WO2019146665A1 - ソーラーモジュール - Google Patents

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WO2019146665A1
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solar
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宏之 鎌田
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クリーンエナジーファクトリー株式会社
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    • 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 solar module, and in particular, manages the operating states of individual solar modules constituting a solar power generation site in response to changes in its operating characteristics and changes in installation environment, enabling high efficiency operation of the entire solar power generation system And the solar module.
  • Solar power generation photovoltaic power generation (Photovoltaic power generation, Photovoltaic (PV)) system
  • a solar module also referred to as a solar panel
  • a large number of solar cells solar cells
  • solar strings are deployed and installed at the power generation site.
  • the state in which a large number of solar strings are arranged is also referred to as a solar array.
  • various systems with various power generation capacities are known, from small-scale systems using roofs of detached houses and multi-family dwellings to large-scale systems also called so-called mega solar.
  • the power generation output of the solar string greatly depends on the incident light intensity, environmental conditions such as the outside air temperature, the temperature of the solar module itself, and the like. If a given output can not be obtained due to a defect (such as a decrease in generation capacity or damage) of one solar module that constitutes a solar string, the module is separated from the string and power generation is continued with the remaining solar modules. By doing this, power generation can be continued without a significant decrease in the amount of power generation. For that purpose, it is necessary to monitor the state of the module, analyze the contents when an abnormality is detected, and take an optimal response such as separation of the abnormality generation module. For convenience of explanation, the above terms may be abbreviated simply as a string, a module, or a cell.
  • Patent Document 1 discloses a fault diagnosis that easily identifies a fault position or a fault type by measuring an observation signal time or an observation signal waveform in response to a measurement signal input between a solar array or a solar string terminal and the ground. Disclose the method.
  • Patent document 2 applies an input signal to the installed solar array, obtains an actual measurement signal in the measurement unit, and assumes a fault location of the solar array and then determines a virtual model determined by imitating the array in the installation environment. On the other hand, the same input signal is applied and simulated to obtain a pseudo output signal. Then, the actual measurement signal and the pseudo output signal are compared, the precision is calculated from the comparison result, and if the precision is equal to or more than a predetermined value, the assumed failure location is estimated to be the failure location of the solar array. Disclose the method.
  • Patent Document 3 has an inspection unit provided with a switching unit, an inspection execution unit, and a control unit, and cable contacts between a plurality of strings and a power conditioner can be switched from normally closed to open, and the inspection execution unit is a string While the input signal can be applied, and the output signal that is the response from the string can be measured.
  • the control unit causes the switching unit to perform switching operation and then causes the inspection execution unit to perform inspection and compare the input signal and the output signal as inspection data to determine the presence or absence of a string failure or other defect Test results are obtained.
  • monitoring and diagnosis of module abnormalities in a conventional solar power generation system are basically performed by monitoring the current and voltage measured at the output end, a solar string in which about 10 solar modules are connected in series, for example It is possible to detect abnormal conditions (deterioration in generation capacity and outages, that is, failures), but it is not easy to identify the types of abnormalities or failures in individual modules that make up a string.
  • Constant monitoring of the operating condition of the solar module and its power generation performance and fault diagnosis means that the output of the module that constitutes the power generation system or output deterioration due to deterioration of the power generation performance or output due to external causes (changes in the installation environment) It is indispensable to shorten the operation stop time of the power generation system required to cope with the decline and stoppage of the power generation system and to increase the power generation capacity and the operation efficiency of the power generation system as a whole.
  • the object of the present invention is to analyze the deterioration tendency and the cause of failure based on various information related to the power generation status of each solar module and the environment of the location where the solar module is laid, and to enable separation of each module according to the analysis result
  • An object of the present invention is to provide a solar module capable of predicting a replacement time of the module by detecting a sudden event such as a shock or damage due to a natural disaster or accumulating analysis data of a solar module operation history.
  • the present invention provides data on the installation angle and temperature of the solar module at the site of the site where the string is laid, together with the detection function of the power generation data for each of the solar modules. Multiple sensors were provided to detect various environmental data at the site.
  • the representative constitution of the present invention is as follows.
  • the solar string at a solar power generation site having a solar array in which a number of solar strings are arranged, and a power conditioner for converting DC power of the solar array into AC power and supplying the AC power to the utilization device It is a solar module to be configured, and the solar module is configured by arranging a plurality of solar cells, and has an outer frame for supporting the array of the solar cells in a single plate shape, and the solar light irradiation surface of the solar module It has one or more additional function accommodation members installed in the outer frame on the opposite side to the other side, and the additional function accommodation members connect the output terminals of the solar modules in the solar string to constitute the solar string Terminal connections for connection to the output terminals of the other solar strings Comprising a sensor housing portion composed of the environment information sensor for detecting the power generation information sensor and environment information to detect the power generation information for each string.
  • the backflow prevention diode for blocking the inflow of current from another solar module and the solar module are disconnected from the output line of the solar string in accordance with its functional deterioration Have a bypass diode.
  • the power generation information sensor housed in the sensor housing portion described in (3), (1) or (2) is composed of an ammeter and a voltmeter.
  • the environmental information sensor housed in the sensor housing portion in any one of (4) and (1) to (3) includes a barometric pressure sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, an illuminance (light reception amount) sensor, an elevation angle sensor, a horizontal angle sensor , An acceleration sensor, etc., and is composed of a group of environmental parameter detection sensors including a GPS as required.
  • the method according to any one of (1) to (4) includes the optimizer accommodating portion in the additional function accommodating member.
  • the additional function storage member in any one of (6) and (1) to (4) is a single box that stores the terminal connection portion and the sensor storage portion.
  • the optimizer accommodating portion in (5) is accommodated in the additional function accommodating member together with the terminal connection portion and the sensor accommodating portion.
  • the optimizer accommodating portion in (5) is accommodated in an additional function accommodating member in which the terminal connection portion and the sensor accommodating portion are different.
  • the terminal connection part and the sensor storage part in (9) and (6) are stored in different additional function storage members.
  • the additional function storage member in (1) is fixed to the outer frame of the solar module.
  • the present invention is not limited to the above-described configuration and the configuration described in the correspondence of implementation described later, and it goes without saying that various modifications can be made without departing from the scope of the technical idea of the present invention. Yes.
  • the present invention is most characterized in that various sensors are installed in the solar module.
  • the present invention not only sensors that detect changes in the power generation capacity of the solar module, but also various sensors that detect changes in external conditions (changes in the environment) specific to the location (place of installation) of the photovoltaic power generation site
  • the operation status at the stage of the solar module was monitored and diagnosed, and the solar module diagnosed as faulty could be disconnected from the solar string as needed.
  • FIG. 2A is a plan view of a light receiving surface
  • FIG. 2B is a cross-sectional view taken along the line A-A of FIG. FIG.
  • It is a fragmentary view explaining the example of attachment structure of the additional function storage member provided in the back of the solar module concerning the present power generation.
  • It is a schematic diagram explaining the example of arrangement
  • It is a schematic explanatory drawing of a solar power generation system using a solar module concerning the present invention.
  • Fig. 1 is an explanatory view of one embodiment of a solar module according to the present power generation
  • Fig. 1 (a) is a plan view of a light receiving surface (sun light irradiated surface)
  • Fig. 1 (b) is an A- of Fig. 1 (a). It is the sectional view which followed A line, and a principal part expanded sectional view.
  • the solar power generation site includes a solar array in which a large number of solar strings are arranged, and a power conditioner for converting DC power of the solar array into AC power and supplying the power to use devices or systems. Have.
  • FIG. 2 is a partial view for explaining an attachment structure example of the additional function accommodation member provided on the back surface of the solar module according to the present power generation
  • FIG. 3 is an arrangement example of the additional functions accommodated in the additional function accommodation member shown in FIG.
  • FIG. 4 is a schematic view illustrating a solar power generation system using a solar module according to the present invention.
  • the solar string at the solar power site is comprised of a plurality of solar modules 1.
  • the solar module is configured of a cell array 2 in which a plurality of solar cells 5 are arranged.
  • the solar module 1 has an outer frame that supports the array of solar cells 5 in a single plate.
  • the solar module 1 shown in FIG. 1A is rectangular in plan view, and is configured of a pair of first frames 7 and a pair of second frames 8. In FIG. 1, the first frame 7 is a short side, and the second frame 8 is a long side.
  • the cell array 2 is composed of a solar cell 5 sealed with a sealing material 6 between the front panel 3 and the back panel 4 preferably made of transparent tempered glass as shown in the enlarged view in FIG. Ru.
  • the additional function accommodating member 9 attached to the outer frame is provided on the opposite side (back surface) of the solar module 1 to the solar light irradiation surface.
  • the content to be accommodated may be different, and one or more additional additional function accommodating members independent of one another may be disposed, but here, the additional function accommodating member 9 will be described as one.
  • An output line 12 for taking out a power generation output and a monitor / control line 13 are drawn out from the additional function accommodation member 9.
  • the additional function accommodating member 9 shown in FIG. 2 is fixed to the inside of the first frame 7 by a bracket 10 with a screw 11.
  • reference numeral 12 denotes a power output line
  • 13 denotes a monitor / control line.
  • the additional function accommodating member 9 connects the output terminals of the solar module 1 in the solar string to each other and the terminal connection portion 14 for connecting to the output terminals of the other solar strings constituting the solar string; It includes a sensor accommodation unit 16 including a power generation information sensor for detecting power generation information for each string and a plurality of environmental information sensors 18a to 18j... For detecting various types of environmental information.
  • the terminal connection portion 14 has a backflow preventing diode D1 for blocking the flow of current from other solar modules, and a bypass diode D2 for disconnecting the solar module from the output line of the solar string in accordance with its functional deterioration. .
  • the sensors installed in the sensor housing portion 16 are, for example, an atmospheric pressure sensor 18a, a temperature sensor 18b, a humidity sensor 18c, an illuminance sensor (light receiving amount sensor) 18d, an elevation angle sensor 18e, a horizontal angle sensor 18f, an acceleration sensor (vibration sensor 18g, current sensor 18h, and voltage sensor 18i.
  • an atmospheric pressure sensor 18a a temperature sensor 18b
  • a humidity sensor 18c a humidity sensor 18c
  • an illuminance sensor (light receiving amount sensor) 18d an elevation angle sensor 18e
  • a horizontal angle sensor 18f a horizontal angle sensor 18f
  • an acceleration sensor vibration sensor 18g, current sensor 18h, and voltage sensor 18i.
  • the power generation information sensor housed in the sensor housing portion 16 is composed of a current sensor (ammeter) 18h and a voltage sensor (voltmeter) 18i. Also for sensors such as sensors that detect the temperature of the solar module and accelerometers that detect vibrations,
  • the sensor storage unit 16 has a sensor data calculation unit 19, encodes detection data of the sensors 18 a to 18 i, and data of the GPS 18 j as necessary, and sends it to the monitor / control line 13.
  • the monitor / control line 13 is transferred to the center site 22 shown in FIG. 4, used for monitoring and controlling the solar module, and stored as an operation history. Based on this data, the degree of deterioration of the solar module and the replacement time can be determined. It is desirable that the transfer of these data be performed by a PLC using a so-called output line 12.
  • the additional function accommodation member 9 has an optimizer accommodation unit 15.
  • the optimizer 17 is a means for optimizing the output of solar power with large fluctuation to obtain stable generated power. Data acquired by the sensor group 18 can also be used as reference data of the optimizer 17.
  • the optimizer is generally installed at the output of the solar array, but in this configuration example, it is installed at the output end of the solar module 1 so as to obtain the optimum power generation output for each solar module. Moreover, you may install for every string. Therefore, the optimizer 17 may be installed at the output of the solar array as in the prior art without being accommodated in the additional function accommodation member 9 or may be installed for each solar string.
  • the additional function accommodation member 9 is formed as a single box that accommodates the terminal connection portion 14 and the sensor accommodation portion 16, or the terminal connection portion 14 and the sensor accommodation portion 16 are accommodated in separate box bodies and attached to the outer frame. It is also good. Furthermore, although the optimizer accommodating unit 16 may be a single box, in this configuration example, the terminal connection unit 14, the sensor accommodating unit 16, and the optimizer accommodating unit 15 are one box.
  • the output voltage of the solar module 1 is about DC 30 V to 60 V, and is boosted to about DC 800 V by the optimizer 17.
  • the DC output of the optimizer 17 is converted to AC 100 V or AC 200 V by the power conditioner 21 and is used for a load such as a home appliance or is transmitted to the grid.
  • the data acquired by the sensor group 18 installed in the solar module 1 according to the present invention is referred to by the optimizer, transferred to the center site 22 which is juxtaposed to the power generation site or remotely, and used for the monitoring and operation process.
  • the solar module diagnosed as faulty was made to be separated from the solar string. Furthermore, it is possible to identify the destruction or failure of the module due to intentional or natural disaster for each module and to perform the required response.

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Abstract

【課題】ソーラーモジュールの発電状況と立地の環境に関わる各種情報に基づいた劣化傾向や故障原因の解析を行い、解析結果によってモジュール毎の切り離しを可能とし、モジュールの稼働履歴の解析データを蓄積することで当該モジュールの交換時期を予測できるようにする。 【解決手段】ソーラーセルアレイ2を外枠7、8で単板状に保持したソーラーモジュール1に、当該モジュール毎の発電データの検出機能と共に、ソーラーストリングが敷設されている発電サイトの立地におけるソーラーモジュール1の設置角度や温度、照度などの種々の環境データを検出する複数のセンサ18を設けた。

Description

ソーラーモジュール
 本発明は、ソーラーモジュールに係り、特にソーラー発電サイトを構成するソーラーモジュール個々の稼働状態を自身の稼働特性変化や設置環境の変化に対応させて管理し、ソーラー発電システム全体の高効率運用を可能としたソーラーモジュールに関する。
 ソーラー発電(太陽光発電、Photo Voltaic:PV)システムは、多数のソーラーセル(solar cell、太陽電池セル)を直列接続したソーラーモジュール(ソーラーパネルとも称する)を並列接続して一枚の施工単位としたユニットすなわちソーラーストリングを発電サイトに展開敷設して構成される。多数のソーラーストリングを並べた状態をソーラーアレイとも称する。発電サイトは、戸建て家屋や集合住宅の屋根などを使用する小規模システムから、所謂メガソーラーとも称する大規模システムまで多様な発電容量の種々のシステムが知られている。
 ソーラーストリングの発電出力は入射する光強度や外気温度等の環境条件、ソーラーモジュール自身の温度等に大きく左右される。ソーラーストリングを構成する一つのソーラーモジュールの不具合(発電能力の低下、破損など)が原因で所定の出力が得られない場合には、当該モジュールをストリングから切り離して、残ったソーラーモジュールで発電を継続することで大幅な発電量の低下なく発電を継続することができる。そのためにはモジュールの状態を監視し、異常が検知された場合はその内容を解析し、異常発生モジュールの切り離しなど、最適な対応を行う必要がある。なお、説明の都合上、上記の用語を単にストリング、モジュール、セルのように略記する場合もある。
 太陽光発電システムの診断技術等に関連する従来技術を開示したものとしては特許文献1、特許文献2、特許文献3などを挙げることができる。特許文献1は、ソーラーアレイやソーラーストリングの端子とアース間に入力された測定信号に応答する観測信号の時間や観測信号波形を測定することにより、故障位置や故障種類を容易に特定する故障診断方法を開示する。
 特許文献2は、設置されたソーラーアレイに入力信号を印加して実測部で実測信号を得ると共に、ソーラーアレイの故障箇所を仮定した上で設置環境における当該アレイを模して決定した仮想モデルに対して同一の入力信号を印加してシミュレートして疑似出力信号を得る。そして、実測信号と疑似出力信号とを比較して、その比較結果から適合率を算出し、適合率が所定の値以上であれば、仮定した故障箇所がソーラーアレイの故障箇所であると推定する方法を開示する。
 特許文献3は、切換部と検査実施部と制御部とを備えた検査ユニットを有し、複数のストリングとパワーコンディショナ間のケーブル接点を常時閉から開に切換え可能とし、検査実施部はストリングに対し入力信号を印加可能であると共に、該ストリングからの応答である出力信号を実測可能とした。制御部は検査開始条件が満たされると切換部を切換え動作させてから検査実施部に検査を実施させ、入力信号と出力信号とを検査データとして比較してストリングの故障その他の不具合の有無を判別し検査結果を得る。そして、所定時間経過後に新たに1つの不具合を検知した場合には故障と判定し、所定時間経過後に新たに複数断線を検知した場合には盗難と判定するソーラーアレイの検査装置を開示する。
特開2009- 21341号公報 特開2011- 35000号公報 特開2013-251581号公報
 従来の太陽光発電システムにおけるモジュール異常の監視・診断は、基本的には出力端で測定する電流と電圧を監視して行うものであるので、ソーラーモジュールを例えば10枚前後直列に接続したソーラーストリングの異常状態(発電能力の劣化や機能停止すなわち故障)の検出はできるが、ストリングを構成する個々のモジュールの異常や故障の種類を特定することは容易ではない。
 ソーラーモジュールの稼働状態を常に監視して、その発電性能と故障診断を行うことは、発電システムを構成するモジュールの故障や発電性能の劣化による出力低下、外的原因(敷設環境の変化)による出力の低下や停止に対処するために要する発電システムの運用停止時間を短縮して、発電システム全体としての発電能力と運用効率をより大きくするために必要不可欠である。
 本発明の目的は、ソーラーモジュールそれぞれの発電状況と敷設した立地の環境に関わる各種情報に基づいた劣化傾向や故障原因の解析を行い、その解析結果によってモジュール毎の切り離しを可能とし、あるいは故意や自然災害による衝撃や破損などの突発的な事象を検知したり、ソーラーモジュールの稼働履歴の解析データを蓄積することで当該モジュールの交換時期を予測できるソーラーモジュールを提供することにある。
 上記目的を達成するため、本発明は、ソーラーモジュールのそれぞれに当該モジュール毎の発電データの検出機能と共に、ストリングが敷設されているサイトの立地におけるソーラーモジュールの設置角度や温度などのデータ、および当該サイトにおける種々の環境データを検出する複数のセンサを設けた。本発明の代表的な構成は次のとおりである。
 (1)、多数のソーラーストリングを配置してなるソーラーアレイと、前記ソーラーアレイのDC電力をAC電力に変換して利用機器に供給するためのパワーコンディショナを有するソーラー発電サイトにおける前記ソーラーストリングを構成するソーラーモジュールであって、前記ソーラーモジュールは、複数のソーラーセルを配列して構成され、前記ソーラーセルの配列を単板状に支持する外枠を有し、前記ソーラーモジュールの太陽光照射面とは反対側で前記外枠に設置した1又は複数の付加機能収容部材を有し、前記付加機能収容部材は、前記ソーラーストリング内のソーラーモジュールの出力端子同士を接続して前記ソーラーストリングを構成する他のソーラーストリングの出力端子に接続するための端子接続部と、前記ソーラーストリング毎の発電情報を検出する発電情報センサと環境情報を検出する環境情報センサとからなるセンサ収容部を備える。
 (2)、(1)に記載の前記端子接続部には他のソーラーモジュールからの電流の流入を阻止する逆流防止ダイオードと当該ソーラーモジュールをその機能劣化に応じて前記ソーラーストリングの出力ラインから切り離すためのバイパスダイオードを有する。
 (3)、(1)又は(2)に記載の前記センサ収容部に収容される発電情報センサは、電流計と電圧計で構成される。
 (4)、(1)乃至(3)の何れかにおける前記センサ収容部に収容される環境情報センサは、気圧センサ、温度センサ、湿度センサ、照度(受光量)センサ、仰角センサ、水平角センサ、加速度センサなどであり、必要に応じてGPSを含む環境パラメータ検知センサ群で構成される。
 (5)、(1)乃至(4)の何れかにおける前記付加機能収容部材にオプティマイザ収容部を有する。
 (6)、(1)乃至(4)の何れかにおける前記付加機能収容部材は、前記端子接続部と前記センサ収容部を収納する単一の箱体である。
 (7)、(5)における前記オプティマイザ収容部は、前記端子接続部と前記センサ収容部と共に前記付加機能収容部材に収納される。
 (8)、(5)における前記オプティマイザ収容部は、前記端子接続部と前記センサ収容部とは異なる付加機能収容部材に収納される。
 (9)、(6)における前記端子接続部と前記センサ収容部は、異なる付加機能収容部材に収納される。
 (10)、(1)における前記付加機能収容部材は、前記ソーラーモジュールの外枠に固定されている。
 なお、本発明は上記の構成および後述する実施の対応に記載される構成に限定されるものではなく、本発明の技術思想の範囲を逸脱することなく、種々の変更が可能であることは言うまでもない。本発明は、ソーラーモジュールに各種センサを設置する点が最大の特徴である。
 本発明によれば、ソーラーモジュールの発電能力の変化を検出するセンサはもとより、太陽光発電サイトの立地(設置場所)に特有の外的条件の変化(環境変化)を検出する種々のセンサを設けることで、ソーラーモジュールの段階での稼働状態を監視し、診断し、故障と診断されたソーラーモジュールは必要に応じてソーラーストリングから切り離せるようにした。さらに、故意や自然災害によるモジュールの破壊や不具合をモジュール毎に特定して、所要の対応をすることができる。
 これにより、発電能力が設定された値を下回ったソーラーモジュールのみをソーラーストリングからきりはなすことで、正常なソーラーモジュールを継続して発電に使用でき、ソーラーストリングの稼働効率、ひいてはソーラーアレイ全体の高効率稼働が実現できる。
本発電に係るソーラーモジュールの1実施例の説明図で、同図(a)は受光面の平面図、同図(b)は同図(a)のA-A線に沿った断面図と要部拡大断面図である。 本発電に係るソーラーモジュールの裏面に設けられる付加機能収容部材の取り付け構造例を説明する部分図である。 図2に示した付加機能収容部材に収容される付加機能の配置例を説明する模式図である。 本発明に係るソーラーモジュールを用いたソーラー発電システムの概略説明図である。
 以下、実施例の図面を参照して本発明に係るソーラーモジュールの好ましい実施形態について詳細に説明する。
 図1は本発電に係るソーラーモジュールの1実施例の説明図で、同図(a)は受光面(太陽光照射面)の平面図、同図(b)は同図(a)のA-A線に沿った断面図と要部拡大断面図である。ソーラー発電サイトは図4で後述するように、多数のソーラーストリングを配置してなるソーラーアレイと、ソーラーアレイのDC電力をAC電力に変換して利用機器あるいは系統に供給するためのパワーコンディショナを有する。
 図2は本発電に係るソーラーモジュールの裏面に設けられる付加機能収容部材の取り付け構造例を説明する部分図、図3は図2に示した付加機能収容部材に収容される付加機能の配置例を説明する模式図、そして、図4は本発明に係るソーラーモジュールを用いたソーラー発電システムの概略説明図である。
 ソーラー発電サイトにおける前記ソーラーストリングは複数のソーラーモジュール1で構成される。ソーラーモジュールは、複数のソーラーセル5を配列したセルアレイ2で構成される。ソーラーモジュール1は、ソーラーセル5の配列を単板状に支持する外枠を有する。図1(a)に示したソーラーモジュール1は平面視が矩形であり、一対の第1フレーム7と一対の第2フレーム8とで構成される。図1では、第1フレーム7は短辺、第2フレーム8は長辺である。
 セルアレイ2は、図1(b)に拡大図を示したように透明な強化ガラスを好適とするフロントパネル3とバックパネル4の間に封止材6で封止されたソーラーセル5で構成される。
 図1(b)に示したように、ソーラーモジュール1の太陽光照射面とは反対側(裏面)には前記外枠に取り付けた付加機能収容部材9を有している。この構成例では、付加機能収容部材9は一個であるが、収容する内容を異ならせて独立した他の付加機能収容部材をさらに1又は複数配置することもできるが、ここでは一個として説明する。付加機能収容部材9からは発電出力を取り出す出力線12、およびモニタ/制御線13が引き出されている。
 図2に示した付加機能収容部材9は、ブラケット10で第1フレーム7の内側にネジ11で固定されている。図中、符号12は電力出力線、13はモニタ/制御線を示す。
 図3において、付加機能収容部材9は、ソーラーストリング内のソーラーモジュール1の出力端子同士を接続してソーラーストリングを構成する他のソーラーストリングの出力端子に接続するための端子接続部14と、ソーラーストリング毎の発電情報を検出する発電情報センサや各種の環境情報を検出する複数の環境情報センサ18a~18j・・・からなるセンサ収容部16を備える。
 また、端子接続部14には、他のソーラーモジュールからの電流の流入を阻止する逆流防止ダイオードD1と当該ソーラーモジュールをその機能劣化に応じてソーラーストリングの出力ラインから切り離すためのバイパスダイオードD2を有する。
 ちなみに、センサ収容部16に設置されるセンサは、例えば、気圧センサ18a、温度センサ18b、湿度センサ18c、照度センサ(受光量センサ)18d、仰角センサ18e、水平角センサ18f、加速度センサ(振動センサ)18g、電流センサ18h、電圧センサ18iである。また、GPS18jを設置するのが望ましい。GPS18jに、あるいはセンサ収容部16に発信回路とアンテナおよびバッテリを搭載し、ソーラーモジュールの位置情報をモジュール自身のIDと共にワイヤレス発信させることもできる。
 なお、センサ収容部16に収容される発電情報センサは、電流センサ(電流計)18hと電圧センサ(電圧計)18iで構成される。また、ソーラーモジュールの温度を検出するセンサや振動を検出する加速度計などのセンサのため、
 センサ収容部16にはセンサデータ演算ユニット19を有し、センサ18a~18iの検出データ、必要に応じてGPS18jのデータを符号化し、モニタ/制御線13に送出する。モニタ/制御線13は図4に示すセンターサイト22に転送され、ソーラーモジュールの監視と制御に使用され、かつ運用履歴として格納される。このデータに基づいてソーラーモジュールの劣化程度や交換時期の判定をすることができる。なお、これらのデータの転送は所謂出力線12を用いたPLCで行うのが望ましい。
 この構成例では、付加機能収容部材9にオプティマイザ収容部15を有する。オプティマイザ17は、変動の大きいソーラー発電の出力を最適化して安定した発電電力を得るための手段である。センサ群18で取得したデータをオプティマイザ17の参考データに使用することもできる。
 オプティマイザはソーラーアレイの出力に設置するのが一般的であるが、この構成例ではソーラーモジュール1の出力端に設けて、ソーラーモジュール毎に最適発電出力を得るようにしている。また、ストリング毎に設置してもよい。したがって、オプティマイザ17を付加機能収容部材9に収容せずに、従来のようにソーラーアレイの出力に設置してもよく、あるいはソーラーストリング毎に設置してもよい。
 付加機能収容部材9は、端子接続部14とセンサ収容部16を収納する単一の箱体とし、あるいは端子接続部14とセンサ収容部16を別個の箱体に収容して外枠に取り付けてもよい。さらに、オプティマイザ収容部16を単独の箱体としてもよいが、この構成例では端子接続部14とセンサ収容部16及びオプティマイザ収容部15を一個の箱体としてある。
 図4に示したように、ソーラーモジュール1の出力電圧はDC30V~60V程度であり、これをオプティマイザ17でDC800V程度に昇圧する。オプティマイザ17のDC出力はパワーコンディショナ21でAC100VあるいはAC200Vに変換されて家電などの負荷に使用し、あるいは系統に送電する。
 本発明に係るソーラーモジュール1に設置されるセンサ群18で取得したデータはオプティマイザで参照したり、発電サイトに併設あるいはリモートにあるセンターサイト22に転送されて監視や運用プロセスに利用される。
 以上説明した本発明の実施形態によれば、ソーラーモジュールの発電能力の変化を検出するセンサと共に、太陽光発電サイトの立地に特有の環境条件の変化を検出する種々のセンサを設けることで、ソーラーモジュールの段階での稼働状態を監視し、診断し、交換時期を予測し、故障と診断されたソーラーモジュールはソーラーストリングから切り離せるようにした。さらに、故意や自然災害によるモジュールの破壊や不具合をモジュール毎に特定して所要の対応をすることができる。
 このように、発電能力が設定された値を下回ったソーラーモジュールあるいは破損などで使用不可となったソーラーモジュールのみをソーラーストリングから切り離すことで、正常なソーラーモジュールを継続して発電に使用でき、ソーラーストリングの稼働効率を向上させ、ソーラー発電サイト全体の高効率稼働を実現することができる。GPSを搭載したことの追加的効用として、ソーラーモジュールの盗難が発生した場合の追跡も可能である。
1・・ソーラーモジュール
2・・セルアレイ
3・・フロントパネル
4・・バックパネル
5・・ソーラーセル
6・・封止材
7・・第1フレーム
8・・第2フレーム
9・・付加機能収容部材
10・・ブラケット
11・・ネジ
12・・出力線
13・・モニタ/制御線
14・・端子接続部
15・・オプティマイザ収容部
16・・センサ収容部
17・・オプティマイザ
18・・センサ群(18a、・・・)
19・・センサデータ演算ユニット
21・・パワーコンディショナ
22・・センターサイト

Claims (10)

  1.  多数のソーラーストリングを配置してなるソーラーアレイと、前記ソーラーアレイのDC電力をAC電力に変換して利用機器に供給するためのパワーコンディショナを有するソーラー発電サイトにおける前記ソーラーストリングを構成するソーラーモジュールであって、
     前記ソーラーモジュールは、複数のソーラーセルを配列して構成され、
     前記ソーラーセルの配列を単板状に支持する外枠を有し、
     前記ソーラーモジュールの太陽光照射面とは反対側で前記外枠に設置した1又は複数の付加機能収容部材を有し、
     前記付加機能収容部材は、前記ソーラーストリング内のソーラーモジュールの出力端子同士を接続して前記ソーラーストリングを構成する他のソーラーストリングの出力端子に接続するための端子接続部と、前記ソーラーストリング毎の発電情報を検出する発電情報センサと環境情報を検出する環境情報センサとからなるセンサ収容部を備えることを特徴とするソーラーモジュール。
  2.  前記端子接続部には他のソーラーモジュールからの電流の流入を阻止する逆流防止ダイオードと当該ソーラーモジュールをその機能劣化に応じて前記ソーラーストリングの出力ラインから切り離すためのバイパスダイオードを有することを特徴とする請求項1に記載のソーラーモジュール。
  3.  前記センサ収容部に収容される発電情報センサは、電流センサと電圧センサで構成されることを特徴とする請求項1又は2に記載のソーラーモジュール。
  4.  前記センサ収容部に収容される環境情報センサは、気圧センサ、温度センサ、湿度センサ、照度(受光量)センサ、仰角センサ、水平角センサ、加速度センサを含み、さらにGPSを含む環境パラメータ検知センサ群で構成されることを特徴とする請求項1乃至3の何れかに記載のソーラーモジュール。
  5.  前記付加機能収容部材にオプティマイザ収容部を有することを特徴とする請求項1乃至4の何れかに記載のソーラーモジュール。
  6.  前記付加機能収容部材は、前記端子接続部と前記センサ収容部を収納する単一の箱体であることを特徴とする請求項1乃至4の何れかに記載のソーラーモジュール。
  7.  前記オプティマイザ収容部は、前記端子接続部と前記センサ収容部と共に前記付加機能収容部材に収納されることを特徴とする請求項5に記載のソーラーモジュール。
  8.  前記オプティマイザ収容部は、前記端子接続部と前記センサ収容部とは異なる付加機能収容部材に収納されることを特徴とする請求項5に記載のソーラーモジュール。
  9.  前記端子接続部と前記センサ収容部は、異なる付加機能収容部材に収納されることを特徴とする請求項6に記載のソーラーモジュール。
  10.  前記付加機能収容部材は、前記ソーラーモジュールの外枠に固定されることを特徴とする請求項1に記載のソーラーモジュール。
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