JP6294824B2 - 太陽光発電システム用dc−acインバータ - Google Patents
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Description
ここで、添付図面を参照して本発明が以下により完全に述べられ、ここで、本発明の或る実施態様が示される。しかしながら、この発明は多くの異なる形態で具体化され得て、そして本明細書において明らかにされる実施態様に制約されると理解されるべきではない。むしろ、これらの実施態様は、この開示が徹底的で完全であるように、そして本発明の範囲を当業者に完全に伝えるように、例として供される。
Claims (9)
- DC−ACインバータ(100)であって:
複数のH−ブリッジコンバータ(101、102、103、104)であって、各々はそれぞれの光起電力素子と一体化され、光起電力素子から直流電圧(VDC1、VDC2、VDC3、VDC4)を供給されるように配置され、更にH−ブリッジコンバータは、マルチレベルの電圧出力(Vout)を生み出すためにカスケード接続されている前記複数のH−ブリッジコンバータと、
前記マルチレベルの電圧出力を生み出すために、その切り替えを制御するための複数のH−ブリッジコンバータの各々の一つに接続されるスイッチ制御回路(107)と、
交流グリッド電圧(VAC)が前記DC−ACインバータから出力されるように、マルチレベルの電圧出力を適合させるために前記カスケード接続されたH−ブリッジコンバータに接続される中央適応化ユニット(105)とを含み、
前記H−ブリッジコンバータ(101、102、103、104)の各一つが、
前記H−ブリッジコンバータを前記光起電力素子から接続、及び接断するように選択的に作動できる、その入力部に配置されたスイッチ(S1、S2、S3、S4)と、
それぞれの前記H−ブリッジコンバータが前記スイッチによってその光起電力素子から接断された時に、残されている接続したH−ブリッジコンバータから容量式蓄電部(C1、C2、C3、C4)へ転送された電力から、それぞれの前記H−ブリッジコンバータへ望ましい出力電圧を生み出すように配置された前記容量式蓄電部と
を更に含むことを特徴とする前記DC−ACインバータ。 - 請求項1に記載のDC−ACインバータ(100)であって、各H−ブリッジコンバータ(101、102、103、104)が、それを介して制御信号が中央ユニットから転送される通信チャンネル、及び、それを介して前記カスケード接続されたH−ブリッジコンバータの前記マルチレベルの電圧出力(Vout)が前記中央ユニットに転送される電力移動経路、を介して前記中央適応化ユニット(105)に接続される、上記DC−ACインバータ。
- 請求項1又は2に記載のDC−ACインバータ(100)であって、各H−ブリッジコンバータ(101、102、103、104)が、それを介して制御信号が中央ユニットから転送される通信チャンネル、及び、それを介して前記カスケード接続されたH−ブリッジコンバータの前記マルチレベルの前記電圧出力(Vout)が中央ユニットに転送される電力移動経路、を含む二本束導体ケーブルを介して前記中央適応化ユニット(105)に接続される、上記DC−ACインバータ。
- 前記通信チャンネルが無線である、請求項2に記載のDC−ACインバータ(100)。
- スイッチ制御回路がマイクロコントローラ(107)であり、各H−ブリッジコンバータ(101)に、その切り替えを制御するため個別のマイクロコントローラが配置される、請求項1〜4の何れか1項に記載のDC−ACインバータ(100)。
- 前記複数のH−ブリッジコンバータ(101)の各一つ及びそれぞれの個別の前記マイクロコントローラ(107)が、対応する前記光起電力素子と一体化されるように配置されるプリント回路基板(106)上に取り付けられ、前記中央適応化ユニット(105)が前記プリント回路基板から遠くに離れて配置される、請求項5に記載のDC−ACインバータ(100)。
- 各プリント回路基板(106)が対応する前記光起電力素子の接続箱中に配置される、請求項5に記載のDC−ACインバータ(100)。
- 前記中央適応化ユニット(105)が、交流グリッド電圧(VAC)が前記DC−ACインバータから出力されるように前記マルチレベルの電圧出力を適合させるために、前記カスケード接続されたH−ブリッジコンバータに接続されるインダクタ(LI)を含む、請求項1〜7の何れか1項に記載のDC−ACインバータ。
- 太陽光発電システム(200)であって、
複数の光起電力素子(108、109、110、111)と、
DC−ACインバータとを含み、該DC−ACインバータは、
複数のH−ブリッジコンバータ(101、102、103、104)であって、各々が前記複数の光起電力素子の各一つと一体化され、前記それぞれの光起電力素子から直流電圧(VDC1、VDC2、VDC3、VDC4)を供されるように配置され、前記H−ブリッジコンバータは更にマルチレベルの電圧出力(Vout)を生み出すためにカスケード接続された前記複数のH−ブリッジコンバータと、
前記マルチレベルの電圧出力を生み出すために、その切り替えを制御するために前記複数のH−ブリッジコンバータの各々の一つに接続されたスイッチ制御回路(107)と、
交流グリッド電圧(VAC)が前記DC−ACインバータから出力されるように前記マルチレベルの電圧出力を適合させるために、前記カスケード接続されたH−ブリッジコンバータに接続される中央適応化ユニット(105)とを含み、
前記H−ブリッジコンバータ(101、102、103、104)の各一つが、
前記H−ブリッジコンバータを前記光起電力素子から接続、及び接断するように選択的に作動できる、その入力部に配置されたスイッチ(S1、S2、S3、S4)と、
それぞれの前記H−ブリッジコンバータが前記スイッチによってその光起電力素子から接断された時に、残されている接続したH−ブリッジコンバータから容量式蓄電部(C1、C2、C3、C4)へ転送された電力から、それぞれの前記H−ブリッジコンバータへ望ましい出力電圧を生み出すように配置された前記容量式蓄電部と
を更に含むことを特徴とする上記太陽光発電システム。
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