JP2017175785A - Power storage system, charge/discharge controller, control method therefor, and program - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide: a power storage system for efficiently utilizing a surplus power of a photovoltaic power generation system, which can be set readily; a charge/discharge controller; a control method therefor; and a program.SOLUTION: A charge/discharge controller is connected to a power storage device in which an electric power generated by a DC power generator can be charged. The DC power generator is connected to a converter through a DC power line. The converter, to which the DC power line and an AC power line are connected, converts a DC power into an AC power. The AC power line is connected to a power system from the converter, and is connected to the DC power generator through the converter, to which a load can be connected. The power storage device is connected to the DC power line between the DC power generator and the converter. The charge/discharge controller comprises: an acquisition part for acquiring information concerning a direction of a current on the AC power line; and a control part which decides whether or not to charge the power storage device based on the direction of the current on the AC power line, and controls the charge and discharge of the power storage device.SELECTED DRAWING: Figure 3

Description

本発明は、蓄電システム、充放電制御装置、その制御方法、およびプログラムに関する。   The present invention relates to a power storage system, a charge / discharge control device, a control method thereof, and a program.

特許文献1には、商用電源と系統連系する蓄電装置の一例が記載されている。特許文献1の蓄電装置は、商用電源の電力を蓄電し、かつ、蓄電した電力を放電する。蓄電装置の放電出力時に、蓄電装置の電圧、電流と交流出力の電圧電流とが計測され、その計測値から直流出力電力と交流出力実効電力の割合が略最大になるように蓄電装置の直流出力電流は制御される。   Patent Document 1 describes an example of a power storage device interconnected with a commercial power source. The power storage device of Patent Document 1 stores the power of the commercial power supply and discharges the stored power. At the time of discharge output of the power storage device, the voltage and current of the power storage device and the voltage / current of the AC output are measured, and the DC output of the power storage device is such that the ratio of the DC output power and the AC output effective power is substantially maximized from the measured values. The current is controlled.

特許文献2には、太陽光発電装置の出力を昼間の時間帯は蓄電装置に蓄電し、これを夜間に放電することで負荷装置に電力を供給する、いわゆるピークシフト運用を行う電力供給システムの一例が記載されている。特許文献2の記載のシステムでは、負荷装置の需要予測データと、気象予測データを用いて予測される発電出力予測データから、蓄電装置の充放電量を予測して、予測値に基づいて、発電装置の発電量を制御したり、調整用負荷装置の消費電力を抑制したりすることで、負荷装置への安定的な電力供給を実現している。   Patent Document 2 discloses a power supply system that performs so-called peak shift operation, in which an output of a solar power generation device is stored in a power storage device during a daytime period and is discharged at night to supply power to a load device. An example is described. In the system described in Patent Document 2, the charge / discharge amount of the power storage device is predicted from the demand prediction data of the load device and the power generation output prediction data predicted using the weather prediction data, and power generation is performed based on the predicted value. Stable power supply to the load device is realized by controlling the power generation amount of the device and suppressing the power consumption of the adjustment load device.

特許文献3には、電力系統と連系する電力供給システムの一例が記載されている。このシステムは、蓄電装置の充放電制御を行うことで、電力系統側への出力電力の変動をより効果的に抑制する。   Patent Document 3 describes an example of a power supply system interconnected with a power system. This system more effectively suppresses fluctuations in output power to the power system side by performing charge / discharge control of the power storage device.

特許文献4には、太陽電池から発生する電力が日照強度や周囲温度の変化により変動する状況下で二次電池を安定して充電する電源装置が記載されている。   Patent Document 4 describes a power supply device that stably charges a secondary battery in a situation where the electric power generated from the solar battery fluctuates due to changes in sunlight intensity or ambient temperature.

特開2004−112954号公報Japanese Patent Laid-Open No. 2004-112954 特開2013−176234号公報JP 2013-176234 A 国際公開第2011/122669号International Publication No. 2011/122669 特開2005−328662号公報JP 2005-328862 A

上述した特許文献には、太陽光発電システムと蓄電装置を含むシステム、または、系統からの電力を蓄電する蓄電装置(特許文献1)が記載されているが、既存の太陽光発電システムの余剰電力を有効活用するために、蓄電装置を後付けで設置するための構成は記載されていない。
既存のシステムに蓄電装置を後付けする場合、設置コストが高くなったり、太陽光発電システムの動作と連携をとるための処理が必要となり、処理や構造が複雑になったり、蓄電池の充放電効率が低下する可能性があった。
The above-described patent document describes a system including a solar power generation system and a power storage device, or a power storage device that stores power from the system (Patent Document 1), but surplus power of an existing solar power generation system. In order to make effective use of the battery, a configuration for installing the power storage device later is not described.
When retrofitting a power storage device to an existing system, the installation cost is high, processing for coordinating with the operation of the photovoltaic power generation system is required, the processing and structure are complicated, and the charge / discharge efficiency of the storage battery is increased. There was a possibility of decline.

本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、簡易に設置が可能であり、太陽光発電システムの余剰電力を効率よく利用する蓄電システム、充放電制御装置、その制御方法、およびプログラムを提供することにある。   The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a power storage system, a charge / discharge control device, which can be easily installed and efficiently use surplus power of a solar power generation system, To provide a control method and a program.

本発明の各側面では、上述した課題を解決するために、それぞれ以下の構成を採用する。   Each aspect of the present invention employs the following configurations in order to solve the above-described problems.

第一の側面は、蓄電システムに関する。
第一の側面に係る蓄電システムは、
直流発電装置が発電する電気を充電可能な蓄電手段と、
前記蓄電手段の充放電を制御する制御手段と、
を有し、
前記直流発電装置は、直流電力線を介して変換装置に接続しており、
前記変換装置は、前記直流電力線と交流電力線とを接続しており、かつ、直流電力を交流電力に変換し、
前記交流電力線は、電力系統に接続しており、前記変換装置を介して前記直流発電装置に接続しており、かつ負荷が接続可能であり、
前記直流発電装置と前記変換装置の間の前記直流電力線に、前記蓄電手段が接続され、
前記制御手段は、前記交流電力線の電流の向きに基づいて、前記蓄電手段を充電するか否かを定める。
The first aspect relates to a power storage system.
The power storage system according to the first aspect is
Power storage means capable of charging electricity generated by the DC power generator;
Control means for controlling charging and discharging of the power storage means;
Have
The DC power generator is connected to the converter via a DC power line,
The conversion device connects the DC power line and the AC power line, and converts DC power into AC power,
The AC power line is connected to a power system, is connected to the DC power generator via the conversion device, and a load is connectable.
The power storage means is connected to the DC power line between the DC power generator and the converter,
The control means determines whether to charge the power storage means based on the direction of the current of the AC power line.

第二の側面は、充放電制御装置に関する。
第二の側面に係る充放電制御装置は、
直流発電装置が発電する電気を充電可能な蓄電装置に接続される充放電制御装置であって、
前記直流発電装置は、直流電力線を介して変換装置に接続しており、
前記変換装置は、前記直流電力線と交流電力線とを接続しており、かつ、直流電力を交流電力に変換し、
前記交流電力線は、前記変換装置から電力系統に接続しており、前記変換装置を介して前記直流発電装置に接続しており、かつ負荷が接続可能であり、
前記直流発電装置と前記変換装置の間の前記直流電力線に、前記蓄電装置が接続され、
前記充放電制御装置は、
前記交流電力線の電流の向きに関する情報を取得する取得手段と、
前記交流電力線の前記電流の向きに基づいて、前記蓄電装置を充電するか否かを定め、前記蓄電装置の充放電を制御する制御手段と、
手段と、を有する。
The second aspect relates to a charge / discharge control device.
The charge / discharge control device according to the second aspect is
A charge / discharge control device connected to a power storage device capable of charging electricity generated by a DC power generator,
The DC power generator is connected to the converter via a DC power line,
The conversion device connects the DC power line and the AC power line, and converts DC power into AC power,
The AC power line is connected to the power system from the conversion device, is connected to the DC power generation device via the conversion device, and a load is connectable.
The power storage device is connected to the DC power line between the DC power generator and the converter,
The charge / discharge control device comprises:
Obtaining means for obtaining information on the direction of the current of the AC power line;
Control means for determining whether to charge the power storage device based on the direction of the current of the AC power line, and for controlling charge / discharge of the power storage device;
Means.

第三の側面は、少なくとも1つのコンピュータにより実行される充放電制御装置の制御方法に関する。
第三の側面に係る充放電制御装置の制御方法は、
直流発電装置が発電する電気を充電可能な蓄電装置に接続される充放電制御装置の制御方法であって、
前記直流発電装置は、直流電力線を介して変換装置に接続しており、
前記変換装置は、前記直流電力線と交流電力線とを接続しており、かつ、直流電力を交流電力に変換し、
前記交流電力線は、前記変換装置から電力系統に接続しており、前記変換装置を介して前記直流発電装置に接続しており、かつ負荷が接続可能であり、
前記直流発電装置と前記変換装置の間の前記直流電力線に、前記蓄電装置が接続され、
前記充放電制御装置が、
前記交流電力線の電流の向きに関する情報を取得し、
前記交流電力線の前記電流の向きに基づいて、前記蓄電装置を充電するか否かを定め、前記蓄電装置の充放電を制御する、ことを含む。
A 3rd side is related with the control method of the charging / discharging control apparatus performed by at least 1 computer.
The control method of the charge / discharge control device according to the third aspect is as follows:
A control method for a charge / discharge control device connected to a power storage device capable of charging electricity generated by a DC power generator,
The DC power generator is connected to the converter via a DC power line,
The conversion device connects the DC power line and the AC power line, and converts DC power into AC power,
The AC power line is connected to the power system from the conversion device, is connected to the DC power generation device via the conversion device, and a load is connectable.
The power storage device is connected to the DC power line between the DC power generator and the converter,
The charge / discharge control device comprises:
Obtain information on the current direction of the AC power line,
Determining whether to charge the power storage device based on the direction of the current of the AC power line, and controlling charging / discharging of the power storage device.

なお、本発明の他の側面としては、上記第三の側面の方法を少なくとも1つのコンピュータに実行させるプログラムであってもよいし、このようなプログラムを記録したコンピュータが読み取り可能な記録媒体であってもよい。この記録媒体は、非一時的な有形の媒体を含む。
このコンピュータプログラムは、コンピュータにより実行されたとき、コンピュータに、充放電制御装置上で、その制御方法を実施させるコンピュータプログラムコードを含む。
As another aspect of the present invention, there may be a program for causing at least one computer to execute the method of the third aspect, or a computer-readable recording medium recording such a program. May be. This recording medium includes a non-transitory tangible medium.
This computer program includes computer program code that, when executed by a computer, causes the computer to perform its control method on the charge / discharge control device.

なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。   It should be noted that any combination of the above-described constituent elements and a conversion of the expression of the present invention between a method, an apparatus, a system, a recording medium, a computer program, etc. are also effective as an aspect of the present invention.

また、本発明の各種の構成要素は、必ずしも個々に独立した存在である必要はなく、複数の構成要素が一個の部材として形成されていること、一つの構成要素が複数の部材で形成されていること、ある構成要素が他の構成要素の一部であること、ある構成要素の一部と他の構成要素の一部とが重複していること、等でもよい。   The various components of the present invention do not necessarily have to be independent of each other. A plurality of components are formed as a single member, and a single component is formed of a plurality of members. It may be that a certain component is a part of another component, a part of a certain component overlaps with a part of another component, or the like.

また、本発明の方法およびコンピュータプログラムには複数の手順を順番に記載してあるが、その記載の順番は複数の手順を実行する順番を限定するものではない。このため、本発明の方法およびコンピュータプログラムを実施するときには、その複数の手順の順番は内容的に支障のない範囲で変更することができる。   Moreover, although the several procedure is described in order in the method and computer program of this invention, the order of the description does not limit the order which performs a several procedure. For this reason, when the method and computer program of the present invention are implemented, the order of the plurality of procedures can be changed within a range that does not hinder the contents.

さらに、本発明の方法およびコンピュータプログラムの複数の手順は個々に相違するタイミングで実行されることに限定されない。このため、ある手順の実行中に他の手順が発生すること、ある手順の実行タイミングと他の手順の実行タイミングとの一部ないし全部が重複していること、等でもよい。   Furthermore, the plurality of procedures of the method and the computer program of the present invention are not limited to being executed at different timings. For this reason, another procedure may occur during the execution of a certain procedure, or some or all of the execution timing of a certain procedure and the execution timing of another procedure may overlap.

上記各側面によれば、簡易に設置が可能であり、太陽光発電システムの余剰電力を効率よく利用する蓄電システム、充放電制御装置、その制御方法、およびプログラムを提供することができる。   According to each said aspect, it can install simply and can provide the electrical storage system, charging / discharging control apparatus, its control method, and program which utilize the surplus electric power of a photovoltaic power generation system efficiently.

太陽光発電システムの構成例を示す概略ブロック図である。It is a schematic block diagram which shows the structural example of a solar energy power generation system. 本発明の実施の形態に係る蓄電システムの構成例を示す概略ブロック図である。It is a schematic block diagram which shows the structural example of the electrical storage system which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係る充放電制御装置の構成を論理的に示す機能ブロック図である。It is a functional block diagram which shows logically the structure of the charging / discharging control apparatus which concerns on embodiment of this invention. 本実施形態の蓄電システムの蓄電池の充放電制御による充電容量の時間推移の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the time transition of the charging capacity by the charging / discharging control of the storage battery of the electrical storage system of this embodiment. 本実施形態の蓄電システムの蓄電池の充放電制御を説明するための図である。It is a figure for demonstrating charging / discharging control of the storage battery of the electrical storage system of this embodiment. 本実施形態の充放電制御装置を実現するコンピュータの構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of a structure of the computer which implement | achieves the charging / discharging control apparatus of this embodiment. 本実施形態の充放電制御装置の動作の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of operation | movement of the charging / discharging control apparatus of this embodiment. 本実施形態の充放電制御装置の動作の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of operation | movement of the charging / discharging control apparatus of this embodiment. 本実施形態の充放電制御装置の充電処理の詳細な手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the detailed procedure of the charge process of the charging / discharging control apparatus of this embodiment. 本実施形態の充放電制御装置の放電処理の詳細な手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the detailed procedure of the discharge process of the charging / discharging control apparatus of this embodiment. 本実施形態の蓄電システムの蓄電池の充放電制御による充電容量の時間推移の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the time transition of the charging capacity by the charging / discharging control of the storage battery of the electrical storage system of this embodiment. 本実施形態の蓄電システムの構成例を示す概略ブロック図である。It is a schematic block diagram which shows the structural example of the electrical storage system of this embodiment. 本実施形態の充放電制御装置の構成を論理的に示す機能ブロック図である。It is a functional block diagram which shows logically the structure of the charging / discharging control apparatus of this embodiment. 本実施形態の充放電制御装置の動作の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of operation | movement of the charging / discharging control apparatus of this embodiment. 本発明の実施例の蓄電システムのシステム構成を示す概略ブロック図である。It is a schematic block diagram which shows the system configuration | structure of the electrical storage system of the Example of this invention. 本実施例の充放電制御装置の構成を論理的に示す機能ブロック図である。It is a functional block diagram which shows logically the structure of the charging / discharging control apparatus of a present Example. 本実施例の蓄電システムのPVパネルの発電量を示す図である。It is a figure which shows the electric power generation amount of PV panel of the electrical storage system of a present Example. 本実施例の蓄電システムの各種設定値を記憶する記憶装置のデータ構造の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the data structure of the memory | storage device which memorize | stores the various setting values of the electrical storage system of a present Example. 本実施例の充放電制御装置の充電時の動作の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the operation | movement at the time of charge of the charging / discharging control apparatus of a present Example. 本実施例の充放電制御装置の放電時の動作の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the operation | movement at the time of discharge of the charging / discharging control apparatus of a present Example. 本発明の実施例の蓄電システムの構成例を示す概略ブロック図である。It is a schematic block diagram which shows the structural example of the electrical storage system of the Example of this invention. 本実施例の蓄電装置のインバータの構成を示す機能ブロック図である。It is a functional block diagram which shows the structure of the inverter of the electrical storage apparatus of a present Example.

以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面において、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In all the drawings, the same reference numerals are given to the same components, and the description will be omitted as appropriate.

(第1の実施の形態)
本発明の第1の実施の形態に係る蓄電システム、充放電制御装置、その制御方法、およびプログラムについて、以下説明する。
本実施形態の充放電制御装置は、リチウムイオン二次電池の充放電を制御する。
(First embodiment)
A power storage system, a charge / discharge control device, a control method thereof, and a program according to a first embodiment of the present invention will be described below.
The charge / discharge control apparatus of this embodiment controls charge / discharge of a lithium ion secondary battery.

図1は、太陽光発電(PV:PhotoVoltaics)システム10の構成例を示す概略ブロック図である。
図2は、図1の既存のPVシステム10の直流電力線16側に、本発明の実施の形態に係る蓄電システム1を後付けした場合の構成例を示す概略ブロック図である。
本明細書の各図において、本発明の本質に関わらない部分の構成については省略してあり、図示されていない。
FIG. 1 is a schematic block diagram illustrating a configuration example of a photovoltaic power generation (PV: PhotoVoltaics) system 10.
FIG. 2 is a schematic block diagram showing a configuration example when the power storage system 1 according to the embodiment of the present invention is retrofitted to the DC power line 16 side of the existing PV system 10 of FIG.
In each drawing of the present specification, the configuration of parts not related to the essence of the present invention is omitted and is not shown.

交流電力線28は、PV−PCS14と分電盤24の間の交流電力線28aと、分電盤24と電力系統22の間の交流電力線28bとを含む。   The AC power line 28 includes an AC power line 28 a between the PV-PCS 14 and the distribution board 24, and an AC power line 28 b between the distribution board 24 and the power system 22.

図1の既存のPVシステム10は、PVパネル12と、PV−PCS(Power Conditioning System)14と、分電盤24と、負荷26とを含む。本実施形態では、PVパネル12およびPV−PCS14は屋外に設置されており、分電盤24、および負荷26は、屋内に設置されているものとする。上記は一例であり、PV−PCS14が屋内に設置されている構成であってもよいし、分電盤24、および負荷26が屋外に設置されていてもよい。   The existing PV system 10 of FIG. 1 includes a PV panel 12, a PV-PCS (Power Conditioning System) 14, a distribution board 24, and a load 26. In the present embodiment, the PV panel 12 and the PV-PCS 14 are installed outdoors, and the distribution board 24 and the load 26 are installed indoors. The above is an example, and the PV-PCS 14 may be installed indoors, or the distribution board 24 and the load 26 may be installed outdoors.

PVパネル12とPV−PCS14は、直流電力線16(破線で示す)で接続されている。
PV−PCS14と、分電盤24と、電力系統22は、交流電力線28(一点鎖線で示す(28a、28b))で接続されている。交流電力線28(28a、28b)には、さらに、分電盤24を介して負荷26が接続されている。
The PV panel 12 and the PV-PCS 14 are connected by a DC power line 16 (shown by a broken line).
The PV-PCS 14, the distribution board 24, and the power system 22 are connected by an AC power line 28 (shown by a one-dot chain line (28 a, 28 b)). A load 26 is further connected to the AC power line 28 (28a, 28b) via a distribution board 24.

PVパネル12は、太陽の光エネルギを受けて電気に変換する太陽電池を複数含み、強化ガラスやアクリル樹脂などで保護したもので、たとえば、住居の屋根等に設置される。
PVパネル12で発電された直流電流は、直流電力線16を通りPV−PCS14に入力される。PV−PCS14は、PVパネル12で発電した直流電流を、家電(負荷26)で一般的に使われる交流電流に変換する機能を有する。また、本実施形態では、PV−PCS14は、PVパネル12の動作を制御する機能も有する。たとえば、PV−PCS14は、PVパネル12のMPPT(Maximum Power Point Tracking:最大電力点追従)制御を行い、また、PVパネル12に対する出力抑制制御信号(以下、PV出力抑制信号とも呼ぶ)を受信し、制御信号に従い、PVパネル12の出力を抑制する。PV出力抑制信号は、たとえば、PV−PCS14の定格出力の所定の割合(%)に出力を抑制する指示が含まれる。
The PV panel 12 includes a plurality of solar cells that receive solar light energy and converts them into electricity, and is protected by tempered glass or acrylic resin. For example, the PV panel 12 is installed on a roof of a residence.
The DC current generated by the PV panel 12 is input to the PV-PCS 14 through the DC power line 16. The PV-PCS 14 has a function of converting a direct current generated by the PV panel 12 into an alternating current generally used in home appliances (load 26). In the present embodiment, the PV-PCS 14 also has a function of controlling the operation of the PV panel 12. For example, the PV-PCS 14 performs MPPT (Maximum Power Point Tracking) control of the PV panel 12 and receives an output suppression control signal (hereinafter also referred to as a PV output suppression signal) for the PV panel 12. The output of the PV panel 12 is suppressed according to the control signal. The PV output suppression signal includes, for example, an instruction to suppress the output at a predetermined ratio (%) of the rated output of the PV-PCS 14.

負荷26は、エアコン、照明機器、冷蔵庫、テレビ、電子レンジ、ドライヤー、パーソナルコンピュータ、ゲーム機、電話機、給湯器、電気自動車、およびプラグインハイブリッド自動車等、様々な電気機器の少なくとも一つであり、特に限定されない。   The load 26 is at least one of various electric devices such as an air conditioner, a lighting device, a refrigerator, a television, a microwave oven, a dryer, a personal computer, a game machine, a telephone, a water heater, an electric vehicle, and a plug-in hybrid vehicle. There is no particular limitation.

電力系統22から需要家宅の分電盤24に、送電ネットワークを介して電気が供給され、分電盤24を介して各負荷26に電気が分配される。
また、PVパネル12で発電された電気は、直流電力線16を介してPV−PCS14に入力され、交流電流に変換されて交流電力線28aに出力される。そして、交流電力線28aを通り、分電盤24を介して負荷26に供給することができる。
Electricity is supplied from the electric power system 22 to the distribution board 24 of the customer's house via the power transmission network, and electricity is distributed to each load 26 via the distribution board 24.
The electricity generated by the PV panel 12 is input to the PV-PCS 14 via the DC power line 16, is converted into an AC current, and is output to the AC power line 28a. Then, it can be supplied to the load 26 through the distribution board 24 through the AC power line 28a.

PVパネル12で発電された電力は、需要家の負荷26で消費する以外に、余剰分を分電盤24を介して電力系統22に逆潮流することもできる。しかし、本実施形態では、PVパネル12で発電された余剰電力は、できるだけ電力系統22に逆潮流させず、蓄電装置40で電池システム42のリチウムイオン二次電池に充電される。   In addition to consuming the electric power generated by the PV panel 12 by the load 26 of the consumer, the surplus can be reversely flowed to the power system 22 via the distribution board 24. However, in the present embodiment, surplus power generated by the PV panel 12 is charged to the lithium ion secondary battery of the battery system 42 by the power storage device 40 without causing a reverse flow to the power system 22 as much as possible.

本実施形態の蓄電システム1は、図2に示すように、蓄電装置40と、クランプ式交流電流センサ44とを含む。   As shown in FIG. 2, the power storage system 1 of the present embodiment includes a power storage device 40 and a clamp-type alternating current sensor 44.

本実施形態の充放電制御装置100は、既存のPVシステム10に後付けで付加される電池システム42の充放電を制御する。本実施形態の蓄電装置40は、電池システム42と、充放電制御装置100とを含む。蓄電装置40は、PVパネル12とPV−PCS14の間の直流電力線16に電気的に接続される。また、本実施形態における蓄電装置40は、屋外に設置されるものとされているが、屋内に設置されていてもよい。
なお、本実施形態では、PVシステム10を例として説明しているが、太陽光発電に限定されるものではなく、他の直流電力を出力する再生可能エネルギ発電のシステムにも同様に適用できる。
The charge / discharge control apparatus 100 of this embodiment controls charge / discharge of the battery system 42 that is added later to the existing PV system 10. The power storage device 40 of this embodiment includes a battery system 42 and a charge / discharge control device 100. The power storage device 40 is electrically connected to the DC power line 16 between the PV panel 12 and the PV-PCS 14. Moreover, although the electrical storage apparatus 40 in this embodiment shall be installed outdoors, you may install indoors.
In the present embodiment, the PV system 10 is described as an example. However, the present invention is not limited to solar power generation, and can be similarly applied to a renewable energy power generation system that outputs other DC power.

電池システム42は、図示されない、少なくとも一つのリチウムイオン二次電池(lithium-ion rechargeable battery)(以下、「蓄電池」とも呼ぶ)と、リチウムイオン二次電池を管理するバッテリマネジメントユニット(Battery Management Unit:BMU)とを含む。電池システム42は、定格容量(kWh)で示される、システムが充電可能な電気容量を有する。電池システム42は、充放電制御装置100により蓄電池の充放電が制御される。   The battery system 42 includes at least one lithium-ion rechargeable battery (hereinafter also referred to as “storage battery”) and a battery management unit (Battery Management Unit) that manages the lithium ion secondary battery, not shown. BMU). The battery system 42 has an electric capacity indicated by a rated capacity (kWh) that can be charged by the system. In the battery system 42, charging / discharging of the storage battery is controlled by the charging / discharging control device 100.

また、本実施形態では、詳細な説明は省略するが、蓄電池の充放電制御においては、蓄蓄電池の定格容量に対する所定の範囲内で充放電制御が行われるものとする。   In the present embodiment, although detailed description is omitted, in the charge / discharge control of the storage battery, the charge / discharge control is performed within a predetermined range with respect to the rated capacity of the storage battery.

図3は、本発明の実施の形態に係る充放電制御装置100の構成を論理的に示す機能ブロック図である。以下、本実施形態の充放電制御装置100の構成について、図2および図3を用いて説明する。
本実施形態の充放電制御装置100は、直流発電装置(PVパネル12)が発電する電気を充電可能な蓄電装置(電池システム42)に接続される。
直流発電装置(PVパネル12)は、直流電力線16を介して変換装置(PV−PCS14)に接続している。
変換装置(PV−PCS14)は、直流電力線16と交流電力線28aとを接続しており、かつ、直流電力を交流電力に変換する。
交流電力線28(28a、28b)は、変換装置から電力系統22に接続しており、変換装置(PV−PCS14)を介して直流発電装置(PVパネル12)に接続しており、かつ、一般負荷26が接続可能である。
充放電制御装置100は、交流電力線28bの電流の向きに関する情報を取得する取得部102と、交流電力線28bの電流の向きに基づいて、蓄電装置(電池システム42)を充電するか否かを定め、蓄電装置(電池システム42)の充放電を制御する制御部104と、を備える。
FIG. 3 is a functional block diagram logically showing the configuration of the charge / discharge control apparatus 100 according to the embodiment of the present invention. Hereinafter, the structure of the charge / discharge control apparatus 100 of this embodiment is demonstrated using FIG. 2 and FIG.
The charge / discharge control device 100 of this embodiment is connected to a power storage device (battery system 42) capable of charging electricity generated by a DC power generation device (PV panel 12).
The DC power generator (PV panel 12) is connected to the converter (PV-PCS 14) via the DC power line 16.
The converter (PV-PCS 14) connects the DC power line 16 and the AC power line 28a, and converts DC power into AC power.
The AC power line 28 (28a, 28b) is connected to the power system 22 from the converter, connected to the DC power generator (PV panel 12) via the converter (PV-PCS 14), and a general load. 26 can be connected.
The charge / discharge control device 100 determines whether or not to charge the power storage device (battery system 42) based on the acquisition unit 102 that acquires information on the direction of the current of the AC power line 28b and the direction of the current of the AC power line 28b. And a control unit 104 that controls charging and discharging of the power storage device (battery system 42).

本明細書において、「取得」とは、自装置が他の装置や記憶媒体に格納されているデータまたは情報を取りに行くこと(能動的な取得)、たとえば、他の装置にリクエストまたは問い合わせして受信すること、他の装置や記憶媒体にアクセスして読み出すこと等、および、自装置に他の装置から出力されるデータまたは情報を入力すること(受動的な取得)、たとえば、配信(または、送信、プッシュ通知等)されるデータまたは情報を受信すること等、の少なくともいずれか一方を含む。また、受信したデータまたは情報の中から選択して取得すること、または、配信されたデータまたは情報を選択して受信することも含む。   In this specification, “acquisition” means that the device itself obtains data or information stored in another device or storage medium (active acquisition), for example, requests or inquires of another device. Receiving data, accessing and reading out other devices and storage media, etc., and inputting data or information output from other devices into the device (passive acquisition), for example, distribution (or , Transmission, push notification, etc.) and / or receiving received data or information. It also includes selecting and acquiring from received data or information, or selecting and receiving distributed data or information.

本実施形態の充放電制御装置100は、さらに、図示されない記憶装置110にアクセス可能に接続されてもよい。記憶装置110は、充放電制御装置100に含まれてもよいし、充放電制御装置100の外部の装置であってもよい。本実施形態では、記憶装置110は、後述する図6のコンピュータ80のメモリ84またはストレージ85により実現されてよい。   The charge / discharge control device 100 of the present embodiment may be further connected to a storage device 110 (not shown) so as to be accessible. The storage device 110 may be included in the charge / discharge control device 100 or may be a device external to the charge / discharge control device 100. In the present embodiment, the storage device 110 may be realized by a memory 84 or a storage 85 of the computer 80 shown in FIG.

以下、図3の充放電制御装置100の各構成要素について、詳細に説明する。
取得部102は、分電盤24と電力系統22の間の交流電力線28bを流れる電流値およびその向きを取得する。図2の例では、取得部102は、たとえば、図2のクランプ式交流電流センサ(CT:Current Transformer)44を、分電盤24と電力系統22間の交流電力線28bに取り付け、クランプ式交流電流センサ44により交流電力線28bの電流値を計測する。取得部102は、このクランプ式交流電流センサ44により計測される電流値を取得し、その電流の向きに関する情報を取得する。
Hereinafter, each component of the charge / discharge control apparatus 100 of FIG. 3 is demonstrated in detail.
The acquisition unit 102 acquires the value of current flowing through the AC power line 28b between the distribution board 24 and the power system 22 and the direction thereof. In the example of FIG. 2, for example, the acquisition unit 102 attaches the clamp-type AC current sensor (CT: Current Transformer) 44 of FIG. 2 to the AC power line 28 b between the distribution board 24 and the power system 22, and clamp-type AC current The sensor 44 measures the current value of the AC power line 28b. The acquisition unit 102 acquires a current value measured by the clamp-type alternating current sensor 44 and acquires information regarding the direction of the current.

上述したように、制御部104は、交流電力線28bの電流の向きに基づいて、蓄電装置(電池システム42)を充電するか否かを定め、蓄電装置(電池システム42)の充放電を制御する。   As described above, the control unit 104 determines whether or not to charge the power storage device (battery system 42) based on the direction of the current of the AC power line 28b, and controls charging / discharging of the power storage device (battery system 42). .

詳細には、制御部104は、PVパネル12で発電された電力のうち、負荷26によって消費されずに残る余剰分(余剰電力)を、蓄電装置(電池システム42の蓄電池)に充電するように制御する。
図4に示すように、PVパネル12の時間毎の発電量(実線で示す)と、負荷26の電力消費量(破線で示す)との差分(ハッチング部)が、PVパネル12の余剰電力となる。
Specifically, the control unit 104 charges the power storage device (storage battery of the battery system 42) with the surplus (surplus power) that remains without being consumed by the load 26 among the power generated by the PV panel 12. Control.
As shown in FIG. 4, the difference (hatched portion) between the power generation amount of PV panel 12 per hour (shown by a solid line) and the power consumption of load 26 (shown by a broken line) is the surplus power of PV panel 12. Become.

また、制御部104は、蓄電池の放電の制御も行ってもよい。
たとえば、電力系統22またはPVパネル12から負荷26に供給される電力の代わりに、蓄電池に充電された電力を蓄電池から放電して負荷26に供給することができる。
また、本実施形態では、蓄電池から放電される電力は、電力系統22には逆潮流させないものとし、需要家の負荷26で消費するものとする。
The control unit 104 may also control discharge of the storage battery.
For example, instead of the power supplied from the power system 22 or the PV panel 12 to the load 26, the power charged in the storage battery can be discharged from the storage battery and supplied to the load 26.
Moreover, in this embodiment, the electric power discharged from a storage battery shall not be made to flow backward to the electric power grid | system 22, and shall be consumed with the load 26 of a consumer.

本実施形態では、取得部102は、交流電力線28bを流れる電流の向きに関する情報を取得し、その情報を基に、制御部104が蓄電池の充放電を制御する構成としているが、これに限定されない。以下に示すように、様々な情報または条件で、蓄電池の充放電制御を行う構成も排除されない。以下は、矛盾のない範囲で複数を組み合わせてもよい。   In the present embodiment, the acquisition unit 102 acquires information related to the direction of the current flowing through the AC power line 28b, and based on the information, the control unit 104 controls charging / discharging of the storage battery, but is not limited thereto. . As shown below, a configuration for performing charge / discharge control of a storage battery under various information or conditions is not excluded. A plurality of the following may be combined within a consistent range.

本発明では、充電可否の判定は、PVパネル12が発電した電力に余剰があるか否かを示す情報に基づいて行うことができる。
制御部が充電可否を判定する条件は以下に例示される。
(a1)交流電力線28bの電流の向きが分電盤24から電力系統22のとき、すなわち、電力系統22への逆潮流(売電)が発生する場合に充電する。
(a2)PVパネル12からの発電量が閾値以上の場合に、閾値を超える余剰分を充電する。
(a3)PV出力抑制信号により出力抑制制御されている余剰電力を充電する。
In the present invention, whether or not charging is possible can be determined based on information indicating whether or not there is a surplus in the power generated by the PV panel 12.
The conditions for the control unit to determine whether charging is possible are exemplified below.
(A1) When the direction of the current of the AC power line 28b is from the distribution board 24 to the power system 22, that is, when a reverse power flow (sold power) to the power system 22 occurs.
(A2) When the power generation amount from the PV panel 12 is equal to or greater than the threshold, the surplus exceeding the threshold is charged.
(A3) The surplus power that is subjected to output suppression control by the PV output suppression signal is charged.

上記(a2)〜(a3)の構成については、後述する他の実施形態で説明する。   The configurations (a2) to (a3) will be described in other embodiments described later.

上記(a1)では、交流電力線28bの電流の向きに基づいて、充電可否を判定する。
具体的には、交流電力線28bの電流の向きが、分電盤24から電力系統22のときに蓄電池に充電する。分電盤24から電力系統22でない場合は充電しない。
In (a1) above, whether or not charging is possible is determined based on the direction of the current of the AC power line 28b.
Specifically, the storage battery is charged when the direction of the current of the AC power line 28 b is from the distribution board 24 to the power system 22. If it is not the power system 22 from the distribution board 24, it is not charged.

この構成は、本実施形態の構成である。取得部102は、交流電力線28bの電流の向き(電力系統22と分電盤24の間)に関する情報を取得する。交流電力線28bの電流値の正負の符号から電流の向きを特定できる。たとえば、電力系統22から分電盤24の向きに電流が流れる場合の電流値を正の値とすると、分電盤24から電力系統22の向きに電流が流れる場合の電流値は負の値となる。クランプ式交流電流センサ44の設置方法により電流の流れる向きと電流値の正負は定まるので、判定条件をクランプ式交流電流センサ44の設置状態に合わせて、電流の向きと電流値の正負の関係は予め設定しておく。   This configuration is the configuration of this embodiment. The acquisition unit 102 acquires information related to the current direction of the AC power line 28b (between the power system 22 and the distribution board 24). The direction of the current can be specified from the sign of the current value of the AC power line 28b. For example, if the current value when the current flows from the power system 22 in the direction of the distribution board 24 is a positive value, the current value when the current flows from the distribution board 24 in the direction of the power system 22 is a negative value. Become. Since the direction of current flow and the positive / negative of the current value are determined by the installation method of the clamp-type AC current sensor 44, the relationship between the current direction and the positive / negative of the current value is determined according to the installation condition of the clamp-type AC current sensor 44. Set in advance.

ここで、交流の場合、電流の向きが時間とともに変化するため、交流電圧の位相に対して交流電流が0度±90の時、すなわち交流電力が電力系統22から分電盤24の方向に出力している場合を電流値が正とする。一方、交流電流が0度±90以上の時、すなわち、交流電力が分電盤24から電力系統22の方向に出力している場合を電流値が負とする。   Here, in the case of alternating current, since the direction of the current changes with time, when the alternating current is 0 ° ± 90 with respect to the phase of the alternating voltage, that is, alternating current power is output from the power system 22 to the distribution board 24. The current value is assumed to be positive. On the other hand, when the AC current is 0 ° ± 90 or more, that is, when AC power is output from the distribution board 24 in the direction of the power system 22, the current value is negative.

さらに、制御部は、以下に例示される複数の条件のうち、少なくともいずれかを組み合わせて用いて蓄電池の充放電の制御を行ってもよい。
(b1)予め定められている蓄電池の充電可能な第1時間帯と放電可能な第2時間帯に従い、充放電する。
この構成では、第1時間帯と第2時間帯の情報を記憶装置110に予め記憶する。
本実施形態の蓄電装置40は、蓄電池に充電可能な第1時間帯と放電可能な第2時間帯が予め定められているものとする。第1時間帯は、6時〜18時であり、第2時間帯は18時〜翌日の6時とする。
Furthermore, a control part may control charging / discharging of a storage battery using combining at least any one among several conditions illustrated below.
(B1) Charging / discharging is performed according to a predetermined first chargeable time zone and second dischargeable time zone of the storage battery.
In this configuration, information on the first time zone and the second time zone is stored in the storage device 110 in advance.
In the power storage device 40 of the present embodiment, it is assumed that a first time period in which the storage battery can be charged and a second time period in which the storage battery can be discharged are predetermined. The first time zone is from 6:00 to 18:00, and the second time zone is from 18:00 to 6:00 on the next day.

また、充放電制御装置100は、図示されない時計を有し、時計から時刻情報を取得するものとする。また、時計は充放電制御装置100に含まれなくてもよく、充放電制御装置100の外部の装置であってもよい。   The charge / discharge control apparatus 100 has a timepiece (not shown) and acquires time information from the timepiece. Further, the timepiece may not be included in the charge / discharge control device 100 and may be a device external to the charge / discharge control device 100.

図5に示すように、実線で示されるPVパネル12の発電量が、破線で示される負荷26の消費電力量を上回っている場合であっても、第2時間帯における余剰電力(図中、ハッチングで示される)は蓄電池に充電されない。   As shown in FIG. 5, even when the power generation amount of the PV panel 12 indicated by the solid line exceeds the power consumption amount of the load 26 indicated by the broken line, surplus power in the second time zone (in the figure, The battery is not charged).

(b2)蓄電池が満充電の場合は、充電しない。
この構成では、取得部102は、電池システム42のBMUから蓄電池が満充電であることを示す情報を取得してよい。
(B2) When the storage battery is fully charged, it is not charged.
In this configuration, the acquisition unit 102 may acquire information indicating that the storage battery is fully charged from the BMU of the battery system 42.

(b3)蓄電池に、蓄電容量の所定の割合(%)以上、充電されたら充電を停止する。
この構成では、蓄電池の蓄電容量の所定の割合(%)を記憶装置110に予め記憶する。
(B3) When the storage battery is charged by a predetermined ratio (%) or more of the storage capacity, the charging is stopped.
In this configuration, a predetermined percentage (%) of the storage capacity of the storage battery is stored in advance in the storage device 110.

(b4)電力系統22における買電または売電の状況に応じて、蓄電池の充放電を制御する。
この構成については、後述する実施形態で詳細に説明する。
(B4) The charging / discharging of the storage battery is controlled according to the status of power purchase or power sale in the power system 22.
This configuration will be described in detail in an embodiment described later.

(b5)蓄電池の蓄電残容量が第1の閾値未満、または、空き容量が第2の閾値以上になったら、蓄電池の放電を停止する。
この構成では、取得部102は、電池システム42のBMUから蓄電池の蓄電残容量、または、空き容量に関する情報を取得してよい。また、閾値を記憶装置110に予め記憶する。各閾値は、外部から更新できる構成を有してもよい。
(B5) When the remaining storage capacity of the storage battery is less than the first threshold value or the free capacity is equal to or greater than the second threshold value, the discharge of the storage battery is stopped.
In this configuration, the acquisition unit 102 may acquire information related to the remaining storage capacity or free capacity of the storage battery from the BMU of the battery system 42. The threshold value is stored in advance in the storage device 110. Each threshold may have a configuration that can be updated from the outside.

図6は、本実施形態の充放電制御装置100を実現するコンピュータ80の構成の一例を示す図である。
本実施形態のコンピュータ80は、CPU(Central Processing Unit)82、メモリ84、メモリ84にロードされた充放電制御装置100の構成要素を実現するプログラム90、そのプログラム90を格納するストレージ85、I/O(Input/Output)86、およびネットワーク接続用インタフェース(通信I/F87)を備える。
FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a configuration of a computer 80 that realizes the charge / discharge control apparatus 100 of the present embodiment.
The computer 80 of the present embodiment includes a CPU (Central Processing Unit) 82, a memory 84, a program 90 that implements the components of the charge / discharge control device 100 loaded in the memory 84, a storage 85 that stores the program 90, an I / O O (Input / Output) 86 and a network connection interface (communication I / F 87).

CPU82、メモリ84、ストレージ85、I/O86、通信I/F87は、バス89を介して互いに接続され、CPU82により充放電制御装置100全体が制御される。ただし、CPU82などを互いに接続する方法は、バス接続に限定されない。   The CPU 82, the memory 84, the storage 85, the I / O 86, and the communication I / F 87 are connected to each other via the bus 89, and the entire charge / discharge control device 100 is controlled by the CPU 82. However, the method of connecting the CPUs 82 and the like is not limited to bus connection.

メモリ84は、RAM(Random Access Memory)やROM(Read Only Memory)などのメモリである。ストレージ85は、ハードディスク、SSD(Solid State Drive)、またはメモリカードなどの記憶装置である。   The memory 84 is a memory such as a RAM (Random Access Memory) or a ROM (Read Only Memory). The storage 85 is a storage device such as a hard disk, an SSD (Solid State Drive), or a memory card.

ストレージ85は、RAMやROMなどのメモリであってもよい。ストレージ85は、コンピュータ80の内部に設けられてもよいし、コンピュータ80がアクセス可能であれば、コンピュータ80の外部に設けられ、コンピュータ80と有線または無線で接続されてもよい。あるいは、コンピュータ80に着脱可能に設けられてもよい。   The storage 85 may be a memory such as a RAM or a ROM. The storage 85 may be provided inside the computer 80 or may be provided outside the computer 80 and connected to the computer 80 by wire or wireless as long as the computer 80 is accessible. Alternatively, the computer 80 may be detachably provided.

CPU82が、ストレージ85に記憶されるプログラム90をメモリ84に読み出して実行することにより、充放電制御装置100の各ユニットの各機能を実現することができる。   The CPU 82 reads out the program 90 stored in the storage 85 to the memory 84 and executes it, whereby each function of each unit of the charge / discharge control device 100 can be realized.

I/O86は、コンピュータ80と他の入出力装置間のデータおよび制御信号の入出力制御を行う。他の入出力装置とは、たとえば、コンピュータ80に接続されるキーボード、タッチパネル、マウス、およびマイクロフォン等の入力装置(不図示)と、ディスプレイ、プリンタ、およびスピーカ等の出力装置(不図示)と、これらの入出力装置とコンピュータ80のインタフェースとを含む。さらに、I/O86は、他の記録媒体の読み取りまたは書き込み装置(不図示)とのデータの入出力制御を行ってもよい。   The I / O 86 performs input / output control of data and control signals between the computer 80 and other input / output devices. The other input / output devices include, for example, an input device (not shown) such as a keyboard, a touch panel, a mouse, and a microphone connected to the computer 80, and an output device (not shown) such as a display, a printer, and a speaker, These input / output devices and the interface of the computer 80 are included. Further, the I / O 86 may perform data input / output control with a reading or writing device (not shown) of another recording medium.

通信I/F87は、コンピュータ80と外部の装置との通信を行うためのネットワーク接続用インタフェースである。通信I/F87は、必ずしも必要ない。通信I/F87は、有線回線と接続するためのネットワークインタフェースでもよいし、無線回線と接続するためのネットワークインタフェースでもよい。たとえば、充放電制御装置100を実現するコンピュータ80は、通信I/F87によりネットワーク3を介してHEMSと接続されてもよい。   The communication I / F 87 is a network connection interface for performing communication between the computer 80 and an external device. The communication I / F 87 is not always necessary. The communication I / F 87 may be a network interface for connecting to a wired line or a network interface for connecting to a wireless line. For example, the computer 80 that implements the charge / discharge control device 100 may be connected to the HEMS via the network 3 by the communication I / F 87.

本実施形態の充放電制御装置100の各構成要素は、図6のコンピュータ80のハードウェアとソフトウェアの任意の組合せによって実現される。そして、その実現方法、装置にはいろいろな変形例があることは、当業者には理解されるところである。以下説明する各実施形態の充放電制御装置を示す機能ブロック図は、ハードウェア単位の構成ではなく、論理的な機能単位のブロックを示している。   Each component of the charge / discharge control apparatus 100 of this embodiment is implement | achieved by the arbitrary combinations of the hardware and software of the computer 80 of FIG. It will be understood by those skilled in the art that there are various modifications to the implementation method and apparatus. The functional block diagram showing the charge / discharge control device of each embodiment to be described below shows a block of logical functional units, not a configuration of hardware units.

また、充放電制御装置100は、複数のコンピュータ80からなる構成も排除されない。   In addition, the charge / discharge control apparatus 100 does not exclude a configuration including a plurality of computers 80.

本実施形態のコンピュータプログラム90は、充放電制御装置100を実現させるためのコンピュータ80に、交流電力線28bの電流の向きに関する情報を取得する手順、交流電力線28bの電流の向きに基づいて、蓄電装置(電池システム42)を充電するか否かを定め、蓄電装置(電池システム42)の充放電を制御する手順、を実行させるように記述されている。   The computer program 90 according to the present embodiment is a power storage device based on a procedure for acquiring information related to the current direction of the AC power line 28b in the computer 80 for realizing the charge / discharge control device 100, and the current direction of the AC power line 28b. It is described to determine whether or not (battery system 42) is charged and to execute a procedure for controlling charging / discharging of the power storage device (battery system 42).

本実施形態のコンピュータプログラム90は、コンピュータ80で読み取り可能な記録媒体に記録されてもよい。記録媒体は特に限定されず、様々な形態のものが考えられる。また、プログラム90は、記録媒体からコンピュータ80のメモリ84にロードされてもよいし、ネットワークを通じてコンピュータ80にダウンロードされ、メモリ84にロードされてもよい。   The computer program 90 of this embodiment may be recorded on a recording medium that can be read by the computer 80. The recording medium is not particularly limited, and various forms can be considered. The program 90 may be loaded from a recording medium into the memory 84 of the computer 80, or may be downloaded to the computer 80 through a network and loaded into the memory 84.

コンピュータプログラム90を記録する記録媒体は、非一時的な有形のコンピュータ80が使用可能な媒体を含み、その媒体に、コンピュータ80が読み取り可能なプログラムコードが埋め込まれる。コンピュータプログラム90が、コンピュータ80上で実行されたとき、コンピュータ80に、充放電制御装置100を実現する以下の制御方法を実行させる。   The recording medium for recording the computer program 90 includes a medium that can be used by a non-transitory tangible computer 80, and a program code that can be read by the computer 80 is embedded in the medium. When the computer program 90 is executed on the computer 80, the computer 80 is caused to execute the following control method for realizing the charge / discharge control apparatus 100.

このように構成された本実施形態の充放電制御装置100の制御方法について、以下説明する。
図7は、本実施形態の充放電制御装置100の動作の一例を示すフローチャートである。
本発明の実施の形態に係る制御方法は、充放電制御装置100の制御方法であり、充放電制御装置100を実現するコンピュータ80により実行される制御方法である。
本実施形態の制御方法は、充放電制御装置100が、交流電力線28bの電流の向きに関する情報を取得し(ステップS101)、交流電力線28bの電流の向きに基づいて、蓄電装置(電池システム42)を充電するか否かを定め(ステップS103)、蓄電装置(電池システム42)の充放電を制御する(ステップS105、ステップS107)、ことを含む。
A control method of the charge / discharge control apparatus 100 of the present embodiment configured as described above will be described below.
FIG. 7 is a flowchart showing an example of the operation of the charge / discharge control apparatus 100 of the present embodiment.
The control method according to the embodiment of the present invention is a control method of the charge / discharge control device 100, and is a control method executed by the computer 80 that implements the charge / discharge control device 100.
In the control method of the present embodiment, the charge / discharge control device 100 acquires information related to the current direction of the AC power line 28b (step S101), and the power storage device (battery system 42) based on the current direction of the AC power line 28b. Or not (step S103), and charging / discharging of the power storage device (battery system 42) is controlled (step S105, step S107).

以下、より詳細に説明する。
まず、取得部102が、クランプ式交流電流センサ44から分電盤24と電力系統22の間の交流電力線28bを流れる電流値および電流の向きを取得する(ステップS101)。ここでは、電力系統22から分電盤24の方向に電流が流れている場合は電流値は正の値となり、分電盤24から電力系統22の方向に電流が流れている場合は電流値は負の値となるものとする。
This will be described in more detail below.
First, the acquisition unit 102 acquires the value of the current flowing through the AC power line 28b between the distribution board 24 and the power system 22 and the direction of the current from the clamp-type AC current sensor 44 (step S101). Here, when a current flows from the power system 22 in the direction of the distribution board 24, the current value is a positive value, and when a current flows from the distribution board 24 in the direction of the power system 22, the current value is It shall be a negative value.

そして、制御部104が、電流の向きが、分電盤24から電力系統22に向かっているか否かを判定する(ステップS103)。たとえば、ステップS101で取得部102が取得した電流値が負の値か否かで判定できる。   And the control part 104 determines whether the direction of an electric current is toward the electric power grid | system 22 from the distribution board 24 (step S103). For example, the determination can be made based on whether or not the current value acquired by the acquisition unit 102 in step S101 is a negative value.

電流の向きが、分電盤24から電力系統22の場合(ステップS103のYES)、たとえば、交流電力線28bを流れる電流が負の値(0未満)の場合、制御部104は、電池システム42の蓄電池にPVパネル12由来の余剰分の電力を充電する(ステップS105)。そして、処理を終了する。   When the direction of current is from distribution board 24 to power system 22 (YES in step S103), for example, when the current flowing through AC power line 28b is a negative value (less than 0), control unit 104 The storage battery is charged with surplus power derived from the PV panel 12 (step S105). Then, the process ends.

このとき、PVパネル12で発電された電力の余剰分は、直流電力線16から蓄電装置40に直接流れて、電池システム42の蓄電池に充電される。   At this time, surplus power generated by the PV panel 12 flows directly from the DC power line 16 to the power storage device 40 and is charged to the storage battery of the battery system 42.

また、電流の向きが、分電盤24から電力系統22ではない場合(ステップS103のNO)、たとえば、交流電力線28bを流れる電流が正の値(0以上)の場合の処理については、後述する実施形態で説明することとし、ここでは説明を省略する。また、充電処理の停止条件についても、後述する実施形態で説明するので、ここでは説明を省略する。   In addition, when the direction of the current is not from the distribution board 24 to the power system 22 (NO in step S103), for example, processing when the current flowing through the AC power line 28b is a positive value (0 or more) will be described later. It will be described in the embodiment, and the description is omitted here. Moreover, since the charging process stop condition will be described in an embodiment described later, the description thereof is omitted here.

図7のフローチャートの処理は、たとえば、蓄電池を充電可能な第1時間帯の間、所定の周期で繰り返し実行されてよい。また、各ステップの処理は、非同期に行われてもよい。   The process of the flowchart in FIG. 7 may be repeatedly executed at a predetermined period during a first time period in which the storage battery can be charged, for example. Moreover, the process of each step may be performed asynchronously.

以上説明したように、本実施形態の充放電制御装置100において、取得部102により、交流電力線28bの電流の向きが取得され、制御部104により、電流の向きに基づいて、電池システム42の蓄電池を充電するか否かが定められ、電池システム42の蓄電池の充放電制御がなされる。
このように、本実施形態の充放電制御装置100によれば、簡単な構成で、PVパネル12の余剰電力を効率よく電池システム42の蓄電池を充電できる。
As described above, in the charge / discharge control device 100 of the present embodiment, the acquisition unit 102 acquires the current direction of the AC power line 28b, and the control unit 104 determines the storage battery of the battery system 42 based on the current direction. Whether or not to charge the battery is determined, and charge / discharge control of the storage battery of the battery system 42 is performed.
Thus, according to the charge / discharge control apparatus 100 of this embodiment, the storage battery of the battery system 42 can be efficiently charged with the surplus power of the PV panel 12 with a simple configuration.

また、蓄電池の充放電効率は、本実施形態の構成の場合、蓄電装置40は直流電力線16に接続されるので、電池システム42とPVパネル12との間には充放電制御装置100のみが介在する。この場合、充放電効率は、PVパネル12と充放電制御装置100の間の効率(95%)と、充放電制御装置100と電池システム42の間の効率(95%)を合わせて蓄電システム1全体の充放電効率として90%が得られる。   In the case of the configuration of the present embodiment, the charge / discharge efficiency of the storage battery is such that only the charge / discharge control device 100 is interposed between the battery system 42 and the PV panel 12 because the power storage device 40 is connected to the DC power line 16. To do. In this case, the charge / discharge efficiency is determined by combining the efficiency (95%) between the PV panel 12 and the charge / discharge control device 100 and the efficiency (95%) between the charge / discharge control device 100 and the battery system 42. 90% is obtained as the overall charge / discharge efficiency.

電池システム42とPVパネル12との間の装置が増えるごとに充放電効率は低くなり、効率が悪くなる。たとえば、蓄電装置40が交流電力線28(28a、28b)に接続される構成の充放電効率は、PVパネル12とPV−PCS14の間の効率(95%)と、PV−PCS14と充放電制御装置100の間の効率(95%)と、充放電制御装置100と電池システム42の間の効率(95%)を合わせて蓄電システム1全体の充放電効率として85%が得られる。
このように、本実施形態の蓄電装置40が直流電力線16に接続される構成の方が充放電効率(90%)の面から見ても、交流電力線28(28a、28b)に接続される構成の充放電効率(85%)よりよいことが分かる。
As the number of devices between the battery system 42 and the PV panel 12 increases, the charge / discharge efficiency decreases and the efficiency deteriorates. For example, the charge / discharge efficiency of the configuration in which the power storage device 40 is connected to the AC power line 28 (28a, 28b) includes the efficiency (95%) between the PV panel 12 and the PV-PCS 14, the PV-PCS 14 and the charge / discharge control device. The efficiency (95%) between 100 and the efficiency (95%) between the charge / discharge control device 100 and the battery system 42 are combined to obtain 85% as the charge / discharge efficiency of the entire power storage system 1.
In this way, the configuration in which the power storage device 40 of the present embodiment is connected to the DC power line 16 is connected to the AC power line 28 (28a, 28b) from the viewpoint of charge / discharge efficiency (90%). It can be seen that the charge / discharge efficiency (85%) is better.

さらに、本実施形態の蓄電システム1は、PVシステム10の直流電力線16側に後付するため系統連系を行わなくてもよく、すなわち、電力系統22に接続された交流電力線28側に後付して系統連系する場合に必要となる系統連系保護機能や煩雑な申請手続きも不要となる。   Furthermore, since the power storage system 1 of the present embodiment is retrofitted to the DC power line 16 side of the PV system 10, it is not necessary to perform grid connection, that is, the AC power line 28 connected to the power system 22 is retrofitted. Thus, the grid connection protection function and complicated application procedures necessary for grid connection are also eliminated.

(第2の実施の形態)
以下、本発明の第2の実施の形態に係る蓄電システムについて説明する。
本実施形態の蓄電システムは、図2の上記実施形態の蓄電システム1と同様な構成を有するものとし、以下、図2および図3を用いて説明する。
本実施形態では、上記実施形態の制御部104における蓄電池の充放電制御方法の一例について詳細に説明する。
(Second Embodiment)
Hereinafter, the power storage system according to the second embodiment of the present invention will be described.
The power storage system of the present embodiment is assumed to have the same configuration as that of the power storage system 1 of the above-described embodiment of FIG. 2, and will be described below with reference to FIGS.
In the present embodiment, an example of a storage battery charge / discharge control method in the control unit 104 of the above embodiment will be described in detail.

本実施形態の充放電制御装置100の制御部104において、分電盤24と電力系統22の間を流れる電流の向きに応じて、蓄電池への充放電を制御する。   In the control part 104 of the charging / discharging control apparatus 100 of this embodiment, according to the direction of the electric current which flows between the distribution board 24 and the electric power grid | system 22, charging / discharging to a storage battery is controlled.

(c1)電流の向きが、分電盤24→電力系統22の場合
制御部104は、分電盤24から電力系統22の向きに電流が流れているとき(売電時、余剰電力あり)、その電流が0になるまで蓄電装置(電池システム42の蓄電池)への充電量を増加させる。
(C1) When the direction of current is distribution board 24 → power system 22 When the current flows from the distribution board 24 to the power system 22 in the direction of the power system 22 (at the time of power sale, there is surplus power), The charge amount to the power storage device (storage battery of the battery system 42) is increased until the current becomes zero.

(c2)電流の向きが、電力系統22→分電盤24の場合
制御部104は、電力系統22から分電盤24の向きに電流が流れているとき(買電時、余剰電力なし)、その電流が0になるまで蓄電装置(電池システム42の蓄電池)からの放電量を増加させる。
(C2) When the direction of current is from the power system 22 to the distribution board 24 When the current flows from the power system 22 to the distribution board 24 (at the time of power purchase, there is no surplus power), The amount of discharge from the power storage device (the storage battery of the battery system 42) is increased until the current becomes zero.

以下に具体例を説明する。
ここでは、取得部102により取得される交流電力線28bを流れる電流は、分電盤24から電力系統22の向きに流れている場合、負の値をとり、電力系統22から分電盤24の向きに流れている場合、正の値をとるものとする。
A specific example will be described below.
Here, when the current flowing through the AC power line 28 b acquired by the acquisition unit 102 flows from the distribution board 24 in the direction of the power system 22, the current takes a negative value, and the direction from the power system 22 to the distribution board 24. If the current is flowing in, the positive value shall be taken.

制御部104は、取得部102が取得した交流電力線28bを流れる電流の正負を判定する。電流値が負(0未満)の場合、制御部104は、充電電流値を所定値分(たとえば、1A)増加させ、蓄電池を充電させる。その後、取得部102により交流電力線28bを流れる電流値を取得し、電流値が0になるまで、判定処理を繰り返す。   The control unit 104 determines whether the current flowing through the AC power line 28b acquired by the acquisition unit 102 is positive or negative. When the current value is negative (less than 0), control unit 104 increases the charging current value by a predetermined value (for example, 1 A) and charges the storage battery. Thereafter, the current value flowing through the AC power line 28b is acquired by the acquisition unit 102, and the determination process is repeated until the current value becomes zero.

また、電流値が正(電流値>0)の場合、制御部104は、放電電流値を所定値分(たとえば、1A)増加させ、蓄電池から放電させる。その後、取得部102により交流電力線28bを流れる電流値を取得し、電流値が0になるまで、判定処理を繰り返す。   When the current value is positive (current value> 0), control unit 104 increases the discharge current value by a predetermined value (for example, 1 A) and discharges the storage battery. Thereafter, the current value flowing through the AC power line 28b is acquired by the acquisition unit 102, and the determination process is repeated until the current value becomes zero.

そして、電流が0になったら、制御部104は、その時の電流値で蓄電池の充放電を続ける。そして、再び、分電盤24と電力系統22間の電流の向きを監視する。   And if an electric current becomes 0, the control part 104 will continue charging / discharging of a storage battery with the electric current value at that time. Then, the current direction between the distribution board 24 and the power system 22 is monitored again.

本実施形態においても、図6のコンピュータ80のCPU82が、ストレージ85に記憶されるプログラム90をメモリ84に読み出して実行することにより、充放電制御装置100の図3の各ユニットの各機能を実現することができる。   Also in this embodiment, the CPU 82 of the computer 80 in FIG. 6 reads out the program 90 stored in the storage 85 to the memory 84 and executes it, thereby realizing each function of each unit in FIG. 3 of the charge / discharge control device 100. can do.

本実施形態のコンピュータプログラム90は、充放電制御装置100を実現させるためのコンピュータ80に、交流電力線28bの電流の向きに関する情報を取得する手順、交流電力線28bの電流の向きに基づいて、蓄電装置(電池システム42)を充電するか否かを定め、蓄電装置(電池システム42)の充放電を制御する手順、を実行させるとともに、さらに、分電盤24から電力系統22の向きに電流が流れているとき(売電時、余剰電力あり)、その電流が0になるまで蓄電装置(電池システム42の蓄電池)への充電量を増加させる手順、を実行させるように記述されている。
さらに、本実施形態のコンピュータプログラム90は、充放電制御装置100を実現させるためのコンピュータ80に、電力系統22から分電盤24の向きに電流が流れているとき(買電時、余剰電力なし)、その電流が0になるまで蓄電装置(電池システム42の蓄電池)からの放電量を増加させる手順を実行させるように記述されている。
The computer program 90 according to the present embodiment is a power storage device based on a procedure for acquiring information related to the current direction of the AC power line 28b in the computer 80 for realizing the charge / discharge control device 100, and the current direction of the AC power line 28b. (Battery system 42) is determined to charge or not, a procedure for controlling charging / discharging of the power storage device (battery system 42) is executed, and further, current flows from the distribution board 24 in the direction of the power system 22. (When surplus power is present, there is surplus power), a procedure for increasing the amount of charge to the power storage device (storage battery of the battery system 42) until the current becomes zero is described.
Furthermore, the computer program 90 according to the present embodiment is used when a current flows from the power system 22 to the distribution board 24 in the computer 80 for realizing the charge / discharge control device 100 (when purchasing power, there is no surplus power). ), And a procedure for increasing the amount of discharge from the power storage device (storage battery of the battery system 42) until the current becomes zero is described.

以下、本実施形態の充放電制御装置100の制御方法について説明する。
図8は、本実施形態の充放電制御装置100の動作の一例を示すフローチャートである。
本発明の実施の形態に係る制御方法は、充放電制御装置100の制御方法であり、充放電制御装置100を実現するコンピュータ80により実行される制御方法である。
Hereinafter, the control method of the charge / discharge control apparatus 100 of this embodiment is demonstrated.
FIG. 8 is a flowchart showing an example of the operation of the charge / discharge control apparatus 100 of the present embodiment.
The control method according to the embodiment of the present invention is a control method of the charge / discharge control device 100, and is a control method executed by the computer 80 that implements the charge / discharge control device 100.

本実施形態の制御方法は、充放電制御装置100が、分電盤24と電力系統22の間の交流電力線28bを流れる電流の電流値と電流の向きを取得し(ステップS301)、交流電力線28bの電流の向きに基づいて(ステップS303)、蓄電装置(電池システム42)を充電するか否かを定め(ステップS305〜ステップS307)、蓄電装置(電池システム42)の充放電を制御する、ことを含む。   In the control method of the present embodiment, the charge / discharge control device 100 acquires the current value and direction of the current flowing through the AC power line 28b between the distribution board 24 and the power system 22 (step S301), and the AC power line 28b. Determining whether to charge the power storage device (battery system 42) based on the current direction (step S303) (step S305 to step S307), and controlling charging / discharging of the power storage device (battery system 42). including.

以下、より詳細に説明する。
まず、充放電制御装置100の取得部102が、クランプ式交流電流センサ44から分電盤24と電力系統22の間の交流電力線28bを流れる電流値および電流の向きを取得する(ステップS301)。
This will be described in more detail below.
First, the acquisition unit 102 of the charge / discharge control device 100 acquires the value of the current flowing through the AC power line 28b between the distribution board 24 and the power system 22 and the direction of the current from the clamped AC current sensor 44 (step S301).

そして、制御部104が、分電盤24と電力系統22の間の交流電力線28bを流れる電流の向きを判定する(ステップS303)。本実施形態では、電流値が0未満(負の値)か、0か、0より大きい(正の値)かを判別する。   And the control part 104 determines the direction of the electric current which flows through the alternating current power line 28b between the distribution board 24 and the electric power grid | system 22 (step S303). In this embodiment, it is determined whether the current value is less than 0 (negative value), 0, or greater than 0 (positive value).

電流の向きが、分電盤24から電力系統22の場合(ステップS303の電流値<0)、PVパネル12の発電量が負荷26の消費量を上回り、PVパネル12の余剰電力が生じていることを意味する。
たとえば、図4の実線で示すPVパネル12の発電量が、破線で示す負荷26の消費量を上回っているハッチング部分の電力量が余剰電力である。この余剰電力は売電される。
When the direction of current is from the distribution board 24 to the power system 22 (current value <0 in step S303), the power generation amount of the PV panel 12 exceeds the consumption amount of the load 26, and surplus power of the PV panel 12 is generated. Means that.
For example, the amount of power in the hatched portion where the power generation amount of the PV panel 12 indicated by the solid line in FIG. 4 exceeds the consumption amount of the load 26 indicated by the broken line is surplus power. This surplus power is sold.

本実施形態では、電流の向きが、分電盤24から電力系統22の場合(ステップS303の電流値<0)、つまり、売電が生じる場合に、その余剰電力を売電せずに蓄電池に充電するように動作する。ここでは、図9の充電処理ルーチンを実行する。   In the present embodiment, when the direction of current is from the distribution board 24 to the power system 22 (current value <0 in step S303), that is, when power sale occurs, the surplus power is not sold to the storage battery. Operates to charge. Here, the charging process routine of FIG. 9 is executed.

また、電流の向きが、電力系統22から分電盤24の場合(ステップS303の電流値>0)、PVパネル12の発電量が負荷26の消費量を下回り、電力不足が発生し、電力系統22からの買電が生じていることを意味する。   When the direction of current is from the power system 22 to the distribution board 24 (current value> 0 in step S303), the power generation amount of the PV panel 12 is less than the consumption amount of the load 26, power shortage occurs, and the power system This means that power purchase from 22 has occurred.

たとえば、図11の実線で示すPVパネル12の発電量が、破線で示す負荷26の消費量を下回っているハッチング部分の電力量が不足分である。この不足分は電力系統22から買電される。または、放電可能時間帯であれば、電池システム42の蓄電池から放電して、不足分を補ってもよい。   For example, the power generation amount of the PV panel 12 indicated by the solid line in FIG. 11 is insufficient for the hatched portion where the power consumption of the load 26 indicated by the broken line is lower. This shortage is purchased from the power system 22. Or if it is a discharge possible time slot | zone, it may discharge from the storage battery of the battery system 42, and may compensate for a shortage.

本実施形態では、電流の向きが、電力系統22から分電盤24の場合(ステップS303の電流値>0)、つまり、買電が生じる場合に、電力不足分を買電せずに蓄電池から放電するように動作する。ここでは、図10の放電処理ルーチンを実行する。   In the present embodiment, when the current direction is from the power system 22 to the distribution board 24 (current value> 0 in step S303), that is, when power purchase occurs, the power shortage is not purchased from the storage battery. Operates to discharge. Here, the discharge processing routine of FIG. 10 is executed.

また、ステップS303で電流値=0の場合、つまり、買電も売電も発生していない場合、ステップS305の充電処理もステップS307の放電処理も行わずにバイパスし、ステップS301に戻る。
ステップS305およびステップS307の後、ステップS301に戻る。図8のフローチャートの処理は、所定の周期で繰り返し実行される。
If the current value = 0 in step S303, that is, if neither power purchase nor power sale has occurred, the charging process in step S305 and the discharge process in step S307 are bypassed and the process returns to step S301.
After step S305 and step S307, the process returns to step S301. The process of the flowchart in FIG. 8 is repeatedly executed at a predetermined cycle.

次に図8のステップS305の充電処理について以下詳細に説明する。
図9は、本実施形態の充放電制御装置100の充電処理の詳細な手順の一例を示すフローチャートである。本処理では、売電が0になるようにPVパネル12が発電した余剰電力を蓄電池に充電する。
Next, the charging process in step S305 of FIG. 8 will be described in detail below.
FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of a detailed procedure of the charging process of the charge / discharge control device 100 of the present embodiment. In this process, the surplus power generated by the PV panel 12 is charged to the storage battery so that the power sale becomes zero.

まず、取得部102が、分電盤24から電力系統22の間の交流電力線28bを流れる電流値および電流の向きを取得する(ステップS311)。そして、制御部104が、電流値が0より大きい(正の値)か、0か、0未満(負の値)かを判定する(ステップS313)。   First, the acquisition unit 102 acquires a current value and a current direction flowing through the AC power line 28b between the distribution board 24 and the power system 22 (step S311). Then, the control unit 104 determines whether the current value is greater than 0 (positive value), 0, or less than 0 (negative value) (step S313).

ステップS313で、電流値が<0の場合、制御部104は、電池システム42の蓄電池にPVパネル12由来の余剰分の電力を充電するときの充電量を所定値分増加させる(ステップS315)。そして、蓄電池を設定された充電量で充電する(ステップS317)。その後、ステップS311に戻り、処理を繰り返す。   In step S313, when the current value is <0, the control unit 104 increases the amount of charge when the surplus power derived from the PV panel 12 is charged to the storage battery of the battery system 42 by a predetermined value (step S315). Then, the storage battery is charged with the set charge amount (step S317). Then, it returns to step S311 and repeats a process.

したがって、ステップS313で電流値<0の間は、充電量が所定値分ずつ増加され、蓄電池に充電される。
そして、電流値が0になるまで繰り返され、ステップS313で電流値=0になったとき、充電量をそのままに設定し(ステップS319)、蓄電池を設定された充電量で充電する(ステップS317)。その後、ステップS311に戻り、処理を繰り返す。
Therefore, in step S313, while the current value <0, the charge amount is increased by a predetermined value, and the storage battery is charged.
The process is repeated until the current value becomes 0. When the current value becomes 0 in step S313, the charge amount is set as it is (step S319), and the storage battery is charged with the set charge amount (step S317). . Then, it returns to step S311 and repeats a process.

そして、ステップS311で取得された交流電力線28bの電流値により、電流値が>0になった場合、制御部104は、電池システム42の蓄電池に充電するときの充電量を所定値分減少させる(ステップS323)。そして、蓄電池を設定された充電量で充電する(ステップS317)。その後、ステップS311に戻り、処理を繰り返す。   When the current value becomes> 0 due to the current value of the AC power line 28b acquired in step S311, the control unit 104 decreases the charge amount when charging the storage battery of the battery system 42 by a predetermined value ( Step S323). Then, the storage battery is charged with the set charge amount (step S317). Then, it returns to step S311 and repeats a process.

そして、電流値が0になるまで繰り返され、ステップS313で電流値=0になったとき、充電量をそのままに設定し(ステップS319)、蓄電池を設定された充電量で充電する(ステップS317)。その後、ステップS311に戻り、処理を繰り返す。
このように、本実施形態では、売電が発生している間、売電が0になるように、図9の充電処理を繰り返し行う。
The process is repeated until the current value becomes 0. When the current value becomes 0 in step S313, the charge amount is set as it is (step S319), and the storage battery is charged with the set charge amount (step S317). . Then, it returns to step S311 and repeats a process.
As described above, in the present embodiment, the charging process of FIG. 9 is repeatedly performed so that the power sale becomes 0 while the power sale occurs.

このように、充電処理中は、電力系統22への売電がなくなるように、PVパネル12の発電量のうち充電量分を蓄電池に充電する。これにより、図4のハッチング部分の余剰電力が蓄電池に充電される。   In this way, during the charging process, the storage battery is charged with the amount of charge out of the amount of power generated by the PV panel 12 so that there is no power sale to the power system 22. Thereby, the surplus power in the hatched portion in FIG. 4 is charged in the storage battery.

図2の蓄電システム1では、PVパネル12で発電された電力の余剰分が、直流電力線16から蓄電装置40に直接流れて、電池システム42の蓄電池に充電される。   In the power storage system 1 of FIG. 2, surplus power generated by the PV panel 12 flows directly from the DC power line 16 to the power storage device 40 and is charged to the storage battery of the battery system 42.

次に図8のステップS307の放電処理について以下詳細に説明する。
図10は、本実施形態の充放電制御装置100の放電処理の詳細な手順の一例を示すフローチャートである。本処理では、買電が0になるように蓄電池から電力を負荷26に供給する。
まず、取得部102が、分電盤24から電力系統22の間の交流電力線28bを流れる電流値および電流の向きを取得する(ステップS331)。そして、制御部104が、電流値が0より大きい(正の値)か、0か、0未満(負の値)かを判定する(ステップS333)。
Next, the discharge process in step S307 of FIG. 8 will be described in detail below.
FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of a detailed procedure of the discharge process of the charge / discharge control device 100 of the present embodiment. In this process, electric power is supplied from the storage battery to the load 26 so that power purchase is zero.
First, the acquisition part 102 acquires the electric current value and direction of an electric current which flow through the alternating current power line 28b between the power distribution boards 24 from the distribution board 24 (step S331). Then, the control unit 104 determines whether the current value is greater than 0 (positive value), 0, or less than 0 (negative value) (step S333).

ステップS333で、電流値が>0の場合、制御部104は、電池システム42の蓄電池から不足電力分の電力を放電するときの放電量を所定値分増加させる(ステップS335)。そして、蓄電池を設定された放電量で放電する(ステップS337)。その後、ステップS331に戻り、処理を繰り返す。   In step S333, when the current value is> 0, the control unit 104 increases the discharge amount when discharging the insufficient power from the storage battery of the battery system 42 by a predetermined value (step S335). Then, the storage battery is discharged with the set discharge amount (step S337). Then, it returns to step S331 and repeats a process.

したがって、ステップS333で電流値>0の間は、放電量が所定値分ずつ増加され、蓄電池から放電される。
そして、電流値が0になるまで繰り返され、ステップS333で電流値=0になったとき、放電量をそのままに設定し(ステップS339)、蓄電池を設定された放電量で放電する(ステップS337)。その後、ステップS331に戻る。
Therefore, when the current value> 0 in step S333, the discharge amount is increased by a predetermined value and discharged from the storage battery.
The process is repeated until the current value becomes 0. When the current value becomes 0 in step S333, the discharge amount is set as it is (step S339), and the storage battery is discharged with the set discharge amount (step S337). . Thereafter, the process returns to step S331.

そして、ステップS331で取得された交流電力線28bの電流値により、電流値<0になった場合、制御部104は、電池システム42の蓄電池から放電する放電量を所定値分減少させる(ステップS343)。そして、蓄電池から設定された放電量で放電する(ステップS337)。その後、ステップS331に戻り、処理を繰り返す。   Then, when the current value <0 due to the current value of the AC power line 28b acquired in step S331, the control unit 104 decreases the discharge amount discharged from the storage battery of the battery system 42 by a predetermined value (step S343). . And it discharges with the discharge amount set from the storage battery (step S337). Then, it returns to step S331 and repeats a process.

そして、電流値が0になるまで繰り返され、ステップS333で電流値=0になったとき、放電量をそのままに設定し(ステップS339)、蓄電池を設定された放電量で放電する(ステップS337)。その後、ステップS331に戻る。
このように、本実施形態では、買電が発生している間、買電が0になるように、図10の放電処理を繰り返し行う。
The process is repeated until the current value becomes 0. When the current value becomes 0 in step S333, the discharge amount is set as it is (step S339), and the storage battery is discharged with the set discharge amount (step S337). . Thereafter, the process returns to step S331.
Thus, in the present embodiment, the electric discharge process of FIG. 10 is repeatedly performed so that the electric power purchase becomes 0 while the electric power purchase occurs.

このように、放電処理中は、電力系統22への買電がなくなるように、負荷26の消費電力のうち不足電力を蓄電池から放電する。これにより、図11のハッチング部分の不足電力が蓄電池から放電され、負荷26に供給される。   In this way, during the discharging process, the shortage of the power consumed by the load 26 is discharged from the storage battery so that there is no power purchase to the power system 22. Thereby, the insufficient power in the hatched portion of FIG. 11 is discharged from the storage battery and supplied to the load 26.

図2の蓄電システム1では、PVパネル12の余剰分として蓄電池に蓄電されていた電力が、蓄電装置40から直流電力線16に供給されて、PV−PCS14、交流電力線28a、および分電盤24を介して負荷26に供給される。   In the power storage system 1 of FIG. 2, the power stored in the storage battery as a surplus of the PV panel 12 is supplied from the power storage device 40 to the DC power line 16, and the PV-PCS 14, the AC power line 28 a, and the distribution board 24 are connected. To the load 26.

また、図8のフローチャートの各ステップの処理は、非同期に行われてもよい。たとえば、ステップS303で売電が検出された場合のステップS305の処理は、蓄電池を充電可能な第1時間帯の間のみ実行されてよい。一方、ステップS303で買電が検出された場合のステップS307の処理は、蓄電池を放電可能な第2時間帯の間のみ実行されてよい。   Moreover, the process of each step of the flowchart of FIG. 8 may be performed asynchronously. For example, the process of step S305 when power sale is detected in step S303 may be executed only during a first time period in which the storage battery can be charged. On the other hand, the process of step S307 when power purchase is detected in step S303 may be executed only during the second time period in which the storage battery can be discharged.

あるいは、第1時間帯の間のみ、図9の充電処理を行い、第2時間帯の間のみ、図10の放電処理を行ってもよい。また、充電時の処理と放電時の処理は、別ルーチンで非同期に実行されてもよい。   Alternatively, the charging process of FIG. 9 may be performed only during the first time period, and the discharging process of FIG. 10 may be performed only during the second time period. Further, the charging process and the discharging process may be executed asynchronously in separate routines.

以上説明したように、本実施形態の蓄電システム1において、分電盤24から電力系統22の向きに電流が流れているとき、制御部104により、その電流が0になるまで蓄電池への充電量が増加される。また、電力系統22から分電盤24の向きに電流が流れているとき、制御部104により、その電流が0になるまで蓄電池からの放電量が増加される。   As described above, in the power storage system 1 of the present embodiment, when a current flows from the distribution board 24 toward the power system 22, the control unit 104 charges the storage battery until the current becomes zero. Is increased. Further, when a current flows from the electric power system 22 in the direction of the distribution board 24, the amount of discharge from the storage battery is increased by the control unit 104 until the current becomes zero.

この構成によれば、上記実施形態と同様な効果を奏するとともに、PVパネル12からの発電量が負荷26の消費量を上回った場合には、売電が生じないように余剰電力を蓄電池に充電し、PVパネル12からの発電量が負荷26の消費量を下回った場合には、買電が生じないように不足分を蓄電池から放電させることができる。
このように、本実施形態によれば、蓄電システム1により電力を効率よく充放電することができる。さらに、本実施形態の蓄電システム1は、PVシステム10の直流電力線16側に後付するため系統連系を行わなくてもよく、系統連系に必要となる系統連系保護機能や煩雑な申請手続きが不要となるといった効果もある。
According to this configuration, the same effect as in the above embodiment is obtained, and when the power generation amount from the PV panel 12 exceeds the consumption amount of the load 26, the surplus power is charged to the storage battery so that no power sale occurs. And when the electric power generation amount from the PV panel 12 is less than the consumption amount of the load 26, a shortage can be discharged from a storage battery so that electric power purchase may not arise.
Thus, according to this embodiment, electric power can be efficiently charged and discharged by the power storage system 1. Furthermore, since the power storage system 1 of this embodiment is retrofitted to the DC power line 16 side of the PV system 10, it is not necessary to perform grid interconnection, and the grid interconnection protection function and complicated application necessary for grid interconnection are not required. There is also an effect that the procedure becomes unnecessary.

(第3の実施の形態)
以下、本発明の第3の実施の形態に係る蓄電システムについて説明する。
図12は、本実施形態の蓄電システム401の構成例を示す概略ブロック図である。
図12の本実施形態の蓄電システム401は、図2の上記実施形態の蓄電システム1とは、蓄電装置440の配線が全て屋外のみである点で相違する。
(Third embodiment)
Hereinafter, a power storage system according to the third embodiment of the present invention will be described.
FIG. 12 is a schematic block diagram illustrating a configuration example of the power storage system 401 of the present embodiment.
The power storage system 401 of this embodiment in FIG. 12 is different from the power storage system 1 of the above-described embodiment in FIG. 2 in that the wiring of the power storage device 440 is only outdoors.

本実施形態の蓄電システム401は、蓄電装置440と、クランプ式直流電流センサ46と、を含む。蓄電装置440は、PVパネル12とPV−PCS14の間の直流電力線16に電気的に接続される。   The power storage system 401 of the present embodiment includes a power storage device 440 and a clamp type DC current sensor 46. Power storage device 440 is electrically connected to DC power line 16 between PV panel 12 and PV-PCS 14.

図13は、本実施形態の充放電制御装置400の構成を論理的に示す機能ブロック図である。
本実施形態の充放電制御装置400は、発電量取得部402と、制御部404と、を有する。
発電量取得部402は、クランプ式直流電流センサ46により計測される、直流電力線16のPVパネル12からの発電量を取得する。正確には、クランプ式直流電流センサ46により計測される、直流電力線16のPVパネル12からの電流値と、充放電制御装置400が備える電圧センサ(不図示)により計測される、直流電力線16の電圧値に基づき、PVパネル12からの発電量(電力)を算出する。
制御部404は、発電量取得部402が取得したPVパネル12の発電量が予め設定した閾値を超える場合に、閾値を超える余剰電力分を蓄電装置440に充電する制御を行う。
FIG. 13 is a functional block diagram logically showing the configuration of the charge / discharge control apparatus 400 of the present embodiment.
The charge / discharge control apparatus 400 according to the present embodiment includes a power generation amount acquisition unit 402 and a control unit 404.
The power generation amount acquisition unit 402 acquires the power generation amount from the PV panel 12 of the DC power line 16 that is measured by the clamp type DC current sensor 46. Precisely, the current value from the PV panel 12 of the DC power line 16 measured by the clamp type DC current sensor 46 and the voltage of the DC power line 16 measured by a voltage sensor (not shown) included in the charge / discharge control device 400 are measured. Based on the voltage value, the power generation amount (electric power) from the PV panel 12 is calculated.
When the power generation amount of the PV panel 12 acquired by the power generation amount acquisition unit 402 exceeds a preset threshold value, the control unit 404 performs control for charging the power storage device 440 with surplus power exceeding the threshold value.

本実施形態では、PVパネル12の余剰電力の有無を検出するための構成として、上記実施形態とは異なり、電力系統22と分電盤24の間の電流の向きを計測しない。これは、本実施形態では、屋外配線のみで構成するためである。
その代わりに、本実施形態では、閾値を用いて、PVパネル12の発電量が閾値を上回る場合、余剰電力があると判断する。
In the present embodiment, as a configuration for detecting the presence / absence of surplus power in the PV panel 12, the current direction between the power system 22 and the distribution board 24 is not measured unlike the above-described embodiment. This is because in the present embodiment, only the outdoor wiring is used.
Instead, in this embodiment, using the threshold value, if the power generation amount of the PV panel 12 exceeds the threshold value, it is determined that there is surplus power.

閾値は、たとえば、需要家宅の負荷26による総消費電力量の実績値等に基づいて設定できる。また、需要家宅に設置したHEMS等で収集した、負荷26による消費電力の時間推移の実績値等に基づいて設定できる。   The threshold can be set, for example, based on the actual value of the total power consumption by the load 26 of the customer's house. Moreover, it can set based on the performance value etc. of the time transition of the power consumption by the load 26 collected with HEMS etc. which were installed in the consumer's house.

あるいは、他の構成として、本実施形態の充放電制御装置400(または蓄電システム401)は、需要家宅の消費電力量の履歴情報を記憶し、平均値等の各種情報を需要家専用のウェブサイト等で需要家に提示する情報提供サービスと連携させることで、需要家宅の消費電力量の平均値を取得する情報取得部(不図示)と、情報取得部が取得した消費電力量の平均値を元に閾値を設定する閾値設定部(不図示)とをさらに備えてもよい。   Alternatively, as another configuration, the charge / discharge control device 400 (or the power storage system 401) of the present embodiment stores historical information on the power consumption of the customer's house and stores various information such as an average value on the website dedicated to the customer. The information acquisition unit (not shown) that acquires the average value of the power consumption of the customer's house and the average value of the power consumption acquired by the information acquisition unit by linking with the information providing service presented to the consumer You may further provide the threshold value setting part (not shown) which sets a threshold value originally.

需要家の総消費電力量は季節などによっても変わるため、閾値は総消費電力量の変動に合わせて更新できるのが好ましい。
情報提供サービスは、需要家のHEMS等に情報を提供してもよい。その構成では、HEMSの操作部(不図示)を用いて閾値を設定できてもよい。
Since the total power consumption of the consumer varies depending on the season, it is preferable that the threshold can be updated in accordance with the fluctuation of the total power consumption.
The information providing service may provide information to the customer's HEMS or the like. In the configuration, the threshold value may be set using an operation unit (not shown) of the HEMS.

閾値設定部は、取得部が取得した消費電力量の平均値そのもの、または平均値に所定の係数を掛けたり、加算または減算したりして求めた値を閾値として自動的に設定してもよい。   The threshold setting unit may automatically set the average value itself of the power consumption acquired by the acquisition unit, or a value obtained by multiplying or adding or subtracting a predetermined coefficient to the average value as a threshold. .

あるいは、上記ウェブサイトで提示される需要家の消費電力量の平均値を元に、需要家がウェブサイト上で閾値を設定でき、設定値を受け付ける受付部(不図示)をさらに設けてもよい。情報取得部は、受け付けた設定値を取得し、閾値設定部は情報取得部が取得した設定値を閾値として設定してもよい。このように、閾値は、需要家の負荷26による総消費電力量の平均値等を元に設定できてよい。   Alternatively, a consumer may set a threshold value on the website based on the average value of power consumption of the consumer presented on the website, and a reception unit (not shown) that receives the set value may be further provided. . The information acquisition unit may acquire the received setting value, and the threshold setting unit may set the setting value acquired by the information acquisition unit as a threshold. As described above, the threshold value may be set based on the average value of the total power consumption by the load 26 of the consumer.

このようして設定される閾値は、記憶装置110に記憶され、制御部404が読み出して判定時に使用できる。また、所定の閾値を記憶装置110に予め記憶しておいてもよく、需要家による閾値の変更を受け付け、更新する構成を有してもよい。   The threshold value set in this way is stored in the storage device 110 and can be read out by the control unit 404 and used at the time of determination. In addition, a predetermined threshold value may be stored in the storage device 110 in advance, and a configuration in which a change in threshold value by a consumer is received and updated may be provided.

発電量取得部402は、PVパネル12とPV−PCS14の間の直流電力線16に電気的に接続されるクランプ式直流電流センサ46を用いて計測される電流値を取得する。
また、他の実施形態の構成において、閾値に基づいて余剰電力の有無の検出を行う構成を組み合わせてもよく、その場合、発電量取得部は、PV−PCS14と分電盤24の間の交流電力線28aに電気的に接続されるクランプ式交流電流センサ44を用いて計測される電流値を取得してもよい。
The power generation amount acquisition unit 402 acquires a current value measured using the clamped DC current sensor 46 that is electrically connected to the DC power line 16 between the PV panel 12 and the PV-PCS 14.
Moreover, in the structure of other embodiment, you may combine the structure which detects the presence or absence of surplus electric power based on a threshold value, and the electric power generation amount acquisition part is the alternating current between PV-PCS14 and the distribution board 24 in that case. You may acquire the electric current value measured using the clamp type alternating current sensor 44 electrically connected to the power line 28a.

本実施形態においても、図6のコンピュータ80のCPU82が、ストレージ85に記憶されるプログラム90をメモリ84に読み出して実行することにより、充放電制御装置400の図13の各ユニットの各機能を実現することができる。   Also in this embodiment, the CPU 82 of the computer 80 in FIG. 6 reads out the program 90 stored in the storage 85 to the memory 84 and executes it, thereby realizing each function of each unit in FIG. 13 of the charge / discharge control device 400. can do.

本実施形態のコンピュータプログラム90は、充放電制御装置400を実現させるためのコンピュータ80に、直流電力線16のPVパネル12からの発電量を取得する手順、発電量取得部402が取得したPVパネル12の発電量が閾値を超える場合に、蓄電装置440に充電する手順、を実行させるように記述されている。   The computer program 90 of the present embodiment is a procedure for acquiring the power generation amount from the PV panel 12 of the DC power line 16 in the computer 80 for realizing the charge / discharge control device 400, and the PV panel 12 acquired by the power generation amount acquisition unit 402. The procedure for charging the power storage device 440 when the power generation amount exceeds the threshold is described.

以下、本実施形態の充放電制御装置400の制御方法について説明する。
図14は、本実施形態の充放電制御装置400の動作の一例を示すフローチャートである。
まず、発電量取得部402が、PVパネル12の発電量を取得する(ステップS401)。
そして、PVパネル12の発電量が閾値を超える場合(ステップS403のYES)、制御部404が、発電量から閾値を減算して求まる余剰電力量を蓄電装置440に充電させる(ステップS405)。一方、PVパネル12の発電量が閾値を超えない場合(ステップS403のNO)で、かつ、電池システム42の蓄電池への充電が行われている場合は、制御部404は蓄電装置440の充電を停止する(ステップS407)。
Hereinafter, the control method of the charge / discharge control apparatus 400 of this embodiment is demonstrated.
FIG. 14 is a flowchart showing an example of the operation of the charge / discharge control apparatus 400 of the present embodiment.
First, the power generation amount acquisition unit 402 acquires the power generation amount of the PV panel 12 (step S401).
When the power generation amount of the PV panel 12 exceeds the threshold value (YES in step S403), the control unit 404 causes the power storage device 440 to charge the surplus power amount obtained by subtracting the threshold value from the power generation amount (step S405). On the other hand, when the power generation amount of the PV panel 12 does not exceed the threshold value (NO in step S403) and the storage battery of the battery system 42 is charged, the control unit 404 charges the power storage device 440. Stop (step S407).

ステップS405において、発電量から閾値を減算して求めた値をそのまま余剰電力量としてもよいし、求めた値に所定の係数を掛けたり、減算または加算したりして補正された値を用いてもよい。   In step S405, the value obtained by subtracting the threshold value from the power generation amount may be used as the surplus power amount, or a value corrected by multiplying the obtained value by a predetermined coefficient, subtracting, or adding is used. Also good.

図14のフローチャートの処理は、所定の周期で繰り返し実行されてよい。また、各ステップの処理は、非同期に行われてもよい。また、本処理は、第1時間帯の場合のみ実行されてもよい。また、蓄電池容量が満充電の場合は、本処理は行わない構成としてもよい。蓄電池の蓄電済み容量が蓄電池の蓄電容量の所定の割合以上の場合には、蓄電池の充電を行わない構成とする等、蓄電池への充電または充電停止の他の条件を組み合わせて蓄電池の充放電を制御してもよい。   The process of the flowchart of FIG. 14 may be repeatedly executed at a predetermined cycle. Moreover, the process of each step may be performed asynchronously. Further, this process may be executed only in the first time zone. Further, when the storage battery capacity is fully charged, the present process may not be performed. When the stored capacity of the storage battery is equal to or greater than a predetermined ratio of the storage capacity of the storage battery, the storage battery is charged or discharged by combining other conditions such as charging the storage battery or stopping charging, such as a configuration in which the storage battery is not charged. You may control.

以上説明したように、本実施形態の充放電制御装置400において、発電量取得部402によりPVパネル12からの発電量が取得され、制御部404により発電量が閾値以上の場合に、その余剰分が蓄電池に充電される。
この構成によれば、上記実施形態と同様な効果を奏する。
As described above, in the charge / discharge control apparatus 400 of the present embodiment, when the power generation amount from the PV panel 12 is acquired by the power generation amount acquisition unit 402 and the power generation amount is equal to or greater than the threshold value, the surplus amount is obtained. Is charged into the storage battery.
According to this structure, there exists an effect similar to the said embodiment.

以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であり、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
たとえば、上記実施形態では、直流発電装置は、太陽光発電設備であり、変換装置は、PV−PCS(PhotoVoltaics Power Conditioning System:太陽光発電パワーコンディショナ)である例について説明した。
As mentioned above, although embodiment of this invention was described with reference to drawings, these are the illustrations of this invention, Various structures other than the above are also employable.
For example, in the above-described embodiment, an example in which the DC power generation device is a solar power generation facility and the conversion device is a PV-PCS (PhotoVoltaics Power Conditioning System: solar power generation power conditioner) has been described.

直流発電装置は、太陽光発電設備、燃料電池、および化石エネルギを利用する自家発電設備の少なくともいずれか一つを含んでよい。   The DC power generation device may include at least one of a photovoltaic power generation facility, a fuel cell, and a private power generation facility that uses fossil energy.

(PV出力抑制余剰電力の充電)
さらに、他の実施形態において、PV出力抑制信号により出力抑制制御されている余剰電力を充電してもよい。
PV−PCS14がPVパネル12に対する出力抑制制御信号を受信している場合、PV−PCS14により実際のPVパネル12の発電可能な電力量より低く抑制制御されている可能性がある。
ここで、PV出力抑制信号は、たとえば、PV−PCS14の定格出力の所定の割合(%)に出力を抑制するよう指示を含む。
本発明では、抑制されている分の電力も余剰電力として蓄電池に充電する。
(Charging surplus power for PV output suppression)
Furthermore, in other embodiments, surplus power that is subjected to output suppression control by a PV output suppression signal may be charged.
When the PV-PCS 14 receives an output suppression control signal for the PV panel 12, the PV-PCS 14 may be controlled to be lower than the actual power generation amount of the PV panel 12.
Here, the PV output suppression signal includes, for example, an instruction to suppress the output to a predetermined ratio (%) of the rated output of the PV-PCS 14.
In the present invention, the amount of power that is suppressed is charged to the storage battery as surplus power.

制御部は、PVパネル12からの出力のうち所定量を蓄電池に充電してみる。このとき、蓄電装置40の接続位置とPV−PCS14の間の直流電力線16にクランプ式直流電流センサ(不図示)を電気的に接続するか、あるいは、PV−PCS14と分電盤24の間の交流電力線28にクランプ式交流電流センサ(不図示)を電気的に接続する。そして、取得部は、センサで計測された電流値を取得する。制御部は、電流値の増減を監視する。電流値が減った場合、余剰電力がないと判断する。電流値が減らない場合、余剰電力があると判断する。   The control unit tries to charge the storage battery with a predetermined amount of the output from the PV panel 12. At this time, a clamp type DC current sensor (not shown) is electrically connected to the DC power line 16 between the connection position of the power storage device 40 and the PV-PCS 14 or between the PV-PCS 14 and the distribution board 24. A clamp type AC current sensor (not shown) is electrically connected to the AC power line 28. And an acquisition part acquires the electric current value measured with the sensor. The control unit monitors increase / decrease of the current value. When the current value decreases, it is determined that there is no surplus power. If the current value does not decrease, it is determined that there is surplus power.

この構成によれば、PV出力抑制されている余剰電力を充電できるので、PVパネル12により発電された電力を無駄なく効率的に充電できる。   According to this configuration, surplus power whose PV output is suppressed can be charged, so that the power generated by the PV panel 12 can be efficiently charged without waste.

(売電分の充電)
さらに、他の実施形態において、電力系統22への逆潮流(売電)が発生する場合、蓄電池に充電する。
この構成では、取得部は、需要家のスマートメータ(不図示)またはHEMS(Home Energy Management System)(不図示)等から検針データの値(消費電力量、逆潮流値)等を取得してもよい。この実施形態では、取得部は、図6の通信I/F87を用いてスマートメータやHEMSと無線通信する構成を有してよい。
この構成によれば、簡単な構成で売電される電力を蓄電池に効率よく充電することができる。
(Charging for electricity sales)
Furthermore, in another embodiment, when a reverse power flow (power sale) to the power system 22 occurs, the storage battery is charged.
In this configuration, even if the acquisition unit acquires the value of meter reading data (power consumption, reverse power flow value) or the like from a smart meter (not shown) or a HEMS (Home Energy Management System) (not shown), etc. Good. In this embodiment, the acquisition unit may have a configuration that wirelessly communicates with a smart meter or a HEMS using the communication I / F 87 of FIG.
According to this structure, the electric power sold by simple structure can be charged to a storage battery efficiently.

(実施例1)
本発明の蓄電システムの実施例1について、以下に説明する。
本実施例の蓄電システムでは、蓄電池の充放電制御の一例について、詳細に説明する。
Example 1
Example 1 of the power storage system of the present invention will be described below.
In the power storage system of the present embodiment, an example of charge / discharge control of the storage battery will be described in detail.

図15は、本実施例の蓄電システム501のシステム構成を示す概略ブロック図である。
蓄電システム501は、蓄電装置540と、クランプ式交流電流センサ44、クランプ式直流電流センサ46とを含む。
蓄電システム501は、直流電力線16と交流電力線28の両方の電流を取得し、蓄電池の充放電を制御する。
FIG. 15 is a schematic block diagram illustrating a system configuration of the power storage system 501 of the present embodiment.
The power storage system 501 includes a power storage device 540, a clamp type AC current sensor 44, and a clamp type DC current sensor 46.
The power storage system 501 acquires currents of both the DC power line 16 and the AC power line 28 and controls charging / discharging of the storage battery.

放電制御について、放電可能な第2時間帯に、他の実施形態と同様に、クランプ式交流電流センサ44も設けて、電力系統22への逆潮流が発生しないように制御部404が放電量を制御してもよい。   Regarding the discharge control, the clamp type AC current sensor 44 is also provided in the second time zone during which discharge is possible, as in the other embodiments, so that the control unit 404 controls the discharge amount so that no reverse power flow to the power system 22 occurs. You may control.

図16は、本実施例の充放電制御装置500の構成を論理的に示す機能ブロック図である。
充放電制御装置500は、取得部102と、発電量取得部402と、制御部504と、を有する。
取得部102は、図3の上記実施形態の充放電制御装置100の取得部102と同様な機能を有する。発電量取得部402は、図13の充放電制御装置400の発電量取得部402と同様な機能を有する。
FIG. 16 is a functional block diagram logically showing the configuration of the charge / discharge control apparatus 500 of this embodiment.
The charge / discharge control device 500 includes an acquisition unit 102, a power generation amount acquisition unit 402, and a control unit 504.
The acquisition unit 102 has a function similar to that of the acquisition unit 102 of the charge / discharge control device 100 of the above embodiment of FIG. The power generation amount acquisition unit 402 has the same function as the power generation amount acquisition unit 402 of the charge / discharge control device 400 of FIG.

制御部504は、図13の充放電制御装置400の制御部404と同様な機能を有するとともに、さらに、以下の機能を有する。
制御部504は、蓄電池の放電の制御を、取得部102が取得する分電盤24と電力系統22の間の電流の向きに応じて制御する。
The control unit 504 has the same function as the control unit 404 of the charge / discharge control device 400 of FIG. 13 and further has the following functions.
The control unit 504 controls the discharge of the storage battery according to the direction of the current between the distribution board 24 and the power system 22 acquired by the acquisition unit 102.

図17は、本実施例の蓄電システム501のPVパネル12の発電量を示す図である。
図18は、本実施例の蓄電システム501の各種設定値を記憶する記憶装置210のデータ構造の一例を示す図である。
本実施例では、PV−PCS14の定格出力が5kW、蓄電装置440の充放電制御装置400の定格を1kWとする。また、負荷26の負荷を3kWと想定し、蓄電装置440への充電開始閾値を3kWとする。この例では、閾値は固定値としているが、他の例では、時間帯や季節などによって異なる値をとってもよい。
FIG. 17 is a diagram illustrating the power generation amount of the PV panel 12 of the power storage system 501 of the present embodiment.
FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a data structure of the storage device 210 that stores various setting values of the power storage system 501 of the present embodiment.
In the present embodiment, the rated output of the PV-PCS 14 is 5 kW, and the rating of the charge / discharge control device 400 of the power storage device 440 is 1 kW. Further, assuming that the load of the load 26 is 3 kW, the charging start threshold value for the power storage device 440 is 3 kW. In this example, the threshold value is a fixed value, but in another example, a different value may be taken depending on the time zone, season, and the like.

また、本実施例の蓄電装置540が充電可能な第1時間帯は、6時〜18時とし、放電可能な第2時間帯は18時〜翌日6時までとする。
これらの設定情報は、図18に示す記憶装置210に記憶される。
In addition, the first time period in which the power storage device 540 of this embodiment can be charged is from 6:00 to 18:00, and the second time period in which it can be discharged is from 18:00 to 6:00 on the next day.
Such setting information is stored in the storage device 210 shown in FIG.

制御部504は、充放電制御装置500が有する時計(不図示)の時刻情報を取得し、蓄電装置540の充電可能な第1時間帯であれば、蓄電池の充電を許可する。
また、制御部504は、発電量取得部402が取得したPVパネル12発電量が、充電開始閾値(3kW)を超えているか否かを判定し、閾値を超えている場合に、PVパネル12の余剰電力分(3kWを超え、4kW以の図17中、ハッチングで示す部分)を蓄電池に充電する。
The control unit 504 acquires time information of a clock (not shown) included in the charge / discharge control device 500, and permits charging of the storage battery in the first time zone in which the power storage device 540 can be charged.
In addition, the control unit 504 determines whether or not the PV panel 12 power generation amount acquired by the power generation amount acquisition unit 402 exceeds a charging start threshold (3 kW). The surplus power (over 3 kW and the portion shown by hatching in FIG. 17 of 4 kW or more) is charged to the storage battery.

さらに、制御部504は、蓄電装置540の満充電を検出する機能をさらに有し、蓄電装置540が満充電である場合には、充電を停止する。また、第1時間帯が終了した場合も充電を停止する。   Furthermore, control unit 504 further has a function of detecting full charge of power storage device 540, and stops charging when power storage device 540 is fully charged. The charging is also stopped when the first time period ends.

図19および図20は、本実施例の充放電制御装置500の動作の一例を示すフローチャートである。まず、図19を用いて、充電時の動作について説明する。
まず、発電量取得部402が、PVパネル12の発電量を取得する(ステップS521)。
19 and 20 are flowcharts showing an example of the operation of the charge / discharge control apparatus 500 of the present embodiment. First, the operation during charging will be described with reference to FIG.
First, the power generation amount acquisition unit 402 acquires the power generation amount of the PV panel 12 (step S521).

そして、制御部504が、現在時刻が第1時間帯か否かを判定する(ステップS523)。第1時間帯の場合(ステップS523のYES)、蓄電装置540が満充電か否かを判定する(ステップS525)。満充電でない場合(ステップS525のNO)、発電量取得部402が取得したPVパネル12発電量が3kWを超えるか否かを判定する(ステップS527)。   Then, the control unit 504 determines whether or not the current time is the first time zone (step S523). In the first time zone (YES in step S523), it is determined whether power storage device 540 is fully charged (step S525). If it is not fully charged (NO in step S525), it is determined whether or not the PV panel 12 power generation amount acquired by the power generation amount acquiring unit 402 exceeds 3 kW (step S527).

たとえば、12時のPVパネル12の発電量が5kWの場合、条件を満たすので(ステップS527のYES)、制御部504は、PVパネル12の余剰電力分の1kWを蓄電池に充電する(ステップS529)。   For example, since the condition is satisfied when the power generation amount of the PV panel 12 at 12:00 is 5 kW (YES in Step S527), the control unit 504 charges the storage battery with 1 kW of surplus power of the PV panel 12 (Step S529). .

また、15時のPVパネル12の発電量が3kW未満となっている場合、条件を満たさないので(ステップS527のNO)、制御部504は、蓄電池の充電を停止する(ステップS531)。   Further, when the power generation amount of the PV panel 12 at 15:00 is less than 3 kW, the condition is not satisfied (NO in step S527), so the control unit 504 stops charging the storage battery (step S531).

また、ステップS523で、現在時刻が第1時間帯でない場合も(ステップS523のNO)、蓄電池の充電を停止する(ステップS531)。   Also, in step S523, when the current time is not the first time zone (NO in step S523), charging of the storage battery is stopped (step S531).

図19のフローチャートの処理は、所定の周期で繰り返し実行されてよい。また、各ステップの処理は、非同期に行われてもよい。   The process of the flowchart of FIG. 19 may be repeatedly executed at a predetermined cycle. Moreover, the process of each step may be performed asynchronously.

次に、本実施例の充放電制御装置500の放電時の動作について説明する。
図20は、本実施例の充放電制御装置500の動作の一例を示すフローチャートである。
図20のフローチャートは、図7のフローチャートと同様なステップS101を有するとともに、さらに、ステップS501〜ステップS507を有する。
Next, the operation | movement at the time of discharge of the charging / discharging control apparatus 500 of a present Example is demonstrated.
FIG. 20 is a flowchart illustrating an example of the operation of the charge / discharge control apparatus 500 of the present embodiment.
The flowchart in FIG. 20 includes step S101 similar to the flowchart in FIG. 7, and further includes steps S501 to S507.

まず、取得部102が、クランプ式交流電流センサ44により計測された電力系統22と分電盤24の間の交流電力線28bの電流値を入力し、電流の向きを取得する(ステップS101)。   First, the acquisition unit 102 inputs the current value of the AC power line 28b between the power system 22 and the distribution board 24 measured by the clamp-type AC current sensor 44, and acquires the current direction (step S101).

そして、制御部504が、現在時刻が第2時間帯か否かを判定する(ステップS501)。第2時間帯である場合(ステップS501のYES)、制御部504は、ステップS101で取得部102が取得した電流の向きから、買電(電力系統22から分電盤24に電流が流れていること)を検出する(ステップS503)。買電が検出された場合(ステップS503のYES)、制御部504は、蓄電池から放電するよう電池システム42に指示する(ステップS505)。   Then, the control unit 504 determines whether or not the current time is in the second time zone (step S501). When it is the second time zone (YES in step S501), the control unit 504 purchases power from the direction of the current acquired by the acquisition unit 102 in step S101 (current flows from the power system 22 to the distribution board 24). Is detected (step S503). When power purchase is detected (YES in step S503), the control unit 504 instructs the battery system 42 to discharge from the storage battery (step S505).

ステップS505の放電処理は、たとえば、上記実施形態の図10で説明した放電処理とすることができる。   The discharge process in step S505 can be, for example, the discharge process described with reference to FIG.

また、ステップS501において、現在時刻が第2時間帯でないと判定された場合(ステップS501のNO)、ステップS507に進み、蓄電池からの放電を停止するよう電池システム42に指示する。また、ステップS503において、買電が検出されない場合(ステップS503のNO)は、ステップS101に戻る。   If it is determined in step S501 that the current time is not in the second time zone (NO in step S501), the process proceeds to step S507, and the battery system 42 is instructed to stop discharging from the storage battery. If no power purchase is detected in step S503 (NO in step S503), the process returns to step S101.

ステップS505またはステップS507の後は、ステップS101に戻り、本処理を繰り返す。   After step S505 or step S507, the process returns to step S101 to repeat this process.

図20のフローチャートの処理は、所定の周期で繰り返し実行されてよい。また、各ステップの処理は、非同期に行われてもよい。   The process of the flowchart of FIG. 20 may be repeatedly executed at a predetermined cycle. Moreover, the process of each step may be performed asynchronously.

このように、本実施例によれば、PVパネル12由来の余剰電力を簡単な構成で効率よく充電でき、かつ、放電可能な時間帯においては、蓄電池の電力を買電量が0になるまで放電することができる。   Thus, according to the present embodiment, surplus power derived from the PV panel 12 can be efficiently charged with a simple configuration, and in the time zone where discharge is possible, the power of the storage battery is discharged until the amount of power purchased becomes zero. can do.

(実施例2)
本発明の蓄電システムの実施例2について、以下に説明する。
本実施例の蓄電システムでは、蓄電池から電力が供給可能な特定負荷に、電力系統22と蓄電池を切り替えて電力を供給可能な構成について説明する。
(Example 2)
A second embodiment of the power storage system of the present invention will be described below.
In the power storage system of the present embodiment, a configuration capable of supplying power by switching the power system 22 and the storage battery to a specific load that can supply power from the storage battery will be described.

図21は、本発明の実施例に係る蓄電システム601の構成例を示す概略ブロック図である。
蓄電システム601は、直流電力線16側に蓄電装置640を付加した構成である。
蓄電システム601は、蓄電装置640と、クランプ式交流電流センサ44と、クランプ式直流電流センサ46と、を含む。
蓄電装置640は、電池システム42と、制御部600と、充放電回路602と、インバータ610と、を含む。
また、蓄電装置640の充放電回路602は、PVパネル12とPV−PCS14の間の直流電力線16に電気的に接続される。
FIG. 21 is a schematic block diagram illustrating a configuration example of the power storage system 601 according to the embodiment of the present invention.
The power storage system 601 has a configuration in which a power storage device 640 is added to the DC power line 16 side.
The power storage system 601 includes a power storage device 640, a clamp-type AC current sensor 44, and a clamp-type DC current sensor 46.
Power storage device 640 includes a battery system 42, a control unit 600, a charge / discharge circuit 602, and an inverter 610.
Further, the charge / discharge circuit 602 of the power storage device 640 is electrically connected to the DC power line 16 between the PV panel 12 and the PV-PCS 14.

制御部600、充放電回路602、およびインバータ610は、上記実施形態の少なくともいずれかの充放電制御装置に相当する。制御部600は、クランプ式交流電流センサ44またはクランプ式直流電流センサ46からの電流に関する情報を取得する。正確には、クランプ式直流電流センサ46からの電流に加え、充放電回路602が備える電圧センサ(不図示)からの電圧に関する情報も取得する。一方、電力系統22側は、クランプ式交流電流センサ44からの電流のみで制御は可能である。充放電回路602は、制御部600の制御に従い、電池システム42の蓄電池の充放電を制御する。   The controller 600, the charge / discharge circuit 602, and the inverter 610 correspond to at least one of the charge / discharge control devices of the above embodiment. The control unit 600 acquires information related to the current from the clamp-type AC current sensor 44 or the clamp-type DC current sensor 46. To be exact, in addition to the current from the clamp type DC current sensor 46, information on the voltage from a voltage sensor (not shown) provided in the charge / discharge circuit 602 is also acquired. On the other hand, the power system 22 side can be controlled only by the current from the clamp-type AC current sensor 44. The charge / discharge circuit 602 controls charging / discharging of the storage battery of the battery system 42 according to the control of the control unit 600.

図22は、本発明の実施例の蓄電装置640のインバータ610の構成を示す機能ブロック図である。
インバータ610は、DC/ACコンバータ(図中、「DC/AC」と略す)612と、切替回路614と、有する。
FIG. 22 is a functional block diagram showing the configuration of the inverter 610 of the power storage device 640 according to the embodiment of the present invention.
The inverter 610 includes a DC / AC converter (abbreviated as “DC / AC” in the drawing) 612 and a switching circuit 614.

本実施例の蓄電システム601のインバータ610は、スイッチ(切替回路614)およびDC/ACコンバータ612を有する。
インバータ610は、特定負荷27と、電池システム42(または充放電回路602を介したPVパネル12)との間に接続されている。
スイッチ(図22の切替回路614)は、電力系統22と変換装置(PV−PCS14)の間の交流電力線28bに分電盤24を介して接続され、さらに、電池システム42にDC/ACコンバータ612を介して接続され、さらに特定負荷27に接続されている。
スイッチ(切替回路614)は、特定負荷27を、DC/ACコンバータ612を介して電池システム42(または充放電回路602を介してPVパネル12)、および分電盤24を介して交流電力線28bのいずれかに接続する。
制御部600は、特定負荷27に電力系統22から電力を供給する場合は、スイッチ(切替回路614)により特定負荷27を分電盤24側に接続する制御信号を切替回路614に供給する。
また、特定負荷27に、電池システム42または充放電回路602を介したPVパネル12から電力を供給する場合は、制御部600は、スイッチ(切替回路614)により特定負荷27を、DC/ACコンバータ612を介して電池システム42または充放電回路602に接続する制御信号を切替回路614に供給する。
The inverter 610 of the power storage system 601 of this embodiment includes a switch (switching circuit 614) and a DC / AC converter 612.
The inverter 610 is connected between the specific load 27 and the battery system 42 (or the PV panel 12 via the charge / discharge circuit 602).
The switch (switching circuit 614 in FIG. 22) is connected to the AC power line 28b between the power system 22 and the converter (PV-PCS 14) via the distribution board 24, and further to the battery system 42 in the DC / AC converter 612. And is further connected to a specific load 27.
The switch (switching circuit 614) connects the specific load 27 to the battery system 42 (or the PV panel 12 via the charge / discharge circuit 602) via the DC / AC converter 612 and the AC power line 28 b via the distribution board 24. Connect to one.
When supplying power from the power system 22 to the specific load 27, the control unit 600 supplies a control signal for connecting the specific load 27 to the distribution board 24 side by the switch (switching circuit 614).
Further, when power is supplied to the specific load 27 from the PV system 12 via the battery system 42 or the charge / discharge circuit 602, the control unit 600 converts the specific load 27 into a DC / AC converter using a switch (switching circuit 614). A control signal to be connected to the battery system 42 or the charge / discharge circuit 602 is supplied to the switching circuit 614 via 612.

この構成では、制御部600は、充電可能時間帯または放電可能時間帯、および電力系統22と分電盤24間の電流の向き、および電池残量の値を考慮して、インバータ610を制御し、蓄電池からの放電を制御する。インバータ610には特定負荷27が電気的に接続され、蓄電池からは特定負荷27の負荷量に応じた電力が放電されて特定負荷27に供給される。   In this configuration, control unit 600 controls inverter 610 in consideration of the chargeable time zone or the dischargeable time zone, the direction of current between power system 22 and distribution board 24, and the value of the remaining battery level. Control the discharge from the storage battery. A specific load 27 is electrically connected to the inverter 610, and electric power corresponding to the load amount of the specific load 27 is discharged from the storage battery and supplied to the specific load 27.

以上、実施形態および実施例を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態および実施例に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
なお、本発明において利用者に関する情報を取得、利用する場合は、これを適法に行うものとする。
While the present invention has been described with reference to the embodiments and examples, the present invention is not limited to the above embodiments and examples. Various changes that can be understood by those skilled in the art can be made to the configuration and details of the present invention within the scope of the present invention.
In addition, when acquiring and using the information regarding a user in this invention, this shall be done legally.

以下、参考形態の例を付記する。
1. 直流発電装置が発電する電気を充電可能な蓄電装置に接続される充放電制御装置の制御方法であって、
前記直流発電装置は、直流電力線を介して変換装置に接続しており、
前記変換装置は、前記直流電力線と交流電力線とを接続しており、かつ、直流電力を交流電力に変換し、
前記交流電力線は、前記変換装置から電力系統に接続しており、前記変換装置を介して前記直流発電装置に接続しており、かつ負荷が接続可能であり、
前記直流発電装置と前記変換装置の間の前記直流電力線に、前記蓄電装置が接続され、
前記充放電制御装置が、
前記交流電力線の電流の向きに関する情報を取得し、
前記交流電力線の前記電流の向きに基づいて、前記蓄電装置を充電するか否かを定め、前記蓄電装置の充放電を制御する、充放電制御装置の制御方法。
2. 前記充放電制御装置が、
前記分電盤から前記電力系統の向きに前記電流が流れているとき、前記電流が0になるまで前記蓄電装置への充電量を増加させる、1.に記載の充放電制御装置の制御方法。
3. 前記充放電制御装置が、
前記電力系統から前記分電盤の向きに前記電流が流れているとき、前記電流が0になるまで前記蓄電装置からの放電量を増加させる、1.または2.に記載の充放電制御装置の制御方法。
4. 前記充放電制御装置は、スイッチおよびDC/ACコンバータを有し、
前記蓄電装置は、前記交流電力線を介さずに特定負荷に電力を供給可能であり、
前記DC/ACコンバータは、前記特定負荷と前記蓄電装置の間に接続され、
前記スイッチは、前記電力系統と前記変換装置の間の前記交流電力線と、前記蓄電装置と、前記特定負荷に接続され、
前記スイッチは、前記特定負荷を、前記DC/ACコンバータを介して前記蓄電装置、および前記交流電力線のいずれかに接続し、
前記充放電制御装置が、
前記特定負荷に前記電力系統から前記電力を供給する場合は、前記スイッチにより前記特定負荷を前記直流電力線に接続し、
前記特定負荷に前記蓄電装置から前記電力を供給する場合は、前記スイッチにより前記特定負荷を前記蓄電装置に接続する、1.から3.いずれか一つに記載の充放電制御装置の制御方法。
5. 前記直流発電装置は、太陽光発電設備、燃料電池、および化石エネルギを利用する自家発電設備の少なくともいずれか一つを含む、1.から4.いずれか一つに記載の充放電制御装置の制御方法。
6. 前記直流発電装置は、太陽光発電設備であり、
前記変換装置は、PV−PCS(PhotoVoltaics Power Conditioning System:太陽光発電パワーコンディショナ)である、1.から5.いずれか一つに記載の充放電制御装置の制御方法。
Hereinafter, examples of the reference form will be added.
1. A control method for a charge / discharge control device connected to a power storage device capable of charging electricity generated by a DC power generator,
The DC power generator is connected to the converter via a DC power line,
The conversion device connects the DC power line and the AC power line, and converts DC power into AC power,
The AC power line is connected to the power system from the conversion device, is connected to the DC power generation device via the conversion device, and a load is connectable.
The power storage device is connected to the DC power line between the DC power generator and the converter,
The charge / discharge control device comprises:
Obtain information on the current direction of the AC power line,
A control method for a charge / discharge control device, which determines whether or not to charge the power storage device based on a direction of the current of the AC power line and controls charge / discharge of the power storage device.
2. The charge / discharge control device comprises:
1. When the current is flowing from the distribution board in the direction of the power system, the amount of charge to the power storage device is increased until the current becomes zero. The control method of the charging / discharging control apparatus as described in 2.
3. The charge / discharge control device comprises:
1. When the current flows from the power system in the direction of the distribution board, increase the amount of discharge from the power storage device until the current becomes zero. Or 2. The control method of the charging / discharging control apparatus as described in 2.
4). The charge / discharge control device has a switch and a DC / AC converter,
The power storage device can supply power to a specific load without going through the AC power line,
The DC / AC converter is connected between the specific load and the power storage device,
The switch is connected to the AC power line between the power system and the converter, the power storage device, and the specific load.
The switch connects the specific load to either the power storage device or the AC power line via the DC / AC converter,
The charge / discharge control device comprises:
When supplying the power from the power system to the specific load, the specific load is connected to the DC power line by the switch,
When the power is supplied from the power storage device to the specific load, the specific load is connected to the power storage device by the switch. To 3. The control method of the charging / discharging control apparatus as described in any one.
5. The DC power generation device includes at least one of a solar power generation facility, a fuel cell, and a private power generation facility that uses fossil energy. To 4. The control method of the charging / discharging control apparatus as described in any one.
6). The DC power generator is a photovoltaic power generation facility,
The converter is a PV-PCS (PhotoVoltaics Power Conditioning System). To 5. The control method of the charging / discharging control apparatus as described in any one.

7. 直流発電装置が発電した電力を充電可能な蓄電装置に接続される充放電制御装置を実現するコンピュータのプログラムであって、
前記直流発電装置は、直流電力線を介して変換装置に接続されており、
前記変換装置は、前記直流電力線と交流電力線とを接続しており、かつ、直流電力を交流電力に変換し、
前記交流電力線は、前記変換装置から電力系統に接続しており、前記変換装置を介して前記直流発電装置に接続しており、かつ負荷が接続可能であり、
前記直流発電装置と前記変換装置の間の前記直流電力線に、前記蓄電装置が接続され、
コンピュータに、
前記交流電力線の電流の向きに関する情報を取得する手順、
前記交流電力線の前記電流の向きに基づいて、前記蓄電装置を充電するか否かを定め、前記蓄電装置の充放電を制御する手順、を実行させるためのプログラム。
8. 前記分電盤から前記電力系統の向きに前記電流が流れているとき、前記電流が0になるまで前記蓄電装置への充電量を増加させる、7.に記載のプログラム。
9. 前記電力系統から前記分電盤の向きに前記電流が流れているとき、前記電流が0になるまで前記蓄電装置からの放電量を増加させる手順をコンピュータに実行させるための、7.または8.に記載のプログラム。
10. 前記充放電制御装置は、スイッチおよびDC/ACコンバータを有し、
前記蓄電装置は、前記交流電力線を介さずに特定負荷に電力を供給可能であり、
前記DC/ACコンバータは、前記特定負荷と前記蓄電装置の間に接続され、
前記スイッチは、前記電力系統と前記変換装置の間の前記交流電力線と、前記蓄電装置と、前記特定負荷に接続され、
前記スイッチは、前記特定負荷を、前記DC/ACコンバータを介して前記蓄電装置、および前記交流電力線のいずれかに接続し、
コンピュータに、
前記特定負荷に前記電力系統から前記電力を供給する場合は、前記スイッチにより前記特定負荷を前記直流電力線に接続する手順、
前記特定負荷に前記蓄電装置から前記電力を供給する場合は、前記スイッチにより前記特定負荷を前記蓄電装置に接続する手順をコンピュータに実行させるための、7.から9.いずれか一つに記載のプログラム。
11. 前記直流発電装置は、太陽光発電設備、燃料電池、および化石エネルギを利用する自家発電設備の少なくともいずれか一つを含む、7.から10.いずれか一つに記載のプログラム。
12. 前記直流発電装置は、太陽光発電設備であり、
前記変換装置は、PV−PCS(PhotoVoltaics Power Conditioning System:太陽光発電パワーコンディショナ)である、7.から11.いずれか一つに記載のプログラム。
7). A computer program for realizing a charge / discharge control device connected to a power storage device capable of charging power generated by a DC power generator,
The DC power generator is connected to the converter via a DC power line,
The conversion device connects the DC power line and the AC power line, and converts DC power into AC power,
The AC power line is connected to the power system from the conversion device, is connected to the DC power generation device via the conversion device, and a load is connectable.
The power storage device is connected to the DC power line between the DC power generator and the converter,
On the computer,
A procedure for obtaining information on the direction of the current of the AC power line;
A program for determining whether or not to charge the power storage device based on a direction of the current of the AC power line, and executing a procedure for controlling charge / discharge of the power storage device.
8). 6. When the current flows from the distribution board in the direction of the power system, the amount of charge to the power storage device is increased until the current becomes zero. The program described in.
9. 6. causing the computer to execute a procedure for increasing the amount of discharge from the power storage device until the current becomes zero when the current flows from the power system in the direction of the distribution board; Or 8. The program described in.
10. The charge / discharge control device has a switch and a DC / AC converter,
The power storage device can supply power to a specific load without going through the AC power line,
The DC / AC converter is connected between the specific load and the power storage device,
The switch is connected to the AC power line between the power system and the converter, the power storage device, and the specific load.
The switch connects the specific load to either the power storage device or the AC power line via the DC / AC converter,
On the computer,
When supplying the power from the power system to the specific load, the procedure of connecting the specific load to the DC power line by the switch,
6. When supplying the electric power from the power storage device to the specific load, causing the computer to execute a procedure of connecting the specific load to the power storage device by the switch; To 9. The program according to any one of the above.
11. 6. The DC power generation device includes at least one of a photovoltaic power generation facility, a fuel cell, and a private power generation facility that uses fossil energy. To 10. The program according to any one of the above.
12 The DC power generator is a photovoltaic power generation facility,
6. The converter is a PV-PCS (PhotoVoltaics Power Conditioning System). To 11. The program according to any one of the above.

1 蓄電システム
3 ネットワーク
10 PVシステム
12 PVパネル
14 PV−PCS
16 直流電力線
22 電力系統
24 分電盤
26 一般負荷
27 特定負荷
28、28a、28b 交流電力線
40 蓄電装置
42 電池システム
44 クランプ式交流電流センサ
46 クランプ式直流電流センサ
80 コンピュータ
82 CPU
84 メモリ
85 ストレージ
86 I/O
87 通信I/F
89 バス
90 コンピュータプログラム
100 充放電制御装置
102 取得部
104 制御部
110 記憶装置
210 記憶装置
400 充放電制御装置
401 蓄電システム
402 発電量取得部
404 制御部
440 蓄電装置
500 充放電制御装置
501 蓄電システム
504 制御部
540 蓄電装置
600 制御部
601 蓄電システム
602 充放電回路
610 インバータ
612 DC/ACコンバータ
614 切替回路
640 蓄電装置
1 Power Storage System 3 Network 10 PV System 12 PV Panel 14 PV-PCS
16 DC power line 22 Power system 24 Distribution board 26 General load 27 Specific load 28, 28a, 28b AC power line 40 Power storage device 42 Battery system 44 Clamp type AC current sensor 46 Clamp type DC current sensor 80 Computer 82 CPU
84 Memory 85 Storage 86 I / O
87 Communication I / F
89 Bus 90 Computer program 100 Charge / discharge control device 102 Acquisition unit 104 Control unit 110 Storage device 210 Storage device 400 Charge / discharge control device 401 Power storage system 402 Power generation amount acquisition unit 404 Control unit 440 Power storage device 500 Charge / discharge control device 501 Power storage system 504 Control unit 540 Power storage device 600 Control unit 601 Power storage system 602 Charge / discharge circuit 610 Inverter 612 DC / AC converter 614 Switching circuit 640 Power storage device

Claims (14)

直流発電装置が発電する電気を充電可能な蓄電手段と、
前記蓄電手段の充放電を制御する制御手段と、
を備え、
前記直流発電装置は、直流電力線を介して変換装置に接続しており、
前記変換装置は、前記直流電力線と交流電力線とを接続しており、かつ、直流電力を交流電力に変換し、
前記交流電力線は、電力系統に接続しており、前記変換装置を介して前記直流発電装置に接続しており、かつ負荷が接続可能であり、
前記直流発電装置と前記変換装置の間の前記直流電力線に、前記蓄電手段が接続され、
前記制御手段は、前記交流電力線の電流の向きに基づいて、前記蓄電手段を充電するか否かを定める蓄電システム。
Power storage means capable of charging electricity generated by the DC power generator;
Control means for controlling charging and discharging of the power storage means;
With
The DC power generator is connected to the converter via a DC power line,
The conversion device connects the DC power line and the AC power line, and converts DC power into AC power,
The AC power line is connected to a power system, is connected to the DC power generator via the conversion device, and a load is connectable.
The power storage means is connected to the DC power line between the DC power generator and the converter,
The said control means is an electrical storage system which determines whether the said electrical storage means is charged based on the direction of the electric current of the said alternating current power line.
前記変換装置と前記電力系統の間に分電盤が介在しており、
前記負荷は、前記分電盤を介して前記交流電力線に電気的に接続されており、かつ、前記交流電力線から電力が供給され、
前記制御手段は、前記分電盤から前記電力系統の向きに前記電流が流れているとき、前記電流が0になるまで前記蓄電手段への充電量を増加させる、請求項1に記載の蓄電システム。
A distribution board is interposed between the converter and the power system,
The load is electrically connected to the AC power line through the distribution board, and power is supplied from the AC power line,
2. The power storage system according to claim 1, wherein when the current flows from the distribution board in the direction of the power system, the control unit increases a charge amount of the power storage unit until the current becomes zero. .
前記変換装置と前記電力系統の間に分電盤が介在しており、
前記負荷は、前記分電盤を介して前記交流電力線に電気的に接続されており、かつ、前記交流電力線から電力が供給され、
前記制御手段は、前記電力系統から前記分電盤の向きに前記電流が流れているとき、前記電流が0になるまで前記蓄電手段からの放電量を増加させる、請求項1または2に記載の蓄電システム。
A distribution board is interposed between the converter and the power system,
The load is electrically connected to the AC power line through the distribution board, and power is supplied from the AC power line,
The said control means increases the amount of discharge from the said electrical storage means until the said electric current becomes 0, when the said electric current is flowing from the said electric power grid to the direction of the said distribution board. Power storage system.
前記制御手段は、スイッチおよびDC/ACコンバータを有し、
前記蓄電手段は、前記交流電力線を介さずに特定負荷に電力を供給可能であり、
前記DC/ACコンバータは、前記特定負荷と前記蓄電手段の間に接続されており、
前記スイッチは、前記電力系統と前記変換装置の間の前記交流電力線と、前記蓄電手段と、前記特定負荷とに接続されており、
前記スイッチは、前記特定負荷を、前記DC/ACコンバータを介して前記蓄電手段、および前記交流電力線のいずれかに接続し、
前記制御手段は、
前記特定負荷に前記電力系統から前記電力を供給する場合は、前記スイッチにより前記特定負荷を前記直流電力線に接続し、
前記特定負荷に前記蓄電手段から前記電力を供給する場合は、前記スイッチにより前記特定負荷を前記蓄電手段に接続する、請求項1から3いずれか一項に記載の蓄電システム。
The control means has a switch and a DC / AC converter,
The power storage means can supply power to a specific load without going through the AC power line,
The DC / AC converter is connected between the specific load and the power storage means,
The switch is connected to the AC power line between the power system and the conversion device, the power storage means, and the specific load.
The switch connects the specific load to any of the power storage means and the AC power line via the DC / AC converter,
The control means includes
When supplying the power from the power system to the specific load, the specific load is connected to the DC power line by the switch,
4. The power storage system according to claim 1, wherein, when the electric power is supplied from the power storage unit to the specific load, the specific load is connected to the power storage unit by the switch. 5.
前記直流発電装置は、太陽光発電設備、燃料電池、および化石エネルギを利用する自家発電設備の少なくともいずれか一つを含む、請求項1から4いずれか一項に記載の蓄電システム。   5. The power storage system according to claim 1, wherein the DC power generation device includes at least one of a photovoltaic power generation facility, a fuel cell, and a private power generation facility that uses fossil energy. 前記直流発電装置は、太陽光発電設備であり、
前記変換装置は、PV−PCS(PhotoVoltaics Power Conditioning System:太陽光発電パワーコンディショナ)である、請求項1から5いずれか一項に記載の蓄電システム。
The DC power generator is a photovoltaic power generation facility,
The power storage system according to any one of claims 1 to 5, wherein the conversion device is a PV-PCS (PhotoVoltaics Power Conditioning System).
直流発電装置が発電する電気を充電可能な蓄電装置に接続される充放電制御装置であって、
前記直流発電装置は、直流電力線を介して変換装置に接続しており、
前記変換装置は、前記直流電力線と交流電力線とを接続しており、かつ、直流電力を交流電力に変換し、
前記交流電力線は、前記変換装置から電力系統に接続しており、前記変換装置を介して前記直流発電装置に接続しており、かつ負荷が接続可能であり、
前記直流発電装置と前記変換装置の間の前記直流電力線に、前記蓄電装置が接続され、
前記充放電制御装置は、
前記交流電力線の電流の向きに関する情報を取得する取得手段と、
前記交流電力線の前記電流の向きに基づいて、前記蓄電装置を充電するか否かを定め、前記蓄電装置の充放電を制御する制御手段と、を備える充放電制御装置。
A charge / discharge control device connected to a power storage device capable of charging electricity generated by a DC power generator,
The DC power generator is connected to the converter via a DC power line,
The conversion device connects the DC power line and the AC power line, and converts DC power into AC power,
The AC power line is connected to the power system from the conversion device, is connected to the DC power generation device via the conversion device, and a load is connectable.
The power storage device is connected to the DC power line between the DC power generator and the converter,
The charge / discharge control device comprises:
Obtaining means for obtaining information on the direction of the current of the AC power line;
A charge / discharge control device comprising: control means for determining whether to charge the power storage device based on a direction of the current of the AC power line, and controlling charge / discharge of the power storage device.
前記変換装置と前記電力系統の間に分電盤が介在しており、
前記負荷は、前記分電盤を介して前記交流電力線に電気的に接続されており、かつ、前記交流電力線から電力が供給され、
前記制御手段は、前記分電盤から前記電力系統の向きに前記電流が流れているとき、前記電流が0になるまで前記蓄電装置への充電量を増加させる、請求項7に記載の充放電制御装置。
A distribution board is interposed between the converter and the power system,
The load is electrically connected to the AC power line through the distribution board, and power is supplied from the AC power line,
The charge / discharge according to claim 7, wherein when the current is flowing from the distribution board in the direction of the power system, the control unit increases a charge amount of the power storage device until the current becomes zero. Control device.
前記変換装置と前記電力系統の間に分電盤が介在しており、
前記負荷は、前記分電盤を介して前記交流電力線に電気的に接続されており、かつ、前記交流電力線から電力が供給され、
前記制御手段は、前記電力系統から前記分電盤の向きに前記電流が流れているとき、前記電流が0になるまで前記蓄電装置からの放電量を増加させる、請求項7または8に記載の充放電制御装置。
A distribution board is interposed between the converter and the power system,
The load is electrically connected to the AC power line through the distribution board, and power is supplied from the AC power line,
9. The control unit according to claim 7, wherein, when the current flows from the power system in the direction of the distribution board, the amount of discharge from the power storage device is increased until the current becomes zero. Charge / discharge control device.
前記制御手段は、スイッチおよびDC/ACコンバータを有し、
前記蓄電装置は、前記交流電力線を介さずに特定負荷に電力を供給可能であり、
前記DC/ACコンバータは、前記特定負荷と前記蓄電装置の間に接続され、
前記スイッチは、前記電力系統と前記変換装置の間の前記交流電力線と、前記蓄電装置と、前記特定負荷に接続され、
前記スイッチは、前記特定負荷を、前記DC/ACコンバータを介して前記蓄電装置、および前記交流電力線のいずれかに接続し、
前記制御手段は、
前記特定負荷に前記電力系統から前記電力を供給する場合は、前記スイッチにより前記特定負荷を前記直流電力線に接続し、
前記特定負荷に前記蓄電装置から前記電力を供給する場合は、前記スイッチにより前記特定負荷を前記蓄電装置に接続する、請求項7から9いずれか一項に記載の充放電制御装置。
The control means has a switch and a DC / AC converter,
The power storage device can supply power to a specific load without going through the AC power line,
The DC / AC converter is connected between the specific load and the power storage device,
The switch is connected to the AC power line between the power system and the converter, the power storage device, and the specific load.
The switch connects the specific load to either the power storage device or the AC power line via the DC / AC converter,
The control means includes
When supplying the power from the power system to the specific load, the specific load is connected to the DC power line by the switch,
10. The charge / discharge control device according to claim 7, wherein when the electric power is supplied from the power storage device to the specific load, the specific load is connected to the power storage device by the switch.
前記直流発電装置は、太陽光発電設備、燃料電池、および化石エネルギを利用する自家発電設備の少なくともいずれか一つを含む、請求項7から10いずれか一項に記載の充放電制御装置。   11. The charge / discharge control device according to claim 7, wherein the DC power generation device includes at least one of a solar power generation facility, a fuel cell, and a private power generation facility that uses fossil energy. 前記直流発電装置は、太陽光発電設備であり、
前記変換装置は、PV−PCS(PhotoVoltaics Power Conditioning System:太陽光発電パワーコンディショナ)である、請求項7から11いずれか一項に記載の充放電制御装置。
The DC power generator is a photovoltaic power generation facility,
The charge / discharge control device according to any one of claims 7 to 11, wherein the conversion device is a PV-PCS (PhotoVoltaics Power Conditioning System).
直流発電装置が発電する電気を充電可能な蓄電装置に接続される充放電制御装置の制御方法であって、
前記直流発電装置は、直流電力線を介して変換装置に接続しており、
前記変換装置は、前記直流電力線と交流電力線とを接続しており、かつ、直流電力を交流電力に変換し、
前記交流電力線は、前記変換装置から電力系統に接続しており、前記変換装置を介して前記直流発電装置に接続しており、かつ負荷が接続可能であり、
前記直流発電装置と前記変換装置の間の前記直流電力線に、前記蓄電装置が接続され、
前記充放電制御装置が、
前記交流電力線の電流の向きに関する情報を取得し、
前記交流電力線の前記電流の向きに基づいて、前記蓄電装置を充電するか否かを定め、前記蓄電装置の充放電を制御する、充放電制御装置の制御方法。
A control method for a charge / discharge control device connected to a power storage device capable of charging electricity generated by a DC power generator,
The DC power generator is connected to the converter via a DC power line,
The conversion device connects the DC power line and the AC power line, and converts DC power into AC power,
The AC power line is connected to the power system from the conversion device, is connected to the DC power generation device via the conversion device, and a load is connectable.
The power storage device is connected to the DC power line between the DC power generator and the converter,
The charge / discharge control device comprises:
Obtain information on the current direction of the AC power line,
A control method for a charge / discharge control device, which determines whether or not to charge the power storage device based on a direction of the current of the AC power line and controls charge / discharge of the power storage device.
直流発電装置が発電した電力を充電可能な蓄電装置に接続される充放電制御装置を実現するコンピュータのプログラムであって、
前記直流発電装置は、直流電力線を介して変換装置に接続されており、
前記変換装置は、前記直流電力線と交流電力線とを接続しており、かつ、直流電力を交流電力に変換し、
前記交流電力線は、前記変換装置から電力系統に接続しており、前記変換装置を介して前記直流発電装置に接続しており、かつ負荷が接続可能であり、
前記直流発電装置と前記変換装置の間の前記直流電力線に、前記蓄電装置が接続され、
コンピュータに、
前記交流電力線の電流の向きに関する情報を取得する手順、
前記交流電力線の前記電流の向きに基づいて、前記蓄電装置を充電するか否かを定め、前記蓄電装置の充放電を制御する手順、を実行させるためのプログラム。
A computer program for realizing a charge / discharge control device connected to a power storage device capable of charging power generated by a DC power generator,
The DC power generator is connected to the converter via a DC power line,
The conversion device connects the DC power line and the AC power line, and converts DC power into AC power,
The AC power line is connected to the power system from the conversion device, is connected to the DC power generation device via the conversion device, and a load is connectable.
The power storage device is connected to the DC power line between the DC power generator and the converter,
On the computer,
A procedure for obtaining information on the direction of the current of the AC power line;
A program for determining whether or not to charge the power storage device based on a direction of the current of the AC power line, and executing a procedure for controlling charge / discharge of the power storage device.
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