TW201804725A - 太陽電池模組之檢查方法 - Google Patents

太陽電池模組之檢查方法 Download PDF

Info

Publication number
TW201804725A
TW201804725A TW106111864A TW106111864A TW201804725A TW 201804725 A TW201804725 A TW 201804725A TW 106111864 A TW106111864 A TW 106111864A TW 106111864 A TW106111864 A TW 106111864A TW 201804725 A TW201804725 A TW 201804725A
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
solar cell
cluster
current
solar
current value
Prior art date
Application number
TW106111864A
Other languages
English (en)
Other versions
TWI643448B (zh
Inventor
中村仁志
Original Assignee
三菱電機股份有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機股份有限公司 filed Critical 三菱電機股份有限公司
Publication of TW201804725A publication Critical patent/TW201804725A/zh
Application granted granted Critical
Publication of TWI643448B publication Critical patent/TWI643448B/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S50/00Monitoring or testing of PV systems, e.g. load balancing or fault identification
    • H02S50/10Testing of PV devices, e.g. of PV modules or single PV cells
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/0092Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof measuring current only
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/042PV modules or arrays of single PV cells
    • H01L31/044PV modules or arrays of single PV cells including bypass diodes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/042PV modules or arrays of single PV cells
    • H01L31/05Electrical interconnection means between PV cells inside the PV module, e.g. series connection of PV cells
    • H01L31/0504Electrical interconnection means between PV cells inside the PV module, e.g. series connection of PV cells specially adapted for series or parallel connection of solar cells in a module
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/06Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices characterised by potential barriers
    • H01L31/072Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices characterised by potential barriers the potential barriers being only of the PN heterojunction type
    • H01L31/0725Multiple junction or tandem solar cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/18Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment of these devices or of parts thereof
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

太陽電池模組之檢查方法,檢查太陽電池模組(11),太陽電池模組(11)具有複數枚太陽電池單元串聯連接的群集(41A、41B、41C、41D、41E、41F)並聯複數連接之第1旁路二極體(48)、第2旁路二極體(49)及第3旁路二極體(410)、第1端子部(44)、第2端子部(45)、第3端子部(46)及第4端子部(47)、以及太陽電池組列;使用感測器以非接觸內部電路測量流入太陽電池模組(11)的內部電路之電流的電流值,檢出第1太陽電池群集(411)、第2太陽電池群集(412)、第3太陽電池群集(413)的短路故障及開路故障、以及第1旁路二極體(48)、第2旁路二極體(49)及第3旁路二極體(410)的短路故障及開路故障。

Description

太陽電池模組之檢查方法
本發明係關於太陽電池模組之檢查方法,檢查複數枚太陽電池單元串聯連接的群集並聯複數連接之太陽電池模組。
太陽電池模組,在接受太陽光進行發電的關係上,大半是設置在屋外的情況。因此,太陽電池模組,緊接在設置之後,暴露於日夜的溫度變化壓力、季節間的溫度變動壓力、溫溼度引起的壓力、強風或積雪引起的負載壓力等各種壓力。
由於各種壓力,太陽電池模組即使惡化而輸出下降,也不同於其他的電氣機器,太陽電池模組很少停止動作、產生異音、或是明顯外觀變化。因此,太陽電池模組,在輸出下降的狀態中,使用者沒注意而長期間放置,喪失本來應可以發電的電力,也有賣電時產生其賣電機會損失的問題。
專利文1中,揭示檢知太陽電池模組故障的方法。專利文件1中揭示的發明中,授予太陽電池模組信號產生裝置,可以輕易檢知太陽電池模組內的短路故障及開路故障兩方。
[先行技術文件]
[專利文件]
[專利文件1]專利平成11年第330521號公開公報
但是,上述專利文件1中揭示的發明,由於給予太陽電池模組追加元件,具有太陽電池模組的單價上升的問題。又因為信號產生裝置也包含在太陽電池模組內,將接受同等環境壓力。信號產生裝置因環境壓力故障時,太陽電池模組的故障檢知變得困難,誤判的風險也更增加。
因此,專利文件1的信號產生裝置及周邊電路,要求與太陽電池模組同等以上的可靠性。更要求安全性的話,需要追加信號產生裝置及周邊電路故障時可以檢知的機器。
本發明,鑑於上述而形成,目的在於並非太陽電池模組內追加元件類,而是以簡便的方法得到可以檢知太陽電池模組的內部電路的開路故障及短路故障的太陽電池模組之檢查方法。
為了解決上述課題,達成目的,本發明係太陽電池模組之檢查方法,檢查太陽電池模組,太陽電池模組具有複數枚太陽電池單元串聯連接的群集並聯複數連接之旁路二極體、設置在旁路二極體與群集之間的端子部、以及太陽電池組列。本發明使用感測器以非接觸電路測量流入太陽電池模組的內部電路之電流的電流值,檢出電路的短路故障及開路故障。
根據本發明的太陽電池模組之檢查方法,並非太陽電池模組內追加元件類,而是以簡便的方法達到可以檢知太陽電池模組的內部電路的開路故障及短路故障之效果。
11、16‧‧‧太陽電池模組
12‧‧‧串列
13‧‧‧連接箱
14‧‧‧集電箱
15‧‧‧電力調節器
17‧‧‧系統
41、41A~41F‧‧‧群集
42、1615‧‧‧負端子
43、1616‧‧‧正端子
44、161‧‧‧第1端子部
45、162‧‧‧第2端子部
46、163‧‧‧第3端子部
47、164‧‧‧第4端子部
48、167‧‧‧第1旁路二極體
49、168‧‧‧第2旁路二極體
51‧‧‧影部
53、54、63‧‧‧電流
71‧‧‧感測器
72、81、89‧‧‧電流
111、111A、111C~111E‧‧‧太陽電池單元
122、133‧‧‧電流
165‧‧‧第5端子部
169、410‧‧‧第3旁路二極體
173、182、191‧‧‧電流
411‧‧‧第1太陽電池群集
412‧‧‧第2太陽電池群集
413‧‧‧第3太陽電池群集
414‧‧‧第4太陽電池群集
415‧‧‧第5太陽電池群集
610、810‧‧‧電流
1117~1120‧‧‧分歧點
1617~1621‧‧‧分歧點
[第1圖]係顯示根據本發明第一實施例的太陽電池模組之檢查方法中使用作為檢查對象的太陽電池模組之太陽光發電系統的構成圖;[第2圖]係顯示根據第一實施例的太陽電池模組之檢查方法中作為檢查對象的太陽電池模組的構成圖;[第3圖]係顯示根據第一實施例的太陽電池模組之檢查方法中作為檢查對象的太陽電池模組的一部分群集上覆蓋陰影,其他的群集上正常照射太陽光時太陽電池模組的動作圖;[第4圖]係顯示根據第一實施例的太陽電池模組之檢查方法的概念圖;[第5圖]係顯示根據第一實施例的太陽電池模組之檢查方法的第1階段處理圖;[第6圖]係顯示根據第一實施例的太陽電池模組之檢查方法的第1階段處理流程的流程圖;[第7圖]係顯示根據第一實施例的太陽電池模組之檢查方法的第2階段處理圖;[第8圖]係顯示根據第一實施例的太陽電池模組之檢查方法的第2階段處理流程的流程圖;[第9圖]係顯示根據第一實施例的太陽電池模組之檢查方法的實施例中作為檢查對象的太陽電池模組的構成圖;[第10圖]係顯示根據第一實施例的太陽電池模組之檢查方法的實施例中的第1階段圖;[第11圖]係顯示根據第一實施例的太陽電池模組之檢查 方法的的實施例中的第1階段處理流程的流程圖;[第12圖]係顯示根據第一實施例的太陽電池模組之檢查方法的實施例中的第2階段圖;[第13圖]係顯示根據第一實施例的太陽電池模組之檢查方法的的實施例中的第2階段處理流程的流程圖;[第14圖]係顯示根據本發明第二實施例的太陽電池模組之檢查方法中作為檢查對象的太陽電池模組的構成圖;[第15圖]係顯示根據第二實施例的太陽電池模組之檢查方法的實施例中的第1階段圖;[第16圖]係顯示根據第二實施例的太陽電池模組之檢查方法的的實施例中的第1階段處理流程的流程圖;[第17圖]係顯示根據第二實施例的太陽電池模組之檢查方法的實施例中的第2階段圖;[第18圖]係顯示根據第二實施例的太陽電池模組之檢查方法的的實施例中的第2階段處理流程的流程圖;[第19圖]係顯示根據第二實施例的太陽電池模組之檢查方法的實施例中的第3階段圖;以及[第20圖]係顯示根據第二實施例的太陽電池模組之檢查方法的的實施例中的第3階段處理流程的流程圖。
以下,根據圖面詳細說明根據本發明實施例的太陽電池模組之檢查方法。又,並非以此實施例限定此發明。
[第一實施例]
第1圖係顯示根據本發明第一實施例的太陽電池 模組之檢查方法中使用作為檢查對象的太陽電池模組之太陽光發電系統的構成圖。串聯連接太陽電池模組11的要素稱作串列12。又,在不超過太陽光發電系統本身的系統電壓的範圍內選定串列12的串聯數。
串列12,並聯連接至連接箱13。第一實施例中,更並聯連接連接箱13至集電箱14。串列12、連接箱13的並聯數不限定特別的數量,一般增加串列12的並聯數時,雖然可以使電流增加,但傳送損失也增加而發電效率下降。又,增加每一串列12的太陽電池模組11的串聯數,減少串列12的並聯數時,連接箱13及集電箱14的需要個數減少,但從串列12輸出的電力的電壓變高,需要對應高電壓的高價連接箱13及集電箱14,高價連接箱13及集電箱14的單價增大。因此,串列12及連接箱13的並聯數,根據電流的大小與發電效率的權衡以及連接箱13及集電箱14的需要個數與單價的權衡選定。
以連接箱13及集電箱14管束的直流電傳送至電力調節器(Power Conditioner)15後,轉換為交流電,送電至連接到太陽光發電系統的系統17。
第2圖係顯示根據第一實施例的太陽電池模組之檢查方法中作為檢查對象的太陽電池模組的構成圖。第一實施例中,太陽電池模組11,假設是包含N枚太陽電池單元的群集6列排列的一般構造。太陽電池模組11,N枚的太陽電池單元串聯連接的群集41串連聯接6個,兩端為負端子42與正端子43。又,太陽電池模組11,在每一串聯連接2個群集41的區域中,經由第1端子部44、第2端子部45、第3端子部46及 第4端部子47,並聯連接第1旁路二極體48、第2旁路二極體49、第3旁路二極體410。為了方便說明,需要區別6個群集41時,從端處開始依序稱作群集41A、群集41B、群集41C、群集41D、群集41E及群集41F,總稱之際,只稱作群集41。
第1旁路二極體48、第2旁路二極體49及第3旁路二極體410,並聯連接的群集41中因某種理由電流不流動時,或者流動困難時,為了迴避群集41發熱的熱點現象,使未流入群集41的部分的電流繞路。
串聯連接群集41A與群集41B,形成第1太陽電池群集411。串聯連接群集41C與群集41D,形成第2太陽電池群集412。串聯連接群集41E與群集41F,形成第3太陽電池群集413。第1太陽電池群集411、第2太陽電池群集412及第3太陽電池群集413依序互相串聯連接,形成太陽電池組列。第1太陽電池群集411的端部,連接第1端子部44。第1太陽電池群集411與第2太陽電池群集412的連接部,連接第2端子部45。第2太陽電池群集412與第3太陽電池群集413的連接部,連接第3端子部46。第3太陽電池群集413的端部,連接第4端子部47。
第1端子部44與第2端子部45之間,以第1旁路二極體48連接。第2端子部45與第3端子部46之間,以第2旁路二極體49連接。第3端子部46與第4端子部47之間,以第3旁路二極體410連接。
如上述,根據第一實施例的太陽電池模組11的內部,由群集41、負端子42、正端子43、第1端子部44、第2端子部45、第3端子部46、第4端部子47、第1旁路二極體 48、第2旁路二極體49及第3旁路二極體410構成電路。
第3圖係顯示根據第一實施例的太陽電池模組之檢查方法中作為檢查對象的太陽電池模組的一部分群集上覆蓋陰影,其他的群集上正常照射太陽光時太陽電池模組的動作圖。群集41B的影部51中,太陽光照時產生的電流,即可以流動的容許電流下降。另一方面,因為周圍的群集41A、41C、41D、41E及41F產生的電流量是通常值,沒有第1旁路二極體48的情況下,群集41B的影部51中發生電流差引起的瓶頸,產生發熱。
發生一定量的電流瓶頸的時刻,第1旁路二極體48動作,太陽電池模組11內部的電路中,流入電流53與電流54。在第1旁路二極體48近前,在第1端子部44側分歧,與電流53分離的電流54,在緊接第2端子部45之後,且在群集41C近前,合流入電流53。流過第1旁路二極體48的電流53,係群集41B的影部51中發生的電流差引起的瓶頸部分。另一方面,流過第1太陽電池群集411的電流54,成為第1太陽電池群集411中的太陽電池單元的漏電流與由於影部51下降的第1太陽電池群集411的容許電流的和。因此,由於第1旁路二極體48動作,消除群集41B的影部51中發生的瓶頸,也消除發熱。
又,第1旁路二極體48的動作條件,依存於由於群集41的串聯數及遮蔽下降的容許電流。又由於遮蔽下降的容許電流,在以沒遮蔽的狀態的電流為100%的情況下,依照由於遮蔽沒到達太陽電池單元而被遮蔽的光的比率求出。因此,依存於陰影濃度及遮蔽面積等的參數。例如,使完全不通過光的黑體密合至太陽電池1枚的面積50%遮蔽的情況下,成 為從不遮蔽容許電流的狀態的電流下降50%的值。
第4圖係顯示根據第一實施例的太陽電池模組之檢查方法的概念圖,成為系統的一部分在動作中的太陽電池模組11中,在沒遮蔽的狀態中,測量動作電流中,遮蔽第2太陽電池群集412。遮蔽程度,即遮蔽的陰影濃度及陰影面積,假設為對第2太陽電池群集412並聯連接的第2旁路二極體49動作的條件以上。又,不必如第4圖所示將群集41C及群集41D兩方都遮蔽,阻礙流入第2太陽電池群集412的電流,產生瓶頸,因為只要第2旁路二極體49動作即可,只遮蔽群集41C及群集41D中的一方即可。
遮蔽第2太陽電池群集412時,太陽電池模組11的內部電路中,以負端子42→第1端子部44→群集41A→群集41B→第2端子部45→第2旁路二極體49→第3端子部46→群集41E→群集41F→第4端子部47→正端子43的路徑流入電流63。流過進行遮蔽的第2太陽電池群集412的電流610,在第2端子部45的近前分歧,流動成為群集41C→群集41D,緊接第3端子部46之後在群集41E近前與電流63合流。又,電流610的值,成為第2太陽電池群集412的漏電流與由於遮蔽下降的第2太陽電池群集412的容許電流之和。以此方式,由於第2太陽電池群集412的遮蔽,第2旁路二極體49動作,電路內的電流路徑與電流值變化。在此狀態中,藉由進行太陽電池模組11的各部的電流測量,可以檢出開路故障及短路故障。
第5圖係顯示根據第一實施例的太陽電池模組之檢查方法的第1階段處理圖。第6圖係顯示根據第一實施例的 太陽電池模組之檢查方法的第1階段處理流程的流程圖。步驟S101中,沒遮蔽的狀態中測量動作電流,作為基準電流值。即,不遮蔽第1太陽電池群集411、第2太陽電池群集412及第3太陽電池群集413的狀態中,測量流入太陽電池模組11的基準電流值。步驟S102中,遮蔽第2太陽電池群集412中的太陽電池單元,根據遮蔽時的面積估計由於遮蔽下降的容許電流,設定容許電流與漏電流的和為臨界值。又,因為由於遮蔽下降的容許電流受日照量的變動影響很大,最好儘可能在日照穩定的狀態中進行或容許電流大致為0的狀態,即屬於各群集的太陽電池1枚100%覆蓋的狀態中判定。但是,要完全遮蔽太陽電池1枚時,產生將遮蔽用的構件正確位置相合至太陽電池單元的需要。遮蔽太陽電池單元的一部分的情況下,可以簡化遮蔽用的構件與太陽電池單元的位置相合操作。臨界值,也可以是第2太陽電池群集412中的太陽電池單元的漏電流。
步驟S103中,測量流過第1太陽電池群集411的電流值之第1電流值,判斷是否在步驟S102設定的臨界值以上。第1電流值未滿步驟S102設定的臨界值的話,因為步驟S103為No,進行至步驟S106,判斷有故障的可能性,結束處理。第1電流值在步驟S102設定的臨界值以上的話,因為步驟S103為Yes,進行至步驟S104。步驟S104中,判斷流過第2太陽電池群集412的電流值之第2電流值是否未滿步驟S102設定的臨界值。第2電流值在步驟S102設定的臨界值以上的話,因為步驟S104為No,進行至步驟S106,判斷有故障的可能性,結束處理。第2電流值未滿步驟S102設定的臨界值的話,因為步驟 S104為Yes,進行至步驟S105。步驟S105中,測量流過第3太陽電池群集413的電流值之第3電流值,判斷是否在步驟S102設定的臨界值以上。第3電流值未滿步驟S102設定的臨界值的話,因為步驟S105為No,進行至步驟S106,判斷有故障的可能性,結束處理。第3電流值在步驟S102設定的臨界值以上的話,因為步驟S105為Yes,實行後述的第2階段處理。
步驟S103、S104及S105中,使用感測器71隔著表面玻璃、背面玻璃或背膜檢知流入太陽電池模組11內的電流。即,內建根據磁場的變動檢知電流值的感測器,且超過臨界值時使用通知測量者的測量器,根據掃描從太陽電池模組11的表面或背面能看見的配線,進行檢查。存在感測器71檢知流動的電流引起的磁場變化等的各種方式,但可以以非接觸高精度檢知電流的話,哪種方式都可以。又,不是以實測值求出電流的感測器,超過臨界值的話,使用鳴放警報器的方式的感測器時,步驟S102中,設定臨界值為不檢出第2太陽電池群集412中的太陽電池單元111的漏電流與由於遮蔽下降的第2太陽電池群集412的容許電流之和的電流610以下的準位。
遮蔽第2太陽電池群集412時,太陽電池模組11的內部電路中,電流72以負端子42→第1端子部44→群集41A→群集41B→第2端子部45→第2旁路二極體49→第3端子部46→群集41E→群集41F→第4端子部47→正端子43的路徑流入。又,一般的太陽電池模組11,收納負端子42、正端子43、第1端子部44、第2端子部45、第3端子部46、第4端子部47及第1旁路二極體48、第2旁路二極體49以及第3旁路二 極體410在端子箱內,因為常難以接近,從群集41A、41B、41C、41D、41E、41F等的玻璃面或背膜面來看,直覺最好在可以目視的區域中檢知有無電流。在此,在第1太陽電池群集411、第2太陽電池群集412及第3太陽電池群集413中檢查有無電流。
負端子42→第1端子部44→群集41A→群集41B→第2端子部45中產生開路故障時,在第1太陽電池群集411中沒檢出電流。又,第1旁路二極體48短路故障時也相同,在第1太陽電池群集411中不能檢出電流。
第3端子部46→群集41E→群集41F→第4端子部47→正端子43中產生開路故障時,在第3太陽電池群集413中沒檢出電流。又,第3旁路二極體410短路故障時也相同,在第3太陽電池群集413中不能檢出電流。
第2端子部45→第2旁路二極體49→第3端子部46中產生開路故障時,流過太陽電池模組11的電流,因為不得不通過包含遮蔽的太陽電池單元111的第2太陽電池群集412,第2太陽電池群集412中的電流,成為比第2太陽電池群集412中的太陽電池單元111的漏電流與由於遮蔽下降的第2太陽電池群集412的容許電流之和的電流610大的值。
根據上述,進行第2太陽電池群集412的遮蔽,藉由測量第1電流值、第2電流值及第3電流值,可以檢出第1太陽電池群集411或第3太陽電池群集413的開路故障、第1旁路二極體48或第3旁路二極體410的短路故障及第2旁路二極體49的開路故障。
上述的說明中,從步驟S103到步驟S105中分別 測量第1電流值、第2電流值及第3電流值,每次都與臨界值比較,先測量第1電流值、第2電流值及第3電流值,接著連續進行與臨界值的比較也可以。
第7圖係顯示根據第一實施例的太陽電池模組之檢查方法的第2階段處理圖。第8圖係顯示根據第一實施例的太陽電池模組之檢查方法的第2階段處理流程的流程圖。步驟S201中,遮蔽第1太陽電池群集411及第3太陽電池群集413,與利用第5圖說明的第1階段相同,根據遮蔽時的面積估計由於遮蔽下降的容許電流,設定容許電流與漏電流之和為臨界值。步驟S202中,測量流過第1太陽電池群集411的電流值的第4電流值,判斷是否未滿步驟S201設定的臨界值。第4電流值在步驟S201設定的臨界值以上的話,因為步驟S202為No,進行至步驟S205,判斷有故障的可能性,結束處理。第4電流值未滿步驟S201設定的臨界值的話,因為步驟S202為Yes,進行至步驟S203。
步驟S203中,測量流過第2太陽電池群集412的電流值之第5電流值,判斷是否在步驟S201設定的臨界值以上。第5電流值未滿步驟S201設定的臨界值的話,因為步驟S203為No,進行至步驟S205,判斷有故障的可能性,結束處理。第5電流值在步驟S201設定的臨界值以上的話,因為步驟S203為Yes,進行至步驟S204。
步驟S204中,測量流過第3太陽電池群集413的電流值之第6電流值,判斷是否未滿臨界值。第6電流值在步驟S201設定的臨界值以上的話,因為步驟S204為No,進行至步驟S205,判斷有故障的可能性,結束處理。第6電流值 未滿在步驟S201設定的臨界值的話,因為步驟S204為Yes,在步驟S206中判定為正常,結束處理。
步驟S202、步驟S203及步驟S204中,使用感測器71隔著表面玻璃、背面玻璃或背膜,檢知第4電流值、第5電流值及第6電流值。存在感測器71檢知流動的電流引起的磁場變化等的各種方式,但可以以非接觸高精度檢知電流的話,哪種方式都可以。又,不是以實測值求出電流的感測器,超過某一定臨界值的話,使用鳴放警報器的方式的感測器時,步驟S201中,設定臨界值為不檢出第1太陽電池群集411的漏電流與由於遮蔽下降的第1太陽電池群集411的容許電流之和的電流89以下,且第3太陽電池群集413的漏電流與由於遮蔽下降的第3太陽電池群集413的容許電流之和的電流810以下的準位。
遮蔽第1太陽電池群集411及第3太陽電池群集413時,太陽電池模組11的內部電路中,電流81以負端子42→第1旁路二極體48→第2端子部45→群集41C→群集41D→第3端子部46→第3旁路二極體410→正端子43的路徑流入。又,流過進行遮蔽的第1太陽電池群集411的電流89,在第1旁路二極體48近前分歧,流動成為第1端子部44→群集41A→群集41B,緊接第2端子部45之後在群集41C近前與電流81合流。又,電流89的值,成為第1太陽電池群集411的漏電流與由於遮蔽下降的第1太陽電池群集411的容許電流之和。又,流過第3太陽電池群集413的電流810,在第3端子部46近前分歧,流動成為群集41E→群集41F→第4端子部47,緊接第3旁路二極體410之後與電流81合流。電流810的值,成為第3太陽 電池群集413的漏電流與由於遮蔽下降的第3太陽電池群集413的容許電流之和。如同上述,從群集41A、41B、41C、41D、41E、41F等的玻璃面或背膜面來看,直覺最好在可以目視的區域中檢知有無電流。在此,在第1太陽電池群集411、第2太陽電池群集412及第3太陽電池群集413中檢查有無電流。
第2端子部45→群集41C→群集41D→第3端子部46中產生開路故障時,在第2太陽電池群集412中沒檢出電流。又,第2旁路二極體49短路故障時也相同,在第2太陽電池群集412中不能檢出電流。
負端子42→第1旁路二極體48→第2端子部45中產生開路故障時,流過太陽電池模組11的電流,因為不得不通過遮蔽的第1太陽電池群集411,第1太陽電池群集411中的電流,成為比第1太陽電池群集411中的漏電流與由於遮蔽下降的第1太陽電池群集411的容許電流之和的電流89大的值。
第3端子部46→第3旁路二極體410→正端子43中產生開路故障時,流過太陽電池模組11的電流,因為不得不通過遮蔽的第3太陽電池群集413,第3太陽電池群集413中的電流,成為比第3太陽電池群集413中的漏電流與由於遮蔽下降的第3太陽電池群集413的容許電流之和的電流810大的值。
根據上述,進行第1太陽電池群集411及第3太陽電池群集413的遮蔽,藉由測量第4電流值、第5電流值及第6電流值,可以檢出第1旁路二極體48或第3旁路二極體410的開路故障、第2太陽電池群集412的開路故障、以及第2旁路二極體49的開路故障。
上述的說明中,從步驟S202到步驟S204中分別測量第4電流值、第5電流值及第6電流值,每次都與臨界值比較,先測量第4電流值、第5電流值及第6電流值,接著連續進行與臨界值的比較也可以。
根據第一實施例的太陽電池模組之檢查方法中,遮蔽連接至太陽光發電系統動作的太陽電池模組11的一部分,使旁路二極體動作。在當時,使用可以以非接觸檢知電流的感測器,掃描太陽電池模組11的表面或背面。太陽電池模組11正常的話,因為電流流動的路徑由遮蔽的場所單獨決定,滿足根據其路徑檢知的電流由臨界值決定的條件的話可以判斷為正常,不滿足的話判斷為異常。第一實施例中,假設主要是以板等遮蔽,使旁路二極體動作,但可以使旁路二極體動作的話,使用什麼樣的方法都可以。
說明根據第一實施例的太陽電池模組之檢查方法的實施例。第9圖係顯示根據第一實施例的太陽電池模組之檢查方法的實施例中作為檢查對象的太陽電池模組的構成圖。群集41,係串聯連接10枚太陽電池單元111而構成。第1旁路二極體48與第1端子部44的分歧點為分歧點1117。第1旁路二極體48及第2旁路二極體49與第2端子部45的分歧點為分歧點1118。第2旁路二極體49及第3旁路二極體410與第3端子部46的分歧點為分歧點1119。第3旁路二極體410與第4端子部47的分歧點為分歧點1120。
第10圖係顯示根據第一實施例的太陽電池模組之檢查方法的實施例中的第1階段圖。第11圖係顯示根據第一 實施例的太陽電池模組之檢查方法的的實施例中的第1階段處理流程的流程圖。步驟S301中,成為太陽光發電系統的一部分動作的太陽電池模組11中,在沒遮蔽的狀態中測量動作電流,作為基準電流值。步驟S302中,遮蔽群集41C內包含的太陽電池單元111C。太陽電池單元111C的遮蔽狀態係單電池全面以黑色的厚度5mm(毫米)左右的橡膠片覆蓋的狀態,成為太陽光完全不進入遮蔽的太陽電池單元111C的狀態。此狀態的話,包含遮蔽的太陽電池單元111C的第2太陽電池群集412中,變得不流入太陽電池單元111C的漏電流以外的電流,第2旁路二極體49動作。由於第2旁路二極體49動作,太陽電池模組11內的電路的主要電流122以負端子42→分歧點1117→第1端子部44→群集41A→群集41B→第2端子部45→分歧點1118→第2旁路二極體49→分歧點1119→第3端子部46→群集41E→群集41F→第4端子部47→分歧點1120→正端子43為路徑。又,根據遮蔽時的面積估計由於遮蔽下降的容許電流,設定容許電流與漏電流的和為警報器鳴放的臨界值。
又,步驟S302中設定的臨界值,理想是使用太陽電池單元111C的漏電流設定,但不知道時使用規格值設定也可以。
步驟S303中,根據磁場的變化檢知電流,超過步驟S302設定的臨界值的話,使用鳴放警報器的電流感測器,掃描第1太陽電池群集411內存在的配線測量第1電流值,測量第1電流值之際,確認警報器鳴叫。測量第1電流值之際警報器沒鳴叫的話,因為步驟S303為No,進行至步驟S306,判定有故障的可能性,結束處理。測量第1電流值之際警報器鳴 叫的話,因為步驟S303為Yes,進行至步驟S304。
步驟S304中,根據磁場的變化檢知電流,超過步驟S302設定的臨界值的話,使用鳴放警報器的電流感測器,掃描第2太陽電池群集412內存在的配線測量第2電流值,測量第2電流值之際,確認警報器沒鳴叫。測量第2電流值之際警報器鳴叫的話,因為步驟S304為No,進行至步驟S306,判定有故障的可能性,結束處理。測量第2電流值之際警報器沒鳴叫的話,因為步驟S304為Yes,進行至步驟S305。
步驟S305中,根據磁場的變化檢知電流,超過步驟S302設定的臨界值的話,使用鳴放警報器的電流感測器,掃描第3太陽電池群集413內存在的配線測量第3電流值,測量第3電流值之際,確認警報器鳴叫。測量第3電流值之際警報器沒鳴叫的話,因為步驟S305為No,進行至步驟S306,判定有故障的可能性,結束處理。測量第3電流值之際警報器鳴叫的話,因為步驟S305為Yes,實行後述的第2階段的處理。
負端子42→分歧點1117→第1端子部44→群集41A→群集41B→第2端子部45→分歧點1118中產生開路故障時,或第1旁路二極體48短路故障時,第1太陽電池群集411中的電流成為太陽電池單元111C的漏電流以下,警報器不鳴叫。
分歧點1119→第3端子部46→群集41E→群集41F→第4端子部47→分歧點1120→正端子43中產生開路故障時,或第3旁路二極體410短路故障時,第3太陽電池群集413中的電流成為太陽電池單元111C的漏電流以下,警報器不鳴叫。
分歧點1118→第2旁路二極體49→分歧點1119 中產生開路故障時,流過太陽電池模組11的電流因為不得不通過包含遮蔽的太陽電池單元111C的第2太陽電池群集412,第2太陽電池群集412中的電流,變得比太陽電池單元111C的漏電流大,警報器鳴叫。
根據上述,進行太陽電池單元111C的遮蔽,藉由測量第1電流值、第2電流值及第3電流值,可以檢出第1太陽電池群集411或第3太陽電池群集413的開路故障、第1旁路二極體48或第3旁路二極體410的短路故障及第2旁路二極體49的開路故障。
又,上述的說明中,雖然全面遮蔽太陽電池單元的群集41C內包含的太陽電池單元111C一枚,但因為目的是使第2旁路二極體49動作,滿足第2旁路二極體49動作的條件的話,遮蔽的面積及遮蔽的陰影濃度等的遮蔽條件不論。但如前述,完全覆蓋太陽電池單元111C一枚的狀態中進行判定比較可以降低日照量變動引起的誤判可能性。
第12圖係顯示根據第一實施例的太陽電池模組之檢查方法的實施例中的第2階段圖。第13圖係顯示根據第一實施例的太陽電池模組之檢查方法的的實施例中的第2階段處理流程的流程圖。步驟S401中,成為太陽光發電系統的一部分動作的太陽電池模組11中,遮蔽群集41A內包含的太陽電池單元111A及群集41E內包含的太陽電池單元111E。太陽電池單元111A、111E的遮蔽狀態係單電池全面以黑色的厚度5mm(毫米)左右的橡膠片覆蓋的狀態,是太陽光完全不進入遮蔽的太陽電池單元111A、111E的狀態。此狀態的話,包含遮 蔽的太陽電池單元111A的第1太陽電池群集411中,不流動太陽電池單元111A的漏電流以外的電流,第1旁路二極體48動作。又,包含遮蔽的太陽電池單元111E的第3太陽電池群集413中,變得不流動太陽電池單元111E的漏電流以外的電流,第3旁路二極體410動作。
遮蔽第1太陽電池群集411及第3太陽電池群集413時,太陽電池模組11的內部電路中,電流133以負端子42→分歧點1117→第1旁路二極體48→分歧點1118→第2端子部45→群集41C→群集41D→第3端子部46→分歧點1119→第3旁路二極體410→分歧點1120→正端子43為路徑流入。
根據遮蔽時的面積估計由於遮蔽下降的容許電流,設定容許電流與漏電流的和為警報器鳴放的臨界值。
又,步驟S401中設定的臨界值,理想是使用太陽電池單元111A及太陽電池單元111E的漏電流中較低的一方設定,但不知道時使用規格值設定也可以。
步驟S402中,根據磁場的變化檢知電流,超過步驟S401設定的臨界值的話,使用鳴放警報器的電流感測器,掃描第1太陽電池群集411內存在的配線測量第4電流值,測量第4電流值之際,確認警報器不鳴叫。測量第4電流值之際警報器鳴叫的話,因為步驟S402為No,進行至步驟S405,判定有故障的可能性,結束處理。測量第4電流值之際警報器沒鳴叫的話,因為步驟S402為Yes,進行至步驟S403。
步驟S403中,根據磁場的變化檢知電流,超過步驟S401設定的臨界值的話,使用鳴放警報器的電流感測器, 掃描第2太陽電池群集412內存在的配線測量第5電流值,測量第5電流值之際,確認警報器鳴叫。測量第5電流值之際警報器沒鳴叫的話,因為步驟S403為No,進行至步驟S405,判定有故障的可能性,結束處理。測量第5電流值之際警報器鳴叫的話,因為步驟S403為Yes,進行至步驟S404。
步驟S404中,根據磁場的變化檢知電流,超過步驟S401設定的臨界值的話,使用鳴放警報器的電流感測器,掃描第3太陽電池群集413內存在的配線測量第6電流值,測量第6電流值之際,確認警報器沒鳴叫。測量第6電流值之際警報器鳴叫的話,因為步驟S404為No,進行至步驟S405,判定有故障的可能性,結束處理。測量第6電流值之際警報器沒鳴叫的話,因為步驟S404為Yes,步驟S406中判定為正常,結束處理。
分歧點1118→→第2端子部45→群集41C→群集41D→第3端子部46→分歧點1119中產生開路故障時,或第2旁路二極體49短路故障時,第2太陽電池群集412中的電流成為太陽電池單元111A或太陽電池單元111E的漏電流以下,警報器不鳴叫。
分歧點1117→第1旁路二極體48→分歧點1118中產生開路故障時,流過太陽電池模組11的電流,因為變得不得不通過包含遮蔽的太陽電池單元111A的第1太陽電池群集411,第1太陽電池群集411中的電流變得比太陽電池單元111A的漏電流大,警報器鳴叫。
分歧點1119→第3旁路二極體410→分歧點1120中產生開路故障時,流過太陽電池模組11的電流,因為變得 不得不通過包含遮蔽的太陽電池單元111E的第3太陽電池群集413,第3太陽電池群集413中的電流變得比太陽電池單元111E的漏電流大,警報器鳴叫。
根據上述,進行太陽電池單元111A、111E的遮蔽,藉由測量第4電流值、第5電流值及第6電流值,可以檢出第1旁路二極體48或第3旁路二極體410的開路故障、第2太陽電池群集412的開路故障及第2旁路二極體49的開路故障。
又,上述的說明中,雖然假設分別全面遮蔽群集41A內包含的太陽電池單元111A及群集41E內包含的太陽電池單元111E各一枚,但因為遮蔽太陽電池單元111A的目的是使第1旁路二極體48動作,遮蔽太陽電池單元111E的目的是使第3旁路二極體410動作,滿足第1旁路二極體48及第3旁路二極體410動作的條件的話,遮蔽條件不論。但如前述,完全覆蓋太陽電池單元111A、111E一枚的狀態中進行判定比較可以降低日照量變動引起的誤判可能性。
依照第11及13圖所示的流程圖進行操作,包含10枚太陽電池單元111串聯連接的群集41六個之太陽電池模組11中,可以檢查模組的內部電路中有無開路故障及短路故障。
根據第一實施例的太陽電池模組的檢查方法,並非太陽電池模組內追加元件類,而是以簡便的方法可以檢知太陽電池模組的電路的開路故障及短路故障。又,根據第一實施例,因為太陽光發電系統的動作中可以檢查太陽電池模組,不用大規模的系統停止,可以有效活用發電的電力。因此,根據第一實施例的太陽電池模組的檢查方法,賣電時,可以抑制賣 電的機會損失至最小限度。
[第二實施例]
第14圖係顯示根據本發明第二實施例的太陽電池模組之檢查方法中作為檢查對象的太陽電池模組的構成圖。關於與第一實施例相同的部分,附予相同的符號,省略說明。第二實施例中作為檢查對象的太陽電池模組16中,串聯連接5個群集41A、41B、41C、41D、41E。
群集41A,形成第1太陽電池群集411。群集41B,形成第2太陽電池群集412。群集41C,形成第3太陽電池群集413。群集41D,形成第4太陽電池群集414。群集41E,形成第5太陽電池群集415。第1太陽電池群集411、第2太陽電池群集412、第3太陽電池群集413、第4太陽電池群集414、第5太陽電池群集415依序互相串聯連接,形成太陽電池組列。
第1太陽電池群集411的端部,連接第1端子部161。第1太陽電池群集411與第2太陽電池群集412的連接部,連接第3端子部163。第2太陽電池群集412與第3太陽電池群集413的連接部,連接第2端子部162。第3太陽電池群集413與第4太陽電池群集414的連接部,連接第4端子部164。第5太陽電池群集415的端部,連接第5端子部165。
第1端子部161與第2端子部162之間,以第1旁路二極體167連接,第3端子部163與第4端子部164之間,以第2旁路二極體168連接,第4端子部164與第5端子部165之間,以第3旁路二極體169連接。
又,太陽電池模組16的兩端形成負端子1615與 正端子1616。
在此,以第1旁路二極體167與第1端子部161的分歧點作為分歧點1617。以第2旁路二極體168與第4端子部164的分歧點作為分歧點1618。以第3旁路二極體169與第5端子部165的分歧點作為分歧點1619。又,以群集41A及群集41B與第3端子部163的分歧點作為分歧點1620。以群集41B及群集41C與第2端子部162的分歧點作為分歧點1621。
如上述,根據第二實施例的太陽電池模組16的內部,以群集41、負端子1615、正端子1616、第1端子部161、第2端子部162、第3端子部163、第4端子部164、第5端子部165、第1旁路二極體167、第2旁路二極體168及第3旁路二極體169構成電路。
第15圖係顯示根據第二實施例的太陽電池模組之檢查方法的實施例中的第1階段圖。第16圖係顯示根據第二實施例的太陽電池模組之檢查方法的的實施例中的第1階段處理流程的流程圖。步驟S501中,成為太陽光發電系統的一部分動作的太陽電池模組16中,沒遮蔽的狀態下測量動作電流,作為基準電流。步驟S502中成為太陽光發電系統的一部分動作的太陽電池模組16中,遮蔽群集41A內包含的太陽電池單元11A、群集41D內包含的太陽電池單元111D。遮蔽第1太陽電池群集411及第4太陽電池群集414。太陽電池單元111A、111D的遮蔽狀態係單元電池全面以黑色的厚度5mm(毫米)左右的橡膠片覆蓋的狀態,成為太陽光完全不進入遮蔽的太陽電池單元111A、111D的狀態。此狀態的話,包含遮蔽的太陽電池單元 111A的群集41A中,變得不流動太陽電池單元111A的漏電流以外的電流,第1旁路二極體167動作。又,包含遮蔽的太陽電池單元111D的群集41D及鄰接的群集41E中,變得不流動太陽電池單元111D的漏電流以外的電流,第3旁路二極體169動作。太陽電池模組16的電路的主要電流173,以負端子1615→分歧點1617→第1旁路二極體167→第2端子部162→分歧點1621→群集41C→第4端子部164→分歧點1618→第3旁路二極體169→分歧點1619→正端子1616為路徑。又,根據遮蔽時的面積估計由於遮蔽下降的容許電流,設定容許電流與漏電流的和為警報器鳴放的臨界值。
又,步驟S502中設定的臨界值,理想是使用太陽電池單元111A、111D的漏電流值設定,但不知道時使用規格值設定也可以。
步驟S503中,根據磁場的變化檢知電流,超過步驟S502設定的臨界值的話,使用鳴放警報器的電流感測器,掃描第1太陽電池群集411內存在的配線測量第1電流值,測量第1電流值之際,確認警報器沒鳴叫。測量第1電流值之際警報器鳴叫的話,因為步驟S303為No,進行至步驟S506,判定有故障的可能性,結束處理。測量第1電流值之際警報器沒鳴叫的話,因為步驟S503為Yes,進行至步驟S504。
步驟S504中,根據磁場的變化檢知電流,超過步驟S502設定的臨界值的話,使用鳴放警報器的電流感測器,掃描第3太陽電池群集413內存在的配線測量第2電流值,測量第2電流值之際,確認警報器鳴叫。測量第2電流值之際警 報器沒鳴叫的話,因為步驟S504為No,進行至步驟S506,判定有故障的可能性,結束處理。測量第2電流值之際警報器鳴叫的話,因為步驟S504為Yes,進行至步驟S505。
步驟S505中,根據磁場的變化檢知電流,超過步驟S502設定的臨界值的話,使用鳴放警報器的電流感測器,掃描第4太陽電池群集414或第5太陽電池群集415內存在的配線測量第3電流值,測量第3電流值之際,確認警報器沒鳴叫。測量第3電流值之際警報器鳴叫的話,因為步驟S505為No,進行至步驟S506,判定有故障的可能性,結束處理。測量第3電流值之際警報器沒鳴叫的話,因為步驟S505為Yes,實行後述的第2階段的處理。
分歧點1617→第1旁路二極體167→第2端子部162中開路故障時,因為流過太陽電池模組16的電流不得不通過遮蔽的群集41A,群集41A間的電流,變得比太陽電池單元111A的漏電流大,警報器鳴叫。
第2端子部162→分歧點1621→群集41C→第4端子部164→分歧點1618中開路故障時,群集41C間的電流成為太陽電池單元111A的漏電流以下,警報器不鳴叫。
分歧點1618→第3旁路二極體169→分歧點1619中開路故障時,因為流過太陽電池模組16的電流不得不通過遮蔽的群集41D及群集41E,群集41D及群集41E間的電流,變得比太陽電池單元111D的漏電流大,警報器鳴叫。
根據上述,進行太陽電池單元111A、111D的遮蔽,藉由測量第1太陽電池群集411、第3太陽電池群集413 及第4太陽電池群集414或第5太陽電池群集415的電流,可以檢出第1旁路二極體167及第3旁路二極體169開路故障及第2太陽電池群集412的開路故障。
又,根據第二實施例的太陽電池模組之檢查方法的實施例中,雖然全面遮蔽群集41A、群集41D內包含的太陽電池單元111A、111D一枚,但因為目的是使第1旁路二極體167及第3旁路二極體169動作,滿足第1旁路二極體167及第3旁路二極體169動作的條件的話,遮蔽的面積及遮蔽的陰影濃度等的遮蔽條件不論。但,完全覆蓋太陽電池單元111A、111D一枚的狀態中進行判定比較可以降低日照量變動引起的誤判可能性。
第17圖係顯示根據第二實施例的太陽電池模組之檢查方法的實施例中的第2階段圖。第18圖係顯示根據第二實施例的太陽電池模組之檢查方法的的實施例中的第2階段處理流程的流程圖。步驟S601中,成為太陽光發電系統的一部分動作的太陽電池模組16中,遮蔽群集41C內包含的太陽電池單元111C。即,遮蔽第3太陽電池群集413。太陽電池單元111C的遮蔽狀態係單元電池全面以黑色的厚度5mm(毫米)左右的橡膠片覆蓋的狀態,成為太陽光完全不進入遮蔽的太陽電池單元111C的狀態。此狀態的話,包含遮蔽的太陽電池單元111C的第2太陽電池群集412及第3太陽電池群集413中,變得不流動太陽電池單元111C的漏電流以外的電流,第2旁路二極體168動作。太陽電池模組16的電路的主要電流182以負端子1615→分歧點1617→第1端子部161→群集41A→第3端子部163→第2旁路二極體168→分歧點1618→第4端子部164→群 集41D→群集41E→第5端子部165→分歧點1619→正端子1616為路徑。又,根據遮蔽時的面積估計由於遮蔽下降的容許電流,設定容許電流與漏電流的和為警報器鳴放的臨界值。
又,步驟S601中設定的臨界值,理想是使用太陽電池單元111C的漏電流設定,但不知道時使用規格值設定也可以。
步驟S602中,根據磁場的變化檢知電流,超過步驟S601設定的臨界值的話,使用鳴放警報器的電流感測器,掃描第1太陽電池群集411內存在的配線測量第4電流值,測量第4電流值之際,確認警報器鳴叫。測量第4電流值之際警報器沒鳴叫的話,因為步驟S602為No,進行至步驟S605,判定有故障的可能性,結束處理。測量第4電流值之際警報器鳴叫的話,因為步驟S602為Yes,進行至步驟S603。
步驟S603中,根據磁場的變化檢知電流,超過步驟S601設定的臨界值的話,使用鳴放警報器的電流感測器,掃描第2太陽電池群集412或第3太陽電池群集413間存在的配線測量第5電流值,測量第5電流值之際,確認警報器沒鳴叫。測量第5電流值之際警報器鳴叫的話,因為步驟S603為No,進行至步驟S605,判定有故障的可能性,結束處理。測量第5電流值之際警報器沒鳴叫的話,因為步驟S603為Yes,進行至步驟S604。
步驟S604中,根據磁場的變化檢知電流,超過步驟S601設定的臨界值的話,使用鳴放警報器的電流感測器,掃描第4太陽電池群集414或第5太陽電池群集415中存在的配線測量第6電流值,測量第6電流值之際,確認警報器鳴叫。 測量第6電流值之際警報器沒鳴叫的話,因為步驟S604為No,進行至步驟S605,判定有故障的可能性,結束處理。測量第6電流值之際警報器鳴叫的話,因為步驟S604為Yes,實行後述的第3階段的處理。
負端子1615→分歧點1617→第1端子部161→群集41A→第3端子部163中產生開路故障時,群集41A中的電流成為太陽電池單元111C的漏電流以下,警報器變成不鳴叫。
第3端子部163→第2旁路二極體168→分歧點1618中產生開路故障時,流過太陽電池模組16的電流因為不得不通過遮蔽的群集41C及鄰接的群集41B,群集41B到群集41C的電流,變得比太陽電池單元111C的漏電流大,警報器鳴叫。
第4端子部164→群集41D→群集41E→第5端子部165→分歧點1619→正端子1616中產生開路故障時,群集41D到群集41E的電流成為太陽電池單元111C的漏電流以下,警報器不鳴叫。
根據上述,進行太陽電池單元111C的遮蔽,藉由測量第4電流值、第5電流值及第6電流值,可以檢出第1太陽電池群集411、第4太陽電池群集414或第5太陽電池群集415的開路故障及第2旁路二極體168的開路故障。
又,根據第二實施例的太陽電池模組之檢查方法的實施例中,雖然全面遮蔽群集41C內包含的太陽電池單元111C一枚,但因為目的是使第2旁路二極體168動作,滿足第2旁路二極體168動作的條件的話,遮蔽的面積及遮蔽的陰影濃度等的遮蔽條件不論。但,完全覆蓋太陽電池單元111C一枚的狀 態中進行判定比較可以降低日照量變動引起的誤判可能性。
第19圖係顯示根據第二實施例的太陽電池模組之檢查方法的實施例中的第3階段圖。第20圖係顯示根據第二實施例的太陽電池模組之檢查方法的的實施例中的第3階段處理流程的流程圖。步驟S701中,成為太陽光發電系統的一部分動作的太陽電池模組16中,哪個太陽電池單元111C都不遮蔽的狀態中,檢查群集41,設定漏電流為警報器鳴叫的臨界值。太陽電池模組16的電路的電流191以負端子1615→分歧點1617→第1端子部161→群集41A→群集41B→群集41C→群集41D→群集41E→第5端子部165→分歧點1619→正端子1616為路徑。
步驟S701設定的臨界值,理想是設定為太陽電池模組16內的太陽電池單元111的漏電流值,但不知道時使用規格值也可以。
步驟S702中,根據磁場的變化檢知電流,超過步驟S701設定的臨界值的話,使用鳴放警報器的電流感測器,掃描第2太陽電池群集412內存在的配線測量第7電流值,測量第7電流值之際,確認警報器鳴叫。測量第7電流值之際警報器沒鳴叫的話,因為步驟S702為No,進行至步驟S705,判定有故障的可能性,結束處理。測量第7電流值之際警報器鳴叫的話,因為步驟S702為Yes,進行至步驟S703。
步驟S703中,根據磁場的變化檢知電流,超過步驟S701設定的臨界值的話,使用鳴放警報器的電流感測器,掃描第4太陽電池群集414或第5太陽電池群集415內存在的配線測量第8電流值,測量第8電流值之際,確認警報器 鳴叫。測量第8電流值之際警報器沒鳴叫的話,因為步驟S703為No,進行至步驟S705,判定有故障的可能性,結束處理。測量第8電流值之際警報器鳴叫的話,因為步驟S703為Yes,步驟S704判定為正常,結束處理。
第1旁路二極體167或第2旁路二極體168短路故障時,或是分歧點1620→群集41B→分歧點1621中產生開路故障時,群集41B間的電流成為太陽電池模組16內的太陽電池單元111的漏電流以下,警報器不鳴叫。
第3旁路二極體169短路故障時,群集41D到群集41E間的電流,成為太陽電池模組16內的太陽電池單元111的漏電流以下,警報器變成不鳴叫。
根據上述,藉由測量第7電流值及第8電流值,可以檢出第1旁路二極體167、第2旁路二極體168或第3旁路二極體169的短路故障及第2太陽電池群集412的開路故障。
依照第16、18及20圖所示的流程圖進行操作,包含太陽電池單元10枚串聯連接的群集5個之太陽電池模組中,可以檢查模組的內部電路中有無開路故障、短路故障。
根據第二實施例的太陽電池模組的檢查方法,並非太陽電池模組內追加元件類,而是以簡便的方法可以檢知太陽電池模組的電路的開路故障及短路故障。又,因為太陽光發電系統的動作中可以檢查,不用大規模的系統停止,可以有效活用發電的電力。因此,根據第二實施例的太陽電池模組的檢查方法,賣電時,可以抑制賣電的機會損失。
又,根據上述第一實施例的太陽電池模組之檢 查方法的實施例及根據上述第二實施例的太陽電池模組之檢查方法的實施例中,電流超過一定的臨界值的話使用鳴放的測量器,但依照測量的電流值,為了進行判定以作成的程式等進行判定也可以。
又,根據上述第一實施例的太陽電池模組之檢查方法的實施例及根據上述第二實施例的太陽電池模組之檢查方法的實施例中,舉出根據磁場的變化以非接觸檢知電流的感測器為例,以電氣領域中的一般電流測量方法進行也可以。例如切斷電路串聯連接測試器,對於測量對象的電路以夾住鉗位測試器等的方法也可以檢出。
以上的實施例顯示的構成,係指示本發明內容的一範例,與其他眾所周知的技術組合也可以,不脫離本發明的要旨的範圍內,可以省略、變更構成的一部分。
11‧‧‧太陽電池模組
41、41A~41F‧‧‧群集
42‧‧‧負端子
43‧‧‧正端子
44‧‧‧第1端子部
45‧‧‧第2端子部
46‧‧‧第3端子部
47‧‧‧第4端部子
48‧‧‧第1旁路二極體
49‧‧‧第2旁路二極體
410‧‧‧第3旁路二極體
411‧‧‧第1太陽電池群集
412‧‧‧第2太陽電池群集
413‧‧‧第3太陽電池群集

Claims (14)

  1. 一種太陽電池模組之檢查方法,檢查太陽電池模組,其中,上述太陽電池模組具有複數枚太陽電池單元串聯連接的群集並聯複數連接之旁路二極體、設置在上述旁路二極體與上述群集之間的端子部、以及太陽電池組列,其特徵在於:使用感測器以非接觸電路測量流入上述太陽電池模組的內部電路之電流的電流值,檢出上述電路的短路故障及開路故障。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的太陽電池模組之檢查方法,其中,根據使上述旁路二極體動作的狀態中的上述電路內流入的電流的電流值的測量結果以及不讓旁路二極體動作的狀態中的上述電路內流入的電流的電流值的測量結果,檢出上述電路的短路故障及開路故障。
  3. 如申請專利範圍第2項所述的太陽電池模組之檢查方法,其中,藉由遮蔽上述太陽電池模組,使上述旁路二極體動作。
  4. 如申請專利範圍第3項所述的太陽電池模組之檢查方法,其中,藉由全面遮蔽1枚上述太陽電池單元,使上述旁路二極體動作。
  5. 如申請專利範圍第3項所述的太陽電池模組之檢查方法,其中,藉由部分遮蔽1枚上述太陽電池單元,使上述旁路二極體動作。
  6. 一種太陽電池模組之檢查方法,其中,太陽電池模組具有 複數枚太陽電池單元串聯連接的群集並聯複數連接之太陽電池組列、以及對上述群集並聯連接且在可以流入上述群集的電流減少之際使不能流入上述群集的部分的電流繞路的旁路二極體,其特徵在於包括下列步驟:以複數的上述群集的一部分使上述太陽電池單元的容許電流減少,使上述旁路二極體動作;設定減少的上述太陽電池單元的上述容許電流與上述太陽電池單元的漏電流之和為臨界值;以及上述旁路二極體動作的狀態中,包含使上述容許電流減少的上述太陽電池單元之上述群集內流入的電流是否在上述臨界值以上,或者不包含使上述容許電流減少的上述太陽電池單元之其他上述群集內流入的電流未滿上述臨界值時,判定為異常。
  7. 如申請專利範圍第6項所述的太陽電池模組之檢查方法,其中,藉由遮蔽群集,使上述容許電流減少。
  8. 如申請專利範圍第7項所述的太陽電池模組之檢查方法,其中,遮蔽1枚上述太陽電池單元全體,使上述容許電流減少。
  9. 如申請專利範圍第7項所述的太陽電池模組之檢查方法,其中,遮蔽1枚上述太陽電池單元的部分,使上述容許電流減少。
  10. 如申請專利範圍第6至9項中任一項所述的太陽電池模組之檢查方法,其中,設定上述臨界值為上述太陽電池單元 的漏電流與一部分遮蔽的上述太陽電池單元的容許電流之合計值。
  11. 如申請專利範圍第10項所述的太陽電池模組之檢查方法,其中,內建根據磁場的變動檢知電流值的感測器,且超過上述臨界值時使用通知測量者的測量器,根據掃描從上述太陽電池模組的表面或背面能看見的配線,進行檢查。
  12. 一種太陽電池模組之檢查方法,檢查太陽電池模組,其中,上述太陽電池模組包括:太陽電池組列,依序串聯連接複數的太陽電池單元串聯連接的第1太陽電池群集、第2太陽電池群集及第3太陽電池群集;第1端子部,連接至上述第1太陽電池群集的端部;第2端子部,連接至上述第1太陽電池群集與上述第2太陽電池群集的連接部;第3端子部,連接至上述第2太陽電池群集與上述第3太陽電池群集的連接部;第4端子部,連接至上述第3太陽電池群集的端部;第1旁部二極體,連接上述第1端子部與上述第2端子部之間;第2旁部二極體,連接上述第2端子部與上述第3端子部之間;以及第3旁部二極體,連接上述第3端子部與上述第4端子部之間;其特徵在於包括下列步驟: 在不遮蔽上述第1太陽電池群集、上述第2太陽電池群集及上述第3太陽電池群集的狀態中,測量流入上述太陽電池模組的基準電流值;在遮蔽上述第2太陽電池群集內包含的太陽電池單元的狀態中,測量流入上述第1太陽電池群集的第1電流值、流入上述第2太陽電池群集的第2電流值、流入上述第3太陽電池群集的第3電流值,藉由比較加上根據上述第2太陽電池群集的遮蔽狀態與上述基準電流值估計的容許電流與上述太陽電池單元的漏電流之臨界值與上述第1電流值、上述第2電流值及上述第3電流值,檢出上述第1太陽電池群集的開路故障或上述第1旁路二極體的短路故障、上述第2旁路二極體的開路故障以及上述第3太陽電池群集的開路故障或上述第3旁路二極體的短路故障;以及在遮蔽上述第1太陽電池群集內包含的上述太陽電池單元及上述第3太陽電池群集內包含的上述太陽電池單元的狀態中,測量流入上述第1太陽電池群集內的第4電流值、流入上述第2太陽電池群集內的第5電流值以及流入上述第3太陽電池群集內的第6電流值,藉由比較加上根據上述第1太陽電池群集及上述第3太陽電池群集的遮蔽狀態與上述基準電流值估計的容許電流與上述太陽電池單元的漏電池之臨界值與上述第4電流值、上述第5電流值及上述第6電流值,檢出上述第1旁路二極體的開路故障、上述第2太陽電池群集的開路故障或上述第2旁路二極體的 短路故障、上述第3旁路二極體的開路故障。
  13. 一種太陽電池模組之檢查方法,檢查太陽電池模組,其中,上述太陽電池模組包括:太陽電池組列,依序串聯連接複數的太陽電池單元串聯連接的第1太陽電池群集、第2太陽電池群集、第4太陽電池群集及第5太陽電池群集;第1端子部,連接至上述第1太陽電池群集的端部;第2端子部,連接至上述第2太陽電池群集與上述第3太陽電池群集的連接部;第3端子部,連接至上述第1太陽電池群集與上述第2太陽電池群集的連接部;第4端子部,連接至上述第3太陽電池群集與上述第4太陽電池群集的連接部;第5端子部,連接至上述第5太陽電池群集的端部;第1旁部二極體,連接上述第1端子部與上述第2端子部之間;第2旁部二極體,連接上述第2端子部與上述第3端子部之間;以及第3旁部二極體,連接上述第3端子部與上述第4端子部之間;其特徵在於包括下列步驟:在不遮蔽上述第1太陽電池群集、上述第2太陽電池群集、上述第3太陽電池群集、上述第4太陽電池群集及上述第5太陽電池群集的狀態中,測量流入上述太陽電池模組的基 準電流值;在遮蔽上述第1太陽電池群集內包含的太陽電池單元及上述第4太陽電池群集內包含的太陽電池單元的狀態中,測量流入上述第1太陽電池群集的第1電流值、流入上述第3太陽電池群集的第2電流值、流入上述第4太陽電池群集或上述第5太陽電池群集的第3電流值,藉由比較加上根據上述第1太陽電池群集及上述第4太陽電池群集的遮蔽狀態與上述基準電流值估計的容許電流與上述太陽電池單元的漏電流之臨界值與上述第1電流值、上述第2電流值及上述第3電流值,檢出上述第1太陽電池旁路二極體的開路故障、上述第3太陽電池群集的開路故障及上述第3旁路二極體的開路故障;在遮蔽上述第3太陽電池群集內包含的太陽電池單元的狀態中,測量流入上述第1太陽電池群集內的第4電流值、流入上述第2太陽電池群集或上述第3太陽電池群集內的第5電流值、流入上述第4太陽電池群集或上述第5太陽電池群集內的第6電流值,藉由比較加上根據上述第3太陽電池群集的遮蔽狀態與上述基準電流值估計的容許電流與上述太陽電池單元的漏電流之臨界值與上述第4電流值、上述第5電流值及上述第6電流值,檢出上述第1太陽電池群集的開路故障、上述第2旁路二極體的開路故障及上述第4太陽電池群集或上述第5太陽電池群集的開路故障;以及在不遮蔽上述第1太陽電池群集、上述第2太陽電池群集、 上述第3太陽電池群集、上述第4太陽電池群集及上述第5太陽電池群集的狀態中,測量流入上述第2太陽電池群集內的第7電流值及流入上述第4太陽電池群集或上述第5太陽電池群集內的第8電流值,藉由比較上述太陽電池單元的漏電流與上述第7電流值及上述第8電流值,檢出上述第1旁路二極體、上述第2旁路二極體及上述第3旁路二極體的短路故障及上述第2太陽電池群集的開路故障。
  14. 如申請專利範圍第12或13項所述的太陽電池模組之檢查方法,其中,內建根據磁場的變動檢知電流值的感測器,且超過上述臨界值時使用通知測量者的測量器,根據掃描從上述太陽電池模組的表面或背面能看見的配線,進行檢查。
TW106111864A 2016-04-28 2017-04-10 Solar cell module inspection method TWI643448B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2016/063486 WO2017187636A1 (ja) 2016-04-28 2016-04-28 太陽電池モジュールの検査方法
??PCT/JP2016/063486 2016-04-28

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TW201804725A true TW201804725A (zh) 2018-02-01
TWI643448B TWI643448B (zh) 2018-12-01

Family

ID=60160366

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW106111864A TWI643448B (zh) 2016-04-28 2017-04-10 Solar cell module inspection method

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20190103832A1 (zh)
JP (1) JP6526327B2 (zh)
CN (1) CN109075741A (zh)
TW (1) TWI643448B (zh)
WO (1) WO2017187636A1 (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019201540A (ja) * 2018-07-20 2019-11-21 株式会社ミライト 太陽電池モジュールにおけるバイパスダイオードのオープン故障判別方法及びオープン故障判別装置
CN110146801B (zh) * 2019-05-13 2021-10-01 西北核技术研究院 一种太阳电池旁路二极管参数无损检测方法
CN110596601A (zh) * 2019-08-19 2019-12-20 华电电力科学研究院有限公司 一种单体蓄电池开路在线监测及自动跨接方法
CN113098388A (zh) * 2019-12-23 2021-07-09 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 光伏组件、用于光伏组件的接线盒以及电站异常判定方法
TWI723851B (zh) * 2020-04-21 2021-04-01 友達光電股份有限公司 太陽能電池檢測系統

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11330521A (ja) * 1998-03-13 1999-11-30 Canon Inc 太陽電池モジュ―ル、太陽電池アレイ、太陽光発電装置、太陽電池モジュ―ルの故障特定方法
JP2000059986A (ja) * 1998-04-08 2000-02-25 Canon Inc 太陽電池モジュ―ルの故障検出方法および装置ならびに太陽電池モジュ―ル
TWI444809B (zh) * 2010-03-31 2014-07-11 Hitachi Ltd Solar power generation system and control system
JP5601206B2 (ja) * 2011-01-07 2014-10-08 ソニー株式会社 太陽光発電モジュールおよび太陽光発電システム
JP5691816B2 (ja) * 2011-05-11 2015-04-01 日立金属株式会社 太陽電池パネルの異常検知装置
JP5465221B2 (ja) * 2011-09-30 2014-04-09 三菱電機株式会社 太陽光発電システム及び太陽光発電管理システム
JP2013120803A (ja) * 2011-12-06 2013-06-17 Ntt Facilities Inc 太陽光発電装置の故障検出装置
JP5852455B2 (ja) * 2012-01-30 2016-02-03 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 故障検知装置及び故障検知方法
JP5759911B2 (ja) * 2012-01-30 2015-08-05 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 太陽電池ユニット及び太陽電池モジュール
JP2014011428A (ja) * 2012-07-03 2014-01-20 Jx Nippon Oil & Energy Corp 故障検知装置、故障検知システム、及び故障検知方法
JP5777580B2 (ja) * 2012-08-06 2015-09-09 三菱電機株式会社 端子ボックス
CN102928762B (zh) * 2012-11-23 2015-08-26 无锡市产品质量监督检验中心 光伏组件热斑试验电池挑选设备
JP2015152353A (ja) * 2014-02-12 2015-08-24 株式会社東芝 故障検知装置および、それを備える太陽光発電システム
CN104362976B (zh) * 2014-10-15 2017-11-28 华北电力大学 一种利用遮蔽法检测光伏发电系统故障点的方法
CN104702209B (zh) * 2015-03-31 2017-03-08 阿特斯(中国)投资有限公司 太阳能电池片的检测方法
CN108923748B (zh) * 2018-07-16 2019-08-06 河海大学常州校区 一种基于iv曲线扫描的光伏阵列故障诊断方法

Also Published As

Publication number Publication date
TWI643448B (zh) 2018-12-01
US20190103832A1 (en) 2019-04-04
WO2017187636A1 (ja) 2017-11-02
JPWO2017187636A1 (ja) 2018-08-16
JP6526327B2 (ja) 2019-06-05
CN109075741A (zh) 2018-12-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW201804725A (zh) 太陽電池模組之檢查方法
Dhoke et al. An approach for fault detection and location in solar PV systems
JP4780416B2 (ja) 太陽電池アレイ故障診断方法
US20120049627A1 (en) Current collecting box for photovoltaic power generation
US9876468B2 (en) Method, system and program product for photovoltaic cell monitoring via current-voltage measurements
JPH08185235A (ja) 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
Ma et al. Photovoltaic module current mismatch fault diagnosis based on IV data
Spataru et al. Detection of increased series losses in PV arrays using Fuzzy Inference Systems
Dhimish et al. Novel open-circuit photovoltaic bypass diode fault detection algorithm
KR101297078B1 (ko) 태양광 전지모듈별 고장 진단 가능한 태양광 발전 모니터링 장치 및 이를 이용한 태양광 발전 시스템의 고장진단 방법
Nehme et al. Analysis and characterization of faults in PV panels
KR101631267B1 (ko) 태양광 모듈별 이상 여부를 효율적으로 진단하는 시스템 및 방법
CN205792451U (zh) 一种光伏并网系统的故障检测装置
JP6172530B2 (ja) 太陽光発電システムの異常診断方法
JP2015018838A (ja) 太陽電池用逆流防止ダイオードの故障検出装置、太陽電池用逆流防止ダイオードの故障検出システム、及び太陽電池用逆流防止ダイオードの故障検出方法
Jianeng et al. Fault diagnosis method and simulation analysis for photovoltaic array
US8570059B2 (en) Method and device for identifying low-output PV modules in a PV system
CN108627732A (zh) 一种基于交叉电压检测的光伏电池板故障诊断方法
Eduardo Nieto et al. Characterization of electric faults in photovoltaic array systems
Aboshady et al. Fault detection and classification scheme for PV system using array power and cross-strings differential currents
Buerhop-Lutz et al. Insulation resistance in relation to distribution of backsheet types in strings and inverters
Alajmi et al. Fault detection and localization in solar photovoltaic arrays framework: hybrid methods of data-analysis and a network of voltage-current sensors
Voutsinas et al. Photovoltaic Faults: A comparative overview of detection and identification methods
KR20220036022A (ko) 태양광발전시스템 스트링 고장상태 진단 방법 및 시스템
JP2012169531A (ja) 太陽電池ストリング検査装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Annulment or lapse of patent due to non-payment of fees