WO2016088626A1 - 蓄電池制御装置、蓄電システム及び蓄電池の充電方法 - Google Patents

蓄電池制御装置、蓄電システム及び蓄電池の充電方法 Download PDF

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WO2016088626A1
WO2016088626A1 PCT/JP2015/083118 JP2015083118W WO2016088626A1 WO 2016088626 A1 WO2016088626 A1 WO 2016088626A1 JP 2015083118 W JP2015083118 W JP 2015083118W WO 2016088626 A1 WO2016088626 A1 WO 2016088626A1
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power
storage battery
power line
switch
power generation
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PCT/JP2015/083118
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English (en)
French (fr)
Inventor
大橋 誠
北村 高志
Original Assignee
オムロン株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/28Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy
    • H02J3/32Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy using batteries with converting means
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0042Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by the mechanical construction
    • H02J7/0045Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by the mechanical construction concerning the insertion or the connection of the batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0068Battery or charger load switching, e.g. concurrent charging and load supply

Definitions

  • the present invention relates to a storage battery control device, a power storage system, and a storage battery charging method.
  • a power generation system used by connecting to a power line (hereinafter referred to as a main power line) that connects a system (commercial power system) and a load (a fuel cell system (see Patent Documents 1 to 3), a solar power generation system, a gas) Engine power generation systems etc. have been developed.
  • a power storage system that is used by connecting to the main power line has been developed.
  • a system having a power generation capacity and a power storage capacity can be constructed by connecting the power generation system and the power storage system to the same main power line. Conceivable.
  • the system that combines the power generation system and the power storage system charges the storage battery in the power storage system with power from the grid. It is desirable to be able to perform charging with electric power from the power generation system.
  • a control device that controls the power generation system and the power storage system in an integrated manner is provided, a system that can charge the storage battery in the power storage system with the power from the grid or the power from the power generation system is constructed. it can.
  • a control device that controls the power generation system and the power storage system in an integrated manner increases the cost of system construction. It will end up.
  • an object of the present invention is to reduce the cost of a system that can be charged with electric power from the system or charged with electric power from the power generation system even when a storage battery is later attached to a system that already has a power generation system. It is an object of the present invention to provide a power storage control device and a power storage system that can be constructed.
  • Another object of the present invention is to provide a method for charging a storage battery in which the power source used for charging the storage battery in the system in which the power generation system and the power storage system are connected to the same main power line can be switched depending on the situation. There is to do.
  • a storage battery control device is connected to a main power line connecting a system and a load, and a first power line branched from a first branch portion of the main power line.
  • the power generation system having a function of adjusting the amount of power generation so that a reverse power flow to the system side does not occur based on a signal from a current detector for detecting a reverse power flow, than the first branch portion of the main power line
  • a storage battery control device for constructing a storage battery control device connected to a second power line branched from a second branch portion located on the grid side, and a storage battery connected to the storage battery control device.
  • the A power conversion unit having a function to operate, a first current detector attached to a portion between the first branch portion and the second branch portion of the main power line, the second of the main power line A current detector connecting portion provided in the power generation system for connecting any of the second current detectors attached to the part on the system side with respect to the branch portion of the reverse flow current detecting current detector And a switch that is connected to the current detector connection part during a first period of charging the storage battery with electric power from the system.
  • the first current detector of the power supply system constructed by using the storage battery control device according to the first aspect of the present invention is provided in a portion between the first branch portion and the second branch portion of the main power line. It is attached.
  • the current detector means one current sensor (usually CT (Current Transformer)) when the main power line is a single-phase AC power line, and the main power line is a three-phase power line. In the case of an AC power line, it means two (or three) current sensors.
  • the switch is controlled so that the first current detector is connected to the current detector connection part of the power generation system during the first period in which the storage battery is charged by the power from the system, the first current detector The power from the power generation system is not supplied to the second branch portion of the main power line that is closer to the grid. And since the storage battery is connected to the 2nd branch part via the electrical storage control apparatus and the 2nd power line, the storage battery is charged with the electric power from a system
  • the second current detector (one to three current sensors) is attached to a part on the system side from the second branch part of the main power line. Therefore, if the switch is controlled so that the second current detector is connected to the current detector connection part of the power generation system during the second period of charging the storage battery using the power from the power generation system, the second The power from the power generation system can be supplied to the second branch portion of the main power line that is on the load side of the current detector. Therefore, when a sufficient amount of power is obtained from the power generation system during the second period (when “power generation power of the power generation system ⁇ load ⁇ electric power supplied to the storage location for charging” is satisfied), The storage battery is charged only by the electric power from the power generation system. In addition, when a sufficient amount of power cannot be obtained from the power generation system, the storage battery is charged in a form of supplementing the shortage of power from the system.
  • the storage battery control device of the first aspect of the present invention it is possible to construct a power supply system that can charge the storage battery with power from the system or with power from the power generation system.
  • the storage battery control apparatus of the 1st aspect of this invention has the structure which can be implement
  • the storage battery control apparatus of the 2nd aspect of this invention is a main power line which connects a system
  • a power generation system having a function of adjusting the amount of power generation so as to prevent a reverse power flow to the system side based on a signal from the detection current detector is connected, and the reverse power flow detection current detector of the power generation system
  • a power converter having a function of converting input AC power into DC power and supplying it to the storage battery, and a function of converting DC power from the storage battery into AC power and outputting the AC power via the AC terminal unit.
  • a second connection of the main power line located between the reverse power flow detection position and the branching section for the power generation system, and a first connection part of the main power line located on the grid side of the reverse power flow detection position A power line connected to each of the connection parts via a power line, and either the power line connected to the first connection part or the power line connected to the second connection part is selected as the AC terminal part of the power conversion part.
  • a switch that is connected to the power supply unit, and a power line connected to the first connection unit is connected to the AC terminal unit during a first period of charging the storage battery with power from the system. And controlling the switch so that the power line connected to the second connection portion is connected to the AC terminal portion during the second period of charging the storage battery using the power from the power generation system. Switch control unit to control That.
  • the storage battery control device is connected to the first connection unit of the main power line during the first period in which the AC terminal unit of the power conversion unit charges the storage battery with power from the system. It has the composition which is.
  • the first connection portion of the main power line is located on the system side from the reverse power flow detection position (the position where the reverse power flow detection current detector (one or two current sensors for reverse power flow detection) is attached). Therefore, in a state where the AC terminal portion of the power conversion unit is connected to the first connection unit, power from the power generation system is not supplied to the power conversion unit that performs charge / discharge control of the storage battery. As a result, the storage battery is charged with electric power from the system.
  • the AC terminal portion of the power conversion unit is the second connection portion of the main power line.
  • the second connection part of the main power line includes a reverse power flow detection position (a position where the reverse power flow detection current detector is attached) and a power generation system branch (a part of the main power line to which the power generation system is connected via the power line). Located between. Therefore, when the AC terminal unit of the power conversion unit is connected to the second connection unit, the power from the power generation system can be supplied to the power conversion unit.
  • the storage battery is charged only by the power from the power generation system.
  • the storage battery is charged in a form of supplementing the shortage of power from the system.
  • the storage battery control device of the second aspect of the present invention it is possible to construct a power supply system that can charge the storage battery with power from the system or with power from the power generation system.
  • the storage battery control apparatus of the 2nd aspect of this invention has the structure which can be implement
  • the first period and the second period are determined based on the usage pattern of power by the electricity charge and load (one or more power use devices), the charging rate of the storage battery, and the like. Just keep it. For example, the time during which the switch control unit detects that the charging rate of the storage battery is smaller than a predetermined rate within a preset time zone (for example, a time zone where the electricity bill is low) during the first period.
  • the second period may be a time zone in which the switch control unit detects that the charge rate of the storage battery is smaller than a predetermined rate within a time zone excluding the time zone.
  • the power storage system of the present invention includes the above-described storage battery control device of the present invention and a storage battery controlled by the storage battery control device. Therefore, even when the power storage system of the present invention is used, a system that can charge the storage battery with the power from the system or the power from the power generation system can be constructed at low cost.
  • the storage battery charging method is for detecting a reverse power flow connected to a main power line connecting a system and a load, and a first power line branched from a first branch portion of the main power line.
  • a power generation system having a function of adjusting the amount of power generation so that a reverse power flow to the system side does not occur based on a signal from a current detector, and located on the system side from the first branch portion of the main power line
  • a storage battery controller connected to a second power line and a storage battery branched from the second branch part, and attached to a portion between the first branch part and the second branch part of the main power line
  • a storage battery charging method in a power supply system including a switch selectively connected to a current detector connection unit, wherein the first current is charged during a first period in which the storage battery is charged with power
  • the storage battery charging method includes a main power line connecting a system and a load, and a current detection for detecting a reverse power flow connected to a power line branched from a branch section for a power generation system of the main power line.
  • a power generation system having a function of adjusting the amount of power generation so that a reverse power flow to the system side does not occur based on a signal from the power generator, and a power flow system on the reverse power flow detection position from the branch section for the power generation system of the main power line
  • the current detector for detecting the reverse power flow of the attached power generation system, the first connection portion of the main power line located on the grid side with respect to the reverse power flow detection position, the reverse power flow detection position, and the power generation system
  • a storage battery charging method in a power supply system including a switch that selectively connects one of the power lines to an AC input / output unit of the storage battery device, wherein the storage battery is charged with power from the system. Controlling the switch so that a power line connected to the first connection unit is connected to the AC terminal unit during the period, and charging the storage battery using power from the power generation system. And controlling the switch so that a power line connected to the second connection portion is connected to the AC terminal portion during two periods.
  • the power supply source used for charging the storage battery in the system in which the power generation system and the storage system are connected to the same main power line can be switched depending on the situation. .
  • the storage battery control device and the storage system of the present invention it is possible to construct a system that can charge the storage battery with electric power from the system or with electric power from the power generation system at low cost.
  • the power supply source used for charging the storage battery in the system in which the power generation system and the power storage system are connected to the same main power line can be switched depending on the situation.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a power supply system (first power supply system) in which the storage battery control device according to the first embodiment is used.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram of an implementation example of the SOC acquisition unit, the charge / discharge control unit, and the switching control unit of the storage battery control device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a flowchart of the switch control process executed by the switching control unit of the storage battery control device according to the first embodiment.
  • FIG. 4A is an explanatory diagram of a state that the first power supply system can take.
  • FIG. 5B is a diagram for explaining the flow of power during charging in the state shown in FIG. 4A.
  • FIG. 5A is an explanatory diagram of a state that the first power supply system can take.
  • FIG. 5A is an explanatory diagram of a state that the first power supply system can take.
  • FIG. 5B is a diagram for explaining the flow of electric power during charging in the state shown in FIG. 5A.
  • FIG. 6 is a schematic configuration diagram of a power supply system (second power supply system) in which the storage battery control device according to the second embodiment is used.
  • FIG. 7A is an explanatory diagram of a state that the second power supply system can take.
  • FIG. 7B is an explanatory diagram of a state that the second power supply system can take.
  • FIG. 8 is a flowchart of the switch control process executed by the switching control unit of the storage battery control device according to the second embodiment.
  • FIG. 1 the structure of the electric power supply system constructed
  • This power supply system is a system that supplies AC power to a load (one or more power-using devices) without causing reverse flow to the grid (commercial power grid).
  • the power supply system has a configuration in which a power storage system 20 and a power generation system 30 are connected to a main power line 40 that connects a system and a load.
  • this power supply system is a system for single-phase alternating current in which the main power line 40 is composed of two lines (voltage line and ground line).
  • the power generation system 30 includes a fuel cell 31 such as a polymer electrolyte fuel cell combined with a power conversion unit 32, a system control unit 33, and the like (modified / improved for combination with the storage battery control device 10). No) Fuel cell system.
  • the power converter 32 is a unit (circuit) that converts DC power from the fuel cell 31 into AC power. As illustrated, the power conversion unit 32 of the power generation system 30 is connected to the main power line 40 via the power line 42 branched from the branch unit 52 of the main power line 40.
  • the system control unit 33 is a unit that controls the fuel cell 31 and the power conversion unit 32 so that an appropriate amount of power is output from the fuel cell system 30 (power conversion unit 32).
  • the system control unit 33 actually controls not the fuel cell 31 itself but a fuel / air supply system to the fuel cell 31 that is not shown.
  • the system control unit 33 has a reverse power flow prevention function.
  • the reverse power flow prevention function is based on a signal from a reverse power flow detection CT (Current Transformer) attached to the main power line 40 so that a reverse power flow (a power flow to the system side) does not occur. It is a function that limits the output of the battery system 30.
  • CT Current Transformer
  • the power generation system 30 is provided with a current sensor connection portion 34 for connecting a reverse power flow detection CT.
  • CT is not directly connected to the current sensor connection part 34 of the power generation system 30 used as a component of the power supply system, but via the switch 15 in the power storage control device 10.
  • One of the two CTs 45a and 45b is connected (details will be described later).
  • the power storage system 20 is a system in which a storage battery 21 and a BMU (Battery Management Unit) 22 are connected to the storage battery control device 10 according to the present embodiment.
  • BMU Battery Management Unit
  • the storage battery 21 is a relatively large capacity storage battery including a plurality of battery cells (for example, lithium ion battery cells).
  • the BMU 22 is a unit that monitors and controls the state of each battery cell in the storage battery 21 having such a configuration.
  • the BMU 22 has a function of outputting SOC (State of Charge; hereinafter also referred to as a charge level).
  • the storage battery control device 10 is a device that includes a power conversion unit 11, an SOC acquisition unit 12, a charge / discharge control unit 13, a switching control unit 14, a switch 15, and an operation panel 17.
  • the SOC acquisition unit 12 is a unit that periodically acquires the SOC from the BMU 22 and notifies the charge / discharge control unit 13 and the switching control unit 14 of the acquired SOC.
  • the power conversion unit 11 is a unit that performs power conversion between alternating current and direct current, with a bidirectional AC / DC converter and a bidirectional DC / DC converter as main components.
  • the power conversion unit 11 includes a DC terminal unit 11 a for inputting / outputting DC power and an AC terminal unit 11 b for inputting / outputting AC power.
  • the unit 11a is connected to the storage battery 21.
  • the AC terminal portion 11 b of the power conversion unit 11 is connected to the main power line 40 via the power line 41 branched from the branch unit 51 located on the system side of the branch unit 52.
  • the operation panel 17 is a unit composed of an LCD (Liquid Crystal Display), a plurality of push button switches, and the like.
  • the operation panel 17 is used to start charging of the storage battery 21 (hereinafter referred to as a charging start level), and to charge the storage battery 21. (Hereinafter referred to as a charge stop level), a system priority time zone, and the like are set.
  • the system priority time zone is a time zone referred to when the switch 15 is controlled (details will be described later). As the system priority time zone, a time zone during which the power purchase fee is lower than the power generation cost is usually set.
  • the charge / discharge control unit 13 is based on the SOC (charge level) notified from the SOC acquisition unit 12 and a signal from the CT 44 attached to a part on the system side of the branching unit 51 of the main power line 40. It is a unit that controls.
  • the control content by this charge / discharge control part 13 is the same as the control content by the control unit provided in the existing storage battery control apparatus (power conditioner for storage batteries). Therefore, although detailed description is omitted, the charge / discharge control unit 13 determines whether or not the storage battery 21 needs to be charged or whether or not the storage battery 21 needs to be discharged based on a signal from the SOC or the CT 44. Judging.
  • the charging / discharging control unit 13 converts the AC power from the main power line 40 side to DC power and supplies it to the storage battery 21.
  • a process of controlling the power converter 11 is performed so that the DC power is converted into AC power and output.
  • the charge / discharge control unit 13 controls the power conversion unit 11 so that the amount of output power increases / decreases, and the storage battery 21 and the main power line 40 are disconnected (the storage battery 21 and the main power line). 40) so that power is not exchanged with 40).
  • the “determination of whether or not the storage battery 21 needs to be charged” performed by the charge / discharge control unit 13 basically requires the storage battery 21 to be charged when SOC ⁇ charging start level is established. In the case where SOC ⁇ charge stop level (> charge start level) is established, charging of the storage battery 21 is not required.
  • the switching control unit 14 and the switching unit 15 are units provided in the storage battery control device 10 in order to allow the storage battery 21 to be charged with power from the system even when the power generation system 30 has surplus power. It is.
  • the switch 15 is a 2-input / 1-output switch (selector) that can control its state (which input is output) by a control signal from the switching control unit 14.
  • the output terminal of the switch 15 is connected to the current sensor connection unit 34 of the power generation system 30 (system control unit 33) by a signal line.
  • the signal line from CT45a attached to the first input terminal (upper input terminal in FIG. 1) of the switcher 15 is connected to the branch side 51 of the main power line 40 and the part closer to the system side than the attachment position of the CT44. Connected.
  • the signal line from CT45b attached to the part between the branch part 51 of the main power line 40 and the branch part 52 is connected to the 2nd input terminal of the switch 15.
  • the switching control unit 14 is a unit (details will be described later) that controls the switch 15 so that the storage battery 21 can be charged with power from the system even when the power generation system 30 has surplus power.
  • the SOC acquisition unit 12, the charge / discharge control unit 13, and the switching control unit 14 are realized, for example, as a unit having a configuration as shown in FIG. That is, the SOC acquisition unit 12, the charge / discharge control unit 13, and the switching control unit 14 include, for example, a CPU, a ROM that stores a program (firmware) executed by the CPU, a RAM that is used as a work area, and an interface to each unit. It is realized as a unit having an I / O (Input and Output) that functions as a circuit and the SOC acquisition unit 12.
  • the SOC acquisition unit 12, the charge / discharge control unit 13, and the switching control unit 14 need not be realized as a unit including one CPU. Therefore, a unit including a CPU that functions as the switching control unit 14 and a unit including a CPU that functions as the charge / discharge control unit 13 may be provided separately.
  • FIG. 3 shows a flowchart of the switch control process executed by the switch control unit 14.
  • the current sensor A is CT45a
  • the current sensor B is CT45b.
  • step S100 the second input terminal (the input terminal to which the CT 45b is connected) and the output terminal are connected. The process of step S100 can be omitted.
  • the switching control unit 14 that has finished the process of step S100 is in a state where it is monitored that the storage battery 21 needs to be charged (the state in which the determination in step S101 is repeated).
  • the determination made by the switching control unit 14 in step S101 is the same as the determination made by the charge / discharge control unit 13 regarding whether or not the storage battery 21 needs to be charged.
  • step S101 When the storage battery 21 needs to be charged (step S101; YES), the switching control unit 14 determines whether or not the current time is a time within the set system priority time zone. (Step S102).
  • step S102 When the current time is a time within the system priority time zone (step S102; YES), the switching control unit 14 causes the current sensor B (CT45b) to be connected to the current sensor connection unit 34 of the power generation system 30.
  • the switch 15 is controlled (step S103).
  • step S102; NO When the current time is not within the system priority time zone (step S102; NO), the switching control unit 14 connects the current sensor A (CT45a) to the current sensor connection unit 34 of the power generation system 30.
  • the switch 15 is controlled as described above (step S104).
  • the process of step S103 is a process in which the state of the switch 15 does not change when the current sensor B is already connected to the current sensor connection unit 34.
  • the process of step S104 is also a process in which the state of the switch 15 does not change when the current sensor A is already connected to the current sensor connection unit 34.
  • the switching control unit 14 that has finished the processing of step S103 or S104 determines whether or not the charging of the storage battery 21 is completed based on the SOC notified from the SOC acquisition unit 12 (step S105). And when the charge of the storage battery 21 has not been completed (step S105; NO), the switching control unit 14 returns to step S102, and again whether the current time is a time within the system priority time zone. Judge whether or not.
  • step S105 When the charging of the storage battery 21 is completed while the above processing is repeated (step S105; YES), the switching control unit 14 has the current sensor B connected to the current sensor connection unit 34 of the power generation system 30.
  • the switch 15 is controlled so as to be (step S106).
  • step S106 Similarly to the process of step S104, the process of step S106 is also a process in which the state of the switch 15 does not change when the current sensor B is already connected to the current sensor connection unit 34.
  • the switching device control process requires charging of the storage battery 21, and the current sensor A (CT45a) is connected to the current sensor connection unit 34 only in the time zone excluding the system priority time zone.
  • the other time zone is a process of connecting the current sensor B (CT45b) to the current sensor connection unit 34.
  • the state shown in FIG. 4A is formed.
  • the power output from the power generation system 30 is controlled (adjusted) so that no reverse power flow occurs at the position where the current sensor A (CT45a) is attached.
  • the storage battery 21 functions as a load (electric power use device). Therefore, when charging of the storage battery 21 is started in a state where the current sensor A (CT45a) is connected to the current sensor connection unit 34 and is outputting more power than the maximum generated power of the power generation system 30, The output power of the power generation system 30 is increased, and the storage battery 21 is charged by the power from the power generation system 30 as schematically shown in FIG. 4B. It should be noted that the power from the grid is also used for charging in this case, if necessary.
  • the power supply system in which the storage battery control device 10 according to the present embodiment is combined with the power generation system 30 or the like charges the storage battery 21 with power from the system or with power from the power generation system 30. It can also be done.
  • the storage battery control apparatus 10 which concerns on this embodiment can be manufactured only by adding the switch 15 and its control function (switch control part 14) to the existing storage battery control apparatus. Therefore, according to the storage battery control device 10 of the present embodiment, an electric power supply system that can be charged with electric power from the grid or charged with electric power from the power generation system 30 is integrated with the power generation system and the power storage system. This can be realized at a lower cost than when a control device for controlling is provided.
  • an existing power generation system 30 can be used as it is, and a power supply system having the power storage capability and the above functions can be realized.
  • FIG. 6 the structure of the electric power supply system constructed
  • the power supply system (FIG. 1) in which the storage battery control device 10 according to the first embodiment is used is referred to as a first power supply system
  • the storage battery control according to the present embodiment is referred to as a second power supply system.
  • the power generation system 30 in the second power supply system is the same as the power generation system 30 in the first power supply system. However, as shown in the figure, the current sensor connection part 34 of the power generation system 30 in the second power supply system is connected to the system side from the branch part 52 of the main power line 40 (the branch point of the power line 42 to the power generation system 30). A CT45 for detecting a reverse power flow attached to the position is directly connected.
  • the storage battery control device 10 according to the second embodiment is substantially a device in which the switch 15 of the storage battery control device 10 according to the first embodiment is replaced with a switch 16.
  • the switch 16 is a 2-input / 1-output switch (selector) that can control its state (which input is output) by a control signal from the switch control unit 14, similarly to the switch 15.
  • the switch 16 is not a circuit for switching the CT connected to the current sensor connection unit 34, but is a circuit for switching the connection location of the AC terminal unit 11b of the power conversion unit 11 to the main power line 40. Yes.
  • the output terminal of the switch 16 is connected to the AC terminal 11b of the power converter 11. Moreover, the 1st input terminal (upper input terminal in FIG. 6) of the switch 16 is connected to the branch part 51a located in the system
  • the second power supply system constructed by using the storage battery control device 10 according to the second embodiment controls the switch 16 to change the state shown in FIG. 7A and the state shown in FIG. 7B. It can be taken.
  • the state shown in FIG. 7A is the same as the state shown in FIG. 5A, and the state shown in FIG. 7B is the same as the state shown in FIG. 5B.
  • the switching control part 14 in the storage battery control apparatus 10 which concerns on 2nd Embodiment is comprised so that the switcher control process of the procedure shown in FIG. 8 may be started, if the power switch of the storage battery control apparatus 10 is turned on. (Programming).
  • Steps S201, S202, and S205 of the switch control process are respectively performed by the switch control process (FIG. 3) performed by the switch control unit 14 in the storage battery control device 10 according to the first embodiment.
  • This is the same processing as S101, S102, and S105.
  • the processing of each of the other steps is essentially the same as the processing of the corresponding step of the switching device control processing (FIG. 3) (the control target is the switching device 16 instead of the switching device 15).
  • the processing is different only in that the path to be transmitted is not a signal path but a power path). Therefore, although detailed description of this switching device control processing is omitted, in FIG. 8, the branching part A and the branching part B are the branching part 51a and the branching part 52b, respectively.
  • the power supply system in which the storage battery control device 10 according to the present embodiment is combined with the power generation system 30 or the like can charge the storage battery 21 with power from the system. Charging with power from 30 is also possible.
  • the storage battery control apparatus 10 which concerns on this embodiment is also an apparatus which can be manufactured if a slight change is given to the existing storage battery control apparatus. Therefore, even when the storage battery control device 10 is used in the present embodiment, charging with power from the system is also performed with power from the power generation system 30 as in the case where the storage battery control device 10 is used in the first embodiment. It is possible to realize a power supply system that can be used at low cost.
  • the storage battery control device 10 can perform various modifications.
  • the storage battery control device 10 is a device for single-phase alternating current, but the storage battery control device 10 is transformed into a device for three-phase alternating current that is used in combination with the power generation system 30 for three-phase alternating current. I can do it.
  • two CTs are required. Therefore, when the storage battery control device 10 according to the first embodiment is transformed into a three-phase AC device, the power conversion unit 11 and the like are changed to those for three-phase AC, and the switch 15 is replaced with an R-phase CT.
  • the process of step S106 of the switch control process of FIG. 3 may be a process of controlling the switch 15 so that the current sensor A (CT45a) is connected to the current sensor connection unit 34.
  • the process of step S206 of the switch control process of FIG. 8 may be a process of controlling the switch 16 so that the branch part A (the branch part 51a) is connected to the AC terminal part 11a.
  • the processing of steps S106 and S206 may be set to control the switch by determining the control content for the switch (15, 16) based on the current time or the like.
  • step S101 of the switch control process mentioned above and S201 compared SOC and a charge start / stop level
  • a switch switch control process is charged from the charging / discharging control part 13 to the storage battery 21.
  • FIG. It is also possible to obtain a determination result as to whether or not is necessary, and to modify the processing to branch the steps S101 and S201 according to the determination result.
  • an independent switching device having a function corresponding to a portion composed of the switching control unit 14 and the switch 15 or 16 may be realized (manufactured). Note that when realizing such a switching device, information indicating whether or not the storage battery needs to be charged even if the SOC is obtained from the storage battery control device and the determination in step S101 or S201 is made. (Signal) may be obtained from the storage battery control device and the determination in step S101 or S201 may be made.
  • the power generation system 30 combined with the storage battery control device 10 is a system having a reverse power flow prevention function, it is a power generation system (gas engine power generation system, solar power generation system, etc.) other than the fuel cell system. Of course, what you can do is.

Abstract

 蓄電池を系統からの電力により充電することも発電システムからの電力により充電することも可能なシステムを安価に構築できる蓄電制御装置を提供する。蓄電池制御装置10は、蓄電池21を系統からの電力により充電する期間中、CT45bを発電システム30の電流センサ接続部34に接続し、蓄電池21を発電システム30からの電力を利用して充電する期間中、CT45aを電流センサ接続部34に接続するための切替制御部14及び切替器15を備える。

Description

蓄電池制御装置、蓄電システム及び蓄電池の充電方法
 本発明は、蓄電池制御装置と、蓄電システムと、蓄電池の充電方法とに関する。
 系統(商用電力系統)と負荷とを接続する電力線(以下、主幹電力線と表記する)に接続して使用する発電システム、(燃料電池システム(特許文献1~3参照)、太陽光発電システム、ガスエンジン発電システム等)が開発されている。また、主幹電力線に接続して使用する蓄電システムも開発されている。
特開2004-362778号公報 特開2003-229154号公報 特許第4552865号公報 特表2007-511891号公報
 上記したように、主幹電力線に接続できる発電システム及び蓄電システムが開発されているため、発電システム及び蓄電システムを同じ主幹電力線に接続することによって、発電能力及び蓄電能力を有するシステムを構築することが考えられる。
 ここで、買電料金が発電コストより高い時間帯と安い時間帯があることを考慮すると、発電システムと蓄電システムとを組み合わせたシステムには、蓄電システム内の蓄電池を、系統からの電力により充電することも発電システムからの電力により充電することも可能であることが望まれる。発電システムと蓄電システムとを統合的に制御する制御装置を設ければ、蓄電システム内の蓄電池を、系統からの電力により充電することも発電システムからの電力により充電することも可能なシステムを構築できる。しかし既に発電システムが設けられたシステムに蓄電システムを後発的に取り付ける際に、発電システムと蓄電システムとを統合的に制御する制御装置を設けたのでは、システムの構築にかかる費用が上昇してしまうことになる。
 そこで、本発明の課題は、既に発電システムが設けられたシステムに蓄電池を後発的に取り付ける際にも系統からの電力により充電することも発電システムからの電力により充電することも可能なシステムを安価に構築できる蓄電制御装置及び蓄電システムを提供することにある。
 また、本発明の他の課題は、発電システムと蓄電システムとが同じ主幹電力線に接続されたシステム内の蓄電池の充電に使用する電力の供給源を状況に応じて切り替えられる蓄電池の充電方法を提供することにある。
 上記課題を解決するために、本発明の第1の態様の蓄電池制御装置は、系統と負荷とを接続する主幹電力線、前記主幹電力線の第1の分岐部から分岐した第1の電力線に接続された、逆潮流検出用電流検出器からの信号に基づき前記系統側への逆潮流が生じないように発電量を調整する機能を有する発電システム、前記主幹電力線の前記第1の分岐部よりも前記系統側に位置する第2の分岐部から分岐した第2の電力線に接続された蓄電池制御装置、及び、前記蓄電池制御装置と接続された蓄電池を含む電力供給システムを構築するための蓄電池制御装置であって、前記第2の電力線を介して入力される交流電力を直流電力に変換して前記蓄電池に供給する機能と、前記蓄電池からの直流電力を交流電力に変換して前記第2電力線を介して出力する機能とを有する電力変換部と、前記主幹電力線の前記第1の分岐部と前記第2の分岐部との間の部分に取り付けられた第1電流検出器、前記主幹電力線の前記第2の分岐部よりも前記系統側の部分に取り付けられた第2電流検出器のいずれかを、前記逆潮流検出用電流検出器を接続するために前記発電システムに設けられている電流検出器接続部に択一的に接続する切替器と、前記系統からの電力により前記蓄電池を充電する第1期間中、前記第1電流検出器が前記電流検出器接続部に接続されるように前記切替器を制御し、前記発電システムからの電力を利用して前記蓄電池を充電する第2期間中、前記第2電流検出器が前記電流検出器接続部に接続されるように前記切替器を制御する切替器制御部とを、備える。
 すなわち、本発明の第1の態様の蓄電池制御装置を用いて構築される電力供給システムの第1電流検出器は、主幹電力線の第1の分岐部と第2の分岐部との間の部分に取り付けられている。尚、本発明において、電流検出器とは、主幹電力線が単相交流用の電力線である場合には、1つの電流センサ(通常、CT(Current Transformer))のことであり、主幹電力線が三相交流用の電力線である場合には、2つ(又は3つ)の電流センサのことである。
 従って、系統からの電力により蓄電池を充電する第1期間中、第1電流検出器が発電システムの電流検出器接続部に接続されるように切替器が制御されれば、第1の電流検出器よりも系統側である主幹電力線の第2の分岐部に、発電システムからの電力が供給されなくなる。そして、蓄電池は、蓄電制御装置及び第2の電力線を介して第2の分岐部に接続されているのであるから、第1期間中、蓄電池は、系統からの電力により充電されることになる。
 また、第2電流検出器(1つ~3つの電流センサ)は、主幹電力線の第2の分岐部よりも系統側の部分に取り付けられている。従って、発電システムからの電力を利用して蓄電池を充電する第2期間中、第2電流検出器が発電システムの電流検出器接続部に接続されるように切替器が制御されれば、第2電流検出器よりも負荷側である主幹電力線の第2の分岐部にも、発電システムからの電力が供給され得る状態となる。そのため、第2期間中に、発電システムから十分な量の電力が得られる場合(“発電システムの発電電力-負荷≧充電のために蓄電地に供給される電力”が成立する場合)には、蓄電池が、発電システムからの電力のみにより充電されることになる。また、発電システムから十分な量の電力が得られない場合には、不足分の電力を系統から補充する形で蓄電池が充電されることになる。
 このように、本発明の第1の態様の蓄電池制御装置によれば、蓄電池を、系統からの電力により充電することも発電システムからの電力により充電することも出来る電力供給システムを構築できる。また、本発明の第1の態様の蓄電池制御装置は、通常の蓄電池制御装置に、切替器と切替器制御部とを追加すれば実現(製造)できる構成を有している。従って、本発明の第1の態様の蓄電池制御装置は、装置自体が安価に製造できる分、上記のような機能を有する電力供給システムを安価に実現できる装置となっていると言うことが出来る。
 また、上記課題を解決するために、本発明の第2の態様の蓄電池制御装置は、系統と負荷とを接続する主幹電力線であり、発電システム用分岐部から分岐した電力線を介して、逆潮流検出用電流検出器からの信号に基づき前記系統側への逆潮流が生じないように発電量を調整する機能を有する発電システムが接続され、当該発電システムの前記逆潮流検出用電流検出器が前記発電システム用分岐部よりも系統側の逆潮流検出位置に取り付けられた主幹電力線と、蓄電池とに接続される蓄電池制御装置であって、交流用端子部を備え、前記交流用端子部を介して入力される交流電力を直流電力に変換して前記蓄電池に供給する機能と、前記蓄電池からの直流電力を交流電力に変換して前記交流用端子部を介して出力する機能とを有する電力変換部と、前記逆潮流検出位置よりも前記系統側に位置する前記主幹電力線の第1接続部と、前記逆潮流検出位置と前記発電システム用分岐部との間に位置する前記主幹電力線の第2接続部とのそれぞれに電力線を介して接続され、前記第1接続部に接続された電力線及び前記第2接続部に接続された電力線のいずれかを前記電力変換部の前記交流用端子部に択一的に接続する切替器と、前記系統からの電力により前記蓄電池を充電する第1期間中、前記第1接続部に接続された電力線が前記交流用端子部に接続されるように前記切替器を制御し、前記発電システムからの電力を利用して前記蓄電池を充電する第2期間中、前記第2接続部に接続された電力線が前記交流用端子部に接続されるように前記切替器を制御する切替器制御部とを、備える。
 すなわち、本発明の第2の態様の蓄電池制御装置は、電力変換部の交流用端子部が、系統からの電力により蓄電池を充電する第1期間中は、主幹電力線の第1接続部と接続される構成を有している。主幹電力線の第1接続部は、逆潮流検出位置(逆潮流検出用電流検出器(逆潮流検出用の1つ又は2つの電流センサ)の取り付け位置)よりも系統側に位置している。そのため、電力変換部の交流用端子部が第1接続部と接続されている状態では、蓄電池の充放電制御を行う電力変換部に発電システムからの電力が供給されない。そして、その結果として、蓄電池が、系統からの電力により充電されることになる。
 また、本発明の第2の態様の蓄電池制御装置では、発電システムからの電力を利用して蓄電池を充電する第2期間中、電力変換部の交流用端子部が、主幹電力線の第2接続部と接続される。主幹電力線の第2接続部は、逆潮流検出位置(逆潮流検出用電流検出器の取り付け位置)と、発電システム用分岐部(発電システムが電力線を介して接続されている主幹電力線の部分)との間に位置している。そのため、電力変換部の交流用端子部が第2接続部と接続されている場合、電力変換部に発電システムからの電力が供給され得る。従って、第2期間中に、発電システムから十分な量の電力が得られる場合には、蓄電池が、発電システムからの電力のみにより充電されることになる。また、発電システムから十分な量の電力が得られない場合には、不足分の電力を系統から補充する形で蓄電池が充電されることになる。
 このように、本発明の第2の態様の蓄電池制御装置によっても、蓄電池を、系統からの電力により充電することも発電システムからの電力により充電することも出来る電力供給システムを構築できる。また、本発明の第2の態様の蓄電池制御装置は、通常の蓄電池制御装置に、切替器と切替器制御部とを追加すれば実現(製造)できる構成を有している。従って、本発明の第2の態様の蓄電池制御装置は、装置自体が安価に製造できる分、上記のような機能を有する電力供給システムを安価に実現できる装置となっていると言うことが出来る。
 本発明の各態様の蓄電池制御装置における第1期間、第2期間は、電気料金および負荷(1つ以上の電力使用機器)による電力の使用パターンや、蓄電池の充電率等に基づき定められるようにしておけば良い。例えば、第1期間を、予め設定されている時間帯(例えば、電気料金が安い時間帯)内の、前記切替器制御部が前記蓄電池の充電率が既定率より小さいことを検知している時間帯とし、第2期間を、当該時間帯を除く時間帯内の、前記切替器制御部が前記蓄電池の充電率が既定率より小さいことを検知している時間帯としておいても良い。
 また、本発明の蓄電システムは、上記した本発明の蓄電池制御装置と当該蓄電池制御装置により制御される蓄電池とを含む。従って、本発明の蓄電システムを用いても、蓄電池を系統からの電力により充電することも発電システムからの電力により充電することも可能なシステムを安価に構築することが出来る。
 また、本発明の一観点による蓄電池の充電方法は、系統と負荷とを接続する主幹電力線と、前記主幹電力線の第1の分岐部から分岐した第1の電力線に接続された、逆潮流検出用電流検出器からの信号に基づき前記系統側への逆潮流が生じないように発電量を調整する機能を有する発電システムと、前記主幹電力線の前記第1の分岐部よりも前記系統側に位置する第2の分岐部から分岐した第2の電力線と蓄電池とに接続された蓄電池制御装置と、前記主幹電力線の前記第1の分岐部と前記第2の分岐部との間の部分に取り付けられた第1電流検出器、前記主幹電力線の前記第2の分岐部よりも前記系統側の部分に取り付けられた第2電流検出器のいずれかを、前記逆潮流検出用電流検出器を接続するために前記発電システムに設けられている電流検出器接続部に択一的に接続する切替器とを含む電力供給システムにおける蓄電池の充電方法であって、前記系統からの電力により前記蓄電池を充電する第1期間中、前記第1電流検出器が前記電流検出器接続部に接続されるように前記切替器を制御するステップと、前記発電システムからの電力を利用して前記蓄電池を充電する第2期間中、前記第2電流検出器が前記電流検出器接続部に接続されるように前記切替器を制御するステップとを含む。
 また、本発明の他の観点による蓄電池の充電方法は、系統と負荷とを接続する主幹電力線と、前記主幹電力線の発電システム用分岐部から分岐した電力線に接続された、逆潮流検出用電流検出器からの信号に基づき前記系統側への逆潮流が生じないように発電量を調整する機能を有する発電システムと、前記主幹電力線の前記発電システム用分岐部よりも系統側の逆潮流検出位置に取り付けられた前記発電システムの前記逆潮流検出用電流検出器と、前記逆潮流検出位置よりも前記系統側に位置する前記主幹電力線の第1接続部と、前記逆潮流検出位置と前記発電システム用分岐部との間に位置する前記主幹電力線の第2接続部とのそれぞれに電力線を介して接続され、前記第1接続部に接続された電力線及び前記第2接続部に接続された電力線のいずれかを前記蓄電池装置の交流入出力部に択一的に接続する切替器と含む電力供給システムにおける蓄電池の充電方法であって、前記系統からの電力により前記蓄電池を充電する第1期間中、前記第1接続部に接続された電力線が前記交流用端子部に接続されるように前記切替器を制御するステップと、前記発電システムからの電力を利用して前記蓄電池を充電する第2期間中、前記第2接続部に接続された電力線が前記交流用端子部に接続されるように前記切替器を制御するステップとを含む。
 従って、本発明の各蓄電池の充電方法によれば、発電システムと蓄電システムとが同じ主幹電力線に接続されたシステム内の蓄電池の充電に使用する電力の供給源を状況に応じて切り替えることが出来る。
 本発明の蓄電池制御装置、蓄電システムによれば、蓄電池を系統からの電力により充電することも発電システムからの電力により充電することも可能なシステムを安価に構築することができる。また、本発明の蓄電池の充電方法によれば、発電システムと蓄電システムとが同じ主幹電力線に接続されたシステム内の蓄電池の充電に使用する電力の供給源を状況に応じて切り替えることが出来る。
図1は、第1実施形態に係る蓄電池制御装置が用いられた電力供給システム(第1電力供給システム)の概略構成図である。 図2は、第1実施形態に係る蓄電池制御装置のSOC取得部、充放電制御部及び切替制御部の実現例の説明図である。 図3は、第1実施形態に係る蓄電池制御装置の切替制御部が実行する切替器制御処理の流れ図である。 図4Aは、第1電力供給システムが取り得る状態の説明図である。 図5Bは、図4Aに示した状態での充電時における電力の流れを説明するための図である。 図5Aは、第1電力供給システムが取り得る状態の説明図である。 図5Bは、図5Aに示した状態での充電時における電力の流れを説明するための図である。 図6は、第2実施形態に係る蓄電池制御装置が用いられた電力供給システム(第2電力供給システム)の概略構成図である。 図7Aは、第2電力供給システムが取り得る状態の説明図である。 図7Bは、第2電力供給システムが取り得る状態の説明図である。 図8は、第2実施形態に係る蓄電池制御装置の切替制御部が実行する切替器制御処理の流れ図である。
 《第1実施形態》
 図1に、本発明の第1実施形態に係る蓄電池制御装置10を用いて構築された電力供給システムの構成を示す。
 この電力供給システムは、系統(商用電力系統)に逆潮流させることなく、負荷(1つ以上の電力使用機器)に交流電力を供給するシステムである。図示してあるように、電力供給システムは、系統と負荷とを接続する主幹電力線40に、蓄電システム20と発電システム30とを接続した構成を有している。尚、本電力供給システムは、主幹電力線40が2線(電圧線と接地線)で構成されている、単相交流用のシステムである。
 発電システム30は、固体高分子形燃料電池等の燃料電池31に、電力変換部32、システム制御部33等を組み合せた、既存の(蓄電池制御装置10と組み合わせるための変更/改良が施されていない)燃料電池システムである。
 電力変換部32は、燃料電池31からの直流電力を交流電力に変換するユニット(回路)である。図示してあるように、発電システム30の電力変換部32は、主幹電力線40の分岐部52から分岐した電力線42を介して主幹電力線40と接続されている。
 システム制御部33は、燃料電池システム30(電力変換部32)から、適切な量の電力が出力されるように、燃料電池31及び電力変換部32を制御するユニットである。尚、システム制御部33が実際に制御するのは、燃料電池31自体ではなく、図示を省略してある、燃料電池31への燃料・空気供給系である。
 システム制御部33は、逆潮流防止機能を有している。ここで、逆潮流防止機能とは、主幹電力線40に取り付けられた逆潮流検知用CT(Current Transformer)からの信号に基づき、逆潮流(系統側への電力の流れ)が生じないように、燃料電池システム30の出力を制限する機能のことである。
 発電システム30には、逆潮流検知用CTを接続するための電流センサ接続部34が設けられている。ただし、本電力供給システムの構成要素として使用されている発電システム30の電流センサ接続部34には、CTが直接的に接続されるのではなく、蓄電制御装置10内の切替器15を介して、2つのCT45a、45bのいずれかが接続される(詳細は後述)。
 蓄電システム20は、本実施形態に係る蓄電池制御装置10に、蓄電池21及びBMU(Battery Management Unit)22を接続したシステムである。
 蓄電池21は、複数の電池セル(例えば、リチウムイオン電池セル)を含む比較的に大容量の蓄電池である。BMU22は、そのような構成を有する蓄電池21内の各電池セルの状態を監視、制御するユニットである。BMU22は、SOC(State of Charge;以下、充電レベルとも表記する)を出力する機能を有している。
 蓄電池制御装置10は、電力変換部11、SOC取得部12、充放電制御部13、切替制御部14、切替器15及び操作パネル17を備えた装置である。
 SOC取得部12は、BMU22から定期的にSOCを取得して充放電制御部13及び切替制御部14に取得したSOCを通知するユニットである。
 電力変換部11は、双方向AC/DCコンバータと双方向DC/DCコンバータとを主要構成要素とした、交流と直流との間の電力変換を行うユニットである。この電力変換部11は、直流電力を入出力するための直流用端子部11aと、交流電力を入出力するための交流用端子部11bとを有しており、電力変換部11の直流用端子部11aは、蓄電池21と接続されている。また、電力変換部11の交流用端子部11bは、分岐部52よりも系統側に位置する分岐部51から分岐した電力線41を介して主幹電力線40と接続されている。
 操作パネル17は、LCD(Liquid Crystal Display)、複数の押しボタンスイッチ等から構成されたユニットである。本実施形態に係る蓄電池制御装置10には、この操作パネル17を利用して、蓄電池21の充電を開始する充電レベル(以下、充電開始レベルと表記する)、蓄電池21の充電を終了する充電レベル(以下、充電停止レベルと表記する)、系統優先時間帯等が設定される。尚、系統優先時間帯とは、切替器15の制御時(詳細は後述)に参照される時間帯のことである。系統優先時間帯としては、通常、買電料金が発電コストより安い時間帯が設定される。
 充放電制御部13は、SOC取得部12から通知されるSOC(充電レベル)や、主幹電力線40の分岐部51よりも系統側の部分に取り付けられたCT44からの信号に基づき、電力変換部11を制御するユニットである。この充放電制御部13による制御内容は、既存の蓄電池制御装置(蓄電池用のパワーコンディショナ)内に設けられている制御ユニットによる制御内容と同様のものである。そのため、詳細説明は省略するが、充放電制御部13は、SOCやCT44からの信号に基づき、蓄電池21の充電が必要であるか否かや、蓄電池21の放電を行う必要があるか否かを判断する。
 そして、充放電制御部13は、判断結果に基づき、主幹電力線40側からの交流電力を直流電力に変換して蓄電池21に供給するように電力変換部11を制御する処理や、蓄電池21からの直流電力を交流電力に変換して出力するように電力変換部11を制御する処理を行う。また、充放電制御部13は、出力される電力量が増大/減少するように、電力変換部11を制御する処理や、蓄電池21・主幹電力線40間が切り離されるように(蓄電池21と主幹電力線40との間で電力が授受されないように)、電力変換部11を制御する処理も行う。
 尚、充放電制御部13が行う“蓄電池21の充電が必要であるか否かの判断”は、基本的には、SOC≦充電開始レベルが成立する場合に、蓄電池21の充電が必要であるとし、SOC≧充電停止レベル(>充電開始レベル)が成立する場合に、蓄電池21の充電が不要であるとするものである。
 切替制御部14及び切替器15は、発電システム30に余剰電力がある場合であっても蓄電池21を系統からの電力により充電できるようにするために、蓄電池制御装置10内に設けられているユニットである。
 具体的には、切替器15は、切替制御部14からの制御信号によって、その状態(いずれの入力を出力するか)を制御できる2入力・1出力の切替器(セレクタ)である。この切替器15の出力端子は、発電システム30(システム制御部33)の電流センサ接続部34と信号線により接続される。また、切替器15の第1入力端子(図1における上側の入力端子)には、主幹電力線40の分岐部51及びCT44の取り付け位置よりも系統側の部分に取り付けられたCT45aからの信号線が接続される。切替器15の第2入力端子には、主幹電力線40の分岐部51と分岐部52との間の部分に取り付けられたCT45bからの信号線が接続される。
 切替制御部14は、発電システム30に余剰電力がある場合であっても蓄電池21を系統からの電力により充電できるように切替器15を制御するユニット(詳細は後述)である。
 SOC取得部12、充放電制御部13及び切替制御部14は、例えば、図2に示したような構成を有するユニットとして実現される。すなわち、SOC取得部12、充放電制御部13及び切替制御部14は、例えば、CPUと、CPUが実行するプログラム(ファームウェア)等を記憶したROM、作業領域として使用されるRAM、各部へのインタフェース回路及びSOC取得部12として機能するI/O (Input and Output)を備えたユニットとして実現される。ただし、SOC取得部12、充放電制御部13及び切替制御部14を、1つのCPUを備えたユニットとして実現しておく必要がある訳ではない。従って、切替制御部14として機能する、CPUを備えたユニットと、充放電制御部13として機能する、CPUを備えたユニットとを、別に設けておいても良い。
 以下、切替制御部14の切替器15に対する制御内容を説明する。
 図3に、切替制御部14が実行する切替器制御処理の流れ図を示す。尚、この流れ図及び以下の説明において、電流センサAとは、CT45aのことであり、電流センサBとは、CT45bのことである。
 切替制御部14は、蓄電池制御装置10の電源スイッチが投入されたときに、この切替器制御処理を開始し、まず、電流センサB(CT45b)が、発電システム30の電流センサ接続部34に接続されるように切替器15を制御する(ステップS100)。尚、切替器15が、特に制御が行われていない場合に、第2入力端子(CT45bが接続さrている入力端子)と出力端子とが接続されている状態を取っているものである場合、このステップS100の処理は省略することが出来る。
 ステップS100の処理を終えた切替制御部14は、蓄電池21の充電が必要になるのを監視している状態(ステップS101の判断を繰り返している状態)となる。ステップS101にて切替制御部14が行う判断は、充放電制御部13が行う蓄電池21の充電が必要であるか否かの判断と同じものである。
 そして、切替制御部14は、蓄電池21の充電が必要になった場合(ステップS101;YES)には、現在時刻が、設定されている系統優先時間帯内の時刻であるか否かを判断する(ステップS102)。
 現在時刻が系統優先時間帯内の時刻であった場合(ステップS102;YES)、切替制御部14は、電流センサB(CT45b)が、発電システム30の電流センサ接続部34に接続されるように切替器15を制御する(ステップS103)。また、現在時刻が系統優先時間帯内の時刻ではなかった場合(ステップS102;NO)、切替制御部14は、電流センサA(CT45a)が、発電システム30の電流センサ接続部34に接続されるように切替器15を制御する(ステップS104)。尚、ステップS103の処理は、電流センサBが既に電流センサ接続部34に接続されていた場合、切替器15の状態が変わらない処理である。同様に、ステップS104の処理も、電流センサAが既に電流センサ接続部34に接続されていた場合、切替器15の状態が変わらない処理である。
 ステップS103又はS104の処理を終えた切替制御部14は、SOC取得部12から通知されるSOCに基づき、蓄電池21の充電が完了したか否かを判断する(ステップS105)。そして、切替制御部14は、蓄電池21の充電が完了していなかった場合(ステップS105;NO)には、ステップS102に戻って、再び、現在時刻が、系統優先時間帯内の時刻であるか否かを判断する。
 上記のような処理を繰り返しているうちに、蓄電池21の充電が完了した場合(ステップS105;YES)、切替制御部14は、電流センサBが、発電システム30の電流センサ接続部34に接続されるように切替器15を制御する(ステップS106)。このステップS106の処理も、ステップS104の処理と同様に、電流センサBが既に電流センサ接続部34に接続されていた場合、切替器15の状態が変わらない処理である。
 そして、ステップS106の処理を終えた切替制御部14は、ステップS101に戻って、再び、蓄電池21の充電が必要になるのを待機する。
 以下、切替器制御処理(図3)の内容をさらに具体的に説明する。
 上記した処理手順から明らかなように、切替器制御処理は、蓄電池21の充電が必要であり、系統優先時間帯を除いた時間帯にのみ、電流センサA(CT45a)を電流センサ接続部34に接続し、それ以外の時間帯は、電流センサB(CT45b)を電流センサ接続部34に接続する処理である。
 電流センサA(CT45a)が切替器15を介して電流センサ接続部34に接続されると、図4Aに示した状態が形成される。この状態では、電流センサA(CT45a)の取り付け位置で逆潮流が生じないように、発電システム30から出力される電力が制御(調整)される。また、蓄電池21の充電が開始されると、蓄電池21は、負荷(電力使用機器)として機能する。従って、電流センサA(CT45a)が電流センサ接続部34に接続されており、且つ、発電システム30の最大発電電力よりも電力を出力している状態で、蓄電池21の充電が開始された場合、発電システム30の出力電力が増加されて、図4Bに模式的に示したように、発電システム30からの電力により蓄電池21の充電が行われることになる。尚、この場合における充電には、必要である場合、系統からの電力も使用される。
 一方、電流センサB(CT45b)が切替器15を介して電流センサ接続部34に接続されると、図5Aに示した状態が形成される。この状態では、発電システム30の出力電力は、電流センサB(CT45b)の取り付け位置で逆潮流が生じないように制御される。従って、蓄電池21の充電が開始されても、発電システム30側から蓄電システム30に電力は供給されず、その結果として、図5Bに模式的に示したように、系統からの電力により蓄電池21が充電されることになる。
 以上、説明したように、本実施形態に係る蓄電池制御装置10を発電システム30等と組み合わせた電力供給システムは、蓄電池21を、系統からの電力により充電することも発電システム30からの電力により充電することも出来るものとなる。そして、本実施形態に係る蓄電池制御装置10は、切替器15と、その制御機能(切替制御部14)とを既存の蓄電池制御装置に追加するだけで製造できるものである。従って、本実施形態に蓄電池制御装置10によれば、系統からの電力により充電することも発電システム30からの電力により充電することも出来る電力供給システムを、発電システムと蓄電システムとを統合的に制御する制御装置を設ける場合よりも安価に実現することが出来る。また、本実施形態に蓄電池制御装置10によれば、既存の発電システム30をそのまま使用して、蓄電能力及び上記機能を有する電力供給システムを実現できることにもなる。
 《第2実施形態》
 図6に、本発明の第2実施形態に係る蓄電池制御装置10を用いて構築された電力供給システムの構成を示す。
 以下、この図6を用いて、第1実施形態に係る蓄電池制御装置10と異なる点を中心に、本実施形態に係る蓄電池制御装置10の構成、動作を説明する。尚、以下では、説明の便宜上、第1実施形態に係る蓄電池制御装置10が用いられた電力供給システム(図1)のことを、第1電力供給システムと表記し、本実施形態に係る蓄電池制御装置10が用いられた電力供給システム(図6)のことを、第2電力供給システムと表記する。
 第2電力供給システム内の発電システム30は、第1電力供給システム内の発電システム30と同じものである。ただし、図示してあるように、第2電力供給システム内の発電システム30の電流センサ接続部34には、主幹電力線40の分岐部52(発電システム30へ電力線42の分岐箇所)よりも系統側の位置に取り付けられた逆潮流検知用のCT45が直結されている。
 第2実施形態に係る蓄電池制御装置10は、ほぼ、第1実施形態に係る蓄電池制御装置10の切替器15を、切替器16に置き換えた装置である。
 切替器16は、切替器15と同様に、切替制御部14からの制御信号によって、その状態(いずれの入力を出力するか)を制御できる2入力・1出力の切替器(セレクタ)である。ただし、切替器16は、電流センサ接続部34に接続するCTを切り換えるためのものではなく、電力変換部11の交流用端子部11bの主幹電力線40への接続箇所を切り替えるための回路となっている。
 具体的には、図示してあるように、切替器16の出力端子は、電力変換部11の交流用端子部11bと接続されている。また、切替器16の第1入力端子(図6における上側の入力端子)は、CT44の取り付け位置よりも系統側に位置する分岐部51aに接続されている。そして、切替器16の第2入力端子は、CT45の取り付け位置と分岐部52の間に位置する分岐部51bに接続されている。
 要するに、第2実施形態に係る蓄電池制御装置10が用いて構築される第2電力供給システムは、切替器16を制御することにより、図7Aに示した状態と、図7Bに示した状態とを取り得るものとなる。
 図7Aに示した状態は、図5Aに示した状態と同じものであり、図7Bに示した状態は、図5Bに示した状態と同じものである。そして、第2実施形態に係る蓄電池制御装置10内の切替制御部14は、蓄電池制御装置10の電源スイッチが投入されると、図8に示した手順の切替器制御処理を開始するように構成(プログラミング)されている。
 この切替器制御処理(図8)のステップS201、S202、S205の処理は、それぞれ、第1実施形態に係る蓄電池制御装置10内の切替制御部14が行う切替器制御処理(図3)のステップS101、S102、S105の処理と同じ処理である。そして、他の各ステップの処理は、切替器制御処理(図3)の対応するステップの処理と本質的には同じ処理(制御対象が切替器15ではなく切替器16である点と、制御される経路が信号経路ではなく電力経路である点のみが異なる処理)となっている。そのため、この切替器制御処理の詳細説明は省略するが、図8において、分岐部A、分岐部Bとは、それぞれ、分岐部51a、分岐部52bのことである。
 以上の説明から明らかなように、本実施形態に係る蓄電池制御装置10を発電システム30等と組み合わせた電力供給システム(図6)も、蓄電池21を、系統からの電力により充電することも発電システム30からの電力により充電することも可能なものとなる。そして、本実施形態に係る蓄電池制御装置10も、既存の蓄電池制御装置に僅かな変更を施せば製造できる装置である。従って、本実施形態に蓄電池制御装置10を用いても、第1実施形態に蓄電池制御装置10を用いた場合と同様に、系統からの電力により充電することも発電システム30からの電力により充電することも可能な電力供給システムを安価に実現することが出来る。
 《変形形態》
 上記した各実施形態に係る蓄電池制御装置10は、各種の変形を行えるものである。例えば、蓄電池制御装置10は、単相交流用の装置であったが、蓄電池制御装置10を、三相交流用の発電システム30と組み合わせて使用される、三相交流用の装置に変形することが出来る。尚、三相交流用の主幹電力線を流れる電流を測定するためには、2つのCTが必要とされる。従って、第1実施形態に係る蓄電池制御装置10の三相交流用の装置への変形時には、電力変換部11等を三相交流用のものに替えると共に、切替器15を、R相用のCTの切り替えとS相用のCTの切り替えとを同時に行えるものに替えれば良い。当然、逆潮流の有無をより正確に検知できるようにするために、切替器15を、3つのCT(R相用CT、S相用CT、S相用CT)の切り替えを同時に行えるものに替えても良い。
 また、切替器制御処理(図3、図8)の内容が、上記したものと同一である必要はない。例えば、図3の切替器制御処理のステップS106の処理を、電流センサA(CT45a)が電流センサ接続部34に接続されるように切替器15を制御する処理にしておいても良い。同様に、図8の切替器制御処理のステップS206の処理を、分岐部A(分岐部51a)が交流端子部11aに接続されるように切替器16を制御する処理にしておいても良い。さらに、ステップS106、S206の処理を、現在時刻等に基づき、切替器(15、16)に対する制御内容を決定して切替器を制御する処理にしておいても良い。
 また、上記した切替器制御処理のステップS101、S201の処理は、SOCと充電開始/停止レベルとを比較するものであったが、切替器制御処理を、充放電制御部13から蓄電池21の充電が必要であるか否かの判断結果を得て、当該判断結果に従ってステップS101、S201の分岐が行われる処理に変形しても良い。
 さらに、上記技術に基づき、切替制御部14と切替器15又は16とからなる部分に相当する機能を有する、独立した切替装置を、実現(製造)しても良い。尚、そのような切替装置を実現する際には、SOCを蓄電池制御装置から得てステップS101又はS201の判断を行うようにしておいても、蓄電池の充電が必要であるか否かを示す情報(信号)を蓄電池制御装置から得てステップS101又はS201の判断を行うようにしておいても良い。
 また、各実施形態に係る蓄電池制御装置10と組み合わせる発電システム30が、逆潮流防止機能を有するシステムであれば、燃料電池システム以外の発電システム(ガスエンジン発電システム、太陽光発電システム等)であっても良いことなどは、当然のことである。
 10  蓄電池制御装置
 11  電力変換部
 11a  直流用端子部
 11b  交流用端子部
 12  SOC取得部
 13  充放電制御部
 14  切替制御部
 15、16  切替器
 17  操作パネル
 20  蓄電システム
 21  蓄電池
 22  BMU
 30  発電システム
 31  燃料電池
 32  電力変換部
 33  システム制御部
 34  電流センサ接続部
 40  主幹電力線
 41、42  電力線
 44、45、45a,45b  CT
 51、51a、51b、52、52b  分岐部

Claims (6)

  1.  系統と負荷とを接続する主幹電力線、前記主幹電力線の第1の分岐部から分岐した第1の電力線に接続された、逆潮流検出用電流検出器からの信号に基づき前記系統側への逆潮流が生じないように発電量を調整する機能を有する発電システム、前記主幹電力線の前記第1の分岐部よりも前記系統側に位置する第2の分岐部から分岐した第2の電力線に接続された蓄電池制御装置、及び、前記蓄電池制御装置と接続された蓄電池を含む電力供給システムを構築するための蓄電池制御装置において、
     前記第2の電力線を介して入力される交流電力を直流電力に変換して前記蓄電池に供給する機能と、前記蓄電池からの直流電力を交流電力に変換して前記第2電力線を介して出力する機能とを有する電力変換部と、
     前記主幹電力線の前記第1の分岐部と前記第2の分岐部との間の部分に取り付けられた第1電流検出器、前記主幹電力線の前記第2の分岐部よりも前記系統側の部分に取り付けられた第2電流検出器のいずれかを、前記逆潮流検出用電流検出器を接続するために前記発電システムに設けられている電流検出器接続部に択一的に接続する切替器と、
     前記系統からの電力により前記蓄電池を充電する第1期間中、前記第1電流検出器が前記電流検出器接続部に接続されるように前記切替器を制御し、前記発電システムからの電力を利用して前記蓄電池を充電する第2期間中、前記第2電流検出器が前記電流検出器接続部に接続されるように前記切替器を制御する切替器制御部と、
     を備えることを特徴とする蓄電池制御装置。
  2.  系統と負荷とを接続する主幹電力線であって、発電システム用分岐部から分岐した電力線を介して、逆潮流検出用電流検出器からの信号に基づき前記系統側への逆潮流が生じないように発電量を調整する機能を有する発電システムが接続され、当該発電システムの前記逆潮流検出用電流検出器が前記発電システム用分岐部よりも系統側の逆潮流検出位置に取り付けられた主幹電力線と、蓄電池とに接続される蓄電池制御装置において、
     交流用端子部を備え、前記交流用端子部を介して入力される交流電力を直流電力に変換して前記蓄電池に供給する機能と、前記蓄電池からの直流電力を交流電力に変換して前記交流用端子部を介して出力する機能とを有する電力変換部と、
     前記逆潮流検出位置よりも前記系統側に位置する前記主幹電力線の第1接続部と、前記逆潮流検出位置と前記発電システム用分岐部との間に位置する前記主幹電力線の第2接続部とのそれぞれに電力線を介して接続され、前記第1接続部に接続された電力線及び前記第2接続部に接続された電力線のいずれかを前記電力変換部の前記交流用端子部に択一的に接続する切替器と、
     前記系統からの電力により前記蓄電池を充電する第1期間中、前記第1接続部に接続された電力線が前記交流用端子部に接続されるように前記切替器を制御し、前記発電システムからの電力を利用して前記蓄電池を充電する第2期間中、前記第2接続部に接続された電力線が前記交流用端子部に接続されるように前記切替器を制御する切替器制御部と、
     を備えることを特徴とする蓄電池制御装置。
  3.  前記第1期間が、予め設定されている時間帯内の、前記切替器制御部が前記蓄電池の充電率が既定率より小さいことを検知している時間帯である
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載の蓄電池制御装置。
  4.  請求項1から3のいずれか一項に記載の蓄電池制御装置と、当該蓄電池制御装置により制御される蓄電池とを含む
     ことを特徴とする蓄電システム。
  5.  系統と負荷とを接続する主幹電力線と、前記主幹電力線の第1の分岐部から分岐した第1の電力線に接続された、逆潮流検出用電流検出器からの信号に基づき前記系統側への逆潮流が生じないように発電量を調整する機能を有する発電システムと、前記主幹電力線の前記第1の分岐部よりも前記系統側に位置する第2の分岐部から分岐した第2の電力線と蓄電池とに接続された蓄電池制御装置と、前記主幹電力線の前記第1の分岐部と前記第2の分岐部との間の部分に取り付けられた第1電流検出器、前記主幹電力線の前記第2の分岐部よりも前記系統側の部分に取り付けられた第2電流検出器のいずれかを、前記逆潮流検出用電流検出器を接続するために前記発電システムに設けられている電流検出器接続部に択一的に接続する切替器とを含む電力供給システムにおける蓄電池の充電方法であって、
     前記系統からの電力により前記蓄電池を充電する第1期間中、前記第1電流検出器が前記電流検出器接続部に接続されるように前記切替器を制御するステップと、
     前記発電システムからの電力を利用して前記蓄電池を充電する第2期間中、前記第2電流検出器が前記電流検出器接続部に接続されるように前記切替器を制御するステップと
     を含むことを特徴とする蓄電池の充電方法。
  6.  系統と負荷とを接続する主幹電力線と、前記主幹電力線の発電システム用分岐部から分岐した電力線に接続された、逆潮流検出用電流検出器からの信号に基づき前記系統側への逆潮流が生じないように発電量を調整する機能を有する発電システムと、前記主幹電力線の前記発電システム用分岐部よりも系統側の逆潮流検出位置に取り付けられた前記発電システムの前記逆潮流検出用電流検出器と、前記逆潮流検出位置よりも前記系統側に位置する前記主幹電力線の第1接続部と、前記逆潮流検出位置と前記発電システム用分岐部との間に位置する前記主幹電力線の第2接続部とのそれぞれに電力線を介して接続され、前記第1接続部に接続された電力線及び前記第2接続部に接続された電力線のいずれかを前記蓄電池装置の交流入出力部に択一的に接続する切替器と含む電力供給システムにおける蓄電池の充電方法であって、
     前記系統からの電力により前記蓄電池を充電する第1期間中、前記第1接続部に接続された電力線が前記交流用端子部に接続されるように前記切替器を制御するステップと、
     前記発電システムからの電力を利用して前記蓄電池を充電する第2期間中、前記第2接続部に接続された電力線が前記交流用端子部に接続されるように前記切替器を制御するステップと、
     を含むことを特徴とする蓄電池の充電方法。
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