JP2002262461A - 太陽光発電装置 - Google Patents

太陽光発電装置

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JP2002262461A
JP2002262461A JP2001058936A JP2001058936A JP2002262461A JP 2002262461 A JP2002262461 A JP 2002262461A JP 2001058936 A JP2001058936 A JP 2001058936A JP 2001058936 A JP2001058936 A JP 2001058936A JP 2002262461 A JP2002262461 A JP 2002262461A
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solar cell
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cell panel
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Koji Toyama
浩司 外山
Shinichi Kobayashi
真一 小林
Hiroyuki Otake
宏之 大嶽
Chuzo Ninagawa
忠三 蜷川
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/10Photovoltaic [PV]

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  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Control Of Electrical Variables (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 複数枚に分割された太陽電池パネルのそれぞ
れについて個別にチョッパ制御することによってシステ
ムとして最大電力を取り出すことができる太陽光発電装
置を提供する。 【解決手段】 複数ブロックに分割した太陽電池パネル
と、分割した太陽電池パネル毎に設けられ、それぞれ最
大出力制御を行う出力制御装置と、制御装置の出力ライ
ンに直列に接続され、それぞれの出力間の横流を防止す
るダイオードとを具備し、ダイオードの出力側で並列接
続してバス電圧を得ることを特徴とする。また、複数ブ
ロックに分割した太陽電池パネルと、分割した太陽電池
パネル毎に設けられ、それぞれ最大出力制御を行う出力
制御装置と、出力制御装置の出力ラインに並列に接続す
るバイパスダイオードとを具備し、出力制御装置の出力
ラインを直列接続して前記各出力制御装置の和の電圧を
得ることを特徴とする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、複数のブロック
に分割した太陽電池パネルを使った太陽光発電装置に関
する。
【0002】
【従来の技術】太陽電池による太陽光発電は、他の自然
エネルギーと異なり、建築物の屋根や壁面に容易に設置
することができ、騒音その他の公害の心配もないため、
魅力的な発電システムとして期待されるようになってき
ている。近年、逆潮流運転を行うことが可能となり、一
般家庭で太陽光発電を行うときは系統連系用インバータ
を使って商用交流電源と系統連系を行うのが一般的にな
っている。
【0003】太陽電池の発電電圧対発電電力の特性の例
は、図4に示すように横軸を発電電圧、縦軸を発電電力
とし、太陽光強度をパラメータとすると図のような曲線
となり、太陽光の強さによって最大電力Pmaxが変化
する。そこで、発電効率を高める方法として常に最大電
力Pmaxを取り出すように制御する最大電力点追従制
御法(Maximum Power Point Tr
acking、以下、MPPT制御法)があり、通常こ
の方法が採用される。
【0004】太陽光発電装置により所定の電力を取り出
すための実際のシステムは、図5に示すような構成が採
られる。すなわち、複数枚の太陽電池パネル11、1
2、…1nを並列に接続し、昇圧チョッパ80、インバ
ータ5、フィルタ6からなる逆変換装置2を介して商用
交流電源7に接続して系統連系を行う。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】ところが上述の方法で
は複数枚の太陽電池パネル11、12、…、1nは建造
物の屋根や壁面に設置されるので、隣接する建物の陰に
なるものがあったり、パネルが太陽と対向する角度が異
なったりして、パネルが受ける太陽光強度が同一になら
ないことが多い。各パネルの受ける太陽高強度が異なる
と、図4に示したように開放発電電圧も若干差が出る
が、最大発電電力Pmaxが大きく異なることになり、
最大発電電力Pmaxを与える発電電圧も異なってく
る。
【0006】例えば、1.0kW/m2 の太陽光強度
を受ける太陽電池パネルは、点aにおいて最大電力Pa
を与え、このときの発電電圧はVaとなる。また、0.
4kW/m2 の太陽光強度を受ける太陽電池パネルは
点bにおいて最大電力Pbを与え、このときの発電電圧
はVbとなる。従って、1台の昇圧チョッパにより運転
する場合、受ける太陽光強度が異なる太陽電池パネルを
並列に接続すると、最大電力が大きく内部インピーダン
スの小さなパネルの発電電圧に近い電圧となり、最大電
力の小さなパネルからは最大電力よりも小さな電力しか
取り出すことができず、システム全体の発電電力が低下
してしまうという課題があった。
【0007】本発明はこのような背景の下になされたも
ので、複数枚に分割された太陽電池パネルのそれぞれに
ついて個別にチョッパ制御することによってシステムと
して最大電力を取り出すことができる太陽光発電装置を
提供することを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明
は、複数ブロックに分割した太陽電池パネルと、該分割
した太陽電池パネル毎に設けられ、それぞれ最大出力制
御を行う出力制御装置と、該制御装置の出力ラインに直
列に接続され、それぞれの出力間の横流を防止するダイ
オードとを具備し、前記ダイオードの出力側で並列接続
してバス電圧を得ることを特徴とする太陽光発電装置を
提供する。
【0009】この発明によれば、太陽電池パネルを複数
ブロックに分割し、個別に最大出力制御を行った後、横
流防止ダイオードを介して共通バス電圧とすることによ
り、太陽電池ブロック間の日射強度が異なった場合でも
システムとして最大出力を得ることができる。
【0010】請求項2に記載の発明は、複数ブロックに
分割した太陽電池パネルと、該分割した太陽電池パネル
毎に設けられ、それぞれ最大出力制御を行う出力制御装
置と、該出力制御装置の出力ラインに並列に接続するバ
イパスダイオードとを具備し、前記出力制御装置の出力
ラインを直列接続して前記各出力制御装置の和の電圧を
得ることを特徴とする太陽光発電装置を提供する。
【0011】この発明によれば、分割した太陽電池パネ
ルの出力を個別に制御してそれぞれ最大出力を取り出す
とともに、それぞれの出力の和の電圧を得ることができ
るので、商用電源と系統連系を行う場合であっても必ず
しも昇圧チョッパを使用する必要がなくなる。
【0012】請求項3に記載の発明は、請求項1または
2記載の太陽光発電装置において、前記太陽電池パネル
は、バイパスダイオードを持たないアモルファスシリコ
ン太陽電池であることを特徴とする。
【0013】この発明によれば、バイパスダイオードを
持たないアモルファスシリコン太陽電池では日射強度の
影響が強くでるが、その場合でもシステムとして最大出
力を得ることができる。
【0014】請求項4に記載の発明は、請求項1または
3記載の太陽光発電装置において、前記出力制御装置
は、昇圧型チョッパによって共通の前記バス電圧を得る
制御を行うことを特徴とする。
【0015】この発明によれば、昇圧型チョッパを使っ
て共通のバス電圧になるように直流電圧を制御すること
によってそれぞれの太陽電池パネルの出力を有効に取り
出すことができ、システムとして最大出力を得ることが
できる。
【0016】
【発明の実施の形態】以下、この発明の一実施形態につ
いて図を参照しながら説明する。図1はこの発明の一実
施形態による太陽光発電装置の構成を示すブロック図で
ある。この図において、符号11、12、…、1nは複
数枚に分割された太陽電池パネルであり、その出力はそ
れぞれ昇圧チョッパ21、22、…、2nに接続されて
いる。昇圧チョッパ21、22、…、2nの出力はダイ
オード31、32、…、3nを介して共通に接続され、
インバータ5の入力としている。このインバータ5の出
力はフィルタ6を介して商用交流電源7と接続して系統
連系運転を行う。
【0017】図2は、図1の昇圧チョッパ21、22、
…、2n部分を具体回路化した接続図である。この図に
おいて、昇圧チョッパ21は、太陽電池パネルの電流を
検出する直流電流検出器211、コンデンサ212、リ
アクトル213、スイッチング動作をするIGBT21
4および制御装置215から構成されている。昇圧チョ
ッパ22、…、2nについても同一の構成なので、これ
らの各構成要素には符号を付していない。
【0018】次に図1、図2および前出の図4を参照し
てこの発明の一実施形態による太陽光発電装置の動作に
ついて説明する。複数に分割された太陽電池パネル1
1、12、…、1nは建造物の屋根や壁面に設置される
ので、隣接する建物の陰になるものがあったり、太陽電
池パネルが太陽と対向する角度が異なったりして、太陽
電池パネルが受ける太陽光強度が同一にならないことが
多い。各太陽電池パネルの受ける太陽高強度が異なる
と、図4に示したように開放発電電圧も若干差が出る
が、最大発電電力Pmaxが大きく異なることになり、
最大発電電力Pmaxを与える発電電圧も異なってく
る。
【0019】例えば、1.0kW/m2 の太陽光強度
を受ける太陽電池パネルは、点aにおいて最大電力Pa
を与え、このときの発電電圧はVaとなる。また、0.
4kW/m2 の太陽光強度を受ける太陽電池パネルは
点bにおいて最大電力Pbを与え、このときの発電電圧
はVbとなる。従って、受ける太陽光強度が異なる太陽
電池パネルを並列に接続し、1つの逆変換装置によって
交流電力に変換して系統連系を行う従来の方式では、太
陽電池パネルの発電電圧は最大電力が大きく内部インピ
ーダンスの小さなパネルの発電電圧Vaに近い電圧とな
り、最大電力の小さなパネルからは最大電力よりも小さ
な電力しか取り出すことができない。
【0020】そこで、図1または図2に示すように複数
に分割された太陽電池パネル11、12、…、1nに対
してそれぞれ昇圧チョッパ21、22、…、2nを配設
し、昇圧チョッパによる制御を個別に行うようにする。
昇圧チョッパ21は、直流電流検出器211による太陽
電池パネル11の電流とコンデンサ212の電圧とをチ
ョッパ制御装置215で検出し、IGBT214をスイ
ッチング制御することによって直流出力電圧を制御す
る。
【0021】チョッパ制御装置215の制御によってI
GBT214がONしている期間は、リアクトル213
を通してIGBT214に電流が流れ、リアクトル21
3にエネルギーが蓄積される。次に、IGBT214が
OFFすると、リアクトル213に逆起電力が発生し、
この逆起電力による電圧とコンデンサ212の電圧の和
が出力電圧となり、直前にリアクトル213に流れてい
た電流が出力される。したがって、チョッパ制御装置2
15の制御によってIGBT214のONデューティを
変えることにより、直流出力電圧を後続されるインバー
タ5およびフィルタ6の出力が商用電源7との系統連系
に適する電圧に制御しながら、太陽電池パネル11の出
力を最大にすることができる。
【0022】太陽電池パネル12、…、1nについても
太陽電池パネル11と同様の制御を行うことによってそ
れぞれの太陽電池パネルの動作点を最大出力点に置くこ
とができ、各太陽電池の持つ発電応力を最大にすること
ができる。
【0023】次に、この発明の他の実施形態について説
明する。図3は、この発明の他の実施形態による太陽光
発電装置の構成を示すブロック図である。この図におい
て、太陽電池パネル11はチョッパ81に接続され、太
陽電池パネル12はチョッパ82に接続されている。ま
た、チョッパ81および82の出力は直列に接続され、
各々の出力電圧の和の電圧がインバータ5に入力され
る。
【0024】ここで、チョッパ81および82は、それ
ぞれ太陽電池パネル11および12の最大にし、かつ、
チョッパ81および82の出力の和の電圧が系統連系に
適する電圧になるように制御される。この場合、チョッ
パは昇圧チョッパではなく、降圧チョッパであってもよ
く、系統連系に適する電圧になるものであればよい。特
にバイパスダイオードを設けていないアモルファス太陽
電池を使った複数枚の太陽電池パネルを直列に接続する
方法では、この実施形態のよって各太陽電池パネルの発
電応力を最大に引き出すことができる。
【0025】以上、本発明の一実施形態の動作を図面を
参照して詳述してきたが、本発明はこの実施形態に限ら
れるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設
計変更等があっても本発明に含まれる。例えば、チョッ
パに使用されるスイッチ素子はIGBTに限られるもの
ではなく、その他の素子であってもよい。また、他の実
施形態の太陽電池パネルの数は2つに限られるものでは
なく、3つ以上であってもよい。
【0026】
【発明の効果】これまでに説明したように、請求項1の
発明によれば、複数に分割した太陽電池パネル毎にチョ
ッパを配設し、それぞれ個別に制御して最大出力を得る
ようにし、横流防止ダイオードを介して並列接続してバ
ス電圧とするようにしたので、太陽電池ブロック間の日
射強度が異なった場合でもシステムとして最大出力を得
ることができ、系統連系を安定に行うことができるとい
う効果が得られる。また、太陽電池毎に配設したチョッ
パを個別に制御することによって各チョッパ間の干渉を
防ぎ、安定した動作を行うことができるという効果が得
られる。
【0027】また、請求項2の発明によれば複数に分割
した太陽電池パネル毎にチョッパを配設し、それぞれ個
別に制御して最大出力を得るようにし、それぞれの出力
を直列接続してバス電圧とするようにしたので、商用電
源と系統連系を行う場合に必ずしも昇圧チョッパを使用
する必要がなくなるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の一実施形態による太陽光発電装置の
構成を示すブロック図。
【図2】 図1の昇圧チョッパ部分を具体回路化した接
続図。
【図3】 本発明の他の実施形態による太陽光発電装置
の構成を示すブロック図。
【図4】 太陽電池パネルの出力特性を示す特性図。
【図5】 従来の技術による太陽光発電装置の構成を示
すブロック図。
【符号の説明】
11、12、…、1n…太陽電池パネル 21、22、…、2n…昇圧チョッパ 211…直流電流検出器 212…コンデンサ 213…リアクトル 214…IGBT 215…チョッパ制御装置 2…逆変換装置 31、32、…、3n…ダイオード 4…コンデンサ 5…インバータ 6…フィルタ 7…商用交流電源 81、82…チョッパ 91、92…コンデンサ
フロントページの続き (72)発明者 大嶽 宏之 愛知県西春日井郡西枇杷島町旭町3丁目1 番地 三菱重工業株式会社冷熱事業本部内 (72)発明者 蜷川 忠三 愛知県西春日井郡西枇杷島町旭町3丁目1 番地 三菱重工業株式会社冷熱事業本部内 Fターム(参考) 5G066 CA08 DA08 HB06 JB04 5H420 BB03 BB12 BB14 CC03 CC09 DD09 DD10 EA10 EA20 EA40 EA48 EB04 FF03 FF04 FF22

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 複数ブロックに分割した太陽電池パネル
    と、 該分割した太陽電池パネル毎に設けられ、それぞれ最大
    出力制御を行う出力制御装置と、 該制御装置の出力ラインに直列に接続され、それぞれの
    出力間の横流を防止するダイオードとを具備し、前記ダ
    イオードの出力側で並列接続してバス電圧を得ることを
    特徴とする太陽光発電装置。
  2. 【請求項2】 複数ブロックに分割した太陽電池パネル
    と、 該分割した太陽電池パネル毎に設けられ、それぞれ最大
    出力制御を行う出力制御装置と、 該出力制御装置の出力ラインに並列に接続するバイパス
    ダイオードとを具備し、前記出力制御装置の出力ライン
    を直列接続して前記各出力制御装置の和の電圧を得るこ
    とを特徴とする太陽光発電装置。
  3. 【請求項3】 前記太陽電池パネルは、 バイパスダイオードを持たないアモルファスシリコン太
    陽電池であることを特徴とする請求項1または2記載の
    太陽光発電装置。
  4. 【請求項4】 前記出力制御装置は、 昇圧型チョッパによって共通の前記バス電圧を得る制御
    を行うことを特徴とする請求項1または3記載の太陽光
    発電装置。
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