WO2012029901A1 - 電力供給システム - Google Patents

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power
unit
time
storage unit
power storage
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PCT/JP2011/069892
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English (en)
French (fr)
Inventor
敦史 須山
隆一郎 富永
陽介 谷田
弘嗣 村島
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三洋電機株式会社
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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
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/28Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy
    • H02J3/32Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy using batteries with converting means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L55/00Arrangements for supplying energy stored within a vehicle to a power network, i.e. vehicle-to-grid [V2G] arrangements
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/12Monitoring or controlling equipment for energy generation units, e.g. distributed energy generation [DER] or load-side generation
    • Y04S10/126Monitoring or controlling equipment for energy generation units, e.g. distributed energy generation [DER] or load-side generation the energy generation units being or involving electric vehicles [EV] or hybrid vehicles [HEV], i.e. power aggregation of EV or HEV, vehicle to grid arrangements [V2G]

Definitions

  • the present invention relates to a power supply system that supplies power by controlling charging and discharging of a storage battery.
  • the electricity charge for grid power includes a fixed basic charge and a usage-based charge. Then, the electric power company determines the contract capacity determined based on the maximum value of the amount of grid power consumed in each of a plurality of unit times (for example, 30 minutes) included in a predetermined period (for example, one year). The smaller the smaller, the cheaper the basic fee is. Therefore, in the case of such a contract form, the power charge can be reduced by leveling the consumption of the system power and reducing the maximum value of the system power consumed per unit time. Moreover, regardless of the form of contract with the power company, the power company can efficiently generate power (particularly, thermal power generation) by leveling the consumption of the grid power. Therefore, it becomes possible to reduce the amount of carbon dioxide emission accompanying power generation, which is preferable.
  • the storage battery can be discharged to achieve leveling of system power consumption.
  • the remaining capacity the amount of electric power that can be discharged by the storage battery
  • the storage battery needs to be charged. If the storage battery cannot be charged, a sufficient remaining capacity cannot be ensured when the storage battery needs to be discharged, and it becomes impossible to level the power consumption of the system.
  • Patent Document 1 for example, the remaining capacity of the storage battery in a chargeable state is confirmed, and the charging schedule created from the remaining capacity and the discharge start time (use start time of the electric vehicle) of the storage battery input by the user. Accordingly, a charging method for charging a storage battery has been proposed. In this charging method, a charging schedule is created so that the amount of grid power consumed per unit time does not exceed the contracted capacity.
  • the discharge start time of the storage battery is required to create a charging schedule.
  • this charging method can be applied to a storage battery in which the user can determine the discharge start time, such as a battery of an electric automobile, but a storage battery with an indefinite discharge start time (for example, the power supply described above) It becomes difficult to apply to storage batteries that are appropriately discharged depending on the situation, such as storage batteries provided in the system.
  • an object of the present invention is to provide a power supply system that adaptively controls charging of a power storage unit and accurately suppresses an increase in the amount of grid power consumed per unit time.
  • a power supply system is charged by consuming grid power supplied from an electric power company and supplying the charged power by discharging, and charging and discharging of the power storage unit
  • a load unit that operates by consuming the grid power and the power supplied from the power storage unit, and the power storage unit control unit performs the unit time from the start time of the unit time. So that the amount of grid power consumed by a certain time is equal to or less than the short-term target value obtained by converting the target value set for the unit time into the value of the certain time.
  • the system power consumed by charging the power storage unit is controlled.
  • the power storage unit control unit is consumed by charging the power storage unit between the first time in the unit time and the second time in the unit time.
  • the power amount of power is made equal to or less than the power amount obtained by subtracting the power amount of the system power consumed from the start time of the unit time to the first time from the short-term target value at the first time. It does not matter.
  • the electrical storage part control part will consume system electric power in the time from the 1st time to the 2nd time, and will charge the electrical storage part by the amount of electric power which has been confirmed that it can be consumed at the first time Will do. Therefore, it is possible to accurately reduce the amount of grid power consumed from the start time of the unit time to the second time to be equal to or less than the short-term target value at the second time.
  • the short-term target value of the start time of the unit time is substantially 0, and the short-term target value of the end time of the unit time is a target value set for the unit time
  • the short-term target value may be gradually increased from the start time to the end time of the unit time.
  • a target value set for a unit time can be accurately converted as a short-term target value at a certain time in the unit time.
  • the short-term target value may increase linearly from the start time to the end time of the unit time.
  • the target value set for the unit time is determined based on the maximum value of the power amount of the system power consumed in each of the plurality of unit times included in the predetermined period. It does not matter as the contract capacity determined by the company.
  • the power supply system having the above configuration further includes a power generation unit that supplies power by power generation, and the power supplied by the power generation of the power generation unit is consumed by at least one of the operation of the load unit and the charging of the power storage unit. It does not matter if it is done.
  • the power storage unit control unit responds to the situation during the unit time.
  • charging of the power storage unit can be adaptively controlled.
  • the power storage unit control unit when the load unit does not perform a predetermined operation that consumes relatively large power among possible operations, the power storage unit control unit causes the power storage unit to charge. In addition, when the load unit performs the predetermined operation, the power storage unit control unit may discharge the power storage unit.
  • the power storage unit control unit can charge the power storage unit when the predetermined operation of the load unit is not performed and the amount of system power consumed per unit time is low.
  • the power storage unit control unit can cause the power storage unit to be discharged when a predetermined operation of the load unit is performed and the amount of system power consumed per unit time is likely to increase. Therefore, it is possible to suppress the amount of grid power consumed per unit time from exceeding the target value, and to efficiently charge and discharge the power storage unit.
  • the amount of grid power consumed by charging the power storage unit per unit time is adaptively controlled according to the situation during the unit time. Therefore, it is possible to accurately suppress an increase in the amount of system power consumed per unit time. Furthermore, since the consumption of the grid power is leveled, it becomes possible to reduce the amount of carbon dioxide emissions associated with power generation.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration example of a power supply system according to an embodiment of the present invention.
  • the solid line arrow which connects each block in a figure shows exchange of electric power
  • the broken line arrow has shown exchange of information.
  • a power supply system 1 shown in FIG. 1 includes a power storage unit 2 that consumes and charges system power and supplies power by discharging, a power storage unit control unit 3 that controls charging and discharging of the power storage unit 2, system power and And a load unit 4 that consumes at least one of the electric power discharged by the power storage unit 2.
  • the load unit 4 includes an EV (Electric Vehicle) charging unit 41 that charges a battery of an electric vehicle such as an electric automobile or an electric motorcycle.
  • EV Electric Vehicle
  • the power storage unit 2 is composed of, for example, a large-capacity storage battery, is charged by appropriately converting the supplied grid power (for example, converting AC power to DC power), and appropriately converting the charged power (for example, The DC power is converted into AC power and supplied to the load unit 4.
  • the power storage unit 2 notifies the power storage unit control unit 3 of the power consumed by charging (or the amount of power consumed during a predetermined time) and the estimated remaining capacity.
  • the power storage unit 2 measures the amount of electric power or current to be charged and discharged, or includes a table indicating the relationship between the voltage value of the power storage unit 2 and the remaining capacity, and measures the voltage value of the power storage unit 2 and the table.
  • the remaining capacity is estimated by referring to it. In the following, the remaining capacity is expressed as a ratio, assuming that the remaining capacity when the power storage unit 2 is fully charged is 100% and the remaining capacity when the power storage unit 2 is completely discharged is 0%.
  • the power storage unit control unit 3 Control is performed so that charging is performed (a charging instruction is output to the power storage unit 2), or control is performed so that the power storage unit 2 is discharged (a discharging instruction is output to the power storage unit 2).
  • the load unit 4 may notify the power storage unit control unit 3 of the power (or power amount) of the consumed grid power, or the entire consumed power (supplied by the grid power and the discharge of the power storage unit 2). May be notified to the power storage unit control unit 3. Even in the latter case, the power storage unit control unit 3 can grasp the power (or the amount of power) supplied by the discharge of the power storage unit 2, so the power of the system power consumed by the load unit 4 (Or the amount of power) can be grasped.
  • FIG. 2 is a flowchart showing an outline of the operation of the power supply system of FIG.
  • the power storage unit control unit 3 consumes the load unit 4 per unit time. If it is determined that the amount of grid power to be used is equal to or greater than a target value (for example, contracted capacity) set for the unit time (STEP2, YES), the power storage unit 2 is discharged during the unit time to supply power. (STEP 3).
  • a target value for example, contracted capacity
  • the EV quick charge can be executed, for example, when the user of the electric vehicle instructs the electric power supply system 1 to perform EV quick charge, and the presence or absence of the execution is notified to the power storage unit control unit 3. Has been confirmed.
  • the power storage unit control unit 3 determines that the amount of grid power consumed per unit time is smaller than the target value (STEP 2). , NO), the power storage unit 2 is not discharged.
  • the power storage unit control unit 3 confirms that the remaining capacity of the power storage unit 2 is not equal to or greater than a predetermined value (for example, not approximately 100%) (STEP 4). , NO), the system power is consumed to charge the power storage unit 2 (STEP 5). Note that details of the operations of STEP4 and STEP5 (charging control operation of the power storage unit 2) will be described later.
  • the power storage unit control unit 3 confirms that the remaining capacity of the power storage unit 2 is equal to or greater than a predetermined value (for example, approximately 100%). Then (STEP 4, YES), the power storage unit 2 is not charged.
  • a predetermined value for example, approximately 100%
  • the power storage unit control unit 3 uses the parameters used for PID (Proportional Integral Derivative) control (deviation between the amount of grid power consumed from the start time of the unit time and the target value) and the target value. May be determined as to whether or not the amount of grid power consumed by the load unit 4 in the unit time is equal to or greater than a target value.
  • PID Proportional Integral Derivative
  • the power storage unit control unit 3 confirms that the remaining capacity of the power storage unit 2 is smaller than a predetermined value (for example, 20%), a sufficient amount of power cannot be supplied by discharging the power storage unit 2. Therefore, the power supply system 1 may prohibit the EV charging unit 41 from performing EV rapid charging in order to suppress an increase in contracted capacity. In this case, the power supply system 1 may allow the EV charging unit 41 to perform normal charging.
  • a predetermined value for example, 20%
  • FIG. 3 is a graph showing an example of the operation result of the power supply system of FIG.
  • the graph shown in FIG. 3 shows the amount of power consumed by the load unit 4 per unit time (30 minutes).
  • the amount of electric power supplied by discharging of the power storage unit 2 and consumed by the load unit 4 (in this example, the EV charging unit 41) per unit time is indicated by the height of the hatched area with a downward slanting hatched line.
  • the power amount of the system power consumed per unit time by charging the power storage unit 2 is expressed by the height of the hatched area that is hatched to the right.
  • the amount of grid power consumed per unit time in the EV charging unit 41 is expressed by the height of the area with grid-like hatching, and the load unit 4 excluding the EV charging unit 41 is unit.
  • the amount of grid power consumed in time is expressed by the height of the gray area.
  • the total amount of grid power consumed per unit time is represented by the height of the thick line area.
  • the EV charging unit 41 performs only EV rapid charging.
  • the power storage unit control unit 3 is consumed for the unit time in a unit time (for example, 0:00 to 0:30, 1:00 to 1:30, etc.) in which EV quick charging is performed. It is determined that the amount of grid power to be exceeded is equal to or greater than the target value. Therefore, the power storage unit control unit 3 discharges the power storage unit 2 in each of the unit times, and the electric power supplied thereby is consumed by the EV charging unit 41. At this time, the power storage unit control unit 3 controls the amount of power supplied by discharging the power storage unit 2 during the unit time so that the amount of system power consumed during the unit time is equal to or less than the target value.
  • a unit time for example, 0:00 to 0:30, 1:00 to 1:30, etc.
  • EV quick charge is not performed, and the battery is stored in a unit time (for example, 0:30 to 10:00 or 1:30 to 2:00) in which the remaining capacity becomes smaller than a predetermined value.
  • the unit controller 3 charges the power storage unit 2.
  • the power storage unit control unit 3 sets the amount of system power consumed by charging the power storage unit 2 during the unit time so that the amount of system power consumed during the unit time is equal to or less than the target value. Control.
  • the power storage unit control unit 3 can charge the power storage unit 2 when the EV quick charge is not performed and the power amount of the system power consumed per unit time is low.
  • the power storage unit control unit 3 can cause the power storage unit 2 to discharge when there is a high possibility that the amount of system power consumed per unit time after rapid charging is high. Therefore, it is possible to suppress the amount of grid power consumed per unit time from exceeding the target value, and to efficiently charge and discharge the power storage unit 2.
  • the configuration example and operation example of the power supply system 1 shown in FIGS. 1 to 3 are merely examples, and the power supply system 1 may have other configurations and can perform other operations. It doesn't matter.
  • the power supply system may not include the EV charging unit 41 or may not perform EV quick charging.
  • charging and discharging of the power storage unit 2 may be controlled based on the presence or absence of an operation that consumes relatively large power during various operations of the load unit 4 (similar to STEP 1 in FIG. 2). Further, STEP 1 in FIG. 2 may be omitted.
  • FIG. 4 is a graph for explaining an example of the charging control operation of the power storage unit by the power storage unit control unit. 4 shows one unit time (0 to 30 minutes) in which the power storage unit 2 is charged. The left diagram shows the entire unit time, and the right diagram shows the unit time. One control time (20 to 21 minutes) is shown.
  • the control time is a time unit in which the power storage unit control unit 3 controls the power storage unit 2, and is 1 minute in the example shown in FIG.
  • one unit time (0 to 30 minutes) includes 0 to 1 minute, 1 to 2 minutes, 2 to 3 minutes, ..., 27 to 28 minutes, It is assumed that there are 30 control times of 28 minutes to 29 minutes and 29 minutes to 30 minutes.
  • short-term target values (FIG. 4) at a predetermined time in the unit time (for example, the start time (0 minutes) of the unit time and the end time of each control time). Middle, expressed by a thick broken line).
  • the short-term target value indicates, for example, the amount of grid power that can be consumed from the start time of the unit time to a certain time, and is a value obtained by converting the target value for the above unit time into a value at the certain time. Can be interpreted.
  • the short-term target value is set to be substantially 0 at the start time (0 minutes) of the unit time, and is substantially equal to the target value at the end time (30 minutes) of the unit time.
  • the short-term target value is set so as to gradually increase (for example, increase linearly) from the start time (0 minutes) to the end time (30 minutes) of the unit time. This configuration is preferable because the target value set for the unit time can be accurately converted as a short-term target value at a certain time in the unit time.
  • the power storage unit control unit 3 includes the amount of grid power consumed from the start time (0 minutes) of a unit time to a certain time (for example, 21 minutes) (for example, , The sum of the amount of grid power consumed by the load unit 4 and the amount of grid power consumed by charging the power storage unit 2. This is represented by a thick solid line in FIG.
  • the amount of grid power consumed by charging the power storage unit 2 is controlled so as to be equal to or less than the short-term target value of (21 minutes).
  • the power storage unit control unit 3 is configured so that the amount of system power consumed to charge the power storage unit 2 during the control time (20 to 21 minutes) can be consumed during the control time (20 to 21 minutes). Make sure it is less than the amount of power. For example, the power storage unit control unit 3 consumes the maximum amount of system power that is less than or equal to the amount of system power that can be consumed during this control time (20 to 21 minutes), and the power storage unit 2 may be charged.
  • strain electric power consumed by charge of the electrical storage part 2 during unit time will be the thing controlled adaptively according to the condition in the said unit time. Therefore, it is possible to accurately suppress an increase in the amount of system power consumed per unit time. Furthermore, since the consumption of the grid power is leveled, it becomes possible to reduce the amount of carbon dioxide emissions associated with power generation.
  • the power storage unit control unit 3 is connected to the system at the control time from the first time (20 minutes) to the second time (21 minutes) by the amount of power that can be confirmed to be consumed at the first time (20 minutes). Electric power is consumed and the power storage unit 2 is charged. Therefore, the power amount of the system power consumed from the start time (0 minutes) of the unit time to the second time (21 minutes) can be accurately set below the short-term target value at the second time (21 minutes). It becomes possible.
  • the target value set for unit time the contract capacity it becomes possible to effectively level the power consumption of the system power, and the amount of power of the system power consumed per unit time can be reduced. It becomes possible to suppress exceeding the contract capacity. For this reason, it is possible to effectively reduce the amount of carbon dioxide emissions associated with power generation, and to reduce the electricity rate.
  • the power storage unit control unit 3 may be configured not to charge the power storage unit 2 during the control time.
  • the charge control operation of the power storage unit 2 of this example may be applied to the discharge control operation (STEP 2 and STEP 3 in FIG. 2).
  • the power storage unit control unit 3 confirms that the power amount of the system power consumed from the start time of the unit time to a certain time is larger than the short-term target value at the certain time. It may be determined that the amount of grid power consumed in time is equal to or greater than the target value, and the power storage unit 2 may be discharged to supply power. At this time, the power storage unit control unit 3 may discharge the power storage unit 2 during a control time with the certain time as a start time.
  • FIG. 5 is a block diagram showing another example of the configuration of the power supply system according to the embodiment of the present invention, and corresponds to FIG. 1 showing an example of the configuration of the power supply system. 5, parts that are the same as in FIG. 1 are given the same reference numerals, and detailed descriptions thereof are omitted.
  • the load unit 4 may notify the power storage unit 3a of the power (or power amount) of the consumed grid power, or the total power consumed (by the grid power and the discharge of the power storage unit 2). You may notify the electrical storage part control part 3a of the electric power containing the supplied electric power and the electric power supplied by the electric power generation of the electric power generation part 5). Even in the latter case, the power storage unit control unit 3 a uses the power (or power amount) supplied by the discharge of the power storage unit 2 or the power (or power amount) supplied by the power generation of the power generation unit 5. Since it can be grasped, it is possible to grasp the power (or power amount) of the system power consumed by the load unit 4.
  • the power supplied by the power generation of the power generation unit 5 may be consumed by charging the power storage unit 2 in addition to (or instead of) being consumed by the operation of the load unit 4.
  • the power supply system 1a of this example can perform the same operation as that shown in FIG. However, in the power supply system 1a of this example, the power storage unit control unit 3a can control charging and discharging of the power storage unit 2 based on the magnitude of the power supplied by the power generation notified from the power generation unit 5. It is. For example, when the power storage unit control unit 3a determines that the power to be discharged by the power storage unit 2 in STEP 3 in FIG. 2 can be covered by the power supplied by the power generation unit 5, the power storage unit control unit 3a The part 2 may not be discharged.
  • FIG. 6 is a graph showing an example of the operation result of the power supply system of FIG. 5, and corresponds to FIG. 3 showing an example of the operation result of the power supply system 1 of FIG.
  • the amount of electric power supplied by the power generation unit 5 and consumed by the load unit 4 is expressed by the height of the region marked with “x”. is doing. Further, in the example shown in FIG. 6, for the sake of simplification of explanation, the EV charging unit 41 performs only EV quick charging. Moreover, in the example shown in FIG. 6, the power generation part 5 shall perform solar power generation for the concrete description.

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Abstract

【課題】蓄電部の充電を適応的に制御して、単位時間に消費される系統電力の電力量が増大することを精度良く抑制する電力供給システムを提供する。 【解決手段】電力供給システム1は、電力会社から供給される系統電力を消費して充電され、充電した電力を放電により供給する蓄電部2と、蓄電部2の充電及び放電を制御する蓄電部制御部3と、系統電力と蓄電部2から供給される電力とを消費して動作する負荷部4と、を備える。蓄電部制御部3は、単位時間の開始時刻から当該単位時間中のある時刻までに消費される系統電力の電力量が、当該単位時間に対して設定される目標値を当該ある時刻の値に換算して得られる短期的目標値以下になるように、蓄電部2の充電により消費される系統電力を制御する。

Description

電力供給システム
 本発明は、蓄電池の充電や放電を制御して電力を供給する電力供給システムに関する。
 近年、電力会社から供給される電力(以下、系統電力とする)だけでなく、蓄電池の放電により供給される電力をも利用して、家庭や店舗、ビルなどで消費される電力を賄う電力供給システムが提案されている。蓄電池は、系統電力を消費し事前に充電することで、任意のタイミングで放電し電力を供給することができる。即ち、蓄電池の充電及び放電を行うタイミングを制御することで、系統電力を消費するタイミングを制御することが可能になる。
 一般的に、系統電力の電力料金には、固定性の基本料金と、従量制の使用料金とが含まれる。そして、電力会社は、所定の期間(例えば1年間)に含まれる複数の単位時間(例えば、30分間)のそれぞれで消費された系統電力の電力量の最大値に基づいて決定される契約容量が小さいほど、基本料金が安くなるような契約の形態を用意している。そのため、このような契約の形態の場合、系統電力の消費を平準化して、単位時間に消費される系統電力の最大値を低減することで、電力料金を安くすることができる。また、電力会社との契約の形態がどのようなものであっても、系統電力の消費を平準化すると、電力会社が効率良く発電(特に、火力発電)することができるようになる。そのため、発電に伴う二酸化炭素の排出量を削減することが可能になり、好ましい。
 上述の蓄電池を備える電力供給システムでは、例えば、消費する系統電力の電力量が瞬間的に大きくなる場合に蓄電池を放電することで、系統電力の消費の平準化を図ることができる。ただし、蓄電池が放電可能な電力量(以下、残容量とする)は有限であるため、蓄電池の充電が必要となる。蓄電池の充電を行うことができなければ、蓄電池の放電が必要なときに十分な残容量を確保することができず、系統電力の消費の平準化を図ることができなくなるため、問題となる。
 そこで、例えば特許文献1では、充電可能な状態となった蓄電池の残容量を確認し、当該残容量とユーザが入力する蓄電池の放電開始時刻(電動自動車の使用開始時刻)とから作成した充電スケジュールに従って、蓄電池を充電する充電方法が提案されている。また、この充電方法では、単位時間に消費される系統電力の電力量が、契約容量を超えないような充電スケジュールを作成する。
特開2009-136109号公報
 特許文献1で提案されている充電方法では、充電スケジュールの作成のために、蓄電池の放電開始時刻が必要になる。しかしながら、蓄電池を充電するために毎回ユーザに放電開始時刻の入力を求める構成とすると、ユーザの操作が煩雑となるため、好ましくない。さらに、この充電方法は、電動自動車のバッテリのように、放電開始時刻をユーザが決めることができる蓄電池には適用することができるが、放電開始時刻が不定である蓄電池(例えば、上述の電力供給システムに備えられる蓄電池のように、状況に応じて適応的に放電が行われる蓄電池など)には、適用することが困難になる。
 また、この充電方法では、充電スケジュール通りに蓄電池が充電されたとしても、予期せぬ事態(例えば、蓄電池の充電を行う単位時間に、系統電力の消費が急激に増大するなど)が発生すると、単位時間に消費される系統電力の電力量を低減することができなくなるため、問題となる。
 そこで本発明は、蓄電部の充電を適応的に制御して、単位時間に消費される系統電力の電力量が増大することを精度良く抑制する電力供給システムを提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明における電力供給システムは、電力会社から供給される系統電力を消費して充電され、充電した電力を放電により供給する蓄電部と、前記蓄電部の充電及び放電を制御する蓄電部制御部と、系統電力と前記蓄電部から供給される電力とを消費して動作する負荷部と、を備え、前記蓄電部制御部が、単位時間の開始時刻から当該単位時間中のある時刻までに消費される系統電力の電力量が、当該単位時間に対して設定される目標値を当該ある時刻の値に換算して得られる短期的目標値以下になるように、前記蓄電部の充電により消費される系統電力を制御することを特徴とする。
 また、上記構成の電力供給システムにおいて、前記蓄電部制御部が、単位時間中の第1時刻から当該単位時間中の第2時刻までの間に、前記蓄電部に充電することで消費される系統電力の電力量を、前記第1時刻の短期的目標値から、当該単位時間の開始時刻から前記第1時刻までに消費される系統電力の電力量を減算して得られる電力量以下にすることとしても構わない。
 このように構成すると、蓄電部制御部が、第1時刻において消費可能であると確認できた電力量だけ、第1時刻から第2時刻までの時間に系統電力を消費して、蓄電部を充電することになる。そのため、単位時間の開始時刻から第2時刻までに消費される系統電力の電力量を、精度良く第2時刻の短期的目標値以下とすることが可能になる。
 また、上記構成の電力供給システムにおいて、単位時間の開始時刻の短期的目標値が略0であり、当該単位時間の終了時刻の短期的目標値が当該単位時間に対して設定される目標値と略等しく、当該単位時間の開始時刻から終了時刻にかけて短期的目標値が漸増することとしても構わない。
 このように構成すると、単位時間に対して設定される目標値を、当該単位時間中のある時刻の短期的目標値として精度良く換算することができる。なお、単位時間の開始時刻から終了時刻にかけて、短期的目標値が線形に増大することとしても構わない。
 また、上記構成の電力供給システムにおいて、単位時間に対して設定される目標値を、所定の期間に含まれる複数の単位時間のそれぞれで消費された系統電力の電力量の最大値に基づいて電力会社が定める契約容量としても構わない。
 このように構成すると、系統電力の消費を効果的に平準化するとともに、単位時間に消費される系統電力の電力量が契約容量以上となることを抑制することが可能になる。そのため、発電に伴う二酸化炭素の排出量を効果的に削減するとともに、電力料金を低減することが可能になる。
 また、上記構成の電力供給システムにおいて、発電により電力を供給する発電部をさらに備え、前記発電部の発電により供給される電力が、前記負荷部の動作及び前記蓄電部の充電の少なくとも一方によって消費されることとしても構わない。
 このように構成すると、発電部の発電により供給される電力量によって、単位時間に消費される系統電力の電力量が低減される場合にも、蓄電部制御部が、単位時間中の状況に応じて蓄電部の充電を適応的に制御することが可能になる。
 また、上記構成の電力供給システムにおいて、前記負荷部が、行い得る動作の中で消費される電力が比較的大きい所定の動作を行わないとき、前記蓄電部制御部が、前記蓄電部を充電させ得るとともに、前記負荷部が、当該所定の動作を行うとき、前記蓄電部制御部が、前記蓄電部を放電させ得ることとしても構わない。
 このように構成すると、蓄電部制御部が、負荷部の所定の動作が行われず単位時間に消費される系統電力の電力量が大きくなる可能性が低い時に、蓄電部の充電をさせ得る。また、蓄電部制御部が、負荷部の所定の動作が行われて単位時間に消費される系統電力の電力量が大きくなる可能性が高い時に、蓄電部の放電をさせ得る。したがって、単位時間に消費される系統電力の電力量が目標値以上となること抑制するとともに、蓄電部の充電及び放電を効率良く行うことが可能になる。
 本発明の構成とすると、単位時間に蓄電部の充電により消費される系統電力の電力量が、当該単位時間中の状況に応じて適応的に制御されたものになる。そのため、単位時間に消費される系統電力の電力量が増大することを、精度良く抑制することが可能になる。さらに、系統電力の消費が平準化されるため、発電に伴う二酸化炭素の排出量を削減することが可能になる。
 本発明の意義ないし効果は、以下に示す実施の形態の説明によりさらに明らかとなろう。ただし、以下の実施の形態は、あくまでも本発明の実施の形態の一つであって、本発明ないし各構成要件の用語の意義は、以下の実施の形態に記載されたものに制限されるものではない。
は、本発明の実施の一形態である電力供給システムの構成の一例を示すブロック図である。 は、図1の電力供給システムの動作の概略を示すフローチャートである。 は、図1の電力供給システムの動作結果の一例を示すグラフである。 は、蓄電部制御部による蓄電部の充電制御動作の一例について説明するグラフである。 は、本発明の実施の一形態である電力供給システムの構成の別例を示すブロック図である。 は、図5の電力供給システムの動作結果の一例を示すグラフである。
 本発明の実施の一形態である電力供給システムについて、以下図面を参照して説明する。まず、本発明の実施の一形態である電力供給システムの構成及び動作の一例について、図面を参照して説明する。
<<電力供給システム>>
 図1は、本発明の実施の一形態である電力供給システムの構成例を示すブロック図である。なお、図中の各ブロックを接続する実線の矢印は電力のやり取りを示し、破線の矢印は情報のやり取りを示している。
 図1に示す電力供給システム1は、系統電力を消費して充電するとともに放電により電力を供給する蓄電部2と、蓄電部2の充電及び放電を制御する蓄電部制御部3と、系統電力及び蓄電部2が放電する電力の少なくとも一方を消費する負荷部4と、を備える。また、本例の電力供給システム1は、負荷部4に、電動自動車や電動バイクなどの電動車両のバッテリを充電するEV(Electric Vehicle)充電部41が含まれる。
 蓄電部2は、例えば大容量の蓄電池から成り、供給される系統電力を適宜変換して(例えば、交流電力を直流電力に変換して)充電し、充電した電力を適宜変換して(例えば、直流電力を交流電力に変換して)負荷部4に供給する。また、蓄電部2は、充電により消費した電力(または、所定の時間に消費した電力量)や、推定した残容量を、蓄電部制御部3に通知する。
 例えば蓄電部2は、充電及び放電する電力量または電流を測定したり、蓄電部2の電圧値と残容量との関係を示すテーブルを備え、蓄電部2の電圧値を測定するとともに当該テーブルを参照したりすることで、残容量を推定する。なお、以下では、蓄電部2を満充電にしたときの残容量を100%、蓄電部2を完全放電したときの残容量を0%として、残容量を割合で表現する。
 負荷部4は、供給される電力を消費して動作する各種負荷(例えば、店舗等に備えられる照明や空調装置、冷蔵庫などの各種機器)を含む。また、この負荷の中に、EV充電部41が含まれる。本例の電力供給システム1では、EV充電部41のEV急速充電(電動車両のバッテリに供給する電力を、通常の充電よりも大きくして行う充電。以下同じ)により消費される電力が、負荷部4が行い得る各種動作により消費される電力の中でも、比較的大きい(例えば、突出して大きい)ものとする。また、負荷部4は、消費した電力(または、所定の時間に消費した電力量)を、蓄電部制御部3に通知する。
 蓄電部制御部3は、蓄電部3から通知される残容量と、蓄電部3及び負荷部4のそれぞれから通知される消費した電力(または、電力量)と、に基づいて、蓄電部2が充電するように制御(蓄電部2に充電指示を出力)したり、蓄電部2が放電するように制御(蓄電部2に放電指示を出力)したりする。
 なお、負荷部4が、消費した系統電力の電力(または、電力量)を、蓄電部制御部3に通知しても構わないし、消費した全体の電力(系統電力と蓄電部2の放電により供給された電力とを含む電力)を、蓄電部制御部3に通知しても構わない。後者の場合であっても、蓄電部制御部3は、蓄電部2の放電により供給される電力(または、電力量)を把握することができるため、負荷部4で消費される系統電力の電力(または、電力量)を把握することが可能である。
 本例の電力供給システム1の動作の概略について、図面を参照して説明する。図2は、図1の電力供給システムの動作の概略を示すフローチャートである。
 図2に示すように、本例の電力供給システム1では、EV充電部41がEV急速充電を実行する場合において(STEP1、YES)、蓄電部制御部3が、単位時間に負荷部4で消費される系統電力の電力量が当該単位時間に対して設定される目標値(例えば、契約容量)以上になると判定すると(STEP2、YES)、当該単位時間に蓄電部2を放電させて電力を供給する(STEP3)。
 EV急速充電は、例えば電動車両のユーザが、電力供給システム1に対してEV急速充電をするように指示した場合などに実行され得るものであり、その実行の有無は蓄電部制御部3に通知されて確認される。
 一方、EV急速充電を実行する場合であっても(STEP1、YES)、蓄電部制御部3が、単位時間に消費される系統電力の電力量が目標値よりも小さくなると判定する場合は(STEP2、NO)、蓄電部2を放電させない。
 また、EV急速充電を実行しない場合(STEP1、NO)において、蓄電部制御部3が、蓄電部2の残容量が所定値以上ではない(例えば、略100%ではない)ことを確認すると(STEP4、NO)、系統電力を消費して蓄電部2を充電させる(STEP5)。なお、STEP4及びSTEP5の動作(蓄電部2の充電制御動作)の詳細については、後述する。
 一方、EV急速充電を実行しない場合であっても(STEP1、NO)、蓄電部制御部3が、蓄電部2の残容量が所定値以上である(例えば、略100%である)ことを確認すると(STEP4、YES)、蓄電部2を充電させない。
 なお、STEP2において、蓄電部制御部3が、PID(Proportional Integral Derivative)制御に用いられるパラメータ(単位時間の開始時刻から判定する時刻までに消費された系統電力の電力量と目標値との偏差)を監視することで、当該単位時間に負荷部4で消費される系統電力の電力量が目標値以上になるか否かを判定しても構わない。
 また、蓄電部2の残容量が所定値(例えば、20%)よりも小さいことを蓄電部制御部3が確認する場合は、蓄電部2の放電により十分な電力量を供給することができない。そのため、電力供給システム1が、契約容量の増大を抑制するべく、EV充電部41に対してEV急速充電の実行を禁止しても構わない。またこの場合、電力供給システム1が、EV充電部41に対して通常充電の実行を許容しても構わない。
 電力供給システム1が、上述の動作を繰り返し行うことで(例えば、後述する制御時間毎に行うことで)、図3のグラフに示すような動作結果が得られる。図3は、図1の電力供給システムの動作結果の一例を示すグラフである。
 図3に示すグラフは、負荷部4で消費される電力量を、単位時間(30分)毎に示したものである。図3では、蓄電部2の放電により供給されて負荷部4(本例では、EV充電部41)で単位時間に消費される電力量を、右下がりの斜線のハッチングを付した領域の高さで表現し、蓄電部2の充電により単位時間に消費される系統電力の電力量を、右上がりの斜線のハッチングを付した領域の高さで表現している。また、図3では、EV充電部41で単位時間に消費される系統電力の電力量を、格子状のハッチングを付した領域の高さで表現し、EV充電部41を除く負荷部4で単位時間に消費される系統電力の電力量を、灰色塗りの領域の高さで表現している。また、図3では、単位時間に消費される系統電力の電力量の合計を、太線の領域の高さで表現している。また、図3に示す例では、説明の簡略化のため、EV充電部41がEV急速充電のみを行うものとしている。
 図3に示す例では、EV急速充電が行われる単位時間(例えば、0:00~0:30や1:00~1:30など)に、蓄電部制御部3が、当該単位時間に消費される系統電力の電力量が目標値以上になると判定している。そのため、蓄電部制御部3が、当該単位時間のそれぞれにおいて蓄電部2を放電させ、それにより供給される電力がEV充電部41で消費される。このとき、蓄電部制御部3は、当該単位時間に消費される系統電力の電力量が目標値以下になるように、当該単位時間に蓄電部2の放電により供給する電力量を制御する。
 また、図3に示す例では、EV急速充電が行われず、残容量が所定値よりも小さくなる単位時間(例えば、0:30~1:00や1:30~2:00など)に、蓄電部制御部3が、蓄電部2を充電させる。このとき、蓄電部制御部3は、当該単位時間に消費される系統電力の電力量が目標値以下になるように、当該単位時間に蓄電部2の充電により消費される系統電力の電力量を制御する。
 このように構成すると、蓄電部制御部3が、EV急速充電が行われず単位時間に消費される系統電力の電力量が大きくなる可能性が低い時に、蓄電部2の充電をさせ得る。また、蓄電部制御部3が、急速充電が行われて単位時間に消費される系統電力の電力量が大きくなる可能性が高い時に、蓄電部2の放電をさせ得る。したがって、単位時間に消費される系統電力の電力量が目標値以上となること抑制するとともに、蓄電部2の充電及び放電を効率良く行うことが可能になる。
 なお、図1~図3に示す電力供給システム1の構成例及び動作例は一例に過ぎず、電力供給システム1が他の構成であっても構わないし、他の動作を行い得るものであっても構わない。例えば、電力供給システムが、EV充電部41を備えなくても構わないし、EV急速充電を行わないものであっても構わない。この場合、負荷部4の各種動作の中で消費する電力が比較的大きい動作の有無に基づいて(図2のSTEP1と同様に)、蓄電部2の充電及び放電を制御しても構わない。また、図2のSTEP1を省略しても構わない。
<蓄電部の充電制御動作>
 蓄電部制御部3による蓄電部2の充電制御動作(図2のSTEP4及びSTEP5)の一例について、図面を参照して説明する。図4は、蓄電部制御部による蓄電部の充電制御動作の一例について説明するグラフである。なお、図4は、蓄電部2の充電が行われる1つの単位時間(0分~30分)を示すものであり、左側の図が単位時間の全体を示し、右側の図が単位時間中の1つの制御時間(20分~21分)を示すものである。
 制御時間とは、蓄電部制御部3が蓄電部2の制御を行う時間単位であり、図4に示す例では1分としている。また、図4に示す例では、1つの単位時間(0分~30分)に、0分~1分、1分~2分、2分~3分、・・・、27分~28分、28分~29分、29分~30分の、30の制御時間が存在するものとしている。
 図4に示す蓄電部2の充電制御動作では、単位時間中の所定の時刻(例えば、単位時間の開始時刻(0分)とそれぞれの制御時間の終了時刻)に、短期的目標値(図4中、太い破線で表現)が設定される。短期的目標値は、例えば、単位時間の開始時刻からある時刻までに消費可能な系統電力の電力量を示すものであり、上述の単位時間の目標値を当該ある時刻の値に換算した値として解釈され得る。
 例えば、短期的目標値は、図4の左側の図に示すように、単位時間の開始時刻(0分)では略0として設定され、単位時間の終了時刻(30分)では目標値に略等しい値として設定される。さらに、短期的目標値は、単位時間の開始時刻(0分)から終了時刻(30分)にかけて、漸増する(例えば、線形に増加する)ように設定される。このように構成すると、単位時間に対して設定される目標値を、当該単位時間中のある時刻の短期的目標値として精度良く換算することができるため、好ましい。
 蓄電部制御部3は、図4の右側の図に示すように、単位時間の開始時刻(0分)からある時刻(例えば、21分)までの間に消費された系統電力の電力量(例えば、負荷部4で消費された系統電力の電力量と、蓄電部2の充電により消費された系統電力の電力量との和。図4中、太い実線で表現。)が、ある時刻(例えば、21分)の短期的目標値以下となるように、蓄電部2の充電により消費される系統電力の電力量を制御する。
 具体的に例えば、図4の左側の図に示すように、第1時刻(20分)における短期的目標値から、単位時間の開始時刻(0分)から第1時刻(20分)までに消費された系統電力の電力量を減算して得られる電力量が、第1時刻(20分)から第2時刻(21分)までの制御時間に消費可能な系統電力の電力量となる。そのため、蓄電部制御部3は、制御時間(20分~21分)に蓄電部2に充電するために消費する系統電力の電力量が、制御時間(20分~21分)に消費可能な系統電力の電力量以下になるようにする。例えば、蓄電部制御部3が、この制御時間(20分~21分)において、消費可能な系統電力の電力量以下であり、充電し得る最大の電力量の系統電力を消費して、蓄電部2を充電しても構わない。
 以上のように構成すると、単位時間中に蓄電部2の充電により消費される系統電力の電力量が、当該単位時間中の状況に応じて適応的に制御されたものになる。そのため、単位時間に消費される系統電力の電力量が増大することを、精度良く抑制することが可能になる。さらに、系統電力の消費が平準化されるため、発電に伴う二酸化炭素の排出量を削減することが可能になる。
 さらに、蓄電部制御部3が、第1時刻(20分)において消費可能であると確認できた電力量だけ、第1時刻(20分)から第2時刻(21分)までの制御時間に系統電力を消費して、蓄電部2を充電することになる。そのため、単位時間の開始時刻(0分)から第2時刻(21分)までに消費される系統電力の電力量を、精度良く第2時刻(21分)の短期的目標値以下とすることが可能になる。
 また、単位時間に対して設定される目標値を契約容量とすることで、系統電力の消費を効果的に平準化することが可能になるとともに、単位時間に消費される系統電力の電力量が契約容量以上となることを抑制することが可能になる。そのため、発電に伴う二酸化炭素の排出量を効果的に削減するとともに、電力料金を低減することが可能になる。
 なお、図4に示す例において、単位時間の開始時刻(0分)から1分までの制御時間については、消費可能な系統電力の電力量を求めることが困難である。そのため、蓄電部制御部3が、当該制御時間に蓄電部2の充電を行わないようにしても構わない。
 また、本例の蓄電部2の充電制御動作を、放電制御動作(図2のSTEP2及びSTEP3)に適用しても構わない。例えば、蓄電部制御部3が、単位時間の開始時刻からある時刻までに消費された系統電力の電力量が、当該ある時刻の短期的目標値よりも大きくなることを確認することで、当該単位時間に消費される系統電力の電力量が目標値以上になると判定し、蓄電部2を放電させて電力を供給しても構わない。このとき、蓄電部制御部3が、当該ある時刻を開始時刻とする制御時間に、蓄電部2の放電を行っても構わない。
 さらに、蓄電部制御部3が、単位時間の開始時刻から第1時刻までに消費された系統電力の電力量から、第1時刻における短期的目標値を減算して得られる電力量に基づいて、第1時刻から第2時刻までの制御時間に蓄電部2を放電させて供給する電力量を決定しても構わない。例えば、蓄電部制御部3が、上記のように減算して得られる電力量以上となる電力量、または、当該電力量以下であり蓄電部2が制御時間に放電可能な最大の電力量が供給されるように、蓄電部2を放電させても構わない。
<電力供給システムの構成の別例>
 本発明の実施の一形態である電力供給システムの構成の別例について、図面を参照して説明する。図5は、本発明の実施の一形態である電力供給システムの構成の別例を示すブロック図であり、電力供給システムの構成の一例について示した図1に相当するものである。図5において、図1と同様となる部分には同じ符号を付し、詳細な説明については省略する。
 図5に示すように、本例の電力供給システム1aは、蓄電部2と、蓄電部制御部3aと、負荷部4と、発電部5と、を備える。発電部5は、例えば、太陽光発電パネルや燃料電池などから成り、発電により負荷部4に電力を供給する。また、発電部5は、発電により負荷部4に供給した電力(または、電力量)を、蓄電部制御部3aに通知する。
 なお、負荷部4が、消費した系統電力の電力(または、電力量)を、蓄電部制御部3aに通知しても構わないし、消費した全体の電力(系統電力と、蓄電部2の放電により供給された電力と、発電部5の発電により供給された電力とを含む電力)を、蓄電部制御部3aに通知しても構わない。後者の場合であっても、蓄電部制御部3aは、蓄電部2の放電により供給される電力(または、電力量)や、発電部5の発電により供給される電力(または、電力量)を把握することができるため、負荷部4で消費される系統電力の電力(または、電力量)を把握することが可能である。
 また、発電部5の発電により供給される電力が、負荷部4の動作によって消費されることに加えて(または、代えて)、蓄電部2の充電によって消費される構成としても構わない。
 本例の電力供給システム1aは、図2に示す動作と同様の動作を行い得る。ただし、本例の電力供給システム1aでは、蓄電部制御部3aが、発電部5から通知される発電により供給した電力の大きさに基づいて、蓄電部2の充電及び放電を制御することが可能である。例えば、図2のSTEP3において蓄電部2が放電すべき電力を、発電部5の発電により供給する電力で賄うことができると蓄電部制御部3aが判定する場合、蓄電部制御部3aが、蓄電部2を放電させないようにしても構わない。
 電力供給システム1aが動作すると、例えば図6のグラフに示すような動作結果が得られる。図6は、図5の電力供給システムの動作結果の一例を示すグラフであり、図1の電力供給システム1の動作結果の一例について示した図3に相当するものである。
 図6に示すグラフは、負荷部4で消費される電力量を、単位時間(30分)毎に示したものである。図6では、蓄電部2の放電により供給されて負荷部4(本例では、EV充電部41)で単位時間に消費される電力量と、蓄電部2の充電により単位時間に消費される系統電力の電力量と、EV充電部41で単位時間に消費される系統電力の電力量と、EV充電部41を除く負荷部4で単位時間に消費される系統電力の電力量と、単位時間に消費される系統電力の電力量の合計と、を図3と同様の方法で表現している。さらに、図6では、発電部5の発電により供給されて負荷部4(本例では、EV充電部41を除く負荷)で消費される電力量を、×印を付した領域の高さで表現している。また、図6に示す例では、説明の簡略化のため、EV充電部41がEV急速充電のみを行うものとしている。また、図6に示す例では、説明の具体化のため、発電部5が太陽光発電を行うものとしている。
 図6に示す例では、図3と同様に、EV急速充電が行われる単位時間(例えば、0:00~0:30や1:00~1:30など)に、蓄電部制御部3aが蓄電部2を放電させる。また、図3と同様に、EV急速充電が行われず、残容量が所定値よりも小さくなる単位時間(例えば、0:30~1:00や1:30~2:00など)に、蓄電部制御部3aが蓄電部2を充電させる。
 さらに、図6に示す例では、発電部5が、所定の時間(例えば、8:00~18:00)に発電し、電力を供給する。これにより、この所定の時間において、単位時間に消費される系統電力の電力量が、低減される。
 このように、発電部5の発電により供給される電力量によって、単位時間に消費される系統電力の電力量が低減される場合にも、上述の蓄電部2の充電制御動作(図4参照)は適用され得る。そのため、蓄電部制御部3aが、単位時間中の状況に応じて蓄電部2の充電を適応的に制御することが可能になる。
<変形例>
 本発明の実施形態における電力供給システム1,1aについて、蓄電部制御部3,3aなどの一部または全部の動作を、マイコンなどの制御装置が行うこととしても構わない。さらに、このような制御装置によって実現される機能の全部または一部をプログラムとして記述し、該プログラムをプログラム実行装置(例えばコンピュータ)上で実行することによって、その機能の全部または一部を実現するようにしても構わない。
 また、上述した場合に限らず、図1及び図5に示す電力供給システム1,1aは、ハードウェア、或いは、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせによって実現可能である。また、ソフトウェアを用いて電力供給システム1,1aの一部を構成する場合、ソフトウェアによって実現される部位についてのブロックは、その部位の機能ブロックを表すこととする。
 以上、本発明における実施形態について説明したが、本発明の範囲はこれに限定されるものではなく、発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更を加えて実行することができる。
 本発明は、蓄電池の充電や放電を制御して電力を供給する電力供給システムに、利用可能である。例えば、単位時間に消費する電力量が大きくなるEV急速充電を行い得る電力供給システムに、利用可能である。
 1,1a 電力供給システム
 2    蓄電部
 3,3a 蓄電部制御部
 4    負荷部
 41   EV充電部
 5    発電部

Claims (6)

  1.  電力会社から供給される系統電力を消費して充電され、充電した電力を放電により供給する蓄電部と、
     前記蓄電部の充電及び放電を制御する蓄電部制御部と、
     系統電力と前記蓄電部から供給される電力とを消費して動作する負荷部と、を備え、
     前記蓄電部制御部が、単位時間の開始時刻から当該単位時間中のある時刻までに消費される系統電力の電力量が、当該単位時間に対して設定される目標値を当該ある時刻の値に換算して得られる短期的目標値以下になるように、前記蓄電部の充電により消費される系統電力を制御することを特徴とする電力供給システム。
  2.  前記蓄電部制御部が、
     単位時間中の第1時刻から当該単位時間中の第2時刻までの間に、前記蓄電部に充電することで消費される系統電力の電力量を、前記第1時刻の短期的目標値から、当該単位時間の開始時刻から前記第1時刻までに消費される系統電力の電力量を減算して得られる電力量以下にすることを特徴とする請求項1に記載の電力供給システム。
  3.  単位時間の開始時刻の短期的目標値が略0であり、当該単位時間の終了時刻の短期的目標値が当該単位時間に対して設定される目標値と略等しく、
     当該単位時間の開始時刻から終了時刻にかけて短期的目標値が漸増することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の電力供給システム。
  4.  単位時間に対して設定される目標値が、所定の期間に含まれる複数の単位時間のそれぞれで消費された系統電力の電力量の最大値に基づいて電力会社が設定する契約容量であることを特徴とする請求項1~請求項3のいずれかに記載の電力供給システム。
  5.  発電により電力を供給する発電部をさらに備え、
     前記発電部の発電により供給される電力が、前記負荷部の動作及び前記蓄電部の充電の少なくとも一方によって消費されることを特徴とする請求項1~請求項4のいずれかに記載の電力供給システム。
  6.  前記負荷部が、行い得る動作の中で消費される電力が比較的大きい所定の動作を行わないとき、前記蓄電部制御部が、前記蓄電部を充電させ得るとともに、 前記負荷部が、当該所定の動作を行うとき、前記蓄電部制御部が、前記蓄電部を放電させ得ることを特徴とする請求項1~請求項5のいずれかに記載の電力供給システム。
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