WO2014077191A1 - 電力ルータ及び電力ネットワーク - Google Patents

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WO2014077191A1
WO2014077191A1 PCT/JP2013/080204 JP2013080204W WO2014077191A1 WO 2014077191 A1 WO2014077191 A1 WO 2014077191A1 JP 2013080204 W JP2013080204 W JP 2013080204W WO 2014077191 A1 WO2014077191 A1 WO 2014077191A1
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WO
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power
packet
unit
switch
power storage
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/080204
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English (en)
French (fr)
Inventor
隆士 引原
圭司 田代
高橋 亮
Original Assignee
国立大学法人京都大学
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks
    • H02J1/10Parallel operation of dc sources
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00032Systems characterised by the controlled or operated power network elements or equipment, the power network elements or equipment not otherwise provided for
    • H02J13/00036Systems characterised by the controlled or operated power network elements or equipment, the power network elements or equipment not otherwise provided for the elements or equipment being or involving switches, relays or circuit breakers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a power router and a power network.
  • the power packet includes a payload portion that carries transmitted power, and headers and footers added before and after the payload portion.
  • Patent Document 1 discloses a power packet system for transmitting such power packets.
  • the power packet system of Patent Document 1 has a power packet switch.
  • the power packet switch routes and transfers the received power packet to the destination in the header information of the power packet.
  • the power energy of the power packet received in the power packet switch is charged in a secondary battery provided in the power packet switch until it is transmitted for transfer.
  • the power packet switch has only one secondary battery. For this reason, in the power packet switch, when a situation occurs in which a plurality of untransferred power packets are present, the secondary battery is charged with a mixture of power energy of the plurality of untransferred power packets.
  • an object of the present invention is to provide a power router capable of routing power packets without mixing the power of a plurality of power packets and a power network using the power router.
  • the present invention viewed from one viewpoint is a power router that receives and routes a power packet, and includes a plurality of power storage units that store the power of the received power packet, and a plurality of the power of the received power packet.
  • a switch unit that distributes and supplies the selected storage battery among the storage units and charges the selected storage unit; an output unit that generates and outputs a power packet that transmits the power charged in the storage unit;
  • a control unit that controls the switch unit and the output unit, wherein the control unit controls the switch unit to select the power of the received power packet from the plurality of power storage units. And charging the selected storage battery and controlling the output unit to charge the rechargeable battery selected from the plurality of power storage units. From a power router for causing output by generating a power packet.
  • the power router includes a plurality of power storage units, it is possible to prevent the power of a plurality of power packets received by the power router from being mixed.
  • the said control part controls the said switch part and the said output part based on the control information contained in the received electric power packet.
  • a power storage unit that stores the power of the received power packet can be selected based on the control information included in the power packet.
  • control information includes transmission source information indicating a transmission source of a power packet, and the control unit controls the switch unit and the output unit based on the transmission source information.
  • the power of the received power packet can be stored and the power storage unit can be selected based on the transmission source information.
  • the transmission source information includes power supply type information indicating a power supply type of power of the power packet.
  • a power storage unit that stores the power of the received power packet can be selected based on the power supply type information.
  • any power packet received at any receiving port can be supplied to a power storage unit selected from among a plurality of power storage units to charge the selected storage battery.
  • the number of the power storage units is provided more than the number of the reception ports.
  • the present invention from another viewpoint is a power network having a plurality of power routers, and the power router is the power router according to any one of (1) to (6). It is the electric power network characterized by this.
  • the power router since the power router includes a plurality of power storage units, it is possible to prevent the power of the plurality of power packets received by the power router from being mixed.
  • FIG. 1 shows a power network in which a plurality of power routers 1A and 1B are connected in multiple stages.
  • the power network is connected to a plurality of power supplies 3A, 3B, 3C and a plurality of loads 4A, 4B, 4C.
  • the power of each power source 3A, 3B, 3C is distributed to each load 4A, 4B, 4C by a power network constructed by a plurality of power routers 1A, 1B.
  • the plurality of power supplies 3A, 3B, 3C are constituted by power generation equipment or batteries.
  • the power generation equipment connected to the power network for example, various power generation forms such as thermal power generation, nuclear power generation, solar power generation, hydroelectric power generation, wind power generation may be mixed.
  • a power generation facility connected to the power network a power generation facility of a power company and a private power generation facility may be mixed.
  • the packet generators 2A and 2B are connected to the power supplies 3A, 3B, and 3C.
  • the packet generators 2A, 2B are for generating power packets from the power of the power supplies 3A, 3B, 3C and outputting them to the power network.
  • the packet generators 2A and 2B will be described later.
  • the power routers 1A and 1B constituting the power network are for receiving and routing power packets.
  • the power routers 1A and 1B include a plurality (two) of reception ports In1 and In2 and a plurality (two) of transmission ports Out1 and Out2.
  • the number of receiving ports may be one.
  • the power routers 1A and 1B perform routing of the power packet according to the destination of the power packet received at any of the reception ports In1 and In2, and output the power packet from any of the transmission ports Out1 and Out2. .
  • the power routers 1A and 1B include power storage units 13a and 13b.
  • the power routers 13A and 13b temporarily supply the power of the received power packets to the power storage units 13a and 13b to charge the power storage units 13a and 13b.
  • a power packet is reconstructed from the power charged in 13a and 13b and output.
  • each power router 1A, 1B includes a plurality of (two) power storage units (power storage units 13a, 13b).
  • the power routers 1A and 1B include a switch unit 11 for supplying the power of the received power packet to a power storage unit selected from the plurality of power storage units 13a and 13b and charging the selected power storage unit. ing.
  • the switch unit 11 includes a first switch SW1-A, a second switch SW1-B, a third switch SW1-C, and a fourth switch SW1-D.
  • the first switch SW1-A and the second switch SW1-B are connected to the first reception port In1 via the diode 10a.
  • the first switch SW1-A is connected to the second power storage unit 13b, and the connection between the first reception port In1 and the second power storage unit 13b can be switched between a connected state and a non-connected state.
  • the second switch SW1-B is connected to the first power storage unit 13a, and can switch the connection between the first reception port In1 and the first power storage unit 13a between a connected state and a non-connected state.
  • the third switch SW1-C and the fourth switch SW1-D are connected to the second reception port In2 via the diode 10b.
  • the third switch SW1-C is connected to the second power storage unit 13b, and the connection between the second reception port In2 and the second power storage unit 13b can be switched between a connected state and a non-connected state.
  • the fourth switch SW1-D is connected to the first power storage unit 13a, and can switch the connection between the second reception port In2 and the first power storage unit 13a between a connected state and a non-connected state.
  • the diodes 10a and 10b are for preventing reverse current flow to the receiving ports In1 and In2.
  • silicon carbide junction field effect transistors SiC JFETs
  • the junction field effect transistor JFET is a normally-on type element, but a gate drive element is used to drive it normally.
  • Diodes 12a and 12b are provided between the switch unit 11 and the power storage units 13a and 13b. These diodes are for preventing reverse current from flowing from the power storage units 13a and 13b to the reception ports In1 and In2 in the switches SW1-A to SW1-D.
  • a reverse current may flow between the drain and source due to the reverse characteristics of the JFETs constituting the switches SW1-A to SW1-D, but the diodes 12a and 12b By providing, reverse current is prevented.
  • Electrolytic capacitors are used as the first and second power storage units 13a and 13b.
  • the number of power storage units 13a and 13b is two, but may be three or more.
  • the power routers 1A and 1B generate (reconfigure) power packets from the power stored in the power storage units 13a and 13b, and output the generated power packets from any of the transmission ports Out1 and Out2. Part 15 is provided.
  • the output unit 15 includes a first switch SW2-A, a second switch SW2-B, a third switch SW2-C, and a fourth switch SW2-D.
  • the first switch SW2-A and the second switch SW2-B are connected to the first power storage unit 13a via the diode 14a.
  • the first switch SW2-A is connected to the second transmission port Out2, and can switch the connection between the first power storage unit 13a and the second transmission port Out2 between a connected state and a non-connected state.
  • the second switch SW2-B is connected to the first transmission port Out1, and can switch the connection between the first power storage unit 13a and the first transmission port Out1 between a connected state and a non-connected state.
  • the third switch SW2-C and the fourth switch SW2-D are connected to the second power storage unit 13b via the diode 14b.
  • the third switch SW2-C is connected to the second transmission port Out2, and can switch the connection between the second power storage unit 13b and the second transmission port Out2 between a connected state and a non-connected state.
  • the fourth switch SW2-C is connected to the first transmission port Out1, and can switch the connection between the second power storage unit 13b and the first transmission port Out1 between a connected state and a non-connected state.
  • the diodes 14a and 14b are for preventing a backflow of current from the transmission ports Out1 and Out2.
  • SiC JFETs are used as the first to fourth switches SW2-A to SW2-D.
  • the JFET is a normally-on type element, but a gate drive element is used in order to drive normally-off.
  • the power routers 1A and 1B include a control unit 17 that drives each switch SW1-A to SW1-D of the switch unit 11 and each switch SW2-A to SW2-D of the output unit 15 to be turned on and off.
  • the control unit 17 performs control for routing of the power packet based on information (control information) included in the header of the received power packet.
  • the control unit 17 acquires the signal component of the power packet via the signal separator 16 connected to each of the reception ports In1 and In2.
  • the signal separator 16 has a photocoupler and the like, extracts the signal waveform of the power packet, and gives it to the controller 17.
  • the control unit 17 controls the switch unit 11 based on the header (control information) of the power packet received at each of the reception ports In1 and In2, thereby changing the power of the received power packet to the plurality of power storage units 13a and 13b.
  • the power storage unit selected from among the power storage units is supplied to charge the selected power storage unit.
  • the control unit 17 controls one of the plurality of power storage units 13a and 13b by controlling the output unit 15 based on the header (control information) of the power packet received at each of the reception ports In1 and In2.
  • a power packet is generated (reconstructed) from the generated power, and the generated power packet is transmitted from one of the transmission ports Out1 and Out2. Details of control of the switch unit 11 and the output unit 15 by the control unit 17 will be described later.
  • the number of power storage units included in one power router 1A, 1B is two, but may be three or more.
  • the number of power storage units is preferably larger than the number of reception ports.
  • FIG. 3 shows the packet generators 2A and 2B.
  • the packet generators 2A and 2B generate power packets from the input power and output the generated power packets.
  • the packet generators 2A and 2B are provided with a plurality (two) of power input ports In1 and In2 and one transmission port Out, and selectively generate power packets from the power of the plurality of power supplies 3B and 3C.
  • the generated power packet can be output from a single transmission port Out.
  • the packet generators 2A and 2B of this embodiment are mixers that output power input from a plurality of power input ports from a single transmission port Out.
  • the packet generators 2A and 2B include an output unit 21 having a first switch SW3-A and a second switch SW3-B.
  • the output unit 21 generates and outputs a power packet from the input power.
  • the first switch SW3-A is connected to the first power input port In1
  • the second switch SW3-B is connected to the second power input port In2.
  • the first switch SW3-A and the second switch SW3-B are connected to the transmission port Out via the diodes 22a and 22b.
  • the diodes 22a and 22b are for preventing a backflow of current from the transmission port Out.
  • the first switch SW3-A can switch the connection between the first power input port In1 and the transmission port Out between a connected state and a disconnected state.
  • the second switch SW3-B can switch the connection between the second power input port In2 and the transmission port Out between a connected state and a disconnected state.
  • SiC JFETs are used as the first and second switches SW3-A and SW3-B.
  • the JFET is a normally-on type element, but a gate drive element is used in order to drive normally-off.
  • the packet generators 2A and 2B include a control unit 27 that drives the first and second switches SW3-A and SW3-B to be turned on and off.
  • the control unit 27 selectively drives one of the first and second switches SW3-A and SW3-B, and the power connected to the driven switches SW3-A and SW3-B.
  • a power packet is generated from the power input to the input ports In1 and In2.
  • the power packet includes a payload portion that carries transmitted power, a header added before the payload portion, and a footer added after the payload portion.
  • the header and footer are fields in which control information in the power packet is stored.
  • the header includes information such as a start signal indicating the start of a power packet, transmission source information, and transmission destination address as control information.
  • the footer includes an end signal indicating the end of the power packet as control information.
  • the transmission source information is information relating to the transmission source (power supplies 3A, 3B, 3C) of the power packet.
  • the transmission source information is information indicating the types of the power supplies 3A, 3B, and 3C that are transmission sources of the power packets.
  • the type of power source may be, for example, a type based on a difference in power generation mode (thermal power generation, nuclear power generation, etc.), or a type based on a difference between commercial power source or private power source.
  • the transmission source information may be identification information (address) that can uniquely identify the power supplies 3A, 3B, and 3C that are transmission sources of the power packets.
  • the transmission destination address is an address indicating the transmission destination (loads 4A, 4B, 4C) of the power packet.
  • the control unit 27 selects the switches SW3-A and SW3-B on the power input ports In1 and In2 to which the power sources 3A, 3B, and 3C serving as transmission sources are connected. To do. For example, when the first switch SW3-A is selected, the control unit 27 drives the selected first switch SW3-A to be turned on / off, and the power source (transmission source) connected to the first power input port In1.
  • the power packet shown in FIG. 4A is generated from the power of the power source.
  • the generated power packet is output from the transmission port Out and transmitted to the destination loads 4A, 4B, and 4C through the power network.
  • the first switch SW3-A is selected, the second switch SW3-B that is not selected is turned off, and the power source connected to the second power input port In1 is disconnected from the transmission port Out. It becomes.
  • the first power source 3A is connected to the first power input port In1 of the first packet generator 2A, and the second power source 3B is connected to the second packet generator 2B.
  • the third power source 3B is connected to the second power input port In2 of the second packet generator 2B. Note that the second power input port In2 of the first packet generator 2A is not used and is not connected to a power source.
  • the transmission port Out of the first packet generator 2A is connected to the first reception port In1 of the first power router 1A via the power line 5a.
  • the transmission port Out of the second packet generator 2B is connected to the second reception port In2 of the first power router 1A via the power line 5b.
  • the first transmission port Out1 of the first power router 1A is connected to the first reception port In1 of the second power router 1B via the power line 5c. Note that the second reception port In2 of the second power router 1B is not used and is not connected to a power line.
  • the second transmission port Out2 of the first power router 1A is connected to the third load 4C via the power line 5d.
  • the first transmission port Out1 of the second power router 1B is connected to the first load 4A via the power line 5e.
  • the second transmission port Out2 of the second power router 1B is connected to the second load 4B via the power line 5f.
  • the power packets generated from the power of the power supplies 3A, 3B, and 3C are routed by the power routers 1A and 1B, and to any load 4A, 4B, or 4C. Can also be transmitted.
  • the power router 1A, 1B When the power router 1A, 1B receives a power packet at the first reception port In1 or the second reception port In2, information on the header of the power packet is given to the control unit 17 via the signal separator 16.
  • the controller 17 When the controller 17 recognizes the presence of the start signal in the signal given from the signal separator 16, it detects that a power packet has arrived at the reception ports In1 and In2 that have received the start signal. When detecting the arrival of the power packet, the control unit 17 reads the transmission source information following the start signal, and controls the switch unit 11 based on the transmission source information.
  • control unit 17 selects one of the plurality of power storage units 13a and 13b as a power storage unit for storing the power of the power packet in which arrival has been detected.
  • the first power storage unit 13a is set for power packets from the first type power supplies 3A and 3B
  • the second power storage unit 13b is set for power packets from the second type power supply 3C.
  • the transmission source information indicates the first type
  • the first power storage unit 13a is selected
  • the second power storage unit 13b is selected.
  • control unit 17 determines one switch SW1-A to SW1-D on the wiring connecting the reception ports In1 and In2 where the power packet has arrived and the selected power storage units 13a and 13b as driving targets. Then, the switch to be driven is turned on.
  • the control unit 17 determines the second switch SW1-B as a driving target, 2 Turn on the switch SW1-B.
  • the power of the power packet that has arrived at the first reception port In1 (the power of the payload portion) is supplied to and stored in the first power storage unit 13a.
  • the control unit 17 determines the third switch SW1-C as a driving target, 3 Turn on the switch SW1-C. As a result, the power of the power packet arriving at the second reception port In2 (power of the payload portion) is supplied to and stored in the second power storage unit 13b.
  • the control unit 17 may autonomously select the power storage units 13a and 13b that are the charging destinations, or a command (control of the power packet) from outside the power routers 1A and 1B.
  • the power storage units 13a and 13b that are the charging destinations may be selected based on (except for the information).
  • the power of a plurality of power packets having the same power supply type is allowed to be mixed in the power storage units 13a and 13b.
  • the power type Regardless of (source information) the power of different power packets may not be mixed.
  • the number of power storage units included in one power router 1A, 1B is sufficiently large, for example, when the number is larger than the number of reception ports In1, In2, a large number of power packets successively arrive at each of the reception ports In1, In2. Even they can be stored separately.
  • controller 17 When the controller 17 recognizes the presence of a footer (end signal) in the signal given from the signal separator 16, it detects the end of the power packet being received. When the control unit 17 detects the end of the power packet, the control unit 17 turns off the switch of the switch unit 11 that has been driven. Thereby, charge is complete
  • control unit 17 when the control unit 17 reads the start signal and the transmission source information when the power packet arrives, the control unit 17 also reads the transmission destination address following the transmission source information.
  • transmission ports Out1 and Out2 corresponding to the transmission destination address are set. Therefore, when the control unit 17 reads the transmission destination address, the control unit 17 can select the transmission ports Out1 and Out2 that output the power packets generated (reconfigured) from the charged power based on the transmission destination address.
  • control unit 17 When the control unit 17 recognizes the presence of the footer (end signal) and detects the end of the power packet, the control unit 17 reconstructs the power packet received from the power charged in the power storage units 13A and 13B at an appropriate timing thereafter. Thus, the output unit 15 is controlled to output from the transmission ports Out1 and Out2.
  • the control unit 17 Based on the transmission source information and the transmission destination address, the control unit 17 connects one of the power storage units 13a and 13b that stores the power of the received power packet and the selected transmission port Out1 and Out2 on the wiring that connects them.
  • the switches SW2-A to SW2-D are determined as driving targets.
  • the control unit 17 drives the switches SW2-A to SW2-D determined to be driven ON / OFF, and reconfigures the power packet from the power of the power storage units 13a and 13b that stores the power of the received power packet. .
  • the control unit 17 when the drive unit switch of the output unit 15 is turned ON / OFF by the High / Low signal in the received power packet read through the signal separator 16, the control unit 17 has the same header and payload as the received power packet. A power packet having a part and a footer is reconstructed (generated) in the output unit 15. The generated power packet is output from the selected transmission ports Out1 and Out2.
  • the control unit 17 selects the first transmission port Out1 based on the transmission destination address of the power packet corresponding to the power charged in the first power storage unit 13a
  • the second switch SW2-B of the output unit 15 is selected. Is driven and the second switch SW2-B is driven, so that the same power packet as the received power packet is reconstructed from the power charged in the first power storage unit 13a, and the first transmission port Output from Out1.
  • control unit 17 turns off the switches SW2-A to SW2-D to be driven.
  • the power routers 1A and 1B since the power routers 1A and 1B include a plurality of power storage units 13a and 13b, it is possible to store the power of a plurality of power packets in different power storage units 13a and 13b, respectively. It is.
  • the second reception port In2 of the first power router 1A has a power packet from the second power source 3B that is the first type and a power packet from the third power source 3C that is the second type.
  • the power of the power packet from the second power source 3B is stored in the first power storage unit 3A
  • the power of the power packet from the third power source 3C is stored in the second power storage unit 3B. Can be stored.
  • the power routers 1A and 1B are provided with a plurality of reception ports In1 and In2, and the power packets received at the reception ports In1 and In2 are transmitted to any of the plurality of power storage units 13a and 13b.
  • the switch unit 11 is configured so that it can be stored. That is, the power of the power packet received at the first reception port In1 can be stored in the first power storage unit 13a or can be stored in the second power storage unit 13b. Similarly, the power of the power packet received at the second receiving port In2 can be stored in the first power storage unit 13a or can be stored in the second power storage unit 13b.
  • the power routers 1A and 1B are provided with a plurality of transmission ports Out1 and Out2, and a plurality of power packets generated from the power charged in each of the plurality of power storage units 13a and 13b are transmitted.
  • the output unit 15 is configured so that transmission can be performed from any of the ports Out1 and Out2. That is, the power packet generated from the power charged in the first power storage unit 13a can be transmitted from the first transmission port Out1, or can be transmitted from the second transmission port Out2. Similarly, a power packet generated from the power charged in the second power storage unit 13b can be transmitted from the first transmission port Out1, or can be transmitted from the second transmission port Out2.
  • control part 17 is the switch part 11 and output so that the period which receives and charges an electric power packet, and the period which produces
  • the unit 15 is controlled. That is, power packet generation and output by the output unit 15 are performed after charging of the power of the received power packet is completed.
  • the power storage units 13a and 13b that are discharging power for generating the power packet by the output unit 15 the power of the newly received power packet until the generation of the power packet by the output unit 15 is completed. Is not supplied.
  • the present invention is not limited to the above embodiment, and various modifications can be made.
  • MOSFETs or IGBTs made of SiC, GaN or the like in addition to SiC JFETs
  • a high-performance power device such as a Si super junction MOSFET may be used.
  • the power storage units 13a and 13b are not limited to electrolytic capacitors, and capacitors and batteries with larger capacities can be used.

Abstract

 電力パケットを受信してルーティングする電力ルータ1A,1Bであって、受信した電力パケットの電力を蓄える複数の蓄電部13a,13bと、受信した電力パケットの電力を複数の蓄電部13a,13bのうちから選択された蓄電部に振り分けて供給し当該選択された蓄電部を充電させるスイッチ部11と、前記蓄電部に充電された電力を伝送する電力パケットを生成して出力する出力部15と、スイッチ部11及び出力部15を制御する制御部17と、を備えている。制御部17は、スイッチ部11を制御することで、受信した電力パケットの電力を複数の蓄電部13a,13bのうちから選択された蓄電部に振り分けて供給し当該選択された蓄電池を充電させる。制御部17は、出力部15を制御することで、複数の蓄電部13a,13bのうちから選択された蓄電部に蓄えられた電力から、電力パケットを生成させて出力させる。

Description

電力ルータ及び電力ネットワーク
 本発明は、電力ルータ及び電力ネットワークに関するものである。
 従来、電力をパケット化して送配電するシステムが提案されている。電力パケットは、伝送される電力を担うペイロード部と、ペイロード部の前後に付加されたヘッダ及びフッタと、を含んでいる。
 特許文献1には、このような電力パケットを伝送するための電力パケットシステムが開示されている。特許文献1の電力パケットシステムは、電力パケットスイッチを有している。電力パケットスイッチは、受信した電力パケットを、その電力パケットのヘッダ情報にある送出先へルーティングして転送する。
 電力パケットスイッチにおいて受信した電力パケットの電力エネルギーは、転送のため送出されるまで、電力パケットスイッチに設けられた二次電池に充電される。
特開2011-142771号公報
 特許文献1では、電力パケットスイッチは、一つの二次電池しか有していない。このため、電力パケットスイッチにおいて、複数の未転送の電力パケットが存在する事態が生じると、二次電池には、複数の未転送の電力パケットの電力エネルギーが混ざって充電されることになる。
 しかし、複数の電力パケットの電力を混ぜたくない場合もある。例えば、需要家によっては、太陽光などの再生可能エネルギーによって発電された電力と、原子力によって発電された電力と、を区別して使用したい場合がある。
 また、電気事業者が供給する商用電力と自家発電電力とは、電力としての品質が異なることがあるため、両者を混ぜることなく、区別して配電したい場合がある。
 そこで、本発明は、複数の電力パケットの電力を混ぜないで、電力パケットのルーティングをすることが可能な電力ルータ及び当該電力ルータを用いた電力ネットワークを提供することを目的とする。
(1)一の観点からみた本発明は、電力パケットを受信してルーティングする電力ルータであって、受信した電力パケットの電力を蓄える複数の蓄電部と、受信した電力パケットの電力を複数の前記蓄電部のうちから選択された蓄電池に振り分けて供給し当該選択された蓄電部を充電させるスイッチ部と、前記蓄電部に充電された電力を伝送する電力パケットを生成して出力する出力部と、前記スイッチ部及び前記出力部を制御する制御部と、を備え、前記制御部は、前記スイッチ部を制御することで、受信した電力パケットの電力を複数の前記蓄電部のうちから選択された蓄電池に振り分けて供給し当該選択された蓄電池を充電させるとともに、前記出力部を制御することで、複数の前記蓄電部のうちから選択された充電池に充電された電力から、電力パケットを生成させて出力させることを特徴とする電力ルータである。
 前記電力ルータは、複数の蓄電部を備えているため、電力ルータが受信した複数の電力パケットの電力が混ざるのを防止することが可能である。
(2)前記制御部は、受信した電力パケットに含まれる制御情報に基づいて、前記スイッチ部及び前記出力部を制御するのが好ましい。この場合、電力パケットに含まれる制御情報に基づいて、受信した電力パケットの電力を蓄える蓄電部を選択することができる。
(3)前記制御情報には、電力パケットの送信元を示す送信元情報が含まれ、前記制御部は、前記送信元情報に基づいて、前記スイッチ部及び前記出力部を制御するのが好ましい。この場合、送信元情報に基づいて、受信した電力パケットの電力を蓄え蓄電部を選択することができる。
(4)前記送信元情報は、電力パケットの電力の電源種別を示す電源種別情報を含むのが好ましい。この場合、電源種別情報に基づいて、受信した電力パケットの電力を蓄える蓄電部を選択することができる。
(5)電力パケットを受信するための複数の受信ポートを備え、前記スイッチ部は、複数の前記受信ポートそれぞれに接続されているのが好ましい。この場合、いずれの受信ポート受信した電力パケットであっても、複数の蓄電部のうちから選択された蓄電部に供給し当該選択された蓄電池を充電させることができる。
(6)電力パケットを受信するための1又は複数の受信ポートを備え、前記蓄電部の数は、前記受信ポートの数よりも多く設けられているのが好ましい。蓄電部の数を多くすることで、複数の電力パケットの電力が混ざるのをより確実に防止することができる。
(7)他の観点からみた本発明は、複数の電力ルータを有する電力ネットワークであって、前記電力ルータは、前記(1)~(6)のいずれか1項に記載の前記電力ルータであることを特徴とする電力ネットワークである。
 本発明によれば、電力ルータが、複数の蓄電部を備えているため、電力ルータが受信した複数の電力パケットの電力を混ざるのを防止することが可能である。
電力ネットワークの構成図である。 電力ルータの回路図である。 ミキサの回路図である。 電力パケットの構成図である。
 以下、本発明の好ましい実施形態について添付図面を参照しながら説明する。
(1.電力ネットワーク)
 図1は、複数の電力ルータ1A,1Bが多段接続された電力ネットワークを示している。
 電力ネットワークには、複数の電源3A,3B,3C及び複数の負荷4A,4B,4Cに接続されている。各電源3A,3B,3Cの電力は、複数の電力ルータ1A,1Bによって構築された電力ネットワークによって、各負荷4A,4B,4Cに配電される。
 複数の電源3A,3B,3Cは、発電設備又は電池などによって構成されている。電力ネットワークに接続される発電設備としては、例えば、火力発電、原子力発電、太陽光発電、水力発電、風力発電など様々な発電形態のものが混在していてもよい。また、電力ネットワークに接続される発電設備としては、電力事業者の発電設備と自家発電設備とが混在していてもよい。
 各電源3A,3B,3Cには、パケット生成器2A,2Bが接続されている。パケット生成器2A,2Bは、電源3A,3B,3Cの電力から電力パケットを生成し、電力ネットワークに出力するためのものである。パケット生成器2A,2Bについては後述する。
 電力ネットワークを構成する電力ルータ1A,1Bは、電力パケットを受信してルーティングするためのものである。
 図2にも示すように、電力ルータ1A,1Bは、複数(2個)の受信ポートIn1,In2と、複数(2個)の送信ポートOut1,Out2と、を備えている。なお、受信ポートの数は、1個でもよい。
 電力ルータ1A,1Bは、いずれかの受信ポートIn1,In2にて受信した電力パケットの送信先に応じて、その電力パケットのルーティングを行い、いずれかの送信ポートOut1,Out2から電力パケットを出力させる。
 電力ルータ1A,1Bは、蓄電部13a,13bを備えており、受信した電力パケットの電力を、一旦、蓄電部13a,13bに供給して当該蓄電部13a,13bを充電し、その後、蓄電部13a,13bに充電された電力から電力パケットを再構成して出力する。
 本実施形態では、各電力ルータ1A,1Bは、複数(2個)の蓄電部(蓄電部13a,13b)を備えている。
 電力ルータ1A,1Bは、受信した電力パケットの電力を、複数の蓄電部13a,13bのうちから選択された蓄電部に供給して当該選択された蓄電部を充電させるため、スイッチ部11を備えている。
 スイッチ部11は、第1スイッチSW1-A、第2スイッチSW1-B、第3スイッチSW1-C、及び第4スイッチSW1-Dを備えている。
 第1スイッチSW1-A及び第2スイッチSW1-Bは、第1受信ポートIn1に対して、ダイオード10aを介して、接続されている。
 第1スイッチSW1-Aは、第2蓄電部13bに接続されており、第1受信ポートIn1と第2蓄電部13bとの間の接続を接続状態/非接続状態に切り替えることができる。
 第2スイッチSW1-Bは、第1蓄電部13aに接続されており、第1受信ポートIn1と第1蓄電部13aとの間の接続を接続状態/非接続状態に切り替えることができる。
 第3スイッチSW1-C及び第4スイッチSW1-Dは、第2受信ポートIn2に対して、ダイオード10bを介して、接続されている。
 第3スイッチSW1-Cは、第2蓄電部13bに接続されており、第2受信ポートIn2と第2蓄電部13bとの間の接続を接続状態/非接続状態に切り替えることができる。
 第4スイッチSW1-Dは、第1蓄電部13aに接続されており、第2受信ポートIn2と第1蓄電部13aとの間の接続を接続状態/非接続状態に切り替えることができる。
 ダイオード10a,10bは、受信ポートIn1,In2側への電流の逆流を防ぐためのものである。
 第1~第4スイッチSW1-A~SW1-Dとしては、炭化ケイ素接合型電界効果トランジスタ(SiC JFET)が用いられている。なお、接合型電界効果トランジスタ(JFET)は、ノーマリオン型の素子であるが、ノーマリオフ的に駆動させるため、ゲートドライブ素子が用いられる。
 スイッチ部11と各蓄電部13a,13bとの間には、ダイオード12a,12bが設けられている。これらのダイオードは、各スイッチSW1-A~SW1-Dにおいて、蓄電部13a,13bから受信ポートIn1,In2側へ逆電流が流れることを防止するためのものである。蓄電部13a,13bに電力が蓄えられると、各スイッチSW1-A~SW1-Dを構成するJFETの逆方向特性によって、ドレインーソース間に逆電流が流れるおそれがあるが、ダイオード12a,12bを設けることで、逆電流が防止される。
 第1及び第2蓄電部13a,13bとしては、電解コンデンサが用いられている。本実施形態では、蓄電部13a,13bの数は2であるが、3以上であってもよい。
 電力ルータ1A,1Bは、各蓄電部13a,13bに充電された電力から電力パケットを生成(再構成)して、生成された電力パケットを、いずれかの送信ポートOut1,Out2から、送信させる出力部15を備えている。
 出力部15は、スイッチ部11と同様に、第1スイッチSW2-A、第2スイッチSW2-B,第3スイッチSW2-C,及び第4スイッチSW2-Dを備えている。
 第1スイッチSW2-A及び第2スイッチSW2-Bは、第1蓄電部13aに対して、ダイオード14aを介して、接続されている。
 第1スイッチSW2-Aは、第2送信ポートOut2に接続されており、第1蓄電部13aと第2送信ポートOut2との間の接続を接続状態/非接続状態に切り替えることができる。
 第2スイッチSW2-Bは、第1送信ポートOut1に接続されており、第1蓄電部13aと第1送信ポートOut1との間の接続を接続状態/非接続状態に切り替えることができる。
 第3スイッチSW2-C及び第4スイッチSW2-Dは、第2蓄電部13bに対して、ダイオード14bを介して、接続されている。
 第3スイッチSW2-Cは、第2送信ポートOut2に接続されており、第2蓄電部13bと第2送信ポートOut2との間の接続を接続状態/非接続状態に切り替えることができる。
 第4スイッチSW2-Cは、第1送信ポートOut1に接続されており、第2蓄電部13bと第1送信ポートOut1との間の接続を接続状態/非接続状態に切り替えることができる。
 ダイオード14a,14bは、送信ポートOut1,Out2からの電流の逆流を防ぐためのものである。
 第1~第4スイッチSW2-A~SW2-Dとしては、SiC JFETが用いられている。前述のように、JFETは、ノーマリオン型の素子であるが、ノーマリオフ的に駆動させるため、ゲートドライブ素子が用いられる。
 電力ルータ1A,1Bは、スイッチ部11の各スイッチSW1-A~SW1-D及び出力部15の各スイッチSW2-A~SW2-DをON/OFF駆動する制御部17を備えている。
 制御部17は、受信した電力パケットのヘッダに含まれる情報(制御情報)に基づいて、電力パケットのルーティングのための制御を行う。
 制御部17は、受信ポートIn1,In2それぞれに接続された信号分離器(Isolator)16を介して、電力パケットの信号成分を取得する。信号分離器16は、フォトカプラなどを有しており、電力パケットの信号波形を抽出して、制御部17に与える。
 制御部17は、各受信ポートIn1,In2にて受信した電力パケットのヘッダ(制御情報)に基づいて、スイッチ部11を制御することで、受信した電力パケットの電力を複数の蓄電部13a,13bのうちから選択された蓄電部に供給して当該選択された蓄電部を充電させる。
 また、制御部17は、各受信ポートIn1,In2にて受信した電力パケットのヘッダ(制御情報)に基づいて、出力部15を制御することで、複数の蓄電部13a,13bのいずれかに充電された電力から、電力パケットを生成(再構成)させて、生成された電力パケットを、いずれかの送信ポートOut1,Out2から送信させる。
 制御部17によるスイッチ部11及び出力部15の制御の詳細については、後述する。
 本実施形態では、一つの電力ルータ1A,1Bが備える蓄電部の数は、2個であるが、3個以上であってもよい。蓄電部の数は、受信ポートの数よりも多いのが好ましい。蓄電部の数を多くすることで、複数の電力パケットの電力が混ざるのを、より確実に防止することができる。
 なお、蓄電部の数を多くした場合、それに応じて、スイッチ部11及び出力部15を構成するスイッチの数を多くすればよい。
 図3は、パケット生成器2A,2Bを示している。パケット生成器2A,2Bは、入力された電力から電力パケットを生成し、生成した電力パケットを出力する。
 パケット生成器2A,2Bは、複数(2個)の電力入力ポートIn1,In2と、一つの送信ポートOutと、を備えており、複数の電源3B,3Cの電力から選択的に電力パケットを生成して、生成した電力パケットを単一の送信ポートOutから出力することができる。つまり、本実施形態のパケット生成器2A,2Bは、複数の電力入力ポートから入力された電力を、単一の送信ポートOutから出力させるミキサとなっている。
 パケット生成器2A,2Bは、第1スイッチSW3-A及び第2スイッチSW3-Bを有する出力部21を備えている。出力部21は、入力された電力から電力パケットを生成して出力する。
 第1スイッチSW3-Aは、第1電力入力ポートIn1に接続され、第2スイッチSW3-Bは、第2電力入力ポートIn2に接続されている。さらに、第1スイッチSW3-A及び第2スイッチSW3-Bは、ダイオード22a,22bを介して、送信ポートOutに接続されている。ダイオード22a,22bは、送信ポートOutからの電流の逆流を防ぐためのものである。
 第1スイッチSW3-Aは、第1電力入力ポートIn1と送信ポートOutとの間の接続を接続状態/非接続状態に切り替えることができる。
 第2スイッチSW3-Bは、第2電力入力ポートIn2と送信ポートOutとの間の接続を接続状態/非接続状態に切り替えることができる。
 第1及び第2スイッチSW3-A,SW3-Bとしては、SiC JFETが用いられている。前述のように、JFETは、ノーマリオン型の素子であるが、ノーマリオフ的に駆動させるため、ゲートドライブ素子が用いられる。
 パケット生成器2A,2Bは、第1及び第2スイッチSW3-A,SW3-BをON/OFF駆動する制御部27を備えている。
 制御部27は、第1及び第2スイッチSW3-A,SW3-Bのうちのいずれか一方を選択的に駆動させて、駆動される側のスイッチSW3-A、SW3-Bに接続された電力入力ポートIn1,In2に入力された電力から、電力パケットを生成する。
 図4(a)に示すように、電力パケットは、伝送される電力を担うペイロード部と、ペイロード部の前に付加されたヘッダと、ペイロード部の後に付加されたフッタと、を備えている。
 ヘッダ及びフッタは、電力パケットにおける制御情報が格納されるフィールドである。図4(b)に示すように、ヘッダは、制御情報として、例えば、電力パケットの開始を示すスタート信号、送信元情報、送信先アドレスなどの情報を含む。
 フッタは、制御情報として、電力パケットの終了を示すエンド信号を含んでいる。
 送信元情報は、電力パケットの送信元(電源3A,3B,3C)に関する情報である。本実施形態において、送信元情報は、電力パケットの送信元である電源3A,3B,3Cの種別を示す情報である。電源の種別は、例えば、発電形態(火力発電、原子力発電など)の違いに基づく種別であってもよいし、商用電源か自家発電電源かの違いに基づく種別であってもよい。
 以下、本実施形態では、第1電源3A及び第2電源3Bは第1の種別の電源とし、第3電源3Cは第2の種別の電源であるものとする。
 また、送信元情報は、電力パケットの送信元である電源3A,3B,3Cをユニークに識別可能な識別情報(アドレス)であってもよい。
 送信先アドレスは、電力パケットの送信先(負荷4A,4B,4C)を示すアドレスである。
 制御部27は、電力パケットを生成して送信する際には、送信元となる電源3A,3B,3Cが接続されている電力入力ポートIn1,In2側のスイッチSW3-A,SW3-Bを選択する。
 例えば、第1スイッチSW3-Aが選択された場合、制御部27は、選択された第1スイッチSW3-AをON/OFF駆動して、第1電力入力ポートIn1に接続された電源(送信元となる電源)の電力から、図4(a)に示す電力パケットを生成する。
 生成された電力パケットは、送信ポートOutから出力され、電力ネットワークによって、送信先の負荷4A,4B,4Cへ伝送される。
 なお、第1スイッチSW3-Aが選択された場合、選択されていない第2スイッチSW3-Bは、OFFとなり、第2電力入力ポートIn1に接続された電源は、送信ポートOutから切り離された状態となる。
 図1に戻り、本実施形態の電力ネットワークにおいて、第1電源3Aは、第1パケット生成器2Aの第1電力入力ポートIn1に接続されており、第2電源3Bは、第2パケット生成器2Bの第1電力入力ポートIn1に接続されており、第3電源3Bは、第2パケット生成器2Bの第2電力入力ポートIn2に接続されている。
 なお、第1パケット生成器2Aの第2電力入力ポートIn2は、不使用であり、電源が接続されていない。
 第1パケット生成器2Aの送信ポートOutは、電力線5aを介して、第1電力ルータ1Aの第1受信ポートIn1に接続されている。
 第2パケット生成器2Bの送信ポートOutは、電力線5bを介して、第1電力ルータ1Aの第2受信ポートIn2に接続されている。
 第1電力ルータ1Aの第1送信ポートOut1は、電力線5cを介して、第2電力ルータ1Bの第1受信ポートIn1に接続されている。なお、第2電力ルータ1Bの第2受信ポートIn2は、不使用であり、電力線が接続されていない。
 第1電力ルータ1Aの第2送信ポートOut2は、電力線5dを介して、第3負荷4Cに接続されている。
 第2電力ルータ1Bの第1送信ポートOut1は、電力線5eを介して、第1負荷4Aに接続されている。
 第2電力ルータ1Bの第2送信ポートOut2は、電力線5fを介して、第2負荷4Bに接続されている。
 電力ネットワークは、上述のように構成されているため、各電源3A,3B,3Cの電力から生成された電力パケットは、電力ルータ1A,1Bによってルーティングされて、いずれの負荷4A,4B,4Cへも伝送可能である。
(2.電力ルータの動作)
 電力ルータ1A,1Bは、電力パケットを受信していない場合、スイッチ部11の各スイッチSW1-A~SW1-Dは、すべてOFFであり、蓄電部13a,13bと受信ポートIn1,In2とは非接続状態で維持される。
 また、電力ルータ1A,1Bは、電力パケットを送信していない場合は、出力部15の各スイッチSW2-A~SW2-Dは、すべてOFFであり、蓄電部13a,13bと送信ポートOut1,Out2とは非接続状態で維持される。
 電力ルータ1A,1Bは、第1受信ポートIn1又は第2受信ポートIn2において、電力パケットを受信すると、その電力パケットのヘッダの情報が、信号分離器16を介して、制御部17に与えられる。
 制御部17は、信号分離器16から与えられた信号において、スタート信号の存在を認識すると、そのスタート信号を受信した受信ポートIn1,In2に電力パケットが到来したことを検出する。
 制御部17は、電力パケットの到来を検出すると、スタート信号に続く送信元情報を読み取り、その送信元情報に基づいて、スイッチ部11の制御を行う。
 制御部17は、送信元情報に基づいて、複数の蓄電部13a,13bのいずれかを、到来が検出された電力パケットの電力を蓄えるための蓄電部として選択する。
 例えば、第1蓄電部13aが、第1種別の電源3A,3Bからの電力パケット用として設定され、第2蓄電部13bが、第2種別の電源3Cからの電力パケット用として設定されているものとする。この場合、送信元情報が第1種別であることを示していれば第1蓄電部13aが選択され、送信元情報が第2種別であることを示していれば第2蓄電部13bが選択される。
 そして、制御部17は、電力パケットが到来した受信ポートIn1,In2と、選択された蓄電部13a,13bと、を結ぶ配線上にある一つのスイッチSW1-A~SW1-Dを駆動対象として決定し、駆動対象のスイッチをONにする。
 例えば、第1受信ポートIn1に電力パケットに到来し、第1蓄電部13aが充電用の蓄電部に選択された場合、制御部17は、第2スイッチSW1-Bを駆動対象として決定し、第2スイッチSW1-BをONにする。この結果、第1受信ポートIn1に到来した電力パケットの電力(ペイロード部の電力)は、第1蓄電部13aに供給され、蓄えられる。
 また、第2受信ポートIn2に電力パケットが到来し、第2蓄電部13bが充電用の蓄電部に選択された場合、制御部17は、第3スイッチSW1-Cを駆動対象として決定し、第3スイッチSW1-CをONにする。この結果、第2受信ポートIn2に到来した電力パケットの電力(ペイロード部の電力)は、第2蓄電部13bに供給され、蓄えられる。
 なお、充電先の蓄電部13a,13bの選択の際には、送信元情報に加えて送信先アドレスに基づいてもよいし、送信元情報に代えて送信先アドレスに基づいてもよい。また、制御情報に含まれるその他の情報に基づいて充電先の蓄電部13a,13bを選択してもよい。さらに、電力パケットに含まれる制御情報にかかわらず、制御部17が自律的に充電先の蓄電部13a,13bを選択してもよいし、電力ルータ1A,1B外部からの指令(電力パケットの制御情報を除く)に基づいて充電先の蓄電部13a,13bを選択してもよい。
 また、本実施形態では、電源種別が同じ複数の電力パケットの電力は、蓄電部13a,13bにおいて混ざることが許容されるが、蓄電部13a,13bの数を十分多くできる場合には、電力種別(送信元情報)にかかわらず、異なる電力パケットの電力が混ざらないようにしてもよい。
 一つの電力ルータ1A,1Bが備える蓄電部の数が十分に多い場合、例えば、受信ポートIn1,In2の数よりも多い場合、受信ポートIn1,In2それぞれに連続して多くの電力パケットが到来しても、それらを区別して蓄えることができる。
 制御部17は、信号分離器16から与えられた信号において、フッタ(エンド信号)の存在を認識すると、受信中の電力パケットの終了を検出する。
 制御部17は、電力パケットの終了を検出すると、それまで駆動対象であったスイッチ部11のスイッチをOFFにする。これにより、充電が終了する。
 また、制御部17は、電力パケットの到来時において、スタート信号及び送信元情報を読み取ると、続けて、送信元情報に続く送信先アドレスの読み取りも行う。
 制御部17には、送信先アドレスに対応する送信ポートOut1,Out2が設定されている。
 したがって、制御部17は、送信先アドレスを読み取ると、その送信先アドレスに基づいて、充電された電力から生成(再構成)した電力パケットを出力する送信ポートOut1,Out2を選択することができる。
 制御部17は、フッタ(エンド信号)の存在を認識して電力パケットの終了を検出すると、その後の適当なタイミングにおいて、蓄電部13A,13Bに充電された電力から受信した電力パケットを再構成して、送信ポートOut1,Out2から出力させるべく、出力部15の制御を行う。
 制御部17は、送信元情報及び送信先アドレスに基づいて、受信した電力パケットの電力を蓄えた蓄電部13a,13bと、選択された送信ポートOut1,Out2と、を結ぶ配線上にある一つのスイッチSW2-A~SW2-Dを駆動対象として決定する。
 制御部17は、駆動対象として決定したスイッチSW2-A~SW2-Dを、ON/OFF駆動し、受信した電力パケットの電力を蓄えた蓄電部13a,13bの電力から、電力パケットを再構成する。
 すなわち、制御部17は、信号分離器16を介して読み取った受信電力パケットにおけるHigh/Low信号によって、出力部15の駆動対象スイッチをON/OFF駆動させると、受信した電力パケットと同じヘッダ、ペイロード部及びフッタを持つ電力パケットが、出力部15において再構成(生成)される。生成された電力パケットは、選択された送信ポートOut1,Out2から出力される。
 例えば、制御部17は、第1蓄電部13aに充電された電力に対応する電力パケットの送信先アドレスに基づいて、第1送信ポートOut1を選択した場合、出力部15の第2スイッチSW2-Bを駆動対象として決定し、その第2スイッチSW2-Bを駆動することで、受信した電力パケットと同じ電力パケットが、第1蓄電部13aに充電された電力から再構成されて、第1送信ポートOut1から出力される。
 制御部17は、電力パケットの再構成が終了すると、駆動対象のスイッチSW2-A~SW2-DをOFFにする。
 以上説明したように、本実施形態では、電力ルータ1A,1Bは、蓄電部13a,13bを複数備えているため、複数の電力パケットの電力それぞれを異なる蓄電部13a,13bに蓄えさせることが可能である。
 また、本実施形態では、同じ受信ポートに到来した電力パケットであっても、送信元情報に基づいて、異なる蓄電部13a,13bに蓄えさせることができる。
 例えば、本実施形態では、第1電力ルータ1Aの第2受信ポートIn2には、第1種別である第2電源3Bからの電力パケット、及び、第2種別である第3電源3Cからの電力パケットの双方が到来する可能性があるが、第2電源3Bからの電力パケットの電力は、第1蓄電部3Aに蓄えさせ、第3電源3Cからの電力パケットの電力は、第2蓄電部3Bに蓄えさせることができる。
 さらに、本実施形態では、電力ルータ1A,1Bには、受信ポートIn1,In2が複数備わっており、各受信ポートIn1,In2において受信した電力パケットを、複数の蓄電部13a,13bのいずれにでも蓄えることが可能なようにスイッチ部11が構成されている。つまり、第1受信ポートIn1で受信した電力パケットの電力は、第1蓄電部13aに蓄えさせることもできるし、第2蓄電部13bに蓄えさせることができる。同様に、第2受信ポートIn2で受信した電力パケットの電力は、第1蓄電部13aに蓄えさせることもできるし、第2蓄電部13bに蓄えさせることもできる。
 また、本実施形態では、電力ルータ1A,1Bには、送信ポートOut1,Out2が複数備わっており、複数の蓄電部13a,13bそれぞれに充電された電力から生成された電力パケットを、複数の送信ポートOut1,Out2のいずれからでも送信可能なように、出力部15が構成されている。
 つまり、第1蓄電部13aに充電された電力から生成された電力パケットは、第1送信ポートOut1から送信させることもできる、第2送信ポートOut2から送信させることもができる。同様に、第2蓄電部13bに充電された電力から生成された電力パケットは、第1送信ポートOut1から送信させることもできる、第2送信ポートOut2から送信させることもができる。
 また、本実施形態では、制御部17は、電力パケットを受信して充電する期間と、充電された電力から電力パケットを生成して送信する期間とは、重複しないように、スイッチ部11及び出力部15を制御する。
 つまり、出力部15による電力パケット生成及び出力は、受信した電力パケットの電力の充電が終了してから行われる。
 また、出力部15による電力パケットの生成のために電力を放電している蓄電部13a,13bに対しては、出力部15による電力パケットの生成が終了するまで、新たに受信した電力パケットの電力の供給は行われない。
 以上のような制御が行われることで、いずれかの受信ポートIn1,In2と、いずれかの送信ポートOut1,Out2と、が、接続された状態となることを防止できる。
 受信ポートIn1,In2と送信ポートOut1,Out2とが、接続された状態になると、蓄電部13a,13bに既に充電された電力と、受信ポートから新たに到来した電力パケットの電力とが混ざってしまうおそれがあるが、本実施形態では、それが防止されている。
(3.付記)
 本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、様々な変更が可能である。例えば、スイッチSW1-A~SW1-D,SW2-A~SW2-D,SW3-A,SW3-Bを構成するスイッチング素子としては、SiC JFETの他、SiC又はGaN等で作成されたMOSFET,IGBT,Si製スーパージャンクションMOSFETといった高機能パワーデバイスが用いられてもよい。
 また、蓄電部13a,13bとしては、電解コンデンサに限られず、より容量の大きなキャパシタやバッテリーを使用することも可能である。
1A,1B    電力ルータ
2A,2B    パケット生成器(ミキサ)
3A,3B,3C 電源
4A,4B,4C 負荷
10a,10b  ダイオード
11       スイッチ部
12a,12b  ダイオード
13a,13b  蓄電部
14a,14b  ダイオード
16       信号分離器
17       制御部
In1,In2  受信ポート
Out1,Out2 送信ポート

Claims (7)

  1.  電力パケットを受信してルーティングする電力ルータであって、
     受信した電力パケットの電力を蓄える複数の蓄電部と、
     受信した電力パケットの電力を複数の前記蓄電部のうちから選択された蓄電部に振り分けて供給し当該選択された蓄電部を充電させるスイッチ部と、
     前記蓄電部に充電された電力を伝送する電力パケットを生成して出力する出力部と、
     前記スイッチ部及び前記出力部を制御する制御部と、
     を備え、
     前記制御部は、
      前記スイッチ部を制御することで、受信した電力パケットの電力を複数の前記蓄電部のうちから選択された蓄電部に振り分けて供給し当該選択された蓄電池を充電させるとともに、
      前記出力部を制御することで、複数の前記蓄電部のうちから選択された蓄電部に蓄えられた電力から、電力パケットを生成させて出力させる
     ことを特徴とする電力ルータ。
  2.  前記制御部は、受信した電力パケットに含まれる制御情報に基づいて、前記スイッチ部及び前記出力部を制御する
     請求項1記載の電力ルータ。
  3.  前記制御情報には、電力パケットの送信元を示す送信元情報が含まれ、
     前記制御部は、前記送信元情報に基づいて、前記スイッチ部及び前記出力部を制御する
     請求項2記載の電力ルータ。
  4.  前記送信元情報は、電力パケットの電力の電源種別を示す電源種別情報を含む
     請求項3記載の電力ルータ。
  5.  電力パケットを受信するための複数の受信ポートを備え、
     前記スイッチ部は、複数の前記受信ポートそれぞれに接続されている
     請求項1~4のいずれか1項に記載の電力ルータ。
  6.  電力パケットを受信するための1又は複数の受信ポートを備え、
     前記蓄電部の数は、前記受信ポートの数よりも多く設けられている
     請求項1~5のいずれか1項に記載の電力ルータ。
  7.  複数の電力ルータを有する電力ネットワークであって、
     前記電力ルータは、請求項1~6のいずれか1項に記載の前記電力ルータである
     ことを特徴とする電力ネットワーク。
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