WO2020065879A1 - 電力変換装置および発電システム - Google Patents

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detection circuit
power
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insulation
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記一 辻村
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富士電機株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • 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 converter, and more particularly, to a power converter and a power generation system including a detection circuit that detects a negative-side insulation resistance value and a positive-side insulation resistance value of a DC power supply.
  • a ground fault detecting device including a detecting unit for detecting a ground fault (insulation resistance value) of a DC power supply has been known.
  • a ground fault detecting device is disclosed, for example, in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2012-119382.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2012-119382 discloses a solar cell including a solar cell string configured by connecting a plurality of solar cell modules in series, and a solar cell array configured by connecting the solar cell strings in parallel.
  • a battery system is disclosed.
  • This solar cell system is provided with a switching unit that electrically disconnects a solar cell array or a solar cell string (hereinafter, referred to as a DC power supply) from the solar cell system.
  • the solar cell system further includes a detection unit that detects a ground fault of the DC power supply while the DC power supply is electrically disconnected from the solar cell system.
  • the detection unit is connected to a detection resistor provided between a DC power supply and a ground point, and connected to one side (DC power supply side) and the other side (ground point) of the detection resistor.
  • a voltage detector for detecting a voltage drop between one side and the other side of the detection resistor. Then, the voltage detector detects a voltage drop between one side and the other side of the detection resistor in a state where the positive side of the DC power supply is electrically connected to the ground point. The voltage detector detects a voltage drop between one side and the other side of the detection resistor in a state where the negative side of the DC power supply is electrically connected to the ground point. Then, an insulation resistance value is calculated based on the results of these voltage drops. Further, the presence or absence of a ground fault is detected based on the insulation resistance value.
  • the present invention has been made to solve the above-described problem, and one object of the present invention is to prevent another device from being arranged near a detection circuit for detecting an insulation resistance value. It is an object of the present invention to provide a power conversion device and a power generation system capable of suppressing an increase in the size of the device.
  • a power conversion device includes a power conversion unit that converts DC power supplied from a DC power supply into AC power, and a power conversion unit between the DC power supply and the power conversion unit.
  • a detection circuit for detecting a positive-side insulation resistance value and a negative-side insulation resistance value of a DC power supply; and a detection circuit provided between the detection circuit and a ground point, and an insulation distance between the detection circuit and the ground point.
  • An insulation distance securing element for securing the distance.
  • the insulation distance securing element provided between the detection circuit and the ground point for securing the insulation distance between the detection circuit and the ground point Is provided.
  • an insulation distance between the detection circuit and the ground point is secured, so that the potential of the detection circuit becomes a potential different from the ground potential.
  • the required insulation distance between the detection circuit and another device becomes relatively small, so that another device can be arranged near the detection circuit. Accordingly, it is possible to suppress an increase in the size of the device due to the inability to arrange another device near the detection circuit for detecting the insulation resistance value.
  • the insulation distance securing element includes a chip resistor having a pair of terminals and a resistor provided between the pair of terminals.
  • the insulation distance securing element includes a plurality of chip resistors connected in series to each other.
  • the plurality of chip resistors are linearly arranged.
  • the plurality of chip resistors connected in series with each other are not linear (bent shape, etc.)
  • one end and the other end of the plurality of chip resistors connected in series with each other are different from each other. Since the distance is relatively large, the insulation distance can be efficiently secured.
  • the insulation distance securing element includes a chip resistor, preferably, a first resistor provided between the detection circuit and the positive electrode of the DC power supply, and a first resistor provided between the detection circuit and the negative electrode of the DC power supply
  • a second resistor, and the insulation distance securing element, the first resistor, and the second resistor are configured by the same chip resistor. According to this configuration, the types of components constituting the power converter can be reduced as compared with the case where the first resistor, the second resistor, and the insulation distance securing element are configured by different elements. .
  • a detection resistor is further provided between the first resistor and the second resistor and an insulation distance securing element constituted by a chip resistor, and the resistance value of the detection resistor is equal to the first resistor.
  • the detection circuit is configured to detect a voltage across both ends of the detection resistor, which is smaller than each resistance value of the insulation distance securing element formed by the second resistor and the chip resistor.
  • the insulating distance securing element is provided between the detection circuit and the ground point such that the detection circuit is electrically floating with respect to the potential of the ground point. It is configured to secure an insulation distance. With this configuration, the detection circuit is in an electrically floating state with respect to the potential of the ground point. Therefore, it is possible to arrange another device near the detection circuit with the insulation distance substantially zero. it can.
  • a power generation system includes a power generation unit that uses natural energy, and a power conversion device that converts power supplied from the power generation unit, and the power conversion device includes a DC power supply that is supplied from the power generation unit.
  • a power conversion unit that converts power into AC power, a detection circuit that is provided between the power generation unit and the power conversion unit, and that detects a positive-side insulation resistance value and a negative-side insulation resistance value of the power generation unit; and a detection circuit.
  • an insulation distance securing element for securing an insulation distance between the detection circuit and the ground point.
  • the insulation distance securing element provided between the detection circuit and the ground point for securing the insulation distance between the detection circuit and the ground point is provided. Including. As a result, an insulation distance between the detection circuit and the ground point is secured, so that the potential of the detection circuit becomes a potential different from the ground potential. As a result, the required insulation distance between the detection circuit and another device is relatively small, so that another device can be arranged near the detection circuit. Thus, it is possible to provide a power generation system capable of suppressing an increase in the size of the device due to the inability to arrange another device near the detection circuit for detecting the insulation resistance value.
  • FIG. 3 is a circuit diagram illustrating a configuration of a power conversion device (insulation resistance detection unit) according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating a configuration of a chip resistor according to the present embodiment.
  • the power generation system 100 includes a solar panel 10 using natural energy.
  • the solar panel 10 is an example of the “power generation unit” and the “DC power supply” in the claims.
  • the power generation system 100 also includes a power conversion device 20 (inverter) that converts power supplied from the solar panel 10.
  • Power conversion device 20 includes a DC / AC converter 21 (DC / AC) that converts DC power supplied from solar panel 10 into AC power.
  • the AC power converted by the DC / AC converter 21 is supplied to the system 201 via the transformer 200. In some cases, the transformer 200 is not provided.
  • the DC / AC converter 21 is an example of the “power converter” in the claims.
  • the power conversion device 20 also includes an insulation resistance detection unit 30 provided on the input side (the solar panel 10 side) of the DC / AC conversion unit 21.
  • the insulation resistance detection unit 30 includes a detection circuit (voltage detection circuit) 31, a relay 32, a relay 33, a first resistor 34, a second resistor 35, an insulation distance securing element 36, and a detection resistor 37.
  • a detection circuit voltage detection circuit
  • the insulation resistance detection unit 30 includes a detection circuit (voltage detection circuit) 31, a relay 32, a relay 33, a first resistor 34, a second resistor 35, an insulation distance securing element 36, and a detection resistor 37.
  • the detection circuit 31 is provided between the solar panel 10 and the DC / AC converter 21.
  • the detection circuit 31 is configured to detect the insulation resistance value on the positive electrode side and the insulation resistance value on the negative electrode side of the solar panel 10.
  • a relay 32 is provided between a detection circuit 31 and a wiring 41 that connects the positive electrode side (high-voltage positive electrode side P) of the solar panel 10 and the DC / AC converter 21.
  • a relay 33 is provided between the detection circuit 31 and a wiring 42 connecting the negative electrode side (high-voltage negative electrode side N) of the solar panel 10 and the DC / AC converter 21.
  • the input side and the output side of the relay 32 (relay 33) are insulated.
  • the detection circuit 31 includes an isolation amplifier 31a.
  • the isolation amplifier 31a is an amplifier in which an input unit and an output unit are insulated. Further, a power supply circuit 51 for supplying power to the isolation amplifier 31a is provided. The power supply circuit 51 is configured to supply power to the input side (the side connected to the detection resistor 37 described later) of the isolation amplifier 31a.
  • the power conversion device 20 includes a first resistance provided between the detection circuit 31 and the positive electrode side (relay 32) of the solar panel 10. 34.
  • the power conversion device 20 includes a second resistor 35 provided between the detection circuit 31 and the negative electrode side (relay 33) of the solar panel 10.
  • the first resistor 34 and the second resistor 35 are connected to each other.
  • the relay 32, the first resistor 34, the second resistor 35, and the relay 33 are connected in series in this order.
  • the power converter 20 (insulation resistance detector 30) includes a detection resistor 37 provided between the first resistor 34 and the second resistor 35 and an insulation distance ensuring element 36 described later.
  • the detection resistor 37 is provided between a connection point between the first resistor 34 and the second resistor 35 and an insulation distance ensuring element 36 described later.
  • the detection circuit 31 is configured to detect the voltage across the detection resistor 37.
  • the power conversion device 20 (insulation resistance detection unit 30) is provided between the detection circuit 31 and the ground point, and secures an insulation distance between the detection circuit 31 and the ground point.
  • the insulation distance securing element 36 of FIG. includes a plurality of chip resistors 60 connected in series with each other. As shown in FIG. 4, the chip resistor 60 has a pair of terminals 61 and a resistor 62 provided between the pair of terminals 61. The distance L between the pair of terminals 61 corresponds to the insulation distance.
  • the insulation distance securing element 36 secures the insulation distance for the length L ⁇ 5 between the pair of terminals 61.
  • the insulation distance securing element 36 is configured to secure an insulation distance between the detection circuit 31 and a ground point so that the detection circuit 31 is in an electrically floating state. For example, by securing the insulation distance by the length of L ⁇ 5 by the five chip resistors 60, the detection circuit 31 is in a state of being electrically floating with respect to the potential of the ground point.
  • the insulation distance securing element 36, the first resistor 34, and the second resistor 35 are configured by the same chip resistor 60.
  • the first resistor 34 is composed of a plurality (five) of chip resistors 60 connected in series with each other (arranged in a straight line), similarly to the insulation distance ensuring element 36.
  • the second resistor 35 includes a plurality (five) of chip resistors 60 connected in series (arranged in a straight line), like the insulation distance securing element 36.
  • the resistance value of the detection resistor 37 is smaller than the resistance value of each of the insulation distance ensuring elements 36 including the first resistor 34, the second resistor 35, and the chip resistor 60.
  • the resistance value of the detection resistor 37 is several hundred ⁇
  • the resistance values of the first resistor 34, the second resistor 35, and the insulation distance securing element 36 are several M ⁇ . Note that these resistance values are merely examples, and the respective resistance values are not limited to the above-described resistance values.
  • a power supply circuit 52 that supplies power to other devices such as the control circuit 70 is provided.
  • the insulation distance securing element 36 is not provided, a predetermined insulation distance is secured between the power supply circuit 51 and the power supply circuit 52 because the potential of the detection circuit 31 (power supply circuit 51) is close to the ground potential.
  • the power supply circuit 51 and the power supply circuit 52 are connected to each other. It is possible to reduce the insulation distance between them.
  • power supply circuit 51 and power supply circuit 52 are formed of, for example, a transformer, and the insulation distance between power supply circuit 51 and power supply circuit 52 is shortened, so that the transformer can be downsized. .
  • the relay 32 is turned off and the relay 33 is turned on.
  • a ground fault current flows from the positive electrode side of the solar panel 10 to the negative electrode side of the solar panel 10 via the ground point, the insulation distance ensuring element 36, the detection resistor 37, the second resistor 35, and the relay 33.
  • Ig flows.
  • the detection circuit 31 detects the voltage value of the ground fault current Ig.
  • the insulation resistance value Rg is determined based on this voltage value, and the ground fault on the positive electrode side of the solar panel 10 is detected based on the insulation resistance value Rg.
  • the relay 32 is turned on and the relay 33 is turned off.
  • a ground fault current flows from the positive electrode side of the solar panel 10 to the negative electrode side of the solar panel 10 via the relay 32, the first resistor 34, the detection resistor 37, the insulation distance securing element 36, and the ground point. Ig flows.
  • the detection circuit 31 detects the voltage value of the ground fault current Ig.
  • the insulation resistance value Rg is determined based on the voltage value, and the ground fault on the negative electrode side of the solar panel 10 is detected based on the insulation resistance value Rg.
  • the insulation distance securing element 36 provided between the detection circuit 31 and the ground point to secure the insulation distance between the detection circuit 31 and the ground point.
  • an insulation distance between the detection circuit 31 and the ground point is secured, so that the potential of the detection circuit 31 becomes a potential different from the ground potential.
  • the required insulation distance between the detection circuit 31 and another device becomes relatively small, so that another device can be arranged near the detection circuit 31. Accordingly, it is possible to suppress an increase in the size of the device due to the inability to arrange another device near the detection circuit 31 for detecting the insulation resistance value.
  • the insulation distance securing element 36 includes the chip resistor 60 having the pair of terminals 61 and the resistor provided between the pair of terminals 61. Thereby, the insulation distance can be easily secured by the space (distance L) between the pair of terminals 61 of the chip resistor 60.
  • the insulation distance ensuring element 36 includes the plurality of chip resistors 60 connected in series with each other. As a result, even when a sufficient insulation distance cannot be secured by one chip resistor 60, a sufficient insulation distance can be secured by a plurality of chip resistors 60 connected in series.
  • the plurality of chip resistors 60 are linearly arranged.
  • the distance between one end and the other end of the plurality of chip resistors 60 connected in series is different from each other. Since it is relatively large, the insulation distance can be efficiently secured.
  • the insulation distance securing element 36, the first resistor 34, and the second resistor 35 are configured by the same chip resistor 60.
  • the types of components constituting the power conversion device 20 can be reduced as compared with the case where the first resistor 34, the second resistor 35, and the insulation distance ensuring element 36 are configured by different elements. .
  • the resistance value of the detection resistor 37 is determined by the resistance value of each of the insulation distance securing elements 36 configured by the first resistor 34, the second resistor 35, and the chip resistor 60.
  • the detection circuit 31 is configured to detect the voltage across the detection resistor 37. Thereby, even when the insulation resistance value is relatively small, the voltage across the detection resistor 37 having a relatively small resistance value can be easily detected by the detection circuit 31.
  • the insulation distance ensuring element 36 is provided between the detection circuit 31 and the ground point so that the detection circuit 31 is electrically floating with respect to the potential of the ground point. It is configured to secure the insulation distance of. This causes the detection circuit 31 to be in a state of being electrically floating with respect to the potential of the ground point, so that other devices can be arranged near the detection circuit 31 with the insulation distance being substantially zero.
  • the insulation distance securing element is configured by the chip resistor
  • the present invention is not limited to this.
  • an element other than a chip resistor such as a diode or a Zener diode may be used as an element for securing an insulation distance.
  • the insulation distance securing element is configured by a plurality of chip resistors
  • the present invention is not limited to this.
  • the insulation distance securing element may be configured by one chip resistor.
  • a plurality of chip resistors may be arranged in a shape other than a linear shape such as a bent shape.
  • the present invention is not limited to this. According to the present invention, even if the first resistor, the second resistor, and the insulation distance securing element are configured by different elements (resistances), the insulation distance required between the detection circuit and another device is relatively small. It is possible to do.
  • the example has been described in which the insulation distance between the detection circuit and the ground point is ensured so that the detection circuit is electrically floating with respect to the potential of the ground point.
  • the present invention is not limited to this.
  • the detection circuit can be connected to other devices. It is possible to reduce the required insulation distance between them.
  • a solar panel was used as the “DC power supply” of the present invention, but the present invention is not limited to this.
  • a DC power supply other than a solar panel such as a wind power generator may be used.

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Abstract

この電力変換装置は、直流電源の負極側の絶縁抵抗値および正極側の絶縁抵抗値を検出する検出回路と、検出回路と接地点との間に設けられ、検出回路と接地点との間の絶縁距離を確保するための絶縁距離確保素子とを備える。

Description

電力変換装置および発電システム
 この発明は、電力変換装置に関し、特に、直流電源の負極側の絶縁抵抗値および正極側の絶縁抵抗値を検出する検出回路を備える電力変換装置および発電システムに関する。
 従来、直流電源の地絡(絶縁抵抗値)を検出する検出部を備える地絡検出装置が知られている。このような地絡検出装置は、たとえば、特開2012-119382号公報に開示されている。
 特開2012-119382号公報では、複数の太陽電池モジュールが直列接続されることにより構成されている太陽電池ストリングと、太陽電池ストリングが並列接続されることにより構成された太陽電池アレイとを備える太陽電池システムが開示されている。この太陽電池システムには、太陽電池アレイまたは太陽電池ストリング(以下、直流電源という)を、太陽電池システムから電気的に切り離すスイッチング部が設けられている。また、この太陽電池システムには、直流電源が太陽電池システムから電気的に切り離された状態で、直流電源の地絡を検出する検出部が設けられている。
 特開2012-119382号公報では、検出部は、直流電源と接地点との間に設けられた検出抵抗と、検出抵抗の一方側(直流電源側)と他方側(接地点)とに接続され、検出抵抗の一方側と他方側との間の電圧降下を検出する電圧検出器とを含む。そして、電圧検出器は、直流電源の正極側と接地点との間を電気的に接続した状態で、検出抵抗の一方側と他方側との間の電圧降下を検出する。また、電圧検出器は、直流電源の負極側と接地点との間を電気的に接続した状態で、検出抵抗の一方側と他方側との間の電圧降下を検出する。そして、これらの電圧降下の結果に基づいて、絶縁抵抗値が算出される。また、絶縁抵抗値に基づいて、地絡の有無が検出される。
特開2012-119382号公報
 しかしながら、特開2012-119382号公報の電圧検出器は、検出抵抗の他方側(接地点)に接続されているので、電圧検出器と接地点との間の絶縁距離が比較的小さい(電圧検出器の電位が接地電位に近い)と考えられる。このため、電圧検出器と、他の機器との間に比較的大きな絶縁距離を確保する必要がある。このため、電圧検出器(検出回路)の近傍に他の機器が配置できないことに起因して装置が大型化するという問題点がある。
 この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の1つの目的は、絶縁抵抗値を検出するための検出回路の近傍に他の機器が配置できないことに起因して装置が大型化するのを抑制することが可能な電力変換装置および発電システムを提供することである。
 上記目的を達成するために、この発明の第1の局面による電力変換装置は、直流電源から供給される直流電力を交流電力に変換する電力変換部と、直流電源と電力変換部との間に設けられ、直流電源の正極側の絶縁抵抗値および負極側の絶縁抵抗値を検出する検出回路と、検出回路と接地点との間に設けられ、検出回路と接地点との間の絶縁距離を確保するための絶縁距離確保素子とを備える。
 この発明の第1の局面による電力変換装置では、上記のように、検出回路と接地点との間に設けられ、検出回路と接地点との間の絶縁距離を確保するための絶縁距離確保素子を備える。これにより、検出回路と接地点との間の絶縁距離が確保されるので、検出回路の電位が接地電位とは異なる電位になる。その結果、検出回路と他の機器との間に必要な絶縁距離が比較的小さくなるので、検出回路の近傍に他の機器を配置することができる。これにより、絶縁抵抗値を検出するための検出回路の近傍に他の機器が配置できないことに起因して装置が大型化するのを抑制することができる。
 上記第1の局面による電力変換装置において、好ましくは、絶縁距離確保素子は、一対の端子と、一対の端子の間に設けられる抵抗体とを有するチップ抵抗を含む。このように構成すれば、チップ抵抗の一対の端子の間の空間(距離)により、容易に絶縁距離を確保することができる。
 この場合、好ましくは、絶縁距離確保素子は、互いに直列に接続された複数のチップ抵抗を含む。このように構成すれば、1つのチップ抵抗によって十分な絶縁距離が確保できない場合でも、互いに直列に接続された複数のチップ抵抗によって十分な絶縁距離を確保することができる。
 上記互いに直列に接続された複数のチップ抵抗を含む電力変換装置において、好ましくは、複数のチップ抵抗は、直線状に配置されている。このように構成すれば、互いに直列に接続された複数のチップ抵抗が直線状でない状態(屈曲状など)と異なり、互いに直列に接続された複数のチップ抵抗の一方端と他方端との間の距離が比較的大きくなるので、効率的に絶縁距離を確保することができる。
 上記絶縁距離確保素子がチップ抵抗を含む電力変換装置において、好ましくは、検出回路と直流電源の正極側との間に設けられる第1抵抗と、検出回路と直流電源の負極側との間に設けられる第2抵抗とをさらに備え、絶縁距離確保素子、第1抵抗および第2抵抗は、同一のチップ抵抗により構成されている。このように構成すれば、第1抵抗、第2抵抗、および、絶縁距離確保素子が互いに異なる素子により構成されている場合と比べて、電力変換装置を構成する部品の種類を低減することができる。
 この場合、好ましくは、第1抵抗および第2抵抗と、チップ抵抗により構成されている絶縁距離確保素子との間に設けられる検出用抵抗をさらに備え、検出用抵抗の抵抗値は、第1抵抗、第2抵抗およびチップ抵抗により構成されている絶縁距離確保素子の各々の抵抗値よりも小さく、検出回路は、検出用抵抗の両端の電圧を検出するように構成されている。このように構成すれば、絶縁抵抗値が比較的小さい場合でも、比較的小さい抵抗値を有する検出用抵抗の両端の電圧を検出回路により容易に検出することができる。
 上記第1の局面による電力変換装置において、好ましくは、絶縁距離確保素子は、検出回路が接地点の電位に対して電気的に浮遊した状態になるように、検出回路と接地点との間の絶縁距離を確保するように構成されている。このように構成すれば、検出回路が接地点の電位に対して電気的に浮遊した状態になるので、絶縁距離を略ゼロにした状態で、検出回路の近傍に他の機器を配置することができる。
 この発明の第2の局面による発電システムは、自然エネルギを利用した発電部と、発電部から供給される電力を変換する電力変換装置とを備え、電力変換装置は、発電部から供給される直流電力を交流電力に変換する電力変換部と、発電部と電力変換部との間に設けられ、発電部の正極側の絶縁抵抗値および負極側の絶縁抵抗値を検出する検出回路と、検出回路と接地点との間に設けられ、検出回路と接地点との間の絶縁距離を確保するための絶縁距離確保素子とを含む。
 この発明の第2の局面による発電システムでは、上記のように、検出回路と接地点との間に設けられ、検出回路と接地点との間の絶縁距離を確保するための絶縁距離確保素子を含む。これにより、検出回路と接地点との間の絶縁距離が確保されるので、検出回路の電位が接地電位とは異なる電位になる。その結果、検出回路と他の機器との間に必要な絶縁距離が比較的小さくなるので、検出回路の近傍に他の機器が配置することができる。これにより、絶縁抵抗値を検出するための検出回路の近傍に他の機器が配置できないことに起因して装置が大型化するのを抑制することが可能な発電システムを提供することができる。
 本発明によれば、上記のように、絶縁抵抗値を検出するための検出回路の近傍に他の機器が配置できないことに起因して装置が大型化するのを抑制することができる。
本実施形態による発電システムの構成を示す概略図(1)である。 本実施形態による発電システムの構成を示す概略図(2)である。 本実施形態による電力変換装置(絶縁抵抗検出部)の構成を示す回路図である。 本実施形態によるチップ抵抗の構成を示す概略図である。
 以下、本発明を具体化した実施形態を図面に基づいて説明する。
 [本実施形態]
 図1~図4を参照して、本実施形態による発電システム100(電力変換装置20)の構成について説明する。
 図1および図2に示すように、発電システム100は、自然エネルギを利用した太陽光パネル10を備えている。なお、太陽光パネル10は、特許請求の範囲の「発電部」および「直流電源」の一例である。
 また、発電システム100は、太陽光パネル10から供給される電力を変換する電力変換装置20(インバータ)を備えている。電力変換装置20は、太陽光パネル10から供給される直流電力を交流電力に変換する直流交流変換部21(DC/AC)を含む。また、直流交流変換部21に変換された交流電力は、トランス200を介して系統201に供給される。なお、トランス200が設けられない場合もある。また、直流交流変換部21は、特許請求の範囲の「電力変換部」の一例である。
 また、電力変換装置20は、直流交流変換部21の入力側(太陽光パネル10側)に設けられる絶縁抵抗検出部30を含む。絶縁抵抗検出部30は、検出回路(電圧検出回路)31、リレー32、リレー33、第1抵抗34、第2抵抗35、絶縁距離確保素子36、および、検出用抵抗37を含む。以下、具体的に説明する。
 検出回路31は、太陽光パネル10と直流交流変換部21との間に設けられている。そして、検出回路31は、太陽光パネル10の正極側の絶縁抵抗値および負極側の絶縁抵抗値を検出するように構成されている。具体的には、太陽光パネル10の正極側(高圧の正極側P)と直流交流変換部21とを接続する配線41と、検出回路31との間に、リレー32が設けられている。また、太陽光パネル10の負極側(高圧の負極側N)と直流交流変換部21とを接続する配線42と、検出回路31との間に、リレー33が設けられている。また、リレー32(リレー33)は、入力側と出力側とが絶縁されている。
 また、図3に示すように、検出回路31は、アイソレーションアンプ31aを含む。アイソレーションアンプ31aとは、入力部と出力部とが絶縁されたアンプである。また、アイソレーションアンプ31aに電力を供給する電源回路51が設けられている。電源回路51は、アイソレーションアンプ31aの入力側(後述する検出用抵抗37に接続される側)に電力を供給するように構成されている。
 また、図1および図2に示すように、電力変換装置20(絶縁抵抗検出部30)は、検出回路31と、太陽光パネル10の正極側(リレー32)との間に設けられる第1抵抗34を含む。また、電力変換装置20(絶縁抵抗検出部30)は、検出回路31と太陽光パネル10の負極側(リレー33)との間に設けられる第2抵抗35を含む。第1抵抗34および第2抵抗35は、互いに接続されている。また、リレー32、第1抵抗34、第2抵抗35およびリレー33は、この順で直列に接続されている。
 また、電力変換装置20(絶縁抵抗検出部30)は、第1抵抗34および第2抵抗35と、後述する絶縁距離確保素子36との間に設けられる検出用抵抗37を含む。具体的には、検出用抵抗37は、第1抵抗34と第2抵抗35との接続点と、後述する絶縁距離確保素子36との間に設けられている。そして、検出回路31は、検出用抵抗37の両端の電圧を検出するように構成されている。
 ここで、本実施形態では、電力変換装置20(絶縁抵抗検出部30)は、検出回路31と接地点との間に設けられ、検出回路31と接地点との間の絶縁距離を確保するための絶縁距離確保素子36を含む。具体的には、図3に示すように、絶縁距離確保素子36は、互いに直列に接続された複数のチップ抵抗60を含む。図4に示すように、チップ抵抗60は、一対の端子61と、一対の端子61の間に設けられる抵抗体62とを有する。そして、一対の端子61の間の距離Lが、絶縁距離に対応する。
 また、本実施形態では、図3に示すように、複数(5個)のチップ抵抗60は、直線状に配置されている。これにより、絶縁距離確保素子36によって、一対の端子61の間の距離L×5の長さ分、絶縁距離が確保されている。また、絶縁距離確保素子36は、検出回路31が電気的に浮遊した状態になるように、検出回路31と接地点との間の絶縁距離を確保するように構成されている。たとえば、5個のチップ抵抗60によって距離L×5の長さ分、絶縁距離を確保することにより、検出回路31が接地点の電位に対して電気的に浮遊した状態になる。
 また、本実施形態では、絶縁距離確保素子36、第1抵抗34および第2抵抗35は、同一のチップ抵抗60により構成されている。具体的には、第1抵抗34は、絶縁距離確保素子36と同様に、互いに直列に接続された(直線状に配置された)、複数(5個)のチップ抵抗60により構成されている。また、第2抵抗35は、絶縁距離確保素子36と同様に、互いに直列に接続された(直線状に配置された)、複数(5個)のチップ抵抗60により構成されている。これにより、第1抵抗34によって、検出回路31と、太陽光パネル10の正極側との間の絶縁距離が確保されている。また、第2抵抗35によって、検出回路31と、太陽光パネル10の負極側との間の絶縁距離が確保されている。
 また、本実施形態では、検出用抵抗37の抵抗値は、第1抵抗34、第2抵抗35、および、チップ抵抗60により構成されている絶縁距離確保素子36の各々の抵抗値よりも小さい。具体的には、検出用抵抗37の抵抗値は、数百Ωであり、第1抵抗34、第2抵抗35、および、絶縁距離確保素子36の各々の抵抗値は、数MΩである。なお、これらの抵抗値は一例であり、各々の抵抗値は、上記の抵抗値に限られるものではない。
 また、図3に示すように、検出回路31の近傍には、制御回路70などの検出回路31以外の他の機器が配置されている。そして、制御回路70などの他の機器に電力を供給する電源回路52が設けられている。ここで、絶縁距離確保素子36が設けられていない場合、検出回路31(電源回路51)の電位が接地電位に近いので、電源回路51と電源回路52との間に所定の絶縁距離を確保する必要がある。一方、本実施形態では、絶縁距離確保素子36を設けることによって、検出回路31(電源回路51)の電位がフローティング(電気的に浮遊した状態)になるので、電源回路51と電源回路52との間の絶縁距離を短縮することが可能になる。また、電源回路51と電源回路52とは、たとえばトランスにより構成されており、電源回路51と電源回路52との間の絶縁距離が短縮されることにより、トランスを小型化することが可能になる。
 次に、図1および図2を参照して、絶縁抵抗検出部30の動作について説明する。
 図1に示すように、リレー32をオフ状態にするとともに、リレー33をオン状態にする。これにより、太陽光パネル10の正極側から、接地点、絶縁距離確保素子36、検出用抵抗37、第2抵抗35、および、リレー33を介して、太陽光パネル10の負極側に地絡電流Igが流れる。この地絡電流Igの電圧値を検出回路31によって検出する。この電圧値に基づいて絶縁抵抗値Rgが求まるとともに、絶縁抵抗値Rgに基づいて、太陽光パネル10の正極側の地絡が検出される。
 また、図2に示すように、リレー32をオン状態にするとともに、リレー33をオフ状態にする。これにより、太陽光パネル10の正極側から、リレー32、第1抵抗34、検出用抵抗37、絶縁距離確保素子36、および、接地点を介して、太陽光パネル10の負極側に地絡電流Igが流れる。この地絡電流Igの電圧値を検出回路31によって検出する。この電圧値に基づいて絶縁抵抗値Rgが求まるとともに、絶縁抵抗値Rgに基づいて、太陽光パネル10の負極側の地絡が検出される。
 [本実施形態の効果]
 本実施形態では、以下のような効果を得ることができる。
 本実施形態では、上記のように、検出回路31と接地点との間に設けられ、検出回路31と接地点との間の絶縁距離を確保するための絶縁距離確保素子36を備える。これにより、検出回路31と接地点との間の絶縁距離が確保されるので、検出回路31の電位が接地電位とは異なる電位になる。その結果、検出回路31と他の機器との間に必要な絶縁距離が比較的小さくなるので、検出回路31の近傍に他の機器を配置することができる。これにより、絶縁抵抗値を検出するための検出回路31の近傍に他の機器が配置できないことに起因して装置が大型化するのを抑制することができる。
 また、本実施形態では、上記のように、絶縁距離確保素子36は、一対の端子61と、一対の端子61の間に設けられる抵抗体とを有するチップ抵抗60を含む。これにより、チップ抵抗60の一対の端子61の間の空間(距離L)により、容易に絶縁距離を確保することができる。
 また、本実施形態では、上記のように、絶縁距離確保素子36は、互いに直列に接続された複数のチップ抵抗60を含む。これにより、1つのチップ抵抗60によって十分な絶縁距離が確保できない場合でも、互いに直列に接続された複数のチップ抵抗60によって十分な絶縁距離を確保することができる。
 また、本実施形態では、上記のように、複数のチップ抵抗60は、直線状に配置されている。これにより、互いに直列に接続された複数のチップ抵抗60が直線状でない状態(屈曲状など)と異なり、互いに直列に接続された複数のチップ抵抗60の一方端と他方端との間の距離が比較的大きくなるので、効率的に絶縁距離を確保することができる。
 また、本実施形態では、上記のように、絶縁距離確保素子36、第1抵抗34および第2抵抗35は、同一のチップ抵抗60により構成されている。これにより、第1抵抗34、第2抵抗35、および、絶縁距離確保素子36が互いに異なる素子により構成されている場合と比べて、電力変換装置20を構成する部品の種類を低減することができる。
 また、本実施形態では、上記のように、検出用抵抗37の抵抗値は、第1抵抗34、第2抵抗35およびチップ抵抗60により構成されている絶縁距離確保素子36の各々の抵抗値よりも小さく、検出回路31は、検出用抵抗37の両端の電圧を検出するように構成されている。これにより、絶縁抵抗値が比較的小さい場合でも、比較的小さい抵抗値を有する検出用抵抗37の両端の電圧を検出回路31により容易に検出することができる。
 また、本実施形態では、上記のように、絶縁距離確保素子36は、検出回路31が接地点の電位に対して電気的に浮遊した状態になるように、検出回路31と接地点との間の絶縁距離を確保するように構成されている。これにより、検出回路31が接地点の電位に対して電気的に浮遊した状態になるので、絶縁距離を略ゼロにした状態で、検出回路31の近傍に他の機器を配置することができる。
 [変形例]
 なお、今回開示された実施形態は、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、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範囲によって示され、さらに特許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(変形例)が含まれる。
 たとえば、上記実施形態では、チップ抵抗によって絶縁距離確保素子が構成されている例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、ダイオードやツェナーダイオードなどのチップ抵抗以外の素子によって絶縁距離確保素子を構成してもよい。
 また、上記実施形態では、絶縁距離確保素子が複数のチップ抵抗により構成されている例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、1つのチップ抵抗によって絶縁距離を十分に確保できるのであれば、1つのチップ抵抗により絶縁距離確保素子を構成してもよい。
 また、上記実施形態では、複数のチップ抵抗が直線状に配置されている例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、絶縁距離を十分に確保できるのであれば、屈曲状など直線状以外の形状に複数のチップ抵抗を配置してもよい。
 また、上記実施形態では、第1抵抗と、第2抵抗と、絶縁距離確保素子とが、同一のチップ抵抗により構成されている例を示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、第1抵抗と、第2抵抗と、絶縁距離確保素子とを互いに異なる素子(抵抗)により構成しても、検出回路と他の機器との間に必要な絶縁距離を比較的小さくすることは可能である。
 また、上記実施形態では、検出回路が接地点の電位に対して電気的に浮遊した状態になるように、検出回路と接地点との間の絶縁距離が確保されている例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、検出回路が接地点の電位に対して電気的に浮遊していなくても、絶縁距離確保素子により検出回路の電位を接地点の電位から離間させれば、検出回路と他の機器との間に必要な絶縁距離を短縮することは可能である。
 また、上記実施形態では、本発明の「直流電源」として、太陽光パネルを用いる例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、本発明の「直流電源」として、風力発電装置などの太陽光パネル以外の直流電源を用いてもよい。
 10 太陽光パネル(直流電源、発電部)
 20 電力変換装置
 21 直流交流変換部(電力変換部)
 31 検出回路
 34 第1抵抗
 35 第2抵抗
 36 絶縁距離確保素子
 37 検出用抵抗
 60 チップ抵抗
 61 端子
 62 抵抗体
 100 発電システム

Claims (8)

  1.  直流電源から供給される直流電力を交流電力に変換する電力変換部と、
     前記直流電源と前記電力変換部との間に設けられ、前記直流電源の正極側の絶縁抵抗値および負極側の絶縁抵抗値を検出する検出回路と、
     前記検出回路と接地点との間に設けられ、前記検出回路と前記接地点との間の絶縁距離を確保するための絶縁距離確保素子とを備える、電力変換装置。
  2.  前記絶縁距離確保素子は、一対の端子と、前記一対の端子の間に設けられる抵抗体とを有するチップ抵抗を含む、請求項1に記載の電力変換装置。
  3.  前記絶縁距離確保素子は、互いに直列に接続された複数の前記チップ抵抗を含む、請求項2に記載の電力変換装置。
  4.  前記複数のチップ抵抗は、直線状に配置されている、請求項3に記載の電力変換装置。
  5.  前記検出回路と前記直流電源の正極側との間に設けられる第1抵抗と、
     前記検出回路と前記直流電源の負極側との間に設けられる第2抵抗とをさらに備え、
     前記絶縁距離確保素子、前記第1抵抗および前記第2抵抗は、同一の前記チップ抵抗により構成されている、請求項2~4のいずれか1項に記載の電力変換装置。
  6.  前記第1抵抗および前記第2抵抗と、前記チップ抵抗により構成されている前記絶縁距離確保素子との間に設けられる検出用抵抗をさらに備え、
     前記検出用抵抗の抵抗値は、前記第1抵抗、前記第2抵抗および前記チップ抵抗により構成されている前記絶縁距離確保素子の各々の抵抗値よりも小さく、
     前記検出回路は、前記検出用抵抗の両端の電圧を検出するように構成されている、請求項5に記載の電力変換装置。
  7.  前記絶縁距離確保素子は、前記検出回路が前記接地点の電位に対して電気的に浮遊した状態になるように、前記検出回路と前記接地点との間の絶縁距離を確保するように構成されている、請求項1~6のいずれか1項に記載の電力変換装置。
  8.  自然エネルギを利用した発電部と、前記発電部から供給される電力を変換する電力変換装置とを備え、
     前記電力変換装置は、
     前記発電部から供給される直流電力を交流電力に変換する電力変換部と、
     前記発電部と前記電力変換部との間に設けられ、前記発電部の正極側の絶縁抵抗値および負極側の絶縁抵抗値を検出する検出回路と、
     前記検出回路と接地点との間に設けられ、前記検出回路と前記接地点との間の絶縁距離を確保するための絶縁距離確保素子とを含む、発電システム。
     
     
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