WO2015016184A1 - 電力管理システムおよび電力管理方法 - Google Patents

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WO2015016184A1
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charging
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constant current
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裕子 太田
隆之 静野
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日本電気株式会社
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    • Y04S30/10Systems supporting the interoperability of electric or hybrid vehicles
    • Y04S30/14Details associated with the interoperability, e.g. vehicle recognition, authentication, identification or billing

Definitions

  • the present invention relates to a power management system and a power management method for managing power feeding to a plurality of chargers.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2011-199953 discloses a system that stabilizes power supply in an electric power system using a battery of an electric vehicle. According to this system, a part of the capacity of the battery of the electric vehicle is allocated to the shared use capacity used for power system stabilization. When the electric vehicle is connected to the power system in a predetermined discharge time zone, the shared use capacity is discharged from the battery to the power system.
  • Patent Document 2 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2011-243364 provides a single charger with a plurality of output terminals connected to an electric vehicle for charging, and the plurality of output terminals can be arbitrarily switched by a switch.
  • a charging system is disclosed. According to this charging system, even if the electric vehicle remains connected to the output terminal after the end of charging, as long as there is an empty output terminal, it is possible to charge the next electric vehicle.
  • Patent Document 3 International Publication No. 2012/118184 discloses charge control that allocates surplus power of an electric vehicle being charged to another charger in an environment where a plurality of chargers operate simultaneously, thereby improving charging efficiency. A system is disclosed.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2011-199953
  • Patent Document 2 Japanese Patent Laid-Open No. 2011-24334
  • Patent Document 3 International Publication No. 2012/118184
  • Patent Document 2 only improves the operating efficiency of a charger by allowing a plurality of electric vehicles to be connected to a single charger. For example, when a charging station has a plurality of chargers and another charger is charging after the charging operation of one charger is completed, the charger that has completed the charging operation is charged for the next electric vehicle. Until the operation is started, unused power is generated due to the end of charging. In the system described in Patent Document 3, charging is efficiently performed by allocating surplus power of an electric vehicle being charged to another charger in an environment where a plurality of chargers operate simultaneously. This is the same in that unused power is generated.
  • An object of the present invention is to make effective use of unused power without impairing user convenience.
  • the power management system of the present invention includes a plurality of chargers, A power management server for managing power feeding to the plurality of chargers; Have The plurality of chargers are for charging the storage battery by a constant current constant voltage charging method, The power management server A charging section determination unit configured to determine whether a charger during charging operation is a constant current charging section or a constant voltage charging section among the plurality of chargers; A power allocation determination unit configured to allocate power to at least one of the chargers that are charging in the constant current charging section from other chargers of the charger that is charging; Have
  • the power management method of the present invention is a method of managing power feeding to a plurality of chargers that charge a storage battery by a constant current constant voltage charging method, A step of determining whether a charging operation of the plurality of chargers is a constant current charging interval or a constant voltage charging interval; and Allocating power from other chargers of the charging operation to at least one of the charging operations in the constant current charging section; and Have
  • the power management apparatus of the present invention is a power management apparatus that manages power supply to a plurality of chargers, Among the plurality of chargers, a charging section determination unit that determines whether a charging operation is a constant current charging section or a constant voltage charging section, and A power allocation determination unit that allocates power from other chargers of the charging operation to at least one of the charging operations in the constant current charging section;
  • the charging time is shortened by allocating according to the charging section and the charging start time.
  • the charging end waiting time can be shortened.
  • FIG. 1 is a block diagram of a power management system according to an embodiment of the present invention. It is a block diagram which shows the structural example of the memory
  • 5 is a flowchart illustrating an example of a power management procedure according to the present invention. 5 is a flowchart illustrating an example of a power management procedure according to the present invention.
  • the “server” means a “server computer” and can include a storage device such as a CPU, ROM, RAM, and hard disk, and an input / output interface with other devices.
  • a computer program for server operation can be installed in the ROM, and the server executes a predetermined operation according to this computer program.
  • the computer program recorded on a storage medium such as a CD-ROM, DVD, or removable memory may be installed on a server using an appropriate reading device, or downloaded to a server via a network. It may be a thing.
  • FIG. 1 a block diagram of a power management system 1 according to an embodiment of the present invention is shown.
  • the power management system 1 of this embodiment has an energy management device 100, a charge / discharge management device 200, and a plurality of charging bases (charging devices).
  • the power line is indicated by a solid line
  • the network line is indicated by a broken line.
  • the energy management apparatus 100 has a CEMS (Community Energy Management System) server 110 that manages the power supply amount at the power plant 150 and the power demand in the region.
  • the charge / discharge management apparatus 200 manages a plurality of stores 300 as a charging base.
  • the charge / discharge management device 200 and the plurality of stores 300 may be operated by the same charge service provider or may be operated by different charge service providers.
  • the charge / discharge management apparatus 200 can manage each store 300 according to the local demand response power supply and demand adjustment sent from the CEMS server 110, and an operation management server 210 and store information management server for managing each store 300. 220.
  • the charge / discharge management apparatus 200 can be applied to a charging service provided by a charging service provider of an electric vehicle (hereinafter also referred to as “EV”), and the store 300 can be connected to an EV.
  • EV electric vehicle
  • the present embodiment will be described by taking power management at an EV charging station as an example.
  • the store information management server 220 acquires information about each store 300 from each store 300 and stores it.
  • the information of each store 300 can include business hours of each store 300, charging facilities, demand prediction, prediction of the number of stores visiting EV per day, and the like.
  • the charging facility is information on the number and performance of the quick charger 350, for example.
  • the operation management server 210 acquires information on each store 300 from the store information management server 220, and manages the operation of each store 300 based on the acquired information. Furthermore, the operation of each store 300 can be managed based on information related to power supply such as demand response transmitted from the CEMS server 110.
  • Each store 300 has a power management server 310, a power receiving device 320, a system power control unit 325, and a plurality of quick chargers 350 and a storage battery control device 330 as power utilization facilities.
  • the power management server 310 controls the power receiving device 320, the storage battery control device 330, and the quick charger 350 based on a command from the charge / discharge management device 200.
  • the power receiving device 320 converts an alternating current from the power plant 150 into a direct current and supplies power to the storage battery control device 330 and the plurality of quick chargers 350. Accordingly, the plurality of quick chargers 350 are fed from a common power system.
  • the storage battery control device 330 charges and discharges the storage battery 340 according to instructions from the power management server 310. Therefore, the storage battery 340 instead of the storage battery control device 330 can also be referred to as power utilization equipment. Further, the storage battery control device 330 and the storage battery 340 need not be provided in all stores 300.
  • the storage battery 340 may be any storage battery, and its form and capacity are not particularly limited.
  • the form of the storage battery 340 can include a storage battery mounted on the EV.
  • the quick charger 350 can be a charger for charging a storage battery mounted on the EV. Usually, the quick charger 350 continues to secure the electric power secured at the start of charging until the EV charging is completed. On the other hand, when the storage battery mounted on the EV is a lithium ion battery, the lithium ion battery is charged by a constant current constant voltage charging method. Constant current and constant voltage charging means charging at a constant current at the beginning of charging, the voltage gradually increases, and when the voltage reaches a specified voltage, the charging current is reduced so as not to exceed that voltage. Is the method. In the constant voltage charging section, the quick charger 350 can be charged with less power than the power initially secured. In FIG. 1, two quick chargers 350 are shown, but the number of quick chargers 350 may be three or more.
  • the power management server 310 periodically uses the store information management server 220 to store information on the store 300 as described above and the operating status of the power usage equipment in the store 300, which the operation management server 210 uses to manage each store 300. Send to.
  • the power management server 310 can transmit and receive electrical signals between the quick chargers 350 and the storage battery control device 340 by appropriate communication means, and according to the charging operation status of the plurality of quick chargers 350. The power supply from the power system is managed.
  • the power management server 310 can include a storage device 311, a charging section determination unit 312, and a power allocation determination unit 313.
  • the charging section determination unit 312 determines whether charging at the current time is a constant current charging section or a constant voltage section.
  • the power allocation determination unit 313 determines allocation of power from other quick chargers to at least one of the quick chargers 350 that are performing the charging operation.
  • the allocated power may be, for example, unused power generated by the end of charging after the end of charging of the EV in a certain quick charger 350.
  • the storage device 311 holds data necessary for the power allocation determination unit 313 to determine power allocation. Therefore, the power allocation determination unit 313 acquires necessary data from each quick charger 350 and causes the storage device 311 to hold the data. Then, when allocating power, the power allocation determination unit 313 uses the data held in the storage device 311 and / or the determination result in the charging section determination unit 312 according to the charging operation status of each quick charger 350. Can be used.
  • the storage device 311 can include a charging start time holding unit 311a, a pre-allocation charging power value holding unit 311b, and a post-allocation charging power value holding unit 311c.
  • the charging start time holding unit 311a holds the charging start time of each quick charger 350 as data.
  • the pre-allocation charge power value holding unit 311b holds the charge power value to the EV before power allocation.
  • the post-allocation charge power value holding unit 311c holds the charge power value to the EV after power allocation.
  • the storage device 311 does not need to include all of these, and is configured to hold necessary data according to what data the power allocation determination unit 313 uses to determine power allocation. It only has to be.
  • the storage device 311 may have only one or two of the three holding units described above, or hold other data instead of or in addition to these holding units. You may have a holding
  • Example 1 Assigned to a quick charger that is charging in the constant current charging section
  • constant current and constant voltage charging is adopted for charging the lithium ion battery.
  • the voltage increases with the passage of time, that is, the power consumption increases with the passage of time, so there is a possibility that unused power can be used effectively by adding more unused power. is there.
  • the power usage decreases with time, so even if unused power is allocated, it may be hardly used.
  • the amount of unused power depends on whether the quick charger 350 being charged is a constant current charging interval or a constant voltage charging interval. It is preferable to determine the assignment.
  • the charging section determination unit 312 acquires the voltage value and current value of the quick charger 350 during charging as data at each predetermined time, and charging by the quick charger 350 is performed based on the transition of the acquired voltage value and current value. It is comprised so that it may be determined whether it is a constant current charge area or a constant voltage charge area.
  • the power allocation determination unit 313 includes the quick charger 350 that is charging in the constant current charging section.
  • a command to allocate unused power to quick charger 350 having the earliest charge start time is transmitted to power receiving device 320.
  • unused power is allocated to the quick charger 350 having the earliest charge start time among the quick chargers 350 that are being charged in the constant current section.
  • transmission of a command for allocating unused power to the power receiving apparatus 320 by the power allocation determining unit 313 is also simply referred to as “allocating unused power”.
  • the charging time can be shortened more effectively, and the user's charging end waiting time can be shortened. Can be shortened.
  • Example 1 when there is only one quick charger 350 being charged in the constant current charging section, the quick charger 350 to which unused power is allocated is the one quick charger 350.
  • the unused power may be allocated to only one of them, or may be allocated to a plurality of units.
  • the power allocation determination unit 313 No command for power allocation to quick charger 350 is transmitted. That is, in this case, unused power is not allocated to the quick charger 350.
  • Unused power that has not been allocated can be sold. Selling power can contribute to local power supply and demand adjustment.
  • the power allocation determination unit 313 receives a command to allocate unused power to the storage battery control device 330. You may make it transmit to the apparatus 320. FIG. Thereby, the storage battery 340 can be charged using unused electric power, and it can contribute to local electric power supply-demand adjustment.
  • Example 2 constant current charge period + earliest charge start time
  • Example 2 to determine which quick charger 350 to allocate unused power to, whether the charging start time is the earliest as well as whether charging is performed in the constant current charging period described in Example 1 Please consider it. That is, in Example 2, unused power is allocated to the quick charger 350 that is being charged in the constant current charging section and that has the earliest charge start time. Therefore, in this example, the storage device 311 includes a charging start time holding unit 311a.
  • the power allocation determination unit 313 determines whether charging by the quick charger 350 is a constant current charging period or a constant voltage charging period in the same manner as in Example 1, and is currently charging in the constant current charging period.
  • the charging start time of the quick charger 350 is acquired from the charging start time holding unit 311a.
  • the power allocation determining unit 313 compares the acquired charging start times of the quick charger 350 and transmits a command to the power receiving apparatus 320 to allocate unused power to the quick charger 350 having the earliest charging start time.
  • the power receiving apparatus 320 that has received the command adds power to the quick charger 350 that is determined to be allocated in accordance with the command from the power allocation determination unit 313.
  • the charging time by the quick charger 350 that is being charged can be shortened. Furthermore, by setting the quick charger 350 to which unused power is allocated as the quick charger 350 having the earliest charge start time, the charging is awaited to be charged preferentially for the user who started the charge first. Is prioritized for the users.
  • Example 3 constant current charging section + recharging when not using power
  • the added power may not be used even if the power is added during charging in the constant current charging section.
  • the power allocation determination unit 313 has a function of determining whether the allocated unused power is utilized. Further, when the power allocation determining unit 313 determines that unused power is utilized, the power allocation determining unit 313 ends the unused power allocation process. On the other hand, if it is determined that unused power is not utilized, the power allocation determination unit 313 causes the quick charger 350 to which unused power is allocated to perform the EV recharging process.
  • the recharging process is a process in which the charging operation is temporarily terminated in the middle and charging is immediately resumed. By this recharging process, high power is given to EVs that have not used unused power, so that unused power can be used.
  • the storage device 311 includes a pre-allocation charging power value holding unit 311b and a post-allocation charging power value holding unit 311c.
  • the pre-allocation charging power value holding unit 311b holds the charging power value of each quick charger 350 to the EV before the unused power is allocated
  • the post-allocation charging power value holding unit 311c holds the unused power.
  • the charging power value to the EV after the unused power is allocated in the quick charger 350 to which is allocated is held.
  • the power allocation determining unit 313 After allocating unused power, the power allocation determining unit 313 allocates unused power of the quick charger 350 to which unused power is allocated from the pre-allocation charging power value holding unit 311b and the allocated charging power value holding unit 311c. Get charging power values before and after. Next, the power allocation determination unit 313 compares the allocated charging power value with the charging power value before allocation. As a result of the comparison, if the charged power value after allocation can exceed the charging power value before allocation for 50 seconds or more after allocation, the power allocation determination unit 313 allocates the quick charger 350 to which unused power is allocated. It is determined that the power is being used.
  • the power allocation determination unit 313 allocates the quick charger 350 to which unused power is allocated.
  • the quick charger 350 to which unused electric power is allocated is determined to use the electric power, and the EV recharging process is performed.
  • the power allocation determination unit 313 can also determine whether the allocated unused power is utilized again after the execution of the recharging process. In this case, the charging power value of the quick charger 350 during the recharging operation is held in the assigned charging power value holding unit 311c as the assigned charging power value. The power allocation determination unit 313 compares the newly held charging power value with the charging power value before allocation, and determines whether the quick charger 350 is using the allocated power in the same manner as described above. to decide. As a result, if it is determined that power is not utilized, the power allocation determination unit 313 may allocate unused power to all the quick chargers 350 that are being charged in the constant current charging period. If there is no other quick charger 350 that is being charged in the constant current charging section, other processing such as charging the storage battery 340 or selling power is performed.
  • Example 4 Assigned to all quick chargers that are charging in the constant current charging section
  • Example 2 when unused power is allocated to the quick charger 350 that is being charged in the constant current charging section, it has been described as being allocated to the quick charger 350 having the earliest charge start time. However, it is also possible to allocate unused power to all the quick chargers 350 that are being charged in the constant current charging period. Even if charging is being performed in the constant current charging section, unused power may be generated again if the EV does not request additional power.
  • Example 5 Example 4 + assigned to quick charger not charging
  • the quick charger 350 Unused power can be assigned to 350 to enable service provision.
  • Example 6 Allocate more power than the required minimum charge power value
  • the unused power to the quick charger 350 is It is preferable not to perform allocation.
  • This predetermined power value is referred to as a necessary minimum charging power value.
  • the charging power is insufficient unless the required minimum charging power value is exceeded, and the EV side may not start charging. If the EV side does not start charging, the quick charger 350 cannot provide a charging service. Therefore, by always allocating power that is equal to or greater than the necessary minimum charging power value, it is possible to avoid a situation in which charging service cannot be provided due to insufficient charging power, and to maintain the quality of service as a charging service provider.
  • Example 1 to Example 6 the power management when unused power is generated in the EV charging service has been described from Example 1 to Example 6, but two or more of these Examples 1 to 6 may be arbitrarily combined within a possible range.
  • An example of an algorithm for allocating unused power to the quick charger will be described below.
  • when unused power is allocated to the quick charger that is being charged in the constant current charging period for example, by the method of Examples 1 to 4, at least one that is not being charged by the method of Example 6 is used.
  • This is a specific method of allocating the remaining unused power to the quick chargers in the unit, but the present invention is not limited to this, and the concept described below should be applied to other cases. Can do.
  • the remaining unused power value after assigning unused power to the quick charger that is charging in the constant current charging section by the method of Examples 1 to 4 is Y, the number of quick chargers that are not being charged is n, and EV is required
  • Y the number of quick chargers that are not being charged
  • EV is required
  • An arbitrary natural number smaller than X and n is defined as a minimum charging power value, and a.
  • unused power can be allocated to all quick chargers that are not being charged at a minimum charge power value or more, so that all quick chargers that are not being charged have XkW or more. Allocate power.
  • the following 2 Can be divided into two cases.
  • the first case is a case where the unused power value Y is less than the necessary minimum charging power value X (Y ⁇ X), and the second case is that the unused power value Y is (na) units. This is the case where the required minimum charging power value X can be assigned to the quick charger (Y ⁇ X ⁇ (na)).
  • the description has been made on the assumption that another quick charger 350 that is being charged exists after completion of charging to the EV by a certain quick charger 350.
  • the power allocation determining unit 313 does not allocate the unused power generated by the end of charging to the other quick chargers 350.
  • Unused power that has not been allocated can be sold, but may or may not be sold depending on the source of unused power.
  • the power supplied from the power plant 150 when the power supplied from the power plant 150 is unused, it is naturally not possible to sell power. In addition, it is not possible to sell unused power generated when a surplus notification is issued, for example, in a demand response instead of the end of quick charging.
  • the power that can be supplied from the storage battery 340 becomes unused power, the power can be sold in principle, but it is not normally sold because it can be used in the subsequent quick charge.
  • the power from the solar power generation device provided in the store 300 becomes unused, the power can be sold.
  • the power allocation determination unit 313 receives a command to allocate unused power to the storage battery control device 330. You may make it transmit to the apparatus 320. FIG.
  • each of the quick chargers 350A to 350E and the storage battery control device 330 can transmit and receive electrical signals to and from the power management server 310 by appropriate communication means.
  • the power line is indicated by a solid line
  • the signal line is indicated by a broken line.
  • the power management server 310 holds the charging start time (S10).
  • the charging start time is held in the charging start time holding unit 311a (see FIG. 1A) of the storage device 311.
  • the power management server 310 repeats the above process until the charging operation of the quick charger is completed. Therefore, whenever another quick charger starts a charging operation during that time, the charging start time of the quick charger is held each time.
  • the power management server 310 calculates unused power (S12).
  • the unused power can be calculated by subtracting the power used by the quick chargers 350A to 350E from the amount of power that can be supplied.
  • the charging operation of the quick charger 300A is finished, all the remaining quick chargers 350B to 350E are in the charging operation, and the power consumption of each of the quick chargers 350B to 350E during the charging operation is shown in Table 1. It is assumed that
  • the power that can be supplied is 75 kW. Since the total power of all the quick chargers 350B to 350E during the current collecting operation is 65 kW, the unused power is calculated as 10 kW.
  • the power management server 310 compares the calculated unused power with the required minimum charging power value (S13). If the unused power is less than or equal to the necessary minimum charging power value, the power management server 310 does not allocate the unused power (S21). Here, the description will be made assuming that the unused power is larger than the necessary minimum charging power value.
  • the power management server 310 next determines whether there is a quick charger during the charging operation (S14). As a result of the determination, if there is no quick charger during the charging operation, the power management server 310 determines whether or not the storage battery 340 can be charged (S17). If there is a quick charger during the charging operation, the power management server 310 determines whether the quick charger during the charging operation is charging in the constant current charging interval or charging in the constant voltage charging interval (S15). ). When a plurality of quick chargers are charging, if there is at least one quick charger that is charging in the constant current charging section, the power management server 310 determines that the quick charger that is being charged is a constant current.
  • the power management server 310 charges the storage battery 340 without allocating unused power to the quick chargers 350B to 350E during the charging operation. It is determined whether it is possible (S17). If it is determined that charging is possible, the power management server 310 causes the storage battery control device 330 to charge the storage battery 340 (S19). If the charging is not possible, next, the unused power can be sold. It is determined whether or not there is (S18). As a result of the determination, if power sale is possible, power sale processing is performed (S20). If power sale is not possible, unused power is not allocated (S21).
  • the operator can decide whether to sell unused power.
  • the power management server 310 inquires of the operator whether or not to sell power, and the operator inputs whether or not to sell power in response to the inquiry to the power management server 310, and in accordance with the operator's input, a predetermined power sale It is configured to perform processing. Therefore, the power management server 310 can have a display device capable of displaying a screen for inquiring whether to sell power, and an input device for input by an operator.
  • the description returns to the step (S15) for determining whether the charging section is a constant current charging section.
  • the power management server 310 sets the quick charger that has the earliest charge start time among the quick chargers that are charging in the constant current charging section. Allocate unused power. For example, it is assumed that the charging sections and charging start times of the other quick chargers 350B to 350E after the completion of the charging operation of the quick charger 350A are as shown in Table 2.
  • the quick charger 300B has the earliest charge start time, but the quick charger 300B is in charge operation in the constant voltage charging section.
  • the quick charger 300B that is charging in the constant voltage charging section is excluded from the allocation of unused power, and the quick charger with the earliest charge disclosure time among the quick chargers 350C to 350E that are charging in the constant current charging section Allocate unused power to 350C.
  • the power management server 310 determines whether unused power allocated to the quick charger 350C is utilized (S22). As described above, this determination can be made by comparing the allocated charging power value with the allocated charging power value.
  • the power management server 310 causes the quick charger 350C to which the unused power is allocated to perform the EV recharging process (S23).
  • the power management server 310 determines again whether or not the unused power allocated to the quick charger 350C is utilized (S24). Here, if it is determined that the allocated unused power is utilized, the EV charging operation by the quick charger 250C to which the unused power is allocated is continued. If it is determined that unused power is not utilized, unused power is allocated to the other quick chargers 350D and 350E that are being charged in the constant current charging period. Unused power is allocated to all the quick chargers 350C, 350D, and 350E.
  • At least one of the step of comparing unused power and the required minimum charging power value (S13) and the step of determining whether there is a quick charger that is charging in the constant current charging section (S15). Can be omitted.
  • the step (S16) of allocating unused power to the charger with the earliest charge start time is omitted, and there is a quick charger that is charging in the constant current charging section in the previous step (S15).
  • unused power may be assigned to all the quick chargers that are charging in the constant current charging period, or any one One or more quick chargers may be assigned.
  • the power management in the EV charging service has been described.
  • the present invention is not limited to the EV charging, but can be widely applied to the power management of the electrical equipment in a certain arbitrary facility.
  • unused power is generated not only when EV charging ends, but also when surplus power is generated in solar power generation or when surplus notification is issued in demand response.
  • the present invention can be applied to the power used.
  • the present invention is not limited to an energy management system in a region, but a BEMS (Building Energy Management System). It can also be applied when connected to other energy management systems such as FEMS (Factory Energy Management System).
  • FEMS Fractory Energy Management System
  • a charge / discharge management device is installed in a condominium, a building, or the like, the charge / discharge management device may be connected to a BEMS that is an external organization. Therefore, as long as at least one charger is installed, the charging device is not limited to the form of the store as described above, and may be in any form.
  • the power management server A charging section determination unit configured to determine whether a charger during charging operation is a constant current charging section or a constant voltage charging section among the plurality of chargers;
  • a power allocation determination unit configured to allocate power to at least one of the chargers that are charging in the constant current charging section from other chargers of the charger that is charging; Having a power management system.
  • the power management server further includes a charging start time holding unit configured to hold a charging operation start time of each of the chargers,
  • the said power allocation determination part is a power management system as described in said (1) which allocates electric power to the charger with the earliest charge operation start time among the chargers in charge operation in the said constant current charge area.
  • the power allocation determination unit further determines whether or not the allocated power is utilized, and if it is determined that the allocated power is not utilized, causes the charger to which power is allocated to perform a recharging process.
  • the power management system according to (2) which is configured.
  • the power allocation determination unit compares the charging power values of the chargers before and after the allocation, and uses the comparison result to determine whether or not the allocated power is utilized.
  • the described power management system The described power management system.
  • the power allocation determination unit determines whether the allocated power is utilized again during the recharging process. If it is determined that the allocated power is not utilized, a charging operation is being performed in a constant current charging period.
  • the power management system according to (3) or (4) above, wherein power is allocated to all chargers.
  • the battery further includes a storage battery control device that controls charging to a second storage battery different from the storage battery,
  • the power allocation determination unit allocates power to the storage battery control device when the charging interval determination unit determines that all the chargers in a charging operation are charging in the constant voltage charging interval ( The power management system according to any one of 1) to (7).
  • a method of managing power feeding to a plurality of chargers that charge a storage battery by a constant current constant voltage charging method A step of determining whether a charging operation of the plurality of chargers is a constant current charging interval or a constant voltage charging interval; and Allocating power from other chargers of the charging operation to at least one of the charging operations in the constant current charging section; and Having a method.
  • the method further includes a step of acquiring a charging operation start time of each of the chargers, The method according to (9), wherein the step of allocating electric power includes allocating electric power to a charger that has the earliest charging operation start time among chargers that are charging in the constant current charging period.
  • the method further includes a step of determining whether the allocated power is utilized, and a step of causing the charger to which power is allocated to perform a recharging process when it is determined that the allocated power is not utilized. The method described.
  • the step of determining whether or not the allocated unused power is utilized includes the step of comparing the charging power value by the charger before and after the allocation, and the allocated power using the comparison result.
  • the method as described in said (11) including the step which determines whether it is utilized.
  • step of allocating power includes allocating power when the allocated power is larger than a minimum charging power value necessary for the storage battery to function. The method described in 1.
  • the battery further includes a storage battery control device that controls charging to a second storage battery different from the storage battery,
  • the step of allocating electric power is different from the storage battery, different from the plurality of chargers, when it is determined that all the chargers in the charging operation are charged in the constant voltage charging section.
  • the method in any one of said (9) to (15) including assigning electric power to the storage battery control apparatus which controls charge to the storage battery of.
  • a power management apparatus that manages power feeding to a plurality of chargers, Among the plurality of chargers, a charging section determination unit that determines whether a charging operation is a constant current charging section or a constant voltage charging section, and A power allocation determination unit that allocates power from other chargers of the charging operation to at least one of the charging operations in the constant current charging section; A power management device.

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Abstract

 ユーザの利便性を損なうことなく、電力を有効活用する。 電力管理システム1は、共通の電力系統から給電される複数の急速充電器350と、電力系統から急速電器350への給電を管理する電力管理サーバ310とを有する。急速充電器350は、定電流定電圧充電方式により電気自動車に充電する。電力管理サーバ310は、充電器350のうち、充電動作中の急速充電器350が定電流充電区間であるか定電圧充電区間であるかを判定するように構成された充電区間定部312と、定電流充電区間で充電動作中の急速充電器350の少なくとも1つに、充電動作中の急速充電器350の他の急速充電器350から電力を割り当てるように構成された電力割り当て決定部313と、を有する。

Description

電力管理システムおよび電力管理方法
 本発明は、複数の充電器への給電を管理する電力管理システムおよび電力管理方法に関する。
 現在、使用される電気エネルギーの多くは原子力発電および火力発電によって得られている。しかし、近年は、より安全な発電方式への要求が高まりつつあり、また、火力発電に必要な石油資源の枯渇が懸念されることから、風力等の自然エネルギーを利用した発電の研究が盛んになされている。一方、電力の需要については、電気機器のさらなる増加や電気自動車の普及が見込まれるため、今後も増加傾向にあると考えられる。
 このように、自然エネルギーによる不安定な発電が増加する一方で、電力需要が増加するという状況の中、電力系統を効率よく安定して利用するニーズが高まっている。
 特許文献1(特開2011-199953号公報)には、電気自動車の電池を使用して電力系統における電力供給を安定化させるシステムが開示されている。このシステムによれば、電気自動車の電池の容量の一部が、電力系統安定化のために使用する共用利用容量に割り当てられる。電気自動車が、所定の放電時間帯において電力系統に接続されると、共用利用容量分が、電池から電力系統へ放電される。
 特許文献2(特開2011-24334号公報)には、1台の充電器に、充電のために電気自動車に接続される複数の出力端子設け、これら複数の出力端子をスイッチにより任意に切り替え可能とした充電システムが開示されている。この充電システムによれば、充電終了後に電気自動車が出力端子に接続されたままになっていたとしても、空きの出力端子がある限りは次の電気自動車に対して充電することが可能である。
 特許文献3(国際公開第2012/118184号)には、複数の充電器が同時に動作する環境で充電中の電気自動車の余剰電力を他の充電器へ割り当て、これによって充電効率を向上させる充電制御システムが開示されている。
 特許文献1:特開2011-199953号公報
 特許文献2:特開2011-24334号公報
 特許文献3:国際公開第2012/118184号
 しかしながら、特許文献1に記載されたシステムでは、電力供給の安定化のために、電気自動車の電池に貯えられている容量の一部を共用利用している。よって、その分だけ、電気自動車の動作に利用される容量が少なくなり、結果的に、ユーザの利便性が損なわれてしまう。
 特許文献2に記載されたシステムは、1台の充電器に複数の電気自動車を接続できるようにすることによって、その充電器の稼働効率を向上させるだけである。例えば、充電ステーションが複数の充電器を有し、ある充電器の充電動作終了後、他の充電器が充電動作中である場合、充電動作が終了した充電器が次の電気自動車のための充電動作を開始するまでの間、充電終了によって未使用電力が発生する。特許文献3に記載されたシステムでは、複数の充電器が同時に作動する環境で、充電中の電気自動車の余剰電力を他の充電器へ割り当てることで効率的に充填を行っているが、充電終了によって未使用電力が発生する点は同様である。このように、引用文献2、3に記載された発明においては、充電器の充電動作終了により未使用電力が発生した場合、その未使用電力を活用することができない。未使用電力は、電気自動車の充電が終了した場合のみならず、太陽光発電において余剰電力が発生した場合や、デマンドレスポンスにおいて余剰通知が発せられた場合などにも発生し、これらすべての未使用電力の有効活用が求められる。
 本発明は、ユーザの利便性を損なうことなく、未使用電力を有効活用することを目的とする。
 本発明の電力管理システムは、複数の充電器と、
 前記複数の充電器への給電を管理する電力管理サーバと、
 を有し、
 前記複数の充電器は、定電流定電圧充電方式により蓄電池を充電するものであり、
 前記電力管理サーバは、
 前記複数の充電器のうち充電動作中の充電器が定電流充電区間であるか定電圧充電区間であるかを判定するように構成された充電区間判定部と、
 前記定電流充電区間で充電動作中の充電器の少なくとも1つに、充電動作中の充電器の他の充電器から電力を割り当てるように構成された電力割り当て決定部と、
 を有する。
 本発明の電力管理方法は、定電流定電圧充電方式にて蓄電池を充電する複数の充電器への給電を管理する方法であって、
 前記複数の充電器のうち充電動作中の充電器が定電流充電区間であるか定電圧充電区間であるかを判定するステップと、
 前記定電流充電区間で充電動作中の充電器の少なくとも1つに、充電動作中の充電器の他の充電器から電力を割り当てるステップと、
 を有する。
 本発明の電力管理装置は、複数の充電器への給電を管理する電力管理装置であって、
 前記複数の充電器のうち、充電動作中の充電器が定電流充電区間であるか定電圧充電区間であるかを判定する充電区間判定部と、
 前記定電流充電区間で充電動作中の充電器の少なくとも1つに、充電動作中の充電器の他の充電器から電力を割り当てる電力割り当て決定部と、
 を有する。
 本発明によれば、ある原因で生じた未使用電力を、充電動作中の他の充電器に割り当てる際に、充電区間や充電開始時刻に応じて割り当てることで、充電時間を短縮し、ユーザの充電終了待ち時間を短縮することができる。
本発明の一実施形態による電力管理システムのブロック図である。 図1に示す電力管理サーバに含まれる記憶装置の構成例を示すブロック図である。 本発明による電力管理手順の具体例を説明するためのシステムの一例を示すブロック図である。 本発明による電力管理手順の一例を示すフローチャートである。 本発明による電力管理手順の一例を示すフローチャートである。
 以下、本発明について図面を参照しつつ詳細に説明する。本発明において、「サーバ」とは「サーバコンピュータ」を意味し、CPU、ROM、RAM、ハードディスクなどの記憶デバイス、および他の機器との間での入出力インターフェースを備えることができる。ROMには、サーバ動作用のコンピュータプログラムを実装することができ、サーバは、このコンピュータプログラムにしたがった所定の動作を実行する。コンピュータプログラムは、CD-ROM、DVDあるいはリムーバブルメモリなどの記憶媒体に記録されたものを、適宜の読み出し装置を用いてサーバに実装したものであってもよいし、ネットワークを介してサーバにダウンロードしたものであってもよい。
 図1を参照すると、本発明の一実施形態による電力管理システム1のブロック図が示されている。本形態の電力管理システム1は、エネルギー管理装置100、充放電管理装置200、および複数の充電拠点(充電装置)を有している。なお、図1では、電力線を実線で示し、ネットワーク線を破線で示している。
 エネルギー管理装置100は、発電所150での電力供給量と地域内での電力需要の管理を行うCEMS(Community Energy Management System)サーバ110を保有している。充放電管理装置200は、充電拠点として複数の店舗300を管理している。充放電管理装置200および複数の店舗300は、同一の充電サービス事業者によって運営されていてもよいし、別々の充電サービス事業者によって運営されていてもよい。充放電管理装置200は、CEMSサーバ110から送られる地域のデマンドレスポンス電力需給調整に応じて各店舗300を管理することができ、各店舗300の管理のための運用管理サーバ210および店舗情報管理サーバ220を有している。
 本実施形態では、充放電管理装置200は、特に、電気自動車(以下、「EV」ともいう)の充電サービス事業者による充電サービスに適用されるものであることができ、店舗300は、EVへの充電ステーションであることができる。以下、EVへの充電ステーションでの電力管理を例に、本実施形態を説明する。
 店舗情報管理サーバ220は、各店舗300の情報を各店舗300から取得し、格納している。各店舗300の情報としては、各店舗300の営業時間、充電設備、需要予測、EVの1日あたりの来店台数予測などを含むことができる。充電設備とは、例えば、急速充電器350の台数や性能に関する情報である。運用管理サーバ210は、店舗情報管理サーバ220から各店舗300の情報を取得し、取得した情報に基づいて、各店舗300の運営を管理する。さらにはCEMSサーバ110から送信された、デマンドレスポンスなどの電力供給に関する情報に基づいて、各店舗300の運営を管理することもできる。
 店舗300はそれぞれ、電力管理サーバ310、受電装置320、系統電力制御部325および電力利用設備として複数の急速充電器350、蓄電池制御装置330を有している。
 電力管理サーバ310は、充放電管理装置200からの指令に基づいて、受電装置320、蓄電池制御装置330および急速充電器350を制御する。受電装置320は、発電所150からの交流電流を直流電流に変換し、蓄電池制御装置330および複数の急速充電器350に給電する。従って、複数の急速充電器350には共通の電力系統から給電される。蓄電池制御装置330は、電力管理サーバ310からの指令により、蓄電池340への充電および放電を行う。よって、蓄電池制御装置330ではなく蓄電池340を電力利用設備ということもできる。また、蓄電池制御装置330および蓄電池340はすべての店舗300に備えられている必要はない。
 蓄電池340は任意の蓄電池であって良く、その形態や容量などは特に限定されない。蓄電池340の形態としては、EVに搭載されている蓄電池を含むことができる。
 急速充電器350は、EVに搭載されている蓄電池を充電するための充電器とすることができる。通常、急速充電器350は、充電開始時に確保した電力を、EVの充電完了まで確保し続ける。一方、EVに搭載されている蓄電池がリチウムイオン電池である場合、そのリチウムイオン電池は定電流定電圧充電方式で充電される。定電流定電圧充電というのは、充電当初は定電流で充電していき、徐々に電圧が高くなり、電圧が規定の電圧に達すると、その電圧を超えないように充電電流を小さくしていく方法である。定電圧充電区間では、急速充電器350が最初に確保した電力よりも少ない電力で充電することが可能である。なお、図1では2台の急速充電器350が示されているが、急速充電器350の数は3台以上であってもよい。
 電力管理サーバ310は、運用管理サーバ210が各店舗300を管理するのに用いる、前述したような店舗300の情報や、店舗300での電力利用設備の稼働状況を定期的に店舗情報管理サーバ220に送信する。また、電力管理サーバ310は、適宜の通信手段によって各急速充電器350および蓄電池制御装置340との間で電気信号の送受信が可能とされており、複数の急速充電器350の充電動作状況に応じて、電力系統からの給電を管理する。
 より詳しくは、電力管理サーバ310は、記憶装置311、充電区間判定部312および電力割り当て決定部313を有することができる。充電区間判定部312は、現在時刻での充電が定電流充電区間であるか定電圧区間であるかを判定する。電力割り当て決定部313は、充電動作中の急速充電器350の少なくとも1つへの、他の急速充電器からの電力の割り当てを決定する。割り当てる電力は、例えば、ある急速充電器350でのEVの充電の終了後、充電終了によって生じた未使用電力であってよい。
 記憶装置311は、電力割り当て決定部313が電力の割り当てを決定するのに必要なデータを保持する。そのため、電力割り当て決定部313は、各急速充電器350から必要なデータを取得して記憶装置311に保持させる。そして、電力割り当て決定部313は、電力の割り当てに際しては、各急速充電器350の充電動作状況に応じて、記憶装置311に保持されたデータ、および/または充電区間判定部312での判定結果を利用することができる。
 記憶装置311は、例えば図1Aに示すように、充電開始時刻保持部311a、割り当て前充電電力値保持部311bおよび割り当て後充電電力値保持部311cを有することができる。充電開始時刻保持部311aは、各急速充電器350の充電開始時刻をデータとして保持する。割り当て前充電電力値保持部311bは、電力割り当て前の、EVへの充電電力値を保持する。割り当て後充電電力値保持部311cは、電力割り当て後の、EVへの充電電力値を保持する。記憶装置311は、これらをすべて含んでいる必要はなく、電力割り当て決定部313がどのようなデータを利用して電力の割り当てを決定するかに応じて、必要なデータを保持できるように構成されていればよい。例えば、記憶装置311は、上記の3つの保持部のうち1つまたは2つの保持部のみを有していてもよいし、これらの保持部に代えて、あるいは加えて、他のデータを保持する保持部を有していてもよい。
 次に、上述した電力管理システム1による電力管理の例について、EV充電サービスにおける電力管理を例に挙げて説明する。
 (例1:定電流充電区間で充電中の急速充電器へ割り当て)
 複数の急速充電器350により複数のEVが充電されている状況で、1台の急速充電器350の充電動作が終了した場合を考える。充電動作の終了により、充電動作が終了した急速充電器350に与えられていた分の未使用電力が発生する。電力割り当て決定部313は、発生した未使用電力を、定電流充電区間で充填動作中の急速充電器350に割り当てる。
 前述したように、リチウムイオン電池の充電には定電流定電圧充電が採用されている。定電流充電区間では、時間の経過とともに電圧が上昇していく、すなわち時間の経過とともに利用電力も増加していくので、未使用電力をさらに付加することによって未使用電力を有効活用できる可能性がある。しかし、定電圧充電区間では、利用電力は時間の経過とともに小さくなるので、未使用電力を割り当てたとしてもほとんど利用されない場合もある。
 そこで、急速充電器350による充電が定電流定電圧充電による充電である場合は、充電中の急速充電器350が定電流充電区間であるか定電圧充電区間であるかに応じて未使用電力の割り当てを決定することが好ましい。充電区間判定部312は、充電中の急速充電器350の電圧値および電流値をそれぞれ所定の時間ごとにデータとして取得し、取得した電圧値および電流値の推移から、急速充電器350による充電が定電流充電区間であるか定電圧充電区間であるかを判定するように構成されている。
 充電区間判定部312による判定の結果、定電流充電区間で充電中の急速充電器350が存在していれば、電力割り当て決定部313は、定電流充電区間で充電中の急速充電器350のうち充電開始時刻が最も早い急速充電器350に未使用電力を割り当てる旨の指令を受電装置320に送信する。これによって、未使用電力は、定電流区間で充電中の急速充電器350のうち、充電開始時刻が最も早い急速充電器350に割り当てられる。
 なお、以下の説明では、説明の簡略化のため、電力割り当て決定部313が、未使用電力を割り当てる旨の指令を受電装置320に送信することを、単に、「未使用電力を割り当てる」ともいう。
 以上のように、電力を付加して効果のある定電流充電区間で充電中の急速充電器350に未使用電力を割り当てることで、より効果的に充電時間を短縮でき、ユーザの充電終了待ち時間を短縮することができる。
 例1では、定電流充電区間で充電中の急速充電器350が1台のみである場合、未使用電力を割り当てる急速充電器350は、その1台の急速充電器350とされる。定電流充電区間で充電中の急速充電器350が複数台ある場合は、未使用電力を、そのうちの1台のみに割り当ててもよいし、複数台に割り当ててもよい。
 一方、定電流充電区間で充電中の急速充電器350が存在しない場合、すなわち充電中のすべての急速充電器350が定電圧充電区間で充電を実行している場合は、電力割り当て決定部313は、急速充電器350への電力割り当て用の指令を送信しない。つまり、この場合は、未使用電力は急速充電器350へは割り当てられない。
 割り当てられなかった未使用電力は、売電することができる。売電することによって、地域の電力需給調整に貢献することができる。あるいは、店舗300に蓄電池制御装置330が併設され、かつ、未充電の蓄電池340が存在している場合は、電力割り当て決定部313は、蓄電池制御装置330に未使用電力を割り当てる旨の指令を受電装置320に送信するようにしてもよい。これにより、未使用電力を利用して蓄電池340を充電することができ、また、地域の電力需給調整に貢献することができる。
 (例2:定電流充電区間+最も早い充電開始時刻)
 例2では、未使用電力をどの急速充電器350に割り当てるかを決定するのに、例1で述べた、定電流充電区間で充電中であるかどうかだけでなく、充電開始時刻が最も早いかどうかも考慮される。すなわち、例2では、定電流充電区間で充電中であり、かつ、充電開始時刻が最も早い急速充電器350に未使用電力を割り当てる。よって、本例では、記憶装置311は充電開始時刻保持部311aを含んでいる。
 より詳しくは、電力割り当て決定部313は、例1と同様にして急速充電器350による充電が定電流充電区間であるか定電圧充電区間であるかを判定し、定電流充電区間で現在充電中の急速充電器350の充電開始時刻を充電開始時刻保持部311aより取得する。電力割り当て決定部313は、取得した急速充電器350の充電開始時刻を比較し、そのうち充電開始時刻が最も早い急速充電器350に未使用電力を割り当てる旨の指令を受電装置320に送信する。指令を受信した受電装置320は、電力割り当て決定部313からの指令に従って、割り当てることが決定された充電中の急速充電器350に電力を付加する。
 以上のように、充電終了により生じた未使用電力を他の充電中の急速充電器350に割り当てることで、充電中の急速充電器350による充電時間を短縮することができる。さらに、未使用電力を割り当てる急速充電器350を、充電開始時刻が最も早い急速充電器350とすることで、最初に充電を開始したユーザに対して優先的に充電されるように、充電終了待ちのユーザに対する優先順位付けがなされる。
 (例3:定電流充電区間+電力非活用の場合は再充電)
 EV特性(例えば、車種やEVに搭載された蓄電池の特性など)によっては、定電流充電区間での充電中に電力を付加しても、付加した電力を活用し得ない場合がある。
 そこで、例3では、電力割り当て決定部313は、例1で説明した機能に加え、割り当てた未使用電力が活用されているかどうかを判断する機能を有している。さらに、電力割り当て決定部313は、未使用電力が活用されていると判断した場合は、電力割り当て決定部313は未使用電力の割り当て処理を終了する。一方、未使用電力が活用されていないと判断した場合は、電力割り当て決定部313は、未使用電力を割り当てた急速充電器350に、EVの再充電処理を行わせる。再充電処理とは、充電動作を途中で一旦終了し、直ちに充電を再開する処理である。この再充電処理により、未使用電力を活用しなかったEVに高い電力が与えられるため、未使用電力を活用することができる。
 未使用電力が活用されているかどうかの判断は、例えば、未使用電力の割り当て前後でのEVへの充電電力値を比較することによって行うことができる。充電電力値の比較のため、記憶装置311は、割り当て前充電電力値保持部311bおよび割り当て後充電電力値保持部311cを有している。割り当て前充電電力値保持部311bには、各急速充電器350の、未使用電力が割り当てられる前のEVへの充電電力値が保持され、割り当て後充電電力値保持部311cには、未使用電力が割り当てられた急速充電器350の、未使用電力が割り当てられた後のEVへの充電電力値が保持される。
 電力割り当て決定部313は、未使用電力を割り当てた後、割り当て前充電電力値保持部311bおよび割り当て後充電電力値保持部311cから、未使用電力を割り当てた急速充電器350の、未使用電力割り当て前後での充電電力値を取得する。次いで、電力割り当て決定部313は、割り当て後の充電電力値と割り当て前の充電電力値とを比較する。比較の結果、割り当て後の充電電力値が割り当て後から50秒以上、割り当て前の充電電力値を超えることができれば、電力割り当て決定部313は、未使用電力を割り当てた急速充電器350は割り当てられた電力を活用していると判断する。一方、割り当て後の充電電力値が割り当て後から50秒以上、割り当て前の充電電力値を超えることができなければ、電力割り当て決定部313は、未使用電力を割り当てた急速充電器350は割り当てられた電力を活用していないと判断し、未使用電力を割り当てた急速充電器350にEVの再充電処理を行わせる。
 電力割り当て決定部313は、再充電処理の実行後、再度、割り当てた未使用電力が活用されているかどうかを判断することもできる。この場合、再充電動作中の急速充電器350の充電電力値が、割り当て後の充電電力値として割り当て後充電電力値保持部311cに保持される。電力割り当て決定部313は、新たに保持された充電電力値と割り当て前の充電電力値とを比較して、上記と同様にして、急速充電器350が割り当てられた電力を活用しているかどうかを判断する。その結果、電力を活用していないと判断されれば、電力割り当て決定部313は、定電流充電区間で充電中のすべての急速充電器350に未使用電力を割り当ててもよい。なお、定電流充填区間で充電中の急速充電器350が他になければ、蓄電池340に充電する、あるいは売電するなど、他の処理を行う。
 (例4:定電流充電区間で充電中のすべての急速充電器に割り当て)
 例2では、定電流充電区間で充電中の急速充電器350に未使用電力を割り当てる場合、充電開始時刻が最も早い急速充電器350に割り当てるものとして説明した。しかし、定電流充電区間で充電中のすべての急速充電器350に未使用電力を割り当てることもできる。たとえ定電流充電区間で充電中であっても、EVが追加の電力を要求しなければ、再び未使用電力が発生してしまう場合がある。
 そこで、定電流充電区間で充電中のすべての急速充電器350に未使用電力を割り当てることで、例1で述べた効果に加え、1台の急速充電器に割り当てられる未使用電力は少しであっても、合計では十分に未使用電力を活用することができる。また、充電終了待ち時間については、EV1台の当たりの効果は少ないものの、同時に複数のEVの充電終了待ち時間を短縮することができる。このように、定電流充電区間で充電中のすべての急速充電器350への未使用電力の割り当ては、定電流充電区間で充電中の急速充電器350の数が多い場合に特に効果的である。
 (例5:例4+充電中でない急速充電器に割り当て)
 定電流充電区間で充電中のすべての急速充電器350に加え、充電中でない少なくとも1台の急速充電器350にも未使用電力を割り当てることもできる。充電中でない急速充電器350にも未使用電力を割り当てることで、例4で述べた効果に加え、例えば、電力不足などでサービスを休止している急速充電器350がある場合、その急速充電器350に未使用電力を割り当て、サービス提供可能状態とすることができる。
 (例6:必要最小充電電力値以上の電力を割り当て)
 上述したすべての場合において、急速充電器350に未使用電力を割り当てる際、各急速充電器350により与えられる電力値が所定の電力値に満たない場合は、急速充電器350への未使用電力の割り当てを行わないようにすることが好ましい。この所定の電力値を、必要最小充電電力値という。EVによっては、必要最小充電電力値以上与えないと充電電力不足と判断し、EV側が充電を開始しない場合がある。EV側が充電を開始しないと、急速充電器350は充電サービスを提供できない。従って、必ず必要最小充電電力値以上の電力を割り当てるようにすることで、充電電力不足で充電サービスを提供できなくなる事態を回避し、充電サービス事業者としてサービスの品質を維持することができる。
 以上、EVの充電サービスにおける未使用電力が生じた場合の電力管理について、例1から例6まで説明したが、これら例1~6は、可能な範囲で任意に2つ以上組み合わせてもよい。以下に、急速充電器への未使用電力の割り当てのアルゴリズムの一例について説明する。以下に説明する例は、定電流充電区間で充電中の急速充電器に、例えば例1~4の方法で未使用電力を割り当てた場合に、さらに、例6の方法で、充電中でない少なくとも1台の急速充電器にも残りの未使用電力を割り当てる具体的な方法であるが、本発明はこれに限定されるものではなく、また、以下に示す考え方は、他の場合にも応用することができる。
 定電流充電区間で充電中の急速充電器に例1~4の方法で未使用電力を割り当てた後の残りの未使用電力値をY、充電中でない急速充電器の台数をn、EVの必要最小充電電力値をX、nよりも小さい任意の自然数をaとする。この場合において、Y≧n×Xの場合、未使用電力を充電中でないすべての急速充電器に必要最小充電電力値以上で割り当てることができるので、充電中でないすべての急速充電器にXkW以上の電力を割り当てる。一方、Y<n×Xの場合、すなわち、未使用電力値Yが、充電中でないすべての急速充電器に必要最小充電電力値Xを割り当てた場合の電力値よりも小さい場合は、次の2つのケースに分けることができる。第1のケースは、未使用電力値Yが必要最小充電電力値X未満である場合(Y<X)であり、第2のケースは、未使用電力値Yが、(n-a)台の急速充電器に必要最小充電電力値Xを割り当てることのできる電力値である場合(Y≧X×(n-a))である。
 第1のケースであるY<Xの場合は、未使用電力を割り当てたとしてもEV側が充電を開始しないため、いずれの急速充電器にも未使用電力を割り当てない。第2のケースであるY≧X×(n-a)の場合、充電中でない急速充電器のうち任意の(n-a)台にはそれぞれXkW以上の電力を割り当て、残りの急速充電器へは未使用電力を割り当てない。
 第1のケースおよび第2のケースのどちらのケースになるかは、未使用電力値Yと必要最小充電電力値Xとを比較することで判断することができる。また、第2のケースの場合に、何台の充電中でない急速充電器に必要最小充電電力値Xを割り当てることができるかは、Y≧X×(n-a)に、a=1から最大でa=n-1までの値を代入していき、未使用電力値Yと必要最小充電電力値Xとの関係がこの不等式を満たすようになったときの(n-a)の値から求めることができる。
 また、上述したすべての例では、ある急速充電器350によるEVへの充電終了後に、充電中の急速充電器350が他に存在していることを前提に説明してきた。しかし実際には、充電のために店舗300に来店しているEVが1台のみであり、そのEVへの充電が終了すると、未使用電力を割り当てるべき急速充電器350が存在しない場合もある。この場合は、電力割り当て決定部313は、充電終了により発生した未使用電力を他の急速充電器350へ割り当てない。
 割り当てられなかった未使用電力は、売電することができるが、未使用電力の供給源によって、売電できる場合とできない場合がある。上述した例では、発電所150から供給される電力が未使用となった場合は、当然、売電はできない。また、急速充電の終了ではなく、例えばデマンドレスポンスにおいて余剰通知が発せられた場合に発生した未使用電力も売電することはできない。また、上述した例で、蓄電池340から供給可能な電力が未使用電力となった場合は、原理的には売電できるが、後の急速充電で使用できるため普通は売電しない。一方、上述した例にはないが、例えば、店舗300が備えている太陽光発電装置からの電力が未使用となった場合は売電することができる。また、店舗300に蓄電池制御装置330が併設され、かつ、未充電の蓄電池340が存在している場合は、電力割り当て決定部313は、蓄電池制御装置330に未使用電力を割り当てる旨の指令を受電装置320に送信するようにしてもよい。
 次に、上述した電力管理手順の具体的な例を説明する。以下の説明では、図2に示すように、店舗には5台の急速充電器350A~350Eおよび1台の蓄電池制御装置330が電力利用設備として設置されており、これらに電力系統からの電力が受電装置320を介して供給されるものとする。また、各急速充電器350A~350Eおよび蓄電池制御装置330は、適宜の通信手段によって電力管理サーバ310との間で電気信号の送受信が可能である。なお、図2では、電力ラインを実線で示し、信号ラインを破線で示している。
 図2に示すシステムにおける電力管理手順の一例を図3および4のフローチャートに示す。
 電力管理サーバ310は、急速充電器の充電動作が開始されると(S9)、充電開始時刻を保持する(S10)。充電開始時刻は、記憶装置311の充電開始時刻保持部311a(図1A参照)に保持される。電力管理サーバ310は、急速充電器の充電操作が終了するまで上記の処理を繰り返す。したがって、その間に他の急速充電器が充電動作を開始すると、その都度、その急速充電器の充電開始時刻が保持される。
 ある急速充電器の充電動作が終了する(S11)と、電力管理サーバ310は、未使用電力を算出する(S12)。未使用電力は、供給可能な電力量から急速充電器350A~350Eの使用電力を減算することによって算出することができる。ここで、急速充電器300Aの充電動作が終了し、残りのすべての急速充電器350B~350Eが充電動作中であり、それら充電動作中の各急速充電器350B~350Eの使用電力量が表1に示すとおりであるとする。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 また、受電装置320から出力される電力が50kW、蓄電池340から出力できる電力が25kWであるとすると、供給可能な電力は、これらを加えて75kWとなる。集電動作中のすべての急速充電器350B~350Eの合計の電力は65kWであるから、未使用電力は10kWと算出される。
 次に、電力管理サーバ310は、算出された未使用電力と必要最小充電電力値とを比較する(S13)。未使用電力が必要最小充電電力値以下であれば、電力管理サーバ310は未使用電力を割り当てない(S21)。ここでは、未使用電力が必要最小充電電力値よりも大きいものとして説明を進める。
 未使用電力が必要最小充電電力値よりも大きければ、電力管理サーバ310は、次に、充電動作中の急速充電器があるかどうかを判断する(S14)。判断の結果、充電動作中の急速充電器がなければ、電力管理サーバ310は、蓄電池340に充電可能かどうかを判断する(S17)。充電動作中の急速充電器があれば、電力管理サーバ310は、充電動作中の急速充電器が定電流充電区間での充電であるか定電圧充電区間での充電であるかを判断する(S15)。複数の急速充電器が充電動作中である場合は、定電流充電区間で充電動作している急速充電器が1台以上あれば、電力管理サーバ310は、充電動作中の急速充電器が定電流充電区間で充電動作中であると判断する。この判断は、電力管理サーバ310でも特に、充電区間判定部312にて実行される。本例では、表1に示したように、急速充電器350B~350Eが充電動作中であるので、このステップによる判断がなされる。
 充電区間の判断結果、定電流充電区間で充電している急速充電器がなければ、電力管理サーバ310は、充電動作中の急速充電器350B~350Eへ未使用電力を割り当てず、蓄電池340に充電可能であるかどうかを判断する(S17)。この判断結果、充電可能であれば、電力管理サーバ310は、蓄電池制御装置330に蓄電池340への充電を実施させ(S19)、充電可能でなければ、次に、未使用電力を売電可能であるかどうかを判断する(S18)。判断の結果、売電が可能であれば売電処理を実施し(S20)、売電が可能でなければ未使用電力を割り当てない(S21)。
 未使用電力を売電するかどうかの判断は、オペレータが行うようにすることもできる。この場合、電力管理サーバ310は、売電するかどうかをオペレータに問い合わせ、オペレータはその問い合わせに応じて売電するかどうかを電力管理サーバ310に入力し、オペレータの入力に従って、売電に関する所定の処理を実行するように構成される。従って、電力管理サーバ310は、売電するかどうかの問い合わせ用画面を表示することができる表示装置、およびオペレータによる入力用の入力装置を有することができる。
 説明を、充電区間が定電流充電区間であるかどうかを判断するステップ(S15)に戻す。このステップで、定電流充電区間で充電動作中の急速充電器があれば、電力管理サーバ310は、その定電流充電区間で充電中の急速充電器のうち充電開始時刻の最も早い急速充電器に未使用電力を割り当てる。例えば、急速充電器350Aの充電動作終了後の、他の急速充電器350B~350Eの充電区間および充電開始時刻が表2に示すとおりであったとする。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 この場合、充電開始時刻が最も早いのは急速充電器300Bであるが、この急速充電器300Bは定電圧充電区間で充電動作中である。定電圧充電区間で充電動作中の急速充電器300Bは未使用電力の割り当て対象から外され、定電流充電区間で充電動作中の急速充電器350C~350Eのうち充電開示時刻が最も早い急速充電器350Cに未使用電力を割り当てる。
 次に、電力管理サーバ310は、急速充電器350Cに割り当てられた未使用電力が活用されているかどうかを判断する(S22)。この判断は、前述したように、割り当て後の充電電力値と割り当て前の充電電力値とを比較することによって行うことができる。
 割り当てられた電力が活用されていると判断されれば、未使用電力が割り当てられた急速充電器350CによるEVの充電動作が続行される。一方、割り当てられた未使用電力が活用されていないと判断されれば、電力管理サーバ310は、未使用電力が割り当てられた急速充電器350CにEVの再充電処理を行わせる(S23)。
 再充電中に、電力管理サーバ310は、急速充電器350Cに割り当てられた未使用電力が活用されているかどうかを再び判断する(S24)。ここで、割り当てられた未使用電力が活用されていると判断されれば、未使用電力が割り当てられた急速充電器250CによるEVの充電操作が続行される。未使用電力が活用されていないと判断されれば、定電流充電区間で充電中の他の急速充電器350D、350Eにも未使用電力が割り当てられ、これによって、定電流充電区間で充電中のすべての急速充電器350C、350D、350Eに未使用電力が割り当てられる。
 上述したステップのうち、未使用電力と必要最小充電電力値とを比較するステップ(S13)および定電流充電区間で充電中の急速充電器があるかどうかを判断するステップ(S15)のうち少なくとも一方は省略することもできる。また、充電開始時刻が最も早い充電器に未使用電力を割り当てるステップ(S16)を省略し、その前のステップ(S15)にて定電流充電区間で充電動作中の急速充電器があった場合に、その定電流充電区間で充電動作中の急速充電器に未使用電力を割り当てることもできる。この際、定電流充電区間で充電動作中の急速充電器が複数ある場合は、未使用電力を、定電流充電区間で充電動作中のすべての急速充電器に割り当ててもよいし、任意の1つ以上の急速充電器に割り当ててもよい。
 また、上述した実施形態では、EVの充電サービスにおける電力管理について説明したが、本発明は、EVの充電に限らず、ある任意の施設における電気機器の電力管理に広く適用することができる。また、未使用電力は、EVの充電が終了した場合に限らず、太陽光発電において余剰電力が発生した場合や、デマンドレスポンスにおいて余剰通知が発せられた場合などにも発生し、これらすべての未使用電力に対して本発明を適用することができる。
 また、上述した実施形態では、エネルギー管理装置がCEMSサーバを有している場合を例に挙げて説明したが、本発明は、地域内のエネルギー管理システムに限らず、BEMS(Building Energy Management System)およびFEMS(Factory Energy Management System)など、他のエネルギー管理システムと接続されている場合にも適用できる。例えば、マンションやビル等に充放電管理装置を設置する場合は、充放電管理装置は外部機関であるBEMSと接続されていてもよい。したがって、充電装置は、少なくとも一つの充電器が設置されていれば、上述したような店舗という形態に限らず任意の形態であってよい。
 本明細書は、以下の発明を開示する。
 (1) 複数の充電器と、
 前記複数の充電器への給電を管理する電力管理サーバと、
 を有し、
 前記複数の充電器は、定電流定電圧充電方式により蓄電池を充電するものであり、
 前記電力管理サーバは、
 前記複数の充電器のうち充電動作中の充電器が定電流充電区間であるか定電圧充電区間であるかを判定するように構成された充電区間判定部と、
 前記定電流充電区間で充電動作中の充電器の少なくとも1つに、充電動作中の充電器の他の充電器から電力を割り当てるように構成された電力割り当て決定部と、
 を有する電力管理システム。
 (2) 前記電力管理サーバは、個々の前記充電器の充電動作開始時刻を保持するように構成された充電開始時刻保持部をさらに有し、
 前記電力割り当て決定部は、前記定電流充電区間で充電動作中の充電器のうち充電動作開始時刻の最も早い充電器に電力を割り当てる上記(1)に記載の電力管理システム。
 (3) 前記電力割り当て決定部は、さらに、割り当てた電力が活用されているかどうかを判断し、活用されていないと判断した場合、電力を割り当てた前記充電器に再充電処理を行わせるように構成されている上記(2)に記載の電力管理システム。
 (4) 前記電力割り当て決定部は、割り当て前後での前記充電器による充電電力値を比較し、その比較結果を利用して、割り当てた電力が活用されているかどうかを判断する上記(3)に記載の電力管理システム。
 (5) 前記電力割り当て決定部は、前記再充電処理中に、再度、割り当てた電力が活用されているかどうかを判断し、活用されていないと判断した場合、定電流充電区間で充電動作中のすべての充電器に電力を割り当てる上記(3)または(4)に記載の電力管理システム。
 (6) 前記電力割り当て決定部は、前記定電流電圧区間で充電動作中のすべての充電器に電力を割り当てる上記(1)に記載の電力管理システム。
 (7) 前記電力割り当て決定部は、割り当てる電力が、前記蓄電池が機能するのに必要な最小充電電力値よりも大きい場合に、電力を割り当てる上記(1)から(6)のいずれかに記載の電力管理システム。
 (8) 前記複数の充電器とは別に、前記蓄電池とは異なる第二の蓄電池への充電を制御する蓄電池制御装置をさらに有し、
 前記電力割り当て決定部は、充電動作中のすべての充電器が前記定電圧充電区間での充電であることが前記充電区間判定部にて判定された場合、前記蓄電池制御装置に電力を割り当てる上記(1)から(7)のいずれかに記載の電力管理システム。
 (9) 定電流定電圧充電方式にて蓄電池を充電する複数の充電器への給電を管理する方法であって、
 前記複数の充電器のうち充電動作中の充電器が定電流充電区間であるか定電圧充電区間であるかを判定するステップと、
 前記定電流充電区間で充電動作中の充電器の少なくとも1つに、充電動作中の充電器の他の充電器から電力を割り当てるステップと、
 を有する方法。
 (10) 個々の前記充電器の充電動作開始時刻を取得するステップをさらに有し、
 前記電力を割り当てるステップは、前記定電流充電区間で充電動作中の充電器のうち充電動作開始時刻の最も早い充電器に電力を割り当てることを含む上記(9)に記載の方法。
 (11) 割り当てた電力が活用されているかどうかを判断するステップと、活用されていないと判断した場合、電力を割り当てた前記充電器に再充電処理を行わせるステップをさらに有する上記(10)に記載の方法。
 (12) 前記割り当てた未使用電力が活用されているかどうかを判断するステップは、割り当て前後での前記充電器による充電電力値を比較するステップと、その比較結果を利用して、割り当てた電力が活用されているかどうかを判断するステップとを含む上記(11)に記載の方法。
 (13) 前記再充電処理中に、再度、割り当てた電力が活用されているかどうかを判断し、活用されていないと判断した場合、定電流充電区間で充電動作中のすべての充電器に電力を割り当てるステップをさらに有する上記(11)または(12)に記載の方法。
 (14) 前記電力を割り当てるステップは、前記定電流電圧区間で充電動作中のすべての充電器に電力を割り当てることを含む上記(9)に記載の方法。
 (15) 前記電力を割り当てるステップは、割り当てる電力が、前記蓄電池が機能するのに必要な最小充電電力値よりも大きい場合に、電力を割り当てることを含む上記(9)から(14)のいずれかに記載の方法。
 (16) 前記複数の充電器とは別に、前記蓄電池とは異なる第二の蓄電池への充電を制御する蓄電池制御装置をさらに有し、
 前記電力を割り当てるステップは、充電動作中のすべての充電器が前記定電圧充電区間での充電であることが判定された場合、前記複数の充電器とは別の、前記蓄電池とは異なる第二の蓄電池への充電を制御する蓄電池制御装置に電力を割り当てることを含む上記(9)から(15)のいずれかに記載の方法。
 (17) 複数の充電器への給電を管理する電力管理装置であって、
 前記複数の充電器のうち、充電動作中の充電器が定電流充電区間であるか定電圧充電区間であるかを判定する充電区間判定部と、
 前記定電流充電区間で充電動作中の充電器の少なくとも1つに、充電動作中の充電器の他の充電器から電力を割り当てる電力割り当て決定部と、
 を有する電力管理装置。
 1  電力管理システム
 100  エネルギー管理装置
 110  CEMSサーバ
 150  発電所
 200  充放電管理装置
 210  運用管理サーバ
 220  店舗情報管理サーバ
 300  店舗
 310  電力管理サーバ
 311  記憶装置
 312  充電区間判定部
 313  電力割り当て決定部
 320  受電装置
 330  蓄電池制御装置
 340  蓄電池
 350  急速充電器
 

Claims (17)

  1.  複数の充電器と、
     前記複数の充電器への給電を管理する電力管理サーバと、
     を有し、
     前記複数の充電器は、定電流定電圧充電方式により蓄電池を充電するものであり、
     前記電力管理サーバは、
     前記複数の充電器のうち充電動作中の充電器が定電流充電区間であるか定電圧充電区間であるかを判定するように構成された充電区間判定部と、
     前記定電流充電区間で充電動作中の充電器の少なくとも1つに、充電動作中の充電器の他の充電器から電力を割り当てるように構成された電力割り当て決定部と、
     を有する電力管理システム。
  2.  前記電力管理サーバは、個々の前記充電器の充電動作開始時刻を保持するように構成された充電開始時刻保持部をさらに有し、
     前記電力割り当て決定部は、前記定電流充電区間で充電動作中の充電器のうち充電動作開始時刻の最も早い充電器に電力を割り当てる請求項1に記載の電力管理システム。
  3.  前記電力割り当て決定部は、さらに、割り当てた電力が活用されているかどうかを判断し、活用されていないと判断した場合、電力を割り当てた前記充電器に再充電処理を行わせるように構成されている請求項2に記載の電力管理システム。
  4.  前記電力割り当て決定部は、割り当て前後での前記充電器による充電電力値を比較し、その比較結果を利用して、割り当てた電力が活用されているかどうかを判断する請求項3に記載の電力管理システム。
  5.  前記電力割り当て決定部は、前記再充電処理中に、再度、割り当てた電力が活用されているかどうかを判断し、活用されていないと判断した場合、定電流充電区間で充電動作中のすべての充電器に電力を割り当てる請求項3または4に記載の電力管理システム。
  6.  前記電力割り当て決定部は、前記定電流電圧区間で充電動作中のすべての充電器に電力を割り当てる請求項1に記載の電力管理システム。
  7.  前記電力割り当て決定部は、割り当てる電力が、前記蓄電池が機能するのに必要な最小充電電力値よりも大きい場合に、電力を割り当てる請求項1から6のいずれか一項に記載の電力管理システム。
  8.  前記複数の充電器とは別に、前記蓄電池とは異なる第二の蓄電池への充電を制御する蓄電池制御装置をさらに有し、
     前記電力割り当て決定部は、充電動作中のすべての充電器が前記定電圧充電区間での充電であることが前記充電区間判定部にて判定された場合、前記蓄電池制御装置に電力を割り当てる請求項1から7のいずれか一項に記載の電力管理システム。
  9.  定電流定電圧充電方式にて蓄電池を充電する複数の充電器への給電を管理する方法であって、
     前記複数の充電器のうち充電動作中の充電器が定電流充電区間であるか定電圧充電区間であるかを判定するステップと、
     前記定電流充電区間で充電動作中の充電器の少なくとも1つに、充電動作中の充電器の他の充電器から電力を割り当てるステップと、
     を有する方法。
  10.  個々の前記充電器の充電動作開始時刻を取得するステップをさらに有し、
     前記電力を割り当てるステップは、前記定電流充電区間で充電動作中の充電器のうち充電動作開始時刻の最も早い充電器に電力を割り当てることを含む請求項9に記載の方法。
  11.  割り当てた電力が活用されているかどうかを判断するステップと、活用されていないと判断した場合、電力を割り当てた前記充電器に再充電処理を行わせるステップをさらに有する請求項10に記載の方法。
  12.  前記割り当てた未使用電力が活用されているかどうかを判断するステップは、割り当て前後での前記充電器による充電電力値を比較するステップと、その比較結果を利用して、割り当てた電力が活用されているかどうかを判断するステップとを含む請求項11に記載の方法。
  13.  前記再充電処理中に、再度、割り当てた電力が活用されているかどうかを判断し、活用されていないと判断した場合、定電流充電区間で充電動作中のすべての充電器に電力を割り当てるステップをさらに有する請求項11または12に記載の方法。
  14.  前記電力を割り当てるステップは、前記定電流電圧区間で充電動作中のすべての充電器に電力を割り当てることを含む請求項9に記載の方法。
  15.  前記電力を割り当てるステップは、割り当てる電力が、前記蓄電池が機能するのに必要な最小充電電力値よりも大きい場合に、電力を割り当てることを含む請求項9から14のいずれか一項に記載の方法。
  16.  前記複数の充電器とは別に、前記蓄電池とは異なる第二の蓄電池への充電を制御する蓄電池制御装置をさらに有し、
     前記電力を割り当てるステップは、充電動作中のすべての充電器が前記定電圧充電区間での充電であることが判定された場合、前記複数の充電器とは別の、前記蓄電池とは異なる第二の蓄電池への充電を制御する蓄電池制御装置に電力を割り当てることを含む請求項9から15のいずれか一項に記載の方法。
  17.  複数の充電器への給電を管理する電力管理装置であって、
     前記複数の充電器のうち、充電動作中の充電器が定電流充電区間であるか定電圧充電区間であるかを判定する充電区間判定部と、
     前記定電流充電区間で充電動作中の充電器の少なくとも1つに、充電動作中の充電器の他の充電器から電力を割り当てる電力割り当て決定部と、
     を有する電力管理装置。
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