CN103354969A - 快速充电系统、控制装置、控制蓄电量的方法以及程序 - Google Patents

快速充电系统、控制装置、控制蓄电量的方法以及程序 Download PDF

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Abstract

一种控制装置(200),在电力从配电网络(300)持续提供至蓄电池(120)的情况下,该控制装置基于将由发电单元(160)所产生的预期发电量的转变、将由供电单元(110)的供给的预期供电量的转变、以及蓄电池(120)的当前的蓄电量,来计算蓄电池(120)的预期蓄电量的转变。当在要存储于蓄电池(120)的预期蓄电量的转变中显示有第一时刻的存在时,控制装置(200)设定电力减少时间区并将电力减少时间区结束的时刻设定为第一时刻,其中,所述第一时刻是指当预期蓄电量开始超过第一基准容量时的时刻,该电力减少时间区是其中没有电力从配电网络(300)提供至蓄电池(120)的时间区。

Description

快速充电系统、控制装置、控制蓄电量的方法以及程序
技术领域
本发明涉及一种将存储在蓄电池中的电力供给至另一设备的电池的快速充电系统、控制装置、控制蓄电量的方法以及程序。
背景技术
近年来,已经研发出电动车辆以便减少对环境的影响。同时,为了扩展电动车辆的应用,需要研发加电站以将电力供给至电动车辆。另一方面,为了减少对环境的负荷,已经有利用诸如太阳能发电的再生能源的需求。
专利文献1公开了存储通过太阳能发电以及风力发电所产生的电力并利用存储的电力为电动车辆的蓄电池充电。
相关文献
专利文献
[专利文献1]日本未审专利公布No.2008-131841
发明内容
当将电力充电给供给在诸如电动车辆的设备中的电池时,如果直接从电力公司构建的配电网络或者利用可再生能源产生电力的发电机为电池充电,则从配电网络供给的每单位时间的电力量变为太大。为此,希望预先将电力充电给蓄电池并以这种蓄电池为设备的电池充电。为了抑制蓄电池的蓄电量的不足,优选将蓄电池的蓄电量总是保持在100%。但是,如果控制来自配电网络的电力供给以致蓄电池的蓄电量始终为100%,则可能会出现不能将利用可再生能源产生的电力充电给该蓄电池的时候。
本发明的目的是提供一种快速充电系统、控制装置、控制蓄电量的方法以及程序,它们能在蓄电单元中将利用可再生能源产生的电力存储至最充分的程度,并能在将电力供给至电池时抑制蓄电单元的蓄电量的不足。
根据本发明,提供一种快速充电系统,包括:蓄电单元;将存储在蓄电单元中的电力供给至另一设备的电池的供电单元;将配电网络的电力分配给蓄电单元以便在蓄电单元中存储电力的配电单元;利用可再生能源产生电力并将产生的电力存储在蓄电单元中的发电单元;以及控制配电单元的控制单元,其中控制单元执行:在发电单元的发电量和供电单元的供电量中每一个都遵循转变且电力根据设定从配电网络持续提供至蓄电单元的情况下,基于发电单元的预期发电量的转变、供电单元的预期供电量的转变以及蓄电单元的当前的蓄电量来计算蓄电单元的预期蓄电量的转变的第一处理,以及在作为当预期蓄电量开始超过第一基准容量时的时刻的第一时刻的存在显示在蓄电单元的预期蓄电量的转变中时,设定电力减少时间区的第二处理,其中该电力减少时间区是其中从配电单元提供至蓄电单元的电力减少或中断的时间区。
根据本发明,提供一种快速充电系统,包括:蓄电单元;将存储在蓄电单元中的电力供给至另一设备的电池的供电单元;将配电网络的电力分配给蓄电单元以便在蓄电单元中存储电力的配电单元;利用可再生能源产生电力并将产生的电力存储在蓄电单元中的发电单元;以及控制配电单元的控制单元,其中控制单元执行:在发电单元的发电量和供电单元的供电量中每一个都遵循转变且电力根据设定从配电网络持续提供至蓄电单元的情况下,基于发电单元的预期发电量的转变、供电单元的预期供电量的转变以及蓄电单元的当前的蓄电量计算蓄电单元的预期蓄电量的转变的第一处理,以及在作为当预期蓄电量开始小于第二基准容量时的时刻的第二时刻的存在显示在蓄电单元的预期蓄电量的转变中时,设定供电时间区的第二处理,其中该供电时间区是其中执行电力从配电单元提供至蓄电单元的时间区。
根据本发明,提供了一种控制装置,所述控制装置用在快速充电系统中并且用于控制从配电网络至蓄电单元的电力供给,所述快速充电系统包括:所述蓄电单元、将存储在所述蓄电单元中的电力供给至另一设备的电池的供电单元、将所述配电网络的电力分配给所述蓄电单元以便在所述蓄电单元中存储电力的配电单元、以及利用可再生能源产生电力并将产生的电力存储在所述蓄电单元中的发电单元,其中执行第一处理,该处理在预期发电量和预期供电量中每一个都遵循转变且电力根据设定从配电网络持续提供至蓄电单元的情况下,基于发电单元的预期发电量的转变、供电单元的预期供电量的转变以及蓄电单元的当前的蓄电量计算蓄电单元的预期蓄电量的转变,以及其中执行第二处理,该处理在作为当预期蓄电量开始超过第一基准容量时的时刻的第一时刻的存在显示在蓄电单元的预期蓄电量的转变中时,设定电力减少时间区,其中该电力减少时间区是其中从配电单元提供至蓄电单元的电力量减少或中断的时间区。
根据本发明,提供了一种控制装置,所述控制装置用在快速充电系统中并且用于控制从配电网络至蓄电单元的电力供给,所述快速充电系统包括:所述蓄电单元、将存储在所述蓄电单元中的电力供给至另一设备的电池的供电单元、将所述配电网络的电力分配给所述蓄电单元以便在所述蓄电单元中存储电力的配电单元、以及利用可再生能源产生电力并将产生的电力存储在所述蓄电单元中的发电单元,其中执行第一处理,该处理在发电单元的发电量和供电单元的供电量中每一个都遵循转变且根据设定从配电网络提供至蓄电单元的电力持续中断的情况下,基于发电单元的预期发电量的转变、供电单元的预期供电量的转变以及蓄电单元的当前的蓄电量计算蓄电单元的预期蓄电量的转变,以及其中执行第二处理,该处理在作为当预期蓄电量开始小于第二基准容量时的时刻的第二时刻的存在显示在蓄电单元的预期蓄电量的转变中时,设定供电时间区,其中该供电时间区是其中执行电力从配电单元提供至蓄电单元的时间区。
根据本发明,提供了一种利用控制装置来控制快速充电系统中的蓄电量的方法,所述快速充电系统包括:蓄电单元、将存储在所述蓄电单元中的电力供给至另一设备的电池的供电单元、将所述配电网络的电力分配给所述蓄电单元以便在所述蓄电单元中存储电力的配电单元、以及利用可再生能源产生电力并将产生的电力存储在所述蓄电单元中的发电单元,其中控制装置执行在预期发电量和预期供电量中每一个都遵循转变且电力根据设定从配电网络持续提供至蓄电单元的情况下,基于发电单元的预期发电量的转变、供电单元的预期供电量的转变以及蓄电单元的当前的蓄电量计算蓄电单元的预期蓄电量的转变的第一处理,以及其中控制装置执行在作为当预期蓄电量开始超过第一基准容量时的时刻的第一时刻的存在显示在蓄电单元的预期蓄电量的转变中时,设定电力减少时间区的第二处理,其中该电力减少时间区是其中从配电单元提供至蓄电单元的电力减少或中断的时间区。
根据本发明,提供了一种利用控制装置来控制快速充电系统中的蓄电量的方法,所述快速充电系统包括:蓄电单元、将存储在所述蓄电单元中的电力供给至另一设备的电池的供电单元、将所述配电网络的电力分配给所述蓄电单元以便在所述蓄电单元中存储电力的配电单元、以及利用可再生能源产生电力并将产生的电力存储在所述蓄电单元中的发电单元,其中控制装置执行在发电单元的发电量和供电单元的供电量中每一个都遵循转变且根据设定从配电网络提供至蓄电单元的电力持续中断的情况下,基于发电单元的预期发电量的转变、供电单元的预期供电量的转变以及蓄电单元的当前的蓄电量计算蓄电单元的预期蓄电量的转变的第一处理,以及其中控制装置执行在作为当预期蓄电量开始小于第二基准容量时的时刻的第二时刻的存在显示在蓄电单元的预期蓄电量的转变中时,设定供电时间区的第二处理,其中该供电时间区是其中执行将电力从配电单元提供至蓄电单元的时间区。
根据本发明,提供了一种程序,该程序用于执行控制装置,所述控制装置用在快速充电系统中并且用于控制从配电网络至蓄电单元的电力供给,所述快速充电系统包括所述蓄电单元、将存储在所述蓄电单元中的电力供给至另一设备的电池的供电单元、将所述配电网络的电力分配给所述蓄电单元以便在所述蓄电单元中存储电力的配电单元、以及利用可再生能源产生电力并将产生的电力存储在所述蓄电单元中的发电单元,所述程序使计算机执行:在预期发电量和预期供电量中每一个都遵循转变且电力根据设定从配电网络持续提供至蓄电单元的情况下,基于发电单元的预期发电量的转变、供电单元的预期供电量的转变以及蓄电单元的当前的蓄电量计算蓄电单元的预期蓄电量的转变的第一功能,以及在作为当预期蓄电量开始超过第一基准容量时的时刻的第一时刻的存在显示在蓄电单元的预期蓄电量的转变中时,设定电力减少时间区的第二功能,其中该电力减少时间区是其中从配电单元提供至蓄电单元的电力量减少或中断的时间区。
根据本发明,提供了一种程序,该程序用于执行控制装置,所述控制装置用在快速充电系统中并且用于控制从配电网络至蓄电单元的电力供给,所述快速充电系统包括所述蓄电单元、将存储在所述蓄电单元中的电力供给至另一设备的电池的供电单元、将所述配电网络的电力分配给所述蓄电单元以便在所述蓄电单元中存储电力的配电单元、以及利用可再生能源产生电力并将产生的电力存储在所述蓄电单元中的发电单元,所述程序使计算机执行:在发电单元的发电量和供电单元的供电量中每一个都遵循转变且根据设定从配电网络提供至蓄电单元的电力持续中断的情况下,具有发电单元的预期发电量的转变、供电单元的预期供电量的转变以及蓄电单元的当前的蓄电量计算蓄电单元的预期蓄电量的转变的第一功能,以及在作为当预期蓄电量开始小于第二基准容量时的时刻的第二时刻的存在显示在蓄电单元的预期蓄电量的转变中时,设定供电时间区的第二功能,其中该供电时间区是其中执行将电力从配电单元提供至蓄电单元的时间区。
根据本发明,利用可再生能源产生的电力可以最充分的程度存储在蓄电单元中,且其可抑制在将电力提供至电池时蓄电单元的蓄电量变为不足的情况。
附图说明
通过下述优选实施例以及后续附图将使上述目的和其他目的、特征以及优点变为更加显而易见。
图1是示出根据第一实施例的快速充电系统的构造的框图。
图2是示出以表格格式存储在模板存储单元中的数据配置的示意图。
图3是用于说明通过控制装置来控制蓄电池的蓄电量的方法的概要的图表。
图4是图解通过控制装置的控制单元执行的第一控制的流程图。
图5是示出图4中的步骤S60的细节的流程图。
图6是用于详细说明图5中的处理的表格。
图7是说明通过控制装置的控制单元执行的第二控制的流程图。
图8是示出图7中的步骤S260的细节的流程图。
图9是示出根据第二实施例的快速充电系统的构造的框图。
图10是用于说明通过根据第三实施例的快速充电系统执行的处理的流程图。
图11是用于说明通过根据第三实施例的快速充电系统执行的处理的流程图。
图12是用于说明通过根据第三实施例的快速充电系统执行的处理的流程图。
图13是用于说明通过根据第三实施例的快速充电系统执行的处理的流程图。
具体实施方式
以下将参考附图说明本发明的实施例。而且在所有附图中以相同的附图标记表示相同的组件,并且不再重复其说明。
(第一实施例)
图1是示出根据第一实施例的快速充电系统的构造的框图。本快速充电系统包括蓄电池120、供电单元110、配电单元(AC/DC转换器)150、发电单元160以及控制装置200。供电单元110将存储在蓄电池120中的电力供给至另一设备的电池400。AC/DC转换器150将配电网络300的电力分配给蓄电池120以便在蓄电池120中存储电力。发电单元160利用再生能源产生电力并将产生的电力存储在蓄电池120中。例如,发电单元160是太阳能电池。但是,发电单元160可以是风力发电机。控制装置200通过控制AC/DC转换器150或DC/DC转换器140而控制从配电网络300至蓄电池120的电力供给。而且,通过发电单元160产生的发电量原则上不能由控制装置200控制。
根据发电单元160的预期发电量的转变、供电单元110的预期供电量的转变以及蓄电池120的当前的蓄电量,控制装置200在发电单元160的发电量以及供电单元110的供电量中每一个都遵循预期转变且电力根据设定而持续从配电网络300提供至蓄电池120时,来计算蓄电池120的预期蓄电量的转变。而且,当第一时刻的存在显示在蓄电池120的预期蓄电量的转变中时,控制装置200设定电力减少时间区,该电力减少时间区是这样一种时间区,在该时间区中,从配电单元300至蓄电池120的电力供给减少或中断,所述第一时刻是当预期蓄电量开始超过第一基准容量时的时刻。例如,供电时间区的结束时刻是第一时刻。因此,由发电单元160产生的电力可以最充分的程度存储在蓄电池120中,且在将电力提供至电池400时可抑制蓄电池120的蓄电量变为不足。以下将进行详细说明。
配电网络300例如是用于电力公司提供电力的配电网络,且为AC电源。另一方面,蓄电池120是DC电源。因此,AC/DC转换器150和DC/DC转换器140依该顺序提供在配电网络300和蓄电池120之间。此外,蓄电池120通过DC/DC转换器140以及DC/DC转换器130连接至供电单元110。控制装置200通过控制DC/DC转换器140而将电力从蓄电池120提供至电池400。此外,控制装置200通过控制AC/DC转换器150和DC/DC转换器140而控制从配电网络300至蓄电池120的电力供给。
DC/DC转换器170提供在发电单元160和DC/DC转换器140之间。发电单元160通过DC/DC转换器170和140将产生的电力存储在蓄电池120中。
控制装置200具有控制单元210和模板存储单元220。控制单元210控制上述各个转换器。模板存储单元220存储显示由供电单元110提供的电力量的标准转变的第一模板数据以及显示由发电单元160产生的电力量的标准转变的第二模板数据。第一模板数据例如显示一天中每单位时间的供电量怎样变化。第二模板数据例如显示一天中每单位时间的发电量怎样变化。控制单元210利用将在下文说明的这些条模板数据来控制从配电网络300至蓄电池120的电力供给。此外,在将电力从配电网络300提供至蓄电池120以便为蓄电池120充电时,控制单元210使每单位时间的蓄电量为固定值,例如为最大值。
本快速充电系统例如用作用于电动车辆的加电站。在这种情况下,电池400是电动车辆的电池。
此外,图1中所示的控制装置200的各个组件不是硬件单元的构造而是功能单元的模块。借助基于任何计算机的CPU、存储器、用于对被装载入存储器中的本图中的组件进行执行的程序、诸如用于存储该程序的硬盘的存储单元、以及用于网络连接的接口的硬件和软件的组合,来执行控制装置200的各个组件。此外,还存在执行方法和设备的各种变型。
图2是示出以表格形式存储在模板存储单元220中的数据配置的示意图。模板存储单元220对于每一时间段存储第一模板数据(预期供电量的模板)和第二模板数据(预期发电量的模板)。这里,例如“时间段”可以设定为以月为单位,可以设定为以月和日为单位,或可以设定为以一星期中的天为单位。此外,模板数据可设定为以每月的一星期中的天为单位。
图3是用于说明通过控制装置200控制蓄电池120的蓄电量的方法的概要的图表。如上所述,快速充电系统在电力持续从配电网络300供给至蓄电池120的情况下,基于发电单元160的预期发电量以及通过供电单元110的预期供电量,来计算蓄电池120的预期蓄电量的转变。此外,控制装置200控制从配电网络300至蓄电池120的电力供给,以便预期蓄电量不超过第一基准容量。
在本实施例中,控制装置200具有作为第一基准容量的第一值(第一基准容量1)以及第二值(第一基准容量2)。第一基准容量1用于第一时间区。第一基准容量2用于晚于第一时间区的第二时间区。此外,第一基准容量1是蓄电池120的最大容量(100%),且第一基准容量2是快速充电系统所需的最小量。虽然该值例如根据快速充电系统的应用和位置而改变,但是该值等于或小于蓄电池120的最大容量的一半(50%以下)。
具体而言,第二时间区紧位于下述时间区之间,所述时间区是其中将午夜电力费率适用作为从配电网络300提供电力的费率的时间区。此外,第一时间区是一天中除第二时间区以外的时间区。此外,虽然在图3中第二时间区的开始时刻设定为20:00,但是其可以变化,因为该时间可通过控制进行设定。
因此,紧位于其中适用午夜电力费率的时间区之前,控制装置200将第一基准容量设定为相对低的第一基准容量2。为此,蓄电池120的蓄电量紧位于其中适用了午夜电力费率的时间区之前减少。此外,当其中适用午夜电力费率的时间区开始时,控制装置200将相对高的第一基准容量1设定为第一基准容量。因此,在其中适用午夜电力费率的时间区中,能够增加从配电网络300提供至蓄电池120的电力量。
图4是说明通过控制装置200的控制单元210执行的第一控制的流程图。该图示出电力减少时间区的设定处理。控制单元210以每一固定时间执行图4中所示的处理,例如每几十毫秒至几百毫秒。
首先,控制单元210将作为晚于当前时刻的一个单位时间(例如10分钟)的时间设定为目标计算时刻。此外,控制单元210识别目标计算时刻以确定是否应用第一基准容量1或第一基准容量2作为第一基准容量。
随后,控制单元210从蓄电池120获取蓄电池120的当前的蓄电量(步骤S10)。随后,控制单元210从模板存储单元220读取第一模板数据,并计算从当前时刻至目标计算时刻的时段内的供电单元110的预期供电量,即需要从蓄电池120供给至电池400的电力预期值(步骤S20)。此外,控制单元210从模板存储单元220读取第二模板数据,并计算从当前时刻至目标计算时刻的时段内的发电单元160的预期发电量(步骤S30)。
此外,控制单元210在假设电力在从当前时刻至目标计算时刻的时段内一直从配电网络300供给至蓄电池120的情况下,来计算从配电网络300至蓄电池120的供电量。此外,当已经设定电力减少时间区时,控制单元210假设在电力减少时间区中不提供电力的情况下,来计算从配电网络300至蓄电池120的供电量。
此外,控制单元210将算出的供电量和在步骤S30中计算出的预期发电量加到当前的蓄电量,并从该值中减去在步骤S20中计算出的预期供电量。以此方式,控制单元210计算在目标计算时刻下的预期蓄电量(步骤S40)。
控制单元210确定步骤S40中计算的预期蓄电量是否超过第一基准容量(步骤S50)。当预期蓄电量超过第一基准容量时(步骤S50:是),控制单元210执行设定电力减少时间区的处理(步骤S60),该电力减少时间区是其中没有电力从配电网络300提供至蓄电池120的时间区,且随后进行至步骤S70。当预期蓄电量不超过第一基准容量时(步骤S50:否),控制单元210进行至步骤S70。
在步骤S70中,控制单元210确定目标计算时刻是否提早于当前时刻一预定时间,例如提早于24小时。当目标计算时刻提早于当前时刻该预定时间时(步骤S70:是),控制单元210结束处理。当目标计算时刻没有提早于当前时刻该预先设定时间时(步骤S70:否),控制单元210设定目标计算时刻前进一个单位时间(例如10分钟)(步骤S80),且随后返回步骤S20。
图5是示出图4中的步骤S60的细节的流程图,即设定电力减少时间区的处理。首先,控制单元210将电力减少时间区的结束时刻设定为当前的目标计算时刻(步骤S102)。
随后,控制单元210将作为早于当前目标计算时刻一个单位时间(例如10分钟)的时间设定为电力减少时间区的开始时刻的初始值(步骤S104)。随后,在设定电力减少时间区之后,控制单元210计算从当前时刻至目标计算时刻的时段内从配电网络300至蓄电池120的供电量。此外,控制单元210将计算出的供电量和在步骤S30中计算出的预期发电量加到当前的蓄电量,并从该值中减去在步骤S20中计算出的预期供电量。以此方式,控制单元210计算出在目标计算时刻下的预期蓄电量的更新值(步骤S106)。
当更新后的预期蓄电量小于或等于第一基准容量时(步骤S108:是),控制单元210结束设定电力减少时间区的处理。此外,当更新后的预期蓄电量超过第一基准容量时(步骤S108:否),控制单元210将电力减少时间区的开始时刻设定为后退一个单位时间(步骤S110),并随后返回至步骤S106。
图6是用于详细说明图5中所示的处理的示意表格。在本图中所示的实例中,当前时刻是7:00,且蓄电池120的当前的蓄电量是41kwh。此外,蓄电池120的最大容量是50kwh,且将50kwh设定为第一基准容量。
在本图中所示的实例中,控制单元210在以10分钟为单位的每个时刻下计算预期蓄电量。此外,如图6(a)中所示,因为预期蓄电量等于或小于第一基准容量(等于或小于50kwh)直至目标计算时刻到达7:50,因此不执行图5中所示的处理。
但是,如图6(a)中所示,当目标计算时刻变为8:00时,在8:00下的预期蓄电量超过第一基准容量。因此,执行图5中所示的处理。具体而言,控制单元210将从7:50至8:00的时段内从配电网络提供的供电量设定为0。不过,在8:00下的预期蓄电量超过第一基准容量。因此,控制单元210也将从7:40至7:50的时段内由配电网络提供的供电量设定为0。不过,在8:00下的预期蓄电量超过第一基准容量。因此,控制单元210也将从7:30至7:40的时段内由配电网络提供的供电量设定为0。因此,如图6(b)中所示,在8:00下的预期蓄电量等于或小于第一基准容量。因此,控制单元210结束图5中所示的处理。
图7是说明通过控制装置200的控制单元210执行的第二控制的流程图。在图4至6中所示的处理中,控制单元210仅确定蓄电池120的容量是否超过第一基准容量。为此,当发电单元160的发电量小于预期值时或当从蓄电池120至电池400的供电量超过预期值时,蓄电池120的蓄电量变为不足。因此,电力不能被提供至电池400。在这种情况下,需要缩短图4和5中所示的处理中设定的电力减少时间区。图7是缩短设定的电力减少时间区的处理。控制单元210在每一固定时间下执行图7中所示的处理,例如每几十毫秒至几百毫秒。
首先,控制单元210将作为晚于当前时刻一个单位时间(例如10分钟)的时刻设定为目标计算时刻。此外,控制单元210识别第二基准容量。第二基准容量是在蓄电池120的容量变为低于该量时致使至电池400中的电力供给出现问题的量,且将其设定为低于上述第一基准容量1的值。
随后,控制单元210从蓄电池120获取蓄电池120的当前的蓄电量(步骤S210)。随后,控制单元210从模板存储单元220读取第一模板数据,并计算从当前时刻至目标计算时刻的时段内的预期供电量(步骤S220)。此外,控制单元210从模板存储单元220读取第二模板数据,并计算从当前时刻至目标计算时刻的时段内的预期发电量(步骤S230)。
要注意的是,当图4中所示的步骤S10至S30的处理结果保存在控制单元210中时,可省略步骤S210至S230的处理。
此外,在假设除电力减少时间区之外的当前时刻至目标计算时刻的时段内电力始终从配电网络300提供至蓄电池120的情况下,控制单元210计算从配电网络300至蓄电池120的供电量。此外,控制单元210将计算出的供电量和步骤S230中计算出的预期发电量加到当前的蓄电量,并从该值中减去在步骤S220中计算出的预期供电量。以此方式,控制单元210计算在目标计算时刻下的预期蓄电量(步骤S240)。
这里,控制单元210确定步骤S240中计算的预期蓄电量是否小于第二基准容量(步骤S250)。当步骤S240中计算的预期蓄电量小于第二基准容量时(步骤S250:是),控制单元210执行用于缩短电力减少时间区的处理(更新处理)(步骤S260),且随后进行至步骤S270。此外,当步骤S240中计算的预期蓄电量不小于第二基准容量时(步骤S250:否),控制单元210进行至步骤S270。
在步骤S270中,控制单元210确定目标计算时刻是否前进一预定时间,例如前进24小时。当目标计算时刻被前进了该预定时间时(步骤S270:是),控制单元210结束处理。当目标计算时刻没有被前进该预定时间时(步骤S270:否),控制单元210设定目标计算时刻前进一个单位时间(例如10分钟)(步骤S280),且随后返回至步骤S220。
图8是示出图7中的步骤S260的细节的流程图,即缩短电力减少时间区的处理。首先,控制单元210设定电力减少时间区的结束时刻以前进一个单位时间,例如前进10分钟(步骤S262)。随后,控制单元210计算在缩短电力减少时间区之后的从当前时刻至目标计算时刻的时段内从配电网络300至蓄电池120的供电量。随后,控制单元210将计算出的供电量和在步骤S230中计算的预期发电量加到当前的蓄电量,并从该值中减去在步骤S220中计算的预期供电量。以此方式,控制单元210计算在目标计算时刻下的预期蓄电量的更新值(步骤S264)。
当更新后的预期蓄电量等于或大于第二基准容量时(步骤S266:是),控制单元210结束缩短电力减少时间区的处理。此外,当更新后的预期蓄电量还小于第二基准容量时(步骤S266:否),控制单元210返回至步骤S262。
要注意的是,在步骤S262中,电力减少时间区的开始时刻可延迟一个单位时间,例如延迟10分钟。
以下将说明本实施例的操作和效果。在本实施例中,控制装置200的控制单元210计算在目标计算时刻下的蓄电池120的预期蓄电量。在该预期蓄电量中,考虑了发电单元160的预期发电量。此外,控制装置210控制从配电网络300至蓄电池120的供电量,以便预期蓄电量不超过第一基准容量。因此,发电单元160利用可再生能源产生的电力可以最充分的程度存储在蓄电池120中。此外,通过将第一基准容量设定为一高值,例如设定为蓄电池120的最大容量,能在将电力提供至电池400时抑制蓄电池120的蓄电量变为不足。
此外,紧位于其中适用午夜电力费率的时间区之前,控制单元210将第一基准容量设定为相对低的第一基准容量2,且在进入到其中适用午夜电力费率的时间区之后,将第一基准容量设定为相对高的第一基准容量1。因此,在其中适用午夜电力费率的时间区中,能够增加从配电网络300提供至蓄电池120的电力量。
此外,在控制单元210中设定第二基准容量。第二基准容量是低于第一基准容量的值,并且是当蓄电池120的容量变为低于该值时导致至电池400中的电力供给产生问题的值。此外,在设定电力减少时间区之后,控制单元210根据需要缩短电力减少时间区,以便蓄电池120的预期蓄电量不会变为小于第二基准容量。因此,可抑制蓄电池120的蓄电量变为不足的问题。
(第二实施例)
图9是示出根据第二实施例的快速充电系统的构造的框图。根据本实施例的快速充电系统除包括历史存储单元230和模板生成单元240之外都与根据第一实施例的快速充电系统相同。
历史存储单元230获取来自供电单元100的通过供电单元110的供电量以及来自发电单元160的通过发电单元160的发电量中的每个量的历史数据,并存储该历史数据。模板生成单元240基于在历史存储单元230中存储的历史数据周期性地生成供电量和发电量中的每一个的模板数据,并更新存储在模板存储单元220中的模板数据。模板生成单元240例如通过每一时间周期地来对历史数据进行平均化来生成模板。
而且在本实施例中,可获得与第一实施例相同的效果。此外,模板生成单元240利用历史数据周期性地更新存储在模板存储单元220中模板数据。因此增加由控制单元210进行的控制的精度。
(第三实施例)
图10至13是用于说明根据第三实施例的快速充电系统执行的处理的流程图。因为根据本实施例的快速充电系统的功能配置与第一或第二实施例相同,因此不在重复其说明。在本实施例中,快速充电系统的控制装置200的控制单元210预先设定供电中断时间区,在该时间区中电力供给被中断。此外,控制单元210在预期到蓄电池120的蓄电量不足时设定供电中断时间区。此外,控制单元210在预期到蓄电池120的蓄电量不足时,执行减少供电中断时间区的长度的处理。以下,将利用流程图说明处理的实例。
图10是说明本实施例中的控制装置200的控制单元210执行的第一控制的流程图。控制单元210在每一固定时间执行图4中所示的处理,例如每几十毫秒至几百毫秒。
首先,控制单元210将晚于当前时刻一个单位时间(例如10分钟)的时刻设定为目标计算时刻。随后,控制单元210从蓄电池120获取蓄电池120的当前的蓄电量(步骤S310)。随后,控制单元210从模板存储单元220读取第一模板数据,并计算从当前时刻至目标计算时刻的时段内供电单元110的预期供电量,即,需要从蓄电池120提供至电池400的预期的电力值(步骤S320)。此外,控制单元210从模板存储单元220读取第二模板数据,并计算从当前时刻至目标计算时刻之前的时段内发电单元160的预期发电量(步骤S330)。
此外,控制单元210假设从当前时刻至目标计算时刻的时段内没有电力从配电网络300提供至蓄电池120。此外,控制单元210将步骤S330中计算的预期发电量加到当前的蓄电量,并从该值减去步骤S320中计算的预期供电量。以此方式,控制单元210计算在目标计算时刻下的预期蓄电量(步骤S340)。
控制单元210确定步骤S340中计算的预期蓄电量是否小于第二基准容量(步骤S350)。当预期蓄电量小于第二基准容量时(步骤S350:是),控制单元210执行设定作为其中电力从配电网络300提供至蓄电池120的时间区的供电时间区的处理(步骤S360),且随后进行至步骤S370。当预期蓄电量不小于第二基准容量时(步骤S350:否),控制单元210进行至步骤S370。
在步骤S370中,控制单元210确定目标计算时刻是否从当前时刻前进一预定时间,例如前进24小时。当目标计算时刻从当前时刻前进该预定时间时(步骤S370:是),控制单元210结束处理。当目标计算时刻没有从当前时刻前进该预定时间时(步骤S370:否),控制单元210设定目标计算时刻前进一个单位时间(例如10分钟)(步骤S380),且随后返回至步骤S320。
图11是示出图10中的步骤S360的细节的流程图,即设定供电时间区的处理。首先,控制单元210将供电时间区的结束时刻设定为当前目标计算时刻(步骤S362)。
随后,控制单元210将从当前目标计算时刻后退一个单位时间(例如,10分钟)的时刻设定为供电时间区的开始时刻的初始值(步骤S364)。随后,控制单元210计算在设定供电时间区之后的从当前时刻至目标计算时刻的时段内从配电网络300至蓄电池120的供电量。此外,控制单元210将计算出的供电量和步骤S330中计算的预期发电量加到当前的蓄电量,并从该值中减去步骤S320中计算的预期供电量。以此方式,控制单元210计算在目标计算时刻下的预期蓄电量的更新值(步骤S366)。
当更新后的预期蓄电量等于或大于第二基准容量时(步骤S368:是),控制单元210结束设定供电时间区的处理。此外,当更新后的预期蓄电量小于第二基准容量时(步骤S368:否),控制单元210设定供电时间区的开始时刻前进一个单位时间(步骤S369),且随后返回至步骤S366。
图12是说明由控制装置200的控制单元210执行的第二控制的流程图。在图10至11中所示的处理中,控制单元210仅确定蓄电池120的容量是否小于第二基准容量。为此,当由发电单元160的发电量超过预期值时或当从蓄电池120至电池400的供电量小于预期值时,蓄电池120的蓄电量会太大。在这种情况下,需要缩短图10和11中所示的处理中设定的供电时间区。图12是缩短设定的供电时间区的处理。控制单元210以每一固定时间执行图12中所示的处理,例如每几十毫秒至几百毫秒。
首先,控制单元210将晚于当前时刻一个单位时间(例如10分钟)的时刻设定为目标计算时刻。此外,控制单元210识别第一基准容量。第一基准容量被设定为高于第二基准容量的值。
随后,控制单元210从蓄电池120获取蓄电池120的当前的蓄电量(步骤S410)。随后,控制单元210从模板存储单元220读取第一模板数据并计算从当前时刻至目标计算时刻的时段内的预期供电量(步骤S420)。此外,控制单元210从模板存储单元220读取第二模板数据并计算从当前时刻至目标计算时刻的时段内预期发电量(步骤S430)。
要注意的是,如果图10中所示的步骤S310至S330的处理结果保持在控制单元210中,则可省略步骤S410至S430的处理。
此外,控制单元210在假设在从当前时刻至目标计算时刻的时段内仅在供电时间区中将电力从配电网络300供给至蓄电池120的情况下,计算从配电网络300至蓄电池120的供电量。此外,控制单元210将计算出的供电量以及步骤S430中计算的预期发电量加到当前的蓄电量,且从该值中减去步骤S420中计算的预期供电量。以此方式,控制单元210计算在目标计算时刻下的预期蓄电量(步骤S440)。
这里,控制单元210确定步骤S440中计算的预期蓄电量是否超过第一基准容量(步骤S450)。当步骤S440中计算的预期蓄电量超过第一基准容量时(步骤S450:是),控制单元210执行缩短供电时间区的处理(更新处理)(步骤S460),并随后进行至步骤S470。当步骤S440中计算的预期蓄电量不超过第一基准容量时(步骤S450:否),控制单元210进行至步骤S470。
在步骤S470中,控制单元210确定目标计算时刻是否从当前时刻前进一预定时间,例如拖进24小时。当目标计算时刻从当前时刻前进该预定时间时(步骤S470:是),控制单元210结束处理。当目标计算时刻没有从当前时刻前进该预定时间时(步骤S470:否),控制单元210设定目标计算时刻前进一个单位时间(例如10分钟)(步骤S480),且随后返回至步骤S420。
图13是示出图12中的步骤S460的细节的流程图,即缩短供电时间区的处理。首先,控制单元210将供电时间区的结束时刻设定为后退一个单位时间,例如10分钟(步骤S462)。随后,在缩短供电时间区之后,控制单元210计算从当前时刻至目标计算时刻的时段内从配电网络300至蓄电池120的供电量。此外,控制单元将计算出的供电量以及步骤S430中计算的预期发电量加到当前的蓄电量中,并从该值中减去步骤S420中计算的预期供电量。以此方式,控制单元210计算在目标计算时刻下的预期蓄电量的更新值(步骤S464)。
当更新之后的预期蓄电量等于或小于第一基准容量时(步骤S466:是),控制单元210结束缩短供电时间区的处理。此外,当更新之后的预期蓄电量仍然超过第一基准容量时(步骤S466:否),控制单元210返回至步骤S462。
要注意的是,在步骤S462中,供电时间区的开始时刻可延迟一个单位时间,例如延迟10分钟。
而且在本实施例中,利用可再生能源由发电单元160产生的电力可以最充分的程度存储在蓄电单元中。此外,通过将第一基准容量设定为一高值,例如设定为蓄电池120的最大容量,可在将电力提供至电池400时抑制蓄电池120的蓄电量变为不足的情况。
虽然已经参考附图说明了本发明的实施例,但是它们仅是本发明的示例,且还可采用其他各种配置。
例如,虽然在第一实施例中从配电网络300至蓄电池120的电力供给在电力减少时间区中中断,但是也可减少电力供给来替代中断电力供给。
本申请要求2010年12月21日提交的日本专利申请No.2010-284958的优先权,在此并入其全部内容。

Claims (20)

1.一种快速充电系统,其包括:
蓄电单元;
供电单元,其将存储在所述蓄电单元中的电力供给至另一设备的电池;
配电单元,其将配电网络的电力分配给所述蓄电单元,以便在所述蓄电单元中存储电力;
发电单元,其利用可再生能源产生电力,并将产生的电力存储在所述蓄电单元中;以及
控制单元,其控制所述配电单元,
其中,所述控制单元执行:
第一处理,在该第一处理中,在所述发电单元的发电量和所述供电单元的供电量中的每一个都遵循转变并且电力根据设定被从所述配电网络至所述蓄电单元持续供给的情况下,基于所述发电单元的预期发电量的所述转变、所述供电单元的预期供电量的所述转变、以及所述蓄电单元的当前的蓄电量,来计算所述蓄电单元的预期蓄电量的转变,以及
第二处理,在该第二处理中,当在所述蓄电单元的所述预期蓄电量的转变中显示有第一时刻的存在时,设定电力减少时间区,所述电力减少时间区是其中从所述配电单元至所述蓄电单元的电力供给减少或者中断的时间区,所述第一时刻是当所述预期蓄电量开始超过第一基准容量时的时刻。
2.根据权利要求1所述的快速充电系统,
其中,在所述第二处理中,所述控制单元计算在当设定了所述电力减少时间区时的所述第一时刻下的所述预期蓄电量,重复地执行在将所述电力减少时间区的开始时刻设定为后退预定时间单位的同时确定所计算的所述预期蓄电量是否小于所述蓄电单元的所述第一基准容量的处理,以及在所计算的所述预期蓄电量变为小于所述第一基准容量时结束所述第二处理。
3.根据权利要求1或2所述的快速充电系统,
其中,作为所述蓄电单元的所述第一基准容量,所述控制单元具有用于第一时间区的第一值以及用于晚于所述第一时间区的第二时间区的第二值,
其中,所述第一值是所述蓄电单元的最大容量,以及
其中,所述第二值是所述快速充电系统中所需的最小值。
4.根据权利要求3所述的快速充电系统,
其中,所述第二时间区紧位于其中将午夜电力费率适用作为从所述配电网络供给的电力的费率的时间区之前,以及
其中,所述第一时间区是一天中不包括所述第二时间区的时间区。
5.根据权利要求1至4中的任一项所述的快速充电系统,
其中,在设定所述电力减少时间区之后,所述控制单元执行:
第三处理,在该第三处理中,在除所述电力减少时间区之外所述配电单元持续将电力供给至所述蓄电单元的情况下,基于所述发电单元的所述预期发电量的转变、所述供电单元的所述预期供电量的转变、以及所述蓄电单元的当前的蓄电量,来计算所述蓄电单元的预期蓄电量的转变,以及
第四处理,在该第四处理中,当在所述蓄电单元的所述预期蓄电量的转变中显示有第二时刻的存在时,缩短所述电力减少时间区,其中,所述第二时刻是当所述预期蓄电量开始小于第二基准容量时的时刻,所述第二基准容量被设定为小于所述第一基准容量的值。
6.根据权利要求5所述的快速充电系统,
其中,在所述第四处理中,所述控制单元计算在当设定了所述电力减少时间区时的所述第二时刻下的所述预期蓄电量,重复地执行在将所述电力减少时间区缩短预定时间单位的同时确定所计算的所述预期蓄电量是否大于所述蓄电单元的所述第二基准容量的处理,以及在所计算的所述预期蓄电量变为大于所述第二基准容量时结束所述第四处理。
7.根据权利要求1至6中的任一项所述的快速充电系统,还包括:
模板存储单元,其用于存储模板数据,所述模板数据显示所述供电单元的供电量以及所述发电单元的发电量中的每一个的标准转变,
其中,
所述控制单元利用所述模板数据来识别所述预期发电量的转变以及所述预期供电量的转变。
8.根据权利要求7所述的快速充电系统,还包括:
历史存储单元,其用于存储所述供电单元的供电量以及所述发电单元的发电量中的每一个的历史数据;以及
模板生成单元,其基于所述历史数据来生成所述供电量以及所述发电量中的每一个的所述模板数据。
9.根据权利要求1至8中的任一项所述的快速充电系统,
其中,所述发电单元是太阳能电池。
10.根据权利要求1至9中的任一项所述的快速充电系统,
其中,所述快速充电系统是加电站,并且所述另一设备是电动车辆。
11.一种快速充电系统,其包括:
蓄电单元;
供电单元,其将存储在所述蓄电单元中的电力供给至另一设备的电池;
配电单元,其将配电网络的电力分配给所述蓄电单元,以便在所述蓄电单元中存储电力;
发电单元,其利用可再生能源产生电力,并将产生的电力存储在所述蓄电单元中;以及
控制单元,其控制所述配电单元,
其中,所述控制单元执行:
第一处理,在该第一处理中,在所述发电单元的发电量和所述供电单元的供电量中的每一个都遵循转变并且电力根据设定被从所述配电网络至所述蓄电单元持续供给的情况下,基于所述发电单元的预期发电量的所述转变、所述供电单元的预期供电量的所述转变、以及所述蓄电单元的当前的蓄电量,来计算所述蓄电单元的预期蓄电量的转变,以及
第二处理,在该第二处理中,当在所述蓄电单元的所述预期蓄电量的转变中显示有第二时刻的存在时,设定供电时间区,所述供电时间区是其中进行从所述配电单元至所述蓄电单元的电力供给的时间区,所述第二时刻是当所述预期蓄电量开始小于第二基准容量时的时刻。
12.根据权利要求11所述的快速充电系统,
其中,在所述第二处理中,所述控制单元计算在当设定了所述供电时间区时的所述第二时刻下的所述预期蓄电量,重复地执行在将所述供电时间区的开始时刻设定为后退预定时间单位的同时确定所计算的所述预期蓄电量是否大于所述蓄电单元的所述第二基准容量的处理,以及在所计算的所述预期蓄电量超过所述第二基准容量时结束所述第二处理。
13.根据权利要求11或12所述的快速充电系统,
其中,在设定所述供电时间区之后,所述控制单元执行:
第三处理,在该第三处理中,基于所述发电单元的所述预期发电量的转变、所述供电单元的所述预期供电量的转变、以及所述蓄电单元的当前的蓄电量,来计算当所述配电单元在所述供电时间区中将电力持续供给至所述蓄电单元时的所述蓄电单元的预期蓄电量的转变;以及
第四处理,在该第四处理中,当在所述蓄电单元的所述预期蓄电量的转变中显示有第一时刻的存在时,缩短所述供电时间区,其中,所述第一时刻是当所述预期蓄电量开始超过第一基准容量时的时刻,所述第一基准容量被设定为高于所述第二基准容量的值。
14.根据权利要求13所述的快速充电系统,
其中,在所述第四处理中,所述控制单元计算在当设定了所述供电时间区时的所述第一时刻下的所述预期蓄电量,重复地执行在将所述供电时间区缩短预定时间单位的同时确定所计算的所述预期蓄电量是否小于所述蓄电单元的所述第一基准容量的处理,以及在所计算的所述预期蓄电量变为小于所述第一基准容量时结束所述第四处理。
15.一种控制装置,所述控制装置用在快速充电系统中并且用于控制从配电网络至蓄电单元的电力供给,所述快速充电系统包括:所述蓄电单元、将存储在所述蓄电单元中的电力供给至另一设备的电池的供电单元、将所述配电网络的电力分配给所述蓄电单元以便在所述蓄电单元中存储电力的配电单元、以及利用可再生能源产生电力并将产生的电力存储在所述蓄电单元中的发电单元,
其中,执行第一处理,该处理:在所述发电单元的预期发电量和所述供电单元的预期供电量中的每一个都遵循转变并且电力根据设定被从所述配电网络至所述蓄电单元持续供给的情况下,基于所述预期发电量的所述转变、所述预期供电量的所述转变、以及所述蓄电单元的当前的蓄电量,来计算所述蓄电单元的预期蓄电量的转变,以及
其中,执行第二处理,该处理:当在所述蓄电单元的所述预期蓄电量的转变中显示有第一时刻的存在时,设定电力减少时间区,所述电力减少时间区是其中从所述配电单元至所述蓄电单元的供电量减少或者中断的时间区,所述第一时刻是当所述预期蓄电量开始超过第一基准容量时的时刻。
16.一种控制装置,所述控制装置用在快速充电系统中并且用于控制从配电网络至蓄电单元的电力供给,所述快速充电系统包括:所述蓄电单元、将存储在所述蓄电单元中的电力供给至另一设备的电池的供电单元、将所述配电网络的电力分配给所述蓄电单元以便在所述蓄电单元中存储电力的配电单元、以及利用可再生能源产生电力并将产生的电力存储在所述蓄电单元中的发电单元,
其中,执行第一处理,该处理:在所述发电单元的发电量和所述供电单元的供电量中的每一个都遵循转变并且从所述配电网络至所述蓄电单元的电力供给根据设定被持续中断的情况下,基于所述发电单元的预期发电量的所述转变、所述供电单元的预期供电量的所述转变、以及所述蓄电单元的当前的蓄电量,来计算所述蓄电单元的预期蓄电量的转变,以及
其中,执行第二处理,该处理:当在所述蓄电单元的所述预期蓄电量的转变中显示有第二时刻的存在时,设定供电时间区,所述供电时间区是其中进行从所述配电单元至所述蓄电单元的电力供给的时间区,所述第二时刻是当所述预期蓄电量开始小于第二基准容量时的时刻。
17.一种利用控制装置来控制快速充电系统中的蓄电量的方法,所述快速充电系统包括蓄电单元、将存储在所述蓄电单元中的电力供给至另一设备的电池的供电单元、将所述配电网络的电力分配给所述蓄电单元以便在所述蓄电单元中存储电力的配电单元、以及利用可再生能源产生电力并将产生的电力存储在所述蓄电单元中的发电单元,
其中,所述控制装置执行第一处理,该处理:在所述发电单元的预期发电量和所述供电单元的预期供电量中的每一个都遵循转变并且电力根据设定被从所述配电网络至所述蓄电单元持续供给的情况下,基于所述预期发电量的所述转变、所述预期供电量的所述转变、以及所述蓄电单元的当前的蓄电量,来计算所述蓄电单元的预期蓄电量的转变,以及
其中,所述控制装置执行第二处理,该处理:当在所述蓄电单元的所述预期蓄电量的转变中显示有第一时刻的存在时,设定电力减少时间区,所述电力减少时间区是其中从所述配电单元至所述蓄电单元的供电量减少或者中断的时间区,所述第一时刻是当所述预期蓄电量开始超过第一基准容量时的时刻。
18.一种利用控制装置来控制快速充电系统中的蓄电量的方法,所述快速充电系统包括蓄电单元、将存储在所述蓄电单元中的电力供给至另一设备的电池的供电单元、将所述配电网络的电力分配给所述蓄电单元以便在所述蓄电单元中存储电力的配电单元、以及利用可再生能源产生电力并将产生的电力存储在所述蓄电单元中的发电单元,
其中,所述控制装置执行第一处理,该处理:在所述发电单元的发电量和所述供电单元的供电量中的每一个都遵循转变并且从所述配电网络至所述蓄电单元的电力供给根据设定被持续中断的情况下,基于所述发电单元的预期发电量的所述转变、所述供电单元的预期供电量的所述转变、以及所述蓄电单元的当前的蓄电量,来计算所述蓄电单元的预期蓄电量的转变,以及
其中,所述控制装置执行第二处理,该处理:当在所述蓄电单元的所述预期蓄电量的转变中显示有第二时刻的存在时,设定供电时间区,所述供电时间区是其中进行从所述配电单元至所述蓄电单元的电力供给的时间区,所述第二时刻是当所述预期蓄电量开始小于第二基准容量时的时刻。
19.一种程序,该程序用于执行控制装置,所述控制装置用在快速充电系统中并且用于控制从配电网络至蓄电单元的电力供给,所述快速充电系统包括:所述蓄电单元、将存储在所述蓄电单元中的电力供给至另一设备的电池的供电单元、将所述配电网络的电力分配给所述蓄电单元以便在所述蓄电单元中存储电力的配电单元、以及利用可再生能源产生电力并将产生的电力存储在所述蓄电单元中的发电单元,所述程序使计算机执行:
第一功能,该功能用于:在所述发电单元的预期发电量和所述供电单元的预期供电量中的每一个都遵循转变并且电力根据设定被从所述配电网络至所述蓄电单元持续供给的情况下,基于所述预期发电量的所述转变、所述预期供电量的所述转变、以及所述蓄电单元的当前的蓄电量,来计算所述蓄电单元的预期蓄电量的转变,以及
第二功能,该功能用于:当在所述蓄电单元的所述预期蓄电量的转变中显示有第一时刻的存在时,设定电力减少时间区,所述电力减少时间区是其中从所述配电单元至所述蓄电单元的供电量减少或者中断的时间区,所述第一时刻是当所述预期蓄电量开始超过第一基准容量时的时刻。
20.一种程序,该程序用于执行控制装置,所述控制装置用在快速充电系统中并且用于控制从配电网络至蓄电单元的电力供给,所述快速充电系统包括:所述蓄电单元、将存储在所述蓄电单元中的电力供给至另一设备的电池的供电单元、将所述配电网络的电力分配给所述蓄电单元以便在所述蓄电单元中存储电力的配电单元、以及利用可再生能源产生电力并将产生的电力存储在所述蓄电单元中的发电单元,所述程序使计算机执行:
第一功能,该功能用于:在所述发电单元的发电量和所述供电单元的供电量中的每一个都遵循转变并且从所述配电网络至所述蓄电单元的电力供给根据设定被持续中断的情况下,基于所述发电单元的预期发电量的所述转变、所述供电单元的预期供电量的所述转变、以及所述蓄电单元的当前的蓄电量,来计算所述蓄电单元的预期蓄电量的转变,以及
第二功能,该功能用于:当在所述蓄电单元的所述预期蓄电量的转变中显示有第二时刻的存在时,设定供电时间区,所述供电时间区是其中进行从所述配电单元至所述蓄电单元的电力供给的时间区,所述第二时刻是当所述预期蓄电量开始小于第二基准容量时的时刻。
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