WO2021251326A1 - 自然エネルギー余剰電力の利活用システム - Google Patents

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WO2021251326A1
WO2021251326A1 PCT/JP2021/021517 JP2021021517W WO2021251326A1 WO 2021251326 A1 WO2021251326 A1 WO 2021251326A1 JP 2021021517 W JP2021021517 W JP 2021021517W WO 2021251326 A1 WO2021251326 A1 WO 2021251326A1
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power
storage
surplus
utilization system
storage battery
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PCT/JP2021/021517
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幸夫 川越
美智代 中地
市朗 山口
健二 雨宮
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AURA-Green Energy株式会社
株式会社サイナジェテイックス
株式会社多摩川ホールディングス
富士サイエンス合同会社
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    • Y04S20/12Energy storage units, uninterruptible power supply [UPS] systems or standby or emergency generators, e.g. in the last power distribution stages

Definitions

  • SDGs SDGs
  • COP20 held by the City of Peru Lima, 2014
  • Sustainable Development to curb global climate change and depletion of various resources around the world.
  • Targets SDGs
  • SDGs SDGs
  • “SDGs” is an abbreviation for "Sustainable Development Goals website”, and its official name is "Transforming Our World: 2030 Agenda for Sustainable Development” (United Nations agency, public relations advocacy). .. It has set 17 goals as necessary efforts to solve problems in the world today, such as poverty, hunger, and education. Some of these goals address energy.
  • the present invention relates to technologies for utilizing electric power energy such as wind power, biomass, solar power, and geothermal power as various natural energy and energy harvesting among the energy-related technologies of SDGs.
  • surplus electricity from renewable energy is used to utilize and store electricity in the portion that exceeds the amount of electricity sold to electric power companies, to maintain secondary various product manufacturing industries, maintain social infrastructure, and build a safe and secure network.
  • the surplus power waveform consisting of the time-varying part which occupies about 30% of the power generated from various natural energies, which inevitably fluctuates depending on the date and time and the season, is once rectified and converted into DC, and the battery is used.
  • autonomous and cooperative storage energy that combines hardware and software that enables long-term use while appropriately controlling the power consumption of the power storage equipment of the surplus portion of natural energy and secondary industrial equipment. Development of utilization system equipment is indispensable.
  • the electricity used is the electricity storage device portion other than the constant and regulated electricity sales portion to the electric power company of the renewable energy source in a specific local area. Since it is extracted from the self-contained surplus power portion to be used, the equipment used and business design can be freely controlled by the GEMCOS owner, the electricity business regulation can be reduced, and the electricity charge purchased from an ordinary electric power company can be increased. There is an advantage in industrial use that can be made at a much lower price.
  • the "reservoir surplus electricity storage cooperative utilization system" with the above technical features can be realized, it can be roughly divided into (1) low-cost PC server business fields, such as data center server business and virtual currency mining business. Energy-saving key, low-cost operation system, and (2) smart agri-related application fields, such as regional irrigation, pumping water for irrigation, hot and cold air in plant factories, indoor lighting, distribution of storage batteries for electric farm equipment in agriculture and forestry, It will be possible to create a heating / circulating water pump in the artificial fishing / cultivation business and an energy-saving key-type operation system in the feeding automation business.
  • low-cost PC server business fields such as data center server business and virtual currency mining business.
  • Energy-saving key, low-cost operation system, and (2) smart agri-related application fields such as regional irrigation, pumping water for irrigation, hot and cold air in plant factories, indoor lighting, distribution of storage batteries for electric farm equipment in agriculture and forestry, It will be possible to create a heating / circulating water pump in the artificial fishing / cultivation business and an energy-saving key
  • the basic function is a safe, secure, and energy-saving so-called virtual power plant (virtual power plant) that has the functionality to optimally redistribute the power consumption in the local area, including the disaster prevention and mitigation function.
  • virtual power plant virtual power plant
  • a smart social infrastructure and service operation system can be placed.
  • this technical field relates to new technologies related to SDGs for the purpose of effective utilization of surplus electricity of natural energy.
  • VPP Virtual Power Plant
  • VPP virtual power plant
  • the above-mentioned assumed scale of VPP (virtual power plant) in Japan is from large-scale centralized power plants such as thermal power, hydropower, and nuclear power, power plants in steel mills, and distributed natural energy such as solar power and wind power.
  • the power source comes in.
  • small users such as production factories, buildings and households are incorporated, and a fairly large assumed area at the municipal level is set, including the area where residents live.
  • the main power energy source consumed in the area is less dependent on renewable energy, which is somewhat unstable, and is characterized by the fact that conventional large-scale centralized power generation occupies the mainstream.
  • the areas suitable for collecting natural energy are limited to remote, flat land near mountains, coastlines, and geothermal and hot spring source areas where people are not satisfied.
  • the power resistance loss becomes large, and there are some location conditions that are not suitable for selling power.
  • remote, so-called low-population and remote areas artificial aquaculture, remote smart management type agriculture, day and night operation server business in cold regions, energy security and relief activity bases in the event of an emergency disaster, etc.
  • the surplus power waveform consisting of the time-varying part which occupies about 30% of the non-selling / surplus power part of the natural energy, is once rectified and converted into DC, stored in the battery, and the power consumption status on the user side. It is required to design and develop a "reservoir surplus electricity storage cooperative utilization system" that can adjust the optimum discharge amount in cooperation with the limited area.
  • autonomous and cooperative storage energy that combines hardware and software that enables long-term use while appropriately controlling the power consumption of the power storage equipment of the surplus portion of natural energy and secondary industrial equipment. Development of utilization system equipment is indispensable.
  • the electricity used is the electricity storage device portion other than the constant and regulated electricity sales portion to the electric power company of the renewable energy source in a specific local area. Since it is extracted from the self-contained surplus power portion to be used, the equipment used and business design can be freely controlled by the GEMCOS owner, the electricity business regulation can be reduced, and the power charge purchased from an ordinary electric power company. It has the advantage of industrial use that can be much cheaper than.
  • the "reservoir surplus electricity storage cooperative utilization system" with the above technical features can be realized, it can be roughly divided into (1) low-cost PC server business fields, such as data center server business and virtual currency mining business. Energy-saving key, low-cost operation system, (2) Smart agri-related application fields, such as regional irrigation, pumping water for irrigation, hot and cold air in plant factories, indoor lighting, distribution of storage batteries for electric farm equipment in agriculture and forestry, It will be possible to create a heating / circulating water pump in the artificial fishing / cultivation business and an energy-saving key-type operation system in the feeding automation business. Furthermore, it will be possible to create a smart social infrastructure and service operation system that has a so-called virtual power plant (virtual power plant) as a basic function, which is safe, secure, and energy-saving, including disaster prevention and mitigation functions.
  • virtual power plant virtual power plant
  • this technical field relates to new technologies related to SDGs for the purpose of effective utilization of surplus electricity of natural energy.
  • VPP Virtual Power Plant
  • the ratio of surplus power other than selling power to electric power companies of various natural energies which tends to be unstable depending on the season and date and time, is the whole. It occupies about 30% of the output and is actually discarded by converting it into electric resistance heat (heater) or the like.
  • the output of power generated from multiple distributed renewable energy sources may differ in size depending on the elapsed time, and it may fluctuate along the time axis. Fluctuation voltage and current from each power source are rectified and smoothed, converted to DC current and stored in the battery, and by doing so, various industrial power equipment can be operated and utilized for industrial development. It will be one of the new technologies for efficient energy-saving society and achievement of SDGs goals.
  • the optimum discharge amount is adjusted sequentially in coordination with the power consumption situation of the factory and the user side, and the "GEMCOS, a storage-coordinated utilization system for surplus renewable energy" is provided in a form suitable for the limited area.
  • this "GEMCOS" efficiently with energy utilization, it is necessary to constantly monitor the operating status of connected secondary industrial equipment and changes in the surrounding environment, and to use a distributed IoT-compatible sensor and its wireless network.
  • a combination of hardware and software that enables long-term use while appropriately controlling the power consumption of power storage equipment and secondary industrial equipment for the surplus portion of renewable energy. Development of energy storage energy utilization system equipment is indispensable.
  • Such secondary entrepreneurial fields via GEMCOS include, for example, (1) application to low-cost PC server business, (2) smart agri-related application field, (3), sudden catastrophe.
  • Renewable energy storage and autonomy equipped with the functionality to provide technology for emergency disaster prevention and mitigation / sustainable measures, and to optimally redistribute power consumption in local areas in the limited areas where these are operated.
  • the power used to operate the equipment is self-powered using a power storage device part other than the constant and specified power selling part to the power company of the renewable energy source in a specific local area. Extract from the complete surplus power portion. Therefore, the equipment and business design used can be freed by GEMCOS owners, the electricity business regulations can be reduced, and the price can be much lower than the electricity charges purchased from ordinary electric power companies. There are advantages of.
  • the electricity storage cooperative utilization system (GEMCOS) of the first invention is a system that utilizes surplus electric power in an environment where the amount of power generated by the same or different kinds of distributed natural energy sources fluctuates.
  • the generated power whose amount of power transmitted from a plurality of renewable energy power generation devices fluctuates is distributed to the electric power company as the surplus power, and the variable power other than the sold power is distributed as surplus power, and the surplus power is rectified.
  • Rectification that smoothes and converts to DC ⁇ Main distribution board,
  • a storage battery for charging the surplus power converted to direct current in the rectifying / main distribution board is provided. It is characterized in that the storage battery is controlled to be used in an optimum discharge in coordination with the power consumption status of a secondary industrial device that uses the power charged in the storage battery.
  • the electricity storage cooperative utilization system (GEMCOS) of the second invention is described in the first invention.
  • a power monitor sensor that monitors the generated power in the main distribution board, and It is provided with a power storage distribution / optimization control unit that instructs distribution control in the rectification / main distribution board according to the generated power monitored by the power monitor sensor.
  • the power storage distribution / optimization control unit When the generated power is within a preset threshold value, the rectifying / main distribution board controls so that all of the generated power is distributed to the selling power.
  • the rectifying / main distribution board is characterized in that the portion exceeding the threshold value is converted to direct current as surplus power and then distributed to the storage battery. do.
  • the electricity storage cooperative utilization system (GEMCOS) of the third invention is described in the second invention.
  • the power storage distribution / optimization control unit When the generated power is insufficient to a certain reference value, it has a power transmission assist function that feeds back the power stored in the storage battery to the main distribution board and controls the distribution from the main distribution board to the power for sale. It is characterized by that.
  • the electricity storage cooperative utilization system (GEMCOS) of the fourth invention is defined in any one of the first to third inventions.
  • a power consumption sensor that constantly monitors the power consumption status of secondary industrial equipment that uses the power charged in the storage battery, and It is provided with a controller unit that controls the storage battery to be optimally discharged and used according to the power consumption status monitored by the power consumption sensor. It is characterized by having a mechanism that can remotely change the set value of the control condition of the controller unit from the outside.
  • the electricity storage cooperative utilization system (GEMCOS) of the fifth invention is defined in any one of the first to fourth inventions.
  • the ripple rate of the AC voltage is "variation value ⁇ 1%, DC / AC”. It is characterized in that the waveform distortion rate of the inverter is controlled within 3%.
  • the electricity storage cooperative utilization system (GEMCOS) of the sixth invention is defined in any one of the first to fifth inventions.
  • the storage battery is A limiter function that prevents the inflow of overcurrent by setting the upper and lower limits of the power value when charging the surplus power. Equipped with a safety circuit heat discharge circuit that prevents equipment damage due to overcurrent, In order to control the limiter function and the safety circuit heat discharge circuit, it is characterized by having a mechanism that can remotely change the set value of the control condition from the outside.
  • the following industrial application fields can be pioneered in the electricity storage cooperative utilization system (GEMCOS) of renewable energy surplus electricity.
  • GEMCOS electricity storage cooperative utilization system
  • the surplus power portion of various natural energies (wind power, biomass, solar power, temperature change, vibration power generation, etc.) that are unstable and often fluctuate with time, other than the power sale, is once rectified and smoothed and converted to DC.
  • Renewable energy recovery device (windmill, sun) (Optical, thermoelectric, vibration / environmental power generation, etc.) and its power / storage Electric energy user side equipment, by constructing a distributed IoT compatible sensor and its wireless network, the operating status of GEMCOS connected equipment and changes in the surrounding environment are constantly monitored.
  • Power storage cooperative utilization system for renewable energy surplus power that can be monitored and controlled
  • Application fields to low-cost PC server business using this "storage cooperative utilization system for renewable energy surplus power” for example.
  • energy-saving key operation system for virtual currency mining business smart agri-related application fields, for example, pumping water for regional irrigation, hot and cold air in plant factories, indoor lighting, electric farm equipment in agriculture and forestry Energy-saving key-type operation system for storage battery distribution, heating / circulating water pump in artificial fishery / cultivation business, and feeding automation business
  • Limited use of this “renewable energy surplus power storage cooperative utilization system” Renewable energy with functionality that can optimally redistribute power consumption in local areas while coordinating households, factories, infrastructure, power plants, etc. with different time axes and changes in power consumption in the area.
  • a safe and energy-saving smart social infrastructure and service operation system based on the storage and autonomous control of
  • FIG. 2 shows an example of an electricity supply diagram for a server business that operates day and night by installing the "renewable energy surplus electricity storage cooperative utilization system (GEMCOS)" at a low-pressure wind power plant (less than 50 kW).
  • GEMCOS newable energy surplus electricity storage cooperative utilization system
  • the amount of power generated differs between the power generation outputs from multiple distributed renewable energy sources, and the output fluctuates along the time axis. It is normal to do. Therefore, in order to use the above-mentioned "GEMCOS" to operate various industrial equipment when necessary to carry out production activities, the variable voltage and current of the surplus electric treatment part from multiple renewable energy sources are rectified and smoothed. , It is necessary to construct an electric circuit system that converts it into direct current and stores it in the battery. Furthermore, software that operates while coordinating and coordinating the power consumption of industrial equipment and the amount of electricity stored in the battery is indispensable.
  • FIG. 3 shows the configuration of the surplus power / control / utilization system of the autonomous “reservoir surplus power storage cooperative utilization system (GEMCOS)” for that purpose.
  • GEMCOS is a combination of hardware and software that enables long-term use while appropriately controlling the power consumption of energy storage equipment and secondary industrial equipment in the surplus part of renewable energy, in a limited area. It is a new technology related to a new autonomous and cooperative renewable energy utilization system.
  • the power generation status on the windmill side which is the power source, that is, the power integrated part of the steady stable partial power and the surplus power, the power storage part after rectifying the fluctuating voltage part, and the power storage overflow due to excessive power generation etc.
  • FIG. 3 shows a device configuration including a rectification smoothing circuit, a GEMCOS side power storage unit, and further utilization for industrial application equipment in the case of taking in power from a renewable energy power generation device that generally has time fluctuations.
  • the figure is shown.
  • the numbers in the figure indicate device product names and functional part numbers.
  • No. 1 is a renewable energy power source (wind turbine, solar panel, etc., No. 1), and the total power composition from the power source (No. 2), and the surplus power portion (No. 4) is contained therein. This varies depending on the date and time and the season, but corresponds to about one-third ( ⁇ 30%) of the fluctuating voltage portion other than the power selling portion (number 3). Then, it is converted to direct current by the electric circuit for rectifying the variable voltage (number 5), temporarily stored in the internal storage battery (battery, number 9) of GEMCOS (number 7), and used for powering secondary industrial equipment. ..
  • the lower and upper limits of the voltage value are set on the surplus (overflow) power separation wire (No. 6) from the renewable energy power source (No. 1) side, and overcurrent is generated.
  • power is supplied to the storage battery (battery, number 9) on the saucer side.
  • the storage battery (battery, No. 9) also incorporates a feedback type discharge control circuit (No. 10) which is a safety circuit for preventing equipment damage due to overcharging.
  • the secondary entrepreneurial fields (No. 16) via power supply (No. 15) from this new technology to the industrial side, "GEMCOS”, can be broadly divided into (1) Low-cost PC server business (No. 17). , (2) Smart Agri-Business (No. 18), (3) Technology for sudden catastrophe, emergency disaster prevention and mitigation, and sustainable measures (No. 19). These will be operated based on the feedback control of natural energy storage and autonomous IoT sensors, and will foster a safe, secure and energy-saving smart social infrastructure and service system business.
  • the configuration of the surplus power, control, and utilization system of the autonomous "reservoir-reserved surplus power storage cooperative utilization system (GEMCOS)" to be utilized in a limited area is the power generation status of the renewable energy equipment that is the power generation source.
  • the GEMCOS power control / cooperation block diagram is shown in a plan view (FIG. 4).
  • the amount is the power sold to the electric power company (number 6) according to the Fit system.
  • a surplus power portion (number 4) is introduced into the GEMCOS device portion (number 7). This means a variable power portion other than the steady power selling portion, which changes depending on the date and time and the season, and corresponds to about one-third ( ⁇ 33%) of the total power generation amount.
  • No. 5 is the main distribution board, and an electric circuit for rectifying and smoothing the fluctuating voltage is installed inside the main distribution board.
  • the voltage sensor It is distributed by the voltage sensor from the natural energy power source, and it can be turned on and off to the output side 7 (GEMCOS main body) under the voltage condition within a certain threshold (Threshold Value) range via the software on the GEMCOS-CPU. It is a mechanism that can be identified.
  • the low-voltage current is DC-AC converted via the central parallel storage battery group (batte, number 8)) to become a commercial current (3-phase 200V 50Hz) for secondary industry use via GEMCOS.
  • the device (number 13, number 14, number 15 can be operated.
  • the ripple rate of the AC voltage at that time variation value ⁇ 1%, DC / AC inverter waveform distortion rate can be suppressed within 3%). ..
  • This storage battery (battery, number 8) has a built-in limiter function in which the lower and upper limits of the surplus (overflow) power (number 4) value from the renewable energy power source (number 1) side are set by software. It prevents the inflow of overcurrent and supplies power to the storage battery (battery, number 8) on the saucer side.
  • a battery management system (BMS) consisting of a safety circuit is also incorporated in GEMCOS (number 7) to prevent equipment damage due to overcharging, and abnormal heating due to overcurrent or overcharging is also incorporated. And damage is prevented.
  • BMS battery management system
  • the GEMCOS controller is connected to the outside by an IoT sensor network (No. 11) using WiFi-LAN, and the conditions of the operation panel (No. 12) can be changed while monitoring from the outside.
  • the specific CPU control method in the GEMCOS-controller uses a 4GB RAM “Random Access Memory” (random access memory, 16 bits) board as the main storage device, and sets the input voltage from the outside and the CPU performs some processing.
  • the data can be displayed on the screen while going or collecting power data.
  • the analog input value is converted to a 16-bit digital value.
  • the magnitude of the analog input value is determined from the setting reference value input in advance, and the pulse in the form proportional to the difference is pulse width modulation (: pulse width modulation,).
  • the ON-OFF signal is fed back by PWM).
  • the duty digital ON-OFF height
  • the voltage reference value the voltage reference value (threshold value) can be changed.
  • DC + 300V can be used at a constant voltage output via the input side voltage sensor.
  • DC + IN ⁇ 450V or less the battery output mode is set.
  • the inverter voltage inverse converter
  • the inverter can stop the commercial power output AC200V when the power generation on the generator side is DC + IN ⁇ 230V or less.
  • a feedback control program is applied at each gate of the power generation side, the battery, and the commercial power system so that the maximum current value there is ⁇ 15A or less.
  • GEMCOS is a new technology for the industrial side by using constant voltage power after rectification and storage.
  • Low-cost PC server business No. 13
  • Smart agriculture / cultivation business No. 14
  • Technology for sudden catastrophe / emergency disaster prevention / mitigation / sustainable measures No. 15
  • the autonomous "reservoir surplus power storage cooperative utilization system (GEMCOS)" limited to a certain area is placed in the Internet environment and has specifications that allow remote control panel (number 12) to be operated. In addition, it is connected to the IoT sensor network (No. 11), and can monitor the power generation status, weather status, and power consumption of the local community at any time from multiple renewable energy sources in the limited area.
  • the power to operate the secondary industrial equipment provided by GEMCOS is the self-contained surplus power portion of the business entity that uses the power storage device portion other than the constant and regulated power selling portion to the electric power company. Extract from. Therefore, in terms of equipment and business design, GEMCOS owners have a lot of freedom, less electricity business regulations, and industrial use that can be much cheaper than the electricity charges purchased from ordinary electric power companies. And economic advantages.
  • FIG. 5 shows a photograph of the GEMCOS device.
  • a voltage of AC0V to 600V according to the air volume is output from one outdoor wind turbine.
  • the rated capacity of the medium-sized wind turbine in this case is 50KW / 600V.
  • the power sale contract with the electric power company is 30KW
  • the difference between the rated capacity and the power sale contract is the surplus power part.
  • the rectifier / distribution board green lamp device on the right side in the photo
  • the surplus power part ⁇ 30% of the total power generation
  • the GEM COS controller (2) via the main distribution board (1).
  • the GEMCOS side has a function of discriminating the amount of power generation (voltage) of the main distribution board and distributing the surplus power amount to the storage battery (3) when the voltage exceeds a certain set value. Further, below a certain set voltage, there is no distribution, and when the main current amount is insufficient, the GEMCOS battery power is temporarily reversely distributed to the main system to have a power transmission assist function. Further, in order to prevent the battery from being damaged due to overcharging of the power storage unit on the GEMCOS side or excessive temperature rise, a safety circuit for closing the electric power from the wind turbine side is also incorporated.
  • the storage battery (battery, (3)) attached to GEMCOS used in the demonstration test this time is a small model of 3KW, and a low cost Pb-Mg battery that can maintain its performance for 5 years was used.
  • the battery could be charged in about 1 day by the surplus power from the main distribution board.
  • the direct current from this battery is converted back to AC 100V in the GEMCOS controller, and a commercially available personal computer (PC) is used.
  • the server (4) has been activated. Furthermore, it was confirmed that the internal data of the operating state of GEMCOS can be remotely displayed on a mobile tool (pad) in Hirosaki City, which is 50 km away, via a WiFi router installed there.
  • the voltage (DCV (+), DCN (-)) converted to direct current through the rectifier circuit is input to the GEMCOS device.
  • the electric circuit (block diagram) of the GEMCOS main power system is shown in FIG.
  • the low-voltage current is DC-AC converted via the central parallel storage battery group (batte), becomes a commercial current (3-phase 200V 50Hz, maximum 3KW (VA)) in the right circuit, and is via GEMCOS. It is a mechanism that can operate secondary industrial equipment. At that time, the ripple rate of the AC voltage (variation value ⁇ 1% or less, and the waveform distortion rate of the DC / AC inverter is within 3%.
  • FIG. 7 shows a block diagram of an electronic control system controller that contains a threshold setting inside GEMCOS and a safety circuit on the battery side, which is surrounded by a square at the top of FIG.
  • the left end is a GEMCOS controller that connects to the outside via LAN and allows you to change control conditions while monitoring from the outside.
  • the DCV and DCN in the center of the drawing are the DC voltage from the wind turbine generator, but since the fluctuation rate is still high, they are converted to DC by a rectifier circuit converter (forward converter, ConverterGate Driver) and become DCP1 and DCN1. It is introduced into and stored in electricity.
  • the battery output mode is set. Further, the inverter (voltage inverse converter) can stop the commercial power output AC200V when the power generation on the generator side is DC + IN ⁇ 230V or less. Further, at the gate position of each main power system, a feedback control program is applied at each gate of the power generation side, the battery, and the commercial power system so that the maximum current value there is ⁇ 15A or less.

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Abstract

電力会社への売電量を超える部分の電力を活用・蓄電して、2次的な各種商品製造業や社会インフラ維持、安心安全ネットワークを構築するために用いるために、自然エネルギーの余剰電力の有効利用を目的とする蓄電協調型利活用システム(GEMCOS)を提供する。複数の自然エネルギー発電装置から送電される発電量に変動がある発電電力を、電力会社へ送電する売電電力と、該売電電力以外の変動電力を余剰電力として振り分けし、該余剰電力を整流・平滑化して直流変換する整流・主分電盤5と、前記整流・主分電盤5において直流変換された余剰電力を充電する蓄電池8と、を備え、前記蓄電池8に充電された電力を利用する二次的産業機器の電力消費状況に協調して前記蓄電池8を最適放電使用するように制御することを特徴とする。

Description

自然エネルギー余剰電力の利活用システム
 最近、世界各国で、地球規模の気候変動や各種資源枯渇を抑制するための、国連主導の気候変動枠組条約第20回締約国会議(COP20、ペルーリマ市開催、2014年)、および持続可能な開発目標(SDGs)が注目されている。“SDGs”は、「Sustainable Development Goals website」の略称であり、正式名称は「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030年アジェンダ」(国際連合機関・広報提唱)となっている。貧困や飢餓、教育など、今の世界の中で問題となっている事柄を解決するための必要な取り組みとして、17目標を掲げている。その中にはエネルギーについて取り上げている目標もある。
 SDGsの「目標7」に掲げられているのが、「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」であり、持続可能な社会を作り上げるためにも、継続的に利用でき、かつクリーンなエネルギーの開発およびインフラ設備の構築が世界全体で必要としている。すなわち、持続可能な社会を作り上げ、継続的に安定した安全なエネルギーを利用するためには、再生エネルギー利用拡大や省エネルギーの改善努力、革新的技術と必要なインフラ投資など継続的な政策が必要とされている。特に先進国である日本では2050年までに温室効果ガスを80%削減することを掲げており、エネルギー転換による脱炭素化への取り組みを進めている。
 本発明は、SDGsのエネルギー関連技術の中で、各種自然エネルギーや環境発電としての、風力、バイオマス、太陽光、地熱等の電力エネルギーの利活用技術に関する。特に、電力会社への売電量を超える部分の電力を活用・蓄電して、2次的な各種商品製造業や社会インフラ維持、安心安全ネットワークを構築するために用いるための、自然エネルギーの余剰電力の有効利用を目的とするSDGs関連の新技術を提供する。
 そのためには、日時や季節に依存して変動することが避けられない、各種自然エネルギーからの発生電力の約30%を占める、時間変動部分からなる余剰電力波形を、一旦整流・直流化し、バッテリーに蓄電し、かつ、利用側の電力消費状況に協調して、最適放電量を調整できる、「自然エネルギー余剰電力の蓄電協調型利活用システム」を設計することが要求される。 すなわち、自然エネルギーの余剰部分の電力蓄電機器と2次的産業機器に用いる電力消費を適切に制御しながら長期の利用を可能とする、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせた、自律・協調型の蓄電エネルギー利活用システム機器の開発が不可欠となる。なお、この「自然エネルギー余剰電力の蓄電協調型利活用システム」は、英語表現で、「Green Energy Managing for Collaborative Operation System」となるので、その頭文字から、略称で「GEMCOS」と命名し、特許庁へ商標登録願い中(商願2019-102192 、出願日:令和1(2019)年 7月 11日)である。
 その様な、2次的産業機器を稼働する場合の電力は、ある特定の局所的地域での、自然エネルギー源の電力会社への定常的かつ規定される売電部分以外の、蓄電装置部分を用いる自己完結的な余剰電力部分から抽出するので、利用機器や事業設計が、GEMCOS所有者の自由度が多く取れて、電気事業規制も少なくすみ、さらに、通常の電力会社から購入する電力料金よりも遥かに低価格に出来る産業利用上の利点がある。
 上記の技術的特徴を有する、「自然エネルギー余剰電力の蓄電協調型利活用システム」が実現できれば、大別して(1)低コストPCサーバー事業分野、例えば、データセンター用サーバー事業、仮想通貨マイニング事業の省エネギ―・低コスト型運用システム化、また(2)スマートアグリ関連応用分野、例えば、地域灌 灌漑用水くみ上げ、植物工場での温冷風、室内照明、農林業での電動農機具用の蓄電池配給、人工漁業・養殖事業での加温・循環水ポンプ、餌やり自動化事業の省エネギ―型運用システムが可能となる。
 さらには、3)中規模以下の限定地域での、時間軸や電力消費量変化が異なる、家庭、工場、インフラ、発電所等を連携しながら、自然エネルギーの蓄電・自律型制御をもとにした、局所的地域内での消費電力を最適に再配分化できる機能性を具備した、防災減災機能を含む、安心安全・省エネ型の、いわゆる仮想発電所(バーチャルパワープラント)を基盤的機能に置く、スマートな社会インフラ・サービス運用システムが可能となる。
 以上、本技術分野は、自然エネルギーの余剰電力の有効利用を目的とするSDGs関連の新技術に関する。
 前述したSDGsエネルギー分野では、達成すべきエネルギー転換と脱炭素化の動きに伴い、エネルギー計画の方針の下、様々な電源(火力、原子力、太陽光、風力、地熱、シェールガス等)のメリット、デメリットを生かし効率よく組み合わせて供給し、需要増減に対応したり、エネルギー不足を回避する対策を目指しています。ここでは、いきなり、気候や日時で変動する傾向がある、再生可能エネルギーを主力電源化できないため、まずは現行の発電エネルギーと再生可能エネルギーのバランスを取りながらミックスし、徐々に再生エネルギーの比率を高められるように強化していく。
 そして、無駄の少ない、高効率・省エネルギー政策での「エネルギーのベストミックス」と呼ばれる、社会的エネルギー・インフラの実現を目指している。例えば、我が国(日本)では、2030年に向けて、再生可能エネルギーが電源構成比率の22~24%、原子力発電が20~22%、化石燃料による火力発電が56%となるように計画が立てられて、徹底した省エネを進めることで実質エネルギー効率を35%削減させる取り組みが計画されている。
 また、東日本大震災等の非常の電力需給のひっ迫問題から、従来の省エネルギー対策の強化だけでなく、ある想定地域での消費電力の時間的な需給バランスを考慮して、統合的に電力エネルギーの管理を行うことへの政策転換が始まった。また、太陽光発電や風力発電といった、地域分散型の再生可能エネルギーの導入が進んだ。さらには、温暖化防止などへ向けて、太陽光発電や家庭用燃料電池などのコージェネレーション、蓄電池、電気自動車など、家庭や小型工場などの需要家側に導入される分散型のエネルギー機器への導入も進んだ。
 以上の背景から、火力や原子力等の大規模集中型発電所に大きく依存した従来型のエネルギー供給システムが見直されるとともに、個々には小規模だが、工場や家庭などが有する分散型のエネルギー資源を、限定地域内の電力に活用する仕組作りの必要性が叫ばれて来ている。 その際は、各種のエネルギー資源を、需要ユーザ側機器に繋げ、IoT(モノのインターネット)を活用した高度なエネルギーマネジメント技術により束ねて、遠隔・統合制御することで、電力需給バランス調整に活用することが出来る。
 この仕組みは、ある想定地域では、あたかも高度なエネルギーマネジメント機能をそなえた、一つの発電所(電力エネルギー源)のように作動することから、図1に示される「仮想発電所:バーチャルパワープラント(Virtual Power Plant ,VPP)」と呼ばれている。(それゆれえに、VPPは、負荷平準化や再生可能エネルギーの供給過剰の吸収、緊急災害時等の電力不足時の電力供給機能を有する、限定的地域で作動する、しなやかな近未来の電力事業システムとなることが期待されている。
 上述した我が国でのVPP(仮想発電所)の想定規模は、火力、水力、原子力等の大規模集中型発電所、製鉄工場等での発電所、太陽光、風力等の分散型自然エネルギーからの電力源が入る。一方、電力消費側では生産工場、ビルや各家庭等の小口ユーザを組み込んでおり、住民居住地域を含む、市町村レベルのかなり大きな想定地域が設定されている。さらに、その地域で消費する主電力エネルギー源は、やや不安定な自然エネルギー依存は低く、従来の大規模集中型発電が主流を占めている特徴がある。
 自然エネルギー由来の電力は、大きな発電規模(≧数MW)では、既存の送電線が近くにあればそれに繋げて、電力会社に固定価格で、国が法律で定める“自然エネルギー電力の買取り制度”(Feed-in Tariff, FIT)で売電することができる。
 一般に、日時や季節に依存して変動する、各種自然エネルギーは、不安定さがあり、電力会社は、供給側電源の安定性を見込み、実質的には、発電最大容量の3分の2程度(70%)しか購入しない。
 また、多くの場合、自然エネルギー採取に適した地域は、人里離れた、山野に近い平坦地、海岸線、さらには、人が済まない地熱・温泉源地域に限定される特徴があり。そこから遠距離の送電線方式では電力抵抗ロスが大きくなり、売電には不向きな立地条件もある。この様な人里離れた、いわゆる人口低密度や僻地での、人工養殖、遠隔的なスマート管理型農業、寒冷地での昼夜運転のサーバー事業、緊急災害時のエネルギー確保や救援活動拠点等への、局所的な地域限定型の自然エネルギーの余剰電力を用いた、新規事業への構築可能性が有るわけである。
 その場合、自然エネルギーの非売電・余剰電力部分である約30%を占める、時間変動部分からなる余剰電力波形を、一旦整流・直流化し、バッテリーに蓄電し、かつ、利用側の電力消費状況に協調して、最適放電量を調整できる、「自然エネルギー余剰電力の蓄電協調型利活用システム」を、限定地域に適合した形態で設計・開発することが要求される。 すなわち、自然エネルギーの余剰部分の電力蓄電機器と2次的産業機器に用いる電力消費を適切に制御しながら長期の利用を可能とする、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせた、自律・協調型の蓄電エネルギー利活用システム機器の開発が不可欠となる。
 その様な、2次的産業機器を稼働する場合の電力は、ある特定の局所的地域での、自然エネルギー源の電力会社への定常的かつ規定される売電部分以外の、蓄電装置部分を用いる、自己完結的な余剰電力部分から抽出するので、利用機器や事業設計が、GEMCOS所有者の自由度が多く取れて、電気事業規制も少なくすみ、さらに、通常の電力会社から購入する電力料金よりも遥かに低価格に出来る産業利用上の利点がある。
 上記の技術的特徴を有する、「自然エネルギー余剰電力の蓄電協調型利活用システム」が実現できれば、大別して(1)低コストPCサーバー事業分野、例えば、データセンター用サーバー事業、仮想通貨マイニング事業の省エネギ―・低コスト型運用システム化また、(2)スマートアグリ関連応用分野、例えば、地域灌 灌漑用水くみ上げ、植物工場での温冷風、室内照明、農林業での電動農機具用の蓄電池配給、人工漁業・養殖事業での加温・循環水ポンプ、餌やり自動化事業の省エネギ―型運用システムが可能となる。さらに、防災減災機能を含む、安心安全・省エネ型の、いわゆる仮想発電所(バーチャルパワープラント)を基盤的機能に置く、スマートな社会インフラ・サービス運用システムが可能となる。
 以上、本技術分野は、自然エネルギーの余剰電力の有効利用を目的とするSDGs関連の新技術に関する。
(財)国際開発センター「目標7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに」,2018)https://www.idcj.jp/sdgs/ Gooddo(株)、gooddo, Inc. https://gooddo.jp/magazine/sdgs_2030/clean_energy_sdgs/8028/ 資源エネルギー庁 HPから、仮想発電所https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/about.html 企業リリース発行:リード エグジビション ジャパン株式会社発電所もバーチャルで運用する時代に! 「仮想発電所(VPP)」を実現する最新テクノロジーが集結、(第14回 スマートエネルギーWeek  会期:2018年2月28日(水)~3月2日(金)  会場:東京ビッグサイト) https://www.nikkan.co.jp/releases/view/25294 新聞記事:東奥日報(2019年7月12日朝刊)「風力発電などで余った電力を蓄電 スマート農業や災害時に活用へ/アウラ社(青森市)など3社開発」およびYahoo News配信7/11(木) 23:13: 1623025404902_0 新聞記事:日本経済新聞社(2019年9月19日)「再生エネ余剰 蓄電し活用、スマート農業・非常電源に、アウラなど実証成功」
 一般に、季節や日時に変化して、不安定な傾向がある、各種自然エネルギー(風車、太陽光、熱電、波動・環境発電等)の電力会社への売電以外の余剰電力の比率は、全体出力の約30%を占めており、電気抵抗熱(ヒーター)等に変換したりして廃棄されているのが実情である。例えば、ある農山村等の特定地域内での、複数の分散型自然エネルギー源からの発電出力が経過時間により大小に差異がありがの実際であり、その時間軸で変動する様な場合も、各発電源からの変動電圧・電流を、整流・平滑化し、直流電流に変換してバッテリーに蓄電し、かつ、これにより、各種産業用電力機器を作動させて産業育成に利活用して、高効率の省エネルギー社会とSDGs目標達成への新技術の一つとなる。
 その場合、工場や利用側の電力消費状況に協調して、最適放電量を逐次に調整して、「自然エネルギー余剰電力の蓄電協調型利活用システム、GEMCOS」を、限定地域に適合した形態で設計・開発し、新技術として適用する。特に、この「GEMCOS」をエネルギー利用効率よく稼働させるには、連結された2次的産業機器の稼働状況や周囲環境変化等を常時モニタリングし、かつ、分散型のIoT対応センサーおよびそのワイヤレスネットワークとの構築により、かつ自然エネルギーの余剰部分の電力蓄電機器と2次的産業機器に用いる電力消費を適切に制御しながら長期の利用を可能とする、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせた、自律・協調型の蓄電エネルギー利活用システム機器の開発が不可欠となる。
 この様な、GEMCOSを介した2次的な起業分野としては、例えば、(1)低コストPCサーバー事業への応用、(2)スマートアグリ関連応用分野、(3)、突発的な大災害・非常時の防災減災・サステナブル対策用の技術提供、およびこれらを操業する限定的地域での、局所的地区での消費電力を最適に再配分化できる機能性を具備した、自然エネルギーの蓄電・自律型制御をもとにした、(4)安心安全・省エネ型のスマートな社会インフラ・サービス運用システムがある。
 GEMCOSを活用する場合、機器を稼働する場合の電力は、ある特定の局所的地域での、自然エネルギー源の電力会社への定常的かつ規定される売電部分以外の、蓄電装置部分を用いる自己完結的な余剰電力部分から抽出する。 そゆえに、利用機器や事業設計が、GEMCOS所有者の自由度が多く取れて、電気事業規制も少なくすみ、さらに、通常の電力会社から購入する電力料金よりも遥かに低価格に出来る産業利用上の利点がある。
 第1発明の蓄電協調型利活用システム(GEMCOS)は、同一または異種の分散型自然エネルギー源により発電される発電量に変動がある環境下で余剰電力を活用するシステムであって、
複数の自然エネルギー発電装置から送電される発電量に変動がある発電電力を、電力会社へ送電する売電電力と、該売電電力以外の変動電力を余剰電力として振り分けし、該余剰電力を整流・平滑化して直流変換する整流・主分電盤と、
前記整流・主分電盤において直流変換された余剰電力を充電する蓄電池と、を備え、
前記蓄電池に充電された電力を利用する二次的産業機器の電力消費状況に協調して前記蓄電池を最適放電使用するように制御することを特徴とする。
 第2発明の蓄電協調型利活用システム(GEMCOS)は、第1発明において、
前記主分電盤における前記発電電力を監視する電力モニタセンサーと、
前記電力モニタセンサーが監視する前記発電電力に応じて、前記整流・主分電盤における振り分け制御を指示する蓄電力分配・最適化制御部と、を備え、
前記蓄電力分配・最適化制御部は、
前記発電電力が予め設定された閾値以内の場合に、前記整流・主分電盤において前記発電電力の全てを売電電力に振り分けるように制御するとともに、
前記発電電力が予め設定された閾値を超えた場合に、前記整流・主分電盤において該閾値を超えた分を余剰電力として直流変換した後に前記蓄電池に振り分けるように制御を行うことを特徴とする。
 第3発明の蓄電協調型利活用システム(GEMCOS)は、第2発明において、
前記蓄電力分配・最適化制御部は、
前記発電電力が一定基準値に足りない場合に、前記蓄電池に蓄えられた電力を前記主分電盤にフィードバックして前記主分電盤から売電電力に振り分けるように制御する送電補助機能を有することを特徴とする。
 第4発明の蓄電協調型利活用システム(GEMCOS)は、第1~第3発明のいずれかにおいて、
前記蓄電池に充電された電力を利用する二次的産業機器の電力消費状況を常時モニタリングする消費電力センサーと、
前記消費電力センサーが監視する電力消費状況に応じて前記蓄電池を最適放電使用するように制御するコントローラー部と、を備え、
前記コントローラー部の制御条件の設定値を外部からリモートで変更できる仕組みを有することを特徴とする。
 第5発明の蓄電協調型利活用システム(GEMCOS)は、第1~第4発明のいずれかにおいて、
前記蓄電池に充電された電力を交流変換し、商用電流(3相,200V,50Hz)として二次的産業機器に供給する際に交流電圧のリップル率として「バラつき値≦1%以内、DC/ACインバーターの波形歪み率を3%以内」に制御することを特徴とする。
 第6発明の蓄電協調型利活用システム(GEMCOS)は、第1~第5発明のいずれかにおいて、
前記蓄電池は、
前記余剰電力を充電する際に電力値の上限と下限を設定して過電流の流入を防止するリミッター機能と、
過電流による機器損壊を防止する安全回路熱放電回路と、を備え、
前記リミッター機能と前記安全回路熱放電回路とを制御するために、その制御条件の設定値を外部からリモートで変更できる仕組みを有することを特徴とする。
 自然エネルギー余剰電力の蓄電協調型利活用システム(GEMCOS)には、以下のような産業応用分野が開拓できる。
1)不安定で時間的に変動することが多い、各種自然エネルギー(風力、バイオマス、太陽光、温度変化、振動発電等)の売電以外の余剰電力部分を、一旦整流し、平滑・直流化し、かつバッテリーに蓄電し、さらに、利用側の電力消費状況に協調して、適宜最適放電使用することが出来る、自然エネルギー余剰電力の蓄電協調型利活用システム
 2)自然エネルギー回収装置(風車、太陽光、熱電、振動・環境発電等)およびその電力・蓄電電気エネルギー使用側機器に、分散型のIoT対応センサーおよびそのワイヤレスネットワークとの構築により、GEMCOS連結機器の稼働状況や周囲環境変化等を常時モニタリングかつ自律的に制御できる自然エネルギー余剰電力の蓄電協調型利活用システム
  3)この “自然エネルギー余剰電力の蓄電協調型利活用システム”を用いた、低コストPCサーバー事業への応用分野、例えば、データセンター用サーバー事業、仮想通貨マイニング事業の省エネギ―型運用システム、スマートアグリ関連応用分野、例えば、地域灌 灌漑用水くみ上げ、植物工場での温冷風、室内照明、農林業での電動農機具用の蓄電池配給、人工漁業・養殖事業での加温・循環水ポンプ、餌やり自動化事業の省エネギ―型運用システム
  4)この“自然エネルギー余剰電力の蓄電協調型利活用システム”を用いて、限定的地域での、時間軸や電力消費量変化が異なる、家庭、工場、インフラ、発電所等を連携しながら、局所的地区での消費電力を最適に再配分化できる機能性を具備した、自然エネルギーの蓄電・自律型制御をもとにした、安心亜安全・省エネ型のスマートな社会インフラ・サービス運用システム
中規模域の生活圏を想定した場合の「仮想発電所」の概念図  「仮想発電所:バーチャルパワープラント(Virtual Power Plant,VPP)」 低圧風力発電所(50kW未満)に設置した余剰電力利活用システム“GEMCOS”を用いた昼夜稼働サーバー事業への電気供給図(事例1) 「GEMCOS」の余剰電力・制御・活用系構成図 「GEMCOS」電気回路の平面ブロック図 実習試験した「GEMCOS」装置の外観図  (2019年7月2日、県深浦町丘陵地、中型風車(40KW、高さ20m、多摩川ホールデイングス社保有物) 「GEMCOS」内部の制御系コントローラーの電気回路 「GEMCOS」コントローラ内部のCPU周辺の制御系ブロック図
 一般に、日時や季節に依存して変動する、各種自然エネルギー(風車、太陽光、熱電、波動・環境発電等)は、不安定さがあり、電力会社は、供給側電源の安定性を見込み、実質的には、発電最大容量の3分の2程度(70%)しか購入しておらず、電力会社への売電以外の余剰電力の比率は、全体出力の約30%を占めており、電気抵抗熱(ヒーター)等に変換したりして廃棄されているのが実情である。その「自然エネルギー余剰電力の蓄電協調型利活用システム(GEMCOS)」を低圧風力発電所(50kW未満)に設置して、昼夜稼働のサーバー事業への電気供給図の事例を図2に示す。自然エネルギーで、かつ、その余剰電力を用いることで、サーバー事業において、停電時の寸断危険性は低下して、かつ、より低コスト化事業が展望できる。
 例えば、ある地方の農山村等の特定地域、例えば、1km四方域を想定した場合、複数の分散型自然エネルギー源からの発電出力には、発電量は差異があり、その出力は時間軸で変動するのが普通である。ゆえに、前出の「GEMCOS」を用いて、必要時に各種産業機器を動かして生産活動を行うためには、複数の自然エネルギー発電源からの余剰電療部分の変動電圧・電流を、整流・平滑化し、直流電流に変換してバッテリーに蓄電する、電気回路システムの構築が必要になる。さらに、産業機器側の電力消費量とバッテリー蓄電量とを相互に連携・協調させながら作動させるソフトウェアが不可欠となる。
 そのための、自律型の「自然エネルギー余剰電力の蓄電協調型利活用システム(GEMCOS)」の余剰電力・制御・活用系の構成を、図3に示す。「GEMCOS」は、自然エネルギーの余剰部分の蓄電機器と2次的産業機器に用いる電力消費を適切に制御しながら長期の利用を可能とする、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせた、限定地域内での新たな自律・協調型の自然エネルギー利活用システム関する新技術である。この事例では、発電源となる風車側の発電状況、すなわち、定常安定部分電力と余剰電力の電力集積部、その変動電圧部分を整流後の蓄電部、さらには過剰発電等による蓄電オーバーフローへの補郵電停止または廃棄する場合の放電対策を想定する蓄電系の系安全回路から構成される。図3中の番号の説明は次の通り。
(1) 自然エネルギー回収装置 
(2) 全体電力
(3) 定常電圧部(=電力会社買取量)
(4) 変動電圧部(=余剰電力)
(5) 整流・主分電盤
(6) 蓄電系統(=余剰電力分≒1/3))
(7) GEMCOS本体構成
(8) 蓄電力分配・最適化回路(=フィードバック、ソフトウェア
(9) 蓄電池(バッテリー)
(10)補完電流(=売電量不足時に使用)
(11)売電(≒2/3,Fit制度:電力会社へ)
(12)パワー調整・安全装置
(13)売電メータ
(14)電柱(電線系統)
(15)電力供給(=産業用機器稼働用)
(16)2次的事業育成
(17)サーバー用電源
(18)スマート農業・養殖
(19)防災減災・インフラ診断
 図3には、一般的に時間変動がある自然エネルギー発電機器からの電力を取り込む場合の、整流平滑化回路、GEMCOS側蓄電部、さらには、その先の産業応用機器への活用を含む装置構成図を示す。図中の番号は、装置品名や機能部品番号を示す。番号1は、自然エネルギー電力源(風車、太陽光パネルなど、番号1)で、その発電源からの総体電力構成(番号2)、そこには余剰電力部分(番号4)が入っている。これは、日時や季節で変動するが、売電部分(番号3)以外の変動電圧部分を意味する約三分の一(≒30%)に相当する。そして、変動電圧の整流用電気回路(番号5)で直流変換されて、GEMCOS(番号7)の内部の蓄電池(バッテリー、番号9)にいったん貯めて、2次的な産業機器の動力用に用いる。
 この蓄電池(バッテリー、番号9)には、自然エネルギー電力源(番号1)側からの余剰(オーバーフロー)電力分離用電線 (番号6)に電圧値の下限と上限が設定されており、過電流を防いで、受け皿側となる蓄電池(バッテリー、番号9)に給電される。また、蓄電池(バッテリー、番号9)にも、過充電による機器破損を防ぐための安全回路となるフィードバック型放電制御回路(番号10)組み込まれている。これらは、GEMCOS(番号7)の充電・放電制御用ソフトウェア(番号8)で組み込まれる方式となっている。
 産業界側への本新技術、「GEMCOS」から電力供給(番号15)を介した2次的な起業分野(番号16)としては、大別して、(1)低コストPCサーバー事業(番号17)、(2)スマートアグリ事業(番号18)、(3)突発的な大災害・非常時の防災減災・サステナブル対策用の技術(番号19)がある。これらは、自然エネルギーの蓄電・自律型IoTセンサーのフィードバック制御をもとにして運用されて、安心安全・省エネ型のスマートな社会インフラ・サービスシステム事業が育成される。
 特に、この「GEMCOS」をエネルギー利用効率よく稼働させるには、連結された2次的産業機器の稼働状況や周囲環境変化等を常時モニタリングし、かつ、分散型のIoT対応センサーネットワークとの構築により、かつ自然エネルギーの余剰部分の電力蓄電機器と2次的産業機器に用いる電力消費を適切に制御しながら長期の利用を可能とする、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせた、自律・協調型の蓄電エネルギー利活用システム機器の研究開発が不可欠となる。
 そのための、ある限定地域で活用する、自律型「自然エネルギー余剰電力の蓄電協調型利活用システム(GEMCOS)」の余剰電力・制御・活用系の構成は、発電源となる自然エネルギー機器の発電状況モニタリング部と2次的な産業応用機器への自律協調型電力供給システムを設計する。すなわち、定常安定部分電力と余剰電力の電力集積部、その変動電圧部分を整流後の蓄電部、さらには過剰発電等による蓄電オーバーフローへの補郵電停止または廃棄する場合の放電対策を想定する蓄電系の安全回路から構成される。
 GEMCOS電力制御・連携系ブロック図を平面図(図4)で示す。
まず、風力、太陽光、バイオマスなどからの自然エネルギー発電電力(番号1および番号3、番号4)は、番号5の主分電盤(整流回路)を経て、その全体の約三分の二(=66%) 量は 、Fit制度に従い、電力会社側への売電電力(番号6)となる。GEMCOS装置部分(番号7)には、余剰電力部分(番号4)が導入される。これは、日時や季節で変化するが、定常的な売電部分以外の変動電力部分を意味して、全体発電量の約三分の一(≒33%)に相当する。番号5は主分電盤であり、その内部には変動電圧の整流・平滑化のための電気回路が設置されている。自然エネルギー発電源からの電圧センサーで振り分けられ、一定のしきい値(Threshold Value)範囲の電圧条件で出力側7(GEMCOS本体)にON-OFF出来るように、GEMCOS-CPU上でのソフトウェアを介して識別できる仕組みとなっている。低電圧化された電流は、中央の並列された蓄電池群(バッテー、番号8))を経由して、DC-AC変換され、商用電流(3相 200V 50Hz)となり、GEMCOS経由で2次産業用機器(番号13,番号14,番号15を作動できる仕組みになっている。その際の交流電圧のリップル率(バラつき値≦1%以内、DC/ACインバーターの波形歪み率は3%以内に抑制できる。
 この蓄電池(バッテリー、番号8)には、自然エネルギー電力源(番号1)側からの余剰(オーバーフロー)電力(番号4)値の下限と上限が設定されたリミッター機能がソフトウェアで組込まれており、過電流の流入を防いで、受け皿側となる蓄電池(バッテリー、番号8)に給電される。この蓄電池(バッテリー、番号8)についても、過充電による機器破損を防ぐための、GEMCOS内(番号7)に安全回路からなるバッテリーマネージメントシステム(BMS)も組み込まれ、過電流や過充電による異常加熱や破損を防止している。これらは、GEMCOSに繋がる、発電電力の消費状態モニターセンサー(番号10)を介して、GEMCOSへの充電・放電制御用ソフトウェア回路(番号9)が組込まれている。なお、GEMCOSコントロ-ラー部で外部とWiFi-LANを用いたIoTセンサーネットワーク(番号11)による繋がり、外部から監視しながら操作パネル(番号12)御条件を変更できる仕組みになっている。
 具体的なGEMCOS-コントローラ内のCPU制御法は、主記憶装置として、4GBRAM「Random Access Memory」(ランダムアクセスメモリ、16ビット))ボードを用いており、外部から入力電圧設定、CPUが何らかの処理を行ったり、電力データ採取中は画面上にそのデータを表示出来る。CPU内部では、アナログ入力値は16ビットデジタル値変換さて後に、予め入力している設定基準値との大小を判定してその差に比例した形のパルスは、パルス幅変調(:pulse width modulation、PWM)により、ON-OFF信号をフィードバックさせている。パルス波のデューティ(デジタルON-OFF高さ)比を変化させて変調することで、電圧基準値(しきい値)を変更できる方式となっている。
 具体的には、自然エネルギー発電機器からの入力側の電圧幅=DC+IN≧450V以上では、入力側電圧センサーを介してDC+300Vを定電圧での出力で使用できる。また、DC+IN≦450V以下の時は電池出力モードとなる。さらに、インバーター(電圧逆変換器)により、発電機側の発電力がDC+IN≦230V以下の時は、商業用電力出力AC200Vを停止させることができる。また、各主電力系のゲート位置では、そこでの最大電流値≦15A以下になるように発電側、バッテリーおよび商用電力系の各ゲートでフィードバック制御プログラムが掛かっている。
 以上のGEMCOSによる入出力電力制御の仕組みから、整流や蓄電後の定電圧電力を用いて、産業界側への本新技術、「GEMCOS」を介した2次的な起業分野としては、大別して、(1)低コストPCサーバー事業(番号13)、(2)スマートアグリ・養殖事業(番号14)、(3)突発的な大災害・非常時の防災減災・サステナブル対策用の技術(番号15)がある。これらは、自然エネルギーの蓄電・自律型IoTセンサーのフィードバック制御をもとにして、安心安全・省エネ型のスマートな社会インフラ・サービス運用システム事業に貢献できる。
 ある地域限定での自律型「自然エネルギー余剰電力の蓄電協調型利活用システム(GEMCOS)」は、インターネット環境に置かれ、遠隔的に制御用パネル(番号12)を操作できる仕様となっている。また、IoTセンサーネットワーク(番号11)に繋がっており、その限定地域の複数の自然エネルギー源の発電状況、気象状況、さらには、地域社会の消費電力を随時モニタリングできる。また、GEMCOS側から提供される2次的産業機器を稼働する電力は、電力会社への定常的かつ規定される売電部分以外の蓄電装置部分を用いる、事業主体の自己完結的な余剰電力部分から抽出する。それゆえに、利用機器や事業設計においては、GEMCOS所有者の自由度が多く取れて、電気事業規制も少なくすみ、さらに、通常の電力会社から購入する電力料金よりも遥かに低価格に出来る産業利用や経済学的な利点がある。
 次に、実施例を示す。実証テストは、2019年7月2日~3日に青森県の日本海側、深浦町海岸近くの丘陵地に設置の、中型風車(50KW 600V、高さ20m、多摩川ホールデイングス社保有物)に連結されたGEMCOS装置により、当該特許申請の会社、発明者らによって、その有効性が確認された。図5にはGEMCOS装置写真を示す。屋外の風車1台から、風量に応じたAC0V~600Vの電圧が出力される。この場合の中型風車の定格容量は、50KW/600Vである。一方、電力会社との売電契約は30KWであり、定格容量と売電契約の差が余剰力部分となる。風車側から電線ケーブルで繋がれた整流・分電盤(写真中の右側緑色ランプ装置)から、売電以外の余剰電力部分(≒全体発電力の30%)を風車発電圧波形を整流回路・主分電盤(1)を経由させて、GEMCOSコントローラ(2)に送る。
 GEMCOS側は、主分電盤の発電(電圧)量を判別しながら、ある設定値以上の電圧時に、その余剰電力量を蓄電バッテリー(3)に振り分ける機能を有している。また、ある設定電圧以下では、振り分けは無く、また、主電流量が不足時は、GEMCOSバッテリー電力を主系統に一時的に逆配分して送電補助機能を持っている。さらに、GEMCOS側蓄電部の過充電や過度の温度上昇によるバッテリー破損を防ぐために、風車側からの電力を閉鎖する安全回路も組み込まれている。
 今回、実証試験に用いたGEMCOS付属の蓄電池(バッテリー、(3))容量は、3KWの小型モデルで、低コスト、5年間性能が維持可能なPbーMgバッテリーを用いた。2019年7月2日~3日の実証試験では、主分電盤からの余剰電力により約1日でバッテリーに充電出来た。その後、このバッテリーからの直流をGEMCOSコントローラ内で交流100Vに再変換して、市販のパーソナルコンピュータ(PC)
用サーバー(4)が作動した。さらに、GEMCOSの作動状態の内部データを、そこに設置したWiFiルーターを介して、50km離れた弘前市内のモバイル型ツール(パッド)にリモート表示可能なことを確認した。
 風車からの変動電圧(電流)は、整流回路を経て直流化された電圧(DCV(+)、DCN(-))がGEMCOS装置に投入される。そのGEMCOS主電力系の電気回路(ブロックダイアグラム))を図6に示す。
 図6中、左端部側から直流DC入力(=300~600V)が入り、その際に、入力電圧値=450Vを“しきい値”(Threshold Value、上下境界)の“Input Voltage Sensor”を介して、出力側への電力をON-OFFする。低電圧化された電流は、中央の並列された蓄電池群(バッテー)を経由して、DC-AC変換され、右側回路で商用電流(3相 200V 50Hz、最大3KW(VA))となり、GEMCOS経由で2次産業用機器を作動できる仕組みになっている。その際の交流電圧のリップル率(バラつき値≦1%以内、DC/ACインバーターの波形歪み率は3%以内になっている。
 さらに、図6の上部に四角で囲まれている、GEMCOS内部でのしきい値設定やバッテリー側安全回路が入る電子制御系コントローラーのブロック図を図7に示す。
 左端部はGEMCOSコントロ-ラー部で外部とLANで繋がり、外部から監視しながら制御条件を変更できる仕組みになっている。図面の中央部のDCV,DCNが風車発電機からの直流電圧であるが、まだ変動率が高いので、整流回路コンバーター(順変換器、 Converter Gate Driver)により直流変換されて、DCP1,DCN1となりバッテリーに導入されて蓄電される。BMSはバッテリーマネージメントシステムを意味して、過電流や過充電にともなう異常加熱破損を防ぐ仕組み になっている。具体的には、DCV(+)、DCN(-)入力側の電圧幅=DC+IN≧450V以上では、を介してDC+300Vを定電圧で出力できる。また、DC+IN≦450V以下の時は電池出力モードとなる。さらに、インバーター(電圧逆変換器)により、発電機側の発電力がDC+IN≦230V以下の時は、商業用電力出力AC200Vを停止させることができる。また、各主電力系のゲート位置では、そこでの最大電流値≦15A以下になるように発電側、バッテリーおよび商用電力系の各ゲートでフィードバック制御プログラムが掛かっている。
 [1]電力入力(自然エネルギー系)
 [2]事業化システム構成図(ブロック図)       
 [3]自然エネルギー電力の全体構成
 [4]余剰電力分(全体量の約1/3)       
 [5]主分電盤(整流回路)
 [6]売電(Fit 送電系統)
 [7]GEMCOS(自然エネルギー余剰電力の蓄電協調型利活用システム)
 [8]蓄電部(バッテリー)
 [9]      消費電力フィードバック制御部 
 [10]電力モニター用センサー
 [11]IoTセンサーネットワーク 
 [12]GEMCOS操作パネル
 [13] サーバー事業(2次的事業)
 [14]スマート農業・養殖(2次的事業)
 [15]防災・インフラ診断(2次的事業)
 
 
 
 

Claims (6)

  1.  同一または異種の分散型自然エネルギー源により発電される発電量に変動がある環境下で余剰電力を活用するシステムであって、
     複数の自然エネルギー発電装置から送電される発電量に変動がある発電電力を、電力会社へ送電する売電電力と、該売電電力以外の変動電力を余剰電力として振り分けし、該余剰電力を整流・平滑化して直流変換する整流・主分電盤と、
     前記整流・主分電盤において直流変換された余剰電力を充電する蓄電池と、を備え、
     前記蓄電池に充電された電力を利用する二次的産業機器の電力消費状況に協調して前記蓄電池を最適放電使用するように制御することを特徴とする自然エネルギー余剰電力の蓄電協調型利活用システム(GEMCOS)。
  2.  請求項1記載の蓄電協調型利活用システムにおいて、
     前記主分電盤における前記発電電力を監視する電力モニタセンサーと、
     前記電力モニタセンサーが監視する前記発電電力に応じて、前記整流・主分電盤における振り分け制御を指示する蓄電力分配・最適化制御部と、を備え、
     前記蓄電力分配・最適化制御部は、
     前記発電電力が予め設定された閾値以内の場合に、前記整流・主分電盤において前記発電電力の全てを売電電力に振り分けるように制御するとともに、
     前記発電電力が予め設定された閾値を超えた場合に、前記整流・主分電盤において該閾値を超えた分を余剰電力として直流変換した後に前記蓄電池に振り分けるように制御を行うことを特徴とする蓄電協調型利活用システム。
  3.  請求項2記載の蓄電協調型利活用システムにおいて、
     前記蓄電力分配・最適化制御部は、
     前記発電電力が一定基準値に足りない場合に、前記蓄電池に蓄えられた電力を前記主分電盤にフィードバックして前記主分電盤から売電電力に振り分けるように制御する送電補助機能を有することを特徴とする蓄電協調型利活用システム。
  4.  請求項1乃至請求項3記載の蓄電協調型利活用システムにおいて、
     前記蓄電池に充電された電力を利用する二次的産業機器の電力消費状況を常時モニタリングする消費電力センサーと、
     前記消費電力センサーが監視する電力消費状況に応じて前記蓄電池を最適放電使用するように制御するコントローラー部と、を備え、
     前記コントローラー部の制御条件の設定値を外部からリモートで変更できる仕組みを有することを特徴とする蓄電協調型利活用システム。
  5.  請求項1乃至請求項4記載の蓄電協調型利活用システムにおいて、
     前記蓄電池に充電された電力を交流変換し、商用電流(3相,200V,50Hz)として二次的産業機器に供給する際に交流電圧のリップル率として「バラつき値≦1%以内、DC/ACインバーターの波形歪み率を3%以内」に制御することを特徴とする蓄電協調型利活用システム。
  6.  請求項1乃至請求項5記載の蓄電協調型利活用システムにおいて
     前記蓄電池は、
     前記余剰電力を充電する際に電力値の上限と下限を設定して過電流の流入を防止するリミッター機能と、
     過電流による機器損壊を防止する安全回路熱放電回路と、を備え、
     前記リミッター機能と前記安全回路熱放電回路とを制御するために、その制御条件の設定値を外部からリモートで変更できる仕組みを有することを特徴とする蓄電協調型利活用システム。
     
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