JPH08185235A - 太陽電池モジュールの異常チェック機能付連系形太陽光発電装置 - Google Patents
太陽電池モジュールの異常チェック機能付連系形太陽光発電装置Info
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- JPH08185235A JPH08185235A JP6326095A JP32609594A JPH08185235A JP H08185235 A JPH08185235 A JP H08185235A JP 6326095 A JP6326095 A JP 6326095A JP 32609594 A JP32609594 A JP 32609594A JP H08185235 A JPH08185235 A JP H08185235A
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- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
- Y02E10/56—Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers
Landscapes
- Photovoltaic Devices (AREA)
- Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
- Control Of Electrical Variables (AREA)
- Inverter Devices (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 ストリング毎の太陽電池出力電圧を検出し、
太陽電池出力チェックを自動的に行うことができ、安全
で確実な保守管理を行うことができる太陽電池モジュー
ルの異常チェック機能付連系形太陽光発電装置を提供す
ることである。 【構成】 連系形太陽光発電装置1は、太陽電池アレイ
2と連系インバータ3から構成され、太陽電池アレイ2
で発電した直流電力は、連系インバータ3で系統電源4
と同品質の交流電力に変換し、連系運転を行う。交流電
力は負荷5に供給するとともに余剰電力は、系統電源4
に逆潮流する。 太陽電池アレイ2は複数の太陽電池モ
ジュールを直列接続したものを並列接続して構成され、
太陽電池モジュールの直列分をストリングS1 〜Sn と
する。各ストリングS1 〜Sn の出力電圧VS1〜VSnと
入力電圧Vinを比較して、ストリングの異常を検出特定
する。
太陽電池出力チェックを自動的に行うことができ、安全
で確実な保守管理を行うことができる太陽電池モジュー
ルの異常チェック機能付連系形太陽光発電装置を提供す
ることである。 【構成】 連系形太陽光発電装置1は、太陽電池アレイ
2と連系インバータ3から構成され、太陽電池アレイ2
で発電した直流電力は、連系インバータ3で系統電源4
と同品質の交流電力に変換し、連系運転を行う。交流電
力は負荷5に供給するとともに余剰電力は、系統電源4
に逆潮流する。 太陽電池アレイ2は複数の太陽電池モ
ジュールを直列接続したものを並列接続して構成され、
太陽電池モジュールの直列分をストリングS1 〜Sn と
する。各ストリングS1 〜Sn の出力電圧VS1〜VSnと
入力電圧Vinを比較して、ストリングの異常を検出特定
する。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、太陽電池と連系インバ
ータから構成される連系形太陽光発電装置に関し、特に
連系インバータの電源である太陽電池の出力異常検出機
能を有する住宅用の連系形太陽光発電装置に関するもの
である。
ータから構成される連系形太陽光発電装置に関し、特に
連系インバータの電源である太陽電池の出力異常検出機
能を有する住宅用の連系形太陽光発電装置に関するもの
である。
【0002】
【従来の技術】系統と連系する太陽光発電装置は、住宅
用太陽光発電装置として、一般家庭に導入、普及する状
況にある。ここで系統とは商用電力の配電系統を意味
し、連系とは相互接続を意味する。本装置は太陽電池の
出力を連系インバータで交流に変換し、系統と連系運転
が可能で、家庭内での消費電力を上回るインバータ出力
は、系統に逆潮流し、電力会社に売電できる。
用太陽光発電装置として、一般家庭に導入、普及する状
況にある。ここで系統とは商用電力の配電系統を意味
し、連系とは相互接続を意味する。本装置は太陽電池の
出力を連系インバータで交流に変換し、系統と連系運転
が可能で、家庭内での消費電力を上回るインバータ出力
は、系統に逆潮流し、電力会社に売電できる。
【0003】このような連系形太陽光発電装置1は、図
8のように、太陽電池アレイ2と連系インバータ3から
構成され、太陽電池アレイ2で発電した直流電力は、連
系インバータ3で系統電源4と同品質の交流電力に変換
し、連系運転を行う。交流電力は負荷5に供給するとと
もに余剰電力は、系統電源4に逆潮流する。太陽電池ア
レイ2は、複数の太陽電池モジュール6を直列接続した
ものを並列接続して構成され、この直列分をストリング
S1 〜S3とする。
8のように、太陽電池アレイ2と連系インバータ3から
構成され、太陽電池アレイ2で発電した直流電力は、連
系インバータ3で系統電源4と同品質の交流電力に変換
し、連系運転を行う。交流電力は負荷5に供給するとと
もに余剰電力は、系統電源4に逆潮流する。太陽電池ア
レイ2は、複数の太陽電池モジュール6を直列接続した
ものを並列接続して構成され、この直列分をストリング
S1 〜S3とする。
【0004】各ストリングS1 〜S3には逆流防止ダイ
オード8を設け、各ストリング間の電圧のバラツキによ
り、電圧の高いストリングから低いストリングへの逆流
を防止する。またストリングを構成する各太陽電池モジ
ュール6にはバイパスダイオード9を設けて、モジュー
ルに故障があった場合、故障モジュールをバイパスさせ
る。
オード8を設け、各ストリング間の電圧のバラツキによ
り、電圧の高いストリングから低いストリングへの逆流
を防止する。またストリングを構成する各太陽電池モジ
ュール6にはバイパスダイオード9を設けて、モジュー
ルに故障があった場合、故障モジュールをバイパスさせ
る。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】このような構成の連系
形太陽光発電装置は、常に太陽電池が正常であることが
システムの有効利用に不可欠であり、太陽電池出力チェ
ックは重要となる。特に太陽電池は屋根に設置されてお
り、台風、強風で瓦や看板etcの物体が太陽電池を破壊
しても目視のチェックも難しい。従って太陽電池モジュ
ールに故障が発生したことは、従来では、定期点検等
で、太陽電池ストリングの開放電圧を測定する以外に知
ることはできなかった。
形太陽光発電装置は、常に太陽電池が正常であることが
システムの有効利用に不可欠であり、太陽電池出力チェ
ックは重要となる。特に太陽電池は屋根に設置されてお
り、台風、強風で瓦や看板etcの物体が太陽電池を破壊
しても目視のチェックも難しい。従って太陽電池モジュ
ールに故障が発生したことは、従来では、定期点検等
で、太陽電池ストリングの開放電圧を測定する以外に知
ることはできなかった。
【0006】ところが太陽電池の出力チェックを定期点
検で行うとすると、太陽電池出力に異常がある場合、次
の定期点検までの間は、放置されたままであった。定期
点検のインターバルを短くすることも考えられるが、点
検コストがアップするため、通常の定期点検は数年に1
回程度が現実的である。さらに、太陽電池の各ストリン
グの出力電圧は直流100〜300Vで、その点検を行
うことは必ずしも安全ではなかった。したがって、一般
の人が簡単に点検することはできず、専門家に任せるし
かなかった。
検で行うとすると、太陽電池出力に異常がある場合、次
の定期点検までの間は、放置されたままであった。定期
点検のインターバルを短くすることも考えられるが、点
検コストがアップするため、通常の定期点検は数年に1
回程度が現実的である。さらに、太陽電池の各ストリン
グの出力電圧は直流100〜300Vで、その点検を行
うことは必ずしも安全ではなかった。したがって、一般
の人が簡単に点検することはできず、専門家に任せるし
かなかった。
【0007】本発明の目的は、ストリング毎の太陽電池
出力電圧を検出し、太陽電池出力チェックを自動的に行
うことができ、安全で確実な保守管理を行うことができ
る太陽電池モジュールの異常チェック機能付連系形太陽
光発電装置を提供することである。
出力電圧を検出し、太陽電池出力チェックを自動的に行
うことができ、安全で確実な保守管理を行うことができ
る太陽電池モジュールの異常チェック機能付連系形太陽
光発電装置を提供することである。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記のような
目的を達成するため、太陽電池モジュールを直列接続し
たストリングを並列に接続して構成する太陽電池アレイ
と、スイッチング素子からなるインバータ回路と該イン
バータ回路を制御する制御回路とを有する連系インバー
タとを備えた連系形太陽光発電装置であって、前記制御
回路は、太陽電池の各ストリングの出力電圧を検出する
手段と、各ストリングの電圧値を比較し、出力異常のあ
るストリングを決定する手段とを具備することを特徴と
する。この連系形太陽光発電装置において、太陽電池モ
ジュールの出力異常のあるストリングを検出決定した場
合、太陽電池出力異常を可視化する表示部を具備するこ
とが望ましい。
目的を達成するため、太陽電池モジュールを直列接続し
たストリングを並列に接続して構成する太陽電池アレイ
と、スイッチング素子からなるインバータ回路と該イン
バータ回路を制御する制御回路とを有する連系インバー
タとを備えた連系形太陽光発電装置であって、前記制御
回路は、太陽電池の各ストリングの出力電圧を検出する
手段と、各ストリングの電圧値を比較し、出力異常のあ
るストリングを決定する手段とを具備することを特徴と
する。この連系形太陽光発電装置において、太陽電池モ
ジュールの出力異常のあるストリングを検出決定した場
合、太陽電池出力異常を可視化する表示部を具備するこ
とが望ましい。
【0009】
【作用】本発明においては、制御回路において、連系イ
ンバータの入力電圧と太陽電池の各ストリングの出力電
圧を検出し、連系インバータの入力電圧と各ストリング
の出力電圧を比較する。太陽電池が正常であれば、各ス
トリングの電圧はすべて等しく、インバータ入力電圧と
なる。
ンバータの入力電圧と太陽電池の各ストリングの出力電
圧を検出し、連系インバータの入力電圧と各ストリング
の出力電圧を比較する。太陽電池が正常であれば、各ス
トリングの電圧はすべて等しく、インバータ入力電圧と
なる。
【0010】太陽電池素子の割れや太陽電池モジュール
内の配線の断線が生じた場合、破壊された太陽電池モジ
ュールを含むストリングの出力電圧は、正常なストリン
グ電圧より低くなる。そこで、ストリングの出力異常と
判断できる電圧をVrとして、インバータの入力電圧V
inがVin>Vrの条件下で、各ストリングの検出電圧VS
がVS<Vrであれば、この条件をみたすストリングに異
常が発生しているものと判断する。こうして太陽光発電
装置が自動的に太陽電池モジュールの異常をチェックす
る。そして、警報ランプ等の表示部で可視化し、注意を
喚起する。
内の配線の断線が生じた場合、破壊された太陽電池モジ
ュールを含むストリングの出力電圧は、正常なストリン
グ電圧より低くなる。そこで、ストリングの出力異常と
判断できる電圧をVrとして、インバータの入力電圧V
inがVin>Vrの条件下で、各ストリングの検出電圧VS
がVS<Vrであれば、この条件をみたすストリングに異
常が発生しているものと判断する。こうして太陽光発電
装置が自動的に太陽電池モジュールの異常をチェックす
る。そして、警報ランプ等の表示部で可視化し、注意を
喚起する。
【0011】
【実施例】以下に、図面を参照しながら、本発明につい
て実施例を用いて説明する。図1は、本発明に係る連系
形太陽光発電装置のブロック図である。連系形太陽光発
電装置1は、太陽電池アレイ2と連系インバータ3から
構成し、太陽電池アレイ2で発電した直流電力は、連系
インバータ3で系統電源4と同品質の交流電力に変換
し、連系運転を行う。交流電力は負荷5に供給するとと
もに余剰電力は、系統電源4に逆潮流する。太陽電池ア
レイ2は図8の通り複数の太陽電池モジュールを直列接
続したものを並列接続して構成され、太陽電池モジュー
ルの直列分をストリングS1 〜Snとする。連系インバ
ータ3はスイッチング素子からなるインバータ回路6
と、制御回路7からなる。制御回路7は連系インバータ
3の入力出力の電流電圧値を検出しながら、インバータ
回路6を制御している。これは太陽電池アレイ2から最
大の電力値を供給させるように入力インピーダンスを制
御すると同時に、系統の交流電力と同質の出力を得るた
めである。
て実施例を用いて説明する。図1は、本発明に係る連系
形太陽光発電装置のブロック図である。連系形太陽光発
電装置1は、太陽電池アレイ2と連系インバータ3から
構成し、太陽電池アレイ2で発電した直流電力は、連系
インバータ3で系統電源4と同品質の交流電力に変換
し、連系運転を行う。交流電力は負荷5に供給するとと
もに余剰電力は、系統電源4に逆潮流する。太陽電池ア
レイ2は図8の通り複数の太陽電池モジュールを直列接
続したものを並列接続して構成され、太陽電池モジュー
ルの直列分をストリングS1 〜Snとする。連系インバ
ータ3はスイッチング素子からなるインバータ回路6
と、制御回路7からなる。制御回路7は連系インバータ
3の入力出力の電流電圧値を検出しながら、インバータ
回路6を制御している。これは太陽電池アレイ2から最
大の電力値を供給させるように入力インピーダンスを制
御すると同時に、系統の交流電力と同質の出力を得るた
めである。
【0012】各ストリングS1 〜Sn は逆流防止ダイオ
ード8を設け、各ストリングS1 〜Sn 間の電圧のバラ
ツキにより、電圧の高いストリングから低いストリング
への逆流を防止する。また図8で説明したように、スト
リングを構成する各太陽電池モジュールにはバイパスダ
イオードを設けて、モジュールに故障があった場合、故
障モジュールをバイパスさせる。
ード8を設け、各ストリングS1 〜Sn 間の電圧のバラ
ツキにより、電圧の高いストリングから低いストリング
への逆流を防止する。また図8で説明したように、スト
リングを構成する各太陽電池モジュールにはバイパスダ
イオードを設けて、モジュールに故障があった場合、故
障モジュールをバイパスさせる。
【0013】太陽電池アレイ2の各ストリングS1 〜S
n の電圧及びインバータ入力電圧は、連系インバータ3
の制御回路7で検出する。図2に示すように、太陽電池
ストリングS1 〜Sn の出力電圧VS1〜VSnを逆流防止
ダイオード8の太陽電池側で検出し、制御回路7で計測
する。また、連系インバータ3の入力電圧Vinを制御回
路7にて計測する。計測方法は図2のように検出信号を
分圧器11で計測用信号に変換し、A/D変換器12で
デジタル信号にして、MPU(Micro Processor Unit)
13で電圧値を読む。そして後述するように、各ストリ
ングS1 〜Snの出力電圧VS1〜VSnと入力電圧Vinを
比較して、ストリングの異常を検出特定する。ストリン
グの異常を検出特定した場合は、表示部14にその旨を
表示する。
n の電圧及びインバータ入力電圧は、連系インバータ3
の制御回路7で検出する。図2に示すように、太陽電池
ストリングS1 〜Sn の出力電圧VS1〜VSnを逆流防止
ダイオード8の太陽電池側で検出し、制御回路7で計測
する。また、連系インバータ3の入力電圧Vinを制御回
路7にて計測する。計測方法は図2のように検出信号を
分圧器11で計測用信号に変換し、A/D変換器12で
デジタル信号にして、MPU(Micro Processor Unit)
13で電圧値を読む。そして後述するように、各ストリ
ングS1 〜Snの出力電圧VS1〜VSnと入力電圧Vinを
比較して、ストリングの異常を検出特定する。ストリン
グの異常を検出特定した場合は、表示部14にその旨を
表示する。
【0014】連系インバータは、日射変動に対して出力
特性も変化する太陽電池を電源としており、その太陽電
池出力制御方式として、太陽電池最大出力点追尾方式が
用いられる。これは連系インバータの入力インピーダン
スの制御により、連系インバータと直結している太陽電
池の負荷特性の制御が可能となることを利用するもので
ある。図3に、太陽電池の受光日射強度、素子温度で決
定される太陽電池出力電流−出力電圧特性曲線を示す。
太陽電池の出力が最大となる時の電流電圧点Pmaxを、
負荷特性直線が通るように、連系インバータの入力イン
ピーダンスを制御する。ここで連系インバータ起動時の
入力インピーダンスは非常に大きく、徐々に入力インピ
ーダンスを小さくして最大電力点に近づけていくわけで
あるが、この時図4に示すように、負荷特性は太陽電池
の開放電圧側から、太陽電池出力電流−電圧特性曲線上
を上昇していく。
特性も変化する太陽電池を電源としており、その太陽電
池出力制御方式として、太陽電池最大出力点追尾方式が
用いられる。これは連系インバータの入力インピーダン
スの制御により、連系インバータと直結している太陽電
池の負荷特性の制御が可能となることを利用するもので
ある。図3に、太陽電池の受光日射強度、素子温度で決
定される太陽電池出力電流−出力電圧特性曲線を示す。
太陽電池の出力が最大となる時の電流電圧点Pmaxを、
負荷特性直線が通るように、連系インバータの入力イン
ピーダンスを制御する。ここで連系インバータ起動時の
入力インピーダンスは非常に大きく、徐々に入力インピ
ーダンスを小さくして最大電力点に近づけていくわけで
あるが、この時図4に示すように、負荷特性は太陽電池
の開放電圧側から、太陽電池出力電流−電圧特性曲線上
を上昇していく。
【0015】説明を分かりやすくするために、ストリン
グがS1,S2の2つあり、各ストリングの出力電流−電
圧特性が図5のようにS1の出力電圧が低下していたと
仮定する。各ストリングS1,S2と連系インバータの間
には、逆流防止ダイオード8を入れているため、開放電
圧の高いストリングS2の出力電流−電圧特性曲線上を
開放電圧側から最大電力点に向って昇る。そして、動作
電圧が、ストリングS1の開放電圧と等しくなった時点
(図5中V0)で、ストリングS1の出力が連系インバー
タへの供給を開始する。
グがS1,S2の2つあり、各ストリングの出力電流−電
圧特性が図5のようにS1の出力電圧が低下していたと
仮定する。各ストリングS1,S2と連系インバータの間
には、逆流防止ダイオード8を入れているため、開放電
圧の高いストリングS2の出力電流−電圧特性曲線上を
開放電圧側から最大電力点に向って昇る。そして、動作
電圧が、ストリングS1の開放電圧と等しくなった時点
(図5中V0)で、ストリングS1の出力が連系インバー
タへの供給を開始する。
【0016】いま、ストリングS1の出力電圧をVS1、
ストリングS2の出力電圧をVS2、連系インバータの入
力電圧Vin、逆流防止ダイオードの順方向降下電圧をV
fとすると、太陽電池動作電圧がストリングS1の開放電
圧V0より小さいときは VS1=VS2=Vin+Vf となり、ストリング1の出力に異常があることは分から
ない。しかし、太陽電池の出力電圧がストリングS1の
開放電圧V0より大きいときには、 VS1(=V0)<Vin+Vf となり、ストリングS1の出力に異常があることがわか
る。
ストリングS2の出力電圧をVS2、連系インバータの入
力電圧Vin、逆流防止ダイオードの順方向降下電圧をV
fとすると、太陽電池動作電圧がストリングS1の開放電
圧V0より小さいときは VS1=VS2=Vin+Vf となり、ストリング1の出力に異常があることは分から
ない。しかし、太陽電池の出力電圧がストリングS1の
開放電圧V0より大きいときには、 VS1(=V0)<Vin+Vf となり、ストリングS1の出力に異常があることがわか
る。
【0017】さて図1のように、ストリングがn個並列
に接続されている場合を考える。インバータ入力電圧V
inは、太陽電池アレイ2の動作電圧で決定付けられ、図
6の通り、連系インバータ3の起動後、太陽電池アレイ
2の開放電圧側から、太陽電池の最大出力点に向かい、
最大電力点で運転を継続する。
に接続されている場合を考える。インバータ入力電圧V
inは、太陽電池アレイ2の動作電圧で決定付けられ、図
6の通り、連系インバータ3の起動後、太陽電池アレイ
2の開放電圧側から、太陽電池の最大出力点に向かい、
最大電力点で運転を継続する。
【0018】連系インバータ2起動時の入力電圧V
inは、太陽電池アレイ2の開放電圧Vocとほぼ等しく、
inは、太陽電池アレイ2の開放電圧Vocとほぼ等しく、
【数1】 さらに太陽電池ストリングの各電圧も、正常であればほ
ぼ等しくなり(図6で動作点A)、
ぼ等しくなり(図6で動作点A)、
【数2】 となる。
【0019】ここで、太陽電池ストリング1を構成する
太陽電池モジュールの1枚がセルの割れ等で断線して、
オープン状態になったとすると、このストリング1の出
力電圧は太陽モジュールと並列に接続しているバイパス
ダイオード8によってモジュール1枚分の電圧が低くな
る。太陽電池ストリングS1 〜Sn の太陽電池モジュー
ル直列数をNS(枚)とすると、その出力電圧は、
太陽電池モジュールの1枚がセルの割れ等で断線して、
オープン状態になったとすると、このストリング1の出
力電圧は太陽モジュールと並列に接続しているバイパス
ダイオード8によってモジュール1枚分の電圧が低くな
る。太陽電池ストリングS1 〜Sn の太陽電池モジュー
ル直列数をNS(枚)とすると、その出力電圧は、
【数3】 と表せる。これは図6における動作点Bである。よって
【数4】 であれば、ストリング1の少なくとも1枚の太陽電池モ
ジュールがオープン状態にあることが推定できる。
ジュールがオープン状態にあることが推定できる。
【0020】なお、ストリングS1にオープン状態の不
良があるとする場合、連系インバータが太陽電池アレイ
の最大電力点Cに近づくにつれて、インバータ入力電圧
VinはVocから最大電力点CとなるVopに移動し、スト
リングS1の出力電圧V0(これはストリングS1の開放
電圧)との差が小さくなる。場合によっては図7に示す
通り、インバータ入力電圧Vinが太陽電池アレイの最大
出力点に達するまでに、ストリングS1の開放電圧V0よ
り低くなり、このポイントにおける各ストリングの出力
電圧は等しいかあるいは低くなる時もある。この場合
は、太陽電池モジュールの異常は分からない。
良があるとする場合、連系インバータが太陽電池アレイ
の最大電力点Cに近づくにつれて、インバータ入力電圧
VinはVocから最大電力点CとなるVopに移動し、スト
リングS1の出力電圧V0(これはストリングS1の開放
電圧)との差が小さくなる。場合によっては図7に示す
通り、インバータ入力電圧Vinが太陽電池アレイの最大
出力点に達するまでに、ストリングS1の開放電圧V0よ
り低くなり、このポイントにおける各ストリングの出力
電圧は等しいかあるいは低くなる時もある。この場合
は、太陽電池モジュールの異常は分からない。
【0021】図6のようにインバータ運転中で最大電力
点で動作している場合に、インバータの動作電圧Vinが
ストリングS1の開放電圧V0以上であれば、ストリング
S1に必ず異常のあるモジュールがあることが分かる。
以上のようにして、オープン状態にある太陽電池モジュ
ールをもつストリングを特定する。そして、特定された
ストリングは、表示部14で、LED等によって警告表
示し、使用者に注意を促す。
点で動作している場合に、インバータの動作電圧Vinが
ストリングS1の開放電圧V0以上であれば、ストリング
S1に必ず異常のあるモジュールがあることが分かる。
以上のようにして、オープン状態にある太陽電池モジュ
ールをもつストリングを特定する。そして、特定された
ストリングは、表示部14で、LED等によって警告表
示し、使用者に注意を促す。
【0022】
【発明の効果】本発明によると、太陽電池の各ストリン
グの出力電圧を検出比較することによって、出力異常の
太陽電池モジュールを特定するから、従来は定期点検等
で太陽電池出力電圧を計測しなければ見つけられなかっ
た太陽電池モジュールの断線や、太陽電池素子の割れに
よる太陽電池不良を、インバータ運転中に自動的に検出
できる。またその結果をすみやかに表示することによっ
て、太陽電池の状態を運転中に知ることができ、システ
ムの保守・管理が確実に行える。
グの出力電圧を検出比較することによって、出力異常の
太陽電池モジュールを特定するから、従来は定期点検等
で太陽電池出力電圧を計測しなければ見つけられなかっ
た太陽電池モジュールの断線や、太陽電池素子の割れに
よる太陽電池不良を、インバータ運転中に自動的に検出
できる。またその結果をすみやかに表示することによっ
て、太陽電池の状態を運転中に知ることができ、システ
ムの保守・管理が確実に行える。
【図1】本発明に係る連系形太陽光発電装置のブロック
図である。
図である。
【図2】連系インバータのブロック図である。
【図3】太陽電池の出力電流−電圧特性を示すグラフで
ある。
ある。
【図4】ストリングが2個の場合、太陽電池の出力電流
−電圧特性とインバータの入力電圧の関係を示すグラフ
である。
−電圧特性とインバータの入力電圧の関係を示すグラフ
である。
【図5】オープン状態の不良がある場合の太陽電池出力
特性を示すグラフである。
特性を示すグラフである。
【図6】複数ストリングにおいて、オープン状態の不良
があり場合の太陽電池出力特性を示すグラフである。
があり場合の太陽電池出力特性を示すグラフである。
【図7】インバータ入力電圧が不良ストリングの解放電
圧以下になった場合の太陽電池出力特性を示すグラフで
ある。
圧以下になった場合の太陽電池出力特性を示すグラフで
ある。
【図8】従来の連系形太陽光発電装置のブロック図であ
る。
る。
2 太陽電池アレイ 3 連系インバータ 4 系統電源 5 負荷 7 制御回路 8 逆流防止ダイオード S1 〜Sn ストリング
Claims (2)
- 【請求項1】 太陽電池モジュールを直列接続したスト
リングを並列に接続して構成する太陽電池アレイと、ス
イッチング素子からなるインバータ回路と該インバータ
回路を制御する制御回路とを有する連系インバータとを
備えた連系形太陽光発電装置において、 前記制御回路は、太陽電池アレイの各ストリングの出力
電圧を検出する手段と、各ストリングの電圧値を比較
し、出力異常のあるストリングを特定する手段とを具備
することを特徴とする太陽電池モジュールの異常チェッ
ク機能付連系形太陽光発電装置。 - 【請求項2】 請求項1記載の太陽電池モジュールの異
常チェック機能付連系形太陽光発電装置において、 太陽電池モジュールの出力異常のあるストリングを検出
決定した場合、太陽電池出力異常を可視化する表示部を
具備することを特徴とする太陽電池モジュールの異常チ
ェック機能付連系形太陽光発電装置。
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