WO2019187524A1 - 発電部再配置演算装置および演算処理方法 - Google Patents

発電部再配置演算装置および演算処理方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2019187524A1
WO2019187524A1 PCT/JP2019/001416 JP2019001416W WO2019187524A1 WO 2019187524 A1 WO2019187524 A1 WO 2019187524A1 JP 2019001416 W JP2019001416 W JP 2019001416W WO 2019187524 A1 WO2019187524 A1 WO 2019187524A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
power generation
unit
positional relationship
generation unit
processing unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/001416
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
池上洋行
Original Assignee
住友電気工業株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 住友電気工業株式会社 filed Critical 住友電気工業株式会社
Priority to JP2020509705A priority Critical patent/JP7173128B2/ja
Publication of WO2019187524A1 publication Critical patent/WO2019187524A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S10/00PV power plants; Combinations of PV energy systems with other systems for the generation of electric power
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S50/00Monitoring or testing of PV systems, e.g. load balancing or fault identification
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a power generation unit rearrangement calculation device and a calculation processing method.
  • This application claims the priority on the basis of Japanese application Japanese Patent Application No. 2018-63516 for which it applied on March 29, 2018, and takes in those the indications of all here.
  • Patent Document 1 JP 2012-205078 A discloses a monitoring system for photovoltaic power generation as follows. That is, the photovoltaic power generation monitoring system is a photovoltaic power generation monitoring system that monitors the power generation status of the solar cell panel for a photovoltaic power generation system that aggregates outputs from a plurality of solar cell panels and sends them to a power converter.
  • the power generation unit rearrangement calculation device includes a position information acquisition unit that acquires positional information indicating a positional relationship between a plurality of power generation units each including a solar battery panel, and measurement results of outputs of the power generation units. Based on the classification result acquisition unit that acquires the classification results of each of the power generation units into a plurality of groups, the position information acquired by the position information acquisition unit, and the classification result acquired by the classification result acquisition unit And an arithmetic processing unit capable of creating candidate information indicating a change in the positional relationship between the power generation units belonging to at least one target group of the plurality of groups.
  • the calculation processing method of the present disclosure is a calculation processing method in the power generation unit rearrangement calculation device, the step of obtaining positional information indicating the positional relationship of a plurality of power generation units each including a solar cell panel, Based on the measurement result of the output of the power generation unit, obtaining a classification result into a plurality of groups of each power generation unit, and at least any of the plurality of groups based on the acquired location information and the classification result Creating candidate information indicating the change in the positional relationship of the power generation units belonging to the one target group.
  • One aspect of the present disclosure can be realized not only as a power generation unit rearrangement calculation device including such a characteristic processing unit, but also as a program for causing a computer to execute such characteristic processing.
  • one aspect of the present disclosure can be realized as a semiconductor integrated circuit that realizes part or all of the power generation unit rearrangement calculation device, or can be realized as a power generation unit rearrangement calculation system including the power generation unit rearrangement calculation device. .
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a photovoltaic power generation system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of the PCS unit according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration of the current collecting unit according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration of the solar cell unit according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram showing the configuration of the monitoring system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration of a monitoring device in the monitoring system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of the power generation unit rearrangement calculation device in the monitoring system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the content of the position information stored in the storage unit in the power generation unit rearrangement calculation device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of monitoring information held by the power generation unit rearrangement calculation device in the monitoring system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the classification result of the power generation units by the classification unit in the power generation unit rearrangement arithmetic device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of candidate information created by the arithmetic processing unit in the power generation unit rearrangement arithmetic device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a flowchart that defines the operation procedure of the power generation unit rearrangement arithmetic device according to the embodiment of the present invention.
  • This indication was made in order to solve the above-mentioned subject, and the object is to provide a power generation part rearrangement arithmetic unit and arithmetic processing method which can construct a more efficient photovoltaic power generation system. is there.
  • a power generation unit rearrangement calculation device includes a position information acquisition unit that acquires positional information indicating a positional relationship between a plurality of power generation units each including a solar battery panel, and Based on the output measurement result, the classification result acquisition unit that acquires the classification results of each power generation unit into a plurality of groups, the position information acquired by the position information acquisition unit, and the classification result acquisition unit And an arithmetic processing unit capable of creating candidate information indicating a change in the positional relationship of each of the power generation units belonging to at least one target group of the plurality of groups based on the classification result.
  • the arithmetic processing unit uses the measurement result in a group different from the target group among the plurality of groups, and the target group in the positional relationship after the change indicated by the candidate information The predicted value of the measurement result at is calculated.
  • the arithmetic processing unit creates the candidate information so that the measurement result in the target group becomes large.
  • the output in the target group can be increased by changing the positional relationship of each power generation unit according to the content indicated by the candidate information.
  • the calculation processing method is a calculation processing method in the power generation unit rearrangement calculation device, and acquires position information indicating a positional relationship between a plurality of power generation units each including a solar battery panel.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a photovoltaic power generation system according to an embodiment of the present invention.
  • solar power generation system 401 includes four PCS (Power Conditioning Subsystem) units 80 and cubicle 6.
  • the cubicle 6 includes a copper bar 73.
  • FIG. 1 representatively shows four PCS units 80, but a larger or smaller number of PCS units 80 may be provided.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of the PCS unit according to the embodiment of the present invention.
  • the PCS unit 80 includes four current collecting units 60 and a PCS (power conversion device) 8.
  • the PCS 8 includes a copper bar 7 and a power conversion unit 9.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration of the current collecting unit according to the embodiment of the present invention.
  • the current collecting unit 60 includes four solar cell units 74 and a current collecting box 71.
  • the current collection box 71 has a copper bar 72.
  • FIG. 3 four solar cell units 74 are representatively shown, but a larger number or a smaller number of solar cell units 74 may be provided.
  • solar cell unit 74 includes four power generation units 78 and a junction box 76.
  • the power generation unit 78 has a solar cell panel.
  • the connection box 76 has a copper bar 77.
  • the power generation unit 78 is a string in which four solar cell panels 79A, 79B, 79C, and 79D are connected in series.
  • each of the solar cell panels 79A, 79B, 79C, and 79D is also referred to as a solar cell panel 79.
  • the power generation unit 78 may further include a large number or a small number of solar cell panels 79.
  • output lines and aggregated lines that is, power lines from the plurality of power generation units 78 are electrically connected to the cubicles 6, respectively.
  • the output line 1 of the power generation unit 78 has a first end connected to the power generation unit 78 and a second end connected to the copper bar 77.
  • Each output line 1 is aggregated into an aggregation line 5 via a copper bar 77.
  • the copper bar 77 is provided, for example, inside the connection box 76.
  • the power generation unit 78 When the power generation unit 78 receives sunlight, the power generation unit 78 converts the received solar energy into DC power, and outputs the converted DC power to the output line 1.
  • each aggregation line 2 has a first end connected to the copper bar 72 in the corresponding current collecting unit 60 and a second end connected to the copper bar 7.
  • the internal line 3 has a first end connected to the copper bar 7 and a second end connected to the power conversion unit 9.
  • the power conversion unit 9 uses, for example, the DC power generated in each power generation unit 78 via the output line 1, the copper bar 77, the aggregation line 5, the copper bar 72, the aggregation line 2, the copper bar 7 and the internal line 3. Is received, the received DC power is converted into AC power and output to the aggregation line 4.
  • the aggregation line 4 has a first end connected to the power conversion unit 9 and a second end connected to the copper bar 73.
  • FIG. 5 is a diagram showing the configuration of the monitoring system according to the embodiment of the present invention.
  • the solar power generation system 401 includes a monitoring system 301.
  • the monitoring system 301 includes a power generation unit rearrangement calculation device 101, a plurality of monitoring devices 111, and a collection device 151.
  • sensor information in the monitoring device 111 which is a slave is transmitted to the collection device 151 regularly or irregularly.
  • the monitoring device 111 measures the current of each output line 1 in the corresponding solar cell unit 74 with a sensor. Moreover, the monitoring apparatus 111 measures the voltage of each output line 1 in the corresponding solar cell unit 74 with a sensor.
  • each monitoring device 111 transmits monitoring information indicating the measurement result of the current and voltage of the corresponding output line.
  • the collection device 151 collects the measurement results of each monitoring device 111.
  • the power generation unit rearrangement calculation device 101 may be configured, for example, in the collection device 151 or may be configured in the monitoring device 111 illustrated in FIG. 6. Further, the power generation unit rearrangement calculation device 101 may be a server that transmits and receives information to and from other devices such as the collection device 151 via a network.
  • the plus side output line 1p has a first end connected to the corresponding power generation unit 78 and a second end connected to the plus side copper bar 77p.
  • the negative side output line 1n has a first end connected to the corresponding power generation unit 78 and a second end connected to the negative side copper bar 77n.
  • the plus side aggregation line 5p has a first end connected to the plus side copper bar 77p and a second end connected to the plus side copper bar 72p in the current collection box 71.
  • the minus-side aggregate line 5n has a first end connected to the minus-side copper bar 77n and a second end connected to the minus-side copper bar 72n in the current collection box 71.
  • the monitoring device 111 includes a detection processing unit 11, four current sensors 16, a voltage sensor 17, and a communication unit 14. Note that the monitoring device 111 may further include a large number or a small number of current sensors 16 depending on the number of output lines 1.
  • the monitoring device 111 is provided in the vicinity of the power generation unit 78, for example. Specifically, the monitoring device 111 is provided, for example, inside a connection box 76 provided with a copper bar 77 to which the output line 1 to be measured is connected. Note that the monitoring device 111 may be provided outside the connection box 76.
  • the monitoring device 111 is electrically connected to, for example, the plus-side aggregate line 5p and the minus-side aggregate line 5n via the plus-side power line 26p and the minus-side power line 26n, respectively.
  • each of the plus-side power line 26p and the minus-side power line 26n is also referred to as a power line 26.
  • the communication unit 14 in the monitoring device 111 can perform power line communication via the aggregation line with the collection device 151 that collects the measurement results of the plurality of monitoring devices 111. More specifically, the communication unit 14 can transmit and receive information via the aggregation lines 2 and 5. Specifically, the communication unit 14 performs power line communication with the collection device 151 via the power line 26 and the aggregation lines 2 and 5.
  • the detection processing unit 11 is set, for example, so as to create monitoring information indicating the measurement results of the current and voltage of the corresponding output line 1 every predetermined time.
  • the current sensor 16 measures the current of the output line 1. More specifically, the current sensor 16 is, for example, a Hall element type current probe. The current sensor 16 measures the current flowing through the corresponding negative output line 1n every 6 seconds using the power received from the power supply circuit (not shown) of the monitoring device 111, and sends a signal indicating the measurement result to the detection processing unit 11. Output. The current sensor 16 may measure a current flowing through the plus side output line 1p.
  • the voltage sensor 17 measures the voltage of the output line 1. More specifically, the voltage sensor 17 measures the voltage between the plus-side copper bar 77p and the minus-side copper bar 77n every 6 seconds, and outputs a signal indicating the measurement result to the detection processing unit 11.
  • the detection processing unit 11 includes the measurement results indicated by the signals received from the current sensor 16 and the voltage sensor 17, the ID of the corresponding current sensor 16 (hereinafter also referred to as current sensor ID), and the ID of the voltage sensor 17 (hereinafter referred to as voltage).
  • the monitoring information including the sensor ID and the ID of the own monitoring device 111 (hereinafter also referred to as the monitoring device ID) is created.
  • the detection processing unit 11 calculates the generated power as the measurement result of the output of the power generation unit 78 by multiplying the current value and the voltage value for each current sensor ID, that is, for each power generation unit 78, for example. Then, the detection processing unit 11 includes the calculated generated power in the monitoring information.
  • the detection processing unit 11 creates a monitoring information packet in which the transmission source ID is its own monitoring device ID, the transmission destination ID is the ID of the collection device 151, and the data portion is monitoring information. Then, the detection processing unit 11 outputs the created monitoring information packet to the communication unit 14.
  • the detection processing unit 11 may include a sequence number in the monitoring information packet.
  • the communication unit 14 transmits the monitoring information packet received from the detection processing unit 11 to the collection device 151.
  • the collection device 151 can send and receive information via the aggregation lines 2 and 5. Specifically, the collection device 151 performs power line communication with the monitoring device 111 via the signal line 46 and the aggregation lines 2 and 5, for example, and receives monitoring information packets from the plurality of monitoring devices 111.
  • the counter resets the count value at, for example, midnight every day, and increments the count value every time 6 seconds, which is the measurement cycle of the monitoring device 111, elapses.
  • the collection device 151 receives a plurality of monitoring information packets from each of the plurality of monitoring devices 111 until 6 seconds elapse from the timing at which the count value is incremented, the collection device 151 acquires each of the plurality of monitoring information packets. The current same count value is included in the monitoring information as the reception time.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of the power generation unit rearrangement calculation device in the monitoring system according to the embodiment of the present invention.
  • the power generation unit rearrangement calculation device 101 includes an input reception unit (position information acquisition unit) 81, a classification unit (classification result acquisition unit) 82, a calculation processing unit 83, and a communication processing unit 84.
  • the input reception unit 81 receives, for example, the ID of each monitoring device 111 in the monitoring system 301, that is, the input of the monitoring device ID, and stores the monitoring device ID input by the user in the storage unit 85. save.
  • the input receiving unit 81 receives an input of the correspondence R1 between the monitoring device ID and the ID of each sensor included in the monitoring device 111 having the monitoring device ID, that is, the current sensor ID and the voltage sensor ID, and is input by the user.
  • the corresponding correspondence R1 is stored in the storage unit 85.
  • the input receiving unit 81 includes IDs of the respective power generation units 78 included in the solar power generation system 401 (hereinafter also referred to as power generation unit IDs), and positional relationships of the respective power generation units 78, specifically, the solar power generation system.
  • the position information input by the user is stored in the storage unit 85 by receiving input of position information indicating the connection relation of the plurality of solar battery panels 79 included in 401.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the content of the position information stored in the storage unit in the power generation unit rearrangement calculation device according to the embodiment of the present invention.
  • the position information includes positions in which each of the power generation units 78 includes two rows of solar cell panels 79 connected in series along the east-west direction. Indicates that they are arranged in a relationship.
  • (B) Communication Processing Unit and Acquisition Unit Referring again to FIG. 7, the communication processing unit 84 in the power generation unit rearrangement calculation device 101 performs monitoring information collection processing at a specified processing timing, for example, every day at midnight. Do. When the power generation unit rearrangement calculation device 101 is built in the collection device 151, monitoring information can be easily collected at shorter intervals.
  • the communication processing unit 84 acquires each monitoring device ID registered in the storage unit 85, corresponds to each acquired monitoring device ID, and is 24 hours before the processing timing.
  • the monitoring information request for requesting the monitoring information including the reception time belonging to the processing timing until the processing timing is transmitted to the collection device 151.
  • the collection device 151 When the collection device 151 receives the monitoring information request from the power generation unit rearrangement calculation device 101, according to the received monitoring information request, the collection device 151 sends one or more pieces of monitoring information satisfying the contents of the monitoring information request to the power generation unit rearrangement calculation device 101. Send.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of monitoring information held by the power generation unit rearrangement calculation device in the monitoring system according to the embodiment of the present invention.
  • the communication processing unit 84 when receiving one or more pieces of monitoring information from the collection device 151 as a response to the monitoring information request, the communication processing unit 84 outputs the received one or more pieces of monitoring information to the obtaining unit 86.
  • the acquisition unit 86 receives one or more pieces of monitoring information output from the communication processing unit 84 and stores the monitoring information including the reception time in the storage unit 85, for example, and sends a processing completion notification to the classification unit 82. Output. Specifically, the acquisition unit 86 stores monitoring information including the monitoring device ID, current sensor ID, current value, generated power, voltage sensor ID, voltage value, and reception time in the storage unit 85.
  • the classification unit 82 acquires classification result information indicating the classification results of the plurality of power generation units 78. More specifically, the classification unit 82 receives the processing completion notification output from the acquisition unit 86 and uses, for example, k-means based on a plurality of pieces of monitoring information stored in the storage unit 85. The plurality of power generation units 78 included in the photovoltaic system 401 are classified into a plurality of groups G.
  • classification unit 82 classifies the plurality of power generation units 78 in solar power generation system 401 into, for example, a plurality of groups G according to time zones affected by shadows, and classifying result information indicating a classification result. Is output to the arithmetic processing unit 83.
  • the classification unit 82 is not limited to the configuration that classifies the plurality of power generation units 78 in the solar power generation system 401 into a plurality of groups G.
  • the user may classify the plurality of power generation units 78 into a plurality of groups G using a graph showing the time series change of the generated power of each power generation unit 78 and input the classification result to the input reception unit 81.
  • the arithmetic processing unit 83 functions as, for example, an optimizer that performs an optimization process for realizing more efficient power generation. More specifically, the arithmetic processing unit 83 receives the classification result information output from the classification unit 82, and based on the classification result information, the positional relationship of each power generation unit 78 in the solar power generation system 401, specifically, Creates candidate information indicating the content of change in the connection relationship of the plurality of solar battery panels 79 in the photovoltaic power generation system 401.
  • each electric power generation part 78 is not restricted to the change of the connection relationship of the several solar cell panel 79,
  • the arrangement position of each solar cell panel 79 in the state which maintained the connection relationship of the several solar cell panel 79 is maintained. May be changed.
  • (D-1) Determination of whether or not to create candidate information More specifically, the arithmetic processing unit 83 determines the position information stored in the storage unit 85, the classification result information received from the classification unit 82, and the sun. Based on the trajectory of each of the groups, for example, the shade shapes that affect the output of the generated power in the groups G1 to G3 are estimated.
  • the arithmetic processing unit 83 determines an area E1 defined by the plurality of power generation units 78 belonging to the group G1, as shown in FIG. Here, it is assumed that the area E1 is located at the east end in the arrangement area EA.
  • the group G1 is a group of power generation units 78 that are affected by shadows in the morning time zone, that is, the time zone in which the sun is located on the east side.
  • the arithmetic processing unit 83 for example, the shade S1 corresponding to the group G1 is a shade that is generated when the sunlight hits an object such as a wall provided on the east side of the arrangement area EA from the east side. It is presumed that it extends along the direction in which it extends.
  • the arithmetic processing unit 83 determines whether to create candidate information based on the shadow shape estimation result in each of the groups G1 to G3.
  • the arithmetic processing unit 83 creates candidate information for the groups G1 and G3 whose corresponding shades extend in the north-south direction, that is, in a direction different from the arrangement direction of the plurality of solar cell panels 79. Decide that.
  • the arithmetic processing unit 83 determines that candidate information is not created for the group G2 in which the corresponding shade extends in the east-west direction, that is, in the same direction as the arrangement direction of the plurality of solar cell panels 79.
  • the arithmetic processing unit 83 does not create candidate information for any of the groups G1 to G3 when the shadows S1 to S3 corresponding to the groups G1 to G3 all extend along the east-west direction. To decide.
  • the arithmetic processing unit 83 realizes more efficient power generation for the group G1, which is a group G for which candidate information is created (hereinafter also referred to as “target group”). For example, candidate information is created so that the generated power in the group G1, that is, the total sum of the generated power of the power generation units 78 belonging to the group G1, is increased.
  • the arithmetic processing unit 83 calculates the generated power in the group G3, that is, the sum of the generated power of each power generation unit 78 belonging to the group G3. Create candidate information to be larger.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of candidate information created by the arithmetic processing unit in the power generation unit rearrangement arithmetic device according to the embodiment of the present invention.
  • the solar cell panel 79 is included.
  • the arithmetic processing unit 83 classifies the 140 solar battery panels 79 into 10 sets A1 to A10 as shown in FIG.
  • the arithmetic processing unit 83 classifies the plurality of shaded solar cell panels 79 into the set A1 or the set A2, and classifies the other plurality of solar cell panels 79 not shaded into any one of the groups A3 to A10. To do.
  • the arithmetic processing unit 83 classifies the 140 solar cell panels 79 into 10 sets B1 to B10.
  • the arithmetic processing unit 83 shows the positional relationship of the sets A1 to A10 as the changed positional relationship of the power generation units 78 belonging to the group G1, and sets the positional relationship of the power generation units 78 belonging to the group G3 as the changed positional relationship.
  • Candidate information indicating the positional relationship between B1 to B10 is created.
  • the arithmetic processing unit 83 includes, as a condition for classifying the plurality of solar cell panels 79 into a plurality of groups, each group includes a string of 14 solar cell panels 79 and the shaded solar cell panels 79 are shaded. In addition to minimizing the number of sets including one or more, other conditions may be applied.
  • the arithmetic processing unit 83 may further add a condition that the length of the cable for connecting the plurality of solar battery panels 79 in series is the shortest.
  • the arithmetic processing unit 83 includes, for example, the cable length in the positional relationship after the change of each power generation unit 78 in the candidate information.
  • the arithmetic processing unit 83 determines the position of each power generation unit 78 after the change for each target group based on a plurality of pieces of monitoring information stored in the storage unit 85. Calculate the predicted value of the generated power.
  • the arithmetic processing unit 83 acquires an actual measurement value of the generated power of the group G other than the target group, for example, the group G4 that is not affected by the shade all day, and indicates the candidate information based on the acquired actual measurement value.
  • the predicted value of the generated power of the group G1 and the predicted value of the generated power of the group G3 in the changed positional relationship are calculated.
  • the arithmetic processing unit 83 includes a measured value PG1 of the generated power for one year in the group G1 including the ten power generating units 78, and PG4 which is 1 ⁇ 2 of the measured value of the generated power for one year in the group G4.
  • the arithmetic processing unit 83 reduces the number of power generation units 78 affected by shadows from ten to two, so that PG1 + D ⁇ Calculate (10-2) / 10.
  • the arithmetic processing unit 83 calculates the predicted value of the generated power in the group G3 in the positional relationship after the change of each power generation unit 78 by the same method.
  • the arithmetic processing unit 83 outputs the generated candidate information, the calculated predicted value of the generated power in the group G1, and the predicted value information indicating the calculated predicted value of the generated power in the group G3 to the display control unit 87.
  • the display control unit 87 receives the candidate information and the predicted value information output from the arithmetic processing unit 83, and the positional relationship of each power generation unit 78 indicated by the candidate information and the generated power of each target group indicated by the predicted value information For example, a control for displaying the predicted value on a monitor (not shown).
  • the user can easily grasp the positional relationship candidates of the respective power generation units 78 and the predicted value of the generated power in the changed positional relationship by confirming the contents displayed on the monitor. Then, the user compares, for example, the construction cost required for changing the positional relationship of each power generation unit 78 with the increase in power sales revenue accompanying the increase in generated power, and changes the positional relationship indicated by the candidate information. Can be considered.
  • the display control unit 87 further includes the length of the cable in addition to the positional relationship indicated by the candidate information. May be controlled to be displayed on the monitor.
  • the user considers the cost required for the cable in addition to the construction cost and the power sale revenue accompanying the change in the positional relationship of each power generation unit 78, and whether or not to change the positional relationship of each power generation unit 78. Can be considered.
  • the display control unit 87 may transmit the candidate information and the predicted value information to another device other than the power generation unit rearrangement arithmetic device 101 via the communication processing unit 84.
  • calculation processing unit 83 may be configured not to calculate the predicted value of the generated power in the target group in the positional relationship after the change of each power generation unit 78.
  • the classification unit 82 may classify the plurality of power generation units 78 according to time zones affected by dust, for example, instead of classifying them according to time zones affected by shadows.
  • each set includes a string of 14 solar cell panels 79 and the influence of dust or the like on a target group including a plurality of power generation units 78 affected by dust or the like.
  • Candidate information indicating the change contents of the positional relationship of each power generation unit 78 is created so that the number of sets including one or more solar cell panels 79 receiving the power is minimized.
  • FIG. 12 is a flowchart that defines the operation procedure of the power generation unit rearrangement arithmetic device according to the embodiment of the present invention.
  • input receiving unit 81 receives input of position information indicating the positional relationship of each power generation unit 78, and stores the position information when acquiring the position information input by the user.
  • the data is stored in the unit 85 (step S11).
  • the acquisition unit 86 receives one or more pieces of monitoring information transmitted from the collection device 151 via the communication processing unit 84, stores the received monitoring information including the reception time in the storage unit 85, and A processing completion notification is output to the classification unit 82 (step S12).
  • the classification unit 82 receives the processing completion notification from the acquisition unit 86 and, based on the plurality of monitoring information stored in the storage unit 85, classifies the plurality of power generation units 78 in the solar power generation system 401 into a plurality of groups. Classify into G. Then, the classification unit 82 outputs classification result information indicating the classification result to the arithmetic processing unit 83 (step S13).
  • the arithmetic processing unit 83 receives the classification result information from the classification unit 82, and for each group G indicated by the classification result information based on the position information stored in the storage unit 85 and the classification result information, A shadow shape that affects the output of the generated power is estimated (step S14).
  • the arithmetic processing unit 83 determines, for each group G, whether or not to create candidate information based on the shadow shape estimation result. For example, when at least one target group of the plurality of groups G has a corresponding shadow extending direction and the arrangement direction of the plurality of solar battery panels 79 different from each other, It is determined to create candidate information (step S15).
  • the arithmetic processing unit 83 sets a plurality of solar cell panels 79 for each target group. Classify into groups. And the arithmetic processing part 83 produces the candidate information which shows the positional relationship of several groups as a change content of the positional relationship of each electric power generation part 78 (step S16).
  • the arithmetic processing unit 83 calculates a predicted value of the generated power in the positional relationship after the change of each power generation unit 78 for each target group. Then, the arithmetic processing unit 83 outputs the created candidate information and the predicted value information indicating the calculated predicted value to the display control unit 87 (step S17).
  • the display control unit 87 receives the candidate information and the predicted value information from the arithmetic processing unit 83, and the content of the candidate information, that is, the positional relationship of the power generation units 78 after the change indicated by the candidate information, and the prediction Control which displays the predicted value of the generated electric power of each target group which value information shows, for example on a monitor which is not illustrated is performed (Step S18).
  • step S15 when the plurality of shades corresponding to the plurality of groups G are all extended in the same direction as the arrangement direction of the plurality of solar battery panels 79 in step S15, the arithmetic processing unit 83 It is determined not to create ("NO" in step S15).
  • the input receiving unit 81 acquires position information indicating the positional relationship of the plurality of power generation units 78 each including the solar cell panel 79. .
  • the classification unit 82 acquires the classification result of each power generation unit 78 into a plurality of groups G based on the measurement result of the output of each power generation unit 78.
  • each of the arithmetic processing units 83 belongs to at least one target group of the plurality of groups G based on the position information acquired by the input receiving unit 81 and the classification result acquired by the classification unit 82.
  • Candidate information indicating the change contents of the positional relationship of the power generation unit 78 can be created.
  • the candidate information is created by using the classification result of each power generation unit 78 based on the measurement result of the output of each power generation unit 78, and thus the candidate information created by the power generation unit rearrangement calculation device 101 at the user.
  • a more efficient solar power generation system 401 can be constructed.
  • the calculation processing unit 83 displays the measurement result of the output of each power generation unit 78 in the group G different from the target group among the plurality of groups G.
  • the predicted value of the output of each power generation unit 78 in the target group in the changed positional relationship indicated by the candidate information is calculated.
  • the calculation processing unit 83 creates candidate information so that the output of each power generation unit 78 in the target group is increased.
  • the output in the target group can be increased by changing the positional relationship of each power generation unit 78 in accordance with the content indicated by the candidate information.
  • the input receiving unit 81 acquires position information indicating the positional relationship of each power generation unit 78 including the solar cell panel 79.
  • the classification unit 82 acquires the classification result of each power generation unit 78 into a plurality of groups G based on the measurement result of the output of each power generation unit 78.
  • the arithmetic processing unit 83 belongs to at least one target group of the plurality of groups G based on the position information acquired by the input receiving unit 81 and the classification result acquired by the classification unit 82.
  • Candidate information indicating the change contents of the positional relationship of each power generation unit 78 is created.
  • the candidate information generated by the power generation unit rearrangement calculation device 101 at the user by the method of generating candidate information using the classification result of each power generation unit 78 based on the measurement result of the output of each power generation unit 78.
  • the contents indicated by (2) it is possible to grasp a more appropriate positional relationship between the power generation units 78 belonging to the target group.
  • a more efficient solar power generation system 401 can be constructed.
  • a position information acquisition unit that acquires position information indicating a positional relationship of each power generation unit including the solar battery panel; Based on the measurement result of the output of each of the power generation units, a classification result acquisition unit that acquires a classification result of each of the power generation units into a plurality of groups; Each power generation unit belonging to at least one target group of the plurality of groups based on the position information acquired by the position information acquisition unit and the classification result acquired by the classification result acquisition unit An arithmetic processing unit capable of creating candidate information indicating the change contents of the positional relationship,
  • the power generation unit is a string in which a plurality of the solar cell panels are connected in series,
  • the classification result obtaining unit classifies the plurality of power generation units into the plurality of groups according to time zones affected by shadows,
  • the arithmetic processing unit estimates a shadow shape for each group, and determines whether or not to create the candidate information based on the shadow shape estimation result and the arrangement direction of the plurality of solar battery panels.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

発電部再配置演算装置は、太陽電池パネルをそれぞれ含む複数の発電部の位置関係を示す位置情報を取得する位置情報取得部と、各前記発電部の出力の計測結果に基づく、前記各発電部の複数のグループへの分類結果を取得する分類結果取得部と、前記位置情報取得部により取得された前記位置情報、および前記分類結果取得部により取得された前記分類結果に基づいて、前記複数のグループのうちの少なくともいずれか1つの対象グループに属する各前記発電部の位置関係の変更内容を示す候補情報を作成可能な演算処理部とを備える。

Description

発電部再配置演算装置および演算処理方法
 本発明は、発電部再配置演算装置および演算処理方法に関する。
 この出願は、2018年3月29日に出願された日本出願特願2018-63516号を基礎とする優先権を主張し、その開示のすべてをここに取り込む。
 特開2012-205078号公報(特許文献1)には、以下のような太陽光発電用監視システムが開示されている。すなわち、太陽光発電用監視システムは、複数の太陽電池パネルからの出力を集約して電力変換装置に送り込む太陽光発電システムについて、前記太陽電池パネルの発電状況を監視する太陽光発電用監視システムであって、前記複数の太陽電池パネルからの出力電路が集約された場所に設けられ、各太陽電池パネルの発電量を計測する計測装置と、前記計測装置に接続され、前記計測装置による発電量の計測データを送信する機能を有する下位側通信装置と、前記下位側通信装置から送信される前記計測データを受信する機能を有する上位側通信装置と、前記上位側通信装置を介して前記太陽電池パネルごとの前記計測データを収集する機能を有する管理装置とを備える。前記管理装置は、前記各太陽電池パネルについての、同一時点における発電量の差に基づいて異常の有無を判定するか、または前記各太陽電池パネルについての、所定期間の発電量の最大値又は積算値に基づいて異常の有無を判定する。
特開2012-205078号公報
 (1)本開示の発電部再配置演算装置は、太陽電池パネルをそれぞれ含む複数の発電部の位置関係を示す位置情報を取得する位置情報取得部と、各前記発電部の出力の計測結果に基づく、前記各発電部の複数のグループへの分類結果を取得する分類結果取得部と、前記位置情報取得部により取得された前記位置情報、および前記分類結果取得部により取得された前記分類結果に基づいて、前記複数のグループのうちの少なくともいずれか1つの対象グループに属する各前記発電部の位置関係の変更内容を示す候補情報を作成可能な演算処理部とを備える。
 (4)本開示の演算処理方法は、発電部再配置演算装置における演算処理方法であって、太陽電池パネルをそれぞれ含む複数の発電部の位置関係を示す位置情報を取得するステップと、各前記発電部の出力の計測結果に基づく、前記各発電部の複数のグループへの分類結果を取得するステップと、取得した前記位置情報および前記分類結果に基づいて、前記複数のグループのうちの少なくともいずれか1つの対象グループに属する各前記発電部の位置関係の変更内容を示す候補情報を作成するステップとを含む。
 本開示の一態様は、このような特徴的な処理部を備える発電部再配置演算装置として実現され得るだけでなく、かかる特徴的な処理をコンピュータに実行させるためのプログラムとして実現され得る。また、本開示の一態様は、発電部再配置演算装置の一部または全部を実現する半導体集積回路として実現され得たり、発電部再配置演算装置を含む発電部再配置演算システムとして実現され得る。
図1は、本発明の実施の形態に係る太陽光発電システムの構成を示す図である。 図2は、本発明の実施の形態に係るPCSユニットの構成を示す図である。 図3は、本発明の実施の形態に係る集電ユニットの構成を示す図である。 図4は、本発明の実施の形態に係る太陽電池ユニットの構成を示す図である。 図5は、本発明の実施の形態に係る監視システムの構成を示す図である。 図6は、本発明の実施の形態に係る監視システムにおける監視装置の構成を示す図である。 図7は、本発明の実施の形態に係る監視システムにおける発電部再配置演算装置の構成を示す図である。 図8は、本発明の実施の形態に係る発電部再配置演算装置における記憶部に保存される位置情報の内容の一例を示す図である。 図9は、本発明の実施の形態に係る監視システムにおける発電部再配置演算装置が保持する監視情報の一例を示す図である。 図10は、本発明の実施の形態に係る発電部再配置演算装置における分類部による発電部の分類結果の一例を示す図である。 図11は、本発明の実施の形態に係る発電部再配置演算装置における演算処理部による作成される候補情報の一例を示す図である。 図12は、本発明の実施の形態に係る発電部再配置演算装置の動作手順を定めたフローチャートである。
 近年、太陽光発電システムに関する技術が開発されている。
 [本開示が解決しようとする課題]
 発電部に含まれる複数の太陽電池パネルが直列接続されている場合、当該各太陽電池パネルの少なくとも一部に陰がかかると、陰がかかっていない太陽電池パネルによる発電電力も、陰がかかる太陽電池パネルによる発電電力と同じ大きさになってしまう。
 本開示は、上述の課題を解決するためになされたもので、その目的は、より効率的な太陽光発電システムを構築することができる発電部再配置演算装置および演算処理方法を提供することである。
 [本開示の効果]
 本開示によれば、より効率的な太陽光発電システムを構築することができる。
 [本願発明の実施形態の説明]
 最初に、本発明の実施形態の内容を列記して説明する。
 (1)本発明の実施の形態に係る発電部再配置演算装置は、太陽電池パネルをそれぞれ含む複数の発電部の位置関係を示す位置情報を取得する位置情報取得部と、各前記発電部の出力の計測結果に基づく、前記各発電部の複数のグループへの分類結果を取得する分類結果取得部と、前記位置情報取得部により取得された前記位置情報、および前記分類結果取得部により取得された前記分類結果に基づいて、前記複数のグループのうちの少なくともいずれか1つの対象グループに属する各前記発電部の位置関係の変更内容を示す候補情報を作成可能な演算処理部とを備える。
 このように、各発電部の出力の計測結果に基づく当該各発電部の分類結果を用いて候補情報を作成する構成により、ユーザにおいて、発電部再配置演算装置により作成された候補情報の示す内容を確認することにより、対象グループに属する各発電部のより適切な位置関係を把握することができる。したがって、より効率的な太陽光発電システムを構築することができる。
 (2)好ましくは、前記演算処理部は、前記複数のグループのうちの前記対象グループとは異なるグループにおける前記計測結果を用いて、前記候補情報の示す変更後の前記位置関係における、前記対象グループにおける前記計測結果の予測値を算出する。
 このように、対象グループとは異なるグループにおける出力の計測結果を用いて予測値を算出する構成により、ユーザにおいて、発電部再配置演算装置により算出された予測値を確認することにより、たとえば、対象グループにおける発電電力の出力の増加に伴う売電収入を考慮して、候補情報の示す位置関係に変更すべきか否かを検討することができる。
 (3)好ましくは、前記演算処理部は、前記対象グループにおける前記計測結果が大きくなるように、前記候補情報を作成する。
 このような構成により、候補情報の示す内容に従って各発電部の位置関係を変更することにより、対象グループにおける出力を増加させることができる。
 (4)本発明の実施の形態に係る演算処理方法は、発電部再配置演算装置における演算処理方法であって、太陽電池パネルをそれぞれ含む複数の発電部の位置関係を示す位置情報を取得するステップと、各前記発電部の出力の計測結果に基づく、前記各発電部の複数のグループへの分類結果を取得するステップと、取得した前記位置情報および前記分類結果に基づいて、前記複数のグループのうちの少なくともいずれか1つの対象グループに属する各前記発電部の位置関係の変更内容を示す候補情報を作成するステップとを含む。
 このように、各発電部の出力の計測結果に基づく当該各発電部の分類結果を用いて候補情報を作成する方法により、ユーザにおいて、発電部再配置演算装置により作成された候補情報の示す内容を確認することにより、対象グループに属する各発電部のより適切な位置関係を把握することができる。したがって、より効率的な太陽光発電システムを構築することができる。
 以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。なお、図中同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。また、以下に記載する実施の形態の少なくとも一部を任意に組み合わせてもよい。
<構成および基本動作>
[太陽光発電システムの構成]
 図1は、本発明の実施の形態に係る太陽光発電システムの構成を示す図である。
 図1を参照して、太陽光発電システム401は、4つのPCS(Power Conditioning Subsystem)ユニット80と、キュービクル6とを備える。キュービクル6は、銅バー73を含む。
 図1では、4つのPCSユニット80を代表的に示しているが、さらに多数または少数のPCSユニット80が設けられてもよい。
 図2は、本発明の実施の形態に係るPCSユニットの構成を示す図である。
 図2を参照して、PCSユニット80は、4つの集電ユニット60と、PCS(電力変換装置)8とを備える。PCS8は、銅バー7と、電力変換部9とを含む。
 図2では、4つの集電ユニット60を代表的に示しているが、さらに多数または少数の集電ユニット60が設けられてもよい。
 図3は、本発明の実施の形態に係る集電ユニットの構成を示す図である。
 図3を参照して、集電ユニット60は、4つの太陽電池ユニット74と、集電箱71とを含む。集電箱71は、銅バー72を有する。
 図3では、4つの太陽電池ユニット74を代表的に示しているが、さらに多数または少数の太陽電池ユニット74が設けられてもよい。
 図4は、本発明の実施の形態に係る太陽電池ユニットの構成を示す図である。
 図4を参照して、太陽電池ユニット74は、4つの発電部78と、接続箱76とを含む。発電部78は、太陽電池パネルを有する。接続箱76は、銅バー77を有する。
 図4では、4つの発電部78を代表的に示しているが、さらに多数または少数の発電部78が設けられてもよい。
 発電部78は、この例では4つの太陽電池パネル79A,79B,79C,79Dが直列接続されたストリングである。以下、太陽電池パネル79A,79B,79C,79Dの各々を、太陽電池パネル79とも称する。
 なお、発電部78は、さらに多数または少数の太陽電池パネル79を有してもよい。
 太陽光発電システム401では、複数の発電部78からの出力ラインおよび集約ラインすなわち電力線がそれぞれキュービクル6に電気的に接続される。
 より詳細には、発電部78の出力ライン1は、発電部78に接続された第1端と、銅バー77に接続された第2端とを有する。各出力ライン1は、銅バー77を介して集約ライン5に集約される。銅バー77は、たとえば接続箱76の内部に設けられている。
 発電部78は、太陽光を受けると、受けた太陽光のエネルギーを直流電力に変換し、変換した直流電力を出力ライン1へ出力する。
 図3および図4を参照して、集約ライン5は、対応の太陽電池ユニット74における銅バー77に接続された第1端と、銅バー72に接続された第2端とを有する。各集約ライン5は、銅バー72を介して集約ライン2に集約される。銅バー72は、たとえば集電箱71の内部に設けられている。
 図1~図4を参照して、太陽光発電システム401では、上述のように複数の発電部78からの各出力ライン1が集約ライン5に集約され、各集約ライン5が集約ライン2に集約され、各集約ライン2が集約ライン4に集約され、各集約ライン4がキュービクル6に電気的に接続される。
 より詳細には、各集約ライン2は、対応の集電ユニット60における銅バー72に接続された第1端と、銅バー7に接続された第2端とを有する。PCS8において、内部ライン3は、銅バー7に接続された第1端と、電力変換部9に接続された第2端とを有する。
 PCS8において、電力変換部9は、たとえば、各発電部78において発電された直流電力を出力ライン1、銅バー77、集約ライン5、銅バー72、集約ライン2、銅バー7および内部ライン3経由で受けると、受けた直流電力を交流電力に変換して集約ライン4へ出力する。
 集約ライン4は、電力変換部9に接続された第1端と、銅バー73に接続された第2端とを有する。
 キュービクル6において、各PCS8における電力変換部9から各集約ライン4へ出力された交流電力は、銅バー73を介して系統へ出力される。
[監視システム301の構成]
 図5は、本発明の実施の形態に係る監視システムの構成を示す図である。
 図5を参照して、太陽光発電システム401は、監視システム301を備える。監視システム301は、発電部再配置演算装置101と、複数の監視装置111と、収集装置151とを含む。
 図5では、1つの集電ユニット60に対応して設けられた4つの監視装置111を代表的に示しているが、さらに多数または少数の監視装置111が設けられてもよい。また、監視システム301は、1つの収集装置151を備えているが、複数の収集装置151を備えてもよい。
 監視システム301では、子機である監視装置111におけるセンサの情報が、収集装置151へ定期的または不定期に伝送される。
 監視装置111は、たとえば集電ユニット60に設けられている。より詳細には、監視装置111は、4つの太陽電池ユニット74にそれぞれ対応して4つ設けられている。各監視装置111は、たとえば、対応の出力ライン1および集約ライン5に電気的に接続されている。
 監視装置111は、対応の太陽電池ユニット74における各出力ライン1の電流をセンサにより計測する。また、監視装置111は、対応の太陽電池ユニット74における各出力ライン1の電圧をセンサにより計測する。
 収集装置151は、たとえばPCS8の近傍に設けられている。より詳細には、収集装置151は、PCS8に対応して設けられ、信号線46を介して銅バー7に電気的に接続されている。
 監視装置111および収集装置151は、集約ライン2,5を介して電力線通信(PLC:Power Line Communication)を行うことにより情報の送受信を行う。
 より詳細には、各監視装置111は、対応の出力ラインの電流および電圧の計測結果を示す監視情報を送信する。収集装置151は、各監視装置111の計測結果を収集する。
 なお、発電部再配置演算装置101は、たとえば収集装置151に内蔵される構成であってもよいし、図6に示す監視装置111に内蔵される構成であってもよい。また、発電部再配置演算装置101は、ネットワークを介して収集装置151等の他の装置と情報の送受信を行うサーバであってもよい。
[監視装置111の構成]
 図6は、本発明の実施の形態に係る監視システムにおける監視装置の構成を示す図である。図6では、出力ライン1、集約ライン5および銅バー77がより詳細に示されている。
 図6を参照して、出力ライン1は、プラス側出力ライン1pと、マイナス側出力ライン1nとを含む。集約ライン5は、プラス側集約ライン5pと、マイナス側集約ライン5nとを含む。銅バー77は、プラス側銅バー77pと、マイナス側銅バー77nとを含む。
 図示しないが、図3に示す集電箱71における銅バー72は、プラス側集約ライン5pおよびマイナス側集約ライン5nにそれぞれ対応して、プラス側銅バー72pおよびマイナス側銅バー72nを含む。
 プラス側出力ライン1pは、対応の発電部78に接続された第1端と、プラス側銅バー77pに接続された第2端とを有する。マイナス側出力ライン1nは、対応の発電部78に接続された第1端と、マイナス側銅バー77nに接続された第2端とを有する。
 プラス側集約ライン5pは、プラス側銅バー77pに接続された第1端と、集電箱71におけるプラス側銅バー72pに接続された第2端とを有する。マイナス側集約ライン5nは、マイナス側銅バー77nに接続された第1端と、集電箱71におけるマイナス側銅バー72nに接続された第2端とを有する。
 監視装置111は、検出処理部11と、4つの電流センサ16と、電圧センサ17と、通信部14とを備える。なお、監視装置111は、出力ライン1の数に応じて、さらに多数または少数の電流センサ16を備えてもよい。
 監視装置111は、たとえば、発電部78の近傍に設けられている。具体的には、監視装置111は、たとえば、計測対象の出力ライン1が接続された銅バー77が設けられた接続箱76の内部に設けられている。なお、監視装置111は、接続箱76の外部に設けられてもよい。
 監視装置111は、たとえば、プラス側集約ライン5pおよびマイナス側集約ライン5nとそれぞれプラス側電源線26pおよびマイナス側電源線26nを介して電気的に接続されている。以下、プラス側電源線26pおよびマイナス側電源線26nの各々を、電源線26とも称する。
 各監視装置111は、対応の発電部78に関する計測結果を示す監視情報を、自己および収集装置151に接続される電力線を介して送信する。
 詳細には、監視装置111における通信部14は、集約ラインを介した電力線通信を、複数の監視装置111の計測結果を収集する収集装置151と行うことが可能である。より詳細には、通信部14は、集約ライン2,5経由で情報を送受信することが可能である。具体的には、通信部14は、電源線26および集約ライン2,5を介して収集装置151と電力線通信を行う。
 検出処理部11は、たとえば、対応の出力ライン1の電流および電圧の計測結果を示す監視情報を所定時間ごとに作成するように設定されている。
 電流センサ16は、出力ライン1の電流を計測する。より詳細には、電流センサ16は、たとえば、ホール素子タイプの電流プローブである。電流センサ16は、監視装置111の図示しない電源回路から受けた電力を用いて、対応のマイナス側出力ライン1nを通して流れる電流を6秒ごとに計測し、計測結果を示す信号を検出処理部11へ出力する。なお、電流センサ16は、プラス側出力ライン1pを通して流れる電流を計測してもよい。
 電圧センサ17は、出力ライン1の電圧を計測する。より詳細には、電圧センサ17は、プラス側銅バー77pおよびマイナス側銅バー77n間の電圧を6秒ごとに計測し、計測結果を示す信号を検出処理部11へ出力する。
 検出処理部11は、電流センサ16および電圧センサ17からそれぞれ受けた信号の示す計測結果、対応の電流センサ16のID(以下、電流センサIDとも称する。)、電圧センサ17のID(以下、電圧センサIDとも称する。)、および自己の監視装置111のID(以下、監視装置IDとも称する。)を含む監視情報を作成する。
 また、検出処理部11は、たとえば、電流センサIDごとすなわち発電部78ごとに、電流値と電圧値とを乗じることにより、発電部78の出力の計測結果として発電電力を算出する。そして、検出処理部11は、算出した発電電力を監視情報に含める。
 検出処理部11は、送信元IDが自己の監視装置IDであり、送信先IDが収集装置151のIDであり、データ部分が監視情報である監視情報パケットを作成する。そして、検出処理部11は、作成した監視情報パケットを通信部14へ出力する。なお、検出処理部11は、監視情報パケットにシーケンス番号を含めてもよい。
 通信部14は、検出処理部11から受けた監視情報パケットを収集装置151へ送信する。
 再び図5を参照して、収集装置151は、集約ライン2,5経由で情報を送受信することが可能である。具体的には、収集装置151は、たとえば、信号線46および集約ライン2,5を介して監視装置111と電力線通信を行い、監視情報パケットを複数の監視装置111から受信する。
 収集装置151は、カウンタおよび記憶部を有しており、監視装置111から監視情報パケットを受信すると、受信した監視情報パケットから監視情報を取得するとともに、カウンタにおけるカウント値を受信時刻として取得する。そして、収集装置151は、受信時刻を監視情報に含めた後、図示しない記憶部に当該監視情報を保存する。
 より詳細には、上記カウンタは、たとえば、毎日の午前0時においてカウント値をリセットし、監視装置111の計測周期である6秒が経過するたびにカウント値をインクリメントする。この場合、収集装置151は、カウント値をインクリメントしたタイミングから6秒経過するまでの間に複数の監視装置111からそれぞれ複数の監視情報パケットを受信すると、これら複数の監視情報パケットの各々から取得した監視情報に現在の同一のカウント値を受信時刻として含める。
[発電部再配置演算装置101の構成]
 図7は、本発明の実施の形態に係る監視システムにおける発電部再配置演算装置の構成を示す図である。
 図7を参照して、発電部再配置演算装置101は、入力受付部(位置情報取得部)81と、分類部(分類結果取得部)82と、演算処理部83と、通信処理部84と、記憶部85と、取得部86と、表示制御部87とを備える。
 (a)入力受付部および記憶部
 入力受付部81は、たとえば、監視システム301における各監視装置111のID、すなわち監視装置IDの入力を受け付け、ユーザにより入力された監視装置IDを記憶部85に保存する。また、入力受付部81は、監視装置IDと当該監視装置IDを有する監視装置111に含まれる各センサのID、すなわち電流センサIDおよび電圧センサIDとの対応関係R1の入力を受け付け、ユーザにより入力された対応関係R1を記憶部85に保存する。
 また、入力受付部81は、太陽光発電システム401に含まれる各発電部78のID(以下、発電部IDとも称する。)、ならびに各発電部78の位置関係、具体的には太陽光発電システム401に含まれる複数の太陽電池パネル79の接続関係を示す位置情報の入力を受け付け、ユーザにより入力された位置情報を記憶部85に保存する。
 図8は、本発明の実施の形態に係る発電部再配置演算装置における記憶部に保存される位置情報の内容の一例を示す図である。
 図8を参照して、位置情報は、たとえば、配置エリアEAにおいて、発電部78の各々が、東西方向に沿って7個ずつ直列接続された太陽電池パネル79の列を2列含むような位置関係で配置されていることを示す。
 (b)通信処理部および取得部
 再び図7を参照して、発電部再配置演算装置101における通信処理部84は、指定された処理タイミング、たとえば毎日の午前0時において監視情報の収集処理を行う。なお、発電部再配置演算装置101が収集装置151に内蔵される場合、より短い間隔で監視情報を容易に収集することができる。
 より詳細には、通信処理部84は、処理タイミングが到来すると、記憶部85に登録されている各監視装置IDを取得し、取得した各監視装置IDに対応し、かつ処理タイミングの24時間前から当該処理タイミングまでに属する受信時刻を含む監視情報を要求するための監視情報要求を収集装置151へ送信する。
 収集装置151は、発電部再配置演算装置101から監視情報要求を受信すると、受信した監視情報要求に従って、監視情報要求の内容を満足する1または複数の監視情報を発電部再配置演算装置101へ送信する。
 図9は、本発明の実施の形態に係る監視システムにおける発電部再配置演算装置が保持する監視情報の一例を示す図である。
 図9を参照して、通信処理部84は、監視情報要求の応答として収集装置151から1または複数の監視情報を受信すると、受信した1または複数の監視情報を取得部86へ出力する。
 取得部86は、通信処理部84から出力された1または複数の監視情報を受けて、たとえば、各監視情報に受信時刻を含めて記憶部85に保存するとともに、処理完了通知を分類部82へ出力する。具体的には、取得部86は、監視装置ID、電流センサID、電流値、発電電力、電圧センサID、電圧値および受信時刻を含む監視情報を記憶部85に保存する。
 (c)分類部
 再び図7を参照して、分類部82は、複数の発電部78の分類結果を示す分類結果情報を取得する。より詳細には、分類部82は、取得部86から出力された処理完了通知を受けて、記憶部85に保存されている複数の監視情報に基づいて、たとえばk-meansを用いることにより、太陽光発電システム401に含まれる複数の発電部78を複数のグループGに分類する。
 図10は、本発明の実施の形態に係る発電部再配置演算装置における分類部による発電部の分類結果の一例を示す図である。
 図10を参照して、分類部82は、太陽光発電システム401における複数の発電部78を、たとえば、陰の影響を受ける時間帯別に複数のグループGに分類し、分類結果を示す分類結果情報を演算処理部83へ出力する。
 具体的には、分類部82は、太陽光発電システム401における複数の発電部78を、朝の時間帯に陰の影響を受ける傾向にあるグループG1と、昼の時間帯に陰の影響を受ける傾向にあるグループG2と、夕方の時間帯に陰の影響を受ける傾向にあるグループG3と、終日陰の影響を受けない傾向にあるグループG4とに分類する。
 なお、分類部82は、太陽光発電システム401における複数の発電部78を複数のグループGに分類する構成に限らない。たとえば、ユーザが、各発電部78の発電電力の時系列変化を示すグラフを用いて複数の発電部78を複数のグループGに分類し、分類結果を入力受付部81へ入力してもよい。
 この場合、入力受付部81は、たとえば、ユーザにより入力された分類結果を示す分類結果情報を記憶部85に保存するとともに、保存完了通知を分類部82へ出力する。そして、分類部82は、入力受付部81から出力された保存完了通知を受けて、記憶部85に保存された分類結果情報を取得し、取得した分類結果情報を演算処理部83へ出力する。
 (d)演算処理部および表示制御部
 演算処理部83は、たとえば、より効率的な発電を実現するための最適化処理を行うオプティマイザとして機能する。より詳細には、演算処理部83は、分類部82から出力された分類結果情報を受けて、当該分類結果情報に基づいて、太陽光発電システム401における各発電部78の位置関係、具体的には太陽光発電システム401における複数の太陽電池パネル79の接続関係の変更内容を示す候補情報を作成する。なお、各発電部78の位置関係の変更は、複数の太陽電池パネル79の接続関係の変更に限らず、複数の太陽電池パネル79の接続関係を維持した状態で各太陽電池パネル79の配置位置を変更することであってもよい。
 (d-1)候補情報の作成を行うか否かの決定
 より詳細には、演算処理部83は、記憶部85に保存されている位置情報、分類部82から受けた分類結果情報、および太陽の軌道などに基づいて、たとえば、グループG1~G3における、発電電力の出力に影響を与える陰の形をそれぞれ推定する。
 具体的には、演算処理部83は、図10に示すように、グループG1に属する複数の発電部78により規定されるエリアE1を決定する。ここでは、エリアE1は、配置エリアEAにおける東側の端に位置しているとする。
 また、グループG1は、上述のとおり、朝の時間帯、すなわち太陽が東側に位置する時間帯において陰の影響を受ける発電部78のグループである。このため、演算処理部83は、たとえば、グループG1に対応する陰S1は、配置エリアEAの東側に設けられた壁などの物体に太陽の光が東側から当たることにより生じる陰であり、当該物体の延びる方向、具体的には南北方向に沿って延びていると推定する。
 また、演算処理部83は、グループG2に対応する陰S2、およびグループG3に対応する陰S3についても同様の方法により、形を推定する。たとえば、演算処理部83は、グループG2に対応する陰S2は東西方向に沿って延び、グループG3に対応する陰S3は南北方向に沿って延びていると推定する。
 演算処理部83は、グループG1~G3の各々における陰の形の推定結果に基づいて、候補情報の作成を行うか否かを決定する。
 ここで、あるグループGに対応する陰が延びる方向と、当該グループGにおける複数の太陽電池パネル79の配列方向とが異なる場合、当該グループGにおいて陰がかかる太陽電池パネル79の割合は低い傾向にある。このため、陰がかかる太陽電池パネル79を1つ以上含む発電部78の数が最小となるように各発電部78の位置関係を変更することにより、効率的な発電を実現することができる。
 一方、あるグループGに対応する陰が延びる方向と、当該グループGにおける複数の太陽電池パネル79の配列方向とが同じである場合、当該グループGにおいて陰がかかる太陽電池パネル79の割合は高い傾向にある。このため、当該グループGにおける各発電部78の位置関係を維持しておくことで、太陽光発電システム401全体として効率的な発電を実現することができる。
 具体的には、演算処理部83は、対応する陰が南北方向、すなわち複数の太陽電池パネル79の配列方向と異なる方向に沿って延びているグループG1およびグループG3について、候補情報の作成を行うことを決定する。
 一方、演算処理部83は、対応する陰が東西方向、すなわち複数の太陽電池パネル79の配列方向と同じ方向に沿って延びているグループG2について、候補情報の作成を行わないことを決定する。
 なお、演算処理部83は、グループG1~G3にそれぞれ対応する陰S1~S3が全て東西方向に沿って延びている場合、グループG1~G3のいずれに対しても候補情報の作成を行わないことを決定する。
 (d-2)候補情報の作成
 演算処理部83は、候補情報の作成対象のグループG(以下、「対象グループ」とも称する。)であるグループG1について、より効率的な発電を実現するために、たとえば、グループG1における発電電力、すなわちグループG1に属する各発電部78の発電電力の総和が大きくなるように候補情報を作成する。
 また、演算処理部83は、対象グループであるグループG3について、より効率的な発電を実現するために、たとえば、グループG3における発電電力、すなわちグループG3に属する各発電部78の発電電力の総和が大きくなるように候補情報を作成する。
 より詳細には、演算処理部83は、グループG1における複数の太陽電池パネル79を複数の組に分類する。具体的には、演算処理部83は、各組が14個の太陽電池パネル79のストリングを含み、かつ陰がかかる太陽電池パネル79を1つ以上含む組の数が最小となるように、複数の太陽電池パネル79を複数の組に分類する。
 図11は、本発明の実施の形態に係る発電部再配置演算装置における演算処理部による作成される候補情報の一例を示す図である。
 図10および図11を参照して、ここでは、各発電部78の位置関係の変更前において、グループG1に10個の発電部78が含まれている、すなわち140個(=14個×10)の太陽電池パネル79が含まれているとする。この場合、演算処理部83は、図11に示すように、140個の太陽電池パネル79を10個の組A1~A10に分類する。
 たとえば、演算処理部83は、陰がかかる複数の太陽電池パネル79を組A1または組A2に分類し、陰がかからない他の複数の太陽電池パネル79を組A3~A10のうちのいずれかに分類する。
 また、演算処理部83は、グループG3についても同様に、グループG3における太陽電池パネル79が140個であるとすると、140個の太陽電池パネル79を10個の組B1~B10に分類する。
 そして、演算処理部83は、グループG1に属する各発電部78の変更後の位置関係として組A1~A10の位置関係を示し、かつグループG3に属する各発電部78の変更後の位置関係として組B1~B10の位置関係を示す候補情報を作成する。
 これにより、演算処理部83により作成された候補情報に従って各対象グループに属する各発電部78の位置関係を変更した場合、各対象グループにおいて、10個の発電部78のうちの2個の発電部78が陰の影響を受ける一方で、残りの8個の発電部78は陰の影響を受けることなく発電電力を出力することができる。
 なお、演算処理部83は、複数の太陽電池パネル79を複数の組に分類する際の条件として、各組が14個の太陽電池パネル79のストリングを含み、かつ陰がかかる太陽電池パネル79を1つ以上含む組の数が最小となることに加えて、さらに他の条件を適用してもよい。
 たとえば、演算処理部83は、さらに、複数の太陽電池パネル79を直列接続するためのケーブルの長さが最短となることを条件として加えてもよい。この場合、演算処理部83は、たとえば、各発電部78の変更後の位置関係におけるケーブルの長さを候補情報に含める。
 (d-3)発電電力の予測値の算出
 演算処理部83は、記憶部85に保存されている複数の監視情報に基づいて、対象グループごとに、各発電部78の変更後の位置関係における発電電力の予測値を算出する。
 より詳細には、演算処理部83は、対象グループ以外のグループG、たとえば終日陰の影響を受けないグループG4の発電電力の実測値を取得し、取得した実測値に基づいて、候補情報の示す変更後の位置関係における、グループG1の発電電力の予測値およびグループG3の発電電力の予測値を算出する。
 具体的には、グループG4に20個の発電部78が属しているとする。この場合、演算処理部83は、10個の発電部78を含むグループG1における1年間の発電電力の実測値PG1、およびグループG4における1年間の発電電力の実測値の1/2であるPG4との差D(=PG4-PG1)を算出する。
 また、演算処理部83は、グループG1における各発電部78の変更後の位置関係において、陰の影響を受ける発電部78が10個から2個に減るため、発電電力の予測値として、PG1+D×(10-2)/10を算出する。
 また、演算処理部83は、同様の方法により、各発電部78の変更後の位置関係における、グループG3における発電電力の予測値を算出する。
 そして、演算処理部83は、作成した候補情報、ならびに算出したグループG1における発電電力の予測値、および算出したグループG3における発電電力の予測値を示す予測値情報を表示制御部87へ出力する。
 表示制御部87は、演算処理部83から出力された候補情報および予測値情報を受けて、当該候補情報の示す各発電部78の位置関係、および当該予測値情報の示す各対象グループの発電電力の予測値を、たとえば図示しないモニタに表示する制御を行う。
 これにより、ユーザは、モニタに表示された内容を確認することにより、各発電部78の位置関係の候補、および変更後の位置関係における発電電力の予測値を容易に把握することができる。そして、ユーザは、たとえば各発電部78の位置関係の変更に要する工事費用と、発電電力の増加に伴う売電収入増加分との比較などを行い、候補情報の示す位置関係に変更するか否かを検討することができる。
 また、表示制御部87は、候補情報に各発電部78の変更後の位置関係におけるケーブルの長さが含まれている場合、当該候補情報の示す位置関係に加えて、さらに当該ケーブルの長さをモニタに表示する制御を行ってもよい。これにより、ユーザは、各発電部78の位置関係の変更に伴う工事費用および売電収入に加えて、さらにケーブルに要する費用を考慮して、各発電部78の位置関係を変更するか否かを検討することができる。
 なお、表示制御部87は、候補情報および予測値情報を、通信処理部84を介して発電部再配置演算装置101以外の他の装置へ送信してもよい。
 また、演算処理部83は、各発電部78の変更後の位置関係における、対象グループにおける発電電力の予測値を算出しない構成であってもよい。
 また、分類部82は、複数の発電部78を、陰の影響を受ける時間帯別に分類する代わりに、たとえば、埃などの影響を受ける時間帯別に分類してもよい。この場合、演算処理部83は、埃などの影響を受ける複数の発電部78を含む対象グループに対して、たとえば、各組が14個の太陽電池パネル79のストリングを含み、かつ埃などの影響を受ける太陽電池パネル79を1つ以上含む組の数が最小となるように、各発電部78の位置関係の変更内容を示す候補情報を作成する。
<動作の流れ>
 発電部再配置演算装置101は、コンピュータを備え、当該コンピュータにおけるCPU等の演算処理部は、以下のフローチャートの各ステップの一部または全部を含むプログラムを図示しないメモリからそれぞれ読み出して実行する。この装置のプログラムは、外部からインストールすることができる。この装置のプログラムは、記録媒体に格納された状態で流通する。
 図12は、本発明の実施の形態に係る発電部再配置演算装置の動作手順を定めたフローチャートである。
 図7および図12を参照して、まず、入力受付部81は、各発電部78の位置関係を示す位置情報の入力を受け付け、ユーザにより入力された位置情報を取得すると、当該位置情報を記憶部85に保存する(ステップS11)。
 次に、取得部86は、収集装置151から送信された1または複数の監視情報を通信処理部84経由で受信し、受信した各監視情報に受信時刻を含めて記憶部85に保存するとともに、処理完了通知を分類部82へ出力する(ステップS12)。
 次に、分類部82は、取得部86から処理完了通知を受けて、記憶部85に保存されている複数の監視情報に基づいて、太陽光発電システム401における複数の発電部78を複数のグループGに分類する。そして、分類部82は、分類結果を示す分類結果情報を演算処理部83へ出力する(ステップS13)。
 次に、演算処理部83は、分類部82から分類結果情報を受けて、記憶部85に保存されている位置情報、および当該分類結果情報に基づいて、分類結果情報の示すグループGごとに、発電電力の出力に影響を与える陰の形を推定する(ステップS14)。
 次に、演算処理部83は、グループGごとに、陰の形の推定結果に基づいて、候補情報の作成を行うか否かを決定する。たとえば、演算処理部83は、複数のグループGのうちの少なくともいずれか1つの対象グループにおいて、対応する陰の延びる方向と複数の太陽電池パネル79の配列方向とが異なる場合、当該対象グループについての候補情報の作成を行うことを決定する(ステップS15)。
 次に、演算処理部83は、1または複数の対象グループに対する候補情報の作成を行うことを決定した場合(ステップS15において「YES」)、対象グループごとに、複数の太陽電池パネル79を複数の組に分類する。そして、演算処理部83は、各発電部78の位置関係の変更内容として、複数の組の位置関係を示す候補情報を作成する(ステップS16)。
 次に、演算処理部83は、対象グループごとに、各発電部78の変更後の位置関係における発電電力の予測値を算出する。そして、演算処理部83は、作成した候補情報、および算出した予測値を示す予測値情報を表示制御部87へ出力する(ステップS17)。
 次に、表示制御部87は、演算処理部83から候補情報および予測値情報を受けて、当該候補情報の内容、すなわち当該候補情報の示す変更後の各発電部78の位置関係、および当該予測値情報の示す各対象グループの発電電力の予測値を、たとえば図示しないモニタに表示する制御を行う(ステップS18)。
 一方、演算処理部83は、ステップS15において、複数のグループGにそれぞれ対応する複数の陰が、いずれも、複数の太陽電池パネル79の配列方向と同じ方向に延びる形である場合、候補情報の作成を行わないことを決定する(ステップS15において「NO」)。
 ところで、発電部に含まれる複数の太陽電池パネルが直列接続されている場合、当該各太陽電池パネルの少なくとも一部に陰がかかると、陰がかかっていない太陽電池パネルによる発電電力も、陰がかかる太陽電池パネルによる発電電力と同じ大きさになってしまう。
 これに対して、本発明の実施の形態に係る発電部再配置演算装置101では、入力受付部81が、太陽電池パネル79をそれぞれ含む複数の発電部78の位置関係を示す位置情報を取得する。分類部82が、各発電部78の出力の計測結果に基づく、各発電部78の複数のグループGへの分類結果を取得する。そして、演算処理部83が、入力受付部81により取得された位置情報、および分類部82により取得された分類結果に基づいて、複数のグループGのうちの少なくともいずれか1つの対象グループに属する各発電部78の位置関係の変更内容を示す候補情報を作成可能である。
 このように、各発電部78の出力の計測結果に基づく当該各発電部78の分類結果を用いて候補情報を作成する構成により、ユーザにおいて、発電部再配置演算装置101により作成された候補情報の示す内容を確認することにより、対象グループに属する各発電部78のより適切な位置関係を把握することができる。
 したがって、本発明の実施の形態に係る発電部再配置演算装置101では、より効率的な太陽光発電システム401を構築することができる。
 また、本発明の実施の形態に係る発電部再配置演算装置101では、演算処理部83が、複数のグループGのうちの対象グループとは異なるグループGにおける各発電部78の出力の計測結果を用いて、候補情報の示す変更後の位置関係における、対象グループにおける各発電部78の出力の予測値を算出する。
 このように、対象グループとは異なるグループGにおける出力の計測結果を用いて予測値を算出する構成により、ユーザにおいて、発電部再配置演算装置101により算出された予測値を確認することにより、たとえば、対象グループにおける発電電力の出力の増加に伴う売電収入を考慮して、候補情報の示す位置関係に変更すべきか否かを検討することができる。
 また、本発明の実施の形態に係る発電部再配置演算装置101では、演算処理部83が、対象グループにおける各発電部78の出力が大きくなるように、候補情報を作成する。
 このような構成により、候補情報の示す内容に従って各発電部78の位置関係を変更することにより、対象グループにおける出力を増加させることができる。
 また、本発明の実施の形態に係る演算処理方法では、まず、入力受付部81が、太陽電池パネル79を含む各発電部78の位置関係を示す位置情報を取得する。次に、分類部82が、各発電部78の出力の計測結果に基づく、各発電部78の複数のグループGへの分類結果を取得する。次に、演算処理部83が、入力受付部81により取得された位置情報、および分類部82により取得された分類結果に基づいて、複数のグループGのうちの少なくともいずれか1つの対象グループに属する各発電部78の位置関係の変更内容を示す候補情報を作成する。
 このように、各発電部78の出力の計測結果に基づく当該各発電部78の分類結果を用いて候補情報を作成する方法により、ユーザにおいて、発電部再配置演算装置101により作成された候補情報の示す内容を確認することにより、対象グループに属する各発電部78のより適切な位置関係を把握することができる。
 したがって、本発明の実施の形態に係る演算処理方法では、より効率的な太陽光発電システム401を構築することができる。
 上記実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記説明ではなく請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 以上の説明は、以下に付記する特徴を含む。
 [付記1]
 太陽電池パネルを含む各発電部の位置関係を示す位置情報を取得する位置情報取得部と、
 各前記発電部の出力の計測結果に基づく、前記各発電部の複数のグループへの分類結果を取得する分類結果取得部と、
 前記位置情報取得部により取得された前記位置情報、および前記分類結果取得部により取得された前記分類結果に基づいて、前記複数のグループのうちの少なくともいずれか1つの対象グループに属する各前記発電部の位置関係の変更内容を示す候補情報を作成可能な演算処理部とを備え、
 前記発電部は、複数の前記太陽電池パネルが直列接続されたストリングであり、
 前記分類結果取得部は、複数の前記発電部を、陰の影響を受ける時間帯別に前記複数のグループに分類し、
 前記演算処理部は、前記グループごとに陰の形を推定し、前記陰の形の推定結果、および前記複数の太陽電池パネルの配列方向に基づいて、前記候補情報の作成を行うか否かを決定し、
 前記候補情報は、前記対象グループに含まれる複数の前記太陽電池パネルの接続関係を示す、発電部再配置演算装置。
 1 出力ライン
 2,4,5 集約ライン
 3 内部ライン
 6 キュービクル
 7 銅バー
 8 PCS
 9 電力変換部
 11 検出処理部
 14 通信部
 16 電流センサ
 17 電圧センサ
 26 電源線
 46 信号線
 60 集電ユニット
 71 集電箱
 72,73,77 銅バー
 74 太陽電池ユニット
 76 接続箱
 78 発電部
 79 太陽電池パネル
 80 PCSユニット
 81 入力受付部(位置情報取得部)
 82 分類部(分類計測取得部)
 83 演算処理部
 84 通信処理部
 85 記憶部
 86 取得部
 87 表示制御部
 101 発電部再配置演算装置
 111 監視装置
 121 天候情報処理装置
 151 収集装置
 301 監視システム
 401 太陽光発電システム

Claims (4)

  1.  太陽電池パネルをそれぞれ含む複数の発電部の位置関係を示す位置情報を取得する位置情報取得部と、
     各前記発電部の出力の計測結果に基づく、前記各発電部の複数のグループへの分類結果を取得する分類結果取得部と、
     前記位置情報取得部により取得された前記位置情報、および前記分類結果取得部により取得された前記分類結果に基づいて、前記複数のグループのうちの少なくともいずれか1つの対象グループに属する各前記発電部の位置関係の変更内容を示す候補情報を作成可能な演算処理部とを備える、発電部再配置演算装置。
  2.  前記演算処理部は、前記複数のグループのうちの前記対象グループとは異なるグループにおける前記計測結果を用いて、前記候補情報の示す変更後の前記位置関係における、前記対象グループにおける前記計測結果の予測値を算出する、請求項1に記載の発電部再配置演算装置。
  3.  前記演算処理部は、前記対象グループにおける前記計測結果が大きくなるように、前記候補情報を作成する、請求項1または請求項2に記載の発電部再配置演算装置。
  4.  発電部再配置演算装置における演算処理方法であって、
     太陽電池パネルをそれぞれ含む複数の発電部の位置関係を示す位置情報を取得するステップと、
     各前記発電部の出力の計測結果に基づく、前記各発電部の複数のグループへの分類結果を取得するステップと、
     取得した前記位置情報および前記分類結果に基づいて、前記複数のグループのうちの少なくともいずれか1つの対象グループに属する各前記発電部の位置関係の変更内容を示す候補情報を作成するステップとを含む、演算処理方法。
PCT/JP2019/001416 2018-03-29 2019-01-18 発電部再配置演算装置および演算処理方法 WO2019187524A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020509705A JP7173128B2 (ja) 2018-03-29 2019-01-18 発電部再配置演算装置および演算処理方法

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018-063516 2018-03-29
JP2018063516 2018-03-29

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019187524A1 true WO2019187524A1 (ja) 2019-10-03

Family

ID=68059766

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/001416 WO2019187524A1 (ja) 2018-03-29 2019-01-18 発電部再配置演算装置および演算処理方法

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP7173128B2 (ja)
WO (1) WO2019187524A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20220097545A (ko) * 2019-11-26 2022-07-07 엔비전 디지털 인터내셔널 피티이 리미티드 태양광 모듈들의 스트링 연결 방법 및 장치, 디바이스, 및 저장 매체

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004094660A (ja) * 2002-08-30 2004-03-25 Sharp Corp 太陽光発電装置用設計支援装置および太陽光発電装置設計方法
US20120068687A1 (en) * 2010-09-16 2012-03-22 Sma Solar Technology Ag Method for Determining a Spatial Arrangement of Photovoltaic Module Groups in a Photovoltaic Installation
US20120310427A1 (en) * 2011-05-31 2012-12-06 Williams B Jeffery Automatic Monitoring and Adjustment of a Solar Panel Array
JP2014154728A (ja) * 2013-02-08 2014-08-25 Hitachi Advanced Digital Inc 太陽電池パネル監視プログラム、太陽電池パネル監視装置及び太陽電池パネル監視方法
JP2016516382A (ja) * 2013-02-20 2016-06-02 トタル マルケタン セルヴィス 発電セルに対する電子管理システム、発電システム、およびエネルギー流を電子的に管理する方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004094660A (ja) * 2002-08-30 2004-03-25 Sharp Corp 太陽光発電装置用設計支援装置および太陽光発電装置設計方法
US20120068687A1 (en) * 2010-09-16 2012-03-22 Sma Solar Technology Ag Method for Determining a Spatial Arrangement of Photovoltaic Module Groups in a Photovoltaic Installation
US20120310427A1 (en) * 2011-05-31 2012-12-06 Williams B Jeffery Automatic Monitoring and Adjustment of a Solar Panel Array
JP2014154728A (ja) * 2013-02-08 2014-08-25 Hitachi Advanced Digital Inc 太陽電池パネル監視プログラム、太陽電池パネル監視装置及び太陽電池パネル監視方法
JP2016516382A (ja) * 2013-02-20 2016-06-02 トタル マルケタン セルヴィス 発電セルに対する電子管理システム、発電システム、およびエネルギー流を電子的に管理する方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20220097545A (ko) * 2019-11-26 2022-07-07 엔비전 디지털 인터내셔널 피티이 리미티드 태양광 모듈들의 스트링 연결 방법 및 장치, 디바이스, 및 저장 매체
JP2022548422A (ja) * 2019-11-26 2022-11-18 エンヴィジョン デジタル インターナショナル ピーティーイー.エルティーディー. 光発電モジュールのストリング接続のための方法および装置、並びにそれらのデバイスおよび記憶媒体
KR102509670B1 (ko) 2019-11-26 2023-03-15 엔비전 디지털 인터내셔널 피티이 리미티드 태양광 모듈들의 스트링 연결 방법 및 장치, 디바이스, 및 저장 매체
JP7268250B2 (ja) 2019-11-26 2023-05-02 エンヴィジョン デジタル インターナショナル ピーティーイー.エルティーディー. 光発電モジュールのストリング接続のための方法および装置、並びにそれらのデバイスおよび記憶媒体
US11799043B2 (en) 2019-11-26 2023-10-24 Envision Digital International Pte. Ltd. Method and apparatus for string connecting photovoltaic modules, device, and storage medium

Also Published As

Publication number Publication date
JP7173128B2 (ja) 2022-11-16
JPWO2019187524A1 (ja) 2021-04-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Shakya A self monitoring and analyzing system for solar power station using IoT and data mining algorithms
US9141122B2 (en) Photovoltaic power generation system
JP7188399B2 (ja) 判定装置、太陽光発電システム、判定方法および判定プログラム
CN105706325A (zh) 电网频率响应
WO2016166991A1 (ja) 太陽光発電設備の診断システムおよびプログラム
JP6448946B2 (ja) 太陽電池パネル異常検出システム
JP6756188B2 (ja) 発電状態判定装置、発電状態判定方法および判定プログラム
JP2021189083A (ja) 判定装置および判定方法
KR20180112495A (ko) 태양광 모듈의 데이터 관리 시스템
WO2019187524A1 (ja) 発電部再配置演算装置および演算処理方法
WO2020027538A1 (ko) 발전 시스템의 이상 유무 판단 장치 및 방법
US20180241208A1 (en) Power transmission route state detection device, power transmission route state detection system, power transmission route state detection method, non-transitory recording medium and power conversion device
JP7207401B2 (ja) 判定装置、天候情報処理装置、判定方法および天候情報処理方法
JP2014117156A (ja) 太陽光発電システム
WO2019187525A1 (ja) 判定装置、太陽光発電システムおよび判定方法
KR20180129399A (ko) 태양광 발전 시스템
WO2019123883A1 (ja) 判定装置、太陽光発電システム、判定方法および判定プログラム
WO2023203843A1 (ja) 発電状態判定装置、発電状態判定方法および判定プログラム
JP7163931B2 (ja) 判定装置、判定方法および判定プログラム
JP5879079B2 (ja) 太陽光発電装置
WO2022113441A1 (ja) 発電状態判定装置、発電状態判定方法および判定プログラム
Chavan et al. Web-based condition and fault monitoring scheme for remote PV power generation station
JP2023009777A (ja) 判定装置および判定方法
KR20140141148A (ko) 태양광 발전 모니터링 시스템 및 그 모니터링 방법
JP2024005477A (ja) 発電量予測装置、発電量予測方法および発電量予測プログラム

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19777602

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020509705

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19777602

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1