unit - pvストリング等価回路による 信号応答シミュ...

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髙島 産業技術総合研究所 太陽光発電研究センター システムチーム 研究の目的 PVストリング等価回路による 信号応答シミュレーション 太陽電池アレイの不具合をオンサイトで検出する手法のひとつとして、タイムドメインリフレクトメ トリ法(TDR)を用いたインピーダンス変化位置検出手法の開発を行っている。 反射波形からストリング不具合位置および不具合程度を判定するための波形解析手法の開発 および閾値設定が必要である。 太陽電池ストリングの等価回路をspiceシミュレータ上に構築し、基本的なストリング状態におけ る信号応答のシミュレーションを行った結果を報告する。 信号発生部 ケーブル部 PVストリング部 ケーブル部 終端部 信号 発生器 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 オシロ スコープ M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 まとめ PVストリングにステップ信号を印加した時 の応答をLTspiceシミュレータで等価回路 により模擬し、基本的な応答が再現できる ことを確認した。 今後は本シミュレーションモデルを用いて、 各種条件(印加信号波形、判定閾値)の検 討を行う。 シミュレーション結果1:基本挙動の確認 モジュール直列抵抗増大模擬:応答波形変化を確認 ケーブル長の影響:ケーブル長に応じた応答信号遅延を確認 シミュレーションモデル ケーブル部等価回路 PVモジュール部等価回路 シミュレーション結果2:開放故障模擬 シミュレーション 実測 開放故障の位置に応じた応答波形変化をシミュレーションで再現 反射係数 r = (Z2-Z1) / (Z1+Z2) = V2 / V1 Z1 = {(1-r) / (1+r)} * Z2 Z1:線路1側インピーダンス Z2:線路2側インピーダンス V1:入射電圧、V2:反射電圧 シミュレーション 実測 シミュレーション結果3:終端抵抗による収束の変化 終端抵抗値に応じた応答波形の収束変化をシミュレーションで再現

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Page 1: Unit - PVストリング等価回路による 信号応答シミュ …...の応答をLTspiceシミュレータで等価回路 により模擬し、基本的な応答が再現できる

髙島 工産業技術総合研究所 太陽光発電研究センター システムチーム

研究の目的

PVストリング等価回路による信号応答シミュレーション

太陽電池アレイの不具合をオンサイトで検出する手法のひとつとして、タイムドメインリフレクトメトリ法(TDR法)を用いたインピーダンス変化位置検出手法の開発を行っている。

反射波形からストリング不具合位置および不具合程度を判定するための波形解析手法の開発および閾値設定が必要である。

太陽電池ストリングの等価回路をspiceシミュレータ上に構築し、基本的なストリング状態における信号応答のシミュレーションを行った結果を報告する。

信号発生部 ケーブル部 PVストリング部 ケーブル部 終端部

信号発生器

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

オシロスコープ

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

まとめ

• PVストリングにステップ信号を印加した時の応答をLTspiceシミュレータで等価回路

により模擬し、基本的な応答が再現できることを確認した。

• 今後は本シミュレーションモデルを用いて、各種条件(印加信号波形、判定閾値)の検討を行う。

シミュレーション結果1:基本挙動の確認

モジュール直列抵抗増大模擬:応答波形変化を確認

ケーブル長の影響:ケーブル長に応じた応答信号遅延を確認

シミュレーションモデル

ケーブル部等価回路

PVモジュール部等価回路

シミュレーション結果2:開放故障模擬

シミュレーション 実測

開放故障の位置に応じた応答波形変化をシミュレーションで再現

反射係数 r = (Z2-Z1) / (Z1+Z2)= V2 / V1

Z1 = {(1-r) / (1+r)} * Z2Z1:線路1側インピーダンスZ2:線路2側インピーダンスV1:入射電圧、V2:反射電圧

シミュレーション 実測

シミュレーション結果3:終端抵抗による収束の変化

終端抵抗値に応じた応答波形の収束変化をシミュレーションで再現