WO2021182173A1 - パワーコンディショナ - Google Patents

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WO2021182173A1
WO2021182173A1 PCT/JP2021/007868 JP2021007868W WO2021182173A1 WO 2021182173 A1 WO2021182173 A1 WO 2021182173A1 JP 2021007868 W JP2021007868 W JP 2021007868W WO 2021182173 A1 WO2021182173 A1 WO 2021182173A1
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WO
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power
bus
storage battery
frequency
inverter
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Application number
PCT/JP2021/007868
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English (en)
French (fr)
Inventor
祐樹 石倉
寛幸 安井
文美 北尾
Original Assignee
株式会社村田製作所
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • H01M10/0525Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
    • 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
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • H02J7/35Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering with light sensitive cells
    • 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
    • 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
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • This disclosure relates to a power conditioner.
  • a photovoltaic power generation system is installed in a general household, for example, and is equipped with a power conditioner that converts the power generated by the solar panel into AC power and outputs it (see, for example, Patent Document 1).
  • the power conditioner includes a DC / DC conversion circuit that converts the output voltage of the solar panel and a DC / AC conversion circuit that converts the DC power obtained from the DC / DC conversion circuit via the DC bus line into AC power.
  • the power conditioner includes a storage battery connected to a DC bus line via a DC / DC conversion circuit. The storage battery is charged and discharged from the DC bus line via the DC / DC conversion circuit.
  • the power conditioner charges and discharges the storage battery via the DC / DC conversion circuit when the voltage value of the DC bus and the terminal voltage value of the storage battery are different.
  • the conversion loss generated in the DC / DC conversion circuit deteriorates the system efficiency.
  • the internal resistance value of the storage battery changes depending on the temperature of the storage battery, and a loss occurs according to the internal resistance value during charging and discharging. When charging in a region where the internal resistance value is high, there is a problem that the energy generated by the solar panel cannot be efficiently used.
  • the purpose of this disclosure is to provide a power conditioner that enables efficient use of energy generated by solar panels.
  • the power conditioner which is one aspect of the present disclosure, has a step-up chopper circuit that converts the generated power of the solar panel and outputs it to the DC bus, and can convert the power of the DC bus into AC power and connect it to the power system.
  • Inverter a storage battery directly connected to the DC bus and charged by the electric power in the DC bus, and a control unit for controlling the step-up chopper circuit and the inverter are provided, and the DC bus is driven by driving the inverter.
  • the pulsating voltage of the first frequency component pulsating at a frequency twice the commercial frequency of the power system appearing in is applied to the storage battery.
  • the pulsating voltage of the first frequency component is applied to the storage battery directly connected to the DC bus, that is, the storage battery is charged and discharged by the pulsating voltage having a frequency twice the commercial frequency.
  • These charging and discharging generate heat in the storage battery, and the temperature of the storage battery rises.
  • the system efficiency is improved because the storage battery is directly connected to the DC bus, that is, the DC / DC conversion circuit is not provided between the storage battery and the DC bus, and the internal resistance loss due to the internal resistance is reduced due to the temperature rise of the storage battery. Therefore, the generated power of the solar panel, that is, the energy generated by the solar panel can be efficiently utilized.
  • the storage battery is preferably a lithium ion secondary battery using lithium iron phosphate for the positive electrode.
  • a lithium ion secondary battery using lithium iron phosphate for the positive electrode has a flat voltage characteristic in which the amount of change in voltage between terminals is small in a wide range of SOC compared to a ternary lithium ion secondary battery. have. Therefore, the voltage of the DC bus can be stabilized by directly connecting the lithium ion secondary battery using lithium iron phosphate to the positive electrode as a storage battery to the DC bus.
  • the DC bus includes a first power line and a second power line
  • the step-up chopper circuit includes an inductor element whose first end is connected to the solar panel and a first inductor element.
  • a rectifying element connected in the forward direction from the two ends toward the first power line, connected between the node between the inductor element and the rectifying element and the second power line, and on / off controlled by the control unit. It is preferable to include a switching element to be used.
  • the boost chopper circuit includes an inductor element, a switching element, and a rectifying element. Therefore, with a simple configuration, it is possible to obtain output power obtained by boosting the power generated by the solar panel.
  • the DC bus is not connected to an electrolytic capacitor that smoothes the output power of the step-up chopper circuit.
  • the power conditioner can be made smaller and lighter because an electrolytic capacitor with a large capacity for smoothing high-voltage power is not connected.
  • an electrolytic capacitor with a large capacity for smoothing high-voltage power is not connected.
  • the evaporation (dry-up) of the electrolytic solution inside affects the product life of the electrolytic capacitor and the power conditioner due to the structure of the parts. Therefore, the long-term reliability of the power conditioner can be improved by not using the electrolytic capacitor.
  • the inverter includes the plurality of switching elements, and the control unit PWM-controls the switching elements of the inverter with a control signal having a frequency higher than the commercial frequency, and causes the direct current.
  • the pulsating voltage of the second frequency component including the harmonic component having the frequency of the control signal as the frequency of the fundamental wave of the control signal is superimposed on the voltage of the bus, and the storage battery is subjected to the direct current by the electric wire including the inverter element. It is preferably connected to the bus.
  • the pulsating voltage of the first frequency component pulsating at a frequency twice the commercial frequency passes through the inductor element included in the electric wire connecting the storage battery, and the pulsating voltage of the second frequency component including the harmonic component
  • the pulsating voltage does not pass through the inductor element. Therefore, the pulsating voltage of the first frequency component that pulsates at a frequency twice the commercial frequency is applied, and the charge / discharge current flows accordingly to raise the temperature of the storage battery and the second frequency including the harmonic component.
  • the influence of the pulsating voltage of the component on the storage battery can be reduced.
  • the power conditioner is connected to the DC bus and includes a capacitor that filters the pulsating voltage of the second frequency component.
  • Block circuit diagram of the photovoltaic power generation system Circuit diagram of the power conditioner. Schematic block diagram of the power conditioner. Waveform diagram showing the discharge current of the storage battery and the output current of the inverter. Waveform diagram showing the output current of the inverter and the output current of the step-up chopper circuit. A characteristic diagram showing the relationship between the battery capacity and the voltage between terminals for each weight.
  • the photovoltaic power generation system 10 of the present embodiment has a solar panel 11 and a power conditioner 12 connected to the solar panel 11.
  • the photovoltaic power generation system 10 is installed in, for example, a general household.
  • the power conditioner 12 is connected to a system power line 13 of a general household via a distribution board or the like (not shown), and the system power line 13 is connected to a commercial power system 14.
  • the commercial power system 14 is a power distribution system through which an electric power company transmits electric power.
  • An electric device (simply referred to as "device") 15 is connected to the grid power line 13 as an indoor load.
  • the electric device 15 is connected to a power line laid indoors or an outlet installed indoors via a distribution board.
  • the electric device 15 is, for example, an electric device such as a lighting, a television, a refrigerator, a washing machine, an air conditioner, a microwave oven, and the like.
  • the photovoltaic power generation system 10 may be installed in a commercial facility, a factory, or the like.
  • the solar panel 11 has a plurality of power generation cells (solar cell) and an output unit that outputs power based on the plurality of power generation cells.
  • the output unit executes, for example, MPPT (Maximum Power Point Tracking) control that extracts a current at an output voltage that maximizes the output power. As a result, the solar panel 11 outputs the DC power generated by the sunlight.
  • MPPT Maximum Power Point Tracking
  • the power conditioner 12 converts the DC power generated by the solar panel 11 into AC power Pout and outputs it. Then, the power conditioner 12 interconnects or disconnects the solar panel 11 and the commercial power system 14.
  • the power conditioner 12 includes a boost chopper circuit 21, an inverter 22, a filter 23, a grid interconnection relay (simply referred to as “relay”) 24, a storage battery 25, a DC bus 31, a DC-DC converter 27, a rectifier 28, and a control unit. Has 29.
  • the boost chopper circuit 21 and the inverter 22 are connected to each other via a DC bus 31.
  • the storage battery 25 is connected to the DC bus 31 via the electric wire 32. That is, the storage battery 25 is directly connected to the DC bus 31 without going through a conversion circuit such as a DC-DC converter.
  • the storage battery 25 is a battery (secondary battery) that can be charged and discharged.
  • the storage battery 25 is, for example, a lithium ion battery.
  • the storage battery 25 has a plurality of lithium batteries connected in series.
  • the lithium battery of this embodiment uses lithium iron phosphate (LiFePO 4 ) as the positive electrode material.
  • the negative electrode material of the lithium battery is a carbon-based material, for example, graphite (Gr).
  • the storage battery 25 has a battery management unit (BMU: battery management unit) 25a.
  • the battery management unit 25a calculates the amount of electricity stored in the storage battery 25. Further, the battery management unit 25a detects the temperature of the storage battery. The amount of electricity stored in the storage battery 25 is indicated by the SOC (State of Charge) of the storage battery 25. The SOC of the storage battery 25 is calculated from the voltage between the terminals of the storage battery 25 and the charge / discharge current. The amount of electricity stored in the storage battery 25 may be indicated by, for example, the voltage value between the terminals of the storage battery 25.
  • the battery management unit 25a outputs a detection signal including the amount of electricity stored, the temperature, and the like.
  • the control unit 29 includes, for example, a CPU 51, a memory 52, and a peripheral circuit 53, which are connected to each other via an internal bus 54.
  • the memory 52 includes a ROM and a RAM.
  • the memory 52 stores a processing program executed by the CPU 51, various data required for processing, and various data temporarily stored by executing the processing program.
  • the peripheral circuit 53 includes at least one circuit for operating the CPU 51.
  • the peripheral circuit 53 is, for example, a circuit that generates a clock signal for the operation of the control unit 29, an interface circuit that inputs detection signals of various sensors included in the power conditioner 12 and a storage battery 25, and is wired to the outside of the power conditioner 12. Alternatively, it includes a communication circuit that communicates wirelessly, and the like.
  • the CPU 51 directly accesses the peripheral circuit 53 for the information (data) required for executing the processing program, or reads the information (data) stored in the memory 52 from the peripheral circuit 53.
  • the information (data) stored in the memory 52 includes, for example, information stored in the memory 52 from an external terminal connected to the peripheral circuit 53.
  • the control unit 29 controls the boost chopper circuit 21 and the inverter 22 so that the CPU 51 executes the processing program to output the AC power Pout to the grid power line 13 based on the generated power of the solar panel 11. Further, the control unit 29 charges the storage battery 25 based on the surplus power which is the difference between the generated power of the solar panel 11 and the power consumption of the electric device 15 connected to the grid power line 13. 21. Controls the inverter 22.
  • the stored power of the storage battery 25 is discharged toward the DC bus 31 when the solar panel 11 does not generate power, when the power consumption of the electric device 15 exceeds the power generated by the solar panel 11, and so on.
  • the control unit 29 controls the inverter 22 so as to output the AC power Pout based on the discharge power of the storage battery 25 to the grid power line 13.
  • the control unit 29 may stop the step-up chopper circuit 21 when the power consumption of the electric device 15 exceeds the power generated by the solar panel 11 and the storage battery 25 is discharged.
  • the generated power of the solar panel 11 can be calculated from the input voltage and the input power of the step-up chopper circuit 21.
  • the control unit 29 calculates the generated power of the solar panel 11 based on the input voltage and the input current detected by the voltage sensor 41 and the current sensor 42 provided on the input side of the boost chopper circuit 21.
  • the power consumption of the electric device for example, the power consumption can be obtained by the amount of power detected by the power sensor 61 provided in the distribution board (not shown) to which the electric device 15 is connected.
  • the positive electrode terminal and the negative electrode terminal of the solar panel 11 are connected to the step-up chopper circuit 21.
  • the output terminal of the step-up chopper circuit 21 is connected to the inverter 22 via the DC bus 31.
  • the DC bus 31 includes a first power line 31a on the high voltage side and a second power line 31b on the low voltage side.
  • the boost chopper circuit 21 includes an inductor element L11, a transistor T11, and a diode D11.
  • the first terminal of the inductor element L11 is connected to the positive electrode terminal of the solar panel 11, and the second terminal of the inductor element L11 is connected to the transistor T11 and the diode D11.
  • the cathode of the diode D11 is connected to the first power line 31a of the DC bus 31.
  • the transistor T11 is an example of a switching element.
  • the transistor T11 is, for example, an N-channel MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor).
  • the node between the inductor element L11 and the diode D11 is connected to the drain terminal of the transistor T11, and the source terminal of the transistor T11 is connected to the negative electrode terminal of the solar panel 11 and the second power line 31b of the DC bus 31. There is.
  • a control signal S11 is supplied from the control unit 29 to the gate terminal of the transistor T11.
  • the transistor T11 may be an insulated gate bipolar transistor (IGBT: Insulated Gate Bipolar Transistor) or the like.
  • the diode D11 is an example of a rectifying element.
  • a switching element such as a transistor may be used.
  • the control unit 29 adjusts the control signal S11 for turning on / off the transistor T11 of the boost chopper circuit 21 so that the average value of the output voltage of the boost chopper circuit 21 is the voltage of the DC bus 31 (for example, 380 V).
  • the control unit 29 generates a control signal S11 having a predetermined frequency, and adjusts the duty ratio of the control signal S11 by, for example, pulse width modulation (PWM) control.
  • PWM pulse width modulation
  • the frequency of the control signal S11 is set to about several tens of kHz (for example, 20 kHz).
  • the step-up chopper circuit 21 outputs the boosted voltage of the output voltage of the solar panel 11 to the DC bus 31 by turning on / off the transistor T11 in response to the control signal S11.
  • the step-up chopper circuit 21 of the present embodiment does not include a smoothing capacitor included in a general DC-DC converter. Further, in the present embodiment, between the boost chopper circuit 21 and the inverter 22, more specifically, between the DC bus 31, the DC bus 31 and the components of the boost chopper circuit 21, the components of the DC bus 31 and the inverter 22. A smoothing capacitor is not connected between and.
  • a high-capacity aluminum electrolytic capacitor is used as a capacitor for smoothing a high voltage (average value is 380 V) transmitted by the DC bus 31, but in the present embodiment, the smoothing capacitor made of this aluminum electrolytic capacitor is used. It does not have a capacitor.
  • the output voltage of the step-up chopper circuit 21 includes a DC component and a frequency component superimposed on the DC component.
  • the frequency component superimposed on the voltage of the DC bus 31 by the boost chopper circuit 21 is a frequency component including a harmonic component having the frequency of the control signal S11 (switching frequency of the transistor T11) that PWM-controls the transistor T11 as the frequency of the fundamental wave.
  • Second frequency component for example, a frequency component having 20 kHz as the frequency of the fundamental wave.
  • the inverter 22 includes transistors T21, T22, T23, and T24 as switching elements.
  • the transistors T21 to T24 are, for example, N-channel MOSFETs. In addition, IGBTs and the like may be used as the transistors T21 to T24.
  • the drain terminals of the transistors T21 and T22 are connected to the first electric wire 22a on the high voltage side
  • the source terminals of the transistors T21 and T22 are connected to the drain terminals of the transistors T23 and T24
  • the source terminals of the transistors T23 and T24 are the first wires on the low voltage side. 2 It is connected to the electric wire 22b.
  • the inverter 22 is connected in series between the first electric wire 22a and the second electric wire 22b and the series circuit including the transistor T21 and the transistor T23 connected in series between the first electric wire 22a and the second electric wire 22b.
  • a series circuit including a transistor T22 and a transistor T24 connected to the transistor T22 is included.
  • the transistors T21 and T22 are examples of high-side switching elements, and the transistors T23 and T24 are examples of low-side switching elements.
  • Control signals S21 to S24 are supplied from the control unit 29 to the gate terminals of the transistors T21 to T24.
  • the first electric wire 22a and the second electric wire 22b are connected to the first power line 31a and the second power line 31b of the DC bus 31, respectively.
  • the first electric wire 22a and the first power line 31a, and the second electric wire 22b and the second power line 31b are shown separately for convenience by the inverter 22 and the DC bus 31, and may be integrated or further. It may be divided into a plurality of electric wires.
  • the connection point between the source terminal of the transistor T21 and the drain terminal of the transistor T23 and the connection point between the source terminal of the transistor T22 and the drain terminal of the transistor T24 are connected to the filter 23.
  • the control unit 29 generates control signals S21 to S24 having a predetermined frequency, and controls the transistors T21 to T24 of the inverter 22 on and off.
  • the frequencies of the control signals S21 to S24 are set to a frequency higher than the frequency of the AC power (commercial frequency: 50 Hz or 60 Hz) of the commercial power system 14 to which the power conditioner 12 is connected, for example, 20 kHz.
  • the control unit 29 adjusts the pulse widths of the control signals S21 to S24 by, for example, pulse width modulation (PWM) control so that the AC power Pout output to the system power line 13 approaches a sine wave.
  • the frequencies of the control signals S21 to S24 are set to about several tens of kHz (for example, 20 kHz).
  • the inverter 22 driven by these control signals S21 to S24 converts the voltage of the DC bus 31 into an AC voltage of a commercial frequency.
  • the pulsating voltage of the frequency component (first frequency component) that pulsates at a frequency (100 Hz or 120 Hz) twice the commercial frequency appears on the DC bus 31. That is, the pulsating voltage of the first frequency component is superimposed on the voltage of the DC bus 31 as a ripple component.
  • This first frequency component has a lower frequency than the switching frequencies (for example, 20 kHz) of the transistors T11 of the boost chopper circuit 21 and the transistors T21 to T24 of the inverter 22. Therefore, the first frequency component is referred to as a low frequency component, and the above-mentioned second frequency component is referred to as a high frequency component.
  • a frequency including a harmonic component whose fundamental wave frequency is the frequency of the control signals S21 to S24 (switching frequency of the transistors T21 to T24) that PWM-controls the transistors T21 to T24 included in the inverter 22 by driving the inverter 22.
  • the pulsating voltage of the component (second frequency component) is superimposed on the voltage of the DC bus 31. Further, the pulsating voltage of the frequency component including the harmonic component having the switching frequency of the transistors T21 to T23 as the frequency of the fundamental wave is superimposed on the AC power output from the inverter 22 by driving the inverter 22.
  • the filter 23 includes inductor elements L21 and L22 and a capacitor C21.
  • the filter 23 attenuates the high frequency component of the AC power output from the inverter 22 and brings the output voltage and output current of the inverter 22 closer to a sine wave.
  • the filter 23 is connected to the grid power line 13, specifically, the distribution board provided on the grid power line 13 via the grid interconnection relay 24.
  • the control unit 29 closes (turns on) the grid interconnection relay 24 to connect the solar panel 11 and the commercial power system 14, and opens (off) the grid interconnection relay 24 to emit sunlight.
  • the panel 11 is arranged.
  • the storage battery 25 is connected to the DC bus 31 via the electric wire 32.
  • the electric wire 32 includes a first electric wire 32a on the high voltage side and a second electric wire 32b on the low voltage side.
  • the positive terminal of the storage battery 25 is connected to the first power line 31a of the DC bus 31 via the first electric wire 32a, and the negative terminal of the storage battery 25 is connected to the second power line 31b of the DC bus 31 via the second electric wire 32b. It is connected to the.
  • the power conditioner of the present embodiment has a capacitor Cx connected to the DC bus 31.
  • the capacitor Cx is, for example, a film capacitor and has a characteristic of functioning as a filter for a signal having a high frequency component.
  • a film capacitor suitable for high frequencies such as a polystyrene film capacitor and a polypropylene film capacitor can be used.
  • the capacitor Cx filters a second frequency component (high frequency component) superimposed on the voltage of the DC bus 31.
  • the second frequency component (high frequency component) includes switching noise of the transistor T11 as a switching element included in the boost chopper circuit 21, switching noise of transistors T21 to T24 as a switching element included in the inverter 22, external noise, and the like. include.
  • the power conditioner 12 is directly connected to the boost chopper circuit 21 that converts the generated power of the solar panel 11 and outputs it to the DC bus 31, the inverter 22 that converts the power of the DC bus 31 into AC power, and the DC bus 31. It is provided with a storage battery 25 that is charged by electric power in the DC bus 31, and a control unit 29 that controls the boost chopper circuit 21 and the inverter 22.
  • the pulsating voltage of the first frequency component (low frequency component) driven by the inverter 22 is superimposed on the voltage of the DC bus 31.
  • the pulsating voltage of the first frequency component (low frequency component) causes current to be input and output to and from the storage battery 25, that is, the pulsating voltage of the first frequency component (low frequency component) charges the storage battery 25 and from the storage battery 25. Is discharged.
  • the charging and discharging generate heat in the storage battery 25, and the temperature of the storage battery 25 rises. Since the internal resistance loss due to the internal resistance of the storage battery 25 is reduced due to the temperature rise, the power generated by the solar panel 11, that is, the energy generated by the solar panel 11 can be efficiently utilized.
  • FIG. 3 shows an experimental circuit for confirming the action of the power conditioner 12 of the present embodiment on the storage battery 25.
  • current sensors 62 and 63 are provided on the input side and the output side of the inverter 22, and the current Ibat for the storage battery 25 and the alternating current Iout output from the inverter 22 are observed.
  • Case 1 Observe the AC current Iout when discharging (reverse power flow) from the storage battery 25 to the commercial power system 14 and the current Ibat with respect to the storage battery 25.
  • the output voltage of the storage battery 25 was set to 430 [V]
  • the AC voltage of the commercial power system 14 was set to 200 [Vrms]
  • the output power of the storage battery 25 was set to 3200 [W].
  • FIG. 4 shows the waveforms of the alternating current Iout and the current Ibat.
  • Case 2 The AC current Iout and the current Ibat for the storage battery 25 when discharging (reverse power flow) from the boost chopper circuit 21 to the commercial power system 14 are observed.
  • the output voltage of the storage battery 25 was set to 430 [V]
  • the AC voltage of the commercial power system 14 was set to 200 [Vrms]
  • the output power of the storage battery 25 was set to 0 [W]. That is, in this case 2, there is substantially no discharge current from the storage battery 25 to the DC bus 31.
  • FIG. 5 shows the waveforms of the alternating current Iout and the current Ibat.
  • the current Ibat pulsates at a frequency twice the frequency of the AC current Iout due to the DC AC conversion between the current (DC component) Idc discharged from the storage battery 25 and the inverter 22. It includes one frequency component and a harmonic component (second frequency component) in which the operating frequency of the inverter 22 (the frequency at which the transistors T21 to T24 are turned on and off) is the frequency of the fundamental wave.
  • the DC component was 7.5 [Aavg]
  • the total value of the DC component and the AC component was 9.2 [Arms].
  • the current Ibat includes a harmonic component (second frequency component) having the operating frequency of the inverter 22 (the frequency at which the transistors T21 to T24 are turned on and off) as the frequency of the fundamental wave. Since this current Ibat is not discharged from the storage battery 25, the DC component is 0 (zero).
  • the current Ibat contains a harmonic component of 4.9 [Arms].
  • the storage battery 25 of the present embodiment is a lithium ion secondary battery using lithium iron phosphate for the positive electrode.
  • FIG. 6 shows the relationship between the battery capacity and the voltage between terminals for each weight.
  • the characteristic line A41 shows the characteristics of a lithium ion secondary battery using lithium iron phosphate for the positive electrode
  • the characteristic line A42 is a lithium ion using a ternary system (nickel-cobalt-manganese) for the positive electrode. The characteristics of the secondary battery are shown.
  • Lithium-ion secondary batteries that use lithium iron phosphate for the positive electrode are flat compared to ternary (nickel-cobalt-manganese) lithium-ion secondary batteries in that the amount of change in voltage between terminals is small over a wide range of SOC. It has voltage characteristics. Therefore, the voltage of the DC bus 31 can be stabilized by directly connecting the storage battery 25, which is a lithium ion secondary battery using lithium iron phosphate, to the positive electrode of the DC bus 31.
  • the DC bus 31 includes a first power line 31a and a second power line 31b.
  • the boost chopper circuit 21 includes an inductor element L11 whose first end is connected to the solar panel 11, a diode D11 which is connected in the forward direction from the second end of the inductor element L11 toward the first power line 31a, and an inductor element.
  • a transistor T11 is provided in which a first end is connected between the L11 and the diode D11, the second end is grounded, that is, the second end is connected to the second power line 31b, and the control unit 29 controls on / off. Therefore, with a simple configuration, it is possible to obtain the output power P21 in which the power generated by the solar panel 11 is boosted.
  • the DC bus 31 is not connected to the electrolytic capacitor that smoothes the output power of the step-up chopper circuit 21. Since an electrolytic capacitor having a large capacity for smoothing high-voltage power is not connected, the power conditioner 12 can be made smaller and lighter. For example, in an aluminum electrolytic capacitor, the evaporation (dry-up) of the electrolytic solution inside affects the product life of the electrolytic capacitor and the power conditioner due to the structure of the parts. Therefore, the long-term reliability of the power conditioner 12 can be improved by not using an electrolytic capacitor.
  • the electric wire 32 (electric wire 32s shown in FIG. 2) includes an inductor element Lx.
  • the inductor element Lx is a parasitic inductor element of the first electric wire 32a and an inductor element inserted and connected to the first electric wire 32a.
  • the pulsating voltage of the first frequency component (low frequency component) that appears on the DC bus 31 by driving the inverter 22 and pulsates at a frequency twice the commercial frequency is included in the electric wire 32 (first electric wire 32a) connecting the storage battery 25.
  • the pulsating voltage of the second frequency component (high frequency component) including the harmonic component whose fundamental wave frequency is the switching frequency of the step-up chopper circuit 21 and the inverter 22 is applied to the storage battery 25 through the inductor element Lx. It does not pass through Lx and is not applied to the storage battery 25. Therefore, the pulsating voltage of the first frequency component (low frequency component) is applied to the storage battery 25, and the charge / discharge current flows accordingly to raise the temperature of the storage battery 25 and the second frequency component (high frequency component) with respect to the storage battery 25. ) Can reduce the effect of pulsating voltage.
  • the power conditioner 12 is connected to the DC bus 31 and is a capacitor that filters the pulsating voltage of the second frequency component (high frequency component) including the harmonic component whose fundamental frequency is the switching frequency of the boost chopper circuit 21 and the inverter 22. It has Cx. Therefore, since the pulsating voltage of the second frequency component (high frequency component) is filtered by the capacitor Cx, the influence of the pulsating voltage of the second frequency component (high frequency component) on the storage battery 25 directly connected to the DC bus 31 can be reduced.
  • the power conditioner 12 can be connected to the power system by converting the power generated by the solar panel 11 into the boost chopper circuit 21 and outputting it to the DC bus 31 and the power of the DC bus 31 into AC power.
  • the inverter 22 is provided with a storage battery 25 that is directly connected to the DC bus 31 and is charged by electric power in the DC bus 31, and a control unit 29 that controls the boost chopper circuit 21 and the inverter 22.
  • the pulsating voltage of the first frequency component that appears in the DC bus 31 by driving the inverter 22 and pulsates at a frequency twice the commercial frequency is applied to the storage battery 25.
  • the storage battery 25 is a lithium ion secondary battery using lithium iron phosphate for the positive electrode.
  • FIG. 6 shows the relationship between the battery capacity and the voltage between terminals for each weight.
  • the characteristic line A41 shows the characteristics of a lithium ion secondary battery using lithium iron phosphate for the positive electrode
  • the characteristic line A42 is a lithium ion using a ternary system (nickel-cobalt-manganese) for the positive electrode. The characteristics of the secondary battery are shown.
  • Lithium-ion secondary batteries that use lithium iron phosphate for the positive electrode are flat compared to ternary (nickel-cobalt-manganese) lithium-ion secondary batteries in that the amount of change in voltage between terminals is small over a wide range of SOC. It has voltage characteristics. Therefore, the voltage of the DC bus 31 can be stabilized by directly connecting the storage battery 25, which is a lithium ion secondary battery using lithium iron phosphate, to the positive electrode of the DC bus 31.
  • the DC bus 31 includes a first power line 31a and a second power line 31b.
  • the boost chopper circuit 21 includes an inductor element L11 whose first end is connected to the solar panel 11, a diode D11 which is connected in the forward direction from the second end of the inductor element L11 toward the first power line 31a, and an inductor element.
  • a transistor T11 is provided in which a first end is connected between the L11 and the diode D11, the second end is grounded, that is, the second end is connected to the second power line 31b, and the control unit 29 controls on / off. Therefore, with a simple configuration, it is possible to obtain the output power P21 in which the power generated by the solar panel 11 is boosted.
  • An electrolytic capacitor that smoothes the output power of the step-up chopper circuit 21 is not connected to the DC bus 31. Since an electrolytic capacitor having a large capacity for smoothing high-voltage power is not connected, the power conditioner 12 can be made smaller and lighter. For example, in an aluminum electrolytic capacitor, the evaporation (dry-up) of the electrolytic solution inside affects the product life of the electrolytic capacitor and the power conditioner due to the structure of the parts. Therefore, the long-term reliability of the power conditioner 12 can be improved by not using an electrolytic capacitor.
  • the electric wire 32 (electric wire 32s shown in FIG. 2) includes an inductor element Lx.
  • the inductor element Lx is a parasitic inductor element of the first electric wire 32a and an inductor element inserted and connected to the first electric wire 32a.
  • the pulsating voltage of the first frequency component (low frequency component) that appears on the DC bus 31 by driving the inverter 22 and pulsates at a frequency twice the commercial frequency is included in the electric wire 32 (first electric wire 32a) connecting the storage battery 25.
  • the second frequency component includes a harmonic component having the switching frequency driven by the boost chopper circuit 21 as the frequency of the fundamental wave.
  • the pulsating voltage of the second frequency component (high frequency component) generated by driving the boost chopper circuit 21 and the inverter 22 and superimposed on the voltage of the DC bus 31 does not pass through the inductor element Lx, so that the influence on the storage battery 25 can be reduced.
  • the power conditioner 12 is connected to the DC bus 31 to obtain a pulsating voltage of a second frequency component (high frequency component) including a harmonic component having the switching frequency of the boost chopper circuit 21 and the inverter 22 as the frequency of the fundamental wave.
  • a capacitor Cx for filtering is provided. Therefore, since the pulsating voltage of the second frequency component (high frequency component) superimposed on the voltage of the DC bus 31 is filtered by the capacitor Cx, the second frequency component (high frequency component) with respect to the storage battery 25 directly connected to the DC bus 31. The influence of the pulsating voltage can be reduced.
  • NCA nickel-based positive electrode material
  • LCO lithium cobalt oxide
  • NCM ternary system
  • the capacitor Cx shown in FIG. 2 may be omitted.

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Abstract

本開示の一態様は、太陽光パネルによって発電したエネルギーの効率よい活用を可能としたパワーコンディショナを提供する。本開示の一態様に従うパワーコンディショナ(12)は、太陽光パネル(11)の発電電力を変換して直流バス(31)に出力する昇圧チョッパ回路(21)と、直流バス(31)の電力を交流電力に変換し、電力系統に連系可能なインバータ(22)と、直流バス(31)に直接接続され、直流バス(31)における電力により充電される蓄電池(25)と、昇圧チョッパ回路(21)とインバータ(22)とを制御する制御部(29)と、を備える。インバータ(22)の駆動により直流バス(31)に現れる、商用周波数の2倍の周波数にて脈動する第1周波数成分の脈流電圧が蓄電池(25)に印加される。

Description

パワーコンディショナ
 本開示は、パワーコンディショナに関するものである。
 従来、太陽光発電システムは、例えば一般家庭に設置され、太陽光パネルで発電される電力を交流電力に変換して出力するパワーコンディショナを備えている(例えば、特許文献1参照)。パワーコンディショナは、太陽光パネルの出力電圧を変換するDC/DC変換回路と、直流バスラインを介してDC/DC変換回路から得られる直流電力を交流電力に変換するDC/AC変換回路とを備えている。また、パワーコンディショナは、DC/DC変換回路を介して直流バスラインに接続された蓄電池を備えている。蓄電池は、DC/DC変換回路を介して直流バスラインとの間で充放電される。
特開2018-098820号公報
 ところで、パワーコンディショナは、直流バスの電圧値と蓄電池の端子電圧値が異なる場合に、DC/DC変換回路を介して蓄電池を充放電する。この場合、DC/DC変換回路にて生じる変換ロスは、システム効率を悪化させる。また、蓄電池は、蓄電池の温度により内部抵抗値が変化し、充放電時にその内部抵抗値に応じて損失が生じる。内部抵抗値が高い領域で充電すると、太陽光パネルによって発電したエネルギーを効率よく活用できないという問題があった。
 本開示の目的は、太陽光パネルによって発電したエネルギーの効率よい活用を可能としたパワーコンディショナを提供することにある。
 本開示の一態様であるパワーコンディショナは、太陽光パネルの発電電力を変換して直流バスに出力する昇圧チョッパ回路と、前記直流バスの電力を交流電力に変換し、電力系統に連系可能なインバータと、前記直流バスに直接接続され、前記直流バスにおける電力により充電される蓄電池と、前記昇圧チョッパ回路と前記インバータとを制御する制御部と、を備え、前記インバータの駆動によって前記直流バスに現れる前記電力系統の商用周波数の2倍の周波数にて脈動する第1周波数成分の脈動電圧が前記蓄電池に印加される。
 この構成によれば、第1周波数成分の脈動電圧が直流バスに直接接続された蓄電池に印加される、つまり商用周波数の2倍の周波数の脈動電圧により蓄電池に対して充電と放電が行われる。これら充放電により蓄電池に発熱が生じ、蓄電池の温度が上昇する。蓄電池が直流バスに直接接続される、つまり蓄電池と直流バスとの間にDC/DC変換回路を備えていないことによってシステム効率が向上し、かつ蓄電池の温度上昇により内部抵抗による内部抵抗損失が低減されるため、太陽光パネルの発電電力、つまり太陽光パネルによって発電したエネルギーを効率よく活用できる。
 上記のパワーコンディショナにおいて、前記蓄電池は、正極にリン酸鉄リチウムを用いたリチウムイオン二次電池であることが好ましい。
 この構成によれば、正極にリン酸鉄リチウムを用いたリチウムイオン二次電池は、三元系のリチウムイオン二次電池と比べSOCの広い範囲で端子間電圧の変化量が小さいフラットな電圧特性を有している。したがって、この正極にリン酸鉄リチウムを用いたリチウムイオン二次電池を蓄電池として直流バスに直接接続することで、直流バスの電圧を安定化できる。
 上記のパワーコンディショナにおいて、前記直流バスは、第1電力線と第2電力線とを備え、前記昇圧チョッパ回路は、前記太陽光パネルに第1端が接続されたインダクタ素子と、前記インダクタ素子の第2端から前記第1電力線に向けて順方向に接続された整流素子と、前記インダクタ素子と前記整流素子との間のノードと前記第2電力線との間に接続され、前記制御部によりオンオフ制御されるスイッチング素子と、を備えることが好ましい。
 この構成によれば、昇圧チョッパ回路は、インダクタ素子とスイッチング素子と整流素子とを備える。したがって、簡単な構成で、太陽光パネルの発電電力を昇圧した出力電力を得ることができる。
 上記のパワーコンディショナにおいて、前記直流バスには、前記昇圧チョッパ回路の出力電力を平滑化する電解コンデンサは接続されていないことが好ましい。
 この構成によれば、高圧電力を平滑化する容量の大きな電解コンデンサが接続されていないため、パワーコンディショナを小型化、軽量化できる。例えば、アルミ電解コンデンサは、部品の構造上、内部の電解液の蒸発(ドライアップ)が電解コンデンサ及びパワーコンディショナの製品寿命に影響する。従って、電解コンデンサを用いないことで、パワーコンディショナの長期信頼性を向上できる。
 上記のパワーコンディショナにおいて、前記インバータは、前記複数のスイッチング素子を含み、前記制御部は、前記インバータの前記スイッチング素子を、前記商用周波数よりも高い周波数の制御信号にてPWM制御し、前記直流バスの電圧には、前記制御信号の前記制御信号の周波数を基本波の周波数とする高調波成分を含む第2周波数成分の脈動電圧が重畳され、前記蓄電池は、インダクタ素子を含む電線により前記直流バスに接続されていることが好ましい。
 この構成によれば、商用周波数の2倍の周波数にて脈動する第1周波数成分の脈動電圧は、蓄電池を接続する電線に含まれるインダクタ素子を通過し、高調波成分を含む第2周波数成分の脈動電圧はインダクタ素子を通過しない。したがって、商用周波数の2倍の周波数にて脈動する第1周波数成分の脈動電圧が印加され、それに伴って充放電電流が流れることによって蓄電池の温度を上昇させるとともに、高調波成分を含む第2周波数成分の脈動電圧が蓄電池に与える影響を低減できる。
 上記のパワーコンディショナは、前記直流バスに接続され、前記第2周波数成分の脈動電圧を濾波するコンデンサを備えることが好ましい。
 この構成によれば、直流バスに現れる高調波成分を含む第2周波数成分の脈動電圧がコンデンサにより濾波されるため、出力電力を伝達する直流バスに直接接続された蓄電池に対する影響を低減できる。
 本開示の一態様によれば、太陽光パネルによって発電したエネルギーの効率よい活用を可能としたパワーコンディショナを提供することができる。
太陽光発電システムのブロック回路図。 パワーコンディショナの回路図。 パワーコンディショナの概略ブロック図。 蓄電池の放電電流とインバータの出力電流を示す波形図。 インバータの出力電流と昇圧チョッパ回路の出力電流を示す波形図。 重量毎の電池容量と端子間電圧の関係を示す特性図。
 以下、一実施形態を説明する。
 図1に示すように、本実施形態の太陽光発電システム10は、太陽光パネル11と、太陽光パネル11に接続されたパワーコンディショナ12とを有している。太陽光発電システム10は、例えば一般家庭に設置される。パワーコンディショナ12は、図示しない分電盤等を介して一般家庭の系統電力線13に接続され、系統電力線13は商用電力系統14に接続されている。商用電力系統14は、電力会社が電力を伝送する配電系統である。系統電力線13には、屋内負荷として電気機器(単に「機器」と表記)15が接続される。電気機器15は、分電盤を介して屋内に敷設された電力線又は屋内に設置されたコンセント(アウトレット)に接続されるものである。電気機器15は、例えば、照明、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、空気調和機、電子レンジ、等の電気機器である。なお、太陽光発電システム10は、商業施設や工場等に設置されてもよい。
 太陽光パネル11は、複数の発電セル(太陽電池セル)と、複数の発電セルに基づく電力を出力する出力部とを有する。出力部は、例えば出力電力が最大となる出力電圧で電流を取り出すMPPT(Maximum Power Point Tracking:最大電力点追従)制御を実行する。これにより、太陽光パネル11は、太陽光により発電した直流電力を出力する。
 パワーコンディショナ12は、太陽光パネル11にて発電した直流電力を交流電力Poutに変換して出力する。そして、パワーコンディショナ12は、太陽光パネル11と商用電力系統14とを連系又は解列する。
 パワーコンディショナ12は、昇圧チョッパ回路21、インバータ22、フィルタ23、系統連系用リレー(単に「リレー」と表記)24、蓄電池25、直流バス31、DC-DCコンバータ27、整流器28、制御部29を有している。昇圧チョッパ回路21とインバータ22は、直流バス31を介して互いに接続されている。
 図1に示すように、蓄電池25は、電線32を介して直流バス31に接続されている。つまり、蓄電池25は、DC-DCコンバータ等の変換回路を介することなく、直流バス31に直接接続されている。
 蓄電池25は、充放電可能とされた電池(二次電池)である。蓄電池25は、例えばリチウムイオン電池である。蓄電池25は、直列に接続された複数のリチウム電池を有している。本実施形態のリチウム電池は、正極材料にリン酸鉄リチウム(LiFePO)を用いている。リチウム電池の負極材料は、炭素系材料、例えばグラファイト(Gr)である。
 蓄電池25は、バッテリ管理部(BMU:バッテリマネジメントユニット)25aを有している。バッテリ管理部25aは、蓄電池25の蓄電量を算出する。また、バッテリ管理部25aは、蓄電池の温度を検出する。蓄電池25の蓄電量は、蓄電池25のSOC(State of Charge)で示される。蓄電池25のSOCは、蓄電池25の端子間電圧と充放電電流とから算出される。なお、蓄電池25の蓄電量は、例えば蓄電池25の端子間電圧値で示されてもよい。バッテリ管理部25aは、蓄電量、温度、等を含む検出信号を出力する。
 制御部29は、例えばCPU51、メモリ52、周辺回路53を備え、それらは内部バス54を介して互いに接続されている。メモリ52は、ROM、RAMを含む。メモリ52は、CPU51が実行する処理プログラム、処理に必要な各種のデータ、処理プログラムの実行により一時的に格納される各種のデータを記憶する。周辺回路53は、CPU51が動作するための少なくとも1つの回路を含む。周辺回路53は、例えば制御部29の動作のためのクロック信号を生成する回路、パワーコンディショナ12に含む各種のセンサや蓄電池25の検出信号を入力するインタフェース回路、パワーコンディショナ12の外部と有線又は無線で通信する通信回路、等を含む。CPU51は、処理プログラムの実行に際して必要となる情報(データ)を、周辺回路53を直接アクセスする、又は周辺回路53からメモリ52に格納された情報(データ)を読み出す。なお、メモリ52に記憶される情報(データ)は、例えば周辺回路53に接続される外部端末からメモリ52に格納されるものを含む。
 制御部29は、CPU51が処理プログラムを実行することにより、太陽光パネル11の発電電力に基づいて系統電力線13に交流電力Poutを出力するよう、上記の昇圧チョッパ回路21、インバータ22を制御する。また、制御部29は、太陽光パネル11の発電電力と、系統電力線13に接続された電気機器15の消費電力との差である余剰電力に基づいて蓄電池25を充電するように、昇圧チョッパ回路21、インバータ22を制御する。
 蓄電池25の蓄電電力は、太陽光パネル11が発電しないとき、電気機器15の消費電力が太陽光パネル11の発電電力を上回るとき、等において、直流バス31に向けて放電される。制御部29は、蓄電池25の放電電力に基づく交流電力Poutを系統電力線13に出力するようにインバータ22を制御する。なお、制御部29は、電気機器15の消費電力が太陽光パネル11の発電電力を上回り、蓄電池25から放電するときに昇圧チョッパ回路21を停止するようにしてもよい。
 太陽光パネル11の発電電力は、昇圧チョッパ回路21の入力電圧及び入力電力により算出できる。制御部29は、昇圧チョッパ回路21の入力側に設けられた電圧センサ41及び電流センサ42により検出した入力電圧及び入力電流に基づいて、太陽光パネル11の発電電力を算出する。電気機器の消費電力は、例えば電気機器15が接続される図示しない分電盤に設けられた電力センサ61にて検出した電力量により消費電力を得ることができる。
 図2に示すように、太陽光パネル11の正極端子と負極端子は昇圧チョッパ回路21に接続されている。昇圧チョッパ回路21の出力端子は、直流バス31を介してインバータ22に接続されている。直流バス31は、高圧側の第1電力線31aと低圧側の第2電力線31bとを備えている。
 昇圧チョッパ回路21は、インダクタ素子L11とトランジスタT11とダイオードD11とを備えている。インダクタ素子L11の第1端子は太陽光パネル11の正極端子に接続され、インダクタ素子L11の第2端子はトランジスタT11とダイオードD11に接続されている。ダイオードD11のカソードは、直流バス31の第1電力線31aに接続されている。トランジスタT11は、スイッチング素子の一例である。本実施形態において、トランジスタT11は、例えばNチャネルMOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)である。インダクタ素子L11とダイオードD11との間のノードにはトランジスタT11のドレイン端子に接続され、トランジスタT11のソース端子は太陽光パネル11の負極端子と、直流バス31の第2電力線31bとに接続されている。トランジスタT11のゲート端子には、制御部29から制御信号S11が供給される。なお、トランジスタT11を絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT:Insulated Gate Bipolar Transistor)等としてもよい。ダイオードD11は、整流素子の一例である。整流素子として、例えばトランジスタ等のスイッチング素子を用いてもよい。
 制御部29は、昇圧チョッパ回路21の出力電圧の平均値を直流バス31の電圧(例えば380V)とするように、昇圧チョッパ回路21のトランジスタT11をオンオフする制御信号S11を調整する。例えば、制御部29は、所定の周波数の制御信号S11を生成するとともに、制御信号S11のデューティ比を、例えばパルス幅変調(PWM:Pulse Width Modulation)制御により調整する。制御信号S11の周波数は、数十kHz程度(例えば20kHz)に設定される。
 この昇圧チョッパ回路21は、制御信号S11に応じてトランジスタT11がオンオフすることで、太陽光パネル11の出力電圧を昇圧した電圧を、直流バス31に出力する。本実施形態の昇圧チョッパ回路21は、一般的なDC-DCコンバータが有する平滑用コンデンサを備えていない。また、本実施形態において、昇圧チョッパ回路21とインバータ22との間、詳述すると、直流バス31、直流バス31と昇圧チョッパ回路21の構成部材との間、直流バス31とインバータ22の構成部材との間には、平滑用コンデンサが接続されていない。一般的に直流バス31により伝達される高電圧(平均値が380V)を平滑化するコンデンサには、高容量のアルミ電解コンデンサが用いられるが、本実施形態において、このアルミ電解コンデンサからなる平滑用コンデンサを備えていない。
 従って、昇圧チョッパ回路21の出力電圧は、直流成分と、直流成分に重畳された周波数成分を含む。昇圧チョッパ回路21により直流バス31の電圧に重畳する周波数成分は、トランジスタT11をPWM制御する制御信号S11の周波数(トランジスタT11のスイッチング周波数)を基本波の周波数とした高調波成分を含む周波数成分(第2周波数成分)であり、例えば20kHzを基本波の周波数とした周波数成分である。
 インバータ22は、スイッチング素子としてのトランジスタT21,T22,T23,T24を含む。トランジスタT21~T24は、例えばNチャネルMOSFETである。なお、トランジスタT21~T24としてIGBT等を用いてもよい。トランジスタT21,T22のドレイン端子は高圧側の第1電線22aに接続され、トランジスタT21,T22のソース端子はトランジスタT23,T24のドレイン端子に接続され、トランジスタT23,T24のソース端子は低圧側の第2電線22bに接続されている。つまり、インバータ22は、第1電線22aと第2電線22bとの間に直列に接続されたトランジスタT21とトランジスタT23とからなる直列回路と、第1電線22aと第2電線22bとの間に直列に接続されたトランジスタT22とトランジスタT24とからなる直列回路とを含む。トランジスタT21,T22は、ハイサイドスイッチング素子の一例であり、トランジスタT23,T24は、ローサイドスイッチング素子の一例である。各トランジスタT21~T24のゲート端子には、制御部29から制御信号S21~S24が供給される。
 第1電線22aと第2電線22bは、直流バス31の第1電力線31aと第2電力線31bとにそれぞれ接続されている。なお、第1電線22aと第1電力線31a、第2電線22bと第2電力線31bは、インバータ22と直流バス31により便宜上分割して示したものであり、一体的であってもよいし、さらに複数の電線に分割されていてもよい。トランジスタT21のソース端子とトランジスタT23のドレイン端子の間の接続点と、トランジスタT22のソース端子とトランジスタT24のドレイン端子の間の接続点は、フィルタ23に接続されている。
 制御部29は、所定の周波数の制御信号S21~S24を生成し、インバータ22のトランジスタT21~T24をオンオフ制御する。制御信号S21~S24の周波数は、パワーコンディショナ12が連系する商用電力系統14の交流電力の周波数(商用周波数:50Hzまたは60Hz)よりも高い周波数に設定され、例えば20kHzに設定される。制御部29は、系統電力線13に出力する交流電力Poutを正弦波に近づけるように、制御信号S21~S24のパルス幅を、例えばパルス幅変調(PWM)制御により調整する。制御信号S21~S24の周波数は、数十kHz程度(例えば20kHz)に設定される。
 これらの制御信号S21~S24によって駆動されるインバータ22は、直流バス31の電圧を商用周波数の交流電圧に変換する。このとき、直流バス31には、商用周波数の2倍の周波数(100Hzまたは120Hz)にて脈動する周波数成分(第1周波数成分)の脈動電圧が現れる。つまり、直流バス31の電圧には、第1周波数成分の脈動電圧がリップル成分として重畳される。この第1周波数成分は、昇圧チョッパ回路21のトランジスタT11やインバータ22のトランジスタT21~T24のスイッチング周波数(例えば20kHz)と比べ低周波である。このため、第1周波数成分を低周波成分、上述の第2周波数成分を高周波成分と表現する。
 また、インバータ22の駆動により、インバータ22に含まれるトランジスタT21~T24をPWM制御する制御信号S21~S24の周波数(トランジスタT21~T24のスイッチング周波数)を基本波の周波数とした高調波成分を含む周波数成分(第2周波数成分)の脈動電圧が、直流バス31の電圧に重畳する。また、インバータ22の駆動によりインバータ22から出力される交流電力には、トランジスタT21~T23のスイッチング周波数を基本波の周波数とした高調波成分を含む周波数成分の脈動電圧が重畳する。
 フィルタ23は、インダクタ素子L21,L22とコンデンサC21とを含む。フィルタ23は、インバータ22から出力される交流電力の高周波成分を減衰させ、インバータ22の出力電圧と出力電流とを正弦波に近づける。フィルタ23は、系統連系用リレー24を介して系統電力線13、詳しくは系統電力線13に設けられた分電盤に接続される。制御部29は、系統連系用リレー24を閉状態(オン)して太陽光パネル11と商用電力系統14とを連系し、系統連系用リレー24を開状態(オフ)して太陽光パネル11を解列する。
 図2に示すように、蓄電池25は、電線32を介して直流バス31に接続されている。電線32は、高圧側の第1電線32aと低圧側の第2電線32bを含む。蓄電池25のプラス側端子は、第1電線32aを介して直流バス31の第1電力線31aに接続され、蓄電池25のマイナス側端子は、第2電線32bを介して直流バス31の第2電力線31bに接続されている。
 また、本実施形態のパワーコンディショナは、直流バス31に接続されたコンデンサCxを有している。コンデンサCxは、例えばフィルムコンデンサであり、高周波成分の信号に対してフィルタとして機能する特性を有する。フィルムコンデンサとしては、例えばポリスチレンフィルムコンデンサ、ポロプロピレンフィルムコンデンサ、等の高周波に適したフィルムコンデンサを用いることができる。コンデンサCxは、直流バス31の電圧に重畳する第2周波数成分(高周波成分)を濾波する。この第2周波数成分(高周波成分)は、昇圧チョッパ回路21に含まれるスイッチング素子としてのトランジスタT11のスイッチングノイズ、インバータ22に含まれるスイッチング素子としてのトランジスタT21~T24のスイッチングノイズ、外部ノイズ、等を含む。
 (作用)
 次に、本実施形態の作用を説明する。
 パワーコンディショナ12は、太陽光パネル11の発電電力を変換して直流バス31に出力する昇圧チョッパ回路21と、直流バス31の電力を交流電力に変換するインバータ22と、直流バス31に直接接続され、直流バス31における電力により充電される蓄電池25と、昇圧チョッパ回路21とインバータ22とを制御する制御部29と、を備える。
 直流バス31の電圧には、インバータ22の駆動による第1周波数成分(低周波成分)の脈動電圧が重畳する。この第1周波数成分(低周波成分)の脈動電圧により、蓄電池25に対して電流が入出力する、つまり第1周波数成分(低周波成分)の脈動電圧により蓄電池25に対して充電と蓄電池25からの放電が行われる。これら充電と放電とにより蓄電池25に発熱が生じ、蓄電池25の温度が上昇する。温度上昇により蓄電池25の内部抵抗による内部抵抗損失が低減されるため、太陽光パネル11の発電電力、つまり太陽光パネル11によって発電したエネルギーを効率よく活用できる。
 図3は、本実施形態のパワーコンディショナ12について、蓄電池25に対する作用を確認するための実験回路を示す。図3において、インバータ22の入力側と出力側とに電流センサ62、63を設け、蓄電池25に対する電流Ibatと、インバータ22から出力される交流電流Ioutとを観測する。
 ケース1:蓄電池25から商用電力系統14に放電(逆潮流)するときの交流電流Ioutと蓄電池25に対する電流Ibatを観測する。動作条件として、蓄電池25の出力電圧を430[V]、商用電力系統14の交流電圧を200[Vrms]、蓄電池25の出力電力を3200[W]とした。図4は、交流電流Ioutと電流Ibatの波形を示す。
 ケース2:昇圧チョッパ回路21から商用電力系統14に放電(逆潮流)するときの交流電流Ioutと蓄電池25に対する電流Ibatを観測する。動作条件として、蓄電池25の出力電圧を430[V]、商用電力系統14の交流電圧を200[Vrms]、蓄電池25の出力電力を0[W]とした。つまり、このケース2では、蓄電池25から直流バス31への実質的な放電電流が無い。図5は、交流電流Ioutと電流Ibatの波形を示す。
 図4に示すように、電流Ibatは、蓄電池25から放電される電流(直流成分)Idcと、インバータ22による直流交流変換のために、交流電流Ioutの周波数の2倍の周波数にて脈動する第1周波数成分と、インバータ22の動作周波数(トランジスタT21~T24のオンオフする周波数)を基本波の周波数とした高調波成分(第2周波数成分)とを含む。この電流Ibatにおいて、直流成分は7.5[Aavg]、直流成分と交流成分の合計値は9.2[Arms]であった。
 図5に示すように、電流Ibatは、インバータ22の動作周波数(トランジスタT21~T24のオンオフする周波数)を基本波の周波数とした高調波成分(第2周波数成分)を含む。この電流Ibatは、蓄電池25から放電されないため、直流成分は0(零)である。そして、この電流Ibatは、4.9[Arms]の高調波成分を含む。
 本実施形態の蓄電池25は、正極にリン酸鉄リチウムを用いたリチウムイオン二次電池である。図6は、重量毎の電池容量と端子間電圧の関係を示す。図6において、特性線A41は、正極にリン酸鉄リチウムを用いたリチウムイオン二次電池の特性を示し、特性線A42は、正極に三元系(ニッケル-コバルト-マンガン)を用いたリチウムイオン二次電池の特性を示す。正極にリン酸鉄リチウムを用いたリチウムイオン二次電池は、三元系(ニッケル-コバルト-マンガン)のリチウムイオン二次電池と比べ、SOCの広い範囲で端子間電圧の変化量が小さいフラットな電圧特性を有している。したがって、この正極にリン酸鉄リチウムを用いたリチウムイオン二次電池である蓄電池25を直流バス31に直接接続することで、直流バス31の電圧を安定化できる。
 直流バス31は、第1電力線31aと第2電力線31bとを備える。昇圧チョッパ回路21は、太陽光パネル11に第1端が接続されたインダクタ素子L11と、インダクタ素子L11の第2端から第1電力線31aに向けて順方向に接続されたダイオードD11と、インダクタ素子L11とダイオードD11との間に第1端が接続され、第2端が接地、つまり第2電力線31bに接続され、制御部29によりオンオフ制御されるトランジスタT11と、を備える。したがって、簡単な構成で、太陽光パネル11の発電電力を昇圧した出力電力P21を得ることができる。
 本実施形態のパワーコンディショナ12において、直流バス31には、昇圧チョッパ回路21の出力電力を平滑化する電解コンデンサは接続されていない。高圧電力を平滑化する容量の大きな電解コンデンサが接続されていないため、パワーコンディショナ12を小型化、軽量化できる。例えば、アルミ電解コンデンサは、部品の構造上、内部の電解液の蒸発(ドライアップ)が電解コンデンサ及びパワーコンディショナの製品寿命に影響する。従って、電解コンデンサを用いないことで、パワーコンディショナ12の長期信頼性を向上できる。
 図3に示すように、電線32(図2に示す電線32s)は、インダクタ素子Lxを含む。インダクタ素子Lxは、第1電線32aの寄生インダクタ素子ンス、第1電線32aに挿入接続されたインダクタ素子である。インバータ22の駆動により直流バス31に現れる、商用周波数の2倍の周波数で脈動する第1周波数成分(低周波成分)の脈動電圧は、蓄電池25を接続する電線32(第1電線32a)に含まれるインダクタ素子Lxを通過して蓄電池25に印加され、昇圧チョッパ回路21及びインバータ22のスイッチング周波数を基本波の周波数とした高調波成分を含む第2周波数成分(高周波成分)の脈動電圧はインダクタ素子Lxを通過せず、蓄電池25に印加されない。したがって、第1周波数成分(低周波成分)の脈動電圧が蓄電池25に印加され、それに伴って充放電電流が流れることによって蓄電池25の温度を上昇させるとともに、蓄電池25に対する第2周波数成分(高周波成分)の脈動電圧の影響を低減できる。
 パワーコンディショナ12は、直流バス31に接続され、昇圧チョッパ回路21及びインバータ22のスイッチング周波数を基本波の周波数とした高調波成分を含む第2周波数成分(高周波成分)の脈動電圧を濾波するコンデンサCxを備える。従って、第2周波数成分(高周波成分)の脈動電圧がコンデンサCxにより濾波されるため、直流バス31に直接接続された蓄電池25に対する第2周波数成分(高周波成分)の脈動電圧の影響を低減できる。
 (効果)
 以上記述したように、本実施の形態によれば、以下の効果を奏する。
 (1)パワーコンディショナ12は、太陽光パネル11の発電電力を変換して直流バス31に出力する昇圧チョッパ回路21と、直流バス31の電力を交流電力に変換し、電力系統に連系可能なインバータ22と、直流バス31に直接接続され、直流バス31における電力により充電される蓄電池25と、昇圧チョッパ回路21とインバータ22とを制御する制御部29と、を備える。インバータ22の駆動により直流バス31に現れる、商用周波数の2倍の周波数にて脈動する第1周波数成分の脈動電圧が蓄電池25に印加される。
 第1周波数成分の脈動電圧により、直流バス31から蓄電池25に対して電流が入出力する、つまり商用周波数の2倍の周波数にて脈動する第1周波数成分の脈動電圧により蓄電池25に対して充電と蓄電池25からの放電が行われる。これら充電と放電とにより蓄電池25に発熱が生じ、蓄電池25の温度が上昇する。温度上昇により蓄電池25の内部抵抗による内部抵抗損失が低減されるため、太陽光パネル11の発電電力、つまり太陽光パネル11によって発電したエネルギーを効率よく活用できる。
 (2)蓄電池25は、正極にリン酸鉄リチウムを用いたリチウムイオン二次電池である。図6は、重量毎の電池容量と端子間電圧の関係を示す。図6において、特性線A41は、正極にリン酸鉄リチウムを用いたリチウムイオン二次電池の特性を示し、特性線A42は、正極に三元系(ニッケル-コバルト-マンガン)を用いたリチウムイオン二次電池の特性を示す。正極にリン酸鉄リチウムを用いたリチウムイオン二次電池は、三元系(ニッケル-コバルト-マンガン)のリチウムイオン二次電池と比べ、SOCの広い範囲で端子間電圧の変化量が小さいフラットな電圧特性を有している。したがって、この正極にリン酸鉄リチウムを用いたリチウムイオン二次電池である蓄電池25を直流バス31に直接接続することで、直流バス31の電圧を安定化できる。
 (3)直流バス31は、第1電力線31aと第2電力線31bとを備える。昇圧チョッパ回路21は、太陽光パネル11に第1端が接続されたインダクタ素子L11と、インダクタ素子L11の第2端から第1電力線31aに向けて順方向に接続されたダイオードD11と、インダクタ素子L11とダイオードD11との間に第1端が接続され、第2端が接地、つまり第2電力線31bに接続され、制御部29によりオンオフ制御されるトランジスタT11と、を備える。したがって、簡単な構成で、太陽光パネル11の発電電力を昇圧した出力電力P21を得ることができる。
 (4)直流バス31には、昇圧チョッパ回路21の出力電力を平滑化する電解コンデンサは接続されていない。高圧電力を平滑化する容量の大きな電解コンデンサが接続されていないため、パワーコンディショナ12を小型化、軽量化できる。例えば、アルミ電解コンデンサは、部品の構造上、内部の電解液の蒸発(ドライアップ)が電解コンデンサ及びパワーコンディショナの製品寿命に影響する。従って、電解コンデンサを用いないことで、パワーコンディショナ12の長期信頼性を向上できる。
 (5)電線32(図2に示す電線32s)は、インダクタ素子Lxを含む。インダクタ素子Lxは、第1電線32aの寄生インダクタ素子ンス、第1電線32aに挿入接続されたインダクタ素子である。インバータ22の駆動により直流バス31に現れる、商用周波数の2倍の周波数で脈動する第1周波数成分(低周波成分)の脈動電圧は、蓄電池25を接続する電線32(第1電線32a)に含まれるインダクタ素子Lxを通過して蓄電池25に印加され、インバータ22のスイッチング周波数を基本波の周波数とした高調波成分を含む第2周波数成分(高周波成分)の脈動電圧はインダクタ素子Lxを通過せず、蓄電池25に印加されない。したがって、第1周波数成分(低周波成分)の脈動電圧が蓄電池25に印加され、それに伴って充放電電流が流れることによって蓄電池25の温度を上昇させるとともに、蓄電池25に対する第2周波数成分(高周波成分)の脈動電圧の影響を低減できる。なお、第2周波数成分は、昇圧チョッパ回路21の駆動によるスイッチング周波数を基本波の周波数とした高調波成分を含む。従って、昇圧チョッパ回路21及びインバータ22の駆動によって生じ、直流バス31の電圧に重畳する第2周波数成分(高周波成分)の脈動電圧はインダクタ素子Lxを通過しないため、蓄電池25に対する影響を低減できる。
 (6)パワーコンディショナ12は、直流バス31に接続され、昇圧チョッパ回路21及びインバータ22のスイッチング周波数を基本波の周波数とした高調波成分を含む第2周波数成分(高周波成分)の脈動電圧を濾波するコンデンサCxを備える。従って、直流バス31の電圧に重畳される第2周波数成分(高周波成分)の脈動電圧がコンデンサCxにより濾波されるため、直流バス31に直接接続された蓄電池25に対する第2周波数成分(高周波成分)の脈動電圧の影響を低減できる。
 (変更例)
 上記実施形態は、以下の態様で実施してもよい。上記実施形態および以下の変更例は、技術的に矛盾しない範囲で互いに組み合わせて実施することができる。
 ・蓄電池25に、正極材料にニッケル系正極材(NCA)、コバルト酸リチウム(LCO)、三元系(NCM)を用いたリチウムイオン二次電池を用いてもよい。
 ・図2に示すコンデンサCxを省略してもよい。
 10 太陽光発電システム
 11 太陽光パネル
 12 パワーコンディショナ
 13 系統電力線
 14 商用電力系統
 15 電気機器
 21 昇圧チョッパ回路
 22 インバータ
 22a 第1電線
 22b 第2電線
 23 フィルタ
 24 系統連系用リレー
 25 蓄電池
 25a バッテリ管理部
 27 DC-DCコンバータ
 28 整流器
 29 制御部
 31 直流バス
 31a 第1電力線
 31b 第2電力線
 32 電線
 32a 第1電線
 32b 第2電線
 34 内部バス
 41 電圧センサ
 42 電流センサ
 51 CPU
 52 メモリ
 53 周辺回路
 61 電力センサ
 62,63 電流センサ
 A41,A42 特性線
 C21,Cx コンデンサ
 D11 ダイオード
 Ibat 電流
 Idc 電流
 Iout 交流電流
 L11,L21,L22,Lx インダクタ素子
 P21 出力電力
 Pout 交流電力
 S11,S21~S24 制御信号
 T11,T21~T24 トランジスタ

Claims (6)

  1.  太陽光パネルの発電電力を変換して直流バスに出力する昇圧チョッパ回路と、
     前記直流バスの電力を交流電力に変換し、電力系統に連系可能なインバータと、
     前記直流バスに直接接続された蓄電池と、
     前記昇圧チョッパ回路と前記インバータとを制御する制御部と、
     を備え、
     前記インバータの駆動によって前記直流バスに現れる、前記電力系統の商用周波数の2倍の周波数にて脈動する第1周波数成分の脈動電圧が前記蓄電池に印加される、
     パワーコンディショナ。
  2.  前記蓄電池は、正極にリン酸鉄リチウムを用いたリチウムイオン二次電池である、請求項1に記載のパワーコンディショナ。
  3.  前記直流バスは、第1電力線と第2電力線とを備え、
     前記昇圧チョッパ   は、
     前記太陽光パネルに第1端が接続されたインダクタ素子と、
     前記インダクタ素子の第2端から前記第1電力線に向けて順方向に接続された整流素子と、
     前記インダクタ素子と前記整流素子との間のノードと前記第2電力線との間に接続され、前記制御部によりオンオフ制御されるスイッチング素子と、
     を備えた、請求項1又は請求項2に記載のパワーコンディショナ。
  4.  前記直流バスには、前記昇圧チョッパ回路の出力電力を平滑化する電解コンデンサは接続されていない、請求項1から請求項3のいずれか一項に記載のパワーコンディショナ。
  5.  前記インバータは、複数のスイッチング素子を含み、
     前記制御部は、前記インバータの前記スイッチング素子を、前記商用周波数よりも高い周波数の制御信号にてPWM制御し、
     前記直流バスの電圧には、前記制御信号の周波数を基本波の周波数とした高調波成分を含む第2周波数成分の脈動電圧が重畳され、
     前記蓄電池は、インダクタ素子を含む電線により前記直流バスに接続されている、
     請求項1から請求項4のいずれか一項に記載のパワーコンディショナ。
  6.  前記直流バスに接続され、前記第2周波数成分の脈動電圧を濾波するコンデンサを備えた、請求項5に記載のパワーコンディショナ。
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