WO2015083373A1 - 電力制御システム、電力制御装置及び電力制御システムの制御方法 - Google Patents

電力制御システム、電力制御装置及び電力制御システムの制御方法 Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to a power control system, a power control apparatus, and a control method for the power control system.
  • a power generation conditioner for a power generation system equipped with power generation equipment such as a solar panel the system is connected to a commercial power system (hereinafter abbreviated as system as appropriate) and outputs AC power.
  • system a commercial power system
  • AC power there are known ones that enable independent operation that outputs alternating current power (see, for example, Patent Document 1).
  • a power control system it is required to centrally manage and operate a plurality of distributed power sources such as a solar cell, a storage battery, a fuel cell, and a gas generator.
  • a system capable of managing efficient operation control among a plurality of distributed power sources without destroying the versatility on the distributed power source side.
  • an object of the present invention made in view of the problems as described above is to provide a power control system capable of managing efficient operation control among a plurality of distributed power sources without destroying the versatility on the distributed power source side,
  • An object of the present invention is to provide a power control apparatus and a control method for a power control system.
  • a power control system includes: A power control system having a power generation device that generates power while a current sensor detects a forward power flow, A power control device having an output unit capable of outputting power from the other distributed power source in a state where the power generation device and the other distributed power source are disconnected from the system; A pseudo output system capable of supplying a pseudo current that can be detected by the current sensor as a current in the same direction as a forward power flow by an output from at least one of the output unit and the power generation device; A self-sustaining operation switch that is arranged between the power generation device and the other distributed power source, and is turned off during a grid operation, and is turned on during a self-sustaining operation by the distributed power source; It further includes a synchronous switch that synchronizes with the self-sustained operation switch, and causes the pseudo current to flow when the self-sustained operation switch is turned on.
  • the distributed power source includes a storage battery,
  • the pseudo output system for supplying the pseudo current is configured to select and supply at least a binary pseudo current, When the storage battery is fully charged, it is preferable that a small current value is selected from the at least two pseudo-currents.
  • a large current value i 1 [A] is i 1 > X / (Vg) with a predetermined value X [W] specified by the characteristics of the power generation device.
  • Vg is the output voltage [V] from the power generator
  • the small current value i 2 [A] is in the relationship of i 2 ⁇ X / (Vg) with the predetermined value X [W]. It is preferable to satisfy.
  • the supply of the pseudo current to the current sensor is performed by winding a wire to which the pseudo current in the pseudo output system is supplied to the current sensor by a predetermined number of turns n [times],
  • a large current value i 1 [A] is i 1 > X / (n ⁇ Vg) with a predetermined value X [W] specified by the characteristics of the power generator.
  • Vg is the output voltage [V] from the power generator
  • the small current value i 2 [A] is i 2 ⁇ X / (n ⁇ Vg) between the predetermined value X [W]. It is preferable to satisfy the relationship.
  • the pseudo output system is formed by connecting two or more combinations of a series connection of a resistor and a switch in parallel.
  • the at least binary pseudo-current has a ternary pseudo-current, and the largest current value i 3 [A] among the ternary pseudo-currents is specified by the power generation start current value of the power generator. Satisfying the relationship of i 3 > Y / (Vg) (Vg is the output voltage [V] from the power generator), and the second largest current value i 1 [A] is Between the predetermined value X [W] and the predetermined value Y [W] specified by the characteristics of the power generator, the relationship of i 1 > X / (Vg) and i 1 ⁇ Y / (Vg) is satisfied, The smallest current value i 2 [A] preferably satisfies the relationship i 2 ⁇ X / (Vg) with the predetermined value X [W].
  • the at least binary pseudo-current has a ternary pseudo-current; Among the ternary pseudo currents, the largest current value i 3 [A] is i 3 > Y / (n) with a predetermined value Y [W] specified by the power generation start current value of the power generator.
  • Vg Vg is the output voltage [V] from the power generator
  • the second largest current value i 1 [A] is a predetermined value X [W] specified by the characteristics of the power generator and Satisfying the relationship of i 1 > X / (n ⁇ Vg) and i 1 ⁇ Y / (n ⁇ Vg) with the predetermined value Y [W], the smallest current value i 2 [A] is It is preferable to satisfy the relationship of i 2 ⁇ X / (n ⁇ Vg) with the predetermined value X [W].
  • a power control device used in a power control system having a power generation device that generates power while a current sensor detects a forward power flow and another distributed power source, In a state where the power generation device and the other distributed power supply are disconnected from the system, an output unit capable of outputting electric power from the other distributed power supply is provided, By an output from at least one of the output unit and the power generation device, a pseudo current that is a current in the same direction as a forward current can be supplied to the current sensor, A self-sustained operation switch that is turned off at the time of grid operation and turned on at the time of self-sustained operation by the distributed power source, the self-sustained operation switch is arranged between the power generation device and the other distributed power source, In synchronization with the self-sustained operation switch, a control unit that performs control for causing a pseudo current to flow when the self-supporting operation switch is turned on is provided.
  • a control method of the power control system includes: A control method of a power control system having a power generation device that generates power while a current sensor detects a forward power flow and another distributed power source, Outputting power from the other distributed power source in a state where the power generation device and the other distributed power source are disconnected from the grid; and Supplying a pseudo current which is a current in the same direction as a forward current to the current sensor by an output from at least one of the power generation device and the other distributed power source; A step of turning off a self-sustained operation switch disposed between the power generation device and the other distributed power source at the time of grid operation; Turning on the self-sustaining operation switch during self-sustaining operation; And a step of turning on a synchronous switch for allowing a pseudo current to flow when the self-sustaining operation switch is turned on.
  • efficient operation control among a plurality of distributed power supplies can be managed without destroying the versatility on the distributed power supply side. Is possible.
  • FIG. 1 is a block diagram of a power control system according to a first embodiment of the present invention. It is a figure which shows the wiring regarding the pseudo output system of the electric power control system which concerns on the 1st Embodiment of this invention. It is a figure which shows the wiring of a current sensor, a system
  • the power control system according to the present embodiment includes a distributed power source that supplies power that can be sold and / or a distributed power source that supplies power that cannot be sold, in addition to the power supplied from the system (commercial power system).
  • a distributed power source that supplies power that can be sold is a system that supplies power by, for example, solar power generation.
  • a distributed power source that supplies electric power that cannot be sold is generated by, for example, a storage battery system that can charge and discharge electric power, a fuel cell system that includes a fuel cell such as a solid oxide fuel cell (SOFC), and gas fuel. Gas power generation system.
  • a solar cell as a distributed power source that supplies power that can be sold
  • a storage battery as a distributed power source that supplies power that cannot be sold
  • a power generator that is a fuel cell or a gas generator.
  • An example is provided.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of a power control system according to the first embodiment of the present invention.
  • the power control system according to the present embodiment includes a solar cell 11, a storage battery 12, a power conditioner 20 (power control device), a distribution board 31, a load 32, a power generation device 33, a current sensor 40, And a pseudo output system 50.
  • the power generation device 33 is configured by a fuel cell or a gas generator.
  • the power control system normally performs an interconnection operation with the grid, and supplies power supplied from the grid and power from each distributed power source (solar battery 11, storage battery 12, and power generation device 33) to the load 32.
  • the power control system performs a self-sustained operation when there is no power supply from the system, such as during a power failure, and supplies power from each distributed power source (solar battery 11, storage battery 12, power generation device 33) to each load (load 32, second power 1 pseudo current load 51 and second pseudo current load 54).
  • each distributed power source solar cell 11, storage battery 12, power generation device 33
  • each distributed power source is in a state of being disconnected from the system, and when the power control system performs interconnection operation,
  • Each distributed power source (solar cell 11, storage battery 12, power generation device 33) is connected to the system in parallel.
  • a solid line connecting each functional block represents a wiring through which power flows
  • a broken line connecting each functional block represents a flow of a control signal or information to be communicated.
  • the communication indicated by the broken line may be wired communication or wireless communication.
  • various methods including each layer can be adopted. For example, communication by a short-range communication method such as ZigBee (registered trademark) can be employed.
  • various transmission media such as infrared communication and power line communication (PLC) can be used.
  • PLC power line communication
  • ZigBee SEP2.0 Smart Energy Profile 2.0
  • ECHONET Lite registered trademark
  • the solar cell 11 converts solar energy into DC power.
  • the solar battery 11 is configured such that, for example, power generation units having photoelectric conversion cells are connected in a matrix and output a predetermined short-circuit current (for example, 10 A).
  • the type of solar cell 11 is not limited as long as it is capable of photoelectric conversion, such as a silicon-based polycrystalline solar cell, a silicon-based single crystal solar cell, or a thin-film solar cell such as CIGS.
  • the storage battery 12 includes a storage battery such as a lithium ion battery or a nickel metal hydride battery.
  • the storage battery 12 can supply electric power by discharging the charged electric power.
  • the storage battery 12 can be charged with the power supplied from the power generation device 33 as described later.
  • the power conditioner 20 (power control device) converts the direct current power supplied from the solar battery 11 and the storage battery 12 and the alternating current power supplied from the grid and the power generation device 33, and performs interconnection operation and independence. Operation switching control is performed.
  • the power conditioner 20 includes an inverter 21, interconnection operation switches 22 and 23, a self-sustaining operation switch 24, and a control unit 25 that controls the entire power conditioner 20.
  • the power conditioner 20 is provided with the output part 26 (refer FIG. 2) for supplying alternating current power with respect to the pseudo output system 50 mentioned later.
  • the interconnection operation switch 23 may be configured to be out of the power conditioner 20.
  • the inverter 21 is a bidirectional inverter, converts the DC power supplied from the solar battery 11 and the storage battery 12 into AC power, and converts the AC power supplied from the system and the power generation device 33 into DC power. Convert to A converter that boosts the DC power from the solar battery 11 and the storage battery 12 to a certain voltage may be provided in the previous stage of the inverter 21.
  • the interconnection operation switches 22 and 23 and the independent operation switch 24 are each configured by a relay, a transistor, and the like, and are on / off controlled. As illustrated, the self-sustaining operation switch 24 is disposed between the power generation device 33 and the storage battery 12.
  • the interconnecting operation switches 22 and 23 and the independent operation switch 24 are switched synchronously so that both are not simultaneously turned on (or off). More specifically, when the interconnection operation switches 22 and 23 are turned on, the autonomous operation switch 24 is turned off synchronously, and when the interconnection operation switches 22 and 23 are turned off, the autonomous operation switch 24 is turned on synchronously. It becomes.
  • Synchronous control of the interconnection operation switches 22 and 23 and the independent operation switch 24 is realized by hardware by branching the wiring of the control signal to the interconnection operation switches 22 and 23 to the independent operation switch 24. It goes without saying that the ON and OFF states for the same control signal can be set separately for each switch. Further, the synchronous control of the interconnection operation switches 22 and 23 and the independent operation switch 24 can be realized by software by the control unit 25. However, as an exception to the above control, when the power conditioner is off, only the grid operation switch 23 is turned on, and both the grid operation switch 22 and the independent operation switch 24 are turned off. Only supply power to the electrical panel.
  • the control unit 25 is constituted by a microcomputer, for example, and controls the operation of each unit such as the inverter 21, the interconnection operation switches 22 and 23, and the self-sustained operation switch 24 based on a rise in system voltage or a power failure state.
  • the control unit 25 switches the interconnection operation switches 22 and 23 on and the independent operation switch 24 off during the interconnection operation.
  • the control part 25 switches the interconnection operation switches 22 and 23 off and the autonomous operation switch 24 on during the independent operation.
  • Distribution board 31 divides the power supplied from the grid during grid operation into a plurality of branches and distributes it to load 32.
  • the distribution board 31 distributes the power supplied from a plurality of distributed power sources (solar cell 11, storage battery 12, and power generation device 33) to a plurality of branches and distributes them to the load 32 during the independent operation.
  • the load 32 is a power load that consumes power.
  • various electric appliances such as air conditioners, microwave ovens, and televisions used in homes, air conditioners or lighting fixtures used in commercial and industrial facilities, and the like. Machine, lighting equipment, etc.
  • the power generation device 33 is constituted by a fuel cell or a gas generator.
  • a fuel cell includes a cell that generates direct-current power by a chemical reaction with oxygen in the air using hydrogen, an inverter that converts the generated direct-current power into 100V or 200V AC power, and other accessories.
  • the fuel cell as the power generation device 33 is a system that enables supply of AC power to the load 32 without using the power conditioner 20, and is always designed to be connected to the power conditioner 20.
  • the system may be a versatile system.
  • the gas generator generates power with a gas engine using a predetermined gas or the like as fuel.
  • the power generation device 33 performs power generation while the corresponding current sensor 40 detects a forward power flow (current in the power purchase direction).
  • a load following operation that follows the power consumption of the load 32 or a predetermined rated power value is performed.
  • the tracking range during load following operation is, for example, 200 to 700 W
  • the rated power value during rated operation is, for example, 700 W.
  • the power generation device 33 may perform a load following operation that follows the power consumption of the load 32 during the interconnection operation, and may perform a load following operation or a rated operation based on the rated power value during the independent operation.
  • the current sensor 40 detects a current flowing between the system and the power generation device 33.
  • the power generation device 33 since the power generated by the power generation device 33 is defined as being unsellable, the power generation device 33 generates power when the current sensor 40 detects a reverse power flow (current in the power selling direction) to the grid side. To stop. While the current sensor 40 detects a forward power flow, the power generation device 33 performs power generation in a load following operation or a rated operation on the assumption that power can be supplied to the load 32 from itself.
  • the current sensor 40 is preferably disposed at a location where the current generated by the power generation device 33 does not flow during the self-sustaining operation in the power conditioner 20.
  • the power control system has a current (pseudo-current) in the same direction as the pseudo forward flow to the current sensor 40 through the pseudo-output system 50 in a state where the power generation device 33 and the storage battery 12 are disconnected from the grid. ).
  • the power generation device 33 can be rated and the power generated by the power generation device 33 can be stored in the storage battery 12.
  • power storage by the pseudo current through the pseudo output system 50 will be described in detail.
  • the pseudo output system 50 can supply the current sensor 40 with a pseudo current which is a current in the same direction as the forward flow.
  • the pseudo output system 50 is a system that receives power supply from the output unit 26 of the power conditioner 20 or the power generation device 33, and includes a first pseudo current load 51, a second pseudo current load 54, a synchronous switch 52, and the like.
  • the first pseudo current control switch 53 and the second pseudo current control switch 55 are provided.
  • FIG. 2 is a diagram showing wiring related to the pseudo output system 50.
  • the system is a single-phase three-wire of 200V. In this case, one of the voltage lines and the neutral line are connected to the pseudo output system 50 at the output unit 26.
  • the connection line to the pseudo output system 50 is wired so as to pass through the current sensors 40 installed on the two voltage lines.
  • the pseudo output system 50 may be configured integrally with the power conditioner 20 or may be configured independently of the power conditioner 20.
  • the first pseudo current load 51 and the second pseudo current load 54 are loads having different resistance values, which are appropriately provided for current adjustment in the pseudo output system 50. As the first pseudo current load 51 and the second pseudo current load 54, loads outside the pseudo output system 50 may be used.
  • the synchronous switch 52 is for supplying a part of the electric power supplied from the power conditioner 20 or the power generator 33 to the pseudo output system 50 to the current sensor 40 as a pseudo current in the same direction as the forward flow.
  • the first pseudo current control switch 53 and the second pseudo current control switch 55 are for preventing unnecessary power generation due to the pseudo current.
  • the synchronous switch 52, the first pseudo current control switch 53, and the second pseudo current control switch 55 are configured by independent relays, transistors, and the like, and are independently turned on / off by the control unit 25 of the power conditioner 20. Be controlled.
  • the first pseudo-current load 51 and the first pseudo-current control switch 53 are connected in series, and both the synchronous switch 52 and the first pseudo-current control switch 53 are turned on. Then, a pseudo current flows through the first pseudo current load 51.
  • the second pseudo current load 54 and the second pseudo current control switch 55 are also connected in series. When both the synchronous switch 52 and the second pseudo current control switch 55 are turned on, the second pseudo current load 54 is turned on. A pseudo-current flows through.
  • the first pseudo-current load 51 and the second pseudo-current load 54 are loads having different resistance values, and any of the first pseudo-current control switch 53 and the second pseudo-current control switch 55 is used. Depending on whether it is turned on, the two pseudo current values can be switched and set. The binary pseudo-current value is switched according to the power generation state of the power generator as will be described later.
  • the synchronous switch 52 is ON / OFF controlled in synchronization with the self-sustaining operation switch 24 of the power conditioner 20. That is, the synchronous switch 52 is turned off during the interconnected operation and is turned on during the autonomous operation, like the autonomous operation switch 24. More specifically, the synchronous switch 52 is a switch that synchronizes the disconnection / parallel switching with the system and the switching timing, and allows a pseudo current to flow at the time of disconnection and does not flow a pseudo current at the time of parallel.
  • the synchronous control of the independent operation switch 24 and the synchronous switch 52 is realized by hardware by branching the wiring of the control signal to the independent operation switch 24 to the synchronous switch 52. Synchronous control of the independent operation switch 24 and the synchronous switch 52 can also be realized by software by the control unit 25.
  • the output from the power generator 33 can be charged to the storage battery 12 during the self-sustaining operation.
  • the pseudo current value is set large by turning on the first pseudo current control switch 53 and turning off the second pseudo current control switch 55.
  • the pseudo current value is set small by turning off the first pseudo current control switch 53 and turning on the second pseudo current control switch 55.
  • the case where the charging of the storage battery 12 is completed indicates a case where the storage battery 12 is charged with electric power of a predetermined value or more.
  • the control unit 25 may be configured to determine whether or not charging is completed through communication with the storage battery 12.
  • the first pseudo current control switch 53 When the charging of the storage battery 12 is completed during the self-sustained operation, the first pseudo current control switch 53 is turned off, and the second pseudo current control switch 55 is turned on, the pseudo current flowing through the current sensor 40 is reduced, and the power generator 33 Unnecessary power generation due to can be stopped.
  • the power generation device 33 in the power control system of the present embodiment has a rated power value of 700 W, and it is considered that about 35 W, which is 5%, has a power detection error. Therefore, for example, by setting the forward current 35W as the control target current value of the power generation device 33, the power generation device 33 reduces the power supplied from the system as much as possible while maintaining the forward power flow. It works to cover the supply. When the forward current detection value is 35 W or less in terms of output power, the amount of power generated by the power generator is decreased, and finally power generation is stopped.
  • the output power conversion value of the pseudo-current detected by the current sensor is set to 35 W, which is a control target value.
  • the output power conversion value of the pseudo current detected by the current sensor is made smaller than the control target value of 35 W.
  • the power generation device 33 stops power generation because the pseudo-current generated by the current sensor is always below the control target value, but the current sensor detects a slightly forward current. In order to continue, the error of incorrect connection of the current sensor does not occur.
  • FIG. 3 is a diagram showing the connection between the current sensor 40 and the system and the pseudo output system 50.
  • the system power line 60 from the system passes through the center, and the pseudo output wiring 61 from the pseudo output system 50 is wound by a predetermined number of turns. The more the pseudo output wiring 61 is wound around the current sensor 40, the greater the current in the forward flow direction can be detected with a small pseudo current.
  • a method for determining a binary pseudo current value when a large pseudo current value is selected, a pseudo current I 1 corresponding to an output power of 100 W that is larger than 35 W, which is a control target value (predetermined value X), is generated, and a small pseudo current value is selected. In this case, it is considered that a pseudo current I 2 corresponding to an output power of 20 W that is smaller than the control target value of 35 W is generated.
  • the output voltage (Vg) of the power generator is AC 200V
  • the number of turns (n) of the pseudo output wiring 61 wound around the current sensor is 10, and the pseudo current I 1 to be generated by the pseudo output system 50, I 2 is obtained by the following calculation.
  • the I 1, the resistance value R 1 of the first pseudo current load 51 for generating I 2, and method for determining the resistance value R 2 for the second pseudo current load 54 will be described.
  • the resistance values R 1 and R 2 for generating the above I 1 and I 2 are obtained by the following calculations, respectively.
  • the pseudo current values I 1 and I 2 and the resistance values R 1 and R 2 obtained by the above calculation are only one embodiment, and as is clear from the equations (1) to (4), the turn of the pseudo output wiring 61 Various parameters can be selected depending on the number, the pseudo current value (equivalent output power value) to be supplied to the current sensor, and the like.
  • the pseudo output wiring 61 does not necessarily have to be wound around the current sensor 40 a plurality of times, and the current sensor 40 may detect a current equal to the pseudo current flowing in the pseudo output system 50. In that case, calculation may be performed with the number of turns (n) of the pseudo output wiring 61 being 1 in each equation.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a control example of the power control system during the interconnection operation.
  • each switch of the power conditioner 20 is controlled such that the interconnection operation switches 22 and 23 are turned on and the independent operation switch 24 is turned off.
  • the switches of the pseudo output system 50 are controlled so that the synchronous switch 52 is turned off, and the first pseudo current control switch 53 and the second pseudo current control switch 55 are turned on or off according to the charge amount of the storage battery 12.
  • AC 100V (or 200V) is supplied from the system and is supplied to the load 32.
  • the power conditioner 20 charges the storage battery 12 by converting AC power from the system into DC power when charging of the storage battery 12 is not completed.
  • the power conditioner 20 can convert the generated power of the solar cell 11 into AC power and reversely flow into the system, or sell surplus power.
  • the power conditioner 20 has a configuration capable of outputting power from the system and power from the distributed power source (solar battery 11 and storage battery 12) to the pseudo output system 50, but the synchronous switch 52 is off during the interconnection operation. Therefore, the pseudo current is not supplied to the current sensor 40. Since a forward flow (current in the power purchase direction) flows from the system to the current sensor 40, the power generation device 33 generates power and supplies power to the load 32 through the distribution board 31.
  • each switch of the power conditioner 20 is controlled such that the interconnection operation switches 22 and 23 are turned off and the independent operation switch 24 is turned on.
  • Each switch of the pseudo output system 50 is controlled such that the synchronous switch 52 is turned on, the first pseudo current control switch 53 is turned on, and the second pseudo current control switch 55 is turned off.
  • FIG. 5 is a diagram showing power supply by the distributed power source during the independent operation.
  • the power conditioner 20 outputs the power of the distributed power supply (solar battery 11 and storage battery 12) to the load 32 and the pseudo output system 50 via the autonomous operation switch 24.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating the power generation of the power generation device 33 by the pseudo current during the independent operation.
  • the power generation device 33 when the power generation device 33 generates power during the self-sustaining operation, power is supplied to the pseudo output system 50 by the power generation device 33. A part of the power supplied to the pseudo output system 50 is supplied to the current sensor 40 as a pseudo current.
  • the power generation device 33 since the current sensor 40 detects a forward power flow (current in the power purchase direction), the power generation device 33 performs power generation in the load following operation or the rated operation.
  • the distribution board 31 supplies the power generated by the power generation device 33 to the load 32 and supplies surplus power exceeding the power consumption of the load 32 to the power conditioner 20.
  • the surplus power is converted into DC power by the inverter 21 through the self-sustained operation switch 24 in the power conditioner 20 and supplied to the storage battery 12.
  • the power conditioner 20 disconnects the power generation device 33 and the other distributed power sources (solar battery 11 and storage battery 12) from the system, and the self-sustained operation switch is turned on.
  • a pseudo output system 50 capable of supplying power from the power generation device 33 or another distributed power source is provided, and a pseudo current that is a current in the same direction as the forward current is supplied to the current sensor 40 by the output from the pseudo output system 50. It can be supplied. This makes it possible to manage efficient operation control among a plurality of distributed power sources without destroying the versatility on the distributed power source side. More specifically, it is possible to cause the power generation device 33 to generate power by flowing a pseudo current through the current sensor 40 during the self-sustaining operation.
  • the power generation of the power generation device 33 is controlled using the pseudo current to the current sensor 40, it is not necessary to make any special changes to the power generation device 33 itself, and a general-purpose fuel cell system and gas power generation system can be diverted. There are advantages.
  • the synchronous switch 52 is a switch that synchronizes switching / parallel switching with the system and switching timing, and allows a pseudo current to flow when disconnected, and does not allow a pseudo current to flow when parallel. Accordingly, a pseudo current flows through the current sensor 40 during the independent operation disconnected from the system, while a pseudo current does not flow through the current sensor 40 during the connected operation parallel to the system, and the power generation device is erroneously generated. No reverse flow from 33 will occur.
  • the self-sustained operation switch 24 is turned off during the grid operation, and is turned on during the self-sustained operation by the distributed power source, and the power generator 33 and other distributed power sources (the solar battery 11, Between the storage battery 12).
  • the power generated by the power generation device 33 can be supplied to the other distributed power source through the self-sustained operation switch 24 during the self-sustaining operation.
  • the storage battery 12 can be charged with electric power from the power generator 33 when the self-sustaining operation switch 24 is turned on. Thereby, it is possible to store in the storage battery 12 surplus power that is generated by the power generation device 33 during the self-sustained operation and exceeds the power consumption of the load 32, for example.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a control example of the power control system during the self-sustaining operation when the charging of the storage battery 12 is completed.
  • each switch of the power conditioner 20 is controlled such that the interconnection operation switches 22 and 23 are turned off and the independent operation switch 24 is turned on.
  • each switch of the pseudo output system 50 is controlled such that the synchronous switch 52 is turned on, the first pseudo current control switch 53 is turned off, and the second pseudo current control switch 55 is turned on.
  • the first pseudo current control switch 53 When charging of the storage battery 12 is completed, the first pseudo current control switch 53 is turned off and the second pseudo current control switch 55 is turned on, so that the power conditioner 20 or the power generator 33 is operated during the independent operation.
  • the pseudo current generated by the power supplied to the pseudo output system 50 is as low as about 20 W in terms of output power. Therefore, since the current sensor 40 can detect only a forward power flow equal to or less than the control target value (35 W), the power generation device 33 gradually decreases the power generation amount and finally stops power generation. Therefore, no more current than necessary is output to the storage battery 12. However, since the current sensor 40 detects a slight forward flow, the current sensor 40 is not determined to be erroneously connected, and no error occurs.
  • the first pseudo-current control switch 53 and the second pseudo-current control switch 55 are configured so that, when the storage battery 12 is fully charged, the pseudo-current that is equal to or less than a threshold that can be generated by the power generation device 33. Therefore, it is possible to prevent the power generation device 33 from generating more power than necessary.
  • the current sensor 40 is preferably arranged in the power conditioner 20 at a location where current generated by the power generation device 33 does not flow during the self-sustaining operation. This is because, if the current sensor 40 is arranged at a location where a current generated by the power generation device 33 flows, it is necessary to output a pseudo current for generating the power generation device 33 with power exceeding the current generated by the power generation. This is because power consumption increases. That is, by disposing the current sensor 40 at a location where the current generated by the power generation device 33 does not flow during the self-sustained operation in the power conditioner 20, it is possible to reduce the power consumption related to the pseudo current.
  • the two pseudo current control switches are exclusively controlled so that only one of them is turned on, but the present invention is not limited to this form.
  • the third pseudo current may be set by simultaneously turning on both pseudo current control switches.
  • the second embodiment of the present invention assumes a case in which the power generation device 33 starts power generation for the first time at a power larger than the above-described control target value (35 W: predetermined value X), for example, 200 W (predetermined value Y) or more. To do. That is, when a fuel cell is assumed as the power generation device 33, the fuel cell has low power generation efficiency at the time of low output, and therefore the threshold value for starting power generation is increased to about 200W. Such a case can be dealt with by adding another set of series connection of the pseudo current load and the pseudo current control switch and providing a third pseudo current value in FIGS. .
  • both the pseudo current control switches 53 and 55 are turned off and the third pseudo current control switch is turned on to supply a pseudo current of, for example, 300 W of 200 W (predetermined value Y) or more.
  • a pseudo current for example, 300 W of 200 W (predetermined value Y) or more.
  • the third pseudo current control switch is turned off and the second pseudo current control switch 55 is turned on, thereby moving to the same operation as in the first embodiment.
  • the operation after full charge is the same as in the first embodiment.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a schematic configuration of a power control system according to another embodiment.
  • the power control system according to another embodiment includes a solar cell 11, a storage battery 12, a power conditioner 120 (power control device), a distribution board 31, a load 32, a power generation device 33, and a current sensor 40. And a pseudo output system 150.
  • This embodiment is different from the embodiment shown in FIG. 1 in that the current sensor 40 is disposed between the grid operation switch 23 and the distribution board 31, and the second pseudo current load 54 and the second pseudo current load 54. Since only the point that the pseudo current control switch 55 is not used is different, the description of the common part with FIG. 1 is omitted in the following description.
  • a current in the same direction as the pseudo forward flow is supplied to the current sensor 40 through the pseudo output system 150.
  • the power generation device 33 can be rated and the power generated by the power generation device 33 can be stored in the storage battery 12.
  • the pseudo output system 150 is capable of supplying a pseudo current that is a current in the same direction as the forward power flow to the current sensor 40.
  • the pseudo output system 150 is a system that receives power supply from the output unit 26 of the power conditioner 120 or the power generation device 33, and includes a pseudo current load 51, a synchronous switch 52, and a pseudo current control switch 53.
  • FIG. 9 is a diagram showing wiring relating to the pseudo output system 150.
  • the power line from the distributed power source is a 200V single-phase three-wire. In this case, one of the voltage lines and the neutral line are connected to the pseudo output system 150.
  • the connection line to the pseudo output system 150 is wired so as to pass through the current sensors 40 installed in the two voltage lines.
  • the pseudo output system 150 may be configured integrally with the power conditioner 120 or may be configured independently of the power conditioner 120.
  • the pseudo current load 51 is a load that is appropriately provided for current adjustment in the pseudo output system 150.
  • the pseudo current load 51 a load outside the pseudo output system 150 may be used.
  • the synchronous switch 52 is for supplying a part of the electric power supplied from the power conditioner 120 or the power generator 33 to the pseudo output system 150 to the current sensor 40 as a pseudo current in the same direction as the forward flow.
  • the pseudo current control switch 53 is for preventing unnecessary power generation due to the pseudo current.
  • the synchronous switch 52 and the pseudo current control switch 53 are configured by independent relays, transistors, and the like, and are independently controlled on / off by the control unit 25 of the power conditioner 120.
  • the pseudo current load 51 and the pseudo current control switch 53 are connected in series, and when both the synchronous switch 52 and the pseudo current control switch 53 are turned on, the pseudo current load 51 A pseudo current flows.
  • the synchronous switch 52 is ON / OFF controlled in synchronization with the self-sustaining operation switch 24 of the power conditioner 120. That is, the synchronous switch 52 is turned off during the interconnected operation and is turned on during the independent operation, like the autonomous operation switch 24. More specifically, the synchronous switch 52 is a switch that synchronizes the disconnection / parallel switching with the system and the switching timing. The synchronous switch 52 allows a pseudo current to flow when disconnected, and does not allow a pseudo current to flow when parallel.
  • the synchronous control of the independent operation switch 24 and the synchronous switch 52 is realized by hardware by branching the wiring of the control signal to the independent operation switch 24 to the synchronous switch 52. Synchronous control of the independent operation switch 24 and the synchronous switch 52 can also be realized by software by the control unit 25.
  • the output from the power generator 33 can be charged to the storage battery 12 during the self-sustaining operation.
  • the pseudo current control switch 53 is turned on so that a predetermined pseudo current flows.
  • the pseudo current control switch 53 is turned off so that the pseudo current does not flow.
  • the control unit 25 may be configured to determine whether or not charging is completed through communication with the storage battery 12.
  • the power generator 33 in the power control system of the present embodiment has a rated power value of 700W.
  • the current sensor 40 detects a reverse power flow corresponding to the output power of 700 W.
  • power is supplied from the power conditioner 120 or the power generation device 33 to the pseudo output system 150, and a pseudo current for canceling the reverse flow detected by the current sensor 40 is supplied. That is, it is configured to generate a pseudo current corresponding to an output power of 735 W or more so that the detection result of the current sensor is a forward power flow detection of 35 W or more in terms of output power.
  • a case is considered in which a pseudo current greater than 735 W and corresponding to an output power of 800 W is generated.
  • the pseudo current I 3 to be generated in the pseudo output system is obtained by the following calculation. .
  • the resistance value R 3 of the pseudo current load 51 for generating I 3 is obtained by the following calculation.
  • the pseudo current value I 3 and the resistance value R 3 obtained by the above calculation are only one embodiment, and depend on the number of turns of the pseudo output wiring 61, the pseudo current value (equivalent output power value) to be supplied to the current sensor, and the like. Various parameters can be selected.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a control example of the power control system during the interconnection operation.
  • each switch of the power conditioner 120 is controlled such that the interconnection operation switches 22 and 23 are turned on and the independent operation switch 24 is turned off.
  • Each switch of the pseudo output system 150 is controlled so that the synchronous switch 52 is turned off and the pseudo current control switch 53 is turned on or off according to the charge amount of the storage battery 12.
  • the power conditioner 120 charges the storage battery 12 by converting AC power from the system into DC power.
  • the power conditioner 120 can convert the power generated by the solar battery 11 into AC power and reversely flow into the system, or can sell surplus power.
  • the power conditioner 120 has a configuration capable of outputting power from the system and power from the distributed power source (solar battery 11 and storage battery 12) to the pseudo output system 150, but the synchronous switch 52 is off during the interconnection operation. Therefore, the pseudo current is not supplied to the current sensor 40. Since a forward flow (current in the power purchase direction) flows from the system to the current sensor 40, the power generation device 33 generates power and supplies power to the load 32 through the distribution board 31.
  • each switch of the power conditioner 120 is controlled such that the interconnection operation switches 22 and 23 are turned off and the independent operation switch 24 is turned on.
  • Each switch of the pseudo output system 150 is controlled such that the synchronous switch 52 is turned on and the pseudo current control switch 53 is turned on.
  • FIG. 11 is a diagram showing power supply by the distributed power source during the independent operation.
  • the power conditioner 120 outputs the power of the distributed power source (solar battery 11 and storage battery 12) to the load 32 and the pseudo output system 150 via the autonomous operation switch 24.
  • FIG. 12 is a diagram showing the power generation of the power generation device 33 by the pseudo current during the independent operation.
  • the power generation device 33 when the power generation device 33 generates power during the self-sustaining operation, power is supplied to the pseudo output system 150 by the power generation device 33. A part of the power supplied to the pseudo output system 150 is supplied to the current sensor 40 as a pseudo current.
  • the current sensor 40 detects a forward power flow (current in the power purchase direction) that cancels the reverse power flow from the power generation device 33 by the pseudo current, the power generation device 33 executes power generation in the load following operation or the rated operation. .
  • the distribution board 31 supplies the power generated by the power generation apparatus 33 to the load 32 and supplies surplus power exceeding the power consumption of the load 32 to the power conditioner 120. The surplus power is converted into DC power by the inverter 21 through the self-sustaining operation switch 24 in the power conditioner 120, and is supplied to the storage battery 12.
  • the power conditioner 120 disconnects the power generation device 33 and the other distributed power sources (solar battery 11 and storage battery 12) from the system and turns on the self-sustaining operation switch. , Having a pseudo output system 150 capable of supplying power from the power generation device 33 or another distributed power source, and generating a pseudo current for canceling a reverse power flow from the power generation device 33 detected by the current sensor 40 and detecting a forward power flow. It can be supplied from the pseudo output system 150. This makes it possible to manage efficient operation control among a plurality of distributed power sources without destroying the versatility on the distributed power source side. More specifically, it is possible to cause the power generation device 33 to generate power by flowing a pseudo current through the current sensor 40 during the self-sustaining operation.
  • the power generation of the power generation device 33 is controlled using the pseudo current to the current sensor 40, it is not necessary to make any special changes to the power generation device 33 itself, and a general-purpose fuel cell system and gas power generation system can be diverted. There are advantages.
  • the synchronous switch 52 is a switch that synchronizes switching / parallel switching with the system and switching timing, and allows a pseudo current to flow when disconnected, and does not allow a pseudo current to flow when parallel.
  • a pseudo current flows through the current sensor 40 during the self-sustained operation disconnected from the grid, while a pseudo current does not flow through the current sensor 40 during the linked operation parallel to the grid. There will be no reverse power flow from.
  • the self-sustained operation switch 24 is turned off during the grid operation, and is turned on during the self-sustained operation by the distributed power source, and the power generator 33 and other distributed power sources (the solar battery 11, Between the storage battery 12).
  • the power generated by the power generation device 33 can be supplied to the other distributed power source through the self-sustained operation switch 24 during the self-sustaining operation.
  • the storage battery 12 can be charged with electric power from the power generator 33 when the self-sustaining operation switch 24 is turned on. Thereby, it is possible to store in the storage battery 12 surplus power that is generated by the power generation device 33 during the self-sustained operation and exceeds the power consumption of the load 32, for example.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a control example of the power control system during the autonomous operation when the storage battery 12 is fully charged.
  • each switch of the power conditioner 120 is controlled such that the interconnection operation switches 22 and 23 are turned off and the independent operation switch 24 is turned on.
  • the switches of the pseudo output system are controlled so that the synchronous switch 52 is turned on and the pseudo current control switch 53 is turned off.
  • the pseudo current control switch 53 When the charging of the storage battery 12 is completed, the pseudo current control switch 53 is turned off, so that part of the electric power supplied from the power conditioner 120 to the pseudo output system 150 during the self-sustained operation becomes a current as a pseudo current.
  • the sensor 40 is not supplied.
  • neither the forward power flow nor the pseudo current from the system is detected by the current sensor 40, and the power generation device 33 stops power generation. Therefore, no more current than necessary is output to the storage battery 12.
  • the pseudo current control switch 53 stops the pseudo current when the charging of the storage battery 12 is completed, so that it is possible to prevent the power generation apparatus 33 from generating more power than necessary.
  • each member, each means, each step, etc. can be rearranged so as not to be logically contradictory, and a plurality of means, steps, etc. can be combined into one or divided. Is possible.
  • Computer systems and other hardware include, for example, general-purpose computers, PCs (personal computers), dedicated computers, workstations, PCS (Personal Communications System, personal mobile communication systems), RFID receivers, electronic notepads, laptop computers, A GPS (Global Positioning System) receiver or other programmable data processing device is included.
  • the various operations are performed by dedicated circuitry implemented with program instructions (software) (e.g., individual logic gates interconnected to perform a specific function) or one or more processors.
  • program is executed by a logic block, a program module, or the like.
  • processors that execute logic blocks, program modules, etc.
  • microprocessors include, for example, one or more microprocessors, CPU (Central Processing Unit), ASIC (Application Specific Integrated Circuit), DSP (Digital Signal Processor), PLD (Programmable Logic Device), FPGA (Field Programmable Gate Array), processor, controller, microcontroller, microprocessor, electronic device, other devices designed to perform the functions described herein, and / or any combination thereof Is included.
  • the embodiment shown here is implemented by, for example, hardware, software, firmware, middleware, microcode, or any combination thereof.
  • the instructions may be program code or code segments for performing necessary tasks.
  • the instructions can then be stored on a machine-readable non-transitory storage medium or other medium.
  • a code segment may represent any combination of procedures, functions, subprograms, programs, routines, subroutines, modules, software packages, classes or instructions, data structures or program statements.
  • a code segment transmits and / or receives information, data arguments, variables or stored contents with other code segments or hardware circuits, thereby connecting the code segments with other code segments or hardware circuits .
  • the network used here is the Internet, ad hoc network, LAN (Local Area Network), cellular network, WPAN (Wireless Personal Area Network), or other network, or any combination thereof.
  • the components of the wireless network include, for example, an access point (for example, Wi-Fi access point), a femto cell, and the like.
  • the wireless communication device includes Wi-Fi, Bluetooth (registered trademark), cellular communication technology (for example, CDMA (Code Division Multiple Access), TDMA (Time Division Multiple Access), FDMA (Frequency Division Multiple Access), OFDMA (Orthogonal Frequency Frequency). It is possible to connect to a wireless network using Division (Multiple Access), SC-FDMA (Single-Carrier Frequency Division Multiple Access) or other wireless technologies and / or technical standards.
  • the machine-readable non-transitory storage medium used herein can be further configured as a computer readable tangible carrier (medium) comprised of solid state memory, magnetic disk and optical disk categories, and so on.
  • the medium stores an appropriate set of computer instructions such as a program module for causing a processor to execute the technology disclosed herein, and a data structure.
  • Computer readable media include electrical connections with one or more wires, magnetic disk storage media, magnetic cassettes, magnetic tape, and other magnetic and optical storage devices (eg, CD (Compact Disk), laser disks ( (Registered trademark), DVD (registered trademark) (Digital Versatile Disc), floppy (registered trademark) disk and Blu-ray disc (registered trademark)), portable computer disk, RAM (Random Access Memory), ROM (Read-Only Memory), It includes a rewritable and programmable ROM such as EPROM, EEPROM or flash memory or other tangible storage medium capable of storing information or any combination thereof.
  • the memory can be provided inside and / or outside the processor / processing unit.
  • the term “memory” means any type of long-term storage, short-term storage, volatile, non-volatile, or other memory in which a particular type or number of memories or storage is stored. The type of medium is not limited.

Landscapes

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Abstract

 複数の分散電源の間での効率的な運転制御を、分散電源側の汎用性を崩すことなく管理可能なシステムを構築するために、本発明に係る電力制御システムは、電流センサ40が順潮流を検出する間に発電を行う発電装置33を有する電力制御システムであって、発電装置33と他の分散電源12とを系統から解列した状態で、他の分散電源12からの電力を出力可能な出力部26を有する電力制御装置20と、出力部26及び発電装置33の少なくとも一方からの出力により、電流センサ40によって順潮流と同方向の電流として検出可能な擬似電流を供給可能な擬似出力系50とを備え、発電装置33と他の分散電源12との間に配され、連系運転時にオフになり、分散電源による自立運転時にオンになる自立運転スイッチ24と、自立運転スイッチ24と同期し、自立運転スイッチ24がオンにされている時に擬似電流を流す同期スイッチ52とをさらに有することを特徴とする。

Description

電力制御システム、電力制御装置及び電力制御システムの制御方法
関連出願の相互参照
 本出願は、2013年12月2日に出願された日本国特許出願第2013-249687号に基づく優先権を主張するものであり、これらの特許出願の明細書全体を参照によって本願明細書に引用する。
 本発明は、電力制御システム、電力制御装置及び電力制御システムの制御方法に関するものである。
 太陽光パネル等の発電設備を備える発電システムの発電パワーコンディショナとして、商用電源系統(以下、適宜、系統と略記する)に連系して交流電力を出力する系統連系運転と、系統に関わりなく交流電力を出力する自立運転とを可能としたものが知られている(例えば、特許文献1参照)。
 また、系統電力によって充電される蓄電池等の蓄電設備を備える蓄電システムの蓄電パワーコンディショナとして、上記の発電パワーコンディショナと同様に、系統に連系して交流電力を出力する系統連系運転と、系統に関わりなく交流電力を出力する自立運転とを可能としたものが知られている(例えば、特許文献2参照)。
特開2007-049770号公報 特開2008-253033号公報
 ところで、電力制御システムにおいて、太陽電池、蓄電池、燃料電池、ガス発電機などの複数の分散電源を一元的に管理・運用することが求められている。特に、複数の分散電源の間での効率的な運転制御を、分散電源側の汎用性を崩すことなく管理可能なシステムを構築することが求められる。
 従って、上記のような課題に鑑みてなされた本発明の目的は、複数の分散電源の間での効率的な運転制御を、分散電源側の汎用性を崩すことなく管理可能な電力制御システム、電力制御装置及び電力制御システムの制御方法を提供することにある。
 上述した諸課題を解決すべく、本発明に係る電力制御システムは、
 電流センサが順潮流を検出する間に発電を行う発電装置を有する電力制御システムであって、
 前記発電装置と他の分散電源とを系統から解列した状態で、前記他の分散電源からの電力を出力可能な出力部を有する電力制御装置と、
 前記出力部及び前記発電装置の少なくとも一方からの出力により、前記電流センサによって順潮流と同方向の電流として検出可能な擬似電流を供給可能な擬似出力系とを備え、
 前記発電装置と前記他の分散電源との間に配され、連系運転時にオフになり、前記分散電源による自立運転時にオンになる自立運転スイッチと、
 前記自立運転スイッチと同期し、前記自立運転スイッチがオンにされている時に前記擬似電流を流す同期スイッチとをさらに有することを特徴とする。
 また、前記分散電源は、蓄電池を含み、
 前記擬似電流を供給する擬似出力系は少なくとも2値の擬似電流を選択して供給可能に構成され、
 前記蓄電池が満充電の場合は、前記少なくとも2値の擬似電流のうち、小さい電流値が選択されることが好ましい。
 また、前記少なくとも2値の擬似電流のうち、大きい電流値i1[A]は、前記発電装置の特性によって特定される所定値X[W]との間で、i1>X/(Vg)(Vgは発電装置からの出力電圧[V])の関係を満たし、小さい電流値i2[A]は、前記所定値X[W]との間で、i2<X/(Vg)の関係を満たすことが好ましい。
 また、前記電流センサに対する前記擬似電流の供給は、前記擬似出力系における前記擬似電流が供給される配線を前記電流センサに対して所定巻数n[回]巻回することにより行われ、
 前記少なくとも2値の擬似電流のうち、大きい電流値i1[A]は、前記発電装置の特性によって特定される所定値X[W]との間で、i1>X/(n・Vg)(Vgは発電装置からの出力電圧[V])の関係を満たし、小さい電流値i2[A]は、前記所定値X[W]との間で、i2<X/(n・Vg)の関係を満たすことが好ましい。
 また、前記擬似出力系は、抵抗とスイッチとの直列接続の組合せを2つ以上並列接続してなることが好ましい。
 また、前記少なくとも2値の擬似電流は3値の擬似電流を有し、前記3値の疑似電流のうち、最も大きい電流値i3[A]は、前記発電装置の発電開始電流値によって特定される所定値Y[W]との間で、i3>Y/(Vg)(Vgは発電装置からの出力電圧[V])の関係を満たし、2番目に大きい電流値i1[A]は前記発電装置の特性によって特定される所定値X[W]及び前記所定値Y[W]との間で、i1>X/(Vg)且つi1<Y/(Vg)の関係を満たし、最も小さい電流値i2[A]は、前記所定値X[W]との間で、i2<X/(Vg)の関係を満たすことが好ましい。
 また、前記電流センサに対する前記擬似電流の供給は、前記擬似出力系における前記擬似電流が供給される配線を前記電流センサに対して所定巻数n[回]巻回することにより行われ、
 前記少なくとも2値の擬似電流は3値の擬似電流を有し、
 前記3値の擬似電流のうち、最も大きい電流値i3[A]は、前記発電装置の発電開始電流値によって特定される所定値Y[W]との間で、i3>Y/(n・Vg)(Vgは発電装置からの出力電圧[V])の関係を満たし、2番目に大きい電流値i1[A]は、前記発電装置の特性によって特定される所定値X[W]及び前記所定値Y[W]との間で、i1>X/(n・Vg)且つi1<Y/(n・Vg)の関係を満たし、最も小さい電流値i2[A]は、前記所定値X[W]との間で、i2<X/(n・Vg)の関係を満たすことが好ましい。
 さらに、上述した諸課題を解決すべく、本発明に係る電力制御装置は、
 電流センサが順潮流を検出する間に発電を行う発電装置と他の分散電源とを有する電力制御システムで用いられる電力制御装置であって、
 前記発電装置と前記他の分散電源とを系統から解列した状態で、前記他の分散電源からの電力を出力可能な出力部を備え、
 前記出力部及び前記発電装置の少なくとも一方からの出力により、前記電流センサに対して順潮流と同方向の電流である擬似電流を供給可能であり、
 連系運転時にオフになり、前記分散電源による自立運転時にオンになる自立運転スイッチを備え、当該自立運転スイッチは、前記発電装置と前記他の分散電源との間に配され、
 前記自立運転スイッチと同期して、前記自立運転スイッチがオンにされている時に擬似電流を流すための制御を行う制御部を有することを特徴とする。
 さらに、上述した諸課題を解決すべく、本発明に係る電力制御システムの制御方法は、
 電流センサが順潮流を検出する間に発電を行う発電装置と他の分散電源とを有する電力制御システムの制御方法であって、
 前記発電装置と前記他の分散電源とを系統から解列した状態で、前記他の分散電源からの電力を出力するステップと、
 前記発電装置及び前記他の分散電源の少なくとも一方からの出力により、前記電流センサに対して順潮流と同方向の電流である擬似電流を供給するステップと、
 前記発電装置と前記他の分散電源との間に配された自立運転スイッチを、連系運転時にオフにするステップと、
 前記自立運転スイッチを自立運転時にオンにするステップと、
 前記自立運転スイッチがオンにされている時に、擬似電流を流すための同期スイッチをオンにするステップとを含むことを特徴とする。
 本発明に係る電力制御システム、電力制御装置及び電力制御システムの制御方法によれば、複数の分散電源の間での効率的な運転制御を、分散電源側の汎用性を崩すことなく管理することが可能となる。
本発明の第1の実施形態に係る電力制御システムのブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る電力制御システムの擬似出力系に関する配線を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る電力制御システムにおける、電流センサと系統及び擬似出力系との配線を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る電力制御システムの連系運転時の制御例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る電力制御システムの自立運転時の制御例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る電力制御システムの自立運転時の制御例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る電力制御システムの自立運転時(蓄電池充電完了時)の制御例を示す図である。 他の実施形態に係る電力制御システムのブロック図である。 他の実施形態に係る電力制御システムの擬似出力系に関する配線を示す図である。 他の実施形態に係る電力制御システムの連携運転時の制御例を示す図である。 他の実施形態に係る電力制御システムの自立運転時の制御例を示す図である。 他の実施形態に係る電力制御システムの自立運転時の制御例を示す図である。 他の実施形態に係る電力制御システムの自立運転時(蓄電池充電完了時)の制御例を示す図である。
 以降、諸図面を参照しながら、本発明の実施態様を詳細に説明する。
(第1の実施の形態)
 まず、本発明の第1の実施形態に係る電力制御システムについて説明する。本実施形態に係る電力制御システムは、系統(商用電源系統)から供給される電力の他に、売電可能な電力を供給する分散電源及び/又は売電不可能な電力を供給する分散電源を備える。売電可能な電力を供給する分散電源は、例えば太陽光発電などによって電力を供給するシステムである。一方、売電不可能な電力を供給する分散電源は、例えば電力を充放電することができる蓄電池システム、SOFC(Solid Oxide Fuel Cell)などの燃料電池を含む燃料電池システム、及びガス燃料により発電するガス発電システムなどである。本実施の形態においては、売電可能な電力を供給する分散電源としての太陽電池及び売電不可能な電力を供給する分散電源としての蓄電池と、燃料電池又はガス発電機である発電装置とを備える例を示す。
 図1は、本発明の第1の実施形態に係る電力制御システムの概略構成を示すブロック図である。本実施形態に係る電力制御システムは、太陽電池11と、蓄電池12と、パワーコンディショナ20(電力制御装置)と、分電盤31と、負荷32と、発電装置33と、電流センサ40と、擬似出力系50とを備える。ここで、発電装置33は、燃料電池又はガス発電機により構成されるものである。電力制御システムは、通常は系統との連系運転を行い、系統から供給される電力と、各分散電源(太陽電池11、蓄電池12、発電装置33)からの電力とを負荷32に供給する。また、電力制御システムは、停電時など系統からの電力供給がない場合は自立運転を行い、各分散電源(太陽電池11、蓄電池12、発電装置33)からの電力を各負荷(負荷32、第1の擬似電流負荷51、第2の擬似電流負荷54)に供給する。電力制御システムが自立運転を行う場合には、各分散電源(太陽電池11、蓄電池12、発電装置33)は系統から解列した状態であり、電力制御システムが連系運転を行う場合には、各分散電源(太陽電池11、蓄電池12、発電装置33)は系統に並列に接続された状態となる。
 図1において、各機能ブロックを結ぶ実線は電力の流れる配線を表し、各機能ブロックを結ぶ破線は、制御信号又は通信される情報の流れを表す。当該破線が示す通信は有線通信としてもよいし、無線通信としてもよい。制御信号及び情報の通信には、各階層を含め、様々な方式を採用可能である。例えば、ZigBee(登録商標)などの近距離通信方式による通信を採用することができる。また、赤外線通信、電力線搬送通信(PLC:Power Line Communication)など、様々な伝送メディアを使用することができる。またそれぞれの通信に適した物理層を含む下位の層の上で、各種プロトコル、例えばZigBee SEP2.0(Smart Energy Profile 2.0)、ECHONET Lite(登録商標)などのような論理層だけ規定される通信プロトコルを動作させてもよい。
 太陽電池11は、太陽光のエネルギーを直流の電力に変換するものである。太陽電池11は、例えば光電変換セルを有する発電部がマトリクス状に接続され、所定の短絡電流(例えば10A)を出力するように構成される。太陽電池11は、シリコン系多結晶太陽電池、シリコン系単結晶太陽電池、又はCIGS等薄膜系太陽電池等、光電変換可能なものであればその種類は制限されない。
 蓄電池12は、リチウムイオン電池又はニッケル水素電池等の蓄電池から構成される。蓄電池12は、充電された電力を放電することにより、電力を供給可能である。また、蓄電池12は、系統又は太陽電池11から供給される電力に加え、後述の通り、発電装置33から供給される電力を充電可能である。
 パワーコンディショナ20(電力制御装置)は、太陽電池11及び蓄電池12から供給される直流の電力と、系統及び発電装置33から供給される交流の電力との変換を行うとともに、連系運転及び自立運転の切り替え制御を行うものである。パワーコンディショナ20は、インバータ21と、連系運転スイッチ22、23と、自立運転スイッチ24と、パワーコンディショナ20全体を制御する制御部25とを備える。また、パワーコンディショナ20は、後述する擬似出力系50に対して交流電力を供給する為の出力部26(図2参照)を備える。連系運転スイッチ23は、パワーコンディショナ20外に出すよう構成してもよい。
 インバータ21は、双方向インバータであって、太陽電池11及び蓄電池12から供給される直流の電力を交流の電力に変換し、また、系統及び発電装置33から供給される交流の電力を直流の電力に変換する。インバータ21の前段に、太陽電池11及び蓄電池12からの直流電力を一定の電圧まで昇圧するコンバータを設けてもよい。
 連系運転スイッチ22、23、自立運転スイッチ24は、それぞれリレー、トランジスタなどにより構成され、オン/オフ制御される。図示の通り、自立運転スイッチ24は、発電装置33と蓄電池12との間に配される。連系運転スイッチ22、23、と自立運転スイッチ24とは、双方が同時にオン(又はオフ)とならないように、同期して切り替えられる。より詳しくは、連系運転スイッチ22、23がオンとなるとき、自立運転スイッチ24は同期してオフとなり、連系運転スイッチ22、23がオフとなるとき、自立運転スイッチ24は同期してオンとなる。連系運転スイッチ22、23及び自立運転スイッチ24の同期制御は、連系運転スイッチ22、23への制御信号の配線を自立運転スイッチ24に分岐させることによりハードウェア的に実現される。スイッチ毎に同一の制御信号に対するオンとオフとの状態を区別して設定可能なことはいうまでもない。また、連系運転スイッチ22、23及び自立運転スイッチ24の同期制御は、制御部25によりソフトウェア的に実現することも可能である。ただし、上記制御の例外として、パワーコンディショナがオフの状態においては、連系運転スイッチ23のみをオンとして、連系運転スイッチ22及び自立運転スイッチ24をいずれもオフとすることにより、系統から分電盤への電力供給のみを行う。
 制御部25は、例えばマイクロコンピュータで構成され、系統電圧の上昇又は停電の状態等に基づいて、インバータ21、連系運転スイッチ22、23、自立運転スイッチ24等の各部の動作を制御する。制御部25は、連系運転時には、連系運転スイッチ22、23をオンに、自立運転スイッチ24をオフに切り替える。また、制御部25は、自立運転時には、連系運転スイッチ22、23をオフに、自立運転スイッチ24をオンに切り替える。
 分電盤31は、連系運転時に系統より供給される電力を複数の支幹に分岐させて負荷32に分配する。また、分電盤31は、自立運転時に複数の分散電源(太陽電池11、蓄電池12、発電装置33)から供給される電力を、複数の支幹に分岐させて負荷32に分配する。ここで、負荷32とは、電力を消費する電力負荷であり、例えば家庭内で使用されるエアコン、電子レンジ、テレビ等の各種電器製品、又は商工業施設で使用される空調機若しくは照明器具などの機械、照明設備等である。
 発電装置33は、燃料電池又はガス発電機により構成される。燃料電池は、水素を用いて空気中の酸素との化学反応により直流の電力を発電するセルと、発電された直流電力を100V或いは200Vの交流電力に変換するインバータと、その他補機類とを備える。ここで、発電装置33としての燃料電池は、パワーコンディショナ20を介さずとも負荷32に対する交流電力の供給を可能とするシステムであり、必ずしもパワーコンディショナ20との接続を想定して設計されたものではなく、汎用性を有するシステムであってよい。また、ガス発電機は、所定のガスなどを燃料とするガスエンジンで発電するものである。
 発電装置33は、対応する電流センサ40が順潮流(買電方向の電流)を検出する間発電を行うものであり、発電時には負荷32の消費電力に追従する負荷追従運転又は所定の定格電力値による定格運転を行う。負荷追従運転時の追従範囲は、例えば200~700Wであり、定格運転時の定格電力値は、例えば700Wである。発電装置33は、連系運転時は負荷32の消費電力に追従する負荷追従運転を行い、自立運転時に、負荷追従運転又は定格電力値による定格運転を行うものとしてもよい。
 電流センサ40は、系統及び発電装置33の間を流れる電流を検出するものである。日本では、発電装置33が発電する電力は売電不可能と規定されているため、電流センサ40が系統側への逆潮流(売電方向の電流)を検出した場合に、発電装置33は発電を停止する。電流センサ40が順潮流を検出する間は、発電装置33は負荷32に自身から電力を供給できるものとして負荷追従運転又は定格運転での発電を実行する。後述の通り、消費電力の観点から、電流センサ40は、パワーコンディショナ20において自立運転時に発電装置33の発電による電流が流れない箇所に配置されることが好ましい。
 ここで、本実施形態における電力制御システムは、発電装置33と蓄電池12とが系統から解列した状態で、擬似出力系50を通じて電流センサ40に擬似的な順潮流と同方向の電流(擬似電流)を流す。これにより、発電装置33を定格運転させ、発電装置33が発電する電力を蓄電池12に蓄電することが可能となる。以下、擬似出力系50を通じた擬似電流による蓄電について詳述する。
 擬似出力系50は、電流センサ40に対して順潮流と同方向の電流である擬似電流を供給可能なものである。擬似出力系50は、パワーコンディショナ20の出力部26又は発電装置33から電力供給を受ける系であって、第1の擬似電流負荷51と、第2の擬似電流負荷54と、同期スイッチ52と、第1の擬似電流制御スイッチ53と、第2の擬似電流制御スイッチ55とを備える。図2は、擬似出力系50に関する配線を示す図である。図2において、系統は、200Vの単相3線としている。この場合、擬似出力系50に対して、電圧線の一方と中性線とが出力部26において接続される。図示の通り、擬似出力系50への接続線は、2本の電圧線それぞれに設置された電流センサ40を通るように配線される。擬似出力系50は、パワーコンディショナ20と一体的に構成してもよいし、パワーコンディショナ20とは独立した構成としてもよい。
 第1の擬似電流負荷51及び第2の擬似電流負荷54は、擬似出力系50内の電流調整のため適宜設けられる互いに抵抗値が異なる負荷である。第1の擬似電流負荷51及び第2の擬似電流負荷54として、擬似出力系50の外部の負荷を用いてもよい。同期スイッチ52は、パワーコンディショナ20又は発電装置33から擬似出力系50に供給された電力の一部を、順潮流と同方向の擬似電流として電流センサ40に供給するためのものである。第1の擬似電流制御スイッチ53及び第2の擬似電流制御スイッチ55は、擬似電流による不要な発電を防ぐためのものである。同期スイッチ52、第1の擬似電流制御スイッチ53及び第2の擬似電流制御スイッチ55は、それぞれ独立したリレー、トランジスタなどにより構成され、パワーコンディショナ20の制御部25により、それぞれ独立にオン/オフ制御される。
 図1、2に示すように、第1の擬似電流負荷51と第1の擬似電流制御スイッチ53は直列接続されており、同期スイッチ52及び第1の擬似電流制御スイッチ53の双方がオンされると、第1の擬似電流負荷51に擬似電流が流れる。同様に第2の擬似電流負荷54と第2の擬似電流制御スイッチ55も直列接続され、同期スイッチ52及び第2の擬似電流制御スイッチ55の双方がオンされると、第2の擬似電流負荷54に擬似電流が流れる。前述のように第1の擬似電流負荷51及び第2の擬似電流負荷54は、互いに抵抗値が異なる負荷であり、第1の擬似電流制御スイッチ53及び第2の擬似電流制御スイッチ55のいずれがオンされるかによって、2値の擬似電流値を切り換えて設定することができる。2値の擬似電流値は、後述するように発電装置の発電状態等に応じて切り換えられる。
 同期スイッチ52は、パワーコンディショナ20の自立運転スイッチ24と同期してオン/オフ制御される。すなわち、同期スイッチ52は、自立運転スイッチ24と同様に、連系運転時にはオフとなり、自立運転時にはオンとなる。より詳しくは、同期スイッチ52は、系統との解列/並列の切り替えと切り替えタイミングが同期するスイッチであって、解列時に擬似電流を流し、並列時に擬似電流を流さないものである。自立運転スイッチ24及び同期スイッチ52の同期制御は、自立運転スイッチ24への制御信号の配線を同期スイッチ52に分岐させることによりハードウェア的に実現される。自立運転スイッチ24及び同期スイッチ52の同期制御は、制御部25によりソフトウェア的に実現することも可能である。
 自立運転時に発電装置33からの出力を蓄電池12に充電することができる。充電が完了していない場合には、第1の擬似電流制御スイッチ53をオンとし、第2の擬似電流制御スイッチ55をオフとすることにより、擬似電流値が大きく設定される。一方、蓄電池12の充電が完了すると、第1の擬似電流制御スイッチ53をオフとし、第2の擬似電流制御スイッチ55をオンとすることにより、擬似電流値が小さく設定される。ここで、蓄電池12の充電が完了した場合とは、蓄電池12に所定値以上の電力が充電されている場合を示すものである。制御部25は、蓄電池12との通信によって充電が完了しているか否かを判定するよう構成してもよい。自立運転時に蓄電池12の充電が完了し、第1の擬似電流制御スイッチ53をオフとし、第2の擬似電流制御スイッチ55をオンとすると、電流センサ40に流れる擬似電流が小さくなり、発電装置33による不要な発電を停止させることができる。
 ここで、2値の擬似電流値について説明する。本実施形態の電力制御システムにおける発電装置33は、定格電力値が700Wであり、その5%である35W程度は電力検出誤差があるものと考えられている。従って、例えば発電装置33の制御目標電流値として順潮流電流35Wと設定することにより、発電装置33は、順潮流を維持しつつなるべく系統からの供給電力を減らし、発電装置33自身の発電で負荷への供給をまかなうように動作する。そして、順潮流電流検出値が出力電力換算で35W以下の場合には発電装置での発電量を減少させていき、最後は発電を停止する。
 そこで、本実施形態においては、2値の擬似電流値を設け、大きい擬似電流値が選択されている場合は、電流センサで検出される擬似電流の出力電力換算値が制御目標値である35Wに比べて大きく、小さい擬似電流値が選択されている場合は、電流センサで検出される擬似電流の出力電力換算値が制御目標値である35Wに比べて小さくなるようにした。これにより、大きい擬似電流値が選択されている場合は、発電装置33は電流センサにより制御目標値よりも大きな擬似電流を検出して発電を開始する。一方、小さい擬似電流値が選択されている場合は、発電装置33は電流センサによる擬似電流は常に制御目標値を下回るため、発電を停止するが、電流センサは僅かに順潮流の電流を検出し続けるため、電流センサ誤接続のエラーは発生しない。
 図3は、電流センサ40と系統及び擬似出力系50との接続を示す図である。リング状の電流センサ40は、中央部を系統からの系統電力線60が貫き、擬似出力系50からの擬似出力配線61が所定のターン数、巻回される。この擬似出力配線61を電流センサ40に多く巻き付けるほど、微小な擬似電流で、順潮流方向のより大きな電流を検出することができる。
 次に、2値の擬似電流値の決定方法について説明する。本実施形態では、大きい擬似電流値が選択された場合に、制御目標値(所定値X)である35Wよりも大きい出力電力100W相当の擬似電流I1を発生させ、小さい擬似電流値が選択された場合に、制御目標値である35Wよりも小さい出力電力20W相当の擬似電流I2を発生させることを考える。発電装置の出力電圧(Vg)は交流200Vであり、電流センサに巻回される擬似出力配線61のターン数(n)を10とすると、擬似出力系50で生成されるべき擬似電流I1、I2はそれぞれ次の計算により求められる。
 I1=100/200/10=0.05[A]   式(1)
 I2=20/200/10=0.01[A]    式(2)
 次に、上記I1、I2を生成するための第1の擬似電流負荷51の抵抗値R1,及び第2の擬似電流負荷54の抵抗値R2の決定方法について説明する。図2に示すように、擬似出力系50に対しては、電圧線の一方と中性線とが接続され、交流100Vの電圧が提供される。従って、上記I1、I2を生成するための抵抗値R1,R2はそれぞれ次の計算により求められる。
 R1=100/0.05=2.0×103[Ω]   式(3)
 R2=100/0.01=1.0×104[Ω]   式(4)
 上記計算により求められた擬似電流値I1、I2及び抵抗値R1,R2は一実施形態に過ぎず、式(1)乃至(4)から明らかなように、擬似出力配線61のターン数、電流センサに供給すべき擬似電流値(相当出力電力値)等に依存して、様々なパラメータの選択が可能である。例えば、電流センサ40に対して擬似出力配線61を必ずしも複数回巻き付ける必要は無く、擬似出力系50に流れる擬似電流と等しい電流を電流センサ40に検出させてもよい。その場合、各式において擬似出力配線61のターン数(n)を1として計算を行えばよい。
 これ以降、本実施形態に係る電力制御システムにおける制御例を、図面を参照しながら詳述する。
 図4は、連系運転時の電力制御システムの制御例を示す図である。この場合には、パワーコンディショナ20の各スイッチは、連系運転スイッチ22、23がオンに、自立運転スイッチ24がオフに制御される。また、擬似出力系50の各スイッチは、同期スイッチ52はオフに、第1の擬似電流制御スイッチ53及び第2の擬似電流制御スイッチ55は蓄電池12の充電量に応じてオン又はオフに制御される。
 連系運転時には、図4中に太線矢印で示すように、系統より交流100V(或いは200V)が供給されて、負荷32に給電される。パワーコンディショナ20は、蓄電池12の充電が完了していない場合に、系統からの交流電力を直流電力に変換して蓄電池12を充電する。また、パワーコンディショナ20は、太陽電池11の発電電力を交流電力に変換して系統に逆潮流したり、余剰電力を売電したりすることができる。また、パワーコンディショナ20は、系統からの電力及び分散電源(太陽電池11、蓄電池12)の電力を擬似出力系50に出力可能な構成を有するが、連系運転時には同期スイッチ52はオフであるため、電流センサ40への擬似電流の供給が行われない。電流センサ40には、系統から順潮流(買電方向の電流)が流れるため、発電装置33は発電を行い、分電盤31を経て負荷32に電力を供給する。
 次に、図5、図6を参照して自立運転時の電力制御システムの制御例を説明する。図5、図6において、蓄電池12の充電は完了していないものとする。この場合には、パワーコンディショナ20の各スイッチは、連系運転スイッチ22、23がオフに、自立運転スイッチ24がオンに制御される。また、擬似出力系50の各スイッチは、同期スイッチ52はオンに、第1の擬似電流制御スイッチ53はオンに、第2の擬似電流制御スイッチ55はオフに制御される。
 図5は、自立運転時の分散電源による電力供給を示す図である。自立運転時には、パワーコンディショナ20により、自立運転スイッチ24を介して分散電源(太陽電池11、蓄電池12)の電力が負荷32及び擬似出力系50に出力される。
 図6は、自立運転時の擬似電流による発電装置33の発電を示す図である。図6に示す通り、自立運転時に発電装置33が発電を行う場合は、発電装置33により擬似出力系50に電力が供給される。そして、擬似出力系50に供給された電力の一部は、擬似電流として電流センサ40に供給される。このとき、電流センサ40は順潮流(買電方向の電流)を検出するため、発電装置33は負荷追従運転又は定格運転での発電を実行する。分電盤31は、発電装置33が発電した電力を負荷32に供給するとともに、負荷32の消費電力を上回る余剰電力については、パワーコンディショナ20に供給する。余剰電力は、パワーコンディショナ20において、自立運転スイッチ24を経てインバータ21により直流電力に変換され、蓄電池12へと給電される。
 このように、本実施形態によれば、パワーコンディショナ20は、発電装置33と他の分散電源(太陽電池11、蓄電池12)とを系統から解列し、自立運転スイッチをオンした状態で、発電装置33又は他の分散電源からの電力を供給可能な擬似出力系50を有し、擬似出力系50からの出力により、電流センサ40に対して順潮流と同方向の電流である擬似電流を供給可能である。これにより、複数の分散電源の間での効率的な運転制御を、分散電源側の汎用性を崩すことなく管理することが可能となる。より詳しくは、自立運転時に、電流センサ40に擬似電流を流すことによって、発電装置33に発電させることが可能となる。また、電流センサ40への擬似電流を利用して発電装置33の発電を制御するため、発電装置33自体に特別な変更を加える必要がなく、汎用の燃料電池システム及びガス発電システムが流用できるという利点がある。
 また、本実施形態によれば、同期スイッチ52は、系統との解列/並列の切り替えと切り替えタイミングが同期するスイッチであって、解列時には擬似電流を流し、並列時には擬似電流を流さない。これにより、系統と解列している自立運転時には電流センサ40に擬似電流が流れる一方で、系統と並列している連系運転時には電流センサ40に擬似電流が流れることはなく、誤って発電装置33からの逆潮流が発生することはない。
 また、本実施形態によれば、自立運転スイッチ24は、連系運転時にオフになり、分散電源による自立運転時にオンになるものであって、発電装置33と他の分散電源(太陽電池11、蓄電池12)との間に配される。これにより、自立運転時に、自立運転スイッチ24を通じて、発電装置33が発電する電力を他の分散電源側に供給することが可能となる。
 また、蓄電池12は、自立運転スイッチ24がオンされているときに、発電装置33からの電力を充電可能である。これにより、自立運転時に、発電装置33が発電する電力であって、例えば、負荷32の消費電力を上回る余剰電力を蓄電池12に蓄電することが可能となる。
 図7は、蓄電池12の充電完了時の自立運転時の電力制御システムの制御例を示す図である。この場合には、パワーコンディショナ20の各スイッチは、連系運転スイッチ22、23がオフに、自立運転スイッチ24がオンに制御される。また、擬似出力系50の各スイッチは、同期スイッチ52はオンに、第1の擬似電流制御スイッチ53はオフに、第2の擬似電流制御スイッチ55はオンに制御される。
 蓄電池12の充電が完了している場合は、第1の擬似電流制御スイッチ53がオフに、第2の擬似電流制御スイッチ55がオンになるため、自立運転時に、パワーコンディショナ20又は発電装置33から擬似出力系50に供給された電力により発生する擬似電流は、出力電力換算で20W程度と少ない。従って、電流センサ40には制御目標値(35W)以下の順潮流しか検出されないため、発電装置33は発電量を次第に減少させ、最後に発電を停止する。そのため、蓄電池12に必要以上の電流が出力されることはない。しかし、電流センサ40は僅かながら順潮流を検出しているため、電流センサ40の誤接続とは判定されず、エラーが発生することはない。
 このように、本実施形態によれば、第1の擬似電流制御スイッチ53及び第2の擬似電流制御スイッチ55は、蓄電池12の充電が完了すると、発電装置33が発電可能な閾値以下の擬似電流のみを発生させるように制御されるため、発電装置33による必要以上の発電を防ぐことが可能となる。
 また、本実施形態によれば、蓄電池12の充電完了後にも僅かに擬似電流を流すことにより、電流センサ40の誤接続とは判定されず、エラーが発生することはない。
 図1,4~7に示す通り、電流センサ40は、パワーコンディショナ20において、自立運転時に発電装置33の発電による電流が流れない箇所に配置されることが好ましい。これは、発電装置33の発電による電流が流れる箇所に電流センサ40を配置すると、発電装置33を発電させるための擬似電流を当該発電による電流を上回る電力で出力する必要があるため、擬似電流に関する消費電力が増大するためである。すなわち、電流センサ40を、パワーコンディショナ20において、自立運転時に発電装置33の発電による電流が流れない箇所に配置することにより、擬似電流に係る消費電力を低減することが可能となる。
 本実施形態では、2つの擬似電流制御スイッチをどちらか一方のみがオンになるように排他的に制御しているが、本発明はこの形態には限定されない。両方の擬似電流制御スイッチを同時にオンにすることにより第3の擬似電流を設定してもよい。
(第2の実施の形態)
 本発明第2の実施の形態は、発電装置33が、上述の制御目標値(35W:所定値X)よりも大きい、例えば200W(所定値Y)以上で初めて発電を開始するような場合を想定する。すなわち、発電装置33として燃料電池を想定した場合は、燃料電池は低出力時は発電効率が低いため、発電を開始する閾値を200W程度まで引き上げるということが行われる。このような場合には、図1,2,3-7において、擬似電流負荷と擬似電流制御スイッチの直列接続をもう1組追加し、第3の擬似電流値を設けることによって対応することができる。
 すなわち、発電開始時は、擬似電流制御スイッチ53,55はいずれもオフにし、第3の擬似電流制御スイッチをオンにすることによって、200W(所定値Y)以上の例えば300Wの擬似電流を供給するように構成することができる。このために必要な第3の擬似電流値I3は、I3=300/200/10=0.15[A]であり、第3の擬似電流負荷の値R3としては、R3=100/0.15=6.67×102[Ω]程度とすることができる。発電が開始された後は、第3の擬似電流制御スイッチをオフにして、第2の擬似電流制御スイッチ55をオンにすることにより、第1の実施形態と同様の動作に移る。満充電後の動作についても第1の実施形態と同様である。
(他の実施の形態)
 図8は、他の実施形態に係る電力制御システムの概略構成を示すブロック図である。他の実施形態に係る電力制御システムは、太陽電池11と、蓄電池12と、パワーコンディショナ120(電力制御装置)と、分電盤31と、負荷32と、発電装置33と、電流センサ40と、擬似出力系150とを備える。この実施形態は、図1に示す実施形態と比較すると、電流センサ40が連系運転スイッチ23と分電盤31の間に配置されている点、並びに第2の擬似電流負荷54及び第2の擬似電流制御スイッチ55が用いられない点のみが異なるため、以下の説明において図1との共通部分の説明は省略する。
 ここで、他の実施形態における電力制御システムは、発電装置33に発電を開始させたい場合に、擬似出力系150を通じて電流センサ40に擬似的な順潮流と同方向の電流(擬似電流)を流す。これにより、発電装置33を定格運転させ、発電装置33が発電する電力を蓄電池12に蓄電することが可能となる。
 擬似出力系150は、電流センサ40に対して順潮流と同方向の電流である擬似電流を供給可能なものである。擬似出力系150は、パワーコンディショナ120の出力部26又は発電装置33から電力供給を受ける系であって、擬似電流負荷51と、同期スイッチ52と、擬似電流制御スイッチ53とを備える。図9は、擬似出力系150に関する配線を示す図である。図9において、分散電源からの電力線は、200Vの単相3線としている。この場合には、擬似出力系150に対して、電圧線の一方と中性線とが接続される。図示の通り、擬似出力系150への接続線は、2本の電圧線それぞれに設置された電流センサ40を通るように配線される。擬似出力系150は、パワーコンディショナ120と一体的に構成してもよいし、パワーコンディショナ120とは独立した構成としてもよい。
 擬似電流負荷51は、擬似出力系150内の電流調整のために適宜設けられる負荷である。擬似電流負荷51として、擬似出力系150の外部の負荷を用いてもよい。同期スイッチ52は、パワーコンディショナ120又は発電装置33から擬似出力系150に供給された電力の一部を、順潮流と同方向の擬似電流として電流センサ40に供給するためのものである。擬似電流制御スイッチ53は、擬似電流による不要な発電を防ぐためのものである。同期スイッチ52及び擬似電流制御スイッチ53は、それぞれ独立したリレー、トランジスタなどにより構成され、パワーコンディショナ120の制御部25により、それぞれ独立にオン/オフ制御される。
 図8,9に示すように、擬似電流負荷51と擬似電流制御スイッチ53とは直列接続されており、同期スイッチ52及び擬似電流制御スイッチ53の双方がオンにされると、擬似電流負荷51に擬似電流が流れる。
 同期スイッチ52は、パワーコンディショナ120の自立運転スイッチ24と同期してオン/オフ制御される。すなわち、同期スイッチ52は、自立運転スイッチ24と同様に、連系運転時にはオフになり、自立運転時にはオンになる。より詳しくは、同期スイッチ52は、系統との解列/並列の切り替えと切り替えタイミングが同期するスイッチであって、解列時には擬似電流を流し、並列時には擬似電流を流さないものである。自立運転スイッチ24及び同期スイッチ52の同期制御は、自立運転スイッチ24への制御信号の配線を同期スイッチ52に分岐させることにより、ハードウェア的に実現される。自立運転スイッチ24及び同期スイッチ52の同期制御は、制御部25によりソフトウェア的に実現することも可能である。
 自立運転時に発電装置33からの出力を蓄電池12に充電することができる。充電が完了していない場合には、擬似電流制御スイッチ53をオンにし、所定の擬似電流が流れるようにする。一方、蓄電池12の充電が完了すると、擬似電流制御スイッチ53をオフにし、擬似電流が流れないようにする。制御部25は、蓄電池12との通信によって充電が完了しているか否かを判定するよう構成してもよい。
 ここで、本実施形態における擬似電流値の設定について説明する。本実施形態の電力制御システムにおける発電装置33は、定格電力値が700Wである。ところが、図8,9において、発電装置33が700Wの電力を出力すると、電流センサ40は出力電力700Wに相当する逆潮流を検出することになる。
 そこで、本実施形態においては、パワーコンディショナ120又は発電装置33から擬似出力系150に電力を供給し、電流センサ40で検出される逆潮流を打ち消すための擬似電流を流すように構成する。すなわち、電流センサでの検出結果が出力電力換算で35W以上の順潮流検出となるように、出力電力735W相当以上の擬似電流を発生させるように構成する。
 本実施形態では、735Wよりも大きい出力電力800W相当の擬似電流を発生させる場合を考える。分散電源の出力電圧は交流200Vであり、電流センサに巻回される擬似出力配線61のターン数を80とすると、擬似出力系で生成されるべき擬似電流I3は、次の計算により求められる。
 I3=800/200/80=0.05[A]   式(5)
 次に、上記I3を生成するための擬似電流負荷51の抵抗値R3の決定方法について説明する。図9に示すように、擬似出力系150に対しては、電圧線の一方と中性線とが接続され、交流100Vの電圧が提供される。従って、上記I3を生成するための抵抗値R3は、次の計算により求められる。
 R3=100/0.05=2.0×103[Ω]   式(6)
 上記計算により求められた擬似電流値I3及び抵抗値R3は一実施形態に過ぎず、擬似出力配線61のターン数、電流センサに供給すべき擬似電流値(相当出力電力値)等に依存して、様々なパラメータの選択が可能である。
 これ以降、本実施形態に係る電力制御システムにおける制御例を、図面を参照しながら詳述する。
 図10は、連系運転時の電力制御システムの制御例を示す図である。この場合は、パワーコンディショナ120の各スイッチは、連系運転スイッチ22、23がオンに、自立運転スイッチ24がオフに制御される。また、擬似出力系150の各スイッチは、同期スイッチ52はオフに、擬似電流制御スイッチ53は蓄電池12の充電量に応じてオン又はオフに制御される。
 連系運転時には、太線矢印で示すように、系統から交流100V(或いは200V)が供給されて、負荷32に給電される。パワーコンディショナ120は、蓄電池12の充電が完了していない場合に、系統からの交流電力を直流電力に変換して蓄電池12を充電する。また、パワーコンディショナ120は、太陽電池11の発電電力を交流電力に変換して系統に逆潮流したり、余剰電力を売電したりすることができる。また、パワーコンディショナ120は、系統からの電力及び分散電源(太陽電池11、蓄電池12)の電力を擬似出力系150に出力可能な構成を有するが、連系運転時には同期スイッチ52はオフであるため、電流センサ40への擬似電流の供給が行われない。電流センサ40には、系統から順潮流(買電方向の電流)が流れるため、発電装置33は発電を行い、分電盤31を経て負荷32に電力を供給する。
 次に、図11、図12を参照して自立運転時の電力制御システムの制御例を説明する。図11、図12において、蓄電池12の充電は完了していないものとする。この場合には、パワーコンディショナ120の各スイッチは、連系運転スイッチ22、23がオフに、自立運転スイッチ24がオンに制御される。また、擬似出力系150の各スイッチは、同期スイッチ52はオンに、擬似電流制御スイッチ53はオンに制御される。
 図11は、自立運転時の分散電源による電力供給を示す図である。自立運転時には、パワーコンディショナ120により、自立運転スイッチ24を介して分散電源(太陽電池11、蓄電池12)の電力が負荷32及び擬似出力系150に出力される。
 図12は、自立運転時の擬似電流による発電装置33の発電を示す図である。図12に示す通り、自立運転時に発電装置33が発電を行う場合は、発電装置33により擬似出力系150に電力が供給される。そして、擬似出力系150に供給された電力の一部は、擬似電流として電流センサ40に供給される。このとき、電流センサ40は、擬似電流により発電装置33からの逆潮流を打ち消す順潮流(買電方向の電流)を検出するため、発電装置33は負荷追従運転又は定格運転での発電を実行する。分電盤31は、発電装置33が発電した電力を負荷32に供給するとともに、負荷32の消費電力を上回る余剰電力については、パワーコンディショナ120に供給する。余剰電力は、パワーコンディショナ120において、自立運転スイッチ24を経てインバータ21により直流電力に変換され、蓄電池12へと給電される。
 このように、本実施形態によれば、パワーコンディショナ120は、発電装置33と他の分散電源(太陽電池11、蓄電池12)とを系統から解列し、自立運転スイッチをオンにした状態で、発電装置33又は他の分散電源からの電力を供給可能な擬似出力系150を有し、電流センサ40が検出する発電装置33からの逆潮流を打ち消して順潮流を検出させるための擬似電流を擬似出力系150から供給可能である。これにより、複数の分散電源の間での効率的な運転制御を、分散電源側の汎用性を崩すことなく管理することが可能となる。より詳しくは、自立運転時に、電流センサ40に擬似電流を流すことによって、発電装置33に発電させることが可能となる。また、電流センサ40への擬似電流を利用して発電装置33の発電を制御するため、発電装置33自体に特別な変更を加える必要がなく、汎用の燃料電池システム及びガス発電システムが流用できるという利点がある。
 また、本実施形態によれば、同期スイッチ52は、系統との解列/並列の切り替えと切り替えタイミングが同期するスイッチであって、解列時には擬似電流を流し、並列時には擬似電流を流さない。これにより、系統と解列している自立運転時には電流センサ40に擬似電流が流れる一方、系統と並列している連系運転時には電流センサ40に擬似電流が流れることはなく、誤って発電装置33からの逆潮流が発生することはない。
 また、本実施形態によれば、自立運転スイッチ24は、連系運転時にオフになり、分散電源による自立運転時にオンになるものであって、発電装置33と他の分散電源(太陽電池11、蓄電池12)との間に配される。これにより、自立運転時に、自立運転スイッチ24を通じて、発電装置33が発電する電力を他の分散電源側に供給することが可能となる。
 また、蓄電池12は、自立運転スイッチ24がオンにされているときに発電装置33からの電力を充電可能である。これにより、自立運転時に、発電装置33が発電する電力であって、例えば負荷32の消費電力を上回る余剰電力を蓄電池12に蓄電することが可能となる。
 図13は、蓄電池12の充電完了時の自立運転時の電力制御システムの制御例を示す図である。この場合には、パワーコンディショナ120の各スイッチは、連系運転スイッチ22、23がオフに、自立運転スイッチ24がオンに制御される。また、擬似出力系の各スイッチは、同期スイッチ52はオンに、擬似電流制御スイッチ53はオフに制御される。
 蓄電池12の充電が完了している場合は、擬似電流制御スイッチ53がオフになるため、自立運転時に、パワーコンディショナ120から擬似出力系150に供給された電力の一部が、擬似電流として電流センサ40に供給されることがない。これにより、電流センサ40には系統からの順潮流も擬似電流も検出されなくなるため、発電装置33は発電を停止することとなる。そのため、蓄電池12に必要以上の電流が出力されることはない。
 このように、本実施形態によれば、擬似電流制御スイッチ53は、蓄電池12の充電が完了すると擬似電流を停止するため、発電装置33による必要以上の発電を防ぐことが可能となる。
 本発明を諸図面及び実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種々の変形又は修正を行うことが容易であることに注意されたい。従って、これらの変形又は修正は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。例えば、各部材、各手段、各ステップなどに含まれる機能などは論理的に矛盾しないように再配置可能であり、複数の手段又はステップなどを1つに組み合わせたり、或いは分割したりすることが可能である。
 本開示内容の多くの側面は、プログラム命令を実行可能なコンピュータシステムその他のハードウェアにより実行される、一連の動作として示される。コンピュータシステムその他のハードウェアには、例えば、汎用コンピュータ、PC(パーソナルコンピュータ)、専用コンピュータ、ワークステーション、PCS(Personal Communications System、パーソナル移動通信システム)、RFID受信機、電子ノートパッド、ラップトップコンピュータ、GPS(Global Positioning System)受信機又はその他のプログラム可能なデータ処理装置が含まれる。各実施形態では、種々の動作は、プログラム命令(ソフトウェア)で実装された専用回路(例えば、特定機能を実行するために相互接続された個別の論理ゲート)や、1つ以上のプロセッサにより実行される論理ブロックやプログラムモジュール等により実行されることに留意されたい。論理ブロックやプログラムモジュール等を実行する1つ以上のプロセッサには、例えば、1つ以上のマイクロプロセッサ、CPU(中央演算処理ユニット)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、DSP(Digital Signal Processor)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、電子機器、ここに記載する機能を実行可能に設計されたその他の装置及び/又はこれらいずれかの組合せが含まれる。ここに示す実施形態は、例えば、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード又はこれらいずれかの組合せにより実装される。命令は、必要なタスクを実行するためのプログラムコード又はコードセグメントであってもよい。そして、命令は、機械読取り可能な非一時的記憶媒体その他の媒体に格納することができる。コードセグメントは、手順、関数、サブプログラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、モジュール、ソフトウェアパッケージ、クラス又は命令、データ構造若しくはプログラムステートメントのいずれかの任意の組合せを示すものであってもよい。コードセグメントは、他のコードセグメント又はハードウェア回路と、情報、データ引数、変数又は記憶内容の送信及び/又は受信を行い、これにより、コードセグメントが他のコードセグメント又はハードウェア回路と接続される。
 ここで用いられるネットワークには、他に特段の断りがない限りは、インターネット、アドホックネットワーク、LAN(Local Area Network)、セルラーネットワーク、WPAN(Wireless Personal Area Network ) 若しくは他のネットワーク又はこれらいずれかの組合せが含まれる。無線ネットワークの構成要素には、例えば、アクセスポイント(例えば、Wi-Fiアクセスポイント)やフェムトセル等が含まれる。さらに、無線通信器機は、Wi-Fi、Bluetooth(登録商標)、セルラー通信技術(例えばCDMA(Code Division Multiple Access)、TDMA(Time Division Multiple Access)、FDMA(Frequency Division Multiple Access)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、SC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)又はその他の無線技術及び/又は技術標準を用いた無線ネットワークに接続することができる。
 ここで用いられる機械読取り可能な非一時的記憶媒体は、さらに、ソリッドステートメモリ、磁気ディスク及び光学ディスクの範疇で構成されるコンピュータ読取り可能な有形のキャリア(媒体)として構成することができ、かかる媒体には、ここに開示する技術をプロセッサに実行させるためのプログラムモジュールなどのコンピュータ命令の適宜なセットや、データ構造が格納される。コンピュータ読取り可能な媒体には、1つ以上の配線を備えた電気的接続、磁気ディスク記憶媒体、磁気カセット、磁気テープ、その他の磁気及び光学記憶装置(例えば、CD(Compact Disk)、レーザーディスク(登録商標)、DVD(登録商標)(Digital Versatile Disc)、フロッピー(登録商標)ディスク及びブルーレイディスク(登録商標))、可搬型コンピュータディスク、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read-Only Memory)、EPROM、EEPROM若しくはフラッシュメモリ等の書換え可能でプログラム可能なROM若しくは情報を格納可能な他の有形の記憶媒体又はこれらいずれかの組合せが含まれる。メモリは、プロセッサ/プロセッシングユニットの内部及び/又は外部に設けることができる。ここで用いられるように、「メモリ」という語は、あらゆる種類の長期記憶用、短期記憶用、揮発性、不揮発性その他のメモリを意味し、特定の種類やメモリの数又は記憶が格納される媒体の種類は限定されない。
 なお、ここでは、特定の機能を実行する種々のモジュール及び/又はユニットを有するものとしてのシステムを開示しており、これらのモジュール及びユニットは、その機能性を簡略に説明するために模式的に示されたものであって、必ずしも特定のハードウェア及び/又はソフトウェアを示すものではないことに留意されたい。その意味において、これらのモジュール、ユニット、その他の構成要素は、ここで説明された特定の機能を実質的に実行するように実装されたハードウェア及び/又はソフトウェアであればよい。異なる構成要素の種々の機能は、ハードウェア及び/又はソフトウェアのいかなる組合せ又は分離したものであってもよく、それぞれ別々に、又はいずれかの組合せにより用いることができる。また、キーボード、ディスプレイ、タッチスクリーン、ポインティングデバイス等を含むがこれらに限られない入力/出力若しくはI/Oデバイス又はユーザインターフェースは、システムに直接に又は介在するI/Oコントローラを介して接続することができる。このように、本開示内容の種々の側面は、多くの異なる態様で実施することができ、それらの態様はすべて本開示内容の範囲に含まれる。
 11 太陽電池
 12 蓄電池
 20,120 パワーコンディショナ(電力制御装置)
 21 インバータ
 22、23 連系運転スイッチ
 24 自立運転スイッチ
 25 制御部
 26 出力部
 31 分電盤
 32 負荷
 33 発電装置
 40 電流センサ
 50、150 擬似出力系
 51 (第1の)擬似電流負荷
 52 同期スイッチ
 53 (第1の)擬似電流制御スイッチ
 54 第2の擬似電流負荷
 55 第2の擬似電流制御スイッチ
 60 系統電力線
 61 擬似出力配線

Claims (9)

  1.  電流センサが順潮流を検出する間に発電を行う発電装置を有する電力制御システムであって、
     前記発電装置と他の分散電源とを系統から解列した状態で、前記他の分散電源からの電力を出力可能な出力部を有する電力制御装置と、
     前記出力部及び前記発電装置の少なくとも一方からの出力により、前記電流センサによって順潮流と同方向の電流として検出可能な擬似電流を供給可能な擬似出力系とを備え、
     前記発電装置と前記他の分散電源との間に配され、連系運転時にオフになり、前記分散電源による自立運転時にオンになる自立運転スイッチと、
     前記自立運転スイッチと同期し、前記自立運転スイッチがオンにされている時に前記擬似電流を流す同期スイッチとをさらに有することを特徴とする電力制御システム。
  2.  前記分散電源は、蓄電池を含み、
     前記擬似電流を供給する擬似出力系は少なくとも2値の擬似電流を選択して供給可能に構成され、
     前記蓄電池が満充電の場合は、前記少なくとも2値の擬似電流のうち、小さい電流値が選択されることを特徴とする請求項1に記載の電力制御システム。
  3.  前記少なくとも2値の擬似電流のうち、
      大きい電流値i1[A]は、前記発電装置の特性によって特定される所定値X[W]との間で、i1>X/(Vg)(Vgは発電装置からの出力電圧[V])の関係を満たし、
      小さい電流値i2[A]は、前記所定値X[W]との間で、i2<X/(Vg)の関係を満たす、請求項2に記載の電力制御システム。
  4.  前記電流センサに対する前記擬似電流の供給は、前記擬似出力系における前記擬似電流が供給される配線を前記電流センサに対して所定巻数n[回]巻回することにより行われ、
     前記少なくとも2値の擬似電流のうち、大きい電流値i1[A]は、前記発電装置の特性によって特定される所定値X[W]との間で、i1>X/(n・Vg)(Vgは発電装置からの出力電圧[V])の関係を満たし、
      小さい電流値i2[A]は、前記所定値X[W]との間で、i2<X/(n・Vg)の関係を満たす、請求項2に記載の電力制御システム。
  5.  前記擬似出力系は、抵抗とスイッチとの直列接続の組合せを2つ以上並列接続してなる、請求項2から4のいずれか一項に記載の電力制御システム。
  6.  前記少なくとも2値の擬似電流は3値の擬似電流を有し、
     前記3値の擬似電流のうち、
      最も大きい電流値i3[A]は、前記発電装置の発電開始電流値によって特定される所定値Y[W]との間で、i3>Y/(Vg)(Vgは発電装置からの出力電圧[V])の関係を満たし、
      2番目に大きい電流値i1[A]は、前記発電装置の特性によって特定される所定値X[W]及び前記所定値Y[W]との間で、i1>X/(Vg)且つi1<Y/(Vg)の関係を満たし、
      最も小さい電流値i2[A]は、前記所定値X[W]との間で、i2<X/(Vg)の関係を満たす、請求項2に記載の電力制御システム。
  7.  前記電流センサに対する前記擬似電流の供給は、前記擬似出力系における前記擬似電流が供給される配線を前記電流センサに対して所定巻数n[回]巻回することにより行われ、
     前記少なくとも2値の擬似電流は3値の擬似電流を有し、
     前記3値の擬似電流のうち、
      最も大きい電流値i3[A]は、前記発電装置の発電開始電流値によって特定される所定値Y[W]との間で、i3>Y/(n・Vg)(Vgは発電装置からの出力電圧[V])の関係を満たし、
      2番目に大きい電流値i1[A]は、前記発電装置の特性によって特定される所定値X[W]及び前記所定値Y[W]との間で、i1>X/(n・Vg)且つi1<Y/(n・Vg)の関係を満たし、
      最も小さい電流値i2[A]は、前記所定値X[W]との間で、i2<X/(n・Vg)の関係を満たす、請求項6に記載の電力制御システム。
  8.  電流センサが順潮流を検出する間に発電を行う発電装置と他の分散電源とを有する電力制御システムで用いられる電力制御装置であって、
     前記発電装置と前記他の分散電源とを系統から解列した状態で、前記他の分散電源からの電力を出力可能な出力部を備え、
     前記出力部及び前記発電装置の少なくとも一方からの出力により、前記電流センサに対して順潮流と同方向の電流である擬似電流を供給可能であり、
     連系運転時にオフになり、前記分散電源による自立運転時にオンになる自立運転スイッチを備え、当該自立運転スイッチは、前記発電装置と前記他の分散電源との間に配され、
     前記自立運転スイッチと同期して、前記自立運転スイッチがオンにされている時に擬似電流を流すための制御を行う制御部を有することを特徴とする電力制御装置。
  9.  電流センサが順潮流を検出する間に発電を行う発電装置と他の分散電源とを有する電力制御システムの制御方法であって、
     前記発電装置と前記他の分散電源とを系統から解列した状態で、前記他の分散電源からの電力を出力するステップと、
     前記発電装置及び前記他の分散電源の少なくとも一方からの出力により、前記電流センサに対して順潮流と同方向の電流である擬似電流を供給するステップと、
     前記発電装置と前記他の分散電源との間に配された自立運転スイッチを、連系運転時にオフにするステップと、
     前記自立運転スイッチを自立運転時にオンにするステップと、
     前記自立運転スイッチがオンにされている時に、擬似電流を流すための同期スイッチをオンにするステップと、を含むことを特徴とする制御方法。
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