囲で変化し得る。DCオプティマイザはDC/DC電圧変換の範囲の幅で機能する必要がないので、これにより、より低い変換ロスを備えたより単純でより安価なDCオプティマイザを可能とし得る。

用語:
MPPT=最大電力点追尾
MPT=最大電力点
AC=交流電流
DC=直流電流
PV=光起電(太陽電機)
PV装置は、例えばPVセル、PVモジュール、PVモジュールストリング、又はPVアレイ全体を含み得る
EV=電気自動車
ストレージは、バッテリ、フライホイール、熱媒体(例えば、温水)、又は後で用いるためにエネルギーを蓄積する他の方法の形態をとり得る。
DC負荷は、通常DC電力を使用するDC入力を備える任意の装置を含み得る。そのようなDC負荷は、同様に特定の状況下で電力を発生し得る(例えば、モータ、ストレージ、EV充電、照明等)。
DC源は、DC電力を発生させることができる任意の装置を含み得る(例えば、PV装置、AC−DC電力供給装置、燃料電池、熱電気併給(CHP)装置等)。
インバータは、AC装置による使用のため、又は電力系統に電力をフィードバックするためにDCをACに変換する任意の装置を含み得る。
DC電力供給装置は、(通常は電力系統からの)ACをDC負荷による使用のためのDCへ変換する任意の装置を含み得る。
DCオプティマイザは、MPPT機能を同様に実行し且つ典型的には出力電圧をより一定の範囲に規制し得るDC−DCコンバータを含み得る。
HVAC=冷暖房空調設備

Claims (20)

  1. 光起電システムを制御する方法であって、
    可変DC電力出力及び可変DC電流出力を有する光起電装置を提供するステップであって、前記光起電装置は最大電力点に対応する電圧出力レベルと電流出力レベルとの組み合わせを有する、ステップと、
    前記光起電装置と並列又は直列接続でDC電力供給装置を接続するステップと、
    DC負荷を前記DC電力供給装置と前記光起電装置との組み合わせに接続し、前記DC負荷が該組み合わせにより電力供給されるステップと、
    前記光起電装置の前記電圧出力と前記電流出力が前記最大電力点に対応する前記電圧出力レベルと前記電流出力レベルに実質的に一致するように前記DC電力供給装置の特性を調整するステップと、を有する、方法。
  2. 請求項1に記載された方法であって、
    前記DC負荷は、インバータに電気的に結合される、方法。
  3. 請求項1に記載された方法であって、
    前記DC負荷は、インバータに電気的に結合されない、方法。
  4. 請求項1に記載された方法であって、
    前記DC負荷は、可変であり且つ制御可能である、方法。
  5. 請求項1に記載された方法であって、さらに、
    前記光起電装置に直列接続で分離ダイオードを接続するステップを有する、方法。
  6. 請求項1に記載された方法であって、さらに、
    前記DC電力供給装置に直列接続で分離ダイオードを接続するステップを有する、方法。
  7. 請求項1に記載された方法であって、
    前記DC電力供給装置の前記特性は、前記DC電力供給装置の電力出力、電流出力、及び/又は電圧出力を含む、方法。
  8. 請求項1に記載された方法であって、
    前記DC負荷は、HVACシステム、照明システム、冷却システム、データセンター、電気自動車充電システム、換気システム、及び/又はモータを含む、方法。
  9. 光起電システムであって、
    可変DC電圧出力及び可変DC電流出力を有する光起電装置であって、前記光起電装置は、最大電力点に対応する電圧出力レベルと電流出力レベルとの組み合わせを有する、光起電装置と、
    前記光起電装置と並列又は直列接続で接続されるDC電力供給装置と、
    前記DC供給装置と前記光起電装置との組み合わせに接続され、該組み合わせにより電力供給されるように構成される、DC負荷と、を有し、
    前記DC電力供給装置は、前記光起電装置の前記電圧出力と前記電流出力とが前記DC電力供給装置の出力の調整に応じて調整可能であるように、調整可能な出力を有し、
    前記光起電システムはさらに、
    前記DC電力供給装置に結合され、且つ前記光起電装置の前記電圧出力及び前記電流出力が前記最大電力点に対応する前記電圧出力レベル及び前記電流出力レベルと実質的に一致するように前記DC電力供給装置の前記出力を自動的に調整するように構成される制御装置を有する、光起電システム。
  10. 請求項9に記載されたシステムであって、
    前記DC負荷は、インバータに電気的に結合される、システム。
  11. 請求項9に記載されたシステムであって、
    前記DC負荷は、インバータに電気的に結合されない、システム。
  12. 請求項9に記載されたシステムであって、
    前記DC負荷は、可変であり且つ制御可能である、システム。
  13. 請求項9に記載されたシステムであって、さらに、
    前記光起電装置に直列接続で接続される分離ダイオードを有する、システム。
  14. 請求項9に記載されたシステムであって、さらに、
    前記DC電力供給装置に直列接続で接続される分離ダイオードを有する、システム。
  15. 請求項9に記載されたシステムであって、
    前記DC電力供給装置の前記出力は、前記DC電力供給装置の電力出力、電流出力、及び/又は電圧出力を含む、システム。
  16. 請求項9に記載されたシステムであって、
    前記DC負荷は、HVACシステム、照明システム、冷却システム、データセンター、電気自動車充電システム、換気システム、及び/又はモータを含む、システム。
  17. 光起電システムを制御する方法であって、
    可変DC電力出力及び可変DC電流出力を有する光起電装置を提供するステップであって、前記光起電装置は最大電力点に対応する電圧出力レベルと電流出力レベルとの組み合わせを有する、ステップと、
    前記光起電装置の出力にDC−ACインバータを接続するステップと、
    DC負荷を前記光起電装置の前記出力に接続するステップと、
    前記光起電装置の前記電圧出力と前記電流出力が前記最大電力点に対応する前記電圧出力レベルと前記電流出力レベルに実質的に一致するように前記DC−ACインバータの電流引き込みを調整するステップと、を有する、方法。
  18. 請求項17に記載された方法であって、
    前記DC負荷は、可変であり且つ制御可能である、方法。
  19. 請求項17に記載された方法であって、さらに、
    前記光起電装置に直列接続で分離ダイオードを接続するステップを有する、方法。
  20. 請求項17に記載された方法であって、
    前記DC負荷は、HVACシステム、照明システム、冷却システム、データセンター、電気自動車充電システム、換気システム、及び/又はモータを含む、方法。
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