WO2019026634A1 - レドックスフロー電池システム、およびレドックスフロー電池システムの運転方法 - Google Patents

レドックスフロー電池システム、およびレドックスフロー電池システムの運転方法 Download PDF

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WO2019026634A1
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power
cell
power system
charge
circulation pump
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拓也 佐野
克也 山西
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住友電気工業株式会社
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    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/04Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/18Regenerative fuel cells, e.g. redox flow batteries or secondary fuel 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
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    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells

Definitions

  • the present disclosure relates to a redox flow battery system and a method of operating the redox flow battery system.
  • This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2017-150262 filed on Aug. 2, 2017, and incorporates all the contents described in the aforementioned Japanese application.
  • Patent Document 1 a cell performing charging and discharging with the electric power system, a tank storing an electrolytic solution supplied to the cell, a circulation pump circulating the electrolytic solution between the cell and the tank, a cell
  • An AC / DC converter (power converter) disposed between the power system and the redox flow battery system is disclosed.
  • the redox flow battery system of the present disclosure is A first cell that performs charging and discharging with the first power system, A first circulation pump for circulating an electrolytic solution to the first cell; A first power converter disposed between the first cell and the first power system; A first charge / discharge control unit configured to control the first power converter to control charge / discharge of the first cell; A second power converter that converts power of a second power system independent of the first power system; The first charge / discharge control unit controls the second power converter to supply power from the second power system to the first circulation pump regardless of a power failure / non-power failure of the first power system.
  • the operating method of the redox flow battery system of the present disclosure is An operating method of a redox flow battery, in which an electrolytic solution is circulated by a first circulation pump to a first cell connected to a first power system, and charge and discharge are performed between the first cell and the first power system.
  • the first circulation pump is operated by power supply from a second power system independent of the first power system regardless of a power failure or non-power failure of the first power system.
  • FIG. 1 is a schematic view of a redox flow battery system according to Embodiment 1.
  • FIG. 5 is a schematic view of a redox flow battery system according to a second embodiment.
  • the redox flow battery system is used as a measure against instantaneous voltage drop or the like, it can not be discharged into the power system by itself when the power system fails. This is because, if the power system fails, the circulation pump is temporarily stopped, so it is not possible to restart the circulation pump that requires a large amount of power at the start of operation.
  • an uninterruptible power supply (UPS) for system startup is provided which operates a circulating pump or the like at the time of power failure of the electric power system.
  • UPS uninterruptible power supply
  • the system startup UPS for supplying the power to operate the circulation pump is enlarged according to the battery capacity of the redox flow battery, so it has a problem of requiring a large amount of installation space and a problem of increased installation cost. .
  • the present disclosure aims to provide a redox flow battery system capable of discharging cells from the cell to the power system at the time of a power failure of the power system while suppressing an increase in size of the cell, and an operating method of the redox flow battery system.
  • discharge can be performed from the first cell to the first power system at the time of a power failure of the first power system.
  • the redox flow battery system which concerns on ⁇ 1> embodiment, A first cell that performs charging and discharging with the first power system, A first circulation pump for circulating an electrolytic solution to the first cell; A first power converter disposed between the first cell and the first power system; A first charge / discharge control unit configured to control the first power converter to control charge / discharge of the first cell; A second power converter that converts power of a second power system independent of the first power system; The first charge / discharge control unit controls the second power converter to supply power from the second power system to the first circulation pump regardless of a power failure / non-power failure of the first power system.
  • the enlargement of the first cell can be suppressed. This is because it is not necessary to add the power for operating the first circulation pump to the determination of the discharge capacity of the first cell in order to obtain the power for operating the first circulation pump from the second power system.
  • the first circulation pump can be operated even at the time of power failure of the first power system.
  • the reason is that the first circulation pump receives power supply from the second power system independent of the first power system.
  • the second power system which is independent of the first power system is a power system which is not affected by the power failure when the first power system fails. That is, if the first power system and the second power system are independent, even if the first power system fails, the effect of the blackout does not reach the second power system, and the second power system fails. However, the impact of the blackout does not reach the first power system.
  • the first cell discharges from the first cell to the first power system by supplying power from the second power system independent of the first power system to the first circulating pump.
  • the redox flow battery system of the embodiment capable of discharging even at the time of power failure of the first power system does not require a system startup UPS.
  • the degree of freedom of the installation place of the redox flow battery system is high.
  • the battery capacity of the redox flow battery system can be improved by, for example, installing a larger tank in the space used for the installation space of the system startup UPS.
  • the first charge / discharge control unit When the first charge / discharge control unit detects a power failure of the second power system, it controls the first power converter to supply power from the first power system to the first circulation pump. It can be mentioned.
  • the first circulation pump operates with the power from the second power system, but the first circulation If the second power system that supplies power to the pump fails, the first cell can not be charged or discharged. On the other hand, according to the above configuration, even if the second power system fails, charging / discharging of the first cell can be continued.
  • the said 1st charging / discharging control part can mention the form operated with the electric power from a said 1st power converter at the time of the uninterruptible power supply of a said 1st power grid
  • the first charge / discharge control unit can be disposed in the vicinity of the first power converter, and it is easy to connect the both.
  • the first charge / discharge control unit may operate with the power from the first cell or may operate with the power from the second power system. In the latter case, it is preferable to connect a wire from the second power system to the first charge / discharge control unit.
  • a second cell that performs charging and discharging with the second power system via the second power converter;
  • a second circulation pump that circulates an electrolyte through the second cell;
  • a second charge / discharge control unit that controls the second power converter to control charge / discharge of the second cell;
  • the second charge / discharge control unit controls the first power converter to supply power from the first power system to the second circulation pump regardless of a power failure / non-power failure of the first power system.
  • the above configuration is a configuration in which the first power system and the second power system respectively supply power to the second circulation pump and the first circulation pump. According to the above configuration, even if a power failure occurs in any of the power grids, the cells connected to the power grid that has failed can discharge, thereby reducing the influence on the loads connected to the respective power grids. For example, even if the first power system fails, the first circulation pump operates with the power of the second power system, so the first cell can discharge to the first power system. Conversely, even if the second power system fails, the second circulation pump can operate with the power of the first power system, so the second cell can discharge to the second power system.
  • the second charge / discharge control unit controls the second power converter when power failure of the first power system is detected, and supplies power to the second circulation pump from the second power system. It can be mentioned.
  • the second circulation pump operates with the electric power from the first electric power system, but the first electric power system that supplies electric power to the second circulation pump If the power failure occurs, the second cell can not be charged or discharged.
  • the first power system fails, charging / discharging of the second cell can be continued.
  • the said 2nd charging / discharging control part can mention the form operate
  • the second charge / discharge control unit can be disposed in the vicinity of the second power converter, and it is easy to connect the two.
  • the second charge / discharge control unit may operate with the power from the second cell or may operate with the power from the first power system. In the latter case, it is preferable to connect a wire from the first power system to the second charge / discharge control unit.
  • the operating method of the redox flow battery system concerning ⁇ 7> embodiment is: An operating method of a redox flow battery, in which an electrolytic solution is circulated by a first circulation pump to a first cell connected to a first power system, and charge and discharge are performed between the first cell and the first power system.
  • the first circulation pump is operated by power supply from a second power system independent of the first power system regardless of a power failure or non-power failure of the first power system.
  • the redox flow battery system can discharge itself to the first power system even when the first power system fails. That is because the first circulation pump is operated with the power from the second power system independent of the first power system.
  • FIG. 1 Prior to the description of the redox flow battery system according to the embodiment, the basic configuration of a redox flow battery (hereinafter, RF battery) will be described based on FIGS. 1 to 3.
  • FIG. 1 the basic configuration of a redox flow battery (hereinafter, RF battery) will be described based on FIGS. 1 to 3.
  • FIG. 1 the basic configuration of a redox flow battery (hereinafter, RF battery)
  • the RF battery 1 is one of the electrolyte circulation type storage batteries, and is used for storing new energy such as solar power generation and wind power generation. The operation principle of this RF battery 1 will be described based on FIG.
  • the RF battery 1 is a battery that performs charge and discharge utilizing the difference between the oxidation reduction potential of the active material ions contained in the positive electrode electrolyte and the oxidation reduction potential of the active material ions contained in the negative electrode electrolyte.
  • the RF battery 1 is connected to the substation facility 90 of the power system 9 via the power converter 91, and performs charging and discharging with the power system 9.
  • the electric power system 9 of this example is an electric power system that performs AC power transmission, and the power converter 91 is an AC / DC converter.
  • the power system may be a power system that performs DC power transmission, in which case the power converter is a DC / DC converter.
  • the RF battery 1 includes the cell 100 separated into the positive electrode cell 102 and the negative electrode cell 103 by the diaphragm 101 which transmits hydrogen ions.
  • a positive electrode 104 is contained in the positive electrode cell 102, and a positive electrode electrolyte tank 106 for storing a positive electrode electrolyte is connected via conduits 108 and 110.
  • the conduit 108 is provided with a circulation pump 112, and these members 106, 108, 110, 112 constitute a positive electrode circulation mechanism 100P for circulating the positive electrode electrolyte.
  • a negative electrode 105 is contained in the negative electrode cell 103, and a negative electrode electrolyte tank 107 for storing a negative electrode electrolyte is connected via conduits 109 and 111.
  • the conduit 109 is provided with a circulation pump 113, and these members 107, 109, 111, and 113 constitute an anode circulation mechanism 100N for circulating the electrolyte for the anode.
  • the electrolyte stored in each of the tanks 106 and 107 is circulated into the cells 102 and 103 by the circulation pumps 112 and 113 during charge and discharge. When charging and discharging are not performed, the circulation pumps 112 and 113 are stopped and the electrolyte is not circulated.
  • the cell 100 is usually formed inside a structure called a cell stack 200 as shown in FIGS. 2 and 3.
  • the cell stack 200 is configured by sandwiching a laminated structure called a substack 200s (FIG. 3) by two end plates 210 and 220 from both sides thereof and clamping them by a clamping mechanism 230 (illustrated in FIG. 3) In the configuration, a plurality of substacks 200s are used).
  • a plurality of cell frames 2, the positive electrode 104, the diaphragm 101, and the negative electrode 105 are stacked, and the stacked body is provided with a discharge plate 190, 190 (see the lower figure in FIG. 3, see FIG. 2) It has a configuration sandwiched between).
  • Cell frame 2 has frame 22 which has a penetration window, and bipolar plate 21 which closes a penetration window. That is, the frame 22 supports the bipolar plate 21 from the outer peripheral side.
  • a cell frame 2 can be produced, for example, by molding the frame 22 integrally with the outer peripheral portion of the bipolar plate 21. Also, prepare a frame 22 having a thin outer peripheral edge of the through hole and a bipolar plate 21 manufactured separately from the frame 22, and fit the outer peripheral portion of the bipolar plate 21 to the thin portion of the frame 22. Thus, the cell frame 2 can also be produced.
  • the positive electrode 104 is disposed on one side of the bipolar plate 21 of the cell frame 2 in contact with the other side of the bipolar plate 21, and the negative electrode 105 is disposed on the other side of the bipolar plate 21.
  • one cell 100 is formed between the bipolar plates 21 fitted into the adjacent cell frames 2.
  • the distribution of the electrolytic solution to the cell 100 through the supply and discharge plates 190 and 190 shown in FIG. 3 is performed by the liquid supply manifolds 123 and 124 formed on the cell frame 2 and the liquid discharge manifolds 125 and 126.
  • the electrolytic solution for positive electrode is supplied to the positive electrode 104 through an inlet slit (see a curved line shown by a solid line) formed on one surface side (front side of the sheet) of the cell frame 2 from the liquid supply manifold 123.
  • the fluid is discharged to the drainage manifold 125 through an outlet slit (see a curved path shown by a solid line) formed in the upper part of the.
  • the electrolyte for the negative electrode is supplied from the liquid supply manifold 124 to the negative electrode 105 via the inlet slit (see the curved path shown by the broken line) formed on the other surface side (the back side of the paper surface) of the cell frame 2.
  • the fluid is discharged to the drainage manifold 126 via an outlet slit (see a curved path shown by a broken line) formed at the top of the cell frame 2.
  • An annular seal member 127 such as an O-ring or a flat packing is disposed between the cell frames 2 to suppress leakage of the electrolytic solution from the sub stack 200s.
  • FIG. 4 shows the configuration of the cell (first cell) 100A in a simplified manner, it may be considered to have the same configuration as that of FIG.
  • the thick arrows in FIG. 4 indicate the power supply direction, and the thin arrows indicate the control signal transmission direction.
  • the first power grid 9A in this example is a power grid that transmits power from the power generation unit using natural energy such as solar light and wind power
  • the second power grid 9B is an old power grid such as thermal power, coal, nuclear power, etc. It is an electric power system which transmits the electric power from the electric power generation part using energy.
  • the first power grid 9A may be a power grid of old energy
  • the second power grid 9B may be a power grid of natural energy
  • both power grids 9A and 9B may both be a power grid of old energy or a power of natural energy. It may be a system.
  • the RF battery system ⁇ includes the RF battery 1 including the first cell 100A, and the first charge / discharge control unit 3A that controls charging / discharging of the first cell 100A.
  • the first cell 100A performs charging and discharging with the first power system 9A as described with reference to FIG.
  • the tank 106 (107) of the RF battery 1 stores the electrolytic solution supplied to the cell 100A.
  • the first circulation pump 112A (113A) of the RF battery 1 circulates the electrolyte between the cell 100A and the tank 106 (107) through the conduits 108, 110 (109, 111).
  • the first charge / discharge control unit 3A may be configured to be supplied with power from the first cell 100A via the first power converter 91A, or may be supplied with power from the first power system 9A. You may configure.
  • the first charge / discharge control unit 3A is connected to the first power converter 91A through the power line 4A, and receives power supply from the first power system 9A at the time of a power failure of the first power system 9A.
  • the first charge / discharge control unit 3A controls the operation of the first power converter 91A and also controls the operation of the first circulation pumps 112A and 113A by controlling the second power converter 91B. Charge and discharge of the first cell 100A are controlled by the first charge and discharge control unit 3A.
  • the power converter 91A (91B) is connected to the substation equipment 90A (90B) of the power system 9A (9B).
  • the first charge / discharge control unit 3A includes a small restart UPS capable of activating the desktop PC and moving it around for 10 minutes.
  • the restart UPS is used to restart the first charge / discharge control unit 3A when the power supplied from the first power system 9A to the first charge / discharge control unit 3A is cut off.
  • the first charge / discharge control unit 3A may be configured to be supplied with power from the second power system 9B. In this case, even if the first power grid 9A fails, if the second power grid 9B is in the uninterrupted state, the first cell 100A is operated with the power from the second power grid 9B, and the first power from the first cell 100A Discharge can be performed to the grid 9A.
  • power is supplied from the second power converter 91B to the first circulation pumps 112A and 113A via the power line 5B.
  • a power line 5A extending from the first power converter 91A is connected via the switch 6A.
  • the first circulation pumps 112A and 113A receive the supply of power from the second power system 9B via the power line 5B.
  • the power supply path to the first circulation pump 112A, 113A is switched to the power line 5A by the switch 6A, whereby the first power system 9A supplies power to the first circulation pump 112A, 113A.
  • the first circulation pumps 112A and 113B of this example one operating with alternating current is used. If the power grids 9A and 9B are DC power transmission grids, the first circulation pumps 112A and 113A use one that operates with DC.
  • the RF battery system ⁇ having the above configuration is operated as follows.
  • the first charge / discharge control unit 3A is restarted by the power from the restart UPS.
  • the blackout of the first power system 9A can be detected by the first charge / discharge control unit 3A based on the change in voltage of the first power system 9A.
  • the restarted first charge / discharge control unit 3A controls the first power converter 91A and the first circulation pumps 112A and 113A to discharge the power stored in the first cell 100A to the first power system 9A. , To supply a portion of its power to itself.
  • first circulation pumps 112A and 113A are supplied with power from the second power system 9B, when the first charge / discharge control unit 3A operates, discharge can be performed from the first cell 100A to the first power system 9A. As a result, it is possible to earn time until restoration of the power failure, and to reduce the influence on the load connected to the first power system 9A.
  • a wire is connected from the second power system 9B to the first charge / discharge control unit 3A, and the restarted first charge / discharge control unit 3A is supplied with power from the second power system 9B. I don't care.
  • the first charge / discharge control unit 3A controls the switch 6A to switch the power supply path to the first circulation pumps 112A and 113A. Specifically, a power supply path extending from the first power system 9A to the first power converter 91A, the power line 5A, the switch 6A, and the power line 5B to form the first circulation pumps 112A and 113A is formed. , 113A. With such a configuration, charge and discharge of the first cell 100A can be continued even if the second power system 9B fails.
  • the power for operating the first circulation pumps 112A and 113A is obtained from the second power system 9B. Therefore, the first cell 100A does not have to bear the power for operating the first circulation pumps 112A and 113A, and therefore, the first cell 100A can be miniaturized as compared with the conventional case.
  • a UPS for system startup is not required for the RF battery system ⁇ .
  • the degree of freedom in the installation location of the RF battery system ⁇ is high.
  • the battery capacity of the RF battery system ⁇ can be improved by installing the large tanks 106 and 107 by the space used for the installation space of the system startup UPS.
  • a second cell 100B connected to the second power system 9B, a second circulation pump 112B, and a second charge / discharge control unit 3B are provided.
  • the structure which mutually supplies electric power mutually with electric power system 9B is demonstrated based on FIG.
  • only one circulation pump 112A (112B) is shown for one cell 100A (100B) in FIG. 5, two circulation pumps for positive and negative electrodes are actually provided for one cell. is there.
  • differences from the first embodiment are mainly described, and the same configuration as the first embodiment is denoted by the same reference numeral as that in FIG. 4 and the description is omitted.
  • the thick arrows in FIG. 5 indicate the power supply direction, and the thin arrows indicate the control signal transmission direction.
  • the second cell 100B of this example performs charge and discharge with the second power system 9B via the second power converter 91B.
  • the second power converter 91B is controlled by the second charge / discharge control unit 3B.
  • the second charge / discharge control unit 3B further controls the operation of the second circulation pump 112B.
  • charge / discharge of the second cell 100B is controlled by the second charge / discharge control unit 3B.
  • the second charge / discharge control unit 3B is connected to the second power converter 91B via the power line 7B, and receives power supply from the second power system 9B when the second power system 9B is not interrupted.
  • the second charge / discharge control unit 3B is also provided with a restart UPS, and when the power supplied from the second power system 9B to the second charge / discharge control unit 3B is cut off, the second charge / discharge control unit 3B is reactivated. It can be started.
  • power is supplied from the first power converter 91A to the second circulation pump 112B via the power line 8A. That is, the second circulation pump 112B receives power supply from the first power system 9A regardless of power failure / non-power failure of the second power system 9B.
  • a power line 8B extending from the second power converter 91B is connected via the switch 6B.
  • the second circulation pump 112B receives the supply of power from the first power system 9A via the power line 8A.
  • power can be supplied from the second power system 9B to the second circulation pump 112B by switching the power supply path to the second circulation pump 112B to the power line 8B by the switch 6B.
  • the first charge / discharge control unit 3A is restarted by the power from the restart UPS, and the first cell 100A discharges the first power system 9A.
  • the switch 6B supplies power from the second power converter 91B via the power line 8B. Form a path. By doing this, it is possible to reduce the influence on the load connected to both power systems 9A, 9B.
  • the second charge / discharge control unit 3B is restarted by the power from the restart UPS, and discharges from the second cell 100B to the second power system 9B.
  • the switch 6A supplies power from the first power converter 91A via the power line 5A. Form a path. By doing this, it is possible to reduce the influence on the load connected to both power systems 9A, 9B.
  • the RF battery systems ⁇ and ⁇ according to the embodiment aim at stabilization of fluctuation of generation output, storage of surplus power of generated power, load leveling, etc. for power generation of new energy such as solar power generation and wind power generation. Can be used as a storage battery system.
  • the RF battery systems ⁇ and ⁇ according to the present embodiment may be used as a large capacity storage battery system for the purpose of measures against instantaneous voltage drop and blackout and load leveling by being installed in a general power plant. it can.

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Abstract

第一電力系統との間で充放電を行う第一セルと、前記第一セルに電解液を循環させる第一循環ポンプと、前記第一セルと前記第一電力系統との間に配置される第一電力変換器と、前記第一電力変換器を制御して、前記第一セルの充放電を制御する第一充放電制御部と、を備えるレドックスフロー電池システムである。レドックスフロー電池システムは、前記第一電力系統とは独立した第二電力系統の電力を変換する第二電力変換器を備え、前記第一充放電制御部は、前記第一電力系統の停電・非停電に関わらず、前記第二電力変換器を制御して、前記第二電力系統から前記第一循環ポンプに電力を供給する。

Description

レドックスフロー電池システム、およびレドックスフロー電池システムの運転方法
 本開示は、レドックスフロー電池システム、およびレドックスフロー電池システムの運転方法に関するものである。本出願は、2017年8月2日出願の日本出願第2017-150262号に基づく優先権を主張し、前記日本出願に記載された全ての記載内容を援用するものである。
 特許文献1には、電力系統との間で充放電を行なうセルと、セルに供給される電解液を貯留するタンクと、セルとタンクとの間で電解液を循環させる循環ポンプと、セルと電力系統との間に配置される交流/直流変換器(電力変換器)と、を備えるレドックスフロー電池システムが開示されている。
特開2012-164530号公報
 本開示のレドックスフロー電池システムは、
 第一電力系統との間で充放電を行う第一セルと、
 前記第一セルに電解液を循環させる第一循環ポンプと、
 前記第一セルと前記第一電力系統との間に配置される第一電力変換器と、
 前記第一電力変換器を制御して、前記第一セルの充放電を制御する第一充放電制御部と、を備えるレドックスフロー電池システムであって、
 前記第一電力系統とは独立した第二電力系統の電力を変換する第二電力変換器を備え、
 前記第一充放電制御部は、前記第一電力系統の停電・非停電に関わらず、前記第二電力変換器を制御して前記第二電力系統から前記第一循環ポンプに電力を供給する。
 本開示のレドックスフロー電池システムの運転方法は、
 第一電力系統に接続される第一セルに第一循環ポンプで電解液を循環させ、前記第一セルと前記第一電力系統との間で充放電を行うレドックスフロー電池の運転方法であって、 前記第一循環ポンプは、前記第一電力系統の停電・非停電に関わらず、前記第一電力系統とは独立した第二電力系統からの電力供給で動作させる。
レドックスフロー電池の動作原理を説明する図である。 レドックスフロー電池の概略構成図である。 セルスタックの概略構成図である。 実施形態1に係るレドックスフロー電池システムの概略図である。 実施形態2に係るレドックスフロー電池システムの概略図である。
[本開示が解決しようとする課題]
 従来、循環ポンプを動作させる電力は、セルから電力変換器を介して供給されていた。そのため、セルの放電出力と放電容量は、循環ポンプを動作させる分を含めて決定されており、セルが大型化し易いという問題があった。
 また、レドックスフロー電池システムは、瞬時電圧低下対策などに用いられるにも関わらず、電力系統の停電時に自力で電力系統に放電できない。電力系統が停電すると循環ポンプが一旦停止するため、運転開始時に大きな電力を必要とする循環ポンプを再始動できないからである。その対策として、特許文献1では、電力系統の停電時に循環ポンプなどを動作させるシステム起動用の無停電電源装置(Uninterruptible Power Supply:UPS)が設けられている。しかし、循環ポンプを動作させる電力をまかなうためのシステム起動用UPSはレドックスフロー電池の電池容量に応じて大型化するため、設置スペースを多く必要とするという問題や、設置コストがかかるという問題がある。
 そこで、本開示は、セルの大型化を抑制しつつ、電力系統の停電時にセルから電力系統に放電できるレドックスフロー電池システム、およびレドックスフロー電池システムの運転方法を提供することを目的の一つとする。
[本開示の効果]
 本開示のレドックスフロー電池システム、およびレドックスフロー電池システムの運転方法によれば、第一電力系統の停電時に第一セルから第一電力系統に放電を行うことができる。
[本開示の実施形態の説明]
 最初に本開示の実施形態の内容を列記して説明する。
<1>実施形態に係るレドックスフロー電池システムは、
 第一電力系統との間で充放電を行う第一セルと、
 前記第一セルに電解液を循環させる第一循環ポンプと、
 前記第一セルと前記第一電力系統との間に配置される第一電力変換器と、
 前記第一電力変換器を制御して、前記第一セルの充放電を制御する第一充放電制御部と、を備えるレドックスフロー電池システムであって、
 前記第一電力系統とは独立した第二電力系統の電力を変換する第二電力変換器を備え、
 前記第一充放電制御部は、前記第一電力系統の停電・非停電に関わらず、前記第二電力変換器を制御して前記第二電力系統から前記第一循環ポンプに電力を供給する。
 上記構成によれば、第一セルの大型化を抑制できる。第一循環ポンプを動作させる電力を第二電力系統から得るため、第一セルの放電容量の決定に、第一循環ポンプを動作させるための電力を加味する必要がないからである。
 また、上記構成によれば、第一電力系統の停電時にも第一循環ポンプを動作させることができる。この理由は、第一循環ポンプは、第一電力系統とは独立した第二電力系統から電力の供給を受けているからである。第一電力系統とは独立した第二電力系統とは、第一電力系統が停電したときにその停電の影響が及ばない電力系統のことである。つまり、第一電力系統と第二電力系統とが独立していれば、第一電力系統が停電しても、その停電の影響は第二電力系統に及ばないし、第二電力系統が停電しても、その停電の影響は第一電力系統には及ばない。このように、第一電力系統とは独立した第二電力系統から第一循環ポンプに電力を供給させることで、第一電力系統が停電しても、第一セルから第一電力系統に放電することができる。第一電力系統の停電時にも放電を行なうことができる実施形態のレドックスフロー電池システムは、システム起動用UPSを必要としない。システム起動用UPSを必要としないことで、例えば次のような効果を得ることができる。
[1]システム起動用UPSの設置スペースを確保する必要がないため、レドックスフロー電池システムの設置場所の自由度が高い。
[2]システム起動用UPSの設置スペースに利用していた空間に、より大型のタンクを設置するなどして、レドックスフロー電池システムの電池容量の向上を図ることができる。
[3]システム起動用UPSの設置の手間、コストを削減することができる。
<2>実施形態に係るレドックスフロー電池システムの一形態として、
 前記第一充放電制御部は、前記第二電力系統の停電を検知したとき、前記第一電力変換器を制御して、前記第一電力系統から前記第一循環ポンプに電力を供給する形態を挙げることができる。
 上記<1>に記載のように、第一電力系統と第二電力系統が健全(非停電状態)であれば、第一循環ポンプは第二電力系統からの電力で動作するが、第一循環ポンプに電力を供給する第二電力系統が停電すると、第一セルの充放電を行なうことができなくなる。これに対して、上記構成によれば、第二電力系統が停電しても、第一セルの充放電を継続することができる。
<3>実施形態に係るレドックスフロー電池システムの一形態として、
 前記第一充放電制御部は、前記第一電力系統の非停電時は前記第一電力変換器からの電力で動作する形態を挙げることができる。
 上記構成によれば、第一電力変換器の近傍に第一充放電制御部を配置でき、両者を繋ぎ易い。第一電力系統が停電した場合、第一充放電制御部は、第一セルからの電力で動作させても良いし、第二電力系統からの電力で動作させても良い。後者の場合、第二電力系統から第一充放電制御部に配線を繋いでおくと良い。
<4>実施形態に係るレドックスフロー電池システムの一形態として、
 前記第二電力変換器を介して前記第二電力系統との間で充放電を行う第二セルと、
 前記第二セルに電解液を循環させる第二循環ポンプと、
 前記第二電力変換器を制御して、前記第二セルの充放電を制御する第二充放電制御部と、を備え、
 前記第二充放電制御部は、前記第一電力系統の停電・非停電に関わらず、前記第一電力変換器を制御して前記第一電力系統から前記第二循環ポンプに電力を供給する形態を挙げることができる。
 上記構成は、第一電力系統と第二電力系統がそれぞれ第二循環ポンプと第一循環ポンプに電力を供給する構成である。上記構成によれば、いずれかの電力系統が停電しても、その停電した電力系統に繋がるセルが放電を行うことで、各電力系統に繋がる負荷への影響を低減することができる。例えば、第一電力系統が停電しても、第一循環ポンプは第二電力系統の電力で動作するため、第一セルは第一電力系統に放電を行なえる。逆に、第二電力系統が停電しても、第二循環ポンプは第一電力系統の電力で動作するため、第二セルは第二電力系統に放電を行なえる。
<5>第二循環ポンプと第二充放電制御部を備える実施形態に係るレドックスフロー電池システムの一形態として、
 前記第二充放電制御部は、前記第一電力系統の停電を検知したとき、前記第二電力変換器を制御して、前記第二電力系統から前記第二循環ポンプに電力を供給する形態を挙げることができる。
 第一電力系統と第二電力系統が健全(非停電状態)であれば、第二循環ポンプは第一電力系統からの電力で動作するが、第二循環ポンプに電力を供給する第一電力系統が停電すると、第二セルの充放電を行なうことができなくなる。これに対して、上記構成によれば、第一電力系統が停電しても、第二セルの充放電を継続することができる。
<6>第二循環ポンプと第二充放電制御部を備える実施形態に係るレドックスフロー電池システムの一形態として、
 前記第二充放電制御部は、前記第二電力系統の非停電時は前記第二電力変換器を介した前記第二電力系統からの電力で動作する形態を挙げることができる。
 上記構成によれば、第二電力変換器の近傍に第二充放電制御部を配置でき、両者を繋ぎ易い。第二電力系統が停電した場合、第二充放電制御部は、第二セルからの電力で動作させても良いし、第一電力系統からの電力で動作させても良い。後者の場合、第一電力系統から第二充放電制御部に配線を繋いでおくと良い。
<7>実施形態に係るレドックスフロー電池システムの運転方法は、
 第一電力系統に接続される第一セルに第一循環ポンプで電解液を循環させ、前記第一セルと前記第一電力系統との間で充放電を行うレドックスフロー電池の運転方法であって、 前記第一循環ポンプは、前記第一電力系統の停電・非停電に関わらず、前記第一電力系統とは独立した第二電力系統からの電力供給で動作させる。
 上記レドックスフロー電池システムの運転方法によれば、第一電力系統の停電時にもレドックスフロー電池システムが自力で第一電力系統に放電できる。それは、第一循環ポンプを、第一電力系統とは独立した第二電力系統からの電力で動作させるからである。
[本開示の実施形態の詳細]
 以下、本開示のレドックスフロー電池システムとその運転方法の実施形態を説明する。
なお、本開示は実施形態に示される構成に限定されるわけではなく、請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内の全ての変更が含まれることを意図する。
<実施形態1>
 実施形態に係るレドックスフロー電池システムの説明に先立ち、レドックスフロー電池(以下、RF電池)の基本構成を図1~図3に基づいて説明する。
 ≪RF電池≫
 RF電池1は、電解液循環型の蓄電池の一つであって、太陽光発電や風力発電といった新エネルギーの蓄電などに利用されている。このRF電池1の動作原理を図1に基づいて説明する。RF電池1は、正極用電解液に含まれる活物質イオンの酸化還元電位と、負極用電解液に含まれる活物質イオンの酸化還元電位との差を利用して充放電を行う電池である。RF電池1は、電力変換器91を介して、電力系統9の変電設備90に繋がっており、電力系統9との間で充放電を行なう。本例の電力系統9は交流送電を行う電力系統であって、電力変換器91は交流/直流変換器である。電力系統は直流送電を行う電力系統であっても良く、その場合、電力変換器は直流/直流変換器である。一方、RF電池1は、水素イオンを透過させる隔膜101で正極セル102と負極セル103とに分離されたセル100を備える。
 正極セル102には正極電極104が内蔵され、かつ正極用電解液を貯留する正極電解液用タンク106が導管108,110を介して接続されている。導管108には循環ポンプ112が設けられており、これら部材106,108,110,112によって正極用電解液を循環させる正極用循環機構100Pが構成されている。同様に、負極セル103には負極電極105が内蔵され、かつ負極用電解液を貯留する負極電解液用タンク107が導管109,111を介して接続されている。導管109には循環ポンプ113が設けられており、これらの部材107,109,111,113によって負極用電解液を循環させる負極用循環機構100Nが構成されている。各タンク106,107に貯留される電解液は、充放電の際に循環ポンプ112,113によりセル102,103内に循環される。充放電を行なわない場合、循環ポンプ112,113は停止され、電解液は循環されない。
 [セルスタック]
 上記セル100は通常、図2、図3に示すような、セルスタック200と呼ばれる構造体の内部に形成される。セルスタック200は、サブスタック200s(図3)と呼ばれる積層構造物をその両側から二枚のエンドプレート210,220で挟み込み、締付機構230で締め付けることで構成されている(図3に例示する構成では、複数のサブスタック200sを用いている)。
 サブスタック200s(図3)は、セルフレーム2、正極電極104、隔膜101、および負極電極105を複数積層し、その積層体を給排板190,190(図3の下図参照、図2では省略)で挟み込んだ構成を備える。
 セルフレーム2は、貫通窓を有する枠体22と、貫通窓を塞ぐ双極板21と、を有している。つまり、枠体22は、双極板21をその外周側から支持している。このようなセルフレーム2は、例えば、双極板21の外周部に一体に枠体22を成形することで作製することができる。また、貫通孔の外周縁部を薄肉に形成した枠体22と、枠体22とは別に作製した双極板21とを用意し、枠体22の薄肉部に双極板21の外周部を嵌めこむことで、セルフレーム2を作製することもできる。このセルフレーム2の双極板21の一面側には正極電極104が接触するように配置され、双極板21の他面側には負極電極105が接触するように配置される。この構成では、隣接する各セルフレーム2に嵌め込まれた双極板21の間に一つのセル100が形成されることになる。
 図3に示す給排板190,190を介したセル100への電解液の流通は、セルフレーム2に形成される給液用マニホールド123,124と、排液用マニホールド125,126により行われる。正極用電解液は、給液用マニホールド123からセルフレーム2の一面側(紙面表側)に形成される入口スリット(実線で示す湾曲路を参照)を介して正極電極104に供給され、セルフレーム2の上部に形成される出口スリット(実線で示す湾曲路を参照)を介して排液用マニホールド125に排出される。同様に、負極用電解液は、給液用マニホールド124からセルフレーム2の他面側(紙面裏側)に形成される入口スリット(破線で示す湾曲路を参照)を介して負極電極105に供給され、セルフレーム2の上部に形成される出口スリット(破線で示す湾曲路を参照)を介して排液用マニホールド126に排出される。各セルフレーム2間には、Oリングや平パッキンなどの環状シール部材127が配置され、サブスタック200sからの電解液の漏れが抑制されている。
 ≪RF電池システム≫
 以上説明したRF電池1の基本構成を踏まえて、実施形態に係るRF電池システムαを図4に基づいて説明する。図4では、セル(第一セル)100Aの構成を簡略化して示しているが、図3と同様の構成を備えると考えて良い。また、図4の太線矢印は電力の供給方向を、細線矢印は制御信号の伝送方向を示す。
 本例の第一電力系統9Aは、太陽光や風力などの自然エネルギーを用いた発電部からの電力を送電する電力系統であり、第二電力系統9Bは、火力や石炭、原子力などの旧来のエネルギーを用いた発電部からの電力を送電する電力系統である。もちろん、第一電力系統9Aが旧来のエネルギーの電力系統で、第二電力系統9Bが自然エネルギーの電力系統でも良いし、両電力系統9A,9Bが共に旧来のエネルギーの電力系統または自然エネルギーの電力系統であっても良い。
 本例のRF電池システムαは、第一セル100Aを備えるRF電池1と、第一セル100Aの充放電を制御する第一充放電制御部3Aと、を備える。第一セル100Aは、図1を用いて説明したように、第一電力系統9Aとの間で充放電を行う。また、RF電池1のタンク106(107)は、セル100Aに供給される電解液を貯留する。RF電池1の第一循環ポンプ112A(113A)は、導管108,110(109,111)を介してセル100Aとタンク106(107)との間で電解液を循環させる。
 第一充放電制御部3Aは、第一電力変換器91Aを介して第一セル100Aから電力を供給されるように構成しても良いし、第一電力系統9Aから電力を供給されるように構成しても良い。本例では、第一充放電制御部3Aは、電力線4Aで第一電力変換器91Aに繋がっており、第一電力系統9Aの非停電時は第一電力系統9Aから電力供給を受ける。
この第一充放電制御部3Aは、第一電力変換器91Aの動作を制御すると共に、第二電力変換器91Bを制御して第一循環ポンプ112A,113Aの動作も制御する。この第一充放電制御部3Aによって第一セル100Aの充放電が制御される。ここで、電力変換器91A(91B)は、電力系統9A(9B)の変電設備90A(90B)と繋がっている。
 第一充放電制御部3Aは、デスクトップPCを起動して10分前後動かすことができる程度の小型の再起動用UPSを備える。再起動用UPSは、第一電力系統9Aから第一充放電制御部3Aへの供給電力が絶たれたときに、第一充放電制御部3Aを再起動する際に使用される。
 本例とは異なり、第一充放電制御部3Aは、第二電力系統9Bから電力を供給されるように構成することもできる。この場合、第一電力系統9Aが停電しても、第二電力系統9Bが非停電状態なら、第二電力系統9Bからの電力で第一セル100Aを動作させ、第一セル100Aから第一電力系統9Aに放電を行なうことができる。
 本例のRF電池システムαでは、第二電力変換器91Bから電力線5Bを介して第一循環ポンプ112A,113Aに電力が供給される構成となっている。電力線5Bの途中には、第一電力変換器91Aから延びる電力線5Aが切り替え器6Aを介して繋がっている。第二電力系統9Bの非停電時は、第一循環ポンプ112A,113Aは電力線5Bを介して第二電力系統9Bから電力の供給を受ける。第二電力系統9Bの停電時は、切り替え器6Aによって第一循環ポンプ112A,113Aへの電力供給路を電力線5Aに切り替えることで、第一電力系統9Aから第一循環ポンプ112A,113Aに電力を供給できる。ここで、本例の第一循環ポンプ112A,113Bは、交流で動作するものを利用している。電力系統9A,9Bが直流送電系統であれば、第一循環ポンプ112A,113Aは直流で動作するものを利用する。
 ≪RF電池システムの運転方法≫
 上記構成を備えるRF電池システムαは、以下のように運転される。
 [通常運転時]
 RF電池システムαの通常運転時(第一電力系統9Aの非停電時)も異常時(第一電力系統9Aの停電時)も、第一循環ポンプ112A,113Aは、第二電力系統9Bからの電力で動作させる。第一充放電制御部3Aは、第一循環ポンプ112A,113A及び第一電力変換器91Aを制御する。そうすることで、第一セル100Aの充放電を制御している。
 [第一電力系統の停電時]
 第一電力系統9Aの停電時、第一充放電制御部3Aは、再起動用UPSからの電力で再起動される。第一電力系統9Aの停電は、第一電力系統9Aの電圧の変化に基づいて第一充放電制御部3Aが検知することができる。再起動した第一充放電制御部3Aは、第一電力変換器91Aと第一循環ポンプ112A,113Aを制御して、第一セル100Aに貯められた電力を第一電力系統9Aに放電させると共に、その電力の一部を自身に供給させる。第一循環ポンプ112A,113Aは第二電力系統9Bから電力供給されるので、第一充放電制御部3Aが動作すれば、第一セル100Aから第一電力系統9Aに放電を行なうことができる。その結果、停電の復旧までの時間を稼ぐことができ、第一電力系統9Aに繋がる負荷への影響を低減できる。
 ここで、第二電力系統9Bから第一充放電制御部3Aに配線を繋ぐなどして、再起動された第一充放電制御部3Aが、第二電力系統9Bから電力供給されるようにしてもかまわない。
 [第二電力系統の停電時]
 第二電力系統9Bの停電時、第一充放電制御部3Aは、切り替え器6Aを制御して第一循環ポンプ112A,113Aへの電力供給路を切り替える。具体的には、第一電力系統9Aから第一電力変換器91A、電力線5A、切り替え器6A、電力線5Bを経て第一循環ポンプ112A,113Aに至る電力供給路を形成し、第一循環ポンプ112A,113Aを動作させる。このような構成とすることで、第二電力系統9Bが停電しても、第一セル100Aの充放電を継続することができる。
 ≪効果≫
 上述したように、本例のRF電池システムαとその運転方法では、第一循環ポンプ112A,113Aを動作させる電力を第二電力系統9Bから得ている。そのため、第一セル100Aは、第一循環ポンプ112A,113Aを動作させる電力を負担しなくて良いため、従来よりも小型化することができる。
 本例のRF電池システムαとその運転方法によれば、第一電力系統9Aの停電時に自力で放電できるため、RF電池システムαにシステム起動用UPSを必要としない。システム起動用UPSを必要としないことで、次のような効果を得ることができる。
[1]システム起動用UPSの設置スペースを確保する必要がないため、RF電池システムαの設置場所の自由度が高い。
[2]システム起動用UPSの設置スペースに利用していた空間により大型のタンク106,107を設置するなどして、RF電池システムαの電池容量の向上を図ることができる。
[3]システム起動用UPSの設置の手間、コストを削減することができる。
<実施形態2>
 実施形態2では、実施形態1の構成に加えて、第二電力系統9Bに繋がる第二セル100Bと第二循環ポンプ112Bと第二充放電制御部3Bを設け、第一電力系統9Aと第二電力系統9Bとで互いに電力を供給し合う構成を図5に基づいて説明する。図5では、一つのセル100A(100B)に対して一つの循環ポンプ112A(112B)のみを図示しているが、実際には一つのセルに対して正極用と負極用の二つの循環ポンプがある。
本例では、実施形態1との相違点を中心に説明を行い、実施形態1と同様の構成については図4と同様の符号を付して、その説明を省略する。また、図5の太線矢印は電力の供給方向を、細線矢印は制御信号の伝送方向を示す。
 ≪概略構成≫
 本例の第二セル100Bは、第二電力変換器91Bを介して、第二電力系統9Bとの間で充放電を行なう。第二電力変換器91Bは、第二充放電制御部3Bによって制御される。第二充放電制御部3Bはさらに、第二循環ポンプ112Bの動作を制御しており、その結果、第二充放電制御部3Bによって第二セル100Bの充放電が制御される。
 第二充放電制御部3Bは、電力線7Bで第二電力変換器91Bに繋がっており、第二電力系統9Bの非停電時は第二電力系統9Bから電力供給を受ける。第二充放電制御部3Bも再起動用UPSを備えており、第二電力系統9Bから第二充放電制御部3Bへの供給電力が絶たれたときに、第二充放電制御部3Bを再起動できるようになっている。
 また、本例のRF電池システムβでは、第一電力変換器91Aから電力線8Aを介して第二循環ポンプ112Bに電力が供給される構成となっている。つまり、第二循環ポンプ112Bは、第二電力系統9Bの停電・非停電に関わらず、第一電力系統9Aから電力供給を受ける。電力線8Aの途中には、第二電力変換器91Bから延びる電力線8Bが切り替え器6Bを介して繋がっている。第一電力系統9Aおよび第二電力系統9Bの非停電時は、第二循環ポンプ112Bは電力線8Aを介して第一電力系統9Aから電力の供給を受ける。第一電力系統9Aの停電時は、切り替え器6Bによって第二循環ポンプ112Bへの電力供給路を電力線8Bに切り替えることで、第二電力系統9Bから第二循環ポンプ112Bに電力を供給できる。
 ≪RF電池システムの運転方法≫
 [通常運転時]
 RF電池システムβの通常運転時(両電力系統9A,9Bの非停電時)は、第一循環ポンプ112Aは第二電力系統9Bからの電力で、第二循環ポンプ112Bは第一電力系統9Aの電力で動作させる。第一循環ポンプ112Aの制御は、第一充放電制御部3Aが行ない、第二循環ポンプ112Bの制御は、第二充放電制御部3Bが行なう。
 [第一電力系統の停電時]
 第一電力系統9Aの停電時は、再起動用UPSからの電力で第一充放電制御部3Aが再起動し、第一セル100Aから第一電力系統9Aに放電を行なう。また、通常時に電力線8Aを介して第一電力系統9Aから電力供給を受ける第二循環ポンプ112Bの動作を継続させるために、切り替え器6Bによって第二電力変換器91Bから電力線8Bを介した電力供給路を形成する。このようにすることで、両電力系統9A,9Bに繋がる負荷への影響を低減することができる。
 [第二電力系統の停電時]
 第二電力系統9Bの停電時は、再起動用UPSからの電力で第二充放電制御部3Bが再起動し、第二セル100Bから第二電力系統9Bに放電を行なう。また、通常時に電力線5Bを介して第二電力系統9Bから電力供給を受ける第一循環ポンプ112Aの動作を継続させるために、切り替え器6Aによって第一電力変換器91Aから電力線5Aを介した電力供給路を形成する。このようにすることで、両電力系統9A,9Bに繋がる負荷への影響を低減することができる。
 ≪効果≫
 上記構成によれば、いずれかの電力系統9A(9B)が停電しても、その停電した電力系統に繋がるセル100A(100B)が放電を行うことで、負荷への影響を低減することができる。
<用途>
 実施形態のRF電池システムα,βは、太陽光発電、風力発電などの新エネルギーの発電に対して、発電出力の変動の安定化、発電電力の余剰時の蓄電、負荷平準化などを目的とした蓄電池システムとして利用できる。また、本実施形態のRF電池システムα,βは、一般的な発電所に併設されて、瞬時電圧低下や停電の対策や負荷平準化を目的とした大容量の蓄電池システムとしても利用することができる。
α,β レドックスフロー電池システム(RF電池システム)
1 レドックスフロー電池(RF電池)
2 セルフレーム
 21 双極板 22 枠体
 123,124 給液用マニホールド 125,126 排液用マニホールド
 127 環状シール部材
3A 第一充放電制御部 3B 第二充放電制御部
4A,5A,5B,7B,8A,8B 電力線
6A,6B 切り替え器
9 電力系統 90 変電設備 91 電力変換器
9A 第一電力系統 90A 変電設備 91A 第一電力変換器
9B 第二電力系統 90B 変電設備 91B 第二電力変換器
100 セル 100A 第一セル 100B 第二セル
 101 隔膜 102 正極セル 103 負極セル
 100P 正極用循環機構 100N 負極用循環機構
 104 正極電極 105 負極電極 106 正極電解液用タンク
 107 負極電解液用タンク 108,109,110,111 導管
 112,113 循環ポンプ
 112A,113A 第一循環ポンプ 112B 第二循環ポンプ
200 セルスタック
 190 給排板 200s サブスタック
 210,220 エンドプレート
 230 締付機構

Claims (7)

  1.  第一電力系統との間で充放電を行う第一セルと、
     前記第一セルに電解液を循環させる第一循環ポンプと、
     前記第一セルと前記第一電力系統との間に配置される第一電力変換器と、
     前記第一電力変換器を制御して、前記第一セルの充放電を制御する第一充放電制御部と、を備えるレドックスフロー電池システムであって、
     前記第一電力系統とは独立した第二電力系統の電力を変換する第二電力変換器を備え、
     前記第一充放電制御部は、前記第一電力系統の停電・非停電に関わらず、前記第二電力変換器を制御して前記第二電力系統から前記第一循環ポンプに電力を供給するレドックスフロー電池システム。
  2.  前記第一充放電制御部は、前記第二電力系統の停電を検知したとき、前記第一電力変換器を制御して、前記第一電力系統から前記第一循環ポンプに電力を供給する請求項1に記載のレドックスフロー電池システム。
  3.  前記第一充放電制御部は、前記第一電力系統の非停電時は前記第一電力変換器からの電力で動作する請求項1または請求項2に記載のレドックスフロー電池システム。
  4.  前記第二電力変換器を介して前記第二電力系統との間で充放電を行う第二セルと、
     前記第二セルに電解液を循環させる第二循環ポンプと、
     前記第二電力変換器を制御して、前記第二セルの充放電を制御する第二充放電制御部と、を備え、
     前記第二充放電制御部は、前記第二電力系統の停電・非停電に関わらず、前記第一電力変換器を制御して前記第一電力系統から前記第二循環ポンプに電力を供給する請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のレドックスフロー電池システム。
  5.  前記第二充放電制御部は、前記第一電力系統の停電を検知したとき、前記第二電力変換器を制御して、前記第二電力系統から前記第二循環ポンプに電力を供給する請求項4に記載のレドックスフロー電池システム。
  6.  前記第二充放電制御部は、前記第二電力系統の非停電時は前記第二電力変換器を介した前記第二電力系統からの電力で動作する請求項4または請求項5に記載のレドックスフロー電池システム。
  7.  第一電力系統に接続される第一セルに第一循環ポンプで電解液を循環させ、前記第一セルと前記第一電力系統との間で充放電を行うレドックスフロー電池の運転方法であって、 前記第一循環ポンプは、前記第一電力系統の停電・非停電に関わらず、前記第一電力系統とは独立した第二電力系統からの電力供給で動作させるレドックスフロー電池システムの運転方法。
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JPH1131522A (ja) * 1997-07-09 1999-02-02 Sumitomo Electric Ind Ltd レドックスフロー電池およびその運転方法
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