CN102630360A - 配电系统 - Google Patents

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CN102630360A CN2010800500017A CN201080050001A CN102630360A CN 102630360 A CN102630360 A CN 102630360A CN 2010800500017 A CN2010800500017 A CN 2010800500017A CN 201080050001 A CN201080050001 A CN 201080050001A CN 102630360 A CN102630360 A CN 102630360A
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川口庆
小新博昭
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Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Abstract

提供一种在具备蓄电池的多个住宅中将蓄电在该蓄电池中的电力向集合住宅的各住户分配的配电系统。上述配电系统具备:发电装置,具有自立发电功能,通过将所发电的电力的至少一部分向上述蓄电池供给而使该蓄电池充电;第1控制装置,具有计测上述蓄电池的电力的剩余容量的剩余容量计测机构;以及多个第2控制装置,与各住户独立对应地设置,能够与上述第1控制装置进行通信;上述第1控制装置基于上述剩余容量计测机构的计测结果及从各上述第2控制装置接收到的信息,调整从上述蓄电池向各住户供给的电能。

Description

配电系统
技术领域
本发明涉及用来进行对构成集合住宅的各住户的电力分配的配电系统。
背景技术
近年来,提出了在住宅中设置使用自然能量进行自立发电的发电装置、将由该发电装置发电的电力向照明设备等的各种电气设备供给的技术(参照专利文献1)。在该专利文献1中,在住宅中设置有太阳能电池、和将由该太阳能电池发电的电力蓄电的蓄电池。
并且,在能够从以商用电源为代表的主电源供给电力的情况下,从该主电源向各种电气设备供给电力。此时,对于由直流电压驱动的电气设备(也称作“直流设备”),将从主电源供给的交流电力变换为直流电压,供给该直流电压。另一方面,在通过停电而没有从主电源供给电力的情况下,直流设备通过被从蓄电池供给直流电力而动作。
此外,在具有多个住户的集合住宅中发生了停电的情况下,从蓄电池将直流电力向各住户供给。
专利文献1:日本特开2009-159780号公报
可是,在专利文献1所记载的配电系统中,将蓄电在蓄电池中的直流电力在住宅停电的情况下使用。但是,近年来,强烈地希望通过更有效地利用蓄电在蓄电池中的直流电力而在住宅中实现从主电源供给的交流电力的使用量的降低。
发明内容
本发明是鉴于这样的状况而做出的,提供一种在集合住宅中能够降低各住户中的交流电力的使用量的配电系统。
根据本发明的实施方式,是一种在具备蓄电池的多个住宅中将蓄电在该蓄电池中的电力向各住宅分配的配电系统,具备:第1控制装置,该第1控制装置具有计测上述蓄电池的电力的剩余容量的剩余容量计测机构;上述第1控制装置基于上述剩余容量计测机构的计测结果,调整从上述蓄电池向各住户供给的电能。
此外,也可以是,还具备:发电装置,具有自立发电功能,通过将所发电的电力的至少一部分向上述蓄电池供给而使该蓄电池充电;以及多个第2控制装置,与各住户独立对应地设置,能够与上述第1控制装置进行通信;上述第1控制装置基于上述计测结果及从各上述第2控制装置接收到的信息,调整从上述蓄电池向各住户供给的电能。
根据上述结构,对于各住户,基于蓄电在蓄电池中的电力的剩余容量及从对应的第2控制装置发送给第1控制装置的信息,从蓄电池分别进行电力供给。因此,即使是非停电时,也对各住户从蓄电池分别进行电力供给,所以能够使各住户中的交流电力的使用量降低。
此外,也可以是,各上述第2控制装置将与由住户消耗的消耗电能相关的消耗电能信息分别向上述第1控制装置发送。
根据上述结构,对各住户,从蓄电池供给基于该各住户中的消耗电能的电能。因此,能够公平地降低各住户中的交流电力的使用量。
此外,也可以是,各上述第2控制装置分别具有将从商用电源供给的交流电力变换为直流电力的变换机构;在是上述发电装置的发电量多的时间带的情况下,上述第1控制装置限制从上述蓄电池向各住户的电力供给,并且将该消息向各上述第2控制装置发送;各上述第2控制装置,在接收到限制来自上述蓄电池的电力供给的消息的情况下,使由上述变换机构变换后的直流电力分别向直流设备供给。
根据上述结构,在发电装置中的发电量多的时间带中,将由发电装置发电的电力向蓄电池供给。并且,在各住户中,将从商用电源供给的交流电力变换为直流电力,将该直流电力向直流设备供给。因此,能够使蓄电池适当地充电。
此外,也可以是,在是上述发电装置的发电量少的时间带的情况下,上述第1控制装置将许可从上述蓄电池向各住户的电力供给的消息向各上述第2控制装置发送;各上述第2控制装置,在接收到许可从上述蓄电池向各住户的电力供给的消息的情况下,使从上述蓄电池供给的电力分别向直流设备供给。
根据上述结构,在发电装置中的发电量少的时间带中,从蓄电池向各住户供给电力。并且,在各住户中,通过从蓄电池供给的电力,直流设备动作。因此,能够将蓄电在蓄电池中的电力适当地向各住户分配。
此外,也可以是,各上述第2控制装置分别具有将从商用电源供给的交流电力变换为直流电力的变换机构;在由上述剩余容量计测机构计测出的剩余容量不到预先设定的剩余容量阈值的情况下,上述第1控制装置限制从上述蓄电池向各住户的电力供给,并且将该消息向各第2控制装置发送;各上述第2控制装置,在接收到限制来自上述蓄电池的电力供给的消息的情况下,使由上述变换机构变换后的直流电力分别向直流设备供给。
根据上述结构,在蓄电在蓄电池中的电力的剩余容量为不到剩余容量阈值的情况下,限制从蓄电池向各住户的电力供给。因此,抑制了剩余容量变少的蓄电池的过度放电。
此外,也可以是,在由上述剩余容量计测机构计测出的剩余容量不到预先设定的剩余容量阈值的情况下,上述第1控制装置使从上述蓄电池向各住户供给的电能比上述剩余容量是上述剩余容量阈值以上的情况减少。
根据上述结构,在蓄电在蓄电池中的电力的剩余容量为不到剩余容量阈值的情况下,与剩余容量是剩余容量阈值以上的情况相比,从蓄电池向各住户供给的电能变少。因此,抑制了蓄电池中的过度放电,并且能够有利于各住户中的交流电力的消耗量的降低。
此外,也可以是,各上述第2控制装置分别具有将从商用电源供给的交流电力变换为直流电力的变换机构;在由上述剩余容量计测机构计测出的剩余容量是预先设定为比上述剩余容量阈值小的值的过放电判断阈值以下的情况下,上述第1控制装置限制从上述蓄电池向各住户的电力供给,并且将该消息向各上述第2控制装置发送;各上述第2控制装置,在接收到限制来自上述蓄电池的电力供给的消息的情况下,使由上述变换机构变换后的直流电力分别向直流设备供给。
根据上述结构,在蓄电在蓄电池中的电力的剩余容量为过放电判断阈值以下的情况下,限制从蓄电池向各住户的电力供给。因此,抑制了剩余容量变少的蓄电池的过度放电。
此外,也可以是,还具备第3控制装置,该第3控制装置对应于多个住宅的共用部,能够与上述第1控制装置进行通信;上述第1控制装置基于上述剩余容量计测机构的计测结果、从各上述第2控制装置接收到的信息及从上述第3控制装置接收到的信息,调整从上述蓄电池向各住户及共用部供给的电能。
根据上述结构,对集合住宅的共用部也从蓄电池供给电力。因此,能够有利于共用部中的交流电力的使用量的降低。
发明效果
根据本发明,在集合住宅中能够降低各住户中的交流电力的使用量。
附图说明
本发明的目的及特征根据与以下这样的附图一起给出的之后的优选实施例的说明会变得清楚。
图1是示意地表示本实施方式的集合住宅用的配电系统的结构图。
图2是示意地表示上述实施方式的配电系统的主要部分的结构图。
图3是说明由上述实施方式的集中控制单元执行的电力分配处理过程的流程图。
图4是说明由上述实施方式的住户侧控制单元及共用侧控制单元执行的电力调整处理过程的流程图。
具体实施方式
以下,参照作为本说明书的一部分的附图更详细地说明本发明的实施方式。在附图整体中,对于相同或类似的部分赋予相同的标号,省略对它们的重复说明。
如图1所示,在具有多个住户及共用部的集合住宅中,设有用来调整对各用户及共用部供给的电力的配电系统HS。该配电系统HS具备作为通过自然能量的一例的太阳光进行发电的发电装置的太阳能电池SC、将由该太阳能电池SC发电的电力蓄电的大容量的蓄电池BT、和用来将蓄电在蓄电池BT中的直流电力向各住户及共用部分配的作为第1控制装置的集中控制单元50。此外,在配电系统HS中,设有用来向设置在各住户中的各种设备(照明设备、空调、家电、视听设备等)供给电力的住户用的电力供给系统1、和用来向设置在共用部中的各种设备(照明设备、电梯等)供给电力的共用部用的电力供给系统1A。此外,在上述配电系统HS中,蓄电在蓄电池BT中的电力也可以除了作为上述发电装置的太阳能电池SC以外,还如图1所图示那样由商用交流电源2经由住宅侧控制单元7及集中控制单元50供给。此外,本实施方式中的集合住宅,是指例如多个办公室、商店、住宅等包含在一个建筑物中的大厦。
接着,基于图1及图2对集中控制单元50进行说明。
如图1及图2所示,在集中控制单元50上,电连接着设置在集合住宅的房顶等上的太阳能电池SC、和蓄电池BT。并且,集中控制单元50将由太阳能电池SC发电的电力向蓄电池BT供给而使该蓄电池BT充电,或者将由太阳能电池SC发电的电力向电力公司送电而销售电力。
这样的集中控制单元50具备集中控制部51、计测太阳能电池SC中的发电量的电力计测部52、和计测蓄电在蓄电池BT中的电力的剩余容量的作为剩余容量计测机构的剩余容量计测部53。此外,在集中控制单元50中,设有用来将从蓄电池BT向各住户及共用部供给的电力分配的电力分配部54、和用来与各住户的后述的住户侧控制单元7及共用部的后述的共用侧控制单元80以无线进行通信的集中侧通信部55。
集中控制部51具备具有未图示的CPU、ROM及RAM等的数字计算机。向这样的集中控制部51输入电力计测部52及剩余容量计测部53中的计测结果、以及集中侧通信部55中的接收结果。此外,集中控制部51对电力分配部54输出控制指令,以便独立调整来自蓄电池BT的直流电力对各住户及共用部的供给量。
电力计测部52及剩余容量计测部53分别具有未图示的直流电力计、和基于该直流电力计输出的计测信号计算电能的未图示的计算部。并且,电力计测部52及剩余容量计测部53将计算部中的计算结果(即,关于太阳能电池SC的发电量及蓄电池BT中的电力的剩余容量的信息)向集中控制部51分别输出。
电力分配部54经由直流类电力线1 5连接在后述的各住户侧控制单元7及共用侧控制单元80上。这样的电力分配部54按照每个住户及共用部而具备用来调整从蓄电池BT向各用户及共用部的直流电力的供给量的未图示的调整部(例如,可变电阻等)、和用来许可或限制从蓄电池BT向各住户及共用部的直流电力的供给的开关部。并且,电力分配部54的各调整部及各开关部基于来自集中控制部51的控制指令而分别动作。
接着,基于图1对住户用的电力供给系统1进行说明。
如图1所示,电力供给系统1除了以从系统2得到的商用交流电源(AC电源)为电力使各种设备动作以外,还将来自太阳能电池SC及蓄电池BT的电力(直流电力)作为电源向各种设备供给。电力供给系统1除了输入直流电源(DC电源)而动作的DC设备(直流设备)5以外,还向输入交流电源(AC电源)而动作的AC设备(交流设备)6供给电力。
在电力供给系统1中,作为该系统1的配电板而设有作为第2控制装置的住户侧控制单元7及DC配电板(直流断路器内置)8。此外,在电力供给系统1中,作为控制住户DC设备5的动作的设备而设有控制单元9及继电器单元10。
在住户侧控制单元7上,经由交流类电力线12连接着使交流电源分支的AC配电板11。住户侧控制单元7经由该AC配电板11连接在系统2上,并且经由直流类电力线15连接在集中控制单元50(更具体地讲,是蓄电池BT)上。住户侧控制单元7从AC配电板11接入交流电力并从集中控制单元50侧接入直流电力,将这些电力作为设备电源变换为规定的直流电力。并且,住户侧控制单元7将该变换后的直流电力经由直流类电力线14向DC配电板8输出。住户侧控制单元7将该变换后的直流电力经由直流类电力线14向DC配电板8输出。住户侧控制单元7经由信号线17与DC配电板8执行数据交换
DC配电板8是对应直流电力的一种断路器。DC配电板8使从住户侧控制单元7输入的直流电力分支,将该分支后的直流电力经由直流类电力线18向控制单元9输出、或经由直流类电力线19向继电器单元10输出。此外,DC配电板8经由信号线20与控制单元9进行数据交换、或经由信号线21与继电器单元10交换数据。
在控制单元9上连接着多个DC设备5。这些DC设备5经由能够将直流电力及数据这两者通过一对线输送的直流供给线路22与控制单元9连接。直流供给线路22通过将由高频率的输送波传真数据的通信信号叠加在作为DC设备的电源的直流电压中的、所谓的电力线输送通信,用一对线将电力及数据这两者向DC设备5输送。控制单元9经由直流类电力线18取得DC设备5的直流电源,基于从DC配电板8经由信号线20得到的动作指令,掌握将哪个DC设备5进行怎样的控制。并且,控制单元9向被指示的DC设备5经由直流供给线路22输出直流电压及动作指令,控制DC设备5的动作。
在控制单元9上,经由直流供给线路22连接着在切换宅内的DC设备5的动作时操作的开关23。此外,在控制单元9上,经由直流供给线路22连接着例如检测来自红外线遥控器的发送电波的传感器24。由此,不仅通过来自DC配电板8的动作指示,通过开关23的操作及传感器24的检测,也使通信信号流向直流供给线路22而控制DC设备5。
在继电器单元10上,分别经由独立的直流类电力线25连接着多个DC设备5。继电器单元10经由直流类电力线19取得DC设备5的直流电源,基于从DC配电板8经由信号线21得到的动作指令,掌握使哪个DC设备5动作。并且,继电器单元10通过对于被指示的DC设备5用内置的继电器将向直流类电力线25的电源供给开启关闭,控制DC设备5的动作。此外,在继电器单元10上,连接着用来手动操作DC设备5的多个开关26,通过用开关26的操作将向直流类电力线25的电源供给用继电器开启关闭,控制DC设备5。
在DC配电板8上,经由直流类电力线28连接着例如以墙壁插座或地板插座的形态安设在住户中的直流插座27。如果向该直流插座27插入DC设备的插头(图示略),则能够向该设备直接供给直流电力。
此外,在系统2与AC配电板11之间,连接着能够远程查取系统2的使用量的电表29。在电表29中,不仅搭载有商用电源使用量的远程查取的功能,例如还搭载有电力线输送通信或无线通信的功能。电表29经由电力线通信及无线通信等将查取结果向电力公司等发送。
在电力供给系统1中,设有能够通过网络通信控制住户内的各种设备的网络系统30。在网络系统30中,作为该系统30的控制单元而设有住户内服务器31。住户内服务器31经由因特网等的网络N与宅外的管理服务器32连接,并且经由信号线33连接在宅内设备34上。此外,住户内服务器31以从DC配电板8经由直流类电力线35取得的直流电力为电源而动作。
在住户内服务器31上,经由信号线37连接着管理通过网络通信的宅内的各种设备的动作控制的控制箱36。控制箱36经由信号线17连接在住户侧控制单元7及DC配电板8上,并且能够经由直流供给线路38直接控制DC设备5。在控制箱36上,连接着例如能够远程查取已使用的煤气量或自来水量的煤气/自来水表39,并且连接在网络系统30的操作盘40上。在操作盘40上,连接着例如由门内外通话机子机、传感器或照相机构成的监视设备41。
住户内服务器31如果经由网络N输入宅内的各种设备的动作指令,则向控制箱36通知指示,使控制箱36动作,以使各种设备采取按照动作指令的动作。此外,住户内服务器31能够将从煤气/自来水表39取得的各种信息通过网络N向管理服务器32提供,并且如果从操作盘40受理在监视设备41中有异常检测的情况,则将该消息也通过网络N向管理服务器32提供。
接着,基于图2对住户侧控制单元7进行说明。另外,在图2中,关于连接在住户侧控制单元7上的各部件,仅图示发明的主要部分,除此之外省略。
如图2所示,住户侧控制单元7具备住户侧控制部71、检测住户中的当前时刻的消耗电能的消耗电力检测部72、和与集中控制单元50的集中侧通信部55进行各种信息的收发的住户侧通信部73。此外,在住户侧控制单元7中,设有将从系统2侧供给的交流电力变换为直流电力的作为变换机构的AC-DC变换器74、和用来调整向各DC设备5的直流电力的供给形态的配电部75。
住户侧控制部71具备具有未图示的CPU、ROM及RAM等的数字计算机。这样的住户侧控制部71基于经由住户侧通信部73输入的来自集中控制单元50的信息,使AC-DC变换器74及配电部75动作。此外,住户侧控制部71将由消耗电力检测部72检测到的与住户中的当前时刻的消耗电能相关的信息(以下,也称作“消耗电力信息”)从住户侧通信部73向集中侧通信部55发送。另外,在本实施方式中,消耗电力信息包括与住户中的各DC设备5的消耗电力的合计相关的信息。
消耗电力检测部72按照每个DC设备5具备用来分别检测设在住户中的各DC设备5的消耗电能的未图示的检测部。此外,消耗电力检测部72还具备将由各检测部检测出的各DC设备5中的消耗电能合计、取得该合计结果作为住户中的消耗电能的未图示的运算部,将由该运算部运算出的住户中的消耗电能向住户侧控制部71输出。
接着,基于图1及图2对共用部用的电力供给系统1A进行说明。
如图1及图2所示,电力供给系统1A除了以从系统2A得到的商用交流电源为电力使各种设备动作以外,还将来自太阳能电池SC及蓄电池BT的电力(直流电力)作为电源向各种设备供给。电力供给系统1A除了输入直流电源(DC电源)而动作的DC设备(照明设备等)5以外,还向输入交流电源(AC电源)而动作的未图示的AC设备(电梯等)供给电力。
在电力供给系统1A中,作为该系统1A的配电板,设有作为第3控制装置的共用侧控制单元80及未图示的DC配电板。此外,在电力供给系统1A中,作为控制共用部的DC设备5的动作的设备而设有未图示的控制单元及继电器单元。并且,在控制单元及继电器单元上分别连接着各DC设备5。
共用侧控制单元80具备共用侧控制部81、用来检测共用部中的当前时刻的消耗电能(即,各DC5中的消耗电力的合计)的消耗电力检测部82、和与集中控制单元50的集中侧通信部55进行各种信息的收发的共用侧通信部83。此外,在共用侧控制单元80中,设有将从系统2侧供给的交流电力变换为直流电力的AC-DC变换器84、和用来调整向各DC设备5的直流电力的供给形态的配电部85。
共用侧控制部81具备具有未图示的CPU、ROM及RAM等的数字计算机。这样的共用侧控制部81基于经由共用侧通信部83输入的来自集中控制单元50的信息,使AC-DC变换器84及配电部85动作。此外,共用侧控制部81将由消耗电力检测部82检测出的与住户中的当前时刻的消耗电能相关的消耗电能信息从共用侧通信部83向集中侧通信部55发送。
接着,基于图3所示的流程图对在集中控制单元50中执行的电力分配处理过程进行说明。
集中控制部51按照预先设定的每个规定时间(例如每几msec.)执行电力分配处理过程。在该电力分配处理过程中,集中控制部51使电力计测部52计测太阳能电池SC的发电量G,取得该电力计测部52的计测结果(步骤S10)。并且,集中控制部51判断在步骤S10中取得的发电量G是否是预先设定的发电量阈值KG以下(步骤S11)。该发电量阈值KG是用来判断是否是太阳能电池SC中的发电量少的时间带(例如夜间)的基准值,通过实验及模拟等而预先设定。在步骤S11的判断结果是否定判断(G>KG)的情况下,集中控制部5 1判断为是太阳能电池SC中的发电量G多的时间带(例如白天),通过由太阳能电池SC发电的电力使蓄电池BT充电,所以将其处理转移到后述的步骤S20。
另一方面,在步骤S11的判断结果是肯定判断(G≤KG)的情况下,集中控制部51判断为是太阳能电池SC中的发电量G少的时间带(例如夜间),使剩余容量计测部53计测蓄电池BT中的电力的剩余容量D,取得该剩余容量计测部53的计测结果(步骤S12)。并且,集中控制部51判断在步骤S12中取得的剩余容量D是否不到预先设定的第1剩余容量阈值KD1(例如相当于满量时的50%的值)(步骤S13)。该第1剩余容量阈值KD1是为了抑制蓄电池BT的过度放电而设定的基准值,通过实验或模拟等而预先设定。
并且,在步骤S13的判断结果是否定判断(D≥KD1)的情况下,集中控制部51判断为在蓄电池BT中蓄电了充分的电力,从集中侧通信部55将供给量通常指令朝向各住户及共用部发送(步骤S14)。接着,集中控制部51判断是否从各住户(各住户侧通信部55)及共用部(共用侧通信部83)接收到了消耗电能信息(步骤S15)。在该判断结果是否定判断的情况下,集中控制部51由于各住户及共用部中的当前时刻的消耗电能是不明的,所以重复执行步骤S15的判断处理,直到接收到消耗电能信息。
另一方面,在步骤S15的判断结果是肯定判断的情况下,集中控制部51为了从蓄电池BT进行通常的电力供给而使电力分配部54动作(步骤S16)。具体而言,集中控制部51使电力分配部54动作,以将对应于各住户及共用部中的消耗电能的直流电力向各住户及共用部供给。因此,成为各住户及共用部的全部DC设备5基于从蓄电池BT供给的直流电力动作。然后,集中控制部51结束电力分配处理过程。
另一方面,在步骤S13的判断结果是肯定判断(D<KD1)的情况下,集中控制部51判断为蓄电池BT中的电力的剩余容量D减少,判断在步骤S12中取得的剩余容量D是否是不足预先设定的第2剩余容量阈值(过放电判断阈值)KD2(步骤S17)。该第2剩余容量阈值KD2是用来判断是否限制蓄电池BT的进一步放电的基准值,设定为比第1剩余容量阈值KD1小的值(例如相当于满量时的10%的值)。并且,在步骤S17的判断结果是肯定判断(D<KD2)的情况下,集中控制部51将其处理转移到后述的步骤S20。
另一方面,在步骤S17的判断结果是否定判断(D≥KD2)的情况下,集中控制部51为了抑制来自蓄电池BT的放电量,从集中侧通信部55将供给量减少指令朝向各住户及共用部发送(步骤S18)。并且,集中控制部51为了使从蓄电池BT向各住户及共用部的电力供给量比剩余容量D是第1剩余容量阈值KD1以上的情况减少,使电力分配部54动作(步骤S19)。作为一例,集中控制部51使电力分配部54动作,以供给在各住户及共用部中希望供给的电能的一半左右。然后,集中控制部51结束电力分配处理过程。
在步骤S20中,集中控制部51为了限制来自蓄电池BT的放电,将供给停止指令从集中侧通信部55朝向各住户及共用部发送。并且,集中控制部51为了使从蓄电池BT向各住户及共用部的电力供给停止而使电力分配部54动作(步骤S21),然后,结束电力分配处理过程。
接着,基于图4所示的流程图对由住户侧控制单元7及共用侧控制单元80执行的电力调整处理过程进行说明。另外,由于在共用侧控制单元80中进行与住户侧控制单元7同等的处理,所以这里对由住户侧控制单元7执行的电力调整处理过程进行说明。
住户侧控制部71按照预先设定的每个规定时间(例如每几msec.)执行电力调整处理过程。在该电力调整处理过程中,住户侧控制部71判断是否由住户侧通信部73从集中控制部51侧接收到指令(供给量通常指令、供给量减少指令及供给停止指令中的某1个指令)(步骤S30)。在该判断结果是否定判断的情况下,住户侧控制部71重复执行步骤S30的判断处理直到接收到指令。另一方面,在步骤S30的判断结果是肯定判断的情况下,住户侧控制部71判断由住户侧通信部73接收到的指令是否是供给量通常指令(步骤S31)。
在该判断结果是肯定判断(供给量通常指令)的情况下,住户侧控制部71使消耗电力检测部72检测住户中的消耗电能,将基于该检测出的消耗电能的消耗电能信息从住户侧通信部73向集中控制单元50的集中侧通信部55发送(步骤S32)。接着,住户侧控制部71使AC-DC变换器74及配电部75动作,以限制来自系统2的交流电压的供给、并且将从蓄电池BT供给的直流电力向各DC设备5分配(步骤S33),然后,结束电力调整处理过程。
另一方面,在步骤S3 1的判断结果是否定判断(不是供给量通常指令)的情况下,住户侧控制部71判断由住户侧通信部73接收到的指令是否是供给量减少指令(步骤S34)。在该判断结果是肯定判断(供给量减少指令)的情况下,住户侧控制部71执行间隔剔除处理(步骤S35)。具体而言,住户侧控制部71在由住户使用中的DC设备5只是1个的情况下,为了使向该DC设备5的电力供给停止而使配电部75动作,并且将该消息对居住者报告。此外,住户侧控制部71在由住户使用中的DC设备5存在多个的情况下,为了使向一部分的DC设备5的电力供给停止,使配电部75动作,并且将使向一部分DC设备5的电力供给停止的消息向DC配电板8、控制单元9及继电器单元10输出。此时,住户侧控制部71限制来自系统2的交流电压的供给。因此,剩余的DC设备5进行基于从蓄电池BT供给的直流电力的动作。另外,在各DC设备5中直流电力的供给有无通过规定的基准(例如直流电力的使用量多少)设定。然后,住户侧控制部71结束电力调整处理过程。
另一方面,在步骤S34的判断结果是否定判断(不是供给量减少指令)的情况下,住户侧控制部71由于由住户侧通信部73接收到的指令是供给停止指令,所以执行AC-DC变换处理(步骤S36)。具体而言,住户侧控制部71用AC-DC变换器74使从系统2侧供给的交流电力变换为直流电力,为了使该变换后的直流电力分配给各DC设备5而使配电部75动作。此时,在住户内,全部的设备基于交流电力动作。然后,住户侧控制部71结束电力调整处理过程。
例如,在白天通过太阳能电池SC将蓄电池BT充分蓄电的情况下,在之后的夜间,在各住户及共用部中使用的各DC设备5基于从蓄电池BT侧供给的直流电力分别动作。因此,在夜间,在各住户及共用部中,在使DC设备5动作时不使用交流电力,所以将从商用交流电源供给的交流电力的使用量降低。并且,对于各住户及共用部,从蓄电池BT供给对应于从这些住户侧通信部73及共用侧通信部83发送的消耗电能信息的直流电力。因此,使各住户中的交流电力的使用量公平地降低。
并且,如果随着时间的经过而蓄电池BT中的电力的剩余容量D不足第1剩余容量阈值KD1,则判断为剩余容量D变少。于是,从蓄电池BT向各住户及共用部供给的直流电力与其以前相比变少。因此,在各住户及共用部中,为了对应于来自蓄电池BT的直流电力的供给量的降低而进行间隔剔除处理。作为一例,在1个住户中,在正在利用多个DC设备5的情况下,对一部分DC设备5强制地使直流电力的供给停止,另一方面,对于剩余的DC设备5如通常那样供给直流电力。结果,1个住户中的直流电力的消耗量对应于来自蓄电池BT的直流电力的供给量的降低而降低。此时,也可以使对剩余的DC设备5的直流电力的供给量降低。
然后,如果时间进一步经过,则存在蓄电池BT中的电力的剩余容量D成为不到第2剩余容量阈值KD2的情况。在此情况下,从蓄电池BT向各住户及共用部的直流电力的供给被强制地限制。于是,在各住户及共用部中,不被从蓄电池BT供给直流电力,所以从系统2、2A供给的交流电力被AC-DC变换器74、84变换为直流电力,变换后的直流电力被向各DC设备5供给。结果,避免在各住户及共用部中各DC设备5变得不能使用。
此时,能够避免蓄电池BT完全放电。并且,能够将在蓄电池BT中残留的一点儿电力作为集合住宅的停电时的紧急用电力使用。
因而,在本实施方式中,能够得到以下所示的效果。
(1)对于各用户,基于蓄电在蓄电池BT中的电力的剩余容量D及从住户侧控制单元7发送的信息,从蓄电池BT分别供给直流电力。因此,即使是非停电时,也对各住户从蓄电池BT分别进行电力供给,所以能够降低各住户中的交流电力的使用量。
(2)对于各住户,从蓄电池BT供给基于从住户侧控制单元7发送的消耗电能信息的直流电力。即,对于各住户,从蓄电池BT供给对应于直流电力的使用量的直流电力。因此,能够使各住户中的交流电力的使用量公平地降低。
(3)在太阳能电池SC中的发电量G多的时间带中,通过将由太阳能电池SC发电的电力供给到蓄电池BT中,可将电力蓄电在蓄电池BT中。因此,能够在白天使蓄电池BT可靠地充电。
(4)在太阳能电池SC中的发电量G少的时间带(例如夜间),从蓄电池BT对各住户供给直流电力。并且,在各住户中,将从蓄电池BT供给的直流电力供给到DC设备5,该DC设备5动作。因此,能够将蓄电在蓄电池BT中的直流电力适当地分配给各住户。
(5)在蓄电在蓄电池BT中的电力的剩余容量D为不足第1剩余容量阈值KD1的情况下,降低从蓄电池BT向各住户的直流电力的供给量。此时,在各住户中,进行上述间隔剔除处理,实现消耗电能的降低。因此,能够抑制蓄电池BT的过度放电,并且能够有利于各住户中的交流电力的消耗量降低。
(6)然后,在蓄电在蓄电池BT中的电力的剩余容量D为第2剩余容量阈值KD2以下的情况下,限制从蓄电池BT向各住户的电力供给。因此,能够抑制剩余容量变少的蓄电池BT的过度放电。
(7)在本实施方式中,从蓄电池BT不仅对各住户,对集合住宅的共用部也供给直流电力。因此,能够降低共用部中的交流电力的使用量。
另外,本实施方式也可以变更为以下这样的其他实施方式。
·在实施方式中,也可以对共用部不从蓄电池BT供给直流电力。在此情况下,共用部的全部电气设备基于从商用交流电源供给的交流电力动作。
·在实施方式中,在蓄电池BT中的电力的剩余容量D为不到第1剩余容量阈值KD1、从蓄电池BT向各住户及共用部的直流电力的供给量变少的情况下,在各住户及共用部中,也可以将交流电力使用对应于从蓄电池BT供给的直流电力的降低量的量。即使这样构成,与没有从蓄电池BT向各住户的直流电力的供给的情况相比,也能够使各住户中的交流电力的使用量降低。
·在实施方式中,在步骤S13的判断结果是肯定判断(D<KD1)的情况下,也可以执行步骤S20的处理。在此情况下,可以将步骤S17、S18、S19的各处理省略。
·在实施方式中,即使是太阳能电池SC中的发电量G为发电量阈值KG以上的时间带,也可以将由太阳能电池SC发电的电力的一部分向各住户及共用部供给。在此情况下,在各住户及共用部中,将交流电力利用依靠从太阳能电池SC供给的直流电力而不足的量。
·在实施方式中,在各住户中被从蓄电池BT供给直流电力的情况下,也可以对在各住户中使用的AC设备6供给直流电力。在此情况下,将从蓄电池BT供给的直流电力变换为交流电力,将该变换后的交流电力向AC设备6供给。在此情况下,在各住户中,能够有利于来自商用交流电源侧的交流电力的供给量的进一步降低。
·在实施方式中,集中控制部71也可以接收关于日期和时刻的信息及气象信息、基于该接收结果判断太阳能电池SC中的发电量G多的时间带及少的时间带。在此情况下,基于日期和时刻及气象信息推测太阳能电池SC的发电量G的集中控制部51也作为剩余容量计测机构发挥功能。
·在实施方式中,发电装置只要是能够利用自然能量进行发电的装置,也可以是任意的发电装置。例如,发电装置也可以是具有风力发电功能或地热发电功能的装置。此外,也可以将使用与水的电分解相反的反应发电的燃料电池用作发电装置。
·在实施方式中,也可以使集中控制单元50与住宅侧控制单元7及共用侧控制单元80之间的信息收发为有线通信。
·上述实施方式对多个办公室、商店、住宅等包含在一个建筑物中的大厦等的电力供给进行了说明,但并不限定于此,例如对于在多个单独建筑(例如单独住宅)存在的一个单位区域上、向各建筑物及共用部的电力供给也能够应用。
以上,说明了本发明的优选实施方式,但本发明并不限定于这些特定的实施方式,能够不从后续的权利要求书的范畴脱离而进行多种变更及变形,可以说这也属于本发明的范畴内。

Claims (11)

1.一种配电系统,在具备蓄电池的多个住宅中,将蓄电在该蓄电池中的电力向各住宅分配,其中,
具备第1控制装置,该第1控制装置具有计测上述蓄电池的电力的剩余容量的剩余容量计测机构;上述第1控制装置基于上述剩余容量计测机构的计测结果,调整从上述蓄电池向各住户供给的电能。
2.如权利要求1所述的配电系统,其中,
还具备:发电装置,具有自立发电功能,通过将所发电的电力的至少一部分向上述蓄电池供给而使该蓄电池充电;以及多个第2控制装置,与各住户独立对应地设置,能够与上述第1控制装置进行通信;上述第1控制装置基于上述计测结果及从各上述第2控制装置接收到的信息,调整从上述蓄电池向各住户供给的电能。
3.如权利要求2所述的配电系统,其中,
各上述第2控制装置将与由各住户消耗的消耗电能相关的消耗电能信息分别向上述第1控制装置发送。
4.如权利要求3所述的配电系统,其中,
各上述第2控制装置分别具有将从商用电源供给的交流电力变换为直流电力的变换机构;在是上述发电装置的发电量多的时间带的情况下,上述第1控制装置限制从上述蓄电池向各住户的电力供给,并且将该消息向各上述第2控制装置发送;各上述第2控制装置,在接收到限制来自上述蓄电池的电力供给的消息的情况下,使由上述变换机构变换后的直流电力分别向直流设备供给。
5.如权利要求3或4所述的配电系统,其中,
在是上述发电装置的发电量少的时间带的情况下,上述第1控制装置将许可从上述蓄电池向各住户的电力供给的消息向各上述第2控制装置发送;各上述第2控制装置,在接收到许可从上述蓄电池向各住户的电力供给的消息的情况下,使从上述蓄电池供给的电力分别向直流设备供给。
6.如权利要求2或3所述的配电系统,其中,
各上述第2控制装置分别具有将从商用电源供给的交流电力变换为直流电力的变换机构;在由上述剩余容量计测机构计测出的剩余容量不到预先设定的剩余容量阈值的情况下,上述第1控制装置限制从上述蓄电池向各住户的电力供给,并且将该消息向各第2控制装置发送;各上述第2控制装置,在接收到限制来自上述蓄电池的电力供给的消息的情况下,使由上述变换机构变换后的直流电力分别向直流设备供给。
7.如权利要求4或5所述的配电系统,其中,
在由上述剩余容量计测机构计测出的剩余容量不到预先设定的剩余容量阈值的情况下,上述第1控制装置限制从上述蓄电池向各住户的电力供给,并且将该消息向各第2控制装置发送;各上述第2控制装置,在接收到限制来自上述蓄电池的电力供给的消息的情况下,使由上述变换机构变换后的直流电力分别向直流设备供给。
8.如权利要求2~5中任一项所述的配电系统,其中,
在由上述剩余容量计测机构计测出的剩余容量不到预先设定的剩余容量阈值的情况下,上述第1控制装置使从上述蓄电池向各住户供给的电能比上述剩余容量是上述剩余容量阈值以上的情况减少。
9.如权利要求2或3所述的配电系统,其中,
各上述第2控制装置分别具有将从商用电源供给的交流电力变换为直流电力的变换机构;在由上述剩余容量计测机构计测出的剩余容量是预先设定为比上述剩余容量阈值小的值的过放电判断阈值以下的情况下,上述第1控制装置限制从上述蓄电池向各住户的电力供给,并且将该消息向各上述第2控制装置发送;各上述第2控制装置,在接收到限制来自上述蓄电池的电力供给的消息的情况下,使由上述变换机构变换后的直流电力分别向直流设备供给。
10.如权利要求4或5所述的配电系统,其中,
在由上述剩余容量计测机构计测出的剩余容量是预先设定为比上述剩余容量阈值小的值的过放电判断阈值以下的情况下,上述第1控制装置限制从上述蓄电池向各住户的电力供给,并且将该消息向各上述第2控制装置发送;各上述第2控制装置,在接收到限制来自上述蓄电池的电力供给的消息的情况下,使由上述变换机构变换后的直流电力分别向直流设备供给。
11.如权利要求2所述的配电系统,其中,
还具备第3控制装置,该第3控制装置对应于多个住宅的共用部,能够与上述第1控制装置进行通信;上述第1控制装置基于上述剩余容量计测机构的计测结果、从各上述第2控制装置接收到的信息及从上述第3控制装置接收到的信息,调整从上述蓄电池向各住户及共用部供给的电能。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105762912A (zh) * 2014-09-08 2016-07-13 东芝电梯株式会社 蓄电池装置和蓄电池控制系统

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012249458A (ja) * 2011-05-30 2012-12-13 Sony Corp 電力供給装置および電力供給制御方法
TWM419339U (en) * 2011-08-23 2011-12-21 Wearnes Global Co Ltd Power switching device
CN102624015A (zh) * 2012-01-12 2012-08-01 清华大学 电动汽车电能与住宅电能互相交换的控制装置
KR20130138611A (ko) * 2012-06-11 2013-12-19 삼성에스디아이 주식회사 에너지 저장 시스템
JP5696110B2 (ja) * 2012-09-19 2015-04-08 株式会社東芝 電源システム、電源制御装置およびプログラム
BR112015023887A2 (pt) * 2013-03-20 2017-07-18 Koninklijke Philips Nv sistema de distribuição de energia elétrica em corrente contínua (cc) para distribuição de alimentação cc; dispositivo de comunicação; método de comunicação; e programa de computador de comunicação
JP6268633B2 (ja) * 2013-09-30 2018-01-31 パナソニックIpマネジメント株式会社 電力管理装置、電力管理方法、プログラム
JP6304367B2 (ja) * 2014-03-12 2018-04-04 日本電気株式会社 蓄電池共有システム、情報処理装置、蓄電池共有方法、及び、蓄電池共有プログラム
CN104467198A (zh) * 2014-12-11 2015-03-25 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 一种基于在线分布式的电能储能系统
JP6109223B2 (ja) * 2015-03-27 2017-04-05 大和ハウス工業株式会社 集合住宅用電力供給システム
JP6182562B2 (ja) * 2015-03-30 2017-08-16 大和ハウス工業株式会社 集合住宅用電力供給システム
KR20160129462A (ko) * 2015-04-30 2016-11-09 한국전자통신연구원 전력자원 공유 공동주거 단지 전력 관리 시스템
JP6789866B2 (ja) * 2017-03-28 2020-11-25 京セラ株式会社 蓄電装置及び電力管理システム
JP7274396B2 (ja) * 2019-10-11 2023-05-16 京セラ株式会社 電源制御装置及びシステム
KR20220015186A (ko) * 2020-07-30 2022-02-08 (주)누리플렉스 공용부 ess를 이용한 개별 수용가의 에너지 절감 방법 및 장치
KR102644221B1 (ko) * 2022-06-28 2024-03-06 케빈랩 주식회사 집합 건물의 전력 공급 시스템 및 방법
CN116488318A (zh) * 2023-04-11 2023-07-25 深圳市龙之源科技股份有限公司 供电装置及供电装置控制方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003143763A (ja) * 2001-08-24 2003-05-16 Meidensha Corp 電力貯蔵システム
JP2003159730A (ja) * 2001-09-14 2003-06-03 Matsui Mfg Co 射出成形機
CN2704931Y (zh) * 2003-12-12 2005-06-15 王斯成 蓄电池充放电控制器和使用该控制器的控制系统
CN101436785A (zh) * 2008-12-12 2009-05-20 无锡开普动力有限公司 通信基站用混合直流供电电源控制系统
JP2009159780A (ja) * 2007-12-27 2009-07-16 Panasonic Electric Works Co Ltd 配電システム

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3105802B2 (ja) * 1996-10-25 2000-11-06 東京電力株式会社 二次電池を用いたバッテリーシステムの残存電力量算出方法及びそれを用いたバッテリーシステム
JPH10215503A (ja) * 1997-01-29 1998-08-11 Nissan Motor Co Ltd ハイブリッド電気自動車の制御装置
JP2001184913A (ja) * 1999-12-22 2001-07-06 Matsushita Electric Works Ltd 採光装置
JP4187907B2 (ja) * 2000-06-15 2008-11-26 東芝プラントシステム株式会社 電力需要供給制御システム
DE10119595A1 (de) * 2001-04-21 2002-11-21 Braun Gmbh Verfahren zum Betreiben eines Verbrauchers an einer Batterie
JP2006191748A (ja) 2005-01-06 2006-07-20 Kansai Electric Power Co Inc:The 集合型電力ネットワークシステム
EP1806281A1 (de) * 2006-01-05 2007-07-11 Torqeedo GmbH Verfahren zur Regelung eines Elektro-Bootsmotors
JP2008289273A (ja) * 2007-05-17 2008-11-27 Toyota Motor Corp 給電システムおよび車両
JP4966180B2 (ja) * 2007-12-21 2012-07-04 パナソニック株式会社 配電システム
JP5209957B2 (ja) 2007-12-26 2013-06-12 パナソニック株式会社 直流配電システム
DE102008043212A1 (de) * 2008-10-28 2010-04-29 Robert Bosch Gmbh Energieverbrauchsausgabevorrichtung und Verfahren zur Ausgabe einer noch verbleibenden Nutzungsmöglichkeit
JP2010216792A (ja) * 2009-03-13 2010-09-30 Tetsuya Tanaka 太陽電池から優先的に電力を受ける冷蔵庫
EP2571130B1 (en) * 2010-05-11 2023-04-12 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Electric power control apparatus and grid connection system having same

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003143763A (ja) * 2001-08-24 2003-05-16 Meidensha Corp 電力貯蔵システム
JP2003159730A (ja) * 2001-09-14 2003-06-03 Matsui Mfg Co 射出成形機
CN2704931Y (zh) * 2003-12-12 2005-06-15 王斯成 蓄电池充放电控制器和使用该控制器的控制系统
JP2009159780A (ja) * 2007-12-27 2009-07-16 Panasonic Electric Works Co Ltd 配電システム
CN101436785A (zh) * 2008-12-12 2009-05-20 无锡开普动力有限公司 通信基站用混合直流供电电源控制系统

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105762912A (zh) * 2014-09-08 2016-07-13 东芝电梯株式会社 蓄电池装置和蓄电池控制系统

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Publication number Publication date
WO2011055196A1 (ja) 2011-05-12
EP2498366A4 (en) 2015-05-06
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US8942855B2 (en) 2015-01-27
EP2498366A1 (en) 2012-09-12
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