CN102498636B - 配电系统 - Google Patents

配电系统 Download PDF

Info

Publication number
CN102498636B
CN102498636B CN201080041021.8A CN201080041021A CN102498636B CN 102498636 B CN102498636 B CN 102498636B CN 201080041021 A CN201080041021 A CN 201080041021A CN 102498636 B CN102498636 B CN 102498636B
Authority
CN
China
Prior art keywords
equipment
mentioned
power
power supply
direct current
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201080041021.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102498636A (zh
Inventor
柳康裕
竹原清隆
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Publication of CN102498636A publication Critical patent/CN102498636A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102498636B publication Critical patent/CN102498636B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks
    • H02J1/14Balancing the load in a network
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/46Accumulators structurally combined with charging apparatus
    • H01M10/465Accumulators structurally combined with charging apparatus with solar battery as charging system
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/48Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Direct Current Feeding And Distribution (AREA)

Abstract

提供一种配电系统,包括:直流电力供给源;设备选择单元,选择利用上述直流电力供给源的电力容许量能够动作的一个或多个设备;以及显示单元,显示设备选择单元的上述选择结果。

Description

配电系统
技术领域
本发明涉及一种配电系统。
背景技术
存在如下配电系统,即具有通过白天的太阳光进行发电的太阳能电池、通过商用电源或太阳能电池等分散电源充电的二次电池等直流电力供给源,而且并用直流电力供给源的直流电力和商用电源来使住宅内的设备动作(例如参照专利文献1)。
专利文献1:日本特开2009-178025号公报
在上述配电系统中,作为向设备供电的电力供给源,有时使用通过商用电源的深夜电力、太阳能电池等分散电源的剩余电力来充电的二次电池更加经济。例如,通过使用商用电源的单价费用低的深夜电力、太阳能电池的发电电力以低成本对二次电池进行充电,且使用该二次电池的充电电力来使设备动作,能够减低电费。此外,白天通过并用二次电池和太阳能电池使设备动作,能够进一步降低电费。
但是,二次电池的剩余容量及太阳能电池的发电量是变动的,根据设备的消耗电力,仅通过直流电力供给源是无法动作的。在这种情况下,必须并用商用电源来使设备动作,白天等商用电源的单价费用高的情况下成本升高,不经济。此外,住宅内的用户无法判断在直流电力供给源的当前的剩余容量下能够动作的设备,难以使用直流电力供给源的电力有效地使设备动作。
发明内容
本发明是鉴于上述情况而做出的,提供一种在设备动作时能够有效且经济地使用直流电力供给源的电力的配电系统。
根据本发明的一个实施方式,提供一种配电系统,其特征在于,包括:直流电力供给源;设备选择单元,选择利用上述直流电力供给源的电力容许量能够动作的一个或多个设备;以及显示单元,显示上述设备选择单元的选择结果。
上述配电系统还可以包括:供电单元,使用从上述直流电力供给源供给的电力来向多个设备供给电力;电力容许量检测单元,检测上述直流电力供给源能够供给的电量;以及电力信息存储单元,存储各设备的消耗电力的信息,上述直流电力供给源具有二次电池和太阳能电池中的至少一个,上述设备选择单元根据上述直流电力供给源的电力容许量和各设备的消耗电力的信息,选择利用直流电力供给源的电力容许量能够动作的一个或多个设备。
根据上述结构,用户参照通过直流电力供给源能够动作的设备的选择结果来确定使用的设备,从而能够尽可能不使用来自商用电源的供给电力,有效地利用直流电力供给源的电力,在设备动作时,能够有效且经济地使用直流电力供给源的电力。
此外,上述直流电力供给源可以仅由二次电池构成,上述电力容许量检测单元检测上述二次电池的剩余容量,上述设备选择单元根据上述二次电池的剩余容量和各设备的消耗电力的信息,选择利用二次电池的剩余容量能够动作的一个或多个设备。
根据上述结构,用户参照利用二次电池的剩余容量能够动作的设备的选择结果来确定使用的设备,从而能够尽可能不使用来自商用电源的供给电力,有效地利用二次电池的充电电力,在设备动作时,能够有效且经济地使用二次电池的充电电力。
此外,上述直流电力供给源可以由二次电池及太阳能电池构成,上述电力容许量检测单元检测上述二次电池的剩余容量及太阳能电池的发电电力,上述设备选择单元根据上述二次电池的剩余容量与太阳能电池的发电电力之和以及各设备的消耗电力的信息,选择利用二次电池的剩余容量及太阳能电池的发电电力能够动作的一个或多个设备。
根据上述结构,用户参照利用二次电池的剩余容量及太阳能电池的发电电力能够动作的设备的选择结果来确定使用的设备,从而能够尽可能不使用来自商用电源的供给电力,有效地利用二次电池的充电电力及太阳能电池的发电电力,在设备动作时,能够有效且经济地使用二次电池的充电电力及太阳能电池的发电电力。
上述设备选择单元还可以选择利用直流电力供给源的电力容许量能够进行单体动作的设备。
根据上述结构,用户参照通过直流电力供给源能够动作的设备的选择结果,能够按各设备单体分别判定通过直流电力供给源可否使用,来确定使用的设备。
上述显示单元也可以按消耗电力由大到小的顺序显示由上述设备选择单元选择处的设备。
由此,用户能够容易认识到位于列表的开头的设备为能够通过直流电力供给源有效地使用的设备。
此外,还可以包括用户指定多个设备的操作单元,上述设备选择单元从由上述操作单元指定的多个设备中选择利用直流电力供给源的电力容许量能够动作的设备的组合。
根据上述结构,若参照通过直流电力供给源能够动作的设备的组合的选择结果,则用户不需要考虑使用的设备的组合,使用性能提高。
此外,上述设备选择单元可以选择全部的利用直流电力供给源的电力容许量能够动作的设备的组合。
由此,用户参照全部的通过直流电力供给源能够动作的设备的组合,从而确定使用的设备时的选择方案增多。
在本发明中,上述设备选择单元可以选择通过直流电力供给源能够动作的设备的组合中的所组合的设备的消耗电力的合计为最大的组合。
由此,能够最大限度地有效利用直流电力供给源。
此外,还可以包括对于没有被上述设备选择单元选择为利用上述直流电力供给源的电力容许量能够动作的设备的设备,制作建议使用商用电源的深夜电力来动作的内容并向上述显示单元输出的单元,上述显示单元显示上述建议的内容。
根据上述结构,还显示使用没有被选择的设备时的劝告,对用户而言使用性能进一步提高。
上述电力信息存储单元中所存储的各设备的消耗电力的信息可以是根据各设备动作时消耗的电力的历史而生成的信息。
由此,在电力信息存储单元中存储有根据设备的实际动作计算的消耗电力信息,提高设备选择单元选择设备的精度。
附图说明
本发明的目的及特征能够通过参照以下附图说明的优选实施例来进一步明确。
图1是表示实施方式1的配电系统的结构的图。
图2是表示实施方式1的动作流程图的图。
图3是表示实施方式1的设备表的图。
图4是表示显示了实施方式1的列表的图。
图5是表示其他显示了实施方式1的列表的图。
图6是表示实施方式2的动作流程图的图。
图7是表示实施方式2的使用预定设备列表的图。
图8是表示显示了实施方式2的列表的图。
图9是表示实施方式3的配电系统的结构的图。
具体实施方式
以下,参照构成本说明书的一部分的附图进一步详细说明本发明的实施方式。所有附图中对相同或类似的部分标以同一参照符号并省略说明。
(实施方式1)
本实施方式的配电系统主要用于住宅,如图1所示,包括:交流配电盘1,与交流供电线路Wa连接,该交流供电线路Wa向通过交流电力驱动的交流设备La供电;以及直流配电盘2,与直流供电线路Wd连接,该直流供电线路Wd向通过直流电力驱动的直流设备Ld供电。此外,作为本系统的电力供给源,使用商用电源AC作为交流电力供给源,使用太阳能电池3及二次电池5中的至少一个作为直流电力供给源。另外,在不区分交流设备La和直流设备Ld时,称为设备L。作为适用本发明的建筑物,假设为独户住宅的房子来进行说明,但不限制将本发明的技术思想适用于集体住宅、办公室、商店、工厂等建筑物。
连接有交流供电线路Wa的交流配电盘1从商用电源AC及作为分散电源的太阳能电池3经由功率调节器(power conditioner)4供给交流电力,将未图示主干断路器及多个分支断路器、断续器等内置于板内,向在分支断路器的负载侧分支到多个系统的交流供电线路Wa及交流连接线路W1供给交流电力。另外,功率调节器4具有将由太阳能电池3发电的直流电力转换为交流电力,并进一步调节输出频率及输出电压以使得能够与商用电源AC进行系统连接的功能。
另一方面,连接有直流供电线路Wd的直流配电盘2从交流配电盘1经由交流连接线路W1被供给交流电力,具有将交流电力转换为所希望的电压的直流电力的转换器2a。转换器2a是AC-DC转换装置,转换器2a的输出经由板内所内置的未图示的多个电路保护器、断续器等供给到多个系统的直流供电线路Wd。
此外,在直流配电盘2内,内置有充放电器2b,该充放电器2b连接在转换器2a的输出与二次电池5之间,进行二次电池5的充放电。通过该充放电器2b进行充电控制时,转换器2a向直流供电线路Wd供给的直流电力中的剩余电力的量充电到二次电池5。并且,二次电池5的输出电压由充放电器2b来调节,和转换器2a的输出一起供给到直流供电线路Wd。
如上所述从转换器2a及二次电池5输出的直流电力经由直流连接线路W2还供给到逆变器6。逆变器6是具有调节输出频率及输出电压以使得能够与商用电源AC进行系统连接的功能的DC-AC转换装置,将直流电力转换为交流电力,经由交流配电盘1内的分支断路器向交流供电线路Wa供给交流电力。
从上述结构可知,能够从交流配电盘1向直流配电盘2供给交流电力,并且能够通过转换器2a将该交流电力转换为直流电力从而向直流供电线路Wd供给直流电力。相反,还能够从直流配电盘2向交流配电盘1供给直流电力,并且能够通过逆变器6将该直流电力转换为交流电力从而向交流供电线路Wa供给交流电力。
在上述配电系统中,商用电源AC为交流电力供给源,太阳能电池3、二次电池5为直流电力供给源,交流配电盘1构成了使用从各电力供给源供给的电力从交流供电线路Wa向多个交流设备La供给交流电力的交流供电单元,直流配电盘2构成了使用各电力供给源供给的电力从直流供电线路Wd向多个直流设备Ld供给直流电力的直流供电单元。
并且,控制装置7进行根据各电力供给源的状态切换主要电力供给源的配电控制(改变来自各电力供给源的输出比例的配电控制)。控制装置7监视来自商用电源AC的供给电力、太阳能电池3的发电量、二次电池5的剩余容量、从交流配电盘1向交流供电线路Wa供给的交流电力、从直流配电盘2向直流供电线路Wd供给的直流电力。并且,根据该监视结果,控制转换器2a、充放电器2b、逆变器6、交流配电盘1及直流配电盘2中所容纳的断续器等,并控制交流配电盘1与直流配电盘2之间的电力传输。另外,主要电力供给源除了包括100%进行对供电线路的电力供给的电力供给源之外,还包括与其他电力供给源相比支配对供电线路的电力供给的电力供给源。
以下,说明控制装置7以仅使用二次电池5的充电电力向各设备L供给电力的方式进行配电控制的情况。首先,二次电池5通过白天的太阳能电池3的发电电力或单价费用低的时间段(例如22时~7时的时间段)的来自商用电源AC的供给电力(深夜电力),经由转换器2a、充放电器2b进行充电。并且,在商用电源AC的单价费用高的时间段(例如7时~22时的时间段),控制装置7以尽可能仅使用二次电池5的充电电力向各设备L供给电力的方式进行配电控制。直流供电线路Wd上的直流设备Ld通过二次电池5的充电电力进行动作,此外,交流供电线路Wa上的交流设备La通过经由逆变器6供给的二次电池5的充电电力进行动作。在该情况下,二次电池5为主要电力供给源,来自商用电源AC的电力供给量为零,太阳能电池3的全部发电电力用于对二次电池5充电。
但是,在二次电池5的剩余容量减少的情况、使用消耗电力大的设备L的情况下,仅通过二次电池5的剩余容量难以驱动设备L,因此即使在单价费用高的白天的时间段,也不得不并用商用电源AC的供给电力,不经济。
因此,控制装置7包括剩余容量检测部7a(电力容许量检测单元)、电力信息存储部7b、设备选择部7c、列表制作部7d及操作部7e,进行图2的流程图所示的动作,从而向用户提示在当前的二次电池5的剩余容量(直流电力供给源的电力容许量)下能够使用的设备L的列表。
首先,用户对操作部7e进行操作,若进行了列表提示的请求操作(sl),则剩余容量检测部7a检测二次电池5的剩余容量(Wh)(S2)。并且,在电力信息存储部7b中存储有设备L的各消耗电力的信息,该消耗电力信息如图3所示由将设备的名称、消耗功率(W)、使用时间(分)及电量(Wh)建立了对应的设备表TB构成。在此,消耗功率(W)、使用时间(分)、电量(Wh)是标准使用方式的值。接着,设备选择部7c参照电力信息存储部7b的设备表TB(S3),比较二次电池5的剩余容量与设备表TB内的各设备L的消耗电量,将二次电池5的剩余容量以下的消耗电量的设备L作为能够使用的设备从设备表TB选择出来(S4)。在该步骤S4的设备选择处理中,通过将设备表TB内的各设备L分类为交流设备La或直流设备Ld,在比较交流设备La的消耗电量与二次电池5的剩余容量的情况下,还能够考虑逆变器6对二次电池5的充电电力进行DC-AC转换时的转换效率,从而设备L的选择结果的精度进一步提高。列表制作部7d制作提示由设备选择部7c选择的设备L的可使用设备列表(S5),进一步制作提示除了设备选择部7c选择的设备以外的设备L的不可使用设备列表(S6)。并且,列表制作部7d将所制作的可使用设备列表及不可使用设备列表和二次电池5的剩余容量的信息一起输出到在控制装置7的附近设置的、或和控制装置7一体设置的显示装置8(S7)。
如图4所示,显示装置8显示当前的二次电池5的剩余容量X1、将当前的二次电池5的剩余容量下能够使用的设备的名称与消耗电量建立了对应的可使用设备列表X2、将当前的二次电池5的剩余容量下不能使用的设备的名称与消耗电量建立了对应的不可使用设备列表X3。
这样,用户参照可使用设备列表X2,按各设备单体分别判定在二次电池5的剩余容量下可否使用,并确定使用的设备L,从而在单价费用高的白天的时间段尽可能不使用来自商用电源AC的供给电力,能够有效利用二次电池5的充电电力,在设备L动作时,能够有效且经济地使用二次电池5的充电电力。此外,在可使用设备列表X2中,按消耗电量从大到小的顺序显示有各设备L,用户能够容易认识到位于列表上方的设备L为在当前的二次电池5的剩余容量下能够有效地使用的设备。
此外,在使用不可使用设备列表X3中所包含的设备L时,列表制作部7d还可以制作建议使用单价费用低的商用电源AC的深夜电力来使其动作的信息,并向显示装置8输出,如图4所示,在不可使用设备列表X3的附近显示该建议内容X4。
或者,也可以在控制装置7中设置与互联网等网络连接的单元,从互联网上的服务器获取天气预报的信息,在使用不可使用设备列表中所包含的洗衣机时,列表制作部7d制作建议天气预报预报为晴天的明天使用的信息,并向显示装置8输出,如图5所示,在不可使用设备列表X3的附近显示该建议内容X5。
从而,通过建议内容X4、X5,还显示使用不可使用设备列表X3中所包含的设备L时的劝告,对用户而言使用性能进一步提高。
此外,控制装置7以商用电源AC停电时仅使用二次电池5的充电电力来向各设备L供给电力的方式进行配电控制,显示装置8与上述同样地显示当前的二次电池5的剩余容量X1、可使用设备列表X2及不可使用设备列表X3。因此,在停电时也能够有效地利用二次电池5的充电电力。
另外,控制装置7所进行的配电控制,除了如上所述仅使用二次电池5的充电电力来向各设备L供给电力的模式以外,还有以商用电源AC为主要电力供给源来向各设备L供给电力的模式、并用商用电源AC、太阳能电池3及二次电池5来向各设备L供给电力的模式等,可以根据各电力供给源的状态、时刻等适当切换。
(实施方式2)
本实施方式的配电系统和实施方式1同样表示于图1,对相同的结构标以同一符号并省略说明。
首先,在商用电源AC的单价费用高的时间段(例如7时~22时的时间段),控制装置7以尽可能仅使用二次电池5的充电电力来向各设备L供给电力的方式进行配电控制,进行图6的流程图所示的动作,从而制作向用户提示在当前的二次电池5的剩余容量(直流电力供给源的电力容许量)下能够使用的设备L的组合的列表。
首先,用户对操作部7e进行操作,若进行了列表提示的请求操作,则使用预定的设备列表的信息输出到在控制装置7的附近所设置或和控制装置7一体设置的显示装置8(S11)。在显示装置8中,如图7所示显示将设备名称、消耗电量及复选框建立了对应的使用预定设备列表X10,用户在与从现在开始想使用的一个或多个设备L对应的复选框中输入确认记号,指定使用预定设备,并将指定结果输出到控制装置7(S12)。
在接收了使用预定设备的指定结果的控制装置7中,剩余容量检测部7a检测二次电池5的剩余容量(Wh)(S13)。并且,在电力信息存储部7b中存储有设备L的各消耗电力的信息,该消耗电力信息如图3所示由将设备的名称、消耗功率(W)、使用时间(分)及电量(Wh)建立了对应的设备表TB构成。在此,消耗功率(W)、使用时间(分)、电量(Wh)是标准使用方式的值。
接着,设备选择部7c在将使用预定设备的组合模式(pattern)全部导出之后,参照电力信息存储部7b的设备表TB(S14),比较二次电池5的剩余容量与使用预定设备的各组合的消耗电量(组合的设备L的消耗电量的合计),提取二次电池5的剩余容量以下的消耗电量的设备L的组合,从该提取出的组合中选择消耗电量最大的组合(S15)。例如,在二次电池5的剩余容量为1000Wh,且作为使用预定设备选择了洗碗机、电饭煲、烫裤机、吹风机及便携电话的充电器这五个的情况下,从五个设备L中提取1至5个设备的组合模式(五个设备的组合模式)有31种。并且,在这31种组合中,作为组合后的设备L的消耗电量的合计为1000Wh以下且最大的组合,提取出洗碗机:900Wh、烫裤机:75W、便携电话的充电器:15W(消耗电量的合计为990Wh),作为被排除在组合之外的使用预定的设备L,剩下电饭煲、吹风机。
列表制作部7d制作提示由设备选择部7c选择的设备L的组合的可使用设备列表(S16),进一步制作提示除了设备选择部7c选择的设备的组合以外的设备L的不可使用设备列表(S17)。并且,列表制作部7d将所制作的可使用设备列表及不可使用设备列表和二次电池5的剩余容量的信息一起输出到显示装置8(S18)。
如图8所示,显示装置8显示当前的二次电池5的剩余容量X11、将当前的二次电池5的剩余容量下能够使用地组合的设备的名称与消耗电量建立了对应的可使用设备列表X12、将除了设备选择部7c选择的设备的组合以外的设备的名称与消耗电量建立了对应的不可使用设备列表X13。
这样,用户参照可使用设备列表X12所推荐的设备L的组合,并确定使用的设备L,从而在单价费用高的白天的时间段尽可能不使用来自商用电源AC的供给电力,能够有效利用二次电池5的充电电力,在设备L动作时,能够有效且经济地使用二次电池5的充电电力。此外,用户不需要考虑所使用的设备L的组合,使用性能提高。
此外,在本实施方式中,向用户提示在二次电池5的剩余容量下能够使用的设备L的组合中各设备L的消耗电力的合计最大的组合,因此能够最大限度地有效利用二次电池5的充电电力。此外,在可使用设备列表X12中,按消耗电量从大到小的顺序显示有各设备L,用户能够容易认识到位于列表上方的设备L为在当前的二次电池5的剩余容量下能够有效地使用的设备。
此外,在使用不可使用设备列表X13中所包含的设备L时,列表制作部7d还可以制作建议使用单价费用低的商用电源AC的深夜电力来动作的信息,并向显示装置8输出,如图8所示,在不可使用设备列表X13的附近显示该建议内容X14。
从而,通过建议内容X14,还显示使用不可使用设备列表X13中所包含的设备L时的劝告,对用户而言使用性能进一步提高。此外,也可以在控制装置7中设置与互联网等网络连接的单元,显示基于从互联网上的服务器获取的信息的建议内容。
此外,控制装置7以商用电源AC停电时仅使用二次电池5的充电电力来向各设备L供给电力的方式进行配电控制,显示装置8与上述同样地显示当前的二次电池5的剩余容量X11、可使用设备列表X12及不可使用设备列表X13。因此,在停电时也能够有效地利用二次电池5的充电电力。
此外,设备选择部7c也可以在步骤S15之后从使用预定设备中提取出二次电池5的剩余容量以下的消耗电量的设备L的组合,将该提取出的组合全部选择。在该情况下,列表制作部7d制作提示全部的由设备选择部7c选择出的设备L的组合的可使用设备列表,在显示装置8中显示列表。从而,用户参照由可使用设备列表推荐的设备L的全部组合,使得确定使用的设备L时的选择方案增多。
(实施方式3)
本实施方式的配电系统表示于图9,对与实施方式1、2相同的结构标以同一符号并省略说明。
本实施方式的控制装置包括电力历史存储部7f和电力信息生成部7g。电力历史存储部7f从各设备L获取实际动作时的消耗电量的信息(或消耗电力的时间变化的信息),存储使各设备L动作一次时的消耗电量的历史。电力信息生成部7g参照电力历史存储部7f,计算出使各设备L动作一次时的消耗电量的平均值,将该计算结果存储于电力信息存储部7b。即,在电力信息存储部7b中存储有根据设备L的实际动作计算的消耗电力信息,提高设备选择部7c选择设备的精度。
此外,电力信息生成部7g也可以参照电力历史存储部7f提取使各设备L动作一次时的消耗电量的最大值,并将该提取结果存储于电力信息存储部7b。
(实施方式4)
在实施方式1的配电系统中,在商用电源AC的单价费用高的时间段(例如7时~22时的时间段)、商用电源AC停电时,控制装置7以仅使用二次电池5的充电电力来向各设备L供给电力方式进行配电控制,太阳能电池3的全部发电电力用于对二次电池5进行充电。即,所使用的直流电力供给源只有二次电池5。
而本实施方式的配电系统的结构虽然与实施方式1相同,但在商用电源AC的单价费用高的时间段、商用电源AC停电时,控制装置7以使用二次电池5的充电电力和太阳能电池3的发电电力双方来向各设备L供给电力地方方式进行配电控制,只将在设备L中没有消耗的剩余电力充电到二次电池5。即,所使用的直流电力供给源为二次电池5和太阳能电池3双方。
首先,二次电池5主要通过单价费用低的时间段(例如22时~7时的时间段)的来自商用电源AC的供给电力(深夜电力),经由转换器2a、充放电器2b进行充电。并且,在商用电源AC的单价费用高的时间段,控制装置7以尽可能并用二次电池5的充电电力及太阳能电池3的发电电力来向各设备L供给电力的方式进行配电控制。直流供电线路Wd上的直流设备Ld通过二次电池5的充电电力及经由功率调节器4、转换器2a供给的太阳能电池3的发电电力双方来动作,此外交流供电线路Wa上的交流设备La通过经由逆变器6供给的二次电池5的充电电力及经由功率调节器4供给的太阳能电池3的发电电力双方来动作。在该情况下,二次电池5及太阳能电池3为主要电力供给源,来自商用电源AC的电力供给量为零,太阳能电池3的发电电力中只将没有向设备L供给的剩余电力用于对二次电池5进行充电。
但是,在二次电池5的剩余容量减少的情况、太阳能电池3的发电电力减少的情况下,若使用消耗电力大的设备L,则仅通过二次电池5的剩余容量及太阳能电池3的发电电力难以驱动设备L,因此即使在单价费用高的白天的时间段,也不得不并用商用电源AC的供给电力,不经济。
因此,控制装置7向用户提示在当前的二次电池5的剩余容量及太阳能电池3的发电电力(直流电力供给源的电力容许量)下能够使用的设备L的列表。
首先,用户对操作部7e进行操作,若进行了列表提示的请求操作,则剩余容量检测部7a检测二次电池5的剩余容量(Wh)及太阳能电池3的发电电量(Wh)。接着,设备选择部7c参照电力信息存储部7b的设备表TB,比较二次电池5的剩余容量和太阳能电池3的发电电量之和与设备表TB内的各设备L的消耗电量,将二次电池5的剩余容量和太阳能电池3的发电电量之和以下的消耗电量的设备L作为能够使用的设备从设备表TB选择出来。在该设备选择处理中,通过将设备表TB内的各设备L分类为交流设备La或直流设备Ld,在比较交流设备La的消耗电量与二次电池5的剩余容量和太阳能电池3的发电电量之和的情况下,还能够考虑转换器2a、功率调节器4及逆变器6的各转换效率,设备L的选择结果的精度进一步提高。列表制作部7d制作提示由设备选择部7c选择的设备L的可使用设备列表,进一步制作提示除了设备选择部7c选择的设备以外的设备L的不可使用设备列表。并且,列表制作部7d将所制作的可使用设备列表及不可使用设备列表和二次电池5的剩余容量及太阳能电池3的发电电量的信息一起输出到在控制装置7的附近所设置或和控制装置7一体设置的显示装置8,显示装置8显示各信息、各列表。
这样,在本实施方式,用户也参照可使用设备列表来确定使用的设备L,从而在单价费用高的白天的时间段尽可能不使用来自商用电源AC的供给电力,能够有效利用二次电池5的充电电力及太阳能电池3的发电电力,在设备L动作时,能够有效且经济地使用二次电池5的充电电力及太阳能电池3的发电电力。
此外,控制装置7以商用电源AC停电时使用二次电池5的充电电力及太阳能电池3的发电电力来向各设备L供给电力的方式进行配电控制,显示装置8与上述同样地显示当前的二次电池5的剩余容量及太阳能电池3的发电电量的信息、可使用设备列表及不可使用设备列表。因此,在停电时也能够有效地利用二次电池5的充电电力及太阳能电池3的发电电力。
此外,在实施方式2、3中通过适用本实施方式的结构,也能够获得与上述相同的效果。
另外,在上述实施方式1至4中,例示了具有向通过交流电力驱动的交流设备La供电的交流供电线路Wa和向通过直流电力驱动的直流设备Ld供电的直流供电线路Wd双方的配电系统,但在具有交流供电线路Wa和直流供电线路Wd中的任一方的配电系统中,也能够与上述同样地进行配电控制。
以上,说明了本发明的优选实施方式,但本发明不限定于上述的特定实施方式,在不脱离权利要求书的范围内,能够进行各种变更及修正,可以说这也属于本发明的范围。

Claims (10)

1.一种配电系统,其中,包括:
直流电力供给源,具有二次电池和太阳能电池中的至少一个;
供电单元,使用从上述直流电力供给源供给的电力来向多个设备供给电力;
电力容许量检测单元,检测上述直流电力供给源能够供给的电量;
电力信息存储单元,存储各设备的消耗电力的信息;
设备选择单元,根据上述直流电力供给源的电力容许量和上述电力信息存储单元中存储的各设备的消耗电力的信息,选择利用上述直流电力供给源的电力容许量能够动作的一个或多个设备;以及
显示单元,显示设备选择单元的上述选择结果,以供用户决定要使用的设备。
2.根据权利要求1所述的配电系统,其中,
上述直流电力供给源仅由二次电池构成,
上述电力容许量检测单元检测上述二次电池的剩余容量,
上述设备选择单元根据上述二次电池的剩余容量和各设备的消耗电力的信息,选择利用上述二次电池的剩余容量能够动作的一个或多个设备。
3.根据权利要求1所述的配电系统,其中,
上述直流电力供给源由二次电池及太阳能电池构成,
上述电力容许量检测单元检测上述二次电池的剩余容量及上述太阳能电池的发电电力,
上述设备选择单元根据上述二次电池的剩余容量与上述太阳能电池的发电电力之和以及各设备的消耗电力的信息,选择利用上述二次电池的剩余容量及上述太阳能电池的发电电力能够动作的一个或多个设备。
4.根据权利要求1~3中任一项所述的配电系统,其中,
上述设备选择单元选择利用上述直流电力供给源的电力容许量能够进行单体动作的设备。
5.根据权利要求4所述的配电系统,其中,
上述显示单元按消耗电力由大到小的顺序显示由上述设备选择单元选择出的设备。
6.根据权利要求1~3中任一项所述的配电系统,其中,
还包括供用户指定多个设备的操作单元,
上述设备选择单元从由上述操作单元指定的多个设备中选择利用上述直流电力供给源的电力容许量能够动作的设备的组合。
7.根据权利要求6所述的配电系统,其中,
上述设备选择单元选择全部的利用上述直流电力供给源的电力容许量能够动作的设备的组合。
8.根据权利要求6所述的配电系统,其中,
上述设备选择单元选择利用上述直流电力供给源的电力容许量能够动作的设备的组合中的、所组合的设备的消耗电力的合计为最大的组合。
9.根据权利要求1~3中任一项所述的配电系统,其中,
还包括下述这样的单元:对于没有被上述设备选择单元选择为利用上述直流电力供给源的电力容许量能够动作的设备的设备,制作建议使用商用电源的深夜电力来使其动作的内容,并向上述显示单元输出,
上述显示单元显示上述建议的内容。
10.根据权利要求1~3中任一项所述的配电系统,其中,
上述电力信息存储单元中所存储的各设备的消耗电力的信息是根据各设备动作时消耗的电力的历史而生成的信息。
CN201080041021.8A 2009-09-15 2010-08-30 配电系统 Active CN102498636B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP213503/2009 2009-09-15
JP2009213503A JP5513819B2 (ja) 2009-09-15 2009-09-15 配電システム
PCT/IB2010/002120 WO2011033350A1 (ja) 2009-09-15 2010-08-30 配電システム

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102498636A CN102498636A (zh) 2012-06-13
CN102498636B true CN102498636B (zh) 2015-07-15

Family

ID=43758155

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201080041021.8A Active CN102498636B (zh) 2009-09-15 2010-08-30 配电系统

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9455574B2 (zh)
EP (1) EP2479867B1 (zh)
JP (1) JP5513819B2 (zh)
CN (1) CN102498636B (zh)
WO (1) WO2011033350A1 (zh)

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5241765B2 (ja) * 2010-04-15 2013-07-17 三菱電機株式会社 電力管理システム及びプログラム
JP5756916B2 (ja) * 2011-04-28 2015-07-29 パナソニックIpマネジメント株式会社 制御装置、機器の制御方法、及びその制御プログラム
JP5651525B2 (ja) * 2011-04-28 2015-01-14 パナソニックIpマネジメント株式会社 報知装置、報知装置の制御方法、及びその制御プログラム
JP2013076472A (ja) * 2011-09-29 2013-04-25 Toshiba Home Technology Corp 加熱調理器
WO2013046527A1 (ja) * 2011-09-29 2013-04-04 パナソニック株式会社 報知装置及び報知装置の制御方法
JP2013230005A (ja) * 2012-04-25 2013-11-07 Kyocera Corp 制御装置、及び電力供給方法
JP5944225B2 (ja) 2012-05-16 2016-07-05 京セラ株式会社 警報提示装置及び警報提示方法
JP5964668B2 (ja) * 2012-06-18 2016-08-03 トヨタホーム株式会社 バックアップ給電システム
JP5868799B2 (ja) * 2012-07-13 2016-02-24 京セラ株式会社 管理装置、表示装置、表示方法、および画像作成プログラム
JP2014023276A (ja) * 2012-07-18 2014-02-03 Toyota Home Kk 蓄電池制御システム
US20160156195A1 (en) * 2013-03-28 2016-06-02 The Chugoku Electric Power Co., Inc. Power supply control device
US10910681B2 (en) * 2014-02-24 2021-02-02 Ravensafe, LLC Portable renewable energy power system
US9865903B1 (en) 2014-02-24 2018-01-09 Unlimited Power, LTD. Portable renewable energy power system
JP6246091B2 (ja) * 2014-07-24 2017-12-13 トヨタホーム株式会社 電力供給システム
US20160190822A1 (en) * 2014-12-30 2016-06-30 Lg Cns Co., Ltd. Microgrid energy management system and power storage method for energy storage system
KR101963445B1 (ko) 2015-04-02 2019-07-31 엘에스산전 주식회사 전력 측정 시스템 및 이를 이용한 부하 전력 모니터링 시스템 및 그 동작 방법
JP2017127047A (ja) * 2016-01-12 2017-07-20 三菱電機株式会社 パワーコンディショナ
CN106329530B (zh) * 2016-10-26 2019-02-22 广东工业大学 一种交直流智能家庭微网协同系统及其运行方法
JP6783630B2 (ja) * 2016-11-09 2020-11-11 シャープ株式会社 機器制御装置、機器制御方法、およびプログラム
JP6981204B2 (ja) * 2017-11-24 2021-12-15 トヨタ自動車株式会社 車両
JP7143861B2 (ja) * 2017-12-28 2022-09-29 日本電気株式会社 システム、制御装置、マイニングユニットの制御方法及びプログラム
DE102018201627A1 (de) * 2018-02-02 2019-08-08 BSH Hausgeräte GmbH Energiemanagement für ein Hausgerät mit aufladbarem Energiespeicher
JP7152167B2 (ja) * 2018-03-22 2022-10-12 シャープ株式会社 電力管理装置および電力管理プログラム
US11054850B2 (en) * 2018-04-24 2021-07-06 WE CARE Solar Portable solar power management system
US11716050B2 (en) 2018-11-07 2023-08-01 Ravensafe, LLC Modular power array
JP2022080767A (ja) * 2020-11-18 2022-05-30 トヨタ自動車株式会社 制御装置、プログラム及び制御方法
WO2023149050A1 (ja) * 2022-02-03 2023-08-10 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 停電時における機器の使用に関する情報の提供

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2810008Y (zh) * 2005-04-08 2006-08-23 北京意科通信技术有限责任公司 高频开关整流电源和太阳能混合配电柜
CN201018310Y (zh) * 2006-11-02 2008-02-06 上海呈湛实业有限公司 一种太阳能光伏建筑集成系统

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2002356561A1 (en) * 2001-10-12 2003-04-22 Proton Energy Systems, Inc. Method and system for bridging short duration power interruptions
JP2004015035A (ja) * 2002-06-12 2004-01-15 Matsushita Electric Ind Co Ltd 家庭用発電システム
JP2005129800A (ja) * 2003-10-24 2005-05-19 Chugoku Electric Power Co Inc:The 発電システム
US7446433B2 (en) * 2004-01-23 2008-11-04 American Power Conversion Corporation Methods and apparatus for providing uninterruptible power
JP2006275804A (ja) * 2005-03-29 2006-10-12 Kyocera Corp 太陽光発電システムの発電電力及び消費電力の表示方法
JP2007166818A (ja) * 2005-12-15 2007-06-28 Sharp Corp 電源システムおよびその制御方法
US20080106147A1 (en) * 2006-11-08 2008-05-08 General Electric Company Apparatus and system for measurement and control of electrical power consumption
JP2008173152A (ja) * 2007-01-16 2008-07-31 Matsushita Electric Ind Co Ltd 炊飯器
US7929327B2 (en) * 2007-05-08 2011-04-19 American Power Conversion Corporation Alternative-source energy management
JP2009178031A (ja) 2007-12-25 2009-08-06 Panasonic Electric Works Co Ltd 直流配電システム
US20090179493A1 (en) * 2008-01-14 2009-07-16 Ming-Hsiang Yeh Power selection system for heater
US7840383B2 (en) * 2009-04-01 2010-11-23 Eugene Wang Operationalizing a power usage monitoring system
US20110278921A1 (en) * 2010-05-11 2011-11-17 Erik Jon Fretheim Adaptive Power Bus

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2810008Y (zh) * 2005-04-08 2006-08-23 北京意科通信技术有限责任公司 高频开关整流电源和太阳能混合配电柜
CN201018310Y (zh) * 2006-11-02 2008-02-06 上海呈湛实业有限公司 一种太阳能光伏建筑集成系统

Also Published As

Publication number Publication date
US9455574B2 (en) 2016-09-27
EP2479867B1 (en) 2018-06-27
WO2011033350A1 (ja) 2011-03-24
EP2479867A4 (en) 2016-09-14
EP2479867A1 (en) 2012-07-25
US20120187761A1 (en) 2012-07-26
JP2011066968A (ja) 2011-03-31
CN102498636A (zh) 2012-06-13
JP5513819B2 (ja) 2014-06-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102498636B (zh) 配电系统
JP5662877B2 (ja) 蓄電池システム
JP6028499B2 (ja) 電力供給装置
JP5663645B2 (ja) 制御装置及び制御方法
CN103178553B (zh) 一种家用混合供电系统
US8232676B2 (en) Uninterruptible fuel cell system
EP2479863B1 (en) System for controlling electric power supply to devices
US9711967B1 (en) Off grid backup inverter automatic transfer switch
US20190067989A1 (en) Uninterruptible power supply system and method
CN115473223A (zh) 混合电力系统中的负载管理
CN104092236B (zh) 混合型再生能源与储能系统供电系统及其控制方法
CN108123497B (zh) 一种交直流混合供电的配电柜及交直流混合供电系统
KR101798554B1 (ko) 일체형 에너지 저장 시스템의 모니터링 장치
JP2012095424A (ja) 電力管理システム
CN105680471A (zh) 用于来自可再生能源的功率的转换和优化消耗管理的装置
CN105075054A (zh) 电力转换装置、控制系统和控制方法
Ashari et al. Optimum operation strategy and economic analysis of a photovoltaic-diesel-battery-mains hybrid uninterruptible power supply
Chauhan et al. DC distribution system for energy efficient buildings
CN105515055A (zh) 一种智能家居电能控制方法及系统
CN103904768B (zh) 供电控制方法和供电控制装置
KR20150085227A (ko) 에너지 저장 시스템 및 그의 제어 방법
CN111344927A (zh) 智能平衡能量充电控制系统
CN203151120U (zh) 一种家用混合供电系统
JP5952065B2 (ja) 地域内給電システム
KR20200079606A (ko) 부하 분산을 위한 dc ups 제어 시스템

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
ASS Succession or assignment of patent right

Owner name: PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LT

Free format text: FORMER OWNER: MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO, LTD.

Effective date: 20150827

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20150827

Address after: Osaka Japan

Patentee after: PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT Co.,Ltd.

Address before: Osaka Japan

Patentee before: Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd.