JP6468948B2 - Power system - Google Patents

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Description

本発明は、電源システムに関する。   The present invention relates to a power supply system.

近年、電力コスト(たとえば電気料金)削減のため、ピークカットおよびデマンドレスポンス制御(以下、単に「ピークカット制御」という)が注目されている。ピークカット制御によれば、たとえば、夜間に蓄電池を充電し、昼間に蓄電池および発電機から負荷に電力を供給することによって、昼間の時間帯における購入電力のピークを抑制し得る。   In recent years, peak cut and demand response control (hereinafter simply referred to as “peak cut control”) have attracted attention in order to reduce power costs (for example, electricity charges). According to the peak cut control, for example, by charging a storage battery at night and supplying power from the storage battery and the generator to the load during the day, the peak of purchased power in the daytime can be suppressed.

通信設備の電源システムにおいても、ピークカット制御を導入することが考えられる。図1は、通信設備の電源システムの構成の一例を示す図である。電源システムにおいて、整流器2は、電力網1からの交流電力を直流電力に変換し、蓄電池3および負荷である通信装置4に向かって出力する。整流器2、蓄電池3および通信装置4はバスライン(図1ではノードN1として概念的に図示される)によって電気的に接続されている。この場合、蓄電池3は浮動充電状態となるので、整流器2からの直流電力が通信装置4に供給され(矢印AR1)、また、蓄電池3が適宜充電され得る(矢印AR2)。   It is conceivable to introduce peak cut control in the power supply system of communication equipment. FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a power supply system for communication equipment. In the power supply system, the rectifier 2 converts AC power from the power grid 1 into DC power, and outputs it to the storage battery 3 and the communication device 4 that is a load. The rectifier 2, the storage battery 3, and the communication device 4 are electrically connected by a bus line (conceptually illustrated as a node N1 in FIG. 1). In this case, since the storage battery 3 is in a floating charge state, DC power from the rectifier 2 is supplied to the communication device 4 (arrow AR1), and the storage battery 3 can be appropriately charged (arrow AR2).

たとえば、下記特許文献1は、図1に示されるような通信設備の電源システムにおいて、整流器の出力電圧を調整することによって(すなわち整流器の出力電力を制御することによって)、蓄電池の充放電を制御する技術を開示する。この技術を応用すれば、通信設備の電源システムにおいても、ピークカット制御を実現できる可能性がある。   For example, Patent Document 1 below controls charging / discharging of a storage battery by adjusting the output voltage of a rectifier (that is, by controlling the output power of the rectifier) in a power supply system for a communication facility as shown in FIG. The technology to do is disclosed. If this technology is applied, there is a possibility that peak cut control can be realized even in a power supply system for communication equipment.

特開2011−134149号公報JP 2011-134149 A

上述の通信設備の電源システムにおいて、蓄電池に加えて発電装置を設けた構成を採用すれば、発電装置および蓄電池からの電力によって通信設備の消費電力の少なくとも一部を賄う(ピークカット制御を行う)ことができる。なお、停電時には、発電装置および蓄電池からの電力によって通信設備の消費電力を全て賄うこともできる。さらに、発電装置で発生した電力を、電力網を介して売電する(売電制御を行う)ことも考えられる。この点について、特許文献1では検討がなされていない。   In the power supply system for the communication equipment described above, if a configuration in which a power generation device is provided in addition to the storage battery is employed, at least a part of the power consumption of the communication equipment is covered by the power from the power generation device and the storage battery (peak cut control is performed). be able to. In addition, at the time of a power failure, all the power consumption of a communication facility can also be covered with the electric power from a power generator and a storage battery. Furthermore, it is also conceivable to sell the power generated by the power generator via the power network (perform power sale control). This point is not studied in Patent Document 1.

本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、蓄電池および発電装置を備える電源システムにおいて、ピークカット制御および売電制御の両立を可能とすることを目的とする。   The present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to enable both peak cut control and power sale control in a power supply system including a storage battery and a power generation device.

本発明の一態様に係る電源システムは、電力網からの交流電力を直流電力に変換し、負荷に向かって出力する整流器と、整流器よりも負荷側に設けられ、整流器と負荷とを接続する第1の電力線からの電力を充電し、また、放電によって第1の電力線に電力を供給する蓄電池と、整流器よりも電力網側に設けられ、電力網と整流器とを接続する第2の電力線に電力を供給する発電装置と、整流器の出力電圧を制御する制御装置と、を備え、制御装置は、第1の電力線および第2の電力線の少なくとも一方における電力情報を取得する取得手段と、取得手段によって取得された電力情報に基づいて、整流器の出力電圧を調整する調整手段と、を含む。   A power supply system according to an aspect of the present invention is a first rectifier that converts AC power from a power grid into DC power and outputs the DC power toward a load, and is provided on the load side of the rectifier and connects the rectifier and the load. The battery is charged with power from the power line, and the power is supplied to the first power line by discharging, and the power is supplied to the second power line that is provided on the power network side of the rectifier and connects the power network and the rectifier. And a control device that controls the output voltage of the rectifier. The control device is acquired by the acquisition unit that acquires power information in at least one of the first power line and the second power line, and acquired by the acquisition unit. Adjusting means for adjusting the output voltage of the rectifier based on the power information.

上記の電源システムでは、蓄電池からの電力が、第1の電力線を介して、負荷に供給され得る。また、発電装置からの電力が、第2の電力線、整流器および第1の電力線を介して、負荷に供給され得る。この構成によれば、蓄電池からの電力および発電装置からの電力によって負荷の消費電力(の少なくとも一部)を賄うことで、電力網からの交流電力を抑制し得る。   In the power supply system described above, the power from the storage battery can be supplied to the load via the first power line. In addition, power from the power generation device can be supplied to the load via the second power line, the rectifier, and the first power line. According to this configuration, AC power from the power grid can be suppressed by covering (at least a part of) the power consumption of the load with the power from the storage battery and the power from the power generation device.

ここで、蓄電池は、整流器と負荷とを接続する第1の電力線との間で充放電を行うので、浮動充電状態とされ得る。この場合、前述のように、整流器の出力電圧を制御することによって、蓄電池の充放電が制御可能である。そして、上記の電源システムでは、制御装置の取得手段が第1の電力線および第2の電力線の少なくとも一方における電力情報を取得し、制御装置の調整手段が、取得手段によって取得された電力情報に基づいて整流器の出力電圧を調整(つまり整流器の出力電力を制御)する。第1の電力線における電力情報は、整流器および蓄電池から負荷へ向かう電力(つまり負荷の消費電力)の情報を含み得る。第2の電力線における電力情報は、電力網から整流器に向かう電力(つまり購入電力)の情報を含み得る。そのような電力情報に基づいて整流器の出力電圧を適切に調整することで、ピークカット制御が可能となる。   Here, since the storage battery performs charging / discharging between the first power line connecting the rectifier and the load, it can be in a floating charge state. In this case, as described above, charging / discharging of the storage battery can be controlled by controlling the output voltage of the rectifier. And in said power supply system, the acquisition means of a control apparatus acquires the power information in at least one of a 1st power line and a 2nd power line, and the adjustment means of a control apparatus is based on the power information acquired by the acquisition means. Adjust the output voltage of the rectifier (that is, control the output power of the rectifier). The power information on the first power line may include information on power from the rectifier and the storage battery to the load (that is, power consumption of the load). The power information on the second power line may include information on power (that is, purchased power) from the power network toward the rectifier. Peak cut control becomes possible by appropriately adjusting the output voltage of the rectifier based on such power information.

また、上記の電源システムでは、発電装置は、整流器よりも電力網側に設けられ、電力網と整流器とを接続する第2の電力線に電力を供給する。この場合、整流器の出力電圧を調整し、整流器の出力電力(すなわち整流器の入力電力)を制御することによって、発電装置の電力が電力網に供給されるようにすることもできる。よって、ピークカット制御だけでなく、売電制御も可能となる。   In the above power supply system, the power generation device is provided on the power grid side of the rectifier, and supplies power to the second power line that connects the power grid and the rectifier. In this case, by adjusting the output voltage of the rectifier and controlling the output power of the rectifier (that is, the input power of the rectifier), the power of the power generator can be supplied to the power grid. Therefore, not only peak cut control but also power sale control is possible.

調整手段は、電力網から整流器へ向かう電力が所定の上限電力を上回らないようにするピークカット制御が実行され、かつ、発電装置が発生した電力の少なくとも一部を電力網に供給する売電制御が実行されるように、整流器の出力電圧を調整してもよい。たとえばこのようにして、ピークカット制御および売電制御を実現することができる。   The adjustment means executes peak cut control so that the power going from the power grid to the rectifier does not exceed a predetermined upper limit power, and power sale control that supplies at least a part of the power generated by the power generator to the power grid. As such, the output voltage of the rectifier may be adjusted. For example, peak cut control and power sale control can be realized in this way.

調整手段は、負荷の消費電力を予測し、その予測結果に基づいて、ピークカット制御および売電制御が実行可能なように、整流器の出力電圧を調整してもよい。これにより、ピークカット制御および売電制御をさらに適切に行うことができる。   The adjustment unit may predict the power consumption of the load, and adjust the output voltage of the rectifier so that peak cut control and power sale control can be executed based on the prediction result. Thereby, peak cut control and power sale control can be performed more appropriately.

発電装置は、太陽光発電装置、風力発電装置、発動電動機および燃料電池の少なくとも1つを含んでもよい。このように種々の電力源(太陽光発電装置等)を発電装置とした場合であっても、上述のようにしてピークカット制御および売電制御を実現することができる。   The power generation device may include at least one of a solar power generation device, a wind power generation device, a motor, and a fuel cell. As described above, peak cut control and power sale control can be realized as described above even when various power sources (solar power generation devices or the like) are used as power generation devices.

本発明によれば、蓄電池および発電装置を備える電源システムにおいて、ピークカット制御および売電制御の両立が可能になる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, in a power supply system provided with a storage battery and an electric power generating apparatus, coexistence of peak cut control and power sale control is attained.

従来の電源システムの概略構成を示す図である。It is a figure which shows schematic structure of the conventional power supply system. 整流器電圧の調整による電源システムの制御を説明するための第1の図である。It is a 1st figure for demonstrating control of the power supply system by adjustment of a rectifier voltage. 整流器電圧の調整による電源システムの制御を説明するための第2の図である。It is a 2nd figure for demonstrating control of the power supply system by adjustment of a rectifier voltage. 太陽光発電装置を整流器よりも通信装置側に設けた電源システムの概略構成を示す図である。It is a figure which shows schematic structure of the power supply system which provided the solar power generation device in the communication apparatus side rather than the rectifier. 実施形態に係る電源システムの概略構成を示す図である。It is a figure showing a schematic structure of a power supply system concerning an embodiment. 制御装置のハードブロック構成を示す図である。It is a figure which shows the hard block structure of a control apparatus. 制御装置によって実行される処理の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the process performed by a control apparatus. 電源システムの動作の一例を概念的に示すタイミングチャートである。It is a timing chart which shows notionally an example of operation of a power supply system. 変形例に係る電源システムの概略構成を示す図である。It is a figure which shows schematic structure of the power supply system which concerns on a modification.

以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、図面の説明において同一要素には同一符号を付し、重複する説明は省略する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In the description of the drawings, the same elements are denoted by the same reference numerals, and redundant descriptions are omitted.

まず、先に説明した図1に示されるような通信設備の電源システムにおける蓄電池の充放電制御の手法について、図2および図3参を照して説明する。   First, a method of charge / discharge control of a storage battery in the power supply system for communication equipment as shown in FIG. 1 described above will be described with reference to FIGS. 2 and 3.

電源システムにおいて、通常時は、整流器2の出力電圧が蓄電池3の電圧に等しく、図2の(a)に示されるように、整流器2からの電力が通信装置4および蓄電池3に供給される(矢印AR3,AR4)。よって、蓄電池3は浮動充電状態となる。一方、整流器2の出力電圧を蓄電池3の電圧よりも低くすると、図2の(b)に示されるように、蓄電池3からの電力が通信装置4に供給される(矢印AR5)。この場合、蓄電池3は放電状態となり、その分、電力網1から整流器20への電力(つまり購入電力)が抑制される。   In the power supply system, normally, the output voltage of the rectifier 2 is equal to the voltage of the storage battery 3, and the power from the rectifier 2 is supplied to the communication device 4 and the storage battery 3 as shown in FIG. Arrows AR3 and AR4). Therefore, the storage battery 3 is in a floating charge state. On the other hand, when the output voltage of the rectifier 2 is made lower than the voltage of the storage battery 3, as shown in FIG. 2B, the power from the storage battery 3 is supplied to the communication device 4 (arrow AR5). In this case, the storage battery 3 is in a discharged state, and accordingly, power from the power network 1 to the rectifier 20 (that is, purchased power) is suppressed.

具体的に、図3に示されるように、整流器の出力電圧(整流器電圧)が大きくなるにつれて、整流器2の出力電流(整流器電流Irc)が大きくなる。整流器電流Ircが通信装置4の消費電流Iloadよりも小さいほど、蓄電池3の放電電流Idが大きくなる。逆に、整流器電流Ircが通信装置4の消費電流Iloadよりも大きいほど、蓄電池3の充電電流(図3では放電電流Idのマイナスの値として図示している)が大きくなる。   Specifically, as shown in FIG. 3, as the output voltage (rectifier voltage) of the rectifier increases, the output current (rectifier current Irc) of the rectifier 2 increases. The discharge current Id of the storage battery 3 increases as the rectifier current Irc is smaller than the current consumption Iload of the communication device 4. Conversely, as the rectifier current Irc is larger than the consumption current Iload of the communication device 4, the charging current of the storage battery 3 (shown as a negative value of the discharging current Id in FIG. 3) increases.

図3に示す例では、整流器2の出力電圧を47Vまで低下させることで、整流器2の出力電力(すなわち電力網1からの購入電力)をゼロにし、通信装置4の消費電力をすべて蓄電池3からの放電電力によって賄うことができる。また、整流器2の出力電圧を50Vよりも大きい電圧に設定すると、通信装置4の消費電力はすべて整流器2からの電力によって賄われ、さらに、蓄電池3への充電も行われるようになる。整流器2の出力電圧を48V〜50Vの間の電圧に設定すると、整流器2からの電力と蓄電池3からの電力との両方の電力によって通信装置4の消費電力が賄われる。この場合には、電力網1からの電力量(商用電力使用量)の柔軟な制御も可能である。   In the example shown in FIG. 3, by reducing the output voltage of the rectifier 2 to 47 V, the output power of the rectifier 2 (that is, purchased power from the power grid 1) is made zero, and all the power consumption of the communication device 4 is from the storage battery 3. It can be covered by the discharge power. Moreover, when the output voltage of the rectifier 2 is set to a voltage higher than 50V, the power consumption of the communication device 4 is all covered by the power from the rectifier 2, and the storage battery 3 is also charged. When the output voltage of the rectifier 2 is set to a voltage between 48 V and 50 V, the power consumption of the communication device 4 is covered by both the power from the rectifier 2 and the power from the storage battery 3. In this case, flexible control of the amount of power (commercial power usage) from the power network 1 is also possible.

以上のようにして整流器2の出力電圧を調整する(整流器2の出力電力を制御する)ことで、蓄電池3の充放電を、充放電電流の大きさも含めて制御することができる。よって、通信装置4など、電源システムに含まれる負荷の消費電力(デマンド)に応じて蓄電池3の充放電を制御することで、ピークカット制御を行える可能性がある。なお、図2に示される例では通信装置4の消費電力がデマンドとなる。電源システムが通信装置4とは別の負荷(たとえば後述の図5に示される交流負荷6)も含む場合には、各負荷(たとえば通信装置4および交流負荷6)の消費電力の合計がデマンドとなる。   By adjusting the output voltage of the rectifier 2 as described above (controlling the output power of the rectifier 2), the charge / discharge of the storage battery 3 can be controlled including the magnitude of the charge / discharge current. Therefore, peak cut control may be performed by controlling charging / discharging of the storage battery 3 according to the power consumption (demand) of the load included in the power supply system such as the communication device 4. In the example shown in FIG. 2, the power consumption of the communication device 4 is demand. When the power supply system also includes a load (for example, an AC load 6 shown in FIG. 5 described later) other than the communication device 4, the total power consumption of each load (for example, the communication device 4 and the AC load 6) is the demand. Become.

図2に示される電源システムにおいては、さらに発電装置を設けた構成としてもよい。発電装置の種類は特に限定されないが、一例として、太陽光発電装置を設けた構成について、次に図4を参照して説明する。   The power supply system shown in FIG. 2 may further include a power generation device. Although the kind of power generation device is not particularly limited, as an example, a configuration provided with a solar power generation device will be described with reference to FIG.

図4は、上述の電源システムにおいて、さらに、太陽光発電装置5を、整流器2よりも通信装置4側に設けた構成の一例を示す。この構成では、さらに太陽光発電装置5からの電力が、通信装置4に供給され(矢印AR6)、または蓄電池3にも供給され得る。図4に示されるように太陽光発電装置5をノードN1に接続すると、太陽光発電装置5は、整流器2の出力電圧もしくは蓄電池3の電圧の高い方の電圧で動作し、発電電力を通信装置4に供給するようになる。そのため、整流器2の出力電圧の制御にかかわらず太陽光発電装置5の発電電力の有効利用が可能である。   FIG. 4 shows an example of a configuration in which the solar power generation device 5 is further provided on the communication device 4 side than the rectifier 2 in the above-described power supply system. In this configuration, power from the solar power generation device 5 can be further supplied to the communication device 4 (arrow AR6) or supplied to the storage battery 3. As shown in FIG. 4, when the solar power generation device 5 is connected to the node N1, the solar power generation device 5 operates at the higher output voltage of the rectifier 2 or the voltage of the storage battery 3, and the generated power is transmitted to the communication device. 4 is supplied. Therefore, the generated power of the solar power generation device 5 can be effectively used regardless of the control of the output voltage of the rectifier 2.

ただし、図4に示される構成においては、整流器2は、蓄電池3および太陽光発電装置5からの直流電力を交流電力に変換し、電力網1に向かって出力することはできない。とくに、太陽光発電装置5で発生した直流電力を電力網1に供給すること(売電制御)が、図4に示される構成では、行うことができない。   However, in the configuration shown in FIG. 4, the rectifier 2 cannot convert DC power from the storage battery 3 and the solar power generation device 5 into AC power and output it toward the power grid 1. In particular, supplying the DC power generated by the solar power generation device 5 to the power grid 1 (power sale control) cannot be performed with the configuration shown in FIG.

次に説明する実施形態に係る電源システムは、蓄電池および発電装置を備える形態において、ピークカット制御および売電制御の両立を可能とする。   The power supply system which concerns on embodiment described below enables coexistence of peak cut control and power sale control in the form provided with a storage battery and a power generator.

[実施形態]
図5は、実施形態に係る電源システムの概略構成を示す図である。図5に示されるように、電源システム100は、整流器20と、蓄電池30と、交流発電装置50と、制御装置70と、スマートメータSMとを含む。電源システム100は、電力を消費する負荷として、通信装置4を含む。電源システム100に含まれる負荷としては、さらに交流負荷6があってもよい。通信装置4は、直流電力を消費する装置であり、たとえば無線基地局である。交流負荷6は、交流電力を消費する負荷であり、たとえば電源システム100に設けられた図示しない空調装置などである。なお、図中、各要素を接続する実線は、電力を伝送するための電力線を示す。また、各要素を接続する破線は、制御信号、通信信号などを送受信するための通信線を示す。
[Embodiment]
FIG. 5 is a diagram illustrating a schematic configuration of the power supply system according to the embodiment. As shown in FIG. 5, the power supply system 100 includes a rectifier 20, a storage battery 30, an AC power generation device 50, a control device 70, and a smart meter SM. The power supply system 100 includes the communication device 4 as a load that consumes power. The load included in the power supply system 100 may further include an AC load 6. The communication device 4 is a device that consumes DC power, for example, a radio base station. The AC load 6 is a load that consumes AC power, and is, for example, an air conditioner (not shown) provided in the power supply system 100. In the figure, a solid line connecting each element indicates a power line for transmitting power. Moreover, the broken line which connects each element shows the communication line for transmitting / receiving a control signal, a communication signal, etc.

整流器20は、電力網1からの交流電力を直流電力に変換し、通信装置4および蓄電池30に向かって出力する。具体的に、整流器20は、電力網1と整流器20とを接続する電力線PL2(第2の電力線)からの直流電力を受けて、交流電力に変換する。また、整流器20は、変換した直流電力を、整流器20と通信装置4とを接続する電力線PL1(第1の電力線)に供給する。整流器20は、たとえば、整流回路および電圧変換回路(昇圧回路または降圧回路)などを組み合わせて構成される。整流器20の出力電圧(整流器出力電圧Vrc)は、たとえば整流器20を構成する電圧変換回路を制御することによって、調整可能である。   The rectifier 20 converts AC power from the power grid 1 into DC power and outputs the DC power toward the communication device 4 and the storage battery 30. Specifically, the rectifier 20 receives DC power from the power line PL2 (second power line) connecting the power grid 1 and the rectifier 20, and converts it into AC power. The rectifier 20 supplies the converted DC power to the power line PL1 (first power line) that connects the rectifier 20 and the communication device 4. The rectifier 20 is configured by combining, for example, a rectifier circuit and a voltage conversion circuit (a boost circuit or a step-down circuit). The output voltage of the rectifier 20 (rectifier output voltage Vrc) can be adjusted, for example, by controlling a voltage conversion circuit constituting the rectifier 20.

蓄電池30は、整流器20よりも通信装置4側に設けられ、電力線PL1(ノードN1)に接続される。蓄電池30は、電力線PL1からの電力を充電し、また、放電によって電力線PL1に電力を供給する。蓄電池30は、たとえばリチウムイオン電池などの2次電池であってよい。   Storage battery 30 is provided closer to communication device 4 than rectifier 20 and is connected to power line PL1 (node N1). Storage battery 30 charges power from power line PL1, and supplies power to power line PL1 by discharging. Storage battery 30 may be a secondary battery such as a lithium ion battery, for example.

交流発電装置50は、整流器20よりも電力網1側に設けられ、電力線PL2に電力を供給する。交流発電装置50から電力線PL2に供給された電力は、整流器20および/または電力網1に向かって流れ得る。交流発電装置50は、たとえば、太陽光発電装置、風力発電装置、発動電動機および燃料電池の少なくとも1つを含む。交流発電装置50は、太陽光発電装置、風力発電装置、発動電動機および燃料電池のうち2つ以上の要素を組み合わせて構成されてもよい。交流発電装置50が太陽光発電装置のような直流電力を発生する要素を含む場合には、交流発電装置50には、直流電力を交流電力に変換する電力変換装置が含まれるものとする。   AC power generator 50 is provided on the power grid 1 side with respect to rectifier 20 and supplies power to power line PL2. The electric power supplied from AC generator 50 to power line PL <b> 2 can flow toward rectifier 20 and / or power grid 1. The AC power generator 50 includes, for example, at least one of a solar power generator, a wind power generator, a motor, and a fuel cell. The AC power generation device 50 may be configured by combining two or more elements among a solar power generation device, a wind power generation device, an engine motor, and a fuel cell. In the case where the AC power generation device 50 includes an element that generates DC power, such as a solar power generation device, the AC power generation device 50 includes a power conversion device that converts DC power into AC power.

制御装置70は、電源システム100に含まれる各要素、主に、整流器20、交流発電装置50およびスマートメータSMを制御することによって、電源システム100の全体制御を行う。制御は、たとえば制御装置70と各要素とを接続する通信線を用いた通信信号の送受信によって実現される。   The control device 70 performs overall control of the power supply system 100 by controlling each element included in the power supply system 100, mainly the rectifier 20, the AC power generation device 50, and the smart meter SM. The control is realized by, for example, transmission / reception of a communication signal using a communication line that connects the control device 70 and each element.

制御装置70は、とくに、整流器出力電圧Vrcを調整することによって、蓄電池30の充放電を制御する。蓄電池30の充放電の制御は、スマートメータSMから取得される種々の情報に基づいて行われる。このため、制御装置70は、ホームコントローラ72と、電力調整装置74とを含む。   In particular, the control device 70 controls the charging / discharging of the storage battery 30 by adjusting the rectifier output voltage Vrc. Control of charging / discharging of the storage battery 30 is performed based on various information acquired from the smart meter SM. Therefore, the control device 70 includes a home controller 72 and a power adjustment device 74.

ホームコントローラ72は、電源システム100における種々の情報を取得する手段(取得手段)としての機能を有する。ホームコントローラ72が取得する情報は、電力線PL1における電力情報および電力線PL2における電力情報を含む。   The home controller 72 has a function as means (acquisition means) for acquiring various information in the power supply system 100. Information acquired by home controller 72 includes power information on power line PL1 and power information on power line PL2.

電力線PL1における電力情報は、たとえば、その時に電力線PL1を流れている電力の大きさ(いわば瞬時電力使用量)であってもよいし、所定の時間(たとえば数秒、数分、あるいは数時間単位)における電力線PL1を流れる電力量(いわば電力積算量)であってもよい。電力線PL1における電力情報は、より具体的には、電力線PL1において、整流器20および蓄電池30から通信装置4に向かう電力、すなわち通信装置4の消費電力の大きさまたはその電力量であってよい。   The power information in the power line PL1 may be, for example, the magnitude of power (currently used instantaneous power) flowing through the power line PL1 at that time, or a predetermined time (for example, several seconds, several minutes, or several hours). May be the amount of power flowing through the power line PL1 (so-called integrated power amount). More specifically, the power information in the power line PL1 may be the power going from the rectifier 20 and the storage battery 30 to the communication device 4 in the power line PL1, that is, the power consumption of the communication device 4 or the amount of power.

電力線PL2における電力情報は、たとえば、その時に電力線PL2を流れている電力の大きさ(いわば瞬時電力使用量)であってもよいし、所定の時間(たとえば数秒、数分、あるいは数時間単位)における電力線PL2を流れる電力量(いわば電力積算量)であってもよい。電力線PL2における電力情報は、より具体的には、電力線PL2において、整流器20に向かう電力、すなわち整流器20の入力電力の大きさまたはその電力量であってよい。このような電力情報は、電源システム100が電力網1から購入する購入電力に関する情報でもある。また、交流負荷6がある場合には、交流負荷6に向かう電力、すなわち交流負荷6の消費電力の大きさまたはその電力量も、電力線PL2における電力情報とされる。電力線PL2における電力情報は、たとえば、電力線PL2に取り付けられたスマートメータSMからの通信信号をホームコントローラ72が受信することによって、取得される。スマートメータSMは、電圧センサおよび電流センサなどを含んで構成される。   The power information in the power line PL2 may be, for example, the magnitude of the power (currently used amount of power) flowing through the power line PL2 at that time, or a predetermined time (for example, several seconds, several minutes, or several hours). May be the amount of power flowing through the power line PL2 (so-called integrated power amount). More specifically, the power information in the power line PL2 may be the power toward the rectifier 20 in the power line PL2, that is, the magnitude of the input power of the rectifier 20 or the amount of power thereof. Such power information is also information related to purchased power that the power supply system 100 purchases from the power network 1. Further, when there is an AC load 6, the power directed to the AC load 6, that is, the magnitude of the power consumption of the AC load 6 or the amount of power thereof is also used as the power information in the power line PL2. The power information in the power line PL2 is acquired, for example, when the home controller 72 receives a communication signal from the smart meter SM attached to the power line PL2. The smart meter SM includes a voltage sensor and a current sensor.

なお、ホームコントローラ72が取得する情報は、蓄電池30の充電率(SOC:State Of Charge)、充電電流Ic、放電電流Id、整流器20の整流器電流Irc、整流器出力電圧Vrc(すなわち電力線PL1の電圧)などを含み得る。これらの情報は、たとえば、電力線PL1における対応する部分に取り付けられた図示しない電圧センサおよび電流センサを用いて取得される。   The information acquired by the home controller 72 includes the state of charge (SOC), the charging current Ic, the discharging current Id, the rectifier current Irc of the rectifier 20, and the rectifier output voltage Vrc (that is, the voltage of the power line PL1). And so on. These pieces of information are acquired using, for example, a voltage sensor and a current sensor (not shown) attached to corresponding portions in power line PL1.

ホームコントローラ72が取得する情報は、電源システム100における消費電力の情報をさらに含んでもよい。電源システム100における消費電力は、通信装置4の消費電力(交流負荷6が有る場合にはさらに交流負荷6の消費電力を含む)であってよい。消費電力の情報は、制御装置70に含まれる図示しない記憶部(たとえば後述の図6の補助記憶装置85)に予め記憶された情報でもよい。消費電力の情報は、たとえば通信装置4および電力線PL2の電圧(すなわち整流器出力電圧Vrc)に基づいてリアルタイムで算出されたものであってもよい。消費電力の情報に基づけば、電源システムに含まれる負荷の消費電力(デマンド)に応じた蓄電池3の充放電制御(デマンドレスポンス制御)が可能になる。   The information acquired by the home controller 72 may further include power consumption information in the power supply system 100. The power consumption in the power supply system 100 may be the power consumption of the communication device 4 (including the power consumption of the AC load 6 when the AC load 6 is present). The power consumption information may be information stored in advance in a storage unit (not shown) included in the control device 70 (for example, an auxiliary storage device 85 in FIG. 6 described later). The power consumption information may be calculated in real time based on, for example, the voltage of the communication device 4 and the power line PL2 (that is, the rectifier output voltage Vrc). Based on the power consumption information, charge / discharge control (demand response control) of the storage battery 3 according to the power consumption (demand) of the load included in the power supply system becomes possible.

また、ホームコントローラ72が取得する情報は、たとえば、電源システム100においてピークカット制御および/または売電制御を行うべきか否かといった情報を含む。そのような情報は、たとえば電源システム100の外部から入力され、ホームコントローラ72が受信してもよいし、ユーザ操作によって入力されてもよい。   The information acquired by the home controller 72 includes, for example, information on whether or not peak cut control and / or power sale control should be performed in the power supply system 100. Such information may be input from the outside of the power supply system 100, for example, and may be received by the home controller 72 or input by a user operation.

電力調整装置74は、ホームコントローラ72によって取得された情報に基づいて、整流器出力電圧Vrcを調整する手段(調整手段)としての機能を有する。整流器出力電圧Vrcの調整範囲は、通信装置4が受けることのできる直流電圧の範囲とされ、通信装置4が無線基地局であれば、たとえば41V〜57V程度である。   The power adjustment device 74 has a function as means (adjustment means) for adjusting the rectifier output voltage Vrc based on the information acquired by the home controller 72. The adjustment range of the rectifier output voltage Vrc is a DC voltage range that the communication device 4 can receive. If the communication device 4 is a radio base station, the adjustment range is, for example, about 41V to 57V.

具体的に、電力調整装置74は、ピークカット制御を実行する。ピークカット制御は、電源システム100において、電力網1からの購入電力(図5に示す例では電力網1から整流器20に向かって流れる電力)が所定の上限電力を上回らないように、購入電力のピークを抑制するための制御である。また、電力調整装置74は、売電制御を実行する。売電制御は、交流発電装置50が発生した電力の少なくとも一部を電力網1に供給するための制御である。   Specifically, the power adjustment device 74 performs peak cut control. In the peak cut control, in the power supply system 100, the purchased power is peaked so that the purchased power from the power network 1 (power flowing from the power network 1 toward the rectifier 20 in the example shown in FIG. 5) does not exceed a predetermined upper limit power. It is control for suppressing. Further, the power adjustment device 74 executes power sale control. The power sale control is control for supplying at least part of the power generated by the AC power generator 50 to the power grid 1.

また、電力調整装置74は、通信装置4の消費電力を予測し、その予測結果に基づいて、ピークカット制御および売電制御を実行可能なように、整流器出力電圧Vrcを調整してもよい。通信装置4の消費電力の予測は、たとえば、過去における通信装置4の消費電力に関する情報(前述の記憶部に記憶しておく)に基づいて行い得る。たとえば、所定の時間帯ごとに過去の通信装置4の消費電力の平均値を算出し、算出した値を、その時間帯における通信装置4の消費電力の予測値としてよい。また、電源システム100に交流負荷6が含まれる場合には、電力調整装置74は、通信装置4の消費電力だけでなく、交流負荷6の消費電力をも予測し、その予測結果に基づいて、ピークカット制御および売電制御を実行可能なように、整流器出力電圧Vrcを調整してもよい。交流負荷6の予測は、上述の通信装置4の予測と同様に、交流負荷6の消費電力に関する情報(前述の記憶部に記憶しておく)に基づいて行い得る。すなわち、所定の時間帯ごとに過去の交流負荷6の消費電力の平均値を算出し、算出した値を、その時間帯における交流負荷6の消費電力の予測値としてよい。さらに、空調装置などを含む交流負荷6の状態は、季節、時間帯および温度などに依存し得る。このため、季節、時間帯および温度などの情報に基づいて、交流負荷6の消費電力を予測してもよい。   Further, the power adjustment device 74 may predict the power consumption of the communication device 4 and adjust the rectifier output voltage Vrc so that peak cut control and power sale control can be executed based on the prediction result. The prediction of the power consumption of the communication device 4 can be performed based on, for example, information related to the power consumption of the communication device 4 in the past (stored in the storage unit described above). For example, an average value of power consumption of the past communication device 4 may be calculated for each predetermined time zone, and the calculated value may be used as a predicted value of power consumption of the communication device 4 in that time zone. When the AC load 6 is included in the power supply system 100, the power adjustment device 74 predicts not only the power consumption of the communication device 4 but also the power consumption of the AC load 6, and based on the prediction result, The rectifier output voltage Vrc may be adjusted so that peak cut control and power sale control can be performed. The prediction of the AC load 6 can be performed based on the information related to the power consumption of the AC load 6 (stored in the storage unit described above), similarly to the prediction of the communication device 4 described above. That is, an average value of power consumption of the past AC load 6 may be calculated for each predetermined time zone, and the calculated value may be used as a predicted value of power consumption of the AC load 6 in that time zone. Furthermore, the state of the AC load 6 including the air conditioner and the like can depend on the season, time zone, temperature, and the like. For this reason, you may estimate the power consumption of the alternating current load 6 based on information, such as a season, a time slot | zone, and temperature.

ここで、図6を参照して、制御装置70のハードウェア構成について説明する。図6に示されるように、制御装置70は、物理的には、1または複数のCPU(Central Processing unit)81、主記憶装置であるRAM(Random Access Memory)82およびROM(Read Only Memory)83、データ送受信デバイスである通信モジュール84、半導体メモリなどの補助記憶装置85、操作盤(操作ボタンを含む)やタッチパネルなどのユーザの入力を受け付ける入力装置86、ディスプレイなどの出力装置87などのハードウェアを備えるコンピュータとして構成され得る。制御装置70の機能は、たとえば、CPU81、RAM82などのハードウェア上に1または複数の所定のコンピュータソフトウェア(プログラム)を読み込ませることにより、CPU81の制御のもとで通信モジュール84、入力装置86、出力装置87を動作させるとともに、RAM82および補助記憶装置85におけるデータの読み出しおよび書き込みを行うことで実現される。   Here, the hardware configuration of the control device 70 will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 6, the control device 70 physically includes one or a plurality of CPUs (Central Processing Units) 81, a RAM (Random Access Memory) 82 and a ROM (Read Only Memory) 83 that are main storage devices. Hardware such as a communication module 84 that is a data transmission / reception device, an auxiliary storage device 85 such as a semiconductor memory, an input device 86 that receives user input such as an operation panel (including operation buttons) and a touch panel, and an output device 87 such as a display It can comprise as a computer provided with. The function of the control device 70 is, for example, by reading one or a plurality of predetermined computer software (programs) on hardware such as the CPU 81 and the RAM 82, thereby controlling the communication module 84, the input device 86, This is realized by operating the output device 87 and reading and writing data in the RAM 82 and the auxiliary storage device 85.

図7は、制御装置70によって実行される処理の一例を示すフローチャートである。   FIG. 7 is a flowchart illustrating an example of processing executed by the control device 70.

まず、制御装置70は、各種情報を受信する(ステップS1)。具体的に、ホームコントローラ72が、前述の情報を取得する。先に説明したように、ホームコントローラ72が取得する情報は、電力線PL2における電力情報、電源システム100においてピークカット制御を行うべきか否かという情報、および電源システム100における消費電力の情報などを含む。   First, the control device 70 receives various information (step S1). Specifically, the home controller 72 acquires the aforementioned information. As described above, the information acquired by the home controller 72 includes power information on the power line PL2, information on whether or not peak cut control should be performed in the power supply system 100, information on power consumption in the power supply system 100, and the like. .

次に、制御装置70は、ピークカット要請がある、または消費電力が閾値を超えているか否かを判断する(ステップS2)。この処理は、電力調整装置74が、先のステップS1においてホームコントローラ72によって取得された情報に基づいて実行する。具体的に、電力調整装置74は、電源システム100におけるピークカット制御を行うべきか否か、また、電源システム100における消費電力が閾値を超えているか否かを判断する。閾値は、たとえば、先に説明したピークカット制御における所定の上限電力に設定されてよい。その場合には、電力網1から整流器20へ向かう電力が上限電力を上回らないようにするピークカット制御が可能になる。   Next, the control device 70 determines whether there is a peak cut request or whether the power consumption exceeds the threshold (step S2). This process is executed by the power adjustment device 74 based on the information acquired by the home controller 72 in the previous step S1. Specifically, the power adjustment device 74 determines whether or not the peak cut control in the power supply system 100 should be performed, and whether or not the power consumption in the power supply system 100 exceeds the threshold value. For example, the threshold value may be set to a predetermined upper limit power in the peak cut control described above. In that case, peak cut control can be performed so that the power from the power grid 1 to the rectifier 20 does not exceed the upper limit power.

ステップS2においてピークカット要請がある、または消費電力が閾値を超えている場合(ステップS2:YES)、制御装置70は、整流器出力電圧VrcをΔV低下させる(ステップS3)。この処理は、電力調整装置74によって実行される。ステップS3の処理が完了した後、制御装置70は、ステップS1に再び処理を戻す。   When there is a peak cut request in step S2 or the power consumption exceeds the threshold (step S2: YES), the control device 70 decreases the rectifier output voltage Vrc by ΔV (step S3). This process is executed by the power adjustment device 74. After the process of step S3 is completed, the control apparatus 70 returns a process to step S1 again.

一方、先のステップS2においてピークカット要請がなく、かつ、消費電力が閾値以下の場合(ステップS2:NO)、制御装置70は、整流器出力電圧Vrcを初期値に復帰させる(ステップS4)。初期値は、蓄電池30の浮動充電電圧(たとえば53V程度)に設定される。   On the other hand, when there is no peak cut request in the previous step S2 and the power consumption is equal to or lower than the threshold value (step S2: NO), the control device 70 returns the rectifier output voltage Vrc to the initial value (step S4). The initial value is set to a floating charging voltage (for example, about 53 V) of storage battery 30.

ステップS4の処理が完了すると、制御装置70は、蓄電池30の電圧(蓄電池電圧Vbat)が整流器出力電圧Vrcとなっているか否かを判断する(ステップS5)。蓄電池電圧Vbatが整流器出力電圧Vrcとなっている場合(ステップS5:YES)、制御装置70は、ステップS1に再び処理を戻す。そうでない場合(ステップS5:NO)、制御装置70は、たとえば所定のwait時間処理を待機し、再びステップS5の処理を実行する。   When the process of step S4 is completed, control device 70 determines whether or not the voltage of storage battery 30 (storage battery voltage Vbat) is rectifier output voltage Vrc (step S5). When the storage battery voltage Vbat is the rectifier output voltage Vrc (step S5: YES), the control device 70 returns the process to step S1 again. When that is not right (step S5: NO), the control apparatus 70 waits for a predetermined wait time process, for example, and performs the process of step S5 again.

図8は、電源システム100の動作の一例を概念的に示すタイミングチャートである。   FIG. 8 is a timing chart conceptually showing an example of the operation of the power supply system 100.

図8において「SOC」は蓄電池30のSOCを示す。「Vrc」は、交流発電装置50の出力電圧(整流器出力電圧Vrc)を示す。「Vbat」は、蓄電池30の電圧(蓄電池電圧Vbat)を示す。「Pload」は、電源システム100における消費電力であり、ここでは通信装置4の消費電力Ploadを示す。説明を容易にするため、図8に示される例では、交流負荷6の消費電力は考慮しないものとする。「Prc」は、整流器20の出力電力を示す。「Ppv」は、交流発電装置50の出力電力を示す。ここでの交流発電装置50は、太陽光発電装置を想定している。ただし、図8におけるタイミングチャートは概念的に示されるものであって、必ずしも実際のものとは一致しない。たとえば、「Pload」は、通信装置4の稼働状況などによって適宜変化し得る。また、「Ppv」は、実際には日射の変化に応じて変化し得る。   In FIG. 8, “SOC” indicates the SOC of the storage battery 30. “Vrc” indicates the output voltage (rectifier output voltage Vrc) of the AC power generator 50. “Vbat” indicates the voltage of the storage battery 30 (storage battery voltage Vbat). “Pload” is power consumption in the power supply system 100, and here indicates power consumption Pload of the communication device 4. For ease of explanation, the power consumption of the AC load 6 is not considered in the example shown in FIG. “Prc” indicates the output power of the rectifier 20. “Ppv” indicates the output power of the AC power generator 50. The AC power generation device 50 here is assumed to be a solar power generation device. However, the timing chart in FIG. 8 is conceptually shown and does not necessarily match the actual one. For example, “Pload” can be appropriately changed depending on the operating status of the communication device 4. In addition, “Ppv” may actually change according to changes in solar radiation.

当初(時刻t1よりも前の時点)、蓄電池30のSOCは、夜間充電などによって、所定SOCとなっている。そして、整流器出力電圧Vrcは、所定SOCにおける蓄電池30の電圧(浮動充電電圧)に設定されている。この電圧は、たとえば53V程度である。このとき、蓄電池30は浮動充電状態であり、整流器20の出力電力Prcによって通信装置4の消費電力Ploadが賄われている。   Initially (time point before time t1), the SOC of the storage battery 30 is a predetermined SOC due to nighttime charging or the like. The rectifier output voltage Vrc is set to the voltage of the storage battery 30 (floating charge voltage) at a predetermined SOC. This voltage is about 53V, for example. At this time, the storage battery 30 is in a floating charge state, and the power consumption Pload of the communication device 4 is covered by the output power Prc of the rectifier 20.

時刻t1(たとえば日の出の時刻)において、交流発電装置50が発電を開始し、発電電力Ppvが増加し始める。   At time t1 (for example, sunrise time), AC power generator 50 starts generating power, and generated power Ppv starts to increase.

時刻t2において、消費電力Ploadが増加し始める。電源システム100において、ホームコントローラ72は、各種情報を定期的に受信しており(図7のステップS1)、時刻t3において消費電力Ploadが閾値(たとえば2kW)を超えたことに応じて(図7のステップS2:YES)、整流器出力電圧Vrcが低下する(図7のステップS3)。ここでの整流器出力電圧Vrcは、たとえば47V程度であり、その場合、前述のΔV(図7のステップS3におけるΔV)は、約6Vとなる。消費電力Ploadが閾値を超えている状態は、後述の時刻t5まで続き、その間、整流器出力電圧Vrcが低下した状態が維持される。なお、時刻t4において、交流発電装置50の発電電力がゼロになる。   At time t2, the power consumption Pload starts to increase. In the power supply system 100, the home controller 72 periodically receives various types of information (step S1 in FIG. 7), and in response to the power consumption Pload exceeding a threshold (for example, 2 kW) at time t3 (FIG. 7). Step S2: YES), the rectifier output voltage Vrc decreases (Step S3 in FIG. 7). The rectifier output voltage Vrc here is about 47V, for example, and in this case, the aforementioned ΔV (ΔV in step S3 in FIG. 7) is about 6V. The state where the power consumption Pload exceeds the threshold value continues until time t5 described later, and during that time, the state where the rectifier output voltage Vrc is reduced is maintained. At time t4, the generated power of AC generator 50 becomes zero.

時刻t3〜t5の間、整流器出力電圧Vrcが低下し、蓄電池30の蓄電池電圧Vbatよりも低くなる。この場合、整流器20の出力電力Prcに代えて、蓄電池30の放電電力によって、通信装置4の消費電力Ploadが賄われる。よって、電源システム100における電力網1からの購入電力が抑制され、ピークカット制御が実行される。蓄電池30が放電するので、蓄電池30のSOCおよび蓄電池電圧Vbatが低下し始める。   Between times t3 and t5, the rectifier output voltage Vrc decreases and becomes lower than the storage battery voltage Vbat of the storage battery 30. In this case, the power consumption Pload of the communication device 4 is covered by the discharged power of the storage battery 30 instead of the output power Prc of the rectifier 20. Therefore, purchased power from the power network 1 in the power supply system 100 is suppressed, and peak cut control is executed. Since the storage battery 30 is discharged, the SOC of the storage battery 30 and the storage battery voltage Vbat begin to decrease.

また、時刻t3〜t5の間は、整流器20の出力電力Prcが抑制される(たとえばゼロでもよい)ので、その分、交流発電装置50から電力線PL2に供給された電力が電力網1に供給されて、売電制御が実行される。   In addition, since the output power Prc of the rectifier 20 is suppressed (for example, zero) between the times t3 and t5, the power supplied from the AC power generator 50 to the power line PL2 is supplied to the power network 1 accordingly. The power sale control is executed.

時刻t5において、通信装置4の消費電力Ploadが閾値を以下となったことに応じて(図7のステップS2:NO)、整流器出力電圧Vrcが初期値(上述の場合は53V)に復帰する(図7のステップS4)。これに応じて、整流器20からの整流器出力電圧Vrcによって、通信装置4の消費電力Ploadが賄われ、さらに、蓄電池30が充電される。そのため、蓄電池30のSOCおよび蓄電池電圧Vbatが上昇し始める。なお、時刻t6において、消費電力Ploadが時刻t2以前のレベルに戻る。   At time t5, the rectifier output voltage Vrc returns to the initial value (53 V in the above case) in response to the power consumption Pload of the communication device 4 having reached the threshold value (step S2 in FIG. 7: NO) ( Step S4 in FIG. Accordingly, the power consumption Pload of the communication device 4 is covered by the rectifier output voltage Vrc from the rectifier 20, and the storage battery 30 is charged. Therefore, the SOC of storage battery 30 and storage battery voltage Vbat begin to rise. At time t6, the power consumption Pload returns to the level before time t2.

時刻t7において、蓄電池電圧Vbatが整流器出力電圧Vrcに等しくなり(ステップS5YES)、蓄電池30の充電が完了する。蓄電池30のSOCは、時刻t1よりも前の時刻におけるSOC(所定SOC)まで回復し、蓄電池30は浮動充電状態となる。また、蓄電池30を充電する必要がない分だけ、整流器20の出力電力Prcが減少する。   At time t7, storage battery voltage Vbat becomes equal to rectifier output voltage Vrc (YES in step S5), and charging of storage battery 30 is completed. The SOC of the storage battery 30 is recovered to the SOC (predetermined SOC) at the time before the time t1, and the storage battery 30 is in a floating charge state. Further, the output power Prc of the rectifier 20 is reduced by the amount that it is not necessary to charge the storage battery 30.

時刻t7を過ぎた後は、時刻t6の状態が維持され、翌日の時刻t1になると、上述の動作が繰り返される。   After the time t7, the state at the time t6 is maintained, and the above operation is repeated at the time t1 on the next day.

なお、整流器出力電圧Vrcが低下している状態(上述の場合は47Vとされている状態)の時間帯が、電力料金の高い昼間の時間帯と一致するように、電源システム100の動作が制御装置70によって制御されてもよい。この場合、電力料金の高い昼間の時間帯には蓄電池30からの放電電力で通信装置4の消費電力を賄い、購入電力を抑えることができる。   Note that the operation of the power supply system 100 is controlled so that the time zone in which the rectifier output voltage Vrc is reduced (in the above-described case, the state is 47 V) coincides with the daytime zone in which the power rate is high. It may be controlled by the device 70. In this case, the power consumption of the communication device 4 can be covered with the discharged power from the storage battery 30 during the daytime when the power rate is high, and the purchased power can be suppressed.

なお、以上では、電源システム100における消費電力に基づいて(ステップS2)ピークカット制御等(ステップS3)を実行する態様について説明したが、消費電力に代えて、購入電力(電力網1から整流器20側へ向かう電力)に基づいてピークカット制御等を実行してもよい。この場合には、たとえば、スマートメータSMを用いて取得した電力線PL1における電力情報(より具体的には購入電力)に基づき、購入電力が前述した所定の上限電力を超えている場合にピークカット制御等(ステップS3)を実行するようにしてもよい。   In addition, although the aspect which performs peak cut control etc. (step S3) based on the power consumption in the power supply system 100 (step S3) was demonstrated above, it replaces with power consumption and purchase power (the rectifier 20 side from the electric power grid 1). Peak cut control or the like may be executed based on the power to In this case, for example, based on the power information (more specifically, purchased power) in the power line PL1 acquired using the smart meter SM, the peak cut control is performed when the purchased power exceeds the predetermined upper limit power described above. Etc. (step S3) may be executed.

次に、制御装置70による電源システム100の作用効果について説明する。   Next, the effect of the power supply system 100 by the control apparatus 70 is demonstrated.

電源システム100によれば、ホームコントローラ72が電力線PL1および電力線PL2の少なくとも一方における電力情報を取得し、電力情報に基づいてピークカット制御が実行される(ステップS1〜S3、時刻t3〜t5)。また、整流器20の整流器出力電圧Vrcを制御することによって出力電力Prcが制御(たとえば抑制)される(ステップS3)。これにより、交流発電装置50からの電力(の少なくとも一部)が電力線PL2を介して電力網1に供給され(ステップS3、時刻t1〜t4)、それによって、売電制御が実行される。よって、ピークカット制御および売電制御の両立が可能となる。   According to power supply system 100, home controller 72 acquires power information in at least one of power line PL1 and power line PL2, and peak cut control is executed based on the power information (steps S1 to S3, times t3 to t5). Further, the output power Prc is controlled (for example, suppressed) by controlling the rectifier output voltage Vrc of the rectifier 20 (step S3). Thereby, (at least a part of) the electric power from the AC power generation device 50 is supplied to the power network 1 via the power line PL2 (step S3, times t1 to t4), thereby executing power sale control. Therefore, both peak cut control and power sale control can be achieved.

具体的に、電源システム100では、蓄電池30からの電力が、電力線PL1を介して、通信装置4に供給される。また、交流発電装置50からの電力も、電力線PL2、整流器20および電力線PL1を介して、通信装置4に供給され得る。この構成によれば、蓄電池30からの電力および交流発電装置50からの電力によって通信装置4の消費電力(の少なくとも一部)を賄うことで、電力網1からの交流電力(つまり購入電力)を抑制できる。   Specifically, in power supply system 100, power from storage battery 30 is supplied to communication device 4 via power line PL1. Moreover, the electric power from the AC power generator 50 can also be supplied to the communication device 4 via the power line PL2, the rectifier 20, and the power line PL1. According to this configuration, the power from the storage battery 30 and the power from the AC power generator 50 cover the power consumption of the communication device 4 (at least a part thereof), thereby suppressing AC power from the power grid 1 (that is, purchased power). it can.

ここで、蓄電池30は、整流器20と通信装置4とを接続する電力線PL1との間で充放電を行うので、浮動充電状態とされ得る。この場合、先に図2を参照して説明したように、整流器出力電圧Vrcを調整することによって、蓄電池30の充放電が制御可能である。そして、電源システム100では、制御装置70のホームコントローラ72が電力線PL1および電力線PL2の少なくとも一方における電力情報を取得し、電力調整装置74が、ホームコントローラ72によって取得された電力情報に基づいて整流器出力電圧Vrcを調整する。電力線PL1における電力情報は、整流器20および蓄電池30から通信装置4へ向かう電力(つまり通信装置4の消費電力)の情報を含み得る。電力線PL1における電力情報は、電力網1から整流器20に向かう電力(つまり購入電力)の情報を含み得る。そのような電力情報に基づいて整流器20の出力電圧を適切に調整することで、ピークカット制御が可能となる。   Here, since the storage battery 30 performs charging / discharging between the rectifier 20 and the power line PL1 connecting the communication device 4, it can be in a floating charge state. In this case, as described above with reference to FIG. 2, the charge / discharge of the storage battery 30 can be controlled by adjusting the rectifier output voltage Vrc. In the power supply system 100, the home controller 72 of the control device 70 acquires power information in at least one of the power line PL1 and the power line PL2, and the power adjustment device 74 outputs a rectifier output based on the power information acquired by the home controller 72. The voltage Vrc is adjusted. The power information on power line PL1 may include information on the power from rectifier 20 and storage battery 30 toward communication device 4 (that is, power consumption of communication device 4). The power information in the power line PL1 may include information on power (that is, purchased power) from the power network 1 toward the rectifier 20. Peak cut control becomes possible by appropriately adjusting the output voltage of the rectifier 20 based on such power information.

また、電源システム100では、交流発電装置50は、整流器20よりも電力網1側に設けられ、電力網1と整流器20とを接続する電力線PL2に電力を供給する。この場合、整流器出力電圧Vrcを調整することによって、整流器20の出力電力(すなわち整流器20の入力電力)を制御し、交流発電装置50の電力が電力網1に供給されるようにすることができる。よって、ピークカット制御だけでなく、売電制御も可能となる。   In power supply system 100, AC power generation device 50 is provided closer to power network 1 than rectifier 20, and supplies power to power line PL <b> 2 connecting power network 1 and rectifier 20. In this case, by adjusting the rectifier output voltage Vrc, the output power of the rectifier 20 (that is, the input power of the rectifier 20) can be controlled, and the power of the AC power generator 50 can be supplied to the power grid 1. Therefore, not only peak cut control but also power sale control is possible.

電力調整装置74は、電力網1から整流器20へ向かう電力が所定の上限電力を上回らないようにするピークカット制御が実行され、かつ、交流発電装置50が発生した電力の少なくとも一部を電力網1に供給する売電制御が実行されるように、整流器出力電圧Vrcを調整する。たとえばこのようにして、ピークカット制御および売電制御を実現することができる。   The power adjustment device 74 is subjected to peak cut control so that the power directed from the power network 1 to the rectifier 20 does not exceed a predetermined upper limit power, and at least a part of the power generated by the AC power generation device 50 is transferred to the power network 1. The rectifier output voltage Vrc is adjusted so that the supplied power sale control is executed. For example, peak cut control and power sale control can be realized in this way.

電力調整装置74は、通信装置4の消費電力を予測し、その予測結果に基づいて、ピークカット制御および売電制御が実行可能なように、整流器出力電圧Vrcを調整してもよい。これにより、ピークカット制御および売電制御をさらに適切に行うことができる。   The power adjustment device 74 may predict the power consumption of the communication device 4 and adjust the rectifier output voltage Vrc so that peak cut control and power sale control can be performed based on the prediction result. Thereby, peak cut control and power sale control can be performed more appropriately.

発電装置は、太陽光発電装置、風力発電装置、発動電動機および燃料電池の少なくとも1つを含んでもよい。このように種々の電力源(太陽光発電装置等)を発電装置とした場合であっても、上述のようにしてピークカット制御および売電制御を実現することができる。   The power generation device may include at least one of a solar power generation device, a wind power generation device, a motor, and a fuel cell. As described above, peak cut control and power sale control can be realized as described above even when various power sources (solar power generation devices or the like) are used as power generation devices.

また、電源システム100によれば、整流器出力電圧Vrcを調整するだけで(つまり電力線PL1のようなバスの電圧を変化させるだけで)、通信装置4の電力リソースを整流器20、蓄電池3との間で切り替えが可能である。このため、たとえば、蓄電池30の充放電制御装置といった新たなハードウェアの追加は不要である。このことは、蓄電池30の種類などが変更となった場合でも同様である。よって、低コストでシステムを実現することができる。   Further, according to the power supply system 100, the power resource of the communication device 4 is transferred between the rectifier 20 and the storage battery 3 only by adjusting the rectifier output voltage Vrc (that is, only changing the voltage of the bus such as the power line PL1). Can be switched. For this reason, for example, addition of new hardware, such as the charging / discharging control apparatus of the storage battery 30, is unnecessary. This is the same even when the type of the storage battery 30 is changed. Therefore, the system can be realized at low cost.

また、整流器出力電圧Vrcの調整は、ホームコントローラ72が取得した情報(たとえば電力網1から整流器20に向かう電力あるいは電力量)に対して閾値を設定するというシンプルな手法によって、自動で最適なピークカット制御が実現可能である。   Further, the adjustment of the rectifier output voltage Vrc is automatically performed by a simple method in which a threshold is set with respect to information acquired by the home controller 72 (for example, power or power amount from the power grid 1 to the rectifier 20), and optimum peak cut is automatically performed. Control is feasible.

電力調整装置74の機能は、ホームコントローラ72に組み込まれてもよい。そのようなホームコントローラ72は、HEMS(Home Energy Management System)など、スマートグリッド技術における様々なEMS(Energy Management System)において適用可能である。   The function of the power adjustment device 74 may be incorporated in the home controller 72. Such a home controller 72 can be applied to various EMS (Energy Management System) in smart grid technology such as HEMS (Home Energy Management System).

また、電力網1からの電力が利用できない停電時には、交流発電装置50および蓄電池30からの電力によって通信設備の消費電力を(全て)賄うこともできる。   Further, at the time of a power failure in which power from the power network 1 cannot be used, the power from the AC power generation device 50 and the storage battery 30 can be (all) covered by the power consumption of the communication equipment.

また、電源システム100aにおいて、ホームコントローラ72が通信装置4および交流負荷6の消費電力に対する閾値を設定し、消費電力が当該閾値を上回った場合に、消費電力を抑制または停止し、電力網1への供給電力(つまり売電電力)を制御してもよい。若しくは、ホームコントローラ72が、交流発電装置50の発電電力に対して閾値を設定し、交流発電装置50の発電電力が当該閾値を上回った場合に、整流器出力電圧Vrcを低下させ(たとえば47V程度まで低下させる)、交流発電装置50の電力網1側への供給電力(つまり売電電力)を制御することもできる。   Further, in the power supply system 100a, when the home controller 72 sets a threshold value for the power consumption of the communication device 4 and the AC load 6, and the power consumption exceeds the threshold value, the power consumption is suppressed or stopped, and the power network 1 The supplied power (that is, the sold power) may be controlled. Alternatively, when the home controller 72 sets a threshold value for the generated power of the AC power generation device 50 and the generated power of the AC power generation device 50 exceeds the threshold value, the rectifier output voltage Vrc is decreased (for example, to about 47V). It is also possible to control the power supplied to the power grid 1 side of the AC power generator 50 (that is, the power sold).

[変形例]
図9は、変形例に係る電源システム100Aの概略構成を示す図である。電源システム100Aは、電源システム100と比較して、とくに、太陽光発電装置60を含む点において相違する。太陽光発電装置60は、電力線PL1(ノードN1)に電力を供給する。なお、電源システム100Aにおいては、一例として、交流発電装置50として太陽光発電装置50A(直流電力を交流電力に変換する電力変換装置を含む)が採用される。
[Modification]
FIG. 9 is a diagram illustrating a schematic configuration of a power supply system 100A according to a modification. The power supply system 100 </ b> A is different from the power supply system 100 in that the solar power generation device 60 is included. Solar power generation device 60 supplies power to power line PL1 (node N1). In power supply system 100A, as an example, solar power generation device 50A (including a power conversion device that converts DC power into AC power) is employed as AC power generation device 50.

電源システム100Aによれば、整流器20よりも通信装置4側にさらに太陽光発電装置60を含むので、太陽光発電装置60からの電力を通信装置4に力を賄う、あるいは、蓄電池30を充電することができる。よって、太陽光発電装置60が無い場合よりも、整流器20の出力電力Prcを抑制することができる。これにより、電力網1からの購入電力のピークをさらに抑制し得る。また、停電時には、太陽光発電装置50Aおよび蓄電池30からの電力に加えて、太陽光発電装置60からの電力によっても、通信設備の消費電力を賄うことができる。   According to the power supply system 100A, since the solar power generation device 60 is further included on the communication device 4 side than the rectifier 20, the power from the solar power generation device 60 is supplied to the communication device 4 or the storage battery 30 is charged. be able to. Therefore, the output power Prc of the rectifier 20 can be suppressed as compared with the case where the solar power generation device 60 is not provided. Thereby, the peak of the purchased power from the power network 1 can be further suppressed. Moreover, at the time of a power failure, in addition to the electric power from 50 A of solar power generation devices and the storage battery 30, the power consumption of a communication facility can be covered also with the electric power from the solar power generation device 60.

また、電源システム100Aも、電源システム100と同様に、整流器20よりも電力網1側に発電装置(図9に示す例では太陽光発電装置50A)を含んでいるので、電源システム100と同様に、ピークカット制御および売電制御の両立が可能である。また、電源システム100Aによれば、整流器20よりも通信装置4側にさらに太陽光発電装置60を含むので、太陽光発電装置60からの電力によっても、通信装置4の消費電力(の少なくとも一部)を賄うことができる。このため、電源システム100Aによれば、電源システム100よりも、電力網1からの購入電力の抑制量(つまりピークカット制御におけるカット量)を大きくできる可能性が高まる。   Similarly to the power supply system 100, the power supply system 100 </ b> A includes a power generation device (solar power generation device 50 </ b> A in the example shown in FIG. 9) on the power grid 1 side than the rectifier 20. It is possible to achieve both peak cut control and power sale control. Further, according to the power supply system 100A, since the solar power generation device 60 is further included on the communication device 4 side than the rectifier 20, the power consumption of the communication device 4 (at least a part of the power consumption from the solar power generation device 60). ). For this reason, according to the power supply system 100A, the possibility that the amount of suppression of purchased power from the power network 1 (that is, the cut amount in the peak cut control) can be increased as compared with the power supply system 100 is increased.

なお、太陽光発電装置60に代えて、発動電動機などの発電機が採用されてもよい。この場合、発電機の出力開始電圧(起動開始電圧)を整流器出力電圧Vrcよりも低く(たとえば45V程度)に設定することで、発電機を自動で起動させて動作させることができる。これにより、発電機の発電電力の分、電力網1から整流器20への電力(購入電力)を抑制することができる。   Instead of the solar power generation device 60, a generator such as a motor may be employed. In this case, by setting the output start voltage (start start voltage) of the generator to be lower than the rectifier output voltage Vrc (for example, about 45 V), the generator can be automatically started and operated. Thereby, the electric power (purchased electric power) from the electric power grid 1 to the rectifier 20 can be suppressed by the amount of electric power generated by the generator.

また、発電機の出力開始電圧を蓄電池30の放電終始電圧付近に設定した場合には、蓄電池30の電力が少なくなった場合に、その分の電力を発電機の電力で賄うことができるので、両者を有効に利用することができる。たとえば、先に図3を参照して説明した例において、整流器出力電圧Vrcをさらに41Vまで下げる場合、蓄電池30は蓄電池電圧Vbatが45Vとなるまで放電し、それ以降は、発電機からの電力が通信装置4に供給されるようになる。   In addition, when the output start voltage of the generator is set near the discharge end voltage of the storage battery 30, when the power of the storage battery 30 decreases, the power can be covered by the power of the generator. Both can be used effectively. For example, in the example described above with reference to FIG. 3, when the rectifier output voltage Vrc is further lowered to 41 V, the storage battery 30 is discharged until the storage battery voltage Vbat reaches 45 V, and thereafter, the electric power from the generator is reduced. It is supplied to the communication device 4.

1…電力網、4…通信装置、6…交流負荷、20…整流器、30…蓄電池、50…交流発電装置、70…制御装置、72…ホームコントローラ、74…電力調整装置、100…電源システム。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Electric power network, 4 ... Communication apparatus, 6 ... AC load, 20 ... Rectifier, 30 ... Storage battery, 50 ... AC power generator, 70 ... Control apparatus, 72 ... Home controller, 74 ... Power adjustment apparatus, 100 ... Power supply system.

Claims (3)

電力網からの交流電力を直流電力に変換し、負荷に向かって出力する整流器と、
前記整流器よりも前記負荷側に設けられ、前記整流器と前記負荷とを接続する第1の電力線からの電力を充電し、また、放電によって前記第1の電力線に電力を供給する蓄電池と、
前記整流器よりも前記電力網側に設けられ、前記電力網と前記整流器とを接続する第2の電力線に電力を供給する発電装置と、
前記整流器の出力電圧を制御する制御装置と、
を備え、
前記制御装置は、
前記第1の電力線および前記第2の電力線の少なくとも一方における電力情報を取得する取得手段と、
前記取得手段によって取得された電力情報に基づいて、前記整流器の出力電圧を調整する調整手段と、
を含み、
前記調整手段は、前記電力網から前記整流器へ向かう電力が所定の上限電力を上回らないようにするピークカット制御が実行され、かつ、前記発電装置が発生した電力の少なくとも一部を前記電力網に供給する売電制御が実行されるように、前記整流器の出力電圧を調整する、
電源システム。
A rectifier that converts AC power from the power grid into DC power and outputs it to the load;
A storage battery that is provided on the load side of the rectifier, charges power from a first power line that connects the rectifier and the load, and supplies power to the first power line by discharging;
A power generator that is provided closer to the power grid than the rectifier and that supplies power to a second power line connecting the power grid and the rectifier;
A control device for controlling the output voltage of the rectifier;
With
The control device includes:
Obtaining means for obtaining power information in at least one of the first power line and the second power line;
Adjusting means for adjusting the output voltage of the rectifier based on the power information acquired by the acquiring means;
Including
The adjustment unit is configured to perform peak cut control so that power directed from the power grid to the rectifier does not exceed a predetermined upper limit power, and supplies at least a part of power generated by the power generation apparatus to the power grid. Adjusting the output voltage of the rectifier so that power sale control is performed;
Power system.
前記調整手段は、前記負荷の消費電力を予測し、その予測結果に基づいて、前記ピークカット制御および前記売電制御が実行可能なように、前記整流器の出力電圧を調整する、請求項に記載の電源システム。 Said adjusting means predicts the power consumption of the load, based on the prediction result, it said as the peak-cut control and the power sale control can be executed to adjust the output voltage of the rectifier, to claim 1 The described power supply system. 前記発電装置は、太陽光発電装置、風力発電装置、発動電動機および燃料電池の少なくとも1つを含む、請求項1又は2に記載の電源システム。 The power generator, solar power generation device, a wind power generation apparatus, comprising at least one of the activation motor and the fuel cell power supply system according to claim 1 or 2.
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