JPH1141832A - 太陽電池発電システム及び方法 - Google Patents
太陽電池発電システム及び方法Info
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- JPH1141832A JPH1141832A JP9192529A JP19252997A JPH1141832A JP H1141832 A JPH1141832 A JP H1141832A JP 9192529 A JP9192529 A JP 9192529A JP 19252997 A JP19252997 A JP 19252997A JP H1141832 A JPH1141832 A JP H1141832A
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- solar cell
- power
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- power generation
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- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
- Y02E10/56—Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers
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- Dc-Dc Converters (AREA)
- Photovoltaic Devices (AREA)
- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
- Control Of Electrical Variables (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【課題】太陽電池アレイを構成する各単位太陽電池モジ
ュールそれぞれの最大発電電力量を単純加算することに
よって電力変換システム全体の最大電力量が得られる太
陽電池発電システムの提供。 【解決手段】太陽電池アレイ100を構成する各単位太
陽電池モジュール101―1〜101―nのそれぞれに
最大電力追尾形電力変換装置部20―1〜20―nを接
続して、制御回路部60がスイッチング電力変換回路3
0において出力電流を制御して得られたそれぞれの最大
電力量の出力を直列に接続して電力変換システム全体の
高効率出力を得る。
ュールそれぞれの最大発電電力量を単純加算することに
よって電力変換システム全体の最大電力量が得られる太
陽電池発電システムの提供。 【解決手段】太陽電池アレイ100を構成する各単位太
陽電池モジュール101―1〜101―nのそれぞれに
最大電力追尾形電力変換装置部20―1〜20―nを接
続して、制御回路部60がスイッチング電力変換回路3
0において出力電流を制御して得られたそれぞれの最大
電力量の出力を直列に接続して電力変換システム全体の
高効率出力を得る。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、太陽電池で発生し
た電力を負荷、蓄電池及び電力変換装置等に供給する太
陽電池発電システム及び方法に関するものである。
た電力を負荷、蓄電池及び電力変換装置等に供給する太
陽電池発電システム及び方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来の太陽電池システムのブロック図を
図3に示す。従来のシステムは太陽電池アレイ10、最
大電力追尾形電力変換装置部20で構成されている。最
大電力追尾形電力変換装置部20は、スイッチング電力
変換回路部30、入力電圧検出回路40、入力電流検出
回路50、制御回路部60からなる。制御回路部60
は、入力電力演算回路61、電流微分回路62、電力微
分回路63、乗算器64、比較器65、駆動回路66か
ら構成される。
図3に示す。従来のシステムは太陽電池アレイ10、最
大電力追尾形電力変換装置部20で構成されている。最
大電力追尾形電力変換装置部20は、スイッチング電力
変換回路部30、入力電圧検出回路40、入力電流検出
回路50、制御回路部60からなる。制御回路部60
は、入力電力演算回路61、電流微分回路62、電力微
分回路63、乗算器64、比較器65、駆動回路66か
ら構成される。
【0003】従来システムの動作は以下の通りである。
入力電圧検出回路40は、スイッチング電力変換回路3
0の入力電圧Vを検出し、入力電圧信号Vs を発生す
る。入力電流検出回路50は、スイッチング電力変換回
路30の入力電流Iを検出し、入力電流信号Is を発生
する。入力電力演算回路61は入力電力信号Vs 及び入
力電流信号Is により入力電力信号Ws を演算する。
入力電圧検出回路40は、スイッチング電力変換回路3
0の入力電圧Vを検出し、入力電圧信号Vs を発生す
る。入力電流検出回路50は、スイッチング電力変換回
路30の入力電流Iを検出し、入力電流信号Is を発生
する。入力電力演算回路61は入力電力信号Vs 及び入
力電流信号Is により入力電力信号Ws を演算する。
【0004】電流微分回路62は、入力電流信号Is の
微分演算を行い、入力電流微分信号dIs /dtを出力
する。一方、電力微分回路63は、入力電力信号Ws の
微分演算を行い、入力電分微分信号dWs /dtを発生
する。当該入力電流微分信号dIs /dtと入力電力微
分信号dWs /dtは乗算機64で乗算され、乗算信号
Mwsを発生し論理回路65に入力する。
微分演算を行い、入力電流微分信号dIs /dtを出力
する。一方、電力微分回路63は、入力電力信号Ws の
微分演算を行い、入力電分微分信号dWs /dtを発生
する。当該入力電流微分信号dIs /dtと入力電力微
分信号dWs /dtは乗算機64で乗算され、乗算信号
Mwsを発生し論理回路65に入力する。
【0005】論理回路65は発生信号Mwsが正のときは
ハイ、乗算信号Mwsが負のときにはローとなるスイッチ
オン期間増減指令信号SHLを発生する。駆動回路66は
スイッチオン期間増減指令信号SHLがハイの時はスイッ
チのオン期間が増加するような、ローの時はスイッチの
オン期間が減少するような駆動信号PHLをスイッチング
電力変換回路30に送り、スイッチング電力変換回路3
0内の半導体スイッチ31を駆動する。
ハイ、乗算信号Mwsが負のときにはローとなるスイッチ
オン期間増減指令信号SHLを発生する。駆動回路66は
スイッチオン期間増減指令信号SHLがハイの時はスイッ
チのオン期間が増加するような、ローの時はスイッチの
オン期間が減少するような駆動信号PHLをスイッチング
電力変換回路30に送り、スイッチング電力変換回路3
0内の半導体スイッチ31を駆動する。
【0006】太陽電池アレイ10の発電電流−発電電力
特性例のグラフを図4に示す。従来例の構成を、図4の
ように発電電流に対して発電電力が極大値を有する特性
の太陽電池アレイに適用することにより、乗算信号Mws
が正の場合、つまりスイッチング電力変換回路30の入
力電流及び電力、即ち発電電流及び発電電力の動作点が
最適電流Iopt よりも左側の領域にある時にはスイッチ
ング電力変換回路30の半導体スイッチ31のオン期間
は増加する制御を行う。
特性例のグラフを図4に示す。従来例の構成を、図4の
ように発電電流に対して発電電力が極大値を有する特性
の太陽電池アレイに適用することにより、乗算信号Mws
が正の場合、つまりスイッチング電力変換回路30の入
力電流及び電力、即ち発電電流及び発電電力の動作点が
最適電流Iopt よりも左側の領域にある時にはスイッチ
ング電力変換回路30の半導体スイッチ31のオン期間
は増加する制御を行う。
【0007】乗算信号Mwsが負の場合、つまりスイッチ
ング電力変換回路30の入力電流I及び電力Ws 、即ち
発電電流及び発電電力の動作点が最適電流Iopt よりも
右側の領域にある時にはスイッチング電力変換回路30
の半導体スイッチ31のオン期間が減少することで、ス
イッチング電力変換回路30の入力電流I及び電力Ws
、即ち発電電流及び発電電力の動作点を常に太陽電池
アレイ10の最大電力発電点(I=Iopt ,W=Wmax
)に向かって移動できることから、太陽電池アレイ1
0を最大電力発電点近傍で動作させることが可能であ
り、従来はこのような構成を採用していた。
ング電力変換回路30の入力電流I及び電力Ws 、即ち
発電電流及び発電電力の動作点が最適電流Iopt よりも
右側の領域にある時にはスイッチング電力変換回路30
の半導体スイッチ31のオン期間が減少することで、ス
イッチング電力変換回路30の入力電流I及び電力Ws
、即ち発電電流及び発電電力の動作点を常に太陽電池
アレイ10の最大電力発電点(I=Iopt ,W=Wmax
)に向かって移動できることから、太陽電池アレイ1
0を最大電力発電点近傍で動作させることが可能であ
り、従来はこのような構成を採用していた。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】従来の太陽電池発電シ
ステムの問題点を説明するグラフを図5乃至図7に示
す。太陽電池セル11の発電電流−電圧特性は、セル1
1に入射される太陽光の強度に依存し、最適電流の値も
太陽光の強度によって変化する。従って、従来の太陽電
池システムにおいて、太陽電池アレイ10内に設置角度
が異なる太陽電池セル11が搭載された場合、最適電流
がセル11によって異なるため、全てのセル11内を流
れる電流を最適電流値に制御することが不可能で、シス
テムの発電効率が低下する問題点がある。
ステムの問題点を説明するグラフを図5乃至図7に示
す。太陽電池セル11の発電電流−電圧特性は、セル1
1に入射される太陽光の強度に依存し、最適電流の値も
太陽光の強度によって変化する。従って、従来の太陽電
池システムにおいて、太陽電池アレイ10内に設置角度
が異なる太陽電池セル11が搭載された場合、最適電流
がセル11によって異なるため、全てのセル11内を流
れる電流を最適電流値に制御することが不可能で、シス
テムの発電効率が低下する問題点がある。
【0009】例えば、図5に示すように太陽光の入射強
度が強く、最大電力発電点(Iopta,Wmaxa)で動作す
る太陽電池セル列Aと、図6に示すように太陽光の入射
強度が弱く、最大電力発電点(Ioptb,Wmaxb)で動作
する太陽電池セル列Bを直列に接続して太陽電池アレイ
(A+B)を構成した場合、太陽電池アレイ(A+B)
の発電電流−発電電力特性は図7のように極大値を2 つ
有し、従来の太陽電池システムを用いた揚合には、第1
極大発電点(I′,W′)又は第2極大発電点(I″,
W″)で動作する。
度が強く、最大電力発電点(Iopta,Wmaxa)で動作す
る太陽電池セル列Aと、図6に示すように太陽光の入射
強度が弱く、最大電力発電点(Ioptb,Wmaxb)で動作
する太陽電池セル列Bを直列に接続して太陽電池アレイ
(A+B)を構成した場合、太陽電池アレイ(A+B)
の発電電流−発電電力特性は図7のように極大値を2 つ
有し、従来の太陽電池システムを用いた揚合には、第1
極大発電点(I′,W′)又は第2極大発電点(I″,
W″)で動作する。
【0010】この場合、第1 又は第2いずれの極大発電
点で動作した場合にも、W′<Wmaxa+Wmaxbもしくは
W″<Wmaxa+Wmaxbであり、システムの出力電力は太
陽電池アレイ(A+B)に搭載された太陽電池セルAと
太陽電池セルBの個々の最大発電電力の加算値を下回る
電力値しか発電能力が無い。
点で動作した場合にも、W′<Wmaxa+Wmaxbもしくは
W″<Wmaxa+Wmaxbであり、システムの出力電力は太
陽電池アレイ(A+B)に搭載された太陽電池セルAと
太陽電池セルBの個々の最大発電電力の加算値を下回る
電力値しか発電能力が無い。
【0011】
【外1】
【0012】従って、従来の太陽電池発電システムで
は、システムに搭載する太陽電池セル数の増加や太陽電
池アレイの大型化を招き、システムの経済性を損なう構
成となっていた。
は、システムに搭載する太陽電池セル数の増加や太陽電
池アレイの大型化を招き、システムの経済性を損なう構
成となっていた。
【0013】ここにおいて、本発明の解決すべき主要な
目的は、次の通りである。本発明の第1の目的は、シス
テム全体の最大発電電力量が太陽電池セルの最大発電電
力量の単純加算量となる太陽電池発電システムの提供に
ある。
目的は、次の通りである。本発明の第1の目的は、シス
テム全体の最大発電電力量が太陽電池セルの最大発電電
力量の単純加算量となる太陽電池発電システムの提供に
ある。
【0014】本発明の第2の目的は、太陽電池アレイを
小型化し、システム構成が大規模にならない太陽電池発
電システムの提供にある。
小型化し、システム構成が大規模にならない太陽電池発
電システムの提供にある。
【0015】本発明のその他の目的は、明細書、図面、
特に特許請求の範囲の各請求項の記載から自ずと明らか
となろう。
特に特許請求の範囲の各請求項の記載から自ずと明らか
となろう。
【0016】
【課題を解決するための手段】本発明は、前記課題解決
に当って、太陽電池アレイを構成し、日照太陽光に対し
て設置発電条件を同一とする太陽電池セル群毎にそれぞ
れに最大電力追尾形電力変換装置部を設置して、電力変
換システム全体の最大発電電力量が各太陽電池セル群の
最大発電電力量の単純加算量となる。更に具体的詳細に
述べると、当該課題の解決では、本発明が次に列挙する
上位概念から下位概念に亙る新規な特徴的構成手段又は
手法を採用することにより前記目的を達成する。
に当って、太陽電池アレイを構成し、日照太陽光に対し
て設置発電条件を同一とする太陽電池セル群毎にそれぞ
れに最大電力追尾形電力変換装置部を設置して、電力変
換システム全体の最大発電電力量が各太陽電池セル群の
最大発電電力量の単純加算量となる。更に具体的詳細に
述べると、当該課題の解決では、本発明が次に列挙する
上位概念から下位概念に亙る新規な特徴的構成手段又は
手法を採用することにより前記目的を達成する。
【0017】即ち、本発明システムの第1の特徴は、複
数の太陽電池セルから構成された太陽電池アレイ及びス
イッチング電力変換回路と、前記スイッチング電力変換
回路の入力電力が最大値となるように前記スイッチング
電力変換回路のオン期間を制御する制御回路とを有した
最大電力追尾形電力変換装置部からなり、前記太陽電池
アレイの発電電力を前記最大電力追尾形電力変換装置部
を介して負荷等に供給する太陽電池発電システムにおい
て、前記太陽電池アレイとして、前記複数の太陽電池セ
ルを単位接続して構成した単位太陽電池モジュールの複
数からなるモジュール分離形太陽電池アレイを用い、当
該モジュール分離形太陽電池アレイ内の前記各太陽電池
モジュール毎に、前記最大電力追尾形電力変換装置部を
それぞれ接続し、当該複数の最大電力追尾形電力変換装
置部の出力相互を所定に接続することにより、前記モジ
ュール分割形太陽電池アレイの発電電力を前記複数の最
大電力追尾形電力変換装置部を介して負荷等に供給して
なる太陽電池発電システムの構成採用にある。
数の太陽電池セルから構成された太陽電池アレイ及びス
イッチング電力変換回路と、前記スイッチング電力変換
回路の入力電力が最大値となるように前記スイッチング
電力変換回路のオン期間を制御する制御回路とを有した
最大電力追尾形電力変換装置部からなり、前記太陽電池
アレイの発電電力を前記最大電力追尾形電力変換装置部
を介して負荷等に供給する太陽電池発電システムにおい
て、前記太陽電池アレイとして、前記複数の太陽電池セ
ルを単位接続して構成した単位太陽電池モジュールの複
数からなるモジュール分離形太陽電池アレイを用い、当
該モジュール分離形太陽電池アレイ内の前記各太陽電池
モジュール毎に、前記最大電力追尾形電力変換装置部を
それぞれ接続し、当該複数の最大電力追尾形電力変換装
置部の出力相互を所定に接続することにより、前記モジ
ュール分割形太陽電池アレイの発電電力を前記複数の最
大電力追尾形電力変換装置部を介して負荷等に供給して
なる太陽電池発電システムの構成採用にある。
【0018】本発明システムの第2の特徴は、前記本発
明システムの第1の特徴における単位太陽電池モジュー
ルが、設置角度等の発電条件を同じくする複数の太陽電
池セルを単位接続して構成してなる太陽電池発電システ
ムの構成採用にある。
明システムの第1の特徴における単位太陽電池モジュー
ルが、設置角度等の発電条件を同じくする複数の太陽電
池セルを単位接続して構成してなる太陽電池発電システ
ムの構成採用にある。
【0019】本発明システムの第3の特徴は、本発明シ
ステムの第1又は第2の特徴における単位太陽電池モジ
ュールが、太陽電池セルを直列に接続してなる太陽電池
発電システムの構成採用にある。
ステムの第1又は第2の特徴における単位太陽電池モジ
ュールが、太陽電池セルを直列に接続してなる太陽電池
発電システムの構成採用にある。
【0020】本発明システムの第4の特徴は、本発明シ
ステムの第1又は第2の特徴における単位太陽電池モジ
ュールが、太陽電池セルを並列に接続してなる太陽電池
発電システムの構成採用にある。
ステムの第1又は第2の特徴における単位太陽電池モジ
ュールが、太陽電池セルを並列に接続してなる太陽電池
発電システムの構成採用にある。
【0021】本発明システムの第5の特徴は、本発明シ
ステムの第1、第2、第3又は第4の特徴における複数
の最大電力追尾形電力変換装置部が、出力相互を所定に
接続することにより電力変換システムを形成してなる太
陽電池発電システムの構成採用にある。
ステムの第1、第2、第3又は第4の特徴における複数
の最大電力追尾形電力変換装置部が、出力相互を所定に
接続することにより電力変換システムを形成してなる太
陽電池発電システムの構成採用にある。
【0022】本発明システムの第6の特徴は、本発明シ
ステムの第5の特徴における最大電力追尾形電力変換装
置部の出力が、それぞれを直列に接続されて電力変換シ
ステム全体の出力としてなる太陽電池発電システムの構
成採用にある。
ステムの第5の特徴における最大電力追尾形電力変換装
置部の出力が、それぞれを直列に接続されて電力変換シ
ステム全体の出力としてなる太陽電池発電システムの構
成採用にある。
【0023】本発明システムの第7の特徴は、本発明シ
ステムの第5の特徴における最大電力追尾形電力変換装
置部の出力が、それぞれを並列に接続されて電力変換シ
ステム全体の出力としてなる太陽電池発電システムの構
成採用にある。
ステムの第5の特徴における最大電力追尾形電力変換装
置部の出力が、それぞれを並列に接続されて電力変換シ
ステム全体の出力としてなる太陽電池発電システムの構
成採用にある。
【0024】本発明システムの第8の特徴は、本発明シ
ステムの第1、第2、第3、第4、第5、第6又は第7
の特徴におけるスイッチング電力変換回路が、一石の降
圧型DC−DCコンバータ、昇圧型コンバータ、昇降圧
コンバータ等のDC−DCコンバータやインバータであ
る太陽電池発電システムの構成採用にある。
ステムの第1、第2、第3、第4、第5、第6又は第7
の特徴におけるスイッチング電力変換回路が、一石の降
圧型DC−DCコンバータ、昇圧型コンバータ、昇降圧
コンバータ等のDC−DCコンバータやインバータであ
る太陽電池発電システムの構成採用にある。
【0025】本発明システムの第9の特徴は、本発明シ
ステムの第1、第2、第3、第4、第5、第6、第7又
は第8の特徴における制御回路部が、スイッチング電力
変換回路の入力電流・電圧を同時並行入力し最終的に半
導体スイッチのオンオフ時間を制御駆動する駆動信号を
出力して前記スイッチング電力変換回路の出力電力を最
大にする制御機能を有してなる太陽電池発電システムの
構成採用にある。
ステムの第1、第2、第3、第4、第5、第6、第7又
は第8の特徴における制御回路部が、スイッチング電力
変換回路の入力電流・電圧を同時並行入力し最終的に半
導体スイッチのオンオフ時間を制御駆動する駆動信号を
出力して前記スイッチング電力変換回路の出力電力を最
大にする制御機能を有してなる太陽電池発電システムの
構成採用にある。
【0026】本発明システムの第10の特徴は、本発明
システムの第1、第2、第3、第4、第5、第6、第
7、第8又は第9の特徴における単位太陽電池モジュー
ルが、円柱周側面に縦横列に設置した内の各縦列の太陽
セル群を直列又は並列に接続構成してなる太陽電池発電
システムの構成採用にある。
システムの第1、第2、第3、第4、第5、第6、第
7、第8又は第9の特徴における単位太陽電池モジュー
ルが、円柱周側面に縦横列に設置した内の各縦列の太陽
セル群を直列又は並列に接続構成してなる太陽電池発電
システムの構成採用にある。
【0027】本発明方法の第1の特徴は、複数の太陽電
池セルからなる太陽電池アレイを構成し、発電電流のス
イッチングを行って電力変換制御を行い、最大となる電
力変換システム全体の出力電力を負荷等に供給するに当
り、複数の前記太陽電池セルが単位接続された単位太陽
電池モジュール群から前記太陽電池アレイを構成し、前
記各単位太陽電池モジュール毎に電力が最大となるよう
電流のスイッチングをフィードバック制御して出力し、
前記各単位太陽電池モジュールの最大出力電力値を単純
加算し、電力変換システム全体の最大出力電力値を得る
ことにより発電効率を高めてなる太陽電池発電方法の構
成採用にある。
池セルからなる太陽電池アレイを構成し、発電電流のス
イッチングを行って電力変換制御を行い、最大となる電
力変換システム全体の出力電力を負荷等に供給するに当
り、複数の前記太陽電池セルが単位接続された単位太陽
電池モジュール群から前記太陽電池アレイを構成し、前
記各単位太陽電池モジュール毎に電力が最大となるよう
電流のスイッチングをフィードバック制御して出力し、
前記各単位太陽電池モジュールの最大出力電力値を単純
加算し、電力変換システム全体の最大出力電力値を得る
ことにより発電効率を高めてなる太陽電池発電方法の構
成採用にある。
【0028】本発明方法の第2の特徴は、本発明方法の
第1の特徴における単位接続する複数の太陽電池セル
が、同一設置角に配列し発電条件を同じくし一律に最適
電流値に制御され通電してなる太陽電池発電方法の構成
採用にある。
第1の特徴における単位接続する複数の太陽電池セル
が、同一設置角に配列し発電条件を同じくし一律に最適
電流値に制御され通電してなる太陽電池発電方法の構成
採用にある。
【0029】本発明方法の第3の特徴は、本発明方法の
第1又は第2の特徴における単位太陽電池モジュール中
の各太陽電池セルが、直列に接続してなる太陽電池発電
方法の構成採用にある。
第1又は第2の特徴における単位太陽電池モジュール中
の各太陽電池セルが、直列に接続してなる太陽電池発電
方法の構成採用にある。
【0030】本発明方法の第4の特徴は、本発明方法の
第1又は第2の特徴における単位太陽電池モジュール中
の各太陽電池セルが、並列に接続してなる太陽電池発電
方法の構成採用にある。
第1又は第2の特徴における単位太陽電池モジュール中
の各太陽電池セルが、並列に接続してなる太陽電池発電
方法の構成採用にある。
【0031】本発明方法の第5の特徴は、本発明方法の
第1、第2、第3又は第4の特徴における電力変換シス
テム全体の最大出力値が、単位太陽電池モジュールの出
力を直列に接続することにより得てなる太陽電池発電方
法の構成採用にある。
第1、第2、第3又は第4の特徴における電力変換シス
テム全体の最大出力値が、単位太陽電池モジュールの出
力を直列に接続することにより得てなる太陽電池発電方
法の構成採用にある。
【0032】本発明方法の第6の特徴は、本発明方法の
第1、第2、第3又は第4の特徴における電力変換シス
テム全体の最大出力値が、単位太陽電池モジュールの出
力を並列に接続することにより得てなる太陽電池発電方
法の構成採用ある。
第1、第2、第3又は第4の特徴における電力変換シス
テム全体の最大出力値が、単位太陽電池モジュールの出
力を並列に接続することにより得てなる太陽電池発電方
法の構成採用ある。
【0033】
【発明の実施の形態】本発明の実施の形態をそのシステ
ム例、方法例及び実施例につき図面を参照して説明す
る。 (システム例)本システム例の太陽電池発電システムの
ブロック図を第1図に示す。本システムは、モジュール
分割形太陽電池アレイ100、電力変換システム200
で構成される。モジュール分割形太陽電池アレイ100
は、設置角度等発電条件を同じくする複数の太陽電池セ
ル11を直列もしくは並列に単位接続することによって
構成した複数の単位太陽電池モジュール100―1〜1
00―nからなる。
ム例、方法例及び実施例につき図面を参照して説明す
る。 (システム例)本システム例の太陽電池発電システムの
ブロック図を第1図に示す。本システムは、モジュール
分割形太陽電池アレイ100、電力変換システム200
で構成される。モジュール分割形太陽電池アレイ100
は、設置角度等発電条件を同じくする複数の太陽電池セ
ル11を直列もしくは並列に単位接続することによって
構成した複数の単位太陽電池モジュール100―1〜1
00―nからなる。
【0034】電力変換システム200は複数の最大電力
追尾形電力変換装置部20―1〜20―nで構成され、
複数の単位太陽電池モジュール100―1〜100―n
の出力にそれぞれ接続される。最大電力追尾形電力変換
装置部20―1〜20―nは、スイッチング電力変換回
路30、入力電圧検出回路40、入力電流検出回路5
0、制御回路部60からなり、制御回路部60は、入力
電力演算回路61、電流微分回路62、電力微分回路6
3、乗算器64、比較器65、駆動回路66から構成さ
れる。
追尾形電力変換装置部20―1〜20―nで構成され、
複数の単位太陽電池モジュール100―1〜100―n
の出力にそれぞれ接続される。最大電力追尾形電力変換
装置部20―1〜20―nは、スイッチング電力変換回
路30、入力電圧検出回路40、入力電流検出回路5
0、制御回路部60からなり、制御回路部60は、入力
電力演算回路61、電流微分回路62、電力微分回路6
3、乗算器64、比較器65、駆動回路66から構成さ
れる。
【0035】(方法例)前記本システム例に適用される
本方法例の動作手順を説明する。最大電力追尾形電力変
換装置部20―1〜20―n内の入力電圧検出回路40
は、スイッチング電力変換回路30の入力電圧Vを検出
し、入力電圧信号Vs を発生する。入力電流検出回路5
0は、スイッチング電力変換回路30の入力電流Iを検
出し、入力電流信号Is を発生する。
本方法例の動作手順を説明する。最大電力追尾形電力変
換装置部20―1〜20―n内の入力電圧検出回路40
は、スイッチング電力変換回路30の入力電圧Vを検出
し、入力電圧信号Vs を発生する。入力電流検出回路5
0は、スイッチング電力変換回路30の入力電流Iを検
出し、入力電流信号Is を発生する。
【0036】入力電力演算回路61は、入力電力信号V
s 及び入力電流信号Is により入力電力信号Ws を演算
する。電流微分回路62は入カ電流信号Is の微分演算
を行い入力電流微分信号dIs /dtを出力する。一
方、電力微分回路63は、入力電力信号Wsの微分演算
を行い、入力電力微分信号dWs /dtを発生する。入
力電流微分信号dIs /dtと入力電力微分信号dWs
/dtは乗算器64で乗算され、乗算信号Mwsを発生し
論理回路65に入力する。
s 及び入力電流信号Is により入力電力信号Ws を演算
する。電流微分回路62は入カ電流信号Is の微分演算
を行い入力電流微分信号dIs /dtを出力する。一
方、電力微分回路63は、入力電力信号Wsの微分演算
を行い、入力電力微分信号dWs /dtを発生する。入
力電流微分信号dIs /dtと入力電力微分信号dWs
/dtは乗算器64で乗算され、乗算信号Mwsを発生し
論理回路65に入力する。
【0037】論理回路65は、乗算信号Mwsが正のとき
はハイ、乗算信号Mwsが負のときにはローとなるスイッ
チオン期間増減指令信号SHLを発生する。駆動回路66
はスイッチオン期間増減指令信号SHLがハイの時はスイ
ッチのオン期間が増加するような、ローの時はスイッチ
のオン期間が減少するような駆動信号PHLをスイッチン
グ電力変換回路30に送り、スイッチング電力変換回路
30内の半導体スイッチ31を駆動する。
はハイ、乗算信号Mwsが負のときにはローとなるスイッ
チオン期間増減指令信号SHLを発生する。駆動回路66
はスイッチオン期間増減指令信号SHLがハイの時はスイ
ッチのオン期間が増加するような、ローの時はスイッチ
のオン期間が減少するような駆動信号PHLをスイッチン
グ電力変換回路30に送り、スイッチング電力変換回路
30内の半導体スイッチ31を駆動する。
【0038】太陽電池モジュール100―1〜100―
nの発電電流−発電電力特性が、それぞれ図4のように
発電電流に対して発電電力が極大値を有するとき、乗算
信号Mwsが正の場合、つまりスイッチング電力変換回路
30の入力電流及び電力、即ち発電電流及び発電電力の
動作点が最適電流Iopt よりも左側の領域にある時には
スイッチング電力変換回路30や半導体スイッチ31の
オン期間は増加する。
nの発電電流−発電電力特性が、それぞれ図4のように
発電電流に対して発電電力が極大値を有するとき、乗算
信号Mwsが正の場合、つまりスイッチング電力変換回路
30の入力電流及び電力、即ち発電電流及び発電電力の
動作点が最適電流Iopt よりも左側の領域にある時には
スイッチング電力変換回路30や半導体スイッチ31の
オン期間は増加する。
【0039】乗算信号Mwsが負の場合、つまりスイッチ
ング電力変換回路30の入力電流及び電力、即ち発電電
流及び発電電力の動作点が最適電流Iopt よりも右側の
領域にある時にはスイッチング電力変換回路30の半導
体スイッチ31のオン期間が減少する。この動作によっ
て、スイッチング電力変換回路30の入力電流及び電
力、即ち発電電流及び発電電力の動作点を常にそれぞれ
の太陽電池モジュール100―1〜100―nの最大電
力発電点(Iopt ,Wmax )に向かってそれぞれ移動で
きる。
ング電力変換回路30の入力電流及び電力、即ち発電電
流及び発電電力の動作点が最適電流Iopt よりも右側の
領域にある時にはスイッチング電力変換回路30の半導
体スイッチ31のオン期間が減少する。この動作によっ
て、スイッチング電力変換回路30の入力電流及び電
力、即ち発電電流及び発電電力の動作点を常にそれぞれ
の太陽電池モジュール100―1〜100―nの最大電
力発電点(Iopt ,Wmax )に向かってそれぞれ移動で
きる。
【0040】従って、太陽電池モジュール100―1〜
100―nをそれぞれ独立に最大電力発電点近傍で動作
させることができる。また、複数の最大電力追尾形電力
変換装置部20―1〜20―nの出力は直列に接続さ
れ、電力変換システム200の出力となる。
100―nをそれぞれ独立に最大電力発電点近傍で動作
させることができる。また、複数の最大電力追尾形電力
変換装置部20―1〜20―nの出力は直列に接続さ
れ、電力変換システム200の出力となる。
【0041】本発明では、複数の太陽電池モジュール1
00―1〜100―nは枚数の最大電力追尾形電力変換
装置部20―1〜20―nによってそれぞれ独立に制御
されるため、予め設置角度等発電条件を同じくする太陽
電池セル11でそれぞれのモジュールを構成することに
より、全てのセル内を流れる電流を最適電流値に制御す
ることが可能で、システムの発電効率を高くすることが
でき、経済的な太陽電池発電システムが実現できる。
00―1〜100―nは枚数の最大電力追尾形電力変換
装置部20―1〜20―nによってそれぞれ独立に制御
されるため、予め設置角度等発電条件を同じくする太陽
電池セル11でそれぞれのモジュールを構成することに
より、全てのセル内を流れる電流を最適電流値に制御す
ることが可能で、システムの発電効率を高くすることが
でき、経済的な太陽電池発電システムが実現できる。
【0042】なお、図1にはスイッチング電力変換回路
30として1石の降圧形DC−DCコンバータを用いた
例を示したが、昇圧形コンバータ、昇降圧形コンバータ
等他のDC−DCコンバータやインバータ等を用いた場
合にも同様の効果が得られる。
30として1石の降圧形DC−DCコンバータを用いた
例を示したが、昇圧形コンバータ、昇降圧形コンバータ
等他のDC−DCコンバータやインバータ等を用いた場
合にも同様の効果が得られる。
【0043】更に、図1では、複数の最大電力追尾形電
力変換装置部20―1から20―nの出力を直列に接続
した例を示したが、太陽電池は電流源であり、本発明で
は最大電力値を得る為に電流制御を行うため、並列に接
続した場合にも本発明の効果が損なわれないことは明ら
かである。
力変換装置部20―1から20―nの出力を直列に接続
した例を示したが、太陽電池は電流源であり、本発明で
は最大電力値を得る為に電流制御を行うため、並列に接
続した場合にも本発明の効果が損なわれないことは明ら
かである。
【0044】
【実施例】本発明の実施例を図2に示す。本実施例は通
信用等の円筒形支柱21の周側面に太陽電池セル22群
を縦横列に設置し、太陽電池パネルを構成した例であ
る。この様な例では、円柱周側面の円周方向の角度によ
って太陽電池セル22の方位角が異り、太陽光の入射条
件が異なる。従って、方位角の等しい太陽電池セル22
を直列に縦列接続して単位太陽電池モジュール23を形
成しモジュール毎に最大電力追尾制御コンバータ24を
接続して制御している。
信用等の円筒形支柱21の周側面に太陽電池セル22群
を縦横列に設置し、太陽電池パネルを構成した例であ
る。この様な例では、円柱周側面の円周方向の角度によ
って太陽電池セル22の方位角が異り、太陽光の入射条
件が異なる。従って、方位角の等しい太陽電池セル22
を直列に縦列接続して単位太陽電池モジュール23を形
成しモジュール毎に最大電力追尾制御コンバータ24を
接続して制御している。
【0045】それぞれのモジュールで得られた出力を直
列又は並列に接続して得られた、電力変換システム20
0全体の出力を蓄電池25又は負荷26へ供給する。本
実施例を東京に設置した場合の、一日当たりの年平均発
電量を従来例と比較した結果、従来例では、202[W
h/m2 ・日]であるのに対し、本実施例では240
[Wh/m2 ・日]となり約20パーセント効率が向上
することが確認できている。
列又は並列に接続して得られた、電力変換システム20
0全体の出力を蓄電池25又は負荷26へ供給する。本
実施例を東京に設置した場合の、一日当たりの年平均発
電量を従来例と比較した結果、従来例では、202[W
h/m2 ・日]であるのに対し、本実施例では240
[Wh/m2 ・日]となり約20パーセント効率が向上
することが確認できている。
【0046】
【発明の効果】以上説明したように本発明は、太陽電池
アレイを構成する単位太陽電池モジュールそれぞれに最
大電力追尾形電力変換装置部を接続して、全ての単位太
陽電池モジュール群内を流れる電流を最適電流値を最大
発電電力量をとるような値に制御することが可能で、電
力変換システム全体の最大発電電力量が各単位太陽電池
モジュールの最大発電電力量の単純加算量をとり、電力
変換システムの発電効率を高くすることができ、経済的
な太陽電池発電システムが実現できる効果を奏する。
アレイを構成する単位太陽電池モジュールそれぞれに最
大電力追尾形電力変換装置部を接続して、全ての単位太
陽電池モジュール群内を流れる電流を最適電流値を最大
発電電力量をとるような値に制御することが可能で、電
力変換システム全体の最大発電電力量が各単位太陽電池
モジュールの最大発電電力量の単純加算量をとり、電力
変換システムの発電効率を高くすることができ、経済的
な太陽電池発電システムが実現できる効果を奏する。
【0047】他に、電力変換システム全体の最大発電電
力量が大きくなるので、発電量を従来例と等しくする場
合は従来例よりも太陽電池アレイの小型化が図られ、太
陽電池発電システム構成の規模を縮小できる効果を奏す
る。
力量が大きくなるので、発電量を従来例と等しくする場
合は従来例よりも太陽電池アレイの小型化が図られ、太
陽電池発電システム構成の規模を縮小できる効果を奏す
る。
【図1】本発明の実施形態の太陽電池発電システムのブ
ロック図である。
ロック図である。
【図2】本発明の実施形態の実施例を表す図である。
【図3】従来の太陽電池発電システムのブロック図であ
る。
る。
【図4】太陽電池アレイ10の発電電流−発電電圧特性
例を示すグラフである。
例を示すグラフである。
【図5】太陽電池セル列Aの発電電流−発電電圧特性を
示すグラフである。
示すグラフである。
【図6】太陽電池セル列Bの発電電流−発電電圧特性を
示すグラフである。
示すグラフである。
【図7】太陽電池セル列A及び太陽電池セル列Bを太陽
電池アレイ(A+B)の発電電流−発電電圧特性を示す
グラフである。
電池アレイ(A+B)の発電電流−発電電圧特性を示す
グラフである。
10…太陽電池アレイ 11,22…太陽電池セル 20,20―1〜20―n,24…最大電力追尾形電力
変換装置部 21…円筒形支体 23,100―1〜100―n…太陽電池モジュール 25…蓄電池 26…負荷 30…スイッチング変換回路 31…半導体スイッチ 40…入力電圧検出回路 50…入力電流検出回路 60…制御回路部 61…入力電力演算回路 62…電流微分回路 63…電力微分回路 64…乗算器 65…比較器 66…駆動回路 100…モジュール分割形太陽電池アレイ 200…電力変換システム
変換装置部 21…円筒形支体 23,100―1〜100―n…太陽電池モジュール 25…蓄電池 26…負荷 30…スイッチング変換回路 31…半導体スイッチ 40…入力電圧検出回路 50…入力電流検出回路 60…制御回路部 61…入力電力演算回路 62…電流微分回路 63…電力微分回路 64…乗算器 65…比較器 66…駆動回路 100…モジュール分割形太陽電池アレイ 200…電力変換システム
Claims (16)
- 【請求項1】複数の太陽電池セルから構成された太陽電
池アレイ及びスイッチング電力変換回路と、前記スイッ
チング電力変換回路の入力電力が最大値となるように前
記スイッチング電力変換回路のオン期間を制御する制御
回路部とを有した最大電力追尾形電力変換装置部からな
り、前記太陽電池アレイの発電電力を前記最大電力追尾
形電力変換装置部を介して負荷等に供給する太陽電池発
電システムにおいて、 前記太陽電池アレイとして、前記複数の太陽電池セルを
単位接続して構成した単位太陽電池モジュールの複数か
らなるモジュール分離形太陽電池アレイを用い、当該モ
ジュール分離形太陽電池アレイ内の前記各太陽電池モジ
ュール毎に、前記最大電力追尾形電力変換装置部をそれ
ぞれ接続し、当該複数の最大電力追尾形電力変換装置部
の出力相互を所定に接続することにより、前記モジュー
ル分割形太陽電池アレイの発電電力を前記複数の最大電
力追尾形電力変換装置部を介して負荷等に供給する、 ことを特徴とする太陽電池発電システム。 - 【請求項2】単位太陽電池モジュールは、 設置角度等の発電条件を同じくする複数の太陽電池セル
を単位接続して構成した、 ことを特徴とする請求項1に記載の太陽電池発電システ
ム。 - 【請求項3】単位太陽電池モジュールは、 太陽電池セルを直列に接続してなる、 ことを特徴とする請求項1又は2に記載の太陽電池発電
システム。 - 【請求項4】単位太陽電池モジュールは、 太陽電池セルを並列に接続してなる、 ことを特徴とする請求項1又は2に記載の太陽電池発電
システム。 - 【請求項5】複数の最大電力追尾形電力変換装置部は、 出力相互を所定に接続することにより電力変換システム
を形成する、 異を特徴とする請求項1、2、3又は4に記載の太陽電
池発電システム。 - 【請求項6】最大電力追尾形電力変換装置部の出力は、 それぞれを直列に接続して電力変換システム全体の出力
としてなる、 ことを特徴とする請求項5に記載の太陽電池発電システ
ム。 - 【請求項7】最大電力追尾形電力変換装置部の出力は、 それぞれを並列に接続して電力変換システム全体の出力
としてなる、 ことを特徴とする請求項5に記載の太陽電池発電システ
ム。 - 【請求項8】スイッチング電力変換回路は、 一石の降圧型DC−DCコンバータ、昇圧型コンバー
タ、昇降圧コンバータ等のDC−DCコンバータやイン
バータである、 ことを特徴とする請求項1、2、3、4、5、6又は7
に記載の太陽電池発電システム。 - 【請求項9】制御回路部は、 スイッチング電力変換回路の入力電流・電圧を同時並行
入力し最終的に半導体スイッチのオンオフ時間を制御駆
動する駆動信号を出力して前記スイッチング電力変換回
路の出力電力を最大にする制御機能を有する、 ことを特徴とする請求項1、2、3、4、5、6、7又
は8に記載の太陽電池発電システム。 - 【請求項10】単位太陽電池モジュールは、 円柱周側面に縦横列に設置した内の各縦列の太陽セル群
を直列又は並列に接続構成する、 ことを特徴とする請求項1、2、3、4、5、6、7、
8又は9に記載の太陽電池発電システム。 - 【請求項11】複数の太陽電池セルからなる太陽電池ア
レイを構成し、発電電流のスイッチングを行って電力変
換制御を行い、最大となる電力変換システム全体の出力
電力を負荷等に供給するに当り、 複数の前記太陽電池セルが単位接続された単位太陽電池
モジュール群から前記太陽電池アレイを構成し、前記各
単位太陽電池モジュール毎に電力が最大となるよう電流
のスイッチングをフィードバック制御して出力し、前記
各単位太陽電池モジュールの最大出力電力値を単純加算
し、電力変換システム全体の最大出力電力値を得ること
により発電効率を高める、 ことを特徴とする太陽電池発電方法。 - 【請求項12】単位接続する複数の太陽電池セルは、 同一設置角に配列し発電条件を同じくし一律に最適電流
値に制御され通電する、 ことを特徴とする請求項11に記載の太陽電池発電方
法。 - 【請求項13】単位太陽電池モジュール中の各太陽電池
セルは、 直列に接続する、 ことを特徴とする請求項11又は12に記載の太陽電池
発電方法。 - 【請求項14】単位太陽電池モジュール中の各太陽電池
セルは、 並列に接続する、 ことを特徴とする請求項11又は12に記載の太陽電池
発電方法。 - 【請求項15】電力変換システム全体の最大出力値は、 単位太陽電池モジュールの出力を直列に接続することに
より得る、 ことを特徴とする請求項11、12、13又は14に記
載の太陽電池発電方法。 - 【請求項16】電力変換システム全体の最大出力値は、 単位太陽電池モジュールの出力を並列に接続することに
より得る、 ことを特徴とする請求項11、12、13又は14に記
載の太陽電池発電方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP9192529A JPH1141832A (ja) | 1997-07-17 | 1997-07-17 | 太陽電池発電システム及び方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP9192529A JPH1141832A (ja) | 1997-07-17 | 1997-07-17 | 太陽電池発電システム及び方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH1141832A true JPH1141832A (ja) | 1999-02-12 |
Family
ID=16292804
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP9192529A Pending JPH1141832A (ja) | 1997-07-17 | 1997-07-17 | 太陽電池発電システム及び方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH1141832A (ja) |
Cited By (71)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
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| US9006569B2 (en) | 2009-05-22 | 2015-04-14 | Solaredge Technologies Ltd. | Electrically isolated heat dissipating junction box |
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