JP6535738B2 - 太陽光発電検査システムおよび太陽光発電検査方法 - Google Patents
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Description
本発明の一実施の形態である太陽光発電検査システムは、例えば、特許文献3に記載されているような従来技術を用いることで、故障を有するものとして予め特定された太陽電池ストリングについて、さらに、断路を必要とせずに、当該太陽電池ストリングに含まれる複数の太陽電池モジュールのうち故障しているものを特定するものである。
図1は、本発明の一実施の形態である太陽光発電検査システムの構成例について概要を示した図である。本実施の形態では、太陽光発電システムにおいて接続箱20内での結線を介して並列接続された複数の太陽電池ストリングのうち、正常なものの中から所定の基準に基づいて選択された参照ストリング100rの出力電流Irと、故障を有するものとして特定された検査対象の故障ストリング100fの出力電流Ifとを、PV(PhotoVoltaic)ユニット30に接続された電流検出器31などを用いて同時並行的(同時刻)に測定する構成を有する。
図2は、本実施の形態における太陽光発電システムの構成例と遮光方法について概要を示した図である。本実施の形態の太陽光発電システムは、一般的な太陽光発電システムと同様であり、例えば、上段の図に示すように、複数(本実施の形態では14個)の太陽電池モジュール(図中ではモジュール110)が直列に接続された太陽電池ストリング(図中ではストリング100)が、図示しない接続箱内での結線を介して2つ以上並列に接続される構成を有する。複数の並列接続されたストリング100を並べて配置して太陽電池アレイ(図中ではアレイ10)を構成し、アレイ10毎に接続箱を設けるようにしてもよい。
図4は、本実施の形態における故障モジュール110fを特定する方法の例について概要を示した図である。図4(a)は、図1における参照ストリング100rおよび故障ストリング100fの部分を示している。本実施の形態では、上述したように、故障ストリング100f内のモジュール110に対して遮光板114を設置することで、当該モジュール110全体について故障を擬制しつつ、出力電流Ifを測定する。そして、遮光板114を順次移動させて出力電流Ifの変化を観測することにより、故障の有無、すなわち、故障クラスタ111fの有無およびその数を推定する。
図6は、本実施の形態における太陽光発電システムの検査方法の処理の流れの例について概要を示したフローチャートである。当該処理を開始するにあたり、既に検査対象となる故障ストリング100fおよび参照ストリング100rは特定されているものとする。まず、事前準備として、赤外線カメラ40により故障ストリング100fの各モジュール110を撮像し、ホットスポットの有無を確認する(S10)。詳細な処理内容については省略するが、例えば、手動もしくは自動で赤外線カメラ40により各モジュール110の表面および裏面についてそれぞれ撮像を行い、撮像データを上位システム50により解析して各部の温度計算を行うことでホットスポットの有無を判定する。ホットスポットの有無の情報は上位システム50に記憶しておく。
10…アレイ、20…接続箱、30…PVユニット、31…電流検出器、40…赤外線カメラ、
100…ストリング、100r…参照ストリング、100f…故障ストリング、110…モジュール、110s…Si系モジュール、110c…CIS系モジュール、110f…故障モジュール、111…クラスタ、111f…故障クラスタ、112…セル、112f…故障セル、113…BPD、114…遮光板
Claims (8)
- 直列接続された複数の太陽電池モジュールからなる太陽電池ストリングが並列接続により複数並べて配置された構成を有する太陽光発電システムにおいて、故障を有するものとして特定されている太陽電池ストリングである故障ストリングに含まれる複数の太陽電池モジュールの中から、故障を有する太陽電池モジュールである故障モジュールを検出する太陽光発電検査システムであって、
太陽電池ストリングの出力電流を断路を行わずに測定する電流検出器と、
前記故障ストリングに含まれる各太陽電池モジュールを遮光部材により順次遮光した状態で前記電流検出器によりそれぞれ測定した複数の第1の出力電流の変化に基づいて、1つ以上の前記故障モジュールを推定する監視部と、
を有し、
太陽電池モジュールは、故障の単位となる1以上の所定の数のクラスタを含み、
前記電流検出器は、前記故障ストリングの前記各第1の出力電流の測定と同じタイミングで、故障を有しないものとして特定されている太陽電池ストリングの中の所定の参照ストリングについて、前記参照ストリングに含まれる任意の1つの太陽電池モジュールを前記遮光部材により遮光した状態で第2の出力電流を測定し、
前記監視部は、前記第2の出力電流を、前記遮光部材により故障が擬制されたクラスタの数である第1の数に対応する基準として、前記各第1の出力電流に基づいて前記故障ストリングにおける故障クラスタの総数である第2の数をそれぞれ算出し、前記第2の数の変化に基づいて、対応する前記第1の出力電流を測定した際に前記遮光部材により遮光されていた太陽電池モジュールにおける故障の有無を推定する、
太陽光発電検査システム。 - 請求項1に記載の太陽光発電検査システムにおいて、
前記監視部は、前記故障ストリングに含まれる全ての太陽電池モジュールに対して前記遮光部材による遮光を行わない状態で測定した前記第1の出力電流に基づいて、前記故障ストリングに含まれる故障クラスタの総数である第3の数を算出し、前記第1の数と前記第3の数との和から前記各第2の数をそれぞれ別に減算して得られた第4の数を、対象の前記第2の数に対応する前記第1の出力電流を測定した際に前記遮光部材により遮光されていた太陽電池モジュールにおける故障クラスタの数と推定する、太陽光発電検査システム。 - 請求項2に記載の太陽光発電検査システムにおいて、
前記監視部は、前記故障ストリングに含まれる各太陽電池モジュールを、対応する前記第4の数が大きいものから順に、前記第4の数の合計が前記第3の数を超えるまで抽出し、前記故障モジュールの候補として出力する、太陽光発電検査システム。 - 請求項2に記載の太陽光発電検査システムにおいて、
さらに、赤外線カメラを有し、
前記監視部は、前記赤外線カメラにより前記故障ストリングに含まれる各太陽電池モジュールの表面および/または裏面を撮影した撮像データを取得し、前記撮像データを解析した結果に基づいて、対象の太陽電池モジュールにおける前記第4の数を調整する、太陽光発電検査システム。 - 請求項1に記載の太陽光発電検査システムにおいて、
前記遮光部材は、遮光の対象の太陽電池モジュールにおいて少なくとも1つ以上のセルを遮光するものである、太陽光発電検査システム。 - 請求項1に記載の太陽光発電検査システムにおいて、
前記電流検出器は、非接触型の電流センサにより太陽電池ストリングの出力電流を測定する、太陽光発電検査システム。 - 直列接続された複数の太陽電池モジュールからなる太陽電池ストリングが並列接続により複数並べて配置された構成を有する太陽光発電システムにおいて、故障を有するものとして特定されている太陽電池ストリングである故障ストリングに含まれる複数の太陽電池モジュールの中から、故障を有する太陽電池モジュールである故障モジュールを検出する太陽光発電検査方法であって、
前記故障ストリングに含まれる各太陽電池モジュールを遮光部材により順次遮光した状態で、前記故障ストリングの第1の出力電流を断路を行わずにそれぞれ測定する第1の工程と、
測定された複数の前記第1の出力電流の変化に基づいて、1つ以上の前記故障モジュールを推定する第2の工程と、
を有し、
太陽電池モジュールは、故障の単位となる1以上の所定の数のクラスタを含み、
さらに、前記第1の工程における前記故障ストリングの前記各第1の出力電流の測定と同じタイミングで、故障を有しないものとして特定されている太陽電池ストリングの中の所定の参照ストリングについて、前記参照ストリングに含まれる任意の1つの太陽電池モジュールを前記遮光部材により遮光した状態で第2の出力電流を測定する第3の工程を有し、
前記第2の工程では、前記第2の出力電流を、前記遮光部材により故障が擬制されたクラスタの数である第1の数に対応する基準として、前記各第1の出力電流に基づいて前記故障ストリングにおける故障クラスタの総数である第2の数をそれぞれ算出し、前記第2の数の変化に基づいて、対応する前記第1の出力電流を測定した際に前記遮光部材により遮光されていた太陽電池モジュールにおける故障の有無を推定する、
太陽光発電検査方法。 - 請求項7に記載の太陽光発電検査方法において、
さらに、前記故障ストリングに含まれる全ての太陽電池モジュールに対して前記遮光部材による遮光を行わない状態で前記第1の出力電流を測定する第4の工程を有し、
前記第2の工程では、前記第4の工程で測定された前記第1の出力電流に基づいて、前記故障ストリングに含まれる故障クラスタの総数である第3の数を算出し、前記第1の数と前記第3の数との和から前記各第2の数をそれぞれ別に減算して得られた第4の数を、対象の前記第2の数に対応する前記第1の出力電流を測定した際に前記遮光部材により遮光されていた太陽電池モジュールにおける故障クラスタの数と推定する、太陽光発電検査方法。
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