JP6480096B2 - 電力制御システム、電力制御装置、電力制御システムの制御方法 - Google Patents

電力制御システム、電力制御装置、電力制御システムの制御方法 Download PDF

Info

Publication number
JP6480096B2
JP6480096B2 JP2013088760A JP2013088760A JP6480096B2 JP 6480096 B2 JP6480096 B2 JP 6480096B2 JP 2013088760 A JP2013088760 A JP 2013088760A JP 2013088760 A JP2013088760 A JP 2013088760A JP 6480096 B2 JP6480096 B2 JP 6480096B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
power
storage battery
conversion unit
generation device
control system
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2013088760A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2014212655A (ja
Inventor
正臣 佐竹
正臣 佐竹
哲也 竹中
哲也 竹中
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kyocera Corp
Original Assignee
Kyocera Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kyocera Corp filed Critical Kyocera Corp
Priority to JP2013088760A priority Critical patent/JP6480096B2/ja
Priority to US14/785,618 priority patent/US10250041B2/en
Priority to EP14784971.5A priority patent/EP2988387B1/en
Priority to PCT/JP2014/002216 priority patent/WO2014171154A1/ja
Priority to CN201480022296.5A priority patent/CN105144531B/zh
Publication of JP2014212655A publication Critical patent/JP2014212655A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6480096B2 publication Critical patent/JP6480096B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/28Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy
    • H02J3/32Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy using batteries with converting means
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/381Dispersed generators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • H02J7/35Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering with light sensitive cells
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2300/00Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
    • H02J2300/20The dispersed energy generation being of renewable origin
    • H02J2300/22The renewable source being solar energy
    • H02J2300/24The renewable source being solar energy of photovoltaic origin
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2300/00Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
    • H02J2300/30The power source being a fuel cell
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/388Islanding, i.e. disconnection of local power supply from the network
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E70/00Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Description

本発明は、電力制御システム、電力制御装置および電力制御システムの制御方法に関するものである。
太陽光パネル等の発電設備を備える発電システムの発電パワーコンディショナとして、商用電源系統(以下、適宜、系統と略記する)に連系して交流電力を出力する系統連系運転と、系統と関わりなく交流電力を出力する自立運転とを可能としたものが知られている(例えば、特許文献1参照)。
また、系統電力によって充電される蓄電池等の蓄電設備を備える蓄電システムの蓄電パワーコンディショナとして、上記の発電パワーコンディショナと同様に、系統に連系して交流電力を出力する系統連系運転と、系統と関わりなく交流電力を出力する自立運転とを可能としたものが知られている(例えば、特許文献2参照)。
特開2007−049770号公報 特開2008−253033号公報
ところで、電力制御システムにおいて、太陽電池、蓄電池、燃料電池、ガス発電機などの複数の分散電源を一元的に管理・運用することが求められている。特に、複数の分散電源の間での効率的な運転制御を、分散電源側の汎用性を崩すことなく管理可能なシステムを構築することが求められる。
従って、上記のような課題に鑑みてなされた本発明の目的は、複数の分散電源の間での効率的な運転制御を、分散電源側の汎用性を崩すことなく管理可能な電力制御システム、電力制御装置及び電力制御システムの制御方法を提供することにある。
上述した諸課題を解決すべく、本発明に係る電力制御システムは、
蓄電池と、電流センサが順潮流を検出する間発電を行う発電装置とを含む複数の分散電源を有する電力制御システムであって、
連系運転時に商用電源系統からの交流電力を直流電力に変換して前記蓄電池に供給する双方向変換可能な第1電力変換部と、自立運転時に前記発電装置の発電電力を前記蓄電池に供給する供給部と、連系運転時に開放され、自立運転時に前記第1電力変換部からの出力を前記電流センサに対して順潮流方向に流すよう閉塞される自立運転スイッチとを含むパワーコンディショナを備えることを特徴とする。
また、連系運転時には商用電源系統からの出力あるいは前記第1電力変換部からの出力を前記電流センサに対して順潮流方向に流すよう閉塞される連系運転スイッチを備え、
前記連系運転スイッチと前記自立運転スイッチとは同期して切り替えられることが好ましい。
また、前記供給部は、前記発電装置の発電による交流電力を直流電力に変換して前記蓄電池に供給する第2電力変換部を有することが好ましい。
また、前記第2電力変換部は、電流の直流成分を除去する方式の変換部であることが好ましい。
また、前記第1電力変換部の前記商用電源系統側の出力電流に応じて、前記発電装置の発電した電力の前記蓄電池への供給を制御する制御部を備えることが好ましい。
また、前記パワーコンディショナは、自立運転時には、前記第1電力変換部から前記商用電源系統側の出力がゼロとなってから再び出力が生じるまでの間、前記供給部を介した前記発電装置からの電力の充電を前記蓄電池に行わせることが好ましい。
さらに、上述した諸課題を解決すべく、本発明に係る電力制御システムの制御方法は、
蓄電池と、電流センサが順潮流を検出する間発電を行う発電装置とを含む複数の分散電源を有し、連系運転時に商用電源系統からの交流電力を直流電力に変換して前記蓄電池に供給する双方向変換可能な第1電力変換部と、前記発電装置と前記蓄電池の間に配置される第2電力変換部とを備える電力制御システムの制御方法であって、
前記発電装置が自立運転時に発電するステップと、
前記第電力変換部が前記発電装置の発電電力を前記蓄電池に供給するステップと、
自立運転時に、前記第1電力変換部からの出力を前記電流センサに対して順潮流方向に流すステップと、を含むことを特徴とする。
本発明に係る電力制御システム、電力制御装置及び電力制御システムの制御方法よれば、複数の分散電源の間での効率的な運転制御を、分散電源側の汎用性を崩すことなく管理することが可能となる。
本発明の一実施形態に係る電力制御システムのブロック図である。 連系運転時の電力制御システムの制御例を示す図である。 自立運転時の電力制御システムの制御例を示す図である。 自立運転時の電力制御システムの制御例を示す図である。 補助AC部の構成例を示す図である。
以降、諸図面を参照しながら、本発明の実施態様を詳細に説明する。
(実施の形態)
まず、本発明の一実施形態に係る電力制御システムについて説明する。本実施形態に係る電力制御システムは、系統(商用電源系統)から供給される電力の他に、売電可能な電力を供給する分散電源及び/又は売電不可能な電力を供給する分散電源を備える。売電可能な電力を供給する分散電源は、例えば太陽光発電などによって電力を供給するシステムである。一方売電不可能な電力を供給する分散電源は、例えば電力を充放電することができる蓄電池システム、SOFC(Solid Oxide Fuel Cell)などの燃料電池を含む燃料電池システム、およびガス燃料により発電するガス発電機システムなどである。本実施の形態においては、売電可能な電力を供給する分散電源として太陽電池、及び売電不可能な電力を供給する分散電源として蓄電池と、及び燃料電池又はガス発電機である発電装置とを備える例を示す。
図1は、本発明の一実施形態に係る電力制御システムの概略構成を示すブロック図である。本実施形態に係る電力制御システムは、太陽電池11と、蓄電池12と、パワーコンディショナ20(電力制御装置)と、分電盤31と、負荷32と、発電装置33と、電流センサ40とを備える。ここで、発電装置33は、燃料電池又はガス発電機により構成されるものである。電力制御システムは、通常は系統との連系運転を行い、系統から供給される電力と、各分散電源(太陽電池11、蓄電池12、発電装置33)からの電力とを負荷32に供給する。また、電力制御システムは、停電時など系統からの電力供給がない場合は自立運転を行い、各分散電源(太陽電池11、蓄電池12、発電装置33)からの電力を負荷32に供給する。なお、電力制御システムが自立運転を行う場合には、各分散電源(太陽電池11、蓄電池12、発電装置33)は系統から解列した状態であり、電力制御システムが連系運転を行う場合には、各分散電源(太陽電池11、蓄電池12、発電装置33)は系統と並列した状態となる。
図1において、各機能ブロックを結ぶ実線は電力の流れる配線を表し、各機能ブロックを結ぶ破線は、制御信号または通信される情報の流れを表す。当該破線が示す通信は有線通信としてもよいし、無線通信としてもよい。制御信号および情報の通信には、各階層含め、様々な方式を採用可能である。例えば、ZigBee(登録商標)などの近距離通信方式による通信を採用することができる。また、赤外線通信、電力線搬送通信(PLC:Power Line Communication)など、様々な伝送メディアを使用することができる。またそれぞれの通信に適した物理層を含む下位の層の上で、各種プロトコル、例えばZigBee SEP2.0(Smart Energy Profile2.0)、ECHONET Lite(登録商標)などのような論理層だけ規定される通信プロトコルを動作させてもよい。
太陽電池11は、太陽光のエネルギーを直流の電力に変換するものである。太陽電池11は、例えば光電変換セルを有する発電部がマトリクス状に接続され、所定の短絡電流(たとえば10A)を出力するように構成される。太陽電池11は、シリコン系多結晶太陽電池、シリコン系単結晶太陽電池、又はCIGS等薄膜系太陽電池等、光電変換可能なものであればその種類は制限されない。
蓄電池12は、リチウムイオン電池やニッケル水素電池等の蓄電池から構成される。蓄電池12は、充電された電力を放電することにより、電力を供給可能である。また、蓄電池12は、系統、太陽電池11から供給される電力に加え、後述の通り、発電装置33から供給される電力を充電可能である。
パワーコンディショナ20(電力制御装置)は、太陽電池11、蓄電池12から供給される直流の電力と、系統および発電装置33から供給される交流の電力との変換を行うとともに、連系運転及び自立運転の切り替え制御を行うものである。パワーコンディショナ20は、インバータ21(第1電力変換部)と、連系運転スイッチ22、23と、自立運転スイッチ24と、補助AC部26(第2電力変換部)と、DCDC部27〜29と、パワーコンディショナ20全体を制御する制御部25とを備える。なお、連系運転スイッチ23は、パワーコンディショナ20外に出すよう構成しても良い。
DCDC部27〜29は、インバータ21の前段で直流電力を昇圧又は減圧するものである。例えば、DCDC部27は、太陽電池11からの直流電力を一定の電圧まで昇圧してインバータ21に供給する。また、DCDC部28は、蓄電池12からの直流電力を一定の電圧まで昇圧してインバータ21に供給する。また、DCDC部28は、インバータ21、DCDC部27あるいはDCDC部29からの直流電流を降圧して蓄電池に供給する。DCDC部29は、後述の通り、補助AC部26を通じて発電装置33からの電力を引き込むためのものである。
インバータ21(第1電力変換部)は、双方向インバータであって、太陽電池11、蓄電池12から供給される直流の電力を交流の電力に変換し、また、系統から供給される交流の電力を直流の電力に変換する。
連系運転スイッチ22、23、自立運転スイッチ24は、それぞれリレー、トランジスタなどにより構成され、オン(開放)/オフ(閉塞)制御される。図示の通り、自立運転スイッチ24は、発電装置33と蓄電池12との間に配される。連系運転スイッチ22、23、と自立運転スイッチ24とは、双方が同時にオン(又はオフ)とならないように、同期して切り替えられる。より詳しくは、連系運転スイッチ22、23がオンとなるとき、自立運転スイッチ24は同期してオフとなり、連系運転スイッチ22、23がオフとなるとき、自立運転スイッチ24は同期してオンとなる。連系運転スイッチ22、23および自立運転スイッチ24の同期制御は、連系運転スイッチ22、23への制御信号の配線を自立運転スイッチ24に分岐させることによりハードウェア的に実現される。なお、スイッチ毎に同一の制御信号に対するオンとオフの状態を区別して設定可能なことはいうまでもない。また、連系運転スイッチ22、23および自立運転スイッチ24の同期制御は、制御部25によりソフトウェア的に実現することも可能である。
補助AC部26(第2電力変換部)は、発電装置33の発電による交流電力を直流電力に変換して蓄電池12に供給する。補助AC部26は、自立運転時に発電装置33の発電電力を蓄電池12に供給する供給部を構成するものである。なお、補助AC部26は、パワーコンディショナ20の外部に備えることも可能である。この場合、パワーコンディショナ20は、供給部として、外部の補助AC部から直流電力の入力を受ける入力端子を備える構成となる。なお、補助AC部26は、回路を流れる電流の直流成分を除去する構成であることが好ましい。これは、自立運転時に、自立運転スイッチ24及び補助AC部26を含む系に対する残留する直流成分による悪影響を防ぐためである。補助AC部26の具体的な構成例は後述する。
制御部25は、例えばマイクロコンピュータで構成され、系統電圧の上昇や停電等の状態等に基づいて、インバータ21、連系運転スイッチ22、23、自立運転スイッチ24、補助AC部26、DCDC部27〜29等の各部の動作を制御する。制御部25は、連系運転時には、連系運転スイッチ22、23をオン、自立運転スイッチ24をオフに切り替える。また、制御部25は、自立運転時には、連系運転スイッチ22、23をオフ、自立運転スイッチ24をオンに切り替える。
分電盤31は、連系運転時に系統より供給される電力を複数の支幹に分岐させて負荷32に分配する。また、分電盤31は、複数の分散電源(太陽電池11、蓄電池12、発電装置33)から供給される電力を、複数の支幹に分岐させて負荷32に分配する。ここで、負荷32とは、電力を消費する電力負荷であり、たとえば家庭内で使用されるエアコン、電子レンジ、テレビ等の各種電器製品や、商工業施設で使用される空調機や照明器具などの機械、照明設備等である。
発電装置33は、燃料電池又はガス発電機により構成される。燃料電池は、水素を用いて空気中の酸素との化学反応により直流の電力を発電するセルと、発電された直流電力を100Vあるいは200Vの交流電力に変換するインバータと、その他補機類とを備える。ここで、発電装置33としての燃料電池は、パワーコンディショナ20を介さずとも負荷32に対する交流電力の供給を可能とするシステムであり、必ずしもパワーコンディショナ20との接続を想定して設計されたものではなく、汎用性を有するシステムであってよい。また、ガス発電機は、所定のガスなどを燃料とするガスエンジンで発電するものである。
発電装置33は、対応する電流センサ40が順潮流(買電方向の電流)を検出する間発電を行うものであり、発電時には負荷32の消費電力に追従する負荷追従運転又は所定の定格電力値による定格運転を行う。負荷追従運転時の追従範囲は、例えば200〜700Wであり、定格運転時の定格電力値は、例えば700Wである。なお、発電装置33は、連系運転時は負荷32の消費電力に追従する負荷追従運転(例えば200〜700W)を行い、自立運転時に、負荷追従運転又は定格電力値による定格運転を行うものとしてもよい。
電流センサ40は、系統及び発電装置33の間を流れる電流を検出するものである。日本では、発電装置33が発電する電力は売電不可能と規定されているため、電流センサ40が系統側への逆潮流(売電方向の電流)を検出した場合、発電装置33は発電を停止する。電流センサ40が順潮流を検出する間、発電装置33は負荷32に自身から電力を供給できるものとして負荷追従運転又は定格運転での発電を実行する。
ここで、本実施形態における電力制御システムは、自立運転時に、補助AC部26を通じて発電装置33が発電する電力を蓄電池12に蓄電することができるものである。以下、補助AC部26を通じた蓄電池12の蓄電について詳述する。
図2は、連系運転時の電力制御システムの制御例を示す図である。この場合、パワーコンディショナ20の各スイッチは、連系運転スイッチ22、23がオン、自立運転スイッチ24がオフに制御される。
連系運転時には、太線矢印で示すように、系統よりAC100V(あるいは200V)が供給されて、負荷32に給電される。パワーコンディショナ20は、蓄電池12の充電が完了していない場合、系統からの交流電力を直流電力に変換して蓄電池12を充電する。また、パワーコンディショナ20は、太陽電池11の発電電力を交流電力に変換して系統に逆潮流したり、余剰電力を売電したりすることができる。また、パワーコンディショナ20は、系統からの電力及び分散電源(太陽電池11、蓄電池12)の電力を負荷32に出力してもよい。なお、この場合、電流センサ40には、系統からの順潮流(買電方向の電流)が流れるため、発電装置33は発電を行い、分電盤31を経て負荷32に電力を供給する。
次に、図3、図4により自立運転時の電力制御システムの制御例を説明する。この場合、パワーコンディショナ20の各スイッチは、連系運転スイッチ22、23がオフ、自立運転スイッチ24がオンに制御される。
図3は、自立運転時の分散電源による電力供給を示す図である。自立運転時には、パワーコンディショナ20により、自立運転スイッチ24を介して分散電源(太陽電池11、蓄電池12)の電力が負荷32に供給される。
図4は、自立運転時の発電装置33の発電を示す図である。図3に示す通り、自立運転時には、パワーコンディショナ20より負荷32に電力が供給される。このとき、電流センサ40は順潮流(買電方向の電流)を検出するため、発電装置33は負荷追従運転での発電を実行する。分電盤31は、発電装置33が発電した電力を負荷32に供給するとともに、負荷32の消費電力を上回る余剰電力については、パワーコンディショナ20の補助AC部26に供給する。余剰電力は、補助AC部26により直流電力に変換され、蓄電池12へと給電される。
このとき、パワーコンディショナ20において、制御部25は、例えばDCDC部29用に備えるDCDCコンバータを制御して、発電装置33から引き込む電力量を制御することができる。制御部25は、パワーコンディショナ20のa点(インバータ21の系統側出力)の電流を検出することにより、引き込む電力量を制御することができる。以下、電力量の調整について、図3および図4を用いて、負荷32の消費電力400Wである場合を例にその動きを説明する。
<自立運転の開始時>
当初、発電装置33は停止されているものとする。まず、連系運転スイッチ22,23がオフ(解列)されると、これに同期して自立運転スイッチ24がオン(閉塞)され、分散電源(太陽電池11、蓄電池12)を用いたパワーコンディショナ20の自立運転が開始される。この時、インバータ21からの出力が自立運転スイッチ24側を経由し、さらに分電盤31を介して負荷32に供給される。このとき制御部25は、a点において、当該400Wの消費電力に対応する電流を検出することができる。また、インバータ21を介した分散電源からの電流が電流センサ40を流れることとなり、電流センサ40は順潮流を検出するため、発電装置33は運転を開始する。
<燃料電池の運転開始>
発電装置33は運転を開始する際、負荷追従運転を行い、まずは負荷32において必要とされる電力(400W)分の出力を行う。その後、発電装置33の出力が徐々に上昇し、負荷追従運転により負荷32に必要な電力を供給できるようになると、インバータ21を介した分散電源からの電力供給がなくなる。この時、a点を流れる電流はゼロとなる。
<蓄電池の充電開始>
制御部25は、a点を流れる電流がゼロとなった時点で補助AC部26およびDCDC部29による電力の引き込みを開始する。具体的には、補助AC部26およびDCDC部29を介して発電装置33の出力電力を蓄電池12に充電する制御を開始する。ここで蓄電池12は、自立運転開始直後から発電装置33から出力が400Wに到達するまでの間は、放電あるいは停止の状態となっているため、まずは充放電回路を充電状態に変更することとなる。
<電力の引き込み>
次に制御部25は、蓄電池12の充放電回路に対し、充電電流量を徐々に増大させる。充電電流量を増大することにより、徐々に電力の引き込み量が増大され、発電装置33の出力が引き上げられ定格出力まで至る。
<引き込み量の調整>
この時、定格出力700Wのうち、負荷32の消費電力400Wを上回る300Wについては、補助AC部26を経てDCDC部29に引き込まれ、蓄電池12に蓄電されることとなる。しかしながら充放電回路は引き込み量300Wで固定されるわけではなく、300Wを超えてもなお引き込み量の増大状態が継続する。300Wを超過して引き込みが行われた場合、発電装置33は定格出力に至っているため、今度は負荷32における電力が不足することとなってしまう。このとき不足する電力が、再びインバータ21からの出力という形で表れることとなる。すなわち、充放電回路による引き込みが大きくなりすぎると、再びa点における電流が現れ始める。
この時、制御部25は、a点の電流がゼロとなり電力の引き込み開始後、再び電流がa点を流れだした時点で蓄電池12への充電電流量を低減するよう充放電回路を制御し、DCDC部29による電力の引き込み量を制限する。引き込み量を徐々に下げた結果、DCDC部20にて引き込まれる電力が300Wを下回ると、再びa点における電流が観測されなくなる。
この後、制御部25は、a点における電流がゼロになると、再びa点における電流が観測されるようになるまで充電電流量を増大方向へ制御し、a点における電流が観測されるようになると、再びa点における電流がゼロになるまで充電電流量を低減する制御を繰り返す。その後、制御部25は蓄電池12の充電完了を検出すると電力の引き込み制御を停止する。これにより発電装置33は電力の引き込みが無くなるため、負荷32で要する電力に相当する値になるまで出力を低減することとなる。
この制御により、結果的に、発電装置33の出力から負荷32で消費される電力を減算した分だけが蓄電池12へ供給されることとなる。なお、電流がゼロになるとは、電流が所定値以下の値となることを意味し、厳密にゼロとなる場合に限定されない。また、制御部25は、電力の引き込みの開始と停止の処理が振動しないように、ヒステリシスを設けるなど、電力の引き込みを開始する閾値と、電力の引き込みを停止する閾値とをそれぞれ独立に設定することができる。これにより、蓄電池12への充電量と負荷32での消費量と燃料電池の定格出力との間で安定状態に保たれることとなる。
また、このようにa点を観測した制御によって充電電流量を調整することにより、副次的な効果も得られる。すなわち、追従した制御となるため、負荷32で消費される電力量が変動したとしても、結果的に充電電流量を調整することになるため、複雑な制御を要することなく発電装置33の出力を有効に、かつ安定して制御することができる。また、極論、発電装置33の定格出力の値を制御部25が知る必要もないため、発電装置33として専用設計の燃料電池を要することもなければ、性能情報を制御部25に入力するための複雑なインターフェースも必要としないため、汎用性を担保することもできる。つまり最適な状態を維持することができる。
このように、本実施形態によれば、パワーコンディショナ20の補助AC部26は、自立運転時に発電装置33の発電による交流電力を直流電力に変換して蓄電池12に供給し、自立運転スイッチ24は、自立運転時にインバータ21からの出力を電流センサ40に対して順潮流方向に流すよう閉塞される。これにより、複数の分散電源の間での効率的な運転制御を、分散電源側の汎用性を崩すことなく管理することが可能となる。より詳しくは、自立運転時に、補助AC部26を通じて発電装置33が発電する電力を蓄電池12に蓄電することが可能となる。また、発電装置33自体に特別な変更を加える必要がなく、汎用の燃料電池システムおよびガス発電システムが流用できるという利点がある。
また、本実施形態によれば、連系運転スイッチ22、23と自立運転スイッチ24とは同期して切り替えられる。より詳しくは、連系運転スイッチ22、23がオンとなるとき、自立運転スイッチ24は同期してオフとなり、連系運転スイッチ22、23がオフとなるとき、自立運転スイッチ24は同期してオンとなる。これにより、双方が同時にオン又はオフとなることを防ぎ、連系運転および自立運転の切り替えを安全に行うことができる。
また、本実施形態によれば、パワーコンディショナ20は、供給部として、発電装置33の発電による交流電力を直流電力に変換して蓄電池12に供給する補助AC部26を有する。これにより、交流電力を出力する発電装置を直接パワーコンディショナに接続することが可能となる。
また、上述の通り、補助AC部26は、回路を流れる電流の直流成分を除去する方式の変換部であることが好ましい。これは、自立運転時に、自立運転スイッチ24及び補助AC部26を含む系に対する残留する直流成分による悪影響を防ぐためである。図5は、補助AC部26の構成例を示す図である。図5の通り、直流側のトランスと交流側のトランスとを対向させ、交流側をトランジスタ等のスイッチング素子によりスイッチングすることにより、電流の直流成分を除去するACDCコンバータを実現することができる。
また、本実施形態によれば、パワーコンディショナ20において、制御部25は、インバータ21の系統側の出力電流に応じて、発電装置33の発電した電力の蓄電池12への供給を制御する。これにより、1点の電流を監視することにより制御を切り替えることが可能となり、多点の電流を監視することによる制御負荷や制御状態のばらつきを防ぐことが可能となる。特に、パワーコンディショナ20は、自立運転時には、インバータ21から系統側の出力がゼロとなってから再び出力が生じるまでの間、供給部を介した発電装置33からの電力の充電を蓄電池12に行わせればよい。
本発明を諸図面や実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種々の変形や修正を行うことが容易であることに注意されたい。従って、これらの変形や修正は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。例えば、各部材、各手段、各ステップなどに含まれる機能などは論理的に矛盾しないように再配置可能であり、複数の手段やステップなどを1つに組み合わせたり、或いは分割したりすることが可能である。
11 太陽電池
12 蓄電池
20 パワーコンディショナ(電力制御装置)
21 インバータ(第1電力変換部)
22、23 連系運転スイッチ
24 自立運転スイッチ
25 制御部
26 補助AC部(第2電力変換部)
27、28、29 DCDC部
31 分電盤
32 負荷
33 発電装置
40 電流センサ

Claims (7)

  1. 蓄電池と、電流センサが順潮流を検出する間発電を行う発電装置とを含む複数の分散電源を有する電力制御システムであって、
    連系運転時に商用電源系統からの交流電力を直流電力に変換して前記蓄電池に供給する双方向変換可能な第1電力変換部と、自立運転時に前記発電装置の発電電力を前記蓄電池に供給する供給部と、連系運転時に開放され、自立運転時に前記第1電力変換部からの出力を前記電流センサに対して順潮流方向に流すよう閉塞される自立運転スイッチとを含むパワーコンディショナを備えることを特徴とする電力制御システム。
  2. 連系運転時には商用電源系統からの出力あるいは前記第1電力変換部からの出力を前記電流センサに対して順潮流方向に流すよう閉塞される連系運転スイッチを備え、
    前記連系運転スイッチと前記自立運転スイッチとは同期して切り替えられることを特徴とする請求項1に記載の電力制御システム。
  3. 前記供給部は、前記発電装置の発電による交流電力を直流電力に変換して前記蓄電池に供給する第2電力変換部を有することを特徴とする請求項1または2に記載の電力制御システム。
  4. 前記第2電力変換部は、電流の直流成分を除去する方式の変換部であることを特徴とする請求項3に記載の電力制御システム。
  5. 前記第1電力変換部の前記商用電源系統側の出力電流に応じて、前記発電装置の発電した電力の前記蓄電池への供給を制御する制御部を備えることを特徴とする、請求項1から4のいずれか一項に記載の電力制御システム。
  6. 前記パワーコンディショナは、自立運転時には、前記第1電力変換部から前記商用電源系統側の出力がゼロとなってから再び出力が生じるまでの間、前記供給部を介した前記発電装置からの電力の充電を前記蓄電池に行わせる請求項5に記載の電力制御システム。
  7. 蓄電池と、電流センサが順潮流を検出する間発電を行う発電装置とを含む複数の分散電源を有し、連系運転時に商用電源系統からの交流電力を直流電力に変換して前記蓄電池に供給する双方向変換可能な第1電力変換部と、前記発電装置と前記蓄電池の間に配置される第2電力変換部とを備える電力制御システムの制御方法であって、
    前記発電装置が自立運転時に発電するステップと、
    前記第2電力変換部が前記発電装置の発電電力を前記蓄電池に供給するステップと、
    自立運転時に、前記第1電力変換部からの出力を前記電流センサに対して順潮流方向に流すステップと、を含むことを特徴とする制御方法。
JP2013088760A 2013-04-19 2013-04-19 電力制御システム、電力制御装置、電力制御システムの制御方法 Active JP6480096B2 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013088760A JP6480096B2 (ja) 2013-04-19 2013-04-19 電力制御システム、電力制御装置、電力制御システムの制御方法
US14/785,618 US10250041B2 (en) 2013-04-19 2014-04-18 Power control system, power control device, and method for controlling power control system
EP14784971.5A EP2988387B1 (en) 2013-04-19 2014-04-18 Power control system, power control device, and method for controlling power control system
PCT/JP2014/002216 WO2014171154A1 (ja) 2013-04-19 2014-04-18 電力制御システム、電力制御装置、電力制御システムの制御方法
CN201480022296.5A CN105144531B (zh) 2013-04-19 2014-04-18 电力控制系统、电力控制装置和用于控制电力控制系统的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013088760A JP6480096B2 (ja) 2013-04-19 2013-04-19 電力制御システム、電力制御装置、電力制御システムの制御方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2014212655A JP2014212655A (ja) 2014-11-13
JP6480096B2 true JP6480096B2 (ja) 2019-03-06

Family

ID=51731115

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2013088760A Active JP6480096B2 (ja) 2013-04-19 2013-04-19 電力制御システム、電力制御装置、電力制御システムの制御方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10250041B2 (ja)
EP (1) EP2988387B1 (ja)
JP (1) JP6480096B2 (ja)
CN (1) CN105144531B (ja)
WO (1) WO2014171154A1 (ja)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170222439A1 (en) * 2014-05-08 2017-08-03 Abb Schweiz Ag Configurable inverter apparatus, photovoltaic system comprising such an inverter apparatus
JP6246917B2 (ja) * 2014-05-19 2017-12-13 京セラ株式会社 電力供給システム、電力供給システムの制御方法および電力供給装置
US20160006254A1 (en) * 2014-06-20 2016-01-07 Ideal Power Inc. Serial Hybrid Microgrid with PPSA-mediated interface to Genset and to Non-Dispatchable Power
EP3214717B1 (en) * 2014-10-27 2019-10-02 Kyocera Corporation Power supply device, power supply system, and method for controlling power supply device
JP2016092850A (ja) * 2014-10-29 2016-05-23 京セラ株式会社 電力供給システムの制御方法、電力供給機器及び電力供給システム
EP3026803A1 (en) * 2014-11-25 2016-06-01 Alstom Technology Ltd Start-up of HVDC converters
JP6472646B2 (ja) * 2014-11-27 2019-02-20 京セラ株式会社 電力供給システム、電力供給機器及び電力供給システムの制御方法
JP6584774B2 (ja) * 2014-12-25 2019-10-02 京セラ株式会社 電力制御システム、電力制御装置及び電力制御方法
WO2017017781A1 (ja) * 2015-07-28 2017-02-02 日産自動車株式会社 燃料電池車両の制御装置
EP3358695B1 (en) * 2015-09-29 2023-01-11 Kyocera Corporation Power source device, distributed power source system, and control method thereof
EP3472908A1 (en) * 2016-06-16 2019-04-24 Swansea University An energy management system and method for grid-connected and islanded micro-energy generation
CN106253265A (zh) * 2016-07-28 2016-12-21 新疆农业大学 一种含分布式电源的微电网系统及其控制方法
EP3522326A4 (en) * 2016-09-27 2020-04-29 Kyocera Corporation ENERGY MANAGEMENT METHOD, ENERGY MANAGEMENT DEVICE, POWER CONVERSION DEVICE, AND ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
JP6734797B2 (ja) * 2017-02-24 2020-08-05 東京瓦斯株式会社 電力システム
AT520273A1 (de) 2017-07-20 2019-02-15 Xelectrix Power Gmbh Stromversorgungsanlage sowie Raupenfahrzeug
JP6873005B2 (ja) * 2017-08-08 2021-05-19 大阪瓦斯株式会社 分散型電源システム
CN111670608B (zh) * 2017-10-25 2022-07-15 美国尼可有限公司 用于电力供应控制的方法和系统
US11139681B2 (en) * 2017-12-08 2021-10-05 Briggs & Stratton, Llc Smart switching panel for secondary power supply
US11764585B2 (en) * 2018-10-29 2023-09-19 Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation Wind power generation system and power conversion apparatus
US11722003B2 (en) * 2020-12-30 2023-08-08 Sma Solar Technology Ag Power converter and method for operating a power converter
WO2023095911A1 (ja) * 2021-11-26 2023-06-01 京セラ株式会社 電力システム及び制御方法

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0951638A (ja) * 1995-08-03 1997-02-18 Japan Storage Battery Co Ltd 分散形電源装置
US6362540B1 (en) * 1999-10-20 2002-03-26 Pinnacle West Capital Corporation Expandable hybrid electric generator and method therefor
CN100379113C (zh) * 2003-09-11 2008-04-02 上海交通大学 同时实现并网发电和电网无功功率补偿的一体化方法
JP2007028735A (ja) * 2005-07-13 2007-02-01 Toshiba Corp 分散電源システム及び方法
JP2007049770A (ja) 2005-08-05 2007-02-22 Toshiba Kyaria Kk 電源装置
CN1835332A (zh) * 2006-03-25 2006-09-20 合肥工业大学 具备离网/并网、充电控制及功率调节功能的光伏变流装置
JPWO2008041311A1 (ja) * 2006-10-02 2010-02-04 大多喜ガス株式会社 ハイブリッド型発電システム
JP4979435B2 (ja) 2007-03-30 2012-07-18 新電元工業株式会社 電力貯蔵装置
KR101097261B1 (ko) * 2009-12-17 2011-12-22 삼성에스디아이 주식회사 전력 저장 시스템 및 그 제어 방법
KR101156536B1 (ko) * 2010-01-21 2012-06-20 삼성에스디아이 주식회사 에너지 저장 시스템, 및 에너지 저장 시스템 제어 방법
KR101166020B1 (ko) * 2010-05-31 2012-07-19 삼성에스디아이 주식회사 비접촉 충전 시스템 및 이를 포함한 에너지 저장 시스템
CN202059185U (zh) * 2011-05-05 2011-11-30 许继集团有限公司 微电网并离网控制装置
EP2717412B1 (en) * 2011-05-31 2017-07-12 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Power supply system
US9583943B2 (en) 2011-07-26 2017-02-28 Kyocera Corporation Power supply system, power distribution apparatus, and power control method

Also Published As

Publication number Publication date
US10250041B2 (en) 2019-04-02
CN105144531A (zh) 2015-12-09
JP2014212655A (ja) 2014-11-13
EP2988387A4 (en) 2016-11-02
EP2988387A1 (en) 2016-02-24
EP2988387B1 (en) 2018-02-21
CN105144531B (zh) 2018-07-27
US20160064936A1 (en) 2016-03-03
WO2014171154A1 (ja) 2014-10-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6480096B2 (ja) 電力制御システム、電力制御装置、電力制御システムの制御方法
JP6227885B2 (ja) 電力制御システム、電力制御装置、電力制御システムの制御方法
WO2016067603A1 (ja) 電力供給機器、電力供給システム及び電力供給機器の制御方法
JP5475387B2 (ja) 電力供給システムの電源最適化装置
JP2016092850A (ja) 電力供給システムの制御方法、電力供給機器及び電力供給システム
JP6199804B2 (ja) 電力制御システム、電力制御システムの制御方法、及び電力制御装置
JP6475945B2 (ja) 電力供給機器、電力供給方法、及び電力供給システム
JP6216066B2 (ja) 電力制御システムの制御方法、電力制御システム、及び電力制御装置
JP6204259B2 (ja) 電力制御システム、電力制御装置、および電力制御方法
JP6704479B2 (ja) 電力供給システム、電力供給機器及び電力供給システムの制御方法
JP6208335B2 (ja) 電力制御装置、電力制御方法及び電力制御システム
JP2016086594A (ja) 電力供給システム、電力供給機器及び電力供給システムの制御方法
JP6582113B2 (ja) 電力制御装置、電力制御システムおよび電力制御システムの制御方法
JP6694930B2 (ja) 電力制御システムの制御方法、電力制御システム、及び電力制御装置
JP6475286B2 (ja) 電力制御装置、電力制御システムおよび電力制御システムの制御方法
JP6199794B2 (ja) 電力制御システム、電力制御システムの制御方法、及び電力制御装置
JP6258774B2 (ja) 電力制御システム、電力制御装置、および電力制御システムの制御方法
JP6208617B2 (ja) 電力制御システム、電力制御装置、および電力制御システムの制御方法
JP2015136258A (ja) 電力制御装置、電力制御装置の制御方法および電力制御システム

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20160115

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20170131

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20170403

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20170905

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20171205

A911 Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20171212

A912 Re-examination (zenchi) completed and case transferred to appeal board

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A912

Effective date: 20180112

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20181220

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20190207

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6480096

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150