WO2013027272A1 - 電力平準化制御装置および電力平準化制御方法 - Google Patents

電力平準化制御装置および電力平準化制御方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2013027272A1
WO2013027272A1 PCT/JP2011/068992 JP2011068992W WO2013027272A1 WO 2013027272 A1 WO2013027272 A1 WO 2013027272A1 JP 2011068992 W JP2011068992 W JP 2011068992W WO 2013027272 A1 WO2013027272 A1 WO 2013027272A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
power
leveling
amount
value
remaining
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/068992
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
舟久保利昭
遠藤康浩
Original Assignee
富士通株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 富士通株式会社 filed Critical 富士通株式会社
Priority to CN201180072834.8A priority Critical patent/CN103733459B/zh
Priority to JP2013529809A priority patent/JP5737409B2/ja
Priority to PCT/JP2011/068992 priority patent/WO2013027272A1/ja
Publication of WO2013027272A1 publication Critical patent/WO2013027272A1/ja
Priority to US14/158,947 priority patent/US9502916B2/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • 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
    • H02J7/0068Battery or charger load switching, e.g. concurrent charging and load supply
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a power leveling control device and a power leveling control method.
  • the power equipment is designed in accordance with the demand peak so that it can operate normally even when the power demand is maximum.
  • the power storage device is used to cover the demand with the stored power when the demand is large, and to store the power in the power storage device when the demand is small. Attempts have been made to reduce power demand peaks. If the demand peak can be lowered and the fluctuations in demand can be leveled in this way, for example, it is possible to increase the demand burden ratio of power generation in an operation mode in which output fluctuations are not made as much as possible, and to reduce carbon dioxide (CO 2 ) emissions and cost. The potential for reduction also widens.
  • CO 2 carbon dioxide
  • an output target value is provided, and when the demand power of the load is smaller than the output target value, the surplus is charged to the power storage device, and when the demand power is larger than the output target value, it is insufficient.
  • the portion may be discharged from the power storage device.
  • the load of the power source is made uniform by measuring the amount of power actually used by the load and changing the plan of the discharge amount of the power storage device when the load deviates from the allowable range. is there.
  • the output target value is set by detecting the output of the power source and the storage amount of the power storage device, correcting the average value of the output in a preset period with the target value set according to the storage amount Are known.
  • the average value of the used power from the start of the demand time limit to the present is calculated based on the information on the used power, and when the average value exceeds the first predetermined value, the power storage device is discharged, and when the average value falls below the second predetermined value There is also an example of charging.
  • the leveling target value is important in the operation of the power equipment. That is, if the leveling target value is too high, the supply power becomes excessive with respect to the power demand, and the amount of discharge of the power storage device decreases, thereby reducing the effect of reducing the power demand peak due to the discharge of the power storage device. To do. On the other hand, if the leveling target value is too low, the power storage device becomes empty and the peak value of power demand increases. Therefore, it is preferable to review the leveling target value in a timely manner according to the power usage status of the load. At this time, it is preferable to determine the amount by which the leveling target value is changed in accordance with the power usage status of the power equipment or the load.
  • the plan is corrected based on the prediction of the change in the power consumption amount and the measured value of the actual usage amount.
  • the prediction is not always appropriate, and the plan is appropriately performed. Cannot always be changed.
  • An object of the present invention is to provide a leveling target value variation determining apparatus and a leveling target value variation determining method capable of determining a leveling target value suitable for the power usage status of the power equipment and the load.
  • the device is a power leveling control device that levels power supplied from a power source in a system in which the power source is connected to the power storage device and the load, and includes a remaining power storage amount acquisition unit, a target It has a determination part and a control part.
  • the remaining power storage acquisition unit acquires the remaining power storage of the power storage device every monitoring time.
  • the target determination unit is configured to store the remaining amount of electricity in the cycle based on the remaining amount of electricity stored by the remaining amount of electricity storage unit at the end of the cycle in which a period of high and low load power demand is predicted to occur alternately.
  • a representative value of the remaining amount of electricity stored representing the transition is calculated, and an amount of change relative to the current leveling target value is determined based on the representative value of the remaining amount of electricity stored.
  • the target determining unit determines a leveling target value for power leveling used in the next period changed by the determined change amount.
  • the control unit controls the power supplied from the power source and the power storage device to the load based on the leveling target value for power leveling used in the next cycle determined by the target determination unit. is there.
  • the method according to one aspect is a power leveling control method for leveling power supplied from a power source in a system in which the power source is connected to the power storage device and a load, and monitoring a remaining power level of the power storage device. Get every hour.
  • the remaining amount of electricity representing the transition of the remaining amount of electricity stored in the cycle based on the obtained remaining amount of electricity
  • a representative value is calculated, and a change amount with respect to the current leveling target value is determined based on the representative remaining power level value.
  • a leveling target value for power leveling used in the next period changed by the change amount is determined.
  • the power supplied from the power source and the power storage device to the load is controlled based on a leveling target value for power leveling used in the next period changed by the determined amount of change. Is.
  • a leveling target value suitable for the power usage state of the power equipment and the load that is, to provide a leveling control device and a leveling control method with a higher peak reduction effect. be able to.
  • FIG. 1 is a diagram showing a power leveling system 1 according to the first embodiment.
  • the power leveling system 1 includes a power leveling device 20 and a variable load 13 connected to a power source 3 via a switch 5 and a leveling control unit 20 for controlling the operation of the switch 5.
  • the power source 3 is a commercial power source.
  • Switch 5 is connected between power source 3 and power storage device 7 and variable load 13 so as to be openable and closable, and is controlled by leveling control unit 20 to open and close the connection.
  • Switch the connection with 13 The power storage device 7 is connected to the switch 5 and the variable load 13 and includes a received power measuring unit 9, a power storage device 11, and a remaining power storage measuring unit 12.
  • the received power measuring unit 9 measures the received power from the power source 3 and outputs it to the leveling control unit 20.
  • the power storage device 11 supplies power to the variable load 13 by charging or discharging a part of the power received from the power source 3 according to the opening and closing of the switch 5.
  • the remaining power storage measuring unit 12 measures the remaining power storage of the power storage device 11 and outputs it to the leveling control unit 20.
  • the fluctuating load 13 is a load in which the power consumption receiving power supply fluctuates, such as a general household or a company. In FIG. 1, when the output of the power source 3, the input / output of the storage device 11, and the input of the variable load 13 are different for AC power and DC power, an AC / DC converter is appropriately inserted.
  • the leveling control unit 20 includes a target determination unit 22, a storage unit 24, and a switch control unit 26.
  • the target determining unit 22 determines a leveling target value based on the remaining amount of electricity stored in the storage unit 24 described later, and in some cases, the received power, and outputs it to the switch control unit 26. Further, the target determining unit 22 causes the storage unit 24 to store the remaining power storage amount and the determined leveling target value.
  • the target determination unit 22 includes a leveling cycle timer, a demand time timer, and a monitoring control cycle timer (not shown), and manages each cycle. Details of the method of determining the leveling target value will be described later.
  • the target determination unit 22 detects the discharge of the power storage device 11 based on the switch state acquired from the switch control unit, and stores the discharge result in the storage unit 24.
  • the target determining unit 22 stores the received power Pin in the storage unit 24, and calculates the peak value CF (ratio of the maximum accumulated power amount Epk to the average accumulated power amount Eav) based on the stored received power Pin. Also good.
  • the storage unit 24 is, for example, a Random Access Memory (RAM).
  • the storage unit 24 stores a program for controlling the operation of the leveling control unit 20, a remaining power storage amount input from the power storage device 7, an amount of power, a determined leveling target value, and the like.
  • the switch control unit 26 outputs an operation signal for switching the connection state of the switch 5 based on the leveling target value determined by the target determination unit 22, the received power input from the power storage device 7 and the remaining power storage amount, and the switch 5 To control.
  • the switch control unit 26 is configured to output the switch state of the switch 5 to the target determination unit 22 as indicated by an arrow 27.
  • FIG. 2 is a diagram conceptually showing power leveling control with the vertical axis indicating power consumption and the horizontal axis indicating time.
  • the power storage device 11 is charged when the power consumption is lower than the target value, and when the power consumption is higher than the target value, the switch 5 is opened and power is supplied from the power storage device 11 to the variable load 13.
  • the power consumption and the target value may be the amount of power per unit time.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of power leveling control with the vertical axis representing power and power amount and the horizontal axis representing time.
  • the power leveling control for example, the total power received from the commercial power source within a predetermined demand time period T1 is measured, for example, every monitoring time T2, and based on the comparison between the measured received power and the leveling target value, Controls power reception from the power supply.
  • the received power measuring unit 9 measures the sum of the consumed power of the variable load 13 and the charged power of the power storage device 11 as the received power Pin from the power source 3. Therefore, with reference to FIG.
  • FIG. 3 shows temporal changes in the received power Pin, the accumulated power amount Ein, and the load power Pl.
  • the received power Pin is the power measured by the received power measuring unit 9, and the accumulated power amount Ein is the start time of the demand time period T1, assuming that the received power Pin measured by the received power measuring unit 9 is continued for the monitoring time T2. This is the amount of power accumulated during the time elapsed since Further, the load power Pl is the power consumption of the variable load 13.
  • the accumulated electric energy Ein again exceeds the leveling target value x, the switch 5 is opened, and the battery 11 starts discharging. Thereafter, the same operation is repeated.
  • the received power Pin is the sum of the load power Pl and the charging power for the power storage device 11. It becomes electric power.
  • the power leveling control is performed in which the received power amount Ein within the demand time limit is limited to a value equivalent to the leveling target value x.
  • a method of determining a leveling target value in the power leveling system 1 according to the first embodiment configured as described above will be described.
  • the leveling cycle is determined, and feedback control is performed to update the future leveling target value based on the past leveling cycle. Since the fluctuating load 13 usually fluctuates according to the human activity status, for example, a period in which the power demand is high and a period in which the power demand is low frequently occur in a cycle of one day. For this reason, in the present embodiment, the period in which the high and low periods of power demand of the variable load 13 are predicted to occur alternately, for example, one day (24 hours) in which the daytime demand is high and the nighttime demand is low is leveled. Is set to the conversion cycle T0.
  • T0 it may be determined that the year is high in summer demand and low in winter demand. Then, the power leveling system 1 stores the power storage device 11 up to the upper limit that the storage capacity can be used within the leveling period T0, and enters the lower limit state where the storage capacity can be used within the leveling period. At the end of the cycle, it is preferable to make it equal to the initial remaining power storage level of the leveling cycle.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an example of power leveling control in the leveling period.
  • the horizontal axis represents time, and the vertical axis represents power, electric energy, and remaining power.
  • FIG. 4 shows an example of changes in the received power Pin, the accumulated power amount Ein, the load power Pl, and the remaining power amount Br in the leveling period T0.
  • FIG. 4 shows an example of the leveling target value x, the remaining power storage initial value B0, the remaining power storage use lower limit Bl, and the remaining power storage use upper limit Bu.
  • the remaining power storage use lower limit Bl will be described.
  • the power leveling system 1 it is necessary to restart the power reception from the power source 3 in order to avoid a power failure before the remaining amount of stored electricity Br runs out.
  • a peak of the received power amount may occur in the accumulated power amount Ein.
  • the value for determining that the remaining power amount Br is insufficient includes a margin for absorbing a control error with respect to “zero”.
  • This value is referred to as a remaining power storage use lower limit Bl, and is a value specified in advance or a value determined according to the excess or deficiency amount of the remaining power storage state.
  • the target determination unit 22 is set with the remaining power storage use lower limit Bl, and the remaining power storage minimum value in the previous leveling cycle is lower than the remaining power storage use lower limit Bl.
  • the remaining power storage state is insufficient.
  • the possibility that the remaining power amount Br becomes “zero” is reduced, and the occurrence of a high peak of the accumulated electric energy Ein can be prevented.
  • the upper limit of the charging voltage of a power storage device is determined, and as the difference between the charging voltage and the voltage of the power storage device decreases as the charging voltage approaches, the charging current decreases, so the charging speed decreases. Go. For example, when the remaining power amount Br ⁇ 85 (%), the slope of the remaining power amount Br changes, and the charging speed clearly decreases.
  • the region of the storage capacity where the charging speed decreases is called a constant voltage charging region.
  • the power leveling system 1 determines the amount of power discharged for leveling at the charging rate. Must be suppressed according to. However, since the charging rate in the constant voltage charging region decreases exponentially, the amount of electric power that can be discharged is significantly reduced, and the peak reduction capability is similarly deteriorated. Therefore, in the power leveling system 1, the constant voltage charging area may not be used positively, and may be regarded as fully charged if the remaining amount of storage has reached the lower limit of this area.
  • the lower limit of the constant voltage charging area is generally indicated as a specification of the power storage device 11.
  • the leveling target value x in the case of such an operation result is an ideal value that can effectively use the storage capacity of the power storage device 11 and can most reduce the peak of the received power amount within the demand time limit. .
  • the power leveling control for determining the leveling target value x based on the change in the power storage remaining amount Br in the leveling period T0 requires the following reference input elements.
  • the remaining power storage maximum value Bmax, the remaining power storage minimum value Bmin, the final power storage remaining amount B, and the power storage balance Bd in the leveling period T0 The final remaining power B is the remaining power Br at the end of the leveling cycle, and the power balance Bd is the difference between the remaining power Br at the start and end of the leveling cycle.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of leveling control when the remaining power amount Br is insufficient.
  • the horizontal axis represents time, and the vertical axis represents power, the amount of power, and the remaining power amount.
  • FIG. 5 shows an example of changes in the received power Pin, the accumulated power amount Ein, the load power Pl, and the remaining power amount Br in the leveling period T0.
  • FIG. 5 shows an example of the leveling target value x, the remaining power storage initial value B0, the remaining power storage usage lower limit Bl, and the remaining storage power usage upper limit Bu.
  • Br final power storage remaining amount B.
  • the remaining power storage minimum value Bmin is lower than the remaining power storage use lower limit Bl, it is determined that the remaining power storage Br is insufficient.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of leveling control in the case where the remaining amount of stored electricity Br is excessive.
  • the horizontal axis represents time, and the vertical axis represents power, electric energy, and remaining power.
  • FIG. 6 shows an example of changes in the received power Pin, the accumulated power amount Ein, the load power Pl, and the remaining power amount Br in the leveling period T0.
  • FIG. 6 shows an example of the leveling target value x, the remaining power storage initial value B0, the remaining power storage usage lower limit Bl, and the remaining storage power usage upper limit Bu.
  • the remaining power storage minimum value Bmin exceeds the remaining power storage use lower limit Bl, it is determined that the remaining power storage Br is excessive.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram showing a change amount determining method when the leveling target value x is decreased in the power leveling system 1 according to the first embodiment.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents power and electric energy, and shows the variation of the variable load 13 with respect to time in the leveling period T0.
  • the amount of power represented by the region ⁇ is the amount of discharge power required when the leveling target value x is reduced by the change amount dx
  • the amount of power represented by the region ⁇ is the leveling target value x. This is the amount of charging power that is reduced by reducing the amount of change dx.
  • the total amount of power of the region ⁇ and the region ⁇ corresponds to an excess of the remaining amount of power storage Br that decreases when the leveling target value x is reduced by the change amount dx.
  • the amount of change dx is determined so that the excess of the remaining amount of electricity storage Br corresponds to the product of the amount of change dx and the leveling period T0.
  • the target determining unit 22 determines that the sum of the charge power amount that becomes unnecessary due to the increase in the change amount dx of the leveling target value x and the required discharge power amount becomes the change amount dx.
  • the amount of change dx is determined so as to correspond to the shortage of the remaining amount of electricity storage Br that increases as a result of the increase.
  • FIGS. 8 to 9 are flowcharts showing the operation of the power leveling system 1 according to the first embodiment
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the remaining state of the power storage device.
  • the target determination unit 22 monitors whether or not the leveling cycle start time set in S52 has arrived by comparing the time acquisition unit (not shown) with the leveling cycle start time stored in the storage unit 24. (S53: No). When the leveling cycle start time arrives (S53: Yes), the target determination unit 22 first acquires the remaining amount of electricity B (%) as the initial value of the remaining amount of electricity Br (S54), and starts leveling control. (S55).
  • the target determination unit 22 outputs an operation signal for closing the switch 5 and starting power reception to the switch control unit 26, and the switch 5 closes the connection in response to an instruction signal from the switch control unit 26.
  • the power storage device 11 detects normal input, and starts or continues charging and supplying power to the load from the power source 3 (S64).
  • the target determination unit 22 monitors until the monitoring control period timer expires (S67: No), and when it expires (S67: Yes), acquires the remaining power storage Br measured by the remaining power storage measuring unit 12 (S68). .
  • the target determination unit 22 compares the obtained remaining power storage Br with the maximum remaining power Bmax, and if the remaining power Br is less than or equal to the maximum remaining power Bmax, the process proceeds to S71 (S69). : Yes).
  • the target determining unit 22 updates the remaining amount of stored electricity Bmax to the remaining amount of stored electricity Br (S70), and the storage unit 24. And the process proceeds to S71.
  • the target determining unit 22 compares the acquired remaining power amount Br with the minimum remaining power value Bmin. If the remaining power amount Br is equal to or greater than the minimum remaining power value Bmin, the process proceeds to S73 (S71). : Yes). When the remaining power storage Br is smaller than the remaining power storage minimum value Bmin (S71: No), the target determination unit 22 updates the remaining power storage minimum value Bmin to the remaining storage power Br (S72) and stores it in 23. At the same time, the process proceeds to S73. The target determining unit 22 acquires the received power Pin (W) by the received power measuring unit 9 (S73).
  • the switch control unit 26 compares the cumulative received power amount Ein calculated in S81 with the current leveling target value x. If the cumulative received power amount Ein is below the leveling target value x (S82: No), the process proceeds to S84.
  • the switch control unit 26 outputs an operation signal for disconnecting the connection to the switch 5, and the switch 5 is connected. Disconnect.
  • the power storage device detects an input interruption, and starts or continues power supply to the load by discharging (S83).
  • the target determination unit 22 determines that the demand time limit timer does not expire (S84: No), the processing from S66 to S84 is repeated.
  • the target determination unit 22 determines whether or not the leveling period timer has expired (S85). While the target determination unit 22 determines that the leveling cycle timer does not expire (S85: No), the processing from S63 to S85 is repeated.
  • the target determination unit 22 makes a condition that the remaining power storage maximum value Bmax ⁇ the remaining power storage use upper limit Bu, or the remaining power storage minimum value Bmin ⁇ the remaining power storage use lower limit B1, or the power storage balance Bd ⁇ 0. Is determined whether or not (S87). If the determination result matches the condition, the target determination unit 22 determines that the leveling target value x is to be increased, and proceeds to the process of FIG. 11. If not, the process proceeds to S88.
  • the target determination unit 22 satisfies the conditions that the maximum remaining power value Bmax> the remaining power storage use upper limit Bu, the remaining power storage minimum value Bmin> the remaining power storage use lower limit B1, and the power storage balance Bd> 0. Is determined (S88). If the determination result matches the condition (S88: Yes), the target determination unit 22 determines that the leveling target value x is to be decreased, and the process proceeds to FIG. If the determination result does not match the condition, the target determining unit 22 does not change the leveling target value x and returns to the process of FIG.
  • the target determining unit 22 stores the maximum remaining power value Bmax, the minimum remaining power value Bmin, the initial stored power value B0, etc. in the storage unit 24 or reads out from the storage unit 24 to perform a determination process or the like. Is going.
  • the determination of whether to increase or decrease the leveling target value x will be described.
  • the conditions for increasing S87 and the conditions for decreasing S88 in FIG. 10 have been described.
  • the present invention is not limited to this.
  • the conditions regarding the reference input element described above are determined as follows depending on whether the leveling target value x is increased or decreased in the next leveling period T0.
  • At least one decision condition is selected from the four conditions for the decrease condition and the four conditions for the increase condition.
  • the logical sum or logical product of them is taken.
  • priority is given to the increase condition for increasing the leveling target value x in order to avoid a power failure. I will take the sum.
  • 15 conditions for the decrease condition and 15 conditions for the increase condition are obtained.
  • FIG. 11 is a flowchart showing an increase amount determination process for the leveling target value x
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the remaining expanded power storage
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an increase amount determination process for the leveling target value x. It is.
  • the target determining unit 22 determines whether or not the remaining power storage use limit B1 ⁇ the remaining power storage minimum value Bmin ⁇ 0 ⁇ the power storage balance Bd (S91).
  • FIG. 12 shows an example of changes in the received power Pin, the accumulated power amount Ein, the load power Pl, and the remaining power amount Br in the leveling period T0.
  • the remaining power storage allowable lower limit Blim is shown. Here, attention is paid to the remaining power amount Br.
  • the fluctuating load 13 is a load that does not allow an inadvertent stop, such as a computer
  • the remaining amount of electricity Br is monitored and the switch 5 is closed before it becomes empty to receive power from the power source 3.
  • the lower limit of the remaining power level Br for determining “no remaining power level” is not “zero”, but needs to be a value that leaves a remaining level enough to cover demand until the next monitoring time.
  • This value is referred to as a remaining power storage allowable lower limit Blim.
  • the power storage remaining capacity lower limit Blim is determined as a value of the power storage remaining capacity Br that can cover the product of the monitoring time T2 and the maximum dischargeable power Pmax of the power storage device 11 or the maximum power of the variable load 13, and margin ⁇ for safety. May be added.
  • the remaining power storage allowable lower limit Blim is expressed by Equation 1, for example.
  • Blim 100 ⁇ Pmax (W) ⁇ T2 (h) / Bc (Wh) + ⁇ (%) (Formula 1)
  • Bc is a capacitor capacity.
  • the remaining power storage Br is equal to or lower than the remaining power storage allowable lower limit Blim, and there is virtually no remaining power storage Br.
  • FIG. 13 shows an example of changes in the received power Pin, the accumulated power amount Ein, the load power Pl, and the remaining power amount Br in the leveling period T0. Here, attention is paid to the remaining power amount Br.
  • the target determination unit 22 calculates with reference to the remaining amount of electricity Br stored in the storage unit 24, and calculates the larger of the minimum value shortage and the balance shortage as the remaining amount of electricity Br. Is determined as a change reference amount Bx for changing the leveling target value x.
  • the target determination unit 22 determines that the larger of the shortage of the minimum value and the shortage of the balance is the shortage of the remaining power storage Br and the change reference amount Bx for changing the leveling target value x. To do.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a process for determining a decrease amount of the leveling target value x
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a process for determining the decrease amount of the leveling target value x.
  • the target determination unit 22 determines whether or not the remaining power storage maximum value Bmax ⁇ the remaining power storage use upper limit Bu ⁇ the remaining power storage remaining value Bmin ⁇ the remaining power storage use lower limit B1. It is determined whether or not (S101).
  • FIG. 15 shows an example of changes in the received power Pin, the accumulated power amount Ein, the load power Pl, and the remaining power amount Br in the leveling period T0. Here, attention is paid to the remaining power amount Br.
  • the target determination unit 22 refers to the remaining power amount Br stored in the storage unit 24 and equalizes the smaller of the remaining amount and the minimum value margin as the remaining amount of remaining power Br. It is determined as a change reference amount Bx for changing the target value x.
  • the amount of change dx of the leveling target value x in the next leveling period T0 is stored in the leveling period T0 of the remaining power level Br.
  • the leveling target value x in the next leveling period T0 is changed by calculating based on at least one of the maximum remaining amount Bmax, the minimum remaining power Bmin, and the power balance Bd.
  • the power leveling system 1 can perform leveling control suitable for the state of the variable load 13.
  • the leveling target value x suitable for the situation of the power supply 3 and the variable load 13 is likely to be obtained in the next leveling period T0. Therefore, the peak of the received power Pin can be reduced, and it is possible to prevent a situation in which the received power increases due to a shortage of the remaining amount of the power storage device 11 and the necessary remaining power amount Br cannot be secured until the end of the leveling cycle T0. Therefore, deterioration of the leveling effect due to excess or deficiency of the power storage device 11 can be prevented, and the power leveling system 1 can be a system with a high leveling effect.
  • the maximum remaining power level Bmax and the minimum remaining power value Bmin in the leveling cycle T0 of the remaining power level Br are updated every time the remaining power level Br is acquired, so that the total remaining power level Br can be calculated. It can be set as the structure which does not require the memory
  • the present modification is a modification of the method for determining the change amount dx of the leveling target value x according to the first embodiment. Therefore, the configuration of the power leveling system 1 and the processes in FIGS. 8 to 11 until the increase / decrease in the leveling target value x are also the same in this modification.
  • FIG. 16 is a flowchart showing the increase amount determination process 120.
  • the target determining unit 22 determines the change reference value Bx by the following formula 4 (S111).
  • Bx max (min (max (100 ⁇ Bmax, B1), B1 ⁇ Bmin), ⁇ Bd) (Formula 4)
  • the function g (a, b) min (a, b) is the variable a. The smaller value of b is output.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining the above (3) in the process of determining the increase amount of the leveling target value x.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents power, the amount of power, and the amount of remaining power.
  • FIG. 17 shows an example of changes in the received power Pin, the accumulated power amount Ein, the load power Pl, and the remaining power amount Br in the leveling period T0. Here, attention is paid to the remaining power amount Br.
  • FIG. 18 is a diagram for explaining the above (4) in the process of determining the increase amount of the leveling target value x.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents power, electric energy, and remaining power.
  • FIG. 18 shows an example of changes in the received power Pin, the accumulated power amount Ein, the load power Pl, and the remaining power amount Br in the leveling period T0. Here, attention is paid to the remaining power amount Br.
  • FIG. 18 shows (minimum value shortage: B1-Bmin), (balance shortage: 0-Bd), and (difference between power storage capacity and maximum power storage remaining value: 100-Bmax) in the determination of S111 in FIG. , And (Electricity remaining amount use lower limit: B1) are shown.
  • the target determination unit 22 calculates with reference to the remaining power amount Br stored in the storage unit 24 at the end of the leveling period T0. That is, the target determining unit 22 sets the largest one of the minimum value shortage, the balance shortage, the difference between the power storage capacity and the maximum power storage remaining value, and the power storage residual use lower limit as the power storage shortage.
  • the change reference amount Bx for changing the leveling target value x is determined. At this time, the minimum value of the remaining power storage amount Bmin described with reference to FIG. 12 is used as the minimum remaining power value Bmin.
  • the decrease in the remaining amount of power storage is a shortage that does not depend on whether or not the minimum value Bmin of the remaining power storage is a negative value.
  • the difference between the storage capacity and the maximum remaining amount 100 ⁇ Bmax is a part where the storage capacity is not used up, and is a candidate as a chargeable power margin.
  • the remaining power storage usage lower limit Bl is the amount by which the minimum value of the actual power storage remaining amount Br (not the extended power storage remaining amount Br ′) is less than the lower limit of use. To do. Note that the above logic is expressed by the above expression 4 when expressed in an expression.
  • FIG. 19 is a flowchart showing the decrease amount determination process 130.
  • the target determining unit 22 determines the change reference value Bx by the following formula 5 (S121).
  • Bx min (Bmax ⁇ Bu, Bmin ⁇ Bl) (Formula 5)
  • Expression 5 is the same as the processing of S101 to S103 in the reduction amount determination processing 110 according to the first embodiment.
  • the change amount dx of the leveling target value x in the next leveling period T0 is set to the power storage remaining maximum value Bmax in the leveling period T0 of the power storage remaining amount Br, and the power storage remaining amount. Calculation is made based on at least one of the minimum value Bmin, the power storage balance Bd, and the remaining power storage use lower limit Bl, and the leveling target value x in the next leveling period T0 is changed.
  • the target determination unit 22 increases the leveling target value x by calculating the change reference value Bx based on Equation 4. In the case of decreasing, the target determining unit 22 decreases the leveling target value x by calculating the change reference value Bx based on Equation 5.
  • the power leveling system 1 can perform leveling control suitable for the state of the variable load 13.
  • the leveling target value x suitable for the situation of the power supply 3 and the variable load 13 is likely to be obtained in the next leveling period T0. Therefore, the peak of the received power Pin can be reduced, and it is possible to prevent a situation in which the received power increases due to a shortage of the remaining amount of the power storage device 11 and the necessary remaining power amount Br cannot be secured until the end of the leveling cycle T0. Therefore, deterioration of the leveling effect due to excess or deficiency of the power storage device 11 can be prevented, and the power leveling system 1 can be a system with a high leveling effect.
  • the second embodiment is a modification of the method for determining the change amount dx of the leveling target value x according to the first embodiment. Therefore, the configuration of the power leveling system 1 and the processing of FIG. 8 are the same in the second embodiment.
  • the target determination unit 22 outputs an operation signal for closing the switch 5 and starting power reception to the switch control unit 26, and the switch 5 closes the connection by an instruction signal from the switch control unit 26.
  • the power storage device 11 detects normal input, and starts or continues charging and feeding power to the load from the power source 3 (S164).
  • the target determining unit 22 monitors until the monitoring control cycle timer expires (S167: No), and when it expires (S167: Yes), acquires and stores the remaining power storage Br measured by the remaining power storage measuring unit 12. The data is stored in the unit 24 (S168). The target determining unit 22 compares the acquired remaining power amount Br with the maximum remaining power value Bmax. If the remaining power amount Br is equal to or less than the maximum remaining power value Bmax, the process proceeds to S71 (S169). : Yes). When the remaining power storage Br is greater than the maximum remaining power value Bmax (S169: No), the target determining unit 22 updates the remaining power storage maximum value Bmax to the remaining power storage Br (S170) and stores it in the storage unit 24. Store, and the process proceeds to S171.
  • the target determining unit 22 compares the acquired remaining power amount Br with the minimum remaining power value Bmin. If the remaining power amount Br is equal to or greater than the minimum remaining power value Bmin, the process proceeds to S173 (S171). : Yes). When the remaining power storage Br is smaller than the remaining power storage minimum value Bmin (S171: No), the target determination unit 22 updates the remaining power storage minimum value Bmin to the remaining storage power Br (S172) and stores it in the storage unit 24. While storing, the process proceeds to S173. The target determining unit 22 acquires the received power Pin (W) by the received power measuring unit 9 (S173).
  • the switch control unit 26 compares the cumulative received power amount Ein calculated in S181 with the current leveling target value x, and when the cumulative received power amount Ein is below the leveling target value x (S184: No), the process proceeds to S186.
  • the switch control unit 26 outputs an operation signal for disconnecting the connection to the switch 5, and the switch 5 is connected. Disconnect.
  • the power storage device detects an input interruption, and starts or continues power supply to the load by discharging (S183).
  • the target determination unit 22 determines that the demand time limit timer does not expire (S186: No), the processing from S166 to S186 is repeated.
  • the target determination unit 22 determines whether or not the leveling period timer has expired (S187). While the target determination unit 22 determines that the leveling period timer does not expire (S187: No), the processing from S163 to S187 is repeated.
  • the target determination unit 22 determines that the leveling cycle timer has expired (S187: Yes)
  • the target determination unit 22 determines whether the remaining power storage maximum value Bmax ⁇ the remaining power storage use upper limit Bu, or the remaining power storage remaining value Bmin ⁇ the remaining power storage use lower limit Bl, or the power storage. It is determined whether or not the condition that the balance Bd ⁇ 0 is satisfied (S189). If the determination result matches the condition, the process proceeds to FIG. 22 (S189: Yes), and if not, the process proceeds to S190 (S189: No). It is determined whether or not a condition that the maximum remaining power value Bmax> the remaining power storage use upper limit Bu, the remaining power storage minimum value Bmin> the remaining power storage use lower limit Bl, and the power storage balance Bd> 0 is satisfied. (S190). If the determination result matches the condition, the process proceeds to FIG. 24. If not, the process returns to the process of FIG.
  • FIG. 22 is a flowchart illustrating the increase amount determination process 140
  • FIG. 23 is a diagram illustrating the increase amount determination process.
  • S111 to S113 are the same processes as S111 to S113 of FIG. That is, as shown in FIG. 22, the target determining unit 22 determines the change reference value Bx by the above equation 4 (S111).
  • the quantity maximum value Emax is set (S115), and the process returns to the process of FIG. If Emax ⁇ x is not satisfied (S114: No), the process directly returns to the process of FIG.
  • FIG. 23 shows an example of changes in the accumulated power amount Ein, the load power Pl, and the remaining power amount Br in two consecutive leveling cycles T0.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents power, electric energy, and remaining power.
  • the target determination unit 22 calculates the change reference value Bx calculated based on Equation 4 with reference to the remaining power amount Br stored in the storage unit 24, as shown in S111.
  • the power leveling system 1 there is a case where a demand contract is adopted in which a basic charge is determined as the contract power amount for the subsequent one year based on the maximum cumulative power amount Emax in the cumulative power amount Ein on the previous day. is there.
  • FIG. 24 is a flowchart showing a process 150 for determining the amount of decrease in the leveling target value x
  • FIG. 25 is a diagram for explaining a process for determining the amount of decrease in the leveling target value x.
  • the target determining unit 22 determines the change reference value Bx by the above equation 5 (S121).
  • FIG. 25 shows an example of changes in the accumulated power amount Ein, the load power Pl, and the remaining power amount Br in two consecutive leveling cycles T0.
  • the remaining power amount Br is almost 100% throughout the entire period
  • the upper limit of remaining electricity storage usage Bu is about 85%
  • the lower limit of remaining electricity storage usage Bl is about 30%.
  • ⁇ minimum value margin Bmin ⁇ Bl.
  • the battery in the first leveling period T0, the battery is always fully charged through the leveling period T0. That is, it means that charging / discharging does not occur at all in the leveling period T0, and the excess cannot be estimated only from the remaining power amount Br. As a possibility, even when the leveling target value x is too large, such charge / discharge does not occur.
  • the target determination unit 22 may detect the discharge of the power storage device 11 based on the state of the switch 5 and store the discharge result in the storage unit 24.
  • the target determination unit 22 may store the received power Pin in the storage unit 24, calculate the peak value CF based on the stored received power Pin, and determine whether or not there is a discharge based on the peak value CF.
  • the amount of change dx of the leveling target value x in the next leveling period T0 is stored in the leveling period T0 of the remaining power level Br.
  • the leveling target value x in the next leveling period T0 is changed by calculating based on at least one of the maximum remaining amount Bmax, the minimum remaining power Bmin, and the power balance Bd.
  • the power leveling system 1 can perform leveling control suitable for the state of the variable load 13.
  • the leveling target value x suitable for the situation of the power supply 3 and the variable load 13 is likely to be obtained in the next leveling period T0. Therefore, the peak of the received power Pin can be reduced, and it is possible to prevent a situation in which the received power increases due to a shortage of the remaining amount of the power storage device 11 and the necessary remaining power amount Br cannot be secured until the end of the leveling cycle T0. Therefore, deterioration of the leveling effect due to excess or deficiency of the power storage device 11 can be prevented, and the power leveling system 1 can be a system with a high leveling effect.
  • next leveling target value x + dx to be increased by the above method is compared with the current cumulative power amount maximum value Emax. If the cumulative power amount maximum value Emax is larger, the next leveling target value x is set to a value based on the accumulated electric energy maximum value Emax. In this way, the change amount dx is determined by referring to the cumulative power amount maximum value Emax as a value representing the transition of the cumulative power amount Ein. Thereby, it is possible to prevent a peak power amount exceeding the current accumulated power amount maximum value Emax from occurring in the next leveling period T0.
  • the amount of change dx for the next leveling target value to be decreased by the above method and the current accumulated power amount maximum value The difference between Emax and the leveling target value x is compared, and the larger one is set as the change amount dx.
  • the change amount dx is determined by referring to the cumulative power amount maximum value Emax and the cumulative power amount minimum value Emim as a value representing the transition of the cumulative power amount Ein.
  • how to select the leveling target value increase condition and the determination condition for the change reference amount Bx when increasing, or the leveling target value decrease condition and the determination of the change reference amount Bx when decreasing Depending on how the conditions are selected, Bx may be negative. In this case, it is preferable to set Bx 0.
  • the target determination unit 22 is an example of a remaining power storage unit, a target determination unit, and a power calculation unit. It is an example of an electric power memory
  • FIG. 26 is a block diagram illustrating an example of a hardware configuration of a standard computer.
  • a computer 300 includes a central processing unit (CPU) 302, a memory 304, an input device 306, an output device 308, an external storage device 312, a medium driving device 314, a network connection device 318, and the like via a bus 310. Connected.
  • CPU central processing unit
  • the CPU 302 is an arithmetic processing unit that controls the operation of the entire computer 300.
  • the memory 304 is a storage unit for storing in advance a program for controlling the operation of the computer 300 or using it as a work area when necessary when executing the program.
  • the memory 304 is, for example, a Random Access Memory (RAM), a Read Only Memory (ROM), or the like.
  • the input device 306 is a device that, when operated by a computer user, acquires various information input from the user associated with the operation content and sends the acquired input information to the CPU 302. Keyboard device, mouse device, etc.
  • the output device 308 is a device that outputs a processing result by the computer 300, and includes a display device and the like. For example, the display device displays text and images according to display data sent by the CPU 302.
  • the external storage device 312 is a storage device such as a hard disk, for example, and stores various control programs executed by the CPU 302, acquired data, and the like.
  • the medium driving device 314 is a device for writing to and reading from the portable recording medium 316.
  • the CPU 302 can read out and execute a predetermined control program recorded on the portable recording medium 316 via the recording medium driving device 314 to perform various control processes.
  • the portable recording medium 316 is, for example, a Compact Disc (CD) -ROM, a Digital Versatile Disc (DVD), a Universal Serial Bus (USB) memory, or the like.
  • the network connection device 318 is an interface device that manages transmission / reception of various data performed externally by wired or wireless.
  • the bus 310 is a communication path for connecting the above devices and the like to exchange data.
  • the program that causes the computer 300 to execute the leveling control according to the first embodiment, the first modification, the second modification, and the second embodiment is stored in the external storage device 312, for example.
  • the CPU 302 reads a program from the external storage device 312 and performs power leveling control operation.
  • a control program for causing the CPU 302 to perform leveling control processing is created and stored in the external storage device 312.
  • a predetermined instruction is given from the input device 306 to the CPU 302 so that the control program is read from the external storage device 312 and executed.
  • the program may be stored in the portable recording medium 316.
  • the change amount dx of the leveling target value x is not limited to the determination method according to the first embodiment and the modification thereof, and the second embodiment.
  • the amount of change dx determined based on the value representative of the transition of the remaining amount of stored electricity Br is, for example, the maximum value, the minimum value, and the difference between the first value and the last value of the remaining amount of stored electricity in the leveling period T0. It may be determined based on at least one of them.
  • the example of referring to the accumulated power amount Ein obtained by accumulating the received power from the power source 3 has been described.
  • the received power Pin from the power source 3 is averaged per predetermined time.
  • An amount may be used.
  • an amount obtained by averaging the power consumption of the variable load 13 per predetermined time or an amount of electric power accumulated for a predetermined time may be referred to.
  • the increase amount and the decrease amount of the change amount dx are not limited to the combinations described in the first embodiment and the modified examples thereof and the second embodiment, and may be used in any combination. Good.
  • the determination method for increasing or decreasing the leveling target value x can be applied to the other modification examples and the embodiment described in the first embodiment.
  • the amount by which the minimum value of the remaining amount of electricity stored below the lower limit of use based on the actual Br may be applied.
  • the leveling control unit 20 may be realized as hardware such as a microcontroller.

Abstract

 電源が、蓄電装置および負荷と接続されたシステムにおいて、電源から供給する電力を平準化する電力平準化制御装置であって、蓄電残量取得部と、目標決定部と、制御部とを有する。蓄電残量取得部は、蓄電装置の蓄電残量を監視時間毎に取得する。目標決定部は、平準化周期の終了時に、蓄電残量取得部が取得した蓄電残量を基に、周期の蓄電残量の遷移を代表する蓄電残量代表値を算出し、蓄電残量代表値に基づき、現在の平準化目標値に対する変化量を決定する。目標決定部は、決定した変化量分変化させた次の前記周期で用いる電力平準化のための平準化目標値を決定する。制御部は、目標決定部により決定された次の周期で用いる電力平準化のための平準化目標値を基に、電源及び蓄電装置から負荷へ供給する電力を制御する。これにより、電源および負荷の電力使用状況に応じた平準化制御ができる。

Description

電力平準化制御装置および電力平準化制御方法
 本発明は、電力平準化制御装置、電力平準化制御方法に関する。
 需要電力の傾向は、さまざまな要因で変わる。このため、電力設備は、電力需要が最大のときでも正常に動作可能なように、需要ピークに合わせて設計される。このような電力設備においては、環境問題やコストの問題などに鑑みて、蓄電装置を利用して需要の大きい時に蓄電電力で需要を賄い、需要の小さい時に蓄電装置に電力を蓄えるようにして平準化を行い、電力需要ピークを下げるようにすることが試みられている。このように需要ピークを下げ、需要の変動を平準化できれば、例えば出力変動を極力行わない運用形態の発電などの需要負担率を上げることができ、二酸化炭素(CO)排出量低減や、コスト削減の可能性も広がる。
 蓄電装置を用いた平準化制御においては、出力目標値を設け、負荷の需要電力が出力目標値よりも小さいときには余剰分を蓄電装置に充電し、需要電力が出力目標値よりも大きいときには、不足分を蓄電装置から放電するようにすることがある。このとき、負荷が実際に使用する電力量を測定し、許容範囲よりも乖離しているときに蓄電装置の放電量の計画を変更することにより、電源の負担を均一にするようにした例がある。電源の出力と蓄電装置の蓄電量とを検出し、予め設定された期間の出力の平均値を蓄電量に応じて設定された目標値で補正して、出力目標値を設定している例も知られている。また、使用電力の情報を元にデマンド時限開始から現在までの使用電力の平均値を算出し、平均値が第1の所定値を越えると蓄電装置を放電し、第2の所定値を下回ると充電する例もある。
特開平11-41831号公報 特開2002-17044号公報 特開2003-299247号公報
 ところで、上記のような平準化制御を行う際、出力目標値(以下、平準化目標値という)をどのように定めるかは、電力設備の運用上重要である。すなわち、平準化目標値が高すぎれば、電力需要に対して供給電力が過多気味になり、蓄電装置の放電量が減少することにより、電力需要のピークを蓄電装置の放電により低下させる効果が低下する。一方、平準化目標値が低すぎれば、蓄電装置が空になり、電力需要のピーク値が高くなってしまう。よって、平準化目標値は、負荷の電力使用状況に合わせて適時見直すことが好ましい。このとき、平準化目標値を変化させる量は、電力設備や負荷の電力使用状況に則して決定することが好ましい。
 しかしながら、放電量の計画を変更する例では、電力使用量の変化の予測と実際の使用量の測定値とに基づき計画を修正するが、予測が必ずしも適切であるとは限らず、適切に計画を変更できるとは限らない。他の例では、具体的にどのように変化量を定めるのか不明である。
 そこで本発明は、電力設備および負荷の電力使用状況に適した平準化目標値を決定することが可能な平準化目標値変化量決定装置、平準化目標値変化量決定方法を提供することを目的とする。
 そして、ひとつの態様である装置は、電源が、蓄電装置および負荷と接続されたシステムにおいて、電源から供給する電力を平準化する電力平準化制御装置であって、蓄電残量取得部と、目標決定部と、制御部とを有する。蓄電残量取得部は、蓄電装置の蓄電残量を監視時間毎に取得する。目標決定部は、負荷の電力需要の高い期間と低い期間とが交互に発生すると予測される周期の終了時に、蓄電残量取得部が記憶した蓄電残量を基に、前記周期の蓄電残量の遷移を代表する蓄電残量代表値を算出し、前記蓄電残量代表値に基づき、現在の平準化目標値に対する変化量を決定する。また、目標決定部は、決定した変化量分変化させた次の前記周期で用いる電力平準化のための平準化目標値を決定する。制御部は、目標決定部により決定された次の周期で用いる電力平準化のための平準化目標値を基に、電源及び蓄電装置から負荷へ供給する電力を制御することを特徴とするものである。
 また、ひとつの態様である方法は、電源が、蓄電装置および負荷と接続されたシステムにおいて、電源から供給する電力を平準化する電力平準化制御方法であって、蓄電装置の蓄電残量を監視時間毎に取得する。また、負荷の電力需要の高い期間と低い期間とが交互に発生すると予測される周期の終了時に、取得した蓄電残量を基に、前記周期の前記蓄電残量の遷移を代表する蓄電残量代表値を算出し、前記蓄電残量代表値に基づき、現在の平準化目標値に対する変化量を決定する。さらに、変化量分変化させた次の前記周期で用いる電力平準化のための平準化目標値を決定する。決定された変化量分変化させた次の前記周期で用いる電力平準化のための平準化目標値を基に、前記電源及び前記蓄電装置から前記負荷へ供給する電力を制御することを特徴とするものである。
 本発明の態様によれば、電力設備および負荷の電力使用状況に適した平準化目標値を決定することが可能、即ち、よりピーク削減効果の高い平準化制御装置、平準化制御方法を提供することができる。
第1の実施の形態による電力平準化システムを示す図である。 第1の実施の形態による電力平準化制御を概念的に示した図である。 第1の実施の形態による電力平準化制御の一例を示す図である。 第1の実施の形態による平準化周期における電力平準化制御の一例を説明する図である。 第1の実施の形態による蓄電残量が不足している場合の平準化制御の一例を示す図である。 第1の実施の形態による蓄電残量が過多の場合の平準化制御の一例を示す図である。 第1の実施の形態による平準化目標値を減少させる場合の変化量決定方法を示す概念図である。 第1の実施の形態による電力平準化システムの動作を示すフローチャートである。 第1の実施の形態による電力平準化システムの動作を示すフローチャートである。 第1の実施の形態による電力平準化システムの動作を示すフローチャートである。 第1の実施の形態による平準化目標値の増加量決定処理を示すフローチャートである。 第1の実施の形態による拡張蓄電残量について説明する図である。 第1の実施の形態による平準化目標値の増加量決定の処理を説明する図である。 第1の実施の形態による平準化目標値の減少量決定の処理を示すフローチャートである。 第1の実施の形態による平準化目標値の減少量決定の処理を説明する図である。 第1の実施の形態の変形例による増加量決定処理を示すフローチャートである。 第1の実施の形態の変形例による平準化目標値の増加量決定の処理を説明する図である。 第1の実施の形態の変形例による平準化目標値の増加量決定の処理を説明する図である。 第1の実施の形態の変形例による減少量決定処理を示すフローチャートである。 第2の実施の形態による電力平準化システムの動作を示すフローチャートである。 第2の実施の形態による電力平準化システムの動作を示すフローチャートである。 第2の実施の形態の変形例による増加量決定処理を示すフローチャートである。 第2の実施の形態による2つの連続する平準化周期T0における累積電力量Ein、負荷電力Pl、および蓄電残量Brの変化の一例を示す図である。 第2の実施の形態の変形例による減少量決定処理を示すフローチャートである。 第2の実施の形態による2つの連続する平準化周期T0における累積電力量Ein、負荷電力Pl、および蓄電残量Brの変化の一例を示す図である。 標準的なコンピュータの構成を示す図である。
 (第1の実施の形態)
 以下、実施の形態を図面に基づいて説明する。まず、図1から図3を参照しながら、第1の実施の形態による電力平準化システム1の構成および電力平準化制御の概要について説明する。図1は、第1の実施の形態による電力平準化システム1を示す図である。電力平準化システム1は、電源3に、蓄電装置7および変動負荷13がスイッチ5を介して接続されるとともに、スイッチ5の動作を制御するための平準化制御部20を備えている。
 電源3は、商用電源である。スイッチ5は、電源3と蓄電装置7および変動負荷13との間に開閉可能に接続され、平準化制御部20に制御されて接続を開閉することにより、電源3と、蓄電装置7および変動負荷13との間の接続を切り換える。蓄電装置7は、スイッチ5と変動負荷13とに接続され、受電電力計測部9、蓄電機11、および蓄電残量計測部12を有している。受電電力計測部9は、電源3からの受電電力を計測し、平準化制御部20に出力する。蓄電機11は、スイッチ5の開閉に応じて、電源3から受電する電力の一部を充電しつつ、または放電することにより変動負荷13に電力を供給する。蓄電残量計測部12は、蓄電機11の蓄電残量を計測し、平準化制御部20に出力する。変動負荷13は、一般家庭や企業など、電力供給を受けている消費電力が変動する負荷である。尚、図1において、電源3の出力、蓄電機11の入出力、変動負荷13の入力が交流電力用と直流電力用で異なる場合は、適宜交流/直流変換器が挿入される。
 平準化制御部20は、目標決定部22、記憶部24およびスイッチ制御部26を有している。目標決定部22は、後述の記憶部24に記憶された蓄電残量、場合によってはさらに受電電力に基づき平準化目標値を決定し、スイッチ制御部26に出力する。また、目標決定部22は、蓄電残量、および決定した平準化目標値を記憶部24に記憶させる。さらに、目標決定部22は、図示せぬ平準化周期タイマ、デマンド時限タイマ、監視制御周期タイマを備えており、各周期の管理を行う。平準化目標値の決定方法の詳細については後述する。さらに、目標決定部22は、スイッチ制御部から取得したスイッチ状態に基づき、蓄電機11の放電を検出し、放電実績を記憶部24に格納する。また、目標決定部22は、受電電力Pinを記憶部24に格納し、格納した受電電力Pinに基づき波高値CF(平均累積電力量Eavに対する最大累積電力量Epkの比)を算出するようにしてもよい。
 記憶部24は、例えばRandom Access Memory(RAM)等である。記憶部24は、平準化制御部20の動作を制御するプログラム、蓄電装置7から入力される蓄電残量、電力量、決定した平準化目標値等を記憶する。
 スイッチ制御部26は、目標決定部22により決定された平準化目標値および蓄電装置7から入力される受電電力および蓄電残量に基づき、スイッチ5の接続状態を切り換える動作信号を出力し、スイッチ5を制御する。また、スイッチ制御部26は、矢印27に示したように、スイッチ5のスイッチ状態を目標決定部22に出力するように構成されている。
 図2は、縦軸に消費電力、横軸に時間をとり、電力平準化制御を概念的に示した図である。図2に示すように、消費電力が目標値より低いときには蓄電機11を充電し、消費電力が目標値より高いときには、スイッチ5を開放して蓄電機11から変動負荷13に電力を供給する。尚、消費電力と目標値は単位時間当りの電力量であっても良い。
 図3は、縦軸に電力および電力量、横軸に時間をとり、電力平準化制御の一例を示す図である。電力平準化制御においては、例えば、所定のデマンド時限T1内で商用電源から受電した総電力量を例えば監視時間T2毎に計量し、計量した受電電力量と平準化目標値との比較に基づき、電源からの受電を制御する。本実施の形態においては、受電電力計測部9が、変動負荷13の消費電力と蓄電機11の充電電力の和を電源3からの受電電力Pinとして計量している。よって図3を用いて、デマンド時限T1の間のある時点で、電源3からの受電電力Pinを累積した累積電力量Einが平準化目標値を超えるか否かで、スイッチ5を開閉する例について説明する。図3では、受電電力Pin、累積電力量Ein、負荷電力Plの時間変化を示している。受電電力Pinは、受電電力計測部9で計測された電力、累積電力量Einは、受電電力計測部9で計測された受電電力Pinが監視時間T2継続されているとして、デマンド時限T1の開始時から経過した時間の間累積した電力量である。また、負荷電力Plは、変動負荷13の消費電力である。
 図3に示すように、変動負荷13の消費電力が負荷電力Plのように変化するとき、受電電力Pinは、累積電力量Einが平準化目標値xに達するまでの時刻t=0~t1では、蓄電機が満充電である前提で負荷電力Plと等しくなる。また、累積電力量Einは、デマンド時限T1内で累積された電力量であり、平準化目標値xに達しない時刻t=0~2T1では、負荷電力が一定の場合ノコギリ波のような軌跡を描く。図3の例では、時刻t=2T1付近で負荷電力Plが上昇する。負荷電力Plの上昇により受電電力Pinも上昇し、時刻t=t1で累積電力量Einが平準化目標値xを超えることになり、スイッチ5が開放され、蓄電機11は放電を開始する。スイッチ5が開放されている間は、受電電力Pin=0である。蓄電機11は、時刻t=t1~3T1の間、放電を行う。
 次のデマンド時限に変わる時刻t=3T1で、累積電力量Einがリセットされるため、再びスイッチ5が閉じ、電源3からの受電が開始され、時刻t=3T~t2の間、受電が行われる。時刻t=t2で累積電力量Einが再び平準化目標値xを超えることになり、スイッチ5が開放され、蓄電機11は放電を開始する。以下、同様の動作を繰り返す。なお、本例では蓄電機11が放電された後の時刻t=3T1以降は蓄電機11が充電されるため、受電電力Pinは、負荷電力Plと蓄電機11への充電電力とを足し合わせた電力となる。以上のようにして、デマンド時限内の受電電力量Einが平準化目標値xと同等の値に制限される電力平準化制御が行われる。
 以上のように構成される、第1の実施の形態による電力平準化システム1における平準化目標値の決定方法について説明する。上記のような電力平準化制御において、平準化周期を定め、過去の平準化周期に基づき今後の平準化目標値を更新するフィードバック制御を行う。変動負荷13は、通常、人間の活動状況に応じて変動するため、例えば1日の周期で電力需要の高い期間と低い期間とが交互に発生することが多い。このため、本実施の形態においては、変動負荷13の電力需要の高い期間と低い期間とが交互に発生すると予測される周期、例えば昼需要が高く夜需要の低い1日(24時間)を平準化周期T0に定める。T0の別の例では夏需要が高く冬需要の低い1年と定めてもよい。そして、電力平準化システム1は、平準化周期T0内で、蓄電機11を蓄電容量の使用し得る上限まで蓄電するとともに、平準化周期内で蓄電容量の使用し得る下限の状態となり、平準化周期の終わりには、平準化周期の初期の蓄電残量と同じになるようにすることが好ましい。
 図4は、平準化周期における電力平準化制御の一例を説明する図である。図4において、横軸は時間、縦軸は電力、電力量、および蓄電残量である。図4は、平準化周期T0における受電電力Pin、累積電力量Ein、負荷電力Pl、および蓄電残量Brの変化の一例を示している。また、図4は、平準化目標値x、蓄電残量初期値B0、蓄電残量使用下限Bl、および蓄電残量使用上限Buの一例を示している。
 ここで、蓄電残量使用下限Blについて説明する。電力平準化システム1においては、蓄電残量Brの容量がなくなる前に、停電を避けるため電源3からの受電を再開する必要がある。しかし例えば、平準化目標値xの制御誤差が生じ、必要以上に平準化目標値xが低くなった場合、累積電力量Einにおいて受電電力量の高いピークが生じてしまうことがある。このような累積電力量Einのピーク発生を避けるため、図4に示すように、蓄電残量Brが不足であると判定する値は、「ゼロ」に対して、制御誤差を吸収するマージンを含むように設定しなければならない。この値を、蓄電残量使用下限Blといい、予め指定した値、または蓄電残量状態の過不足量に応じて決定した値とする。
 このように、電力平準化システム1において、目標決定部22は、蓄電残量使用下限Blを設定されており、この蓄電残量使用下限Blを前平準化周期における蓄電残量最小値が下回ったときに蓄電残量状態が不足であると判定する。これにより、蓄電残量Brは「ゼロ」になる可能性が縮小されるとともに、累積電力量Einの高いピークの発生も防止できる。
 次に、蓄電残量使用上限Buについて説明する。蓄電機は電源ではないので、平準化の為に放電した電力は充電により取り戻す必要がある。ここで、蓄電機が満充電を維持すると充電機会が得られても充電することが出来ず、放電可能な電力量も減少する場合がある。その結果ピーク削減能力も同様に劣化する為、蓄電残量使用下限と同様に上限に対してもマージンをもって満充電と判定する必要がある。この判定に用いる値を蓄電残量使用上限Buといい、目標決定部22において予め指定される。また、一般に蓄電機は、充電電圧の上限が決まっており、満充電に近づくと充電電圧と蓄電機の電圧との差分が小さくなることに伴い充電電流も小さくなるため、充電速度が低下していく。例えば、蓄電残量Br≒85(%)となると、蓄電残量Brの傾きが変わり、明らかに充電速度が低下する。この充電速度が低下する蓄電容量の領域を、定電圧充電領域という。
 ところで、定電圧充電領域を含めて蓄電容量を最大限使う場合、放出した電力を平準化周期内で取り戻す為には、電力平準化システム1は、平準化の為に放電する電力量を充電速度に応じて抑えなければならない。しかし、定電圧充電領域の充電速度は指数関数的に減少するので、放電可能な電力量は著しく減少し、ピーク削減能力も同様に劣化する。よって、電力平準化システム1では、定電圧充電領域は積極的に用いず、この領域の下限まで蓄電残量が到達していれば満充電とみなしてもよい。この満充電とみなす際の蓄電残量Brの値を、蓄電残量使用上限Buとして設定すれば、満充電維持と充電速度の低下による性能劣化を回避出来るため、好ましい。定電圧充電領域の下限は、一般に蓄電機11の仕様として示される。
 図4において、蓄電残量Brは、平準化周期T0の開始時刻t=0において蓄電残量初期値B0である。そして、電力平準化システム1において電力平準化制御を行った結果、蓄電残量Brは時刻t=t5で蓄電残量Br=蓄電残量使用上限Bu付近で最大となる。また、時刻t=t6で蓄電残量Br=蓄電残量使用下限Bl付近で最低となり、再び平準化周期T0の終了時刻t=T0において蓄電残量Br=B0となる。このような動作結果となった場合の平準化目標値xが、蓄電機11の蓄電容量を有効に活用し、デマンド時限内の受電電力量のピークを最も低減することが出来る理想の値である。
 上記のような電力平準化システム1において、蓄電残量Brの平準化周期T0における変化を基に平準化目標値xを決定する電力平準化制御は、以下の基準入力要素を必要とする。すなわち、平準化周期T0における蓄電残量最大値Bmax、蓄電残量最小値Bmin、最終蓄電残量B、および蓄電収支Bdである。最終蓄電残量Bは、平準化周期終了時での蓄電残量Br、蓄電収支Bdは、平準化周期開始時と終了時の蓄電残量Brの差分である。
 図5は、蓄電残量Brが不足している場合の平準化制御の一例を示す図である。図5において、横軸は時間、縦軸は電力、電力量、および蓄電残量である。図5は、平準化周期T0における受電電力Pin、累積電力量Ein、負荷電力Pl、および蓄電残量Brの変化の一例を示している。また、図5は、平準化目標値x、蓄電残量初期値B0、蓄電残量使用下限Bl、および蓄電残量使用上限Buの一例を示している。
 図5において、蓄電残量Brは、平準化周期T0の開始時刻t=0において蓄電残量初期値B0である。そして、電力平準化システム1において電力平準化制御を行った結果、蓄電残量Brは領域5Aにおいて蓄電残量Br=蓄電残量使用上限Bu付近で蓄電残量最大値Bmaxとなる。また、領域5Bで蓄電残量Br=蓄電残量使用下限Blを下回る付近で蓄電残量最小値Bminとなり、再び平準化周期T0の終了時刻t=T0において、領域5Cに示すように蓄電残量Br=最終蓄電残量Bとなる。図5の例では、蓄電残量最小値Bminが蓄電残量使用下限Blを下回るので、蓄電残量Brは不足と判別される。
 図6は、蓄電残量Brが過多の場合の平準化制御の一例を示す図である。図6において、横軸は時間、縦軸は電力、電力量、および蓄電残量である。図6は、平準化周期T0における受電電力Pin、累積電力量Ein、負荷電力Pl、および蓄電残量Brの変化の一例を示している。また、図6は、平準化目標値x、蓄電残量初期値B0、蓄電残量使用下限Bl、および蓄電残量使用上限Buの一例を示している。
 図6において、蓄電残量Brは、平準化周期T0の開始時刻t=0において蓄電残量初期値B0である。そして、電力平準化システム1において電力平準化制御を行った結果、蓄電残量Brは領域6Aにおいて蓄電残量Br=蓄電残量使用上限Bu付近で蓄電残量最大値Bmaxとなる。また、領域6Bで蓄電残量Br=蓄電残量使用下限Blを上回るところで蓄電残量最小値Bminとなり、再び平準化周期T0の終了時刻t=T0において、領域6Cに示すように蓄電残量Br=最終蓄電残量Bとなる。図5の例では、蓄電残量最小値Bminが蓄電残量使用下限Blを上回るので、蓄電残量Brは過多と判別される。
 図7は、第1の実施の形態による電力平準化システム1において、平準化目標値xを減少させる場合の変化量決定方法を示す概念図である。図7において、横軸は時間、縦軸は電力および電力量であり、平準化周期T0における変動負荷13の時間に対する変動を示している。この平準化周期T0における平準化目標値xを、変化量dx減少させた場合を考える。
 ここで、領域αで表される電力量は、平準化目標値xを変化量dx減少させたことにより必要となる放電電力量、領域βで表される電力量は、平準化目標値xを変化量dx減少させたことにより減少する充電電力量である。このとき、領域αと領域βとを合わせた電力量が、平準化目標値xを変化量dx減少させたことにより減少する蓄電残量Brの過多分に相当する。この蓄電残量Brの過多分が、変化量dxと平準化周期T0とを掛け合わせたものに相当するように、変化量dxを決定する。
 なお、蓄電残量Brが不足している場合にも同様である。すなわち、目標決定部22は、平準化目標値xを変化量dx増加させたことにより不要になる充電電力量と、必要となる放電電力量との和が、平準化目標値xを変化量dx増加させることにより増加する蓄電残量Brの不足分に相当するように変化量dxを決定する。
 以下、第1の実施の形態による電力平準化システム1の動作を、図8~図15を参照しながら説明する。図8~図9は、第1の実施の形態による電力平準化システム1の動作を示すフローチャート、図10は、蓄電機の残量切れ状態について説明する図である。
 図8に示すように、目標決定部22において、予め電力平準化制御の初期パラメータ設定が行われる。すなわち平準化周期T0、デマンド時限T1、監視時間T2、平準化周期開始時刻が設定され、記憶部24に格納される。また、平準化目標値決定制御の為の蓄電残量使用上限Bu(%)、蓄電残量使用下限Bl(%)、平準化目標値の初期値x=x0(Wh)、蓄電機容量Bc(Wh)が設定され、記憶部24に格納される(S52)。
 目標決定部22は、S52で設定された平準化周期開始時刻が到来したか否かを、図示せぬ時刻取得部と記憶部24に格納された平準化周期開始時刻とを比較することにより監視する(S53:No)。平準化周期開始時刻が到来すると(S53:Yes)、目標決定部22は、まず、蓄電残量Brの初期値として蓄電残量B(%)を取得し(S54)、平準化制御を開始する(S55)。
 図9の処理に進み、目標決定部22は、平準化周期タイマ(図示せず)をリセットする(S61)。また、目標決定部22は、蓄電残量最大値Bmax=Br(%)、蓄電残量最小値Bmin=Br(%)、蓄電残量初期値B0=Brにリセットし(S62)、デマンド時限タイマ(図示せず)をリセットする(S63)。目標決定部22は、スイッチ制御部26に、スイッチ5を閉じて受電を開始させるための動作信号を出力し、スイッチ5は、スイッチ制御部26からの指示信号により接続を閉じる。このとき蓄電機11は入力正常を検出し、充電と電源3からの負荷への給電を開始または継続する(S64)。目標決定部22は、累積電力量Ein=0(Wh)にリセットするとともに(S65)、監視制御周期タイマ(図示せず)をリセットする(S66)。
 目標決定部22は、監視制御周期タイマが満了するまで監視し(S67:No)、満了すると(S67:Yes)、蓄電残量計測部12で計測された蓄電残量Brを取得する(S68)。目標決定部22は、取得された蓄電残量Brと蓄電残量最大値Bmaxとを比較し、蓄電残量Brが蓄電残量最大値Bmax以下である場合には、処理はS71に進む(S69:Yes)。蓄電残量Brが蓄電残量最大値Bmaxより大きい場合には(S69:No)、目標決定部22は、蓄電残量最大値Bmaxを蓄電残量Brに更新し、(S70)、記憶部24に記憶させるとともに、処理をS71に進める。目標決定部22は、取得された蓄電残量Brと蓄電残量最小値Bminとを比較し、蓄電残量Brが蓄電残量最小値Bmin以上である場合には、処理をS73に進める(S71:Yes)。蓄電残量Brが蓄電残量最小値Bminより小さい場合には(S71:No)、目標決定部22は、蓄電残量最小値Bminを蓄電残量Brに更新し(S72)、23に記憶させるとともに、処理をS73に進める。目標決定部22は、受電電力計測部9により受電電力Pin(W)を取得する(S73)。
 図10の処理に進み、目標決定部22は、累積受電電力量Ein=Ein+Pin×T2を計算するとともに、記憶部24に記憶する(S81)。スイッチ制御部26は、S81で計算された累積受電電力量Einと現在の平準化目標値xとを比較し、累積受電電力量Einが平準化目標値xを下回っている場合には(S82:No)、処理をS84に進める。スイッチ制御部26は、S81で計算された累積受電電力量Einが平準化目標値x以上の場合には(S82:Yes)、スイッチ5に接続を切断する動作信号を出力し、スイッチ5は接続を切断する。このとき蓄電機は入力断を検出し、放電による負荷への給電を開始または継続する(S83)。
 目標決定部22が、デマンド時限タイマが満了しないと判別している間は(S84:No)、S66からS84の処理が繰り返される。目標決定部22は、デマンド時限タイマが満了したことを判別すると(S84:Yes)、平準化周期タイマが満了したか否かを判別する(S85)。目標決定部22が、平準化周期タイマが満了しないと判別している間は(S85:No)、S63からS85の処理が繰り返される。目標決定部22は、平準化周期タイマが満了したことを判別すると(S85:Yes)、蓄電残量収支Bd=Br-B0を計算し(S86)、処理を平準化目標値xの決定処理(S90)に進める。このとき、現在の蓄電残量Brを最終蓄電残量Bとして記憶部24に記憶させるようにしてもよい。
 S90において、目標決定部22は、蓄電残量最大値Bmax<蓄電残量使用上限Bu、または、蓄電残量最小値Bmin<蓄電残量使用下限Bl、または、蓄電収支Bd<0であるという条件に合致するか否かを判別する(S87)。判別結果が条件に合致する場合には、目標決定部22は、平準化目標値xを増加させると判断して図11に処理を進め、合致しない場合にはS88に処理を進める。
 目標決定部22は、蓄電残量最大値Bmax>蓄電残量使用上限Bu、かつ、蓄電残量最小値Bmin>蓄電残量使用下限Bl、かつ、蓄電収支Bd>0であるという条件に合致するか否かを判別する(S88)。判別結果が条件に合致する場合には(S88:Yes)、目標決定部22は、平準化目標値xを減少させると判断して、図13に処理を進める。判別結果が条件に合致しない場合には、目標決定部22は平準化目標値xを変更せず、図8の処理に戻る。
 なお、上記の処理において目標決定部22は、蓄電残量最大値Bmax、蓄電残量最小値Bmin、蓄電初期値B0等を記憶部24に格納、または記憶部24から読み出すことにより判別処理などを行っている。
 ここで、平準化目標値xを増加させるか減少させるかの判断について説明する。本実施の形態においては、図10のS87を増加させる条件,S88を減少させる条件として説明したがこれに限定されない。上述した基準入力要素に関する条件を、次の平準化周期T0において、平準化目標値xを増加させるか減少させるかにより以下のように定める。
 減少条件)平準化目標値xを減少させる場合
  条件1a) 蓄電残量最大値Bmax>蓄電残量使用上限Bu
  条件1b) 蓄電残量最小値Bmin>蓄電残量使用下限Bl
  条件1c) 蓄電収支Bd>0
  条件1d) 最終蓄電残量B>蓄電残量使用上限Bu
 増加条件)平準化目標値xを増加させる場合
  条件2a) 蓄電残量最大値Bmax<蓄電残量使用上限Bu
  条件2b) 蓄電残量最小値Bmin<蓄電残量使用下限Bl
  条件2c) 蓄電収支Bd<0
  条件2d) 最終蓄電残量B<蓄電残量使用上限Bu
 上記、減少条件について4通り、増加条件について4通りの条件から、決定条件としてそれぞれ少なくとも一つを選ぶ。複数の条件を選んだ場合には、それらの論理和または論理積をとる。本変形例においては、例えば蓄電容量に充分な余裕がない場合について、停電を避けるため、平準化目標値xを増加させる増加条件を優先することにし、減少条件においては論理積、増加条件では論理和をとることにする。このようにすると、減少条件について15通り、増加条件について15通りの条件が得られる。さらに、減少条件に当てはまるか否か、すなわち、平準化目標値xを増加させる条件に当てはまるか否かを先に判別する場合と、増加条件に当てはまるか否かを先に判別する場合とを考慮すると、15×15×2=450通りの条件が得られる。これらの条件は全て、電力平準化システム1において適用可能であり、第1の実施の形態に含まれる。
 例えば、図10で説明した条件は、以下のように表される。
減少条件):条件1a、かつ、条件1b、かつ、条件1c(論理積)
増加条件):条件2a、または、条件2b、または、条件2c(論理和)
 次に、図11から図13を参照しながら、平準化目標値xの増加量決定処理について説明する。図11は、平準化目標値xの増加量決定処理を示すフローチャート、図12は、拡張蓄電残量について説明する図、図13は、平準化目標値xの増加量決定の処理を説明する図である。図11に示すように、増加量決定処理100において目標決定部22は、蓄電残量使用下限Bl-蓄電残量最小値Bmin≧0-蓄電収支Bdであるか否か判別する(S91)。
 図12において、横軸は時間、縦軸は電力、電力量、および蓄電残量である。図12は、平準化周期T0における受電電力Pin、累積電力量Ein、負荷電力Pl、および蓄電残量Brの変化の一例を示している。また、蓄電残量許容下限Blimが示されている。ここでは、蓄電残量Brに注目する。
 ここで、蓄電残量許容下限Blimについて説明する。充放電を繰り返した場合に充電で蓄えられる蓄電残量Brよりも放電される電力の方が大きい場合には、例えば放電中のある監視時刻で蓄電残量Br≠0であっても、次の監視時刻前の時刻で蓄電残量Br=0となることが考えられる。すなわち、監視時間T2は有限である為、ある監視時刻に蓄電残量Brが存在することが計測されても、次の監視時刻までに残量を使い切り、変動負荷13への電力供給が停止し、負荷停止が発生してしまう。このため、変動負荷13がコンピュータのように不慮の停止が許容されないような負荷である場合、蓄電残量Brを監視し、空となる前にスイッチ5を閉じることにより電源3からの受電を行うように切り換える制御が必要である。
 よって「蓄電残量無し」の判定を行う蓄電残量Brの下限は、「ゼロ」でなく、次の監視時刻まで需要を賄えるだけの残量を残した値にする必要がある。この値を、蓄電残量許容下限Blimという。蓄電残量許容下限Blimは、監視時間T2と蓄電機11の放電可能最大電力Pmaxあるいは変動負荷13の最大電力の積を賄えるだけの蓄電残量Brの値として決定し、安全の為にマージンδを加えてもよい。蓄電残量許容下限Blimは、例えば式1で表される。
Blim=100×Pmax(W)×T2(h)/Bc(Wh)+δ (%)・・・(式1)
ここで、Bcは、蓄電機容量である。このように、図12における領域12Aでは、蓄電残量Brが蓄電残量許容下限Blim以下になっており、事実上蓄電残量Brがない状態になっている。
 なお、通常は、蓄電残量Brが蓄電残量使用下限Blを下回ると、停電を回避するために蓄電機11の充電を行うように設定されている。しかし、もしも蓄電残量Brに余裕があれば、図12に示す拡張蓄電残量Br’のように変化し、拡張最小蓄電残量B1となるはずである。よって、平準化目標値xの変化量dxを算出する際には、蓄電残量Brの値をそのまま使わず、拡張蓄電残量Br’に基づき蓄電残量Brが変化したものとして扱う。この拡張蓄電残量Br’は、例えば、停電回避の為にスイッチ5を閉じていた期間の受電電力量を、蓄電残量Brから減ずることによって算出する。
 図13において、横軸は時間、縦軸は電力、電力量、および蓄電残量である。図13は、平準化周期T0における受電電力Pin、累積電力量Ein、負荷電力Pl、および蓄電残量Brの変化の一例を示している。ここでは、蓄電残量Brに注目する。
 図13には、図11のS91の判定における最小値不足分=Bl-Bminおよび、収支不足分=0-Bdが示されている。本実施の形態において、目標決定部22は、記憶部24に格納された蓄電残量Brを参照して算出し、最小値不足分と収支不足分とのうちの大きいほうを、蓄電残量Brの不足分として、平準化目標値xを変化させるための変化基準量Bxと判定する。
 すなわち、図11に戻って、目標決定部22は、最小値不足分=Bl-Bminが収支不足分=0-Bd以上である場合(S91:Yes)、蓄電残量Brの変化基準量Bx=Bl-Bminとする(S92)。目標決定部22は、最小値不足分=Bl-Bminが収支不足分=0-Bd以上でない場合(S91:No)、蓄電残量Brの変化基準量Bx=0-Bdとする(S93)。
 このように目標決定部22は、最小値不足分と収支不足分とのうちの大きいほうを、蓄電残量Brの不足分として、平準化目標値xを変化させるための変化基準量Bxと判定する。
 尚、S87の平準化目標値増加条件と、増加時の変化基準量Bxの判定条件の選び方によっては、Bxが負になる場合があるが、このときはBx=0とすることが好ましい。
 このとき、平準化目標値xの変化量は、以下の式2で表される。
目標値増加量(変化量dx)(Wh)=0.01×目標値増加によって減少する蓄電残量Brの不足分(%)×蓄電容量Bc(Wh)/平準化周期T0(h)・・・(式2)
すなわち、目標決定部22は、変化量dx=0.01×Bx×Bc/T0とし(S94)、平準化目標値x=x+dxと置き換え、図8の処理に戻る(S95)。
 次に、図14、図15を参照しながら平準化目標値xの減少量決定処理について説明する。図14は、平準化目標値xの減少量決定の処理を示すフローチャート、図15は、平準化目標値xの減少量決定の処理を説明する図である。図14に示すように、減少量決定処理110において、目標決定部22は、蓄電残量最大値Bmax―蓄電残量使用上限Bu≧蓄電残量最小値Bmin-蓄電残量使用下限Blであるか否か判別する(S101)。
 図15において、横軸は時間、縦軸は電力、電力量、および蓄電残量である。図15は、平準化周期T0における受電電力Pin、累積電力量Ein、負荷電力Pl、および蓄電残量Brの変化の一例を示している。ここでは、蓄電残量Brに注目する。図15には、図14のS101の判定における残量過多分=Bmax―Bu、および最小値余裕分=Bmin-Blが示されている。目標決定部22は、記憶部24に格納された蓄電残量Brを参照して、残量過多分と最小値余裕分とのうちの小さいほうを、蓄電残量Brの過多分として、平準化目標値xを変化させるための変化基準量Bxと判定する。
 すなわち、図14に戻って、目標決定部22は、残量過多分=蓄電残量最大値Bmax―蓄電残量使用上限Buが最小値余裕分=蓄電残量最小値Bmin-蓄電残量使用下限Bl以上である場合(S101:Yes)、S102に処理を進める。S102では、変化基準量Bx=Bmin-Blとする。目標決定部22は、残量過多分=蓄電残量最大値Bmax―蓄電残量使用上限Buが最小値余裕分=蓄電残量最小値Bmin-蓄電残量使用下限Bl未満の場合(S101:No)、変化基準量Bx=Bmax-Buとする(S103)。尚、S88の平準化目標値減少条件と、減少時の変化基準量Bxの判定条件の選び方によっては、Bxが負になる場合があるが、このときはBx=0とすることが好ましい。
 このとき、平準化目標値xの変化量は、以下の式3で表される。
目標値減少量(変化量dx)(Wh)=0.01×目標値減少によって減る蓄電残量Brの過多分(%)×蓄電容量Bc(Wh)/平準化周期T0(h)・・・(式3)
すなわち、目標決定部22は、変化量dx=0.01×Bx×Bc/T0とし(S104)、平準化目標値x=x-dxと置き換え、図8の処理に戻る(S105)。
 以上説明したように、第1の実施の形態による電力平準化システム1によれば、次の平準化周期T0における平準化目標値xの変化量dxを蓄電残量Brの平準化周期T0における蓄電残量最大値Bmax、蓄電残量最小値Bmin、および蓄電収支Bdのうちの少なくとも1つに基づき算出し、次の平準化周期T0における平準化目標値xを変更する。
 すなわち、増加させる場合には、目標決定部22は、最小値不足分=Bl-Bminと、収支不足分=0-Bdの大きい方に基づいて、平準化目標値xを増加させる。減少させる場合には、目標決定部22は、残量過多分=Bmax―Buと最小値余裕分=Bmin-Blとの間の小さい方に基づいて、平準化目標値xを減少させる。
 このように、平準化目標値xを変化させることにより変化する蓄電機11の充電電力量と変化する放電電力量との和が平準化目標値xを変化させることにより変化する電力量と等しくなるように、平準化目標値xを変化させる。これにより、電力平準化システム1は、変動負荷13の状態に適した平準化制御を行うことが可能になる。
 このとき、蓄電残量Brの過不足度合いにより変化量dxが決定されるので、次の平準化周期T0において、電源3や変動負荷13の状況に適した平準化目標値xとなりやすい。よって、受電電力Pinのピークを削減でき、蓄電機11の残量不足による受電電力の上昇や、平準化周期T0の終了時までに必要な蓄電残量Brを確保できないという事態を防止できる。よって、蓄電機11の過不足による平準化効果の劣化を防止でき、電力平準化システム1を平準化効果の高いシステムとすることができる。
 また、蓄電残量Brの平準化周期T0における蓄電残量最大値Bmax、蓄電残量最小値Bminは、蓄電残量Brを取得する毎に更新するようにすることで、全蓄電残量Brを記憶するような大きな記憶容量を有する記憶部を必要としない構成とすることができる。
 (第1の実施の形態の変形例)
 次に、図16から図18を参照しながら、第1の実施の形態による電力平準化システム1の変形例について説明する。本変形例において、第1の実施の形態と同様の構成および動作については同一の符号を付し、重複説明を省略する。本変形例は、第1の実施の形態による平準化目標値xの変化量dx決定方法の変形例である。よって、電力平準化システム1の構成および、平準化目標値xの増減を判断するまでの図8から図11の処理は、本変形例においても同様である。
 まず、図16から図18を参照しながら、本変形例による増加量決定処理について説明する。図16は、増加量決定処理120を示すフローチャートである。図16に示すように、目標決定部22は、変化基準値Bxを以下の式4により定める(S111)。
Bx=max(min(max(100-Bmax,Bl),Bl-Bmin),-Bd)・・・(式4)
ここで、関数f(a,b)=max(a,b)は変数a、bの内、大きい方の値を出力し、関数g(a,b)=min(a,b)は変数a、bの内、小さい方の値を出力する。
 すなわち、変化基準値Bxは、以下の論理で決定する。
 (1)(蓄電残量減少分:-Bd)≧(蓄電残量最小値が使用下限を下回った分:Bl-Bmin)であれば、Bx=-Bdとする。これは、平準化周期T0の開始時に対する終了時の蓄電残量Brの残量減少分を補うものである。
 (2)(1)でない場合、(蓄電残量最小値が蓄電残量使用下限を下回った分:Bl-Bmin)≦(使用下限:Bl)であれば、Bx=Bl-Bminとする。これは、蓄電残量最小値Bminが蓄電残量使用下限Blを下回った分を補うものである。
 (3)(1)および(2)でない場合、(蓄電残量最小値が蓄電残量使用下限を下回った分:Bl-Bmin)≦(蓄電容量と蓄電残量最大値との差分:100-Bmax)であれば、Bx=Bl-Bminとする。このとき、蓄電残量最小値Bminが負の値となっているので、蓄電残量最大値Bmaxが低く、平準化目標値xを上げても充電する余裕が残っている場合に限り、その分を補う。
 図17は、平準化目標値xの増加量決定の処理における上記(3)を説明する図である。図17において、横軸は時間、縦軸は電力、電力量、および蓄電残量である。図17は、平準化周期T0における受電電力Pin、累積電力量Ein、負荷電力Pl、および蓄電残量Brの変化の一例を示している。ここでは、蓄電残量Brに注目する。
 図17には、図16のS111の判定における最小値不足分=Bl-Bmin、収支不足分=0-Bdおよび蓄電容量と蓄電残量最大値との差分=100-Bmaxが示されている。目標決定部22は、平準化周期T0の終了時に記憶部24に格納された蓄電残量Brを参照して算出し、蓄電容量と蓄電残量最大値との差分が、最小値不足分=Bl-Bminより大きい場合には、蓄電機11の容量に余裕があるため、変化量基準値Bx=Bl-Bminとする。なおこのとき、蓄電残量最小値Bminは、図12を参照しながら説明した拡張蓄電残量Br’の最小値を用いるものとする。
 (4)(1)から(3)のいずれでもない場合には、(蓄電残量減少分:-Bd),(蓄電容量と蓄電残量最大値との差分:100-Bmin),(蓄電残量使用下限:Bl)のうちの最も大きいものを変化基準値Bxとする。負の値である蓄電残量最小値Bminが使用下限を下回った分をそのまま補うことができない場合には、これらの値の最も大きなものにより不足分を決定する。
 図18は、平準化目標値xの増加量決定の処理における上記(4)を説明する図である。図18において、横軸は時間、縦軸は電力、電力量、および蓄電残量である。図18は、平準化周期T0における受電電力Pin、累積電力量Ein、負荷電力Pl、および蓄電残量Brの変化の一例を示している。ここでは、蓄電残量Brに注目する。
 図18には、図16のS111の判定における(最小値不足分:Bl-Bmin)、(収支不足分:0-Bd)および(蓄電容量と蓄電残量最大値との差分:100-Bmax)、および(蓄電残量使用下限:Bl)が示されている。目標決定部22は、平準化周期T0終了時に記憶部24に格納された蓄電残量Brを参照して算出する。すなわち、目標決定部22は、最小値不足分、収支不足分、蓄電容量と蓄電残量最大値との差分、および蓄電残量使用下限のうちの最も大きいものを、蓄電残量の不足分として、平準化目標値xを変化させるための変化基準量Bxと判定する。なおこのとき、蓄電残量最小値Bminは、図12を参照しながら説明した拡張蓄電残量Br’の最小値を用いるものとする。
 以上のように、蓄電残量減少分(-Bd)は、蓄電残量最小値Bminが負の値であるか否かに依存しない不足分なのでそのまま候補とする。蓄電容量と残量最大値との差分=100-Bmaxは、蓄電容量を使い切っていない分であり、充電可能電力の余裕として候補とする。蓄電残量使用下限Blは、実際の蓄電残量Br(拡張蓄電残量Br’ではない)の最小値が使用下限を下回った分であり、使用下限分の電力量を確保する意味で候補とする。なお、上記論理は、式で表すと上記式4となる。
 図16を再び参照して、目標決定部22は、変化量dx=0.01×Bx×Bc/T0とし(S112)、平準化目標値x=x+dxと置き換え、図8の処理に戻る(S113)。
 次に、図19を参照しながら、本変形例による平準化目標値xの減少量の決定方法について説明する。図19は、減少量決定処理130を示すフローチャートである。図19に示すように、目標決定部22は、変化基準値Bxを以下の式5により定める(S121)。
Bx=min(Bmax-Bu,Bmin-Bl)・・・(式5)
式5は、第1の実施の形態による減少量決定処理110におけるS101~S103の処理と同様である。
 目標決定部22は、変化量dx=0.01×Bx×Bc/T0とし(S122)、平準化目標値x=x-dxと置き換え、図8の処理に戻る(S123)。
 以上説明したように、本変形例によれば、次の平準化周期T0における平準化目標値xの変化量dxを蓄電残量Brの平準化周期T0における蓄電残量最大値Bmax、蓄電残量最小値Bmin、蓄電収支Bd、および蓄電残量使用下限Blのうちの少なくとも1つに基づき算出し、次の平準化周期T0における平準化目標値xを変更する。
 例えば、増加させる場合には、目標決定部22は、式4に基づき変化基準値Bxを算出することにより平準化目標値xを増加させる。減少させる場合には、目標決定部22は、式5に基づき変化基準値Bxを算出することにより平準化目標値xを減少させる。
 このように、平準化目標値xを変化させることにより変化する蓄電機11の充電電力量と変化する放電電力量との和が平準化目標値xを変化させることにより変化する電力量と等しくなるように、平準化目標値xを変化させる。これにより、電力平準化システム1は、変動負荷13の状態に適した平準化制御を行うことが可能になる。
 このとき、蓄電残量Brの過不足度合いにより変化量dxが決定されるので、次の平準化周期T0において、電源3や変動負荷13の状況に適した平準化目標値xとなりやすい。よって、受電電力Pinのピークを削減でき、蓄電機11の残量不足による受電電力の上昇や、平準化周期T0の終了時までに必要な蓄電残量Brを確保できないという事態を防止できる。よって、蓄電機11の過不足による平準化効果の劣化を防止でき、電力平準化システム1を平準化効果の高いシステムとすることができる。
(第2の実施の形態)
 次に、図20から図25を参照しながら、第2の実施の形態による電力平準化システムについて説明する。第2の実施の形態において、第1の実施の形態と同様の構成および動作については同一の符号を付し、重複説明を省略する。第2の実施の形態は、第1の実施の形態による平準化目標値xの変化量dx決定方法の変形例である。よって、電力平準化システム1の構成および図8の処理は第2の実施の形態においても同様である。
 図20は、図8の処理に続いて行われる処理である。図20に示すように、目標決定部22は、平準化周期タイマ(図示せず)をリセットする(S161)。また、目標決定部22は、蓄電残量最大値Bmax=Br(%)、蓄電残量最小値Bmin=Br(%)、蓄電残量初期値B0=Brにリセットするとともに、第1の実施の形態においては設定しなかったが、累積電力量最大値Emax=0(Wh)と設定する(S162)。さらに、目標決定部22は、デマンド時限タイマ(図示せず)をリセットする(S163)。
 目標決定部22は、スイッチ制御部26に、スイッチ5を閉じて受電を開始させるための動作信号を出力し、スイッチ5は、スイッチ制御部26からの指示信号により接続を閉じる。このとき蓄電機11は入力正常を検出し、充電と電源3からの負荷への給電を開始または継続する(S164)。目標決定部22は、累積電力量Ein=0(Wh)にリセットするとともに(S165)、監視制御周期タイマ(図示せず)をリセットする(S166)。
 目標決定部22は、監視制御周期タイマが満了するまで監視し(S167:No)、満了すると(S167:Yes)、蓄電残量計測部12で計測された蓄電残量Brを取得するとともに、記憶部24に記憶させる(S168)。目標決定部22は、取得された蓄電残量Brと蓄電残量最大値Bmaxとを比較し、蓄電残量Brが蓄電残量最大値Bmax以下である場合には、処理はS71に進む(S169:Yes)。蓄電残量Brが蓄電残量最大値Bmaxより大きい場合には(S169:No)、目標決定部22は、蓄電残量最大値Bmaxを蓄電残量Brに更新し(S170)、記憶部24に記憶させ、処理をS171に進める。
 目標決定部22は、取得された蓄電残量Brと蓄電残量最小値Bminとを比較し、蓄電残量Brが蓄電残量最小値Bmin以上である場合には、処理はS173に進む(S171:Yes)。蓄電残量Brが蓄電残量最小値Bminより小さい場合には(S171:No)、目標決定部22は、蓄電残量最小値Bminを蓄電残量Brに更新し(S172)、記憶部24に記憶させるとともに、処理をS173に進める。目標決定部22は、受電電力計測部9により受電電力Pin(W)を取得する(S173)。
 図21の処理に進み、目標決定部22は、累積受電電力量Ein=Ein+Pin×T2を計算するとともに記憶部24に記憶させる(S181)。スイッチ制御部26は、累積受電電力量Einが、累積電力量最大値Emax以下であるか否か判別する(S182)。累積受電電力量Einが、累積電力量最大値Emax以下であると判別されると(S182:Yes)、スイッチ制御部26は処理をS184に進める。累積受電電力量Einが、累積電力量最大値Emaxより大きいと判別されると(S182:No)、スイッチ制御部26は、累積電力量最大値Emax=累積受電電力量Einと設定し(S183)、S184に処理を進める。
 スイッチ制御部26は、S181で計算された累積受電電力量Einと現在の平準化目標値xとを比較し、累積受電電力量Einが平準化目標値xを下回っている場合には(S184:No)、処理をS186に進める。スイッチ制御部26は、S181で計算された累積受電電力量Einが平準化目標値x以上の場合には(S182:Yes)、スイッチ5に接続を切断する動作信号を出力し、スイッチ5は接続を切断する。このとき蓄電機は入力断を検出し、放電による負荷への給電を開始または継続する(S183)。
 目標決定部22が、デマンド時限タイマが満了しないと判別している間は(S186:No)、S166からS186の処理が繰り返される。目標決定部22は、デマンド時限タイマが満了したことを判別すると(S186:Yes)、平準化周期タイマが満了したか否かを判別する(S187)。目標決定部22が、平準化周期タイマが満了しないと判別している間は(S187:No)、S163からS187の処理が繰り返される。目標決定部22は、平準化周期タイマが満了したことを判別すると(S187:Yes)、蓄電残量収支Bd=B-B0を計算し(S188)、処理を平準化目標値xの決定処理200に進める。このとき、現在の蓄電残量Brを最終蓄電残量Bとして記憶部24に記憶させるようにしてもよい。
 平準化目標値xの決定処理200において、目標決定部22は、蓄電残量最大値Bmax<蓄電残量使用上限Bu、または、蓄電残量最小値Bmin<蓄電残量使用下限Bl、または、蓄電収支Bd<0であるという条件に合致するか否かを判別する(S189)。判別結果が条件に合致する場合には、図22に処理を進め(S189:Yes)、合致しない場合にはS190に処理を進める(S189:No)。蓄電残量最大値Bmax>蓄電残量使用上限Bu、かつ、蓄電残量最小値Bmin>蓄電残量使用下限Bl、かつ、蓄電収支Bd>0であるという条件に合致するか否かを判別する(S190)。判別結果が条件に合致する場合には、図24に処理を進め、合致しない場合には図20の処理に戻る。
 図22、図23を参照しながら、第2の実施の形態による増加量決定処理について説明する。図22は、増加量決定処理140を示すフローチャート、図23は、増加量決定処理を説明する図である。図22の処理において、S111からS113は、図16のS111からS113と同一の処理である。すなわち、図22に示すように、目標決定部22は、変化基準値Bxを上記式4により定める(S111)。
 目標決定部22は、変化量dx=0.01×Bx×Bc/T0とし(S112)、平準化目標値x=x+dxと置き換える(S113)。目標決定部22は、累積電力量最大値Emaxが平準化目標値x以上であるか否か判別し(S114)、Emax≧xであれば(S114:Yes)、平準化目標値x=累積電力量最大値Emaxに設定し(S115)、図8の処理に戻る。Emax≧xでなければ(S114:No)、そのまま図8の処理に戻る。
 ここで、図23を参照しながら、累積電力量最大値Emaxを平準化目標値xに設定する場合について説明する。図23は、2つの連続した平準化周期T0における累積電力量Ein、負荷電力Pl、および蓄電残量Brの変化の一例を示している。図23において、横軸は時間、縦軸は電力、電力量、および蓄電残量である。ここでは、累積電力量Ein、蓄電残量Brに注目する。
 目標決定部22は、S111に示したように、記憶部24に格納された蓄電残量Brを参照して式4に基づき算出した変化基準値Bxを算出する。図23には、1周期目の平準化周期T0において算出された変化基準値Bx=収支不足分=-Bdが示されている。例えば、この変化基準値Bxに基づき算出された変化量dx=0.42%であると算出されたとする。一方、この1周期目の平準化周期T0においては、平準化目標値xより高い累積電力量最大値Emaxが発生している。この累積電力量最大値Emaxは、次の平準化目標値となるx+dx=x+0.42(%)よりも高いとする。
 ところで、本実施の形態による電力平準化システム1では、前日の累積電力量Einにおける累積電力量最大値Emaxに基づき以後の1年間の契約電力量として基本料金を決定するデマンド契約を採用する場合がある。この場合、前日の累積電力量最大値Emaxは、以後1年間影響する。よって、前日以前の累積電力量最大値Emaxよりも高いピーク電力量が発生した直後では、ピークを下げるより、その値を超えないようにすることが重要である。よって、基本方式により決定した目標値が、前日のピーク電力量を下回る場合、目標値を前日のピーク電力量の値にする。よって、図22のS115の処理のように、平準化目標値x=累積電力量最大値Emaxとする。
 なお、厳密には、前日の累積電力量最大値Emaxを超えないようにするため、適用する値は以下の式6とすることもできる。
次回平準化目標値(x+dx)=今回の累積電力量最大値Emax-今回の累積電力量最大値Emax×監視時間T2/デマンド時限T1・・・(式6)
 このような構成により、累積電力量Einのピークを抑制することができ、前回の累積電力量最大値Emaxを越えることを防止できる。
 次に、図24、図25を参照しながら平準化目標値xの減少量決定処理について説明する。図24は、平準化目標値xの減少量決定の処理150を示すフローチャート、図25は、平準化目標値xの減少量決定の処理を説明する図である。図24に示すように、目標決定部22は、変化基準値Bxを上記式5により定める(S121)。
 図25において、横軸は時間、縦軸は電力、電力量、および蓄電残量である。図25は、2つの連続する平準化周期T0における累積電力量Ein、負荷電力Pl、および蓄電残量Brの変化の一例を示している。ここでは、蓄電残量Brに注目する。図25の例では、蓄電残量Brは全期間を通してほぼ100%に近い値となっており、蓄電残量使用上限Buが約85%、蓄電残量使用下限Blが約30%であることを考えると、残量過多分<最小値余裕分=Bmin-Blである。このため図25には、図24のS121の判定における残量過多分=Bmax―Buが示されている。
 図24に戻って、目標決定部22は、記憶部24に格納された蓄電残量Brを参照し、残量過多分を蓄電残量Brの過多分として、平準化目標値xを変化させるための変化基準量Bxと判定する。そして、目標決定部22は、変化量dx=0.01×Bx×Bc/T0とし(S122)、平準化目標値x=x-dxと置き換え、S124の処理に進む(S123)。
 目標決定部22は、蓄電残量最大値Bmax=蓄電残量最小値Bmin、かつ、累積電力量最大値Emax≦平準化目標値xの条件に合致するか否か判別する(S124)。条件に合致する場合には、目標決定部22は、平準化目標値x=累積電力量最大値Emaxと設定し(S125)、条件に合致しない場合にはそのまま図20の処理に戻る。
 図25の例では、初めの平準化周期T0において、平準化周期T0を通して常時満充電状態である。すなわち、平準化周期T0において充放電が一切発生していないことを意味し、蓄電残量Brからだけでは過多分を推定することは出来ない。可能性としては、平準化目標値xが大き過ぎる場合も、このような、充放電が発生しない状態となる。
 図25の初めの平準化周期T0の場合、常時満充電状態であるが、第1の実施の形態およびその変形例による方式により決定した平準化目標値xが、例えばdx=0.13(%)であるとする。一方、初めの平準化周期T0において、累積電力量最大値Emaxが平準化目標値xを上回る量は、4.5%であるとする。このとき、第1の実施の形態およびその変形例により決定する平準化目標値xでは、前日のピーク電力量を上回る。これが、図24のYesの場合であり、目標決定部22は、次の平準化周期T0の平準化目標値xを、直前の平準化周期T0の累積電力量最大値Emaxの値にする。
 なお、厳密には、平準化目標初期値決定方法と同様に、適用する値は、以下の式7によることもできる。
次回平準化目標値(x-dx)=今回の累積電力量最大値Emax-今回の累積電力量最大値Emax×監視時間T2/デマンド時限T1・・・(式7)
 このような構成により、累積電力量Einのピークを抑制することができ、前回の累積電力量最大値Emaxを越えることを防止できる。なお、蓄電機11の放電を、目標決定部22は、スイッチ5の状態に基づき検出し、放電実績を記憶部24に格納するようにしてもよい。また、目標決定部22は、受電電力Pinを記憶部24に格納し、格納した受電電力Pinに基づき波高値CFを算出し、波高値CFに基づき放電の有無を判別するようにしてもよい。
 以上説明したように、第2の実施の形態による電力平準化システム1によれば、次の平準化周期T0における平準化目標値xの変化量dxを蓄電残量Brの平準化周期T0における蓄電残量最大値Bmax、蓄電残量最小値Bmin、および蓄電収支Bdのうちの少なくとも1つに基づき算出し、次の平準化周期T0における平準化目標値xを変更する。
 例えば、増加させる場合には、目標決定部22は、最小値不足分=Bl-Bminか、収支不足分=0-Bdの大きい方に基づいて、平準化目標値xを増加させる。または、Bx=max(min(max(100-Bmax,Bl),Bl-Bmin,-Bd)に基づいて平準化目標値xを増加させる。減少させる場合には、目標決定部22は、残量過多分=Bmax―Buと最小値余裕分=Bmin-Blとの間の小さい方に基づいて、平準化目標値xを減少させる。
 このように、平準化目標値xを変化させることにより変化する蓄電機11の充電電力量と変化する放電電力量との和が平準化目標値xを変化させることにより変化する電力量と等しくなるように、平準化目標値xを変化させる。これにより、電力平準化システム1は、変動負荷13の状態に適した平準化制御を行うことが可能になる。
 このとき、蓄電残量Brの過不足度合いにより変化量dxが決定されるので、次の平準化周期T0において、電源3や変動負荷13の状況に適した平準化目標値xとなりやすい。よって、受電電力Pinのピークを削減でき、蓄電機11の残量不足による受電電力の上昇や、平準化周期T0の終了時までに必要な蓄電残量Brを確保できないという事態を防止できる。よって、蓄電機11の過不足による平準化効果の劣化を防止でき、電力平準化システム1を平準化効果の高いシステムとすることができる。
 さらに、上記の方法により増加させる次の平準化目標値x+dxと、今回の累積電力量最大値Emaxとを比較し、累積電力量最大値Emaxの方が大きい場合には、次の平準化目標値xを累積電力量最大値Emaxに基づく値に設定する。このように、累積電力量Einの遷移を代表する値として、累積電力量最大値Emaxを参照することにより、変化量dxを決定する。これにより、次の平準化周期T0に今回の累積電力量最大値Emaxを超えるピーク電力量が発生することを防止できる。
 平準化周期T0における蓄電残量最大値Bmax=蓄電残量最小値Bminの場合には、上記の方法により減少させる次の平準化目標値のための変化量dxと、今回の累積電力量最大値Emaxと平準化目標値xとの差を比較し、大きい方を変化量dxとする。このように、累積電力量Einの遷移を代表する値として、累積電力量最大値Emaxおよび累積電力量最小値Emimを参照することにより、変化量dxを決定する。これにより、平準化周期T0において一度も放電が発生せず蓄電残量Brが変化しない場合にも、次の平準化目標値xを変動負荷13の状況に適した値に決定することができる。
 尚、第2の実施の形態において、平準化目標値増加条件と、増加時の変化基準量Bxの判定条件の選び方、または、平準化目標値減少条件と、減少時の変化基準量Bxの判定条件の選び方によっては、Bxが負になる場合があるが、このときはBx=0とすることが好ましい。
 上記第1の実施の形態および変形例、並びに第2の実施の形態において、目標決定部22は、蓄電残量取得部、目標決定部、および電力計算部の一例であり、記憶部24は、電力記憶部の一例である。
 ここで、以上説明した第1の実施の形態、その変形例、および第2の実施の形態による平準化制御をコンピュータに行わせるために共通に適用されるコンピュータの例について説明する。図26は、標準的なコンピュータのハードウエア構成の一例を示すブロック図である。図26に示すように、コンピュータ300は、Central Processing Unit(CPU)302、メモリ304、入力装置306、出力装置308、外部記憶装置312、媒体駆動装置314、ネットワーク接続装置318等がバス310を介して接続されている。
 CPU302は、コンピュータ300全体の動作を制御する演算処理装置である。メモリ304は、コンピュータ300の動作を制御するプログラムを予め記憶したり、プログラムを実行する際に必要に応じて作業領域として使用したりするための記憶部である。メモリ304は、例えばRandom Access Memory(RAM)、Read Only Memory(ROM)等である。入力装置306は、コンピュータの使用者により操作されると、その操作内容に対応付けられている使用者からの各種情報の入力を取得し、取得した入力情報をCPU302に送付する装置であり、例えばキーボード装置、マウス装置などである。出力装置308は、コンピュータ300による処理結果を出力する装置であり、表示装置などが含まれる。例えば表示装置は、CPU302により送付される表示データに応じてテキストや画像を表示する。
 外部記憶装置312は、例えば、ハードディスクなどの記憶装置であり、CPU302により実行される各種制御プログラムや、取得したデータ等を記憶しておく装置である。媒体駆動装置314は、可搬記録媒体316に書き込みおよび読み出しを行うための装置である。CPU302は、可搬型記録媒体316に記録されている所定の制御プログラムを、記録媒体駆動装置314を介して読み出して実行することによって、各種の制御処理を行うようにすることもできる。可搬記録媒体316は、例えばConpact Disc(CD)-ROM、Digital Versatile Disc(DVD)、Universal Serial Bus(USB)メモリ等である。ネットワーク接続装置318は、有線または無線により外部との間で行われる各種データの授受の管理を行うインタフェース装置である。バス310は、上記各装置等を互いに接続し、データのやり取りを行う通信経路である。
 上記第1の実施の形態、その変形例1、変形例2、および第2の実施の形態による平準化制御をコンピュータ300に実行させるプログラムは、例えば外部記憶装置312に記憶される。CPU302は、外部記憶装置312からプログラムを読み出し、電力平準化制御の動作を行う。このとき、まず、平準化制御の処理をCPU302に行わせるための制御プログラムを作成して外部記憶装置312に記憶させておく。そして、入力装置306から所定の指示をCPU302に与えて、この制御プログラムを外部記憶装置312から読み出させて実行させるようにする。また、このプログラムは、可搬記録媒体316に記憶するようにしてもよい。
 なお、本発明は、以上に述べた実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々の構成または実施形態を採ることができる。例えば、平準化目標値xの変化量dxは、第1の実施の形態およびその変形例、ならびに第2の実施の形態による決定方法に限定されない。蓄電残量Brの遷移を代表する値に基づいて決定される変化量dxは、例えば、平準化周期T0における前記蓄電残量の最大値、最小値、および最初の値と最後の値の差分のうちの少なくとも1つに基づいて決定されるようにすればよい。
 変化量dxを決定する際に参照する電力については、電源3からの受電電力を累積した累積電力量Einを参照する例について説明したが、電源3からの受電電力Pinを所定時間当たりで平均した量を用いてもよい。また、変動負荷13の消費電力を所定時間当たりで平均した量や、所定時間累積した電力量を参照するようにしてもよい。
 変化量dxのうちの増加量、減少量は、上記の第1の実施の形態およびその変形例、ならびに第2の実施の形態において説明した組み合わせに限定されず、どのように組み合わせて用いてもよい。また、平準化目標値xを増加させるか減少させるかの決定は、第1の実施の形態において説明した決定方法を他の変形例および実施形態にも適用可能である。
 拡張蓄電残量Br’については、蓄電残量Brに余裕がない場合には、この値をそのまま適用しても不足を補えない場合がある。このような場合には、実際のBrに基づく「蓄電残量最小値が使用下限を下回った分」を適用するようにしてもよい。
 さらに、上記いずれかの実施の形態において、平準化制御部20は、マイクロコントローラのようなハードウエアとして実現されるようにしてもよい。
1    電力平準化システム
3    電源
5    スイッチ
7    蓄電装置
9    受電電力計測部
11   蓄電機
12   蓄電残量計測部
13   変動負荷
20   平準化制御部
22   目標決定部
24   記憶部
26   スイッチ制御部
27   矢印
29   矢印
Bl   蓄電残量使用下限
Bu   蓄電残量使用上限
Br   蓄電残量
Pin  受電電力
Ein  累積電力量
Bmin 蓄電残量最小値
Bmax 蓄電残量最大値
B    最終蓄電残量
T0   平準化周期
Bd   蓄電収支
x    平準化目標値
dx   変化量
Bx   変化基準値
Emax 累積電力量最大値 
 

Claims (15)

  1.  電源が、蓄電装置および負荷と接続されたシステムにおいて、前記電源から供給する電力を平準化する電力平準化制御装置であって、
     前記蓄電装置の蓄電残量を監視時間毎に取得する蓄電残量取得部と、
     前記負荷の電力需要の高い期間と低い期間とが交互に発生すると予測される周期の終了時に、前記蓄電残量取得部が取得した前記蓄電残量を基に、前記周期の前記蓄電残量の遷移を代表する蓄電残量代表値を算出し、前記蓄電残量代表値に基づき、現在の平準化目標値に対する変化量を決定することにより前記変化量分変化させた次の前記周期で用いる電力平準化のための平準化目標値を決定する目標決定部と、
     前記目標決定部により決定された次の前記周期で用いる電力平準化のための平準化目標値を基に、前記電源及び前記蓄電装置から前記負荷へ供給する電力を制御する制御部と
     を有することを特徴とする電力平準化制御装置。
  2.  前記目標決定部は、
     前記平準化周期における前記蓄電残量代表値として、前記蓄電残量の最大値、最小値、最初の値、および最後の値のうちの少なくとも1つを算出し、
     抽出した値に基づき、前記最大値と予め決められた第1の閾値との第1の差分、前記最小値と予め決められた第2の閾値との第2の差分、および前記最初の値と前記最後の値との第3の差分のうちの少なくとも1つを算出し、
     算出した前記差分を平準化周期で除した値を現在の値に対する変化量と決定することにより次の周期で用いる平準化目標値を決定することを特徴とする請求項1に記載の電力平準化制御装置。
  3.  前記第1の閾値は、前記蓄電残量使用上限であり、前記第2の閾値は、蓄電残量使用下限であることを特徴とする請求項2に記載の電力平準化制御装置。
  4.  前記電源からの受電電力、前記受電電力を監視時間毎に予め決められた単位時間まで累積した累積受電電力量、前記負荷で消費される消費電力および前記消費電力を予め決められた単位時間まで累積した累積消費電力量の少なくともいずれか一つを取得する電力取得部と、
     取得された前記受電電力、前記累積受電電力量、前記消費電力、および前記消費電力量のいずれか少なくとも一つから、それぞれの単位時間当たりの平均電力または電力量を計算する電力計算部と、
     計算された前記平均電力または電力量を記憶する電力記憶部と、
    をさらに有し
     前記目標決定部は、さらに前記電力記憶部が記憶した前記平均電力または前記電力量の内の前記平均電力または前記電力量の遷移を代表する値に基づき、次の前記周期で用いる電力平準化のための平準化目標値の現在の平準化目標値に対する変化量を決定することにより次の周期で用いる平準化目標値を決定することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の電力平準化制御装置。
  5.  前記目標決定部は、前記周期の前記蓄電残量代表値に基づく第1の変化量候補と、前記周期の前記平均電力または前記平均電力量の遷移を代表する値に基づく第2の変化量候補とのいずれか大きいほうを前記変化量として決定することにより次の周期で用いる平準化目標値を決定することを特徴とする請求項4に記載の電力平準化制御装置。
  6.  前記目標決定部は、前記電力記憶部が記憶した単位時間当たりの平均電力または単位時間当たりの電力量の内の前記平均電力の最大値または前記電力量の最大値に基づき、次の前記周期で用いる電力平準化のための平準化目標値の現在の平準化目標値に対する変化量を決定することにより次の周期で用いる平準化目標値を決定することを特徴とする請求項4または請求項5に記載の電力平準化制御装置。
  7.  前記目標決定部は、前記電力記憶部が記憶した単位時間当たりの平均電力の最大値または単位時間当たりの電力量の最大値と、前記平準化目標値の現在の値との差を、次の前記周期で用いる電力平準化のための平準化目標値の現在の平準化目標値に対する変化量と決定することにより次の周期で用いる平準化目標値を決定することを特徴とする請求項6に記載の電力平準化制御装置。
  8.  前記第2の差分と、前記第3の差分のいずれか大きい方を前記平準化周期で除した値に基づき増加量を決定することにより次の周期で用いる平準化目標値を決定することを特徴とする請求項2から請求項6のいずれかに記載の電力平準化制御装置。
  9.  前記第1の差分と、前記第2の差分のいずれか小さい方を前記平準化周期で除した値に基づき減少量を決定することにより次の周期で用いる平準化目標値を決定することを特徴とする請求項2から請求項7のいずれかに記載の電力平準化制御装置。
  10.  電源が、蓄電装置および負荷と接続されたシステムにおいて、前記電源から供給する電力を平準化する電力平準化制御方法であって、
     前記蓄電装置の蓄電残量を監視時間毎に取得し、
     前記負荷の電力需要の高い期間と低い期間とが交互に発生すると予測される周期の終了時に、取得した前記蓄電残量を基に、前記周期の前記蓄電残量の遷移を代表する蓄電残量代表値を算出し、前記蓄電残量代表値に基づき、現在の平準化目標値に対する変化量を決定することにより前記変化量分変化させた次の前記周期で用いる電力平準化のための平準化目標値を決定し、
     決定された前記変化量分変化させた次の前記周期で用いる電力平準化のための平準化目標値を基に、前記電源及び前記蓄電装置から前記負荷へ供給する電力を制御することを特徴とする電力平準化制御方法。
  11.  前記平準化目標値を決定する処理は、
     前記平準化周期における前記蓄電残量代表値として、前記蓄電残量の最大値、最小値、最初の値、および最後の値のうちの少なくとも1つを算出し、
     抽出した値に基づき、前記最大値と予め決められた第1の閾値との第1の差分、前記最小値と予め決められた第2の閾値との第2の差分、および前記最初の値と前記最後の値との第3の差分のうちの少なくとも1つを算出し、
     算出した前記差分を平準化周期で除した値を現在の値に対する変化量と決定することにより次の周期で用いる平準化目標値を決定することを特徴とする請求項10に記載の電力平準化制御方法。
  12.  前記第1の閾値は、前記蓄電残量使用上限であり、前記第2の閾値は、蓄電残量使用下限であることを特徴とする請求項11に記載の電力平準化制御方法。
  13.  さらに、
     前記電源からの受電電力または電力量、または前記負荷で消費される電力または電力量を取得し、
     前記電力取得部の取得値から単位時間当たりの平均電力または単位時間当たりの電力量を計算して記憶し、
     計算された前記平均電力または前記電力量を記憶し、
     記憶された前記平均電力または前記電力量の内の前記平均電力または前記電力量の遷移を代表する値に基づき、現在の平準化目標値に対する変化量を決定することにより前記変化量分変化させた次の前記周期で用いる電力平準化のための平準化目標値を決定することを特徴とする請求項10から請求項12のいずれかに記載の目標値変化量決定方法。
  14.  前記平準化目標値を決定する処理は、前記周期の前記蓄電残量代表値に基づく第1の変化量候補と、前記周期の前記平均電力または前記平均電力量の遷移を代表する値に基づく第2の変化量候補とのいずれか大きいほうを前記変化量として決定することにより次の前記周期で用いる電力平準化のための平準化目標値を決定することを特徴とする請求項13に記載の電力平準化制御方法。
  15.  前記平準化目標値を決定する処理は、
     前記電力記憶部が記憶した単位時間当たりの平均電力または単位時間当たりの電力量の内の前記平均電力の最大値または前記電力量の最大値に基づき、現在の平準化目標値に対する変化量を決定することにより次の周期で用いる平準化目標値を決定することを特徴とする請求項13または請求項14に記載の電力平準化制御方法。
PCT/JP2011/068992 2011-08-23 2011-08-23 電力平準化制御装置および電力平準化制御方法 WO2013027272A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201180072834.8A CN103733459B (zh) 2011-08-23 2011-08-23 电力平准化控制装置以及电力平准化控制方法
JP2013529809A JP5737409B2 (ja) 2011-08-23 2011-08-23 電力平準化制御装置および電力平準化制御方法
PCT/JP2011/068992 WO2013027272A1 (ja) 2011-08-23 2011-08-23 電力平準化制御装置および電力平準化制御方法
US14/158,947 US9502916B2 (en) 2011-08-23 2014-01-20 Power leveling control device and power leveling control method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2011/068992 WO2013027272A1 (ja) 2011-08-23 2011-08-23 電力平準化制御装置および電力平準化制御方法

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US14/158,947 Continuation US9502916B2 (en) 2011-08-23 2014-01-20 Power leveling control device and power leveling control method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013027272A1 true WO2013027272A1 (ja) 2013-02-28

Family

ID=47746054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2011/068992 WO2013027272A1 (ja) 2011-08-23 2011-08-23 電力平準化制御装置および電力平準化制御方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9502916B2 (ja)
JP (1) JP5737409B2 (ja)
CN (1) CN103733459B (ja)
WO (1) WO2013027272A1 (ja)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015035912A (ja) * 2013-08-09 2015-02-19 三菱重工業株式会社 蓄電システムの管理装置及び制御目標値決定方法
JP5943114B1 (ja) * 2015-03-27 2016-06-29 日本電気株式会社 制御装置
JP6017017B2 (ja) * 2013-03-11 2016-10-26 三菱電機株式会社 車両電力管理装置
JP2016187258A (ja) * 2015-03-27 2016-10-27 日本電気株式会社 制御装置
JP2016195508A (ja) * 2015-04-01 2016-11-17 富士電機株式会社 充放電期間設定装置、充放電期間設定プログラム、および充放電期間設定方法
JPWO2015037307A1 (ja) * 2013-09-11 2017-03-02 株式会社東芝 蓄電制御装置、管理システム、蓄電制御方法、蓄電制御プログラム及び記録媒体
JP2018113829A (ja) * 2017-01-13 2018-07-19 三菱電機株式会社 蓄電制御装置
US10095298B2 (en) 2015-03-27 2018-10-09 Nec Corporation Control device
JP2018182806A (ja) * 2017-04-04 2018-11-15 株式会社Nttドコモ 電源システム

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9629104B2 (en) * 2013-11-27 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, Lp Client-side scheduling for media transmissions according to client device states
JP6624416B2 (ja) * 2014-09-11 2019-12-25 清水建設株式会社 需要電力の目標値算出方法及び目標値算出装置
US20220407329A1 (en) * 2021-06-16 2022-12-22 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Battery charge regulation
CN114268172B (zh) * 2021-12-02 2022-09-30 国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司 一种多类型储能运营控制方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002017044A (ja) * 2000-06-30 2002-01-18 Kansai Electric Power Co Inc:The 電力変動平滑化装置及びそれを備えた分散電源システムの制御方法
JP2003299247A (ja) * 2002-03-29 2003-10-17 Ntt Power & Building Facilities Inc 交流電源供給システム
JP2009213319A (ja) * 2008-03-06 2009-09-17 Toshiba Corp 自然エネルギー発電装置の出力変動抑制装置

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1141831A (ja) 1997-07-11 1999-02-12 N T T Facilities:Kk 電力貯蔵装置、及び電力貯蔵装置の運転方法
JP2001327080A (ja) * 2000-05-10 2001-11-22 Kansai Electric Power Co Inc:The 電力貯蔵装置及びそれを備えた分散電源システムの制御方法
JP4969229B2 (ja) * 2006-12-18 2012-07-04 三菱重工業株式会社 電力貯蔵装置及びハイブリッド型分散電源システム
US8219259B2 (en) * 2009-06-03 2012-07-10 International Business Machines Corporation Maintaining uniform power consumption from an electric utility by a local load in a power distribution system
JP5570782B2 (ja) * 2009-10-16 2014-08-13 三洋電機株式会社 電源装置及びこれを備える車両並びに電源装置の充放電制御方法
EP2521238B1 (en) * 2009-12-28 2014-11-12 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Household electricity storage system
US20140015469A1 (en) * 2010-03-11 2014-01-16 Virgil L. Beaston Battery Management System For A Distributed Energy Storage System, and Applications Thereof
EP2590298A4 (en) * 2010-06-30 2014-05-21 Sanyo Electric Co Charge / discharge CONTROL DEVICE
US8854004B2 (en) * 2011-01-12 2014-10-07 Samsung Sdi Co., Ltd. Energy storage system and controlling method thereof
CN102104251B (zh) * 2011-02-24 2013-04-24 浙江大学 一种并网运行模式下的微电网实时能量优化调度方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002017044A (ja) * 2000-06-30 2002-01-18 Kansai Electric Power Co Inc:The 電力変動平滑化装置及びそれを備えた分散電源システムの制御方法
JP2003299247A (ja) * 2002-03-29 2003-10-17 Ntt Power & Building Facilities Inc 交流電源供給システム
JP2009213319A (ja) * 2008-03-06 2009-09-17 Toshiba Corp 自然エネルギー発電装置の出力変動抑制装置

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6017017B2 (ja) * 2013-03-11 2016-10-26 三菱電機株式会社 車両電力管理装置
JPWO2014141532A1 (ja) * 2013-03-11 2017-02-16 三菱電機株式会社 車両電力管理装置
US9707856B2 (en) 2013-03-11 2017-07-18 Mitsubishi Electric Corporation Vehicle power management device
JP2015035912A (ja) * 2013-08-09 2015-02-19 三菱重工業株式会社 蓄電システムの管理装置及び制御目標値決定方法
JPWO2015037307A1 (ja) * 2013-09-11 2017-03-02 株式会社東芝 蓄電制御装置、管理システム、蓄電制御方法、蓄電制御プログラム及び記録媒体
JP5943114B1 (ja) * 2015-03-27 2016-06-29 日本電気株式会社 制御装置
JP2016187258A (ja) * 2015-03-27 2016-10-27 日本電気株式会社 制御装置
US10095298B2 (en) 2015-03-27 2018-10-09 Nec Corporation Control device
US10156886B2 (en) 2015-03-27 2018-12-18 Nec Corporation Control device
JP2016195508A (ja) * 2015-04-01 2016-11-17 富士電機株式会社 充放電期間設定装置、充放電期間設定プログラム、および充放電期間設定方法
JP2018113829A (ja) * 2017-01-13 2018-07-19 三菱電機株式会社 蓄電制御装置
JP2018182806A (ja) * 2017-04-04 2018-11-15 株式会社Nttドコモ 電源システム

Also Published As

Publication number Publication date
US20140132071A1 (en) 2014-05-15
JPWO2013027272A1 (ja) 2015-03-05
JP5737409B2 (ja) 2015-06-17
CN103733459A (zh) 2014-04-16
US9502916B2 (en) 2016-11-22
CN103733459B (zh) 2016-04-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5737409B2 (ja) 電力平準化制御装置および電力平準化制御方法
JP5664763B2 (ja) 電力平準化制御装置、電力平準化蓄電装置、電力平準化制御方法、及び平準化プログラム
EP2752955B1 (en) Power system stabilization system
KR101661704B1 (ko) 마이크로그리드 에너지관리시스템 및 에너지저장장치에 대한 전력 저장 방법
JP5663645B2 (ja) 制御装置及び制御方法
US9270114B2 (en) Equipment power management system
US9488695B2 (en) Method and apparatus for indicating a low battery level
JP6250884B2 (ja) 蓄電池制御システム
JP5839046B2 (ja) 電力平準化制御装置、電力平準化制御方法、およびプログラム
US20140159643A1 (en) Systems and Methods for Controlling Battery Charging
JP5587941B2 (ja) 無停電電源装置及び無停電電源供給方法
KR101736717B1 (ko) 에너지 저장 장치 및 그의 제어 방법
JP2016134952A (ja) 電力制御装置および充放電制御方法
KR102188207B1 (ko) 스마트 배전 시스템을 위한 계층적 다중시간 사전예측 cvr 프레임워크 시스템 및 장치
JP6048527B2 (ja) 制御装置
JP5943114B1 (ja) 制御装置
JP2006166534A (ja) 電源装置
JP7173139B2 (ja) 系統連系用蓄電システム及び蓄電ユニット
WO2023042456A1 (ja) 電池容量推定装置、充電計画生成装置、放電計画生成装置及び電池容量推定方法
US20230023119A1 (en) Charge/discharge control method of storage system
JP6032313B2 (ja) 制御装置
JP6161646B2 (ja) 制御装置、制御システム、制御方法及びプログラム
JP2021083190A (ja) 電力変換装置及びその制御方法

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201180072834.8

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 11871228

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2013529809

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 11871228

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1