JP6481942B2 - Power management system, power management method, and program - Google Patents

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Description

本発明は、一般に電力管理システム、電力管理方法、およびプログラム、より詳細には発電電力を電力系統に逆潮流させる逆潮流動作が可能に構成された配電システムに用いられる電力管理システム、電力管理方法、およびプログラムに関する。   The present invention generally relates to a power management system, a power management method, and a program, and more specifically, a power management system and a power management method used in a power distribution system configured to allow a reverse power flow operation to reversely flow generated power to a power system. And related to the program.

従来、太陽光発電装置等の分散電源による発電電力を商用電源と組み合わせ、さらに蓄電池に蓄電して、商用電源、分散電源、蓄電池から機器へ電力を供給する配電システムがある(例えば、特許文献1)。   2. Description of the Related Art Conventionally, there is a power distribution system that combines power generated by a distributed power source such as a solar power generation device with a commercial power source, further stores the power in a storage battery, and supplies power from the commercial power source, the distributed power source, or the storage battery to the device (for example, Patent Document 1 ).

特開2011−15501号公報JP 2011-15501 A

上述のような配電システムは、戸建ての住戸、集合住宅、事業所などの需要家施設に設置されており、分散電源の発電電力を電力系統に逆潮流させて売電することができる。   The power distribution system as described above is installed in a customer facility such as a detached dwelling unit, a housing complex, or a business office, and can sell power by causing the power generated by the distributed power source to flow backward in the power system.

しかしながら、多数の需要家施設のそれぞれから発電電力を逆潮流させると、電力系統の系統電圧が上昇して、電力系統が不安定となる可能性がある。そこで、配電システムでは、系統電圧が上限電圧を上回る電圧逸脱状態が発生すると、逆潮流(売電)を停止してしまう。   However, if the generated power is reversely flowed from each of a large number of customer facilities, the system voltage of the power system rises and the power system may become unstable. Therefore, in the power distribution system, when a voltage deviation state in which the system voltage exceeds the upper limit voltage occurs, reverse power flow (power sale) is stopped.

この逆潮流停止(売電停止)は、売電によって本来得ることができる利益をユーザが得ることができず、経済的な損失となる。   This reverse power flow stop (power supply stop) is an economic loss because the user cannot obtain the profit that can be originally obtained by the power sale.

本発明は、上記事由に鑑みてなされており、その目的は、系統電圧が電圧逸脱状態となることを抑制して、逆潮流停止の発生を抑えることができる電力管理システム、電力管理方法、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 reasons, and its purpose is to suppress the occurrence of reverse power flow stop by suppressing the system voltage from going into a voltage deviation state, and the power management method, and To provide a program.

本発明の電力管理システムは、電力系統から供給される商用電力、および分散電源の発電電力を負荷へ供給し、前記発電電力を前記電力系統に逆潮流させる逆潮流動作が可能に構成され、前記電力系統の系統電圧が上限電圧を上回る電圧逸脱状態が発生した場合に前記逆潮流動作が停止する配電システムに用いられる電力管理システムであって、前記系統電圧のデータを取得するデータ取得部と、少なくとも前記データ取得部が取得した系統電圧に基づいて、前記電圧逸脱状態の発生リスクに応じた複数のリスクレベルから、いずれかのリスクレベルを設定するレベル設定部と、設定されたリスクレベルに応じて機器を制御する制御信号を送信するリスク管理部とを備えることを特徴とする。   The power management system of the present invention is configured to be able to perform a reverse power flow operation that supplies commercial power supplied from a power system and power generated by a distributed power source to a load, and reversely flows the generated power to the power system. A power management system used in a power distribution system in which the reverse power flow operation stops when a voltage deviation state in which the system voltage of the power system exceeds the upper limit voltage, and a data acquisition unit that acquires data of the system voltage; Based on at least the system voltage acquired by the data acquisition unit, a level setting unit for setting any one of the risk levels from a plurality of risk levels corresponding to the risk of occurrence of the voltage deviation state, and depending on the set risk level And a risk management unit that transmits a control signal for controlling the device.

本発明の電力管理方法は、電力系統から供給される商用電力、および分散電源の発電電力を負荷へ供給し、前記発電電力を前記電力系統に逆潮流させる逆潮流動作が可能に構成され、前記電力系統の系統電圧が上限電圧を上回る電圧逸脱状態が発生した場合に前記逆潮流動作が停止する配電システムに用いられる電力管理方法であって、前記系統電圧のデータを取得するデータ取得ステップと、少なくとも取得した系統電圧に基づいて、前記電圧逸脱状態の発生リスクに応じた複数のリスクレベルから、いずれかのリスクレベルを設定するレベル設定ステップと、設定されたリスクレベルに応じて機器を制御する制御信号を送信するリスク管理ステップとを備えることを特徴とする。   The power management method of the present invention is configured to allow a reverse power flow operation in which commercial power supplied from a power system and power generated by a distributed power source are supplied to a load, and the generated power is reversely flowed to the power system, A power management method used in a power distribution system in which the reverse power flow operation stops when a voltage deviation state in which the system voltage of the power system exceeds an upper limit voltage, the data acquisition step of acquiring data of the system voltage; Based on at least the acquired grid voltage, a level setting step for setting one of the risk levels from a plurality of risk levels corresponding to the risk of occurrence of the voltage deviation state, and controlling the device according to the set risk level A risk management step of transmitting a control signal.

本発明のプログラムは、電力系統から供給される商用電力、および分散電源の発電電力を負荷へ供給し、前記発電電力を前記電力系統に逆潮流させる逆潮流動作が可能に構成され、前記電力系統の系統電圧が上限電圧を上回る電圧逸脱状態が発生した場合に前記逆潮流動作が停止する配電システムに用いられるプログラムであって、コンピュータを、前記系統電圧のデータを取得するデータ取得部と、少なくとも前記データ取得部が取得した系統電圧に基づいて、前記電圧逸脱状態の発生リスクに応じた複数のリスクレベルから、いずれかのリスクレベルを設定するレベル設定部と、設定されたリスクレベルに応じて機器を制御する制御信号を送信するリスク管理部として機能させることを特徴とする。   The program of the present invention is configured to supply a commercial power supplied from an electric power system and a generated power of a distributed power source to a load, and to allow a reverse power flow operation to reversely flow the generated power to the power system. Is a program used in a power distribution system in which the reverse power flow operation stops when a voltage deviation state in which the system voltage exceeds the upper limit voltage occurs, and the computer includes a data acquisition unit that acquires data of the system voltage, and at least Based on the system voltage acquired by the data acquisition unit, from a plurality of risk levels according to the risk of occurrence of the voltage deviation state, a level setting unit that sets any risk level, and according to the set risk level It is made to function as a risk management part which transmits the control signal which controls an apparatus.

以上説明したように、本発明では、系統電圧が電圧逸脱状態となることを抑制して、逆潮流停止の発生を抑えることができるという効果がある。   As described above, according to the present invention, there is an effect that it is possible to suppress the occurrence of reverse power flow stop by suppressing the system voltage from being in a voltage deviation state.

実施形態1の電力管理システムが用いられる配電システムの構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the power distribution system with which the power management system of Embodiment 1 is used. 実施形態1の系統電圧の制御例を示す波形図である。FIG. 3 is a waveform diagram illustrating an example of system voltage control according to the first embodiment. 実施形態1の変形例の電力管理装置を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the power management apparatus of the modification of Embodiment 1. 実施形態2の電力管理システムが用いられる配電システムの構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the power distribution system with which the power management system of Embodiment 2 is used. 実施形態2の動作を示すフローチャートである。10 is a flowchart illustrating the operation of the second embodiment. 実施形態2の別の動作を示すフローチャートである。10 is a flowchart showing another operation of the second embodiment. 実施形態2の第1変形例の電力管理装置を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the power management apparatus of the 1st modification of Embodiment 2. 実施形態2の第2変形例の電力管理装置を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the power management apparatus of the 2nd modification of Embodiment 2.

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

(実施形態1)
図1は、配電システムの全体構成を示す。配電システムは、電力管理装置1、分電盤2、電力変換装置3、太陽電池4、蓄電装置5、情報端末6を主構成として備えて、負荷7へ電力を供給している。なお、図1において、構成要素間の実線は電力経路を示し、構成要素間の破線は通信経路を示す。また、本実施形態では戸建ての住戸に配電システムを適用した形態について説明するが、集合住宅や事業所などの需要家施設に配電システムを適用してもよいことは言うまでもない。
(Embodiment 1)
FIG. 1 shows the overall configuration of the power distribution system. The power distribution system includes a power management device 1, a distribution board 2, a power conversion device 3, a solar cell 4, a power storage device 5, and an information terminal 6 as main components, and supplies power to a load 7. In FIG. 1, a solid line between components indicates a power path, and a broken line between components indicates a communication path. Moreover, although this embodiment demonstrates the form which applied the power distribution system to the detached dwelling unit, it cannot be overemphasized that a power distribution system may be applied to consumer facilities, such as an apartment house and a business establishment.

分電盤2は、商用電源8から電力系統L1を介して交流電力(商用電力)を供給され、電力変換装置3から交流電力を供給される。そして、分電盤2は、主幹ブレーカおよび複数の分岐ブレーカ、開閉器等からなる分岐部21を盤内に備えている。分電盤2は、、複数の分岐ブレーカのそれぞれの負荷側にて分岐した複数系統の分岐回路L2を介して負荷7に交流電力を供給する。なお、図1の負荷7は、分岐回路にそれぞれ接続された照明装置、空調装置、情報機器などの電気機器である。   The distribution board 2 is supplied with AC power (commercial power) from the commercial power supply 8 via the power system L <b> 1 and supplied with AC power from the power converter 3. The distribution board 2 is provided with a branch portion 21 including a main breaker, a plurality of branch breakers, a switch and the like in the panel. The distribution board 2 supplies AC power to the load 7 through a plurality of branch circuits L2 branched on the respective load sides of the plurality of branch breakers. Note that the load 7 in FIG. 1 is an electrical device such as a lighting device, an air conditioner, or an information device connected to the branch circuit.

また、分電盤2は、電圧計測部22を盤内に備えている。電圧計測部22は、電力系統L1の系統電圧を計測して、系統電圧の計測データを生成する。電圧計測部22は、定期的に計測データを生成しており、例えば1分間隔で計測データを生成する。この電圧計測部22は、分電盤2内の主幹ブレーカに付設されていることが好ましいが、分電盤2の外部に設けられる構成であってもよい。   In addition, the distribution board 2 includes a voltage measurement unit 22 in the board. The voltage measuring unit 22 measures the system voltage of the power system L1 and generates system voltage measurement data. The voltage measurement unit 22 periodically generates measurement data, and generates measurement data at intervals of 1 minute, for example. The voltage measuring unit 22 is preferably attached to the main breaker in the distribution board 2, but may be provided outside the distribution board 2.

また、分電盤2は、宅内通信部23を備えている。宅内通信部23は、電力管理装置1、電力変換装置3との間で通信を行う通信インタフェースとして機能する。   In addition, the distribution board 2 includes a home communication unit 23. The in-home communication unit 23 functions as a communication interface that performs communication with the power management apparatus 1 and the power conversion apparatus 3.

さらに、分電盤2は、電力計測部24を備えている。電力計測部24は、分電盤2内の各部の電流を計測することで、後述の総需要電力、逆潮流電力などの各電力の計測データを生成することができる。電力計測部24は、定期的に計測データを生成しており、例えば1分間隔で計測データを生成する。そして、電力計測部24は、宅内通信部23を介して、電力の計測データを電力管理装置1へ定期的に送信する。   Further, the distribution board 2 includes a power measurement unit 24. The power measuring unit 24 can generate measurement data of each power such as a total demand power and a reverse power flow, which will be described later, by measuring the current of each part in the distribution board 2. The power measurement unit 24 regularly generates measurement data, and generates measurement data at intervals of 1 minute, for example. Then, the power measurement unit 24 periodically transmits power measurement data to the power management apparatus 1 via the home communication unit 23.

電力変換装置3は、宅内通信部31、第1電力変換部32、制御部33を備える。宅内通信部31は、電力管理装置1、分電盤2および蓄電装置5との間で通信を行う通信インタフェースとして機能する。   The power conversion device 3 includes a home communication unit 31, a first power conversion unit 32, and a control unit 33. The in-home communication unit 31 functions as a communication interface that performs communication among the power management device 1, the distribution board 2, and the power storage device 5.

第1電力変換部32は、太陽電池4から出力される直流電力を交流電力(発電電力)に変換して、分電盤2を通して電力系統L1に供給する。第1電力変換部32は、電力系統L1との系統連系が可能となるように、出力する発電電力の周波数および出力電圧を調節する機能を有している。電力系統L1に供給された発電電力は、分電盤2から分岐回路L2を通って負荷7へ供給される。負荷7で消費されない余剰電力は、電力系統L1を通って逆潮流して売電されるか、あるいは蓄電装置5で後述の蓄電池53の充電に用いられる。   The first power conversion unit 32 converts the DC power output from the solar cell 4 into AC power (generated power) and supplies it to the power system L1 through the distribution board 2. The first power conversion unit 32 has a function of adjusting the frequency and output voltage of the generated power to be output so that the grid connection with the power system L1 is possible. The generated power supplied to the power system L1 is supplied from the distribution board 2 to the load 7 through the branch circuit L2. Surplus power that is not consumed by the load 7 is sold by being reversely flowed through the power system L1 or used for charging a storage battery 53 described later in the power storage device 5.

制御部33は、宅内通信部31、第1電力変換部32の各動作を制御する。例えば、制御部33は、第1電力変換部32の動作を制御して、第1電力変換部32が出力する発電電力を増減させることができる。さらに、制御部33は、蓄電池53の充電率(SOC:State Of Charge)、充電電力、放電電力の各計測データを蓄電装置5から取得することができる。そして、制御部33は、発電電力、充電電力、放電電力、充電率の各計測データを、宅内通信部31から分電盤2を経由して電力管理装置1へ送信することもできる。   The control unit 33 controls each operation of the in-home communication unit 31 and the first power conversion unit 32. For example, the control unit 33 can control the operation of the first power conversion unit 32 to increase or decrease the generated power output by the first power conversion unit 32. Furthermore, the control unit 33 can acquire measurement data of the storage battery 53 at a state of charge (SOC), charging power, and discharging power from the power storage device 5. And the control part 33 can also transmit each measurement data of generated electric power, charging electric power, discharging electric power, and a charging rate from the in-home communication part 31 to the power management apparatus 1 via the distribution board 2. FIG.

なお、本実施形態において、第1電力変換部32と太陽電池4とで、太陽光発電装置40を構成している。   In the present embodiment, the first power conversion unit 32 and the solar battery 4 constitute a solar power generation device 40.

蓄電装置5は、宅内通信部51、第2電力変換部52、蓄電池53を備える。宅内通信部51は、電力変換装置3との間で通信を行う通信インタフェースとして機能する。   The power storage device 5 includes a home communication unit 51, a second power conversion unit 52, and a storage battery 53. The in-home communication unit 51 functions as a communication interface that performs communication with the power conversion device 3.

第2電力変換部52は、蓄電池53の充電および放電を行う機能を有している。具体的に、第2電力変換部52は、分電盤2から供給される商用電力、太陽光発電装置40の発電電力を直流電力に変換して、蓄電池53を充電する。また、第2電力変換部52は、蓄電池53から供給される直流電力を交流電力(放電電力)に変換して電力変換装置3を経由して分電盤2へ供給し、蓄電池53を放電させる。放電電力は、分電盤2を通って電力系統L1に供給され、分電盤2から分岐回路L2を通って負荷7へ供給される。さらに、第2電力変換部52は、電力系統L1との系統連系が可能となるように、出力する放電電力の周波数および出力電圧を調節する機能を有している。   The second power conversion unit 52 has a function of charging and discharging the storage battery 53. Specifically, the second power conversion unit 52 converts the commercial power supplied from the distribution board 2 and the generated power of the solar power generation device 40 into DC power, and charges the storage battery 53. Further, the second power conversion unit 52 converts the DC power supplied from the storage battery 53 into AC power (discharge power) and supplies the AC power to the distribution board 2 via the power conversion device 3 to discharge the storage battery 53. . The discharged power is supplied to the power system L1 through the distribution board 2, and is supplied from the distribution board 2 to the load 7 through the branch circuit L2. Furthermore, the second power converter 52 has a function of adjusting the frequency and output voltage of the discharge power to be output so that the grid connection with the power system L1 is possible.

なお、第2電力変換部52は電力変換装置3に内蔵されて、電力変換装置3が蓄電池53の充放電を行う構成であってもよい。   The second power conversion unit 52 may be built in the power conversion device 3 so that the power conversion device 3 charges and discharges the storage battery 53.

すなわち、太陽光発電装置40の発電電力は、負荷7で消費される需要電力、蓄電池53を充電する充電電力、電力系統L1へ逆潮流する逆潮流電力のいずれかに用いられる。さらに、蓄電装置5の放電電力は、需要電力に用いられる。   That is, the generated power of the solar power generation device 40 is used as any of the demand power consumed by the load 7, the charging power for charging the storage battery 53, and the reverse power flow flowing backward to the power system L1. Furthermore, the discharged power of the power storage device 5 is used as demand power.

電力管理装置1は、本実施形態の電力管理システムを構成している。なお、電力管理システムは、1台の電力管理装置1で構成される形態以外に、需要家施設内の複数の装置で構成される形態、ネットワーク上のサーバで構成される形態、クラウドコンピュータシステムで構成される形態などがある。   The power management apparatus 1 constitutes a power management system of the present embodiment. In addition, the power management system is a form constituted by a plurality of apparatuses in a customer facility, a form constituted by servers on a network, a cloud computer system, in addition to a form constituted by one power management apparatus 1. There are forms to be configured.

ここでは、電力管理装置1は、HEMS(Home Energy Management System)のコントローラであることが望ましい。この電力管理装置1は、機器と通信することにより、機器の動作状態を監視し、また機器の動作状態を制御することが可能である。ここでの機器は、負荷7だけでなく、電力変換装置3、蓄電装置5、情報端末6も含まれる。つまり、機器は、電力管理装置1と通信することにより、電力管理装置1に動作状態を送信し、電力管理装置1からの指示を受信する。   Here, the power management apparatus 1 is preferably a HEMS (Home Energy Management System) controller. The power management apparatus 1 can monitor the operation state of the device and control the operation state of the device by communicating with the device. The devices here include not only the load 7 but also the power conversion device 3, the power storage device 5, and the information terminal 6. That is, by communicating with the power management apparatus 1, the device transmits an operation state to the power management apparatus 1 and receives an instruction from the power management apparatus 1.

情報端末6には、パーソナルコンピュータ、タブレット端末、スマートフォン、携帯電話、専用端末などからいずれかが用いられ、電力管理装置1との間で通信して、各種情報の表示、音声出力が可能な端末である。   Any one of a personal computer, a tablet terminal, a smart phone, a mobile phone, a dedicated terminal, and the like is used as the information terminal 6, and a terminal capable of displaying various kinds of information and outputting sound by communicating with the power management apparatus 1 It is.

上述のような配電システムが、多数の需要家施設のそれぞれで用いられて、多数の需要家施設のそれぞれから発電電力を逆潮流させると、電力系統L1の系統電圧が上昇して、電力系統L1が不安定となる可能性がある。そこで、配電システムでは、系統電圧が上限電圧を上回る電圧逸脱状態が発生すると、逆潮流(売電)を停止してしまう。この上限電圧は、法規によって決められた値であり、本実施形態では107Vとする。なお、上限電圧の具体的な値は、107Vに限定されるものではない。   When the power distribution system as described above is used in each of a large number of customer facilities and the generated power is caused to flow backward from each of the large number of customer facilities, the system voltage of the power system L1 rises and the power system L1 May become unstable. Therefore, in the power distribution system, when a voltage deviation state in which the system voltage exceeds the upper limit voltage occurs, reverse power flow (power sale) is stopped. This upper limit voltage is a value determined by laws and regulations, and is 107 V in this embodiment. The specific value of the upper limit voltage is not limited to 107V.

具体的に、電力変換装置3の制御部33は、系統電圧の計測データを分電盤2から取得する。そして、制御部33は、系統電圧が上限電圧を上回る電圧逸脱状態が発生すると、逆潮流電力が発生しないように発電電力を調整する。すなわち、発電電力が総需要電力(負荷7のそれぞれで消費される需要電力の合計)以下となるように発電電力が調整される。逆潮流電力の計測データは、例えば分電盤2の電力計測部24で生成される。制御部33は、この逆潮流電力の計測データを電力計測部24から取得して用いる。   Specifically, the control unit 33 of the power conversion device 3 acquires system voltage measurement data from the distribution board 2. And the control part 33 adjusts generated electric power so that reverse power flow electric power may not generate | occur | produce, if the voltage deviation state where a system voltage exceeds an upper limit voltage generate | occur | produces. That is, the generated power is adjusted so that the generated power is equal to or less than the total demand power (the total demand power consumed by each of the loads 7). The measurement data of the reverse power flow power is generated by, for example, the power measurement unit 24 of the distribution board 2. The control unit 33 acquires and uses the measurement data of the reverse flow power from the power measurement unit 24.

しかしながら、この逆潮流停止(売電停止)は、売電によって本来得ることができる利益をユーザが得ることができず、経済的な損失となる。   However, this reverse power flow stop (power supply stop) is an economic loss because the user cannot obtain the profit that can be originally obtained by power sale.

そこで、本実施形態では、電力管理装置1によって、以下の電力管理制御を行う。   Therefore, in the present embodiment, the power management apparatus 1 performs the following power management control.

電力管理装置1は、宅内通信部11、データ取得部12、基準情報記憶部13、レベル設定部14、リスク管理部15、データ記憶部16を備える。   The power management apparatus 1 includes a home communication unit 11, a data acquisition unit 12, a reference information storage unit 13, a level setting unit 14, a risk management unit 15, and a data storage unit 16.

宅内通信部11は、電力変換装置3との間で通信を行う通信インタフェースとして機能する。   The in-home communication unit 11 functions as a communication interface that performs communication with the power conversion device 3.

なお、電力管理装置1、分電盤2、電力変換装置3、蓄電装置5の各間の通信方式は、電波を伝送媒体とする無線通信、電力線あるいは専用線を伝送媒体とする有線通信などから選択される。無線通信の仕様は、無線LAN(Local Area Network)、特定小電力無線局、Bluetooth(登録商標)などから適宜に選択され、有線通信の仕様は、電力線搬送通信、有線LANなどから適宜に選択される。この通信における上位層の通信プロトコルには、例えば、ECHONET Lite(登録商標)の規格などが用いられるが、具体的な通信プロトコルは限定されない。   The communication methods among the power management device 1, the distribution board 2, the power conversion device 3, and the power storage device 5 are based on wireless communication using radio waves as transmission media, wired communication using power lines or dedicated lines as transmission media, and the like. Selected. The wireless communication specification is appropriately selected from a wireless local area network (LAN), a specific low power wireless station, Bluetooth (registered trademark), and the like, and the wired communication specification is appropriately selected from power line carrier communication, wired LAN, and the like. The For example, the ECHONET Lite (registered trademark) standard is used as an upper layer communication protocol in this communication, but the specific communication protocol is not limited.

データ取得部12は、系統電圧の計測データを分電盤2から定期的に取得しており、例えば1分間隔で計測データを取得する。データ取得部12が取得した系統電圧の計測データは、データ記憶部16に格納される。すなわち、データ記憶部16には、系統電圧の履歴が記憶されている。   The data acquisition unit 12 periodically acquires system voltage measurement data from the distribution board 2, and acquires measurement data at intervals of 1 minute, for example. The system voltage measurement data acquired by the data acquisition unit 12 is stored in the data storage unit 16. That is, the data storage unit 16 stores a system voltage history.

さらに、データ取得部12は、総需要電力、逆潮流電力などの各電力の計測データを分電盤2から定期的に取得し、さらに電力変換装置3から、発電電力、充電電力、放電電力、充電率の各計測データを定期的に取得している。各電力の計測データは、データ記憶部16に格納される。すなわち、データ記憶部16には、総需要電力、逆潮流電力、発電電力、充電電力、放電電力、充電率などの各履歴も記憶されている。   Further, the data acquisition unit 12 periodically acquires measurement data of each power such as total demand power and reverse power flow from the distribution board 2, and further generates generated power, charging power, discharging power, Each measurement data of charge rate is acquired regularly. The measurement data of each power is stored in the data storage unit 16. That is, each history such as total demand power, reverse power flow power, generated power, charging power, discharging power, and charging rate is also stored in the data storage unit 16.

レベル設定部14は、データ取得部12が取得した系統電圧を、基準情報記憶部13に格納されている基準情報と照合して、リスクレベルを設定する。ここで、リスクレベルとは、電圧逸脱状態が発生するリスク(可能性)のレベルであり、本実施形態ではリスクレベル「0」,「1」,「2」,「3」の4段階としている。基準情報は、4つのリスクレベルのそれぞれに系統電圧を対応付けている。表1は、基準情報のテーブル構造の一例を示す。   The level setting unit 14 collates the system voltage acquired by the data acquisition unit 12 with the reference information stored in the reference information storage unit 13 and sets the risk level. Here, the risk level is a level of risk (possibility) that a voltage deviation state occurs. In the present embodiment, the risk level is set to four levels of “0”, “1”, “2”, and “3”. . In the reference information, the system voltage is associated with each of the four risk levels. Table 1 shows an example of the table structure of the reference information.

Figure 0006481942
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この基準情報では、系統電圧が102V未満である場合のリスクレベルは「0」であり、電圧逸脱状態が発生するリスクはない。系統電圧が102V以上且つ104V未満である場合、リスクレベル「1」(第1レベル)である。系統電圧が104V以上且つ106V未満である場合、リスクレベル「2」(第2レベル)である。系統電圧が106V以上且つ107V未満である場合、リスクレベル「3」(第3レベル)である。リスクレベル「1」では、電圧逸脱状態が発生するリスクが低レベルであり、リスクレベル「2」では、電圧逸脱状態が発生するリスクが中レベルであり、リスクレベル「3」では、電圧逸脱状態が発生するリスクが高レベルである。また、系統電圧が107V以上になった場合、配電システムは売電停止となる。   In this reference information, the risk level when the system voltage is less than 102 V is “0”, and there is no risk that a voltage deviation state occurs. When the system voltage is 102 V or more and less than 104 V, the risk level is “1” (first level). When the system voltage is 104 V or more and less than 106 V, the risk level is “2” (second level). When the system voltage is 106 V or more and less than 107 V, the risk level is “3” (third level). At risk level “1”, the risk of occurrence of a voltage deviation state is low, at risk level “2”, the risk of occurrence of a voltage deviation state is medium, and at risk level “3”, the voltage deviation state is The risk of occurrence is high. Further, when the system voltage becomes 107 V or higher, the power distribution system is stopped selling power.

すなわち、レベル設定部14は、データ取得部12が取得した系統電圧に基づいて、電圧逸脱状態のリスクレベルを定期的(例えば1分毎)に設定する。なお、複数のリスクレベルのそれぞれに対応する系統電圧の範囲は、ユーザの操作などによって変更することができる。   That is, the level setting unit 14 periodically sets the risk level of the voltage deviation state based on the system voltage acquired by the data acquisition unit 12 (for example, every minute). The range of the system voltage corresponding to each of the plurality of risk levels can be changed by a user operation or the like.

リスク管理部15は、レベル設定部14によって設定されたリスクレベルに応じて機器を制御する制御信号を生成して、宅内通信部11を介して送信する。   The risk management unit 15 generates a control signal for controlling the device according to the risk level set by the level setting unit 14 and transmits the control signal via the in-home communication unit 11.

具体的に、リスク管理部15は、リスクレベルが「0」である場合、電圧逸脱状態が発生するリスクはないと判断して、制御信号の生成処理は実行しない。   Specifically, when the risk level is “0”, the risk management unit 15 determines that there is no risk that the voltage deviation state occurs, and does not execute the control signal generation process.

また、リスク管理部15は、リスクレベルが「1」である場合、電圧逸脱状態が発生するリスクが低レベルであると判断して、電圧逸脱状態の注意情報を通知する通知信号(第1制御信号)を、情報端末6へ送信する。この通知信号は、例えば「系統電圧が逸脱する可能性があります」という注意情報のメッセージを表示させる画像データ、メッセージの音声データなどである。   Further, when the risk level is “1”, the risk management unit 15 determines that the risk of occurrence of the voltage deviation state is a low level and notifies the notice signal of the voltage deviation state (first control). Signal) to the information terminal 6. This notification signal is, for example, image data for displaying a message of caution information that “system voltage may deviate”, voice data of a message, or the like.

この通知信号を受信した情報端末6は、注意情報を表示し、必要であれば音声出力も行う。ユーザは、注意情報によって、電圧逸脱状態を抑制するための対策を講じることができる。例えば、ユーザの手動操作によって電力変換装置3の制御部33に指示することによって、蓄電池53の充電を開始することができる。この場合、太陽光発電装置40の発電電力は充電電力に用いられるので、逆潮流電力を減らして、系統電圧の上昇を抑えることで、電圧逸脱状態のリスクを減らすことができる。また、分電盤2から供給される商用電力が充電に用いられる場合も、電力系統L1から見た需要が増えることになるので、系統電圧の上昇が抑えられて、電圧逸脱状態のリスクを減らすことができる。   The information terminal 6 that has received this notification signal displays the caution information and also outputs a sound if necessary. The user can take measures to suppress the voltage deviation state based on the caution information. For example, charging of the storage battery 53 can be started by instructing the control unit 33 of the power conversion device 3 by a user's manual operation. In this case, since the generated power of the solar power generation device 40 is used for the charging power, the risk of voltage deviation can be reduced by reducing the reverse power flow and suppressing the increase of the system voltage. Further, when the commercial power supplied from the distribution board 2 is used for charging, the demand viewed from the power system L1 increases, so that the increase of the system voltage is suppressed and the risk of the voltage deviation state is reduced. be able to.

また、リスク管理部15は、リスクレベルが「2」である場合、電圧逸脱状態が発生するリスクが中レベルであると判断して、蓄電池53の充電操作をユーザに要求する要求信号(第2制御信号)を、情報端末6へ送信する。この要求信号は、例えば「系統電圧が逸脱します。蓄電池の充電制御を行ってください」というアドバイス情報のメッセージを表示させる画像データ、メッセージの音声データなどである。   In addition, when the risk level is “2”, the risk management unit 15 determines that the risk of occurrence of the voltage deviation state is a medium level, and requests the user to charge the storage battery 53 (second signal). Control signal) is transmitted to the information terminal 6. This request signal is, for example, image data for displaying a message of advice information such as “system voltage deviates. Please perform storage battery charging control”, voice data of the message, and the like.

この要求信号を受信した情報端末6は、アドバイス情報を表示し、必要であれば音声出力も行う。ユーザは、アドバイス情報によって、電圧逸脱状態を抑制するための具体的な対策を知ることができる。したがって、専門的な知識のないユーザであっても、電圧逸脱状態のリスクを減らすための具体的な対策を実行することができる。   The information terminal 6 that has received this request signal displays advice information, and also outputs a sound if necessary. The user can know a specific measure for suppressing the voltage deviation state from the advice information. Therefore, even a user who has no specialized knowledge can execute specific measures for reducing the risk of a voltage deviation state.

また、リスク管理部15は、リスクレベルが「3」である場合、電圧逸脱状態が発生するリスクが高レベルであると判断する。そして、リスク管理部15は、蓄電池53を充電する充電動作の実行を蓄電装置5に指示するための充電制御信号(第3制御信号)を、電力変換装置3へ送信する。電力変換装置3では、制御部33が、蓄電装置5に対して充電制御の実行を指示する。   Further, when the risk level is “3”, the risk management unit 15 determines that the risk that the voltage deviation state occurs is a high level. Then, the risk management unit 15 transmits a charge control signal (third control signal) for instructing the power storage device 5 to perform the charging operation for charging the storage battery 53 to the power conversion device 3. In the power conversion device 3, the control unit 33 instructs the power storage device 5 to execute charging control.

充電制御の実行を指示された蓄電装置5では、第2電力変換部52が、蓄電池53の充電を開始する。したがって、ユーザが手動操作をしなくても、蓄電池53の充電動作が自動で実行されるので、電圧逸脱状態を自動で抑制することができる。   In the power storage device 5 instructed to execute the charge control, the second power conversion unit 52 starts charging the storage battery 53. Therefore, even if a user does not perform manual operation, the charging operation of the storage battery 53 is automatically performed, so that the voltage deviation state can be automatically suppressed.

また、リスク管理部15は、リスクレベルが「3」である場合、蓄電池53の充電を自動で行う旨をユーザに通知する通知信号を、情報端末6へ送信する。この通知信号は、例えば「系統電圧が逸脱するため、蓄電池を充電制御します」というメッセージを表示させる画像データ、メッセージの音声データなどである。   Further, when the risk level is “3”, the risk management unit 15 transmits to the information terminal 6 a notification signal for notifying the user that the storage battery 53 is automatically charged. The notification signal is, for example, image data for displaying a message “charging control of the storage battery because the system voltage deviates”, voice data of the message, and the like.

この通知信号を受信した情報端末6は、メッセージを表示し、必要であれば音声出力も行う。ユーザは、蓄電池53の充電制御が自動的に実行されることを知ることができる。   The information terminal 6 that has received this notification signal displays a message and also outputs a sound if necessary. The user can know that the charging control of the storage battery 53 is automatically executed.

また、リスク管理部15は、リスクレベルが「3」である場合、系統電圧の大きさに基づく蓄電池53の充電レートの情報を充電制御信号に付加することもできる。具体的に、リスク管理部15は、データ取得部12が取得した系統電圧から、予め決められた中心電圧(例えば、101V)を引いた値である電圧差を用いる。リスク管理部15は、電圧差が正である場合(すなわち、系統電圧が中心電圧より高い場合)、電圧差が大きいほど充電レートを高くし、電圧差が小さいほど充電レートを低くする。   In addition, when the risk level is “3”, the risk management unit 15 can also add information on the charge rate of the storage battery 53 based on the magnitude of the system voltage to the charge control signal. Specifically, the risk management unit 15 uses a voltage difference that is a value obtained by subtracting a predetermined center voltage (for example, 101 V) from the system voltage acquired by the data acquisition unit 12. When the voltage difference is positive (that is, when the system voltage is higher than the center voltage), the risk management unit 15 increases the charging rate as the voltage difference increases, and decreases the charging rate as the voltage difference decreases.

そして、リスク管理部15は、この充電レートの情報を付加した充電制御信号を電力変換装置3へ送信する。電力変換装置3の制御部33は、リスク管理部15から指示された充電レートによる充電制御の実行を、蓄電装置5に対して指示する。充電制御の実行を指示された蓄電装置5では、第2電力変換部52が、指示された充電レートで蓄電池53の充電を開始する。したがって、電圧差に応じた適切な充電レートで充電制御が行われるので、電力管理装置1は、充電制御による系統電圧の発振を抑えることができる。   And the risk management part 15 transmits the charge control signal which added the information of this charge rate to the power converter device 3. FIG. The control unit 33 of the power conversion device 3 instructs the power storage device 5 to execute the charge control at the charge rate instructed from the risk management unit 15. In the power storage device 5 instructed to execute the charge control, the second power conversion unit 52 starts charging the storage battery 53 at the instructed charge rate. Therefore, since charge control is performed at an appropriate charge rate according to the voltage difference, the power management apparatus 1 can suppress oscillation of the system voltage due to charge control.

また、リスク管理部15は、電圧差が負である場合(すなわち、系統電圧が中心電圧より低い場合)、蓄電池53を放電する放電動作の実行を蓄電装置5に指示するための放電制御信号を、電力変換装置3へ送信してもよい。電力変換装置3では、制御部33が、蓄電装置5に対して放電制御の実行を指示する。放電制御の実行を指示された蓄電装置5では、第2電力変換部52が、蓄電池53の放電を開始する。   In addition, when the voltage difference is negative (that is, when the system voltage is lower than the center voltage), the risk management unit 15 outputs a discharge control signal for instructing the power storage device 5 to execute the discharge operation for discharging the storage battery 53. , It may be transmitted to the power conversion device 3. In the power conversion device 3, the control unit 33 instructs the power storage device 5 to execute discharge control. In the power storage device 5 instructed to perform the discharge control, the second power conversion unit 52 starts discharging the storage battery 53.

したがって、電力の需要が増えて需給逼迫状態となり、系統電圧が低下した場合には、蓄電池53を放電させて放電電力を負荷7へ供給することができるので、需給逼迫状態を抑制して、系統電圧の低下を抑えることができる。   Therefore, when the demand for electric power increases and the supply and demand conditions become tight, and the grid voltage decreases, the storage battery 53 can be discharged and the discharged power can be supplied to the load 7. A decrease in voltage can be suppressed.

さらに、リスク管理部15は、電圧差が負である場合、電圧差が大きいほど放電レートを高くし、電圧差が小さいほど放電レートを低くしてもよい。この場合、リスク管理部15は、この放電レートの情報を付加した放電制御信号を電力変換装置3へ送信する。電力変換装置3の制御部33は、リスク管理部15から指示された放電レートによる放電制御の実行を、蓄電装置5に対して指示する。放電制御の実行を指示された蓄電装置5では、第2電力変換部52が、指示された放電レートで蓄電池53の放電を開始する。したがって、電圧差に応じた適切な放電レートで放電制御が行われるので、電力管理装置1は、放電制御による系統電圧の発振を抑えることができる。   Furthermore, when the voltage difference is negative, the risk management unit 15 may increase the discharge rate as the voltage difference increases, and decrease the discharge rate as the voltage difference decreases. In this case, the risk management unit 15 transmits a discharge control signal to which the information on the discharge rate is added to the power conversion device 3. The control unit 33 of the power conversion device 3 instructs the power storage device 5 to execute discharge control at the discharge rate instructed from the risk management unit 15. In the power storage device 5 instructed to execute the discharge control, the second power conversion unit 52 starts discharging the storage battery 53 at the instructed discharge rate. Therefore, since the discharge control is performed at an appropriate discharge rate corresponding to the voltage difference, the power management apparatus 1 can suppress the oscillation of the system voltage due to the discharge control.

図2は、上述の充電制御および放電制御が行われた場合の系統電圧の制御例であり、系統電圧が徐々に中心電圧101Vに近付いており、系統電圧の発振を抑えて安定化が図られている。   FIG. 2 is an example of system voltage control when the above-described charge control and discharge control are performed. The system voltage gradually approaches the center voltage 101V, and stabilization is achieved by suppressing oscillation of the system voltage. ing.

また、電力管理装置1のリスク管理部15は、リスクレベルが「3」である場合、蓄電池53の充電制御以外に、需要電力が増大する方向に負荷7の動作を制御することもできる。リスク管理部15は、負荷7に対して制御信号を送信する。この場合、太陽光発電装置40の発電電力は負荷7の需要電力に用いられるので、逆潮流電力を減らして、系統電圧の上昇を抑えることで、電圧逸脱状態のリスクを減らすことができる。また、分電盤2から供給される商用電力が負荷7の需要電力に用いられる場合も、電力系統L1から見た需要が増えることになるので、系統電圧の上昇が抑えられて、電圧逸脱状態のリスクを減らすことができる。   Further, when the risk level is “3”, the risk management unit 15 of the power management apparatus 1 can control the operation of the load 7 in the direction in which the demand power increases in addition to the charging control of the storage battery 53. The risk management unit 15 transmits a control signal to the load 7. In this case, since the generated power of the solar power generation device 40 is used for the demand power of the load 7, the risk of a voltage deviation state can be reduced by reducing the reverse power flow and suppressing the increase of the system voltage. Further, when the commercial power supplied from the distribution board 2 is used for the demand power of the load 7, since the demand viewed from the power system L1 increases, the rise of the system voltage is suppressed, and the voltage deviation state Can reduce the risk.

次に、本実施形態の変形例について説明する。第1変形例において、電力管理装置1は、図3に示すように、停止期間検出部17、抑制電力推定部18、損失導出部19をさらに備える。   Next, a modification of this embodiment will be described. In the first modified example, the power management apparatus 1 further includes a stop period detection unit 17, a suppression power estimation unit 18, and a loss derivation unit 19, as shown in FIG.

電力管理装置1は、系統電圧を監視し、電圧逸脱状態のリスクレベルに応じて機器制御を行うが、機器制御を実行しても系統電圧が逸脱し、売電停止状態になる場合がある。そこで、本実施形態では、売電停止状態になった場合、この売電停止による損失をユーザに通知する。   The power management apparatus 1 monitors the system voltage and performs device control according to the risk level of the voltage deviation state. However, even if the device control is executed, the system voltage may deviate and the power sale may be stopped. Therefore, in this embodiment, when the power sale is stopped, the loss due to the power sale stop is notified to the user.

具体的に、電圧逸脱状態となって、売電停止状態になったとする。この場合、電力変換装置3の制御部33は、売電停止状態になったことを分電盤2経由で電力管理装置1へ通知する。電力管理装置1の停止期間検出部17は、売電停止状態の開始時刻(売電停止時刻)を記憶する。その後、電圧逸脱状態が解除されて、売電が再開されたとする。この場合、電力変換装置3の制御部33は、売電を再開したことを分電盤2経由で電力管理装置1へ通知する。停止期間検出部17は、売電停止状態の終了時刻(売電再開時刻)を記憶する。   Specifically, it is assumed that a voltage deviation state occurs and the power sale is stopped. In this case, the control unit 33 of the power conversion device 3 notifies the power management device 1 via the distribution board 2 that the power sale is stopped. The stop period detection unit 17 of the power management apparatus 1 stores the start time of the power sale stop state (power sale stop time). After that, it is assumed that the voltage deviation state is canceled and the power sale is resumed. In this case, the control unit 33 of the power conversion device 3 notifies the power management device 1 via the distribution board 2 that power selling has been resumed. The stop period detection unit 17 stores the end time of the power sale stop state (power sale restart time).

そして、抑制電力推定部18は、売電停止時刻の直前における発電電力および総需要電力をデータ記憶部16から読み出し、この読み出した発電電力から総需要電力を引いた値を、売電停止時刻の抑制電力とする。この抑制電力は、売電停止時刻(またはその直後)に電力変換装置3によって抑制された発電電力とみなすことができる。   Then, the suppressed power estimation unit 18 reads the generated power and the total demand power immediately before the power sale stop time from the data storage unit 16, and subtracts the total demand power from the read generated power at the power sale stop time. Suppressed power. This suppressed power can be regarded as the generated power suppressed by the power conversion device 3 at the power sale stop time (or immediately after).

また、抑制電力推定部18は、売電再開時刻の直後における発電電力および総需要電力をデータ記憶部16から読み出し、この読み出した発電電力から総需要電力を引いた値を、売電再開時刻の抑制電力とする。この抑制電力は、売電再開時刻(またはその直前)に電力変換装置3によって抑制された発電電力とみなすことができる。   Further, the suppressed power estimation unit 18 reads the generated power and the total demand power immediately after the power sale restart time from the data storage unit 16, and subtracts the total demand power from the read generated power at the power sale restart time. Suppressed power. This suppressed power can be regarded as generated power suppressed by the power conversion device 3 at the power sale restart time (or immediately before).

抑制電力推定部18は、売電停止時刻における抑制電力と売電再開時刻における抑制電力との平均値(抑制電力平均値)を求める。さらに、抑制電力推定部18は、売電停止時刻と売電開始時刻との差を、売電停止期間の時間長さとして求める。そして、抑制電力推定部18は、抑制電力平均値を売電停止期間の時間長さで積分することで、売電停止期間中の抑制電力量を求める。   The suppression power estimation unit 18 obtains an average value (suppression power average value) of the suppression power at the power sale stop time and the suppression power at the power sale restart time. Furthermore, the suppression power estimation unit 18 obtains the difference between the power sale stop time and the power sale start time as the time length of the power sale stop period. And the suppression power estimation part 18 calculates | requires the suppression electric energy during a power sale stop period by integrating the suppression power average value by the time length of a power sale stop period.

損失導出部19は、電力料金単価の情報を予め保持しており、売電停止期間中の抑制電力量と、電力料金単価の情報とから、売電停止状態による損失金額を求める。そして、損失導出部19は、損失金額、抑制電力量、売電停止期間の各情報を通知する通知信号を、情報端末6へ送信する。   The loss deriving unit 19 holds information on the power rate unit price in advance, and obtains the amount of loss due to the power sale suspension state from the suppressed power amount during the power sale suspension period and the information on the power rate unit price. Then, the loss deriving unit 19 transmits to the information terminal 6 a notification signal that notifies each information of the loss amount, the suppressed power amount, and the power sale suspension period.

この通知信号を受信した情報端末6は、損失金額、抑制電力量、売電停止期間の各情報を表示し、必要であれば音声出力も行う。ユーザは、売電停止による損失を知ることができる。   The information terminal 6 that has received this notification signal displays information on the amount of loss, the amount of restrained power, and the power sale suspension period, and also outputs a sound if necessary. The user can know the loss due to the suspension of power sale.

すなわち、上述の電力管理システム(電力管理装置1)は、配電システムに用いられる。配電システムは、電力系統L1から供給される商用電力、および分散電源(太陽光発電装置40)の発電電力を負荷7へ供給し、発電電力を電力系統L1に逆潮流させる逆潮流動作が可能に構成されている。さらに、配電システムでは、電力系統L1の系統電圧が上限電圧を上回る電圧逸脱状態が発生した場合に逆潮流動作が停止する。   That is, the above-described power management system (power management apparatus 1) is used in a power distribution system. The power distribution system can supply commercial power supplied from the power system L1 and generated power of the distributed power source (solar power generation device 40) to the load 7, and can perform a reverse power flow operation that reversely flows the generated power to the power system L1. It is configured. Further, in the power distribution system, the reverse power flow operation stops when a voltage deviation state occurs in which the system voltage of the power system L1 exceeds the upper limit voltage.

そして、電力管理システムは、データ取得部12と、レベル設定部14と、リスク管理部15とを備える。データ取得部12は、系統電圧のデータを取得する。レベル設定部14は、少なくともデータ取得部12が取得した系統電圧に基づいて、電圧逸脱状態の発生リスクに応じた複数のリスクレベルから、いずれかのリスクレベルを設定する。リスク管理部15は、設定されたリスクレベルに応じて機器(例えば、情報端末6、電力変換装置3、蓄電装置5など)を制御する制御信号を送信する。   The power management system includes a data acquisition unit 12, a level setting unit 14, and a risk management unit 15. The data acquisition unit 12 acquires system voltage data. The level setting unit 14 sets one of the risk levels from a plurality of risk levels according to the risk of occurrence of a voltage deviation state based on at least the system voltage acquired by the data acquisition unit 12. The risk management unit 15 transmits a control signal for controlling the devices (for example, the information terminal 6, the power conversion device 3, the power storage device 5, etc.) according to the set risk level.

したがって、電力管理システムは、電圧逸脱状態の発生リスクに応じて、注意、アドバイスなどをユーザへ通知して、ユーザの手動操作によって電圧逸脱状態を抑制する対策を行うことができる。また、電力管理システムは、機器を自動制御することによって、電圧逸脱状態を抑制する対策を自動で行うこともできる。すなわち、電力管理システムは、系統電圧が電圧逸脱状態となることを抑制して、逆潮流停止の発生を抑えることができる。この結果、逆潮流停止によるユーザの経済的な損失を減らすことができる。   Therefore, the power management system can notify the user of attention, advice, etc. according to the risk of occurrence of the voltage deviation state, and can take measures to suppress the voltage deviation state by the user's manual operation. In addition, the power management system can automatically take measures to suppress the voltage deviation state by automatically controlling the device. That is, the power management system can suppress the occurrence of the reverse power flow stop by suppressing the system voltage from becoming a voltage deviation state. As a result, the user's economic loss due to the reverse power flow stop can be reduced.

また、レベル設定部14は、データ取得部12が取得した系統電圧の大きさに応じて、複数のリスクレベルから、いずれかのリスクレベルを設定することが好ましい。   Moreover, it is preferable that the level setting part 14 sets any risk level from several risk levels according to the magnitude | size of the system voltage which the data acquisition part 12 acquired.

この場合、電力管理システムは、系統電圧の大きさに応じて電圧逸脱状態の発生リスクを設定でき、発生リスクの設定処理を簡易化できる。   In this case, the power management system can set the occurrence risk of the voltage deviation state according to the magnitude of the system voltage, and can simplify the generation risk setting process.

また、リスク管理部15は、設定されたリスクレベルが所定レベル(リスクレベル「1」)になった場合、電圧逸脱状態の注意情報を機器(情報端末6)から通知させる制御信号を送信することが好ましい。   Further, when the set risk level reaches a predetermined level (risk level “1”), the risk management unit 15 transmits a control signal that causes the device (information terminal 6) to notify the warning information of the voltage deviation state. Is preferred.

この場合、ユーザは、注意情報によって、電圧逸脱状態を抑制するための対策を講じることができるので、電圧逸脱状態を抑制することができる。   In this case, the user can take a measure for suppressing the voltage deviation state based on the caution information, and thus can suppress the voltage deviation state.

また、配電システムは、蓄電装置5から負荷7へ電力を供給し、商用電力および分散電源の発電電力を蓄電装置5が備える蓄電池53に充電する充電動作がさらに可能に構成されている。そして、リスク管理部15は、設定されたリスクレベルが所定レベル(リスクレベル「2」)になった場合、蓄電池53の充電操作をユーザに要求する動作を機器(情報端末6)に実行させる制御信号を送信することが好ましい。   In addition, the power distribution system is configured to further enable a charging operation of supplying power from the power storage device 5 to the load 7 and charging the storage battery 53 included in the power storage device 5 with commercial power and generated power from the distributed power source. Then, when the set risk level reaches a predetermined level (risk level “2”), the risk management unit 15 causes the device (the information terminal 6) to perform an operation for requesting the user to charge the storage battery 53. It is preferable to transmit a signal.

この場合、ユーザは、アドバイス情報によって、電圧逸脱状態を抑制するための具体的な対策を知ることができる。したがって、専門的な知識のないユーザであっても、電圧逸脱状態のリスクを減らすための具体的な対策を実行することができるので、電圧逸脱状態を抑制することができる。   In this case, the user can know a specific measure for suppressing the voltage deviation state from the advice information. Therefore, even a user who does not have specialized knowledge can execute a specific measure for reducing the risk of the voltage deviation state, so that the voltage deviation state can be suppressed.

また、配電システムは、蓄電装置5から負荷7へ電力を供給し、商用電力および分散電源の発電電力を蓄電装置5が備える蓄電池53に充電する充電動作がさらに可能に構成されている。そして、リスク管理部15は、設定されたリスクレベルが所定レベル(リスクレベル「3」)になった場合、充電動作の実行を蓄電装置5に指示するための制御信号を送信することが好ましい。   In addition, the power distribution system is configured to further enable a charging operation of supplying power from the power storage device 5 to the load 7 and charging the storage battery 53 included in the power storage device 5 with commercial power and generated power from the distributed power source. And it is preferable that the risk management part 15 transmits the control signal for instruct | indicating execution of charge operation to the electrical storage apparatus 5, when the set risk level becomes a predetermined level (risk level "3").

この場合、電圧逸脱状態を自動で抑制することができる。   In this case, the voltage deviation state can be automatically suppressed.

また、リスク管理部15は、設定されたリスクレベルが所定レベル(リスクレベル「3」)になった場合、データ取得部12が取得した系統電圧の大きさに基づく蓄電池53の充電レートの情報を制御信号に付加することが好ましい。   In addition, when the set risk level reaches a predetermined level (risk level “3”), the risk management unit 15 displays information on the charge rate of the storage battery 53 based on the magnitude of the system voltage acquired by the data acquisition unit 12. It is preferable to add it to the control signal.

この場合、電力管理システムは、充電制御による系統電圧の発振を抑えることができる。   In this case, the power management system can suppress the oscillation of the system voltage due to the charge control.

また、配電システムは、蓄電装置5から負荷7へ電力を供給し、商用電力および分散電源の発電電力を蓄電装置5が備える蓄電池53に充電する充電動作がさらに可能に構成されており、電力管理システム(電力管理装置1)は、以下の動作を行うことが好ましい。リスク管理部15は、設定されたリスクレベルが第1レベル(リスクレベル「1」)になった場合、電圧逸脱状態の注意情報を機器(情報端末6)から通知させる第1制御信号を送信する。また、リスク管理部15は、設定されたリスクレベルが第1レベルより高い第2レベル(リスクレベル「1」)になった場合、蓄電池53の充電操作をユーザに要求する動作を機器(情報端末6)に実行させる第2制御信号を送信する。また、リスク管理部15は、設定されたリスクレベルが第2レベルより高い第3レベル(リスクレベル「3」)になった場合、充電動作の実行を蓄電装置53に指示するための第3制御信号を送信する。   In addition, the power distribution system is configured to further enable a charging operation of supplying power from the power storage device 5 to the load 7 and charging the storage battery 53 provided in the power storage device 5 with commercial power and generated power from the distributed power source. The system (power management apparatus 1) preferably performs the following operations. When the set risk level becomes the first level (risk level “1”), the risk management unit 15 transmits a first control signal that causes the device (information terminal 6) to notify the warning information of the voltage deviation state. . In addition, when the set risk level is a second level (risk level “1”) higher than the first level, the risk management unit 15 performs an operation for requesting the user to perform a charging operation of the storage battery 53 (information terminal). The second control signal to be executed in 6) is transmitted. Further, when the set risk level becomes the third level (risk level “3”) higher than the second level, the risk management unit 15 performs the third control for instructing the power storage device 53 to execute the charging operation. Send a signal.

この場合、リスクレベルを3段階に分けて、リスクレベル毎に異なる制御信号を送信するので、各リスクレベルに適した機器制御を行うことができる。   In this case, since the risk level is divided into three stages and different control signals are transmitted for each risk level, device control suitable for each risk level can be performed.

また、配電システムにおいて、逆潮流動作によって電力系統L1に逆潮流した電力は売電され、電圧逸脱状態が発生したことによって逆潮流動作が停止した場合、逆潮流動作が停止した期間における発電電力は、負荷7が消費する総需要電力以下となるように調整される。そして、電力監視システムは、逆潮流動作が停止した場合に抑制された発電電力である抑制電力を推定する抑制電力推定部18と、抑制電力による損失に関する損失データを作成し、損失データを送信する損失導出部19とをさらに備えることが好ましい。   Also, in the power distribution system, the power that has flowed back to the power system L1 due to the reverse power flow operation is sold, and when the reverse power flow operation is stopped due to the occurrence of a voltage deviation state, the generated power during the period when the reverse power flow operation is stopped is The load 7 is adjusted to be equal to or less than the total demand power consumed. And a power monitoring system creates the loss data regarding the loss by the suppression power estimation part 18 which estimates the suppression power which is the generation power suppressed when reverse power flow operation stopped, and the loss by suppression power, and transmits loss data It is preferable to further include a loss deriving unit 19.

この場合、ユーザは、売電停止による損失を知ることができる。   In this case, the user can know the loss due to the suspension of power sale.

また、分散電源は、太陽光発電装置40であることが好ましい。   Further, the distributed power source is preferably the solar power generation device 40.

この場合、太陽光発電装置40の発電電力を売電する場合に、系統電圧が電圧逸脱状態となることを抑制して、逆潮流停止の発生を抑えることができる。   In this case, when selling the generated power of the solar power generation device 40, it is possible to suppress the occurrence of a reverse power flow stop by suppressing the system voltage from going into a voltage deviation state.

(実施形態2)
本実施形態の電力管理装置1Aを用いた配電システムの構成を図4に示す。なお、実施形態1と同様の構成には同一の符号を付して説明は省略する。
(Embodiment 2)
FIG. 4 shows the configuration of a power distribution system using the power management apparatus 1A of the present embodiment. In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the structure similar to Embodiment 1, and description is abbreviate | omitted.

電力管理装置1Aは、付加情報取得部101、履歴記憶部102、逸脱検知部103、学習部104をさらに備える。   The power management apparatus 1A further includes an additional information acquisition unit 101, a history storage unit 102, a deviation detection unit 103, and a learning unit 104.

付加情報取得部101は、ルータなどを経由して外部のインターネットなどの広域ネットワークに接続し、広域ネットワーク上のサーバから、需要家施設が属する地域の天気情報、気温情報を取得する。さらに、電力管理装置1Aには、カレンダー機能が備えられており、付加情報取得部101は、月情報、日情報、および曜日情報も取得することができる。なお、月日情報および曜日情報は、データ取得部12が系統電圧を取得したときの日の属性情報に相当し、この属性情報には、祝日、連休などの情報も含まれてもよい。   The additional information acquisition unit 101 connects to a wide area network such as an external Internet via a router or the like, and acquires weather information and temperature information of a region to which a customer facility belongs from a server on the wide area network. Further, the power management apparatus 1A is provided with a calendar function, and the additional information acquisition unit 101 can also acquire month information, day information, and day information. The date information and day information correspond to attribute information of the day when the data acquisition unit 12 acquires the system voltage, and the attribute information may include information such as holidays and consecutive holidays.

履歴記憶部102には、付加情報取得部101が取得した付加情報(天気情報、気温情報、月情報、曜日情報)の履歴が格納されている。   The history storage unit 102 stores a history of additional information (weather information, temperature information, month information, day information) acquired by the additional information acquisition unit 101.

そして、本実施形態においては、表2に示す基準情報が基準情報記憶部13に格納されている。本実施形態の基準情報は、3つのリスクレベルのそれぞれに系統電圧および付加情報を対応付けており、表2は、基準情報のテーブル構造を示す。表2に一例を示す基準情報では、付加情報として、月、天気、気温、時刻、曜日が含まれている。   In the present embodiment, the reference information shown in Table 2 is stored in the reference information storage unit 13. In the reference information of this embodiment, system voltage and additional information are associated with each of the three risk levels, and Table 2 shows a table structure of the reference information. In the reference information shown as an example in Table 2, the additional information includes the month, weather, temperature, time, and day of the week.

Figure 0006481942
Figure 0006481942

以下、図5のフローチャートを用いて説明する。   Hereinafter, a description will be given using the flowchart of FIG.

まず、データ取得部12は、分電盤2から、系統電圧の計測データを取得する(S1)。付加情報取得部101は、付加情報を取得する(S2)。   First, the data acquisition unit 12 acquires system voltage measurement data from the distribution board 2 (S1). The additional information acquisition unit 101 acquires additional information (S2).

そして、レベル設定部14は、データ取得部12が取得した系統電圧、および付加情報取得部101が取得した付加情報(すなわち、現在の系統電圧、付加情報)を、基準情報記憶部13に格納されている基準情報と照合する(S3)。なお、レベル設定部14は、表2に示す月、天気、気温、時刻、曜日の全ての付加情報を照合に用いる必要はなく、本実施形態では、天気、気温、曜日の各付加情報を照合に用いる。   The level setting unit 14 stores the system voltage acquired by the data acquisition unit 12 and the additional information acquired by the additional information acquisition unit 101 (that is, the current system voltage and additional information) in the reference information storage unit 13. (S3). The level setting unit 14 does not need to use all the additional information of the month, weather, temperature, time, and day of the week shown in Table 2 for collation. In this embodiment, the level setting unit 14 collates the additional information of weather, temperature, and day of the week. Used for.

レベル設定部14は、現在の系統電圧および付加情報に一致する基準情報のレコード(表2における基準情報テーブルの各行を1つのレコードとする)があれば、このレコード内のリスクレベルを設定する(S4)。   If there is a record of reference information that matches the current grid voltage and additional information (each line of the reference information table in Table 2 is one record), the level setting unit 14 sets the risk level in this record ( S4).

リスク管理部15は、レベル設定部14によって設定されたリスクレベルが「1」であるか否かを判断する(S5)。そして、リスク管理部15は、設定されたリスクレベルが「1」であれば、電圧逸脱状態が発生するリスクが低レベルであると判断して、電圧逸脱状態の注意情報を通知する通知信号(第1制御信号)を、情報端末6へ送信する(S6)。この通知信号は、例えば「3時間後に系統電圧が逸脱します。」という注意情報のメッセージを表示させる画像データ、メッセージの音声データなどである。   The risk management unit 15 determines whether or not the risk level set by the level setting unit 14 is “1” (S5). Then, if the set risk level is “1”, the risk management unit 15 determines that the risk of occurrence of the voltage deviation state is a low level and notifies the notice signal of the voltage deviation state ( 1st control signal) is transmitted to the information terminal 6 (S6). This notification signal is, for example, image data for displaying a message of caution information such as “the system voltage will deviate after 3 hours”, voice data of the message, or the like.

設定されたリスクレベルが「1」でなければ、リスク管理部15は、レベル設定部14によって設定されたリスクレベルが「2」であるか否かを判断する(S7)。そして、リスク管理部15は、設定されたリスクレベルが「2」であれば、電圧逸脱状態が発生するリスクが中レベルであると判断して、蓄電池53の充電操作をユーザに要求する要求信号(第2制御信号)を、情報端末6へ送信する(S8)。この要求信号は、例えば「2時間後に系統電圧が逸脱します。蓄電池の充電制御を行ってください。」というアドバイス情報のメッセージを表示させる画像データ、メッセージの音声データなどである。   If the set risk level is not “1”, the risk management unit 15 determines whether or not the risk level set by the level setting unit 14 is “2” (S7). Then, if the set risk level is “2”, the risk management unit 15 determines that the risk that the voltage deviation state occurs is a medium level, and requests the user to perform the charging operation of the storage battery 53. (Second control signal) is transmitted to the information terminal 6 (S8). This request signal is, for example, image data for displaying an advice information message such as “the system voltage deviates after 2 hours. Please perform charge control of the storage battery”, voice data of the message, and the like.

設定されたリスクレベルが「2」でなければ、リスク管理部15は、レベル設定部14によって設定されたリスクレベルが「3」であり、電圧逸脱状態が発生するリスクが高レベルであると判断する。そして、リスク管理部15は、蓄電池53を充電する充電動作の実行を蓄電装置5に指示するための充電制御信号(第3制御信号)を、電力変換装置3へ送信する(S9)。電力変換装置3では、制御部33が、蓄電装置5に対して充電制御の実行を指示する。   If the set risk level is not “2”, the risk management unit 15 determines that the risk level set by the level setting unit 14 is “3” and the risk that the voltage deviation state occurs is a high level. To do. And the risk management part 15 transmits the charge control signal (3rd control signal) for instruct | indicating execution of the charge operation which charges the storage battery 53 to the electrical storage apparatus 5 to the power converter device 3 (S9). In the power conversion device 3, the control unit 33 instructs the power storage device 5 to execute charging control.

また、リスク管理部15は、リスクレベルが「3」である場合、蓄電池53の充電を自動で行う旨をユーザに通知する通知信号を、情報端末6へ送信する。この通知信号は、例えば「1時間後に系統電圧が逸脱します。蓄電池を充電制御します。」というメッセージを表示させる画像データ、メッセージの音声データなどである。   Further, when the risk level is “3”, the risk management unit 15 transmits to the information terminal 6 a notification signal for notifying the user that the storage battery 53 is automatically charged. The notification signal is, for example, image data for displaying a message such as “the system voltage deviates after one hour. Charging control is performed on the storage battery”, voice data of the message, and the like.

したがって、電圧逸脱状態のリスクがある場合、そのリスクレベルに応じて、情報端末6からメッセージを通知させたり、蓄電池53の充電制御を自動で行うことによって、系統電圧の上昇が抑えられて、電圧逸脱状態のリスクを減らすことができる。   Therefore, when there is a risk of a voltage deviation state, a message is notified from the information terminal 6 or charging control of the storage battery 53 is automatically performed according to the risk level, thereby suppressing an increase in the system voltage, The risk of deviating conditions can be reduced.

本実施形態の基準情報は、基準情報記憶部13に予め記憶された基準情報を用いることができるが、以下の学習機能によって、基準情報のレコードが追加される構成であってもよい。   As the reference information of the present embodiment, reference information stored in advance in the reference information storage unit 13 can be used. However, a reference information record may be added by the following learning function.

具体的に、電力管理装置1Aは、系統電圧を監視し、電圧逸脱状態のリスクレベルに応じて機器制御を行うが、機器制御を実行しても系統電圧が逸脱し、売電停止状態になる場合がある。そこで、本実施形態では、電圧逸脱状態が発生した時点から1時間前、2時間前、3時間前のそれぞれの系統電圧および付加情報を、基準情報に追加することができる。   Specifically, the power management apparatus 1A monitors the system voltage and performs device control according to the risk level of the voltage deviation state. However, even when the device control is executed, the system voltage deviates and the power sale is stopped. There is a case. Therefore, in the present embodiment, the system voltage and additional information of 1 hour, 2 hours, and 3 hours before the time when the voltage deviation state occurs can be added to the reference information.

まず、逸脱検知部103は、データ取得部12が取得した系統電圧が上限電圧(例えば107V)を上回ると、電圧逸脱状態が発生したことを検知する。   First, the departure detection unit 103 detects that a voltage departure state has occurred when the system voltage acquired by the data acquisition unit 12 exceeds an upper limit voltage (for example, 107 V).

そして、学習部104は、電圧逸脱状態が発生した時点から3時間前の系統電圧をデータ記憶部16から読み出し、さらに電圧逸脱状態が発生した時点から3時間前の付加情報を履歴記憶部102から読み出す。学習部104は、この3時間前の系統電圧および付加情報の組み合わせを、リスクレベル「1」に対応する基準情報の新たなレコードとして基準情報記憶部13に書き込む。   Then, the learning unit 104 reads the system voltage 3 hours before the time when the voltage deviation state occurs from the data storage unit 16, and further adds the additional information 3 hours before the time when the voltage deviation state occurs from the history storage unit 102. read out. The learning unit 104 writes the combination of the system voltage and additional information three hours ago in the reference information storage unit 13 as a new record of reference information corresponding to the risk level “1”.

また、学習部104は、電圧逸脱状態が発生した時点から2時間前の系統電圧をデータ記憶部16から読み出し、さらに電圧逸脱状態が発生した時点から2時間前の付加情報を履歴記憶部102から読み出す。学習部104は、この2時間前の系統電圧および付加情報の組み合わせを、リスクレベル「2」に対応する基準情報の新たなレコードとして基準情報記憶部13に書き込む。   Further, the learning unit 104 reads the system voltage 2 hours before the time when the voltage deviation state occurs from the data storage unit 16, and further adds additional information 2 hours before the time when the voltage deviation state occurs from the history storage unit 102. read out. The learning unit 104 writes the combination of the system voltage and additional information two hours ago in the reference information storage unit 13 as a new record of reference information corresponding to the risk level “2”.

また、学習部104は、電圧逸脱状態が発生した時点から1時間前の系統電圧をデータ記憶部16から読み出し、さらに電圧逸脱状態が発生した時点から1時間前の付加情報を履歴記憶部102から読み出す。学習部104は、この1時間前の系統電圧および付加情報の組み合わせを、リスクレベル「3」に対応する基準情報の新たなレコードとして基準情報記憶部13に書き込む。   Further, the learning unit 104 reads the system voltage one hour before the time when the voltage deviation state occurs from the data storage unit 16, and further adds additional information one hour before the voltage deviation state from the history storage unit 102. read out. The learning unit 104 writes the combination of the system voltage and additional information from the previous hour into the reference information storage unit 13 as a new record of reference information corresponding to the risk level “3”.

したがって、電圧逸脱状態が実際に発生した場合に上述の学習機能を実行して、新たな基準情報のレコードを作成するので、電力管理装置1Aは、電圧逸脱状態のリスクレベルを高精度に判断可能な基準情報を用いることができる。したがって、電力管理装置1Aは、電圧逸脱状態のリスクレベルを精度よく設定することができる。   Therefore, when the voltage deviation state actually occurs, the above-described learning function is executed to create a new reference information record, so that the power management apparatus 1A can determine the risk level of the voltage deviation state with high accuracy. Standard information can be used. Therefore, the power management apparatus 1A can accurately set the risk level of the voltage deviation state.

また、学習部104は、系統電圧が上限電圧を上回っていなくても、系統電圧が上限電圧近傍の準上限電圧(例えば、106V)に達した場合、この時点から1時間前、2時間前、3時間前のそれぞれの系統電圧および付加情報を読み出してもよい。この場合、学習部104は、読み出した系統電圧および付加情報を用いることで、基準情報を変更、追加することができる。なお、この準上限電圧は、ユーザの操作などによって変更することができる。   In addition, even if the system voltage does not exceed the upper limit voltage, the learning unit 104, when the system voltage reaches a quasi upper limit voltage (for example, 106 V) near the upper limit voltage, is 1 hour before, 2 hours before, You may read each system voltage and additional information 3 hours ago. In this case, the learning unit 104 can change and add the reference information by using the read system voltage and additional information. This sub-maximum voltage can be changed by a user operation or the like.

また、レベル設定部14は、図5のフローチャートにおけるステップS3の照合処理において、取得した系統電圧および付加情報(現在の系統電圧および付加情報)に一致する基準情報のレコードがない場合、図6のステップS11の動作を実行してもよい。なお、付加情報として、天気情報、気温情報を用いる。   Further, in the collation process in step S3 in the flowchart of FIG. 5, the level setting unit 14 determines that there is no record of reference information that matches the acquired system voltage and additional information (current system voltage and additional information). You may perform the operation | movement of step S11. Note that weather information and temperature information are used as additional information.

具体的に、レベル設定部14は、ステップS3の照合処理において、現在の系統電圧が基準情報のいずれかのレコードに一致するが、付加情報(天気情報、気温情報)がその基準情報に一致しないとする。   Specifically, in the collation process in step S3, the level setting unit 14 matches the current system voltage with any record of the reference information, but the additional information (weather information, temperature information) does not match the reference information. And

この場合、レベル設定部14は、現在の天気、気温に基づいて、以下の拡張条件が成立するか否かを判断する(S11)。天気、気温のそれぞれの状態に応じてサブリスク値を予め設定しておき、現在の天気、気温のサブリスク値の合計が所定値以上であれば、拡張条件が成立したと判断される。レベル設定部14は、拡張条件が成立したと判断すると、リスクレベルを最低レベルである「1」に設定する。   In this case, the level setting unit 14 determines whether or not the following extended conditions are satisfied based on the current weather and temperature (S11). Sub-risk values are set in advance according to the weather and temperature states, and if the total of the current weather and temperature sub-risk values is equal to or greater than a predetermined value, it is determined that the expansion condition has been established. When the level setting unit 14 determines that the expansion condition is satisfied, the level setting unit 14 sets the risk level to “1” which is the lowest level.

天気は、例えば晴れ、晴れのち(時々)曇り、曇り、曇りのち(時々)雨、雨、雪に分類される。サブリスク値は、晴れ「6」、晴れのち(時々)曇り「5」、曇り「4」、曇りのち(時々)雨「3」、雨「2」、雪「1」となる。すなわち、日射量が多くて、太陽光発電装置40の発電電力が多いほど、サブリスク値は高くなる。   The weather is classified into, for example, sunny, sunny (sometimes) cloudy, cloudy, cloudy (sometimes) rain, rain, and snow. The sub-risk values are sunny “6”, sunny (sometimes) cloudy “5”, cloudy “4”, cloudy (sometimes) rain “3”, rain “2”, and snow “1”. That is, the greater the amount of solar radiation and the greater the amount of power generated by the solar power generation device 40, the higher the sub-risk value.

また、気温は、例えば30℃以上、20℃以上30℃未満、10℃以上20℃未満、0℃以上10℃未満、0℃未満に分類される。サブリスク値は、30℃以上「5」、20℃以上30℃未満「4」、10℃以上20℃未満「3」、0℃以上10℃未満「2」、0℃未満「1」となる。すなわち、気温が高いほど日射量が多く、太陽光発電装置40の発電電力が増大すると推測されるので、サブリスク値は高くなる。なお、気温のサブリスク値は、太陽電池4の表面温度を考慮した値に設定されてもよい。   Moreover, air temperature is classified into 30 degreeC or more, 20 degreeC or more and less than 30 degreeC, 10 degreeC or more and less than 20 degreeC, 0 degreeC or more and less than 10 degreeC, and less than 0 degreeC, for example. The sub-risk values are 30 ° C. or more “5”, 20 ° C. or more and less than 30 ° C. “4”, 10 ° C. or more and less than 20 ° C. “3”, 0 ° C. or more and less than 10 ° C. “2”, and less than 0 ° C. “1”. That is, it is estimated that the higher the temperature is, the larger the amount of solar radiation is, and the power generated by the solar power generation device 40 is increased, so the sub-risk value is higher. Note that the sub-risk value of the air temperature may be set to a value that takes into account the surface temperature of the solar cell 4.

この場合、レベル設定部14は、現在の天気、気温のサブリスク値の合計が「5」以上であれば、リスクレベルを最低レベルである「1」に設定する。   In this case, the level setting unit 14 sets the risk level to “1” which is the lowest level if the sum of the sub-risk values of the current weather and temperature is “5” or more.

したがって、現在の系統電圧および付加情報に一致する基準情報のレコードがない場合でも、付加情報のサブリスクに基づいてリスクレベルを設定することができるので、リスクレベルの設定精度が向上する。   Therefore, even when there is no record of reference information that matches the current system voltage and additional information, the risk level can be set based on the sub-risk of the additional information, so that the setting accuracy of the risk level is improved.

次に、本実施形態の第1変形例について説明する。第1変形例の電力管理装置1Aは、図7に示すように、予測部105、DR取得部106をさらに備える。   Next, a first modification of the present embodiment will be described. As illustrated in FIG. 7, the power management device 1 </ b> A according to the first modification further includes a prediction unit 105 and a DR acquisition unit 106.

予測部105は、現在から所定時間内にリスクレベルが「3」になるか否かを予測する機能を有する。具体的に、予測部105は、データ取得部12が取得した系統電圧、および付加情報取得部101が取得した付加情報(すなわち、現在の系統電圧、付加情報)と、基準情報(表2参照)とに基づいて、例えば3時間後にリスクレベルが「3」になる可能性を導出する。例えば、現在のリスクレベルが「2」以下である場合、予測部105は、現在の系統電圧および付加情報と、基準情報においてリスクレベル「3」に対応する系統電圧および付加情報との差を定量的に求める。例えば、付加情報として、天気情報と気温情報とを用いる場合、天気情報の差は、異なる天気間(例えば晴れと雨)の差を数値で予め決めておくことで、天気情報であっても差を定量的に求めることができる。気温情報の差は、気温の差分となる。   The prediction unit 105 has a function of predicting whether or not the risk level will be “3” within a predetermined time from now. Specifically, the prediction unit 105 includes the system voltage acquired by the data acquisition unit 12, the additional information acquired by the additional information acquisition unit 101 (that is, the current system voltage and additional information), and the reference information (see Table 2). Based on the above, for example, the possibility that the risk level becomes “3” after 3 hours is derived. For example, when the current risk level is “2” or less, the prediction unit 105 determines the difference between the current system voltage and additional information and the system voltage and additional information corresponding to the risk level “3” in the reference information. Ask for. For example, when weather information and temperature information are used as additional information, the difference in weather information is different even if it is weather information by previously determining the difference between different weather (for example, sunny and rain) numerically. Can be obtained quantitatively. The difference in temperature information is a difference in temperature.

そして、予測部105は、系統電圧の差分と天気情報の差分と温度情報の差分との合計(差分合計値)に応じて、何時間後にリスクレベルが「3」になるかを予測することができる。例えば、差分合計値が小さければ、予測部105は、現在から1時間後にリスクレベルが「3」になると予測する。差分合計値が大きければ、予測部105は、現在から5時間後にリスクレベルが「3」になると予測する。   Then, the prediction unit 105 can predict how many hours later the risk level will be “3” in accordance with the sum (difference total value) of the difference in grid voltage, the difference in weather information, and the difference in temperature information. it can. For example, if the difference total value is small, the prediction unit 105 predicts that the risk level becomes “3” one hour after the present. If the difference total value is large, the predicting unit 105 predicts that the risk level becomes “3” after 5 hours from the present time.

すなわち、予測部105は、差分合計値に基づいて、現在からN時間後にリスクレベルが「3」になるか否かを予測することができる。   That is, the prediction unit 105 can predict whether or not the risk level becomes “3” N hours after the current time, based on the difference total value.

N時間後にリスクレベルが「3」になると予測部105が予測した場合、リスク管理部15は、蓄電池53の最新の充電率をデータ記憶部16から読み出す。そして、リスク管理部15は、充電率が所定値(例えば、50%)以上であれば、蓄電池53をこの所定値まで放電させる放電動作の実行を蓄電装置5に指示するための放電制御信号を、電力変換装置3へ送信する。リスク管理部15は、現在からN時間後の時刻であるM時までに蓄電池53の充電率が所定値にまで低下するのに必要な放電時間を推定して、放電制御信号の送信タイミングを決定する。電力変換装置3では、制御部33が、蓄電装置5に対して放電制御の実行を指示する。   When the prediction unit 105 predicts that the risk level becomes “3” after N hours, the risk management unit 15 reads the latest charge rate of the storage battery 53 from the data storage unit 16. If the charging rate is equal to or higher than a predetermined value (for example, 50%), risk management unit 15 outputs a discharge control signal for instructing power storage device 5 to execute a discharging operation for discharging storage battery 53 to the predetermined value. To the power converter 3. The risk management unit 15 estimates the discharge time required for the charging rate of the storage battery 53 to fall to a predetermined value by M hours, which is N hours after the present, and determines the transmission timing of the discharge control signal. To do. In the power conversion device 3, the control unit 33 instructs the power storage device 5 to execute discharge control.

すなわち、リスクレベルが「3」になって蓄電池53の充電制御が開始されるまでに、蓄電池53の充電可能容量が確保されるので、電力管理装置1Aは、充電制御をより確実に実行できる。したがって、電力管理装置1Aは、より確実に系統電圧の上昇を抑えて、電圧逸脱状態のリスクを減らすことができる。   That is, since the chargeable capacity of the storage battery 53 is ensured before the risk level becomes “3” and the charge control of the storage battery 53 is started, the power management apparatus 1A can more reliably execute the charge control. Therefore, the power management apparatus 1A can more reliably suppress the increase in the system voltage and reduce the risk of a voltage deviation state.

また、電力会社またはアグリゲータ(Aggregator)などによって、電力ピークカットのためのデマンドレスポンスを用いたサービスが提案されている。このデマンドレスポンスは、将来の電力需要量が電力供給量に逼迫すると予測される場合、将来の電力抑制期間に商用電力の使用量を抑制することを顧客に対して、デマンドレスポンス信号(以降、DR(Demand Response)信号と称す)を用いて予め要請する。なお、デマンドレスポンス信号は、所定期間における蓄電池53の放電を要求する要求信号に相当する。   In addition, a service using a demand response for power peak cut is proposed by an electric power company or an aggregator. When this demand response is predicted that the future power demand will be close to the power supply, the demand response signal (hereinafter referred to as DR) is sent to the customer to suppress the usage of commercial power during the future power suppression period. (Referred to as “Demand Response” signal). The demand response signal corresponds to a request signal for requesting discharge of the storage battery 53 during a predetermined period.

そこで、DR取得部106は、ルータなどを経由して外部のインターネットなどの広域ネットワークに接続し、電力会社またはアグリゲータなどから送信されたDR信号を受信(取得)する。そして、リスク管理部15は、DR信号で指示される内容に基づいて放電制御信号を作成し、この放電制御信号を電力変換装置3へ送信する。電力変換装置3では、制御部33が、蓄電装置5に対して放電制御の実行を指示する。   Therefore, the DR acquisition unit 106 is connected to a wide area network such as the external Internet via a router or the like, and receives (acquires) a DR signal transmitted from an electric power company or an aggregator. And the risk management part 15 produces a discharge control signal based on the content instruct | indicated by DR signal, and transmits this discharge control signal to the power converter device 3. FIG. In the power conversion device 3, the control unit 33 instructs the power storage device 5 to execute discharge control.

しかしながら、リスクレベルが「3」になると予測部105が予測した時刻M時が、DR信号によって指示された電力抑制期間に重なる(重複する)場合がある。すなわち、時刻M時に行われる充電制御と、電力抑制期間に行われる放電制御とが重複してしまう。   However, when the risk level becomes “3”, the time M predicted by the prediction unit 105 may overlap (overlap) the power suppression period indicated by the DR signal. That is, the charge control performed at time M overlaps with the discharge control performed during the power suppression period.

そこで、リスク管理部15は、リスクレベル「3」をさらに「3:高」、「3:低」の2つに細分化する。そして、リスク管理部15は、電力逸脱状態のリスク抑制のための充電制御とDR信号による放電制御とが重複した場合に、表3にしたがってM時以降の蓄電池制御の内容を決定する。   Therefore, the risk management unit 15 further subdivides the risk level “3” into two, “3: high” and “3: low”. And the risk management part 15 determines the content of the storage battery control after M time according to Table 3, when the charge control for the risk suppression of an electric power deviation state and the discharge control by DR signal overlap.

Figure 0006481942
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リスクレベル「3:高」は、リスクレベル「3:低」に比べて、電圧逸脱状態が発生するリスク(可能性)が高い状態である。なお、基準情報がリスクレベル「3:高」、リスクレベル「3:低」のそれぞれに対応して作成されることで、予測部105は、系統電圧および付加情報に基づいて、リスクレベル「3:高」、リスクレベル「3:低」の発生予測を行うことができる。   The risk level “3: high” is a state in which the risk (possibility) of occurrence of a voltage deviation state is higher than the risk level “3: low”. Note that the reference information is created corresponding to each of the risk level “3: high” and the risk level “3: low”, so that the predicting unit 105 performs the risk level “3” based on the system voltage and the additional information. : High ”and risk level“ 3: Low ”can be predicted.

例えば、予測部105が予測したM時におけるリスクレベルが「3:高」である場合、電圧逸脱状態のリスクが電力逼迫のリスクより高いと判断されて、リスク管理部15は、DR信号有り、DR信号無しの両方で、M時以降の蓄電池制御を充電制御に設定する。   For example, when the risk level at the time of M predicted by the prediction unit 105 is “3: high”, it is determined that the risk of the voltage deviation state is higher than the risk of power tightness, and the risk management unit 15 has the DR signal, The storage battery control after M o'clock is set to charge control without both DR signals.

また、予測部105が予測したM時におけるリスクレベルが「3:低」である場合、電力逼迫のリスクが電圧逸脱状態のリスクより高いと判断されて、リスク管理部15は、DR信号有りであれば、M時以降の蓄電池制御を放電制御に設定する。一方、DR信号無しであれば、リスク管理部15は、電圧逸脱状態のリスクを抑制するために、M時以降の蓄電池制御を充電制御に設定する。   Further, when the risk level at M time predicted by the prediction unit 105 is “3: low”, it is determined that the risk of power tightness is higher than the risk of voltage deviation, and the risk management unit 15 has a DR signal. If there is, the storage battery control after M hours is set to discharge control. On the other hand, if there is no DR signal, the risk management unit 15 sets the storage battery control after the M hour to the charge control in order to suppress the risk of the voltage deviation state.

また、予測部105が予測したM時におけるリスクレベルが「2以下」である場合、電力逼迫のリスクが電圧逸脱状態のリスクより高いと判断されて、リスク管理部15は、DR信号有りであれば、M時以降の蓄電池制御を放電制御に設定する。一方、DR信号無しであれば、リスク管理部15は、充電制御および放電制御を行わない。   Further, when the risk level at the time of M predicted by the prediction unit 105 is “2 or less”, it is determined that the risk of power tightness is higher than the risk of the voltage deviation state, and the risk management unit 15 may have a DR signal. For example, the storage battery control after the M hour is set to discharge control. On the other hand, if there is no DR signal, the risk management unit 15 does not perform charge control and discharge control.

したがって、電力逸脱状態のリスク抑制のための充電制御とDR信号による放電制御とが重複した場合でも、蓄電池53の充電制御と放電制御とを、リスクに応じて適切に切り替えることができる。   Therefore, even when the charge control for suppressing the risk of the power deviation state and the discharge control by the DR signal are overlapped, the charge control and the discharge control of the storage battery 53 can be appropriately switched according to the risk.

次に、本実施形態の第2変形例について説明する。第2変形例の電力管理装置1Aは、図8に示すように、降下電圧記憶部107をさらに備える。   Next, a second modification of the present embodiment will be described. As shown in FIG. 8, the power management device 1 </ b> A of the second modification further includes a drop voltage storage unit 107.

降下電圧記憶部107は、一例として表4のテーブル構造を備える降下電圧情報を記憶している。   The voltage drop storage unit 107 stores voltage drop information having the table structure shown in Table 4 as an example.

Figure 0006481942
Figure 0006481942

蓄電池53の充電制御が行われた場合や、需要家施設内の総需要電力が増加した場合は、一般に系統電圧が低下する。そこで、学習部104は、蓄電池53の充電制御が行われた場合や、需要家施設内の総需要電力が増加した場合に、系統電圧の計測データに基づいて系統電圧の降下分(降下電圧)を求める。さらに、学習部104は、系統電圧の降下の要因となった充電電力量または総需要電力の増加量を、充電電力または総需要電力の計測データに基づいて求めて、増加電力量とする。さらに、学習部104は、降下電圧が発生したときの付加情報(曜日情報、天気情報)を履歴記憶部102から読み出す。そして、学習部104は、月日、時刻、曜日、天気、増加電力量、降下電圧の各情報を降下電圧情報に追加する。すなわち、学習部104は、系統電圧の降下電圧と増加電力量との関係を学習し、降下電圧情報として降下電圧記憶部107に格納する。   When charge control of the storage battery 53 is performed or when the total demand power in the customer facility increases, the system voltage generally decreases. Therefore, when the charging control of the storage battery 53 is performed or when the total demand power in the customer facility increases, the learning unit 104 reduces the system voltage (voltage drop) based on the system voltage measurement data. Ask for. Further, the learning unit 104 obtains the amount of increase in the charged power or the total demand power that has caused the drop in the system voltage based on the measurement data of the charge power or the total demand power, and sets it as the increased power amount. Furthermore, the learning unit 104 reads additional information (day information, weather information) when the voltage drop occurs from the history storage unit 102. Then, the learning unit 104 adds information on the date, time, day of the week, weather, increased electric energy, and dropped voltage to the dropped voltage information. That is, the learning unit 104 learns the relationship between the drop voltage of the system voltage and the increased power amount, and stores it in the drop voltage storage unit 107 as drop voltage information.

そして、リスク管理部15は、リスクレベルが「3」である場合、蓄電池53を充電する充電動作の実行を蓄電装置5に指示するための充電制御信号を、電力変換装置3へ送信する(図5のステップS9)。このとき、リスク管理部15は、現在の系統電圧から、予め決められた中心電圧(例えば、101V)を引いた値である電圧差を、降下電圧情報に照合する。具体的に、リスク管理部15は、電圧差に等しい(または最も近い)降下電圧に対応する増加電力量を抽出し、この増加電力量の情報を充電制御信号に付加する。   When the risk level is “3”, the risk management unit 15 transmits to the power conversion device 3 a charge control signal for instructing the power storage device 5 to execute the charging operation for charging the storage battery 53 (FIG. 5 step S9). At this time, the risk management unit 15 collates a voltage difference, which is a value obtained by subtracting a predetermined center voltage (for example, 101 V) from the current system voltage, with the voltage drop information. Specifically, the risk management unit 15 extracts an increased power amount corresponding to a voltage drop equal to (or closest to) the voltage difference, and adds information on the increased power amount to the charge control signal.

電力変換装置3では、制御部33が、蓄電装置5に対して、充電電力量が増加電力量に一致するように充電制御の実行を指示する。すなわち、この充電制御によって、系統電圧が中心電圧にまで低下するように充電電力量が設定される。   In the power conversion device 3, the control unit 33 instructs the power storage device 5 to execute charging control so that the amount of charging power matches the amount of increased power. That is, the charging power amount is set by this charging control so that the system voltage decreases to the center voltage.

したがって、電力管理装置1Aは、充電制御によって系統電圧が低くなり過ぎるオーバシュートや、系統電圧の発振を抑制できる。   Therefore, the power management apparatus 1A can suppress overshoot or excessive oscillation of the system voltage due to the charging control.

また、電力管理装置1Aのリスク管理部15は、リスクレベルが「3」である場合、蓄電池53の充電制御以外に、需要電力が増大する方向に負荷7の動作を制御することもできる。リスク管理部15は、負荷7に対して制御信号を送信する。この場合、太陽光発電装置40の発電電力は負荷7の需要電力に用いられるので、逆潮流電力を減らして、系統電圧の上昇を抑えることで、電圧逸脱状態のリスクを減らすことができる。また、分電盤2から供給される商用電力が負荷7の需要電力に用いられる場合も、電力系統L1から見た需要が増えることになるので、系統電圧の上昇が抑えられて、電圧逸脱状態のリスクを減らすことができる。   In addition, when the risk level is “3”, the risk management unit 15 of the power management apparatus 1 </ b> A can control the operation of the load 7 in the direction in which the demand power increases in addition to the charging control of the storage battery 53. The risk management unit 15 transmits a control signal to the load 7. In this case, since the generated power of the solar power generation device 40 is used for the demand power of the load 7, the risk of a voltage deviation state can be reduced by reducing the reverse power flow and suppressing the increase of the system voltage. Further, when the commercial power supplied from the distribution board 2 is used for the demand power of the load 7, since the demand viewed from the power system L1 increases, the rise of the system voltage is suppressed, and the voltage deviation state Can reduce the risk.

上述の電力管理システム(電力管理装置1A)は、付加情報取得部101と、基準情報記憶部13とをさらに備える。付加情報取得部101は、データ取得部12が系統電圧を取得したときの状況に対応する付加情報を取得する。基準情報記憶部13は、複数のリスクレベルのそれぞれに系統電圧および付加情報を対応付けた基準情報を記憶している。そして、レベル設定部14は、データ取得部12が取得した系統電圧および付加情報取得部101が取得した付加情報を基準情報に照合することによって、複数のリスクレベルから、いずれかのリスクレベルを設定する。   The above-described power management system (power management apparatus 1A) further includes an additional information acquisition unit 101 and a reference information storage unit 13. The additional information acquisition unit 101 acquires additional information corresponding to the situation when the data acquisition unit 12 acquires the system voltage. The reference information storage unit 13 stores reference information in which a system voltage and additional information are associated with each of a plurality of risk levels. Then, the level setting unit 14 sets any risk level from a plurality of risk levels by comparing the system voltage acquired by the data acquisition unit 12 and the additional information acquired by the additional information acquisition unit 101 with reference information. To do.

この場合、系統電圧だけでなく、天気情報、気温情報、曜日情報などの付加情報も併せて用いることで、リスクレベルの設定精度がより向上する。   In this case, not only the system voltage but also additional information such as weather information, temperature information, day of the week information, and the like are used together to further improve risk level setting accuracy.

また、電力管理システム(電力管理装置1A)は、履歴記憶部102と、逸脱検知部103と、学習部104とをさらに備えることが好ましい。履歴記憶部102は、データ取得部12が取得した系統電圧および付加情報取得部101が取得した付加情報の履歴である履歴情報を格納する。逸脱検知部103は、電圧逸脱状態が発生したことを検知する。学習部104は、電圧逸脱状態が発生したことが検知された場合に、電圧逸脱状態が発生した時点から所定時間前の系統電圧および付加情報を、所定時間の時間長さに応じたリスクレベルに対応付けて、基準情報記憶部13に格納する。   The power management system (power management apparatus 1A) preferably further includes a history storage unit 102, a deviation detection unit 103, and a learning unit 104. The history storage unit 102 stores history information that is a history of the system voltage acquired by the data acquisition unit 12 and the additional information acquired by the additional information acquisition unit 101. The departure detection unit 103 detects that a voltage departure state has occurred. When the learning unit 104 detects that a voltage deviation state has occurred, the learning unit 104 sets the system voltage and additional information a predetermined time before the voltage deviation state to a risk level corresponding to the length of the predetermined time. The data is stored in the reference information storage unit 13 in association with each other.

この場合、電圧逸脱状態が実際に発生した場合に学習機能を実行して、新たな基準情報のレコードを作成するので、電力管理装置1Aは、電圧逸脱状態のリスクレベルを高精度に判断可能な基準情報を用いることができる。したがって、電力管理装置1Aは、電圧逸脱状態のリスクレベルを精度よく設定することができる。   In this case, when the voltage deviation state actually occurs, the learning function is executed to create a new reference information record, so that the power management apparatus 1A can determine the risk level of the voltage deviation state with high accuracy. Reference information can be used. Therefore, the power management apparatus 1A can accurately set the risk level of the voltage deviation state.

また、付加情報は、データ取得部12が系統電圧を取得したときの天気情報、データ取得部12が系統電圧を取得したときの気温情報、データ取得部12が系統電圧を取得したときの日の属性情報の少なくとも1つであることが好ましい。   Further, the additional information includes weather information when the data acquisition unit 12 acquires the system voltage, temperature information when the data acquisition unit 12 acquires the system voltage, and the date when the data acquisition unit 12 acquires the system voltage. It is preferably at least one piece of attribute information.

この場合、天気、気温、日の属性を考慮してリスクレベルを設定できるので、リスクレベルの設定精度がより向上する。   In this case, since the risk level can be set in consideration of the weather, temperature, and day attributes, the accuracy of setting the risk level is further improved.

また、リスクレベルが所定レベル(リスクレベル「3」)になるか否かを予測する予測部105をさらに備えることが好ましい。そして、リスクレベルが所定レベルになると予測部105が予測した場合に、リスク管理部15は、リスクレベルが所定レベルになると予測されるタイミングまでに蓄電池53の放電を蓄電装置5に指示する制御信号を送信する。   Moreover, it is preferable to further include a prediction unit 105 that predicts whether or not the risk level becomes a predetermined level (risk level “3”). Then, when the prediction unit 105 predicts that the risk level becomes the predetermined level, the risk management unit 15 instructs the power storage device 5 to discharge the storage battery 53 by the timing at which the risk level is predicted to become the predetermined level. Send.

この場合、蓄電池53の充電制御が開始されるまでに、蓄電池53の充電可能容量が確保されるので、電力管理装置1Aは、充電制御をより確実に実行できる。したがって、電力管理装置1Aは、より確実に系統電圧の上昇を抑えて、電圧逸脱状態のリスクを減らすことができる。   In this case, the chargeable capacity of the storage battery 53 is ensured before the charge control of the storage battery 53 is started, and thus the power management apparatus 1A can more reliably execute the charge control. Therefore, the power management apparatus 1A can more reliably suppress the increase in the system voltage and reduce the risk of a voltage deviation state.

また、所定期間における蓄電池53の放電を要求する要求信号を受信するDR取得部をさらに備えることが好ましい。そして、リスクレベルが所定レベル(リスクレベル「3」)になると予測されるタイミングと、所定期間とが重複する場合、リスク管理部15は、予測されるタイミングにおいて電圧逸脱状態が発生する可能性と要求信号の有無とに応じて、予測されるタイミングまでに蓄電装置5に指示する制御を蓄電池53の放電または蓄電池53の充電に設定する。   Moreover, it is preferable to further include a DR acquisition unit that receives a request signal for requesting discharge of the storage battery 53 during a predetermined period. When the risk level is predicted to be a predetermined level (risk level “3”) and the predetermined period overlap, the risk management unit 15 may generate a voltage deviation state at the predicted timing. Depending on the presence / absence of the request signal, the control instructing the power storage device 5 by the predicted timing is set to discharge the storage battery 53 or charge the storage battery 53.

この場合、電力逸脱状態のリスク抑制のための充電制御とDR信号による放電制御とが重複した場合でも、蓄電池53の充電制御と放電制御とを、リスクに応じて適切に切り替えることができる。   In this case, even when the charge control for suppressing the risk of the power deviation state and the discharge control by the DR signal overlap, the charge control and the discharge control of the storage battery 53 can be appropriately switched according to the risk.

また、上述の電力管理方法は、配電システムに用いられる。この配電システムでは、電力系統L1から供給される商用電力、および分散電源(太陽光発電装置40)の発電電力を負荷7へ供給し、発電電力を電力系統L1に逆潮流させる逆潮流動作が可能に構成されている。また、電力系統L1の系統電圧が上限電圧を上回る電圧逸脱状態が発生した場合に逆潮流動作が停止する。そして、この電力管理方法は、以下の各ステップを備える。
・系統電圧のデータを取得するデータ取得ステップ
・少なくとも取得した系統電圧に基づいて、電圧逸脱状態の発生リスクに応じた複数のリスクレベルから、いずれかのリスクレベルを設定するレベル設定ステップ
・設定されたリスクレベルに応じて機器を制御する制御信号を送信するリスク管理ステップ
したがって、この電力管理方法も、上記同様の効果を奏し得る。すなわち、この電力管理方法は、系統電圧が電圧逸脱状態となることを抑制して、逆潮流停止の発生を抑えることができる。この結果、逆潮流停止によるユーザの経済的な損失を減らすことができる。
The power management method described above is used in a power distribution system. In this power distribution system, the commercial power supplied from the power system L1 and the generated power of the distributed power source (solar power generation device 40) are supplied to the load 7, and a reverse power flow operation is possible to reversely flow the generated power to the power system L1. It is configured. Further, the reverse power flow operation is stopped when a voltage deviation state occurs in which the system voltage of the power system L1 exceeds the upper limit voltage. The power management method includes the following steps.
-Data acquisition step for acquiring grid voltage data-Level setting step for setting any risk level from multiple risk levels according to the risk of occurrence of voltage deviation based on at least the acquired grid voltage Risk management step of transmitting a control signal for controlling the device according to the risk level Therefore, this power management method can also achieve the same effect as described above. That is, this power management method can suppress the occurrence of reverse power flow stop by suppressing the system voltage from going into a voltage deviation state. As a result, the user's economic loss due to the reverse power flow stop can be reduced.

また、電力管理装置1または1Aは、コンピュータを搭載しており、このコンピュータがプログラムを実行することによって、上述の電力管理装置1または1Aの演算機能が実現されている。コンピュータは、プログラムを実行するプロセッサを備えたデバイスと、他の装置との間でデータを授受するためのインターフェイス用のデバイスと、データを記憶するための記憶用のデバイスとを主な構成要素として備える。プロセッサを備えたデバイスは、半導体メモリと別体であるCPU(Central Processing Unit)またはMPU(Micro Processing Unit)のほか、半導体メモリを一体に備えるマイコンのいずれであってもよい。記憶用のデバイスは、半導体メモリのようにアクセス時間が短い記憶装置と、ハードディスク装置のような大容量の記憶装置とが併用される。   Moreover, the power management apparatus 1 or 1A is equipped with a computer, and the computing function of the power management apparatus 1 or 1A described above is realized by the computer executing a program. A computer mainly includes a device having a processor for executing a program, an interface device for transmitting / receiving data to / from other apparatuses, and a storage device for storing data. Prepare. A device provided with a processor may be a CPU (Central Processing Unit) or MPU (Micro Processing Unit) which is a separate body from the semiconductor memory, or a microcomputer integrally including a semiconductor memory. As a storage device, a storage device having a short access time such as a semiconductor memory and a large-capacity storage device such as a hard disk device are used in combination.

プログラムの提供形態としては、コンピュータに読み取り可能なROM(Read Only Memory)、光ディスク等の記録媒体に予め格納されている形態、インターネット等を含む広域通信網を介して記録媒体に供給される形態等がある。   As a program providing form, a computer-readable ROM (Read Only Memory), a form stored in advance in a recording medium such as an optical disk, a form supplied to the recording medium via a wide-area communication network including the Internet, etc. There is.

上述のプログラムは、配電システムに用いられる。この配電システムでは、電力系統L1から供給される商用電力、および分散電源(太陽光発電装置40)の発電電力を負荷7へ供給し、発電電力を電力系統L1に逆潮流させる逆潮流動作が可能に構成されている。また、電力系統L1の系統電圧が上限電圧を上回る電圧逸脱状態が発生した場合に逆潮流動作が停止する。そして、このプログラムは、コンピュータを、データ取得部12と、レベル設定部14と、リスク管理部15として機能させることを特徴とする。データ取得部12は、系統電圧のデータを取得する。レベル設定部14は、少なくともデータ取得部12が取得した系統電圧に基づいて、電圧逸脱状態の発生リスクに応じた複数のリスクレベルから、いずれかのリスクレベルを設定する。リスク管理部15は、設定されたリスクレベルに応じて機器を制御する制御信号を送信する。   The above-described program is used for a power distribution system. In this power distribution system, the commercial power supplied from the power system L1 and the generated power of the distributed power source (solar power generation device 40) are supplied to the load 7, and a reverse power flow operation is possible to reversely flow the generated power to the power system L1 It is configured. Further, the reverse power flow operation is stopped when a voltage deviation state occurs in which the system voltage of the power system L1 exceeds the upper limit voltage. The program causes the computer to function as the data acquisition unit 12, the level setting unit 14, and the risk management unit 15. The data acquisition unit 12 acquires system voltage data. The level setting unit 14 sets one of the risk levels from a plurality of risk levels according to the risk of occurrence of a voltage deviation state based on at least the system voltage acquired by the data acquisition unit 12. The risk management unit 15 transmits a control signal for controlling the device according to the set risk level.

したがって、コンピュータを電力管理システム(電力管理装置1または1A)として機能させるプログラムも、上記同様の効果を奏し得る。すなわち、このプログラムは、系統電圧が電圧逸脱状態となることを抑制して、逆潮流停止の発生を抑えることができる。この結果、逆潮流停止によるユーザの経済的な損失を減らすことができる。   Therefore, a program that causes a computer to function as a power management system (power management apparatus 1 or 1A) can also achieve the same effects as described above. That is, this program can suppress the occurrence of reverse power flow stop by suppressing the system voltage from going into a voltage deviation state. As a result, the user's economic loss due to the reverse power flow stop can be reduced.

また、上述の電力管理方法、プログラムについても、上述の各実施形態および各変形例の構成、動作を適用することが可能であり、上記同様の効果を得ることができる。   Further, the configurations and operations of the above-described embodiments and modifications can be applied to the above-described power management method and program, and the same effects as described above can be obtained.

また、電力管理装置1の各部は、上述のように需要家施設内の1台の電力管理装置1に備えられていてもよいが、複数の装置に分散されていてもよい。例えば、ネットワーク上のサーバにレベル設定部14、リスク管理部15を設けてもよく、あるいはクラウドコンピュータシステムが、電力管理装置1の各部を構成してもよい。さらには、需要家施設内の複数の装置が、電力管理装置1の各部を分散して備えていてもよい。   Moreover, although each part of the power management apparatus 1 may be provided in one power management apparatus 1 in a consumer facility as described above, it may be distributed among a plurality of apparatuses. For example, the level setting unit 14 and the risk management unit 15 may be provided in a server on the network, or the cloud computer system may constitute each unit of the power management apparatus 1. Furthermore, a plurality of devices in the customer facility may be provided with each part of the power management device 1 being distributed.

なお、上述の実施の形態は本発明の一例である。このため、本発明は、上述の実施形態に限定されることはなく、この実施の形態以外であっても、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が可能であることは勿論である。   The above-described embodiment is an example of the present invention. For this reason, the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made depending on the design and the like as long as the technical idea according to the present invention is not deviated from this embodiment. Of course, it is possible to change.

1,1A 電力管理装置
11 宅内通信部
12 データ取得部
13 基準情報記憶部
14 レベル設定部
15 リスク管理部
16 データ記憶部
17 停止期間検出部
18 抑制電力推定部
19 損失導出部
101 付加情報取得部
102 履歴記憶部
103 逸脱検知部
104 学習部
105 予測部
106 DR取得部
107 降下電圧記憶部
2 分電盤
22 電圧計測部
3 電力変換装置
4 太陽電池
40 太陽光発電装置
5 蓄電装置
53 蓄電池
6 情報端末
7 負荷
8 商用電源
L1 電力系統
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1,1A Power management apparatus 11 In-home communication part 12 Data acquisition part 13 Reference | standard information storage part 14 Level setting part 15 Risk management part 16 Data storage part 17 Stop period detection part 18 Suppression power estimation part 19 Loss derivation part 101 Additional information acquisition part DESCRIPTION OF SYMBOLS 102 History memory | storage part 103 Deviation detection part 104 Learning part 105 Prediction part 106 DR acquisition part 107 Drop voltage storage part 2 Distribution board 22 Voltage measurement part 3 Power converter device 4 Solar cell 40 Solar power generation device 5 Power storage device 53 Storage battery 6 Information Terminal 7 Load 8 Commercial power L1 Power system

Claims (17)

電力系統から供給される商用電力、および分散電源の発電電力を負荷へ供給し、前記発電電力を前記電力系統に逆潮流させる逆潮流動作が可能に構成され、前記電力系統の系統電圧が上限電圧を上回る電圧逸脱状態が発生した場合に前記逆潮流動作が停止する配電システムに用いられる電力管理システムであって、
前記系統電圧のデータを取得するデータ取得部と、
少なくとも前記データ取得部が取得した系統電圧に基づいて、前記電圧逸脱状態の発生リスクに応じた複数のリスクレベルから、いずれかのリスクレベルを設定するレベル設定部と、
設定されたリスクレベルに応じて機器を制御する制御信号を送信するリスク管理部と
を備えることを特徴とする電力管理システム。
A commercial power supplied from an electric power system and a power generated by a distributed power source are supplied to a load, and a reverse power flow operation in which the generated power is reversely flowed to the power system is configured, and the system voltage of the power system is set to an upper limit voltage. A power management system used in a power distribution system in which the reverse power flow operation stops when a voltage deviation state exceeding
A data acquisition unit for acquiring data of the system voltage;
Based on at least the system voltage acquired by the data acquisition unit, from a plurality of risk levels according to the risk of occurrence of the voltage deviation state, a level setting unit for setting any risk level,
A power management system comprising: a risk management unit that transmits a control signal for controlling a device in accordance with a set risk level.
前記レベル設定部は、前記データ取得部が取得した系統電圧の大きさに応じて、前記複数のリスクレベルから、いずれかのリスクレベルを設定することを特徴とする請求項1記載の電力管理システム。   2. The power management system according to claim 1, wherein the level setting unit sets one of the plurality of risk levels according to the magnitude of the system voltage acquired by the data acquisition unit. . 前記データ取得部が系統電圧を取得したときの状況に対応する付加情報を取得する付加情報取得部と、
前記複数のリスクレベルのそれぞれに系統電圧および付加情報を対応付けた基準情報を記憶した基準情報記憶部とをさらに備え、
前記レベル設定部は、前記データ取得部が取得した系統電圧および前記付加情報取得部が取得した付加情報を前記基準情報に照合することによって、前記複数のリスクレベルから、いずれかのリスクレベルを設定する
ことを特徴とする請求項1記載の電力管理システム。
An additional information acquisition unit that acquires additional information corresponding to a situation when the data acquisition unit acquires a system voltage;
A reference information storage unit that stores reference information in which system voltage and additional information are associated with each of the plurality of risk levels; and
The level setting unit sets any risk level from the plurality of risk levels by collating the system voltage acquired by the data acquisition unit and the additional information acquired by the additional information acquisition unit with the reference information. The power management system according to claim 1, wherein:
前記データ取得部が取得した系統電圧および前記付加情報取得部が取得した付加情報の履歴である履歴情報を格納する履歴記憶部と、
前記電圧逸脱状態が発生したことを検知する逸脱検知部と、
前記電圧逸脱状態が発生したことが検知された場合に、前記電圧逸脱状態が発生した時点から所定時間前の系統電圧および付加情報を、前記所定時間の時間長さに応じたリスクレベルに対応付けて、前記基準情報記憶部に格納する学習部と
をさらに備えることを特徴とする請求項3記載の電力管理システム。
A history storage unit that stores history information that is a history of the system voltage acquired by the data acquisition unit and the additional information acquired by the additional information acquisition unit;
A deviation detector for detecting that the voltage deviation state has occurred;
When it is detected that the voltage deviation state has occurred, the system voltage and additional information before a predetermined time from the time when the voltage deviation state has occurred are associated with a risk level corresponding to the time length of the predetermined time. The power management system according to claim 3, further comprising: a learning unit that is stored in the reference information storage unit.
前記付加情報は、前記データ取得部が系統電圧を取得したときの天気情報、前記データ取得部が系統電圧を取得したときの気温情報、前記データ取得部が系統電圧を取得したときの日の属性情報の少なくとも1つであることを特徴とする請求項3または4記載の電力管理システム。   The additional information includes weather information when the data acquisition unit acquires the system voltage, temperature information when the data acquisition unit acquires the system voltage, and attributes of the day when the data acquisition unit acquires the system voltage 5. The power management system according to claim 3, wherein the power management system is at least one piece of information. 前記リスク管理部は、前記設定されたリスクレベルが所定レベルになった場合、前記電圧逸脱状態の注意情報を機器から通知させる制御信号を送信することを特徴とする請求項1乃至5のいずれか一項に記載の電力管理システム。   The said risk management part transmits the control signal which notifies the attention information of the said voltage deviation state from an apparatus, when the set risk level becomes a predetermined level. The power management system according to one item. 前記配電システムは、蓄電装置から前記負荷へ電力を供給し、前記商用電力および前記分散電源の発電電力を前記蓄電装置が備える蓄電池に充電する充電動作がさらに可能に構成されており、
前記リスク管理部は、前記設定されたリスクレベルが所定レベルになった場合、前記蓄電池の充電操作をユーザに要求する動作を機器に実行させる制御信号を送信する
ことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか一項に記載の電力管理システム。
The power distribution system is configured to further enable a charging operation of supplying power from a power storage device to the load, and charging the storage battery included in the power storage device with the commercial power and the generated power of the distributed power source,
The said risk management part transmits the control signal which makes an apparatus perform the operation | movement which requests | requires the charge operation of the said storage battery from a user, when the set risk level becomes a predetermined level. The power management system according to claim 5.
前記配電システムは、蓄電装置から前記負荷へ電力を供給し、前記商用電力および前記分散電源の発電電力を前記蓄電装置が備える蓄電池に充電する充電動作がさらに可能に構成されており、
前記リスク管理部は、前記設定されたリスクレベルが所定レベルになった場合、前記充電動作の実行を前記蓄電装置に指示するための制御信号を送信する
ことを特徴とする請求項1乃至5いずれか一項に記載の電力管理システム。
The power distribution system is configured to further enable a charging operation of supplying power from a power storage device to the load, and charging the storage battery included in the power storage device with the commercial power and the generated power of the distributed power source,
The said risk management part transmits the control signal for instruct | indicating execution of the said charge operation to the said electrical storage apparatus, when the set risk level becomes a predetermined level. The power management system according to claim 1.
リスクレベルが前記所定レベルになるか否かを予測する予測部をさらに備えることを特徴とする請求項8記載の電力管理システム。   The power management system according to claim 8, further comprising a prediction unit that predicts whether or not a risk level becomes the predetermined level. リスクレベルが前記所定レベルになると前記予測部が予測した場合に、前記リスク管理部は、リスクレベルが前記所定レベルになると予測されるタイミングまでに前記蓄電池の放電を前記蓄電装置に指示する制御信号を送信することを特徴とする請求項9記載の電力管理システム。   When the prediction unit predicts that the risk level becomes the predetermined level, the risk management unit instructs the power storage device to discharge the storage battery by a timing at which the risk level is predicted to be the predetermined level. The power management system according to claim 9, wherein: 所定期間における前記蓄電池の放電を要求する要求信号を受信するDR取得部をさらに備え、
リスクレベルが前記所定レベルになると予測されるタイミングと、前記所定期間とが重複する場合、前記リスク管理部は、前記予測されるタイミングにおいて前記電圧逸脱状態が発生する可能性と前記要求信号の有無とに応じて、前記予測されるタイミングまでに前記蓄電装置に指示する制御を前記蓄電池の放電または前記蓄電池の充電に設定する
ことを特徴とする請求項9記載の電力管理システム。
A DR acquisition unit for receiving a request signal for requesting discharge of the storage battery in a predetermined period;
When the timing at which the risk level is predicted to be the predetermined level and the predetermined period overlap, the risk management unit may determine whether the voltage deviation state may occur at the predicted timing and whether the request signal exists. 10. The power management system according to claim 9, wherein control for instructing the power storage device is set to discharge of the storage battery or charge of the storage battery before the predicted timing.
前記リスク管理部は、前記設定されたリスクレベルが前記所定レベルになった場合、前記データ取得部が取得した系統電圧の大きさに基づく前記蓄電池の充電レートの情報を前記制御信号に付加することを特徴とする請求項8乃至11のいずれか一項に記載の電力管理システム。   The risk management unit, when the set risk level becomes the predetermined level, adds information on the charge rate of the storage battery based on the magnitude of the system voltage acquired by the data acquisition unit to the control signal. The power management system according to claim 8, wherein: 前記配電システムは、蓄電装置から前記負荷へ電力を供給し、前記商用電力および前記分散電源の発電電力を前記蓄電装置が備える蓄電池に充電する充電動作がさらに可能に構成されており、
前記リスク管理部は、
前記設定されたリスクレベルが第1レベルになった場合、前記電圧逸脱状態の注意情報を機器から通知させる第1制御信号を送信し、
前記設定されたリスクレベルが前記第1レベルより高い第2レベルになった場合、前記蓄電池の充電操作をユーザに要求する動作を機器に実行させる第2制御信号を送信し、
前記設定されたリスクレベルが前記第2レベルより高い第3レベルになった場合、前記充電動作の実行を前記蓄電装置に指示するための第3制御信号を送信する
ことを特徴とする請求項1乃至5いずれか一項に記載の電力管理システム。
The power distribution system is configured to further enable a charging operation of supplying power from a power storage device to the load, and charging the storage battery included in the power storage device with the commercial power and the generated power of the distributed power source,
The risk management unit
When the set risk level becomes the first level, a first control signal for notifying the device of warning information of the voltage deviation state is transmitted.
When the set risk level is a second level higher than the first level, a second control signal is transmitted that causes the device to perform an operation requesting the user to perform a charging operation of the storage battery,
The third control signal for instructing the power storage device to execute the charging operation when the set risk level becomes a third level higher than the second level. The power management system as described in any one of thru | or 5.
前記配電システムにおいて、前記逆潮流動作によって前記電力系統に逆潮流した電力は売電され、前記電圧逸脱状態が発生したことによって前記逆潮流動作が停止した場合、前記逆潮流動作が停止した期間における前記発電電力は、前記負荷が消費する総需要電力以下となるように調整されており、
前記逆潮流動作が停止した場合に抑制された前記発電電力である抑制電力を推定する抑制電力推定部と、
前記抑制電力による損失に関する損失データを作成し、前記損失データを送信する損失導出部と
をさらに備える
ことを特徴とする請求項1乃至13のいずれか一項に記載の電力管理システム。
In the power distribution system, the power that has flowed backward to the power system by the reverse flow operation is sold, and when the reverse flow operation is stopped due to the occurrence of the voltage deviation state, the reverse flow operation is stopped The generated power is adjusted to be equal to or less than the total demand power consumed by the load,
A suppressed power estimation unit that estimates the suppressed power that is the generated power suppressed when the reverse power flow operation stops;
The power management system according to any one of claims 1 to 13, further comprising: a loss derivation unit that creates loss data related to a loss due to the suppressed power and transmits the loss data.
前記分散電源は、太陽光発電装置であることを特徴とする請求項1乃至14のいずれか一項に記載の電力管理システム。   The power management system according to any one of claims 1 to 14, wherein the distributed power source is a solar power generation device. 電力系統から供給される商用電力、および分散電源の発電電力を負荷へ供給し、前記発電電力を前記電力系統に逆潮流させる逆潮流動作が可能に構成され、前記電力系統の系統電圧が上限電圧を上回る電圧逸脱状態が発生した場合に前記逆潮流動作が停止する配電システムに用いられる電力管理方法であって、
前記系統電圧のデータを取得するデータ取得ステップと、
少なくとも取得した系統電圧に基づいて、前記電圧逸脱状態の発生リスクに応じた複数のリスクレベルから、いずれかのリスクレベルを設定するレベル設定ステップと、
設定されたリスクレベルに応じて機器を制御する制御信号を送信するリスク管理ステップと
を備えることを特徴とする電力管理方法。
A commercial power supplied from an electric power system and a power generated by a distributed power source are supplied to a load, and a reverse power flow operation in which the generated power is reversely flowed to the power system is configured, and the system voltage of the power system is set to an upper limit voltage. A power management method used in a power distribution system in which the reverse power flow operation stops when a voltage deviation state exceeding
A data acquisition step of acquiring data of the system voltage;
A level setting step for setting any risk level from a plurality of risk levels according to the risk of occurrence of the voltage deviation state based on at least the acquired system voltage;
And a risk management step of transmitting a control signal for controlling the device in accordance with the set risk level.
電力系統から供給される商用電力、および分散電源の発電電力を負荷へ供給し、前記発電電力を前記電力系統に逆潮流させる逆潮流動作が可能に構成され、前記電力系統の系統電圧が上限電圧を上回る電圧逸脱状態が発生した場合に前記逆潮流動作が停止する配電システムに用いられるプログラムであって、
コンピュータを、
前記系統電圧のデータを取得するデータ取得部と、
少なくとも前記データ取得部が取得した系統電圧に基づいて、前記電圧逸脱状態の発生リスクに応じた複数のリスクレベルから、いずれかのリスクレベルを設定するレベル設定部と、
設定されたリスクレベルに応じて機器を制御する制御信号を送信するリスク管理部として機能させる
ことを特徴とするプログラム。
A commercial power supplied from an electric power system and a power generated by a distributed power source are supplied to a load, and a reverse power flow operation in which the generated power is reversely flowed to the power system is configured, and the system voltage of the power system is set to an upper limit voltage. A program used in a power distribution system in which the reverse power flow operation stops when a voltage deviation state exceeding
Computer
A data acquisition unit for acquiring data of the system voltage;
Based on at least the system voltage acquired by the data acquisition unit, from a plurality of risk levels according to the risk of occurrence of the voltage deviation state, a level setting unit for setting any risk level,
A program that functions as a risk management unit that transmits a control signal for controlling a device in accordance with a set risk level.
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