JPH11248779A - 太陽電池モジュールの接地状態測定方法および装置 - Google Patents

太陽電池モジュールの接地状態測定方法および装置

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JPH11248779A JP10061901A JP6190198A JPH11248779A JP H11248779 A JPH11248779 A JP H11248779A JP 10061901 A JP10061901 A JP 10061901A JP 6190198 A JP6190198 A JP 6190198A JP H11248779 A JPH11248779 A JP H11248779A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 安全かつ迅速に太陽電池モジュールの接地状
態を測定する。 【解決手段】 太陽電池セルと絶縁された外郭金属部分
を有する太陽電池モジュールの、前記太陽電池セルと接
地極間の静電容量および/またはインピーダンスを測定
することによって、前記外郭金属部分と前記接地極との
接続状態を測定する。

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
ムにおける、太陽電池モジュールの接地状態を測定する
方法および装置に関する。
【0002】
【従来の技術】近年、地球規模で展開する環境問題やエ
ネルギー問題に対する意識の高まりから、クリーンなエ
ネルギー源である太陽光発電システムに大きな期待が寄
せられている。
【0003】太陽電池の設置形態として、フィールド上
に設置する地上設置型、住宅の屋根に設置する屋根設置
型等があるが、太陽電池を設置するには、広い設置面積
を必要とするため、住宅の屋根上を有効利用する屋根設
置型が主流となっている。
【0004】また、屋根設置型の形態においても、主に
架台設置型と屋根材一体型があるが、屋根用鋼板上に太
陽電池セルを積層してモジュール化し、屋根材としての
機能を持たせた屋根材一体型太陽電池モジュールが増加
している。
【0005】太陽光発電システムを構築する場合には、
太陽電池モジュールの特性を把握して、所望の出力が得
られるように、太陽電池モジュールの直並列数を決めて
太陽電池アレイを構成する。図2は一般的な太陽光発電
システムのブロック図である。太陽電池アレイ1は複数
の太陽電池モジュールを直列に接続し(これをストリン
グという)、これを並列に接続して構成されている。こ
の太陽電池アレイ1からの直流電流を接続箱5に集め
て、インバータ20に接続し、分電盤40を通して負荷
30に供給する構成になっている。通常の住宅用太陽電
池発電システムでは、保守および点検が可能なように接
続箱5およびインバータ20は屋内に設置されている。
【0006】また、商用電源60に系統連系してある場
合、太陽電池アレイ1からの供給電力が負荷30の消費
電力より多い場合は、分電盤40から売電用メータ50
を通して電力会社へ電力を売却し、反対に負荷30の消
費電力が太陽電池アレイ1からの供給電力より多い場合
は、買電用メータ50を通して電力会社から電力を購入
する。
【0007】一般的に、上述の太陽電池アレイは、事
故、故障などによる感電、あるいは漏電火災を防止する
ためにすべての太陽電池モジュールの外郭金属部分(屋
根用鋼板)を接地極に接続することが望ましく、特に電
力供給系統と非絶縁で接続するトランスレスインバータ
を使用する場合においては、接地の必要性が高い。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】接地作業を行なった太
陽電池モジュールについて、確実に太陽電池モジュール
が接地極に接続されたかどうか確認する必要がある。通
常、屋根上にある太陽電池モジュールが確実に接地極に
接続されているかどうかを測定するためには、屋根に登
って太陽電池モジュールと接地極の導通を確認する必要
がある。しかし、屋根に登るためには、足場を組むなど
の必要があり、費用がかかる他、転落などの危険が生じ
る。また、屋根上で太陽電池モジュールが接地極と接続
されているかどうかを測定するにしても、特に表面がガ
ラス、高分子樹脂、プラスチック等の非導通表面保護材
で覆われている建材一体型太陽電池モジュールを測定す
る場合は非常に困難である。
【0009】そこで、本発明の目的は、安全でかつ迅速
に太陽電池モジュールの接地状態を測定する方法を提供
することである。
【0010】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明に係る太陽電池モジュールの接地状態測定方
法は、外郭金属部分を有する太陽電池モジュールの、太
陽電池セルと接地極間の静電容量および/またはインピ
ーダンスを測定することを特徴とする。
【0011】
【作用】太陽電池モジュールは、外郭金属部分と太陽電
池セル間とで静電容量を持っている。ここで、太陽電池
モジュールの外郭金属部分が接地極に接続されていれ
ば、接地極と太陽電池セル間が静電容量を持つことにな
り、図3のような回路構成で表わすことができる。その
時の静電容量を静電容量測定装置250によって測定す
ることにより、太陽電池モジュール10の接地状態を測
定することができる。図3において、15は太陽電池セ
ル、12は絶縁層、11は外郭金属部分、35は接地極
である。
【0012】また、複数の太陽電池モジュールを直列に
接続してある太陽電池ストリングにおいて、各太陽電池
モジュールの外郭金属部分を接地極に接続すると、各太
陽電池モジュールが並列に接続されているコンデンサと
して働き、図4のように等価的に表わすことができる。
全太陽電池モジュールが接地してある太陽電池ストリン
グ100と比較すると、非接地太陽電池モジュール12
0を有する太陽電池ストリング110の静電容量値は減
少するため、各太陽電池ストリングの静電容量値を相対
比較することにより、非接地太陽電池モジュールを有す
る太陽電池ストリングを検出することができる。さら
に、太陽電池モジュールの外郭金属部分と接地極を接続
しているアース線の配線抵抗値が増加した場合は、図5
のようにCR回路として表わすことができ、インピーダ
ンス測定手段260によって配線抵抗値RL を測定する
ことにより、接地が不完全になっている状態をも検出す
ることができる。
【0013】
【実施例】以下、図面を用いて本発明の実施例を説明す
る。 [実施例1]本実施例で使用した建材一体型太陽電池モ
ジュール10(キヤノン製アモルファスシリコン太陽電
池SR−01)を図6に示す。太陽電池基板13(ここ
ではステンレス基板)上に、裏面反射層14、アモルフ
ァスシリコン半導体層15、透明導電層16を順次積層
する。この太陽電池セルを屋根用鋼板11上に絶縁層1
2を挟んで積層し、表面保護材17で覆い、モジュール
化してある。
【0014】図1に本発明の太陽電池モジュール10の
接地状態測定方法の概略図を示す。まず、太陽電池モジ
ュール(SR−01)10裏面の屋根用鋼板11をアー
ス線33を用いて接地極35に接続する。次に、太陽電
池モジュール10のプラス端子と接地極35とにLCR
メータ25を接続し、太陽電池セルと接地極間の静電容
量の測定を行なった。測定周波数を100[Hz]に設
定して測定したところ、42[pF]であった。なお、
測定周波数については制限はなく、測定器で使用しやす
い周波数を設定すればよく、通常は100[Hz]〜1
00[kHz]あたりが望ましい。
【0015】また、もう一枚同じ太陽電池モジュール
(SR−01)を用意して、2枚の太陽電池モジュール
を直列に接続し、屋根用鋼板をアース線を用いて接地極
に接続して同様に太陽電池セルと接地極間の静電容量の
測定を行なった。測定周波数を100[Hz]に設定し
て測定を行なったところ82[pF]であった。この値
は、1枚の太陽電池モジュールが接地極に接続されてい
た時の約2倍の値であり、2枚の太陽電池モジュールが
接地極に接続していることがわかる。
【0016】また、2枚の太陽電池モジュールからアー
ス線を取り外して、同様に太陽電池セルと接地極間の静
電容量の測定を行なったところ、2[pF]であった。
このように太陽電池モジュールから接地極に接続が行わ
れていない場合には、静電容量測定値が大幅に小さくな
る。
【0017】このように太陽電池モジュールの端子と接
地極間の静電容量を測定することによって、太陽電池モ
ジュールが確実に接地極に接続されているかどうかを確
認することができる。
【0018】なお、本実施例では太陽電池モジュールの
プラス端子と接地極との間で静電容量を測定したが、太
陽電池モジュールのマイナス極と接地極との間で測定を
行なうことも可能である。また、太陽電池モジュールの
プラス端子とマイナス端子を短絡して同様に接地極との
間で測定を行なうことも可能である。
【0019】また、本実施例では静電容量を測定するこ
とによって太陽電池モジュールの接地接続状態の測定を
行なったが、静電容量測定に加えて抵抗値を測定する工
程を加えることにより、太陽電池モジュールと接地極間
につながるアース線の配線抵抗値を測定することがで
き、接地が不完全になっているような場合でも検出する
ことが可能である。
【0020】さらに本実施例では、キヤノン製アモルフ
ァスシリコン太陽電池を使用したが、単結晶シリコンや
多結晶シリコン、または化合物半導体などの太陽電池モ
ジュールにおいても同様に測定を行なうことができる。
またこの測定は、太陽電池モジュールが発電しない夜間
に行なうことが望ましい。
【0021】[実施例2]次に本発明の他の実施例を示
す。本実施例では、実施例1で用いた建材一体型太陽電
池モジュール(キヤノン製アモルファスシリコン太陽電
池モジュールSR−01)を30枚使用する。この太陽
電池モジュールを10枚直列にして、3本の太陽電池ス
トリングを屋根上に敷設し、1.53[kw]の太陽電
池アレイ1を構成した。また、これらの各ストリングの
配線を図7のように接続箱5を介してインバータ20に
接続した。なお、接続箱5にはキヤノン製接続箱BX−
03を、インバータ20にはキヤノン製インバータSI
−02を使用した。また、ここで構成された3組のスト
リング121,122,123の各太陽電池モジュール
を、アース線33を用いて接地極35に接続した。次
に、接続箱5内のプラス端子51とマイナス端子52を
短絡させて、太陽電池端子51(または52)と接地極
35の間にLCRメータを接続した。接続箱5内の各分
岐断路器を操作して、各ストリングの静電容量の測定を
行なった。なお、測定周波数は実施例1と同様に100
[Hz]とした。その結果、第1ストリング121から
順に402[pF]、404[pF]、403[pF]
の値が得られた。
【0022】次に比較のため、3組の太陽電池ストリン
グのうち第3ストリング123の1枚の太陽電池モジュ
ールのアース線を取り外した。そして、同様に接続箱5
内の各ストリングの太陽電池端子と接地極間の静電容量
を測定したところ、第1ストリング121、第2ストリ
ング122の値は、402[pF]、404[pF]と
変化しなかったが、第3ストリング123の値は363
[pF]となり、アース線33を取り外す前の値より減
少した。各ストリングの静電容量を比較すると、第3ス
トリングの静電容量の値が他のストリングに比べて約4
0[pF]小さくなっており、各ストリングの太陽電池
モジュール直列数が10枚であることを考えると、ちょ
うど太陽電池モジュール1枚分の静電容量になる。よっ
て、第3ストリングのうち1枚の太陽電池モジュールが
接地極とは接続されていないことがわかる。
【0023】以上のように、本発明の方法により屋根上
に敷設された太陽電池モジュールにおいても同様に静電
容量を測定することにより、太陽電池モジュールの接地
状態を測定することが可能である。通常、表面がガラ
ス、高分子樹脂、プラスチック等の非導通表面保護材に
よって被覆されている太陽電池モジュールを屋根上に敷
設すると、太陽電池モジュール裏面外郭金属部分が隠れ
てしまい、太陽電池モジュールの接地状態を確認するこ
とは極めて困難であった。しかし本発明では、太陽電池
モジュールのセルと接地極との静電容量を測定するだけ
で、太陽電池モジュールの接地状態の確認が可能となる
ので、大変便利な方法である。
【0024】[実施例3]次に本発明のさらに他の実施
例を示す。本実施例では、実施例2と同様に太陽電池モ
ジュールSR−01を10直列、3並列の太陽電池アレ
イ1を構成し、各ストリングを接続箱、インバータに接
続した。また、ここで構成された3組のストリングの各
太陽電池モジュールを、アース線33を用いて接地極3
5に接続した。次に、接続箱5内のプラス端子とマイナ
ス端子を短絡させ、太陽電池端子と接地極間を図8のよ
うに100[pF]の測定用コンデンサ41を直列に挿
入してから、直流電源43に接続した。この構成は図9
のような等価回路で表わすことができる。直流電源から
10[V]印加し、接続箱内の各分岐断路器を操作し
て、各ストリング毎の測定用コンデンサに印加される電
圧をデジタルマルチメータ42によって測定したとこ
ろ、第1ストリングから順に8.01[V]、8.02
[V]、8.01[V]の値が得られた。各ストリング
毎に測定用コンデンサ41に印加された電圧から、太陽
電池端子と接地極間の静電容量を計算すると第1ストリ
ングから順に402[pF]、404[pF]、402
[pF]の値が得られた。また、実施例2と同様に比較
のため、第3ストリングの一枚の太陽電池モジュールの
アース線を取り外し、同様に測定を行なった。第1スト
リング、第2ストリングの値は、8.01[V]、8.
02[V]と変化しなかったが、第3ストリングの値は
7.84[V]となり、アース線を取り外す前に比べて
減少した。各ストリング毎に測定用コンデンサに印加さ
れた電圧から、太陽電池端子と接地極間の静電容量を計
算すると第1ストリングから順に402[pF]、40
4[pF]、363[pF]となり、実施例2と同じ結
果が得られ、第3ストリングのうち一枚の太陽電池モジ
ュールが接地極とは接続されていないことがわかる。
【0025】このようにLCRメータを使用して直接太
陽電池モジュール−接地極間の静電容量を直接測定しな
くても、基準コンデンサ、直流電源、マルチメータを使
用することで、太陽電池モジュールの接地状態を測定す
ることが可能である。また、本実施例で使用した直流電
源の代わりに、乾電池などの簡易な電源を使用すること
も可能である。また、本発明は太陽電池セルと接地極間
の静電容量またはインピーダンスを測定して、太陽電池
モジュールの接地状態を測定するのが本質であり、この
趣旨に反していなければ、この他にも種々様々な実施形
態をとることが可能である。
【0026】
【発明の効果】本発明によれば、従来のように屋根に登
って太陽電池モジュールの接地状態を測定するといった
危険を伴う作業をする必要はなく、地上で安全かつ迅速
に太陽電池モジュールの接地が間違いなく行われている
ことを確認することができる。また、表面が表面保護材
で覆われている太陽電池モジュールにおいても、的確に
測定することが可能である。さらにインピーダンス測定
をすることによって、アース線の配線抵抗値を測定し、
接地状態の悪化をも検出することができる。このように
本発明を用いることにより、著しい効果を得ることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の一実施例に係る太陽電池モジュール
の接地状態測定方法の説明図である。
【図2】 一般的な太陽光発電システムのブロック図で
ある。
【図3】 本発明における一測定原理の回路構成図であ
る。
【図4】 本発明における一測定原理の等価回路図であ
る。
【図5】 本発明における一測定原理の回路構成図であ
る。
【図6】 本発明に係る太陽電池モジュールの断面図で
ある。
【図7】 本発明の一実施例に係る太陽光発電システム
の構成図である。
【図8】 本発明の他の実施例に係る太陽電池モジュー
ルの接地状態測定方法の構成図である。
【図9】 本発明の一実施例に係る太陽電池モジュール
の接地状態測定方法の等価回路図である。
【符号の説明】
1:太陽電池アレイ、2:太陽電池ストリング、5:接
続箱、10:太陽電池モジュール、11:屋根用鋼板、
12:絶縁層、13:ステンレス基板、14:裏面反射
層、15:アモルファスシリコン半導体層、16:透明
導電層、17:表面保護材、20:インバータ、25:
LCRメータ、30:負荷、33:アース線、35:接
地極、40:住宅用分電盤、41:測定用コンデンサ、
42:デジタルマルチメータ、43:DC電源、50:
メータ、60:商用電力、200:インピーダンス測定
手段、250:静電容量測定手段。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 真鍋 直規 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノ ン株式会社内

Claims (12)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 太陽電池セルと絶縁された外郭金属部分
    を有する太陽電池モジュールの、前記太陽電池セルと接
    地極間の静電容量および/またはインピーダンスを測定
    することによって、前記外郭金属部分と前記接地極との
    接続状態を測定することを特徴とする太陽電池モジュー
    ル接地状態測定方法。
  2. 【請求項2】 前記太陽電池モジュールが、建材一体型
    太陽電池モジュールであることを特徴とする請求項1記
    載の太陽電池モジュール接地状態測定方法。
  3. 【請求項3】 前記太陽電池モジュールの表面が、非導
    通表面保護材によって、被覆されていることを特徴とす
    る請求項1または2記載の太陽電池モジュール接地状態
    測定方法。
  4. 【請求項4】 前記太陽電池モジュールの裏面に導体板
    を有することを特徴とする請求項1〜3のいずれか1つ
    に記載の太陽電池モジュール接地状態測定方法。
  5. 【請求項5】 前記静電容量および/またはインピーダ
    ンスを測定する工程によって得られた測定値をもとに、
    接地されていない太陽電池モジュールを発見する工程を
    さらに有することを特徴とする請求項1〜4のいずれか
    1つに記載の太陽電池モジュール接地状態測定方法。
  6. 【請求項6】 前記静電容量および/またはインピーダ
    ンスを測定する工程によって複数枚の太陽電池モジュー
    ルの太陽電池セルと接地極間の静電容量および/または
    インピーダンスを測定し、得られた各太陽電池モジュー
    ルの測定値を相互比較することによって、接地されてい
    ない太陽電池モジュールを発見する工程を有することを
    特徴とする請求項1〜5のいずれか1つに記載の太陽電
    池モジュール接地状態測定方法。
  7. 【請求項7】 前記測定工程等で検出された測定値を表
    示する表示工程を有することを特徴とする請求項1〜6
    のいずれか1つに記載の太陽電池モジュール接地状態測
    定方法。
  8. 【請求項8】 太陽電池セルと絶縁された外郭金属部分
    を有する太陽電池モジュールの、前記太陽電池セルと接
    地極間の静電容量を測定する静電容量測定手段を有する
    ことを特徴とする太陽電池モジュール接地状態測定装
    置。
  9. 【請求項9】 太陽電池セルと絶縁された外郭金属部分
    を有する太陽電池モジュールの、前記太陽電池セルと接
    地極間のインピーダンスを測定するインピーダンス測定
    手段を有することを特徴とする請求項8記載の太陽電池
    モジュール接地状態測定装置。
  10. 【請求項10】 前記静電容量測定手段および/または
    インピーダンス測定手段によって検出された測定値をも
    とに、接地されていない太陽電池モジュールを発見する
    手段を有することを特徴とする請求項8または9記載の
    太陽電池モジュール接地状態測定装置。
  11. 【請求項11】 前記静電容量測定手段および/または
    インピーダンス測定手段によって複数枚の太陽電池モジ
    ュールを測定し、得られた各太陽電池モジュールの測定
    値を相互比較することによって、接地されていない太陽
    電池モジュールを発見する手段を有することを特徴とす
    る請求項8〜10のいずれか1つに記載の太陽電池モジ
    ュール接地状態測定装置。
  12. 【請求項12】 前記測定手段等で検出された測定値を
    表示する表示手段を有することを特徴とする請求項8〜
    11のいずれか1つに記載の太陽電池モジュール接地状
    態測定装置。
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