WO2015045546A1 - 設備負荷選択装置及び設備負荷選択方法 - Google Patents

設備負荷選択装置及び設備負荷選択方法 Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to an equipment load selection device and an equipment load selection method, and more particularly, to an equipment load selection device and an equipment load selection method suitable for recovery from a power failure in plants and factories equipped with storage batteries.
  • an overcurrent may flow between the storage battery or the photovoltaic power generation facility and various devices.
  • an overcurrent interruption means between devices As a countermeasure against this overcurrent, it is known to provide an overcurrent interruption means between devices.
  • Such a technique is described in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2011-83090 (Patent Document 1).
  • An object of the present invention is to provide an equipment load selection device and an equipment load selection method capable of appropriately dealing with overcurrent at the time of recovery after a power failure.
  • the present invention estimates the inrush current to the distributed power source equipment using the inrush current of the general load and the probability distribution data of the occurrence time for the load at the time of power failure recovery, and the estimation
  • the load that cuts off the load from the general load is selected so that the inrush current to the distributed power supply facility is smaller than a predetermined value.
  • FIG. 1 shows an embodiment of the present invention.
  • the high voltage system 2 is connected to a building 30 and a factory 20 via a system line 3 and a system line 4, respectively.
  • the system line 3 is connected to the load 22, the storage battery 23, and the solar power generation 24, and is connected to the low-voltage system (1) 40.
  • the system line 4 is connected to the load 32 of the building 30 and to the low voltage system (2) 50.
  • the low-voltage system (1) 40 includes a PC 44, an illumination 45, and an air conditioner 46.
  • the low-voltage system (2) 50 includes a PC 54, an illumination 55, and an air conditioner 56.
  • one of the purposes of having a storage battery in a factory (plant) is to restore power (recovery) autonomously before system restoration by supplying power from the storage battery after a power failure.
  • power control is performed on the storage battery by an inverter, there is a possibility of tripping due to an inrush current from the load when the storage battery is activated, and countermeasures are required.
  • the load selection function 1 is connected to the EMS 21 and EMS 31 for each building, and for the load of the low-voltage system such as lighting lighting probability distribution calculation, the inrush power total calculation at the time of recovery (at power recovery) and the load cutoff plan drafting Do.
  • the EMS 21 and 31 for each building commands the system and load monitoring of factories and building buildings existing between the high-voltage system and the low-voltage system, and the load shut-off control to the control devices 41 and 51 of the low-voltage system.
  • Target loads managed by each EMS include high-voltage power supply facilities such as a solar power generation facility 24 using renewable energy such as solar power generation, a storage battery 23, and factory production facilities (loads 22 and 25).
  • the EMS 21 and 31 record the load management function such as the lighting required time concerning the lighting load of the low voltage system, that is, record the lighting time data, etc., and perform the probability distribution calculation in the load selection function 1 to construct the probability model data. To do.
  • the lighting timing cannot be determined uniformly. Therefore, the lighting load lighting timing is given using a probability distribution including a normal distribution.
  • the low-voltage system control devices 41 and 51 receive the load cutoff control command from the EMS 21 and 31, and execute the on / off control of the lights 45 and 55 and the on / off control of the air conditioners 46 and 56.
  • the load selection function 1 transmits an overall command for the load cutoff control of the EMSs 21 and 22 and controls which low-voltage system load cutoff control is executed.
  • a cutoff signal for each low-voltage load is formed, and the command value of the cutoff signal for each low-voltage load is determined based on the command of the load selection function 1.
  • a cut-off signal is generated in the EMSs 21 and 31 installed on the upper side of the load.
  • FIG. 2 shows a flowchart of an equipment load selection method having a distributed power source executed by the load selection function 1 according to an embodiment of the present invention. This flow starts as a recovery after a power failure.
  • the explanation is made on the assumption that the lighting equipment or the like is connected to the low-voltage system, but it goes without saying that in addition to the lighting equipment and the like, air conditioning and PC are taken into consideration.
  • step F1 the specifications of the equipment inrush current are read.
  • the specifications of the equipment inrush current correspond to the current at startup and lighting, in addition to the rated current in the steady state at lighting.
  • the catalog is generally described, but when there is no catalog, it is measured by a unit test of the lighting equipment.
  • FIG. 3 shows an outline of the power supply of the lighting equipment which is one of the load target equipment.
  • the lighting equipment rectifies the electric power obtained from the AC power source via the noise filter 300 by the rectifier circuit 301, smoothes it by the smoothing circuit 302, controls it by the high frequency inverter 303, and supplies it to the lamp 305 via the high frequency stabilizer 304. To supply.
  • the cause of the inrush current may be determined by the circuit characteristics of the noise filter 300 and its shape and current peak.
  • the inrush current characteristics obtained from the circuit characteristics of the noise filter 300 may be determined. Is used as a specification.
  • the inrush current characteristic is stored in advance in a storage device (not shown) according to the type of load, and can be obtained by reading it out.
  • the required lighting time is read out.
  • the time required for lighting refers to the time required from lighting of the lighting equipment to lighting. Fluorescent lamps generally take several seconds, but incandescent bulbs are lit when the power is turned on. Further, the required lighting time depends on the circuit characteristics of the noise filter 300 in FIG.
  • the circuit characteristic of the noise filter 300 is generally called a low-pass filter and is composed of a combination of a coil and a capacitor. One of the causes of inrush current generation is thought to be that the capacitor charged is discharged at the time of lighting, and it is considered that these changes with time depend on the circuit constant of the noise filter.
  • the lighting required time is stored in advance in a storage device (not shown) according to the type of load, and is obtained by reading this.
  • FIG. 5 shows an example of the required lighting time.
  • the power supply voltage 550 is boosted in a lamp shape over a predetermined time, and the fluorescent lamp starts to light from the time when it approaches the rated voltage.
  • the lighting required time is stored in advance in a storage device (not shown) according to the type of load, and can be obtained by reading this.
  • step F3 the load cutoff function 1 in FIG. 1 reads out data from which the lighting time probability distribution is derived.
  • the lighting time probability distribution is specifically referred to as a lighting time characteristic in FIG.
  • the vertical axis represents the probability density function related to the time required for lighting the fluorescent lamp
  • the horizontal axis represents the lighting time.
  • the lighting time characteristic 400 shown in FIG. 4 it shows that the fluorescent lamp A lights up earlier than the fluorescent lamp B, and that many lights up in about 0.5 seconds.
  • the lighting time characteristic is stored in advance in a storage device (not shown) according to the type of load, and can be obtained by reading it out.
  • step F4 the total equipment inrush current is calculated.
  • FIG. 4 illustrates the process of calculating the total equipment inrush current of FIG. 2 in the equipment load selection method having a distributed power source according to an embodiment of the present invention.
  • the characteristic data (probability distribution) of the fluorescent lamp that has been excluded from the extinguishing target is registered in the load cutoff selection registration step F9 of FIG. That is, in FIG. 4, it is assumed that the fluorescent lamp A and the fluorescent lamp B remain to be turned on.
  • the inrush current characteristic data 450 is convolutionally calculated for this probability distribution characteristic. That is, by convolving the probability distribution with the time-series characteristics of the inrush current data 450, it is possible to estimate the inrush current change in consideration of the lighting time characteristics.
  • the specification of the equipment inrush current corresponds to the value of the inrush current (when power is restored).
  • the probability density function By applying this current value to the probability density function, the inrush current per lighting facility along the lighting time can be obtained. By multiplying this value by the number of facilities, it is possible to estimate the time change of the inrush current due to the lighting load of the plant or factory.
  • the lighting time probability distribution may follow a Weibull distribution.
  • step F5 the above calculation is performed for every building, and the current change data of other buildings is read.
  • step F6 execution of equipment selection condition setting is started.
  • the current change data of other buildings after reading the other building data in FIG. 2, the current changes are added along the time direction, and the maximum value of the inrush current in the whole plant and factory is obtained.
  • step F7 the necessity of load shedding is confirmed by comparing with the overcurrent trip condition.
  • the current condition is determined in step F7.
  • the current condition determination is a comparison with an overcurrent trip condition in the storage battery inverter control device.
  • the overcurrent trip condition is one of the conditions under which the inverter circuit can operate safely in the storage battery inverter control device. If a current value exceeding this condition enters, there is a possibility of damaging the circuit.
  • the maximum value of the inrush current in the whole plant and factory is compared with the overcurrent trip condition value. This confirms that the control circuit of the storage battery inverter can operate safely. Note that the storage battery inverter is described in order to secure the power source with the storage battery at the time of recovery (recovery).
  • step F11 the power failure recovery control is executed in a state where all the low-voltage system loads are connected with no load interruption selected.
  • step F8 a preset equipment priority determination is executed.
  • the priority determination as shown in FIG.
  • a table in which priorities are set is provided.
  • FIG. 5 it is assumed that the PC is given high priority for continuous operation, that is, the load is cut off as much as possible.
  • the table setting is provided in the low-voltage system control devices 41 and 51.
  • the low-voltage system control devices 41 and 51 refer to the priority determination table in FIG. 6 and send a load cutoff signal to each equipment load such as the PCs 44 and 54, the lighting 45 and 55, and the air conditioning 46 and 56. Make output.
  • Each load includes equipment load control functions 41 and 42. This corresponds to a power switch, and power on / off of the connected equipment load is executed.
  • step F9 load cutoff selection registration is executed while leaving high-priority equipment.
  • the power supply condition is determined again, and if the overcurrent trip condition is not violated, the power is turned on based on the registered data.
  • Step F7 If there is no conflict determination such as an overcurrent trip condition in Step F7, it is determined that there is no load cutoff selection in Step F11.
  • FIG. 5 is a diagram showing a result of deriving a total inrush current value 500 considering probability distribution characteristics in the equipment load selection method having a distributed power source according to an embodiment of the present invention.
  • the power supply voltage 550 is boosted in a lamp shape over a predetermined time, and the fluorescent lamp starts to light from the time when it approaches the rated voltage.
  • a process in which a plurality of (for example, 1000) fluorescent lamps start lighting and the inrush current during lighting changes with time is derived.
  • the lighting timing varies, but the time series data of the current 500 can be derived by convolving the probability distribution data.
  • the power supply voltage 550 is a voltage of an AC power supply. This is the same as the output voltage of the storage battery inverter, and FIG. 5 shows that the AC power supply voltage is raised on the lamp.
  • the current 500 is the time change of the sum of the inrush current from the lighting load. As soon as the AC voltage 550 reaches the rated voltage, the lighting equipment starts to turn on and changes to a steady current value with time.
  • the equipment load selection method having a distributed power source when there are a plurality of load equipments, it is possible to estimate the total value of the inrush current by using the probability distribution characteristic of the lighting time. Even after the inrush current result is determined and the equipment to be lit is selected again, the lighting estimation calculation can be performed in the same manner.

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Abstract

 工場やビルのように広域に負荷が分散配置している場合、照明などの負荷単体の突入電流発生のタイミングにばらつきがあるため、停電復旧時に蓄電池インバータ回路に発生する突入電流の推定が困難であり、該蓄電池インバータ回路の仕様に併せた負荷選択も困難である。そこで、停電復旧時において、各負荷単体の突入電流と、該負荷に対する発生時期の確率分布データを用いて、該蓄電池インバータ回路への突入電流を推定し、該推定に基づいて該蓄電池インバータ回路への突入電流が所定より小さくなるように該各負荷単体から負荷遮断する負荷を選択することとした。

Description

設備負荷選択装置及び設備負荷選択方法
 本発明は、設備負荷選択装置及び設備負荷選択方法に係り、特に、蓄電池を具備するプラント及び工場において停電からの復旧時に好適な設備負荷選択装置及び設備負荷選択方法に関する。
 近年、工場省エネの観点から、太陽光発電設備など再生可能エネルギー設備を導入する工場が増えている。太陽光発電は、分散電源として、二酸化炭素排出削減につながるなどクリーンエネルギーとして期待される半面、天候により発電電力が左右される。それにともない電源安定化のため蓄電池を設置する場合が増えている。
 一方、商用交流電源などの汎用電源が停電した場合に、蓄電池を非常用電源として利用して、蓄電池を放電させることにより、負荷となる各種の機器に電力を供給することが考えつかれた。
 このときに、蓄電池或いは太陽光発電設備等と各種の機器の間に過電流が流れることがある。この過電流対策としては、機器の間に過電流遮断手段を設けることが知られている。このような技術は、例えば、特開2011-83090号公報(特許文献1)に記載されている。
 停電後の復旧時に、安定して電源供給を行うにあたり、停電復旧時における負荷からの突入電流を見込んだ上での制御を講じる必要がある。しかしながら、停電復旧時に発生する過電流の推定が困難であり、上記従来技術のように、ゲートブロック機能を動作すれば一時的な過電流対応は可能であるが、工場やビルのように広域に負荷が分散配置している場合は、照明など負荷単体の過電流発生のタイミングにばらつきがあるため、継続した過電流対応は困難であるとの問題があった。
 本発明の目的は、停電後の復旧時に、適切に過電流対応が可能な設備負荷選択装置及び設備負荷選択方法を提供することにある。
 上記目的を達成するために、本発明では、停電復旧時において、一般負荷の突入電流と、前記負荷に対する発生時期の確率分布データを用いて、分散電源設備への突入電流を推定し、前記推定に基づいて前記分散電源設備への突入電流が所定より小さくなるように前記一般負荷から負荷遮断する負荷を選択するように構成した。
 本発明によれば、復旧時に 突入電流に対して適切な対応が可能となるので、分散電源の安定した制御が実現できる。
本発明の一実施例である、分散電源を有する設備負荷選択の一実施例の説明図 本発明の一実施例である、分散電源を有する設備負荷選択の一実施例のフローチャート 本発明の一実施例である、分散電源を有する設備負荷選択の対象設備の一つである照明電源の説明図 本発明の一実施例である、分散電源を有する設備負荷選択の一実施例における突入電流合計値を導出する過程の説明図 本発明の一実施例である、分散電源を有する設備負荷選択の一実施例における突入電流合計値と電源電圧の計算結果の一例を示す図。 本発明の一実施例である、設備負荷選択における、各負荷の優先度の一例を示す図。
 本発明である分散電源を有する設備負荷選択の一実施例を、図1を用いて以下に説明する。
 図1は、本発明の一実施例である。分散電源を有する設備における負荷選択を説明する。図1において、高圧系統2は系統線3及び系統線4を介して各々建屋30及び工場20に接続される。系統線3は、工場20において、負荷22、蓄電池23、太陽光発電24に接続されると共に、低圧系統(1)40に接続される。系統線4は、建屋30の負荷32に接続されると共に、低圧系統(2)50に接続される。低圧系統(1)40は、PC44、照明45、空調46から構成される。低圧系統(2)50は、、PC54、照明55、空調56から構成される。
  ここで、工場(プラント)において蓄電池を有する目的のひとつに、停電後に蓄電池から給電することにより、系統復旧前に自立的に復旧(復電)することがある。しかし蓄電池はインバータにより電力制御が行われるため、蓄電池起動時に、負荷からの突入電流によりトリップする可能性があり、その対策が必要である。
 そこで、負荷選択機能1は、建屋ごとのEMS21、EMS31と接続し、照明の点灯確率分布計算等の低圧系統の負荷について、復旧時(復電時)突入電力合計計算、および負荷遮断計画立案を行う。
 建屋毎のEMS21、31は、高圧系統と低圧系統の間に存在する工場やビル建屋の系統および負荷監視と、低圧系統の制御装置41、および51に対して負荷遮断性制御を指令する。各EMSの管理する対象負荷は、太陽光発電のような再生可能エネルギーによる太陽光発電設備24、蓄電池23、および工場生産設備(負荷22、25)など高圧電源設備を含む。またEMS21、31では、低圧系統の照明負荷に関する点灯所要時間等の負荷の記録管理機能、すなわち点灯時間データ等の記録を行い、負荷選択機能1において、確率分布計算を行い、確率モデルデータを構築する。
 このように、照明負荷のように、工場内に数十、数百、もしくは数千規模で設置されている場合、その点灯タイミングは画一的に決めることはできない。そのため、正規分布をはじめとした確率分布を用いて、照明負荷の点灯タイミングを与えるのである。
 また、低圧系統制御装置41、51では、前記EMS21、31より負荷遮断制御指令を受け取り、照明45、55の点灯消灯制御、空調46、56のオンオフ制御を実行する。前記負荷選択機能1では、これらEMS21,22の負荷遮断制御に対する全体指令を送信し、どの低圧系統の負荷遮断制御を実行するかを制御する。
 また、他の建屋等を考慮して、低圧の各負荷に対する遮断信号が形成されるのであって、低圧の各負荷に対する遮断信号の指令値は、負荷選択機能1の指令に基づき、該当する低圧負荷の上位に設置するEMS21、31において遮断信号が生成される。
 図2は、本発明の一実施例である、負荷選択機能1によって実行される、分散電源を有する設備負荷選択方法のフローチャートを示したものである。このフローは停電後の復旧として開始される。図2においては、低圧系統に接続される設備として照明設備等を想定して説明を進めているが、もちろん、照明設備等に加え、空調、PCも考慮して進められる。
 まず、ステップF1で、設備突入電流の仕様を読み込む。設備突入電流の仕様は、点灯時定常状態での定格電流の他に、起動時、点灯時の電流が該当する。一般的にカタログ記載がされているが、無い場合は照明機器の単体試験により計測するものである。
 図3は、負荷対象設備の一つである照明設備の電源概略を図示したものである。照明設備は、交流電源からノイズフィルタ300を介して得た電力を、整流回路301で整流し、平滑回路302で平滑し、高周波インバータ303で制御し、高周波安定器304を介して、ランプ305に供給するものである。
 当該電源において、突入電流の発生要因は、ノイズフィルタ300の回路特性によりその形状や電流ピークが決まる場合があり、本発明の一実施例では、前記ノイズフィルタ300の回路特性から得られる突入電流特性を仕様として用いることとする。
 
 このように、突入電流特性は、負荷の種類に応じて予め図示しない記憶装置に記憶されており、これを読み出すことによって得られる。
 次に、ステップF2で、点灯所要時間を読み出す。点灯所要時間については、照明設備の電源オンから、点灯するまでに要する時間をさす。蛍光灯では、一般に数秒要するが、白熱電球は電源オンと同時に点灯する。また、点灯所要時間については、図3において、ノイズフィルタ300の回路特性に依存する。ノイズフィルタ300の回路特性は、一般的にローパスフィルターとよばれ、コイル、コンデンサの組み合わせで構成される。突入電流発生原因のひとつに、前記コンデンサに充電されたものが、点灯時に放電されるためと考えられており、これらはノイズフィルタの回路定数に依存して、時間変化が決まるものと考えられる。このように、点灯所要時間は、負荷の種類に応じて予め図示しない記憶装置に記憶されており、これを読み出すことによって得られる。図5に点灯所要時間の一例を示す。電源電圧550は所定時間をかけてランプ状に昇圧させ、定格電圧に近づいた時間から、蛍光灯が点灯しはじめる。
 このように、点灯所要時間は、負荷の種類に応じて予め図示しない記憶装置に記憶されており、これを読み出すことによって得られる。
 次に、ステップF3で、図1の負荷遮断機能1において、点灯時間確率分布を導出したデータを読み出す。点灯時間確率分布については、具体的には、図4において、点灯時間特性と称する。
 点灯時間特性とは、縦軸が蛍光灯の点灯に要する時間に関する確率密度関数、横軸が点灯時間を示す。図4に示す点灯時間特性400についての場合では、蛍光灯Aは蛍光灯Bよりも早期に点灯することを示しており、多くが0.5秒前後で点灯することを示している。
 このように、点灯時間特性は、負荷の種類に応じて予め図示しない記憶装置に記憶されており、これを読み出すことによって得られる。
 次に、ステップF4で、設備合計突入電流を計算する。
 図4は、本発明の一実施例である分散電源を有する設備負荷選択方法における図2の設備合計突入電流計算の過程を図示したものである。点灯時間確率分布400では、図2の負荷遮断選択登録ステップF9において、消灯対象から外れた蛍光灯の特性データ(確率分布)を登録している。すなわち、図4においては、蛍光灯Aおよび蛍光灯Bが点灯対象に残っているとしている。
 この確率分布特性に対して、突入電流特性データ450をたたみこみ計算する。すなわち、突入電流データ450の時系列特性に、確率分布をたたみこむことで、点灯時間特性を考慮した突入電流変化を推定することができる。
 ここで、図4において、設備突入電流の仕様は、突入電流(復電時)の値に相当する。この電流値を、確率密度関数にかけることで、点灯時間にそった照明設備1台あたりの突入電流が求められる。この値に、設備台数をかけることで、プラント、工場の照明負荷による突入電流の時間変化を推定できる。ここで、点灯時間確率分布はワイブル分布に従うものでも良い。
 ステップF5で、上記計算は、全ての建屋ごとに計算し、他建屋の電流変化データを読み込む。
 次に、ステップF6で、設備選択条件設定の実行を開始する。他建屋の電流変化データについては、図2において、他建屋データを読み込んだ後、電流変化を時間方向にそって合算し、プラント、工場全体での突入電流の最大値を求める。そのあと、ステップF7で、過電流トリップ条件と比較し、負荷遮断の必要性を確認する。
 設備選択条件設定では、ステップF7で、電流条件の判定を行う。当該電流条件判定とは、すなわち蓄電池インバータ制御装置における過電流トリップ条件との比較を行う。過電流トリップ条件については、蓄電池インバータ制御装置において、インバータ回路が安全に動作できる条件の一つである。この条件を超える電流値が突入した場合、回路を損傷する可能性が生じる。
 蓄電池インバータとの関係においては、プラント、工場全体での突入電流の最大値と、過電流トリップ条件値とを比較する。これにより蓄電池インバータの制御回路が安全に動作できることを確認する。なお、蓄電池インバータについては、目的である、復旧(復電)時に蓄電池で電源を確保するために記している。
 トリップ条件に抵触しないと判定されたときは、ステップF11で、負荷遮断選択無しとして、全ての低圧系統の負荷を接続した状態にて、停電復旧制御を実行する。
 一方、過電流トリップ条件に抵触すると判定された場合は、ステップF8で、予め設定した設備優先度判定を実行し、優先度判定においては、図6に示すように、低圧系統に接続する設備負荷に対して、優先順位を設定したテーブルを具備する。図5において、PCを継続運用のため、高い優先順位とし、すなわち負荷遮断をなるべくしないものとする。同テーブル設定は、低圧系統制御装置41、51において具備する。
 すなわち、低圧系統制御装置41、51は、図6の優先度判定用のテーブルを参照の上、PC44,54、照明45,55、空調46,56など各設備負荷に対して、負荷遮断信号を出力するようにする。各負荷において、設備負荷制御機能41、42を具備する。これは電源スイッチに相当し、接続する設備負荷の電源オンオフを実行するようにする。
 そして、ステップF9で、優先度の高い設備を残して、負荷遮断選択登録を実行する。負荷遮断選択登録後、再度電源条件判定を行い、過電流トリップ条件に抵触しなければ、その登録データに基づき、電源入を実行する。
 ステップF7で、過電流トリップ条件などの抵触判定が無ければ、ステップF11で、負荷遮断選択無しとする。
 図5は、本発明の一実施例である分散電源を有する設備負荷選択方法において、確率分布特性を考慮した突入電流合計値500を導出した結果を示した図である。電源電圧550は所定時間をかけてランプ状に昇圧させ、定格電圧に近づいた時間から、蛍光灯が点灯しはじめる。ここでは複数台(例えば1000台)の蛍光灯が点灯開始し、点灯時突入電流が時間変化する過程を導出している。蛍光灯複数台が存在する場合は点灯タイミングにばらつきが生じるが、確率分布データをたたみこむことで、電流500の時系列データを導出することができる。電源電圧550と電流500の関係については、電源電圧550は、交流電源の電圧である。これは蓄電池インバータの出力電圧と同じものであり、図5では、交流電源電圧を、ランプ上に上昇させていることを示している。
 一方、電流500は照明負荷からの突入電流合算値の時間変化である。交流電圧550が定格電圧に到達したと同時に、照明設備の点灯が始まり、時間とともに定常電流値に変化する様子を示している。
 以上により、分散電源を有する設備負荷選択方法において、複数台の負荷設備が存在した場合に、点灯時間の確率分布特性を用いることで、突入電流の合計値を推定することが可能となる。前記突入電流結果を判定し、点灯対象とする設備の選択をし直した後も、点灯推定計算を同様に行うことができる。
1 負荷選択機能
21 EMS
31 EMS
41 低圧系統制御装置
51 低圧系統制御装置
300 ノイズフィルタ

Claims (7)

  1. 停電復旧時において、一般負荷の突入電流と、前記負荷に対する発生時期の確率分布データを用いて、分散電源設備への突入電流を推定する推定部と、前記推定に基づいて前記分散電源設備への突入電流が所定より小さくなるように前記一般負荷から負荷遮断する負荷を選択する選択部を有することを特徴とする設備負荷選択装置。
  2. 請求項1において、負荷群毎の突入電流と、前記負荷群に対する発生時期の確率分布データを用いて突入電流を推定することを特徴とする設備負荷選択装置。
  3. 請求項1において、確率分布データは、負荷の管理に基づいて収集されることを特徴とする設備負荷選択装置。
  4. 請求項3において、前記分散電源は蓄電池であることを特徴とする設備負荷選択装置。
  5. 請求項3において、前記負荷に照明を含むことを特徴とする設備負荷選択装置。
  6. 請求項1において、点灯時間確率分布は、ワイブル分布に従うことを特徴とする、設備負荷選択装置。
  7. 停電復旧時において、一般負荷の突入電流と、前記負荷に対する発生時期の確率分布データを用いて、分散電源設備への突入電流を推定し、前記推定に基づいて前記分散電源設備への突入電流が所定より小さくなるように前記一般負荷から負荷遮断する負荷を選択する設備負荷選択方法。
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