JP7113267B2 - 蓄電システム - Google Patents

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Description

本発明は、複数の蓄電ブロックが並列接続された蓄電システムに関する。
蓄電モジュールとパワーコンディショナを1組とする単相の蓄電ブロックを、三相交流配線のそれぞれに接続して三相交流の蓄電システムを構築する方法がある(例えば、特許文献1参照)。
特開2016-42782号
上述の構成の蓄電システムでは、1つの相の蓄電ブロックで異常や断線が発生した場合、システム全体の運転が困難になる。また1つの相の蓄電ブロックにおいて異常や断線が検出された場合、システム全体を停止させて、当該蓄電ブロックを修理または交換する必要がある。
本発明はこうした状況に鑑みなされたものであり、その目的は、ロバスト性・スケーラブル性が高い蓄電システムを提供することにある。
上記課題を解決するために、本発明のある態様の蓄電システムは、三相交流の電力系統に接続される三相交流配線と、蓄電モジュールとパワーコンディショナをそれぞれ含み、前記三相交流配線に並列接続された複数の蓄電ブロックと、前記複数の蓄電ブロックを個別に制御可能なシステム制御部と、を備える。前記蓄電モジュールは、蓄電部と、前記蓄電部を管理する管理部と、を含む。前記パワーコンディショナは、前記蓄電部から放電される直流電力を単相交流電力に変換して前記三相交流配線の二線に出力し、前記三相交流配線の二線から入力される単相交流電力を直流電力に変換して前記蓄電部を充電する電力変換部と、前記システム制御部と第1通信線で接続され、前記管理部と第2通信線で接続され、前記電力変換部を制御する制御部と、を含む。前記複数の蓄電ブロックは6個以上の蓄電ブロックであり、前記6個以上の蓄電ブロックの内、2個以上の蓄電ブロックはU相の蓄電ブロックであり、2個以上の蓄電ブロックはV相の蓄電ブロックであり、2個以上の蓄電ブロックはW相の蓄電ブロックである。
本発明によれば、ロバスト性・スケーラブル性が高い蓄電システムを実現することがでる。
本発明の実施の形態に係る蓄電システムの外観構成を示す模式図である。 本発明の実施の形態に係る蓄電システムの回路構成例1を示す図である。 本発明の実施の形態に係る蓄電システムの回路構成例2を示す図である。 本発明の実施の形態に係る蓄電システムの設置時の相判定シーケンスを説明するためのフローチャートである。 図3のDC/ACコンバータの構成例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る蓄電システムの自己診断処理を説明するためのフローチャートである。 図2または図3に示した蓄電システムの回路構成に、動作電源の供給経路に関する構成を追加した図である。
図1は、本発明の実施の形態に係る蓄電システム1の外観構成を示す模式図である。蓄電システム1のキャビネット内に、複数の蓄電ブロック10a-10iが積層されて配置される。1つの蓄電ブロック10は、蓄電モジュール11、パワーコンディショナ12及びブレーカ13を含む。蓄電モジュール11は小容量の蓄電モジュールであり、パワーコンディショナ12は小型で単相のパワーコンディショナである。複数の蓄電ブロック10a-10iは、三相交流配線20の二線にそれぞれ接続されている。
三相交流配線20はバスバーなどで構成され、キャビネット内において垂直方向に配置される。三相交流配線20は、三相四線式のスター結線で構成されてもよいし、三相三線式のΔ結線で構成されてもよい。蓄電システム1を設置する地域の商用電力系統(以下、電力系統という)の方式に合わせて適宜、使い分けられる。三相交流配線20は主幹ブレーカ51を介して、蓄電システム1のキャビネットの上面から取り出され、電力系統2に接続される。蓄電システム1と電力系統2間の三相交流配線20に負荷3が接続される。
積層された複数の蓄電ブロック10a-10iの内、3つの蓄電ブロック10で1組の三相交流出力の蓄電システムが構成される。3つの蓄電ブロック10からそれぞれ120度、位相がずれた単相交流電圧が出力される。図1に示す例では、3組の三相交流出力の蓄電システムが構成されている。なお、キャビネット内に設置される蓄電ブロック10の数は必ずしも3の倍数である必要はない。1つ又は2つの冗長の蓄電ブロック10を予め三相交流配線20に接続しておいてもよい。冗長の蓄電ブロック10は平常運転時は停止している。
キャビネット内において、積層された複数の蓄電ブロック10a-10iの上側にシステム制御部30が配置される。システム制御部30は、複数のパワーコンディショナ12a-12iと通信線40で接続される。システム制御部30の上側に主幹ブレーカ51が配置される。なお、通信と電力の中継器を備えて、蓄電システム1を複数並列に接続することでシステムの大規模化を図ってもよい。
図2は、本発明の実施の形態に係る蓄電システム1の回路構成例1を示す図である。図2に示す回路構成例1は三相四線式のスター結線で構成される例であり、三相交流配線20はU相配線20U、V相配線20V、W相配線20W、及びN相配線20Nの四本で構成される。
図3は、本発明の実施の形態に係る蓄電システム1の回路構成例2を示す図である。図3に示す回路構成例2は三相三線式のΔ結線で構成される例であり、三相交流配線20はU相配線20U、V相配線20V、及びW相配線20Wの三本で構成される。図2に示す回路構成例1と図3に示す回路構成例2とで、三相交流配線20以外の構成は同じである。
蓄電モジュール11aは、蓄電部111及び管理部112を含む。パワーコンディショナ12aは、DC/DCコンバータ121、DC/ACコンバータ122及び制御部123を含む。蓄電部111は、直列または直並列接続された複数のセルを含む。セルには、リチウムイオン電池セル、ニッケル水素電池セル、電気二重層キャパシタセル、リチウムイオンキャパシタセル等を用いることができる。以下、リチウムイオン電池セルを使用する例を想定する。
管理部112は、蓄電部111内の複数のセルの電圧、電流、温度を検出する。管理部112は、検出したセルの電圧、電流、温度もとに、セルのSOC(State Of Charge)及びSOH(State Of Health)を推定する。SOCは、電流積算法またはOCV(Open Circuit Voltage)法により推定することができる。SOHは、初期の満充電容量に対する現在の満充電容量の比率で規定され、数値が低いほど劣化が進行していることを示す。なお、管理部112が電流計測機能を有しない場合、パワーコンディショナ12aの制御部123で蓄電部111内の複数のセルの電流を計測し、蓄電モジュール11aで計測した電圧、温度の情報を通信にて受信し、制御部123にてSOC及びSOHを推定するようにすればよい。
管理部112は、検出または推定したセルの電圧、電流、温度、SOC、SOHを管理データとして通信線15aを介して制御部123に送信する。管理部112と制御部123間の通信には例えば、RS-485規格に準拠したシリアル通信を使用することができる。なお、管理部112と制御部123間は無線通信で接続されてもよいし、電力線通信で接続されてもよい。
パワーコンディショナ12aのDC/DCコンバータ121及びDC/ACコンバータ122は、電力変換部を構成する。当該電力変換部は蓄電部111から放電される直流電力を単相交流電力に変換して三相交流配線20の二線に出力する。また当該電力変換部は、三相交流配線20の二線から入力される単相交流電力を直流電力に変換して蓄電部111を充電する。
DC/DCコンバータ121は、蓄電部111から放電される又は蓄電部111に充電される直流電力の電流/電圧を制御可能であり、例えば、CC/CV放電またはCC/CV充電が可能である。DC/DCコンバータ121は例えば、昇降圧チョッパで構成することができる。なお図示しないが、DC/DCコンバータ121とDC/ACコンバータ122間に絶縁トランスを挿入させてもよい。
パワーコンディショナ12aの交流側の二本の端子は、ブレーカ13を介して三相交流配線20の二線に接続される。三相四線式のスター結線では、U相に割り当てられた蓄電ブロック10がU相配線20UとN相配線20N間に接続され、V相に割り当てられた蓄電ブロック10がV相配線20VとN相配線20N間に接続され、W相に割り当てられた蓄電ブロック10がW相配線20WとN相配線20N間に接続される。三相三線式のΔ結線では、U相に割り当てられた蓄電ブロック10がU相配線20UとV相配線20V間に接続され、V相に割り当てられた蓄電ブロック10がV相配線20VとW相配線20W間に接続され、W相に割り当てられた蓄電ブロック10がW相配線20WとU相配線20U間に接続される。
ブレーカ13は、蓄電モジュール11及びパワーコンディショナ12を、三相交流配線20から電気的に遮断するためのブレーカであり、基本的に手動で切り替えられる。作業者は、蓄電モジュール11及び/又はパワーコンディショナ12を保守、修理、又は交換する際にブレーカ13をオフに切り替える。これにより、蓄電システム1を停止させずに、一部の蓄電モジュール11及び/又はパワーコンディショナ12の保守、修理、又は交換(ホットスワップ)が可能である。
三相交流配線20は電磁リレー52、電流・電圧センサ53、及び主幹ブレーカ51を介して蓄電システム1の外部に露出される。電磁リレー52はシステム制御部30により制御される。電流・電圧センサ53は三相交流配線20の各相に流れる電流値を検出し、システム制御部30に出力する。電流・電圧センサ53には例えば、CTセンサを使用することができる。主幹ブレーカ51は基本的に手動で切り替えられ、蓄電システム1全体を電力系統2及び負荷3から遮断することができる。
制御部123は、ハードウェア資源とソフトウェア資源の協働により実現される。ハードウェア資源として、マイクロコンピュータ、DSP、FPGA、その他のLSI、アナログ素子を利用できる。ソフトウェア資源としてファームウェア等のプログラムを利用できる。制御部123は、管理部112から通信線15aを介して蓄電部111の管理データを受信する。また制御部123は通信線40を介してシステム制御部30と接続される。制御部123とシステム制御部30間の通信には、RS-485、イーサネット(登録商標)、CAN(Controller Area Network)等の規格に準拠した通信方式を使用することができる。制御部123は管理部112から受信した管理データを、蓄電部111の使用状況を示すログデータとして保存するとともに、通信線40を介してシステム制御部30に送信する。
制御部123は保守点検の際、蓄電部111の充電と放電を実行して、充放電の動作確認を行うことができる。また制御部123は、低温時(例えば、0℃未満時)においてDC/ACコンバータ122を稼働させて蓄電部111を所定の温度(例えば、0℃)以上に温めることができる。リチウムイオン電池は低温状態で充電すると劣化しやすい性質がある。具体的には、正極から出たリチウムイオンが負極に吸収されにくくなり、リチウム金属が析出しやすくなる。DC/ACコンバータ122のスイッチング素子の発熱を利用すれば、ヒータを設けずに蓄電部111を、充電時の負担が小さい温度まで温めることができる。
なお、蓄電モジュール11及びパワーコンディショナ12を冷却する必要がある場合は、キャビネット内のファン(不図示)で冷却する。また蓄電システム1を設置する部屋を密閉して、部屋内にエアコンディショナを設置すれば、蓄電システム1を全体的に冷却することができる。また、蓄電モジュール11及びパワーコンディショナ12の冷却は、液冷による冷却装置によって行われてもよい。
以上に説明した蓄電ブロック10a以外の他の蓄電ブロック10b-10iも基本的に、蓄電ブロック10aと同様の構成である。複数のパワーコンディショナ12a-12iの各制御部123と、システム制御部30間はバス型の通信線40で接続される。複数のパワーコンディショナ間はデイジーチェーン型の通信線で接続されることも多い。しかしながら、デイジーチェーン型の通信線の場合、蓄電システム1から1つのパワーコンディショナを取り外すと基本的に、蓄電システム1全体の通信が困難になる。これに対して、バス型の通信線40の場合、蓄電システム1から1つのパワーコンディショナ12を取り外しても、残りのパワーコンディショナ12の各制御部123とシステム制御部30間の通信が可能である。従って、上述したホットスワップ中も、残りのパワーコンディショナ12は平常運転を継続することができる。
並列接続される複数の蓄電部111には同種類の蓄電池が使用されてもよいし、異種類の蓄電池が併存していてもよい。例えば、高出力型電池を使用する蓄電部111と、高容量型電池を使用する蓄電部111が併存していてもよい。各蓄電部111の管理部112は、蓄電部111に含まれる蓄電池の特性パラメータを、制御部123を経由してシステム制御部30に通知する。その特性パラメータには少なくとも、蓄電部111の定格電圧、定格電流、温度特性が含まれる。また各制御部123は、パワーコンディショナ12の特性パラメータとして、少なくともDC/DCコンバータ121及びDC/ACコンバータ122のそれぞれの定格電圧、定格電流、及び温度特性をシステム制御部30に通知する。
システム制御部30は、複数の蓄電ブロック10a-10iを個別に制御することにより、蓄電システム1全体のエネルギーを管理する。システム制御部30は複数の蓄電ブロック10a-10iの運転/停止を個別に制御することができる。また複数の蓄電ブロック10a-10iの充放電量を個別に制御することができる。その際、システム制御部30は各蓄電ブロック10の蓄電部111の定格電圧・定格電流およびパワーコンディショナ12の定格電圧・定格電流の範囲内で充放電量を決定する。
システム制御部30は、複数のU相のパワーコンディショナ12の各制御部123から取得したU相の各蓄電部111の温度をもとに、U相の各蓄電部111のSOC変化が均一化されるよう、U相の各蓄電部111の充放電量を重み付けする。リチウムイオン電池は温度が低いほど内部抵抗が増加する。従って、同じ充電電流で充電した場合、温度が低いリチウムイオン電池ほどSOC増加が小さくなる。一方、同じ放電電流で放電した場合、温度が低いリチウムイオン電池ほどSOC減少が大きくなる。システム制御部30は、重み付けしたU相の各蓄電部111の充放電量に対応する電流指令値または電力指令値を、通信線40を介してU相の各制御部123に送信する。以上の制御をV相、W相についても行う。
各制御部123は、システム制御部30から受信した電流指令値をもとに、DC/DCコンバータ121のスイッチング素子(不図示)のデューティ比を決定し、決定したデューティ比をもとにDC/DCコンバータ121を駆動する。なおDC/DCコンバータ121を省略した構成の場合、DC/ACコンバータ122のスイッチング素子(不図示)のデューティ比を制御する。
システム制御部30は、複数のU相のパワーコンディショナ12の各制御部123から取得したU相の各蓄電部111のSOHをもとに、U相の各蓄電部111のSOHが均等化されるよう、U相の各蓄電部111の充放電量を重み付けする。なお、SOHが低いU相の蓄電部111の充放電量をゼロ(即ち、停止状態)に設定してもよい。システム制御部30は、重み付けしたU相の各蓄電部111の充放電量に対応する電流指令値を、通信線40を介してU相の各制御部123に送信する。以上の制御をV相、W相についても行う。なおシステム制御部30は相ごとに、複数の蓄電部111の温度のバラツキとSOHのバラツキの両方を参酌して各蓄電部111の充放電量を重み付けしてもよい。
蓄電システム1全体の充放電量が小さい場合、相ごとに、複数のパワーコンディショナ12を稼働させるのは効率的ではない。パワーコンディショナ12において変換する充放電量が小さい場合、当該充放電電力に対して、DC/DCコンバータ121及びDC/ACコンバータ122の駆動に必要な消費電力の比率が高くなる。そこで、蓄電システム1全体の充放電量が小さい場合、相ごとに、稼働させるパワーコンディショナ12の数を制限する。
システム制御部30は蓄電システム1全体の充放電量に応じて、相ごとに稼働させるパワーコンディショナ12の数を決定する。例えば、蓄電システム1全体の充放電量が最も低い閾値以下の場合、システム制御部30は、相ごとに稼働させるパワーコンディショナ12の数を1に決定する。その際、システム制御部30は、相ごとにSOHが高い蓄電部111のパワーコンディショナ12及び/又は温度が低い蓄電部111のパワーコンディショナ12を優先的に稼働させる。例えばシステム制御部30は、SOHが最も高いパワーコンディショナ12を稼働させる。
なお並列接続された複数の蓄電部111に異種類の蓄電池が併存している場合、システム制御部30は、全体の充放電量に応じて蓄電部111を使い分ける。例えば、全体の充放電量が小さい場合、システム制御部30は高容量型の蓄電池を使用している蓄電部111を優先的に使用する。また蓄電システム1全体の充放電量が大きい場合、システム制御部30は高出力型の蓄電池を使用している蓄電部111を優先的に使用する。
蓄電システム1は系統連系時において、ピークシフトに使用することができる。ピークシフトは、電力需要が少ない夜間に蓄電システム1に充電し、電力需要が多い昼間のピーク時間帯に蓄電システム1から放電することにより、電力系統2における需給バランスを平準化するものである。また多くの電力会社では、夜間の電気料金を昼間の電気料金より安価に設定しており、夜間電力で蓄電システム1を充電し、ピーク時間帯に放電することにより、電気料金を節約することができる。
システム制御部30は、設定された充電時間帯に複数のパワーコンディショナ12a-12iの各制御部123に充電指令を送信する。その際、システム制御部30は各蓄電部111のSOC及びSOHを考慮するとともに、予め設定された電力系統2のピーク電力値を超えないように、複数のパワーコンディショナ12a-12iの各制御部123に順次、充電指令を送信する。
またシステム制御部30は、設定された放電時間帯に複数のパワーコンディショナ12a-12iの各制御部123に放電指令を送信する。放電時間帯および放電量は、ユーザがマニュアルで設定してもよいし、ネットワークを介して外部のサーバ/PCに構築された負荷予測システムから取得される値を使用してもよい。
蓄電システム1は、ピークシフトによる放電中、U相、V相、W相の放電電力間にアンバランスを発生させないように運転する必要がある。放電中に、ある1つの相の蓄電ブロック10のブレーカ13を遮断して当該蓄電ブロック10の蓄電モジュール11又はパワーコンディショナ12を修理/交換する場合、システム制御部30は他の2つの相の蓄電ブロック10のパワーコンディショナ12をそれぞれ1つ停止させる。あるいは、システム制御部30は停止される相の他の蓄電ブロック10の放電電力を増大させて停止される蓄電ブロック10の放電電力を補うように、あるいは他の2つの相の蓄電ブロック10の放電電力を減少させて三相のバランスを維持するように制御する。これにより、U相、V相、W相の放電電力間にアンバランスが発生することを抑制できる。
パワーコンディショナ12が交換される際には、交換前のパワーコンディショナ12から交換後のパワーコンディショナ12に、蓄電部111の管理データのログがコピーされる。また蓄電モジュール11が、異種電池が使用されている蓄電モジュール11に交換される際には、当該蓄電モジュール11がパワーコンディショナ12に接続された後、パワーコンディショナ12の制御部123は、当該蓄電モジュール11から特性パラメータを読み込む。制御部123は読み込んだ特性パラメータを、通信線40を介してシステム制御部30に通知する。
システム制御部30は、例えばイーサネット(登録商標)を介してインターネットに接続することができる。またシステム制御部30は、蓄電システム1が接続された分電盤と電力系統2との間に設置された電力計測器(不図示)から負荷3の使用電力値を取得することができる。
システム制御部30はインターネットを介して負荷予測システムに、負荷3の使用電力情報、及び各パワーコンディショナ12a-12iの充放電情報を定期的に送信する。負荷予測システムは、負荷3の使用電力情報と各パワーコンディショナ12a-12iの充放電情報の履歴情報、及び明日の気象予測情報をもとに明日の負荷3の変動推移を予測する。負荷予測システムは、負荷3の変動推移などの予測情報を、インターネットを介してシステム制御部30に送信する。
システム制御部30はインターネットを介して、外部サーバに構築された遠隔監視システムと接続することもできる。遠隔監視システムは、蓄電システム1の保守・管理を行う保守管理部門、又は独立の保守管理会社により運営される。遠隔監視システムは、システム制御部30から蓄電システム1に関する情報を取得して蓄積する。遠隔監視システムのオペレータは、蓄電システム1の状態を閲覧することができる。蓄電システム1のユーザは、PCやスマートフォン等の情報端末装置を使用して遠隔監視システムにアクセスし、蓄電システム1の状態を閲覧することができる。
システム制御部30はインターネット又は専用線を介して、電力会社などの系統運用機関のサーバに構築された遠隔制御システムと接続することもできる。遠隔制御システムは電力系統2の電圧を安定化させるため、システム制御部30に各種の指令を送信する。例えば、電力系統2の電圧が上限設定値を上回るとシステム制御部30に出力抑制指令を送信し、電力系統2の電圧が下限設定値を下回るとシステム制御部30に出力抑制解除指令を送信する。
また遠隔制御システムは、電力系統2の電圧が上限設定値を上回っているとき、電力系統2から蓄電システム1に充電するよう、又は電力系統2の電圧が下限設定値を下回っているとき、蓄電システム1から電力系統2に放電するよう、システム制御部30に直接指示してもよい。遠隔制御システムと接続された蓄電システム1は、仮想発電所(VPP)の一部を形成することができる。
蓄電システム1は電力系統2の停電時におけるバックアップに使用することができる。電力系統2が停電すると蓄電システム1は、系統連系運転から自立運転に切り替わる。自立運転では系統電圧が存在しなくなるため、複数のパワーコンディショナ12a-12i間で位相の同期を図る必要がある。自立運転時においてシステム制御部30は、通信線40を介して複数のパワーコンディショナ12a-12iの各制御部123に同期信号(例えば、パルス信号)を同報送信する。各制御部123は、受信した同期信号をもとに単相交流電圧の出力タイミングを決定する。
自立運転時は複数のパワーコンディショナ12a-12iのそれぞれは基本動作として、システム制御部30で蓄電モジュール11a-11iおよびパワーコンディショナ12a-12iの状態をもとに放電電力の分配を制御し、三相交流の各相ごとの合計が負荷3の消費電流を均等に按分した電流になるように三相交流配線20に出力する。なおシステム制御部30は自立運転時において、負荷3の消費電力と蓄電システム1の最大出力電力を勘案して、一部のパワーコンディショナ12を休止させてもよい。システム制御部30は、蓄電システム1の最大出力による出力時間が最大化するよう、休止させるパワーコンディショナ12を所定時間ごとに切り替える。
蓄電システム1は、原則として設置場所で組み立てられる。蓄電ブロック10の接続数は柔軟に調整が可能であり、ユーザのニーズに応じて決定される。小規模の蓄電システム1のオーダであれば蓄電ブロック10の接続数を少なくし、大規模な蓄電システム1のオーダであれば蓄電ブロック10の接続数を多くする。作業者は、指示書を見ながら現場でキャビネット内のスロットに、指示された数の蓄電ブロック10を差し込んでいく。また、各蓄電ブロック10の2本の出力端子を、三相交流配線20の指示された相間に接続していく。次に作業者は、積層された複数の蓄電ブロック10a-10iの上側にシステム制御部30を配置し、システム制御部30と複数のパワーコンディショナ12a-12i間を通信線40で接続する。ハードウェアのセッティングが終了すると、システムのセットアップに移行する。システムのセットアップにおいて重要な処理は、各パワーコンディショナ12に自己の相を認識させる処理である。
図4は、本発明の実施の形態に係る蓄電システム1の設置時の相判定シーケンスを説明するためのフローチャートである。前提として主幹ブレーカ51、複数のブレーカ13、及び電磁リレー52は全てオン状態であり、システム制御部30及び複数の制御部123は全て起動状態であり、M(Mは6以上の整数)個の蓄電ブロック10がシステム制御部30に接続されている。
システム制御部30は、三相交流配線20に接続されているM個のパワーコンディショナ12の各制御部123に通信線40を介して、M個のパワーコンディショナ12にそれぞれユニークなIDを付与する(S10)。パラメータnに初期値(本フローチャートでは、1)を設定する(S11)。システム制御部30は、第nパワーコンディショナ12の制御部123に充放電指令を送信する(S12)。第nパワーコンディショナ12の制御部123は、受信した充放電指令に応じて蓄電部111を充放電する。
システム制御部30は、電流・電圧センサ53の出力値をもとに三相交流配線20の各相に流れる電流値を計測する(S13)。システム制御部30は、電流が流れた相を特定して、第nパワーコンディショナ12が接続された相を判定する(S14)。システム制御部30は、判定された相と第nパワーコンディショナ12のIDを紐付けて登録するとともに(S15)、判定された相を第nパワーコンディショナ12に送信する(S16)。パラメータnをインクリメントする(S17)。
システム制御部30はパラメータnと接続数Mを比較し(S18)、パラメータnが接続数M以下の場合(S18のY)、ステップS12に遷移し、ステップS12~ステップS17までの処理を繰り返す。パラメータnが接続数Mを超えた場合(S18のN)、システム制御部30は各相(U相、V相、W相)の接続数を集計する(S19)。システム制御部30は、各相の接続数を作業者に提示する(S110)。例えば、蓄電システム1のキャビネットの外側にディスプレイが設置されている場合、当該ディスプレイに表示させる。またシステム制御部30は、インターネット上の遠隔監視システムに各相の接続数を送信し、作業者が情報端末装置から遠隔監視システムにアクセスして、各相の接続数を確認する方式でもよい。
作業者は、システム制御部30により集計された各相の接続数と、指示書に記載された各相の接続数を確認し、両者が一致していない場合、M個のパワーコンディショナ12の接続配線を確認し、必要に応じて配線を修正する。
なお作業者が、各パワーコンディショナ12を接続した相を事前にシステム制御部30に入力しておき、システム制御部30が各パワーコンディショナ12を単体で充放電させ、作業者から入力された相と、電流・電圧センサ53で検出された相が異なる場合にアラームを出力する方法を用いてもよい。
作業者は例えば、蓄電システム1のキャビネットの外側に操作部が設置されている場合、当該操作部から各パワーコンディショナ12を接続した相をシステム制御部30に入力することができる。また作業者が保持する情報端末装置から遠隔監視システムを介して、各パワーコンディショナ12を接続した相を入力してもよい。作業者はアラームが鳴ると、M個のパワーコンディショナ12の接続配線を確認し、必要に応じて配線を修正する。
Δ結線の蓄電システム1では、外部機器を用いることなく、システム内部で自己診断を行うことができる。自己診断は相間の電圧を参照することにより行うことができる。以下、相間の電圧を検出するための回路構成例を説明する。
図5は、図3のDC/ACコンバータ122の構成例を示す図である。DC/ACコンバータ122は、インバータ部122a及びフィルタ部122bを含む。インバータ部122aは、フルブリッジ回路で構成されている。フルブリッジ回路は、第1スイッチング素子S1と第2スイッチング素子S2が直列接続された第1アームと、第3スイッチング素子S3と第4スイッチング素子S4が直列接続された第2アームを含み、第1アームと第2アームが並列接続される。第1アームの中点と第2アームの中点から交流電力が出力される。なお、第1スイッチング素子S1、第2スイッチング素子S2、第3スイッチング素子S3、および第4スイッチング素子S4のバイアス回路は省略している。
第1スイッチング素子S1~第4スイッチング素子S4には例えば、IGBTを使用できる。第1還流ダイオードD1~第4還流ダイオードD4は、第1スイッチング素子S1~第4スイッチング素子S4にそれぞれ並列に、逆向きに接続される。なお第1スイッチング素子S1~第4スイッチング素子S4にMOSFETを使用してもよい。その場合、第1還流ダイオードD1~第4還流ダイオードD4は、ソースからドレイン方向に形成される寄生ダイオードを利用できる。
フィルタ部122bは、第1リアクトルL1、第2リアクトルL2及びコンデンサC1を含み、インバータ部122aから出力される交流電力の高調波成分を減衰させて、インバータ部122aの出力電圧および出力電流を正弦波に近づける。フィルタ部122bの2本の出力端子は、ブレーカ13を介して三相交流配線20の二線間に接続される。なお以上の説明では放電方向の流れで説明したが、インバータ部122a及びフィルタ部122bは充電も可能である。
フィルタ部122bは、第1リアクトルL1及び第2リアクトルL2の前段に分圧回路を含む。分圧回路は第1抵抗R1及び第2抵抗R2が直列に接続された回路であり、第1抵抗R1と第2抵抗R2の間の中点が、制御部123の電圧値入力ポートに接続される。またフィルタ部122bは電流センサ54を含み、電流センサ54の出力端子は制御部123の電流値入力ポートに接続される。
図6は、本発明の実施の形態に係る蓄電システム1の自己診断処理を説明するためのフローチャートである。システム制御部30は、U相配線20UとV相配線20V間に接続された複数のU相の蓄電ブロック10の内、1つのU相の蓄電ブロック10のパワーコンディショナ12の制御部123に充放電指令を送信する(S20)。これにより、当該1つのU相の蓄電ブロック10を介してU相配線20UとV相配線20V間が導通する。システム制御部30は、当該複数のU相の蓄電ブロック10の内、残りのU相の蓄電ブロック10のパワーコンディショナ12の制御部123に、U相配線20UとV相配線20Vとの遮断指令を送信する(S21)。
システム制御部30は、V相配線20VとW相配線20W間に接続された複数のV相の蓄電ブロック10のパワーコンディショナ12の制御部123に充放電停止指令を送信する。システム制御部30は、W相配線20WとU相配線20U間に接続された複数のW相の蓄電ブロック10のパワーコンディショナ12の制御部123に充放電停止指令を送信する(S22)。
システム制御部30は、複数のV相の蓄電ブロック10のパワーコンディショナ12の少なくとも1つの制御部123から、V相配線20VとW相配線20W間の検出電圧を取得する(S23)。制御部123は、フィルタ部122bの分圧回路により分圧された電圧をもとに、V相配線20VとW相配線20W間の電圧を検出する。システム制御部30は、複数のW相の蓄電ブロック10のパワーコンディショナ12の少なくとも1つの制御部123から、W相配線20WとU相配線20U間の検出電圧を取得する(S24)。制御部123は、フィルタ部122bの分圧回路により分圧された電圧をもとに、W相配線20WとU相配線20U間の電圧を検出する。
システム制御部30は、V相配線20VとW相配線20W間の検出電圧とW相配線20WとU相配線20U間の検出電圧をもとに、上記1つのU相の蓄電ブロック10が正常であるか否か判定する(S25)。具体的には、W相配線20WとU相配線20U間の検出電圧と、V相配線20VとW相配線20W間の検出電圧を加算した電圧値が、U相の蓄電ブロック10の出力電圧値に略一致するか否か判定する。略一致する場合は上記1つのU相の蓄電ブロック10を正常と判定し、略一致しない場合は上記1つのU相の蓄電ブロック10を異常と判定する。この診断方法では、上記1つのU相の蓄電ブロック10のDC/ACコンバータ122と、三相交流配線20間の断線も検出することができる。
以上の自己診断処理を他のU相の蓄電ブロック10についても順次行う。またV相、W相についても、U相と同様の自己診断処理を実行する。
以下、U相の蓄電ブロック10の自己診断処理の流れを説明する。システム制御部30は、V相配線20VとW相配線20W間に接続された複数のV相の蓄電ブロック10の内、1つのV相の蓄電ブロック10のパワーコンディショナ12の制御部123に充放電指令を送信する。システム制御部30は、当該複数のV相の蓄電ブロック10の内、残りのV相の蓄電ブロック10のパワーコンディショナ12の制御部123に、V相配線20VとW相配線20Wとの遮断指令を送信する。システム制御部30は、W相配線20WとU相配線20U間に接続された複数のW相の蓄電ブロック10のパワーコンディショナ12の制御部123に充放電停止指令を送信する。システム制御部30は、U相配線20UとV相配線20V間に接続された複数のU相の蓄電ブロック10のパワーコンディショナ12の制御部123に充放電停止指令を送信する。
システム制御部30は、複数のW相の蓄電ブロック10のパワーコンディショナ12の少なくとも1つの制御部123から、W相配線20WとU相配線20U間の検出電圧を取得する。システム制御部30は、複数のU相の蓄電ブロック10のパワーコンディショナ12の少なくとも1つの制御部123から、U相配線20UとV相配線20V間の検出電圧を取得する。
システム制御部30は、W相配線20WとU相配線20U間の検出電圧とU相配線20UとV相配線20V間の検出電圧をもとに、上記1つのV相の蓄電ブロック10が正常であるか否か判定する。具体的には、W相配線20WとU相配線20U間の検出電圧と、U相配線20UとV相配線20V間の検出電圧を加算した電圧値が、V相の蓄電ブロック10の出力電圧値に略一致するか否か判定する。略一致する場合は上記1つのV相の蓄電ブロック10を正常と判定し、略一致しない場合は上記1つのV相の蓄電ブロック10を異常と判定する。以上の自己診断処理を他のV相の蓄電ブロック10についても順次行う。
以下、W相の蓄電ブロック10の自己診断処理の流れを説明する。システム制御部30は、W相配線20WとU相配線20U間に接続された複数のW相の蓄電ブロック10の内、1つのW相の蓄電ブロック10のパワーコンディショナ12の制御部123に充放電指令を送信する。システム制御部30は、当該複数のW相の蓄電ブロック10の内、残りのW相の蓄電ブロック10のパワーコンディショナ12の制御部123に、W相配線20WとU相配線20Uとの遮断指令を送信する。システム制御部30は、U相配線20UとV相配線20V間に接続された複数のU相の蓄電ブロック10のパワーコンディショナ12の制御部123に充放電停止指令を送信する。システム制御部30は、V相配線20VとW相配線20W間に接続された複数のV相の蓄電ブロック10のパワーコンディショナ12の制御部123に充放電停止指令を送信する。
システム制御部30は、複数のU相の蓄電ブロック10のパワーコンディショナ12の少なくとも1つの制御部123から、U相配線20UとV相配線20V間の検出電圧を取得する。システム制御部30は、複数のV相の蓄電ブロック10のパワーコンディショナ12の少なくとも1つの制御部123から、V相配線20VとW相配線20W間の検出電圧を取得する。
システム制御部30は、U相配線20UとV相配線20V間の検出電圧とV相配線20VとW相配線20W間の検出電圧をもとに、上記1つのW相の蓄電ブロック10が正常であるか否か判定する。具体的には、U相配線20UとV相配線20V間の検出電圧と、V相配線20VとW相配線20W間の検出電圧を加算した電圧値が、W相の蓄電ブロック10の出力電圧値に略一致するか否か判定する。略一致する場合は上記1つのW相の蓄電ブロック10を正常と判定し、略一致しない場合は上記1つのW相の蓄電ブロック10を異常と判定する。以上の自己診断処理を他のW相の蓄電ブロック10についても順次行う。
また、システム制御部30からの充放電指令により、同じ相内のパワーコンディショナ12に充電と放電の指令値を送信し、システム内で電力を授受することによって機器の正常動作を確認することもできる。
以下、各パワーコンディショナ12の動作電源と、システム制御部30の動作電源について説明する。系統連系時は各パワーコンディショナ12の動作電源とシステム制御部30の動作電源には基本的に、電力系統2からの電力をもとに生成された電源を使用している。しかしながら電力系統2が停電すると、電力系統2からの電力は使用できなくなるため、蓄電モジュール11からの電力を使用する必要がある。電力系統2の停電時は、各国の系統連系要件に規定されたVRT(Voltage Ride Through)に従い、パワーコンディショナを電力系統2から一旦、解列する必要がある。
図7は、図2または図3に示した蓄電システム1の回路構成に、動作電源の供給経路に関する構成を追加した図である。複数の蓄電ブロック10a-10iの内、1つを無停電電源装置(UPS:Uninterruptible Power Supply)に設定する。図7では、蓄電ブロック10aをUPSに設定している。UPSに設定されている蓄電ブロック10aの蓄電部111とDC/DCコンバータ121間の直流配線から、停電時の動作電源を供給するための制御電源線61が分岐される。
各パワーコンディショナ12は、DC/DCコンバータ121、DC/ACコンバータ122及び制御部123に加えて、リレー124、AC/DCコンバータ125、及びDC/DCコンバータ127をさらに含む。リレー124はDC/ACコンバータ122とブレーカ13の間に挿入され、制御部123は電力系統2の停電時、リレー124をターンオフすることにより、パワーコンディショナ12を電力系統2から解列させることができる。なお、AC/DCコンバータ125及びDC/DCコンバータ127は、主回路のDC/DCコンバータ121、あるいはDC/ACコンバータ122に絶縁型を使用した場合、その絶縁に対応して絶縁型が使用される。
リレー124とブレーカ13の間の交流配線から、動作電源用の交流配線が分岐される。AC/DCコンバータ125は、当該動作電源用の交流配線から供給される交流電力を所定の電圧(例えば、20V~24V)の直流電力に変換し、変換した直流電力を制御電源として整流ダイオード126を介して制御部123に供給する。制御部123は、入力される制御電源をレギュレータ(不図示)で降圧して動作電源として使用する。なお当該制御電源は、供給経路は図示していないが、DC/DCコンバータ121及びDC/ACコンバータ122の動作電源としても使用される。
DC/DCコンバータ127は、制御電源線61から供給される直流電力を所定の電圧(例えば、20V~24V)の直流電力に変換し、変換した直流電力を制御電源として整流ダイオード128を介して、DC/ACコンバータ122の出力線に合流させる。DC/DCコンバータ127を設けることにより、電力系統2の停電によりAC/DCコンバータ125から制御電源が取得できない状態になっても、パワーコンディショナ12内の制御電源を確保することができる。なお平常運転時は、制御部123はDC/DCコンバータ127の動作を停止させている。
制御電源線61には、システム制御部30に制御電源を供給するためのDC/DCコンバータ62がさらに接続される。DC/DCコンバータ62は、制御電源線61から供給される直流電力を所定の電圧(例えば、20V~24V)の直流電力に変換し、変換した直流電力を制御電源としてシステム制御部30に供給する。システム制御部30は、入力される制御電源をレギュレータ(不図示)で降圧して動作電源として使用する。なお当該制御電源は、供給経路は図示していないが、電磁リレー52の駆動コイル等にも供給される。
以上説明したように本実施の形態によれば、小容量の蓄電モジュール11と小出力のパワーコンディショナ12を組み合わせた蓄電ブロック10の使用数を調整することにより、蓄電システム1の出力と容量を柔軟に調整することができる。即ち、蓄電システム1全体の容量を無駄なく、きめ細かく調整することができる。また増設が容易であり、ユーザの要望に応じて蓄電システム1の容量を柔軟に変更することができる。
また多数の蓄電モジュール11を直列接続した蓄電システムと比較して、本蓄電システム1では、1つの蓄電モジュール11の劣化が全体に与える影響が相対的に小さい。
また三相交流配線20をΔ結線またはスター結線のいずれでも構成可能であるため、多様な電力系統2に対応することができる。Δ結線の場合には、相間の電圧差を用いて、外部機器を用いることなくシステム内部でシステム動作の自己診断を行うことができる。
また各蓄電ブロック10がブレーカ13を備えることにより、蓄電ブロック10の単位で、切断や、充放電の動作切替を行うことができる。従って、故障の際の縮退運転が容易になり、一部の蓄電モジュール11/又はパワーコンディショナ12をホットスワップすることができる。
またシステム制御部30を設けることにより、三相の交流出力が不平衡にならないように制御することができる。例えば、蓄電ブロック10のいずれかが故障した場合でも、システム制御部30は、他の蓄電ブロック10の稼働/停止、又は他の蓄電ブロック10の充放電量を制御することにより、三相の交流出力の不平衡を抑制しつつシステム動作を継続させることができる。
以上、本発明を実施の形態をもとに説明した。実施の形態は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組み合わせにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
上述の実施の形態では負荷3を、一般負荷と特定負荷に分けずに説明したが、一般負荷と特定負荷に分けてもよい。その場合、三相交流配線20から特定負荷用の配線を分岐させる。自立運転時においてシステム制御部30は、蓄電システム1から供給される交流電力を特定負荷にのみ供給することができる。
なお、実施の形態は、以下の項目によって特定されてもよい。
[項目1]
三相交流の電力系統(2)に接続される三相交流配線(20)と、
蓄電モジュール(11)とパワーコンディショナ(11)をそれぞれ含み、前記三相交流配線(20)に並列接続された複数の蓄電ブロック(10a-10i)と、
前記複数の蓄電ブロック(10a-10i)を個別に制御可能なシステム制御部(30)と、を備え、
前記蓄電モジュール(11)は、
蓄電部(111)と、
前記蓄電部(111)を管理する管理部(112)と、を含み、
前記パワーコンディショナ(12)は、
前記蓄電部(111)から放電される直流電力を単相交流電力に変換して前記三相交流配線(20)の二線に出力し、前記三相交流配線(20)の二線から入力される単相交流電力を直流電力に変換して前記蓄電部(111)を充電する電力変換部(121、122)と、
前記システム制御部(30)と第1通信線(40)で接続され、前記管理部(112)と第2通信線(15)で接続され、前記電力変換部(121、122)を制御する制御部(123)と、を含み、
前記複数の蓄電ブロック(10a-10i)は6個以上の蓄電ブロック(10a-10i)であり、
前記6個以上の蓄電ブロック(10a-10i)の内、2個以上の蓄電ブロックはU相の蓄電ブロックであり、2個以上の蓄電ブロックはV相の蓄電ブロックであり、2個以上の蓄電ブロックはW相の蓄電ブロックであることを特徴とする蓄電システム(1)。
これによれば、ロバスト性・スケーラブル性が高い蓄電システム(1)を構築することができる。
[項目2]
前記蓄電ブロック(10)は、
前記電力変換部(121、122)と前記三相交流配線(20)の二線との間に接続されたブレーカ(13)をさらに含むことを特徴とする項目1に記載の蓄電システム(1)。
これによれば、蓄電システム(1)の動作中に、蓄電ブロック(10)単位で蓄電システム(1)から蓄電ブロック(10)を電気的に切り離すことができる。従って、ホットスワップも可能となる。
[項目3]
前記システム制御部(30)は、前記複数の制御部(123)とバス型の前記第1通信線(40)で接続されていることを特徴とする項目1または2に記載の蓄電システム(1)。
これによれば、蓄電システム(1)の動作中に、1つ以上の蓄電ブロック(10)を蓄電システム(1)から切り離しても、システム制御部(30)と残りの蓄電ブロック(10)間の通信を継続することができる。
[項目4]
前記三相交流配線(20)は、U相の配線(20U)と、V相の配線(20V)と、W相の配線(20W)を含み、
前記U相の蓄電ブロック(10)は、前記U相の配線(20U)と前記V相の配線(20V)の間に接続され、
前記V相の蓄電ブロック(10)は、前記V相の配線(20V)と前記W相の配線(20W)の間に接続され、
前記W相の蓄電ブロック(10)は、前記W相の配線(20W)と前記U相の配線(20U)の間に接続されることを特徴とする項目1から3のいずれかに記載の蓄電システム(1)。
これによれば、デルタ結線に対応することができる。
[項目5]
前記三相交流配線(20)は、U相の配線(20U)と、V相の配線(20V)と、W相の配線(20W)と、N相の配線(20N)を含み、
前記U相の蓄電ブロック(10)は、前記U相の配線(20U)と前記N相の配線(20N)の間に接続され、
前記V相の蓄電ブロック(10)は、前記V相の配線(20V)と前記N相の配線(20N)の間に接続され、
前記W相の蓄電ブロック(10)は、前記W相の配線(20W)と前記N相の配線(20N)の間に接続されることを特徴とする項目1から3のいずれかに記載の蓄電システム(1)。
これによれば、スター結線に対応することができる。
[項目6]
本蓄電システム(1)の組立時に、前記三相交流配線(20)に前記複数の蓄電ブロック(10a-10i)が接続された後、
前記システム制御部(30)は、
前記複数の蓄電ブロック(10a-10i)の1つの蓄電ブロック(10)の制御部(123)に前記第1通信線(40)を介して充放電指令を送信し、
前記三相交流配線(20)の各配線(20U、20V、20W)の電流を検出し、
検出した電流をもとに前記1つの蓄電ブロック(10)の相を判定し、
判定した相を、前記1つの蓄電ブロック(10)の制御部(123)に前記第1通信線(40)を介して送信することを特徴とする項目1から5のいずれかに記載の蓄電システム(1)。
これによれば、システム制御部(30)が各パワーコンディショナ(12)に、相を自動的に設定することができる。
[項目7]
前記システム制御部(30)は、
前記複数のU相の蓄電ブロック(10)の内、1つのU相の蓄電ブロック(10)の制御部(123)に前記U相の配線(20U)と前記V相の配線(20V)と導通するよう指示し、残りのU相の蓄電ブロック(10)の制御部(123)に前記U相の配線(20U)と前記V相の配線(20V)と遮断するよう指示し、前記複数のV相の蓄電ブロック(10)の制御部(123)及び前記複数のW相の蓄電ブロック(10)の制御部(123)に充放電を停止するよう指示し、前記複数のV相の蓄電ブロック(10)の少なくとも1つの制御部(123)から前記V相の配線(20V)と前記W相の配線(20W)間の検出電圧を取得し、前記複数のW相の蓄電ブロック(10)の少なくとも1つの制御部(123)から前記W相の配線(20W)と前記U相の配線(20U)間の検出電圧を取得し、前記1つのU相の蓄電ブロック(10)が正常であるか否かを判定し、
前記複数のV相の蓄電ブロック(10)の内、1つのV相の蓄電ブロック(10)の制御部(123)に前記V相の配線(20V)と前記W相の配線(20W)と導通するよう指示し、残りのV相の蓄電ブロック(10)の制御部(123)に前記V相の配線(20V)と前記W相の配線(20W)と遮断するよう指示し、前記複数のW相の蓄電ブロック(10)の制御部(123)及び前記複数のU相の蓄電ブロック(10)の制御部(123)に充放電を停止するよう指示し、前記複数のW相の蓄電ブロック(10)の少なくとも1つの制御部(123)から前記W相の配線(20W)と前記U相の配線(20U)間の検出電圧を取得し、前記複数のU相の蓄電ブロック(10)の少なくとも1つの制御部(123)から前記U相の配線(20U)と前記V相の配線(20V)間の検出電圧を取得し、前記1つのV相の蓄電ブロック(10)が正常であるか否かを判定し、
前記複数のW相の蓄電ブロック(10)の内、1つのW相の蓄電ブロック(10)の制御部(123)に前記W相の配線(20W)と前記U相の配線(20U)と導通するよう指示し、残りのW相の蓄電ブロック(10)の制御部(123)に前記W相の配線(20W)と前記U相の配線(20U)と遮断するよう指示し、前記複数のU相の蓄電ブロック(10)の制御部(123)及び前記複数のV相の蓄電ブロック(10)の制御部(123)に充放電を停止するよう指示し、前記複数のU相の蓄電ブロック(10)の少なくとも1つの制御部(123)から前記U相の配線(20U)と前記V相の配線(20V)間の検出電圧を取得し、前記複数のV相の蓄電ブロック(10)の少なくとも1つの制御部(123)から前記V相の配線(20V)と前記W相の配線(20W)間の検出電圧を取得し、前記1つのW相の蓄電ブロック(10)が正常であるか否かを判定することを特徴とする項目4に記載の蓄電システム(1)。
これによれば、各蓄電ブロック(10)の状態を自己診断することができる。
[項目8]
前記複数の蓄電ブロック(10)の1つの蓄電ブロック(10)に含まれる蓄電モジュール(111)から、前記複数のパワーコンディショナ(12)、及び前記システム制御部(30)に動作電源を供給するための電源線(61)をさらに備えることを特徴とする項目1から7のいずれかに記載の蓄電システム(1)。
これによれば、電力系統(2)の停電時における、システム制御部(30)の動作電源を確保しつつ、各パワーコンディショナ(12)の復帰用の電源を確保することができる。
1 蓄電システム、 2 電力系統、 3 負荷、 10 蓄電ブロック、 11 蓄電モジュール、 12 パワーコンディショナ、 13 ブレーカ、 15 通信線、 20 三相交流配線、 20U U相配線、 20V V相配線、 20W W相配線、 20N N相配線、 30 システム制御部、 40 通信線、 51 主幹ブレーカ、 52 電磁リレー、 53 電流・電圧センサ、 54 電流センサ、 61 制御電源線、 62 DC/DCコンバータ、 111 蓄電部、 112 管理部、 121 DC/DCコンバータ、 122 DC/ACコンバータ、 122a インバータ部、 122b フィルタ部、 L1 第1リアクトル、 L2 第2リアクトル、 C1 コンデンサ、 R1 第1抵抗、 R2 第2抵抗、 123 制御部、 124 リレー、 125 AC/DCコンバータ、 126 整流ダイオード、 127 DC。

Claims (6)

  1. 三相交流の電力系統に接続される三相交流配線と、
    蓄電モジュールとパワーコンディショナをそれぞれ含み、前記三相交流配線に並列接続された複数の蓄電ブロックと、
    前記複数の蓄電ブロックを個別に制御可能なシステム制御部と、を備え、
    前記蓄電モジュールは、
    蓄電部と、
    前記蓄電部を管理する管理部と、を含み、
    前記パワーコンディショナは、
    前記蓄電部から放電される直流電力を単相交流電力に変換して前記三相交流配線の二線に出力し、前記三相交流配線の二線から入力される単相交流電力を直流電力に変換して前記蓄電部を充電する電力変換部と、
    前記システム制御部と第1通信線で接続され、前記管理部と第2通信線で接続され、前記電力変換部を制御する制御部と、を含み、
    前記複数の蓄電ブロックは6個以上の蓄電ブロックであり、
    前記6個以上の蓄電ブロックの内、2個以上の蓄電ブロックはU相の蓄電ブロックであり、2個以上の蓄電ブロックはV相の蓄電ブロックであり、2個以上の蓄電ブロックはW相の蓄電ブロックであり、
    本蓄電システムの組立時に、前記三相交流配線に前記複数の蓄電ブロックが接続された後、
    前記システム制御部は、
    前記複数の蓄電ブロックの1つの蓄電ブロックの制御部に前記第1通信線を介して充放電指令を送信し、
    前記三相交流配線の各配線の電流を検出し、
    検出した電流をもとに前記1つの蓄電ブロックの相を判定し、
    判定した相を、前記1つの蓄電ブロックの制御部に前記第1通信線を介して送信することを特徴とする蓄電システム。
  2. 前記蓄電ブロックは、
    前記電力変換部と前記三相交流配線の二線との間に接続されたブレーカをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の蓄電システム。
  3. 前記システム制御部は、前記複数の制御部とバス型の前記第1通信線で接続されていることを特徴とする請求項1または2に記載の蓄電システム。
  4. 前記三相交流配線は、U相の配線と、V相の配線と、W相の配線と、N相の配線を含み、
    前記U相の蓄電ブロックは、前記U相の配線と前記N相の配線の間に接続され、
    前記V相の蓄電ブロックは、前記V相の配線と前記N相の配線の間に接続され、
    前記W相の蓄電ブロックは、前記W相の配線と前記N相の配線の間に接続されることを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の蓄電システム。
  5. 三相交流の電力系統に接続される三相交流配線と、
    蓄電モジュールとパワーコンディショナをそれぞれ含み、前記三相交流配線に並列接続された複数の蓄電ブロックと、
    前記複数の蓄電ブロックを個別に制御可能なシステム制御部と、を備え、
    前記蓄電モジュールは、
    蓄電部と、
    前記蓄電部を管理する管理部と、を含み、
    前記パワーコンディショナは、
    前記蓄電部から放電される直流電力を単相交流電力に変換して前記三相交流配線の二線に出力し、前記三相交流配線の二線から入力される単相交流電力を直流電力に変換して前記蓄電部を充電する電力変換部と、
    前記システム制御部と第1通信線で接続され、前記管理部と第2通信線で接続され、前記電力変換部を制御する制御部と、を含み、
    前記複数の蓄電ブロックは6個以上の蓄電ブロックであり、
    前記6個以上の蓄電ブロックの内、2個以上の蓄電ブロックはU相の蓄電ブロックであり、2個以上の蓄電ブロックはV相の蓄電ブロックであり、2個以上の蓄電ブロックはW相の蓄電ブロックであり、
    前記三相交流配線は、U相の配線と、V相の配線と、W相の配線を含み、
    前記U相の蓄電ブロックは、前記U相の配線と前記V相の配線の間に接続され、
    前記V相の蓄電ブロックは、前記V相の配線と前記W相の配線の間に接続され、
    前記W相の蓄電ブロックは、前記W相の配線と前記U相の配線の間に接続され、
    前記システム制御部は、
    前記複数のU相の蓄電ブロックの内、1つのU相の蓄電ブロックの制御部に前記U相の配線と前記V相の配線と導通するよう指示し、残りのU相の蓄電ブロックの制御部に前記U相の配線と前記V相の配線と遮断するよう指示し、前記複数のV相の蓄電ブロックの制御部及び前記複数のW相の蓄電ブロックの制御部に充放電を停止するよう指示し、前記複数のV相の蓄電ブロックの少なくとも1つの制御部から前記V相の配線と前記W相の配線間の検出電圧を取得し、前記複数のW相の蓄電ブロックの少なくとも1つの制御部から前記W相の配線と前記U相の配線間の検出電圧を取得し、前記1つのU相の蓄電ブロックが正常であるか否かを判定し、
    前記複数のV相の蓄電ブロックの内、1つのV相の蓄電ブロックの制御部に前記V相の配線と前記W相の配線と導通するよう指示し、残りのV相の蓄電ブロックの制御部に前記V相の配線と前記W相の配線と遮断するよう指示し、前記複数のW相の蓄電ブロックの制御部及び前記複数のU相の蓄電ブロックの制御部に充放電を停止するよう指示し、前記複数のW相の蓄電ブロックの少なくとも1つの制御部から前記W相の配線と前記U相の配線間の検出電圧を取得し、前記複数のU相の蓄電ブロックの少なくとも1つの制御部から前記U相の配線と前記V相の配線間の検出電圧を取得し、前記1つのV相の蓄電ブロックが正常であるか否かを判定し、
    前記複数のW相の蓄電ブロックの内、1つのW相の蓄電ブロックの制御部に前記W相の配線と前記U相の配線と導通するよう指示し、残りのW相の蓄電ブロックの制御部に前記W相の配線と前記U相の配線と遮断するよう指示し、前記複数のU相の蓄電ブロックの制御部及び前記複数のV相の蓄電ブロックの制御部に充放電を停止するよう指示し、前記複数のU相の蓄電ブロックの少なくとも1つの制御部から前記U相の配線と前記V相の配線間の検出電圧を取得し、前記複数のV相の蓄電ブロックの少なくとも1つの制御部から前記V相の配線と前記W相の配線間の検出電圧を取得し、前記1つのW相の蓄電ブロックが正常であるか否かを判定することを特徴とする蓄電システム。
  6. 三相交流の電力系統に接続される三相交流配線と、
    蓄電モジュールとパワーコンディショナをそれぞれ含み、前記三相交流配線に並列接続された複数の蓄電ブロックと、
    前記複数の蓄電ブロックを個別に制御可能なシステム制御部と、を備え、
    前記蓄電モジュールは、
    蓄電部と、
    前記蓄電部を管理する管理部と、を含み、
    前記パワーコンディショナは、
    前記蓄電部から放電される直流電力を単相交流電力に変換して前記三相交流配線の二線に出力し、前記三相交流配線の二線から入力される単相交流電力を直流電力に変換して前記蓄電部を充電する電力変換部と、
    前記システム制御部と第1通信線で接続され、前記管理部と第2通信線で接続され、前記電力変換部を制御する制御部と、を含み、
    前記複数の蓄電ブロックは6個以上の蓄電ブロックであり、
    前記6個以上の蓄電ブロックの内、2個以上の蓄電ブロックはU相の蓄電ブロックであり、2個以上の蓄電ブロックはV相の蓄電ブロックであり、2個以上の蓄電ブロックはW相の蓄電ブロックであり、
    前記複数の蓄電ブロックの1つの蓄電ブロックに含まれる蓄電モジュールから、前記複数のパワーコンディショナ、及び前記システム制御部に動作電源を供給するための電源線をさらに備えることを特徴とする蓄電システム。
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