JP5547311B1 - 太陽光発電設備のための監視システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】監視システムは、子機(4)および親機(5)を含む。子機(4)は、太陽電池ストリング(10)を構成している複数の太陽電池パネル(P1〜P15)に含まれる1より多い太陽電池パネルの各々について個別に計測された計測データを示す電流信号を、直流電流経路に重畳する。直流電流経路は、複数の電力線(L1〜L14)、第1の基幹電力線(21)、及び第2の基幹電力線(22)を含む。親機(5)は、第1の基幹電力線(21)若しくは前記第2の基幹電力線(22)又はこれら両方に結合され、子機(4)から計測データを受信する。
【選択図】図4
Description
図1は、比較例に係る太陽光発電システムの構成例を示している。図1の太陽光発電システムは、太陽光発電設備およびその監視システムを含む。太陽光発電設備は、太陽電池ストリング10、直流電力線21及び22、並びにパワーコンディショナ3を含む。太陽電池ストリング10は、直流電力線L1〜L14によって直列に接続された複数の太陽電池パネル(photovoltaic solar panel (PV))P1〜P15を含む。太陽電池ストリング10とパワーコンディショナ3の間は2本の直流電力線21及び22によって接続されている。直流電力線21は高電圧側の電力線であり、直流電力線22は、低電圧側の電力線である。パワーコンディショナ3は、太陽電池ストリング10によって生成された直流電力を、直流電力線21及び22並びに直流電力線L1〜L14を含む直流電流経路を通じて取得する。パワーコンディショナ3は、DC/ACインバータ機能を有し、太陽電池ストリング10によって生成された直流電力を交流電力に変換する。
図4は、本実施形態に係る太陽光発電システムの構成例を示す図である。図4に示された太陽光発電システムは、太陽光発電設備およびその監視システムを含む。図4の太陽光発電設備の構成は、図1に示した比較例と同様である。すなわち、太陽光発電設備は、太陽電池ストリング10、直流電力線21及び22、並びにパワーコンディショナ3を含む。太陽電池ストリング10は、直流電力線L1〜L14によって直列に接続された複数の太陽電池パネル(photovoltaic solar panel (PV))P1〜P15を含む。太陽電池ストリング10に含まれる太陽電池パネル数は任意であり、図4に示された15個に限定されない。
本実施形態では、上述した第1の実施形態の変形例について説明する。図8は、本実施形態に係る太陽光発電システムの構成例を示すブロック図である。図8のシステムは、太陽電池ストリング10A〜10Dを含む複数の太陽電池ストリング10を有する。各太陽電池ストリング10は、直列接続された複数の太陽電池パネルP1、P2、P3、・・・を有する。複数の太陽電池ストリング10は、直流電力線21A〜21Dを含む複数の直流電力線21によって並列接続されている。パワーコンディショナ3は、並列接続された複数の直流電力線21を介して、複数の太陽電池ストリング10によって生成された直流電力を取得し、これを交流電力に変換する。
本実施形態では、CT6のコアを貫通する電力線21の本数が図8とは異なる変形例について説明する。第2の実施形態では、2本の直流電力線21(例えば21A及び21B)を1つのCT6(例えば6A)のコアに互いに逆向きに通す例を示した。これにより、CT6Aのコアを通過する2つの直流電流(例えばIA及びIB)の向きが互いに逆向きとなる。しかしながら、第2の実施形態で述べた差電流の原理から理解されるように、1つのCT6のコアに通す電力線21の本数は4本以上の偶数本であってもよい。つまり、2N本(Nは正の整数)の電力線21のうち、N本の電力線21をCT6のコアに一方の向きに通し、他のN本の電力線21をCT6のコアに逆向きに通せばよい。
上述した第2及び第3の実施形態では、2つの電力線21を流れる電流間の差電流の変化を検出するために、2つの電力線21が1つのCT6のコアを互いに逆向きに貫通した構成を用いる例を示した。しかしながら、このような構成は、2つの電力線21を流れる電流間の差電流の変化を検出する電流検出部の一例に過ぎない。本実施形態では、電流検出部の他の構成例について説明する。
上述した第2〜第4の実施形態では、CT6A〜6Eは、高電圧側の直流電力線21に結合されている。しかしながら、CT6A〜6Eは、図8〜図11において図示が省略されている低電圧側の直流電力線22に結合されてもよい。
21、21A〜21D、22、L1〜L14 直流電力線
3 パワーコンディショナ(Power conditioning system(PCS))
4 子機(Remote Unit(RU)
5、5A〜5C 親機(Base Unit(BU))
6、6A〜6E カレントトランス(CT)
10、10A〜10D 太陽電池ストリング
41 電流検出回路
42 スイッチ回路
43 電圧検出回路
44 コントローラ
45 送信機
451 ドライバ回路
452 電圧ドロッパ回路
IA 電力線21Aを流れる電流
IB 電力線21Bを流れる電流
IC 電力線21Cを流れる電流
ID 電力線21Dを流れる電流
I パワーコンディショナ3に流れる電流
60、61 電流検出部
62 加算器
63 反転増幅器
Claims (8)
- 太陽光発電設備のための監視システムで使用される第1及び第2の子機と、
前記第1及び第2の子機と共に多元接続通信システムを構成する親機と、
電流検出部と、
を備え、
前記太陽光発電設備は、
第1の複数の太陽電池パネルが第1の複数の電力線によって直列に接続された第1の太陽電池ストリングと、
第2の複数の太陽電池パネルが第2の複数の電力線によって直列に接続された第2の太陽電池ストリングと、
前記第1の複数の太陽電池パネルのうち最も高電圧側の太陽電池パネルに接続される第1の基幹電力線と、
前記第1の複数の太陽電池パネルのうち最も低電圧側の太陽電池パネルに接続される第2の基幹電力線と、
前記第2の複数の太陽電池パネルのうち最も高電圧側の太陽電池パネルに接続される第3の基幹電力線と、
前記第2の複数の太陽電池パネルのうち最も低電圧側の太陽電池パネルに接続される第4の基幹電力線と、
前記第1の太陽電池ストリングによって生成される直流電力を、前記第1の複数の電力線、前記第1の基幹電力線、及び前記第2の基幹電力線を含む第1の直流電流経路を通じて取得し、前記第2の太陽電池ストリングによって生成される直流電力を、前記第2の複数の電力線、前記第3の基幹電力線、及び前記第4の基幹電力線を含む第2の直流電流経路を通じて取得し、前記第1及び2の太陽電池ストリングによって生成される直流電力を交流電力に変換するインバータと、
を含み、
前記第1の子機は、前記第1の複数の太陽電池パネルに含まれる1より多い太陽電池パネルの各々について個別に計測された第1の計測データを示す第1の電流信号を前記第1の直流電流経路に重畳する第1の送信機を備え、
前記第2の子機は、前記第2の複数の太陽電池パネルに含まれる1より多い太陽電池パネルの各々について個別に計測された第2の計測データを示す第2の電流信号を前記第2の直流電流経路に重畳する第2の送信機を備え、
前記電流検出部は、前記第1の直流電流経路を流れる電流と前記第2の直流電流経路を流れる電流との差電流の変化を示す電気信号を出力するよう動作し、
前記親機は、前記電気信号を処理することにより、前記第1及び前記第2の子機からの前記第1及び第2の計測データを受信するよう動作する、
監視システム。 - 前記第1の送信機は、前記第1の複数の太陽電池パネルに含まれる前記1より多い太陽電池パネルに並列に結合される、請求項1に記載の監視システム。
- 前記第1の送信機は、前記第1の基幹電力線と前記第2の基幹電力線の間に結合される、請求項1又は2に記載の監視システム。
- 前記第1の子機は、
前記第1の計測データを生成するセンサと、
前記センサの接続先を前記1より多い太陽電池パネルの間で切り替えるスイッチ回路と、をさらに備える、請求項1〜3のいずれか1項に記載の監視システム。 - 前記第1の計測データは、前記第1の複数の太陽電池パネルに含まれる前記1より多い太陽電池パネルの各々について個別に計測された出力電圧の計測値を含む、請求項1〜4のいずれか1項に記載の監視システム。
- 前記電流検出部は、カレントトランスを含み、
前記第1又は第2の基幹電力線は、前記カレントトランスの環状コアを貫通して配置され、
前記第3又は前記第4の基幹電力線は、前記環状コアを前記第1又は第2の基幹電力線とは逆向に貫通して配置され、
前記電気信号は、前記カレントトランスの二次側に出力される電圧信号又は電流信号である、
請求項1〜5のいずれか1項に記載の監視システム。 - 前記電流検出部は、第1及び第2のカレントトランスを含み、
前記第1又は第2の基幹電力線は、前記第1のカレントトランスの環状コアを貫通して配置され、
前記第3又は第4の基幹電力線は、前記第2のカレントトランスの環状コアを貫通して配置され、
前記電気信号は、前記第1及び第2のカレントトランスの出力電圧又は出力電流を加算又は減算して得られる信号である、
請求項1〜5のいずれか1項に記載の監視システム。 - 請求項1〜7のいずれか1項に記載の監視システムと、
前記監視システムに結合される前記太陽光発電設備と、
を備える太陽光発電システム。
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