JP2002252986A - インバータ、電源システム及び電源システムにおける漏れ電流低減方法 - Google Patents

インバータ、電源システム及び電源システムにおける漏れ電流低減方法

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JP2002252986A
JP2002252986A JP2001050904A JP2001050904A JP2002252986A JP 2002252986 A JP2002252986 A JP 2002252986A JP 2001050904 A JP2001050904 A JP 2001050904A JP 2001050904 A JP2001050904 A JP 2001050904A JP 2002252986 A JP2002252986 A JP 2002252986A
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power
inverter
input
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Masamichi Kurokami
誠路 黒神
Nobuyoshi Takehara
信善 竹原
Naoki Manabe
直規 真鍋
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 対地静電容量を有する直流電源の出力を交流
電力に変換する電源システムにおける漏れ電流を低減す
る。 【解決手段】 入力リップル制御手段17は、入力電圧
検出手段12から入力電圧と中間電圧検出手段13から
中間電圧とが入力され、両者のリップル電圧の差を演算
する。リップル電圧の差がゼロとなるようにコンバータ
回路7に入力すべきリップル電流を示すリップル指令値
の大きさを調整する。またインバータ回路9の出力に同
期した全波整流波形での平均値がゼロとなるように直流
レベルを有するリップル基準波形を用いて、リップル電
流波形を生成して出力演算手段18に出力する。出力演
算手段18では、入力電圧制御手段15からの直流電流
指令と入力リップル制御手段17からのリップル電流波
形とを加算し、出力電流波形を生成して、コンバータ回
路駆動手段16に出力する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明はインバータ、電源シ
ステム及び電源システムにおける漏れ電流低減方法に関
し、より詳細には、太陽電池などの対地静電容量を有す
る直流電源の出力を交流電力に変換する電源システムに
おける漏れ電流の低減に関する。
【0002】
【従来の技術】近年、化石燃料の使用に伴う二酸化炭素
等の排出による地球温暖化や、原子力発電所の事故や放
射性廃棄物による放射能汚染などの問題が深刻となり、
地球環境とエネルギーに対する関心が高まっている。こ
のような状況の下、環境意識の高まりからクリーンな新
エネルギーの研究開発が促進され、太陽の光エネルギー
を直接電気エネルギーに変換する太陽電池を用いた太陽
光発電システムが普及しつつある。その中でも、太陽電
池が発電した直流電力を商用電力系統との連系のための
インバータで交流電力に変換して商用電力系統に出力す
る太陽光発電システムが大きな市場へと拡大しつつあ
る。
【0003】図6は一般の商用電力系統に接続される太
陽光発電システムの構成例を示す図である。太陽電池ア
レイ1は、所望の電圧、電流が得られるよう太陽電池モ
ジュールの直並列を組合わせて構成される。太陽電池ア
レイ1から出力された直流電力はインバータ2に入力さ
れて交流電力に変換され、漏電遮断機30を介して商用
電力交流電力系統3に入力される。
【0004】近年、このような太陽光発電システムにお
いて、高効率化、小型化、軽量化および低価格化などの
ため、絶縁トランスを有しない非絶縁型、いわゆるトラ
ンスレス方式のインバータを採用する場合が多くなって
いる。図示したものはその一例であり、チョッパ回路と
ブリッジ回路とを組合わせた構成である。その構成をよ
り詳細に説明すると、入力平滑コンデンサ6、チョッパ
方式のコンバータ回路7、中間平滑コンデンサ8、ブリ
ッジ方式のインバータ回路9、連系リアクトル10、連
系リレー11などの主回路と、インバータ2の入力電圧
を検出する入力電圧検出手段12や中間平滑コンデンサ
の電圧を検出する中間電圧検出手段13をはじめとする
各種の検出手段、およびこれらの検出信号をもとに主回
路を制御する制御手段14を備えている。
【0005】入力電圧は公知のMPPT制御により所定
の目標入力電圧Vi’となるよう入力電圧制御手段15
にて調整され、コンバータ回路駆動手段16に入力さ
れ、コンバータ回路7のスイッチング素子7Qの駆動用
PWM信号が生成されろ。このPWM信号によってスイ
ッチング素子7Qが駆動されて、入力電圧が一定となる
ように制御される。また、中間電圧も商用電力系統に送
出可能な交流電圧のピーク電圧より高い所定の電圧とな
るように制御される。
【0006】需要家内の配線は、受電用の漏電遮断器3
0とインバータ2との間に設けられる。漏電遮断器30
は、地絡電流を検出することにより需要家内の地絡事故
を検知し、その影響が需要家の外部である商用電力交流
電力系統3へ波及しないよう需要家内外の接続を遮断す
る。
【0007】ところで、太陽電池アレイ1はその面積が
広いことから対地静電容量4が存在する。近年、太陽電
池アレイ1を構成する太陽電池モジュールとして、建材
一体型のものや薄型化されたものが開発されているが、
補強材として金属板(導電性を有する材料)が使用され
る場合や下地材に金属板が葺かれる場合もあり、太陽電
池セルと金属板とが短い距離で広い面積で対向している
ため、この対地静電容量4が大きくなるケースがある。
また、雨などにより太陽電池モジュールの表面などに水
分が付着すると、水分を介して対地静電容量4が発生す
る場合もある。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】このように、太陽電池
アレイ1の対地静電容量4が大きく、インバータ2がト
ランスレス方式の場合には、何らかの要因により太陽電
池アレイ1の対地電位が変動すると、地絡電流が太陽電
池アレイ1の対地静電容量4、抵抗成分5、アース、商
用電力交流電力系統3、漏電遮断器30、インバータ2
という経路に漏れ電流が生じる。この漏れ電流の値は対
地静電容量4に応じて大きくなる。
【0009】このような漏れ電流の値が漏電遮断器30
に検出される閾値を越えると、需要家内で地絡が発生し
ていないにもかかわらず、漏電遮断器51が動作して需
要家内が停電してしまう。
【0010】この問題は、太陽光発電システムに限られ
るものではなく、バッテリや燃料電池などの直流電力を
発生する電源を用いる発電システムにおいても、対地静
電容量(対地浮遊容量)が大きくなると同様の問題が発
生する可能性がある。
【0011】本発明は以上のような状況に鑑みてなされ
たものであり、対地静電容量を有する直流電源の出力を
交流電力に変換する電源システムにおける漏れ電流を低
減することを目的とする。
【0012】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成する本発
明の一態様としてのインバータは、直流電力を交流電力
に変換して中性点が接地されている単相3線式の交流電
力系統に出力する非絶縁型のインバータであって、2つ
の端子から入力された直流電力の電圧を昇圧するコンバ
ータ回路と、前記コンバータ回路によって昇圧された直
流電圧を交流に変換するインバータ回路と、前記2つの
端子それぞれに生じる対地電圧の交流成分を検出する検
出手段と、前記検出手段の出力に基づいて、前記インバ
ータ回路に入力される直流電圧の交流成分を減少させる
制御手段と、を備えている。
【0013】また、上記目的を達成する本発明の別の態
様としてのインバータは、直流電力を交流電力に変換し
て中性点が接地されている単相3線式の交流電力系統に
出力する非絶縁型のインバータであって、入力された直
流電力の電圧を昇圧するコンバータ回路と、前記コンバ
ータ回路によって昇圧された直流電圧を交流に変換する
インバータ回路と、前記コンバータ回路と前記インバー
タ回路との間に設けられた中間平滑コンデンサと、前記
コンバータ回路に入力される直流電圧の交流成分を検出
する第1の検出手段と、前記中間平滑コンデンサの両端
の電圧の交流成分を検出する第2の検出手段と、前記第
1及び第2の検出手段によって検出された2つの交流成
分が同期するように前記コンバータ回路に入力される直
流電圧を制御する制御手段と、を備えている。
【0014】上記目的は本発明の上記のようなインバー
タを有する電源システムによっても達成される。
【0015】すなわち、本発明の一態様では、2つの端
子から入力された直流電力の電圧を昇圧するコンバータ
回路と、コンバータ回路によって昇圧された直流電圧を
交流に変換するインバータ回路とを備え、直流電力を交
流電力に変換して中性点が接地されている単相3線式の
交流電力系統に出力する非絶縁型のインバータにおい
て、2つの端子それぞれに生じる対地電圧の交流成分を
検出し、検出の結果に基づいて、前記インバータ回路に
入力される直流電圧の交流成分を減少させる。
【0016】これにより、コンバータに入力される直流
電力に含まれる交流成分(リップル)が入力端子近傍で
相殺され、漏れ電流を減少させることができる。
【0017】また、本発明の別の態様では、入力された
直流電力の電圧を昇圧するコンバータ回路と、コンバー
タ回路によって昇圧された直流電圧を交流に変換するイ
ンバータ回路と、コンバータ回路とインバータ回路との
間に設けられた中間平滑コンデンサとを備え、直流電力
を交流電力に変換して中性点が接地されている単相3線
式の交流電力系統に出力する非絶縁型のインバータにお
いて、コンバータ回路に入力される直流電圧の交流成分
と、中間平滑コンデンサの両端の電圧の交流成分とを検
出し、2つの交流成分が同期するようにコンバータ回路
に入力される直流電圧を制御する。
【0018】これによれば、入力電圧のリップル成分と
中間電圧のリップル成分とがほぼ等しくなるため、中間
平滑コンデンサのリップルによる外部に流れる漏れ電流
をゼロとすることができる。
【0019】
【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施形態に
ついて添付図面を参照して詳細に説明する。なお、以下
の各実施形態においては、直流電源として太陽電池を用
いた太陽光発電システムを例に挙げて説明するが、燃料
電池やバッテリなどの他の直流電源を用いた電源システ
ムに対しても本発明は適用可能である。
【0020】[第1の実施形態]図1は、本発明に係る
電源システムの第1の実施形態の構成を示す図である。
該図において、上記で従来例に関して説明した図6に示
したものと同様な構成要素には同じ符号を付している。
【0021】本実施形態も、太陽電池アレイ1、インバ
ータ2及び交流電力系統3から構成されている。太陽電
池アレイ1からの出力は、インバータ2の入力端子に接
続されており、インバータ2の出力端子は交流電力系統
3に接続されている。
【0022】太陽電池アレイ1は、インバータ2の入力
電圧に適する電圧を出力できるように、複数の太陽電池
モジュール(1aから1x)を直列接続(太陽電池スト
リング)して構成する。もちろん所望の電圧が得られる
なら太陽電池モジュールは1つでもよい。また、図示し
ていないが、所望の電力が得られるように、複数の太陽
電池ストリングを並列接続して太陽電池アレイ1を構成
してもよい。なお、上述のように太陽電池アレイ1が燃
料電池やバッテリなどの他の直流電源であっても本発明
は適用可能である。
【0023】4は太陽電池アレイ1の対地静電容量であ
り、複数の太陽電池モジュール1a〜1xのそれぞれの
対地静電容量が4a〜4xと表されている。5は、対地
静電容量4に含まれる地面に対する接地抵抗となる抵抗
成分である。
【0024】交流電力系統3は、単相3線式であり、中
性点が接地されており2本の対称な非接地線を有する系
統であれば本発明を適用できる。
【0025】インバータ2の主回路は、入力平滑コンデ
ンサ6、コンバータ回路7、中間平滑コンデンサ8、イ
ンバータ回路9、連系リアクトル10、連系リレー11
により構成される。
【0026】コンバータ回路7は、昇圧リアクトル7
L、電力流通量/昇圧比を制御するためにスイッチング
動作を行うスイッチング素子7Q、コンバータ出力から
入力側への電流の逆流を防止するためのダイオード7D
から構成されている、いわゆるチョッパブースト方式で
ある。スイッチング素子7Qは本図ではIGBTを用い
ているが、MOSFETなどの自己消弧形素子を用いる
こともできる。
【0027】インバータ回路9は、4つのスイッチング
素子9Q1〜9Q4によるフルブリッジ回路として構成
されている。これらのスイッチング素子9Q1〜9Q4
として本図ではIGBTを用いているが、MOSFET
など自己消弧形素子を用いることもできる。
【0028】連系リアクトル10は両出力ラインに対称
に配置され、スイッチング電圧から滑らかな交流電流を
出力する。
【0029】連系リレー11は、インバータ2が運転を
停止している時に交流電力系統3との接続を遮断する。
【0030】入力電圧検出手段12は、インバータに入
力される電圧を検出し、入力電圧検出信号を制御手段1
4に出力する。
【0031】中間電圧検出手段13は、中間平滑コンデ
ンサの電圧を検出し、中間電圧検出信号を制御手段14
に出力する。
【0032】制御手段14は、入力電圧検出信号、中間
電圧検出信号や、図示していない検出信号に基づきイン
バータ2の動作を制御する。これら検出信号の状態に応
じて、コンバータ回路7およびインバータ回路9のスイ
ッチング制御、連系リレー11の開閉制御を行う。更
に、制御手段14では、インバータが一般的に備えてい
る昇圧制御、出力波形制御、起動/停止制御、MPPT
制御、連系保護機能、インバータ保護機能などを行う。
【0033】これらの機能に加えて、本実施形態の制御
手段は、漏れ電流抑制のための入力リップル制御手段1
7およびコンバータ出力演算手段18を有している。制
御手段14は、CPU、DSP、メモリ、I/Oなどの
デジタル回路、アナログ回路により構成可能である。近
年、CPUやDSPは高性能化、低価格化しており、そ
れらを用いることにより各種の制御をソフトウェアによ
り実現でき、小型化、低価格化、設計自由度の向上など
のメリットが享受できる。
【0034】入力電圧および中間電圧は、コンバータ回
路7やインバータ回路9のデューティを調節することに
より制御される。
【0035】なお、本発明のインバータ2において、コ
ンバータ回路7とインバータ回路9の回路構成は、図1
に示された構成に限定されるものではなく、接地された
交流電力系統の対称な非接地線に出力するインバータで
あって、入出力が非絶縁のコンバータ回路と対称なイン
バータ回路を備え、インバータ回路の入力側が理想的コ
ンデンサでは対地電位が一定となるものであればよい。
【0036】図1に示されたインバータ2の入力側の対
地電位は、入力電圧および中間電圧により次のように求
められる。
【0037】 (負側ラインの対地電位VB)=−(中間電圧)/2 (正側ラインの対地電位VA)=−(中間電圧)/2+
(入力電圧) 通常、運転時の入力電圧と中間電圧はほぼ一定だが、中
間電圧にリップル電圧2Vrが生じると、対地電位VA
およびVBにも、この位相をマイナスとしたリップル電
圧−Vr、すなわち対地電位変動が生じることがわか
る。
【0038】これに対して、中間電圧と同じリップル電
圧2Vrとなるよう入力電圧を制御することにより、正
側ラインの対地電位VAは負側ラインの対地電位VBの
−Vrと逆相の対地電位変動+Vrが生じることが分か
る。
【0039】図2はこの対地電位変動を示したグラフで
あり、横軸が太陽電池アレイ1の中の太陽電池モジュー
ルの場所(1a〜1x)、縦軸が各太陽電池モジュール
での対地電位の変動すなわち対地交流電圧を示してお
り、負側ラインをマイナスの値としている。
【0040】示されたように、逆相の対地電位変動で生
じる漏れ電流は当然逆相の電流になり、これが太陽電池
アレイ1の近傍で互いにキャンセルする。対地静電容量
4が均等に分布しており、図2の対地交流成分の電圧の
分布の正側と負側の面積が同じであれば、全ての漏れ電
流が互いにキャンセルされ、抵抗成分5を流れる漏れ電
流がゼロとなることが分かる。
【0041】また、各部の漏れ電流は各部の対地電位の
交流成分と各部の対地静電容量の積に比例するので、交
流成分の大きさの分布がバランスしていなくても、静電
容量のバランスを調整すれば、抵抗成分5を流れる漏れ
電流がゼロとなることが分かる。この場合、抵抗成分5
を流れる漏れ電流がゼロにならなくとも、減少させるこ
とは可能であることは容易にわかるであろう。
【0042】なお、入力電圧にリップルが生じることに
よって太陽電池アレイ1から最大出力が取り出せなくな
ることが懸念されるが、リップル電圧が入力電圧の直流
成分の数%〜10%程度であれば損失は小さく、十分実
用可能な範囲である。ただし、MPPT制御においては
リップル電圧の影響による誤動作が生じないように平均
化などを行ってリップル分を除去することが望ましい。
【0043】以下、本実施形態における漏れ電流の抑制
について説明する。
【0044】本実施形態のように、コンバータ回路とイ
ンバータ回路とを有し、交流電力系統の非接地線に出力
する非絶縁型のインバータでは、インバータ内の対地電
位は、中間平滑コンデンサ8の中間点でゼロとなる。そ
して、中間平滑コンデンサ8の両端の対地電位は、中間
電圧の半分の大きさでプラスあるいはマイナスの極性が
与えられる。そして、コンバータ回路7の出力端の片側
が入力端の片方に導通していることにより、直流電源側
に対地電位が伝わる。
【0045】ここで、入力平滑コンデンサ6の静電容量
をコンバータ回路の一般的なスイッチング周波数に対し
て十分な平滑化が可能な静電容量とすることは容易であ
るので、入力電圧は十分に平滑化される。一方、中間平
滑コンデンサ8では交流電力系統の2倍の周波数という
低周波の全波整流波形の電流分を平滑化するので、中間
電圧を入力電圧と同じように平滑化するためには中間平
滑コンデンサ8の静電容量が非常に大きくなる。実際に
はこのような大きな静電容量の確保は困難であるので、
中間平滑コンデンサ8の静電容量は十分な大きさとはな
っていない。
【0046】このため、インバータ2の出力が大きい時
には理想的な平滑化が行えず、中間電圧にリップル電圧
が生じる。そうすると、中間平滑コンデンサ8の両端の
各々の対地電位には、中間電圧のリップル電圧により変
動が生じる。これにより、コンバータ回路7の導通ライ
ンを通じて直流電源1にも対地電位の変動が生じる。コ
ンバータ回路7の入力電圧は一定なので、直流電源1の
両極に同じ対地電位の変動が生じることになる。この変
動が漏れ電流の発生の一因となっている。
【0047】本実施形態は、先に図1に関して説明した
ように、入力リップル制御手段17およびコンバータ出
力演算手段18を有している点が特徴であり、以下これ
らの動作について説明する。
【0048】入力リップル制御手段17には、入力電圧
検出手段12から入力電圧、中間電圧検出手段13から
中間電圧が入力される。入力電圧および中間電圧に含ま
れるリップル電圧をそれぞれ検出して、両者のリップル
電圧の差を演算する。そして、このリップル電圧の差が
ゼロとなるようにコンバータ回路7に入力すべきリップ
ル電流を示すリップル指令値の大きさを調整する。さら
に、インバータ回路9の出力に同期した全波整流波形で
の平均値がゼロとなるように直流レベルを有するリップ
ル基準波形を用いて、リップル基準波形とリップル指令
値の積からリップル電流波形を生成し、これを出力演算
手段18に出力する。
【0049】出力演算手段18では、入力電圧制御手段
15からの直流電流指令と入力リップル制御手段17か
らのリップル電流波形とを加算し、出力電流波形を生成
して、コンバータ回路駆動手段16に出力する。コンバ
ータ回路駆動手段16ではリップルが重畳された出力電
流波形をもとに駆動用PWM信号を生成して、スイッチ
ング素子7Qを駆動する。
【0050】このように、入力平滑コンデンサ6と中間
平滑コンデンサ8の充放電電流波形が同じとなるように
することで、入力平滑コンデンサ6の両端の電圧(入力
電圧)と中間平滑コンデンサ8の両端の電圧(中間電
圧)のリップル電圧波形も同じ形になる。
【0051】このような構成により、入力電圧のリップ
ル電圧と中間電圧のリップル電圧とが同位相で同じ大き
さとなる。これにより、入力端子の両端の対地電圧の変
動が逆相になり、太陽電池アレイ1の一端側の対地静電
容量4を通じて流れる漏れ電流と他端側を通じて流れる
漏れ電流とでは電流位相が逆になり、太陽電池アレイ1
の近傍で互いにキャンセルして、抵抗成分5を通じて流
れる外部への漏れ電流はほぼゼロに抑制される。
【0052】以上説明したように本実施形態によれば、
コンバータ回路とインバータ回路との間の中間電圧のリ
ップル電圧と同期させて入力電圧に同じリップル電圧が
生じるよう制御することで、入力端子の一端と他端とに
生じる対地電位の変動が逆相となり、太陽電池の対地静
電容量を通じて発生する漏れ電流は逆相電流同士が打ち
消しあい、中間電圧のリップル電圧に起因してインバー
タの外部に流出する漏れ電流をほぼゼロに抑制できる。
【0053】なお、本実施形態では、入力電圧のリップ
ル電圧の大きさが中間電圧のリップル電圧と同じとなる
ように制御したが、入力電圧のリップル電圧が中間電圧
のリップル電圧と比べてある程度大きくても小さくても
同様な効果が得られる。例えば、入力電圧のリップル電
圧を中間電圧のリップル電圧の1/2とすれば、一端の
対地電位の変動をほぼゼロとすることができ、接地抵抗
成分を通じて外部へ流出する漏れ電流を半減させること
ができる。
【0054】また、上記ではコンバータ回路7をチョッ
パブースト方式とした場合を示したが、例えばバックブ
ースト方式を用いて構成してもよく、この場合、極性を
反転して電圧変換するので、中間電圧のリップル電圧と
コンバータ回路の導通側ラインの対地電位の変動の関係
は、チョッパブースト方式の場合とは逆となる。従って
この場合は、入力電圧のリップル制御はこれを考慮して
位相が逆のリップルとする。
【0055】また、所望のリップル電圧を得るために、
入力電圧と中間電圧のリップル電圧の差を求めてリップ
ル指令値を生成し、これをインバータ回路9出力に同期
した全波整流波形のリップル基準波形との積をリップル
電流波形として用いたが、これ以外の方式でもよく、イ
ンバータ回路9の出力指令から比例演算でリップル指令
値を算出したり、入力電圧と中間電圧のリップル電圧の
瞬時比較から直接リップル電流波形を生成するようにし
てもよい。
【0056】[第2の実施形態]以下、本発明の電源シ
ステムの第2の実施形態について説明する。以下の説明
においては、上記第1の実施形態と同様な部分は同じ符
号で示し、詳細な説明は省略する。
【0057】図3は本実施形態の電源システムの構成を
示す図である。図示されたように、本実施形態のインバ
ータ2は対地静電容量調整手段20を有する点が図1に
示した第1の実施形態と異なっている。
【0058】対地静電容量調整手段20は、図示された
ように入力端子の一端とアースとの間にコンデンサ21
とスイッチ22とを直列に有している。本実施形態では
コンデンサ21とスイッチ22とを直列接続したものを
aとbとの2つを並列に備えている。
【0059】スイッチ22は、太陽電池アレイ1の対地
静電容量4と入力電圧のリップル電圧に応じてオンまた
はオフするように制御される。入力リップル制御手段1
7では、入力電圧のリップル電圧の大きさを中間電圧の
リップル電圧の1/2倍から1倍の範囲でスイッチ22
の状態に応じて制御する。スイッチ22のオン/オフ状
態と入力電圧のリップル電圧の大きさとの組合わせとし
ては、抵抗成分5を通じて外部に流出する漏れ電流が小
さく、かつ入力電圧のリップル電圧が小さくなる組み合
わせを用いる。
【0060】この組合わせは、対地静電容量4の値が分
かれば演算によって求められる。よって、図示していな
いが、対地静電容量値を入力したり、システム構成を入
力するなどにより対地静電容量を入力するための手段を
設ければよい。
【0061】このように構成することで、インバータ2
の2つの入力端子のうち、対地電圧の変動が小さい方に
コンデンサを付加することとなり、2つの端子に生じる
変動の大きさがほぼ同程度となり、外部に流出する漏れ
電流を抑制することができる。
【0062】[第3の実施形態]以下、本発明の電源シ
ステムの第3の実施形態について説明する。以下の説明
においては、上記第1及び第2の実施形態と同様な部分
は同じ符号で示し、詳細な説明は省略する。
【0063】図4は本実施形態の電源システムの構成を
示す図である。本実施形態ではインバータ2の構成は図
1に関して説明した第1の実施形態と同様であり、太陽
電池アレイ1の構成が異なる。すなわち、第1の実施形
態では各太陽電池モジュール1a〜1xの対地静電容量
4a〜4xはいずれもほぼ同じ大きさを有していたが、
本実施形態では太陽電池モジュール1aのみが他の太陽
電池モジュールと比べて大きな対地静電容量4a’を有
している。インバータ2では、このような太陽電池アレ
イ1の構成に応じて入力電圧のリップル電圧の大きさを
制御する。
【0064】例として、太陽電池モジュール1aの対地
静電容量4a’が他の太陽電池モジュールの4倍であ
り、入力電圧のリップル電圧の大きさが中間電圧のリッ
プル電圧の0.8倍である場合について、図5を参照し
て説明する。
【0065】図5の横軸は太陽電池アレイ1の中の太陽
電池モジュールの場所(1a〜1x)、縦軸は上から各
太陽電池モジュールでの対地静電容量、対地交流電圧、
漏れ電流を示している。
【0066】(a)に示した対地静電容量では、太陽電
池モジュール1a以外の太陽電池モジュール1b〜1x
の対地静電容量を静電容量Cとして示している。従っ
て、太陽電池モジュール1aの対地静電容量は4Cと示
される。
【0067】(b)に示した対地交流電圧については、
負極ラインの対地交流電圧の大きさをVr、位相をマイ
ナスとして示している。入力電圧のリップル電圧は中間
電圧のリップル電圧の0.8倍なので、正極ラインの対
地交流電圧は+0.6Vrとなる。
【0068】(c)に示した漏れ電流については、負極
ラインの端に位置する位置での漏れ電流の大きさをI、
位相をマイナスとして示している。漏れ電流は対地静電
容量と対地交流電圧に比例するので、正極ライン端に位
置する所では2.4Iとなる。従って、太陽電池モジュ
ール1a〜1xでの漏れ電流は、太陽電池モジュール1
aの対地静電容量を大きくしたことにより正の値の漏れ
電流が大きくなる。そして、正と負の各面積はほぼ同じ
となり、正の漏れ電流と負の漏れ電流が互いに打ち消し
あっておよそゼロとなる。これより、外部に流れる漏れ
電流がほぼゼロに抑制できることが分かる。
【0069】このように、太陽電池アレイを構成する各
太陽電池モジュールの対地静電容量の値と分布と、並び
にそれに応じた入力電圧のリップル電圧を制御すること
により、漏れ電流を抑制することができる。
【0070】なお、太陽電池の対地静電容量の分布の位
置および大きさと、入力電圧のリップル電圧の大きさは
上記以外にも適宜選択可能である。
【0071】[他の実施形態]上記の実施形態は本発明
を具体的に説明するためのものであり、上記実施形態を
組合わせたものや構成の一部を変更したものなど様々な
態様が考えられる。
【0072】また、上記の各実施形態の構成に加えて、
零相電流や対地電圧を検出するようにすると、内部の中
間電圧のリップル電圧に起因する漏れ電流以外に、配線
での電圧降下や共用接地による他の電力系統での地絡に
起因する対地電位の発生などの外部要因による漏れ電流
も抑制することができる。
【0073】なお、本発明の目的は、前述した実施形態
の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記
録した記憶媒体を、システムあるいは装置に供給し、そ
のシステムあるいは装置のコンピュータ(またはCPU
やMPU)が記憶媒体に格納されたプログラムコードを
読出し実行することによっても、達成されることは言う
までもない。
【0074】この場合、記憶媒体から読出されたプログ
ラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現するこ
とになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は
本発明を構成することになる。
【0075】プログラムコードを供給するための記憶媒
体としては、例えば、フロッピディスク,ハードディス
ク,光ディスク,光磁気ディスク,CD−ROM,CD
−R,磁気テープ,不揮発性のメモリカード,ROMな
どを用いることができる。
【0076】また、コンピュータが読出したプログラム
コードを実行することにより、前述した実施形態の機能
が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示
に基づき、コンピュータ上で稼働しているOS(オペレ
ーティングシステム)などが実際の処理の一部または全
部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が
実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【0077】さらに、記憶媒体から読出されたプログラ
ムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張ボード
やコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わる
メモリに書込まれた後、そのプログラムコードの指示に
基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わ
るCPUなどが実際の処理の一部または全部を行い、そ
の処理によって前述した実施形態の機能が実現される場
合も含まれることは言うまでもない。
【0078】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、入
力された直流電力の電圧を昇圧するコンバータ回路と、
コンバータ回路によって昇圧された直流電圧を交流に変
換するインバータ回路とを備え、直流電力を交流電力に
変換して中性点が接地されている単相3線式の交流電力
系統に出力する非絶縁型のインバータにおいて、インバ
ータの外部に流出する漏れ電流を低減させることができ
るという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の電源システムの第1の実施形態の構成
を示す図である。
【図2】図1の実施形態での対地交流電圧の分布の様子
を示すグラフである。
【図3】本発明の電源システムの第2の実施形態の構成
を示す図である。
【図4】本発明の電源システムの第3の実施形態の構成
を示す図である。
【図5】第3の実施形態での対地静電容量、対地交流電
圧および漏れ電流の分布を示すグラフである。
【図6】従来の太陽光発電システムの構成図である。
【符号の説明】
1 太陽電池アレイ 2 インバータ 3 商用電力系統 4 対地静電容量 5 抵抗成分 6 入力平滑コンデンサ 7 コンバータ回路 8 中間平滑コンデンサ 9 インバータ回路 10 連系リアクトル 11 連系リレー 12 入力電圧検出手段 13 中間電圧検出手段 14 制御手段 15 入力電圧制御手段 16 コンバータ回路駆動手段 17 入力リップル制御手段 18 コンバータ出力演算手段 20 対地静電容量調整手段 21 コンデンサ 22 スイッチ 30 漏電遮断器
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 真鍋 直規 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内 Fターム(参考) 5H007 AA01 AA08 BB02 BB07 CA01 CB04 CB05 CC03 CC12 DA06 DB01 DC05 FA04

Claims (17)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 直流電力を交流電力に変換して中性点が
    接地されている単相3線式の交流電力系統に出力する非
    絶縁型のインバータであって、 2つの端子から入力された直流電力の電圧を昇圧するコ
    ンバータ回路と、 前記コンバータ回路によって昇圧された直流電圧を交流
    に変換するインバータ回路と、 前記2つの端子それぞれに生じる対地電圧の交流成分を
    検出する検出手段と、 前記検出手段の出力に基づいて、前記インバータ回路に
    入力される直流電圧の交流成分を減少させる制御手段
    と、を備えることを特徴とするインバータ。
  2. 【請求項2】 前記制御手段は、前記検出手段の出力に
    基づいて、前記2つの端子に生じる対地電圧の交流成分
    が互いに逆相となるように、前記コンバータ回路に入力
    される電圧の値を変更する入力電圧制御手段を含むこと
    を特徴とする請求項1に記載のインバータ。
  3. 【請求項3】 前記制御手段は、前記検出手段の出力に
    基づいて、対地電圧の交流成分の大きさが小さい方の端
    子に、静電容量を付加する静電容量調整手段を含むこと
    を特徴とする請求項1に記載のインバータ。
  4. 【請求項4】 直流電力を交流電力に変換して中性点が
    接地されている単相3線式の交流電力系統に出力する非
    絶縁型のインバータであって、 入力された直流電力の電圧を昇圧するコンバータ回路
    と、 前記コンバータ回路によって昇圧された直流電圧を交流
    に変換するインバータ回路と、 前記コンバータ回路と前記インバータ回路との間に設け
    られた中間平滑コンデンサと、 前記コンバータ回路に入力される直流電圧の交流成分を
    検出する第1の検出手段と、 前記中間平滑コンデンサの両端の電圧の交流成分を検出
    する第2の検出手段と、 前記第1及び第2の検出手段によって検出された2つの
    交流成分が同期するように前記コンバータ回路に入力さ
    れる直流電圧を制御する制御手段と、を備えることを特
    徴とするインバータ。
  5. 【請求項5】 前記コンバータ回路は非反転出力型であ
    り、前記制御手段は、前記コンバータ回路に入力される
    直流電圧の交流成分が、前記中間平滑コンデンサの両端
    の電圧の交流成分と同相となるように前記コンバータ回
    路に入力される直流電圧を制御することを特徴とする請
    求項4に記載のインバータ。
  6. 【請求項6】 前記コンバータ回路は反転出力型であ
    り、前記制御手段は、前記コンバータ回路に入力される
    直流電圧の交流成分が、前記中間平滑コンデンサの両端
    の電圧の交流成分と逆相となるように前記コンバータ回
    路に入力される直流電圧を制御することを特徴とする請
    求項4に記載のインバータ。
  7. 【請求項7】 前記制御手段は、前記コンバータ回路に
    入力される直流電圧の交流成分の大きさが、前記中間平
    滑コンデンサの両端の電圧の交流成分の大きさとほぼ等
    しくなるように前記コンバータ回路に入力される直流電
    圧を制御することを特徴とする請求項4から6のいずれ
    か1項に記載のインバータ。
  8. 【請求項8】 前記制御手段は、前記コンバータ回路に
    入力される直流電圧の交流成分の大きさが、前記中間平
    滑コンデンサの両端の電圧の交流成分の大きさの1/2
    からほぼ等しい大きさとなるように前記コンバータ回路
    に入力される直流電圧を制御することを特徴とする請求
    項4から6のいずれか1項に記載のインバータ。
  9. 【請求項9】 前記コンバータ回路の2つの入力端子の
    うち、対地電圧の交流成分の大きさが小さい方の端子
    に、静電容量を付加する静電容量調整手段を更に備える
    ことを特徴とする請求項8に記載のインバータ。
  10. 【請求項10】 前記コンバータ回路の入力の対地電圧
    を検出する対地電圧検出手段を更に備え、前記制御手段
    は、前記対地電圧検出手段の出力に基づいて前記コンバ
    ータ回路に入力される直流電圧の交流成分を制御するこ
    とを特徴とする請求項4から9のいずれか1項に記載の
    インバータ。
  11. 【請求項11】 前記インバータの零相電流を検出する
    零相電流検出手段を更に備え、前記制御手段は、前記零
    相電流検出手段の出力に基づいて前記コンバータ回路に
    入力される直流電圧の交流成分を制御することを特徴と
    する請求項4から9のいずれか1項に記載のインバー
    タ。
  12. 【請求項12】 対地静電容量を有する直流電源と、請
    求項1から11のいずれか1項に記載のインバータとを
    備えることを特徴とする電源システム。
  13. 【請求項13】 前記直流電源が太陽電池であることを
    特徴とする請求項12に記載の電源システム。
  14. 【請求項14】 前記太陽電池が裏面に補強部材を有す
    ることを特徴とする請求項13に記載の電源システム。
  15. 【請求項15】 前記太陽電池が建材と一体的に構成さ
    れており、建物の屋根に設置されていることを特徴とす
    る請求項13又は14に記載の電源システム。
  16. 【請求項16】 2つの端子から入力された直流電力の
    電圧を昇圧するコンバータ回路と、前記コンバータ回路
    によって昇圧された直流電圧を交流に変換するインバー
    タ回路とを備え、直流電力を交流電力に変換して中性点
    が接地されている単相3線式の交流電力系統に出力する
    非絶縁型のインバータを有する電源システムの漏れ電流
    低減方法であって、 前記2つの端子それぞれに生じる対地電圧の交流成分を
    検出し、 前記検出の結果に基づいて、前記インバータ回路に入力
    される直流電圧の交流成分を減少させることを特徴とす
    る電源システムの漏れ電流低減方法。
  17. 【請求項17】 入力された直流電力の電圧を昇圧する
    コンバータ回路と、前記コンバータ回路によって昇圧さ
    れた直流電圧を交流に変換するインバータ回路と、前記
    コンバータ回路と前記インバータ回路との間に設けられ
    た中間平滑コンデンサとを備え、直流電力を交流電力に
    変換して中性点が接地されている単相3線式の交流電力
    系統に出力する非絶縁型のインバータを有する電源シス
    テムの漏れ電流低減方法であって、 前記コンバータ回路に入力される直流電圧の交流成分
    と、前記中間平滑コンデンサの両端の電圧の交流成分と
    を検出し、 2つの交流成分が同期するように前記コンバータ回路に
    入力される直流電圧を制御することを特徴とする電源シ
    ステムの漏れ電流低減方法。
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