JP6119332B2 - Inverter and program - Google Patents

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Description

本発明は、パワーコンディショナおよびプログラムに関する。   The present invention relates to a power conditioner and a program.

特許文献1には、コンバータに入力された入力電力とコンデンサに蓄積された電圧とに基づき推定された太陽電池モジュールの最大電力推定値を起動判定値と比較し、比較結果に基づいてパワーコンディショナの起動の可否を判定する太陽光発電システムが開示されている。
特許文献1 特開2009−247184号公報
In Patent Document 1, the maximum power estimated value of the solar cell module estimated based on the input power input to the converter and the voltage accumulated in the capacitor is compared with the activation determination value, and the power conditioner is based on the comparison result. A photovoltaic power generation system that determines whether or not to start the system is disclosed.
Japanese Patent Application Laid-Open No. 2009-247184

近年、パワーコンディショナに接続される太陽電池モジュールの種類が増加し、様々な仕様の太陽電池モジュールがパワーコンディショナに接続される可能性がある。これに伴い、太陽電池モジュールの電力を推定する精度が低下し、パワーコンディショナの起動の可否の判定の精度が低下する場合がある。そこで、パワーコンディショナの起動の可否の判定の精度を向上させることが望まれている。   In recent years, the types of solar cell modules connected to the power conditioner have increased, and solar cell modules having various specifications may be connected to the power conditioner. In connection with this, the precision which estimates the electric power of a solar cell module falls, and the precision of determination of the decision | availability of starting of a power conditioner may fall. Therefore, it is desired to improve the accuracy of determining whether or not the inverter can be activated.

本発明の一態様に係るパワーコンディショナは、電源からの電圧を昇圧する昇圧回路と、昇圧回路から出力される直流を交流に変換し、負荷または系統電源に出力するインバータと、インバータと系統電源または負荷との間を電気的に遮断するか否かを切り替える遮断部と、インバータの動作を制御する制御部と、電源から出力される電圧が基準電圧以上になったことに対応して、遮断部を介してインバータと系統電源または負荷との間を電気的に遮断した状態で、制御部により昇圧回路およびインバータを動作させて、電源から起動可能電力が得られるか否かを判定する起動判定部と、起動判定部が電源から起動可能電力が得られると判定したことに対応して、遮断部を介してインバータと負荷または系統電源との間を電気的に接続する遮断制御部とを備える。   A power conditioner according to an aspect of the present invention includes a booster circuit that boosts a voltage from a power supply, an inverter that converts direct current output from the booster circuit into alternating current, and outputs the alternating current to a load or a system power supply, and the inverter and the system power supply Alternatively, a shut-off unit that switches whether or not to electrically shut off the load, a control unit that controls the operation of the inverter, and a shut-off in response to the voltage output from the power supply becoming higher than the reference voltage Start determination that determines whether or not startable power can be obtained from the power supply by operating the booster circuit and the inverter with the control section in a state where the inverter and the system power supply or load are electrically disconnected via the control section And an activation determination unit that determines that startable electric power can be obtained from the power source. And a control unit.

上記パワーコンディショナにおいて、起動判定部は、昇圧回路から出力される電圧が基準電圧より高い上限電圧より小さい場合、遮断部を介してインバータと系統電源または負荷との間を電気的に遮断した状態で、制御部によりインバータおよび昇圧回路を動作させて、電源から起動可能電力が得られるか否かを判定してもよい。   In the power conditioner, when the voltage output from the booster circuit is lower than the upper limit voltage higher than the reference voltage, the start determination unit electrically disconnects the inverter from the system power supply or the load via the cutoff unit Thus, the control unit may operate the inverter and the booster circuit to determine whether or not startable power can be obtained from the power source.

上記パワーコンディショナにおいて、起動判定部は、昇圧回路から出力される電力が基準電力に達したときの昇圧回路から出力される電圧が起動可能電圧以上の場合に、電源から起動可能電力が得られると判定してもよい。   In the power conditioner, the start determination unit can obtain startable power from the power supply when the voltage output from the booster circuit when the power output from the booster circuit reaches the reference power is equal to or higher than the startable voltage. May be determined.

本発明の一態様に係るプログラムは、電源からの電圧を昇圧する昇圧回路と、昇圧回路から出力される直流を交流に変換し、負荷または系統電源に出力するインバータと、インバータと系統電源または負荷との間を電気的に遮断するか否かを切り替える遮断部とを備えるパワーコンディショナの起動判定を行う制御装置としてコンピュータを機能させるためのプログラムであって、昇圧回路および前記インバータの動作を制御する制御部と、電源から出力される電圧が基準電圧以上になったことに対応して、遮断部を介してインバータと系統電源または負荷との間を電気的に遮断した状態で、制御部によりインバータを動作させて、電源から起動可能電力が得られるか否かを判定する起動判定部と、起動判定部が電源から起動可能電力が得られると判定したことに対応して、遮断部を介してインバータと負荷または系統電源との間を電気的に接続する遮断制御部として、コンピュータを機能させる。   A program according to one embodiment of the present invention includes a booster circuit that boosts a voltage from a power supply, an inverter that converts direct current output from the booster circuit into alternating current, and outputs the alternating current to a load or a system power supply, and an inverter and the system power supply or load A program for causing a computer to function as a control device for determining whether or not to start a power conditioner, which includes a shut-off unit that switches whether or not to electrically shut off between the booster circuit and the operation of the booster circuit In response to the voltage output from the power source being equal to or higher than the reference voltage, the control unit is electrically disconnected between the inverter and the system power source or the load via the cutoff unit. A start determination unit that determines whether or not startable power can be obtained from the power source by operating the inverter, and the start determination unit obtains startable power from the power source. In response to determining that that, as the cutoff controller for electrically connecting between the inverter and the load or system power supply via a blocking unit, causes the computer to function.

なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。   It should be noted that the above summary of the invention does not enumerate all the necessary features of the present invention. In addition, a sub-combination of these feature groups can also be an invention.

本実施形態に係る太陽電池システムの全体構成の一例を示すシステム構成図である。1 is a system configuration diagram illustrating an example of an overall configuration of a solar cell system according to an embodiment. 制御装置により行われる起動処理の手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the procedure of the starting process performed by a control apparatus. 本実施形態に係る制御装置の機能ブロックの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the functional block of the control apparatus which concerns on this embodiment. 制御装置がパワーコンディショナの起動判定を行う手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the procedure in which a control apparatus performs the starting determination of a power conditioner.

以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。   Hereinafter, the present invention will be described through embodiments of the invention, but the following embodiments do not limit the invention according to the claims. In addition, not all the combinations of features described in the embodiments are essential for the solving means of the invention.

図1は、本実施形態に係る太陽電池システムの全体構成の一例を示すシステム構成図を示す。太陽電池システムは、太陽電池アレイ200と、パワーコンディショナ10とを備える。太陽電池アレイ200は、複数の太陽電池モジュールが直列に接続された複数の太陽電池ストリングが並列に接続されている。複数の太陽電池アレイ200は、直流電圧を出力する電源の一例である。   FIG. 1 is a system configuration diagram showing an example of the overall configuration of the solar cell system according to the present embodiment. The solar cell system includes a solar cell array 200 and a power conditioner 10. In the solar cell array 200, a plurality of solar cell strings in which a plurality of solar cell modules are connected in series are connected in parallel. The plurality of solar cell arrays 200 is an example of a power source that outputs a DC voltage.

パワーコンディショナ10は、太陽電池アレイ200から出力される直流電圧を昇圧し、昇圧された直流電圧を交流電圧に変換して、系統電源300側に出力する。パワーコンディショナ10は、コンデンサC1、昇圧回路20、コンデンサC2、インバータ40、コイルL2、コンデンサC3、リレー50、供給電源60、および制御装置100を備える。   The power conditioner 10 boosts the DC voltage output from the solar cell array 200, converts the boosted DC voltage into an AC voltage, and outputs the AC voltage to the system power supply 300 side. The power conditioner 10 includes a capacitor C1, a booster circuit 20, a capacitor C2, an inverter 40, a coil L2, a capacitor C3, a relay 50, a power supply 60, and a control device 100.

コンデンサC1の一端および他端は、太陽電池アレイ200の正極端子および負極端子に電気的に接続され、太陽電池アレイ200から出力される直流電圧を平滑化する。昇圧回路20は、コイルL1、スイッチTrおよびダイオードD1を有する。昇圧回路20は、いわゆるチョッパ方式スイッチングレギュレータでよい。昇圧回路20は、太陽電池アレイ200からの電圧を昇圧する。   One end and the other end of the capacitor C <b> 1 are electrically connected to the positive terminal and the negative terminal of the solar cell array 200 to smooth the DC voltage output from the solar cell array 200. The booster circuit 20 includes a coil L1, a switch Tr, and a diode D1. The booster circuit 20 may be a so-called chopper type switching regulator. The booster circuit 20 boosts the voltage from the solar cell array 200.

スイッチTrは、例えば絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)でよい。コイルL1の一端は、コンデンサC1の一端に接続され、コイルL1の他端は、スイッチTrのコレクタに接続される。スイッチTrのコレクタは、ダイオードD1のアノードに接続され、スイッチTrのエミッタは、コンデンサC1の他端に接続される。コイルL1は、スイッチTrがオン期間中に太陽電池アレイ200からの電力に基づくエネルギーを蓄積し、スイッチTrがオフ期間中に蓄積されたエネルギーを放出する。これにより、昇圧回路20は、太陽電池アレイ200からの直流電圧を昇圧する。ダイオードD1は、コイルL1からの出力を整流する。また、ダイオードD1は、昇圧された直流電圧が昇圧回路20の出力側から入力側に流れることを防止する。   The switch Tr may be, for example, an insulated gate bipolar transistor (IGBT). One end of the coil L1 is connected to one end of the capacitor C1, and the other end of the coil L1 is connected to the collector of the switch Tr. The collector of the switch Tr is connected to the anode of the diode D1, and the emitter of the switch Tr is connected to the other end of the capacitor C1. The coil L1 accumulates energy based on the electric power from the solar cell array 200 while the switch Tr is on, and releases the energy accumulated while the switch Tr is off. As a result, the booster circuit 20 boosts the DC voltage from the solar cell array 200. The diode D1 rectifies the output from the coil L1. The diode D1 prevents the boosted DC voltage from flowing from the output side of the booster circuit 20 to the input side.

なお、昇圧回路20は、上記の構成には限定されず、例えば、ハーフブリッジ型昇圧回路、フルブリッジ型昇圧回路などのトランス巻線を有する絶縁型昇圧回路により構成してもよい。   Note that the booster circuit 20 is not limited to the above-described configuration, and may be configured by, for example, an insulating booster circuit having a transformer winding such as a half-bridge booster circuit or a full-bridge booster circuit.

コンデンサC2は、昇圧回路20から出力される直流電圧を平滑化する。インバータ40は、スイッチを含み、スイッチがオンオフすることで昇圧回路20から出力された直流電圧を交流電圧に変換、系統電源300または負荷310に出力する。インバータ40は、例えば、ブリッジ接続された4つの半導体スイッチを含む単相フルブリッジPWMインバータにより構成してもよい。4つの半導体スイッチのうち、一方の一対の半導体スイッチは直列に接続される。4つの半導体スイッチのうち、他方の一対の半導体スイッチは、直列に接続され、かつ一方の一対の半導体スイッチと並列に接続される。   Capacitor C2 smoothes the DC voltage output from booster circuit 20. The inverter 40 includes a switch. When the switch is turned on / off, the inverter 40 converts the DC voltage output from the booster circuit 20 into an AC voltage and outputs the AC voltage to the system power supply 300 or the load 310. The inverter 40 may be constituted by, for example, a single-phase full-bridge PWM inverter that includes four semiconductor switches that are bridge-connected. Of the four semiconductor switches, one pair of semiconductor switches is connected in series. Of the four semiconductor switches, the other pair of semiconductor switches are connected in series and connected in parallel with the one pair of semiconductor switches.

インバータ40と系統電源300との間には、コイルL2およびコンデンサC3が設けられる。コイルL2およびコンデンサC3は、インバータ40から出力された交流電圧からノイズを除去する。また、コンデンサC3と系統電源300との間には、リレー50が設けられる。リレー50は、インバータ40と系統電源300または負荷310との間を電気的に遮断するか否かを切り替える。リレー50がオンすることで、パワーコンディショナ10と系統電源300または負荷310とが電気的に接続され、オフすることでパワーコンディショナ10と系統電源300または負荷310とが電気的に遮断される。リレー50は、遮断部の一例である。   A coil L2 and a capacitor C3 are provided between the inverter 40 and the system power supply 300. The coil L2 and the capacitor C3 remove noise from the AC voltage output from the inverter 40. A relay 50 is provided between the capacitor C3 and the system power supply 300. Relay 50 switches whether to electrically disconnect between inverter 40 and system power supply 300 or load 310. When the relay 50 is turned on, the power conditioner 10 and the system power supply 300 or the load 310 are electrically connected. When the relay 50 is turned off, the power conditioner 10 and the system power supply 300 or the load 310 are electrically disconnected. . The relay 50 is an example of a blocking unit.

供給電源60は、例えば、電源ICチップにより構成される。供給電源60は、昇圧回路20の出力側に接続され、昇圧回路20から取り出される直流電圧から、制御装置100に供給する予め定められた電圧を示す電力を生成し、生成された電力を制御装置100に供給する。供給電源60は、昇圧回路20のスイッチTrがオフ状態において、昇圧回路20からの出力電圧が、基準電圧に達すると起動する。起動後、供給電源60は、昇圧回路20から出力される電力を利用して制御装置100が駆動するための駆動電力を生成し、制御装置100に供給する。なお、供給電源60は、系統電源300からの電力を直接利用して、制御装置100に供給する電力を生成してもよい。   The power supply 60 is constituted by, for example, a power supply IC chip. The supply power source 60 is connected to the output side of the booster circuit 20, generates electric power indicating a predetermined voltage supplied to the control device 100 from a DC voltage extracted from the booster circuit 20, and uses the generated electric power to the control device. 100. The power supply 60 is activated when the output voltage from the booster circuit 20 reaches the reference voltage when the switch Tr of the booster circuit 20 is in the OFF state. After the start-up, the supply power supply 60 generates drive power for driving the control device 100 using the power output from the booster circuit 20 and supplies the drive power to the control device 100. The power supply 60 may generate power to be supplied to the control device 100 by directly using power from the system power supply 300.

制御装置100は、太陽電池アレイ200から最大電力が得られるように、昇圧回路20のスイッチング動作を制御して、太陽電池アレイ200から出力される直流電圧を昇圧し、昇圧された直流電圧を交流電圧に変換して、系統電源300側に出力する。   The control device 100 controls the switching operation of the booster circuit 20 so as to obtain the maximum power from the solar cell array 200, boosts the DC voltage output from the solar cell array 200, and converts the boosted DC voltage to AC. The voltage is converted and output to the system power supply 300 side.

パワーコンディショナ10は、電圧センサ12および16、電流センサ14および18をさらに備える。電圧センサ12は、太陽電池アレイ200の両端の電位差に対応する電圧Vinを検知する。電圧センサ16は、昇圧回路20の出力側の両端の電位差に対応する電圧Voutを検知する。電流センサ14は、太陽電池アレイ200から出力され、昇圧回路20の入力側に流れる電流Iinを検知する。電流センサ18は、昇圧回路20から出力される電流Ioutを検知する。   The power conditioner 10 further includes voltage sensors 12 and 16 and current sensors 14 and 18. The voltage sensor 12 detects a voltage Vin corresponding to a potential difference between both ends of the solar cell array 200. The voltage sensor 16 detects a voltage Vout corresponding to a potential difference between both ends on the output side of the booster circuit 20. The current sensor 14 detects a current Iin output from the solar cell array 200 and flowing to the input side of the booster circuit 20. The current sensor 18 detects the current Iout output from the booster circuit 20.

図2は、制御装置100が起動時に実行される処理手順の一例を示すフローチャートである。   FIG. 2 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure executed when the control device 100 is activated.

昇圧回路20、インバータ40、供給電源60、および制御装置100が停止状態において、太陽電池アレイ200から入力され、昇圧回路20から出力される出力電圧Voutが基準電圧Vth1以上になったことに対応して(S10)、供給電源60が起動する。供給電源60は、太陽電池アレイ200からの電力を利用して、制御装置100を駆動するための駆動電力を生成する。制御装置100は、供給電源60からの電力を受けて、起動する(S12)。   Corresponding to the fact that the output voltage Vout input from the solar cell array 200 and output from the booster circuit 20 becomes equal to or higher than the reference voltage Vth1 when the booster circuit 20, the inverter 40, the supply power source 60, and the control device 100 are stopped. (S10), the power supply 60 is activated. The power supply 60 generates driving power for driving the control device 100 using the power from the solar cell array 200. The control device 100 receives power from the power supply 60 and starts up (S12).

制御装置100は、リレー50を介してインバータ40と系統電源300または負荷310との間を電気的に遮断した状態で、昇圧回路20の動作を開始する(S14)。制御装置100は、昇圧回路20に入力される入力電圧を変化させた場合の昇圧回路20から出力される電力の変化量などをパラメータとして、昇圧回路20から出力可能な電力Waを推定する(S16)。   The control device 100 starts the operation of the booster circuit 20 in a state where the inverter 40 and the system power supply 300 or the load 310 are electrically disconnected via the relay 50 (S14). The control device 100 estimates the power Wa that can be output from the booster circuit 20 using, as a parameter, the amount of change in the power output from the booster circuit 20 when the input voltage input to the booster circuit 20 is changed (S16). ).

次いで、制御装置100は、電力Waが、制御装置100、昇圧回路20およびインバータ40を動作させるのに必要な電力Wt以上か否かを判定する(S18)。電圧Waが電力Wtより小さい場合には、太陽電池アレイ200から得られる電力が、パワーコンディショナ10を起動するのに必要な電力を満たさないと判断して、制御装置100は、昇圧回路20の動作を停止し(S20)、予め定められた待機期間が経過すると(S22)、改めて昇圧回路20の動作を開始させる。   Next, the control device 100 determines whether or not the power Wa is equal to or higher than the power Wt necessary to operate the control device 100, the booster circuit 20, and the inverter 40 (S18). When the voltage Wa is smaller than the power Wt, the control device 100 determines that the power obtained from the solar cell array 200 does not satisfy the power necessary for starting the power conditioner 10, and the control device 100 The operation is stopped (S20), and when a predetermined standby period elapses (S22), the operation of the booster circuit 20 is started again.

一方、制御装置100は、推定された電力Waが電力Wt以上であると判定した場合、リレー50をオンして(S24)、インバータ40の動作を開始し、系統電源300との系統連系を開始させる(S26)。   On the other hand, when it is determined that the estimated power Wa is equal to or greater than the power Wt, the control device 100 turns on the relay 50 (S24), starts the operation of the inverter 40, and establishes the grid connection with the grid power supply 300. Start (S26).

以上の処理手順によれば、制御装置100は、推定された電力が、制御装置100、昇圧回路20およびインバータ40を動作させることが可能な電力を満たしていると推定できた場合に、リレー50をオンして、インバータ40を動作させる。この場合、推定された電力の精度が不十分であると、太陽電池アレイから得られる実際の電力が不十分で、太陽電池アレイから得られる電力によりインバータ40を動作させることができない場合がある。この場合、制御装置100が、ステップS26の処理の後に、昇圧回路20およびインバータ40の動作を停止し、リレー50を一旦オフする。そして、制御装置100は、改めて昇圧回路20の動作を開始して、電力の推定をやり直すことになる。つまり、パワーコンディショナ10が起動する場合に、電力の推定を繰り返すことで、リレー50のオンオフが繰り返されてしまう場合がある。また、パワーコンディショナ10に接続される太陽電池アレイの種類によって、得られる電力が変わる場合があるので、パワーコンディショナ10に接続可能な太陽電池アレイの種類が多いと、制御装置100が精度よく電力の推定を行うことはさらに困難になる。   According to the above processing procedure, the control device 100 determines that the estimated power satisfies the power that can operate the control device 100, the booster circuit 20, and the inverter 40. And the inverter 40 is operated. In this case, if the accuracy of the estimated power is insufficient, the actual power obtained from the solar cell array may be insufficient, and the inverter 40 may not be operated by the power obtained from the solar cell array. In this case, after the process of step S26, control device 100 stops the operation of booster circuit 20 and inverter 40 and temporarily turns off relay 50. Then, the control device 100 starts the operation of the booster circuit 20 again and performs power estimation again. That is, when the power conditioner 10 is activated, the relay 50 may be repeatedly turned on and off by repeatedly estimating the power. Moreover, since the electric power obtained may change with the kind of solar cell array connected to the power conditioner 10, if there are many kinds of solar cell arrays connectable to the power conditioner 10, the control apparatus 100 will be accurate. It becomes even more difficult to estimate power.

そこで、本実施形態によれば、制御装置100は、リレー50をオフした状態で、昇圧回路20に加えて、インバータ40を動作させた場合に、昇圧回路20から出力される電力に基づいて、太陽電池アレイ200から、パワーコンディショナ10を起動するために最低限必要な電力に対応する起動可能電力が得られているか否かを判定する。これにより、パワーコンディショナ10の起動判定の精度を向上させることができる。また、パワーコンディショナ10が起動する場合に、電力の推定を繰り返すことで、リレー50のオンオフが繰り返されることを防止できる。よって、リレー50のオンオフに伴い発生する動作音の発生の頻度を低減できる。また、リレー50のオンオフに伴うリレー50の劣化の進行を抑制できる。   Therefore, according to the present embodiment, when the control device 100 operates the inverter 40 in addition to the booster circuit 20 with the relay 50 turned off, based on the electric power output from the booster circuit 20, It is determined whether or not startable power corresponding to the minimum power required to start the power conditioner 10 is obtained from the solar cell array 200. Thereby, the precision of the starting determination of the power conditioner 10 can be improved. Further, when the power conditioner 10 is activated, it is possible to prevent the relay 50 from being repeatedly turned on and off by repeatedly estimating the power. Therefore, it is possible to reduce the frequency of the generation of the operation sound that occurs when the relay 50 is turned on / off. Further, the progress of the deterioration of the relay 50 accompanying the ON / OFF of the relay 50 can be suppressed.

図3は、本実施形態に係る制御装置100の機能ブロックの一例を示す。制御装置100は、制御部102、リレー制御部104、および起動判定部106を備える。制御部102は、昇圧回路20およびインバータ40の動作を制御する。制御部102は、昇圧回路20が備えるスイッチTrをPWM制御に基づきオンオフすることで、昇圧比を制御し、太陽電池アレイ200から極大または最大となる電力が得られるように、昇圧回路20の入力電圧Vinを制御する。制御部102は、インバータ40が備える各スイッチをPWM制御に基づきオンオフすることで、インバータ40の入力電圧を制御し、昇圧回路20から出力される直流を、系統電源300の電圧に同期させた交流に変換する。   FIG. 3 shows an example of functional blocks of the control device 100 according to the present embodiment. The control device 100 includes a control unit 102, a relay control unit 104, and an activation determination unit 106. Control unit 102 controls operations of booster circuit 20 and inverter 40. The control unit 102 controls the step-up ratio by turning on and off the switch Tr provided in the step-up circuit 20 based on the PWM control, so that the maximum or maximum power can be obtained from the solar cell array 200. The voltage Vin is controlled. The control unit 102 controls the input voltage of the inverter 40 by turning on and off each switch included in the inverter 40 based on PWM control, and the alternating current obtained by synchronizing the direct current output from the booster circuit 20 with the voltage of the system power supply 300. Convert to

リレー制御部104は、リレー50をオンオフすることで、インバータ40と系統電源300または負荷310との間を電気的に接続または遮断させる。起動判定部106は、太陽電池アレイ200から出力される電圧が基準電圧Vth1以上になったことに対応して、リレー50を介してインバータ40と系統電源300または負荷310との間を電気的に遮断した状態で、制御部102により昇圧回路20およびインバータ40を動作させる。   Relay control unit 104 electrically connects or disconnects between inverter 40 and system power supply 300 or load 310 by turning relay 50 on and off. The activation determination unit 106 electrically connects the inverter 40 and the system power supply 300 or the load 310 via the relay 50 in response to the voltage output from the solar cell array 200 being equal to or higher than the reference voltage Vth1. In the shut-off state, the booster circuit 20 and the inverter 40 are operated by the control unit 102.

また、起動判定部106は、昇圧回路20およびインバータ40が動作した状態で、太陽電池アレイ200から起動可能電力が得られるか否かを判定する。起動判定部106は、昇圧回路20から出力される電力が基準電力Wthに達したときの昇圧回路20から出力される電圧が起動可能電圧Vth3以上の場合に、太陽電池アレイ200から起動可能電力が得られると判定してもよい(図3のステップS110)。   In addition, activation determination unit 106 determines whether or not startable power can be obtained from solar cell array 200 in a state where booster circuit 20 and inverter 40 are operating. The activation determination unit 106 determines that the power that can be activated from the solar cell array 200 is the voltage that is output from the voltage booster circuit 20 when the power output from the voltage booster circuit 20 reaches the reference power Wth is equal to or higher than the voltage Vth3 that can be activated. You may determine with obtaining (step S110 of FIG. 3).

制御部102がリレー50をオフした状態でインバータ40を動作させる目的は、起動判定部106が、太陽電池アレイ200から制御装置100および昇圧回路20に加えて、インバータ40を起動するのに必要な電力が得られるか否かをより正確に判定することにある。したがって、制御部102は、任意の条件で、インバータ40の各スイッチを制御して、インバータ40を動作させてもよい。制御部102は、例えば、インバータ40の各スイッチをデューティ比50%で制御することで、インバータ40を動作させてもよい。インバータ40の各スイッチをデューティ比50%で制御することで、制御装置100の処理負担を低減できる。   The purpose of causing the control unit 102 to operate the inverter 40 with the relay 50 turned off is that the activation determination unit 106 is necessary to activate the inverter 40 in addition to the control device 100 and the booster circuit 20 from the solar cell array 200. The purpose is to more accurately determine whether or not electric power can be obtained. Therefore, the control unit 102 may operate each inverter 40 by controlling each switch of the inverter 40 under an arbitrary condition. For example, the control unit 102 may operate the inverter 40 by controlling each switch of the inverter 40 with a duty ratio of 50%. By controlling each switch of the inverter 40 with a duty ratio of 50%, the processing burden on the control device 100 can be reduced.

リレー制御部104は、起動判定部106が太陽電池アレイ200から起動可能電力が得られると判定したことに対応して、リレー50を介してインバータ40と系統電源300または負荷310との間を電気的に接続する。   The relay control unit 104 electrically connects between the inverter 40 and the system power supply 300 or the load 310 via the relay 50 in response to the start determination unit 106 determining that startable power can be obtained from the solar cell array 200. Connect.

ここで、太陽電池アレイ200から出力される電圧が高いと、昇圧回路20を動作させた場合に、昇圧回路20から出力される電圧が高すぎる場合がある。この場合、昇圧回路20の出力側に設けられているコンデンサC2などの素子に悪影響を与える可能性がある。   Here, if the voltage output from the solar cell array 200 is high, the voltage output from the booster circuit 20 may be too high when the booster circuit 20 is operated. In this case, an element such as the capacitor C2 provided on the output side of the booster circuit 20 may be adversely affected.

そこで、昇圧回路20の昇圧動作を停止した状態で、昇圧回路20から出力される電圧が、基準電圧Vth1より高い上限電圧Vth2以上の場合、起動判定部106は、リレー50を介してインバータ40と系統電源300または負荷310との間を電気的に遮断した状態で、制御部102によりインバータ40を動作させてもよい(図3のステップ104およびステップS108)。そして、起動判定部106は、昇圧回路20の昇圧動作を停止させ、かつインバータ40のスイッチのオンオフ動作をさせた状態で、太陽電池アレイ200から起動可能電力が得られるか否かを判定してもよい(図3のステップS110)。つまり、起動判定部106は、昇圧回路20から出力される電圧が、基準電圧Vth1より高い上限電圧Vth2以上の場合、昇圧回路20の昇圧動作を停止させ、インバータ40のスイッチのオンオフ動作のみをさせて、太陽電池アレイ200から起動可能電力が得られるか否かを判定してもよい。   Therefore, when the voltage output from the booster circuit 20 is equal to or higher than the upper limit voltage Vth2 higher than the reference voltage Vth1 in a state where the booster operation of the booster circuit 20 is stopped, the activation determination unit 106 is connected to the inverter 40 via the relay 50. The control unit 102 may operate the inverter 40 in a state where the system power supply 300 or the load 310 is electrically disconnected (Step 104 and Step S108 in FIG. 3). Then, the start determination unit 106 determines whether or not startable power can be obtained from the solar cell array 200 in a state where the boost operation of the boost circuit 20 is stopped and the switch of the inverter 40 is turned on / off. It is also possible (step S110 in FIG. 3). That is, when the voltage output from the booster circuit 20 is equal to or higher than the upper limit voltage Vth2 that is higher than the reference voltage Vth1, the activation determination unit 106 stops the booster operation of the booster circuit 20 and performs only the on / off operation of the switch of the inverter 40. Thus, it may be determined whether or not startable power is obtained from the solar cell array 200.

図4は、制御装置100がパワーコンディショナ10の起動判定を行う手順を示すフローチャートを示す。   FIG. 4 is a flowchart illustrating a procedure in which the control device 100 performs the activation determination of the power conditioner 10.

昇圧回路20、インバータ40、供給電源60、および制御装置100が停止状態において、太陽電池アレイ200から入力され、昇圧回路20から出力される出力電圧Voutが基準電圧Vth1以上になったことに対応して、供給電源60が起動する。供給電源60は、太陽電池アレイ200からの電力を利用して、制御装置100を駆動するための駆動電力を生成する。制御装置100は、供給電源60からの電力を受けて、起動する(S102)。   Corresponding to the fact that the output voltage Vout input from the solar cell array 200 and output from the booster circuit 20 becomes equal to or higher than the reference voltage Vth1 when the booster circuit 20, the inverter 40, the supply power source 60, and the control device 100 are stopped. Thus, the power supply 60 is activated. The power supply 60 generates driving power for driving the control device 100 using the power from the solar cell array 200. The control device 100 receives power from the power supply 60 and starts up (S102).

制御装置100が起動すると、起動判定部106は、昇圧回路20の出力電圧Voutが上限電圧Vth2以上か否かを判定する(S104)。出力電圧Voutが上限電圧Vth2より小さい場合、起動判定部106は、リレー50を介してインバータ40と系統電源300または負荷310との間を電気的に遮断した状態で、制御部102により昇圧回路20およびインバータ40の動作を開始する(S106)。制御部102は、昇圧回路20およびインバータ40がそれぞれ備える各スイッチのオンオフ動作を開始してもよい。   When the control device 100 is activated, the activation determining unit 106 determines whether or not the output voltage Vout of the booster circuit 20 is equal to or higher than the upper limit voltage Vth2 (S104). When the output voltage Vout is smaller than the upper limit voltage Vth2, the activation determination unit 106 is electrically connected between the inverter 40 and the system power supply 300 or the load 310 via the relay 50, and the control unit 102 causes the boost circuit 20 to be disconnected. Then, the operation of the inverter 40 is started (S106). The control unit 102 may start an on / off operation of each switch included in the booster circuit 20 and the inverter 40.

次いで、起動判定部106は、昇圧回路20から出力される電圧Voutおよび電流Ioutに基づいて昇圧回路20から出力される電力Woutを算出する。起動判定部106は、電力Woutが基準電力Wthに達したときの昇圧回路の出力電圧Voutが起動可能電圧Vth3以上か否かを判定する(S110)。出力電圧Voutが起動可能電圧Vth3以上の場合には、起動判定部106は、太陽電池アレイ200から起動可能電力が得られると判断して、制御部102は、インバータ40の動作を一旦停止し(S112)、リレー制御部104は、リレー50をオンする(S114)。リレー制御部104がリレー50をオンした後、制御部102は、再度インバータ40の動作を開始する(S116)。なお、パワーコンディショナ10が系統電源300と連系しない場合には、制御部102は、リレー50をオンする前に、一旦インバータ40を停止させなくてもよい。   Next, activation determination unit 106 calculates electric power Wout output from booster circuit 20 based on voltage Vout and current Iout output from booster circuit 20. Activation determination unit 106 determines whether or not output voltage Vout of the booster circuit when electric power Wout reaches reference electric power Wth is equal to or higher than activation possible voltage Vth3 (S110). When the output voltage Vout is equal to or higher than the startable voltage Vth3, the start determination unit 106 determines that startable power is obtained from the solar cell array 200, and the control unit 102 temporarily stops the operation of the inverter 40 ( (S112), the relay control unit 104 turns on the relay 50 (S114). After the relay control unit 104 turns on the relay 50, the control unit 102 starts the operation of the inverter 40 again (S116). Note that, when the power conditioner 10 is not linked to the system power supply 300, the control unit 102 does not have to temporarily stop the inverter 40 before turning on the relay 50.

一方、出力電圧Voutが上限電圧Vth2以上の場合には、起動判定部106は、リレー50を介してインバータ40と系統電源300または負荷310との間を電気的に遮断した状態で、かつ昇圧回路20を停止させた状態で、制御部102によりインバータ40の動作を開始させる(S108)。次いで、起動判定部106は、電力Woutが基準電力Wthに達したときの昇圧回路の出力電圧Voutが起動可能電圧Vth3以上か否かを判定する(S110)。   On the other hand, when the output voltage Vout is equal to or higher than the upper limit voltage Vth2, the activation determination unit 106 is in a state where the inverter 40 and the system power supply 300 or the load 310 are electrically disconnected via the relay 50, and In a state where 20 is stopped, the control unit 102 starts the operation of the inverter 40 (S108). Next, activation determination unit 106 determines whether or not output voltage Vout of the booster circuit when electric power Wout reaches reference electric power Wth is equal to or higher than activation possible voltage Vth3 (S110).

出力電圧Voutが起動可能電圧Vth3より小さい場合には、起動判定部106は、制御部102により昇圧回路20およびインバータ40の動作、またはインバータ40の動作を一旦停止させる(S118)。停止後、予め定められた待機期間が経過した場合(S120)、起動判定部106は、再びステップS104以降の処理を実行する。   When the output voltage Vout is smaller than the startable voltage Vth3, the start determination unit 106 temporarily stops the operation of the booster circuit 20 and the inverter 40 or the operation of the inverter 40 by the control unit 102 (S118). If a predetermined waiting period has elapsed after the stop (S120), the activation determination unit 106 executes the processes subsequent to step S104 again.

以上のように、本実施形態によれば、パワーコンディショナ10が起動判定を行う場合に、インバータ40を動作させた状態で、太陽電池アレイ200から出力される電力を推定し、推定された電力から起動判定ができる。したがって、パワーコンディショナ10に接続される太陽電池アレイ200の種類によらず、起動判定をより精度よく実行できる。よって、パワーコンディショナ10が起動する場合に、電力の推定を繰り返すことで、リレー50のオンオフが繰り返されることを防止できる。また、リレー50のオンオフに伴い発生する動作音の頻度を少なくでき、リレー50のオンオフに伴うリレー50の劣化の進行を抑制できる。   As described above, according to the present embodiment, when the power conditioner 10 performs the activation determination, the power output from the solar cell array 200 is estimated while the inverter 40 is operated, and the estimated power The activation can be determined from Therefore, the activation determination can be performed with higher accuracy regardless of the type of the solar cell array 200 connected to the power conditioner 10. Therefore, when the power conditioner 10 is activated, it is possible to prevent the relay 50 from being repeatedly turned on and off by repeatedly estimating the power. Moreover, the frequency of the operation sound generated when the relay 50 is turned on and off can be reduced, and the progress of deterioration of the relay 50 caused when the relay 50 is turned on and off can be suppressed.

なお、本実施形態に係る制御装置100が備える各部は、パワーコンディショナ10の起動判定に関する各種処理を行う、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されたプログラムをインストールし、このプログラムをコンピュータに実行させることで、構成してもよい。つまり、コンピュータにパワーコンディショナ10の起動判定に関する各種処理を行うプログラムを実行させることにより、制御装置100が備える各部としてコンピュータを機能させることで、制御装置100を構成してもよい。   In addition, each part with which the control apparatus 100 which concerns on this embodiment is provided installs the program recorded on the computer-readable recording medium which performs various processes regarding the starting determination of the power conditioner 10, and makes this computer run this program It may be configured. In other words, the control device 100 may be configured by causing a computer to function as each unit included in the control device 100 by causing the computer to execute programs that perform various processes relating to the activation determination of the power conditioner 10.

コンピュータはCPU、ROM、RAM、EEPROM(登録商標)等の各種メモリ、通信バス及びインタフェースを有し、予めファームウェアとしてROMに格納された処理プログラムをCPUが読み出して順次実行することで、制御装置100として機能する。   The computer has various memories such as a CPU, ROM, RAM, and EEPROM (registered trademark), a communication bus, and an interface. The CPU reads and sequentially executes a processing program stored in the ROM as firmware in advance, and thereby the control device 100. Function as.

以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。   As mentioned above, although this invention was demonstrated using embodiment, the technical scope of this invention is not limited to the range as described in the said embodiment. It will be apparent to those skilled in the art that various modifications or improvements can be added to the above-described embodiment. It is apparent from the scope of the claims that the embodiments added with such changes or improvements can be included in the technical scope of the present invention.

特許請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、および方法における動作、手順、ステップ、および段階等の各処理の実行順序は、特段「より前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用いるのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。特許請求の範囲、明細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。   The order of execution of each process such as operations, procedures, steps, and stages in the apparatus, system, program, and method shown in the claims, the description, and the drawings is particularly “before” or “prior to”. It should be noted that the output can be realized in any order unless the output of the previous process is used in the subsequent process. Regarding the operation flow in the claims, the description, and the drawings, even if it is described using “first”, “next”, etc. for convenience, it means that it is essential to carry out in this order. It is not a thing.

10 パワーコンディショナ
20 昇圧回路
40 インバータ
50 リレー
60 供給電源
100 制御装置
102 制御部
104 リレー制御部
106 起動判定部
200 太陽電池アレイ
300 系統電源
310 負荷
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Power conditioner 20 Booster circuit 40 Inverter 50 Relay 60 Supply power supply 100 Control apparatus 102 Control part 104 Relay control part 106 Starting determination part 200 Solar cell array 300 System power supply 310 Load

Claims (6)

電源からの電圧を昇圧する昇圧回路と、
前記昇圧回路から出力される直流を交流に変換し、負荷または系統電源に出力するインバータと、
前記インバータと前記系統電源または前記負荷との間を電気的に遮断するか否かを切り替える遮断部と、
前記昇圧回路および前記インバータの動作を制御する制御部と、
前記電源から出力される電圧が基準電圧以上になったことに対応して、前記遮断部を介して前記インバータと前記系統電源または前記負荷との間を電気的に遮断した状態で、前記制御部により前記インバータを動作させて、前記電源から起動可能電力が得られるか否かを判定する起動判定部と、
前記起動判定部が前記電源から前記起動可能電力が得られると判定したことに対応して、前記遮断部を介して前記インバータと前記負荷または前記系統電源との間を電気的に接続する遮断制御部と
を備えるパワーコンディショナ。
A booster circuit for boosting the voltage from the power supply;
An inverter that converts direct current output from the booster circuit into alternating current and outputs the load to a system power supply;
A shut-off unit that switches whether to electrically shut off between the inverter and the system power supply or the load;
A control unit for controlling operations of the booster circuit and the inverter;
In response to the voltage output from the power source being equal to or higher than a reference voltage, the control unit is electrically disconnected between the inverter and the system power source or the load via the cutoff unit. And a start determination unit that determines whether or not startable power can be obtained from the power source by operating the inverter.
In response to determining that the startable power can be obtained from the power source by the start determination unit, a disconnection control for electrically connecting the inverter and the load or the system power supply via the disconnection unit And a power conditioner.
前記起動判定部は、前記昇圧回路から出力される電圧が前記基準電圧より高い上限電圧より小さい場合、前記遮断部を介して前記インバータと前記系統電源または前記負荷との間を電気的に遮断した状態で、前記制御部により前記インバータおよび前記昇圧回路を動作させて、前記電源から起動可能電力が得られるか否かを判定する、請求項1に記載のパワーコンディショナ。   When the voltage output from the booster circuit is smaller than the upper limit voltage higher than the reference voltage, the start determination unit electrically cuts off the inverter and the system power supply or the load via the cut-off unit. 2. The power conditioner according to claim 1, wherein in the state, the control unit operates the inverter and the booster circuit to determine whether or not startable power can be obtained from the power source. 前記起動判定部は、前記昇圧回路から出力される電圧が前記上限電圧以上の場合、前記遮断部を介して前記インバータと前記系統電源または前記負荷との間を電気的に遮断した状態で、かつ前記昇圧回路を停止させた状態で、前記制御部により前記インバータを動作させ、前記電源から起動可能電力が得られるか否かを判定する、請求項2に記載のパワーコンディショナ。When the voltage output from the booster circuit is equal to or higher than the upper limit voltage, the activation determination unit is in a state where the inverter and the system power supply or the load are electrically disconnected via the interruption unit, and The power conditioner according to claim 2, wherein the inverter is operated by the control unit in a state where the booster circuit is stopped, and it is determined whether or not startable power can be obtained from the power source. 前記起動判定部は、前記昇圧回路から出力される電力が基準電力に達したときの前記昇圧回路から出力される電圧が起動可能電圧以上の場合に、前記電源から前記起動可能電力が得られると判定する、請求項1から3の何れか1つに記載のパワーコンディショナ。 The start determination unit obtains the startable power from the power supply when the voltage output from the booster circuit when the power output from the booster circuit reaches a reference power is equal to or higher than the startable voltage. The power conditioner as described in any one of Claim 1 to 3 which determines . 前記起動判定部は、前記制御部により前記インバータの各スイッチをデューティ比50%に制御することで前記インバータを動作させて、前記電源から起動可能電力が得られるか否かを判定する、請求項1から4の何れか1つに記載のパワーコンディショナ。The start determination unit operates the inverter by controlling each switch of the inverter to a duty ratio of 50% by the control unit, and determines whether startable power can be obtained from the power source. The power conditioner according to any one of 1 to 4. 電源からの電圧を昇圧する昇圧回路と、前記昇圧回路から出力される直流を交流に変換し、負荷または系統電源に出力するインバータと、前記インバータと前記系統電源または前記負荷との間を電気的に遮断するか否かを切り替える遮断部とを備えるパワーコンディショナの起動判定を行う制御装置としてコンピュータを機能させるためのプログラムであって、
前記昇圧回路および前記インバータの動作を制御する制御部と、
前記電源から出力される電圧が基準電圧以上になったことに対応して、前記遮断部を介して前記インバータと前記系統電源または前記負荷との間を電気的に遮断した状態で、前記制御部により前記インバータを動作させて、前記電源から起動可能電力が得られるか否かを判定する起動判定部と、
前記起動判定部が前記電源から前記起動可能電力が得られると判定したことに対応して、前記遮断部を介して前記インバータと前記負荷または前記系統電源との間を電気的に接続する遮断制御部と
して、前記コンピュータを機能させるためのプログラム。
A booster circuit that boosts a voltage from a power supply, an inverter that converts direct current output from the booster circuit into alternating current and outputs the alternating current to a load or a system power supply, and an electrical connection between the inverter and the system power supply or the load A program for causing a computer to function as a control device for determining whether or not to start a power conditioner including a shut-off unit that switches whether or not to shut down
A control unit for controlling operations of the booster circuit and the inverter;
In response to the voltage output from the power source being equal to or higher than a reference voltage, the control unit is electrically disconnected between the inverter and the system power source or the load via the cutoff unit. And a start determination unit that determines whether or not startable power can be obtained from the power source by operating the inverter.
In response to determining that the startable power can be obtained from the power source by the start determination unit, a disconnection control for electrically connecting the inverter and the load or the system power supply via the disconnection unit A program for causing the computer to function as a unit.
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