JP7439107B2 - Solar strings and solar power systems - Google Patents

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Description

本発明に係る実施形態は、太陽電池ストリングおよび太陽光発電システムに関する。 Embodiments according to the present invention relate to a solar cell string and a solar power generation system.

太陽光発電システムは、光を受けて直流電力を発電する太陽電モジュールと、太陽電池モジュールが発生する直流電力を交流電力に変換して送電網へ送るパワーコンディショナと、を備える。 A solar power generation system includes a solar module that receives light and generates DC power, and a power conditioner that converts the DC power generated by the solar module into AC power and sends it to the power grid.

近年、所謂メガソーラーシステムと呼ばれ、1MWを越える発電能力を有する太陽光発電システムの開発が進んでいる。メガソーラーシステムは、数十Wの発電能力を有する太陽電池モジュールを数千枚以上備える太陽光発電システムである。メガソーラーシステムのような太陽光発電システムは、所望の発電能力を得るために複数の太陽電池モジュールを備える。太陽光発電システムは、出力電圧を高めるために複数の太陽電池モジュールを電気的に直列接続し、さらに出力電流を高めるために直列接続した太陽電池モジュールを電気的に並列接続する。ここで、電気的に直列接続する複数の太陽電池モジュールを太陽電池ストリングと呼び、電気的に並列接続する複数の太陽電池ストリングを太陽電池アレイと呼ぶ。 In recent years, the development of so-called mega solar systems, which have a power generation capacity exceeding 1 MW, has been progressing. A mega solar system is a solar power generation system that includes several thousand or more solar cell modules each having a power generation capacity of several tens of watts. A solar power generation system such as a mega solar system includes a plurality of solar cell modules to obtain a desired power generation capacity. In a solar power generation system, a plurality of solar cell modules are electrically connected in series to increase the output voltage, and the solar cell modules connected in series are electrically connected in parallel to increase the output current. Here, a plurality of solar cell modules that are electrically connected in series are called a solar cell string, and a plurality of solar cell strings that are electrically connected in parallel are called a solar cell array.

図3は、従来の太陽光発電システムを示す概略図である。図3に示す太陽光発電システム1は太陽電池ストリング3を備える。太陽電池ストリング3には、複数の(例えば、6つの)太陽電池モジュール2が線状に配列されている。太陽電池モジュール2は同じ向きに配列されており、各太陽電池モジュール2の上部寄りの中央に端子箱(ジャンクションボックスとも言う)11が設置されている。端子箱11には正極ケーブル12および負極ケーブル13(以下、単にケーブル12、13とも呼ぶ)が取り付けられる。 FIG. 3 is a schematic diagram showing a conventional solar power generation system. The solar power generation system 1 shown in FIG. 3 includes a solar cell string 3. The solar power generation system 1 shown in FIG. In the solar cell string 3, a plurality of (for example, six) solar cell modules 2 are linearly arranged. The solar cell modules 2 are arranged in the same direction, and a terminal box (also referred to as a junction box) 11 is installed in the center of each solar cell module 2 near the top. A positive cable 12 and a negative cable 13 (hereinafter also simply referred to as cables 12 and 13) are attached to the terminal box 11.

ケーブル12、13は、それぞれの太陽電池モジュール2を電気的に直列に接続するため、太陽電池モジュール2が線状に並んだ状態で先隣の位置にある太陽電池モジュール2のケーブル12、13に接続可能な長さを有する。また、ケーブル12、13は、それぞれの自由端にコネクタを備える。コネクタは相互に電気的に接続することが可能である。太陽電池ストリング3では、互いに先隣の位置にある太陽電池モジュール2同士のケーブル12、13とが電気的に接続されることで、太陽電池モジュール2を電気的に直列接続する直列回路15が構成される。 In order to electrically connect the respective solar cell modules 2 in series, the cables 12 and 13 are connected to the cables 12 and 13 of the solar cell module 2 located next to each other when the solar cell modules 2 are lined up in a line. It has a connectable length. The cables 12, 13 are also provided with connectors at their respective free ends. Connectors can be electrically connected to each other. In the solar cell string 3, the cables 12 and 13 of the solar cell modules 2 located next to each other are electrically connected to form a series circuit 15 that electrically connects the solar cell modules 2 in series. be done.

特開2017-174702号公報Japanese Patent Application Publication No. 2017-174702

近年、太陽光発電システムの更なる高効率化が求められている。そのため、太陽電池モジュールとして、セルサイズを半分にしたハーフセルモジュールが提案されている。図4に示すように、ハーフセルモジュールを採用した太陽電池モジュール2では、クラスタAとクラスタBが上下方向に2分割されている。 In recent years, there has been a demand for even higher efficiency of solar power generation systems. Therefore, a half-cell module in which the cell size is halved has been proposed as a solar cell module. As shown in FIG. 4, in the solar cell module 2 employing a half-cell module, cluster A and cluster B are divided into two in the vertical direction.

図4に示す太陽電池モジュール2では、ケーブル12、13が取り付けられる端子箱は一つではなく、正極側端子箱112および負極側端子箱113が設けられている。正極側端子箱112は左側の側縁部に配置されている。負極側端子箱113は右側の側縁部に配置されている。 In the solar cell module 2 shown in FIG. 4, there is not one terminal box to which the cables 12 and 13 are attached, but a positive terminal box 112 and a negative terminal box 113. The positive terminal box 112 is arranged on the left side edge. The negative terminal box 113 is arranged on the right side edge.

ところで、図3に示した太陽電池ストリング3でも、図4に示した太陽電池ストリング3でも、1個飛ばしで太陽電池モジュール2同士のケーブル12、13を接続したケーブル接続体は4本ある。図3に示した太陽電池ストリング3では、ケーブル接続体のケーブル長はどれもほぼ等しく、余長を含めても太陽電池モジュール2の幅寸法の2倍程度である。 By the way, in both the solar cell string 3 shown in FIG. 3 and the solar cell string 3 shown in FIG. 4, there are four cable connections in which the cables 12 and 13 of the solar cell modules 2 are connected, one by one. In the solar cell string 3 shown in FIG. 3, the cable lengths of the cable connectors are approximately equal, and even including the extra length, are approximately twice the width of the solar cell module 2.

一方、図4に示した太陽電池ストリング3では、ケーブル接続体のケーブル長が長いものと短いものが存在する。6枚の太陽電池モジュール2を図4の左側から順に2A、2B、2C、2D、2E、2Fとした場合、ケーブル長が長いケーブル接続体は、太陽電池モジュール2Bの正極側端子箱112から太陽電池モジュール2Dの負極側端子箱113まで接続したものと、太陽電池モジュール2Dの正極側端子箱112から太陽電池モジュール2Fの負極側端子箱113まで接続したものである。 On the other hand, in the solar cell string 3 shown in FIG. 4, there are two types, one with a long cable length and the other with a short cable length. When the six solar cell modules 2 are 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, and 2F in order from the left side of FIG. One is connected to the negative terminal box 113 of the battery module 2D, and the other is connected from the positive terminal box 112 of the solar cell module 2D to the negative terminal box 113 of the solar cell module 2F.

つまり、正極側端子箱112と負極側端子箱113が太陽電池モジュール2の左右の側縁部に設けられたので、ケーブル12、13を接続したケーブル接続体のうちケーブル長が長い方は、3枚分の太陽電池モジュール2にわたって延びることになる。このように、ハーフセルモジュールを採用した場合、端子箱112、113が左右方向に2つに分かれて配置されたことで、ケーブル12、13とを接続したケーブル接続体のケーブル長が長大化していた。その結果、ケーブル12、13自体のケーブル長も長くならざるを得ず、電力損失が増大すると共に、コストの高騰を招いた。 In other words, since the positive terminal box 112 and the negative terminal box 113 are provided on the left and right side edges of the solar cell module 2, the one with the longer cable length among the cable connectors connecting the cables 12 and 13 is It extends over the solar cell module 2. In this way, when a half-cell module is adopted, the terminal boxes 112 and 113 are arranged in two parts in the left and right direction, which increases the cable length of the cable connection body that connects the cables 12 and 13. . As a result, the cable lengths of the cables 12 and 13 themselves had to be lengthened, leading to an increase in power loss and a rise in cost.

本発明は、ケーブル長の短縮化を図り、電力損失の増大及びコストを抑えることが可能な太陽電池ストリングおよび太陽光発電システムを提供することを目的とする。 An object of the present invention is to provide a solar cell string and a solar power generation system that can shorten the cable length and suppress increases in power loss and costs.

前記課題を解決するため、本発明の実施形態に係る太陽電池ストリングは、次の構成要素(A)~(E)を備える。
(A)それぞれが正極ケーブルと負極ケーブルとを有して線状に並ぶ複数の太陽電池モジュールを備える。
(B)互いに先隣の位置にある前記太陽電池モジュールの前記正極ケーブルと前記負極ケーブルとを電気的に接続して前記太陽電池モジュールを電気的に直列接続する直列回路と、を備える。
(C)前記太陽電池モジュールの配列方向を左右方向と定義して、前記各太陽電池モジュールはハーフセルモジュールであり、前記太陽電池モジュールごとに、前記正極ケーブルを接続する正極側端子箱と前記負極ケーブルを接続する負極側端子箱とを一対のみ有し、かつ前記正極側端子箱と前記負極側端子箱を左右方向に離して配置する。
(D)互いに隣り合う前記太陽電池モジュールを交互に上下逆向きに配列することによって、1つ先隣の位置にある前記太陽電池モジュール同士では、前記正極側端子箱と前記負極側端子箱が左右方向で同じ配置順になるように前記太陽電池モジュールを配列する。
(E)隣接する位置にある前記太陽電池モジュール同士では、前記正極側端子箱と前記負極側端子箱が左右方向で逆の配置順になるように前記太陽電池モジュールを配列する。
In order to solve the above problems, a solar cell string according to an embodiment of the present invention includes the following components (A) to (E).
(A) A plurality of solar cell modules arranged in a line each having a positive electrode cable and a negative electrode cable are provided.
(B) a series circuit that electrically connects the positive electrode cable and the negative electrode cable of the solar cell modules that are located next to each other to electrically connect the solar cell modules in series;
(C) The arrangement direction of the solar cell modules is defined as the left-right direction, and each of the solar cell modules is a half-cell module, and each solar cell module has a positive side terminal box to which the positive electrode cable is connected and the negative electrode cable. The positive terminal box and the negative terminal box are arranged apart from each other in the left-right direction.
(D) By alternately arranging the solar cell modules adjacent to each other upside down, the positive electrode side terminal box and the negative electrode side terminal box are arranged on the left and right sides of the solar cell modules located one next next to each other. The solar cell modules are arranged in the same order in the direction.
(E) The solar cell modules located at adjacent positions are arranged such that the positive terminal box and the negative terminal box are arranged in reverse order in the left-right direction.

また、本発明の実施形態に係る太陽光発電システムは、前記太陽電池ストリングを備えることを特徴とする。 Further, a solar power generation system according to an embodiment of the present invention is characterized by including the solar cell string.

本発明の実施形態に係る太陽光発電システムを示すブロック図。1 is a block diagram showing a solar power generation system according to an embodiment of the present invention. 本発明の他の実施形態に係る太陽電池モジュールの背面図。FIG. 3 is a rear view of a solar cell module according to another embodiment of the present invention. 従来の太陽光発電システムを示す概略図。Schematic diagram showing a conventional solar power generation system. 従来の太陽光発電システムを示す概略図。Schematic diagram showing a conventional solar power generation system.

(構成)
本発明に係る太陽電池ストリングおよび太陽光発電システムの実施形態について、図1および図2を参照して説明する。図1は、本発明の実施形態に係る太陽光発電システムを示すブロック図である。本実施形態に係る太陽光発電システム1は、太陽電池モジュール2としてハーフセルモジュールを採用する。太陽電池モジュール2は上半分をクラスタA、下半分をクラスタBとする。
(composition)
Embodiments of a solar cell string and a solar power generation system according to the present invention will be described with reference to FIGS. 1 and 2. FIG. 1 is a block diagram showing a solar power generation system according to an embodiment of the present invention. The solar power generation system 1 according to this embodiment employs a half cell module as the solar cell module 2. The solar cell module 2 has an upper half as cluster A and a lower half as cluster B.

図1に示すように、本実施形態に係る太陽光発電システム1は、電気的に直列接続する複数の太陽電池モジュール2を有する太陽電池ストリング3と、太陽電池ストリング3を電力系統50に連系するパワーコンディショナ6と、太陽電池ストリング3とパワーコンディショナ6とを電気的に接続する接続箱7と、パワーコンディショナ6の出力を電力系統50に連系する連系用変圧器8と、を備える。太陽光発電システム1は、複数のパワーコンディショナ6を備え、それぞれのパワーコンディショナ6に複数の太陽電池ストリング3を電気的に並列接続して所要の発電能力を得る。 As shown in FIG. 1, a solar power generation system 1 according to the present embodiment includes a solar cell string 3 having a plurality of solar cell modules 2 electrically connected in series, and a solar cell string 3 interconnected to a power grid 50. a power conditioner 6 that electrically connects the solar cell string 3 and the power conditioner 6, a connection box 7 that connects the output of the power conditioner 6 to the power grid 50, Equipped with The solar power generation system 1 includes a plurality of power conditioners 6, and a plurality of solar cell strings 3 are electrically connected in parallel to each power conditioner 6 to obtain a required power generation capacity.

太陽電池ストリング3は、線状に並ぶ複数の(例えば、6つの)太陽電池モジュール2と、互いに先隣の(隣り合う1つ先の、あるいは1つ飛ばした先の)位置にある太陽電池モジュー2の正極ケーブル12と負極ケーブル13とを電気的に接続して太陽電池モジュール2を電気的に直列接続する直列回路15と、を備える。複数の太陽電池モジュール2は、その配列方向を左右方向と定義して直線状に配列する。6枚の太陽電池モジュール2は、図1の左側から順に2A、2B、2C、2D、2E、2Fとする。 The solar cell string 3 includes a plurality of (for example, six) solar cell modules 2 arranged in a line, and solar cell modules located next to each other (one next to each other or one place ahead). A series circuit 15 that electrically connects the two positive electrode cables 12 and negative electrode cables 13 to electrically connect the solar cell modules 2 in series is provided. The plurality of solar cell modules 2 are arranged in a straight line with the arrangement direction defined as the left-right direction. The six solar cell modules 2 are designated 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, and 2F in order from the left side of FIG.

それぞれの太陽電池モジュール2は、数十Wの発電能力を有し、長方形状の受光面で光を受けて発電する。太陽電池モジュール2は、長辺と短辺を持つ長方形状の板状体であり、例えば、長辺=約1235mm、短辺=約641mmの板状体である。各太陽電池モジュール2では短辺が延びる方向を左右方向、それに直交する長辺が延びる方向を上下方向とする。本実施形態に係る太陽電池ストリング3は、太陽電池モジュール2を短辺方向へ直線状に並べたものであるが、太陽電池モジュール2を長辺方向へ直線状に並べてもよい。 Each solar cell module 2 has a power generation capacity of several tens of W, and generates power by receiving light on its rectangular light receiving surface. The solar cell module 2 is a rectangular plate-like body having long sides and short sides, for example, a long side=approximately 1235 mm and a short side=approximately 641 mm. In each solar cell module 2, the direction in which the short sides extend is the left-right direction, and the direction in which the long sides perpendicular thereto extends is the up-down direction. Although the solar cell string 3 according to this embodiment has solar cell modules 2 arranged linearly in the short side direction, the solar cell modules 2 may be arranged linearly in the long side direction.

それぞれの太陽電池モジュール2は、非受光面側に位置する正極側端子箱112および負極側端子箱113と、正極側端子箱112に接続される正極ケーブル12および負極側端子箱113に接続される負極ケーブル13(以下、単にケーブル12、13とも呼ぶ)と、を備える。端子箱112、113の外径寸法は、太陽電池モジュール2に対して十分に小さく設定される。 Each solar cell module 2 is connected to a positive terminal box 112 and a negative terminal box 113 located on the non-light receiving surface side, and to a positive cable 12 and a negative terminal box 113 connected to the positive terminal box 112. A negative electrode cable 13 (hereinafter also simply referred to as cables 12 and 13) is provided. The outer diameter dimensions of the terminal boxes 112 and 113 are set to be sufficiently small relative to the solar cell module 2.

各太陽電池モジュール2では正極側端子箱112と負極側端子箱113とを左右方向に離して配置する。本実施形態では、正極側端子箱112および負極側端子箱113が太陽電池モジュール2の長辺の中央を左右方向に貫く線上の両端部に配置する。つまり、正極側端子箱112が太陽電池モジュール2の左側縁部に位置し、負極側端子箱113が太陽電池モジュール2の右側縁部に位置する。このとき、太陽電池モジュール2の上下方向が全て同じであるならば、異なる極性の端子箱112、113が近接することになる。 In each solar cell module 2, the positive terminal box 112 and the negative terminal box 113 are arranged apart from each other in the left-right direction. In this embodiment, the positive terminal box 112 and the negative terminal box 113 are arranged at both ends of a line passing through the center of the long side of the solar cell module 2 in the left-right direction. That is, the positive terminal box 112 is located on the left edge of the solar cell module 2 , and the negative terminal box 113 is located on the right edge of the solar cell module 2 . At this time, if the vertical directions of the solar cell modules 2 are all the same, the terminal boxes 112 and 113 of different polarities will be close to each other.

しかし、本実施形態では、互いに隣り合う太陽電池モジュール2を交互に上下逆向きに配列する。図1に示した例では、太陽電池モジュール2A、2C、2Eが上半分をクラスタAとする上向きとなり、太陽電池モジュール2B、2D、2Fが下半分をクラスタAとする下向きとなっている。すなわち、互いに隣り合う太陽電池モジュール2同士は、180度回転して配置されており、端子箱112、113の左右の位置が入れ替わって、同じ極性の端子箱112、113同士が近接するように配列されることになる。 However, in this embodiment, mutually adjacent solar cell modules 2 are alternately arranged upside down. In the example shown in FIG. 1, solar cell modules 2A, 2C, and 2E face upward with cluster A as the upper half, and solar cell modules 2B, 2D, and 2F face downward with cluster A as the lower half. That is, the solar cell modules 2 adjacent to each other are arranged rotated by 180 degrees, and the left and right positions of the terminal boxes 112 and 113 are swapped, so that the terminal boxes 112 and 113 of the same polarity are arranged close to each other. will be done.

具体的には、上向きである太陽電池モジュール2A、2C、2Eでは左側縁部に正極側端子箱112が位置し、右側縁部に負極側端子箱113が、それぞれ位置する。反対に、下向きである太陽電池モジュール2B、2D、2Fでは左側縁部に負極側端子箱113が、右側縁部に正極側端子箱112が、それぞれ位置する。 Specifically, in the upward facing solar cell modules 2A, 2C, and 2E, the positive terminal box 112 is located on the left edge, and the negative terminal box 113 is located on the right edge. On the other hand, in the downward facing solar cell modules 2B, 2D, and 2F, the negative terminal box 113 is located on the left edge, and the positive terminal box 112 is located on the right edge.

つまり、本実施形態では、1つ先隣の位置にある太陽電池モジュール2同士では、正極側端子箱112と負極側端子箱113が左右方向で同じ配置順になるように太陽電池モジュール2を配列している。具体的には、太陽電池モジュール2A、2C、2Eでは正極側端子箱112が左側で、負極側端子箱113が右側となる。反対に、太陽電池モジュール2B、2D、2Fでは正極側端子箱112が右側で、負極側端子箱113が左側となる。 In other words, in this embodiment, the solar cell modules 2 are arranged so that the positive terminal box 112 and the negative terminal box 113 are arranged in the same order in the left-right direction between the solar cell modules 2 located one position ahead of each other. ing. Specifically, in the solar cell modules 2A, 2C, and 2E, the positive terminal box 112 is on the left side, and the negative terminal box 113 is on the right side. On the contrary, in solar cell modules 2B, 2D, and 2F, the positive terminal box 112 is on the right side, and the negative terminal box 113 is on the left side.

太陽電池モジュール2Aの正極側端子箱112から延びる正極ケーブル12には延長ケーブル4が接続される。太陽電池モジュール2Aの負極側端子箱113から延びる負極ケーブル13と、太陽電池モジュール2Cの正極側端子箱112から延びる正極ケーブル12とは、太陽電池モジュール2Bを飛ばして接続される。 An extension cable 4 is connected to the positive cable 12 extending from the positive terminal box 112 of the solar cell module 2A. The negative cable 13 extending from the negative terminal box 113 of the solar cell module 2A and the positive cable 12 extending from the positive terminal box 112 of the solar cell module 2C are connected by skipping the solar cell module 2B.

太陽電池モジュール2Cの負極側端子箱113から延びる負極ケーブル13と、太陽電池モジュール2Eの正極側端子箱112から延びる正極ケーブル12とは、太陽電池モジュール2Dを飛ばして接続される。太陽電池モジュール2Eの負極側端子箱113から延びる負極ケーブル13と、太陽電池モジュール2Fの正極側端子箱112から延びる正極ケーブル12とはS字状に接続される。 The negative cable 13 extending from the negative terminal box 113 of the solar cell module 2C and the positive cable 12 extending from the positive terminal box 112 of the solar cell module 2E are connected by skipping the solar cell module 2D. The negative cable 13 extending from the negative terminal box 113 of the solar cell module 2E and the positive cable 12 extending from the positive terminal box 112 of the solar cell module 2F are connected in an S-shape.

太陽電池モジュール2Fの負極側端子箱113から延びる負極ケーブル13と、太陽電池モジュール2Dの正極側端子箱112から延びる正極ケーブル12とは、太陽電池モジュール2Eを飛ばして接続される。さらに、太陽電池モジュール2Dの負極側端子箱113から延びる負極ケーブル13と、太陽電池モジュール2Bの正極側端子箱112から延びる正極ケーブル12とは、太陽電池モジュール2Cを飛ばして接続される。太陽電池モジュール2Bの負極側端子箱113から延びる負極ケーブル13は緩やかなS字状を描いて延び、自由端に延長ケーブル5が接続される。 The negative cable 13 extending from the negative terminal box 113 of the solar cell module 2F and the positive cable 12 extending from the positive terminal box 112 of the solar cell module 2D are connected by skipping the solar cell module 2E. Further, the negative cable 13 extending from the negative terminal box 113 of the solar cell module 2D and the positive cable 12 extending from the positive terminal box 112 of the solar cell module 2B are connected by skipping the solar cell module 2C. The negative electrode cable 13 extending from the negative electrode side terminal box 113 of the solar cell module 2B extends in a gentle S-shape, and the extension cable 5 is connected to the free end.

パワーコンディショナ6は、太陽電池ストリング3が出力する直流電力を所定周波数(例えば、商用電源周波数)の交流電力に変換するインバータ(図示省略)を備え、交流系統に接続する負荷設備(図示省略)に電力供給したり、電力系統50に並列接続して電力供給したりする。 The power conditioner 6 includes an inverter (not shown) that converts the DC power output by the solar cell string 3 into AC power of a predetermined frequency (for example, commercial power supply frequency), and includes load equipment (not shown) connected to the AC system. , or connected in parallel to the power grid 50 to supply power.

また、パワーコンディショナ6は、日射強度や太陽電池モジュール2の表面温度によって太陽電池ストリング3の出力が変動するために、最大出力点を追従するように太陽電池ストリング3の動作を変化して太陽電池ストリング3の最大電力を取り出す最大電力追従制御(MPPT:MaximumPowerPointTracking)を行う。ここで、太陽電池ストリング3を接続箱7に接続する電力線21に着目する。電力線21は、延長ケーブル4、5を接続箱7に導く。 In addition, since the output of the solar cell string 3 fluctuates depending on the solar radiation intensity and the surface temperature of the solar cell module 2, the power conditioner 6 changes the operation of the solar cell string 3 so as to follow the maximum output point. Maximum Power Point Tracking (MPPT) is performed to extract the maximum power of the battery string 3. Here, attention is paid to the power line 21 that connects the solar cell string 3 to the connection box 7. Power line 21 leads extension cables 4 and 5 to junction box 7.

(作用および効果)
以上の構成を有する本実施形態では、各太陽電池モジュール2における正極側端子箱112と負極側端子箱113とを左右方向に離して配置し、1つ先隣の位置にある太陽電池モジュール2同士では、正極側端子箱112と負極側端子箱113が左右方向で同じ配置順になるように太陽電池モジュール2を配列する。
(action and effect)
In the present embodiment having the above configuration, the positive terminal box 112 and the negative terminal box 113 in each solar cell module 2 are placed apart from each other in the left-right direction, and the solar cell modules 2 located one space ahead Now, the solar cell modules 2 are arranged so that the positive terminal box 112 and the negative terminal box 113 are arranged in the same order in the left-right direction.

このような本実施形態によれば、1つ先隣の位置にある太陽電池モジュール2同士では、正極側端子箱112と負極側端子箱113が左右方向で同じ配置順なので、ハーフセルモジュールを採用して正極側端子箱112と負極側端子箱113とを左右方向に離して配置しても、1つ先隣の位置にある太陽電池モジュール2同士では、極性の異なる端子箱112、113が距離的に近づくことができる。従って、本実施形態においては、正極ケーブル12および負極ケーブル13を接続したケーブル長を、太陽電池モジュール2を1個飛ばしただけの長さに近づけることができる。 According to this embodiment, since the positive electrode side terminal box 112 and the negative electrode side terminal box 113 are arranged in the same order in the left and right direction in the solar cell modules 2 located one next to each other, a half cell module is adopted. Even if the positive terminal box 112 and the negative terminal box 113 are placed apart in the left-right direction, the terminal boxes 112 and 113 with different polarities will be separated by a distance between the solar cell modules 2 located one step ahead of each other. can be approached. Therefore, in this embodiment, the cable length in which the positive electrode cable 12 and the negative electrode cable 13 are connected can be made close to the length of one solar cell module 2.

このとき、本実施形態では、正極側端子箱112および負極側端子箱113を、太陽電池モジュール2を左右方向に貫く線上の両端部に配置したので、各太陽電池モジュール2における正極側端子箱112および負極側端子箱113は、水平な状態で左右方向に最も離れている。そのため、1つ先隣の位置にある太陽電池モジュール2同士の正極側端子箱112と負極側端子箱113とを左右方向の距離で最も近づけることができる。具体的には太陽電池モジュール2Aの負極側端子箱113と太陽電池モジュール2Cの正極側端子箱112、太陽電池モジュール2Bの正極側端子箱112と太陽電池モジュール2Dの負極側端子箱113、太陽電池モジュール2Cの負極側端子箱113と太陽電池モジュール2Eの正極側端子箱112、太陽電池モジュール2Dの正極側端子箱112と太陽電池モジュール2Fの負極側端子箱113を、それぞれ左右方向の距離で最も近づけることができる。その結果、ケーブル12、13を接続したケーブル接続体のケーブル長を短縮化することができ、ケーブル12、13自体のケーブル長も短くすることができる。これにより、電力損失の増大を抑えると共に、コストダウンを図ることが可能である。 At this time, in this embodiment, since the positive terminal box 112 and the negative terminal box 113 are arranged at both ends of the line passing through the solar cell module 2 in the left-right direction, the positive terminal box 112 in each solar cell module 2 And the negative terminal box 113 is the farthest apart in the left-right direction in a horizontal state. Therefore, the positive electrode side terminal box 112 and the negative electrode side terminal box 113 of the solar cell modules 2 located one position ahead can be brought closest in the distance in the left-right direction. Specifically, the negative terminal box 113 of the solar cell module 2A, the positive terminal box 112 of the solar cell module 2C, the positive terminal box 112 of the solar cell module 2B, the negative terminal box 113 of the solar cell module 2D, and the solar cell. The negative terminal box 113 of the module 2C, the positive terminal box 112 of the solar cell module 2E, the positive terminal box 112 of the solar cell module 2D, and the negative terminal box 113 of the solar cell module 2F are located at the distance in the left-right direction, respectively. You can get close. As a result, the cable length of the cable connection body connecting the cables 12 and 13 can be shortened, and the cable length of the cables 12 and 13 themselves can also be shortened. This makes it possible to suppress an increase in power loss and reduce costs.

特に、メガソーラーシステムのように大量の太陽電池ストリング3を備える太陽光発電システム1では、ケーブル長の長大化に起因する電力損失の排除は有効であって、ハーフセルモジュールの採用と相まって、太陽光発電システム1および太陽電池ストリング3の高効率化をいっそう進めることができる。さらに、本実施形態では、ケーブル長の短縮化による費用削減を図ることができるので、太陽光発電システム1および太陽電池ストリング3の低コスト化にも寄与する。 In particular, in a photovoltaic power generation system 1 equipped with a large number of solar cell strings 3 such as a mega solar system, it is effective to eliminate power loss caused by long cable lengths. It is possible to further improve the efficiency of the power generation system 1 and the solar cell string 3. Furthermore, in this embodiment, it is possible to reduce costs by shortening the cable length, which also contributes to cost reduction of the solar power generation system 1 and the solar cell string 3.

また、本実施形態では、互いに隣り合う太陽電池モジュール2を交互に上下逆向きに配列するだけで、1つ先隣の位置にある太陽電池モジュール2同士で、正極側端子箱112と負極側端子箱113が左右方向で同じ配置順になるように太陽電池モジュール2を配列することができる。従って、簡単な作業で太陽電池モジュール2を所望の配列とすることが可能であり、作業コストが低減する。また、太陽電池モジュール2の構成自体には変更を加えることないので、製造コストの観点からもコスト増大の心配がない。 In addition, in this embodiment, by simply arranging the solar cell modules 2 adjacent to each other upside down alternately, the solar cell modules 2 located one position ahead can connect the positive terminal box 112 and the negative terminal box. The solar cell modules 2 can be arranged so that the boxes 113 are arranged in the same order in the left and right direction. Therefore, it is possible to arrange the solar cell modules 2 in a desired manner with a simple operation, and the operation cost is reduced. Furthermore, since no changes are made to the configuration of the solar cell module 2 itself, there is no need to worry about cost increases from the viewpoint of manufacturing costs.

さらに、本実施形態では、正極側端子箱112および負極側端子箱113を、太陽電池モジュール2の中央を左右方向に貫く線上の両端部に配置したので、太陽電池モジュール2を交互に上下逆向きに配列した場合に、正極側端子箱112および負極側端子箱113の水平位置がずれない。従って、正極ケーブル12および負極ケーブル13を接続したケーブル接続体のケーブル長を最短化することができる。また、ケーブル接続体のケーブル長を揃えることができるので、ケーブル12、13の標準化が容易であり、経済的にも有利である。 Furthermore, in this embodiment, the positive terminal box 112 and the negative terminal box 113 are arranged at both ends of a line passing through the center of the solar cell module 2 in the left-right direction, so the solar cell module 2 is alternately oriented upside down. When the terminal boxes 112 and 113 are arranged horizontally, the horizontal positions of the positive terminal box 112 and the negative terminal box 113 do not shift. Therefore, the cable length of the cable connection body in which the positive electrode cable 12 and the negative electrode cable 13 are connected can be minimized. Furthermore, since the cable lengths of the cable connection bodies can be made the same, standardization of the cables 12 and 13 is easy, which is also economically advantageous.

(他の実施形態)
本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
(Other embodiments)
Although several embodiments of the invention have been described, these embodiments are presented by way of example and are not intended to limit the scope of the invention. These novel embodiments can be implemented in various other forms, and various omissions, substitutions, and changes can be made without departing from the gist of the invention. These embodiments and their modifications are included within the scope and gist of the invention, as well as within the scope of the invention described in the claims and its equivalents.

例えば、図2に示すように、太陽電池モジュール2に定格銘板16を取り付けてもよい。この実施形態によれば、定格銘板16の位置や表記などを目安として、太陽電池モジュールの上下の向きを的確に把握することができる。そのため、同じ極性の端子箱112、113同士が近接するように太陽電池モジュール2を配列することが容易であり、正極ケーブル12および負極ケーブル13のケーブル長を確実に短縮化して、電力損失を効率良く抑えることが可能である。 For example, as shown in FIG. 2, a rating nameplate 16 may be attached to the solar cell module 2. According to this embodiment, the vertical orientation of the solar cell module can be accurately grasped using the position and description of the rating nameplate 16 as a guide. Therefore, it is easy to arrange the solar cell modules 2 so that the terminal boxes 112 and 113 of the same polarity are close to each other, and the cable lengths of the positive electrode cable 12 and the negative electrode cable 13 can be reliably shortened to efficiently reduce power loss. It is possible to suppress it well.

さらには、図2に示すように、正極側端子箱112および負極側端子箱113の左右方向の距離をD、太陽電池モジュール2の左右方向の寸法をWとして、D/W≧0.1とした実施形態も包含する。このような実施形態では、正極側端子箱112および負極側端子箱113の左右方向の距離が、太陽電池モジュール2の幅寸法の10分の1は離れているので、正極ケーブル12および負極ケーブル13のケーブル長の短縮化に効果を発揮することができる。 Furthermore, as shown in FIG. 2, D/W≧0.1, where D is the horizontal distance between the positive terminal box 112 and the negative terminal box 113, and W is the horizontal dimension of the solar cell module 2. It also includes embodiments. In such an embodiment, the distance in the left-right direction between the positive terminal box 112 and the negative terminal box 113 is one-tenth of the width of the solar cell module 2; This can be effective in shortening the cable length.

また、図2に示すように、正極側端子箱112および負極側端子箱113の左右方向の距離をD、太陽電池モジュール2の左右方向の寸法をW、太陽電池モジュール2同士の間隙をdとする。また、ケーブルの余長をleとし、太陽電池モジュール2を一つ飛ばした時の正極ケーブル12および負極ケーブル13のケーブル接続体のケーブル長を2Lmとすると、
Lm=(W-D)/2+d+W/2+le
という式が成り立つ。ここで、Lmが最小となるように設定することで、正極ケーブル12および負極ケーブル13のケーブル長の最短化を簡単に実現することができる。
In addition, as shown in FIG. 2, the distance between the positive terminal box 112 and the negative terminal box 113 in the left-right direction is D, the horizontal dimension of the solar cell module 2 is W, and the gap between the solar cell modules 2 is d. do. Further, if the remaining length of the cable is le, and the cable length of the cable connection body of the positive electrode cable 12 and negative electrode cable 13 when one solar cell module 2 is skipped is 2Lm,
Lm=(WD)/2+d+W/2+le
The formula holds true. Here, by setting Lm to be the minimum, the cable lengths of the positive electrode cable 12 and the negative electrode cable 13 can be easily shortened.

また、正極側端子箱112および負極側端子箱113の位置は、左右方向に離して配置されていればよく、太陽電池モジュール2の中央を左右方向に貫く線上の両端部に配置されていなくてもよい。例えば、正極側端子箱112および負極側端子箱113は、太陽電池モジュール2の中央から、上下方向のいずれかにずらした水平な線上の両端部に配置されもよい。 Further, the positive terminal box 112 and the negative terminal box 113 may be placed apart in the left-right direction, and may not be placed at both ends of a line passing through the center of the solar cell module 2 in the left-right direction. Good too. For example, the positive terminal box 112 and the negative terminal box 113 may be arranged at both ends of a horizontal line shifted in either the up or down direction from the center of the solar cell module 2.

このような実施形態では、互いに隣り合う太陽電池モジュール2を交互に上下逆向きに配列した場合に、太陽電池モジュール2ごとに正極側端子箱112および負極側端子箱113の位置が上下方向にずれるので、太陽電池モジュール2の状態を即座に確認することができる。しかも、ケーブル12、13同士を接続する接続作業を行う際、正極側端子箱112および負極側端子箱113が作業の邪魔にならないに。従って、作業性が向上し、さらなるコストダウンを図ることができる。 In such an embodiment, when mutually adjacent solar cell modules 2 are alternately arranged upside down, the positions of the positive terminal box 112 and the negative terminal box 113 are shifted in the vertical direction for each solar cell module 2. Therefore, the status of the solar cell module 2 can be checked immediately. Moreover, when performing the connection work of connecting the cables 12 and 13, the positive terminal box 112 and the negative terminal box 113 do not get in the way of the work. Therefore, workability is improved and costs can be further reduced.

また、図1の接続箱7に代えて、PCS6と変圧器8の間に交流の集電箱が設置された太陽光発電システムであっても各実施形態同様の効果を奏する。 Further, even in a solar power generation system in which an AC current collection box is installed between the PCS 6 and the transformer 8 instead of the connection box 7 in FIG. 1, the same effects as in each embodiment can be achieved.

1…太陽光発電システム
2…太陽電池モジュール
3…太陽電池ストリング
4、5…延長ケーブル
6…パワーコンディショナ
7…接続箱
8…連系用変圧器
11…端子箱
12…正極ケーブル
13…負極ケーブル
15…直列回路
16…定格銘板
21…電力線
50…電力系統
1... Solar power generation system 2... Solar cell module 3... Solar cell strings 4, 5... Extension cable 6... Power conditioner 7... Connection box 8... Grid connection transformer 11... Terminal box 12... Positive electrode cable 13... Negative electrode cable 15...Series circuit 16...Rating nameplate 21...Power line 50...Power system

Claims (5)

それぞれが正極ケーブルと負極ケーブルとを有して線状に配列した太陽電池モジュールと、
互いに先隣の位置にある前記太陽電池モジュールの前記正極ケーブルと前記負極ケーブルとを電気的に接続して前記太陽電池モジュールを電気的に直列接続する直列回路と、を備え、
前記太陽電池モジュールの配列方向を左右方向と定義して、前記各太陽電池モジュールはハーフセルモジュールであり、前記太陽電池モジュールごとに、前記正極ケーブルを接続する正極側端子箱と前記負極ケーブルを接続する負極側端子箱とを一対のみ有し、かつ前記正極側端子箱と前記負極側端子箱を左右方向に離して配置し、
互いに隣り合う前記太陽電池モジュールを交互に上下逆向きに配列することによって、1つ先隣の位置にある前記太陽電池モジュール同士では、前記正極側端子箱と前記負極側端子箱左右方向で同じ配置順になり、
隣接する位置にある前記太陽電池モジュール同士では、前記正極側端子箱と前記負極側端子箱が左右方向で逆の配置順になるように前記太陽電池モジュールを配列することを特徴とする太陽電池ストリング。
solar cell modules each having a positive electrode cable and a negative electrode cable and arranged in a linear manner;
a series circuit that electrically connects the positive electrode cable and the negative electrode cable of the solar cell modules located next to each other to electrically connect the solar cell modules in series;
The arrangement direction of the solar cell modules is defined as the left-right direction, and each of the solar cell modules is a half-cell module, and for each solar cell module, the negative electrode cable is connected to a positive terminal box to which the positive electrode cable is connected. having only one pair of negative terminal boxes, and arranging the positive terminal box and the negative terminal box apart in the left-right direction;
By alternately arranging the solar cell modules adjacent to each other upside down, the positive terminal box and the negative terminal box are the same in the left-right direction in the solar cell modules located one next next to each other. In order of placement,
The solar cell string is characterized in that the solar cell modules are arranged such that, for the solar cell modules located at adjacent positions, the positive terminal box and the negative terminal box are arranged in reverse order in the left-right direction.
前記正極側端子箱および前記負極側端子箱を、前記太陽電池モジュールを左右方向に貫く線上の両端部に配置することを特徴とする請求項1に記載の太陽電池ストリング。 The solar cell string according to claim 1, wherein the positive terminal box and the negative terminal box are arranged at both ends of a line passing through the solar cell module in the left-right direction. 前記太陽電池モジュールは、定格銘板を取り付けたことを特徴とする請求項1又は2に記載の太陽電池ストリング。 3. The solar cell string according to claim 1, wherein the solar cell module has a rating plate attached thereto. 前記正極側端子箱および前記負極側端子箱の左右方向の距離をD、前記太陽電池モジュールの左右方向の寸法をWとして、D/W≧0.1であることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の太陽電池ストリング。 D/W≧0.1, where D is the distance between the positive terminal box and the negative terminal box in the horizontal direction, and W is the horizontal dimension of the solar cell module. 3. The solar cell string according to any one of 3. 請求項1~4のいずれか1項に記載の太陽電池ストリングを備えることを特徴とする太陽光発電システム。 A solar power generation system comprising the solar cell string according to any one of claims 1 to 4.
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