WO2013098916A1 - 故障検出装置及びその検出方法 - Google Patents

故障検出装置及びその検出方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2013098916A1
WO2013098916A1 PCT/JP2011/080072 JP2011080072W WO2013098916A1 WO 2013098916 A1 WO2013098916 A1 WO 2013098916A1 JP 2011080072 W JP2011080072 W JP 2011080072W WO 2013098916 A1 WO2013098916 A1 WO 2013098916A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
current
detecting
circuit
failure
flowing
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/080072
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
達明 安保
井川 英一
千恵子 梅野
Original Assignee
東芝三菱電機産業システム株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 東芝三菱電機産業システム株式会社 filed Critical 東芝三菱電機産業システム株式会社
Priority to ES11878581.5T priority Critical patent/ES2687122T3/es
Priority to EP11878581.5A priority patent/EP2799892B1/en
Priority to JP2013551057A priority patent/JP5745096B2/ja
Priority to PCT/JP2011/080072 priority patent/WO2013098916A1/ja
Priority to CN201180073813.8A priority patent/CN103827681B/zh
Publication of WO2013098916A1 publication Critical patent/WO2013098916A1/ja
Priority to US14/314,069 priority patent/US9863992B2/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/02Details
    • H01L31/02016Circuit arrangements of general character for the devices
    • H01L31/02019Circuit arrangements of general character for the devices for devices characterised by at least one potential jump barrier or surface barrier
    • H01L31/02021Circuit arrangements of general character for the devices for devices characterised by at least one potential jump barrier or surface barrier for solar cells
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/50Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections
    • G01R31/52Testing for short-circuits, leakage current or ground faults
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S50/00Monitoring or testing of PV systems, e.g. load balancing or fault identification
    • H02S50/10Testing of PV devices, e.g. of PV modules or single PV cells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Definitions

  • the present invention relates to a failure detection device that detects a failure based on a current.
  • An object of the present invention is to provide a failure detection device capable of reducing the number of current sensors for detecting a failure.
  • a failure detection apparatus includes a plurality of connection circuits including a positive electrode wire and a negative electrode wire connected in parallel for connecting a plurality of DC power sources and an inverter, respectively, and a plurality of the connection circuits.
  • Is a failure detection device that detects a failure of an electric circuit including an aggregation circuit for consolidating and connecting to the inverter, and to the positive wire or the negative wire of all the connection circuits except one
  • a plurality of connection circuit current detection means for detecting each of the flowing currents, an aggregate current detection means for detecting a current flowing in the aggregation circuit, and at least one connection circuit current detection means for detecting that current is flowing; And when it detects that the electric current is not flowing by the said aggregated current detection means, it has a failure detection means detected as a failure.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing a configuration of a photovoltaic power generation system to which a failure detection apparatus according to a first embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 2 is a configuration diagram showing a configuration of a photovoltaic power generation system to which the failure detection apparatus according to the second embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 3 is a configuration diagram showing a configuration of a photovoltaic power generation system to which a failure detection apparatus according to a third embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 4 is a configuration diagram illustrating a configuration of a photovoltaic power generation system to which a failure detection apparatus according to a fourth embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing a configuration of a photovoltaic power generation system 10 to which the failure detection apparatus 1 according to the first embodiment of the present invention is applied.
  • symbol is attached
  • the solar power generation system 10 in which two PV arrays 2a and 2b and two strings STa and STb are connected in parallel will be mainly described.
  • any number of PV arrays and strings may be provided as long as there are two or more PV arrays and strings. Good.
  • the solar power generation system 10 includes a failure detection device 1, two PV arrays 2a and 2b, two current sensors 3ap and 3sp, a smoothing capacitor 4, an inverter 5, and an interconnection transformer 6. .
  • the solar power generation system 10 is connected to the power system 7.
  • the strings STa and STb are circuits for connecting the PV arrays 2a and 2b and the inverter 5, respectively.
  • Each of the strings STa and STb includes a positive wire STap and STbp and a negative wire STan and STbn, respectively.
  • the positive wires STap, STbp and the negative wires STan, STbn of the strings STa, STb are connected to the PV arrays 2a, 2b, respectively.
  • All the strings STa and STb are connected to a circuit including a set of electric wires Lp and Ln aggregated by parallel connection.
  • the aggregated electric wires Lp and Ln are connected to the DC side of the inverter 5.
  • the two PV arrays 2a and 2b are connected in parallel to the DC side of the inverter 5.
  • the PV arrays 2a and 2b are batteries that generate electricity using light such as sunlight.
  • the PV arrays 2 a and 2 b supply the generated power to the inverter 5.
  • the smoothing capacitor 4 is provided on the DC side of the inverter 5.
  • the smoothing capacitor 4 smoothes the DC voltage supplied from the PV arrays 2a and 2b.
  • the inverter 5 converts the DC power supplied from the PV arrays 2a and 2b into AC power synchronized with the power system 7.
  • the inverter 5 supplies the converted AC power to the power system 7 via the interconnection transformer 6.
  • the power system 7 is a commercial system, for example.
  • the inverter 5 may convert DC power into single-phase AC power or may convert it into three-phase AC power.
  • the current sensor 3ap is provided so as to detect the current Iap flowing through the positive electrode wire STap of the string STa.
  • the current sensor 3ap outputs the detected current Iap to the failure detection device 1.
  • the current sensor 3sp is provided so as to detect the current Ip flowing through the aggregated positive electrode wire Lp.
  • the current sensor 3sp outputs the detected current Ip to the failure detection device 1.
  • the current sensor 3sp may also be used as a current sensor provided on the DC side of the inverter 5 in order to increase control accuracy.
  • one current sensor 3ap is provided in two strings STa and STb.
  • the strings are n (n is a natural number of 2 or more) in parallel, a current sensor is provided on either the positive electrode or the negative electrode of all n-1 strings except one. Therefore, the number of current sensors provided in the string is n-1.
  • the current sensor 3sp provided in the aggregated positive electrode Lp is added to this, the number of current sensors used in the failure detection apparatus 1 is n.
  • the failure detection device 1 detects a failure of each string STa, STb based on the currents Iap, Ip detected by the two current sensors 3ap, 3sp. When the failure detection device 1 detects a failure, it outputs a failure detection signal Sng that informs the host monitoring device 8 of the occurrence of the failure.
  • the failure detection device 1 detects that the current Iap flows through the positive electrode wire STap of the string STa and detects that the current Ip does not flow through the aggregated positive electrode wire Lp, the failure current flows. It is determined that a failure has occurred. At this time, the direction of the detected current Iap is not considered.
  • the current is detected by at least one of all the strings provided with the current sensor, and if the current Ip flowing through the aggregated positive electrode Lp is not detected, a fault current flows.
  • the direction of the current is the forward direction when all the PV arrays 2a and 2b are normally generating power. That is, the currents Iap and Ip that flow through the positive wires Lp, STap, and STbp are forwardly input from the PV arrays 2a and 2b to the inverter 5. The current flowing through the negative wires Ln, STan, STbn is forwarded from the inverter 5 to the PV arrays 2a, 2b. In the following, the forward direction is considered similarly.
  • the current output from the PV array 2a flows to the PV array 2b. That is, since a circulating current flows between the two strings STa and STb, no current flows through the aggregated wires Lp and Ln. At this time, the current Iap flowing through the positive electrode wire STap of the string STa flows in the forward direction, and the current Ibp flowing through the positive electrode wire STbp of the string STb flows in the reverse direction.
  • the current output from the PV array 2b flows to the PV array 2a. That is, since a circulating current flows between the two strings STa and STb, no current flows through the aggregated wires Lp and Ln. At this time, the current Iap flowing through the positive electrode wire STap of the string STa flows in the reverse direction, and the current Ibp flowing through the positive electrode wire STbp of the string STb flows in the forward direction.
  • one current sensor 3ap is provided for each of all n-1 strings except one. Can be detected based on the current Iap detected by the current Ip and the current Ip detected by the current sensor 3sp provided in the aggregated electric wire Lp.
  • the current sensor 3sp provided in the aggregated electric wire Lp can further reduce the number of current sensors by also using the current sensor used for controlling the inverter 5.
  • FIG. 2 is a configuration diagram showing a configuration of a solar power generation system 10A to which the failure detection apparatus 1A according to the second embodiment of the present invention is applied.
  • the solar power generation system 10A in which two PV arrays 2a and 2b and two strings STa and STb are connected in parallel will be mainly described.
  • any number of PV arrays and strings may be provided as long as there are two or more PV arrays and strings. Good.
  • the photovoltaic power generation system 10A is the same as the photovoltaic power generation system 10 according to the first embodiment shown in FIG. 1 except that the aggregated negative electrode wires Ln are grounded, and the current sensor 3sp is replaced with the current sensor 3sn. 3an and 3bp are added, and the failure detection device 1 is replaced with the failure detection device 1A. Other points are the same as in the first embodiment.
  • the current sensor 3an is provided so as to detect the current Ian flowing through the negative wire STan of the string STa.
  • the current sensor 3an outputs the detected current Ian to the failure detection device 1A.
  • the current sensor 3bp is provided so as to detect a current Ibp flowing through the positive wire STbp of the string STb.
  • Current sensor 3bp outputs detected current Ibp to failure detection device 1A.
  • the current sensor 3 sn is provided so as to detect the current In flowing through the aggregated negative electrode wire Ln.
  • the current sensor 3sn is provided on the negative electrode that is the ground electrode.
  • the current sensor 3 sn outputs the detected current In to the failure detection device 1A.
  • the current sensor 3 sn may also be used as a current sensor provided on the DC side of the inverter 5 in order to increase control accuracy.
  • the failure detection apparatus 1A three current sensors 3ap, 3an, 3bp are provided in the two strings STa, STb in order to detect a failure.
  • strings are arranged in parallel, current sensors are provided on the positive and negative electrodes of all n-1 strings except one, and current sensors are provided on either the positive or negative electrodes of one of the strings. Therefore, the number of current sensors provided in the string is 2n-1. If the current sensor 3sn provided in the aggregated negative electrode (ground electrode) electric wire Ln is added to this, the number of current sensors used in the failure detection apparatus 1A is 2n.
  • the failure detection device 1A detects a failure of each string STa, STb based on the currents Iap, Ian, Ibp, In detected by the four current sensors 3ap, 3an, 3bp, 3sn.
  • the failure detection device 1A detects a failure, the failure detection device 1A outputs a failure detection signal Sng that informs the host monitoring device 8 of the occurrence of the failure.
  • the failure detection device 1A calculates the ground fault current Ig using the following equation based on the currents Iap and Ibp flowing through the positive electrodes of the strings STa and STb and the current In flowing through the aggregated negative wires Ln.
  • the failure detection device 1A determines that a ground fault has occurred.
  • the ground fault current Ig is calculated by subtracting the current flowing through the aggregated wires from the sum of the currents flowing through the positive wires (or negative wires) of each string.
  • the failure detection apparatus 1A When the failure detection device 1A determines that a ground fault has occurred, the failure detection apparatus 1A performs a calculation process to identify the strings STa and STb in which the ground fault has occurred. Specifically, for each of the strings STa and STb, the currents Iap and Ibp flowing on the positive electrode side are compared with the currents Ian and Ibn flowing on the negative electrode side. The current Ibn flowing through the negative side of the string STb in which no current sensor is provided is calculated using the following equation.
  • the failure detection device 1A calculates the difference between the current Iap flowing through the positive electrode side and the current Ian flowing through the negative electrode side. If it is determined that the calculated difference is not zero (for example, if the difference is greater than or equal to a preset current value), failure detection apparatus 1A determines that a ground fault has occurred in string STa. Similarly, for the string STb, the failure detection apparatus 1A determines whether or not a ground fault has occurred based on the difference between the current Ibp flowing on the positive electrode side of the string STb and the current Ibn flowing on the negative electrode side.
  • the fault detection device 1A When the fault detection device 1A identifies the strings STa and STb in which the ground fault has occurred, the fault detection device 1A outputs the string indicating the ground fault (fault) specified in the fault detection signal Sng as information to the upper monitoring device 8.
  • the ground faults of the PV arrays 2a and 2b are detected by the currents Iap and Ian detected by the current sensors 3ap and 3an provided at both poles of all n-1 strings except one, and the remaining Detection based on the current Ibp detected by the current sensor 3bp provided on one pole of one string and the current In detected by the current sensor 3sn provided on the electric wire Ln of the aggregated ground electrode Can do. If there are n parallel strings, the number of current sensors to be provided is 2n. In FIG. 2, the negative electrode side is the ground electrode and the current sensor 3sn is used for detection. However, in the configuration in which the positive electrode side is grounded, 3sp is installed instead of the current sensor 3sn and detection is performed.
  • the current sensor 3sp provided in the aggregated electric wire Ln can also reduce the number of current sensors by sharing the current sensor used for controlling the inverter 5. Thereby, the apparatus (for example, A / D converter) and wiring accompanying a current sensor can also be reduced.
  • the failure detection apparatus 1A can measure the ground fault current Ig. Therefore, it is not necessary to provide a current sensor for measuring the ground fault current on the ground line or the like.
  • the failure detection apparatus 1A may output a signal that stops the inverter 5 (such as a gate block) when the ground fault current is equal to or greater than a predetermined current value. it can.
  • FIG. 3 is a configuration diagram showing a configuration of a photovoltaic power generation system 10B to which the failure detection apparatus 1B according to the third embodiment of the present invention is applied.
  • the photovoltaic power generation system 10B includes a failure detection device 1B, a PV array 2, three current sensors 3cp, 3cn, 3sp, a smoothing capacitor 4, an inverter 5, an interconnection transformer 6, and four circuit breakers 9cp. , 9cn, 9dp, 9dn.
  • the photovoltaic power generation system 10B is connected to the power system 7.
  • the smoothing capacitor 4, the inverter 5, the interconnection transformer 6, and the power system 7 are the same as those in the first embodiment.
  • the PV array 2 is the same as the PV arrays 2a and 2b according to the first embodiment.
  • the strings STc and STd are circuits that connect the PV array 2 and the inverter 5.
  • Each of the strings STc and STd includes positive electric wires STcp and STdp and negative electric wires STcn and STdn.
  • the positive wires STcp and STdp and the negative wires STcn and STdn of each string STc and STd are connected to the array 2.
  • All the strings STc and STd are connected to a set of electric wires Lp and Ln aggregated by parallel connection.
  • the aggregated electric wires Lp and Ln are connected to the DC side of the inverter 5.
  • the four circuit breakers 9cp, 9cn, 9dp, and 9dn are provided for each of the positive wires STcp and STdp and the negative wires STcn and STdn connecting the PV array 2 and the inverter 5.
  • the capacity of the breakers 9cp, 9cn, 9dp, 9dn is reduced.
  • a circuit configuration equivalent to a circuit configuration provided with a circuit breaker having a substantially large capacity can be obtained.
  • another apparatus may be sufficient.
  • the reason for dividing the current path into a plurality of paths may be to reduce the capacity of the fuse.
  • various devices may be provided depending on the embodiment of the solar power generation system 10B. Therefore, a configuration for reducing the capacity of these devices may be used.
  • the circuit breaker 9cp is provided on the positive wire STcp of the string STc.
  • the circuit breaker 9cn is provided on the negative electrode wire STcn of the string STc.
  • the circuit breaker 9dp is provided on the positive wire STdp of the string STd.
  • the circuit breaker 9dn is provided on the negative wire STdn of the string STd.
  • the circuit breakers 9cp, 9cn, 9dp, 9dn cut and connect the electric wires STcp, STcn, STdp, STdn, respectively, provided.
  • the current sensor 3cp is provided so as to detect the current Icp flowing through the positive electrode wire STcp of the string STc.
  • Current sensor 3cp outputs detected current Icp to failure detection device 1B.
  • the current sensor 3cn is provided so as to detect the current Icn flowing through the negative wire STcn of the string STc.
  • Current sensor 3cn outputs detected current Icn to failure detection device 1B.
  • the current sensor 3sp is provided in the aggregated positive electrode Lp, but may be provided in the negative electrode Ln.
  • the failure detection apparatus 1B in order to detect a failure, two current sensors 3cp and 3cn are provided in one string STc of the two strings STc and STd.
  • strings are arranged in parallel, current sensors are provided on the positive and negative electrodes of all n-1 strings except one. Therefore, the number of current sensors provided in the string is 2 (n ⁇ 1).
  • the number of current sensors used in the failure detection apparatus 1B is 2n-1.
  • the failure detection device 1B detects a failure of each string STc, STd based on the currents Icp, Icn, Ip detected by the three current sensors 3cp, 3cn, 3sp.
  • the failure detection device 1B detects a failure, the failure detection device 1B outputs a failure detection signal Sng that notifies the host monitoring device 8 of the occurrence of the failure.
  • the failure detection apparatus 1B flows to the string STd in which no current sensor is provided based on the currents Icp and Icn flowing in the string STc provided with the current sensors 3cp and 3cn and the current Ip flowing in the aggregated positive electrode Lp.
  • the currents Idp and Idn are calculated using the following equations.
  • Idp Ip ⁇ Icp (3)
  • Idn Ip ⁇ Icn (4) If the strings are n parallel, the current sensor is provided by subtracting the sum of the currents flowing in the positive electrode wires of all strings except the strings where no current sensor is provided from the current flowing in the aggregated positive or negative wires. The electric current which flows into the electric wire of the positive electrode of the string which is not carried out is calculated. Similarly, a string without a current sensor is obtained by subtracting the sum of the currents flowing through the negative electrode wires of all strings except the string without the current sensor from the current flowing through the aggregated positive or negative wires. The current flowing through the negative electrode wire is calculated.
  • the failure detection device 1B determines whether or not an unbalanced current flows through the two strings STc and STd.
  • the failure detection apparatus 1B compares the currents Icp and Idp flowing through the positive electrodes of the two strings STc and STd.
  • the failure detection device 1B compares the two currents Icp and Idp and determines that there is a difference in the amount of current (for example, when the difference between the two currents Icp and Idp is greater than or equal to a preset current value). It is determined that an unbalanced current is flowing.
  • the currents Icn and Idn flowing through the negative electrodes of the two strings STc and STd are compared to determine whether or not an unbalanced current is flowing. Note that the currents of the two strings STc and STd may be compared with currents having different polarities.
  • the two strings STc and STd are circuits connected in parallel between the same one PV array 2 and the DC side of the inverter 5. No load is connected to the two strings STc and STd.
  • the positive and negative wires STcp, STcn, STdp, STdn of the two strings STc, STd are provided with circuit breakers 9cp, 9cn, 9dp, 9dn, respectively. If the circuit breakers 9cp, 9cn, 9dp, and 9dn are turned on, the impedance is ideally zero.
  • the impedance of the two strings STc and STd is substantially zero. Accordingly, the currents flowing through the two strings STc and STd should theoretically be substantially the same.
  • an unbalanced current flows through the two strings STc and STd it is considered that a fault that increases the impedance has occurred in at least one of the electric wires STcp, STcn, STdp, and STdn of the strings STc and STd. .
  • the cause of such a failure is not only a ground fault, but also loose bolts for connecting devices such as circuit breakers 9cp, 9cn, 9dp, 9dn, or devices such as circuit breakers 9cp, 9cn, 9dp, 9dn. There may be a failure.
  • the failure detection device 1B can detect a failure by detecting that an unbalanced current flows.
  • the bolts are loosened or the breakers 9cp, 9cn, 9dp, 9dn are faulty, etc.
  • Current sensors 3cp, 3cn provided one at each pole of all n-1 strings except one. Can be detected based on the currents Icp and Icn detected by the above and the current Ip detected by the current sensor 3sp provided in the aggregated electric wire Lp. Accordingly, in the case of n parallel strings, the number of current sensors provided is 2n-1.
  • the current sensor 3sp provided in the aggregated electric wire Lp can further reduce the number of current sensors by also using the current sensor used for controlling the inverter 5.
  • FIG. 4 is a configuration diagram showing a configuration of a solar power generation system 10C to which the failure detection apparatus 1C according to the fourth embodiment of the present invention is applied.
  • the solar power generation system 10C in which two PV arrays 2a and 2b and two strings STa and STb are connected in parallel will be mainly described.
  • any number of PV arrays and strings can be provided as long as there are two or more PV arrays and strings. Good.
  • a photovoltaic power generation system 10C is the same as the photovoltaic power generation system 10 according to the first embodiment shown in FIG. 1, except that the current sensor 3sp is replaced with the current sensor 3bp according to the second embodiment, and the failure detection device 1 is replaced with a failure detection device. It is replaced with 1C. Other points are the same as in the first embodiment.
  • one current sensor 3ap and 3bp is provided in each of the two strings STa and STb.
  • current sensors are provided on either the positive electrode or the negative electrode of all strings.
  • the number of current sensors used in the failure detection apparatus 1C is n.
  • the failure detection device 1C detects a failure of each string STa, STb based on the currents Iap, Ibp detected by the two current sensors 3ap, 3bp. When the failure detection device 1C detects a failure, the failure detection device 1C outputs a failure detection signal Sng that notifies the host monitoring device 8 of the occurrence of the failure.
  • the failure detection device 1C determines the directions of the currents Iap and Ibp that flow through the positive electrodes of all the strings STa and STb. When it is determined that one of the currents Iap and Ibp flowing in the strings STa and STb is in the reverse direction, the failure detection device 1C determines that a failure has occurred in the strings STa and STb.
  • the current Ibp flowing in the string STb flows in the reverse direction.
  • the current Iap flowing in the string STa flows in the reverse direction.
  • the current Iap detected by the current sensors 3ap and 3bp provided for each of the strings even in the case of a failure in which no overcurrent flows, such as a short circuit of the PV arrays 2a and 2b at night. , Ibp can be detected.
  • failure detection devices 1 to 1C are provided outside the inverter 5, but may be implemented as a partial function of the inverter 5.
  • the failure detection devices 1 to 1C are configured to output the failure detection signal Sng to the host monitoring device 8 when a failure is detected.
  • the failure detection devices 1 to 1C may output the failure detection signal Sng to the inverter 5, or may output the failure detection signal Sng to other devices.
  • the failure detection devices 1 to 1C may output a signal for opening to the circuit breaker to protect the system instead of outputting the failure detection signal Sng, or output other protection operation or alarm. May be.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment as it is, and can be embodied by modifying constituent elements without departing from the scope of the invention in the implementation stage.
  • various inventions can be formed by appropriately combining a plurality of components disclosed in the embodiment. For example, some components may be deleted from all the components shown in the embodiment.
  • constituent elements over different embodiments may be appropriately combined.
  • a failure detection device capable of reducing the number of current sensors for detecting a failure.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

 PVアレイ2a,2bとインバータ5をそれぞれ接続するための並列に接続された2つのストリングSTa,STbと、2つのストリングSTa,STbを集約してインバータ5と接続するための集約された電線LP,Lnとを含む電気回路の故障を検出する故障検出装置1であって、ストリングSTaの電線STapに流れる電流Iapを検出し、集約された電線LPに流れる電流Ipを検出し、ストリングSTaに電流Iapが流れていることを検出し、かつ集約された電線LPに電流Ipが流れていないことを検出した場合、故障として検出する。

Description

故障検出装置及びその検出方法
 本発明は、電流に基づいて故障を検出する故障検出装置に関する。
 一般に、大容量の電力を得るために複数の電池を並列に接続することが知られている。例えば、大規模の太陽光発電システムの場合、PV(photovoltaic)アレイが接続されたストリングが多数並列に接続されている。また、これらのPVアレイの故障を検出するために、ストリングに流れる電流を監視することが知られている。
 一方、電気回路において、電流を検出して地絡又は短絡を検出することが知られている(例えば、特許文献1参照)。
 しかしながら、全てのPVアレイの故障を検出するには、全てのストリングの正側及び負側に電流センサを設けなければならない。しかし、このように電流センサを設けると、大規模の太陽光発電システムの場合、電流センサの数が増大する。電流センサの数が増加すると、この電流センサに付随する機器(例えば、信号処理用のA/D(アナログ/デジタル)変換器)及び配線も増加することになる。従って、このように故障を検出する装置は、システム全体のコストの増加を招く。
特開2010-197172号公報
 本発明の目的は、故障を検出するための電流センサの数を低減することのできる故障検出装置を提供することにある。
 本発明の観点に従った故障検出装置は、複数の直流電源とインバータとをそれぞれ接続するための並列に接続された正極の電線と負極の電線を含む複数の接続回路と、複数の前記接続回路を集約して前記インバータと接続するための集約回路とを含む電気回路の故障を検出する故障検出装置であって、1つを除く全ての前記接続回路の前記正極の電線又は前記負極の電線に流れる電流をそれぞれ検出する複数の接続回路電流検出手段と、前記集約回路に流れる電流を検出する集約電流検出手段と、少なくとも1つの前記接続回路電流検出手段により電流が流れていることを検出し、かつ前記集約電流検出手段により電流が流れていないことを検出した場合、故障として検出する故障検出手段とを備える。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る故障検出装置を適用した太陽光発電システムの構成を示す構成図である。 図2は、本発明の第2の実施形態に係る故障検出装置を適用した太陽光発電システムの構成を示す構成図である。 図3は、本発明の第3の実施形態に係る故障検出装置を適用した太陽光発電システムの構成を示す構成図である。 図4は、本発明の第4の実施形態に係る故障検出装置を適用した太陽光発電システムの構成を示す構成図である。
 以下、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。
(第1の実施形態)
 図1は、本発明の第1の実施形態に係る故障検出装置1を適用した太陽光発電システム10の構成を示す構成図である。なお、図中における同一部分には同一符号を付してその詳しい説明を省略し、異なる部分について主に述べる。以降の実施形態も同様にして重複した説明を省略する。
 ここでは、2つのPVアレイ2a,2b及び2つのストリングSTa,STbが並列に接続された太陽光発電システム10について主に説明するが、PVアレイ及びストリングは2つ以上であればいくつ設けてもよい。
 太陽光発電システム10は、故障検出装置1と、2つのPVアレイ2a,2bと、2つの電流センサ3ap,3spと、平滑コンデンサ4と、インバータ5と、連系変圧器6とを備えている。太陽光発電システム10は、電力系統7に接続されている。
 ストリングSTa,STbは、PVアレイ2a,2bとインバータ5をそれぞれ接続する回路である。各ストリングSTa,STbには、それぞれ正極の電線STap,STbpと負極の電線STan,STbnが含まれている。各ストリングSTa,STbの正極の電線STap,STbp及び負極の電線STan,STbnは、それぞれPVアレイ2a,2bに接続されている。全てのストリングSTa,STbは、並列接続により集約された1組の電線Lp,Lnを含む回路に接続されている。集約された電線Lp,Lnは、インバータ5の直流側に接続されている。
 2つのPVアレイ2a,2bは、インバータ5の直流側に並列に接続されている。PVアレイ2a,2bは、太陽光などの光により発電する電池である。PVアレイ2a,2bは、発電した電力をインバータ5に供給する。
 平滑コンデンサ4は、インバータ5の直流側に設けられている。平滑コンデンサ4は、PVアレイ2a,2bから供給される直流電圧を平滑化する。
 インバータ5は、PVアレイ2a,2bから供給される直流電力を電力系統7に同期する交流電力に変換する。インバータ5は、変換した交流電力を連系変圧器6を介して電力系統7に供給する。電力系統7は、例えば商用系統である。なお、インバータ5は、直流電力を単相交流電力に変換してもよいし、三相交流電力に変換してもよい。
 電流センサ3apは、ストリングSTaの正極の電線STapを流れる電流Iapを検出するように設けられている。電流センサ3apは、検出した電流Iapを故障検出装置1に出力する。
 電流センサ3spは、集約された正極の電線Lpに流れる電流Ipを検出するように設けられている。電流センサ3spは、検出した電流Ipを故障検出装置1に出力する。電流センサ3spは、制御の精度を高めるためにインバータ5の直流側に設ける電流センサと兼用してもよい。
 故障検出装置1では、故障を検出するために、2つのストリングSTa,STbに1つの電流センサ3apを設ける。ストリングがn(nは2以上の自然数)並列の場合、1つを除く全てのn-1のストリングの正極又は負極のいずれかに電流センサを設ける。従って、ストリングに設けられる電流センサの数は、n-1となる。これに、集約された正極の電線Lpに設けられる電流センサ3spを加えると、故障検出装置1に用いられる電流センサの数はnとなる。
 故障検出装置1は、2つの電流センサ3ap,3spにより検出された電流Iap,Ipに基づいて、各ストリングSTa,STbの故障を検出する。故障検出装置1は、故障を検出すると、上位監視装置8に故障の発生を知らせる故障検出信号Sngを出力する。
 次に、故障検出装置1による故障の検出方法について説明する。
 故障検出装置1は、ストリングSTaの正極の電線STapに電流Iapが流れていることを検出し、かつ集約された正極の電線Lpに電流Ipが流れていないことを検出した場合、故障電流が流れている(故障が発生している)と判断する。このとき、検出した電流Iapの向きは考慮しない。
 ストリングがn並列の場合、電流センサを設けた全てのストリングのうち少なくとも1つのストリングで電流を検出し、集約された正極の電線Lpに流れる電流Ipを検出しなかった場合、故障電流が流れていると判断する。
 次に、故障を検出する原理について説明する。なお、電流の向きは、全てのPVアレイ2a,2bが正常に発電しているときに流れる方向を順方向とする。即ち、正極の電線Lp,STap,STbpに流れる電流Iap,Ipは、PVアレイ2a,2bからインバータ5に入力される方向が順方向となる。負極の電線Ln,STan,STbnに流れる電流は、インバータ5からPVアレイ2a,2bに出力される方向が順方向となる。以降においても、順方向の向きは同様に考えるものとする。
 まず、夜間にPVアレイ2bが短絡し、日中になってPVアレイ2aが正常に発電し出した場合について考える。
 この場合、PVアレイ2aから出力される電流がPVアレイ2bに流れる。即ち、2つのストリングSTa,STb間で循環電流が流れるため、集約された電線Lp,Lnに電流は流れない。このとき、ストリングSTaの正極の電線STapに流れる電流Iapは、順方向に流れ、ストリングSTbの正極の電線STbpに流れる電流Ibpは、逆方向に流れる。
 次に、夜間にPVアレイ2aが短絡し、日中になってPVアレイ2bが正常に発電し出した場合について考える。
 この場合、PVアレイ2bから出力される電流がPVアレイ2aに流れる。即ち、2つのストリングSTa,STb間で循環電流が流れるため、集約された電線Lp,Lnに電流は流れない。このとき、ストリングSTaの正極の電線STapに流れる電流Iapは、逆方向に流れ、ストリングSTbの正極の電線STbpに流れる電流Ibpは、順方向に流れる。
 このように、ストリングSTaに設けられた電流センサ3apにより方向に関係なく電流Iapが検出され、集約された電線Lpに設けられた電流センサ3spにより電流Ipが検出されなかった場合、故障電流が流れているものと判断することができる。
 本実施形態によれば、夜間にPVアレイ2a,2bが短絡するなどの過電流が流れないような故障でも、1つを除く全てのn-1のストリングに各1つ設けられた電流センサ3apにより検出された電流Iap、及び集約された電線Lpに設けられた電流センサ3spにより検出された電流Ipに基づいて、検出することができる。
 ここでは、全ての電流センサ3ap,3spを正極の電線Lp,STapに設けた構成について説明したが、これらの電流センサ3ap,3spは、負極の電線Ln,STanに設けてもよい。即ち、1つを除く全てのn-1のストリングに各1つ電流センサを設け、集約された電線Lp,Lnに1つ電流センサを設ければ、故障を検出することができる。従って、n並列のストリングであれば、設ける電流センサの数はnとなる。
 また、集約された電線Lpに設ける電流センサ3spは、インバータ5の制御に用いられる電流センサを兼用することで、さらに電流センサの数を削減することができる。
 さらに、故障を検出するための電流センサ3ap,3spの数を削減することで、電流センサに付随する機器(例えば、A/D変換器)及び配線も削減することができる。
(第2の実施形態)
 図2は、本発明の第2の実施形態に係る故障検出装置1Aを適用した太陽光発電システム10Aの構成を示す構成図である。
 ここでは、2つのPVアレイ2a,2b及び2つのストリングSTa,STbが並列に接続された太陽光発電システム10Aについて主に説明するが、PVアレイ及びストリングは2つ以上であればいくつ設けてもよい。
 太陽光発電システム10Aは、図1に示す第1の実施形態に係る太陽光発電システム10において、集約された負極の電線Lnが接地され、電流センサ3spを電流センサ3snに代え、2つの電流センサ3an,3bpを追加し、故障検出装置1を故障検出装置1Aに代えたものである。その他の点は、第1の実施形態と同様である。
 電流センサ3anは、ストリングSTaの負極の電線STanを流れる電流Ianを検出するように設けられている。電流センサ3anは、検出した電流Ianを故障検出装置1Aに出力する。電流センサ3bpは、ストリングSTbの正極の電線STbpを流れる電流Ibpを検出するように設けられている。電流センサ3bpは、検出した電流Ibpを故障検出装置1Aに出力する。
 電流センサ3snは、集約された負極の電線Lnに流れる電流Inを検出するように設けられている。電流センサ3snは、接地極である負極に設けられている。電流センサ3snは、検出した電流Inを故障検出装置1Aに出力する。電流センサ3snは、制御の精度を高めるためにインバータ5の直流側に設ける電流センサと兼用してもよい。
 故障検出装置1Aでは、故障を検出するために、2つのストリングSTa,STbに3つの電流センサ3ap,3an,3bpを設ける。ストリングがn並列の場合、1つを除く全てのn-1のストリングの正極及び負極に電流センサを設け、除いた1つのストリングの正極又は負極のいずれかに電流センサを設ける。従って、ストリングに設けられる電流センサの数は、2n-1となる。これに、集約された負極(接地極)の電線Lnに設けられる電流センサ3snを加えると、故障検出装置1Aに用いられる電流センサの数は2nとなる。
 故障検出装置1Aは、4つの電流センサ3ap,3an,3bp,3snにより検出された電流Iap,Ian,Ibp,Inに基づいて、各ストリングSTa,STbの故障を検出する。故障検出装置1Aは、故障を検出すると、上位監視装置8に故障の発生を知らせる故障検出信号Sngを出力する。
 次に、故障検出装置1Aによる故障の検出方法について説明する。
 故障検出装置1Aは、各ストリングSTa,STbの正極側を流れる電流Iap,Ibp及び集約された負極の電線Lnに流れる電流Inに基づいて、次式を用いて地絡電流Igを演算する。
   Ig=Iap+Ibp-In …(1)
 故障検出装置1Aは、演算した地絡電流Igがゼロでないと判定した場合(例えば、地絡電流Igが予め設定された電流値以上である場合)、地絡が発生したと判断する。
 ストリングがn並列の場合、各ストリングの正極の電線(又は、負極の電線)に流れる電流の総和から集約された電線に流れる電流を引くことで、地絡電流Igを演算する。
 故障検出装置1Aは、地絡が発生したと判断すると、地絡が発生しているストリングSTa,STbを特定するための演算処理を行う。具体的には、ストリングSTa,STb毎に、正極側を流れる電流Iap,Ibpと負極側を流れる電流Ian,Ibnとを比較する。電流センサが設けられていないストリングSTbの負極側を流れる電流Ibnは、次式を用いて演算する。
   Ibn=In-Ian …(2)
 ストリングSTaで地絡が発生しているか否かを判断する場合、故障検出装置1Aは、正極側を流れる電流Iapと負極側を流れる電流Ianとの差を演算する。故障検出装置1Aは、演算した差がゼロでないと判定した場合(例えば、差が予め設定された電流値以上である場合)、ストリングSTaで地絡が発生したと判断する。ストリングSTbについても同様に、故障検出装置1Aは、ストリングSTbの正極側を流れる電流Ibpと負極側を流れる電流Ibnとの差に基づいて、地絡が発生しているか否かを判断する。
 故障検出装置1Aは、地絡が発生したストリングSTa,STbを特定すると、故障検出信号Sngに特定した地絡(故障)しているストリングを情報として含めて上位監視装置8に出力する。
 本実施形態によれば、PVアレイ2a,2bの地絡を、1つを除く全てのn-1のストリングの両極に設けられた電流センサ3ap,3anにより検出された電流Iap,Ian、残りの1つのストリングの片方の極に設けられた電流センサ3bpにより検出された電流Ibp、及び集約された接地極の電線Lnに設けられた電流センサ3snにより検出された電流Inに基づいて、検出することができる。n並列のストリングであれば、設ける電流センサの数は2nとなる。なお、図2では負極側を接地極とし、電流センサ3snを検出に利用しているが、正極側が接地された構成においては電流センサ3snの代わりに3spを設置し、検出を行う。
 また、集約された電線Lnに設ける電流センサ3spは、インバータ5の制御のために用いられる電流センサを兼用することで、電流センサの数を削減することができる。これにより、電流センサに付随する機器(例えば、A/D変換器)及び配線も削減することができる。
 さらに、故障検出装置1Aは、地絡電流Igを測定することができる。従って、接地線などに地絡電流を測定するための電流センサを設ける必要がない。地絡電流Igを測定することにより、例えば、故障検出装置1Aは、地絡電流が所定の電流値以上であった場合、インバータ5を停止(ゲートブロックなど)させるような信号を出力させることもできる。
(第3の実施形態)
 図3は、本発明の第3の実施形態に係る故障検出装置1Bを適用した太陽光発電システム10Bの構成を示す構成図である。
 ここでは、1つのPVアレイ2に対して2つのストリングSTc,STdが並列に接続された太陽光発電システム10Bについて主に説明するが、1つのPVアレイに対して2つ以上であればいくつのストリングが並列に接続されていてもよい。
 太陽光発電システム10Bは、故障検出装置1Bと、PVアレイ2と、3つの電流センサ3cp,3cn,3spと、平滑コンデンサ4と、インバータ5と、連系変圧器6と、4つの遮断器9cp,9cn,9dp,9dnを備えている。太陽光発電システム10Bは、電力系統7に接続されている。平滑コンデンサ4、インバータ5、連系変圧器6、及び電力系統7については、第1の実施形態と同様である。また、PVアレイ2は、第1の実施形態に係るPVアレイ2a,2bと同様である。
 ストリングSTc,STdは、PVアレイ2とインバータ5を接続する回路である。各ストリングSTc,STdには、正極の電線STcp,STdpと負極の電線STcn,STdnが含まれている。各ストリングSTc,STdの正極の電線STcp,STdp及び負極の電線STcn,STdnは、アレイ2に接続されている。全てのストリングSTc,STdは、並列接続により集約された1組の電線Lp,Lnに接続されている。集約された電線Lp,Lnは、インバータ5の直流側に接続されている。
 4つの遮断器9cp,9cn,9dp,9dnは、PVアレイ2とインバータ5を接続する正極の電線STcp,STdpと負極の電線STcn,STdnに2つずつ設けられている。このように、正極の電線STcp,STdp及び負極の電線STcn,STdnに複数の遮断器9cp,9cn,9dp,9dnをそれぞれ並列に設けることにより、遮断器9cp,9cn,9dp,9dnの容量を小さくして、実質的に容量の大きくした遮断器を設けた回路構成と同等の回路構成にすることができる。なお、ここでは、遮断器を用いた構成について説明するが、他の機器でもよい。例えば、電流の経路を複数に分割する理由としては、ヒューズの容量を減らすことを目的としてもよい。また、これ以外にも、太陽光発電システム10Bの実施態様により、様々な機器を設ける場合がある。従って、これらの機器の容量を減らすことを目的とした構成でもよい。
 遮断器9cpは、ストリングSTcの正極の電線STcpに設けられている。遮断器9cnは、ストリングSTcの負極の電線STcnに設けられている。遮断器9dpは、ストリングSTdの正極の電線STdpに設けられている。遮断器9dnは、ストリングSTdの負極の電線STdnに設けられている。遮断器9cp,9cn,9dp,9dnは、それぞれが設けられている電線STcp,STcn,STdp,STdnの切断及び接続をする。
 電流センサ3cpは、ストリングSTcの正極の電線STcpを流れる電流Icpを検出するように設けられている。電流センサ3cpは、検出した電流Icpを故障検出装置1Bに出力する。電流センサ3cnは、ストリングSTcの負極の電線STcnを流れる電流Icnを検出するように設けられている。電流センサ3cnは、検出した電流Icnを故障検出装置1Bに出力する。電流センサ3spは、第1の実施形態と同様に、集約された正極の電線Lpに設けられているが、負極の電線Lnに設けてもよい。
 故障検出装置1Bでは、故障を検出するために、2つのストリングSTc,STdのうち1つのストリングSTcに2つの電流センサ3cp,3cnを設ける。ストリングがn並列の場合、1つを除く全てのn-1のストリングの正極及び負極に電流センサを設ける。従って、ストリングに設けられる電流センサの数は、2(n-1)となる。これに、集約された正極の電線Lpに設けられる電流センサ3spを加えると、故障検出装置1Bに用いられる電流センサの数は2n-1となる。
 故障検出装置1Bは、3つの電流センサ3cp,3cn,3spにより検出された電流Icp,Icn,Ipに基づいて、各ストリングSTc,STdの故障を検出する。故障検出装置1Bは、故障を検出すると、上位監視装置8に故障の発生を知らせる故障検出信号Sngを出力する。
 次に、故障検出装置1Bによる故障の検出方法について説明する。
 故障検出装置1Bは、電流センサ3cp,3cnが設けられたストリングSTcに流れる電流Icp,Icn及び集約された正極の電線Lpに流れる電流Ipに基づいて、電流センサが設けられていないストリングSTdに流れる電流Idp,Idnを、次式を用いて演算する。
   Idp=Ip-Icp …(3)
   Idn=Ip-Icn …(4)
 ストリングがn並列の場合、集約された正極又は負極の電線に流れる電流から電流センサの設けられていないストリングを除く全てのストリングの正極の電線に流れる電流の総和を引くことで、電流センサの設けられていないストリングの正極の電線に流れる電流を演算する。同様に、集約された正極又は負極の電線に流れる電流から電流センサの設けられていないストリングを除く全てのストリングの負極の電線に流れる電流の総和を引くことで、電流センサの設けられていないストリングの負極の電線に流れる電流を演算する。
 このようにして、電流センサの設けられていないストリングSTdも含めて、全てのストリングSTc,STdの正極及び負極に流れる電流Icp,Icn,Idp,Idnを測定する。
 故障検出装置1Bは、2つのストリングSTc,STdにアンバランスな電流が流れているか否かを判断する。
 具体的には、故障検出装置1Bは、2つのストリングSTc,STdの正極に流れる電流Icp,Idpを比較する。故障検出装置1Bは、2つの電流Icp,Idpを比較した結果、電流量に差があると判定した場合(例えば、2つの電流Icp,Idpの差が予め設定された電流値以上である場合)、アンバランスな電流が流れていると判断する。同様に、2つのストリングSTc,STdの負極に流れる電流Icn,Idnを比較して、アンバランスな電流が流れているか否かを判断する。なお、2つのストリングSTc,STdの電流の比較は、互いに極性の異なる電流を比較してもよい。
 ストリングがn並列の場合、他のストリングに流れる電流と比較して、少ない電流(又は、多い電流)が流れているストリングがあるか否かを判定する。このような電流が流れているストリングがある場合、アンバランスな電流が流れていると判断する。
 次に、アンバランスな電流が流れている場合に、故障と判断する理由について説明する。
 2つのストリングSTc,STdは、同じ1つのPVアレイ2とインバータ5の直流側との間に並列に接続されている回路である。2つのストリングSTc,STdに、負荷は接続されていない。また、2つのストリングSTc,STdの正極及び負極の電線STcp,STcn,STdp,STdnには、それぞれ遮断器9cp,9cn,9dp,9dnが設けられている。遮断器9cp,9cn,9dp,9dnは、投入されていれば、理想的にはインピーダンスはゼロである。
 これらのことから、2つのストリングSTc,STdのインピーダンスは略ゼロである。従って、2つのストリングSTc,STdに流れる電流は、理論上は略同じになる筈である。2つのストリングSTc,STdにアンバランスな電流が流れている場合、ストリングSTc,STdの電線STcp,STcn,STdp,STdnの少なくとも1つにインピーダンスが増加するような故障が発生していると考えられる。
 このような故障が発生する原因としては、地絡の他に、遮断器9cp,9cn,9dp,9dnなどの機器を接続するボルトの緩み、又は遮断器9cp,9cn,9dp,9dnなどの機器の故障などが考えられる。
 よって、故障検出装置1Bは、アンバランスな電流が流れていることを検出することで、故障を検出することができる。
 本実施形態によれば、ボルトの緩み又は遮断器9cp,9cn,9dp,9dnの故障などを、1つを除く全てのn-1のストリングの両極に1つずつ設けられた電流センサ3cp,3cnにより検出された電流Icp,Icn、及び集約された電線Lpに設けられた電流センサ3spにより検出された電流Ipに基づいて、検出することができる。従って、n並列のストリングであれば、設ける電流センサの数は2n-1となる。
 また、集約された電線Lpに設ける電流センサ3spは、インバータ5の制御に用いられる電流センサを兼用することで、さらに電流センサの数を削減することができる。
 さらに、故障を検出するための電流センサ3cp,3cn,3spの数を削減することで、電流センサに付随する機器(例えば、A/D変換器)及び配線も削減することができる。
(第4の実施形態)
 図4は、本発明の第4の実施形態に係る故障検出装置1Cを適用した太陽光発電システム10Cの構成を示す構成図である。
 ここでは、2つのPVアレイ2a,2b及び2つのストリングSTa,STbが並列に接続された太陽光発電システム10Cについて主に説明するが、PVアレイ及びストリングは2つ以上であればいくつ設けてもよい。
 太陽光発電システム10Cは、図1に示す第1の実施形態に係る太陽光発電システム10において、電流センサ3spを第2の実施形態に係る電流センサ3bpに代え、故障検出装置1を故障検出装置1Cに代えたものである。その他の点は、第1の実施形態と同様である。
 故障検出装置1Cでは、故障を検出するために、2つのストリングSTa,STbにそれぞれ1つの電流センサ3ap,3bpを設ける。ストリングがn並列の場合、全てのストリングの正極又は負極のいずれかに電流センサを設ける。故障検出装置1Cに用いられる電流センサの数はnとなる。
 故障検出装置1Cは、2つの電流センサ3ap,3bpにより検出された電流Iap,Ibpに基づいて、各ストリングSTa,STbの故障を検出する。故障検出装置1Cは、故障を検出すると、上位監視装置8に故障の発生を知らせる故障検出信号Sngを出力する。
 次に、故障検出装置1Cによる故障の検出方法について説明する。
 故障検出装置1Cは、全てのストリングSTa,STbの正極側を流れる電流Iap,Ibpの向きを判定する。ストリングSTa,STbに流れる電流Iap,Ibpのうち1つでも逆方向であると判定した場合、故障検出装置1Cは、ストリングSTa,STbに故障が発生していると判断する。
 次に、故障を検出する原理について説明する。
 第1の実施形態で説明したように、夜間にPVアレイ2bが短絡し、日中になってPVアレイ2aが正常に発電し出した場合、ストリングSTbに流れる電流Ibpは、逆方向に流れる。また、夜間にPVアレイ2aが短絡し、日中になってPVアレイ2bが正常に発電し出した場合、ストリングSTaに流れる電流Iapは、逆方向に流れる。
 即ち、ストリングSTa,STb間で循環電流が流れている場合、一方のストリングSTa,STbでは、逆方向の電流が流れる。ストリングがn並列の場合も同様に、いずれかのストリングには、逆方向の電流が流れる。
 従って、いずれかのストリングSTa,STbに逆方向の電流が流れていることを検出することで、故障電流が流れていると判断することができる。
 本実施形態によれば、夜間にPVアレイ2a,2bが短絡するなどの過電流が流れないような故障でも、全てのストリングに各1つ設けられた電流センサ3ap,3bpにより検出された電流Iap,Ibpに基づいて、検出することができる。
 ここでは、全ての電流センサ3ap,3bpを正極の電線STap,STbpに設けた構成について説明したが、これらの電流センサ3ap,3bpは、負極の電線STan,STbnに設けてもよい。即ち、全てのストリングに各1つ電流センサを設ければ、故障を検出することができる。従って、n並列のストリングであれば、設ける電流センサの数はnとなる。
 また、故障を検出するための電流センサ3ap,3bpの数を削減することで、電流センサに付随する機器(例えば、A/D変換器)及び配線も削減することができる。
 なお、各実施形態において、故障検出装置1~1Cをインバータ5の外側に設けたが、インバータ5の一部の機能として実装してもよい。
 また、各実施形態において、故障検出装置1~1Cは、故障を検出した場合、故障検出信号Sngを上位監視装置8に出力する構成としたが、これに限らない。故障検出装置1~1Cは、故障検出信号Sngをインバータ5に出力してもよいし、その他の装置に故障検出信号Sngを出力してもよい。また、故障検出装置1~1Cは、故障検出信号Sngを出力する代わりに、システムを保護するために遮断器に開放するための信号を出力してもよいし、その他の保護動作又は警報を出力してもよい。
 さらに、各実施形態では、PVアレイ2,2a,2bを用いた構成について説明したが、他の発電機又は電池などの電源を用いてもよい。
 なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
 本発明によれば、故障を検出するための電流センサの数を低減することのできる故障検出装置を提供することができる。

Claims (10)

  1.  複数の直流電源とインバータとをそれぞれ接続するための並列に接続された正極の電線と負極の電線を含む複数の接続回路と、複数の前記接続回路を集約して前記インバータと接続するための集約回路とを含む電気回路の故障を検出する故障検出装置であって、
     1つを除く全ての前記接続回路の前記正極の電線又は前記負極の電線に流れる電流をそれぞれ検出する複数の接続回路電流検出手段と、
     前記集約回路に流れる電流を検出する集約電流検出手段と、
     少なくとも1つの前記接続回路電流検出手段により電流が流れていることを検出し、かつ前記集約電流検出手段により電流が流れていないことを検出した場合、故障として検出する故障検出手段と
    を備えたことを特徴とする故障検出装置。
  2.  複数の直流電源とインバータとをそれぞれ接続するための並列に接続された正極の電線と負極の電線を含む複数の接続回路と、複数の前記接続回路を集約して前記インバータと接続するための集約回路とを含む電気回路の故障を検出する故障検出装置であって、
     1つの前記接続回路の前記正極の電線又は前記負極の電線と残りの全ての前記接続回路の前記正極の電線及び前記負極の電線に流れる電流をそれぞれ検出する複数の接続回路電流検出手段と、
     前記集約回路の接地極の電線に流れる電流を検出する集約電流検出手段と、
     複数の前記接続回路電流検出手段によりそれぞれ検出された電流及び前記集約電流検出手段により検出された電流に基づいて、地絡電流を演算する地絡電流演算手段と、
     前記地絡電流演算手段により演算された地絡電流に基づいて、故障として地絡を検出する故障検出手段と
    を備えたことを特徴とする故障検出装置。
  3.  前記故障検出手段により故障を検出した場合、複数の前記接続回路電流検出手段によりそれぞれ検出された電流及び前記集約電流検出手段により検出された電流に基づいて、故障した前記接続回路を特定する故障特定手段と
    を備えたことを特徴とする請求項2に記載の故障検出装置。
  4.  直流電源とインバータとを接続するための並列に接続された正極の電線と負極の電線を含む複数の接続回路と、複数の前記接続回路を集約して前記インバータと接続するための集約回路とを含む電気回路の故障を検出する故障検出装置であって、
     1つを除く全ての前記接続回路の前記正極の電線及び前記負極の電線に流れる電流をそれぞれ検出する複数の接続回路電流検出手段と、
     前記集約回路に流れる電流を検出する集約電流検出手段と、
     複数の前記接続回路電流検出手段によりそれぞれ検出された電流及び集約電流検出手段により検出された電流に基づいて、前記接続回路電流検出手段が設けられていない前記接続回路の前記正極の電線及び前記負極の電線にそれぞれ流れる電流を演算する接続回路電流演算手段と、
     複数の前記接続回路電流検出手段によりそれぞれ検出された電流及び前記接続回路電流演算手段によりそれぞれ演算された電流に基づいて、複数の前記接続回路に流れる電流を比較する電流比較手段と、
     前記電流比較手段による比較の結果、アンバランスな電流が流れていることを検出した場合、故障として検出する故障検出手段と
    を備えたことを特徴とする故障検出装置。
  5.  複数の直流電源とインバータとをそれぞれ接続するための並列に接続された正極の電線と負極の電線を含む複数の接続回路と、複数の前記接続回路を集約して前記インバータと接続するための集約回路とを含む電気回路の故障を検出する故障検出装置であって、
     全ての前記接続回路の前記正極の電線又は前記負極の電線に流れる電流をそれぞれ検出する複数の接続回路電流検出手段と、
     少なくとも1つの前記接続回路電流検出手段により検出された電流の向きが前記直流電源から前記インバータに電力が供給される方向と逆方向である場合、故障として検出する故障検出手段と
    を備えたことを特徴とする故障検出装置。
  6.  請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の故障検出装置を備えたこと
    を特徴とするインバータ。
  7.  複数の直流電源とインバータとをそれぞれ接続するための並列に接続された正極の電線と負極の電線を含む複数の接続回路と、複数の前記接続回路を集約して前記インバータと接続するための集約回路とを含む電気回路の故障を検出する故障検出方法であって、
     1つを除く全ての前記接続回路の前記正極の電線又は前記負極の電線に流れる電流をそれぞれ検出し、
     前記集約回路に流れる電流を検出し、
     少なくとも1つの前記接続回路に電流が流れていることを検出し、かつ前記集約回路に電流が流れていないことを検出した場合、故障として検出すること
    を含むことを特徴とする故障検出方法。
  8.  複数の直流電源とインバータとをそれぞれ接続するための並列に接続された正極の電線と負極の電線を含む複数の接続回路と、複数の前記接続回路を集約して前記インバータと接続するための集約回路とを含む電気回路の故障を検出する故障検出方法であって、
     1つの前記接続回路の前記正極の電線又は前記負極の電線と残りの全ての前記接続回路の前記正極の電線及び前記負極の電線に流れる電流をそれぞれ検出し、
     前記集約回路の接地極の電線に流れる電流を検出し、
     検出した複数の前記接続回路に流れる電流及び検出した前記集約回路に流れる電流に基づいて、地絡電流を演算し、
     演算した地絡電流に基づいて、故障として地絡を検出すること
    を含むことを特徴とする故障検出方法。
  9.  直流電源とインバータとを接続するための並列に接続された正極の電線と負極の電線を含む複数の接続回路と、複数の前記接続回路を集約して前記インバータと接続するための集約回路とを含む電気回路の故障を検出する故障検出方法であって、
     1つを除く全ての前記接続回路の前記正極の電線及び前記負極の電線に流れる電流をそれぞれ検出し、
     前記集約回路に流れる電流を検出し、
     検出した複数の前記接続回路に流れるそれぞれ電流及び検出した前記集約回路に流れる電流に基づいて、検出していない前記接続回路の前記正極の電線及び前記負極の電線にそれぞれ流れる電流を演算し、
     検出した複数の前記接続回路にそれぞれ流れる電流及び演算した前記前記接続回路にそれぞれ流れる電流に基づいて、複数の前記接続回路に流れる電流を比較し、
     比較した結果、アンバランスな電流が流れていることを検出した場合、故障として検出すること
    を含むことを特徴とする故障検出方法。
  10.  複数の直流電源とインバータとをそれぞれ接続するための並列に接続された正極の電線と負極の電線を含む複数の接続回路と、複数の前記接続回路を集約して前記インバータと接続するための集約回路とを含む電気回路の故障を検出する故障検出方法であって、
     全ての前記接続回路の前記正極の電線又は前記負極の電線に流れる電流をそれぞれ検出し、
     検出した少なくとも1つの前記接続回路に流れる電流の向きが前記直流電源から前記インバータに電力が供給される方向と逆方向である場合、故障として検出すること
    を含むことを特徴とする故障検出方法。
PCT/JP2011/080072 2011-12-26 2011-12-26 故障検出装置及びその検出方法 WO2013098916A1 (ja)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ES11878581.5T ES2687122T3 (es) 2011-12-26 2011-12-26 Dispositivo de detección de rotura y procedimiento de detección del mismo
EP11878581.5A EP2799892B1 (en) 2011-12-26 2011-12-26 Breakdown detection device and detection method thereof
JP2013551057A JP5745096B2 (ja) 2011-12-26 2011-12-26 故障検出装置及びその検出方法
PCT/JP2011/080072 WO2013098916A1 (ja) 2011-12-26 2011-12-26 故障検出装置及びその検出方法
CN201180073813.8A CN103827681B (zh) 2011-12-26 2011-12-26 故障检测装置及其检测方法
US14/314,069 US9863992B2 (en) 2011-12-26 2014-06-25 Fault detecting apparatus and detecting method of the same

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2011/080072 WO2013098916A1 (ja) 2011-12-26 2011-12-26 故障検出装置及びその検出方法

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US14/314,069 Continuation US9863992B2 (en) 2011-12-26 2014-06-25 Fault detecting apparatus and detecting method of the same

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013098916A1 true WO2013098916A1 (ja) 2013-07-04

Family

ID=48696486

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2011/080072 WO2013098916A1 (ja) 2011-12-26 2011-12-26 故障検出装置及びその検出方法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9863992B2 (ja)
EP (1) EP2799892B1 (ja)
JP (1) JP5745096B2 (ja)
CN (1) CN103827681B (ja)
ES (1) ES2687122T3 (ja)
WO (1) WO2013098916A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016066238A (ja) * 2014-09-25 2016-04-28 富士通株式会社 電子機器、電源装置および電源監視方法
JP2017530680A (ja) * 2015-01-04 2017-10-12 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 光電池システム
JP2022535932A (ja) * 2020-04-13 2022-08-10 華為数字能源技術有限公司 光発電システムの保護装置及び保護方法並びに光発電システム

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6162679B2 (ja) * 2014-12-19 2017-07-12 ファナック株式会社 コモン信号の故障箇所を検出するマトリクス回路
WO2016166833A1 (ja) * 2015-04-15 2016-10-20 三菱電機株式会社 車両の電源装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58206976A (ja) * 1982-05-27 1983-12-02 Mitsubishi Electric Corp 大電流供給用整流器の電流検出装置
JP2000133318A (ja) * 1998-08-21 2000-05-12 Sony Corp バッテリパック
JP2005168156A (ja) * 2003-12-02 2005-06-23 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 地絡対策装置及び発電システム
JP2010197172A (ja) 2009-02-24 2010-09-09 Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial System Corp 電流検出器
JP2011187807A (ja) * 2010-03-10 2011-09-22 Toshiba Corp 太陽光発電システム

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6420852B1 (en) * 1998-08-21 2002-07-16 Sony Corporation Battery pack
US8378656B2 (en) * 2008-09-19 2013-02-19 General Electric Company Quasi-AC, photovoltaic module for unfolder photovoltaic inverter
JP2011071346A (ja) * 2009-09-25 2011-04-07 Sansha Electric Mfg Co Ltd 監視装置
CN101718832B (zh) * 2009-11-17 2012-01-04 深圳市科陆电子科技股份有限公司 高压线路故障检测装置及检测方法
US8854193B2 (en) * 2009-12-29 2014-10-07 Tigo Energy, Inc. Systems and methods for remote or local shut-off of a photovoltaic system
US10615743B2 (en) * 2010-08-24 2020-04-07 David Crites Active and passive monitoring system for installed photovoltaic strings, substrings, and modules

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58206976A (ja) * 1982-05-27 1983-12-02 Mitsubishi Electric Corp 大電流供給用整流器の電流検出装置
JP2000133318A (ja) * 1998-08-21 2000-05-12 Sony Corp バッテリパック
JP2005168156A (ja) * 2003-12-02 2005-06-23 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 地絡対策装置及び発電システム
JP2010197172A (ja) 2009-02-24 2010-09-09 Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial System Corp 電流検出器
JP2011187807A (ja) * 2010-03-10 2011-09-22 Toshiba Corp 太陽光発電システム

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016066238A (ja) * 2014-09-25 2016-04-28 富士通株式会社 電子機器、電源装置および電源監視方法
JP2017530680A (ja) * 2015-01-04 2017-10-12 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 光電池システム
JP2022535932A (ja) * 2020-04-13 2022-08-10 華為数字能源技術有限公司 光発電システムの保護装置及び保護方法並びに光発電システム
US11870238B2 (en) 2020-04-13 2024-01-09 Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. Protection apparatus and protection method for photovoltaic power generation system
JP7439139B2 (ja) 2020-04-13 2024-02-27 華為数字能源技術有限公司 光発電システムの保護装置及び保護方法並びに光発電システム

Also Published As

Publication number Publication date
ES2687122T3 (es) 2018-10-23
US9863992B2 (en) 2018-01-09
JP5745096B2 (ja) 2015-07-08
CN103827681B (zh) 2016-05-04
EP2799892A1 (en) 2014-11-05
JPWO2013098916A1 (ja) 2015-04-30
EP2799892B1 (en) 2018-07-11
EP2799892A4 (en) 2015-07-08
US20140306713A1 (en) 2014-10-16
CN103827681A (zh) 2014-05-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4780416B2 (ja) 太陽電池アレイ故障診断方法
EP2626712B1 (en) Failure detecting apparatus
US8508896B2 (en) DC feeder protection system
JP5802076B2 (ja) 地絡検出装置、地絡検出方法、太陽光発電システム、及び地絡検出プログラム
US8466706B2 (en) Solar combiner with integrated string current monitoring
US8053930B2 (en) Solar power plant
JP5745096B2 (ja) 故障検出装置及びその検出方法
WO2011111260A1 (ja) 太陽光発電システム
CN116540008A (zh) 用于检测dc系统中的接地故障的系统和方法
JP5820969B2 (ja) 配電システム
WO2015015835A1 (ja) 太陽光発電システム
US20240014684A1 (en) Power sourcing equipment and method for detecting insulation resistance at input end of power sourcing equipment
JP6099446B2 (ja) パワーコンディショナ、および直流給電システムの絶縁抵抗測定方法
JP5826131B2 (ja) パワーコンディショナ
JP6834334B2 (ja) アーク故障検出システム
WO2021182259A1 (ja) アーク検出装置、パワーコンディショナ、屋内配線システム、ブレーカ、太陽光パネル、太陽光パネル付属モジュール及び接続箱
US20220014013A1 (en) Power Electronic Converter with a Ground Fault Detection Unit that Shares a Common Ground with both DC Ports and AC Ports
JP2018100877A (ja) アーク故障検出システム
JP2001298850A (ja) 太陽光発電パネルの地絡検出装置
WO2020065857A1 (ja) 電力変換装置
KR102507827B1 (ko) 태양 전지 모듈의 고장 검출용 센서 모듈
JP2015216787A (ja) 電力変換装置、およびこれを備える電力変換システム
Sarkar et al. Signature analysis of electrical faults in standalone PV systems with storage
JP6919765B2 (ja) 電力変換装置および発電システム
KR101051257B1 (ko) 직류 퓨즈 이상의 검출이 가능한 태양광 발전 시스템 및 직류 퓨즈 이상검출 장치

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201180073813.8

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 11878581

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2013551057

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2011878581

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE