WO2012073582A1 - 系統連系パワーコンディショナ - Google Patents

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誠 春日井
多一郎 土谷
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三菱電機株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
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    • H02J2300/20The dispersed energy generation being of renewable origin
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    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers

Definitions

  • the present invention relates to a power conditioner that converts DC power generated by a solar battery into AC power and outputs the AC power to a commercial power supply.
  • the DC component included in the AC output current is contained within a predetermined specified value.
  • the present invention relates to a power conditioner that outputs good AC power to a commercial power system.
  • the grid-connected power conditioner converts the DC power generated by the solar cell into AC power corresponding to the frequency and voltage of a commercial power supply such as a single-phase three-wire system or a three-phase three-wire system using an inverter. , Output AC power to the commercial system.
  • a transformerless grid-connected power conditioner that is installed in a non-grounded solar cell and supplies power to a commercial grid without insulation from the inverter is connected when the DC output power contains a DC component.
  • the ratio of the DC component included in the rated AC current is regulated to be within 1% according to the grid connection regulation JEAC 9701-2010 in Japan, and within 0.5% according to the IEEE 1547 regulation in North America. Has been.
  • FIG. 5 shows a configuration of a DC detection circuit of a transformerless power conditioner (referred to as a photovoltaic inverter device in Patent Document 1) shown in FIG. 7 of Patent Document 1 (Japanese Patent No. 3405204), for example. It is a block diagram. As shown in FIG. 5, the transformerless power conditioner is a DC component included in the AC current output from the inverter circuit (inverter) 20a in the subsequent stage of the inverter circuit (inverter device, simply referred to as an inverter) 20a. A DC detection circuit 90a is provided.
  • the transformerless power conditioner is a DC component included in the AC current output from the inverter circuit (inverter) 20a in the subsequent stage of the inverter circuit (inverter device, simply referred to as an inverter) 20a.
  • a DC detection circuit 90a is provided.
  • the DC detection circuit 90a includes a sensor (for example, a shunt resistor) 70a for detecting the AC output current of the inverter circuit 20a, a DC filter 93a for extracting only a DC component included in the AC output current, and a sensor (shunt resistor) 70a.
  • An amplification amplifier 92a for amplifying the minute voltage generated in the circuit and isolating the main circuit potential of the sensor (shunt resistor) 70a from the signal potential of the control circuit 40a, and converting the analog output from the isolation amplifier 92a into a digital value A / D converter 41a.
  • the signal converted into a digital value by the A / D converter 41a is input to the control circuit 40a.
  • the control circuit 40a performs an operation based on the input signal and controls the inverter circuit 20a so as to suppress the direct current component included in the inverter output current.
  • the power source of the control circuit 40a is normally insulated from a commercial power source (for example, AC 100V) to generate a power source such as DC5V, and the control circuit 40a and the main circuit are insulated.
  • the isolation amplifier 92a insulates the voltage signal in order to detect the voltage generated in the shunt resistor existing in the inverter circuit directly connected to the commercial system circuit (200V, 400V, etc.) by the control circuit.
  • the DC detection circuit 90a includes a sensor (shunt resistor) 70a, a DC filter 93a, an isolation amplifier 92a, and the like.
  • a single printed board is integrally formed.
  • a shunt resistor of several milliohms is usually used for the sensor 70a.
  • This technology (that is, a technology in which a sensor using a shunt resistor of several milliohms, a DC filter, an isolation amplifier, etc. are integrally formed in one printed circuit board) has an output capacity of the power conditioner up to about 10 kW.
  • the output current of the inverter can flow directly to the printed pattern 75 on the printed circuit board as shown in FIG.
  • the resistor 76 shown in FIG. 6 is for determining the amplification factor of the isolation amplifier 92b. Therefore, a component (for example, a surface-mounted resistor 70b) that can be mounted on the substrate can be used as the shunt resistance of the sensor. As a result, a configuration in which the “surface mounted resistor (shunt resistor) 70b mounted on the substrate)” and the “isolation amplifier 92b for amplifying a minute voltage generated at both ends of the surface mounted resistor 70b” are connected. It can be realized on one substrate.
  • R and C are “resistor” and “capacitor” constituting the filter 30a for smoothing the output current waveform of the inverter circuit 20b.
  • Reference numeral 80a denotes a signal wiring for transmitting a minute voltage signal generated at both ends of the shunt resistor 70c to the DC detection circuit 90b.
  • the DC detection circuit 90b in order to amplify a minute voltage signal generated at both ends of the shunt resistor 70c, if the signal wiring 80a between the shunt resistor 70c and the DC detection circuit 90b is long, electromagnetic waves generated inside the power conditioner are generated. Noise is superimposed on the signal wiring 80a, and the voltage of the input signal of the DC detection circuit 90b is different from the actual value. As a result, the suppression control of the direct current component is not normally performed, and there is a risk that an alternating current including a direct current component exceeding the specified value flows out to the commercial power system power supply side. In addition, although the DC component is actually within the specified value, the control circuit 40b recognizes that the DC component has exceeded the specified value due to electromagnetic noise, and stops the power conditioner. Occurs.
  • the present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and since the output current is large, a large capacity in which the shunt resistor for detecting the DC component and the DC detection circuit have to be arranged separately.
  • the purpose of the present invention is to provide a grid-connected power conditioner capable of accurately detecting a DC component contained in an AC output current by suppressing the influence of electromagnetic noise generated inside. .
  • the grid-connected power conditioner is a grid-connected power conditioner that converts DC power generated by a solar cell into AC power using an inverter, and outputs the power to a commercial grid power source.
  • a step-up circuit that boosts the DC voltage output from the inverter, an inverter that converts DC power based on the DC voltage boosted by the step-up circuit (inverter circuit), and a DC component of the output current waveform of the inverter
  • the direct current detection circuit is arranged in proximity to the sensor.
  • the grid-connected power conditioner converts the DC power generated by the solar cell into three-phase AC power using a three-phase inverter and outputs the power to a three-phase commercial power supply.
  • a grid-connected power conditioner for phase use A booster circuit that boosts a DC voltage output from the solar cell; a three-phase inverter (inverter circuit) that converts DC power based on the DC voltage boosted by the booster circuit into three-phase AC power; and the inverter
  • the DC component of the output current waveform of each phase of the inverter is extracted, the output current waveform of each phase of the inverter is smoothed, and the phase input to the three-phase commercial power supply through the filter of each phase
  • a three-phase sensor through which an output current of each phase of the inverter flows, a three-phase DC detection circuit that detects a DC component of a current flowing through each of the three-phase sensors, an output voltage of the solar cell, and a solar cell Based on the current, the voltage of the three-phase commercial power
  • the signal wiring for connecting the sensor and the DC detection circuit is provided.
  • the effect of noise on the signal wiring can be reduced, and the DC component included in the AC output current can be accurately detected.
  • the three-phase DC detection circuit is disposed in close proximity to each phase sensor, and each sensor is affected by heat generation.
  • the signal wiring connecting the sensor and the DC detection circuit is shortened, the influence of noise received by the signal wiring is reduced, and the resistance value due to the temperature of the shunt resistor is reduced. It becomes possible to prevent a difference from occurring in the change, and the detection error of the DC detection circuit in the three-phase grid-connected power conditioner can be suppressed.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a grid-connected power conditioner according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 3 is a diagram showing an internal configuration of a DC detection circuit and a control circuit in the first embodiment. It is a figure which shows the inappropriate form in the case of arrange
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of the grid interconnection power conditioner according to the first embodiment.
  • a grid interconnection power conditioner (also simply referred to as a power conditioner) 100 according to Embodiment 1 includes a solar cell 200 that generates DC power and a commercial power supply 300 of 50 Hz or 60 Hz. Arranged between.
  • the commercial power supply 300 is a system power supply used in a single-phase three-wire or three-phase three-wire commercial power distribution system.
  • FIG. 1 shows the case of single-wire connection, when connecting to a single-phase three-wire commercial power supply, use a single-phase inverter and to connect to a three-phase three-wire commercial power supply Use a three-phase inverter.
  • the power conditioner 100 includes a booster circuit 10 for boosting the voltage of the solar battery 200 (there may be no booster circuit), an inverter circuit for converting DC power generated by the solar battery 200 into AC power (simply referred to as an inverter). ) 20 is provided.
  • a filter 30 is disposed at the output stage of the inverter circuit 20 to smooth the output current waveform of the inverter circuit 20.
  • the control circuit 40 calculates the output power of the solar cell 200 from the voltage Vs output from the solar cell 200 and the solar cell current Is detected by a current sensor (for example, current transformer) 50, and detects the voltage Vo of the commercial power supply 300. And outputs a current synchronized with the phase of the system power supply. Specifically, the phase of the system voltage is detected by an instrumentation transformer (not shown), the detected analog signal voltage is analyzed by the control circuit 40, and the control circuit 40 outputs a current synchronized with the system voltage phase from the inverter circuit 20. . Feedback control is performed so that the instantaneous value “Iio” of the inverter output current detected by the current sensor (for example, current transformer) 60 is equal to the target output current “Iio *” that is a command value from the control circuit 40.
  • a current sensor for example, current transformer
  • the AC output current smoothed by the filter 30 flows to a sensor (shunt resistor) 70 that detects the AC output current flowing from the power conditioner 100 to the commercial power supply 300.
  • a minute voltage signal generated at both ends of the sensor (shunt resistor) 70 is input to the DC detection circuit 90 disposed in the immediate vicinity of the sensor (shunt resistor) 70 through the signal wiring 80.
  • the direct current component “Ifo-DC” detected by the direct current detection circuit 90 is input to the control circuit 40. Then, the control circuit 40 calculates “a DC component included in the AC output current of the inverter circuit 20”.
  • the control circuit 40 corrects the direct current component included in the alternating current output current of the inverter circuit 20 (that is, the direct current component of the alternating current output current flowing from the power conditioner 100 to the commercial power supply 300) within a predetermined specified value.
  • the target output current “Iio *” (that is, the inverter control signal) is adjusted and input to the inverter circuit 20, and the output current of the inverter circuit 20 is controlled and output to the commercial power supply 300.
  • the DC component correction is delayed or the AC output current of the inverter (ie, the inverter circuit 20) includes a DC component that exceeds the specified value, the operation of the power conditioner 100 is stopped.
  • This regulation value is defined as 1% or less of the rated output current in the grid connection regulations in Japan, and 0.5% or less in the IEEE 1547 regulations referred to in US certification.
  • FIG. 2 is a diagram showing a specific configuration of the DC detection circuit 90 and the control circuit 40 in the present embodiment.
  • a voltage VR is generated across the sensor (shunt resistor) 70. Since the voltage VR is a minute voltage, the voltage VR is input to the operational amplifier 91 in the DC detection circuit 90 disposed in the vicinity of the sensor (shunt resistor) 70 and amplified to a predetermined voltage. Further, since the sensor (shunt resistor) 70 converts the main circuit current (that is, the alternating current output to the commercial power supply) into a voltage without insulation, the sensor (shunt resistor) 70 is electrically insulated in order to capture the signal into the control circuit 40.
  • the output voltage signal of the operational amplifier 91 is insulated by the isolation amplifier 92. Since the output of the isolation amplifier 92 amplifies only the direct current component included in the voltage signal output from the operational amplifier 91, the analog voltage is transmitted to the control circuit 40 through the direct current filter 93 composed of a low pass filter (LPF). Is done. The analog voltage is converted into a digital signal by the A / D converter 41 in the control circuit 40, and the direct current component is calculated by the CPU. Then, an inverter control signal (that is, target output current “Iio *”) is output from the CPU 42 to the inverter circuit 20. The inverter circuit 20 is controlled to suppress the direct current component of the output current based on the inverter control signal (target output current “Iio *”).
  • target output current “Iio *” target output current “Iio *”.
  • the grid-connected power conditioner converts DC power generated by the solar cell 200 into AC power by the inverter circuit (inverter) 20 and outputs power to the commercial grid power supply 300.
  • a grid-connected power conditioner A booster circuit 10 that boosts a DC voltage output from the solar cell 200, an inverter circuit (inverter) 20 that converts DC power based on the DC voltage boosted by the booster circuit 10 into AC power, and an inverter circuit (inverter) 20
  • a filter 30 that extracts the DC component of the output current waveform and smoothes the output current waveform of the inverter circuit (inverter) 20, and the output current of the inverter circuit (inverter) 20 that is input to the commercial power supply 300 via the filter 30.
  • an inverter circuit (inverter ) Includes a control circuit 40 for controlling the 20 target output current "Iio *", wherein the sensor (DC detection circuit 90 in close proximity to the shunt resistor) 70 is arranged.
  • the sensor (shunt resistor) 70 that detects the DC component included in the AC output current can be used even in a large-capacity power conditioner that cannot be mounted on a single printed circuit board.
  • the DC detection circuit 90 By arranging the DC detection circuit 90 in the vicinity of the shunt resistor 70, the influence of electromagnetic noise or the like can be suppressed, and the DC voltage generated at both ends of the sensor (shunt resistor) 70 can be accurately detected by the DC detection circuit 90. Can do. That is, even in a large-capacity power conditioner in which the sensor 70 that is a DC component detection shunt resistor and the DC detection circuit 90 must be arranged separately because the output current is large, the output current is included in the AC output current. It is possible to accurately detect the DC component that is generated and prevent the DC component exceeding the specified value from flowing into the power system.
  • FIG. Embodiment 2 relates to direct current suppression control of a power conditioner linked to a three-phase system.
  • each shunt resistor as a sensor is provided. Need to be placed in the phase.
  • the remaining one-phase current can be obtained by calculation, so normally two sensors (shunt resistors) are installed.
  • a plurality of shunt resistors as sensors are used, for example, when the shunt resistors are arranged vertically as shown in FIG.
  • the lower shunt resistor (for example, the shunt resistor for V phase) 70V generates heat.
  • the upper shunt resistance (for example, U-phase shunt resistance) 70U is affected, and the temperature of the upper shunt resistance (U-phase shunt resistance) 70U is increased. Therefore, the temperature difference between the shunt resistors arranged above and below becomes large, and the difference between the resistance values of the shunt resistors becomes large depending on the temperature characteristics.
  • the resistance value of the shunt resistor is changed due to a temperature rise by arranging them side by side using fixing brackets so that the heat generation of the shunt resistor does not affect each other. Reduce the difference.
  • a three-phase inverter circuit 20 is used instead of the inverter circuit 20 shown in FIG.
  • the three-phase inverter circuit 20 converts the DC power generated by the solar cell 200 into three-phase AC power.
  • the current sensor 60, the filter 30, the sensor (shunt resistor) 70, the signal wiring 80, and the DC detection circuit 90 are provided corresponding to each of the three phases.
  • the commercial power supply 300 is a three-phase commercial power supply.
  • the DC power generated by the solar cell 200 is converted into three-phase AC power by the three-phase inverter circuit (that is, the three-phase inverter) 20.
  • a three-phase grid-connected power conditioner that outputs power to a three-phase commercial grid power supply 300, which is boosted by a booster circuit 10 that boosts a DC voltage output from the solar cell 200, and the booster circuit 10.
  • Each phase of a three-phase inverter circuit (three-phase inverter) 20 that converts DC power based on the DC voltage into three-phase AC power and a three-phase inverter circuit (three-phase inverter) 20 A DC component of the output current waveform is extracted, and a filter 30 for smoothing the output current waveform of each phase of the three-phase inverter circuit (three-phase inverter) 20 and a filter 30 for each phase are provided.
  • a three-phase sensor (shunt resistor) 70 through which the output current of each phase of the three-phase inverter circuit (three-phase inverter) 20 input to the three-phase commercial system power supply 300 flows,
  • a three-phase DC detection circuit 90 that detects a DC component of the current flowing through the sensor (shunt resistor), the output voltage Vs of the solar battery 200, the solar battery current Is, the voltage Vo of the three-phase commercial power supply 300, and the three A control circuit 40 that controls the target output current “Iio *” of each phase of the three-phase inverter circuit 20 based on the DC component “Ifo-DC” of each phase detected by the phase DC detection circuit 90.
  • a three-phase DC detection circuit 90 is disposed in proximity to each phase sensor (shunt resistor) 70, and each sensor (for example, U phase shunt resistor 70U and V phase shunt resistor). 70 V) are arranged side by side so as not to be affected by heat generation.
  • the grid-connected power conditioner converts the DC power generated by the solar cell 200 into AC power using the three-phase inverter circuit (that is, the three-phase inverter) 20.
  • a three-phase grid-connected power conditioner that outputs power to the three-phase commercial power supply 300, and a three-phase DC detection circuit 90 is disposed in proximity to each phase sensor.
  • the sensors for example, the U-phase shunt resistor 70U and the V-phase shunt resistor 70V
  • the sensors are arranged side by side so as not to be affected by heat generation.
  • the signal wiring connecting the sensor and the DC detection circuit is shortened to reduce the influence of noise on the signal wiring and to the difference in resistance value change due to the temperature of the shunt resistor. Can be prevented, and the detection error of the DC detection circuit in the three-phase grid-connected power conditioner can be more accurately suppressed.
  • the shunt resistor for detecting the DC component and the detection circuit have to be arranged separately because the output current is large, it is included in the AC output current of each phase. Can be detected with high accuracy, and a DC component exceeding a specified value can be prevented from flowing into the three-phase power system.
  • the present invention is useful for realizing a grid-connected power conditioner that can accurately detect a DC component included in an AC output current and keep the DC component included in the AC output current within a specified value.

Abstract

 太陽電池200から出力する直流電圧を昇圧する昇圧回路10と、昇圧された直流電圧に基づく直流電力を交流電力に変換するインバータ回路20と、インバータ回路20の出力電流波形を滑らかにするフィルタ30と、フィルタを介して商用系統電源300に入力するインバータの出力電流が流れるセンサ(シャント抵抗)70と、センサに流れる電流の直流成分を検出する直流検出回路90と、太陽電池の出力電圧Vs、太陽電池電流Is、商用系統電源の電圧Voおよび直流検出回路で検出された直流成分に基づいて、インバータの目標出力電流を制御する制御回路40を備え、センサに近接して直流検出回路が配置されている。

Description

系統連系パワーコンディショナ
 本発明は、太陽電池で発電した直流電力を交流電力に変換して商用系統電源に出力するパワーコンディショナに係わり、特に、交流出力電流に含まれる直流成分を所定の規定値内に収め、品質のよい交流電力を商用電力系統へ出力するパワーコンディショナに関するものである。
 系統連系パワーコンディショナは、太陽電池で発電された直流電力を、インバータを用いて単相3線式または三相3線式などの商用系統電源の周波数および電圧に応じた交流電力に変換し、その商用系統に交流電力を出力する。
 太陽電池が非接地で設置され、インバータとの間を絶縁することなく商用系統に電力を供給するトランスレス系統連系パワーコンディショナは、その交流出力電力に直流成分が含まれると、接続される系統トランス(即ち、高圧配電線で配電される高電圧を需要家が使用する低電圧に変圧するトランス)を偏磁させる恐れがある。
 そのため、定格交流電流に含まれる直流成分の割合が、国内の場合は系統連系規定JEAC 9701-2010により1%以内に、北米の場合はIEEE1547の規定により0.5%以内に収めるように規定されている。
 図5は、例えば特許文献1(特許第3405204号)の図7に示されているトランスレスパワーコンディショナ(特許文献1では太陽光発電インバータ装置と称している)の直流検出回路の構成を示すブロック図である。
 図5に示すように、トランスレスのパワーコンディショナは、インバータ回路(インバータ装置のことであり、単にインバータとも称す)20aの後段にインバータ回路(インバータ)20aから出力する交流電流に含まれる直流分を検出するための直流検出回路90aを備えている。
 直流検出回路90aは、インバータ回路20aの交流出力電流を検出するためのセンサ(例えばシャント抵抗)70aと、交流出力電流に含まれる直流成分のみを抽出する直流フィルタ93aと、センサ(シャント抵抗)70aで発生する微小電圧を増幅すると共にセンサ(シャント抵抗)70aの主回路電位と制御回路40aの信号電位を絶縁するためのアイソレーションアンプ92aと、アイソレーションアンプ92aからのアナログ出力をデジタル値に変換するA/D変換器41aで構成されている。
 そして、A/D変換器41aにてデジタル値に変換された信号は制御回路40aに入力される。
 制御回路40aは、入力された信号に基づいて演算を行い、インバータ出力電流に含まれる直流成分を抑制するようにインバータ回路20aを制御する。
 なお、制御回路40aの電源は、通常は商用電源(例えばAC100V)から絶縁してDC5Vなどの電源を生成し、制御回路40aと主回路は絶縁されている。
 アイソレーションアンプ92aは、商用系統回路(200V、400Vなど)に直接接続されるインバータ回路に存在するシャント抵抗に発生する電圧を制御回路で検出するために電圧信号を絶縁する。
 しかしながら、特許文献1に示された従来の系統連系パワーコンディショナ(太陽光発電インバータ装置)では、直流検出回路90aは、センサ(シャント抵抗)70a、直流フィルタ93a、アイソレーションアンプ92aなどが1枚のプリント基板内で一体的に構成されている。
 なお、センサ70aには、通常、数ミリΩのシャント抵抗が用いられる。
 この技術(即ち、数ミリΩのシャント抵抗が用いられるセンサ、直流フィルタおよびアイソレーションアンプなどを1枚のプリント基板内で一体的に構成する技術)は、パワーコンディショナの出力容量が10kW程度までの小容量のパワーコンディショナであれば、図6に示すように、インバータの出力電流をプリント基板上のプリントパターン75に直接流すことが可能である。
 なお、図6に示した抵抗76は、アイソレーションアンプ92bの増幅率を決めるためのものである。
 そのため、センサのシャント抵抗として、基板に実装できる部品(例えば面実装型抵抗器70b)を使用することができる。
 その結果、「基板に実装された面実装型抵抗器(シャント抵抗)70b」と「面実装型抵抗器70bの両端に発生する微小電圧を増幅するためアイソレーションアンプ92b」を接続する構成が、一つの基板上で実現できる。
 一方、出力容量が100kWを超えるような大容量のパワーコンディショナの場合は、出力電流をプリント基板のパターン(プリントパターン)に直接流すことは困難であり、また、シャント抵抗の寸法も大きくなるため、図5に示したような構成の直流検出回路を1枚の基板に実装することはできない。
 したがって、シャント抵抗は、直流検出回路とは別の個別部品として配置される。
 そのため、シャント抵抗の両端に発生する微小電圧信号を直流検出回路に伝達するための信号用配線が必要となり、大容量の場合の従来のパワーコンディショナは、図7に示すような構成となる。
 なお、図7において、「R」、「C」は、インバータ回路20bの出力電流波形を滑らかにするフィルタ30aを構成する「抵抗」、「コンデンサ」である。
 また、80aは、シャント抵抗70cの両端に発生する微小電圧信号を直流検出回路90bに伝達するための信号用配線である。
 直流検出回路90b内では、シャント抵抗70cの両端に発生する微小電圧信号を増幅するため、シャント抵抗70cと直流検出回路90bの間の信号用配線80aが長いと、パワーコンディショナ内部で発生する電磁的ノイズが信号用配線80aに重畳し、直流検出回路90bの入力信号の電圧が実際の値とは異なったものになる。
 その結果、直流成分の抑制制御が正常に行われず、規定値以上の直流成分を含んだ交流電流を商用電力系統電源側に流出する恐れがある。
 また、実際には直流成分が規定値以内であるにも関わらず、電磁的ノイズのために直流成分が規定値を越えたと制御回路40bが認識して、パワーコンディショナを停止させてしまうという問題が生じる。
特許第3405204号公報
 この発明は、上記のような問題点を解決するためになされたものであり、出力電流が大きいために直流成分検出用のシャント抵抗と直流検出回路を分離して配置せざるをえない大容量の系統連系パワーコンディショナにおいても、内部で発生する電磁的ノイズの影響を抑制し、交流出力電流に含まれる直流成分を精度良く検出できる系統連系パワーコンディショナを提供することを目的とする。
 本発明に係る系統連系パワーコンディショナは、太陽電池が発電する直流電力をインバータにて交流電力に変換し、商用系統電源に電力を出力する系統連系パワーコンディショナであって、前記太陽電池から出力する直流電圧を昇圧する昇圧回路と、前記昇圧回路で昇圧された直流電圧に基づく直流電力を交流電力に変換するインバータ(インバータ回路)と、前記インバータの出力電流波形の直流成分を抽出し、前記インバータの出力電流波形を滑らかにするフィルタと、前記フィルタを介して前記商用系統電源に入力する前記インバータの出力電流が流れるセンサと、前記センサに流れる電流の直流成分を検出する直流検出回路と、前記太陽電池の出力電圧、太陽電池電流、前記商用系統電源の電圧および前記直流検出回路で検出された直流成分に基づいて、前記インバータの目標出力電流を制御する制御回路を備え、
 前記センサに近接して前記直流検出回路が配置されていることを特徴とする。
 また、本発明に係る系統連系パワーコンディショナは、太陽電池が発電する直流電力を三相用のインバータにて三相の交流電力に変換し、三相の商用系統電源に電力を出力する三相用の系統連系パワーコンディショナであって、
 前記太陽電池から出力する直流電圧を昇圧する昇圧回路と、前記昇圧回路で昇圧された直流電圧に基づく直流電力を三相の交流電力に変換する三相用のインバータ(インバータ回路)と、前記インバータの各相の出力電流波形の直流成分を抽出し、前記インバータの各相の出力電流波形をそれぞれ滑らかにするフィルタと、前記各相のフィルタを介して前記三相の商用系統電源に入力する前記インバータの各相の出力電流が流れる三相用のセンサと、前記三相の各センサに流れる電流の直流成分をそれぞれ検出する三相用の直流検出回路と、前記太陽電池の出力電圧、太陽電池電流、前記三相の商用系統電源の電圧および前記三相用の直流検出回路で検出された各相の直流成分に基づいて、前記インバータの各相の目標出力電流を制御する制御回路を備え、
 前記各相のセンサにそれぞれ近接して前記三相用の直流検出回路が配置されていると共に、各センサは、相互に発熱の影響を受けないように左右に並べて配置されていることを特徴とする。
 本発明によれば、パワーコンディショナの交流出力電流に含まれる直流成分を検出するセンサ(シャント抵抗)の近傍に直流検出回路を配置することによって、センサと直流検出回路を接続する信号用配線を短くし、信号用配線が受けるノイズの影響を少なくでき、交流出力電流に含まれる直流成分を正確に検出することができる。
 また、本発明によれば、三相用の系統連系パワーコンディショナにおいて、各相のセンサにそれぞれ近接して三相用の直流検出回路を配置すると共に、各センサは、相互に発熱の影響を受けないように、左右に並べて配置することによって、センサと直流検出回路を接続する信号用配線を短くし、信号用配線が受けるノイズの影響を少なくすると共に、シャント抵抗の温度による抵抗値の変化に差が生じないようにすることが可能となり、三相用の系統連系パワーコンディショナにおける直流検出回路の検出誤差を抑制することができる。
実施の形態1による系統連系パワーコンディショナの構成を示す図である。 実施の形態1における直流検出回路と制御回路の内部構成を示す図である。 複数のシャント抵抗を配置する場合の不適切な形態を示す図である。 実施の形態2において、複数のシャント抵抗を配置する場合の形態を示す図である。 従来のパワーコンディショナにおける直流検出回路の構成を示すブロック図である。 小容量パワーコンディショナの場合のシャント抵抗実装例を示す図である。 従来の大容量パワーコンディショナの構成を示す図である。
 以下、図面に基づいて、本発明の一実施の形態例について説明する。
 なお、各図間において、同一符号は同一あるいは相当のものであることを表す。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1による系統連系パワーコンディショナの構成を示すブロック図である。
 図1に示すように、実施の形態1による系統連系パワーコンディショナ(単に、パワーコンディショナとも記す)100は、直流電力を発電する太陽電池200と、50Hz或いは60Hzの商用系統電源300との間に配置される。
 商用系統電源300は、単相3線式または三相3線式の商用配電系統で用いられる系統電源ある。
 なお、図1は単線結線の場合を示しているが、単相三線式の商用系統電源に連系させる場合は単相インバータを用い、三相3線式の商用系統電源に連系させる場合は三相インバータを用いる。
 パワーコンディショナ100は、太陽電池200の電圧を昇圧するための昇圧回路10(昇圧回路が無い場合もある)、太陽電池200が発電する直流電力を交流電力に変換するインバータ回路(単にインバータとも称す)20が設けられている。
 また、インバータ回路20の出力段には、フィルタ30が配置され、インバータ回路20の出力電流波形を滑らかにする。
 制御回路40は、太陽電池200から出力する電圧Vs、電流センサ(例えばカレントトランス)50で検出される太陽電池電流Isより太陽電池200の出力電力を演算し、商用系統電源300の電圧Voを検出し、系統電源の位相に同期した電流を出力する。
 具体的には、系統電圧の位相を図示しない計装用トランスで検出し、検出したアナログ信号電圧を制御回路40で分析し、制御回路40は系統電圧位相に同期した電流をインバータ回路20から出力させる。
 電流センサ(例えばカレントトランス)60で検出されるインバータ出力電流の瞬時値“Iio”と制御回路40からの指令値である目標出力電流“Iio*”とが等しくなるようにフィードバック制御が行われる。
 フィルタ30で滑らかにされた交流出力電流は、パワーコンディショナ100から商用系統電源300に流れる交流出力電流を検出するセンサ(シャント抵抗)70に流れる。
 そして、センサ(シャント抵抗)70の両端に発生する微小電圧信号は、信号用配線80を通じてセンサ(シャント抵抗)70のすぐ近傍に配置された直流検出回路90に入力される。
 直流検出回路90で検出された直流成分“Ifo-DC”は制御回路40に入力される。
 そして、制御回路40は、「インバータ回路20の交流出力電流に含まれる直流成分」を演算する。
 制御回路40は、インバータ回路20の交流出力電流に含まれる直流成分(即ち、パワーコンディショナ100から商用系統電源300に流れる交流出力電流の直流成分)が所定の規定値内に補正されるように目標出力電流“Iio*”(即ち、インバータ制御信号)を調整してインバータ回路20に入力し、インバータ回路20の出力電流を制御して商用系統電源300へ出力する。
 直流成分の補正が遅れるなどしてインバータ(即ち、インバータ回路20)の交流出力電流に規定値以上の直流成分が含まれる場合は、パワーコンディショナ100の運転を停止する。
 この規定値は、国内の系統連系規定では定格出力電流の1%以下、米国認証で参照されるIEEE1547規定では0.5%以下と規定されている。
 図2は、本実施の形態における直流検出回路90と制御回路40の具体的な構成を示す図である。
 センサ(シャント抵抗)70にインバータ回路20の出力電流が流れると、センサ(シャント抵抗)70の両端に電圧VRが発生する。
 この電圧VRは微小電圧であるため、電圧VRをセンサ(シャント抵抗)70の近傍に配置された直流検出回路90内の演算増幅器91に入力して、所定の電圧まで増幅する。
 また、センサ(シャント抵抗)70は主回路電流(即ち、商用系統電源へ出力する交流電流)を絶縁せずに電圧に変換しているため、制御回路40へ信号を取り込むために電気的絶縁をする必要がある。そのため、アイソレーションアンプ92によって演算増幅器91の出力電圧信号を絶縁する。
 アイソレーションアンプ92の出力は、演算増幅器91が出力する電圧信号に含まれる直流分のみを増幅するため、ローパスフィルタ(LPF)で構成される直流フィルタ93を通り、アナログ電圧が制御回路40へ伝送される。
 このアナログ電圧を制御回路40内のA/D変換器41でデジタル信号に変換し、CPU42で直流分を演算する。
 そして、CPU42からインバータ回路20に対してインバータ制御信号(即ち、目標出力電流“Iio*”)を出力する。
 インバータ回路20は、インバータ制御信号(目標出力電流“Iio*”)に基づいて出力電流の直流分を抑制するように制御される。
 以上説明したように、本実施の形態による系統連系パワーコンディショナは、太陽電池200が発電する直流電力をインバータ回路(インバータ)20にて交流電力に変換し、商用系統電源300に電力を出力する系統連系パワーコンディショナであって、
 太陽電池200から出力する直流電圧を昇圧する昇圧回路10と、昇圧回路10で昇圧された直流電圧に基づく直流電力を交流電力に変換するインバータ回路(インバータ)20と、インバータ回路(インバータ)20の出力電流波形の直流成分を抽出し、インバータ回路(インバータ)20の出力電流波形を滑らかにするフィルタ30と、フィルタ30を介して商用系統電源300に入力する前記インバータ回路(インバータ)20の出力電流が流れるセンサ(シャント抵抗)70と、センサ70に流れる電流の直流成分を検出する直流検出回路90と、太陽電池200の出力電圧Vs、太陽電池電流Is、商用系統電源300の電圧Voおよび直流検出回路90で検出された直流成分“Ifo-DC”に基づいて、インバータ回路(インバータ)20の目標出力電流“Iio*”を制御する制御回路40を備え、センサ(シャント抵抗)70に近接して直流検出回路90が配置されていることを特徴とする。
 したがって、本実施の形態によれば、交流出力電流に含まれる直流成分を検出するセンサ(シャント抵抗)70を一枚のプリント基板上に実装できないような大容量のパワーコンディショナにおいても、センサ(シャント抵抗)70の近傍に直流検出回路90を配置することによって、電磁ノイズなどの影響を抑制でき、センサ(シャント抵抗)70の両端に発生する微小電圧を直流検出回路90で正確に検出することができる。
 即ち、出力電流が大きいために、直流成分検出用のシャント抵抗であるセンサ70と直流検出回路90とを分離して配置せざるをえない大容量のパワーコンディショナにおいても、交流出力電流に含まれる直流成分を精度良く検出し、規定値以上の直流成分を電力系統に流出することを防止できる。
実施の形態2.
 実施の形態2は、三相系統に連系するパワーコンディショナの直流抑制制御に関するものであって、三相交流出力電流に含まれる直流成分を検出するためには、センサとしてのシャント抵抗を各相に配置する必要がある。
 なお、三相交流の場合、二相の電流が検出できれば、残りの一相の電流は演算で求めることができるため、通常はセンサ(シャント抵抗)を2個設置する。
 このように、センサとしてのシャント抵抗を複数個使用する場合、例えば、図3に示すようにシャント抵抗を上下に配置すると、下側のシャント抵抗(例えばV相用のシャント抵抗)70Vの発熱が上側のシャント抵抗(例えばU相用のシャント抵抗)70Uに影響を及ぼし、上側のシャント抵抗(U相用のシャント抵抗)70Uの温度を上昇させる。
 したがって、上下に配置されたシャント抵抗の温度差が大きくなり、温度特性によってシャント抵抗の抵抗値の差が大きくなる。
 このようなことが生じないように、図4ように、シャント抵抗の発熱が互いに影響しないように、固定用金具を用いて左右に並べて配置することで、温度上昇によるシャント抵抗の抵抗値の変化の差を少なくする。
 本実施の形態による三相用の系統連系パワーコンディショナの具体的な構成図は省略するが、本実施の形態では、図1に示したインバータ回路20に代えて三相用のインバータ回路20を用い、この三相用のインバータ回路20に太陽電池200が発電する直流電力を三相の交流電力に変換する。
 そして、電流センサ60、フィルタ30、センサ(シャント抵抗)70、信号用配線80および直流検出回路90は、三相の各相に対応して設けられている。また、商用系統電源300は三相の商用系統電源である。
 具体的に説明すると、本実施の形態によるパワーコンディショナは、太陽電池200が発電する直流電力を三相用のインバータ回路(即ち、三相用のインバータ)20にて三相の交流電力に変換し、三相の商用系統電源300に電力を出力する三相用の系統連系パワーコンディショナであって、太陽電池200から出力する直流電圧を昇圧する昇圧回路10と、昇圧回路10で昇圧された直流電圧に基づく直流電力を三相の交流電力に変換する三相用のインバータ回路(三相用のインバータ)20と、三相用のインバータ回路(三相用のインバータ)20の各相の出力電流波形の直流成分を抽出し、三相用のインバータ回路(三相用のインバータ)20の各相の出力電流波形をそれぞれ滑らかにするフィルタ30と、各相のフィルタ30を介して三相の商用系統電源300に入力する三相用のインバータ回路(三相用のインバータ)20の各相の出力電流が流れる三相用のセンサ(シャント抵抗)70と、三相の各センサ(シャント抵抗)に流れる電流の直流成分をそれぞれ検出する三相用の直流検出回路90と、太陽電池200の出力電圧Vs、太陽電池電流Is、三相の商用系統電源300の電圧Voおよび三相用の直流検出回路90で検出された各相の直流成分“Ifo-DC”に基づいて、三相用のインバータ回路20の各相の目標出力電流“Iio*”を制御する制御回路40を備え、各相のセンサ(シャント抵抗)70にそれぞれ近接して三相用の直流検出回路90が配置されていると共に、各センサ(例えば、U相用のシャント抵抗70UおよびV相用のシャント抵抗70V)は、相互に発熱の影響を受けないように左右に並べて配置されている。
 以上説明したように、実施の形態2による系統連系パワーコンディショナは、太陽電池200が発電する直流電力を三相用のインバータ回路(即ち、三相用のインバータ)20にて交流電力に変換し、三相の商用系統電源300に電力を出力する三相用の系統連系パワーコンディショナであって、各相のセンサにそれぞれ近接して三相用の直流検出回路90が配置されていると共に、各センサ(例えば、U相用のシャント抵抗70UおよびV相用のシャント抵抗70V)は、相互に発熱の影響を受けないように左右に並べて配置されている。
 したがって、実施の形態2によれば、センサと直流検出回路を接続する信号用配線を短くすることによって信号用配線が受けるノイズの影響を少なくすると共に、シャント抵抗の温度による抵抗値の変化に差が生じないようにすることが可能となり、三相用の系統連系パワーコンディショナにおける直流検出回路の検出誤差をさらに正確に抑制することができる。即ち、出力電流が大きいために直流成分検出用のシャント抵抗と検出回路とを分離して配置せざるをえない大容量の三相用のパワーコンディショナにおいても、各相の交流出力電流に含まれる直流成分を精度良く検出し、規定値以上の直流成分を三相の電力系統に流出することを防止できる。
 本発明は、交流出力電流に含まれる直流成分を正確に検出し、交流出力電流に含まれる直流成分を規定値以内に収めることができる系統連系パワーコンディショナの実現に有用である。
 100 パワーコンディショナ
 200 太陽電池
 300 商用系統電源
  10 昇圧回路 20 インバータ回路(インバータ)
  30 フィルタ 40 制御回路
  41 A/D変換器 42 CPU
  50、60 電流センサ
  70 センサ(シャント抵抗)
  80 信号用配線
  90 直流検出回路
  91 演算増幅器 92 アイソレーションアンプ 
  93直流フィルタ
  70U、70V シャント抵抗

Claims (2)

  1.  太陽電池が発電する直流電力をインバータにて交流電力に変換し、商用系統電源に電力を出力する系統連系パワーコンディショナであって、
     前記太陽電池から出力する直流電圧を昇圧する昇圧回路と、前記昇圧回路で昇圧された直流電圧に基づく直流電力を交流電力に変換するインバータと、前記インバータの出力電流波形の直流成分を抽出し、前記インバータの出力電流波形を滑らかにするフィルタと、前記フィルタを介して前記商用系統電源に入力する前記インバータの出力電流が流れるセンサと、前記センサに流れる電流の直流成分を検出する直流検出回路と、前記太陽電池の出力電圧、太陽電池電流、前記商用系統電源の電圧および前記直流検出回路で検出された直流成分に基づいて、前記インバータの目標出力電流を制御する制御回路を備え、
     前記センサに近接して前記直流検出回路が配置されていることを特徴とする系統連系パワーコンディショナ。
  2.  太陽電池が発電する直流電力を三相用のインバータにて三相の交流電力に変換し、三相の商用系統電源に電力を出力する三相用の系統連系パワーコンディショナであって、
     前記太陽電池から出力する直流電圧を昇圧する昇圧回路と、前記昇圧回路で昇圧された直流電圧に基づく直流電力を三相の交流電力に変換する三相用のインバータと、前記インバータの各相の出力電流波形の直流成分を抽出し、前記インバータの各相の出力電流波形をそれぞれ滑らかにするフィルタと、前記各相のフィルタを介して三相の商用系統電源に入力する前記インバータの各相の出力電流が流れる三相用のセンサと、前記三相の各センサに流れる電流の直流成分をそれぞれ検出する三相用の直流検出回路と、前記太陽電池の出力電圧、太陽電池電流、前記三相の商用系統電源の電圧および前記三相用の直流検出回路で検出された各相の直流成分に基づいて、前記インバータの各相の目標出力電流を制御する制御回路を備え、
     前記各相のセンサにそれぞれ近接して前記三相用の直流検出回路が配置されていると共に、各センサは、相互に発熱の影響を受けないように左右に並べて配置されていることを特徴とする系統連系パワーコンディショナ。
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