JP4225923B2 - Inverter for grid connection - Google Patents
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Description
本発明は、太陽電池等の発電手段によって発電した電力を商用電源などの系統電源に応じた電力に変換して回生する系統連系用インバータ装置に関する。 The present invention relates to a grid interconnection inverter device that converts power generated by power generation means such as a solar battery into power corresponding to a grid power supply such as a commercial power supply and regenerates the power.
近年、太陽光をエネルギーとして発電した電力を商用電力系統へ回生することが普及しつつある。発電電力を商用電力系統へ回生するときにはインバータ装置(系統連系用インバータ装置)が用いられ、発電した直流電力をスイッチング素子のオン/オフによって商用電力系統の周波数及び電圧に応じた交流電力に変換するようにしている。 In recent years, it has become widespread to regenerate electric power generated using sunlight as energy to a commercial power system. When regenerating the generated power to the commercial power system, an inverter device (inverter device for grid connection) is used, and the generated DC power is converted into AC power according to the frequency and voltage of the commercial power system by turning on / off the switching element. Like to do.
このような系統連系用インバータ装置では、例えばスイッチング素子をブリッジ接続するなどして形成したインバータ回路が設けられており、このインバータ回路に入力される直流電力に基づいてスイッチング素子のオン時間(オンデューティ)を設定し、設定したオン時間でスイッチング素子を駆動することにより、発電電力に応じた電流を発生し、この電流を解列コンダクタ、保護継電器等を介して系統電源へ出力するようにしている(例えば、特許文献1参照。)。 In such a grid interconnection inverter device, for example, an inverter circuit formed by, for example, connecting the switching elements in a bridge connection is provided. Based on the DC power input to the inverter circuit, the switching element ON time (ON (Duty) is set, and the switching element is driven with the set on-time to generate a current corresponding to the generated power, and this current is output to the system power supply via the parallel conductor, protective relay, etc. (For example, refer to Patent Document 1).
ところで、インバータ回路から出力される交流電力には、高調波成分が含まれており、この高調波成分を除去するためにインバータ回路の出力側にフィルタ回路(ノイズフィルタ)を設け、フィルタ回路を通過した電力を、系統電源へ回生するようにしている。 By the way, the AC power output from the inverter circuit contains a harmonic component, and a filter circuit (noise filter) is provided on the output side of the inverter circuit to remove the harmonic component, and passes through the filter circuit. The generated power is regenerated to the system power supply.
また、系統連系インバータ装置では、インバータ回路の出力側に例えば計器用変流器(CT:Current Transformer)などを用いた電流検出センサを設け、この電流検出センサによって検出する電流波形に基づいて、高調波成分を除去するようにスイッチング信号を生成するフィードバック制御が合わせて行われている(例えば、特許文献2参照。)。 Further, in the grid-connected inverter device, a current detection sensor using, for example, a current transformer (CT) is provided on the output side of the inverter circuit, and based on the current waveform detected by this current detection sensor, Feedback control for generating a switching signal so as to remove harmonic components is also performed (see, for example, Patent Document 2).
一方、系統連系インバータ装置では、スイッチング素子等による発熱による温度上昇を防止するための冷却用ファンなどの電力負荷が設けられている。一般に、これらの負荷は、解列コンダクタと保護継電器の間から電力が供給されるように接続されている。 On the other hand, the grid-connected inverter device is provided with a power load such as a cooling fan for preventing a temperature rise due to heat generated by a switching element or the like. Generally, these loads are connected such that power is supplied from between the disconnect conductor and the protective relay.
すなわち、系統連系インバータ装置では、出力電流センサの系統電源側にフィルタ回路が設けられていると共に電力負荷が接続されている。このために、フィルタ回路から出力された電流に含まれる高調波レベルが低くても、フィルタ回路や電力負荷で発生する高調波が加算されると、高調波レベルが高くなり、この高調波が系統電源へ出力されてしまうという問題がある。
本発明は、上記事実に鑑みてなされたものであり、高調波が系統電源へ回生されてしまうのをより確実に抑えることができる系統連系インバータ装置を提案することを目的とする。 The present invention has been made in view of the above-described facts, and an object of the present invention is to propose a grid-connected inverter device that can more reliably suppress harmonics from being regenerated to the grid power supply.
上記目的を達成するために、請求項1に係る発明は、直流電力を交流電力に変換するインバータ回路と、前記インバータ回路から出力される交流電力からノイズ成分を除去するノイズフィルタと、前記ノイズフィルタと系統電源の間に設けられた解列コンダクタと、を含み前記直流電力から変換した前記交流電力を前記系統電源へ回生する系統連系用インバータ装置であって、更に、前記直流電力から前記交流電力の目標電流を設定する目標電流設定手段と、少なくとも前記ノイズフィルタの前記系統電源側に設けられて前記系統電源へ出力される出力電流を検出する出力電流検出手段と、前記出力電流検出手段によって出力電流と前記目標電流に基づいて出力電流が目標電流となるように前記インバータ回路の作動を制御するインバータ制御手段と、を備え、前記ノイズフィルタの前記系統電源側に前記インバータ回路から出力される前記交流電力を消費する電力負荷が接続されているときに、前記出力電流検出手段が、前記電力負荷への給電位置よりも前記系統電源側で前記出力電流を検出することを特徴とする。
In order to achieve the above object, the invention according to
請求項2に係る発明は、請求項1記載の系統連系用インバータ装置において、前記インバータ制御手段が、前記インバータ回路に設けられているスイッチング素子をスイッチング駆動するときに、前記目標電流と前記出力電流に基づいてオンデューティを変化するPWM制御を行うことを特徴とする。The invention according to
請求項3に係る発明は、請求項2に記載の系統連系用インバータ装置において、前記インバータ回路が、前記スイッチング素子のブリッジ接続によって形成されて単相電力を出力することを特徴とする。The invention according to claim 3 is the grid interconnection inverter device according to
請求項4に係る発明は、請求項2又は請求項3に記載の系統連系用インバータ装置において、前記インバータ制御手段が前記スイッチング素子をスイッチング駆動するスイッチング信号のサイクルが10kHz以上であることを特徴とする。According to a fourth aspect of the present invention, in the grid interconnection inverter device according to the second or third aspect, a cycle of a switching signal for switching driving the switching element by the inverter control means is 10 kHz or more. And
以上説明したように本発明によれば、少なくともノイズフィルタよりも系統電源側、好ましくは、電力負荷よりも系統電源側で検出する出力電流に基づいて、出力電流が目標電流となるようにフィードバック制御を行うことにより、確実な高調波抑制が可能となるという優れた効果が得られる。 As described above, according to the present invention, feedback control is performed so that the output current becomes the target current based on the output current detected at least on the system power supply side from the noise filter, and preferably on the system power supply side from the power load. By performing the above, it is possible to obtain an excellent effect that reliable harmonic suppression becomes possible.
以下に図面を参照しながら本発明の実施の形態を説明する。図1及び図2には、本実施の形態に係る系統連系インバータ装置を設けた太陽光発電装置10の概略構成を示している。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. In FIG.1 and FIG.2, schematic structure of the solar
図1に示すように、太陽光発電装置10は、発電ユニット12と系統連系インバータ装置(以下、インバータ装置14とする)を備えている。発電ユニット12には、多数の太陽電池セルを備えた太陽電池アレイによって形成された太陽電池16が設けられており、太陽光を受光することにより、受光量に応じた直流電力を発生する。
As shown in FIG. 1, the solar
この太陽電池16によって発生された発電電力(直流電力)が、インバータ装置14に入力される。
The generated power (DC power) generated by the
インバータ装置14には、インバータ回路20が設けられ、発電ユニット12で発電された電力が、ノイズフィルタ22及び昇圧回路24等を介してインバータ回路20へ入力される。また、インバータ装置14には、インバータ回路20の出力側に、フィルタ回路26、ノイズフィルタ28、解列コンダクタ30及び保護継電器32が順に設けられており、インバータ回路20から出力された電力は、フィルタ回路26、ノイズフィルタ28、解列コンダクタ30及び保護継電器32を介して商用電力系統18へ出力(回生)される。
The
本実施の形態では、一例として単相3線式の商用電力系統18へ交流電力を回生するようにしており、インバータ装置14は、発電ユニット12が発電した直流電力を、この商用電力系統18に応じた位相、周波数及び電圧の交流電力に変換して商用電力系統18へ回生する。
In the present embodiment, as an example, AC power is regenerated to the single-phase three-wire
図2に示すように、インバータ装置14は、ノイズフィルタ22、昇圧回路24及びインバータ回路20が順に設けられ、インバータ回路20の出力側にフィルタ回路26を形成する電流平滑回路(以下、電流平滑回路26とする)及び、ノイズフィルタ28が設けられている。また、インバータ装置14は、マイクロコンピュータ(図示省略)が設けられたコントローラ34を備えている。
As shown in FIG. 2, the
発電ユニット12(図1参照)によって発電された直流電力は、ノイズフィルタ22を介して昇圧回路24に入力される。昇圧回路24は、平滑コンデンサ36、チョークコイル38、コンデンサ40、スイッチング回路42及びダイオード44を備えており、平滑コンデンサ36によって平滑化された直流電力がチョークコイル38及びスイッチング回路42に入力される。
The DC power generated by the power generation unit 12 (see FIG. 1) is input to the
スイッチング回路42は、スイッチング素子46とダイオード48によって形成されており、スイッチング素子46がコントローラ34によって駆動(オン/オフ)が制御される。このスイッチング素子46としては、パワートランジスタ、パワーMOSFET又はIGBTなどを用いることができる。
The
スイッチング回路42は、スイッチング素子46のスイッチング動作(オン/オフ)により、入力電圧を昇圧した電圧をチョークコイル38に発生させる。このとき、コンデンサ40には、チョークコイル38に発生した昇圧電力が蓄積され、ダイオード44がこの昇圧電力の逆流を防止している。
The
また、ノイズフィルタ22と昇圧回路24の間には、発電電圧検出センサ50及び発電電流検出センサ52が設けられており、昇圧回路24には、昇圧電圧検出センサ54が設けられ、発電電圧検出センサ50、発電電流検出センサ52及び昇圧電圧検出センサ54のそれぞれがコントローラ34に接続している。
In addition, a generated
発電電圧検出センサ50及び昇圧電圧検出センサ54は、例えばアイソレーションアンプを備えており、発電電圧検出センサ50は、発電ユニット12(太陽電池16)によって発電されて昇圧回路24へ入力される電圧(直流電圧)を検出し、昇圧電圧検出センサ54は、昇圧回路24によって昇圧された電圧を検出する。なお、昇圧電圧検出センサ54によって検出される電圧が昇圧回路24から出力される昇圧電圧となる。
The power generation
発電電流検出センサ52は、例えば変流器(CT)を備えており、発電ユニット12によって発電されて昇圧回路24へ入力される電流(直流電流)を検出する。
The generated
コントローラ34に設けているマイクロコンピュータ(以下、コントローラ34という)は、発電電圧検出センサ50及び発電電流検出センサ52の検出値に基づいて、スイッチング素子46を駆動する。このときに、コントローラ34は、スイッチング素子46のオン時間(オンデューティ)を調整することにより、所定の昇圧電圧が得られるように制御している。
A microcomputer (hereinafter referred to as controller 34) provided in the
すなわち、商用電力系統18の系統電圧が200Vであるときに、その波高値(ピーク値)が約±280Vとなるので、昇圧回路20での昇圧電圧は、商用電力系統18の波高値の絶対値(約280V)以上の電圧が必要となり、コントローラ34は、その電圧が得られるようにスイッチング素子46のオン/オフを制御する。
That is, when the system voltage of the
なお、実際の昇圧回路24における昇圧電圧は、インバータ回路20や電流平滑回路26等での損失を考慮して280Vよりも20〜30V程度高い電圧を発生するようにしている。
Note that the boosted voltage in the
また、本実施の形態に適用している太陽光発電装置10には、発電ユニット12とノイズフィルタ22の間に、例えば変流器(CT)を備えた電流センサ56と、温度センサ58が設けられており、コントローラ34は、この電流センサ56と温度センサ58を用いて、発電ユニット12によって発電した電力の地絡を検出するようにしている。
The solar
一方、図2に示すように、インバータ回路20は、複数のスイッチング素子60が設けられ、スイッチング素子60がブリッジ接続されている。また、インバータ回路20には、スイッチング素子60のそれぞれに対してダイオード(フライホイールダイオード)62が設けられている。
On the other hand, as shown in FIG. 2, the
なお、本実施の形態に適用した太陽光発電装置10では、単相3線式の商用電力系統18へ発電電力を出力するようにしており、ここから、4個のスイッチング素子60Xa、60Xb、60Ya、60Yb(以下、総称して「スイッチング素子60」とする)をブリッジ接続している。
In the photovoltaic
このスイッチング素子60としては、パワートランジスタ、パワーMOSFET又はIGBTの任意の半導体素子を用いることができるが、IGBTを用いることがより好ましい。
As the
コントローラ34は、スイッチング素子60のオン/オフを制御することにより、昇圧回路24から入力される直流電力を、商用電力系統18に対応した交流電力に変換する。このときに、コントローラ34は、商用電力系統18の交流電力と一致する位相及び周波数の正弦波で、商用電力系統18の系統電圧に応じた電圧の交流電力に変換するように制御する。
The
すなわち、インバータ回路20では、スイッチング素子60がオン/オフされることにより、昇圧回路24から入力される直流電力をパルス幅変調(PWM)して交流電力に変換する。このときに、コントローラ34は、スイッチング素子60のオン時間を制御して、インバータ回路20から出力される交流電力(交流電圧)の波形が、商用電力系統18における系統電圧の交流電圧波形と一致させるようにしている。
That is, in the
電流平滑回路26は、リアクトル64及びコンデンサ66によって形成されており、インバータ回路20から出力される交流電力の電流を平滑化する。この電流平滑回路26によって電流が平滑化された交流電力が、ノイズフィルタ28、解列コンダクタ30及び保護継電器32を介して商用電力系統18へ出力される。
The
ところで、太陽光発電装置10に設けているインバータ装置14は、図示しない筐体内に収容されている。また、図1に示すように、インバータ装置14には、冷却ファン68が設けられており、この冷却ファン68が、筐体内の空気を排出しながら図示しない吸気グリルから外気を吸引することにより、筐体内の換気と共に、筐体内の冷却が図られるようにしている。
By the way, the
この冷却ファン68には、モータ70が設けられており、このモータ70に電力が供給されることにより作動するようになっている。
The cooling
図1及び図2に示すように、このモータ70は、電力負荷として、解列コンダクタ30と保護継電器32の間に接続されており、これにより、駆動用の電力が供給されるようになっている。なお、図1に示すように、インバータ装置14には、コントローラ34で電力を供給する電源回路35が設けられており、この電源回路35に、モータ70と同様に電力が供給される(接続の図示を省略)。
As shown in FIGS. 1 and 2, the
図2に示すように、本実施の形態では、一例として単相100Vのモータ70を用いており、モータ70は、一方が電源側に接続され、他方が接地側に接続されている。
As shown in FIG. 2, in this embodiment, a single-
これにより、インバータ装置14が解列コンダクタ30の接点を閉じて発電電力を出力しているときには、この発電電力によって冷却ファン68が作動し、インバータ装置14が停止して解列コンダクタ30の接点が開いているときには、商用電力系統18から供給される電力によって冷却ファン68が作動可能となっている。なお、モータ70の作動(冷却ファン68の作動)は、コントローラ34に制御されている。
As a result, when the
なお、モータ70は、単相200Vの電力を用いるものであっても良く、このときには、接地線を除いて2本の電源線から電力の供給を受けるようにすればよい。すなわち、本実施の形態では、電力負荷の一例として単相100Vのモータ70を例に説明するが、これに限らず単相200Vの負荷が接続されたものであっても良い。
The
一方、解列コンダクタ30と保護継電器32の間には、系統電圧を検出する系統電圧センサ72が設けられている。この系統電圧センサ72は、コントローラ34に接続している。なお、インバータ装置14では、二本の電源線のそれぞれと接地線との間に系統電圧センサ72A、72B(以下、総称するときには「系統電圧センサ72」とする)を設けて、系統電圧センサ72A、72Bによって単相3線式の片相ずつの系統電圧を検出するようにしている。
On the other hand, a
系統電圧センサ72(72A、72B)は、例えば変圧器(PT)を備えており、商用電力系統18の系統電圧に応じた電圧をコントローラ34へ出力する。
The system voltage sensor 72 (72A, 72B) includes, for example, a transformer (PT), and outputs a voltage corresponding to the system voltage of the
また、本実施の形態に適用したインバータ装置14では、保護継電器32の一次側(インバータ回路20側)に、出力電流検出センサ74を設けている。すなわち、モータ70などの電流負荷の接続位置と保護継電器32の間に出力電流検出センサ74が設けられている。
In the
この出力電流検出センサ74はコントローラ34に接続しており、インバータ装置14の出力電流を検出してコントローラ34へ出力するようになっている。
This output
コントローラ34は、発電電圧検出センサ50及び発電電流検出センサ52によって検出される発電電力と、系統電圧検出センサ72によって検出する系統電圧に基づいて、インバータ回路20に設けているスイッチング素子60の駆動に用いるスイッチング信号のデューティ比(オンデューティ)を制御する。
The
このときに、コントローラ34は、系統電圧検出センサ72によって検出する系統電圧の変化から、系統電圧の位相(ゼロクロス)に合わせてスイッチング信号を生成するようにしている。
At this time, the
すなわち、図3に示すように、コントローラ34には、PWM理論に基づく正弦波信号を得るためのスイッチング信号を発生するスイッチング制御部76が形成されている。
That is, as shown in FIG. 3, the
このスイッチング制御部76には、正弦波電流波形を生成するためのデータ(オン/オフ信号のパターン)が予め記憶されているROM78(以下、記憶されているデータを「ROMデータ」という)が設けられている。また、スイッチング制御部76には、目標電流設定部80、信号生成部82が設けられている。
The switching
目標電流設定部80は、発電電圧検出センサ50及び発電電流検出センサ52の検出値(発電電力)に基づいて、インバータ装置14から出力する目標電流値を設定する。
The target
信号生成部82は、ROM78からROMデータを読み出し、このROMデータと目標電流設定部80によって設定された目標電流に基づいてスイッチング信号を生成する。このとき、信号生成部82では、系統電圧検出センサ72によって検出する系統電圧及び位相に基づいたスイッチング信号を生成する。
The
また、コントローラ34には、駆動回路84が設けられており、信号生成部82で生成されたスイッチング信号が駆動回路84に入力される。駆動回路84は、信号生成部82から入力されるスイッチング信号に基づいて、スイッチング素子60(60Xa、60Xb、60Ya、60Yb)を駆動する。
Further, the
このとき、信号生成部82では、スイッチング信号のキャリアが10kHz以上、15kHz〜20kHzであり、本実施の形態では一例としてスイッチング信号のキャリアを17.5kHzとしており、スイッチング素子60が、このキャリアのスイッチング信号によって駆動される。
At this time, in the
ROMデータは、正弦波などのように直流成分を含まない予め規定された電流波形に基づいて設定されており、信号生成部82は、ROMデータと商用電力系統18(図1及び図2参照)の周波数fs(例えばfs=50Hz)に対する位相及び系統電圧に合わせたスイッチング信号を出力する。
The ROM data is set based on a pre-defined current waveform that does not include a DC component, such as a sine wave, and the
また、ROM78には、スイッチング信号の1周期分のROMデータとして、例えば、720個のデータを記憶しており、スイッチング信号の周期に合わせたタイミングで読み出される。これにより、商用電力系統18の電源周波数fsが50Hzの商用電力系統18に対しては、1周期について例えば220個のデータが読み出されて順にスイッチング信号が生成される。
The
信号生成部82は、スイッチング素子60の一つ(例えばスイッチング素子60Xa)の駆動に用いるスイッチング信号Xa、このスイッチング信号Xaに対して位相を180°ずらしたスイッチング信号Yaを出力する。
The
駆動回路84には、このスイッチング信号Xa、Yaと共に、インバータ86によってスイッチング信号Xa、Yaのそれぞれを反転させたスイッチング信号Xb、Ybが入力される。駆動回路84は、このスイッチング信号Xa、Xb、Ya、Ybに基づいて、ブリッジ接続されたスイッチング素子60(60Xa、60Xb、60Ya、60Yb)のそれぞれを駆動する。
Switching signals Xb and Yb obtained by inverting switching signals Xa and Ya by an
これにより、インバータ回路20から商用電力系統18の周波数、位相及び電圧に合わせた交流電力が出力されるようにしている。
As a result, AC power matching the frequency, phase, and voltage of the
一方、スイッチング制御部76には、補正部88と共に出力電流積算部90が設けられており、目標電流設定部80で設定された目標電流は、補正部88を介して信号生成部82へ入力されるようになっている。
On the other hand, the switching
出力電流積算部90には、出力電流検出センサ74によって検出される出力電流が入力されるようになっており、出力電流積算部90では、所定のサンプリングタイムで、この出力電流を読み込んで、1周期分(例えば、系統電圧の1周期分)の出力電流を積算する。
An output current detected by the output
補正部88では、出力電流積算部90によって積算した1周期分の出力電流の積算値を読み込んで、出力電流検出センサ74によって検出される出力電流に直流成分が含まれているか否かを判断し、出力電流に直流成分が含まれているときには、出力電流の積算値に基づいてスイッチング信号を補正する。
The
例えば、出力電流に正の直流成分が含まれているときには、積算値が正の値となるので、補正部88は、正の電流成分が減少するように目標電流を補正するか又はROMデータが補正されるようにする。また、出力電流に負の直流成分が含まれているときには、積算値が負の値となるので、補正部88は、負の電流成分が減少するように目標電流を補正するか又はROMデータが補正されるようにする。
For example, when the output current includes a positive DC component, the integrated value becomes a positive value. Therefore, the
これにより、インバータ装置14では、直流成分を含んだ電力が出力されるのを防止するようにしている。
Thereby, in the
また、スイッチング制御部76には、電流差演算部92が設けられている。この電流差演算部92には、出力電流検出センサ74によって検出された出力電流(出力電流の瞬時値)が入力されるようになっており、電流差演算部92では、目標電流の瞬時値と出力電流の瞬時値の差(以下、「目標電流と出力電流の差」とする)を演算し、演算結果を補正部88へ出力する。
The switching
このとき、電流差演算部92では、周波数fsが50Hzの商用電力系統18に対して、例えば200回/secのサンプリングを行いながら電流差を演算する。
At this time, the current difference calculation unit 92 calculates the current difference while sampling, for example, 200 times / sec with respect to the
補正部88では、目標電流と出力電流の差に基づいて、目標電流を補正する。これにより、インバータ装置14の出力電流が目標電流となるように出力電流のフィードバック制御が行われる。
The
スイッチング制御部76では、出力電流が目標電流となるようにフィードバック制御を行うことにより、出力電力から高調波成分を除去するようにしている。すなわち、出力電流に高調波成分が含まれると、目標電流と出力電流の差が大きくなる。このときの目標電流と出力電流の差を減少させることにより、出力電流からの高調波成分の除去が図られる。
The switching
なお、目標電流設定部80では、発電電力の変化に追従して目標電流(目標電流値)を更新するようになっており、これにより、発電ユニット12の発電電力が定格電力に満たないときにも、出力効率が最も高くなるようにしている(最大電力追従制御:MPPT制御)。
The target
また、このようなPWM制御は、従来公知の方法を適用することができ、ここでは詳細な説明を省略する。 Moreover, a conventionally well-known method can be applied to such PWM control, and detailed description is abbreviate | omitted here.
一方、図1及び図2に示すように、コントローラ34には、解列コンダクタ30が接続しており、コントローラ34は、太陽電池16(発電ユニット12)による発電電力が少ないか発電されていないときには、インバータ装置14を停止させると共に、解列コンダクタ30によってインバータ装置14を商用電力系統18から切り離す。
On the other hand, as shown in FIG. 1 and FIG. 2, the disconnecting
また、コントローラ34は、発電ユニット12での発電電力が所定値を越えて、インバータ装置14を作動させるときには、解列コンダクタ30を閉じてインバータ装置14を商用電力系統18へ接続するようにしている。
Further, the
また、コントローラ34は、系統電圧検出センサ72A、72Bを用いて商用電力系統18の電圧上昇、電圧下降、周波数上昇、周波数低下を検出すると、解列コンダクタ30を開いて、インバータ装置14を商用電力系統18から切り離す系統連系保護を行うようになっている。
In addition, when the
なお、コントローラ26には、系統連系保護を行うために予め設定されている整定値が記憶されており、この整定値に基づいて系統連系保護を行うようにしている。また、コントローラ34(スイッチング制御部76)では、系統電圧検出センサ72によって系統電圧を監視して、系統電圧に上昇が生じると、出力電流の目標値である目標電流値を下げる絞り込みを行う。このときに、目標電流が所定値になるまで絞り込んでも系統電圧の電圧上昇が解消しなければ、スイッチング素子60の駆動を停止するなどの方法を用いることができる。
The
このように構成されたインバータ装置14を備えた太陽光発電装置10では、太陽電池16による発電が開始され、発電ユニット12の発電電力が所定値を越えると、インバータ装置14の作動が開始される。
In the solar
インバータ装置14は、発電ユニット12の発電電力が所定値を越えると、解列コンダクタ30の接点を閉じて、インバータ装置14を商用電源系統18に接続すると共に、昇圧回路24に設けているスイッチング素子46のスイッチング及びインバータ回路20に設けているスイッチング素子60(60Xa、60Xb、60Ya、60Yb)のスイッチングを開始する。
When the generated power of the
これにより、発電ユニット12からインバータ装置14に入力される直流電圧が、所定の昇圧電圧に昇圧された後に、インバータ回路20へ入力され、スイッチング素子60がスイッチングされることにより交流電力に変換される。
As a result, the DC voltage input from the
このときに、コントローラ34に形成されているスイッチング制御部76では、発電電力に基づいて出力電流の目標値(目標電流)を設定し、設定した目標電流が得られるようにスイッチング素子60を駆動するスイッチング信号のオンデューティを設定してスイッチング素子60を駆動(スイッチング)する。
At this time, the switching
また、スイッチング制御部76では、出力電流検出センサ74によって出力電流を検出し、この出力電流が目標電流となるように、スイッチング信号を生成するフィードバック制御を行う。
Further, the switching
すなわち、スイッチング制御部76は、発電電力に基づいて出力電力の目標値を設定し、目標とする出力電力が得られるようにスイッチング素子60をスイッチング駆動することにより、効率的な電力変換を行うと共に、出力電流のフィードバック制御を行うことにより、出力電流から直流成分と共に、高調波成分の除去を図るようにしている。
That is, the switching
また、インバータ装置14では、図示しない筐体内の換気と筐体内の冷却を図るために、モータ70を駆動して、冷却ファン68を作動させるようにし、筐体内部の温度上昇によってスイッチング素子60等の駆動効率の低下が生じてしまうのを防止するようにしている。
Further, in the
一方、インバータ装置14には、インバータ回路20に設けているスイッチング素子60等をスイッチング駆動しており、また、スイッチング駆動するときの電力を、電源回路35から供給しており、このために、インバータ回路20から出力される出力電流Ii(図2参照)には、高調波成分が含まれる。
On the other hand, the
また、インバータ装置14では、スイッチング素子60等を駆動するスイッチング信号のキャリアが、10kHz以上(本実施の形態では、一例として17.5kHz)となっているのに対して、出力電流のフィードバック制御を行うときのサンプリングが約200回/secとなっている。
Further, in the
ここから、インバータ装置14では、ノイズフィルタ28を設けて、スイッチング信号のキャリアが起因する高調波を含めた高調波の抑制を図るようにしている。
From here, in the
ところで、インバータ装置14では、冷却ファン68を駆動するモータ70がインバータ装置14から出力される出力電流Is(図2参照)に高調波を生じさせてしまうことがある。また、ノイズフィルタ28が比較的低い高調波を増幅させてしまうことがある。
By the way, in the
ここから、インバータ装置14では、インバータ装置14から商用電力系統18へ出力される出力電流Isを、出力電流検出センサ74によって検出し、この出力電流Isを用いてフィードバック制御を行うようにしている。
From here, in the
すなわち、従来は、ノイズフィルタ28が能動素子を備えていないために、インバータ回路20の出力電流Iiを検出してフィードバック制御を行っていたので、ノイズフィルタ28で増幅されたり、モータ70などの電力負荷によって発生された比較的低い周波数の高調波が、商用電力系統18へ出力されてしまうことがあった。
That is, conventionally, since the
これに対して、インバータ装置14では、ノイズフィルタ28を通過して、スイッチング信号のキャリアに起因する高調波が抑制された状態の出力電流Isを検出して、フィードバック制御を行うことにより、確実な高調波抑制を図るようにしている。
On the other hand, the
また、インバータ装置14では、電流負荷であるモータ70への給電位置よりも出力側(商用電力系統18側)に、出力電流検出センサ74を設けて、出力電流Isを検出するようにしているので、モータ70などの電力負荷が起因して生じる高調波の抑制も図ることができる。
Further, in the
ここで、インバータ回路20の出力電流Iiを用いたフィードバック制御を行ったときの出力電流Ii、負荷電流Ir及び出力電流Isの測定結果を従来例として、本実施例のインバータ装置14の出力電流Isを用いたフィードバック制御を行ったときの出力電流Ii、負荷電流Ir及び出力電流Isの測定結果を、図示して説明する。
Here, the measurement results of the output current Ii, the load current Ir, and the output current Is when the feedback control using the output current Ii of the
なお、負荷電流Irは、モータ70等の負荷によって消費される電力に応じた電流となっている(図2参照)。また、ここでは、負荷として電源回路35をも含んでいる。 The load current Ir is a current according to the power consumed by the load such as the motor 70 (see FIG. 2). Here, the power supply circuit 35 is also included as a load.
図4A、図4B、図4Cは、本実施例において出力0kwのときを示し、図5A、図5B、図5Cは、本実施例において出力1kwの時を示している。また、図6A、図6B及び図6Cは、従来例において出力0kwのときを示し、図7A、図7B、図7Cは、従来例において出力1kwのときを示している。 4A, 4B, and 4C show the case where the output is 0 kw in the present embodiment, and FIGS. 5A, 5B, and 5C show the case where the output is 1 kw in the present embodiment. FIGS. 6A, 6B and 6C show the case where the output is 0 kw in the conventional example, and FIGS. 7A, 7B and 7C show the case where the output is 1 kw in the conventional example.
また、図4A、図5A、図6A及び図7Aは、出力電流Iiの測定結果を示し、図4B、図5B、図6B及び図7Bは、負荷電流Irの測定結果を示し、図4C、図5C、図6C及び図7Cは、出力電流Isの測定結果をそれぞれ示している。また、各図において、縦軸が電流値であり、横軸が時間となっている。 4A, 5A, 6A and 7A show the measurement results of the output current Ii, and FIGS. 4B, 5B, 6B and 7B show the measurement results of the load current Ir, and FIG. 5C, FIG. 6C, and FIG. 7C show the measurement results of the output current Is, respectively. Moreover, in each figure, a vertical axis | shaft is an electric current value and the horizontal axis is time.
ここで、モータ70などの負荷は、インバータ装置14(太陽光発電装置10)の出力にかかわらず略同じであるため、高調波成分を含んではいるが、図4B、図5B、図6B及び図7Bに示すように、略同じように変化しており、また、その値(電流値)も略同じになっている。
Here, since the load such as the
一方、図6A及び図7Aに示すように、出力電流Iiに基づいてフィードバック制御を行ったときには、出力電流Iiの高調波が抑制されている。しかし、このときには、図6C及び図7Cに示すように、出力電流Iiに基づいてフィードバック制御を行っても、出力電流Isは、比較的低い周波数の高調波成分が含まれてしまっている。 On the other hand, as shown in FIGS. 6A and 7A, when feedback control is performed based on the output current Ii, harmonics of the output current Ii are suppressed. However, at this time, as shown in FIGS. 6C and 7C, even if feedback control is performed based on the output current Ii, the output current Is includes a harmonic component having a relatively low frequency.
すなわち、出力電流Iiに基づいて、フィードバック制御を行った場合、出力電流Isに、ノイズフィルタ28や、図6B及び図7Bに示す電力負荷であるモータ70などの負荷電流Irに含まれる、高調波が重畳されてしまっている。
That is, when feedback control is performed based on the output current Ii, the output current Is includes harmonics included in the load current Ir of the
これに対して、図4A及び図5Aに示すように、出力電流Isに基づいてフィードバック制御を行うインバータ装置14では、出力電流Iiに高調波が含まれている。すなわち、インバータ回路20に設けているスイッチング素子60等の駆動などの内部負荷が起因する高調波を含んだ出力電流Iiがインバータ回路20から出力されている。
On the other hand, as shown in FIGS. 4A and 5A, in the
しかしながら、図4C及び図5Cに示すように、出力電流Isに基づいてフィードバック制御を行ったときには、インバータ装置14から商用電力系統18へ出力される出力電流Isに対しては、高調波の十分な抑制がなされている。
However, as shown in FIGS. 4C and 5C, when feedback control is performed based on the output current Is, the output current Is output from the
すなわち、商用電力系統18へ出力される出力電流Isを用いてフィードバック制御を行うことにより、モータ70等の負荷が接続されていても、このモータ70等を含むインバータ装置14全体で発生する高調波の抑制を行うことができる。
That is, by performing feedback control using the output current Is output to the
このように、インバータ装置14が設けられた太陽光発電装置10では、高調波が確実に抑制された交流電力を、商用電力系統18へ回生することが可能となっている。
Thus, in the solar
なお、以上説明した本実施の形態は、本発明の一例を示すものであり、本発明の構成を限定するものではない。 The present embodiment described above shows an example of the present invention and does not limit the configuration of the present invention.
例えば、本実施の形態では、電力負荷として冷却ファン68(モータ70)を例に説明したが、本発明が適用される系統連系用インバータ装置に設けられる電力負荷はこれに限るものではなく、本発明は、任意の電力負荷が設けられた系統連系用インバータ装置に適用することができる。 For example, in the present embodiment, the cooling fan 68 (motor 70) is described as an example of the power load, but the power load provided in the grid interconnection inverter device to which the present invention is applied is not limited to this. The present invention can be applied to a grid interconnection inverter device provided with an arbitrary power load.
また、本発明は電力負荷が設けられていない系統連系用インバータ装置に適用することができる。 Further, the present invention can be applied to a grid interconnection inverter device that is not provided with a power load.
さらに、本発明では、電力負荷を解列コンダクタ30の出力側に設けて説明したが、解列コンダクタ30への入力側に電力負荷を設けたものであっても良く、このときには、解列コンダクタ30の出力側又は解列コンダクタ30と電力負荷への給電位置の間に、出力電流検出センサ74を設けて、フィードバック制御のための出力電流Isの検出を行うものであれば良い。
Furthermore, although the present invention has been described with the power load provided on the output side of the disconnecting
すなわち、本発明は、電力負荷が設けられていない時には、ノイズフィルタ28よりも商用電力系統18側の任意の位置で出力電流Isを検出するものであればよく、また、インバータ装置14の出力端に一つ又は複数の電力負荷が設けられているときには、最下流(最も商用電力系統18側)の電流負荷への給電位置より、商用電力系統18側に出力電流検出センサ74を設けて、フィードバック制御用の出力電流Isの検出を行うものであれば良い。
That is, the present invention only needs to detect the output current Is at an arbitrary position closer to the
また、本実施の形態では、太陽光発電装置10を例に説明したが、本発明は任意の構成の太陽光発電装置に適用することができる。また、本発明は、太陽電池16に限らず、任意の構成の発電装置に設けられて商用電力系統18に接続される系統連系用のインバータ装置に適用することができる。
Moreover, although this embodiment demonstrated the solar
10 太陽光発電装置
12 発電ユニット
14 インバータ装置(系統連系用インバータ装置)
18 商用電力系統(系統電源)
20 インバータ回路
26 フィルタ回路
28 ノイズフィルタ
30 解列コンダクタ
32 保護継電器
34 コントローラ(インバータ制御手段)
50 発電電圧検出センサ
52 発電電流検出センサ
68 冷却ファン(電力負荷)
70 モータ(電力負荷)
72 出力電圧検出センサ
74 出力電流検出センサ(出力電流検出手段)
76 スイッチング制御部(インバータ制御手段)
80 目標電流設定部(目標電流設定手段)
82 信号生成部(インバータ制御手段)
88 補正部(インバータ制御手段)
DESCRIPTION OF
18 Commercial power system (system power supply)
20
50 Generation
70 Motor (electric power load)
72 Output
76 Switching control unit (inverter control means)
80 Target current setting unit (target current setting means)
82 Signal generator (inverter control means)
88 Correction part (Inverter control means)
Claims (4)
前記直流電力から前記交流電力の目標電流を設定する目標電流設定手段と、
少なくとも前記ノイズフィルタの前記系統電源側に設けられて前記系統電源へ出力される出力電流を検出する出力電流検出手段と、
前記出力電流検出手段によって出力電流と前記目標電流に基づいて出力電流が目標電流となるように前記インバータ回路の作動を制御するインバータ制御手段と、を備え、
前記ノイズフィルタの前記系統電源側に前記インバータ回路から出力される前記交流電力を消費する電力負荷が接続されているときに、前記出力電流検出手段が、前記電力負荷への給電位置よりも前記系統電源側で前記出力電流を検出することを特徴とする系統連系用インバータ装置。 An inverter circuit that converts DC power to AC power, a noise filter that removes noise components from AC power output from the inverter circuit, and a disconnecting conductor provided between the noise filter and a system power supply. A system interconnection inverter device for regenerating the AC power converted from the DC power to the system power supply ,
Target current setting means for setting a target current of the AC power from the DC power;
An output current detecting means provided at least on the system power supply side of the noise filter to detect an output current output to the system power supply;
Inverter control means for controlling the operation of the inverter circuit so that the output current becomes a target current based on the output current and the target current by the output current detection means ,
When the power load that consumes the AC power output from the inverter circuit is connected to the system power supply side of the noise filter, the output current detection means is more than the power supply position to the power load. An inverter device for system interconnection , wherein the output current is detected on a power supply side .
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