JP7307645B2 - 電力管理システム及び電力管理方法 - Google Patents

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Description

本発明は、電力管理システム及び電力管理方法に関する。
従来、太陽電池装置、燃料電池装置、コントロールユニット及び電力管理装置を有するシステムが開示されている。コントロールユニットは、売電電力量及び買電電力量を示す情報を電力管理装置に送信する。さらに、コントロールユニットは、太陽電池由来の売電電力量及び燃料電池由来の売電電力量を電力管理装置に送信する。
特開2011-101532号公報
近年では、施設に設けられる調整電源(例えば、太陽電池装置、蓄電装置、燃料電池装置など)を電力系統の安定化に用いるVPP(Virtual Power Plant)が注目を集めている。施設から電力系統に出力される逆潮流電力は、スマートメータに代表される基幹電力計によって測定される。
このようなケースにおいて、逆潮流電力に寄与する各調整電源の出力電力を特定する必要があるが、以下のような点で様々な問題がある。
第1に、各調整電源に含まれるPCSによって各調整電源の出力電力が測定されるケースを想定すると、施設に負荷機器が設けられる場合に、各調整電源の出力電力の合計が逆潮流電力と一致しない。
第2に、逆潮流電力に寄与する調整電源の出力電力を測定するための個別センサを設けるケースを想定すると、調整電源と基幹電力計との間において、調整電源と施設内配線との接続点よりも基幹電力計側に個別センサを配置しなければならない。施設内配線は、一般的に壁内などを通っているため、このような位置に個別センサを配置することは困難である。
第3に、上述したいずれのケースを想定しても、各調整電源の出力電力を測定する主体と逆潮流電力を測定する主体とが異なるため、これらの主体の性能の差異によって各調整電源の出力電力の合計が逆潮流電力と一致しない。
そこで、本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、逆潮流電力に寄与する各調整電源の出力電力を適切に特定することを可能とする電力管理システム及び電力管理方法を提供することを目的とする。
第1の特徴に係る電力管理システムは、施設から電力系統に出力される逆潮流電力を少なくとも測定する基幹電力計から前記逆潮流電力を特定する情報を受信する第1受信部と、前記施設に設けられる2以上の調整電源の個別出力電力のそれぞれを特定する情報を受信する第2受信部と、前記逆潮流電力として管理される前記2以上の調整電源の個別逆潮流電力を特定する制御部と、を備える。前記制御部は、前記2以上の調整電源の個別出力電力に基づいて、前記2以上の調整電源の個別出力電力の合計と前記逆潮流電力との不一致を補正する補正処理を実行することによって、前記2以上の調整電源の個別逆潮流電力を特定する。
第2の特徴に係る電力管理方法は、施設から電力系統に出力される逆潮流電力を少なくとも測定する基幹電力計から前記逆潮流電力を特定する情報を受信するステップと、前記施設に設けられる2以上の調整電源の個別出力電力のそれぞれを特定する情報を受信するステップと、前記2以上の調整電源の個別出力電力に基づいて、前記2以上の調整電源の個別出力電力の合計と前記逆潮流電力との不一致を補正する補正処理を実行するステップと、前記補正処理によって、前記逆潮流電力として管理される前記2以上の調整電源の個別逆潮流電力を特定するステップと、を備える。
本発明によれば、逆潮流電力に寄与する各調整電源の出力電力を適切に特定することを可能とする電力管理システム及び電力管理方法を提供することができる。
図1は、実施形態に係る電力管理システム100を示す図である。 図2は、実施形態に係る施設300を示す図である。 図3は、実施形態に係る電力管理サーバ200を示す図である。 図4は、実施形態に係るローカル制御装置360を示す図である。 図5は、実施形態に係る個別逆潮流電力を説明するための図である。 図6は、実施形態に係る電力管理方法を示す図である。 図7は、変更例1に係る施設300を示す図である。
以下において、実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。但し、図面は模式的なものである。
[実施形態]
(電力管理システム)
以下において、実施形態に係る電力管理システムについて説明する。
図1に示すように、電力管理システム100は、電力管理サーバ200と、施設300と、電力会社400と、を有する。図1では、施設300として、施設300A~施設300Cが例示されている。
各施設300は、電力系統110に接続される。以下において、電力系統110から施設300への電力の流れを潮流と称し、施設300から電力系統110への電力の流れを逆潮流と称する。
電力管理サーバ200、施設300及び電力会社400は、ネットワーク120に接続されている。ネットワーク120は、これらのエンティティ間の回線を提供すればよい。例えば、ネットワーク120は、インターネットである。ネットワーク120は、VPN(Virtual Private Network)などの専用回線を含んでもよい。
電力管理サーバ200は、発電事業者、送配電事業者或いは小売事業者、リソースアグリゲータなどの事業者によって管理されるサーバである。リソースアグリゲータは、VPP(Virtual Power Plant)において、発電事業者、送配電事業者及び小売事業者などに逆潮流電力を提供する電力事業者である。実施形態において、電力管理サーバ200を管理する事業者は、逆潮流電力の買取エンティティの一例である。
電力管理サーバ200は、施設300に設けられるローカル制御装置360に対して、施設300に設けられる分散電源(例えば、太陽電池装置310、蓄電装置320又は燃料電池装置330)に対する制御を指示する制御メッセージを送信する。例えば、電力管理サーバ200は、潮流電力の制御を要求する潮流制御メッセージ(例えば、DR;Demand Response)を送信してもよく、逆潮流電力の制御を要求する逆潮流制御メッセージを送信してもよい。さらに、電力管理サーバ200は、分散電源の動作状態を制御する電源制御メッセージを送信してもよい。潮流電力又は逆潮流電力の制御度合いは、絶対値(例えば、○○kW)で表されてもよく、相対値(例えば、○○%)で表されてもよい。或いは、潮流電力又は逆潮流電力の制御度合いは、2以上のレベルで表されてもよい。潮流電力又は逆潮流電力の制御度合いは、現在の電力需給バランスによって定められる電力料金(RTP;Real Time Pricing)によって表されてもよく、過去の電力需給バランスによって定められる電力料金(TOU;Time Of Use)によって表されてもよい。
施設300は、図2に示すように、太陽電池装置310と、蓄電装置320と、燃料電池装置330と、負荷機器340と、ローカル制御装置360と、電力計380と、電力計390と、を有する。
太陽電池装置310は、太陽光などの光に応じて発電を行う分散電源である。太陽電池装置310は、固定買取価格(FIT(Feed-in Tariff))が適用される分散電源の一例であってもよい。例えば、太陽電池装置310は、PCS(Power Conditioning System)及び太陽光パネルによって構成される。
ここで、太陽電池装置310から出力される電力は、太陽光などの光の受光量によって変動し得る。従って、太陽電池装置310の発電効率を考慮した場合には、太陽電池装置310から出力される電力は、太陽光パネルの受光量によって変動し得る可変電力である。
蓄電装置320は、電力の充電及び電力の放電を行う分散電源である。蓄電装置320は、固定買取価格が適用されない分散電源の一例であってもよい。例えば、蓄電装置320は、PCS及び蓄電セルによって構成される。
燃料電池装置330は、燃料を用いて発電を行う分散電源である。燃料電池装置330は、固定買取価格が適用されない分散電源の一例であってもよい。例えば、燃料電池装置330は、PCS及び燃料電池セルによって構成される。
例えば、燃料電池装置330は、固体酸化物型燃料電池(SOFC:Solid Oxide Fuel Cell)であってもよく、固体高分子型燃料電池(PEFC:Polymer Electrolyte Fuel Cell)であってもよく、リン酸型燃料電池(PAFC:Phosphoric Acid Fuel Cell)であってもよく、溶融炭酸塩型燃料電池(MCFC:Molten Carbonate Fuel Cell)であってもよい。
実施形態において、太陽電池装置310、蓄電装置320及び燃料電池装置330は、VPPに用いられる調整電源であってもよい。調整電源は、施設300に設けられる分散電源の中でVPPに寄与する電源である。
負荷機器340は、電力を消費する機器である。例えば、負荷機器340は、空調機器、照明機器、AV(Audio Visual)機器などである。
ローカル制御装置360は、施設300の電力を管理する装置(EMS;Energy Management System)である。ローカル制御装置360は、太陽電池装置310の動作状態を制御してもよく、施設300に設けられる蓄電装置320の動作状態を制御してもよく、施設300に設けられる燃料電池装置330の動作状態を制御してもよい。ローカル制御装置360の詳細については後述する(図4を参照)。
実施形態において、電力管理サーバ200とローカル制御装置360との間の通信は、第1プロトコルに従って行われる。一方で、ローカル制御装置360と分散電源(太陽電池装置310、蓄電装置320又は燃料電池装置330)との間の通信は、第1プロトコルとは異なる第2プロトコルに従って行われる。例えば、第1プロトコルとしては、Open ADR(Automated Demand Response)に準拠するプロトコル、或いは、独自の専用プロトコルを用いることができる。例えば、第2プロトコルは、ECHONET Liteに準拠するプロトコル、SEP(Smart Energy Profile)2.0、KNX、或いは、独自の専用プロトコルを用いることができる。なお、第1プロトコルと第2プロトコルは異なっていればよく、例えば、両方が独自の専用プロトコルであっても異なる規則で作られたプロトコルであればよい。但し、第1プロトコル及び第2プロトコルは同一の規則で作られたプロトコルであってもよい。
電力計380は、電力系統110から施設300への潮流電力及び施設300から電力系統110への逆潮流電力を測定する基幹電力計の一例である。例えば、電力計380は、電力会社400に帰属するスマートメータである。
ここで、電力計380は、所定期間(例えば、30分)毎に、所定期間における潮流電力又は逆潮流電力の積算値を示す情報要素を含むメッセージをローカル制御装置360に送信する。電力計380は、自律的にメッセージを送信してもよく、ローカル制御装置360の要求に応じてメッセージを送信してもよい。電力計380は、所定期間毎に、所定期間における潮流電力又は逆潮流電力を示す情報要素を含むメッセージを電力管理サーバ200に送信してもよい。
電力計390は、調整電源の個別出力電力を測定する個別電力計の一例である。電力計390は、調整電源のPCSの出力端に設けられてもよく、調整電源の一部であると考えてもよい。図2では、電力計390として、電力計391と、電力計392と、電力計393と、が設けられる。電力計391は、太陽電池装置310の個別出力電力を測定する。電力計392は、蓄電装置320の個別出力電力を測定する。電力計393は、燃料電池装置330の個別出力電力を測定する。
ここで、電力計390は、所定期間よりも短い間隔(例えば、1分)で、調整電源の個別出力電力を示す情報要素を含むメッセージをローカル制御装置360に送信する。調整電源の個別出力電力は、瞬時値によって表されてもよく、積算値によって表されてもよい。電力計390は、自律的にメッセージを送信してもよく、ローカル制御装置360の要求に応じてメッセージを送信してもよい。
図1に戻って、電力会社400は、電力系統110などのインフラストラクチャーを提供するエンティティであり、例えば、発電事業者又は送配電事業者である。電力会社400は、電力管理サーバ200を管理するエンティティに対して、各種の業務を委託してもよい。
(電力管理サーバ)
以下において、実施形態に係る電力管理サーバについて説明する。図3に示すように、電力管理サーバ200は、管理部210と、通信部220と、制御部230と、を有する。電力管理サーバ200は、VTN(Virtual Top Node)の一例である。
管理部210は、不揮発性メモリ又は/及びHDDなどの記憶媒体によって構成されており、施設300に関する情報を管理する。例えば、施設300に関する情報は、施設300に設けられる分散電源(太陽電池装置310、蓄電装置320又は燃料電池装置330)の種別、施設300に設けられる分散電源(太陽電池装置310、蓄電装置320又は燃料電池装置330)のスペックなどである。スペックは、太陽電池装置310の定格発電電力、蓄電装置320の定格電力、燃料電池装置330の定格電力であってもよい。
通信部220は、通信モジュールによって構成されており、ネットワーク120を介してローカル制御装置360と通信を行う。通信モジュールは、IEEE802.11a/b/g/n、ZigBee、Wi-SUN、LTEなどの規格に準拠する無線通信モジュールであってもよく、IEEE802.3などの規格に準拠する有線通信モジュールであってもよい。
上述したように、通信部220は、第1プロトコルに従って通信を行う。例えば、通信部220は、第1プロトコルに従って第1メッセージをローカル制御装置360に送信する。通信部220は、第1プロトコルに従って第1メッセージ応答をローカル制御装置360から受信する。
制御部230は、少なくとも1つのプロセッサを含んでもよい。少なくとも1つのプロセッサは、単一の集積回路(IC)によって構成されてもよく、通信可能に接続された複数の回路(集積回路及び又はディスクリート回路(discrete circuits)など)によって構成されてもよい。
制御部230は、電力管理サーバ200に設けられる各構成を制御する。例えば、制御部230は、制御メッセージの送信によって、施設300に設けられるローカル制御装置360に対して、施設300に設けられる分散電源(太陽電池装置310、蓄電装置320又は燃料電池装置330)に対する制御を指示する。制御メッセージは、上述したように、潮流制御メッセージであってもよく、逆潮流制御メッセージであってもよく、電源制御メッセージであってもよい。
(ローカル制御装置)
以下において、実施形態に係るローカル制御装置について説明する。図4に示すように、ローカル制御装置360は、第1通信部361と、第2通信部362と、制御部363とを有する。ローカル制御装置360は、VEN(Virtual End Node)の一例である。
第1通信部361は、通信モジュールによって構成されており、ネットワーク120を介して電力管理サーバ200と通信を行う。通信モジュールは、IEEE802.11a/b/g/n、ZigBee、Wi-SUN、LTEなどの規格に準拠する無線通信モジュールであってもよく、IEEE802.3などの規格に準拠する有線通信モジュールであってもよい。
上述したように、第1通信部361は、第1プロトコルに従って通信を行う。例えば、第1通信部361は、第1プロトコルに従って第1メッセージを電力管理サーバ200から受信する。第1通信部361は、第1プロトコルに従って第1メッセージ応答を電力管理サーバ200に送信する。
第2通信部362は、通信モジュールによって構成されており、分散電源(太陽電池装置310、蓄電装置320又は燃料電池装置330)と通信を行う。通信モジュールは、IEEE802.11a/b/g/n、ZigBee、Wi-SUN、LTEなどの規格に準拠する無線通信モジュールであってもよく、IEEE802.3又は独自の専用プロトコルなどの規格に準拠する有線通信モジュールであってもよい。
上述したように、第2通信部362は、第2プロトコルに従って通信を行う。例えば、第2通信部362は、第2プロトコルに従って第2メッセージを分散電源に送信する。第2通信部362は、第2プロトコルに従って第2メッセージ応答を分散電源から受信する。
実施形態において、第2通信部362は、電力計380から逆潮流電力を特定する情報を少なくとも受信する第1受信部を構成する。第2通信部362は、電力計380から潮流電力を特定する情報を受信してもよい。第2通信部362は、2以上の調整電源の個別出力電力のそれぞれを特定する情報を各電力計390から受信する第2受信部を構成する。
制御部363は、少なくとも1つのプロセッサを含んでもよい。少なくとも1つのプロセッサは、単一の集積回路(IC)によって構成されてもよく、通信可能に接続された複数の回路(集積回路及び又はディスクリート回路(discrete circuits)など)によって構成されてもよい。
制御部363は、ローカル制御装置360に設けられる各構成を制御する。具体的には、制御部363は、施設300の電力を制御するために、第2メッセージの送信及び第2メッセージ応答の受信によって、分散電源の動作状態の設定を機器に指示する。制御部363は、施設300の電力を管理するために、第2メッセージの送信及び第2メッセージ応答の受信によって分散電源の情報の報告を分散電源に指示してもよい。
実施形態において、制御部363は、逆潮流電力として管理される2以上の調整電源の個別逆潮流電力を特定する。個別逆潮流電力は、逆潮流電力に寄与する各調整電源の個別出力電力を意味する。具体的には、制御部363は、2以上の調整電源の個別出力電力に基づいて、2以上の調整電源の個別出力電力の合計と逆潮流電力との不一致を補正する補正処理を実行することによって、2以上の調整電源の個別逆潮流電力を特定する。
(個別逆潮流電力)
以下において、実施形態に係る個別逆潮流電力について説明する。ここでは、施設300から電力系統110への逆潮流が生じているケースを例示する。
図5に示すように、個別出力電力の合計は、電力計391によって測定された電力(以下、個別出力電力PV)と、電力計392によって測定された電力(以下、個別出力電力BT)と、電力計393によって測定された電力(以下、個別出力電力FC)と、を含む。このようなケースにおいて、個別出力電力の合計は、以下の理由から、電力計380によって測定された電力(以下、逆潮流電力RPW)と一致しない。
第1に、施設300に負荷機器340が設けられるため、調整電源の出力電力は負荷機器340によって消費される。従って、逆潮流電力RPWは、個別出力電力の合計に対して、負荷機器340の消費電力(以下、消費電力CPW)だけ小さな値となる。
第2に、仮に消費電力CPWが測定可能であったとしても、個別電力計(電力計391~電力計393)の性能と基幹電力計(電力計380)との性能の差異が存在することが考えられる。このようなケースにおいては、個別出力電力の合計は、逆潮流電力RPWと消費電力CPWとの合計と一致せず、両者の間に誤差が生じる。
このような前提下において、制御部363は、2以上の調整電源の個別出力電力に基づいて、2以上の調整電源の個別出力電力の合計と逆潮流電力との不一致を補正する補正処理を実行する。以下においては、消費電力CPWが測定できてもよく、消費電力CPWが測定できなくてもよい。
(1)比率基準
制御部363は、2以上の調整電源の個別出力電力の比率に基づいて補正処理を実行してもよい。例えば、個別出力電力PVの比率が“P/P+Q+R”であり、個別出力電力BTの比率が“Q/P+Q+R”であり、個別出力電力FCの比率が“R/P+Q+R”であるケースについて考える。このようなケースにおいて、制御部363は、逆潮流電力RPWに対して各比率を乗算することによって個別逆潮流電力を特定する。具体的には、太陽電池装置310の個別逆潮流電力(以下、個別逆潮流電力PV)は、“逆潮流電力RPW”דP/P+Q+R”によって特定される。同様に、蓄電装置320の個別逆潮流電力(以下、個別逆潮流電力BT)は、“逆潮流電力RPW”דQ/P+Q+R”によって特定され、燃料電池装置330の個別逆潮流電力(以下、個別逆潮流電力FC)は、“逆潮流電力RPW”דR/P+Q+R”によって特定される。
このような基準によれば、各個別出力電力の比率に応じて、各個別逆潮流電力が公平に特定される。
(2)買取価格基準
ここでは、2以上の調整電源は、個別逆潮流電力の買取価格が第1価格である第1調整電源(例えば、蓄電装置320又は燃料電池装置330)と、個別逆潮流電力の買取価格が第1価格よりも高い第2価値である第2調整電源(例えば、太陽電池装置310)と、を含むケースについて例示する。このようなケースにおいて、制御部363は、第2調整電源の個別出力電力よりも第1調整電源の個別出力電力が優先的に逆潮流電力として按分されるように補正処理を実行してもよい。
例えば、個別出力電力PVが逆潮流電力RPWよりも大きい場合には、個別逆潮流電力PVは逆潮流電力RPWと等しく、個別逆潮流電力BT及び個別逆潮流電力FCはゼロである。一方で、個別出力電力PVが逆潮流電力RPWよりも小さい場合には、個別逆潮流電力PVは個別出力電力PVと等しく、個別逆潮流電力BT及び個別逆潮流電力FCの合計は、個別出力電力PVと逆潮流電力RPWとの差異と等しい。個別逆潮流電力BT及び個別逆潮流電力FCの買取価格が等しい場合には、個別出力電力PVと逆潮流電力RPWとの差異について、上述した比率基準で個別逆潮流電力BT及び個別逆潮流電力FCが特定されてもよい。個別逆潮流電力BT及び個別逆潮流電力FCの買取価格が等しくない場合には、買取価格が低い調整電源の個別出力電力が逆潮流電力RPWとして按分されてもよい。
このような基準によれば、買取価格が低い調整電源の個別出力電力が逆潮流電力として優先的に按分されるため、逆潮流電力RPWの買取エンティティが不当な損失を被ることを抑制することができる。
特に限定されるものではないが、買取価格については、個別出力電力PV>個別出力電力BT>個別出力電力FCの関係が成り立ってもよい。
(3)自然エネルギー基準
ここでは、2以上の調整電源は、自然エネルギーを利用して電力を出力する第1調整電源(例えば、太陽電池装置310)と、自然エネルギーを利用せずに電力を出力する第2調整電源(例えば、蓄電装置320又は燃料電池装置330)と、を含むケースについて例示する。このようなケースにおいて、制御部363は、第2調整電源の個別出力電力よりも第1調整電源の個別出力電力が優先的に施設300に設けられる負荷機器340の消費電力CPWとして按分されるように、補正処理を実行してもよい。言い換えると、制御部363は、第1調整電源の個別出力電力よりも第2調整電源の個別出力電力が優先的に逆潮流電力として按分されるように補正処理を実行してもよい。
例えば、個別逆潮流電力BT及び個別逆潮流電力FCの合計が逆潮流電力RPWよりも小さい場合には、個別逆潮流電力BTは個別出力電力BTと等しく、個別逆潮流電力FCは個別出力電力FCと等しい。個別逆潮流電力PVは逆潮流電力RPWと個別逆潮流電力BT及び個別逆潮流電力FCの合計との差異と等しい。一方で、個別逆潮流電力BT及び個別逆潮流電力FCの合計が逆潮流電力RPWよりも大きい場合には、逆潮流電力RPWについて、上述した比率基準で個別逆潮流電力BT及び個別逆潮流電力FCが特定されてもよい。このようなケースにおいて、個別逆潮流電力PVはゼロである。
このような基準によれば、自然エネルギーを利用して出力される個別出力電力が施設300内の消費電力CPWとして優先的に利用されるため、施設300としてCO排出量を低減することができる。
(4)通信接続基準
ここでは、2以上の調整電源は、第2通信部362と通信が接続されている第1調整電源と、第2通信部362と通信が切断されている第2調整電源と、を含むケースについて例示する。このようなケースにおいて、制御部363は、第2調整電源の個別出力電力よりも第1調整電源の個別出力電力が優先的に逆潮流電力として按分されるように、補正処理を実行してもよい。
このような基準によれば、ローカル制御装置360と接続された調整電源の個別出力電力が逆潮流電力RPWとして優先的に按分されるため、正確な情報に基づいて適切に個別逆潮流電力を特定することができる。
(5)環境負荷基準
制御部363は、個別出力電力の出力に伴う環境負荷に基づいて補正処理を実行してもよい。このようなケースにおいて、環境負荷が小さい個別出力電力を施設300内で優先的に利用する場合には、環境負荷が小さい個別出力電力を消費電力CPWとして優先的に按分してもよい。一方で、環境負荷が小さい個別出力電力を施設300外で優先的に利用する場合には、環境負荷が小さい個別出力電力を逆潮流電力RPWとして優先的に按分してもよい。
例えば、個別出力電力PVの出力に伴う環境負荷が最も小さいケースについて考える。このようなケースにおいて、個別出力電力PVが施設300内で優先的に利用されてもよく、個別出力電力PVが施設300外で優先的に利用されてもよい。個別出力電力PVが施設300外で優先的に利用される場合には、上述した自然エネルギー基準と同様の結果が得られる。
このような基準によれば、環境負荷が小さい個別出力電力を消費電力CPWとして優先的に按分することによって、施設300として環境負荷の低減による価値(例えば、グリーン電力証書のCO削減価値)を得ることができる。一方で、環境負荷が小さい個別出力電力を逆潮流電力RPWとして優先的に按分することによって、逆潮流電力RPWの買取エンティティとして環境負荷の低減による価値(例えば、グリーン電力証書のCO削減価値)を得ることができる。
特に限定されるものではないが、環境負荷については、個別出力電力FC>個別出力電力BT>個別出力電力PVの関係が成り立ってもよい。言い換えると、環境負荷の低減による価値については、個別出力電力PV>個別出力電力BT>個別出力電力FCの関係が成り立ってもよい。
(6)負荷機器への優先度基準
ここでは、2以上の調整電源の少なくとも1つの調整電源には、施設に設けられる負荷機器340に対する優先度が定められているケースについて例示する。制御部363は、優先度に基づいて補正処理を実行してもよい。
例えば、空調機器に対する優先度として高い優先度が太陽電池装置310に定められているケースについて例示する。言い換えると、太陽電池装置310の個別出力電力PVは、空調機器の消費電力として優先的に利用される。このようなケースにおいては、太陽電池装置310の個別出力電力PVから空調機器の消費電力を差し引いた電力が個別出力電力PVとして取り扱われる。空調機器の消費電力は、測定可能であるものとする。
同様に、照明機器に対する優先度として高い優先度が燃料電池装置330に定められているケースについて例示する。言い換えると、燃料電池装置330の個別出力電力FCは、照明機器の消費電力として優先的に利用される。このようなケースにおいては、燃料電池装置330の個別出力電力FCから照明機器の消費電力を差し引いた電力が個別出力電力PVとして取り扱われる。照明機器の消費電力は、測定可能であるものとする。
このような前提下において、制御部363は、負荷機器340の消費電力を個別出力電力から差し引いた電量に基づいて、個別出力電力の合計と逆潮流電力RPWとの不一致を補正する補正処理を実行する。このようなケースにおいて、制御部363は、上述した(1)~(5)のいずれかの基準に基づいて補正処理を実行してもよい。
上述した例では、1つの負荷機器340に対する優先度が1つの調整電源に定められるケースについて例示した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではない。1つの負荷機器340に対する優先度が2つの調整電源に定められてもよい。或いは、2つの負荷機器340に対する優先度が1つの調整電源に定められてもよい。
このような基準によれば、所定の負荷機器340の消費電力を所定の調整電源の個別出力電力によって賄うといった運用が可能となる。例えば、太陽電池装置310の個別出力電力によって空調機器の消費電力を賄うことによって、空調機器の動作による環境負荷が小さい旨を主張することができる。
(7)その他
制御部363は、ユーザのプリファレンスなどに応じて、上述した(1)~(6)の基準の中から、補正処理で用いる基準を選択してもよい。制御部363は、上述した(1)~(6)の基準の中から選択された2以上の基準に基づいて補正処理を実行してもよい。このようなケースにおいて、補正処理で用いる重付値が2以上の基準に定められており、2以上の基準を重付値で重み付けした結果に基づいて補正処理が実行されてもよい。
(電力管理方法)
以下において、実施形態に係る電力管理方法について説明する。ここでは、施設300から電力系統110への逆潮流が生じているケースを例示する。
図6に示すように、ステップS11において、ローカル制御装置360は、各調整電源の個別出力電力を示す情報要素を含むメッセージを電力計390から受信する。ローカル制御装置360は、所定期間よりも短い間隔(例えば、1分)でメッセージを受信してもよい。
ステップS12において、ローカル制御装置360は、逆潮流電力RPWを示す情報要素を含むメッセージを電力計380から受信する。ローカル制御装置360は、所定期間毎にメッセージを受信してもよい。
ステップS13において、ローカル制御装置360は、2以上の調整電源の個別出力電力に基づいて、2以上の調整電源の個別出力電力の合計と逆潮流電力との不一致を補正する補正処理を実行する。さらに、ローカル制御装置360は、補正処理の実行によって個別逆潮流電力を特定する。
ステップS14において、ローカル制御装置360は、各調整電源の個別逆潮流電力を示す情報要素を含むレポートを電力管理サーバ200に送信する。ローカル制御装置360は、所定期間毎にレポートを送信してもよい。個別逆潮流電力を示す情報要素は、各個別逆潮流電力の絶対値を示す情報要素であってもよく、各個別逆潮流電力の比率を示す情報要素を示す情報要素であってもよい。
(作用及び効果)
実施形態では、ローカル制御装置360は、2以上の調整電源の個別出力電力に基づいて、2以上の調整電源の個別出力電力の合計と逆潮流電力との不一致を補正する補正処理を実行することによって、2以上の調整電源の個別逆潮流電力を特定する。このような構成によれば、施設300に負荷機器340が設けられるケースであっても、個別電力計(電力計391~電力計393)の性能と基幹電力計(電力計380)との性能の差異が存在するケースであっても、2以上の調整電源の個別逆潮流電力を適切に特定することができる。
実施形態では、ローカル制御装置360は、上述した(1)~(7)の基準に基づいて補正処理を実行する。このような構成によれば、ユーザのプリファレンスなどに応じて、逆潮流電力として管理される個別逆潮流電力を適切に特定することができる。
[変更例1]
以下において、実施形態に係る変更例1について説明する。以下においては、実施形態に対する相違点について主として説明する。
実施形態では、各調整電源の個別出力電力を測定する個別電力計390が設けられるケースについて説明した。これに対して、変更例1では、1つの特定調整電源を除いた残りの調整電源の個別逆潮流電力の合計を測定する電力計が設けられる。
変更例1において、図7に示すように、特定調整電源が太陽電池装置310であり、残りの調整電源が蓄電装置320及び燃料電池装置330であるケースを例示する。このようなケースにおいて、個別逆潮流電力BT及び個別逆潮流電力FCの合計を測定する電力計395が設けられる。
具体的には、施設300において、電力系統110と接続される主幹電力線上において、太陽電池装置310と主幹電力線との接続点がP1であり、蓄電装置320と主幹電力線との接続点がP2であり、燃料電池装置330と主幹電力線との接続点がP3であるケースについて考える。このようなケースにおいて、電力計395は、主幹電力線上においてP1とP2との間に設けられる。電力計395は、電力計395よりも下流側において、潮流電力及び逆潮流電力(すなわち、個別逆潮流電力BT及び個別逆潮流電力FCの合計)を測定可能である。電力計395は、第三者機関によって認定を受けた電力計であってもよい。
このようなケースにおいて、個別逆潮流電力FCは、電力計380によって測定された逆潮流電力と電力計395によって測定された電力との差異によって特定可能である。個別逆潮流電力BT及び個別逆潮流電力FCは、電力計395によって測定された電力を対象として、個別出力電力BT及び個別出力電力FCに基づいて補正処理を実行することによって特定される。補正処理は、実施形態と同様に、上述した(1)~(7)の基準に基づいて実行される。
図7では省略しているが、上述した電力計390が施設300に設けられていてもよい。電力計390は調整電源のPCSの出力端に設けられてもよい。
変更例1において、特定調整電源は、自然エネルギーを利用して電力を出力する調整電源であってもよい。
[その他の実施形態]
本発明は上述した実施形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、この発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
実施形態では、個別逆潮流電力を特定する制御部がローカル制御装置360に設けられるケースについて例示した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではない。個別逆潮流電力を特定する制御部は、電力管理サーバ200に設けられる制御部230であってもよい。このようなケースにおいて、逆潮流電力を特定する情報を受信する第1受信部及び個別出力電力を特定する情報を受信する第2受信部は、電力管理サーバ200に設けられる通信部220であってもよい。
実施形態では特に触れていないが、各個別逆潮流電力の買取価格は、上述した(1)~(7)の基準に応じて異なっていてもよい。
実施形態では、自然エネルギーを利用して電力を出力する調整電源として太陽電池装置310を例示した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではない。自然エネルギーを利用して電力を出力する調整電源は、風力発電装置、水力発電装置、地熱発電装置及びバイオマス発電装置の中から選択された1以上の調整電源を含んでもよい。
実施形態では、各調整電源が別々のPCSを有するケースについて例示した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではない。2以上の調整電源に対して1つのマルチDCリンクのPCSが設けられてもよい。
実施形態では、ローカル制御装置360が施設300に設けられるケースについて例示した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではない。ローカル制御装置360は、クラウドサービスによって提供されてもよい。
実施形態では特に触れていないが、電力とは、瞬時値(kW)であってもよく、単位時間の積算値(kWh)であってもよい。
100…電力管理システム、110…電力系統、120…ネットワーク、200…電力管理サーバ、210…管理部、220…通信部、230…制御部、300…施設、310…太陽電池装置、320…蓄電装置、330…燃料電池装置、340…負荷機器、360…ローカル制御装置、361…第1通信部、362…第2通信部、363…制御部、380…電力計、390…電力計、電力計、392…電力計、393…電力計、395…電力計、400…電力会社

Claims (9)

  1. 施設から電力系統に出力される逆潮流電力を少なくとも測定する基幹電力計から前記逆潮流電力を特定する情報を受信する第1受信部と、
    前記施設に設けられる2以上の調整電源の個別出力電力のそれぞれを特定する情報を受信する第2受信部と、
    前記逆潮流電力として管理される前記2以上の調整電源の個別逆潮流電力を特定する制御部と、を備え、
    前記制御部は、前記2以上の調整電源の個別出力電力に基づいて、前記2以上の調整電源の個別出力電力の合計と前記逆潮流電力との不一致を補正する補正処理を実行することによって、前記2以上の調整電源の個別逆潮流電力を特定し、
    前記2以上の調整電源は、前記個別逆潮流電力の買取価格が第1価格である第1調整電源と、前記個別逆潮流電力の買取価格が第1価格よりも高い第2価値である第2調整電源と、を含み、
    前記制御部は、前記第2調整電源の個別出力電力よりも前記第1調整電源の個別出力電力が優先的に前記逆潮流電力として按分されるように、前記補正処理を実行する、電力管理システム。
  2. 施設から電力系統に出力される逆潮流電力を少なくとも測定する基幹電力計から前記逆潮流電力を特定する情報を受信する第1受信部と、
    前記施設に設けられる2以上の調整電源の個別出力電力のそれぞれを特定する情報を受信する第2受信部と、
    前記逆潮流電力として管理される前記2以上の調整電源の個別逆潮流電力を特定する制御部と、を備え、
    前記制御部は、前記2以上の調整電源の個別出力電力に基づいて、前記2以上の調整電源の個別出力電力の合計と前記逆潮流電力との不一致を補正する補正処理を実行することによって、前記2以上の調整電源の個別逆潮流電力を特定し、
    前記2以上の調整電源は、自然エネルギーを利用して電力を出力する第1調整電源と、自然エネルギーを利用せずに電力を出力する第2調整電源と、を含み、
    前記制御部は、前記第2調整電源の個別出力電力よりも前記第1調整電源の個別出力電力が優先的に前記施設に設けられる負荷機器の消費電力として按分されるように、前記補正処理を実行する電力管理システム。
  3. 施設から電力系統に出力される逆潮流電力を少なくとも測定する基幹電力計から前記逆潮流電力を特定する情報を受信する第1受信部と、
    前記施設に設けられる2以上の調整電源の個別出力電力のそれぞれを特定する情報を受信する第2受信部と、
    前記逆潮流電力として管理される前記2以上の調整電源の個別逆潮流電力を特定する制御部と、を備え、
    前記制御部は、前記2以上の調整電源の個別出力電力に基づいて、前記2以上の調整電源の個別出力電力の合計と前記逆潮流電力との不一致を補正する補正処理を実行することによって、前記2以上の調整電源の個別逆潮流電力を特定し、
    前記2以上の調整電源は、前記第2受信部と通信が接続されている第1調整電源と、前記第2受信部と通信が切断されている第2調整電源と、を含み、
    前記制御部は、前記第2調整電源の個別出力電力よりも前記第1調整電源の個別出力電力が優先的に前記逆潮流電力として按分されるように、前記補正処理を実行する電力管理システム。
  4. 前記制御部は、前記個別出力電力の出力に伴う環境負荷に基づいて前記補正処理を実行する、請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の電力管理システム。
  5. 前記制御部は、前記2以上の調整電源の個別出力電力の比率に基づいて前記補正処理を実行する、請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の電力管理システム。
  6. 前記2以上の調整電源の少なくとも1つの調整電源には、前記施設に設けられる負荷機器に対する優先度が定められており、
    前記制御部は、前記優先度に基づいて前記補正処理を実行する、請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の電力管理システム。
  7. 施設から電力系統に出力される逆潮流電力を少なくとも測定する基幹電力計から前記逆潮流電力を特定する情報を受信するステップと、
    前記施設に設けられる2以上の調整電源の個別出力電力のそれぞれを特定する情報を受信するステップと、
    前記2以上の調整電源の個別出力電力に基づいて、前記2以上の調整電源の個別出力電力の合計と前記逆潮流電力との不一致を補正する補正処理を実行するステップと、
    前記補正処理によって、前記逆潮流電力として管理される前記2以上の調整電源の個別逆潮流電力を特定するステップと、を備え
    前記2以上の調整電源は、前記個別逆潮流電力の買取価格が第1価格である第1調整電源と、前記個別逆潮流電力の買取価格が第1価格よりも高い第2価値である第2調整電源と、を含み、
    前記ステップCは、前記第2調整電源の個別出力電力よりも前記第1調整電源の個別出力電力が優先的に前記逆潮流電力として按分されるように、前記補正処理を実行するステップを含む、電力管理方法。
  8. 施設から電力系統に出力される逆潮流電力を少なくとも測定する基幹電力計から前記逆潮流電力を特定する情報を受信するステップAと、
    前記施設に設けられる2以上の調整電源の個別出力電力のそれぞれを特定する情報を受信するステップBと、
    前記2以上の調整電源の個別出力電力に基づいて、前記2以上の調整電源の個別出力電力の合計と前記逆潮流電力との不一致を補正する補正処理を実行するステップCと、
    前記補正処理によって、前記逆潮流電力として管理される前記2以上の調整電源の個別逆潮流電力を特定するステップDと、を備え、
    前記2以上の調整電源は、自然エネルギーを利用して電力を出力する第1調整電源と、自然エネルギーを利用せずに電力を出力する第2調整電源と、を含み、
    前記ステップCは、前記第2調整電源の個別出力電力よりも前記第1調整電源の個別出力電力が優先的に前記施設に設けられる負荷機器の消費電力として按分されるように、前記補正処理を実行するステップを含む、電力管理方法。
  9. 施設から電力系統に出力される逆潮流電力を少なくとも測定する基幹電力計から前記逆潮流電力を特定する情報を受信するステップAと、
    前記施設に設けられる2以上の調整電源の個別出力電力のそれぞれを特定する情報を受信するステップBと、
    前記2以上の調整電源の個別出力電力に基づいて、前記2以上の調整電源の個別出力電力の合計と前記逆潮流電力との不一致を補正する補正処理を実行するステップCと、
    前記補正処理によって、前記逆潮流電力として管理される前記2以上の調整電源の個別逆潮流電力を特定するステップDと、を備え、
    前記2以上の調整電源は、前記ステップBにおける通信が接続されている第1調整電源と、前記ステップBにおける通信が切断されている第2調整電源と、を含み、
    前記ステップCは、前記第2調整電源の個別出力電力よりも前記第1調整電源の個別出力電力が優先的に前記逆潮流電力として按分されるように、前記補正処理を実行するステップを含む、電力管理方法。
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