WO2020158591A1 - 電力管理装置、蓄電装置及び電力管理方法 - Google Patents

電力管理装置、蓄電装置及び電力管理方法 Download PDF

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WO2020158591A1
WO2020158591A1 PCT/JP2020/002467 JP2020002467W WO2020158591A1 WO 2020158591 A1 WO2020158591 A1 WO 2020158591A1 JP 2020002467 W JP2020002467 W JP 2020002467W WO 2020158591 A1 WO2020158591 A1 WO 2020158591A1
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power
storage device
discharge
power storage
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PCT/JP2020/002467
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一尊 中村
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京セラ株式会社
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    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/14Energy storage units

Definitions

  • the present disclosure relates to a power management device, a power storage device, and a power management method.
  • EMS Energy Management System
  • ECHONET Lite (registered trademark), which is one of such communication protocols, defines a device class for each device type, and defines information and control targets of such devices as properties for each device class.
  • the power storage device belongs to the storage battery class, and the properties corresponding to the storage battery class include the discharge power setting value, the operation mode setting, the grid interconnection state, and the like (see Non-Patent Document 1, for example).
  • a first feature of the embodiment of the present disclosure is a power management device that manages a power storage device, and sets a discharge power setting value for setting the power when the power storage device discharges to the power storage device.
  • the communication unit has a communication unit for notifying the setting, and when the discharge unit sets a discharge according to load following to the power storage device, the discharge power setting value is a predetermined value indicating discharge according to the load following.
  • the main point is to notify the power storage device.
  • a second feature of the embodiment of the present disclosure is a power management device that manages a power storage device, and notifies the power storage device to set an operation mode setting that sets an operation mode of the power storage device.
  • a communication unit is provided, and the communication unit, in the operation mode setting, distinguishes and sets a discharge that performs a reverse flow from the power storage device to the grid and a discharge that does not perform the reverse flow as the operation mode. To do.
  • a third feature of the embodiment of the present disclosure is a power management device that manages a power storage device, and a power grid interconnection state that sets a connection state between the power storage device and a grid for the power storage device and the power storage device.
  • a communication unit that notifies that the operation mode setting for setting the operation mode of the device is set, and the communication unit is a grid interconnection that performs reverse power flow from the power storage device to the grid in the grid interconnection state.
  • the gist is to distinguish and set the grid interconnection that does not perform the reverse power flow, and set the discharge as the operation mode in the operation mode setting.
  • a fourth feature of the embodiment of the present disclosure is a power management device that manages a power storage device, and discharges the power storage device at a rated maximum, discharges at a designated output, and load follow-up.
  • the gist of the present invention is to have a communication unit that gives a notification to set a designated discharge state that sets one of the discharge executions.
  • a fifth feature of the embodiment of the present disclosure is a power storage device controlled by a power management device, the discharge power setting value for setting the power when the power storage device discharges from the power management device. It is characterized in that it has a communication unit that receives a notification, and a control unit that sets the discharge-following discharge according to the received discharge power setting value being a predetermined value indicating the discharge-following discharge. ..
  • a sixth feature of the embodiment of the present disclosure is a power storage device controlled by a power management device, the communication unit receiving, from the power management device, a notification of an operation mode setting that sets an operation mode of the power storage device. And a control unit that sets the operation mode in accordance with the operation mode setting, wherein the operation mode setting includes discharge and reverse operation for performing reverse power flow from the power storage device to the grid as the operation mode.
  • the gist is that it is possible to distinguish and set discharges that do not perform tidal current.
  • a seventh feature of the embodiment of the present disclosure is a power storage device controlled by a power management device, wherein the power management device sets a connection state between the power storage device and a power grid, and the power storage device.
  • a communication unit that receives a notification of the operation mode setting that sets the operation mode of the device, and sets the connection state according to the grid interconnection state, and sets the operation mode according to the operation mode setting,
  • a control unit wherein the system interconnection state can be set by distinguishing between a system interconnection that performs reverse power flow from the power storage device to the system and a system interconnection that does not perform the reverse power flow.
  • the gist of the operation mode setting is that discharge can be set as the operation mode.
  • An eighth feature of the embodiment of the present disclosure is a power storage device controlled by a power management device, wherein the power management device performs discharge at a rated maximum, discharge at a designated output, and load tracking. And a communication unit that receives a notification of a designated discharge state that sets one of discharge executions, and discharge according to the designated discharge state, discharge at the rated maximum, discharge at the designated output, or The gist of the present invention is to have a control unit that sets execution of discharge according to the load following.
  • a ninth feature of the embodiment of the present disclosure is a power management method for managing a power storage device, which sets a discharge power setting value for setting power for discharging the power storage device. In the notification, it is set to a part of the discharge power setting value as to whether or not the discharge is performed according to load follow-up.
  • a tenth feature of the embodiment of the present disclosure is a power management method for managing a power storage device, which includes notifying the power storage device to set an operation mode setting for setting an operation mode, In the notification, in the operation mode setting, the discharge mode in which the reverse power flow from the power storage device to the grid is performed and the discharge in which the reverse power flow is not performed are separately set as the operation mode.
  • An eleventh feature of the embodiment of the present disclosure is a power management method for managing a power storage device, including a grid interconnection state and a power storage state for setting a connection state between the power storage device and a grid for the power storage device.
  • the notification includes setting an operation mode setting for setting the operation mode of the device, and in the notification, in the system interconnection state, the system interconnection and the reverse system that perform reverse power flow from the power storage device to the system.
  • the gist is to distinguish and set grid interconnections that do not perform power flow, and set discharge as the operation mode in the operation mode setting.
  • a twelfth feature of the embodiment of the present disclosure is a power management method for managing a power storage device, which includes performing discharge at a maximum rated value, performing discharge at a designated output, and performing load follow-up on the power storage device. The point is to have a notification to set a designated discharge state that sets one of the discharge executions in.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the overall configuration of a power system 100 according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing a power management server 200 according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing a facility management server 400 according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating the EMS 330 according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a figure which shows an example of the storage battery class of ECHONET Lite used with the electric power system 100 which concerns on one Embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing a power storage device 310 according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a figure which shows an example of the storage battery class of ECHONET Lite used with the electric power system 100 which concerns on one Embodiment.
  • FIG. 8 is a figure which shows an example of the storage battery class of ECHONET Lite used with the electric power system 100 which concerns on one Embodiment.
  • FIG. 9 is a figure which shows an example of the storage battery class of ECHONET Lite used with the electric power system 100 which concerns on one Embodiment.
  • the electric power generated by a residential photovoltaic (PV) device and stored in a power storage device can be discharged to the power system side. It is regulated so that it cannot be done.
  • the communication protocol such as ECHONET Lite does not consider such a possibility, and there is a problem that it is not possible to set the electric power stored in the power storage device to be discharged to the power system side.
  • the present disclosure has been made in view of the above-described problems, and control that allows the power stored in the power storage device to be appropriately discharged to the power system side by the communication protocol between the power management device and the power storage device. Provide the system.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of a power system 100 according to the present embodiment.
  • the power system 100 includes a power management server 200, a facility 300, a facility management server 400, and a predetermined server 500.
  • a power management server 200 As shown in FIG. 1, the power system 100 includes a power management server 200, a facility 300, a facility management server 400, and a predetermined server 500.
  • the facility 300 facilities 300A to 300C are illustrated.
  • the power management server 200 and the equipment management server 400 may be separate servers or may be integrated.
  • Each facility 300 is connected to the power system 110.
  • One facility 300 corresponds to one customer.
  • the flow of electric power from the electric power system 110 to the facility 300 is referred to as a power flow, and the flow of electric power from the facility 300 to the power system 110 is referred to as a reverse power flow.
  • the electric power system 110 may be a transmission network outside the customer when the electric power is exchanged between the customers in the area separated from the electric power company.
  • the power management server 200 is a server that controls a distributed power source (for example, a power storage device 310 described later).
  • the power management server 200 transmits, to the EMS 330 provided in the facility 300, a message instructing control of the power storage device 310 provided in the facility 300.
  • the power management server 200 may transmit a power flow control message (for example, DR: Demand Response) requesting control of the power flow, or a reverse power flow control message requesting control of the reverse power flow.
  • the power management server 200 is managed by a power business operator such as a power generation business, a power transmission/distribution business, or a retail business.
  • the power management server 200 has a database 210, a communication unit 220, and a control unit 230.
  • the power management server 200 is an example of a VTN (Virtual Top Node).
  • the database 210 is composed of a storage medium such as a non-volatile memory or/and an HDD, and stores data regarding the facility 300 managed by the power management server 200.
  • the facility 300 managed by the power management server 200 may be the facility 300 having a contract with a power company.
  • the data regarding the facility 300 may be demand power supplied from the power grid 110 to the facility 300.
  • the data regarding the facility 300 may be the type of the distributed power source 310 provided in the facility 300, and/or the specifications of the distributed power source 310 provided in the facility 300.
  • the specifications may be the rated power generation (W) and the maximum output power (W) of the distributed power source 310.
  • the communication unit 220 is composed of a communication module, and communicates with the EMS 330 via the predetermined server 500.
  • the communication unit 220 communicates with the predetermined server 500 according to the first communication protocol.
  • the first communication protocol a communication protocol compliant with Open ADR (Automated Demand Response) 2.0b, or an original dedicated communication protocol can be used.
  • the control unit 230 is configured by a control circuit including a memory and a CPU, and controls each component provided in the power management server 200.
  • the facility management server 400 is a server that monitors a distributed power source (for example, a power storage device 310 described later).
  • the facility management server 400 transmits a message for performing maintenance of the distributed power source 310 provided in the facility 300 to the EMS 330 provided in the facility 300.
  • the maintenance includes an inspection for investigating a deterioration state of the equipment, a maintenance for performing minor maintenance at the time of the inspection, a repair for treating a malfunction of the equipment, and/or a replacement for replacing the existing equipment with a new equipment.
  • the maintenance may be performed while the power storage device 310 is stopped, or may be performed while the power storage device 310 is operating.
  • the equipment management server 400 has a database 410, a communication unit 420, and a control unit 430.
  • the database 410 is composed of a storage medium such as a non-volatile memory or/and an HDD, and manages information about a plurality of facilities 300.
  • the database 410 may store basic information of equipment provided in each of the plurality of facilities 300.
  • the database 410 stores, for example, a facility name, a facility ID, a facility name, a facility ID, an introduction year, an aged year, and a useful life in association with each other.
  • the communication unit 420 is composed of a communication module, and communicates with the EMS 330 via the predetermined server 500.
  • the communication unit 420 communicates with the predetermined server 500 according to the first communication protocol.
  • the first communication protocol a communication protocol compliant with Open ADR 2.0b or an original dedicated communication protocol can be used.
  • the control unit 430 is configured by a control circuit including a memory, a CPU, and the like, and controls each component provided in the equipment management server 400.
  • the predetermined server 500 is a server that relays communication between the power management server 200, the facility management server 400, and the facility 300.
  • the predetermined server 500 is managed by a resource aggregator.
  • the resource aggregator is an electric power company that provides reverse flow electric power to a power generation company, a power transmission and distribution company, a retail company, and the like in VPP (Virtual Power Plant).
  • the resource aggregator may be a power utility that produces surplus power (negative watts) by reducing the power consumption of the facility managed by the resource aggregator. Such surplus power may be regarded as generated power.
  • the resource aggregator may be an electric power supplier that absorbs excess power due to an increase in power consumption of a facility managed by the resource aggregator (for example, an increase in the amount of charge of a power storage device).
  • the facility 300 includes a distributed power source (specifically, a power storage device 310), a load device 320, and an EMS 330.
  • a distributed power source specifically, a power storage device 310
  • a load device 320 the facility 300 includes a distributed power source (specifically, a power storage device 310), a load device 320, and an EMS 330.
  • the distributed power source may be a fuel cell device that uses fuel to generate electricity.
  • a fuel cell device is a device that generates electricity using fuel.
  • the fuel cell device is a solid oxide fuel cell (SOFC: Solid Oxide Fuel Cell), a polymer electrolyte fuel cell (PEFC: Polymer Electrolyte Fuel Cell), a phosphoric acid fuel cell (PAFC: Phosphoric Acid Fuel Cell). , And/or a molten carbonate fuel cell (MCFC: Molten Carbonate Fuel Cell).
  • the distributed power source may be a power generation device that generates power using natural energy such as sunlight, wind power, hydraulic power, or geothermal heat. In the present embodiment, the distributed power source will be described as being the power storage device 310 that charges and discharges electric power.
  • the power storage device 310 is a device that charges and discharges under the control of the EMS 330.
  • the power storage device 310 is a lithium-ion power storage device, a lead power storage device, a nickel-hydrogen power storage device, or the like.
  • the electric power discharged from the power storage device 310 may be supplied to the load device 320 in the facility 300 or the electric power system 110. Further, in the present embodiment, the electric power generated by the power generation device may be sold, and the load device 320 in the facility 300 may be operated in the “push-up mode” in which the power storage device 310 is discharged.
  • the power storage device 310 can charge the power supplied by the power grid 110 or the surplus power of the power generation device, for example.
  • the load device 320 is a device that consumes power.
  • the load device 320 is an air conditioner, a lighting device, a hot water supply device, an AV (Audio Visual) device, an electric vehicle, a charger/discharger, or the like.
  • the EMS 330 is a power management device that manages the power of the facility 300.
  • the EMS 330 may control the operating states of the power storage device 310 and the load device 320.
  • the EMS 330 is an example of a VEN (Virtual End Node).
  • the EMS 330 has a communication unit 331 and a control unit 332.
  • the communication unit 331 includes a communication module, and communicates with the predetermined server 500, the power storage device 310, and the load device 320.
  • the communication unit 331 communicates with the predetermined server 500 according to the first communication protocol.
  • the first communication protocol a communication protocol compliant with Open ADR 2.0b or an original dedicated communication protocol can be used.
  • the communication unit 331 communicates with the power storage device 310 and the load device 320 according to the second communication protocol.
  • a communication protocol conforming to ECHONET Lite, SEP (Smart Energy Profile) 2.0, KNX, or an original dedicated communication protocol can be used.
  • the communication unit 331 notifies the power storage device 310 to set the discharge power setting value for setting the power when the power storage device 310 discharges.
  • the communication unit 331 sets, for a part of the discharge power setting value, whether or not to perform load follow-up discharge (that is, whether or not there is no reverse power flow).
  • the communication unit 331 notifies the power storage device 310 of a predetermined value indicating the load-following discharge as the discharge power setting value when setting the load follow-up discharge to the power storage device 310.
  • the load following is a control for increasing or decreasing the discharge power according to the increase or decrease in the power consumption of the load device 320.
  • the communication unit 331 uses the storage battery class discharge power setting value property “Set” (Set command) (see FIG. 5) to store the power storage device 310. Is instructed to set the above-mentioned discharge power setting value.
  • the discharge power setting value property of the storage battery class shown in FIG. 5 defines, for the existing discharge power setting value property, "whether or not to discharge according to load follow-up (whether there is no reverse flow)” in the property content. “0xFFFFFF: discharge with load following (no reverse power flow)” is newly defined in the value range. It should be noted that the value indicating “discharge following load follow-up (no reverse power flow)" does not have to be “0xFFFFFFFF”, and may be, for example, a maximum value in the range or a value larger than the rated output.
  • the discharge battery set value property of the storage battery class illustrated in FIG. 5 is not only “Get” for acquiring information from the power storage device 310, but also “INF” for notifying the state of the power storage device 310 and the power storage device 310. It is newly defined so that it can also be used as "Set” for setting for.
  • the control unit 332 controls the operating states of the distributed power sources such as the power storage device 310 and the load devices 320 in the facility 300.
  • power storage device 310 has a communication unit 311 and a control unit 312.
  • the communication unit 311 is composed of a communication module and communicates with the EMS 330.
  • the communication unit 311 performs communication according to the second protocol, as described above.
  • the communication unit 311 receives, from the EMS 330, the notification of the discharge power setting value for setting the power when the power storage device 310 is discharged. For example, when ECHONET Lite is used as the second communication protocol, the communication unit 311 uses the discharge power setting value property “Set” (see FIG. 5) of the storage battery class transmitted by the EMS 330 to determine the above-described discharge power. Get the setting value.
  • the control unit 312 controls the operating state (power storage, discharge, etc.) of the power storage device 310 according to an instruction from the EMS 330.
  • the control unit 312 sets whether to discharge the load in the power storage device 310 according to the value defined in a part of the discharge power setting value acquired by the communication unit 311. In other words, the control unit 312 sets the discharge by the load follow-up according to the discharge power setting value acquired by the communication unit 311 being a predetermined value indicating the discharge by the load follow-up.
  • control unit 312 sets whether or not to perform load follow-up discharge in power storage device 310, based on the value defined in “0xFFFFFFF” within the range of the discharge power setting value property of the storage battery class.
  • control unit 312 sets that power storage device 310 discharges with load following.
  • control unit 312 sets that power storage device 310 does not perform load follow-up discharge.
  • the present disclosure is not limited to such a case, and is also applicable to the case where the EMS 330 is provided in the predetermined server 500.
  • communication is performed between the predetermined server 500 and the power storage device 310 according to, for example, ECHONET Lite.
  • the power stored in the power storage device 310 is discharged to the power grid 110 side by the communication protocol between the EMS 330 and the power storage device 310 while minimizing the modification to the existing communication protocol. Can be set.
  • the communication unit 331 of the EMS 330 notifies the power storage device 310 to set the operation mode setting that sets the operation mode of the power storage device 310.
  • the communication unit 331 distinguishes and sets discharges that perform reverse power flow from the power storage device 310 to the power system 110 and discharges that do not perform reverse power flow as the operation modes.
  • the communication unit 331 uses the storage battery class operation mode setting property “Set” (see FIG. 7) to communicate with the power storage device 310 as described above. Notify to set the operation mode of.
  • the operation mode setting properties of the storage battery class shown in FIG. 7 are such operation modes as rapid charge, charge, discharge (no reverse flow), standby, test, automatic, restart, effective capacity recalculation process, and discharge. Indicates either (with reverse flow).
  • the storage battery class operation mode setting property shown in FIG. 7 newly defines discharge (no reverse power flow) and discharge (with reverse power flow) for the existing storage battery class operation mode setting property.
  • discharge in the existing storage battery class operation mode setting property is replaced with “discharge (no reverse flow)” and “discharge (with reverse flow)” is newly added. Two may be added, or “discharge (with reverse power flow)” and “discharge (without reverse power flow)” may be newly added.
  • the operation status property of the storage battery class shown in FIG. 7 includes, as the operation status, quick charge, charge, discharge (no reverse flow), standby, test, automatic, restart, effective capacity recalculation processing, and Indicates either discharge (with reverse flow).
  • the operation state property of the storage battery class shown in FIG. 7 newly defines discharge (no reverse power flow) and discharge (with reverse power flow) with respect to the operation state property of the existing storage battery class.
  • the communication unit 311 of the power storage device 310 receives, from the EMS 330, the notification of the operation mode setting that sets the operation mode. For example, when ECHONET Lite is used as the second communication protocol, the communication unit 311 uses the above-mentioned operation mode setting from the “Set” (see FIG. 7) of the operation mode setting property of the storage battery class transmitted by the EMS 330. To get
  • the communication unit 311 sends the EMS 330 to the EMS 330 based on the “Get” (see FIG. 7) of the driving operation state property transmitted by the EMS 330. Notifies the operating state of the power storage device 310.
  • the control unit 312 of the power storage device 310 sets the operation mode of the power storage device 310 according to the operation mode setting acquired by the communication unit 311.
  • ECHONET Lite may be used as the second communication protocol.
  • control unit 312 sets the discharge that does not perform reverse flow as the operation mode.
  • control unit 312 sets the discharge that performs reverse flow as the operation mode. It should be noted that by defining in this way, compatibility with existing ECHONET Lite can be maintained.
  • the power stored in the power storage device 310 is discharged to the power grid 110 side by the communication protocol between the EMS 330 and the power storage device 310 while minimizing the modification to the existing communication protocol. Can be set.
  • the communication unit 331 of the EMS 330 notifies the power storage device 310 to set the grid interconnection state for setting the connection state with the power grid 110 and the operation mode setting for setting the operation mode.
  • the communication unit 331 sets the grid interconnection that performs reverse power flow and the grid interconnection that does not perform reverse power flow separately in the above grid interconnection state, and sets the discharge in the above operation mode setting.
  • the communication unit 331 uses the “Set” (see FIG. 8) of the “Set” of the grid connection state property of the storage battery class to refer to the power storage device 310. Is instructed to set the above-mentioned system interconnection state. Further, the communication unit 331 notifies the power storage device 310 to set the above-described operation mode using “Set” (see FIG. 8) of the operation mode setting property of the storage battery class.
  • the operation mode setting property of the storage battery class shown in FIG. 8 is the same as the existing operation mode setting property, as the operation mode, quick charge, charge, discharge, standby, test, automatic, restart, effective capacity The calculation process and any other items are shown. That is, the operation mode setting property of the storage battery class shown in FIG. 8 is the same as the operation mode setting property of the existing storage battery class.
  • the grid connection state property of the storage battery class illustrated in FIG. 8 is not only “Get” for obtaining information from the power storage device 310, but also “INF” for notifying the state of the power storage device 310, and/or Alternatively, it is newly defined so that it can also be used as “Set” for setting the power storage device 310.
  • the communication unit 331 may notify the power storage device 310 to set the above-described operation mode setting after notifying the power storage device 310 to set the above-mentioned grid connection state. It may be notified at the same time to set the system state and the operation mode setting.
  • the communication unit 331 uses the “Set” of the storage battery class grid connection state property (see FIG. 8) to the power storage device 310, Notify to set the above-mentioned grid interconnection state. Further, the communication unit 331 notifies the power storage device 310 to set the above-described operation mode using “Set” (see FIG. 8) of the operation mode setting property of the storage battery class.
  • the communication unit 331 simultaneously transmits “Set” of the grid connection state property of the storage battery class and “Set” of the operation mode setting property of the storage battery class. May be.
  • the communication unit 331 sends the storage battery class grid connection state property “Set” and then the storage battery class operation mode setting property “Set”. May be sent.
  • the communication unit 311 of the power storage device 310 receives, from the EMS 330, the notification of the grid interconnection state and the operation mode setting described above. For example, when ECHONET Lite is used as the second communication protocol, the communication unit 311 determines the above-mentioned grid connection status from the grid connection status property “Set” (see FIG. 8) transmitted by the EMS 330. get. Further, the above-mentioned operation mode setting is acquired from “Set” (see FIG. 8) of the operation mode setting property of the storage battery class transmitted by the EMS 330.
  • the communication unit 311 may receive the above notification of the operation mode setting after receiving the above notification of the grid connection state, or the above notification of the grid connection state and the above notification of the operation mode setting. May be received at the same time.
  • control unit 312 of the power storage device 310 sets the connection state of the power storage device 310 with the power system 110 according to the grid interconnection state acquired by the communication unit 311. Further, control unit 312 sets the operation mode of power storage device 310 according to the operation mode setting acquired by communication unit 311.
  • ECHONET Lite may be used as the second communication protocol.
  • the control unit 312 sets “0x00” in the range of the grid connection state property of the storage battery class and “0x43” in the range of the operation mode setting of the storage battery class, , Set discharge for reverse power flow as the operation mode.
  • the control unit 312 sets "0x02” in the range of the grid connection state property of the storage battery class and "0x43” in the range of the operation mode setting of the storage battery class, Set the discharge that does not perform reverse flow as the operation mode.
  • the power stored in the power storage device 310 is discharged to the power grid 110 side by the communication protocol between the EMS 330 and the power storage device 310 while minimizing the modification to the existing communication protocol. Can be set.
  • the communication unit 331 of the EMS 330 sets the designated discharge state for the power storage device 310, which is set to perform discharge at the rated maximum, discharge at the designated output, or discharge according to the load following. To notify. That is, the communication unit 331 of the EMS 330 sets the power storage device 310 to one of the rated maximum discharge, the designated output discharge, and the load following discharge. Notify to set the specified discharge state.
  • the designated power is set in “Set” of the discharge power setting value property of the storage battery class.
  • the communication unit 331 uses the specified discharge state property “Set” (see FIG. 9) of the storage battery class to notify the power storage device 310 of the above. Notify to set the specified discharge state of.
  • the specified discharge state property of the storage battery class is a property that is not specified in the existing ECHONET Lite.
  • the contents of the designated discharge state property of the storage battery class shown in FIG. 9 are for setting the discharging method at the time of discharging the power storage device 310 and acquiring the setting state.
  • the communication unit 311 of the power storage device 310 receives the above-described notification of the designated discharge state from the EMS 330.
  • the communication unit 311 acquires the specified discharge state from the specified discharge state property (see FIG. 9) of the storage battery class.
  • the control unit 312 of the power storage device 310 sets whether to perform discharge at the rated maximum or discharge according to the load according to the designated discharge state acquired by the communication unit 311. That is, control unit 312 of power storage device 310 performs discharge at the rated maximum, discharge at the specified output, or discharge according to the load according to the specified discharge state acquired by communication unit 311. Set.
  • ECHONET Lite may be used as the second communication protocol.
  • the control unit 312 sets the discharge at the rated maximum (or the designated output) when "0x41" is set within the value range of the designated discharge state of the storage battery class.
  • control unit 312 sets the discharge to follow the load when “0x42” is set within the range of the designated discharge state of the storage battery class.
  • the present embodiment it is possible to set the power stored in the power storage device 310 to be discharged to the power grid 110 side by the communication protocol between the EMS 330 and the power storage device 310 while utilizing the existing communication protocol. it can.
  • the communication unit 331 of the EMS 330 may notify the power storage device 310 of the power purchase target value for preventing reverse power flow.
  • the communication unit 331 may notify, as the power purchase target value, a margin between the load power and the discharge amount when the discharge is set to perform no reverse power flow.
  • the communication unit 331 may notify a ratio such as 0% or 5% as the power purchase target value, or may notify a power value such as 0W or 100W.
  • the control unit 312 of the power storage device 310 controls the discharge in the power storage device 310 based on the margin notified as the above-described power purchase target value, when the discharge is performed without reverse power flow.
  • the power management server 200, the equipment management server 400, and the predetermined server manage the plurality of facilities 300.
  • the power management server 200, the equipment management server 400, and the predetermined server may manage one facility 300.
  • the power management server 200, the equipment management server 400, and the predetermined server may be included in the EMS 330.
  • some of the functions of the EMS 330 may be provided by a cloud server provided on the Internet. That is, it may be considered that the EMS 330 includes a cloud server.
  • the first communication protocol is a protocol compliant with Open ADR2.0 or a proprietary dedicated communication protocol
  • the second communication protocol is a protocol compliant with ECHONET Lite, SEP2.0, KNX, or a unique protocol.
  • the case of a dedicated communication protocol has been illustrated.
  • the first communication protocol may be a protocol standardized as a protocol used for communication between the power management server 200 and the EMS 330.
  • the second communication protocol may be a protocol standardized as a protocol used in the facility 300.

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Abstract

蓄電装置310を管理するEMS330は、蓄電装置310に対して、蓄電装置310が放電する際の電力を設定するための放電電力設定値を通知する通信部331を有し、通信部331は、放電電力設定値の一部に、負荷追従で放電するか否か(逆潮流無しであるか否か)について設定する。

Description

電力管理装置、蓄電装置及び電力管理方法
 本開示は、電力管理装置、蓄電装置及び電力管理方法に関する。
 近年、電力の需要家の施設に設けられ、複数の機器を制御する電力管理装置(EMS:Energy Management System)が注目を浴びている。かかるEMSには、様々なメーカにより提供される機器を電力管理装置が制御するための通信プロトコルが導入されている。
 このような通信プロトコルの1つであるECHONET Lite(登録商標)は、機器の種別ごとに機器クラスを規定し、かかる機器が有する情報や制御対象をプロパティとして機器クラスごとに規定する。
 例えば、蓄電装置は、蓄電池クラスに属しており、蓄電池クラスに対応するプロパティは、放電電力設定値や運転モード設定や系統連系状態等を含む(例えば、非特許文献1参照)。
「ECHONET SPECIFICATION APPENDIX ECHONET機器オブジェクト詳細規定Release I」、2019年1月15日、インターネット<URL: https://echonet.jp/wp/wp-content/uploads/pdf/General/Standard/Release/Release_I_jp/Appendix_Release_I.pdf>
 本開示の実施形態の第1の特徴は、蓄電装置を管理する電力管理装置であって、前記蓄電装置に対して、前記蓄電装置が放電する際の電力を設定するための放電電力設定値を設定するように通知する通信部を有し、前記通信部は、負荷追従での放電を前記蓄電装置に設定する場合、前記放電電力設定値として、前記負荷追従での放電を示す所定値を前記蓄電装置に対して通知することを要旨とする。
 本開示の実施形態の第2の特徴は、蓄電装置を管理する電力管理装置であって、前記蓄電装置に対して、前記蓄電装置の運転モードを設定する運転モード設定を設定するように通知する通信部を有し、前記通信部は、前記運転モード設定において、前記運転モードとして前記蓄電装置から系統への逆潮流を行う放電及び前記逆潮流を行わない放電を区別して設定することを要旨とする。
 本開示の実施形態の第3の特徴は、蓄電装置を管理する電力管理装置であって、前記蓄電装置に対して、前記蓄電装置と系統との接続状態を設定する系統連系状態及び前記蓄電装置の運転モードを設定する運転モード設定を設定するように通知する通信部を有し、前記通信部は、前記系統連系状態において、前記蓄電装置から前記系統への逆潮流を行う系統連系及び前記逆潮流を行わない系統連系を区別して設定し、前記運転モード設定において、前記運転モードとして放電を設定することを要旨とする。
 本開示の実施形態の第4の特徴は、蓄電装置を管理する電力管理装置であって、前記蓄電装置に対して、定格最大での放電の実施、指定出力での放電の実施及び負荷追従での放電の実施のうち1つを設定する指定放電状態を設定するように通知する通信部を有することを要旨とする。
 本開示の実施形態の第5の特徴は、電力管理装置によって制御される蓄電装置であって、前記電力管理装置から、前記蓄電装置が放電する際の電力を設定するための放電電力設定値の通知を受信する通信部と、前記受信した放電電力設定値が負荷追従での放電を示す所定値であることに応じて、負荷追従で放電を設定する制御部と、を有することを要旨とする。
 本開示の実施形態の第6の特徴は、電力管理装置によって制御される蓄電装置であって、前記電力管理装置から、前記蓄電装置の運転モードを設定する運転モード設定の通知を受信する通信部と、前記運転モード設定に応じて、前記運転モードを設定する、制御部と、を有し、前記運転モード設定は、前記運転モードとして前記蓄電装置から系統への逆潮流を行う放電及び前記逆潮流を行わない放電を区別して設定することができることを要旨とする。
 本開示の実施形態の第7の特徴は、電力管理装置によって制御される蓄電装置であって、前記電力管理装置から、前記蓄電装置と系統との接続状態を設定する系統連系状態及び前記蓄電装置の運転モードを設定する運転モード設定の通知を受信する通信部と、前記系統連系状態に応じて、前記接続状態を設定し、前記運転モード設定に応じて、前記運転モードを設定する、制御部と、を有し、前記系統連系状態は、前記蓄電装置から前記系統への逆潮流を行う系統連系及び前記逆潮流を行わない系統連系を区別して設定することができ、前記運転モード設定は、前記運転モードとして放電を設定することができることを要旨とする。
 本開示の実施形態の第8の特徴は、電力管理装置によって制御される蓄電装置であって、前記電力管理装置から、定格最大での放電の実施、指定出力での放電の実施、及び負荷追従で放電の実施のうち1つを設定する指定放電状態の通知を受信する通信部と、前記指定放電状態に応じて、前記定格最大での放電の実施、前記指定出力での放電の実施、又は前記負荷追従での放電の実施を設定する、制御部と、を有することを要旨とする。
 本開示の実施形態の第9の特徴は、蓄電装置を管理する電力管理方法であって、前記蓄電装置に対して、前記蓄電装置が放電する際の電力を設定するための放電電力設定値を設定するように通知することを含み、前記通知において、前記放電電力設定値の一部に、負荷追従で放電するか否かについて設定することを要旨とする。
 本開示の実施形態の第10の特徴は、蓄電装置を管理する電力管理方法であって、前記蓄電装置に対して、運転モードを設定する運転モード設定を設定するように通知することを含み、前記通知において、前記運転モード設定において、前記運転モードとして前記蓄電装置から系統への逆潮流を行う放電及び前記逆潮流を行わない放電を区別して設定することを要旨とする。
 本開示の実施形態の第11の特徴は、蓄電装置を管理する電力管理方法であって、前記蓄電装置に対して、前記蓄電装置と系統との接続状態を設定する系統連系状態及び前記蓄電装置の運転モードを設定する運転モード設定を設定するように通知することを含み、前記通知において、前記系統連系状態において、前記蓄電装置から前記系統への逆潮流を行う系統連系及び前記逆潮流を行わない系統連系を区別して設定し、前記運転モード設定において、前記運転モードとして放電を設定することを要旨とする。
 本開示の実施形態の第12の特徴は、蓄電装置を管理する電力管理方法であって、前記蓄電装置に対して、定格最大での放電の実施、指定出力での放電の実施、及び負荷追従での放電の実施のうち1つを設定する指定放電状態を設定するように通知することを有することを要旨とする。
図1は、一実施形態に係る電力システム100の全体構成の一例を示す図である。 図2は、一実施形態に係る電力管理サーバ200を示す図である。 図3は、一実施形態に係る設備管理サーバ400を示す図である。 図4は、一実施形態に係るEMS330を示す図である。 図5は、一実施形態に係る電力システム100で用いられるECHONET Liteの蓄電池クラスの一例を示す図である。 図6は、一実施形態に係る蓄電装置310を示す図である。 図7は、一実施形態に係る電力システム100で用いられるECHONET Liteの蓄電池クラスの一例を示す図である。 図8は、一実施形態に係る電力システム100で用いられるECHONET Liteの蓄電池クラスの一例を示す図である。 図9は、一実施形態に係る電力システム100で用いられるECHONET Liteの蓄電池クラスの一例を示す図である。
 現状の固定価格買取制度(FIT:Feed-in Tariff)の下では、住宅用の太陽光発電(PV:Photovoltaics)装置で発電され蓄電装置に蓄電された電力は、電力系統側に放電することができないように規制されている。
 一方、将来的に、住宅用の太陽光発電装置で発電され蓄電装置に蓄電された電力であっても、電力系統側に放電することができるように規制が緩和される可能性もある。
 しかしながら、ECHONET Lite等の通信プロトコルでは、このような可能性が考慮されておらず、蓄電装置において蓄電された電力を電力系統側に放電するように設定することができないという問題点があった。
 例えば、ECHONET Liteでは、蓄電池クラス等において、蓄電された電力を電力系統側に放電するためのプロパティが設けられていないという問題点があった。
 そこで、本開示は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、電力管理装置と蓄電装置との間の通信プロトコルによって蓄電装置に蓄電された電力を電力系統側に適切に放電可能とする制御システムを提供する。
 以下、本発明の実施形態に係る制御システムについて図面を参照しながら説明する。なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。
 (第1実施形態)
 以下、図1~図6を参照して、本発明の第1実施形態について説明する。図1は、本実施形態に係る電力システム100の構成の一例を示す図である。
 図1に示すように、電力システム100は、電力管理サーバ200と、施設300と、設備管理サーバ400と、所定サーバ500とを有する。図1では、施設300として、施設300A~施設300Cが例示されている。ここで、電力管理サーバ200及び設備管理サーバ400は、別々のサーバであってもよいし、一体となっていてもよい。
 各施設300は、電力系統110に接続される。1つの施設300は、1つの需要家に対応する。
 以下において、電力系統110から施設300への電力の流れを潮流と称し、施設300から電力系統110への電力の流れを逆潮流と称する。電力系統110は、電力会社から切り離された地域内の需要家間で電力融通する場合における需要家外の送電網であってもよい。
 電力管理サーバ200は、分散電源(例えば、後述する蓄電装置310)を制御するサーバである。電力管理サーバ200は、施設300に設けられるEMS330に対して、施設300に設けられる蓄電装置310に対する制御を指示するメッセージを送信する。例えば、電力管理サーバ200は、潮流の制御を要求する潮流制御メッセージ(例えば、DR:Demand Response)を送信してもよく、逆潮流の制御を要求する逆潮流制御メッセージを送信してもよい。例えば、電力管理サーバ200は、発電事業者、送配電事業者、又は小売事業者等の電力事業者によって管理される。
 図2に示すように、電力管理サーバ200は、データベース210と、通信部220と、制御部230とを有する。電力管理サーバ200は、VTN(Virtual Top Node)の一例である。
 データベース210は、不揮発性メモリ又は/及びHDD等の記憶媒体によって構成されており、電力管理サーバ200によって管理される施設300に関するデータを記憶する。電力管理サーバ200によって管理される施設300は、電力事業者と契約を有する施設300であってもよい。例えば、施設300に関するデータは、電力系統110から施設300に供給される需要電力であってもよい。施設300に関するデータは、施設300に設けられる分散電源310の種別、及び/又は施設300に設けられる分散電源310のスペック等であってもよい。スペックは、分散電源310の定格発電電力(W)及び最大出力電力(W)等であってもよい。
 通信部220は、通信モジュールによって構成されており、所定サーバ500を介してEMS330と通信を行う。通信部220は、所定サーバ500との間で、第1通信プロトコルに従って通信を行う。例えば、第1通信プロトコルとしては、Open ADR(Automated Demand Response)2.0bに準拠する通信プロトコル、或いは、独自の専用通信プロトコルを用いることができる。
 制御部230は、メモリ及びCPU等を含む制御回路によって構成されており、電力管理サーバ200に設けられる各構成を制御する。
 設備管理サーバ400は、分散電源(例えば、後述する蓄電装置310)を監視するサーバである。設備管理サーバ400は、施設300に設けられるEMS330に対して、施設300に設けられる分散電源310のメンテナンスを行うためのメッセージを送信する。例えば、メンテナンスは、設備の劣化状態を調査する点検、点検時に軽微な手入れを行う保守、設備の不具合を処置する修繕、及び/又は既存の設備を新しい設備に交換する取替等を含む。なお、メンテナンスは、蓄電装置310が停止している間に行われてもよいし、蓄電装置310が運転している間に行われてもよい。
 図3に示すように、設備管理サーバ400は、データベース410と、通信部420と、制御部430とを有する。
 データベース410は、不揮発性メモリ又は/及びHDD等の記憶媒体によって構成されており、複数の施設300に関する情報を管理する。データベース410は、複数の施設300のそれぞれに設けられる設備の基本情報を記憶してもよい。データベース410は、例えば、施設名、施設ID、設備名、設備ID、導入年、経年及び耐用年数を対応付けて記憶する。
 通信部420は、通信モジュールによって構成されており、所定サーバ500を介してEMS330と通信を行う。通信部420は、所定サーバ500との間で、第1通信プロトコルに従って通信を行う。例えば、第1通信プロトコルとしては、Open ADR 2.0bに準拠する通信プロトコル、或いは、独自の専用通信プロトコルを用いることができる。
 制御部430は、メモリ及びCPU等を含む制御回路によって構成されており、設備管理サーバ400に設けられる各構成を制御する。
 所定サーバ500は、電力管理サーバ200及び設備管理サーバ400と施設300との間の通信を中継するサーバである。例えば、所定サーバ500は、リソースアグリゲータによって管理される。リソースアグリゲータは、VPP(Virtual Power Plant)において、発電事業者、送配電事業者及び小売事業者などに逆潮流の電力を提供する電力事業者である。リソースアグリゲータは、リソースアグリゲータによって管理される施設の消費電力の削減によって余剰電力(ネガワット)を生み出す電力事業者であってもよい。このような余剰電力は、発電電力と見做されてもよい。リソースアグリゲータは、リソースアグリゲータによって管理される施設の消費電力の増大(例えば、蓄電装置の充電量の増大)によって過剰な電力を吸収する電力事業者であってもよい。
 図1に示すように、施設300は、分散電源(具体的には、蓄電装置310)と、負荷機器320と、EMS330とを有する。
 分散電源は、燃料を用いて発電を行う燃料電池装置であってもよい。燃料電池装置は、燃料を用いて発電を行う装置である。例えば、燃料電池装置は、固体酸化物型燃料電池(SOFC:Solid Oxide Fuel Cell)、固体高分子型燃料電池(PEFC:Polymer Electrolyte Fuel Cell)、リン酸型燃料電池(PAFC:Phosphoric Acid Fuel Cell)、及び/又は溶融炭酸塩型燃料電池(MCFC:Molten Carbonate Fuel Cell)であってもよい。分散電源は、太陽光、風力、水力、又は地熱などの自然エネルギーを用いて発電を行う発電装置であってもよい。なお、本実施形態では、分散電源は、電力の充電及び電力の放電を行う蓄電装置310であるものとして説明を行う。
 蓄電装置310は、EMS330の制御下で充電及び放電を行う装置である。例えば、蓄電装置310は、リチウムイオン蓄電装置、鉛蓄電装置又はニッケル・水素蓄電装置等である。
 なお、蓄電装置310が放電する電力は、施設300内の負荷機器320に供給されてもよいし、電力系統110に供給されてもよい。また、本実施形態において、発電装置によって発電された電力を売電し、施設300内の負荷機器320を蓄電装置310の放電により賄う「押し上げモード」にて運用されてもよい。蓄電装置310は、例えば、電力系統110によって供給される電力或いは発電装置の余剰電力を充電することができる。
 負荷機器320は、電力を消費する機器である。例えば、負荷機器320は、空調機器、照明機器、給湯機器、AV(Audio Visual)機器、電気自動車及び充放電器等である。
 EMS330は、施設300の電力を管理する電力管理装置である。EMS330は、蓄電装置310及び負荷機器320の動作状態を制御してもよい。EMS330は、VEN(Virtual End Node)の一例である。
 図4に示すように、EMS330は、通信部331と、制御部332とを有する。
 通信部331は、通信モジュールによって構成されており、所定サーバ500、蓄電装置310及び負荷機器320と通信を行う。通信部331は、所定サーバ500との間で、第1通信プロトコルに従って通信を行う。例えば、第1通信プロトコルとしては、Open ADR 2.0bに準拠する通信プロトコル、或いは、独自の専用通信プロトコルを用いることができる。一方、通信部331は、蓄電装置310及び負荷機器320との間で、第2通信プロトコルに従って通信を行う。例えば、第2通信プロトコルは、ECHONET Liteに準拠する通信プロトコル、SEP(Smart Energy Profile)2.0、KNX、或いは、独自の専用通信プロトコルを用いることができる。
 通信部331は、蓄電装置310に対して、蓄電装置310が放電する際の電力を設定するための放電電力設定値を設定するように通知する。ここで、通信部331は、かかる放電電力設定値の一部に、負荷追従で放電するか否か(すなわち、逆潮流無しであるか否か)について設定する。言い換えれば、通信部331は、負荷追従での放電を蓄電装置310に設定する場合、放電電力設定値として、負荷追従での放電を示す所定値を蓄電装置310に対して通知する。負荷追従は、負荷機器320の消費電力の増減に合わせて放電電力を増減する制御である。
 例えば、第2通信プロトコルとして、ECHONET Liteが用いられている場合、通信部331は、蓄電池クラスの放電電力設定値プロパティの「Set」(Set命令)(図5参照)を用いて、蓄電装置310に対して、上述の放電電力設定値を設定するように通知する。
 図5に示す蓄電池クラスの放電電力設定値プロパティは、既存の放電電力設定値プロパティに対して、プロパティ内容に「負荷追従で放電するか否か(逆潮流無しであるか否か)について規定する」という点を新たに規定し、値域に「0xFFFFFFFF:負荷追従で放電(逆潮流無し)」という点を新たに規定したものである。なお、かかる「負荷追従で放電(逆潮流無し)」を示す値は、「0xFFFFFFFF」でなくてもよく、例えば、値域の最大値や、定格出力よりも大きい値等であってもよい。
 図5に示す蓄電池クラスの放電電力設定値プロパティは、蓄電装置310からの情報の取得のための「Get」だけでなく、蓄電装置310の状態を通知するための「INF」や、蓄電装置310に対する設定のための「Set」としても使用され得るように新たに規定したものである。
 制御部332は、施設300内において、蓄電装置310等の分散電源及び負荷機器320の動作状態を制御する。
 図6に示すように、蓄電装置310は、通信部311と、制御部312とを有する。
 通信部311は、通信モジュールによって構成されており、EMS330と通信を行う。通信部311は、上述したように、第2プロトコルに従って通信を行う。
 通信部311は、EMS330から、蓄電装置310が放電する際の電力を設定するための放電電力設定値の通知を受信する。例えば、第2通信プロトコルとして、ECHONET Liteが用いられている場合、通信部311は、EMS330によって送信された蓄電池クラスの放電電力設定値プロパティの「Set」(図5参照)から、上述の放電電力設定値を取得する。
 制御部312は、EMS330からの指示に応じて、蓄電装置310における動作状態(蓄電や放電等)を制御する。
 制御部312は、通信部311によって取得された放電電力設定値の一部に規定されている値に応じて、蓄電装置310において負荷追従で放電するか否かについて設定する。言い換えれば、制御部312は、通信部311によって取得された放電電力設定値が、負荷追従での放電を示す所定値であることに応じて、負荷追従で放電を設定する。
 例えば、第2通信プロトコルとして、ECHONET Liteが用いられている場合がある。この場合、制御部312は、蓄電池クラスの放電電力設定値プロパティの値域内の「0xFFFFFFF」に規定されている値に基づいて、蓄電装置310において負荷追従で放電するか否かについて設定する。ここで、制御部312は、蓄電池クラスの放電電力設定値プロパティの値域内の「0xFFFFFFF」に値が設定されていない場合には、蓄電装置310において負荷追従で放電すると設定する。一方、制御部312は、蓄電池クラスの放電電力設定値プロパティの値域内の「0xFFFFFFF」に値が設定されている場合には、蓄電装置310において負荷追従で放電しないと設定する。
 なお、本実施形態では、EMS330が施設300に設けられるケースについて記載されているが、本開示は、かかるケースに限定されず、EMS330が所定サーバ500に設けられるケースについても適用可能である。かかるケースでは、所定サーバ500と蓄電装置310との間で、例えば、ECHONET Liteに従って通信が行われる。
 本実施形態によれば、既存の通信プロトコルに対する修正を最小限に抑えつつ、EMS330と蓄電装置310との間の通信プロトコルによって蓄電装置310に蓄電された電力を電力系統110側に放電するように設定することができる。
 (第2実施形態)
 以下、図7を参照して、本発明の第2実施形態について、上述の第1実施形態との相違点に着目して説明する。
 EMS330の通信部331は、蓄電装置310に対して、蓄電装置310の運転モードを設定する運転モード設定を設定するように通知する。ここで、通信部331は、かかる運転モード設定において、運転モードとして蓄電装置310から電力系統110への逆潮流を行う放電及び逆潮流を行わない放電を区別して設定する。
 例えば、第2通信プロトコルとして、ECHONET Liteが用いられている場合、通信部331は、蓄電池クラスの運転モード設定プロパティの「Set」(図7参照)を用いて、蓄電装置310に対して、上述の運転モードを設定するように通知する。
 ここで、図7に示す蓄電池クラスの運転モード設定プロパティは、かかる運転モードとして、急速充電、充電、放電(逆潮流無し)、待機、テスト、自動、再起動、実効容量再計算処理、及び放電(逆潮流あり)のいずれかを示す。
 すなわち、図7に示す蓄電池クラスの運転モード設定プロパティは、既存の蓄電池クラスの運転モード設定プロパティに対して、放電(逆潮流無し)及び放電(逆潮流あり)を新たに規定したものである。
 具体的には、蓄電池クラスの運転モード設定プロパティにおいて、既存の蓄電池クラスの運転モード設定プロパティにおける「放電」を「放電(逆潮流無し)」と読み替え、「放電(逆潮流あり)」を新規に追加してもよいし、「放電(逆潮流あり)」及び「放電(逆潮流無し)」の2つを新規に追加してもよい。
 同様に、図7に示す蓄電池クラスの運転動作状態プロパティは、かかる運転動作状態として、急速充電、充電、放電(逆潮流無し)、待機、テスト、自動、再起動、実効容量再計算処理、及び放電(逆潮流あり)のいずれかを示す。
 すなわち、図7に示す蓄電池クラスの運転動作状態プロパティは、既存の蓄電池クラスの運転動作状態プロパティに対して、放電(逆潮流無し)及び放電(逆潮流あり)を新たに規定したものである。
 蓄電装置310の通信部311は、EMS330から、運転モードを設定する運転モード設定の通知を受信する。例えば、第2通信プロトコルとして、ECHONET Liteが用いられている場合、通信部311は、EMS330によって送信された蓄電池クラスの運転モード設定プロパティの「Set」(図7参照)から、上述の運転モード設定を取得する。
 また、例えば、第2通信プロトコルとして、ECHONET Liteが用いられている場合、通信部311は、EMS330によって送信された運転動作状態プロパティの「Get」(図7参照)に基づいて、EMS330に対して、蓄電装置310の運転動作状態を通知する。
 蓄電装置310の制御部312は、通信部311によって取得された運転モード設定に応じて、蓄電装置310の運転モードを設定する。
 例えば、第2通信プロトコルとして、ECHONET Liteが用いられている場合がある。この場合、制御部312は、蓄電池クラスの運転モード設定の値域内において「0x43」が設定されていた場合には、運転モードとして逆潮流を行わない放電を設定する。一方、制御部312は、蓄電池クラスの運転モード設定の値域内において「0x40」が設定されていた場合には、運転モードとして逆潮流を行う放電を設定する。なお、このように規定することで、既存のECHONET Liteとの互換性を保つことができる。
 本実施形態によれば、既存の通信プロトコルに対する修正を最小限に抑えつつ、EMS330と蓄電装置310との間の通信プロトコルによって蓄電装置310に蓄電された電力を電力系統110側に放電するように設定することができる。
 (第3実施形態)
 以下、図8を参照して、本発明の第3実施形態について、上述の第1実施形態及び第2実施形態との相違点に着目して説明する。
 EMS330の通信部331は、蓄電装置310に対して、電力系統110との接続状態を設定する系統連系状態及び運転モードを設定する運転モード設定を設定するように通知する。
 ここで、通信部331は、上述の系統連系状態において、逆潮流を行う系統連系及び逆潮流を行わない系統連系を区別して設定し、上述の運転モード設定において、放電を設定する。
 例えば、第2通信プロトコルとして、ECHONET Liteが用いられている場合、通信部331は、蓄電池クラスの系統連系状態プロパティの「Set」の「Set」(図8参照)を用いて、蓄電装置310に対して、上述の系統連系状態を設定するように通知する。また、通信部331は、蓄電池クラスの運転モード設定プロパティの「Set」(図8参照)を用いて、蓄電装置310に対して、上述の運転モードを設定するように通知する。
 ここで、図8に示す蓄電池クラスの運転モード設定プロパティは、既存の運転モード設定プロパティと同様に、かかる運転モードとして、急速充電、充電、放電、待機、テスト、自動、再起動、実効容量再計算処理、及びその他のいずれかを示す。すなわち、図8に示す蓄電池クラスの運転モード設定プロパティは、既存の蓄電池クラスの運転モード設定プロパティと同一である。
 また、図8に示す蓄電池クラスの系統連系状態プロパティは、蓄電装置310からの情報の取得のための「Get」だけでなく、蓄電装置310の状態を通知するための「INF」、及び/又は蓄電装置310に対する設定のための「Set」としても使用され得るように新たに規定したものである。
 なお、通信部331は、蓄電装置310に対して、上述の系統連系状態を設定するように通知した後に、上述の運転モード設定を設定するように通知してもよいし、上述の系統連系状態及び運転モード設定を設定するように同時に通知してもよい。
 例えば、第2通信プロトコルとして、ECHONET Liteが用いられている場合、通信部331は、蓄電池クラスの系統連系状態プロパティ(図8参照)の「Set」を用いて、蓄電装置310に対して、上述の系統連系状態を設定するように通知する。また、通信部331は、蓄電池クラスの運転モード設定プロパティの「Set」(図8参照)を用いて、蓄電装置310に対して、上述の運転モードを設定するように通知する。
 例えば、第2通信プロトコルとして、ECHONET Liteが用いられている場合、通信部331は、蓄電池クラスの系統連系状態プロパティの「Set」及び蓄電池クラスの運転モード設定プロパティの「Set」を同時に送信してもよい。
 或いは、第2通信プロトコルとして、ECHONET Liteが用いられている場合、通信部331は、蓄電池クラスの系統連系状態プロパティの「Set」を送信した後に、蓄電池クラスの運転モード設定プロパティの「Set」を送信してもよい。
 蓄電装置310の通信部311は、EMS330から、上述の系統連系状態及び運転モード設定の通知を受信する。例えば、第2通信プロトコルとして、ECHONET Liteが用いられている場合、通信部311は、EMS330によって送信された系統連系状態プロパティの「Set」(図8参照)から、上述の系統連系状態を取得する。また、EMS330によって送信された蓄電池クラスの運転モード設定プロパティの「Set」(図8参照)から、上述の運転モード設定を取得する。
 ここで、通信部311は、上述の系統連系状態の通知を受信した後に、上述の運転モード設定の通知を受信してもよいし、上述の系統連系状態の通知及び運転モード設定の通知を同時に受信してもよい。
 蓄電装置310の制御部312は、通信部311によって取得された系統連系状態に応じて、蓄電装置310の電力系統110との接続状態を設定する。また、制御部312は、通信部311によって取得された運転モード設定に応じて、蓄電装置310の運転モードを設定する。
 例えば、第2通信プロトコルとして、ECHONET Liteが用いられている場合がある。この場合、制御部312は、蓄電池クラスの系統連系状態プロパティの値域内において「0x00」が設定されており、蓄電池クラスの運転モード設定の値域内において「0x43」が設定されていた場合には、運転モードとして逆潮流を行う放電を設定する。一方、制御部312は、蓄電池クラスの系統連系状態プロパティの値域内において「0x02」が設定されており、蓄電池クラスの運転モード設定の値域内において「0x43」が設定されていた場合には、運転モードとして逆潮流を行わない放電を設定する。
 本実施形態によれば、既存の通信プロトコルに対する修正を最小限に抑えつつ、EMS330と蓄電装置310との間の通信プロトコルによって蓄電装置310に蓄電された電力を電力系統110側に放電するように設定することができる。
 (第4実施形態)
 以下、図9を参照して、本発明の第4実施形態について、上述の第1実施形態~第3実施形態との相違点に着目して説明する。
 EMS330の通信部331は、蓄電装置310に対して、定格最大での放電を実施するのか、指定出力での放電を実施するのか或いは負荷追従で放電するかについて設定する指定放電状態を設定するように通知する。即ち、EMS330の通信部331は、蓄電装置310に対して、前記蓄電装置に対して、定格最大での放電の実施、指定出力での放電の実施、及び負荷追従での放電の実施のうち1つを設定する指定放電状態を設定するように通知する。ここで、かかる指定電力は、蓄電池クラスの放電電力設定値プロパティの「Set」に設定されるものとする。
 例えば、第2通信プロトコルとして、ECHONET Liteが用いられている場合、通信部331は、蓄電池クラスの指定放電状態プロパティの「Set」(図9参照)を用いて、蓄電装置310に対して、上述の指定放電状態を設定するように通知する。なお、かかる蓄電池クラスの指定放電状態プロパティは、既存のECHONET Liteで規定されていないプロパティである。図9に示す蓄電池クラスの指定放電状態プロパティの内容は、蓄電装置310の放電時の放電方法を設定し、設定状態を取得するものである。
 蓄電装置310の通信部311は、EMS330から、上述の指定放電状態の通知を受信する。例えば、第2通信プロトコルとして、ECHONET Liteが用いられている場合、通信部311は、蓄電池クラスの指定放電状態プロパティ(図9参照)から、上述の指定放電状態を取得する。
 蓄電装置310の制御部312は、通信部311によって取得された指定放電状態に応じて、定格最大での放電を実施するのか或いは負荷追従で放電するのかについて設定する。即ち、蓄電装置310の制御部312は、通信部311によって取得された指定放電状態に応じて、定格最大での放電の実施、指定出力での放電の実施、又は負荷追従での放電の実施を設定する。
 例えば、第2通信プロトコルとして、ECHONET Liteが用いられている場合がある。この場合、制御部312は、蓄電池クラスの指定放電状態の値域内において「0x41」が設定されていた場合には、定格最大(或いは、指定出力)での放電を実施するように設定する。一方、制御部312は、蓄電池クラスの指定放電状態の値域内において「0x42」が設定されていた場合には、負荷追従で放電するように設定する。
 本実施形態によれば、既存の通信プロトコルを活用しつつ、EMS330と蓄電装置310との間の通信プロトコルによって蓄電装置310に蓄電された電力を電力系統110側に放電するように設定することができる。
 (変更例)
 上述の第2の実施形態第3の実施形態において、EMS330の通信部331は、蓄電装置310に対して、逆潮流を防止するための買電目標値を通知してもよい。
 ここで、通信部331は、買電目標値として、逆潮流を行わない放電を行うように設定されている場合の負荷電力と放電量との間のマージンを通知してもよい。例えば、通信部331は、かかる買電目標値として、0%や5%といった割合を通知してもよいし、0Wや100Wといった電力値を通知してもよい。
 蓄電装置310の制御部312は、逆潮流を行わない放電を行うように設定されている場合、上述の買電目標値として通知されたマージンに基づいて蓄電装置310における放電を制御する。
[その他実施形態]
 本開示は上述した実施形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、この発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
 実施形態では、電力管理サーバ200、設備管理サーバ400、及び所定サーバが複数の施設300を管理するケースについて例示した。しかしながら、電力管理サーバ200、設備管理サーバ400、及び所定サーバが1つの施設300を管理してもよい。このようなケースにおいて、電力管理サーバ200、設備管理サーバ400、及び所定サーバは、EMS330に含まれていてもよい。
 実施形態では、EMS330の機能の一部は、インターネット上に設けられるクラウドサーバによって提供されてもよい。すなわち、EMS330がクラウドサーバを含むと考えてもよい。
 実施形態では、第1通信プロトコルがOpen ADR2.0に準拠するプロトコル、或いは、独自の専用通信プロトコルであり、第2通信プロトコルがECHONET Liteに準拠するプロトコル、SEP2.0、KNX、或いは、独自の専用通信プロトコルであるケースについて例示した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではない。第1通信プロトコルは、電力管理サーバ200とEMS330との間の通信で用いるプロトコルとして規格化されたプロトコルであればよい。第2通信プロトコルは、施設300で用いるプロトコルとして規格化されたプロトコルであればよい。
 本願は、日本国特許出願第2019-013678号(2019年1月29日出願)の優先権を主張し、その内容の全てが本願明細書に組み込まれている。

Claims (16)

  1.  蓄電装置を管理する電力管理装置であって、
     前記蓄電装置に対して、前記蓄電装置が放電する際の電力を設定するための放電電力設定値を設定するように通知する通信部を有し、
     前記通信部は、負荷追従での放電を前記蓄電装置に設定する場合、前記放電電力設定値として、前記負荷追従での放電を示す所定値を前記蓄電装置に対して通知する、電力管理装置。
  2.  蓄電装置を管理する電力管理装置であって、
     前記蓄電装置に対して、前記蓄電装置の運転モードを設定する運転モード設定を設定するように通知する通信部を有し、
     前記通信部は、前記運転モード設定において、前記運転モードとして前記蓄電装置から系統への逆潮流を行う放電及び前記逆潮流を行わない放電を区別して設定する、電力管理装置。
  3.  蓄電装置を管理する電力管理装置であって、
     前記蓄電装置に対して、前記蓄電装置と系統との接続状態を設定する系統連系状態及び前記蓄電装置の運転モードを設定する運転モード設定を設定するように通知する通信部を有し、
     前記通信部は、前記系統連系状態において、前記蓄電装置から前記系統への逆潮流を行う系統連系及び前記逆潮流を行わない系統連系を区別して設定し、前記運転モード設定において、前記運転モードとして放電を設定する、電力管理装置。
  4.  前記通信部は、前記系統連系状態を設定するように通知した後に、前記運転モード設定を設定するように前記蓄電装置に対して通知する、請求項3に記載の電力管理装置。
  5.  前記通信部は、前記蓄電装置に対して、買電目標値を通知する、請求項2又は3に記載の電力管理装置。
  6.  蓄電装置を管理する電力管理装置であって、
     前記蓄電装置に対して、定格最大での放電の実施、指定出力での放電の実施及び負荷追従での放電の実施のうち1つを設定する指定放電状態を設定するように通知する通信部を有する、電力管理装置。
  7.  電力管理装置によって制御される蓄電装置であって、
     前記電力管理装置から、前記蓄電装置が放電する際の電力を設定するための放電電力設定値の通知を受信する通信部と、
     前記受信した放電電力設定値が負荷追従での放電を示す所定値であることに応じて、負荷追従で放電を設定する制御部と、を有する、蓄電装置。
  8.  電力管理装置によって制御される蓄電装置であって、
     前記電力管理装置から、前記蓄電装置の運転モードを設定する運転モード設定の通知を受信する通信部と、
     前記運転モード設定に応じて、前記運転モードを設定する、制御部と、を有し、
     前記運転モード設定は、前記運転モードとして前記蓄電装置から系統への逆潮流を行う放電及び前記逆潮流を行わない放電を区別して設定することができる、蓄電装置。
  9.  電力管理装置によって制御される蓄電装置であって、
     前記電力管理装置から、前記蓄電装置と系統との接続状態を設定する系統連系状態及び前記蓄電装置の運転モードを設定する運転モード設定の通知を受信する通信部と、
     前記系統連系状態に応じて、前記接続状態を設定し、前記運転モード設定に応じて、前記運転モードを設定する、制御部と、を有し、
     前記系統連系状態は、前記蓄電装置から前記系統への逆潮流を行う系統連系及び前記逆潮流を行わない系統連系を区別して設定することができ、前記運転モード設定は、前記運転モードとして放電を設定することができる、蓄電装置。
  10.  前記通信部は、前記系統連系状態の通知を受信した後に、前記運転モード設定の通知を受信する、請求項9に記載の蓄電装置。
  11.  前記通信部は、前記電力管理装置から、買電目標値の通知を受信する、請求項9又は10に記載の蓄電装置。
  12.  電力管理装置によって制御される蓄電装置であって、
     前記電力管理装置から、定格最大での放電の実施、指定出力での放電の実施、及び負荷追従で放電の実施のうち1つを設定する指定放電状態の通知を受信する通信部と、
     前記指定放電状態に応じて、前記定格最大での放電の実施、前記指定出力での放電の実施、又は前記負荷追従での放電の実施を設定する、制御部と、を有する、蓄電装置。
  13.  蓄電装置を管理する電力管理方法であって、
     前記蓄電装置に対して、前記蓄電装置が放電する際の電力を設定するための放電電力設定値を設定するように通知することを含み、
     前記通知において、前記放電電力設定値の一部に、負荷追従で放電するか否かについて設定する、電力管理方法。
  14.  蓄電装置を管理する電力管理方法であって、
     前記蓄電装置に対して、前記蓄電装置の運転モードを設定する運転モード設定を設定するように通知することを含み、
     前記通知において、前記運転モード設定において、前記運転モードとして前記蓄電装置から系統への逆潮流を行う放電及び前記逆潮流を行わない放電を区別して設定する、電力管理方法。
  15.  蓄電装置を管理する電力管理方法であって、
     前記蓄電装置に対して、前記蓄電装置と系統との接続状態を設定する系統連系状態及び前記蓄電装置の運転モードを設定する運転モード設定を設定するように通知することを含み、
     前記通知において、前記系統連系状態において、前記蓄電装置から前記系統への逆潮流を行う系統連系及び前記逆潮流を行わない系統連系を区別して設定し、前記運転モード設定において、前記運転モードとして放電を設定する、電力管理方法。
  16.  蓄電装置を管理する電力管理方法であって、
     前記蓄電装置に対して、定格最大での放電の実施、指定出力での放電の実施、及び負荷追従での放電の実施のうち1つを設定する指定放電状態を設定するように通知することを有する、電力管理方法。
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