WO2017033309A1 - 充放電量制御装置 - Google Patents

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WO2017033309A1
WO2017033309A1 PCT/JP2015/074003 JP2015074003W WO2017033309A1 WO 2017033309 A1 WO2017033309 A1 WO 2017033309A1 JP 2015074003 W JP2015074003 W JP 2015074003W WO 2017033309 A1 WO2017033309 A1 WO 2017033309A1
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power
amount
charge
processing unit
power amount
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PCT/JP2015/074003
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English (en)
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Inventor
昌宏 井町
Original Assignee
中国電力株式会社
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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
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • 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
    • 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
    • Y02E70/00Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin

Definitions

  • the present invention relates to a charge / discharge amount control device for a power storage facility.
  • Patent Document 1 a technique for charging and discharging a power storage facility based on an electricity bill is known (for example, Patent Document 1).
  • the main present invention for solving the above-mentioned problems is the charging of the power storage facility in a power storage system including a power generation facility that uses renewable energy to generate power and a power storage facility that charges and discharges power in a consumer.
  • a charge / discharge amount control device that controls the amount of electric power to be discharged, wherein the charge / discharge amount control device is a first load power amount that indicates the amount of power used by a customer's load facility in a predetermined first time zone in the future.
  • a first charge indicating an amount of power expected to be charged in the power storage facility in the first time zone based on a first generated power amount indicating the generated power amount of the power generation facility and a power rate.
  • An amount of electric power is obtained, and the amount of electric power expected to be charged in the power storage facility in a second time period shorter than the first time period included in the first time period is indicated based on the first charging electric energy amount.
  • Second charge An arithmetic processing unit that obtains a first power amount indicating a power amount that is to be further charged or discharged to the power storage facility based on the second charging power amount and a calculation result of the arithmetic processing unit based on the second charging power amount And a control unit that controls charging or discharging in the power storage facility.
  • the charge / discharge amount control device is currently configured based on the charged power amount of the current power storage facility, the future power rate, the load power amount of the future load, and the generated power amount of the future power generation facility.
  • the charge / discharge amount control device 4 of the power storage system 1 will be described with reference to FIGS. 1 and 2.
  • the power storage system 1 includes, for example, a power generation facility 2, a power storage facility 3, and a charge / discharge amount control device 4.
  • the power generation equipment 2 is assumed to be installed in a consumer and is connected to the charge / discharge amount control device 4.
  • the power generation facility 2 includes, for example, a solar panel and a connection board, and is a facility that generates power from sunlight. In addition, it is not limited to the facility which produces
  • the power generation facility 2 outputs the generated power to the power storage facility 3 via the charge / discharge amount control device 4.
  • the power storage equipment 3 is assumed to be installed at a consumer and is connected to the charge / discharge amount control device 4.
  • the power storage facility 3 includes, for example, an inverter unit 3A and a storage battery 3B.
  • the power storage facility 3 has a function of charging power input from the power generation facility 2 or the power company system 5 via the charge / discharge amount control device 4.
  • the power storage facility 3 has a function of supplying power to the load facility 6 through the charge / discharge amount control device 4.
  • the power storage facility 3 has a function of converting DC power stored in the storage battery 3B into AC power by the inverter 3A inside the power storage facility 3, and outputting AC power to the outside.
  • the load facility 6 is an electric power device that consumes electric power in so-called consumers such as private houses and public facilities.
  • the load facility 6 is supplied with power from the power storage facility 3 or the power company system 5 via the charge / discharge amount control device 4.
  • the charge / discharge amount control device 4 is connected to the power generation facility 2, the power storage facility 3, the power company system 5, the load facility 6, and the storage device 7.
  • the charge / discharge amount control device 4 includes a control unit 4A, an arithmetic processing unit 4B, a storage unit 4C, and a storage device 7. Note that whether the storage device 7 is provided inside or outside the charge / discharge amount control device 4 is not limited.
  • the control unit 4A is connected to the power storage facility 3, the power generation facility 2, the power company system 5, the load facility 6, and the arithmetic processing unit 4B.
  • the control unit 4A selectively parallelizes or disconnects the internal circuits and connects them to the power storage facility 3, the power generation facility 2, the power company system 5, and the load facility 6, respectively. It has a function.
  • the arithmetic processing unit 4B is connected to the control unit 4A, the storage unit 4C, and the storage device 7.
  • the arithmetic processing unit 4B has a function of outputting a control signal for selectively switching a circuit inside the control unit 4A to the control unit 4A.
  • a control signal for supplying power from the power storage facility 3 to the load facility 6 is output from the arithmetic processing unit 4B to the control unit 4A.
  • the terminal connected to the power company system 5 is disconnected, and instead connected to the terminal connected to the power storage facility 3, and the power is supplied from the power storage facility 3 to the load facility 6.
  • the arithmetic processing unit 4B has a function of reading information from the storage unit 4C and the storage device 7 and outputting the information.
  • the arithmetic processing unit 4B has a function of performing comparison processing, arithmetic processing, and arithmetic comparison processing on information read from the storage unit 4C and the storage device 7.
  • the comparison process is, for example, a process of comparing two values and determining whether or not the values are large or small.
  • the calculation process is a process for calculating a result by calculating a value using a calculation formula, for example.
  • the operation comparison process is, for example, comparing the operation result 1 indicating the operation result with the operation result 2 and processing whether the result is equal to or smaller than each other.
  • the arithmetic processing unit 4B has a function of outputting information to the storage unit 4C.
  • the storage unit 4C which has a function of outputting information read from the storage device 7, comparison processing, calculation processing, and information indicating the result of the calculation comparison processing, is connected to the calculation processing unit 4B.
  • the storage unit 4C stores program data for realizing the function of the arithmetic processing unit 4B.
  • the function of the arithmetic processing unit 4B is realized by executing a program read from the storage unit 4C.
  • the information output from the arithmetic processing unit 4B is stored in a database as shown in FIGS.
  • the information output from the arithmetic processing unit 4B is stored as a graph as shown in FIGS.
  • the storage device 7 is, for example, fixed value data, current power rate data, load power amount data, generated power amount data, power sale fee data and charge power amount data, future power rate data, load of the load facility 6 Electric power amount data, electric power generation amount data generated by the power generation facility 2 and electric power sale fee data for selling to an electric power company are stored.
  • the fixed value data is the power amount data that can be supplied and supplied with the contract power, the maximum charge power amount data that can be charged by the power storage facility 3, the inverter output power amount data, the discharge efficiency data of the power storage facility 3, and the charge efficiency data of the power storage facility 3.
  • the power amount data that can be supplied and supplied with contracted power (hereinafter referred to as “M”) is power amount data that can be supplied and supplied with contracted power contracted with an electric power company in a specified time zone.
  • the maximum charge energy data that can be charged by the power storage facility 3 (hereinafter referred to as “N”) is the maximum power amount data that can be charged by all the storage batteries 3 ⁇ / b> B built in the power storage facility 3.
  • the inverter output power amount data (hereinafter referred to as “I”) is the maximum power amount data that can be output by the inverter 3 ⁇ / b> A built in the power storage facility 3.
  • the discharge efficiency data (hereinafter referred to as “Q”) of the power storage equipment 3 is the power at the terminal portion where power is output from all the storage batteries 3B and the power at the terminal portion where power is output from the inverter portion 3A. It is the ratio data.
  • the charging efficiency data (hereinafter referred to as “P”) of the power storage facility 3 is the power at the terminal portion where power is input to the inverter portion 3A and the power at the terminal portion where power is input to all the storage batteries 3B.
  • the current power charge data (hereinafter referred to as “A0”) is power purchase charge data when a consumer purchases power from an electric power company.
  • the current load power amount data (hereinafter referred to as “B0”) is power amount data consumed by the load facility 6 in the consumer.
  • Current generated power amount data (hereinafter referred to as “F0”) is power amount data generated by the power generation facility 2 at the consumer.
  • the current power sale fee data (hereinafter referred to as “G0”) is power sale fee data for selling F0 to a power company.
  • the current charge energy data (hereinafter referred to as “R0”) is current energy data charged in the power storage facility 3.
  • Future power rate data (hereinafter referred to as “Ak”) is, for example, future power purchase rate data when a customer purchases power from a power company, and is disclosed by the power company. It is.
  • the future load power amount data (hereinafter referred to as “Bk”) is power amount data consumed by the load facility 6 in the consumer. For example, in the past, the time, time zone, temperature, etc. are considered. It is the future electric energy data calculated based on the load electric energy. Future generated power amount data (hereinafter referred to as “Fk”) is power amount data generated by the power generation facility 2 at the customer, and takes into account, for example, time, time zone, temperature, illuminance, and the like. It is the future electric energy data calculated based on the generated electric energy generated by the solar power generation facility in the past.
  • Future power selling fee data (hereinafter referred to as “Gk”) is data for the future selling power when, for example, a user sells power to an electric power company, and is published by the government. It is.
  • the arithmetic processing unit 4B predicts a future charge power amount based on the comparison process, the calculation process and the calculation comparison process, and various information stored in the storage device 7, and updates the current charge / discharge power amount. And a function for obtaining the updated charging power amount at present.
  • the amount of electric power charged in the future (hereinafter referred to as “Rk”) is the amount of electric power expected to be charged in the power storage facility 3 in a predetermined first time zone in the future.
  • the current charging / discharging electric energy (hereinafter referred to as “E0”) refers to charging or discharging from the storage facility 3 that is obtained based on the following first determination procedure to twentieth determination procedure. This is the amount of power that should be used.
  • the updated charging power amount (hereinafter referred to as “RE0”) at present is the power amount obtained by adding E0 to R0.
  • the future predetermined first time zone is assumed to be 24 hours, for example.
  • the arithmetic processing unit 4B has a function of executing the following first determination procedure to twentieth determination procedure at predetermined time intervals.
  • the predetermined time interval is assumed to be, for example, an interval of 30 minutes.
  • the arithmetic processing unit 4B has a function of creating the first graph and the second graph based on Rk, E0, and REO.
  • a 1st graph and a 2nd graph are graphs which show the electric energy with which the electrical storage equipment 3 is charged now and in the future. Details of the first graph and the second graph will be described later. The outline of this embodiment will be described with reference to FIG.
  • the amount of power that can be charged in the power storage facility 3 in the current time zone indicating the time zone of the power rate in which the power rate is not the maximum or minimum in the first time zone is (N ⁇ R0).
  • the amount of power that can be discharged from the power storage facility 3 is R0.
  • the power amount (Rmax) indicating the maximum value of the amount of power charged in the power storage facility 3 can be further charged into the power storage facility 3 by (N ⁇ Rmax) (RTk).
  • the electric energy (Rmin) indicating the minimum value of the electric energy charged in the power storage equipment 3 can be discharged from the power storage equipment 3 by Rmin (RAk).
  • the charge electric energy of the electrical storage equipment 3 in the present time zone can be determined.
  • the first determination procedure to the twentieth determination procedure will be described in detail with reference to FIGS.
  • the arithmetic processing unit 4B, the storage unit 4C, and the storage device 7 are clearly shown as the subject of the determination procedure.
  • the process flow of the determination procedure is indicated by an arrow, and the first determination procedure to the twentieth determination procedure shown in FIG. 11 to FIG. 30 are a series of procedures. Therefore, for convenience of explanation, in FIG. 11 to FIG.
  • the determination procedure in which the storage device 7 or the storage unit 4C does not execute the processing is also shown in the figure by clearly indicating the storage device 7 and the storage unit 4C. Make it easier to do. Further, in the following description, for convenience of explanation, purchasing power from an electric power company is referred to as “electric power purchase”, selling electric power to the electric power company is referred to as “electric power sale”, and the generated electric energy of the power generation facility 2 is expressed as “power generation”.
  • load power amount charging the power storage facility 3 is referred to as “charging”
  • SOC charging rate of the power storage facility 3
  • the power rate calculated from the amount is referred to as “DK”, the maximum amount of power among Rk is referred to as “Rmax”, the minimum amount of power among Rk is referred to as “Rmin”, and a predetermined time from the present time.
  • the first determination procedure is a procedure for determining E0 by comparing and determining G0, A0, and Ak when the amount of power generated by the power generation facility 2 remains.
  • the first determination procedure is a procedure executed by the arithmetic processing unit 4B.
  • the arithmetic processing unit 4B reads the fixed value data (M, N, I, Q, P) and the current information data (A0, B0, F0, G0, R0) from the storage device 7, and stores the fixed value data in the storage unit 4C.
  • the current information data is output (S101).
  • the storage unit 4C stores fixed value data, for example, in the format shown in FIG. 3, and stores current information data, for example, in the format shown in FIG. 4 (S103).
  • the arithmetic processing unit 4B compares F0 with B0 (S104). In S104, it is determined whether or not the load power can be covered by the generated power.
  • the arithmetic processing unit 4B reads Ak from the storage device 7 and outputs Ak to the storage unit 4C (S106).
  • Ak is input from the arithmetic processing unit 4B to the storage unit 4C, for example, as shown in FIG. 5, the Ak is stored in association with k (S108). Specifically, since k can take a value from 1 to 48, A1 to A48 are stored in association with each of the values in the storage unit 4C.
  • the arithmetic processing unit 4B selects and stores the maximum power charge (hereinafter referred to as “Amax”) and the minimum power charge (hereinafter referred to as “Amin”) in Ak. Amax and Amin are output to the unit 4C (S109).
  • the storage unit 4C stores Amax and Amin, for example, in the format shown in FIG. 5 (S110).
  • the arithmetic processing unit 4B compares G0, Amax, and Amin (S111).
  • S111 is determined by the following equation (1).
  • Formula (1) determines whether to sell or charge in consideration of economic effects. Specifically, the amount difference between G0 and Amax is calculated on the left side, the amount difference between G0 and Amin is calculated on the right side, and the determination is made based on the amount difference. However, in each of the left side and the right side, the discharge efficiency is integrated for the higher power charge, and the charge efficiency is divided for the lower power charge. It is because it is economically effective to discharge when the power rate is high and charge when the power rate is low.
  • the arithmetic processing unit 4B sets the smallest result among the results obtained on the right side of the equations (2) to (4) to E0, and outputs E0 to the storage unit 4C (S114).
  • the storage unit 4C stores E0 in the format shown in FIG. 7, for example (S115).
  • the arithmetic processing unit 4B adds E0 to R0, obtains RE0, divides R0 by N, obtains SOC, obtains DK by Expression (5), and obtains RE0, SOC, and DK in the storage unit 4C.
  • the storage unit 4C stores RE0, SOC, and DK, for example, in the format shown in FIG. 7 (S117, S119).
  • S111: NO When the expression (1) is not satisfied (S111: NO), it means that G0 is relatively expensive, and power is sold without charging at present.
  • the first determination procedure is terminated and the determination is repeated every predetermined time.
  • the second determination procedure is a procedure executed in S104 when F0 is B0 or less (S104: NO).
  • the second determination procedure is a procedure executed by the arithmetic processing unit 4B.
  • the arithmetic processing unit 4B reads Ak from the storage device 7 and outputs Ak to the storage unit 4C (S200).
  • Ak is input from the arithmetic processing unit 4B to the storage unit 4C
  • the Ak is stored in association with k as shown in FIG. 5 (S202).
  • k can take a value from 1 to 48
  • A1 to A48 are stored in association with each of the values in the storage unit 4C.
  • the arithmetic processing unit 4B selects Amax and Amin, and outputs Amax and Amin to the storage unit 4C (S203).
  • the storage unit 4C stores Amax and Amin, for example, in the format shown in FIG.
  • E0 (M ⁇ B0 + F0) ⁇ P (6)
  • E0 N ⁇ R0 (7)
  • E0 I ⁇ P (8)
  • the arithmetic processing unit 4B sets the smallest result among the results obtained on the right side of the equations (6) to (8) to E0, and outputs E0 to the storage unit 4C (S207).
  • the storage unit 4C stores E0 in the format shown in FIG. 7, for example (S208).
  • the arithmetic processing unit 4B adds E0 to R0, obtains RE0, divides R0 by N, obtains SOC, obtains DK by equation (9), obtains SD by equation (10), and stores it.
  • RE0, SOC, DK, and SD are output to the unit 4C (S209).
  • the storage unit 4C stores RE0, SOC, DK, and SD, for example, in the format shown in FIG. 7 (S210).
  • the arithmetic processing unit 4B ends the second determination procedure and repeats the determination every predetermined time.
  • the current discharge is performed to enhance the economic effect.
  • E0 is obtained by the following equations (11) to (13) (S211).
  • the arithmetic processing unit 4B sets the largest result among the results obtained from the right sides of the equations (11) to (13) to E0, and outputs E0 to the storage unit 4C (S212).
  • the storage unit 4C stores E0 in the format shown in FIG. 8, for example (S213).
  • the arithmetic processing unit 4B adds E0 to R0, obtains RE0, divides R0 by N, obtains SOC, obtains DK by equation (14), obtains SD by equation (15), and stores it. RE0, SOC, DK, and SD are output to the unit 4C (S214).
  • the storage unit 4C stores RE0, SOC, DK, and SD, for example, in the format shown in FIG. 8 (S215).
  • the arithmetic processing unit 4B ends the second determination procedure and repeats the determination every predetermined time.
  • A0 is not equal to Amin and Amax (S205: A0 ⁇ Amax, Amin)
  • the arithmetic processing unit 4B compares A0, Amax, and Amin (S216).
  • S216 is determined by the following equation (16). Equation (16) determines whether to charge or discharge in consideration of economic effects.
  • the amount difference between A0 and Amax is calculated on the left side
  • the amount difference between A0 and Amin is calculated on the right side
  • the determination is made based on the amount difference.
  • the discharge efficiency is integrated for the higher power charge
  • the charge efficiency is divided for the lower power charge. It is because it is economically effective to discharge when the power rate is high and charge when the power rate is low.
  • Equation (16) represents the difference between the charges of A0 and Amax.
  • the right side of equation (16) represents the difference between the charges of A0 and Amin.
  • the amount of electric power to be discharged will be described in detail in the 12th determination procedure to the 20th determination procedure.
  • the process proceeds to S1200 (a twelfth determination procedure).
  • the third determination procedure is a procedure in which the arithmetic processing unit 4B reads data used in later calculations from the storage device 7 and performs initial setting of the data.
  • the third determination procedure is a procedure executed by the arithmetic processing unit 4B.
  • the arithmetic processing unit 4B reads Bk, Fk, and Gk from the storage device 7, and outputs Bk, Fk, and Gk to the storage unit 4C (S300).
  • the Bk, Fk, and Gk are input from the arithmetic processing unit 4B to the storage unit 4C, for example, as illustrated in FIG. 6, the Bk, Fk, and Gk are stored in association with k. (S302). Specifically, since k can take a value of 1 to 48, B1 to B48, F1 to F48, and G1 to G48 are stored in association with each of the values in the storage unit 4C.
  • the arithmetic processing unit 4B sets Rmax to zero and sets the value of R0 to R1 (hereinafter referred to as “initial setting 1”) (S303). This is the initial setting for later calculations.
  • the arithmetic processing unit 4B compares Fk and Bk (S304).
  • S304 determines whether or not Bk (load power amount) can be covered by Fk (generated power amount) in the future.
  • Fk load power amount
  • the arithmetic processing unit 4B proceeds to S400 (fourth determination procedure).
  • F0 is larger than B0 (S304: NO)
  • the arithmetic processing unit 4B moves the process to S500 (fifth determination procedure).
  • the fourth determination procedure is a procedure in a situation where the amount of power generated by the power generation facility 2 (Fk) cannot cover the load power amount (Bk) of the load facility 6.
  • the fourth determination procedure is a procedure executed by the arithmetic processing unit 4B.
  • the arithmetic processing unit 4B sets the largest result among the results obtained from the right side of the equations (17) and (18) to Eka (S402). This is because discharging the electricity storage facility 3 when the electricity rate is high has a high economic effect.
  • the arithmetic processing unit 4B moves the process to S600 (sixth determination procedure).
  • Ak is smaller than A0 (S400: Ak ⁇ A0)
  • the arithmetic processing unit 4B calculates the amount of power to charge the power storage facility 3.
  • the amount of power to be charged (hereinafter referred to as “Ekb”) is obtained by the following equations (19) and (20) (S403).
  • the arithmetic processing unit 4B sets the smallest result among the results obtained on the right side of the equations (19) and (20) to Ekb (S404). This is because it is highly economical to charge the power storage facility 3 when Ak has a lower power rate than A0.
  • the arithmetic processing unit 4B moves the process to S600 (sixth determination procedure).
  • arithmetic processing unit 4B sets the amount of electric power to be charged and discharged (hereinafter referred to as “Ekc”) to zero.
  • the arithmetic processing unit 4B moves the process to S600 (sixth determination procedure).
  • the fifth determination procedure is a procedure in a situation where the amount of power generated by the power generation facility 2 (Fk) can cover the load power amount (Bk) of the load facility 6. That is, it is a procedure executed in a situation where electricity remains.
  • the fifth determination procedure is a procedure executed by the arithmetic processing unit 4B.
  • the arithmetic processing unit 4B compares Gk with Ak (S500).
  • the arithmetic processing unit 4B sets the amount of electric power to be charged or discharged (hereinafter referred to as “Ekd”) to zero, and charges and discharges the power storage equipment 3 No (S502). This is because selling electricity to an electric power company has a higher economic effect in consideration of the electricity rate.
  • the arithmetic processing unit 4B moves the process to S600 (sixth determination procedure).
  • Gk is smaller than Ak (S500: YES)
  • the arithmetic processing unit 4B further makes a comparison determination using Gk, Amax, and Amin (S501).
  • S501 is determined by the following equation (21).
  • Formula (21) determines whether to charge or sell power in consideration of economic effects.
  • the amount difference between Gk and Amax is calculated on the left side
  • the amount difference between Gk and Amin is calculated on the right side
  • the determination is made based on the amount difference.
  • the discharge efficiency (Q) is integrated for the higher power rate
  • the charge efficiency (P) is divided for the lower power rate. It is because it is economically effective to discharge when the power rate is high and charge when the power rate is low.
  • the arithmetic processing unit 4B sets the smallest result among the results obtained on the right side of the equations (22) and (23) to Eke (S504). This is because it is highly economical to charge the power storage facility 3 when the power rate is low.
  • the arithmetic processing unit 4B moves the process to S600 (sixth determination procedure).
  • Expression (21) is not satisfied (S501: NO)
  • Gk is relatively expensive, and it is currently sold because it is more economical to sell electricity.
  • the arithmetic processing unit 4B sets Ekd to zero (S502) and does not charge or discharge the power storage equipment 3 (S502).
  • the arithmetic processing unit 4B moves the process to S600 (sixth determination procedure).
  • the sixth determination procedure is a procedure executed by the arithmetic processing unit 4B.
  • the arithmetic processing unit 4B adds Eka to Eke obtained in the fourth determination procedure and the fifth determination procedure (hereinafter referred to as “Ek” in the sixth determination procedure to the eleventh determination procedure) to Rk in the future. (Hereinafter referred to as “REk” in the sixth to eleventh determination procedures) (S600).
  • Ek and REk are input from the arithmetic processing unit 4B to the storage unit 4C, for example, as shown in FIGS. 6 and 7, the Ek and REk are stored in association with k (S601). Specifically, since k can take a value of 1 to 48, E1 to E48 and RE1 to RE48 are stored in association with each of the values in the storage unit 4C.
  • the arithmetic processing unit 4B proceeds to S700 (seventh determination procedure).
  • the arithmetic processing unit 4B compares REk with N (S700).
  • the seventh determination procedure is a procedure for setting Rmax not exceeding N.
  • the seventh determination procedure is a procedure executed by the arithmetic processing unit 4B.
  • REk is larger than N (S700: NO)
  • arithmetic processing unit 4B sets a value of N to Rmax. Further, the value of k at this time is set in KE (S701).
  • the storage unit 4C stores Rmax and KE, for example, in the format shown in FIG. 7 (S702).
  • the arithmetic processing unit 4B shifts the process to S900 (the ninth determination procedure) (S701).
  • REk is N or less (S700: YES)
  • the arithmetic processing unit 4B further compares REk and Rmax (S703).
  • S703 is a step of determining whether or not REk is the largest among Rk.
  • REk is larger than Rmax (S703: NO)
  • arithmetic processing unit 4B sets the value of REk to Rmax. Further, the value of k at this time is set in KE (S704).
  • the storage unit 4C stores Rmax and KE, for example, in the format shown in FIG. 7 (S705).
  • the arithmetic processing unit 4B proceeds to S800 (eighth determination procedure) (S704).
  • REk is equal to or less than Rmax (S704: YES)
  • the arithmetic processing unit 4B moves the process to S800 (eighth determination procedure).
  • the eighth determination procedure is a procedure executed by the arithmetic processing unit 4B.
  • the arithmetic processing unit 4B compares k with the set value (S800).
  • the eighth determination procedure is a procedure for repeating the procedure from S304 for the number of set values and specifying Rmax. Specifically, for example, when the set value is 48, S304 to S800 are repeated 48 times. When k is smaller than the installation value (S800: NO), the arithmetic processing unit 4B adds 1 to k. The arithmetic processing unit 4B sets the value of RE (k ⁇ 1) in Rk. If Rk is smaller than zero, Rk is set to zero. This is for the purpose of avoiding that the amount of power falls below zero in calculation. The arithmetic processing unit 4B repeats the steps from S304.
  • the ninth determination procedure is a procedure executed by the arithmetic processing unit 4B.
  • the arithmetic processing unit 4B sets the value obtained by subtracting Rmax from N to the amount of electric power (hereinafter referred to as “RTk”) to be further charged in the power storage facility 3, and sets k to 1 (hereinafter referred to as “RTk”). (Referred to as “initial setting 2”) (S900).
  • the arithmetic processing unit 4B sets a value obtained by adding RTk to REk to the updated charge energy in the future (hereinafter referred to as “RETk”) (S901).
  • RETk the updated charge energy in the future
  • the storage unit 4C stores the RETk in association with k, for example, as shown in FIG. 7 (S902).
  • k can take a value of 1 to 48
  • RET1 to RET48 are stored in association with each of the values in the storage unit 4C.
  • the arithmetic processing unit 4B compares RETk with zero (S903).
  • the arithmetic processing unit 4B updates RTk by adding the absolute value of RETk to RTk (S904).
  • RTk is input from the arithmetic processing unit 4B
  • the storage unit 4C stores the RTk in association with k as shown in FIG. 7, for example (S905). Specifically, since k can take a value of 1 to 48, RT1 to RT48 are stored in association with each of the values in the storage unit 4C.
  • S904 is a step performed to further charge the power storage equipment 3 at the present time by an amount that RETk indicates minus at the time point k.
  • the arithmetic processing unit 4B compares RTk with N-R0 (S906). When RTk is greater than N ⁇ R0 (S906: NO), the arithmetic processing unit 4B updates RTk to a value of (N ⁇ R0) (S907).
  • the storage unit 4C stores the RTk in association with k, for example, as shown in FIG. 7 (S908). Specifically, since k can take a value of 1 to 48, RT1 to RT48 are stored in association with each of the values in the storage unit 4C.
  • S907 is a step performed in order to set the maximum charge power amount that can be charged in the power storage facility 3 to the maximum value that can be set to RTk.
  • the process proceeds to S1100 (an eleventh determination procedure).
  • RTk is equal to or less than (N ⁇ R0) (S906: YES)
  • the arithmetic processing unit 4B proceeds to the tenth determination procedure.
  • RETk is equal to or greater than zero (S903: YES)
  • the arithmetic processing unit 4B proceeds to S1000 (tenth determination procedure).
  • the tenth determination procedure is a procedure executed by the arithmetic processing unit 4B.
  • the arithmetic processing unit 4B compares k and KE (S1000).
  • the tenth determination procedure is a procedure for repeating the steps from S901 and specifying RTk. Specifically, for example, when KE is 24, S901 to S1000 are repeated 24 times.
  • k is smaller than KE (S1000: NO)
  • the arithmetic processing unit 4B adds 1 to k.
  • the arithmetic processing unit 4B sets the value of RT (k ⁇ 1) to RTk.
  • the arithmetic processing unit 4B adds 1 to k (S1001), updates RTk (S1002), and repeats the steps from S901.
  • the eleventh determination procedure is a procedure executed by the arithmetic processing unit 4B. E0 is obtained by the following equations (24) to (26) (S1100).
  • the arithmetic processing unit 4B sets the smallest result among the results obtained from the right sides of the equations (24) to (26) to E0, and outputs E0 to the storage unit 4C (S1101).
  • the storage unit 4C stores E0, for example, in the format shown in FIG. 7 (S1102).
  • the arithmetic processing unit 4B adds E0 to R0, obtains RE0, divides R0 by N, obtains SOC, obtains DK by equation (27), obtains SD by equation (28), and stores it. RE0, SOC, DK, and SD are output to the unit 4C (S1103).
  • the storage unit 4C stores RE0, SOC, DK, and SD, for example, in the format shown in FIG. 7 (S1104).
  • the eleventh determination procedure is terminated and the procedure is repeated from S100 (first determination procedure) every predetermined time.
  • the twelfth determination procedure is a procedure in which the arithmetic processing unit 4B reads data used in later calculations from the storage device 7 and performs initial setting of the data.
  • the twelfth determination procedure is a procedure executed by the arithmetic processing unit 4B.
  • the arithmetic processing unit 4B reads Bk, Fk, and Gk from the storage device 7, and outputs Bk, Fk, and Gk to the storage unit 4C (S1200).
  • the storage unit 4C stores the Bk, Fk, and Gk in association with k, as shown in FIG. (S1202). Specifically, since k can take a value of 1 to 48, B1 to B48, F1 to F48, and G1 to G48 are stored in association with each of the values in the storage unit 4C.
  • the arithmetic processing unit 4B sets Rmin to R0, and sets the value of R0 to R1 (hereinafter referred to as “initial setting 3”) (S1203). This is the initial setting for later calculations.
  • the arithmetic processing unit 4B compares Fk and Bk (S1204). In step S1204, it is determined whether or not Bk (load power amount) can be covered by Fk (generated power amount) in the future. When Fk is equal to or less than B0 (S1204: YES), the arithmetic processing unit 4B proceeds to S1300 (the thirteenth determination procedure). When F0 is larger than B0 (S1204: NO), the arithmetic processing unit 4B proceeds to S1400 (fourteenth determination procedure).
  • the thirteenth determination procedure is a procedure in a situation where the power generation amount (Fk) generated by the power generation facility 2 cannot cover the load power amount (Bk) of the load facility 6. In other words, there is a lack of electricity.
  • the thirteenth determination procedure is a procedure executed by the arithmetic processing unit 4B.
  • the arithmetic processing unit 4B compares A0, Ak, Amin, and Amax (S1300). When Ak is greater than A0 (S1300: Ak> A0), arithmetic processing unit 4B calculates the amount of power discharged from power storage facility 3.
  • the amount of electric power to be discharged (hereinafter referred to as “Ekf”) is obtained based on the comparison of the right side obtained by the following equations (S1301).
  • the arithmetic processing unit 4B sets the largest result among the results obtained from the right side of the expressions (29) and (30) to Ekf (S1302). This is because discharging the power storage facility 3 at Ak when the power rate is higher than A0 has a high economic effect.
  • the process proceeds to S1500 (fifteenth determination procedure).
  • arithmetic processing unit 4B calculates the amount of power to be charged in power storage facility 3.
  • the amount of power to be charged (hereinafter referred to as “Ekg”) is obtained by the following equations (31) and (32) (S1303).
  • Ekg (M ⁇ Bk + Fk) ⁇ P (31)
  • Ekg I ⁇ P (32)
  • the arithmetic processing unit 4B sets the smallest result among the results obtained from the right side of the equations (31) and (32) to Ekg (S1304). This is because it is highly economical to charge the power storage facility 3 when the power rate is low. In the arithmetic processing unit 4B, the process proceeds to S1500 (fifteenth determination procedure). When Ak is not equal to Amax and Amin (S1300: Ak ⁇ Amin, Amax), arithmetic processing unit 4B sets the amount of electric power to be charged and discharged (hereinafter referred to as “Ekh”) to zero.
  • the fourteenth determination procedure is a situation where the amount of power generated by the power generation facility 2 (Fk) can cover the load power amount (Bk) of the load facility 6. That is, there is a surplus of electricity.
  • the fourteenth determination procedure is a procedure executed by the arithmetic processing unit 4B.
  • the arithmetic processing unit 4B compares Gk with Ak (S1400).
  • arithmetic processing unit 4B sets the amount of electric power to be charged and discharged (hereinafter referred to as “Eki”) to zero, and charges and discharges power storage facility 3. No (S1402). This is because selling electricity to an electric power company has a higher economic effect in consideration of the electricity rate.
  • the process proceeds to S1500 (fifteenth determination procedure).
  • Gk is smaller than Ak (S1400: YES)
  • the arithmetic processing unit 4B further compares using Gk, Amax, and Amin (S1401). S1401 is determined by the following equation (33).
  • Formula (33) determines whether to charge or sell power in consideration of economic effects.
  • the amount difference between Gk and Amax is calculated on the left side
  • the amount difference between Gk and Amin is calculated on the right side
  • the determination is made based on the amount difference.
  • the discharge efficiency (Q) is integrated for the higher power rate
  • the charge efficiency (P) is divided for the lower power rate. It is because it is economically effective to discharge when the power rate is high and charge when the power rate is low.
  • the arithmetic processing unit 4B sets the smallest result among the results obtained on the right side of the expressions (34) and (35) to Ekj (S1404). This is because it is highly economical to charge the power storage facility 3 when the power rate is low. In the arithmetic processing unit 4B, the process proceeds to S1500 (fifteenth determination procedure). If the expression (33) is not satisfied (S1401: NO), it means that Gk is relatively expensive, and it is currently sold because it is more economical to sell electricity. The arithmetic processing unit 4B sets zero to Eki (S1402) and does not charge and discharge the power storage equipment 3 (S1402).
  • the fifteenth determination procedure is a procedure executed by the arithmetic processing unit 4B.
  • the arithmetic processing unit 4B adds Ekf to Ekj obtained in the thirteenth determination procedure and the fourteenth determination procedure (hereinafter referred to as “Ek” in the fifteenth determination procedure to the twentieth determination procedure) to Rk in the future.
  • the amount of charge power is obtained (hereinafter referred to as “REk” in the fifteenth determination procedure to the twentieth determination procedure) (S1500).
  • Ek and REk are input from the arithmetic processing unit 4B to the storage unit 4C, the Ek and REk are stored in association with k as shown in FIGS. 6 and 7 (S1501). Specifically, since k can take a value of 1 to 48, E1 to E48 and RE1 to RE48 are stored in association with each of the values in the storage unit 4C.
  • the arithmetic processing unit 4B compares REk with zero (S1600).
  • the sixteenth determination procedure is a procedure for excluding the amount of power to be discharged for the amount of power below zero.
  • REk is smaller than zero (S1600: NO)
  • arithmetic processing unit 4B sets a value of zero to Rmin. Further, the value of k at this time is set in KE (S1601).
  • the storage unit 4C stores Rmin and KE, for example, in the format shown in FIG. 8 (S1602).
  • the arithmetic processing unit 4B proceeds to S1800 (eighteenth determination procedure) (S1601).
  • operation processing unit 4B When REk is larger than zero (S1600: YES), operation processing unit 4B further compares REk with Rmin (S1603). S1603 is a step of determining whether or not Rk is the smallest of Rk. When REk is smaller than Rmin (S1603: NO), arithmetic processing unit 4B sets the value of REk in Rmin. Further, the value of k at this time is set in KE (S1604). When Rmin and KE are input from the arithmetic processing unit 4B, the storage unit 4C stores Rmin and KE, for example, in the format shown in FIG. 8 (S1605). The arithmetic processing unit 4B shifts the processing to S1700 (17th determination procedure) (S1604).
  • the arithmetic processing unit 4B moves the process to S1700 (17th determination procedure).
  • the seventeenth determination procedure is a procedure executed by the arithmetic processing unit 4B.
  • the arithmetic processing unit 4B compares k with the set value (S1700).
  • the seventeenth determination procedure is a procedure for repeatedly specifying Rmin from S1204 as many times as the set value. Specifically, for example, when the set value is 48, S1205 to S1700 are repeated 48 times.
  • the eighteenth determination procedure is a procedure executed by the arithmetic processing unit 4B.
  • the arithmetic processing unit 4B sets the value of Rmin to the amount of electric power (hereinafter referred to as “RAk”) to be further discharged from the power storage facility 3 at present, and sets k to 1 (hereinafter referred to as “initial setting 4”). (S1800).
  • Arithmetic processing unit 4B sets a value obtained by adding RAk to REk to the updated charge energy in the future (hereinafter referred to as “REAk”) (S1801).
  • REAk is input from the arithmetic processing unit 4B, the REAk is stored in association with k as shown in FIG. 8 in the storage unit 4C (S1802).
  • REA1 to REA48 are stored in association with each of the values in the storage unit 4C.
  • the arithmetic processing unit 4B compares REAk with N (S1803). When REAk is larger than N (S1803: NO), the arithmetic processing unit 4B updates RAk by the following equation (36) (S1804).
  • RAk RAk + (REAk ⁇ N) (36)
  • the storage unit 4C stores the RAk in association with k, as shown in FIG. 8 (S1805). Specifically, since k can take a value of 1 to 48, RA1 to RA48 are stored in association with each of the values in the storage unit 4C.
  • S1804 is a step that is performed to further discharge from the power storage facility 3 at the present time by an amount that REAk exceeds N at the time point k. Further, the arithmetic processing unit 4B compares RAk and R0 (S1806).
  • the arithmetic processing unit 4B updates RAk to the value of R0 (S1807).
  • the storage unit 4C stores the RAk in association with k as shown in FIG. 8 (S1808). Specifically, since k can take a value of 1 to 48, RA1 to RA48 are stored in association with each of the values in the storage unit 4C. This is a procedure performed in order to set the maximum amount of discharge power that can be discharged by the power storage facility 3 to R0 of the current charge power amount.
  • the arithmetic processing unit 4B proceeds to S2000 (20th determination procedure).
  • the nineteenth determination procedure is a procedure executed by the arithmetic processing unit 4B.
  • the arithmetic processing unit 4B compares k and KE (S1900).
  • the nineteenth determination procedure is a step of repeating the steps from S1801 to specify RAk.
  • the arithmetic processing unit 4B adds 1 to k.
  • the arithmetic processing unit 4B sets RA (k ⁇ 1) to RAk.
  • the arithmetic processing unit 4B adds 1 to k (S1901), updates RAk (S1902), and repeats the steps from S1801.
  • S1900: YES the arithmetic processing unit 4B proceeds to S2000 (the 20th determination procedure).
  • the arithmetic processing unit 4B sets the largest result among the results obtained on the right side of the equations (37) to (39) to E0, and outputs E0 to the storage unit 4C (S2001).
  • the storage unit 4C stores E0 in the format shown in FIG. 8, for example (S2002).
  • the arithmetic processing unit 4B adds E0 to R0, obtains RE0, divides R0 by N, obtains SOC, obtains DK by equation (40), obtains SD by equation (41), and stores it. RE0, SOC, DK, and SD are output to the unit 4C (S2003).
  • the storage unit 4C stores RE0, SOC, DK, and SD, for example, in the format shown in FIG. 8 (S2004).
  • the twentieth determination procedure is ended, and the procedure is repeated from S100 (first determination procedure) every predetermined time.
  • the twentieth determination procedure is ended, and the procedure is repeated from S100 (first determination procedure) every predetermined time.
  • the twentieth determination procedure is ended, and the procedure is repeated from S100 (first determination procedure) every predetermined time.
  • the first graph 80 created by the arithmetic processing unit 4B will be described with reference to FIG.
  • the first graph is a graph created by the third determination procedure to the tenth determination procedure.
  • the first graph is created, for example, with the horizontal axis as the elapsed time and the vertical axis as the charge power amount of the power storage facility 3.
  • the first graph is shown as a bar graph, for example.
  • the bar graph shows the amount of charge power (Rk) in the future.
  • the bar graph is shown at intervals of 30 minutes in the first time zone, for example.
  • the arithmetic processing unit 4B calculates a future charge power amount (Rk) based on the third determination procedure to the eighth determination procedure.
  • the arithmetic processing unit 4B creates a bar graph from the current charge power amount (R0) and the future charge power amount (Rk).
  • the arithmetic processing unit 4B specifies the maximum charge power amount (Rmax) out of Rk based on the seventh determination procedure.
  • the arithmetic processing unit 4B shows an electric energy indicating an electric energy obtained by subtracting the maximum charging electric energy (Rmax) from the maximum charging electric energy (N) that can be charged by the power storage facility 3. (RTk) is calculated. Then, the arithmetic processing unit 4B adds the electric energy (RTk) to the current charging electric energy (R0) and the charging electric energy (Rk). Next, the arithmetic processing unit 4B calculates an electric energy (RTk2) indicating the electric energy with the charging electric energy below zero among the charging electric energy (Rk) added with the electric energy (RTk).
  • the arithmetic processing unit 4B further adds the electric energy (RTk2) to the current charging electric energy (R0).
  • the arithmetic processing unit 4B specifies the amount of charging power (RETk).
  • the arithmetic processing unit 4B can create the first graph based on the third determination procedure to the tenth determination procedure.
  • the second graph is a graph created by the 12th determination procedure to the 19th determination procedure.
  • the second graph is created, for example, with the horizontal axis as the elapsed time and the vertical axis as the charged power amount of the power storage facility 3.
  • the second graph is shown as a bar graph, for example.
  • the bar graph shows the amount of charge power (Rk) in the future. Moreover, the bar graph is shown at intervals of 30 minutes in the first time zone, for example.
  • the arithmetic processing unit 4B calculates a future charge power amount (Rk) based on the twelfth determination procedure to the seventeenth determination procedure.
  • the arithmetic processing unit 4B creates a bar graph from the current charge power amount (R0) and the future charge power amount (Rk). Based on the sixteenth determination procedure, the arithmetic processing unit 4B identifies the minimum charge power amount (Rmin) in the bar graph.
  • the arithmetic processing unit 4B Based on the 17th determination procedure and the 19th determination procedure, the arithmetic processing unit 4B subtracts the electric energy (RAk) indicating Rmin from the current charging electric energy (R0) and the charging electric energy (Rk). Next, the arithmetic processing unit 4B determines a power amount that exceeds the maximum charge power amount (N) that can be charged by the power storage facility 3 among the charge power amount (Rk) obtained by subtracting the power amount (RAk). The amount of power shown (RAk2) is calculated. The arithmetic processing unit 4B further subtracts the electric energy (RAk2) from the current charging electric energy (R0). The arithmetic processing unit 4B specifies the charging power amount (REAk).
  • the arithmetic processing unit 4B can create the second graph based on the twelfth determination procedure to the nineteenth determination procedure.
  • a power storage system including a power generation facility that generates power using renewable energy and a power storage facility that charges and discharges power in a consumer.
  • a charge / discharge amount control device for controlling the amount of power to be charged and discharged from the power storage facility, wherein the charge / discharge amount control device determines the amount of power used by the customer's load facility in a predetermined first time zone in the future.
  • the first generated power amount indicating the generated power amount of the power generation facility, and the power charge the power amount expected to be charged in the power storage facility in the first time zone is indicated.
  • the first charging power amount is obtained, and based on the first charging power amount, the electric energy that is expected to be charged in the power storage facility in the second time zone shorter than the first time zone included in the first time zone is shown. 2 Find the amount of charge
  • a calculation processing unit that obtains a first power amount indicating the amount of power that should be further charged or discharged to the power storage facility based on the second charging power amount, and charging in the power storage facility based on a calculation result of the calculation processing unit Or a control unit for controlling discharge.
  • the charge / discharge amount control apparatus 4 can specify the charge power amount of the power storage equipment 3 predicted based on the future load power amount, the future generated power amount, and the future power rate. From the amount, it is possible to determine the current amount of discharge power or the amount of charge power. Therefore, since the operator can charge or discharge the power storage equipment 3 most efficiently, the cost can be reduced.
  • the power charge includes a first power charge indicating a power purchase charge and a second power charge indicating a power selling charge.
  • a plurality of the first power charges are set in the first time zone.
  • the arithmetic processing unit obtains the first power amount based on a comparison result between the first power charge and a third power charge indicating a current power purchase charge.
  • the charge / discharge amount control device 4 calculates the first power amount based on the comparison result by comparing the third power rate with the maximum, minimum or other power rates of the first power rate. Therefore, the first power amount that is economically efficient can be determined.
  • the arithmetic processing unit is obtained by subtracting the first power charge difference obtained by subtracting the third power charge from the maximum value of the first power charge and the minimum value of the first power charge from the third power charge.
  • the first electric energy is obtained based on the comparison result with the second electric power charge difference.
  • the charge / discharge amount control device 4 determines whether the third power rate is a power rate close to the maximum value of the first power rate or a power rate close to the minimum value in the first time zone, and charging is performed based thereon. Therefore, it is possible to determine the first electric energy that is economically efficient.
  • the arithmetic processing unit is configured to provide a third charge power indicating the amount of power charged in the power storage facility when the first power rate is the maximum value.
  • a second process of adding a first additional power amount indicating a power amount corresponding to the first power rate and a third process of maintaining a third charging power amount when the first power rate is not the maximum value and the minimum value.
  • the first charge power amount is obtained by repeating the three processes a predetermined number of times.
  • the charge / discharge amount control device 4 compares the first power rate and the third power rate in the current state of charging, and can obtain the first charge power amount based on the comparison result. Therefore, it is possible to predict the charging power amount of the power storage equipment 3 with high efficiency.
  • the arithmetic processing unit indicates the power amount charged in the power storage facility when the first power rate is greater than the third power rate.
  • a first process for subtracting a second subtracted power amount indicating a power amount corresponding to the first power rate from the three charged power amounts, and a third charge power amount when the first power rate is a minimum value A second process of adding a second additional power amount indicating a power amount corresponding to a minimum value of one power rate, and a third process of maintaining a third charging power amount when the first power rate is not the maximum value or the minimum value.
  • the first charging power amount is obtained by repeating the three processes a predetermined number of times.
  • the charge / discharge amount control device 4 compares the first power rate and the third power rate in the current situation to be discharged, and obtains the first charge power amount based on the comparison result.
  • the arithmetic processing unit sets the first power rate and the second power to the third charge power amount indicating the power amount charged in the power storage facility.
  • the first charging electric energy is obtained by repeating the process of adding the electric energy based on the comparison with the charge a predetermined number of times.
  • the charge / discharge amount control device 4 compares the first power rate and the second power rate in a situation where the generated power amount is excessive, and can obtain the first charge power amount based on the comparison result. Therefore, it is possible to predict the charging power amount of the power storage equipment 3 with high efficiency.
  • the arithmetic processing unit adds the power amount based on the comparison between the first power rate and the second power rate to the third charged power amount.
  • the first charging power amount is obtained by repeating the processing to be performed a predetermined number of times.
  • the charge / discharge amount control device 4 compares the first power rate and the second power rate in a situation where the generated power amount is excessive, and can obtain the first charge power amount based on the comparison result. Therefore, it is possible to predict the charging power amount of the power storage equipment 3 with high efficiency.
  • the second time zone is set to a time zone in which the amount of power charged in the power storage facility is maximized in the first time zone.
  • the charging / discharging amount control apparatus 4 can specify the time when the charging power amount of the power storage facility 3 is maximized.
  • the arithmetic processing unit obtains the first power amount based on the second charge power amount in the second time zone and the maximum charge power amount indicating the maximum power amount that can be charged in the power storage facility.
  • the charge / discharge amount control device 4 can specify the amount of margin of the charged power amount of the power storage facility 3 in the future as the first power amount.
  • the arithmetic processing unit obtains an additional charge power amount indicating a power amount obtained by adding the first power amount to the first charge power amount in the first time period, and the predetermined processing is performed when the additional charge power amount is lower than a predetermined value.
  • a second power amount indicating a power amount that is less than the value is obtained, the second power amount is added to the first power amount, and the first power amount is updated.
  • the charge / discharge amount control device 4 can determine the first power amount so that the charge power amount of the power storage facility 3 does not run out in the first time zone.
  • the second time zone is set to a time zone in which the amount of power charged in the power storage facility in the first time zone is minimized.
  • the charging / discharging amount control apparatus 4 can specify the time when the charging power amount of the power storage facility 3 is minimized.
  • the arithmetic processing unit is characterized in that an amount of electric power equal to the second charging electric energy in the second time zone is set as the first electric energy.
  • the charge / discharge amount control apparatus 4 can specify the surplus amount of the charged power amount of the power storage facility 3 in the future as the first power amount.
  • the arithmetic processing unit can obtain a subtracted charge power amount indicating a power amount obtained by subtracting the first power amount from the first charge power amount in the first time zone, and the subtracted charge power amount can charge the power storage facility.
  • the third power amount that exceeds the maximum charge power amount is obtained, the fifth power amount is subtracted from the first power amount, and the first power amount is calculated. It is characterized by updating.
  • the charging / discharging amount control apparatus 4 can determine the first power amount so that the charging power amount of the power storage facility 3 does not remain in the first time zone.
  • said embodiment is for making an understanding of this invention easy, and is not for limiting and interpreting this invention.
  • the present invention can be changed and improved without departing from the gist thereof, and the present invention includes equivalents thereof.

Abstract

需要家における、再生可能エネルギーを利用して発電する発電設備と、電力を充電及び放電する蓄電設備と、を含む蓄電システムにおける、前記蓄電設備の充電及び放電する電力量を制御する充放電量制御装置であって、前記充放電量制御装置は、将来の所定の第1時間帯における、需要家の負荷設備の使用電力量を示す第1負荷電力量と、前記発電設備の発電電力量を示す第1発電電力量と、電力料金と、に基づき、前記第1時間帯における、前記蓄電設備に充電されていると見込まれる電力量を示す第1充電電力量を求め、 前記第1充電電力量に基づき、前記第1時間帯に含まれる前記第1時間帯より短い第2時間帯における、前記蓄電設備に充電されていると見込まれる電力量を示す第2充電電力量を求め、前記第2充電電力量に基づき、現在においてさらに前記蓄電設備に充電又は放電されるべき電力量を示す第1電力量を求める演算処理部と、前記演算処理部の算出の結果に基づいて前記蓄電設備における充電又は放電を制御する制御部と、を備えた充放電量制御装置である。

Description

充放電量制御装置
 本発明は、蓄電設備の充放電量制御装置に関する。
 例えば、電気料金に基づいて、蓄電設備の充放電を行う技術が知られている(例えば特許文献1)。
特許第5492451号
 しかし、上記の特許文献1の場合、現在の電力料金データを取り込んで、予め登録された充放電パターンを選択することにより蓄電設備の充放電を行っている。従って、将来において、電力料金がより高いときに蓄電設備が放電し、電力料金がより低いときに蓄電設備に充電することが、最もコスト縮減につながるにもかかわらず、特許文献1では、現在の電力料金に基づいて予め登録された充放電パターンで充放電を実施するため、運用にあたり、蓄電設備から放電したいときに蓄電池の充電電力量が不足し、蓄電設備に充電したいときに蓄電池の充電電力量が最大であるためもはや充電できないことが想定され、蓄電設備は、効率の良い充放電ができない虞があった。
前述した課題を解決する主たる本発明は、需要家における、再生可能エネルギーを利用して発電する発電設備と、電力を充電及び放電する蓄電設備と、を含む蓄電システムにおける、前記蓄電設備の充電及び放電する電力量を制御する充放電量制御装置であって、前記充放電量制御装置は、将来の所定の第1時間帯における、需要家の負荷設備の使用電力量を示す第1負荷電力量と、前記発電設備の発電電力量を示す第1発電電力量と、電力料金と、に基づき、前記第1時間帯における、前記蓄電設備に充電されていると見込まれる電力量を示す第1充電電力量を求め、前記第1充電電力量に基づき、前記第1時間帯に含まれる前記第1時間帯より短い第2時間帯における、前記蓄電設備に充電されていると見込まれる電力量を示す第2充電電力量を求め、前記第2充電電力量に基づき、現在においてさらに前記蓄電設備に充電又は放電されるべき電力量を示す第1電力量を求める演算処理部と、前記演算処理部の算出の結果に基づいて前記蓄電設備における充電又は放電を制御する制御部と、を備える。
 本発明の他の特徴については、添付図面及び本明細書の記載により明らかとなる。
 本発明によれば、充放電量制御装置は、現在における蓄電設備の充電電力量、将来の電力料金、将来の負荷の負荷電力量、将来の発電設備の発電電力量に基づき、現在において蓄電設備に充電すべき電力量又は蓄電設備から放電すべき電力量を決定することで、最も経済的に効率の良い蓄電設備の運用を実現することが可能になる。
本実施形態に係る充放電量制御装置の構成を示す図である。 本実施形態に係る充放電量制御装置の充放電の概略を示すグラフである。 本実施形態に係る記憶部に格納される固定値データの記憶形式の一例を示す表である。 本実施形態に係る記憶部に格納される現在情報データの記憶形式の一例を示す表である。 本実施形態に係る記憶部に格納される電力料金データの記憶形式の一例を示す表である。 本実施形態に係る記憶部に格納される電力量データの記憶形式の一例を示す表である。 本実施形態に係る記憶部に格納される充電電力量データの記憶形式の一例を示す表である。 本実施形態に係る記憶部に格納される放電電力量データの記憶形式の一例を示す表である。 本実施形態に係る充放電量制御装置の第1グラフの一例を示すグラフである。 本実施形態に係る充放電量制御装置の第2グラフの一例を示すグラフである。 本実施形態に係る充放電量制御装置の第1判定手順を示すフローチャートである。 本実施形態に係る充放電量制御装置の第2判定手順を示すフローチャートである。 本実施形態に係る充放電量制御装置の第3判定手順を示すフローチャートである。 本実施形態に係る充放電量制御装置の第4判定手順を示すフローチャートである。 本実施形態に係る充放電量制御装置の第5判定手順を示すフローチャートである。 本実施形態に係る充放電量制御装置の第6判定手順を示すフローチャートである。 本実施形態に係る充放電量制御装置の第7判定手順を示すフローチャートである。 本実施形態に係る充放電量制御装置の第8判定手順を示すフローチャートである。 本実施形態に係る充放電量制御装置の第9判定手順を示すフローチャートである。 本実施形態に係る充放電量制御装置の第10判定手順を示すフローチャートである。 本実施形態に係る充放電量制御装置の第11判定手順を示すフローチャートである。 本実施形態に係る充放電量制御装置の第12判定手順を示すフローチャートである。 本実施形態に係る充放電量制御装置の第13判定手順を示すフローチャートである。 本実施形態に係る充放電量制御装置の第14判定手順を示すフローチャートである。 本実施形態に係る充放電量制御装置の第15判定手順を示すフローチャートである。 本実施形態に係る充放電量制御装置の第16判定手順を示すフローチャートである。 本実施形態に係る充放電量制御装置の第17判定手順を示すフローチャートである。 本実施形態に係る充放電量制御装置の第18判定手順を示すフローチャートである。 本実施形態に係る充放電量制御装置の第19判定手順を示すフローチャートである。 本実施形態に係る充放電量制御装置の第20判定手順を示すフローチャートである。
 本明細書および添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
===構成===
図1及び図2を参照しつつ、本実施形態に係る蓄電システム1の充放電量制御装置4を説明する。
蓄電システム1は、例えば発電設備2、蓄電設備3及び充放電量制御装置4を含んで構成されている。発電設備2は、需要家に設置されているものとし、充放電量制御装置4と接続されている。発電設備2は、例えば太陽光パネル及び接続盤等を含んで構成されており、太陽光から電力を生成する設備である。なお、太陽光から電力を生成する設備に限定するものではなく、再生可能エネルギーを利用した発電設備であればよい。発電設備2は、充放電量制御装置4を介して、生成した電力を蓄電設備3に出力する。蓄電設備3は、需要家に設置されているものとし、充放電量制御装置4と接続されている。蓄電設備3は、例えばインバータ部3A及び蓄電池3B等を含んで構成されている。蓄電設備3は、充放電量制御装置4を介して発電設備2又は電力会社系統5から入力される電力を充電する機能を有している。又、蓄電設備3は、充放電量制御装置4を介して負荷設備6に電力を供給する機能を有している。蓄電設備3は、蓄電池3Bに蓄えられる直流の電力を、蓄電設備3内部のインバータ部3Aで交流の電力に変換して、外部に交流の電力を出力する機能を有している。負荷設備6は、個人住宅、公共施設等、所謂需要家において電力を消費する電力機器である。負荷設備6は、充放電量制御装置4を介して、蓄電設備3又は電力会社系統5から電力の供給を受ける。
充放電量制御装置4は、発電設備2、蓄電設備3、電力会社系統5、負荷設備6及び記憶装置7と接続されている。充放電量制御装置4は、制御部4A、演算処理部4B、記憶部4C及び記憶装置7を含んで構成されている。なお、記憶装置7は、充放電量制御装置4の内部に設けられるか、外部に設けられるかは限定されない。
制御部4Aは、蓄電設備3、発電設備2、電力会社系統5、負荷設備6及び演算処理部4Bと接続されている。制御部4Aは、演算処理部4Bから制御指令が入力されると内部の回路を選択的に並列又は解列させ、蓄電設備3、発電設備2、電力会社系統5及び負荷設備6に夫々接続する機能を有している。
演算処理部4Bは、制御部4A、記憶部4C及び記憶装置7と接続されている。演算処理部4Bは、制御部4Aに対し、制御部4Aの内部の回路を選択的に切り替えるための制御信号を出力する機能を有している。例えば、電力会社系統5から負荷設備6に電力を供給している場合、演算処理部4Bから制御部4Aに対して、蓄電設備3から負荷設備6に電力を供給するための制御信号を出力したとき、制御部4Aの内部の回路において、電力会社系統5につながる端子を切離し、代わりに蓄電設備3につながる端子に接続して、蓄電設備3から負荷設備6に対して電力を供給する。演算処理部4Bは、記憶部4C及び記憶装置7から情報を読み込み、情報を出力する機能を有している。演算処理部4Bは、記憶部4C及び記憶装置7から読み込んだ情報に対して比較処理、演算処理及び演算比較処理をする機能を有している。比較処理とは、例えば2つの値を比較して、値の大小若しくは値が互いに等しいか否かについて処理することである。演算処理とは、例えば値に対して計算式を用いて演算し、その結果を算出する処理である。演算比較処理とは、例えば演算した結果を示す演算結果1と演算結果2とを比較し、その大小若しくは互いに等しいかを処理することである。演算処理部4Bは、記憶部4Cに情報を出力する機能を有している。例えば、記憶装置7から読み出した情報、比較処理、演算処理、演算比較処理した結果を示す情報を出力する機能をいう
記憶部4Cは、演算処理部4Bと接続されている。記憶部4Cは、演算処理部4Bの機能を実現するためのプログラムデータが記憶されている。演算処理部4Bの機能は、記憶部4Cから読み出されるプログラムを実行することによって実現される。記憶部4Cには、例えば、演算処理部4Bから出力された情報を図3~図8に示すようにデータベース化して記憶されている。記憶部4Cには、例えば、演算処理部4Bから出力された情報を図9及び図10に示すようにグラフ化して記憶されている。
記憶装置7は、例えば、固定値データ、現在における、電力料金データ、負荷電力量データ、発電電力量データ、売電料金データ及び充電電力量データ、将来における、電力料金データ、負荷設備6の負荷電力量データ、発電設備2で発電される発電電力量データ及び電力会社に売電する売電料金データを記憶している。
固定値データとは、契約電力で需給可能な電力量データ、蓄電設備3で充電可能な最大充電電力量データ、インバータ出力電力量データ、蓄電設備3の放電効率データ及び蓄電設備3の充電効率データをいう。
契約電力で需給可能な電力量データ(以下、「M」と称する。)とは、指定時間帯において、電力会社と契約している契約電力で需給可能な電力量データのことである。
蓄電設備3で充電可能な最大充電電力量データ(以下、「N」と称する。)とは、蓄電設備3に内蔵されている全蓄電池3Bで充電可能な最大の電力量データのことである。
インバータ出力電力量データ(以下、「I」と称する。)とは、蓄電設備3に内蔵されているインバータ部3Aが出力可能な最大の電力量データのことである。
蓄電設備3の放電効率データ(以下、「Q」と称する。)とは、全蓄電池3Bから電力が出力される端子部での電力と、インバータ部3Aから電力が出力される端子部での電力との比率データのことである。
蓄電設備3の充電効率データ(以下、「P」と称する。)とは、インバータ部3Aに電力が入力される端子部での電力と、全蓄電池3Bに電力が入力される端子部での電力と、の比率データのことである。
現在における電力料金データ(以下、「A0」と称する。)とは、需要家において電力会社から電力を買電するときの買電料金データのことである。
現在における負荷電力量データ(以下、「B0」と称する。)とは、需要家において負荷設備6で消費される電力量データのことである。
現在における発電電力量データ(以下、「F0」と称する。)とは、需要家において発電設備2で発電される電力量データのことである。
現在における売電料金データ(以下、「G0」と称する。)とは、F0を電力会社に売電するときの売電料金データのことである。
現在における充電電力量データ(以下、「R0」と称する。)とは、蓄電設備3に充電されている現在の電力量データのことである。 
将来における電力料金データ(以下、「Ak」と称する。)とは、例えば需要家において電力会社から電力を買電するときの将来の買電料金データであって、電力会社が公表しているものである。
将来における負荷電力量データ(以下、「Bk」と称する。)とは、需要家において負荷設備6で消費される電力量データであって、例えば、時期、時間帯、気温等を考慮し、過去の負荷電力量に基づいて算定される将来の電力量データのことである。
将来における発電電力量データ(以下、「Fk」と称する。)とは、需要家において発電設備2で発電される電力量データであって、例えば、時期、時間帯、気温、照度等を考慮し、過去に太陽光発電設備で発電された発電電力量に基づいて算定される将来の電力量データのことである。
将来における売電料金データ(以下、「Gk」と称する。)とは、例えば需要家において電力会社に電力を売電するときの将来の売電料金データであって、国が公表しているものである。
演算処理部4Bは、比較処理、演算処理及び演算比較処理と、記憶装置7に記憶されている各種情報とに基づいて、将来における充電電力量を予測し、現在における更新された充放電電力量を求め、現在における更新された充電電力量を求める機能を有する。
将来における充電電力量(以下、「Rk」と称する。)とは、将来の所定の第1時間帯における蓄電設備3に充電されていると予想される電力量のことである。
現在における充放電電力量(以下、「E0」と称する。)とは、以下に示す第1判定手順~第20判定手順に基づいて求められる蓄電設備3に充電すべき又は蓄電設備3から放電すべき電力量のことである。
現在における更新された充電電力量(以下、「RE0」と称する。)とは、R0にE0を加算して求められる電力量である。
なお、将来の所定の第1時間帯とは、例えば24時間を想定している。又、演算処理部4Bは、以下に示す第1判定手順~第20判定手順を所定の時間間隔で実行する機能を有する。又、所定の時間間隔とは、例えば30分間隔を想定している。
演算処理部4Bは、Rk、E0及びREOに基づき、第1グラフ及び第2グラフを作成する機能を有する。第1グラフ及び第2グラフは、現在及び将来における蓄電設備3に充電される電力量を示すグラフである。第1グラフ及び第2グラフの詳細に関しては後述する。
図2を参照しながら、本実施形態の概略を説明する。第1時間帯のうち電力料金が最大若しくは最小ではない電力料金の時間帯を示す現在時間帯において、蓄電設備3に充電できる電力量は、(N-R0)である。又、蓄電設備3から放電できる電力量は、R0である。
将来の第2時間帯13において、蓄電設備3に充電されている電力量の最大値を示す電力量(Rmax)は、さらに(N-Rmax)だけ蓄電設備3に充電することができる(RTk)。又、蓄電設備3に充電されている電力量の最小値を示す電力量(Rmin)は、Rminだけ蓄電設備3から放電することができる(RAk)。
本実施形態によれば、現在時間帯から第2時間帯に至る時間帯において、R0、Bk、Fk等を考慮して、後述する第1判定手順~第20判定手順に基づき、経済的に最も効率的であるRTk又はRAkを算出することができる。そして、RTk又はRAkに基づき、現在時間帯における、蓄電設備3の充電電力量を決定することができる。
以下、図11~図30を参照しつつ、第1判定手順~第20判定手順について詳細に説明する。尚、図11~図30では、演算処理部4B、記憶部4C及び記憶装置7を判定手順の処理の主体として明示している。図11~図30では、判定手順の処理の流れを矢印で示し、夫々の図11~図30で示される第1判定手順~第20判定手順は、一連の手順である。そのため、説明の便宜上、図11~図30において、記憶装置7又は記憶部4Cが処理を実行しない判定手順についても、図中には、記憶装置7及び記憶部4Cを明示して判定手順を理解しやすくする。
又、以下説明では、説明の便宜上、電力会社から買電することを「買電」と称し、電力会社に売電することを「売電」と称し、発電設備2の発電電力量を「発電電力量」と称し、負荷設備6の負荷電力量を「負荷電力量」と称し、蓄電設備3に充電することを「充電」と称し、蓄電設備3の充電率を「SOC」と称し、電力量から計算される電力料金を「DK」と称し、Rkのうちで最大の電力量を「Rmax」と称し、Rkのうちで最小の電力量を「Rmin」と称し、現在よりも所定の時間だけ将来に充電されている電力量を「R1」と称し、RkがRmax又はRminであるときの第2時間帯を「KE」と称する。
===第1判定手順===
図11を参照しつつ、第1判定手順の一例について説明する。第1判定手順は、発電設備2で発電された電力量が余る場合、G0、A0及びAkを比較判定しE0を求める手順である。尚、第1判定手順は、演算処理部4Bが実行する手順である。
演算処理部4Bは、記憶装置7から固定値データ(M、N、I、Q、P)、現在情報データ(A0、B0、F0、G0、R0)を読み込み、記憶部4Cに固定値データ、現在情報データを出力する(S101)。記憶部4Cは、固定値データを、例えば図3に示す形式で記憶し、現在情報データを、例えば図4に示す形式で記憶する(S103)。演算処理部4Bは、F0と、B0と、を比較する(S104)。S104は、発電電力量によって、負荷電力量を賄うことができるか否かを判定するものである。
F0がB0以下の場合(S104:NO)、演算処理部4Bは、処理をS200(第2判定手順)に移行する。
F0がB0より大きい場合(S104:YES)、G0と、A0と、を比較する(S105)。S105は、経済的効果を考慮して、売電するか又は買電するかを判定するものである。
G0がA0以上の場合(S105:NO)、F0からB0を減算した電力量を全て電力会社へ売電する。売電により、G0とA0の差額分の経済的効果を奏する。
G0がA0より小さい場合(S105:YES)、売電するか又は充電するかを判定する。演算処理部4Bは、記憶装置7からAkを読み込み、記憶部4CにAkを出力する(S106)。記憶部4Cには、演算処理部4BからAkが入力されると、例えば図5に示されるように、そのAkがkに対応付けられて記憶される(S108)。具体的に、記憶部4Cには、kが1~48の値をとりうるため、その値のそれぞれに対して、A1~A48が対応付けられて記憶される。
次に、演算処理部4Bは、Akのうちで最大の電力料金(以下、「Amax」と称する。)と、最小の電力料金(以下、「Amin」と称する。)と、を選定し、記憶部4CにAmax及びAminを出力する(S109)。記憶部4Cは、演算処理部4BからAmax及びAminが入力されると、Amax及びAminを、例えば図5に示す形式で記憶する(S110)。
演算処理部4Bは、G0と、Amaxと、Aminと、を比較する(S111)。S111は、以下の式(1)によって判定される。式(1)は、経済的効果を考慮して、売電するか又は充電するかを判定するものである。具体的に、左辺において、G0とAmaxとの金額差を算出し、右辺において、G0とAminとの金額差を算出し、その金額差の大小によって判断する。ただし、左辺及び右辺の夫々において、電力料金の高い方には放電効率を積算し、電力料金の低い方には充電効率を除算する。電力料金の高いときに放電し、電力料金の低いときに充電すると経済的効果が高いためである。
 Amax×Q-G0÷P > G0×Q-Amin÷P ・・・ (1)
式(1)を満足する場合(S111:YES)、G0が相対的に安価であることを意味し、現在において売電せずに充電する。E0は、以下の式(2)~(4)で求められる(S113)。
 E0=(F0-B0)×P      ・・・・・・・・・・・ (2)
 E0=N-R0           ・・・・・・・・・・・ (3)
 E0=I×P            ・・・・・・・・・・・ (4)
演算処理部4Bは、式(2)~式(4)の右辺で求められる結果のうち最も小さい結果をE0に設定し、記憶部4CにE0を出力する(S114)。記憶部4Cは、演算処理部4BからE0が入力されると、E0を、例えば図7に示す形式で記憶する(S115)。次に、演算処理部4Bは、R0にE0を加算し、RE0を求め、R0をNで除算し、SOCを求め、式(5)によりDKを求め、記憶部4CにRE0、SOC及びDKを出力する(S116、S118)。
 DK=-(F0-B0-E0÷P)×G0   ・・・・・・・ (5)
記憶部4Cは、RE0、SOC及びDKを、例えば図7に示す形式で記憶する(S117,S119)。
式(1)を満足しない場合(S111:NO)、G0が相対的に高価であることを意味し、現在において充電せずに売電する。
第1判定手順を終了して所定の時間毎に判定を繰り返す。
===第2判定手順===
図12を参照しつつ、第2判定手順の一例について説明する。第2判定手順は、S104において、F0がB0以下の場合(S104:NO)に実行される手順である。尚、第2判定手順は、演算処理部4Bが実行する手順である。
演算処理部4Bは、記憶装置7からAkを読み込み、記憶部4CにAkを出力する(S200)。記憶部4Cには、演算処理部4BからAkが入力されると、図5に示されるように、そのAkがkに対応付けられて記憶される(S202)。具体的に、記憶部4Cには、kが1~48の値をとりうるため、その値のそれぞれに対して、A1~A48が対応付けられて記憶される。
次に、演算処理部4Bは、Amax及びAminを選定し、記憶部4CにAmax及びAminを出力する(S203)。記憶部4Cは、演算処理部4BからAmax及びAminが入力されると、Amax及びAminを、例えば図5に示す形式で記憶する(S204)。
演算処理部4Bは、A0と、Amaxと、Aminと、を比較する(S205)。S205は、経済的効果を考慮して、充電するか又は放電するかを判定するものである。
A0がAminと等しい場合(S205:A0=Amin)、経済的効果を高めるため現在において充電する。E0は、以下の式(6)~(8)で求められる(S206)。
 E0=(M-B0+F0)×P    ・・・・・・・・・・・ (6)
 E0=N-R0           ・・・・・・・・・・・ (7)
 E0=I×P            ・・・・・・・・・・・ (8)
演算処理部4Bは、式(6)~式(8)の右辺で求められる結果のうち最も小さい結果を、E0に設定し、記憶部4CにE0を出力する(S207)。記憶部4Cは、演算処理部4BからE0が入力されると、E0を、例えば図7に示す形式で記憶する(S208)。
次に、演算処理部4Bは、R0にE0を加算し、RE0を求め、R0をNで除算し、SOCを求め、式(9)によりDKを求め、式(10)によりSDを求め、記憶部4CにRE0、SOC、DK及びSDを出力する(S209)。
 DK=(B0-F0+E0÷P)×A0  ・・・・・・・・・ (9)
SD=B0-F0+E0÷P       ・・・・・・・・・ (10)
記憶部4Cは、演算処理部4BからRE0、SOC、DK及びSDが入力されると、RE0、SOC、DK及びSDを、例えば図7に示す形式で記憶する(S210)。演算処理部4Bは、第2判定手順を終了して所定の時間毎に判定を繰り返す。
A0がAmaxと等しい場合(S205:A0=Amin)、経済的効果を高めるため現在において放電する。E0は、以下の式(11)~(13)で求められる(S211)。
 E0=-(B0-F0)÷Q    ・・・・・・・・・・・ (11)
 E0=-R0           ・・・・・・・・・・・ (12)
 E0=-I÷Q          ・・・・・・・・・・・ (13)
演算処理部4Bは、例えば、式(11)~式(13)の右辺で求められる結果のうち最も大きい結果を、E0に設定し、記憶部4CにE0を出力する(S212)。記憶部4Cは、演算処理部4BからE0が入力されると、E0を、例えば図8に示す形式で記憶する(S213)。
次に、演算処理部4Bは、R0にE0を加算し、RE0を求め、R0をNで除算し、SOCを求め、式(14)によりDKを求め、式(15)によりSDを求め、記憶部4CにRE0、SOC、DK及びSDを出力する(S214)。
 DK=(B0-F0+E0×Q)×A0    ・・・・・・ (14)
SD=B0-F0+E0×Q       ・・・・・・・・・ (15)
記憶部4Cは、RE0、SOC、DK及びSDを、例えば図8に示す形式で記憶する(S215)。演算処理部4Bは、第2判定手順を終了して所定の時間毎に判定を繰り返す。
A0がAmin及びAmaxと等しくない場合(S205:A0≠Amax,Amin)、演算処理部4Bは、A0と、Amaxと、Aminと、を比較する(S216)。S216は、以下の式(16)によって判定される。式(16)は、経済的効果を考慮して、充電するか又は放電するかを判定するものである。具体的に、左辺において、A0とAmaxとの金額差を算出し、右辺において、A0とAminとの金額差を算出し、その金額差の大小によって判断する。ただし、左辺及び右辺の夫々において、電力料金の高い方には放電効率を積算し、電力料金の低い方には充電効率を除算する。電力料金の高いときに放電し、電力料金の低いときに充電すると経済的効果が高いためである。
 Amax×Q-A0÷P > A0×Q-Amin÷P・・・ (16)
式(16)の左辺は、A0と、Amaxと、の料金の差額を表す。式(16)の右辺は、A0と、Aminと、の料金の差額を表す。
式(16)を満足する場合(S216:YES)、A0が相対的に安価であることを意味し、現在において充電する方が、経済的効果が高いため現在において充電する。充電する電力量は、第3判定手順乃至第11判定手順で詳細に説明する。演算処理部4Bは、処理をS300(第3判定手順)に移行する。
式(16)を満足しない場合(S216:NO)、A0が相対的に高価であることを意味し、現在において放電する方が、経済的効果が高いため現在において放電する。放電する電力量は、第12判定手順乃至第20判定手順で詳細に説明する。演算処理部4Bは、処理をS1200(第12判定手順)に移行する。
===第3判定手順===
図13を参照しつつ、第3判定手順の一例について説明する。第3判定手順は、演算処理部4Bが、後の計算で使用するデータを記憶装置7から読み込み及びデータの初期設定を行う手順である。尚、第3判定手順は、演算処理部4Bが実行する手順である。
演算処理部4Bは、記憶装置7からBkと、Fkと、Gkとを読み込み、記憶部4CにBkと、Fkと、Gkを出力する(S300)。記憶部4Cには、演算処理部4BからBkと、Fkと、Gkが入力されると、例えば図6に示されるように、そのBkと、Fkと、Gkがkに対応付けられて記憶される(S302)。具体的に、記憶部4Cには、kが1~48の値をとりうるため、その値のそれぞれに対して、B1~B48、F1~F48、G1~G48が対応付けられて記憶される。
演算処理部4Bは、Rmaxをゼロに設定し、R1にR0の値を設定(以下、「初期設定1」と称する。)する(S303)。後の計算のための初期設定をするものである。
演算処理部4Bは、Fkと、Bkと、を比較する(S304)。S304は、将来において、Fk(発電電力量)によってBk(負荷電力量)を賄うことができるか否かを判定するものである。
FkがB0以下の場合(S304:YES)、演算処理部4Bは、処理をS400(第4判定手順)に移行する。
F0がB0より大きい場合(S304:NO)、演算処理部4Bは、処理をS500(第5判定手順)に移行する。
===第4判定手順===
図14を参照しつつ、第4判定手順の一例について説明する。第4判定手順は、発電設備2による発電電力量(Fk)で、負荷設備6の負荷電力量(Bk)を賄えない状況における手順である。すなわち、電気が足りない状況において実行される手順である。尚、第4判定手順は、演算処理部4Bが実行する手順である。
演算処理部4Bは、A0と、Akと、Aminと、Amaxと、を比較する(S400)。
Akと、Amaxと、が等しい場合(S400:Ak=Amax)、演算処理部4Bは、蓄電設備3から放電する電力量を算出する。放電する電力量(以下、「Eka」と称する。)は、以下の夫々の式で求められる右辺の比較に基づいて求められる(S401)。
 Eka=-(Bk-Fk)÷Q       ・・・・・・・ (17)
 Eka=-I÷Q          ・・・・・・・・・・ (18)
演算処理部4Bは、式(17)、式(18)の右辺で求められる結果のうち最も大きい結果を、Ekaに設定する(S402)。電力料金が高いときに蓄電設備3から放電すると経済的効果が高いためである。演算処理部4Bは、処理をS600(第6判定手順)に移行する。
AkがA0より小さい場合(S400:Ak<A0)、演算処理部4Bは、蓄電設備3に充電する電力量を算出する。充電する電力量(以下、「Ekb」と称する。)は、以下の式(19)、(20)で求められる(S403)。
 Ekb=(M-Bk+Fk)×P       ・・・・・・ (19)
 Ekb=I×P           ・・・・・・・・・・ (20)
演算処理部4Bは、式(19)、式(20)の右辺で求められる結果のうち最も小さい結果を、Ekbに設定する(S404)。A0より電力料金が低いAkのときに蓄電設備3に充電すると経済的効果が高いためである。演算処理部4Bは、処理をS600(第6判定手順)に移行する。
Akと、Amax及びAminと、が等しくない場合(S400:Ak≠Amin,Amax)、演算処理部4Bは、充電及び放電する電力量(以下、「Ekc」と称する。)をゼロに設定して、蓄電設備3の充電及び放電を行わない(S405)。演算処理部4Bは、処理をS600(第6判定手順)に移行する。
===第5判定手順===
図15を参照しつつ、第5判定手順の一例について説明する。第5判定手順は、発電設備2による発電電力量(Fk)で、負荷設備6の負荷電力量(Bk)を賄える状況における手順である。すなわち、電気が余る状況において実行される手順である。尚、第5判定手順は、演算処理部4Bが実行する手順である。
演算処理部4Bは、Gkと、Akと、を比較する(S500)。
GkがAk以上の場合(S500:NO)、演算処理部4Bは、充電又は放電する電力量(以下、「Ekd」と称する。)をゼロに設定して、蓄電設備3の充電及び放電を行わない(S502)。電力料金を考慮すると、電力会社へ売電する方が、経済的な効果が高いためである。演算処理部4Bは、処理をS600(第6判定手順)に移行する。
GkがAkより小さい場合(S500:YES)、演算処理部4Bは、さらにGkと、Amaxと、Aminと、を用いて比較判定する(S501)。S501は、以下の式(21)によって判定される。式(21)は、経済的効果を考慮して、充電するか又は売電するかを判定するものである。具体的に、左辺において、GkとAmaxとの金額差を算出し、右辺において、GkとAminとの金額差を算出し、その金額差の大小によって判定する。ただし、左辺及び右辺の夫々において、電力料金の高い方には放電効率(Q)を積算し、電力料金の低い方には充電効率(P)を除算する。電力料金の高いときに放電し、電力料金の低いときに充電すると経済的効果が高いためである。
 Amax×Q-Gk÷P > Gk×Q-Amin÷P・・・・(21)
式(21)を満足する場合(S501:YES)、Gkが相対的に安価であることを意味し、充電する電力量(以下、「Eke」と称する。)を求める。Ekeは、以下の式(22)、(23)で求められる。
 Eke=(Fk-Bk)×P      ・・・・・・・・・ (22)
 Eke=I×P           ・・・・・・・・・・ (23)
演算処理部4Bは、式(22)、式(23)の右辺で求められる結果のうち最も小さい結果を、Ekeに設定する(S504)。電力料金が低いときに蓄電設備3に充電すると経済的効果が高いためである。演算処理部4Bは、処理をS600(第6判定手順)に移行する。
式(21)を満足しない場合(S501:NO)、Gkが相対的に高価であることを意味し、現在において売電する方が、経済的効果が高いため現在において売電する。演算処理部4Bは、Ekdにゼロを設定して(S502)、蓄電設備3の充電又は放電を行わない(S502)。電力料金を考慮すると、電力会社へ売電する方が、経済的な効果が高いためである。演算処理部4Bは、処理をS600(第6判定手順)に移行する。
なお、上記において、演算処理部4Bは、S501について、Gkとの比較対象が、Amaxと、Aminと、に限定されるものではなく、任意のAkを設定できるものとする。
===第6判定手順===
図16を参照しつつ、第6判定手順の一例について説明する。尚、第6判定手順は、演算処理部4Bが実行する手順である。
演算処理部4Bは、第4判定手順及び第5判定手順において求められたEka~Eke(以下、第6判定手順~第11判定手順において「Ek」と称する。)を、Rkに加算して将来における充電電力量を求める(以下、第6判定手順~第11判定手順において「REk」と称する。)(S600)。記憶部4Cには、演算処理部4BからEk及びREkが入力されると、例えば図6及び図7に示されるように、そのEk及びREkがkに対応付けられて記憶される(S601)。具体的に、記憶部4Cには、kが1~48の値をとりうるため、その値のそれぞれに対して、E1~E48、RE1~RE48が対応付けられて記憶される。演算処理部4Bは、処理をS700(第7判定手順)に移行する。
===第7判定手順===
図17を参照しつつ、第7判定手順の一例について説明する。演算処理部4Bは、REkと、Nと、を比較する(S700)。第7判定手順は、Nを上回らないRmaxを設定するための手順である。尚、第7判定手順は、演算処理部4Bが実行する手順である。
REkがNより大きい場合(S700:NO)、演算処理部4Bは、Rmaxに、Nの値を設定する。さらに、KEに、このときのkの値を設定する(S701)。記憶部4Cは、演算処理部4BからRmax及びKEが入力されると、Rmax及びKEを例えば図7に示す形式で記憶する(S702)。演算処理部4Bは、処理をS900(第9判定手順)に移行する(S701)。
REkがN以下の場合(S700:YES)、演算処理部4Bは、さらにREkと、Rmaxと、を比較する(S703)。S703は、REkがRkのうちで最も大きいか否かを判定するステップである。
REkがRmaxより大きい場合(S703:NO)、演算処理部4Bは、Rmaxに、REkの値を設定する。さらに、KEに、このときのkの値を設定する(S704)。記憶部4Cは、Rmax及びKEを例えば図7に示す形式で記憶する(S705)。演算処理部4Bは、処理をS800(第8判定手順)に移行する(S704)。
REkがRmax以下の場合(S704:YES)、演算処理部4Bは、処理をS800(第8判定手順)に移行する。
===第8判定手順===
図18を参照しつつ、第8判定手順の一例について説明する。尚、第8判定手順は、演算処理部4Bが実行する手順である。
演算処理部4Bは、kと、設定値と、を比較する(S800)。第8判定手順は、設定値の回数だけS304から手順を繰り返しRmaxを特定する手順である。具体的には、例えば設定値を48としている場合、S304からS800までを48回繰り返す。
kが設置値より小さい場合(S800:NO)、演算処理部4Bは、kに1を加算する。演算処理部4Bは、Rkに、RE(k-1)の値を設定する。又、Rkがゼロより小さい場合、Rkにゼロを設定する。計算上、電力量がゼロを下回ることを避けるためである。演算処理部4Bは、S304からステップを繰り返す。
kが設定値以上の場合(S800:YES)、演算処理部4Bは、処理をS900(第9判定手順)に移行する。
===第9判定手順===
図19を参照しつつ、第9判定手順の一例について説明する。尚、第9判定手順は、演算処理部4Bが実行する手順である。
演算処理部4Bは、NからRmaxを減算した値を、現在においてさらに蓄電設備3に充電すべき電力量(以下、「RTk」と称する。)に設定し、kを1に設定する(以下、「初期設定2」と称する。)(S900)。演算処理部4Bは、REkに、RTkを加算した値を、更新された将来における充電電力量(以下、「RETk」と称する。)に設定する(S901)。記憶部4Cには、演算処理部4BからRETkが入力されると、例えば図7に示されるように、そのRETkがkに対応付けられて記憶される(S902)。具体的に、記憶部4Cには、kが1~48の値をとりうるため、その値のそれぞれに対して、RET1~RET48が対応付けられて記憶される。
演算処理部4Bは、RETkと、ゼロと、を比較する(S903)。
RETkがゼロより小さい場合(S903:NO)、演算処理部4Bは、RTkにRETkの絶対値をプラスしてRTkを更新する(S904)。記憶部4Cには、演算処理部4BからRTkが入力されると、例えば図7に示されるように、そのRTkがkに対応付けられて記憶される(S905)。具体的に、記憶部4Cには、kが1~48の値をとりうるため、その値のそれぞれに対して、RT1~RT48が対応付けられて記憶される。S904は、kの時点において、RETkがマイナスを示す分だけ、現在においてさらに蓄電設備3に充電するために行うステップである。さらに、演算処理部4Bは、RTkと、N-R0と、を比較する(S906)。
RTkがN-R0より大きい場合(S906:NO)、演算処理部4Bは、RTkを(N-R0)の値に更新する(S907)。記憶部4Cには、演算処理部4BからRTkが入力されると、例えば図7に示されるように、そのRTkがkに対応付けられて記憶される(S908)。具体的に、記憶部4Cには、kが1~48の値をとりうるため、その値のそれぞれに対して、RT1~RT48が対応付けられて記憶される。S907は、蓄電設備3で充電可能な最大充電電力量をRTkに設定できる最大値とするために行うステップである。演算処理部4Bは、処理をS1100(第11判定手順)に移行する。
RTkが(N-R0)以下の場合(S906:YES)、演算処理部4Bは、処理を第10判定手順に移行する。
RETkがゼロ以上の場合(S903:YES)、演算処理部4Bは、処理をS1000(第10判定手順)に移行する。
===第10判定手順===
図20を参照しつつ、第10判定手順の一例について説明する。尚、第10判定手順は、演算処理部4Bが実行する手順である。
演算処理部4Bは、kと、KEと、を比較する(S1000)。第10判定手順は、S901からステップを繰り返し、RTkを特定する手順である。具体的には、例えばKEが24である場合、S901からS1000までを24回繰り返す。
kがKEより小さい場合(S1000:NO)、演算処理部4Bは、kに1を加算する。演算処理部4Bは、RTkに、RT(k-1)の値を設定する。演算処理部4Bは、kに1をプラスして(S1001)、RTkを更新して(S1002)、S901からステップを繰り返す。
kがKE以上の場合(S1000:YES)、演算処理部4Bは、処理をS1100(第11判定手順)に移行する。
===第11判定手順===
 図21を参照しつつ、第11判定手順の一例について説明する。尚、第11判定手順は、演算処理部4Bが実行する手順である。
E0は、以下の式(24)~(26)で求められる(S1100)。
 E0=(M-B0+F0)×P       ・・・・・・・ (24)
 E0=I×P           ・・・・・・・・・・・ (25)
 E0=RTk           ・・・・・・・・・・・ (26)
演算処理部4Bは、式(24)~式(26)の右辺で求められる結果のうち最も小さい結果を、E0に設定し、記憶部4CにE0を出力する(S1101)。記憶部4Cは、E0を、例えば図7に示す形式で記憶する(S1102)。
次に、演算処理部4Bは、R0にE0を加算し、RE0を求め、R0をNで除算し、SOCを求め、式(27)によりDKを求め、式(28)によりSDを求め、記憶部4CにRE0、SOC、DK及びSDを出力する(S1103)。
 DK=(B0-F0+E0×Q)×A0       ・・・ (27)
SD=B0-F0+E0×Q       ・・・・・・・・・ (28)
記憶部4Cは、RE0、SOC、DK及びSDを、例えば図7に示す形式で記憶する(S1104)。第11判定手順を終了して所定の時間毎にS100(第1判定手順)から手順を繰り返す。
===第12判定手順===
図22を参照しつつ、第12判定手順の一例について説明する。第12判定手順は、演算処理部4Bが、後の計算で使用するデータを記憶装置7から読み込み及びデータの初期設定を行う手順である。尚、第12判定手順は、演算処理部4Bが実行する手順である。
演算処理部4Bは、記憶装置7からBkと、Fkと、Gkとを読み込み、記憶部4CにBkと、Fkと、Gkとを出力する(S1200)。記憶部4Cには、演算処理部4BからBkと、Fkと、Gkが入力されると、図6に示されるように、そのBkと、Fkと、Gkがkに対応付けられて記憶される(S1202)。具体的に、記憶部4Cには、kが1~48の値をとりうるため、その値のそれぞれに対して、B1~B48、F1~F48、G1~G48が対応付けられて記憶される。
演算処理部4Bは、RminをR0に設定し、R1にR0の値を設定(以下、「初期設定3」と称する。)する(S1203)。後の計算のための初期設定をするものである。
演算処理部4Bは、Fkと、Bkと、を比較する(S1204)。S1204は、将来において、Fk(発電電力量)によってBk(負荷電力量)を賄うことができるか否かを判定するものである。
FkがB0以下の場合(S1204:YES)、演算処理部4Bは、処理をS1300(第13判定手順)に移行する。
F0がB0より大きい場合(S1204:NO)、演算処理部4Bは、処理をS1400(第14判定手順)に移行する。
===第13判定手順===
図23を参照しつつ、第13判定手順の一例について説明する。第13判定手順は、発電設備2による発電電力量(Fk)で、負荷設備6の負荷電力量(Bk)を賄えない状況における手順である。すなわち、電気が足りない状況である。尚、第13判定手順は、演算処理部4Bが実行する手順である。
演算処理部4Bは、A0と、Akと、Aminと、Amaxとを比較する(S1300)。
AkがA0より大きい場合(S1300:Ak>A0)、演算処理部4Bは、蓄電設備3から放電する電力量を算出する。放電する電力量(以下、「Ekf」と称する。)は、以下の夫々の式で求められる右辺の比較に基づいて求められる(S1301)。
 Ekf=-(Bk-Fk)÷Q       ・・・・・・・ (29)
 Ekf=-I÷Q          ・・・・・・・・・・ (30)
演算処理部4Bは、式(29)、式(30)の右辺で求められる結果のうち最も大きい結果を、Ekfに設定する(S1302)。A0より電力料金が高いAkのときに蓄電設備3から放電すると経済的効果が高いためである。演算処理部4Bは、処理をS1500(第15判定手順)に移行する。
Akと、Aminと、が等しい場合(S1300:Ak=Amin)、演算処理部4Bは、蓄電設備3に充電する電力量を算出する。充電する電力量(以下、「Ekg」と称する。)は、以下の式(31)、(32)で求められる(S1303)。
 Ekg=(M-Bk+Fk)×P       ・・・・・・ (31)
 Ekg=I×P           ・・・・・・・・・・ (32)
演算処理部4Bは、式(31)、式(32)の右辺で求められる結果のうち最も小さい結果を、Ekgに設定する(S1304)。電力料金が低いときに蓄電設備3に充電すると経済的効果が高いためである。演算処理部4Bは、処理をS1500(第15判定手順)に移行する。
Akと、Amax及びAminと、が等しくない場合(S1300:Ak≠Amin,Amax)、演算処理部4Bは、充電及び放電する電力量(以下、「Ekh」と称する。)をゼロに設定して、蓄電設備3の充電及び放電を行わない(S1305)。演算処理部4Bは、処理をS1500(第15判定手順)に移行する。
===第14判定手順===
図24を参照しつつ、第14判定手順の一例について説明する。第14判定手順は、発電設備2による発電電力量(Fk)で、負荷設備6の負荷電力量(Bk)を賄える状況である。すなわち、電気が余る状況である。尚、第14判定手順は、演算処理部4Bが実行する手順である。
演算処理部4Bは、Gkと、Akと、を比較する(S1400)。
GkがAk以上の場合(S1400:NO)、演算処理部4Bは、充電及び放電する電力量(以下、「Eki」と称する。)をゼロに設定して、蓄電設備3の充電及び放電を行わない(S1402)。電力料金を考慮すると、電力会社へ売電する方が、経済的な効果が高いためである。演算処理部4Bは、処理をS1500(第15判定手順)に移行する。
GkがAkより小さい場合(S1400:YES)、演算処理部4Bは、さらにGkと、Amaxと、Aminと、を用いて比較する(S1401)。S1401は、以下の式(33)によって判定される。式(33)は、経済的効果を考慮して、充電するか又は売電するかを判定するものである。具体的に、左辺において、GkとAmaxとの金額差を算出し、右辺において、GkとAminとの金額差を算出し、その金額差の大小によって判定する。ただし、左辺及び右辺の夫々において、電力料金の高い方には放電効率(Q)を積算し、電力料金の低い方には充電効率(P)を除算する。電力料金の高いときに放電し、電力料金の低いときに充電すると経済的効果が高いためである。
 Amax×Q-Gk÷P > Gk×Q-Amin÷P・・・ (33)
式(33)を満足する場合(S1401:YES)、Gkが相対的に安価であることを意味し、充電する電力量(以下、「Ekj」と称する。)を求める。Ekjは、以下の式(34)、(35)で求められる。
 Ekj=(Fk-Bk)×P      ・・・・・・・・・ (34)
 Ekj=I×P           ・・・・・・・・・・ (35)
演算処理部4Bは、式(34)、式(35)の右辺で求められる結果のうち最も小さい結果を、Ekjに設定する(S1404)。電力料金が低いときに蓄電設備3に充電すると経済的効果が高いためである。演算処理部4Bは、処理をS1500(第15判定手順)に移行する。
式(33)を満足しない場合(S1401:NO)、Gkが相対的に高価であることを意味し、現在において売電する方が、経済的効果が高いため現在において売電する。演算処理部4Bは、Ekiにゼロ設定して(S1402)、蓄電設備3の充電及び放電を行わない(S1402)。電力料金を考慮すると、電力会社へ売電する方が、経済的な効果が高いためである。
===第15判定手順===
図25を参照しつつ、第15判定手順の一例について説明する。尚、第15判定手順は、演算処理部4Bが実行する手順である。
演算処理部4Bは、第13判定手順及び第14判定手順において求められたEkf~Ekj(以下、第15判定手順~第20判定手順において「Ek」と称する。)を、Rkに加算した将来における充電電力量を求める(以下、第15判定手順~第20判定手順において「REk」と称する。)(S1500)。
記憶部4Cには、演算処理部4BからEk及びREkが入力されると、図6及び図7に示されるように、そのEk及びREkがkに対応付けられて記憶される(S1501)。具体的に、記憶部4Cには、kが1~48の値をとりうるため、その値のそれぞれに対して、E1~E48、RE1~RE48が対応付けられて記憶される。演算処理部4Bは、処理をS1600(第16判定手順)に移行する。
===第16判定手順===
図26を参照しつつ、第16判定手順の一例について説明する。尚、第16判定手順は、演算処理部4Bが実行する手順である。
演算処理部4Bは、REkと、ゼロと、を比較する(S1600)。第16判定手順は、ゼロを下回った電力量について放電する電力量の対象外とするための手順である。
REkがゼロより小さい場合(S1600:NO)、演算処理部4Bは、Rminに、ゼロの値を設定する。さらに、KEに、このときのkの値を設定する(S1601)。記憶部4Cは、演算処理部4BからRmin及びKEが入力されると、Rmin及びKEを例えば図8に示す形式で記憶する(S1602)。演算処理部4Bは、処理をS1800(第18判定手順)に移行する(S1601)。
REkがゼロより大きい場合(S1600:YES)、演算処理部4Bは、さらにREkと、Rminと、を比較する(S1603)。S1603は、RkがRkの内で最も小さいか否かを判定するステップである。
REkがRminより小さい場合(S1603:NO)、演算処理部4Bは、Rminに、REkの値を設定する。さらに、KEに、このときのkの値を設定する(S1604)。記憶部4Cは、演算処理部4BからRmin及びKEが入力されると、Rmin及びKEを例えば図8に示す形式で記憶する(S1605)。演算処理部4Bは、処理をS1700(第17判定手順)に移行する(S1604)。
REkがRminより大きい場合(S1603:YES)、演算処理部4Bは、処理をS1700(第17判定手順)に移行する。
===第17判定手順===
図27を参照しつつ、第17判定手順の一例について説明する。尚、第17判定手順は、演算処理部4Bが実行する手順である。
演算処理部4Bは、kと、設定値と、を比較する(S1700)。第17判定手順は、設定値の回数だけS1204からを繰り返しRminを特定する手順である。具体的には、例えば設定値を48としている場合、S1205からS1700までを48回繰り返す。
kが設置値より小さい場合(S1700:NO)、演算処理部4Bは、kに1を加算する。演算処理部4Bは、Rkに、RE(k-1)の値を設定する。又、RkがNより大きい場合、RkにNを設定する。計算上、電力量がNを上回ることを避けるためである。演算処理部4Bは、S1204からステップを繰り返す。
kが設定値より大きい場合(S1700:YES)、演算処理部4Bは、処理をS1800(第18判定手順)に移行する。
===第18判定手順===
図28を参照しつつ、第18判定手順の一例について説明する。尚、第18判定手順は、演算処理部4Bが実行する手順である。
演算処理部4Bは、Rminの値を、現在においてさらに蓄電設備3から放電すべき電力量(以下、「RAk」と称する。)に設定し、kを1に設定する(以下、「初期設定4」と称する。)(S1800)。演算処理部4Bは、REkに、RAkを加算した値を、更新された将来における充電電力量(以下、「REAk」と称する。)に設定する(S1801)。記憶部4Cには、演算処理部4BからREAkが入力されると、図8に示されるように、そのREAkがkに対応付けられて記憶される(S1802)。具体的に、記憶部4Cには、kが1~48の値をとりうるため、その値のそれぞれに対して、REA1~REA48が対応付けられて記憶される。
演算処理部4Bは、REAkと、Nと、を比較する(S1803)。
REAkがNより大きい場合(S1803:NO)、演算処理部4Bは、以下の式(36)によってRAkを更新する(S1804)。
 RAk=RAk+(REAk-N)   ・・・・・・・・・ (36)
記憶部4Cには、演算処理部4BからRAkが入力されると、図8に示されるように、そのRAkがkに対応付けられて記憶される(S1805)。具体的に、記憶部4Cには、kが1~48の値をとりうるため、その値のそれぞれに対して、RA1~RA48が対応付けられて記憶される。S1804は、kの時点において、REAkがNを超える分だけ、現在においてさらに蓄電設備3から放電するために行うステップである。さらに、演算処理部4Bは、RAkと、R0と、を比較する(S1806)。
RAkがR0より大きい場合(S1806:NO)、演算処理部4Bは、RAkをR0の値に更新する(S1807)。記憶部4Cには、演算処理部4BからRAkが入力されると、図8に示されるように、そのRAkがkに対応付けられて記憶される(S1808)。具体的に、記憶部4Cには、kが1~48の値をとりうるため、その値のそれぞれに対して、RA1~RA48が対応付けられて記憶される。蓄電設備3で放電可能な最大放電電力量を現在における充電電力量のR0とするために行う手順である。演算処理部4Bは、処理をS2000(第20判定手順)に移行する。
RAkがR0以下の場合(S1806:YES)、演算処理部4Bは、処理をS1900(第19判定手順)に移行する。
REAkがN以下の場合(S1803:YES)、演算処理部4Bは、処理をS1900(第19判定手順)に移行する。
===第19判定手順===
図29を参照しつつ、第19判定手順の一例について説明する。尚、第19判定手順は、演算処理部4Bが実行する手順である。演算処理部4Bは、kと、KEと、を比較する(S1900)。第19判定手順は、S1801からステップを繰り返しRAkを特定するステップである。具体的には、例えばKEが24である場合、S1801からS1900までを24回繰り返す。
kがKEより小さい場合(S1900:NO)、演算処理部4Bは、kに1を加算する。演算処理部4Bは、RAkに、RA(k-1)の値を設定する。演算処理部4Bは、kに1をプラスして(S1901)、RAkを更新して(S1902)、S1801からステップを繰り返す。
kがKE以上の場合(S1900:YES)、演算処理部4Bは、処理をS2000(第20判定手順)に移行する。
===第20判定手順===
 図30を参照しつつ、第20判定手順の一例について説明する。尚、第20判定手順は、演算処理部4Bが実行する手順である。
E0は、以下の式(37)~(39)で求められる(S2000)。
 E0=-(B0-F0)÷Q    ・・・・・・・・・・・ (37)
 E0=-I÷Q          ・・・・・・・・・・・ (38)
 E0=-RAk          ・・・・・・・・・・・ (39)
演算処理部4Bは、式(37)~式(39)の右辺で求められる結果のうち最も大きい結果を、E0に設定し、記憶部4CにE0を出力する(S2001)。記憶部4Cは、E0を、例えば図8に示す形式で記憶する(S2002)。
次に、演算処理部4Bは、R0にE0を加算し、RE0を求め、R0をNで除算し、SOCを求め、式(40)によりDKを求め、式(41)によりSDを求め、記憶部4CにRE0、SOC、DK及びSDを出力する(S2003)。
 DK=(B0-F0+E0×Q)×A0       ・・・ (40)
SD=B0-F0+E0×Q       ・・・・・・・・・ (41)
記憶部4Cは、RE0、SOC、DK及びSDを、例えば図8に示す形式で記憶する(S2004)。第20判定手順を終了して所定の時間毎にS100(第1判定手順)から手順を繰り返す。
===第1グラフ===
図9を参照しつつ、演算処理部4Bが作成する第1グラフ80について説明する。
第1グラフは、第3判定手順~第10判定手順によって作成されるグラフである。第1グラフは、例えば、横軸を経過時間とし、縦軸を蓄電設備3の充電電力量として作成される。第1グラフは、例えば、棒グラフで示されている。棒グラフは、将来における充電電力量(Rk)を示している。又、棒グラフは、例えば第1時間帯において30分間隔で示される。
まず、演算処理部4Bは、第3判定手順~第8判定手順に基づき、将来における充電電力量(Rk)を算出する。演算処理部4Bは、現在における充電電力量(R0)と、将来における充電電力量(Rk)とから棒グラフを作成する。演算処理部4Bは、第7判定手順に基づき、Rkのうち、最大の充電電力量(Rmax)を特定する。演算処理部4Bは、第9判定手順及び第10判定手順に基づき、蓄電設備3で充電可能な最大充電電力量(N)から最大の充電電力量(Rmax)を減算した電力量を示す電力量(RTk)を算出する。そして、演算処理部4Bは、電力量(RTk)を現在における充電電力量(R0)及び充電電力量(Rk)に加算する。次に、演算処理部4Bは、電力量(RTk)を加算された充電電力量(Rk)のうち、充電電力量がゼロを下回る電力量を示す電力量(RTk2)を算出する。演算処理部4Bは、電力量(RTk2)をさらに現在における充電電力量(R0)に加算する。演算処理部4Bは、充電電力量(RETk)を特定する。
上記によって、演算処理部4Bは、第3判定手順~第10判定手順に基づき、第1グラフを作成することができる。
===第2グラフ===      
図10を参照しつつ、演算処理部4Bが作成する第2グラフ90について説明する。
第2グラフは、第12判定手順~第19判定手順によって作成されるグラフである。第2グラフは、例えば、横軸を経過時間とし、縦軸を蓄電設備3の充電電力量として作成されている。第2グラフは、例えば、棒グラフで示されている。棒グラフは、将来における充電電力量(Rk)を示している。又、棒グラフは、例えば第1時間帯において30分間隔で示されている、
まず、演算処理部4Bは、第12判定手順~第17判定手順に基づき、将来における充電電力量(Rk)を算出する。演算処理部4Bは、現在における充電電力量(R0)と、将来における充電電力量(Rk)とから棒グラフを作成する。演算処理部4Bは、第16判定手順に基づき、棒グラフのうち、最小の充電電力量(Rmin)を特定する。演算処理部4Bは、第17判定手順及び第19判定手順に基づき、Rminを示す電力量(RAk)を現在における充電電力量(R0)及び充電電力量(Rk)から減算する。次に、演算処理部4Bは、電力量(RAk)を減算された充電電力量(Rk)のうち、充電電力量が蓄電設備3で充電可能な最大充電電力量(N)を上回る電力量を示す電力量(RAk2)を算出する。演算処理部4Bは、電力量(RAk2)をさらに現在における充電電力量(R0)から減算する。演算処理部4Bは、充電電力量(REAk)を特定する。
上記によって、演算処理部4Bは、第12判定手順~第19判定手順に基づき、第2グラフを作成することができる。
以上説明したように、本実施形態に係る充放電量制御装置4において、需要家における、再生可能エネルギーを利用して発電する発電設備と、電力を充電及び放電する蓄電設備と、を含む蓄電システムにおける、蓄電設備の充電及び放電する電力量を制御する充放電量制御装置であって、充放電量制御装置は、将来の所定の第1時間帯における、需要家の負荷設備の使用電力量を示す第1負荷電力量と、発電設備の発電電力量を示す第1発電電力量と、電力料金と、に基づき、第1時間帯における、蓄電設備に充電されていると見込まれる電力量を示す第1充電電力量を求め、第1充電電力量に基づき、第1時間帯に含まれる第1時間帯より短い第2時間帯における、蓄電設備に充電されていると見込まれる電力量を示す第2充電電力量を求め、第2充電電力量に基づき、現在においてさらに蓄電設備に充電又は放電されるべき電力量を示す第1電力量を求める演算処理部と、演算処理部の算出の結果に基づいて蓄電設備における充電又は放電を制御する制御部と、を備えている。これにより、充放電量制御装置4は、将来の負荷電力量、将来の発電電力量、将来の電力料金に基づいて予測される蓄電設備3の充電電力量を特定することができ、その充電電力量から、現在における放電電力量又は充電電力量を決定することができる。よって、運用者は、蓄電設備3を最も効率よく充電又は放電させられるため、コスト縮減することができる。
 又、電力料金は、電力の買電料金を示す第1電力料金と、電力の売電料金を示す第2電力料金と、を含み、前記第1電力料金は、前記第1時間帯において複数設定され、演算処理部は、第1電力料金と、現在における電力の買電料金を示す第3電力料金と、の比較結果に基づいて、第1電力量を求めることを特徴とする。これにより、充放電量制御装置4は、第1電力料金のうち最大、最小又はそれ以外の電力料金と第3電力料金とを比較して、比較結果に基づいて第1電力量を算定することができるため、経済的に効率良い第1電力量を決定することができる。
 又、演算処理部は、第1電力料金の最大値から第3電力料金を減算して得られる第1電力料金差額と、第3電力料金から第1電力料金の最小値を減算して得られる第2電力料金差額と、の比較結果に基づいて、第1電力量を求めることを特徴とする。これにより、充放電量制御装置4は、第1時間帯において、第3電力料金が第1電力料金の最大値に近い電力料金か、最小値に近い電力料金かを判定し、それに基づいて充電するか、放電するかを決定することができるため、経済的に効率の良い第1電力量を決定することができる。
又、演算処理部は、第1負荷電力量が第1発電電力量以上である場合、第1電力料金が最大値であるときの、蓄電設備に充電されている電力量を示す第3充電電力量から、第1電力料金の最大値に対応する電力量を示す第1減算電力量を減算する第1処理と、第1電力料金が第3電力料金よりも小さいときの、第3充電電力量に、第1電力料金に対応する電力量を示す第1加算電力量を加算する第2処理と、第1電力料金が最大値及び最小値ではないときの、第3充電電力量を維持する第3処理と、を所定の回数繰り返すことによって、第1充電電力量を求めることを特徴とする。これにより、充放電量制御装置4は、現在において充電すべき状況において、第1電力料金と第3電力料金とを比較して、比較結果に基づいて第1充電電力量を求められるため、経済的に効率の良い蓄電設備3の充電電力量を予測することができる。
又、演算処理部は、第1負荷電力量が第1発電電力量以上である場合、第1電力料金が第3電力料金よりも大きいときの、蓄電設備に充電されている電力量を示す第3充電電力量から、第1電力料金に対応する電力量を示す第2減算電力量を減算する第1処理と、第1電力料金が最小値であるときの、第3充電電力量に、第1電力料金の最小値に対応する電力量を示す第2加算電力量を加算する第2処理と、第1電力料金が最大値及び最小値ではないときの、第3充電電力量を維持する第3処理とを所定の回数繰り返すことによって、第1充電電力量を求めることを特徴とする。これにより、充放電量制御装置4は、現在において放電すべき状況において、第1電力料金と第3電力料金とを比較して、比較結果に基づいて第1充電電力量を求められるため、経済的に効率の良い蓄電設備3の充電電力量を予測することができる。
又、演算処理部は、第1負荷電力量が第1発電電力量よりも小さい場合、蓄電設備に充電されている電力量を示す第3充電電力量に、第1電力料金と、第2電力料金と、の比較に基づく電力量を加算する処理を所定の回数繰り返すことによって、第1充電電力量を求めることを特徴とする。これにより、充放電量制御装置4は、発電電力量が余る状況において、第1電力料金と第2電力料金とを比較して、比較結果に基づいて第1充電電力量を求められるため、経済的に効率の良い蓄電設備3の充電電力量を予測することができる。
又、演算処理部は、第1負荷電力量が第1発電電力量よりも小さい場合、第3充電電力量に、第1電力料金と、第2電力料金と、の比較に基づく電力量を加算する処理を所定の回数繰り返すことによって、第1充電電力量を求めることを特徴とする。これにより、充放電量制御装置4は、発電電力量が余る状況において、第1電力料金と第2電力料金とを比較して、比較結果に基づいて第1充電電力量を求められるため、経済的に効率の良い蓄電設備3の充電電力量を予測することができる。
又、第2時間帯は、第1時間帯において蓄電設備に充電される電力量が最大となる時間帯に設定されることを特徴とする。これにより、充放電量制御装置4は、蓄電設備3の充電電力量が最大になる時間を特定することができる。
又、演算処理部は、第2時間帯における第2充電電力量と、蓄電設備に充電することができる最大の電力量を示す最大充電電力量と、に基づいて第1電力量を求めることを特徴とする。これにより、充放電量制御装置4は、将来において蓄電設備3の充電電力量の余裕分を特定して第1電力量とすることができる。
又、演算処理部は、第1時間帯における第1充電電力量に、第1電力量を加算した電力量を示す加算充電電力量を求め、加算充電電力量が所定値を下回る場合に、所定値を下回った分の電力量を示す第2電力量を求め、第2電力量を第1電力量に加算して、第1電力量を更新することを特徴とする。これにより、充放電量制御装置4は、第1時間帯において、蓄電設備3の充電電力量が尽きないように第1電力量を決定することができる。
又、第2時間帯は、第1時間帯において蓄電設備に充電される電力量が最小となる時間帯に設定されることを特徴とする。これにより、充放電量制御装置4は、蓄電設備3の充電電力量が最小になる時間を特定することができる。
又、演算処理部は、第2時間帯における第2充電電力量と等しい電力量を、第1電力量に設定することを特徴とする。これにより、充放電量制御装置4は、将来において蓄電設備3の充電電力量の余剰分を特定して第1電力量とすることができる。
又、演算処理部は、第1時間帯における第1充電電力量から、第1電力量を減算した電力量を示す減算充電電力量を求め、減算充電電力量が蓄電設備に充電することができる最大の電力量を示す最大充電電力量を上回る場合に、最大充電電力量を上回った分の第3電力量を求め、第5電力量を第1電力量から減算して、第1電力量を更新することを特徴とする。これにより、充放電量制御装置4は、第1時間帯において、蓄電設備3の充電電力量が余らないように第1電力量を決定することができる。
尚、上記の実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得るとともに、本発明にはその等価物も含まれる。
1 蓄電システム
2 発電設備
3 蓄電設備
4 充放電量制御装置
4A 制御部
4B 演算処理部
6 負荷設備

Claims (13)

  1. 需要家における、再生可能エネルギーを利用して発電する発電設備と、電力を充電及び放電する蓄電設備と、を含む蓄電システムにおける、前記蓄電設備の充電及び放電する電力量を制御する充放電量制御装置であって、
    前記充放電量制御装置は、
    将来の所定の第1時間帯における、需要家の負荷設備の使用電力量を示す第1負荷電力量と、前記発電設備の発電電力量を示す第1発電電力量と、電力料金と、に基づき、前記第1時間帯における、前記蓄電設備に充電されていると見込まれる電力量を示す第1充電電力量を求め、
    前記第1充電電力量に基づき、前記第1時間帯に含まれる前記第1時間帯より短い第2時間帯における、前記蓄電設備に充電されていると見込まれる電力量を示す第2充電電力量を求め、
    前記第2充電電力量に基づき、現在においてさらに前記蓄電設備に充電又は放電されるべき電力量を示す第1電力量を求める演算処理部と、
    前記演算処理部の算出の結果に基づいて前記蓄電設備における充電又は放電を制御する制御部と、
    を備えていることを特徴とする充放電量制御装置。
  2.  前記電力料金は、電力の買電料金を示す第1電力料金と、電力の売電料金を示す第2電力料金と、を含み、
    前記第1電力料金は、前記第1時間帯において複数設定され、
    前記演算処理部は、前記第1電力料金と、現在における電力の買電料金を示す第3電力料金と、の比較結果に基づいて、前記第1電力量を求めることを特徴とする請求項1に記載の充放電量制御装置。
  3.  前記演算処理部は、前記第1電力料金の最大値から前記第3電力料金を減算して得られる第1電力料金差額と、前記第3電力料金から前記第1電力料金の最小値を減算して得られる第2電力料金差額と、の比較結果に基づいて、前記第1電力量を求めることを特徴とする請求項2に記載の充放電量制御装置。
  4. 前記演算処理部は、前記第1負荷電力量が前記第1発電電力量以上である場合、
    前記第1電力料金が最大値であるときの、前記蓄電設備に充電されている電力量を示す第3充電電力量から、前記第1電力料金の最大値に対応する電力量を示す第1減算電力量を減算する第1処理と、
    前記第1電力料金が前記第3電力料金よりも小さいときの、前記第3充電電力量に、前記第1電力料金に対応する電力量を示す第1加算電力量を加算する第2処理と、
    前記第1電力料金が最大値及び最小値ではないときの、前記第3充電電力量を維持する第3処理と、
    を所定の回数繰り返すことによって、前記第1充電電力量を求めることを特徴とする請求項2又は3に記載の充放電量制御装置。
  5. 前記演算処理部は、前記第1負荷電力量が前記第1発電電力量以上である場合、
    前記第1電力料金が前記第3電力料金よりも大きいときの、前記蓄電設備に充電されている電力量を示す第3充電電力量から、前記第1電力料金に対応する電力量を示す第2減算電力量を減算する第1処理と、
    前記第1電力料金が最小値であるときの、前記第3充電電力量に、前記第1電力料金の最小値に対応する電力量を示す第2加算電力量を加算する第2処理と、
    前記第1電力料金が最大値及び最小値ではないときの、前記第3充電電力量を維持する第3処理と
    を所定の回数繰り返すことによって、前記第1充電電力量を求めることを特徴とする請求項2又は3に記載の充放電量制御装置。
  6. 前記演算処理部は、前記第1負荷電力量が前記第1発電電力量よりも小さい場合、
    前記蓄電設備に充電されている電力量を示す第3充電電力量に、前記第1電力料金と、前記第2電力料金と、の比較に基づく電力量を加算する処理を所定の回数繰り返すことによって、前記第1充電電力量を求めることを特徴とする請求項2又は3に記載の充放電量制御装置。
  7. 前記演算処理部は、前記第1負荷電力量が前記第1発電電力量よりも小さい場合、
    前記第3充電電力量に、前記第1電力料金と、前記第2電力料金と、の比較に基づく電力量を加算する処理を所定の回数繰り返すことによって、前記第1充電電力量を求めることを特徴とする請求項4又は5に記載の充放電量制御装置。
  8. 前記第2時間帯は、前記第1時間帯において前記蓄電設備に充電される電力量が最大となる時間帯に設定されることを特徴とする請求項1~7の何れか一項に記載の充放電量制御装置。
  9.  前記演算処理部は、前記第2時間帯における前記第2充電電力量と、前記蓄電設備に充電することができる最大の電力量を示す最大充電電力量と、に基づいて前記第1電力量を求めることを特徴とする請求項1~8の何れか一項に記載の充放電量制御装置。
  10. 前記演算処理部は、前記第1時間帯における前記第1充電電力量に、前記第1電力量を加算した電力量を示す加算充電電力量を求め、前記加算充電電力量が所定値を下回る場合に、所定値を下回った分の電力量を示す第2電力量を求め、前記第2電力量を前記第1電力量に加算して、前記第1電力量を更新することを特徴とする請求項1~9の何れか一項に記載の充放電量制御装置。
  11. 前記第2時間帯は、前記第1時間帯において前記蓄電設備に充電される電力量が最小となる時間帯に設定されることを特徴とする請求項1~7の何れか一項に記載の充放電量制御装置。
  12. 前記演算処理部は、前記第2時間帯における前記第2充電電力量と等しい電力量を、前記第1電力量に設定することを特徴とする請求項1~7、11の何れか一項に記載の充放電量制御装置。
  13. 前記演算処理部は、前記第1時間帯における前記第1充電電力量から、前記第1電力量を減算した電力量を示す減算充電電力量を求め、前記減算充電電力量が前記蓄電設備に充電することができる最大の電力量を示す最大充電電力量を上回る場合に、前記最大充電電力量を上回った分の第3電力量を求め、前記第5電力量を前記第1電力量から減算して、前記第1電力量を更新することを特徴とする請求項1~7、11、12の何れか一項に記載の充放電量制御装置。
     
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013132174A (ja) * 2011-12-22 2013-07-04 Sanyo Electric Co Ltd 充放電制御装置
JP2014103811A (ja) * 2012-11-21 2014-06-05 Toshiba Corp エネルギー管理システム、エネルギー管理方法、プログラム、サーバ装置およびローカルサーバ
WO2015033819A1 (ja) * 2013-09-06 2015-03-12 積水化学工業株式会社 蓄電装置の放電開始時刻決定システム及び蓄電装置の放電開始時刻の決定方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105556790A (zh) * 2013-10-31 2016-05-04 中国电力株式会社 蓄电池的充放电计划装置、蓄电池的充放电计划方法、程序以及蓄电池的充放电装置
KR20160046895A (ko) * 2013-12-10 2016-04-29 쥬코쿠 덴료쿠 가부시키 가이샤 충방전 제어 장치, 프로그램

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013132174A (ja) * 2011-12-22 2013-07-04 Sanyo Electric Co Ltd 充放電制御装置
JP2014103811A (ja) * 2012-11-21 2014-06-05 Toshiba Corp エネルギー管理システム、エネルギー管理方法、プログラム、サーバ装置およびローカルサーバ
WO2015033819A1 (ja) * 2013-09-06 2015-03-12 積水化学工業株式会社 蓄電装置の放電開始時刻決定システム及び蓄電装置の放電開始時刻の決定方法

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