JP2000284006A - 発電システムに用いられる情報表示装置、太陽光発電システム、情報中継装置、情報表示方法、情報中継方法、コンピュータプロダクト、および情報伝送方法 - Google Patents

発電システムに用いられる情報表示装置、太陽光発電システム、情報中継装置、情報表示方法、情報中継方法、コンピュータプロダクト、および情報伝送方法

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JP2000284006A
JP2000284006A JP2000011856A JP2000011856A JP2000284006A JP 2000284006 A JP2000284006 A JP 2000284006A JP 2000011856 A JP2000011856 A JP 2000011856A JP 2000011856 A JP2000011856 A JP 2000011856A JP 2000284006 A JP2000284006 A JP 2000284006A
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誠路 黒神
Nobuyoshi Takehara
信善 竹原
Naoki Manabe
直規 真鍋
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 複数の電力制御装置(インバータ)を使用す
る太陽光発電システムなどの発電システムにおける合計
発電量の確認を容易にする。 【解決手段】 太陽電池で発生する直流電力を交流電力
に変換して負荷に供給する個別に運転可能な複数の電力
制御装置を有する太陽光発電システムに用いられる情報
表示装置であって、少なくとも前記複数の電力制御装置
のそれぞれの発電量データを含む情報を前記複数の電力
制御装置から受信する受信手段と、前記複数の電力制御
装置から出力される電力の合計を計算する計算手段と、
前記情報及び/又は計算された電力の合計値を表示する
表示手段と、を有することを特徴とする情報表示装置。
および、この情報表示装置を有する太陽光発電システ
ム、情報中継装置、情報表示方法、情報中継方法、コン
ピュータプロダクト、並びに情報伝送方法。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、太陽光発電システ
ムなどの発電システムに用いられる、発電量などの情報
を表示するための情報表示装置、その情報表示装置を有
する太陽光発電システム、その情報を中継する情報中継
装置、その情報中継装置を有する太陽光発電システム、
その情報の表示方法、その情報の表示のためのコンピュ
ータプロダクト、その情報中継方法、その情報を中継す
るためのコンピュータプロダクト、およびその情報の伝
送方法に関する。
【0002】
【従来の技術】太陽光発電システムの代表的なものとし
て、商用電力系統と連系する系統連系型のシステムがあ
る。この場合、一般的には、複数の太陽電池ストリング
で発電された直流電力を集電箱に集めてインバータヘ供
給し、交流電力に変換して商用電力系統へ出力する構成
が採られている。そのときの、発電量、積算発電量など
は、インバータに接続された表示ユニットに表示するよ
う構成されている。インバータおよび表示ユニットの構
成は、大きく次の2種類の方式に分類することができ
る。
【0003】第一の方式は、制御回路をインバータ本体
のみにもつ方式である。この制御回路にはマイクロコン
ピュータなどが用いられる。表示ユニットに設けられた
操作スイッチからの信号と、インバータの出力電力に従
い、インバータ本体の制御回路は表示ユニットに設けら
れた表示手段を駆動する。
【0004】第二の方式は、制御回路をインバータ本体
と表示ユニットとの双方にもつ方式である。インバータ
本体の制御回路は、インバータの出力電力に基づき発電
電力に関するデータを表示ユニットの制御回路に送る。
表示ユニットの制御回路は、送られてきたデータと、表
示ユニットの操作スイッチによる設定とに基づき、表示
ユニットに設けられた表示手段を駆動し、発電量や積算
電力などを表示する。なお、以下では、インバータの出
力電力を太陽光発電システムの「発電量」と呼び、発電
量を積算した値が積算電力である。上記の第一および第
二のどちらの方式においても、一台のインバータに一台
の表示ユニットを接続する構造となっている。
【0005】また、発電量を表示するものとしては、太
陽光発電システムとは別に、専用の電力測定装置を設け
る場合もある。この場合、一般的な構成として、電力を
検出するトランスデューサ、トランスデューサのアナロ
グ出力信号をディジタル化するアナログ/ディジタル
(A/D)コンバータ、パーソナルコンピュータ(P
C)などを利用した制御用コンピュータ、CRTなどを
利用した表示手段を装備している。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】上記の技術による太陽
光発電システムの発電量を表示する表示ユニットにおい
ては、一台のインバータに一つの表示ユニットしか接続
することができない。このため、例えば、全体の出力が
8kWになるように複数の太陽電池を設置し、その半分
を一つの太陽電池アレイとしてそれぞれ、定格出力が4
kWのインバータに接続した場合には、インバータが二
台になってしまい、個々のインバータにおける発電量や
積算電力は表示できても、太陽光発電システムにおける
合計の発電量や積算電力を表示することはできない。
【0007】これに対して、定格出力が大きい大型のイ
ンバータを用いれば一台のインバータで済むので一台の
表示ユニットによって太陽光発電システム全体の発電量
や積算電力を表示することができる。しかし、太陽電池
の出力容量に応じた定格出力のインバータを用意する必
要があり、インバータが個別設計になるため、定格出力
が小さい既存のインバータを複数台使用する場合よりも
高価になる。また、インバータは、その出力の大容量化
に伴いその外形寸法も大型化し、インバータを設置する
際にまとまった広いスペースが必要になり、また重量が
増加するので、設置場所に耐荷重性が要求されたり、設
置作業性も悪くなる。そのため定格出力が小さい既存の
インバータを複数台使用する構成が望まれている。
【0008】また、専用の電力測定装置を設ける場合
は、専用の機器を用いることにより非常に高精度の測定
が可能ではあるが、大変に高価になる。また、太陽光発
電システムの定格発電量に応じてトランスデューサや制
御用コンピュータのソフトを設計する必要がありわずら
わしい。特に、太陽光発電システムに太陽電池およびイ
ンバータを増設した場合には、トランスデューサの変更
や制御ソフトの変更に大変な手間がかかる。
【0009】本発明は、上述の問題を解決するためのも
のであり、複数の電力制御装置(インバータ)を使用す
る太陽光発電システム全体の発電量を表示することがで
き、容易に、かつ、容易に設置できる情報表示装置、情
報中継装置、その情報表示装置および/または情報中継
装置を有する太陽光発電システム、その情報の表示方
法、その情報の表示のためのコンピュータプロダクト、
その情報中継方法、その情報を中継するためのコンピュ
ータプロダクト、並びに、その情報の伝送方法を提供す
ることを目的とする。
【0010】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、第1に、本発明の情報表示装置は、太陽電池で発生
する直流電力を交流電力に変換して負荷に供給する個別
に運転可能な複数の電力制御装置を有する太陽光発電シ
ステムに用いられる情報表示装置であって、少なくとも
前記複数の電力制御装置のそれぞれの発電量データを含
む情報を前記複数の電力制御装置から受信する受信手段
と、前記複数の電力制御装置から出力される電力の合計
を計算する計算手段と、前記情報及び/又は計算された
電力の合計値を表示する表示手段と、を有することを特
徴とする。
【0011】ここで、情報表示装置は、前記複数の電力
制装置から出力される情報を受信するための複数のコネ
クタを有することが好ましく、前記複数の電力制御装置
から出力される情報を受信するための光通信手段または
無線通信手段を有することが好ましい。また、前記計算
手段は、前記表示手段が積算電力を表示できるように、
前記複数の電力制御装置から出力される電力をそれぞれ
積算して、その合計を計算することが好ましく、前記表
示手段は前記複数の電力制御装置のそれぞれの状態を示
すステータス情報を表示することが好ましい。
【0012】第2に、本発明の太陽光発電システムは、
複数の太陽電池と、前記複数の太陽電池のそれぞれで発
生する直流電力を交流電力に変換して負荷に供給し、個
別に運転可能であり、出力情報がそれぞれの電力装置か
ら出力される発電量データを含む情報を含んでいる複数
の電力制御装置と、前記複数の電力制御装置から出力さ
れる情報に基づいて該複数の電力制御装置の発電量の合
計値を表示する表示装置と、を有することを特徴とす
る。
【0013】ここで、前記複数の電力制御装置のそれぞ
れは前記表示装置に直流電力を供給するための電源を有
しており、前記表示手段は前記複数の電力供給装置のそ
れぞれから電力を並列に受電することが好ましく、前記
表示装置は前記複数の電力制御装置から出力される情報
を受信する複数のコネクタを有することが好ましく、前
記表示手段は前記複数の電力制御装置から出力される情
報を受信するための光通信手段または無線通信手段を有
することが好ましく、前記表示装置は前記複数の電力制
御装置のそれぞれもしくは合計の積算発電量を表示する
ことが好ましく、前記表示装置は前記複数の電力制御装
置のそれぞれの状態を示すステータス情報を表示するこ
とが好ましい。
【0014】第3に、本発明の情報中継装置は、太陽電
池から発生する直流電力を交流電力に変換して負荷に供
給する個別に運転可能な複数のインバータを有する太陽
光発電装置と情報表示装置との間で情報を中継する情報
中継装置であって、前記複数のインバータのそれぞれか
ら、該複数のインバータのそれぞれから出力される電力
量を少なくとも含む情報を受信する受信手段と、前記複
数のインバータの全ての出力電力を合計する計算手段
と、計算された合計値を少なくとも含む情報を前記情報
表示装置に送信する送信手段と、を有することを特徴と
する。
【0015】ここで、情報中継装置は、前記送信手段か
ら送信される情報は前記複数のインバータのそれぞれも
しくは合計の積算発電量を含むことが好ましく、前記複
数のインバータから受信する情報が前記複数のインバー
タのそれぞれの状態を示すステータス情報を含んでお
り、前記送信手段はそれぞれのステータス情報がどのイ
ンバータのものかが区別可能な情報を前記表示装置に出
力することが好ましく、前記複数のインバータから出力
される情報を受信するための複数のコネクタを有するこ
とが好ましく、情報を送信するための複数のコネクタを
有し、該複数のコネクタのそれぞれから複数の情報表示
装置のそれぞれに情報を送信することが好ましく、前記
複数のインバータから出力される情報を受信するための
光通信手段または無線通信手段を有することが好まし
く、複数のインバータから受信した情報を搬送する波形
を整形する整形手段を有し、整形された波形を前記情報
表示装置に発信することが好ましい。
【0016】第4に、本発明の太陽光発電システムは、
複数の太陽電池と、前記複数の太陽電池のそれぞれで発
生する直流電力を交流電力に変換して負荷に供給し、個
別に運転可能であり、出力情報がそれぞれの電力装置か
ら出力される発電量データを含む情報を含んでいる複数
のインバータと、前記複数のインバータから出力された
情報を中継するとともに、前記複数のインバータの全て
の発電量の合計を計算して発信する中継装置と、前記複
数のインバータから出力される情報に基づいて、該複数
のインバータの発電量の合計値を表示する表示装置と、
を有することを特徴とする。
【0017】ここで、前記中継装置と前記表示装置とは
それぞれ情報を受信するためのコネクタを有しており、
該コネクタは全て同一形状であることが好ましく、前記
複数のインバータと中継装置とはそれぞれ情報を発信す
るためのコネクタを有しており、該コネクタは全て同一
形状であることが好ましく、前記複数のインバータのそ
れぞれは前記中継装置に直流電力を供給するための電源
を有しており、前記中継装置は前記複数のインバータの
それぞれから電力を並列に受電し、受電した電力を前記
表示装置に供給することが好ましく、前記表示装置は前
記複数のインバータのそれぞれもしくは合計の積算発電
量を表示することが好ましく、前記複数のインバータは
それぞれの状態を示すステータス情報を発信し、前記中
継装置は受信したそれぞれのステータス情報がどのイン
バータのものかが区別可能な情報を前記表示装置に出力
することが好ましく、前記複数のインバータ及び前記中
継装置はそれぞれ情報を受信するための光通信手段また
は無線通信手段を有することが好ましく、前記情報中継
装置は前記複数のインバータから受信した情報を搬送す
る波形を整形する整形手段を有し、整形された波形を前
記情報表示装置に発信することが好ましい。
【0018】第5に、本発明の情報表示方法は、太陽電
池で発生する直流電力を交流電力に変換して負荷に供給
する個別に運転可能な複数の電力制御装置を有する太陽
光発電システムに用いられ情報表示方法であって、少な
くとも前記複数の電力制御装置のそれぞれの発電量デー
タを含む情報を前記複数の電力制御装置から受信する工
程と、前記複数の電力制御装置から出力される電力の合
計を計算する工程と、前記情報及び/又は計算された電
力の合計値を表示する工程と、を有することを特徴とす
る。
【0019】第6に、本発明のコンピュータプロダクト
は、太陽電池で発生する直流電力を交流電力に変換して
負荷に供給する個別に運転可能な複数の電力制御装置を
有する太陽光発電システムに用いられる情報表示のため
の、コンピュータプログラムコードを有するコンピュー
タ可読媒体からなるプログラムプロダクトであって、少
なくとも前記複数の電力制御装置のそれぞれの発電量デ
ータを含む情報を前記複数の電力制御装置から受信する
プロセス処理コードと、前記複数の電力制御装置から出
力される電力の合計を計算するプロセス処理コードと、
前記情報及び/又は計算された電力の合計値を表示する
プロセス処理コードと、を有することを特徴とする。
【0020】第7に、本発明の情報中継方法は、太陽電
池から発生する直流電力を交流電力に変換して負荷に供
給する個別に運転可能な複数のインバータを有する太陽
光発電装置と情報表示装置との間で情報を中継する情報
中継方法であって、前記複数のインバータのそれぞれか
ら、該複数のインバータのそれぞれから出力される電力
量を少なくとも含む情報を受信する受信工程と、前記複
数のインバータの全ての出力電力を合計する計算工程
と、計算された合計値を少なくとも含む情報を前記情報
表示装置に送信する送信工程と、を有することを特徴と
する。
【0021】第8に、本発明のコンピュータプロダクト
は、太陽電池から発生する直流電力を交流電力に変換し
て負荷に供給する個別に運転可能な複数のインバータを
有する太陽光発電装置と情報表示装置との間で情報を中
継する情報中継のための、コンピュータプログラムコー
ドを有するコンピュータ可読媒体からなるプログラムプ
ロダクトであって、前記複数のインバータのそれぞれか
ら、該複数のインバータのそれぞれから出力される電力
量を少なくとも含む情報を受信するプロセス処理コード
と、前記複数のインバータの全ての出力電力を合計する
プロセス処理コードと、計算された合計値を少なくとも
含む情報を前記情報表示装置に送信するプロセス処理コ
ードと、を有することを特徴とする。
【0022】第9に、本発明の伝送方法は、太陽電池か
ら発生する直流電力を交流電力に変換して負荷に供給す
る個別に運転可能な複数のインバータのそれぞれまたは
全てから出力される発電量に関する情報を伝送する伝送
方法であって、発電量の大きさに基づく積算電力量をセ
ットあるいは更新する工程と、積算電力量と一致するよ
うに発電量に関する情報に関する信号を変調する工程
と、変調された信号を送信する工程と、を有することを
特徴とする。
【0023】ここで、前記信号がパルス幅変調されてい
ることが好ましく、前記信号が太陽光発電装置から情報
中継装置に伝送されることが好ましく、前記信号が情報
中継装置から情報表示装置に伝送されることが好まし
い。
【0024】
【実施例】以下、本発明の実施例を添付図面を参照して
詳細に説明する。 (実施例1) [システムの構成]図1は実施例1に係る太陽光発電シ
ステムの構成を模式的に示すブロック図である。1aお
よび1bはそれぞれ太陽電池アレイであり、複数の太陽
電池モジュールを直列に接続した太陽電池ストリングを
並列に接続したものである。太陽電池セルの種類や、太
陽電池モジュールおよびその設置の形態、太陽電池モジ
ュール相互の接続形態などについて種々のものがある
が、本発明においては、それらに制限はない。
【0025】2aおよび2bはそれぞれ、複数の太陽電
池ストリングから出力される電力を集電する集電機構、
太陽電池アレイ1aおよびインバータ3a間、あるい
は、太陽電池アレイ1bおよびインバータ3b間の接続
を開閉するための開閉器、そして太陽電池アレイ1aま
たは1bの出力を確認し保守点検するための機構、並び
に、ダイオードによる逆流防止機構を備えた集電箱であ
る。
【0026】3aおよび3bはそれぞれ、集電箱2aま
たは2bから供給される直流電力を交流に電力変換して
商用交流系統7に出力するインバータである。4aおよ
び4bはそれぞれ、インバータ3aおよび3bの発電量
を示す信号を表示ユニット5に伝えるケーブルであり、
その一端がインバータ3aまたは3bのコネクタに接続
され、もう一端が表示ユニット5のコネクタに接続され
る。
【0027】5は電力に関する情報を表示する表示ユニ
ットである。表示ユニット5には図1の如く接続ケーブ
ル4aおよび4bの接続コネクタが二箇所設けてある。
6aおよび6bはそれぞれ、インバータ3aまたは3b
から供給される交流電力を商用電力系統7へ連系する交
流配電盤である。
【0028】図1にはインバータ3aおよび3bを商用
電力系統7に連系運転する形態を示したが、インバータ
3aおよび3bが自立運転機能を有するなら、図2の如
くインバータ3aおよび3bの自立出力を、交流負荷へ
電力を供給するためのコンセント8aおよび8bに供給
する構成としても差し支えない。また、9aおよび9b
は、日中など太陽電池アレイ1aおよび1bの発電量が
大きいときに電力を蓄え、朝晩、曇天または夜間などそ
の発電量が小さいまたは零のときにインバータ3aおよ
び3bへ電力を供給するための蓄電池を備える蓄電器で
ある。
【0029】[インバータの内部構成]図3は、インバ
ータ3aおよび3bの構成を示す回路図である。11は
太陽電池1aまたは1bから集電箱2aまたは2b経由
して送られてなる直流電力を入力する入力端子である。
12は交流電力を商用電力系統7や交流負荷に出力する
出力端子である。13はキャパシタなどにより構成され
る入力側ノイズフィルタである。14は平滑キャパシ
タ、リアクトルL、ダイオードおよびスイッチング素子
などにより構成される直交流変換回路であり、チョッパ
(DC/DCコンバータ)部およびDC/ACインバー
タ部を有する。15は交流電力を出力するか否かの開閉
を行う出力開閉器、16は出力側ノイズフィルタであ
る。17は交流電圧検出器、18は交流電流検出器であ
る。
【0030】19はマイクロプロセッサなどからなるイ
ンバータの制御回路である。制御回路19は、DC/A
Cインバータ部およびチョッパ部の各種制御や保護など
を行う。また、制御回路19は、交流電圧検出器17お
よび交流電流検出器18の検出値に基づきインバータの
出力電力を算出し、その結果を発電量のデータとして表
示ユニット5へ供給するために、出力コネクタ20に出
力する。
【0031】21は集電箱2aまたは2b経由して送ら
れてくる直流電力を入力して、表示ユニット5を駆動す
るための直流電力に変換するためのDC/DCコンバー
タである。この電力も出力コネクタ20を介して表示ユ
ニット5へ供給される。つまり、インバータ3aおよび
3bは、表示ユニット5を駆動するための電源も兼ねて
いる。
【0032】[表示ユニットの内部構成]図4は表示ユ
ニット5の構成を模式的に示すブロック図である。22
aおよび22bはインバータ3aおよび3bからの発電
量のデータおよび直流電力を入力するための二個のコネ
クタであり、ケーブル4aおよび4bを介してそれぞれ
インバータ3aおよび3bに接続することで、発電量の
データを受け取るとともに、インバータ3aおよび3b
のDC/DCコンバータ21から並列に直流電力の供給
を受けることができる。
【0033】23は表示ユニット5内に設けられたマイ
クロプロセッサなどからなる制御回路である。24から
26は表示内容を操作するための例えばプッシュスイッ
チであり、24はインバータ切換スイッチ、25は電力
モード切換スイッチ、26は積算電力量をクリアするた
めのクリアスイッチである。28は発電量などを表示す
る表示パネルの一例であり、表示用LED28を有す
る。27は表示用LED28を駆動する駆動回路であ
る。
【0034】[表示ユニットの動作]図5は表示ユニッ
ト5の外観図である。表示ユニット5は、通常、太陽光
発電システムのユーザが見やすい位置に設置され、現在
の発電量、積算電力量、および、総積算電力量を表示可
能である。つまり、表示ユニット5上に設けられた電力
モード切換スイッチ25を操作することにより、発電
量、積算電力量、および、総積算電力量を切り換えて表
示用LED28に表示することができる。なお、発電量
の表示が選択されると、インバータ3aおよび/または
3bが現在出力している電力、つまり発電量(単位:k
W)が表示される。総積算電力量の表示が選択される
と、インバータ3aおよび/または3bが運転を開始し
てから現在までに出力した電力量(単位:kWh)が表
示される。積算電力量の表示が選択されると、最後にク
リアスイッチ26が押されてから現在までにインバータ
3aおよび/または3bが出力した電力量(単位:kW
h)が表示される。
【0035】表示ユニッット5上に設けられたインバー
タ切換スイッチ24を操作することにより、表示する発
電量、積算電力量、または、総積算電力量を、インバー
タ3aの値、インバータ3bの値、および、両インバー
タの合計値から選択可能である。インバータ切換スイッ
チ24によリインバータ3aを選択すれば、コネクタ2
2aに接続されたインバータ3aに関する値が表示さ
れ、インバータ3bを選択すればコネクタ22bに接続
されたインバータ3bに関する値が表示され、そして合
計を選択すればインバータ3aとインバータ3bとの合
計値が表示される。
【0036】図5には示さないが、発電量などを表示す
る表示用LED28とは別に、現在、表示用LED28
に表示されている値がどのインバータに関するものか、
または合計値であることを示すための表示パネルまたは
インジケータを設けてもよい。同様に、現在、表示用L
ED28に表示されている値が発電量、積算電力量およ
び総積算電力量の何れかを示すための表示パネルまたは
インジケータを設けてもよい。
【0037】図6は表示ユニット5の動作を示す状態遷
移図である。表示される値の種別は電力モード切換スイ
ッチ25を操作する度に切り換わる。つまり、電力モー
ド切換スイッチ25を操作する度に表示される値は、発
電量、積算電力量、総積算電力量、そして再び発電量へ
と順次切り換わる。どのインバータに関する値を表示す
るか、それとも合計値を表示するかはインバータ切換ス
イッチ24を操作する度に切り換わる。つまり、インバ
ータ切換スイッチ24を操作する度に表示される値は、
合計値、インバータ3aの値、インバータ3bの値、そ
して再び合計値へと順次切り換わる。
【0038】また、発電量の表示および総積算電力量の
表示状態では、クリアスイッチ26を操作しても表示に
は影響がないが、積算電力量の表示状態においてクリア
スイッチ26を操作すると積算電力量はクリアされ零に
戻る。この場合、表示されているインバータの積算電力
量のみがクリアされる。
【0039】上記の構成において、インバータ3aおよ
び3bから表示ユニット5への発電量のデータ送信は、
単方向通信のシリアル伝送によって行われる。当然、双
方向通信を行ってもよく、双方向通信を行う場合は、通
信の信頼性が高くすることができたり、表示ユニット5
からインバータ3aおよび/または3bにデータを要求
する信号を送信して表示ユニット5が必要とするデータ
を望むタイミングで得て発電量などを表示することがで
きるなどのメリットがある。また、シリアル伝送ではな
く、パラレル伝送や、発電量を表すように Pu1se
widthmodulation(PWM)されたパ
ルス信号の伝送でもよく、前者の場合には比較的高速な
データ伝送が可能であり、後者の場合には回路構成が簡
素化できるというメリットがある。
【0040】表示ユニット5の制御回路23は、インバ
ータ3aおよび3bから受信された発電量のデータによ
り、現在のインバータ3aおよび3bの発電量を取得す
る。制御回路23は、インバータ3aおよび3bの発電
量を加算することにより、合計の発電量を得る。また、
制御回路23は、インバータ3a、3bならびに合計の
発電量をそれぞれ積算して、インバータ3a、3bなら
びに合計の総積算電力量を求め、制御回路23内に設け
られた不揮発性のメモリに保存された総積算電力量を逐
次更新する。同様に、クリアスイッチ26が操作されて
から後の発電量を積算して、インバータ3a、3bなら
びに合計の積算電力量を求め、前記不揮発性のメモリに
保存された積算電力量を逐次更新する。これにより、別
々に動作するインバータ3a、3b、および、それらの
合計の発電量や積算電力の値をリアルタイムに表示する
ことが可能になる。
【0041】上述したように、表示ユニット5の制御回
路23は、インバータ切換スイッチ24、電力モード切
換スイッチ25、および、クリアスイッチ26の操作に
従い、発電量などを表示すべきインバータを切り換え、
表示種別である発電量、積算電力量および総積算電力量
を切り換えて、指定された情報が表示用LED28に表
示されるように駆動回路27を駆動する。
【0042】実施例1の構成によれば、表示ユニット5
を用いることにより、複数のインバータを使用する太陽
光発電システムにおいて、それらインバータに特別の機
能を搭載せずに、複数のインバータの合計の発電量、積
算電力量および総積算電力量を表示することができる。
また表示ユニット5は、専用の測定装置を用いず、一般
的な表示ユニットに対してわずかのコストアップで実現
でき、安価に上記の機能を提供することができるとさら
に、複数のインバータから表示ユニット5へ並列に直流
電力が供給されることで、たとえ一または複数のインバ
ータが運転停止している場合でも、または、そのDC/
DCコンバータ21の動作だけが停止している場合で
も、少なくとも一台のインバータから表示ユニット5へ
直流電力が供給されている間は、運転停止しているイン
バータを含むすべてのインバータの発電量や積算電力の
値を表示することができる。
【0043】また、実施例1においては、表示ユニット
5へ接続ケーブル4aおよび4bを通じて直流電力を供
給する構成としたが、表示ユニット5に別途電源入力端
子を設けて外部から直流電力を供給する方法や、表示ユ
ニット5に内蔵された電池により電力を供給することも
可能である。直流電力を外部または電池から供給する場
合は、インバータが停止する夜間などでも表示ユニット
5は動作可能であり、夜間でも例えば積算電力量を確認
したい場合に好都合である。
【0044】また、実施例1においては、表示ユニット
5が、インバータ3a、3bまたは合計の電力量、積算
電力量または給積算電力量を切り換えて表示する方式と
したが、表示用LED28を複数組設けて、それらを同
時に表示する構成としてもよい。
【0045】さらに、表示ユニット5の機能として、発
電量、積算電力量および総積算電力量を表示するのみで
なく、インバータ3aおよび3bの動作状態、設定状
態、故障状況、および、エラー内容などを表示する機能
を併せて搭載することも可能である。
【0046】また、実施例1においては、コネクタを二
つ設けて二台のインバータ3aおよび3bを接続する構
成を説明したが、接続できるインバータは三台に限られ
るものではなく、コネクタを三つ以上設けて三台以上の
インバータを接続することもできる。また、双方向通信
を行うのであれば、複数のインバータおよび表示ユニッ
ト5をバス接続することもできるので、表示ユニット5
のコネクタは一つでも、表示ユニット5を複数のインバ
ータに接続できる。
【0047】さらにまた、インバータ3aおよび3b
は、単に発電量のデータを送信するだけであり、表示ユ
ニット5は、受信されたデータだけではどのインバータ
から送られてきたデータか識別することはできない。も
し、表示ユニット5側でデータの発行元であるインバー
タを認識する必要があれば、インバータ3aおよび3b
から出力されるデータにアドレス情報(ID)が含めれ
ばよく、表示ユニット5はアドレス情報に基づき受信さ
れたデータを管理することができる。
【0048】(実施例2)以下、本発明に係る実施例2
の太陽光発電システムを説明する。なお、本実施例にお
いて、実施例1と同様の構成については、同一符号を付
して、その詳細説明を省略する。
【0049】[システムの構成]図7は実施例2に係る
太陽光発電システムの構成を模式的に示すブロック図で
ある。29aおよび29bはインバータ3aおよび3b
の発電量のデータを中継ユニット30に伝えるケーブル
であり、一端がインバータ3aおよび3bのコネクタに
接続され、もう一端が中継ユニット30のコネクタに接
続される。30は各インバータ3aおよび3bからの発
電量のデータを受信し、それらをもとに各種の発電量に
関するデータを出力する中継ユニットである。
【0050】実施例2における中継ユニット30は、イ
ンバータ側との接続に二つのコネクタを有し、表示ユニ
ット側との接続のために三つのコネクタを有する。中継
ユニット30と表示ユニット32aから32cとはそれ
ぞれケーブル31aから31cにより接続される。
【0051】図7に示す構成は、実施例1と同様、イン
バータ3aおよび3bを商用電力系統7に連系する形態
としたが、図2のようにインバータ3aおよび3bの交
流出力を交流負荷へ直接供給する構成としても差し支え
ない。また、接続ケーブル31a〜31cと表示ユニッ
ト32a〜32cとはコネクタを介して接続するとした
が、コネクタを用いずにケーブル31a〜31cと表示
ユニット32a〜32cとが一体化した構造としてもよ
い。
【0052】また、表示ユニット32aから32cはそ
れぞれ、インバータ3aの発電力に関する表示、インバ
ータ3bの発電力に関する表示、並びに、インバータ3
aおよび3bの合計の発電力に関する表示を受け持つ。
従って、表示ユニット32aから32bは、太陽光発電
システムのユーザや管理者が見やすい位置に、隣接して
配置されることが望ましい。
【0053】[中継ユニットの内部構成]図8は中継ユ
ニット30の構成を模式的に示すブロック図である。3
3aおよび33bはインバータ3aおよび3bからの発
電量のデータおよび直流電力を入力するための二個の入
力コネクタであり、ケーブル29aおよび29bを介し
てそれぞれインバータ3aおよび3bに接続すること
で、発電量のデータを受け取るとともに、インバータ3
aおよび3bのDC/DCコンバータ21から並列に直
流電力の供給を受けることができる。
【0054】34は中継ユニット30内に設けられたマ
イクロプロセッサなどからなる制御回路である。制御回
路34は、受信された発電量のデータをもとに表示ユニ
ット32a〜32cへ出力すべきデータを出力コネクタ
35aから35cへ出力する。また、出力コネクタ35
a〜35cを介して表示ユニット32a〜32cへ直流
電力の供給も行われる。
【0055】[表示ユニットの内部構成]三つの表示ユ
ニット32a〜32cは実施例1の表示ユニット5とほ
ぼ同様の構成である。ただし、図9に示すように、表示
ユニット32a〜32cは、入力コネクタ22が一つで
あること、および、インバータ切換スイッチ24がない
という点で表示ユニツト5と異なる。言い換えれば、表
示ユニット32aから32cは、本来、一台のインバー
タに接続するように構成されたものである。
【0056】[中継ユニットの動作]中継ユニット30
の制御回路34は、インバータ3aおよび3bの現在の
発電量を示すデータをインバータ3aおよび3bから受
信する。そして、制御回路34は、インバータ3aおよ
び3bの発電量を加算することにより、合計の発電量を
得るとともに、コネクタ35aにはインバータ3aの発
電量のデータを、コネクタ35bにはインバータ3bの
発電量のデータを、コネクタ35cにはインバータ3a
および3bの合計の発電量のデータを出力する。
【0057】[表示ユニットの動作]図10は表示ユニ
ット32a〜32cの外観図で、インバータ切換スイッ
チ24がないという点で、図5に示した表示ユニット5
の外観と異なる。
【0058】図11は表示ユニット32a〜32cの動
作を示す状態遷移図である。表示される値の種別は電力
モード切換スイッチ25を操作する度に切り換わる。つ
まり、発電量、積算電力量、総積算電力量、そして再び
発電量へと順次切り換わる。
【0059】また、発電量の表示および総積算電力量の
表示状態では、クリアスイッチ26を操作しても表示に
は影響はないが、積算電力量の表示状態においてクリア
スイッチ26を操作すると積算電力量はクリアされ零に
戻る。
【0060】前述したように、表示ユニット32aから
32cはそれぞれ、インバータ3aの発電力に関する表
示、インバータ3bの発電力に関する表示、並びに、イ
ンバータ3aおよび3bの合計の発電力に関する表示を
受け持つ。従って、表示ユニット32aの制御回路23
は、中継ユニット30から受信された発電量のデータに
より現在のインバータ3aの発電量を取得する。同様
に、表示ユニット32bの制御回路23は、受信された
発電量のデータにより現在のインバータ3bの発電量を
取得し、表示ユニット32cの制御回路23は、受信さ
れた発電量のデータにより現在のインバータ3aおよび
3bの合計の発電量を取得する。
【0061】制御回路23は、取得した発電量を積算し
て総積算電力量を求め、制御回路23内に設けられた不
揮発性のメモリに保存された総積算電力量を逐次更新す
る。同様に、クリアスイッチ26が操作されてから後の
発電量を積算して積算電力量を求め、前記不揮発性のメ
モリに保存された積算電力量を逐次更新する。これによ
り、別々に動作するインバータ個々の、または、合計の
発電量や積算電力の値をリアルタイムに同時に表示する
ことが可能になる。
【0062】実施例2の構成によれば、中継ユニット3
0および表示ユニット32aから32cを用いることに
より、二台のインバータを使用する太陽光発電システム
において、それらインバータに特別の機能を搭載せず
に、二台のインバータの合計の発電量、積算電力量およ
び総積算電力量を表示することができる。
【0063】また、一台のインバータに接続するように
構成された表示ユニットを活用し、簡単な構成の中継ユ
ニット30を追加することにより、二台のインバータの
合計の発電量、積算電力量および総積算電力量を表示す
る機能を安価だ実現することができる。
【0064】さらに、二台のインバータ3aおよび3b
から表示ユニット32a〜32cへ並列に直流電力が供
給されることでたとえ一台のインバータ3aまたは3b
が運転停止している場合でも、またはそのDC/DCコ
ンバータ21の動作だけが停止している場合でももう一
台のインバータ3aまたは3bから表示ユニット32a
から32cへ直流電力が供給されている間は、インバー
タの発電量や積算電力の値を確認することができる。
【0065】また、表示ユニット32a〜32cによっ
てインバータ3aおよび3bそれぞれのならびに、合計
の発電量や積算電力の値を同時にリアルタイムに表示す
ることができる。
【0066】また、インバータの出力コネクタと、中継
ユニット30の出力コネクタ、および/または、中継ユ
ニット30の入力コネクタと、表示ユニットの入力コネ
クタの形状を同一にすることにより、インバータに直接
接続するように構成された表示ユニットを容易に中継ユ
ニット30に接続可能である。これにより最初はインバ
ータ一台のみで太陽光発電システムを構成し、その後、
インバータを二台以上に増設した際に、もとの表示ユニ
ットがそのまま使用でき、無駄の無い表示システムを構
築することが可能である。
【0067】また、実施例2においては、中継ユニット
30および各表示ユニットヘ接続ケーブルを通じて直流
電力を供給する構成としたが、中継ユニット30に、あ
るいは、さらに表示ユニットに別途電源入力端子を設け
て外部から直流電力を供する方法や、中継ユニット30
に、あるいは、さらに表示ユニットに内蔵された電池に
より電力を供給することも可能である。ただし、接続ケ
ーブルによって中継ユニット30から表示ユニットヘ直
流電力を供給すると構成が簡素になり、より望ましい。
直流電力を外部または電池から供給する場合は、インバ
ータが停止する夜間などでも表示ユニットは動作可能で
あり、夜間でも例えば積算電力量を確認したい場合に好
都合である。
【0068】また、実施例2においては、各表示ユニッ
トが発電量、積算電力量または総積算電力量を切り換え
て表示する方式としたが、表示用LED28を複数組設
けて、それらを同時に表示する構成としてもよい。
【0069】さらに、各表示ユニットの機能として、発
電量、積算電力量および総積算電力量を表示するのみで
なく、インバータの動作状態、設定状態、故障状況、エ
ラー内容などを表示する機能を併せて搭載することも可
能である。
【0070】また、実施例2においては、中継ユニット
30に入力コネクタを三つ設けて二台のインバータ3a
および3bを接続する構成を説明したが、接続できるイ
ンバータは二台に限られるものではなく、入力コネクタ
を三つ以上設けて三台以上のインバータを接続すること
もできる。また、双方向通信を行うのであれば、複数の
インバータ、中継ユニット30および表示ユニットをバ
ス接続することもできるので、中継ユニット30のコネ
クタは一つでよい。
【0071】また、上記においては、合計の発電量のデ
ータは中継ユニット30の出力コネクタ35c一箇所か
ら出力される構成を説明したが、中継ユニット30にさ
らに出力コネクタを増設して、複数の出力コネクタから
合計の発電量のデータを送信してもよい。この場合に
は、太陽光発電システムが設置された建物の例えば一階
と二階のように離れた二箇所で、合計の発電量を確認す
ることができる。
【0072】また、インバータと中継ユニット30との
間、および/または、中継ユニット30と表示ユニット
との間が離れている場合、長いケーブルを使用する必要
があるが、この場合、信号が劣化するので、表示ユニッ
トヘ確実な信号伝達が可能で、かつ簡単な構成として、
図12に示すように、中継ユニット30の入力コネクタ
と出力コネクタとの間に波形整形回路36aおよび36
bを設けてもよい。
【0073】(実施例3)以下、本発明にかかる実施例
3の太陽光発電システムを説明する。なお、本実施例に
おいて、実施例1と同様の構成については、同一符号を
付して、その詳細説明を省略する。
【0074】上述した実施例1、2においては、ケーブ
ルによる電気的接続により、太陽光発電システムに表示
ユニットを接続する例を示した。しかし、インバータと
表示ユニットとの間の通信には、赤外線や電波などを利
用した無線通信や、光ファイバによる光通信も可能であ
る。実施例3では赤外線通信を用いた表示ユニットの接
続方法を示す。
【0075】[システムの構成]図13は実施例3の太
陽光発電システムの構成を模式的に示すブロック図であ
る。37aおよび37bは表示ユニット38との間で赤
外線通信を行うための送受信部が設けられたインバータ
である。38はインバータ37aおよび37bの発電量
のデータを赤外線通信により通信するための送受信部が
設けられた表示ユニットである。また、実施例1と同様
に、インバータ37aおよび37bを商用交流系統7に
連係する形態としたが、インバータ37aおよび37b
の交流出力を交流負荷に直接供給する構成としても差し
支えない。
【0076】[送受信部の構成]図14はインバータ3
7aおよび37bならびに表示ユニット38の送受信部
の構成を示すブロック図である。39はインバータ37
aおよび37bに設けられた送信部、40はインバータ
37aおよび37bに設けられた受信部である。41は
表示ユニット38に設けられた送信部、42は表示ユニ
ット38に設けられた受信部である。
【0077】上記の構成において、インバータ37aお
よび37bと表示ユニット38との間では赤外線を用い
たシリアル伝送による双方向通信が行われる。つまり、
インバータ37aおよび37bのアドレス情報(ID)
を用いた双方向通信が行われ、表示ユニット38はアド
レス情報をもとにしてインバータ37aおよび37bか
ら受信される発電量のデータを管理する。表示ユニット
38に内蔵電池などの電源を設ければ、複数台のインバ
ータ3と表示ユニットとを有する太陽光発電システムの
設置およびインバータの増設が大変容易になる。
【0078】また、インバータと表示ユニットとの間に
光を遮るものがあったり、両者が離れている場合は赤外
線通信は困難であるが、そのような場合は、両者を光フ
ァイバで接続すればよい。そうすれば、遠距離通信によ
るケーブルロスを極力低減することが可能になり、表示
ユニット38をインバータ37aおよび37bから離れ
た位置に設置することが容易になる。
【0079】(実施例4)以下、本発明にかかる実施例
4の太陽光発電システムを説明する。なお、本実施例に
おいて、実施例2と同様の構成については、同一符号を
付して、その詳細説明を省略する。なお、実施例4と実
施例2とは、発電量のデータの伝送方法が異なる。以
下、異なる点について説明する。
【0080】[インバータの動作]実施例4の太陽光発
電システムは、発電量を示す信号としてPWMされたパ
ルス信号(以下「発電量の信号」と呼ぶ)を伝送する方
式である。具体的には、インバータ3aおよび3bから
出力される発電量の信号は、基本周波数200Hz、デ
ューティ比10%から90%のパルス信号である。そし
て、デューティ比10%の時は0Wを、デューティ比9
0%の時は4000W示し、その間は200分割されて
最小分解能20Wである。
【0081】[中継ユニットの動作]図15は中継ユニ
ット30の制御回路34が実行する処理を示すフローチ
ャートである。入力コネクタ33aおよび33bに接続
されたインバータ3aおよび3bの発電量の信号を入力
し(ステップs1)、そのデューティ比に基づき、発電
量の値を算出する(ステップs2)。次に、インバータ
3aおよび3bの発電量を加算して合計値を得る(ステ
ップs3)。次に、合計の発電量の値と、図16および
17に示すフルスケール値とを比較する(ステップs
4)。
【0082】中継ユニット30の制御回路34には、図
16および17に示すように四種類のフルスケール値が
設定されている。そして、制御回路34は、現在使用し
ているフルスケール値に合計の発電量が納まる場合、言
い換えれば、現在のフルスケール値より合計の発電量が
小さい場合は、そのフルスケール設定のまま合計の発電
量をPWMして表示ユニット32cへ送信する(ステッ
プs6)。なお、図17のフルスケール設定1は、イン
バータ3aおよび3bにおけるPWMルールと同一であ
る。
【0083】一方、現在使用しているフルスケール値よ
り合計の発電量が大きい場合は、ステップs5で、図1
6に示すフルスケール設定から適切な設定を選択して、
その設定を示す信号を例えば1秒間伝送して、それ以降
に使用するフルスケール設定を表示ユニット32cへ通
知した後、上記のステップs6を実行する。
【0084】逆に、複数のインバータの一部が運転停止
すると、現在使用しているフルスケール値より合計の発
電量が充分小さい場合が発生し得る。そのような場合
は、より小さなフルスケール設定を使用した方が正確な
情報を表示ユニット32cへ伝えることができるから、
例えば、表示ユニット32cへ送信する信号のデューテ
ィ比が50%未満である状態が10分間以上継続した場
合にフルスケール設定を下げるような処理を行えばよ
い。
【0085】[表示ユニットの動作]表示ユニット32
a〜32cの表示および操作に関する機能は実施例2と
同じであるからその詳細説明は省略する。表示ユニット
32a〜32cの制御回路23は、中継ユニット30か
ら送られてくる発電量の信号により現在のインバータ3
aおよび3bならびに合計の発電量を取得する。図18
は制御回路23が発電量を取得する処理を示すフローチ
ャートである。
【0086】制御回路23は、信号を入力して(ステッ
プs11)、信号がフルスケール設定の変更を示すか否
かを判定する(ステップs12)。フルスケール設定の
変更を示す信号であれば、フルスケール設定を変更し
(ステップs13)、再び信号を入力する(ステップs
11)。
【0087】フルスケール設定の変更を示す信号ではな
く、発電量の信号であれば現在のフルスケール設定に基
づいて発電量を求める(ステップs14)。そして、発
電量を積算して総積算電力量を求め、制御回路23内に
設けられた不揮発性のメモリに保存された総積算電力量
を更新する(ステップs15)。同様に、クリアスイッ
チ26が操作されてから後の発電量を積算して積算電力
量を求め、上記の不揮発性のメモリに保存された積算電
力量を更新する(ステップs16)。これにより、別々
に動作するインバータ3aおよび3bの合計の発電量お
よび積算電力の値をリアルタイムに表示することが可能
になる。
【0088】実施例4の中継ユニット30は、合計の発
電量に応じて発電量をPWMするフルスケール設定を変
更するので、複数のインバータの発電量を合計する場合
でも、発電力の信号をオーバフローさせることなく、正
確に伝送することができる。特にインバータの台数が多
いほどその効果が高い。
【0089】また、表示ユニット32aおよび32bに
伝送される発電量の信号は図17に示すフルスケール設
定1に基づきPWMされているが、定格出力電力が4k
Wを超えるインバータが使用される場合を考慮して、中
継ユニット30の制御回路23に、表示ユニット32a
および32bに伝送される発電量の信号のフルスケール
設定を変更する機能を搭載してもよい。この場合、表示
ユニット32cの如く入力される発電量の信号により、
フルスケール設定の変更を示す信号を表示ユニット32
aおよび32bに送るものとすればよい。また、インバ
ータに、中継ユニット30のようなフルスケール設定の
変更を示す信号を送信する機能を搭載してもよい。
【0090】なお、上述した実施例1〜4においては、
インバータが出力する交流電力を発電量として表示ユニ
ットヘ送信する例を説明したが、太陽電池が出力する直
流電力を発電量として表示ユニットヘ送信してもよい。
その際は、太陽電池からインバータヘ入力される直流電
流および直流電圧を検出して、それらの積を算出する直
流電力検出部が必要であることは言うまでもない。
【0091】なお、上述した実施例1〜4においては、
インバータから受信される発電量のデータ(信号)に基
づき、表示ユニットにおいて発電量の積算を行っている
が、インバータの制御回路が発電量の積算を行い、積算
電力量を送信するようにしてもよい。この場合、特に実
施例3のような無線通信による伝送を用いる構成におい
て、通信が遮断された際にも正確に電力量の積算が行わ
れるメリットがある。
【0092】以上説明したように、上記の各実施例によ
れば、複数の電力制御装置(インバータ)を有する太陽
光発電システムにおいて、全体(合計)の発電量をリア
ルタイムに表示して、太陽光発電システムのユーザまた
は管理者が合計の発電量を容易に確認することが可能な
太陽光発電システムを安価に実現することができる。ま
た、発電量を表示する電力情報表示装置(表示ユニッ
ト)は、各電力制御装置から並列に電力供給を受けるこ
とにより、少なくとも一台の電力制御装置が動作してい
る間は発電量などの表示が可能になる。
【0093】また、実施例2の如く構成すれば、電力制
御装置それぞれの、および、合計の発電量をリアルタイ
ムに同時に表示することができる。さらに、一台の電力
制御装置に接続するように構成された電力情報表示装置
がそのまま使用でき、安価な電力情報表示装置使用でき
るとともに、電力制御装置を一台から二台に増設した場
合などに電力情報表示装置を無駄なく使用可能である。
【0094】また、実施例3の如く、無線通信を実施す
れば、電力制御装置と電力情報表示装置との間のケーブ
ル接続を必要としないから、太陽光発電システムの初期
設置時および電力制御装置の増設時の作業を軽減するこ
とができる。また、電力制御装置と電力情報表示装置と
の間の通信路に光ファイバを使用すれば、電力制御装置
と電力情報表示装置とを離れた場所に設置することが容
易になる。また、光ファイバを使用する場合、通信ケー
ブルから放射ノイズが発生しないという効果もある。
【0095】また、実施例4の如く発電量の値に応じて
PWMルールのフルスケール設定を変更する構成にすれ
ば、PWMされたパルス信号により発電量を示す信号を
伝送する場合においても、オーバフローさせることなく
正確に発電量の信号を送信することが可能になり、特に
電力制御装置の台数が多い場合にその効果が非常に高
い。また、定格出力電力が異なる電力制御装置を並列接
続して利用するような場合でも対応可能になる。
【0096】また、本発明にかかる情報表示装置、およ
び、その情報を中継する情報中継装置、並びに、その情
報の伝送方法の適用は、太陽電池を用いる発電装置に限
定されるものではなく、風力、水力および地熱などのエ
ネルギを利用する発電装置にも適用可能である。
【0097】本発明にかかる方法は、図11、15およ
び18に示したフローチャートの処理および演算を実現
するプログラムおよびデータとして供給されることは明
らかである。すなわち、それらプログラムおよびデータ
は本発明を構成する。そして、それらプログラムおよび
データは、コンピュータを用いて情報表示装置や太陽光
発電システムを制御する場合を考慮して、コンピュータ
によって使用される磁気記録メディアまたは光記録メデ
ィアなどのコンピュータプログラムコード(プロセス処
理コード)を有するコンピュータ可読媒体からなるプロ
グラムプロダクトに記録される、あるいは、通信メディ
アを介して提供される。
【0098】
【発明の効果】本発明によれば、太陽光発電システムな
どにおいて、合計の発電量を確認することが容易にな
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の第1の実施例に係る系統連系太陽光
発電システムの構成図である。
【図2】 本発明の第1の実施例に係る自立運転太陽光
発電システムの構成図である。
【図3】 第1の実施例で用いたインバータの構造図で
ある。
【図4】 第1の実施例で使用された表示ユニットの構
造図である。
【図5】 図4の表示ユニットの外観図である。
【図6】 図4の表示ユニットの動作を示す状態図であ
る。
【図7】 本発明の第2の実施例に係る系統連系太陽光
発電システムの構成図である。
【図8】 図7のシステムで用いた中継ユニットの構成
図である。
【図9】 図7のシステムで用いた表示ユニットの構造
図である。
【図10】 図9の表示ユニットの外観図である。
【図11】 図9の表示ユニットの動作を示す状態図で
ある。
【図12】 図7のシステムで用いた信号増幅回路を備
えた表示ユニットの構造図である。
【図13】 本発明の第3の実施例に係る系統連系太陽
光発電システムの構成図である。
【図14】 図13のシステムで用いたインバータおよ
び表示ユニットの構造を示す図である。
【図15】 本発明の第4の実施例に係る中継ユニット
のフローチャートである。
【図16】 第4の実施例で用いた合計用電力のフルス
ケール信号の一覧表の図である。
【図17】 第4の実施例で用いた合計用電力の電力信
号の変換ルールを示す図である。
【図18】 第4の実施例で用いた表示ユニットの動作
を示すフローチャートである。
【符号の説明】
1a,1b:太陽電池アレイ、2a,2b:集電箱、3
a,3b:インバータ、4a,4b:接続ケーブル、
5:表示ユニット、6a,6b:交流配電盤、7:交流
系統、8a,8b:コンセント、9a,9b:蓄電装
置、11:入力端子、12:出力端子、13:入力側ノ
イズフィルタ、14:直交流変換回路、15:出力開閉
器、16:出力側ノイズフィルタ、17:交流電圧検出
器、18:交流電流検出器、19:インバータの制御回
路、20:出力コネクタ、21:DC/DCコンバー
タ、22a,22b:入力コネクタ、23:表示ユニッ
ト内の制御回路、24:プッシュスイッチ(インバータ
切換スイッチ)、25:プッシュスイッチ(電力モード
切換スイッチ)、26:プッシュスイッチ(クリアスイ
ッチ)、27:表示用LEDの駆動回路、28:表示用
LED、29a,29b:接続ケーブル、30:中継ユ
ニット、31a,31b:接続ケーブル、32a,32
b:表示ユニット、33a,33b:入力コネクタ、3
4:中継ユニット内の制御回路、35a,35b,35
c:出力コネクタ、36a,36b:波形整形回路、3
7a,37b:インバータ、38:表示ユニット、3
9:インバータ内送信部、40:インバータ内受信部、
41:表示ユニット内送信部、42:表示ユニット内受
信部。

Claims (34)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 太陽電池で発生する直流電力を交流電力
    に変換して負荷に供給する個別に運転可能な複数の電力
    制御装置を有する太陽光発電システムに用いられる情報
    表示装置であって、 少なくとも前記複数の電力制御装置のそれぞれの発電量
    データを含む情報を前記複数の電力制御装置から受信す
    る受信手段と、 前記複数の電力制御装置から出力される電力の合計を計
    算する計算手段と、 前記情報及び/又は計算された電力の合計値を表示する
    表示手段と、を有することを特徴とする情報表示装置。
  2. 【請求項2】 前記複数の電力制装置から出力される情
    報を受信するための複数のコネクタを有することを特徴
    とする請求項1に記載の情報表示装置。
  3. 【請求項3】 前記複数の電力制御装置から出力される
    情報を受信するための光通信手段または無線通信手段を
    有することを特徴とする請求項1に記載の情報表示装
    置。
  4. 【請求項4】 前記計算手段は、前記表示手段が積算電
    力を表示できるように、前記複数の電力制御装置から出
    力される電力をそれぞれ積算して、その合計を計算する
    ことを特徴とする請求項1に記載の情報表示装置。
  5. 【請求項5】 前記表示手段は前記複数の電力制御装置
    のそれぞれの状態を示すステータス情報を表示すること
    を特徴とする請求項1に記載の情報表示装置。
  6. 【請求項6】 複数の太陽電池と、 前記複数の太陽電池のそれぞれで発生する直流電力を交
    流電力に変換して負荷に供給し、個別に運転可能であ
    り、出力情報がそれぞれの電力装置から出力される発電
    量データを含む情報を含んでいる複数の電力制御装置
    と、 前記複数の電力制御装置から出力される情報に基づいて
    該複数の電力制御装置の発電量の合計値を表示する表示
    装置と、を有することを特徴とする太陽光発電システ
    ム。
  7. 【請求項7】 前記複数の電力制御装置のそれぞれは前
    記表示装置に直流電力を供給するための電源を有してお
    り、前記表示手段は前記複数の電力供給装置のそれぞれ
    から電力を並列に受電することを特徴とする請求項6に
    記載の太陽光発電システム。
  8. 【請求項8】 前記表示装置は前記複数の電力制御装置
    から出力される情報を受信する複数のコネクタを有する
    ことを特徴とする請求項6に記載の太陽光発電システ
    ム。
  9. 【請求項9】 前記表示手段は前記複数の電力制御装置
    から出力される情報を受信するための光通信手段または
    無線通信手段を有することを特徴とする請求項6に記載
    の太陽光発電システム。
  10. 【請求項10】 前記表示装置は前記複数の電力制御装
    置のそれぞれもしくは合計の積算発電量を表示すること
    ができることを特徴とする請求項6に記載の太陽光発電
    システム。
  11. 【請求項11】 前記表示装置は前記複数の電力制御装
    置のそれぞれの状態を示すステータス情報を表示するこ
    とができるを特徴とする請求項6に記載の太陽光発電シ
    ステム。
  12. 【請求項12】 太陽電池から発生する直流電力を交流
    電力に変換して負荷に供給する個別に運転可能な複数の
    インバータを有する太陽光発電装置と情報表示装置との
    間で情報を中継する情報中継装置であって、 前記複数のインバータのそれぞれから、該複数のインバ
    ータのそれぞれから出力される電力量を少なくとも含む
    情報を受信する受信手段と、 前記複数のインバータの全ての出力電力を合計する計算
    手段と、 計算された合計値を少なくとも含む情報を前記情報表示
    装置に送信する送信手段と、を有することを特徴とする
    情報中継装置。
  13. 【請求項13】 前記送信手段から送信される情報は前
    記複数のインバータのそれぞれもしくは合計の積算発電
    量を含むことを特徴とする請求項12に記載の情報中継
    装置。
  14. 【請求項14】 前記複数のインバータから受信する情
    報が前記複数のインバータのそれぞれの状態を示すステ
    ータス情報を含んでおり、前記送信手段はそれぞれのス
    テータス情報がどのインバータのものかが区別可能な情
    報を前記表示装置に出力することを特徴とする請求項1
    2に記載の情報中継装置。
  15. 【請求項15】 前記複数のインバータから出力される
    情報を受信するための複数のコネクタを有することを特
    徴とする請求項12に記載の情報中継装置。
  16. 【請求項16】 情報を送信するための複数のコネクタ
    を有し、該複数のコネクタのそれぞれから複数の情報表
    示装置のそれぞれに情報を送信することを特徴とする請
    求項12に記載の情報中継装置。
  17. 【請求項17】 前記複数のインバータから出力される
    情報を受信するための光通信手段または無線通信手段を
    有することを特徴とする請求項12に記載の情報中継装
    置。
  18. 【請求項18】 複数のインバータから受信した情報を
    搬送する波形を整形する整形手段を有し、整形された波
    形を前記情報表示装置に発信することを特徴とする請求
    項12に記載の情報中継装置。
  19. 【請求項19】 複数の太陽電池と、 前記複数の太陽電池のそれぞれで発生する直流電力を交
    流電力に変換して負荷に供給し、個別に運転可能であ
    り、出力情報がそれぞれの電力装置から出力される発電
    量データを含む情報を含んでいる複数のインバータと、 前記複数のインバータから出力された情報を中継すると
    ともに、前記複数のインバータの全ての発電量の合計を
    計算して発信する中継装置と、 前記複数のインバータから出力される情報に基づいて、
    該複数のインバータの発電量の合計値を表示する表示装
    置と、を有することを特徴とする太陽光発電システム。
  20. 【請求項20】 前記中継装置と前記表示装置とはそれ
    ぞれ情報を受信するためのコネクタを有しており、該コ
    ネクタは全て同一形状であることを特徴とする請求項1
    9に記載の太陽光発電システム。
  21. 【請求項21】 前記複数のインバータと中継装置とは
    それぞれ情報を発信するためのコネクタを有しており、
    該コネクタは全て同一形状であることを特徴とする請求
    項19に記載の太陽光発電システム。
  22. 【請求項22】 前記複数のインバータのそれぞれは前
    記中継装置に直流電力を供給するための電源を有してお
    り、前記中継装置は前記複数のインバータのそれぞれか
    ら電力を並列に受電し、受電した電力を前記表示装置に
    供給することを特徴とする請求項19に記載の太陽光発
    電システム。
  23. 【請求項23】 前記表示装置は前記複数のインバータ
    のそれぞれもしくは合計の積算発電量を表示することを
    特徴とする請求項19に記載の太陽光発電システム。
  24. 【請求項24】 前記複数のインバータはそれぞれの状
    態を示すステータス情報を発信し、前記中継装置は受信
    したそれぞれのステータス情報がどのインバータのもの
    かが区別可能な情報を前記表示装置に出力することを特
    徴とする請求項19に記載の太陽光発電システム。
  25. 【請求項25】 前記複数のインバータ及び前記中継装
    置はそれぞれ情報を受信するための光通信手段または無
    線通信手段を有することを特徴とする請求項19に記載
    の太陽光発電システム。
  26. 【請求項26】 前記情報中継装置は前記複数のインバ
    ータから受信した情報を搬送する波形を整形する整形手
    段を有し、整形された波形を前記情報表示装置に発信す
    ることを特徴とする請求項19に記載の太陽光発電シス
    テム。
  27. 【請求項27】 太陽電池で発生する直流電力を交流電
    力に変換して負荷に供給する個別に運転可能な複数の電
    力制御装置を有する太陽光発電システムに用いられ情報
    表示方法であって、 少なくとも前記複数の電力制御装置のそれぞれの発電量
    データを含む情報を前記複数の電力制御装置から受信す
    る工程と、 前記複数の電力制御装置から出力される電力の合計を計
    算する工程と、 前記情報及び/又は計算された電力の合計値を表示する
    工程と、を有することを特徴とする情報表示方法。
  28. 【請求項28】 太陽電池で発生する直流電力を交流電
    力に変換して負荷に供給する個別に運転可能な複数の電
    力制御装置を有する太陽光発電システムに用いられる情
    報表示のための、コンピュータプログラムコードを有す
    るコンピュータ可読媒体からなるプログラムプロダクト
    であって、 少なくとも前記複数の電力制御装置のそれぞれの発電量
    データを含む情報を前記複数の電力制御装置から受信す
    るプロセス処理コードと、 前記複数の電力制御装置から出力される電力の合計を計
    算するプロセス処理コードと、 前記情報及び/又は計算された電力の合計値を表示する
    プロセス処理コードと、を有することを特徴とするコン
    ピュータプロダクト。
  29. 【請求項29】 太陽電池から発生する直流電力を交流
    電力に変換して負荷に供給する個別に運転可能な複数の
    インバータを有する太陽光発電装置と情報表示装置との
    間で情報を中継する情報中継方法であって、 前記複数のインバータのそれぞれから、該複数のインバ
    ータのそれぞれから出力される電力量を少なくとも含む
    情報を受信する受信工程と、 前記複数のインバータの全ての出力電力を合計する計算
    工程と、 計算された合計値を少なくとも含む情報を前記情報表示
    装置に送信する送信工程と、を有することを特徴とする
    情報中継方法。
  30. 【請求項30】 太陽電池から発生する直流電力を交流
    電力に変換して負荷に供給する個別に運転可能な複数の
    インバータを有する太陽光発電装置と情報表示装置との
    間で情報を中継する情報中継のための、コンピュータプ
    ログラムコードを有するコンピュータ可読媒体からなる
    プログラムプロダクトであって、 前記複数のインバータのそれぞれから、該複数のインバ
    ータのそれぞれから出力される電力量を少なくとも含む
    情報を受信するプロセス処理コードと、 前記複数のインバータの全ての出力電力を合計するプロ
    セス処理コードと、 計算された合計値を少なくとも含む情報を前記情報表示
    装置に送信するプロセス処理コードと、を有することを
    特徴とするコンピュータプロダクト。
  31. 【請求項31】 太陽電池から発生する直流電力を交流
    電力に変換して負荷に供給する個別に運転可能な複数の
    インバータのそれぞれまたは全てから出力される発電量
    に関する情報を伝送する伝送方法であって、 発電量の大きさに基づく積算電力量をセットあるいは更
    新する工程と、 積算電力量と一致するように発電量に関する情報に関す
    る信号を変調する工程と、 変調された信号を送信する工程と、を有することを特徴
    とする伝送方法。
  32. 【請求項32】 前記信号がパルス幅変調されているこ
    とを特徴とする請求項31に記載の伝送方法。
  33. 【請求項33】 前記信号が太陽光発電装置から情報中
    継装置に伝送されることを特徴とする請求項31に記載
    の伝送方法。
  34. 【請求項34】 前記信号が情報中継装置から情報表示
    装置に伝送されることを特徴とする請求項31に記載の
    伝送方法。
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