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JP2014157996A - 太陽光発電装置 - Google Patents

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勇二 河西
Masahiro Murakawa
正宏 村川
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Abstract

【課題】太陽電池ストリングを構成する複数の太陽電池パネルの各発電電流の不均衡を解消することにより、本来の発電量を有効に取り出す。
【解決手段】スイッチA1及びA2と、スイッチB1及びB2とは交互にオン、オフを繰り返すようにスイッチングされる。スイッチA1及びA2がオンとされ、これによりコンデンサCcは出力電圧V1によって充電され、コンデンサCcの端子電圧VcはV1に向かって上昇していく。スイッチA1及びA2がオフとされた後、スイッチB1及びB2がオンとされ、これによりコンデンサCcは出力電V2(<V1)によって放電され、コンデンサCcの端子電圧VcはV2に向かって下降していく。以下、上記の動作が繰り返され、コンデンサCcの端子電圧は、徐々に出力電圧V1及びV2のほぼ平均電圧に収束し、出力電圧V1及びV2がほぼ均一となる。
【選択図】図3

Description

本発明は太陽光発電装置に係り、特に太陽光を太陽電池により電力に変換して出力する太陽光発電装置に関する。
太陽光発電装置では、一般に複数の太陽電池が直列に接続された構成の太陽電池パネル(あるいは太陽電池モジュール)を複数枚、直列接続して太陽電池ストリングを構成し、更にその太陽電池ストリングを複数並列に接続した太陽電池アレイの構成を有する。この太陽光発電装置では、太陽電池ストリングを構成する複数の太陽電池パネルにより、それぞれ照射された太陽光を直流電力に変換し、変換後の各直流電力を直流電力線を通してパワーコンディショナに供給し、パワーコンディショナで交流電力に変換して負荷に印加する(例えば、特許文献1参照)。
特開2012−004626号公報
太陽光発電装置の普及は、低炭素社会実現のための再生可能エネルギー導入のため極めて重要である。この太陽光発電装置の普及に際して問題になるのは、太陽電池ストリングを構成する複数の太陽電池パネルのそれぞれの発電量のばらつきである。太陽電池パネルは工業製品である以上、個々の太陽電池パネルの発電量に、ある程度のばらつきが必然的に生じる。また、経年変化によっても個々の太陽電池パネルの発電量にばらつきが発生する。また、太陽電池パネルの設置環境によっては、影の影響を大きく受け、発電量の少ない太陽電池パネルが混在する。
そのため、太陽電池ストリングを構成する直列接続された複数の太陽電池パネルには、太陽電池パネル毎の発電電流にばらつきがある。しかし、一つの太陽電池ストリングの発電電流は、その太陽電池ストリングを構成する直列接続された複数の太陽電池パネルの各発電電流のうち、最小の発電電流に制限され、部分的な影などの影響を大きく受ける。
すなわち、従来は太陽電池ストリングの発電電流が、その太陽電池ストリングを構成する複数の太陽電池パネルの各発電電流のうち最小の発電電流に抑えられ、その結果、太陽光発電装置の全体の発電量が本来の発電量より低下するという問題がある。
本発明は以上の点に鑑みなされたもので、太陽電池ストリングを構成する複数の太陽電池パネルの各発電電流の不均衡を解消することにより、本来の発電量を有効に取り出すことができる太陽光発電装置を提供することを目的とする。
本発明は上記の目的を達成するため、複数の太陽電池パネルが直列に接続された太陽電池ストリングを、複数並列に接続した太陽電池アレイを備える太陽光発電装置において、
前記太陽電池ストリングを構成する前記複数の太陽電池パネルのうち、隣接するN個(ただし、Nは2以上の任意の自然数)の太陽電池パネルのN番目の太陽電池パネルは次の組の1番目の太陽電池パネルとする組み合わせの各組内のN個の太陽電池パネルの各出力電圧を、複数のスイッチにより交互に切り替えて、前記各組のうち隣接する組の2N個の太陽電池パネルに共通に設けられたバランス用コンデンサに印加して充放電することにより、前記バランス用コンデンサの端子電圧を、各組内の前記N個の太陽電池パネルの各出力電圧の平均電圧にほぼ等しい電圧値とするとともに、各組内の前記N個の太陽電池パネルの各出力電圧をほぼ均一とする電圧バランス回路と、前記電圧バランス回路内の前記複数のスイッチをスイッチング制御するスイッチング制御回路とを設けたことを特徴とする。
本発明によれば、太陽電池ストリングを構成する複数の太陽電池パネルの各発電電流の不均衡を解消することができ、太陽光発電装置の全体の発電量を本来の発電量とすることができる。
本発明に係る太陽光発電装置の一実施形態の概略ブロック図である。 電圧バランス回路付き太陽電池ストリングの第1の実施形態のブロック図である。 図2中の電圧バランス回路の一例の回路図である。 図3の動作説明用タイミングチャートである。 電圧バランス回路付き太陽電池ストリングの第2の実施形態のブロック図である。 図5中の電圧バランス回路の一例の回路図である。 電圧バランス回路の動作を太陽光発電状況のモニタリングに適用したときの関係の一例を示す図である。
図1は、本発明に係る太陽光発電装置の一実施形態の概略ブロック図を示す。同図に示すように、太陽光発電装置100は、n個(nは2以上の自然数)の電圧バランス回路付き太陽電池ストリング1011〜101nが並列接続されており、それぞれがパワーコンディショナ102に接続された構成である。パワーコンディショナ102は負荷(図示せず)に接続されている。
太陽光発電装置100は、電圧バランス回路付き太陽電池ストリング1011〜101nの構成に特徴がある。この電圧バランス回路付き太陽電池ストリング1011〜101nのそれぞれは、後述するように、複数の太陽電池パネルが直列接続されるとともに、複数の太陽電池パネルのうち隣接する2個又は3個の太陽電池パネル毎に電圧バランス回路が設けられた構成である。従来の太陽光発電装置では、電圧バランス回路は有していない。
この太陽光発電装置100は、電圧バランス回路付き太陽電池ストリング1011〜101nを構成する各太陽電池パネルが照射された太陽光を直流電力に変換し、各直流電力をパワーコンディショナ102に供給し、パワーコンディショナ102で交流電力に変換して負荷に出力する。ここで、本実施形態では、電圧バランス回路付き太陽電池ストリング1011〜101nが電圧バランス回路を有しており、その電圧バランス回路により太陽電池ストリングを構成する複数の太陽電池パネルの各発電電流の不均衡を解消する構成に特徴がある。
次に、本実施形態の要部である電圧バランス回路付き太陽電池ストリング1011〜101nの構成及び動作について更に詳細に説明する。なお、n個の電圧バランス回路付き太陽電池ストリング1011〜101nは同一構成であるので、以下の説明では一つの電圧バランス回路付き太陽電池ストリングについて代表して説明する。
(電圧バランス回路付き太陽電池ストリングの第1の実施形態)
図2は、電圧バランス回路付き太陽電池ストリングの第1の実施形態のブロック図を示す。同図において、第1の実施形態の電圧バランス回路付き太陽電池ストリング101Aは、4個の太陽電池パネル111〜114が直列に接続されるとともに、隣接する2個の太陽電池パネル毎に電圧バランス回路121〜123が接続された構成である。
ここで、電圧バランス回路121〜123は、太陽電池ストリングを構成する4個の太陽電池パネル111〜114のうち、隣接する2個の太陽電池パネルの2番目の太陽電池パネルは次の組の1番目の太陽電池パネルとする組み合わせの各組内の2個の太陽電池パネルの各出力電圧を、複数のスイッチにより交互に切り替えて、各組のうち隣接する組の4個の太陽電池パネル111〜114に共通に設けられたバランス用コンデンサに印加して充放電することにより、バランス用コンデンサの端子電圧を、電圧バランス回路121〜123にそれぞれ接続された2個の太陽電池パネルの各出力電圧の平均電圧にほぼ等しい電圧値とする。
すなわち、電圧バランス回路121は、隣接する1番目と2番目の2個の太陽電池パネル111と112に接続されて両太陽電池パネルの発電電流の不均衡を解消する。また、電圧バランス回路122は、隣接する2番目と3番目の2個の太陽電池パネル112と113に接続されて両太陽電池パネルの発電電流の不均衡を解消する。また、電圧バランス回路123は、隣接する3番目と4番目の2個の太陽電池パネル113と114に接続されて両太陽電池パネルの発電電流の不均衡を解消する。
電圧バランス回路121〜123は同一構成であり、それぞれ例えば図3に示す回路構成とされている。図3に示す電圧バランス回路12は、隣接する2個の太陽電池パネルのうち一方の太陽電池パネルの正側端子121と負側端子122との間に、スイッチA1及びスイッチB1の直列回路とコンデンサC1とが並列に接続されている。また、隣接する2個の太陽電池パネルのうち他方の太陽電池パネルの正側端子122と負側端子123との間に、スイッチA2及びスイッチB2の直列回路とコンデンサC2とが並列に接続されている。なお、端子122は一方の太陽電池パネルの負側端子と他方の太陽電池パネルの正側端子とが直列接続された端子である。
更に、スイッチA1及びスイッチB1の接続点と、スイッチA2及びスイッチB2の接続点とは、コンデンサCcを介して接続されている。図2に示したスイッチング制御回路13は、スイッチA1、A2、B1及びB2に対してスイッチング信号を供給してスイッチング制御する。スイッチング信号は例えば繰り返し周波数が20kHz〜500kHzの範囲内の方形波である。
なお、図2の実施形態では、1つのスイッチング制御回路13が複数の電圧バランス回路121〜123の制御を行うが、電圧バランス回路毎にスイッチング制御回路を設けてもよい。
次に、この電圧バランス回路12の動作について、図4のタイミングチャートを併せ参照して説明する。スイッチA1及びA2と、スイッチB1及びB2とは交互にオン、オフを繰り返すようにスイッチングされる。すなわち、スイッチA1及びA2は図4(A)にハイレベルで模式的に示す期間オンに制御され、ローレベルで模式的に示す期間オフに制御される。一方、スイッチB1及びB2は図4(B)にハイレベルで模式的に示す期間オンに制御され、ローレベルで模式的に示す期間オフに制御される。スイッチA1及びA2のオン期間とスイッチB1及びB2のオン期間とは重複しない。
いま、一方の太陽電池パネルの正側端子121と負側端子122との間に出力される出力電圧をV1とし、他方の太陽電池パネルの正側端子122と負側端子123との間に出力される出力電圧をV2(<V1)とする。上記スイッチング制御回路13は、出力電圧V1とV2との差の電圧が所定の値より大きくなった場合に電圧バランス回路12を起動し、所定の値より小さくなった時点で電圧バランス回路12の動作を停止する。
図4に示す時刻t0の時点で、出力電圧V1とV2との差の電圧が上記所定の値より大きいものとすると、時刻t0からt1の期間、図4(A)に示すようにスイッチA1及びA2がオンとされ、これによりコンデンサCcは出力電圧V1によって充電され、コンデンサCcの端子電圧Vcは図4(C)に示すようにV1に向かって上昇していく。また、出力電圧V1は下降していく。
続いて、時刻t1でスイッチA1及びA2がオフとされた後、時刻t2からt3の期間、図4(B)に示すようにスイッチB1及びB2がオンとされ、これによりコンデンサCcは出力電圧V2によって放電され、コンデンサCcの端子電圧Vcは図4(C)に示すようにV2に向かって下降していく。また、出力電圧V2は上昇していく。続いて、時刻t3でスイッチB1及びB2がオフとされた後、時刻t4から時刻t5の期間スイッチA1及びA2がオンとされ、これによりコンデンサCcは出力電圧V1によって充電され、コンデンサCcの端子電圧Vcは図4(C)に示すようにV1に向かって上昇していく。また、出力電圧V1は下降していく。以下、上記の動作が繰り返され、コンデンサCcの端子電圧は、図4(C)に示すように徐々に出力電圧V1及びV2のほぼ平均電圧に収束していく。また、出力電圧V1及びV2がそれらのほぼ平均電圧に収束していく。
このようにして、スイッチA1及びA2と、スイッチB1及びB2とが交互にオンオフを繰り返すことにより、隣接する2個の太陽電池パネルの各出力電圧が自動的にバランスされ、ほぼ等しくなる。
このことは、結果的に発電量の少ない太陽電池パネルの電流を他の発電量が多い太陽電池パネルの電流で補うことを意味し、電圧バランス回路付き太陽電池ストリング101Aを構成するすべての太陽電池パネル111〜114の出力電圧がほぼ均等となり、すべての太陽電池パネルの発電電流は、個別の太陽電池パネルの発電電流の平均値にほぼ等しくなり、個別の太陽電池パネルの発電電流の不均衡を解消することができる。
(電圧バランス回路付き太陽電池ストリングの第2の実施形態)
図5は、電圧バランス回路付き太陽電池ストリングの第2の実施形態のブロック図を示す。同図において、第2の実施形態の電圧バランス回路付き太陽電池ストリング101Bは、7個の太陽電池パネル111〜117が直列に接続されるとともに、隣接する3個の太陽電池パネル毎に電圧バランス回路141〜143が接続された構成である。
ここで、電圧バランス回路141〜143は、太陽電池ストリングを構成する直列に接続された7個の太陽電池パネル111〜117のうち、隣接する3個の太陽電池パネルの3番目の太陽電池パネルは次の組の1番目の太陽電池パネルとする組み合わせの各組内の3個の太陽電池パネルの各出力電圧を、複数のスイッチにより交互に切り替えて、各組の3個の太陽電池パネルのうち隣接する組の6個の太陽電池パネル毎に共通に設けられたバランス用コンデンサに印加して充放電することにより、バランス用コンデンサの端子電圧を、電圧バランス回路141〜143にそれぞれ接続された3個の太陽電池パネルの各出力電圧の平均電圧にほぼ等しい電圧値とする。
すなわち、電圧バランス回路141は、隣接する1番目乃至3番目の太陽電池パネル111、112、113に接続されて各太陽電池パネルの発電電流の不均衡を解消する。また、電圧バランス回路142は、隣接する3番目乃至5番目の太陽電池パネル113、114、115に接続されて各太陽電池パネルの発電電流の不均衡を解消する。また、電圧バランス回路143は、隣接する5番目乃至7番目の太陽電池パネル115、116、117に接続されて各太陽電池パネルの発電電流の不均衡を解消する。
電圧バランス回路141〜143は同一構成であり、それぞれ例えば図6に示す回路構成とされている。図6に示す電圧バランス回路14は、隣接する第1乃至第3の3個の太陽電池パネルのうち、第1の太陽電池パネルの正側端子141と負側端子142との間に、スイッチA1及びスイッチB1の直列回路とコンデンサC1とが並列に接続されている。また、第2の太陽電池パネルの正側端子142と負側端子143との間に、スイッチA2及びスイッチB2の直列回路とコンデンサC2とが並列に接続されている。更に、第3の太陽電池パネルの正側端子143と負側端子144との間に、スイッチA3及びスイッチB3の直列回路とコンデンサC3とが並列に接続されている。
なお、端子142は第1の太陽電池パネルの負側端子と第2の太陽電池パネルの正側端子とが直列接続された端子であり、端子143は第2の太陽電池パネルの負側端子と第3の太陽電池パネルの正側端子とが直列接続された端子である。また、スイッチA1及びスイッチB1の接続点と、スイッチA2及びスイッチB2の接続点とは、コンデンサCc1を介して接続され、スイッチA2及びスイッチB2の接続点と、スイッチA3及びスイッチB3の接続点とは、コンデンサCc2を介して接続されている。図5に示したスイッチング制御回路15は、スイッチA1、A2、A3、B1、B2及びB3に対してスイッチング信号を供給してスイッチング制御する。スイッチング信号は例えば繰り返し周波数が20kHz〜500kHzの範囲内の方形波である。
本実施形態の電圧バランス回路14は、第1実施形態の電圧バランス回路12と同様の動作を行う。すなわち、スイッチA1、A2及びA3と、スイッチB1、B2及びB3とは、スイッチA1、A2及びA3のオン期間とスイッチB1、B2及びB3のオン期間とが重複しないように、かつ、交互にオンオフとなるようにスイッチング制御回路15によりスイッチング制御される。なお、スイッチング制御回路15は、電圧V1とV2との差電圧又は電圧V2とV3との差電圧が所定の値より大きくなった場合に、電圧バランス回路14のスイッチA1〜A3及びB1〜B3のスイッチング制御を開始し、上記差電圧が上記所定の値より小さくなった場合にスイッチング制御を停止する。
これにより、コンデンサCc1の端子電圧は、徐々に第1の太陽電池パネルの出力電圧V1及び第2の太陽電池パネルの出力電圧V2のほぼ平均電圧に収束していく。また、コンデンサCc2の端子電圧は、徐々に第2の太陽電池パネルの出力電圧V2及び第3の太陽電池パネルの出力電圧V3のほぼ平均電圧に収束していく。この結果、隣接する3個の太陽電池パネルの各出力電圧が自動的にバランスされ、ほぼ等しくなる。そして、最終的には、コンデンサCc1の端子電圧、コンデンサCc2の端子電圧、出力電圧V1、出力電圧V2、出力電圧V3は、出力電圧V1〜V3の平均電圧に収束する。
このことは、結果的に発電量の少ない太陽電池パネルの電流を他の発電量が多い太陽電池パネルの電流で補うことを意味し、電圧バランス回路付き太陽電池ストリング101Bを構成するすべての太陽電池パネル111〜117の出力電圧がほぼ均等となり、すべての太陽電池パネルの発電電流は、個別の太陽電池パネルの発電電流の平均値にほぼ等しくなり、個別の太陽電池パネルの発電電流の不均衡を解消することができる。
なお、本発明は以上の実施形態に限定されるものではなく、例えば、電圧バランス回路は隣接するM個(Mは4以上の任意の自然数)の太陽電池パネル毎に電圧バランス回路が接続された構成であっても、M個の太陽電池パネルの各出力電圧が自動的にバランスされ、ほぼ等しくなる。この場合は、各組の太陽電池パネルが第1から第Mまでの太陽電池パネルのM個(ただし、Mは4以上の任意の自然数)からなるとき、第1の太陽電池パネルの正側端子に一端が接続された第1のスイッチと、第1の太陽電池パネルの負側端子に一端が接続され、かつ、第1のスイッチに直列に接続された第2のスイッチと、kを2からM−2までの自然数として、第kの太陽電池パネルの正側端子に一端が接続された第(2k−1)のスイッチと、第kの太陽電池パネルの負側端子に一端が接続され、かつ、第(2k−1)のスイッチに直列に接続された第(2k)のスイッチと、第Mの太陽電池パネルの正側端子に一端が接続された第(2M−1)のスイッチと、第Mの太陽電池パネルの負側端子に一端が接続され、かつ、第(2M−1)のスイッチに直列に接続された第(2M)のスイッチと、第1及び第2のスイッチの接続点と第3及び第4のスイッチの接続点との間に接続された第1のバランス用コンデンサと、第(2k−1)及び第(2k)のスイッチの接続点と第(2k+1)及び第(2k+2)のスイッチの接続点との間に接続された第kのバランス用コンデンサと、第(2M−3)及び第(2M−2)のスイッチの接続点と第(2M−1)及び第(2M)スイッチの接続点との間に接続された第(M−1)のバランス用コンデンサとを少なくとも有する。
また、スイッチング制御回路は、上記の第1から第(2M)のスイッチのうち奇数番号のスイッチがそれぞれオンで、かつ、偶数番号のスイッチがそれぞれオフである第1のスイッチング期間と、奇数番号のスイッチがそれぞれオフで、かつ、偶数番号のスイッチがそれぞれオンである第2のスイッチング期間とを、交互に繰り返すスイッチングを行う。
また、本発明は、太陽光発電状況のモニタリングに適用することも可能である。このモニタリングでは、太陽電池パネル毎に設けられた各検出器により発電状態を示す電圧、電流、パネル温度などの測定データを求め、その測定データを合成して更に例えば符号分割多元接続(CDMA:Code Division Multiple Access)変調した送信信号を送信する。
この送信信号は図7(A)に示すように2値であるので、送信信号の論理値に対応して例えば図7(B)、(C)に模式的に示すように、スイッチA(図3のスイッチA1、A2、図6のスイッチA1〜A3)、スイッチB(図3のスイッチB1、B2、図6のスイッチB1〜B3)を交互にスイッチングして電圧バランス回路を動作させる期間と、電圧バランス回路の一時動作停止期間とを設けることで、太陽光発電の有効な発電電力量が変化することを利用して送信信号を生成することが可能である。なお、図7(D)は太陽電池出力を示す。
111〜117 太陽電池パネル
121〜123、12、141〜143、14 電圧バランス回路
13、15 スイッチング制御回路
100 太陽光発電装置
1011〜101n、101A、101B 電圧バランス回路付き太陽電池ストリング
102 パワーコンディショナ
121〜123、141〜144 端子
A1、A2、A3、B1、B2、B3 スイッチ
Cc、Cc1、Cc2 電圧バランス用コンデンサ
C1〜C3 コンデンサ

Claims (5)

  1. 複数の太陽電池パネルが直列に接続された太陽電池ストリングを、複数並列に接続した太陽電池アレイを備える太陽光発電装置において、
    前記太陽電池ストリングを構成する前記複数の太陽電池パネルのうち、隣接するN個(ただし、Nは2以上の任意の自然数)の太陽電池パネルのN番目の太陽電池パネルは次の組の1番目の太陽電池パネルとする組み合わせの各組内のN個の太陽電池パネルの各出力電圧を、複数のスイッチにより交互に切り替えて、前記各組のうち隣接する組の2N個の太陽電池パネルに共通に設けられたバランス用コンデンサに印加して充放電することにより、前記バランス用コンデンサの端子電圧を、各組内の前記N個の太陽電池パネルの各出力電圧の平均電圧にほぼ等しい電圧値とするとともに、各組内の前記N個の太陽電池パネルの各出力電圧をほぼ均一とする電圧バランス回路と、
    前記電圧バランス回路内の前記複数のスイッチをスイッチング制御するスイッチング制御回路と、
    を設けたことを特徴とする太陽光発電装置。
  2. 前記電圧バランス回路は、
    前記各組の前記太陽電池パネルが第1及び第2の太陽電池パネルの2個からなるとき、前記第1の太陽電池パネルの正側端子に一端が接続された第1のスイッチと、
    前記第1の太陽電池パネルの負側端子に一端が接続され、かつ、前記第1のスイッチに直列に接続された第2のスイッチと、
    前記第2の太陽電池パネルの正側端子に一端が接続された第3のスイッチと、
    前記第2の太陽電池パネルの負側端子に一端が接続され、かつ、前記第3のスイッチに直列に接続された第4のスイッチと、
    前記第1及び第2のスイッチの接続点と前記第3及び第4のスイッチの接続点との間に接続された前記バランス用コンデンサと、
    を少なくとも有し、
    前記スイッチング制御回路は、
    前記第1及び第3のスイッチがそれぞれオンで、かつ、前記第2及び第4のスイッチがそれぞれオフである第1のスイッチング期間と、前記第1及び第3のスイッチがそれぞれオフで、かつ、前記第2及び第4のスイッチがそれぞれオンである第2のスイッチング期間とを、交互に繰り返すスイッチングを行うことを特徴とする請求項1記載の太陽光発電装置。
  3. 前記電圧バランス回路は、
    前記各組の前記太陽電池パネルが第1、第2及び第3の太陽電池パネルの3個からなるとき、前記第1の太陽電池パネルの正側端子に一端が接続された第1のスイッチと、
    前記第1の太陽電池パネルの負側端子に一端が接続され、かつ、前記第1のスイッチに直列に接続された第2のスイッチと、
    前記第2の太陽電池パネルの正側端子に一端が接続された第3のスイッチと、
    前記第2の太陽電池パネルの負側端子に一端が接続され、かつ、前記第3のスイッチに直列に接続された第4のスイッチと、
    前記第3の太陽電池パネルの正側端子に一端が接続された第5のスイッチと、
    前記第3の太陽電池パネルの負側端子に一端が接続され、かつ、前記第5のスイッチに直列に接続された第6のスイッチと、
    前記第1及び第2のスイッチの接続点と前記第3及び第4のスイッチの接続点との間に接続された第1の前記バランス用コンデンサと、
    前記第3及び第4のスイッチの接続点と前記第5及び第6のスイッチの接続点との間に接続された第2の前記バランス用コンデンサと、
    を少なくとも有し、
    前記スイッチング制御回路は、
    前記第1、第3及び第5のスイッチがそれぞれオンで、かつ、前記第2、第4及び第6のスイッチがそれぞれオフである第1のスイッチング期間と、前記第1、第3及び第5のスイッチがそれぞれオフで、かつ、前記第2、第4及び第6のスイッチがそれぞれオンである第2のスイッチング期間とを、交互に繰り返すスイッチングを行うことを特徴とする請求項1記載の太陽光発電装置。
  4. 前記電圧バランス回路は、
    前記各組の前記太陽電池パネルが第1から第Mまでの太陽電池パネルのM個(ただし、Mは4以上の任意の自然数)からなるとき、前記第1の太陽電池パネルの正側端子に一端が接続された第1のスイッチと、
    前記第1の太陽電池パネルの負側端子に一端が接続され、かつ、前記第1のスイッチに直列に接続された第2のスイッチと、
    kを2からM−2までの自然数として、
    前記第kの太陽電池パネルの正側端子に一端が接続された第(2k−1)のスイッチと、
    前記第kの太陽電池パネルの負側端子に一端が接続され、かつ、前記第(2k−1)のスイッチに直列に接続された第(2k)のスイッチと、
    前記第Mの太陽電池パネルの正側端子に一端が接続された第(2M−1)のスイッチと、
    前記第Mの太陽電池パネルの負側端子に一端が接続され、かつ、前記第(2M−1)のスイッチに直列に接続された第(2M)のスイッチと、
    前記第1及び第2のスイッチの接続点と前記第3及び第4のスイッチの接続点との間に接続された第1の前記バランス用コンデンサと、
    前記第(2k−1)及び第(2k)のスイッチの接続点と前記第(2k+1)及び第(2k+2)のスイッチの接続点との間に接続された第kの前記バランス用コンデンサと、
    前記第(2M−3)及び第(2M−2)のスイッチの接続点と前記第(2M−1)及び第(2M)スイッチの接続点との間に接続された第(M−1)の前記バランス用コンデンサと、
    を少なくとも有し、
    前記スイッチング制御回路は、
    前記第1のスイッチから前記第(2M)のスイッチまでのうち、奇数番号の前記スイッチがそれぞれオンで、かつ、偶数番号の前記スイッチがそれぞれオフである第1のスイッチング期間と、奇数番号の前記スイッチがそれぞれオフで、かつ、偶数番号の前記スイッチがそれぞれオンである第2のスイッチング期間とを、交互に繰り返すスイッチングを行うことを特徴とする請求項1記載の太陽光発電装置。
  5. 前記スイッチング制御回路は、
    各組内の前記N個の太陽電池パネルのうち隣接する2個の太陽電池パネルの出力電圧の差電圧が所定の値より大きくなった場合に前記電圧バランス回路内のスイッチのスイッチング制御を開始し、前記所定の値より小さくなった時点で前記電圧バランス回路内のスイッチのスイッチング動作を停止することを特徴とする請求項1記載の太陽光発電装置。
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