WO2011095850A1 - 直流配電システム - Google Patents

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WO2011095850A1
WO2011095850A1 PCT/IB2011/000010 IB2011000010W WO2011095850A1 WO 2011095850 A1 WO2011095850 A1 WO 2011095850A1 IB 2011000010 W IB2011000010 W IB 2011000010W WO 2011095850 A1 WO2011095850 A1 WO 2011095850A1
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WO
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power
conversion unit
power conversion
control device
distribution system
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PCT/IB2011/000010
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French (fr)
Inventor
さつき 米田
小新 博昭
真明 寺野
Original Assignee
パナソニック電工株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks

Definitions

  • the present invention relates to a DC power distribution system that distributes DC power in a building such as a house or office building.
  • a power converter AC / DC converter
  • a power conversion adapter becomes unnecessary, and the electrical equipment Can be prevented from becoming messy.
  • a general power converter is configured such that the conversion efficiency when converting AC power to DC power is maximized when the rated output power is used. Therefore, when the amount of power used by the electrical equipment in the entire building is small (in the case of a light load), the power converter cannot be operated at the maximum efficiency.
  • a distributed power source composed of a solar cell, a storage battery, or the like is connected to the power supply line in parallel with the power converter, and the conversion efficiency of the power converter is rated output.
  • the maximum characteristic is given at a value lower than the electric power. Therefore, even in the case of light loads, the power conversion device can be operated where the conversion efficiency is close to the maximum value, and even in the case of heavy loads, the conversion efficiency is close to the maximum value by sharing power with the distributed power source.
  • the power converter can be operated. As a result, it is possible to suppress a decrease in conversion efficiency of the power conversion device in both cases of light load and heavy load.
  • Patent Document 1 it is indispensable to provide a distributed power supply, so that a space for installing the distributed power supply is required, and there is a problem that a large amount of cost is required to introduce and maintain the distributed power supply .
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and is a DC distribution system capable of suppressing a reduction in conversion efficiency from AC power to DC power while suppressing the space required for installation and the cost required for introduction and maintenance. I will provide a.
  • the DC power distribution system distributes DC power in a building, and includes a power conversion unit that converts AC power supplied from a power system into DC power, and the power conversion unit includes AC
  • the conversion efficiency at the time of converting electric power into DC electric power is variable.
  • a distribution facility that distributes the DC power converted by the power conversion unit in the building, a plurality of electrical equipment driven by the DC power distributed by the distribution facility, and a control that controls the power conversion unit
  • the electrical equipment has a communication function for transmitting information related to its operating state to the control device, and the control device is configured to convert the power conversion based on the information transmitted from the electrical equipment.
  • the power conversion unit may be controlled such that the conversion efficiency in the unit approaches a maximum value.
  • a main device that converts AC power into DC power; and one or more auxiliary devices that convert AC power into DC power and have a rated output power lower than that of the main device.
  • the devices are connected in parallel to each other, and the control device supplies DC power by the auxiliary device so that the conversion efficiency in the power conversion unit approaches a maximum value based on the information transmitted from the electrical equipment. May be turned on / off separately.
  • the building is an apartment house, and the power conversion unit and the control device are installed in a common part of the apartment house, and the power distribution facility and the electric device are installed in each dwelling unit of the apartment house. Good.
  • the electric device may transmit information on a prediction result obtained by predicting a change in power consumption of the electric device as the information to the control device.
  • the power conversion unit includes an opening / closing unit that selectively opens and closes a connection between the output end of the main device and the output end of the auxiliary device, and the control device controls the opening / closing unit to control the auxiliary device. You may turn on / off the supply of DC power by each.
  • the power conversion unit may be equipped with a power factor correction circuit.
  • the building is a housing complex
  • the auxiliary device of the power conversion unit and the control device are provided in a common part of the housing complex
  • the main device of the power conversion unit is provided in each dwelling unit of the housing complex. May be.
  • the power conversion unit may include a plurality of AC / DC power conversion devices, and each of the AC / DC power conversion devices may have a specific rated output power.
  • the control device controls the power conversion unit so that the conversion efficiency in the power conversion unit approaches the maximum value based on information transmitted from the electrical equipment.
  • a reduction in conversion efficiency from AC power to DC power can be suppressed while suppressing costs required for introduction and maintenance.
  • FIG. 1 is a system configuration diagram according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. It is a characteristic view of the output power and conversion efficiency of an AC / DC converter. It is a system configuration
  • the DC power distribution system of the present embodiment distributes DC power in buildings such as detached houses, dwelling units of apartment houses, and tenant spaces of office buildings, and is supplied from the power system AC as shown in FIG.
  • Power conversion unit that converts alternating current power into direct current power
  • distribution equipment DC distribution board 6 that distributes the DC power converted by the power conversion unit in the building
  • direct current that is distributed by DC distribution board 6
  • the power conversion unit 20 includes a plurality of power conversion devices, in this example, a main device 1 that converts alternating current power into direct current power, and a plurality that converts alternating current power into direct current power and has a lower rated output power than the main device 1 (see FIG.
  • the auxiliary device 2 includes four auxiliary devices 2 and an opening / closing portion 3 that selectively opens and closes the connection between the output end of the main device 1 and the output ends of the four auxiliary devices 2.
  • a power supply line Lp for distributing DC power in the building is connected to the output end of the main apparatus 1.
  • the main device 1 and the auxiliary device 2 are AC / DC converters having a full-wave rectifier circuit 10 formed of a diode bridge and a boost chopper circuit 12 that is a power factor correction (PFC) circuit.
  • PFC power factor correction
  • the input terminals (the AC input terminals of the full-wave rectifier) of the main device 1 and the auxiliary device 2 are connected in parallel to the power system AC, and the output terminal (the output terminal of the boost chopper circuit) of the auxiliary device 2 is the switching unit 3. Is connected in parallel with the main device 1 to the power supply line Lp. Since the power factor correction circuit (boost chopper circuit) is well known in the art, detailed illustration of the circuit configuration and description of the operation are omitted.
  • the opening / closing part 3 has a plurality (four in the illustrated example) of electromagnetic relays 30 inserted between the output end (power supply line Lp) of the main device 1 and the output end of each auxiliary device 2.
  • the electromagnetic relay 30 of the opening / closing unit 3 is on / off controlled by the control device 5. That is, in the present embodiment, the control device 5 controls on / off of the electromagnetic relay 30 of the opening / closing unit 3 to increase / decrease the number of auxiliary devices 2 that supply DC power to the DC device 4, thereby
  • the conversion efficiency that is, the total conversion efficiency combining the conversion efficiency of the main device 1 and the conversion efficiency of the auxiliary device 2 is varied.
  • the DC distribution board 6 that is a power distribution facility branches the power supply line Lp via a DC breaker (not shown). However, although only one system of the branched power supply line Lp is illustrated in the example of FIG. 1, the power supply line Lp may be a plurality of systems. Then, DC power is supplied to each DC device 4 through the power supply line Lp.
  • the DC device 4 is, for example, a home appliance such as an air conditioner, an LED lighting device, or an electric refrigerator.
  • the DC device 4 has a communication function for transmitting information related to its own operation state to the control device 5 and is connected to the control device 5 by a communication information line Ls.
  • the information line Ls may be provided independently of the power supply line Lp, or may also be used as the power supply line Lp.
  • the power supply line Lp and the information line Ls are used together, communication is performed by superimposing a high-frequency carrier wave used for information transmission on a DC voltage.
  • a wireless communication path can be formed instead of the information line Ls.
  • the power supply line Lp and the information line Ls are wired and are provided separately.
  • the information transmitted from the DC device 4 to the control device 5 is information of power consumption consumed by itself.
  • the air conditioner is not always operated at the rated output, and the output is reduced as the difference between the room temperature and the set temperature is reduced, so that the power consumption is also reduced as the output is reduced.
  • the control device 5 includes a microcomputer, a memory, a communication interface for communicating through the information line Ls, an output interface for controlling on / off of the electromagnetic relay 30 of the opening / closing unit 3, and the like. .
  • a control program is stored in the memory, and a control function (control operation) of the control device 5 described later is realized by executing the program by a microcomputer.
  • the control function (control operation) of the control device 5 will be described.
  • the rated output power of the main device 1 and the auxiliary device 2 is assumed to be 1000 watts and 500 watts, respectively.
  • the control device 5 supplies DC power to the power supply line Lp only from the main device 1 by turning off all the four electromagnetic relays 30 of the opening / closing unit 3.
  • the conversion efficiency vertical axis:% when converting AC power into DC power is rated output power as shown in FIG.
  • the maximum value (about 97% in the illustrated example) is obtained at (1000 watts in the illustrated example). Therefore, if 900 watts of DC power is supplied from the main apparatus 1 having a rated output power of 1000 watts to the three DC devices 4, the conversion efficiency of the main apparatus 1 becomes almost the maximum value. In this situation, it is assumed that the set temperature in any one DC device 4 is lowered.
  • the DC device 4 predicts a change in power consumption accompanying a decrease in the set temperature, and provides a prediction result, for example, a prediction result that the power consumption increases by 500 watts from 300 watts to 800 watts through the information line Ls. To (transmit).
  • the control device 5 finds the number of units. In this case, since the rated output power of the auxiliary device 2 is 500 watts, the required number is one.
  • the control device 5 turns on one of the four electromagnetic relays 30 of the opening / closing unit 3. As a result, the output terminal of one auxiliary device 2 out of the four auxiliary devices 2 is connected to the power supply line Lp via the electromagnetic relay 30, so that not only the main device 1 but also the auxiliary device 2 3 DC power is supplied to the DC device 4 of the stand.
  • the main device 1 and the auxiliary device 2 share the power consumption of the three DC devices 4 respectively.
  • the conversion efficiency of the main device 1 and the auxiliary device 2 (total conversion efficiency of the power conversion unit) is almost the maximum value. That is, if the total power consumption of the DC devices 4 exceeds the rated output power of the main device 1, the control device 5 calculates the number of auxiliary devices 2 required to supply the excess power consumption.
  • the DC power is supplied to the power supply line Lp from the same number of auxiliary devices 2 calculated by turning on the electromagnetic relays 30 of the opening / closing unit 3.
  • the control device 5 is an auxiliary device so that the conversion efficiency in the power conversion unit approaches the maximum value based on information (prediction result of power consumption) transmitted from the DC device 4.
  • the DC power supply by 2 is turned on / off separately. Therefore, even when the power consumption of the DC device 4 is low, the conversion efficiency of the main device 1 can be maintained at a substantially maximum value.
  • an auxiliary device 2 composed of an AC / DC converter having a lower rated output power than the main device 1 may be added. Costs required for maintenance can be reduced.
  • the control operation of the control device 5 has been described on the assumption that the DC device 4 is an air conditioner.
  • These power supply lines Lx are branched by an AC distribution board (residential distribution board) 8 installed in each dwelling unit Hi, and in the dwelling unit Hi, electrical equipment (hereinafter referred to as AC power) is driven. , Referred to as an AC device).
  • the power conversion unit converts AC power supplied through the power supply line Lx branched by the AC distribution board 7 into DC power.
  • the power conversion unit includes one main device 1, a plurality of (in the illustrated example, eight) auxiliary devices 2, and an opening / closing unit 3 having the same number of electromagnetic relays 30 as the auxiliary devices 2.
  • the DC power converted by the power conversion unit is branched into a plurality of systems by the DC distribution board 6 and is distributed to each dwelling unit Hi through the power supply line Lp.
  • a DC distribution board 60 is installed in each dwelling unit Hi, and DC power is supplied to the DC devices 4 and 4 ′ in the dwelling unit Hi through the power supply line Lp branched by the DC distribution board 60.
  • the DC device indicated by reference numeral 4 ′ is, for example, an LED lighting device with a dimming function.
  • the DC devices 4, 4 ′ of each dwelling unit Hi and the control device 5 are connected by the information line Ls via the DC distribution board 60. As in the first embodiment, information (power consumption prediction result) is transmitted (transmitted) from each DC device 4, 4 ′ to the control device 5.
  • the conversion efficiency in the power conversion unit approaches the maximum value based on the information (prediction result of power consumption) transmitted from the DC device 4 of each dwelling unit Hi.
  • the control device 5 turns on / off the supply of DC power by the auxiliary device 2 separately. Therefore, even when the power consumption of the DC device 4 is low, the conversion efficiency of the main device 1 can be maintained at a substantially maximum value.
  • the rated output power is very large AC of several kilowatts to several tens of kilowatts.
  • a DC converter must be used for the main device 1, and the cost for introducing and maintaining the main device 1 may increase. Therefore, if the main apparatus 1 is installed for each dwelling unit Hi as shown in FIG. 4, an AC / DC converter having a rated output power of about 1 kilowatt can be used for the main apparatus 1.
  • the main device 1 converts the AC power branched by the AC distribution board 8 of each dwelling unit Hi into DC power, and directs it to the DC devices 4 and 4 ′ via the DC distribution board 60 of the dwelling unit Hi. Power will be supplied.
  • the power conversion unit includes the auxiliary device 2 provided in the shared unit 50 and the main device 1 provided in each dwelling unit. As mentioned above, although this invention was demonstrated by the said embodiment, this invention is not limited to the said embodiment.
  • the predicted result of the power consumption is transmitted to the control device 5 as information about its own operation state. Only the current power consumption may be transmitted to the control device 5 as the information. In this case, since prediction is unnecessary, the configuration of the DC device 4 is simplified.
  • the electronic relay 30 is provided in the auxiliary device 2 by the same number, the electronic relay 30 is provided also in the output terminal of the main apparatus 1, and the electric power supply from the main apparatus 1 to the electric power supply line Lp is carried out. You may turn on / off.
  • the power converter unit is provided with the main apparatus 1 and the auxiliary
  • the structure provided with the some power converter device which has a different rated output electric power is also possible. In this case, it is possible to select a combination of one or a plurality of power conversion devices that can supply power with better conversion efficiency for various power consumptions.

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  • Power Engineering (AREA)
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  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)

Abstract

電力系統から供給される交流電力を直流電力に変換する電力変換ユニットと、前記電力変換ユニットで変換された直流電力を前記建物内に配電する配電設備と、前記配電設備で配電される直流電力により駆動される複数の電気機器と、前記電力変換ユニットを制御する制御装置とを備える直流配電システムが提供される。前記電機機器は、自らの動作状態に関する情報を前記制御装置に伝達する通信機能を有し、前記電力変換ユニットは、交流電力を直流電力に変換する際の変換効率が可変であり、前記制御装置は、前記電機機器から伝達される前記情報に基づき、前記電力変換ユニットにおける変換効率が最大値に近付くように前記電力変換ユニットを制御する。

Description

直流配電システム
 本発明は、住宅やオフィスビルなどの建物内に直流電力を配電する直流配電システムに関する。
 一般に、電気機器に電力を供給する際には、建物内に先行配線された電力供給線路を介して交流電力を供給している。一方、電気機器において動力や熱を利用する場合を除けば、内部回路に直流電力を供給する場合が多い。この種の電気機器では、電力供給線路から供給される交流電力を電力変換アダプタ(いわゆる、ACアダプタ)で直流電力に変換している。その結果、この種の電気機器を扱うために多くの電力変換アダプタをコンセントに接続することになり、電気機器の周辺が乱雑になりやすいという問題を有している。このような問題を解決するために、先行配線によって直流電力を供給することが考えられている(たとえば、特許文献1参照)。すなわち、電力系統から供給される交流電力を電力変換装置(AC/DCコンバータ)で直流電力に変換して先行配線した電力供給線路を用いて供給すれば、電力変換アダプタが不要になり、電気機器の周辺が乱雑になるのを防止することができる。
 ところで、一般的な電力変換装置は交流電力を直流電力に変換する際の変換効率が定格出力電力のときに最大となるように構成されている。従って、建物内全体で電気機器が使用する電力量が少ない場合(軽負荷の場合)には電力変換装置を最大効率で動作させることができなかった。
 ここで、特許文献1に記載されている従来例では、太陽電池や蓄電池などで構成される分散電源を電力変換装置と並列に電力供給線路に接続するとともに、電力変換装置の変換効率が定格出力電力よりも低い値において最大となる特性を持たせている。故に、軽負荷の場合でも変換効率が最大値に近いところで電力変換装置を動作させることができ、しかも、重負荷の場合でも分散電源と分担して給電することで変換効率が最大値に近いところで電力変換装置を動作させることができる。その結果、軽負荷及び重負荷の何れの場合においても電力変換装置の変換効率の低下を抑えることができる。
日本国特開2009−153301号公報
 しかしながら、特許文献1に記載されている従来例では分散電源を備えることが必須であり、分散電源を設置するスペースが必要となり、且つ分散電源の導入・維持に多くの費用がかかるという問題が生じる。
 本発明は上記事情に鑑みて為されたものであり、設置に必要なスペースや導入・維持に要する費用を抑えつつ交流電力から直流電力への変換効率の低下を抑制することができる直流配電システムを提供する。
 本発明の実施形態によると、建物内に直流電力を配電する直流配電システムであって、電力系統から供給される交流電力を直流電力に変換する電力変換ユニットを備え、前記電力変換ユニットは、交流電力を直流電力に変換する際の変換効率が可変であることを特徴とする。
 また、前記電力変換ユニットで変換された直流電力を前記建物内に配電する配電設備と、前記配電設備で配電される直流電力により駆動される複数の電機機器と、前記電力変換ユニットを制御する制御装置とを更に備え、前記電機機器は、自らの動作状態に関する情報を前記制御装置へ伝達する通信機能を有し、前記制御装置は、前記電機機器から伝達される前記情報に基づき、前記電力変換ユニットにおける変換効率が最大値に近付くように前記電力変換ユニットを制御してもよい。
 また、交流電力を直流電力に変換する主装置と、交流電力を直流電力に変換するとともに定格出力電力が前記主装置よりも低い1乃至複数の補助装置とを有し、前記主装置と前記補助装置が互いに並列に接続されてなり、前記制御装置は、前記電気機器から伝達される前記情報に基づき、前記電力変換ユニットにおける変換効率が最大値に近付くように、前記補助装置による直流電力の供給を各別に入/切してもよい。
 また、前記建物が集合住宅であり、前記電力変換ユニット並びに前記制御装置が当該集合住宅の共用部に設置されるとともに、前記配電設備並びに前記電気機器が前記集合住宅の各住戸に設置されてもよい。
 また、前記電気機器は、自らの消費電力の変化を予測した予測結果の情報を前記情報として前記制御装置へ伝達してもよい。
 また、前記電力変換ユニットは、前記主装置の出力端と前記補助装置の出力端の接続を選択的に開閉する開閉部を有し、前記制御装置は当該開閉部を制御することにより前記補助装置による直流電力の供給を各別に入/切してもよい。
 また、前記電力変換ユニットが力率改善回路を搭載してなってもよい。
 また、前記建物が集合住宅であり、前記電力変換ユニットの前記補助装置及び前記制御装置が当該集合住宅の共用部に設けられ、前記電力変換ユニットの主装置が前記集合住宅の各住戸に設けられてもよい。
 更に、前記電力変換ユニットが複数のAC/DC電力変換装置を含み、前記AC/DC電力変換装置がそれぞれ固有の定格出力電力を有してもよい。
発明の効果
 前記構成によれば、電気機器から伝達される情報に基づき、電力変換ユニットにおける変換効率が最大値に近付くように、制御装置が電力変換ユニットを制御するので、設置に必要なスペースや導入・維持に要する費用を抑えつつ交流電力から直流電力への変換効率の低下を抑制することができる。
 本発明の目的及び特徴は以下のような添付図面とともに与えられる以降の望ましい実施例の説明から明白になる。
本発明の実施形態1によるシステム構成図である。 AC/DCコンバータの出力電力と変換効率の特性図である。 本発明の実施形態2によるシステム構成図である。 前記実施形態2の別のシステム構成図である。
 以下、本発明の実施形態が本明細書の一部をなす添付図面を参照して一層詳細に説明する。図面全体にて同一であるか、類似した部分には同一の符号を付け、それによる重複する説明を省略する。
 (実施形態1)
 本実施形態の直流配電システムは、戸建住宅や集合住宅の住戸、オフィスビルのテナントスペースなどの建物内に直流電力を配電するものであって、図1に示すように電力系統ACから供給される交流電力を直流電力に変換する電力変換ユニットと、電力変換ユニットで変換された直流電力を建物内に配電する配電設備(直流分電盤6)と、直流分電盤6で配電される直流電力により駆動される複数(図示例では3台)の電気機器(以下、「直流機器」と呼ぶ。)4と、電力変換ユニットを制御する制御装置5とを備えている。
 電力変換ユニット20は、複数の電力変換装置、本例では交流電力を直流電力に変換する主装置1と、交流電力を直流電力に変換するとともに定格出力電力が主装置1よりも低い複数(図示例では4台)の補助装置2と、主装置1の出力端と4台の補助装置2の出力端の接続を選択的に開閉する開閉部3とを有している。なお、主装置1の出力端には建物内に直流電力を配電するための電力供給線路Lpが接続されている。主装置1並びに補助装置2はダイオードブリッジからなる全波整流回路10と、力率改善(PFC)回路たる昇圧チョッパ回路12とを有するAC/DCコンバータである。そして、主装置1並びに補助装置2の入力端(全波整流器の交流入力端)が電力系統ACに並列接続されるとともに、補助装置2の出力端(昇圧チョッパ回路の出力端)が開閉部3を介して電力供給線路Lpに対して主装置1と並列に接続されている。なお、力率改善回路(昇圧チョッパ回路)については従来周知であるから詳細な回路構成の図示並びに動作の説明は省略する。
 開閉部3は主装置1の出力端(電力供給線路Lp)と各補助装置2の出力端との間に各別に挿入された複数(図示例では4つ)の電磁リレー30を有する。すなわち、電磁リレー30がオンしているときにだけ補助装置2の出力端が電力供給線路Lpと接続され、電磁リレー30がオフしているときには補助装置2の出力端が電力供給線路Lpから切り離されることになる。なお、開閉部3の電磁リレー30は制御装置5によってオン・オフ制御される。
 すなわち、本実施形態においては、制御装置5が開閉部3の電磁リレー30をオン・オフ制御して直流機器4へ直流電力を供給する補助装置2の台数を増減することにより、電力変換ユニットの変換効率、すなわち、主装置1の変換効率と補助装置2の変換効率を組み合わせたトータルの変換効率を可変しているのである。
 配電設備である直流分電盤6は、図示しない直流ブレーカを介して電力供給線路Lpを分岐している。ただし、図1の例では分岐された電力供給線路Lpの1系統のみを図示しているが、電力供給線路Lpが複数系統であってもよい。そして、電力供給線路Lpを通して各直流機器4に直流電力が供給される。直流機器4は、例えば、エアコンディショナやLED照明器具、電気冷蔵庫などの家電機器などである。また直流機器4は、自らの動作状態に関する情報を制御装置5へ伝達する通信機能を有し、通信用の情報線路Lsによって制御装置5と接続されている。情報線路Lsは、電力供給線路Lpと独立して設けるほか、電力供給線路Lpと兼用してもよい。電力供給線路Lpと情報線路Lsとを兼用する場合には、情報伝送に用いる高周波の搬送波を直流電圧に重畳することにより通信を行う。また、情報線路Lsに代えて無線による通信路を形成することも可能である。以下では、電力供給線路Lpと情報線路Lsとが有線であってそれぞれ別に設けられている場合を想定する。
 ここで、直流機器4から制御装置5へ伝達される前記情報とは、自らが消費する消費電力の情報である。例えば、エアコンディショナは常に定格出力で運転しているわけではなく、室温と設定温度との差が縮まるに従って出力を減少させるので、出力の減少に伴って消費電力も減少する。あるいは、LED照明器具が調光機能付である場合、調光レベルが低下(光出力が減少)するに従って消費電力が減少する。つまり、直流機器4においては、消費電力を変化させるイベント(例えば、エアコンディショナの設定温度の変更やLED照明器具の調光レベルの変更など)が生じた場合、消費電力の変化の向き(増加または減少)や変化後の消費電力を予測し、予測した結果を前記情報として情報線路Lsを通して制御装置5へ伝達(伝送)する。
 図示は省略するが、制御装置5はマイクロ・コンピュータ、メモリ、情報線路Lsを通して通信するための通信インタフェース、開閉部3の電磁リレー30をオン・オフ制御するための出力インタフェースなどを具備している。メモリには制御用のプログラムが格納されており、マイクロ・コンピュータで当該プログラムを実行することによって、後述する制御装置5の制御機能(制御動作)が実現される。
 次に、制御装置5の制御機能(制御動作)について説明する。なお、以下の説明では主装置1並びに補助装置2の定格出力電力をそれぞれ1000ワット並びに500ワットと想定している。また、3台の直流機器4は何れも定格出力(定格消費電力)が1400ワットのエアコンディショナであると想定する。
 例えば、3台の直流機器4が何れも300ワットの消費電力で冷房運転されているとすると、その消費電力の合計は900ワット(=300ワット×3台)であり、主装置1の定格出力電力(1000ワット)未満である。故に、制御装置5は開閉部3の4つの電磁リレー30を全てオフすることで主装置1のみから電力供給線路Lpへ直流電力を供給させる。従来技術でも説明したように、一般的なAC/DCコンバータ(電力変換装置)では、図2に示すように交流電力を直流電力に変換する際の変換効率(縦軸:%)が定格出力電力(図示例では1000ワット)のときに最大値(図示例では、約97%)となる。故に、定格出力電力が1000ワットである主装置1から3台の直流機器4に対して900ワットの直流電力を供給すれば、主装置1の変換効率がほぼ最大値となる。
 この状況で何れか1台の直流機器4における設定温度が下げられたとする。当該直流機器4では、設定温度の低下に伴う消費電力の変化を予測し、その予測結果、例えば、消費電力が300ワットから800ワットまで500ワット増加するという予測結果を情報線路Lsを通して制御装置5に伝送(伝達)する。
 制御装置5では直流機器4から新たな情報(前記予測結果)を受け取ると、受け取った予測結果に基づいて3台の直流機器4の消費電力の合計を再計算する。今の場合、消費電力の合計は、300ワット×2台+800ワット=1400ワットとなるから、主装置1の定格出力電力を超えてしまう。そこで制御装置5は、再計算した消費電力の合計値(=1400ワット)と主装置1の定格出力電力との差分(=1400ワット−1000ワット=400ワット)を供給するために必要な補助装置2の台数を求める。この場合、補助装置2の定格出力電力が500ワットであるから、必要な台数は1台となる。
 そして、制御装置5は開閉部3の4つの電磁リレー30のうちの何れか1つの電磁リレー30をオンする。その結果、4台の補助装置2のうちの1台の補助装置2の出力端が前記電磁リレー30を介して電力供給線路Lpに接続され、主装置1だけでなく当該補助装置2からも3台の直流機器4に直流電力が供給されることになる。このとき、主装置1と補助装置2がそれぞれ3台の直流機器4の消費電力を分担し、例えば、950ワットと450ワットずつ供給する場合、主装置1並びに補助装置2の何れの出力も各々の定格出力電力に近付くので、主装置1及び補助装置2の変換効率(電力変換ユニットのトータルの変換効率)がほぼ最大値となる。すなわち、制御装置5は直流機器4の消費電力の合計が主装置1の定格出力電力を超過していれば、超過した分の消費電力を供給するために必要な補助装置2の台数を算出し、開閉部3の電磁リレー30をオンすることで算出した台数と同数の補助装置2から電力供給線路Lpへ直流電力を供給させるのである。
 而して、主装置1のみで直流電力を供給する場合、3台の直流機器4の消費電力がすべて定格値となることを想定し、定格出力電力が非常に大きいAC/DCコンバータを主装置1に用いなければならない。しかしながら、実際には3台の直流機器4の消費電力がすべて定格値となることは非常に頻度が低く、通常、定格値の半分以下で運転されることが多い。そうすると、AC/DCコンバータも定格出力電力よりかなり少ない電力しか出力せず、変換効率も低下してしまうことになる。
 しかしながら、本実施形態の直流配電システムにおいては、直流機器4から伝達される情報(消費電力の予測結果)に基づき、電力変換ユニットにおける変換効率が最大値に近付くように、制御装置5が補助装置2による直流電力の供給を各別に入/切している。そのため、直流機器4の消費電力が少ないときでも主装置1の変換効率をほぼ最大値に維持することが可能となる。しかも、従来例のように分散電源を設置しなくても、主装置1よりも定格出力電力が低いAC/DCコンバータからなる補助装置2を追加すればよいので、設置に必要なスペースや導入・維持に要する費用を抑えることができる。
 なお、本実施形態では直流機器4をエアコンディショナと想定して制御装置5の制御動作を説明したが、エアコンディショナ以外の他の直流機器(例えば、調光機能付のLED照明器具や電気冷蔵庫など)であっても制御装置5の制御動作は共通である。
 (実施形態2)
 本実施形態の直流配電システムは、図3に示すように電力変換ユニット並びに制御装置5が集合住宅の共用部(配電室など)50に設置されるとともに、配電設備並びに直流機器4が集合住宅の各住戸H1,H2,…に設置されて構成されている。ただし、本実施形態の基本構成は実施形態1とほぼ共通であるから、共通する構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
 電力系統ACから供給される交流電力が交流分電盤7により分岐され、交流用の電力供給線路Lxを通して各住戸Hi(i=1,2,…)に配電される。また、これらの電力供給線路Lxは、各住戸Hiに設置されている交流分電盤(住宅用分電盤)8で分岐され、当該住戸Hi内において、交流電力で駆動される電気機器(以下、交流機器と呼ぶ。)9に交流電力を供給する。
 電力変換ユニットは、交流分電盤7で分岐された電力供給線路Lxを通して供給される交流電力を直流電力に変換する。電力変換ユニットは、1台の主装置1と、複数台(図示例では8台)の補助装置2と、補助装置2と同数の電磁リレー30を有する開閉部3とを具備している。
 電力変換ユニットで変換された直流電力が直流分電盤6で複数系統に分岐され、電力供給線路Lpを通して各住戸Hiに配電される。また、各住戸Hiにも直流分電盤60が設置されており、当該直流分電盤60で分岐された電力供給線路Lpを通して、住戸Hi内の直流機器4,4’に直流電力が供給される。なお、符号4’で示した直流機器は、例えば、調光機能付のLED照明器具である。
 各住戸Hiの直流機器4,4’と制御装置5は、直流分電盤60を介して情報線路Lsで接続されている。そして、実施形態1と同様に各直流機器4,4’から制御装置5へ情報(消費電力の予測結果)が伝送(伝達)される。
 而して、本実施形態においても実施形態1と同様に、各住戸Hiの直流機器4から伝達される情報(消費電力の予測結果)に基づき、電力変換ユニットにおける変換効率が最大値に近付くように、制御装置5が補助装置2による直流電力の供給を各別に入/切する。そのため、直流機器4の消費電力が少ないときでも主装置1の変換効率をほぼ最大値に維持することが可能となる。
 ところで、集合住宅の全ての住戸Hiの直流機器4,4’に対して、1台の主装置1から直流電力を供給する場合、定格出力電力が数キロワットから十数キロワット程度の非常に大きいAC/DCコンバータを主装置1に用いなければならず、主装置1の導入・維持にかかるコストが高くなってしまう虞がある。
 そこで、図4に示すように主装置1を各住戸Hi毎に設置すれば、定格出力電力が1キロワット程度のAC/DCコンバータを主装置1に用いることができる。この場合、主装置1は各住戸Hiの交流分電盤8で分岐された交流電力を直流電力に変換し、当該住戸Hiの直流分電盤60を経由して直流機器4,4’に直流電力を供給することになる。この場合、電力変換ユニットは、共用部50に設けられた補助装置2と各住戸に設けられた主装置1とを含む。
 以上、本発明を前記実施形態により説明したものの、本発明は前記実施形態に限定されるものではない。
 例えば、前記実施形態では、直流機器4で消費電力を変化させるイベントが発生した場合、消費電力の予測結果を自らの動作状態に関する情報として制御装置5に伝送しているが、予測した結果でなく、現在の消費電力のみを前記情報として制御装置5に伝送してもよい。この場合、予測が不要になるため、直流機器4の構成が簡単になる。
 また、前記実施形態では、電子リレー30が補助装置2に同じ個数で設けられているが、主装置1の出力端にも電子リレー30を設けて主装置1から電力供給線路Lpへの電力供給を入/切してもよい。この場合、主装置1の定格出力電力よりも直流機器4の消費電力が非常に小さい場合、補助装置2を用いて変換効率よく電力供給線路Lpに電力を供給することができる。
 また、前記実施形態では、電力変換ユニットが主装置1及び補助装置2を備えているが、主装置1及び補助装置2の区別なしに定格出力電力の同じ複数の電力変換装置を有してもよい。
 更に、相異なる定格出力電力を有する複数の電力変換装置を備える構成も可能である。この場合、多様な消費電力に対してより良好な変換効率で電力供給可能な1つまたは複数の電力変換装置からなる組み合わせの選択が可能である。
 以上、本発明の望ましい実施形態が説明されたが、本発明はこれらの特定の実施形態に限らず、後続する請求範囲の範疇から外れることなく、多様な変更及び変形がなり得、それも本発明の範疇内に属するといえる。

Claims (9)

  1.  建物内に直流電力を配電する直流配電システムであって、電力系統から供給される交流電力を直流電力に変換する電力変換ユニットを備え、前記電力変換ユニットは、交流電力を直流電力に変換する際の変換効率が可変である直流配電システム。
  2.  前記電力変換ユニットで変換された直流電力を前記建物内に配電する配電設備と、前記配電設備で配電される直流電力により駆動される複数の電気機器と、前記電力変換ユニットを制御する制御装置とを更に備え、前記電気機器は、自らの動作状態に関する情報を前記制御装置へ伝達する通信機能を有し、前記制御装置は、前記電気機器から伝達される前記情報に基づき、前記電力変換ユニットにおける変換効率が最大値に近付くように前記電力変換ユニットを制御する請求項1記載の直流配電システム。
  3.  前記電力変換ユニットは、交流電力を直流電力に変換する主装置と、交流電力を直流電力に変換するとともに定格出力電力が前記主装置よりも低い1乃至複数の補助装置とを有し、前記主装置と前記補助装置が互いに並列に接続されてなり、前記制御装置は、前記電気機器から伝達される前記情報に基づき、前記電力変換ユニットにおける変換効率が最大値に近付くように、前記補助装置による直流電力の供給を各別に入/切する請求項2記載の直流配電システム。
  4.  前記建物が集合住宅であり、前記電力変換ユニット並びに前記制御装置が前記集合住宅の共用部に設置されるとともに、前記配電設備並びに前記電気機器が前記集合住宅の各住戸に設置される請求項2又は3記載の直流配電システム。
  5.  前記電気機器は、自らの消費電力の変化を予測した予測結果の情報を前記情報として前記制御装置へ伝達する請求項2~4の何れか1項に記載の直流配電システム。
  6.  前記電力変換ユニットは、前記主装置の出力端と前記補助装置の出力端の接続を選択的に開閉する開閉部を有し、前記制御装置は当該開閉部を制御することにより前記補助装置による直流電力の供給を各別に入/切する請求項3記載の直流配電システム。
  7.  前記電力変換ユニットが力率改善回路を搭載してなる請求項2~6の何れか1項に記載の直流配電システム。
  8.  前記建物が集合住宅であり、前記電力変換ユニットの前記補助装置及び前記制御装置が前記集合住宅の共用部に設けられ、前記電力変換ユニットの主装置が前記集合住宅の各住戸に設けられる請求項2または3に記載の直流配電システム。
  9.  前記電力変換ユニットが複数のAC/DC電力変換装置を含み、前記AC/DC電力変換装置がそれぞれ固有の定格出力電力を有する請求項2記載の直流配電システム。
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