WO2011102374A1 - 住宅用電力システム - Google Patents

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storage device
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大治郎 尾崎
政春 君付
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トヨタ自動車株式会社
トヨタホーム株式会社
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    • HELECTRICITY
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    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers

Definitions

  • the present invention includes an external system-side power supply, a solar power generation apparatus connected to the system-side power supply, and an energy storage apparatus capable of storing the generated power generated by the solar power generation apparatus as energy.
  • the present invention relates to a residential power system.
  • the thing of patent document 1 is known as an example of the photovoltaic power generation system linked with external power supplies (system side power supplies), such as a commercial power system.
  • This solar power generation system includes a solar cell module, a power storage device, a discharge control device that controls discharge of the power storage device, a charge control device that controls charging of the power storage device from an external power source, and power from the solar cell module or the power storage device.
  • the solar cell module is connected to the inverter such that the generated power is input to the inverter, and the power storage device has an output thereof. It is connected to the inverter through the discharge control device so that electric power is input to the inverter, and is connected to the external power source through the charge control device, and the discharge control device is operated during the inverter operation.
  • the input power to the inverter from the solar cell module or the power storage device is always greater than or equal to a predetermined value. And controlling the discharge of the storage device.
  • the inverter since the inverter always operates with input power of a predetermined value or higher, high conversion efficiency of the inverter is maintained, and charging of the power storage device is performed at the output of the solar cell module. Since it is performed from the external power source by the charge control device so as not to be affected, it is possible to always ensure a charge amount as planned in advance, and to prevent a shortage of charge power.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and predicts the occurrence of system-side voltage suppression in advance, from the use of surplus generated power by the solar power generation device to the accumulation as energy from the power sale to the system side. It is an object to provide a residential power system that can be switched.
  • the invention according to claim 1 is an example of an external system-side power source 1 and solar power generation system-connected to the system-side power source 1 as shown in FIGS.
  • a residential power system comprising a device 2 and an energy storage device 3 capable of storing the generated power generated by the solar power generation device 2 as energy, History data such as system side voltage fluctuation status, date and time, outside temperature, weather condition, etc. when current side voltage suppression occurred, and current data such as current system side voltage fluctuation status, date, outside temperature, weather condition, etc.
  • the surplus power generated by the solar power generation device 2 is stored in the energy storage device 3 when it is predicted that the system side voltage suppression will occur based on
  • the electric power control means 6 is provided.
  • the power control means 6 includes the history data such as the system side voltage fluctuation status, the date and time, the outside temperature, and the weather condition when the system side voltage suppression has occurred in the past, and the current system. If the occurrence of grid-side voltage suppression is predicted based on the current voltage fluctuation status, date and time, outside air temperature, weather conditions, etc., and the occurrence of grid-side voltage suppression is predicted, the photovoltaic power generator 2 The use of surplus power generated by can be switched from power sales to the grid side to energy storage.
  • the invention according to claim 2 is the residential power system according to claim 1,
  • the power control means 6 sells surplus generated power generated by the solar power generation device 2 to the grid side or stores it in the energy storage device when it is predicted that no grid side voltage suppression will occur. It is characterized by selecting.
  • the selection by the power control means 6 can be selected and registered in advance by the user through the input means of the display device 14 connected to the control device 6.
  • the surplus generated power generated by the solar power generation device 2 is sold to the system side.
  • the use of the energy storage device 3 can be freely selected.
  • the invention according to claim 3 is the residential power system according to claim 1 or 2,
  • the energy storage device 3 includes a plurality of storage batteries 7.
  • the power control means 6 charges the generated power generated by the solar power generation device 2 to at least one storage battery 7 of the plurality of storage batteries 7... It discharges in order to supply electric power to the load 5, It is characterized by the above-mentioned.
  • the power control means 6 charges the generated power generated by the photovoltaic power generator 2 to at least one storage battery 7 among the plurality of storage batteries 7.
  • the charged storage battery 7 is discharged to supply power to the home load 5, so that while the generated power is being charged to the storage battery 7, it can be purchased from the grid-side power source 1 as a stable power supply source for the home load 5. There is no need to rely on electricity. Therefore, the electric power generated by the solar power generation device 2 can be used more stably and without waste.
  • the invention according to claim 4 is the residential power system according to claim 3, Among the plurality of storage batteries 7... Constituting the energy storage device 3, at least one is compatible with the storage battery 11 provided in the traveling body 10.
  • the storage battery 11 provided in the traveling body 10 may be charged via the traveling body 10 from at least one of the system-side power source 1, the solar power generation device 2, and the energy storage device 3.
  • the compatible storage battery 7 can be charged / prepared on the house side.
  • the storage battery 11 of the traveling body 10 can be used as a power supply source to the house during a power failure or emergency.
  • the energy storage device 3 includes a heat storage device 8 that stores electrical energy as thermal energy in addition to the storage battery 7. It is characterized by being.
  • surplus power generated by the solar power generation device 2 can be stored in the heat storage device 8 as thermal energy.
  • the power control means predicts whether or not the system side voltage suppression has occurred based on the history data when the system side voltage suppression has occurred in the past and the current current data.
  • surplus generated power generated by the solar power generation device is stored in the energy storage device, so the usage of surplus generated power by the solar power generation device can be It is possible to switch to storage as energy, so that energy can be used without waste.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of a residential power system according to the present invention. It is a figure for demonstrating the control method in the electric power system for houses which concerns on this invention.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of a residential power system according to the present invention
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a control method in the residential power system.
  • a residential power system includes an external system-side power source 1, a photovoltaic power generation apparatus 2 that is grid-connected to the system-side power supply 1, and power generation generated by the photovoltaic power generation apparatus 2.
  • An energy storage device 3 capable of storing electric power as energy is provided.
  • the system-side power source 1 supplies AC power from an electric power company, and is connected to a distribution board 4 provided in the house. Electrical devices (home loads) 5... Are connected to the distribution board 4. Electrical devices (home loads) 5... Are home appliances such as a refrigerator, a washing machine, an air conditioner, a television, and a lighting device provided in the house.
  • the solar power generation device 2 is connected to power control means 6 connected to the distribution board 4.
  • the energy storage device 3 includes a plurality of storage batteries 7... And a heat storage device 8, and is connected to the power control means 6.
  • the storage battery 7 stores surplus generated power generated by the solar power generation device 2 and cheap nighttime system power, and can be discharged as necessary.
  • the heat storage device 8 is an electric water heater, and can store electric power as heat energy.
  • the plurality of storage batteries 7 constituting the energy storage device 3 can be compatible with the storage battery 11 provided in the traveling body 10.
  • the storage battery 11 can be connected to the power control means 6 and can be charged by a cable from the system-side power source 1 or the solar power generation device 2 on the house side.
  • the traveling body 10 travels with electric energy such as a plug-in hybrid vehicle (PHV) or an electric vehicle (EV), and includes the storage battery 11.
  • PGV plug-in hybrid vehicle
  • EV electric vehicle
  • the traveling body 10 is not limited to a four-wheeled vehicle, and may be a two-wheeled motorcycle or a scooter.
  • electric power is supplied to electric equipment 5 ... from at least one of the storage battery 11 with which the system side power supply 1, the solar power generation device 2, the energy storage device 3, and the traveling body 10 were equipped.
  • the priority order of the plurality of storage batteries 7 including the storage battery 11 to be charged and discharged is selected.
  • at least one power supply system of the residential power system includes the storage battery 11 of the traveling body 10.
  • the power control means 6 includes history data such as system voltage fluctuation status, date and time, outside air temperature, weather condition, etc. when the system side voltage suppression has occurred in the past, current system voltage fluctuation status, date and time, outside air temperature, Based on current data such as weather conditions, the occurrence of grid-side voltage suppression is predicted, and when it is predicted that grid-side voltage suppression will occur, surplus generated power generated by the solar power generation device 2 is calculated. It has a function of storing in the energy storage device 3.
  • the power control means 6 stores (accumulates) history data of system side voltage suppression that has occurred in the past.
  • a voltage detector 12 capable of monitoring the system side voltage is provided, and this voltage detector 12 is connected to the power control means 6. Then, when the voltage on the system side is monitored by the voltage detector 12 and the voltage on the system side is suppressed, the power control means 6 records the history data such as “date and time”, “outside temperature”, “weather condition” at that time, etc.
  • the history data such as “date and time”, “outside temperature”, “weather condition” at that time, etc.
  • “Date and time” includes data on seasons, weekdays / holidays, and time zones.
  • the power control means 6 has a clock function. By this clock function, data of “date and time”, “season”, “weekday / holiday”, and “time zone” when the system side voltage suppression occurs is obtained. This data is scored and stored in the power control means 6.
  • the power control means 6 is connected to a temperature sensor 13 capable of detecting the outside air temperature. The temperature sensor 13 obtains the outside air temperature data when the system side voltage suppression occurs, and this data is It is scored and stored in the power control means 6.
  • “Meteorological condition” is data of conditions such as sunny, cloudy, rainy, etc., and this data is, for example, a weather condition when a voltage sensor is connected to the power control means 6 and the system side voltage suppression is generated by this weather sensor. The data may be obtained, and this data may be scored and stored in the power control means 6. Moreover, the data of the weather condition at the time of the system side voltage suppression generate
  • d 1 point from June to September
  • d 0.5 point from December to April
  • d 0 point from May and October to November.
  • e 1 point from 10:00 to 16:00
  • e 0.5 points from 7 to 10 and 16:00 to 19:00
  • the power control means 6 obtains current data such as the current system side voltage fluctuation status, date and time, outside air temperature, weather conditions, etc. in the same manner as described above, and scores it.
  • current data such as the current system side voltage fluctuation status, date and time, outside air temperature, weather conditions, etc. in the same manner as described above, and scores it.
  • the above a to e are obtained based on the date and time of the day, the outside temperature, the weather condition, and the like.
  • f is obtained in the same manner as described above.
  • g is also obtained in the same manner as described above.
  • the power control means 6 predicts that system side voltage suppression will occur, and performs control to store the surplus generated power generated by the solar power generation device 2 in the energy storage device 3. That is, the power control means 6 performs control to automatically switch from power sale to “storage / heat storage in a house”.
  • the power control means 6 is connected to a display device 14 provided on an inner wall or the like in the house, and issues a warning to the display device 14. For example, a warning lamp of the display device 14 is blinked or a warning sound is emitted from a speaker.
  • an automatic operation (automatic operation) mode and an arbitrary operation (set by the user) mode can be selected. Can be done from the selection screen.
  • control by the power control means 6 is performed as described above.
  • the optional operation mode the setting contents and score settings of the above scores a to e, and the weighting coefficients (influence coefficients) ⁇ , ⁇ , and ⁇ can be arbitrarily changed by the user, and individual areas, location conditions, etc. Setting considering factors is possible.
  • the power control means 6 predicts that no system-side voltage suppression occurs when the occurrence prediction score P (prediction) at a certain time is less than 80% of Pn for a certain period of time, and the photovoltaic power generation apparatus The surplus power generated by 2 is sold to the grid side or stored in the energy storage device 3.
  • This selection includes an automatic mode and a manual mode.
  • the power control means 6 charges the storage battery 7 until the storage battery 7 constituting the energy storage device 3 is fully charged. If the battery is fully charged or the storage battery 7 is fully charged, the power is reversely flowed (power sold) to the grid side.
  • selection of whether the surplus generated power is sold to the grid side or stored in the energy storage device 3 or selection of charging the surplus generated power to the storage battery 11 of the traveling body 10 Can be performed by the user on the selection screen of the display device 14.
  • the power control means 6 selects whether to store the power from the system-side power source 1 in the energy storage device 3 or to charge the storage battery 11 of the traveling body 10. The priority of this selection is determined by the user. It can be set in advance from the selection screen of the display device 14. Further, the power control means 6 charges the generated power generated by the photovoltaic power generator 2 to at least one of the plurality of storage batteries 7... Constituting the energy storage device 3 and the remaining charged. The storage battery 7 is discharged in order to supply electric power to the electrical equipment (home load) 5. The discharged power is supplied to the electric device (home load) 5 through the distribution board 4. The display device 14 always displays how the power is controlled by the power control means 6.
  • the monitoring voltage by the voltage detector 12, the system side voltage suppression occurrence prediction result by the power control means 6, the power sale status to the system side, the power generation status by the solar power generation device 2, and the storage battery of at least one power supply system 7 is displayed on the display device 14. Further, the display device 14 can display the storage amount of the first storage battery 7 with the least amount of stored electricity and the second storage battery 7 with the next least storage amount.
  • the power control means 6 causes the grid-side voltage fluctuation when the grid-side voltage suppression occurs in the past. Predict the occurrence of grid-side voltage suppression based on historical data such as status, date / time, outside temperature, and weather conditions, and current data on current-side voltage fluctuations, date / time, outside temperature, weather conditions, etc. .
  • the voltage detector 12 always detects and monitors the voltage on the system side.
  • the power control unit 6 determines the priority order of whether the surplus generated power is stored in the storage batteries 7 of the energy storage device 3 or stored in the heat storage device 8 as thermal energy. Based on this determination, the storage battery 7 is charged, and the heat storage device 8 is stored as thermal energy (the heat storage device 8 is operated). The priority can be set in advance by the user from the display device 14. The storage batteries 7 are charged with priority given to the storage battery 7 when the power control means 6 recognizes the storage battery 7 with the least amount of stored electricity.
  • the power control means 6 determines a method (use) of surplus generated power generated by the solar power generation device 2. That is, it is selected (determined) whether surplus generated power generated by the solar power generation device 2 is sold to the grid side, stored in the energy storage device 3, or charged to the storage battery 11 of the traveling body 10. Based on this determination, power sales, charging, and heat storage are performed. Priorities can be selected for the power sale, charging, and heat storage, and the priorities can be set in advance by the user from the display device 14.
  • the solar power generation device 2 can be stopped, and the power of the solar power generation device 2 can be supplied to the first storage battery 7 and supplied from the second storage battery 7 to the electrical devices 5 in the home.
  • the electric power from the grid-side power supply 1 is supplied to the electric device (home load) 5 via the distribution board 4, but the electric device (home load) 5 is supplied to the storage battery 7.
  • the electric power control means 6 controls the electric battery (home load) 5 to supply electric power from the storage battery 7.
  • the power control means 6 can also control the energy storage device 3 to store inexpensive midnight power from the system-side power supply 1.
  • the residential power system has at least one power supply system having the storage battery 7 that is charged with midnight power at night.
  • the power control means 6 includes the history data such as the system side voltage fluctuation situation, the date and time, the outside temperature, the weather situation when the system side voltage suppression has occurred in the past, and the current system side voltage fluctuation. Based on the current data such as the situation, date and time, outside temperature, weather conditions, etc., the occurrence of system side voltage suppression is predicted, and when it is predicted that system side voltage suppression will occur, the photovoltaic power generation device 2 generates power. Since surplus generated power is stored in the energy storage device 3, it is also useful for power stabilization on the system side. Further, when the power control means 6 predicts that no system side voltage suppression will occur, the surplus generated power generated by the solar power generation device 2 is sold to the system side or stored in the energy storage device 3. Alternatively, the user can select in advance whether to charge the storage battery 11 of the traveling body 10, that is, when the system side voltage suppression does not occur, the usage of surplus generated power by the solar power generation device 2 can be freely selected.
  • the power control means 6 charges the surplus generated power generated by the photovoltaic power generator 2 to at least one storage battery 7 among the plurality of storage batteries 7.
  • Household load) 5... Is discharged to supply electric power, so while charging the storage battery 7 with generated power, it relies on power purchase from the system-side power supply 1 as a source of stable power for the domestic load 5. There is no need. Therefore, the electric power generated by the solar power generation device 2 can be used more stably and without waste.
  • at least one of the plurality of storage batteries 7 constituting the energy storage device 3 is compatible with the storage battery 11 provided in the traveling body 10, compatibility is maintained even when the traveling body 10 is out.
  • the storage battery 7 can be charged and prepared on the house side.
  • the storage battery 11 of the traveling body 10 can be used as a power supply source to the house during a power failure or emergency.
  • the energy storage device 3 includes a heat storage device 8 that stores electrical energy as thermal energy, so that excess power generated by the solar power generation device 2 is stored in the heat storage device 8 as thermal energy. it can.
  • the power control means predicts whether or not the system side voltage suppression has occurred based on the history data when the system side voltage suppression has occurred in the past and the current current data.
  • surplus generated power generated by the solar power generation device is stored in the energy storage device, so the usage of surplus generated power by the solar power generation device can be It is possible to switch to storage as energy, so that energy can be used without waste.

Abstract

 過去に系統側電圧抑制が生じた際の系統側電圧変動状況、日時、外気温、気象状況等の履歴データと、現在の系統側電圧変動状況、日時、外気温、気象状況等の現在データとに基づいて、系統側電圧抑制の発生の有無を予測し、系統側電圧抑制が発生すると予測した場合に、太陽光発電装置2によって発電された余剰の発電電力をエネルギー蓄積装置3に蓄積する電力制御手段6を備えたので、太陽光発電装置2による余剰の発電電力の使途を系統側への売電から、エネルギーとしての蓄積に切り替えることができる。

Description

住宅用電力システム
 本発明は、外部の系統側電源と、この系統側電源と系統連系される太陽光発電装置と、この太陽光発電装置によって発電された発電電力をエネルギーとして蓄積可能なエネルギー蓄積装置と備えた住宅用電力システムに関する。
 商用電力系統等の外部電源(系統側電源)に連係した太陽光発電システムの一例として特許文献1に記載のものが知られている。
 この太陽光発電システムは、太陽電池モジュールと蓄電装置と蓄電装置の放電を制御する放電制御装置と外部電源から蓄電装置への充電を制御する充電制御装置と太陽電池モジュールまたは蓄電装置からの電力が入力されて外部電源又は負荷に電力を供給するインバータとを備えてなり、上記太陽電池モジュールは、その発電電力が上記インバータに入力されるように該インバータに接続され、上記蓄電装置は、その出力電力が上記インバータに入力されるように上記放電制御装置を介して該インバータに接続されると共に、上記充電制御装置を介して上記外部電源に接続され、上記放電制御装置が、上記インバータ動作時において、上記太陽電池モジュールまたは上記蓄電装置からの該インバータへの入力電力が常に所定の値以上となるように上記蓄電装置の放電を制御することを特徴とする。
 そして、この太陽光発電システムでは、インバータが常に所定の値以上の入力電力のもとで動作するため、インバータの高い変換効率が維持され、また蓄電装置への充電は、太陽電池モジュールの出力に影響されないように、充電制御装置により外部電源より行われるので、予め計画した通りの充電量を常に確保することができ、充電電力の不足が防止できる。
特開平11-46458号公報
 ところで、上記のような太陽光発電システムにおいて、発電電力を売電(逆潮流)し続けると、外部の電力系統に電圧上昇を生じさせてしまう。このために、太陽光発電システムでは、系統側電圧が規定値よりも高いときには、出力電力を絞ったりあるいは太陽光発電システムを停止させるようにする系統側電圧抑制が行われているので、系統側への余剰の発電電力売電ができなくなるうえ、自家消費分の電力についても電力会社から買電しなければならない。
 本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、系統側電圧抑制の発生を予め予測して、太陽光発電装置による余剰の発電電力の使途を系統側への売電から、エネルギーとしての蓄積に切り替えることができる住宅用電力システムを提供することを課題としている。
 上記課題を解決するために、請求項1に記載の発明は、例えば図1および図2に示すように、外部の系統側電源1と、この系統側電源1と系統連系される太陽光発電装置2と、この太陽光発電装置2によって発電された発電電力をエネルギーとして蓄積可能なエネルギー蓄積装置3と備えた住宅用電力システムであって、
 過去に系統側電圧抑制が生じた際の系統側電圧変動状況、日時、外気温、気象状況等の履歴データと、現在の系統側電圧変動状況、日時、外気温、気象状況等の現在データとに基づいて、系統側電圧抑制の発生の有無を予測し、系統側電圧抑制が発生すると予測した場合に、前記太陽光発電装置2によって発電された余剰の発電電力を前記エネルギー蓄積装置3に蓄積する電力制御手段6を備えたことを特徴とする。
 請求項1に記載の発明によれば、電力制御手段6が、過去に系統側電圧抑制が生じた際の系統側電圧変動状況、日時、外気温、気象状況等の履歴データと、現在の系統側電圧変動状況、日時、外気温、気象状況等の現在データとに基づいて、系統側電圧抑制の発生の有無を予測し、系統側電圧抑制が発生すると予測した場合に、太陽光発電装置2による余剰の発電電力の使途を系統側への売電から、エネルギーとしての蓄積に切り替えることができる。
 請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の住宅用電力システムにおいて、
 前記電力制御手段6は、系統側電圧抑制が発生しないと予測した場合に、前記太陽光発電装置2によって発電された余剰の発電電力を系統側に売電するか、前記エネルギー蓄積装置に蓄積するかを選択することを特徴とする。
 ここで、前記電力制御手段6による選択は、この制御装置6に接続された表示装置14の入力手段によって利用者が予め選択し、登録しておくことができる。
 請求項2に記載の発明によれば、電力制御手段6が、系統側電圧抑制が発生しないと予測した場合に、太陽光発電装置2によって発電された余剰の発電電力を系統側に売電するか、エネルギー蓄積装置3に蓄積するかの使途を自由に選択できる。
 請求項3に記載の発明は、請求項1または2に記載の住宅用電力システムにおいて、
 前記エネルギー蓄積装置3が複数の蓄電池7・・・を備えており、
 前記電力制御手段6は、複数の前記蓄電池7・・・のうち少なくとも一つの蓄電池7に前記太陽光発電装置2によって発電された発電電力を充電し、残りの充電済みの蓄電池7を、家庭内負荷5に電力を供給するために放電させることを特徴とする。
 請求項3に記載の発明によれば、電力制御手段6が、太陽光発電装置2によって発電された発電電力を複数の蓄電池7・・・のうち少なくとも一つの蓄電池7に充電する一方で、残りの充電済みの蓄電池7を家庭内負荷5に電力を供給するために放電させるので、発電電力を蓄電池7に充電する間、家庭内負荷5の安定電力の供給源として系統側電源1からの買電に頼る必要がない。したがって、太陽光発電装置2による発電電力を従来よりも安定して無駄なく利用できる。
 請求項4に記載の発明は、請求項3に記載の住宅用電力システムにおいて、
 前記エネルギー蓄積装置3を構成する複数の蓄電池7・・・のうち、少なくとも一つは、走行体10に備えられる蓄電池11と互換性があることを特徴とする。
 また、走行体10に備えられる蓄電池11へは、系統側電源1、太陽光発電装置2、エネルギー蓄積装置3のうちの少なくとも一つから走行体10を経由して充電するようにしてもよい。
 請求項4に記載の発明によれば、走行体10が外出中であっても、互換性を有する蓄電池7を住宅側で充電・準備できる。また、停電時や非常時には、走行体10の蓄電池11を住宅内への電力供給源として使用できる。
 請求項5に記載の発明は、請求項3または4に記載の住宅用電力システムにおいて、 前記エネルギー蓄積装置3が、蓄電池7の他に、電気エネルギーを熱エネルギーとして蓄熱する蓄熱装置8を備えていることを特徴とする。
 請求項5に記載の発明によれば、太陽光発電装置2による余剰の発電電力を蓄熱装置8に熱エネルギーとして蓄熱できる。
 本発明によれば、電力制御手段が、過去に系統側電圧抑制が生じた際の履歴データと、現在の現在データとに基づいて、系統側電圧抑制の発生の有無を予測し、系統側電圧抑制が発生すると予測した場合に、太陽光発電装置によって発電された余剰の発電電力をエネルギー蓄積装置に蓄積するので、太陽光発電装置による余剰の発電電力の使途を系統側への売電から、エネルギーとしての蓄積に切り替えることができ、よって、エネルギーを無駄なく使用することができる。
本発明に係る住宅用電力システムの概略構成を示すブロック図である。 本発明に係る住宅用電力システムにおける制御方法を説明するための図である。
 以下、図面を参照して本発明に係る住宅用電力システムの一例について説明する。
 図1は本発明に係る住宅用電力システムの概略構成を示すブロック図、図2は同住宅用電力システムにおける制御方法を説明するための図である。
 図1に示すように、住宅用電力システムは、外部の系統側電源1と、この系統側電源1と系統連系される太陽光発電装置2と、この太陽光発電装置2によって発電された発電電力をエネルギーとして蓄積可能なエネルギー蓄積装置3と備えている。
 系統側電源1は電力会社からの交流電力を供給するもので、住宅内に設けられた分電盤4に接続されている。分電盤4には、電気機器(家庭内負荷)5・・・が接続されている。電気機器(家庭内負荷)5・・・は、住宅内に備えられた冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビ、照明等の家電である。
 太陽光発電装置2は、分電盤4に接続された電力制御手段6に接続されている。
 エネルギー蓄積装置3は、複数の蓄電池7・・・と蓄熱装置8とを備え、前記電力制御手段6に接続されている。
 蓄電池7は、太陽光発電装置2によって発電された余剰の発電電力や、割安な夜間の系統電力を蓄電し、かつ、必要に応じて放電可能なものである。
 蓄熱装置8は、電気給湯機であり、電力を熱エネルギーとして蓄熱できるようになっている。
 前記エネルギー蓄積装置3を構成する複数の蓄電池7は、それぞれ走行体10に備えられる蓄電池11と互換性を持たせることができる。この蓄電池11は電力制御手段6と接続可能なものとなっており、住宅側の系統側電源1や太陽光発電装置2からケーブルにより充電することも可能である。
 走行体10はプラグインハイブリッド車(PHV)や電気自動車(EV)等の電気エネルギーで走行するものであり、前記蓄電池11を備えている。なお、走行体10は、4輪の自動車に限らず、2輪のオートバイやスクータであってもよい。
 そして、前記電力制御手段6では、電気機器5・・・に、系統側電源1、太陽光発電装置2、エネルギー蓄積装置3、走行体10に備えた蓄電池11のうちの少なくとも一つから電力を供給し、また、その優先順位を選択し、さらに、充放電を行う蓄電池11を含む複数の蓄電池7の優先順位を選択できるようになっている。 また、本住宅用電力システムの少なくとも一つの電力供給系統が、走行体10の蓄電池11を含むものとなっている。
 前記電力制御手段6は、過去に系統側電圧抑制が生じた際の系統側電圧変動状況、日時、外気温、気象状況等の履歴データと、現在の系統側電圧変動状況、日時、外気温、気象状況等の現在データとに基づいて、系統側電圧抑制の発生の有無を予測し、系統側電圧抑制が発生すると予測した場合に、前記太陽光発電装置2によって発電された余剰の発電電力を前記エネルギー蓄積装置3に蓄積する機能を有する。
 電力制御手段6による系統側電圧抑制発生予測の方法について以下説明する。
 まず、電力制御手段6は、過去に発生した系統側電圧抑制の履歴データを記憶(蓄積)している。
 系統側には、系統側電圧を監視可能な電圧検出器12が設けられており、この電圧検出器12が電力制御手段6に接続されている。そして、この電圧検出器12によって、系統側の電圧が監視され、系統側電圧抑制が発生すると、電力制御手段6は、その時の「日時」、「外気温」、「気象状況」等の履歴データを記憶する。
 「日時」は、季節、平日・休日、時間帯のデータも含む。電力制御手段6には、時計機能が備わっており、この時計機能によって、系統側電圧抑制が発生した時の「日時」、「季節」、「平日・休日」、「時間帯」のデータが得られ、このデータが得点化されて電力制御手段6に記憶される。
 また、電力制御手段6には、外気温を検出可能な温度センサ13が接続されており、この温度センサ13によって、系統側電圧抑制が発生した時の外気温のデータが得られ、このデータが得点化されて電力制御手段6に記憶される。
 「気象状況」は、晴れ、曇り、雨等の状況のデータであり、このデータは例えば電力制御手段6に気象センサを接続し、この気象センサによって、系統側電圧抑制が発生した時の気象状況のデータが得られ、このデータが得点化されて電力制御手段6に記憶されるようにしてもよい。また、電力制御手段6をインターネットに接続し、天気情報を知らせているウエブサイトから、系統側電圧抑制が発生した時の気象状況のデータが得られ、このデータが得点化されて電力制御手段6に記憶されるようにしてもよい。
 上記のようなデータの得点化は例えば電力制御手段6が以下のようにして行う。
 天気(気象状況)による得点をaとすると、晴れではa=1点、曇りではa=0.5点、雨ではa=0点として得点化される。
 外気温Tによる得点をbとすると、T<10℃または30℃≦Tのときb=1点、10℃≦T<15℃または25℃≦T<30℃のときb=0.5点、15℃≦T<25℃のときb=0点として得点化される。
 平日・休日による得点をcとすると、平日はc=1点、休日はc=0点として得点化される。
 季節による得点をdとすると、6月~9月はd=1点、12月~4月はd=0.5点、5月および10月~11月はd=0点として得点化される。
 時間帯による得点をeとすると、10時~16時はe=1点、7時~10時および16時~19時はe=0.5点、0時~7時および19時~24時はe=0点として得点化される。
 「系統側電圧変動状況」のデータは電力制御手段6が以下のようにして取得して記憶する。
 まず、系統側電圧抑制が発生した日の、太陽光発電開始時の系統側電圧Vsによる得点をfとすると、Vs≧105Vのときf=1点、103V≦Vs<105のときf=10.5点、Vs<103Vのときf=10点として得点化される。 次に、系統側電圧抑制が発生した日の経過時間に対する系統側電圧変化量による得点をgとすると、系統側電圧抑制発生時の電圧をV1、時刻をT1とし、当日の太陽光発電を開始してから系統側電圧抑制が発生するまでの間における系統側最低電圧をV0、系統側最低電圧がV0となった時刻をT0とした場合、
 経過時間に対する系統側電圧変化量dV/dtを、
 dV/dt=(V1-V0)/(T1-T0)〔V/h〕とする。
 そして、dV/dt≧3のときg=1点、0≦dV/dt<3のときg=0.5点、dV/dt<0ときg=0点として得点化される。
 そして、系統側電圧抑制の発生得点を例えばP(発生)とすると、
 P(発生)=(a+b+c+d+e)α+fβ+gγと定義する。
 ここで、α、β、γは、重み付け係数(影響係数)であり、住宅の立地条件や地域固有の変動特性等により決定され、また、利用者が可変することが可能な係数である。例えば、ある地域における、ある住宅では、α=1、β=0.5、γ=2とされる。
 次に、電力制御手段6は、現在の系統側電圧変動状況、日時、外気温、気象状況等の現在データを上記と同様にして求めて、得点化する。
 この場合、当日の日時、外気温、気象状況等に基づいて、前記a~eが求められる。
 また、当日の太陽光発電開始時の系統側電圧による得点をfとすると、fは上記と同様にして求められる。
 また、当日の経過時間に対する系統側電圧変化量による得点をgとすると、gも上記と同様にして求められる。
 そして、系統側電圧抑制の発生予測得点を例えばP(予測)とすると、
 P(予測)=(a+b+c+d+e)α+fβ+gγと定義する。
 そして、このP(予測)と、過去の該当日に発生したn回の系統側電圧抑制において、その時の発生得点P(発生)の平均値=Pnとを比較して、予測を行う。
 例えば、ある時の発生予測得点P(予測)がPnの80パーセントを超えた状態が一定時間以上続いた場合に電力制御手段6が警告を出し、同じく90パーセントを超えた状態が一定時間以上続いた場合には、電力制御手段6は系統側電圧抑制が発生すると予測し、太陽光発電装置2によって発電された余剰の発電電力をエネルギー蓄積装置3に蓄積する制御を行う。つまり、電力制御手段6が自動的に売電から「住宅内の蓄電・蓄熱」に切替える制御を行う。
 なお、電力制御手段6には、住宅内の内壁等に設けられる表示装置14に接続されており、この表示装置14に警告を出す。例えば、表示装置14の警告ランプを点滅させたり、スピーカから警告音を発せしめる。
 上記のような電力制御手段6を備えた住宅用電力システムでは、自動運転(おまかせ運転)モードと、任意運転(利用者による設定)モードとを選択可能であり、この選択は前記表示装置14の選択画面から行える。自動運転モードの場合、上記のようにして、電力制御手段6による制御が行われる。一方、任意運転モードでは、上記得点a~eの設定内容および得点設定、更には前記重み付け係数(影響係数)α、β、γを利用者が任意に変更できるうえ、地域や所在条件等の個別要因を考慮した設定が可能となる。
 一方、電力制御手段6は、ある時の発生予測得点P(予測)がPnの80パーセント未満の状態が一定時間以上続いた場合は、系統側電圧抑制が発生しないと予測し、太陽光発電装置2によって発電された余剰の発電電力を系統側に売電するか、エネルギー蓄積装置3に蓄積するかを選択する。
 この選択には自動モードと手動モードがあり、自動モードの場合は、電力制御手段6は、エネルギー蓄積装置3を構成する蓄電池7がフル充電されるまでは、蓄電池7に充電し、蓄電池7がフル充電される、または蓄電池7がフル充電されていたら、電力を系統側に逆潮流(売電)する。また、手動モードの場合は、前記余剰の発電電力を系統側に売電するか、エネルギー蓄積装置3に蓄積するかの選択や、前記余剰の発電電力を走行体10の蓄電池11に充電する選択を、利用者が前記表示装置14の選択画面によって行える。
 さらに、電力制御手段6は、系統側電源1からの電力をエネルギー蓄積装置3に蓄積したり、走行体10の蓄電池11に充電するかを選択するが、この選択の優先順位は利用者が前記表示装置14の選択画面から予め設定できる。
 また、電力制御手段6は、エネルギー蓄積装置3を構成する複数の蓄電池7・・・のうち少なくとも一つの蓄電池7に太陽光発電装置2によって発電された発電電力を充電し、残りの充電済みの蓄電池7を、電気機器(家庭内負荷)5・・・に電力を供給するために放電させる。この放電された電力は分電盤4を介して、前記電気機器(家庭内負荷)5に供給される。
 また、前記表示装置14には、電力制御手段6によって電力がどのように制御されているかが常に表示される。例えば、電圧検出器12による監視電圧と、電力制御手段6による系統側電圧抑制発生予測結果と系統側への売電状況と太陽光発電装置2による発電状況と、少なくとも一つの電力供給系統の蓄電池7の蓄電量が表示装置14に表示されるようになっている。
 さらに、表示装置14には、最も蓄電量の少ない第1の蓄電池7と次に蓄電量の少ない第2の蓄電池7の蓄電量を表示できるようになっている。
 次に、図1および図2を参照して、本実施の形態の住宅用電力システムにおける制御方法の一例を説明する。
 住宅用電力システムにおいて、系統側電源1から電力が供給されるとともに、太陽光発電装置2が発電を行うと、電力制御手段6は、過去に系統側電圧抑制が生じた際の系統側電圧変動状況、日時、外気温、気象状況等の履歴データと、現在の系統側電圧変動状況、日時、外気温、気象状況等の現在データとに基づいて、系統側電圧抑制の発生の有無を予測する。なお、電圧検出器12によって、常に系統側の電圧が検出されて監視される。
 電力制御手段6が系統側電圧抑制が発生すると予測した場合、系統側への売電を中止するとともに、電力制御手段6が太陽光発電装置2によって発電された余剰の発電電力を前記エネルギー蓄積装置3に蓄積するよう制御する。
 この場合、余剰の発電電力を、エネルギー蓄積装置3の蓄電池7・・・に蓄電するか、蓄熱装置8に熱エネルギーとして蓄熱するかの優先順位を電力制御手段6が決定する。そして、この決定に基づいて蓄電池7に充電し、蓄熱装置8に熱エネルギーとして蓄熱する(蓄熱装置8を運転する)。前記優先順位は、利用者が表示装置14から予め設定できる。
 なお、蓄電池7・・・への充電は、最も蓄電量の少ない蓄電池7を電力制御手段6が認識して当該蓄電池7を優先して行う。
 一方、電力制御手段6が系統側電圧抑制が発生しないと予測した場合、電力制御手段6が太陽光発電装置2によって発電された余剰の発電電力の利用方法(使途)を決定する。すなわち、太陽光発電装置2によって発電された余剰の発電電力を系統側に売電するか、エネルギー蓄積装置3に蓄積するか、走行体10の蓄電池11に充電するかを選択(決定)する。
 そして、この決定に基づいて売電、充電、蓄熱を行う。この売電、充電、蓄熱においても優先順位を選択でき、この優先順位は、利用者が表示装置14から予め設定できる。
 例えば、太陽光発電装置2によって発電された余剰の発電電力を系統側に優先的に売電するとともに、第1の蓄電池7の蓄電量が所定量以下になった場合は、太陽光発電装置2の電力の売電を中止し、太陽光発電装置2の電力を第1の蓄電池7に供給するとともに第2の蓄電池7から家庭内の電気機器5・・・に電力を供給することができる。
 なお、上記のような電力制御において、系統側電源1からの電力は分電盤4を介して電気機器(家庭内負荷)5に供給されるが、蓄電池7に電気機器(家庭内負荷)5を運転するに十分な電力が充電されている場合は、電力制御手段6が蓄電池7から電気機器(家庭内負荷)5に電力を供給するように制御する。
 また、電力制御手段6は、エネルギー蓄積装置3に、系統側電源1から安価な深夜電力を蓄積させるように制御することもできる。つまり、本住宅用電力システムは、夜間に深夜電力で充電される蓄電池7を有する少なくとも一つの電力供給系統を有している。
 本実施の形態によれば、電力制御手段6が、過去に系統側電圧抑制が生じた際の系統側電圧変動状況、日時、外気温、気象状況等の履歴データと、現在の系統側電圧変動状況、日時、外気温、気象状況等の現在データとに基づいて、系統側電圧抑制の発生の有無を予測し、系統側電圧抑制が発生すると予測した場合に、太陽光発電装置2によって発電された余剰の発電電力をエネルギー蓄積装置3に蓄積するので、系統側の電力安定化にも役立つ。
 また、電力制御手段6が、系統側電圧抑制が発生しないと予測した場合に、太陽光発電装置2によって発電された余剰の発電電力を系統側に売電するか、エネルギー蓄積装置3に蓄積するか、走行体10の蓄電池11に充電するかを利用者が予め選択できる、つまり系統側電圧抑制が発生しない場合に、太陽光発電装置2による余剰の発電電力の使途を自由に選択できる。
 さらに、電力制御手段6が、太陽光発電装置2によって発電された余剰の発電電力を複数の蓄電池7・・・のうち少なくとも一つの蓄電池7に充電する一方で、残りの蓄電池7を電気機器(家庭内負荷)5・・・に電力を供給するために放電させるので、発電電力を蓄電池7に充電する間、家庭内負荷5の安定電力の供給源として系統側電源1からの買電に頼る必要がない。したがって、太陽光発電装置2による発電電力を従来よりも安定して無駄なく利用できる。
 また、エネルギー蓄積装置3を構成する複数の蓄電池7のうち、少なくとも一つは、走行体10に備えられる蓄電池11と互換性があるので、走行体10が外出中であっても、互換性を有する蓄電池7を住宅側で充電・準備できる。また、停電時や非常時には、走行体10の蓄電池11を住宅内への電力供給源として使用できる。
 また、エネルギー蓄積装置3が、蓄電池7の他に、電気エネルギーを熱エネルギーとして蓄熱する蓄熱装置8を備えているので、太陽光発電装置2による余剰の発電電力を蓄熱装置8に熱エネルギーとして蓄熱できる。
産業上の利用の可能性
 本発明によれば、電力制御手段が、過去に系統側電圧抑制が生じた際の履歴データと、現在の現在データとに基づいて、系統側電圧抑制の発生の有無を予測し、系統側電圧抑制が発生すると予測した場合に、太陽光発電装置によって発電された余剰の発電電力をエネルギー蓄積装置に蓄積するので、太陽光発電装置による余剰の発電電力の使途を系統側への売電から、エネルギーとしての蓄積に切り替えることができ、よって、エネルギーを無駄なく使用することができる。
 1 系統側電源
 2 太陽光発電装置
 3 エネルギー蓄積装置
 5 電気機器(家庭内負荷)
 6 電力制御手段
 7 蓄電池
 8 蓄熱装置
 10 走行体
 11 蓄電池

Claims (5)

  1.  外部の系統側電源と、この系統側電源と系統連系される太陽光発電装置と、この太陽光発電装置によって発電された発電電力をエネルギーとして蓄積可能なエネルギー蓄積装置と備えた住宅用電力システムであって、
     過去に系統側電圧抑制が生じた際の系統側電圧変動状況、日時、外気温、気象状況等の履歴データと、現在の系統側電圧変動状況、日時、外気温、気象状況等の現在データとに基づいて、系統側電圧抑制の発生の有無を予測し、系統側電圧抑制が発生すると予測した場合に、前記太陽光発電装置によって発電された余剰の発電電力を前記エネルギー蓄積装置に蓄積する電力制御手段を備えたことを特徴とする住宅用電力システム。
  2.  電力制御手段は、系統側電圧抑制が発生しないと予測した場合に、太陽光発電装置によって発電された余剰の発電電力を系統側に売電するか、エネルギー蓄積装置に蓄積するかを選択することを特徴とする請求項1に記載の住宅用電力システム。
  3.  エネルギー蓄積装置が複数の蓄電池を備えており、
     電力制御手段は、複数の前記蓄電池のうち少なくとも一つの蓄電池に太陽光発電装置によって発電された余剰の発電電力を充電し、残りの蓄電池を、家庭内負荷に電力を供給するために放電させることを特徴とする請求項1または2に記載の住宅用電力システム。
  4.  エネルギー蓄積装置を構成する複数の蓄電池のうち、少なくとも一つは、走行体に備えられる蓄電池と互換性があることを特徴とする請求項3に記載の住宅用電力システム。
  5.  エネルギー蓄積装置が、蓄電池の他に、電気エネルギーを熱エネルギーとして蓄熱する蓄熱装置を備えていることを特徴とする請求項3または4に記載の住宅用電力システム。
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