JP6854177B2 - Power control system - Google Patents

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Description

本発明は、電力制御システムに関する。 The present invention relates to a power control system.

近年、太陽光発電システム、定置型蓄電システム、及び、電気自動車に搭載された蓄電池を利用した充放電システムが注目されている。また、これらシステムにおいてDCバス(直流バス)を用いた電力制御システムが検討されている。例えば特許文献1には、DCバスに接続された双方向DC/DC電力変換装置を有する複数の蓄電池ユニットと、充電時には各々の蓄電池ユニットが備える蓄電池を同時に充電し、また、放電時には各々の蓄電池ユニットが備える蓄電池を同時に放電するよう上記双方向DC/DC電力変換装置を制御する制御部を備えた充放電装置が開示されている。 In recent years, a photovoltaic power generation system, a stationary power storage system, and a charge / discharge system using a storage battery mounted on an electric vehicle have been attracting attention. Further, in these systems, a power control system using a DC bus (DC bus) is being studied. For example, in Patent Document 1, a plurality of storage battery units having a bidirectional DC / DC power conversion device connected to a DC bus and a storage battery included in each storage battery unit are simultaneously charged at the time of charging, and each storage battery is charged at the time of discharging. A charging / discharging device including a control unit that controls the bidirectional DC / DC power conversion device so as to discharge the storage battery included in the unit at the same time is disclosed.

特開2016−41001号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2016-41001

ここで、DCバスを用いた電力制御システムにおいては、系統や交流負荷とDCバス間において双方向に電力変換を行うAC/DC電力変換装置を備えるものがあり、そのようなシステムにおいては、DCバスに接続された各双方向DC/DC電力変換装置が充電あるいは放電動作を行い、相異なる動作を行う場合には、各双方向DC/DC電力変換装置の動作状況に応じて、AC/DC電力変換装置の電力変換方向を変更する必要が生じる。 Here, some power control systems using a DC bus are provided with an AC / DC power conversion device that bidirectionally performs power conversion between a grid or an AC load and the DC bus, and in such a system, DC. When each bidirectional DC / DC power converter connected to the bus performs charging or discharging operations and performs different operations, AC / DC depends on the operating status of each bidirectional DC / DC power converter. It becomes necessary to change the power conversion direction of the power converter.

特に、電気自動車に搭載された蓄電池を利用したシステムとする場合、車両の利用状況に応じて、停止、充電、あるいは放電を行なければならない場合があり、その時のシステムの動作状況によっては、AC/DC電力変換装置の電力変換方向を変更する必要が生じる。 In particular, in the case of a system that uses a storage battery mounted on an electric vehicle, it may be necessary to stop, charge, or discharge depending on the usage status of the vehicle, and depending on the operating status of the system at that time, AC It becomes necessary to change the power conversion direction of the / DC power converter.

しかしながら、各双方向電力変換装置を適切に制御しないと、動作を切り替える際にバス電圧が不安定となりシステムの動作に支障をきたす場合がある。 However, if each bidirectional power converter is not properly controlled, the bus voltage may become unstable when switching the operation, which may interfere with the operation of the system.

特に、AC/DC電力変換装置の電力変換方向を変更するにはAC/DC電力変換装置の電力変換動作を一旦停止する必要がある場合があり、そのために行う各DC/DC電力変換装置の制御によってはバス電圧の低下あるいは上昇により正常な動作に支障が生じる虞がある。 In particular, in order to change the power conversion direction of the AC / DC power converter, it may be necessary to temporarily stop the power conversion operation of the AC / DC power converter, and control of each DC / DC power converter for that purpose. Depending on the situation, the normal operation may be hindered by the decrease or increase of the bus voltage.

上記特許文献1では、各双方向DC/DC電力変換装置が同時に同じ充電動作または放電動作を行うものであり、上記のように各双方向DC/DC電力変換装置が相異なる動作を行う場合の課題については考慮されていない。 In Patent Document 1, each bidirectional DC / DC power converter performs the same charge operation or discharge operation at the same time, and as described above, each bidirectional DC / DC power converter performs different operations. No issues are considered.

上記状況に鑑み、本発明は、安定したシステム動作切替えを可能とする電力制御システムを提供する。 In view of the above situation, the present invention provides a power control system that enables stable system operation switching.

本発明は、複数の双方向電力変換装置がDCバスで接続された電力制御システムであって、
少なくとも系統と前記DCバス間において双方向に電力変換するAC/DC電力変換装置と、
蓄電池と前記DCバス間において双方向に電力変換する複数のDC/DC電力変換装置と、
各前記双方向電力変換装置を制御する制御部と、を含み、
前記制御部は、
前記DC/DC電力変換装置を含むユニットから動作変更要求を受けたとき、
前記動作変更要求により必要となる電力を基に前記AC/DC電力変換装置の電力変換方向の変更の要否を判定し、
変更が必要な場合は、前記AC/DC電力変換装置の電力変換方向が変化しないように、且つ前記AC/DC電力変換装置の動作電力値が所定値以下となるように前記DC/DC電力変換装置を制御する構成としている(第1の構成)。
The present invention is a power control system in which a plurality of bidirectional power converters are connected by a DC bus.
An AC / DC power converter that bidirectionally converts power between at least the grid and the DC bus,
A plurality of DC / DC power converters that bidirectionally convert power between the storage battery and the DC bus, and
Includes a control unit that controls each of the bidirectional power converters.
The control unit
When an operation change request is received from the unit including the DC / DC power converter,
Based on the power required by the operation change request, it is determined whether or not the power conversion direction of the AC / DC power converter needs to be changed.
When a change is necessary, the DC / DC power conversion is performed so that the power conversion direction of the AC / DC power converter does not change and the operating power value of the AC / DC power converter is equal to or less than a predetermined value. It is configured to control the device (first configuration).

このような構成によれば、DCバスのバス電圧を安定化しつつ、AC/DC電力変換装置の動作切替えを行うことができる。従って、安定したシステム動作切替えを行うことができる。 According to such a configuration, it is possible to switch the operation of the AC / DC power converter while stabilizing the bus voltage of the DC bus. Therefore, stable system operation switching can be performed.

また、上記第1の構成において、前記蓄電池のうち、少なくとも1つは電気自動車に搭載された蓄電池であることとしてもよい(第2の構成)。 Further, in the first configuration, at least one of the storage batteries may be a storage battery mounted on an electric vehicle (second configuration).

車両に搭載された蓄電池を利用するDC/DC電力変換装置は、車両の利用状況に応じて、停止、所望の電力値で充電あるいは放電を行なければならない。そのような場合でも柔軟に対応する電力制御システムを提供することが可能となる。 A DC / DC power converter that uses a storage battery mounted on a vehicle must be stopped and charged or discharged at a desired power value according to the usage status of the vehicle. Even in such a case, it is possible to provide a power control system that flexibly responds to such cases.

また、上記第1または第2の構成において、前記制御部は、前記AC/DC電力変換装置の電力変換方向の変更が必要な場合は、動作中のすべての前記DC/DC電力変換装置のうち、電力変換動作を動作電力の小さいものから順次停止し、前記AC/DC電力変換装置の電力変換方向を変更した後、各前記DC/DC電力変換装置の電力変換動作を開始させることとしてもよい(第3の構成)。 Further, in the first or second configuration, when the control unit needs to change the power conversion direction of the AC / DC power converter, the control unit is among all the DC / DC power converters in operation. , The power conversion operation may be sequentially stopped in ascending order of operating power, the power conversion direction of the AC / DC power converter may be changed, and then the power conversion operation of each DC / DC power converter may be started. (Third configuration).

このような構成によれば、動作中のDC/DC変換装置をその電力値の小さいものから順次停止することにより、AC/DC電力変換装置の電力変換方向と、すべてのDC/DC電力変換装置のトータルの電力値を考慮した変換方向に不整合が生じることを回避でき、バス電圧を安定に保ちながら停止することが可能となる。また、順次停止することにより、停止処理が重複しないため、バス電圧の変動を低減することができる。 According to such a configuration, by stopping the operating DC / DC converters in order from the one having the smallest power value, the power conversion direction of the AC / DC power converter and all the DC / DC power converters. It is possible to avoid inconsistency in the conversion direction in consideration of the total power value of the above, and it is possible to stop while keeping the bus voltage stable. Further, by sequentially stopping, the stop processing does not overlap, so that the fluctuation of the bus voltage can be reduced.

また、上記第3の構成において、前記制御部は、各前記DC/DC電力変換装置の充電電力の合計と放電電力の合計を比較して大きい方の動作を主動作とし、前記DC/DC電力変換装置の電力変換動作を開始させるとき、主動作を行う前記DC/DC電力変換装置から順次開始させることとしてもよい(第4の構成)。 Further, in the third configuration, the control unit mainly operates the larger operation by comparing the total charge power and the total discharge power of each of the DC / DC power converters, and the DC / DC power. When starting the power conversion operation of the conversion device, the DC / DC power conversion device that performs the main operation may be started in sequence (fourth configuration).

このような構成によれば、DC/DC電力変換装置の電力変換方向がAC/DC電力変換装置の変更後の電力変換方向と整合したものから開始することにより、AC/DC電力変換装置の電力変換方向の変化が生じず、バス電圧も安定され、スムーズにシステムの動作を切り替えることが可能となる。 According to such a configuration, the power of the AC / DC power converter is obtained by starting from the power conversion direction of the DC / DC power converter that matches the changed power conversion direction of the AC / DC power converter. The conversion direction does not change, the bus voltage is stable, and the operation of the system can be switched smoothly.

また、上記第1または第2の構成において、前記制御部は、前記AC/DC電力変換装置の電力変換方向の変更が必要な場合は、各前記DC/DC電力変換装置の充電電力の合計と放電電力の合計が均衡するように各前記DC/DC電力変換装置を制御し、前記AC/DC電力変換装置の電力変換方向を変更した後、各前記DC/DC電力変換装置の所定電力による電力変換動作を開始し、当該電力変換動作は新規要求を発生させたユニットに含まれる前記DC/DC電力変換装置から開始させることとしてもよい(第5の構成)。 Further, in the first or second configuration, when the control unit needs to change the power conversion direction of the AC / DC power conversion device, the control unit is combined with the total charging power of each DC / DC power conversion device. After controlling each DC / DC power conversion device so that the total discharge power is balanced and changing the power conversion direction of the AC / DC power conversion device, the power generated by the predetermined power of each DC / DC power conversion device. The conversion operation may be started, and the power conversion operation may be started from the DC / DC power conversion device included in the unit that generated the new request (fifth configuration).

このような構成によれば、各DC/DC電力変換装置の充電電力の合計と放電電力の合計が均衡するように各DC/DC電力変換装置を制御することにより、DC/DC変換装置を動作させた状態でAC/DC電力変換装置の動作を停止し変換動作の変更を行うことが可能となる。DC/DC電力変換装置を停止させないため、DC/DC変換装置の起動と停止にかかわる安全機能確認などの処理オーバーヘッドをなくすことが可能となる。特に、車両に搭載された蓄電池を利用する場合は、起動と停止に関わる車両との通信による情報交換処理などが発生するのをなくすことができ、素早くシステムの動作を切り替えることが可能となる。また、このとき、新規要求を発生させたユニットに含まれるDC/DC電力変換装置から電力変換動作を開始することにより、AC/DC電力変換装置の電力変換方向の変化が生じず、バス電圧も安定され、スムーズにシステムの動作を切り替えることが可能となる。 According to such a configuration, the DC / DC converter is operated by controlling each DC / DC power converter so that the total charge power and the total discharge power of each DC / DC power converter are balanced. In this state, the operation of the AC / DC power converter can be stopped and the conversion operation can be changed. Since the DC / DC power converter is not stopped, it is possible to eliminate the processing overhead such as checking the safety function related to the start and stop of the DC / DC converter. In particular, when the storage battery mounted on the vehicle is used, it is possible to eliminate the occurrence of information exchange processing by communication with the vehicle related to start and stop, and it is possible to quickly switch the operation of the system. Further, at this time, by starting the power conversion operation from the DC / DC power converter included in the unit that generated the new request, the power conversion direction of the AC / DC power converter does not change, and the bus voltage also increases. It is stable and it is possible to switch the operation of the system smoothly.

また、上記第5の構成において、各前記DC/DC電力変換装置は、前記DCバスのバス電圧を一定にするよう制御することとしてもよい(第6の構成)。 Further, in the fifth configuration, each DC / DC power conversion device may be controlled so as to keep the bus voltage of the DC bus constant (sixth configuration).

このような構成によれば、安定して各DC/DC電力変換装置の充電電力の合計と放電電力の合計が均衡するように動作させることが可能となる。 According to such a configuration, it is possible to stably operate each DC / DC power converter so that the total charge power and the total discharge power are in equilibrium.

また、上記第1〜第6のいずれかの構成において、前記制御部は、前記AC/DC電力変換装置の電力変換方向を変更する必要がない場合は、前記AC/DC電力変換装置の動作電力値が所定値以下とならないよう各前記DC/DC電力変換装置を制御することとしてもよい。 Further, in any of the first to sixth configurations, if the control unit does not need to change the power conversion direction of the AC / DC power converter, the operating power of the AC / DC power converter Each DC / DC power converter may be controlled so that the value does not fall below a predetermined value.

このような構成によれば、前記AC/DC電力変換装置の電力変換方向が一定となるよう前記所定値の動作電力量分のマージンをもって動作させることにより電力変換の方向はシステム動作の変動に対しても安定するため、バス電圧の変動を抑制することが可能となる。 According to such a configuration, by operating the AC / DC power conversion device with a margin corresponding to the amount of operating power of the predetermined value so that the power conversion direction becomes constant, the direction of power conversion can be changed with respect to fluctuations in system operation. However, since it is stable, it is possible to suppress fluctuations in the bus voltage.

本発明の電力制御システムによると、安定したシステム動作切替えが可能となる。 According to the power control system of the present invention, stable system operation switching is possible.

本発明の第1実施形態に係る電力制御システムを示す構成図である。It is a block diagram which shows the electric power control system which concerns on 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態に係る制御フローである。This is a control flow according to the first embodiment of the present invention. 本発明の第1実施形態に係るシステム切替え動作における電力制御システムの第1状態を示す簡略構成図である。It is a simplified block diagram which shows the 1st state of the power control system in the system switching operation which concerns on 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態に係るシステム切替え動作における電力制御システムの第2状態を示す簡略構成図である。It is a simplified block diagram which shows the 2nd state of the power control system in the system switching operation which concerns on 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態に係るシステム切替え動作における電力制御システムの第3状態を示す簡略構成図である。It is a simplified block diagram which shows the 3rd state of the power control system in the system switching operation which concerns on 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態に係るシステム切替え動作における電力制御システムの第4状態を示す簡略構成図である。It is a simplified block diagram which shows the 4th state of the power control system in the system switching operation which concerns on 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態に係るシステム切替え動作における電力制御システムの第5状態を示す簡略構成図である。It is a simplified block diagram which shows the 5th state of the power control system in the system switching operation which concerns on 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態に係るシステム切替え動作における電力制御システムの第6状態を示す簡略構成図である。It is a simplified block diagram which shows the 6th state of the power control system in the system switching operation which concerns on 1st Embodiment of this invention. 本発明の第2実施形態に係る制御フローである。It is a control flow which concerns on 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第2実施形態に係るシステム切替え動作における電力制御システムの第1状態を示す簡略構成図である。It is a simplified block diagram which shows the 1st state of the power control system in the system switching operation which concerns on 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第2実施形態に係るシステム切替え動作における電力制御システムの第2状態を示す簡略構成図である。It is a simplified block diagram which shows the 2nd state of the power control system in the system switching operation which concerns on 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第2実施形態に係るシステム切替え動作における電力制御システムの第3状態を示す簡略構成図である。It is a simplified block diagram which shows the 3rd state of the power control system in the system switching operation which concerns on 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第2実施形態に係るシステム切替え動作における電力制御システムの第4状態を示す簡略構成図である。It is a simplified block diagram which shows the 4th state of the power control system in the system switching operation which concerns on 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3実施形態に係る電力制御システムを示す構成図である。It is a block diagram which shows the electric power control system which concerns on 3rd Embodiment of this invention.

<第1実施形態>
以下、本発明の第1実施形態について、図面を用いて詳細に説明する。図1は、本発明の第1実施形態に係る電力制御システムを示す構成図である。
<First Embodiment>
Hereinafter, the first embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 1 is a configuration diagram showing a power control system according to the first embodiment of the present invention.

図1に示す第1実施形態に係る電力制御システム20は、AC/DCユニット3と、電気自動車充放電ユニット(以下、EV充放電ユニット)7と、蓄電池ユニット8と、EV充放電ユニット9と、を備えており、これらのユニットは各々DCバス2に接続されている。 The power control system 20 according to the first embodiment shown in FIG. 1 includes an AC / DC unit 3, an electric vehicle charge / discharge unit (hereinafter, EV charge / discharge unit) 7, a storage battery unit 8, and an EV charge / discharge unit 9. , And each of these units is connected to the DC bus 2.

AC/DCユニット3は、系統(商用電力系統)1及び負荷6とDCバス2の間で双方向に電力変換を行う。EV充放電ユニット7は、DCバス2と電気自動車7bに搭載された蓄電池(不図示)の間で双方向に電力変換を行う。蓄電池ユニット8は、定置型であり、DCバス2と蓄電池8bの間で双方向に電力変換を行う。EV充放電ユニット9は、DCバス2と電気自動車9bに搭載された蓄電池(不図示)の間で双方向に電力変換を行う。 The AC / DC unit 3 performs power conversion in both directions between the system (commercial power system) 1 and the load 6 and the DC bus 2. The EV charge / discharge unit 7 bidirectionally performs power conversion between the DC bus 2 and the storage battery (not shown) mounted on the electric vehicle 7b. The storage battery unit 8 is a stationary type, and performs power conversion in both directions between the DC bus 2 and the storage battery 8b. The EV charge / discharge unit 9 bidirectionally performs power conversion between the DC bus 2 and the storage battery (not shown) mounted on the electric vehicle 9b.

また、AC/DCユニット3には、AC/DC制御部3dを備えた双方向AC/DC電力変換装置3aと、制御部4が設けられている。ここで、AC/DC制御部3dは、双方向AC/DC電力変換装置3aの制御を行う。 Further, the AC / DC unit 3 is provided with a bidirectional AC / DC power conversion device 3a provided with an AC / DC control unit 3d and a control unit 4. Here, the AC / DC control unit 3d controls the bidirectional AC / DC power conversion device 3a.

制御部4は、AC/DC制御部3dと通信線5aを介して情報の送受信のための通信を行い、双方向AC/DC電力変換装置3aの動作モードの切替えなどの制御を行う。 The control unit 4 communicates with the AC / DC control unit 3d for transmitting and receiving information via the communication line 5a, and controls such as switching the operation mode of the bidirectional AC / DC power conversion device 3a.

また、EV充放電ユニット7には、操作部7cと、操作部7cに接続されたユニット制御部7eと、DC/DC制御部7dを備えた双方向DC/DC電力変換装置7aが設けられている。ここで、DC/DC制御部7dは、双方向DC/DC電力変換装置7aの制御を行う。DC/DC制御部7dは、例えば、制御部4からの指示電流値で車両7bの蓄電池に対する充電あるいは放電を行うよう制御するとともに、DCバス2のバス電圧が所定の電圧値で一定となるよう動作電流値を制御する。ユニット制御部7eは、通信線7fを介してDC/DC制御部7dと通信可能である。 Further, the EV charge / discharge unit 7 is provided with a bidirectional DC / DC power converter 7a including an operation unit 7c, a unit control unit 7e connected to the operation unit 7c, and a DC / DC control unit 7d. There is. Here, the DC / DC control unit 7d controls the bidirectional DC / DC power converter 7a. The DC / DC control unit 7d controls, for example, to charge or discharge the storage battery of the vehicle 7b with the indicated current value from the control unit 4, and makes the bus voltage of the DC bus 2 constant at a predetermined voltage value. Control the operating current value. The unit control unit 7e can communicate with the DC / DC control unit 7d via the communication line 7f.

また、蓄電池ユニット8は、蓄電池8bと、DC/DC制御部8dを備えた双方向DC/DC電力変換装置8aが設けられている。ここで、DC/DC制御部8dは、双方向DC/DC電力変換装置8aの制御を行う。双方向DC/DC電力変換装置8aは、例えば、制御部4からの指示電流値で蓄電池8bに対する充電あるいは放電を行うよう制御するとともに、DCバス2のバス電圧が所定の電圧値で一定となるよう動作電流値を制御する。 Further, the storage battery unit 8 is provided with a storage battery 8b and a bidirectional DC / DC power converter 8a provided with a DC / DC control unit 8d. Here, the DC / DC control unit 8d controls the bidirectional DC / DC power converter 8a. The bidirectional DC / DC power converter 8a controls, for example, to charge or discharge the storage battery 8b with the indicated current value from the control unit 4, and the bus voltage of the DC bus 2 becomes constant at a predetermined voltage value. Control the operating current value.

また、EV充放電ユニット9には、操作部9cと、操作部9cに接続されたユニット制御部9eと、DC/DC制御部9dを備えた双方向DC/DC電力変換装置9aが設けられている。ここで、DC/DC制御部9dは、双方向DC/DC電力変換装置9aの制御を行う。DC/DC制御部9dは、例えば、制御部4からの指示電流値で車両9bの蓄電池に対する充電あるいは放電を行うよう制御するとともに、DCバス2のバス電圧が所定の電圧値で一定となるよう動作電流値を制御する。ユニット制御部9eは、通信線9fを介してDC/DC制御部9dと通信可能である。 Further, the EV charge / discharge unit 9 is provided with a bidirectional DC / DC power conversion device 9a including an operation unit 9c, a unit control unit 9e connected to the operation unit 9c, and a DC / DC control unit 9d. There is. Here, the DC / DC control unit 9d controls the bidirectional DC / DC power converter 9a. The DC / DC control unit 9d controls, for example, to charge or discharge the storage battery of the vehicle 9b with the indicated current value from the control unit 4, and makes the bus voltage of the DC bus 2 constant at a predetermined voltage value. Control the operating current value. The unit control unit 9e can communicate with the DC / DC control unit 9d via the communication line 9f.

ここで、制御部4は、通信線5b及びユニット制御部7eを介してDC/DC制御部7dと情報のやり取りのための通信を行い、双方向DC/DC電力変換装置7aの動作モードの切替えなどの指示を行う。制御部4は、例えば、充電、放電、停止動作の指示や、目標電流や電力値の指示などを行う。また、制御部4は、双方向DC/DC電力変換装置7aの動作電力値やエラー情報などの情報を得る。 Here, the control unit 4 communicates with the DC / DC control unit 7d via the communication line 5b and the unit control unit 7e for exchanging information, and switches the operation mode of the bidirectional DC / DC power converter 7a. Give instructions such as. The control unit 4 gives instructions for charging, discharging, and stopping operations, and instructing a target current and a power value, for example. Further, the control unit 4 obtains information such as an operating power value and error information of the bidirectional DC / DC power converter 7a.

また、制御部4は、通信線5bを介してDC/DC制御部8dと情報のやり取りのための通信を行い、双方向DC/DC電力変換装置8aの動作モードの切り替えなどの指示を行う。制御部4は、例えば、充電、放電、停止動作の指示や、目標電流や電力値の指示などを行う。また、制御部4は、双方向DC/DC電力変換装置8aの動作電力値やエラー情報などの情報を得る。 Further, the control unit 4 communicates with the DC / DC control unit 8d via the communication line 5b for exchanging information, and gives an instruction such as switching the operation mode of the bidirectional DC / DC power converter 8a. The control unit 4 gives instructions for charging, discharging, and stopping operations, and instructing a target current and a power value, for example. Further, the control unit 4 obtains information such as an operating power value and error information of the bidirectional DC / DC power converter 8a.

さらに、制御部4は、通信線5b及びユニット制御部9eを介してしてDC/DC制御部9dと情報のやり取りのための通信を行い、双方向DC/DC電力変換装置9aの動作モードの切り替えなどの指示を行う。例えば、充電、放電、停止動作の指示や、目標電流や電力値の指示などを行う。また、制御部4は、双方向DC/DC電力変換装置9aの動作電力値やエラー情報などの情報を得る。 Further, the control unit 4 communicates with the DC / DC control unit 9d for exchanging information via the communication line 5b and the unit control unit 9e, and operates in the operation mode of the bidirectional DC / DC power converter 9a. Give instructions such as switching. For example, it gives instructions for charging, discharging, and stopping operations, and gives instructions for a target current and a power value. Further, the control unit 4 obtains information such as an operating power value and error information of the bidirectional DC / DC power converter 9a.

また、EV充放電ユニット7に設けられる操作部7cとEV充放電ユニット9に設けられる操作部9cによって、充電、放電、停止、接続等の操作ができることが好ましい。 Further, it is preferable that the operation unit 7c provided on the EV charge / discharge unit 7 and the operation unit 9c provided on the EV charge / discharge unit 9 can perform operations such as charging, discharging, stopping, and connecting.

また、ユニット制御部7e、9eは、操作部7c、9cの車両ユーザー操作情報に基づく動作変更要求を制御部4に伝え、制御部4はその動作変更要求に応じて、システムの動作を切り替えることもできる。 Further, the unit control units 7e and 9e transmit an operation change request based on the vehicle user operation information of the operation units 7c and 9c to the control unit 4, and the control unit 4 switches the operation of the system according to the operation change request. You can also.

車両7b、9bがユーザーに利用されている間は、車両7b、9bはEV充放電ユニット7、9に接続されておらず、蓄電ユニット8の蓄電池8bに蓄えた電力を放電し、負荷6あるいは系統1に供給したり、系統1からの電力を蓄電池8bに充電したりすることができる。 While the vehicles 7b and 9b are being used by the user, the vehicles 7b and 9b are not connected to the EV charge / discharge units 7 and 9, and discharge the electric power stored in the storage battery 8b of the power storage unit 8 to discharge the load 6 or It can be supplied to the system 1 or the electric power from the system 1 can be charged to the storage battery 8b.

例えば、蓄電池8bに蓄えた電力を放電するため、双方向DC/DC電力変換装置8aを所定の放電電力W1で放電することができる。このとき、双方向AC/DC電力変換装置3aは、DCバス2から系統1及び負荷6の方向に電力変換するよう動作する。 For example, in order to discharge the electric power stored in the storage battery 8b, the bidirectional DC / DC power converter 8a can be discharged with a predetermined discharge power W1. At this time, the bidirectional AC / DC power conversion device 3a operates so as to convert power from the DC bus 2 in the direction of the system 1 and the load 6.

ここで、車両7bの利用が終わりEV充放電ユニット7に車両7bが接続され、ユーザーにより操作部7cにて充電操作された場合、ユニット制御部7eから制御部4に充電要求と所望の充電電力W2が伝えられる。すると、制御部4は、図2に示す制御フローを開始する。 Here, when the use of the vehicle 7b is completed and the vehicle 7b is connected to the EV charge / discharge unit 7 and the operation unit 7c is charged by the user, the unit control unit 7e requests the control unit 4 to charge and the desired charging power. W2 is transmitted. Then, the control unit 4 starts the control flow shown in FIG.

図2のステップS1で、制御部4は、双方向AC/DC電力変換装置3aの動作切替えの要否を判断する。動作切替えとは、DCバス2から系統1側への電力変換方向(以下、系統側方向)と、系統1からDCバス2側への電力変換方向(以下、DCバス側方向)との間の切替えである。 In step S1 of FIG. 2, the control unit 4 determines whether or not the operation of the bidirectional AC / DC power conversion device 3a needs to be switched. The operation switching is between the power conversion direction from the DC bus 2 to the system 1 side (hereinafter, the system side direction) and the power conversion direction from the system 1 to the DC bus 2 side (hereinafter, the DC bus side direction). It is a switch.

例えば、制御部4は、放電電力W1と充電電力W2を比較し、W1>W2であった場合は、双方向AC/DC電力変換装置3aの動作切り替えは不要と判断する(ステップS1のNO)。この場合、ステップS5に進み、制御部4は、EV充放電ユニット7に双方向DC/DC電力変換装置7aの充電動作を開始するよう動作モードの切り替えを指示し、双方向DC/DC電力変換装置7aは電力変換動作を開始する。これにより、車両7bの蓄電池への充電が開始される。 For example, the control unit 4 compares the discharge power W1 and the charge power W2, and if W1> W2, determines that the operation switching of the bidirectional AC / DC power conversion device 3a is unnecessary (NO in step S1). .. In this case, the process proceeds to step S5, and the control unit 4 instructs the EV charging / discharging unit 7 to switch the operation mode so as to start the charging operation of the bidirectional DC / DC power conversion device 7a, and bidirectional DC / DC power conversion. The device 7a starts a power conversion operation. As a result, charging of the storage battery of the vehicle 7b is started.

さらに、例えば、車両9bの利用が終わりEV充放電ユニット9に車両9bが接続され、ユーザーにより操作部9cにて充電操作された場合には、ユニット制御部9eから制御部4に充電要求と所望の充電電力W3が伝えられる。すると、再び、図2に示す制御フローが開始される。ここで、このときの状態を図3Aに示す。なお、図3Aは、本実施形態の電力制御システム20を簡略化して記載したものであり、図3B〜図3Fも同様である。図3Aの状態において、双方向AC/DC電力変換装置3aは、放電電力W1と充電電力W2との差分の電力で系統側方向への電力変換動作をする。 Further, for example, when the use of the vehicle 9b is completed, the vehicle 9b is connected to the EV charge / discharge unit 9, and the operation unit 9c is charged by the user, the unit control unit 9e requests the control unit 4 to charge the vehicle. Charging power W3 is transmitted. Then, the control flow shown in FIG. 2 is started again. Here, the state at this time is shown in FIG. 3A. Note that FIG. 3A is a simplified description of the power control system 20 of the present embodiment, and the same applies to FIGS. 3B to 3F. In the state of FIG. 3A, the bidirectional AC / DC power conversion device 3a performs a power conversion operation in the system side direction with the power difference between the discharge power W1 and the charge power W2.

ステップS1で、制御部4は、W1<(W2+W3)であったため、主動作は充電動作となり、双方向AC/DC電力変換装置3aの動作をDCバス側方向に切替えが必要と判断する(ステップS1のYES)。主動作とは、各DC/DC電力変換装置における充電電力の合計と放電電力の合計を比較して大きい方の動作のことである。 In step S1, since the control unit 4 has W1 <(W2 + W3), the main operation is the charging operation, and it is determined that the operation of the bidirectional AC / DC power conversion device 3a needs to be switched toward the DC bus side (step). YES of S1). The main operation is the operation that is larger than the total of the total charge power and the total discharge power of each DC / DC power converter.

このとき、ステップS3に進み、制御部4は、一旦、動作中の各双方向DC/DC電力変換装置7a、8aを順次停止するよう指示する。ここで、双方向DC/DC電力変換装置7a、8aのうち、図3Bに示すように、動作電力値の小さい双方向DC/DC電力変換装置7aの動作を停止し、次に、図3Cに示すように、双方向DC/DC電力変換装置8aを停止するよう順次指示する。この間、図3Bの状態で、双方向DC/DC電力変換装置8aの電力変換方向は放電方向であり、双方向AC/DC電力変換装置3aの電力変換方向は系統側方向であり、電力変換方向が整合する。そして、図3Cの状態では、双方向AC/DC電力変換装置3aは、動作電力値がゼロとなり、停止状態となる。 At this time, the process proceeds to step S3, and the control unit 4 instructs the bidirectional DC / DC power converters 7a and 8a that are in operation to be stopped in sequence. Here, among the bidirectional DC / DC power converters 7a and 8a, as shown in FIG. 3B, the operation of the bidirectional DC / DC power converter 7a having a small operating power value is stopped, and then, in FIG. 3C, the operation is stopped. As shown, the bidirectional DC / DC power converter 8a is sequentially instructed to be stopped. During this period, in the state of FIG. 3B, the power conversion direction of the bidirectional DC / DC power converter 8a is the discharge direction, the power conversion direction of the bidirectional AC / DC power converter 3a is the system side direction, and the power conversion direction. Are consistent. Then, in the state of FIG. 3C, the bidirectional AC / DC power conversion device 3a is in the stopped state when the operating power value becomes zero.

このように、図3A〜図3Cで、双方向AC/DC電力変換装置3aの電力変換方向は変化しないため、DCバス2のバス電圧を安定に保ちながらDC/DC電力変換装置7a、8aを停止することができる。仮に、図3Aの状態で双方向DC/DC電力変換装置8aを先に停止すると、双方向DC/DC電力変換装置7aは充電方向で双方向AC/DC電力変換装置3aは系統側方向で電力変換方向が整合せず、バス電圧が低下してしまう。このようなことを本実施形態では回避することができる。 As described above, in FIGS. 3A to 3C, since the power conversion direction of the bidirectional AC / DC power converter 3a does not change, the DC / DC power converters 7a and 8a are used while keeping the bus voltage of the DC bus 2 stable. Can be stopped. If the bidirectional DC / DC power converter 8a is stopped first in the state of FIG. 3A, the bidirectional DC / DC power converter 7a powers in the charging direction and the bidirectional AC / DC power converter 3a powers in the system side. The conversion direction does not match, and the bus voltage drops. Such a thing can be avoided in this embodiment.

また、順次停止指示することにより、停止処理が重複しないため、バス電圧の変動を低減することもできる。 Further, by sequentially instructing the stop, the stop processing does not overlap, so that the fluctuation of the bus voltage can be reduced.

ステップS2の後、所定の時間、例えば、10秒間だけシステムの動作を停止した状態(図3Cの状態)を維持する。この間に制御部4は、DCバス側方向に電力変換するよう双方向AC/DC電力変換装置3aの動作モードを切り替える(ステップS3)。 After step S2, the state in which the operation of the system is stopped (the state of FIG. 3C) is maintained for a predetermined time, for example, 10 seconds. During this time, the control unit 4 switches the operation mode of the bidirectional AC / DC power conversion device 3a so as to convert the power toward the DC bus side (step S3).

その後、ステップS4に進み、図3D及び図3Eに示すように、制御部4は、主動作と同じ動作モードとなる充電動作を行う双方向DC/DC電力変換装置7aと双方向DC/DC電力変換装置9aの電力変換動作を順次開始するよう指示する。その後、図3Fに示すように、制御部4は、放電動作を行う双方向DC/DC電力変換装置8aの動作を開始させるよう指示する。 After that, the process proceeds to step S4, and as shown in FIGS. 3D and 3E, the control unit 4 performs a bidirectional DC / DC power conversion device 7a and a bidirectional DC / DC power that perform a charging operation in the same operation mode as the main operation. It is instructed to sequentially start the power conversion operation of the conversion device 9a. After that, as shown in FIG. 3F, the control unit 4 instructs to start the operation of the bidirectional DC / DC power converter 8a that performs the discharge operation.

このようにすれば、図3D〜図3Fの状態において、双方向AC/DC電力変換装置3aの電力変換方向は、動作モード切替え後の方向(ここではDCバス側方向)で保たれるので、DCバス2のバス電圧が安定化される。 By doing so, in the states of FIGS. 3D to 3F, the power conversion direction of the bidirectional AC / DC power converter 3a is maintained in the direction after the operation mode is switched (here, the DC bus side direction). The bus voltage of the DC bus 2 is stabilized.

以上のように、本実施形態であれば、車両の利用状況に応じて柔軟且つ安定的にシステム動作の切替えを行うことができる。 As described above, according to the present embodiment, the system operation can be flexibly and stably switched according to the usage status of the vehicle.

上記では、車両9bの利用が終わりEV充放電ユニット9に車両9bが接続された場合について説明したが、動作中のEV充放電ユニット7の充電電力W2を大きくする操作をユーザーが操作部7cにて行った場合は、制御部4はEV充放電ユニット7から充電電力値の変更要求を受け、図2に示す制御フローを開始する。 In the above, the case where the vehicle 9b is connected to the EV charge / discharge unit 9 after the use of the vehicle 9b has been described has been described, but the user performs an operation to increase the charging power W2 of the operating EV charge / discharge unit 7 to the operation unit 7c. In this case, the control unit 4 receives a request for changing the charging power value from the EV charging / discharging unit 7 and starts the control flow shown in FIG.

この場合、図3Aにおいては、充電電力W3の要求は無く、充電電力W2を大きくした充電電力W2’の要求がされる。ステップS1で、制御部4は、W1>W2で双方向DC/DC電力変換装置3aの電力変換方向が系統側方向であるところが、W1<W2’となることで双方向DC/DC電力変換装置3aの電力変換方向をDCバス側方向に変更する必要があると判断する(ステップS1のYES)。 In this case, in FIG. 3A, there is no request for the charging power W3, and a request for the charging power W2'in which the charging power W2 is increased is requested. In step S1, the control unit 4 has W1> W2 and the power conversion direction of the bidirectional DC / DC power converter 3a is the system side direction, but when W1 <W2', the bidirectional DC / DC power converter It is determined that it is necessary to change the power conversion direction of 3a to the DC bus side direction (YES in step S1).

すると、ステップS2に進み、動作電力の小さい双方向DC/DC電力変換装置7a、双方向DC/DC電力変換装置8aの順に停止させることで、双方向DC/DC電力変換装置3aの電力変換方向を一定に保ち、バス電圧を安定化させる。 Then, the process proceeds to step S2, and the bidirectional DC / DC power converter 7a and the bidirectional DC / DC power converter 8a, which have smaller operating powers, are stopped in this order, whereby the power conversion direction of the bidirectional DC / DC power converter 3a. Keep constant and stabilize the bus voltage.

そして、システムが停止した状態で、ステップS3で、双方向AC/DC電力変換装置3aの動作モードをDCバス側方向の電力変換動作へ切替える。 Then, in the state where the system is stopped, in step S3, the operation mode of the bidirectional AC / DC power conversion device 3a is switched to the power conversion operation in the direction of the DC bus.

その後、ステップS4で、W1<W2’により充電動作となる主動作と同じ動作モードである双方向DC/DC電力変換装置7aから先に充電電力W2’での電力変換動作を開始させ、その後、双方向DC/DC電力変換装置8aの電力変換動作を開始させる。これにより、双方向DC/DC電力変換装置3aの電力変換方向が動作モード切替え後の方向で保たれ、バス電圧を安定化させることができる。 After that, in step S4, the bidirectional DC / DC power converter 7a, which is the same operation mode as the main operation in which the charging operation is performed by W1 <W2', first starts the power conversion operation with the charging power W2', and then the power conversion operation is started. The power conversion operation of the bidirectional DC / DC power converter 8a is started. As a result, the power conversion direction of the bidirectional DC / DC power converter 3a is maintained in the direction after the operation mode is switched, and the bus voltage can be stabilized.

また、別のケースとして、図3Aの状態で、W1<W2であり、双方向AC/DC電力変換装置3aの電力変換方向がDCバス側方向である場合に、双方向AC/DC電力変換装置7aの充電動作を停止する操作がされた場合は、次の通りとなる。制御部4は、ユニット制御部7eから充電停止要求を受信し、図2の制御フローを開始する。 As another case, in the state of FIG. 3A, when W1 <W2 and the power conversion direction of the bidirectional AC / DC power conversion device 3a is the DC bus side direction, the bidirectional AC / DC power conversion device When the operation of stopping the charging operation of 7a is performed, the operation is as follows. The control unit 4 receives a charge stop request from the unit control unit 7e and starts the control flow of FIG.

ステップS1で、制御部4は、双方向AC/DC電力変換装置3aの電力変換方向がDCバス側方向であるところが、W1>W2’(=0)となることで双方向DC/DC電力変換装置3aの電力変換方向を系統側方向に変更する必要があると判断する(ステップS1のYES)。 In step S1, the control unit 4 converts bidirectional DC / DC power by making W1> W2'(= 0) where the power conversion direction of the bidirectional AC / DC power converter 3a is toward the DC bus side. It is determined that the power conversion direction of the device 3a needs to be changed to the system side direction (YES in step S1).

すると、ステップS2に進み、動作電力の小さい双方向DC/DC電力変換装置8a、双方向DC/DC電力変換装置7aの順に停止させることで、双方向AC/DC電力変換装置3aの電力変換方向を一定に保ち、バス電圧を安定化させる。 Then, the process proceeds to step S2, and the bidirectional DC / DC power converter 8a and the bidirectional DC / DC power converter 7a, which have smaller operating powers, are stopped in this order, whereby the power conversion direction of the bidirectional AC / DC power converter 3a. Keep constant and stabilize the bus voltage.

そして、システムが停止した状態で、ステップS3で、双方向AC/DC電力変換装置3aの動作モードを系統側方向の電力変換動作へ切替える。 Then, in the state where the system is stopped, in step S3, the operation mode of the bidirectional AC / DC power conversion device 3a is switched to the power conversion operation in the system side direction.

その後、ステップS4で、W1>W2’(=0)により放電動作となる主動作と同じ動作モードである双方向DC/DC電力変換装置8aの充電電力W1での電力変換動作を開始させる。これにより、双方向DC/DC電力変換装置3aの電力変換方向が動作モード切替え後の方向で保たれ、バス電圧を安定化させることができる。 After that, in step S4, the power conversion operation with the charging power W1 of the bidirectional DC / DC power converter 8a, which is the same operation mode as the main operation in which the discharge operation is performed by W1> W2'(= 0), is started. As a result, the power conversion direction of the bidirectional DC / DC power converter 3a is maintained in the direction after the operation mode is switched, and the bus voltage can be stabilized.

また、さらに別のケースとして、図3Aの状態で、W1<W2であり、双方向AC/DC電力変換装置3aの電力変換方向がDCバス側方向である場合に、双方向AC/DC電力変換装置7aの充電動作を放電動作へ変更する操作がされた場合は、次の通りとなる。制御部4は、ユニット制御部7eから放電動作への変更要求と所望の放電電力W4を受信し、図2の制御フローを開始する。 As yet another case, in the state of FIG. 3A, when W1 <W2 and the power conversion direction of the bidirectional AC / DC power conversion device 3a is the DC bus side direction, bidirectional AC / DC power conversion. When the operation of changing the charging operation of the device 7a to the discharging operation is performed, the operation is as follows. The control unit 4 receives the change request to the discharge operation and the desired discharge power W4 from the unit control unit 7e, and starts the control flow of FIG.

ステップS1で、制御部4は、双方向DC/DC電力変換装置3aの電力変換方向がDCバス側方向であるところが、W1とW4での放電となることで双方向AC/DC電力変換装置3aの電力変換方向を系統側方向に変更する必要があると判断する(ステップS1のYES)。 In step S1, the control unit 4 has a bidirectional DC / DC power converter 3a in which the power conversion direction of the bidirectional DC / DC power converter 3a is the DC bus side direction, but the power is discharged at W1 and W4, so that the bidirectional AC / DC power converter 3a It is determined that it is necessary to change the power conversion direction of (YES in step S1).

すると、ステップS2に進み、動作電力の小さい双方向DC/DC電力変換装置8a、双方向DC/DC電力変換装置7aの順に停止させることで、双方向DC/DC電力変換装置3aの電力変換方向を一定に保ち、バス電圧を安定化させる。 Then, the process proceeds to step S2, and the bidirectional DC / DC power converter 8a and the bidirectional DC / DC power converter 7a, which have smaller operating powers, are stopped in this order, whereby the power conversion direction of the bidirectional DC / DC power converter 3a. Keep constant and stabilize the bus voltage.

そして、システムが停止した状態で、ステップS3で、双方向AC/DC電力変換装置3aの動作モードを系統側方向の電力変換動作へ切替える。 Then, in the state where the system is stopped, in step S3, the operation mode of the bidirectional AC / DC power conversion device 3a is switched to the power conversion operation in the system side direction.

その後、ステップS4で、放電動作となる主動作と同じ動作モードである双方向DC/DC電力変換装置7a、8aの電力変換動作を順次開始させる。これにより、双方向AC/DC電力変換装置3aの電力変換方向が動作モード切替え後の方向で保たれ、バス電圧を安定化させることができる。 After that, in step S4, the power conversion operations of the bidirectional DC / DC power converters 7a and 8a, which are the same operation modes as the main operation which is the discharge operation, are sequentially started. As a result, the power conversion direction of the bidirectional AC / DC power conversion device 3a is maintained in the direction after the operation mode is switched, and the bus voltage can be stabilized.

このように、本実施形態によれば、車両の利用状況に応じて、所望の電力値での充電/放電、あるいは停止を行わなければならない場合でも、柔軟且つ安定的にシステム動作の切替えを行うことができる。 As described above, according to the present embodiment, the system operation is flexibly and stably switched even when charging / discharging or stopping at a desired power value is required according to the usage status of the vehicle. be able to.

なお、例えば、図3Aに示す状態において、動作変更要求に係る所望の充電電力値W3が、W1>(W2+W3)を満たす場合は、図2に示す制御フローのステップS1で、双方向AC/DC電力変換装置3aの電力変換方向の変更は不要と判定され(ステップS1のNO)、ステップS5に進む。このとき、制御部4は、W1−(W2+W3)で決まる双方向AC/DC電力変換装置3aの動作電力値が所定値以下とならないように、必要であれば、W1、W2、及びW3のうち少なくともいずれかの値を調整する。これにより、バス電圧の変動を抑制することができる。 For example, in the state shown in FIG. 3A, when the desired charging power value W3 related to the operation change request satisfies W1> (W2 + W3), bidirectional AC / DC is performed in step S1 of the control flow shown in FIG. It is determined that the change of the power conversion direction of the power conversion device 3a is unnecessary (NO in step S1), and the process proceeds to step S5. At this time, the control unit 4 has, if necessary, among W1, W2, and W3 so that the operating power value of the bidirectional AC / DC power converter 3a determined by W1- (W2 + W3) does not fall below a predetermined value. Adjust at least one of the values. As a result, fluctuations in the bus voltage can be suppressed.

なお、ユニット制御部7eとDC/DC制御部7d、ユニット制御部9eとDC/DC制御部9d、及び、制御部4とAC/DC制御部3dは、それぞれ一つの制御部として構成してもよい。 The unit control unit 7e and DC / DC control unit 7d, the unit control unit 9e and DC / DC control unit 9d, and the control unit 4 and AC / DC control unit 3d may be configured as one control unit, respectively. Good.

<第2実施形態>
次に、本発明の第2実施形態について説明する。本発明の第2実施形態の構成は、先述した第1実施形態(図1)と同様の構成であり、第1実施形態と相違する点について主に説明する。本実施形態では、図4に示す制御フローに従う。
<Second Embodiment>
Next, the second embodiment of the present invention will be described. The configuration of the second embodiment of the present invention is the same as that of the first embodiment (FIG. 1) described above, and the differences from the first embodiment will be mainly described. In this embodiment, the control flow shown in FIG. 4 is followed.

車両9bの利用が終わりEV充放電ユニット9に車両9bが接続され、ユーザーにより充電操作され、制御部4に充電要求と所望の充電電力W3が伝えられ、双方向AC/DC電力変換装置3aの動作をDCバス側方向に切替えが必要と判断されるところまでは第1実施形態と同様である(ステップS11のYES)。この状態を図5Aに示す。 After the use of the vehicle 9b is completed, the vehicle 9b is connected to the EV charging / discharging unit 9, the charging operation is performed by the user, the charging request and the desired charging power W3 are transmitted to the control unit 4, and the bidirectional AC / DC power conversion device 3a The operation is the same as that of the first embodiment up to the point where it is determined that the operation needs to be switched toward the DC bus side (YES in step S11). This state is shown in FIG. 5A.

ここで、ステップS12に進み、制御部4は、図5Bに示すように、双方向DC/DC電力変換装置8aの放電電力値をW1からW2に変更し、双方向DC/DC電力変換装置7aの充電電力W2と同じにするよう指示し、双方向DC/DC電力変換装置7a、8aに均衡動作を行わせる。すると、双方向DC/DC電力変換装置7aで必要な電力は蓄電池ユニット8から供給され、双方向AC/DC電力変換装置3aの動作電力値をほぼゼロとすることができる。この状態を所定の期間、例えば、10秒間維持して、その間に双方向AC/DC電力変換装置3aをDCバス側方向に電力変換する動作モードに切替える(ステップS13)。このような均衡動作により、双方向AC/DC電力変換装置3aの電力変換方向が変化しないようにしてバス電圧を安定化しつつ動作モードを切替えることができる。 Here, in step S12, as shown in FIG. 5B, the control unit 4 changes the discharge power value of the bidirectional DC / DC power converter 8a from W1 to W2, and the bidirectional DC / DC power converter 7a. Instruct the charging power W2 to be the same as that of the charging power W2, and cause the bidirectional DC / DC power converters 7a and 8a to perform balanced operation. Then, the power required by the bidirectional DC / DC power converter 7a is supplied from the storage battery unit 8, and the operating power value of the bidirectional AC / DC power converter 3a can be made substantially zero. This state is maintained for a predetermined period, for example, 10 seconds, during which the bidirectional AC / DC power conversion device 3a is switched to an operation mode for power conversion in the DC bus side direction (step S13). By such a balanced operation, the operation mode can be switched while stabilizing the bus voltage so that the power conversion direction of the bidirectional AC / DC power conversion device 3a does not change.

また、双方向DC/DC電力変換装置7aと双方向DC/DC電力変換装置8aは、バス電圧を一定にするよう制御する機能を有しているため、この均衡動作を安定して行うことが可能である。 Further, since the bidirectional DC / DC power converter 7a and the bidirectional DC / DC power converter 8a have a function of controlling the bus voltage to be constant, this balanced operation can be stably performed. It is possible.

さらに、双方向DC/DC電力変換装置7a、8aを停止させず動作を継続させることができるため、車両との接続/切断処理工程、及び、双方向DC/DC電力変換装置の起動/停止に必要となる車両との情報交換や安全確認などの処理オーバーヘッドをなくすことが可能となり、スムーズにシステムの動作を切替えることが可能である。 Further, since the operation can be continued without stopping the bidirectional DC / DC power converters 7a and 8a, the connection / disconnection process with the vehicle and the start / stop of the bidirectional DC / DC power converter can be performed. It is possible to eliminate the necessary processing overhead such as information exchange with the vehicle and safety confirmation, and it is possible to smoothly switch the operation of the system.

次に、ステップS14に進み、図5Cに示すように、制御部4は、新規要求を発生させたEV充放電ユニット9の双方向DC/DC電力変換装置9aの充電動作を開始するよう指示し、定常動作となった後、図5Dに示すように、双方向DC/DC電力変換装置8aの放電電力をW2からW1に戻すよう指示する。これにより、双方向AC/DC電力変換装置3aの電力変換方向が動作モード切替え後の方向で保たれ、バス電圧を安定化させることができる。従って、スムーズにシステムの動作を所望の状態に切替えることが可能となる。 Next, the process proceeds to step S14, and as shown in FIG. 5C, the control unit 4 instructs the EV charging / discharging unit 9 to start the charging operation of the bidirectional DC / DC power conversion device 9a that has generated the new request. After the steady operation, as shown in FIG. 5D, it is instructed to return the discharge power of the bidirectional DC / DC power converter 8a from W2 to W1. As a result, the power conversion direction of the bidirectional AC / DC power conversion device 3a is maintained in the direction after the operation mode is switched, and the bus voltage can be stabilized. Therefore, it is possible to smoothly switch the operation of the system to a desired state.

<第3実施形態>
次に、本発明の第3実施形態について説明する。本実施形態の構成は、図6に示す電力制御システム201のように、EV充放電ユニット7とEV充放電ユニット9に替えてEV充放電ユニット10がDCバス2に接続されている以外は第1実施形態と同様である。
<Third Embodiment>
Next, a third embodiment of the present invention will be described. The configuration of the present embodiment is the first except that the EV charge / discharge unit 10 is connected to the DC bus 2 instead of the EV charge / discharge unit 7 and the EV charge / discharge unit 9, as in the power control system 201 shown in FIG. It is the same as 1 Embodiment.

EV充放電ユニット10は、双方向DC/DC電力変換装置10aと、双方向DC/DC電力変換装置11aと、ユニット制御部10eと、操作部10cを備える構成としている。双方向DC/DC電力変換装置10a、11aは、並列に接続され、それぞれDC/DC制御部10d、11dを有する。ユニット制御部10eは、通信線10fを介してDC/DC制御部10dと通信を行い、通信線11fを介してDC/DC制御部11dと通信を行う。 The EV charge / discharge unit 10 includes a bidirectional DC / DC power conversion device 10a, a bidirectional DC / DC power conversion device 11a, a unit control unit 10e, and an operation unit 10c. The bidirectional DC / DC power converters 10a and 11a are connected in parallel and have DC / DC control units 10d and 11d, respectively. The unit control unit 10e communicates with the DC / DC control unit 10d via the communication line 10f, and communicates with the DC / DC control unit 11d via the communication line 11f.

制御部4は、通信線5b及びユニット制御部10eを介してDC/DC制御部10d、11dとそれぞれ通信を行うことができる。 The control unit 4 can communicate with the DC / DC control units 10d and 11d, respectively, via the communication line 5b and the unit control unit 10e.

このような本実施形態のシステムにおいても、先述した図2、または図4に示す制御フローを適用することができる。 Also in such a system of the present embodiment, the control flow shown in FIG. 2 or FIG. 4 described above can be applied.

例えば、図6に示す構成において、双方向DC/DC電力変換装置8aが放電電力W1で放電を行い、EV充放電ユニット10において双方向DC/DC電力変換装置10aのみが充電電力W2で充電を行っている場合に、ユーザーにより操作部10cにて急速充電操作がされたとする。ここで、W1>W2であるとする。 For example, in the configuration shown in FIG. 6, the bidirectional DC / DC power converter 8a discharges with the discharge power W1, and in the EV charging / discharging unit 10, only the bidirectional DC / DC power converter 10a charges with the charging power W2. If this is the case, it is assumed that the user has performed a quick charge operation on the operation unit 10c. Here, it is assumed that W1> W2.

制御部4は、ユニット制御部10eから急速充電要求を受信すると、図2の制御フローを開始する。ステップS1で、制御部4は、W1>W2により双方向AC/DC電力変換装置3aの電力変換方向が系統側方向であるものが、W1<W2’(W2’は急速充電の電力値)となることで電力変換方向をDCバス側方向へ切替える必要があると判断する(ステップS1のYES)。 When the control unit 4 receives the quick charge request from the unit control unit 10e, the control unit 4 starts the control flow shown in FIG. In step S1, the control unit 4 has W1 <W2'(W2' is the power value for quick charging) that the power conversion direction of the bidirectional AC / DC power converter 3a is the system side direction due to W1> W2. Therefore, it is determined that it is necessary to switch the power conversion direction to the DC bus side direction (YES in step S1).

そして、制御部4は、電力の小さいDC/DC電力変換装置10a、8aの順に停止させることで、バス電圧の安定化を図る(ステップS2)。そして、システムが停止した状態で、ステップS3で、制御部4は、双方向AC/DC電力変換装置3aの動作モードを切替える。 Then, the control unit 4 stabilizes the bus voltage by stopping the DC / DC power converters 10a and 8a, which have the smaller power, in this order (step S2). Then, in the state where the system is stopped, in step S3, the control unit 4 switches the operation mode of the bidirectional AC / DC power conversion device 3a.

その後、ステップS4で、制御部4は、充電動作である主動作と同じ動作モードである双方向DC/DC電力変換装置10a及び双方向DC/DC電力変換装置11aの電力変換動作(W2’での急速充電)を先に開始させ、その後、双方向DC/DC電力変換装置8aの電力変換動作を開始させる。これにより、バス電圧の安定化を行いつつシステムを所望の状態に切替えることができる。 After that, in step S4, the control unit 4 performs a power conversion operation (in W2') of the bidirectional DC / DC power converter 10a and the bidirectional DC / DC power converter 11a, which are the same operation modes as the main operation which is the charging operation. (Rapid charging) is started first, and then the power conversion operation of the bidirectional DC / DC power converter 8a is started. As a result, the system can be switched to a desired state while stabilizing the bus voltage.

また、例えば上記と同じ状況であるとして、急速充電操作がされた場合、制御部4は、図4の制御フローを開始してもよい。この場合、ステップS11で、双方向AC/DC電力変換装置3aの電力変換方向を切替える必要があると判断し(ステップS11のYES)、ステップS12に進む。 Further, for example, assuming the same situation as described above, when the quick charging operation is performed, the control unit 4 may start the control flow shown in FIG. In this case, in step S11, it is determined that it is necessary to switch the power conversion direction of the bidirectional AC / DC power conversion device 3a (YES in step S11), and the process proceeds to step S12.

ここで、制御部4は、双方向DC/DC電力変換装置8aの放電電力値をW1からW2に変更するよう指示し、双方向DC/DC電力変換装置8a、10aに均衡動作をさせる。これにより、双方向AC/DC電力変換装置3aの動作電力値をほぼゼロとし、制御部4は、双方向AC/DC電力変換装置3aの動作モードを切替える(ステップS13)。 Here, the control unit 4 instructs the bidirectional DC / DC power converter 8a to change the discharge power value from W1 to W2, and causes the bidirectional DC / DC power converters 8a and 10a to perform balanced operations. As a result, the operating power value of the bidirectional AC / DC power conversion device 3a is set to substantially zero, and the control unit 4 switches the operation mode of the bidirectional AC / DC power conversion device 3a (step S13).

その後、ステップS14に進み、制御部4は、新規要求を発生させたEV充放電ユニット10の双方向DC/DC電力変換装置11aの充電動作を開始するよう指示し、定常動作となった後、双方向DC/DC電力変換装置8aの放電電力をW2からW1に戻すよう指示する。これにより、EV充放電ユニット10による車両10bの急速充電が行われる。 After that, the process proceeds to step S14, and the control unit 4 instructs the EV charging / discharging unit 10 to start the charging operation of the bidirectional DC / DC power conversion device 11a that has generated the new request. It is instructed to return the discharge power of the bidirectional DC / DC power converter 8a from W2 to W1. As a result, the EV charging / discharging unit 10 quickly charges the vehicle 10b.

このような制御によっても、バス電圧の安定化を行いつつシステムを所望の状態に切替えることができる。 Even with such control, the system can be switched to a desired state while stabilizing the bus voltage.

特に本実施形態では、通常時には、双方向DC/DC電力変換装置10aのみを動作させるよう運用を行いピーク電力の削減を図りつつ、急に車両10bでの外出が必要となった場合などは、制御部4に対して充電電力の変更要求を行い、双方向DC/DC電力変換装置10aに加えて双方向DC/DC電力変換装置11aを動作させて急速充電することが可能となり、ユーザーの利便性が向上する。 In particular, in the present embodiment, in the case where it is necessary to suddenly go out in the vehicle 10b while reducing the peak power by operating only the bidirectional DC / DC power converter 10a in the normal state. It is possible to request the control unit 4 to change the charging power and operate the bidirectional DC / DC power converter 11a in addition to the bidirectional DC / DC power converter 10a to perform quick charging, which is convenient for the user. Improves sex.

<その他>
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明の範囲はこれに限定されるものではなく、発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更を加えて実施することができる。また、本発明の実施形態のうちいくつか或いはすべてを矛盾の生じない範囲で組み合わせて実施してもよい。
<Others>
Although the embodiments of the present invention have been described above, the scope of the present invention is not limited to this, and various modifications can be made without departing from the gist of the invention. Further, some or all of the embodiments of the present invention may be combined and carried out within a range that does not cause a contradiction.

本発明は、例えば、車両に対する充放電を行うことができる電力制御システムに利用することができる。 The present invention can be used, for example, in a power control system capable of charging and discharging a vehicle.

1 系統
2 DCバス
3 AC/DCユニット
3a 双方向AC/DC電力変換装置
3d AC/DC制御部
4 制御部
5a 通信線
5b 通信線
7 EV充放電ユニット(電気自動車充放電ユニット)
7a 双方向DC/DC電力変換装置
7b 車両
7c 操作部
7d DC/DC制御部
7e ユニット制御部
7f 通信線
8 蓄電池ユニット
8a 双方向DC/DC電力変換装置
8b 蓄電池
8d DC/DC制御部
9 EV充放電ユニット
9a 双方向DC/DC電力変換装置
9b 車両
9c 操作部
9d DC/DC制御部
9e ユニット制御部
9f 通信線
10 EV充放電ユニット
10a、11a 双方向DC/DC電力変換装置
10b 車両
10c 操作部
10d、11d DC/DC制御部
10e ユニット制御部
10f、11f 通信線
20、201 電力制御システム
1 system 2 DC bus 3 AC / DC unit 3a Bidirectional AC / DC power converter 3d AC / DC control unit 4 Control unit 5a Communication line 5b Communication line 7 EV charge / discharge unit (electric vehicle charge / discharge unit)
7a Bidirectional DC / DC power converter 7b Vehicle 7c Operation unit 7d DC / DC control unit 7e Unit control unit 7f Communication line 8 Storage battery unit 8a Bidirectional DC / DC power converter 8b Storage battery 8d DC / DC control unit 9 EV charge Discharge unit 9a Bi-directional DC / DC power converter 9b Vehicle 9c Operation unit 9d DC / DC control unit 9e Unit control unit 9f Communication line 10 EV charge / discharge unit 10a, 11a Bi-directional DC / DC power converter 10b Vehicle 10c Operation unit 10d, 11d DC / DC control unit 10e Unit control unit 10f, 11f Communication line 20, 201 Power control system

Claims (7)

複数の双方向電力変換装置がDCバスで接続された電力制御システムであって、
少なくとも系統と前記DCバス間において双方向に電力変換するAC/DC電力変換装置と、
蓄電池と前記DCバス間において双方向に電力変換する複数のDC/DC電力変換装置と、
各前記双方向電力変換装置を制御する制御部と、を含み、
前記制御部は、
前記DC/DC電力変換装置を含むユニットから動作変更要求を受けたとき、
前記動作変更要求により必要となる電力を基に前記AC/DC電力変換装置の電力変換方向の変更の要否を判定し、
変更が必要な場合は、前記AC/DC電力変換装置の電力変換方向が変化しないように、且つ前記AC/DC電力変換装置の動作電力値が所定値以下となるように前記DC/DC電力変換装置を制御することを特徴とする電力制御システム。
A power control system in which multiple bidirectional power converters are connected by a DC bus.
An AC / DC power converter that bidirectionally converts power between at least the grid and the DC bus,
A plurality of DC / DC power converters that bidirectionally convert power between the storage battery and the DC bus, and
Includes a control unit that controls each of the bidirectional power converters.
The control unit
When an operation change request is received from the unit including the DC / DC power converter,
Based on the power required by the operation change request, it is determined whether or not the power conversion direction of the AC / DC power converter needs to be changed.
When a change is necessary, the DC / DC power conversion is performed so that the power conversion direction of the AC / DC power conversion device does not change and the operating power value of the AC / DC power conversion device is equal to or less than a predetermined value. A power control system characterized by controlling a device.
前記蓄電池のうち、少なくとも1つは電気自動車に搭載された蓄電池であることを
特徴とする請求項1に記載の電力制御システム。
The power control system according to claim 1, wherein at least one of the storage batteries is a storage battery mounted on an electric vehicle.
前記制御部は、前記AC/DC電力変換装置の電力変換方向の変更が必要な場合は、動作中のすべての前記DC/DC電力変換装置のうち、電力変換動作を動作電力の小さいものから順次停止し、前記AC/DC電力変換装置の電力変換方向を変更した後、各前記DC/DC電力変換装置の電力変換動作を開始させることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の電力制御システム。 When it is necessary to change the power conversion direction of the AC / DC power converter, the control unit sequentially performs the power conversion operation among all the DC / DC power converters in operation, starting with the one with the smallest operating power. The power according to claim 1 or 2, wherein the power conversion operation of each of the DC / DC power converters is started after stopping and changing the power conversion direction of the AC / DC power converter. Control system. 前記制御部は、各前記DC/DC電力変換装置の充電電力の合計と放電電力の合計を比較して大きい方の動作を主動作とし、
前記DC/DC電力変換装置の電力変換動作を開始させるとき、主動作を行う前記DC/DC電力変換装置から順次開始させ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。
The control unit mainly operates the larger operation by comparing the total charge power and the total discharge power of each of the DC / DC power converters.
The power control system according to claim 3, wherein when the power conversion operation of the DC / DC power conversion device is started, the power conversion operation is started sequentially from the DC / DC power conversion device that performs the main operation.
前記制御部は、前記AC/DC電力変換装置の電力変換方向の変更が必要な場合は、各前記DC/DC電力変換装置の充電電力の合計と放電電力の合計が均衡するように各前記DC/DC電力変換装置を制御し、前記AC/DC電力変換装置の電力変換方向を変更した後、各前記DC/DC電力変換装置の所定電力による電力変換動作を開始し、当該電力変換動作は新規要求を発生させたユニットに含まれる前記DC/DC電力変換装置から開始させることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の電力制御システム。 When the control unit needs to change the power conversion direction of the AC / DC power conversion device, the control unit measures each DC so that the total charge power and the total discharge power of each DC / DC power converter are balanced. After controlling the / DC power converter and changing the power conversion direction of the AC / DC power converter, the power conversion operation by the predetermined power of each DC / DC power converter is started, and the power conversion operation is new. The power control system according to claim 1 or 2, wherein the DC / DC power conversion device included in the unit that generated the request is started. 各前記DC/DC電力変換装置は、前記DCバスのバス電圧を一定にするよう制御することを特徴とする請求項5に記載の電力制御システム。 The power control system according to claim 5, wherein each DC / DC power converter controls the bus voltage of the DC bus to be constant. 前記制御部は、前記AC/DC電力変換装置の電力変換方向を変更する必要がない場合は、前記AC/DC電力変換装置の動作電力値が所定値以下とならないよう各前記DC/DC電力変換装置を制御することを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の電力制御システム。 When it is not necessary to change the power conversion direction of the AC / DC power converter, the control unit converts each DC / DC power so that the operating power value of the AC / DC power converter does not fall below a predetermined value. The power control system according to any one of claims 1 to 6, wherein the device is controlled.
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Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7189861B2 (en) * 2019-12-06 2022-12-14 古河電気工業株式会社 Charging device and charging method
EP4152555A4 (en) 2021-07-29 2023-03-22 Contemporary Amperex Technology Co., Limited Charging and discharging device and battery charging method
KR102645452B1 (en) 2021-07-29 2024-03-12 컨템포러리 엠퍼렉스 테크놀로지 씨오., 리미티드 Charge/discharge device, battery charging method, and charge/discharge system
WO2023119525A1 (en) * 2021-12-22 2023-06-29 住友電気工業株式会社 Charging/discharging system, power relay system, and power relay method
KR102668411B1 (en) * 2022-04-25 2024-05-23 서울과학기술대학교 산학협력단 Decentralized Droop Control System and Method for DC Microgrid to Achieve Autonomous DC Bus Voltage Restoration

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4167215B2 (en) * 2004-10-27 2008-10-15 株式会社日立製作所 DC power distribution system control device and converter control device
US9093862B2 (en) * 2009-01-16 2015-07-28 Zbb Energy Corporation Method and apparatus for controlling a hybrid power system
EP2587623B1 (en) * 2010-06-22 2016-06-29 Sharp Kabushiki Kaisha Dc power distribution system
US9071141B2 (en) * 2011-04-08 2015-06-30 Virginia Tech Intellectual Properties, Inc. Two-stage single phase bi-directional PWM power converter with DC link capacitor reduction
JP2013081289A (en) * 2011-10-03 2013-05-02 Panasonic Corp Power controller
JP2013099188A (en) * 2011-11-04 2013-05-20 Sharp Corp Power converter, power storage system, and control method for the same
JP5941826B2 (en) * 2012-11-06 2016-06-29 日鉄住金テックスエンジ株式会社 Bidirectional power supply device for secondary battery and control method thereof
JP2014230455A (en) * 2013-05-27 2014-12-08 株式会社東芝 Power generator
JP2015092798A (en) * 2013-11-08 2015-05-14 株式会社アイケイエス Distributed type power supply system
JP2016041001A (en) * 2014-08-13 2016-03-24 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 Charger/discharger of storage battery and charging/discharging method for storage battery

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