WO2014017417A1 - 分散電源システム及び運転方法 - Google Patents

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WO2014017417A1
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power
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正明 大島
修一 宇敷
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オリジン電気株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a distributed power supply system and an operation method for supplying power generated by solar power generation equipment connected to a power system to the power system.
  • a distributed power supply system having a solar power generation facility is connected to an electric power system, and DC power generated by the solar power generation facility is converted into AC power by a power conditioner and supplied to the electric power system.
  • a distributed power supply system when an abnormality occurs in the system voltage of the power system, there is one in which the distributed operation is stopped by disconnecting from the power system and the distributed power system is operated independently (for example, a patent) Reference 1).
  • the power conditioner is stopped when the system voltage of the power system becomes abnormal. Therefore, when a load is connected to the distributed power supply system, power supply to the load is not possible. Stop. Even after the power conditioner is stopped, the power supply to the load is temporarily interrupted even when power is supplied to the load by performing a self-supporting operation.
  • An object of the present invention is to provide a distributed power supply system and an operation method capable of continuously supplying power to a load even when the system voltage of the power system becomes abnormal.
  • a distributed power supply system is a DC / DC converter that converts direct current generated by a solar power generation facility into direct current of a predetermined output voltage, and converts direct current converted by the DC / DC converter into alternating current.
  • An inverter that outputs to the power system via a grid connection switch, and when the system voltage of the power system is abnormal, the operation mode of the DC / DC converter and the inverter is switched and the DC / DC converter and the inverter are stopped. And a control device that shifts to a self-sustained operation without performing the operation.
  • a distributed power supply system is the distributed power supply system according to the first aspect, wherein the control device monitors whether or not a system voltage of the power system is normal, and the photovoltaic power generation facility
  • a converter control device for controlling the DC / DC converter in a maximum power follow-up control mode in which the generated power of the power supply becomes maximum, or a link voltage constant control mode in which a link voltage between the DC / DC converter and the inverter is controlled to a predetermined value;
  • Inverter control for controlling the inverter in an AC output voltage control mode for controlling the output voltage of the inverter to a predetermined value or a constant link voltage control mode for controlling a link voltage between the DC / DC converter and the inverter to a predetermined value Switching the control mode of the device, the converter control device and the inverter control device, DC / DC converter and mode switching means for switching the operation mode of the inverter.
  • the converter The control mode by the control device is the maximum power follow-up control mode in which the generated power of the photovoltaic power generation facility is maximized
  • the control mode by the inverter control device is the link voltage constant control
  • the system voltage monitoring means controls the power system
  • the control mode by the converter control device is switched from the maximum power tracking control mode to the constant link voltage control mode, and the control mode by the inverter control device is changed to the constant link voltage control mode.
  • the control mode by the inverter control device is switched from the maximum power tracking control mode to the constant link voltage control mode, and the control mode by the inverter control device is changed to the constant link voltage control mode.
  • the control mode by the inverter control device is changed to the constant link voltage control mode.
  • a distributed power supply system wherein the storage battery stores the direct current converted by the DC / DC converter or the direct current converted from the alternating current of the power system by the inverter, and the storage battery.
  • a charging / discharging device for controlling charging / discharging, and the control device controls charging / discharging of the storage battery, or a constant link voltage for controlling a link voltage between the DC / DC converter and the inverter to a predetermined value.
  • a charger / discharger controller for controlling the charger / discharger in a control mode, wherein the mode switching means is configured to perform the charging / discharging when the system voltage monitoring means determines that the system voltage of the power system is normal.
  • the control mode of the charger / discharger by the electric appliance control device is set to a charge / discharge control mode, and the system voltage monitoring means determines that the system voltage of the power system is abnormal
  • the control mode by the converter control device to remain MPPT control mode characterized in that switching the control mode of the charge-discharge unit from the charging and discharging control mode to link voltage constant control mode.
  • a distributed power supply system is the distributed power supply system according to the third aspect, wherein the mode switching means controls the converter when the system voltage monitoring means determines that the system voltage of the power system is abnormal.
  • the control mode of the device remains in the maximum power tracking control mode, and instead of switching the control mode of the charger / discharger from the charge / discharge control mode to the constant link voltage control mode, the control mode of the charger / discharger is controlled by charge / discharge control.
  • the control mode of the DC / DC converter is switched from the maximum power follow-up control mode to the constant link voltage control mode.
  • a direct current generated by a photovoltaic power generation facility is converted into a direct current of a predetermined output voltage by a DC / DC converter, and the direct current converted by the DC / DC converter is Is converted to alternating current and output to the power system via a grid connection switch.
  • the operation mode of the DC / DC converter and the inverter is switched, and the DC / DC converter and It is characterized by shifting to a self-sustaining operation without stopping the inverter.
  • a method for operating a distributed power supply system wherein a direct current generated by a photovoltaic power generation facility is converted into a direct current of a predetermined output voltage by a DC / DC converter, and the direct current converted by the DC / DC converter is
  • the operation method of the distributed power supply system that converts to AC and outputs to the power system via the grid connection switch, when the system voltage of the power system is normal, the operation mode of the DC / DC converter is set to the solar system.
  • the maximum power follow-up control mode in which the generated power of the photovoltaic power generation facility is maximized the operation mode of the inverter is set to a constant link voltage control mode for controlling the link voltage between the DC / DC converter and the inverter to a predetermined value, and the power When the system voltage of the system is abnormal, the operation mode of the DC / DC converter is changed from the maximum power tracking control mode. Switching to serial link voltage constant control mode, and wherein the switching the operation mode of the inverter into an AC output voltage control mode for controlling the output voltage of the inverter from the link voltage constant control mode to a prescribed value.
  • a distributed power system operating method comprising a storage battery that stores a direct current converted by the DC / DC converter or a direct current converted from the alternating current of the power system by the inverter.
  • the operation mode of the storage battery is set to the charge / discharge control mode, and when the system voltage of the power system is abnormal, the operation mode of the DC / DC converter is set to the maximum.
  • the power tracking control mode is maintained, and the operation mode of the storage battery is switched from the charge / discharge control mode to the link voltage constant control mode.
  • the operation method of the distributed power supply system according to the invention of claim 8 is the operation method of the DC / DC converter according to the invention of claim 7, wherein when the system voltage of the power system is determined to be abnormal, the operation mode of the DC / DC converter is set to the maximum power. Instead of switching the storage battery operation mode from the charge / discharge control mode to the constant link voltage control mode, the storage battery operation mode remains the charge / discharge control control. The operation mode is switched from the maximum power tracking control mode to the link voltage constant control mode.
  • the grid connection switch is opened and the DC / DC converter and the inverter are not stopped without stopping the DC / DC converter and the inverter. Since the power is supplied to the load by performing the independent operation by switching the operation mode, the power can be continuously supplied to the load even when the system voltage of the power system becomes abnormal.
  • the control device sets the operation mode of the DC / DC converter to follow the maximum power. Switching from control to link voltage constant control, and switching the inverter operating mode from link voltage constant control by AC current control to AC output voltage control to control the inverter output voltage to a predetermined value, while controlling the link voltage constant,
  • the voltage applied to the load 17 can be set to a predetermined value (rated voltage).
  • the operation mode of the DC / DC converter is set.
  • the maximum power follow-up control is maintained, and the operation mode of the charger / discharger is switched from charge / discharge control to constant link voltage control, so that the generated power of the photovoltaic power generation facility can be maintained at the maximum power while controlling the link voltage constant. it can.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an example of a distributed power supply system according to a first embodiment of the present invention.
  • the flowchart which shows an example of operation
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an example of a distributed power supply system according to the first embodiment of the present invention.
  • a distributed power supply system including a single-phase inverter is connected to a single phase of a power system.
  • the distributed power system includes a photovoltaic power generation facility and a power conditioner, and is connected to the power system via a system connection switch.
  • the power conditioner has a DC / DC converter 11 and an inverter 12.
  • an inverter disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2009-219263 is used as the inverter 12.
  • the inverter disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2009-219263 is an inverter having an internal impedance and capable of autonomous parallel operation that operates as a voltage source.
  • the direct current generated by the PV (Photovoltaic) panel 13 of the photovoltaic power generation facility is converted into a direct current of a predetermined output voltage by the DC / DC converter 11 of the power conditioner, converted into an alternating current by the inverter 12, and the grid interconnection switch 14 Is output to the electric power system 15 via.
  • electric power is supplied to a load 17 connected via a load switch 16 between the inverter 12 and the grid connection switch 14.
  • control device 20 controls the DC / DC converter 11 and the inverter 12 and controls opening and closing of the grid connection switch 14 and the load switch 16.
  • the control device 20 activates the DC / DC converter 11 and the inverter 12, closes the grid connection switch 14, connects the distributed power supply system to the power system, and performs a linked operation.
  • the system voltage of the electric power system detected by the voltage detector 21 is inputted, the system voltage of the electric power system 15 is monitored, and when the system voltage of the electric power system 15 is normal, the PV panel of the photovoltaic power generation equipment The interconnection operation for supplying the electric power generated at 13 to the electric power system is continued. In addition, power is supplied to the load 17.
  • the control device 20 has a function of switching the operation mode between the DC / DC converter 11 and the inverter 12, and when the system voltage V of the power system 15 becomes abnormal, the DC / DC converter 11 and the inverter 12 are switched.
  • the operation mode is automatically switched to perform independent operation, and the supply of power to the load 17 is continued. That is, when the system voltage of the power system 15 becomes abnormal during the grid operation, the control device 20 opens the grid connection switch 14 without stopping the DC / DC converter 11 and the inverter 12. The system is operated independently and the power supply to the load 17 is continued.
  • a high-speed grid connection switch that opens and closes at high speed is used as the grid connection switch 14 so that the power system can be disconnected at high speed and quickly switched from the grid operation mode to the independent operation mode.
  • IGBT or MOSFET is used.
  • a thyristor that has a large overload capability but does not have a self-extinguishing capability, as shown in Japanese Patent Laid-Open No. 11-341686, means for reducing the value of the current flowing through the grid interconnection switch is used. To be able to disconnect the power system at high speed.
  • the grid interconnection switch 14 In the state of interconnection operation in which the distributed power supply system is connected to the power system 15, the grid interconnection switch 14 is closed. At the time of this interconnection operation, DC power generated by the PV panel 13 of the photovoltaic power generation facility is DC / DC converted by the DC / DC converter 11 and output to the inverter 12.
  • the DC / DC converter 11 is operated by maximum power tracking control (MPPT) in which the generated power of the PV panel 13 is maximized by the MPPT control means 24 of the converter control device 23 of the control device 20 during the interconnection operation. .
  • MPPT maximum power tracking control
  • the converter control device 23 controls the DC / DC converter 11 so that the link voltage VL between the DC / DC converter 11 and the inverter 12 becomes a predetermined value when the distributed power supply system is operating independently.
  • Link voltage control means 25 is provided.
  • the inverter 12 is linked so that the link voltage VL between the DC / DC converter 11 and the inverter 12 becomes a predetermined value by the second link voltage control means 27 of the inverter control device 26 of the control device 20. Constant voltage control is performed. Further, the inverter control device 26 has AC voltage control means 28 for controlling the output voltage Va of the inverter 12 to a predetermined value when the distributed power supply system is in a self-sustaining operation.
  • the solar power generation facility is operated by the maximum power tracking control (MPPT) in which the generated power of the PV panel 13 is maximized by the DC / DC converter 11, and the inverter 12 is connected to the DC / DC.
  • MPPT maximum power tracking control
  • the operation is performed with constant link voltage control for controlling the link voltage VL between the converter 11 and the inverter 12 to a predetermined value.
  • the reason why the maximum power follow-up control is performed during the interconnection operation is to effectively use the generated power of the PV panel 13, and the constant link voltage control is performed when the system voltage V is normal. This is because a current commensurate with the generated power of the PV panel 13 can be output to the power system 15.
  • the operation mode of the DC / DC converter 11 is switched from the maximum power tracking control to the constant link voltage control, and the operation mode of the inverter 12 is changed from the constant link voltage control to the output of the inverter 12.
  • Switching to AC output voltage control is performed so that the voltage Va becomes a predetermined value. This is because the voltage applied to the load 17 is set to a predetermined value (rated voltage). Since the operation mode of the inverter 12 is AC output voltage control, the DC / DC converter 11 performs constant link voltage control. Because.
  • the system voltage monitoring means 29 of the control device 20 inputs the system voltage V of the power system 15 detected by the voltage detector 21 and monitors the system voltage V of the power system 15.
  • the system voltage V is monitored by calculating an effective value Vo of the system voltage V, and determining that the effective value Vo is normal when the effective value Vo is within a predetermined range, and abnormal when deviating from the predetermined range. Is determined.
  • the calculation of the effective value Vo of the system voltage V is performed before 1/4 cycle of the system voltage V so that the abnormality of the system voltage V can be determined quickly and the transition from the grid operation mode to the independent operation mode can be performed quickly.
  • the monitoring of the single-phase system voltage is monitored using the current value V1 and the current system voltage V value V0.
  • Vo ⁇ (V1 2 + V0 2 ) / 2 ⁇ (1/2) (1)
  • the system connection unit 30 When the system voltage monitoring unit 29 determines that the system voltage V of the power system 15 is normal, the system connection unit 30 maintains the system connection switch 14 closed. Further, the mode switching means 31 maintains the operation mode by the MPPT control means 24 as the operation mode of the DC / DC converter 11 by the converter control device 23, and the second link voltage as the operation mode of the inverter 12 by the inverter control device 26. The operation mode by the control means 27 is maintained. Thereby, the maximum power follow-up control that maximizes the generated power of the photovoltaic power generation facility is continued by the DC / DC converter 11, and the link voltage by the alternating current control that controls the link voltage VL to a predetermined value by the inverter 12. Constant control is continued.
  • the system connection unit 30 opens the system connection switch 14.
  • the mode switching unit 31 switches the operation mode of the DC / DC converter 11 by the converter control device 23 from the operation mode by the MPPT control unit 24 to the operation mode by the first link voltage control unit 25, and an inverter by the inverter control device 26.
  • the operation mode by the second link voltage control means 27 is switched to the operation mode by the AC voltage control means 28.
  • the link voltage constant control is performed by the DC / DC converter 11, and the AC output voltage control for controlling the output voltage Va of the inverter 12 to a predetermined value is performed by the inverter 12.
  • the load switching means 32 of the control device 20 is for opening and closing the load switch 16 and for cutting off and connecting the load 17.
  • the load switching means 32 is controlled by the inverter control device 26. For example, when the distributed power supply system is started and power is supplied to the load 17, the load 17 is connected by the inverter control device 26 via the load switching means 32. Power is supplied to the load 17. Further, when the distributed power supply system is stopped, the load 17 is cut off by the inverter control device 26 via the load switching means 32.
  • the load 17 when the system voltage monitoring means 29 determines that the system voltage V of the power system 15 is abnormal, the load 17 is kept connected. This is because power can be continuously supplied to the load 17 even when the system voltage V of the power system 17 becomes abnormal.
  • FIG. 2 is a flowchart showing an example of the operation of the distributed power supply system according to the first embodiment of the present invention.
  • the system voltage monitoring unit 29 of the control device 20 compares the system voltage of the power system detected by the voltage detector 21 with a predetermined value, and determines whether or not the system voltage is abnormal (S1).
  • the grid interconnection means 30 opens the grid interconnection switch 14 (S2) and disconnects the distributed power supply system from the power grid.
  • the mode switching means 31 switches the operation mode of the DC / DC converter 11 and the inverter 12 (S3). That is, the operation mode of the DC / DC converter 11 is switched from the maximum power tracking control to the link voltage constant control, and the operation mode of the inverter 12 is controlled from the link voltage constant control by the alternating current control to the predetermined value. Switch to AC output voltage control.
  • the DC / DC converter 11 is subjected to constant link voltage control by the first link voltage control means 25 of the converter control device 23, and the inverter 12 is AC output by the AC voltage control means 28 of the inverter control device 26. Voltage control is performed. That is, the distributed power supply system becomes a self-sustaining operation (S4), and power is continuously supplied to the load 17. (S5).
  • the AC voltage control means 28 of the inverter control device 26 stops the inverter 12 when the inverter 12 cannot maintain the output voltage Va at a predetermined value.
  • the inverter 12 cannot maintain the output voltage Va at a predetermined value when the generated power of the PV panel 13 of the photovoltaic power generation facility is small and the DC / DC converter 11 cannot maintain a constant link voltage.
  • the first link voltage control means 25 of the converter control device 23 also stops the DC / DC converter 11.
  • the system voltage monitoring means 29 determines whether or not the system voltage V of the power system 15 has been recovered (S6).
  • the mode switching means 31 switches the operation mode of the DC / DC converter 11 and the inverter 12 (S7). That is, the first link voltage control means 25 of the converter control device 23 is switched to the MPPT control means 24, and the AC voltage control means 28 of the inverter control device 26 is switched to the second link voltage control means 27.
  • the operation mode of the DC / DC converter 11 changes from constant link voltage control to maximum power tracking control
  • the operation mode of the inverter 12 changes from alternating current output voltage control to constant link voltage control by alternating current control.
  • the grid interconnection means 30 performs a synchronization test while the load 17 is connected (S8).
  • the grid interconnection switch 14 is closed.
  • the distributed power supply system is connected to the power system 15 to perform the interconnection operation (S10).
  • the mode switching is performed without stopping the DC / DC converter 11 and the inverter 12 while the load 17 is connected. Since the operation mode of the DC / DC converter 11 and the inverter 12 is automatically switched by the means 31 without being stopped, the operation is shifted to the independent operation, and when the system voltage V of the power system 15 is restored, the operation is returned to the connected operation. Even when the system voltage V becomes abnormal, power can be continuously supplied to the load 17.
  • an electrical load that is not allowed to cut off the power supply as the load 17.
  • an automatic teller machine, a computer, an electrical load of a hospital, an electrical load of a factory production line, and the like can be connected.
  • FIG. 3 is a configuration diagram of a distributed power supply system according to the second embodiment of the present invention.
  • a charger / discharger 18 and a storage battery 19 are added to the first embodiment shown in FIG. 1, and the controller 20 controls the charger / discharger 18 to control the charger / discharger 18.
  • the mode switching means 31 of the control device 20 also switches the operation mode of the charger / discharger control device 33 depending on whether the system voltage V of the power system 15 is normal or abnormal. Since the other configuration is the same as that of the first embodiment shown in FIG. 1, the same components as those in FIG.
  • a storage battery 19 is connected between the DC / DC converter 11 and the inverter 12 via a charger / discharger 18.
  • the storage battery 19 stores DC power generated by the PV panel 13 of the solar power generation facility and DC power obtained by converting the AC power of the power system 15 by the inverter 12, and for example, direct current generated by the PV panel 13 of the solar power generation facility. When the power is insufficient, power is supplied to the load 17 via the inverter 12.
  • the charger / discharger control device 33 of the control device 20 includes charge / discharge control means 34 and third link voltage control means 35, and the charge / discharge control means 34 is when the system voltage V of the power system 15 is normal.
  • the storage battery 19 performs charge / discharge control of DC power, and the third link voltage control means 35 sets the link voltage VL between the DC / DC converter 11 and the inverter 12 when the system voltage V of the power system 15 is abnormal. It is controlled to a predetermined value.
  • the system connection unit 30 keeps the system connection switch 14 closed as in the case of the first embodiment. maintain. Further, the mode switching means 31 maintains the operation mode by the MPPT control means 24 as the operation mode of the DC / DC converter 11 by the converter control device 23, and the second link voltage as the operation mode of the inverter 12 by the inverter control device 26. The operation mode by the control means 27 is maintained. In addition, the mode switching unit 31 maintains the operation mode by the charge / discharge control unit 34 as the operation mode of the charger / discharger by the charger / discharger controller 33.
  • the system connection unit 30 opens the system connection switch 14 as in the case of the first embodiment. To do.
  • the mode switching means 31 keeps the operation mode of the DC / DC converter 11 by the converter control device 23 as the operation mode by the MPPT control means 24, and the operation mode of the inverter 12 by the inverter control device 26 is the first embodiment.
  • the operation mode by the second link voltage control means 27 is switched to the operation mode by the AC voltage control means 28.
  • the operation mode of the charger / discharger 18 by the charger / discharger control device 33 is switched to the operation mode by the third link voltage control means 35.
  • the operation mode of the DC / DC converter 11 by the converter control device 23 is not switched from the operation mode by the MPPT control means 24 to the operation mode by the first link voltage control means 25 as in the first embodiment.
  • the operation mode of the charger / discharger 18 by the charger / discharger controller 33 is switched to the operation mode by the third link voltage control means 35, and the link voltage VL between the DC / DC converter 11 and the inverter 12 is This is because the third link voltage control means 35 of the control device 33 is controlled to be a predetermined value.
  • the generated power of the PV panel 13 of the solar power generation facility can be kept at the maximum power. Therefore, when there is a surplus in the generated power of the PV panel 13 of the solar power generation facility, it can be stored in the storage battery 19.
  • the mode switching unit 31 is configured so that the operation mode of the DC / DC converter 11 by the converter control device 23 is the operation by the MPPT control unit 24.
  • the operation mode of the charger / discharger 18 by the charger / discharger control device 33 is switched to the operation mode by the third link voltage control means 35.
  • the operation mode of the charger / discharger 18 is changed to charge / discharge control.
  • the operation mode of the DC / DC converter 11 may be switched from the maximum power tracking control to the link voltage constant control. Thereby, the link voltage is controlled to be constant by the DC / DC converter 11, and the storage battery 19 can be charged / discharged by the charger / discharger 18.
  • FIG. 4 is a configuration diagram of an example of a distributed power supply system according to the third embodiment when a distributed power supply system including a three-phase inverter is connected to the three-phase power system.
  • This 3rd Embodiment has shown the case where the distributed power supply system provided with the three-phase inverter was connected to the three phases of an electric power system with respect to 1st Embodiment shown in FIG.
  • the same elements as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.
  • the inverter 12 is a three-phase inverter, and its output voltage is three-phase. Therefore, a three-phase load can be connected as the load 17 connected to the inverter 12. It is also possible to connect a single-phase load between two phases of the three phases or between a neutral wire and one phase.
  • FIG. 4 shows a case where a three-phase load is connected as the load 17.
  • the system voltage monitoring means 29 of the control device 20 monitors the system voltage of the power system based on the three-phase output voltage detected by the voltage detector 21. In this case, three phases of the three-phase output voltages may be detected. However, since any one of the three-phase output voltages is determined if any two voltages are determined, any one of the three-phase output voltages is determined. It is good also as detecting these two.
  • FIG. 4 shows a case where a two-phase output voltage is detected among the three-phase output voltages.
  • the system voltage monitoring means 29 converts the three-phase voltage obtained by the voltage detector 21 into a two-phase voltage, and calculates the effective value Vo of the system voltage V. When the effective value Vo is within a predetermined range, it is determined to be normal, and when it is outside the predetermined range, it is determined to be abnormal.
  • the inverter 12 is described as an inverter (inverter disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 2009-219263) capable of autonomous parallel operation that operates as a voltage source and has an internal impedance.
  • An inverter may be used.
  • the link voltage constant control when the system voltage is normal is performed by alternating current control.
  • the link voltage constant control is switched to the output voltage control. Therefore, when the system voltage becomes abnormal, switching from AC current control to output voltage control is necessary, but it can also be used with an existing inverter.

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Abstract

【課題】電力系統の系統電圧が異常となったときであっても、継続して負荷に電力を供給することができる分散電源システムを提供することである。 【解決手段】太陽光発電設備で発電した直流をDC/DCコンバータ11で所定の出力電圧の直流に変換し、DC/DCコンバータ11で変換した直流をインバータ12で交流に変換して系統連系スイッチ14を介して電力系統15に出力し、制御装置20は、電力系統15の系統電圧が異常であるときは、系統連系スイッチ14を開放し、DC/DCコンバータ11及びインバータ12を停止させずに、DC/DCコンバータ11及びインバータ12の運転モードを切り換え停止せずに自立運転に移行し、インバータ1と系統連系スイッチ14との間に接続された負荷17に電力を供給することを特徴とする。

Description

分散電源システム及び運転方法
 本発明は、電力系統に接続され太陽光発電設備で発電した電力を電力系統に供給する分散電源システム及び運転方法に関する。
 太陽光発電設備を有した分散電源システムは電力系統に接続され、太陽光発電設備で発電した直流電力をパワーコンディショナーで交流電力に変換して電力系統に供給する。このような分散電源システムにおいて、電力系統の系統電圧に異常が発生したとき、電力系統から切り離して連系運転を停止し、分散電源システムを自立運転を行うようにしたものがある(例えば、特許文献1参照)。
 そして、自立運転中に系統電圧が正常に復帰したときは、一旦、パワーコンディショナーを停止して自立運転をやめ、その後にパワーコンディショナーを起動して、分散電源システムを電力系統に接続し連系運転を再開するようにしている。
特開平11-341686号公報
 しかし、従来の分散電源システムでは、電力系統の系統電圧が異常となったときパワーコンディショナーを停止させているので、分散電源システムに負荷が接続されているときは、その負荷への電力の供給が停止する。パワーコンディショナーを停止させた後に、自立運転を行って負荷に電力を供給した場合であっても、負荷への電力の供給が一時的に中断してしまう。
 また、分散電源システムの自立運転中に、系統電圧が正常に復帰したときは、一旦、パワーコンディショナーを停止して自立運転をやめ、その後にパワーコンディショナーを起動して、分散電源システムを電力系統に接続し連系運転を再開しているので、その場合にも、負荷への電力の供給が一時的に中断してしまう。
 本発明の目的は、電力系統の系統電圧が異常となったときであっても、継続して負荷に電力を供給できる分散電源システム及び運転方法を提供することである。
 請求項1の発明に係る分散電源システムは、太陽光発電設備で発電した直流を所定の出力電圧の直流に変換するDC/DCコンバータと、前記DC/DCコンバータで変換した直流を交流に変換し系統連系スイッチを介して電力系統に出力するインバータと、前記電力系統の系統電圧が異常であるときは前記DC/DCコンバータ及び前記インバータの運転モードを切り換え前記DC/DCコンバータ及び前記インバータを停止せずに自立運転に移行する制御装置とを備えたことを特徴とする。
 請求項2の発明に係る分散電源システムは、請求項1の発明において、前記制御装置は、前記電力系統の系統電圧が正常であるかどうかを監視する系統電圧監視手段と、前記太陽光発電設備の発電電力が最大となる最大電力追従制御モード、または前記DC/DCコンバータと前記インバータとのリンク電圧を所定値に制御するリンク電圧一定制御モードで前記DC/DCコンバータを制御するコンバータ制御装置と、前記インバータの出力電圧を所定値に制御する交流出力電圧制御モード、または前記DC/DCコンバータと前記インバータとのリンク電圧を所定値に制御するリンク電圧一定制御モードで前記インバータを制御するインバータ制御装置と、前記コンバータ制御装置及び前記インバータ制御装置の制御モードを切り換え、前記DC/DCコンバータ及び前記インバータの運転モードを切り換えるモード切換手段とを備え、前記モード切換手段は、前記系統電圧監視手段により電力系統の系統電圧が正常であると判断されたときは、前記コンバータ制御装置による制御モードを前記太陽光発電設備の発電電力が最大となる最大電力追従制御モードとし、前記インバータ制御装置による制御モードを前記リンク電圧一定制御とし、前記系統電圧監視手段により電力系統の系統電圧が異常であると判断されたときは、前記コンバータ制御装置による制御モードを前記最大電力追従制御モードから前記リンク電圧一定制御モードに切り換え、前記インバータ制御装置による制御モードを前記リンク電圧一定制御モードから前記インバータの出力電圧を所定値に制御する交流出力電圧制御モードに切り換えることを特徴とする。
 請求項3の発明に係る分散電源システムは、請求項2の発明において、前記DC/DCコンバータで変換した直流または前記インバータで前記電力系統の交流を変換した直流を蓄電する蓄電池と、前記蓄電池を充放電制御する充放電器とを備え、前記制御装置は、前記蓄電池を充放電制御する充放電制御モード、または前記DC/DCコンバータと前記インバータとのリンク電圧を所定値に制御するリンク電圧一定制御モードで前記充放電器を制御する充放電器制御装置を有し、前記モード切換手段は、前記系統電圧監視手段により電力系統の系統電圧が正常であると判断されたときは、前記充放電器制御装置による前記充放電器の制御モードを充放電制御モードとし、前記系統電圧監視手段により電力系統の系統電圧が異常であると判断されたときは、前記コンバータ制御装置による制御モードを最大電力追従制御モードのままとし、前記充放電器の制御モードを充放電制御モードからリンク電圧一定制御モードに切り換えることを特徴とする。
 請求項4の発明に係る分散電源システムは、請求項3の発明において、前記モード切換手段は、前記系統電圧監視手段により電力系統の系統電圧が異常であると判断されたときは、前記コンバータ制御装置による制御モードを最大電力追従制御モードのままとし、前記充放電器の制御モードを充放電制御モードからリンク電圧一定制御モードに切り換えることに代えて、前記充放電器の制御モードを充放電制御制御のままとし、前記DC/DCコンバータの制御モードを最大電力追従制御モードからリンク電圧一定制御モードに切り換えることを特徴とする。
 請求項5の発明に係る分散電源システムの運転方法は、太陽光発電設備で発電した直流をDC/DCコンバータで所定の出力電圧の直流に変換し、前記DC/DCコンバータで変換した直流をインバータで交流に変換して系統連系スイッチを介して電力系統に出力し、前記電力系統の系統電圧が異常であるときは前記DC/DCコンバータ及びインバータの運転モードを切り換え、前記DC/DCコンバータ及びインバータを停止せずに自立運転に移行することを特徴とする。
 請求項6の発明に係る分散電源システムの運転方法は、太陽光発電設備で発電した直流をDC/DCコンバータで所定の出力電圧の直流に変換し、前記DC/DCコンバータで変換した直流をインバータで交流に変換して系統連系スイッチを介して電力系統に出力する分散電源システムの運転方法において、前記電力系統の系統電圧が正常であるときは、前記DC/DCコンバータの運転モードを前記太陽光発電設備の発電電力が最大となる最大電力追従制御モードとし、前記インバータの運転モードを前記DC/DCコンバータと前記インバータとのリンク電圧を所定値に制御するリンク電圧一定制御モードとし、前記電力系統の系統電圧が異常であるときは、前記DC/DCコンバータの運転モードを前記最大電力追従制御モードから前記リンク電圧一定制御モードに切り換え、前記インバータの運転モードを前記リンク電圧一定制御モードから前記インバータの出力電圧を所定値に制御する交流出力電圧制御モードに切り換えることを特徴とする。
 請求項7の発明に係る分散電源システムの運転方法は、請求項6の発明において、前記DC/DCコンバータで変換した直流または前記インバータで前記電力系統の交流を変換した直流を蓄電する蓄電池を有する場合、前記電力系統の系統電圧が正常であるときは、前記蓄電池の運転モードを充放電制御モードとし、前記電力系統の系統電圧が異常であるときは、前記DC/DCコンバータの運転モードを最大電力追従制御モードのままとし、前記蓄電池の運転モードを充放電制御モードからリンク電圧一定制御モードに切り換えることを特徴とする。
 請求項8の発明に係る分散電源システムの運転方法は、請求項7の発明において、前記電力系統の系統電圧が異常であると判断されたときは、前記DC/DCコンバータの運転モードを最大電力追従制御モードのままとし、前記蓄電池の運転モードを充放電制御モードからリンク電圧一定制御モードに切り換えることに代えて、前記蓄電池の運転モードを充放電制御制御のままとし、前記DC/DCコンバータの運転モードを最大電力追従制御モードからリンク電圧一定制御モードに切り換えることを特徴とする。
 請求項1、5の発明によれば、電力系統の系統電圧が異常であるときは、系統連系スイッチを開放し、DC/DCコンバータ及びインバータを停止させずに、DC/DCコンバータ及びインバータの運転モードを切り換えて自立運転を行い負荷に電力を供給するので、電力系統の系統電圧が異常となったときであっても、継続して負荷に電力を供給することができる。
 請求項2、6の発明によれば、請求項1、5の発明の効果に加え、電力系統の系統電圧が異常であるときは、制御装置は、DC/DCコンバータの運転モードを最大電力追従制御からリンク電圧一定制御に切り換え、インバータの運転モードを交流電流制御によるリンク電圧一定制御からインバータの出力電圧を所定値に制御する交流出力電圧制御に切り換えるので、リンク電圧を一定に制御しつつ、負荷17に印加する電圧を所定値(定格電圧)にすることができる。
 請求項3、7の発明によれば、請求項2、6の発明の効果に加え、蓄電池を有する場合には、電力系統の系統電圧が異常であるときは、DC/DCコンバータの運転モードを最大電力追従制御のままとし、充放電器の運転モードを充放電制御からリンク電圧一定制御に切り換えるので、リンク電圧を一定に制御しつつ、太陽光発電設備の発電電力を最大電力に保つことができる。
 請求項4、8の発明によれば、請求項2、6の発明の効果に加え、蓄電池を有する場合には、電力系統の系統電圧が異常であるときは、充放電器の運転モードを充放電制御のままとし、DC/DCコンバータの運転モードを最大電力追従制御からリンク電圧一定制御に切り換えるので、リンク電圧を一定に制御しつつ、蓄電池の充放電を行うことができる。
本発明の第1実施形態に係る分散電源システムの一例の構成図。 本発明の第1実施形態の分散電源システムの動作の一例を示すフローチャート。 本発明の第2実施形態に係る分散電源システムの一例の構成図。 本発明の第3実施形態に係る分散電源システムの構成図。
 以下、本発明の実施形態を説明する。図1は本発明の第1実施形態に係る分散電源システムの一例の構成図である。この第1実施形態では、単相のインバータを備えた分散電源システムを電力系統の単相に接続したもの示している。分散電源システムは太陽光発電設備とパワーコンディショナーとを備え、系統連系スイッチを介して電力系統に連系される。
 パワーコンディショナーはDC/DCコンバータ11及びインバータ12を有し、インバータ12として、例えば、特開2009-219263号公報に示されるインバータを用いる。特開2009-219263号公報に示されるインバータは、内部インピーダンスを有し電圧源として動作する自律並行運転が可能なインバータである。
 太陽光発電設備のPV(Photovoltaic)パネル13で発電された直流は、パワーコンディショナーのDC/DCコンバータ11で所定の出力電圧の直流に変換され、インバータ12で交流に変換されて系統連系スイッチ14を介して電力系統15に出力される。それとともに、インバータ12と系統連系スイッチ14との間に負荷開閉器16を介して接続された負荷17に電力を供給する。
 インバータ12からの出力電力が不足する場合には、負荷17には、系統連系スイッチ14を介して電力系統15から電力が供給される。また、太陽光発電設備の自立運転のときには、インバータ12から負荷17に電力が供給される。
 また、制御装置20はDC/DCコンバータ11及びインバータ12を制御するとともに、系統連系スイッチ14や負荷開閉器16の開閉制御を行う。制御装置20は、分散電源システムを立ち上げる際には、DC/DCコンバータ11とインバータ12とを起動し、系統連系スイッチ14を閉じて分散電源システムを電力系統に接続し連系運転を行う。そして、電圧検出器21で検出された電力系統の系統電圧を入力して、電力系統15の系統電圧を監視し、電力系統15の系統電圧が正常であるときは、太陽光発電設備のPVパネル13で発電された電力を電力系統に供給する連系運転を継続して行う。また、負荷17にも電力を供給する。
 一方、制御装置20は、DC/DCコンバータ11とインバータ12との運転モードを切り換える機能を有し、電力系統15の系統電圧Vが異常となったときは、DC/DCコンバータ11及びインバータ12の運転モードを自動で切り換えて自立運転を行い、負荷17への電力の供給を継続する。すなわち、制御装置20は、連系運転中に電力系統15の系統電圧が異常となったきは、系統連系スイッチ14を開放し、DC/DCコンバータ11及びインバータ12を停止させずに、分散電源システムの自立運転を行い負荷17への電力の供給を継続する。
 ここで、高速に電力系統を切り離して速やかに連系運転モードから自立運転モードヘ移行することができるようにするために、系統連系スイッチ14として、高速で開閉を行う高速系統連系スイッチを用いる。例えば、IGBTやMOSFETを用いる。なお、過負荷耐量が大きいが自己消弧能力を持たないサイリスタを使用する場合には、特開平11-341686号公報に示されるように、系統連系スイッチに流れる電流値を減少させる手段を用い、高速に電力系統を切り離すことができるようにする。
 分散電源システムが電力系統15に接続された連系運転の状態では、系統連系スイッチ14は閉じている。この連系運転のときは、太陽光発電設備のPVパネル13で発電された直流電力は、DC/DCコンバータ11によりDC/DC変換されてインバータ12に出力される。DC/DCコンバータ11は、連系運転のときは、制御装置20のコンバータ制御装置23のMPPT制御手段24により、PVパネル13の発電電力が最大となる最大電力追従制御(MPPT)で運転される。
 また、コンバータ制御装置23は、分散電源システムが自立運転のときに、DC/DCコンバータ11とインバータ12とのリンク電圧VLが所定値になるようにDC/DCコンバータ11を制御するための第1リンク電圧制御手段25を有している。
 インバータ12は、連系運転のときは、制御装置20のインバータ制御装置26の第2リンク電圧制御手段27により、DC/DCコンバータ11とインバータ12とのリンク電圧VLが所定値になるようにリンク電圧一定制御が行われる。また、インバータ制御装置26は分散電源システムが自立運転のときに、インバータ12の出力電圧Vaを所定値に制御する交流電圧制御手段28を有している。
 このように、連系運転中は、太陽光発電設備は、DC/DCコンバータ11によりPVパネル13の発電電力が最大となる最大電力追従制御(MPPT)で運転され、インバータ12は、DC/DCコンバータ11とインバータ12とのリンク電圧VLを所定値に制御するリンク電圧一定制御で運転される。連系運転中に、最大電力追従制御を行うのは、PVパネル13の発電電力を有効利用するためであり、リンク電圧一定制御を行うのは、系統電圧Vが正常であるときは系統電圧Vは一定であることから、PVパネル13の発電電力に見合った電流を電力系統15に出力できるようにするためである。
 一方、分散電源システムの自立運転を行う場合には、DC/DCコンバータ11の運転モードを最大電力追従制御からリンク電圧一定制御に切り換え、インバータ12の運転モードをリンク電圧一定制御からインバータ12の出力電圧Vaが所定値になるように交流出力電圧制御に切り換える。これは、負荷17に印加する電圧を所定値(定格電圧)にするためであり、インバータ12の運転モードが交流出力電圧制御になったことから、DC/DCコンバータ11によりリンク電圧一定制御を行うためである。
 制御装置20の系統電圧監視手段29は、電圧検出器21で検出された電力系統15の系統電圧Vを入力し、電力系統15の系統電圧Vを監視する。系統電圧Vの監視は、系統電圧Vの実効値Voを算出し、その実効値Voが予め定めた所定範囲内にあるときは正常であると判定し、所定範囲を逸脱したときは異常であると判定する。
 系統電圧Vの実効値Voの算出は、系統電圧Vの異常判定が速やかにでき、連系運転モードから自立運転モードヘの移行が速やかにできるようにするため、系統電圧Vの1/4サイクル前の値V1と現時点の系統電圧Vの値V0とを用いて、単相の系統電圧の監視を監視する。
 例えば、系統電圧Vの1/4サイクル前の値V1{V1=√2・Vo・sin(ωt-π/2)}を記憶しておき、現時点の系統電圧Vの値V0{V0=√2・Vo・sin(ωt)}とから、下記(1)式により実効値Voを求め、実効値Voが所定範囲にあるかどうかを監視する。
   Vo={(V1+V0)/2}(1/2) …(1)
 このように、系統電圧Vの1/4サイクル前の値V1と現時点の系統電圧Vの値V0とを用いて、単相の系統電圧Vの監視を監視するので、系統電圧Vの異常を判定するのに1/4サイクルで判定できる。従って、速やかに連系運転モードから自立運転モードヘの移行が可能となる。
 系統電圧監視手段29により、電力系統15の系統電圧Vが正常であると判定されたときは、系統連系手段30は系統連系スイッチ14を閉じたままで維持する。また、モード切換手段31は、コンバータ制御装置23によるDC/DCコンバータ11の運転モードとして、MPPT制御手段24による運転モードを維持し、インバータ制御装置26によるインバータ12の運転モードとして、第2リンク電圧制御手段27による運転モードを維持する。これにより、DC/DCコンバータ11により、太陽光発電設備の発電電力が最大となる最大電力追従制御が継続され、また、インバータ12により、リンク電圧VLを所定値に制御する交流電流制御によるリンク電圧一定制御が継続される。
 一方、系統電圧監視手段29により、電力系統15の系統電圧Vが異常であると判定されたときは、系統連系手段30は系統連系スイッチ14を開放する。また、モード切換手段31は、コンバータ制御装置23によるDC/DCコンバータ11の運転モードとして、MPPT制御手段24による運転モードから第1リンク電圧制御手段25による運転モードに切り換え、インバータ制御装置26によるインバータ12の運転モードとして、第2リンク電圧制御手段27による運転モードから交流電圧制御手段28による運転モードに切り換える。これにより、DC/DCコンバータ11により、リンク電圧一定制御が行われ、また、インバータ12により、インバータ12の出力電圧Vaを所定値に制御する交流出力電圧制御が行われる。
 制御装置20の負荷開閉手段32は負荷開閉器16を開閉操作するものであり、負荷17の遮断及び接続を行うものである。負荷開閉手段32は、インバータ制御装置26により制御され、例えば、分散電源システムを起動して負荷17に電力を供給する場合には、インバータ制御装置26により負荷開閉手段32を介して負荷17を接続し負荷17に電力を供給する。また、分散電源システムを停止する場合に、インバータ制御装置26により負荷開閉手段32を介して負荷17を遮断する。
 本発明の第1実施形態では、系統電圧監視手段29により、電力系統15の系統電圧Vが異常であると判定されたときは、負荷17を接続したまま維持する。これは、電力系統17の系統電圧Vが異常となったときであっても、継続して負荷17に電力を供給できるようにするためである。
 図2は、本発明の第1実施形態の分散電源システムの動作の一例を示すフローチャートである。まず、制御装置20の系統電圧監視手段29は、電圧検出器21で検出された電力系統の系統電圧を所定値と比較し、系統電圧は異常か否かを判定する(S1)。系統電圧が異常であるときは、系統連系手段30は系統連系スイッチ14を開放して(S2)、分散電源システムを電力系統から解列する。
 そして、モード切換手段31はDC/DCコンバータ11及びインバータ12の運転モードを切り換える(S3)。すなわち、DC/DCコンバータ11の運転モードを最大電力追従制御からリンク電圧一定制御に切り換え、インバータ12の運転モードを交流電流制御によるリンク電圧一定制御からインバータ12の出力電圧Vaを所定値に制御する交流出力電圧制御に切り換える。
 これにより、DC/DCコンバータ11は、コンバータ制御装置23の第1リンク電圧制御手段25により、リンク電圧一定制御が行われ、インバータ12は、インバータ制御装置26の交流電圧制御手段28により、交流出力電圧制御が行われる。つまり、分散電源システムは自立運転となり(S4)、継続して負荷17に電力が供給される。(S5)。
 なお、インバータ制御装置26の交流電圧制御手段28は、インバータ12が出力電圧Vaを所定値に維持できないときはインバータ12を停止する。インバータ12が出力電圧Vaを所定値に維持できなくなるのは、太陽光発電設備のPVパネル13の発電電力が少なく、DC/DCコンバータ11がリンク電圧一定を保持できなくなったときである。このときは、コンバータ制御装置23の第1リンク電圧制御手段25もDC/DCコンバータ11を停止する。
 この自立運転中に、系統電圧監視手段29は、電力系統15の系統電圧Vが回復したか否かを判定する(S6)。系統電圧Vが回復したときは、モード切換手段31は、DC/DCコンバータ11及びインバータ12の運転モードを切り換える(S7)。すなわち、コンバータ制御装置23の第1リンク電圧制御手段25をMPPT制御手段24に切り換え、インバータ制御装置26の交流電圧制御手段28を第2リンク電圧制御手段27に切り換える。これにより、DC/DCコンバータ11の運転モードはリンク電圧一定制御から最大電力追従制御となり、インバータ12の運転モードは交流出力電圧制御から交流電流制御によるリンク電圧一定制御となる。
 そして、負荷17を接続したまま、系統連系手段30は同期検定を行い(S8)、インバータ30の出力電圧Vaが電力系統15の系統電圧Vと同期がとれると、系統連系スイッチ14を閉じて(S9)、分散電源システムを電力系統15に接続し連系運転を行う(S10)。
 このように、本発明の第1実施形態では、電力系統15の系統電圧Vが異常であるときは、負荷17を接続したまま、DC/DCコンバータ11及びインバータ12を停止させずに、モード切換手段31により自動でDC/DCコンバータ11及びインバータ12の運転モードを切り換え停止せずに自立運転に移行し、電力系統15の系統電圧Vが回復したときは連系運転に戻すので、電力系統15の系統電圧Vが異常となったときであっても、継続して負荷17に電力を供給することができる。
 従って、負荷17として、電力供給の寸断が許されない電気負荷を接続できる。例えば、現金自動預け払い機、コンピュータ、病院の電気負荷、工場の製造ラインの電気負荷などを接続できる。
 次に、本発明の第2実施形態を説明する。図3は本発明の第2実施形態に係る分散電源システムの構成図である。この第2実施形態は、図1に示した第1実施形態に対し、充放電器18及び蓄電池19を追加して設け、制御装置20は、充放電器18を制御する充放電器制御装置33を有し、制御装置20のモード切換手段31は、充放電器制御装置33についても、電力系統15の系統電圧Vの正常または異常により、運転モードを切り換えるようにしたものである。その他の構成は、図1に示した第1実施形態と同じであるので、図1と同一要素には同一符号を付し重複する説明は省略する。
 図3において、DC/DCコンバータ11とインバータ12との間には、充放電器18を介して蓄電池19が接続されている。蓄電池19は、太陽光発電設備のPVパネル13で発電した直流電力や電力系統15の交流電力をインバータ12で変換した直流電力を蓄電し、例えば、太陽光発電設備のPVパネル13で発電した直流電力が不足した場合に、インバータ12を介して負荷17に電力を供給する。
 制御装置20の充放電器制御装置33は、充放電制御手段34と第3リンク電圧制御手段35とを有し、充放電制御手段34は、電力系統15の系統電圧Vが正常であるときに蓄電池19に直流電力を充放電制御するものであり、第3リンク電圧制御手段35は、電力系統15の系統電圧Vが異常であるときにDC/DCコンバータ11とインバータ12とのリンク電圧VLを所定値に制御するものである。
 系統電圧監視手段29により電力系統15の系統電圧Vが正常であると判定されたときは、系統連系手段30は、第1の実施形態の場合と同様に系統連系スイッチ14を閉じたままで維持する。また、モード切換手段31は、コンバータ制御装置23によるDC/DCコンバータ11の運転モードとして、MPPT制御手段24による運転モードを維持し、インバータ制御装置26によるインバータ12の運転モードとして、第2リンク電圧制御手段27による運転モードを維持する。それに加えて、モード切換手段31は、充放電器制御装置33による充放電器の運転モードとして、充放電制御手段34による運転モードを維持する。
 一方、系統電圧監視手段29により電力系統15の系統電圧Vが異常であると判定されたときは、系統連系手段30は、第1の実施形態の場合と同様に系統連系スイッチ14を開放する。
 また、モード切換手段31は、コンバータ制御装置23によるDC/DCコンバータ11の運転モードは、MPPT制御手段24による運転モードのままとし、インバータ制御装置26によるインバータ12の運転モードは、第1実施形態の場合と同様に、第2リンク電圧制御手段27による運転モードから交流電圧制御手段28による運転モードに切り換える。また、充放電器制御装置33による充放電器18の運転モードは、第3リンク電圧制御手段35による運転モードに切り換える。
 つまり、コンバータ制御装置23によるDC/DCコンバータ11の運転モードは、第1実施形態のように、MPPT制御手段24による運転モードから第1リンク電圧制御手段25による運転モードに切り換えることはしない。これは、充放電器制御装置33による充放電器18の運転モードが第3リンク電圧制御手段35による運転モードに切り換えられ、DC/DCコンバータ11とインバータ12とのリンク電圧VLは、充放電器制御装置33の第3リンク電圧制御手段35により、所定値になるように制御されるからである。
 DC/DCコンバータ11の運転モードは、MPPT制御手段24による運転モードのままであるので、太陽光発電設備のPVパネル13の発電電力を最大電力に保つことができる。従って、太陽光発電設備のPVパネル13の発電電力に余剰があるときは蓄電池19に蓄電できる。
 以上の説明では、電力系統15の系統電圧Vが異常であると判定されたときは、モード切換手段31は、コンバータ制御装置23によるDC/DCコンバータ11の運転モードは、MPPT制御手段24による運転モードのままとし、充放電器制御装置33による充放電器18の運転モードは、第3リンク電圧制御手段35による運転モードに切り換えるようにしたが、充放電器18の運転モードを充放電制御のままとし、DC/DCコンバータ11の運転モードを最大電力追従制御からリンク電圧一定制御に切り換えるようにしてもよい。これにより、DC/DCコンバータ11によりリンク電圧が一定に制御され、充放電器18により蓄電池19の充放電を行うことができる。
 以上の説明では、単相のインバータを備えた分散電源システムを電力系統の単相に接続した場合について説明したが、三相のインバータを備えた分散電源システムを電力系統の三相に接続した場合にも同様に適用できる。
 図4は、三相のインバータを備えた分散電源システムを電力系統の三相に接続した場合の第3実施形態に係る分散電源システムの一例の構成図である。この第3実施形態は、図1に示した第1実施形態に対し、三相のインバータを備えた分散電源システムを電力系統の三相に接続した場合を示している。図1と同一要素には同一符号を付し重複する説明は省略する。
 三相の場合、インバータ12は三相インバータであり、その出力電圧は三相となる。従って、インバータ12に接続される負荷17として三相負荷を接続できる。また、三相のうちの二相間、または中性線と一相との間に単相負荷を接続することも可能である。図4では負荷17として三相負荷を接続した場合を示している。
 制御装置20の系統電圧監視手段29は、電圧検出器21により検出された三相出力電圧に基づき電力系統の系統電圧を監視することになる。この場合、三相出力電圧のうち三相とも検出することとしてもよいが、三相出力電圧はいずれか2つの電圧が定まれば残りの1つの電圧が定まるため、三相出力電圧のうちいずれか2つを検出することとしてもよい。図4では、三相出力電圧のうち二相の出力電圧を検出する場合を示している。
 系統電圧監視手段29は、電圧検出器21で得られた三相電圧を二相電圧に変換し、系統電圧Vの実効値Voを算出する。そして、その実効値Voが予め定めた所定範囲内にあるときは正常であると判定し、所定範囲を逸脱したときは異常であると判定する。
 なお、図1に示した第1実施形態に対し、三相のインバータを備えた分散電源システムを電力系統の三相に接続した場合を示したが、図3に示した第2実施形態に対し、三相のインバータを備えた分散電源システムを電力系統の三相に接続することも同様に可能である。
 また、以上の説明では、インバータ12として、内部インピーダンスを有し電圧源として動作する自律並行運転が可能なインバータ(特開2009-219263号公報に示されるインバータ)の場合について説明したが、既存のインバータを用いるようにしてもよい。
 既存のインバータの場合には、系統電圧が正常であるときのリンク電圧一定制御は交流電流制御により行う。そして、系統電圧が異常となったときは、リンク電圧一定制御から出力電圧制御に切り換えることになる。従って、系統電圧が異常となったときは、交流電流制御から出力電圧制御への切り換えが必要となるが、既存のインバータでも使用可能である。
 以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
11…DC/DCコンバータ、12…インバータ、13…PVパネル、14…系統連系スイッチ、15…電力系統、16…負荷開閉器、17…負荷、18…充放電器、19…蓄電池、20…制御装置、21…電圧検出器、22…モード切換スイッチ、23…コンバータ制御装置、24…MPPT制御手段、25…第1リンク電圧制御手段、26…インバータ制御装置、27…第2リンク電圧制御手段、28…交流電圧制御手段、29…系統電圧監視手段、30…系統連系手段、31…モード切換手段、32…負荷開閉手段、33…充放電器制御装置、34…充放電制御手段、35…第3リンク電圧制御手段、

Claims (8)

  1.  太陽光発電設備で発電した直流を所定の出力電圧の直流に変換するDC/DCコンバータと、
     前記DC/DCコンバータで変換した直流を交流に変換し系統連系スイッチを介して電力系統に出力するインバータと、
     前記電力系統の系統電圧が異常であるときは前記DC/DCコンバータ及び前記インバータの運転モードを切り換え前記DC/DCコンバータ及び前記インバータを停止せずに自立運転に移行する制御装置とを備えたことを特徴とする分散電源システム。
  2.  前記制御装置は、前記電力系統の系統電圧が正常であるかどうかを監視する系統電圧監視手段と、
     前記太陽光発電設備の発電電力が最大となる最大電力追従制御モード、または前記DC/DCコンバータと前記インバータとのリンク電圧を所定値に制御するリンク電圧一定制御モードで前記DC/DCコンバータを制御するコンバータ制御装置と、
     前記インバータの出力電圧を所定値に制御する交流出力電圧制御モード、または前記DC/DCコンバータと前記インバータとのリンク電圧を所定値に制御するリンク電圧一定制御モードで前記インバータを制御するインバータ制御装置と、
     前記コンバータ制御装置及び前記インバータ制御装置の制御モードを切り換え、前記DC/DCコンバータ及び前記インバータの運転モードを切り換えるモード切換手段とを備え、
     前記モード切換手段は、前記系統電圧監視手段により電力系統の系統電圧が正常であると判断されたときは、前記コンバータ制御装置による制御モードを前記太陽光発電設備の発電電力が最大となる最大電力追従制御モードとし、前記インバータ制御装置による制御モードを前記リンク電圧一定制御とし、前記系統電圧監視手段により電力系統の系統電圧が異常であると判断されたときは、前記コンバータ制御装置による制御モードを前記最大電力追従制御モードから前記リンク電圧一定制御モードに切り換え、前記インバータ制御装置による制御モードを前記リンク電圧一定制御モードから前記インバータの出力電圧を所定値に制御する交流出力電圧制御モードに切り換えることを特徴とする請求項1記載の分散電源システム。
  3.  前記DC/DCコンバータで変換した直流または前記インバータで前記電力系統の交流を変換した直流を蓄電する蓄電池と、前記蓄電池を充放電制御する充放電器とを備え、
     前記制御装置は、前記蓄電池を充放電制御する充放電制御モード、または前記DC/DCコンバータと前記インバータとのリンク電圧を所定値に制御するリンク電圧一定制御モードで前記充放電器を制御する充放電器制御装置を有し、
     前記モード切換手段は、前記系統電圧監視手段により電力系統の系統電圧が正常であると判断されたときは、前記充放電器制御装置による前記充放電器の制御モードを充放電制御モードとし、
     前記系統電圧監視手段により電力系統の系統電圧が異常であると判断されたときは、前記コンバータ制御装置による制御モードを最大電力追従制御モードのままとし、前記充放電器の制御モードを充放電制御モードからリンク電圧一定制御モードに切り換えることを特徴とする請求項2記載の分散電源システム。
  4.  前記モード切換手段は、前記系統電圧監視手段により電力系統の系統電圧が異常であると判断されたときは、前記コンバータ制御装置による制御モードを最大電力追従制御モードのままとし、前記充放電器の制御モードを充放電制御モードからリンク電圧一定制御モードに切り換えることに代えて、前記充放電器の制御モードを充放電制御制御のままとし、前記DC/DCコンバータの制御モードを最大電力追従制御モードからリンク電圧一定制御モードに切り換えることを特徴とする請求項3記載の分散電源システム。
  5.  太陽光発電設備で発電した直流をDC/DCコンバータで所定の出力電圧の直流に変換し、前記DC/DCコンバータで変換した直流をインバータで交流に変換して系統連系スイッチを介して電力系統に出力し、前記電力系統の系統電圧が異常であるときは前記DC/DCコンバータ及びインバータの運転モードを切り換え、前記DC/DCコンバータ及びインバータを停止せずに自立運転に移行することを特徴とする分散電源システムの運転方法。
  6.  太陽光発電設備で発電した直流をDC/DCコンバータで所定の出力電圧の直流に変換し、前記DC/DCコンバータで変換した直流をインバータで交流に変換して系統連系スイッチを介して電力系統に出力する分散電源システムの運転方法において、前記電力系統の系統電圧が正常であるときは、前記DC/DCコンバータの運転モードを前記太陽光発電設備の発電電力が最大となる最大電力追従制御モードとし、前記インバータの運転モードを前記DC/DCコンバータと前記インバータとのリンク電圧を所定値に制御するリンク電圧一定制御モードとし、前記電力系統の系統電圧が異常であるときは、前記DC/DCコンバータの運転モードを前記最大電力追従制御モードから前記リンク電圧一定制御モードに切り換え、前記インバータの運転モードを前記リンク電圧一定制御モードから前記インバータの出力電圧を所定値に制御する交流出力電圧制御モードに切り換えることを特徴とする分散電源システムの運転方法。
  7.  前記DC/DCコンバータで変換した直流または前記インバータで前記電力系統の交流を変換した直流を蓄電する蓄電池を有する場合、前記電力系統の系統電圧が正常であるときは、前記蓄電池の運転モードを充放電制御モードとし、前記電力系統の系統電圧が異常であるときは、前記DC/DCコンバータの運転モードを最大電力追従制御モードのままとし、前記蓄電池の運転モードを充放電制御モードからリンク電圧一定制御モードに切り換えることを特徴とする請求項6記載の分散電源システムの運転方法。
  8.  前記電力系統の系統電圧が異常であると判断されたときは、前記DC/DCコンバータの運転モードを最大電力追従制御モードのままとし、前記蓄電池の運転モードを充放電制御モードからリンク電圧一定制御モードに切り換えることに代えて、前記蓄電池の運転モードを充放電制御制御のままとし、前記DC/DCコンバータの運転モードを最大電力追従制御モードからリンク電圧一定制御モードに切り換えることを特徴とする請求項7記載の分散電源システムの運転方法。
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