WO2012093538A1 - 直流給電システム - Google Patents

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WO2012093538A1
WO2012093538A1 PCT/JP2011/078171 JP2011078171W WO2012093538A1 WO 2012093538 A1 WO2012093538 A1 WO 2012093538A1 JP 2011078171 W JP2011078171 W JP 2011078171W WO 2012093538 A1 WO2012093538 A1 WO 2012093538A1
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power
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current
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亮二 松井
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シャープ株式会社
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    • H01M10/44Methods for charging or discharging
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
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    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
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    • H01M2220/10Batteries in stationary systems, e.g. emergency power source in plant
    • 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
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    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a DC power supply system, and more particularly to a DC power supply system that controls a DC power supply voltage within a predetermined voltage range.
  • the present invention provides a DC power supply system that controls a DC power supply voltage within a predetermined voltage range.
  • a DC power supply system of the present invention connects a storage facility to a DC power supply unit that supplies DC power to a load from a distribution system via a bidirectional power converter, and the voltage of the DC power supply unit is When the voltage of the DC power supply unit falls below a predetermined voltage range, power is supplied from the distribution system to the DC power supply unit, and when the voltage of the DC power supply unit exceeds the predetermined voltage range, the DC A control unit is provided for controlling the bidirectional power converter so as to supply power from the power supply unit to the distribution system.
  • the DC power feeding unit since the voltage change of the DC power feeding unit is monitored and the power transfer to the distribution system of the bidirectional power converter is controlled by the voltage change, the DC power feeding is performed even if the output voltage of the power storage equipment fluctuates.
  • the voltage of the part can be maintained within a predetermined voltage range, and the supply voltage to the load becomes stable.
  • FIG. 1 shows a block diagram of an embodiment of a DC power supply system according to the present invention.
  • FIG. The capacity-voltage characteristic of the lithium ion secondary battery used for embodiment of the DC power supply system by this invention is shown.
  • flow electric power feeding system by this invention is shown.
  • the block diagram of the control part of the DC / AC converter used for embodiment of the direct current electric power feeding system by this invention is shown.
  • flow electric power feeding system by this invention is shown.
  • the block diagram of the control part of the AC / DC converter used for embodiment of the direct-current power feeding system by this invention is shown.
  • the capacity-voltage characteristic of the lithium ion secondary battery used for another embodiment of the direct current power supply system by this invention is shown.
  • the DC / AC converter used for the direct-current power feeding system by this invention and the electric current target value setting table 1 of an AC / DC converter are shown.
  • the DC / AC converter used for the direct-current power feeding system by this invention and the electric current target value setting table 2 of an AC / DC converter are shown.
  • the DC / AC converter used for the direct-current power feeding system by this invention and the electric current target value setting table 3 of an AC / DC converter are shown.
  • a DC power supply system connects a power storage facility to a DC power supply unit that supplies DC power to a load from a distribution system via a bidirectional power converter, monitors the voltage of the DC power supply unit, and When the voltage of the DC power supply is below a predetermined voltage range, power is supplied from the power distribution system to the DC power supply unit, and when the voltage of the DC power supply unit exceeds the predetermined voltage range, the power supply unit supplies the power to the power distribution system.
  • a control unit for controlling the bidirectional power converter so as to supply electric power is provided.
  • the lower limit value of the predetermined voltage range is set to the lower limit value of the voltage stability range of the power storage facility
  • the upper limit value of the predetermined voltage range is set to the upper limit value of the voltage stability range of the power storage facility.
  • the power storage facility is set to the voltage stable range. Can be used in a wide voltage range, and the utilization efficiency of the power storage equipment is improved.
  • the AC power distribution system to which the DC power supply system of the present invention is connected is, for example, a single-phase two-wire system, a single-phase three-wire system, a three-phase three-wire system, or a three-phase four-wire system.
  • the AC voltage is, for example, 90V to 440V, typically 100V.
  • power can be purchased from the AC distribution system, or the generated power of the distributed power supply device can be sold to the AC distribution system.
  • the bidirectional power converter includes an AC / DC converter and a DC / AC converter.
  • the load includes electric devices such as an air conditioner, a refrigerator, a washing machine, a television, a lighting device, a personal computer, a computer, a copying machine, a facsimile machine, and a showcase.
  • the DC power supply unit is a part to which DC power is supplied from the bidirectional power conversion unit, the power storage facility and / or the distributed power supply device, and the DC power supply unit is wired indoors and connected to a load.
  • a lithium ion secondary battery can be typically used for the power storage facility.
  • lithium ion secondary batteries using lithium iron phosphate as the positive electrode are suitable, but lithium ion secondary batteries using cobalt-based lithium as the positive electrode, and lithium ion secondary batteries using other materials, and Other batteries, for example secondary batteries such as lead batteries or nickel batteries, can also be used.
  • the power storage facility preferably has a battery capacity corresponding to the power consumption of the load.
  • the power storage facility is directly connected to the DC power supply unit. That is, a power converter such as a DC / DC converter is not interposed between the power storage facility and the DC power supply unit.
  • the power storage facility has a predetermined voltage stability range, and maintains the voltage range of the DC power feeding unit within this voltage stability range. Therefore, it is preferable that the predetermined voltage stable range of the power storage facility is set so as to coincide with a voltage range that is standardized or standardized as a DC power supply supplied by the DC power supply unit.
  • the voltage stable range is a voltage range set for controlling the DC voltage of the DC power supply unit to maintain a predetermined range.
  • the lower limit value of the predetermined voltage range is set to the lower limit value of the voltage stable range of the power storage facility
  • the upper limit value of the predetermined voltage range is set to the upper limit value of the power storage facility.
  • the distributed power supply device refers to a power generation device such as a solar power generation device, a wind power generation device, or a fuel cell. When the distributed power supply device is connected, when the voltage of the DC power supply unit is equal to or higher than a predetermined voltage stable range, the power supplied from the DC power supply unit to the power distribution system, that is, the power sale is controlled.
  • the present invention further includes a self-path detection unit that detects an input current from the DC power supply unit to the bidirectional power converter, and the control unit includes voltage information of the DC power supply unit and the self-path detection unit. It is desirable to control the power converter based on the self-path current information. Specifically, the control current of the bidirectional power converter that is changed by the control unit and the own path current information of the own path detection unit are compared by the comparison unit, and based on the difference amount, the bidirectional power conversion is performed. It is desirable to control the control current of the device. As a result, if the DC power supply voltage is within the predetermined voltage range, it is possible to control the power sale amount or power purchase amount to the target value without controlling the DC power supply voltage as the target value.
  • the DC power supply unit is connected to a distributed power supply device or a power storage facility with a distributed power supply device in addition to the power storage facility.
  • the bidirectional power converter is controlled including the stored power of the power storage facility or the power generation output of the distributed power supply device, so that the stored power of the power storage facility or the power generation output of the distributed power supply device can be used effectively.
  • the control unit sets a current control target value that gently changes a voltage change within the predetermined voltage range, and when the voltage of the DC power feeding unit changes, based on the current control target value. It is desirable to control the control current of the bidirectional power converter.
  • a current control target value that gently changes the voltage change of the DC power supply unit is set in the upper limit part or the lower limit part of the predetermined voltage range, and the voltage of the DC power supply part is set to the upper limit part or the lower limit part in the predetermined voltage range.
  • the control unit desirably controls the control current of the bidirectional power converter based on the current control target value. Thereby, it becomes possible to maintain the voltage of the DC power feeding unit more finely and stably.
  • FIG. 1 shows a block diagram of an embodiment of the present invention.
  • the DC power supply system of the present invention is configured by connecting a DC power supply unit 1 to a photovoltaic power generation system 2, a storage battery 3, a power distribution system 4, and a DC load 5.
  • the DC power supply unit 1 is connected to the photovoltaic power generation system 2, the storage battery 3, and the distribution system 4, and supplies power to the DC load 5 from the photovoltaic generation system 2, the storage battery 3, or the distribution system 4. Supply.
  • FIG. 1 shows a block diagram of an embodiment of the present invention.
  • the DC power supply system of the present invention is configured by connecting a DC power supply unit 1 to a photovoltaic power generation system 2, a storage battery 3, a power distribution system 4, and a DC load 5.
  • the DC power supply unit 1 is connected to the photovoltaic power generation system 2, the storage battery 3, and the distribution system 4, and supplies power to the DC load 5 from the photovoltaic generation system 2, the storage battery 3, or the distribution system 4. Supply.
  • the minimum configuration of the present invention includes a DC power supply unit 1, a storage battery 3, a power distribution system 4, and a load 5.
  • the voltage of the DC power supply unit 1 is V
  • the output current of the photovoltaic power generation system 2 is Ipv
  • the discharge current of the storage battery 3 is Idc
  • the charge current of the storage battery 3 is Ich
  • the DC / AC converter 42 of the distribution system 4 The current flowing through the I / O converter 43 is Isell
  • the current flowing through the AC / DC converter 43 is Ibuy
  • the current supplied to the DC load 5 is Iload.
  • the solar power generation system 2 includes a solar cell 21 and a DC / DC converter 22.
  • a solar power generation system will be described as a representative of a distributed power supply device, but a wind power generation device, a fuel cell, and other distributed power supply devices may be used.
  • the solar cell 21 a crystalline solar cell, a polycrystalline solar cell, or a thin film solar cell can be used.
  • a solar cell that can generate 5 kW during maximum sunshine is used.
  • the DC / DC converter 22 converts the output voltage of the solar cell 21 into a DC voltage to the DC power supply unit 1.
  • the DC / DC converter 22 detects both the voltage V and the current Ipv of the DC power supply unit 1, and the voltage (420 V) when the voltage V of the DC power supply unit is fully charged (remaining amount 100%) of the storage battery 3.
  • MPPT maximum power point tracking
  • the DC / DC converter performs control so that the voltage of the DC power feeding unit falls within the voltage stable range of 360V to 400V. Therefore, it does not reach 420V unless it is abnormal.
  • the storage battery 3 is a lithium ion secondary battery, is configured with a rated voltage of 380 V, 10 Ah (for example, 100 series, 1 parallel), and is directly connected to the DC power feeding unit 1.
  • the direct connection means that a power converter such as a DC / DC converter is not interposed between the DC power supply unit 1 and the storage battery 3. Therefore, the voltages of the DC power supply unit 1 and the storage battery 3 are substantially equal (in practice, there is a voltage drop in the wiring).
  • This lithium ion secondary battery has the capacity-voltage characteristics shown in FIG. That is, this lithium ion secondary battery is, for example, 300 V when the battery capacity is empty (0%). At 20%, for example, 360V. At 50%, for example, it is 380 V (rated voltage).
  • the voltage shown here is an example, and the voltage may be set in accordance with the standard or standardization of the DC power source. That is, the rated voltage should be set to the reference voltage of the DC supply voltage, the empty voltage to the voltage below the voltage stable range of the DC supply voltage, and the voltage at full charge to the voltage above the voltage stable range of the DC supply voltage. .
  • a lithium ion secondary battery has a battery voltage of 3V per cell and 4.2V when fully charged. When the battery is discharged to 3V or less, the deterioration of the battery rapidly proceeds. Therefore, the battery is used so as not to become 3V or less. In addition, even if the lithium ion secondary battery is discharged to 3 V or less and further to 0 V, only a slight discharge is performed. Therefore, it is preferable not to use the lithium ion secondary battery at 3 V or less.
  • a lithium ion secondary battery is representatively shown, but other batteries such as a lead battery or a nickel battery can also be used.
  • the storage battery 3 has a voltage stability range in the range of ⁇ 20V, that is, in the range of 360V to 400V with a battery capacity of 20% to 80%, centered on the voltage 380V when the battery capacity is 50%.
  • a storage battery having a battery capacity of 20% to 80% and a voltage fluctuation of as small as ⁇ 20V centered on 380V is selected.
  • the DC power supply's center voltage matches the voltage when the battery capacity is 50%, and the upper limit voltage of the DC power supply is greater than the voltage stability range of the battery.
  • the storage battery is selected such that the lower limit voltage of the DC power supply matches the voltage within the voltage stability range of the battery.
  • the utilization rate of the storage battery is improved.
  • the load 5 is, for example, an electric device such as an air conditioner, a refrigerator, a washing machine, a television, a lighting device, or a personal computer when used at home. When used in an office, it is an electrical device such as a computer, copier or facsimile. When used in a store, it includes a showcase and a lighting device. Of course, any electric device that consumes power other than these is included.
  • the consumption current of the load 5 is set to 0 A when not used at all, and is set to 15 A at the maximum when all devices are used. Therefore, the current consumption of the load varies from 0A to 15A.
  • the distribution system 4 is connected to the distribution system 41 and includes a bidirectional converter that converts alternating current into direct current of the DC power supply unit 1 or converts direct current of the direct current power supply unit 1 into alternating current in the distribution system 41. Specifically, it is composed of a DC / AC converter 42 that converts alternating current of the power distribution system 41 into direct current, and an AC / DC converter 43 that converts alternating current of the power distribution system 41 into direct current.
  • the voltage of commercial power transmitted from the power company to the distribution system 41 is a single-phase two-wire AC 100V (101V ⁇ 6V), a three-phase three-wire AC 200V (202V ⁇ 20V), or a three-phase four-wire AC. 100V / 200V. Further, in the present invention, power is purchased from the power distribution system, or power generated by the distributed power supply device is sold to the power distribution system.
  • FIG. 3 shows a circuit diagram of the DC / AC converter 42.
  • the DC / AC converter 42 detects the DC voltage of the DC / AC converter 421 configured by connecting the four switching elements 421a to 421d to the bridge, the two interconnected reactors 422, and the DC power feeding unit 1.
  • a voltage detection unit 423, a current detection unit 424 that detects the current of the DC power supply unit 1, and a control unit 425 are configured.
  • the DC / AC converter 42 converts the DC voltage of the DC power feeding unit 1 into AC 200 V of the distribution system 41.
  • the voltage detection unit 423 can detect the voltage of the storage battery 3 by detecting the DC voltage of the DC power supply unit 1. .
  • the detection voltage of the voltage detection unit 423 is input to the control unit 425 through the differential amplifier 426.
  • FIG. 4 shows a block diagram of the control unit 425.
  • the control unit 425 includes a control target value selection unit 425a, a PWM control unit 425b, and a comparison unit 427.
  • the control target value selection unit 425a receives the DC voltage of the DC power supply unit 1 detected by the voltage detection unit 423 as DC voltage information 426s via the differential detection unit 426, and Based on the current target value setting table 1 or 2 in FIG. 9, the current target value Isell value is determined and output to the comparison unit 427.
  • the current target value setting tables 1 and 2 in FIGS. 8 and 9 will be described later.
  • the comparison unit 427 receives the self-path current of the DC power feeding unit 1 detected by the current detection unit 424 (FIG.
  • the comparison unit 427 compares the current target value Isell value with the own path current information 424s and outputs the difference amount. Based on this difference amount, the PWM control unit 425b generates a drive signal 425s for duty-driving the four switching elements 421a to 421d of the DC / AC conversion unit 421.
  • FIG. 5 shows a circuit diagram of the AC / DC converter 43.
  • the AC / DC converter 43 includes a rectification unit 431, a booster circuit 432, a voltage detection unit 433, a current detection unit 434, and a control unit 435.
  • the AC / DC converter 43 and AC 200V are converted into a DC voltage to the DC power supply unit 1.
  • the rectifying unit 431 is configured by connecting four diodes 431a to 431d to a bridge.
  • the booster circuit 432 includes a boosting inductance 432a, a switching element 432b, a diode 432c, and a smoothing capacitor 432d.
  • the voltage detection unit 433 detects the voltage V of the DC power supply unit 1, and provides the DC voltage information 436 s to the control unit 435 through the differential amplifier 436.
  • the current detection unit 434 detects the own path current flowing through the DC power supply unit 1 and provides the control unit 435 with the own path current information 434 s.
  • FIG. 6 shows a block diagram of the control unit 435.
  • the control unit 435 is similar to the control unit 425 of the DC / AC converter 42 illustrated in FIG. 4 and includes a control target value selection unit 435a, a switching element drive signal generation unit 435b, and a comparator 437.
  • Control target value selection unit 435a receives the DC voltage of DC power supply unit 1 detected by voltage detection unit 433 (FIG. 5) as DC voltage information 436s via differential detection unit 436.
  • the control target value selection unit 435a determines the current target value Ibuy value based on the current target value setting table 1 or 2 in FIG. 8 or FIG. The current target value setting tables 1 and 2 in FIGS. 8 and 9 will be described later.
  • the self-path current of the DC power feeding part 1 detected by the current detection part 434 (FIG. 5) is given to the comparison part 437 as self-path current information 434s, and the comparison part 437 has the current target value Ibuy value and the self-path current information 434s. And output the difference. Based on this difference amount, the switching element drive signal generation unit 435b generates the switching drive signal 435s by PI control based on a triangular wave comparison in order to duty-drive the switching element 432b.
  • FIG. 8 shows a current target value setting table 1 when control is performed according to the power generation time of the solar power generation system when the solar power generation system 2 is used as the distributed power supply device.
  • the control target value selection unit 425a in FIG. 4 is controlled, and the control target value selection unit 435a in FIG. 6 is controlled. That is, the control target value selection unit 425a obtains the DC voltage information 426s from the voltage detection unit 423 via the differential amplifier 426 with respect to the voltage V of the DC power supply unit 1.
  • the solar power generation system 2 can generate a power generation voltage between 360 and 400V between 7 and 17:00.
  • the control target value selection unit 425a controls the current target value Isell of the DC / AC converter 42 to 10A.
  • the DC / AC converter 421 is duty-controlled so that the current target value Isell becomes 10A. This is because the DC voltage of the DC power supply unit 1 is within the standardized or standardized voltage range as a DC power source, and the photovoltaic power generation system outputs a predetermined amount of power generation, so that 10A is sold. Indicates.
  • the power generation output of the solar power generation system disappears, so the current target value Isell of the DC / AC converter 42 is controlled to 0A. Since the current target value Isell becomes 0 A, the output of the comparison unit 427 becomes 0. Therefore, the PWM control unit 425b outputs a drive signal with a duty ratio of 0 and stops the operation of the DC / AC conversion unit 421. Therefore, no power is sold from the DC power supply unit 1 to the power distribution system 41, and power from the storage battery 3 is supplied to the load 5. Thus, instead of setting the current target value Isell to 0 A, a signal for stopping the DC / AC conversion unit 421 may be output.
  • the control target value selection unit 435a acquires the DC voltage information 436s from the voltage detection unit 433 illustrated in FIG. 5 via the differential amplifier 436.
  • the solar power generation system 2 can generate a power generation voltage between 360 and 400V between 7 and 17:00. Therefore, the control target value selection unit 435a controls the current target value Ibuy of the AC / DC converter 43 to be 0A.
  • the switching element 432b controls the current target value Ibuy to 0A.
  • the output of the comparison unit 437 becomes 0, and therefore the switching element drive signal generation unit 435b outputs a drive signal with a duty ratio of 0 and stops the operation of the booster circuit 432. Therefore, there is no power purchase of the DC power supply unit 1 from the distribution system 41. Further, instead of setting the current target value Ibuy to 0 A, a signal for stopping the operation of the AC / DC converter 43 may be output. In this way, the DC voltage of the DC power supply unit 1 is 360 to 400 V, and between 7 and 17 o'clock, the DC voltage of the DC power supply unit 1 is within the voltage range standardized or standardized as a DC power supply, and the distribution system 41 It shows that there is no need to purchase electricity.
  • the control target value selection unit 435a is connected to the AC / DC converter 43.
  • the current target value Ibuy is controlled to be 3A.
  • the switching element 432b is duty-controlled so that the current target value Ibuy becomes 3A. This is because the DC voltage V of the DC power supply unit 1 is within the standardized or standardized voltage range as a DC power source and there is no power generation output of the photovoltaic power generation system 2, so the shortage is purchased from the distribution system 41.
  • the control target value selection unit 435a sets the current target value Ibuy of the AC / DC converter 43 to 10A. Control to be.
  • the switching element 432b is duty-controlled so that the current target value Ibuy becomes 10A. This is because the DC voltage of the DC power supply unit 1 is within the voltage range standardized or standardized as a DC power source and there is no power generation output of the photovoltaic power generation system.
  • the charging power is purchased from the distribution system 41.
  • the DC voltage V of the DC power supply unit 1 is within the standardized or standardized voltage range (360V to 400V) as the DC power supply.
  • the current target value setting table 2 in FIG. The case of using and deviating from the standard of the DC power supply or the standardized voltage range will be described. That is, this is a case where the DC voltage V of the DC power supply unit 1 is equal to or higher than a standardized or standardized voltage range as a DC power source. For example, this is a case where the power generation output of the solar power generation system increases or the load is lost and V ⁇ 400V.
  • the control target value selection unit 425a controls the current target value Isell of the DC / AC converter 42 to be 20A as shown in FIG.
  • the control target value selection unit 435a controls the current target value Ibuy of the AC / DC converter 43 to be 20A.
  • the switching element 432b is duty-controlled so that the current target value Ibuy becomes 20A. This indicates that 20 A of power is being purchased because the DC voltage of the DC power supply unit 1 has fallen below the standard of the DC power supply or the standardized voltage range.
  • the target current value setting table 2 shown in FIG. 9 is preferentially used for the target current value setting table 1 shown in FIG. 8 and the target current value setting table 2 shown in FIG.
  • the above is a case where control is performed according to the power generation time (from 7:00 to 17:00) of the solar power generation system when the solar power generation system 2 is connected as a distributed power supply device to the DC power supply system of the present invention. Since it fluctuates seasonally, it is desirable to fluctuate according to the season. Further, in the case of a wind power generation system, a power generation output can be obtained regardless of time, and therefore it is preferable to control based on the power generation output. Moreover, when a fuel cell is used, it is good to control based on the utilization time of a fuel cell or a power generation output.
  • the current target values Isell and Ibuy changed stepwise like 0A, 3A, 10A or 20A.
  • the current target value changes stepwise in this way, the voltage fluctuation of the DC power supply unit 1 may occur stepwise. In order to reduce such inconvenience, the number of steps is further increased to a plurality of steps. May be.
  • the current target value setting table 3 shown in FIG. 10 may be used. That is, FIG. 10 shows that a current target value for gently changing the voltage change of the DC power feeding unit is set at the upper limit or lower limit within the voltage stability range, and the control target value selection unit 425a is based on this current target value. And the control target value selection unit 435a is controlled.
  • the current target value setting table 3 when the DC voltage V of the DC power supply unit 1 is in the range of 365V to 395V, control is performed according to the current target value setting table 1 shown in FIG. Moreover, in 400V or more and 360V or less, it controls according to the electric current target value setting table 2 shown in FIG. However, when the DC voltage of the DC power supply unit 1 is in the range of 395 V to 400 V (upper limit) and 360 V to 365 V (lower limit), it is controlled as follows. When the DC voltage V of the DC power supply unit 1 is 395V to 400V, the control target value selection unit 425a controls the current target value Isell of the DC / AC converter 42 as shown in the following equation (1).
  • the DC / AC conversion unit 421 is duty-controlled. This is because the direct current voltage of the direct current power supply unit 1 is at the upper limit of the standardized or standardized voltage range as the direct current power source, so that it is controlled so as to change gently as half the change in direct current voltage. Indicates. At this time, the current target value Ibuy is controlled to 0, and the AC / DC converter 43 is controlled to stop operating.
  • the control target value selection unit 435a controls the current target value Ibuy of the AC / DC converter 43 as shown in the following equation (2).
  • Ibuy (365 ⁇ DC voltage) ⁇ 2 + 10 (2) (However, 365, 2 and 10 are constants)
  • the switching element 432b is duty-controlled. This is because the direct current voltage of the direct current power supply unit 1 is at the lower limit of the standardized or standardized voltage range as the direct current power source, so that it is controlled so as to change gently as half the change in direct current voltage. Indicates. At this time, the current target value Isell is controlled to 0, and the DC / AC converter 42 is controlled to stop operating.
  • the general lithium ion secondary battery having the capacity-voltage characteristics shown in FIG. 2 is used for the storage battery 3, but a lithium ion secondary battery using lithium iron phosphate for the positive electrode may be used. it can.
  • the capacity-voltage characteristics of this battery are shown in FIG.
  • the storage battery can be used in a capacity of 5% to 95%. Compared with the storage battery having the capacity-voltage characteristics shown in FIG. It is possible to raise.
  • the current target value of Ibuy or Isell is set according to the time as shown in FIG. 8, but it may be set by any method.
  • the target current target value of Ibuy or Isell may be set not by time but by, for example, an external signal.
  • FIG. 8 is merely an example, and is not limited to the above embodiment.
  • the target current value control by the voltage setting shown in FIG. 9 is necessarily required, and the current target value setting table 2 shown in FIG. 9 is based on the target current value Ibuy or the current target value setting table shown in FIG. Regardless of how Isell is set, the current target value setting table of FIG. 9 is prioritized.

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Abstract

 直流給電部を所定電圧範囲に制御する直流給電システムを提供する。 商用配電系統より電力変換器を介して、負荷へ直流電力を供給する直流給電部に蓄電設備を接続する。前記直流給電部の電圧を監視し、直流給電部の電圧が所定電圧範囲以下になるとき、前記商用配電系統から前記直流給電部への電力を供給させ、前記直流給電部の電圧が前記所定電圧範囲以上になるとき、前記直流給電部から前記商用配電系統へ電力を供給させるように前記電力変換器を制御する。

Description

直流給電システム
 本発明は、直流給電システムに関し、特に、直流給電電圧を所定電圧範囲に制御する直流給電システムに関する。
 近年、太陽電池、風力発電装置及び燃料電池のような分散電源装置が普及し始めている。しかし、現状では分散電源装置で発電した直流電力は交流に変換され、電力を消費する機器において再度直流に変換されて使用される。このように、直流-交流変換及び交流-直流変換が行われるので、そのたびに、変換損失を生じる。そこで、分散電源装置が発電する直流を交流に変換することなく、直流のまま送電して機器で使用することにより、変換損失を低減させる直流給電システムが提案されている。
 また、現在日本において、低圧配電系統を介して一般需要家に供給される交流電圧は、標準電圧が200Vまたは100Vであり、発電設備等により、202V±20Vまたは101V±6Vの範囲内に維持されている(停電等の異常時を除く。非特許文献1参照)。そして、家電製品を含め、多くの電気機器は、交流電圧が上記所定範囲内で供給されることを前提に設計されている。
電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン(平成16年10月1日資源エネルギー庁)第2章第2節2.電圧変動
 直流給電システムが一般需要家に普及するにあたり、現在の配電系統により供給される交流電圧と同様に、直流供給電圧も所定範囲を逸脱しないよう維持することが求められる。
 本発明は、このような要望に対応するために、直流給電電圧を所定電圧範囲に制御する直流給電システムを提供するものである。
 本発明の直流給電システムは、上記課題を解決するため、配電系統より双方向電力変換器を介して、負荷へ直流電力を供給する直流給電部に蓄電設備を接続し、前記直流給電部の電圧を監視し、直流給電部の電圧が所定電圧範囲以下になるとき、前記配電系統から前記直流給電部へ電力を供給し、前記直流給電部の電圧が前記所定電圧範囲以上になるとき、前記直流給電部から前記配電系統へ電力を供給するように前記双方向電力変換器を制御する制御部を備えることを特徴とする。
 本発明によれば、直流給電部の電圧変化を監視し、その電圧変化よって双方向電力変換器の配電系統に対する電力の授受を制御するので、蓄電設備の出力電圧が変動しても、直流給電部の電圧を所定電圧範囲に維持することができ、負荷への供給電圧が安定になる。
本発明による直流給電システムの実施形態のブロック図を示す。 本発明による直流給電システムの実施形態に使用されるリチウムイオン二次電池の容量―電圧特性を示す。 本発明による直流給電システムの実施形態に使用されるDC/AC変換器の回路図を示す。 本発明による直流給電システムの実施形態に使用されるDC/AC変換器の制御部のブロック図を示す。 本発明による直流給電システムの実施形態に使用されるAC/DC変換器の回路図を示す。 本発明による直流給電システムの実施形態に使用されるAC/DC変換器の制御部のブロック図を示す。 本発明による直流給電システムの別の実施形態に使用されるリチウムイオン二次電池の容量―電圧特性を示す。 本発明による直流給電システムに使用されるDC/AC変換器およびAC/DC変換器の電流目標値設定表1を示す。 本発明による直流給電システムに使用されるDC/AC変換器およびAC/DC変換器の電流目標値設定表2を示す。 本発明による直流給電システムに使用されるDC/AC変換器およびAC/DC変換器の電流目標値設定表3を示す。
 本発明の直流給電システムは、配電系統より双方向電力変換器を介して、負荷へ直流電力を供給する直流給電部に蓄電設備を接続し、前記直流給電部の電圧を監視し、直流給電部の電圧が所定電圧範囲以下になるとき、前記配電系統から前記直流給電部へ電力を供給し、前記直流給電部の電圧が前記所定電圧範囲以上になるとき、前記直流給電部から前記配電系統へ電力を供給するように前記双方向電力変換器を制御する制御部を備えるものである。
 また、本発明の直流給電システムにおいて、所定電圧範囲の下限値を蓄電設備の電圧安定範囲の下限値に設定し、所定電圧範囲の上限値を蓄電設備の電圧安定範囲の上限値に設定することが好ましい。このように、所定電圧範囲の下限値を蓄電設備の電圧安定範囲の下限値に設定し、所定電圧範囲の上限値を蓄電設備の電圧安定範囲の上限値に設定すると、蓄電設備を電圧安定範囲の広い電圧範囲で使用することが可能になり、蓄電設備の利用効率が向上する。
 本発明の直流給電システムが接続される交流配電系統は、例えば、単相2線式、単相3線式、三相3線式または三相4線式などである。そして、交流電圧は例えば90V~440Vであり、典型的には100Vである。また、本発明では、交流配電系統から買電したり、分散電源装置の発電電力を交流配電系統へ売電したりすることができる。
 また、上記双方向電力変換器は、AC/DC変換器およびDC/AC変換器を含む。
 また、上記負荷は、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、照明装置、パソコン、コンピュータ、複写機、ファクシミリ、ショーケースなどの電気機器を含む。
 また、上記直流給電部は、双方向電力変換部、蓄電設備および/または分散電源装置より直流電力が供給される部分であり、この直流給電部が屋内配線されて、負荷に接続される。
 また、上記蓄電設備には、代表的には、リチウムイオン二次電池を用いることができる。特に、リン酸鉄リチウムを正極に用いたリチウムイオン二次電池が好適であるが、正極にコバルト系リチウムを使用したリチウムイオン二次電池、及び他の材料を使用したリチウムイオン二次電池、およびその他の電池、例えば鉛電池またはニッケル電池のような二次電池も使用可能である。ここで、蓄電設備は、負荷の消費電力に対応する電池容量を有することが好ましい。また、本発明では、蓄電設備は、直流給電部に直結される。即ち、蓄電設備と直流給電部の間に、DC/DC変換器のような電力変換器を介在させることがない。従って、負荷変動などの外乱に対して、蓄電設備により直流給電部の電圧を蓄電池電圧に維持することが可能になる。
 また、蓄電設備は、所定の電圧安定範囲を有し、この電圧安定範囲に直流給電部の電圧範囲を維持する。そのため、蓄電設備の所定の電圧安定範囲は、直流給電部が供給する直流電源として規格、または標準化された電圧範囲と一致するよう設定することが好ましい。
 また、上記電圧安定範囲は、直流給電部の直流電圧が所定範囲を維持するように制御するために設定された電圧範囲である。
 また、本発明の直流給電システムにおいて、所定電圧範囲の下限値を蓄電設備の電圧安定範囲の下限値に設定し、所定電圧範囲の上限値を蓄電設備の上限値に設定することが好ましい。また、分散電源装置は、太陽光発電装置、風力発電装置または燃料電池のような発電装置を指す。分散電源装置が接続される場合、直流給電部の電圧が所定の電圧安定範囲以上になるとき、直流給電部から配電系統へ供給する電力、即ち、売電を増加するように制御する。
 また、本発明において、更に、直流給電部から双方向電力変換器への入力電流を検出する自経路検出部を備え、前記制御部は、前記直流給電部の電圧情報と、前記自経路検出部の自経路電流情報に基づいて、前記電力変換機を制御することが望ましい。詳細には、制御部によって変化させられる双方向電力変換器の制御電流と、前記自経路検出部の自経路電流情報とを比較部によって比較し、その差分量に基づいて、前記双方向電力変換器の制御電流を制御することが望ましい。これにより、直流給電電圧が所定電圧範囲内であれば、直流給電電圧を目標値として制御することなく、売電量もしくは買電量を目標値に制御することが可能となる。
 また、本発明において、更に、前記直流給電部には、蓄電設備の他に、分散電源装置、または分散電源装置付き蓄電設備を接続することが望ましい。これにより、蓄電設備の蓄電電力、または分散電源装置の発電出力も含めて双方向電力変換器を制御するので、蓄電設備の蓄電電力、または分散電源装置の発電出力を有効に利用することが可能になる。
 また、本発明において、前記制御部は、前記所定電圧範囲内の電圧変化を緩やかに変化させる電流制御目標値を設定し、直流給電部の電圧が変化したとき、前記電流制御目標値に基づいて双方向電力変換器の制御電流を制御することが望ましい。特に、前記所定電圧範囲の上限部または下限部に直流給電部の電圧変化を緩やかに変化させる電流制御目標値を設定し、直流給電部の電圧が所定の電圧範囲内の上限部または下限部に達したとき、制御部は、電流制御目標値に基づいて双方向電力変換器の制御電流を制御することが望ましい。これにより、よりきめ細かく直流給電部の電圧を安定に維持することが可能になる。
 以下には、本発明の直流給電システムの実施形態を図面とともに説明する。
 図1は、本発明の実施形態のブロック図を示す。図1に示すように、本発明の直流電力供給システムは、直流給電部1に、太陽光発電システム2と、蓄電池3と、配電系統システム4と、直流負荷5が接続されて構成される。このように、直流給電部1は、太陽光発電システム2と、蓄電池3と、配電系統システム4に接続され、太陽光発電システム2、蓄電池3または配電系統システム4より、直流負荷5に電力を供給する。図1は、直流給電部1、太陽光発電システム2、蓄電池3、配電系統システム4及び直流負荷5をそれぞれ1つ示すが、これらの個数は制限がなく、1つでも複数でもかまわない。また、本発明の最小構成では、直流給電部1と、蓄電池3と、配電系統システム4と、負荷5を備えて、構成される。
 ここで、直流給電部1の電圧をV、太陽光発電システム2の出力電流をIpv、蓄電池3の放電電流をIdc、蓄電池3の充電電流をIch、配電系統システム4のDC/AC変換器42に流れる電流をIsell、AC/DC変換器43を流れる電流をIbuy、直流負荷5に供給される電流をIloadとし、以下説明する。
 太陽光発電システム2は、太陽電池21と、DC/DC変換器22とを備えて構成される。この実施形態は、太陽光発電システムを分散電源装置の代表として説明するが、風力発電装置、燃料電池およびその他の分散電源装置であってもよい。
 太陽電池21は、結晶型太陽電池、多結晶型太陽電池または薄膜型太陽電池を使用することができ、例えば、最大日照時に例えば、5kWを発電することができるものが使用される。
 DC/DC変換器22は、太陽電池21の出力電圧を、直流給電部1への直流電圧に変換するものである。DC/DC変換器22は、直流給電部1の電圧Vと電流Ipvの両方を検出して、直流給電部の電圧Vが、蓄電池3の満充電(残量100%)の時の電圧(420V)以下においては、太陽電池21を最大電力点追従(MPPT)制御する。しかし、直流給電部の電圧Vが蓄電池3の満充電(残量100%)の時の電圧(420V)に達した場合は、直流給電部の電圧Vが蓄電池3の満充電(残量100%)の時の電圧(420V)に維持する制御に切り替える。この場合、太陽電池21を最大電力点追従(MPPT)制御することができないため、太陽電池の発電量をいくらか無駄にしてしまうことになる。しかし、本発明の実施形態では、直流給電部の電圧を360V~400Vの電圧安定範囲となるように、DC/DC変換器が制御を行なう。そのため、異常時でなければ、420Vに達することはない。また、DC/DC変換器の出力電流は、太陽電池21が最大5kW発電するため、直流給電電圧400Vの場合に5kW/400V=12.5Aとなる。
 蓄電池3は、リチウムイオン二次電池であり、定格電圧380V、10Ah(例えば、100直列、1並列)で構成され、直流給電部1に直結されている。ここで、直結とは、直流給電部1と蓄電池3の間に、DC/DC変換器のような電力変換器が介在されないという意味である。従って、直流給電部1と蓄電池3の電圧はほぼ等しくなる(実際には配線の電圧降下が存在する)。このリチウムイオン二次電池は、図2に示す容量―電圧特性を持っている。即ち、このリチウムイオン二次電池は、電池容量が空の時(0%)は、例えば300Vである。20%の時は、例えば360Vである。50%の時は、例えば380V(定格電圧)である。80%の時は、例えば400Vである。100%(満充電)の時は、例えば420Vである。ここで示した電圧は、一例であり、電圧は直流電源の規格、または標準化に対応して設定するとよい。即ち、定格電圧を直流供給電圧の基準電圧、空の時の電圧を直流供給電圧の電圧安定範囲以下の電圧、満充電の時の電圧を直流供給電圧の電圧安定範囲以上の電圧に設定するとよい。
 リチウムイオン二次電池は、1セルあたり電池電圧は3Vであり、満充電のとき4.2Vである。3V以下に放電すると、電池の劣化が急激に進行するので、3V以下にならないように使用する。また、リチウムイオン二次電池は、3V以下、更に、0Vになるまで放電しても、ごく僅かな放電しか行なわれないので、3V以下ではリチウムイオン二次電池は使用しないのがよい。ここでは、リチウムイオン二次電池を代表的に示したが、鉛電池またはニッケル電池などその他の電池でも使用可能である。
 このように、蓄電池3は、電池容量が50%のときの電圧380Vを中心にして、±20Vの範囲、即ち、電池容量が20%~80%で、360V~400Vの範囲に電圧安定範囲を有する。従って、蓄電池3には、例えば、電池容量が20%~80%の間で、電圧変動が380Vを中心にして±20Vのように変動の少ない蓄電池が選択される。言い換えれば、直流電源の規格、または標準化の設定に対応して、直流電源の中心電圧と電池容量が50%のときの電圧とが一致し、直流電源の上限値電圧が電池の電圧安定範囲以上の電圧に一致し、直流電源の下限値電圧が電池の電圧安定範囲以下の電圧に一致するような蓄電池を選択する。このように、電圧変動の少ない蓄電池を使用することにより、蓄電池容量を広範囲で使用することが可能になり、蓄電池の利用率が向上する。
 負荷5は、例えば、家庭で使用される場合、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、照明装置またはパソコンのような電気機器である。オフィスで使用される場合、コンピュータ、複写機またはファクシミリのような電気機器である。また店舗で使用される場合、ショーケース及び照明装置を含む。勿論、これら以外の電力を消費するどのような電気機器も含む。本発明において、負荷5の消費電流は、全く使用しない場合、0Aであり、全ての機器を使用した場合に、例えば最大15Aであると設定した。従って、負荷の消費電流は、0A~15Aまで変化する。
 配電系統システム4は、配電系統41に接続され、交流を直流給電部1の直流に、または直流給電部1の直流を配電系統41の交流に変換する双方向変換器よりなる。具体的には、配電系統41の交流を直流に変換するDC/AC変換器42と、配電系統41の交流を直流に変換するAC/DC変換器43とで構成される。
 上記配電系統41に電力会社より送電される商用電力の電圧は、単相二線式交流100V(101V±6V)、三相3線式交流200V(202V±20V)、または三相4線式交流100V/200Vである。また、本発明では、配電系統から買電したり、分散電源装置で発電した電力を配電系統へ売電したりする。
 図3は、DC/AC変換器42の回路図を示す。DC/AC変換器42は、4つのスイッチング素子421a~421dをブリッジに接続して構成されるDC/AC変換部421と、2つの連系リアクトル422と、直流給電部1の直流電圧を検出する電圧検出部423と、直流給電部1の電流を検出する電流検出部424と、制御部425とを備えて構成される。このDC/AC変換器42は、直流給電部1の直流電圧を配電系統41のAC200Vに変換する。
 本発明の直流給電システムは、直流給電部1に蓄電池3を直結しているので、上記電圧検出部423が直流給電部1の直流電圧を検出することにより、蓄電池3の電圧を検出することできる。従って、電圧検出部423の検出電圧によって、図2に示す蓄電池の容量―電圧特性に基づいて蓄電池残量を推測することが可能である。電圧検出部423の検出電圧は差動増幅器426を経て、制御部425に入力される。
 図4は、制御部425のブロック図を示す。制御部425は、制御目標値選択部425aと、PWM制御部425bと、比較部427とを備えて構成される。制御目標値選択部425aは、図3に示すように、電圧検出部423で検出された直流給電部1の直流電圧を、差動検出部426を介して直流電圧情報426sとして受け、図8または図9の電流目標値設定表1または2に基づき、電流目標値Isell値を決定し、比較部427へ出力する。図8および図9の電流目標値設定表1および2に関しては後述する。また、比較部427は、電流検出部424(図3)で検出された直流給電部1の自経路電流を自経路電流情報424sとして受ける。比較部427は、電流目標値Isell値と自経路電流情報424sを比較し、その差分量を出力する。この差分量に基づいて、PWM制御部425bはDC/AC変換部421の4つのスイッチング素子421a~421dをデューティ駆動する駆動信号425sを生成する。
 図5は、AC/DC変換器43の回路図を示す。AC/DC変換器43は、整流部431と、昇圧回路432と、電圧検出部433と、電流検出部434と、制御部435とで構成される。このAC/DC変換器43、交流200Vを直流給電部1への直流電圧に変換する。
 整流部431は、4つのダイオード431a~431dをブリッジに接続して構成される。昇圧回路432は、昇圧用インダクタンス432a、スイッチング素子432b、ダイオード432cおよび平滑コンデンサ432dにより構成される。電圧検出部433は、直流給電部1の電圧Vを検出し、差動増幅器436を経て制御部435に直流電圧情報436sを提供する。電流検出部434は、直流給電部1に流れる自経路電流を検出し、制御部435に自経路電流情報434sを提供する。
 図6は、制御部435のブロック図を示す。制御部435は、図4に示したDC/AC変換器42の制御部425と類似し、制御目標値選択部435a、スイッチング素子駆動信号生成部435bおよび比較器437よりなる。
 制御目標値選択部435aは、電圧検出部433(図5)で検出された直流給電部1の直流電圧を、差動検出部436を介して、直流電圧情報436sとして受ける。制御目標値選択部435aは、図8または図9の電流目標値設定表1または2に基づき、電流目標値Ibuy値を決定する。図8および図9の電流目標値設定表1および2に関しては後述する。電流検出部434(図5)で検出された直流給電部1の自経路電流は自経路電流情報434sとして比較部437に与えられ、比較部437は電流目標値Ibuy値と、自経路電流情報434sを比較し、その差分量を出力する。この差分量に基づいて、スイッチング素子駆動信号生成部435bはスイッチング素子432bをデューティ駆動するため、三角波比較によるPI制御によりスイッチング駆動信号435sを生成する。
 図8は、分散電源装置として太陽光発電システム2が用いられた場合に、太陽光発電システムの発電時刻に応じて制御する場合の電流目標値設定表1を示す。図8の電流目標値設定表1に基づいて、図4の制御目標値選択部425aが制御され、また図6の制御目標値選択部435aが制御される。
 即ち、制御目標値選択部425aは、直流給電部1の電圧Vを電圧検出部423より差動増幅器426を介して直流電圧情報426sを取得する。太陽光発電システム2は、晴天の場合、7~17時の間は、の直流電圧が360~400Vの間の発電電圧が得られる。そのため、制御目標値選択部425aは、DC/AC変換器42の電流目標値Isellを10Aに制御する。電流目標値Isellを10Aとするため、DC/AC変換部421は、電流目標値Isellが10Aになるようにデューティ制御される。これは、直流給電部1の直流電圧が直流電源として規格、または標準化された電圧範囲内にあり、かつ太陽光発電システムが所定の発電量を出力するので、10Aの売電を行っていることを示す。
 そして、それ以外の時間帯(17時~23時、および23時~7時)では太陽光発電システムの発電出力はなくなるので、DC/AC変換器42の電流目標値Isellを0Aに制御する。電流目標値Isellが0Aとなるため、比較部427の出力は0になり、そのため、PWM制御部425bはデューティ比0の駆動信号を出力し、DC/AC変換部421の動作を停止させる。従って、直流給電部1から配電系統41への売電はなくなり、蓄電池3からの電力は、負荷5に供給される。このように、電流目標値Isellを0Aにするのに代えて、DC/AC変換部421を停止させる信号を出力してもよい。
 一方、制御目標値選択部435aは、図5に示す電圧検出部433より差動増幅器436を介して直流電圧情報436sを取得する。太陽光発電システム2は、晴天の場合、7~17時の間は、の直流電圧が360~400Vの間の発電電圧が得られる。そのため、制御目標値選択部435aは、AC/DC変換器43の電流目標値Ibuyを0Aになるように制御する。電流目標値Ibuyを0Aとするため、スイッチング素子432bは、電流目標値Ibuyを0Aに制御する。電流目標値Ibuyを0Aとするため、比較部437の出力は0になり、そのため、スイッチング素子駆動信号生成部435bはデューティ比0の駆動信号を出力し、昇圧回路432の動作を停止させる。従って、配電系統41から直流給電部1の買電はなくなる。また、電流目標値Ibuyを0Aにするのに代えて、AC/DC変換器43の動作を停止させる信号を出力してもよい。このように、直流給電部1の直流電圧が360~400Vであり、7~17時の間は、直流給電部1の直流電圧が直流電源として規格、または標準化された電圧範囲内にあり、配電系統41より買電が不要であることを示す。
 しかし、それ以外の時間帯では、例えば、17時~23時は、直流給電部1の直流電圧Vが360~400Vの間の場合、制御目標値選択部435aは、AC/DC変換器43の電流目標値Ibuyを、3Aになるように制御する。電流目標値Ibuyを3Aとするため、スイッチング素子432bは、電流目標値Ibuyが3Aになるようにデュ-ティ制御される。これは、直流給電部1の直流電圧Vが直流電源として規格、または標準化された電圧範囲内にあり、かつ太陽光発電システム2の発電出力がないので、不足分を配電系統41より買電していることを示す。
 更に、例えば、23時~7時は、直流給電部1の直流電圧が360~400Vの間の場合、制御目標値選択部435aは、AC/DC変換器43の電流目標値Ibuyを、10Aになるように制御する。電流目標値Ibuyを10Aとするため、スイッチング素子432bは、電流目標値Ibuyが10Aになるようにデュ-ティ制御される。これは、直流給電部1の直流電圧が直流電源として規格、または標準化された電圧範囲内にあり、かつ太陽光発電システムの発電出力がないので、深夜電力によって、需要電力の不足分及び蓄電池の充電電力を配電系統41より買電していることを示す。
 以上は、直流給電部1の直流電圧Vが直流電源として規格、または標準化された電圧範囲内(360V~400V)にある場合を説明したが、次は、図9の電流目標値設定表2を使用して直流電源の規格、または標準化された電圧範囲から逸脱した場合を説明する。
 即ち、直流給電部1の直流電圧Vが直流電源として規格、または標準化された電圧範囲以上になった場合である。例えば、太陽光発電システムの発電出力が増加し、または負荷がなくなり、V≧400Vになった場合である。この場合、制御目標値選択部425aは、図9に示すように、DC/AC変換器42の電流目標値Isellを、20Aになるように制御する。
 電流目標値Isellを20Aとするため、DC/AC変換部421は、電流目標値Isellが20Aになるようにデューティ制御される。これは、直流給電部1の直流電圧Vが直流電源の規格、または標準化された電圧範囲以上になったので、20Aの売電を行っていることを示す。この実施形態の太陽光発電システムは、最大400V、12.5Aを出力すると設定しているので、電流目標値Isell=20Aの場合、蓄電池は必ず放電することになる。このとき、AC/DC変換器43は動作停止するよう制御される。
 逆に、直流給電部1の直流電圧Vが直流電源として規格、または標準化された電圧範囲以下になった場合、例えば、太陽光発電システムの発電出力が低下し、または大きい負荷が接続され、V≦360Vになった場合である。この場合、制御目標値選択部435aは、AC/DC変換器43の電流目標値Ibuyを、20Aになるように制御する。スイッチング素子432bは、電流目標値Ibuyが20Aになるようにデューティ制御される。これは、直流給電部1の直流電圧が直流電源の規格、または標準化された電圧範囲以下になったので、20Aの買電を行っていることを示す。また、直流負荷量の最大値は15Aであるため、電流目標値Ibuy=20Aの場合、蓄電池は必ず充電することになる。このとき、DC/AC変換器42は動作停止するよう制御される。
 なお、図8に示した電流目標値設定表1と、図9に示した電流目標値設定表2は、図9に示した電流目標値設定表2が優先的に使用される。
 以上は、本発明の直流給電システムに分散電源装置として太陽光発電システム2が接続された場合に、太陽光発電システムの発電時間(7時から17時)により制御する場合であるが、発電時間は季節変動するので、季節に対応して変動させることが望ましい。また、風力発電システムの場合は、時間に寄らず発電出力が得られるので、発電出力に基づいて制御するとよい。また、燃料電池が用いられる場合は、燃料電池の活用時間または発電出力に基づいて制御するとよい。
 図8及び図9では、電流目標値Isell,Ibuyは、0A、3A、10Aまたは20Aのように段階的に変化した。しかし、このように段階的に電流目標値が変化すると、直流給電部1の電圧変動が段階的に生じる場合があるので、このような不都合を軽減するため、段階をさらに増やして複数の段階にしてもよい。
 または、図10に示す電流目標値設定表3を使用するとよい。即ち、図10は、電圧安定範囲内の上限部または下限部に、直流給電部の電圧変化を緩やかに変化させる電流目標値を設定し、この電流目標値に基づいて、制御目標値選択部425aを制御し、また制御目標値選択部435aを制御する。
 例えば、電流目標値設定表3では、直流給電部1の直流電圧Vが365V~395Vの範囲では、図8に示した電流目標値設定表1に従って制御される。また、400V以上、360V以下では、図9に示した電流目標値設定表2に従って制御される。しかし、直流給電部1の直流電圧が395V~400V(上限部)および360V~365V(下限部)の範囲では、次のように制御される。
 直流給電部1の直流電圧Vが395V~400Vの場合、制御目標値選択部425aは、DC/AC変換器42の電流目標値Isellを、次式(1)のように制御する。
 Isell=(直流電圧―395)×2+10 ・・・(1)
  (ただし、395、2および10は定数)
 電流目標値Isellを式(1)のように制御するため、DC/AC変換部421は、デューティ制御される。これは、直流給電部1の直流電圧が直流電源として規格、または標準化された電圧範囲の上限部にあるので、直流電圧の変化分の半分のように緩やかに変化するように制御していることを示す。このとき、電流目標値Ibuyは、0に制御され、AC/DC変換器43は動作停止するよう制御される。
 また、直流給電部1の直流電圧が360V~365Vの範囲では、制御目標値選択部435aは、AC/DC変換器43の電流目標値Ibuyを、次式(2)のように制御する。
 Ibuy=(365-直流電圧)×2+10 ・・・(2)
  (ただし、365、2および10は定数)
 電流目標値Ibuyを式(2)のように制御するため、スイッチング素子432bは、デューティ制御される。これは、直流給電部1の直流電圧が直流電源として規格、または標準化された電圧範囲の下限部にあるので、直流電圧の変化分の半分のように緩やかに変化するように制御していることを示す。このとき、電流目標値Isellは0に制御され、DC/AC変換器42は動作停止するよう制御される。
 以上のような構成をとることにより、蓄電池と直流給電部との間に電力変換器を介することなく直流給電電圧を360~400Vの範囲内で動作させることができ、高効率、低コストなシステムが実現可能となる。
 本実施形態ではDC/DC変換器22を使用したが、本変換器はなくても構わない。その場合、蓄電池の電圧を太陽電池の最大電力点電圧に極力近くなるように設計しておく必要がある。
 上記実施形態では、図2の容量―電圧特性を有する一般的なリチウムイオン二次電池を、蓄電池3に使用したが、正極にリン酸鉄リチウムを使用したリチウムイオン二次電池を使用することもできる。この電池の容量―電圧特性を図7に示す。この蓄電池は、電圧安定範囲を360V~400Vに設定した場合、蓄電池の容量は5%~95%まで使用可能となり、図2の容量―電圧特性を有する蓄電池と比較して、蓄電池の稼働率を上げることが可能となる。
 上記実施形態では、IbuyもしくはIsellの電流目標値を図8のように時刻によって設定をしたが、特にどのような方法で設定しても構わない。例えば、時刻ではなく例えば外部からの信号によりIbuyもしくはIsellの目標電流目標値を設定してもよい。図8はあくまで一例であり、上記実施形態にしばられるものではない。ただし、図9に示した電圧設定による目標電流値制御は必ず必要であり、図9に示した電流目標値設定表2は、図8に示した電流目標値設定表によって、目標電流値IbuyもしくはIsellがどのように設定されても、図9の電流目標値設定表が優先される。
1 直流給電部
2 太陽光発電システム
3 蓄電池
4 配電系統システム
5 直流負荷
21 太陽電池
41 配電系統
42 DC/AC変換器
43 AC/DC変換器
421 DC/AC変換部
423 直流電圧検出部
424 自経路電流検出部
425 制御部
425a 制御目標値選択部
425b PWM制御部
431 整流部
432 昇圧回路
432b スイッチング素子
433 直流電圧検出部
434 自経路電流検出部
435 制御部
435a 制御目標値選択部
435b スイッチング素子駆動信号生成部

Claims (7)

  1.  配電系統より双方向電力変換器を介して、負荷へ直流電力を供給する直流給電部に蓄電設備を接続し、前記直流給電部の電圧を監視し、直流給電部の電圧が所定電圧範囲以下になるとき、前記配電系統から前記直流給電部へ電力を供給し、前記直流給電部の電圧が前記所定電圧範囲以上になるとき、前記直流給電部から前記配電系統へ電力を供給するように前記双方向電力変換器を制御する制御部を備えることを特徴とする直流給電システム。
  2.  前記所定電圧範囲は、蓄電設備の電圧安定範囲に対応するよう設定される請求項1に記載の直流給電システム。
  3.  更に、前記直流給電部から前記双方向電力変換器への入力電流を検出する自経路検出部を備え、前記制御部は、前記自経路検出部の自経路電流と、前記制御部による前記双方向電力変換器を制御する制御電流とを比較部によって比較し、その差分量に基づいて、前記双方向電力変換器を制御する請求項1または2に直流給電システム。
  4.  更に、前記直流給電部に接続される分散電源装置を備える請求項1から3までのいずれか1項に記載の直流給電システム。
  5.  前記制御部は、前記分散電源装置の発電時刻に応じて、前記双方向電力変換器を制御する請求項4に記載の直流給電システム。
  6.  前記制御部は、直流給電部の電圧が前記所定電圧範囲内にあるとき、直流給電部の電圧に応じて直流給電部と双方向電力変換器の間に流れる電流の方向と電流値を制御する機能を有する請求項1から5までのいずれか1項に記載の直流給電システム。
  7.  前記制御部は、前記所定電圧範囲内の上限部または下限部の電圧変化を緩やかに変化させる電流制御目標値を設定し、直流給電部の電圧が前記所定電圧範囲内の上限部または下限部に達したとき、電流制御目標値に基づいて双方向電力変換器を制御する請求項6に記載の直流給電システム。
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