JP7416568B2 - 太陽光発電(pv)モジュールの信頼性および耐用年数を向上させるためのシステムおよび方法 - Google Patents

太陽光発電(pv)モジュールの信頼性および耐用年数を向上させるためのシステムおよび方法 Download PDF

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Description

本出願は、2018年5月10日に出願され、“Systems and methods to increase the reliability and the service life time of photovoltaic(PV) modules(太陽光発電(PV)モジュールの信頼性および耐用年数を向上させるためのシステムおよび方法)”と題された米国仮特許出願第62/669,499号に付与された優先権を主張する。前出の出願の内容は参照により完全な形で組み込まれる。
太陽光発電システムのコストを削減する可能な方法は、太陽光発電(PV)モジュールの信頼性および耐用年数を向上させることである。PVモジュールの故障は、通常の動作によって逆転されるかもしれないしされないかもしれないモジュール電力を劣化させる効果および/または安全上の問題を引き起こす効果によって引き起こされる可能性がある。シリコンウェハベースのPVシステムの不十分な性能は、n型セルがセルから地面への正の極性において電圧誘起電力劣化を経時的に発生させる「分極」と呼ばれる効果に起因し得る。対照的に、p型セルを有するいくつかの異なるモジュールタイプは、セルから地面への負の極性で劣化することがある。PVモジュールの電力損失は、電圧が高いほど顕著になり得る。結晶シリコンウェハベースのPVモジュールでは、可逆分極効果はp型セルおよびn型セルにそれぞれ負電圧および正電圧で適用され得る。
以下の概要は、単に例示のための本発明の概念のいくつかの簡単な概要であり、詳細な記載における特徴および例を限定または制限することを意図するものではない。当業者は詳細な記載から他の新規な組み合わせおよび特徴を認識するであろう。
電力システムの要件は、負荷への効率的な電力の供給を保証することであり得る。効率的な送達を可能にするために、電力システムの相互接続された構成要素のセンサによる感知された電圧、電流およびインピーダンスに関する電力の監視が、分析のために制御装置に伝達され得る。分析の結果は、分析に応じた制御信号を電力システムの相互接続された構成要素に送ることであり得る。相互接続された構成要素は、太陽光発電(PV)発電機、風力タービン、DC発電機および/または電池などの直流(DC)電力源を含み得る。DC-DCコンバータをDC源に接続し、DC-DCコンバータの出力を互いに接続して、負荷を横切って接続することができる複数のストリングを提供することができる。負荷は、公共電力網または公共電力網と別であり得る局所電力網に接続することができる出力を有するDC-交流(AC)インバータであり得る。
分析の結果としての制御信号は、電力システムの相互接続された構成要素が、例えば負荷への電力の効率的な供給を確実にするために協調して機能することを確実にし得る。適用された制御信号の伝達および監視は、制御方法(例えば、適応制御方法および/またはロバスト制御方法)を使用することによって負荷への効率的な電力供給を提供する動的方法を提供し得る。制御方法(例えば、適応制御方法および/またはロバスト制御方法)の使用は、第1の出力端子と第2の出力端子を横切って供給される直流(DC)電圧源を含み得る電力システムに含まれ得る。DC-ACインバータは、第1の入力端子と第2の入力端子とを含み得る。第1の入力端子および第2の入力端子は、それぞれ第1の出力端子および第2の出力端子に接続可能であり得る。DC-ACインバータは、第3の入力端子をさらに含み得る。このシステムは、第3の入力端子および第4の入力端子上の電源を第3の出力端子上のDC出力電圧に変換するように適合可能なコンバータを含み得る。第3の入力端子および/または第4の入力端子は地面に接続可能であり得る。第3の出力端子は、第1の入力端子および/または第2の入力端子に接続可能であり得る。第1の入力端子および/または第2の入力端子の電圧は、地電位より実質的に上または下になるように構成可能および/または制御可能であり得る。第3の出力端子は、第3の入力端子に接続可能であり得る。電源は、DC電圧およびAC電圧のうちの少なくとも1つに由来し得る。DC電圧源は、出力が第1の出力端子および第2の出力端子に接続されたDC-DCコンバータを含み得、太陽光発電パネルはDC-DCコンバータの入力に接続し得る。
本明細書中の開示内容は、源の第1の出力端子と第2の出力端子とを横切ってDC電圧源を提供する電力システムの方法を含み得る。DC電圧はインバータの入力に印加されてもよい。DC電圧はインバータによってAC電圧に逆変換されてもよい。逆変換に関連する電気パラメータ(例えば、電圧、電流、電力、周波数等)は、第1の出力端子および第2の出力端子のうちの少なくとも1つにおいて感知され得る。コンバータは、入力端子で受信した電力源を感知されたパラメータに応じたDC出力電力に変換することができ、コンバータの入力端子の1つは基準端子に接続することができる。DC出力電力は、第1の出力端子および第2の出力端子のうちの少なくとも1つでDC電圧源に追加され得る。基準端子の基準電位より実質的に上または下であり得る電位が、第1の出力端子および/または第2の出力端子で確立され維持され得る。基準電位は地面電位でもよい。電源は、DC電圧および/またはAC電圧で電力を供給することができる。
本明細書中の開示内容は、DC電源の第1のグループと、複数の第1の端子および第2の端子上で電源にそれぞれ接続可能な入力を有する電力コンバータの第1のグループとを含む電力システムを含み得る。電力コンバータの出力は、第1の出力端子と第2の出力端子との間に直列に接続され得る。入力を有する複数のDC-ACインバータは、第1の出力端子および第2の出力端子を横切って並列に接続することができる。電力コンバータの第2のグループは、第3の入力端子および第4の入力端子上の複数の電源からの電力を第3の出力端子上のDC出力電圧に変換するように適合され得る。電源は、DC電圧および/またはAC電圧であり得る。第3の入力端子および/または第4の入力端子のうちの少なくとも1つは地面に接続可能であり得る。第3の出力端子は、第1の入力端子および第2の入力端子のうちの少なくとも1つに接続可能であり得る。第1の入力端子および第2の入力端子のうちの少なくとも1つの電圧は、地電位より上または下になるように構成可能である。
電力システム内の1つまたは複数の点で基準電圧を調整することは、特定の電圧に影響される劣化効果、例えば、電位誘起劣化(PID)を軽減することによって、電力システムの構成要素の寿命を延ばし得る。例えば、PVストリングのDC端子における電圧が非負電圧(例えば0V、10Vまたは50V)になるように調整される場合、ストリング全体は非負電圧であり得、PID(これは地面に対して負の電圧を特徴とするシステムでは一般的であり得る)を軽減または低減することができる。電力システム内の1つまたは複数の点で基準電圧を調整することの別の利点は、電力システム内の特定の点の基準を規制限度内の電圧とすることによって太陽光発電ストリングの延長を可能にすることであり得る。
上記のように、この概要は、本明細書に記載された特徴のうちのいくつかの単なる概要である。網羅的なものではなく、特許請求の範囲を限定するものでもない。
本開示のこれらおよび他の特徴、態様、および利点は、以下の記載、特許請求の範囲、および図面に関してより深く理解されるようになるであろう。本開示は、例として説明され、添付の図面によって限定されない。図面中、同様の番号は同様の要素を指す。
本開示の例示的な態様による電力システムのブロック図を示す。 本開示の例示的な態様による電力システムのブロック図を示す。 本開示の例示的な態様による電力システムのブロック図を示す。 本開示の例示的な態様による電力システムのブロック図を示す。 本開示の例示的な態様による図1Aに示す電力装置などの電力装置内で見出され得る回路を示す。 本開示の例示的な態様による電力システムのブロック図を示す。 本開示の例示的な態様による制御装置のさらなる詳細のブロック図を示す。 本開示の例示的な態様による方法のフローチャートを示す。 本開示の例示的な態様による電力システムを示す。 本開示の例示的な態様による電力システムを示す。 本開示の例示的な態様による電力システムを示す。 本開示の例示的な態様による電力システムを示す。 本開示の例示的な態様による電力システムを示す。 本開示の例示的な態様による方法のフローチャートを示す。 本開示の例示的な態様による方法のフローチャートを示す。 本開示の例示的な態様による電圧-電流グラフを示す。 本開示の例示的な態様による電力システムを示す。
様々な例示的な特徴の以下の記載中、本明細書の一部を形成し、本開示の態様を実施することができる様々な特徴を例として示す添付の図面を参照する。本開示の範囲から逸脱することなく、他の特徴が利用され得、構造的および機能的な修正がなされ得ることが理解されるべきである。
序論として、特徴は、インバータの端子に印加される電圧がもはや変動電圧でなく、代わりに地電位および/または大地電位より上に確立されて維持され得ることを可能にする、相互接続される電力システムのシステムおよび方法に向けられ得る。
本明細書中、詳細な記載において使用される「複数(multiple)」という用語は、いくつかの部分、要素、または部材を有するまたは含むという特性を示す。本明細書中、特許請求の範囲において使用される「複数の(a plurality of)」という請求項の用語は、「複数(multiple)」という用語および/または他の複数形の使用による記載で支持を得る。他の複数形は、例えば、複数のコンバータ(the plural of converter)がコンバータ(converters)であるように、または複数のスイッチ(the plural of switch)がスイッチ(switches)であるように文字‘s’または‘es’のいずれかを追加することによってそれらの複数形を形成する規則名詞を含み得る。
本明細書で使用される「実質的に」および「約」という用語は、意図された目的または機能について(例えば、許容される変動範囲内で)等価である変動を含む。本明細書では、数値が「実質的に」および「約」という用語で先行される状態で特定の範囲が示されている。「実質的に」および「約」という用語は、本明細書では、それが先行する正確な数、およびその用語が先行する数に近いか概ねその数である数を文字通りに支持するために使用される。ある数が具体的に示された数に近いまたは概ねその数であるかどうかを決定する際、近いまたは近似する報われない数は、それが提示される文脈において、具体的に示される数の実質的な等価を提供する数であり得る。
図1Aを参照すると、本開示の例示的な態様による、電力システム180aと、配線構成111およびそれらのシステム電力装置107への接続の詳細とが示されている。システム電力装置107は直流(DC)を交流(AC)にするインバータであり得、負荷109は、電力系統、家庭電気システムまたは例えば単相および/または三相ACモータなどの他の負荷であり得る。システム電力装置107および後述するシステム電力装置は、例えば、単相および/または三相DC-ACコンバータ(インバータとしても知られる)、DCコンバイナボックス、および/または監視、通信および/または制御装置であり得る。システム電力装置107への入力が並列に接続され、システム電力装置107の出力が同じく並列に接続されるように、複数のシステム電力装置107が互いに並列に接続されてもよい。いくつかの特徴によれば、システム電力装置107への入力は並列に接続され得るが、システム電力装置107の出力は個々の未接続負荷に接続され得る。いくつかの特徴によれば、システム電力装置107の出力は並列に接続され得るが、電力装置107の入力は個々の未接続電源に接続され得る。
システム電力装置107は、端子V+およびV-および端子VCPと称される端子に入力を有し得る。システム電力装置107は、任意選択的に別のシステム電力装置107の別の接続端子VCPに接続し得る接続端子VCPを含み得る。いくつかの特徴によれば、端子VCPは、システム電力装置107の内部の端子であり得、外部装置(例えば異なるシステム電力装置107)との直接電気接続のためにアクセス不可能であり得る。
コンバータ110は、パワーサプライPSCに接続されてもよく、システム電力装置107の端子に電圧を供給してもよい。図1Aでは、コンバータ110の出力は、システム電力装置107のDC端子V-に接続されて示される。いくつかの特徴によれば、出力は、システム電力装置107のDC端子V+および/または接続端子VCPに任意に接続することができる。コンバータ110への入力はパワーサプライPSCからであってもよく、コンバータ110への入力接続の1つは地面および/または大地に接続される。パワーサプライPSCは、コンバータ110によって変換されるべきDC電力源を提供し得る。DC電力源は、電力装置103/103aに接続された電源101(例えばPV発電機)から、電力装置103/103aから、一連の直列接続された電力装置103/103aから、および/または電力システム180aのDC電力から(例えば電池などの蓄電装置から)分離してもよい補助DC電源から供給されてもよい。DC電力源は、システム電力装置107の出力、システム電力装置107に接続されていてもいなくてもよいACグリッド電源、および/または電力システム180aのAC電力から分離され得る補助AC電源から供給されるAC電力の変換から供給されてもよい。いくつかの特徴によれば、PSCはAC電源(例えば、フライホイール蓄積装置または風力タービン)であり得、コンバータ110はAC-DCコンバータであり得る。
他のパワーサプライPS1~PSn、PSB、PSCおよびそれらのそれぞれのコンバータ110にも適用できる例としてパワーサプライPSAを使用すると、コンバータ110はスイッチSAを有することができる。スイッチSAは、コンバータ110の出力を端子Y、V+から接続または切断するように構成可能であり得る。同様に、スイッチS1~Snはそれぞれのコンバータ110の出力を端子Xから接続または切断するように構成可能であり、スイッチSB/SCはそれぞれのコンバータ110の出力を端子Z、V-から接続または切断するように構成可能であり得る。図面では、パワーサプライPS1~PSn、PSA、PSB、PSCの端子のうちの1つがそれぞれのコンバータ110の入力端子に接続する点への接続と共に地面が(実線として)示されている。あるいは、地面(点線)はそれぞれのコンバータ110の出力端子の1つに接続することができ、コンバータ110の入力に接続されたパワーサプライPS1~PSn、PSA、PSB、PSCは地面に直接接続せずに残すことができる。一般に、スイッチS1~Sn、SA、SB、およびSCは、それらのそれぞれのコンバータ110に別々に接続されてもよく、またはそれぞれのコンバータ110の一体/内部部品であってもよい。後続の記載および図面について、コンバータ110の出力のスイッチは明示的に示されていないが、コンバータ110の出力に含まれても含まれなくてもよい。同様に、以下の記載中、コンバータ110の出力上の接地(以下の記載および図には示されていない)は、パワーサプライPS1~PSn、PSA、PSB、PSCの端子のうちの1つがそれぞれのコンバータ110の入力端子に接続する点への接続の代わりに使用されてもよい。
複数の配線構成111が示され、それらは電圧入力V+-をシステム電力装置107の入力に供給するためにシステム電力装置107の入力に接続する端子V+およびV-において並列に接続されている。システム電力装置107の出力は、負荷109に接続され得る。各配線構成111は、端子W、Xでそれぞれの電力装置103および/または電力装置103aに接続することができる1つまたは複数の電源101を含むことができる。端子Y、Zにおける電力装置103/103aの出力は互いに接続されて端子V+とV-の間を接続する直列ストリングを形成してもよい。したがって、「m」個のストリングについて、「m」個のストリングは、それぞれの電流Iストリング1~Iストリングmを電力装置107へ、および電圧V+-を電力装置107の入力端子間に提供することができる。電力装置103/103a間の、およびシステム電力装置107に接続された電力装置103/103a装置のストリング間の接続は、電力線120を使用することにより存在し得る。
コンバータ110は、システム電力装置107に接続されるように示されており、また電力装置103/103aに接続されてもよい。コンバータ110は、システム電力装置107/電力装置103/103aの一体部分であってもよく、および/またはシステム電力装置107/電力装置103/103aに後付けされてもよい。配線構成111内の複数のコンバータ110が示されており、コンバータ110ごとに、複数の「n」個のパワーサプライPS1~PSnが各コンバータ110の入力に接続され、各コンバータ110への入力の1つが地面および/または大地に接続され得る。それぞれのパワーサプライPS1~PSnを有する各コンバータ110の出力は、電力装置103a/103の端子Xに接続されてもよい。あるいは、それぞれのパワーサプライPS1~PSnを有する各コンバータ110の出力は、電力装置103a/103の端子Wに接続されてもよい。コンバータ110に接続されたパワーサプライPSAは、電力装置103aの端子Yに接続されたコンバータ110の出力を有するが、電力装置103aの端子Zにも接続することができる。同様に、コンバータ110へのそれぞれの接続を有するパワーサプライPSAと同様の複数の電源は、配線構成111内の残りの電力装置103の端子Yおよび/またはZに接続するコンバータ110のそれぞれの出力を有することができる。後述するいくつかの特徴によれば、コンバータ110は、バック、ブースト、バック/ブースト、バック+ブースト、Cuk、フライバック、SEPIC(single-ended primary-inductor converter)コンバータおよび/またはフォワードコンバータ、スイッチ単巻変圧器またはチャージポンプなどのDC-DCコンバータであり得る。以下の他の記載では、コンバータ110は、制御されないダイオード整流回路、位相制御整流器、および/またはスイッチモードパワーサプライ(SMPS)などのAC-DCコンバータであり得る。
パワーサプライPS1~PSn、PSAは、コンバータ110によって変換されるべきDC電力源を供給することができる。DC電力源は、電力装置103/103aに接続された電源101から、電力装置103/103aから、直列接続された電力装置103/103aのストリングから、および/または電力システム180aのDC電力から分離されていてもよいDC電力の補助源から供給されてもよい。DC電力源は、システム電力装置107の出力、システム電力装置107に接続されていてもいなくてもよいACグリッド電源、および/または電力システム180aのAC電力から分離されていてもよいAC電力の補助源から供給されたAC電力の変換から供給されてもよい。コンバータ110の特徴および動作は、後続の記載において以下により詳細に記載される。
いくつかの特徴によれば、1つまたは複数の配線構成111は、電力装置103aまたは103を含まなくてもよい。例えば、配線構成111は、直列または並列に直接接続された複数の電源101を含むことができる。例えば、配線構成111は、10個、20個、または30個の直列に接続された太陽光発電パネルを有することができる。いくつかの特徴によれば、配線構成111は、1つまたは複数の直接接続された電源101の第1のグループを含んでもよく、1つまたは複数の電源101の第2のグループが、第1のグループに接続された電力装置103aまたは103を介して接続されている。この配置は、一部の電源101が発電を低減する要因の影響を受けやすく(例えば、時に日陰で覆われるPV発電機、時に風が弱まることがある風力タービン)および他の電源101が発電を低減する要因の影響を受けにくい電源設備において有用であり得る。
パワーサプライPS1~PSn、PSAおよびそれぞれのコンバータ110が配線構成111に含まれ得るが、パワーサプライおよび対応するコンバータを配線構成111の全体的な並列接続に接続することも可能であり得る。全体的な並列接続への接続の例はパワーサプライPSBであり得、そのそれぞれのコンバータ110の出力はスイッチSBを介して端子Z/V-に接続されて示されている。同様に、全体的な並列接続への接続はパワーサプライPSAであり得、対応するコンバータ110はスイッチSAを介して端子Y/V+に接続することができる。パワーサプライおよび対応するコンバータは、接続箱内で電気的に終端され、例えば、電源101/電力モジュール103/103aに近接して、配線構成111とシステム電力装置107との間の電力ケーブル120の配線のある地点に、および/または電力装置107に配置され得る。
図1Aに示されるように、配線構成111内の端子(例えば端子X、端子V-、または端子V+のうちのいずれか)にコンバータ110を介して接続されるパワーサプライPS1~PSn、PSA、およびPSCは、各端子の電圧が接地電位に関して望ましい電圧点に維持されることを保証し得る、またはシステム電力装置107に印加される電圧V+およびV-が、例えばアース電位にも接続され得る端子Vcpに関してシステム電力装置107の端子V+およびV-において対称にされることを保証し得る。図1Aおよびそれに続く他の図に関して、複数のパワーサプライPS1~PSn、PSA、PSB、PSCおよびそれぞれのコンバータ110/スイッチS1~Sn、SA、SB、SCは、1つまたは複数のパワーサプライおよびコンバータ110の使用が、各端子V+、V-の電圧が接地電位に関して望ましい電圧点に維持されることを確立するために、またはシステム電力装置107の端子V+、V-に印加される電圧が端子V+およびV-で対称であることを保証するために接続され得る場合を示すように示されている。
ここで図1Bを参照すると、それは本開示の例示的な態様による電力システム180bを示す。直列に接続された電源101の2つ以上のストリングが、DC電圧V+-aおよびV+-bとしてシステム電力装置107のそれぞれの入力を横切って接続されてもよい。電力線120は、電源101を互いに直列に接続し、それによって形成されたストリングをシステム電力装置107の入力に接続する。システム電力装置107の出力は、並列にかつ負荷109に接続することができる。パワーサプライPSC1/PSC2は、各DC入力を各コンバータ110に供給し得る。本明細書のコンバータ110の記載に含まれさらに詳細に記載される特徴は、両方のパワーサプライPSC1/PSC2をそれぞれのコンバータ110を介してそれぞれのシステム電力装置107に接続すること、またはパワーサプライPSC1/PSC2の一方だけをシステム電力装置107に接続することを可能にし得る。コンバータ110の出力の接続は、システム電力装置107のいずれかの端子(V+、V-)への接続であり得る。パワーサプライPSC1/PSC2の端子のうちの1つは、示されるように、地面および/または接地電位に関して望ましい電圧点を基準とし得る。
例えば、図1Bに示されるように、直列に接続された電源101の第1のストリングは、第1のシステム電力装置107の入力に接続されてもよく、直列に接続された電源101の第2のストリングは、第2のシステム電力装置107の入力に接続されてもよい。第1および第2のシステム電力装置は入力端子で接続されなくてもよく、システム電力装置107の出力側で(図1Bに示すように)並列に接続されてもよい。いくつかの特徴によれば、例えば、電源PSC1およびPSC2および対応するコンバータ110がシステム電力装置107に一体化されている場合、電源PSC1およびPSC2および対応するコンバータ110の両方が特徴とされ得る。いくつかの特徴によれば(例えば、電源PSC1/PSC2および対応するコンバータ110が電力装置に後付けされる場合)、単一の電源およびコンバータが第1のシステム電力装置107に接続されてもよく、コンバータ110によって出力される補償電圧は、第1および第2のシステム電力装置107の並列出力接続により、第2のシステム電力装置107に伝播し得る。
電力システム180bの制御特徴は、端子V-に印加される電圧をコンバータ110によって提供される接地の電位よりも高くなるように確立し維持すること、または端子V-に印加される電圧を、例えば、パワーサプライからコンバータ110への入力の極性が逆になる場合に、コンバータ110によって提供される接地の電位よりも低くなるように確立し維持することであり得る。さらにまた、制御特徴は、システム電力装置107に印加される電圧V+-がシステム電力装置107の端子V+およびV-において対称となることを保証する特徴を含むことができる。言い換えれば、等しい量の正のDC電圧および負のDC電圧が、システム電力装置107を横切る対称的なストリング電圧を維持するために、システム電力装置107のそれぞれの端子V+およびV-に印加され得る。
パワーサプライPSC1/PSC2は、それぞれのコンバータ110によって変換されるべきDC電力源を提供し得る。DC電力源は、電力装置103/103aに接続された電源101から、電力装置103/103aから、直列接続された電力装置103/103aのストリングから、および/または電力システム180bのDC電力から分離されていてもよいDC電力の補助源から(例えば、電池などの蓄電装置から)供給されてもよい。DC電力源は、システム電力装置107の出力から、システム電力装置107に接続されていてもいなくてもよいACグリッド電源から、および/または電力システム180bのAC電力から分離されてもよいAC電力の補助源から供給されるAC電力の変換から供給されてもよい。いくつかの特徴によれば、パワーサプライPSC1/PSC2はAC電源(例えば、フライホイール蓄積装置または風力タービン)であり得、コンバータ110はAC-DCコンバータであり得る。
ここで図1Cを参照すると、それは本開示の例示的な態様による電力システム180cを示している。電力システム180cは、図1Aに関して上述した配線構成111のDC出力がDC負荷109に接続されるDC専用システムであり得る。1つの配線構成111が図1Cに示されているとしても、複数の配線構成111が、DC負荷109に適用され得る様々な直列/並列および/または並列相互接続で一緒に接続され得ることを理解されたい。あるいは、またはさらに、パワーサプライPSC3は、DC負荷109の負(-)端子に、および/またはDC負荷109の正(+)端子に接続され得る。(例えば、電力装置103への入力でおよび/または配線構成111内の中間点で)配線構成111内に配置/接続された1つまたは複数のパワーサプライPSnは、DC負荷109に印加される電圧V+-をDC負荷109の端子+および-において対称にすることが可能であり得る。言い換えれば、等しい量の正のDC電圧および負のDC電圧を、DC負荷109の各端子+および-に印加して、負荷109を横切る対称ストリング電圧を維持することができる。負荷109は、DCモータ、電池などのDC負荷、および/またはDC-DCコンバータの入力またはDC-ACインバータの入力とすることができる。いくつかの特徴によれば、(例えば、電力装置103への入力でおよび/または配線構成111内の中間点で)配線構成111の中央に配置/接続された1つまたは複数のパワーサプライPSnは、配線構成111内のすべての電圧を、地面に対して負でないまたは正でない電圧に維持し得、これは潜在的に誘発される劣化を軽減する可能性がある。
ここで図1Dを参照すると、それは本開示の例示的な態様による電力システム180dを示している。電力システム180dは、AC負荷109に接続されたマイクロインバータ107aのAC出力の直列ストリングを含む。マイクロインバータ107aの出力は、単相または三相であり得る。マイクロインバータ107aのそれぞれへのDC入力は、電源101によって供給されてもよい。複数のパワーサプライPS1、PS2~PSnは、コンバータ110の出力を介してそれぞれのマイクロインバータ107aの端子V-に接続してもよい。コンバータ110の入力は、各パワーサプライPS1、PS2~PSnに接続し得る。コンバータ110の出力は、マイクロインバータ107aの端子V+またはV-のいずれかに接続し得る。
数値例として、直列に接続されたインバータのストリングにわたるVac電圧は110Vrmsであり得る。電源PS1は、インバータ107aの入力(図示のように)または出力に150VDCを出力するように構成されたコンバータ110に接続されてもよく、これにより電力システム180d内のいずれの点においても電圧が地面に対して0Vを下回らないようにする。
ここで図1Eを参照すると、それは本開示の例示的な態様による、電力装置103内に見いだすことができる回路を示している。電力装置103は、それぞれの入力および出力端子W、XおよびY、Zを提供し得る図1Aに示される電力装置103/103aと同様または同一であり得る。入力および出力端子W、XおよびY、Zは、電力線120(図示せず)への接続を提供し得る。いくつかの特徴によれば、電力装置103/103aは、電力回路135を含み得る。電力回路135は、バック、ブースト、バック/ブースト、バック+ブースト、Cuk、フライバックおよび/またはフォワードコンバータ、あるいはチャージポンプなどの直流-直流(DC/DC)コンバータを含み得る。いくつかの特徴では、電力回路135は、マイクロインバータなどの直流-交流(DC/AC)コンバータ(インバータとしても知られる)を含み得る。電力回路135は、2つの入力端子と2つの出力端子とを有することができ、それらは電力装置103/103aの入力端子および出力端子と同じであることができる。いくつかの特徴では、電力装置103/103aは、電源から増大した電力を引き出すように構成された最大電力点追従(MPPT)回路138を含み得る。
いくつかの特徴によれば、電力回路135はMPPT機能を含むことができる。いくつかの特徴では、MPPT回路138は、電力装置が接続され得る電源から増大した電力を引き出すためにインピーダンス整合アルゴリズムを実装し得る。電力装置103/103aは、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)および/またはフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)などの制御装置105をさらに含み得る。
さらに図1Eを参照すると、制御装置105は、共通バス190を介して電力装置103/103aの他の要素を制御しおよび/またはそれらと通信することができる。いくつかの特徴によれば、電力装置103/103aは、動作電力パラメータを直接測定するように構成されているか、または電源による電圧および/または電流出力および/または電源による電力出力などの電源上または近くの動作電力パラメータを測定するように構成された接続されたセンサおよび/またはセンサインターフェース125から測定された動作電力パラメータを受信するように構成された回路および/またはセンサ/センサインターフェース125を含み得る。いくつかの特徴によれば、電源は、PVセルを備える太陽光発電(PV)発電機であり得、センサまたはセンサインターフェースは、PVセルによって受け取られる放射照度の値および/またはPV発電機上または近傍の温度を直接測定するか受信し得る。
さらに図1Eを参照すると、いくつかの特徴によれば、電力装置103/103aは、他の装置からデータおよび/またはコマンドを送信および/または受信するように構成された通信インターフェース129を含み得る。通信インターフェース129は、電力線通信(PLC)技術、音響通信技術、またはZIGBEE(商標)、Wi-Fi、BLUETOOTH(商標)、セルラ通信、または他の無線方法などの追加の技術を使用して通信することができる。電力線通信(PLC)は、電力装置103/103aと、通信インターフェース129と同様の通信インターフェースを含み得るシステム電力装置(例えばインバータ)107との間の電力線120を介して実行されてもよい。
いくつかの特徴によれば、電力装置103/103aは、コード、動作プロトコル、または他の動作情報を格納するためにセンサ/センサインターフェース125によって取得された測定値を記録するためのメモリ123を含むことができる。メモリ123は、フラッシュ、電気的消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ(EEPROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、ソリッドステートデバイス(SSD)、または他の種類の適切なメモリデバイスであり得る。
さらに図1Eを参照すると、いくつかの特徴によれば、電力装置103/103aは安全装置160(例えばヒューズ、回路遮断器および残留電流検出器)を含み得る。安全装置160は受動的でも能動的でもよい。例えば、安全装置160は、電力装置103/103a内に配置された1つまたは複数の受動ヒューズを含むことができ、ヒューズの要素は、ヒューズの定格を超える過剰な電流がそれを通って流れると溶断し、それにより電力装置103/103aの一部を切断し、損傷を回避するように設計され得る。いくつかの特徴によれば、安全装置160は、電力装置103/103aの一部を短絡および/または切断するために制御装置(例えば、制御装置105、または外部制御装置)からコマンドを受信するように構成された、またはセンサによって測定された測定値(例えば、センサ/センサインターフェース125によって測定されたまたは得られた測定値)に応答して電力装置103/103aの一部を短絡および/または切断するように構成された能動切断スイッチを含み得る。いくつかの特徴によれば、電力装置103/103aは、補助電力回路162を含んでもよく、補助電力回路162は、電力装置103/103aに接続された電源から電力を受け取るように、および、他の回路構成要素(例えば制御装置105、通信インターフェース129等)を動作させるのに適した電力を出力するように構成される。電力装置103/103aの様々な構成要素間の通信、電気的接続、および/またはデータ共有は、共通バス190を介して実行され得る。いくつかの特徴によれば、補助電力回路162は電力装置103/103aの出力に接続され得、他の電力装置に接続された電源から電力を受け取るように設計され得る。
電力装置103/103aは、最大電力点追従(MPPT)回路を含むか、それに動作可能に取り付けることができる。MPPT回路はまた、一次制御装置として指定され得る、電力装置103/103aに含まれる制御装置105または別の制御装置105に動作可能に接続することもできる。図1Aの電力装置103aは、一次制御装置を有する電力装置の一例であり、この例では、電力装置103は二次制御装置を有する二次装置である。電力装置103a内の一次制御装置は、二次制御装置として知られる制御装置を含むことができる1つまたは複数の他の電力装置103を通信可能に制御することができる。一次/二次関係が確立されると、制御の方向は一次制御装置から二次制御装置へとなり得る。一次および/または二次制御装置105の制御下にあるMPPT回路は、電源101からの電力抽出を増大するために、および/またはシステム電力装置(例えば、インバータまたは負荷)107に供給される電圧および/または電流を制御するために利用され得る。本開示のいくつかの態様によれば、一次電力装置103aは特徴にされず、配線構成111は、一次制御装置を特徴とする電力装置103なしで、電力装置103を特徴とし得る。
さらに図1Eを参照すると、いくつかの特徴において、電力装置103/103aは、電力回路135の入力間および/または電力回路135の出力間に結合されたバイパスユニットQ9を含み得る。バイパスユニットQ9および/または電力回路135は、電力線120を終端するための、またはヒューズもしくは残留電流装置などの安全特徴部を提供するための接続箱であり得る。バイパスユニットQ9は、例えば絶縁スイッチでもよい。バイパスユニットQ9は、受動素子、例えばダイオードとすることができる。バイパスユニットQ9は、制御装置105によって制御され得る。危険な状態が検出された場合、制御装置105は、バイパスユニットQ9をオンに設定し、電力回路135の入力および/または出力を短絡し得る。電源101の対が太陽光発電(PV)発電機である場合、各PV発電機はその出力端子に開路電圧を供給する。バイパスユニットQ9がオンであるとき、PV発電機は、電力回路135にほぼゼロの電圧を供給するために短絡されてもよい。両方のシナリオにおいて、安全な電圧が維持されてもよく、2つのシナリオはPV発電機を交互に開路および短絡するように交互にされてもよい。この動作モードは、安全な電圧を維持するためのバックアップ機構を提供するだけでなく、システム制御装置への継続的な電力供給を可能にし得る(すなわち、バイパスユニットQ9の動作は、継続的な安全動作条件を可能にし得る)。
いくつかの特徴では、電力装置103/103aは、図1Eに示す要素の部分群を含み得る。例えば、電力装置103/103aは、電力回路135を含まなくてもよく(すなわち、電力回路135を短絡回路で置き換えてもよく、単一のバイパスユニットQ9を特徴としてもよい。電力回路135が存在しないシナリオでは、電力装置103/103aは、安全、監視および/またはバイパス特徴を提供するために依然として使用され得る。
ここで図1Fを参照すると、それは本開示の例示的な態様による、電力システム180e、およびシステム電力装置107に接続された配線構成111a-1~111a-nの詳細を示している。配線構成111a-1は、配線構成111a-nと同じでも異なっていてもよい。以下の考察を簡単にするために、配線構成は同じと見なされ、配線構成111a-nとよばれる。電力システム180eは、図1Aおいて複数の配線構成111が並列に接続され、端子V+およびV-においてシステム電力装置107に電圧V+を供給するのと同様に、複数の配線構成111a-nが並列に接続され、システム電力装置107に電圧V+-を供給するという点で図1Aの電力システム180aと同様である。配線構成111a-nは、電源104の直列接続および/または単一電源104を含むことができ、直列接続はシステム電力装置107の端子V+およびV-を横切って接続される。あるいは、配線構成111a-nは、電源104の様々な直列/並列接続を含んでもよい。電源104は、同様のものでも異なるものでもよく、例えば、電源104は同様に電池であり得るが、例えば、電池の種類(例えば、ニッケル-カドミウム(NiCad)、リチウム、鉛酸)、各電池によって供給される電圧、ならびにアンペア時(Ah)に関する各電池の定格に関して異なっていてもよい。このように、電源104は、電池、太陽光発電パネル、DC発電機、および/または電力システム180aに関して示されるような電源101とそれぞれの電力装置103/103aとの組み合わせなどの様々な電源であり得る。本明細書の開示内容の特徴によれば、および図1Fに示されるように、電力装置103/103aは全く特徴とされなくてもよく、むしろ各電源104の出力端子を直接直列に接続することによって電源の直列ストリングが形成され得る。
以下の記載によれば、コンバータ110を介してパワーサプライPS1、PSAおよびPSCを端子Y/V+および/またはZ/V-に接続することにより、もはや変動しないように端子V-およびV+に印加される電圧の選択肢を提供することができる。代わりに、端子V-およびV+上の電圧は、コンバータ110によって提供され得る接地によって、地電位より上に確立されてもよい。このようにして、非限定的な例として、電源104が太陽光発電パネルである場合、日中動作の間、端子V-およびV+は地面電位より上に、および夜間は地面電位より下に維持されてもよい、またはその逆でもよい。夜間および/または日中動作のためのそのような配置は、日中動作中の太陽光発電パネルの電圧誘起電力劣化を軽減し、ならびに夜間の太陽光発電パネルの修復に影響を及ぼす可能性がある。あるいは、またはさらに、日中動作の際の太陽光発電パネルの電圧誘起電力劣化を軽減するために、ある日の日中動作の間、端子V-およびV+を地面電位より上に維持し、翌日、交互のやり方で、地面電位より下に維持することなどができる。
本明細書の開示内容の特徴によれば、コンバータ110は、日中は第1の電圧を、夜間は第2の電圧を出力するように構成することができる。非限定的な例として、コンバータ110はシステム電力装置107に一体化されてもよく、電圧を出力して電圧動作点を端子V-に設定するように構成されてもよい。かなりの入力電力(例えば、第1の閾値を超える電力レベル)がシステム電力装置107で測定される場合(これは太陽光発電のかなりの生産の日中の状態を示す)、コンバータ110は、例えば10Vを出力して、システム電力装置の入力に接続された全ての太陽光発電発電機の基準が正の電圧とされることを保証し得る。ほんのわずかな入力電力(例えば、第1の閾値未満または第2の閾値未満の電力レベル)がシステム電力装置107で測定される場合(これは太陽光発電のかなりの生成が欠如している夜間状態を示す)、コンバータ110は、例えば100Vを出力して、端子V-の正電圧バイアスを増加させ得る。接続されたPV発電機の正電圧バイアスを(例えば、端子V-の正電圧バイアスを増加させることによって)増加させることによって、日中にPV発電機に生じ得る電位誘起劣化効果が逆転され得る。
配線構成111内の基準点(例えば、図1Aに示される端子Xのいずれか、または端子V-、もしくは端子V+)にコンバータ110を介して接続された単一のパワーサプライが、配線構成111の電圧の基準を望ましい電圧点および/または地面電位とするのに十分であり得る。図示されている複数の電源PS1...PSnは、実施のための様々な可能性を示しており、全ての電源および対応するコンバータ110が必要であることを示すものではない。上の記載および電力システムに関する後続の記載中、電源(例えばパワーサプライPS1...PSn)は、地面および/または地面電位に関して望ましい電圧点を基準とすることがある。
ここで図2Aを参照すると、それは本開示の例示的な態様による、制御装置200を含む制御ユニット20のさらなる詳細のブロック図を示している。制御装置200は、メモリ210に接続することができるマイクロプロセッサ、マイクロ制御装置および/またはデジタル信号プロセッサ(DSP)を含むことができる。図1Aに関して、1つのコンバータ110内の制御装置200は、他のコンバータ110の他の制御装置200に対する一次制御装置として機能し得る。したがって、制御装置200に接続された通信インターフェース202は、制御装置200と、例えば電力システム180aに含まれる他の制御装置200/105との間の通信を提供することができる。あるいは、電力装置103/103aおよび/またはシステム電力装置107の近くに配置されている場合、コンバータ110は電力装置103/103aおよび/またはシステム電力装置107の制御装置によって制御されてもよいが、それでもなお制御装置200に含まれる他の特徴を保持し得る。
コンバータ110の通信インターフェース202との間の通信は、電力線120を介した電力線通信(PLC)によって行われてもよい。通信インターフェース202内の通信は、センサ204a/センサインターフェース204を介して測定または感知された通信パラメータも含み得る。例えば、遠隔制御、遠隔監視、および/または電力装置103/103aおよび/またはシステム電力装置107の再構成の特徴を例えば提供し得るインターネット接続を確立するために、通信インターフェース202は、ローカルエリアネットワークまたはセルラーネットワークと通信し得る。制御装置200は、電力装置103/103aに接続された電源、システム電力装置107、および他の回路部品(例えば、制御装置200、通信インターフェース202等)を動作させるのに適した出力電力から電力を受け取るように構成された補助電力回路262をさらに含み得る。いくつかの特徴によれば、補助電力回路262は、電力装置103/103a、システム電力装置107、パワーサプライPS1~PSn、PSA、Ps4の出力に接続され、他の電力装置に接続された電源から、および/または電力システム180aによって生成された電力から独立した電力源から電力を受け取るように設計され得る。
以下の記載では、コンバータ110の設計および動作の例示的な方法が示されており、コンバータ110の入力に供給される電力は、例えば電力装置103/103aに接続された電源101から、電力装置103/103aから、直列に接続された電力装置103/103aのストリングから、および/または電力システム180aのDC電力とは別個であり得るDC電力の補助源から供給され得るAC電力および/またはDC電力である。
ここで、本開示の例示的な態様による方法201のフローチャートを示す図2Bを参照する。方法201は、以下の記載において図1Aの電力システム180aに適用することができる。方法201のステップは、システム電力装置107、電力装置103/103aおよび/または一次制御装置として機能するコンバータ110の制御装置のうちの1つによって実施され得る。ステップ203において、配線構成111からのDC電力が供給され、端子V+とV-を横切ってシステム電力装置107(例えば、インバータ)の入力に印加される。配線構成111内では、DC電力は、直列に接続された電力装置103/103a出力の列を介して供給されてもよく、ここで各電力装置103/103aへの入力は電源101に接続される。あるいは、配線構成111において、相互接続された(例えば、直列または並列に接続された)電源101のストリングをシステム電力装置107の入力に適用することができる。
ステップ205において、並列接続された配線構成111からのDC電力(電力=電圧×電流)は、システム電力装置107によって、負荷109に印加され得るAC電力(電力=電圧×電流)出力に逆変換され得る。
ステップ207において、システム電力装置107のセンサによって電気パラメータ(例えば、電圧、電流、電力、抵抗)が端子V-、VCPおよび/またはV+上で感知され得る。ほぼ同時に、電力装置103/103aのセンサ/センサインターフェース125および/またはコンバータ110のセンサインターフェース204/センサ204aは、端子W、X、Y、Z、V-およびV+上で電気パラメータを感知し得る。
非限定的な例として、パワーサプライPS1の動作は、電力システム180aが1つの配線構成111を有する場合、コンバータ110の入力がパワーサプライPS1に接続されている場合、他のすべての電源およびコンバータが考察を簡単にするために言及も使用もされていない場合について言及される。ステップ207とほぼ同時に、ステップ209において、パワーサプライPS1からのDC電圧源は、コンバータ110によって変換されて、ステップ207でW、X、Y、Z、V-およびV+上で感知された電気パラメータに応答してコンバータ110の出力により大きな電圧を供給し得る。言い換えると、コンバータ110はブーストコンバータとして機能している。コンバータ110の出力で生成されるより高い電圧のレベルは、ステップ207で感知された電気パラメータに応答的であり得、またはステップ207で感知された電気パラメータとは無関係に生成されてもよい。したがって、感知された電気パラメータ、例えば、端子Zおよび/またはV-の電圧(ただし端子V+およびVCPも含み得る)に応答して、ステップ211におけるコンバータ110の出力の端子Xおよび/またはZへの印加は、コンバータ110のブースト出力電圧をシステム電力装置107の端子V-に加え得る。したがって、ステップ213において、端子V-に印加された電圧は、もはや変動せず、コンバータ110によって提供される接地の電位を超えて確立される。
方法201の他のステップの動作によってステップ213に含まれるのは、コンバータ110によって提供される接地の電位を超える端子V-に印加される電圧の維持である。さらに、パワーサプライPSAがパワーサプライPS1の代わりに使用される場合、およびパワーサプライPSAの極性が反転される場合、PSAに接続されたコンバータ110の出力が端子W、Y/V+に印加され得、それにより方法201のステップが、コンバータ110によって提供される接地の電位未満であるように端子V+に印加される電圧を確立し維持し得るようにする。これは、例えば、電源101が、すべての太陽光発電パネルを地面に関してゼロ未満の電圧に維持することによって電位誘起劣化(PID)が低減され得る特性を有する太陽光発電パネルである場合に望ましい可能性がある。さらに、配線構成111に方法201のステップを適用するとき、システム電力装置に印加される電圧V+-を端子V+およびV-で対称にすることを可能にするために配線構成の中央に配置/接続されたパワーサプライPSnを使用することが可能であり得る。言い換えれば、対称的なストリング電圧を維持するために、システム電力装置107のそれぞれの端子V+およびV-に等しい量の正のDC電圧および負のDC電圧を印加することができる。
別の非限定的な例として、パワーサプライPSBの動作は、電力システム180aが複数の配線構成111を有し、コンバータ110の入力がパワーサプライPSBに接続され、および考察を簡単にするために全ての他の電源およびコンバータが言及も使用もされない場合について言及される。ステップ207とほぼ同時に、ステップ209において、パワーサプライPSBからのDC電圧源は、ステップ207で感知された電気パラメータに応答してコンバータ110の入力における電圧よりも大きい出力電圧を提供するためにコンバータ110によって変換され得る。言い換えれば、コンバータ110は、すべての配線構成111に対してブーストコンバータとして機能している。コンバータ110の出力で生成される電圧のレベルは、ステップ207で感知された電気パラメータに応答的であってもよいし、またはステップ207で感知された電気パラメータから独立して生成されてもよい。したがって、感知された電気パラメータ、例えば、端子V+およびVCPも含み得る端子Zおよび/またはV-の電圧に応答して、ステップ211における端子Zおよび/またはV-へのコンバータ110の出力の適用は、コンバータ110のブースト出力電圧をシステム電力装置107の端子V-に加え得る。
非限定的な数値例として、端子V+上の望ましい電圧は510ボルト(v)であり、端子V-上の電圧は実質的に地面電位(ゼロボルト)より上、例えば+10Vであると仮定する。電力装置107および/または電力モジュール103/103aの制御装置を利用して、各配線構成111のストリング電圧を500V(510V-10V)に維持することができる。500Vのストリング電圧は変動電圧であり得るが、電源PS1~PSn、PSA、PSBまたはPSCのいずれか1つおよびそれぞれのコンバータ110が使用されて(例えばスイッチS1~Sn、SA、SB、SCがどのパワーサプライコンバータ110を選択するかのために使用される)、端子V-の電圧を+10ボルトに、端子V+の電圧を510Vに設定する。したがってセンサ/センサインターフェース125/204/204aを使用して端子Y/V+およびZ/V-における電圧を感知することができる(ステップ207)。コンバータ110を使用して、パワーサプライPSBからの電力の変換(ステップ209)を介して端子Z/V-に正の電圧(地面対端子に関して)を印加し(ステップ211)、端子Y/V+およびZ/V-が大地電位を超えるようにする。したがって、端子Y/V+で感知された電圧が250Vであり、端子Z/V-で感知された電圧が-250であり、その結果電圧差が500Vである場合、ブーストコンバータの出力は端子Z/V-に260Vを追加し得、それによりキルヒホッフ電圧の法則により、端子Z/V-の電圧は260v-250v=10vであり、端子Y/V+の電圧は510v=260v+250vである。
このように、ステップ213において、端子V-に印加される電圧は、もはや変動せず、全ての配線構成111についてコンバータ110によって提供される接地の電位より上に確立される。方法201の他のステップの動作によってステップ213に含まれるのは、コンバータ110によって提供される接地の電位を超えて端子V-に印加される電圧を維持することである。さらに、パワーサプライPSBが配線構成111の最上部で使用され、コンバータ110が端子Yおよび/またはWに接続する場合、パワーサプライPSBの極性が反転される場合、方法201のステップが端子V+に印加される電圧をコンバータ110によって提供される接地の電位を下回るように確立し維持するように、電源PSBに接続されたコンバータ110の出力が端子W、Y/V+に印加される。
パワーサプライPSBの代わりにまたはパワーサプライPSBに加えてパワーサプライPSCを使用することによる電力システム180aへの適用において、さらなる考慮が考えられ得る。全体的な適用は、パワーサプライPSBの使用に関して記載したものと同様のステップでパワーサプライPSCを使用して、端子V+に印加される電圧をコンバータ110によって提供される接地の電位未満に再び確立し維持するか、または端子V+に印加される電圧をコンバータ110によって提供される接地の電位を超えるように確立し維持することができる。同様に、パワーサプライPSCの使用は、端子V-に印加される電圧をコンバータ110によって提供される接地の電位より低くなるように確立し維持することができる、または端子V-に印加される電圧をコンバータ110によって提供される接地の電位よりも高くなるように確立し維持し得る。コンバータ110によって変換されるDC電力源は、システム電力装置107の出力から、システム電力装置107に接続されてもされなくてもよいACグリッド電源、および/または電力システム180aのAC電力とは別であり得るAC電力の補助源から提供されるAC電力の変換から提供され得る。
ここで、本開示の例示的な態様による電力システム180fを示す図3Aを参照する。電力システム180fは、上述の電力システム180aの単純化されたバージョンであると考えられてもよく、以下の記載における考察を簡単にするためにそのように参照されてもよい。電源101は、端子WおよびXにおいて電力装置103/103aの入力に接続されてもよい。電源101は、太陽光発電パネル、DC発電機および/または電池/蓄電装置であってもよい。例えば、電源101は、直列に接続されたPV電源のストリング、またはPV電源の複数のまたは並列に接続されたストリングであり得る。このように、電源101は接地されていないように示されているので、端子YおよびZにおいて電力装置103/103aに入力される電圧は変動電圧と見なすことができる。端子WおよびXにおける電力装置103/103aの出力電圧(V+-)もまた、端子V+およびV-においてシステム電力装置107に印加され得る変動出力電圧であると考えられ得る。
システム電力装置107の入力の構成要素の部分図が示されている。システム電力装置107は、2つの入力コンデンサC+、C-の直列接続の中点接続であり得るさらなる入力端子VCPを提供し得る。2つの入力コンデンサC+、C-の直列接続は、例えば、システム電力装置107のマルチレベルインバータトポロジ実装の入力とすることができる。しかしながら、入力端子VCPは必ずしも外部に設ける必要はない。それというのも、システム電力装置107のいくつかの実践によれば、含まれるスイッチドブリッジトポロジ(図示せず)と共に端子V+とV-を横切って接続された単一コンデンサが、システム電力装置107のためのインバータトポロジを提供し得るからである。いくつかの特徴によれば、2つを超えるコンデンサが端子V+とV-の間に配置されてもよい。例えば、6つのコンデンサを端子V+とV-との間に配置して5つの中点電圧レベルを作り出すことができる。負荷109は、システム電力装置107の出力に接続されてもよい。負荷109は、例えばACモータ、変圧器、局在グリッド、および/またはユーティリティグリッドであり得る。
コンバータ110aの出力は端子V-に接続されてもよく、コンバータ110aの出力はコンバータ110に関して上述したものと同じまたは同様であってもよく、同様に端子VCP、V+、Wおよび/またはXに接続されてもよい。コンバータ110aは、パワーサプライPS1aからの入力DC電圧がコンバータ110aの出力において増加した値の出力電圧に変換されるように、ブーストコンバータとして図3Aに示されている。パワーサプライPS1aはコンバータ110aの入力端子間に接続する。パワーサプライPS1aは、電力装置103/103aに接続された電源101から、電力装置103/103aから、直列接続された電力装置103/103aのストリングから、および/または電力システム180aのDC電力から分離され得るDC電力の補助源から(例えば補助電力回路162/262から)提供され得るDC電圧源である。パワーサプライPS1aは、パワーサプライPS1~PSnのいずれか1つと同じでもよい。コンバータ110aは、PS1~PSnに接続されたコンバータ110のいずれか1つと同じでもよい。
コンバータ110aの第1の入力端子は、地面および/または大地に接続している。コンバータ110aの第2の入力端子はインダクタL1の第1の端部に接続している。インダクタL1の第2の端部はダイオードD1のアノードとスイッチQ1の第1の端部とに接続されている。D1のカソードはコンデンサC1の第1の端部に接続している。スイッチQ1の第2の端部とコンデンサC1の第2の端部は、地面および/または大地に接続されている。D1のカソードは抵抗器R1の第1の端部にも接続されている。抵抗器R1の第2の端部はダイオードD2のアノードに接続されている。ダイオードD2のカソードはスイッチQ2の第1の端部に接続している。スイッチQ2の第2の端部は端子ZおよびV-に接続されているが、代わりにVCP、V+、Wおよび/またはXに接続されていてもよい。スイッチQ2は上述のスイッチS1~Sn、SA、SBおよびSCの例であり得る。適切なパルス幅変調信号または他の制御信号をスイッチQ1のゲート(g)に適用して、パワーサプライPS1aからの入力DC電圧がコンバータ110aの出力において出力電圧の増加した値に変換されるように、コンバータ110aのブースト機能を提供することができる。
本開示の例示的な態様による、図3Aの電力システム180fに適用される図2Bの方法201を再び参照する。方法201のステップは、システム電力装置107、電力装置103/103aおよび/またはコンバータ110aの制御装置のうちの1つによって実施され得る。電力システム180fは、1つのコンバータと1つのパワーサプライを使用し、1つのコンバータと1つのパワーサプライは、上述の電力システム180a~180eおよび以下に記載する他の電力システムに関して使用することができる。ステップ203において、電源101からのDC電力が電力装置103/103aを介してシステム電力装置107の入力に提供されて印加されるか、または電源101が直接システム電力装置107の入力に提供されて印加される(例えば電力装置103/103aが特徴とされない場合)。ステップ205において、直接電源101からの、および/または電源101に接続された電力装置103/103aからのDC電力(電力=電圧×電流)は、システム電力装置107によって、負荷109に印加され得るAC電力(電力=電圧×電流)出力に逆変換され得る。ステップ207において、電気パラメータ(例えば、電圧、電流、電力、抵抗)が、システム装置107のセンサによって、端子Z上の電力装置103/103aのセンサ/センサインターフェース125によっておよび/またはセンサインターフェース204/センサ204aによって端子V-上で感知され得る。
ステップ207とほぼ同時に、ステップ209において、パワーサプライPS1aからのDC電圧源は、ステップ207で感知された電気パラメータに応答的なコンバータ110aの出力においてより高い電圧を提供するためにコンバータ110aによって変換されてもよい。したがって、感知された電気パラメータに応答して、スイッチQ1のスイッチングの制御は、スイッチQ1のゲート(g)への適切なパルス幅変調信号の適用であり得る。ステップ211において、スイッチQ2を「オン」にする動作は、コンバータ110aのブーストされた出力電圧をシステム電力装置107の端子V-に加えることができる。したがって、ステップ213において、端子V-に印加される電圧はもはや変動せず、コンバータ110aによって提供される接地の電位より上に確立される。方法201の他のステップの動作によってステップ213に含まれるのは、コンバータ110aによって提供される接地の電位を超える端子V-に印加される電圧の連続的な維持である。
電力システム180aに関して示されるように複数のシステム電力装置が並列に接続される場合、ダイオードD2および抵抗器R1は、コンバータ110a間の循環電流を制限するための電流制限装置および/または他の電流制限回路として利用され得る。さらに、パワーサプライPS1aの極性が反転されると、方法201のステップがコンバータ110aによって提供される接地の電位より下に端子V+に印加される電圧を確立および維持し得るように、コンバータ110aの出力は端子V+に印加され得る。複数のシステム電力装置が電力システム180aに関して示されるように並列に接続されている場合、単一のコンバータ110aが単一システム電力装置に基準電圧を提供し、システム電力装置107の並列接続によって、並列接続された電力装置107のそれぞれは、コンバータ110aによって出力された電圧を基準とし得る。
本開示の特徴によれば、電力コンバータ110aをシステム電力装置107に一体化することができる。電力コンバータ110aを複数の並列接続されたシステム電力装置107のそれぞれに一体化する場合、各電力コンバータ110aは、共通の基準電圧を出力するように同期されてもよく(例えば、単一システム電力装置が一次システム装置として指定され、一次システム電力装置が他のシステム電力装置によって使用される基準電圧を出力することによって)、または単一の一体型電力コンバータ110aのみが基準電圧を出力するように構成されてもよく、他の一体型電力コンバータ110aは無効にされてもよく、および/または基準電圧を出力しなくてもよい。
ここで、本開示の例示的な態様による電力システム180gを示す図3Bを参照する。電力システム180gは、電力システム180f内の電源101および電力装置103/103aを電力システム180gの電源104に含めることができること以外は電力システム180fと同様である。電源104は、図1Fに関して前述した通りであり得るので、電源104は、1つまたは複数の電池、太陽光発電パネル、DC発電機および/または電源システム180aに関して示されるような電源101およびそれぞれの電力装置103/103aの組み合わせなどの様々な電源であり得る。
ステップ207に関する上の記載中、電気パラメータ(例えば、電圧、電流、電力、抵抗)は、システム電力装置107のセンサによって端子V-、VCPおよび/またはV+上で、電力装置103/103aのセンサ/センサインターフェース125および/またはコンバータ110のセンサインターフェース204/センサ204aによって端子W、X、Y、Z、V-およびV+上で感知され得る。あるいは、またはさらに、電気パラメータ(例えば、電圧、電流、電力、抵抗)は、システム電力装置107のAC側で、システム電力装置107の出力の位相の少なくとも1つでおよび/またはシステム電力装置107の中性において感知されてもよい。このように、システム電力装置107の出力が3相である場合、3つの相の平均電圧を(例えば直接測定によって、または計算によって)測定し、ステップ213で使用して、端子V-に印加される電圧がもはや変動せず、コンバータ110/110aによって提供される接地の電位より上に確立されることを確実にしてもよい。方法201の他のステップの動作によってステップ213に含まれるのは、地面に関して望ましい電圧点を基準にされ、および/またはコンバータ111、110aによって提供される接地の電位を超える、端子V-に印加される電圧の連続維持であり得る。
ここで、本開示の例示的な態様による電力システム180hを示す図4Aを参照する。電源104は、インバータ400の入力に接続されている。前述のように、電源104は、電池、太陽光発電パネル、DC発電機、および/または電力システム180aに関して示されるような電源101とそれぞれの電力装置103/103aとの組み合わせなどの様々な電源の1つまたは複数であり得る。電源104のDC電圧は、上述の制御ユニット20を含むことができるシステム電力装置107の端子V+およびV-に接続され、ここでセンサ204a/センサインターフェース204は端子V+、V-上のおよび「n」個の接続端子VCP1~VCPn上の電気パラメータを感知するために利用され得る。電気パラメータは、電圧(V)、電流(I)および電力(V×I)を含み得る。「n」個の接続端子は、入力コンデンサCの直列接続の中点接続とすることができる。複数の入力コンデンサCの直列接続は、例えば、インバータ400のマルチレベルインバータトポロジ実装の入力とすることができる。しかしながら、システム電力装置107上のインバータ400への入力端子は、含まれるスイッチドブリッジトポロジ(図示せず)と共に端子V+とV-を横切って接続された単一コンデンサCを提供してもよく、それはインバータ400のインバータトポロジも提供し得る。いくつかの特徴によれば、2つより多くのコンデンサCが端子V+とV-の間に配置されてもよい。例えば、6つのコンデンサを端子V+とV-との間に配置して、V+およびV-の終端電圧レベルに加えて5つの中点電圧レベルを作り出すことができる。5つの中点電圧レベルおよび2つの終端電圧レベルのうちの1つまたは複数を測定して、中点電圧の1つおよび/または終端電圧レベルの1つで電圧レベルを調整および制御するための基準測定値を提供し得る。
負荷109は、システム電力装置107の出力に接続されてもよい。負荷109は、例えばACモータ、変圧器、局在グリッド、および/またはユーティリティグリッドであってもよい。インバータ400の出力は単相出力として示されているが、例えば三相出力などの多相出力であってもよい。インバータ400の出力は、整流器ユニット40の入力に接続されている。整流器ユニット40は、制御されていないダイオード整流回路、位相制御整流器および/またはスイッチモードパワーサプライ(SMPS)などのAC-DCコンバータであり得る。整流器ユニット40はまた、インバータ400/負荷109のAC出力とコンバータ110bのDC入力との間を直流的に絶縁するために使用され得る変圧器を含み得る。変圧器はまた、整流器ユニット40へのAC入力を増加および/または減少させることができる。
整流器ユニット40のDC出力は、コンバータ110bの入力を横切って接続する。コンバータ110bはバックコンバータ回路トポロジとして示されている。このように、バックコンバータの1つの機能は、その入力における電圧をその出力におけるより低い電圧に下げることであり得るので、変圧器は整流器ユニット40に必要とされないかもしれない。コンデンサC3はコンバータ110bの入力を横切って接続する。コンバータ110bの一方の入力端子は地面および/または大地に接続されている。コンバータ110bの他方の入力端子はスイッチQ3の一方の端部に接続し、スイッチQ3の他方の端部はインダクタL2およびスイッチQ4の一方の端部に接続する。インダクタL2の他方の端部はコンバータ110bの出力を提供し、またコンデンサC4の一方の端部に接続する。コンデンサC4およびスイッチQ4の残りの端部は地面および/または大地に接続されている。コンバータ110bの出力は端子V-に接続されて示されているが、端子V+および/または接続端子VCP1~VCPnにも接続することができる。インバータ400に対する方法201の利用は、端子V-に印加される電圧をコンバータ110bによって提供される接地の電位より上になるように確立し維持すること、または、例えばコンバータ110bへの入力の極性が逆になっている場合には、端子V-に印加される電圧をコンバータ110bによって提供される接地の電位より下になるように確立し維持することであり得る。同様に、インバータ400は、端子V+に印加される電圧をコンバータ110bによって提供される接地の電位より上になるように確立し維持するように、または、例えばコンバータ110bへの入力の極性が反転されている場合には、端子V+に印加される電圧をコンバータ110bによって提供される接地接続の電位より下になるように確立し維持するように構成および制御され得る。
ここで図4Bを参照すると、それは本開示の例示的な態様による電力システム180iを示している。電力システム180iは電力システム180hと同様であるが、1つまたは複数の電源104からの複数の入力と、負荷109を横切って接続される各インバータ400の出力とを有する1つまたは複数をそれぞれ有する複数のインバータ400を含み得る。システム電力装置107のさらなる細部は、制御ユニット20を含み、負荷109からシステム電力装置107のライブおよびニュートラル出力をそれぞれ切断または再接続することができるスイッチDSLおよびDSNを含むこともできる。システム電力装置107の出力は単相出力として示されているが、三相出力でもよい。三相出力は、負荷109からシステム電力装置107の3つのライブおよび/またはニュートラル出力をそれぞれ切断または再接続することができる少なくとも3つのスイッチを含むことができる。電源104が太陽光発電発電機である場合、スイッチDSLおよびDSNは、電力システム180iの夜間動作の間、負荷109からシステム電力装置107のライブおよびニュートラル出力を切断することができる。スイッチDSLおよびDSNは、電力システム180iの日中動作の間にシステム電力装置107のライブおよびニュートラル出力を負荷109に再接続することができる。
電源104が太陽光発電発電機であり、負荷109が公共電力網である場合、方法201および電力システム180iを再び参照する。各インバータ400の制御ユニット20は、1つの制御ユニット20が一次制御ユニットであり得、他の制御ユニット20が二次制御ユニットである場合、互いに通信することができる。センサ204a/センサインターフェース204は、システム電力装置107のライブおよびニュートラル出力、端子V-、VCP1~VCPnおよびV+上の電気パラメータを検知するために利用され得る。
日中動作中、スイッチDSLおよびDSNは、システム電力装置107のライブおよびニュートラル出力を負荷109に接続することができる。ステップ203において、電源104からのDC電力をシステム電力装置107の入力に供給して印加することができる。
ステップ205において、電源104からのDC電力(電力=電圧×電流)は、それぞれのシステム電力装置107によって、負荷109に印加され得るAC電力(電力=電圧×電流)出力に逆変換され得る。
ステップ207において、電気パラメータ(例えば、電圧、電流、電力、抵抗)が、各制御装置20によって提供されるセンサインターフェース204/センサ204aのそれぞれによって、各システム装置107のそれぞれの端子上で各インバータ400について感知され得る。
ステップ207とほぼ同時に、ステップ209において、日中動作中に、各整流器ユニット40からのDC電圧源は、コンバータ110bによって変換されて、各インバータ400についてステップ207で感知された電気パラメータに応答する各コンバータ110bの出力に電圧を供給し得る。非限定的な例として、端子VCP1~VCPnのうちの1つが、各インバータについて電圧が検出され得る端子として選択され得る。したがって、各システム電力装置107への入力が6つのコンデンサ入力を有する場合、各インバータ400の端子VCP3(各システム電力装置107への入力の中点)がステップ207で感知され得、適切な制御信号が、各コンバータ110bへおよび/または電源104に含まれ得る電力装置103/103aにも、一次制御ユニット20から送信され、各端子VCP3が同じ所望の電圧を有するように制御および維持され(ステップ213)、端子V-は、もはや変動せず、各コンバータ110bによって提供される接地の電位より上に確立される。方法201の他のステップの動作によってステップ213に含まれるのは、コンバータ110bによって提供される接地の電位を超える端子V-に印加される電圧の連続的な維持であり得る。
非限定的な数値例として、端子V+上の望ましい電圧は510ボルト(v)であり、端子V-上の電圧は実質的に地面(または「仮想地面」)電位(ゼロボルト)より上、例えば+10Vであると仮定する。制御ユニット20は、インバータ400ごとに、ステップ205において、500V(510V-10V)の電源104ごとの電圧V+-を維持するために利用され得る。500Vの電圧V+-は、変動電圧である(例えば、電圧V+は直接地面を基準としなくてもよく、むしろ、電圧V+は「仮想地面」を基準としてもよく、「仮想地面」は大地と同じ電圧であるが大地からは直流的に絶縁されるように制御される)が、整流器ユニット40およびそれぞれのコンバータ110bのいずれか1つは、各システム電力装置107の逆変換を感知することによって電圧を端子V-で+10ボルトに、端子V+で510Vに設定するために使用される(ステップ207)。各インバータ400のコンバータ110bを使用して(ステップ209)、各整流器ユニット40からの電力の変換(ステップ209)を介して各端子V-にそれぞれの正の電圧(地面対端子に関して)を印加して(ステップ211)、それにより端子VCP3のそれぞれが260ボルトで確立されそして維持され得る(ステップ213)ようにする。したがって、各インバータ400の動作中に、各インバータ400は、各インバータ400の端子VCP3が同じ値(260ボルト)で確立され維持される(ステップ213)ことを確立し維持するように、各コンバータ110bからの調整を必要とする異なる感知パラメータ値を有し得る。例えば、1つのコンバータ400について、端子V+の電圧が+250Vであり、端子V-の電圧が-250Vであり、その結果端子V-とV+との間の電圧差が500Vである場合、コンバータ110bの出力は、キルヒホッフ電圧の法則により、端子V-上の電圧が260V-250V=10Vであり、端子V+上の電圧が510V=250V+260Vであるように、端子V-に260Vを加えることができる。
本開示の特徴によれば、各システム電力装置107は、内部電圧レベルを実質的に共通のレベルに維持するように制御することができる。例えば、図4Bに示されるようなシステム電力装置107は、複数の中間電圧レベルを生成する複数の入力コンデンサCを特徴とし得る。中間電圧レベルのうちの1つは、特定の電圧レベルになるように調整(例えば、システム電力装置107に適用される場合、方法201のステップ207で測定)されてもよく、この際、特定の電圧レベルはすべてのシステム接続電力装置に関して実質的に同じになるように各システム電力装置107で調整される。この調整は、例えば、入力端子および/または出力端子で並列に接続されたシステム電力装置107の間で循環電流が流れるのを防ぐために有用であり得る。調整される中間電圧点は、中間入力電圧(例えば、図3Aの電圧Vcp)または中間出力電圧であり得る(例えば、図4Bのシステム電力装置107によって内部で生成されるが出力されない「仮想中性」電圧、または、システム電力装置107が中性電圧線を出力するように設計されている場合、中性電圧線は、各システム電力装置107が実質的に共通の電圧レベルになるように調整されてもよい)。
ここで図5を参照すると、それは本開示の例示的な態様による電力システム180jを示している。コンバータ110は、コンバータ110の出力を調整するように構成された回路500を含む。回路500は、1つまたは複数のセンサ、たとえば電流および/または電圧センサを含むことができる。図5に示す例示的な回路によれば、回路500は、端子Vcpnと地面および/または大地との間に直列に接続された2つの抵抗器RS3、RS4を含む。抵抗器RS4の第1端は端子Vcpnに接続され、抵抗器RS4の第2端は抵抗器RS3の第1端に接続されている。抵抗器RS3の第2端は地面および/または大地電位に接続されている。回路500は電圧センサ502も含む。電圧センサ502の第1端は抵抗器RS3の第1端に接続され、電圧センサ502の第2端は地面および/または大地電位に接続される。電圧センサ502はまた、制御ユニット20および/または制御装置200に動作可能に接続されてもよい。いくつかの例では、電圧センサ502は制御ユニット20の一部でもよい。いくつかの例では、制御ユニット20はシステム電力装置107および/またはコンバータ110に配置されてもよい。別の例として、制御ユニット20は、別個のユニットとすることができる。回路500はまた、コンバータ110の抵抗器R1に並列に接続された電流センサ504を含む。電流センサ504はまた、制御ユニット20および/または制御装置200に動作可能に接続される。いくつかの例では、電力センサ504は、抵抗器R1を横切る電圧と抵抗器R1の抵抗値とに基づいて抵抗器R1を流れる電流を導き出す(電流=電圧÷抵抗値)。いくつかの例では、電流センサ504を抵抗器R1と直列に接続し、抵抗器R1を通って流れる電流を直接測定することができる。
回路500は、コンバータ110の出力を制御するように構成される。上述のように、いくつかの例では、スイッチQ1および/またはスイッチQ2は、制御ユニット20によって制御され得る。これらのスイッチQ1、Q2の制御は、回路500によって感知される1つまたは複数のパラメータに基づき得る。一例として、1つまたは複数のパラメータは、電圧、電流等を含み得る。スイッチQ1および/またはQ2の制御を調整することによって、制御ユニット20は、コンバータ110の出力を調整し得る。例えば、スイッチQ1のデューティサイクルを増加させることは、コンバータ110によって出力される電圧を増加させ得る。
電力システム180jが複数のシステム電力装置107を含む場合、システム電力装置107の1つまたは複数の端子Vcpnの電圧が、1つまたは複数の他のシステム電力装置107の端子Vcpnにおける電圧または目標電圧に対応する目標電圧よりも大きくなる(例えば、実質的に大きくなる)可能性がある。例えば、この文脈において実質的に大きいとは、ある決まった範囲内、例えば+/-5ボルト、+/-数十ミリボルト、+/-数百ミリボルト等であり得る。第2のシステム電力装置よりも第1のシステム電力装置において電圧Vcpnが高い場合、第2のシステム電力装置は、例えばシャットダウンされるなど、悪影響を受ける可能性がある。そのような場合、電流を感知してそれに応じて電圧を調整する回路がない場合、他の電力装置107(例えば、所望の電圧以下で動作している可能性がある第2のシステム電力装置)は、不注意でバイパスまたは非活性化される可能性があり、所望の電圧よりも高い電圧で動作している1つまたは複数のシステム電力装置107のみが負荷109に電力を供給し続ける可能性がある。このようなシナリオを軽減するのを助けるために、回路500は電圧を感知することに加えて、電流、例えば抵抗器R1でコンバータ110を流れる電流を感知してもよい。1つまたは複数の感知されたパラメータが、所望の電圧より高いか、または他のシステム電力装置107の電圧動作点より高い電圧を示す場合、制御装置200は、コンバータ110によって出力される電圧を下げるために動作し得、これはそのシステム電力装置107の端子Vcpnの電圧を下げる。
いくつかの例では、地面電位に接続されているコンバータ110、および回路500を使用して、端子V-、V+等の電圧を調整および/または直接制御することによって、複数のシステム電力装置107の複数の端子Vcpnで同様の電圧値を調整することができる。場合によっては、例えば端子Vcpnが複数のシステム電力装置107について共通の中性(または「仮想中性」、すなわち、ある端子が、様々なシステム電力装置107のVcpn端子を直接接続することなく類似または同一の電圧を有する他のシステム電力装置107の端子に対応する)である場合、単一の回路(例えば回路500)を使用して、複数のシステム電力装置107の端子Vcpnの電圧を制御することができる。いくつかの例では、例えば、電力システムが複数のパワーサプライPSnを有し、1つまたは複数のパワーサプライPSnが動作を停止する場合に、複数のシステム電力装置107が共通の中性または共通の「仮想中性」を共有する場合、電力システムは、残りのパワーサプライPSnの1つまたは複数が端子V-、V+等に必要な電圧を供給する状態で機能し続けることができる。
ここで、本開示の例示的な態様による方法601のフローチャートを示す図6Aを参照する。例えば、以下の記載では、方法601を図5の電力システム180jに適用することができる。一例として、方法601のステップは、システム電力装置107の制御装置、電力装置103/103aの制御装置、および/または一次制御装置として機能するコンバータ110によって実施することができる。
ステップ603で、電流が決定され、電圧が決定される。
例えば、ステップ603において、システム電力装置107の端子Vcpnの電圧に関連する電流が決定され得る、例えば、電流センサ504によって測定され得る。一例として、抵抗器R1を流れる電流が測定され得る。他の例では、異なる電流、例えば、ダイオードD1を通る電流、ダイオードD2を通る電流、スイッチQ2を通る電流等を測定または決定することができる。いくつかの例では、(例えば、インダクタL1を流れる電流を測定し、インダクタL1を流れる測定された電流とスイッチQ1のデューティサイクルとに基づいて抵抗器R1を流れる電流を推定することによって)電流を推定することができる。
例えば、ステップ603において、システム電力装置107の端子Vcpnの電圧に関連する電圧が決定され得る、例えば電圧センサ502によって測定され得る。一例として、抵抗器RS3の電圧が測定される。抵抗器RS3の電圧は端子Vcpnの電圧に関係している。場合によっては、測定された抵抗器RS3の電圧を用いて端子Vcpnの電圧を導き出すことができる。他の例では、例えば、端子V+における電圧、端子V-における電圧等、異なる電圧が感知されてもよい。
ステップ605において、決定された電流および決定された電圧に基づいて値が計算される。例えば、値は、電流と電圧の両方に依存する関数、例えば、一次関数、多項式関数等を使用して計算されてもよい。
ステップ607において、計算値は基準値と比較される。例えば、ステップ605で計算された値が電圧値である場合、基準値は基準電圧値であり得る。一例として、基準値は、所望の電圧値、所望の電流値等であり得る。
ステップ607において、計算値が基準値より実質的に小さいと判定された場合、ステップ609において電圧出力を増加させることができる。例えば、制御ユニット20、例えば制御装置200は、端子V-に出力されるコンバータ110の出力電圧を増加させるようにコンバータ110、例えばスイッチQ1および/またはスイッチQ2を制御することができる。これにより、端子Vcpnの電圧の上昇が制御され得る。
ステップ607において、計算値が基準値に実質的に等しいか、または基準値から許容変動範囲内にあると判定された場合、ステップ611において、電圧出力は実質的に維持されてもよい。例えば、制御ユニット20、例えば制御装置200は、コンバータ110、例えばスイッチQ1および/またはスイッチQ2を制御して、端子V-に出力されるコンバータ110の出力電圧を(例えば、許容変動を許容するが、平均電圧を実質的に変化させることなく)実質的に維持することができる。これにより、端子Vcpnの電圧が維持され得る。
ステップ607において、計算値が基準値より実質的に大きいと判定された場合、ステップ613において、電圧出力を低下させることができる。例えば、制御ユニット20、例えば制御装置200は、端子V-に出力されるコンバータ110の電圧を下げるようにコンバータ110、例えばスイッチQ1および/またはスイッチQ2を制御することができる。これにより、端子Vcpnの電圧の低下が制御され得る。
本明細書の開示内容の特徴によれば、ステップ605で計算された値は、出力電圧の望ましい変化に反比例または正比例することがある。図6Aに示される例では、基準値よりも実質的に小さい値は、電圧出力を増加させるための調整を引き起こす。別の例では、値は、基準値よりも実質的に小さい値が電圧出力を低下させる調整を引き起こすように計算されてもよい。
非限定的な例として、ステップ605で計算された値が、例えば式:α=β*I+γ*V(式中、αは計算値、βおよびγは係数(例えば、電力システム内の抵抗器の1つまたは複数の抵抗など、電力システムの要素に対応する1つまたは複数のパラメータに関連する係数)であり、Iは決定された電流であり、Vは決定された電圧である)を使用して、電流と電圧の両方に依存する一次関数を使用して計算され得ると仮定する。決定された電流Iが比較的高い場合および/または決定された電圧Vが比較的高い場合、結果として、αの値は比較的高くなり得る。αが比較的高い場合、計算値αは基準値より実質的に高いと考えられ得、電圧出力が低下する可能性がある。決定された電流Iが比較的低いおよび/または決定された電圧Vが比較的低い場合、結果として、αの値は比較的低くなり得る。αが比較的低い場合、計算値αは基準値よりも実質的に低いと考えられ得、電圧出力が増加する可能性がある。
非限定的な数値例として、基準値が例えば約1Vであり、決定された電流Iが比較的高く、例えば約10mAである場合、計算値αは約1.5Vであり得、これは基準値より実質的に高い。その結果、電圧出力が低下し、その結果、電力システム内の決定された電流が減少する可能性がある。決定された電流Iが比較的低い、例えば約5mAである場合、計算値αは約0.5vであり得、これは基準値より実質的に低い。結果として、電圧出力が増加する可能性があり、結果として、電力システム内の決定された電流が増加する可能性がある。この例では、決定された電流Iが約7.5mAである場合、計算値αは約1vであり得、これは基準値に実質的に等しい(例えば、所定量以内、測定可能な許容誤差内など)。結果として、電圧出力は実質的に維持され得る。
別の非限定的な数値例として、基準値が例えば約0.75vであり、決定された電流Vが比較的高い、例えば約1vである場合、計算値αは約1.25vであり得、これは基準値よりも実質的に高い(例えば、所定量を超える、測定可能な許容誤差を超えるなど)。その結果、電圧出力が低下する可能性があり、その結果、電力システム内の決定された電圧が低下する可能性がある。決定された電圧Vが比較的低い、例えば、約0.25mAである場合、計算値αは約0.5vであり得、これは実質的に基準値より低い(例えば、所定量より低い、測定可能な許容誤差より低いなど)。結果として、電圧出力が増加する可能性があり、その結果、電力システム内の決定された電圧が増加する可能性がある。この例では、決定された電圧Vが約0.5Vである場合、計算値αは約0.75Vであり得、これは実質的に基準値に等しい。結果として、電圧出力は実質的に維持され得る。
ここで、本開示の例示的な態様による方法651のフローチャートを示す図6Bを参照する。例えば、方法651は、以下の記載において図5の電力システム180jに適用することができる。一例として、方法651のステップは、システム電力装置107の制御装置、電力装置103/103aの制御装置、および/または一次制御装置として機能するコンバータ110によって実施することができる。
ステップ653において、電流が決定される(例えば感知される)。
例えば、システム電力装置107の端子Vcpnの電圧に関連する電流を、例えば電流センサ504によって決定することができる。一例として、抵抗器R1を流れる電流を決定することができる。他の例では、異なる電流、例えば、ダイオードD1を通る電流、ダイオードD2を通る電流、スイッチQ2を通る電流等を測定または決定することができる。いくつかの例では、(例えば、インダクタL1を流れる電流を測定し、インダクタL1を流れる測定された電流とスイッチQ1のデューティサイクルとに基づいて抵抗器R1を流れる電流を推定することによって)電流を推定することができる。
ステップ655において、電流が基準電流値と比較される。
ステップ655において、電流が基準電流より実質的に低いと判定された場合、ステップ657において電圧出力を増加させることができる。例えば、制御ユニット20、例えば制御装置200は、端子V-に出力されるコンバータ110の出力電圧を増加させるようにコンバータ110、例えばスイッチQ1および/またはスイッチQ2を制御することができる。これにより、端子Vcpnの電圧の上昇を制御することができる。
ステップ655で、電流が基準電流と実質的に等しいと判定された場合、ステップ659で電圧出力を維持することができる。例えば、制御ユニット20、例えば制御装置200は、端子V-に出力されるコンバータ110の出力電圧を実質的に維持するようにコンバータ110、例えばスイッチQ1および/またはスイッチQ2を制御することができる。これにより、端子Vcpnの電圧が維持され得る。
ステップ655で、計算値が基準電流より実質的に高いと判定された場合、ステップ661で電圧出力を低下させることができる。例えば、制御ユニット20、例えば制御装置200は、端子V-に出力されるコンバータ110の電圧を下げるようにコンバータ110、例えばスイッチQ1および/またはスイッチQ2を制御することができる。これにより、端子Vcpnの電圧の低下を制御することができる。
本開示によれば、計算値および/または感知値と所望値および/または基準値との比較は、電力システム内の電圧をどのように調整するか、例えば、コンバータの出力電圧を増加するべきか否か、維持するべきか否か、または低下させるべきか否かを決定するために行われ得る。
別の例として、出力電圧をどのように調整すべきかを決定するために、1つまたは複数の感知および/または計算されたパラメータが所望の値の範囲内にあるかどうかが決定され得る。例えば、この所望の値の範囲は、1つまたは複数のシステム電力装置107の動作に望ましい電圧値および/または電流値の範囲に関連し得る。
一例として、この値の範囲は、例えば制御ユニット20に記憶されているルックアップテーブルとして表すことができ、これは例えば決定された電流に基づいてコンバータの目標出力電圧を決定するのを助けるために使用できる。
別の例として、2つの別々の制御方法が使用されてもよい。第1の制御方法は、(例えば、端子Vcpで測定された)決定された電圧に基づいて出力電圧を調整することができ、第2の制御方法は、(例えば、抵抗器R1で測定された)決定された電流に基づいて出力電圧を調整することができる。制御装置は2つの制御方法を交互にしてもよく、または両方の方法を同時に実行してもよく、例えば、第1の方法は第1の周波数で実行し、第2の方法は、例えば第1の方法と干渉しないように、異なる(より高いまたはより低い)周波数で実行してもよい。
ここで図7を参照すると、それは本開示の例示的な態様による電圧-電流グラフを示す。グラフ700は、所望の電圧値702および所望の電流値704を示す。例えば、所望の電圧値702は、端子Vcpn、V+、V-等における所望の電圧であり得る。例えば、所望の電流値704は、抵抗器R1を流れる所望の電流であり得、または異なる電流であり得る。グラフ700はまた、電流値と電圧値との間の関係を示す電圧-電流曲線706を示す。電圧-電流曲線706、または電圧-電流曲線706の一部は、所望の値の範囲を表し得る。例として、所望の値の範囲は、所望の電圧値、例えば第1の低電圧V_lowと第2の高電圧V_highとの間の範囲によって、および/または所望の電流値、例えば第1の低電流I_lowと第2の高電流I_highとの間の範囲によって決定され得る。上述のように、電流値と電圧値との間の関係は、例えば制御ユニット20、例えばメモリ210に格納され、コンバータ110の出力を制御するために制御ユニット20、例えば制御装置200によって使用されるルックアップテーブルに含まれ得る。例えば、電圧-電流曲線706を使用して、複数のシステム電力装置107の類似の端子、例えば端子Vcpnにおいて電圧を所望の電圧値702と実質的に等しく、またはその特定の範囲内に維持するのを助けることができる。例えば、コンバータ110内で感知された電流、例えば抵抗器R1を流れる電流に基づいて、ルックアップテーブルは、例えば制御ユニット20および/または制御装置200によって参照されてもよく、感知された電流に基づいて端子Vcpnの電圧を調整するために目標出力電圧が決定されてもよい。これは、システム電力装置107の1つまたは複数の電圧が、1つまたは複数の他のシステム電力装置107をバイパスまたは停止させる原因となり得る点まで増加しないことを保証する一助となり得る。
非限定的な数値例として、端子Vcpn上の所望の電圧が495ボルト(v)であると仮定する。回路500を利用して、各システム電力装置107の端子Vcpnの電圧を実質的に495Vに維持することができる。端子Vcpn上の電圧を表す電圧が端子Vcpn上の電圧が所望の電圧値および/または電圧値の範囲より高いことを示す場合、制御装置110によって出力される電圧は端子Vcpn上の電圧を降下させる低下した電圧まで低下されることができる。
ここで図8を参照すると、それは本開示の例示的な態様による電力システム180kを示している。電力システム180kは、電力システム180kを日中動作モードと夜間動作モードとの間で切り替えるように動作可能であるスイッチ802を含む。スイッチ802はコンバータ110と端子V-との間に接続され、ここでスイッチ802の一端はコンバータ110の出力に接続され、スイッチ802の第2端は端子V-に接続される。いくつかの例では、スイッチ802は、上述のスイッチSCおよび/またはスイッチQ2であり得る。別々に図示されているが、スイッチ802がコンバータ110および/またはシステム電力装置107の一部として含まれてもよいことが理解されるであろう。日中モードでは、スイッチ802はオフ位置に切り替えられ、コンバータ110は端子V-に出力電圧を供給しない。夜間モードでは、スイッチ802はオン位置に切り替えられ、コンバータ110によって提供される接地の電位よりも高い電圧が端子V-に印加される。スイッチを日中モードまたは夜間モードに切り替えるべきかどうかを表す1つまたは複数のパラメータを決定するのを助けるために1つまたは複数のセンサが使用され得る。1つまたは複数のセンサは、たとえば、時計、放射照度センサ、温度センサ、電流センサ、電圧センサ、電力センサ等を含むことができる。1つまたは複数のセンサからの1つまたは複数のパラメータが夜間モードが適切であることを示す場合、スイッチ802は、例えば、制御ユニット20および/または制御装置200によって起動され得る。1つまたは複数のセンサからの1つまたは複数のパラメータが日中モードが適切であることを示す場合、スイッチ802は、例えば制御ユニット20および/または制御装置200によって停止され得る。例として、1つまたは複数のパラメータは、時間値、放射照度値、温度値、電流値、電圧値、および電力値のうちの少なくとも1つであり得る。コンバータ110は、日中モードと比較して夜間モードのときにより高い電圧を出力するように構成され得る。例えば、コンバータ110は、システム電力装置107の端子V-に接続し、日中動作モードで動作している場合には約5V~10Vを出力し、夜間動作モードで動作している場合には数十または数百ボルトを出力し、PIDの戻りを早める(例えば、日中に太陽電池パネルに蓄えられた電荷の放電を促進する)ように構成され得る。
いくつかの特徴によれば、コンバータ110のトポロジは、好ましい動作時間に従って選択され得る。例えば、主に日中モードで動作するように設計されたコンバータ110は、低電圧(例えば、最大数十ボルト)を出力するように最適化され、主に夜間モードで動作するように設計されたコンバータ110は、より高い電圧(例えば、数百ボルト)を出力するように最適化され得る。より高い電圧を出力するための最適化は、出力電圧を増大するために、より高い電圧に定格された構成要素の使用、および/または磁気要素(例えば、例えばコンバータ110がフライバック、デュアルアクティブブリッジ、または異なるタイプの絶縁コンバータである場合、変圧器)の使用を含み得る。一例として、夜間動作モードで印加される電圧は、約100ボルトから約1000ボルトの範囲であり得、日中動作モードで印加される電圧は、約10ボルトから約150ボルトの範囲であり得る。
場合によっては、日中に電力システムがコンバータ110によって端子、例えばV+、V-等に電圧を印加されることは不可能であるかもしれない。例えば、いくつかの電力システムでは、日中、例えばシステム電力装置107が負荷109に接続されている間、端子Vcpが接地されるかもしれない。そのような場合、夜間に負荷109がシステム電力装置107から切り離された後に、スイッチ802はコンバータ110によって提供される接地の電位より上の電圧を端子V-で印加するために起動されてもよい。そのような場合、PIDの影響は日中に回避されないかもしれないが、システムのPIDの影響は夜間に軽減されるかもしれない。
いくつかの場合において、V-の電位を地電位より上に上昇させるために比較的低い出力電圧、例えば約5v~10vの出力電圧が端子V-に印加され得ることが理解されるであろう。これとは対照的に、場合によっては、V-の電位を地面電位より上に上昇させるために比較的高い出力電圧、例えば数百ボルトの出力電圧が端子V+に印加され得る。したがって、端子V+とは対照的に端子V-に出力電圧を印加することの利点は、コンバータ110によって実質的により低い比較的低い電圧が印加され得ることであり得る。
図2B、6Aおよび6Bのフローチャートのステップは全て指定された順序で実行される必要はなく、いくつかのステップは省略、順序変更、または同時に実行されてもよいことを理解されたい。
本開示の主題の一態様によれば、
システム電力装置の中点端子における電圧値に関連するパラメータを決定するステップ、および
パラメータと基準値とに基づいてシステム電力装置の第2の端子に印加される電圧を調整するステップであって、第2の端子は中点端子とは異なるステップ、
を含む方法が提供される。
上記の特徴に加えて、本開示の主題のこの態様による方法は、技術的に可能である任意の所望の組み合わせまたは順列で、以下に列挙される特徴(i)~(xxiii)のうちの1つまたは複数を含み得る:
(i)中点端子は、システム電力装置の複数の中点端子のうちの1つである。
(ii)中点端子は、システム電力装置の内部の端子である。
(iii)システム電力装置は、DC-ACコンバータの入力端子間に直列に接続された複数のコンデンサを含む直流(DC)-交流(AC)コンバータであり、
中点端子は、複数のコンデンサのうちの2つの間に配置される。
(iv)第2端子はシステム電力装置の入力端子である。
(v)入力端子は負電圧入力端子である。
(vi)パラメータは電圧値である。
(vii)パラメータは電流値である。
(viii)基準値は電圧値である。
(ix)システム電力装置の中点端子における電圧値に関連する第2のパラメータを決定すること、および
第2のパラメータに基づいてシステム電力装置の第2の端子に印加される電圧を調整すること。
(X)第2のパラメータは電流値である。
(Xi)第2のパラメータは電圧値である。
(xii)電流値はコンバータ内の電流に関連する。
(xiii)パラメータと第2のパラメータとに基づいて第3の値を決定すること、および第3の値を基準値と比較すること。
(xiv)パラメータが基準値に関連する値より実質的に大きい場合、システム電力装置の第2端子に印加される電圧を低下させること。
(xv)パラメータが基準値に関連する値より実質的に小さい場合、システム電力装置の第2端子に印加される電圧を増加させること。
(xvi)パラメータが基準値に関連する値に実質的に等しい場合、システム電力装置の第2端子に印加される電圧を実質的に維持すること。
(xvii)夜間動作モードに関連するパラメータを決定すること、および
夜間動作モードに関連するパラメータに基づいてシステム電力装置の第2端子に電圧を印加すること。
(xviii)夜間動作モードに関するパラメータを決定するように構成されたセンサ、および
コンバータは、夜間動作モードに関連するパラメータに基づいてシステム電力装置の第2端子に電圧を印加するように構成される。
(xix)夜間動作モードにおいてシステム電力装置の第2端子に印加される電圧が、日中動作モードにおいてシステム電力装置の第2端子に印加される電圧よりも高い。
(xx)夜間動作モードに関するパラメータに基づいて夜間動作モードと日中動作モードとの間で切り替わること。
(xxi)パラメータは、時間値、放射照度値、温度値、電流値、電圧値、および電力値のうちの少なくとも1つである。
(xxii)夜間モードで印加される電圧が、約100ボルトから約1000ボルトの範囲内である。
(xxiii)日中モードで印加される電圧が約10ボルトから約150ボルトの範囲内である。
本開示の主題の別の態様によれば、
システム電力装置の中点端子における電圧値に関連するパラメータを決定するように構成されたセンサと、
パラメータおよび基準値に基づいてシステム電力装置の第2端子に印加される電圧を調整するように構成されたコンバータであって、第2端子は中点端子とは異なるコンバータと
を含む装置(例えば機器)が提供される。
開示される主題のこの態様は、必要に応じて変更を加えて、技術的に可能な任意の所望の組み合わせまたは順列で、上に列挙された特徴(i)~(xxiii)のうちの1つまたは複数を任意選択的に含み得る。
本開示の主題の別の態様によれば、
システム電力装置の中点端子における電圧値に関連するパラメータを決定するように構成されたセンサと、
パラメータおよび基準値に基づいてシステム電力装置の第2端子に印加される電圧を調整するように構成されたコンバータであって、第2端子は中点端子とは異なるコンバータと
を含むシステムが提供される。
開示された主題のこの態様は、必要に応じて変更を加えて、技術的に可能な任意の所望の組み合わせまたは順列で、上で列挙された特徴(i)~(xxiii)のうちの1つまたは複数を任意選択的に含み得る。
本開示の主題の別の態様によれば、
夜間動作モードに関連するパラメータを決定すること、および
夜間動作モードに関連するパラメータに基づいてシステム電力装置の端子に電圧を印加すること
を含む方法が提供される。
本開示の主題の別の態様によれば、
装置が夜間動作モードにあるとき、システム電力装置の端子に電圧を印加するように構成されたコンバータと、
夜間動作モードに関連するパラメータを決定するように構成されたセンサと、
夜間動作モードに関するパラメータに基づいて夜間動作モードと日中動作モードとの間で切り替わるように構成されたスイッチと
を含む装置が提供される。
本開示の主題の別の態様によれば、
システムが夜間動作モードにあるとき、システム電力装置の端子に電圧を印加するように構成されたコンバータと、
夜間動作モードに関連するパラメータを決定するように構成されたセンサと、
夜間動作モードに関するパラメータに基づいて夜間動作モードと日中動作モードとの間で切り替わるように構成されたスイッチと
を含むシステムが提供される。
本明細書中様々な接続が要素間に記載されていることに留意されたい。これらの接続は一般的に記載されており、他に特定されない限り、直接的または間接的であり得る。本明細書はこの点に関して限定することを意図しない。さらに、1つの特徴の要素を他の特徴からの要素と適切な組み合わせまたは部分組み合わせで組み合わせることができる。
記載された特徴および従属請求項のすべての任意選択的かつ好ましい特徴および修正は、本明細書に教示されたすべての態様において使用可能である。さらに、従属請求項の個々の特徴、ならびに記載された特徴のすべての任意選択的かつ好ましい特徴および修正は、互いに組み合わせることができ、互いに交換可能である。

Claims (16)

  1. 入力電圧を出力電圧に変換するように構成されたシステム電力装置であって、少なくとも2つの直列に接続されたコンデンサと集積回路とを含むシステム電力装置を備え、
    前記集積回路は、前記少なくとも2つの直列に接続されたコンデンサのうち2つのコンデンサの交点の間に配置された第1の端子における電圧値に関連するパラメータを決定するように構成されたセンサを有し、ここで、前記電圧値は基準電位に関連し、
    前記集積回路は、前記パラメータと基準値とに基づいて前記システム電力装置の前記第1の端子とは異なる第2の端子に印加される電圧を、前記基準電位に対して、調整するように構成され
    前記集積回路は、さらに、
    前記基準値に関連する値よりも高い前記パラメータに基づいて前記システム電力装置の前記第2の端子に印加される電圧を、前記基準電位に対して、低下させ、
    前記基準値に関連する値よりも低い前記パラメータに基づいて前記システム電力装置の前記第2の端子に印加される電圧を、前記基準電位に対して、増大させる、
    ように構成されている、装置
  2. 前記システム電力装置が、その入力端子間に直列に接続された複数のコンデンサを含む直流(DC)-交流(AC)コンバータであり、
    記複数のコンデンサは、前記少なくとも2つの直列に接続されたコンデンサを備えている、請求項1に記載の装置
  3. 前記集積回路が、コンバータを含み、前記集積回路は前記コンバータを用いて前記第2の端子に印加される電圧を調整するように構成されている、請求項1または2に記載の装置。
  4. 前記第2の端子が前記システム電力装置の入力端子である、請求項1または2に記載の装置
  5. 第1の端子における前記電圧値に関連する第2のパラメータを決定するように構成された少なくとも一つの別のセンサをさらに備え
    前記集積回路は、前記第2のパラメータに基づいて前記システム電力装置の前記第2の端子に印加される電圧を調整するように構成されている、請求項1から4のいずれか一項に記載の装置
  6. 前記集積回路は、さらに、
    前記パラメータおよび前記第2のパラメータに基づいて第3の値を決定
    前記第3の値を前記基準値と比較
    前記第3の値に基づいて前記システム電力装置の前記第2の端子に印加される電圧を調整する、
    ように構成されている、請求項5に記載の装置
  7. 前記パラメータおよび前記第2のパラメータの少なくとも1つが電圧値または電流値である、請求項5または6に記載の装置
  8. 前記第2のパラメータが、前記システム電力装置の前記第2の端子に印加される前記電圧を調整するように構成されたコンバータ内の電流に関連する値である、請求項5から7のいずれか一項に記載の装置
  9. 前記パラメータおよび前記基準値が電圧値である、請求項1から8のいずれか一項に記載の装置
  10. 前記集積回路は、
    第1の動作モードに関連するパラメータを決定
    前記第1の動作モードに関連する前記パラメータに基づいて前記システム電力装置の前記第2の端子に印加される前記電圧を調整する、
    ように構成されている、請求項1から9のいずれか一項に記載の装置
  11. 前記第1の動作モードにおいて前記システム電力装置の前記第2の端子に印加される前記電圧が、第2の動作モードにおいて前記システム電力装置の前記第2の端子に印加される前記電圧よりも高い、請求項10に記載の装置
  12. 前記第1の動作モードに関連する前記パラメータが、時間値、放射照度値、温度値、電流値、電圧値、および電力値のうちの少なくとも1つである、請求項10または11に記載の装置
  13. 前記第1の動作モードにおいて印加される前記電圧が約100ボルトから約1000ボルトの範囲であり、前記第2の動作モードにおいて印加される前記電圧が約10ボルトから約150ボルトの範囲である、請求項11に記載の装置
  14. 前記第1の動作モードは第1の時間値に関連し、前記第2の動作モードは第2の時間値に関連する、請求項11に記載の装置。
  15. 一対の直列に接続されたコンデンサと第2の集積回路とを備える第2のシステム電力装置を備え、
    前記第2の集積回路は、前記一対の直列に接続されたコンデンサ間の交点に位置する端子の電圧値に関連する追加パラメータを決定するように構成された第2のセンサを備え、
    前記第2の集積回路は、前記追加パラメータと前記基準値とに基づいて、前記第2のシステム電力装置の追加端子に印加される電圧を、前記基準電位に対して、調整するように構成され、
    前記第2の集積回路は、さらに、
    前記基準値に関連する前記値よりも高い前記追加パラメータに基づいて前記第2のシステム電力装置の前記追加端子に印加される電圧を、前記基準電位に対して、低下させ、
    前記基準値に関連する前記値よりも低い前記追加パラメータに基づいて前記第2のシステム電力装置の前記追加端子に印加される電圧を、前記基準電位に対して、増大させる、
    ように構成されている、請求項1から1のいずれか一項に記載の装置
  16. 前記システム電力装置の出力および前記第2のシステム電力装置の出力は並列に接続されるように構成され、前記集積回路は第1のコンバータを備え、前記第2の集積回路は前記第1のコンバータとは異なる第2のコンバータを備えている、請求項15に記載の装置。
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