WO2022250045A1 - 蓄電システムデータ収集装置、蓄電システムデータ収集方法およびプログラム - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an electricity storage system data collection device, an electricity storage system data collection method, and a program.
- This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2021-087123 filed in Japan on May 24, 2021, the content of which is incorporated herein.
- a storage battery monitoring system that includes an information collection unit that collects storage battery information about storage batteries, and a communication unit that transmits the collected storage battery information to a monitoring device via a predetermined communication path (for example, Patent Document 1).
- an information collecting unit collects storage battery information (for example, operation status, charge amount, discharge amount, remaining charge (SOC) information, error information, etc.), which is various information about the storage battery. be able to.
- storage battery information is used to operate the storage battery normally.
- the storage battery information is used by a storage battery maintenance/management company or the like in order to perform maintenance/management of the storage battery.
- a storage battery control system that includes a storage battery and a storage battery operation data collecting unit that collects operation data of the storage battery (see, for example, Patent Document 2).
- the operation data of the storage battery is time-series sampling data such as charge/discharge current values, voltage values, remaining charge (SOC), temperature, and system mode of the storage battery.
- SOC remaining charge
- storage battery operation data is used to predict the life of the storage battery. That is, in the technique described in Patent Document 2, storage battery operation data is used, for example, by a storage battery maintenance/management company to perform maintenance/management of the storage battery.
- the present inventors have developed a new service that meets the needs of the users of the power storage system (storage battery) by using the same storage battery information and storage battery operation data as described above. I have found what I can offer.
- the operation data of the power storage system was used only for the maintenance and management of the storage battery. different.
- the items included in the operation data of the power storage system (storage battery) are almost the same among the manufacturers of the component parts of the power storage system, each of the multiple items included in the operation data of the power storage system is different.
- the addresses that exist are different for each manufacturer of the components of the power storage system. Therefore, the inventors of the present invention explain that the above new service is also beneficial to manufacturers of power storage systems. I was provided with information about the format. Furthermore, based on this information, the present inventors have developed a power storage system data collection device that can generate processed data with a unified data format from operation data of a plurality of power storage systems with different data formats. of.
- the present invention collects power storage system data that can improve power utilization efficiency by utilizing the operation data of the power storage system as useful data for users of the power storage system and manufacturers of component parts of the power storage system.
- An object of the present invention is to provide an apparatus, an electricity storage system data collection method, and a program.
- a data collection unit that collects operation data of a power storage system from the power storage system; and a data processing unit that generates processed data by processing the operation data collected by the data collection unit. and a data transmission unit configured to transmit the processed data generated by the data processing unit to a data platform, wherein the data processing unit transmits the processed data out of the operational data collected by the data collection unit.
- an address information unit for storing or acquiring address information indicating at which address of the operational data the item that needs to be subjected to address conversion to generate the It is a power storage system data collection device that differs for each manufacturer of components of the power storage system.
- the data processing unit may include an address conversion unit that performs the address conversion based on the address information.
- the address conversion unit performs the address conversion by using one of a plurality of conversion tables that differ for each manufacturer of components of the power storage system.
- the address conversion unit may include a conversion table selection unit that selects one conversion table to be used for the address conversion from the plurality of conversion tables.
- a plurality of items included in the processed data generated by the data processing unit processing operation data of the power storage system including components manufactured by the first manufacturer and each address of the plurality of items included in the processed data generated by the data processing unit processing the operation data of the power storage system including the components manufactured by the second manufacturer may be the same.
- the data processing unit processes the operational data collected every second by the data collection unit to generate minute-by-minute data.
- a unit data processing unit may be provided.
- the data processing unit converts the minute-by-minute data generated by the minute-by-minute data processing unit into data in a data format transmitted to the data platform.
- a cooperation unit data processing unit may be provided that processes the cooperation unit data.
- the data processing unit includes an external output data processing unit that processes the linkage unit data into external output data that is data in a data format to be output to an external storage medium. You may prepare.
- the power storage system data collection device may be an IoT device connected to the power storage system.
- One aspect of the present invention includes a data collection step of collecting operation data of an electricity storage system from the electricity storage system, and a data processing step of generating processed data by processing the operation data collected in the data collection step. and a data transmission step of transmitting the processed data generated in the data processing step to a data platform, wherein in the data processing step, out of the operational data collected in the data collection step, the processed data Address information indicating at which address of the operation data the item that needs to be subjected to address conversion to generate the exists is stored or obtained, and the address information is stored or acquired, and the address information is stored in the configuration of the power storage system It is a power storage system data collection method that differs for each component manufacturer.
- a computer is provided with a data collection step of collecting operation data of a power storage system from the power storage system, and data for generating processed data by processing the operation data collected in the data collection step.
- the address information is a program that differs for each manufacturer of components of the power storage system.
- power storage system data collection can improve power utilization efficiency by utilizing the operation data of the power storage system as useful data for users of the power storage system and manufacturers of component parts of the power storage system.
- a device, power storage system data collection method, and program can be provided.
- FIG. 3 is a diagram for explaining an example of a flow of operation data of the power storage system within the power storage system and an example of a flow of operation data of the power storage system between the power storage system and the power storage system data collection device;
- FIG. 3 is a diagram for explaining an example of a flow of operation data of the power storage system within the power storage system and an example of a flow of operation data of the power storage system between the power storage system and the power storage system data collection device;
- FIG. 4 is a diagram showing an example of operation data of a power storage system including a storage battery manufactured by a first manufacturer and an example of operation data of a power storage system including a storage battery manufactured by a second manufacturer;
- FIG. 10 is a diagram for explaining a result (processed data) of address conversion performed by an address conversion unit
- FIG. 4 is a diagram for explaining an example of processing executed in the power storage system data collection device of the first embodiment;
- FIG. 7 is a diagram for explaining an example of details of a process (minute-by-minute data processing process) executed in step S16 of FIG. 6;
- FIG. 7 is a diagram for explaining an example of details of a process (cooperation unit data processing process) executed in step S17 of FIG. 6;
- FIG. 7 is a diagram for explaining a detailed example of processing (external output data processing) executed in step S18 of FIG. 6;
- FIG. FIG. 10 is a diagram showing an example of an electricity storage system included in a system to which the electricity storage system data collection device of the second embodiment is applied;
- FIG. 1 is a diagram showing an example of an electrical storage system data collection device 1 and the like of the first embodiment. Specifically, FIG. 1 shows an example of a system to which the power storage system data collection device 1 of the first embodiment is applied.
- the system shown in FIG. 1 includes a power storage system A1, a power storage system data collection device 1, and a data platform A2.
- power purchased from an electric power company is stored in the power storage system A1, for example, during a time period when the electricity rate is low.
- the electric power stored in the power storage system A1 is used by users of the power storage system A1, for example, during a power outage or during a time period when the electricity rate is high.
- power other than power purchased from a power company for example, power obtained by a fuel cell power generation system
- the power storage system A1 includes a storage battery A11, a storage battery management unit A12, a power conditioner A13, a control unit A14, and a storage battery data server A15.
- the storage battery A11 stores electric power.
- the storage battery management unit A12 is also called a BMS (battery management system), and manages information such as voltage, current, SOC (State of Charge), and temperature of the storage battery A11.
- BMS battery management system
- the storage battery management unit A12 performs various controls necessary to obtain information such as the voltage, current, SOC, and temperature of the storage battery A11.
- Information such as voltage, current, SOC, and temperature of the storage battery A11 and control information of the storage battery management unit A12 correspond to operation data of the storage battery system A1.
- the power conditioner A13 is also called a PCS (Power Conditioning Subsystem), and performs control such as converting DC power stored in the storage battery A11 into AC power.
- the control information of the power conditioner A13 corresponds to the operation data of the power storage system A1.
- the control unit A14 executes various processes and controls. For example, a PLC (programmable (logic) controller) functions as the controller A14.
- the control unit A14 includes a data collection function unit A14A, a data conversion function unit A14B, a data storage function unit A14C, and a power control function unit A14D.
- the data collection function unit A14A collects information such as voltage, current, SOC, and temperature of the storage battery A11, control information of the storage battery management unit A12, and control information of the power conditioner A13 (operation data of the power storage system A1).
- the data collection function unit A14A collects internal data such as the charge/discharge power amount and the storage battery charge amount, system side data such as the received power amount, etc. as operation data of the power storage system A1.
- the data conversion function unit A14B collects information such as voltage, current, SOC, and temperature of the storage battery A11 collected by the data collection function unit A14A, control information of the storage battery management unit A12, and control information of the power conditioner A13 ( operational data) into a predetermined data format.
- the data storage function unit A14C stores information such as voltage, current, SOC, and temperature of the storage battery A11 converted into a predetermined data format by the data conversion function unit A14B, control information of the storage battery management unit A12, and control information of the power conditioner A13. (operation data of power storage system A1).
- the power control function unit A14D performs various power controls based on information such as the voltage, current, SOC, and temperature of the storage battery A11. In other examples, the configuration of the control unit A14 may be different from the configuration shown in FIG.
- the storage battery data server A15 stores information such as the voltage, current, SOC, and temperature of the storage battery A11 converted into a predetermined data format by the data conversion function unit A14B, and control information and power of the storage battery management unit A12. Control information of the conditioner A13 (operation data of the power storage system A1) is stored.
- the battery data server A15 is managed by, for example, the manufacturer of the battery A11 of the battery system A1.
- the operation data of the power storage system A1 stored in the storage battery data server A15 is used for maintenance and management of the storage battery A11.
- the power storage system data collection device 1 is an IoT (Internet of Things) device connected to the power storage system A1.
- the power storage system data collection device 1 includes a data collection unit 11 , a data processing unit 12 and a data transmission unit 13 .
- the data collection unit 11 collects operation data of the power storage system A1 (information such as voltage, current, SOC, and temperature of the storage battery A11, control information of the storage battery management unit A12, and control information of the power conditioner A13) from the power storage system A1. .
- FIG. 2 is a diagram for explaining an example of a flow of operation data of the power storage system A1 within the power storage system A1 and an example of a flow of operation data of the power storage system A1 between the power storage system A1 and the power storage system data collection device 1. be.
- the operation data of the power storage system A1 includes not only information such as the voltage, current, SOC, and temperature of the storage battery A11, but also control information of the storage battery management unit A12 and control information of the power conditioner A13. ing.
- the control information of the storage battery management unit A12 is sent to the storage battery data server A15 and the storage system data collection device 1 via the power conditioner A13, the data collection function unit A14A, the data conversion function unit A14B, and the data storage function unit A14C of the control unit A14. are collected by the data collection unit 11 (see FIG. 1).
- the control information of the power conditioner A13 is sent to the storage battery data server A15 and the data collection unit 11 of the power storage system data collection device 1 via the data collection function unit A14A, the data conversion function unit A14B, and the data storage function unit A14C of the control unit A14. Collected by and.
- Information such as the voltage, current, SOC, and temperature of the storage battery A11 managed by the storage battery management unit A12 is sent to the power conditioner A13, the data collection function unit A14A, the data conversion function unit A14B, and the data storage function unit A14C of the control unit A14.
- the data is collected by the storage battery data server A15 and the data collection unit 11 of the power storage system data collection device 1 via the storage battery data server A15.
- the data format of the operation data of the power storage system A1 collected by the data collection unit 11 (and the storage battery data server A15) of the power storage system data collection device 1 differs for each manufacturer of the components of the power storage system A1.
- the data format of information such as the voltage, current, SOC, and temperature of the storage battery A11 differs for each manufacturer of the storage battery A11 of the power storage system A1.
- the data format of the control information of the storage battery management unit A12 differs for each manufacturer of the storage battery management unit A12 of the power storage system A1.
- the data format of the control information of the power conditioner A13 differs for each manufacturer of the power conditioner A13 of the power storage system A1.
- FIG. 3 is a diagram showing an example of operation data of the power storage system A1 including the storage battery A11 manufactured by the first manufacturer and an example of operation data of the power storage system A1 including the storage battery A11 manufactured by the second manufacturer.
- FIG. 3A shows an example of operation data of the power storage system A1 including the storage battery A11 manufactured by the first manufacturer
- FIG. An example of operation data of the system A1 is shown.
- the item "voltage" exists in the address (1) of the operation data of the power storage system A1 including the storage battery A11 manufactured by the first manufacturer.
- the address (2) of the operation data of the power storage system A1 including the storage battery A11 manufactured by the first manufacturer has the item "current", and the address (3) has the item "SOC".
- the item "SOC" exists in the address (1) of the operation data of the power storage system A1 including the storage battery A11 manufactured by the second manufacturer. Further, the address (2) of the operation data of the power storage system A1 including the storage battery A11 manufactured by the second manufacturer has the item "current”, and the address (3) has the item "voltage”. As in the examples shown in FIGS. 3A and 3B, the data format of the operation data of the power storage system A1 (for example, which item exists at which address) depends on the manufacturing date of the storage battery A11 of the power storage system A1. Varies by vendor.
- the data processing unit 12 generates processed data by processing the operation data of the power storage system A1 collected by the data collecting unit 11.
- the data processing unit 12 includes an address information unit 12A, an address conversion unit 12B, a minute data processing unit 12C, a cooperation unit data processing unit 12D, and an external output data processing unit 12E.
- the data processing unit 12 may not include the minute data processing unit 12C.
- the address information unit 12A determines that, among the operation data of the power storage system A1 collected by the data collection unit 11, the item that needs to be subjected to address conversion to generate the processed data is the power storage system Address information indicating at which address the operation data of A1 exists is stored. In the example shown in FIG. 3A, the address information unit 12A determines that, among the operation data of the power storage system A1 collected by the data collection unit 11, there is an item that needs to be subjected to address conversion in order to generate processed data. , address information indicating that it does not exist at addresses (1), (2), and (3) of the operation data of the power storage system A1. In the example shown in FIG.
- the address information unit 12A determines that, among the operation data of the power storage system A1 collected by the data collection unit 11, there is an item that requires address conversion to generate processed data. , and address information indicating that it exists at addresses (1) and (3) of the operation data of the power storage system A1. As in the examples shown in FIGS. 3A and 3B, among the operation data of the power storage system A1 collected by the data collection unit 11, it is necessary to perform address conversion in order to generate processed data. Address information indicating at which address in the operation data of the power storage system A1 an item exists differs for each manufacturer of the storage battery A11 of the power storage system A1.
- the address information unit 12A determines that, among the operation data of the power storage system A1 collected by the data collection unit 11, the items that need to be subjected to address conversion to generate the processed data are the power storage system Address information indicating at which address the operation data of A1 exists is stored. In another example, the address information unit 12A determines that, among the operation data of the power storage system A1 collected by the data collection unit 11, an item that needs to be subjected to address conversion to generate processed data is the power storage system A1. Address information indicating at which address the operational data exists may be acquired from, for example, the data platform A2.
- the address conversion unit 12B determines that, among the operation data of the power storage system A1 collected by the data collection unit 11, the item that needs to be subjected to address conversion to generate the processed data is the power storage system Address conversion is performed based on the address information indicating at which address the operational data of A1 exists.
- the address conversion section 12B has a conversion table selection section 12B1.
- the conversion table selection unit 12B1 selects one conversion table to be used for address conversion from a plurality of conversion tables that differ for each manufacturer of the storage battery A11 of the power storage system A1.
- the address conversion unit 12B performs address conversion using one of a plurality of conversion tables that differ for each manufacturer of the storage battery A11 of the power storage system A1.
- the address conversion unit 12B performs address conversion by using one conversion table selected by the conversion table selection unit 12B1 from a plurality of conversion tables that differ for each manufacturer of the storage battery A11 of the power storage system A1. .
- FIG. 4 shows an example of a conversion table used for address conversion of operation data of the power storage system A1 including the storage battery A11 manufactured by the first manufacturer and address conversion of the operation data of the power storage system A1 including the storage battery A11 manufactured by the second manufacturer.
- FIG. 10 is a diagram showing an example of a conversion table used for .
- FIG. 4A shows an example of a conversion table used for address conversion of operation data of the power storage system A1 including the storage battery A11 manufactured by the first manufacturer
- FIG. An example of a conversion table used for address conversion of operation data of a power storage system A1 including a storage battery A11 manufactured by a vendor is shown.
- the address conversion unit 12B does not perform the address conversion of the items present at the address (1) of the operation data of the power storage system A1. That is, the address conversion unit 12B does not move the item existing at the address (1) of the operation data of the power storage system A1 to an address other than the address (1).
- the address conversion unit 12B performs address conversion of items present at the address (2) of the operation data of the power storage system A1. do not have. That is, the address conversion unit 12B does not move the item existing at the address (2) of the operation data of the power storage system A1 to an address other than the address (2).
- the address conversion unit 12B performs address conversion of the items present at the address (3) of the operation data of the power storage system A1. do not have. That is, the address conversion unit 12B does not move the item existing at the address (3) of the operation data of the power storage system A1 to an address other than the address (3).
- the address conversion unit 12B When the conversion table shown in FIG. 4(B) is selected by the conversion table selection unit 12B1, the address conversion unit 12B performs address conversion of items present at the address (1) of the operation data of the power storage system A1. Specifically, the address conversion unit 12B moves the item existing at the address (1) of the operation data of the power storage system A1 to the address (3). Further, when the conversion table shown in FIG. 4B is selected by the conversion table selection unit 12B1, the address conversion unit 12B performs address conversion of items present at the address (2) of the operation data of the power storage system A1. do not have. That is, the address conversion unit 12B does not move the item existing at the address (2) of the operation data of the power storage system A1 to an address other than the address (2). Furthermore, when the conversion table shown in FIG.
- the address conversion unit 12B performs address conversion of the items present at the address (3) of the operation data of the power storage system A1. . Specifically, the address conversion unit 12B moves the item existing at the address (3) of the operation data of the power storage system A1 to the address (1).
- FIG. 5 is a diagram for explaining the result (processed data) of address conversion performed by the address conversion unit 12B.
- FIG. 5(A) uses the conversion table shown in FIG. 4(A) to convert the operation data of the power storage system A1 including the first manufacturer's storage battery A11 shown in FIG. It shows the result (processed data) of the address conversion that has been performed.
- FIG. 5(B) shows an address generated for the operation data of the power storage system A1 including the second manufacturer's storage battery A11 shown in FIG. 3(B) by using the conversion table shown in FIG. 4(B). It shows the result of conversion (processed data).
- the conversion table shown in FIG. is used.
- address conversion is not performed for the item at address (1) of the operation data of the power storage system A1 including the storage battery A11 manufactured by the first manufacturer shown in FIG. 3A.
- the item “voltage” exists at the address (1) of the processed data shown in FIG. 5(A).
- the address conversion of the item existing at the address (2) of the operation data of the power storage system A1 including the storage battery A11 manufactured by the first manufacturer shown in FIG. 3A is not performed.
- the item “current” exists at the address (2) of the processed data shown in FIG. 5(A).
- the address conversion of the item existing at the address (3) of the operation data of the power storage system A1 including the storage battery A11 manufactured by the first manufacturer shown in FIG. 3A is not performed either.
- the item "SOC" exists at the address (3) of the processed data shown in FIG. 5(A).
- the conversion table shown in FIG. is used. Therefore, address conversion is performed for items present at address (1) of the operation data of the power storage system A1 including the storage battery A11 manufactured by the second manufacturer shown in FIG. 3B. Specifically, the item existing at address (1) in the operation data of power storage system A1 including storage battery A11 manufactured by the second manufacturer shown in FIG. 3B is moved to address (3). In addition, address conversion is performed for the items present at the address (3) of the operation data of the power storage system A1 including the storage battery A11 manufactured by the second manufacturer shown in FIG. 3(B). Specifically, the item at address (3) of the operation data of the power storage system A1 including the second manufacturer's storage battery A11 shown in FIG. 3B is moved to address (1).
- the item “voltage” exists at the address (1) of the processed data shown in FIG. 5B.
- the item “SOC” exists at the address (3) of the processed data shown in FIG. 5B.
- the address conversion of the item existing at the address (2) of the operation data of the power storage system A1 including the storage battery A11 manufactured by the second manufacturer shown in FIG. 3B is not performed.
- the item "current” exists at the address (2) of the processed data shown in FIG. 5(B).
- the data processing unit 12 processes the operation data (see FIG. 3A) of the power storage system A1 including the storage battery A11 manufactured by the first manufacturer.
- the address of each of a plurality of items included in the completed data (see FIG. 5A), and the operation data of the power storage system A1 including the storage battery A11 manufactured by the second manufacturer (see FIG. 3B). ) are the same as the addresses of the plurality of items included in the processed data (see FIG. 5B) generated by processing the .
- the address (1) of the item "voltage" contained in the processed data shown in FIG. 5A and the address (1) of the item "voltage" contained in the processed data shown in FIG. 5B are identical.
- the address (2) of the item “current” included in the processed data shown in FIG. 5A and the address (2) of the item “current” included in the processed data shown in FIG. are identical. Furthermore, the address (3) of the item “SOC” included in the processed data shown in FIG. 5A and the address (3) of the item “SOC” included in the processed data shown in FIG. are identical.
- the data processing unit 12 collects the operation data of the power storage system A1 including the storage battery A11 manufactured by the N-th (N is an integer equal to or greater than 3) manufacturer.
- the address of the item "voltage” included in the processed data (not shown) generated by processing (not shown) is included in the processed data shown in FIGS. 5(A) and 5(B). This is the same as the address (1) of the item "Voltage”.
- the address of the item "current” included in the processed data generated by the data processing unit 12 processing the operation data of the power storage system A1 including the storage battery A11 manufactured by the Nth manufacturer is shown in FIG.
- FIG. 5B the address of the item “SOC” included in the processed data generated by the data processing unit 12 processing the operation data of the power storage system A1 including the storage battery A11 manufactured by the Nth manufacturer is shown in FIG. and the address (3) of the item “SOC” included in the processed data shown in FIG. 5B.
- the minute data processing unit 12C generates minute data every minute by processing the operation data of the power storage system A1 collected every second by the data collection unit 11 .
- the cooperation unit data processing unit 12D processes the minute unit data generated every minute by the minute unit data processing unit 12C into cooperation unit data, which is data in a data format to be transmitted to the data platform A2.
- the cooperation unit data processing unit 12D processes the operation data of the power storage system A1 collected by the data collection unit 11 every second. generates cooperation unit data, which is data in a data format to be transmitted to the data platform A2.
- the external output data processing unit 12E outputs the cooperation unit data generated by the cooperation unit data processing unit 12D to an external storage medium (for example, USB (Universal Serial Bus) memory). are processed into external output data.
- the data transmission unit 13 transmits the processed data (cooperation unit data) generated by the data processing unit 12 to the data platform A2.
- the data platform A2 receives the processed data (cooperation unit data) transmitted by the data transmission unit 13 of the power storage system data collection device 1 .
- the data platform A2 generates useful data for users of the power storage system A1 based on the processed data (cooperation unit data). Further, the data platform A2 provides users of the power storage system A1 with data useful for the users of the power storage system A1.
- the user of the power storage system A1 can effectively use the power storage system A1 by utilizing the data provided by the data platform A2, and as a result, can improve the power usage efficiency.
- an increase in the number of users of the power storage system A1 can be expected by providing users of the power storage system A1 with data useful to the users of the power storage system A1 from the data platform A2.
- beneficial results can be expected for the manufacturers of the components of the power storage system A1.
- FIG. 6 is a diagram for explaining an example of processing executed in the power storage system data collection device 1 of the first embodiment.
- the power storage system data collection device 1 performs time synchronization in step S10.
- the power storage system data collection device 1 also confirms communication with the control unit A14 (PLC). Further, the power storage system data collection device 1 reads the setting file.
- step S11 the data collection unit 11 of the power storage system data collection device 1 collects operation data of the power storage system A1 from the power storage system A1. Specifically, the data collection unit 11 collects operation data of the power storage system A1 every second.
- the power storage system data collection device 1 outputs a collection data cue.
- the power storage system data collection device 1 executes data saving processing. Specifically, the power storage system data collection device 1 executes data saving processing every second. In the data saving process in step S13, data in units of seconds is saved in the memory.
- step S14 the power storage system data collection device 1 executes data saving processing.
- data in units of seconds is saved as a backup.
- step S15 the power storage system data collection device 1 acquires GPS (Global Positioning System) position information and time information.
- the power storage system data collection device 1 confirms activation of the SIM communication module.
- the power storage system data collection device 1 performs communication confirmation of the data collection device.
- the power storage system data collection device 1 also reads the setting file.
- step S16 the minute data processing unit 12C of the power storage system data collection device 1 processes the operation data of the power storage system A1 collected every second in step S11 to generate minute data every minute. Generate. In the example where the data processing unit 12 described above does not include the minute-by-minute data processing unit 12C, step S16 is not executed.
- step S17 the cooperation unit data processing unit 12D of the power storage system data collection device 1 transmits the minute unit data generated every minute in step S16 to the data platform A2. It is processed into cooperation unit data (processed data), which is data in a data format.
- the cooperation unit data processing unit 12D converts the operation data of the power storage system A1 collected every second in step S11 into The data is processed into cooperation unit data (processed data), which is data in a data format to be transmitted to the data platform A2.
- step S18 the external output data processing unit 12E of the power storage system data collection device 1 outputs the cooperation unit data generated in step S17 to an external storage medium (eg, USB memory, etc.). It is processed into external output data that is data in the data format that is used.
- step S19 the data transmission unit 13 of the power storage system data collection device 1 transmits the processed data (cooperation unit data) generated in step S17 to the data platform A2.
- FIG. 7 is a diagram for explaining an example of the details of the process (minute-by-minute data processing) executed in step S16 of FIG.
- step S11 of FIG. The operation data of the power storage system A1 in units of seconds closest to the second is selected and registered as minute unit data (minute performance data).
- minute unit data minute performance data
- data linkage setting information is first input to the minute-by-minute data processing unit 12 ⁇ /b>C of the power storage system data collection device 1 .
- the minute data processing unit 12C obtains and processes the second performance data every minute (every minute cycle) to obtain the minute data. (minute performance data) is generated.
- the minute data processing unit 12C registers the minute performance data.
- the status of the second performance data acquired by the minute data processing unit 12C is updated to "processed”.
- the processed second performance data is stored.
- FIG. 8 is a diagram for explaining an example of the details of the process (cooperation unit data processing process) executed in step S17 of FIG.
- minute unit data minute result data
- cooperation unit data processing data
- 60 pieces of minute-by-minute data are collected and transmitted to the data platform A2.
- data linkage setting information is first input to the linkage unit data processing unit 12D of the power storage system data collection device 1 .
- the cooperation unit data processing unit 12D acquires and processes the actual result data every minute (every minute cycle), thereby obtaining cooperation unit data.
- FIG. 9 is a diagram for explaining a detailed example of the processing (external output data processing) executed in step S18 of FIG.
- the cooperation unit data is processed into external output data, which is data in a data format that is output to an external storage medium (such as a USB memory).
- data linkage setting information is first input to the external output data processing unit 12E of the power storage system data collection device 1 .
- the external output data processing unit 12E obtains and processes the collaboration performance data every minute (every minute cycle), thereby obtaining the external output data to generate
- the external output data processing unit 12E outputs the external output data to the external storage medium.
- the status of the cooperation performance data acquired by the external output data processing unit 12E is updated to processed.
- FIG. 3 illustrates “voltage”, “current”, and “SOC” as items included in the operation data of the power storage system A1.
- the operation data of the power storage system A1 includes, for example, “battery stack voltage”, “battery stack current”, “battery stack power”, “battery stack SOC”, “battery string voltage”, “battery string current”, “Battery string power”, “Battery string SOC”, “Battery cell voltage”, “Battery cell temperature”, “Active power”, “Reactive power”, “Apparent power”, “Current of each phase", “Each phase Items such as “voltage”, “line voltage”, “frequency”, “DC voltage”, “DC current”, “DC power”, and “each phase AC/DC conversion element temperature” may be included.
- battery stack voltage corresponds to information on the BMS (battery management unit A12).
- Active power corresponds to information on the PCS (power conditioner A13).
- the power storage system data collection device 1 of the second embodiment is configured in the same manner as the power storage system data collection device 1 of the first embodiment described above, except for the points described later. Therefore, according to the power storage system data collection device 1 of the second embodiment, it is possible to achieve the same effects as the power storage system data collection device 1 of the first embodiment described above, except for the points described later.
- FIG. 10 is a diagram showing an example of a power storage system A1 included in a system to which the power storage system data collection device 1 of the second embodiment is applied.
- the electric power stored in the power storage system A1 is used by users of the power storage system A1, for example, during a power outage or during a time period when the electricity rate is high.
- the power generated by the photovoltaic power generation device is stored in the power storage system A1, and is used by users of the power storage system A1, for example, during power outages or during periods of high electricity rates.
- the power storage system A1 includes a storage battery A11, a storage battery management unit A12, a power conditioner A13, a control unit A14, a control unit A14-2, a control unit A14-3, and a storage battery data server. A15.
- the controller A14 functions in the same manner as the controller A14 shown in FIG. Specifically, the control unit A14 has a function of collecting internal data such as charge/discharge power amount and storage battery charge amount as operation data of the power storage system A1.
- the control unit A14-2 has a function of collecting data such as the amount of power received, the amount of solar power generated, and the amount of power received in the facility as operation data of the power storage system A1.
- the control unit A14-3 has a function of converting the operation data of the power storage system A1 collected by the control units A14 and A14-2 into a predetermined data format.
- the storage battery data server A15 stores operation data of the storage battery system A1 converted into a predetermined data format by the control unit A14-3.
- the data collection unit 11 of the power storage system data collection device 1 of the second embodiment collects the operation data of the power storage system A1 from the control unit A14-3 of the power storage system A1.
- each unit provided in the power storage system data collection device 1 in the above-described embodiment can be achieved by recording a program for realizing these functions in a computer-readable recording medium and storing the program in the recording medium. It may be realized by loading the recorded program into a computer system and executing it.
- the "computer system” referred to here includes hardware such as an OS and peripheral devices.
- the term "computer-readable recording medium” refers to portable media such as flexible discs, magneto-optical discs, ROMs and CD-ROMs, and storage units such as hard discs incorporated in computer systems.
- “computer-readable recording medium” means a medium that dynamically retains a program for a short period of time, like a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. It may also include a device that holds a program for a certain period of time, such as a volatile memory inside a computer system that serves as a server or client in that case. Further, the program may be for realizing part of the functions described above, or may be capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in the computer system.
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Abstract
Description
本願は、2021年5月24日に、日本に出願された特願2021-087123号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
特許文献1に記載された技術では、蓄電池情報が、蓄電池を正常に稼働させるために用いられる。つまり、特許文献1に記載された技術では、蓄電池情報が、蓄電池の保守・管理を行うために、蓄電池の保守・管理業者などによって用いられる。
特許文献2に記載された技術では、蓄電池の運用データが、蓄電池の寿命の予測に用いられる。つまり、特許文献2に記載された技術では、蓄電池の運用データが、例えば蓄電池の保守・管理を行うために、蓄電池の保守・管理業者などによって用いられる。
一方、上述したように、従来においては、蓄電システムの運用データが蓄電池の保守・管理などにしか用いられていなかったため、蓄電システムの運用データのデータ形式は、蓄電システムの構成部品の製造業者毎に異なる。
詳細には、蓄電システム(蓄電池)の運用データに含まれる項目は、複数の蓄電システムの構成部品の製造業者間でほぼ同様であるものの、蓄電システムの運用データに含まれる複数の項目のそれぞれが存在するアドレスが、蓄電システムの構成部品の製造業者毎に異なる。
そこで、本発明者等は、上記の新たなサービスが蓄電システムの製造業者にとっても有益なものであることを説明し、複数の蓄電システムの構成部品の製造業者から、蓄電システムの運用データのデータ形式に関する情報の提供を受けた。
更に、本発明者等は、その情報に基づいて、データ形式が異なる複数の蓄電システムの運用データから、データ形式が統一された加工済みデータを生成することができる蓄電システムデータ収集装置を開発したのである。
図1は第1実施形態の蓄電システムデータ収集装置1などの一例を示す図である。詳細には、図1は第1実施形態の蓄電システムデータ収集装置1が適用されたシステムの一例を示している。
図1に示す例では、例えば電気料金が安い時間帯などに電力会社から購入された電力が蓄電システムA1に蓄えられる。蓄電システムA1に蓄えられた電力は、例えば停電時、電気料金が高い時間帯などに、蓄電システムA1の利用者によって使用される。
他の例では、電力会社から購入された電力以外の電力(例えば燃料電池発電システムにより得られた電力など)が、蓄電システムA1に蓄えられてもよい。
蓄電池管理部A12は、BMS(バッテリマネジメントシステム)とも呼ばれ、蓄電池A11の例えば電圧、電流、SOC(State of Charge)、温度などの情報を管理する。詳細には、蓄電池管理部A12は、蓄電池A11の電圧、電流、SOC、温度などの情報を得るために必要な種々の制御を実行する。蓄電池A11の電圧、電流、SOC、温度などの情報および蓄電池管理部A12の制御情報は、蓄電システムA1の運用データに相当する。
パワーコンディショナA13は、PCS(Power Conditioning Subsystem)とも呼ばれ、蓄電池A11に蓄えられている直流電力を交流電力に変換する制御などを実行する。パワーコンディショナA13の制御情報は、蓄電システムA1の運用データに相当する。 制御部A14は、種々の処理、制御を実行する。例えばPLC(プログラマブル(ロジック)コントローラ)が、制御部A14として機能する。
データ収集機能部A14Aは、蓄電池A11の電圧、電流、SOC、温度などの情報、蓄電池管理部A12の制御情報およびパワーコンディショナA13の制御情報(蓄電システムA1の運用データ)を収集する。換言すれば、データ収集機能部A14Aは、充放電電力量、蓄電池充電量などの内部データ、受電電力量などの系統側のデータなどを、蓄電システムA1の運用データとして収集する。
データ変換機能部A14Bは、データ収集機能部A14Aによって収集された蓄電池A11の電圧、電流、SOC、温度などの情報、蓄電池管理部A12の制御情報およびパワーコンディショナA13の制御情報(蓄電システムA1の運用データ)を所定のデータ形式に変換する。データ格納機能部A14Cは、データ変換機能部A14Bによって所定のデータ形式に変換された蓄電池A11の電圧、電流、SOC、温度などの情報、蓄電池管理部A12の制御情報およびパワーコンディショナA13の制御情報(蓄電システムA1の運用データ)を格納する。電力制御機能部A14Dは、蓄電池A11の電圧、電流、SOC、温度などの情報に基づいて種々の電力制御を実行する。
他の例では、制御部A14の構成が、図1に示す構成とは異なっていてもよい。
データ収集部11は、蓄電システムA1の運用データ(蓄電池A11の電圧、電流、SOC、温度などの情報、蓄電池管理部A12の制御情報およびパワーコンディショナA13の制御情報)を蓄電システムA1から収集する。
図2に示す例では、蓄電システムA1の運用データに、蓄電池A11の電圧、電流、SOC、温度などの情報のみならず、蓄電池管理部A12の制御情報およびパワーコンディショナA13の制御情報が含まれている。
蓄電池管理部A12の制御情報は、パワーコンディショナA13、制御部A14のデータ収集機能部A14A、データ変換機能部A14Bおよびデータ格納機能部A14Cを介して、蓄電池データサーバA15と蓄電システムデータ収集装置1のデータ収集部11(図1参照)とによって収集される。
パワーコンディショナA13の制御情報は、制御部A14のデータ収集機能部A14A、データ変換機能部A14Bおよびデータ格納機能部A14Cを介して、蓄電池データサーバA15と蓄電システムデータ収集装置1のデータ収集部11とによって収集される。 蓄電池管理部A12によって管理される蓄電池A11の電圧、電流、SOC、温度などの情報は、パワーコンディショナA13、制御部A14のデータ収集機能部A14A、データ変換機能部A14Bおよびデータ格納機能部A14Cを介して、蓄電池データサーバA15と蓄電システムデータ収集装置1のデータ収集部11とによって収集される。
蓄電システムデータ収集装置1のデータ収集部11(と蓄電池データサーバA15と)によって収集される蓄電システムA1の運用データのデータ形式は、蓄電システムA1の構成部品の製造業者毎に異なる。具体的には、蓄電池A11の電圧、電流、SOC、温度などの情報のデータ形式は、蓄電システムA1の蓄電池A11の製造業者毎に異なる。蓄電池管理部A12の制御情報のデータ形式は、蓄電システムA1の蓄電池管理部A12の製造業者毎に異なる。パワーコンディショナA13の制御情報のデータ形式は、蓄電システムA1のパワーコンディショナA13の製造業者毎に異なる。
図3(A)に示す例では、第1製造業者製の蓄電池A11を含む蓄電システムA1の運用データのアドレス(1)に、項目「電圧」が存在する。また、第1製造業者製の蓄電池A11を含む蓄電システムA1の運用データのアドレス(2)には、項目「電流」が存在し、アドレス(3)には、項目「SOC」が存在する。
一方、図3(B)に示す例では、第2製造業者製の蓄電池A11を含む蓄電システムA1の運用データのアドレス(1)に、項目「SOC」が存在する。また、第2製造業者製の蓄電池A11を含む蓄電システムA1の運用データのアドレス(2)には、項目「電流」が存在し、アドレス(3)には、項目「電圧」が存在する。
図3(A)および図3(B)に示す例のように、蓄電システムA1の運用データのデータ形式(例えばどの項目がどのアドレスに存在するか等)は、蓄電システムA1の蓄電池A11の製造業者毎に異なる。
図3(A)に示す例では、アドレス情報部12Aは、データ収集部11によって収集された蓄電システムA1の運用データのうち、加工済みデータを生成するためにアドレス変換を行う必要がある項目が、蓄電システムA1の運用データのアドレス(1)、アドレス(2)およびアドレス(3)には存在しない旨を示すアドレス情報を記憶している。
図3(B)に示す例では、アドレス情報部12Aは、データ収集部11によって収集された蓄電システムA1の運用データのうち、加工済みデータを生成するためにアドレス変換を行う必要がある項目が、蓄電システムA1の運用データのアドレス(1)およびアドレス(3)に存在する旨を示すアドレス情報を記憶している。
図3(A)および図3(B)に示す例のように、データ収集部11によって収集された蓄電システムA1の運用データのうち、加工済みデータを生成するためにアドレス変換を行う必要がある項目が、蓄電システムA1の運用データのどのアドレスに存在するかを示すアドレス情報は、蓄電システムA1の蓄電池A11の製造業者毎に異なる。
他の例では、アドレス情報部12Aが、データ収集部11によって収集された蓄電システムA1の運用データのうち、加工済みデータを生成するためにアドレス変換を行う必要がある項目が、蓄電システムA1の運用データのどのアドレスに存在するかを示すアドレス情報を、例えばデータプラットフォームA2等から取得してもよい。
変換テーブル選択部12B1は、蓄電システムA1の蓄電池A11の製造業者毎に異なる複数の変換テーブルから、アドレス変換に用いられる1つの変換テーブルを選択する。
アドレス変換部12Bは、蓄電システムA1の蓄電池A11の製造業者毎に異なる複数の変換テーブルのうちのいずれかを用いることによって、アドレス変換を行う。詳細には、アドレス変換部12Bは、蓄電システムA1の蓄電池A11の製造業者毎に異なる複数の変換テーブルから、変換テーブル選択部12B1によって選択された1つの変換テーブルを用いることにより、アドレス変換を行う。
図4(A)に示す変換テーブルが変換テーブル選択部12B1によって選択された場合に、アドレス変換部12Bは、蓄電システムA1の運用データのアドレス(1)に存在する項目のアドレス変換を行わない。つまり、アドレス変換部12Bは、蓄電システムA1の運用データのアドレス(1)に存在する項目を、アドレス(1)以外のアドレスに移動させない。
また、図4(A)に示す変換テーブルが変換テーブル選択部12B1によって選択された場合に、アドレス変換部12Bは、蓄電システムA1の運用データのアドレス(2)に存在する項目のアドレス変換を行わない。つまり、アドレス変換部12Bは、蓄電システムA1の運用データのアドレス(2)に存在する項目を、アドレス(2)以外のアドレスに移動させない。
更に、図4(A)に示す変換テーブルが変換テーブル選択部12B1によって選択された場合に、アドレス変換部12Bは、蓄電システムA1の運用データのアドレス(3)に存在する項目のアドレス変換を行わない。つまり、アドレス変換部12Bは、蓄電システムA1の運用データのアドレス(3)に存在する項目を、アドレス(3)以外のアドレスに移動させない。
また、図4(B)に示す変換テーブルが変換テーブル選択部12B1によって選択された場合に、アドレス変換部12Bは、蓄電システムA1の運用データのアドレス(2)に存在する項目のアドレス変換を行わない。つまり、アドレス変換部12Bは、蓄電システムA1の運用データのアドレス(2)に存在する項目を、アドレス(2)以外のアドレスに移動させない。
更に、図4(B)に示す変換テーブルが変換テーブル選択部12B1によって選択された場合に、アドレス変換部12Bは、蓄電システムA1の運用データのアドレス(3)に存在する項目のアドレス変換を行う。詳細には、アドレス変換部12Bは、蓄電システムA1の運用データのアドレス(3)に存在する項目を、アドレス(1)に移動させる。
図5(A)に示す例では、図3(A)に示す第1製造業者製の蓄電池A11を含む蓄電システムA1の運用データのアドレス変換を行うために、図4(A)に示す変換テーブルが用いられる。
そのため、図3(A)に示す第1製造業者製の蓄電池A11を含む蓄電システムA1の運用データのアドレス(1)に存在する項目のアドレス変換が行われない。その結果、図5(A)に示す加工済みデータのアドレス(1)には、項目「電圧」が存在する。
また、図3(A)に示す第1製造業者製の蓄電池A11を含む蓄電システムA1の運用データのアドレス(2)に存在する項目のアドレス変換も行われない。その結果、図5(A)に示す加工済みデータのアドレス(2)には、項目「電流」が存在する。
更に、図3(A)に示す第1製造業者製の蓄電池A11を含む蓄電システムA1の運用データのアドレス(3)に存在する項目のアドレス変換も行われない。その結果、図5(A)に示す加工済みデータのアドレス(3)には、項目「SOC」が存在する。
そのため、図3(B)に示す第2製造業者製の蓄電池A11を含む蓄電システムA1の運用データのアドレス(1)に存在する項目のアドレス変換が行われる。詳細には、図3(B)に示す第2製造業者製の蓄電池A11を含む蓄電システムA1の運用データのアドレス(1)に存在する項目が、アドレス(3)に移動させられる。
また、図3(B)に示す第2製造業者製の蓄電池A11を含む蓄電システムA1の運用データのアドレス(3)に存在する項目のアドレス変換が行われる。詳細には、図3(B)に示す第2製造業者製の蓄電池A11を含む蓄電システムA1の運用データのアドレス(3)に存在する項目が、アドレス(1)に移動させられる。
その結果、図5(B)に示す加工済みデータのアドレス(1)には、項目「電圧」が存在する。また、図5(B)に示す加工済みデータのアドレス(3)には、項目「SOC」が存在する。
更に、図3(B)に示す第2製造業者製の蓄電池A11を含む蓄電システムA1の運用データのアドレス(2)に存在する項目のアドレス変換が行われない。その結果、図5(B)に示す加工済みデータのアドレス(2)には、項目「電流」が存在する。
詳細には、図5(A)に示す加工済みデータに含まれる項目「電圧」のアドレス(1)と、図5(B)に示す加工済みデータに含まれる項目「電圧」のアドレス(1)とが同一である。また、図5(A)に示す加工済みデータに含まれる項目「電流」のアドレス(2)と、図5(B)に示す加工済みデータに含まれる項目「電流」のアドレス(2)とが同一である。更に、図5(A)に示す加工済みデータに含まれる項目「SOC」のアドレス(3)と、図5(B)に示す加工済みデータに含まれる項目「SOC」のアドレス(3)とが同一である。
連携単位データ加工部12Dは、分単位データ加工部12Cによって1分毎に生成された分単位データを、データプラットフォームA2に送信されるデータ形式のデータである連携単位データに加工する。
データ送信部13は、データ加工部12によって生成された加工済みデータ(連携単位データ)をデータプラットフォームA2に送信する。
データプラットフォームA2は、蓄電システムデータ収集装置1のデータ送信部13によって送信された加工済みデータ(連携単位データ)を受信する。また、データプラットフォームA2は、加工済みデータ(連携単位データ)に基づいて、蓄電システムA1の利用者にとって有益なデータを生成する。更に、データプラットフォームA2は、蓄電システムA1の利用者にとって有益なデータを蓄電システムA1の利用者に提供する。
そのため、蓄電システムA1の利用者は、データプラットフォームA2によって提供されたデータを活用することによって、蓄電システムA1を有効利用することができ、その結果、電力の利用効率を向上させることができる。
このように、蓄電システムA1の利用者にとって有益なデータが、データプラットフォームA2から蓄電システムA1の利用者に提供されることにより、蓄電システムA1の利用者の増加が期待できる。つまり、蓄電システムA1の構成部品の製造業者にとっても有益な結果が期待できる。
図6に示す例では、ステップS10において、蓄電システムデータ収集装置1が、時刻同期を実行する。また、蓄電システムデータ収集装置1は、制御部A14(PLC)との通信確認を実行する。更に、蓄電システムデータ収集装置1は、設定ファイルの読み込みを実行する。
次いで、ステップS11では、蓄電システムデータ収集装置1のデータ収集部11が、蓄電システムA1の運用データを蓄電システムA1から収集する。詳細には、データ収集部11が、1秒毎に蓄電システムA1の運用データを収集する。
次いで、ステップS12では、蓄電システムデータ収集装置1が、収集データキューを出力する。
次いで、ステップS13では、蓄電システムデータ収集装置1が、データ保存処理を実行する。詳細には、蓄電システムデータ収集装置1が、1秒毎にデータ保存処理を実行する。ステップS13におけるデータ保存処理では、秒単位のデータがメモリに保存される。
また、ステップS15では、蓄電システムデータ収集装置1が、GPS(Global Positioning System)位置情報および時刻情報を取得する。また、蓄電システムデータ収集装置1は、SIM通信モジュールの起動確認を実行する。更に、蓄電システムデータ収集装置1は、データ収集デバイスの通信確認を実行する。また、蓄電システムデータ収集装置1は、設定ファイルの読み込みを実行する。
次いで、ステップS16では、蓄電システムデータ収集装置1の分単位データ加工部12Cが、ステップS11において1秒毎に収集された蓄電システムA1の運用データを加工することによって1分毎に分単位データを生成する。
上述したデータ加工部12が分単位データ加工部12Cを備えていない例では、ステップS16が実行されない。
上述したデータ加工部12が分単位データ加工部12Cを備えていない例では、ステップS17において、連携単位データ加工部12Dが、ステップS11において1秒毎に収集された蓄電システムA1の運用データを、データプラットフォームA2に送信されるデータ形式のデータである連携単位データ(加工済みデータ)に加工する。
次いで、ステップS19では、蓄電システムデータ収集装置1のデータ送信部13が、ステップS17において生成された加工済みデータ(連携単位データ)をデータプラットフォームA2に送信する。
図7に示す例では、図6のステップS11において蓄電システムデータ収集装置1のデータ収集部11によって1秒毎に収集された蓄電システムA1の運用データ(秒実績データ)のうち、各時刻の00秒に最も近い秒単位の蓄電システムA1の運用データが選択され、分単位データ(分実績データ)として登録される。
詳細には、図7に(1)で示すように、最初に、データ連携設定情報が、蓄電システムデータ収集装置1の分単位データ加工部12Cに入力される。
次いで、図7に(2)および(3)で示すように、分単位データ加工部12Cが、1分毎に(毎分周期で)秒実績データを取得して加工することによって、分単位データ(分実績データ)を生成する。
次いで、図7に(4)で示すように、分単位データ加工部12Cが、分実績データを登録する。
次いで、図7に(5)で示すように、分単位データ加工部12Cによって取得される秒実績データのステータスが、処理済みに更新される。
次いで、図7に(6)で示すように、処理済みの秒実績データが保存される。
図8に示す例では、分単位データ(分実績データ)が、データプラットフォームA2に送信されるデータ形式のデータである連携単位データ(加工済みデータ)に加工される。データプラットフォームA2には、分単位のデータが60件分まとめられて送信される。
詳細には、図8に(1)で示すように、最初に、データ連携設定情報が、蓄電システムデータ収集装置1の連携単位データ加工部12Dに入力される。
次いで、図8に(2)および(3)で示すように、連携単位データ加工部12Dが、1分毎に(毎分周期で)分実績データを取得して加工することによって、連携単位データ(連携実績データ)を生成する。
次いで、図8に(4)で示すように、連携単位データ加工部12Dが、連携実績データを登録する。
次いで、図8に(5)で示すように、連携単位データ加工部12Dによって取得される分実績データのステータスが、処理済みに更新される。
図9に示す例では、連携単位データが、外部記憶媒体(例えばUSBメモリなど)に出力されるデータ形式のデータである外部出力データに加工される。
詳細には、図9に(1)で示すように、最初に、データ連携設定情報が、蓄電システムデータ収集装置1の外部出力データ加工部12Eに入力される。
次いで、図9に(2)および(3)で示すように、外部出力データ加工部12Eが、1分毎に(毎分周期で)連携実績データを取得して加工することによって、外部出力データを生成する。
次いで、図9に(4)で示すように、外部出力データ加工部12Eが、外部出力データを外部記憶媒体に出力する。
次いで、図9に(5)で示すように、外部出力データ加工部12Eによって取得される連携実績データのステータスが、処理済みに更新される。
他の例では、蓄電システムA1の運用データに、例えば「バッテリスタック電圧」、「バッテリスタック電流」、「バッテリスタック電力」、「バッテリスタックSOC」、「バッテリストリング電圧」、「バッテリストリング電流」、「バッテリストリング電力」、「バッテリストリングSOC」、「バッテリセル電圧」、「バッテリセル温度」、「有効電力」、「無効電力」、「皮相電力」、「各相の電流」、「各相の電圧」、「線間電圧」、「周波数」、「直流電圧」、「直流電流」、「直流電力」、「各相交直変換素子温度」などの項目が含まれてもよい。
「バッテリスタック電圧」、「バッテリスタック電流」、「バッテリスタック電力」、「バッテリスタックSOC」、「バッテリストリング電圧」、「バッテリストリング電流」、「バッテリストリング電力」、「バッテリストリングSOC」、「バッテリセル電圧」および「バッテリセル温度」は、BMS(蓄電池管理部A12)に関する情報に相当する。
「有効電力」、「無効電力」、「皮相電力」、「各相の電流」、「各相の電圧」、「線間電圧」、「周波数」、「直流電圧」、「直流電流」、「直流電力」および「各相交直変換素子温度」は、PCS(パワーコンディショナA13)に関する情報に相当する。
以下、本発明の蓄電システムデータ収集装置、蓄電システムデータ収集方法およびプログラムの第2実施形態について説明する。
第2実施形態の蓄電システムデータ収集装置1は、後述する点を除き、上述した第1実施形態の蓄電システムデータ収集装置1と同様に構成されている。従って、第2実施形態の蓄電システムデータ収集装置1によれば、後述する点を除き、上述した第1実施形態の蓄電システムデータ収集装置1と同様の効果を奏することができる。
第2実施形態の蓄電システムデータ収集装置1が適用されたシステムの一例では、図1に示す例と同様に、例えば電気料金が安い時間帯などに電力会社から購入された電力が蓄電システムA1に蓄えられる。蓄電システムA1に蓄えられた電力は、例えば停電時、電気料金が高い時間帯などに、蓄電システムA1の利用者によって使用される。
更に、この例では、太陽光発電装置によって発電された電力が、蓄電システムA1に蓄えられ、例えば停電時、電気料金が高い時間帯などに、蓄電システムA1の利用者によって使用される。
制御部A14-2は、受電電力量、太陽光発電量、施設内受電電力量などのデータを蓄電システムA1の運用データとして収集する機能などを有する。
制御部A14-3は、制御部A14および制御部A14-2によって収集された蓄電システムA1の運用データを所定のデータ形式に変換する機能を有する。
蓄電池データサーバA15は、制御部A14-3によって所定のデータ形式に変換された蓄電システムA1の運用データを格納する。
また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶部のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
Claims (11)
- 蓄電システムの運用データを前記蓄電システムから収集するデータ収集部と、
前記データ収集部によって収集された前記運用データを加工することによって加工済みデータを生成するデータ加工部と、
前記データ加工部によって生成された前記加工済みデータをデータプラットフォームに送信するデータ送信部とを備え、
前記データ加工部は、
前記データ収集部によって収集された前記運用データのうち、前記加工済みデータを生成するためにアドレス変換を行う必要がある項目が、前記運用データのどのアドレスに存在するかを示すアドレス情報を記憶するか、あるいは、取得するアドレス情報部を備え、
前記アドレス情報は、前記蓄電システムの構成部品の製造業者毎に異なる、
蓄電システムデータ収集装置。 - 前記データ加工部は、
前記アドレス情報に基づいて前記アドレス変換を行うアドレス変換部を備える、
請求項1に記載の蓄電システムデータ収集装置。 - 前記アドレス変換部は、
前記蓄電システムの構成部品の製造業者毎に異なる複数の変換テーブルのうちのいずれかを用いることによって、前記アドレス変換を行う、
請求項2に記載の蓄電システムデータ収集装置。 - 前記アドレス変換部は、
前記複数の変換テーブルから、前記アドレス変換に用いられる1つの変換テーブルを選択する変換テーブル選択部を備える、
請求項3に記載の蓄電システムデータ収集装置。 - 前記データ加工部が第1製造業者製の構成部品を含む蓄電システムの運用データを加工することによって生成された加工済みデータに含まれる複数の項目のそれぞれのアドレスと、
前記データ加工部が第2製造業者製の構成部品を含む蓄電システムの運用データを加工することによって生成された加工済みデータに含まれる前記複数の項目のそれぞれのアドレスとが、同一である、
請求項1に記載の蓄電システムデータ収集装置。 - 前記データ加工部は、
前記データ収集部によって1秒毎に収集された前記運用データを加工することによって1分毎に分単位データを生成する分単位データ加工部を備える、
請求項1に記載の蓄電システムデータ収集装置。 - 前記データ加工部は、
前記分単位データ加工部によって1分毎に生成された前記分単位データを、前記データプラットフォームに送信されるデータ形式のデータである連携単位データに加工する連携単位データ加工部を備える、
請求項6に記載の蓄電システムデータ収集装置。 - 前記データ加工部は、
前記連携単位データを、外部記憶媒体に出力されるデータ形式のデータである外部出力データに加工する外部出力データ加工部を備える、
請求項7に記載の蓄電システムデータ収集装置。 - 前記蓄電システムデータ収集装置は、前記蓄電システムに接続されるIoT機器である、
請求項1から請求項8のいずれか一項に記載の蓄電システムデータ収集装置。 - 蓄電システムの運用データを前記蓄電システムから収集するデータ収集ステップと、
前記データ収集ステップにおいて収集された前記運用データを加工することによって加工済みデータを生成するデータ加工ステップと、
前記データ加工ステップにおいて生成された前記加工済みデータをデータプラットフォームに送信するデータ送信ステップとを備え、
前記データ加工ステップでは、
前記データ収集ステップにおいて収集された前記運用データのうち、前記加工済みデータを生成するためにアドレス変換を行う必要がある項目が、前記運用データのどのアドレスに存在するかを示すアドレス情報が記憶されるか、あるいは、取得され、
前記アドレス情報は、前記蓄電システムの構成部品の製造業者毎に異なる、
蓄電システムデータ収集方法。 - コンピュータに、
蓄電システムの運用データを前記蓄電システムから収集するデータ収集ステップと、
前記データ収集ステップにおいて収集された前記運用データを加工することによって加工済みデータを生成するデータ加工ステップと、
前記データ加工ステップにおいて生成された前記加工済みデータをデータプラットフォームに送信するデータ送信ステップとを実行させるためのプログラムであって、
前記データ加工ステップでは、
前記データ収集ステップにおいて収集された前記運用データのうち、前記加工済みデータを生成するためにアドレス変換を行う必要がある項目が、前記運用データのどのアドレスに存在するかを示すアドレス情報が記憶されるか、あるいは、取得され、
前記アドレス情報は、前記蓄電システムの構成部品の製造業者毎に異なる、
プログラム。
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Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH07210732A (ja) * | 1994-01-26 | 1995-08-11 | Fuji Electric Co Ltd | 異フォーマットデータ収集システム |
JP2014163875A (ja) | 2013-02-27 | 2014-09-08 | Shin Kobe Electric Mach Co Ltd | 蓄電池制御システム及びその蓄電池劣化度予測方法 |
JP2017062619A (ja) | 2015-09-24 | 2017-03-30 | 東芝ライテック株式会社 | 蓄電池システム、蓄電池監視システム及び蓄電池情報収集方法 |
JP2018005833A (ja) * | 2016-07-08 | 2018-01-11 | ファナック株式会社 | 工場監視システム、工場監視方法、及び工場監視用プログラム |
JP2021087123A (ja) | 2019-11-28 | 2021-06-03 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置、および画像形成装置の制御方法、プログラム |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP5553309B2 (ja) * | 2010-08-11 | 2014-07-16 | 国立大学法人 東京大学 | データ処理装置 |
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Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH07210732A (ja) * | 1994-01-26 | 1995-08-11 | Fuji Electric Co Ltd | 異フォーマットデータ収集システム |
JP2014163875A (ja) | 2013-02-27 | 2014-09-08 | Shin Kobe Electric Mach Co Ltd | 蓄電池制御システム及びその蓄電池劣化度予測方法 |
JP2017062619A (ja) | 2015-09-24 | 2017-03-30 | 東芝ライテック株式会社 | 蓄電池システム、蓄電池監視システム及び蓄電池情報収集方法 |
JP2018005833A (ja) * | 2016-07-08 | 2018-01-11 | ファナック株式会社 | 工場監視システム、工場監視方法、及び工場監視用プログラム |
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