JP2023031439A - 電源システム - Google Patents

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Abstract

【課題】電池ストリングを用いて、交流電力を出力する電源システムを提供する。【解決手段】電源システム1は、電池ストリングSt1を含む第1直流スウィープユニット10の直流電力を、第1インバータ50で交流電力に変換し出力する第1電源回路2と、Y結線した、U相用電池ストリングSt4、V相用電池ストリングSt6、およびW相用電池ストリングSt8を含む交流スウィープユニット3とを含む。U相用電池ストリングSt4、V相用電池ストリングSt6、およびW相用電池ストリングSt8に含まれる電池Bのエネルギー密度は、ストリングSt1に含まれる電池Bのエネルギー密度よりも高い。【選択図】図1

Description

本開示は、電源システムに関し、特に、複数の電池ストリングを用いた電源システムに関する。
特開2018-074709号公報(特許文献1)には、電池ストリングを制御する制御回路が開示されている。電池ストリングは、互いに接続された複数の電池モジュール回路電池回路モジュールを含む。電池ストリングに含まれる各電池回路モジュールは、電池と、電池に並列に接続された第1スイッチと、電池に直列に接続された第2スイッチと、第1スイッチがOFF状態かつ第2スイッチがON状態であるときに電池の電圧が印加される第1出力端子および第2出力端子とを備える。制御回路は、電池ストリングに含まれる各電池回路モジュールの第1スイッチおよび第2スイッチを制御することで、電池ストリングの出力電圧を所望の大きさに調整することができる。
特開2018-074709号公報
特許文献1は、上記のような電池ストリングを用いて直流電力を出力する電源システムを開示している。しかしながら、特許文献1では、電池ストリングを用いて交流電力を出力する電源システムについては何ら検討されていない。電池ストリングを用いて交流電力を出力する電源システムを実現することができれば、電池ストリングの用途の幅が広がり、電池ストリングの低コスト化が期待できる。
本開示の目的は、電池ストリングを用いて、交流電力を出力する電源システムを提供することである。
本開示の電源システムは、Y結線された、U相用電池ストリング、V相用電池ストリング、およびW相用電池ストリングから交流電力を出力する交流スウィープユニットと、第1電池ストリングを含む直流スウィープユニットの出力をインバータを用いて交流電力に変換し、交流電力を出力する第1電源回路と、交流スウィープユニットおよび第1電源回路を制御する制御装置と、を備える。U相用電池ストリング、V相用電池ストリング、W相用電池ストリング、および第1電池ストリングの各々は、直列接続された複数の電池回路モジュールを含む。複数の電池回路モジュールの各々は、電池と、電池の電圧を出力する出力端子と、出力端子に接続されるとともに電池に並列に接続された第1スイッチと、電池に直列に接続された第2スイッチと、を含み、第1スイッチがOFF状態かつ第2スイッチがON状態であるときに出力端子に電池の電圧が印加されるように構成されている。第1電源回路および交流スウィープユニットは、外部電源に電気的に接続可能とされており、U相用電池ストリング、V相用電池ストリング、およびW相用電池ストリングに含まれる電池のエネルギー密度は、第1電池ストリングに含まれる電池のエネルギー密度よりも高い。
この構成によれば、電池回路モジュールの第1スイッチと第2スイッチの状態を制御することにより、電池ストリングの出力電圧を制御できる。交流スウィープユニットのU相用電池ストリング、V相用電池ストリング、およびW相用電池ストリングは、Y結線されているので、各電池ストリングの出力電圧を制御することにより、交流電力(たとえば、三相交流電力)を外部電源に出力することができる。第1電池ストリングから出力される直流電力をインバータを用いて交流電力に変換することにより、第1電源回路から交流電力を外部電源に出力することができる。
交流スウィープユニットは、電池回路モジュールの第1スイッチおよび第2スイッチの制御により交流電力を出力しているので、比較的効率が悪く、最大出力(最大電力)を抑えることが望ましく、交流スウィープユニットの電池ストリングの電池は、低レートで充放電するよう使用することが好ましい。U相用電池ストリング、V相用電池ストリング、およびW相用電池ストリングに含まれる電池のエネルギー密度は、第1電池ストリングに含まれる電池のエネルギー密度よりも高いので、効率良く、安定して交流電力を出力することが可能になる。
第1電池ストリングに含まれる電池の出力密度は、U相用電池ストリング、V相用電池ストリング、およびW相用電池ストリングに含まれる電池の出力密度よりも高い。
第1電源回路では、インバータを用いて交流電力を出力するので、交流スウィープユニットより効率が高い。第1電池ストリングに含まれる電池は、U相用電池ストリング、V相用電池ストリング、およびW相用電池ストリングに含まれる電池より、出力密度が高いので、高出力が要求されるとき、第1電源回路から、好適に交流電力を出力することが可能になる。また、出力密度の高いパワー型電池(高出力型電池)とエネルギー密度の高いエネルギー型電池(高容量型電池)とを組み合わせることで、各電池に得意な出力(高出力/長期出力)を行わせることが可能になる。これにより、エネルギー型電池単独あるいはパワー型電池単独の電源システムよりも、安価に高出力かつ高容量の電源システムを提供することができる。
第1電池ストリングに含まれる電池は、ニッケル水素電池であり、U相用電池ストリング、V相用電池ストリング、およびW相用電池ストリングに含まれる電池は、リチウムイオン電池である。
現在普及している電動車両では、走行用電力を蓄える電池として、ニッケル水素電池およびリチウムイオン電池のいずれかが使用されることが多い。また、電池特性として、一般的に、ニッケル水素電池は高出力・低容量型であり、リチウムイオン電池は低出力・高容量型である。このため、電動車両で使用されたニッケル水素電池およびリチウムイオン電池を再利用して、本開示の電源システムを構成することが可能になる。
制御装置は、交流スウィープユニットおよび第1電源回路の入出力電力によって外部電源の電力調整を行うように交流スウィープユニットおよび第1電源回路を制御し、電力調整によって要求される電力が所定範囲内の場合、交流スウィープユニットを外部電源に接続し、交流スウィープユニットによって外部電源の電力調整を行い、電力調整によって要求される電力が所定範囲を超える場合、交流スウィープユニットに加えて第1電源回路を外部電源に接続し、交流スウィープユニットおよび第1電源回路によって外部電源の電力調整を行うようにしてもよい。
この構成によれば、電力調整によって要求される電力が所定範囲内の場合、エネルギー密度の高い電池を含む、U相用電池ストリング、V相用電池ストリング、およびW相用電池ストリングから構成された交流スウィープユニットによって外部電源の電力調整を行うので、安定して電力調整を行うことができる。
また、電力調整によって要求される電力が所定範囲を超える場合、交流スウィープユニットに加えて第1電源回路を用いて外部電源の電力調整を行うので、高出力の電力調整に対応することができる。特に、第1電池ストリングに含まれる電池の出力密度が高い場合、第1電源回路から、好適に高出力の交流電力を出力することができる。
U相用電池ストリング、V相用電池ストリング、およびW相用電池ストリングに含まれる電池は、外部電源の電力により充電され、制御装置は、U相用電池ストリングの蓄電量、V相用電池ストリングの蓄電量、およびW相用電池ストリングの蓄電量が同じになるよう、交流スウィープユニットを制御するようにしてもよい。
この構成によれば、外部電源の電力により、U相用電池ストリング、V相用電池ストリング、およびW相用電池ストリングに含まれる電池が充電される。この際、U相用電池ストリングの蓄電量、V相用電池ストリングの蓄電量、およびW相用電池ストリングの蓄電量が同じになるよう制御するので、各電池ストリングに蓄えられる電力量(Wh)が同じになり、交流スウィープユニットから安定して、交流電力を出力することができる。
U相用電池ストリング、V相用電池ストリング、およびW相用電池ストリングに含まれる電池は、外部電源の電力により充電され、制御装置は、U相用電池ストリング、V相用電池ストリング、およびW相用電池ストリングに含まれる電池が満充電になった場合、満充電になった電池を含む電池回路モジュールの第1スイッチをON状態かつ第2スイッチをOFF状態とし、満充電になった電池を含む電池回路モジュールを直列接続から切り離すように交流スウィープユニットを制御するようにしてもよい。
この構成によれば、外部電源の電力により、U相用電池ストリング、V相用電池ストリング、およびW相用電池ストリングに含まれる電池が充電される。この際、満充電になった電池を含む電池回路モジュールの第1スイッチをON状態かつ第2スイッチをOFF状態として電池回路モジュール(電池)が直列接続から切り離されるので、電池が過充電になることを抑制できる。
記制御装置は、U相用電池ストリング、V相用電池ストリング、W相用電池ストリングに含まれる電池の劣化度合いを検出し、劣化度合いが所定値より大きい電池を含む電池回路モジュールの第1スイッチをON状態かつ第2スイッチをOFF状態として、劣化度合いが所定値より大きい電池を含む電池回路モジュールを直列接続から切り離すように交流スウィープユニットを制御してもよい。
この構成によれば、劣化度合いが所定値より大きい電池を含む電池回路モジュールの第1スイッチをON状態かつ第2スイッチをOFF状態として、電池回路モジュール(電池)を直列接続から切り離すので、交流スウィープユニットから、安定して交流電力を出力することができる。
本開示によれば、電池ストリングを用いて、交流電力を出力する電源システムを提供することができる。
本実施の形態に係る電源システム1の構成を示す図である。 スウィープユニットSUの構成を示す図である。 ゲート信号によって制御される電池回路モジュールMの動作の一例を示すタイムチャートである。 駆動状態の電池回路モジュールMを示す図である。 遅延期間における電池回路モジュールMの状態を示す図である。 停止期間における電池回路モジュールMの状態を示す図である。 第1インバータ50の構成を示す図である。 交流スウィープユニット3の構成を示す図である。 サーバ200からの電力調整により、電力の出力を要求されたとき、GCU100が実行する出力要求処理の一例を示すフローチャートである。 サーバ200から電力の調整要求がなされた際、GCU100が実行する調整要求処理の一例を示すフローチャートである。 GCU100が実行する蓄電量制御の処理の一例を示すフローチャートである。 GCU100が実行する過充電抑制制御の処理の一例を示すフローチャートである。 GCU100が実行する劣化制御の処理の一例を示すフローチャートである。
以下、本開示の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
図1は、本実施の形態に係る電源システムの構成を示す図である。電源システム1は、第1電源回路2と、交流スウィープユニット3と、GCU(Group Control Unit)100とを備える。
第1電源回路2は、第1直流スウィープユニット10と、第2直流スウィープユニット20と、第3直流スウィープユニット30と、第1インバータ50と、第2インバータ60と、第3インバータ70とを備える。本実施の形態において、第1直流スウィープユニット10、第2直流スウィープユニット20、第3直流スウィープユニット30および交流スウィープユニット3の間で、SCU(String Control Unit)D1~D3、A1~A6および電池ストリングSt1~St9の構成は、実質的に同一であるので、これらの構成について図2を用いて説明する。以下において、電池ストリングSt1~St9を区別しない場合、電池ストリングSt1~St9を「電池ストリングSt」と称し、SCUD1~D3、A1~A6を区別しない場合、SCUD1~D3、A1~A6を単に「SCU」と称する。また、SCUと電池ストリングStとを含む構成を「スウィープユニットSU」と称する。
図2は、スウィープユニットSUの構成を示す図である。スウィープユニットSUは、SCUと、駆動回路SUAと、電池ストリングStとを備える。電池ストリングStは、複数の電池回路モジュールMを備える。本実施の形態において、電池ストリングStに含まれる電池回路モジュールMの数は22個であるが、その数は任意であり、5~50個であってもよいし、100個以上であってもよい。本実施の形態では、各電池ストリングStが同じ数の電池回路モジュールMを含むが、電池ストリングStごとに電池回路モジュールMの数が異なっていてもよい。
電池回路モジュールMの各々は、電力回路SUBと、カートリッジCgとを含む。カートリッジCgは、電池Bと、監視ユニットBSとを含む。電力回路SUBと電池Bとが接続されることによって、電池Bを含む電池回路モジュールMが形成されている。駆動回路SUAは、電池回路モジュールMに含まれるスイッチ(より特定的には、後述するSW11およびSW12)を駆動するように構成される。電池Bは、ニッケル水素二次電池、あるいは、リチウムイオン二次電池であってよい。電動車両で使用された二次電池を直列に接続することにより、電池Bを製造してもよい。
図2に示すように、電池回路モジュールMは、電力回路SUBと、カートリッジCgと、遮断器RB1およびRB2(以下、区別しない場合は「遮断器RB」と称する)とを含む。電力回路SUBとカートリッジCgとは、遮断器RB1およびRB2を介して、互いに接続されている。SCUは、GCU100からの制御指令に従って各遮断器RBをON/OFF制御することによって、電力回路SUBとカートリッジCgとの接続状態(導通/遮断)を切り替えるように構成される。遮断器RBは、電磁式のメカニカルリレーであってもよい。遮断器RBは、ユーザが手動でON/OFFできるように構成されてもよい。
本実施の形態では、カートリッジCgは、電力回路SUBに対して着脱可能に構成される。たとえば遮断器RB1およびRB2の各々がOFF状態(遮断状態)であるときに、ユーザはカートリッジCgを電力回路SUBから取り外してもよい。電池ストリングStは空きカートリッジがあっても動作可能であるため、ユーザは、電池ストリングStに含まれるカートリッジCgの数を増減しやすい。こうした電池ストリングStは、電池の再利用に適している。
カートリッジCgにおいて、監視ユニットBSは、電池Bの状態(たとえば、電圧、電流、および温度)を検出して、検出結果をSCUへ出力するように構成される。監視ユニットBSは、電池Bの電圧を検出する電圧センサと、電池Bの電流を検出する電流センサと、電池Bの温度を検出する温度センサとを含む。また、監視ユニットBSは、上記センサ機能に加えて、SOC(State Of Charge)推定機能、SOH(State of Health)推定機能、電池電圧の均等化機能、診断機能、および通信機能をさらに有するBMS(Battery Management System)であってもよい。SCUは、各監視ユニットBSの出力に基づいて、各電池Bの状態(たとえば、温度、電流、電圧、SOC、および内部抵抗)を取得し、得られた各電池Bの状態をGCU100へ出力する。
電池ストリングStに含まれる電池回路モジュールMは共通の電線PLによって接続されている。電線PLは、各電池回路モジュールMの出力端子OT1およびOT2を含む。電池回路の出力端子OT2が、当該電池回路モジュールMに隣接する電池回路の出力端子OT1と接続されることによって、電池ストリングStに含まれる電池回路モジュールM同士が接続されている。
電力回路SUBは、第1スイッチング素子11(以下、「SW11」と称する)と、第2スイッチング素子12(以下、「SW12」と称する)と、第1ダイオード13と、第2ダイオード14と、チョークコイル15と、コンデンサ16と、出力端子OT1およびOT2とを備える。SW11およびSW12の各々は、駆動回路SUAによって駆動される。この実施の形態に係るSW11、SW12は、それぞれ本開示に係る「第1スイッチ」、「第2スイッチ」の一例に相当する。
電力回路SUBの出力端子OT1およびOT2間には、SW11と、コンデンサ16と、電池Bとが並列に接続されている。SW11は、電線PL上に位置し、出力端子OT1と出力端子OT2との接続状態(導通/遮断)を切り替えるように構成される。出力端子OT1は電線BL1を介して電池Bの正極に接続されており、出力端子OT2は電線BL2を介して電池Bの負極に接続されている。遮断器RB1、RB2は、それぞれ電線BL1、BL2に設けられている。電線BL1には、SW12およびチョークコイル15がさらに設けられている。電池回路BCにおいては、電池Bと直列に接続されたSW12がON状態(接続状態)であり、かつ、電池Bと並列に接続されたSW11がOFF状態(遮断状態)であるときに、出力端子OT1およびOT2間に電池Bの電圧が印加される。
出力端子OT1,OT2と電池Bとの間には、電線BL1および電線BL2の各々に接続されたコンデンサ16が設けられている。コンデンサ16の一端は、SW12とチョークコイル15との間で電線BL1に接続されている。コンデンサ16は、電池Bの電圧を平滑化して出力端子OT1およびOT2間に出力する。
SW11およびSW12の各々は、たとえばFET(電界効果トランジスタ)である。第1ダイオード13、第2ダイオード14は、それぞれSW11、SW12に対して並列に接続されている。SW12は、出力端子OT1とチョークコイル15との間に位置する。チョークコイル15は、SW12と電池Bの正極との間に位置する。電池B、チョークコイル15、およびコンデンサ16によってRCLフィルタが形成される。このRCLフィルタによって電流の平準化が図られる。なお、SW11およびSW12の各々は、FETに限られず、FET以外のスイッチであってもよい。
SCUは、GCU100からの制御指令に従ってゲート信号を生成する。駆動回路SUAは、電池回路モジュールMごとに設けられており、ゲート信号に従ってSW11およびSW12を駆動するGD(ゲートドライバ)81と、ゲート信号を遅延させる遅延回路82とを含む。電池回路モジュールMに含まれるSW11およびSW12の各々は、ゲート信号に従ってON/OFF制御される。
図3は、ゲート信号によって制御される電池回路モジュールMの動作の一例を示すタイムチャートである。この実施の形態では、SW11およびSW12を駆動するためのゲート信号として、矩形波信号を採用する。図3中に示されるゲート信号の「Low」、「High」は、それぞれゲート信号(矩形波信号)のLレベル、Hレベルを意味する。また、「出力電圧」は、出力端子OT1およびOT2間に出力される電圧を意味する。
電池回路モジュールMの初期状態では、駆動回路SUAにゲート信号が入力されず(ゲート信号=Lレベル)、SW11、SW12がそれぞれON状態、OFF状態になっている。
駆動回路SUAにゲート信号が入力されると、GD81が、入力されたゲート信号に従ってSW11およびSW12を駆動する。図3に示す例では、タイミングt1で、ゲート信号がLレベルからHレベルに立ち上がり、ゲート信号の立ち上がりと同時にSW11がON状態からOFF状態に切り替わる。そして、ゲート信号の立ち上がりから所定の時間(以下、「dt1」と表記する)だけ遅れたタイミングt2で、SW12がOFF状態からON状態に切り替わる。これにより、電池回路モジュールMが駆動状態になる。以下、ゲート信号の立ち上がりからdt1が経過するまでの期間を、「第1遅延期間」とも称する。
図4は、駆動状態の電池回路モジュールMを示す図である。駆動状態の電池回路BCでは、SW11がOFF状態かつSW12がON状態になることで、出力端子OT1およびOT2間に電池Bの電圧が印加される。電池Bの電圧がコンデンサ16を介して出力端子OT1およびOT2間に印加されることで、電圧Vmが出力端子OT1およびOT2間に出力される。
図3を参照して、タイミングt3で、ゲート信号がHレベルからLレベルに立ち下がると、ゲート信号の立ち下がりと同時にSW12がON状態からOFF状態に切り替わる。これにより、電池回路モジュールMが停止状態になる。停止状態の電池回路モジュールMでは、SW12がOFF状態になることで、出力端子OT1およびOT2間に電池Bの電圧が印加されなくなる。その後、ゲート信号の立ち下がりから所定の時間(以下、「dt2」と表記する)だけ遅れたタイミングt4で、SW11がOFF状態からON状態に切り替わる。dt1とdt2とは互いに同じであっても異なってもよい。この実施の形態では、dt1およびdt2の各々を100n秒とする。ただし、dt1およびdt2の各々は任意に設定できる。
以下、ゲート信号の立ち下がりからdt2が経過するまでの期間を、「第2遅延期間」とも称する。また、第2遅延期間終了から電池回路モジュールMが駆動状態になるまでの期間を、「停止期間」とも称する。
図5は、遅延期間における電池回路モジュールMの状態を示す図である。図5に示すように、第1遅延期間および第2遅延期間の各々では、SW11およびSW12の両方がOFF状態になる。
図6は、停止期間における電池回路モジュールMの状態を示す図である。図6に示すように、停止期間では、初期状態と同様、SW11がON状態かつSW12がOFF状態になる。
上記遅延期間および停止期間のいずれの期間においても、電池回路モジュールMは停止状態になっている。停止状態の電池回路モジュールMでは、出力端子OT1およびOT2間に電圧が印加されない。第1遅延期間および第2遅延期間が設けられていることで、SW11およびSW12が同時にON状態になること(すなわち、電池回路モジュールMが短絡状態になること)が抑制される。
電池ストリングStに含まれる電池回路モジュールMを、上述のように制御することにより、駆動状態の電池回路モジュールMの数を調整することができ、電池ストリングStの出力電圧を制御することができる。これにより(同時に駆動状態になる電池回路モジュールMの数を調整することにより)、スウィープユニットSUは、0Vから、電池ストリングStに含まれる各電池Bの電圧の総和までの電圧を出力可能に構成される。
図1を参照して、第1直流スウィープユニット10は、上述のように構成されたスウィープユニットSUであり、電池ストリングSt1とSUDD1とを含む。電池ストリングSt1に含まれる電池回路モジュールMの電池Bは、ニッケル水素二次電池である。第1直流スウィープユニット10から出力された直流電力は、第1インバータ50に入力される。図7は、第1インバータ50の構成を示す図である。第1インバータ50は、三相インバータであり、U相アームに互いに直列に接続されたスイッチング素子q1、q2と、V相アームに互いに直列に接続されたスイッチング素子q3、q4と、W相アームに互いに直列に接続されたスイッチング素子q5、q6と、を備える。スイッチング素子q1~q6のコレクタ-エミッタ間には、ダイオードd1~d6が逆並列にそれぞれ接続されている。
第1インバータ50の各相アームの中間点は、絶縁フィルタT1に接続されており、さらに、リレーR1および分電盤C1を介して、電力系統PGに接続されている(図1参照)。第1インバータ50の各スイッチング素子q1~q6は、GCU100からの制御指令によって、たとえば、PWM(Pulse Width Modulation)制御によりON/OFFされる。第1インバータ50は、第1直流スウィープユニット10から出力される直流電力を交流電力(三相交流電力)に変換して電力系統PGへ供給する。また、第1インバータ50は、電力系統PGから供給される交流電力(三相交流電力)を、直流電力に変換して第1直流スウィープユニット10に供給し、電池ストリングSt1の電池Bを充電する。本実施の形態において、第1インバータ50は、電動車両の三相同期電動機を駆動するために使用された三相インバータを再利用している。
図1において、電池ストリングSt2とSCUD2とを含む第2直流スウィープユニット20、および、電池ストリングSt3とSCUD3とを含む第3直流スウィープユニット30は、第1直流スウィープユニット10と同じ構成である。第2直流スウィープユニット20に接続される第2インバータ60、および、第3直流スウィープユニット30に接続される第3インバータ70は、第1インバータ50と同じ構成である。第1インバータ50、第2インバータ60、および第3インバータ70の各相アームの中間点は、電力線で接続されており、第1直流スウィープユニット10、第2直流スウィープユニット20、および第3直流スウィープユニット30は、絶縁フィルタT1と(電気的に)並列に接続されている。これにより、第1電源回路2は、並列に接続された、第1直流スウィープユニット10、第2直流スウィープユニット20、および第3直流スウィープユニット30から、(第1~第3インバータ50~70を用いて)交流電力(三相交流電力)を出力する。
図8は、交流スウィープユニット3の構成を示す図である。第1のU相用電池ストリングSt4とSCUA1は、図2で説明したスウィープユニットSUと実質的に同一の構成である。「第2のU相用電池ストリングSt5とSCUA2」、「第1のV相用電池ストリングSt6とSCUA3」、「第2のV相用電池ストリングSt7とSCUA4」、「第1のW相用電池ストリングSt8とSCUA5」、および「第2のW相用電池ストリングSt9とSCUA6」も、同様である。
本実施の形態において、第1のU相用電池ストリングSt4、第1のV相用電池ストリングSt6、および第1のW相用電池ストリングSt8に含まれる電池回路モジュールMの電池Bは、三元系(NMC)のリチウムイオン二次電池である。また、第2のU相用電池ストリングSt5、第2のV相用電池ストリングSt7、および第2のW相用電池ストリングSt9に含まれる電池回路モジュールMの電池Bは、リン酸鉄系(LFP)のリチウムイオン二次電池である。
図8において、第1のU相用電池ストリングSt4の正極端子と第2のU相用電池ストリングSt5の正極端子とは、それぞれ、リレーr4、リレーr5を介して、電力線PLuに接続されている。第1のV相用電池ストリングSt6の正極端子と第2のV相用電池ストリングSt7の正極端子とは、それぞれ、リレーr6、リレーr7を介して、電力線PLvに接続されている。第1のW相用電池ストリングSt8の正極端子と第2のW相用電池ストリングSt9の正極端子とは、それぞれ、リレーr8、リレーr9を介して、電力線PLwに接続されている。また、各電池ストリングSt4~St9の負極端子は、中性点N1に接続されている。これにより、交流スウィープユニット3は、「並列に接続された第1のU相用電池ストリングSt4および第2のU相用電池ストリングSt5」と、「並列に接続された第1のV相用電池ストリングSt6および第2のV相用電池ストリングSt7」と、「並列に接続された第1のW相用電池ストリングSt8および第2のW相用電池ストリングSt9」とがY結線された構成を備える。
リレーr4~r9は、電磁式のメカニカルリレーであってよい。リレーr4~r9は、GCU100またはSCUA1~A6によってON/OFF制御され、電池ストリングSt4~St9と電力線PLu~Plwとの接続/遮断を行う。リレーr4~r9は、SCUA1~A9および電池ストリングSt4~St9が正常である場合、常に、ON状態であり、電池ストリングSt4~St9と電力線PLu~Plwとを接続する。SCUA1~A9あるいは電池ストリングSt4~St9のいずれかに異常(故障)が発生すると、異常が発生したSCUA1~A9あるいは電池ストリングSt4~St9に対応するリレーr4~r9は、OFF状態とされ、電池ストリングStと電力線とが遮断される。
交流スウィープユニット3には、電圧センサVuと、電圧センサVvと、電圧センサVwとが設けられている。電圧センサVuは、第1のU相用電池ストリングSt4および第2のU相用電池ストリングSt5の電圧であるU相ストリング電圧を検出する。電圧センサVvは、第1のV相用電池ストリングSt6および第2のV相用電池ストリングSt7の電圧であるV相ストリング電圧を検出する。電圧センサVwは、第1のW相用電池ストリングSt8および第2のW相用電池ストリングSt9の電圧であるW相ストリング電圧を検出する。
交流スウィープユニット3は、電流センサIa~Ifを備える。電流センサIaは、第1のU相用電池ストリングSt4の入出力電流を検出する。電流センサIbは、第2のU相用電池ストリングSt5の入出力電流を検出する。電流センサIcは、第1のV相用電池ストリングSt6の入出力電流を検出する。電流センサIdは、第2のU相用電池ストリングSt7の入出力電流を検出する。電流センサIeは、第1のW相用電池ストリングSt8の入出力電流を検出する。電流センサIfは、第2のW相用電池ストリングSt9の入出力電流を検出する。
SCUA1~A6は、GCU100からの制御指令により、各電池回路モジュールMのSW11およびSW12を数十kHzのスイッチング周波数で制御して、各電池ストリングSt4~St9のストリング電圧(出力電圧)を、図8の下方に示した電圧波形になるように制御する。図8において、線L11は、第1のU相用電池ストリングSt4および第2のU相用電池ストリングSt5のストリング電圧である。線L12は、第1のV相用電池ストリングSt6および第2のV相用電池ストリングSt7のストリング圧である。線L13は、第1のW相用電池ストリングSt8および第2のW相用電池ストリングSt9のストリング電圧である。線L11、線L12、および線L13は、位相が120°ずれた正弦波であり、その周波数は、電力系統PGに対応した、60Hzである。
このように、各電池ストリングSt4~St9のストリング電圧が制御されることにより、電力線PLu、PLv、およびPLwの線間電圧は、図8の上方に示した電圧波形になる。図8において、線L21は電力線PLuと電力線PLvの線間電圧「Vuv」を示し、線L22は電力線PLwと電力線PLuの線間電圧「Vwu」を示し、線L23は電力線PLvと電力線PLwの線間電圧「Vvw」を示している。各線間電圧は、周期的に極性(正/負)が変わる正弦波交流波形になる。これにより、交流スウィープユニット3から、交流電力(三相交流電力)が出力される。
図1を参照して、第1電源回路2から出力された交流電力は、絶縁フィルタT1、リレーR1、および分電盤C1を介して、電力系統PGに供給される。交流スウィープユニット3から出力された交流電力は、絶縁フィルタT2、リレーR2、および分電盤C1を介して、電力系統PGに供給される。
絶縁フィルタT1および絶縁フィルタT2は、たとえば、LCLフィルタと三相トランスとを含む。絶縁フィルタT1および絶縁フィルタT2は、LCLフィルタによって三相交流成分のノイズ成分を低減し、三相トランスによって三相交流電力を所定の電圧(たとえば、200V)に変換するとともに入力側と出力側との絶縁を行う。
リレーR1およびリレーR2は、電磁式のメカニカルリレーであってよく、GCU100によってリレーR1のON/OFFを制御することにより、第1電源回路2と電力系統PGとの接続(並列)/遮断(解列)を行う。また、GCU100によってリレーR2のON/OFFを制御することにより、交流スウィープユニット3と電力系統PGとの接続/遮断を行う。
分電盤C1は、漏電遮断器および/またはブレーカを備え、第1電源回路2と交流スウィープユニット3とに含まれる電池ストリングStの電池Bを充電する際に、電力系統PGの電力を第1電源回路2と交流スウィープユニット3とに分配する。また、分電盤C1は、第1電源回路2と交流スウィープユニット3とから出力された電力を、電力系統PGへ供給する。
なお、第1電源回路2に含まれる電池ストリングStの電池Bを充電する際には、電力系統PGから供給される交流電力を第1~第3インバータ50~70が直流電力に変換することで電池Bを充電する。交流スウィープユニット3に含まれる電池ストリングStの電池Bを充電する際には、電力系統PGから供給される交流電圧に対して電池ストリングStの電圧が少し低くなるようにSCUA1~A6がSW11およびSW12を制御することで電池Bを充電する。
電力系統PGに供給された第1電源回路2の交流電力と交流スウィープユニット3の交流電力とは、電力系統PGの交流電力とともに、分電盤C2を介して構内または宅内の配線に供給される。
サーバ200は、電力会社(発電事業者および送配電事業者)によって提供される電力系統PG(電力網)の需給を管理する。サーバ200は、GCU100と通信可能に構成され、必要に応じて、GCU100に電力系統PGの電力調整を要求する。GCU100は、サーバ200からの要求を受け、スウィープユニットSUのSUCと、第1~第3インバータ50~70と、リレーR1、R2とを制御し、第1電源回路2および交流スウィープユニット3の入出力電力を調整する。
<出力要求処理>
図9は、サーバ200からの電力調整により、電力の出力を要求されたとき、GCU100が実行する出力要求処理の一例を示すフローチャートである。このフローチャートは、GCU100がサーバ200から出力要求を受信すると実行される。サーバ200から出力要求を受信すると、GCU100は、ステップ(以下、ステップを「S」と略す)10において、要求電力がα以下か否かを判定する。αは、電源システム1が有する電池ストリングStの数等の仕様によって、予め設定されている値であり、たとえば、20kWであってよい。要求出力がα以下の場合は、S10で肯定判定されS11へ進む。
S11では、GCU100は、交流スウィープユニット3から交流電力を出力し、電力系統PGへ供給する。また、GCU100は、リレーR2をONとして、交流スウィープユニット3と電力系統PGを接続(並列)するとともに、SCUA1~A6によって電池ストリングSt4~St9のSW11およびSW12を制御し、交流スウィープユニット3から交流電力(三相交流電力)を出力する。
要求電力がαより大きい場合、S10で否定判定されS12へ進む。S12では、GCU100は、交流スウィープユニット3に加えて、第1電源回路2からも交流電力を出力させて電力系統PGへ供給する。GCU100は、上記のように交流スウィープユニット3から交流電力(三相交流電力)を出力することに加え、リレーR1をONとして、第1電源回路2と電力系統PGを接続(並列)する。GCU100は、SCUD1~D3によって電池ストリングSt1~St3のSW11およびSW12を制御することにより、第1直流スウィープユニット10、第2直流スウィープユニット20および第3直流スウィープユニット30から直流電力を出力させる。GCU100は、その直流電力を第1~第3インバータ50~70を用いて交流電力に変換させ、その交流電力(三相交流電力)を電力系統PGに供給する。このように、要求電力がαより大きい場合、GCU100は、第1電源回路2と交流スウィープユニット3とから交流電力を出力させて電力系統PGへ供給する。
第1電源回路2に含まれる、第1直流スウィープユニット10、第2直流スウィープユニット20および第3直流スウィープユニット30の電池ストリングStの電池Bは、ニッケル水素二次電池である。交流スウィープユニット3の電池ストリングStの電池Bは、リチウムイオン二次電池である。電池の特性上、ニッケル水素二次電池の出力密度(W/kg)は、リチウムイオン二次電池の出力密度より大きい。また、リチウムイオン二次電池のエネルギー密度(Wh/kg)は、ニッケル水素二次電池のエネルギー密度より大きい。このため、ニッケル水素二次電池は、ラゴンプロットにおいて、左上の領域に位置し、パワー型(出力型)電池であるといえる。また、リチウムイオン二次電池は、ラゴンプロットにおいて、右下の領域に位置し、エネルギー型(容量型)電池であるといえる。
交流スウィープユニット3では、電池ストリングStのSW11およびSW12を数十kHzで制御して交流電力を出力している。よって、効率が悪く(効率が低く)、最大出力(最大電力)を抑えることが望ましい。このため、交流スウィープユニット3の出力(パワー(W))を大きくするには、電池ストリングStの並列数を多くする必要があり、コストの増大を招く。このため、交流スウィープユニット3の電池ストリングStの電池Bは、低レートで充放電するよう使用することが好ましい。したがって、交流スウィープユニット3の電池ストリングStの電池Bは、エネルギー密度が大きい、エネルギー型電池が望ましいため、本実施の形態では、リチウムイオン二次電池を用いている。
これに対して、第1電源回路2では、インバータを用いて交流電力を出力しているので、比較的効率が高く、最大出力を大きくすることが可能である。したがって、第1電源回路2の電池ストリングStの電池B(第1直流スウィープユニット10、第2直流スウィープユニット20および第3直流スウィープユニット30の電池ストリングStの電池B)として、出力密度が大きいパワー型電池を用いることにより、第1電源回路2から大きな出力(パワー(W))を出力することができるので、本実施の形態では、ニッケル水素二次電池を用いている。
図9の出力要求処理によれば、要求電力がα以下の場合、交流スウィープユニット3から交流電力が出力される。この場合、交流スウィープユニット3のエネルギー密度(交流スウィープユニット3の電池ストリングStの電池Bのエネルギー密度)が大きく、容量が大きいので、長時間に亘って安定した交流電力を出力することができる。要求電力がαより大きく、電源システム1から出力する電力が大きい場合には、交流スウィープユニット3に加えて第1電源回路2からも交流電力を出力することにより、要求電力を満足する交流電力を出力することが可能になる。
<調整要求処理>
図10は、サーバ200から電力の調整要求がなされた際、GCU100が実行する調整要求処理の一例を示すフローチャートである。このフローチャートは、GCU100がサーバ200から調整要求を受信すると実行される。サーバ200から要求される調整力は、周波数変動および需給インバランスを抑制するための発電機出力等の出力調整が可能な電力量であり、周波数調整力と需給調整力に大別される。周波数調整力は、秒から分単位までの周波数変動に応じて出力調整されるガバナフリーや負荷周波数制御(LFC:Load Frequency Control)であり、需給調整力は、分単位以上の長周期の電力需給インバランスを解消する経済負荷配分制御(EDC:Economic Load Dispatching Control)である。周波数調整力は、指令値までの出力変化(応動時間)が速く、出力継続時間は比較的短い。需給調整力は、応動時間が遅く、出力継続時間が比較的長い。
図10を参照して、S20では、GCU100は、調整要求が需要調整力か否かを判定する。調整要求が需要調整力であり、肯定判定されると、S21へ進む。需要調整力が要求されていない場合、調整要求は周波数調整力であり、否定判定されS22へ進む。
S21では、GCU100は、交流スウィープユニット3を稼働する。すなわち、GCU100は、リレーR2をONとして、交流スウィープユニット3と電力系統PGとを接続(並列)する。調整要求が下げDR(デマンドレスポンス)の場合、SCUA1~A6によって電池ストリングSt4~St9のSW11およびSW12を制御することにより、交流スウィープユニット3から交流電力(三相交流電力)を出力し、逆潮流が実行される。調整要求が上げDRの場合、GCU100は、電力系統PGから供給される交流電圧に対して電池ストリングStの電圧が少し低くなるようにSCUA1~A6によりSW11およびSW12を制御し、交流スウィープユニット3に含まれる電池ストリングStの電池Bを適宜充電する。
S22では、GCU100は、交流スウィープユニット3と第1電源回路2を稼働する。すなわち、GCU100は、上記の交流スウィープユニット3の稼働に加えて、リレーR1をONとして、第1電源回路2と電力系統PGとを接続(並列)する。調整要求が下げDR(デマンドレスポンス)の場合、GCU100は、SCUD1~D3によって電池ストリングSt1~St3のSW11およびSW12を制御することにより、第1直流スウィープユニット10、第2直流スウィープユニット20および第3直流スウィープユニット30から直流電力を出力させる。GCU100は、その直流電力を第1~第3インバータ50~70を用いて交流電力に変換し、その交流電力(三相交流電力)を電力系統PGに供給する。調整要求が上げDRの場合、GCU100は、第1~第3インバータ50~70を用いて電力系統PGの交流電力を直流電力に変換する。GCU100は、SCUD1~D3によって電池ストリングSt1~St3のSW11およびSW12を制御することにより、第1直流スウィープユニット10、第2直流スウィープユニット20および第3直流スウィープユニット30に含まれる電池Bを適宜充電する。
なお、需給調整市場で扱う調整力は、指令値までの出力変化(応動時間)が速く、出力継続時間が短い順に一次調整力、二次調整力(1)、二次調整力(2)、三次調整力(1)および三次調整力(2)に分けられる。一次調整力に相当するガバナフリーでは、系統周波数の変化に対応して出力を増減させ、二次調整力(1)に相当するLFCでは、負荷変動に起因する周波数変動を調整する。二次調整力(2)および三次調整力(1)に相当するEDCでは、最経済となるよう発電機へ出力を配分する。なお、三次調整力(2)は、低速枠の調整力と位置付けられている。このため、要求調整力が一次調整力、二次調整力(1)のときには、調整要求が周波数調整力であると扱い、それ以外の調整力の場合に、調整要求が需給調整力であると扱ってよい。
調整時間が比較的長く負荷変動が長周期である需要調整力には、比較的容量が大きな電源システムが求められる。また、応動時間が速く、高い応答性が求められる周波数調整力には、応答性の高い電源システムが求められる。図10の調整要求処理によれば、調整時間が長く、容量が求められる需要調整力には、エネルギー密度(交流スウィープユニット3の電池ストリングStの電池Bのエネルギー密度)が大きく、容量が大きい交流スウィープユニット3を稼働することにより、安定して調整要求に応えることができる。また、負荷変動が短周期であり、応動時間が速く高い応答性が求められる周波数調整力には、交流スウィープユニット3に加えて、出力密度の高い電池B(ニッケル水素二次電池)を含む第1電源回路2を稼働することにより、調整要求に応えることが可能になる。
図9の出力要求処理、および図10の調整要求処理は、電力系統PG(外部電源)の電力調整を行うよう、サーバ200から要求があった場合に、GCU100(制御装置)によって実行される。出力要求処理では、電力調整によって要求される電力が所定値α以下の場合、交流スウィープユニット3から交流電力が出力され、要求される電力が所定値αを超えている場合、交流スウィープユニット3と第1電源回路2から交流電力が出力される。調整要求処理では、電力調整によって要求される電力が需要調整力の場合、交流スウィープユニット3によって電力調整を行い、要求される電力が周波数調整力の場合、交流スウィープユニット3と第1電源回路2とによって電力調整を行う。
需要調整力の場合、電源システム1に要求される入出力電力の変動は長周期であり、電池ストリングStの電池Bの充放電は低レートで行われる。要求される入出力電力の変動が短周期であり、高い応答性が求められる周波数調整力の場合、電池ストリングStの電池Bの充放電は高レートで行われる。本開示において、「電力調整によって要求される電力が所定範囲内」とは、電力調整によって要求される入出力電力の変動周期が長く、電池ストリングStの電池Bの充放電が低レートで行われる場合を含む。また、本開示において、「電力調整によって要求される電力が所定範囲を超える」とは、電力調整によって要求される入出力電力の変動周期が短く、電池ストリングStの電池Bの充放電が高レートで行われる場合を含む。
<蓄電量制御>
図11は、GCU100が実行する蓄電量制御の処理の一例を示すフローチャートである。このフローチャートは、交流スウィープユニット3に含まれる電池ストリングStの電池Bの充電が開始されると実行される。たとえば、サーバ200からの調整要求が上げDRである場合、GCU100は、電力系統PGから供給される交流電圧に対して電池ストリングStの電圧が少し低くなるようにSCUA1~A6によりSW11およびSW12を制御し、交流スウィープユニット3に含まれる電池ストリングStの電池Bの充電を開始するとともに、S30を実行する。
S30では、GCU100は、交流スウィープユニット3の各電池ストリングStの蓄電量(Wh)を算出する。たとえば、GCU100は、電圧センサVu、Vv、VWで検出した各電池ストリングStの電圧と、電流センサIa~Ifで検出した各電池ストリングStへの入力電流とから、各電池ストリングStへの入力電力(W)を求め、入力電力を(充電)時間で積分することにより、各電池ストリングStの蓄電量(各電池ストリングStに蓄えられた電力量(Wh))を算出する。
続くS31では、GCU100は、S30で算出した各電池ストリングStの蓄電量の差が所定値以上か否かを判定する。たとえば、最も大きな蓄電量と最も小さな蓄電量の差が所定値β以上の場合、GCU100は、各電池ストリングStの蓄電量の差が所定値以上であると判定する。所定値βは、たとえば500Whであってよい。各電池ストリングStの蓄電量の差が所定値以上であり、肯定判定されるとS32へ進む。最も大きな蓄電量と最も小さな蓄電量の差が所定値β未満であり、否定判定されるとS33へ進む。
S32では、GCU100は、各電池ストリングStの蓄電量の差を解消するように各電池ストリングStの電圧を制御する。たとえば、GCU100は、蓄電量が相対的に大きい電池ストリングStの入力電力が小さくなるよう、また、蓄電量が相対的に小さい電池ストリングStの入力電力が大きくなるように、各電池ストリングStの電圧を制御してS33へ進む。
S33では、GCU100は、充電が終了したか否かを判定する。GCU100は、たとえば、サーバ200から要求された上げDRの調整時間が完了したとき、充電が終了したと判断してよい。充電が終了していない場合は、否定判定されS30へ戻り、再度、S30以降の処理が実行される。充電が終了した場合は、肯定判定され、今回のルーチンを終了する。
この蓄電量制御によれば、電力系統PG(外部電源)の電力により、交流スウィープユニット3に含まれる電池Bを充電する際、第1のU相用電池ストリングSt4、第2のU相用電池ストリングSt5、第1のV相用電池ストリングSt6、第2のV相用電池ストリングSt7、第1のW相用電池ストリングSt8、および第2のW相用電池ストリングSt9の蓄電量が同じになるよう制御する。したがって、各電池ストリングStに蓄えられる電力量(Wh)が同じになり、交流スウィープユニット3から安定して交流電力を出力することができる。
なお、S31において、GCU100は、「第1のU相用電池ストリングSt4と第2のU相用電池ストリングSt5の合計蓄電量」と、「第1のV相用電池ストリングSt6と第2のV相用電池ストリングSt7の合計蓄電量」と、「第1のW相用電池ストリングSt8と第2のW相用電池ストリングSt9の合計蓄電量」との差が所定値以上か否かを判定するようにしてもよい。この場合、S32においては、「第1のU相用電池ストリングSt4と第2のU相用電池ストリングSt5の合計蓄電量」と、「第1のV相用電池ストリングSt6と第2のV相用電池ストリングSt7の合計蓄電量」と、「第1のW相用電池ストリングSt8と第2のW相用電池ストリングSt9の合計蓄電量」との差を解消するように、各電池ストリングStの電圧が制御される。このような蓄電量制御によっても、「第1のU相用電池ストリングSt4と第2のU相用電池ストリングSt5の合計蓄電量」と、「第1のV相用電池ストリングSt6と第2のV相用電池ストリングSt7の合計蓄電量」と、「第1のW相用電池ストリングSt8と第2のW相用電池ストリングSt9の合計蓄電量」とが同じになり、交流スウィープユニット3から安定して交流電力を出力することができる。
<過充電抑制制御>
図12は、GCU100が実行する過充電抑制制御の処理の一例を示すフローチャートである。このフローチャートは、交流スウィープユニット3に含まれる電池ストリングStの電池Bの充電が開始されると実行される。たとえば、蓄電量制御と同様に、サーバ200からの調整要求が上げDRである場合に、充電が開始される。充電が開始されると、GCU100は、S40で、交流スウィープユニット3に含まれる電池ストリングStの電池回路モジュールMの監視ユニットBSから各電池BのSOCを取得したあと、S41へ進む。
S41では、GCU100は、S40で取得した各電池BのSOCから、満充電の電池Bがあるか否かを判定する。GCU100は、たとえば、SOCが90%以上の電池Bを満充電であると判定してよい。満充電の電池Bがある場合、肯定判定されS42へ進む。満充電の電池Bがない場合、否定判定されS43へ進む。
S42では、GCU100は、満充電の電池Bを含む電池回路モジュールMのSW11をON状態とし、SW12をOFF状態としたあと、S43へ進む。これにより、電池回路モジュールMは停止状態(図6参照)となる。
S43では、GCU100は、充電が終了したか否かを判定する。GCU100は、サーバ200から要求された上げDRの調整時間が完了したとき、充電が終了したと判断してよい。充電が終了していない場合は、否定判定されS40へ戻り、再度、S40以降の処理が実行される。充電が終了した場合は、肯定判定され、今回のルーチンを終了する。
この過充電抑制制御によれば、電力系統PG(外部電源)の電力により、交流スウィープユニット3に含まれる電池Bを充電する際、電池ストリングStに含まれる電池Bが満充電になると、満充電の電池Bを含む電池回路モジュールMのSW11がON状態かつSW12がOFF状態になる。したがって、電池B(電池回路モジュールM)が直列接続から切り離される。これにより、満充電の電池Bへの充電が行われないので、過充電を抑制することができる。
<劣化制御>
図13は、GCU100が実行する劣化制御の処理の一例を示すフローチャートである。このフローチャートは、交流スウィープユニット3の稼働中、所定期間毎に繰り返し処理される。GCU100は、まず、S50において、交流スウィープユニット3に含まれる電池ストリングStの電池回路モジュールMの監視ユニットBSから各電池BのSOHを取得したあと、S51へ進む。
S51では、GCU100は、S50で取得した各電池BのSOHから、劣化度合いが所定値以上の電池Bがあるか否かを判定する。本実施の形態において、監視ユニットBSでは、SOHとして、電池Bの容量維持率を推定しており、GCU100は、SOH(容量維持率)が所定値γ以下である電池Bを、劣化度合いが所定値以上の電池Bであると判定する。所定値γは、たとえば、50%であってよい。劣化度合いが所定値以上の電池Bがある場合、肯定判定されS52へ進む。劣化度合いが所定値以上の電池Bがない場合、否定判定され、今回のルーチンを終了する。
S52では、GCU100は、劣化度合いが所定値以上の電池Bを含む電池回路モジュールMのSW11をON状態とし、SW12をOFF状態としたあと、今回のルーチンを終了する。
この劣化制御によれば、交流スウィープユニット3の電池ストリングStに含まれる電池Bの劣化度合いを検出し、劣化度合いが所定値以上の電池Bを含む電池回路モジュールMのSW11がON状態かつSW12がOFF状態になる。したがって、電池B(電池回路モジュールM)が直列接続から切り離される。これにより、劣化度度合いの大きな電池Bを用いることなく、交流スウィープユニット3を稼働することができるので、安定して交流電力を出力することができる。
なお、監視ユニットBSにおいて、SOHとして、電池Bの内部抵抗の上昇率を推定している場合には、GCU100は、内部抵抗の上昇率が設定値以上の電池Bを、劣化度合いが所定値以上の電池Bであると判定するようにしてもよい。
本実施の形態によれば、第1~第3直流スウィープユニット10~30の出力を第1~第3インバータ50~70を用いて交流電力に変換し、交流電力を出力する第1電源回路2の電池ストリングStの電池として、出力密度の高いニッケル水素二次電池を使用している。また、Y結線された、第1、第2U相用電池ストリングSt4、St5、第1、第2V相用電池ストリングSt6、St7、および第1、第2W相用電池ストリングSt8、St9から、交流電力を出力する交流スウィープユニット3の電池Bとして、エネルギー密度の高いリチウムイオン二次電池を使用している。したがって、本実施の形態の電源システム1では、パワー型電池(ニッケル水素二次電池)とエネルギー型電池(リチウムイオン二次電池)とを組み合わせることで、各電池に得意な出力(高出力/長期出力)を行わせることが可能になる。これにより、エネルギー型電池単独あるいはパワー型電池単独の電源システムよりも、安価に高出力かつ高容量の電源システム1を提供することができる。
本実施の形態では、交流スウィープユニット3は、電池ストリングStをY結線することで、交流(三相交流)を出力している。インバータを用いていないので、コストを削減することができる。
本実施の形態では、第1電源回路2では、第1直流スウィープユニット10、第2直流スウィープユニット20、および第3直流スウィープユニット30が並列に接続されている。第1~第3直流スウィープユニット10~30は、本開示の「直流スウィープユニット」に相当し、電池ストリングSt1~St3は、本開示の「第1電池ストリング」に相当する。本実施の形態では、直流スウィープユニットを3個並列に接続していたが、直流スウィープユニットの数は、1個であってもよく、4個以上であってもよい。
本実施の形態では、交流スウィープユニット3において、U相用電池ストリングとして、第1および第2のU相用電池ストリングSt4、St5を使用し、V相用電池ストリングとして、第1および第2のV相用電池ストリングSt6、St7を使用し、W相用電池ストリングとして、第1および第2のW相用電池ストリングSt8、St59を使用している。U相用電池ストリング、V相用電池ストリング、およびW相用電池ストリングの数は、1個であってもよく、3個以上であってもよい。
本実施の形態では、第1のU相用電池ストリングSt4、第1のV相用電池ストリングSt6、および第1のW相用電池ストリングSt8の電池Bに、三元系(NMC)のリチウムイオン二次電池を使用し、第2のU相用電池ストリングSt5、第2のV相用電池ストリングSt7、および第2のW相用電池ストリングSt9の電池Bに、リン酸鉄系(LFP)のリチウムイオン二次電池を使用していたが、各電池ストリングStのリチウムイオン二次電池の種類は任意であってよく、各タイプのリチウムイオン二次電池が混在していてもよい。
今回開示された実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本開示の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
1 電源システム、2 第1電源回路、3 交流スウィープユニット、10 第1直流スウィープユニット、11 第1スイッチング素子、12 第2スイッチング素子、13 第1ダイオード、14 第2ダイオード、15 チョークコイル、16 コンデンサ、20 第2直流スウィープユニット、30 第3直流スウィープユニット、50、60、70 インバータ、81 ゲートドライバ、82 遅延回路、100 GCU、200 サーバ、A1~A6 SCU、B 電池、BC 電池回路、BS 監視ユニット、Cg カートリッジ、C1、C2 分電盤、D1~D3 SCU、M 電池回路モジュール、OT1、OT2 出力端子、PG 電力系統、R1、R2 リレー、RB1、RB2 遮断器、r4~r9 リレー、SUA 駆動回路、SUB 電力回路、SWL1,St 電池ストリング、SU スウィープユニット、 T1、T2 絶縁フィルタ。

Claims (7)

  1. Y結線された、U相用電池ストリング、V相用電池ストリング、およびW相用電池ストリングから交流電力を出力する交流スウィープユニットと、
    第1電池ストリングを含む直流スウィープユニットの出力をインバータを用いて交流電力に変換し、交流電力を出力する第1電源回路と、
    前記交流スウィープユニットおよび前記第1電源回路を制御する制御装置と、を備え、
    前記U相用電池ストリング、前記V相用電池ストリング、前記W相用電池ストリング、および前記第1電池ストリングの各々は、直列接続された複数の電池回路モジュールを含み、
    前記複数の電池回路モジュールの各々は、
    電池と、
    前記電池の電圧を出力する出力端子と、
    前記出力端子に接続されるとともに前記電池に並列に接続された第1スイッチと、
    前記電池に直列に接続された第2スイッチと、を含み、
    前記第1スイッチがOFF状態かつ前記第2スイッチがON状態であるときに前記出力端子に前記電池の電圧が印加されるように構成され、
    前記第1電源回路および前記交流スウィープユニットは、外部電源に電気的に接続可能に構成され、
    前記U相用電池ストリング、前記V相用電池ストリング、および前記W相用電池ストリングに含まれる前記電池のエネルギー密度は、前記第1電池ストリングに含まれる前記電池のエネルギー密度よりも高い、電源システム。
  2. 前記第1電池ストリングに含まれる前記電池の出力密度は、前記U相用電池ストリング、前記V相用電池ストリング、および前記W相用電池ストリングに含まれる前記電池の出力密度よりも高い、請求項1に記載の電源システム。
  3. 前記第1電池ストリングに含まれる前記電池は、ニッケル水素電池であり、
    前記U相用電池ストリング、前記V相用電池ストリング、および前記W相用電池ストリングに含まれる前記電池は、リチウムイオン電池である、請求項1または請求項2に記載の電源システム。
  4. 前記制御装置は、
    前記交流スウィープユニットおよび前記第1電源回路の入出力電力によって前記外部電源の電力調整を行うように前記交流スウィープユニットおよび前記第1電源回路を制御し、
    前記電力調整によって要求される電力が所定範囲内の場合、前記交流スウィープユニットを前記外部電源に接続し、前記交流スウィープユニットによって前記外部電源の前記電力調整を行い、
    前記電力調整によって要求される電力が前記所定範囲を超える場合、前記交流スウィープユニットに加えて前記第1電源回路を前記外部電源に接続し、前記交流スウィープユニットおよび前記第1電源回路によって前記外部電源の前記電力調整を行う、請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の電源システム。
  5. 前記U相用電池ストリング、前記V相用電池ストリング、および前記W相用電池ストリングに含まれる前記電池は、前記外部電源の電力により充電され、
    前記制御装置は、前記U相用電池ストリングの蓄電量、前記V相用電池ストリングの蓄電量、および前記W相用電池ストリングの蓄電量が同じになるよう、前記交流スウィープユニットを制御する、請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の電源システム。
  6. 前記U相用電池ストリング、前記V相用電池ストリング、および前記W相用電池ストリングに含まれる前記電池は、前記外部電源の電力により充電され、
    前記制御装置は、前記U相用電池ストリング、前記V相用電池ストリング、および前記W相用電池ストリングに含まれる前記電池が満充電になった場合、満充電になった前記電池を含む前記電池回路モジュールの前記第1スイッチをON状態かつ前記第2スイッチをOFF状態として、満充電になった前記電池を含む前記電池回路モジュールを前記直列接続から切り離すように前記交流スウィープユニットを制御する、請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の電源システム。
  7. 前記制御装置は、
    前記U相用電池ストリング、前記V相用電池ストリング、および前記W相用電池ストリングに含まれる前記電池の劣化度合いを検出し、
    劣化度合いが所定値より大きい前記電池を含む前記電池回路モジュールの前記第1スイッチをON状態かつ前記第2スイッチをOFF状態として、劣化度合いが所定値より大きい前記電池を含む前記電池回路モジュールを前記直列接続から切り離すように前記交流スウィープユニットを制御する、請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の電源システム。
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