WO2016189710A1 - 電圧測定装置及び電圧測定方法 - Google Patents

電圧測定装置及び電圧測定方法 Download PDF

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敏行 重村
茂則 松尾
和弘 八山
伊達 博
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株式会社システム・ジェイディー
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    • GPHYSICS
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    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
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    • G01R31/52Testing for short-circuits, leakage current or ground faults
    • HELECTRICITY
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    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks

Definitions

  • the present invention relates to a voltage measuring device and a voltage measuring method, and more particularly, to a voltage measuring device that includes a positive electrode terminal and a negative electrode terminal connected to the positive electrode terminal through an electrical path, and measures a voltage on the electrical path.
  • ground faults have become a problem in devices such as power generators.
  • a ground fault is a fault in which current leaks from the electrical circuit to the ground.
  • many current solar cell strings have a ground resistance of several M ⁇ .
  • the ground resistance becomes several hundred k ⁇ .
  • the voltmeter is simply for measuring the voltage value in the device. Therefore, it was not possible to find a ground fault even when using a conventional voltmeter.
  • an object of the present invention is to provide a voltage measuring device and the like capable of measuring a voltage and detecting a ground fault occurring in the device.
  • a first aspect of the present invention is a voltage measuring device that includes a positive electrode terminal and a negative electrode terminal connected to the positive electrode terminal through an electrical path, and measures a voltage on the electrical path,
  • the grounding point is groundable, and is a voltage between the grounding point in the grounded state and the measurement point on the electrical path in a state where the positive terminal and the negative terminal are connected to the target device.
  • a measuring unit for measuring a certain ground state voltage is provided.
  • a second aspect of the present invention is the voltage measuring device according to the first aspect, wherein the measuring unit is connected to the target device while the positive terminal and the negative terminal are connected to the target device. Measuring a non-ground state voltage which is a voltage between the ground point in a non-ground state and a measurement point on the electrical path, and at least the ground state voltage and the non-ground state voltage are different.
  • a ground fault determination unit that determines that the power generation device has a ground fault.
  • a third aspect of the present invention is the voltage measurement device according to the first or second aspect, wherein a first resistor exists between the ground point and the measurement point in the electrical path, The second resistor is present on the side where the measurement point is not present with respect to the ground point.
  • a fourth aspect of the present invention is the voltage measuring apparatus according to any one of the first to third aspects, wherein the measurement point is the positive terminal or the negative terminal.
  • a fifth aspect of the present invention is the voltage measuring apparatus according to any one of the first to third aspects, wherein the measurement point is an auxiliary contact that can be grounded separately from the ground point on the electrical path.
  • the measuring unit is connected between the grounding point that is grounded and the auxiliary grounding point that is not grounded in a state where the positive terminal and the negative terminal are connected to the measurement target device.
  • a first ungrounded voltage that is a voltage between the grounding point that is not grounded and the auxiliary grounding point that is not grounded, and / or
  • a second non-grounded state voltage which is a voltage between the grounded point that is not grounded and the auxiliary grounded point that is grounded, and a plurality of voltages measured by the voltage measuring unit are different If the power generator is determined to have a ground fault Those with a fault failure determination unit.
  • a sixth aspect of the present invention is the voltage measuring device according to the fifth aspect, wherein the measuring unit is connected to the positive electrode and the negative electrode of the power generating device that is generating power, respectively.
  • the ground state voltage and the second non-ground state voltage are measured, and the ground fault determination unit determines the ground state voltage and the second non-ground state when a plurality of voltages measured by the voltage measurement unit are different.
  • a ground fault fault location in the power generator is estimated using voltage.
  • a seventh aspect of the present invention is a voltage measurement method for measuring a voltage using a voltage measurement device, wherein the positive electrode terminal and the negative electrode terminal are connected by an electrical path, and the electrical path is measured.
  • the grounding point in the state where the grounding point on the upper side can be grounded and the measuring unit included in the voltage measuring device is grounded in a state where the positive electrode terminal and the negative electrode terminal of the voltage measuring device are connected to the target device.
  • a measurement step of measuring a ground state voltage which is a voltage between the measurement point on the electrical path.
  • the present invention may be regarded as a program for functioning as a ground fault determination unit or a computer-readable recording medium in which this program is regularly recorded.
  • the ground point of the electrical path connecting the positive electrode terminal and the negative electrode terminal is grounded, and the voltage between the ground point and the measurement point is measured. If no ground fault has occurred in the target device, only the ground at the ground point is grounded and the measured ground state voltage is constant. On the other hand, if a ground fault has occurred in the target device, it is grounded at two or more points. Therefore, it can be determined that a ground fault has occurred using the ground state voltage.
  • the ground state voltage when the ground point is grounded is compared with the non-ground state voltage when the ground point is not grounded. It can be determined that a ground fault has occurred.
  • the voltage can be easily measured by the first resistor and the second resistor.
  • the ground state voltage and the non-ground state voltage are the same, but the ground state voltage is measured multiple times with different first and second resistors. However, if they are the same, it can be determined that a ground fault has not occurred, and if they are different, it can be determined that a ground fault has occurred.
  • the structure of a voltage measuring device can be simplified by making a measurement point into a positive electrode terminal or a negative electrode terminal.
  • a ground fault can be reliably determined by using a voltage measured between the grounding point and the auxiliary grounding point. Furthermore, according to the 6th viewpoint of this invention, in addition to the presence or absence of a ground fault, the location of a ground fault can be estimated.
  • FIG. 4 is a diagram showing a state without a ground fault in the circuit of FIG. 3.
  • FIG. 4 is a diagram showing a state in which a ground fault has occurred between solar cell modules 41 1 and 41 2 in the circuit of FIG. 3.
  • FIG. 4 is a diagram showing a state without a ground fault in the circuit of FIG. 3.
  • FIG. 4 is a diagram showing a state in which a ground fault has occurred between solar cell modules 41 3 and 41 4 in the circuit of FIG. 3.
  • FIG. 3 is a diagram showing a state where the ground fault occurs between the solar cell module 41 2 and 41 3.
  • FIG. 9 is a diagram showing a state where a ground fault has occurred between the solar cell modules 41 1 and 41 2 in the circuit of FIG. 8.
  • FIG. 9 is a diagram showing a state in which a ground fault has occurred between solar cell modules 41 3 and 41 4 in the circuit of FIG. 8.
  • FIG. 9 is a diagram showing a state where a ground fault has occurred between the solar cell modules 41 2 and 41 3 in the circuit of FIG. 8.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of the configuration of a photovoltaic power generation system according to an embodiment of the present invention.
  • the solar power generation system 1 includes a solar cell array 3, a mount 5, a PCS 7, and a voltage measurement device 11 (an example of “voltage measurement device” in the claims).
  • the solar cell array 3 includes a solar cell string 13 (an example of “target device” in the claims).
  • the solar cell string 13 includes a plurality of solar cell modules 14 1 ,..., 14 N connected in series. Each solar cell module 14 generates power using the irradiated sunlight. Each solar cell module 14 is connected to a ground 5 that is grounded. Note that the solar cell array 3 may include a plurality of solar cell strings.
  • the PCS 7 is a power conditioning system, which is connected to the solar cell array 3 via a connection box, and the power generated by the solar cell module 14 is supplied to a load or sold to the system. Processes such as changing the direct current to alternating current.
  • the voltage measuring device 11 is connected to the solar cell array 3.
  • the voltage measuring device 11 includes a positive terminal 15, a negative terminal 17, and a ground terminal 19.
  • the positive electrode terminal 15 is connected to the positive electrode of the solar cell string 13.
  • the negative terminal 17 is connected to the negative electrode of the solar cell string 13.
  • the ground terminal 19 is grounded.
  • the positive electrode terminal 15 and the negative electrode terminal 17 are connected by an electrical path.
  • the voltage measuring device 11 includes a switching unit 21, a control unit 23, a measuring unit 25 (an example of a “measuring unit” in the present application claim), and a ground fault detecting unit 27 (a “ground fault detecting unit in the present claim”). For example).
  • the switching unit 21 is a switch, for example.
  • the ground terminal 19 is connected to an electrical path connecting the positive terminal 15 and the negative terminal 17 via the switching unit 21.
  • the point where the ground terminal 19 is connected to the electrical path connecting the positive terminal 15 and the negative terminal 17 is referred to as a ground point. If the switching unit 21 is on, the ground point is grounded via the ground terminal 19. If the switching unit 21 is off, the ground point is not grounded. A specific example of the circuit configuration will be described later.
  • the control unit 23 controls the operation of the voltage measuring apparatus 11 such as on / off control of the switching unit 21.
  • the measuring unit 25 measures the voltage between two points on the electrical path connecting the positive terminal 15 and the negative terminal 17.
  • the ground fault detection unit 27 uses the voltage measured by the measurement unit 25 to determine whether or not the solar cell string 13 has a ground fault.
  • FIG. 2 is a flowchart showing an example of the operation of the voltage measuring apparatus 11 of FIG.
  • Measurement unit 25 determines whether or not solar cell array 3 is generating power (step ST1). Whether or not the power generation is in progress may be determined, for example, whether or not it is a time zone in which sunlight is radiated according to the current time, and the solar cell string is measured by measuring the output voltage of the solar cell string. You may judge by whether it is generating electric power. When there are a plurality of solar cell strings, it may be determined whether one of them is generating power. If power is not generated, wait until power generation. If power generation occurs, the process proceeds to step ST2.
  • step ST2 the control unit 23 turns off the switching unit 21 so that the ground point is not grounded.
  • the measurement unit 25 measures a voltage (referred to as “non-ground state voltage”) between a ground point that is not grounded and a measurement point on the electrical path connecting the positive terminal 15 and the negative terminal 17. (Step ST3). Subsequently, the control unit 23 turns on the switching unit 21 so that the ground point is grounded (step ST4).
  • the measurement unit 25 measures a voltage (referred to as “ground state voltage”) between the ground point in the grounded state and the measurement point (step ST5).
  • the ground fault detection unit 27 determines whether or not there is a ground fault using the non-ground state voltage and the ground state voltage (step ST6). If a ground fault is detected, it is notified that a ground fault has occurred (step ST7). If a ground fault is not detected, it is notified that it has not been detected (step ST8). These may be displayed on an operation panel of the voltage measuring device 11 or may be notified to an information processing device such as a server or a terminal at a remote location. In the future, for example, a solar cell string included in the solar cell array may be owned and / or managed by a plurality of owners. In such a case, the voltage measuring device 11 may notify each owner or the like of the solar cell string to be owned and / or managed.
  • ground state line voltage and the non-ground state line voltage may be measured regardless of the order, or may be measured in the reverse order.
  • the reflected wave of the diagnostic signal input to the solar cell string 13 is normal. It may be different from the time. Therefore, the determination may be made in consideration of the waveform of the reflected wave.
  • a ground fault usually occurs in one solar power generation string.
  • the plurality of solar cell strings are usually in a similar environment, and the output voltage is the same. Therefore, when there are a plurality of solar cell strings, it is possible to accurately determine whether or not a ground fault has occurred by comparing the measurement results of the solar cell strings with each other. In particular, when a deterioration or the like occurs and the state becomes different from the specification, such a ground fault detection by the intercomparison becomes effective.
  • FIGS. 3 to 7 are diagrams showing an outline of an example of the solar cell string 13, the gantry 5, and the voltage measuring device 11 of FIG. 8 to 11 are diagrams showing an outline of another example of the solar cell string 13, the gantry 5, and the voltage measuring device 11 of FIG.
  • FIG. 3 shows (a) the switching unit 21 in the off state and (b) the switching unit 21 in the on state in the example of the solar cell string 13, the gantry 5, and the voltage measuring device 11 in FIG. 1.
  • each solar cell module 14 is connected to the gantry 5 and grounded.
  • the positive electrode of the solar cell module 14 4 is connected.
  • the negative electrode of the solar cell 14 1, the negative electrode terminal 17 is connected.
  • the positive terminal 15 and the negative terminal 17 are electrically connected via the first resistor 31 and the second resistor 33.
  • the first resistor 31 is on the positive terminal side of the ground point 35
  • the second resistor 33 is on the negative terminal side.
  • the resistance values of the first resistor 31 and the second resistor 33 are the same.
  • the ground terminal 19 is connected to the gantry 5 and grounded.
  • the ground terminal 19 is connected to the ground point 35 via the switching unit 21.
  • the measurement unit 25 measures the voltage of the second resistor 33. That is, the voltage between the ground point 35 and the negative terminal 17 is measured.
  • FIG. 4 shows (a) when the switching unit 21 is off and (b) when the switching unit 21 is on when no ground fault has occurred.
  • the current of the electric power generated in each solar cell module 14 is supplied from the positive electrode terminal 15 in the same manner as in (a) and (b), passes through the negative electrode terminal 17 via the ground point 35, and the solar cell string 13.
  • the voltage V 3 of the second resistor 33 measured in (a) is the same as the voltage V 4 of the second resistor 33 measured in (b).
  • the voltage V 5 of the second resistor 33 measured in (a) is the same as V 3 and V 4 in FIG.
  • the loop is caused by ground fault current by the power generated in the solar cell module 14 1, through the ground terminal 19 and the switching section 21 reaches the ground point 35, the negative terminal 17 After that, the process returns to the solar cell string 13. Therefore, the voltage V 6 of the second resistor 33 measured in (b) is a value smaller than V 5 .
  • FIG. 6 shows (a) when the switching unit 21 is off and (b) when the switching unit 21 is on when a ground fault occurs between the solar cell modules 14 3 and 14 4 .
  • the electric current of the electric power generated in each solar cell module 14 is supplied from the positive electrode terminal 15 and returns to the solar cell string 13 via the ground point 35 and the negative electrode terminal 17. Therefore, the voltage V 7 of the second resistor 33 which is measured in (a) is the same as V 5 of V 3 and V 4 and 5 of FIG.
  • the ground fault detection unit 27 in FIG. 1 has a ground fault if the voltage measured by the second resistor 33 is different between the on state and the off state of the switching unit 21. Can be determined.
  • FIG. 7 shows (a) when the switching unit 21 is off and (b) when the switching unit 21 is on when a ground fault occurs between the solar cell modules 14 2 and 14 3 .
  • the electric current of the electric power generated in each solar cell module 14 is supplied from the positive electrode terminal 15 and returns to the solar cell string 13 via the ground point 35 and the negative electrode terminal 17. Therefore, the voltage V 9 of the second resistor 33 measured in (a) is the same as V 3 and V 4 in FIG. 4 , V 5 in FIG. 5 , and V 7 in FIG.
  • the switching unit 21 is turned on and off with the same voltage value, the ratio of the resistance values of the first resistor 31 and the second resistor 33 is changed, and If the same voltage value is measured, it is possible to detect a ground fault even in the case of FIG. 7 by determining that a ground fault has occurred.
  • FIG. 8 shows another example of the solar cell string 13, the gantry 5, and the voltage measuring device 11 of FIG. 1, (a) the switching units 21 and 47 are off, and (b) the switching unit 21 is on and the switching unit 47. And (c) the switching unit 21 is off and the switching unit 47 is on.
  • each solar cell module 14 is connected to the gantry 5 and grounded.
  • the positive electrode of the solar cell module 14 4 is connected.
  • the negative electrode of the solar cell 14 1, the negative electrode terminal 17 is connected.
  • the positive terminal 15 and the negative terminal 17 are electrically connected via a third resistor 37, a fourth resistor 39, and a fifth resistor 41.
  • a ground point 43 between the third resistor 37 and the fourth resistor 39.
  • the third resistor 37 is on the positive terminal side of the ground point 43
  • the fourth resistor 39 is between the ground point 43 and the auxiliary ground point 45
  • the fifth resistor 41 is on the negative side of the auxiliary ground point 45.
  • the ground terminal 19 is connected to the gantry 5 and grounded.
  • the ground terminal 19 is connected to the ground point 43 via the switching unit 21.
  • the ground terminal 19 is connected to the auxiliary ground point 4 via the switching unit 47.
  • the measuring unit 25 measures the voltage of the fourth resistor 39. That is, the voltage between the ground point 43 and the auxiliary ground point 45 is measured.
  • the switching unit is used to control the presence / absence of grounding.
  • the ground terminal is connected to the grounding point, and the operator of the voltage measuring device 11 is grounded. Whether or not the terminal is grounded may be determined.

Abstract

電圧を測定して、装置に生じた地絡故障を検出することが可能な電圧測定装置等を提供する。電圧想定装置11において、正極端子15と負極端子17は、電気的経路により接続する。アース端子19は、切替部21を経由して、正極端子15と負極端子17を接続する電気的経路上の接地点に接続する。正極端子15と負極端子17は、それぞれ、太陽電池ストリング13の正極及び負極に接続する。測定部25は、接地点が接地された状態で、接地点と電気的経路上の計測点との間の接地状態電圧を測定する。また、測定部25は、接地点が接地していない状態で、接地点と計測点との間の非接地状態電圧を測定する。地絡故障検出部27は、接地状態電圧と非接地状態電圧を利用して、太陽電池ストリング13において地絡故障が生じているか否かを判定する。

Description

電圧測定装置及び電圧測定方法
 本願発明は、電圧測定装置及び電圧測定方法に関し、特に、正極端子と、前記正極端子と電気的経路により接続する負極端子を備え、前記電気的経路上の電圧を測定する電圧測定装置等に関する。
 発電装置などの故障を検出するために、電圧計を使用して発電装置などの電圧値を計測することが行われている(特許文献1など参照)。
特開2012-100395号公報
 近年、発電装置などの装置で、地絡故障が問題となっている。地絡故障は、電気回路から大地に電流が漏れる故障である。例えば、現在の太陽電池ストリングの多くは、対地抵抗が数MΩである。地絡故障が生じると、対地抵抗は数百kΩ程度になる。しかしながら、電圧計は、単に、装置における電圧値を測定するためのものである。そのため、従来の電圧計を用いても、地絡故障を発見することができなかった。
 そこで、本願発明は、電圧を測定して、装置に生じた地絡故障を検出することが可能な電圧測定装置等を提供することを目的とする。
 本願発明の第1の観点は、正極端子と、前記正極端子と電気的経路により接続する負極端子を備え、前記電気的経路上の電圧を測定する電圧測定装置であって、前記電気的経路上の接地点は、接地可能であり、前記正極端子及び前記負極端子が対象装置に接続した状態で、接地している状態の前記接地点と前記電気的経路上の計測点との間の電圧である接地状態電圧を測定する測定部を備えるものである。
 本願発明の第2の観点は、第1の観点の電圧測定装置であって、前記測定部は、前記正極端子及び前記負極端子が前記対象装置に接続した状態で、前記接地状態電圧に加えて、接地していない状態の前記接地点と前記電気的経路上の計測点との間の電圧である非接地状態電圧を測定するものであり、少なくとも前記接地状態電圧と前記非接地状態電圧が異なる場合に前記発電装置が地絡故障していると判定する地絡故障判定部を備えるものである。
 本願発明の第3の観点は、第1又は第2の観点の電圧測定装置であって、前記電気的経路において、前記接地点と前記計測点との間には第1抵抗が存在し、前記接地点を基準に前記計測点がない側に第2抵抗が存在するものである。
 本願発明の第4の観点は、第1から第3のいずれかの観点の電圧測定装置であって、前記計測点は、前記正極端子又は前記負極端子である。
 本願発明の第5の観点は、第1から第3のいずれかの観点の電圧測定装置であって、前記計測点は、前記電気的経路上で、前記接地点とは別に接地可能な補助接地点であり、前記測定部は、前記正極端子及び前記負極端子が前記計測対象装置に接続した状態で、接地している状態の前記接地点と接地していない状態の前記補助接地点との間の電圧である接地状態電圧、並びに、接地していない状態の前記接地点と接地していない状態の前記補助接地点との間の電圧である第1非接地状態電圧、及び/又は、接地していない状態の前記接地点と接地している状態の前記補助接地点との間の電圧である第2非接地状態電圧を測定するものであり、前記電圧測定部が測定した複数の電圧が異なる場合に前記発電装置が地絡故障していると判定する地絡故障判定部を備えるものである。
 本願発明の第6の観点は、第5の観点の電圧測定装置であって、前記測定部は、前記正極端子及び前記負極端子がそれぞれ発電中の前記発電装置の正極及び負極に接続した状態で前記接地状態電圧及び前記第2非接地状態電圧を測定し、前記地絡故障判定部は、前記電圧測定部が測定した複数の電圧が異なる場合に、前記接地状態電圧及び前記第2非接地状態電圧を用いて前記発電装置における地絡故障箇所を推定するものである。
 本願発明の第7の観点は、電圧測定装置を用いて電圧を測定する電圧測定方法であって、前記電圧測定装置は、その正極端子及び負極端子が電気的経路により接続し、前記電気的経路上の接地点が接地可能であり、前記電圧測定装置が備える測定部が、前記電圧測定装置の前記正極端子及び前記負極端子が対象装置に接続した状態で、接地している状態の前記接地点と前記電気的経路上の計測点との間の電圧である接地状態電圧を測定する測定ステップを含むものである。
 なお、本願発明を、地絡故障判定部として機能させるためのプログラムや、このプログラムを定常的に記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体として捉えてもよい。
 本願発明の各観点によれば、電圧測定装置において、正極端子と負極端子を接続する電気的経路の接地点を接地させて、接地点と計測点との間の電圧を測定する。対象装置において地絡故障が生じていなければ、接地点での接地のみとなり測定される接地状態電圧は一定である。それに対し、対象装置において地絡故障が生じていれば、2点以上で接地されることとなる。そのため、接地状態電圧を用いて、地絡故障が生じていると判断することができる。
 さらに、本願発明の第2の観点によれば、接地点が接地している状態での接地状態電圧と接地していない状態での非接地状態電圧を比較し、少なくとも、これらが異なるならば、地絡故障が生じていると判断することができる。
 さらに、本願発明の第3の観点によれば、第1抵抗及び第2抵抗により、容易に電圧を測定することができる。また、地絡故障が生じたとしても、接地状態電圧と非接地状態電圧が同じ場合も可能性としてはあるが、接地状態電圧を、第1抵抗及び第2抵抗を異にして複数回計測しても同じであれば地絡故障が生じていないと判断でき、異なる場合があれば地絡故障が生じていると判断することもできる。
 さらに、本願発明の第4の観点によれば、計測点を正極端子又は負極端子とすることにより、電圧測定装置の構成を単純にすることができる。
 さらに、本願発明の第5の観点によれば、接地点と補助接地点との間で測定される電圧を利用することにより、地絡故障を確実に判定することができる。さらに、本願発明の第6の観点によれば、地絡故障の有無に加えて、地絡故障の箇所の推定をすることができる。
本願発明の実施の形態に係る太陽光発電システムの構成の一例を示すブロック図である。 図1の電圧測定部11の動作の一例を示すフロー図である。 図1の太陽電池ストリング13、架台5及び電圧測定装置11の一例において、(a)切替部21がオフの状態と、(b)切替部21がオンの状態を示す図である。 図3の回路において、地絡故障のない状態を示す図である。 図3の回路において、太陽電池モジュール411と412の間で地絡故障が生じた状態を示す図である。 図3の回路において、太陽電池モジュール413と414の間で地絡故障が生じた状態を示す図である。 図3の回路において、太陽電池モジュール412と413の間で地絡故障が生じた状態を示す図である。 図1の太陽電池ストリング13、架台5及び電圧測定装置11の他の一例において、地絡故障がない場合の(a)切替部21がオフの状態と、(b)切替部21がオンの状態を示す図である。 図8の回路において、太陽電池モジュール411と412の間で地絡故障が生じた状態を示す図である。 図8の回路において、太陽電池モジュール413と414の間で地絡故障が生じた状態を示す図である。 図8の回路において、太陽電池モジュール412と413の間で地絡故障が生じた状態を示す図である。
 以下、本願発明の実施の形態について説明する。なお、本願発明の実施の形態は、下記の実施例に限定されるものではない。
 図1は、本願発明の実施の形態に係る太陽光発電システムの構成の一例を示すブロック図である。太陽光発電システム1は、太陽電池アレイ3と、架台5と、PCS7と、電圧測定装置11(本願請求項の「電圧測定装置」の一例)を備える。
 太陽電池アレイ3は、太陽電池ストリング13(本願請求項の「対象装置」の一例)を備える。太陽電池ストリング13は、複数の太陽電池モジュール141,…,14Nが直列に接続して構成されている。各太陽電池モジュール14は、照射される太陽光を利用して発電する。各太陽電池モジュール14は、接地されている架台5と接続する。なお、太陽電池アレイ3は、複数の太陽電池ストリングを含んでもよい。
 PCS7は、パワーコンディショニングシステムであり、接続箱を経由して太陽電池アレイ3と接続し、太陽電池モジュール14が発電した電力について、負荷に供給したり、系統に売電したりするために、例えば直流を交流にするなどの処理を行う。
 電圧測定装置11は、太陽電池アレイ3に接続する。電圧測定装置11は、正極端子15と、負極端子17と、アース端子19を備える。正極端子15は、太陽電池ストリング13の正極に接続する。負極端子17は、太陽電池ストリング13の負極に接続する。アース端子19は、接地されている。電圧測定装置11内において、正極端子15と負極端子17は、電気的経路により接続されている。
 電圧測定装置11は、切替部21と、制御部23と、測定部25(本願請求項の「測定部」の一例)と、地絡故障検出部27(本願請求項の「地絡故障検出部」の一例)を備える。
 切替部21は、例えばスイッチである。アース端子19は、切替部21を経由して、正極端子15と負極端子17を接続する電気的経路に接続する。アース端子19が、正極端子15と負極端子17を接続する電気的経路に接続する点を、接地点という。切替部21がオンであれば、接地点は、アース端子19を経由して接地される。切替部21がオフであれば、接地点は接地されない。具体的な回路構成の例については、後に説明する。
 制御部23は、例えば切替部21のオンオフ制御など、電圧測定装置11の動作を制御する。
 測定部25は、正極端子15と負極端子17を接続する電気的経路上の2点間の電圧を測定する。
 地絡故障検出部27は、測定部25が測定した電圧を用いて、太陽電池ストリング13が接地故障しているか否かを判断する。
 図2を参照して、図1の電圧測定装置11の動作の一例を説明する。図2は、図1の電圧測定装置11の動作の一例を示すフロー図である。
 測定部25は、太陽電池アレイ3が発電中であるか否かを判断する(ステップST1)。発電中であるか否かは、例えば、現在時刻によって太陽光が照射している時間帯か否かを判断してもよく、また、太陽電池ストリングの出力電圧を測定して、太陽電池ストリングが発電中であるか否かによって判断してもよい。複数の太陽電池ストリングがある場合には、その一つが発電中か否かを判断すればよい。発電していない場合には、発電時まで待つ。発電時になれば、ステップST2に進む。
 ステップST2において、制御部23は、切替部21をオフにし、接地点が接地されていない状態にする。測定部25は、接地されていない状態の接地点と、正極端子15と負極端子17を接続する電気的経路上の計測点との間の電圧(「非接地状態電圧」という。)を測定する(ステップST3)。続いて、制御部23は、切替部21をオンにし、接地点が接地されている状態にする(ステップST4)。測定部25は、接地されている状態の接地点と、計測点との間の電圧(「接地状態電圧」という。)を測定する(ステップST5)。
 地絡故障検出部27は、非接地状態電圧と接地状態電圧を用いて、地絡故障の有無を判断する(ステップST6)。地絡故障が検出されれば、地絡故障が生じていることを通知する(ステップST7)。地絡故障が検出されなければ、検出されなかったことを通知する(ステップST8)。これらは、電圧測定装置11の操作パネルなどに表示してもよく、遠隔地にあるサーバや端末などの情報処理装置に通知してもよい。また、今後、例えば、太陽電池アレイに含まれる太陽電池ストリングが、複数の所有者等によって所有及び/又は管理されることも考えられる。このような場合、電圧測定装置11は、各所有者等に対して、所有及び/又は管理する太陽電池ストリングについて通知するようにしてもよい。
 なお、接地状態線間電圧と非接地状態線間電圧は、順序に関係なく測定できればよく、逆の順番で測定してもよい。
 また、発明者らが提案した故障検出手法(例えば、特開2011-035000号公報など参照)でも、地絡故障が生じていると、太陽電池ストリング13に入力した診断信号の反射波が、正常時とは異なる場合がある。そのため、反射波の波形を考慮して判断するようにしてもよい。また、地絡故障は、通常、1つの太陽発電ストリングで生じる。複数の太陽電池ストリングは、通常、同じような環境下にあり、出力電圧は同様である。そのため、太陽電池ストリングが複数存在する場合には、各太陽電池ストリングの測定結果を相互に比較することにより、地絡故障が発生したか否かを精度よく判断することができる。特に、劣化等が生じて仕様とは異なる状態となった場合に、このような相互比較による地絡故障検出は有効なものとなる。
 太陽電池ストリングで生じる地絡故障について、図3から図11を用いて具体的に説明する。図3~7は、図1の太陽電池ストリング13、架台5及び電圧測定装置11の一例の概要を示す図である。図8~11は、図1の太陽電池ストリング13、架台5及び電圧測定装置11の他の一例の概要を示す図である。
 図3は、図1の太陽電池ストリング13、架台5及び電圧測定装置11の一例において、(a)切替部21がオフの状態と、(b)切替部21がオンの状態を示す。
 太陽電池ストリング13では、簡単のために、同じ構成の4つの太陽電池モジュール141、142、143及び144が、順に直列に接続している。なお、添え字は、省略することもある。各太陽電池モジュール14は、架台5に接続し、接地されている。太陽電池モジュール144の正極には、正極端子15が接続する。太陽電池141の負極には、負極端子17が接続する。
 電圧測定装置11内で、正極端子15と負極端子17は、第1抵抗31及び第2抵抗33を経由して、電気的に接続する。第1抵抗31と第2抵抗33の間に、接地点35がある。接地点35よりも正極端子側に第1抵抗31があり、負極端子側に第2抵抗33がある。簡単のために、第1抵抗31と第2抵抗33の抵抗値は、同じとする。アース端子19は、架台5に接続し、接地されている。アース端子19は、切替部21を経由して接地点35に接続する。測定部25は、第2抵抗33の電圧を測定する。すなわち、接地点35と負極端子17との間の電圧を測定する。
 図3(a)の切替部21がオフの状態では、接地点35は接地されていない状態となる。(b)の切替部21がオンの状態では、接地点35は接地されている状態となる。(a)と(b)のそれぞれで計測される電圧値は、V1及びV2である。
 図4は、地絡故障が生じていない場合に、(a)切替部21がオフのとき、及び、(b)切替部21がオンのときを示す。この場合、各太陽電池モジュール14で発生した電力の電流は、(a)も(b)も同様に、正極端子15から供給され、接地点35を経由して負極端子17を経て太陽電池ストリング13に戻る。そのため、(a)で測定される第2抵抗33の電圧V3と、(b)で測定される第2抵抗33の電圧V4とは、同じになる。
 図5は、太陽電池モジュール141と142の間で地絡故障が生じた場合に、(a)切替部21がオフのとき、及び、(b)切替部21がオンのときを示す。(a)の場合には、各太陽電池モジュール14で発生した電力の電流は、正極端子15から供給され、接地点35を経由して負極端子17を経て太陽電池ストリング13に戻る。そのため、(a)で測定される第2抵抗33の電圧V5は、図4のV3及びV4と同じになる。他方、(b)の場合には、地絡故障によりループが生じ、太陽電池モジュール141で生じた電力による電流が、アース端子19及び切替部21を経て接地点35に到達し、負極端子17を経て太陽電池ストリング13に戻る。そのため、(b)で測定される第2抵抗33の電圧V6は、V5よりも小さい値となる。
 図6は、太陽電池モジュール143と144の間で地絡故障が生じた場合に、(a)切替部21がオフのとき、及び、(b)切替部21がオンのときを示す。(a)の場合には、各太陽電池モジュール14で発生した電力の電流は、正極端子15から供給され、接地点35を経由して負極端子17を経て太陽電池ストリング13に戻る。そのため、(a)で測定される第2抵抗33の電圧V7は、図4のV3及びV4並びに図5のV5と同じになる。他方、(b)の場合には、地絡故障によりループが生じ、太陽電池モジュール141、142及び143で生じた電力による電流が、アース端子19及び切替部21を経て接地点35に到達し、負極端子17を経て太陽電池ストリング13に戻る。そのため、(b)で測定される第2抵抗33の電圧V8は、V7よりも大きい値となる。
 よって、図5及び図6より、図1の地絡故障検出部27は、切替部21がオンの状態とオフの状態で、第2抵抗33で測定される電圧が異なるならば、地絡故障が生じていると判断することができる。
 図7は、太陽電池モジュール142と143の間で地絡故障が生じた場合に、(a)切替部21がオフのとき、及び、(b)切替部21がオンのときを示す。(a)の場合には、各太陽電池モジュール14で発生した電力の電流は、正極端子15から供給され、接地点35を経由して負極端子17を経て太陽電池ストリング13に戻る。そのため、(a)で測定される第2抵抗33の電圧V9は、図4のV3及びV4、図5のV5並びに図6のV7と同じになる。他方、(b)の場合には、地絡故障によりループが生じ、太陽電池モジュール141及び142で生じた電力による電流が、アース端子19及び切替部21を経て接地点35に到達し、負極端子17を経て太陽電池ストリング13に戻るが、各太陽電池モジュール14が同じ電力量を発電し、かつ、第1抵抗31及び第2抵抗33が同じ抵抗値であるという仮定の下では、第2抵抗33で測定される電圧V10は、V9と同じになる。このように、第2抵抗33の計測値が同じであっても、地絡故障が生じている可能性がある。
 例えば、第1抵抗31及び/又は第2抵抗33を可変抵抗とし、切替部21のオンオフで同じ電圧値であれば、第1抵抗31と第2抵抗33の抵抗値の比を変更し、依然として同じ電圧値が測定されるのであれば、地絡故障が生じていると判定することにより、図7のような場合についても地絡故障を検出することができる。
 図8は、図1の太陽電池ストリング13、架台5及び電圧測定装置11の他の一例において、(a)切替部21及び47がオフの状態、(b)切替部21がオンで切替部47がオフの状態、及び、(c)切替部21がオフで切替部47がオンの状態を示す。
 太陽電池ストリング13では、簡単のために、同じ構成の4つの太陽電池モジュール141、142、143及び144が、順に直列に接続している。各太陽電池モジュール14は、架台5に接続し、接地されている。太陽電池モジュール144の正極には、正極端子15が接続する。太陽電池141の負極には、負極端子17が接続する。
 電圧測定装置11内で、正極端子15と負極端子17は、第3抵抗37、第4抵抗39及び第5抵抗41を経由して、電気的に接続する。第3抵抗37と第4抵抗39の間に、接地点43がある。第4抵抗39と第5抵抗41の間に、補助接地点45がある。接地点43よりも正極端子側に第3抵抗37があり、接地点43と補助接地点45の間に第4抵抗39があり、補助接地点45よりも負極側に第5抵抗41がある。以下では、簡単のために、少なくとも第3抵抗37と第5抵抗41は、同じ抵抗値であるとする。アース端子19は、架台5に接続し、接地されている。アース端子19は、切替部21を経由して接地点43に接続する。また、アース端子19は、切替部47を経由して補助接地点4に接続する。測定部25は、第4抵抗39の電圧を測定する。すなわち、接地点43と補助接地点45との間の電圧を測定する。
 地絡故障が生じていない場合に、(a)切替部21及び47がオフのとき、(b)切替部21がオンで切替部47がオフのとき、及び、(c)切替部21がオフで切替部47がオンのときを示す。この場合、各太陽電池モジュール14で発生した電力の電流は、(a)も(b)も(c)も、同様に、正極端子15から供給され、接地点43及び補助接地点45を経由して負極端子17を経て太陽電池ストリング13に戻る。そのため、(a)で測定される第4抵抗39の電圧V11と、(b)で測定される第4抵抗39の電圧V12と、(c)で測定される第4抵抗39の電圧V13とは、同じになる。
 図9は、太陽電池モジュール141と142の間で地絡故障が生じた場合に、(a)切替部21及び47がオフの状態、(b)切替部21がオンで切替部47がオフの状態、及び、(c)切替部21がオフで切替部47がオンの状態を示す。(a)の場合には、各太陽電池モジュール14で発生した電力の電流は、正極端子15から供給され、接地点43及び補助接地点45を経由して負極端子17を経て太陽電池ストリング13に戻る。そのため、(a)で測定される第4抵抗39の電圧V14は、図8のV11、V12及びV13と同じになる。(b)の場合には、地絡故障によりループが生じ、太陽電池モジュール141で生じた電力による電流が、アース端子19及び切替部21を経て接地点43に到達し、補助接地点45及び負極端子17を経て太陽電池ストリング13に戻る。そのため、第4抵抗39の電圧V15は、V14よりも小さい値となる。(c)の場合には、地絡故障によりループが生じ、太陽電池モジュール141で生じた電力による電流が、アース端子19及び切替部47を経て補助接地点45に到達し、負極端子17を経て太陽電池ストリング13に戻る。そのため、第4抵抗39の電圧V16は、V14よりも大きい値となる。
 図10は、太陽電池モジュール143と144の間で地絡故障が生じた場合に、(a)切替部21及び47がオフの状態、(b)切替部21がオンで切替部47がオフの状態、及び、(c)切替部21がオフで切替部47がオンの状態を示す。(a)の場合には、各太陽電池モジュール14で発生した電力の電流は、正極端子15から供給され、接地点43及び補助接地点45を経由して負極端子17を経て太陽電池ストリング13に戻る。そのため、(a)で測定される第4抵抗39の電圧V17は、図8のV11、V12及びV13並びに図9のV14と同じになる。(b)の場合には、地絡故障によりループが生じ、太陽電池モジュール141、142及び143で生じた電力による電流が、アース端子19及び切替部21を経て接地点43に到達し、補助接地点45及び負極端子17を経て太陽電池ストリング13に戻る。そのため、第4抵抗39の電圧V18は、V17よりも小さい値となる。(c)の場合には、地絡故障によりループが生じ、太陽電池モジュール141、142及び143で生じた電力による電流が、アース端子19及び切替部47を経て補助接地点45に到達し、負極端子17を経て太陽電池ストリング13に戻る。そのため、第4抵抗39の電圧V19は、V17よりも大きい値となる。
 図11は、太陽電池モジュール142と143の間で地絡故障が生じた場合に、(a)切替部21及び47がオフの状態、(b)切替部21がオンで切替部47がオフの状態、及び、(c)切替部21がオフで切替部47がオンの状態を示す。(a)の場合には、各太陽電池モジュール14で発生した電力の電流は、正極端子15から供給され、接地点43及び補助接地点45を経由して負極端子17を経て太陽電池ストリング13に戻る。そのため、(a)で測定される第4抵抗39の電圧V20は、図8のV11、V12及びV13、図9のV14並びに図10のV17と同じになる。(b)の場合には、地絡故障によりループが生じ、太陽電池モジュール141及び142で生じた電力による電流が、アース端子19及び切替部21を経て接地点43に到達し、補助接地点45及び負極端子17を経て太陽電池ストリング13に戻る。そのため、第4抵抗39の電圧V21は、V20よりも小さい値となる。(c)の場合には、地絡故障によりループが生じ、太陽電池モジュール141及び142で生じた電力による電流が、アース端子19及び切替部47を経て補助接地点45に到達し、負極端子17を経て太陽電池ストリング13に戻る。そのため、第4抵抗39の電圧V22は、V20よりも小さい値となる。
 なお、本実施例では、切替部を用いて接地の有無を制御する例を示したが、電圧測定装置11において、アース端子を接地点に接続しておき、電圧測定装置11の操作者がアース端子を接地するか否かを行ってもよい。
 1 太陽光発電システム、3 太陽電池アレイ、5 架台、7 PCS、11 電圧測定装置、13 太陽電池ストリング、14 太陽電池モジュール、15 正極端子、17 負極端子、19 アース端子、21 切替部、23 制御部、25 測定部、27 地絡故障検出部、31 第1抵抗、33 第2抵抗、35 接地点、37 第3抵抗、39 第4抵抗、41 第5抵抗、43 接地点、45 補助接地点、47 切替部

Claims (7)

  1.  正極端子と、前記正極端子と電気的経路により接続する負極端子を備え、前記電気的経路上の電圧を測定する電圧測定装置であって、
     前記電気的経路上の接地点は、接地可能であり、
     前記正極端子及び前記負極端子が対象装置に接続した状態で、接地している状態の前記接地点と前記電気的経路上の計測点との間の電圧である接地状態電圧を測定する測定部を備える電圧測定装置。
  2.  前記測定部は、前記正極端子及び前記負極端子が前記対象装置に接続した状態で、前記接地状態電圧に加えて、接地していない状態の前記接地点と前記電気的経路上の計測点との間の電圧である非接地状態電圧を測定するものであり、
     少なくとも前記接地状態電圧と前記非接地状態電圧が異なる場合に前記対象装置が地絡故障していると判定する地絡故障判定部を備える請求項1記載の電圧測定装置。
  3.  前記電気的経路において、前記接地点と前記計測点との間には第1抵抗が存在し、前記接地点を基準に前記計測点がない側に第2抵抗が存在する、請求項1又は2記載の電圧測定装置。
  4.  前記計測点は、前記正極端子又は前記負極端子である、請求項1から3のいずれかに記載の電圧測定装置。
  5.  前記計測点は、前記電気的経路上で、前記接地点とは別に接地可能な補助接地点であり、
     前記測定部は、前記正極端子及び前記負極端子が前記計測対象装置に接続した状態で、
      接地している状態の前記接地点と接地していない状態の前記補助接地点との間の電圧である接地状態電圧、並びに、
      接地していない状態の前記接地点と接地していない状態の前記補助接地点との間の電圧である第1非接地状態電圧、及び/又は、
      接地していない状態の前記接地点と接地している状態の前記補助接地点との間の電圧である第2非接地状態電圧を測定するものであり、
     前記電圧測定部が測定した複数の電圧が異なる場合に前記対象装置が地絡故障していると判定する地絡故障判定部を備える、請求項1から3のいずれかに記載の電圧測定装置。
  6.  前記対象装置は、複数の発電部を接続する発電装置であり、
     前記測定部は、前記正極端子及び前記負極端子がそれぞれ発電中の前記発電装置の正極及び負極に接続した状態で前記接地状態電圧及び前記第2非接地状態電圧を測定し、
     前記地絡故障判定部は、前記電圧測定部が測定した複数の電圧が異なる場合に、前記接地状態電圧及び前記第2非接地状態電圧を用いて前記発電装置における地絡故障箇所を推定する、請求項5記載の電圧測定装置。
  7.  電圧測定装置を用いて電圧を測定する電圧測定方法であって、
     前記電圧測定装置は、その正極端子及び負極端子が電気的経路により接続し、前記電気的経路上の接地点が接地可能であり、
     前記電圧測定装置が備える測定部が、前記電圧測定装置の前記正極端子及び前記負極端子が対象装置に接続した状態で、接地している状態の前記接地点と前記電気的経路上の計測点との間の電圧である接地状態電圧を測定する測定ステップを含む電圧測定方法。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7360225B1 (ja) * 2023-03-28 2023-10-12 日本カーネルシステム株式会社 太陽電池ストリングの監視装置及び地絡異常位置特定方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012100395A (ja) * 2010-10-29 2012-05-24 Toshiba Corp 家庭用エネルギー管理システム
JP2013092396A (ja) * 2011-10-24 2013-05-16 Keihin Corp 漏電検出装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012100395A (ja) * 2010-10-29 2012-05-24 Toshiba Corp 家庭用エネルギー管理システム
JP2013092396A (ja) * 2011-10-24 2013-05-16 Keihin Corp 漏電検出装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7360225B1 (ja) * 2023-03-28 2023-10-12 日本カーネルシステム株式会社 太陽電池ストリングの監視装置及び地絡異常位置特定方法

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