JP2015186390A - マルチソースpcs群の制御装置およびその方法 - Google Patents

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孔貴 浅木森
Yoshitaka Asakimori
孔貴 浅木森
金井 康通
Yasumichi Kanai
康通 金井
忠利 馬場崎
Tadatoshi Babasaki
忠利 馬場崎
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Abstract

【課題】複数のマルチソースPCSを全体として高効率で運用することができるマルチソースPCS群の制御装置およびその方法を提供すること。【解決手段】差分電力の総和が不足電力よりも大きくなる最小数のPCS群Aが存在する場合、コントローラ130は、PCS群Aの全てのPCS100のインバータ101で不足電力を出力した場合のインバータ101および蓄電池用コンバータ103の電力変換効率を算出する。コントローラ130は、算出した電力変換効率に基づき出力電圧を一定量以上増加させた場合の変換効率の向上度合いが最も大きいPCS100の組み合わせとなるPCS群Aを選定する。コントローラ130は、選定したPCS群Aの蓄電池用コンバータ103を制御して蓄電池120を放電し、選定したPCS群Aのインバータ101の出力を不足電力分増加させ、全PCS100の出力が目標出力電力に達するよう制御する。【選択図】図2

Description

本発明は、複数のパワーコンディショナ(PCS)の電力変換効率を考慮したマルチソースPCS群の制御装置およびその方法に関する。
太陽電池(PV)や蓄電池を接続できるマルチソースパワーコンディショナ(PCS)が、近年開発されており、家庭用、産業用に流通すると予想される。消費電力が大きい家庭や工場では、PCSが複数台導入することも考えられる。
マルチソースPCSは、ダイナミックプライシング採用時には、電力価格の安い時間帯に系統からの電力で充電し、電力価格の高い時間帯に系統から購入する電力量を抑えるためにPVの発電電力を使用すると共に、不足分については蓄電池からの放電電力で賄うという運用が可能である(非特許文献1参照)。また、蓄電池を停電時にバックアップ用の電力源として活用することも可能である。
PV等の電源と蓄電池とに接続されたマルチソースPCSを家庭や工場に複数台導入した場合、蓄電池を追加で購入する経費を削減するために蓄電池を共用で利用することが可能である。このような場合、どのマルチソースPCSを経由して蓄電池の放電を行うのが効率的かは、PV等の蓄電池以外の電源からの出力状況によって決まる。
町田 定之、谷 辰夫著、「太陽電池・蓄電池を利用した負荷平準化システムの導入効果」、電学論B、123巻1号、2003年、p.37−46
しかしながら、従来技術では、電力価格に応じた蓄電池の充放電の最適化は行われていたが、複数のPCS全体のエネルギー効率を含む効率的運用はなされていないという課題がある。
本発明は、このような課題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、複数のマルチソースPCSを全体として高効率で運用することができるマルチソースPCS群の制御装置およびその方法を提供することにある。
上記の課題を解決するために、本発明は、請求項1に記載の発明は、マルチソースPCS群の制御装置であって、電力系統に並列接続された複数のマルチソースパワーコンディショナー(PCS)であって、インバータ、第1および第2のコンバータがバスで接続された前記複数のマルチソースPCSと、前記複数のマルチソースPCSの第1のコンバータにそれぞれ接続された複数の発電機と、前記複数のマルチソースPCSの第2のコンバータに並列接続された少なくとも1つの蓄電池とを含む電源システムにおいて、前記インバータおよび前記第2のコンバータの入出力電力値を計測する電力センサと、前記電力センサから前記入出力電力値を取得し、前記複数のマルチソースPCSの電力変換を制御する制御装置を備え、前記制御装置は、前記電源システムに要求される前記電力系統への目標出力電力に対して、前記電力センサから取得した前記インバータの出力電力値に基づき前記電力系統への供給電力が不足すると判定した場合、前記各マルチソースPCSの中から、前記電力センサから取得した前記インバータの出力電力値に対して所定の出力電力を増加させた場合の電力変換効率の向上度合いが最も大きい前記マルチソースPCSを含む1以上のマルチソースPCS群を選定し、前記目標出力電力に対して不足する電力の少なくとも一部を選定した前記1以上のマルチソースPCS群から前記電力系統に供給することを特徴とする。
請求項2に記載の発明は、マルチソースPCS群の制御装置であって、電力系統に並列接続された複数のマルチソースパワーコンディショナー(PCS)であって、インバータ、第1および第2のコンバータがバスで接続された前記複数のマルチソースPCSと、前記複数のマルチソースPCSの第1のコンバータにそれぞれ接続された複数の発電機と、前記複数のマルチソースPCSの第2のコンバータに並列接続された少なくとも1つの蓄電池とを含む電源システムにおいて、前記インバータおよび前記第2のコンバータの入出力電力値を計測する電力センサと、前記電力センサから前記入出力電力値を取得し、前記複数のマルチソースPCSの電力変換を制御する制御装置を備え、前記制御装置は、前記電源システムに要求される前記電力系統への目標出力電力に対して、前記電力センサから取得した前記インバータの出力電力値に基づき前記電力系統への供給電力が不足すると判定した場合、前記各マルチソースPCSの中から、前記電力センサから取得した前記インバータの出力電力値に対して所定の出力電力を増加させた場合の第1の電力変換効率と前記電力センサから取得した前記第2のコンバータの出力電力値に対して所定の出力電力を増加させた場合の第2の電力変換効率との向上度合いが最も大きい前記マルチソースPCSを含む1以上のマルチソースPCS群を選定し、前記目標出力電力に対して不足する電力の少なくとも一部を選定した前記1以上のマルチソースPCS群から前記電力系統に供給することを特徴とする。
請求項3に記載の発明は、請求項1又は2記載のマルチソースPCS群の制御装置において、前記制御装置は、予め記憶された前記各マルチソースPCSのインバータの最大出力値と前記電力センサから取得した前記インバータの出力電力値とに基づき、前記インバータの出力が最大出力に達していない前記マルチソースPCSを特定し、最大出力に達していない前記マルチソースPCSのインバータの出力余力の総和が前記目標出力電力に対して不足する電力よりも小さい場合、前記1以上のマルチソースPCS群として前記インバータが最大出力に達していない前記マルチソースPCSの全てを選定し、選定した前記マルチソースPCSの第2のコンバータから前記バスに前記蓄電池の放電電力を供給して選定した前記マルチソースPCSの前記インバータが最大出力に達するよう制御し、最大出力に達していない前記マルチソースPCSのインバータの出力余力の総和が前記目標出力電力に対して不足する電力よりも大きい場合、前記電力変換効率の向上度合いが大きい順に最小数の前記1以上のマルチソースPCS群を選定し、選定した前記1以上のマルチソースPCS群の第2のコンバータから前記バスに前記蓄電池の放電電力を供給して選定した前記マルチソースPCSのインバータが前記目標出力電力に対して不足する電力をさらに出力するよう制御することを特徴とする。
請求項4に記載の発明は、マルチソースPCS群の制御方法であって、電力系統に並列接続された複数のマルチソースパワーコンディショナー(PCS)であって、インバータ、第1および第2のコンバータがバスで接続された前記複数のマルチソースPCSと、前記複数のマルチソースPCSの第1のコンバータにそれぞれ接続された複数の発電機と、前記複数のマルチソースPCSの第2のコンバータに並列接続された少なくとも1つの蓄電池と、前記インバータおよび前記第2のコンバータの入出力電力値を計測する電力センサと、前記複数のマルチソースPCSの電力変換を制御する制御装置とを含む電源システムにおいて、前記制御装置が前記インバータおよび前記第2のコンバータの入出力電力値を前記電力センサから取得するステップと、前記電源システムに要求される前記電力系統への目標出力電力に対して、前記電力センサから取得した前記インバータの出力電力値に基づき前記電力系統への供給電力が不足するか否かを判定するステップと、前記電力系統への供給電力が不足すると判定した場合、前記各マルチソースPCSの中から、前記電力センサから取得した前記インバータの出力電力値に対して所定の出力電力を増加させた場合の電力変換効率の向上度合いが最も大きい前記マルチソースPCSを含む1以上のマルチソースPCS群を選定するステップと、前記目標出力電力に対して不足する電力の少なくとも一部を選定した前記1以上のマルチソースPCS群から前記電力系統に供給するステップと、を有することを特徴とする。
請求項5に記載の発明は、マルチソースPCS群の制御方法であって、電力系統に並列接続された複数のマルチソースパワーコンディショナー(PCS)であって、インバータ、第1および第2のコンバータがバスで接続された前記複数のマルチソースPCSと、前記複数のマルチソースPCSの第1のコンバータにそれぞれ接続された複数の発電機と、前記複数のマルチソースPCSの第2のコンバータに並列接続された少なくとも1つの蓄電池と、前記インバータおよび前記第2のコンバータの入出力電力値を計測する電力センサと、前記複数のマルチソースPCSの電力変換を制御する制御装置とを含む電源システムにおいて、前記制御装置が、前記インバータおよび前記第2のコンバータの入出力電力値を前記電力センサから取得するステップと、前記電源システムに要求される前記電力系統への目標出力電力に対して、前記電力センサから取得した前記インバータの出力電力値に基づき前記電力系統への供給電力が不足するか否かを判定するステップと、前記電力系統への供給電力が不足すると判定した場合、前記各マルチソースPCSの中から、前記電力センサから取得した前記インバータの出力電力値に対して所定の出力電力を増加させた場合の第1の電力変換効率と前記電力センサから取得した前記第2のコンバータの出力電力値に対して所定の出力電力を増加させた場合の第2の電力変換効率との向上度合いが最も大きい前記マルチソースPCSを含む1以上のマルチソースPCS群を選定するステップと、前記目標出力電力に対して不足する電力の少なくとも一部を選定した前記1以上のマルチソースPCS群から前記電力系統に供給するステップと、を有することを特徴とする。
請求項6に記載の発明は、請求項4又は5に記載のマルチソースPCS群の制御方法において、前記制御装置が、予め記憶された前記各マルチソースPCSのインバータの最大出力値と前記電力センサから取得した前記インバータの出力電力値とに基づき、前記インバータの出力が最大出力に達していない前記マルチソースPCSを特定するステップと、最大出力に達していない前記マルチソースPCSのインバータの出力余力の総和が前記目標出力電力に対して不足する電力よりも小さい場合、前記1以上のマルチソースPCS群として前記インバータが最大出力に達していない前記マルチソースPCSの全てを選定するステップと、選定した前記マルチソースPCSの第2のコンバータから前記バスに前記蓄電池の放電電力を供給して選定した前記マルチソースPCSの前記インバータが最大出力に達するよう制御するステップと、最大出力に達していない前記マルチソースPCSのインバータの出力余力の総和が前記目標出力電力に対して不足する電力よりも大きい場合、前記電力変換効率の向上度合いが大きい順に最小数の前記1以上のマルチソースPCS群を選定するステップと、選定した前記1以上のマルチソースPCS群の第2のコンバータから前記バスに前記蓄電池の放電電力を供給して選定した前記マルチソースPCSのインバータが前記目標出力電力に対して不足する電力をさらに出力するよう制御するステップと、を有することを特徴とする。
本発明は、複数のマルチソースPCSを全体として高効率で運用することができ、発電電力および蓄電池の電力を有効に活用することができる。
本発明の一実施形態に係るマルチソースPCS群の制御装置の構成を示す図である。 本本発明の一実施形態に係るマルチソースPCS群の制御方法を説明するフローチャートである。 インバータおよび蓄電池用コンバータの電力変換効率を算出する方法を説明するフローチャートである。
本発明は、系統にPVと蓄電池を接続できるPCSが複数接続され、複数のPCSが共通の蓄電池と接続している場合に、複数のPCSのトータルのエネルギー効率を高めるための蓄電池の放電経路を制御する方法である。
図1に、本発明の一実施形態に係るマルチソースPCS群の制御装置の構成を示す。マルチソースPCS100は、電力系統200に接続されたインバータ101、PV110に接続されたPV用コンバータ102、蓄電池120に接続された蓄電池用コンバータ103を備える。インバータ101、PV用コンバータ102、蓄電池用コンバータ103は、バス106で相互接続されており、バス106にはコンデンサ104が接続されている。インバータ101、PV用コンバータ102、蓄電池用コンバータ103の入出力電力を測定するために、電力センサ105を備えている。図1では、蓄電池120が1つの場合を示したが、蓄電池120は複数の蓄電池が並列に接続されたものでも良い。
マルチソースPCS100−1〜100−Nのインバータ101、PV用コンバータ102、蓄電池用コンバータ103は、電力センサ105の測定結果に基づきコントローラ130で制御される。コントローラ130は、処理装置と記憶装置とを備え、負荷140の電力需要等の目的に応じて、インバータ101から電力系統200への出力電力や、蓄電池120の充放電電力を制御することができる。
本発明は、電力価格の高い時間帯で負荷の電力を全てマルチソースPCS100により賄うことを考えたときに、PV110の発電量では負荷140の電力を全て賄うことができず蓄電池120から電力を放電する必要がある場合に有効である。
図2に、本発明の一実施形態に係るマルチソースPCS群の制御方法を説明するフローチャートを示す。コントローラ130は、各PCS100のPV110の発電電力をPV用コンバータ102およびインバータ101を介して全量、電力系統200に出力する(S201)。コントローラ130は、同時に各PCS100のインバータ101の出力電力値を電力センサ105から取得し(S202)、PCS100−1〜100−Nのインバータ101からの出力電力の総和を算出する(S203)。
負荷140の電力需要の大きさに応じて電力系統200へ出力する目標出力電力量がコントローラ130に入力されると、コントローラ130は目標出力電力とPCS100−1〜100−Nのインバータ101からの総出力電力との差(不足電力)を算出する(S204)。コントローラ130は、各PCS100のインバータ101の出力電力値を電力センサ105から取得し、全PCS100のインバータ101が最大出力に達しているか否かを判定する(S205)。
全てのPCS100のインバータ101が最大出力に達している場合、蓄電池120を放電するPCSの制御を終了する。一方、全てのPCS100のインバータ101が最大出力に達していない場合、コントローラ130は、予め記憶された各PCS100の最大出力値と電力センサ105から取得したインバータ101の出力電力値に基づき最大出力に達していないPCS100を特定し(S206)、それらの最大出力と現在の出力との差分電力を足し合わせて不足電力より大きくなる最小数のPCS群であるPCS群Aが存在するか否かを判定する(S207)。
差分電力の総和が不足電力よりも小さい場合、コントローラ130は、最大出力に達していないPCS100の蓄電池用コンバータ103を制御して蓄電池120を放電し、インバータ101の出力が最大出力になるよう制御する(S208)。一方、差分電力の総和が不足電力よりも大きくなる最小数のPCS群Aが存在する場合、コントローラ130は、PCS群Aの全てのPCS100のインバータ101で不足電力をさらに出力した場合のインバータ101および蓄電池用コンバータ103の電力変換効率を算出する(S209)。
ここで、図3に、インバータ101および蓄電池用コンバータ103の電力変換効率を算出する方法を説明するフローチャートを示す。コントローラ130は、電力センサ150から蓄電池用コンバータ103の入力電力値と出力電力値とを取得し(S301)、出力電力値を入力電力値で除算することで蓄電池用コンバータ103の電力変換効率を算出する(S302)。また、コントローラ130は、電力センサ150からインバータ101の入力電力値と出力電力値とを取得し(S303)、出力電力値を入力電力値で除算することでインバータ101の電力変換効率を算出する(S304)。
ここで再び図2に戻る。コントローラ130は、算出した電力変換効率に基づき出力電圧を一定量以上増加させた場合の電力変換効率の向上度合いが最も大きいPCS100の組み合わせとなるPCS群Aを選定する(S210)。電力変換効率の向上度合いは以下の様な方法により求めた。コントローラ130は、予め蓄電池用コンバータ103およびインバータ101の入力電力を一定間隔で順次変化させた際の、入力電力と出力電力とを電力センサにより計測し、入力電力と出力電力とから求めた電力変換効率と入力電力との関係をテーブルとして記録しておく。コントローラ130は、S209で求めた現在の電力変換効率と、テーブルから求めた、入力電力を現状から一定電力増加させた場合の電力変換効率とを比較することにより、不足電力をPCS群Aで補う場合に最も電力変換効率が向上する場合を選定する。尚、本実施形態においては、あらかじめ計測しておいた電力変換効率と入力電力との関係を示すテーブルに基づいて入力電力を現状から一定電力増加させた場合の電力変換効率を求めているが、電力変換効率と入力電力との関係を示す近似式を事前に用意しておく等、他の方法により当該電力変換効率を求めても構わない。
コントローラ130は、選定したPCS群Aの蓄電池用コンバータ103を制御して蓄電池120を放電し、選定したPCS群Aのインバータ101の出力を不足電力分増加させ、全PCS100の出力が目標出力電力に達するよう制御する(S211)。
尚、本実施形態では、PCS群Aの選定をインバータ101および蓄電池用コンバータ103の電力変換効率に基づき行うとしたが、インバータ101の電力変換効率のみに基づきPCS群Aの選定を行っても良い。この場合、PCS群Aの選定方法として、取得したPV110の発電量から複数のPV110の中で最も発電量が大きいPCS100を判別し、最も発電量の大きいPCS100の組み合わせをPCS群Aとしても良い。
S205において全PCS100のインバータ101が最大出力に達している場合、ならびにS208およびS211を実行した後は、S204に戻り蓄電池120の放電制御が終了するまで繰り返す。
インバータ101の発電効率は出力電力が大きい程高くなるために、発電量が大きいPCS100から蓄電池120の電力を放電することにより、PCS100を高効率で運用することができ、エネルギー損失を小さくしてPCS100を運用することが可能になる。
次に、選定したPCS100を介して蓄電池120から電力を送る制御方法の一例を挙げる。一般的にPCS100には、バス電圧を安定化するためにバス106にコンデンサ104が接続されている。蓄電池用コンバータ103を制御せずにインバータ101から系統への出力電力を上昇させると、コンデンサ104から出力電力の上昇分の電力が賄われるためにバス電圧が低下する。
ここでPCS100のバス電圧が一定値になるように蓄電池用コンバータ103を制御すると、PCS100のインバータ101からの出力電力の上昇に対応して蓄電池120から蓄電池用コンバータ103を介して電力が放電される。すなわち、蓄電池用コンバータ103をバス電圧が一定になるように制御をかけ、インバータ101の出力電力を制御することによって、蓄電池120からの放電電力を制御することができる。
本発明の適用先は、家庭や工場であり、特にダイナミックプライシングを採用し、電力価格が高い時間帯に不足電力を蓄電池から送る場合に適用することを念頭に置いている。
100 マルチソースPCS
101 インバータ
102 PV用コンバータ
103 蓄電池用コンバータ
104 コンデンサ
105 電力センサ
106 バス
110 PV
120 蓄電池
130 コントローラ
140 負荷
200 電力系統

Claims (6)

  1. 電力系統に並列接続された複数のマルチソースパワーコンディショナー(PCS)であって、インバータ、第1および第2のコンバータがバスで接続された前記複数のマルチソースPCSと、前記複数のマルチソースPCSの第1のコンバータにそれぞれ接続された複数の発電機と、前記複数のマルチソースPCSの第2のコンバータに並列接続された少なくとも1つの蓄電池とを含む電源システムにおいて、
    前記インバータおよび前記第2のコンバータの入出力電力値を計測する電力センサと、
    前記電力センサから前記入出力電力値を取得し、前記複数のマルチソースPCSの電力変換を制御する制御装置を備え、
    前記制御装置は、前記電源システムに要求される前記電力系統への目標出力電力に対して、前記電力センサから取得した前記インバータの出力電力値に基づき前記電力系統への供給電力が不足すると判定した場合、前記各マルチソースPCSの中から、前記電力センサから取得した前記インバータの出力電力値に対して所定の出力電力を増加させた場合の電力変換効率の向上度合いが最も大きい前記マルチソースPCSを含む1以上のマルチソースPCS群を選定し、前記目標出力電力に対して不足する電力の少なくとも一部を選定した前記1以上のマルチソースPCS群から前記電力系統に供給することを特徴とするマルチソースPCS群の制御装置。
  2. 電力系統に並列接続された複数のマルチソースパワーコンディショナー(PCS)であって、インバータ、第1および第2のコンバータがバスで接続された前記複数のマルチソースPCSと、前記複数のマルチソースPCSの第1のコンバータにそれぞれ接続された複数の発電機と、前記複数のマルチソースPCSの第2のコンバータに並列接続された少なくとも1つの蓄電池とを含む電源システムにおいて、
    前記インバータおよび前記第2のコンバータの入出力電力値を計測する電力センサと、
    前記電力センサから前記入出力電力値を取得し、前記複数のマルチソースPCSの電力変換を制御する制御装置を備え、
    前記制御装置は、前記電源システムに要求される前記電力系統への目標出力電力に対して、前記電力センサから取得した前記インバータの出力電力値に基づき前記電力系統への供給電力が不足すると判定した場合、前記各マルチソースPCSの中から、前記電力センサから取得した前記インバータの出力電力値に対して所定の出力電力を増加させた場合の第1の電力変換効率と前記電力センサから取得した前記第2のコンバータの出力電力値に対して所定の出力電力を増加させた場合の第2の電力変換効率との向上度合いが最も大きい前記マルチソースPCSを含む1以上のマルチソースPCS群を選定し、前記目標出力電力に対して不足する電力の少なくとも一部を選定した前記1以上のマルチソースPCS群から前記電力系統に供給することを特徴とするマルチソースPCS群の制御装置。
  3. 前記制御装置は、予め記憶された前記各マルチソースPCSのインバータの最大出力値と前記電力センサから取得した前記インバータの出力電力値とに基づき、前記インバータの出力が最大出力に達していない前記マルチソースPCSを特定し、
    最大出力に達していない前記マルチソースPCSのインバータの出力余力の総和が前記目標出力電力に対して不足する電力よりも小さい場合、前記1以上のマルチソースPCS群として前記インバータが最大出力に達していない前記マルチソースPCSの全てを選定し、選定した前記マルチソースPCSの第2のコンバータから前記バスに前記蓄電池の放電電力を供給して選定した前記マルチソースPCSの前記インバータが最大出力に達するよう制御し、
    最大出力に達していない前記マルチソースPCSのインバータの出力余力の総和が前記目標出力電力に対して不足する電力よりも大きい場合、前記電力変換効率の向上度合いが大きい順に最小数の前記1以上のマルチソースPCS群を選定し、選定した前記1以上のマルチソースPCS群の第2のコンバータから前記バスに前記蓄電池の放電電力を供給して選定した前記マルチソースPCSのインバータが前記目標出力電力に対して不足する電力をさらに出力するよう制御することを特徴とする請求項1又は2記載のマルチソースPCS群の制御装置。
  4. 電力系統に並列接続された複数のマルチソースパワーコンディショナー(PCS)であって、インバータ、第1および第2のコンバータがバスで接続された前記複数のマルチソースPCSと、前記複数のマルチソースPCSの第1のコンバータにそれぞれ接続された複数の発電機と、前記複数のマルチソースPCSの第2のコンバータに並列接続された少なくとも1つの蓄電池と、前記インバータおよび前記第2のコンバータの入出力電力値を計測する電力センサと、前記複数のマルチソースPCSの電力変換を制御する制御装置とを含む電源システムにおいて、
    前記制御装置が前記インバータおよび前記第2のコンバータの入出力電力値を前記電力センサから取得するステップと、
    前記電源システムに要求される前記電力系統への目標出力電力に対して、前記電力センサから取得した前記インバータの出力電力値に基づき前記電力系統への供給電力が不足するか否かを判定するステップと、
    前記電力系統への供給電力が不足すると判定した場合、前記各マルチソースPCSの中から、前記電力センサから取得した前記インバータの出力電力値に対して所定の出力電力を増加させた場合の電力変換効率の向上度合いが最も大きい前記マルチソースPCSを含む1以上のマルチソースPCS群を選定するステップと、
    前記目標出力電力に対して不足する電力の少なくとも一部を選定した前記1以上のマルチソースPCS群から前記電力系統に供給するステップと、
    を有することを特徴とするマルチソースPCS群の制御方法。
  5. 電力系統に並列接続された複数のマルチソースパワーコンディショナー(PCS)であって、インバータ、第1および第2のコンバータがバスで接続された前記複数のマルチソースPCSと、前記複数のマルチソースPCSの第1のコンバータにそれぞれ接続された複数の発電機と、前記複数のマルチソースPCSの第2のコンバータに並列接続された少なくとも1つの蓄電池と、前記インバータおよび前記第2のコンバータの入出力電力値を計測する電力センサと、前記複数のマルチソースPCSの電力変換を制御する制御装置とを含む電源システムにおいて、前記制御装置が、
    前記インバータおよび前記第2のコンバータの入出力電力値を前記電力センサから取得するステップと、
    前記電源システムに要求される前記電力系統への目標出力電力に対して、前記電力センサから取得した前記インバータの出力電力値に基づき前記電力系統への供給電力が不足するか否かを判定するステップと、
    前記電力系統への供給電力が不足すると判定した場合、前記各マルチソースPCSの中から、前記電力センサから取得した前記インバータの出力電力値に対して所定の出力電力を増加させた場合の第1の電力変換効率と前記電力センサから取得した前記第2のコンバータの出力電力値に対して所定の出力電力を増加させた場合の第2の電力変換効率との向上度合いが最も大きい前記マルチソースPCSを含む1以上のマルチソースPCS群を選定するステップと、
    前記目標出力電力に対して不足する電力の少なくとも一部を選定した前記1以上のマルチソースPCS群から前記電力系統に供給するステップと、
    を有することを特徴とするマルチソースPCS群の制御方法。
  6. 前記制御装置が、
    予め記憶された前記各マルチソースPCSのインバータの最大出力値と前記電力センサから取得した前記インバータの出力電力値とに基づき、前記インバータの出力が最大出力に達していない前記マルチソースPCSを特定するステップと、
    最大出力に達していない前記マルチソースPCSのインバータの出力余力の総和が前記目標出力電力に対して不足する電力よりも小さい場合、前記1以上のマルチソースPCS群として前記インバータが最大出力に達していない前記マルチソースPCSの全てを選定するステップと、
    選定した前記マルチソースPCSの第2のコンバータから前記バスに前記蓄電池の放電電力を供給して選定した前記マルチソースPCSの前記インバータが最大出力に達するよう制御するステップと、
    最大出力に達していない前記マルチソースPCSのインバータの出力余力の総和が前記目標出力電力に対して不足する電力よりも大きい場合、前記電力変換効率の向上度合いが大きい順に最小数の前記1以上のマルチソースPCS群を選定ステップと、
    選定した前記1以上のマルチソースPCS群の第2のコンバータから前記バスに前記蓄電池の放電電力を供給して選定した前記マルチソースPCSのインバータが前記目標出力電力に対して不足する電力をさらに出力するよう制御するステップと、
    を有することを特徴とする請求項4又は5に記載のマルチソースPCS群の制御方法。
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