JP6696819B6 - 直列接続された太陽電池又はその他の電源用の動作点制御回路装置 - Google Patents
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Description
M1〜M7…スイッチング素子(MOSFET)
C1〜C7…コンデンサ
L1〜L6…インダクタ
S1〜S7…制御入力
ct…電極用接続端子
Bt1〜Bt6…充電池(化学電池)セル
Cond1〜Cond2…蓄電器セル
本発明による太陽電池セルの発電動作点制御回路装置の回路構成は、基本的には、非特許文献1〜3に記載されている多段型の昇降圧チョッパ回路の構成と同様である。具体的には、図1(A)を参照して、例えば、2個の太陽電池セルPV1、PV2を直列に接続する場合には、一対の出力端子ot+、ot−の間にて直列に接続された複数の太陽電池セルPV1、PV2の各々に対して(電極用接続端子ctを介して)、コンデンサC1、C2とスイッチング素子M1、M2とが並列に接続され、太陽電池セルPV1、PV2の各々の電極端子ctとスイッチング素子M1、M2の端子との間に於いて、インダクタL1、L2がそれぞれ装入される。しかしながら、本発明の回路構成の場合には、上記の回路構成に対して、更に、太陽電池セル列と出力端子ot−と間にて、コンデンサ列に対して直列にコンデンサC3が追加され、スイッチング素子列に対してスイッチング素子M3が追加される。かかる回路構成に於いては、一組の太陽電池セル、コンデンサ、インダクタ、スイッチング素子から成る回路が一段のチョッパ回路を構成することとなるので、端的に述べれば、本発明の回路は、n個の太陽電池セルを直列に接続する場合には、n+1段のチョッパ回路を含み、そのうちの一段には、太陽電池セルが配置されない構成となっているということができる(従って、例えば、3個の太陽電池セルが直列接続される場合には、4段のチョッパ回路が用いられることとなる。)。なお、上記の追加のコンデンサC3とスイッチング素子M3は、図1(C)に示されている如く、太陽電池セルPV1、PV2の段の間に設けられていてもよく、更に、追加のコンデンサとスイッチング素子との回路は、複数の組にて設けられてもよい(即ち、n個の太陽電池セルを直列に接続する場合には、n+m段のチョッパ回路(mは、正の整数)が用いられてもよい。)。そのような場合も本発明の範囲に含まれることは理解されるべきである。
上記の本発明が適用される発電動作点制御回路装置の作動に於いては、基本的には、既に触れた如く、電圧/電流制御器の作動により、出力端子ot+/ot−間の出力電圧Voutが保持されるとともに、出力端子間に接続された太陽電池セル(PV1,PV2)の発電電圧(V1,V2)を調節するべくスイッチング素子の導通状態[導通(ON)/遮断(OFF)]が制御される。かかる装置は、後述の如く、所謂、多段型の昇圧チョッパ回路であり、各太陽電池セルの発電電圧の高さは、スイッチング素子のスイッチング周期に対するON/OFF状態の時間幅の比率を変更することによって、任意に制御可能であるところ、太陽電池セルは、発電電圧によって発電電力が変化する特性を有し、最大電力点が存在するので、各々の太陽電池セルの発電能力を有効に利用しようとする場合には、出力端子間の出力電圧が各太陽電池セルの最大電力点に於ける発電電圧の総和と実質的に一致させざるをえないこととなる。その場合、出力端子間の出力電圧、即ち、太陽電池セルの最大電力点に於ける発電電圧の総和よりも、負荷の要求する電圧が高いときには、別途、昇圧器を用いる必要が出てくることとなる。
図7(A)を参照して、既に触れた如く、太陽電池は、一般に、図示の如き発電電圧に対して電流(実線)が変化する特性を有しており、その発電電力(一点鎖線)の変化に於いて、電力が最大となる最大電力点(Pm1、Pm2)が存在する。かかる太陽電池の電流−電圧特性及び電力−電圧特性は、太陽電池の環境条件によって変化し、影などによって、受光量が低減すると、例えば、図中、電流Hにて示された特性曲線が、電流Lにて示された特性曲線へと電流が低下する方向へ変化し、従って、電力Hにて示された特性曲線も電力Lにて示された特性曲線へと変化する、といった現象が生ずる。
Vout=V1+V2 …(1a)
V1=D1・Vout …(1b)
V2=D2・Vout …(1c)
即ち、D1+D2=1となる。
なお、ここで、Vout、D1、D2の値は、各素子の許容限界の範囲内で任意に設定可能であることは理解されるべきである。
Vout=V1_pm+V2_pm …(2a)
であるとき(V1_pm、V2_pmは、それぞれ、太陽電池セルの最大電力点に於ける発電電圧)、デューティ比D1、D2を
D1=V1_pm/Vout …(2b)
D2=V2_pm/Vout …(2c)
となるように調節すると、全ての太陽電池セルが、それぞれ、最大電力点に於ける発電電圧にて発電することとなり、全ての太陽電池セルの受光量に対応して得られるはずの最大の電力が得られることとなる。なお、上記の回路に於いて、Vout、D1、D2の値の実際の設定に於いては、MPPT制御回路がVout、D1、D2を変更しながら出力端子間の電圧と電流とをモニターして、発電電力を計測し、最大の電力を与えるVout、D1、D2の条件が決定され、使用されることとなる。
Vout=V1_pm+V2_pm+ΔV …(3a)
であるときでも、式(1a)〜(1c)が成立するので、例えば、式(2b)が成立するとき、即ち、
V1=V1_pm=D1・Vout …(3b)
が成立するときには、V2は、
V2=V2_pm+ΔV=D2・Vout …(3c)
に決定される。即ち、この場合、太陽電池セルPV2の発電電圧は、その最大電力点での発電電圧V2_pmからずれることとなる。そうすると、例えば、図7(A)の特性曲線電力Lを参照して理解される如く、太陽電池セルPV2の発電電力は、V2のずれΔVに伴って、最大電力点の場合に比して低下することとなる(動作点が黒点の位置から白点の位置へ変化する)。即ち、図7(B)の如く、昇圧チョッパ回路の全てに太陽電池セルが接続されている構成に於いては、要求される出力電圧が全ての太陽電池セルの最大電力点に於ける発電電圧の総和より大きいときに、全ての太陽電池セルを最大電力点にて発電させて受光量に対応して最大の電力を得るためには、出力端子ot+、ot−間に、別途、昇圧器の装入が必要となる。
一方、本発明に於いては、既に述べた如く、上記の発電動作点制御回路装置の回路構成に於いて、コンデンサとスイッチング素子とを追加することにより、要求される出力電圧が全ての太陽電池セルの最大電力点に於ける発電電圧の総和より大きいときでも、全ての太陽電池セルを最大電力点にて発電させた状態が実現可能となる。
Vout=V1+V2+V3 …(4a)
V1=D1・Vout …(4b)
V2=D2・Vout …(4c)
V3=D3・Vout …(4d)
即ち、D1+D2+D3=1 …(4e)
となる。
Vout=V1_pm+V2_pm …(5a)
であるとき、デューティ比D1、D2、D3を
D1=V1_pm/Vout …(5b)
D2=V2_pm/Vout …(5c)
D3=0/Vout …(5d)
となるように調節すると、全ての太陽電池セルが、それぞれ、最大電力点に於ける発電電圧にて発電する状態が実現されることとなる。更に、出力電圧Voutが全ての太陽電池セルの最大電力点に於ける発電電圧の総和より大きくした場合、即ち、
Vout=V1_pm+V2_pm+ΔV …(6a)
であるときには、デューティ比D1、D2は、式(4e)を満たす範囲で任意に設定可能なので、D1、D2、D3を
D1=V1_pm/Vout …(5b)
D2=V2_pm/Vout …(5c)
D3=ΔV/Vout …(5d)
となるように調節することが可能となる。即ち、既に述べた如く、図1(A)の回路構成の場合には、コンデンサC3にΔVを保持させることが可能となるため、式(5b)、(5c)の如く、全ての太陽電池セルが最大電力点に於ける発電電圧にて発電を実行する状態が実現可能となる。
上記の本発明による発電動作点制御回路装置は、図3に例示されている如く、二つ以上のユニットU1、U2をそれらの出力端子に於いて並列に接続した状態で使用されてよい。かかる並列接続の構成に於いては、それぞれのユニットU1、U2の出力電圧を一致させる必要があるところ、本発明による発電動作点制御回路装置の場合には、上記の如く、ユニットの出力電圧は、任意に設定できるので、ユニットU1、U2の出力電圧を一致させるための昇高圧手段を別途準備する必要がない点で有利である。
上記の本発明による発電動作点制御回路装置の構成は、太陽電池の他に、図4、図5に例示されている如く、化学電池セル、蓄電器セル、燃料電池セル(固形酸化物型燃料電池であってもよい。)、熱電発電素子、発電機セル(風力、水力、潮力、エンジン等による任意の発電機であってよい。)など、任意の電源セルを直列接続する際に適用されてよい。直列接続される電源セルの各々の最適な動作電圧が異なる場合、本発明による回路構成を使用すれば、それぞれのセルを最適な動作電圧にて動作させることが可能となる。また、上記の本発明による発電動作点制御回路装置の構成は、直列接続される電源の種類が異なる場合に適用されてもよい。例えば、図3に例示されている如き本発明による回路構成を有する複数のユニットを並列接続の構成は、図6に例示されている如く、直列接続される電源セルが互いに異なる複数のユニット(例えば、太陽電池セルが直列接続されているユニットと、充電池(化学電池)セルが直列接続されているユニット)を並列に接続した状態で使用されてよい。
(a)S8=ON、S9=ON、S10=OFFのとき
太陽電池で発電した電力を充電池に充電するモード
(b)S8=ON、S9=ON、S10=ONのとき
太陽電池で発電した電力を出力しながら、余剰な電力を充電池に充電するモード
(c)S8=OFF、S9=ON、S10=ONのとき
充電池の電力だけを出力するモード
(d)S8=ON、S9=OFF、S10=ONのとき
太陽電池の電力だけを出力するモード
かかる構成によれば、太陽電池やその他の電源間で適宜エネルギーの授受ができるので、システムとしてエネルギー効率の良い状態で電力を出力できることとなる。例えば、太陽電池を搭載した電気自動車(EV)に適用すると、走行中は太陽電池で発電した電力と充電池を併用して走行し、駐車中は、太陽電池の発電した電力を出力せずに充電池に蓄電するなどの構成が実現される。
Claims (8)
- 直列接続された複数の太陽電池セルのための発電動作点制御回路装置であって、
一対の出力端子と、
前記一対の出力端子の間にて直列に接続される複数の太陽電池セルの各々の電極端子に接続される複数の電極用接続端子と、
前記一対の出力端子の間にて、前記複数の太陽電池セルの各々に対して、対応する前記電極用接続端子を介して並列に接続されるコンデンサと、
前記一対の出力端子の間にて、前記複数の太陽電池セルの各々に対して、対応する前記電極用接続端子とインダクタとを介して並列に接続されて、前記接続された一対の前記電極用接続端子の間を選択的に互いに導通するスイッチング手段と
を含み、
更に、前記一対の出力端子の間に於いて、前記直列接続される複数の太陽電池セルの一方の端側の前記電極用接続端子と前記出力端子の一方との間又は前記直列接続される複数の太陽電池セルのうちの隣接する二つの太陽電池セルの間の二つの前記電極用接続端子の間にて、前記コンデンサに対して直列して追加のコンデンサが接続され、該追加のコンデンサに対して並列に且つ前記スイッチング手段に対して直列して追加のスイッチング手段が接続され、前記追加のコンデンサ及び前記追加のスイッチング手段に対して太陽電池セルが並列に接続されておらず、
前記スイッチング手段及び前記追加のスイッチング手段が、同一の所定の周期にて、それぞれ、互いに異なる時期に、前記接続された一対の電極用接続端子の間、前記接続された電極用接続端子と前記出力端子の一方との間及び前記二つの電極用接続端子の間のうちの対応する端子間の導通を遮断し、且つ、常に、前記スイッチング手段及び前記追加のスイッチング手段のうちの一つが、前記接続された一対の電極用接続端子の間、前記接続された電極用接続端子と前記出力端子の一方との間及び前記二つの電極用接続端子の間のうちの対応する端子間の導通を遮断し、その他の前記スイッチング手段及び前記追加のスイッチング手段が、前記接続された一対の電極用接続端子の間、前記接続された電極用接続端子と前記出力端子の一方との間及び前記二つの電極用接続端子の間のうちの対応する端子間を導通するよう前記スイッチング手段及び前記追加のスイッチング手段の導通が制御される装置。 - 請求項1の装置であって、前記スイッチング手段の各々の前記所定の周期に対する前記接続された一対の電極用接続端子の間の導通を遮断する時間幅の比が前記一対の出力端子の間の出力電圧に対する前記スイッチング手段の各々の対応する前記太陽電池セルの発電電圧の比であり、前記一対の出力端子の間の出力電圧が前記直列接続された太陽電池セルの発電電圧の総和よりも高い電圧であるときには、前記追加のスイッチング手段の前記所定の周期に対する前記接続された電極用接続端子と前記出力端子の一方との間又は前記二つの電極用接続端子の間の導通を遮断する時間幅の比が前記一対の出力端子の間の出力電圧に対する前記一対の出力端子の間の出力電圧から前記太陽電池セルの発電電圧の総和を差し引いた電圧差の比である装置。
- 請求項2の装置であって、前記一対の出力端子の間の出力電圧が所望の電圧であり、前記スイッチング手段の前記所定の周期に対する前記接続された一対の電極用接続端子の間の導通を遮断する時間幅の比が前記対応する太陽電池セルの発電電圧が最大動作点に於ける電圧となるよう調節されている装置。
- 請求項3の装置であって、前記直列接続された太陽電池セルの発電電圧が前記最大動作点に於ける電圧となるように前記スイッチング手段の各々の前記所定の周期に対する前記接続された一対の電極用接続端子の間の導通を遮断する時間幅の比を調節する手段を更に含む装置。
- 複数の請求項1乃至4のいずれかの装置の一対の出力端子が互いに並列に接続されている装置。
- 請求項1の装置であって、前記太陽電池セルの少なくとも一部が化学電池セル又は蓄電器セルに置換されている装置。
- 複数の請求項6の装置の一対の出力端子が互いに並列に接続されている装置。
- 直列接続された複数の電源セルのための動作点制御回路装置であって、
一対の出力端子と、
前記一対の出力端子の間にて直列に接続される複数の電源セルの各々の電極端子に接続される複数の電極用接続端子と、
前記一対の出力端子の間にて、前記複数の電源セルの各々に対して、対応する前記電極用接続端子を介して並列に接続されるコンデンサと、
前記一対の出力端子の間にて、前記複数の電源セルの各々に対して、対応する前記電極用接続端子とインダクタとを介して並列に接続されて、前記接続された一対の前記電極用接続端子の間を選択的に互いに導通するスイッチング手段と
を含み、
更に、前記一対の出力端子の間に於いて、前記直列接続される複数の電源セルの一方の端側の前記電極用接続端子と前記出力端子の一方との間又は前記直列接続される複数の電源セルのうちの隣接する二つの電源セルの間の二つの前記電極用接続端子の間にて、前記コンデンサに対して直列して追加のコンデンサが接続され、該追加のコンデンサに対して並列に且つ前記スイッチング手段に対して直列して追加のスイッチング手段が接続され、前記追加のコンデンサ及び前記追加のスイッチング手段に対して電源セルが並列に接続されておらず、
前記スイッチング手段及び前記追加のスイッチング手段が、同一の所定の周期にて、それぞれ、互いに異なる時期に、前記接続された一対の電極用接続端子の間、前記接続された電極用接続端子と前記出力端子の一方との間及び前記二つの電極用接続端子の間のうちの対応する端子間の導通を遮断し、且つ、常に、前記スイッチング手段及び前記追加のスイッチング手段のうちの一つが、前記接続された一対の電極用接続端子の間、前記接続された電極用接続端子と前記出力端子の一方との間及び前記二つの電極用接続端子の間のうちの対応する端子間の導通を遮断し、その他の前記スイッチング手段及び前記追加のスイッチング手段が、前記接続された一対の電極用接続端子の間、前記接続された電極用接続端子と前記出力端子の一方との間及び前記二つの電極用接続端子の間のうちの対応する端子間を導通するよう前記スイッチング手段及び前記追加のスイッチング手段の導通が制御される装置。
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