WO2012098677A1 - 絶縁抵抗検知回路 - Google Patents

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    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Definitions

  • the present invention relates to an insulation resistance detection circuit for measuring an insulation resistance of a DC power supply configured by connecting a plurality of power supply units in series and parallel.
  • a solar cell, a fuel cell, and the like are known as a DC power source configured by connecting a plurality of power source units in series and parallel. Since a system that generates AC power using such a DC power supply is configured by combining a DC power supply and a power converter (power conditioner), in the insulation resistance standard that should be satisfied as a system from the viewpoint of ensuring safety, The insulation resistance value to be satisfied by each component is determined.
  • the non-insulated power conditioner that supplies the converted AC power directly to the load without an insulating transformer is widely used because it has a feature that can improve the power conversion efficiency at low cost.
  • the insulation resistance deterioration at the input DC power supply is caused to the load. It is required to take measures to prevent the impact.
  • a solar power generation system will be described as an example.
  • a solar cell used in a photovoltaic power generation system is configured by connecting a plurality of solar cell modules in series and parallel.
  • the ground insulation resistance value of each solar cell module is very high (for example, 1000 M ⁇ ), but when the 100 solar cell modules are connected in series, for example, the ground insulation resistance value is reduced to 10 M ⁇ . Since the leakage current of the solar cell module is proportional to the area, the total insulation resistance of the solar cell having a large capacity by greatly increasing the number of solar cell modules is greatly reduced. Therefore, in a photovoltaic power generation system with an increased capacity, even if it is a normal solar cell module, the overall insulation resistance is lowered, and the operating safety factor for the insulation resistance standard required for the photovoltaic power generation system is lowered.
  • the insulation resistance of the solar cell that is the DC power supply It is necessary to provide a function of self-diagnosis whether or not is equal to or greater than a predetermined value required by the system.
  • the insulation resistance detection circuit targeted by the present invention is a non-insulated power conditioner for converting a DC power source configured by connecting a plurality of power supply units in series and parallel. It is a circuit for measuring the insulation resistance of the DC power supply.
  • the ground fault location occurs at an arbitrary voltage point. Therefore, for the insulation resistance detection circuit, the ground fault resistance regardless of the ground fault voltage point. Is required to be measured.
  • Patent Document 1 As a method for measuring the ground fault resistance, for example, the method proposed in Patent Document 1 is helpful. That is, in Patent Document 1, if the unknown point is supplemented, the unknowns in the ground fault resistance measurement are the ground fault voltage point where the insulation resistance has deteriorated and the insulation resistance value. It can be said that the example of a structure which measures by 2 voltages and calculates
  • the purpose of the insulation resistance detection circuit is to measure the ground fault resistance regardless of the ground fault voltage point, but in order to ensure and improve the measurement accuracy, in addition to the circuit configuration, the measurement time is determined. Is also an important requirement.
  • the method of determining the measurement time is not shown in Patent Document 1.
  • the solar cell power supply has a stray capacitance with respect to the ground.
  • the ground floating capacity is raining, the water film on the surface of the solar cell is greatly increased by forming a conductive ground electrode.
  • the total ground capacity value of the solar cell greatly increases due to the number of connected solar cell modules and rainfall. Therefore, in order to accurately measure the insulation resistance of the solar cell, it is necessary to set a measurement time in consideration of the maximum charging time for the floating capacitance to the ground.
  • the measurement time is set to be long, so even in normal operation in fine weather, even if the voltage generated by the solar cells reaches a voltage that can be connected, The power generation efficiency of the power generation system has been reduced.
  • the present invention has been made in view of the above, and the insulation resistance of a DC power supply configured by connecting a plurality of power supply units in series and parallel is used to change the ground floating capacitance of the DC power supply or the output voltage of the DC power supply. It is an object of the present invention to obtain an insulation resistance detection circuit that can easily measure accurately in response to changes in the resistance.
  • the present invention provides a voltage dividing circuit that generates an intermediate potential of an output voltage of a DC power supply configured by connecting a plurality of power supply units in series and parallel.
  • a voltage dividing circuit whose intermediate potential generation terminal is connected to a circuit ground; a voltage dividing ratio changing means for changing a voltage dividing ratio of the voltage dividing circuit between a first value and a second value; Voltage measuring means for measuring an output voltage, current measuring means for measuring a current flowing through a ground fault protection resistor arranged in a path from a ground terminal connected to the ground to an intermediate potential generation end of the voltage dividing circuit, The first measurement voltage of the DC power source measured by the voltage measuring means and the current measuring means measured when the voltage dividing ratio changing means is set to a first value of the voltage dividing ratio of the voltage dividing circuit.
  • the time interval for changing between the first value and the second value is variably set according to the amount of change in the first and second currents measured by the current measuring means.
  • the measurement time is variably set according to the amount of change in the ground fault current, so that the installation area of the DC power source such as a solar cell configured by connecting a plurality of power supply units in series and in rain
  • the installation area of the DC power source such as a solar cell configured by connecting a plurality of power supply units in series and in rain
  • FIG. 1 is a conceptual circuit diagram showing a configuration of an insulation resistance detection circuit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a circuit diagram in which a ground stray capacitance or the like is added to the insulation resistance detection circuit shown in FIG.
  • FIG. 3 is a circuit diagram showing a specific configuration example of the insulation resistance detection circuit shown in FIG.
  • FIG. 4 is a waveform diagram showing a measurement example (No. 1) of a change in measured current due to the ground stray capacitance.
  • FIG. 5 is a waveform diagram showing a measurement example (No. 2) of a change in the measured current due to the ground floating capacitance.
  • FIG. 1 is a conceptual circuit diagram showing a configuration of an insulation resistance detection circuit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a circuit diagram in which a ground stray capacitance or the like is added to the insulation resistance detection circuit shown in FIG.
  • FIG. 3 is a circuit diagram showing a specific configuration example of the insulation resistance detection circuit shown in FIG.
  • an insulation resistance detection circuit 1 includes a voltage measurement circuit 3 and voltage dividing resistors R1 and R2 connected in parallel between a positive terminal (+) and a negative terminal ( ⁇ ) of a DC power source 2. And a voltage dividing circuit.
  • the common connection end 5 of the voltage dividing resistors R1 and R2 is connected to the circuit ground GND.
  • a series circuit of a voltage changing resistor R3 and a switch S1 is connected between the positive terminal (+) of the DC power source 2 and the common connection terminal 5, that is, in parallel with the voltage dividing resistor R1.
  • the switch S1 is controlled to open and close by a control circuit (CPU) 4.
  • the voltage dividing ratio of the voltage dividing circuit becomes different between when the switch S1 is open and when the switch S1 is closed. If the voltage dividing ratio when the switch S1 is open is the first value and the voltage dividing ratio when the switch S1 is closed is the second value, the potential of the common connection terminal 5 is the circuit S1 is open.
  • the voltage measuring circuit 3 converts the output voltage value of the DC power supply 2 and outputs it to the CPU 4 as the voltage Vm.
  • the series circuit of the voltage changing resistor R3 and the switch S1 constitutes a voltage dividing ratio changing means for changing the voltage dividing ratio of the voltage dividing circuit.
  • the series circuit of the voltage changing resistor R3 and the switch S1 may be another voltage dividing method such as being provided between the negative terminal ( ⁇ ) of the DC power source 2 and the common connection terminal 5.
  • a ground fault protection resistor Rsafe, a voltage conversion resistor Rsense, and a zero adjustment resistor Rbias are inserted in this order between the ground terminal 6 connected to the ground Earth and the common connection end 5.
  • the ground fault protection resistor Rsafe is for securing the insulation performance required between the electronic circuit and the earth, and is generally set to a high resistance of about 10 M ⁇ .
  • the voltage conversion resistor Rsense converts the current flowing from the insulation resistance detection circuit 1 toward the earth through the ground terminal 6 (that is, the current flowing through the ground fault protection resistor Rsafe).
  • the voltage across the voltage conversion resistor Rsense is amplified by the operational amplifier AMP and input to the CPU 4 as the measurement current Isense.
  • the resistor Rbias and the reference power supply Vbias connected in parallel are provided for adjusting the zero point for current measurement in the operational amplifier AMP. That is, the operational amplifier AMP, the voltage conversion resistor Rsense, the zero adjustment resistor Rbias, and the reference power source Vbias as a whole constitute a current measurement circuit 7.
  • the DC power supply 2 is configured by connecting a plurality of power supply units in series and parallel.
  • a solar cell is shown as an example.
  • the solar cell is a series connection body of a plurality of solar cell modules Vy1, Vy2, and Vx.
  • the ground fault resistance component Rx is generated in the path of the ground fault current flowing between the ground fault voltage point 8 where the ground fault has occurred and the ground terminal 6, and the output voltage Vx of the solar cell module Vx is the ground fault voltage.
  • Vx is assumed.
  • the voltage measurement circuit 3 can be constituted by the operational amplifier OP3
  • the switch S1 can be constituted by a transistor
  • a specific configuration example of the current measurement circuit 7 is shown.
  • the DC power source (solar cell) 2 the solar cell modules Vy1 and Vy2 are combined with the solar cell module Vy, and a ground fault occurs at the ground fault voltage point 8 between the solar cell module Vx and the solar cell module Vy. It is said.
  • the operational amplifier OP3 outputs the output voltage of the DC power source (solar cell) 2 during the insulation resistance measurement to the CPU 4 as the voltage Vm.
  • an operational amplifier AMP for current measurement is configured by an operational amplifier OP1 having a voltage follower configuration and an operational amplifier OP2 having a negative feedback amplifier configuration, and a zero adjustment resistor Rbias is configured by resistors RB1 to RB4.
  • the reference power supply Vbias is connected to them.
  • the output voltage (Vx + Vy1 + Vy2) of the DC power source 2 is an input DC voltage of the insulation resistance detection circuit 1.
  • the voltage of the DC power supply 2 is measured by the voltage measuring circuit 3 as the voltage Vm and input to the CPU 4.
  • the current Isense flowing through the ground fault protection resistor Rsafe is measured by the current measurement circuit 7 and input to the CPU 4.
  • the CPU 4 samples and digitizes the voltage Vm and the current Isense input when the switch S1 is opened and closed, and calculates the ground fault resistance value Rx and the ground fault voltage Vx based on them.
  • a calculation method of the ground fault resistance value Rx is shown. In the calculation of the ground fault resistance value Rx, the impedance of the current measurement circuit 7 is extremely smaller than the resistance value Rsafe of the ground fault protection resistor Rsafe, and thus can be ignored.
  • Isense1 (Vm1-Vx) / ⁇ Rx + Rsafe + R1 ⁇ R2 / (R1 + R2) ⁇ (1)
  • Isense2 (Vm2-Vx) / ⁇ Rx + Rsafe + R1 ⁇ R2 ⁇ R3 / (R1R3 + R1R2 + R2R3) ⁇ (2)
  • the DC power supply output measurement values Vm1 and Vm2 during measurement are Vm1 ⁇ Vm2 because they are measurement intervals in a short time, and are expressed as Vm below.
  • the fixed value “Rsafe + R1 ⁇ R2 / (R1 + R2)” in the formula (1) is C1
  • the fixed value “R1 ⁇ R2 ⁇ R3 / (R1R3 + R1R2 + R2R3)” in the formula (2) is C2
  • Isense2 (Vm ⁇ Vx) / (Rx + C2) (4) It becomes.
  • the CPU 4 opens and closes the switch S1 at predetermined time intervals, and measures the current Isense1 when the switch S1 is opened and the current Isense2 when the switch S1 is closed, which are input from the current measurement circuit 7, respectively.
  • the ground fault resistance value Rx is obtained by applying the equation (6) and the obtained ground fault resistance value Rx is compared with the insulation resistance determination level defined for the insulation resistance standard. This makes it possible to determine whether the insulation resistance is good or not regardless of the DC power supply output voltage and the ground fault potential.
  • the measurement of the ground fault resistance value Rx is affected by the accuracy of measuring the current Isense input by the CPU 4.
  • the current Isense is measured as a charge / discharge current. Is done. That is, if the value of the current Isense before the charge is saturated is measured, the measurement accuracy of the ground fault resistance value Rx is not good.
  • the ground-floating capacitances Cy and Cx are not constant values, and differ depending on the time of fine weather or rain. Further, the insulation resistance of the solar cell is not a constant value, but varies depending on the scale of the solar cell. Therefore, the CPU 4 does not set the time interval for opening and closing the switch S1, that is, the measurement time for determining and taking in the value of the current Isense to be a fixed time, but varies the measurement time according to the amount of change in the current Isense. It has become. There are two measurement methods for this.
  • the CPU 4 measures the amount of change in the current Isense1 input when the switch S1 is opened, determines the current value when the current change is stabilized, closes the switch S1, and within the same time, the current Isense2 The amount of change is measured, and the current value when the current change becomes stable is determined.
  • FIG. 5 shows a measurement example of a change in the measured current due to the ground stray capacitance when the switch S1 is opened and closed at intervals of 6 seconds.
  • the measurement accuracy is increased. Since the measurement accuracy is improved, it is not necessary to provide a margin for the insulation resistance determination level with respect to the insulation resistance standard. Therefore, even if the total insulation resistance decreases when the area of the solar cell increases, the insulation resistance judgment level that does not provide a margin for the insulation resistance standard is applied, so that more stable measurement operation is possible. Become. In addition, since the time when the current Isense is stabilized is monitored, the measurement time is automatically extended even when the ground capacity of the solar cell increases in rainy weather, etc., and it is possible to prevent erroneous determination. Become.
  • a method of performing measurement a plurality of times as follows is possible.
  • the peak current of the current Isense1 input when the switch S1 is opened is stored, the current value is continuously measured, and the current value when the current change rate reaches a predetermined value or less is stored.
  • the switch S1 is closed, the peak current of the current Isense2 is stored in the same standby time as when the S1 is opened, the current value is continuously measured, and the current value at the same elapsed time is stored.
  • the rate of change used in the first round is set to a level that passes with high accuracy if the capacitance and the normal insulation resistance value are fine in order to allow the insulation resistance detection to be determined in the shortest time.
  • the current value at the time of stabilization is applied to the equation (6) and used for the pass / fail judgment of the insulation resistance value.
  • Equation (6) for obtaining the ground fault resistance value Rx the difference between the current Isense1 and the current Isense2 is a main parameter. Therefore, the current measurement circuit 7 is used by measuring the current difference. The offset error of the amplifier can be reduced. That is, more accurate insulation resistance detection can be realized.
  • the power conditioner starts system interconnection and starts sending the converted AC power to the distribution system.
  • the process proceeds to the second insulation resistance detection measurement again without immediately determining that the insulation resistance is defective.
  • the current change rate judgment value is set to a smaller value than the first measurement, and in addition to the maximum number of installed solar cell modules in the system specifications, the stray capacitance in rainy weather exceeds the system required insulation resistance value. If so, set the current change rate to pass.
  • a voltage fluctuation judgment value indicating whether the measurement error is within an allowable level should be prepared in advance as a simulation result.
  • the insulation resistance detection can be repeated until the voltage fluctuation falls below a predetermined value.
  • the measurement result only needs to be an insulation resistance exceeding the required standard. It is possible to link the grids in the shortest time without measuring. In this case, when it is determined that there is an abnormality, high-accuracy determination is performed, for example, by sequentially extending the determination time or by shifting to the first measurement method described above.
  • the measurement time is variably set according to the amount of change in ground fault current
  • a direct current such as a solar cell configured by connecting a plurality of power supply units in series and parallel is used.
  • the insulation resistance can be measured with high accuracy by easily responding to various variations in ground capacity such as the installation area of the power supply and rainfall, and voltage fluctuations of the DC power supply.
  • the measurement time is automatically shortened, so that the generated power can be used in a short time.
  • the insulation resistance detection circuit includes the insulation resistance of a DC power supply configured by connecting a plurality of power supply units in series and parallel, the change in the floating capacitance of the DC power supply, and the output of the DC power supply. It is useful as an insulation resistance detection circuit that can easily measure and accurately respond to a change in voltage, and is particularly suitable as an insulation resistance detection circuit equipped in a non-insulated power conditioner in a photovoltaic power generation system.
  • Insulation resistance detection circuit 2 DC power supply 3 Voltage measurement circuit 4 Control circuit (CPU) 5 Common connection end of resistors R1 and R2 for voltage division 6 Ground terminal connected to ground 7 Current measurement circuit 8 Ground fault voltage point Vx, Vy (Vy1, Vy2) Solar cell module Rx Ground fault resistance component R3 Resistance for voltage change S1 switch OP3 operational amplifier constituting voltage measurement circuit Rsafe ground fault protection resistor Rsense voltage conversion resistor constituting current measurement circuit AMP, OP1, OP2 operational amplifier constituting current measurement circuit Rbias, RB1 to RB4 Current Zero adjustment resistor for measurement Vbias Reference power supply for current measurement

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Abstract

 CPU4は、スイッチS1を開路した時に電圧測定回路3が測定した電圧Vm(直流電源2の第1の測定電圧)および電流測定回路7が測定した電流Isence(第1の電流)から測定した第1の電流値と、スイッチS1を閉路した時に電圧測定回路3が測定した電圧Vm(直流電源2の第2の測定電圧)および電流測定回路7が測定した電流Isence(第2の電流)から測定した第2の電流値とを用いて直流電源2の絶縁抵抗値を算出するが、前記第1および第2の電流値を測定する測定時間を決めるスイッチS1を開閉させる時間間隔を、電流測定回路7が測定した第1および第2の電流の変化量に応じて可変設定する。

Description

絶縁抵抗検知回路
 本発明は、複数の電源ユニットが直並列接続されて構成される直流電源の絶縁抵抗を測定する絶縁抵抗検知回路に関するものである。
 複数の電源ユニットが直並列接続されて構成される直流電源としては、太陽電池や燃料電池などが知られている。そのような直流電源を用いて交流電力を発生するシステムは、直流電源と電力変換装置(パワーコンディショナー)とを組み合わせて構成されるので、安全性確保の観点からシステムとして満たすべき絶縁抵抗規格において、個々の構成要素が満たすべき絶縁抵抗値が定められている。
 パワーコンディショナーとしては、変換した交流電力を、絶縁変圧器を介在させず、直接負荷へ供給する非絶縁型パワーコンディショナーが、安価に電力変換効率を向上できる特徴を有していることから、広く利用されている。この非絶縁型パワーコンディショナーを用いるシステムでは、電力発生側と負荷側との間に絶縁手段である絶縁変圧器がないので、非絶縁型パワーコンディショナーにおいて、入力直流電源での絶縁抵抗劣化が負荷に影響を与えないようにする措置を講ずることが要求されている。以下、理解を容易にするため、太陽光発電システムを例に挙げて説明する。
 太陽光発電システムで使用される太陽電池は、複数の太陽電池モジュールを直並列に接続して構成される。個々の太陽電池モジュールの対地絶縁抵抗値は、非常に高抵抗(例えば1000MΩ)であるが、その太陽電池モジュールが例えば100枚直並列接続された場合の対地絶縁抵抗値は10MΩに低下する。太陽電池モジュールの漏れ電流は面積に比例するので、太陽電池モジュールの個数を大幅に増やして大容量化した太陽電池の総合絶縁抵抗は大きく低下する。そのため、大容量化した太陽光発電システムでは、正常な太陽電池モジュールであっても、総合絶縁抵抗が低下し、太陽光発電システムに要求される絶縁抵抗規格に対する動作安全率が低下する。
 そのため、太陽光発電システムでは、配電系統への系統連系機器として使用される非絶縁型パワーコンディショナーにおいて、変換した交流電力を配電系統へ連系する前に、直流電源である太陽電池の絶縁抵抗がシステムとして要求される所定値以上であるか否かを自己診断する機能を備える必要がある。
 本発明が対象とする絶縁抵抗検知回路は、複数の電源ユニットが直並列に接続されて構成される直流電源を変換対象とする非絶縁型パワーコンディショナーにおいて、上記した自己診断を実行する際に、該直流電源の絶縁抵抗を測定する回路である。複数の電源ユニットが直並列に接続されている直流電源においては、地絡する箇所は任意の電圧点で生ずるので、絶縁抵抗検知回路に対しては、地絡する電圧点に関わらず地絡抵抗を測定できることが要求される。
 この地絡抵抗を測定する方法としては、例えば特許文献1に提案されている方法が参考になる。すなわち、特許文献1では、不明点を補足すれば、地絡抵抗測定での未知数は、絶縁抵抗が劣化した地絡電圧点と絶縁抵抗値との2つであることから、絶縁抵抗測定電圧を2電圧で測定し、地絡抵抗の未知数を求める構成例が提案されていると言える。
国際公開第2004/093284号
 絶縁抵抗検知回路は、地絡する電圧点に関わらず地絡抵抗を測定することを目的としているが、その測定精度を確保し高めるためには、回路構成の工夫の他に、測定時間の定め方も重要な要件である。この測定時間の定め方については、特許文献1では示されていない。
 まず、太陽電池モジュールは、モジュールフレームを一般には大地にアースするので、大地アースに対し太陽電池電源は浮遊容量が生じている。また、その対地浮遊容量が降雨時においては、太陽電池表面の水膜が導電性の大地電極化する事により大きく増加する。その結果として太陽電池の対地総合容量値は、接続する太陽電池モジュールの枚数や降雨により大きく増加することになる。したがって、太陽電池の絶縁抵抗を正確に測定するには、対地浮遊容量への最大充電時間を考慮した測定時間を設定する必要がある。
 また、太陽電池においては、一般的な起動となるのは、日の出の時間帯であるが、その日の出の時間帯においては発生電圧が大きく変化することから、発生電圧が安定するまでの待ち時間が必要となる。
 従来では、正確な測定を行うために、測定時間を長めに設定していたので、晴天での正常運転において、太陽電池の発生電圧が連系可能な電圧に達していても、速やかに系統連系することができず、発電システムとしての発電効率の低下を招来していた。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであり、複数の電源ユニットが直並列接続されて構成される直流電源の絶縁抵抗を、該直流電源の対地浮遊容量の変化や該直流電源の出力電圧の変化に容易に対応して正確に測定することができる絶縁抵抗検知回路を得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、複数の電源ユニットが直並列接続されて構成される直流電源の出力電圧の中間電位を分圧生成する分圧回路であって該中間電位生成端が回路グランドに接続される分圧回路と、前記分圧回路の分圧比を第1の値と第2の値とに変化させるための分圧比変化手段と、前記直流電源の出力電圧を測定する電圧測定手段と、大地に接続されるアース端子から前記分圧回路の中間電位生成端に至る経路に配置される地絡保護用抵抗器を流れる電流を測定する電流測定手段と、前記分圧比変化手段に前記分圧回路の分圧比を第1の値に設定させたときに前記電圧測定手段が測定した前記直流電源の第1の測定電圧および前記電流測定手段が測定した第1の電流から測定した第1の電流値と、前記分圧比変化手段に前記分圧回路の分圧比を第2の値に設定させたときに前記電圧測定手段が測定した前記直流電源の第2の測定電圧および前記電流測定手段が測定した第2の電流から測定した第2の電流値とを用いて前記直流電源の絶縁抵抗値である前記アース端子と前記直流電源内の地絡電圧点との間に形成される地絡抵抗成分の値を算出する絶縁抵抗算出制御手段とを備え、前記絶縁抵抗算出制御手段は、前記第1および第2の電流値を測定する測定時間を決める前記分圧比変化手段に前記分圧回路の分圧比を第1の値と第2の値とに変化させる時間間隔を、前記電流測定手段が測定した第1および第2の電流の変化量に応じて可変設定することを特徴とする。
 本発明によれば、地絡電流の変化量に応じて測定時間を可変設定する構成としたので、複数の電源ユニットを直並列接続して構成される太陽電池等の直流電源の設置面積や降雨等の対地容量の各種変動や、該直流電源の電圧変動に対し、容易に対応して精度よく絶縁抵抗を測定することができるという効果を奏する。
図1は、本発明の一実施例による絶縁抵抗検知回路の構成を示す概念回路図である。 図2は、図1に示す絶縁抵抗検知回路に対地浮遊容量等を追加した回路図である。 図3は、図1に示す絶縁抵抗検知回路の具体的な構成例を示す回路図である。 図4は、対地浮遊容量による測定電流変化の測定例(その1)を示す波形図である。 図5は、対地浮遊容量による測定電流変化の測定例(その2)を示す波形図である。
 以下に、本発明にかかる絶縁抵抗検知回路の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施例によりこの発明が限定されるものではない。
 図1は、本発明の一実施例による絶縁抵抗検知回路の構成を示す概念回路図である。図2は、図1に示す絶縁抵抗検知回路に対地浮遊容量等を追加した回路図である。図3は、図1に示す絶縁抵抗検知回路の具体的な構成例を示す回路図である。
 図1において、絶縁抵抗検知回路1は、直流電源2の正極端(+)と負極端(-)との間に並列に接続された、電圧測定回路3と、分圧用抵抗器R1,R2による分圧回路とを備えている。分圧用抵抗器R1,R2の共通接続端5は、回路グランドGNDに接続されている。
 そして、図1では、直流電源2の正極端(+)と共通接続端5との間に、つまり分圧用抵抗器R1に並列に,電圧変更用抵抗器R3とスイッチS1との直列回路が接続されている。スイッチS1は、制御回路(CPU)4により開閉制御される。これによって、分圧回路の分圧比が、スイッチS1が開路している時と閉路している時とで異なる値となる。スイッチS1が開路している時の分圧比を第1の値とし、閉路している時の分圧比を第2の値とすれば、共通接続端5の電位は、スイッチS1が開路している時の電位(直流電源2の第1の電位)とスイッチS1が閉路している時の電位(直流電源2の第2の電位)との間で変化する。電圧測定回路3は、直流電源2の出力電圧値を変換し電圧VmとしてCPU4へ出力する。
 すなわち、電圧変更用抵抗器R3とスイッチS1の直列回路は、分圧回路の分圧比を変化させる分圧比変化手段を構成している。電圧変更用抵抗器R3とスイッチS1との直列回路は、直流電源2の負極端(-)と共通接続端5との間に設けるなどのその他分圧方法でもよい。
 大地Earthに接続されるアース端子6と共通接続端5との間に、地絡保護用抵抗器Rsafe、電圧変換用抵抗器Rsence、零点調整用抵抗器Rbiasがこの順に挿入されている。地絡保護用抵抗器Rsafeは、電子回路と大地Earthとの間に要求される絶縁性能を確保するためのもので、一般に10MΩ程度の高抵抗に設定される。
 電圧変換用抵抗器Rsenceは、当該絶縁抵抗検知回路1からアース端子6を介して大地Earthに向かって流れる電流(つまり、地絡保護用抵抗器Rsafeを流れる電流)を電圧変換する。電圧変換用抵抗器Rsenceの両端電圧は、演算増幅器AMPにて増幅され、測定電流IsenceとしてCPU4に入力される。抵抗器Rbiasおよび並列に接続される基準電源Vbiasは、演算増幅器AMPにおいて電流測定用の零点を調節するために設けられている。すなわち、演算増幅器AMP、電圧変換用抵抗器Rsence、零点調整用抵抗器Rbiasおよび基準電源Vbiasの全体は、電流測定回路7を構成している。
 直流電源2は、複数の電源ユニットを直並列接続して構成されるが、図1では、その一例として太陽電池を示してある。太陽電池は、複数の太陽電池モジュールVy1,Vy2、Vxの直列接続体である。図1では、地絡が生じた地絡電圧点8とアース端子6との間を流れる地絡電流の経路に地絡抵抗成分Rxが生成され、太陽電池モジュールVxの出力電圧Vxが地絡電圧Vxとなるとしている。
 次に、図2では、図1に示した構成において、電流測定回路7を簡潔に示してあるが、直流電源(太陽電池)2の対地浮遊容量Cx,Cyが追加され、また、回路の雑音防止コンデンサCemcが追加されている。対地浮遊容量Cx,Cyや雑音防止コンデンサCemcの静電容量は非常に大きい。
 次に、図3では、電圧測定回路3が演算増幅器OP3で構成でき、スイッチS1がトランジスタで構成できることが示され、電流測定回路7の具体的な構成例が示されている。また、直流電源(太陽電池)2は、太陽電池モジュールVy1,Vy2が太陽電池モジュールVyとまとめられ、太陽電池モジュールVxと太陽電池モジュールVyとの間の地絡電圧点8で地絡が生じたとしている。
 演算増幅器OP3は、絶縁抵抗測定中の直流電源(太陽電池)2の出力電圧を電圧VmとしてCPU4へ出力する。
 電流測定回路7では、電流測定用の演算増幅器AMPが電圧フォロワ構成の演算増幅器OP1と負帰還増幅器構成の演算増幅器OP2とにより構成され、零点調整用抵抗器Rbiasが抵抗器RB1~RB4により構成され、それらに基準電源Vbiasが接続されている。
 以下、図1、図2、図4、図5を参照して、地絡保護用抵抗器Rsafeを流れる電流Isenceを測定して、直流電源2の絶縁抵抗である地絡抵抗成分Rxを測定する動作について説明する。図4と図5は、対地浮遊容量による測定電流変化の測定例を示す波形図である。図4と図5において縦軸は、電圧変換用抵抗器Rsenceによる変換電圧である。なお、式の導出で用いる「値」には、各要素の識別符号を用いる。
 図1において、直流電源2の出力電圧(Vx+Vy1+Vy2)は、当該絶縁抵抗検知回路1の入力直流電圧である。直流電源2の電圧は、電圧Vmとして電圧測定回路3にて測定され、CPU4へ入力される。また、地絡保護用抵抗器Rsafeを流れる電流Isenceは、電流測定回路7にて測定され、CPU4へ入力される。
 CPU4は、スイッチS1を開路した時および閉路した時に入力される電圧Vmおよび電流Isenceをそれぞれサンプリングしてデジタル化し、それらに基づき地絡抵抗値Rxおよび地絡電圧Vxを算出する。但し、説明を容易にするため、ここでは、地絡抵抗値Rxの算出方法を示す。なお、地絡抵抗値Rxの算出においては、電流測定回路7のインピーダンスは、地絡保護用抵抗器Rsafeの抵抗値Rsafeよりも極めて小さいので、無視できる値となる。
 スイッチS1を開路して電圧変更用抵抗器R3を開放した時の電流Isence1は、測定中の直流電源出力電圧をVm1とすれば、式(1)で示される。
 Isence1=(Vm1-Vx)
          /{Rx+Rsafe+R1×R2/(R1+R2)} …(1)
 また、スイッチS1を閉路して電圧変更用抵抗器R3を分圧用抵抗器R1に並列接続した時の電流Isence2は、測定中の直流電源出力電圧をVm2とすれば、同様に式(2)で示される。
 Isence2=(Vm2-Vx)
   /{Rx+Rsafe+R1×R2×R3/(R1R3+R1R2+R2R3)}  …(2)
 式を説明するために、測定中の直流電源出力測定値Vm1とVm2は、短時間の測定間隔である事から、Vm1≒Vm2となり、以下ではVmとして表現する。また、式(1)における固定値「Rsafe+R1×R2/(R1+R2)」をC1とし、式(2)における固定値「R1×R2×R3/(R1R3+R1R2+R2R3)」をC2とすると式(1)、式(2)は、
 Isence1=(Vm-Vx)/(Rx+C1) …(3)
 Isence2=(Vm-Vx)/(Rx+C2) …(4)
となる。
 式(3)、式(4)から、
 Isence1×(Rx+C1)=Isence2×(Rx+C2) …(5)
であるので、地絡抵抗値Rxは、
 Rx=(Isence2×C2-Isence1×C1)
                /(Isence1-Isence2) …(6)
と求められる。
 すなわち、CPU4は、スイッチS1を所定の時間間隔で開閉し、電流測定回路7から入力される、スイッチS1を開路した時の電流Isence1と、スイッチS1を閉路した時の電流Isence2とをそれぞれ測定して取り込み、式(6)に適用して地絡抵抗値Rxを求め、求めた地絡抵抗値Rxと絶縁抵抗規格に対して定められた絶縁抵抗判定レベルとを比較する。これによって、直流電源出力電圧および地絡電位に関わらずに絶縁抵抗の良否を判定することが可能となる。
 ここで、地絡抵抗値Rxの測定では、CPU4が入力される電流Isenceを測定する精度の影響を受ける。実際には図2に示すように、対地浮遊容量Cy,Cxや回路の雑音防止コンデンサCemcが存在し、高抵抗の地絡保護用抵抗器Rsafeが存在するので、電流Isenceは充放電電流として測定される。つまり、充電が飽和する前の電流Isenceの値を測定したのでは、地絡抵抗値Rxの測定精度はよくない。
 しかし、対地浮遊容量Cy,Cxは、一定値ではなく、晴天時や降雨時などによって異なる。また、太陽電池の絶縁抵抗は、一定値ではなく、太陽電池の規模によって異なる。そこで、CPU4は、スイッチS1を開閉する時間間隔、つまり電流Isenceの値を確定して取り込む測定時間を一定の固定時間とするのではなく、電流Isenceの変化量に応じて測定時間を可変するようになっている。これには、2つの測定方法がある。
<第1の測定方法>
 CPU4は、スイッチS1を開路させたときに入力される電流Isence1の変化量を測定し、その電流変化が安定した時点での電流値を確定し、スイッチS1を閉路させ、同じ時間内において電流Isence2の変化量を測定し、その電流変化が安定した時点での電流値を確定する。図5では、スイッチS1を6秒の間隔で開閉した場合の対地浮遊容量による測定電流変化の測定例が示されている。
 この測定方法によれば、最適な測定時間を設定できるので、測定精度が高くなる。測定精度が向上するので、絶縁抵抗判定レベルは、絶縁抵抗規格に対して余裕を設ける必要性がなくなる。したがって、太陽電池の面積が増加した場合において生ずる総合絶縁抵抗の低下に対しても、絶縁抵抗規格に対して余裕を設けてない絶縁抵抗判定レベルを適用するので、より安定した測定動作が可能になる。また、電流Isenceが安定した時点を監視するので、雨天時などにおいて、太陽電池の対地容量が増加した場合でも、測定時間は自動的に延長されることになり、誤判定を防ぐことが可能になる。
 具体的には、次のように測定を複数回行う方法が可能である。
 スイッチS1を開路させたときに入力される電流Isence1のピーク電流を記憶し継続して電流値を測定し、電流の変化率が所定以下に達した時点での電流値を記憶する。次に、スイッチS1を閉路させ、S1開路時と同じ待機時間において電流Isence2のピーク電流を記憶し継続して電流値を測定し、同じ経過時間での電流値を記憶する。
 この1回目で用いる変化率は、絶縁抵抗検知を最短で判定できるようにするため、晴天時における静電容量並びに正常な絶縁抵抗値ならば高確度で合格するレベルに設定する。安定した時点での電流値は式(6)に適用し、絶縁抵抗値の合否判定に用いるが、電流Isence1のピーク電流と電流Isence2のピーク電流との差分が所定値以上でない場合は、当該絶縁抵抗検知回路1の故障と判断し、故障処理モードへ移行する。
 なお、地絡抵抗値Rxを求める式(6)においては電流Isence1と電流Isence2との差分が主要なパラメータであることから、電流の差分を測定する構成とすることにより電流測定回路7で使用される増幅器のオフセット誤差を軽減することができる。すなわち、より精度の高い絶縁抵抗検知が実現できる。
 上記の1回目の判定にて絶縁抵抗値合格並びに絶縁抵抗検知回路1が正常であれば、パワーコンディショナーは系統連系を行って変換した交流電力を配電系統へ送出することを開始する。一方、絶縁抵抗値不合格時においては、直ちに絶縁抵抗不良とは判定せずに、再度、2回目の絶縁抵抗検知測定へ移行する。2回目の測定では、電流変化率の判定値を1回目測定よりも小さい値とし、システム仕様での最大設置太陽電池モジュール枚数に加えて、雨天時の浮遊容量においてもシステム要求の絶縁抵抗値以上であれば合格する電流変化率に設定する。なお、測定中に入力電圧が変化し、Vm1とVm2とが等しくない場合に備えて、予め測定誤差として許容レベル内であるか否の電圧変動判定値をシミュレーション結果等にて用意しておけば、電圧変動が所定値以下に収まるまで、絶縁抵抗検知を繰り返すこともできる。
<第2の測定方法>
 電流Isence1の変化量が安定する前にスイッチS1を反転し、電流Isence2も同様に測定した場合は、対地容量への充電電流が加算されるので、地絡電流は大きくなり、推定する絶縁抵抗値は実際よりも小さくなる。しかし、正常な状態の直流電源2においては、絶縁抵抗判定レベルに対して余裕があるので、地絡抵抗を判定する場合において、短時間にスイッチS1を反転させた場合でも、絶縁抵抗値が判定規格を満足していれば、要求する絶縁抵抗値を保証できる。
 すなわち、例えば図4に示すように、スイッチS1の開閉周期を充電電流が変化している状態時間内に設定しても測定結果が要求規格以上の絶縁抵抗であればよいので、正確な絶縁抵抗を測定せずとも最短時間にて系統連係が可能となる。なお、この場合において、異常と判定した場合においては、順次判定時間を延長する方法や、上記した第1の測定方法へ移行するなど、高精度判定を実施することになる。
<その他の動作例>
 式(6)において、「Isence1-Isence2=0」となり地絡抵抗Rxが無限大であっても、回路の雑音防止用コンデンサCemcや直流電源2の対地浮遊容量Cx,Cyに流れる突入電流ピーク値とその後の定常値とを用いることにより、絶縁抵抗検知回路1の故障自己診断を実施することも可能になる。
 以上のように、この実施例によれば、地絡電流の変化量に応じて測定時間を可変設定する構成としたので、複数の電源ユニットを直並列接続して構成される太陽電池等の直流電源の設置面積や降雨等の対地容量の各種変動や、該直流電源の電圧変動に対し、容易に対応して精度よく絶縁抵抗を測定することができる。
 絶縁性能が正常な場合は、自動的に測定時間が短くなるので、発生電力の利用を短時間に開始することが可能となる。
 また、太陽電池を例に挙げて説明すれば、設置面積の増加などで、該太陽電池の電源容量が大きい場合は、各太陽電池パネルが正常にも関わらず総合漏れ電流は増加するので、正確な絶縁抵抗測定が必要となる。この場合、この実施例によれば、自動的に長時間測定での高精度測定を実施することができるので、最適な測定時間を得ることが可能となる。
 以上のように、本発明にかかる絶縁抵抗検知回路は、複数の電源ユニットが直並列接続されて構成される直流電源の絶縁抵抗を、該直流電源の対地浮遊容量の変化や該直流電源の出力電圧の変化に容易に対応して正確に測定することができる絶縁抵抗検知回路として有用であり、特に、太陽光発電システムでの非絶縁型パワーコンディショナーに装備する絶縁抵抗検知回路として好適である。
 1 絶縁抵抗検知回路
 2 直流電源
 3 電圧測定回路
 4 制御回路(CPU)
 5 分圧用抵抗器R1,R2の共通接続端
 6 大地に接続されるアース端子
 7 電流測定回路
 8 地絡電圧点
 Vx,Vy(Vy1,Vy2) 太陽電池モジュール
 Rx 地絡抵抗成分
 R3 電圧変更用抵抗器
 S1 スイッチ
 OP3 電圧測定回路を構成する演算増幅器
 Rsafe 地絡保護用抵抗器
 Rsence 電流測定回路を構成する電圧変換用抵抗器
 AMP,OP1,OP2 電流測定回路を構成する演算増幅器
 Rbias,RB1~RB4 電流測定用の零点調整用抵抗器
 Vbias 電流測定用の基準電源

Claims (5)

  1.  複数の電源ユニットが直並列接続されて構成される直流電源の出力電圧の中間電位を分圧生成する分圧回路であって該中間電位生成端が回路グランドに接続される分圧回路と、
    前記分圧回路の分圧比を第1の値と第2の値とに変化させるための分圧比変化手段と、前記直流電源の出力電圧を測定する電圧測定手段と、大地に接続されるアース端子から前記分圧回路の中間電位生成端に至る経路に配置される地絡保護用抵抗器を流れる電流を測定する電流測定手段と、前記分圧比変化手段に前記分圧回路の分圧比を第1の値に設定させたときに前記電圧測定手段が測定した前記直流電源の第1の測定電圧および前記電流測定手段が測定した第1の電流から測定した第1の電流値と、前記分圧比変化手段に前記分圧回路の分圧比を第2の値に設定させたときに前記電圧測定手段が測定した前記直流電源の第2の測定電圧および前記電流測定手段が測定した第2の電流から測定した第2の電流値とを用いて前記直流電源の絶縁抵抗値である前記アース端子と前記直流電源内の地絡電圧点との間に形成される地絡抵抗成分の値を算出する絶縁抵抗算出制御手段とを備え、
    前記絶縁抵抗算出制御手段は、前記第1および第2の電流値を測定する測定時間を決める前記分圧比変化手段に前記分圧回路の分圧比を第1の値と第2の値とに変化させる時間間隔を、前記電流測定手段が測定した第1および第2の電流の変化量に応じて可変設定することを特徴とする絶縁抵抗検知回路。
  2.  前記絶縁抵抗算出制御手段は、
     前記分圧比変化手段に前記分圧回路の分圧比を第1の値と第2の値とに変化させる時間間隔を、前記電流測定手段が測定した第1および第2の電流が安定したとみなさせる所定の変化率となる時点で前記第1および第2の電流値を測定できるように設定する
     ことを特徴とする請求項1に記載の絶縁抵抗検知回路。
  3.  前記絶縁抵抗算出制御手段は、
     前記分圧比変化手段に前記分圧回路の分圧比を第1の値と第2の値とに変化させる時間間隔を、前記電流測定手段が測定した第1および第2の電流が大きな変化率で変化している時間内で前記第1および第2の電流値を測定できるように設定する
     ことを特徴とする請求項1に記載の絶縁抵抗検知回路。
  4.  前記絶縁抵抗算出制御手段は、
     前記電流測定手段が測定した第1の電流値と第2の電流値との差分を用いて前記電流測定手段内の増幅器のオフセット誤差を軽減する処理を行う
     ことを特徴とする請求項1に記載の絶縁抵抗検知回路。
  5.  前記アース端子と前記直流電源内の地絡電圧点との間に形成される地絡抵抗成分が無限大である場合に、前記直流電源の対地浮遊容量に流れる突入電流ピーク値または当該絶縁抵抗検知回路内に設けられる雑音防止用コンデンサに流れる突入電流ピーク値とその後の定常値とを用いて故障自己診断を実施する故障自己診断手段
     をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の絶縁抵抗検知回路。
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