JPH0946923A - Solar generator - Google Patents

Solar generator

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Publication number
JPH0946923A
JPH0946923A JP7198613A JP19861395A JPH0946923A JP H0946923 A JPH0946923 A JP H0946923A JP 7198613 A JP7198613 A JP 7198613A JP 19861395 A JP19861395 A JP 19861395A JP H0946923 A JPH0946923 A JP H0946923A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
power
inverter circuit
operation mode
load
solar cell
Prior art date
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Pending
Application number
JP7198613A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Kunio Tanaka
邦穂 田中
Masahiro Maekawa
正弘 前川
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sanyo Electric Co Ltd
Original Assignee
Sanyo Electric Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Sanyo Electric Co Ltd filed Critical Sanyo Electric Co Ltd
Priority to JP7198613A priority Critical patent/JPH0946923A/en
Publication of JPH0946923A publication Critical patent/JPH0946923A/en
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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
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a solar generator capable of independent operation continuously extending for a long period without being enlarged. SOLUTION: This solar generator has a parallel operation mode which supplies power to house hold load 6, linking an inverter circuit to a commercial power system 5, and an independent operation mode which supplies power to the house hold load 6 singly, paralleling off the inverter circuit 4 from the commercial power system 5, and this is equipped with a control means 7 which enables the power supply to all of the house hold load 6 by closing a plurality of switching means 8-10 at the time of parallel operation mode and enables the power supply to only the specified house hold load 6c by closing only the specified switching means 10 at the time of independent operation mode.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、太陽光発電装置に
関し、詳しくは商用電力系統に何らかの事故が発生し
て、連系運転を停止したときに、太陽電池の発生電力を
家庭内負荷にのみ供給する自立運転の可能な太陽光発電
装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a solar power generation device, and more specifically, when the commercial power system experiences some accident and the interconnection operation is stopped, the power generated by the solar cell is applied only to the domestic load. The present invention relates to a solar power generation device capable of self-sustained supply.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、太陽電池からなる直流電源を用い
た数kWの比較的小容量の分散電源設備をインバータ回路
を介して商用電力系統に連系し、負荷に電力を供給する
太陽光発電装置が種々実用化されている。
2. Description of the Related Art In recent years, a photovoltaic power generation system for supplying a load to a commercial power system by connecting a distributed power supply system of a relatively small capacity of several kW using a direct current power source composed of solar cells to an commercial power system via an inverter circuit. Various devices have been put to practical use.

【0003】そして、太陽光発電装置においては、太陽
電池はインバータを介して商用電力系統へ連系され、イ
ンバータの出力端に家庭内負荷が接続される。これによ
って、太陽電池の出力は直流から交流に変換されて、該
交流電力が商用電力系統及び家庭内負荷へ供給される。
In the photovoltaic power generator, the solar cell is connected to the commercial power system via the inverter, and the household load is connected to the output end of the inverter. As a result, the output of the solar cell is converted from direct current to alternating current, and the alternating current power is supplied to the commercial power system and household load.

【0004】ところで、従来の太陽光発電装置において
は、地震や火災などの天災地変によって商用電力系統に
停電が発生したとき、インバータの運転を停止させる運
用が行われていたが、家庭内負荷への電力供給と、太陽
電池の発生電力の有効利用を図るため、商用電力系統に
対する連系を切り離した状態で、インバータを自立運転
させて太陽電池からの電力を家庭内負荷へ供給する運用
が検討されている。
By the way, in the conventional photovoltaic power generator, when the power failure occurs in the commercial power system due to a natural disaster such as an earthquake or a fire, the operation of the inverter is stopped, In order to effectively use the power supply from the solar cell and the generated power of the solar cell, the operation of operating the inverter independently to supply the power from the solar cell to the household load is considered with the grid connection to the commercial power grid disconnected. Has been done.

【0005】そして、停電発生時における必要電力を補
うために、太陽電池とインバータの間に、充電器及び蓄
電池からなる電力備蓄手段を介在させ、日中には自立運
転によって得られる電力を負荷へ供給すると共に、その
余剰電力は蓄電池に充電し、夜間に蓄電池を放電させて
その電力を負荷へ供給する方式が検討されている。
In order to supplement the required power when a power failure occurs, an electric power storage means consisting of a charger and a storage battery is interposed between the solar cell and the inverter, and the electric power obtained by the self-sustained operation is applied to the load during the daytime. A method of supplying the surplus power to a storage battery by charging the storage battery with the surplus power and discharging the storage battery at night is being studied.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、蓄電池
を備えた従来の太陽光発電装置では、商用電力系統の停
電が長期間にわたる場合には、自立運転時における負荷
の使用状態によって蓄電池の充電量が不足し、自立運転
を継続できないという事態を招く虞れがあった。特に、
太陽電池からの発電電力が得られない夜間においては、
其の虞れが高かった。
However, in the conventional solar power generation device provided with the storage battery, when the commercial power system is out of service for a long period of time, the charge amount of the storage battery depends on the usage state of the load during the self-sustaining operation. There was a risk that it would run short and could not continue independent operation. Especially,
At night when the generated power from the solar cell is not available,
The fear was high.

【0007】また、上記事態を防止するために蓄電池の
充電可能容量を大きくすることも考えられるが、この場
合にはそれに併せて太陽電池自体の発電定格容量も大き
くしなければならず、太陽光発電装置を大型化を招くば
かりか、利用頻度の低い自立運転のために装置全体が高
価になる虞れがあった。
It is also possible to increase the rechargeable capacity of the storage battery in order to prevent the above situation. In this case, however, the rated power generation capacity of the solar cell itself must be increased accordingly. Not only is the power generation device increased in size, but the entire device may be expensive due to the less frequently used self-sustaining operation.

【0008】本発明は、斯かる点に鑑みてなされたもの
であって、太陽光発電装置を大型化することなく、長期
間にわたり連続して自立運転が可能な太陽光発電装置を
提供する。
The present invention has been made in view of the above circumstances, and provides a solar power generation device that can be continuously operated for a long period of time without increasing the size of the solar power generation device.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、太陽電池と、
該太陽電池に逆流防止素子を介して接続された電力備蓄
手段と、前記太陽電池又は電力備蓄手段からの直流電力
を所定電圧の交流電力に変換するインバータ回路と、複
数のグループに分割された家庭内負荷を、前記インバー
タ回路の出力側に選択的に接続する複数の開閉手段と、
前記インバータ回路を商用電力系統に連系して家庭内負
荷に電力を供給する並列運転モードと、前記インバータ
回路を商用電力系統から解列して単独で家庭内負荷に電
力を供給する自立運転モードとを有し、並列運転モード
時には複数の開閉手段を閉成して家庭内負荷全てに電力
供給を可能とし、自立運転モード時には特定の開閉手段
のみを閉成して所定の家庭内負荷にのみ電力供給を可能
とする制御手段と、を備えているものである。
The present invention comprises a solar cell,
A power storage means connected to the solar cell via a backflow prevention element, an inverter circuit for converting DC power from the solar cell or the power storage means into AC power of a predetermined voltage, and a household divided into a plurality of groups A plurality of switching means for selectively connecting the internal load to the output side of the inverter circuit,
A parallel operation mode in which the inverter circuit is connected to a commercial power system to supply power to a domestic load, and a stand-alone operation mode in which the inverter circuit is disconnected from the commercial power system to supply power to a domestic load independently. In parallel operation mode, it is possible to supply power to all domestic loads by closing a plurality of opening / closing means.In independent operation mode, only specific opening / closing means is closed to provide a predetermined domestic load. And a control means capable of supplying electric power.

【0010】具体的には、接続制御手段は自立運転モー
ド設定時には特定の開閉手段のみを閉成してテレビジョ
ン受信器、照明器具及び/又は冷蔵庫に電力供給を可能
とする。
Specifically, the connection control means closes only a specific opening / closing means when the self-sustained operation mode is set, thereby enabling power supply to the television receiver, the lighting fixture and / or the refrigerator.

【0011】[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の太陽光発電装置を
その一実施形態を示す図面に基づいて詳細に説明する。
図1は本発明を適用させた太陽電池を用いた太陽光発電
装置の概略構成図である。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Hereinafter, a solar power generation device of the present invention will be described in detail with reference to the drawings showing an embodiment thereof.
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a solar power generation device using a solar cell to which the present invention is applied.

【0012】図において、太陽光発電装置1は、太陽光
のエネルギーを直流電力に変換する太陽電池2(本実施
形態では、定格出力電圧200V,定格発電電力3kW)
と、太陽電池2の発電電力により充電させる電力備蓄手
段としての蓄電池3と、太陽電池2の発電電力又は蓄電
池3の放電電力を交流電力に電力変換して所定交流電圧
(本実施形態では100V)を供給するインバータ回路4
を中心に構成されており、商用電力系統5と連系して配
電線に接続された各種家電製品などの家庭内負荷6に対
して電力を供給している。
In the figure, a photovoltaic power generator 1 is a photovoltaic cell 2 for converting sunlight energy into DC power (in this embodiment, a rated output voltage of 200 V and a rated generated power of 3 kW).
And a storage battery 3 as a power storage unit that is charged by the generated power of the solar cell 2, and a predetermined AC voltage (100 V in the present embodiment) by converting the generated power of the solar cell 2 or the discharge power of the storage battery 3 into AC power. Inverter circuit 4 for supplying
And is connected to the commercial power system 5 to supply power to a domestic load 6 such as various home appliances connected to a distribution line.

【0013】インバータ回路4は、ブリッジ接続された
複数(本実施形態では4個)のスイッチング素子から構
成され、このインバータ回路4には、後述の各種処理を
行う制御手段7からスイッチング制御信号が与えられ、
その制御信号に基づいてスイッチング素子の導通制御が
なされている。尚、制御手段7はマイクロコンピュータ
から構成されている。
The inverter circuit 4 is composed of a plurality of (four in this embodiment) switching elements connected in a bridge, and a switching control signal is given to the inverter circuit 4 from a control means 7 for performing various processes described later. The
The conduction of the switching element is controlled based on the control signal. The control means 7 is composed of a microcomputer.

【0014】インバータ回路4の出力側には複数のグル
ープ(本実施形態では3グループ)に分割された家庭内
負荷6a〜6cが、開閉手段としての第1〜第3スイッ
チ8〜10を介してそれぞれ接続されている。家庭内負荷
6a及び6bとしては、使用時に負荷変動の激しい電化
製品、例えばエアコン、掃除機及び洗濯機などが接続可
能となっており、また、家庭内負荷6cとしては、使用
時の負荷変動が小さく、且つ非常時に利用頻度の高い電
化製品、例えばテレビジョン受信機、照明器具、電熱器
及び電気温水器などが接続可能となっている。
On the output side of the inverter circuit 4, domestic loads 6a to 6c divided into a plurality of groups (three groups in this embodiment) are connected via first to third switches 8 to 10 as opening and closing means. Each is connected. As the domestic loads 6a and 6b, it is possible to connect appliances such as an air conditioner, a vacuum cleaner, and a washing machine whose load changes drastically at the time of use, and as the domestic load 6c, load changes during use can be made. Electrical appliances that are small and frequently used in emergencies, such as television receivers, lighting fixtures, electric heaters and electric water heaters, can be connected.

【0015】また、家庭内負荷6と商用電力系統5との
間には、商用電力系統5の系統保護のための自動復帰型
連系用スイッチ11及び手動復帰型ブレーカ12が順に設け
られており、連系用スイッチ11は制御手段7からの制御
信号に基づいてその開閉動作が行われ、太陽光発電装置
1を商用電力系統5に連系又は解列させている。
Further, between the domestic load 6 and the commercial power system 5, an automatic restoration type interconnection switch 11 and a manual restoration type breaker 12 are provided in order for system protection of the commercial power system 5. The interconnection switch 11 is opened / closed based on a control signal from the control means 7 to connect or disconnect the solar power generation device 1 to the commercial power system 5.

【0016】蓄電池3は、逆流防止ダイオード13を介し
て太陽電池2から供給される発電電力を受けて充電器14
により充放電制御されている。尚、本実施形態では蓄電
池3として容量5Ahのものを用いている。
The storage battery 3 receives the generated power supplied from the solar cell 2 via the backflow prevention diode 13 and receives a charger 14
Is controlled by. In this embodiment, the storage battery 3 having a capacity of 5 Ah is used.

【0017】また、制御手段7にはモード設定用スイッ
チ15が設けられており、このスイッチ15による設定によ
ってインバータ回路4を商用電力系統5に連系して家庭
内負荷6a〜6cに電力を供給する並列運転モードと、
インバータ回路4を商用電力系統5から解列して単独で
家庭内負荷6cにのみ電力を供給する自立運転モードと
が設定可能な構成となっている。
Further, the control means 7 is provided with a mode setting switch 15, and the setting by this switch 15 connects the inverter circuit 4 to the commercial power system 5 to supply power to the domestic loads 6a to 6c. Parallel operation mode to
The inverter circuit 4 is disconnected from the commercial power system 5 to independently set an independent operation mode in which power is supplied only to the domestic load 6c.

【0018】そして、並列運転モード設定時には、商用
電力系統5での異常状態を検出した場合に、連系用スイ
ッチ11へ解列指令信号を送出して太陽光発電装置1を商
用電力系統5から解列させると共に、インバータ回路4
へのスイッチング制御信号の供給を停止させている。ま
た、日射量の低下により太陽電池2が発電不能となった
場合には、インバータ回路4へのスイッチング制御信号
の供給を停止させ、インバータ動作を停止している。
When the parallel operation mode is set, when an abnormal state in the commercial power system 5 is detected, a disconnection command signal is sent to the interconnection switch 11 so that the solar power generation device 1 is moved from the commercial power system 5. Inverter circuit 4 while disconnecting
The supply of the switching control signal to is stopped. When the solar cell 2 cannot generate power due to a decrease in the amount of solar radiation, the supply of the switching control signal to the inverter circuit 4 is stopped and the inverter operation is stopped.

【0019】具体的には、モニター太陽電池21の開放電
圧を検出するアイソレーションアンプからなる第1電圧
検出手段22による検出値と、インバータ回路4の出力電
圧を検出する変圧器(PT)からなる第2電圧検出手段
23による検出値が入力され、その検出値に基づいてイン
バータ回路4の起動及び停止を制御すると共に、商用電
力系統5側での異常検出時には連系用スイッチ11及びブ
レーカ12への解列指令信号の送出を行っている。
Specifically, it is composed of a detection value by the first voltage detecting means 22 which is an isolation amplifier for detecting the open circuit voltage of the monitor solar cell 21 and a transformer (PT) for detecting the output voltage of the inverter circuit 4. Second voltage detection means
The detected value by 23 is input, and the start and stop of the inverter circuit 4 is controlled based on the detected value, and the disconnection command signal to the interconnection switch 11 and the breaker 12 is detected when an abnormality is detected on the commercial power system 5 side. Is being sent.

【0020】また、自立運転モード設定時には、先ず連
系用スイッチ11の接点状態を検出し、共に開放状態であ
ることを確認の上、第1スイッチ8及び第2スイッチ9
を開放状態とすると共に、第3スイッチ10のみを閉成状
態とした後、インバータ回路4へのスイッチング制御信
号の供給を開始させる。
When the self-sustained operation mode is set, first, the contact state of the interconnection switch 11 is detected, and after confirming that both are open, the first switch 8 and the second switch 9 are connected.
Is opened and only the third switch 10 is closed, then the supply of the switching control signal to the inverter circuit 4 is started.

【0021】次に、上記太陽光発電装置の動作について
図2及び図3に示すフローチャートに基づいて説明す
る。初めに、並列運転モードでの動作内容について図2
を参照して説明する。
Next, the operation of the above photovoltaic power generator will be described with reference to the flowcharts shown in FIGS. First, the operation contents in the parallel operation mode are shown in Fig. 2.
This will be described with reference to FIG.

【0022】先ずステップS1にて、インバータ回路4
が動作中かどうかを判断し、YESの場合にはステップ
S2に進み、NOの場合にはステップS3に進む。ステ
ップS2では、商用電力系統5が正常状態であるかどう
か判断し、YESの場合にはステップS4に進み、NO
の場合にはステップS5に進む。このステップS2で
は、第2電圧検出手段23による検出値が80V〜114Vの
範囲内にある場合には商用電力系統5の正常状態である
と判断し、この範囲外の場合を異常状態と判断してい
る。
First, in step S1, the inverter circuit 4
Is operating, the process proceeds to step S2 if YES, conversely the process proceeds to step S3 if NO. In step S2, it is determined whether or not the commercial power system 5 is in a normal state. If YES, the process proceeds to step S4 and NO.
In the case of, it progresses to step S5. In this step S2, if the value detected by the second voltage detecting means 23 is within the range of 80V to 114V, it is determined that the commercial power system 5 is in the normal state, and if it is outside this range, it is determined as the abnormal state. ing.

【0023】そして、このステップS2でNOと判断さ
れ、ステップS5に進んだ場合には、系統異常状態と判
断し、連系用スイッチ11に解列指令信号を送出すると共
に、インバータ回路4へのスイッチング制御信号の供給
を停止させてインバータ動作を停止させた後、ステップ
S1に戻る。
If NO in step S2 and if the process proceeds to step S5, it is determined that the system is in an abnormal state, a disconnection command signal is sent to the interconnection switch 11, and the inverter circuit 4 is instructed. After the supply of the switching control signal is stopped to stop the inverter operation, the process returns to step S1.

【0024】ステップS4では、更に太陽電池2の出力
が連系可能状態にあるかどうかを、第1電圧検出手段22
による検出値で判断し、検出値が140V以下であり、N
Oと判断された場合にはステップS6に進み、YESと
判断された場合にはステップS1に戻る。
In step S4, it is further determined whether or not the output of the solar cell 2 is in the interconnectable state by the first voltage detecting means 22.
Judgment is made based on the detection value according to
If it is determined to be O, the process proceeds to step S6, and if YES is determined, the process returns to step S1.

【0025】そして、ステップS6では待機状態と判断
し、連系用スイッチ11に解列指令信号を送出すると共
に、インバータ回路4へのスイッチング制御信号の供給
を停止させて、ステップS1に戻る。
Then, in step S6, it is judged to be in the standby state, the disconnection command signal is sent to the interconnection switch 11, the supply of the switching control signal to the inverter circuit 4 is stopped, and the process returns to step S1.

【0026】一方、ステップS1でNOと判断され、ス
テップS3に進んだ場合には、ステップS2と同様に商
用電力系統5が正常状態であるかどうか判断し、YES
の場合にはステップS7に進み、NOの場合には次のス
テップS1に戻る。
On the other hand, if NO is determined in the step S1 and the process proceeds to the step S3, it is determined whether or not the commercial power system 5 is in the normal state similarly to the step S2, and YES.
In the case of, it progresses to step S7, and in the case of NO, it returns to the next step S1.

【0027】ステップS7では、ステップS4と同様に
太陽電池2の出力が連系可能状態にあるかどうかを判断
し、YESの場合にはステップS8に進み、NOの場合
にはステップS1に戻る。
In step S7, similarly to step S4, it is determined whether or not the output of the solar cell 2 is in the interconnection-enabled state. If YES, the process proceeds to step S8, and if NO, the process returns to step S1.

【0028】ステップS8では、連系用スイッチ11に連
系指令信号を送出してインバータ回路4を商用電力系統
5に連系させる。そして、次のステップS9ではインバ
ータ回路4にスイッチング制御信号を供給してインバー
タ動作を起動させ、ステップS1に戻る。
In step S8, an interconnection command signal is sent to the interconnection switch 11 to connect the inverter circuit 4 to the commercial power system 5. Then, in the next step S9, a switching control signal is supplied to the inverter circuit 4 to activate the inverter operation, and the process returns to step S1.

【0029】以上の処理を繰り返し行わせることによ
り、並列運転モードが実行されている。次に、自立運転
モードでの動作内容について図3を参照して説明する。
The parallel operation mode is executed by repeating the above processing. Next, the operation content in the self-sustained operation mode will be described with reference to FIG.

【0030】先ずステップS101にて、商用電力系統5
の異常状態検出によって連系用スイッチ11が開放状態と
なっているかどうか確認する。そして、ステップS101
にてYESの場合にはステップS103に進み、NOの場
合にはステップS101に戻る。
First, in step S101, the commercial power system 5
It is confirmed whether the interconnection switch 11 is opened by detecting the abnormal state of. Then, step S101
If YES, the process proceeds to step S103, and if NO, the process returns to step S101.

【0031】ステップS103では、第1スイッチ8及び
第2スイッチ9に解列指令信号を送出し、第3スイッチ
10のみに連系指令信号を送出して第3スイッチ10のみを
閉成状態とする。
In step S103, a disconnection command signal is sent to the first switch 8 and the second switch 9, and the third switch
The interconnection command signal is sent only to 10 to close only the third switch 10.

【0032】次のステップS105では、インバータ回路
4にスイッチング制御信号を供給してインバータ動作を
起動させ、ステップS101に戻る。以上の処理を繰り返
し行わせることにより、自立運転モードが実行されてい
る。
In the next step S105, a switching control signal is supplied to the inverter circuit 4 to activate the inverter operation, and the process returns to step S101. The self-sustained operation mode is executed by repeating the above processing.

【0033】従って、自立運転モードでは、家庭内負荷
6cのみをインバータ回路4の出力側に連系するので使
用可能な負荷が限定され、自立運転モードでの低出力状
態時に、電力備蓄手段に蓄えられた電力が不足して自立
運転が継続できなくなる事態を回避することができる。
Therefore, in the self-sustained operation mode, since only the domestic load 6c is connected to the output side of the inverter circuit 4, the usable load is limited, and when the low output state in the self-sustained operation mode is satisfied, the power is stored in the power reserve means. It is possible to avoid a situation in which the self-sustained operation cannot be continued due to insufficient electric power supplied.

【0034】尚、上記実施形態では並列運転モードから
自立運転モードへの移行を制御手段7に設けられたモー
ド設定用スイッチ15によって手動設定する場合について
説明したが、商用電力系統5の異常状態を検出すると同
時に自動的に移行するようにしてもよい。
In the above embodiment, the case where the transition from the parallel operation mode to the self-sustained operation mode is manually set by the mode setting switch 15 provided in the control means 7 has been described. The detection may be automatically performed at the same time.

【0035】また、自立運転モード時に電力供給される
家庭内負荷として、上記実施形態ではテレビジョン受信
機、照明器具、電熱器及び電気温水器などを接続する場
合について説明したが、使用者が予め任意に設定できる
構成としてもよい。
In the above embodiment, the case where a television receiver, a lighting fixture, an electric heater, an electric water heater, etc. are connected as a domestic load supplied with electric power in the self-sustained operation mode has been described. The configuration may be arbitrarily set.

【0036】[0036]

【発明の効果】以上述べた通り本発明によれば、自立運
転モードにおける使用可能な負荷を限定するので、自立
運転モードでの低出力状態時に、電力備蓄手段に蓄えら
れた電力が不足して自立運転が継続できなくなる事態を
回避することができる。
As described above, according to the present invention, the load that can be used in the self-sustaining operation mode is limited. Therefore, in the low output state in the self-sustaining operation mode, the electric power stored in the electric power storage means is insufficient. It is possible to avoid a situation where the self-sustained operation cannot be continued.

【0037】また、非常時に最低限必要な家庭内負荷の
みに電力供給が可能となるので、電力消費が極力抑えら
れ、電力備蓄手段の容量を大きくすることなく、長期間
にわたり連続して自立運転することができると共に、太
陽光発電装置の小型化及び低価格化を実現することがで
きる。
In addition, since it is possible to supply electric power only to the minimum domestic load required in an emergency, the electric power consumption is suppressed as much as possible, and the self-sustained operation is continuously performed for a long time without increasing the capacity of the electric power storage means. In addition, it is possible to realize downsizing and cost reduction of the solar power generation device.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明を適用させた太陽光発電装置の概略構成
図である。
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a solar power generation device to which the present invention is applied.

【図2】並列運転モードでの動作内容を示すフローチャ
ートである。
FIG. 2 is a flowchart showing operation contents in a parallel operation mode.

【図3】自立運転モードでの動作内容を示すフローチャ
ートである。
FIG. 3 is a flowchart showing the operation contents in a self-sustained operation mode.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 太陽光発電装置 2 太陽電池 3 蓄電池 4 インバータ回路 5 商用電力系統 6 家庭内負荷 7 制御手段 8 第1スイッチ 9 第2スイッチ 10 第3スイッチ 11 自動復帰型連系用スイッチ 12 手動復帰型ブレーカ 13 逆流防止ダイオード 14 充電器 15 モード設定用スイッチ 21 モニター太陽電池 22 第1電圧検出手段 23 第2電圧検出手段 1 Photovoltaic power generator 2 Solar cell 3 Storage battery 4 Inverter circuit 5 Commercial power system 6 Home load 7 Control means 8 1st switch 9 2nd switch 10 3rd switch 11 Switch for automatic recovery type interconnection 12 Manual recovery type breaker 13 Reverse current prevention diode 14 Charger 15 Mode setting switch 21 Monitor solar cell 22 First voltage detecting means 23 Second voltage detecting means

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】太陽電池と、 該太陽電池に逆流防止素子を介して接続された電力備蓄
手段と、 前記太陽電池又は電力備蓄手段からの直流電力を所定電
圧の交流電力に変換するインバータ回路と、 複数のグループに分割された家庭内負荷を、前記インバ
ータ回路の出力側に選択的に接続する複数の開閉手段
と、 前記インバータ回路を商用電力系統に連系して家庭内負
荷に電力を供給する並列運転モードと、前記インバータ
回路を商用電力系統から解列して単独で家庭内負荷に電
力を供給する自立運転モードとを有し、並列運転モード
時には複数の開閉手段を閉成して家庭内負荷全てに電力
供給を可能とし、自立運転モード時には特定の開閉手段
のみを閉成して所定の家庭内負荷にのみ電力供給を可能
とする制御手段と、を備えていることを特徴とする太陽
光発電装置。
1. A solar cell, a power storage means connected to the solar cell via a backflow prevention element, and an inverter circuit for converting DC power from the solar cell or the power storage means into AC power of a predetermined voltage. A plurality of switching means for selectively connecting a household load divided into a plurality of groups to the output side of the inverter circuit; and connecting the inverter circuit to a commercial power system to supply power to the household load. Parallel operation mode, and an independent operation mode in which the inverter circuit is disconnected from the commercial power system to independently supply power to the domestic load. Control means for supplying electric power to all the internal loads, and for supplying electric power only to a predetermined domestic load by closing only a specific opening / closing means in the self-sustaining operation mode. And solar power generation device.
【請求項2】前記所定の家庭内負荷は、テレビジョン受
信器、照明器具、電熱器及び/又は電気温水器であるこ
とを特徴とする請求項1記載の太陽光発電装置。
2. The solar power generation device according to claim 1, wherein the predetermined domestic load is a television receiver, a lighting fixture, an electric heater and / or an electric water heater.
JP7198613A 1995-08-03 1995-08-03 Solar generator Pending JPH0946923A (en)

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