WO2011108412A1 - 電力制御装置、電力制御方法、および給電システム - Google Patents

電力制御装置、電力制御方法、および給電システム Download PDF

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WO2011108412A1
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power
voltage
circuit
power generation
control
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横山 正幸
尚学 大澤
由美子 山崎
正太郎 齋藤
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ソニー株式会社
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    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • G05F1/66Regulating electric power
    • G05F1/67Regulating electric power to the maximum power available from a generator, e.g. from solar cell
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks
    • H02J1/10Parallel operation of dc sources
    • H02J1/108Parallel operation of dc sources using diodes blocking reverse current flow
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0029Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
    • H02J7/0031Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits using battery or load disconnect circuits
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • H02J7/35Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering with light sensitive cells
    • 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
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    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers

Definitions

  • the present invention relates to a power control apparatus, a power control method, and a power supply system that control the supply of power generated by a power generation element.
  • solar power generation elements are gradually spreading to ordinary households as the price of solar cells (solar panels) that can be placed on the roofs of houses and the like have increased and the efficiency of power generation has increased.
  • solar power generation devices are becoming smaller, and sales of mobile phones equipped with solar cells have begun.
  • a solar cell is different from a constant voltage source such as a dry cell and has a property as a current source depending on a voltage between terminals. Therefore, in order to obtain the maximum output from the solar cell, it is necessary to match the voltage of the load connected to the solar cell with the maximum operating point voltage of the solar cell. In addition, there is only one maximum operating point (MPP: Maximum Power Point) at which the power becomes maximum in the current-voltage characteristics of the solar cell. However, since the current-voltage characteristics of the solar cell change depending on the environment such as illuminance and temperature, it is necessary to perform control for obtaining the maximum operating point voltage during operation of the solar cell connected device. Such control for obtaining the maximum operating point during device operation is called MPPT (Maximum PowerPoint Tracking) control.
  • the first is a method of switching a series or parallel connection of a plurality of solar cells (see, for example, Patent Document 1).
  • the second is a method of obtaining a maximum operating point by controlling a switching type DC-DC converter (see, for example, Patent Document 2).
  • JP 2001-218365 A Japanese Patent Laid-Open No. 7-336910
  • the 1st method which switches the serial or parallel connection of a several solar cell, it can control so that it may approach a maximum operating point.
  • this method has a restriction that the solar cells need to use the same maximum operating point voltage in order to connect the solar cells in parallel.
  • the series or parallel connection form that can be taken depends on the number of solar cells. For example, when there are two solar cells, the maximum operating point is two points in all series and all parallel, and four points in the case of six solar cells. Will choose from. In this case, since the voltage difference between the points is not uniform, there is a disadvantage that there are many voltage sections in which the inter-terminal voltage cannot be adjusted to the maximum operating point.
  • the control signal to the switch can be controlled so that the charging current to the storage battery is maximized.
  • power loss in a DC-DC converter and power loss in a control circuit such as a current measurement circuit occur.
  • An object of the present invention is to provide a power control device, a power control method, and a power feeding system that can be controlled to maintain the maximum operating point of a power generation element such as a solar cell and that can avoid power loss. .
  • a power control apparatus includes a power path switching unit to which a plurality of power generation elements can be connected, and a voltage level generated by the power generation elements supplied via the power path switching unit. And a power conversion unit configured to switch the plurality of power generating elements in series or in parallel, and an input side of the voltage conversion unit. And a second connection switching function for switching whether to connect or disconnect the power generation elements connected in series or in parallel.
  • the second connection switching function switches the connection to a non-connected state so that the voltage level of any of the output voltages of the plurality of power generation elements is not converted by the voltage converter, and the output voltage of the power generation element is
  • the second voltage range is lower than the first voltage range
  • the plurality of power generation elements are connected in parallel by the first connection switching function, and the final connection of the plurality of power generation elements is performed by the second connection switching function.
  • Connection switching When the output voltage is switched to the connection state so that the voltage level is converted by the voltage converter, and the output voltage of the power generating element is in a third voltage range lower than the second voltage range, Connection switching The plurality of power generation elements are connected in series by the function, and the second connection switching function is set so that none of the outputs of the plurality of power generation elements is converted in voltage level by the voltage conversion unit. Switch connection.
  • a power supply system includes: a plurality of power generation elements that generate power; and a power control device that supplies power of the power generation elements to a load side.
  • a power path switching unit to which the power generation element can be connected, and a voltage conversion unit for converting the voltage level generated by the power generation element, which is supplied via the power path switching unit, and the power path switching unit The first connection switching function for switching between connecting the plurality of power generating elements in series or in parallel and connecting the power generating elements connected in series or in parallel to the input side of the voltage conversion unit And a second connection switching function for switching between connection and disconnection.
  • a power control apparatus includes a power path switching unit including a function of switching a plurality of power generating elements to be connected and switching between the plurality of power generating elements connected in series or in parallel.
  • a characteristic measuring circuit that measures output characteristics of the plurality of power generating elements; and a control unit that performs switching control of the power path of the power path switching unit according to a measurement result of the characteristic measuring circuit.
  • a power supply system includes: a plurality of power generation elements that generate power; and a power control device that supplies power of the power generation element to a load side.
  • a power path switching unit including a function of switching between the power generation elements connectable and the plurality of power generation elements connected in series or in parallel; a characteristic measurement circuit for measuring output characteristics of the plurality of power generation elements; A control unit that performs switching control of the power path of the power path switching unit according to the measurement result of the characteristic measurement circuit.
  • a power control apparatus includes a voltage conversion unit that converts a voltage level generated by at least one power generation element, a characteristic measurement circuit that measures output characteristics of the power generation element, and the characteristic measurement circuit And a control unit that performs MPPT control that follows the maximum power operating point of the power generation element according to the measurement result of the power voltage conversion unit, and the voltage conversion unit generates power with the variable reference voltage and the power generation element.
  • the control unit performs charging and discharging so as to follow the maximum power operating point of the power generating element according to the comparison result, and the control unit performs the variable reference based on the measurement result of the characteristic measuring circuit.
  • a voltage is supplied, and the voltage conversion unit performs MPPT control to follow the maximum power operating point of the power generating element.
  • a power supply system includes at least one power generation element that generates electric power, and a power control device that supplies the power of the power generation element to a load side.
  • a voltage conversion unit that converts a voltage level generated by the power generation element; a characteristic measurement circuit that measures an output characteristic of the power generation element; and the electric voltage conversion unit according to a measurement result of the characteristic measurement circuit.
  • a control unit that performs MPPT control that follows a maximum power operating point, and the voltage conversion unit compares a variable reference voltage with a voltage level generated by the power generation element, and determines the power generation element according to a comparison result. The control unit supplies the variable reference voltage based on the measurement result of the characteristic measurement circuit, and the voltage conversion unit supplies the variable reference voltage to the maximum power operating point. Perform the MPPT control to follow the high-power operating point.
  • a power control apparatus includes a power path switching unit that includes a function of switching between a plurality of power generating elements connectable and connecting the plurality of power generating elements in series or in parallel.
  • Backflow prevention including a function for preventing backflow from the load side when the potential on the load side is higher than the potential of the power supply line, which is arranged on a power supply line that supplies output power of the power path switching unit to the load Circuit.
  • a power supply system includes a plurality of power generation elements that generate electric power, and a power control device that supplies power of the power generation element to a load side.
  • the power control device includes a plurality of power generation devices.
  • a power path switching unit including a function of switching between the power generation elements connectable and the plurality of power generation elements connected in series or in parallel, and a power supply line for supplying output power of the power path switching unit to a load
  • a backflow prevention circuit including a function of preventing backflow from the load side when the potential on the load side becomes higher than the potential of the power supply line.
  • a power control device includes a backflow prevention circuit including a function of preventing backflow from the load side when the potential on the load side is higher than the potential of the power supply line, and power of the power generation element A limit circuit that limits the power supply so that the supply voltage to the power storage element is lower than the full charge voltage, in a limit circuit that can supply and charge the load side power storage element And a control unit that stops the backflow prevention function of the backflow prevention circuit when the restriction circuit restricts power supply.
  • a power supply system includes at least one power generation element that generates electric power, and a power control device that supplies the power of the power generation element to a load side.
  • the backflow prevention circuit including a function to prevent backflow from the load side, and the power of the power generation element is supplied to the storage element on the load side and charged.
  • the limit circuit that limits the power supply so that the supply voltage to the storage element is lower than the full charge voltage, and when the limit circuit limits the power supply
  • a power control apparatus includes a power path switching unit that includes a function of switching a plurality of power generation elements to be connected and connected between the plurality of power generation elements in series or in parallel.
  • a limit circuit capable of supplying and charging the power of the power generation element to the storage element on the load side and limiting the supplied power, and the limit circuit is a voltage whose supply voltage to the storage element is lower than a full charge voltage The power supply is limited so that
  • a power supply system includes a plurality of power generation elements that generate electric power, and a power control device that supplies power of the power generation element to a load side.
  • the power control device includes a plurality of power generation devices.
  • a power path switching unit including a function of switching between the power generation elements connectable and the plurality of power generation elements connected in series or in parallel, and supplying the power of the power generation elements to the storage element on the load side for charging.
  • a limiting circuit capable of limiting the supply voltage, and the limiting circuit limits the voltage supply so that the supply voltage to the power storage element is lower than the full charge voltage.
  • a power control device includes a power path switching unit including a function of switching between connecting a plurality of power generating elements and connecting the plurality of power generating elements in series or in parallel.
  • a control unit that controls charging by supplying to the battery, and the control unit directly supplies power from the power generation element to the power storage element when the voltage of the power storage element is equal to or lower than a predetermined voltage. Is greater than a certain value, the operation voltage of the power path switching unit, the voltage conversion unit, and the control unit is switched so as to be obtained from the storage element.
  • a power supply system includes a plurality of power generation elements that generate electric power, and a power control device that supplies power of the power generation element to a load side.
  • the power control device includes a plurality of power generation devices.
  • a power path switching unit that can be connected to a power generation element and includes a function of switching whether the plurality of power generation elements are connected in series or in parallel; and the power generation element that is supplied via the power path switching unit.
  • a voltage conversion unit that converts a generated voltage level; and a control unit that performs switching control of the power path switching unit and supplies power of the power generation element to a load side to control charging. The input voltage by the power generation element is compared with the charge voltage of the load.
  • the initial charge to supply the voltage by the power generation element to the load side is performed, and the charge is performed from the input voltage by the initial charge.
  • Voltage Becomes higher, at least, to switch the power path switch unit, the operating voltage of the voltage conversion unit and the control unit from the voltage by the power generating device to the charging voltage of the load side.
  • a power control apparatus is a power path unit to which a plurality of power generation elements having different voltage change rates with respect to illuminance or temperature can be connected, and the power generation element supplied via the power path unit A voltage conversion unit that converts the voltage level generated by the power conversion unit, wherein the power path unit connects a power generation element having a large voltage change rate to the voltage conversion unit, so that the voltage change rate is small. The element is disconnected from the voltage converter.
  • a power feeding system includes a plurality of power generation elements having different voltage change rates with respect to illuminance or temperature, and a power control device that supplies power of the power generation elements to a load side.
  • the control device converts a power path portion to which a plurality of power generating elements having different voltage change rates with respect to the illuminance or temperature can be connected, and a voltage level generated by the power generating element supplied via the power path portion.
  • a power conversion unit configured to connect the power generation element having a large voltage change rate to the voltage conversion unit and disconnect the power generation device having a low voltage change rate from the voltage conversion unit. State.
  • control can be performed so as to maintain the maximum operating point of a power generation element such as a solar cell, and power loss can be avoided.
  • FIG. 6 is a first diagram illustrating a pattern example of a power path formed by the power switch circuit of FIG. 5.
  • FIG. 6 is a second diagram illustrating a pattern example of a power path formed by the power switch circuit of FIG. 5.
  • FIG. 10 is a state transition diagram in determining which power path is operating when one power generation element (SC1) in the state S2 is in a power generation operation state.
  • FIG. 10 is a state transition diagram in determining which power path is operating when one power generation element (SC2) in the state S3 is in a power generation operation state. It is a flowchart which simplifies and shows the process which selects an electric power path
  • FIG. 44 is a circuit diagram illustrating a specific configuration example of a transmission gate of the characteristic measurement circuit of FIG. 43. It is a figure which shows the simulation result using the characteristic measurement circuit of FIG. It is a circuit diagram which shows the basic structural example of the step-up type switching regulator as a voltage conversion part which concerns on this embodiment. It is a figure for demonstrating the basic operation
  • FIG. 47 is a diagram for explaining the operation of the step-up switching regulator of FIG. 46.
  • FIG. FIG. 47 is a circuit diagram illustrating a configuration example of a step-up switching regulator including a detection system that detects a change in operating frequency in the PFM control unit of FIG. 46. It is a figure which shows a mode that the IV characteristic of a power generation element (solar cell) changes according to a temperature change.
  • It is a circuit diagram which shows the basic structural example of the pressure
  • It is a circuit diagram which shows the structural example of the backflow prevention circuit which concerns on this embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a power feeding system according to an embodiment of the present invention.
  • the power feeding system 10 includes a thermistor 50 connected to the power control device 30.
  • the power supply system 10 is not only used for sunlight (charging) from a power generation element 20-1 (SC1), 20-1 (SC2) such as a solar battery to a power storage element (battery) 40 that is a secondary battery. It is configured to be possible in daily environments such as shade, indirect light, and bright indoors.
  • the power control device 30 is formed as a charge control LSI that uses the power generated by the power generation element 20 without waste for charging.
  • the power control device 30 can be charged by connecting a Li + type (including polymer) secondary battery as the storage element 40.
  • the power control device 30 can connect one or a plurality of power generation elements 20-1 and 20-2 in the present embodiment. In the present embodiment, the power control device 30 can use any number of series cells including a single cell.
  • the power control device 30 is configured to connect a plurality of power generation elements according to the output voltage value of the power generation elements, that is, connection switching control such as connection in series or parallel connection, or voltage conversion such as a DC-DC converter. It is possible to perform switching control as to whether to perform step-up or step-down by inputting to the unit.
  • the power control device 30 can use various power generation elements 20 and can control the maximum efficiency without depending on the power-voltage characteristics of the power generation elements 20.
  • the power control device 30 can be charged with high efficiency by performing MPPT control that follows the maximum power operating point of the power generation element (solar cell) 20.
  • the power control device 30 can perform MPPT control even in the single-cell power generation element 20.
  • the power control device 30 can control the start and end (full charge) of charging of the power storage element 40.
  • the power control device 30 has a function of stopping charging when, for example, a fixed or variable charging end voltage is reached.
  • the power control device 30 has a function of starting charging when reaching a fixed or variable charging start voltage after stopping charging, for example.
  • the power control device 30 can control the maximum charging current at high illumination, for example, by an external current control resistor.
  • the current control threshold can be set by externally attaching a resistor for measuring the charging current flowing through the storage element 40.
  • the power control device 30 has a function of reducing the loss of the forward voltage VF while preventing backflow by biopath control of the backflow prevention diode from the power storage element 40 to the power generation element 20.
  • the power control device 30 has a function of reducing a loss due to a difference in illuminance between the two power generation elements 20-1 and 20-2 including prevention of backflow between the power generation elements 20-1 and 20-2.
  • the power control device 30 has a function of outputting the power of the power generation element 20 from the load driving terminal after detecting full charge for detecting that the open circuit voltage of the power storage element 40 has reached a certain value.
  • the power control device 30 can be initially charged until the voltage recovers when the storage element 40 is in an overdischarged state where the voltage is equal to or lower than a predetermined voltage, for example, 2.7 V or lower. In this case, the power control device 30 can be charged by reducing (squeezing) the current using, for example, an external current limiting resistor.
  • the power control device 30 has a function of preventing charging at 0 ° C. or lower or 60 ° C. or higher using, for example, an externally connected thermistor.
  • the power control device 30 can control charging stop and transition to the sleep mode, for example, by an external enable terminal. Further, the power control device 30 can be configured to output the output power information.
  • the power generation elements 20-1 and 20-2 have a function of generating power using natural energy such as sunlight and wind power, and supply the generated power to the power control device 30.
  • a solar power generation panel using photoelectric conversion of sunlight for example, a solar potential is employed as the power generation elements 20-1 and 20-2.
  • FIG. 2 is a diagram showing an equivalent circuit of a photovoltaic power generation panel as a power generation element according to this embodiment.
  • the photovoltaic power generation panel (solar cell) 21 generates a current by light input.
  • the current Ish is expressed by replacing the optical input OPT with an electromotive force (Iph).
  • the total resistance of the base of the solar cell 21, the light receiving layer, and the electrode portion is indicated by a series resistance Rs, and the loss resistance of the solar battery 21 is indicated by Rsh.
  • the output current of the solar cell 21 is indicated by Id, and the output voltage is indicated by V.
  • the current increases when the amount of incident light is large, and the current decreases when it is dark.
  • the brightness of light is represented by the size of the current source. As the voltage increases, the current gradually decreases.
  • This equivalent circuit has a configuration in which a current source 22, a diode 23, and a resistor 24 are connected in parallel, and a resistor 25 is connected in series.
  • the current source 22 supplies the photocurrent Iph and is a diode 123 ideal diode.
  • FIG. 3 is a diagram showing current-voltage characteristics of a general solar cell.
  • the output current value is uniquely determined.
  • the voltage between the terminals when the current value is 0 is called an open circuit voltage (Voc)
  • the output current value when the voltage value between the terminals is 0 is called a short circuit current (Isc).
  • Ipm maximum operating point current
  • Vpm maximum operating point voltage
  • the power control device 30 a plurality of power generating elements connected in series and in parallel according to the output voltage values of the power generating elements 20-1 and 20-2, and a voltage converter such as a DC-DC converter Each control such as switching control for whether to perform step-up or step-down is performed.
  • the electric power obtained by the solar cell 21 is direct current, and this direct current power (DC power) is supplied to the power control device 30.
  • the power storage element 40 stores the power supplied by the power control device 30.
  • the power storage element 40 for example, an electric double layer capacitor, a lithium ion secondary battery, or the like whose charge voltage changes can be adopted.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of the energy storage device according to the present embodiment.
  • Power storage element 40 includes an assembled battery 41, a charge control field effect transistor (FET) 42, a discharge control FET 43, a diode 44, and a current detection resistor 45.
  • Power storage element 40 has positive electrode terminal T1 and negative electrode terminal T2 connected to a positive electrode terminal and a negative electrode terminal of an electronic device that is a load. In the storage element 40, charging / discharging of the assembled battery 41 is performed via the charge control FET 42, the discharge control FET 43, the diode 445, and the current detection resistor 45 under the control of the power control device 30.
  • the assembled battery 41 is a secondary battery such as a lithium ion secondary battery, and is an assembled battery in which a plurality of battery cells are connected in series and / or in parallel.
  • the example of FIG. 4 shows a case where three battery cells are connected in series.
  • the power control device 30 performs control to prevent overcharging and overdischarging of the storage element 40 and control so that it can be safely charged during charging.
  • the voltage of each of the assembled battery 41 and the battery cells in the assembled battery 41 is measured every predetermined time, and the magnitude and direction of the current flowing through the current detection resistor 45 are measured every predetermined time.
  • the charge control FET 42 is controlled to be OFF when the voltage of any cell of the assembled battery 41 becomes the overcharge detection voltage.
  • the discharge control FET 43 is controlled to be OFF, and overcharge and overdischarge are prevented.
  • the overcharge detection voltage is determined to be 4.2V ⁇ 0.5V, for example, and the overdischarge detection voltage is determined to be 2.4V ⁇ 0.1V.
  • a CCCV (Constant Current Constant Voltage) charging method is generally used as a charging method for the assembled battery 41.
  • CC charging Constant Current Constant Voltage
  • CV charging constant voltage
  • the power control device 30 includes a voltage conversion unit 31 and a power switch circuit 32 as a power path switching unit included in the power path unit.
  • the power control device 30 includes a characteristic measurement circuit 33, a first control unit 34, a second control unit 35, a backflow prevention circuit 36, a current / voltage limiting circuit 37, and a startup circuit 38 as main components.
  • the voltage conversion unit 31 has a function of increasing or decreasing the voltage generated by the power generation elements 20-1 and 20-2 and selectively supplied by the power switch circuit 32.
  • the voltage conversion unit 31 supplies the voltage obtained by stepping up or stepping down to the storage element 40 through the power switch circuit 32 and the backflow prevention circuit 36, for example.
  • the voltage conversion unit 31 is constituted by a DC-DC converter, for example. A specific configuration of the voltage conversion unit 31 will be described in detail later.
  • the power switch circuit 32 has a first connection relationship between the two power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2, the voltage conversion unit (step-up and step-down circuit) 31, and the storage element (secondary battery) 40.
  • the control unit 34 or the second control unit 35 has a function of determining according to the control.
  • the power switch circuit 32 is configured to be capable of switching control of power paths according to the output states of the power generating elements 20-1 and 20-2. That is, the power switch circuit 32 functions as a power path switching unit.
  • the power switch circuit 32 connects the two power generating elements 20-1 and 20-2 in series or in parallel according to the control of the first control unit 34 or the second control unit 35. Has a first connection switching function. Further, the power switch circuit 32 has a second connection switching function for switching the power generating elements 20-1 and 20-2 connected to the input side of the voltage conversion unit 31.
  • the power switch circuit 32 according to the present embodiment is basically configured to be able to perform at least the next connection switching by the first connection switching function and the second connection switching function.
  • the power switch circuit 32 connects the power generating elements 20-1 and 20-2 in series and outputs the output voltage as it is without being input to the voltage conversion unit 31.
  • the power switch circuit 32 connects the power generating elements 20-1 and 20-2 in parallel or in series, and inputs the output voltage to the voltage conversion unit 31 to increase or decrease the voltage and output.
  • the power generating elements 20-1 and 20-2 are connected in parallel, and the output voltage is output as it is without being input to the voltage conversion unit 31.
  • the power switch circuit 32 causes the power generation elements 20-1 and 20-2 to be connected in parallel by the first connection switching function. Connecting.
  • the power switch circuit 32 includes a voltage conversion unit that prevents the voltage level of the output voltages of the power generating elements 20-1 and 20-2 from being converted by the voltage conversion unit 31 by the second connection switching function. The connection is switched so that the power generated in 31 is not input.
  • the power switch circuit 32 switches the power generation elements 20-1 and 20-2 by the first connection switching function. Connect in parallel. In this case, the power switch circuit 32 supplies the voltage conversion unit 31 with the second connection switching function so that the voltage level of the output voltage of the final stage of the power generation elements 20-1 and 20-2 is converted by the voltage conversion unit 31. The connection is switched so that the generated power is input.
  • the power switch circuit 32 uses the first connection switching function to generate the power generation elements 20-1, 20-. 2 are connected in series.
  • the power switch circuit 32 includes a voltage conversion unit that prevents the voltage level of the output voltages of the power generating elements 20-1 and 20-2 from being converted by the voltage conversion unit 31 by the second connection switching function. The connection is switched so that the power generated in 31 is not input.
  • the power switch circuit 32 uses the first connection switching function to generate the power generation elements 20-1, 20-2 are connected in series.
  • the power switch circuit 32 supplies the voltage conversion unit 31 with the second connection switching function so that the voltage level of the output voltage of the final stage of the power generation elements 20-1 and 20-2 is converted by the voltage conversion unit 31. The connection is switched so that the generated power is input.
  • the power switch circuit 32 uses the first connection switching function to generate the power generating element 20- 1, 20-2 are connected in parallel.
  • the power switch circuit 32 supplies the voltage conversion unit 31 with the second connection switching function so that the voltage level of the output voltage of the final stage of the power generation elements 20-1 and 20-2 is converted by the voltage conversion unit 31. The connection is switched so that the generated power is input.
  • the power switch circuit 32 connects the power generating elements 20-1 and 20-2 in series and outputs the output voltage as it is without being input to the voltage conversion unit 31.
  • the power switch circuit 32 connects the power generating elements 20-1 and 20-2 in series or in parallel, and inputs the output voltage to the voltage conversion unit 31 to step down or step up and output.
  • the power generating elements 20-1 and 20-2 are connected in parallel, and the output voltage is output as it is without being input to the voltage conversion unit 31.
  • the power switch circuit 32 causes the power generation elements 20-1 and 20-2 to be connected in parallel by the first connection switching function. Connecting.
  • the power switch circuit 32 includes a voltage conversion unit that prevents the voltage level of the output voltages of the power generating elements 20-1 and 20-2 from being converted by the voltage conversion unit 31 by the second connection switching function. The connection is switched so that the power generated in 31 is not input.
  • the power switch circuit 32 switches the power generation elements 20-1 and 20-2 by the first connection switching function. Connect in series. In this case, the power switch circuit 32 supplies the voltage conversion unit 31 with the second connection switching function so that the voltage level of the output voltage of the final stage of the power generation elements 20-1 and 20-2 is converted by the voltage conversion unit 31. The connection is switched so that the generated power is input.
  • the power switch circuit 32 uses the first connection switching function to generate the power generation elements 20-1, 20-. 2 are connected in series.
  • the power switch circuit 32 includes a voltage conversion unit that prevents the voltage level of the output voltages of the power generating elements 20-1 and 20-2 from being converted by the voltage conversion unit 31 by the second connection switching function. The connection is switched so that the power generated in 31 is not input.
  • the power switch circuit 32 uses the first connection switching function to generate the power generation elements 20-1, 20-2 are connected in series. In this case, the power switch circuit 32 supplies the voltage conversion unit 31 with the second connection switching function so that the voltage level of the output voltage of the final stage of the power generation elements 20-1 and 20-2 is converted by the voltage conversion unit 31. The connection is switched so that the generated power is input.
  • the power switch circuit 32 uses the first connection switching function to generate the power generating element 20- 1, 20-2 are connected in parallel.
  • the power switch circuit 32 supplies the voltage conversion unit 31 with the second connection switching function so that the voltage level of the output voltage of the final stage of the power generation elements 20-1 and 20-2 is converted by the voltage conversion unit 31. The connection is switched so that the generated power is input.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of the power switch circuit according to the present embodiment.
  • the power switch circuit 32 in FIG. 5 includes six switches SW1 to SW6 and two diodes D1 and D2.
  • Each of the switches SW1 to SW6 is composed of an insulated gate field effect transistor (FET), more specifically, a MOSFET.
  • FET insulated gate field effect transistor
  • the power switch circuit 32 controls the gate voltage to each of the switches SW1 to SW6, so that a maximum of two power generation elements (solar cells SC1, SC2) 20-1, 20-2 and a voltage conversion unit (step-up and step-down circuit) 31.
  • the connection relation of the storage element (BAT) 40 which is a secondary battery is determined.
  • FIGS. 6 and 7 exist in the power path from the power generation elements 20-1 and 20-2 to the storage element 40 formed by the power switch circuit 32 of FIG.
  • the path PTA is formed as a path that directly connects the power generation element (SC2) 20-2 and the storage element 40 that is a secondary battery.
  • the path PTB is formed as a path for supplying the output power of the power generation element (SC2) 20-2 to the power storage element 40, which is a secondary battery, through the voltage conversion unit (step-up and step-down circuit) 31.
  • the path PTC is formed as a path directly connecting the power generation element (SC1) 20-1 and the power storage element 40 that is a secondary battery.
  • the path PTD is formed as a path for supplying the output power of the power generation element (SC1) 20-1 to the power storage element 40 that is a secondary battery through the voltage conversion unit (step-up and step-down circuit) 31.
  • the path PTE is formed as a path that connects the power generation element (SC1) 20-1 and the power generation element (SC2) 20-2 in series and directly connects to the power storage element 40 that is a secondary battery.
  • the path PTF passes the output voltage obtained by connecting the power generation element (SC1) 20-1 and the power generation element (SC2) 20-2 in series to the power storage element 40, which is a secondary battery, through the voltage conversion unit (step-up and step-down circuit) 31. It is formed as a supply path.
  • the path PTG directly connects the output power obtained by connecting the power generation element (SC1) 20-1 and the power generation element (SC2) 20-2 in parallel to the power storage element 40 that is a secondary battery without passing through the voltage conversion unit 31. Formed as a supply path.
  • the path PTH passes output power obtained by connecting the power generation element (SC1) 20-1 and the power generation element (SC2) 20-2 in parallel to the power storage element 40, which is a secondary battery, through the voltage conversion unit (step-up and step-down circuit) 31. It is formed as a supply path.
  • the path PTI passes the output of the power generation element (SC1) through the voltage conversion unit (step-up and step-down circuit) 31 and connects in parallel with the output of the power generation element (SC2) 20-2. It is formed as a path for supplying power to the storage element 40 that is a battery.
  • the path PTJ connects the output of the power generation element (SC1) 20-1 in parallel with the output of the power generation element (SC2) 20-2 through the voltage conversion unit (step-up and step-down circuit) 31, and outputs the output voltage. , Formed as a path for supplying power to the storage element 40 as a secondary battery.
  • the path PTK is formed as a path that opens all of the power generation element (SC1) 20-1, the power generation element (SC2) 20-2, and the power storage element 40. At this time, the negative side of the power generation element (SC2) 20-2 is grounded. This is used as a path for measuring an open voltage of a power generation element (solar cell).
  • the path PTL is formed as a path that opens all of the power generation element (SC1) 20-1, the power generation element (SC2) 20-2, and the power storage element 40. At this time, all the switches SW1 to SW6 are turned off. The negative side of the power generation element (SC2) is open.
  • FIG. 8 shows as a truth table the gate voltage of each switch for controlling the power path of the power switch circuit according to the present embodiment.
  • 9 to 20 are diagrams showing the flow of power in the power paths PTA to PTL selectively formed in the power switch circuit according to the present embodiment.
  • FIG. 9 shows the power flow of the power path PTA selectively formed by the power switch circuit according to the present embodiment.
  • the switches SW1 and SW6 are turned on and the switches SW2 to SW5 are turned off, and the electromotive force (current I2) of the power generation element (SC2) 2 is a secondary battery. It is output to the output terminal VOUT to the 40 side.
  • FIG. 10 shows the power flow of the power path PTB selectively formed by the power switch circuit according to the present embodiment.
  • the switches SW1 and SW5 are turned on and the switches SW2 to SW4 and SW6 are turned off, so that the electromotive force (current I2) of the power generation element (SC2) Step-down circuit) is output to output terminal DDO to 31 side.
  • FIG. 11 shows the power flow of the power path PTC selectively formed by the power switch circuit according to the present embodiment.
  • the switch SW2 is turned on and the switches SW1, SW3 to SW6 are turned off, and the electromotive force (current I1) of the power generation element (SC1) 20-1 is a secondary battery. It is output to the output terminal VOUT to the storage element 40 side.
  • FIG. 12 shows the power flow of the power path PTD selectively formed by the power switch circuit according to the present embodiment.
  • the switch SW4 is turned on, and the switches SW1 to SW3, SW5, and SW6 are turned on, and the electromotive force (current I1) of the power generation element (SC1) 20-1 is converted to the voltage conversion unit.
  • Step-up and step-down circuit Output to the output terminal DDO to the 31 side.
  • FIG. 13 shows the flow of power in the power path PTE selectively formed by the power switch circuit according to the present embodiment.
  • the switches SW3 and SW6 are turned on, and the switches SW1, SW2, SW4, and SW5 are turned off.
  • FIG. 14 shows the power flow of the power path PTF selectively formed by the power switch circuit according to this embodiment.
  • the switches SW3 and SW5 are turned on, and the switches SW1, SW2, SW4, and SW6 are turned off.
  • the electromotive force (current I1) of the power generation element (SC1) 20-1 and the electromotive force (current I2) of the power generation element (SC2) 20-2 are connected in series to the voltage conversion unit (step-up and step-down circuit) 31 side.
  • FIG. 15 shows the flow of power in the power path PTG selectively formed in the power switch circuit according to the present embodiment.
  • the switches SW1, SW2 and SW6 are turned on, and the switches SW3 to SW5 are turned off.
  • FIG. 16 shows the power flow of the power path PTH selectively formed by the power switch circuit according to the present embodiment.
  • the switches SW4 and SW5 are turned on, and the switches SW1 to SW4 and SW6 are turned off.
  • the electromotive force (current I1) of the power generation element (SC1) 20-1 and the electromotive force (current I2) of the power generation element (SC2) 20-2 are parallel to the voltage conversion unit (step-up and step-down circuit) 31 side.
  • I1 + I2 Iddo (output current to DDO).
  • FIG. 17 shows the flow of power in the power path PTI selectively formed by the power switch circuit according to this embodiment.
  • the switches SW1 and SW6 are turned on, and the switches SW2 to SW5 are turned off.
  • the electromotive force (current I1) of the power generation element (SC1) 20-1 is output to the output terminal DDO to the voltage conversion unit (step-up and step-down circuit) 31 side.
  • the electromotive force (current I2) of the power generation element (SC2) 20-2 is output to the output terminal VOUT to the power storage element 40 side which is a secondary battery.
  • FIG. 18 shows the power flow of the power path PTJ selectively formed by the power switch circuit according to the present embodiment.
  • the switches SW1, SW2 and SW5 are turned on, and the switches SW3, SW4 and SW6 are turned off.
  • the electromotive force (current I1) of the power generation element (SC1) 20-1 is output to the output terminal VOUT to the power storage element 40 side which is a secondary battery.
  • the electromotive force (current I2) of the power generation element (SC2) 20-2 is output to the output terminal DDO to the voltage conversion unit (step-up and step-down circuit) 31 side.
  • FIG. 19 shows the power flow of the power path PTK selectively formed by the power switch circuit according to the present embodiment.
  • control is performed so that the switch SW1 is turned on and the switches SW2 to SW6 are turned off.
  • the positive electrode sides of the power generation element (SC1) 20-1 and the power generation element (SC2) 20-2 are opened, and no current flows on the power path of the power switch circuit 32.
  • the switch SW1 is turned on so that the open circuit voltage Vop of the power generation element (SC1) 20-1 and the power generation element (SC2) 20-2 can be measured.
  • FIG. 20 shows the power flow of the power path PTL selectively formed by the power switch circuit according to the present embodiment.
  • the path PTL all the switches SW1 to SW6 are off, and no current flows on the power path of the power switch circuit 32.
  • the maximum power can always be obtained from the power generation element (solar cell) 20 regardless of the illuminance and temperature.
  • the power path is switched based on the illuminance, the power path is switched for each illuminance as shown in FIG.
  • the maximum operating point voltage of the power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2 is extremely low.
  • the power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2 are connected in series to increase the voltage, and further, the power is supplied to the storage element 40, which is a secondary battery, through the voltage conversion unit 31. If the output currents of the power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2 are too low, the power efficiency of the booster circuit is deteriorated. When the illuminance increases to some extent, the power efficiency of the PTE is higher than that of the power path PTF. This is because the maximum operating point voltage when the power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2 are connected in series without passing through the voltage conversion unit 31 is close to the charging voltage of the storage element 40 as a secondary battery. Because.
  • the power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2 are connected in parallel to supply power to the power storage element 40 that is a secondary battery without passing through the voltage conversion unit 31.
  • the power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2 are connected in parallel, and power is supplied to the secondary battery through the step-down circuit.
  • a method of periodically measuring the open circuit voltage or short circuit current of the power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2 can be employed.
  • the present embodiment having the power switch circuit configured as described above, it is possible to perform control so as to maintain the maximum operating point of the power generation element such as a solar cell, and it is possible to avoid the power loss. obtain.
  • the power switch circuit 32 having the above configuration, since the potentials of the source and drain are different for each of the switches SW1 to SW6, each switch circuit is designed individually.
  • the source potential is 0 V, Vbat (charge voltage of the secondary battery), Voc (open voltage of the solar battery), or any intermediate value by the switch.
  • the MOSFET when the potential difference Vbs between the substrate and the source is increased, the threshold voltage is increased, which causes the on / off operation to become unstable and the on-resistance to increase. Therefore, the power switch circuit 32 is configured to short-circuit the source and the substrate for both NMOS and PMOS, and to set the potential difference Vbs between the substrate and the source to 0V.
  • the switch SW1 is constituted by an NMOS. Further, the switches SW2 and SW6 are composed of PMOS.
  • the power switch circuit 32 is driven from the first control unit 34 or the second control unit 34. However, since the control unit is designed by a logic MOSFET, the driving capability is low, and the power switch circuit 32 MOSFET is directly driven. Then, it may take time to switch the switch. For this reason, it is desirable that the controller is driven through a low gate capacitance NMOS (MCN) or PMOS (MCP).
  • MN gate capacitance NMOS
  • MCP PMOS
  • switches SW3, SW4, and SW5 have a large source potential, the gate-source voltage necessary for turning on the switch may not be sufficiently high. Therefore, it is desirable that some switches SW3, SW4, and SW5 have a transmission gate configuration in which NMOS and CMOS are combined so that at least one of NMOS and PMOS is turned on even when the source potential is large. .
  • the substrate potential of each MOSFET is fixed to the source potential, even when the MOSFET is off, a parasitic diode may be generated at the pn junction portion and may become conductive.
  • NMOS when the source potential Vs is higher than the drain potential Vd at the time of off, conduction is made between the p-type substrate and the n-type diffusion layer.
  • PMOS when the drain potential Vd is higher than the source potential Vs at the time of off, conduction is made between the p-type diffusion layer and the n-type substrate.
  • the power switch circuit 32 for example, in the switches SW2 to SW5, it is desirable to connect two MOSFETs of the same type so that the parasitic diodes face in opposite directions.
  • the voltage on the solar battery side (open voltage) becomes higher than the voltage of the secondary battery depending on the illuminance when the switch is off. Or lower. For this reason, a countermeasure against a parasitic diode may be required.
  • the characteristic measurement circuit 33 has a function of measuring the short-circuit current and the open-circuit voltage of the power generation elements (SC1, SC2) 20-1, 20-2.
  • SC1, SC2 the open-circuit voltage of the power generation elements
  • the characteristic measurement circuit 33 performs MPPT control in the voltage converter 31 when the power path including the voltage converter 31 including the booster circuit and the step-down circuit is selected.
  • Current-voltage (IV) measurement is performed.
  • the first control unit 34 performs selection control of the power path of the power switch circuit 32 based on the measurement result of the characteristic measurement circuit 33. When the circuit operates in the selected power path, the first control unit 34 selects the power path including the voltage conversion unit 31 including the booster circuit and the step-down circuit, based on the IV measurement result. In addition, the MPPT control in the voltage converter 31 is performed.
  • Control method of characteristic measurement circuit In general, when charging with a power generation element (solar cell) is performed in an energy-efficient manner, a method of performing MPPT control and using a booster circuit is used. In this embodiment, for energy efficient charging, the connection of one or a plurality of power generation elements (solar cells) and the connection of voltage converters (step-up and step-down) circuits are freely changed to charge the solar cells. Control is performed so that the circuit configuration of the circuit can be optimized. Specifically, in order to realize an optimal circuit configuration in the power switch circuit 32, optimal control is performed on the power switch circuit 32 based on the measurement result of the characteristic measurement circuit 33.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining a first functional example of the characteristic measurement circuit according to the present embodiment.
  • FIG. 24 is a diagram for explaining a second functional example of the characteristic measurement circuit according to the present embodiment.
  • the characteristic measurement circuit 33a of FIG. 23 measures the open circuit voltage Vop1 and the short-circuit current Ish1 of the power generation element (SC1) 20-1 to obtain information for selecting the power path, and the power generation element (SC2) 20-2. Open circuit voltage Vop2 and short circuit current Ish2 are measured.
  • the characteristic measurement circuit 33a supplies the measurement result to the first control unit 34 as a digital signal.
  • the characteristic measurement circuit 33b of FIG. 24 measures the voltage VC1 of the power generation element (SC1) 20-1 and performs the voltage VC2 of the power generation element (SC2) 20-2 in order to perform the IV measurement operation for MPPT control. Measure.
  • the characteristic measurement circuit 33b obtains I and V at several resistance values R and uses them as the basis of the approximate curve of the IV curve.
  • the characteristic measurement circuit 33b supplies the measurement result to the first control unit 34 as a digital signal. In that case, information on the resistance value R is included.
  • the current I during operation is obtained from V / R.
  • the first state is a state in which at least one of the two power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2 is operating.
  • the second state is a state in which neither of the two power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2 is operating.
  • the first control unit 34 measures the current at the load-side voltage at the time of series connection and the current at the load-side voltage at the time of parallel connection, and a path with high power.
  • the power path is selected so that
  • Vref Vpm2.
  • Eff_ddc (I) indicates the power efficiency (0-1.0) of the booster circuit of the voltage converter 31 at the current value I, and can be made a fixed coefficient at the time of design.
  • Vpm1 indicates a voltage at the time of MPPT control of the power generation element (SC1) 20-1 when the open circuit voltage is Vop1.
  • Vpm2 indicates the expected voltage at the time of MPPT control of the power generation element (SC2) 20-2 when the open circuit voltage is Vop2.
  • Vddc_min indicates a minimum open-circuit voltage serving as a threshold for switching the connection of the power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2.
  • Iddc_min indicates a short-circuit current that is a threshold value for switching the connection of the power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2.
  • Vbat indicates a charging voltage of the storage element 40 which is a secondary battery.
  • Vref indicates a reference voltage that the first controller 34 supplies to the voltage converter 31 in the MTTP control.
  • Vref Vpm1.
  • Vbat * ⁇ I1 (Vbat) + I2 (Vbat) ⁇ ... (G-1) Vpm_parallel * Ipm_parallel * Eff_ddc (Vpm_parallel, Ipm_parallel) ... (H-1) However, if any of the following operating conditions of the booster circuit is not satisfied, it is excluded from the candidates. Vpm_parallel> Vddc_min Ipm_parallel> Iddc_min When the power path PTH is selected, Vref Vpm_parallel.
  • Vpm1 Ipm1 * Eff_ddc (Vpm1, Ipm1) + Vbat * I2 (Vbat) ... (I-1)
  • Vref Vpm1.
  • the operation state has the following pattern.
  • Two power generating elements (solar cells) 20-1 and 20-2 are also connected.
  • the two power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2 are in a power generation operation state.
  • the two power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2 perform the power generation operation in substantially the same state.
  • the power generation operation states of the two power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2 are different due to the influence of a shadow or the like.
  • One side performs a power generation operation, and the other side hardly performs a power generation operation due to the influence of a shadow or the like.
  • Only one of the two power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2 is connected.
  • Whether or not the power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2 are in the power generation operation state is determined by the following condition determination regarding the short-circuit current.
  • Ish ⁇ Ish_min indicates a minimum short-circuit current at which the solar cell performs a power generation operation and the obtained power is recognized to be significant.
  • Vpm1_f indicates an expected voltage during MPPT control of the power generation element (SC1) 20-1 when the open circuit voltage is Vop1.
  • Vpm2_f indicates an expected voltage at the time of MPPT control of the power generation element (SC2) 20-2 when the open circuit voltage is Vop2.
  • Vop_min represents a minimum open-circuit voltage at which the power generation element (solar cell) performs a power generation operation and the obtained power is recognized to be significant.
  • Vddc_se indicates an open circuit voltage ⁇ 1> that is a threshold value for switching the connection of the power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2.
  • Vddc_pa indicates an open circuit voltage ⁇ 2> that is a threshold for switching the connection of the power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2.
  • the voltage conversion unit (DDC) 31 is used for the series connection of the power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2.
  • Vmp1_f and Vmp2_f can be realized, and the theoretically obtained power is Pse (DDC).
  • f Pse (DDC)
  • Imp1_f The current generated by the power generation element (SC1) 20-1 at Vmp1_f is Imp1_f
  • the current generated by the power generation element (SC2) 20-2 at Vmp_f2 is Imp2_f
  • the larger value between Imp1_f and Imp2_f is Ib (Imp1_f , Imp2_f) is as follows.
  • the voltage conversion unit (DDC) 31 When the voltage conversion unit (DDC) 31 is used for the parallel connection of the power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2 and Vmp1_f and Vmp_f2 can be realized, the theoretically obtained power is Ppa (DDC) And Considering the efficiency of the voltage converter (DDC) 31, f (Ppa (DDC)) is actually obtained power, that is, Ppa (DDC) multiplied by power efficiency. Further, when the voltage obtained when the power generation element (SC1) 20-1 and the power generation element (SC2) are connected in parallel is V (Vmp1_f
  • Vddc_pa f (Ppa (DDC)) / (Imp1_f + Imp2_f)
  • Ppa (DDC) V (Vmp1_f
  • FIGS. 25A to 25E are diagrams showing power paths selected in the operation state determination based on the open-circuit voltage Vop when both of the two power generation elements are performing a substantially shadowless power generation operation. is there.
  • the operating state is determined by the open circuit voltage Vop to determine the power path.
  • the first control unit 34 A power path PTE as shown in (A) is selected. Even if the power generation elements 20-1 and 20-2 are connected in series, the voltage is smaller than the voltage of the power storage element (BAT) 40, but when the power obtained by boosting by the voltage conversion unit (DDC) 31 increases, 1 control unit 34 selects a power path PTF as shown in FIG.
  • the power generation elements 20-1 and 20-2 are each independently smaller than the voltage of the storage element (BAT) 40, they can reach the voltage of the storage element 40 when connected in series, and are connected in parallel to form a voltage conversion unit (DDC).
  • the first control unit 34 selects a power path PTE as shown in FIG.
  • the power generation elements 20-1 and 20-2 are each independently smaller than the voltage of the storage element (BAT) 40, they can reach the voltage of the storage element 40 when connected in series, and are connected in parallel to form a voltage conversion unit (DDC).
  • the electric power obtained by boosting with 31 it becomes as follows.
  • the first control unit 34 selects a power path PTH as shown in FIG.
  • the first control unit 34 selects the power path PTG as shown in FIG. .
  • 26A to 26C are diagrams for explaining the processing when the power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2 are both shaded but performing the power generation operation.
  • each power generation element (solar cell) 20-1 and 20-2 is the voltage of the storage element (BAT) 40. If it is higher, backflow to the power generating elements 20-1 and 20-2 will not occur and charging can be performed normally.
  • the power generating element does not need to be boosted, and the other requires boosting, so that the configuration as shown in FIG. It becomes.
  • FIG. 26C in the case of the series (+ DDC) connection, the current difference between the two power generating elements 20-1 and 20-2 is generated in the bypass diode of the power generating element having the lower potential. By flowing, it is possible to prevent the phenomenon that the current is limited to the power generating element having the lower potential.
  • FIGS. 27A to 27D are diagrams showing power paths selected in the operation state determination by the open-circuit voltage Vop when the power generation operation states are different between the two power generation elements.
  • the operating state is determined by the open circuit voltage Vop to determine the power path.
  • Each of the power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2 is smaller than the voltage of the power storage element (BAT) 40, and is smaller than the voltage of the power storage element 40 even when connected in series, but the voltage conversion unit (DDC) 31 If the power obtained by boosting is increased, the following occurs.
  • the first control unit 34 selects a power path PTF as shown in FIG.
  • the first control unit 34 The power path PTE as shown in FIG. 27B is selected.
  • the first control unit 34 selects a power path PTI or PTJ as shown in FIG.
  • the first control unit 34 uses the power path as shown in FIG. Select PTG.
  • 28A to 28C show the power selected by the operation state determination based on the open-circuit voltage Vop when two power generation elements, one of which is not in the power generation operation state and the other is in the power generation operation state. It is a figure which shows a path
  • the operating state is determined by the open circuit voltage Vop to determine the power path.
  • the first control unit 34 uses the power as shown in FIG. Select the path PTA or PTC.
  • the power generation element alone is smaller than the voltage of the power storage element (BAT) 40, but the electric power obtained by boosting by the voltage conversion unit (DDC) 31 increases, the first control unit 34 (B in FIG. The power path PTB or PTD as shown in FIG. If the power generation element alone can reach the voltage of the storage element (BAT) 40, the first control unit 34 selects the power path PTA or PTC as shown in FIG.
  • FIGS. 29A to 29C are diagrams showing power paths selected in the operation state determination based on the open-circuit voltage Vop when only one of the two power generation elements is connected.
  • one power generation element (solar cell) is in a power generation operation state by judgment ⁇ (Ish1 [or Ish2] ⁇ Ishmin) of the solar cell power generation operation state by the short-circuit current Ish.
  • the operating state is determined by the open circuit voltage Vop to determine the power path.
  • the first control unit 34 uses the power as shown in FIG. Select the path PTA or PTC. If the power generation element alone is smaller than the voltage of the storage element (BAT) 40, but the electric power obtained by boosting by the voltage conversion unit (DDC) 31 increases, the first control unit 34 (B in FIG. The power path PTB or PTD as shown in FIG. When the power generation element alone can reach the voltage of the storage element (BAT) 40, the first control unit 34 selects the power path PTA or PTC as shown in FIG.
  • the following processing is performed.
  • the following pattern can be considered. (1) Two power generating elements (solar cells) 20-1 and 20-2 are connected and neither of them is operating. (2) One is connected, and the one power generating element is not operating (the one not connected is operating or not operating). (3) Little is connected (the two power generating elements (solar cells) that are not connected are operating or not operating). Similarly, when the connected power generation element (solar cell) is not operating or when the non-connected power generation element (solar cell) is not operating, the power switch circuit 32 does not operate (no effect). ).
  • FIG. 30 is a state transition diagram in determining whether or not each power generating element is in a power generation operation state.
  • state S0 is when no power generation element is in operation
  • state S1 is when both power generation elements (SC1) 20-1 and (SC2) 20-2 are in operation.
  • State S2 is when only the power generation element (SC1) 20-1 is in an operating state
  • state S3 is when only the power generation element (SC2) is in an operating state.
  • the power generation element (SC1) 20-1 and the power generation element (SC2) 20-2 are turned on and off.
  • FIG. 31 is a state transition diagram in determining which power path is operating when the two power generation elements in the state S1 are both in the power generation operation state.
  • state transitions among the power paths PTE, PTF, PTG, PTH, PTI, and PTJ are shown.
  • FIG. 32 is a state transition diagram in determining which power path is operating when one power generation element (SC1) in the state S2 is in the power generation operation state. In the example of FIG. 32, state transition between the power paths PTA and PTB is shown.
  • FIG. 33 is a state transition diagram in determining which power path is operating when one power generation element (SC2) in the state S3 is in the power generation operation state. In the example of FIG. 33, state transition between the power paths PTC and PTD is shown.
  • FIG. 34 is a flowchart showing a simplified process of selecting a power path from the results of measuring the short circuit current and the open circuit voltage.
  • Short-circuit current Ish and open-circuit voltage Vop are measured (ST1), and power paths PTA to PTJ are selected from the results.
  • power paths PTA, PTC, PTE, and PTG are selected, power is directly supplied to the storage element 40 without passing through the voltage converter (DDC) 31.
  • DDC voltage converter
  • the power paths PTB, PTD, PTF, PTH, PTI, and PTJ are selected, a voltage boosted (or stepped down) is supplied to the storage element 40 through the voltage conversion unit (DDC) 31.
  • FIG. 35 is a first flowchart specifically showing a process of selecting a power path from the result of measuring the short-circuit current and the open-circuit voltage.
  • FIG. 36 is a second flowchart specifically showing a process of selecting a power path from the result of measuring the short-circuit current and the open-circuit voltage.
  • FIG. 37 is a third flowchart specifically showing a process of selecting a power path from the result of measuring the short-circuit current and the open-circuit voltage.
  • FIG. 38 is a fourth flowchart specifically showing processing for selecting a power path from the results of measuring the short-circuit current and the open-circuit voltage.
  • step ST11 it is determined whether or not the short circuit current Ish1 of the power generation element (SC1) 20-1 is larger than the minimum short circuit current Ish_min (Ish1> Ish_min), and whether or not the power generation element 20-1 is in the power generation operation state. (SC1 alive?) Is determined (ST11). If it is determined in step ST11 that the power generation element (SC1) 20-1 is in the power generation operation state, whether or not the short-circuit current Ish2 of the power generation element (SC1) 20-2 is greater than the minimum short-circuit current Ish_min (Ish2> Ish_min). Is determined.
  • step ST12 it is determined whether or not the power generation element 20-2 is in a power generation operation state (SC2 alive?) (ST12). If it is determined in step ST12 that the power generation element (SC1) 20-2 is in the power generation operation state, the following determination process is performed. That is, it is determined whether or not the open circuit voltage Iop1 of the power generation element (SC1) 20-1 is larger than the minimum open circuit voltage Iop_min (Iop1> Iop_min), and whether or not the power generation element 20-1 is in the power generation operation state is determined. (ST13).
  • step ST13 If it is determined in step ST13 that the power generation element (SC1) 20-1 is in the power generation operation state, whether or not the open circuit voltage Iop2 of the power generation element (SC1) 20-2 is greater than the minimum open circuit voltage Iop_min (Iop2> Iop_min). Is determined. Then, it is determined whether or not the power generation element 20-2 is in a power generation operation state (ST14). If an affirmative determination result is obtained in step ST14, it is assumed that the two power generating elements (SC1, SC2) 20-1 and 20-2 are in an operating state, and the process proceeds to FIG. If a negative determination result is obtained in step ST14, the process proceeds to the process of FIG. 36 assuming that the power generation element (SC1) is in an operating state.
  • step ST12 it is determined whether or not the open circuit voltage Iop1 of the power generation element (SC1) 20-1 is greater than the minimum open circuit voltage Iop_min (Iop1> Iop_min). It is determined whether or not it is in a power generation operation state (ST15). If a positive determination result is obtained in step ST15, the process proceeds to the process of FIG. 36 on the assumption that the power generation element (SC1) is in an operating state. If a negative determination result is obtained in step ST15, it is determined that the two power generating elements (SC1, SC2) 20-1, 20-2 are in a non-operating state, and the process proceeds to the startup process of the startup circuit diagram 38.
  • step ST13 it is determined whether or not the open circuit voltage Iop2 of the power generation element (SC2) 20-2 is greater than the minimum open circuit voltage Iop_min (Iop2> Iop_min). It is determined whether or not it is in a power generation operation state (ST16). If a positive determination result is obtained in step ST16, the process proceeds to the process of FIG. 37 on the assumption that the power generation element (SC2) is in an operating state. If a negative determination result is obtained in step ST16, it is determined that the two power generating elements (SC1, SC2) 20-1, 20-2 are in the non-operating state, and the process proceeds to the startup process of the startup circuit diagram 38.
  • step ST11 it is determined whether or not the short-circuit current Ish2 of the power generation element (SC2) 20-2 is greater than the minimum short-circuit current Ish_min (Ish2> Ish_min). It is determined whether or not it is in a power generation operation state (SC2 alive?) (ST17). If it is determined in step ST17 that the power generation element (SC2) 20-2 is in a power generation operation state, whether or not the open circuit voltage Iop2 of the power generation element (SC1) 20-2 is greater than the minimum open circuit voltage Iop_min (Iop2> Iop_min). Is determined (ST18). If a positive determination result is obtained in step ST18, the process proceeds to the process of FIG.
  • step ST21 when the open circuit voltage is Vop1, whether or not the expected voltage Vpm1_f at the time of MPPT control of the power generation element (SC1) 20-1 is larger than the minimum open circuit voltage Vop_min and smaller than the open circuit voltage Vddc_se serving as a threshold for performing connection switching. Is determined (ST21). When a positive determination result is obtained in step ST21, the power path PTA is selected. If a negative determination result is obtained in step ST21, it is determined whether or not the voltage Vpm1_f is greater than the open circuit voltage Vddc_se serving as a threshold value for connection change and smaller than the voltage BAT of the power storage element 40 (ST22).
  • step ST22 When a positive determination result is obtained in step ST22, the power path PTB is selected. If a negative determination result is obtained in step ST22, it is determined whether or not voltage Vpm1_f is greater than voltage BAT of power storage element 40 (ST23). When a positive determination result is obtained in step ST23, the power path PTA is selected.
  • step ST31 when the open circuit voltage is Vop2, whether or not the expected voltage Vpm2_f at the time of MPPT control of the power generation element (SC2) 20-2 is larger than the minimum open circuit voltage Vop_min and smaller than the open circuit voltage Vddc_se serving as a threshold for performing connection switching. Is determined (ST31). When a positive determination result is obtained in step ST31, the power path PTC is selected. If a negative determination result is obtained in step ST31, it is determined whether or not the voltage Vpm2_f is larger than the open circuit voltage Vddc_se serving as a threshold for switching connections and smaller than the voltage BAT of the power storage element 40 (ST32).
  • step ST32 If a positive determination result is obtained in step ST32, the power path PTD is selected. If a negative determination result is obtained in step ST32, it is determined whether or not voltage Vpm2_f is greater than voltage BAT of power storage element 40 (ST33). If a positive determination result is obtained in step ST33, the power path PTC is selected.
  • step ST41 it is determined whether or not the sum of the voltage Vpm1_f and the voltage Vpm2_f is greater than the minimum open circuit voltage Vop_min and smaller than the open circuit voltage Vddc_se that serves as a threshold for switching connections.
  • the power path PTE is selected. If a negative determination result is obtained in step ST41, it is determined whether or not the sum of the voltage Vpm1_f and the voltage Vpm2_f is greater than the open-circuit voltage Vddc_se serving as a threshold for switching connections and less than the voltage BAT of the power storage element 40. Is performed (ST42).
  • step ST42 When a positive determination result is obtained in step ST42, the power path PTF is selected. If a negative determination result is obtained in step ST42, it is determined whether or not the addition voltage of the voltage Vpm1_f and the voltage Vpm2_f is greater than the voltage BAT of the power storage element 40 and is smaller than the open circuit voltage Vddc_pa that serves as a threshold for performing connection switching. Performed (ST43). If a positive determination result is obtained in step ST43, the power path PTE is selected. If a negative determination result is obtained in step ST43, it is determined whether or not the addition voltage of the voltage Vpm1_f and the voltage Vpm2_f is smaller than the open circuit voltage Vddc_pa serving as a threshold for switching connections (ST44).
  • step ST44 it is further determined whether or not open voltages Vop1 and Vop2 are smaller than voltage BAT of power storage element 40 (ST44).
  • the power path PTH is selected. If a negative determination result is obtained in step ST44, it is determined whether open circuit voltage Vop1 is larger than voltage BAT of power storage element 40 and open circuit voltage Vop2 is smaller than voltage BAT of power storage element 40 (ST45).
  • the power path PTI is selected. If a negative determination result is obtained in step ST45, it is determined whether open circuit voltage Vop1 is larger than voltage BAT of power storage element 40 and open circuit voltage Vop2 is smaller than voltage BAT of power storage element 40 (ST46).
  • step ST46 When a positive determination result is obtained in step ST46, the power path PTJ is selected. If a negative determination result is obtained in step ST46, it is determined whether or not open circuit voltage Vop1 is larger than voltage BAT of power storage element 40 and open circuit voltage Vop2 is smaller than voltage BAT of power storage element 40 (ST47). When a positive determination result is obtained in step ST47, the power path PTG is selected.
  • the first control unit 34 When the first control unit 34 is informed that the charging process is stopped by the second control unit 35, all the switches of the power switch circuit 32 are opened and the power generating elements 20-1, 20 are opened. -2 is controlled to be disconnected from the voltage supply line LV1. Further, when the power control circuit 32 controls the power generating elements 20-1 and 20-2 to be connected in parallel, the first control unit 34 turns off the backflow prevention function of the backflow prevention circuit 36.
  • FIG. 39 is a circuit diagram showing a first configuration example of the characteristic measurement circuit according to the present embodiment.
  • a capacitor C1 is connected in series to power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2.
  • a switching transistor Q1 for resetting the capacitor C1 is connected between the connection node ND1 and the reference potential VSS.
  • the switching transistor Q1 is formed of an NMOSFET, and a reset signal RST is selectively supplied to the gate.
  • this characteristic side circuit 33A it is possible to search for the MPP even if it is not a simple convex PV characteristic, and it can be controlled by the voltage regulation method without performing so-called hill climbing processing. This is particularly effective when the MPP estimation from the open circuit voltage is insufficient. Moreover, if the capacitor of the booster circuit of the voltage converter 31 can be used, measurement can be performed without additional components.
  • FIG. 40 is a diagram showing IV characteristics obtained by simulation using the capacitor of the booster circuit in the characteristic measurement circuit according to the present embodiment.
  • the horizontal axis represents voltage
  • the vertical axis represents current.
  • the curve indicated by X indicates the first actual measurement value with the first number of samples
  • the curve indicated by Y indicates the ideal characteristics
  • the curve indicated by Y indicates the second actual measurement with the second number of samples. The value is shown.
  • the IV characteristics can be acquired at a realistic sampling interval on the simulation.
  • FIG. 41 is a circuit diagram showing a second configuration example of the characteristic measurement circuit according to the present embodiment.
  • a capacitor C1 is connected in series to the power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2.
  • the characteristic measurement circuit 33B of FIG. 41 further includes a comparator 331, a controller 332, a timer 333, a variable memory unit 334, a resistor R1, and a variable resistor VR1.
  • the resistor R1 and the variable resistor VR1 are connected in series between the power supply potential VDD and a reference potential VSS (for example, GND).
  • VDD power supply potential
  • VSS for example, GND
  • the booster circuit of the voltage converter 31 is not connected or the booster MOSFET is turned off.
  • the capacitor C1 on the power generation element (solar cell) side is short-circuited to the ground GND with the switching transistor Q1 turned on to discharge the charge to 0V.
  • the switching transistor Q1 is turned off, and the first comparison voltage value is input to the non-inverting input terminal (+) of the comparator 331.
  • the counter 3321 of the controller 332 counts the time until the output of the comparator 331 becomes high (Hi).
  • the value between is linearly complemented by the time and the comparison voltage value. In this case, the voltage is simply linearly complemented.
  • the current is obtained by the above equation (4).
  • the AD conversion is performed by using the DAC and the comparator, the ADC is not necessary, so that the area can be reduced. Further, since the setting of the comparison voltage value can be made rough, the characteristic acquisition power can be reduced.
  • FIG. 42 is a circuit diagram showing a third configuration example of the characteristic measurement circuit according to the present embodiment.
  • the characteristic measurement circuit 33C of FIG. 42 measurement can be performed without adding an amplifier or the like. Since only the resistor R11 is added, an increase in circuit scale can be suppressed. Compared to the method using a capacitor, it takes less time for measurement, so it is suitable for measurement performed during the charging operation of an actual power generation element (solar cell).
  • FIG. 43 is a circuit diagram showing a fourth configuration example of the characteristic measurement circuit according to the present embodiment.
  • a resistor is not simply connected to the output of the power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2, but is connected to the resistance ladder R12 via the transmission gate TMG11. ing.
  • the transmission gate TMG11 is controlled to be turned on / off by a control signal CNTL1.
  • the characteristic measurement circuit 33D is configured to perform measurement in a state of being electrically disconnected from the power switch circuit 32.
  • FIG. 44 is a circuit diagram showing a specific configuration example of the transmission gate of the characteristic measurement circuit 33D of FIG.
  • This transmission gate TMG11 has NMOSFETs NT11, NT12, NT13, NT14, PMOSFETs PT11, PT12, and resistors R13, R14.
  • NMOSFETs NT11 and NT12 are connected in series between a connection node ND11 connected to the power generation element and a node ND12 on the characteristic measurement circuit 33D side.
  • PMOSFETs PT11 and PT12 are connected in series between a connection node ND11 connected to the power generation element and a node ND12 on the characteristic measurement circuit 33D side.
  • An NMOSFET NT13 is connected between the gate of the PMOSFET PT11 and the reference potential VSS, and an NMOSFET NT14 is connected between the gate of the PMOSFET PT12 and the reference potential VSS. Further, the node ND11 and the gate of the PMOSFET PT11 are connected via a resistor R13. Similarly, the node ND12 and the gate of the PMOSFET PT12 are connected via a resistor R14. The gates of the NMOSFETs NT11, NT12, NT13, NT14 are connected to the supply line of the control signal CNTL1.
  • the current does not flow due to the opposing structure of the diode. Further, when the drain-source voltage VDS is large, the PMOSFET side becomes conductive, and when the drain-source voltage VDS is small, the NMOSFET side becomes conductive.
  • the power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2 and the power switch circuit 32 are disconnected under the control of the switch SW32 in the power switch circuit 32.
  • the transmission gate TMG11 is turned on by the control signal CNTL1, and the power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2 and the characteristic measurement circuit 33D are connected.
  • the voltage V (n002) applied to the variable resistor (ladder resistor) R12 is measured.
  • FIG. 45 is a diagram showing a simulation result using the characteristic measurement circuit of FIG. As shown in FIG. 45, according to the characteristic measurement circuit of FIG. 43, a good simulation result can be obtained.
  • FIG. 46 is a circuit diagram showing a basic configuration example of a step-up switching regulator as a voltage conversion unit according to the present embodiment.
  • the switching regulator 31A includes a power generation element side capacitor C31, an inductor L31, a diode D31, a secondary battery side capacitor C32, and an operating voltage control unit 310 as main components.
  • the operating voltage control unit 310 includes a switching transistor (SW) Q31, a comparator 311 as an input voltage detection unit, and a PFM (pulse frequency modulation) control unit 312.
  • SW switching transistor
  • PFM pulse frequency modulation
  • the comparator 311 compares the variable reference voltage Vref supplied by the first control unit 34 and the voltage generated by the power generation element (solar cell) 20 with the input voltage VI.
  • the comparator 310 switches its output to a high level when the input voltage VI exceeds the reference voltage Vref.
  • the PFM control unit 312 generates a fixed-width pulse based on the output of the comparator 311 and turns on the switching transistor Q31 for a predetermined time.
  • the PFM control unit 312 is enabled by an enable signal EN and can be reset by a reset signal RST.
  • FIG. 47 is a diagram for explaining the basic operation of the step-up switching regulator.
  • the step-up switching regulator performs a switching operation by self-excited oscillation.
  • the operating point (operating voltage) of the power generation element (solar cell) 20 connected to the input is controlled.
  • the input is a voltage generated by the power generation element 20, the output is a storage element 40 (secondary battery (Li + battery), and MPPT is performed by operating point control of the power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2. .
  • step-up switching regulator basically, as shown in FIG. 47, when the switching transistor W31 is turned on, energy is stored in the inductor L31 by the flowing current. When the switching transistor Q31 is turned off, the energy stored in the inductor L31 is released. Thereby, the energy of the inductor L31 is added to the input voltage VI. As a result, the input voltage is boosted.
  • FIG. 48 is a diagram for explaining the operation of the step-up switching regulator of FIG. 46 according to the present embodiment.
  • the power generating elements (solar cells) 20-1 and 20-2 operate at a voltage near the reference voltage Vref.
  • the operating point (operating voltage) of the power generating elements (solar cells) 20-1 and 20-2 can be controlled.
  • the present embodiment it is possible to provide a shutdown function for shutting down the comparator / PFM control circuit when the voltage is not boosted. Further, as described above, it is possible to provide a reset function for resetting when the self-excited oscillation stops for some reason. Further, since the on-time of the switching transistor Q31 affects the peak current of the inductor L31, the on-time can be changed depending on the input current and the connected power generation element (solar cell).
  • the PFM pulse width (switch ON time) needs to be adjusted so that the peak current of the inductor L31 falls within a certain range. From the viewpoint of rating, noise, efficiency, etc., it is desirable to be able to select from several types for each range in some cases.
  • the voltage conversion unit can be configured as follows. A change in the surrounding environment is detected from the change in switching frequency. In this case, the number of times of switching is counted for each ⁇ t, and a difference from the previous time is taken. Since the change in the switching frequency is measured and the frequency becomes higher, this corresponds to the increase in the amount of power generation. Therefore, the reference voltage Vref is changed to switch the path. When the frequency is lowered, the power generation amount is reduced. In response to this, the reference voltage Vref is changed, the path is switched, and the boosting operation is stopped.
  • the current is measured from the switching frequency. If the reference voltage Vref and the ON time of the switching transistor Q31 are fixed, the switching frequency depends on the input current. Thereby, the current can be calculated from the switching frequency.
  • FIG. 49 is a circuit diagram illustrating a configuration example of a step-up switching regulator including a detection system that detects a change in operating frequency in the PFM control unit of FIG. 49, the same components as those in FIG. 46 are denoted by the same reference numerals for easy understanding.
  • the switching regulator 31B of FIG. 49 includes an OFF timing detection unit 313, a charge end detection unit 314, a counter 315, a register 316, and a subtractor 317 in addition to the configuration of FIG.
  • the OFF timing detection unit 313 and the charge end detection unit 314 can be configured by a comparator.
  • a resistor R31 is connected between the source of the switching transistor Q31 and the reference potential VSS, and a node ND31 is formed by the connection point.
  • the OFF timing detection unit 313 compares the threshold Vref1 with the potential of the node ND31, detects the OFF timing of the switching transistor Q31, and outputs the detection result to the PFM control unit 312.
  • the charge end detection unit 314 compares the output voltage (cathode side potential of the diode) with the threshold value Vref2, detects the charge end, and outputs the detection result to the PFM control unit 312.
  • the operating frequency of the PFM control unit 312 that is a transformer circuit changes due to a change in current (change in illuminance) of the power generation elements 20-1 and 20-2 that are solar cells.
  • the charging time of the inductor L31 is changed by a change in current (change in illuminance) of the power generation elements 20-1 and 20-2. In this case, the charge time becomes shorter as the current increases.
  • a transformer circuit PFM
  • the change in illuminance can be measured by changing the switching frequency.
  • this method can be controlled by using a change in a low power frequency as a trigger because it does not use an ADC.
  • the frequency can be measured by counting the gate control signal of the switching transistor Q31 with the counter 315.
  • the counter 315 counts the switching pulse signal of the PFM control unit 312 which is a transformer circuit. This can be realized by polling the counter value periodically M and obtaining the difference by the subtracter 317.
  • FIG. 50 is a diagram showing how the IV characteristics of the power generation element (solar cell) change according to the temperature change.
  • the thermistor 50 is monitored by the second control unit 35, and the detected temperature information is the first temperature information. Is supplied to the control unit 34.
  • the first controller 34 selects a coefficient that is associated with the temperature in advance according to the temperature information, and performs MTTP control that follows the temperature conversion by multiplying, for example, the MTTP control reference voltage Vref by the coefficient.
  • normal MTTP control is performed in a normal temperature range of about ⁇ 10 to 15 centering on a room temperature of 25 ° C.
  • the first coefficient is used in a temperature range higher than the normal temperature range
  • the second coefficient is used in a lower temperature range.
  • Various modes are possible, such as using the coefficient of.
  • the MTTP control here can be applied not only to the control of the voltage conversion unit 31 but also to connection switching of the power path of the power switch circuit 32.
  • the voltage converter 31 is a step-up switching regulator, but a step-down switching regulator 31C as shown in FIG. 51 can also be applied.
  • the step-down switching regulator 31C has the same configuration except that the step-up type and the connection form of the inductor L31 and the diode D31 are different. Therefore, the circuit configuration of FIG. 49 can be applied as it is.
  • FIG. 52 is a circuit diagram showing a configuration example of a backflow prevention circuit according to the present embodiment.
  • the backflow prevention circuit 36 is disposed on the voltage supply line LV from the output of the power switch circuit 32 to the storage element 40.
  • the backflow prevention circuit 36 includes a resistor R41, a switching transistor Q41 formed by a PMOSFET, a diode D41, and a comparator 361.
  • a resistor R41 and a switching transistor Q41 are connected in series between the power generation element side node ND41 and the storage element 40 side node ND42 of the voltage supply line LV1, and a backflow prevention diode D41 is connected in parallel to the switching transistor Q41.
  • the comparator 361 compares the potential of the node ND41 with the potential of the node ND42, and turns on / off the switching transistor Q41 according to the result.
  • the backflow prevention circuit 36 performs bypass control of the backflow prevention diode from the power storage element 40 to the power generation element (solar cell).
  • the backflow prevention circuit 36 reduces the loss due to the forward voltage VF while preventing backflow.
  • the switching transistor Q41 When the potential of the node ND41 is higher than the potential of the node ND42 and is not in a reverse flow state, the output of the comparator 361 becomes low level as no reverse flow is detected. As a result, the switching transistor Q41 is turned on to bypass the backflow prevention diode D41. When the potential of the node ND42 is higher than the potential of the node ND41 and is in reverse flow, the output of the comparator 361 becomes high level as reverse flow detection. As a result, the switching transistor Q41 is turned off, and the connection line includes only the backflow prevention diode D41.
  • FIG. 53 is a circuit diagram showing a configuration example of the current-voltage limiting circuit according to the present embodiment.
  • the current / voltage limiting circuit 37 includes MOSFETs Q51 and Q52 arranged on the voltage supply line, error amplifiers 371 to 373, constant current sources I51 and I52, and external resistors R51 to R55.
  • the gate potentials of the MOSFETs Q51 and Q52 are controlled by the error amplifiers 371 to 373.
  • the reference voltage Vref1 is supplied to the error amplifier 371.
  • a voltage drop when a current is pulled by the constant current sources I51 and I52 from the R55 path of the storage element (BAT) 40 as the control voltage is provided.
  • the voltage is limited to a voltage such as 4.1V lower than the fully charged 4.2V. In this case, it is possible to stop the charging or stop the charging when ⁇ V approaches 4.1V as much as possible. It may be better to lengthen the float time and charge at a lower voltage. In this example, there is a voltage of about 90%, for example, which is not fully charged. The longer the charging time, the closer to full charging.
  • V detection is started at a cycle of, for example, 5 minutes after CV charging.
  • the period of 5 minutes depends on the output power performance of the power generation elements (solar cells) 20-1 and 20-2, the charge capacity of the storage element 40, and the like.
  • Charging is stopped during ⁇ V detection, and the open circuit voltage of the storage element 40 is measured.
  • the time for stopping charging is 2 seconds, 3 seconds, or the like.
  • the stop time depends on the performance of the ADC and the power storage element 40.
  • the difference between the charging voltage and the open circuit voltage is measured as ⁇ V, and charging is stopped when ⁇ V is equal to or less than 50 mV or the like.
  • FIG. 54 is a flowchart for explaining overall charging control of the power control apparatus according to the present embodiment.
  • the second controller 35 controls the power switch circuit 32 and the like based on the detection result of the thermistor 50 and the like.
  • overall charging control including the operations of the second control unit 35 and the startup circuit 38 will be described.
  • step ST103 it is determined whether or not the input voltage VIN by the power generating elements 20-1 and 20-2 is higher than the voltage VBAT of the power storage element 40 with the MPPT charging turned off (ST101) and the initial charging turned off (ST102). Performed (ST103). If it is determined in step ST103 that the input voltage VIN is higher than the voltage VBAT of the storage element 40, the charge enable signal EN which is active at a low level. It is determined whether X is at a low level (ST104). Charging enable signal EN When X is at a low level, the temperature by the thermistor 50 is not 0 ° or less (ST105), and when it is not 60 ° or more (ST106), the initial charging is turned on (ST107).
  • step ST103 the initial charging of the storage element 40 with the power generated by the power generation elements 20-1 and 20-2 is performed. Then, the process returns to step ST103. If a negative determination result is obtained in steps ST105 to ST107, the initial charge is kept off (ST108), and the process returns to step ST103.
  • step ST103 If it is determined in step ST103 that the input voltage VIN is lower than the voltage VBAT of the storage element 40, the initial charge is turned off (ST109), and the MTTP charge is held off (ST110). Next, it is determined whether or not voltage VBAT of power storage element 40 is lower than 4.1 V, which is limited to 4.2 V when fully charged (ST111). When voltage VBAT of power storage element 40 is lower than 4.1 V, it is determined whether or not input voltage VIN by power generation elements 20-1 and 20-2 is higher than voltage VBAT of power storage element 40 (ST112). ).
  • the process returns to step ST103, and when it is lower, it is determined whether or not the starting voltage VSTART is lower than the starting threshold voltage VSCEN of the charging system circuit. (ST113). If the starting voltage VSTART is higher than the starting threshold voltage VSCEN, the process returns to step ST109.
  • the starting voltage VSTART is lower than the starting threshold voltage VSCEN, the following occurs. That is, when the temperature by the thermistor 50 is not 0 ° or less (ST114) and not 60 ° or more (ST115), the charge enable signal EN When X is at a low level (ST116), MTTP charging is turned on (ST117).
  • MPPT charge control is performed (ST118).
  • MPPT charge is turned off (ST119), and it is determined whether or not the voltage VBAT of the storage element 40 is lower than 4.2 V at the time of full charge (ST120).
  • voltage VBAT of power storage element 40 is lower than 4.2 V at full charge, it is determined whether or not input voltage VIN is higher than voltage VBAT of power storage element 40 (ST121).
  • the process returns to step ST103. If the input voltage VIN is lower than the voltage VBAT of the storage element 40, it is determined whether or not the output voltage VSC1,2 of the power generation elements 20-1, 20-2 is lower than the voltage VTHR (ST122).
  • step ST120 When the output voltage VSC1,2 is lower than the voltage VTHR, the process returns to the process from step ST103, and when it is higher, the process returns to the process from step ST114. If it is determined in step ST120 that voltage VBAT of power storage element 40 is higher than 4.2 V when fully charged, the system power supply function is turned on (ST123). Then, it is determined whether or not the voltage VBAT of the storage element 40 is lower than 4.1 V, which is limited to 4.2 V when fully charged (ST124), and if it is lower, the system power supply function is turned off ( ST125), the process returns from step ST103.
  • the backflow prevention circuit 36 When the current / voltage limiting circuit 37 restricts the power supply, it is possible to control the backflow prevention circuit 36 to stop the backflow prevention function.
  • This control can be configured to be performed directly by the current / voltage limiting circuit 37, or can be configured to be controlled by the first control unit 34 or the second control unit 35. is there.
  • the second control unit 35 can also monitor the voltage VBAT of the storage element 40, which is a secondary battery, and perform control to turn off the voltage conversion unit 31 when fully charged.
  • the current / voltage limiting circuits 37-2 and 37-3 are arranged at the connecting portions of the power generating elements 20-1 and 20-2 to generate power by the power generating elements 20-1 and 20-2. It is also possible to limit the supply power when the power is a certain value or more. Also in this case, when the current / voltage limiting circuits 37-2 and 37-3 limit the power supply, it is possible to control the backflow prevention function of the backflow prevention circuit 36 to be stopped.
  • FIG. 56 is a diagram showing that the rate of change of voltage (open circuit voltage or maximum operating point voltage) with respect to illuminance varies depending on the type of solar cell.
  • Amorphous silicon (a-Si) has a small voltage change rate with respect to illuminance.
  • Crystalline silicon (c-Si) has a large voltage change rate with respect to illuminance.
  • FIG. 57 is a diagram for explaining a connection configuration when different types of solar cells are used.
  • a solar cell having a high voltage change rate and a solar cell having a low voltage change rate are connected in parallel.
  • the output of the solar cell having a large voltage change rate is controlled to be boosted by a DC-DC converter as the voltage conversion unit 31 when the voltage (open circuit voltage or maximum operating point voltage) is V1 or less.
  • the voltage is V2 or higher, control is performed so that the voltage is stepped down by the DC-DC converter.
  • the voltage is between V1 and V2, it outputs without passing through the DC-DC converter.
  • each solar cell is connected in series.
  • charging (storage) from the power generation elements 20-1 (SC1), 20-1 (SC2) such as solar cells to the storage element (battery) 40, which is a secondary battery, is performed in the sunlight.
  • SC1 power generation elements 20-1
  • SC2 solar cells
  • the storage element 40 which is a secondary battery
  • This is possible not only under the sun but also in everyday environments such as shade, indirect light, and bright rooms.
  • it can be controlled to maintain the maximum operating point of a power generation element such as a solar cell, and power loss can be avoided.
  • the processing procedure described in the embodiment of the present invention may be regarded as a method having a series of these procedures, and a program for causing a computer to execute these series of procedures or a recording medium storing the program. You may catch it.
  • a recording medium for example, a CD (Compact Disc), an MD (Mini Disc), a DVD (Digital Versatile Disc), a memory card, a Blu-ray Disc (Blu-ray Disc (registered trademark)), or the like can be used.
  • SYMBOLS 10 Power feeding system, 20-1, 20-1 ... Power generation element, 30 ... Power control device, 31 ... Voltage conversion part, 32 ... Power switch circuit (power path switching part), 33 ... Characteristic measurement circuit, 34 ... First control unit, 35 ... Second control unit, 36 ... Backflow prevention circuit, 37 ... Current voltage limiting circuit, 38 ... Start-up Circuit, 40 ... electric storage element.

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Abstract

 本発明は、太陽電池等の発電素子の最大動作点を維持するよう制御することができ、電力損失を回避することが可能な電力制御装置、電力制御方法、および給電システムに関する。 複数の発電素子20-1,20-2が接続可能な電力経路切替部32と、電力経路切替部32を介して供給される、発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部31と、を有し、電力経路切替部32は、複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える第1の接続切替機能と、電圧変換部の入力側に、直列または並列接続された発電素子を接続するか非接続とするかを切り替える第2の接続切替機能と、を含む。

Description

電力制御装置、電力制御方法、および給電システム
 本発明は、発電素子で生成された電力の供給を制御する電力制御装置、電力制御方法、および給電システムに関するものである。
 環境保護対策として、二酸化炭素や汚染物質を排出しないクリーンなエネルギーの開発が求められている。とりわけ、近年、太陽光発電や風力発電の普及が拡大している。
 特に、太陽光発電素子は、住宅の屋根等に配置可能な太陽電池(ソーラーパネル)の低価格化や高発電効率化が進み、一般家庭にも徐々に普及しつつある。
 また、太陽光発電素子は、小型化も進み、太陽電池を搭載した携帯電話などの販売も始まっている。
 太陽電池は、乾電池等の定電圧源と性質が異なり、端子間の電圧に依存した電流源としての性質を備える。
 そのため、太陽電池から最大出力を得るには、太陽電池と接続する負荷の電圧を、太陽電池の最大動作点電圧と一致させる必要がある。
 また、太陽電池の電流電圧特性において、電力が最大となる最大動作点(MPP:Maximum Power Point)は、ただ一点存在する。
 しかし、太陽電池の電流電圧特性は照度や温度などの環境に依存して変化するため、最大動作点電圧を得る制御は太陽電池接続機器の動作時に行う必要がある。
 このような、機器動作時に最大動作点を得るための制御は、MPPT(Maximum PowerPoint Tracking)制御と呼ばれる。
 MPPT制御を実行する手法は多く提案されているが、直流経路における手法は、次の二種類に大別することができる。
 第1は、複数の太陽電池の直列または並列の接続を切り替える手法である(たとえば、特許文献1参照。)。
 第2は、スイッチング型DC-DCコンバータを制御して最大動作点を得る手法である(たとえば、特許文献2参照。)。
特開2001-218365号公報 特開平7-336910号公報
 MPPT制御を実行するために、複数の太陽電池の直列または並列の接続を切り替える第1の手法によれば、最大動作点に近づくように制御することができる。
 しかしながら、この手法では、太陽電池同士を並列に接続するために、各太陽電池の最大動作点電圧が同じものを用いる必要があるという制約がある。
 また、太陽電池の数によって取りうる直列または並列の接続形態が変わり、たとえば太陽電池が2枚の場合は全直列と全並列の2点、太陽電池が6枚の場合は4点の最大動作点から選択することになる。
 この場合、各点間の電圧の差が均等でないため、端子間電圧を最大動作点に合わせることができない電圧の区間が多く存在してしまうという不利益がある。
 また、DC-DCコンバータを制御して最大動作点を得る第2の手法によれば、蓄電池への充電電流が最大となるようにスイッチへの制御信号を制御することができる。
 しかしながら、DC-DCコンバータにおける電力損失や、電流測定回路等の制御回路での電力損失が発生するという不利益がある。
 本発明は、太陽電池等の発電素子の最大動作点を維持するよう制御することができ、電力損失を回避することが可能な電力制御装置、電力制御方法、および給電システムを提供することにある。
 本発明の第1の観点の電力制御装置は、複数の発電素子が接続可能な電力経路切替部と、上記電力経路切替部を介して供給される、上記発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部と、を有し、上記電力経路切替部は、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える第1の接続切替機能と、上記電圧変換部の入力側に、上記直列または並列接続された上記発電素子を接続するか非接続とするかを切り替える第2の接続切替機能と、を含む。
 本発明の第1の観点の電力制御方法は、複数の発電素子の出力電圧が第1の電圧範囲にある場合には、第1の接続切替機能により上記複数の発電素子を並列に接続し、第2の接続切替機能により上記複数の発電素子の出力電圧がいずれも電圧変換部によって電圧レベルが変換されることがないよう非接続状態に接続切り替えを行い、上記発電素子の出力電圧が上記第1の電圧範囲より低い第2の電圧範囲にある場合、第1の接続切替機能により上記複数の発電素子を並列に接続し、上記第2の接続切替機能により上記複数の発電素子の最終段の出力電圧が上記電圧変換部によって電圧レベルが変換されるよう接続状態に接続切り替えを行い、上記発電素子の出力電圧が上記第2の電圧範囲より低い第3の電圧範囲にある場合、第1の接続切替機能により上記複数の発電素子を直列に接続し、上記第2の接続切替機能により上記複数の発電素子の出力がいずれも上記電圧変換部によって電圧レベルが変換されることがないよう非接続状態に接続切り替えを行う。
 本発明の第2の観点の給電システムは、電力を発電する複数の発電素子と、上記発電素子の電力を負荷側に供給する電力制御装置と、を有し、上記電力制御装置は、上記複数の発電素子が接続可能な電力経路切替部と、上記電力経路切替部を介して供給される、上記発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部と、を含み、上記電力経路切替部は、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える第1の接続切替機能と、上記電圧変換部の入力側に、上記直列または並列接続された上記発電素子を接続するか非接続とするかを切り替える第2の接続切替機能と、を含む。
 本発明の第3の観点の電力制御装置は、複数の発電素子が接続可能で、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える機能を含む電力経路切替部と、上記複数の発電素子の出力特性を測定する特性測定回路と、上記特性測定回路の測定結果に応じて上記電力経路切替部の電力経路の切り替え制御を行う制御部とを有する。
 本発明の第4の観点の給電システムは、電力を発電する複数の発電素子と、上記発電素子の電力を負荷側に供給する電力制御装置と、を有し、上記電力制御装置は、複数の発電素子が接続可能で、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える機能を含む電力経路切替部と、上記複数の発電素子の出力特性を測定する特性測定回路と、上記特性測定回路の測定結果に応じて上記電力経路切替部の電力経路の切り替え制御を行う制御部と、を含む。
 本発明の第5の観点の電力制御装置は、少なくとも一つの発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部と、上記発電素子の出力特性を測定する特性測定回路と、上記特性測定回路の測定結果に応じて上記電電圧変換部で上記発電素子の最大電力動作点を追従するMPPT制御を行う制御部と、を有し、上記電圧変換部は、可変リファレンス電圧と上記発電素子で発電した電圧レベルとを比較し、比較結果に応じて上記発電素子の最大電力動作点を追従するように充電、放電を行い、上記制御部は、上記特性測定回路の測定結果を基に上記可変リファレンス電圧を供給して、上記電圧変換部で上記発電素子の最大電力動作点を追従するMPPT制御を行う。
 本発明の第6の観点の給電システムは、電力を発電する少なくとも一つの発電素子と、上記発電素子の電力を負荷側に供給する電力制御装置と、を有し、上記電力制御装置は、上記発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部と、上記発電素子の出力特性を測定する特性測定回路と、上記特性測定回路の測定結果に応じて上記電電圧変換部で上記発電素子の最大電力動作点を追従するMPPT制御を行う制御部と、を有し、上記電圧変換部は、可変リファレンス電圧と上記発電素子で発電した電圧レベルとを比較し、比較結果に応じて上記発電素子の最大電力動作点を追従するように充電、放電を行い、上記制御部は、上記特性測定回路の測定結果を基に上記可変リファレンス電圧を供給して、上記電圧変換部で上記発電素子の最大電力動作点を追従するMPPT制御を行う。
 本発明の第7の観点の電力制御装置は、複数の発電素子が接続可能で、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える機能を含む電力経路切替部と、上記電力経路切替部の出力電力を負荷に供給する電力供給ラインに配置され、上記電力供給ラインの電位より上記負荷側の電位が高くなる場合に、負荷側からの逆流を防止する機能を含む逆流防止回路とを有する。
 本発明の第8の観点の給電システムは、電力を発電する複数の発電素子と、上記発電素子の電力を負荷側に供給する電力制御装置と、を有し、上記電力制御装置は、複数の発電素子が接続可能で、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える機能を含む電力経路切替部と、上記電力経路切替部の出力電力を負荷に供給する電力供給ラインに配置され、上記電力供給ラインの電位より上記負荷側の電位が高くなる場合に、負荷側からの逆流を防止する機能を含む逆流防止回路と、を含む。
 本発明の第9の観点の電力制御装置は、電力供給ラインの電位より負荷側の電位が高くなる場合に、上記負荷側からの逆流を防止する機能を含む逆流防止回路と、発電素子の電力を負荷側の蓄電素子に供給し充電し、当該供給電力を制限可能な制限回路で、上記蓄電素子への供給電圧が満充電電圧より低い電圧になるように電力供給を制限する制限回路と、上記制限回路が電力供給を制限しているときは、上記逆流防止回路の逆流防止機能を停止させる制御部とを有する。
 本発明の第10の観点の給電システムは、電力を発電する少なくとも一つの発電素子と、上記発電素子の電力を負荷側に供給する電力制御装置と、を有し、上記電力制御装置は、電力供給ラインの電位より負荷側の電位が高くなる場合に、上記負荷側からの逆流を防止する機能を含む逆流防止回路と、上記発電素子の電力を負荷側の蓄電素子に供給し充電し、当該供給電力を制限可能な制限回路で、上記蓄電素子への供給電圧が満充電電圧より低い電圧になるように電力供給を制限する制限回路と、上記制限回路が電力供給を制限しているときは、上記逆流防止回路の逆流防止機能を停止させる制御部と、を含む。
 本発明の第11の観点の電力制御装置は、複数の発電素子が接続可能で、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える機能を含む電力経路切替部と、上記発電素子の電力を負荷側の蓄電素子に供給し充電し、当該供給電力を制限可能な制限回路と、を有し、上記制限回路は、上記蓄電素子への供給電圧が満充電電圧より低い電圧になるように電力供給を制限する。
 本発明の第12の観点の給電システムは、電力を発電する複数の発電素子と、上記発電素子の電力を負荷側に供給する電力制御装置と、を有し、上記電力制御装置は、複数の発電素子が接続可能で、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える機能を含む電力経路切替部と、上記発電素子の電力を負荷側の蓄電素子に供給し充電し、当該供給電圧を制限可能な制限回路と、を有し、上記制限回路は、上記蓄電素子への供給電圧が満充電電圧より低い電圧になるように電圧供給を制限する。
 本発明の第13の観点の電力制御装置は、複数の発電素子が接続可能で、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える機能を含む電力経路切替部と、上記電力経路切替部を介して供給される、上記発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部と、上記電力経路切替部の切り替え制御を行って上記発電素子の電力を負荷側の蓄電素子に供給して充電制御する制御部と、を有し、上記制御部は、上記蓄電素子の電圧が一定以下の場合、上記発電素子から上記蓄電素子に電力を直接供給し、上記蓄電素子の電圧が一定以上の場合、上記電力経路切替部、上記電圧変換部および上記制御部の動作電圧を上記蓄電素子から得られるよう切り替える。
 本発明の第14の観点の給電システムは、電力を発電する複数の発電素子と、上記発電素子の電力を負荷側に供給する電力制御装置と、を有し、上記電力制御装置は、複数の発電素子が接続可能で、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える機能を含む電力経路切替部と、上記電力経路切替部を介して供給される、上記発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部と、上記電力経路切替部の切り替え制御を行って上記発電素子の電力を負荷側に供給して充電制御する制御部と、を含み、上記制御部は、上記発電素子による入力電圧が上記負荷の充電電圧と比較し、入力電圧の方が高いときは上記発電素子による電圧を上記負荷側に供給する初期充電を行い、初期充電により入力電圧より上記充電電圧が高くなると、少なくとも、上記電力経路切替部、上記電圧変換部および上記制御部の動作電圧を上記発電素子による電圧から上記負荷側の充電電圧に切り替える。
 本発明の第15の観点の電力制御装置は、照度または温度に対する電圧の変化率が異なる複数の発電素子が接続可能な電力経路部と、上記電力経路部を介して供給される、上記発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部と、を有し、上記電力経路部は、上記電圧の変化率が大きい発電素子を上記電圧変換部に接続し、上記電圧の変化率が小さい発電素子を上記電圧変換部に非接続状態とする。
 本発明の第16の観点の給電システムは、照度または温度に対する電圧の変化率が異なる複数の発電素子と、上記発電素子の電力を負荷側に供給する電力制御装置と、を有し、上記電力制御装置は、上記照度または温度に対する電圧の変化率が異なる複数の発電素子が接続可能な電力経路部と、上記電力経路部を介して供給される、上記発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部と、を含み、上記電力経路部は、上記電圧の変化率が大きい発電素子を上記電圧変換部に接続し、上記電圧の変化率が小さい発電素子を上記電圧変換部に非接続状態とする。
 本発明によれば、太陽電池等の発電素子の最大動作点を維持するよう制御することができ、電力損失を回避することができる。
本発明の実施形態に係る給電システムの全体構成の一例を示す図である。 本実施形態に係る発電素子としての太陽光発電パネルの等価回路を示す図である。 一般的な太陽電池の電流電圧特性を示す図である。 本実施形態に係る蓄電素子の構成例を示す図である。 本実施形態に係るパワースイッチ回路の構成例を示す図である。 図5のパワースイッチ回路が形成する電力経路のパターン例を示す第1図である。 図5のパワースイッチ回路が形成する電力経路のパターン例を示す第2図である。 本実施形態に係るパワースイッチ回路の電力経路を制御するための各スイッチのゲート電圧を真理値表として示す図である。 本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTAの電力の流れを示す図である。 本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTBの電力の流れを示す図である。 本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTCの電力の流れを示す図である。 本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTDの電力の流れを示す図である。 本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTEの電力の流れを示す図である。 本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTFの電力の流れを示す図である。 本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTGの電力の流れを示す図である。 本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTHの電力の流れを示す図である。 本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTIの電力の流れを示す図である。 本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTJの電力の流れを示す図である。 本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTKの電力の流れを示す図である。 本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTLの電力の流れを示す図である。 電力経路のいずれかを選択することで、照度や温度によらず発電素子(太陽電池)から最大電力を得ることが可能であることを説明するための図である。 照度ごとの電力経路と電力効率について説明するための図である。 本実施形態に係る特性測定回路の第1機能例を説明するための図である。 本実施形態に係る特性測定回路の第2機能例を説明するための図である。 2個の発電素子が共にほぼ影なし発電動作を行っているときの、開放電圧Vopによる動作状態判定で選択される電力経路を示す図である。 2個の発電素子が共に影あるが発電動作を行っているときの処理を説明するための図である。 2個の発電素子で発電動作状態が異なるときの、開放電圧Vopによる動作状態判定で選択される電力経路を示す図である。 2個の発電素子で一方は発電動作状態になく、他方が発電動作状態にあるときの、開放電圧Vopによる動作状態判定で選択される電力経路を示す図である。 2個の発電素子のうち1つだけ接続されているときの、開放電圧Vopによる動作状態判定で選択される電力経路を示す図である。 各発電素子が発電動作状態にあるか否かの判定における状態遷移図である。 状態S1の2個の発電素子が共に発電動作状態にあるときに、どの電力経路が動作しているかの判定における状態遷移図である。 状態S2の1個の発電素子(SC1)が発電動作状態にあるときに、どの電力経路が動作しているかの判定における状態遷移図である。 状態S3の1個の発電素子(SC2)が発電動作状態にあるときに、どの電力経路が動作しているかの判定における状態遷移図である。 短絡電流および開放電圧を測定した結果から電力経路を選択する処理を簡単化して示すフローチャートである。 短絡電流および開放電圧を測定した結果から電力経路を選択する処理を具体的に示す第1のフローチャートである。 短絡電流および開放電圧を測定した結果から電力経路を選択する処理を具体的に示す第2のフローチャートである。 短絡電流および開放電圧を測定した結果から電力経路を選択する処理を具体的に示す第3のフローチャートである。 短絡電流および開放電圧を測定した結果から電力経路を選択する処理を具体的に示す第4のフローチャートである。 本実施形態に係る特性測定回路の第1の構成例を示す回路図である。 本実施形態に係る特性測定回路において、昇圧回路のキャパシタを流用してシミュレーションにより取得したI-V特性を示す図である。 本実施形態に係る特性測定回路の第2の構成例を示す回路図である。 本実施形態に係る特性測定回路の第3の構成例を示す回路図である。 本実施形態に係る特性測定回路の第4の構成例を示す回路図である。 図43の特性測定回路のトランスミッションゲートの具体的な構成例を示す回路図である。 図43の特性測定回路を用いたシミュレーション結果を示す図である。 本実施形態に係る電圧変換部としての昇圧型スイッチングレギュレータの基本的な構成例を示す回路図である。 昇圧型スイッチングレギュレータの基本動作を説明するための図である。 図46の昇圧型スイッチングレギュレータの動作を説明するための図である。 図46のPFM制御部における動作周波数の変化を検出する検出系を備えた昇圧型スイッチングレギュレータの構成例を示す回路図である。 発電素子(太陽電池)のI-V特性が温度変化に応じて変化する様子を示す図である。 本実施形態に係る電圧変換部としての降圧型スイッチングレギュレータの基本的な構成例を示す回路図である。 本実施形態に係る逆流防止回路の構成例を示す回路図である。 本実施形態に係る電流電圧制限回路の構成例を示す回路図である。 本実施形態に係る電力制御装置の全体的な充電制御を説明するためのフローチャートである。 本実施形態に係る電流電圧制限回路を電力制御装置の出力段だけでなく入力段にも配置した例を示す図である。 照度に対する電圧(開放電圧または最大動作点電圧)の変化率は、太陽電池の種類によって異なることを示す図である。 異なる種類の太陽電池を用いる場合の接続形態を説明するための図である。
 以下、本発明の実施形態を図面に関連付けて説明する。
1.給電システムの全体構成
2.発電素子の構成例
3.蓄電素子の構成例
4.電力制御装置の構成例
4-1.パワースイッチ回路(電力経路切替部)の構成例
4-2.特性測定回路の構成例およびその結果に基づく電力経路の制御
4-3.特性測定回路の具体的な構成例
4-4.電圧変換部の具体的な構成例
4-5.逆流防止回路の構成例
4-6.充電制御
4-7.全体の充電制御
5.異なる種類の太陽電池を用いる場合
<1.給電システムの全体構成>
 図1は、本発明の実施形態に係る給電システムの全体構成の一例を示す図である。
 本給電システム10は、複数の発電素子20-n(本実施形態ではn=2)、電力制御装置30、および蓄電素子40を主構成要素として有している。
 また、給電システム10は、電力制御装置30に接続されたサーミスタ50を有する。
 本給電システム10は、太陽電池等の発電素子20-1(SC1),20-1(SC2)から二次電池である蓄電素子(バッテリ)40への充電(蓄電)を、日光下だけではなく、日陰や間接光、明るい室内等の日常の環境下で可能に構成されている。
 特に、電力制御装置30は、発電素子20で発電した電力を無駄なく活用して充電に利用する充電制御LSIとして形成されている。
 電力制御装置30は、Li+型(ポリマーを含む)二次電池を蓄電素子40として接続し、充電可能である。
 電力制御装置30は、1または複数、本実施形態では、1または2個の発電素子20-1,20-2を接続可能である。
 本実施形態において、電力制御装置30は、単セルを含む任意の直列数のセルを利用可能である。
 電力制御装置30は、発電素子の出力電圧値に応じて複数の発電素子の接続形態、すなわち、直列に接続するか、並列に接続する等の接続切替制御や、DC-DCコンバータ等の電圧変換部に入力して昇圧、降圧を行うか否かの切替制御が可能である。
 電力制御装置30は、各種発電素子20を利用可能であり、発電素子20の電力-電圧特性に依存せず最大効率が得られるように制御可能である。
 電力制御装置30は、発電素子(太陽電池)20の最大電力動作点を追従する、MPPT制御を行うことにより、高効率で充電可能である。電力制御装置30は、単セルの発電素子20においてもMPPT制御が可能である。
 電力制御装置30は、蓄電素子40への充電開始および終了(満充電)を制御可能である。
 電力制御装置30は、たとえば固定または可変の充電終了電圧に到達した時点で充電を停止する機能を有する。
 電力制御装置30は、たとえば充電停止後に、固定または可変の充電開始電圧に到達した時点で充電を開始する機能を有する。
 電力制御装置30は、たとえば外付けの電流制御抵抗により、高照度時の最大充電電流を制御可能である。この場合の電流制御閾値は、蓄電素子40に流れる充電電流を測定する抵抗を外付けすることにより設定可能である。
 電力制御装置30は、蓄電素子40から発電素子20への逆流防止ダイオードのバイオパス制御により逆流を防止しつつ、順方向電圧VFの損失を低減する機能を有する。
 電力制御装置30は、2個の発電素子20-1,20-2間の照度の違いによる損失を、発電素子20-1,20-2間の逆流防止を含めて低減する機能を有する。
 電力制御装置30は、蓄電素子40の開放電圧が一定値に到達したこと検出する満充電検出後、負荷駆動用端子から発電素子20の電力を出力する機能を有する。
 電力制御装置30は、蓄電素子40が、電圧が所定電圧以下、たとえば2.7V以下等の過放電状態にあるとき、電圧が復帰するまで初期充電可能である。この場合、電力制御装置30は、たとえば外付けの電流制限抵抗を用いて、電流を小さくして(絞って)充電することが可能である。
 電力制御装置30は、たとえば外部接続のサーミスタを用いて、0°C以下、もしくは60°C以上出の充電を防止する機能を有している。
 電力制御装置30は、たとえば外部イネーブル端子により、充電の停止およびスリープモードへの遷移を制御可能である。
 また、電力制御装置30は、出力電力情報を出力可能に構成することも可能である。
 以下、各部の具体的な構成および機能の一例について説明する。
 以下では、発電素子20、蓄電素子40の構成および機能を説明した後、電力制御装置30の具体的な構成および機能について詳述する。
<2.発電素子の構成例>
 発電素子20-1,20-2は、太陽光や風力などの自然エネルギーにより発電する機能を有し、発電した電力を電力制御装置30に供給する。
 本実施形態において、発電素子20-1,20-2としては、太陽光の光電変換を利用した太陽光発電パネル、たとえば太陽電位が採用される。
 図2は、本実施形態に係る発電素子としての太陽光発電パネルの等価回路を示す図である。
 太陽光発電パネル(太陽電池)21は、図2の等価回路に示すように、光入力により電流が発生する。
 図2では、光入力OPTを起電力(Iph)に置き換えて電流Ishを表現している。
 さらに、図2では、太陽電池21の基盤、受光層、電極部の抵抗の総和を直列抵抗Rs、太陽電池21の損失抵抗をRshで示している。
 図2では、太陽電池21の出力電流がId、出力電圧がVで示されている。
 太陽電池21は、光入射量が多いと電流は多くなり、暗いと電流は少なくなる。図2の等価回路では、光の明るさが電流源の大きさで表されている。電圧が高くなると、電流は徐々に下がる。
 この等価回路は、電流源22と、ダイオード23と、抵抗24とを並列接続し、さらに抵抗25を直列接続した構成になっている。
 電流源22は光電流Iphを供給し、ダイオード123理想ダイオードである。太陽電池21の端子間の電圧Vを上昇させると、電流源22からの電流Iphがダイオード23に流れるため、端子側に流れる電流Iは電圧Vの上昇とともに減少する。
 図3は、一般的な太陽電池の電流電圧特性を示す図である。
 太陽電池21は、端子間の電圧値が決まると、出力電流値が一意に定まる。
 電流値が0の場合の端子間の電圧を開放電圧(Voc)と呼び、端子間の電圧値が0の場合の出力電流値を短絡電流(Isc)と呼ぶ。
 上述のように、太陽電池の電流電圧特性のカーブにおいて、電力(=電圧×電圧)が最大となる最大動作点はただ一点存在する。
 この最大動作点における電流を最大動作点電流(Ipm)と呼び、最大動作点における電圧を最大動作点電圧(Vpm)と呼ぶ。
 上述した太陽電池の特性のため、太陽電池から最大出力を得るには、太陽電池と接続する負荷の電圧を、太陽電池の最大動作点電圧と一致させる必要がある。
 太陽電池の電流電圧特性は照度や温度などの環境に依存して変化するため、最大動作点電圧を得る制御を太陽電池接続機器の動作時に行う必要がある。
 本実施形態では、電力制御装置30において、各発電素子20-1,20-2の出力電圧値に応じて複数の発電素子の直列、並列の接続形態、およびDC-DCコンバータ等の電圧変換部に入力して昇圧、降圧を行うか否かの切替制御等の各制御が行われる。
 太陽電池21で得られる電力は直流であり、この直流電力(DC電力)が電力制御装置30に供給される。
<3.蓄電素子の構成例>
 蓄電素子40は、電力制御装置30により供給された電力を蓄電する。
 蓄電素子40は、たとえば、電気二重層キャパシタやリチウムイオン型二次電池などのように充電電圧が変化するものを採用することが可能である。
 図4は、本実施形態に係る蓄電素子の構成例を示す図である。
 図4の蓄電素子40は、組電池41、充電制御電界効果トランジスタ(FET:Field Effect Transistor)42、放電制御FET43、ダイオード44、および電流検出抵抗45を有する。
 蓄電素子40は、正極端子T1および負極端子T2が、負荷である電子機器の正極端子および負極端子に接続される。
 蓄電素子40においては、電力制御装置30の制御の下、充電制御FET42、放電制御FET43、ダイオード445、および電流検出抵抗45を介して組電池41に対する充放電が行われる。
 組電池41は、リチウムイオン二次電池等の二次電池であり、複数の電池セルを直列および/または並列接続した組電池である。
 図4の例では、3個の電池セルが直列に接続された場合を示す。
 本実施形態においては、電力制御装置30が、蓄電素子40の過充電や過放電を防止するための制御や充電の際に安全に充電できるように制御を行う。
 蓄電素子40において、組電池41および組電池41内の電池セルそれぞれの電圧が所定時間毎に測定され、電流検出抵抗45を流れる電流の大きさおよび向きが所定時間毎に測定される。
 蓄電素子40において、測定した電圧値および電流値に基づき、組電池41のいずれかのセルの電圧が過充電検出電圧になったときに充電制御FET42がOFFに制御される。
 蓄電素子40において、組電池41の電圧が過放電検出電圧以下になったときに放電制御FET43がOFFに制御され、過充電や過放電が防止される。
 ここで、リチウムイオン電池の場合、過充電検出電圧がたとえば4.2V±0.5Vと定められ、過放電検出電圧が2.4V±0.1Vと定められる。
 組電池41に対する充電方式としては、一般に、CCCV(Constant Current ConstantVoltage;定電流定電圧)充電方式が用いられる。
 CCCV充電方式では、組電池41の電圧が所定の電圧に達するまでは定電流で充電(CC充電)し、組電池41の電圧が所定の電圧に達した後は定電圧で充電(CV充電)する。そして、充電電流が略0[A]に収束した時点で充電が終了となる。
<4.電力制御装置の構成例>
 電力制御装置30は、図1に示すように、電圧変換部31、および電力経路部に含まれる電力経路切替部としてのパワースイッチ回路32を有する。
 電力制御装置30は、特性測定回路33、第1の制御部34、第2の制御部35、逆流防止回路36、電流電圧制限回路37、およびスタートアップ回路38を主構成要素として有する。
 電圧変換部31は、発電素子20-1,20-2で発電され、パワースイッチ回路32により選択的に供給される電圧を昇圧し、または降圧する機能を有する。
 電圧変換部31は、昇圧し、または降圧して得られた電圧を、たとえばパワースイッチ回路32、逆流防止回路36を通して蓄電素子40に供給する。
 電圧変換部31は、たとえばDC-DCコンバータにより構成される。
 この電圧変換部31の具体的な構成については後で詳述する。
<4-1.パワースイッチ回路の構成例>
 パワースイッチ回路32は、2つの発電素子(太陽電池)20-1,20-2、電圧変換部(昇圧および降圧回路)31、および蓄電素子(二次電池)40間の接続関係を、第1の制御部34または第2の制御部35の制御に従って決定する機能を有する。
 パワースイッチ回路32は、発電素子20-1,20-2の出力状態に応じた電力経路の切り替え制御が可能に構成される。
 すなわち、パワースイッチ回路32は、電力経路切替部として機能する。
 本実施形態に係るパワースイッチ回路32は、第1の制御部34または第2の制御部35の制御に従って、2つの発電素子20-1,20-2を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える第1の接続切替機能を有する。
 さらに、パワースイッチ回路32は、電圧変換部31の入力側に接続される発電素子20-1,20-2を切り替える第2の接続切替機能を有する。
 本実施形態に係るパワースイッチ回路32は、基本的に、第1の接続切替機能および第2の接続切替機能により、少なくとも次の接続切り替えを行うことが可能に構成される。
[直列、並列および昇圧、並列、直列および昇圧、並列および降圧の切替制御]
 パワースイッチ回路32は、発電素子20-1,20-2を直列に接続してその出力電圧を電圧変換部31に入力させずそのまま出力する。
 または、パワースイッチ回路32は、発電素子20-1,20-2を並列または直列に接続してその出力電圧を電圧変換部31に入力させ昇圧または降圧させて出力する。
 または、発電素子20-1,20-2を並列に接続してその出力電圧を電圧変換部31に入力させずそのまま出力する。
(並列)
 パワースイッチ回路32は、発電素子20-1,20-2の出力電圧が第1の電圧範囲V1にある場合には、第1の接続切替機能により発電素子20-1,20-2を並列に接続する。
 この場合、パワースイッチ回路32は、第2の接続切替機能により発電素子20-1,20-2の出力電圧がいずれも電圧変換部31によって電圧レベルが変換されることがないよう、電圧変換部31に発電した電力が入力されないように接続切り替えを行う。
(並列および昇圧)
 パワースイッチ回路32は、発電素子20-1,20-2の出力電圧が第2の電圧範囲V2(<V1)にある場合、第1の接続切替機能により発電素子20-1,20-2を並列に接続する。
 この場合、パワースイッチ回路32は、第2の接続切替機能により発電素子20-1,20-2の最終段の出力電圧が電圧変換部31によって電圧レベルが変換されるよう、電圧変換部31に発電した電力が入力されるように接続切り替えを行う。
(直列)
 パワースイッチ回路32は、発電素子20-1,20-2の出力電圧が第3の電圧範囲V3(<V2<V1)にある場合、第1の接続切替機能により発電素子20-1,20-2を直列に接続する。
 この場合、パワースイッチ回路32は、第2の接続切替機能により発電素子20-1,20-2の出力電圧がいずれも電圧変換部31によって電圧レベルが変換されることがないよう、電圧変換部31に発電した電力が入力されないように接続切り替えを行う。
(直列および昇圧)
 パワースイッチ回路32は、発電素子20-1,20-2の出力電圧が第4の電圧範囲V4(<V3<V2<V1)にある場合、第1の接続切替機能により発電素子20-1,20-2を直列に接続する。
 この場合、パワースイッチ回路32は、第2の接続切替機能により発電素子20-1,20-2の最終段の出力電圧が電圧変換部31によって電圧レベルが変換されるよう、電圧変換部31に発電した電力が入力されるように接続切り替えを行う。
(並列および降圧)
 パワースイッチ回路32は、発電素子20-1,20-2の出力電圧が第5の電圧範囲V5(>V1>V2>V3>V4)にある場合、第1の接続切替機能により発電素子20-1,20-2を並列に接続する。
 この場合、パワースイッチ回路32は、第2の接続切替機能により発電素子20-1,20-2の最終段の出力電圧が電圧変換部31によって電圧レベルが変換されるよう、電圧変換部31に発電した電力が入力されるように接続切り替えを行う。
 以上の切替制御において、[(直列および昇圧時の発電素子の出力電圧)<(直列時の出力電圧)<(並列および昇圧時の出力電圧)<(並列時の出力電圧)<(並列および降圧時の出力電圧)]という関係が成り立っている。
[直列、直列よび降圧、並列、直列および昇圧、並列および降圧の切替制御]
 パワースイッチ回路32は、発電素子20-1,20-2を直列に接続してその出力電圧を電圧変換部31に入力させずそのまま出力する。
 または、パワースイッチ回路32は、発電素子20-1,20-2を直列または並列に接続してその出力電圧を電圧変換部31に入力させ降圧または昇圧させて出力する。
 または、発電素子20-1,20-2を並列に接続してその出力電圧を電圧変換部31に入力させずそのまま出力する。
(並列)
 パワースイッチ回路32は、発電素子20-1,20-2の出力電圧が第6の電圧範囲V6にある場合には、第1の接続切替機能により発電素子20-1,20-2を並列に接続する。
 この場合、パワースイッチ回路32は、第2の接続切替機能により発電素子20-1,20-2の出力電圧がいずれも電圧変換部31によって電圧レベルが変換されることがないよう、電圧変換部31に発電した電力が入力されないように接続切り替えを行う。
(直列および降圧)
 パワースイッチ回路32は、発電素子20-1,20-2の出力電圧が第7の電圧範囲V7(<V6)にある場合、第1の接続切替機能により発電素子20-1,20-2を直列に接続する。
 この場合、パワースイッチ回路32は、第2の接続切替機能により発電素子20-1,20-2の最終段の出力電圧が電圧変換部31によって電圧レベルが変換されるよう、電圧変換部31に発電した電力が入力されるように接続切り替えを行う。
(直列)
 パワースイッチ回路32は、発電素子20-1,20-2の出力電圧が第8の電圧範囲V8(<V7<V6)にある場合、第1の接続切替機能により発電素子20-1,20-2を直列に接続する。
 この場合、パワースイッチ回路32は、第2の接続切替機能により発電素子20-1,20-2の出力電圧がいずれも電圧変換部31によって電圧レベルが変換されることがないよう、電圧変換部31に発電した電力が入力されないように接続切り替えを行う。
(直列および昇圧)
 パワースイッチ回路32は、発電素子20-1,20-2の出力電圧が第9の電圧範囲V9(<V8<V7<V6)にある場合、第1の接続切替機能により発電素子20-1,20-2を直列に接続する。
 この場合、パワースイッチ回路32は、第2の接続切替機能により発電素子20-1,20-2の最終段の出力電圧が電圧変換部31によって電圧レベルが変換されるよう、電圧変換部31に発電した電力が入力されるように接続切り替えを行う。
(並列および降圧)
 パワースイッチ回路32は、発電素子20-1,20-2の出力電圧が第10の電圧範囲V10(>V6>V7>V8>V9)にある場合、第1の接続切替機能により発電素子20-1,20-2を並列に接続する。
 この場合、パワースイッチ回路32は、第2の接続切替機能により発電素子20-1,20-2の最終段の出力電圧が電圧変換部31によって電圧レベルが変換されるよう、電圧変換部31に発電した電力が入力されるように接続切り替えを行う。
 以上の切替制御において、[(直列および昇圧時の発電素子の出力電圧)<(直列時の出力電圧)<(直列および降圧時の出力電圧)<(並列時の出力電圧)<(並列および降圧時の出力電圧)]という関係が成り立っている。
<4-1-1パワースイッチ回路の具体的な構成例>
 図5は、本実施形態に係るパワースイッチ回路の構成例を示す図である。
 図5のパワースイッチ回路32は、6つのスイッチSW1~SW6と2つのダイオードD1,D2を含んで構成されている。
 各スイッチSW1~SW6は、絶縁ゲート型電界効果トランジスタ(FET)、より具体的にはMOSFETにより構成される。
 パワースイッチ回路32は、各スイッチSW1~SW6へのゲート電圧を制御することで、最大2つの発電素子(太陽電池SC1,SC2)20-1,20-2と電圧変換部(昇圧および降圧回路)31、二次電池である蓄電素子(BAT)40の接続関係を決定する。
 図5のパワースイッチ回路32が形成する発電素子20-1,20-2から蓄電素子40への電力経路には、図6および図7に示すパターンが存在する。
 経路PTAは、発電素子(SC2)20-2と二次電池である蓄電素子40を直結する経路として形成される。
 経路PTBは、発電素子(SC2)20-2の出力電力を、電圧変換部(昇圧および降圧回路)31を通して二次電池である蓄電素子40に供給する経路として形成される。
 経路PTCは、発電素子(SC1)20-1と二次電池である蓄電素子40を直結する経路として形成される。
 経路PTDは、発電素子(SC1)20-1の出力電力を、電圧変換部(昇圧および降圧回路)31を通して二次電池である蓄電素子40に供給する経路として形成される。
 経路PTEは、発電素子(SC1)20-1と発電素子(SC2)20-2を直列に接続し、二次電池である蓄電素子40と直結する経路として形成される。
 経路PTFは、発電素子(SC1)20-1と発電素子(SC2)20-2を直列に接続した出力電圧を、電圧変換部(昇圧および降圧回路)31を通して二次電池である蓄電素子40に供給する経路として形成される。
 経路PTGは、発電素子(SC1)20-1と発電素子(SC2)20-2を並列に接続した出力電力を、電圧変換部31を通さずに、二次電池である蓄電素子40に直結して供給する経路として形成される。
 経路PTHは、発電素子(SC1)20-1と発電素子(SC2)20-2を並列に接続した出力電力を、電圧変換部(昇圧および降圧回路)31を通して二次電池である蓄電素子40に供給する経路として形成される。
 経路PTIは、発電素子(SC1)の出力を電圧変換部(昇圧および降圧回路)31に通し、発電素子(SC2)20-2の出力とを並列に接続して、その出力電力を、二次電池である蓄電素子40に供給する経路として形成される。
 経路PTJは、発電素子(SC2)20-2の出力を電圧変換部(昇圧および降圧回路)31に通し、発電素子(SC1)20-1の出力をと並列に接続して、その出力電圧を、二次電池である蓄電素子40に供給する経路として形成される。
 経路PTKは、発電素子(SC1)20-1、発電素子(SC2)20-2、蓄電素子40を全て開放する経路として形成される。このとき、発電素子(SC2)20-2のマイナス側は接地される。これは、発電素子(太陽電池)の開放電圧測定用の経路として用いられる。
 経路PTLは、発電素子(SC1)20-1、発電素子(SC2)20-2、蓄電素子40を全て開放する経路として形成される。このとき、すべてのスイッチSW1~SW6がオフ状態となる。発電素子(SC2)のマイナス側はオープン状態とされる。
 図8に、本実施形態に係るパワースイッチ回路の電力経路を制御するための各スイッチのゲート電圧を真理値表として示す。
 図9~図20は、本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTA~PTLの電力の流れを示す図である。
(経路PTA)
 図9は、本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTAの電力の流れを示している。
 経路PTAが選択された場合、スイッチSW1およびSW6がオン、スイッチSW2~SW5がオフとなるように制御されて、発電素子(SC2)2の起電力(電流I2)が二次電池である蓄電素子40側への出力端子VOUTに出力される。
(経路PTB)
 図10は、本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTBの電力の流れを示している。
 経路PTBが選択された場合、スイッチSW1およびSW5がオン、スイッチSW2~SW4,SW6がオフとなるように制御されて、発電素子(SC2)の起電力(電流I2)が電圧変換部(昇圧および降圧回路)31側への出力端子DDOに出力される。
(経路PTC)
 図11は、本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTCの電力の流れを示している。
 経路PTCが選択された場合、スイッチSW2がオン、スイッチSW1,SW3~SW6がオフとなるように制御されて、発電素子(SC1)20-1の起電力(電流I1)が二次電池である蓄電素子40側への出力端子VOUTに出力される。
(経路PTD)
 図12は、本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTDの電力の流れを示している。
 経路PTDが選択された場合、スイッチSW4がオン、スイッチSW1~SW3,SW5,SW6がオンとなるように制御されて、発電素子(SC1)20-1の起電力(電流I1)が電圧変換部(昇圧および降圧回路)31側への出力端子DDOに出力される。
(経路PTE)
 図13は、本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTEの電力の流れを示している。
 経路PTEが選択された場合、スイッチSW3およびSW6がオン、スイッチSW1,SW2,SW4,SW5がオフとなるように制御される。
 これにより、発電素子(SC1)20-1の起電力(電流I1)と、発電素子(SC2)20-2の起電力(電流I2)が直列に二次電池である蓄電素子40側への出力端子VOUTに出力される。
 2つの発電素子20-1,20-2を直列に接続しているので、I1=I2=Iout(VOUTへの出力電流)となる。
(経路PTF)
 図14は、本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTFの電力の流れを示している。
 経路PRFが選択された場合、スイッチSW3およびSW5がオン、スイッチSW1,SW2,SW4,SW6がオフとなるように制御される。
 これにより、発電素子(SC1)20-1の起電力(電流I1)と、発電素子(SC2)20-2の起電力(電流I2)が直列に、電圧変換部(昇圧および降圧回路)31側への出力端子DDOに出力される。
 2つの発電素子20-1,20-2を直列に接続しているので、I1=I2=Iddo(DDOへの出力電流)となる。
(経路PTG)
 図15は、本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTGの電力の流れを示している。
 経路PTGが選択された場合、スイッチSW1,SW2,SW6がオン、スイッチSW3~SW5がオフとなるように制御される。
 これにより、発電素子(SC1)20-1の起電力(電流I1)と、発電素子(SC2)20-2の起電力(電流I2)が並列に、二次電池である蓄電素子40側への出力端子VOUTに出力される。
 2つの発電素子20-1,20-2を並列に接続しているので、I1+I2=Iout(VOUTへの出力電流)となる。
(経路PTH)
 図16は、本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTHの電力の流れを示している。
 経路PTHが選択された場合、スイッチSW4,SW5がオン、スイッチSW1~SW4,SW6がオフとなるように制御される。
 これにより、発電素子(SC1)20-1の起電力(電流I1)と、発電素子(SC2)20-2の起電力(電流I2)が並列に、電圧変換部(昇圧および降圧回路)31側への出力端子DDOに出力される。
 2つの発電素子20-1,20-2を並列に接続しているので、I1+I2=Iddo(DDOへの出力電流)となる。
(経路PTI)
 図17は、本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTIの電力の流れを示している。
 経路PTIが選択された場合、スイッチSW1,SW6がオン、スイッチSW2~SW5がオフとなるように制御される。
 これにより、発電素子(SC1)20-1の起電力(電流I1)が電圧変換部(昇圧および降圧回路)31側への出力端子DDOに出力される。また、発電素子(SC2)20-2の起電力(電流I2)が二次電池である蓄電素子40側への出力端子VOUTに出力される。
(経路PTJ)
 図18は、本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTJの電力の流れを示している。
 経路PTJが選択された場合、スイッチSW1,SW2,SW5がオン、スイッチSW3,SW4,SW6がオフするように制御される。
 これにより、発電素子(SC1)20-1の起電力(電流I1)が二次電池である蓄電素子40側への出力端子VOUTに出力される。また、発電素子(SC2)20-2の起電力(電流I2)が電圧変換部(昇圧および降圧回路)31側への出力端子DDOに出力される。
(経路PTK)
 図19は、本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTKの電力の流れを示している。
 経路PTKでは、スイッチSW1がオン、スイッチSW2~SW6がオフするように制御される。
 これにより、発電素子(SC1)20-1および発電素子(SC2)20-2の正極側が開放され、パワースイッチ回路32の電力経路上に電流が流れない。
 ただし、スイッチSW1のみオンにし、発電素子(SC1)20-1および発電素子(SC2)20-2の開放電圧Vopが測定できるようにしている
(経路PTL)
 図20は、本実施形態に係るパワースイッチ回路で選択的に形成される電力経路PTLの電力の流れを示している。
 経路PTLは、全てのスイッチSW1~SW6がオフ状態で、パワースイッチ回路32の電力経路上に電流が流れない。
 本実施形態では、第1の制御部34や第2の制御部35の制御により、照度や温度などの環境に応じて、たとえば図21に示すような電力経路のいずれかを選択することで、照度や温度によらず発電素子(太陽電池)20から常に最大電力を得ることが可能である。
 たとえば、照度を基に電力経路を切り替える場合、照度ごとに電力経路を図22のように切り替える。なお、発電素子(太陽電池)20の特性や回路構成によっては、切り替える必要のない経路も存在する。
 最も照度が低い場合、発電素子(太陽電池)20-1,20-2の最大動作点電圧が極めて低い。このため、発電素子(太陽電池)20-1,20-2を直列に接続して電圧を高くし、さらに電圧変換部31通して二次電池である蓄電素子40に給電する。
 発電素子(太陽電池)20-1,20-2の出力電流が低すぎると昇圧回路の電力効率が悪くなる。
 ある程度照度が高くなると、電力経路PTFよりPTEの方が電力効率が高くなる。
 これは電圧変換部31を通さないで発電素子(太陽電池)20-1,20-2を直列に接続した場合の最大動作点電圧が、二次電池である蓄電素子40の充電電圧に近くなるためである。
 さらに照度が高い場合、発電素子(太陽電池)20-1,20-2を並列に接続して昇圧回路を通す経路PTH、または太陽電池を直列に接続して降圧回路を通す経路PTM(PTHと同じ等価回路)を選択する。
 さらに照度が高い場合、発電素子(太陽電池)20-1,20-2を並列に接続して電圧変換部31を通さないで二次電池である蓄電素子40に給電する。
 最も照度が高い場合、発電素子(太陽電池)20-1,20-2を並列に接続して降圧回路を通して二次電池に給電する。
 なお、照度の測定には、たとえば発電素子(太陽電池)20-1,20-2の開放電圧または短絡電流を定期的に測定する方法を採用することができる。
 以上の構成のパワースイッチ回路を有する本実施形態によれば、太陽電池等の発電素子の最大動作点を維持するよう制御することができ、電力損失を回避することができるという優れた効果を奏し得る。
 なお、以上の構成を有するパワースイッチ回路32においては、スイッチSW1~SW6ごとにソース、ドレインの電位が異なるため、各スイッチの回路は個別に設計される。
 パワースイッチ回路32では、スイッチによってソース電位が0V,Vbat(二次電池の充電電圧),Voc(太陽電池の開放電圧)、またはいずれかの中間値をとる。
 MOSFETでは基板-ソース間の電位差Vbsが大きくなると閾値電圧が増加し、オンオフ動作が不安定になったりオン抵抗が高くなるなどの原因となる。
 このため、パワースイッチ回路32では、NMOS、PMOS共にソースと基板を短絡し、基板-ソース間の電位差Vbsを0Vにするように構成される。
 また、スイッチSW1はNMOSにより構成される。また、スイッチSW2,SW6はPMOSにより構成される。
 パワースイッチ回路32は、第1の制御部34や第2の制御部34から駆動されるが、制御部はロジック用MOSFETで設計されるため駆動能力が低く、パワースイッチ回路32のMOSFETを直接駆動するとスイッチの切り替えに時間がかかるおそれがある。
 このため低ゲート容量のNMOS(MCN),PMOS(MCP)を通して制御部から駆動する構成することが望ましい。
 スイッチSW3,SW4,SW5は、ソース電位が大きな値をとることから、スイッチをオンために必要なゲート-ソース間電圧が十分大きくならない場合がある。
 このため、一部のスイッチSW3,SW4,SW5ではNMOSとCMOSを組み合わせたトランスミッションゲート構成にすることで、ソース電位が大きい場合でもNMOS,PMOSの少なくとも一方がオンとなる回路構成をとることが望ましい。
 パワースイッチ回路32では、各MOSFETの基板電位をソース電位に固定しているため、MOSFETがオフの場合でも、pn接合部分で寄生ダイオードが発生し、導通してしまうおそれがある。
 NMOSの場合、オフ時にソース電位Vsがドレイン電位Vdより高い場合、p型基板とn型拡散層との間で導通する。またPMOSの場合、オフ時にドレイン電位Vdがソース電位Vsより高い場合、p型拡散層とn型基板との間で導通する。
 そこで、パワースイッチ回路32では、たとえばスイッチSW2~SW5において、2つの同じ種類のMOSFETを寄生ダイオードが反対方向に向くように接続することが望ましい。これにより、入出力端子のどちらの電位が高くなっても導通しない構成とすることが可能となる。
 たとえば、あるスイッチの一方の端子に太陽電池、他方の端子に二次電池が接続されている場合、スイッチオフ時は照度によって太陽電池側の電圧(開放電圧)が二次電池の電圧より高くなったり低くなったりする。このため、寄生ダイオード対策が必要になる場合がある。
 次に、電力制御回路の特性測定回路33およびその測定結果に応じた第1の制御部34による電力経路や電圧変換部31等の制御について説明する。
<4-2.特性測定回路の構成例およびその結果に基づく電力経路の制御>
 特性測定回路33は、発電素子(SC1,SC2)20-1,20-2の短絡電流、開放電圧を測定する機能を有する。
 特性測定回路33は、選択された電力経路にて回路が動作するとき、昇圧回路および降圧回路を含む電圧変換部31を含む電力経路を選択した場合には、電圧変換部31でMPPT制御を行うための電流-電圧(I-V)測定を行う。
 第1の制御部34は、特性測定回路33の測定結果に基づいてパワースイッチ回路32の電力経路の選択制御を行う。
 第1の制御部34は、選択された電力経路にて回路が動作するとき、昇圧回路および降圧回路を含む電圧変換部31を含む電力経路を選択した場合には、I-V測定結果を基に電圧変換部31でのMPPT制御を行う。
[特性測定回路の制御法]
 一般に、発電素子(太陽電池)による充電にて、エネルギー効率よく充電を行おうとするとき、MPPT制御を行い、昇圧回路を使うという方法が用いられている。
 本実施形態では、エネルギー効率のよい充電のために、1個もしくは複数個の発電素子(太陽電池)の接続や電圧変換部(昇圧および降圧)回路の接続を自由に変更して、太陽電池充電回路の回路構成を最適化可能となるような制御が行われる。
 具体的には、パワースイッチ回路32にて最適な回路構成を実現するために、特性測定回路33の測定結果を基に、パワースイッチ回路32に対し、最適な制御を行う。
 図23は、本実施形態に係る特性測定回路の第1機能例を説明するための図である。
 図24は、本実施形態に係る特性測定回路の第2機能例を説明するための図である。
 図23の特性測定回路33aは、電力経路の選択のための情報を得るため、発電素子(SC1)20-1の開放電圧Vop1および短絡電流Ish1を測定し、発電素子(SC2)20-2の開放電圧Vop2および短絡電流Ish2を測定する。
 特性測定回路33aは、測定結果をデジタル信号として第1の制御部34に供給する。
 図24の特性測定回路33bは、MPPT制御のためのI-V測定動作を行うために、発電素子(SC1)20-1の電圧VC1を測定し、発電素子(SC2)20-2の電圧VC2を測定する。
 特性測定回路33bは、いくつかの抵抗値RでのI,Vを求め、I-V曲線の近似曲線の元とする。
 特性測定回路33bは、測定結果をデジタル信号として第1の制御部34に供給する。その場合、抵抗値Rの情報を含む。V/Rにより、動作時の電流Iが求まる。
[電力経路の選択についての考察]
 本実施形態のように、2個の発電素子(太陽電池)20-1,20-2があるとき、次の第1の状態および第2の状態があり得る。
 第1の状態は、2個の発電素子(太陽電池)20-1,20-2のうち、少なくても1個は動作している状態である。
 第2の状態は、2個の発電素子(太陽電池)20-1,20-2の両方とも動作していない状態である。
 基本的に、本実施形態においては、第1の制御部34は、直列接続時の負荷側の電圧での電流、および並列接続時の負荷側の電圧での電流を測定し、電力が高い経路となるように電力経路を選択する。
 電力経路PTAを選択する条件は次の通りである。
 Vpm2 < Vddc_min... (A-1)
 Ipm2 < Iddc_min... (A-2)
 Vpm2 * Ipm2 * Eff_ddc (Vpm2, Ipm2) < I2 (Vbat) *& Vbat... (A-3)
 (A-1) || (A-2) || (A-3)
 電力経路PTBが選択された場合、Vref=Vpm2とする。
 ただし、Eff_ddc(I)は、電流値Iでの電圧変換部31の昇圧回路の電力効率(0-1.0)を示し、設計時に固定係数化可能である。
 Vpm1は開放電圧がVop1のとき、予想される発電素子(SC1)20-1のMPPT制御時の電圧を示す。
 Vpm2は開放電圧がVop2のとき、予想される発電素子(SC2)20-2のMPPT制御時の電圧を示す。
 Vddc_minは発電素子(太陽電池)20-1,20-2の接続替えを行う閾値となる最小開放電圧を示す。
 Iddc_minは発電素子(太陽電池)20-1,20-2の接続替えを行う閾値となる短絡電流を示す。
 Vbatは二次電池である蓄電素子40の充電電圧を示す。
 VrefはMTTP制御で第1の制御部34が電圧変換部31に与えるリファレンス電圧を示す。
 電力経路PTCを選択する条件は以下の通りである。
 Vpm1 < Vddc_min...(C-1)
 Ipm1 < Iddc_min...(C-2)
 Vpm1 * Ipm1 * Eff_ddc (Vpm1,Ipm1) < I1(Vbat) * Vbat ...(C-3)
 (C-1) || (C-2) || (C-3)
 電力経路PTDが選択された場合、Vref=Vpm1とする。
[経路PTE,PTF,PTG,PTH,PTI,PTJの電力の比較(その1)]
 以下の(E-1)~(J-1)の最大値となる経路を選択する。
 Vbat * Iseries (Vbat)... (E-1)
 Vpm_series * Ipm_series * Eff_ddc (Vpm_series,Ipm_series)... (F-1)
 ただし、以下の昇圧回路の動作条件のいずれかを満たさない場合、候補から外す。
 Vpm_series > Vddc_min
 Ipm_series > Iddc_min
 電力経路PTFFが選択された場合、Vref=Vpm_seriesとする。
 Vbat * {I1(Vbat)+I2(Vbat)}...(G-1)
 Vpm_parallel * Ipm_parallel * Eff_ddc (Vpm_parallel, Ipm_parallel)... (H-1)
 ただし、以下の昇圧回路の動作条件のいずれかを満たさない場合、候補から外す。
 Vpm_parallel > Vddc_min
 Ipm_parallel > Iddc_min
 電力経路PTHが選択された場合、Vref=Vpm_parallelとする。
[経路PTE,PTF,PTG,PTH,PTI,PTJの電力の比較(その2)]
 Vpm1 Ipm1 * Eff_ddc (Vpm1, Ipm1) + Vbat * I2(Vbat) ...(I-1)
 ただし、以下の昇圧回路の動作条件のいずれかを満たさない場合、候補から外す。
 Vpm1 > Vddc_min
 Ipm1 > Iddc_min
 電力経路PTIが選択された場合、Vref= Vpm1とする。
 Vpm2 * Ipm2 * Eff_ddc(Vpm2,Ipm2) + Vbat * I1(Vbat) ...(J-1)
 ただし、以下の昇圧回路の動作条件のいずれかを満たさない場合、候補から外す。
 Vpm2 > Vddc_min
 Ipm2 > Iddc_min
 電力経路PTJが選択された場合、Vref= Vpm2とする。
 次に、他の方法について説明する。
 2個の発電素子(太陽電池)20-1,20-2があり、少なくとも1個は動作している場合、動作状態には次のパターンがある。
(1)2個の発電素子(太陽電池)20-1,20-2とも接続させている。
(2)2個の発電素子(太陽電池)20-1,20-2とも発電動作状態にある。
(3)2個の発電素子(太陽電池)20-1,20-2ともほぼ同じ状態で発電動作を行っている。
(4)2個の発電素子(太陽電池)20-1,20-2のそれぞれの発電動作状態が、影などの影響で違う。
(5)片方は発電動作を行い、もう一方は、影などの影響でほとんど発電動作を行っていない。
(6)2個の発電素子(太陽電池)20-1,20-2のうちの1個だけ接続させている。
[発電素子(太陽電池)が発電動作状態にあるかどうかについての判定]
 発電素子(太陽電池)20-1,20-2が発電動作状態にあるかどうかについての判定は、短絡電流についての以下の条件判定にて行う。
[数1]
 Ish≧Ish_min
 ただし、Ish_minは太陽電池が発電動作を行い、得られた電力が有意であると認められる、最小短絡電流を示す。
[2個の発電素子(太陽電池)20-1,20-2が共に発電状態にある]
 2個の発電素子(太陽電池)20-1,20-2が共に発電状態にあるとき、以下の7つの状態を考慮する。
状態(1): Vop_min ≦ Vpm1_f+Vpm2_f < Vddc_se                        path  E
状態(2): Vddc_se ≦ Vpm1_f+Vpm2_f < VBAT                                 F
状態(3): BAT ≦ Vpm1_f+Vpm2_f < Vddc_pa                                  E
状態(4): Vddc_pa < Vpm1_f+Vpm2_f,  Vop1 < VAT,  Vop2 < VBAT              H
状態(5): Vop1 > VBAT, Vop2 < VBAT                                        I
状態(6): Vop1 < VBAT, Vop2 > VBAT                                        J
状態(7): Vop1 > VBAT, Vop2 > VBAT                                        G
 ここで、Vpm1_fは開放電圧がVop1のとき、予想される発電素子(SC1)20-1のMPPT制御時の電圧を示す。
 Vpm2_fは開放電圧がVop2のとき、予想される発電素子(SC2)20-2のMPPT制御時の電圧を示す。
 また、Vop_minは発電素子(太陽電池)が発電動作を行い、得られる電力が有意であると認められる最小開放電圧を示す。
 Vddc_seは発電素子(太陽電池)20-1,20-2の接続替えを行う閾値となる開放電圧<1>を示す。そして、発電素子(太陽電池)20-1,20-2の直列接続に対し電圧変換部31を使用しても発電素子の発電分がマイナスにならない閾値となる電圧を示す。
 Vddc_paは発電素子(太陽電池)20-1,20-2の接続替えを行う閾値となる開放電圧<2>を示す。そして、発電素子(太陽電池)20-1,20-2の並列接続に対し電圧変換部31を使用した昇圧制御を行ったほうが、発電素子20-1,20-2を直列接続して使用するよりも大きな電力が得られる閾値となる電圧を示す。
 発電素子(太陽電池)20-1,20-2が共に発電状態にあるとき、発電素子(太陽電池)20-1,20-2の直列接続に対して電圧変換部(DDC)31を使用し、Vmp1_f,Vmp2_fを実現できたときに、理論上得られる電力をPse(DDC)とする。
 この電圧変換部(DDC)31の効率を考慮し、実際に得られる電力、(つまりPse(DDC)に電力効率を掛けたものをf(Pse(DDC))とする。
 また、Vmp1_f時に発電素子(SC1)20-1が発電する電流をImp1_f、Vmp_f2時に発電素子(SC2)20-2が発電する電流をImp2_fとし、Imp1_fとImp2_fのうち大きい方の値をIb(Imp1_f,Imp2_f)とすると、次のようになる。
[数2]
  Vddc_se = f(Pse(DDC)) / Ib(Imp1_f,Imp2_f)
  Pse(DDC) = (Vmp1_f+Vmp_f2) x Ib(Imp1_f,Imp2_f)
 発電素子(太陽電池)20-1,20-2の並列接続に対して電圧変換部(DDC)31を使用し、Vmp1_f,Vmp_f2を実現できたときに、理論上得られる電力をPpa(DDC)とする。
 この電圧変換部(DDC)31の効率を考慮し、実際に得られる電力、つまり、Ppa(DDC)に電力効率を掛けたものをf(Ppa(DDC))とする。
 また、発電素子(SC1)20-1と発電素子(SC2)を並列接続したときに得られる電圧をV(Vmp1_f||Vmp_f2)とすると、次のようになる。
[数3]
  Vddc_pa = f(Ppa(DDC)) / (Imp1_f+Imp2_f)
  Ppa(DDC) = V(Vmp1_f||Vmp_f2) x (Imp1_f+Imp2_f)
 2個の発電素子(太陽電池)20-1,20-2が共にほぼ影なし発電動作を行っているとき、次の確認を行う。
 なお、図25の(A)~(E)は、2個の発電素子が共にほぼ影なし発電動作を行っているときの、開放電圧Vopによる動作状態判定で選択される電力経路を示す図である。
(1)短絡電流Ishによる太陽電池発電動作状態の判定(Ish1 ≧Ish_min and Ish2 ≧ Ish_min)にて、発電素子(太陽電池)20-1,20-2が共に発電動作状態にあることを確認する。
(2)開放電圧Vopによる動作状態判定をして電力経路を決定する。
 発電素子20-1,20-2の起電力が小さく、電圧変換部(DDC)31の消費電力を賄うと得られる電力がマイナスになってしまう場合、第1の制御部34は、図25の(A)に示すような電力経路PTEを選択する。
 発電素子20-1,20-2を直列に接続しても蓄電素子(BAT)40の電圧より小さいが、電圧変換部(DDC)31により昇圧することによって、得られる電力が増加する場合、第1の制御部34は、図25の(B)に示すような電力経路PTFを選択する。
 発電素子20-1,20-2が各々単独では蓄電素子(BAT)40の電圧より小さいが、直列に接続すると蓄電素子40の電圧に到達できて、しかも並列接続にして電圧変換部(DDC)31を用いて昇圧するよりも、得られる電力が大きい場合、次のようになる。
 この場合、第1の制御部34は、図25の(C)に示すような電力経路PTEを選択する。
 発電素子20-1,20-2が各々単独では蓄電素子(BAT)40の電圧より小さいが、直列に接続すると蓄電素子40の電圧に到達できて、しかも並列接続にして電圧変換部(DDC)31を用いて昇圧したほうが、得られる電力が大きい場合、次のようになる。
 この場合、第1の制御部34は、図25の(D)に示すような電力経路PTHを選択する。
 発電素子20-1,20-2が各々単独では蓄電素子(BAT)40の電圧に到達できる場合、第1の制御部34は、図25の(E)に示すような電力経路PTGを選択する。
 2個の発電素子(太陽電池)20-1,20-2が共に影あるが発電動作を行っているとき、次のように処理される。
 なお、図26の(A)~(C)は、発電素子(太陽電池)20-1,20-2が共に影あるが発電動作を行っているときの処理を説明するための図である。
 図26の(A)に示すように、電位の違う太陽電池を並列に接続しても、各々の発電素子(太陽電池)20-1,20-2の電圧が蓄電素子(BAT)40の電圧より高ければ発電素子20-1,20-2への逆流が起こることはなく、正常に充電が行える。
 また、発電素子の一方が、その開放電圧Vopが蓄電素子40の電圧より大きいときは、その発電素子は昇圧不要で、もう一方は昇圧が必要なので必ず図26の(B)に示すような構成となる。
 図26の(C)に示すように、直列(+DDC)の接続の場合には、電位の低いほうの発電素子のバイパスダイオードに2つの発電素子20-1,20-2の差分の電流が流れることによって、電位の低いほうの発電素子に電流が制限されてしまう現象を防ぐことができる。
 2個の発電素子(太陽電池)20-1,20-2の一方に影があるが両方発電動作状態にある、それぞれで発電動作状態が異なるとき、次の確認を行う。
 なお、図27の(A)~(D)は、2個の発電素子で発電動作状態が異なるときの、開放電圧Vopによる動作状態判定で選択される電力経路を示す図である。
(1)短絡電流Ishによる太陽電池発電動作状態の判定(Ish1 ≧Ish_min and Ish2 ≧ Ish_min)にて、発電素子(太陽電池)20-1,20-2が共に発電動作状態にあることを確認する。
(2)開放電圧Vopによる動作状態判定をして電力経路を決定する。
 発電素子(太陽電池)20-1,20-2の各々単独では蓄電素子(BAT)40の電圧より小さく、直列に接続しても蓄電素子40の電圧より小さいが、電圧変換部(DDC)31により昇圧することによって、得られる電力が増加する場合、次のようになる。
 この場合、第1の制御部34は、図27の(A)に示すような電力経路PTFを選択する。
 発電素子(太陽電池)20-1,20-2の各々単独では蓄電素子(BAT)40の電圧より小さいが、直列に接続すると蓄電素子40の電圧に到達できる場合、第1の制御部34は、図27の(B)に示すような電力経路PTEを選択する。
 発電素子(太陽電池)20-1,20-2のうち、一方の発電素子は単独で蓄電素子(BAT)40の電圧に到達でき、他方の発電素子は単独では蓄電素子(BAT)の電圧に到達できない場合、次のようになる。
 この場合、第1の制御部34は、図27の(C)に示すような電力経路PTIまたはPTJを選択する。
 発電素子(太陽電池)20-1,20-2の各々単独では蓄電素子(BAT)40の電圧に到達できる場合、第1の制御部34は、図27の(D)に示すような電力経路PTGを選択する。
 2個の発電素子(太陽電池)20-1,20-2の一方に影があり、一方は発電動作状態になく、他方が発電動作状態にあるとき、次の確認を行う。
 なお、図28の(A)~(C)は、2個の発電素子で一方は発電動作状態になく、他方が発電動作状態にあるときの、開放電圧Vopによる動作状態判定で選択される電力経路を示す図である。
(1)短絡電流Ishによる太陽電池発電動作状態の判定(Ish1 ≧Ish_min and Ish2 ≧ Ish_min)にて、発電素子(太陽電池)20-1,20-2のち1個の発電素子のみが発電動作状態にあることを確認する。
(2)開放電圧Vopによる動作状態判定をして電力経路を決定する。
 発電素子の起電力が小さく、蓄電素子(DDC)31の消費電力を賄うと得られる電力がマイナスになってしまう場合、第1の制御部34は、図28の(A)に示すような電力経路PTAまたはPTCを選択する。
 発電素子単独では蓄電素子(BAT)40の電圧より小さいが、電圧変換部(DDC)31により昇圧することによって、得られる電力が増加する場合、第1の制御部34は、図28の(B)に示すような電力経路PTBまたはPTDを選択する。
 発電素子単独で蓄電素子(BAT)40の電圧に到達できる場合、第1の制御部34は、図28の(C)に示すような電力経路PTAまたはPTCを選択する。
 2個の発電素子(太陽電池)20-1,20-2のうち1つだけ接続されているとき、次の確認を行う。
 なお、図29の(A)~(C)は、2個の発電素子のうち1つだけ接続されているときの、開放電圧Vopによる動作状態判定で選択される電力経路を示す図である。
(1)短絡電流Ishによる太陽電池発電動作状態の判定 ( Ish1 [or Ish2] ≧ Ishmin)にて、1個の発電素子(太陽電池)が発電動作状態にあることを確認する。
(2)開放電圧Vopによる動作状態判定をして電力経路を決定する。
 発電素子の起電力が小さく、蓄電素子(DDC)31の消費電力を賄うと得られる電力がマイナスになってしまう場合、第1の制御部34は、図29の(A)に示すような電力経路PTAまたはPTCを選択する。
 発電素子単独では蓄電素子(BAT)40の電圧より小さいが、電圧変換部(DDC)31により昇圧することによって、得られる電力が増加する場合、第1の制御部34は、図29の(B)に示すような電力経路PTBまたはPTDを選択する。
 発電素子単独で蓄電素子(BAT)40の電圧に到達できる場合、第1の制御部34は、図29の(C)に示すような電力経路PTAまたはPTCを選択する。
 2個の発電素子(太陽電池)20-1,20-2のうち1つも動作していないとき、次のように処理される。
 パワースイッチ回路32上で発電素子が1つも動作していない場合として、次のようなパターンが考えられる。
(1)2個の発電素子(太陽電池)20-1,20-2を接続して、2個とも動作していない。
(2)1個接続して、その1個の発電素子が動作していない(接続されていないほうは、動作している、または動作していない)。
(3)何も接続していない(接続されていない2個の発電素子(太陽電池)はそれぞれ、動作している、または動作していない)。
 接続されている発電素子(太陽電池)が動作していない場合も、接続されていない発電素子(太陽電池)が動作していない場合も、同様にパワースイッチ回路32は動作しない(影響はない。)。
 また仮に、接続されていない発電素子(太陽電池)が動作していても、同様にパワースイッチ回路32は動作せず、発電素子としても問題は起こらない。
 「パワースイッチ回路が動作しない状態」として、「1個も動作していない」という1つの状態にまとめられる。
 図30は、各発電素子が発電動作状態にあるか否かの判定における状態遷移図である。
 図30において、状態S0は発電素子が1個も動作状態にない場合、状態S1は2個の発電素子(SC1)20-1および発電素子(SC2)20-2が両方とも動作にある場合である。
 状態S2は発電素子(SC1)20-1のみ動作状態にある場合、状態S3は発電素子(SC2)のみ動作状態にある場合である。
 各状態間の遷移時に、発電素子(SC1)20-1および発電素子(SC2)20-2のON,OFFが行われる。
 図31は、状態S1の2個の発電素子が共に発電動作状態にあるときに、どの電力経路が動作しているかの判定における状態遷移図である。
 図31の例では、電力経路PTE,PTF,PTG,PTH,PTI,PTJ間における状態遷移を示している。
 図32は、状態S2の1個の発電素子(SC1)が発電動作状態にあるときに、どの電力経路が動作しているかの判定における状態遷移図である。
 図32の例では、電力経路PTA,PTB間における状態遷移を示している。
 図33は、状態S3の1個の発電素子(SC2)が発電動作状態にあるときに、どの電力経路が動作しているかの判定における状態遷移図である。
 図33の例では、電力経路PTC,PTD間における状態遷移を示している。
 図34は、短絡電流および開放電圧を測定した結果から電力経路を選択する処理を簡単化して示すフローチャートである。
 短絡電流Ishおよび開放電圧Vopを測定し(ST1)、その結果から電力経路PTA~PTJが選択される。
 電力経路PTA,PTC,PTE,PTGを選択する場合には、電圧変換部(DDC)31を通さずに直接的に蓄電素子40に給電される。
 電力経路PTB,PTD,PTF,PTH,PTI,PTJを選択する場合には、電圧変換部(DDC)31を通して昇圧(または降圧)させた電圧が蓄電素子40に給電される。
 図35は、短絡電流および開放電圧を測定した結果から電力経路を選択する処理を具体的に示す第1のフローチャートである。
 図36は、短絡電流および開放電圧を測定した結果から電力経路を選択する処理を具体的に示す第2のフローチャートである。
 図37は、短絡電流および開放電圧を測定した結果から電力経路を選択する処理を具体的に示す第3のフローチャートである。
 図38は、短絡電流および開放電圧を測定した結果から電力経路を選択する処理を具体的に示す第4のフローチャートである。
 図35において、まず、発電素子(SC1)20-1の短絡電流Ish1が最小短絡電流Ish_minより大きい(Ish1>Ish_min)か否かが判定され、発電素子20-1が発電動作状態にあるか否か(SC1 alive ?)が判定される(ST11)。
 ステップST11で発電素子(SC1)20-1が発電動作状態にあると判定されると、発電素子(SC1)20-2の短絡電流Ish2が最小短絡電流Ish_minより大きい(Ish2>Ish_min)か否かが判定される。そして、発電素子20-2が発電動作状態にあるか否か(SC2 alive ?)が判定される(ST12)。
 ステップST12で発電素子(SC1)20-2が発電動作状態にあると判定されると、次の判定処理が行われる。
 すなわち、発電素子(SC1)20-1の開放電圧Iop1が最小開放電圧Iop_minより大きい(Iop1>Iop_min)か否かが判定され、発電素子20-1が発電動作状態にあるか否かが判定される(ST13)。
 ステップST13で発電素子(SC1)20-1が発電動作状態にあると判定されると、発電素子(SC1)20-2の開放電圧Iop2が最小開放電圧Iop_minより大きい(Iop2>Iop_min)か否かが判定される。そして、発電素子20-2が発電動作状態にあるか否かが判定される(ST14)。
 ステップST14で肯定的な判定結果が得られると、2個の発電素子(SC1,SC2)20-1,20-2が動作状態にあるとして図38の処理に移行する。
 ステップST14で否定的な判定結果が得られると、発電素子(SC1)が動作状態にあるとして図36の処理に移行する。
 ステップST12で否定的な判定結果が得られると、発電素子(SC1)20-1の開放電圧Iop1が最小開放電圧Iop_minより大きい(Iop1>Iop_min)か否かが判定され、発電素子20-1が発電動作状態にあるか否かが判定される(ST15)。
 ステップST15で肯定的な判定結果が得られると、発電素子(SC1)が動作状態にあるとして図36の処理に移行する。
 ステップST15で否定的な判定結果が得られると、2個の発電素子(SC1,SC2)20-1,20-2が非動作状態にあるとして、スタートアップ回路図38のスタートアップ処理に移行する。
 ステップST13で否定的な判定結果が得られると、発電素子(SC2)20-2の開放電圧Iop2が最小開放電圧Iop_minより大きい(Iop2>Iop_min)か否かが判定され、発電素子20-2が発電動作状態にあるか否かが判定される(ST16)。
 ステップST16で肯定的な判定結果が得られると、発電素子(SC2)が動作状態にあるとして図37の処理に移行する。
 ステップST16で否定的な判定結果が得られると、2個の発電素子(SC1,SC2)20-1,20-2が非動作状態にあるとして、スタートアップ回路図38のスタートアップ処理に移行する。
 ステップST11で否定的な判定結果が得られると、発電素子(SC2)20-2の短絡電流Ish2が最小短絡電流Ish_minより大きい(Ish2>Ish_min)か否かが判定され、発電素子20-21が発電動作状態にあるか否か(SC2 alive ?)が判定される(ST17)。
 ステップST17で発電素子(SC2)20-2が発電動作状態にあると判定されると、発電素子(SC1)20-2の開放電圧Iop2が最小開放電圧Iop_minより大きい(Iop2>Iop_min)か否かが判定される(ST18)。
 ステップST18で肯定的な判定結果が得られると、発電素子(SC2)が動作状態にあるとして図37の処理に移行する。
 ステップST17,ST18で否定的な判定結果が得られると、2個の発電素子(SC1,SC2)20-1,20-2が非動作状態にあるとして、スタートアップ回路図38のスタートアップ処理に移行する。
 図36においては、次の処理が行われる。
 まず、開放電圧がVop1のとき、予想される発電素子(SC1)20-1のMPPT制御時の電圧Vpm1_fが、最小開放電圧Vop_minより大きく、接続替えを行う閾値となる開放電圧Vddc_seより小さいか否かが判定される(ST21)。
 ステップST21で肯定的な判定結果が得られると、電力経路PTAが選択される。
 ステップST21で否定的な判定結果が得られると、電圧Vpm1_fが接続替えを行う閾値となる開放電圧Vddc_seより大きく、蓄電素子40の電圧BATより小さいか否かの判定が行われる(ST22)。
 ステップST22で肯定的な判定結果が得られると、電力経路PTBが選択される。
 ステップST22で否定的な判定結果が得られると、電圧Vpm1_fが蓄電素子40の電圧BATより大きいか否かの判定が行われる(ST23)。
 ステップST23で肯定的な判定結果が得られると、電力経路PTAが選択される。
 図37においては、次の処理が行われる。
 まず、開放電圧がVop2のとき、予想される発電素子(SC2)20-2のMPPT制御時の電圧Vpm2_fが、最小開放電圧Vop_minより大きく、接続替えを行う閾値となる開放電圧Vddc_seより小さいか否かが判定される(ST31)。
 ステップST31で肯定的な判定結果が得られると、電力経路PTCが選択される。
 ステップST31で否定的な判定結果が得られると、電圧Vpm2_fが接続替えを行う閾値となる開放電圧Vddc_seより大きく、蓄電素子40の電圧BATより小さいか否かの判定が行われる(ST32)。
 ステップST32で肯定的な判定結果が得られると、電力経路PTDが選択される。
 ステップST32で否定的な判定結果が得られると、電圧Vpm2_fが蓄電素子40の電圧BATより大きいか否かの判定が行われる(ST33)。
 ステップST33で肯定的な判定結果が得られると、電力経路PTCが選択される。
 図38においては、次の処理が行われる。
 まず、電圧Vpm1_fと電圧Vpm2_fとの加算電圧が、最小開放電圧Vop_minより大きく、接続替えを行う閾値となる開放電圧Vddc_seより小さいか否かが判定される(ST41)。
 ステップST41で肯定的な判定結果が得られると、電力経路PTEが選択される。
 ステップST41で否定的な判定結果が得られると、電圧Vpm1_fと電圧Vpm2_fとの加算電圧が、接続替えを行う閾値となる開放電圧Vddc_seより大きく、蓄電素子40の電圧BATより小さいか否かの判定が行われる(ST42)。
 ステップST42で肯定的な判定結果が得られると、電力経路PTFが選択される。
 ステップST42で否定的な判定結果が得られると、電圧Vpm1_fと電圧Vpm2_fとの加算電圧が、蓄電素子40の電圧BATより大きく、接続替えを行う閾値となる開放電圧Vddc_pa小さいか否かの判定が行われる(ST43)。
 ステップST43で肯定的な判定結果が得られると、電力経路PTEが選択される。
 ステップST43で否定的な判定結果が得られると、電圧Vpm1_fと電圧Vpm2_fとの加算電圧が、接続替えを行う閾値となる開放電圧Vddc_pa小さいか否かの判定が行われる(ST44)。ステップST44では、さらに開放電圧Vop1,Vop2が蓄電素子40の電圧BATより小さいか否かの判定が行われる(ST44)。
 ステップST44で肯定的な判定結果が得られると、電力経路PTHが選択される。
 ステップST44で否定的な判定結果が得られると、開放電圧Vop1が蓄電素子40の電圧BATより大きく、開放電圧Vop2が蓄電素子40の電圧BATより小さいか否かの判定が行われる(ST45)。
 ステップST45で肯定的な判定結果が得られると、電力経路PTIが選択される。
 ステップST45で否定的な判定結果が得られると、開放電圧Vop1が蓄電素子40の電圧BATより大きく、開放電圧Vop2が蓄電素子40の電圧BATより小さいか否かの判定が行われる(ST46)。
 ステップST46で肯定的な判定結果が得られると、電力経路PTJが選択される。
 ステップST46で否定的な判定結果が得られると、開放電圧Vop1が蓄電素子40の電圧BATより大きく、開放電圧Vop2が蓄電素子40の電圧BATより小さいか否かの判定が行われる(ST47)。
 ステップST47で肯定的な判定結果が得られると、電力経路PTGが選択される。
 なお、第1の制御部34は、第2の制御部35より充電処理を停止している旨を報知されると、パワースイッチ回路32の全てのスイッチを開放して発電素子20-1,20-2の出力と電圧供給ラインLV1との接続を遮断するように制御する。
 また、第1の制御部34は、パワースイッチ回路32により発電素子20-1,20-2を並列接続するように制御する場合、逆流防止回路36の逆流防止機能をオフにする。
<4-3.特性測定回路の具体的な構成例>
[特性測定回路の第1の構成例]
 図39は、本実施形態に係る特性測定回路の第1の構成例を示す回路図である。
 発電素子(太陽電池)が、そのときそのときの光の状況に応じてどれだけの電流および電圧を発生させているか発電素子の動作特性を見るために、つまり、電流および電圧の微小変化分を測定する必要がある。
 これまでは、アンプを接続するなどして電流・電圧の変化分を増幅する方法が一般的であった。
 本例では、発電素子(太陽電池)20-1,20-2がどのくらいの電流および電圧を発生させているのかを調べる手段として、キャパシタC1を用いた測定を行う。
 本例では、図39に示すように、発電素子(太陽電池)20-1,20-2に直列にキャパシタC1を接続している。
 また、図39の特性側的回路33Aでは、接続ノードND1と基準電位VSSとの間にキャパシタC1をリセットするためのスイッチングトランジスタQ1が接続されている。
 スイッチングトランジスタQ1はNMOSFETにより形成され、ゲートにリセット信号RSTが選択的に供給される。
 キャパシタC1への充電電圧をある一定の時間間隔で測定することにより、現環境下でのI-V特性を測定することが可能である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 この特性側的回路33Aでは、単純な凸型のP-V特性でなくてもMPPを探すことが可能であり、いわゆる山登り処理をすることなく、電圧規制法で制御できる。
 特に、開放電圧からのMPP推定で足りない場合は有効である。
 また、電圧変換部31の昇圧回路のキャパシタを流用することができれば、追加部品なしで測定可能である。
 図40は、本実施形態に係る特性測定回路において、昇圧回路のキャパシタを流用してシミュレーションにより取得したI-V特性を示す図である。
 図40において、横軸が電圧を、縦軸が電流を表している。
 図40において、Xで示す曲線が第1のサンプル数での第1の実測値を示し、Yで示す曲線が理想特性を示し、Yで示す曲線が第2のサンプル数での第2の実測値を示している。
 図40に示すように、シミュレーション上では現実的なサンプリング間隔でI-V特性を取得可能である。
[特性測定回路の第2の構成例]
 図41は、本実施形態に係る特性測定回路の第2の構成例を示す回路図である。
[規則91に基づく訂正 06.05.2011] 
 本例も、図39の例と同様、図41に示すように、発電素子(太陽電池)20-1,20-2に直列にキャパシタC1を接続している。
 図41の特性測定回路33Bは、さらにコンパレータ331、コントローラ332、タイマ333、可変メモリ部334、抵抗R1、可変抵抗VR1を有する。
 抵抗R1と可変抵抗VR1は電源電位VDDと基準電位VSS(たとえばGND)間に直列に接続されている。  
 図41では、
 <1> CMPがHiになるまでの時間を、出力・保持しておく、
 <2> 可変抵抗のメモリを1つずらす、
 <3> dtN=F (N+1)-F(N) 、電圧がΔV増加するのにかかるdtNをそれぞれ求め、電流値 I を計算する。
 この特性測定回路33Bにおいては、電圧変換部31の昇圧回路を接続しない、あるいは 昇圧用MOSFETをオフにしておく。
 発電素子(太陽電池)側のキャパシタC1をスイッチングトランジスタQ1をオン状態としてグランドGNDと短絡して電荷をディスチャージさせて0Vとする。
 スイッチングトランジスタQ1をオフさせ、最初の比較電圧値をコンパレータ331の非反転入力端子(+)に入力させる。
 コンパレータ331の出力がハイ(Hi)になるまでの時間を、コントローラ332のカウンタ3321で時間をカウントする。
 時間と比較電圧値により、間の値を線形補完する。
 この場合、電圧は単純に線形補完する。
 電流は、上記数4で求める。
 そして、比較電圧値にΔV加える。
 コンパレータ331の出力がローレベルのまま(=比較電圧値が開放電圧を超える)まで繰り返し行う。
 図41の特性測定回路33Bによれば、DACとコンパレータを流用しAD変換を行うことから、ADCが必要なくなるため、面積削減を図ることができる。
 また、比較電圧値の設定を荒くできることから特性取得電力を低減できる。
[特性測定回路の第3の構成例]
 図42は、本実施形態に係る特性測定回路の第3の構成例を示す回路図である。
 本例では、発電素子(太陽電池)20-1,20-2がどのくらいの電流および電圧を発生させているのかを調べる手段として、抵抗R11を用いた測定を行う。
 図42の特性測定回路33Cによれば、アンプなどの追加なしに、測定を行うことができる。
 追加するのは抵抗R11だけなので、回路規模の増加が抑えられる。
 キャパシタを用いた方法と比較し、測定にかかる時間が少ないため、実際の発電素子(太陽電池)の充電動作時に行われる測定に適している。
[特性測定回路の第4の構成例]
 図43は、本実施形態に係る特性測定回路の第4の構成例を示す回路図である。
 図43の特性測定回路33Dでは、発電素子(太陽電池)20-1,20-2の出力に対して、単純に抵抗を接続するのではなく、トランスミッションゲートTMG11を介して抵抗ラダーR12に接続している。
 トランスミッションゲートTMG11は、コントロール信号CNTL1でオン、オフが制御される。
 この特性測定回路33Dでは、パワースイッチ回路32と電気的に切り離した状態で測定を行うように構成される。
 図44は、図43の特性測定回路33Dのトランスミッションゲートの具体的な構成例を示す回路図である。
 このトランスミッションゲートTMG11は、NMOSFETNT11,NT12,NT13,NT14、PMOSFETPT11,PT12、および抵抗R13,R14を有する。
 トランスミッションゲートTMG11において、発電素子との接続ノードND11と特性測定回路33D側のノードND12との間にNMOSFETNT11,NT12が直列に接続されている。
 同様に、トランスミッションゲートTMG11において、発電素子との接続ノードND11と特性測定回路33D側のノードND12との間にPMOSFETPT11,PT12が直列に接続されている。
 PMOSFETPT11のゲートと基準電位VSS間にNMOSFETNT13が接続され、PMOSFETPT12のゲートと基準電位VSS間にNMOSFETNT14が接続されている。
 また、ノードND11とPMOSFETPT11のゲートが抵抗R13を介して接続されている。同様に、ノードND12とPMOSFETPT12のゲートが抵抗R14を介して接続されている。
 そして、NMOSFETNT11,NT12,NT13,NT14のゲートがコントロール信号CNTL1の供給ラインに接続されている。
 このような構成を有するトランスミッションゲートTMG11において、ダイオードの向かい合わせの構造により、流れない。
 また、ドレイン-ソース間電圧VDSが大きいときPMOSFET側が導通し、ドレイン-ソース間電圧VDSが小さいときNMOSFET側が導通する。
 この例では、パワースイッチ回路32内のスイッチSW32の制御により、発電素子(太陽電池と)20-1,20-2とパワースイッチ回路32を切断する。
 この状態で、コントロール信号CNTL1によってトランスミッションゲートTMG11をオンさせて、発電素子(太陽電池)20-1,20-2と特性測定回路33Dを接続する。
 そして、可変抵抗(ラダー抵抗)R12にかかる電圧V(n002)を測定する。
 I(R2)=V(n002)/R12より、I-Vが求まる。
 図45は、図43の特性測定回路を用いたシミュレーション結果を示す図である。
 図45に示すように、図43の特性測定回路によれば、良好なシミュレーション結果を得ることができる。
<4-4.電圧変換部の具体的な構成例>
[電圧変換部の第1の構成例]
 図46は、本実施形態に係る電圧変換部としての昇圧型スイッチングレギュレータの基本的な構成例を示す回路図である。
 このスイッチングレギュレータ31Aは、発電素子側キャパシタC31、インダクタL31、ダイオードD31、二次電池側キャパシタC32、および動作電圧制御部310を主構成要素として構成されている。
 動作電圧制御部310は、スイッチングトランジスタ(SW)Q31、入力電圧検出部としてのコンパレータ311、およびPFM(パルス周波数変調)制御部312を有する。
 コンパレータ311は、第1の制御部34により供給される可変リファレンス電圧Vrefと発電素子(太陽電池)20で発電された電圧を入力電圧VIとを比較する。
 コンパレータ310は、入力電圧VIがリファレンス電圧Vrefを超えると出力がハイレベルに切り替わる。
 PFM制御部312は、コンパレータ311の出力により固定幅のパルスを発生し、所定時間、スイッチングトランジスタQ31をオンさせる。
 PFM制御部312は、イネーブル信号ENによりイネーブル状態となり、リセット信号RSTによりリセット可能に構成される。
 図47は、昇圧型スイッチングレギュレータの基本動作を説明するための図である。
 昇圧型スイッチングレギュレータは、自励発振によるスイッチング動作を行う。
 入力に接続した発電素子(太陽電池)20の動作点(動作電圧)を制御する。
 入力は発電素子20で発電された電圧であり、出力は蓄電素子40(二次電池(Li+電池)であり、発電素子(太陽電池)20-1,20-2の動作点制御によりMPPTを行う。
 昇圧型スイッチングレギュレータは、基本的に、図47に示すように、スイッチングトランジスタW31がオンすると、流れ込む電流により、インダクタL31にエネルギーが蓄えられる。
 スイッチングトランジスタQ31がオフすると、インダクタL31が蓄えたエネルギーを放出する。
 これにより、入力電圧VIにインダクタL31のエネルギーが上積みされる。その結果、入力電圧は昇圧される。
 次に、上記基本動作を踏まえて、本実施形態に係る図46の昇圧型スイッチングレギュレータの動作を説明する。
 図48は、図46の昇圧型スイッチングレギュレータの動作を説明するための図である。
<1>入力電圧VIがリファレンス電圧Vrefを超えると、コンパレータ311の出力がハイレベルになる。
<2>コンパレータ311の出力に応答して、PFM制御部312が固定幅のパルスを発生する(SW=ON)。これにより、インダクタL31のエネルギーが放出される。
<3>入力電圧VIがリファレンス電圧Vrefより低くなると、コンパレータ311の出力はローレベルとなり、スイッチングトランジスタQ313がオフする。
 これにより、インダクタ31に蓄えられたエネルギーの放出からインダクタL31へのエネルギーの充電動作となる。
 以上の動作が繰り返される。
 この場合、発電素子(太陽電池)20-1,20-2はリファレンス電圧Vref付近の電圧で動作する。
 このリファレンス電圧Vrefを第1の制御部34が変えることで、発電素子(太陽電池)20-1,20-2の動作点(動作電圧)を制御可能である。
 なお、本実施形態では、昇圧しない時は、コンパレータ・PFM制御回路をシャットダウンするシャットダウン機能を持たせることも可能である。
 また、上記したように、自励発振が何らかの理由でストップしてしまったときにリセットをかけるリセット機能を持たせることも可能である。
 また、スイッチングトランジスタQ31のオン時間はインダクタL31のピーク電流に影響することから、入力電流、接続する発電素子(太陽電池)によってオン時間を変えるように構成することも可能である。
 PFMパルス幅(スイッチON時間)は、インダクタL31のピーク電流が一定範囲以内に収まるように調整する必要がある。
 定格、ノイズ、効率などの観点から、場合によってはレンジ毎に数種類から選択できるようにすることが望ましい。
 また、電圧変換部を以下のように構成することも可能である。
 スイッチング周波数の変化から周囲環境変化を検知する。
 この場合、Δt毎にスイッチング回数をカウントし,前回との差分をとる。
 スイッチング周波数の変化を測定し、周波数が高くなると、発電量が増大したことに相当することから、リファレンス電圧Vrefを変更し、パスを切り替える。
 周波数が低くなると、発電量は減少したことに相当し、これに応答してリファレンス電圧Vrefを変更し、パスを切り替え、昇圧動作を停止する。
 また、スイッチング周波数から電流を測定する。
 リファレンス電圧Vref、スイッチングトランジスタQ31のON時間を固定とすると、スイッチング周波数は入力電流に依存する。
 これにより、スイッチング周波数から電流を算出することが可能である。
 ここで、スイッチング周波数の増減に応じてリファレンス電圧Vrefを変更する具体的な構成例について説明する。
 図49は、図46のPFM制御部における動作周波数の変化を検出する検出系を備えた昇圧型スイッチングレギュレータの構成例を示す回路図である。
 図49においては、理解を容易にするために図46と同一構成部分は同一符号をもって表している。
 図49のスイッチングレギュレータ31Bは、図46の構成に加えて、OFFタイミング検出部313、充電終了検出部314、カウンタ315、レジスタ316、および減算器317を有する。
 OFFタイミング検出部313、および充電終了検出部314はコンパレータにより構成可能である。
 スイッチングトランジスタQ31のソースと基準電位VSS間に抵抗R31が接続され、その接続点によりノードND31が形成されている。
 OFFタイミング検出部313は、閾値Vref1とノードND31の電位を比較して、スイッチングトランジスタQ31のOFFタイミングを検出し、その検出結果をPFM制御部312に出力する。
 充電終了検出部314は、出力電圧(ダイオードのカソード側電位)と閾値Vref2とを比較して、充電終了を検出し、その検出結果をPFM制御部312に出力する。
 太陽電池である発電素子20-1,20-2の電流の変化(照度の変化)により、変圧回路であるPFM制御部312の動作周波数が変化する。
 発電素子20-1,20-2の電流の変化(照度の変化)によりインダクタL31のチャージ時間が変化する。この場合、電流が多いほどチャージ時間は短くなる。
 変圧回路(PFM)を使用している場合、スイッチング周波数の変化で照度の変化を測定可能である。
 この手法は、定期的に変圧回路であるPFM制御部312を止めて開放電圧を測る手法に比べ、ADCを使わないので低電力周波数の変化をトリガとして制御可能である。
 図49の例では、スイッチングトランジスタQ31のゲート制御信号をカウンタ315でカウントすることで周波数を測定可能である。
 太陽電池である発電素子20-1,20-2の電流が大きいほど周波数は高いと判断できる。
 太陽電池太陽電池である発電素子20-1,20-2の電流電流が小さいほど周波数は低いかスイッチングが停止状態にあると判断できる。
 そして、第1の制御部34の制御部の下、周波数の変化が既定以上になった場合,I-V特性(あるいは短絡電流)を測定しなおし、MPPT制御をやり直す。
 また、変化が大きくなった場合に測定しなおすように構成することも可能である。
 周波数の測定は、変圧回路であるPFM制御部312のスイッチングパルス信号をカウンタ315でカウントする。そしてM定期的にカウンタ値をポーリングし、減算器317で差分を求めることで実現可能である。
 追従トリガを周波数の変化とすることにより、MPPTのずれを測定する回数を減らし制御電力を低減することが可能となる。
 また、MTTP制御において、温度変化に応じた制御を行うことも可能である。
 図50は、発電素子(太陽電池)のI-V特性が温度変化に応じて変化する様子を示す図である。
 図50に示すように、発電素子(太陽電池)のI-V特性が温度変化に応じて変化することから、第2の制御部35でサーミスタ50を監視して、その検出温度情報を第1の制御部34に供給する。
 第1の制御部34は、温度情報に応じてあらかじめ温度と対応つけた係数を選択して、たとえばMTTP制御のリファレンス電圧Vrefにその係数を乗算して温度変換に追従したMTTP制御を行う。
 この場合、常温25°Cを中心として、±10~15程度の通常温度範囲では、通常のMTTP制御を行い、通常温度範囲より高い温度範囲では第1の係数を用い、低い温度範囲では第2の係数を用いる等、種々の態様が可能である。
 ここでのMTTP制御は、電圧変換部31の制御だけでなく、パワースイッチ回路32の電力経路の接続切り替えにも適用可能である。
 なお、以上の説明では、電圧変換部31を昇圧型スイッチングレギュレータとしたが、図51に示すような降圧型スイッチングレギュレータ31Cを適用することも可能である。
 基本的に、この降圧型スイッチングレギュレータ31Cは、昇圧型とインダクタL31、ダイオードD31との接続形態が異なる以外は同様の構成を有している。
 したがって、図49の回路構成もそのまま適用可能である。
<4-5.逆流防止回路の構成例>
 図52は、本実施形態に係る逆流防止回路の構成例を示す回路図である。
 逆流防止回路36は、パワースイッチ回路32の出力から蓄電素子40への電圧供給ラインLVに配置される。
 この逆流防止回路36は、抵抗R41、PMOSFETにより形成されるスイッチングトランジスタQ41、ダイオードD41、およびコンパレータ361を有する。
 電圧供給ラインLV1の発電素子側ノードND41と蓄電素子40側ノードND42との間に、抵抗R41およびスイッチングトランジスタQ41が直列に接続され、スイッチングトランジスタQ41に並列に逆流防止用ダイオードD41が接続されている。
 コンパレータ361は、ノードND41の電位とノードND42の電位を比較し、その結果によりスイッチングトランジスタQ41をオン、オフする。
 逆流防止回路36は、蓄電素子40から発電素子(太陽電池)への逆流防止ダイオードのバイパス制御を行う。
 逆流防止回路36は、逆流を防止しつつ、順方向電圧VFによる損失を低減する。
 ノードND41の電位がノードND42の電位より高く逆流となる状態でない場合には、逆流未検出としてコンパレータ361の出力がローレベルとなる。
 その結果、スイッチングトランジスタQ41はオンし、逆流防止用ダイオードD41をバイパスする。
 ノードND42の電位がノードND41の電位より高く逆流となる状態である場合は、逆流検出としてコンパレータ361の出力がハイレベルとなる。
 その結果、スイッチングトランジスタQ41はオフし、逆流防止用ダイオードD41のみの接続ラインとする。
 なお、上記構成においては、逆流防止回路による損失が、ダイオード接続による損失よりも小さくなるようにする必要がある。
 MOSFETのオン抵抗だけで逆流を検出できるようにすることも可能である。
 コンパレータ361の消費電力をできるだけ抑えることが望ましい。
 また、二次電池の特性を利用して逆流防止を行うことも可能である。
 この場合、充電中に電池電圧が急激に低下したら逆流防止用ダイオードD41のみの接続ラインとする(充電電圧 > 放電電圧)。
<4-6.充電制御>
 次に、電力制御装置30の電流電圧制限回路37による蓄電素子40への充電制御について説明する。
 図53は、本実施形態に係る電流電圧制限回路の構成例を示す回路図である。
 電流電圧制限回路37は、電圧供給ラインに配置されるMOSFETQ51、Q52、誤差アンプ371~373、定電流源I51,I52、外付けの抵抗R51~R55を有する。
 電流電圧制限回路37では、MOSFETQ51、Q52のゲート電位を誤差アンプ371~373で制御する。
 制御電圧として、電圧レギュレーションの場合は誤差アンプ371に与えられる基準電圧Vref1である。
 電流レギュレーションの場合は、制御電圧として蓄電素子(BAT)40のR55のパスから定電流源I51、I52で電流を引っ張った場合の電圧ドロップ分とする。
 また、最大制限と初期充電制限の2種類の制御を設ける。
[負荷が引っ張っている場合の充電停止方法(1)]
 蓄電素子40に負荷LD(図1)が接続されている場合に、満充電の4.2Vではなく、それより低い4.1V等の電圧に制限する。
 この場合、充電を停止しないかΔVが4.1Vに限りなく近付いたら充電停止する等の態様が可能である。
 フロートの時間を長くするのは良く、低い電圧で充電した方が良い場合がある。
 本例では、満充電にはならない、たとえば90%程度の電圧とある。
 充電時間を長くとれば、満充電には徐々に近付く。
[負荷が引っ張っている場合の充電停止方法(2)]
 上記(1)に加え,制御ピンからの信号(負荷接続なし)があれば、4.2V regurage /ΔV検出手法(4.1xV)で充電を停止する。
 なお、単体の充電器の場合は、このピンを固定電位とすることで常に蓄電素子40の充電電圧制御を行っている。
[ΔV検出手法]
 CV充電になってから、たとえば5分などの周期でΔV検出を開始する。
 周期を5分としたのは発電素子(太陽電池)20-1,20-2の出力電力性能や蓄電素子40の充電容量等による。
 ΔV検出中に充電を停止し、蓄電素子40の開放電圧を測定する。
 充電を停止する時間は2秒、3秒などである。停止時間はADCや蓄電素子40の性能等による。
 充電電圧と開放電圧の差分をΔVとして測定し、ΔVが50mVなどの値以下の場合、充電を停止する。
<4-7.全体の充電制御>
 次に、電力制御装置30による蓄電素子40への充電制御について説明する。
 図54は、本実施形態に係る電力制御装置の全体的な充電制御を説明するためのフローチャートである。
 ここで、第2の制御部35は、サーミスタ50の検出結果等を踏まえたパワースイッチ回路32等への制御を行う。
 以下の説明では、この第2の制御部35、スタートアップ回路38の動作も含めて全体的な充電制御について説明する。
 まず、MPPT充電をOFF(ST101)、初期充電をOFF(ST102)した状態で、発電素子20-1,20-2による入力電圧VINが、蓄電素子40の電圧VBATより高いか否かの判定が行われる(ST103)。
 ステップST103で入力電圧VINが、蓄電素子40の電圧VBATより高いと判定すると、ローでアクティブの充電イネーブル信号EN Xがローレベルであるか否かを判定する(ST104)。
 充電イネーブル信号EN Xがローレベルであると、サーミスタ50による温度が0°以下でなく(ST105)、60°以上でない場合に(ST106)、初期充電がONになる(ST107)。
 これにより、発電素子20-1,20-2で発電された電力による蓄電素子40に対する初期充電が行われる。そして、ステップST103の処理に戻る。
 また、ステップST105~ST107で否定的な判定結果が得られた場合、初期充電をOFFのままで(ST108)、ステップST103の処理に戻る。
 ステップST103で入力電圧VINが、蓄電素子40の電圧VBATより低いと判定すると、初期充電がOFFになり(ST109)、MTTP充電がOFFに保持される(ST110)。
 次に、蓄電素子40の電圧VBATが、満充電時の4.2Vに制限をかけた4.1Vより低いか否かの判定が行われる(ST111)。
 蓄電素子40の電圧VBATが、4.1Vより低い場合には、発電素子20-1,20-2による入力電圧VINが、蓄電素子40の電圧VBATより高いか否かの判定が行われる(ST112)。
 入力電圧VINが、蓄電素子40の電圧VBATより高い場合には、ステップST103の処理に戻り、低い場合には充電系回路の起動閾値電圧VSCENより起動電圧VSTARTが低いか否かの判定が行われる(ST113)。
 起動閾値電圧VSCENより起動電圧VSTARTが高い場合はステップST109からの処理に戻る。
 起動閾値電圧VSCENより起動電圧VSTARTが低い場合には次のようになる。
 すなわち、サーミスタ50による温度が0°以下でなく(ST114)、60°以上でない場合で(ST115)、充電イネーブル信号EN Xがローレベルである場合に(ST116)、MTTP充電をONになる(ST117)。
 これに伴い、たとえば電圧変換部31が適用されるようにスイッチングが行われている場合に、MPPT充電制御が行われる(ST118)。
 MPPT充電制御後、MPPT充電がOFFにされ(ST119)、蓄電素子40の電圧VBATが、満充電時の4.2Vより低いか否かの判定が行われる(ST120)。
 蓄電素子40の電圧VBATが、満充電時の4.2Vより低い場合には、入力電圧VINが、蓄電素子40の電圧VBATより高いか否かの判定が行われ(ST121)、高い場合にはステップST103からの処理に戻る。
 入力電圧VINが、蓄電素子40の電圧VBATより低い場合には、発電素子20-1,20-2の出力電圧VSC1,2が電圧VTHRより低いか否かの判定が行われる(ST122)
 そして、出力電圧VSC1,2が電圧VTHRより低い場合にはステップST103からの処理に戻り、高い場合には、ステップST114からの処理に戻る。
 また、ステップST120で、蓄電素子40の電圧VBATが、満充電時の4.2Vより高いと判定されると、システム給電機能がONとなる(ST123)。
 そして、蓄電素子40の電圧VBATが、満充電時の4.2Vに制限をかけた4.1Vより低いか否かの判定が行われ(ST124)、低い場合にシステム給電機能がOFFにされ(ST125)、ステップST103からの処理に戻る。
 なお、電流電圧制限回路37が電力供給を制限しているときは、逆流防止回路36の逆流防止機能を停止させるように制御することも可能である。
 この制御は、電流電圧制限回路37が直接的に行うように構成することも可能であり、また、第1の制御部34または第2の制御部35により制御するように構成することも可能である。
 また、第2の制御部35が、二次電池である蓄電素子40の電圧VBATを監視して満充電時には電圧変換部31をオフにするように制御を行うことも可能である。
 また、図55に示すように、電流電圧制限回路37-2,37-3を発電素子20-1,20-2の接続部に配置して、発電素子20-1,20-2の発電した電力が一定値以上の場合には供給電力を制限するように構成することも可能である。
 この場合も、電流電圧制限回路37-2,37-3が電力供給を制限しているときは、逆流防止回路36の逆流防止機能を停止させるように制御することも可能である。
 図55の構成では、電力制御装置30の入力段と出力段に電流電圧制限回路を配置した場合を例示しているが、いずれか一方に配置するように構成することも可能である。
<5.異なる種類の太陽電池を用いる場合>
 図56は、照度に対する電圧(開放電圧または最大動作点電圧)の変化率は、太陽電池の種類によって異なることを示す図である。
 アモルファスシリコン(a-Si)は照度に対する電圧の変化率が少ない。
 結晶シリコン(c-Si)は照度に対する電圧の変化率が大きい。
 図57は、異なる種類の太陽電池を用いる場合の接続形態を説明するための図である。
 この場合、電圧の変化率の多い太陽電池と、電圧の変化率の少ない太陽電池を並列に接続する。
 そして、電圧の変化率の多い太陽電池の出力は、電圧(開放電圧または最大動作点電圧)がV1以下の場合は電圧変換部31としてのDC-DCコンバータで昇圧するよう制御する。
 また、電圧がV2以上の場合はDC-DCコンバータで降圧するよう制御する。電圧がV1とV2の間にある場合、DC-DCコンバータを通さないで出力する。
 なお、前記回路の構成で、太陽電池の電圧が蓄電池への充電に足りない場合、各太陽電池を直列に接続する。
 本実施形態の給電システムによれば、太陽電池等の発電素子20-1(SC1),20-1(SC2)から二次電池である蓄電素子(バッテリ)40への充電(蓄電)を、日光下だけではなく、日陰や間接光、明るい室内等の日常の環境下で可能となる。
 特に、太陽電池等の発電素子の最大動作点を維持するよう制御することができ、電力損失を回避することができる。
 また、本発明の実施形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方法として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプログラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。この記録媒体として、例えば、CD(Compact Disc)、MD(Mini Disc)、DVD(Digital Versatile Disc)、メモリカード、ブルーレイディスク(Blu-ray Disc(登録商標))等を用いることができる。
 10・・・給電システム、20-1,20-1・・・発電素子、30・・・電力制御装置、31・・・電圧変換部、32・・・パワースイッチ回路(電力経路切替部)、33・・・特性測定回路、34・・・第1の制御部、35・・・第2の制御部、36・・・逆流防止回路、37・・・電流電圧制限回路、38・・・スタートアップ回路、40・・・蓄電素子。

Claims (92)

  1.  複数の発電素子が接続可能な電力経路切替部と、
     上記電力経路切替部を介して供給される、上記発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部と、を有し、
     上記電力経路切替部は、
      上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える第1の接続切替機能と、
      上記電圧変換部の入力側に、上記直列または並列接続された上記発電素子を接続するか非接続とするかを切り替える第2の接続切替機能と、を含む
     電力制御装置。
  2.  上記電力経路接続部は、
      上記発電素子の出力電圧が第1の電圧範囲にある場合には、第1の接続切替機能により上記複数の発電素子を並列に接続し、
      第2の接続切替機能により上記複数の発電素子の出力電圧がいずれも上記電圧変換部によって電圧レベルが変換されることがないよう非接続状態に接続切り替えを行う
     請求項1記載の電力制御装置。
  3.  上記電力経路接続部は、
      上記発電素子の出力電圧が第2の電圧範囲にある場合、第1の接続切替機能により上記複数の発電素子を並列に接続し、
      上記第2の接続切替機能により上記複数の発電素子の最終段の出力電圧が上記電圧変換部によって電圧レベルが変換されるよう接続状態に接続切り替えを行う
     請求項1または2記載の電力制御装置。
  4.  上記電力経路接続部は、
      上記発電素子の出力電圧が第3の電圧範囲にある場合、第1の接続切替機能により上記複数の発電素子を直列に接続し、
      上記第2の接続切替機能により上記複数の発電素子の出力電圧がいずれも上記電圧変換部によって電圧レベルが変換されることがないよう非接続状態に接続切り替えを行う
     請求項1から3のいずれか一に記載の電力制御装置。
  5.  上記電力経路接続部は、
      上記発電素子の出力電圧が第4の電圧範囲にある場合、第1の接続切替機能により上記複数の発電素子を直列に接続し、
      上記第2の接続切替機能により上記複数の発電素子の最終段の出力電圧が上記電圧変換部によって電圧レベルが変換されるよう非接続状態に接続切り替えを行う
     請求項1から4のいずれか一に記載の電力制御装置。
  6.  上記第1の電圧範囲は上記第2の電圧範囲より高く、上記第2の電圧範囲は上記第3の電圧範囲より高く、上記第3の電圧範囲は上記第4の電圧範囲より高い
     請求項5記載の電力制御装置。
  7.  上記電力経路接続部は、
      上記発電素子の出力電圧が第5の電圧範囲にある場合、上記第1の接続切替機能により上記複数の発電素子を並列に接続し、
      上記第2の接続切替機能により上記複数の発電素子の最終段の出力電圧が上記電圧変換部によって電圧レベルが変換されるよう接続状態に接続切り替えを行う
     請求項1から6のいずれか一に記載の電力制御装置。
  8.  上記第5の電圧範囲は上記第1の電圧範囲より高く、上記第1の電圧範囲は上記第2の電圧範囲より高く、上記第2の電圧範囲は上記第3の電圧範囲より高く、上記第3の電圧範囲は上記第4の電圧範囲より高い
     請求項7記載の電力制御装置。
  9.  上記発電素子の最大電力動作点を追従するように上記電力経路切替部の電力経路を切り替えてMPPT制御を行う制御部を有する
     請求項1から8のいずれか一に記載の電力制御装置。
  10.  選択された電力経路にて回路が動作するとき上記電圧変換部を含む電力経路が選択された場合には、上記電圧変換部で上記発電素子の最大電力動作点を追従するように、当該電圧変換部へのMPPT制御を行う制御部を含む
     請求項1から9のいずれか一に記載の電力制御装置。
  11.  上記複数の発電素子の出力特性を測定する特性測定回路を有し、
     上記制御部は、
      上記特性測定回路の測定結果に応じて上記電力経路切替部の電力経路の切り替え制御を行う
     請求項9または10記載の電力制御装置。
  12.  上記特性測定回路は、
      上記複数の発電素子の短絡電流および開放電圧を測定する機能を有し、
     上記制御部は、
      上記特性測定回路により得られた短絡電流および開放電圧に応じて電力経路を決定して上記電力経路切替部の電力経路の切り替え制御を行う
     請求項11記載の電力制御装置。
  13.  上記制御部は、
      上記特性測定回路により得られた短絡電流により上記複数の発電素子の発電動作状態にあるか否かを判定し、
      上記開放電圧による動作状態を判定することにより電力経路を決定して上記電力経路切替部の電力経路の切り替え制御を行う
     請求項12記載の電力制御装置。
  14.  上記特性測定回路は、
      選択された電力経路にて回路が動作するとき上記電圧変換部を含む電力経路が選択された場合には、上記電圧変換部で上記発電素子の最大電力動作点を追従するMPPT制御を行う電流-電圧(I-V)測定を行い、
     上記制御部は、
      上記I-V測定結果を基に上記電圧変換部でのMPPT制御を行う
     請求項11から13のいずれか一に記載の電力制御装置。
  15.  複数の発電素子の出力電圧が第1の電圧範囲にある場合には、
      第1の接続切替機能により上記複数の発電素子を並列に接続し、
      第2の接続切替機能により上記複数の発電素子の出力電圧がいずれも電圧変換部によって電圧レベルが変換されることがないよう非接続状態に接続切り替えを行い、
     上記発電素子の出力電圧が上記第1の電圧範囲より低い第2の電圧範囲にある場合、
      第1の接続切替機能により上記複数の発電素子を並列に接続し、
      上記第2の接続切替機能により上記複数の発電素子の最終段の出力電圧が上記電圧変換部によって電圧レベルが変換されるよう接続状態に接続切り替えを行い、
     上記発電素子の出力電圧が上記第2の電圧範囲より低い第3の電圧範囲にある場合、
      第1の接続切替機能により上記複数の発電素子を直列に接続し、
      上記第2の接続切替機能により上記複数の発電素子の出力電圧がいずれも上記電圧変換部によって電圧レベルが変換されることがないよう非接続状態に接続切り替えを行う
     電力制御方法。
  16.  上記発電素子の出力電圧が上記第3の電圧範囲より低い第4の電圧範囲にある場合、
      第1の接続切替機能により上記複数の発電素子を直列に接続し、
      上記第2の接続切替機能により上記複数の発電素子の最終段の出力電圧が上記電圧変換部によって電圧レベルが変換されるよう非接続状態に接続切り替えを行う
     請求項15記載の電力制御方法。
  17.  上記発電素子の出力電圧が上記第1の電圧範囲より高い第5の電圧範囲にある場合、
      上記第1の接続切替機能により上記複数の発電素子を並列に接続し、
      上記第2の接続切替機能により上記複数の発電素子の最終段の出力電圧が上記電圧変換部によって電圧レベルが変換されるよう接続状態に接続切り替えを行う
     請求項15または16記載の電力制御方法。
  18.  電力を発電する複数の発電素子と、
     上記発電素子の電力を負荷側に供給する電力制御装置と、を有し、
     上記電力制御装置は、
      上記複数の発電素子が接続可能な電力経路切替部と、
      上記電力経路切替部を介して供給される、上記発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部と、を含み、
      上記電力経路切替部は、
       上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える第1の接続切替機能と、
       上記電圧変換部の入力側に、上記直列または並列接続された上記発電素子を接続するか非接続とするかを切り替える第2の接続切替機能と、を含む
     給電システム。
  19.  複数の発電素子が接続可能で、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える機能を含む電力経路切替部と、
     上記複数の発電素子の出力特性を測定する特性測定回路と、
     上記特性測定回路の測定結果に応じて上記電力経路切替部の電力経路の切り替え制御を行う制御部と
     を有する電力制御装置。
  20.  上記特性測定回路は、
      上記複数の発電素子の短絡電流および開放電圧を測定する機能を有し、
     上記制御部は、
      上記特性測定回路により得られた短絡電流および開放電圧に応じて電力経路を決定して上記電力経路切替部の電力経路の切り替え制御を行う
     請求項19記載の電力制御装置。
  21.  上記制御部は、
      上記特性測定回路により得られた短絡電流により上記複数の発電素子の発電動作状態にあるか否かを判定し、
      上記開放電圧による動作状態を判定することにより電力経路を決定して上記電力経路切替部の電力経路の切り替え制御を行う
     請求項20記載の電力制御装置。
  22.  上記制御部は、
      上記発電素子の最大電力動作点を追従するように上記電力経路切替部の電力経路を切り替えてMPPT制御を行う機能を含む
     請求項19から21のいずれか一に記載の電力制御装置。
  23.  電力経路切替部を介して供給される、上記発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部を有し、
     上記電力経路切替部は、
      複数の発電素子が接続可能で、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える第1の接続切替機能と、上記電圧変換部の入力側に接続される発電素子を切り替える第2の接続切替機能と、を含み
     上記特性測定回路は、
      選択された電力経路にて回路が動作するとき上記電圧変換部を含む電力経路が選択された場合には、上記電圧変換部で上記発電素子の最大電力動作点を追従するMPPT制御を行う電流-電圧(I-V)測定を行い、
     上記制御部は、
      上記I-V測定結果を基に上記電圧変換部でのMPPT制御を行う
     請求項19から22のいずれか一に記載の電力制御装置。
  24.  上記制御部は、
      上記直列接続時の負荷側の電圧での電流、および並列接続時の負荷側の電圧での電流を測定し、電力が高い経路となるように電力経路を選択する
     請求項19から23のいずれか一に記載の電力制御装置。
  25.  上記特性測定回路は、
      上記発電素子の電力供給ラインに接続されたキャパシタを含み、
      上記キャパシタへの充電電圧を一定時間間隔で測定することにより、I-V特性を測定する
     請求項19から24のいずれか一に記載の電力制御装置。
  26.  上記特性測定回路は、
      上記発電素子の電力供給ラインに接続されたキャパシタと、
      可変電圧源と、
      上記電力供給ラインと上記可変電圧源による電圧を比較するコンパレータと、
      可変電圧が電力供給ラインの電圧より高くなるまでの時間をカウントするカウンタと、
      補完電圧、並びに電圧がΔV増加するのにかかるカウント値により電流値を求めるコントローラと、を含む
     請求項19から24のいずれか一に記載の電力制御装置。
  27.  上記特性測定回路は、
      上記発電素子の電力供給ラインに接続された抵抗を含む
     請求項19から24のいずれか一に記載の電力制御装置。
  28.  上記特性測定回路は、
      上記発電素子の電力供給ラインに接続され、コントロール信号によりオンオフされるスイッチと、
      上記スイッチに接続された抵抗と、を含む
     請求項19から24のいずれか一に記載の電力制御装置。
  29.  電力を発電する複数の発電素子と、
     上記発電素子の電力を負荷側に供給する電力制御装置と、を有し、
     上記電力制御装置は、
      複数の発電素子が接続可能で、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える機能を含む電力経路切替部と、
      上記複数の発電素子の出力特性を測定する特性測定回路と、
      上記特性測定回路の測定結果に応じて上記電力経路切替部の電力経路の切り替え制御を行う制御部と、を含む
     給電システム。
  30.  少なくとも一つの発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部と、
     上記発電素子の出力特性を測定する特性測定回路と、
     上記特性測定回路の測定結果に応じて上記電電圧変換部で上記発電素子の最大電力動作点を追従するMPPT制御を行う制御部と、を有し、
     上記電圧変換部は、
      可変リファレンス電圧と上記発電素子で発電した電圧レベルとを比較し、比較結果に応じて上記発電素子の最大電力動作点を追従するように充電、放電を行い、
     上記制御部は、
      上記特性測定回路の測定結果を基に上記可変リファレンス電圧を供給して、上記電圧変換部で上記発電素子の最大電力動作点を追従するMPPT制御を行う
     電力制御装置。
  31.  上記特性測定回路は、
      上記複数の発電素子の短絡電流および開放電圧を測定する機能を有し、
     上記制御部は、
      上記特性測定回路により得られた短絡電流および開放電圧に応じて上記リファレンス電圧を決定して、上記電圧変換部に供給する
     請求項30記載の電力制御装置。
  32.  上記電圧変換部は、
      上記発電素子の電力供給ラインに接続されたインダクタと、
      上記電力供給ラインからの入力電圧と上記リファレンス電圧との比較結果に応じて上記インダクタとのエネルギーの充電、放電を行うためのスイッチ素子と、を含み、
     上記制御部は、
      上記スイッチ素子のスイッチング周波数の増減に応じて上記リファレンス電圧を変更する機能を有する
     請求項31記載の電力制御装置。
  33.  複数の発電素子と、
     複数の発電素子が接続可能で、上記電圧変換部の入力側に接続される発電素子を切り替える機能を含む電力経路切替部と、を有し、
     上記特性測定回路は、
      上記複数の発電素子の出力特性を測定する機能を含み、
     上記制御部は、
      上記特性測定回路の測定結果に応じて上記電力経路切替部の電力経路の切り替え制御を行う
     請求項30から32のいずれか一に記載の電力制御装置。
  34.  上記電力経路切替部は、
      複数の発電素子が接続可能で、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える第1の接続切替機能と、上記電圧変換部の入力側に接続される発電素子を切り替える第2の接続切替機能と、を含む
     請求項33記載の電力制御装置。
  35.  上記特性測定回路は、
      上記複数の発電素子の短絡電流および開放電圧を測定する機能を有し、
     上記制御部は、
      上記特性測定回路により得られた短絡電流および開放電圧に応じて電力経路を決定して、上記電力経路切替部の電力経路の切り替え制御を行う
     請求項34記載の電力制御装置。
  36.  上記制御部は、
      上記特性測定回路により得られた短絡電流により上記複数の発電素子の発電動作状態にあるか否かを判定し、
      上記開放電圧による動作状態を判定することにより電力経路を決定して上記電力経路切替部の電力経路の切り替え制御を行う
     請求項35記載の電力制御装置。
  37.  上記制御部は、
      上記発電素子の最大電力動作点を追従するように上記電力経路切替部の電力経路を切り替えてMPPT制御を行う機能を含む
     請求項33から36のいずれか一に記載の電力制御装置。
  38.  上記特性測定回路は、
      選択された電力経路にて回路が動作するとき上記電圧変換部を含む電力経路が選択された場合には、上記電圧変換部で上記発電素子の最大電力動作点を追従するMPPT制御を行う電流-電圧(I-V)測定を行い、
     上記制御部は、
      上記I-V測定結果を基に上記電圧変換部でのMPPT制御を行う
     請求項33から37のいずれか一に記載の電力制御装置。
  39.  上記電圧変換部は、
      上記発電素子の電力供給ラインに接続されたインダクタと、
      上記インダクタとのエネルギーの充電、放電を行うためのスイッチ素子と、
      上記電力供給ラインからの入力電圧と上記リファレンス電圧とを比較するコンパレータと、
      上記コンパレータの比較結果で入力電圧がリファレンス電圧を超えると所定時間、上記スイッチ素子をオンして上記インダクタの放電を行うように制御するパルス制御部と、を含む
     請求項30から38のいずれか一に記載の電力制御装置。
  40.  上記特性測定回路は、
      上記発電素子の電力供給ラインに接続されたキャパシタを含み、
      上記キャパシタへの充電電圧を一定時間間隔で測定することにより、I-V特性を測定する
     請求項30から39のいずれか一に記載の電力制御装置。
  41.  上記特性測定回路は、
      上記発電素子の電力供給ラインに接続されたキャパシタと、
      可変電圧源と、
      上記電力供給ラインと上記可変電圧源による電圧を比較するコンパレータと、
      可変電圧が電力供給ラインの電圧より高くなるまでの時間をカウントするカウンタと、
      補完電圧、並びに電圧がΔV増加するのにかかるカウント値により電流値を求めるコントローラと、を含む
     請求項30から39のいずれか一に記載の電力制御装置。
  42.  上記特性測定回路は、
      上記発電素子の電力供給ラインに接続された抵抗を含む
     請求項30から39のいずれか一に記載の電力制御装置。
  43.  上記特性測定回路は、
      上記発電素子の電力供給ラインに接続され、コントロール信号によりオンオフされるスイッチと、
      上記スイッチに接続された抵抗と、を含む
     請求項30から39のいずれか一に記載の電力制御装置。
  44.  電力を発電する少なくとも一つの発電素子と、
     上記発電素子の電力を負荷側に供給する電力制御装置と、を有し、
     上記電力制御装置は、
      上記発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部と、
      上記発電素子の出力特性を測定する特性測定回路と、
      上記特性測定回路の測定結果に応じて上記電電圧変換部で上記発電素子の最大電力動作点を追従するMPPT制御を行う制御部と、を有し、
      上記電圧変換部は、
       可変リファレンス電圧と上記発電素子で発電した電圧レベルとを比較し、比較結果に応じて上記発電素子の最大電力動作点を追従するように充電、放電を行い、
      上記制御部は、
       上記特性測定回路の測定結果を基に上記可変リファレンス電圧を供給して、上記電圧変換部で上記発電素子の最大電力動作点を追従するMPPT制御を行う
     給電システム。
  45.  複数の発電素子が接続可能で、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える機能を含む電力経路切替部と、
     上記電力経路切替部の出力電力を負荷に供給する電力供給ラインに配置され、上記電力供給ラインの電位より上記負荷側の電位が高くなる場合に、負荷側からの逆流を防止する機能を含む逆流防止回路と
     を有する電力制御装置。
  46.  上記電力経路切替部が並列接続に切り替えられているときは、上記逆流防止回路の逆流防止機能を停止させる制御部を有する
     請求項45記載の電力制御装置。
  47.  上記電力経路切替部を介して供給される、上記発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部を有し、
     上記電力経路切替部は、
      複数の発電素子が接続可能で、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える第1の接続切替機能と、上記電圧変換部の入力側に接続される発電素子を切り替える第2の接続切替機能と、を含む
     請求項45または46記載の電力制御装置。
  48.  上記複数の発電素子の短絡電流および開放電圧を測定する機能を含む特性判定回路と、
     上記特性測定回路により得られた短絡電流および開放電圧に応じて電力経路を決定して、上記電力経路切替部の電力経路の切り替え制御を行う制御部と、を有する
     請求項45から47のいずれか一に記載の電力制御装置。
  49.  上記制御部は、
      上記特性測定回路により得られた短絡電流により上記複数の発電素子の発電動作状態にあるか否かを判定し、
      上記開放電圧による動作状態を判定することにより電力経路を決定して上記電力経路切替部の電力経路の切り替え制御を行う
     請求項48記載の電力制御装置。
  50.  上記発電素子の最大電力動作点を追従するように上記電力経路切替部の電力経路を切り替えてMPPT制御を行う機能を含む制御部を有する
     請求項45から49のいずれか一に記載の電力制御装置。
  51.  上記電力経路切替部を介して供給される、上記発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部と、
     選択された電力経路にて回路が動作するとき上記電圧変換部を含む電力経路が選択された場合には、上記電圧変換部で上記発電素子の最大電力動作点を追従するMPPT制御を行う電流-電圧(I-V)測定を行う特性測定回路と、
     上記I-V測定結果を基に上記電圧変換部でのMPPT制御を行う制御部と、を有する
     請求項45から50のいずれか一に記載の電力制御装置。
  52.  上記逆流防止回路は、
      上記電力供給ラインに接続されたスイッチ素子と、
      上記スイッチ素子に並列に上記電力供給ラインから負荷に向かって順方向となるように接続されたダイオードと、
     上記スイッチ素子を挟んで、上記電力供給ラインの電位と負荷側電位を比較し、上記電力供給ラインの電位が高い場合には、上記スイッチ素子をオンさせ、低い場合はオフさせるコンパレータと、を含む
     請求項45から51のいずれか一に記載の電力制御装置。
  53.  電力を発電する複数の発電素子と、
     上記発電素子の電力を負荷側に供給する電力制御装置と、を有し、
     上記電力制御装置は、
      複数の発電素子が接続可能で、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える機能を含む電力経路切替部と、
      上記電力経路切替部の出力電力を負荷に供給する電力供給ラインに配置され、上記電力供給ラインの電位より上記負荷側の電位が高くなる場合に、負荷側からの逆流を防止する機能を含む逆流防止回路と、を含む
     給電システム。
  54.  電力供給ラインの電位より負荷側の電位が高くなる場合に、上記負荷側からの逆流を防止する機能を含む逆流防止回路と、
     発電素子の電力を負荷側の蓄電素子に供給し充電し、当該供給電力を制限可能な制限回路で、上記蓄電素子への供給電圧が満充電電圧より低い電圧になるように電力供給を制限する制限回路と、
     上記制限回路が電力供給を制限しているときは、上記逆流防止回路の逆流防止機能を停止させる制御部と
     を有する電力制御装置。
  55.  複数の発電素子が接続可能で、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える機能を含む電力経路切替部を有し、
     上記逆流防止回路は、
      上記電力経路切替部の出力電力を負荷に供給する電力供給ラインに配置され、上記電力供給ラインの電位より上記負荷側の電位が高くなる場合に、負荷側からの逆流を防止する
     請求項54記載の電力制御装置。
  56.  上記電力経路切替部が並列接続に切り替えられているときは、上記逆流防止回路の逆流防止機能を停止させる制御部を有する
     請求項55記載の電力制御装置。
  57.  上記電力経路切替部を介して供給される、上記発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部を有し、
     上記電力経路切替部は、
      複数の発電素子が接続可能で、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える第1の接続切替機能と、上記電圧変換部の入力側に接続される発電素子を切り替える第2の接続切替機能と、を含む
     請求項55または56記載の電力制御装置。
  58.  上記複数の発電素子の短絡電流および開放電圧を測定する機能を含む特性判定回路と、
     上記特性測定回路により得られた短絡電流および開放電圧に応じて電力経路を決定して、上記電力経路切替部の電力経路の切り替え制御を行う制御部と、を有する
     請求項55から57のいずれか一に記載の電力制御装置。
  59.  上記制御部は、
      上記特性測定回路により得られた短絡電流により上記複数の発電素子の発電動作状態にあるか否かを判定し、
      上記開放電圧による動作状態を判定することにより電力経路を決定して上記電力経路切替部の電力経路の切り替え制御を行う
     請求項58記載の電力制御装置。
  60.  上記発電素子の最大電力動作点を追従するように上記電力経路切替部の電力経路を切り替えてMPPT制御を行う機能を含む制御部を有する
     請求項55から59のいずれか一に記載の電力制御装置。
  61.  上記電力経路切替部を介して供給される、上記発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部と、
     選択された電力経路にて回路が動作するとき上記電圧変換部を含む電力経路が選択された場合には、上記電圧変換部で上記発電素子の最大電力動作点を追従するMPPT制御を行う電流-電圧(I-V)測定を行う特性測定回路と、
     上記I-V測定結果を基に上記電圧変換部でのMPPT制御を行う制御部と、を有する
     請求項55から60のいずれか一に記載の電力制御装置。
  62.  上記逆流防止回路は、
      上記電力供給ラインに接続されたスイッチ素子と、
      上記スイッチ素子に並列に上記電力供給ラインから負荷に向かって順方向となるように接続されたダイオードと、
     上記スイッチ素子を挟んで、上記電力供給ラインの電位と負荷側電位を比較し、上記電力供給ラインの電位が高い場合には、上記スイッチ素子をオンさせ、低い場合はオフさせるコンパレータと、を含む
     請求項55から61のいずれか一に記載の電力制御装置。
  63.  電力を発電する少なくとも一つの発電素子と、
     上記発電素子の電力を負荷側に供給する電力制御装置と、を有し、
     上記電力制御装置は、
      電力供給ラインの電位より負荷側の電位が高くなる場合に、上記負荷側からの逆流を防止する機能を含む逆流防止回路と、
      上記発電素子の電力を負荷側の蓄電素子に供給し充電し、当該供給電力を制限可能な制限回路で、上記蓄電素子への供給電圧が満充電電圧より低い電圧になるように電力供給を制限する制限回路と、
      上記制限回路が電力供給を制限しているときは、上記逆流防止回路の逆流防止機能を停止させる制御部と、を含む
     給電システム。
  64.  複数の発電素子が接続可能で、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える機能を含む電力経路切替部と、
     上記発電素子の電力を負荷側の蓄電素子に供給し充電し、当該供給電力を制限可能な制限回路と、を有し、
     上記制限回路は、
      上記蓄電素子への供給電圧が満充電電圧より低い電圧になるように電力供給を制限する
     電力制御装置。
  65.  上記制限回路は、
      上記蓄電素子に負荷が接続されたか否かを検出する機能を有し、
      上記蓄電素子に負荷が接続されたことを検出すると、上記蓄電素子への供給電圧が満充電電圧より低い電圧になるように電力供給を制限する
     請求項64記載の電力制御装置。
  66.  上記電力経路切替部を介して供給される、上記発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部と、
     上記負荷側の蓄電素子への充電で満充電となったときは、上記制限回路による上記蓄電素子に対する充電を停止させ、上記電圧変換部の少なくとも電圧変換機能をオフにする制御部と、を有する
     請求項64または65記載の電力制御装置。
  67.  上記制御部は、
      上記蓄電素子への供給電圧が満充電電圧より低い電圧になると、上記制限回路による上記蓄電素子に対する充電を行い、上記電圧変換部の少なくとも電圧変換機能をオンにする
     請求項66記載の電力制御装置。
  68.  上記制御部は、
      上記充電を停止するときは、上記電力経路切替部の電力経路が開放状態となるように制御する
     請求項66または67記載の電力制御装置。
  69.  上記電力経路切替部を介して供給される、上記発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部を有し、
     上記電力経路切替部は、
      複数の発電素子が接続可能で、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える第1の接続切替機能と、上記電圧変換部の入力側に接続される発電素子を切り替える第2の接続切替機能と、を含む
     請求項64から68のいずれか一に記載の電力制御装置。
  70.  上記複数の発電素子の短絡電流および開放電圧を測定する機能を含む特性判定回路と、
     上記特性測定回路により得られた短絡電流および開放電圧に応じて電力経路を決定して、上記電力経路切替部の電力経路の切り替え制御を行う制御部と、を有する
     請求項64から69のいずれか一に記載の電力制御装置。
  71.  上記制御部は、
      上記特性測定回路により得られた短絡電流により上記複数の発電素子の発電動作状態にあるか否かを判定し、
      上記開放電圧による動作状態を判定することにより電力経路を決定して上記電力経路切替部の電力経路の切り替え制御を行う
     請求項70記載の電力制御装置。
  72.  上記発電素子の最大電力動作点を追従するように上記電力経路切替部の電力経路を切り替えてMPPT制御を行う機能を含む制御部を有する
     請求項64から71のいずれか一に記載の電力制御装置。
  73.  上記電力経路切替部を介して供給される、上記発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部と、
     選択された電力経路にて回路が動作するとき上記電圧変換部を含む電力経路が選択された場合には、上記電圧変換部で上記発電素子の最大電力動作点を追従するMPPT制御を行う電流-電圧(I-V)測定を行う特性測定回路と、
     上記I-V測定結果を基に上記電圧変換部でのMPPT制御を行う制御部と、を有する
     請求項64から72のいずれか一に記載の電力制御装置。
  74.  上記電力経路切替部および上記電圧変換部の出力電圧を負荷に出力ライン電力供給ラインに、上記電力供給ラインの電位より上記負荷側の電位が高くなる場合に、負荷側からの逆流を防止する機能を含む逆流防止回路を有する
     請求項64から73のいずれか一に記載の電力制御装置。
  75.  上記制限回路が電力供給を制限しているときは、上記逆流防止回路の逆流防止機能を停止させる制御部を有する
     請求項74記載の電力制御装置。
  76.  上記電力経路切替部が並列接続に切り替えられているときは、上記逆流防止回路の逆流防止機能を停止させる制御部を有する
     請求項74または75記載の電力制御装置。
  77.  電力を発電する複数の発電素子と、
     上記発電素子の電力を負荷側に供給する電力制御装置と、を有し、
     上記電力制御装置は、
      複数の発電素子が接続可能で、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える機能を含む電力経路切替部と、
      上記発電素子の電力を負荷側の蓄電素子に供給し充電し、当該供給電圧を制限可能な制限回路と、を有し、
      上記制限回路は、
       上記蓄電素子への供給電圧が満充電電圧より低い電圧になるように電圧供給を制限する
     給電システム。
  78.  複数の発電素子が接続可能で、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える機能を含む電力経路切替部と、
     上記電力経路切替部を介して供給される、上記発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部と、
     上記電力経路切替部の切り替え制御を行って上記発電素子の電力を負荷側の蓄電素子に供給して充電制御する制御部と、を有し、
     上記制御部は、
      上記蓄電素子の電圧が一定以下の場合、上記発電素子から上記蓄電素子に電力を直接供給し、
      上記蓄電素子の電圧が一定以上の場合、上記電力経路切替部、上記電圧変換部および上記制御部の動作電圧を上記蓄電素子から得られるよう切り替える
     電力制御装置。
  79.  上記電力経路切替部は、
      複数の発電素子が接続可能で、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える第1の接続切替機能と、上記電圧変換部の入力側に接続される発電素子を切り替える第2の接続切替機能と、を含む
     請求項78記載の電力制御装置。
  80.  上記複数の発電素子の短絡電流および開放電圧を測定する機能を含む特性判定回路と、 上記特性測定回路により得られた短絡電流および開放電圧に応じて電力経路を決定して、上記電力経路切替部の電力経路の切り替え制御を行う制御部と、を有する
     請求項78または79記載の電力制御装置。
  81.  上記制御部は、
      上記特性測定回路により得られた短絡電流により上記複数の発電素子の発電動作状態にあるか否かを判定し、
      上記開放電圧による動作状態を判定することにより電力経路を決定して上記電力経路切替部の電力経路の切り替え制御を行う
     請求項80記載の電力制御装置。
  82.  上記発電素子の最大電力動作点を追従するように上記電力経路切替部の電力経路を切り替えてMPPT制御を行う機能を含む制御部を有する
     請求項78から81のいずれか一に記載の電力制御装置。
  83.  選択された電力経路にて回路が動作するとき上記電圧変換部を含む電力経路が選択された場合には、上記電圧変換部で上記発電素子の最大電力動作点を追従するMPPT制御を行う電流-電圧(I-V)測定を行う特性測定回路と、
     上記I-V測定結果を基に上記電圧変換部でのMPPT制御を行う制御部と、を有する
     請求項78から82のいずれか一に記載の電力制御装置。
  84.  電力を発電する複数の発電素子と、
     上記発電素子の電力を負荷側に供給する電力制御装置と、を有し、
     上記電力制御装置は、
      複数の発電素子が接続可能で、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える機能を含む電力経路切替部と、
      上記電力経路切替部を介して供給される、上記発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部と、
      上記電力経路切替部の切り替え制御を行って上記発電素子の電力を負荷側に供給して充電制御する制御部と、を含み、
      上記制御部は、
       上記蓄電素子の電圧が一定以下の場合、上記発電素子から上記蓄電素子に電力を直接供給し、
       上記蓄電素子の電圧が一定以上の場合、上記電力経路切替部、上記電圧変換部および上記制御部の動作電圧を上記蓄電素子から得られるよう切り替える
     給電システム。
  85.  照度または温度に対する電圧の変化率が異なる複数の発電素子が接続可能な電力経路部と、
     上記電力経路部を介して供給される、上記発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部と、を有し、
     上記電力経路部は、
      上記電圧の変化率が大きい発電素子を上記電圧変換部に接続し、
      上記電圧の変化率が小さい発電素子を上記電圧変換部に非接続状態とする
     電力制御装置。
  86.  上記電力経路部は、
      上記電圧の変化率が大きい発電素子と上記電圧変換部とを直列に接続し、
     当該直列接続される発電素子および上記電圧変換部に対して、上記電圧の変化率が小さい発電素子を並列に接続する
     請求項85記載の電力制御装置。
  87.  上記電力経路部は、電力経路切替部を含み、
     上記電力経路切替部は、
      複数の発電素子が接続可能で、上記複数の発電素子を直列に接続するか並列に接続するかを切り替える第1の接続切替機能と、上記電圧変換部の入力側に接続される発電素子を切り替える第2の接続切替機能と、を含む
     請求項85または86記載の電力制御装置。
  88.  上記複数の発電素子の短絡電流および開放電圧を測定する機能を含む特性判定回路と、
     上記特性測定回路により得られた短絡電流および開放電圧に応じて電力経路を決定して、上記電力経路切替部の電力経路の切り替え制御を行う制御部と、を有する
     請求項85から87のいずれか一に記載の電力制御装置。
  89.  上記制御部は、
      上記特性測定回路により得られた短絡電流により上記複数の発電素子の発電動作状態にあるか否かを判定し、
      上記開放電圧による動作状態を判定することにより電力経路を決定して上記電力経路切替部の電力経路の切り替え制御を行う
     請求項88記載の電力制御装置。
  90.  上記発電素子の最大電力動作点を追従するように上記電力経路切替部の電力経路を切り替えてMPPT制御を行う機能を含む制御部を有する
     請求項85から89のいずれか一に記載の電力制御装置。
  91.  選択された電力経路にて回路が動作するとき上記電圧変換部を含む電力経路が選択された場合には、上記電圧変換部で上記発電素子の最大電力動作点を追従するMPPT制御を行う電流-電圧(I-V)測定を行う特性測定回路と、
     上記I-V測定結果を基に上記電圧変換部でのMPPT制御を行う制御部と、を有する
     請求項85から90のいずれか一に記載の電力制御装置。
  92.  照度または温度に対する電圧の変化率が異なる複数の発電素子と、
     上記発電素子の電力を負荷側に供給する電力制御装置と、を有し、
     上記電力制御装置は、
      上記照度または温度に対する電圧の変化率が異なる複数の発電素子が接続可能な電力経路部と、
      上記電力経路部を介して供給される、上記発電素子で発電された電圧レベルを変換する電圧変換部と、を含み、
      上記電力経路部は、
       上記電圧の変化率が大きい発電素子を上記電圧変換部に接続し、
       上記電圧の変化率が小さい発電素子を上記電圧変換部に非接続状態とする
     給電システム。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012046549A1 (ja) * 2010-10-07 2012-04-12 ソニー株式会社 電力制御装置、電力制御方法、および給電システム
CN103858302A (zh) * 2011-10-28 2014-06-11 艾思玛太阳能技术股份公司 用于光伏系统的电压转换器的跟踪方法和跟踪装置
US9912163B2 (en) 2012-12-04 2018-03-06 Philips Lighting Holding B.V. Power quality issue mitigation through hybrid grid

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013066329A (ja) * 2011-09-20 2013-04-11 Sony Corp 二次電池充電装置及び二次電池充電装置における充電方法、太陽電池発電装置及び太陽電池発電装置における発電方法、太陽電池・二次電池充発電装置、電子機器、並びに、電動車両
KR101240685B1 (ko) 2011-09-27 2013-03-11 삼성전기주식회사 듀얼모드 스위칭 레귤레이터
JP6003048B2 (ja) * 2011-11-29 2016-10-05 ソニー株式会社 発電装置
WO2014003085A1 (en) * 2012-06-27 2014-01-03 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Power storage unit and solar power generation unit
KR20150139837A (ko) * 2013-04-01 2015-12-14 소니 주식회사 축전 장치, 축전 시스템 및 전동 차량
CN105075061B (zh) * 2013-06-18 2017-10-03 松下知识产权经营株式会社 太阳能电池用供电器和太阳能电池系统
CN103490447B (zh) * 2013-10-11 2015-05-13 福州东日信息技术有限公司 基于mosfet管防逆流的光伏发电系统
CN103887817B (zh) * 2014-03-15 2016-08-17 杭州国电能源环境设计研究院有限公司 户用防逆流控制器
KR101448488B1 (ko) * 2014-06-19 2014-10-14 (주)제이케이알에스티 패널배치 전환 장치
KR101471059B1 (ko) * 2014-06-19 2014-12-10 (주)제이케이알에스티 패널배치 전환 시스템
CN104300506B (zh) * 2014-10-29 2017-10-24 上海大学 一种带防止漏电功能的电池保护电路
KR20160068338A (ko) * 2014-12-05 2016-06-15 현대자동차주식회사 차량용 차체 일체형 태양전지
WO2016118972A2 (en) 2015-01-23 2016-07-28 Elevate Technologies Corporation Adaptable recharging and lighting station and methods of using the same
US9436201B1 (en) 2015-06-12 2016-09-06 KarmSolar System and method for maintaining a photovoltaic power source at a maximum power point
US10187115B2 (en) 2015-07-13 2019-01-22 Maxim Integrated Products, Inc. Systems and methods for DC power line communication in a photovoltaic system
WO2017011547A1 (en) 2015-07-13 2017-01-19 Maxim Integrated Products, Inc. Switching circuits having multiple operating modes and associated methods
CN108886251B (zh) * 2015-07-13 2024-01-02 马克西姆综合产品公司 用于光伏系统中的dc电力线通信的系统和方法
CN105099363B (zh) * 2015-08-07 2017-07-14 浙江昱能科技有限公司 一种用于光伏系统的电力转换装置
CN106985680A (zh) * 2016-01-21 2017-07-28 赐福科技股份有限公司 电动车充电服务装置及电动车充电服务系统
JP6646218B2 (ja) * 2016-03-28 2020-02-14 富士通株式会社 充電回路及び電子装置
WO2018016832A1 (ko) * 2016-07-19 2018-01-25 한국전기연구원 전원공급장치 및 이를 포함하는 레이저 장치
US10530170B2 (en) * 2016-09-30 2020-01-07 Rng International Inc. Method and system of adaptive charging
KR101939156B1 (ko) * 2017-04-28 2019-04-12 한국에너지기술연구원 다채널 태양광 dc 어레이 고장진단 장치
WO2019084857A1 (zh) * 2017-11-01 2019-05-09 深圳市汇顶科技股份有限公司 耳机的控制装置和有线耳机
US10763553B2 (en) * 2017-11-02 2020-09-01 Lite-On Electronics (Guangzhou) Limited Battery charging apparatus and battery charging method
WO2019196054A1 (zh) * 2018-04-12 2019-10-17 深圳市汇顶科技股份有限公司 耳机的控制装置和有线耳机
CN108521873B (zh) * 2018-04-12 2021-03-19 深圳市汇顶科技股份有限公司 耳机的控制装置和有线耳机
CN114223106A (zh) * 2019-08-13 2022-03-22 株式会社理光 电能存储装置、控制装置及电能存储系统
KR102312805B1 (ko) * 2020-05-29 2021-10-15 주식회사 스카이칩스 에너지 하베스팅 시스템에서의 최대 전력 지점 추적 장치 및 그 제어 방법
IT202000021976A1 (it) * 2020-09-17 2022-03-17 Era S R L Dispositivo per la regolazione della carica da fonte fotovoltaica
TWI764391B (zh) * 2020-11-24 2022-05-11 立錡科技股份有限公司 用於行動裝置的充電控制裝置與充電控制方法及充電系統
CN112566227B (zh) * 2020-12-17 2023-06-13 Oppo广东移动通信有限公司 供电电路、终端、供电方法、设备和存储介质
KR102361319B1 (ko) * 2021-04-01 2022-02-14 최봉진 지능형 태양광 모듈 컨트롤러
WO2022211191A1 (ko) * 2021-04-01 2022-10-06 타임로봇 주식회사 지능형 태양광 모듈 컨트롤러 및 이의 제어 방법
TWI813070B (zh) * 2021-11-16 2023-08-21 瑞昱半導體股份有限公司 電源供應電路以及電源供應方法
WO2023239040A1 (ko) * 2022-06-10 2023-12-14 삼성전자주식회사 전자 장치 및 이의 동작 방법
CN115037024B (zh) * 2022-08-09 2022-11-08 成都信息工程大学 一种高效率毫瓦级光伏能量收集与储能管理电路

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0720956A (ja) * 1993-07-06 1995-01-24 Sanyo Electric Co Ltd 太陽電池電源
JPH08251818A (ja) * 1995-01-13 1996-09-27 Omron Corp 逆流防止装置、整流装置並びに太陽光発電システム
JPH11103537A (ja) * 1997-09-29 1999-04-13 Sekisui Jushi Co Ltd 太陽電池装置
JP2000089841A (ja) * 1998-09-08 2000-03-31 Kobe Steel Ltd 太陽光発電装置
JP2007133765A (ja) * 2005-11-11 2007-05-31 Sharp Corp インバータ装置
JP2008300745A (ja) * 2007-06-01 2008-12-11 Nippon Oil Corp 太陽光発電用パワーコンディショナ、太陽光発電システム及び太陽光発電システムの出力電力制御方法
JP2010219349A (ja) * 2009-03-17 2010-09-30 National Institute Of Advanced Industrial Science & Technology 太陽光発電システム

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3267054B2 (ja) 1994-06-13 2002-03-18 トヨタ自動車株式会社 太陽電池発電電力の蓄電装置
JP3869585B2 (ja) * 1999-07-30 2007-01-17 三洋電機株式会社 複数の二次電池の放電方法と組電池
JP2001218365A (ja) 2000-02-04 2001-08-10 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 直流電源装置
JP3679681B2 (ja) * 2000-04-05 2005-08-03 ペンタックス株式会社 電源装置及び電気二重層コンデンサの充電方法
US7737658B2 (en) * 2003-10-27 2010-06-15 Sony Corporation Battery packs having a charging mode and a discharging mode
DE102007012590B3 (de) * 2007-03-13 2008-11-27 Diehl Ako Stiftung & Co. Kg Solarmodul
CN201113502Y (zh) * 2007-08-07 2008-09-10 丰详实业股份有限公司 太阳能电力控制装置
TWM346913U (en) * 2007-11-19 2008-12-11 ming-xiang Ye Solar power supplier

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0720956A (ja) * 1993-07-06 1995-01-24 Sanyo Electric Co Ltd 太陽電池電源
JPH08251818A (ja) * 1995-01-13 1996-09-27 Omron Corp 逆流防止装置、整流装置並びに太陽光発電システム
JPH11103537A (ja) * 1997-09-29 1999-04-13 Sekisui Jushi Co Ltd 太陽電池装置
JP2000089841A (ja) * 1998-09-08 2000-03-31 Kobe Steel Ltd 太陽光発電装置
JP2007133765A (ja) * 2005-11-11 2007-05-31 Sharp Corp インバータ装置
JP2008300745A (ja) * 2007-06-01 2008-12-11 Nippon Oil Corp 太陽光発電用パワーコンディショナ、太陽光発電システム及び太陽光発電システムの出力電力制御方法
JP2010219349A (ja) * 2009-03-17 2010-09-30 National Institute Of Advanced Industrial Science & Technology 太陽光発電システム

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012046549A1 (ja) * 2010-10-07 2012-04-12 ソニー株式会社 電力制御装置、電力制御方法、および給電システム
US9325202B2 (en) 2010-10-07 2016-04-26 Sony Corporation Power control device, power control method, and feed system
CN103858302A (zh) * 2011-10-28 2014-06-11 艾思玛太阳能技术股份公司 用于光伏系统的电压转换器的跟踪方法和跟踪装置
US9912163B2 (en) 2012-12-04 2018-03-06 Philips Lighting Holding B.V. Power quality issue mitigation through hybrid grid

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