JPWO2013076985A1 - 電力供給制御システム及び電力供給制御方法 - Google Patents

電力供給制御システム及び電力供給制御方法 Download PDF

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Abstract

蓄電装置20の蓄電残量検出部22と、発電装置10の予測発電量及び接続負荷の予測負荷消費電力量を演算して、それらと蓄電残量とに基づいて蓄電残量が最低残量に到達するまでの放電可能時間を演算すると共に、発電装置10の平均発電出力及び接続負荷101〜105の平均負荷消費電力を演算して、平均発電出力が平均負荷消費電力に到達するまでの発電量到達時間を演算する予測演算部42と、放電可能時間が発電量到達時間よりも短い場合に、接続負荷101〜105の消費電力を低減するように制御する制御部43と、を備える。

Description

関連出願の相互参照
本出願は、2011年11月24日に日本国に特許出願された特願2011−256468の優先権を主張するものであり、この先の出願の開示全体をここに参照のために取り込む。
本発明は、電力供給制御システム及び電力供給制御方法に関するものである。
近年、発電装置として、燃料からのエネルギーを直接的に電気に変換する燃料電池が知られている(例えば、特許文献1参照)。燃料電池は、薄膜の電解質層を挟むように配置された正極と負極とを有し、補充可能な負極活物質(通常は水素)を負極に、正極活物質となる空気中の酸素等を正極に供給して電気化学反応を生じさせることにより、継続的に電力を取り出す装置である。燃料電池は、正極剤及び負極剤を永続的に充填し続けることができる点において、通常の電池と大きく異なる。
現在、家庭用燃料電池システムは、停電時における自立運転機能を持つものが存在しない。しかし、最近では、停電時の自立運転機能を付加する要望が高まっている。この要望に応え、常時は系統に接続され、非常時に系統から解列して自立運転する燃料電池発電システムを実用化するためには、あるいは、系統から独立した燃料電池発電システムを実用化するためには、負荷追従性の課題を克服する必要がある。
燃料電池において生じる電気化学反応の速度は、スタックの温度(反応温度)に強く依存し、温度が高いほど反応速度は増大する。燃料電池から取り出せる電流は、その反応速度により制限される。燃料電池システムにおいて生じる反応過程は、トータルで発熱過程であり、その反応温度は発熱量により決まる。発電出力が大きい場合は発熱量も多く、発電出力が小さい場合は発熱量も小さい。そのため、燃料電池に対する負荷が小さい(電流値が小さい)場合は、発電量が小さくなるため、反応温度及び反応速度は低くなる。
反応温度が十分に高くない状態で、負荷が急激に増大した場合、温度はすぐには上昇しない。その結果、反応速度が遅く、電流値が制限されるため、負荷に対して瞬時に追従することができない。出力0.5〜1kWクラスの固体酸化物型燃料電池の場合、スタック温度が上昇し十分に追従できるようになるまでに、数分から数十分程度の時間を要する。また、反応に用いられる活物質の拡散速度も反応速度に依存する。
系統連系した燃料電池システムにおいては、負荷追従できない分を系統から受電することにより補完することが可能である。この場合、負荷追従性は問題とならない。しかし、系統から独立して運転するシステム、あるいは系統停電時に自立運転する燃料電池システムでは、追従できない分を補完できないため、負荷追従性が課題となる。
そこで、燃料電池の負荷追従性そのものを改善する技術とは別に、燃料電池が追従できない分を、併設した蓄電池を備える蓄電装置からの放電により補うようにしたシステムが提案されている(例えば、特許文献2参照)。
特開2010−15783号公報 特開平5−151983号公報
しかしながら、燃料電池を常時最大出力とし、必要に応じて個々の負荷に電力を配分する方式は、接続される個々の負荷の大きさを考慮する必要がある。つまり、負荷は時刻によって変動するので、それに応じて負荷に適切に電力を配分する必要がある。そのため、制御が複雑になる。
また、蓄電装置を併設した燃料電池システムにおいては、負荷が供給能力を上回らないように、蓄電装置の充放電や接続される負荷を制御する必要がある。このような制御を行うためには、ある一定時間後までの燃料電池の発電量を予測し、それに基づいた負荷制御及び充放電制御を行う必要がある。しかし、燃料電池は、発電時のスタックの温度等の状態によって、一定時間後までの発電能力が変化する。例えば、スタック温度が低い状態では、高い状態に比べて一定時間後までの発電能力は小さくなる。そのため、発電量を正確に予測することが難しい。その結果、運用時に、不用意に蓄電装置の残容量がなくなる、いわゆるバッテリ切れが生じたり、蓄電装置が過充電されて寿命の低下及び特性劣化を招いたりする場合がある。このような不都合は、発電装置として、燃料電池に限らず、風力発電装置等の負荷追従性の低い他の発電装置を使用する場合にも、同様に生じるものである。
したがって、上述した観点に鑑みてなされた本発明の目的は、発電装置と蓄電装置との協働により、蓄電装置を適切に充放電制御しながら、負荷に効率よく電力を供給するようにした電力供給制御システム及び電力供給制御方法を提供しようとするものである。
上記目的を達成する本発明に係る電力供給制御システムは、
発電装置及び蓄電装置を備える電力供給制御システムであって、
前記蓄電装置の蓄電残量を検出する蓄電残量検出部と、
演算部と、
制御部と、を備え、
前記演算部は、
前記発電装置の予測発電量及び接続負荷の予測負荷消費電力量を演算する処理と、
前記予測発電量、前記予測負荷消費電力量、及び前記蓄電残量検出部で検出される蓄電残量に基づいて、前記蓄電装置の蓄電残量が最低残量に到達するまでの放電可能時間を演算する処理と、
前記発電装置の平均発電出力及び前記接続負荷の平均負荷消費電力を演算する処理と、
前記平均発電出力が前記平均負荷消費電力に到達するまでの発電量到達時間を演算する処理と、を行い、
前記制御部は、
前記演算部が演算した放電可能時間が前記発電量到達時間よりも短い場合に、前記接続負荷の消費電力を低減する制御を行う、
ことを特徴とするものである。
また、前記制御部は、前記電力供給制御システムが系統から自立運転されている状態において、前記演算部が演算した放電可能時間と前記発電量到達時間との比較、および当該比較に基づいた前記接続負荷の制御を行う、
ことを特徴とするものである。
また、前記制御部は、少なくとも前記演算部が演算した放電可能時間が、前記発電量到達時間よりも短く、かつ、所定運転時間以下の場合に、前記接続負荷の消費電力を低減する制御を行う、
ことを特徴とするものである。
また、前記制御部は、前記接続負荷として優先度の異なる複数の負荷が接続される状態下で、前記演算部が演算した放電可能時間が前記発電量到達時間よりも短い場合には、前記接続負荷の中で最も優先度の低い負荷の消費電力を低減した場合の放電可能時間である第1の放電可能時間を前記演算部から取得する処理を行い、
前記制御部は、前記第1の放電可能時間が前記発電量到達時間よりも短く、かつ、前記所定運転時間以下の場合に、前記接続負荷の中で最も優先度の低い負荷の消費電力を低減する制御を行う、
ことを特徴とするものである。
また、前記制御部は、前記接続負荷について、運転モードを通常運転モードから省電力運転モードに変更することにより消費電力を低減する制御を行う、
ことを特徴とするものである。
また、前記制御部は、前記接続負荷として優先度の異なる複数の負荷が接続される状態下で、前記通常運転モードにおいて、前記接続負荷以外の負荷の中で最も優先度の高い負荷を接続した場合の放電可能時間である第2の放電可能時間を前記予測演算部から取得し、
前記制御部は、前記第2の放電可能時間が前記発電量到達時間以上の場合、又は、前記第2の放電可能時間が前記所定運転時間よりも長い第2所定運転時間を超える場合、当該負荷を接続する制御を行う、
ことを特徴とするものである。
また、前記制御部は、前記接続負荷として優先度の異なる複数の負荷が接続される状態下で、前記省電力運転モードにおいて、前記接続負荷の中で最も優先度の低い負荷の消費電力を低減し、更に、接続されていない負荷のうち、前記消費電力を低減した負荷より一段優先度の低い負荷を接続した場合の放電可能時間である第3の放電可能時間を前記予測演算部から取得し、
前記制御部は、第3の放電可能時間が前記所定運転時間よりも長い第3所定運転時間を超える場合、当該負荷を接続する制御を行う、
ことを特徴とするものである。
また、前記制御部は、前記通常運転モードにおいて、更に、接続されていない負荷の中で、最も優先度の高いものより優先度の低い負荷が接続されている場合、当該負荷の消費電力を低減し、かつ当該消費電力を低減した負荷とは別の接続されていない負荷の中で、最も優先度の高い負荷を接続した場合の放電可能時間である第4の放電可能時間を前記予測演算部から取得し、
前記制御部は、第4の放電可能時間が前記発電量到達時間以上の場合、又は、該放電可能時間が前記所定運転時間よりも長い第4所定運転時間を超える場合、前記対応する負荷を接続する制御を行う、
ことを特徴とするものである。
また、前記制御部は、前記省電力運転モードにおいて、前記接続負荷のうち、省電力運転モードにされる負荷が複数存在する場合、当該複数の負荷の中で最も優先度の高い負荷の省電力運転モードを解除した場合の放電可能時間である第5の放電可能時間を前記予測演算部から取得し、
前記制御部は、第5の放電可能時間が前記発電量到達時間以上の場合、又は、該放電可能時間が前記所定運転時間よりも長い第5所定運転時間を超える場合、当該最も優先度の高い負荷の省電力運転モードを解除する制御を行う、
ことを特徴とするものである。
更に、上記目的を達成する本発明に係る電力供給制御方法は、
発電装置及び蓄電装置を備える電力供給制御方法であって、
前記蓄電装置の蓄電残量を蓄電残量検出部により検出する蓄電残量検出ステップと、
演算部により、前記発電装置の予測発電量及び接続負荷の予測負荷消費電力量を演算するステップと、
前記予測発電量、前記予測負荷消費電力量、及び前記蓄電残量検出ステップで検出される蓄電残量に基づいて、前記蓄電装置の蓄電残量が最低残量に到達するまでの放電可能時間を演算するステップと、
前記発電装置の平均発電出力及び前記接続負荷の平均負荷消費電力を演算して、前記平均発電出力が前記平均負荷消費電力に到達するまでの発電量到達時間を演算するステップと、
前記放電可能時間が前記発電量到達時間よりも短い場合に、制御部により前記接続負荷の消費電力を低減する制御を行う制御ステップと、を含む、
ことを特徴とするものである。
本発明によれば、発電装置と蓄電装置との協働により、蓄電装置を適切に充放電制御しながら、負荷に効率よく電力を供給できる電力供給制御システム及び電力供給制御方法を提供することができる。
本発明の一実施の形態に係る電力供給制御システムの要部の構成を示すブロック図である。 図1の電力供給制御システムによる電力供給制御方法の第1制御例を示すフローチャートである。 図1の電力供給制御システムによる電力供給制御方法の第2制御例を示すフローチャートである。
以下、本発明の実施の形態について、図を参照して説明する。
図1は、本発明の一実施の形態に係る電力供給制御システムの要部の構成を示すブロック図である。この電力供給制御システムは、発電装置である燃料電池部10、蓄電装置である蓄電池部20、DCDCコンバータ部30、制御部40、インバータ部50、負荷検出部60、負荷制御部70、停電検出部80、系統解列部90を有し、負荷101〜105への電力の供給を制御する。負荷101〜105は、系統連系時は系統から電力が供給されて運転され、系統解列時は本システムによって自立運転される。図1では、5つの負荷101〜105が接続される場合を例示しているが、接続される負荷の個数及び種別等は任意に設定可能である。
燃料電池部10は、活物質供給部11、改質部12、セルスタック部13、スタック温度検出部14を備える。活物質供給部11は、燃料ガス及び水を改質部12に送出し、空気をセルスタック部13に送出するもので、送出する燃料ガス、水及び空気に対応するポンプ、配管、流量検知器等を備えている。
改質部12は、外部から熱の供給を受けながら、活物質供給部11からの燃料ガスを改質し、正極剤としての水素及び一酸化炭素を生成し、生成したガスをセルスタック部13に送出する。
セルスタック部13は、燃料電池本体部であり、薄膜の電解質を挟み込むようにして配置された多孔質の正極及び負極を備える。セルスタック部13は、改質部12からの水素及び一酸化炭素を含んだ燃料ガスを正極に通し、活物質供給部11からの空気を負極に通すことにより、電極間に電力を発生させる。これにより生じた電力は、DCDCコンバータ部30に給電される。
スタック温度検出部14は、セルスタック部13内の温度を検出し、その検出した温度情報を制御部40に送信する。
蓄電池部20は、蓄電池21と蓄電残量検出部であるSOC(State Of Charge)検出部22とを有する。蓄電池21は、セルスタック12で発電された電力を蓄電し、必要に応じて負荷側に対し放電を行う。蓄電池21の蓄電容量は、少なくとも燃料電池の負荷追従性による電力不足を補完するに足るものとする。
SOC検出部22は、蓄電池21の電池残量を検出する。その検出値は、制御部40に通知される。
DCDCコンバータ部30は、蓄電池部20に対する充放電制御機能及びインバータ部50への電力送出機能を有する。そして、DCDCコンバータ部30は、セルスタック部13において発生した電力及び蓄電池部20により放電される電力を受け、これらを制御部40からの制御信号をもとに適正な電圧値に変換してインバータ部50に適切な電力を送る。また、DCDCコンバータ部30は、セルスタック部13から出力される電力を、蓄電池部20に充電のための電力として送る。さらに、DCDCコンバータ部30は、制御部40より通知される制御信号により、セルスタック部13、蓄電池部20、インバータ部50のそれぞれに対して授受する電力を調整する機能を有する。
制御部40は、燃料電池部10、蓄電池部20、DCDCコンバータ部30、インバータ部50、負荷検出部60、停電検出部80、系統解列部90より通知される情報をもとに、各部に対して制御信号を送出する。そして、制御部40は、系統連系時は系統から負荷101〜105に電力を供給するように制御し、系統から解列した自立運転時は燃料電池部10と蓄電池部20との協働により、負荷101〜105に電力を供給するように制御する。
制御部40は、データ記憶部41、予測演算部42、運転モード制御部43を有する。データ記憶部41には、接続される負荷101〜105の消費電力の情報が記憶される。なお、負荷101〜105の消費電力情報は、例えば、PLC(Power Line Communications)通信を介して、あるいは、ユーザ入力操作により取得される。また、データ記憶部41には、セルスタック部13の温度(Tstck)に対応する、最大発電出力(P'stck MAX)と、一定時間(t)までの発電量(G'stck)との関係を示す発電特性テーブルが記憶される。ただし、変数に添えられるプライム記号は実測値ではなく、計算値を表す。したがって、セルスタック部13の温度がT'stckである場合の最大発電出力P'stck MAXと、実際の温度測定時の発電出力Pstckとは、必ずしも一致するわけではない。なお、以下の説明においても、変数に添えられるプライム記号については、同様である。
予測演算部42は、データ記憶部41に記憶された発電特性テーブル、蓄電池部20(蓄電池21)の充電量、燃料電池部10(セルスタック部13)の検出温度等から発電量を演算するとともに、負荷101〜105の消費電力情報から消費電力量等を演算し、それらの演算結果を運転モード制御部43へ送る。
運転モード制御部43は、予測演算部42からの演算結果に基づいて運転モードを決定し、各部へ指令を出す。
インバータ部50は、DCDCコンバータ部30からの電力を、負荷101〜105あるいは系統にふさわしい電力に変換し、変換した電力を負荷検出部60へ送る。具体的には、DCDCコンバータ部30により変換される電力は直流電圧であり、インバータ部50により商用の交流電圧に変換される。
負荷検出部60は、インバータ部50より送られる電力の電圧値及び電流値を検出し、それらの情報を制御部40へ通知する。
負荷制御部70は、系統から離脱した場合に使用する自立運転用の電力線及び負荷101〜105を接続するためのコンセント、負荷101〜105に対する電力の供給を個別に制御する開閉器、異常な負荷が接続された場合にシステム及び負荷を保護する保護装置、負荷101〜105の消費電力を計測する計測手段、等より構成される。そして、負荷制御部70は、計測した負荷101〜105のそれぞれの消費電力値を制御部40に通知する。通知された消費電力値は、データ記憶部41に記憶される。また、負荷制御部70は、系統連系時及び自立運転時に、制御部40からの制御信号により負荷101〜105への電力の供給を個別に制御する。制御部40及び負荷制御部70の全部あるいは一部は、HEMS(Home Energy Management System)などのEMS(Energy Management System)を構成していてもよい。
停電検出部80は、系統連系を行っている間、系統の停電を検出し、制御部40に停電を検知したことを通知する機能を有する。
系統解列部90は、制御部40からの制御信号に基づいて動作する開閉器であり、系統連系を行う場合に、本システムを系統に接続し、本システムの停止時又は系統停電等の異常が生じた際に、本システムを系統から遮断する。
図1において、燃料電池部10及び制御部40は系統の電力又は本システムから供給される電力により動作する。なお、上記構成において、制御部40は、CPU(中央処理装置)等の任意の好適なプロセッサ上で実行されるソフトウェアとして構成することができる。また、予測演算部42及び運転モード制御部43は、専用のプロセッサ(例えば、DSP(デジタルシグナルプロセッサ))によって構成することができる。さらに、インバータ部50及び負荷検出部60は、分離して構成することなく、これらをまとめた構成としてもよい。また、インバータ部50に停電検出部80、系統解列部90の機能を持たせて、一つのブロックとして構成してもよい。なお、図1において、太線の実線は電力ラインを示し、破線は制御信号ラインを示し、燃料電池部10における細線の実線は活物質(反応物質)ラインを示している。
次に、本実施の形態に係る電力供給制御システムによる自立運転時の電力供給制御方法の2つの制御例について、図2及び図3に示すフローチャートを参照して説明する。ただし、以下に説明する制御例において、蓄電池21の劣化による容量減少は、考慮しないものとする。また、接続される負荷101〜105は、ユーザ等によって優先度を任意に変更可能であるが、ここでは、負荷101,102,103,104及び105の順に優先度が低くなるものとする。
(第1制御例)
図2は、第1制御例を示すフローチャートである。第1制御例は、優先度の高い負荷に対して、優先して電力を割り当てるように制御するものである。以下、負荷101及び104が運転(接続)状態にあるものとして説明する。先ず、ステップS100において、制御部40により自立運転を開始し、フローをループさせる。
自立運転が開始すると、ステップS101において、SOC検出部22は、電池残量を検出して、電池残量の情報を予測演算部42に通知する。予測演算部42は、電池残量に関する情報から、電池残量を算出して、その結果を運転モード制御部43へ通知する。そして、運転モード制御部43は、電池残量がある一定値以上(例えば、上限又はその近傍)の場合、満充電と判断して、ステップS102以後の通常運転モードへ処理を移行させる。これに対し、電池残量が一定値以下の場合、運転モード制御部43は満充電でないと判断して、ステップS103へ処理を移行させる。
ステップS102において、DCDCコンバータ部30は、ある一定時間内でのセルスタック部13の電圧Vstck及び電流値Istckを計測する。計測された電圧Vstck及び電流値Istckは、データ記憶部41に記憶される。予測演算部42は、データ記憶部41に記憶された電圧Vstck及び電流値Istckに基づいて、その時間内の燃料電池部10の平均発電出力Pstckを算出する。
また、負荷検出部60は、ある一定時間内での運転中の負荷(この場合、負荷101及び104)の消費電力を計測する。この負荷消費電力は、データ記憶部41に記憶される。予測演算部42は、データ記憶部41に記憶されたある一定時間内での負荷消費電力に基づいて、その時間内の負荷の平均負荷消費電力Pcsを算出する。この平均負荷消費電力Pcsは、データ記憶部41に記憶される。
そして、運転モード制御部43は、平均発電出力Pstckが平均負荷消費電力Pcsと同等又は上回ると判断した場合(Pstck≧Pcsの場合)、ステップS104の通常運転モードへ処理を移行させる。それに対し、平均発電出力Pstckが平均負荷消費電力Pcsを下回ると判断した場合(Pstck<Pcsの場合)、運転モード制御部43はステップS105の通常運転モードへ処理を移行させる。
ステップS103では、ステップS102と同様に、DCDCコンバータ部30が、ある一定時間内でのセルスタック部13の電圧Vstck及び電流値Istckを計測する。計測された電圧Vstck及び電流値Istckは、データ記憶部41に記憶される。予測演算部42は、データ記憶部41に記憶された電圧Vstck及び電流値Istckに基づいて、その時間内の燃料電池部10の平均発電出力Pstckを算出する。
また、負荷検出部60は、ある一定時間内での負荷消費電力を計測する。この負荷消費電力は、データ記憶部41に記憶される。予測演算部42は、データ記憶部41に記憶されたある一定時間内での負荷消費電力に基づいて、その時間内の平均負荷消費電力Pcsを算出する。この平均負荷消費電力Pcsは、データ記憶部41に記憶される。
そして、運転モード制御部43は、平均発電出力Pstckと平均負荷消費電力Pcsとを比較する。その結果、Pstck≧Pcsの場合、運転モード制御部43は、ステップS106の通常運転モードへ処理を移行させる。それに対し、Pstck<Pcsの場合、運転モード制御部43はステップS107へ処理を移行させる。
ステップS107における状態は、燃料電池部10の平均発電出力Pstckが平均負荷消費電力Pcsに満たさず、蓄電池21も満充電にない。そこで、運転モード制御部43は、接続されている負荷101及び104のいずれも遮断せずに、所定運転時間t1まで、発電電力の不足分を蓄電池21の放電によって補えるか否かを判断する。つまり、所定運転時間t1以上の連続運転が可能か否かを判断する。所定運転時間t1は、ユーザ等によって適宜設定変更されてもよい。
そのため、予測演算部42は、データ記憶部41に記憶されている発電特性テーブルから、セルスタック部13の温度Tstckに基づいて、一定時間tまでの予測発電量G'stckを推算する。また、予測演算部42は、一定時間tまでの予測負荷消費電力量W'tを推算する。予測負荷消費電力量W'tは、負荷101及び104がほぼ一定であると仮定し、W't=Pcstとする。
そして、予測演算部42は、算出した予測発電量G'stck及び予測負荷消費電力量W'tを用いて、蓄電池21が最低残量EbatL(必ずしも充電率は0%でない)に到達するまでの放電可能時間t’batLを計算する。ここで、一定時間tまでの蓄電池21の残量Ebatは、SOC検出部22で検出される蓄電池21の初期の残量をEbat0とすると、以下の(1)式で与えられる。
Ebat=Ebat0+G'stck−W't ・・・(1)
上記(1)式から、蓄電池21が最低残量EbatLに到達する場合、最低残量EbatLは(2)式で与えられる。
EbatL=Ebat0+G'stck−W't ・・・(2)
予測演算部42は、上記(2)式について、一定時間tまでの予測発電量G'stck及び予測負荷消費電力量W'tを時間tの関数として、最低残量EbatLに到達するまでの放電可能時間t'batLを計算する。
ここで、ステップS107においてはステップS103でNo、つまり平均発電出力Pstckと平均負荷消費電力Pcsとの間にPstck<Pcs、の関係が成り立っている。この関係において、燃料電池部10の出力を徐々に上昇させると、平均発電出力Pstckが平均負荷消費電力Pcsをいずれは上回る。そこで、予測演算部42は、Pstck=Pcsとなるまでの時間、つまり、予測発電量が予測負荷消費電力量に達するまでの発電量到達時間t'eqを算出する。
そして、運転モード制御部43は、放電可能時間t'batLと発電量到達時間t'eqとを比較する。その結果、t'batL≧t'eqの場合、すなわち、蓄電池21が最低残量EbatLまで低下することなく発電量到達時間t'eq が経過する場合は電力が不足する事態は生じない、つまり負荷101及び104に対して継続的に電力を供給することが可能であることがわかる。すなわちステップS107においてYesの場合、運転モード制御部43は、負荷101及び104を所定運転時間t1以上の運転が可能であると判断して、ステップS105の通常運転モードの処理へ移行させる。したがって、この場合、負荷101及び104は、燃料電池部10の出力電力と蓄電池21の放電電力とによって運転される。
これに対し、t'batL<t'eqの場合は、負荷追従が完了する以前に、蓄電池21が最低残量EbatLに達してしまうことになる。この場合、運転モード制御部43は、接続されている負荷101及び104が所定運転時間t1以上連続して運転可能であるか否かを判断する。
その結果、所定運転時間t1が放電可能時間t'batLよりも短い(t1<t'batL)場合は、負荷101及び104を所定運転時間t1以上連続して運転可能と判断(ステップS107においてYes)して、運転モード制御部43は、ステップS105の通常運転モードの処理へ移行させる。したがって、この場合も、負荷101及び104は、燃料電池部10の出力電力と蓄電池21の放電電力とによって運転される。
これに対し、所定運転時間t1が放電可能時間t'batLよりも長い(t1≧t'batL)場合、負荷101及び104を所定運転時間t1以上連続して運転できない(ステップS107においてNo)と判断して、運転モード制御部43は、ステップS108へ処理を移行させる。
次に、ステップS102,103,107にて判断された結果として進んだステップS104,105,106,108について説明する。
まず、ステップS104の通常運転モードでは、燃料電池部10の平均発電出力Pstckが平均負荷消費電力Pcsを満たしている。そのため、運転モード制御部43は、負荷制御部70に対して制御に関する変更の指令を出さずに、負荷101及び104の接続状態を継続する。また、運転モード制御部43は、燃料電池部10の出力を負荷101及び102の消費電力に合わせる(つまり出力を低下させる)ように、必要な燃料ガス流量、空気流量及び水流量をそれぞれ算出し、それらを指令値として活物質供給部11に通知する。これにより、活物質供給部11は、通知された指令値に基づいて各ポンプを制御する。
また、運転モード制御部43は、蓄電池21が満充電にあるため、蓄電池21の充電を停止するようにDCDCコンバータ部30を制御する。したがって、この場合、負荷101及び104は、燃料電池部10の出力電力によって運転される。その後、運転モード制御部43は、ステップS113へ処理を移行させる。
次に、ステップS105の通常運転モードについて説明する。ステップS102を経由してステップS105の通常運転モードに至った場合、燃料電池部10の平均発電出力Pstckが平均負荷消費電力Pcsに満たないが、蓄電池21は満充電にある。また、ステップS107を経由してステップS105の通常運転モードに至った場合、燃料電池部10の平均発電出力Pstckが平均負荷消費電力Pcsに満たず、かつ蓄電池21も満充電にない。これらの場合、蓄電池21の蓄電量に差はあるものの、いずれも負荷101及び104は、燃料電池部10の出力電力と蓄電池21の放電電力とによって運転可能である。
そのため、運転モード制御部43は、負荷制御部70に対して制御に関する変更の指令を出さず、負荷101及び104の接続状態を継続する。そして、運転モード制御部43は、燃料電池部10の出力がある一定の割合で増大するように、必要な燃料ガス流量、空気流量及び水流量をそれぞれ算出し、それらを指令値として活物質供給部11に通知する。これにより、活物質供給部11は、通知された指令値に基づいて各ポンプを制御する。
また、運転モード制御部43は、蓄電池21の充電電流をゼロとし、放電を行うようにDCDCコンバータ部30を制御する。これにより、負荷101及び104は、燃料電池部10の出力電力と蓄電池21の放電電力とにより運転される。その後、運転モード制御部43は、ステップS113へ処理を移行させる。
ステップS106の通常運転モードでは、燃料電池部10の平均発電出力Pstckが平均負荷消費電力Pcsを満たしている。そのため、運転モード制御部43は、負荷制御部70に対して制御に関する変更の指令を出さずに、負荷101及び104の接続状態を継続する。しかし、蓄電池21は満充電でないため、運転モード制御部43は、燃料電池部10の出力がある一定の割合で増大するように、必要な燃料ガス流量、空気流量及び水流量をそれぞれ算出し、それを指令値として活物質供給部11に通知する。これにより、活物質供給部11は、通知された指令値に基づいて各ポンプを制御する。
また、運転モード制御部43は、蓄電池21の放電電流をゼロとし、充電を行うようにDCDCコンバータ部30を制御する。したがって、この場合、負荷101及び104は、燃料電池部10の出力電力によって運転される。また、蓄電池21は、燃料電池部10の出力電力によって充電される。その後、運転モード制御部43は、ステップS113へ処理を移行させる。
次に、ステップS107においてNo、つまりt1≧t'batLの場合に、負荷101及び104を所定運転時間t1以上連続して運転できないと判断されてステップS108へ遷移している場合について説明する。ステップS108において、運転モード制御部43は、接続されている負荷101及び104の中で最も優先度の低い負荷(この例では負荷104)を遮断するという仮定で、残りの接続された負荷(負荷101)が所定運転時間t1以上連続して運転可能であるか否かを判断する。そのため、予測演算部42は、ステップS107で説明したと同様にして、格納されている発電特性テーブルから、セルスタック部13の温度Tstckに基づいて、一定時間tまでの予測発電量G'stckを推算する。また、予測演算部42は、一定時間tまでの負荷101の予測負荷消費電力量W'tを推算する。
また、予測演算部42は、負荷104を遮断した場合に、蓄電池21が最低残量EbatLまでに到達する放電可能時間t’batL、及び、Pstck=Pcsとなるまでの発電量到達時間t’eqを、ステップS107で説明したと同様にして計算する。
そして、運転モード制御部43は、放電可能時間t'batLと発電量到達時間t'eqとを比較する。その結果、放電可能時間t'batLが発電量到達時間t'eqよりも長い(t'batL≧t'eq)場合、すなわち、蓄電池21が最低残量EbatLに達することなく発電量到達時間t'eq が経過する場合は、負荷101に対して継続的に電力を供給することが不可能ではない(ステップS108においてNo)となる。この場合、運転モード制御部43は、ステップS112の通常運転モードへ処理を移行させる。
これに対し、放電可能時間t'batLが発電量到達時間t'eqよりも短い(t'batL<t'eq)場合は、負荷追従が完了する以前に、蓄電池21が最低残量EbatLに達してしまうことになる。この場合、運転モード制御部43は、残りの接続されている負荷101が所定運転時間t1以上連続して運転可能であるか否かを判断する。
その結果、所定運転時間t1が放電可能時間t'batLよりも短い(t1<t'batL)場合、運転モード制御部43は、負荷101を所定運転時間t1以上連続して運転が不可能ではない(ステップS108においてNo)と判断して、ステップS112の通常運転モードへ処理を移行させる。これに対し、所定運転時間t1が放電可能時間t'batLよりも長い(t1≧t'batL)場合、運転モード制御部43は、負荷101を所定運転時間t1以上連続して運転できない(ステップS108においてYes)と判断して、ステップS109の省電力運転モードへ処理を移行させる。
ステップS109において、運転モード制御部43は、負荷制御部70に対して、接続されている負荷101及び104の中で、最も優先度の低い負荷(この場合、負荷104)を遮断する指令を出す。これにより、負荷104は遮断される。ここでいう遮断とは、完全に電力供給を断ち切るような制御であってもよいが、この例では電力供給を大幅に低減した状態、すなわち省電力運転モードへの遷移とする。その後、運転モード制御部43は、ステップS110へ処理を移行させる。
ステップS110において、運転モード制御部43は、燃料電池部10の平均発電出力Pstckと、負荷102の遮断後の平均負荷消費電力Pcsとを比較する。その結果、平均発電出力Pstckが負荷102の遮断後の平均負荷消費電力Pcsよりも大きい(Pstck≧Pcs)場合、つまり、燃料電池部10の出力で負荷101を運転できる場合、運転モード制御部43は、処理をステップS111へ移行させる。これに対し、平均発電出力Pstckが負荷102の遮断後の平均負荷消費電力Pcsよりも小さい(Pstck<Pcs)場合、つまり、燃料電池部10の出力で負荷101を運転できない場合、運転モード制御部43は、処理をステップS112へ移行させる。
ステップS111において、運転モード制御部43は、負荷制御部70に対して制御に関する変更の指令を出さず、負荷101の接続を継続する。また、運転モード制御部43は、燃料電池部10の出力がある一定の割合で増大するよう、必要な燃料ガス流量、空気流量及び水流量をそれぞれ算出し、それらを指令値として活物質供給部11に通知する。これにより、活物質供給部11は、通知された指令値に基づいて各ポンプを制御する。また、運転モード制御部43は、蓄電池21の放電電流をゼロとするようにDCDCコンバータ部30を制御するとともに、出力増大により生じた余剰電力にて蓄電池21の充電を行う。したがって、この場合、負荷101は、燃料電池部10の発電出力によって運転される。その後、運転モード制御部43は、ステップS115の終了処理を経てステップS101へ処理を移行させる。
一方、ステップS112において、運転モード制御部43は、負荷制御部70に対して制御に関する変更の指令を出さず、負荷の接続を継続する。また、運転モード制御部43は、燃料電池部10の出力がある一定の割合で増大するよう、必要な燃料ガス流量、空気流量及び水流量をそれぞれ算出し、それらを指令値として活物質供給部11に通知する。これにより、活物質供給部11は、通知された指令値に基づいて各ポンプを制御する。また、運転モード制御部43は、燃料電池部10の出力のみでは、現時点で接続されている負荷を運転できないので、蓄電池21の充電電流をゼロとし、放電を行うようにDCDCコンバータ部30を制御する。
したがって、この場合、負荷101及び104(ステップS108のNoを経由した場合)、あるいは負荷101(ステップS110のNoを経由した場合)は、燃料電池部10の発電出力と蓄電池21の放電電力とによって運転される。その後、運転モード制御部43は、ステップS115の終了処理を経てステップS101へ処理を移行させる。
一方、ステップS104,105,106のいずれかを経由して至ったステップS113においては、接続されている負荷101及び104は、燃料電池部10の出力のみ、あるいは燃料電池部10の出力と蓄電池21の放電とによって運転を継続することができている状態である。そこで、運転モード制御部43は、接続されていない負荷の中で最も優先度の高い負荷(この場合、負荷102)を再接続するという仮定で、負荷101,102及び104が所定運転時間t2(第2所定運転時間)以上の連続運転が可能か否かを判断する。所定運転時間t2は、t2>t1で、ユーザ等によって適宜設定変更されてもよい。
そのため、予測演算部42は、ステップS107で説明したと同様にして、格納されている発電特性テーブルから、セルスタック部13の温度Tstckに基づいて、一定時間tまでの予測発電量G'stckを推算する。また、予測演算部42は、一定時間tまでの負荷101,102及び104の予測負荷消費電力量W'tを推算する。その際、負荷102は、未接続であるため、その消費電力については、過去に接続されたときの消費電力値をもとに推定するか、もしくは外部からの入力値を参考とする。
また、予測演算部42は、負荷102を接続した場合に、蓄電池21が最低残量EbatLまでに到達する放電可能時間t’batL、及び、Pstck=Pcsとなるまでの発電量到達時間t’eqを、ステップS107で説明したと同様にして計算する。
そして、運転モード制御部43は、放電可能時間t'batLと発電量到達時間t'eqとを比較する。その結果、放電可能時間t'batLが発電量到達時間t'eqよりも長い(t'batL≧t'eq)場合、すなわち、蓄電池21が最低残量EbatLに達することなく発電量到達時間t'eq が経過する場合は、負荷101,102及び104に対して連続的に電力を供給することが可能(ステップS113においてYes)となる。この場合、運転モード制御部43は、負荷101,102及び104を所定運転時間t2以上継続的に運転が可能であると判断して、ステップS114へ処理を移行させる。
そして、ステップS114において、運転モード制御部43は、負荷制御部70に対して負荷102を再接続する指令を通知する。これにより、負荷102が接続されて、その運転が開始される。その後、運転モード制御部43は、ステップS115の終了処理を経てステップS101へ処理を移行させる。
これに対し、ステップS113において、放電可能時間t'batLが発電量到達時間t'eqよりも短い(t'batL<t'eq)場合は、負荷追従が完了する以前に、蓄電池21が最低残量EbatLに達してしまうことになる。この場合、運転モード制御部43は、所定運転時間t2と放電可能時間t'batLとの比較に基づいて、負荷101,102及び104が所定運転時間t2以上連続して運転可能であるか否かを判断する。
その結果、所定運転時間t2が放電可能時間t'batLよりも短い(t2<t'batL)場合は、負荷101,102及び104を所定運転時間t2以上連続して運転可能と判断(ステップS113においてYes)して、運転モード制御部43は、ステップS114へ処理を移行させる。これに対し、所定運転時間t2が放電可能時間t'batLよりも長い(t2≧t'batL)場合は、負荷101,102及び104を所定運転時間t2以上連続して運転できない(ステップS113においてNo)と判断する。この場合、運転モード制御部43は、負荷制御部70に対して負荷102の接続指令を通知することなく、ステップS115の終了処理を経てステップS101へ処理を移行させる。
以上の動作により、自立運転時において、優先度の高い負荷に対して、優先して電力が割り当てられる。
(第2制御例)
図3は、第2制御例を示すフローチャートである。第2制御例は、優先度が高くかつ消費電力の大きい負荷が、容量及び出力不足で使用できない場合に、当該負荷より優先度が低くかつ消費電力の小さい負荷に対して電力を割り当てるようにして、優先度の高い負荷に対して、優先して電力が割り当てられるように制御するものである。以下、第1制御例の場合と同様に、負荷101及び104が運転(接続)状態にあるものとして説明する。
ステップS200〜S206は、図2のステップS100〜S106の処理にそれぞれ対応するので、説明を省略する。
ステップS207では、図2のステップS107と同様の処理を実行する。そして、運転モード制御部43は、放電可能時間t'batLが発電量到達時間t'eqよりも長い(t'batL≧t'eq)場合、又は、所定運転時間t1が放電可能時間t'batLよりも短い(t1<t'batL)場合、負荷101及び104を所定運転時間t1以上継続的に運転が可能である(ステップS207においてYes)と判断して、ステップS205の通常運転モードの処理へ移行させる。これに対し、放電可能時間t'batLが発電量到達時間t'eqよりも短く(t'batL<t'eq)、かつ、所定運転時間t1が放電可能時間t'batLよりも長い(t1≧t'batL)場合は、負荷101及び104を所定運転時間t1以上連続して運転できない(ステップS207においてNo)と判断して、運転モード制御部43はステップS208の省電力運転モードの処理へ移行させる。ここで、省電力運転モードとは、電力供給を低減した状態の一例であり、完全な電力供給の遮断であってもよい。
ステップS208において、運転モード制御部43は、負荷制御部70に対して、接続されている負荷101及び104の中で、優先度の最も低い負荷104を遮断する指令を通知する。これにより、負荷104は遮断され、省電力運転モードとなる。その後、運転モード制御部43は、ステップS209へ処理を移行させる。
ステップS209において、運転モード制御部43は、ステップS203と同様に、ステップS202で算出された燃料電池部10の平均発電出力Pstckと、平均負荷消費電力Pcsとを比較する。その結果、平均発電出力Pstckが負荷102の遮断後の平均負荷消費電力Pcsよりも大きい(Pstck≧Pcs)場合、運転モード制御部43はステップS210へ処理を移行させる。それに対し、平均発電出力Pstckが負荷102の遮断後の平均負荷消費電力Pcsよりも小さい(Pstck<Pcs)場合、運転モード制御部43はステップS211へ処理を移行させる。
ステップS210において、運転モード制御部43は、負荷制御部70に対して制御に関する変更の指令を出さず、負荷101の接続を継続する。また、運転モード制御部43は、燃料電池部10の出力がある一定の割合で増大するよう、必要な燃料ガス流量、空気流量及び水流量をそれぞれ算出し、それらを指令値として活物質供給部11に通知する。これにより、活物質供給部11は、通知された指令値に基づいて各ポンプを制御する。また、運転モード制御部43は、蓄電池21の放電電流をゼロとするようにDCDCコンバータ部30を制御するとともに、出力増大により生じた余剰電力にて蓄電池21の充電を行う。したがって、この場合、負荷101は、燃料電池部10の出力電力によって運転される。その後、運転モード制御部43は、ステップS212へ処理を移行させる。
一方、ステップS211において、運転モード制御部43は、負荷制御部70に対して制御に関する変更の指令を出さず、負荷101の接続(運転)を継続する。また、運転モード制御部43は燃料電池部10出力がある一定の割合で増大するよう、必要な燃料ガス流量、空気流量及び水流量をそれぞれ算出し、それらを指令値として、活物質供給部11に通知する。これにより、活物質供給部11は、通知された指令値に基づいて各ポンプを制御する。また、運転モード制御部43は、燃料電池部10の出力のみでは、現時点で接続されている負荷を運転できないので、蓄電池21の充電電流をゼロとし、放電を行うようにDCDCコンバータ部30を制御する。したがって、この場合、負荷101は、燃料電池部10の出力電力と蓄電池21の放電電力とによって運転される。その後、運転モード制御部43は、ステップS212へ処理を移行させる。
ステップS212において、制御部40は、接続されていない負荷のうち、ステップS208で遮断した負荷104よりも優先度の一段低い負荷(この場合、負荷105)を接続(運転)した場合、所定運転時間t3(第3所定運転時間)以上連続して運転可能であるか否かを判断する。所定運転時間t3は、t3>t1で、第1制御例のt2と同じ値でも異なる値でもよく、ユーザ等によって適宜設定変更されてもよい。
そのため、予測演算部42は、図2のステップS113と同様の処理により、データ記憶部41に格納されている発電特性テーブルから、セルスタック部13の温度Tstckに基づいて、一定時間tまでの予測発電量G'stckをテーブルより推算する。また、予測演算部42は、一定時間tまでの負荷101及び105の消費電力量W't(=Pcst)を推算する。
また、予測演算部42は、算出した予測発電量G'stck及び予測負荷消費電力量W'tを用いて、蓄電池21が最低残量EbatLに到達するまでの放電可能時間t’batLを計算する。そして、予測演算部42は、平均発電出力Pstckと平均負荷消費電力Pcsとが等しくなる(Pstck=Pcs)までの時間をt'eqを算出する。
運転モード制御部43は、予測演算部42で算出された放電可能時間t'batLと発電量到達時間t'eqとを比較する。その結果、放電可能時間t'batLが発電量到達時間t'eqよりも長い(t'batL≧t'eq)場合、負荷101及び105に対して所定運転時間t3以上連続的に電力を供給することが可能となるので、運転モード制御部43は、ステップS213へ処理を移行させる。
これに対し、放電可能時間t'batLが発電量到達時間t'eqよりも短い(t'batL<t'eq)場合、運転モード制御部43は、負荷101及び105を所定運転時間t3以上連続して運転可能であるか否かを判断する。その結果、放電可能時間t'batLが所定運転時間t3よりも長い(t3<t'batL)場合は、負荷101及び105を所定運転時間t3以上連続して運転可能(ステップS212においてYes)と判断して、運転モード制御部43は、処理をステップS213に移行させる。
また、放電可能時間t'batLが所定運転時間t3よりも短い(t3≧t'batL)場合、負荷101及び105を所定運転時間t3以上連続して運転できない(ステップS212においてNo)と判断して、運転モード制御部43は、ステップS218の終了処理を経てステップS201へ処理を移行させる。したがって、この場合は、負荷101のみが自立運転されることになる。
ステップS213において、運転モード制御部43は、負荷制御部70に対して、接続されていない負荷の中で遮断した負荷102より優先度の一段低い負荷(この場合、負荷105)を接続する指令を出す。これにより、負荷105が、負荷101とともに自立運転される。その後、運転モード制御部43は、ステップS218の終了処理を経てステップS201へ処理を移行させる。
以上の動作により、優先度が高くかつ消費電力の大きい負荷が、容量及び出力不足で使用できない場合に、当該負荷より優先度が低くかつ消費電力の小さい負荷に対して電力が割り当てられることになる。
一方、ステップS214において、接続されている負荷101及び104は、燃料電池部10の出力のみ、あるいは燃料電池部10の出力と蓄電池21の放電とによって運転を継続することができる。そこで、運転モード制御部43は、図2のステップS113の場合と同様に、接続されていない負荷の中で最も優先度の高い負荷(この場合、負荷102)を再接続するという仮定で、負荷101,102及び104が所定運転時間t2(第2所定運転時間)以上の連続運転が可能か否かを判断する。
その結果、放電可能時間t'batLが発電量到達時間t'eqよりも長い(t'batL≧t'eq)場合、又は、所定運転時間t2が放電可能時間t'batLよりも短い(t2<t'batL)場合は、運転モード制御部43は、負荷101,102及び104を所定運転時間t2以上連続的に運転が可能である(ステップS214においてYes)と判断して、ステップS215へ処理を移行させる。これに対し、所定運転時間t2が放電可能時間t'batLよりも長い(t2≧t'batL)場合は、負荷101,102及び104を所定運転時間t2以上連続して運転できない(ステップS214においてNo)と判断して、運転モード制御部43はステップS216へ処理を移行させる。
ステップS215において、運転モード制御部43は、負荷制御部70に対して負荷102を再接続する指令を通知する。これにより、負荷102が接続されて、その運転が開始される。その後、運転モード制御部43は、ステップS216へ処理を移行させる。
ステップS216において、運転モード制御部43は、接続されていない負荷の中で、最も優先度の高いものより優先度の低い負荷が接続されている場合、その負荷を遮断し、なおかつ当該遮断した負荷とは別の接続されていない負荷の中で、最も優先度の高い負荷を再接続したと仮定した場合、所定運転時間t4(第4所定運転時間)以上の連続運転が可能か否かを判断する。
つまり、ステップS214において「No」と判断された場合、負荷101及び104が運転状態にあるので、負荷104を遮断して、負荷102を再接続したと仮定した場合に、所定運転時間t4以上の連続運転が可能か否かを判断する。あるいは、ステップS215を経由した場合は、負荷101,102及び104が運転状態にあるので、負荷104を遮断して、負荷103を再接続したと仮定した場合に、所定運転時間t4以上の連続運転が可能か否かを判断する。
そのため、予測演算部42は、ステップS207,S212,S214の場合と同様の処理を実行する。そして、運転モード制御部43は、仮定の負荷の接続状態で、放電可能時間t'batLが発電量到達時間t'eqよりも長い(t'batL≧t'eq)場合、又は、所定運転時間t4が放電可能時間t'batLよりも短い(t4<t'batL)場合、所定運転時間t4以上連続的に運転が可能である(ステップS216においてYes)と判断して、ステップS217へ処理を移行させる。これに対し、所定運転時間t4が放電可能時間t'batLよりも長い(t4≧t'batL)場合は、所定運転時間t4以上連続して運転できない(ステップS216においてNo)と判断して、運転モード制御部43は、ステップS218の終了処理を経てステップS201へ処理を移行させる。
ステップS217において、運転モード制御部43は、負荷制御部70に対し、ステップS216での処理状態に応じて、接続されていない負荷の中で、最も優先度の高いものより優先度の低い負荷を遮断し、かつ当該遮断した負荷とは別の接続されていない負荷の中で、最も優先度の高い負荷を接続する指令を出す。
つまり、ステップS214において「No」と判断された場合は、負荷104を遮断して、負荷102を接続する指令を出す。これにより、負荷102が負荷101とともに自立運転される。あるいは、ステップS215を経由した場合は、負荷104を遮断して、負荷103を接続する指令を出す。これにより、負荷103が、負荷101及び102とともに自立運転される。ただし、ステップS217は、ステップS213で負荷が接続されて間もない場合は回避する必要がある。その後、運転モード制御部43は、ステップS218の終了処理を経てステップS201へ処理を移行させる。
以上の動作により、優先度の高い負荷に対して、優先して電力が割り当てられる。
なお、本発明は、上記実施の形態にのみ限定されるものではなく、幾多の変形又は変更が可能である。例えば、発電装置は、燃料電池に限らず、風力発電装置、エンジン等の動力発電装置等の他の発電装置であってもよい。また、蓄電装置は、蓄電池に限らず、電気二重層キャパシタ等の他の蓄電装置であってもよい。また、接続されている負荷自体が省電力モードに切り替え可能な場合は、当該接続されている負荷の運転モードを省電力モードに切り替えることにより、省電力運転モードとしてもよい。この際、接続負荷のうち、省電力運転モードにされる負荷が複数存在する場合、当該複数の負荷の中で最も優先度の高い負荷の省電力運転モードを解除した場合の放電可能時間を予測演算部42から取得し、該放電可能時間が発電量到達時間以上の場合、又は、該放電可能時間が所定運転時間よりも長い第5所定運転時間を超える場合、当該最も優先度の高い負荷の省電力運転モードを解除するように制御してもよい。
10 燃料電池部
11 活物質供給部
12 改質部
13 セルスタック部
14 スタック温度検出部
20 蓄電池部
21 蓄電池
22 SOC検出部
30 DCDCコンバータ部
40 制御部
41 データ記憶部
42 予測演算部
43 運転モード制御部
50 インバータ部
60 負荷検出部
70 負荷制御部
80 停電検出部
90 系統解列部
101〜105 負荷

Claims (10)

  1. 発電装置及び蓄電装置を備える電力供給制御システムであって、
    前記蓄電装置の蓄電残量を検出する蓄電残量検出部と、
    演算部と、
    制御部と、を備え、
    前記演算部は、
    前記発電装置の予測発電量及び接続負荷の予測負荷消費電力量を演算する処理と、
    前記予測発電量、前記予測負荷消費電力量、及び前記蓄電残量検出部で検出される蓄電残量に基づいて、前記蓄電装置の蓄電残量が最低残量に到達するまでの放電可能時間を演算する処理と、
    前記発電装置の平均発電出力及び前記接続負荷の平均負荷消費電力を演算する処理と、
    前記平均発電出力が前記平均負荷消費電力に到達するまでの発電量到達時間を演算する処理と、を行い、
    前記制御部は、
    前記演算部が演算した放電可能時間が前記発電量到達時間よりも短い場合に、前記接続負荷の消費電力を低減する制御を行う、
    ことを特徴とする電力供給制御システム。
  2. 前記制御部は、前記電力供給制御システムが系統から自立運転されている状態において、前記演算部が演算した放電可能時間と前記発電量到達時間との比較、および当該比較に基づいた前記接続負荷の制御を行う、
    ことを特徴とする請求項1に記載の電力供給制御システム。
  3. 前記制御部は、少なくとも前記演算部が演算した放電可能時間が、前記発電量到達時間よりも短く、かつ、所定運転時間以下の場合に、前記接続負荷の消費電力を低減する制御を行う、
    ことを特徴とする請求項1に記載の電力供給制御システム。
  4. 前記制御部は、前記接続負荷として優先度の異なる複数の負荷が接続される状態下で、前記演算部が演算した放電可能時間が前記発電量到達時間よりも短い場合には、前記接続負荷の中で最も優先度の低い負荷の消費電力を低減した場合の放電可能時間である第1の放電可能時間を前記演算部から取得する処理を行い、
    前記制御部は、前記第1の放電可能時間が前記発電量到達時間よりも短く、かつ、前記所定運転時間以下の場合に、前記接続負荷の中で最も優先度の低い負荷の消費電力を低減する制御を行う、
    ことを特徴とする請求項3に記載の電力供給制御システム。
  5. 前記制御部は、前記接続負荷について、運転モードを通常運転モードから省電力運転モードに変更することにより消費電力を低減する制御を行う、
    ことを特徴とする請求項3に記載の電力供給制御システム。
  6. 前記制御部は、前記接続負荷として優先度の異なる複数の負荷が接続される状態下で、前記通常運転モードにおいて、前記接続負荷以外の負荷の中で最も優先度の高い負荷を接続した場合の放電可能時間である第2の放電可能時間を前記予測演算部から取得し、
    前記制御部は、前記第2の放電可能時間が前記発電量到達時間以上の場合、又は、前記第2の放電可能時間が前記所定運転時間よりも長い第2所定運転時間を超える場合、当該負荷を接続する制御を行う、
    ことを特徴とする請求項5に記載の電力供給制御システム。
  7. 前記制御部は、前記接続負荷として優先度の異なる複数の負荷が接続される状態下で、前記省電力運転モードにおいて、前記接続負荷の中で最も優先度の低い負荷の消費電力を低減し、更に、接続されていない負荷のうち、前記消費電力を低減した負荷より一段優先度の低い負荷を接続した場合の放電可能時間である第3の放電可能時間を前記予測演算部から取得し、
    前記制御部は、第3の放電可能時間が前記所定運転時間よりも長い第3所定運転時間を超える場合、当該負荷を接続する制御を行う、
    ことを特徴とする請求項5に記載の電力供給制御システム。
  8. 前記制御部は、前記通常運転モードにおいて、更に、接続されていない負荷の中で、最も優先度の高いものより優先度の低い負荷が接続されている場合、当該負荷の消費電力を低減し、かつ当該消費電力を低減した負荷とは別の接続されていない負荷の中で、最も優先度の高い負荷を接続した場合の放電可能時間である第4の放電可能時間を前記予測演算部から取得し、
    前記制御部は、第4の放電可能時間が前記発電量到達時間以上の場合、又は、該放電可能時間が前記所定運転時間よりも長い第4所定運転時間を超える場合、前記対応する負荷を接続する制御を行う、
    ことを特徴とする請求項7に記載の電力供給制御システム。
  9. 前記制御部は、前記省電力運転モードにおいて、前記接続負荷のうち、省電力運転モードにされる負荷が複数存在する場合、当該複数の負荷の中で最も優先度の高い負荷の省電力運転モードを解除した場合の放電可能時間である第5の放電可能時間を前記予測演算部から取得し、
    前記制御部は、第5の放電可能時間が前記発電量到達時間以上の場合、又は、該放電可能時間が前記所定運転時間よりも長い第5所定運転時間を超える場合、当該最も優先度の高い負荷の省電力運転モードを解除する制御を行う、
    ことを特徴とする請求項5に記載の電力供給制御システム。
  10. 発電装置及び蓄電装置を備える電力供給制御方法であって、
    前記蓄電装置の蓄電残量を蓄電残量検出部により検出する蓄電残量検出ステップと、
    演算部により、前記発電装置の予測発電量及び接続負荷の予測負荷消費電力量を演算するステップと、
    前記予測発電量、前記予測負荷消費電力量、及び前記蓄電残量検出ステップで検出される蓄電残量に基づいて、前記蓄電装置の蓄電残量が最低残量に到達するまでの放電可能時間を演算するステップと、
    前記発電装置の平均発電出力及び前記接続負荷の平均負荷消費電力を演算して、前記平均発電出力が前記平均負荷消費電力に到達するまでの発電量到達時間を演算するステップと、
    前記放電可能時間が前記発電量到達時間よりも短い場合に、制御部により前記接続負荷の消費電力を低減する制御を行う制御ステップと、を含む、
    ことを特徴とする電力供給制御方法。
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