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JP7139630B2 - SOLAR BATTERY ARRAY INSPECTION SYSTEM, POWER CONDITIONER AND SOLAR BATTERY ARRAY INSPECTION METHOD - Google Patents

SOLAR BATTERY ARRAY INSPECTION SYSTEM, POWER CONDITIONER AND SOLAR BATTERY ARRAY INSPECTION METHOD Download PDF

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JP7139630B2 JP2018044017A JP2018044017A JP7139630B2 JP 7139630 B2 JP7139630 B2 JP 7139630B2 JP 2018044017 A JP2018044017 A JP 2018044017A JP 2018044017 A JP2018044017 A JP 2018044017A JP 7139630 B2 JP7139630 B2 JP 7139630B2
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Description

本発明は、太陽電池アレイ検査システムとパワーコンディショナと太陽電池アレイ検査方法とに関する。 The present invention relates to a solar cell array inspection system, a power conditioner, and a solar cell array inspection method.

太陽光発電用のパワーコンディショナ(PCS)として、接続箱と同機能の接続ユニットを内蔵したPCS(例えば、特許文献1参照)が知られている。なお、接続ユニットとは、複数のストリングの出力を複数のブロッキングダイオードを介して各ストリングからの電流が他の各ストリングに流入しないように並列接続するユニット(電気回路)のことである。 As a power conditioner (PCS) for photovoltaic power generation, there is known a PCS (see, for example, Patent Document 1) that incorporates a connection unit having the same function as a connection box. The connection unit is a unit (electric circuit) that connects the outputs of a plurality of strings in parallel via a plurality of blocking diodes so that the current from each string does not flow into the other strings.

そのようなPCSには、太陽電池アレイの各ストリングが直接接続されるべきである。ただし、施工ミスや施工者の知識不足により、接続ユニットを内蔵したPCSに、接続箱を介して太陽電池アレイが接続されてしまうことがある。接続ユニットを内蔵したPCSに接続箱を介して太陽電池アレイが接続されていると、接続ユニット内のブロッキングダイオードと接続箱内のブロッキングダイオードの双方で発電ロスが生じてしまう。 Each string of the solar cell array should be directly connected to such a PCS. However, due to construction errors or lack of knowledge of the installer, the solar cell array may be connected to the PCS containing the connection unit via the connection box. If a solar cell array is connected to a PCS containing a connection unit via a connection box, power generation loss will occur in both the blocking diode in the connection unit and the blocking diode in the connection box.

余分なブロッキングダイオードが存在すると、PCSが、例えば6kW(300V、20A)のものである場合には、発電ロスが40W程度(すなわち、6kWの0.7%程度)増加する。この発電ロスの増加量は、近年のPCSの発電効率が、95%~98%程度であることを考えると、無視できない量である。そして、余分なブロッキングダイオードにより発電ロスが増加するという問題は、接続ユニットを内蔵していないPCSでも生じ得る。 The presence of extra blocking diodes increases power generation losses by as much as 40 W (ie, as much as 0.7% of 6 kW) if the PCS is, for example, of 6 kW (300 V, 20 A). Considering that the power generation efficiency of recent PCS is about 95% to 98%, this increase in power generation loss cannot be ignored. The problem of increased power generation loss due to extra blocking diodes can also occur in a PCS that does not have a built-in connection unit.

特開2016-100990号公報JP 2016-100990 A

本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、太陽電池アレイからの電流経路上に複数のブロッキングダイオードが存在しているか否かを判定できる技術を提供することを目的とする。 SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to provide a technique capable of determining whether or not a plurality of blocking diodes exist on a current path from a solar cell array.

上記目的を達成するために、本発明の一観点に係る太陽電池アレイ検査システムは、 複数のストリングを含む太陽電池アレイのI-Vカーブを計測する計測部と、前記計測部により計測された前記I-Vカーブに基づき、前記太陽電池アレイの開放電圧と、前記I-Vカーブの最も高電圧側に位置している変曲点の電圧とを特定し、特定した前記開放電圧と前記変曲点の電圧との間の電圧差に基づき、前記太陽電池アレイと前記計測部との間の電流経路上に複数のブロッキングダイオードが存在しているか否かを判定する判定部と、を備える。 In order to achieve the above object, a solar cell array inspection system according to one aspect of the present invention includes: a measuring unit for measuring an IV curve of a solar cell array including a plurality of strings; Based on the IV curve, the open-circuit voltage of the solar cell array and the voltage at the inflection point located on the highest voltage side of the IV curve are specified, and the specified open-circuit voltage and the inflection a determination unit that determines whether or not a plurality of blocking diodes are present on a current path between the solar cell array and the measurement unit, based on the voltage difference between the voltages of the points.

すなわち、太陽電池アレイと、当該太陽電池アレイのI-Vカーブを計測する計測部との間の電流経路上に1つ以上のブロッキングダイオードが存在していると、計測部によって計測されるI-Vカーブの開放電圧近傍に傾きが緩やかな部分が現れる。この部分の電
圧軸方向の長さ(太陽電池アレイの開放電圧と、I-Vカーブの最も高電圧側に位置している変曲点の電圧との間の電圧差)は、太陽電池アレイと計測部との間の電流経路上に存在するブロッキングダイオードの数に応じて変化する。そのため、上記構成を有する太陽電池アレイ検査システムによれば、太陽電池アレイとの間の電流経路上に複数のブロッキングダイオード(換言すれば、余分なブロッキングダイオード)が存在しているか否かを判定することができる。
That is, if one or more blocking diodes exist on the current path between the solar cell array and the measurement unit that measures the IV curve of the solar cell array, the IV curve measured by the measurement unit A portion with a gentle slope appears in the vicinity of the open-circuit voltage of the V curve. The length of this portion in the voltage axis direction (the voltage difference between the open-circuit voltage of the solar cell array and the voltage at the inflection point located on the highest voltage side of the IV curve) It changes according to the number of blocking diodes existing on the current path between the measurement unit. Therefore, according to the solar cell array inspection system having the above configuration, it is determined whether or not there are a plurality of blocking diodes (in other words, redundant blocking diodes) on the current path between the solar cell array. be able to.

本発明の上記観点に係る太陽電池アレイ検査システムは、具体的な構成の異なる様々な形で実現することが出来る。例えば、太陽電池アレイ検査システムに、『前記計測部は、複数の接続端子のそれぞれからの入力を接続端子毎に設けられたブロッキングダイオードを介して並列接続して出力する接続ユニットの出力に基づき、前記太陽電池アレイのI-Vカーブを計測し、前記判定部は、前記接続ユニット内の前記ブロッキングダイオードの順方向電圧に応じて予め定められている電圧と前記電圧差とを比較することにより、前記太陽電池アレイと前記計測部との間の電流経路上に前記接続ユニット内の前記ブロッキングダイオードとは異なるブロッキングダイオードが存在しているか否かを判定する』構成を採用しておいても良い。 The solar cell array inspection system according to the above aspects of the present invention can be implemented in various forms with different specific configurations. For example, in a solar cell array inspection system, ``the measurement unit connects inputs from each of a plurality of connection terminals in parallel via a blocking diode provided for each connection terminal, and outputs them based on the output of a connection unit, By measuring the IV curve of the solar cell array and comparing the voltage difference with the voltage predetermined according to the forward voltage of the blocking diode in the connection unit, determining whether or not there is a blocking diode different from the blocking diode in the connection unit on the current path between the solar cell array and the measurement unit.

また、本発明の一観点に係るパワーコンディショナは、それぞれ、ストリングを接続するための複数の接続端子と、前記複数の接続端子のそれぞれからの入力を、接続端子毎に設けられたブロッキングダイオードを介して並列接続して出力する接続ユニットと、前記接続ユニットの出力に基づき、前記複数の接続端子に接続された複数のストリングにより構成された太陽電池アレイのI-Vカーブを計測する計測部と前記計測部により計測された前記I-Vカーブに基づき、前記太陽電池アレイの開放電圧と、前記I-Vカーブの最も高電圧側に位置している変曲点の電圧とを特定し、特定した前記開放電圧と前記変曲点の電圧との間の電圧差に基づき、前記太陽電池アレイと前記計測部との間の電流経路上に複数のブロッキングダイオードが存在しているか否かを判定する判定部と、を備える。 Further, a power conditioner according to an aspect of the present invention includes a plurality of connection terminals for connecting strings, and a blocking diode provided for each connection terminal for input from each of the plurality of connection terminals. a connection unit for outputting by connecting in parallel via a connection unit; and a measurement unit for measuring the IV curve of a solar cell array configured by a plurality of strings connected to the plurality of connection terminals based on the output of the connection unit. Based on the IV curve measured by the measuring unit, the open-circuit voltage of the solar cell array and the voltage at the inflection point located on the highest voltage side of the IV curve are specified, and specified. Based on the voltage difference between the open-circuit voltage and the voltage at the inflection point, it is determined whether or not a plurality of blocking diodes are present on the current path between the solar cell array and the measurement unit. and a determination unit.

また、本発明の一観点に係る太陽電池アレイ検査方法では、1台以上のコンピュータが、複数のストリングを含む太陽電池アレイのI-Vカーブに基づき、前記太陽電池アレイの開放電圧と、前記I-Vカーブの最も高電圧側に位置している変曲点の電圧とを特定する特定ステップと、前記特定ステップにより特定された特定した前記開放電圧と前記変曲点の電圧との間の電圧差に基づき、前記太陽電池アレイと前記I-Vカーブの計測系との間の電流経路上に複数のブロッキングダイオードが存在しているか否かを判定するステップとを実行する。 Further, in the solar cell array inspection method according to one aspect of the present invention, one or more computers determine the open-circuit voltage of the solar cell array, the I -Specifying step of specifying the voltage of the inflection point located on the highest voltage side of the V curve, and the voltage between the specified open circuit voltage and the voltage of the inflection point specified by the specifying step and determining, based on the difference, whether or not there are a plurality of blocking diodes on a current path between the solar cell array and the IV curve measurement system.

従って、これらの技術(パワーコンディショナ、太陽電池アレイ検査方法)によっても、太陽電池アレイとの間の電流経路上に複数のブロッキングダイオードが存在しているか否かを判定することができる。 Therefore, even with these techniques (power conditioner, solar cell array inspection method), it is possible to determine whether or not there are a plurality of blocking diodes on the current path to the solar cell array.

本発明によれば、太陽電池アレイとの間の電流経路上に複数のブロッキングダイオードが存在しているか否かを判定することができる。 According to the present invention, it is possible to determine whether or not a plurality of blocking diodes exist on the current path to the solar cell array.

図1は、本発明の一実施形態に係る太陽電池アレイ検査システムの概略構成及び使用形態の説明図である。FIG. 1 is an explanatory diagram of a schematic configuration and usage of a solar cell array inspection system according to one embodiment of the present invention. 図2は、実施形態に係る太陽電池アレイ検査システムの検査装置が実行する重複ブロッキングダイオード検査処理の流れ図である。FIG. 2 is a flowchart of overlapping blocking diode inspection processing performed by the inspection device of the solar cell array inspection system according to the embodiment. 図3は、ダイオードの順方向特性の説明図である。FIG. 3 is an explanatory diagram of forward characteristics of a diode. 図4は、PCSのI-Vカーブ計測系により計測されるI-Vカーブの説明図である。FIG. 4 is an explanatory diagram of the IV curve measured by the IV curve measurement system of the PCS. 図5は、太陽電池アレイの誤接続例の説明図である。FIG. 5 is an explanatory diagram of an erroneous connection example of a solar cell array.

以下、図面に基づいて、本発明の実施の形態を説明する。 BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION An embodiment of the present invention will be described below based on the drawings.

図1に、本発明の一実施形態に係る太陽電池アレイ検査システムの概略構成及び使用形態を示す。 FIG. 1 shows a schematic configuration and usage of a solar cell array inspection system according to one embodiment of the present invention.

本実施形態に係る太陽電池アレイ検査システムは、パワーコンディショナ(PCS)10と検査装置20とにより構成されたシステムである。 A solar cell array inspection system according to this embodiment is a system configured by a power conditioner (PCS) 10 and an inspection device 20 .

PCS10は、ストリング31を接続するための複数(図では、4つ)の接続端子を備え、それらの接続端子に接続された複数のストリング31(つまり、太陽電池アレイ30)からの電力を系統40及び/又は負荷45に供給する装置である。なお、ストリング31とは、太陽電池パネル32を複数個(複数枚)直列接続したユニットのことである。 The PCS 10 has a plurality of (four in the drawing) connection terminals for connecting the strings 31, and the power from the plurality of strings 31 (that is, the solar cell arrays 30) connected to these connection terminals is supplied to the grid 40. and/or a device that supplies the load 45 . Note that the string 31 is a unit in which a plurality of (plurality of) solar panels 32 are connected in series.

図1に示してあるように、PCS10は、接続ユニット16と電力変換部11と制御部12とを備える。接続ユニット16は、各接続端子からの入力を、接続端子毎に設けられたブロッキングダイオード(逆流防止ダイオード)15を介して並列接続して出力する回路である。すなわち、PCS10は、接続箱と同機能の接続ユニット16を備えている。 As shown in FIG. 1, the PCS 10 comprises a connection unit 16, a power conversion section 11 and a control section 12. FIG. The connection unit 16 is a circuit that connects inputs from each connection terminal in parallel via a blocking diode (backflow prevention diode) 15 provided for each connection terminal and outputs the same. That is, the PCS 10 includes a connection unit 16 having the same function as the connection box.

電力変換部11は、接続ユニット16からの直流電力(つまり、太陽電池アレイ30の発電電力)を交流電力に変換するためのユニットである。電力変換部11は、DC/DCコンバータとDC/ACインバータとにより構成されており、PCS10内には、電力変換部11の入力電流DCIを検出するための電流センサ21、及び、電力変換部11の入力電圧DCVを検出するための電圧センサ22が設けられている。PCS10内は、センサ21、22以外のセンサ(図示略)も設けられている。 The power converter 11 is a unit for converting the DC power from the connection unit 16 (that is, the power generated by the solar cell array 30) into AC power. The power converter 11 is composed of a DC/DC converter and a DC/AC inverter, and the PCS 10 includes a current sensor 21 for detecting the input current DCI of the power converter 11 and the power converter 11 A voltage sensor 22 is provided for detecting the input voltage DCV of the . Inside the PCS 10, sensors (not shown) other than the sensors 21 and 22 are also provided.

制御部12は、プロセッサ(CPU、マイクロコントローラ等)、ゲートドライバ、検査装置20(詳細は後述)と通信を行うための通信インターフェース回路等から構成されたユニットである。制御部12には、電流センサ21及び電圧センサ22を含む各種センサの出力が入力されており、制御部12は、各種センサからの情報に基づき、通常処理やI-Vカーブ計測処理を行う。 The control unit 12 is a unit including a processor (CPU, microcontroller, etc.), a gate driver, a communication interface circuit for communicating with an inspection device 20 (details will be described later), and the like. Outputs of various sensors including the current sensor 21 and the voltage sensor 22 are input to the control unit 12, and the control unit 12 performs normal processing and IV curve measurement processing based on information from the various sensors.

制御部12が行う通常処理は、太陽電池アレイ30から最大電力が取り出されて所望の交流に変換されるように、電力変換部11を制御する処理である。 The normal processing performed by the control unit 12 is processing for controlling the power conversion unit 11 so that the maximum power is extracted from the solar cell array 30 and converted to desired alternating current.

I-Vカーブ計測処理は、検査装置20からI-Vカーブ計測が指示されたときに、制御部12が実行する処理である。このI-Vカーブ計測処理時、制御部12は、電力変換部11の制御により動作点電圧(電力変換部11の入力電圧DCV)を変化させながら、電力変換部11の入力電圧DCV及び入力電流DCIを測定することで、太陽電池アレイ30のI-Vカーブを計測する。そして、制御部12は、計測したI-Vカーブ(DCV、DCIの測定結果)を検査装置20に提供してから、I-Vカーブ計測処理を終了する。以下、このI-Vカーブ計測処理時に機能するPCS10内の部分(制御部12、電力変換部11内のDC/DCコンバータ、電流センサ21、電圧センサ22を主要構成要素とした部分)のことを、I-Vカーブ計測系17と表記する。 The IV curve measurement process is a process executed by the control unit 12 when the inspection apparatus 20 instructs to measure the IV curve. During this IV curve measurement process, the control unit 12 controls the power conversion unit 11 to change the operating point voltage (the input voltage DCV of the power conversion unit 11) while changing the input voltage DCV and the input current of the power conversion unit 11. By measuring the DCI, the IV curve of the solar cell array 30 is measured. After providing the measured IV curve (DCV and DCI measurement results) to the inspection apparatus 20, the control unit 12 terminates the IV curve measurement process. In the following, the parts in the PCS 10 that function during the IV curve measurement process (the parts that mainly consist of the control unit 12, the DC/DC converter in the power conversion unit 11, the current sensor 21, and the voltage sensor 22) are described below. , IV curve measurement system 17 .

検査装置20は、図2に示した手順の重複ブロッキングダイオード検査処理(以下、重複BLD検査処理とも表記する)を行えるように構成(プログラミング)したコンピュー
タである。この検査装置20は、一般的なコンピュータ(ノートパソコン、デスクトップパソコン等)を、重複BLD検査処理を実行可能なようにプログラミングしたものであっても、太陽電池アレイ検査システムの構成要素として使用するために製造された装置であっても良い。また、検査装置20は、USBケーブル等のケーブルでPCS10と接続されるものであっても、通信ネットワーク(インターネット等)を介してPCS10と接続されるものであっても良い。
The inspection apparatus 20 is a computer configured (programmed) so as to perform overlapping blocking diode inspection processing (hereinafter also referred to as overlapping BLD inspection processing) of the procedure shown in FIG. This inspection apparatus 20 can be used as a component of a solar cell array inspection system even if a general computer (laptop computer, desktop computer, etc.) is programmed to be capable of executing redundant BLD inspection processing. It may be a device manufactured in Also, the inspection device 20 may be connected to the PCS 10 via a cable such as a USB cable, or may be connected to the PCS 10 via a communication network (such as the Internet).

重複BLD検査処理は、検査装置20が備える入力装置(キーボード等)に対して所定の操作がなされたときに、検査装置20(検査装置20内のプロセッサ)が実行する処理である。なお、この重複BLD検査処理は、太陽電池アレイ30とPCS10との間に余分なブロッキングダイオードが存在しているか否かを検査するための処理である。従って、重複BLD検査処理は、通常、太陽電池アレイ30の構成の変更後や、パワーコンディショナのPCS10への交換後に実行される。 The duplicate BLD inspection process is a process executed by the inspection device 20 (the processor within the inspection device 20) when a predetermined operation is performed on an input device (keyboard, etc.) included in the inspection device 20. FIG. Note that this overlap BLD inspection process is a process for inspecting whether or not there is an extra blocking diode between the solar cell array 30 and the PCS 10 . Therefore, the redundant BLD inspection process is normally performed after changing the configuration of the solar cell array 30 or after replacing the power conditioner with the PCS 10 .

以下、重複BLD検査処理(図2)の内容を、重複BLD検査処理の処理手順、重複BLD検査処理の原理の順に、説明する。 The contents of the overlap BLD inspection process (FIG. 2) will be described below in order of the procedure of the overlap BLD inspection process and the principle of the overlap BLD inspection process.

・重複BLD検査処理の処理手順
図示してあるように、重複BLD検査処理を開始した検査装置20は、まず、PCS10(制御部12)にI-Vカーブ計測を指示する(ステップS101)。そして、検査装置20は、その指示に従って、制御部12が実行したI-Vカーブ計測処理の処理結果(つまり、I-Vカーブの計測結果)を、PCS10から取得する(ステップS101)。
Processing Procedure of Duplicate BLD Inspection Processing As shown in the figure, the inspection apparatus 20 that has started the duplicate BLD inspection processing first instructs the PCS 10 (control unit 12) to measure the IV curve (step S101). Then, according to the instruction, the inspection device 20 acquires the processing result of the IV curve measurement process executed by the control unit 12 (that is, the measurement result of the IV curve) from the PCS 10 (step S101).

太陽電池アレイ30のI-VカーブをPCS10から取得した検査装置20は、当該I-Vカーブに基づき、太陽電池アレイ30の開放電圧Vocと、I-Vカーブの最も高電圧側に位置している変曲点の電圧Vbldとを特定する(ステップS102)。また、検査装置20は、それらの電圧間の電圧差をVref(=VocーVbld)を算出する(ステップS102)。 The inspection device 20, which has acquired the IV curve of the solar cell array 30 from the PCS 10, determines the open-circuit voltage Voc of the solar cell array 30 and the IV curve located on the highest voltage side based on the IV curve. A voltage Vbld at an inflection point is specified (step S102). Also, the inspection device 20 calculates Vref (=Voc-Vbld), which is the voltage difference between those voltages (step S102).

その後、検査装置20は、上記電圧差Vrefが閾値電圧よりも高いか否かを判断する(ステップS103)。ここで、閾値電圧とは、接続ユニット16に用いられているブロッキングダイオード15の順方向電圧Vfよりも大きく、当該Vfと一般的なブロッキングダイオード(又は、順方向電圧が最小のブロッキングダイオード)の順方向電圧Vfとの和よりも小さな値となるように予め定めている値(電圧値)のことである。 After that, the inspection device 20 determines whether or not the voltage difference Vref is higher than the threshold voltage (step S103). Here, the threshold voltage is larger than the forward voltage Vf of the blocking diode 15 used in the connection unit 16, and is the order of Vf and a general blocking diode (or a blocking diode with the smallest forward voltage). It is a value (voltage value) predetermined to be smaller than the sum of the direction voltage Vf.

検査装置20は、Vrefが閾値電圧以下であった場合(ステップS103;NO)には、太陽電池アレイ30とPCS10との間に余分なブロッキングダイオードが存在していない旨を示す検査結果情報を出力する(ステップS104)。なお、本実施形態に係る検査装置20が、ステップS104にて行う処理は、検査結果情報をディスプレイの画面上に表示する処理である。ただし、ステップS104の処理は、ユーザに検査結果情報を通知できる他の処理、例えば、検査結果情報を音声出力する処理や、検査結果情報を印刷する処理であっても良い。 If Vref is equal to or lower than the threshold voltage (step S103; NO), inspection device 20 outputs inspection result information indicating that there is no excess blocking diode between solar cell array 30 and PCS 10. (step S104). The process performed by the inspection apparatus 20 according to the present embodiment in step S104 is a process of displaying inspection result information on the screen of the display. However, the processing of step S104 may be other processing capable of notifying the user of the inspection result information, for example, processing of outputting the inspection result information by voice, or processing of printing the inspection result information.

一方、Vrefが閾値電圧を超えていた場合(ステップS103;YES)、検査装置20は、太陽電池アレイ30とPCS10との間に余分なブロッキングダイオードが存在していない旨を示す検査結果情報を出力する(ステップS105)。 On the other hand, if Vref exceeds the threshold voltage (step S103; YES), inspection device 20 outputs inspection result information indicating that there is no extra blocking diode between solar cell array 30 and PCS 10. (step S105).

そして、ステップS104又はS105の処理を終えた検査装置20は、この重複BLD検査処理を終了する。 After finishing the process of step S104 or S105, the inspection apparatus 20 ends this double BLD inspection process.

・重複BLD検査処理の原理
上記した重複BLD検査処理は、以下の原理に基づき、太陽電池アレイ30とPCS10との間に余分なブロッキングダイオードが存在しているか否かを検査するものである。
- Principle of redundant BLD inspection process The redundant BLD inspection process described above inspects whether or not an extra blocking diode exists between the solar cell array 30 and the PCS 10 based on the following principle.

一般的なダイオードは、図3に示したような順方向特性、すなわち、『端子間電圧が順方向電圧Vfとなるまでは、電流が殆ど流れず、端子間電圧が順方向電圧Vfに達すると大きな電流が流れる』という順方向特性を有している。そして、I-Vカーブ計測系17には、接続ユニット16(ブロッキングダイオード15)を介して太陽電池アレイ30の出力が入力されている。そのため、I-Vカーブ計測系17により計測される太陽電池アレイ30のI-Vカーブには、ブロッキングダイオード15の順方向特性の影響で、図4に模式的に示したように、開放電圧Voc近傍に傾きが緩やかな部分が現れる。 General diodes have forward characteristics as shown in FIG. It has a forward characteristic that a large current flows. The output of the solar cell array 30 is input to the IV curve measurement system 17 via the connection unit 16 (blocking diode 15). Therefore, due to the influence of the forward characteristics of the blocking diode 15, the IV curve of the solar cell array 30 measured by the IV curve measurement system 17 has an open-circuit voltage Voc A portion with a gentle slope appears in the vicinity.

この部分(以下、平坦部と表記する)の電圧軸方向の長さ、すなわち、開放電圧Vocと、I-Vカーブの最も高電圧側に位置している変曲点の電圧Vbldとの間の電圧差Vrefは、太陽電池アレイ30とI-Vカーブ計測系17との間の電流経路上に存在するブロッキングダイオード15の数に応じて変化する。より具体的には、上記電圧差Vrefは、太陽電池アレイ30とI-Vカーブ計測系17との間に存在する各ブロッキングダイオード15の順方向電圧Vfの総和とほぼ等しい値となる。なお、Vfは、1V程度であり、太陽電池アレイ30のVocは、通常、200V~300V程度であるので、太陽電池アレイ30のI-Vカーブに実際に現れる平坦部は、図4に示したものよりも極めて小さなものである。 The length of this portion (hereinafter referred to as the flat portion) in the voltage axis direction, that is, between the open circuit voltage Voc and the voltage Vbld at the inflection point located on the highest voltage side of the IV curve Voltage difference Vref changes according to the number of blocking diodes 15 present on the current path between solar cell array 30 and IV curve measurement system 17 . More specifically, the voltage difference Vref has a value substantially equal to the total sum of the forward voltages Vf of the blocking diodes 15 existing between the solar cell array 30 and the IV curve measuring system 17 . Note that Vf is about 1 V, and Voc of the solar cell array 30 is usually about 200 V to 300 V. Therefore, the flat portion that actually appears in the IV curve of the solar cell array 30 is shown in FIG. It's much smaller than anything else.

電圧差Vrefと太陽電池アレイ30とI-Vカーブ計測系17との間のブロッキングダイオード15の数との間に上記のような関係がある。そのため、太陽電池アレイ30の各ストリング31が直接PCS10に接続されている場合(図1参照)には、電圧差Vrefが、接続ユニット16内のブロッキングダイオード15の順方向電圧Vfと同程度の値となる。一方、図5に示したように、太陽電池アレイ30が接続箱18を介してPCS10に接続されている場合には、電圧差Vrefが、接続ユニット16内のブロッキングダイオード15の順方向電圧Vfの2倍程度の値(接続ユニット16内と接続箱18内の2つのブロッキングダイオード15の順方向電圧Vfの和程度の値)となる。 The relationship between the voltage difference Vref and the number of blocking diodes 15 between the solar cell array 30 and the IV curve measurement system 17 is as described above. Therefore, when each string 31 of the solar cell array 30 is directly connected to the PCS 10 (see FIG. 1), the voltage difference Vref is approximately the same value as the forward voltage Vf of the blocking diode 15 in the connection unit 16. becomes. On the other hand, when the solar cell array 30 is connected to the PCS 10 via the junction box 18 as shown in FIG. The value is approximately doubled (approximately the sum of the forward voltages Vf of the two blocking diodes 15 in the connection unit 16 and the connection box 18).

従って、電圧差Vrefと、接続ユニット16内のブロッキングダイオード15の順方向電圧Vfよりも大きく、当該Vfと一般的なブロッキングダイオード(又は、順方向電圧が最小のブロッキングダイオード)の順方向電圧Vfとの和よりも小さな値(つまり、上記した閾値電圧)との比較により、太陽電池アレイ30とPCS10との間に余分なブロッキングダイオードが存在しているか否かを検査(判定)できることになる。 Therefore, the voltage difference Vref is greater than the forward voltage Vf of the blocking diode 15 in the connection unit 16, and the forward voltage Vf of the common blocking diode (or the blocking diode with the smallest forward voltage) and Vf (that is, the above-described threshold voltage) makes it possible to check (determine) whether or not an extra blocking diode exists between the solar cell array 30 and the PCS 10 .

以上、説明したように、本実施形態に係る太陽電池アレイ検査システムは、ユーザ(太陽電池アレイ30の施工者等)に、太陽電池アレイ30とPCS10との間に余分なブロッキングダイオードが存在しているか否かを通知することが出来る。従って、本実施形態に係る太陽電池アレイ検査システムによれば、余分なブロッキングダイオードが存在しているが故に、発電ロスが多い状態で太陽電池アレイシステムが使用され続けることを防止できる。 As described above, the solar cell array inspection system according to the present embodiment provides the user (such as the installer of the solar cell array 30) with the possibility that an extra blocking diode exists between the solar cell array 30 and the PCS 10. You can let us know if you have it or not. Therefore, according to the solar cell array inspection system according to the present embodiment, it is possible to prevent the solar cell array system from being continuously used in a state where power generation loss is large due to the presence of extra blocking diodes.

《変形例》
上記した実施形態に係る太陽電池アレイ検査システムは、様々な変形が可能なものである。例えば、接続ユニット16を内蔵していないPCSに、2個以上のブロッキングダイオードを介して太陽電池アレイ30が接続されることもある。従って、太陽電池アレイ検査システムのPCS10を、接続ユニット16を内蔵していないPCSに変更しても良い。
<<Modification>>
Various modifications are possible for the solar cell array inspection system according to the embodiment described above. For example, the solar cell array 30 may be connected to a PCS that does not incorporate the connection unit 16 through two or more blocking diodes. Therefore, the PCS 10 of the photovoltaic array inspection system may be changed to a PCS that does not incorporate the connection unit 16 .

PCS10の制御部12に、検査装置20としての機能を付与しておいても良い。また、PCS10の具体的な回路構成、重複BLD検査処理の具体的な処理手順が上記したものとは異なっても良いことなどは、当然のことである。 The control unit 12 of the PCS 10 may be given the function of the inspection device 20 . Also, it is a matter of course that the specific circuit configuration of the PCS 10 and the specific processing procedure of the duplicate BLD inspection process may be different from those described above.

《付記》
(1) 複数のストリング(31)を含む太陽電池アレイ(30)のI-Vカーブを計測する計測部(17)と、
前記計測部(17)により計測された前記I-Vカーブに基づき、前記太陽電池アレイ(30)の開放電圧と、前記I-Vカーブの最も高電圧側に位置している変曲点の電圧とを特定し、特定した前記開放電圧と前記変曲点の電圧との間の電圧差に基づき、前記太陽電池アレイ(30)と前記計測部(17)との間の電流経路上に複数のブロッキングダイオード(15)が存在しているか否かを判定する判定部(20)と、
を備えることを特徴とする太陽電池アレイ検査システム。
<<Note>>
(1) a measuring unit (17) for measuring an IV curve of a solar cell array (30) including a plurality of strings (31);
Based on the IV curve measured by the measuring unit (17), the open-circuit voltage of the solar cell array (30) and the voltage at the inflection point located on the highest voltage side of the IV curve and based on the voltage difference between the identified open-circuit voltage and the voltage at the inflection point, a plurality of current paths between the solar cell array (30) and the measurement unit (17) a determination unit (20) for determining whether or not a blocking diode (15) exists;
A solar cell array inspection system comprising:

(2) それぞれ、ストリング(31)を接続するための複数の接続端子と、
前記複数の接続端子のそれぞれからの入力を、接続端子毎に設けられたブロッキングダイオード(15)を介して並列接続して出力する接続ユニット(18)と、
前記接続ユニット(18)の出力に基づき、前記複数の接続端子に接続された複数のストリングにより構成された太陽電池アレイのI-Vカーブを計測する計測部(17)と、
前記計測部(17)により計測された前記I-Vカーブに基づき、前記太陽電池アレイ(30)の開放電圧と、前記I-Vカーブの最も高電圧側に位置している変曲点の電圧とを特定し、特定した前記開放電圧と前記変曲点の電圧との間の電圧差に基づき、前記太陽電池アレイ(30)と前記計測部との間の電流経路上に複数のブロッキングダイオード(15)が存在しているか否かを判定する判定部(12)と、
を備えることを特徴とするパワーコンディショナ。
(2) a plurality of connection terminals, each for connecting a string (31);
a connection unit (18) for connecting inputs from each of the plurality of connection terminals in parallel via a blocking diode (15) provided for each connection terminal and outputting the input;
a measurement unit (17) for measuring an IV curve of a solar cell array composed of a plurality of strings connected to the plurality of connection terminals, based on the output of the connection unit (18);
Based on the IV curve measured by the measuring unit (17), the open-circuit voltage of the solar cell array (30) and the voltage at the inflection point located on the highest voltage side of the IV curve and a plurality of blocking diodes ( 15), a determination unit (12) for determining whether or not there exists;
A power conditioner comprising:

(3) 1台以上のコンピュータが、
複数のストリング(31)を含む太陽電池アレイ(30)のI-Vカーブに基づき、前記太陽電池アレイ(30)の開放電圧と、前記I-Vカーブの最も高電圧側に位置している変曲点の電圧とを特定する特定ステップ(S102)と、
前記特定ステップ(S102)により特定された前記開放電圧と前記変曲点の電圧との間の電圧差に基づき、前記太陽電池アレイ(30)と前記I-Vカーブの計測系との間の電流経路上に複数のブロッキングダイオード(15)が存在しているか否かを判定するステップ(S103)と、
ことを特徴とする太陽電池アレイ検査方法。
(3) one or more computers
Based on the IV curve of a solar cell array (30) including a plurality of strings (31), the open-circuit voltage of the solar cell array (30) and the variable located on the highest voltage side of the IV curve. an identification step (S102) of identifying the voltage at the bending point;
Current between the solar cell array (30) and the IV curve measurement system based on the voltage difference between the open-circuit voltage and the inflection point voltage specified in the specifying step (S102) a step of determining whether a plurality of blocking diodes (15) are present on the path (S103);
A solar cell array inspection method characterized by:

10 パワーコンディショナ
11 電力変換部
12 制御部
15 ブロッキングダイオード
16 接続ユニット
18 接続箱
17 I-Vカーブ計測系
20 検査装置
21 電流センサ
22 電圧センサ
30 太陽電池アレイ
31 ストリング
32 太陽電池パネル
40 系統
45 負荷
REFERENCE SIGNS LIST 10 power conditioner 11 power conversion unit 12 control unit 15 blocking diode 16 connection unit 18 junction box 17 IV curve measurement system 20 inspection device 21 current sensor 22 voltage sensor 30 solar cell array 31 string 32 solar cell panel 40 system 45 load

Claims (4)

複数のストリングを含む太陽電池アレイのI-Vカーブを計測する計測部と、
前記計測部により計測された前記I-Vカーブに基づき、前記太陽電池アレイの開放電圧と、前記I-Vカーブの最も高電圧側に位置している変曲点の電圧とを特定し、特定した前記開放電圧と前記変曲点の電圧との間の電圧差に基づき、前記太陽電池アレイと前記計測部との間の電流経路上に複数のブロッキングダイオードが存在しているか否かを判定する判定部と、
を備え、
前記判定部は、
前記電圧差を、所定のブロッキングダイオードの電圧を0Vから上昇させた場合に電圧の上昇に対する電流の上昇の比率が所定値以上に切り替わる際の電圧である順方向電圧に基づいて設定される閾値電圧と比較して、
前記電圧差が前記閾値電圧以下である場合に、前記複数のブロッキングダイオードが存在していないと判定することを特徴とする太陽電池アレイ検査システム。
a measuring unit for measuring an IV curve of a solar cell array including a plurality of strings;
Based on the IV curve measured by the measuring unit, the open-circuit voltage of the solar cell array and the voltage at the inflection point located on the highest voltage side of the IV curve are specified, and specified. Based on the voltage difference between the open-circuit voltage and the voltage at the inflection point, it is determined whether or not a plurality of blocking diodes are present on the current path between the solar cell array and the measurement unit. a determination unit;
with
The determination unit is
The voltage difference is a threshold voltage set based on the forward voltage, which is the voltage at which the ratio of the current increase to the voltage increase switches to a predetermined value or more when the voltage of a predetermined blocking diode is increased from 0V. compared to
A solar cell array inspection system, wherein when the voltage difference is equal to or less than the threshold voltage, it is determined that the plurality of blocking diodes do not exist.
前記計測部は、複数の接続端子のそれぞれからの入力を接続端子毎に設けられたブロッキングダイオードを介して並列接続して出力する接続ユニットの出力に基づき、前記太陽電池アレイのI-Vカーブを計測し、
前記判定部は、前記接続ユニット内の前記ブロッキングダイオードの順方向電圧に応じて予め定められている前記閾値電圧と前記電圧差とを比較することにより、前記太陽電池アレイと前記計測部との間の電流経路上に前記接続ユニット内の前記ブロッキングダイオードとは異なるブロッキングダイオードが存在しているか否かを判定する、
ことを特徴とする請求項1に記載の太陽電池アレイ検査システム。
The measurement unit measures the IV curve of the solar cell array based on the output of a connection unit that outputs inputs from each of a plurality of connection terminals connected in parallel via a blocking diode provided for each connection terminal. measure and
The determination unit compares the voltage difference with the threshold voltage predetermined according to the forward voltage of the blocking diode in the connection unit, thereby determining the voltage difference between the solar cell array and the measurement unit. determining whether there is a blocking diode different from the blocking diode in the connection unit on the current path of
The solar cell array inspection system according to claim 1, characterized in that:
それぞれ、ストリングを接続するための複数の接続端子と、
前記複数の接続端子のそれぞれからの入力を、接続端子毎に設けられたブロッキングダイオードを介して並列接続して出力する接続ユニットと、
前記接続ユニットの出力に基づき、前記複数の接続端子に接続された複数のストリングにより構成された太陽電池アレイのI-Vカーブを計測する計測部と、
前記計測部により計測された前記I-Vカーブに基づき、前記太陽電池アレイの開放電圧と、前記I-Vカーブの最も高電圧側に位置している変曲点の電圧とを特定し、特定し
た前記開放電圧と前記変曲点の電圧との間の電圧差に基づき、前記太陽電池アレイと前記計測部との間の電流経路上に複数のブロッキングダイオードが存在しているか否かを判定する判定部と、
を備え、
前記判定部は、
前記電圧差を、所定のブロッキングダイオードの電圧を0Vから上昇させた場合に電圧の上昇に対する電流の上昇の比率が所定値以上に切り替わる際の電圧である順方向電圧に基づいて設定される閾値電圧と比較して、
前記電圧差が前記閾値電圧以下である場合に、前記複数のブロッキングダイオードが存在していないと判定することを特徴とするパワーコンディショナ。
a plurality of connection terminals for connecting strings, respectively;
a connection unit that connects inputs from each of the plurality of connection terminals in parallel via a blocking diode provided for each connection terminal and outputs the input;
a measurement unit that measures an IV curve of a solar cell array configured by a plurality of strings connected to the plurality of connection terminals based on the output of the connection unit;
Based on the IV curve measured by the measuring unit, the open-circuit voltage of the solar cell array and the voltage at the inflection point located on the highest voltage side of the IV curve are specified and specified. Based on the voltage difference between the open-circuit voltage and the voltage at the inflection point, it is determined whether or not a plurality of blocking diodes are present on the current path between the solar cell array and the measurement unit. a determination unit;
with
The determination unit is
The voltage difference is a threshold voltage set based on the forward voltage, which is the voltage at which the ratio of current increase to voltage increase switches to a predetermined value or more when the voltage of a predetermined blocking diode is increased from 0V. compared to
A power conditioner that determines that the plurality of blocking diodes do not exist when the voltage difference is equal to or less than the threshold voltage.
1台以上のコンピュータが、
複数のストリングを含む太陽電池アレイのI-Vカーブに基づき、前記太陽電池アレイの開放電圧と、前記I-Vカーブの最も高電圧側に位置している変曲点の電圧とを特定するステップと、
特定した前記開放電圧と前記変曲点の電圧との間の電圧差に基づき、前記太陽電池アレイと前記I-Vカーブの計測系との間の電流経路上に複数のブロッキングダイオードが存在しているか否かを判定するステップと、
を実行し、
前記複数のブロッキングダイオードが存在しているか否かを判定するステップにおいて、
前記電圧差を、所定のブロッキングダイオードの電圧を0Vから上昇させた場合に電圧の上昇に対する電流の上昇の比率が所定値以上に切り替わる際の電圧である順方向電圧に基づいて設定される閾値電圧と比較して、
前記電圧差が前記閾値電圧以下である場合に、前記複数のブロッキングダイオードが存在していないと判定することを特徴とする太陽電池アレイ検査方法。
one or more computers
Based on an IV curve of a solar cell array including a plurality of strings, identifying the open-circuit voltage of the solar cell array and the voltage at the inflection point located on the highest voltage side of the IV curve. When,
Based on the voltage difference between the specified open-circuit voltage and the voltage at the inflection point, a plurality of blocking diodes exist on the current path between the solar cell array and the IV curve measurement system. a step of determining whether there is
and run
In determining whether the plurality of blocking diodes are present,
The voltage difference is a threshold voltage set based on the forward voltage, which is the voltage at which the ratio of the current increase to the voltage increase switches to a predetermined value or more when the voltage of a predetermined blocking diode is increased from 0V. compared to
A method for inspecting a solar cell array, wherein it is determined that the plurality of blocking diodes do not exist when the voltage difference is equal to or less than the threshold voltage.
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2013191635A (en) 2012-03-12 2013-09-26 Mitsubishi Electric Corp Connection box and photovoltaic power generation system
JP2014038961A (en) 2012-08-17 2014-02-27 Jx Nippon Oil & Energy Corp Conduction failure detection device and conduction failure detection method
JP2016208635A (en) 2015-04-21 2016-12-08 株式会社Nttファシリティーズ Protection system and protection method
JP2016226198A (en) 2015-06-02 2016-12-28 インクス株式会社 Connection box for photovoltaic power generation system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013191635A (en) 2012-03-12 2013-09-26 Mitsubishi Electric Corp Connection box and photovoltaic power generation system
JP2014038961A (en) 2012-08-17 2014-02-27 Jx Nippon Oil & Energy Corp Conduction failure detection device and conduction failure detection method
JP2016208635A (en) 2015-04-21 2016-12-08 株式会社Nttファシリティーズ Protection system and protection method
JP2016226198A (en) 2015-06-02 2016-12-28 インクス株式会社 Connection box for photovoltaic power generation system

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