JP3172855U - Power supply device and power supply system using the same - Google Patents

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  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

【課題】商用電源から通常価格の電力が供給され太陽光発電装置で発電されている時間帯において、電気料金をより節減できる電力供給システムを提供する。
【解決手段】商用電源4側及び負荷3側と連係し、夜間においては商用電源4からの電力を蓄電し、昼間においては蓄電電力を放電して負荷3側へ供給し、昼間に太陽光発電装置1又は風力発電装置で発電した電力を商用電源4側へ売電するようにした電力供給装置であって、太陽光発電装置1と電力供給制御装置2とを備え、電力供給制御装置2は商用電源4から通常価格の電力が供給される時間帯において、発電された電力を全て商用電源側へ売電すると共に、負荷側への電力供給は商用電源から買電をせず全て蓄電池22からの放電電力によって行う。
【選択図】図1
A power supply system capable of further reducing an electricity bill in a time zone in which electric power of a normal price is supplied from a commercial power source and generated by a solar power generation device.
In connection with the commercial power supply 4 side and the load 3 side, the electric power from the commercial power supply 4 is stored at night, and the stored power is discharged and supplied to the load 3 side at daytime. The power supply device is configured to sell the power generated by the device 1 or the wind power generation device to the commercial power supply 4 side, and includes the solar power generation device 1 and the power supply control device 2, and the power supply control device 2 is In the time zone in which normal-price power is supplied from the commercial power source 4, all the generated power is sold to the commercial power source side, and the power supply to the load side is all purchased from the storage battery 22 without purchasing power from the commercial power source. The discharge power is used.
[Selection] Figure 1

Description

本考案は、電力供給装置及びそれを使用した電力供給システムに関するものである。更に詳しくは、商用電源側及び負荷側と連係し、夜間においては商用電源からの電力を蓄電し、昼間に放電して負荷側で使用し、昼間に太陽光発電装置で発電した電力を商用電源側へ売電する電力供給装置及びそれを使用した電力供給システムであって、昼間十分に太陽光発電装置で発電されている状況では、負荷側への電力供給は全て蓄電池の放電電力によってまかなうようにし、商用電源からの買電は行わないようにして、電気料金をより節減できるようにしたものに関する。   The present invention relates to a power supply apparatus and a power supply system using the same. More specifically, it is linked with the commercial power supply side and the load side, stores the power from the commercial power supply at night, discharges it during the daytime, uses it on the load side, and uses the power generated by the photovoltaic power generator during the daytime as the commercial power supply. Power supply device that sells power to the power source and a power supply system that uses the power supply device, and in the situation where the solar power generator generates enough power in the daytime, all power supply to the load side will be covered by the discharge power of the storage battery In addition, it is related to the one that does not purchase power from a commercial power source and can further reduce the electricity bill.

電力会社の発電設備は、夏期昼間の最大の電力消費量に対応できるように整備されている。このため、夜間においては、消費しきれない余剰電力が生じている。この余剰電力は、最後には熱として捨てられ消滅してしまう。電力会社では、この余剰電力を低減するために、夜間の電気料金を安価に設定して利用を促進したり、発電設備のうち一部を停止したり、出力を小さくする等の対策を講じている。   The power generation facilities of electric power companies are prepared to handle the maximum power consumption during summer daytime. For this reason, surplus power that cannot be consumed is generated at night. This surplus power is eventually discarded as heat and disappears. In order to reduce this surplus power, electric power companies have taken measures such as setting nighttime electricity prices at low prices to promote their use, stopping some of the power generation facilities, and reducing output. Yes.

しかし、前記後者による対策は、結果的に発電機を低効率で運転することになり、エネルギーの損失がきわめて大きい。また、特に原子力発電設備の運転においては、安全上の観点から出力を変動させないようになっており、夜間においても昼間と同出力の運転が行われている。このため、前記のような調整をしても、依然として夜間に多くの余剰電力が生じ、多大なエネルギーが無駄に失われているのが現状である。   However, the latter measure results in a low efficiency operation of the generator, resulting in a significant energy loss. In particular, in the operation of nuclear power generation facilities, the output is not changed from the viewpoint of safety, and the same output operation as in the daytime is performed at night. For this reason, even if adjustments as described above are made, a large amount of surplus power still occurs at night, and a great deal of energy is lost in vain.

このような状況を改善するために、変動要因の大きい太陽光発電装置等の再生可能エネルギー系電力と深夜電力等の安定電力とを連係させ、余剰電力を有効に利用して省エネルギー化を図った給電システムがすでに提案されている。このようなシステムの一例としては、本願考案者が提案した特許文献1に開示されている「住宅用給電システム」がある。   In order to improve this situation, renewable energy system power such as photovoltaic power generation devices with large fluctuation factors were linked to stable power such as midnight power, and surplus power was used effectively to save energy. A power supply system has already been proposed. As an example of such a system, there is a “housing power supply system” disclosed in Patent Document 1 proposed by the inventor of the present application.

特開2011−50131JP2011-50131A

しかしながら、前記従来の住宅用給電システムには、次のような課題があった。
すなわち、前記従来の住宅用給電システムは、昼間、商用電源から高価な通常価格の電力が供給されており、太陽光発電装置等で発電されている時間帯においては、発電電力を商用電源側へ売電すると共に、蓄電池の放電電力を負荷側へ供給するようになっている。しかし、負荷側への電力供給は、全てが蓄電池の放電電力によってまかなわれるわけではなく、一部は商用電源から買電する仕様となっている。このため、昼間の高い電気を相当量買電することになるので、電気料金を節減する観点からは改善の余地がある。
However, the conventional residential power supply system has the following problems.
In other words, the conventional residential power supply system is supplied with expensive normal price power from a commercial power source in the daytime, and the generated power is supplied to the commercial power source during a time period in which power is generated by a solar power generator or the like. While selling power, the discharge power of the storage battery is supplied to the load side. However, the power supply to the load side is not all covered by the discharged power of the storage battery, but a part of the specification is purchased from a commercial power source. For this reason, a considerable amount of high daytime electricity is purchased, so there is room for improvement from the viewpoint of reducing electricity charges.

(本考案の目的)
本考案は、商用電源側及び負荷側と連係し、夜間において商用電源からの電力を蓄電し、昼間に放電して負荷側で使用し、昼間に太陽光発電装置で発電した電力を商用電源側へ売電する電力供給装置及びそれを使用した電力供給システムにおいて、商用電源から高価な通常価格の電力が供給され、太陽光発電装置等で発電されている時間帯において、発電電力は全て商用電源側へ売電するようにし、蓄電池の放電電力を負荷側へ供給するときに、負荷側への電力供給は、全て蓄電池の放電電力を供給することにより行うようにし、商用電源から高価な電力を買電しないようにして、電気料金をより節減することができる電力供給装置及びそれを使用した電力供給システムを提供することを目的とする。
(Purpose of the invention)
The present invention is linked with the commercial power supply side and the load side, stores electric power from the commercial power supply at night, discharges it during the daytime and uses it on the load side, and converts the electric power generated by the solar power generator into the commercial power source side during the daytime. In the power supply device that sells electricity to the power supply system and the power supply system that uses the power supply system, all the generated power is commercial power supply during the time period when expensive normal price power is supplied from the commercial power supply and is generated by a solar power generation device, etc. When supplying the storage battery discharge power to the load side, supply all the power to the load side by supplying the discharge power of the storage battery. It is an object of the present invention to provide a power supply device that can reduce electricity charges without power purchase and a power supply system using the power supply device.

(1)本考案は、
商用電源側及び負荷側と連係し、夜間においては商用電源からの電力を蓄電し、昼間においては蓄電電力を放電して負荷側へ供給し、昼間に太陽光発電装置又は風力発電装置で発電した電力を商用電源側へ売電するようにした電力供給装置であって、
太陽光発電装置と、
該太陽光発電装置と連係する電力供給制御装置と、
を備えており、
前記太陽光発電装置は、
所要数の系統からなる太陽電池モジュールと、
該太陽電池モジュールで発電された直流電力を一定の範囲の電圧に調整する太陽光発電系統接続部と、
前記太陽電池モジュールで発電された直流電力を交流電力に変換するパワーコンディショナと、
を有し、
前記電力供給制御装置は、
商用電源からの電力を蓄電する蓄電池と、
該蓄電池から放電された直流電力を交流電力に変換するDC/ACインバータと、
インストールされたプログラムソフトウェアにより、配線経路の通電路を切り替える制御、前記DC/ACインバータの出力制御あるいは前記蓄電池の充電特性や放電量の制御を行う制御部と、
を有しており、
前記蓄電池モジュールは、商用電源から通常価格の電力が供給される時間帯において、負荷側で使用される一般的な需要電力量と少なくとも同等の容量を有している、
電力供給装置である。
(1) The present invention
Linked with the commercial power supply side and the load side, the power from the commercial power supply is stored at night, the stored power is discharged and supplied to the load during the daytime, and the solar power generator or wind power generator generates power during the daytime. A power supply device that sells electric power to the commercial power supply side,
A solar power generator,
A power supply control device linked to the solar power generation device;
With
The solar power generator is
A solar cell module comprising the required number of systems;
A solar power generation system connection unit for adjusting the DC power generated by the solar cell module to a voltage within a certain range;
A power conditioner that converts DC power generated by the solar cell module into AC power;
Have
The power supply control device includes:
A storage battery for storing power from a commercial power source;
A DC / AC inverter that converts the DC power discharged from the storage battery into AC power;
A control unit for controlling the switching of the current path of the wiring path by the installed program software, the output control of the DC / AC inverter or the charge characteristics and discharge amount of the storage battery;
Have
The storage battery module has a capacity at least equivalent to a general demand power amount used on the load side in a time zone in which normal-price power is supplied from a commercial power source.
It is a power supply device.

(2)本考案は、
商用電源側及び負荷側と連係し、夜間においては商用電源からの電力を蓄電し、昼間においては蓄電電力を放電して負荷側へ供給し、昼間に太陽光発電装置又は風力発電装置で発電した電力を商用電源側へ売電するようにした電力供給装置であって、
太陽光発電装置と、
該太陽光発電装置と連係する電力供給制御装置と、
を備えており、
前記太陽光発電装置は、
所要数の系統からなる太陽電池モジュールと、
該太陽電池モジュールで発電された直流電力を一定の範囲の電圧に調整する太陽光発電系統接続部と、
前記太陽電池モジュールで発電された直流電力を交流電力に変換するパワーコンディショナと、
を有し、
前記電力供給制御装置は、
商用電源からの電力を蓄電する蓄電池と、
該蓄電池から放電された直流電力を交流電力に変換するDC/ACインバータと、
インストールされたプログラムソフトウェアにより、配線経路の通電路を切り替える制御、前記DC/ACインバータの出力制御あるいは前記蓄電池の充電特性や放電量の制御を行う制御部と、
を有しており、
前記制御部による制御は、
商用電源から通常価格の電力が供給される昼間の時間帯において、前記太陽光発電装置で発電された電力を全て商用電源側へ売電すると共に、負荷側への電力供給は、商用電源から買電をせず全て前記蓄電池からの放電電力によって行う制御を含んでいる、
電力供給装置である。
(2) The present invention
Linked with the commercial power supply side and the load side, the power from the commercial power supply is stored at night, the stored power is discharged and supplied to the load during the daytime, and the solar power generator or wind power generator generates power during the daytime. A power supply device that sells electric power to the commercial power supply side,
A solar power generator,
A power supply control device linked to the solar power generation device;
With
The solar power generator is
A solar cell module comprising the required number of systems;
A solar power generation system connection unit for adjusting the DC power generated by the solar cell module to a voltage within a certain range;
A power conditioner that converts DC power generated by the solar cell module into AC power;
Have
The power supply control device includes:
A storage battery for storing power from a commercial power source;
A DC / AC inverter that converts the DC power discharged from the storage battery into AC power;
A control unit for controlling the switching of the current path of the wiring path by the installed program software, the output control of the DC / AC inverter or the charge characteristics and discharge amount of the storage battery;
Have
The control by the control unit is
During the daytime hours when normal-price power is supplied from the commercial power supply, all the power generated by the photovoltaic power generator is sold to the commercial power supply side, and the power supply to the load side is purchased from the commercial power supply. Including control performed by the discharge power from the storage battery without any electricity,
It is a power supply device.

(3)本考案は、
商用電源側及び負荷側と連係し、夜間においては商用電源からの電力を蓄電し、昼間においては蓄電電力を放電して負荷側へ供給し、昼間に太陽光発電装置又は風力発電装置で発電した電力を商用電源側へ売電するようにした電力供給装置であって、
太陽光発電装置と、
該太陽光発電装置と連係する電力供給制御装置と、
を備えており、
前記太陽光発電装置は、
所要数の系統からなる太陽電池モジュールと、
該太陽電池モジュールで発電された直流電力を一定の範囲の電圧に調整する太陽光発電系統接続部と、
前記太陽電池モジュールで発電された直流電力を交流電力に変換するパワーコンディショナと、
を有し、
前記電力供給制御装置は、
商用電源からの電力を蓄電する蓄電池と、
該蓄電池から放電された直流電力を交流電力に変換するDC/ACインバータと、
インストールされたプログラムソフトウェアにより、配線経路の通電路を切り替える制御、前記DC/ACインバータの出力制御あるいは前記蓄電池の充電特性や放電量の制御を行う制御部と、
を有しており、
前記制御部による制御は、
<Aモード.通常時、深夜>
前記太陽光発電装置又は風力発電装置が発電しておらず、商用電源から安価な電力が供給される時間帯において、商用電源側から買電される交流電力を負荷側へ供給すると共に、前記交流電力を直流電力に変換して前記蓄電池に充電する制御を行う第1の運転モードと、
<B.モード通常時、朝>
前記太陽光発電装置又は風力発電装置が発電しており、商用電源からやや安価な電力が供給される時間帯において、商用電源側から買電される交流電力を負荷側へ供給すると共に、前記太陽光発電装置又は風力発電装置で発電された電力の全量を商用電源側へ売電する制御を行う第2の運転モードと、
<C.モード通常時、昼>
前記太陽光発電装置又は風力発電装置が発電しており、商用電源から通常価格の電力が供給される時間帯において、負荷側へは前記蓄電池から放電された電力のみを供給すると共に、前記太陽光発電装置又は風力発電装置で発電された電力の全量を商用電源側へ売電する制御を行う第3の運転モードと、
<D.モード通常時、晩>
前記太陽光発電装置又は風力発電装置が発電しておらず、商用電源からやや安価な電力が供給される時間帯において、商用電源側から買電される交流電力を負荷側へ供給する制御を行う第4の運転モードと、
<E.モード停電時、朝昼>
商用電源が停電し、前記太陽光発電装置又は風力発電装置が発電しているときは、前記蓄電池から放電された直流電力を交流電力に変換して負荷側へ供給すると共に、前記太陽光発電装置又は風力発電装置から入力される直流電力を前記蓄電池に充電するか、又は前記蓄電池を通り負荷側へ供給する制御を行う第5の運転モードと、
<F.モード停電時、晩、深夜>
商用電源が停電し、前記太陽光発電装置又は風力発電装置が発電していないときは、前記蓄電池から放電された直流電力を交流電力に変換して負荷側へ供給する制御を行う第6の運転モードと、
を含んでいる、
電力供給装置である。
(3) The present invention
Linked with the commercial power supply side and the load side, the power from the commercial power supply is stored at night, the stored power is discharged and supplied to the load during the daytime, and the solar power generator or wind power generator generates power during the daytime. A power supply device that sells electric power to the commercial power supply side,
A solar power generator,
A power supply control device linked to the solar power generation device;
With
The solar power generator is
A solar cell module comprising the required number of systems;
A solar power generation system connection unit for adjusting the DC power generated by the solar cell module to a voltage within a certain range;
A power conditioner that converts DC power generated by the solar cell module into AC power;
Have
The power supply control device includes:
A storage battery for storing power from a commercial power source;
A DC / AC inverter that converts the DC power discharged from the storage battery into AC power;
A control unit for controlling the switching of the current path of the wiring path by the installed program software, the output control of the DC / AC inverter or the charge characteristics and discharge amount of the storage battery;
Have
The control by the control unit is
<A mode. Normal time, midnight>
In the time zone in which the solar power generation device or the wind power generation device is not generating power and inexpensive power is supplied from the commercial power source, AC power purchased from the commercial power source side is supplied to the load side, and the AC A first operation mode for performing control for converting electric power into direct-current power and charging the storage battery;
<B. Mode normal, morning>
The solar power generation device or the wind power generation device generates power, and supplies AC power purchased from the commercial power source side to the load side in a time zone when somewhat inexpensive power is supplied from the commercial power source. A second operation mode in which control is performed to sell the entire amount of power generated by the photovoltaic power generation device or wind power generation device to the commercial power source side;
<C. Normal mode, noon>
In the time zone in which the solar power generation device or the wind power generation device is generating power and the normal power is supplied from the commercial power supply, only the power discharged from the storage battery is supplied to the load side, and the solar power A third operation mode for performing control to sell the entire amount of power generated by the power generation device or the wind power generation device to the commercial power source side;
<D. Mode normal, evening>
Control is performed to supply AC power purchased from the commercial power supply side to the load side in a time zone in which the solar power generation apparatus or the wind power generation apparatus is not generating power and somewhat inexpensive power is supplied from the commercial power supply. A fourth operation mode;
<E. Mode power outage, morning and afternoon>
When a commercial power supply is interrupted and the solar power generation device or the wind power generation device is generating power, the DC power discharged from the storage battery is converted into AC power and supplied to the load side, and the solar power generation device Or the 5th operation mode which performs control which charges direct-current power inputted from a wind power generator to the storage battery, or supplies the load battery through the storage battery, and
<F. Mode blackout, evening, midnight>
A sixth operation for performing control to convert the DC power discharged from the storage battery into AC power and supply it to the load side when the commercial power supply fails and the solar power generator or the wind power generator is not generating power Mode,
Including,
It is a power supply device.

(4)本考案は、
蓄電池が、商用電源から通常価格の電力が供給される時間帯において、負荷側で使用される一般的な需要電力量と少なくとも同等の容量を有している、
前記(2)又は(3)の電力供給装置である。
(4) The present invention
The storage battery has a capacity at least equivalent to a general demand power amount used on the load side in a time zone in which normal power is supplied from a commercial power source.
The power supply device according to (2) or (3).

(5)本考案は、
商用電源側と負荷側との間に、前記(1)、(2)、(3)又は(4)の何れか一項に記載の電力供給装置が連係して配置されるものである、
電力供給システムである。
(5) The present invention
The power supply device according to any one of (1), (2), (3), and (4) is disposed in cooperation between a commercial power supply side and a load side.
It is a power supply system.

太陽光発電装置又は風力発電装置は、他の再生可能エネルギー系発電装置と組み合わせたり、又はこれらで代替することが可能である。   The solar power generation apparatus or the wind power generation apparatus can be combined with or replaced with other renewable energy power generation apparatuses.

日本国内の各電力会社においては、用途に合わせた料金体系で契約することができる。その区分けを一例としてあげれば、(1)23:00〜7:00(深夜の時間帯)、(2)7:00〜10:00(朝の時間帯)及び18:00〜23:00(晩の時間帯)、(3)10:00〜18:00(昼の時間帯)であり、本考案は、この様な契約体系時間帯によって制御時間を合せた制御設定を可能にした機能を持つものである。   Each electric power company in Japan can make a contract with a charge system tailored to the application. For example, (1) 23:00 to 7:00 (midnight), (2) 7:00 to 10:00 (morning), and 18:00 to 23:00 ( (Evening time zone), (3) 10:00 to 18:00 (daytime time zone), and the present invention has a function that enables control settings that match the control time according to such a contract system time zone. It is what you have.

前記料金体系である23:00〜7:00(深夜)の時間帯は、実用新案登録請求の範囲及び本明細書の記載において商用電源から「安価な電力」が供給される時間帯に当たり、7:00〜10:00(朝)及び18:00〜23:00(晩)の時間帯は、同じく商用電源から「やや安価な電力」が供給される時間帯に当たり、10:00〜18:00(昼)の時間帯は、同じく商用電源から「通常価格の電力」が供給される時間帯に当たる。   The time zone from 23:00 to 7:00 (midnight), which is the fee system, corresponds to the time zone in which “inexpensive power” is supplied from the commercial power source in the scope of claims for utility model registration and the description of this specification, and 7 The hours from 0:00 to 10:00 (morning) and from 18:00 to 23:00 (evening) correspond to the time when “slightly cheap electricity” is supplied from the commercial power supply, and from 10:00 to 18:00 The (daytime) time zone also corresponds to a time zone in which “regular price power” is supplied from a commercial power source.

なお、前記各時間帯における電気料金の違いは、一例をあげると、10:00〜18:00(昼)の時間帯(電気料金が通常価格の時間帯)の料金を100とすると、7:00〜10:00(朝)及び18:00〜23:00(夜)の時間帯(電気料金がやや安価な時間帯)の料金が69.3、深夜の時間帯(電気料金が安価な時間帯)の料金が27.5となっている。   The difference in electricity charges in each time zone is 7: If the charge in the time zone from 10:00 to 18:00 (daytime) (the time period when the electricity rate is normal) is 100, 09.3: 00 (morning) and 18: 00-23: 00 (night) time zone (time period where electricity charges are slightly less expensive) 69.3, late night time period (hours where electricity rates are cheaper) Obi) charge is 27.5.

(作用)
本考案に係る電力供給装置及び電力供給システムの作用を説明する。
電力供給装置及び電力供給システムは、商用電源から高価な通常価格の電力が供給されており、太陽光発電装置又は風力発電装置で発電されている時間帯においては、発電された電力を全て商用電源側へ売電する。また、負荷側へは、蓄電池に蓄電されていた直流電力を交流電力に変換して供給するが、この放電電力を負荷側へ供給するときに、従来のように商用電源から高価な電力を買電して供給することはなく、負荷側への電力供給は、全て蓄電池の放電電力を供給することにより行うようになっている。したがって、電気料金をより節減することができる。
(Function)
The operation of the power supply device and power supply system according to the present invention will be described.
The power supply device and the power supply system are supplied with high-priced normal-price power from a commercial power source, and all the generated power is supplied to the commercial power source during the time period when the solar power generator or wind power generator is generating power. Sell power to the side. In addition, DC power stored in the storage battery is converted into AC power and supplied to the load side. When supplying this discharge power to the load side, expensive power is purchased from a commercial power source as in the past. The power supply to the load side is all performed by supplying the discharge power of the storage battery. Therefore, the electricity bill can be further reduced.

なお、前記第1の考案に係る電力供給装置及びそれを備えた電力供給システムは、蓄電池が、商用電源から通常価格の電力が供給される時間帯において、負荷側で使用される一般的な需要電力量と少なくとも同等の容量を有していることによって、前記負荷側への電力供給を全て蓄電池の放電電力を供給することにより行う制御が可能になる。   The power supply device and the power supply system including the power supply device according to the first aspect of the present invention have a general demand that is used on the load side in a time zone in which a storage battery is supplied with normal-price power from a commercial power source. By having a capacity at least equal to the amount of electric power, it is possible to perform control in which all of the power supplied to the load side is supplied by supplying the discharge power of the storage battery.

本考案は、商用電源側及び負荷側と連係し、夜間において商用電源からの電力を蓄電し、昼間に放電して負荷側で使用し、昼間に太陽光発電装置で発電した電力を商用電源側へ売電する電力供給装置及びそれを使用した電力供給システムにおいて、商用電源から高価な通常価格の電力が供給され、太陽光発電装置等で発電されている時間帯において、発電電力を全て商用電源側へ売電し、蓄電池の放電電力を負荷側へ供給するときに、負荷側への電力供給は、全て蓄電池の放電電力を供給することにより行うようにし、商用電源から高価な電力を買電しないようにしているので、電気料金をより節減することができる電力供給装置及びそれを使用した電力供給システムを提供できる。   The present invention is linked with the commercial power supply side and the load side, stores electric power from the commercial power supply at night, discharges it during the daytime and uses it on the load side, and converts the electric power generated by the solar power generator into the commercial power source side during the daytime. In the power supply system that sells power to and the power supply system that uses the power supply system, all the generated power is supplied to the commercial power supply during the time period when expensive regular priced power is supplied from the commercial power When power is supplied to the load side and the discharge power of the storage battery is supplied to the load side, the power supply to the load side is all performed by supplying the discharge power of the storage battery, and expensive power is purchased from the commercial power supply. Therefore, it is possible to provide a power supply apparatus and a power supply system using the power supply apparatus that can further reduce the electricity bill.

本考案に係る電力供給システムの一実施の形態を示すブロック図。The block diagram which shows one Embodiment of the electric power supply system which concerns on this invention. 電力供給システムを構成する電力供給制御装置のブロック図。The block diagram of the electric power supply control apparatus which comprises an electric power supply system. 通常時Aモード(23:00〜7:00の時間帯)の運転制御を説明するブロック図。The block diagram explaining the operation control of A mode (23: 00-7: 00 time zone) at the normal time. 通常時Bモード(7:00〜10:00の時間帯)の運転制御を説明するブロック図。The block diagram explaining the operation control of B mode (time zone of 7: 00-10: 00) at normal time. 通常時Cモード(10:00〜18:00の時間帯)の運転制御を説明するブロック図。The block diagram explaining the operation control of C mode (10: 00-18: 00 time zone) at the normal time. 通常時Dモード(18:00〜23:00の時間帯)の運転制御を説明するブロック図。The block diagram explaining the driving | operation control of normal time D mode (18: 00-23: 00 time slot | zone). 停電時Eモード(7:00〜18:00の時間帯)の運転制御を説明するブロック図。The block diagram explaining the operation control of E mode (time zone of 7: 00-18: 00) at the time of a power failure. 停電時Fモード(18:00〜7:00の時間帯)の運転制御を説明するブロック図。The block diagram explaining the operation control of F mode (18: 00-7: 00 time zone) at the time of a power failure.

〔実施の形態〕
本考案を図面に示した実施の形態に基づき詳細に説明する。
図1及び図2を参照する。
電力供給システムSは、住宅用のシステムであり、電力供給装置Dと、電力供給装置Dと連係する商用電源4及び負荷側配電盤3により構成されている。
電力供給装置Dは、太陽光発電装置1及び蓄電池モジュール22を備えた電力供給制御装置2を有している。
Embodiment
The present invention will be described in detail based on the embodiments shown in the drawings.
Please refer to FIG. 1 and FIG.
The power supply system S is a residential system, and includes a power supply device D, a commercial power source 4 and a load-side switchboard 3 linked to the power supply device D.
The power supply device D includes a power supply control device 2 that includes the solar power generation device 1 and the storage battery module 22.

太陽光発電装置1は、四系統からなる太陽電池モジュール10a、10b、10c、10dと、太陽光発電系統接続部11及びパワーコンディショナ12を備えている。
太陽電池モジュール10a、10b、10c、10dは、太陽光発電系統接続部11を介してパワーコンディショナ12に接続されている。
The solar power generation device 1 includes solar cell modules 10 a, 10 b, 10 c, and 10 d that are composed of four systems, a solar power generation system connection unit 11, and a power conditioner 12.
The solar cell modules 10 a, 10 b, 10 c, and 10 d are connected to the power conditioner 12 via the solar power generation system connection unit 11.

太陽電池モジュール10a、10b、10c、10dは、太陽光(光エネルギー)を光起電力効果により電力に変換するものであり、多数のセルを直列又は並列に接続して必要な電力をつくり出すパネルである。   The solar cell modules 10a, 10b, 10c, and 10d convert solar light (light energy) into electric power by the photovoltaic effect, and are panels that generate a required electric power by connecting a large number of cells in series or in parallel. is there.

太陽光発電系統接続部11は、太陽電池モジュール10a、10b、10c、10dで発電された不均等な電圧の直流電力を所要の範囲の電圧に調整するものである。なお、太陽光発電系統接続部11については、既に市販されその技術的内容は公知であるので詳細な説明は省略する。   The solar power generation system connection part 11 adjusts the DC power of the unequal voltage generated by the solar cell modules 10a, 10b, 10c, and 10d to a voltage within a required range. In addition, about the solar power generation system connection part 11, since it is already marketed and the technical content is well-known, detailed description is abbreviate | omitted.

パワーコンディショナ12は、太陽電池モジュール10a、10b、10c、10dで発電された直流電力を交流電力に変換し出力するものであり、AC二線200V出力部120及びAC単線100V出力部121を備えている。但し、発電量により電流は変化する。   The power conditioner 12 converts DC power generated by the solar cell modules 10a, 10b, 10c, and 10d into AC power and outputs the AC power, and includes an AC two-wire 200V output unit 120 and an AC single-wire 100V output unit 121. ing. However, the current varies depending on the amount of power generated.

パワーコンディショナ12のAC単線100V出力部121は、後記電力供給制御装置2のAC入力部204に配線123によって接続されており、これにより太陽光発電装置1は電力供給装置Dと連係する。また、AC二線200V出力部120は、後記商用電源4とAC入力部204間の配線経路W10の後記ブレーカ42より下流側の経路に配線122によって接続されている。   The AC single line 100V output unit 121 of the power conditioner 12 is connected to the AC input unit 204 of the power supply control device 2 described later by a wiring 123, whereby the photovoltaic power generation device 1 is linked to the power supply device D. Further, the AC two-wire 200V output unit 120 is connected by a wiring 122 to a path downstream of the circuit breaker 42 described later between a wiring path W10 between the commercial power supply 4 and the AC input unit 204 described later.

なお、単線100V出力部121からAC入力部204に至る配線123から分岐して配線124が設けられ、その先端は発電運転専用コンセント13に接続されている。発電運転専用コンセント13は、ユーザー側の屋内等の一箇所のみに設けられている。発電運転専用コンセント13には、商用電源4の停電時に太陽光発電装置1の発電運転(自動的な発電)を行った場合のみ、AC100Vの電力が供給される。   Note that a wiring 124 is provided by branching from a wiring 123 extending from the single-wire 100V output section 121 to the AC input section 204, and the tip thereof is connected to the power generation operation dedicated outlet 13. The power generation operation dedicated outlet 13 is provided only at one location such as indoors on the user side. Only when the power generation operation (automatic power generation) of the photovoltaic power generation apparatus 1 is performed at the time of a power failure of the commercial power supply 4, the power generation operation outlet 13 is supplied with AC 100 V power.

主に図2を参照して電力供給制御装置2を説明する。
電力供給制御装置2は、コントロールボックス2aと蓄電池ボックス2b及び接続ボックス2cを備えている。コントロールボックス2aと蓄電池ボックス2b及び接続ボックス2cは、配線接続部(符号省略)よって接続されている。
The power supply control device 2 will be described mainly with reference to FIG.
The power supply control device 2 includes a control box 2a, a storage battery box 2b, and a connection box 2c. The control box 2a, the storage battery box 2b, and the connection box 2c are connected by a wiring connection portion (reference numeral omitted).

前記接続ボックス2cは、太陽光発電装置1で発電された電力を入力するAC入力部204と、商用電源4から供給されるAC100V陽極二線の電力を入力するAC入出力部207と、前記負荷側配電盤3へのAC100Vの交流電力を出力するAC出力部205及び負荷側へAC200Vの交流電力を出力するAC出力部206を備えている。   The connection box 2c includes an AC input unit 204 that inputs power generated by the photovoltaic power generation apparatus 1, an AC input / output unit 207 that inputs power of an AC100V anode two-wire supplied from the commercial power supply 4, and the load An AC output unit 205 that outputs AC 100V AC power to the side switchboard 3 and an AC output unit 206 that outputs AC 200V AC power to the load side are provided.

前記蓄電池ボックス2bは、蓄電池モジュール22を備えている。蓄電池モジュール22は、それぞれ多数のバッテリーセル(符号省略)を備えている。使用されるバッテリーセルとしては、例えばリチウムポリマー電池があげられるが、システムとして必要な充電容量に対応できれば、適宜公知の他の種類の蓄電池を採用することができる。   The storage battery box 2 b includes a storage battery module 22. Each of the storage battery modules 22 includes a large number of battery cells (reference numerals omitted). As a battery cell to be used, for example, a lithium polymer battery can be mentioned. However, other types of storage batteries known in the art can be appropriately employed as long as the battery capacity required for the system can be accommodated.

蓄電池モジュール22とAC入力部204間には、配線経路W1が設けられている。配線経路W1の経路中には、AC入力部204に近い側から順に、開閉スイッチS1、AC単相三線200V昇圧器21が接続されている。   A wiring path W <b> 1 is provided between the storage battery module 22 and the AC input unit 204. In the route of the wiring route W1, an open / close switch S1 and an AC single-phase three-wire 200V booster 21 are connected in order from the side closer to the AC input unit 204.

蓄電池モジュール22は、後記するように商用電源4からの電力を充電する場合に、AC100Vの電力を充電用の指定電圧の直流電力に変換するAC/DCコンバータ(変換器)を備えた充電器(図示省略)を有している。   The storage battery module 22, as will be described later, is a charger (including a AC / DC converter (converter)) that converts AC 100 V power into DC power having a specified voltage for charging when charging power from the commercial power source 4. (Not shown).

コントロールボックス2aは、蓄電池モジュール22から放電される直流電力を交流電力に変換するDC/ACインバータ23を備えている。蓄電池モジュール22とDC/ACインバータ23の間には、配線経路W2が設けられている。配線経路W2の経路中には、蓄電池モジュール22に近い側から順に、電池放出電力センサ201、開閉スイッチS2が接続されている。   The control box 2a includes a DC / AC inverter 23 that converts DC power discharged from the storage battery module 22 into AC power. A wiring path W <b> 2 is provided between the storage battery module 22 and the DC / AC inverter 23. A battery discharge power sensor 201 and an open / close switch S2 are connected in this order from the side closer to the storage battery module 22 in the wiring path W2.

また、DC/ACインバータ23と前記接続ボックス2cのAC出力部205との間には、配線経路W3が設けられている。配線経路W3の経路中には、AC単相三線の陽極二線出力バランスセンサ202が接続されている。   A wiring path W3 is provided between the DC / AC inverter 23 and the AC output unit 205 of the connection box 2c. An AC single-phase three-wire anode two-wire output balance sensor 202 is connected in the wiring route W3.

前記電池放出電力センサ201は、蓄電池モジュール22から放電される電力を検出し、その情報を制御部25へ送信するものである。また、陽極二線出力バランスセンサ202は、DC/ACインバータ23の陽極二線の出力バランスを後記制御部25の制御によって読み取り、これを均等にする(バランスをとる)ものである。   The battery discharge power sensor 201 detects power discharged from the storage battery module 22 and transmits the information to the control unit 25. The anode two-wire output balance sensor 202 reads the output balance of the anode two wires of the DC / AC inverter 23 under the control of the control unit 25, and equalizes (reads) this.

前記配線経路W3の陽極二線出力バランスセンサ202より下流側の経路と前記AC出力部206の間には、配線経路W4が設けられている。配線経路W4の経路中には、開閉スイッチS6が接続されている。   A wiring path W4 is provided between a path downstream of the anode two-wire output balance sensor 202 in the wiring path W3 and the AC output unit 206. An open / close switch S6 is connected in the route of the wiring route W4.

前記接続ボックス2cのAC入出力部207と蓄電池モジュール22との間には、配線経路W5が設けられている。配線経路W5の経路中には、開閉スイッチS3が接続されている。なお、蓄電池モジュール22に充電する際の交流電力から直流電力への変換は、前記したように蓄電池モジュール22が備えている充電器によって行われる。   A wiring path W <b> 5 is provided between the AC input / output unit 207 of the connection box 2 c and the storage battery module 22. An open / close switch S3 is connected in the route of the wiring route W5. In addition, conversion from the alternating current power at the time of charging the storage battery module 22 to direct current power is performed by the charger with which the storage battery module 22 is provided as mentioned above.

配線経路W5のAC入出力部207と開閉スイッチS3の間の経路と、前記配線経路W3の陽極二線出力バランスセンサ202より上流側の経路間には、配線経路W6と配線経路W7が並列に接続されている。   Between the path between the AC input / output unit 207 and the opening / closing switch S3 of the wiring path W5 and the path upstream of the anode two-wire output balance sensor 202 of the wiring path W3, the wiring path W6 and the wiring path W7 are in parallel. It is connected.

配線経路W6の経路中には、開閉スイッチS4が接続されている。配線経路W7はメンテナンス用の配線経路であり、その経路中には、手動で開閉操作を行うためのメンテナンス用の開閉スイッチS5が接続されている。   An open / close switch S4 is connected in the route of the wiring route W6. The wiring path W7 is a maintenance wiring path, and a maintenance opening / closing switch S5 for manually performing an opening / closing operation is connected to the wiring path W7.

電力会社への売電は、パワーコンディショナ12のAC二線200V出力部120から交流電力を出力し、商用電源4側へ逆潮流させることにより行われる。
なお、本明細書にいう「逆潮流」とは、太陽光発電や風力発電等、再生可能エネルギー系発電装置で発電した電力を、電力会社から受電する電力と接続する系統連係において、電力会社線(商用電源)側に送られることをいう。
Power is sold to the electric power company by outputting AC power from the AC two-wire 200V output unit 120 of the power conditioner 12 and flowing it back to the commercial power source 4 side.
In addition, “reverse power flow” as used in this specification refers to a power company line in a grid connection that connects power generated by a renewable energy power generation device such as solar power generation or wind power generation with power received from a power company. It is sent to the (commercial power) side.

また、図1、図2に示すように、蓄電池モジュール22は、蓄電池モジュール22の温度管理を行うための冷却ファン26と保温ヒーター27を備えている。冷却ファン26と保温ヒーター27は、蓄電池モジュール22と配線経路W9で接続されている。配線経路W9において、互いに分岐し冷却ファン26につながる経路には開閉スイッチS8が、保温ヒーター27につながる経路には開閉スイッチS9が設けられている。   As shown in FIGS. 1 and 2, the storage battery module 22 includes a cooling fan 26 and a heat retaining heater 27 for managing the temperature of the storage battery module 22. The cooling fan 26 and the heat retaining heater 27 are connected to the storage battery module 22 through a wiring path W9. In the wiring path W <b> 9, an opening / closing switch S <b> 8 is provided in a path that is branched from each other and connected to the cooling fan 26, and an opening / closing switch S <b> 9 is provided in a path that is connected to the heat retaining heater 27.

また、コントロールボックス2aは、MPU(Micro-Processing Unit)を備えた制御部25と、制御部25に電力を供給するDCパワーモジュール24を備えている。なお、DCパワーモジュール24については、既に市販されており、その技術的内容は公知であるので説明は省略する。   The control box 2 a includes a control unit 25 having an MPU (Micro-Processing Unit) and a DC power module 24 that supplies power to the control unit 25. The DC power module 24 is already on the market and its technical contents are well known, so the description thereof is omitted.

制御部25は、制御プログラムソフトウェアをインストールする記憶部(図示省略)を有している。制御部25は、記憶部にインストールされたプログラムソフトウェアにより、例えば前記各スイッチS1〜S9の開閉操作の制御、前記各センサ201、202との情報のやり取り、DC/ACインバータ23の出力制御、あるいは蓄電池モジュール22の充電特性や放電量の制御等を行うものである。   The control unit 25 has a storage unit (not shown) for installing control program software. For example, the control unit 25 controls the opening / closing operations of the switches S1 to S9, exchanges information with the sensors 201 and 202, outputs control of the DC / AC inverter 23, or program software installed in the storage unit. The charging characteristics and discharge amount of the storage battery module 22 are controlled.

また、例えば使用する蓄電池の規格や性能に合わせたプログラムソフトウェアを制御部25の記憶部に適宜インストールすることによって、システム導入後の蓄電池の変更やグレードアップ等に柔軟に対応できるようにしている。   In addition, for example, by appropriately installing program software in accordance with the specifications and performance of the storage battery to be used in the storage unit of the control unit 25, it is possible to flexibly cope with changes or upgrades of the storage battery after system introduction.

前記DCパワーモジュール24は、配線経路W2の電池放出電力センサ201と開閉スイッチS2の間の経路と前記制御部25との間に設けられている配線経路W8の経路中に接続されている。なお、システムの運転中、制御部25には、例えば商用電源4が停電しても蓄電池モジュール22から常時直流電力が供給されるようになっており、停電時又は停電復旧後のシステムの制御に支障を来さないようにしている。   The DC power module 24 is connected to a path between the battery discharge power sensor 201 and the open / close switch S2 in the wiring path W2 and a path of the wiring path W8 provided between the control unit 25. During operation of the system, the control unit 25 is always supplied with direct-current power from the storage battery module 22 even if the commercial power supply 4 is cut off. I try not to cause any trouble.

商用電源4は、前記AC入出力部207と配線経路W10により接続され、電力供給制御装置2と連係されている。配線経路W10の経路中には、商用電源4側から順に、買電用電力量計40、売電用電力量計41及び電力会社と契約した需要者側の電力契約アンペアを制御するブレーカ42が接続されている。また、前記負荷側配電盤3は、前記AC100Vを出力するAC出力部205に接続され連係されている。   The commercial power supply 4 is connected to the AC input / output unit 207 via the wiring path W10 and linked to the power supply control device 2. In the route of the wiring route W10, there are a breaker 42 for controlling a watt-hour meter 40 for power purchase, a watt-hour meter 41 for power sale, and a customer-side power contract ampere contracted with an electric power company in order from the commercial power source 4 side. It is connected. The load side switchboard 3 is connected to and linked to an AC output unit 205 that outputs the AC 100V.

(作用)
図1乃至図8を参照して、電力供給システムSの制御の一例を各モードごとに詳細に説明する。制御部25でモードの切り替えを行うための制御は、電力供給システムSを設置するエリアのサービスを行っている各電力会社の時間帯の区分けに合わせるようにする。
(Function)
An example of control of the power supply system S will be described in detail for each mode with reference to FIGS. The control for switching the mode by the control unit 25 is made to match the time zone classification of each power company that provides the service of the area where the power supply system S is installed.

本実施の形態では、サービス時間帯が、Aモードが23:00〜7:00(深夜)、Bモードが7:00〜10:00(朝)、Cモードが10:00〜18:00(昼)、Dモードが18:00〜23:00(夜)のように区分けされている電力会社のエリア内に設置する場合を例にとり説明する。制御部25は、この時間帯の区分に対応したプログラムソフトウェアにより管理される。   In this embodiment, the service time zone is 23:00 to 7:00 (midnight) in A mode, 7:00 to 10:00 (morning) in B mode, and 10:00 to 18:00 (in C mode). A description will be given by taking as an example a case where it is installed in an area of an electric power company where the D mode is divided between 18:00 and 23:00 (night). The control unit 25 is managed by program software corresponding to this time zone classification.

なお、以下の作用の説明の理解を容易にするために各項目の目次を示す。   The table of contents for each item is shown in order to facilitate understanding of the following description of the operation.

(目次)
(1)通常時運転
(1-1)Aモード(23:00〜7:00):<商用電源から負荷側への電力供給と蓄電池への充電を行うモード>:段落〔0052〕〜〔0058〕
(1-2)Bモード(7:00〜10:00):<太陽光発電装置から負荷側への電力供給と商用電源側への売電を行うモード>:段落〔0059〕〜〔0064〕
(1-3)Cモード(10:00〜18:00):<太陽光発電装置から商用電源側への売電と蓄電池から負荷側への電力供給を行うモード>:段落〔0065〕〜〔0072〕
(1-4)Dモード(18:00〜23:00):<商用電源から負荷側への電力供給を行うモード>:段落〔0073〕〜〔0076〕
(2)停電時運転
(2-1)Eモード(7:00〜18:00):<蓄電池から負荷側への電力供給と太陽光発電装置から蓄電池への充電を行うモード>:段落〔0078〕〜〔0088〕
(2-2)Fモード(18:00〜7:00):<蓄電池から負荷側への電力供給を行うモード>:段落〔0089〕〜〔0094〕
(table of contents)
(1) Normal operation
(1-1) A mode (23:00 to 7:00): <Mode for supplying power from the commercial power source to the load side and charging the storage battery>: Paragraphs [0052] to [0058]
(1-2) B mode (7:00 to 10:00): <Mode for supplying power from the photovoltaic power generation device to the load side and selling power to the commercial power source>: Paragraphs [0059] to [0064]
(1-3) C mode (10:00 to 18:00): <Mode for selling power from the photovoltaic power generator to the commercial power source and supplying power from the storage battery to the load>: Paragraphs [0065] to [0065] 0072]
(1-4) D mode (18:00 to 23:00): <Mode for supplying power from the commercial power source to the load>: Paragraphs [0073] to [0076]
(2) Operation during power failure
(2-1) E mode (7:00 to 18:00): <Mode for supplying power from the storage battery to the load side and charging the storage battery from the solar power generation device>: Paragraphs [0078] to [0088]
(2-2) F mode (18:00 to 7:00): <Mode for supplying power from the storage battery to the load side>: Paragraphs [0089] to [0094]

(1)通常時運転
商用電源4が正常(停電していない状態)であり、日照時には太陽光発電装置1が稼働し発電している状況における運転。なお、後記Aモードは実用新案登録請求の範囲にいう第1の運転モード、同じくBモードは第2の運転モード、同じくCモードは第3の運転モード、同じくDモードは第4の運転モードを構成する。
(1) Normal operation Operation in a state where the commercial power source 4 is normal (in a state where no power failure occurs) and the solar power generation device 1 is operating and generating power during sunshine. The A mode is the first operation mode in the claims of the utility model registration, the B mode is the second operation mode, the C mode is the third operation mode, and the D mode is the fourth operation mode. Constitute.

(1-1)
<Aモード:商用電源から負荷側への電力供給と蓄電池への充電を行うモード>
(深夜の時間帯、23:00〜7:00での制御)
図3を主に参照する。
(1-1)
<A mode: Mode for supplying power from the commercial power source to the load side and charging the storage battery>
(Control at midnight, 23: 00-7: 00)
Refer mainly to FIG.

このモードにおいては、商用電源4から安価な電力が供給される。この電力は、一方で負荷側へ供給され、他方で蓄電池モジュール22に充電される。また、日照がない時間帯であるので、太陽光発電装置1は稼働しておらず、商用電源4側への逆潮流、すなわち売電は行われない。
以下、Aモードの制御を更に詳しく説明する。
In this mode, inexpensive power is supplied from the commercial power source 4. This electric power is supplied to the load side on the one hand, and the storage battery module 22 is charged on the other hand. Moreover, since it is a time zone when there is no sunshine, the solar power generation device 1 is not operating, and the reverse power flow to the commercial power source 4 side, that is, the power sale is not performed.
Hereinafter, the control in the A mode will be described in more detail.

Aモードにおいては、制御部25の制御により、各開閉スイッチS1〜S6が図3に示すように開閉される。すなわち、開閉スイッチS1がOFF、開閉スイッチS2がOFF、開閉スイッチS3がON、開閉スイッチS4がON、開閉スイッチS5がOFF、開閉スイッチS6がONとなる。なお、開閉スイッチS8、S9は蓄電池モジュール22の状態に合わせ、制御部25の制御により適宜開閉される(以下の各モードでも同様)。   In the A mode, the open / close switches S1 to S6 are opened and closed as shown in FIG. That is, the open / close switch S1 is OFF, the open / close switch S2 is OFF, the open / close switch S3 is ON, the open / close switch S4 is ON, the open / close switch S5 is OFF, and the open / close switch S6 is ON. Note that the open / close switches S8 and S9 are appropriately opened and closed under the control of the control unit 25 in accordance with the state of the storage battery module 22 (the same applies to the following modes).

この時間帯では、商用電源4から安価な電力が買電され、交流電力が配線経路W10の買電用電力量計40を通り、AC入出力部207から電力供給制御装置2へ電力が供給される。開閉スイッチS4がONとなっているので、商用電源4からの電力は、負荷側の需要がある分だけ負荷側へ直接供給される。詳しくは、AC100VがAC出力部205から負荷側配電盤3へ出力される。また、開閉スイッチS6がONとなっているので、AC出力部206からAC200Vが出力される。   In this time zone, inexpensive power is purchased from the commercial power source 4, and AC power is supplied from the AC input / output unit 207 to the power supply control device 2 through the power meter for power purchase 40 in the wiring path W <b> 10. The Since the open / close switch S4 is ON, the power from the commercial power supply 4 is directly supplied to the load side as much as there is demand on the load side. Specifically, AC 100 V is output from the AC output unit 205 to the load-side switchboard 3. Further, since the open / close switch S6 is ON, AC 200 V is output from the AC output unit 206.

なお、制御部25にインストールされた各モードの制御を行うプログラムソフトウェアに入力することによって、Aモードの23:00〜7:00の時間帯で、例えば分単位の充電電圧コントロールを行うための最大充電セル電圧が設定されている。一例としては、蓄電池モジュール22のリチウム標準セル電圧3.7V、最大充電セル電圧4.2V、放電最低セル電圧(放電限界)3.0Vとして、制御部25に記憶されている。   In addition, by inputting to the program software that controls each mode installed in the control unit 25, for example, the maximum for performing charge voltage control in units of minutes in the time zone from 23:00 to 7:00 in the A mode. The charge cell voltage is set. As an example, the standard battery voltage of the storage battery module 22 is 3.7 V, the maximum charge cell voltage is 4.2 V, and the minimum discharge cell voltage (discharge limit) is 3.0 V, which is stored in the control unit 25.

また、配線経路W5の経路中の開閉スイッチS3がONとなっているので、AC入出力部207より入力される商用電源4からの電力は、蓄電池モジュール22に充電器で交流電力から直流電力に変換されて充電される。なお、蓄電池モジュール22に充電する際には、制御部25による充電器の制御によって充電電流調整が行われる。   Further, since the open / close switch S3 in the route of the wiring route W5 is ON, the power from the commercial power source 4 input from the AC input / output unit 207 is changed from AC power to DC power by the battery module 22 with a charger. It is converted and charged. In addition, when charging the storage battery module 22, the charging current is adjusted by controlling the charger by the control unit 25.

また、この深夜の時間帯において、蓄電池モジュール22に充電可能な充電量は、商用電源から通常価格の電力が供給される時間帯における負荷側での一般的な需要電力量と少なくとも同等の電力を基準に設定されており、例えば6KW/hであるが、これに限定はされず、必要に応じて適宜設定することができる。   In addition, the amount of charge that can be charged to the storage battery module 22 in this midnight time zone is at least equivalent to the general demand power amount on the load side in the time zone in which normal-price power is supplied from the commercial power source. The reference is set, for example, 6 KW / h, but is not limited to this, and can be set as needed.

(1-2)
<Bモード:太陽光発電装置から負荷側への電力供給と商用電源側への売電を行うモード>
(朝の時間帯、7:00〜10:00での制御)
図4を主に参照する。
(1-2)
<B mode: Mode for supplying power from the photovoltaic power generator to the load side and selling power to the commercial power source>
(Control at 7: 00-10: 00 in the morning hours)
Refer mainly to FIG.

このモードにおいては、商用電源4からやや安価な電力が買電されて負荷側へ供給される。なお、太陽光発電装置1は、天候によって稼働している場合とあまり稼働していない場合がある。太陽光発電装置1が稼働している場合もあまり稼働していない場合も、発電された電力は全量が商用電源4側へ逆潮流されて売電される。
以下、Bモードの制御を更に詳しく説明する。
In this mode, slightly inexpensive power is purchased from the commercial power supply 4 and supplied to the load side. In addition, the solar power generation device 1 may operate depending on the weather or not. Regardless of whether the solar power generation device 1 is operating or not operating, the entire amount of the generated power is reversely flowed to the commercial power source 4 and sold.
Hereinafter, the B mode control will be described in more detail.

Bモードにおいては、制御部25の制御により、各開閉スイッチS1〜S6が図4に示すように開閉される。すなわち、開閉スイッチS1がOFF、開閉スイッチS2がOFF、開閉スイッチS3がOFF、開閉スイッチS4がON、開閉スイッチS5がOFF、開閉スイッチS6がONとなる。   In the B mode, the open / close switches S1 to S6 are opened and closed as shown in FIG. That is, the open / close switch S1 is OFF, the open / close switch S2 is OFF, the open / close switch S3 is OFF, the open / close switch S4 is ON, the open / close switch S5 is OFF, and the open / close switch S6 is ON.

まず、商用電源4から供給された交流電力は、配線経路W10の買電用電力量計40を通り、AC入出力部207から接続ボックス2cに入力された後は、AC出力部205から負荷側の負荷側配電盤3へAC100Vが出力され、AC出力部206からAC200Vが出力される。   First, the AC power supplied from the commercial power supply 4 passes through the watt-hour meter 40 for power purchase in the wiring path W10, and after being input from the AC input / output unit 207 to the connection box 2c, from the AC output unit 205 to the load side. AC 100 V is output to the load side switchboard 3, and AC 200 V is output from the AC output unit 206.

また、太陽光発電装置1が稼働している場合、太陽光発電装置1の四系統からなる太陽電池モジュール10a、10b、10c、10dで発電され、各系統で不均等な電圧の直流電力が、太陽光発電系統接続部11によって所要の範囲内の電圧に調整される。   Moreover, when the solar power generation device 1 is in operation, power is generated by the solar cell modules 10a, 10b, 10c, and 10d including the four systems of the solar power generation device 1. The voltage is adjusted to a voltage within a required range by the solar power generation system connection unit 11.

そして、パワーコンディショナ12のAC二線200V出力部120から出力された交流電力は、配線経路W10の売電用電力量計41を通り商用電源4へ逆潮流されて売電が行われる。   The AC power output from the AC two-wire 200V output unit 120 of the power conditioner 12 is reversely flowed to the commercial power supply 4 through the power sales watt-hour meter 41 in the wiring path W10 to be sold.

(1-3)
<Cモード:太陽光発電装置から商用電源側への売電と蓄電池から負荷側への電力供給を行うモード>
(昼の時間帯、10:00〜18:00での制御)
図5を主に参照する。
(1-3)
<C mode: mode for selling power from the solar power generator to the commercial power source and supplying power from the storage battery to the load>
(Control during daytime, 10: 00-18: 00)
Reference is mainly made to FIG.

このモードにおいては、商用電源4から通常価格の電力が供給される。太陽光発電装置1は、天候によって稼働している場合とあまり稼働していない場合がある。
負荷3側への電力の供給は蓄電池モジュール22からの放電電力により行われ、太陽光発電装置1の太陽電池モジュール10a、10b、10c、10dで発電された電力は全量が商用電源4へ逆潮流されて売電される。
以下、このモードの制御を更に詳しく説明する。
In this mode, normal-price power is supplied from the commercial power source 4. The solar power generation device 1 may operate depending on the weather or not.
The supply of power to the load 3 side is performed by the discharge power from the storage battery module 22, and the total amount of power generated by the solar battery modules 10 a, 10 b, 10 c, and 10 d of the solar power generation device 1 flows backward to the commercial power supply 4. And sold.
Hereinafter, the control in this mode will be described in more detail.

Cモードにおいては、制御部25からの制御信号により、各開閉スイッチS1〜S6が図5に示すように開閉される。すなわち、開閉スイッチS1がOFF、開閉スイッチS2がON、開閉スイッチS3がOFF、開閉スイッチS4がOFF、開閉スイッチS5がOFF、開閉スイッチS6がONとなる。   In the C mode, the open / close switches S1 to S6 are opened / closed by a control signal from the control unit 25 as shown in FIG. That is, the open / close switch S1 is OFF, the open / close switch S2 is ON, the open / close switch S3 is OFF, the open / close switch S4 is OFF, the open / close switch S5 is OFF, and the open / close switch S6 is ON.

まず、蓄電池モジュール22から直流電力が放電される。放電された電力は配線経路W2を通り、DC/ACインバータ23へ送られる。放電された電力は、電池放出電力センサ201でその電力量が検出される。   First, DC power is discharged from the storage battery module 22. The discharged electric power is sent to the DC / AC inverter 23 through the wiring path W2. The discharged power is detected by the battery discharge power sensor 201.

そして、DC/ACインバータ23によって直流電力が交流電力に変換され、配線経路W3を通り、陽極二線出力バランスセンサ202でDC/ACインバータ23の陽極二線の出力バランスが読み取られ、この情報が制御部25へ送信される。この情報を基に、DC/ACインバータ23の陽極二線の出力バランスが調整されて陽極二線の出力が均等化される。   Then, DC power is converted into AC power by the DC / AC inverter 23, passes through the wiring path W3, the output balance of the anode two wires of the DC / AC inverter 23 is read by the anode two wire output balance sensor 202, and this information is It is transmitted to the control unit 25. Based on this information, the output balance of the two anode lines of the DC / AC inverter 23 is adjusted to equalize the output of the two anode lines.

陽極二線の出力バランスがとられた交流電力は、配線経路W3を通り負荷側のAC出力部205からAC100Vが負荷側配電盤3に供給されると共に、AC出力部206からAC200Vが供給される。
なお、その後、蓄電池モジュール22の放電電力量が最低セル電圧(放電限界)に達した時は、制御部25より開閉スイッチS2をOFFとし、放電を停止する。
AC power with balanced output of the two anodes passes through the wiring path W3 and is supplied with AC100V from the load-side AC output unit 205 to the load-side switchboard 3 and with AC200V from the AC output unit 206.
After that, when the discharge power amount of the storage battery module 22 reaches the minimum cell voltage (discharge limit), the controller 25 turns off the open / close switch S2 to stop the discharge.

一方で、日照時には太陽光発電装置1の四系統からなる太陽電池モジュール10a、10b、10c、10dで発電され、各系統で不均等な電圧の直流電力が太陽光発電系統接続部11によって所要の範囲内の電圧に調整される。
そして、パワーコンディショナ12のAC二線200V出力部120から出力された交流電力は、配線経路W10の売電用電力量計41を通り商用電源4へ逆潮流されて売電が行われる。
On the other hand, during sunshine, power is generated by the solar cell modules 10a, 10b, 10c, and 10d including the four systems of the solar power generation device 1, and DC power of unequal voltage is required by the solar power system connection unit 11 in each system. Adjusted to a voltage within the range.
The AC power output from the AC two-wire 200V output unit 120 of the power conditioner 12 is reversely flowed to the commercial power supply 4 through the power sales watt-hour meter 41 in the wiring path W10 to be sold.

このように、Cモードにおいては、負荷側への電力供給は、全て蓄電池の放電電力を供給することにより行うようになっており、従来のように商用電源4から高価な電力を買電して供給することはない。   As described above, in the C mode, all the power supply to the load side is performed by supplying the discharge power of the storage battery, and the expensive power is purchased from the commercial power supply 4 as in the past. There is no supply.

(1-4)
<Dモード:商用電源から負荷側への電力供給を行うモード>
(晩の時間帯、18:00〜23:00での制御)
図6を主に参照する。
(1-4)
<D mode: Mode for supplying power from the commercial power source to the load>
(Control during evening hours, 18: 00-23: 00)
Reference is mainly made to FIG.

このモードにおいては、商用電源4からやや安価な電力が供給される。また、日照がないかほとんどない時間帯であるので、太陽光発電装置1は稼働していないか、あまり稼働していない。そして、商用電源4から交流電力が買電され、負荷3側へ供給される。
以下、このモードの制御を更に詳しく説明する。
In this mode, slightly inexpensive power is supplied from the commercial power source 4. Moreover, since it is a time zone with little or no sunlight, the solar power generation device 1 is not operating or is not operating so much. Then, AC power is purchased from the commercial power source 4 and supplied to the load 3 side.
Hereinafter, the control in this mode will be described in more detail.

なお、Dモードにおいては、制御部25からの制御信号により、各開閉スイッチS1〜S6が図6に示すように開閉される。すなわち、開閉スイッチS1がOFF、開閉スイッチS2がOFF、開閉スイッチS3がOFF、開閉スイッチS4がON、開閉スイッチS5がOFF、開閉スイッチS6がONとなる。   In the D mode, the open / close switches S1 to S6 are opened / closed by a control signal from the control unit 25 as shown in FIG. That is, the open / close switch S1 is OFF, the open / close switch S2 is OFF, the open / close switch S3 is OFF, the open / close switch S4 is ON, the open / close switch S5 is OFF, and the open / close switch S6 is ON.

まず、商用電源4から供給された交流電力は、配線経路W10の買電用電力量計40、ブレーカ42を通り、AC入出力部207から接続ボックス2cに入力される。そして、配線経路W6の開閉スイッチS4、配線経路W3を通り、AC出力部205からAC100Vが出力され、負荷側配電盤3へ供給される。また、配線経路W3から分岐した配線経路W4を通り、AC出力部206からAC200Vが供給される。   First, the AC power supplied from the commercial power supply 4 is input from the AC input / output unit 207 to the connection box 2c through the power purchase wattmeter 40 and the breaker 42 in the wiring path W10. Then, AC 100 V is output from the AC output unit 205 through the opening / closing switch S4 and the wiring path W3 of the wiring path W6, and supplied to the load-side switchboard 3. In addition, AC 200V is supplied from the AC output unit 206 through the wiring path W4 branched from the wiring path W3.

(2)停電時運転
商用電源4が停電しており、日照時においては太陽光発電装置1が稼働し発電できる状況における運転である。後記Eのモードが実用新案登録請求の範囲にいう第5の運転モードを構成し、同じくFのモードが第6の運転モードを構成する。
(2) Operation at the time of a power failure The commercial power source 4 has a power failure, and the operation is performed in a situation where the solar power generation device 1 operates and can generate power during sunshine. The mode E to be described later constitutes the fifth operation mode referred to in the scope of the utility model registration claim, and the mode F similarly constitutes the sixth operation mode.

(2-1)
<Eモード:蓄電池から負荷側への電力供給と太陽光発電装置から蓄電池への充電を行うモード>
(日照がある時間帯、7:00〜18:00での制御)
図7を主に参照する。
(2-1)
<E mode: Mode for supplying power from the storage battery to the load side and charging the storage battery from the solar power generation device>
(Control during sunshine hours, 7: 00-18: 00)
Refer mainly to FIG.

この時間帯では、停電していない通常時においては、商用電源4から電気料金がやや安価(7:00〜10:00)又は通常価格(10:00〜18:00)の電力が供給されており、前記Bモード(7:00〜10:00)又はCモード(10:00〜18:00)で運転が行われている。   During normal times when there is no power outage during this time, electricity is supplied from the commercial power supply 4 at a slightly lower price (7: 00-10: 00) or normal price (10: 00-18: 00). The operation is performed in the B mode (7:00 to 10:00) or the C mode (10:00 to 18:00).

この時間帯において商用電源4が停電すると、太陽光発電装置1が稼働中で発電をしていても、太陽光発電装置1から余剰電力として商用電力側へ発電電力が直接供給されないように、太陽光発電装置1は、一旦は強制的に停止される。   When the commercial power source 4 is interrupted during this time, even if the solar power generation device 1 is operating and generating power, the solar power generation device 1 does not directly supply generated power to the commercial power side as surplus power. The photovoltaic device 1 is forcibly stopped once.

これは、商用電源4が停電した状況で太陽光発電装置1の運転を続けた場合、例えば天候が雨天や曇天となったとき発電出力が下がって負荷3側への電力供給不足が発生したときに、負荷3側で使用していた各種電気機器に障害が起こったり、あるいはパソコン等ではデータが破損することがある等、需要者側が電力が供給されていることを認識し電気機器を使用しているが故の各種不都合が生じることを防止するためである。   This is because when the operation of the solar power generation device 1 is continued in a situation where the commercial power supply 4 is cut off, for example, when the weather becomes rainy or cloudy, the power generation output decreases and the power supply to the load 3 side is insufficient. In addition, various electrical equipment used on the load 3 side may fail, or data may be damaged on a personal computer, etc., and the consumer side recognizes that power is being supplied and uses the electrical equipment. This is to prevent various inconveniences from occurring.

そして、日照時であり太陽光発電装置1による発電が可能である場合、かつシステムを設置している需要者が必要とする場合は、あらためて手動にて自立運転スイッチ(図示省略)を入れて太陽光発電装置1を稼働させることができる。なお、天候が雨天や曇天で太陽光発電装置1が稼働し発電不足を回避する目的で太陽光発電1が停止するときは、蓄電池モジュール22で放電した電力の負荷側への供給だけを行うようにする。   When the solar power generation device 1 is capable of power generation and when the customer who installs the system needs it, the self-sustained operation switch (not shown) is manually turned on again. The photovoltaic device 1 can be operated. In addition, when the photovoltaic power generation apparatus 1 operates and the photovoltaic power generation 1 stops for the purpose of avoiding insufficient power generation due to rainy weather or cloudy weather, only supply of the electric power discharged by the storage battery module 22 to the load side is performed. To.

太陽光発電装置1を手動で稼働させた場合、前記Bモード運転からEモードの運転に移行する場合では、制御部25からの制御信号により、開閉スイッチS1がON、開閉スイッチS2がON、開閉スイッチS4がOFFに切り替わる。また、Cモード運転から停電時運転に移行する場合では、同じく制御部25からの制御信号により、開閉スイッチS1がONに切り替わる。   When the solar power generation device 1 is operated manually, when switching from the B-mode operation to the E-mode operation, the open / close switch S1 is ON, the open / close switch S2 is ON, and open / closed by the control signal from the control unit 25 The switch S4 is switched off. Further, in the case of shifting from the C mode operation to the operation at the time of a power failure, the open / close switch S <b> 1 is turned on by the control signal from the control unit 25.

すなわち、図7に示すように、このEモードでは、開閉スイッチS1がON、開閉スイッチS2がON、開閉スイッチS3がOFF、開閉スイッチS4がOFF、開閉スイッチS5がOFF、開閉スイッチS6がONとなる。   That is, as shown in FIG. 7, in this E mode, the open / close switch S1 is ON, the open / close switch S2 is ON, the open / close switch S3 is OFF, the open / close switch S4 is OFF, the open / close switch S5 is OFF, and the open / close switch S6 is ON. Become.

そして、Bモードの運転からEモードの停電時運転に移行する場合では、蓄電池モジュール22から直流電力を放電し、放電した電力を負荷側へ供給する。
一方、パワーコンディショナ12の制御により、太陽光発電装置1の太陽電池モジュール10a、10b、10c、10dで発電した電力の商用電源4側への逆潮流が停止し、太陽光発電装置1の発電電力を蓄電池モジュール22へ送る運転に切り替わる。
Then, in the case of shifting from the B mode operation to the E mode power failure operation, DC power is discharged from the storage battery module 22 and the discharged power is supplied to the load side.
On the other hand, under the control of the power conditioner 12, the reverse power flow to the commercial power source 4 side of the power generated by the solar cell modules 10a, 10b, 10c, and 10d of the solar power generation device 1 is stopped, and the power generation of the solar power generation device 1 The operation is switched to sending electric power to the storage battery module 22.

すなわち、パワーコンディショナ12のAC単線100V出力部121から出力された交流電力は、AC入力部204からコントロールボックス2aに入り、配線経路W1の開閉スイッチS1とAC単相三線200V昇圧器21を通り、蓄電池モジュール22へ送られる。なお、蓄電池モジュール22へ送られる電力は、蓄電池モジュール22の充電器が200V単相三線のため、発電自立運転出力100V単相二線を200Vへ昇圧する必要があり、AC単相三線200V昇圧器21によって200Vに昇圧される。   That is, the AC power output from the AC single line 100V output unit 121 of the power conditioner 12 enters the control box 2a from the AC input unit 204 and passes through the open / close switch S1 of the wiring path W1 and the AC single-phase three-wire 200V booster 21. To the storage battery module 22. In addition, since the charger of the storage battery module 22 is 200V single-phase three-wire, the power sent to the storage battery module 22 needs to boost the power generation self-sustained operation output 100V single-phase two-wire to 200V, and the AC single-phase three-wire 200V booster. 21 boosts the voltage to 200V.

これにより、蓄電池モジュール22が満充電であったときには、太陽光発電装置1の発電電力は、蓄電池モジュール22の充電器により直流へ交換され、蓄電池モジュール22とDC/ACインバータ23へ流れ、蓄電池モジュール22からの放電電力と共に負荷3側へ供給される。なお、蓄電池モジュール22が満充電でないときは、前記のようにAC単相三線200V昇圧器21によって200Vに昇圧された電力が放電と並行して充電される。   Thereby, when the storage battery module 22 is fully charged, the generated power of the solar power generation device 1 is exchanged into direct current by the charger of the storage battery module 22, and flows to the storage battery module 22 and the DC / AC inverter 23. 22 is supplied to the load 3 side together with the discharge power from 22. When the storage battery module 22 is not fully charged, the power boosted to 200 V by the AC single-phase three-wire 200 V booster 21 as described above is charged in parallel with the discharge.

また、Cモードの運転からEモードの停電時運転に移行する場合では、蓄電池モジュール22で放電した電力の負荷側への供給はそのまま継続される。
そして、パワーコンディショナ12の制御により、太陽光発電装置1の太陽電池モジュール10a、10b、10c、10dで発電した電力の商用電源4側への逆潮流が停止し、太陽光発電装置1の発電電力を蓄電池モジュール22へ送る運転に切り替わり、前記Bモードの運転からEモードの停電時運転に移行する場合と同様に制御される。
Further, in the case of shifting from the C mode operation to the E mode power failure operation, the supply of the electric power discharged by the storage battery module 22 to the load side is continued as it is.
And by control of the power conditioner 12, the reverse power flow to the commercial power source 4 side of the electric power generated by the solar cell modules 10a, 10b, 10c, and 10d of the solar power generation device 1 is stopped, and the power generation of the solar power generation device 1 It switches to the driving | operation which sends electric power to the storage battery module 22, and is controlled similarly to the case where it transfers to the operation at the time of a power failure of the said B mode operation.

(2-2)
<Fモード:蓄電池から負荷側への電力供給を行うモード>
(日照がない時間帯、18:00〜7:00での制御)
図8を主に参照する。
(2-2)
<F mode: Mode for supplying power from the storage battery to the load>
(Control at 18:00 to 7:00 when there is no sunshine)
Reference is mainly made to FIG.

この時間帯では、停電していない通常時においては、商用電源4から電気料金がやや安価な電力(18:00〜23:00)又は安価な電力(23:00〜7:00)が供給されており、前記Dモード(18:00〜23:00)又はAモード(23:00〜7:00)で運転が行われている。   During this time period, in the normal time when there is no power outage, the commercial power supply 4 supplies slightly cheaper electricity (18: 00-23: 00) or cheaper electricity (23: 00-7: 00). Driving in the D mode (18:00 to 23:00) or A mode (23:00 to 7:00).

前記Dモード又はAモードでの運転中に商用電源4が停電すると、Dモード運転からFモードの停電時運転に移行する場合では、制御部25からの制御信号により、開閉スイッチS2がON、開閉スイッチS4がOFF、開閉スイッチS6がOFFに切り替わる。   When the commercial power supply 4 fails during operation in the D mode or A mode, the open / close switch S2 is turned on / off by the control signal from the control unit 25 when the D mode operation is shifted to the F mode power failure operation. The switch S4 is turned off and the open / close switch S6 is turned off.

また、Aモード運転からFモードの停電時運転に移行する場合では、同じく制御部25からの制御信号により、開閉スイッチS2がON、開閉スイッチS3がOFF、開閉スイッチS4がOFF、開閉スイッチS6がOFFに切り替わる。   In addition, in the case of shifting from the A mode operation to the F mode power failure operation, the open / close switch S2 is turned on, the open / close switch S3 is turned off, the open / close switch S4 is turned off, and the open / close switch S6 is turned on by the control signal from the control unit 25. Switch to OFF.

すなわち、図8に示すように、このFモードでは、開閉スイッチS1がOFF、開閉スイッチS2がON、開閉スイッチS3がOFF、開閉スイッチS4がOFF、開閉スイッチS5がOFF、開閉スイッチS6がOFFとなる。   That is, as shown in FIG. 8, in this F mode, the opening / closing switch S1 is OFF, the opening / closing switch S2 is ON, the opening / closing switch S3 is OFF, the opening / closing switch S4 is OFF, the opening / closing switch S5 is OFF, and the opening / closing switch S6 is OFF. Become.

そして、Dモードの運転からFモードの停電時運転に移行する場合及びAモードの運転からFモードの停電時運転に移行する場合のどちらの場合も、前記Cモードにおいて説明したのと同様にして蓄電池モジュール22で放電した電力を負荷側へ供給する運転に切り替わる。   In both cases of shifting from D-mode operation to F-mode power failure operation and A-mode operation to F-mode power failure operation, the same as described in the C mode. It switches to the operation | movement which supplies the electric power discharged with the storage battery module 22 to the load side.

本明細書で使用している用語と表現は、あくまでも説明上のものであって、なんら限定的なものではなく、本明細書に記述された特徴およびその一部と等価の用語や表現を除外する意図はない。また、本考案の技術思想の範囲内で、種々の変形態様が可能であるということは言うまでもない。   The terms and expressions used in this specification are merely explanatory and are not limiting at all, and exclude terms and expressions equivalent to the features described in this specification and parts thereof. There is no intention to do. Needless to say, various modifications are possible within the scope of the technical idea of the present invention.

S 電力供給システム
D 電力供給装置
1 太陽光発電装置
10a、10b、10c、10d 太陽電池モジュール
11 太陽光発電系統接続部
12 パワーコンディショナ
120 AC二線200V出力部
121 AC単線100V出力部
122、123、124 配線
13 発電運転専用コンセント
2 電力供給制御装置
2a コントロールボックス
2b 蓄電池ボックス
2c 接続ボックス
21 AC単相三線200V昇圧器
22 第1蓄電池モジュール
23 DC/ACインバータ
24 DCパワーモジュール
25 制御部
26 冷却ファン
27 保温ヒーター
201 電池放出電力センサ
202 陽極二線出力バランスセンサ
204 AC入力部
205 AC出力部
206 AC出力部
207 AC入出力部
3 負荷側配電盤
4 商用電源
40 買電用電力量計
41 売電用電力量計
42 ブレーカ
S1〜S6、S8、S9 開閉スイッチ
W1〜W10 配線経路
DESCRIPTION OF SYMBOLS S Power supply system D Power supply apparatus 1 Solar power generation device 10a, 10b, 10c, 10d Solar cell module 11 Solar power generation system connection part 12 Power conditioner 120 AC two line 200V output part 121 AC single line 100V output part 122, 123 , 124 Wiring 13 Dedicated power generation operation outlet 2 Power supply controller 2a Control box 2b Storage battery box 2c Connection box 21 AC single-phase three-wire 200V booster 22 First storage battery module 23 DC / AC inverter 24 DC power module 25 Control unit 26 Cooling fan 27 Insulation heater 201 Battery discharge power sensor 202 Anode two-wire output balance sensor 204 AC input unit 205 AC output unit 206 AC output unit 207 AC input / output unit 3 Load side switchboard 4 Commercial power supply 40 For purchase of electricity Force meter 41 power sale power meter 42 breakers S1 to S6, S8, S9 off switch W1~W10 wiring path

Claims (5)

商用電源(4)側及び負荷(3)側と連係し、夜間においては商用電源(4)からの電力を蓄電し、昼間においては蓄電電力を放電して負荷(3)側へ供給し、昼間に太陽光発電装置(1)又は風力発電装置で発電した電力を商用電源(4)側へ売電するようにした電力供給装置であって、
太陽光発電装置(1)と、
該太陽光発電装置(1)と連係する電力供給制御装置(2)と、
を備えており、
前記太陽光発電装置(1)は、
所要数の系統からなる太陽電池モジュール(10a,10b,10c,10d)と、
該太陽電池モジュール(10a,10b,10c,10d)で発電された直流電力を一定の範囲の電圧に調整する太陽光発電系統接続部(11)と、
前記太陽電池モジュール(10a,10b,10c,10d)で発電された直流電力を交流電力に変換するパワーコンディショナ(12)と、
を有し、
前記電力供給制御装置(2)は、
商用電源(4)からの電力を蓄電する蓄電池(22)と、
該蓄電池(22)から放電された直流電力を交流電力に変換するDC/ACインバータ(23)と、
インストールされたプログラムソフトウェアにより、配線経路の通電路を切り替える制御、前記DC/ACインバータ(23)の出力制御あるいは前記蓄電池(22)の充電特性や放電量の制御を行う制御部(25)と、
を有しており、
前記蓄電池モジュール(22)は、商用電源から通常価格の電力が供給される時間帯において、負荷側で使用される一般的な需要電力量と少なくとも同等の容量を有している、
電力供給装置。
Linked with the commercial power supply (4) side and the load (3) side, the power from the commercial power supply (4) is stored at night, and the stored power is discharged and supplied to the load (3) side during the daytime. A power supply device for selling the power generated by the solar power generation device (1) or the wind power generation device to the commercial power source (4) side,
A solar power generation device (1),
A power supply control device (2) linked to the solar power generation device (1);
With
The solar power generation device (1)
Solar cell modules (10a, 10b, 10c, 10d) consisting of the required number of systems,
A solar power generation system connection part (11) for adjusting the DC power generated by the solar cell module (10a, 10b, 10c, 10d) to a voltage within a certain range;
A power conditioner (12) for converting DC power generated by the solar cell module (10a, 10b, 10c, 10d) into AC power;
Have
The power supply control device (2)
A storage battery (22) for storing electric power from a commercial power supply (4);
A DC / AC inverter (23) for converting DC power discharged from the storage battery (22) into AC power;
With the installed program software, a control unit (25) for controlling the switching of the energization path of the wiring path, the output control of the DC / AC inverter (23) or the charge characteristics and discharge amount of the storage battery (22),
Have
The storage battery module (22) has a capacity at least equivalent to a general demand power amount used on the load side in a time zone in which normal-price power is supplied from a commercial power source.
Power supply device.
商用電源(4)側及び負荷(3)側と連係し、夜間においては商用電源(4)からの電力を蓄電し、昼間においては蓄電電力を放電して負荷(3)側へ供給し、昼間に太陽光発電装置(1)又は風力発電装置で発電した電力を商用電源(4)側へ売電するようにした電力供給装置であって、
太陽光発電装置(1)と、
該太陽光発電装置(1)と連係する電力供給制御装置(2)と、
を備えており、
前記太陽光発電装置(1)は、
所要数の系統からなる太陽電池モジュール(10a,10b,10c,10d)と、
該太陽電池モジュール(10a,10b,10c,10d)で発電された直流電力を一定の範囲の電圧に調整する太陽光発電系統接続部(11)と、
前記太陽電池モジュール(10a,10b,10c,10d)で発電された直流電力を交流電力に変換するパワーコンディショナ(12)と、
を有し、
前記電力供給制御装置(2)は、
商用電源(4)からの電力を蓄電する蓄電池(22)と、
該蓄電池(22)から放電された直流電力を交流電力に変換するDC/ACインバータ(23)と、
インストールされたプログラムソフトウェアにより、配線経路の通電路を切り替える制御、前記DC/ACインバータ(23)の出力制御あるいは前記蓄電池(22)の充電特性や放電量の制御を行う制御部(25)と、
を有しており、
前記制御部(25)による制御は、
商用電源(4)から通常価格の電力が供給される昼間の時間帯において、前記太陽光発電装置(1)で発電された電力を全て商用電源(4)側へ売電すると共に、負荷(3)側への電力供給は、商用電源(4)から買電をせず全て前記蓄電池(22)からの放電電力によって行う制御を含んでいる、
電力供給装置。
Linked with the commercial power supply (4) side and the load (3) side, the power from the commercial power supply (4) is stored at night, and the stored power is discharged and supplied to the load (3) side during the daytime. A power supply device for selling the power generated by the solar power generation device (1) or the wind power generation device to the commercial power source (4) side,
A solar power generation device (1),
A power supply control device (2) linked to the solar power generation device (1);
With
The solar power generation device (1)
Solar cell modules (10a, 10b, 10c, 10d) consisting of the required number of systems,
A solar power generation system connection part (11) for adjusting the DC power generated by the solar cell module (10a, 10b, 10c, 10d) to a voltage within a certain range;
A power conditioner (12) for converting DC power generated by the solar cell module (10a, 10b, 10c, 10d) into AC power;
Have
The power supply control device (2)
A storage battery (22) for storing electric power from a commercial power supply (4);
A DC / AC inverter (23) for converting DC power discharged from the storage battery (22) into AC power;
With the installed program software, a control unit (25) for controlling the switching of the energization path of the wiring path, the output control of the DC / AC inverter (23) or the charge characteristics and discharge amount of the storage battery (22),
Have
Control by the control unit (25),
In the daytime hours when normal-price power is supplied from the commercial power source (4), all the power generated by the solar power generation device (1) is sold to the commercial power source (4) side, and the load (3 The power supply to the) side includes control performed by the discharge power from the storage battery (22) without buying power from the commercial power supply (4),
Power supply device.
商用電源(4)側及び負荷(3)側と連係し、夜間においては商用電源(4)からの電力を蓄電し、昼間においては蓄電電力を放電して負荷(3)側へ供給し、昼間に太陽光発電装置(1)又は風力発電装置で発電した電力を商用電源(4)側へ売電するようにした電力供給装置であって、
太陽光発電装置(1)と、
該太陽光発電装置(1)と連係する電力供給制御装置(2)と、
を備えており、
前記太陽光発電装置(1)は、
所要数の系統からなる太陽電池モジュール(10a,10b,10c,10d)と、
該太陽電池モジュール(10a,10b,10c,10d)で発電された直流電力を一定の範囲の電圧に調整する太陽光発電系統接続部(11)と、
前記太陽電池モジュール(10a,10b,10c,10d)で発電された直流電力を交流電力に変換するパワーコンディショナ(12)と、
を有し、
前記電力供給制御装置(2)は、
商用電源(4)からの電力を蓄電する蓄電池(22)と、
該蓄電池(22)から放電された直流電力を交流電力に変換するDC/ACインバータ(23)と、
インストールされたプログラムソフトウェアにより、配線経路の通電路を切り替える制御、前記DC/ACインバータ(23)の出力制御あるいは前記蓄電池(22)の充電特性や放電量の制御を行う制御部(25)と、
を有しており、
前記制御部(25)による制御は、
前記太陽光発電装置(1)又は風力発電装置が発電しておらず、商用電源(4)から安価な電力が供給される時間帯において、商用電源(4)側から買電される交流電力を負荷(3)側へ供給すると共に、前記交流電力を直流電力に変換して前記蓄電池(22)に充電する制御を行う第1の運転モードと、
前記太陽光発電装置(1)又は風力発電装置が発電しており、商用電源(4)からやや安価な電力が供給される時間帯において、商用電源(4)側から買電される交流電力を負荷(3)側へ供給すると共に、前記太陽光発電装置(1)又は風力発電装置で発電された電力の全量を商用電源(4)側へ売電する制御を行う第2の運転モードと、
前記太陽光発電装置(1)又は風力発電装置が発電しており、商用電源(4)から通常価格の電力が供給される時間帯において、負荷(3)側へは前記蓄電池(22)から放電された電力のみを供給すると共に、前記太陽光発電装置(1)又は風力発電装置で発電された電力の全量を商用電源(4)側へ売電する制御を行う第3の運転モードと、
前記太陽光発電装置(1)又は風力発電装置が発電しておらず、商用電源(4)からやや安価な電力が供給される時間帯において、商用電源(4)側から買電される交流電力を負荷(3)側へ供給する制御を行う第4の運転モードと、
商用電源(4)が停電し、前記太陽光発電装置(1)又は風力発電装置が発電しているときは、前記蓄電池(22)から放電された直流電力を交流電力に変換して負荷(3)側へ供給すると共に、前記太陽光発電装置(1)又は風力発電装置から入力される直流電力を前記蓄電池(22)に充電するか、又は前記蓄電池(22)を通り負荷(3)側へ供給する制御を行う第5の運転モードと、
商用電源(4)が停電し、前記太陽光発電装置(1)又は風力発電装置が発電していないときは、前記蓄電池(22)から放電された直流電力を交流電力に変換して負荷(3)側へ供給する制御を行う第6の運転モードと、
を含んでいる、
電力供給装置。
Linked with the commercial power supply (4) side and the load (3) side, the power from the commercial power supply (4) is stored at night, and the stored power is discharged and supplied to the load (3) side during the daytime. A power supply device for selling the power generated by the solar power generation device (1) or the wind power generation device to the commercial power source (4) side,
A solar power generation device (1),
A power supply control device (2) linked to the solar power generation device (1);
With
The solar power generation device (1)
Solar cell modules (10a, 10b, 10c, 10d) consisting of the required number of systems,
A solar power generation system connection part (11) for adjusting the DC power generated by the solar cell module (10a, 10b, 10c, 10d) to a voltage within a certain range;
A power conditioner (12) for converting DC power generated by the solar cell module (10a, 10b, 10c, 10d) into AC power;
Have
The power supply control device (2)
A storage battery (22) for storing electric power from a commercial power supply (4);
A DC / AC inverter (23) for converting DC power discharged from the storage battery (22) into AC power;
With the installed program software, a control unit (25) for controlling the switching of the energization path of the wiring path, the output control of the DC / AC inverter (23) or the charge characteristics and discharge amount of the storage battery (22),
Have
Control by the control unit (25),
The AC power purchased from the commercial power source (4) side is not generated by the solar power generation device (1) or the wind power generation device and is supplied with inexpensive power from the commercial power source (4). A first operation mode for controlling the charging of the storage battery (22) by supplying the load (3) side and converting the AC power into DC power;
The solar power generation device (1) or the wind power generation device is generating electric power, and the AC power purchased from the commercial power source (4) side is used in the time zone in which somewhat inexpensive power is supplied from the commercial power source (4). A second operation mode for controlling the supply of the entire amount of the electric power generated by the solar power generation device (1) or the wind power generation device to the commercial power source (4) side while supplying the load (3) side;
The solar power generation device (1) or the wind power generation device is generating power, and the load (3) is discharged from the storage battery (22) to the load (3) side during the normal power supply from the commercial power source (4). A third operation mode for performing control to supply only the generated power and sell the entire amount of power generated by the solar power generation device (1) or the wind power generation device to the commercial power source (4);
AC power purchased from the commercial power supply (4) side during a time period when the solar power generation apparatus (1) or the wind power generation apparatus is not generating power and is supplied with slightly cheaper power from the commercial power supply (4) A fourth operation mode in which control is performed to supply power to the load (3) side,
When the commercial power source (4) is out of power and the solar power generation device (1) or the wind power generation device is generating power, the DC power discharged from the storage battery (22) is converted into AC power to load (3 ) Side, and the storage battery (22) is charged with DC power input from the solar power generation device (1) or the wind power generation device, or passes through the storage battery (22) to the load (3) side. A fifth operation mode for performing supply control;
When the commercial power source (4) fails and the solar power generation device (1) or the wind power generation device is not generating power, the DC power discharged from the storage battery (22) is converted into AC power to load (3 A sixth operation mode for performing control to be supplied to the) side;
Including,
Power supply device.
蓄電池(22)が、商用電源(4)から通常価格の電力が供給される時間帯において、負荷(3)側で使用される一般的な需要電力量と少なくとも同等の容量を有している、
請求項2又は3記載の電力供給装置。
The storage battery (22) has a capacity at least equivalent to the general demand power used on the load (3) side in a time zone in which normal-price power is supplied from the commercial power supply (4).
The power supply device according to claim 2 or 3.
商用電源(4)側と負荷(3)側との間に、請求項1、2、3又は4の何れか一項に記載の電力供給装置が連係して配置されるものである、
電力供給システム。
Between the commercial power supply (4) side and the load (3) side, the power supply device according to any one of claims 1, 2, 3, or 4 is arranged in cooperation.
Power supply system.
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