WO2019045083A2 - 電力供給システムおよび電力合成装置 - Google Patents

電力供給システムおよび電力合成装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2019045083A2
WO2019045083A2 PCT/JP2018/032507 JP2018032507W WO2019045083A2 WO 2019045083 A2 WO2019045083 A2 WO 2019045083A2 JP 2018032507 W JP2018032507 W JP 2018032507W WO 2019045083 A2 WO2019045083 A2 WO 2019045083A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
power
voltage
power supply
storage mechanism
supply system
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/032507
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2019045083A3 (ja
Inventor
實 村野
真 棚橋
伸一 尾崎
Original Assignee
シオン電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シオン電機株式会社 filed Critical シオン電機株式会社
Priority to CN201880055805.2A priority Critical patent/CN111418125A/zh
Priority to US16/637,628 priority patent/US20210091563A1/en
Priority to JP2019539692A priority patent/JP6656554B2/ja
Publication of WO2019045083A2 publication Critical patent/WO2019045083A2/ja
Publication of WO2019045083A3 publication Critical patent/WO2019045083A3/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks
    • H02J1/10Parallel operation of dc sources
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60R16/00Electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for; Arrangement of elements of electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for
    • B60R16/02Electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for; Arrangement of elements of electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for electric constitutive elements
    • B60R16/03Electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for; Arrangement of elements of electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for electric constitutive elements for supply of electrical power to vehicle subsystems or for
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks
    • H02J1/10Parallel operation of dc sources
    • H02J1/108Parallel operation of dc sources using diodes blocking reverse current flow
    • 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
    • H02J7/0029Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
    • H02J7/00302Overcharge protection
    • 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
    • H02J7/0029Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
    • H02J7/0031Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits using battery or load disconnect circuits
    • 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
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • H02J7/35Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering with light sensitive cells
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60R16/00Electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for; Arrangement of elements of electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for
    • B60R16/02Electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for; Arrangement of elements of electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for electric constitutive elements
    • B60R16/03Electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for; Arrangement of elements of electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for electric constitutive elements for supply of electrical power to vehicle subsystems or for
    • B60R16/033Electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for; Arrangement of elements of electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for electric constitutive elements for supply of electrical power to vehicle subsystems or for characterised by the use of electrical cells or batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2310/00The network for supplying or distributing electric power characterised by its spatial reach or by the load
    • H02J2310/40The network being an on-board power network, i.e. within a vehicle
    • H02J2310/48The network being an on-board power network, i.e. within a vehicle for electric vehicles [EV] or hybrid vehicles [HEV]

Definitions

  • the present invention relates to a power supply system and a power combiner.
  • Patent Document 1 discloses a DC power source utilization system for reducing installation cost, stable power supply to a DC load, and improvement of power supply capacity.
  • the DC power source utilization system receives DC power from both a DC power source, an AC commercial power source, a DC converter that converts the AC commercial power source to a DC power source, and a DC power source and a commercial power source converted to DC.
  • a diode for reverse current prevention is attached between the DC power supply and the DC load device and between the DC converter and the DC load device, and power is preferentially supplied to the DC load device from the DC power supply side. It is characterized in that a power supply priority supply device for supplying power is attached. According to the DC power source utilization system, even if the amount of solar radiation decreases when the DC power source includes a solar cell, it is supposed that a simple control method can be provided which can maximize the power generated by the amount of solar radiation.
  • Patent Document 2 discloses a power delivery system which selects a desired power source and aims at uselessly corresponding to the selected type of power source.
  • the power delivery system has a plurality of DC power supplies and a load for receiving the supply of DC power.
  • the DC power supplies are attached with a power prioritizing device, controlled by a controller, and attached with a power prioritizing device. It is characterized in that the amount of power of the power priority extraction from the power source to the load is determined.
  • the power delivery system not only the commercial power source but also the power group generated from each natural energy can be effectively used without wasting a small amount of power generated from a small amount of natural energy, Multiple power supplies can be used in combination, power can be automatically supplied from another power supply even if one power supply is cut off, and there is an advantage that usage priorities can be easily set when using multiple power supplies. It is assumed.
  • Patent Document 3 discloses a power supply system for photovoltaic power generation intended to extract the maximum amount of power generated by a solar cell when the power consumption of a load exceeds the power supplied from the solar cell.
  • the power supply system for solar power generation includes a solar power supply device, a power supply device other than the solar power supply device, a power combining device for combining power from the power supply device, and power combined by the power combining device.
  • the voltage value of a power supply device other than the solar power supply device is set as a voltage value substantially equal to the detected voltage value, the power from the plurality of power supply devices is combined by the power combiner, and the combined power is supplied to the load It has composition.
  • the output current fluctuates according to the output voltage, such as a solar cell, that is, the power that can be extracted fluctuates according to the output voltage
  • a MPPT Maximum Power Point Tracking
  • the MPPT controller may itself be the source of power loss.
  • MPPT control apparatus adopts Hill Climbing Method as a control method and uses a DC-DC converter, pulse-like or sawtooth-like voltage fluctuations inevitably occur, and these voltage fluctuations are the storage batteries. There is a problem that can cause deterioration of
  • the object of the present invention is to maintain or control the output appropriately even when the plurality of power sources include a power source having a variable optimum output voltage such as a solar cell, and the power generation efficiency as a whole. It is an object of the present invention to provide a power supply system and a power combining device for enhancing. Further, an object of the present invention is to provide a power supply system and power combination in which deterioration of a storage battery is suppressed even in the case where a plurality of power sources include a power source whose optimum output voltage fluctuates such as a solar cell. It is in providing an apparatus.
  • a direct-current feeding mechanism which feeds direct-current power
  • a direct-current storage mechanism which stores direct-current power
  • the direct-current feeding mechanism the direct-current storage mechanism or both
  • a DC output terminal for outputting DC power supplied from the DC power source to the DC load, and an output of the DC power feeding mechanism and the DC output terminal are connected directly or via a current backflow prevention mechanism
  • the input / output end of the mechanism and the DC output end are connected directly or via a current backflow prevention mechanism, and the target voltage of the DC power feeding mechanism and the terminal voltage of the DC power storage mechanism fall within a predetermined compatible voltage range.
  • the DC power supply mechanism has a single or a plurality of DC power generation bodies, and adjusts the connection state of the DC power generation body to adjust a target voltage of the DC power supply mechanism, and a target voltage of the DC power supply mechanism and the The terminal voltage of the direct current storage mechanism may be matched within the predetermined compatible voltage range.
  • the DC power supply mechanism further includes an AC-DC converter that converts received AC power into DC power, and the DC power supply mechanism adjusts the connection state of the DC power generation body and the AC-DC converter.
  • the target voltage of the DC power feeding mechanism may be adjusted to match the terminal voltage of the DC power storage mechanism within the predetermined compatible voltage range.
  • a state change mechanism for changing the connection state of the DC power generation body is further provided, and the target voltage of the DC power supply mechanism is changed by dynamically changing the number of series connections of the DC power generation body by the state change mechanism.
  • the terminal voltage of the DC power storage mechanism may be matched within the predetermined compatible voltage range.
  • the output voltage of the AC-DC converter may be changed to adjust the target voltage of the DC power feeding mechanism.
  • the DC power storage mechanism has a single or a plurality of power storage bodies, and adjusts a connection state of the power storage bodies to adjust a terminal voltage of the DC power storage mechanism, and a target voltage of the DC power feeding mechanism and the The terminal voltage of the direct current storage mechanism may be matched within the predetermined compatible voltage range.
  • the direct current storage mechanism has a storage battery for a car mounted on an electric vehicle, and adjusting a connection state of the storage body and the storage battery for a car adjusts a terminal voltage of the direct current storage mechanism; The target voltage of the DC power feeding mechanism and the terminal voltage of the DC power storage mechanism may be matched within the predetermined compatible voltage range.
  • a state change mechanism for changing the connection state of the power storage unit is further included, and the target voltage of the DC power supply mechanism and the DC are changed by dynamically changing the number of series connections of the power storage unit by the state change mechanism.
  • the terminal voltage of the storage mechanism may be matched within the predetermined compatible voltage range.
  • the direct current storage mechanism may be a storage battery for a car mounted on an electric car.
  • the system further includes a variable voltage source connected in series with the direct current storage mechanism, and adjusting a voltage of the variable voltage source allows the target voltage of the direct current feed mechanism and the terminal voltage of the direct current storage mechanism to be the predetermined voltage. It may be matched within the compatible voltage range.
  • the interrupting means may interrupt the connection between the input / output terminal of the DC power storage mechanism and the DC output terminal.
  • the interrupting means restores the connection between the input / output end of the direct current storage mechanism and the direct current output terminal.
  • the interrupting unit when the voltage measurement value of the DC output terminal by the supply voltage measurement unit falls below a predetermined discharge termination voltage, the interrupting unit is connected between the input / output terminal of the DC power storage mechanism and the DC output terminal. You may shut off. When the voltage measurement value of the DC output end by the supply voltage measurement means exceeds a predetermined discharge return voltage, the interrupting means restores the connection between the input / output end of the DC power storage mechanism and the DC output end. May be Furthermore, when the voltage measurement value of the direct current output terminal by the supply voltage measurement unit exceeds a predetermined charge termination voltage, it may further include a signal generation unit that outputs a surplus power generation signal.
  • the system further includes a single or a plurality of loads that receive power supply from the DC power feeding mechanism, the DC power storage mechanism, or both, and the surplus power of a load having a predetermined degree of importance among the loads.
  • the operation may be permitted in response to the generated signal.
  • the DC feeding mechanism has one or more first feeding elements originating from renewable energy, and one or more second feeding elements originating from non-renewable energy, all the above
  • the target voltage of the first feed element higher than the maximum value of the target voltage of the second feed element
  • the power supply from the first feed element is prioritized over the power supply from the second feed element. It may be configured as follows. In this case, the target voltage of each of the supply elements included in the first supply element and the second supply element is determined in accordance with the order of the cost for power supply and the like, and the power supply from the supply elements with high target voltage is It may be configured to be prioritized.
  • the target voltage may be determined by a feeding element originating from renewable energy. In the case where there are a plurality of feed elements originating from renewable energy, their respective target voltages may be configured to be matched within the predetermined compatible voltage range.
  • a power measuring unit that measures the amount of power supplied from the second supply element, and a signal generating unit that outputs a non-renewable energy origin power usage signal when the measured value by the power measuring unit exceeds a predetermined value. And may be further included. Furthermore, it further has a single or a plurality of loads that receive power supply from the DC power feeding mechanism, the DC power storage mechanism, or both, and the non-reproducible ones of the loads with low predetermined importance among the loads can be used. The operation may be prohibited in response to the energy-based power usage signal.
  • the DC-AC converter further includes a DC-AC converter having a DC input end and an AC output end, wherein the DC-input end of the DC-AC converter is connected to the DC-output end, and the AC-output end of the DC-AC converter is AC.
  • AC power to the load may be supplied.
  • the DC load may further include a DC load connected to the DC output terminal, and the DC load may be a DC electric device operable at least over the entire range of the compatible voltage range. It may further have a direct current load connected to the direct current output terminal, and the direct current load may be an electric heater by a filament, a heat pump device, a heat storage tank, a hydrogen generator or a battery for a vehicle.
  • a DC power receiving end for receiving DC power from a DC feeding mechanism, a DC storage mechanism for storing DC power, the DC feeding mechanism, the DC charging mechanism, or both of them are used.
  • a DC output terminal for outputting the DC power to the DC load, and the DC power receiving end and the DC output end are connected directly or via a current backflow prevention mechanism, and the input and output of the DC storage mechanism
  • An end and the DC output end are connected directly or via a current backflow prevention mechanism, and a target voltage of the DC power feeding mechanism connected to the DC power receiving end and a terminal voltage of the DC power storage mechanism are predetermined.
  • a power combiner is provided that is matched within a compatible voltage range.
  • the DC storage mechanism has a single or a plurality of storage bodies, and adjusts the connection state of the storage bodies to adjust the terminal voltage of the DC storage mechanism, and the target voltage of the DC feeding mechanism and the DC storage.
  • the terminal voltage of the arrangement may be matched within the predetermined compatible voltage range.
  • the direct current storage mechanism has a storage battery for a car mounted on an electric vehicle, and adjusting a connection state of the storage body and the storage battery for a car adjusts a terminal voltage of the direct current storage mechanism;
  • the target voltage of the DC power feeding mechanism and the terminal voltage of the DC power storage mechanism may be matched within the predetermined compatible voltage range.
  • a state change mechanism for changing the connection state of the power storage unit is further included, and the target voltage of the DC power feeding mechanism and the DC are changed by dynamically changing the number of series connections of the power storage unit by the state change mechanism.
  • the terminal voltage of the storage mechanism may be matched within the predetermined compatible voltage range.
  • the system further includes a variable voltage source connected in series with the direct current storage mechanism, and adjusting a voltage of the variable voltage source allows the target voltage of the direct current feed mechanism and the terminal voltage of the direct current storage mechanism to be the predetermined voltage. It may be matched within the compatible voltage range.
  • the interrupting means may interrupt the connection between the input / output terminal of the DC power storage mechanism and the DC output terminal.
  • the interrupting means restores the connection between the input / output end of the direct current storage mechanism and the direct current output terminal.
  • the interrupting unit when the voltage measurement value of the DC output terminal by the supply voltage measurement unit falls below a predetermined discharge termination voltage, the interrupting unit is connected between the input / output terminal of the DC power storage mechanism and the DC output terminal. You may shut off. When the voltage measurement value of the DC output end by the supply voltage measurement means exceeds a predetermined discharge return voltage, the interrupting means restores the connection between the input / output end of the DC power storage mechanism and the DC output end. May be Furthermore, it may further include signal generation means for outputting a surplus power generation signal when the voltage measurement value of the DC output terminal by the supply voltage measurement means exceeds a predetermined charge termination voltage.
  • the DC-AC converter further includes a DC-AC converter having a DC input end and an AC output end, wherein the DC-input end of the DC-AC converter is connected to the DC-output end, and the AC-output end of the DC-AC converter is AC. AC power to the load may be supplied.
  • FIG. 2 is a functional block diagram showing a power supply system 100. 5 is a graph for explaining the operation of the power supply system 100.
  • FIG. 6 is a circuit block diagram showing an example of a DC power feeding mechanism 120.
  • FIG. 14 is a circuit block diagram showing another example of the DC power feeding mechanism 120.
  • FIG. 7 is a circuit block diagram showing an example of a direct current storage mechanism 140.
  • FIG. 17 is a circuit block diagram showing another example of the direct current storage mechanism 140.
  • FIG. 2 is a functional block diagram showing a power supply system 200.
  • FIG. 2 is a functional block diagram showing a power supply system 300.
  • FIG. 2 is a functional block diagram showing a power supply system 400.
  • FIG. 7 is a circuit diagram showing an example of a blocking means 420.
  • FIG. 6 is a functional block diagram showing a power supply system 500.
  • FIG. 6 is a functional block diagram showing a power supply system 600.
  • FIG. 6 is a functional block diagram showing a power supply system 700.
  • FIG. 6 is a functional block diagram showing a power supply system 800.
  • FIG. 6 is a functional block diagram showing a power supply system 900.
  • FIG. 2 is a functional block diagram showing a power supply system 1000. It is the graph which showed the change (time lapse) of the electric power output in the electric power supply system of an Example with a comparative example.
  • FIG. 1 is a functional block diagram showing a power supply system 100.
  • the power supply system 100 has a DC power supply mechanism 120, a DC power storage mechanism 140, and a DC output end 160.
  • the DC power feeding mechanism 120 feeds DC power, and the DC power storage mechanism 140 stores DC power.
  • the DC output terminal 160 outputs DC power supplied from the DC power feeding mechanism 120, the DC power storage mechanism 140, or both to the DC load.
  • the output of the direct current feeding mechanism 120 and the direct current output end 160, and the input / output end of the direct current storage mechanism 140 and the direct current output end 160 are directly connected without interposing an MPPT control device or the like. Since the output of the DC power feeding mechanism 120 and the DC output end 160, and the input / output end of the DC power storage mechanism 140 and the DC output end 160 are directly connected, there is no power loss due to the MPPT control device etc.
  • the supply system can be configured. Further, there is no pulse-like or sawtooth-like voltage fluctuation generated by the MPPT control device or the like, and deterioration of the storage battery can be prevented.
  • the target voltage of DC power supply mechanism 120 and the terminal voltage of DC power storage mechanism 140 are matched within a predetermined compatible voltage range ⁇ V. Since the target voltage of the DC power feeding mechanism 120 and the terminal voltage of the DC power storage mechanism 140 are matched within the predetermined compatible voltage range ⁇ V, power can be taken out from the power generation body such as a solar cell constituting the DC power feeding mechanism 120 with high efficiency. It can be carried out.
  • FIG. 2 is a graph for explaining the operation of the power supply system 100.
  • the graph referring to the left axis of FIG. 2 is the IV characteristic (current-voltage characteristic) of the solar cell. In the region where the voltage is low, a constant current is output according to the light irradiation amount, but when the voltage becomes high, the output current decreases sharply.
  • the power is shown in the graph referring to the right axis. As the voltage increases, the power output increases, and the output power decreases after the maximum output power Pmax.
  • the point on the IV characteristic indicating this Pmax is the maximum output operating point Qmax, and the voltage is the maximum output operating voltage Vqmax.
  • the target voltage of the DC power feeding mechanism 120 and the terminal voltage of the DC power storage mechanism 140 coincide with each other within the compatible voltage range ⁇ V without accurately performing this voltage control. It is.
  • MPPT controller In order to control the target voltage of the DC power supply mechanism 120 within the compatible voltage range ⁇ V, although it deviates slightly from the maximum power that can be taken out, it is not necessary to use an MPPT controller, and as a result, there is no power loss by the MPPT controller, MPPT control Higher efficiency power extraction can be achieved than with the device.
  • there is no pulse-like or sawtooth-like voltage fluctuation generated by the MPPT control device and it becomes possible to prevent the deterioration of the storage battery.
  • the target voltage of DC power feeding mechanism 120 and the terminal voltage of DC power storage mechanism 140 In order to match the target voltage of DC power feeding mechanism 120 and the terminal voltage of DC power storage mechanism 140 within compatible voltage range ⁇ V, the target voltage of DC power feeding mechanism 120 or the terminal voltage of DC power storage mechanism 140 or both It can be changed and matched.
  • FIG. 3 is a circuit block diagram showing an example of the DC power supply mechanism 120.
  • the DC power feeding mechanism 120 shown in FIG. 3 has a plurality of DC power generators 122, and adjusts the connection state of the DC power generators 122 so as to adjust the target voltage of the DC power feeder 120.
  • the DC power generation body 122 is an electric device that outputs DC power, and may include, for example, a solar cell, a fuel cell, and the like. It is preferable that the DC generator 122 be renewable energy.
  • FIG. 4 is a circuit block diagram showing another example of DC power supply mechanism 120.
  • the DC power feeding mechanism 120 shown in FIG. 3 further includes an AC / DC converter 124 for converting the received AC power 126 into DC power in addition to the plurality of DC power generation bodies 122, and DC power generation body 122 and AC / DC conversion
  • the target voltage of the DC power supply mechanism 120 is to be adjusted by adjusting the connection state of the unit 124.
  • the target voltage of DC power supply mechanism 120 and the terminal voltage of DC power storage mechanism 140 can be matched within a predetermined compatible voltage range ⁇ V.
  • the input voltage may be adjusted using an isolation transformer or an autotransformer.
  • an isolation transformer the DC circuit on the output side of the AC-DC converter 124 can be disconnected from the AC circuit on the input side, and the reference potential of the DC circuit is arbitrarily designed regardless of the ground potential of the AC circuit. can do.
  • an autotransformer the DC circuit on the output side and the AC circuit on the input side are not separated.
  • AC power 126 renewable energy of AC output such as commercial grid power, wind power, geothermal power, etc. can be exemplified.
  • a switch SW capable of arbitrarily changing the connection state of DC power generation body 122 and AC / DC converter 124, that is, the series-parallel state is included.
  • the switch SW is an example of a state change mechanism that changes the connection state of the DC power generator 122 and the AC / DC converter 124.
  • the state change mechanism is a mechanism that rearranges the connection state of each electric device such as the DC power generation body 122 arbitrarily in series, in parallel, or a combination thereof, and switches relay switches disposed between the electric devices, for example. The combination can be changed arbitrarily.
  • the state change mechanism By the state change mechanism, the number of series connection of the DC power generation body 122 can be dynamically changed, and the target voltage of the DC power supply mechanism 120 and the terminal voltage of the DC power storage mechanism 140 can be matched within the predetermined compatible voltage range ⁇ V. .
  • the number of series connection of DC power generation bodies 122 is less than half of the total number of DC power generation bodies 122 when the number of series connection is changed, two sets of "DC power generation bodies connected in series" can be configured. Can be connected to increase the output current.
  • the number of series connection of the DC power generation body 122 is equal to or less than 1/3 of the total number of the DC power generation bodies 122, three “DC power generation bodies connected in series” can be configured.
  • the output current can be increased by connecting to.
  • the parallel number for the total number is It can be configured.
  • the power of the DC power generation body 122 which can not be connected will not be used.
  • the target voltage of the DC power feeding mechanism 120 by changing the target voltage of the DC power feeding mechanism 120, the target voltage of the DC power feeding mechanism 120 and the terminal voltage of the DC power storage mechanism 140 can be matched within the compatible voltage range ⁇ V.
  • FIG. 5 is a circuit block diagram showing an example of DC storage mechanism 140.
  • the direct-current storage mechanism 140 shown in FIG. 5 has a plurality of storage units 142, and adjusts the connection state of the storage unit 142 to adjust the terminal voltage of the direct-current storage mechanism 140.
  • Power storage body 142 is an electrical device capable of storing DC power, and can include, for example, a storage battery and a capacitor.
  • the target voltage of DC power supply mechanism 120 and the terminal voltage of DC storage mechanism 140 can be matched within a predetermined compatible voltage range ⁇ V.
  • variation of the charge amount of the storage battery 142 is performed by switching the storage battery 142 connected with the storage battery 142 not connected at every predetermined time (for example, every few minutes) It is possible to reduce
  • FIG. 6 is a circuit block diagram showing another example of DC storage mechanism 140.
  • a direct current storage mechanism 140 shown in FIG. 6 includes a plurality of storage units 142 and an automobile storage battery 144 mounted on an electric vehicle, and adjusts direct current storage by adjusting a connection state of the storage units 142 and the storage battery 144 for an automobile.
  • the terminal voltage of the mechanism 140 is to be adjusted.
  • the target voltage of DC power supply mechanism 120 and the terminal voltage of DC storage mechanism 140 can be matched within a predetermined compatible voltage range ⁇ V.
  • switch SW which can change arbitrarily the connection state of the electrical storage body 142 and the storage battery 144 for motor vehicles, ie, a series parallel state, is included.
  • Switch SW is an example of a state change mechanism that changes the connection state of power storage unit 142 and storage battery 144 for automobile.
  • the state change mechanism is a mechanism that rearranges the connection state of each electric device such as storage body 142 arbitrarily in series, in parallel, or a combination thereof. For example, a relay switch disposed between electric devices is switched to combine in parallel and parallel Can be changed arbitrarily.
  • the state change mechanism dynamically changes the number of serially connected power storage units 142 to match the target voltage of the DC power supply mechanism 120 and the terminal voltage of the DC power storage mechanism 140 within a predetermined compatible voltage range ⁇ V. it can.
  • the target voltage of DC power supply mechanism 120 and the terminal voltage of DC storage mechanism 140 can be made to coincide within compatible voltage range ⁇ V. It is to be noted that the target voltage of DC power supply mechanism 120 and the terminal voltage of DC power storage mechanism 140 are changed by combining the configurations of FIGS. 3 to 6 and changing both the target voltage of DC power supply mechanism 120 and the terminal voltage of DC power storage mechanism 140. It can be matched within the adaptation voltage range ⁇ V.
  • N is 5, preferably 3, and more preferably 1.
  • Direct-current storage mechanism 140 need not necessarily include single or a plurality of storage units 142, and may include only storage battery 144 for an automobile mounted on an electric vehicle.
  • FIG. 7 is a functional block diagram showing the power supply system 200. As shown in FIG. The power supply system 200 has a current backflow prevention mechanism 210 in addition to the configuration of the power supply system 100. The description of the same configuration as that of the power supply system 100 included in the power supply system 200 will be omitted.
  • the backflow prevention mechanism 210 is an electrical device for blocking a current which tends to flow in a direction opposite to the predetermined direction, and may include, for example, a relay and a backflow prevention diode.
  • the current backflow prevention mechanism 210 is located between the output of the DC power supply mechanism 120 and the DC output end 160, and between the input / output end of the DC power storage mechanism 140 and the DC output end 160. That is, the output of DC power supply mechanism 120 and DC output end 160, and the input / output end of DC power storage mechanism 140 and DC output end 160 are connected via current backflow prevention mechanism 210.
  • FIG. 8 is a functional block diagram showing the power supply system 300. As shown in FIG. Power supply system 300 further includes variable voltage source 310 in addition to the configuration of power supply system 100. The description of the same configuration as that of the power supply system 100 included in the power supply system 300 will be omitted.
  • Variable voltage source 310 is a DC voltage source connected in series with DC power storage mechanism 140 and whose output voltage can be arbitrarily changed. However, it is desirable that the internal impedance of variable voltage source 310 be small enough to allow the current at the input / output end of DC power storage mechanism 140 to flow sufficiently. Further, it is desirable that the variable voltage source 310 correspond to the directions of both positive and negative currents.
  • variable voltage source 310 By adjusting the voltage of variable voltage source 310, the target voltage of DC power supply mechanism 120 and the terminal voltage of DC power storage mechanism 140 can be matched within a predetermined compatible voltage range ⁇ V.
  • FIG. 9 is a functional block diagram showing the power supply system 400. As shown in FIG.
  • the power supply system 400 has a supply voltage measurement unit 410 and a shutoff unit 420 in addition to the configuration of the power supply system 100. The description of the same configuration as that of the power supply system 100 included in the power supply system 400 will be omitted.
  • the supply voltage measuring means 410 measures the voltage of the DC output terminal 160.
  • the blocking means 420 cuts off the connection between the input / output end of the direct current storage mechanism 140 and the direct current output end 160.
  • FIG. 10 is a circuit diagram showing an example of the blocking means 420. As shown in FIG. Diodes 422 and 426 for backflow prevention and switches 424 and 428 are connected in series to each other, diode 422 and switch 424 constitute a charge control circuit, and diode 426 and switch 428 constitute a discharge control circuit.
  • the cutoff unit 420 establishes a connection between the input / output terminal of the DC power storage mechanism 140 and the DC output terminal 160. Cut off. Thereby, overcharging of DC storage mechanism 140 can be prevented, and the life of the storage battery can be extended.
  • the charge termination voltage is, for example, a voltage when the power storage unit reaches full charge.
  • the blocking unit 420 connects the input / output terminal of the DC power storage mechanism 140 and the DC output terminal 160. Recover. Thereby, charging can be resumed.
  • the charge return voltage can be a voltage equal to or lower than the charge termination voltage.
  • the blocking unit 420 connects the input / output terminal of the DC power storage mechanism 140 and the DC output terminal 160. Cut off. Thereby, excessive discharge can be prevented and the life of the storage battery can be extended.
  • the discharge termination voltage is, for example, a voltage in a state where the storage battery is completely discharged.
  • the blocking unit 420 connects the input / output terminal of the DC power storage mechanism 140 and the DC output terminal 160. Recover. Thus, the operation of DC storage mechanism 140 can be resumed.
  • the discharge return voltage can be a voltage equal to or higher than the discharge termination voltage.
  • FIG. 11 is a functional block diagram showing the power supply system 500. As shown in FIG. The power supply system 500 has a signal generation unit 510 in addition to the configuration of the power supply system 400. The description of the same configuration as that of the power supply system 400 included in the power supply system 500 will be omitted.
  • the signal generation unit 510 When the voltage measurement value of the DC output terminal 160 by the supply voltage measurement unit 410 exceeds a predetermined charge termination voltage, the signal generation unit 510 outputs a surplus power generation signal. By using the surplus power generation signal output from the signal generation unit 510, it is possible to operate the load that is permitted to operate when the surplus power is generated, and to effectively utilize the surplus power.
  • FIG. 12 is a functional block diagram showing the power supply system 600. As shown in FIG. The power supply system 600 has a low critical load 610, a critical load 620 and a load controller 630 in addition to the configuration of the power supply system 500. The description of the same configuration as that of the power supply system 500 included in the power supply system 600 will be omitted.
  • the low important load 610 and the important load 620 are loads that receive power supply from the DC power supply mechanism 120, the DC power storage mechanism 140, or both, and the low important load 610 is a load of low predetermined importance.
  • the low important load 610 is connected to the load controller 630, and the load controller 630 receives the surplus power generation signal to allow the low important load 610 to operate. Thereby, surplus power can be used effectively.
  • FIG. 13 is a functional block diagram showing a power supply system 700.
  • the power supply system 700 describes the DC power supply mechanism 120 in the power supply system 100 in another example. The description of the same configuration as that of the power supply system 100 included in the power supply system 700 will be omitted.
  • the DC feed mechanism 120 of the power supply system 700 includes a plurality of feed elements A to x.
  • the indices n and x are not fixed indices, but are variable indices that change according to the number of feed elements. That is, the number of feeding elements A to n is arbitrary, and the number of feeding elements P to x is also arbitrary.
  • the feed elements An are examples of a single or a plurality of first feed elements originating from renewable energy, and the feed elements P to x comprise a single or a plurality of second sources originating from non-renewable energy It is an example of a feed element.
  • the target voltages Va to Vn of all the first feeding elements are set higher than the maximum values of the target voltages Vp to Vx of the second feeding elements (feeding elements P to x).
  • the power supply from the first power supply element is prioritized over the power supply from the second power supply element, and as a result, the power source originating from the renewable energy is prioritized.
  • an earth-friendly power supply system is configured.
  • the target voltage of each supply element included in the first supply element and the second supply element is determined according to the order of the cost of power supply and the like, and the power supply from the supply element with the higher target voltage is prioritized Is configured as. As a result, it can be configured to give priority to a lower cost power supply.
  • FIG. 14 is a functional block diagram showing a power supply system 800. As shown in FIG. The power supply system 800 further includes a power measurement unit 810 and a signal generation unit 820 in addition to the configuration of the power supply system 700. The description of the same configuration as that of the power supply system 700 included in the power supply system 800 will be omitted.
  • the power measuring unit 810 measures the amount of power supplied from the second supply element, and the signal generating unit 820 generates a non-renewable energy originating power usage signal when the value measured by the power measuring unit 810 exceeds a predetermined value. Output.
  • Non-renewable energy derived power usage signals can be used, for example, to prohibit the use of less important power sources.
  • FIG. 15 is a functional block diagram showing a power supply system 900.
  • the power supply system 900 has a low critical load 910, a critical load 920 and a load controller 930 in addition to the configuration of the power supply system 800.
  • the description of the same configuration as that of the power supply system 800 included in the power supply system 900 will be omitted.
  • the low important load 910 and the important load 920 are loads that receive power supply from the DC power feeding mechanism 120, the DC power storage mechanism 140, or both, and the low important load 910 is a load of low predetermined importance.
  • the low importance load 910 is connected to the load controller 930, and the load controller 930 prohibits the operation of the low importance load 910 in response to the non-renewable energy origin power usage signal. This makes it possible to minimize the use of power originating from non-renewable energy.
  • FIG. 16 is a functional block diagram showing the power supply system 1000.
  • the power supply system 1000 further includes a DC-AC converter 1010 in addition to the configuration of the power supply system 100.
  • the description of the same configuration as that of the power supply system 100 included in the power supply system 1000 will be omitted.
  • the DC-AC converter 1010 has a DC input end and an AC output end 1020.
  • the DC input end of the DC-AC converter 1010 is connected to the DC output end 160, and the AC output end 1020 of the DC-AC converter 1010 is an AC output.
  • power can be supplied to the AC load via the AC output terminal 1020.
  • a transformer or other transformer is provided inside the DC / AC converter 1010 to adjust the AC output voltage, or a transformer or other transformer is disposed between the AC output terminal 1020 and the AC load for AC load. AC voltage supplied can be adjusted.
  • the power supply system 100 to the power supply system 1000 may include a DC load connected to the DC output terminal 160 in its configuration.
  • the DC load can be exemplified by a DC electric device operable at least in the entire range of the compatible voltage range ⁇ V.
  • an electric heater by a filament, a heat pump device, a heat storage tank, a hydrogen generation device, or a battery for vehicle can be exemplified.
  • FIG. 17 is a graph showing a change in power output (time lapse) in the power supply system of the example together with a comparative example.
  • a solar battery is used as the direct current feeding mechanism 120
  • a storage battery is used as the direct current storage mechanism 140.
  • the number of series connection of storage batteries is changed to change terminal voltage.
  • the comparative example is the case where the conventional MPPT control device is used.
  • FIG. 17 shows the results of measurement by irradiating actual sunlight.
  • the power is almost the same as the input stage power when using the MPPT control device, and power extraction is performed more effectively than in the case where the MPPT control device is used, and MPPT control Since there is no loss due to the device, it can be seen that an extremely high efficiency can be achieved even though an efficiency of about 99% when ideal power extraction is performed can be achieved.
  • the power supply system of this Embodiment can also be grasped
  • DC power receiving end for receiving DC power from DC feeding mechanism 120, DC storage mechanism 140 for storing DC power, DC feeding mechanism 120, DC storage mechanism 140, or both
  • the DC power receiving end and the DC output end 160 are connected directly or through the current backflow prevention mechanism 210, and the input / output end of the DC storage mechanism 140 and the DC end are connected to the DC load.
  • the target voltage of the DC power feeding mechanism 120 connected to the output end 160 directly or through the current backflow prevention mechanism 210 and connected to the DC power receiving end and the terminal voltage of the DC power storage mechanism 140 have a predetermined compatible voltage range Power combiners that are matched within ⁇ V.
  • the DC power storage mechanism 140 has a single or a plurality of power storage bodies 142, adjusts the connection state of the power storage body 142 to adjust the terminal voltage of the DC power storage mechanism 140, and And a terminal voltage of the DC power storage mechanism 140 within a predetermined compatible voltage range ⁇ V.
  • the direct current storage mechanism 140 has a car storage battery 144 mounted in an electric vehicle, and adjusts the connection state of the storage body 142 and the car storage battery 144 to adjust the terminal voltage of the direct current storage mechanism 140
  • the power combining device for matching the target voltage of the DC power feeding mechanism 120 and the terminal voltage of the DC power storage mechanism 140 within a predetermined compatible voltage range ⁇ V.
  • the power supply system further includes a state change mechanism for changing the connection state of the storage battery 142, and the target voltage of the DC power supply mechanism 120 and DC storage are dynamically changed by dynamically changing the number of series connections of the storage battery 142 by the state change mechanism.
  • a power combiner for matching the terminal voltage of the mechanism 140 within a predetermined compatible voltage range ⁇ V.
  • variable voltage source 310 connected in series with DC power storage mechanism 140, and adjusting the voltage of variable voltage source 310, the target voltage of DC power feeding mechanism 120 and the terminal voltage of DC power storage mechanism 140 , A power combiner for matching within a predetermined compatible voltage range ⁇ V.
  • a power combining device further comprising signal generation means 510 for outputting a surplus power generation signal when the voltage measurement value of the DC output terminal 160 by the supply voltage measurement means 410 exceeds a predetermined charge termination voltage.
  • the DC-AC converter 1010 further includes a DC-AC converter 1010 having a DC input end and an AC output end 1020, and the DC input end of the DC-AC converter 1010 is connected to the DC output end 160.
  • a power combiner 1020 supplies AC power to an AC load.
  • DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Power supply system, 120 ... DC electric power feeding mechanism, 122 ... DC power generation body, 124 ... AC DC converter, 126 ... AC power, 140 ... DC electric storage mechanism, 142 ... electric storage body, 144 ... automotive storage battery, 160 ... DC Output terminal 200: power supply system 210: current backflow prevention mechanism 300: power supply system 310: variable voltage source 400: power supply system 410: supply voltage measurement means 420: cutoff means 422: diode 424 ... switch, 426 ... diode, 428 ... switch, 500 ... power supply system, 510 ... signal generation means, 600 ... power supply system, 610 ... low important load, 620 ... important load, 630 ...
  • load controller 700 ... power supply System 800: power supply system 810: power measuring means 820: signal generation Means, 900 ... power supply system, 910 ... low critical loads, 920 ... critical loads, 930 ... load controller, 1000 ... power supply system, 1010 ... DC-AC converter, 1020 ... AC output terminal.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Direct Current Feeding And Distribution (AREA)
  • Control Of Electrical Variables (AREA)

Abstract

複数の電力源に、太陽電池のような最適出力電圧が変動する電力源を含むような場合であっても、出力を適切に維持または制御し、全体としての発電効率を高める電力供給システムを提供する。直流電力を給電する直流給電機構と、直流電力を蓄電する直流蓄電機構と、前記直流給電機構、前記直流蓄電機構またはその両方から供給される直流電力を直流負荷に出力する直流出力端と、を有し、前記直流給電機構の出力と前記直流出力端とが、直接または電流逆流防止機構を介して接続され、前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端とが、直接または電流逆流防止機構を介して接続され、前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とが、所定の適合電圧範囲内で一致されている電力供給システムを提供する。

Description

電力供給システムおよび電力合成装置
 本発明は、電力供給システムおよび電力合成装置に関する。
 たとえば、特許文献1は、設置コストの低減、直流負荷に対する安定的な電力供給、および、電力供給能力の向上を目的とする直流電源利用システムを開示している。当該直流電源利用システムは、直流電源と、交流商用電源と、交流商用電源を直流電源に変換する直流変換器と、直流電源及び直流に変換された商用電源の双方から直流の電力供給を受ける直流負荷器とを備え、直流電源と直流負荷器との間及び直流変換器と直流負荷器との間には各々逆流防止のダイオードが取り付けられると共に、直流電源側から優先的に直流負荷器に電力供給を行う電源優先供給装置が取り付けられたことを特徴とする。当該直流電源利用システムによれば、直流電源に太陽電池を含む場合に日射量が減少したとしても、その日射量において発電した電力を最大限利用できる簡易な制御法が提供できるとされている。
 たとえば、特許文献2は、所望する電源を選択し、選択した電源の種類に対応した無駄のない利用を目的とした電力送出システムを開示する。当該電力送出システムは、複数の直流電源と、直流電力の供給を受ける負荷とを有し、直流電源には電力優先取り出し装置が取り付けられ、コントローラーにより制御し、電力優先取り出し装置が取り付けられた直流電源から負荷への電力優先取り出しの電力量を決定することを特徴とする。当該電力送出システムによれば、商用電源のみならず、各自然エネルギーから発電された電力群を合成する際、少ない自然エネルギーから発電された少量の電力を無駄にすることなく有効に利用でき、また複数の電源を組み合わせて利用でき、ひとつの電源が断たれても自動的に他の電源から電力が供給でき、また複数の電源を利用するときに、利用優先順位が容易に設定できる利点があるとされている。
 たとえば、特許文献3は、負荷の消費電力が太陽電池からの供給電力を超える場合に、太陽電池の発電電力を最大限取り出すことを目的とした太陽光発電用電力給電システムが開示されている。当該太陽光発電用電力給電システムは、太陽光電源装置と、太陽光電源装置以外の電源装置と、該電源装置からの電力を合成する電力合成装置と、該電力合成装置で合成された電力が入力される負荷とを備え、負荷の消費電力が、太陽光電源装置の発電電力と略等しいかそれよりも大きい条件において、太陽光電源装置から最大効率の電力が取得できる電圧値を検出し、太陽光電源装置以外の電源装置の電圧値を検出した電圧値と略同等の電圧値として設定し、複数の電源装置からの電力を電力合成装置で合成し、合成した電力を負荷へ電力供給する構成を有する。
特開2011-181055号公報 特開2014-121241号公報 特開2016-019415号公報
 上記したような、複数の電力源からの直流電力を合成し負荷に供給するシステムに、太陽電池のような、出力電圧に応じて出力電流が変動する、すなわち出力電圧に応じて取り出せる電力が変動する電力源を含む場合、一般に、出力を最大化する最適な電流-電圧を自動的に求めるMPPT(Maximum Power Point Tracking)方式の制御装置が用いられる。
 しかし、MPPT制御装置は、それ自体が電力損失の原因になり得る。また、MPPT制御装置は、制御方法として山登り法(Hill Climbing Method)を採用し、DC-DCコンバータを用いることから、必然的にパルス状または鋸歯状の電圧変動が発生し、これら電圧変動が蓄電池を劣化させる要因になり得る問題がある。
 本発明の目的は、複数の電力源に、太陽電池のような最適出力電圧が変動する電力源を含むような場合であっても、出力を適切に維持または制御し、全体としての発電効率を高める電力供給システムおよび電力合成装置を提供することにある。また、本発明の目的は、複数の電力源に、太陽電池のような最適出力電圧が変動する電力源を含むような場合であっても、蓄電池の劣化が抑制された電力供給システムおよび電力合成装置を提供することにある。
 上記課題を解決するために、本発明の第1の態様においては、直流電力を給電する直流給電機構と、直流電力を蓄電する直流蓄電機構と、前記直流給電機構、前記直流蓄電機構またはその両方から供給される直流電力を直流負荷に出力する直流出力端と、を有し、前記直流給電機構の出力と前記直流出力端とが、直接または電流逆流防止機構を介して接続され、前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端とが、直接または電流逆流防止機構を介して接続され、前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とが、所定の適合電圧範囲内で一致されている電力供給システムを提供する。
 前記直流給電機構が、単一または複数の直流発電体を有し、前記直流発電体の接続状態を調整することで前記直流給電機構の目標電圧を調整し、前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とを、前記所定の適合電圧範囲内で一致させてもよい。この場合、前記直流給電機構が、受電した交流電力を直流電力に変換する交流直流変換器をさらに有し、前記直流発電体および前記交流直流変換器の接続状態を調整することで前記直流給電機構の目標電圧を調整し、前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とを、前記所定の適合電圧範囲内で一致させてもよい。さらに、前記直流発電体の接続状態を変更する状態変更機構をさらに有し、前記状態変更機構により前記直流発電体の直列接続数を動的に変更することで、前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とを、前記所定の適合電圧範囲内で一致させてもよい。なお、交流直流変換器の出力電圧を変えて前記直流給電機構の目標電圧を調整してもよい。
 また、前記直流蓄電機構が、単一または複数の蓄電体を有し、前記蓄電体の接続状態を調整することで前記直流蓄電機構の端子電圧を調整し、前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とを、前記所定の適合電圧範囲内で一致させてもよい。この場合、前記直流蓄電機構が、電気自動車に搭載された自動車用蓄電池を有し、前記蓄電体および前記自動車用蓄電池の接続状態を調整することで前記直流蓄電機構の端子電圧を調整し、前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とを、前記所定の適合電圧範囲内で一致させてもよい。さらに、前記蓄電体の接続状態を変更する状態変更機構をさらに有し、前記状態変更機構により前記蓄電体の直列接続数を動的に変更することで、前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とを、前記所定の適合電圧範囲内で一致させてもよい。
 また、前記直流蓄電機構が、電気自動車に搭載された自動車用蓄電池であってもよい。前記直流蓄電機構と直列に接続された可変電圧源をさらに含み、前記可変電圧源の電圧を調整することで、前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とを、前記所定の適合電圧範囲内で一致させてもよい。
 前記直流出力端の電圧を計測する供給電圧計測手段と、前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端との間の接続を遮断する遮断手段と、をさらに有し、前記供給電圧計測手段による前記直流出力端の電圧計測値が所定の充電終止電圧を超えた場合、前記遮断手段が前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端との間の接続を遮断してもよい。前記供給電圧計測手段による前記直流出力端の電圧計測値が所定の充電復帰電圧を下回った場合、前記遮断手段が前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端との間の接続を回復してもよい。また、前記供給電圧計測手段による前記直流出力端の電圧計測値が所定の放電終止電圧を下回った場合、前記遮断手段が前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端との間の接続を遮断してもよい。前記供給電圧計測手段による前記直流出力端の電圧計測値が所定の放電復帰電圧を超えた場合、前記遮断手段が前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端との間の接続を回復してもよい。さらに、前記供給電圧計測手段による前記直流出力端の電圧計測値が所定の充電終止電圧を超えている場合、余剰電力発生信号を出力する信号生成手段をさらに有してもよい。この場合、前記直流給電機構、前記直流蓄電機構またはその両方からの電力供給を受ける単一または複数の負荷をさらに有し、前記負荷のうち予め定めた重要度の低い負荷については、前記余剰電力発生信号を受けてその稼働が許容されてもよい。
 前記直流給電機構が、再生可能エネルギーを起源とする単一または複数の第1給電要素と、非再生可能エネルギーを起源とする単一または複数の第2給電要素と、を有し、全ての前記第1給電要素の目標電圧を前記第2給電要素の目標電圧の最大値より高く設定することで、前記第2給電要素からの電力供給よりも前記第1給電要素からの電力供給が優先されるよう構成されてもよい。この場合、前記第1供給要素および前記第2供給要素に含まれる各供給要素の目標電圧が、電力供給に係る費用の多寡その他の順序に従って決定され、目標電圧の高い供給要素からの電力供給が優先されるように構成されてもよい。なお、目標電圧は再生可能エネルギーを起源とする給電要素によって決定されてもよい。複数の再生可能エネルギーを起源とする給電要素が存在する場合は、その各々の目標電圧が、前記所定の適合電圧範囲内で一致される構成とすることができる。
 また、前記第2供給要素からの電力供給量を計測する電力計測手段と、前記電力計測手段による計測値が所定値を超えている場合、非再生可能エネルギー起源電力使用信号を出力する信号生成手段と、をさらに有してもよい。さらに、前記直流給電機構、前記直流蓄電機構またはその両方からの電力供給を受ける単一または複数の負荷をさらに有し、前記負荷のうち予め定めた重要度の低い負荷については、前記非再生可能エネルギー起源電力使用信号を受けてその稼働が禁止されてもよい。
 直流入力端および交流出力端を有する直流交流変換器をさらに有し、前記直流交流変換器の前記直流入力端が前記直流出力端に接続され、前記直流交流変換器の前記交流出力端が、交流負荷への交流電力を供給してもよい。前記直流出力端に接続される直流負荷をさらに有し、前記直流負荷が、少なくとも前記適合電圧範囲の全領域において作動可能な直流電気機器であってもよい。前記直流出力端に接続される直流負荷をさらに有し、前記直流負荷が、フィラメントによる電熱器、ヒートポンプ機器、蓄熱槽、水素生成装置または車両用バッテリであってもよい。
 本発明の第2の態様においては、直流給電機構からの直流電力を受電する直流電力受電端と、直流電力を蓄電する直流蓄電機構と、前記直流給電機構、前記直流蓄電機構またはその両方から供給される直流電力を直流負荷に出力する直流出力端と、を有し、直流電力受電端と前記直流出力端とが、直接または電流逆流防止機構を介して接続され、前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端とが、直接または電流逆流防止機構を介して接続され、前記直流電力受電端に接続される前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とが、所定の適合電圧範囲内で一致されている電力合成装置が提供される。
 前記直流蓄電機構が、単一または複数の蓄電体を有し、前記蓄電体の接続状態を調整することで前記直流蓄電機構の端子電圧を調整し、前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とを、前記所定の適合電圧範囲内で一致させてもよい。この場合、前記直流蓄電機構が、電気自動車に搭載された自動車用蓄電池を有し、前記蓄電体および前記自動車用蓄電池の接続状態を調整することで前記直流蓄電機構の端子電圧を調整し、前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とを、前記所定の適合電圧範囲内で一致させてもよい。また、前記蓄電体の接続状態を変更する状態変更機構をさらに有し、前記状態変更機構により前記蓄電体の直列接続数を動的に変更することで、前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とを、前記所定の適合電圧範囲内で一致させてもよい。
 前記直流蓄電機構と直列に接続された可変電圧源をさらに含み、前記可変電圧源の電圧を調整することで、前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とを、前記所定の適合電圧範囲内で一致させてもよい。
 前記直流出力端の電圧を計測する供給電圧計測手段と、前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端との間の接続を遮断する遮断手段と、をさらに有し、前記供給電圧計測手段による前記直流出力端の電圧計測値が所定の充電終止電圧を超えた場合、前記遮断手段が前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端との間の接続を遮断してもよい。前記供給電圧計測手段による前記直流出力端の電圧計測値が所定の充電復帰電圧を下回った場合、前記遮断手段が前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端との間の接続を回復してもよい。また、前記供給電圧計測手段による前記直流出力端の電圧計測値が所定の放電終止電圧を下回った場合、前記遮断手段が前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端との間の接続を遮断してもよい。前記供給電圧計測手段による前記直流出力端の電圧計測値が所定の放電復帰電圧を超えた場合、前記遮断手段が前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端との間の接続を回復してもよい。さらに、前記供給電圧計測手段による前記直流出力端の電圧計測値が所定の充電終止電圧を超えたとき、余剰電力発生信号を出力する信号生成手段をさらに有してもよい。
 直流入力端および交流出力端を有する直流交流変換器をさらに有し、前記直流交流変換器の前記直流入力端が前記直流出力端に接続され、前記直流交流変換器の前記交流出力端が、交流負荷への交流電力を供給してもよい。
 なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
電力供給システム100を示す機能ブロック図である。 電力供給システム100の動作を説明するためのグラフである。 直流給電機構120の一例を示す回路ブロック図である。 直流給電機構120の他の例を示す回路ブロック図である。 直流蓄電機構140の一例を示す回路ブロック図である。 直流蓄電機構140の他の例を示す回路ブロック図である。 電力供給システム200を示す機能ブロック図である。 電力供給システム300を示す機能ブロック図である。 電力供給システム400を示す機能ブロック図である。 遮断手段420の一例を示す回路図である。 電力供給システム500を示す機能ブロック図である。 電力供給システム600を示す機能ブロック図である。 電力供給システム700を示す機能ブロック図である。 電力供給システム800を示す機能ブロック図である。 電力供給システム900を示す機能ブロック図である。 電力供給システム1000を示す機能ブロック図である。 実施例の電力供給システムにおける電力出力の変化(時間経過)を比較例とともに示したグラフである。
 以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
 図1は、電力供給システム100を示す機能ブロック図である。電力供給システム100は、直流給電機構120、直流蓄電機構140および直流出力端160を有する。直流給電機構120は直流電力を給電し、直流蓄電機構140は直流電力を蓄電する。直流出力端160は直流給電機構120、直流蓄電機構140またはその両方から供給される直流電力を直流負荷に出力する。
 直流給電機構120の出力と直流出力端160、および、直流蓄電機構140の入出力端と直流出力端160とは、MPPT制御装置等を介することなく、直接接続される。直流給電機構120の出力と直流出力端160、および、直流蓄電機構140の入出力端と直流出力端160とが直接接続されることから、MPPT制御装置等による電力損失がなく、高効率な電力供給システムを構成することができる。また、MPPT制御装置等により発生するパルス状または鋸歯状の電圧変動がなく、蓄電池の劣化を防止することができる。
 また、電力供給システム100では、直流給電機構120の目標電圧と直流蓄電機構140の端子電圧とが、所定の適合電圧範囲ΔV内で一致される。直流給電機構120の目標電圧と直流蓄電機構140の端子電圧とが、所定の適合電圧範囲ΔV内で一致されるため、直流給電機構120を構成する太陽電池等発電体から高い効率で電力取り出しを行うことができる。
 図2は、電力供給システム100の動作を説明するためのグラフである。図2の左軸を参照するグラフは、太陽電池のI-V特性(電流電圧特性)である。電圧が低い領域では、光照射量に応じて一定の電流が出力されるが、電圧が高くなると出力される電流は急激に低下する。これを電力で示したのが右軸を参照するグラフである。電圧が高くなるに従い出力される電力は増加し、最大出力電力Pmaxを経て、出力電力は低下する。このPmaxを示すI-V特性上の点が最大出力動作点Qmaxであり、その電圧が最大出力動作電圧Vqmaxである。太陽電池は、一般に、最大出力動作電圧Vqmaxに出力電圧が制御されたとき、最も効率良く電力が取り出されるため、太陽電池等を含む直流給電機構120の目標電圧は、最大出力動作電圧Vqmaxに制御すればよいということになる。従来技術におけるMPPT制御装置はその電圧制御を精密に自動的に行うものである。
 しかしながら、電力供給システム100では、この電圧制御を精密に行うことなく、適合電圧範囲ΔV内で直流給電機構120の目標電圧と直流蓄電機構140の端子電圧とが一致していれば良いとするものである。適合電圧範囲ΔV内で直流給電機構120の目標電圧を制御するため、取り出し得る最大電力からは若干外れるものの、MPPT制御装置を用いる必要がなく、結果、MPPT制御装置による電力損失がなく、MPPT制御装置を用いた場合より高い効率の電力取り出しを行うことができる。また、MPPT制御装置により発生するパルス状または鋸歯状の電圧変動がなく、蓄電池の劣化を防止することも可能になる。
 直流給電機構120の目標電圧と直流蓄電機構140の端子電圧とを適合電圧範囲ΔV内で一致させるには、直流給電機構120の目標電圧、または、直流蓄電機構140の端子電圧、またはその両方を変化させて一致させることができる。
 まずは、直流給電機構120の目標電圧を変化させることで、直流給電機構120の目標電圧と直流蓄電機構140の端子電圧とを適合電圧範囲ΔV内で一致させる場合を説明する。図3は、直流給電機構120の一例を示す回路ブロック図である。図3に示す直流給電機構120は、複数の直流発電体122を有し、直流発電体122の接続状態を調整することで直流給電機構120の目標電圧を調整しようとするものである。直流発電体122は、直流電力を出力する電気装置であり、たとえば太陽電池、燃料電池等を挙げることができる。直流発電体122は、再生可能エネルギーであることが好ましい。直流給電機構120の目標電圧を調整することで、直流給電機構120の目標電圧と直流蓄電機構140の端子電圧とを、所定の適合電圧範囲ΔV内で一致させることができる。
 図4は、直流給電機構120の他の例を示す回路ブロック図である。図3に示す直流給電機構120は、複数の直流発電体122に加え、受電した交流電力126を直流電力に変換する交流直流変換器124をさらに有しており、直流発電体122および交流直流変換器124の接続状態を調整することで直流給電機構120の目標電圧を調整しようとするものである。直流給電機構120の目標電圧を調整することで、直流給電機構120の目標電圧と直流蓄電機構140の端子電圧とを、所定の適合電圧範囲ΔV内で一致させることができる。
 なお、交流電力126は、交流直流変換機124に入力される際に、絶縁トランスやオートトランスを用いて、入力電圧が調整されても良い。その際、絶縁トランスを用いれば、交流直流変換機124の出力側の直流回路を入力側の交流回路と切り離すことができ、交流回路の接地電位に関わりなく、直流回路の基準電位を任意に設計することができる。オートトランスを用いた場合は、出力側の直流回路と入力側の交流回路は切り離されない。交流電力126として、商用系統電力、風力、地熱等交流出力の再生可能エネルギーが例示できる。
 図3および図4において、直流発電体122および交流直流変換器124の接続状態、すなわち直並列状態を任意に変更できるスイッチSWが含まれている。スイッチSWは、直流発電体122および交流直流変換器124の接続状態を変更する状態変更機構の一例である。状態変更機構は、直流発電体122等各電気装置の接続状態を、直列、並列またはこれらの組み合わせに任意に組み替える機構であり、たとえば各電気装置間に配置したリレースイッチを切り替えて、直並列の組み合わせを任意に変更することができる。当該状態変更機構により、直流発電体122の直列接続数を動的に変更し、直流給電機構120の目標電圧と直流蓄電機構140の端子電圧を所定の適合電圧範囲ΔV内で一致させることができる。
 たとえば、直列接続数を変更したときに、直流発電体122の直列接続数が、直流発電体122の総数の半数以下になる場合は、「直列接続した直流発電体」を2組構成でき、並列に接続し、出力電流を増加させることができる。あるいは、直流発電体122の直列接続数が、直流発電体122の総数の1/3以下になる場合は、「直列接続した直流発電体」を3組構成することができ、この3組を並列に接続することで、出力電流を増加させることができる。総数の1/4以下になる場合、1/5以下になる場合、それ以下になる場合も同様であり、最小は、直列数が1となる場合であり、このときは総数分の並列数を構成することができる。なお、組み合わせの数によっては、直列数が合わず、複数組での並列接続ができない場合、接続できない直流発電体122の電力は使われないことになる。この場合は、例外的に、電圧が所定の適合電圧範囲ΔV内に最も近く、接続できない直流発電体122が発生しない組み合わせと比較し、最も電力を得られる方法を選択することも可能である。
 以上のように、直流給電機構120の目標電圧を変化させることで、直流給電機構120の目標電圧と直流蓄電機構140の端子電圧とを適合電圧範囲ΔV内で一致させることができる。
 次に、直流蓄電機構140の端子電圧を変化させることで、直流給電機構120の目標電圧と直流蓄電機構140の端子電圧とを適合電圧範囲ΔV内で一致させる場合を説明する。図5は、直流蓄電機構140の一例を示す回路ブロック図である。図5に示す直流蓄電機構140は、複数の蓄電体142を有し、蓄電体142の接続状態を調整することで直流蓄電機構140の端子電圧を調整しようとするものである。蓄電体142は、直流電力を蓄積することができる電気装置であり、たとえば蓄電池、コンデンサを挙げることができる。直流蓄電機構140の端子電圧を調整することで、直流給電機構120の目標電圧と直流蓄電機構140の端子電圧とを、所定の適合電圧範囲ΔV内で一致させることができる。ここで、接続されない蓄電体142が発生する場合は、一定時間ごと(例えば数分毎)に接続されない蓄電体142と接続されている蓄電体142を切り替えることで、蓄電体142の充電量のばらつきを軽減することが可能である。
 図6は、直流蓄電機構140の他の例を示す回路ブロック図である。図6に示す直流蓄電機構140は、複数の蓄電体142に加えて電気自動車に搭載された自動車用蓄電池144を有し、蓄電体142および自動車用蓄電池144の接続状態を調整することで直流蓄電機構140の端子電圧を調整しようとするものである。直流蓄電機構140の端子電圧を調整することで、直流給電機構120の目標電圧と直流蓄電機構140の端子電圧とを、所定の適合電圧範囲ΔV内で一致させることができる。
 図5および図6において、蓄電体142および自動車用蓄電池144の接続状態、すなわち直並列状態を任意に変更できるスイッチSWが含まれている。スイッチSWは、蓄電体142および自動車用蓄電池144の接続状態を変更する状態変更機構の一例である。状態変更機構は、蓄電体142等各電気装置の接続状態を、直列、並列またはこれらの組み合わせに任意に組み替える機構であり、たとえば各電気装置間に配置したリレースイッチを切り替えて、直並列の組み合わせを任意に変更することができる。当該状態変更機構により、蓄電体142の直列接続数を動的に変更し、直流給電機構120の目標電圧と直流蓄電機構140の端子電圧とを、所定の適合電圧範囲ΔV内で一致させることができる。
 以上のように、直流蓄電機構140の端子電圧を変化させることで、直流給電機構120の目標電圧と直流蓄電機構140の端子電圧とを適合電圧範囲ΔV内で一致させることができる。なお、図3~図6の構成を組み合わせ、直流給電機構120の目標電圧と直流蓄電機構140の端子電圧の両方を変化させ、直流給電機構120の目標電圧と直流蓄電機構140の端子電圧とを適合電圧範囲ΔV内で一致させることができる。
 適合電圧範囲ΔVとして、たとえば以下のような具体例を挙げることができる。
(1)(最大出力動作電圧Vqmax-蓄電体142の電圧の1/2)~(最大出力動作電圧Vqmax+蓄電体142の電圧の1/2)の範囲
(2)最大出力電力Pmaxが70%になる下限電圧から上限電圧の範囲、好ましくは、Pmaxが80%になる下限電圧から上限電圧の範囲、より好ましくはPmaxが90%になる下限電圧から上限電圧の範囲
(3)(最大出力動作電圧Vqmax-直流発電体122のN個分の起電圧)~(最大出力動作電圧Vqmax+直流発電体122のN個分の起電圧)の範囲。ただし、Nは5、好ましくは3、より好ましくは1とする。
 なお、直流蓄電機構140は、単一または複数の蓄電体142を必ずしも含む必要はなく、電気自動車に搭載された自動車用蓄電池144のみが含まれるものであってもよい。
 図7は、電力供給システム200を示す機能ブロック図である。電力供給システム200は、電力供給システム100が有する構成に加え、電流逆流防止機構210を有する。電力供給システム200に含まれる、電力供給システム100と同様の構成については、説明を省略する。
 電流逆流防止機構210は、所定方向とは逆に流れようとする電流を阻止するための電気装置であり、たとえば継電器(リレー)、逆流防止ダイオードを挙げることができる。電流逆流防止機構210は、直流給電機構120の出力と直流出力端160との間、直流蓄電機構140の入出力端と直流出力端160との間に位置する。すなわち、直流給電機構120の出力と直流出力端160、および、直流蓄電機構140の入出力端と直流出力端160とは、電流逆流防止機構210を介して接続される。
 電流逆流防止機構210を介して接続されることで、電流の逆流による機器故障等の障害を回避することができる。
 図8は、電力供給システム300を示す機能ブロック図である。電力供給システム300は、電力供給システム100が有する構成に加え、可変電圧源310をさらに有する。電力供給システム300に含まれる、電力供給システム100と同様の構成については、説明を省略する。
 可変電圧源310は、直流蓄電機構140と直列に接続された、出力電圧が任意に変更できる直流電圧源である。ただし、可変電圧源310の内部インピーダンスは、直流蓄電機構140の入出力端する電流を十分流せる程度に小さいことが望ましい。また、可変電圧源310は、正負両方の電流の向きに対応していることが望ましい。
 可変電圧源310の電圧を調整することで、直流給電機構120の目標電圧と直流蓄電機構140の端子電圧とを、所定の適合電圧範囲ΔV内で一致させることができる。
 図9は、電力供給システム400を示す機能ブロック図である。電力供給システム400は、電力供給システム100が有する構成に加え、供給電圧計測手段410と、遮断手段420を有する。電力供給システム400に含まれる、電力供給システム100と同様の構成については、説明を省略する。
 供給電圧計測手段410は、直流出力端160の電圧を計測する。遮断手段420は、直流蓄電機構140の入出力端と直流出力端160との間の接続を遮断する。図10は、遮断手段420の一例を示す回路図である。逆流防止用のダイオード422および426とスイッチ424および428とが互いに直列接続され、ダイオード422およびスイッチ424が充電制御回路を、ダイオード426およびスイッチ428が放電制御回路を構成する。
 そして、供給電圧計測手段410による直流出力端160の電圧計測値が所定の充電終止電圧を超えた場合、遮断手段420が直流蓄電機構140の入出力端と直流出力端160との間の接続を遮断する。これにより、直流蓄電機構140への過充電を防止して、蓄電池の寿命を長くすることができる。充電終止電圧は、たとえば蓄電体が満充電に達したときの電圧である。
 また、供給電圧計測手段410による直流出力端160の電圧計測値が所定の充電復帰電圧を下回った場合、遮断手段420が直流蓄電機構140の入出力端と直流出力端160との間の接続を回復する。これにより、充電を再開することができる。充電復帰電圧は、充電終止電圧と同じかそれより低い電圧とすることができる。
 また、供給電圧計測手段410による直流出力端160の電圧計測値が所定の放電終止電圧を下回った場合、遮断手段420が直流蓄電機構140の入出力端と直流出力端160との間の接続を遮断する。これにより、過剰放電を防止して、蓄電池の寿命を長くすることができる。放電終止電圧は、たとえば蓄電体が放電し切った状態における電圧である。
 また、供給電圧計測手段410による直流出力端160の電圧計測値が所定の放電復帰電圧を超えた場合、遮断手段420が直流蓄電機構140の入出力端と直流出力端160との間の接続を回復する。これにより、直流蓄電機構140の動作を再開できる。放電復帰電圧は、放電終止電圧と同じかそれより高い電圧とすることができる。
 図11は、電力供給システム500を示す機能ブロック図である。電力供給システム500は、電力供給システム400が有する構成に加え、信号生成手段510を有する。電力供給システム500に含まれる、電力供給システム400と同様の構成については、説明を省略する。
 信号生成手段510は、供給電圧計測手段410による直流出力端160の電圧計測値が所定の充電終止電圧を超えている場合、余剰電力発生信号を出力する。信号生成手段510が出力する余剰電力発生信号を用いれば、余剰電力が発生した場合に稼働が許可される負荷を稼働して、余剰電力を有効に活用することができる。
 図12は、電力供給システム600を示す機能ブロック図である。電力供給システム600は、電力供給システム500が有する構成に加え、低重要負荷610、重要負荷620および負荷コントローラー630を有する。電力供給システム600に含まれる、電力供給システム500と同様の構成については、説明を省略する。
 低重要負荷610および重要負荷620は、直流給電機構120、直流蓄電機構140またはその両方からの電力供給を受ける負荷であり、低重要負荷610は、予め定めた重要度の低い負荷である。低重要負荷610は、負荷コントローラー630に接続されており、負荷コントローラー630は、余剰電力発生信号を受けて低重要負荷610の稼働を許可する。これにより、余剰電力を有効に活用することができる。
 図13は、電力供給システム700を示す機能ブロック図である。電力供給システム700は、電力供給システム100における直流給電機構120を他の例で説明するものである。電力供給システム700に含まれる、電力供給システム100と同様の構成については、説明を省略する。
 電力供給システム700の直流給電機構120は、複数の給電要素A~xを含む。指標nおよびxは、定まった指標ではなく、給電要素の数に応じて変動する変数指標である。すなわち、給電要素A~nの数は任意であり、給電要素P~xの個数も任意である。給電要素A~nは、再生可能エネルギーを起源とする単一または複数の第1給電要素の例であり、給電要素P~xは、非再生可能エネルギーを起源とする単一または複数の第2給電要素の例である。
 全ての第1給電要素(給電要素A~n)の目標電圧Va~Vnは、第2給電要素(給電要素P~x)の目標電圧Vp~Vxの最大値より高く設定されている。これにより、第2給電要素からの電力供給よりも第1給電要素からの電力供給が優先され、結果、再生可能エネルギーを起源とする電源が優先される。よって、地球に優しい電源システムが構成される。
 なお、第1供給要素および第2供給要素に含まれる各供給要素の目標電圧が、電力供給に係る費用の多寡その他の順序に従って決定され、目標電圧の高い供給要素からの電力供給が優先されるように構成されている。この結果、よりコストの低い電源を優先するよう構成することが可能になる。
 図14は、電力供給システム800を示す機能ブロック図である。電力供給システム800は、電力供給システム700が有する構成に加え、電力計測手段810および信号生成手段820をさらに有する。電力供給システム800に含まれる、電力供給システム700と同様の構成については、説明を省略する。
 電力計測手段810は、第2供給要素からの電力供給量を計測し、信号生成手段820は、電力計測手段810による計測値が所定値を超えている場合、非再生可能エネルギー起源電力使用信号を出力する。非再生可能エネルギー起源電力使用信号を利用して、たとえば重要度の低い電源の使用を禁止等することができる。
 図15は、電力供給システム900を示す機能ブロック図である。電力供給システム900は、電力供給システム800が有する構成に加え、低重要負荷910、重要負荷920および負荷コントローラー930を有する。電力供給システム900に含まれる、電力供給システム800と同様の構成については、説明を省略する。
 低重要負荷910および重要負荷920は、直流給電機構120、直流蓄電機構140またはその両方からの電力供給を受ける負荷であり、低重要負荷910は、予め定めた重要度の低い負荷である。低重要負荷910は、負荷コントローラー930に接続されており、負荷コントローラー930は、非再生可能エネルギー起源電力使用信号を受けて、低重要負荷910の稼働を禁止する。これにより、非再生可能エネルギーを起源とする電力の使用を極力小さく抑えることができる。
 図16は、電力供給システム1000を示す機能ブロック図である。電力供給システム1000は、電力供給システム100が有する構成に加え、直流交流変換器1010をさらに有する。電力供給システム1000に含まれる、電力供給システム100と同様の構成については、説明を省略する。
 直流交流変換器1010は、直流入力端および交流出力端1020を有し、直流交流変換器1010の直流入力端が直流出力端160に接続され、直流交流変換器1010の交流出力端1020が、交流負荷への交流電力を供給する。当該構成により、交流出力端1020を介して電力を交流負荷に供給することができる。なお、直流交流変換器1010の内部にトランス等の変圧装置を備えて交流出力電圧を調整し、あるいは、交流出力端1020と交流負荷との間にトランス等の変圧装置を配置し、交流負荷に供給する交流電圧を調整することができる。
 なお、上記した電力供給システム100~電力供給システム1000は、原理に反しない限り、その構成を任意に組み合わせることができる。また、電力供給システム100~電力供給システム1000には、直流出力端160に接続される直流負荷をその構成に含んでも良い。直流負荷として、少なくとも適合電圧範囲ΔVの全領域において作動可能な直流電気機器が例示できる。また、直流負荷として、フィラメントによる電熱器、ヒートポンプ機器、蓄熱槽、水素生成装置または車両用バッテリを例示することができる。
(実施例)
 図17は、実施例の電力供給システムにおける電力出力の変化(時間経過)を比較例とともに示したグラフである。本実施例では、直流給電機構120として太陽電池を用い、直流蓄電機構140として蓄電池を用いた、本実施例では蓄電池の直列接続数を変えて端子電圧を変化させ、太陽電池の目標電圧と蓄電池の端子電圧とが、適合電圧範囲ΔV内で一致するようにした。比較例は従来のMPPT制御装置を用いた場合である。
 図17は、実際の太陽光を照射して実測した結果である。実施例の出力平均は236.1Wであり、比較例の出力は203.6Wであった。比較例よりも大きな電力が出力されている。比較例におけるMPPT制御装置の入力段における電力計測値が238.6Wであることから、MPPT制御装置を用いたことによる損失は1-203.6/238.6=約15%であったといえる。これに対し、本実施例においては、MPPT制御装置を用いた場合の入力段電力と殆ど変わらず、MPPT制御装置を用いた場合と比較して遜色なく有効に電力取り出しが行われ、かつMPPT制御装置による損失がないので、理想的な電力取り出しが行われた場合の99%程度の効率が達成できているといえ、きわめて高い効率が達成できたことがわかる。
 また、MPPT制御装置を用いた比較例では、パルス状または鋸歯状の電圧変動が発生しているが、実施例においてはそのような電圧変動は見られない。すなわち、実施例の電力供給システムでは、パルス状または鋸歯状の電圧変動による蓄電池の劣化は生じないことがわかる。
 以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
 また、本実施の形態の電力供給システムは、直流給電機構120をその構成から除外した場合、電力合成装置として把握することも可能である。すなわち、以下の電力合成装置が把握できる。
(1)直流給電機構120からの直流電力を受電する直流電力受電端と、直流電力を蓄電する直流蓄電機構140と、直流給電機構120、直流蓄電機構140またはその両方から供給される直流電力を直流負荷に出力する直流出力端160と、を有し、直流電力受電端と直流出力端160とが、直接または電流逆流防止機構210を介して接続され、直流蓄電機構140の入出力端と直流出力端160とが、直接または電流逆流防止機構210を介して接続され、直流電力受電端に接続される直流給電機構120の目標電圧と直流蓄電機構140の端子電圧とが、所定の適合電圧範囲ΔV内で一致されている電力合成装置。
(2)直流蓄電機構140が、単一または複数の蓄電体142を有し、蓄電体142の接続状態を調整することで直流蓄電機構140の端子電圧を調整し、直流給電機構120の目標電圧と直流蓄電機構140の端子電圧とを、所定の適合電圧範囲ΔV内で一致させる電力合成装置。
(3)直流蓄電機構140が、電気自動車に搭載された自動車用蓄電池144を有し、蓄電体142および自動車用蓄電池144の接続状態を調整することで直流蓄電機構140の端子電圧を調整し、直流給電機構120の目標電圧と直流蓄電機構140の端子電圧とを、所定の適合電圧範囲ΔV内で一致させる電力合成装置。
(4)蓄電体142の接続状態を変更する状態変更機構をさらに有し、状態変更機構により蓄電体142の直列接続数を動的に変更することで、直流給電機構120の目標電圧と直流蓄電機構140の端子電圧とを、所定の適合電圧範囲ΔV内で一致させる電力合成装置。
(5)直流蓄電機構140と直列に接続された可変電圧源310をさらに含み、可変電圧源310の電圧を調整することで、直流給電機構120の目標電圧と直流蓄電機構140の端子電圧とを、所定の適合電圧範囲ΔV内で一致させる電力合成装置。
(6)直流出力端160の電圧を計測する供給電圧計測手段410と、直流蓄電機構140の入出力端と直流出力端160との間の接続を遮断する遮断手段420と、をさらに有し、供給電圧計測手段410による直流出力端160の電圧計測値が所定の充電終止電圧を超えた場合、遮断手段420が直流蓄電機構140の入出力端と直流出力端160との間の接続を遮断する電力合成装置。
(7)供給電圧計測手段410による直流出力端160の電圧計測値が所定の充電復帰電圧を下回った場合、遮断手段420が直流蓄電機構140の入出力端と直流出力端160との間の接続を回復する電力合成装置。
(8)供給電圧計測手段410による直流出力端160の電圧計測値が所定の放電終止電圧を下回った場合、遮断手段420が直流蓄電機構140の入出力端と直流出力端160との間の接続を遮断する電力合成装置。
(9)供給電圧計測手段410による直流出力端160の電圧計測値が所定の放電復帰電圧を超えた場合、遮断手段420が直流蓄電機構140の入出力端と直流出力端160との間の接続を回復する電力合成装置。
(10)供給電圧計測手段410による直流出力端160の電圧計測値が所定の充電終止電圧を超えたとき、余剰電力発生信号を出力する信号生成手段510をさらに有する電力合成装置。
(11)直流入力端および交流出力端1020を有する直流交流変換器1010をさらに有し、直流交流変換器1010の直流入力端が直流出力端160に接続され、直流交流変換器1010の交流出力端1020が、交流負荷への交流電力を供給する電力合成装置。
 100…電力供給システム、120…直流給電機構、122…直流発電体、124…交流直流変換器、126…交流電力、140…直流蓄電機構、142…蓄電体、144…自動車用蓄電池、160…直流出力端、200…電力供給システム、210…電流逆流防止機構、300…電力供給システム、310…可変電圧源、400…電力供給システム、410…供給電圧計測手段、420…遮断手段、422…ダイオード、424…スイッチ、426…ダイオード、428…スイッチ、500…電力供給システム、510…信号生成手段、600…電力供給システム、610…低重要負荷、620…重要負荷、630…負荷コントローラー、700…電力供給システム、800…電力供給システム、810…電力計測手段、820…信号生成手段、900…電力供給システム、910…低重要負荷、920…重要負荷、930…負荷コントローラー、1000…電力供給システム、1010…直流交流変換器、1020…交流出力端。

Claims (33)

  1.  直流電力を給電する直流給電機構と、
     直流電力を蓄電する直流蓄電機構と、
     前記直流給電機構、前記直流蓄電機構またはその両方から供給される直流電力を直流負荷に出力する直流出力端と、を有し、
     前記直流給電機構の出力と前記直流出力端とが、直接または電流逆流防止機構を介して接続され、
     前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端とが、直接または電流逆流防止機構を介して接続され、
     前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とが、所定の適合電圧範囲内で一致されている
     電力供給システム。
  2.  前記直流給電機構が、単一または複数の直流発電体を有し、
     前記直流発電体の接続状態を調整することで前記直流給電機構の目標電圧を調整し、前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とを、前記所定の適合電圧範囲内で一致させる
     請求項1に記載の電力供給システム。
  3.  前記直流給電機構が、受電した交流電力を直流電力に変換する交流直流変換器をさらに有し、
     前記直流発電体および前記交流直流変換器の接続状態を調整することで前記直流給電機構の目標電圧を調整し、前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とを、前記所定の適合電圧範囲内で一致させる
     請求項2に記載の電力供給システム。
  4.  前記直流発電体の接続状態を変更する状態変更機構をさらに有し、
     前記状態変更機構により前記直流発電体の直列接続数を動的に変更することで、前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とを、前記所定の適合電圧範囲内で一致させる
     請求項2または請求項3に記載の電力供給システム。
  5.  前記直流蓄電機構が、単一または複数の蓄電体を有し、
     前記蓄電体の接続状態を調整することで前記直流蓄電機構の端子電圧を調整し、前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とを、前記所定の適合電圧範囲内で一致させる
     請求項1から請求項4の何れか一項に記載の電力供給システム。
  6.  前記直流蓄電機構が、電気自動車に搭載された自動車用蓄電池を有し、
     前記蓄電体および前記自動車用蓄電池の接続状態を調整することで前記直流蓄電機構の端子電圧を調整し、前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とを、前記所定の適合電圧範囲内で一致させる
     請求項5に記載の電力供給システム。
  7.  前記蓄電体の接続状態を変更する状態変更機構をさらに有し、
     前記状態変更機構により前記蓄電体の直列接続数を動的に変更することで、前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とを、前記所定の適合電圧範囲内で一致させる
     請求項5または請求項6に記載の電力供給システム。
  8.  前記直流蓄電機構が、電気自動車に搭載された自動車用蓄電池である
     請求項1から請求項4の何れか一項に記載の電力供給システム。
  9.  前記直流蓄電機構と直列に接続された可変電圧源をさらに含み、
     前記可変電圧源の電圧を調整することで、前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とを、前記所定の適合電圧範囲内で一致させる
     請求項1から請求項8の何れか一項に記載の電力供給システム。
  10.  前記直流出力端の電圧を計測する供給電圧計測手段と、
     前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端との間の接続を遮断する遮断手段と、をさらに有し、
     前記供給電圧計測手段による前記直流出力端の電圧計測値が所定の充電終止電圧を超えた場合、前記遮断手段が前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端との間の接続を遮断する
     請求項1から請求項9の何れか一項に記載の電力供給システム。
  11.  前記供給電圧計測手段による前記直流出力端の電圧計測値が所定の充電復帰電圧を下回った場合、前記遮断手段が前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端との間の接続を回復する
     請求項10に記載の電力供給システム。
  12.  前記供給電圧計測手段による前記直流出力端の電圧計測値が所定の放電終止電圧を下回った場合、前記遮断手段が前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端との間の接続を遮断する
     請求項10または請求項11に記載の電力供給システム。
  13.  前記供給電圧計測手段による前記直流出力端の電圧計測値が所定の放電復帰電圧を超えた場合、前記遮断手段が前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端との間の接続を回復する
     請求項12に記載の電力供給システム。
  14.  前記供給電圧計測手段による前記直流出力端の電圧計測値が所定の充電終止電圧を超えている場合、余剰電力発生信号を出力する信号生成手段をさらに有する
     請求項10から請求項13の何れか一項に記載の電力供給システム。
  15.  前記直流給電機構、前記直流蓄電機構またはその両方からの電力供給を受ける単一または複数の負荷をさらに有し、
     前記負荷のうち予め定めた重要度の低い負荷については、前記余剰電力発生信号を受けてその稼働が許容される
     請求項14に記載の電力供給システム。
  16.  前記直流給電機構が、再生可能エネルギーを起源とする単一または複数の第1給電要素と、非再生可能エネルギーを起源とする単一または複数の第2給電要素と、を有し、
     全ての前記第1給電要素の目標電圧を前記第2給電要素の目標電圧の最大値より高く設定することで、前記第2給電要素からの電力供給よりも前記第1給電要素からの電力供給が優先されるよう構成されている
     請求項1から請求項15の何れか一項に記載の電力供給システム。
  17.  前記第1供給要素および前記第2供給要素に含まれる各供給要素の目標電圧が、電力供給に係る費用の多寡その他の順序に従って決定され、目標電圧の高い供給要素からの電力供給が優先されるように構成されている
     請求項16に記載の電力供給システム。
  18.  前記第2供給要素からの電力供給量を計測する電力計測手段と、
     前記電力計測手段による計測値が所定値を超えている場合、非再生可能エネルギー起源電力使用信号を出力する信号生成手段と、をさらに有する
     請求項16または請求項17に記載の電力供給システム。
  19.  前記直流給電機構、前記直流蓄電機構またはその両方からの電力供給を受ける単一または複数の負荷をさらに有し、
     前記負荷のうち予め定めた重要度の低い負荷については、前記非再生可能エネルギー起源電力使用信号を受けてその稼働が禁止される
     請求項18に記載の電力供給システム。
  20.  直流入力端および交流出力端を有する直流交流変換器をさらに有し、
     前記直流交流変換器の前記直流入力端が前記直流出力端に接続され、
     前記直流交流変換器の前記交流出力端が、交流負荷への交流電力を供給する
     請求項1から請求項19の何れか一項に記載の電力供給システム。
  21.  前記直流出力端に接続される直流負荷をさらに有し、
     前記直流負荷が、少なくとも前記適合電圧範囲の全領域において作動可能な直流電気機器である
     請求項1から請求項20の何れか一項に記載の電力供給システム。
  22.  前記直流出力端に接続される直流負荷をさらに有し、
     前記直流負荷が、フィラメントによる電熱器、ヒートポンプ機器、蓄熱槽、水素生成装置または車両用バッテリである
     請求項1から請求項20の何れか一項に記載の電力供給システム。
  23.  直流給電機構からの直流電力を受電する直流電力受電端と、
     直流電力を蓄電する直流蓄電機構と、
     前記直流給電機構、前記直流蓄電機構またはその両方から供給される直流電力を直流負荷に出力する直流出力端と、を有し、
     直流電力受電端と前記直流出力端とが、直接または電流逆流防止機構を介して接続され、
     前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端とが、直接または電流逆流防止機構を介して接続され、
     前記直流電力受電端に接続される前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とが、所定の適合電圧範囲内で一致されている
     電力合成装置。
  24.  前記直流蓄電機構が、単一または複数の蓄電体を有し、
     前記蓄電体の接続状態を調整することで前記直流蓄電機構の端子電圧を調整し、前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とを、前記所定の適合電圧範囲内で一致させる
     請求項23に記載の電力合成装置。
  25.  前記直流蓄電機構が、電気自動車に搭載された自動車用蓄電池を有し、
     前記蓄電体および前記自動車用蓄電池の接続状態を調整することで前記直流蓄電機構の端子電圧を調整し、前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とを、前記所定の適合電圧範囲内で一致させる
     請求項24に記載の電力合成装置。
  26.  前記蓄電体の接続状態を変更する状態変更機構をさらに有し、
     前記状態変更機構により前記蓄電体の直列接続数を動的に変更することで、前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とを、前記所定の適合電圧範囲内で一致させる
     請求項24または請求項25に記載の電力合成装置。
  27.  前記直流蓄電機構と直列に接続された可変電圧源をさらに含み、
     前記可変電圧源の電圧を調整することで、前記直流給電機構の目標電圧と前記直流蓄電機構の端子電圧とを、前記所定の適合電圧範囲内で一致させる
     請求項23から請求項26の何れか一項に記載の電力合成装置。
  28.  前記直流出力端の電圧を計測する供給電圧計測手段と、
     前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端との間の接続を遮断する遮断手段と、をさらに有し、
     前記供給電圧計測手段による前記直流出力端の電圧計測値が所定の充電終止電圧を超えた場合、前記遮断手段が前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端との間の接続を遮断する
     請求項23から請求項27の何れか一項に記載の電力合成装置。
  29.  前記供給電圧計測手段による前記直流出力端の電圧計測値が所定の充電復帰電圧を下回った場合、前記遮断手段が前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端との間の接続を回復する
     請求項28に記載の電力合成装置。
  30.  前記供給電圧計測手段による前記直流出力端の電圧計測値が所定の放電終止電圧を下回った場合、前記遮断手段が前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端との間の接続を遮断する
     請求項28または請求項29に記載の電力合成装置。
  31.  前記供給電圧計測手段による前記直流出力端の電圧計測値が所定の放電復帰電圧を超えた場合、前記遮断手段が前記直流蓄電機構の入出力端と前記直流出力端との間の接続を回復する
     請求項30に記載の電力合成装置。
  32.  前記供給電圧計測手段による前記直流出力端の電圧計測値が所定の充電終止電圧を超えたとき、余剰電力発生信号を出力する信号生成手段をさらに有する
     請求項28から請求項31の何れか一項に記載の電力合成装置。
  33.  直流入力端および交流出力端を有する直流交流変換器をさらに有し、
     前記直流交流変換器の前記直流入力端が前記直流出力端に接続され、
     前記直流交流変換器の前記交流出力端が、交流負荷への交流電力を供給する
     請求項23から請求項32の何れか一項に記載の電力合成装置。
PCT/JP2018/032507 2017-09-01 2018-08-31 電力供給システムおよび電力合成装置 WO2019045083A2 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201880055805.2A CN111418125A (zh) 2017-09-01 2018-08-31 电力供给系统及电力合成装置
US16/637,628 US20210091563A1 (en) 2017-09-01 2018-08-31 Power supply system and power synthesis device
JP2019539692A JP6656554B2 (ja) 2017-09-01 2018-08-31 電力供給システムおよび電力合成装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017169034 2017-09-01
JP2017-169034 2017-09-01

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2019045083A2 true WO2019045083A2 (ja) 2019-03-07
WO2019045083A3 WO2019045083A3 (ja) 2019-04-25

Family

ID=65527610

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/032507 WO2019045083A2 (ja) 2017-09-01 2018-08-31 電力供給システムおよび電力合成装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20210091563A1 (ja)
JP (1) JP6656554B2 (ja)
CN (1) CN111418125A (ja)
WO (1) WO2019045083A2 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023188898A1 (ja) * 2022-03-31 2023-10-05 ソフトバンク株式会社 スイッチング回路、直流電力出力装置、無線電力伝送システム、太陽光発電システム、出力制御方法及びプログラム

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5869435A (ja) * 1981-10-21 1983-04-25 松下電工株式会社 太陽光発電システム
JPS596730A (ja) * 1982-06-30 1984-01-13 松下電工株式会社 太陽電池電源装置
JPH0583880A (ja) * 1991-09-18 1993-04-02 Mitsubishi Electric Corp 電源装置
US6599655B2 (en) * 2001-04-06 2003-07-29 The Boeing Company Procedure for performing battery reconditioning on a space vehicle designed with one battery
ES2371215T3 (es) * 2008-12-19 2011-12-28 Abb Research Ltd. Un sistema fotovoltaico.
JP2011120449A (ja) * 2009-10-29 2011-06-16 Sanyo Electric Co Ltd 発電システム、制御装置および切替回路
JP5499654B2 (ja) * 2009-11-20 2014-05-21 ソニー株式会社 蓄電制御装置および蓄電制御方法
JP2013066329A (ja) * 2011-09-20 2013-04-11 Sony Corp 二次電池充電装置及び二次電池充電装置における充電方法、太陽電池発電装置及び太陽電池発電装置における発電方法、太陽電池・二次電池充発電装置、電子機器、並びに、電動車両
CN102437568A (zh) * 2012-01-03 2012-05-02 胡达广 太阳能电池的高效低成本使用方法
JP5738383B2 (ja) * 2013-11-14 2015-06-24 シオン電機株式会社 電源装置
JP6406493B2 (ja) * 2014-02-05 2018-10-17 テクノナレッジ・システム有限会社 Dc/acコンバータの制御回路
CN205039571U (zh) * 2015-09-10 2016-02-17 国家电网公司 光伏发电控制电路

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023188898A1 (ja) * 2022-03-31 2023-10-05 ソフトバンク株式会社 スイッチング回路、直流電力出力装置、無線電力伝送システム、太陽光発電システム、出力制御方法及びプログラム
JP7382441B2 (ja) 2022-03-31 2023-11-16 ソフトバンク株式会社 スイッチング回路、直流電力出力装置、無線電力伝送システム、太陽光発電システム、出力制御方法及びプログラム

Also Published As

Publication number Publication date
WO2019045083A3 (ja) 2019-04-25
JPWO2019045083A1 (ja) 2019-12-26
JP6656554B2 (ja) 2020-03-04
US20210091563A1 (en) 2021-03-25
CN111418125A (zh) 2020-07-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6949843B2 (en) Grid-connected power systems having back-up power sources and methods of providing back-up power in grid-connected power systems
US8907522B2 (en) Grid-connected power storage system and method for controlling grid-connected power storage system
KR101097260B1 (ko) 계통 연계형 전력 저장 시스템 및 전력 저장 시스템 제어 방법
KR101156533B1 (ko) 에너지 저장 시스템 및 이의 제어 방법
US9293923B2 (en) Energy storage system and controlling method of the same
EP2365606A1 (en) A battery system
JP5541982B2 (ja) 直流配電システム
WO2002095862A2 (en) Hybrid energy storage device charge equalization system and method
KR20110055389A (ko) 전력 관리 시스템 및 이를 포함한 계통 연계형 전력 저장 시스템
EP2822143B1 (en) Power supply device, electricity storage device, and electricity storage system
WO2014147771A1 (ja) 太陽光発電システム
JP2014036550A (ja) パワーコンディショナおよび電力供給システム
JP5897501B2 (ja) 電力供給システム
AU2013206703A1 (en) Power converter module, photovoltaic system with power converter module, and method for operating a photovoltaic system
JP2014003771A (ja) 電源装置
JP2013055874A (ja) 電気エネルギー適応制御機能を備えた太陽光発電システムおよびその制御方法
US6541940B1 (en) Load follower using batteries exhibiting memory
US10003199B2 (en) Battery energy storage system
US20130056986A1 (en) Wind power generation system and method for controlling the same
JP6656554B2 (ja) 電力供給システムおよび電力合成装置
JP2016116435A (ja) 電力変換システム
JP2015065765A (ja) 充電回路および充電システム
JP6055968B2 (ja) 電源システム
WO2020137348A1 (ja) 直流給電装置および直流電力システム
Ali et al. Application Of Renewable Energy Sources For Effective Energy Management

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18849657

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019539692

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18849657

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2