WO2016117315A1 - 電力供給装置 - Google Patents

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WO2016117315A1
WO2016117315A1 PCT/JP2016/000188 JP2016000188W WO2016117315A1 WO 2016117315 A1 WO2016117315 A1 WO 2016117315A1 JP 2016000188 W JP2016000188 W JP 2016000188W WO 2016117315 A1 WO2016117315 A1 WO 2016117315A1
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WO
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power
storage device
indoor
power storage
power system
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Application number
PCT/JP2016/000188
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Inventor
金山 光浩
Original Assignee
株式会社デンソー
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • 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
    • 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
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • 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
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • H02J7/35Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering with light sensitive cells
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • H02J9/04Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
    • H02J9/06Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/70Hybrid systems, e.g. uninterruptible or back-up power supplies integrating renewable energies
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • This disclosure relates to a power supply device that supplies power from a power storage device to an indoor power system.
  • Patent Document 1 there is an apparatus described in Patent Document 1 as a power supply apparatus for a house.
  • the power supply device described in Patent Literature 1 includes a plurality of power storage devices arranged in the middle of a wiring connecting a distribution board in a house and an outlet.
  • the power storage device charges power supplied from the commercial power system at nighttime when the electricity rate is cheap.
  • Various electrical devices are connected to the outlet. Usually, electric power is supplied from an electric power system to an electric device through an outlet.
  • the power storage device assists power supply to the electrical device by discharging when the power demand increases due to simultaneous use of the electrical device in the house.
  • Patent Document 1 when the power supply device described in Patent Document 1 is newly installed in a house, it is necessary to construct a power storage device between a plurality of outlets in the house and a distribution board. In this construction, it is necessary to install a power storage device after performing a work such as making a hole in a house wall or drawing a wiring, which requires a relatively large-scale work. Therefore, there is a concern that the user may hesitate to install the power supply device.
  • This disclosure is intended to provide a power supply device that is easy to install.
  • the power supply device includes a power storage device that charges and discharges power, and a switch device that is provided in the middle of the wiring that connects the indoor power system and the commercial power system.
  • the power storage device includes a chargeable / dischargeable storage battery, an outlet plug connectable to an outlet of the indoor power system, and a control unit that controls charge / discharge of the storage battery.
  • the control unit charges the storage battery with power supplied from the commercial power system via the outlet and the outlet plug, and the switch device is in a cut-off state. In this case, the electric power charged in the storage battery is supplied to the indoor power system through the outlet plug and the outlet.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of a first embodiment of a power supply device.
  • FIG. 2 is a flowchart showing a procedure of processing executed by the power supply device of the first embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a schematic configuration of a first modification of the power supply device of the first embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a schematic configuration of a second modification of the power supply device of the first embodiment.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a schematic configuration of the second embodiment of the power supply apparatus,
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a procedure of processing executed by the power supply device of the second embodiment.
  • FIG. 7 is a time chart showing the transition of the amount of power supplied to the commercial power system for the power supply apparatus of the second embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart showing a procedure of processing executed by the first modification of the second embodiment of the power supply device.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a schematic configuration of the power supply device according to the third embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating a procedure of processing executed by the power supply device of the third embodiment.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a schematic configuration of the fourth embodiment of the power supply apparatus, FIG.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a procedure of processing executed by the power supply device of the fourth embodiment.
  • FIG. 14 is a block diagram which shows the schematic structure about 5th Embodiment of an electric power supply apparatus
  • FIG. 15 is a flowchart showing a part of a procedure of processing executed by the power supply device of the fifth embodiment.
  • FIG. 16 is a flowchart illustrating a part of a procedure of processing executed by the power supply device of the fifth embodiment.
  • FIG. 17 is a block diagram which shows the schematic structure about 6th Embodiment of an electric power supply apparatus
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating a part of a procedure of processing executed by the power supply device of the sixth embodiment.
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating a part of a procedure of processing executed by the power supply device of the sixth embodiment.
  • a distribution board 10 As shown in FIG. 1, a distribution board 10, a switch device 20, outlets C ⁇ b> 10 and C ⁇ b> 11, and a power storage device 30 are provided in the house 1 of the present embodiment.
  • the power supply device 2 according to the present embodiment includes a switch device 20 and a power storage device 30.
  • the distribution board 10 includes an earth leakage breaker 101, safety breakers 102 and 103, and a voltage detection unit 104.
  • the earth leakage breaker 101 is provided in the middle of the power line L1 drawn from the commercial power system 3 to the distribution board 10.
  • the leakage breaker 101 is cut off when an abnormal overcurrent flows through the power line L1 due to leakage or the like, thereby cutting off the power supply from the commercial power system 3 and protecting the power line L1 and the home appliance from damage.
  • the safety breakers 102 and 103 are respectively provided in the middle of the wirings L10 and L11 branched from the power line L1. Outlets C10 and C11 in the house 1 are electrically connected in parallel to the wiring L10.
  • the wiring L10 and the outlets C10 and C11 constitute an indoor power system 41.
  • a power storage device 30 is connected to the outlet C10 via an outlet plug 31.
  • a load 50 is connected to the outlet C11 via an outlet plug 51.
  • a load 50 indicates a home appliance or the like in the house 1.
  • the AC power supplied from the commercial power system 3 is supplied to the power storage device 30 and the load 50 via the power line L1, the wiring L10, the outlets C10, C11, and the outlet plugs 31, 51, respectively.
  • the wiring L11 is also electrically connected to an outlet in the house 1 in the same manner.
  • the safety breakers 102 and 103 protect the wirings L10 and L11 and the load 50 from damage by being cut off when an abnormal overcurrent flows through the wirings L10 and L11 due to an overload or a short circuit.
  • the voltage detection unit 104 detects the voltage V of the portion P1 on the outlets C10 and C11 side with respect to the safety breaker 102 in the wiring L10. Voltage detection unit 104 outputs detected voltage V to power storage device 30.
  • the switch device 20 includes a switching element 21, a communication unit 22, and a control unit 23.
  • the switching element 21 is disposed in the middle of the wiring L10 drawn from the distribution board 10. When the switching element 21 enters the connected state, the switching element 21 can supply power from the commercial power system 3 to the outlets C10 and C11 via the wiring L10. The switching element 21 cuts off the power supply from the commercial power system 3 to the outlets C10 and C11 via the wiring L10 by being in a cut-off state.
  • the state in which the switching element 21 is connected is also referred to as a connected state of the switch device 20, and the state in which the switching element 21 is disconnected is also referred to as a disconnected state of the switch device 20.
  • the communication unit 22 is a device for performing wireless communication with the power storage device 30 through a wireless LAN or the like.
  • the control unit 23 is mainly composed of a microcomputer and has a CPU, a memory and the like.
  • the control unit 23 controls the switching operation of the switching element 21 based on an instruction from the power storage device 30 by performing wireless communication with the power storage device 30 via the communication unit 22. Specifically, when a connection command signal is transmitted from power storage device 30, control unit 23 connects switching element 21. In addition, when a shut-off command signal is transmitted from power storage device 30, control unit 23 shuts off switching element 21.
  • the power storage device 30 charges the power supplied from the commercial power system 3 and discharges the charged power to the indoor power system 41.
  • the power storage device 30 includes an outlet plug 31, a chargeable / dischargeable storage battery 32, a bidirectional power conditioner (PCS) 33, a communication unit 34, an operation unit 35, an SOC sensor 36, and a control unit. 37.
  • PCS bidirectional power conditioner
  • the bidirectional PCS 33 converts AC power supplied through the outlet plug 31 into DC power and charges the storage battery 32.
  • the bidirectional PCS 33 converts the DC power charged in the storage battery 32 into AC power and discharges it from the outlet plug 31.
  • the switch device 20 is in the cut-off state, the electric power discharged from the storage battery 32 to the outlet plug 31 is supplied to the load 50 through the wiring L10, the outlet C11, and the outlet plug 51.
  • the communication unit 34 is a device for performing wireless communication with the switch device 20 by a wireless LAN or the like.
  • the operation unit 35 includes a switch that can be operated by the user. In operation unit 35, a charging operation position for charging power storage device 30 and a discharge operation position for discharging power storage device 30 are provided. The operation unit 35 outputs an operation position signal indicating whether the charging operation position or the discharge operation position is being operated to the control unit 37.
  • the SOC sensor 36 detects the SOC (State Of Charge) value of the storage battery 32.
  • the SOC value represents the state of charge of the storage battery 32 in the range of 0% to 100% after defining the fully discharged state as 0% and the fully charged state as 100%.
  • the SOC sensor 36 outputs a signal corresponding to the SOC value to the control unit 37.
  • the control unit 37 is mainly composed of a microcomputer and has a CPU, a memory and the like.
  • the control unit 37 detects the operation position of the operation unit 35 based on the output signal of the operation unit 35.
  • Control unit 37 detects the SOC value of storage battery 32 based on the output signal of SOC sensor 36. Further, the control unit 37 performs wireless communication with the switch device 20 via the communication unit 34.
  • the control unit 37 controls charging / discharging of the power storage device 30 based on the operation position of the operation unit 35, the SOC value of the storage battery 32, and the voltage value V detected by the voltage detection unit 104, and communication with the switch device 20. Based on the above, the switch device 20 is connected and disconnected.
  • control unit 37 repeatedly executes the process shown in FIG. 2 at a predetermined cycle.
  • the control unit 37 first determines whether or not the operation position of the operation unit 35 is a discharge operation position (step S1). When the operation position of the operation unit 35 is not the discharge operation position (step S1: NO), that is, when the operation position of the operation unit 35 is the charging operation position, the control unit 37 has an abnormality in the commercial power system 3. It is determined whether or not there is (step S2). Specifically, the control unit 37 determines that an abnormality has occurred in the commercial power system 3 based on the voltage value V detected by the voltage detection unit 104 being less than the threshold voltage.
  • the threshold voltage is set to a value that can detect, for example, an interruption state of the earth leakage breaker 101 or the safety breaker 102 and a power failure of the commercial power system 3.
  • control unit 37 determines that the power storage device 30 is It is determined whether or not the battery can be discharged (step S3). For example, control unit 37 determines that power storage device 30 is in a dischargeable state based on the SOC value of storage battery 32 being equal to or greater than the discharge threshold.
  • the discharge threshold is set in advance by experiments or the like so as to be a value that allows discharge while avoiding deterioration of the storage battery 32, for example.
  • the discharge threshold is not limited to a fixed value, and may be a value that is variably set according to the deterioration state of the power storage device 30 or the like.
  • step S3 When the power storage device 30 is in a dischargeable state (step S3: YES), the control unit 37 transmits a cutoff command signal to the switch device 20 (step S4). Thereby, since the switch apparatus 20 will be in the interruption
  • step S5 the control part 37 discharges the electrical storage apparatus 30 (step S5). Thereby, the discharge power of the power storage device 30 is supplied to the load 50. That is, when the operation position of the operation unit 35 is the discharge operation position or when an abnormality occurs in the commercial power system 3, power is supplied from the power storage device 30 to the load 50.
  • control unit 37 stops charging / discharging of power storage device 30 (step S6) and transmits a connection command signal to switch device 20. (Step S7).
  • the switch apparatus 20 since the switch apparatus 20 will be in a connection state, the indoor power grid
  • step S1: NO When the operation position of the operation unit 35 is the charging operation position (step S1: NO) and the commercial power system 3 is normal (step S2: NO), the control unit 37 charges / discharges the power storage device 30. Is temporarily stopped (step S8), and a connection command signal is transmitted to the switch device 20 (step S9). Thereby, since the switch apparatus 20 will be in a connection state, the indoor power grid
  • control unit 37 determines whether or not power storage device 30 is in a chargeable state (step S10). For example, control unit 37 determines that power storage device 30 is in a chargeable state based on the SOC value of storage battery 32 being equal to or greater than the charging threshold.
  • the charging threshold value is set in advance by experiments or the like so that it can be determined whether or not the storage battery 32 is in a state near full charge, for example.
  • the charging threshold value is not limited to a fixed value, and may be a value that is variably set according to the deterioration state of the power storage device 30 or the like.
  • step S10 When the power storage device 30 is in a chargeable state (step S10: YES), the control unit 37 charges the power storage device 30 based on the power supplied from the commercial power system 3 via the outlet plug 31 ( Step S11). Control unit 37 ends the process when power storage device 30 is in a state incapable of charging (step S10: NO).
  • the power storage device 30 Since the power storage devices 30 according to the type and application of the load 50 connected to the outlet C11 can be distributed and arranged in the house 1, the power storage device 30 can be easily adapted to the load 50. Further, when the power storage device 30 is not compatible with the load 50 or when the power storage device 30 fails, the power storage device 30 can be replaced simply by removing the outlet plug 31 from the outlet C11, so that maintenance is facilitated. .
  • the communication unit 34 can communicate with the external device 4.
  • the external device 4 corresponds to, for example, a portable terminal possessed by a resident of the house 1 or a power management apparatus that manages the power of the house 1 in an integrated manner.
  • an operation for selecting whether charging or discharging is performed in the power storage device 30 is possible.
  • the external device 4 transmits an operation signal indicating that to the power storage device 30.
  • the external device 4 when the external device 4 is a power management device, the external device 4 transmits to the power storage device 30 a signal instructing whether the power storage device 30 should perform charging or discharging when executing power control. For example, when the external device 4 wants to charge the power storage device 30 at night when the electricity rate is low, the external device 4 transmits a command signal instructing charging to the power storage device 30. Further, when the external device 4 wants to discharge the power storage device 30 during the day when the electricity rate is high, the external device 4 transmits a command signal instructing the discharge to the power storage device 30.
  • the control unit 37 executes the determination process of step S1 shown in FIG. 2 based on communication information such as an operation signal and a command signal transmitted from the external device 4.
  • a safety breaker 102 is used instead of the switching element 21.
  • the switching element 21 is not necessary, the structure of the switch device 20 can be simplified.
  • the charge system of the commercial power system 3 for example, a charge system in which the electricity charge becomes high on condition that the amount of power supplied from the commercial power system 3 to the house 1 exceeds a predetermined value can be considered.
  • the amount of power supplied from the commercial power system 3 to the house 1 is abbreviated as “power supply amount of the commercial power system 3”.
  • the power storage device 30 when the amount of power supplied to the commercial power system 3 exceeds a predetermined value, the power storage device 30 is discharged to suppress the amount of power supplied to the commercial power system 3 and avoid an increase in the electricity bill. The details will be described below.
  • the power supply device 2 of the present embodiment further includes a measurement unit 60 that monitors the supply and demand state of the power of the house 1.
  • the measurement unit 60 measures, for example, the power supply amount Ps of the commercial power system 3.
  • the measurement unit 60 transmits information on the measured power supply amount Ps of the commercial power system 3 to the power storage device 30.
  • the control unit 37 of the power storage device 30 acquires information on the power supply amount Ps of the commercial power system 3 from the measurement unit 60 and executes the process shown in FIG. 6 based on the information. In the process shown in FIG. 6, the same process as the process shown in FIG.
  • the control unit 37 determines whether or not the supply power amount Ps of the commercial power system 3 exceeds the threshold value Pcth (step S20).
  • the threshold value Pcth is set based on a predetermined value set for the above electricity bill.
  • the threshold value Pcth is set to, for example, the same value as the predetermined value or a value slightly smaller than the predetermined value.
  • the control unit 37 executes the processes after step S3.
  • control unit 37 transmits a shut-off command signal to switch device 20 (step S4), and then discharges power storage device 30 ( Step S5). Thereby, the discharge power of the power storage device 30 is supplied to the load 50.
  • the control part 37 performs the process after step S8, when the supply electric energy Ps of the commercial power grid 3 is below the threshold value Pcth (step S20: NO). That is, the control unit 37 temporarily stops charge / discharge control of the power storage device 30 (step S8), and transmits a connection command signal to the switch device 20 (step S9).
  • step S10 YES
  • control unit 37 charges power storage device 30 based on the power supplied from commercial power system 3 through outlet plug 31. It performs (step S11).
  • the control unit 37 of the present modification executes the process shown in FIG. 8 after starting the discharge of the power storage device 30 by executing the process of step S5 shown in FIG. That is, the control unit 37 determines whether or not the supply power amount Ps of the commercial power system 3 exceeds the threshold value Pcth (step S21). When the supply power amount Ps of the commercial power system 3 exceeds the threshold value Pcth (step S21: YES), the control unit 37 executes the processes after step S22. That is, the control unit 37 stops the discharge control of the power storage device 30 (step S22), and transmits a connection command signal to the switch device 20 (step S23). When power storage device 30 is in a chargeable state (step S24: YES), control unit 37 charges power storage device 30 based on the power supplied from commercial power system 3 through outlet plug 31. This is performed (step S25).
  • the supply power amount Ps of the commercial power system 3 is suppressed so as not to exceed the threshold value Pcth by reducing the power consumption of the indoor power system 41.
  • the power supply amount Ps exceeds the threshold value Pcth again, it is no longer possible to avoid an increase in the electricity bill.
  • the switch device 20 is connected and power is supplied again from the commercial power system 3 to the indoor power system 41. As a result, it is possible to avoid a situation in which the power charged in the power storage device 30 is wasted in spite of an unavoidable increase in the electricity bill.
  • control unit 37 of the present modified example continues the state in which the supply power amount Ps of the commercial power system 3 exceeds the threshold value Pcth for a predetermined time instead of the determination process in step S20 of FIG. 6. It is determined whether or not (step S26).
  • the charge system of the commercial power system 3 for example, a charge system in which the electricity charge becomes high on condition that the supplied power amount Ps of the commercial power system 3 exceeds a predetermined value and the state continues for a predetermined time is also conceivable.
  • the control unit 37 of the present modification it is possible to avoid an increase in the electricity bill by suppressing the power supply amount Ps of the commercial power system 3 in such a billing system.
  • the house 1 of the present embodiment is provided with a power generation device 70 as a distributed power source.
  • a power generation device 70 for example, a device that generates power using natural energy such as a solar cell device, a fuel cell device, or the like can be adopted.
  • An output line 72 of the power generation device 70 is connected to the safety breaker 103 of the distribution board 10. That is, the power generation device 70 supplies the generated power to the indoor power system of the entire house 1 via the safety breaker 103.
  • the power generation device 70 has a function of measuring the power generation amount Pg.
  • the power generation device 70 includes a communication unit 71 for performing wireless communication with the power storage device 30.
  • the power generation device 70 transmits information on the measured power generation amount Pg to the power storage device 30 via the communication unit 71.
  • the measurement unit 60 further measures the power consumption Pc of the entire house 1.
  • the measurement unit 60 transmits information on the measured power consumption Pc of the entire house 1 to the power storage device 30.
  • the control unit 37 of the power storage device 30 performs the process shown in FIG. 11 based on the power generation amount Pg transmitted from the power generation device 70 and the power consumption amount Pc of the entire house 1 transmitted from the measurement unit 60.
  • the same processes as those shown in FIG. Moreover, the control part 37 performs the process shown by FIG. 11 in the case of a self-sustained operation.
  • Self-sustained operation is a state in which power is self-sufficient in the house 1 by the power storage device 30 and the power generation device 70 when the power system from the commercial power system 3 is stopped due to a power failure or the like.
  • the control unit 37 first determines whether or not the power consumption amount Pc of the entire house 1 is larger than the power generation amount Pg of the power generation device 70 (step S30).
  • the control unit 37 executes the processes after step S3. That is, when power storage device 30 is in a dischargeable state (step S3: YES), control unit 37 transmits a shut-off command signal to switch device 20 (step S4), and then discharges power storage device 30 ( Step S5). Thereby, since the discharge electric power of the electrical storage apparatus 30 is supplied to the load 50, the drive state of the load 50 can be maintained.
  • the control part 37 performs the process after step S8, when the electric power consumption Pc of the whole house 1 is below the electric power generation amount Pg (step S30: NO). That is, the control unit 37 temporarily stops charge / discharge control of the power storage device 30 (step S8), and transmits a connection command signal to the switch device 20 (step S9).
  • step S10 YES
  • control unit 37 charges power storage device 30 based on the power supplied from commercial power system 3 through outlet plug 31. It performs (step S11).
  • an outlet C12 is further connected to the wiring L10 of the present embodiment.
  • a power storage device 80 is connected to the outlet C12 via an outlet plug 81. That is, the power storage device 30 and the power storage device 80 are connected to the same indoor power system 41.
  • the power storage device 30 is referred to as a “first power storage device”
  • the power storage device 80 is referred to as a “second power storage device”.
  • Second power storage device 80 has the same structure as first power storage device 30.
  • the control unit 37 of the first power storage device 30 acquires the state of the second power storage device 80 by communicating with the second power storage device 80. For example, the control unit 37 periodically acquires charge / discharge information indicating whether or not the second power storage device 80 can be charged and whether or not the second power storage device 80 can be discharged from the second power storage device 80. In addition, control unit 37 instructs charging and discharging of second power storage device 80 by transmitting a command signal to second power storage device 80.
  • control unit 37 repeatedly executes the process shown in FIG. 13 at a predetermined cycle. Further, in the process shown in FIG. 13, the same process as the process shown in FIG.
  • step S3 when the first power storage device 30 is in a state in which it cannot be discharged (step S3: NO), the control unit 37 stops charging / discharging the first power storage device 30 (step S3). S6), it is determined whether or not the second power storage device 80 can be discharged (step S40).
  • step S40 When the second power storage device 80 is in a dischargeable state (step S40: YES), the control unit 37 transmits a discharge command signal to the second power storage device 80 (step S41). Thereby, since the discharge electric power of the 2nd electrical storage apparatus 80 is supplied to the load 50, the drive state of the load 50 is maintainable.
  • step S40 When the second power storage device 80 is in a state incapable of discharging (step S40: NO), the control unit 37 transmits a stop command signal to the second power storage device 80 (step S42). When receiving the stop command signal, second power storage device 80 stops charging / discharging. Next, the control part 37 transmits a connection command signal to the switch apparatus 20 (step S7). Thereby, since the switch apparatus 20 will be in a connection state, the indoor power grid
  • step S1: NO When the operation position of the operation unit 35 is the charging operation position (step S1: NO) and the commercial power system 3 is normal (step S2: NO), the control unit 37 continues to the process of step S8. Then, a stop command signal is transmitted to the second power storage device 80 (step S43). Thereby, the 2nd electrical storage apparatus 80 stops charging / discharging.
  • step S9 After transmitting a connection command signal to the switch device 20 (step S9), the control unit 37, when the first power storage device 30 is in a chargeable state (step S10: YES), the first power storage device 30 is charged (step S11). Moreover, the control part 37 transmits a charge command signal with respect to the 2nd electrical storage apparatus 80 (step S44). When the second power storage device 80 receives the charge command signal, the second power storage device 80 performs charging when charging is possible.
  • the second power storage device 80 of the present embodiment is connected to a wiring L11 different from the wiring L10 to which the power storage device 30 is connected. Specifically, outlets C20 and C21 in the house 1 are connected to the wiring L11. Second power storage device 80 is connected to an outlet C20 via an outlet plug 81. A load 52 is connected to the outlet C21 through an outlet plug 53.
  • the wiring L11 and the outlets C20 and C21 constitute an indoor power system 42 different from the indoor power system 41.
  • the indoor power system 41 is referred to as a “first indoor power system”
  • the indoor power system 42 is referred to as a “second indoor power system”. That is, the second power storage device 80 is connected to a second indoor power system 42 different from the first indoor power system 41 to which the first power storage device 30 is connected.
  • the switch device 90 is provided in the wiring L11.
  • the switch device 90 has the same structure as the switch device 20. In FIG. 14, illustration of elements other than the switching elements of the switch device 90 is omitted.
  • the switch device 20 is referred to as a “first switch device”, and the switch device 90 is referred to as a “second switch device”.
  • the second power storage device 80 switches the connection state and the cutoff state of the second switch device 90 by performing the same processing as the first power storage device 30.
  • the measurement unit 60 measures the power consumption amount Ps1 of the first indoor power system 41 and the power consumption amount Ps2 of the second indoor power system 42 in addition to the power supply amount Ps of the commercial power system 3.
  • the measurement unit 60 informs the first power storage device 30 of the measured power supply amount Ps of the commercial power system 3, power consumption amount Ps 1 of the first indoor power system 41, and power consumption amount Ps 2 of the second indoor power system 42. Send.
  • the control part 37 of the 1st electrical storage apparatus 30 performs the process shown by FIG. 15 based on the various information transmitted from the measurement unit 60.
  • FIG. 15 In the process shown in FIG. 15, the same processes as those shown in FIG. 6 are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.
  • step S20 when the supply power amount Ps of the commercial power system 3 exceeds the threshold value Pcth (step S20: YES), the control unit 37 determines from the supply power amount Ps of the commercial power system 3 It is determined whether or not the value “Ps ⁇ Ps1” obtained by subtracting the power consumption amount Ps1 of the one indoor power system 41 is less than the threshold value Pcth (step S50).
  • step S50 When the subtraction value “Ps ⁇ Ps1” is less than the threshold value Pcth (step S50: YES), the control unit 37, that is, the power consumption amount Ps1 of the first indoor power system 41 from the supply power amount Ps of the commercial power system 3 If the amount of power supplied Ps of the commercial power system 3 can be suppressed to be less than the threshold value Pcth by reducing, the processing from step S3 is executed. That is, when the first power storage device 30 is in a dischargeable state (step S3: YES), the control unit 37 transmits a cutoff command signal to the first switch device 20 (step S4), and then the first power storage device 30 is discharged. The device 30 is discharged (step S5). Thereby, the power consumption amount Ps1 of the first indoor power system 41 is reduced from the power supply amount Ps of the commercial power system 3. Therefore, the power supply amount Ps of the commercial power system 3 can be suppressed to be less than the threshold value Pcth.
  • step S50 the control unit 37 uses the supplied power amount Ps of the commercial power system 3 to the power consumption amount Ps1 of the first indoor power system 41. If the supply power amount Ps of the commercial power system 3 cannot be kept below the threshold value Pcth even if the power is reduced, the determination process of step S51 is executed. Specifically, the control unit 37 subtracts the added value of the power consumption amount Ps1 of the first indoor power system 41 and the power consumption amount Ps2 of the second indoor power system 42 from the supply power amount Ps of the commercial power system 3. It is determined whether “Ps ⁇ (Ps1 + Ps2)” is less than the threshold value Pcth (step S51).
  • control unit 37 determines whether or not both first power storage device 30 and second power storage device 80 can be discharged. (Step S52). That is, if the control unit 37 further reduces the power consumption amount Ps2 of the second indoor power system 42 in addition to the power consumption amount Ps1 of the first indoor power system 41 from the supply power amount Ps of the commercial power system 3, the commercial power system If the supplied power amount Ps of 3 can be suppressed to less than the threshold value Pcth, the determination process of step S52 is executed.
  • step S52 When both the first power storage device 30 and the second power storage device 80 can be discharged (step S52: YES), the control unit 37 transmits a cutoff command signal to the first switch device 20 and the second switch device 90. (Step S53).
  • Step S53 both the first switch device 20 and the second switch device 90 are cut off, and the added value of the power consumption amount Ps1 of the first indoor power system 41 and the power consumption amount Ps2 of the second indoor power system 42 is commercial. It is reduced from the power supply amount Ps of the power system 3. Therefore, the power supply amount Ps of the commercial power system 3 can be suppressed to be less than the threshold value Pcth.
  • Control unit 37 discharges first power storage device 30 (step S54) and transmits a discharge command signal to second power storage device 80 (step S55). Thereby, since the electric power discharged from the 1st electrical storage apparatus 30 and the 2nd electrical storage apparatus 80 is supplied to the load 50 and 52, the drive of the load 50 and 52 is maintained.
  • Step S51: NO the processing after step S56 is executed. That is, control unit 37 stops charging / discharging of first power storage device 30 (step S56), and transmits a stop command signal to second power storage device 80 (step S57). Next, the control unit 37 transmits a connection command signal to the first switch device 20 and the second switch device 90 (step S58). As a result, the first switch device 20 and the second switch device 90 are both connected, and power is supplied from the commercial power system 3 to the first power storage device 30, the second power storage device 80, the load 50, and the load 52. Is done.
  • the control part 37 performs the process shown by FIG. 16, when the supply electric energy Ps of the commercial power grid
  • step S63 when the first power storage device 30 is in a chargeable state (step S63: YES), the control unit 37 charges the first power storage device 30 based on the power supplied from the commercial power system 3. (Step S64). In addition, control unit 37 transmits a charge command signal to second power storage device 80 (step S65). Thereby, if the 2nd electrical storage apparatus 80 can be charged, it will charge based on the electric power supplied from the commercial power grid
  • step S65 a charge command signal
  • the commercial power system Since the added value of the power consumption amount Ps1 of the first indoor power system 41 and the power consumption amount Ps2 of the second indoor power system 42 can be reduced from the supply power amount Ps of the commercial power system 3, the commercial power system It is easy to suppress the power supply amount Ps of 3 below the threshold value Pcth. Therefore, it is possible to more accurately avoid the amount of power Ps supplied from the commercial power system 3 exceeding a predetermined value at which the electricity price increases.
  • the power supply device 2 further includes an inter-system wiring L12 that connects the wiring L10 and the wiring L11, and an inter-system switch device 91 that is arranged in the inter-system wiring L12. I have.
  • the inter-system switch device 91 has the same structure as the switch device 20 and the switch device 90. In FIG. 17, illustration of elements other than the switching elements of the inter-system switch device 91 is omitted.
  • the first power storage device 30 and the second power storage device 80 switch the connection state and the cutoff state of the inter-system switch device 91 based on communication with the inter-system switch device 91.
  • FIGS. 18 and 19 a procedure of processing executed by the control unit 37 of the first power storage device 30 will be specifically described.
  • the same processes as those shown in FIGS. 15 and 16 are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.
  • step S50 when the subtraction value “Ps ⁇ Ps1” is less than the threshold value Pcth (step S50: YES), the control unit 37 determines that the first power storage device 30 is in a dischargeable state. (Step S3: YES), an interruption command signal is transmitted to the first switch device 20 and the inter-system switch device 91 (Step S70). Thereby, since the 1st switch apparatus 20 and the switch apparatus 91 between systems will be in a cutoff state, the 1st indoor power system 41 becomes independent from the 2nd indoor power system 42 and the commercial power system 3.
  • Control unit 37 discharges first power storage device 30 following the process of step S70 (step S5). Thereby, since the discharge electric power of the 1st electrical storage apparatus 30 is supplied to the load 50, the drive of the load 50 is maintainable.
  • step S3 the control unit 37 subtracts the power consumption amount Ps2 of the second indoor power system 42 from the dischargeable power amount Pg2 of the second power storage device 80. It is determined whether or not the value “Pg2-Ps2” exceeds the power consumption amount Ps1 of the first indoor power system 41 (step S71). That is, the control unit 37 uses the second power storage device 80 to the dischargeable power amount Pg2 of the second power storage device 80 to both the power consumption amount Ps1 of the first indoor power system 41 and the power consumption amount Ps2 of the second indoor power system 42. Whether or not can be compensated.
  • step S71 When the subtraction value “Pg2 ⁇ Ps2” exceeds the power consumption amount Ps1 of the first indoor power system 41 (step S71: YES), the control unit 37 determines that the first switch device 20 and the second switch device 90 On the other hand, a cutoff command signal is transmitted (step S53), and a connection command signal is transmitted to the inter-system switch device 91 (step S72). Thereby, while the 1st switch apparatus 20 and the 2nd switch apparatus 90 will be in the interruption
  • the discharge power of the second power storage device 80 is supplied to the first indoor power system 41 and the second indoor power system 42. Therefore, since the power consumption amount Ps1 of the first indoor power system 41 and the power consumption amount Ps2 of the second indoor power system 42 are reduced from the power supply amount Ps of the commercial power system 3, the power supply amount Ps of the commercial power system 3 is reduced. Is suppressed below the threshold value Pcth.
  • control unit 37 stops charging / discharging of first power storage device 30 (step S56) and stops at second power storage device 80.
  • a command signal is transmitted (step S57).
  • Control unit 37 also stops charging / discharging of first power storage device 30 even when subtraction value “Pg2 ⁇ Ps2” is equal to or less than power consumption amount Ps1 of first indoor power system 41 (step S71: NO).
  • a stop command signal is transmitted to the second power storage device 80 (step S57). Thereby, charging / discharging of the 1st electrical storage apparatus 30 and the 2nd electrical storage apparatus 80 is stopped.
  • control unit 37 transmits a connection command signal to the first switch device 20 and the second switch device 90 (step S58), and transmits a cutoff command signal to the inter-system switch device 91 (step S73).
  • the connection between the first indoor power system 41 and the second indoor power system 42 is cut off, and power is supplied from the commercial power system 3 to the first indoor power system 41 and the second indoor power system 42. That is, when the dischargeable power amount Pg2 of the second power storage device 80 cannot supplement both the power consumption amount Ps1 of the first indoor power system 41 and the power consumption amount Ps2 of the second indoor power system 42, Electric power is supplied from the commercial power system 3 to the indoor power system 41 and the second indoor power system 42.
  • the control part 37 performs the process shown by FIG. 19, when the supply electric energy Ps of the commercial power grid 3 is below the threshold value Pcth (step S20: NO). That is, the control unit 37 transmits a cutoff command signal to the inter-system switch device 91 following the processing of steps S60 to S62 (step S74). As a result, the connection between the first indoor power system 41 and the second indoor power system 42 is cut off. Further, the control unit 37 executes the processes of steps S63 to S65.
  • each embodiment can also be implemented with the following forms.
  • the external device 4 determines whether the power storage device 30 performs charging or discharging, but the power storage device 30 may perform the determination. For example, a charge table indicating the electricity charge for each hour of the day is stored in the power storage device 30 in advance, and the control unit 37 determines whether to charge or discharge in the power storage device 30 based on the charge table. Good.
  • the power supply device 2 of the second embodiment may include a power generation device 70 as shown in FIG.
  • the power obtained by subtracting the power generation amount Pg of the power generation device 70 from the power consumption amount Pc of the entire house 1 becomes the supply power amount Ps of the commercial power system 3. Therefore, when the control unit 37 determines whether or not the supply power amount Ps of the commercial power system 3 exceeds the threshold value Pcth in the process of step S21 of FIG. 6, the power supply device 2 of the second embodiment becomes the power generator. Even if it has 70, the effect
  • the power generation device 70 is not limited to the configuration in which the power generation amount Pg is measured, and a device other than the power generation device 70, for example, the measurement unit 60 may measure the power generation amount Pg.
  • the number of power storage devices connected to the same indoor power system 41 is not limited to two, and may be three or more.
  • the control part 37 should just perform the process according to the process shown by FIG. 13 about the some electrical storage apparatus connected to the indoor electric power grid
  • FIG. 4th Embodiment you may change suitably the process performed by the control part 37.
  • FIG. The processing executed by the control unit 37 of the fourth embodiment is performed in accordance with the state and characteristics of the first power storage device 30 and the second power storage device 80 connected to the same indoor power system 41, and What is necessary is just to adjust each charging / discharging amount of the second power storage device 80.
  • the power supply device 2 of the fourth embodiment is not limited to the configuration in which one of the first power storage device 30 and the second power storage device 80 is discharged, and both the first power storage device 30 and the second power storage device 80 are discharged. It may be configured to. In short, the 1st electrical storage apparatus 30 and the 2nd electrical storage apparatus 80 should just supply electric power to the indoor electric power grid
  • FIG. 5th Embodiment you may change suitably the process performed by the control part 37.
  • FIG. The process executed by the control unit 37 of the fifth embodiment may be any process as long as the first power storage device 30 and the second power storage device 80 connected to the different indoor power systems 41 and 42 are linked.
  • the control unit 37 sets the SOC value of the storage battery 32 of the first power storage device 30 and the SOC value of the storage battery of the second power storage device 80 within the predetermined range in which deterioration of the storage battery can be avoided.
  • the charge / discharge control of the first power storage device 30 and the charge / discharge control of the second power storage device 80 may be linked.
  • control unit 37 compares the power consumption amount Ps1 of the first indoor power system 41 with the power consumption amount Ps2 of the second indoor power system 42 to compare the first indoor power system 41 and the second indoor power system 42.
  • any power supply may be used as long as it supplies power to the optimum indoor power system.
  • the control unit 37 of the fifth embodiment may link three or more power storage devices connected to different indoor power systems. The same applies to the control unit 37 of the sixth embodiment.
  • the control unit 37 of the fifth embodiment is based on the power consumption amount Ps1 of the first indoor power system 41, the power consumption amount Ps2 of the second indoor power system 42, the supply power amount Ps of the commercial power system 3, and the threshold value Pcth.
  • the power supply device 2 of the fifth embodiment includes a power consumption amount Ps1 of the first indoor power system 41, a power consumption amount Ps2 of the second indoor power system 42, a power supply amount Ps of the commercial power system 3, and a threshold value. Any device may be used as long as it supplies power from at least one of the first power storage device 30 and the second power storage device 80 to the first indoor power system 41 and the second indoor power system 42 based on Pcth.
  • FIG. 6th Embodiment you may change suitably the process performed by the control part 37.
  • FIG. The processing executed by the control unit 37 of the sixth embodiment includes the first power storage device 30 and the second power storage device of each of the first indoor power system 41 and the second indoor power system 42 connected by the inter-system switch device 91. Any device that uses 80 power may be used.
  • the power supply device 2 of the sixth embodiment is not limited to the configuration in which one of the first power storage device 30 and the second power storage device 80 is discharged, and both the first power storage device 30 and the second power storage device 80 are discharged. It may be configured to.
  • the power supply device 2 of the sixth embodiment is connected to the first indoor power system 41 and the second indoor power system 42 from at least one of the first power storage device 30 and the second power storage device 80 via the inter-system wiring L12. Any power supply can be used.
  • the voltage detection unit 104 is not limited to the inside of the distribution board 10 and may be provided outside the distribution board 10.
  • the communication method between the power storage devices 30, 80 and the switch devices 20, 90, 91 is not limited to wireless communication, and power line communication, wired communication, or the like may be employed, for example.
  • the switch devices 20, 90, 91 may be manually operable.
  • each section is expressed as, for example, S1. Further, each section can be divided into a plurality of subsections, while a plurality of sections can be combined into one section. Further, each section configured in this manner can be referred to as a device, module, or means.

Abstract

 電力供給装置(2)は、蓄電装置(30)と、屋内電力系統(41)と商用電力系統(3)とを接続する配線(L10)の途中に設けられるスイッチ装置(20)とを備える。前記蓄電装置は、充放電可能な蓄電池(32)と、前記屋内電力系統のコンセント(C10)に接続可能なコンセントプラグ(31)と、前記蓄電池の充放電を制御する制御部(37)とを有する。前記制御部は、前記スイッチ装置が接続状態である場合には、前記商用電力系統から供給される電力を前記蓄電池に充電し、前記スイッチ装置が遮断状態である場合には、前記蓄電池に充電された電力を前記屋内電力系統に供給する。

Description

電力供給装置 関連出願の相互参照
 本出願は、2015年1月23日に出願された日本特許出願番号2015-11380号に基づくもので、ここにその記載内容を援用する。
 本開示は、蓄電装置から屋内電力系統に電力を供給する電力供給装置に関するものである。
 従来、住宅用の電力供給装置としては、特許文献1に記載の装置がある。特許文献1に記載の電力供給装置は、住宅内の分電盤とコンセントとを接続する配線の途中に配置される複数の蓄電装置を備えている。蓄電装置は、電気料金の割安な夜間時間帯に商用電力系統から供給される電力を充電する。コンセントには、各種電気機器が接続されている。通常、電気機器には、電力系統からコンセントを介して電力が供給されている。蓄電装置は、住宅内の電気機器の同時使用等により電力需要が大きくなった際に放電することにより、電気機器への電力供給を補助する。
 ところで、特許文献1に記載の電力供給装置を住宅に新たに設置する場合、住宅内の複数のコンセントと分電盤との間に蓄電装置を配置する工事が必要となる。この工事では、住宅の壁に穴を開ける作業や、配線を引き出す等の作業を行った上で蓄電装置を設置しなければならず、比較的大規模な作業が必要となる。そのため、ユーザが電力供給装置の設置を躊躇する懸念がある。
特開2001-16805号公報
 本開示は、設置の容易な電力供給装置を提供することを目的とする。
 本開示の態様において、電力供給装置は、電力を充電及び放電する蓄電装置と、屋内電力系統と商用電力系統とを接続する配線の途中に設けられるスイッチ装置とを備える。前記蓄電装置は、充放電可能な蓄電池と、前記屋内電力系統のコンセントに接続可能なコンセントプラグと、前記蓄電池の充放電を制御する制御部と、を有する。前記制御部は、前記スイッチ装置が接続状態である場合には、前記商用電力系統から前記コンセント及び前記コンセントプラグを介して供給される電力を前記蓄電池に充電し、前記スイッチ装置が遮断状態である場合には、前記蓄電池に充電された電力を前記コンセントプラグ及び前記コンセントを介して前記屋内電力系統に供給する。
 この電力供給装置によれば、コンセントと商用電力系統とを接続する配線の途中にスイッチ装置を設けた上で、蓄電装置のコンセントプラグをコンセントに接続すれば、電力供給装置の設置が完了する。この際、蓄電装置の設置には工事が不要である。また、配線の途中にスイッチ装置を設ける工事は比較的小規模な工事で済む。したがって、特許文献1に記載の電力供給装置と比較すると設置が容易になる。
 本開示についての上記目的およびその他の目的、特徴や利点は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。その図面は、
図1は、電力供給装置の第1実施形態についてその概略構成を示すブロック図であり、 図2は、第1実施形態の電力供給装置により実行される処理の手順を示すフローチャートであり、 図3は、第1実施形態の電力供給装置の第1変形例についてその概略構成を示すブロック図であり、 図4は、第1実施形態の電力供給装置の第2変形例についてその概略構成を示すブロック図であり、 図5は、電力供給装置の第2実施形態についてその概略構成を示すブロック図であり、 図6は、第2実施形態の電力供給装置により実行される処理の手順を示すフローチャートであり、 図7は、第2実施形態の電力供給装置について商用電力系統の供給電力量の推移を示すタイムチャートであり、 図8は、電力供給装置の第2実施形態の第1変形例により実行される処理の手順を示すフローチャートであり、 図9は。電力供給装置の第2実施形態の第2変形例により実行される処理の手順を示すフローチャートであり、 図10は、電力供給装置の第3実施形態についてその概略構成を示すブロック図であり、 図11は、第3実施形態の電力供給装置により実行される処理の手順を示すフローチャートであり、 図12は、電力供給装置の第4実施形態についてその概略構成を示すブロック図であり、 図13は、第4実施形態の電力供給装置により実行される処理の手順を示すフローチャートであり、 図14は、電力供給装置の第5実施形態についてその概略構成を示すブロック図であり、 図15は、第5実施形態の電力供給装置により実行される処理の手順の一部を示すフローチャートであり、 図16は、第5実施形態の電力供給装置により実行される処理の手順の一部を示すフローチャートであり、 図17は、電力供給装置の第6実施形態についてその概略構成を示すブロック図であり、 図18は、第6実施形態の電力供給装置により実行される処理の手順の一部を示すフローチャートであり、 図19は、第6実施形態の電力供給装置により実行される処理の手順の一部を示すフローチャートである。
 <第1実施形態>
 以下、電力供給装置の一実施形態について説明する。はじめに、本実施形態の電力供給装置が設置される住宅の構造について説明する。
 図1に示されるように、本実施形態の住宅1には、分電盤10と、スイッチ装置20と、コンセントC10,C11と、蓄電装置30とが設けられている。本実施形態の電力供給装置2はスイッチ装置20及び蓄電装置30により構成されている。
 分電盤10は、漏電ブレーカ101と、安全ブレーカ102,103と、電圧検出部104とを有している。
 漏電ブレーカ101は、商用電力系統3から分電盤10に引き込まれる電力線L1の途中に設けられている。漏電ブレーカ101は、漏電等により電力線L1に異常な過電流が流れた際に遮断状態になることにより、商用電力系統3からの電力供給を遮断し、電力線L1や家電製品を損傷から保護する。
 安全ブレーカ102,103は、電力線L1から分岐された配線L10,L11の途中にそれぞれ設けられている。配線L10には、住宅1内のコンセントC10,C11が電気的に並列に接続されている。配線L10及びコンセントC10,C11は屋内電力系統41を構成する。コンセントC10には、コンセントプラグ31を介して蓄電装置30が接続されている。コンセントC11には、コンセントプラグ51を介して負荷50が接続されている。負荷50は、住宅1内の家電製品等を示す。商用電力系統3から供給される交流電力は、電力線L1、配線L10、コンセントC10,C11、及びコンセントプラグ31,51を介して蓄電装置30及び負荷50にそれぞれ供給される。なお、図示は割愛するが、配線L11も、同様に住宅1内のコンセントに電気的に接続されている。安全ブレーカ102,103は、過負荷や短絡等により配線L10,L11に異常な過電流が流れた際に遮断状態になることにより、配線L10,L11や負荷50を損傷から保護する。
 電圧検出部104は、配線L10における安全ブレーカ102よりもコンセントC10,C11側の部分P1の電圧Vを検出する。電圧検出部104は、検出した電圧Vを蓄電装置30に出力する。
 スイッチ装置20は、スイッチング素子21と、通信部22と、制御部23とを有している。
 スイッチング素子21は、分電盤10から引き出された配線L10の途中に配置されている。スイッチング素子21は、接続状態になることにより、商用電力系統3から配線L10を介したコンセントC10,C11への電力供給を可能とする。スイッチング素子21は、遮断状態になることにより、商用電力系統3から配線L10を介したコンセントC10,C11への電力供給を遮断する。以下では、便宜上、スイッチング素子21が接続されている状態をスイッチ装置20の接続状態とも称し、スイッチング素子21が遮断されている状態をスイッチ装置20の遮断状態とも称する。
 通信部22は、無線LAN等により蓄電装置30と無線通信を行うための装置である。
 制御部23は、マイクロコンピュータを中心に構成されており、CPUやメモリ等を有している。制御部23は、通信部22を介して蓄電装置30と無線通信を行うことにより、蓄電装置30からの指示に基づきスイッチング素子21のスイッチング動作を制御する。具体的には、制御部23は、蓄電装置30から接続指令信号が送信された場合には、スイッチング素子21を接続させる。また、制御部23は、蓄電装置30から遮断指令信号が送信された場合には、スイッチング素子21を遮断させる。
 蓄電装置30は、商用電力系統3から供給される電力を充電するとともに、充電された電力を屋内電力系統41に放電する。蓄電装置30は、コンセントプラグ31と、充放電可能な蓄電池32と、双方向パワーコンディショナ(PCS: power conditioning subsystem)33と、通信部34と、操作部35と、SOCセンサ36と、制御部37とを有している。
 双方向PCS33は、コンセントプラグ31を介して供給される交流電力を直流電力に変換して蓄電池32に充電する。また、双方向PCS33は、蓄電池32に充電された直流電力を交流電力に変換してコンセントプラグ31から放電する。スイッチ装置20が遮断状態である場合、蓄電池32からコンセントプラグ31に放電された電力は、配線L10、コンセントC11、及びコンセントプラグ51を介して負荷50に供給される。
 通信部34は、無線LAN等によりスイッチ装置20と無線通信を行うための装置である。
 操作部35は、ユーザにより操作可能なスイッチ等からなる。操作部35では、蓄電装置30を充電させるための充電操作位置と、蓄電装置30を放電させるための放電操作位置とが設けられている。操作部35は、充電操作位置及び放電操作位置のいずれに操作されているかを示す操作位置信号を制御部37に出力する。
 SOCセンサ36は、蓄電池32のSOC(State Of Charge)値を検出する。SOC値は、完全放電状態を0%とし、満充電状態を100%と定義した上で、蓄電池32の充電状態を0%から100%の範囲で表すものである。SOCセンサ36は、SOC値に応じた信号を制御部37に出力する。
 制御部37は、マイクロコンピュータを中心に構成されており、CPUやメモリ等を有している。制御部37は、操作部35の出力信号に基づいて操作部35の操作位置を検出する。また、制御部37は、SOCセンサ36の出力信号に基づいて蓄電池32のSOC値を検出する。さらに、制御部37は、通信部34を介してスイッチ装置20と無線通信を行う。制御部37は、操作部35の操作位置、蓄電池32のSOC値、及び電圧検出部104により検出される電圧値Vに基づいて蓄電装置30の充放電を制御するとともに、スイッチ装置20との通信に基づきスイッチ装置20を接続及び遮断させる。
 次に、図2を参照して、制御部37により実行される処理の手順について蓄電装置30の動作と共に説明する。なお、制御部37は、図2に示される処理を所定の周期で繰り返し実行する。
 図2に示されるように、制御部37は、まず、操作部35の操作位置が放電操作位置であるか否かを判断する(ステップS1)。制御部37は、操作部35の操作位置が放電操作位置でない場合(ステップS1:NO)、すなわち操作部35の操作位置が充電操作位置である場合には、商用電力系統3に異常が生じているか否かを判断する(ステップS2)。具体的には、制御部37は、電圧検出部104により検出される電圧値Vが閾値電圧未満になることに基づいて商用電力系統3に異常が生じていると判断する。閾値電圧は、例えば漏電ブレーカ101あるいは安全ブレーカ102の遮断状態や、商用電力系統3の停電を検出できる値に設定される。
 制御部37は、操作部35の操作位置が放電操作位置である場合(ステップS1:YES)、あるいは商用電力系統3に異常が生じている場合には(ステップS2:YES)、蓄電装置30が放電可能な状態であるか否かを判断する(ステップS3)。例えば、制御部37は、蓄電池32のSOC値が放電閾値以上であることに基づいて蓄電装置30が放電可能な状態であると判断する。放電閾値は、例えば蓄電池32の劣化を回避しつつ放電可能な値となるように予め実験等により設定される。なお、放電閾値は、固定値に限らず、蓄電装置30の劣化状態等に応じて可変設定される値であってもよい。
 制御部37は、蓄電装置30が放電可能な状態である場合には(ステップS3:YES)、スイッチ装置20に遮断指令信号を送信する(ステップS4)。これにより、スイッチ装置20が遮断状態になるため、屋内電力系統41が商用電力系統3から遮断される。次に、制御部37は、蓄電装置30を放電させる(ステップS5)。これにより、蓄電装置30の放電電力が負荷50に供給される。すなわち、操作部35の操作位置が放電操作位置である場合、あるいは商用電力系統3に異常が生じた場合、負荷50には蓄電装置30から電力が供給される。
 制御部37は、蓄電装置30が放電不可能な状態である場合には(ステップS3:NO)、蓄電装置30の充放電を停止するとともに(ステップS6)、スイッチ装置20に接続指令信号を送信する(ステップS7)。これにより、スイッチ装置20が接続状態になるため、屋内電力系統41が商用電力系統3に接続される。よって、蓄電装置30及び負荷50には商用電力系統3から電力が供給される。
 制御部37は、操作部35の操作位置が充電操作位置であって(ステップS1:NO)、且つ商用電力系統3が正常である場合には(ステップS2:NO)、蓄電装置30の充放電を一旦停止し(ステップS8)、スイッチ装置20に接続指令信号を送信する(ステップS9)。これにより、スイッチ装置20が接続状態になるため、屋内電力系統41が商用電力系統3に接続される。よって、蓄電装置30及び負荷50には商用電力系統3から電力が供給される。
 次に、制御部37は、蓄電装置30が充電可能な状態であるか否かを判断する(ステップS10)。例えば、制御部37は、蓄電池32のSOC値が充電閾値以上であることに基づいて蓄電装置30が充電可能な状態であると判断する。充電閾値は、例えば蓄電池32が満充電に近い状態であるか否かを判断することができるように予め実験等により設定される。なお、充電閾値は、固定値に限らず、蓄電装置30の劣化状態等に応じて可変設定される値であってもよい。
 制御部37は、蓄電装置30が充電可能な状態である場合には(ステップS10:YES)、商用電力系統3からコンセントプラグ31を介して供給される電力に基づき蓄電装置30の充電を行う(ステップS11)。制御部37は、蓄電装置30が充電不可能な状態である場合には(ステップS10:NO)、処理を終了する。
 以上説明した本実施形態の電力供給装置2によれば、以下の(1)~(4)に示される作用及び効果を得ることができる。
 (1)本実施形態の電力供給装置2は、配線L10の途中にスイッチ装置20を設けた上で、蓄電装置30のコンセントプラグ31をコンセントC10に接続すれば、設置が完了する。この際、蓄電装置30の設置には工事が不要である。また、配線L10の途中にスイッチ装置20を設ける工事は比較的小規模な工事で済む。したがって、特許文献1に記載の電力供給装置と比較すると設置が容易である。
 (2)コンセントC11に接続される負荷50の種類や用途に応じた蓄電装置30を分散して住宅1内に配置することができるため、蓄電装置30を負荷50に適合させ易くなる。また、蓄電装置30が負荷50と適合しない場合や、蓄電装置30が故障した場合には、コンセントC11からコンセントプラグ31を抜くだけで蓄電装置30を交換することができるため、メンテナンスが容易となる。
 (3)ユーザは操作部35を操作するだけでスイッチ装置20のスイッチング動作及び蓄電装置30の充放電を操作することができるため、利便性を向上させることができる。
 (4)漏電ブレーカ101あるいは安全ブレーカ102が遮断状態になった場合や、商用電力系統3が停電した場合など、商用電力系統3に異常が生じた場合でも、蓄電装置30から負荷50に電力を供給することができるため、負荷50の駆動を維持することができる。
 (第1変形例)
 次に、第1実施形態の電力供給装置2の第1変形例について説明する。
 図3に示されるように、本変形例では、通信部34が外部機器4と通信可能となっている。外部機器4は、例えば住宅1の住人が所持する携帯端末や、住宅1の電力を統括的に管理する電力管理装置等が該当する。外部機器4では、蓄電装置30で充電及び放電のいずれを行うかを選択する操作が可能となっている。外部機器4は、蓄電装置30で充電及び放電のいずれを行うかを選択する操作が行われた場合、その旨を示す操作信号を蓄電装置30に送信する。
 また、外部機器4が電力管理装置である場合、外部機器4は、電力制御の実行に際して蓄電装置30が充電及び放電のいずれを行うべきかを指令する信号を蓄電装置30に送信する。例えば、外部機器4は、電気料金の安い夜間に蓄電装置30を充電させたい場合には、充電を指示する指令信号を蓄電装置30に送信する。また、外部機器4は、電気料金の高い日中に蓄電装置30を放電させたい場合には、放電を指示する指令信号を蓄電装置30に送信する。
 制御部37は、外部機器4から送信される操作信号や指令信号等の通信情報に基づいて図2に示されるステップS1の判断処理を実行する。
 このような構成であれば、蓄電装置30の利便性を更に向上させることができる。
 (第2変形例)
 次に、第1実施形態の電力供給装置2の第2変形例について説明する。
 図4に示されるように、本変形例のスイッチ装置20では、スイッチング素子21に代えて、安全ブレーカ102が用いられている。このような構成であれば、スイッチング素子21が不要となるため、スイッチ装置20の構造を簡素化することができる。
 <第2実施形態>
 次に、電力供給装置2の第2実施形態について説明する。以下、第1実施形態との相違点を中心に説明する。
 商用電力系統3の料金体系としては、例えば商用電力系統3から住宅1への供給電力量が所定値を超えることを条件に電気料金が高くなる料金体系が考えられる。以下では、便宜上、商用電力系統3から住宅1への供給電力量を「商用電力系統3の電力供給量」と略記する。本実施形態では、商用電力系統3の供給電力量が所定値を超える際、蓄電装置30が放電することにより商用電力系統3の供給電力量を抑え、電気料金が高くなることを回避する。以下、その詳細について説明する。
 図5に示されるように、本実施形態の電力供給装置2は、住宅1の電力の需給状態を監視する計測ユニット60を更に備えている。計測ユニット60は、例えば商用電力系統3の供給電力量Psを計測する。計測ユニット60は、計測した商用電力系統3の供給電力量Psの情報を蓄電装置30に送信する。
 蓄電装置30の制御部37は、商用電力系統3の供給電力量Psの情報を計測ユニット60から取得するとともに、当該情報に基づいて図6に示される処理を実行する。なお、図6に示される処理において図2に示される処理と同一の処理には同一の符号を付すことにより重複する説明を割愛する。
 図6に示されるように、制御部37は、商用電力系統3の供給電力量Psが閾値Pcthを超えているか否かを判断する(ステップS20)。閾値Pcthは、上記の電気料金に対して設定された所定値に基づいて設定される。閾値Pcthは、例えば所定値と同一の値や、所定値よりも若干小さい値等に設定される。制御部37は、商用電力系統3の供給電力量Psが閾値Pcthを超えている場合には(ステップS20:YES)、ステップS3以降の処理を実行する。すなわち、制御部37は、蓄電装置30が放電可能な状態である場合には(ステップS3:YES)、スイッチ装置20に遮断指令信号を送信した後(ステップS4)、蓄電装置30を放電させる(ステップS5)。これにより、蓄電装置30の放電電力が負荷50に供給される。
 制御部37は、商用電力系統3の供給電力量Psが閾値Pcth以下の場合には(ステップS20:NO)、ステップS8以降の処理を実行する。すなわち、制御部37は、蓄電装置30の充放電制御を一旦停止し(ステップS8)、スイッチ装置20に接続指令信号を送信する(ステップS9)。また、制御部37は、蓄電装置30が充電可能な状態である場合には(ステップS10:YES)、商用電力系統3からコンセントプラグ31を介して供給される電力に基づき蓄電装置30の充電を行う(ステップS11)。
 以上説明した本実施形態の電力供給装置2によれば、以下の(5)に示される作用及び効果を更に得ることができる。
 (5)図7に示されるように、商用電力系統3の供給電力量Psが時刻t1で閾値Pcthに達すると、スイッチ装置20が遮断状態になるため、屋内電力系統41が商用電力系統3から遮断される。これにより、商用電力系統3の供給電力量Psは、屋内電力系統41の消費電力の分だけ減少する。したがって、商用電力系統3の供給電力量Psが、電気料金の高くなる所定値を超えることを回避できるため、電気料金の増加を回避しつつ、負荷50の駆動を継続することができる。
 (第1変形例)
 次に、第2実施形態の電力供給装置2の第1変形例について説明する。
 本変形例の制御部37は、図6に示されるステップS5の処理を実行して蓄電装置30の放電を開始した後、図8に示される処理を実行する。すなわち、制御部37は、商用電力系統3の供給電力量Psが閾値Pcthを超えたか否かを判断する(ステップS21)。制御部37は、商用電力系統3の供給電力量Psが閾値Pcthを超えた場合には(ステップS21:YES)、ステップS22以降の処理を実行する。すなわち、制御部37は、蓄電装置30の放電制御を停止し(ステップS22)、スイッチ装置20に接続指令信号を送信する(ステップS23)。また、制御部37は、蓄電装置30が充電可能な状態である場合には(ステップS24:YES)、商用電力系統3からコンセントプラグ31を介して供給される電力に基づき蓄電装置30の充電を行う(ステップS25)。
 第2実施形態の電力供給装置2において、屋内電力系統41の消費電力の削減により閾値Pcthを超えないように商用電力系統3の供給電力量Psを抑制したにも関わらず、商用電力系統3の供給電力量Psが閾値Pcthを再度超えた場合には、もはや電気料金が高くなることを避けることはできない。本変形例の電力供給装置2では、このような状況になった場合、スイッチ装置20が接続状態になり、商用電力系統3から屋内電力系統41に電力が再び供給されるようになる。これにより、電気料金が高くなることが避けられないにも関わらず、蓄電装置30に充電された電力が無駄に消費される状況を回避することができる。
 (第2変形例)
 次に、第2実施形態の電力供給装置2の第2変形例について説明する。
 図9に示されるように、本変形例の制御部37は、図6のステップS20の判断処理に代えて、商用電力系統3の供給電力量Psが閾値Pcthを超えている状態が所定時間継続しているか否かを判断する(ステップS26)。
 商用電力系統3の料金体系としては、例えば商用電力系統3の供給電力量Psが所定値を超え、且つその状態が所定時間継続することを条件に電気料金が高くなる料金体系も考えられる。本変形例の制御部37によれば、このような料金体系において商用電力系統3の供給電力量Psを抑えることにより、電気料金が高くなることを回避できる。
 <第3実施形態>
 次に、電力供給装置2の第3実施形態について説明する。以下、第2実施形態との相違点を中心に説明する。
 図10に示されるように、本実施形態の住宅1には、分散型電源としての発電装置70が設けられている。発電装置70は、例えば太陽電池装置等の自然エネルギを利用して発電する装置や、燃料電池装置等を採用することができる。発電装置70の出力線72は、分電盤10の安全ブレーカ103に接続されている。すなわち、発電装置70は、発電された電力を住宅1全体の屋内電力系統に安全ブレーカ103を介して供給する。発電装置70は、その発電量Pgを計測する機能を有している。発電装置70は、蓄電装置30と無線通信を行うための通信部71を有している。発電装置70は、計測される発電量Pgの情報を蓄電装置30に通信部71を介して送信する。
 計測ユニット60は、住宅1全体の消費電力量Pcを更に計測する。計測ユニット60は、計測した住宅1全体の消費電力量Pcの情報を蓄電装置30に送信する。
 蓄電装置30の制御部37は、発電装置70から送信される発電量Pg、及び計測ユニット60から送信される住宅1全体の消費電力量Pcに基づいて図11に示される処理を実行する。なお、図11に示される処理において図2に示される処理と同一の処理には同一の符号を付すことにより重複する説明を割愛する。また、制御部37は、図11に示される処理を自立運転の際に実行する。自立運転とは、停電等により商用電力系統3からの電力系統が停止した際に蓄電装置30及び発電装置70により住宅1内で電力を自給自足している状態である。
 図11に示されるように、制御部37は、まず、住宅1全体の消費電力量Pcが発電装置70の発電量Pgよりも大きいか否かを判断する(ステップS30)。制御部37は、住宅1全体の消費電力量Pcが発電量Pgを超えている場合には(ステップS30:YES)、ステップS3以降の処理を実行する。すなわち、制御部37は、蓄電装置30が放電可能な状態である場合には(ステップS3:YES)、スイッチ装置20に遮断指令信号を送信した後(ステップS4)、蓄電装置30を放電させる(ステップS5)。これにより、蓄電装置30の放電電力が負荷50に供給されるため、負荷50の駆動状態を維持することができる。
 制御部37は、住宅1全体の消費電力量Pcが発電量Pg以下の場合には(ステップS30:NO)、ステップS8以降の処理を実行する。すなわち、制御部37は、蓄電装置30の充放電制御を一旦停止し(ステップS8)、スイッチ装置20に接続指令信号を送信する(ステップS9)。また、制御部37は、蓄電装置30が充電可能な状態である場合には(ステップS10:YES)、商用電力系統3からコンセントプラグ31を介して供給される電力に基づき蓄電装置30の充電を行う(ステップS11)。
 以上説明した本実施形態の電力供給装置2によれば、以下の(6)に示される作用及び効果を更に得ることができる。
 (6)自立運転時に住宅1全体の消費電力量Pcが発電装置70の発電量Pgを超えた場合、すなわち発電装置70の発電量Pgだけでは住宅1の消費電力を補うことができなくなった場合には、蓄電装置30から負荷50に電力が供給されるため、負荷50の駆動状態を維持することができる。これにより、自立運転時の電力不足を回避することができる。
 <第4実施形態>
 次に、電力供給装置2の第4実施形態について説明する。以下、第1実施形態との相違点を中心に説明する。
 図12に示されるように、本実施形態の配線L10には、コンセントC12が更に接続されている。コンセントC12には、コンセントプラグ81を介して蓄電装置80が接続されている。すなわち、蓄電装置30及び蓄電装置80は、同一の屋内電力系統41に接続されている。以下では、便宜上、蓄電装置30を「第1蓄電装置」と称し、蓄電装置80を「第2蓄電装置」と称する。第2蓄電装置80は第1蓄電装置30と同一の構造を有している。
 第1蓄電装置30の制御部37は、第2蓄電装置80と通信を行うことにより、第2蓄電装置80の状態を取得している。制御部37は、例えば第2蓄電装置80が充電可能であるか否か、及び放電可能であるか否かを示す充放電情報を第2蓄電装置80から周期的に取得する。また、制御部37は、第2蓄電装置80に対して指令信号を送信することにより、第2蓄電装置80の充電及び放電を指示する。
 次に、図13を参照して、制御部37により実行される処理の手順について具体的に説明する。なお、制御部37は、図13に示される処理を所定の周期で繰り返し実行する。また、図13に示される処理において、図2に示される処理と同一の処理には同一の符号を付すことにより重複する説明を割愛する。
 図13に示されるように、制御部37は、第1蓄電装置30が放電不可能な状態である場合には(ステップS3:NO)、第1蓄電装置30の充放電を停止した後(ステップS6)、第2蓄電装置80が放電可能か否かを判断する(ステップS40)。制御部37は、第2蓄電装置80が放電可能な状態である場合には(ステップS40:YES)、第2蓄電装置80に対して放電指令信号を送信する(ステップS41)。これにより、第2蓄電装置80の放電電力が負荷50に供給されるため、負荷50の駆動状態を維持することができる。
 制御部37は、第2蓄電装置80が放電不可能な状態である場合には(ステップS40:NO)、第2蓄電装置80に停止指令信号を送信する(ステップS42)。第2蓄電装置80は、停止指令信号を受信すると、充放電を停止する。次に、制御部37は、スイッチ装置20に接続指令信号を送信する(ステップS7)。これにより、スイッチ装置20が接続状態になるため、屋内電力系統41が商用電力系統3に接続される。よって、第1蓄電装置30、第2蓄電装置80、及び負荷50には商用電力系統3から電力が供給される。
 制御部37は、操作部35の操作位置が充電操作位置であって(ステップS1:NO)、且つ商用電力系統3が正常である場合には(ステップS2:NO)、ステップS8の処理に続いて、第2蓄電装置80に停止指令信号を送信する(ステップS43)。これにより、第2蓄電装置80は充放電を停止する。次に、制御部37は、スイッチ装置20に接続指令信号を送信した後(ステップS9)、第1蓄電装置30が充電可能な状態である場合には(ステップS10:YES)、第1蓄電装置30の充電を行う(ステップS11)。また、制御部37は、第2蓄電装置80に対して充電指令信号を送信する(ステップS44)。第2蓄電装置80は、充電指令信号を受信すると、充電可能である場合には充電を行う。
 以上説明した本実施形態の電力供給装置2によれば、以下の(7)に示される作用及び効果を更に得ることができる。
 (7)第1蓄電装置30が放電不可能な場合には、第2蓄電装置80の放電により負荷50に電力を供給することができるため、屋内電力系統41に第1蓄電装置30だけが接続されている場合と比較すると、負荷50の駆動を維持させ易くなる。
 <第5実施形態>
 次に、電力供給装置2の第5実施形態について説明する。以下、第4実施形態との相違点を中心に説明する。
 図14に示されるように、本実施形態の第2蓄電装置80は、蓄電装置30が接続される配線L10とは別の配線L11に接続されている。詳しくは、配線L11には、住宅1内のコンセントC20,C21が接続されている。第2蓄電装置80は、コンセントC20にコンセントプラグ81を介して接続されている。コンセントC21には、コンセントプラグ53を介して負荷52が接続されている。配線L11、及びコンセントC20,C21は、屋内電力系統41とは別の屋内電力系統42を構成する。以下では、便宜上、屋内電力系統41を「第1屋内電力系統」と称し、屋内電力系統42を「第2屋内電力系統」と称する。すなわち、第2蓄電装置80は、第1蓄電装置30が接続される第1屋内電力系統41とは別の第2屋内電力系統42に接続されている。
 配線L11には、スイッチ装置90が設けられている。スイッチ装置90はスイッチ装置20と同一の構造からなる。なお、図14では、スイッチ装置90のスイッチング素子以外の要素の図示を割愛している。以下では、便宜上、スイッチ装置20を「第1スイッチ装置」と称し、スイッチ装置90を「第2スイッチ装置」と称する。第2蓄電装置80は、第1蓄電装置30と同様の処理を行うことにより、第2スイッチ装置90の接続状態及び遮断状態を切り替える。
 計測ユニット60は、商用電力系統3の供給電力量Psに加え、第1屋内電力系統41の消費電力量Ps1、及び第2屋内電力系統42の消費電力量Ps2を計測している。計測ユニット60は、計測した商用電力系統3の供給電力量Ps、第1屋内電力系統41の消費電力量Ps1、及び第2屋内電力系統42の消費電力量Ps2の情報を第1蓄電装置30に送信する。
 第1蓄電装置30の制御部37は、計測ユニット60から送信される各種情報に基づいて図15に示される処理を実行する。なお、図15に示される処理において図6に示される処理と同一の処理には同一の符号を付すことにより重複する説明を割愛する。
 図15に示されるように、制御部37は、商用電力系統3の供給電力量Psが閾値Pcthを超えている場合には(ステップS20:YES)、商用電力系統3の供給電力量Psから第1屋内電力系統41の消費電力量Ps1を減算した値「Ps-Ps1」が閾値Pcth未満であるか否かを判断する(ステップS50)。制御部37は、減算値「Ps-Ps1」が閾値Pcth未満である場合には(ステップS50:YES)、すなわち商用電力系統3の供給電力量Psから第1屋内電力系統41の消費電力量Ps1を削減すれば商用電力系統3の供給電力量Psを閾値Pcth未満に抑えることができる場合には、ステップS3以降の処理を実行する。すなわち、制御部37は、第1蓄電装置30が放電可能な状態である場合には(ステップS3:YES)、第1スイッチ装置20に遮断指令信号を送信した後(ステップS4)、第1蓄電装置30を放電させる(ステップS5)。これにより、商用電力系統3の供給電力量Psから第1屋内電力系統41の消費電力量Ps1が削減される。よって、商用電力系統3の供給電力量Psを閾値Pcth未満に抑えることができる。
 制御部37は、減算値「Ps-Ps1」が閾値Pcth以上である場合には(ステップS50:NO)、すなわち商用電力系統3の供給電力量Psから第1屋内電力系統41の消費電力量Ps1を削減しても商用電力系統3の供給電力量Psを閾値Pcth未満に抑えることができない場合には、ステップS51の判断処理を実行する。具体的には、制御部37は、第1屋内電力系統41の消費電力量Ps1及び第2屋内電力系統42の消費電力量Ps2の加算値を商用電力系統3の供給電力量Psから減算した値「Ps-(Ps1+Ps2)」が閾値Pcth未満であるか否かを判断する(ステップS51)。制御部37は、減算値「Ps-(Ps1+Ps2)」が閾値Pcth未満である場合(ステップS51:YES)、第1蓄電装置30及び第2蓄電装置80が共に放電可能であるか否かを判断する(ステップS52)。すなわち、制御部37は、商用電力系統3の供給電力量Psから第1屋内電力系統41の消費電力量Ps1に加え、第2屋内電力系統42の消費電力量Ps2を更に削減すれば商用電力系統3の供給電力量Psを閾値Pcth未満に抑えることができる場合には、ステップS52の判断処理を実行する。
 制御部37は、第1蓄電装置30及び第2蓄電装置80が共に放電可能である場合には(ステップS52:YES)、第1スイッチ装置20及び第2スイッチ装置90に遮断指令信号を送信する(ステップS53)。これにより、第1スイッチ装置20及び第2スイッチ装置90が共に遮断状態になるため、第1屋内電力系統41の消費電力量Ps1及び第2屋内電力系統42の消費電力量Ps2の加算値が商用電力系統3の供給電力量Psから削減される。よって、商用電力系統3の供給電力量Psを閾値Pcth未満に抑えることができる。また、制御部37は、第1蓄電装置30を放電させると共に(ステップS54)、第2蓄電装置80に対して放電指令信号を送信する(ステップS55)。これにより、第1蓄電装置30及び第2蓄電装置80からそれぞれ放電される電力が負荷50,52に供給されるため、負荷50,52の駆動が維持される。
 制御部37は、減算値「Ps-(Ps1+Ps2)」が閾値Pcth以上である場合(ステップS51:NO)、あるいは第1蓄電装置30及び第2蓄電装置80の少なくとも一方が放電不可能な場合には(ステップS52:NO)、ステップS56以降の処理を実行する。すなわち、制御部37は、第1蓄電装置30の充放電を停止するとともに(ステップS56)、第2蓄電装置80に停止指令信号を送信する(ステップS57)。次に、制御部37は、第1スイッチ装置20及び第2スイッチ装置90に接続指令信号を送信する(ステップS58)。これにより、第1スイッチ装置20及び第2スイッチ装置90が共に接続状態になるため、第1蓄電装置30、第2蓄電装置80、負荷50、及び負荷52には商用電力系統3から電力が供給される。
 制御部37は、商用電力系統3の供給電力量Psが閾値Pcth以下の場合には(ステップS20:NO)、図16に示される処理を実行する。すなわち、制御部37は、第1蓄電装置30の充放電を停止するとともに(ステップS60)、第2蓄電装置80に停止指令信号を送信する(ステップS61)。これにより、第1蓄電装置30及び第2蓄電装置80が充放電を停止する。また、制御部37は、第1スイッチ装置20及び第2スイッチ装置90に接続指令信号を送信する(ステップS62)。これにより、第1スイッチ装置20及び第2スイッチ装置90が共に接続状態になることで、第1屋内電力系統41及び第2屋内電力系統42には商用電力系統3から電力が供給される。
 次に、制御部37は、第1蓄電装置30が充電可能な状態である場合には(ステップS63:YES)、商用電力系統3から供給される電力に基づき第1蓄電装置30の充電を行う(ステップS64)。また、制御部37は、第2蓄電装置80に対して充電指令信号を送信する(ステップS65)。これにより、第2蓄電装置80は、充電可能であれば、商用電力系統3からの供給電力に基づき充電を行う。
 以上説明した本実施形態の電力供給装置2によれば、以下の(8)に示される作用及び効果を更に得ることができる。
 (8)第1屋内電力系統41の消費電力量Ps1及び第2屋内電力系統42の消費電力量Ps2の加算値を商用電力系統3の供給電力量Psから削減することができるため、商用電力系統3の供給電力量Psを閾値Pcth未満により抑え易くなる。したがって、商用電力系統3の供給電力量Psが、電気料金の高くなる所定値を超えることをより的確に回避できる。
 <第6実施形態>
 次に、電力供給装置2の第6実施形態について説明する。以下、第5実施形態との相違点を中心に説明する。
 図17に示されるように、本実施形態の電力供給装置2は、配線L10と配線L11とを接続する系統間配線L12と、当該系統間配線L12に配置される系統間スイッチ装置91とを更に備えている。系統間スイッチ装置91は、スイッチ装置20やスイッチ装置90と同様の構造を有している。なお、図17では、系統間スイッチ装置91のスイッチング素子以外の要素の図示を割愛している。第1蓄電装置30及び第2蓄電装置80は、系統間スイッチ装置91との通信に基づき系統間スイッチ装置91の接続状態及び遮断状態を切り替える。
 次に、図18及び図19を参照して、第1蓄電装置30の制御部37により実行される処理の手順について具体的に説明する。なお、図18及び図19に示される処理において、図15及び図16に示される処理と同一の処理には同一の符号を付すことにより重複する説明を割愛する。
 図18に示されるように、制御部37は、減算値「Ps-Ps1」が閾値Pcth未満である際に(ステップS50:YES)、第1蓄電装置30が放電可能な状態である場合には(ステップS3:YES)、第1スイッチ装置20及び系統間スイッチ装置91に遮断指令信号を送信する(ステップS70)。これにより、第1スイッチ装置20及び系統間スイッチ装置91が遮断状態になるため、第1屋内電力系統41が第2屋内電力系統42及び商用電力系統3から独立する。よって、商用電力系統3の供給電力量Psから第1屋内電力系統41の消費電力量Ps1が削減されるため、商用電力系統3の供給電力量Psが閾値Pcth未満に抑えられる。制御部37は、ステップS70の処理に続いて、第1蓄電装置30を放電させる(ステップS5)。これにより、第1蓄電装置30の放電電力が負荷50に供給されるため、負荷50の駆動を維持することができる。
 制御部37は、第1蓄電装置30が不可能な場合には(ステップS3:NO)、第2蓄電装置80の放電可能電力量Pg2から第2屋内電力系統42の消費電力量Ps2を減算した値「Pg2-Ps2」が第1屋内電力系統41の消費電力量Ps1を超えているか否かを判断する(ステップS71)。すなわち、制御部37は、第2蓄電装置80から第2蓄電装置80の放電可能電力量Pg2により第1屋内電力系統41の消費電力量Ps1及び第2屋内電力系統42の消費電力量Ps2の双方を補うことができるか否かを判断する。
 制御部37は、減算値「Pg2-Ps2」が第1屋内電力系統41の消費電力量Ps1を超えている場合には(ステップS71:YES)、第1スイッチ装置20及び第2スイッチ装置90に対して遮断指令信号を送信するとともに(ステップS53)、系統間スイッチ装置91に接続指令信号を送信する(ステップS72)。これにより、第1スイッチ装置20及び第2スイッチ装置90が遮断状態になるとともに、系統間スイッチ装置91が接続状態になる。よって、第1屋内電力系統41及び第2屋内電力系統42が商用電力系統3から独立する。制御部37は、ステップS72の処理に続いて、第2蓄電装置80に放電指令信号を送信する(ステップS55)。これにより、第1屋内電力系統41及び第2屋内電力系統42には第2蓄電装置80の放電電力が供給される。よって、商用電力系統3の供給電力量Psから第1屋内電力系統41の消費電力量Ps1及び第2屋内電力系統42の消費電力量Ps2が削減されるため、商用電力系統3の供給電力量Psが閾値Pcth未満に抑えられる。
 制御部37は、減算値「Ps-Ps1」が閾値Pcth以上である場合(ステップS50:NO)、第1蓄電装置30の充放電を停止するとともに(ステップS56)、第2蓄電装置80に停止指令信号を送信する(ステップS57)。また、制御部37は、減算値「Pg2-Ps2」が第1屋内電力系統41の消費電力量Ps1以下である場合にも(ステップS71:NO)、第1蓄電装置30の充放電を停止するとともに(ステップS56)、第2蓄電装置80に停止指令信号を送信する(ステップS57)。これにより、第1蓄電装置30及び第2蓄電装置80の充放電が停止される。また、制御部37は、第1スイッチ装置20及び第2スイッチ装置90に対して接続指令信号を送信するとともに(ステップS58)、系統間スイッチ装置91に遮断指令信号を送信する(ステップS73)。これにより、第1屋内電力系統41及び第2屋内電力系統42の接続が遮断されるとともに、第1屋内電力系統41及び第2屋内電力系統42に商用電力系統3から電力が供給される。すなわち、第2蓄電装置80の放電可能電力量Pg2により第1屋内電力系統41の消費電力量Ps1及び第2屋内電力系統42の消費電力量Ps2の双方を補うことができない場合には、第1屋内電力系統41及び第2屋内電力系統42に商用電力系統3から電力が供給される。
 制御部37は、商用電力系統3の供給電力量Psが閾値Pcth以下の場合には(ステップS20:NO)、図19に示される処理を実行する。すなわち、制御部37は、ステップS60~S62の処理に続いて、系統間スイッチ装置91に遮断指令信号を送信する(ステップS74)。これにより、第1屋内電力系統41及び第2屋内電力系統42の接続が遮断される。また、制御部37は、ステップS63~S65の処理を実行する。
 以上説明した本実施形態の電力供給装置2によれば、以下の(9)に示される作用及び効果を更に得ることができる。
 (9)第1蓄電装置30が放電不可能な状態であっても、第2蓄電装置80の放電電力により第1屋内電力系統41及び第2屋内電力系統42の双方の消費電力を補うことができる場合には、第1屋内電力系統41及び第2屋内電力系統42に第2蓄電装置80から電力が供給される。これにより、第1屋内電力系統41の消費電力量Ps1及び第2屋内電力系統42の消費電力量Ps2の加算値を商用電力系統3の供給電力量Psから削減することができるため、商用電力系統3の供給電力量Psを閾値Pcth未満に更に抑え易くなる。したがって、商用電力系統3の供給電力量Psが、電気料金の高くなる所定値を超えることをより的確に回避できる。
 <他の実施形態>
 なお、各実施形態は、以下の形態にて実施することもできる。
 ・第1実施形態の第1変形例の電力供給装置2では、蓄電装置30が充電及び放電のいずれを行うかを外部機器4により判断したが、当該判断を蓄電装置30により行ってもよい。例えば一日の時間毎の電気料金を示す料金表を蓄電装置30に予め記憶させ、当該料金表に基づいて制御部37が蓄電装置30にて充電及び放電のいずれを行うかを判断してもよい。
 ・第2実施形態の電力供給装置2は、図10に示されるような発電装置70を備えるものであってもよい。この場合、住宅1全体の消費電力量Pcから発電装置70の発電量Pgを減算した電力が商用電力系統3の供給電力量Psとなる。したがって、図6のステップS21の処理において商用電力系統3の供給電力量Psが閾値Pcthを超えているか否かを制御部37が判断することにより、第2実施形態の電力供給装置2が発電装置70を有している場合でも、上記(5)の作用及び効果を同様に得ることができる。第2実施形態の第1変形例及び第2変形例についても同様である。
 ・第3実施形態の電力供給装置2では、発電装置70が発電量Pgを計測する構成に限らず、発電装置70以外の装置、例えば計測ユニット60が発電量Pgを計測してもよい。
 ・第4実施形態の電力供給装置2において同一の屋内電力系統41に接続される蓄電装置の数は、2つに限らず、3つ以上であってもよい。その場合、制御部37は、屋内電力系統41に接続される複数の蓄電装置について図13に示される処理に準じた処理を実行すればよい。
 ・第4実施形態では、制御部37により実行される処理を適宜変更してもよい。第4実施形態の制御部37により実行される処理は、同一の屋内電力系統41に接続される第1蓄電装置30及び第2蓄電装置80の状態や特性に合わせて、第1蓄電装置30及び第2蓄電装置80のそれぞれの充放電量を調整するものであればよい。
 ・第4実施形態の電力供給装置2は、第1蓄電装置30及び第2蓄電装置80のいずれか一方が放電する構成に限らず、第1蓄電装置30及び第2蓄電装置80の両方が放電する構成であってもよい。要は、第1蓄電装置30及び第2蓄電装置80は、放電可能であることを条件に、屋内電力系統41に電力を供給するものであればよい。
 ・第5実施形態では、制御部37により実行される処理を適宜変更してもよい。第5実施形態の制御部37により実行される処理は、異なる屋内電力系統41,42に接続される第1蓄電装置30と第2蓄電装置80とを連携させるものであればよい。例えば、制御部37は、第1蓄電装置30の蓄電池32のSOC値、及び第2蓄電装置80の蓄電池のSOC値が、蓄電池の劣化を回避可能な所定範囲内に維持されるように、第1蓄電装置30の充放電制御及び第2蓄電装置80の充放電制御を連携させてもよい。要は、制御部37は、第1屋内電力系統41の消費電力量Ps1と第2屋内電力系統42の消費電力量Ps2とを比較して、第1屋内電力系統41及び第2屋内電力系統42のうちの最適な屋内電力系統に電力を供給するものであればよい。
 ・第5実施形態の制御部37は、異なる屋内電力系統に接続される3つ以上の蓄電装置を連携させてもよい。第6実施形態の制御部37についても同様である。
 ・第5実施形態の制御部37は、第1屋内電力系統41の消費電力量Ps1、第2屋内電力系統42の消費電力量Ps2、商用電力系統3の供給電力量Ps、並びに閾値Pcthに基づいて、第2蓄電装置80から第2電力系統42への電力の供給のみを行うものであってもよい。要は、第5実施形態の電力供給装置2は、第1屋内電力系統41の消費電力量Ps1、第2屋内電力系統42の消費電力量Ps2、商用電力系統3の供給電力量Ps、並びに閾値Pcthに基づいて、第1蓄電装置30及び第2蓄電装置80の少なくとも一方から第1屋内電力系統41及び第2屋内電力系統42に電力を供給するものであればよい。
 ・第6実施形態では、制御部37により実行される処理を適宜変更してもよい。第6実施形態の制御部37により実行される処理は、系統間スイッチ装置91により繋がれた第1屋内電力系統41及び第2屋内電力系統42のそれぞれの第1蓄電装置30及び第2蓄電装置80の電力を利用するものであればよい。
 ・第6実施形態の電力供給装置2は、第1蓄電装置30及び第2蓄電装置80のいずれか一方が放電する構成に限らず、第1蓄電装置30及び第2蓄電装置80の両方が放電する構成であってもよい。要は、第6実施形態の電力供給装置2は、第1蓄電装置30及び第2蓄電装置80の少なくとも一方から系統間配線L12を介して第1屋内電力系統41及び第2屋内電力系統42に電力を供給するものであればよい。
 ・電圧検出部104は、分電盤10の内部に限らず、分電盤10の外部に設けられていてもよい。
 ・蓄電装置30,80とスイッチ装置20,90,91との間の通信方式は、無線通信に限らず、例えば電力線通信や有線通信等を採用してもよい。
 ・スイッチ装置20,90,91は手動操作可能なものであってもよい。
 ここで、この出願に記載されるフローチャート、あるいは、フローチャートの処理は、複数のセクション(あるいはステップと言及される)から構成され、各セクションは、たとえば、S1と表現される。さらに、各セクションは、複数のサブセクションに分割されることができる、一方、複数のセクションが合わさって一つのセクションにすることも可能である。さらに、このように構成される各セクションは、デバイス、モジュール、ミーンズとして言及されることができる。
 本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。

Claims (18)

  1.  電力を充電及び放電する蓄電装置(30)と、
     屋内電力系統(41)と商用電力系統(3)とを接続する配線(L10)の途中に設けられるスイッチ装置(20)と、を備え、
     前記蓄電装置は、
     充放電可能な蓄電池(32)と、
     前記屋内電力系統のコンセント(C10)に接続可能なコンセントプラグ(31)と、
     前記蓄電池の充放電を制御する制御部(37)と、を有し、
     前記制御部は、
     前記スイッチ装置が接続状態である場合には、前記商用電力系統から前記コンセント及び前記コンセントプラグを介して供給される電力を前記蓄電池に充電し、
     前記スイッチ装置が遮断状態である場合には、前記蓄電池に充電された電力を前記コンセントプラグ及び前記コンセントを介して前記屋内電力系統に供給する電力供給装置(2)。
  2.  ユーザにより操作可能な操作部(35)を更に備え、
     前記制御部は、前記操作部に対する操作に基づいて前記スイッチ装置の駆動及び前記蓄電装置の充放電を制御する請求項1に記載の電力供給装置。
  3.  前記蓄電装置と通信可能な外部機器(4)を更に備え、
     前記制御部は、前記外部機器から送信される通信情報に基づいて前記スイッチ装置の駆動及び前記蓄電装置の充放電を制御する請求項1に記載の電力供給装置。
  4.  前記制御部は、前記商用電力系統の異常を検出した際、前記スイッチ装置を遮断状態にするとともに、前記蓄電装置に充電された電力を前記屋内電力系統に供給する請求項1~3のいずれか一項に記載の電力供給装置。
  5.  前記スイッチ装置は、安全ブレーカ(102)である請求項1~4のいずれか一項に記載の電力供給装置。
  6.  前記制御部は、前記商用電力系統の供給電力量が予め定められた閾値を超えることに基づいて、前記スイッチ装置を遮断状態にするとともに、前記蓄電装置に充電された電力を前記屋内電力系統に供給する請求項1~5のいずれか一項に記載の電力供給装置。
  7.  前記制御部は、前記商用電力系統の供給電力量が予め定められた閾値を超えている状態が所定時間継続することに基づいて、前記スイッチ装置を遮断状態にするとともに、前記蓄電装置に充電された電力を前記屋内電力系統に供給する請求項1~5のいずれか一項に記載の電力供給装置。
  8.  前記制御部は、前記スイッチ装置を遮断状態にした後、前記商用電力系統の供給電力量が前記閾値を超えることに基づいて、前記スイッチ装置を接続状態にする請求項6又は7に記載の電力供給装置。
  9.  発電された電力を前記屋内電力系統に供給する発電装置(70)を更に備え、
     前記制御部は、住宅全体の消費電力量が前記発電装置の発電量を超える場合、前記スイッチ装置を遮断状態にするとともに、前記蓄電装置に充電された電力を前記屋内電力系統に供給する請求項1~5のいずれか一項に記載の電力供給装置。
  10.  前記蓄電装置と同一の屋内電力系統に接続される別の蓄電装置(80)を更に備え、
     前記制御部は、前記別の蓄電装置との通信に基づき前記スイッチ装置の駆動及び前記蓄電装置の充放電を制御する請求項1に記載の電力供給装置。
  11.  前記同一の屋内電力系統に接続される蓄電装置を第1蓄電装置(30)、別の蓄電装置を第2蓄電装置(80)とするとき、
     前記第1蓄電装置及び前記第2蓄電装置は、放電可能であることを条件に、前記同一の屋内電力系統に電力を供給する請求項10に記載の電力供給装置。
  12.  前記第1蓄電装置の前記制御部は、
     前記第1蓄電装置が放電可能か否かを判断し、
     前記第1蓄電装置が放電可能であると判断した場合には、前記スイッチ装置を遮断状態にするとともに、前記第1蓄電装置に充電された電力を前記同一の屋内電力系統に供給し、
     前記第1蓄電装置が放電不可能であると判断した場合には、前記第2蓄電装置との通信に基づき前記第2蓄電装置が放電可能か否かを判断し、前記第2蓄電装置が放電可能な場合には、前記スイッチ装置を遮断状態にするとともに、前記第2蓄電装置との通信に基づき前記第2蓄電装置から前記同一の屋内電力系統に電力を供給させる請求項11に記載の電力供給装置。
  13.  前記蓄電装置と異なる屋内電力系統(42)に接続される別の蓄電装置(80)を更に備え、
     前記制御部は、前記別の蓄電装置との通信に基づき前記スイッチ装置の駆動及び前記蓄電装置の充放電を制御する請求項1に記載の電力供給装置。
  14.  前記屋内電力系統を第1屋内電力系統(41)、前記の異なる屋内電力系統を第2屋内電力系統(42)とし、
     前記第1屋内電力系統に接続される蓄電装置を第1蓄電装置(30)とし、
     前記第2屋内電力系統に接続される別の蓄電装置を第2蓄電装置(80)とするとき、
     前記第1蓄電装置及び前記第2蓄電装置の少なくとも一方から前記第1屋内電力系統及び前記第2屋内電力系統に電力を供給する請求項13に記載の電力供給装置。
  15.  前記第1屋内電力系統に接続されるスイッチ装置を第1スイッチ装置(20)とし、
     前記第2屋内電力系統に接続されるスイッチ装置を第2スイッチ装置(90)とするとき、
     前記第1蓄電装置の前記制御部は、
     前記商用電力系統の供給電力量が予め定められた閾値を超えた際、前記商用電力系統の供給電力量から前記第1屋内電力系統の消費電力量を減算した値が前記閾値未満の場合には、前記第1スイッチ装置を遮断状態にするとともに、前記第1蓄電装置に充電された電力を前記第1屋内電力系統に供給し、
     前記商用電力系統の供給電力量が予め定められた閾値を超えた際、前記商用電力系統の供給電力量から前記第1屋内電力系統の消費電力量を減算した値が前記閾値以上の場合には、前記第1屋内電力系統の消費電力量及び前記第2屋内電力系統の消費電力量の加算値を前記商用電力系統の供給電力量から減算した値が前記閾値未満であることを条件に、前記第1スイッチ装置及び前記第2スイッチ装置を遮断状態にするとともに、前記第1蓄電装置に充電された電力を前記第1屋内電力系統に供給し、且つ前記第2蓄電装置に充電された電力を前記第2屋内電力系統に供給させる請求項14に記載の電力供給装置。
  16.  前記蓄電装置と異なる屋内電力系統(42)に接続される別の蓄電装置(80)と、
     前記異なる屋内電力系統を接続する系統間配線(L12)と、
     前記系統間配線の途中に設けられる系統間スイッチ装置(91)と、を更に備え、
     前記制御部は、前記別の蓄電装置との通信に基づき前記スイッチ装置の駆動、前記系統間スイッチ装置の駆動、及び前記蓄電装置の充放電を制御する請求項1に記載の電力供給装置。
  17.  前記屋内電力系統を第1屋内電力系統(41)、前記異なる屋内電力系統を第2屋内電力系統(42)とし、
     前記第1屋内電力系統に接続される蓄電装置を第1蓄電装置(30)とし、
     前記第2屋内電力系統に接続される別の蓄電装置を第2蓄電装置(80)とするとき、
     前記第1蓄電装置及び前記第2蓄電装置の少なくとも一方から前記系統間配線を介して前記第1屋内電力系統及び前記第2屋内電力系統に電力を供給する請求項16に記載の電力供給装置。
  18.  前記第1屋内電力系統に接続されるスイッチ装置を第1スイッチ装置(20)とし、
     前記第2屋内電力系統に接続されるスイッチ装置を第2スイッチ装置(90)とするとき、
     前記第1蓄電装置の前記制御部は、
     前記第1蓄電装置が放電可能であると判定した場合には、前記第1スイッチ装置及び前記系統間スイッチ装置を遮断状態にするとともに、前記第1蓄電装置に充電された電力を前記第1屋内電力系統に供給し、
     前記第1蓄電装置が放電不可能であると判定した場合には、前記第2蓄電装置の放電可能電力量から前記第2屋内電力系統の消費電力量を減算した値が前記第1屋内電力系統の消費電力量を超えていることを条件に、前記第1スイッチ装置及び第2スイッチ装置を遮断状態にするとともに、前記系統間スイッチ装置を接続状態にし、前記第2蓄電装置に充電された電力を前記第1屋内電力系統及び前記第2屋内電力系統に供給する請求項17に記載の電力供給装置。
     
     
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