WO2023223434A1 - 電力供給システム、全負荷分電盤、電力供給装置、電力供給装置の電力供給制御方法、電力供給路、電力変換装置及び接続方法 - Google Patents

電力供給システム、全負荷分電盤、電力供給装置、電力供給装置の電力供給制御方法、電力供給路、電力変換装置及び接続方法 Download PDF

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WO2023223434A1
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power
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power supply
line
input
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信一 向川
英隆 北川
惇朗 湊
智史 野田
陽平 新美
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オムロン株式会社
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B1/00Frameworks, boards, panels, desks, casings; Details of substations or switching arrangements
    • H02B1/26Casings; Parts thereof or accessories therefor
    • H02B1/40Wall-mounted casings; Parts thereof or accessories therefor
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • H02J9/04Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
    • H02J9/06Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems

Definitions

  • the present invention relates to a power supply system, a full load distribution board, a power supply device, a power supply control method for a power supply device, a power supply path, a power conversion device, and a connection method.
  • Fuel cell cogeneration systems are increasingly being introduced because they can generate electricity regardless of the weather during power outages due to disasters, etc., and thermal energy can also be used for hot water supply, space heating, etc.
  • the fuel cell cogeneration system and storage battery can be combined to discharge the storage battery in addition to the electricity generated by the fuel cell cogeneration system in order to use electrical products with higher power consumption. This is also being done. Further, as described in Patent Document 1, a power supply system including a full-load distribution board capable of supplying power not only to specific loads but also to general loads during a power outage has been proposed.
  • a configuration as shown in FIG. 10 can be constructed as a power supply system that combines a fuel cell cogeneration system and a storage battery.
  • Power supply system 1000 shown in FIG. 10 includes a fuel cell cogeneration system 1006, a storage battery system 1005, and a solar power generation system 1004.
  • a distribution board 1002 is installed in an electric line 1007 that supplies power from a commercial power system 1001 (actually connected via a wattmeter).
  • a solar power generation system 1011 connected to the commercial power system 1001 is connected to the electric line 1007.
  • a domestic load 1003 is connected to the distribution board 1002, and a fuel cell cogeneration system 1006 and a storage battery system 1005 are also connected thereto.
  • the solar power generation system 1004 includes, for example, a PV panel and a power conditioner that controls the power generated by the PV panel and converts DC power output from the PV panel into AC power.
  • the household fuel cell cogeneration system 1006 includes a hydrogen production device that produces hydrogen by reforming city gas, a fuel cell that generates electricity by reacting the hydrogen produced by the hydrogen production device with oxygen in the air, and a fuel It includes an inverter that converts DC power generated by batteries into AC power, a heat recovery device that heats water using the heat generated by power generation by fuel cells, and a hot water storage tank that stores heated hot water.
  • the storage battery system 1005 includes a storage battery, a storage battery unit that controls charging and discharging of the storage battery, and a bidirectional A/R that converts AC power input to the storage battery into DC power and converts DC power output from the storage battery into AC power. It includes a power conditioner equipped with a D converter and a D/D converter that converts DC voltage. Note that the fuel cell cogeneration system 1006 and the power storage system 1005 are also equipped with a function to detect whether the commercial power system 1001 is normal or not and a function to detect a power outage. For example, a power conditioner device included in the system may include a detection function. There are various detection methods. The solar power generation system 1004 may be equipped with a function to detect whether the commercial power system 1001 is normal or a function to detect a power outage.
  • the output of the current transformer CT1 that measures the current flowing through the electric line 1007 is input to the storage battery system 1005, and charging and discharging of the storage battery system 1005 is controlled based on the measured value of the current transformer CT1. Furthermore, the output of the current transformer CT2 that measures the current flowing through the electric line 1007 is input to the fuel cell cogeneration system 1006, and the power generation of the fuel cell cogeneration system 1006 is controlled based on the measured value of the current transformer CT2. .
  • Current transformer CT2 detects current supplied from commercial power system 1001 and solar power generation system 1004.
  • the power supplied from the commercial power grid 1001 and the solar power generation system 1004 is discharged from the storage battery system 1005 out of the power consumed by the domestic load 1003. This corresponds to the shortfall between the electric power and the electric power generated by the fuel cell cogeneration system 1006.
  • the fuel cell cogeneration system 1006 When the measured value of the current transformer CT2 is not 0, the fuel cell cogeneration system 1006 generates power so that the measured value of the current transformer CT2 decreases or becomes 0, and supplies power to the domestic load 1003. (However, the amount of power generated by the fuel cell cogeneration system 1006 is limited to within the maximum rated supply amount.) At this time, the discharge from the storage battery system 1005 is faster than the reaction of the fuel cell cogeneration system 1006 to generate electricity. When the insufficient power consumption of the internal load 1003 is covered, the measured value of the current transformer CT2 becomes 0, and there is a possibility that the fuel cell cogeneration system 1006 determines that power generation is not necessary and stops generating power. There is.
  • FIG. 11 shows the configuration of a power supply system 2000 including a fuel cell cogeneration system 1006, a storage battery system 1005, and a solar power generation system 1004.
  • the storage battery system 1005 is connected together with the solar power generation system 1004 to the electric line 1007 where the commercial power system 1001 is connected to the distribution board 1002.
  • the configuration is different from the supply system 1000.
  • the current transformer CT1 is connected to the electric line 1007, and the current transformer CT2 is connected to the downstream part 1007a of the electric line 1007 from the solar power generation system 1004 and the storage battery system 1005.
  • the current transformer CT2 detects the current supplied from the commercial power system 1001, the solar power generation system 1004, and the storage battery system 1005. Therefore, depending on the current transformer CT2, it is not possible to directly detect the shortfall in the power consumption of the domestic load 1003 relative to the power supplied from the solar power generation system 1004 and the storage battery system 1005.
  • the fuel cell cogeneration system 1006 attempts to generate electricity from the detected amount and supply it to the domestic load 1003, so the maximum supply of the fuel cell cogeneration system 1006 is prioritized and It will be consumed by the load 1003.
  • the storage battery system 1005 supplies power to the domestic load 1003 so as to reduce the measured value of the current transformer CT1, and the solar power generation system 1004 sells the surplus power to the commercial power system 1001.
  • the fuel cell cogeneration system 1006 detects the power outage and switches to autonomous operation.
  • Figure 12 shows the power supply system during a power outage.
  • the fuel cell cogeneration system 1006 switches its operating mode, for example, by stopping power supply to the household load 1003 and supplying power to a specific load outlet.
  • the self-sustaining output of the storage battery system 1005 is outputted through the power line 1013 immediately after the power outage.
  • Power line 1013 is connected to electric line 1007 on the upstream side of electric line 1007a.
  • the fuel cell cogeneration system 1006 receives the output from the storage battery system 1005 or the solar power generation system 1004, determines that it is normal (power is being supplied from the commercial power 1001), and generates electricity to reduce the domestic load 1003. attempts to continue supplying power to the On the other hand, the fuel cell cogeneration system 1006 has a function of detecting whether the commercial power system 1001 is normal, and there is a possibility that it may be determined that the commercial power system 1001 is not normal. There are various ways to detect this, but one example is when an islanding detection function is installed that detects abnormalities such as power outages by step-injecting reactive power into the commercial power grid 1001 and detecting frequency fluctuations.
  • the fuel cell cogeneration system 1006 detects an abnormality using the islanding detection function and stops operation. There is a possibility that it will happen. In this case, the independent operation of the fuel cell cogeneration system 1006 may also be stopped. In this way, if the operation of the fuel cell cogeneration system 1006 cools down due to an abnormal stop or the like, it may take a long time to start operating again.
  • the present invention has been made in view of the above-mentioned problems, and enables distributed power sources and power supply devices that are interconnected with a commercial power grid and supply power to loads to appropriately operate independently during a power outage.
  • the purpose is to provide technology.
  • the present invention for solving the above problems is as follows: A distributed power source having a standalone operation output during a power outage in the commercial power system and a normal operation output during normal operation; a power supply device having a standalone operation output during a power outage of the commercial power system and a normal operation output during normal operation; a full-load distribution board that supplies power supplied from the commercial power system, the distributed power source, and the power supply device to loads;
  • An electric power supply system comprising: The full load distribution board is a first input terminal into which the power supplied from the commercial power system is input; a second input terminal into which the self-sustaining output from the distributed power source is input; and an output from which the power supplied to the load is output.
  • a terminal and a switching device that switches the first input terminal and the second input terminal and connects them to the output terminal; a grid connection part to which the commercial power grid is connected; a first electrical path connecting the system connection part and the first input terminal; a first connection section provided on the first electrical circuit, to which the distributed power source is connected, and into which the normal operation output is input from the distributed power source; a second connection part provided between the first connection part and the switching device on the first electrical circuit, to which the power supply device is connected, and into which the normal operation output is input from the power supply device; a first current detector connected to the distributed power source for detecting a current supplied from the commercial power system to the first electric line and controlling the distributed power source based on the detection result; A first electrical circuit connected to the power supply device for detecting a current flowing through the first electric path connecting the first connection portion and the second connection portion and controlling the power supply device based on the detection result. 2 current detectors; It is characterized by having the following.
  • the first current detector detects the current supplied from the commercial power system to the first electric circuit, and the distributed power source is controlled based on the detection result of the first current detector. If the first current detector detects the current supplied from the commercial power grid, it is determined that the current is in a normal state where power is supplied from the commercial power grid, and the distributed power source is connected to the first A normal operation output is input to the electric circuit, and power is supplied to the load via a switch to which the first input terminal and the output terminal are connected. If the first current detector does not detect the current supplied from the commercial power system, it is determined that there is a power outage in which the power supply from the commercial power system has stopped, and the distributed power source is connected through the first connection part.
  • the input of the normal operation output to the first electric circuit is stopped, the self-sustaining operation output is input to the second input terminal of the switching device, and the switching device is switched from the first input terminal to the second input terminal and connected to the output terminal. supplies power to the load through the
  • the power supplied from the commercial power system and the normal operation output of the distributed power source are stopped, so the first electric line connecting the first connection part and the second connection part has no current. is not detected, the power supply device can accurately detect the power outage state by the second current detector, and can appropriately perform self-sustaining operation.
  • the distributed power source various power sources such as solar power generation, storage batteries, fuel cells, gas engines, wind power generation, tidal power generation, hydroelectric power generation, geothermal power generation, etc., or a combination of these can be used.
  • the power supply device various power sources such as solar power generation, storage batteries, fuel cells, gas engines, wind power generation, tidal power generation, hydroelectric power generation, geothermal power generation, etc., or a combination of these can be used.
  • the distributed power source and the power supply device are not limited to stationary types, and may be portable types such as on-vehicle types, and the form thereof is not limited.
  • the storage battery may be a battery for an electric vehicle or a hybrid vehicle.
  • the "switcher" includes automatic and manual switchers, and the mode of switching is not limited. The same applies to the following inventions.
  • a power supply device is connected to the power supply device, which is provided between the first connection portion and the switching device on the first electrical power line, and has an independent operation output during a power outage of the commercial power system and a normal operation output during normal operation, a second connection portion into which the normal operation output is input from the power supply device; a first current detector connected to the distributed power source for detecting a current supplied from the commercial power system to the first electric line and controlling the distributed power source based on the detection result; 1 current detector installation area, A first electrical circuit connected to the power supply device for detecting a current flowing through the first electric path connecting the first connection portion and the second connection
  • the first current detector installed in the first current detector installation area detects the current supplied from the commercial power system to the first electric circuit, and based on the detection result of the first current detector.
  • distributed power sources are controlled. If the first current detector detects the current supplied from the commercial power grid, it is determined that the current is in a normal state where power is supplied from the commercial power grid, and the distributed power source is connected to the first A normal operation output is input to the electric circuit, and power is supplied to the load via a switch to which the first input terminal and the output terminal are connected. If the first current detector does not detect the current supplied from the commercial power system, it is determined that there is a power outage in which the power supply from the commercial power system has stopped, and the distributed power source is connected through the first connection part.
  • the input of the normal operation output to the first electric circuit is stopped, the self-sustaining operation output is input to the second input terminal of the switching device, and the switching device is switched from the first input terminal to the second input terminal and connected to the output terminal. supplies power to the load through the
  • the power supplied from the commercial power system and the normal operation output of the distributed power source are stopped, so the first electric line connecting the first connection part and the second connection part has no current. is not detected, the second current detector installed in the second current detector installation area allows the power supply device to accurately detect the power outage state and appropriately perform self-sustaining operation.
  • a power supply device is connected to the power supply device, which is provided between the first connection portion and the switching device on the first electrical power line, and has an independent operation output during a power outage of the commercial power system and a normal operation output during normal operation, a second connection portion into which the normal operation output is input from the power supply device;
  • the distributed power source when a current supplied from the commercial power system to the first electrical circuit is detected, it is determined that the power is being supplied from the commercial power system in a normal state, and the distributed power source is connected to the first connection line.
  • a normal operation output is inputted to the first electric line from the input terminal, and power is supplied to the load via a switching device to which the first input terminal and the output terminal are connected. If the current supplied from the commercial power grid is not detected, it is determined that there is a power outage in which the power supply from the commercial power grid has stopped, and the distributed power source connects the first electrical line through the first connection.
  • the power supplied from the commercial power system and the normal operation output of the distributed power source will stop, so the power supply equipment must accurately detect the power outage state and perform autonomous operation appropriately. Can be done.
  • the present invention A first input terminal to which electric power supplied from a commercial power system is input, a second input terminal to which an output of standalone operation at the time of a power outage of the commercial power system is input from a distributed power source, and a second input terminal to which electric power supplied to a load is input.
  • a power supply device is connected to the power supply device, which is provided between the first connection part and the switching device on the first electric power line, and has an independent operation output during a power outage of the commercial power system and a normal operation output during normal operation, a second connection portion into which the normal operation output is input from the power supply device;
  • a first circuit connected to the power supply device for detecting a current flowing through the first electric path connecting the first connection portion and the second connection portion and controlling the power supply device based on the detection result.
  • a second current detector installation area in which the second current detector is installed; This is a full-load distribution board characterized by being equipped with.
  • the distributed power source is connected to the first connection line.
  • a normal operation output is inputted to the first electric line from the input terminal, and power is supplied to the load via a switching device to which the first input terminal and the output terminal are connected. If the first current detector does not detect the current supplied from the commercial power system, it is determined that there is a power outage in which the power supply from the commercial power system has stopped, and the distributed power source is connected through the first connection part.
  • the input of the normal operation output to the first electric circuit is stopped, the self-sustaining operation output is input to the second input terminal of the switching device, and the switching device is switched from the first input terminal to the second input terminal and connected to the output terminal. supplies power to the load through the
  • the power supplied from the commercial power system and the normal operation output of the distributed power source are stopped, so the first electric line connecting the first connection part and the second connection part has no current. is not detected, the second current detector installed in the second current detector installation area allows the power supply device to accurately detect the power outage state and appropriately perform self-sustaining operation.
  • the present invention A distributed power source having a standalone operation output during a power outage in the commercial power system and a normal operation output during normal operation; It has a first input terminal into which power supplied from the commercial power system is input, a second input terminal into which the self-sustaining output is input from the distributed power source, and an output terminal from which the power supplied to the load is output, A switching device that switches the first input terminal and the second input terminal and connects them to the output terminal, a system connection part to which the commercial power system is connected, the system connection part, and the first input terminal.
  • a power supply device used in a power supply system including: It has an independent operation output during a power outage in the commercial power system and a normal operation output during normal operation, a normal output section that is connected to a second connection section provided between the first connection section and the switching device on the first electrical circuit, and outputs the normal operation output; a power outage output unit that outputs the self-sustaining output during a power outage; Based on the detection result input from the second current detector that detects the current flowing through the first electric path connecting the first connection part and the second connection part, the normal output part and the power outage output part a control section that controls the section; It is characterized by having the following.
  • the first current detector detects the current supplied from the commercial power system to the first electric circuit, and the distributed power source is activated based on the detection result of the first current detector. controlled. If the first current detector detects the current supplied from the commercial power grid, it is determined that the current is in a normal state where power is supplied from the commercial power grid, and the distributed power source is connected to the first A normal operation output is input to the electric circuit, and power is supplied to the load via a switch to which the first input terminal and the output terminal are connected. If the first current detector does not detect the current supplied from the commercial power system, it is determined that there is a power outage in which the power supply from the commercial power system has stopped, and the distributed power source is connected through the first connection part.
  • the input of the normal operation output to the first electric circuit is stopped, the self-sustaining operation output is input to the second input terminal of the switching device, and the switching device is switched from the first input terminal to the second input terminal and connected to the output terminal.
  • supplies power to the load through the In the power supply device used in such a power supply system when there is a power outage, the power supplied from the commercial power system and the normal operation output of the distributed power source stop, so the first connection and the second Since no current is detected in the first electric path connecting the connecting portion, the second current detector can accurately detect a power outage state and perform self-sustaining operation appropriately.
  • the present invention A distributed power source having a standalone operation output during a power outage in the commercial power system and a normal operation output during normal operation; It has a first input terminal into which power supplied from the commercial power system is input, a second input terminal into which the self-sustaining output is input from the distributed power source, and an output terminal from which the power supplied to the load is output, A switching device that switches the first input terminal and the second input terminal and connects them to the output terminal, a system connection part to which the commercial power system is connected, the system connection part, and the first input terminal.
  • Electric board and A power supply control method for a power supply device used in a power supply system including: The power supply device has an independent operation output during a power outage of the commercial power system and a normal operation output during normal times, Flows through the first electrical path connecting the first connecting portion and a second connecting portion provided on the first electrical circuit, to which the power supply device is connected and to which normal operation output is input from the power supply device.
  • detecting a second current that is an electric current supplying alternating current power to the load via a second connection provided between the first connection and the switch on the first electric current when the second current is detected; and, a step of performing islanding detection; a step of determining that the vehicle is not operating alone; If the second current is not detected, supplying the self-sustaining output to a specific load connected to a specific load outlet connected to the power supply device; It is characterized by including.
  • the first current detector detects the current supplied from the commercial power system to the first electric circuit, and the distributed power source is activated based on the detection result of the first current detector. controlled. If the first current detector detects the current supplied from the commercial power grid, it is determined that the current is in a normal state where power is supplied from the commercial power grid, and the distributed power source is connected to the first A normal operation output is input to the electric circuit, and power is supplied to the load via a switch to which the first input terminal and the output terminal are connected. If the first current detector does not detect the current supplied from the commercial power system, it is determined that there is a power outage in which the power supply from the commercial power system has stopped, and the distributed power source is connected through the first connection part.
  • the input of the normal operation output to the first electric circuit is stopped, the self-sustaining operation output is input to the second input terminal of the switching device, and the switching device is switched from the first input terminal to the second input terminal and connected to the output terminal.
  • supplies power to the load through the In the power supply device used in such a power supply system when there is a power outage, the power supplied from the commercial power system and the normal operation output of the distributed power source stop, so the first connection and the second Since no current is detected in the first electrical path that connects the connection part, the second current detector can accurately detect the power outage state and perform autonomous operation appropriately, even if isolated operation detection is performed.
  • the power supply device will not stop abnormally.
  • the present invention A distributed power source having a standalone operation output during a power outage in the commercial power system and a normal operation output during normal operation; a power supply device having a self-sustaining output during a power outage in a commercial power system and a normal operating output during normal operation; a power supply path that supplies power supplied from the commercial power system, the distributed power source, and the power supply device to a load;
  • An electric power supply system comprising: The power supply path is a first input terminal into which the power supplied from the commercial power system is input; a second input terminal into which the self-sustaining output from the distributed power source is input; and an output from which the power supplied to the load is output.
  • a terminal and a switching device that switches the first input terminal and the second input terminal and connects them to the output terminal; a grid connection part to which the commercial power grid is connected; a first electrical path connecting the system connection part and the first input terminal; a first connection section provided on the first electrical circuit, to which the distributed power source is connected, and into which the normal operation output is input from the distributed power source; a second connection part provided between the first connection part and the switching device on the first electrical circuit, to which the power supply device is connected, and into which the normal operation output is input from the power supply device; a first current detector connected to the distributed power source for detecting a current supplied from the commercial power system to the first electric line and controlling the distributed power source based on the detection result; A first electrical circuit connected to the power supply device for detecting a current flowing through the first electric path connecting the first connection portion and the second connection portion and controlling the power supply device based on the detection result. 2 current detectors; It is characterized by having the following.
  • the first current detector detects the current supplied from the commercial power system to the first electric circuit, and the distributed power source is controlled based on the detection result of the first current detector. If the first current detector detects the current supplied from the commercial power grid, it is determined that the current is in a normal state where power is supplied from the commercial power grid, and the distributed power source is connected to the first A normal operation output is input to the electric circuit, and power is supplied to the load via a switch to which the first input terminal and the output terminal are connected. If the first current detector does not detect the current supplied from the commercial power system, it is determined that there is a power outage in which the power supply from the commercial power system has stopped, and the distributed power source is connected through the first connection part.
  • the input of the normal operation output to the first electric circuit is stopped, the self-sustaining operation output is input to the second input terminal of the switching device, and the switching device is switched from the first input terminal to the second input terminal and connected to the output terminal. supplies power to the load through the
  • the power supplied from the commercial power system and the normal operation output of the distributed power source are stopped, so the first electric line connecting the first connection part and the second connection part has no current. is not detected, the power supply device can accurately detect the power outage state by the second current detector, and can appropriately perform self-sustaining operation.
  • the present invention A first input terminal to which electric power supplied from a commercial power system is input, a second input terminal to which an output of standalone operation at the time of a power outage of the commercial power system is input from a distributed power source, and a second input terminal to which electric power supplied to a load is input.
  • a power supply device is connected to the power supply device, which is provided on the first electric power line between the first connection portion and the switching device, and has an independent operation output during a power outage of a commercial power system and a normal operation output during normal times.
  • a second connection portion into which the normal operation output is input from the power supply device This is a power supply path characterized by comprising:
  • the distributed power source is connected to the first connection line.
  • a normal operation output is inputted to the first electric line from the input terminal, and power is supplied to the load via a switching device to which the first input terminal and the output terminal are connected. If the first current detector does not detect the current supplied from the commercial power system, it is determined that there is a power outage in which the power supply from the commercial power system has stopped, and the distributed power source is connected through the first connection part.
  • the input of the normal operation output to the first electric circuit is stopped, the self-sustaining operation output is input to the second input terminal of the switching device, and the switching device is switched from the first input terminal to the second input terminal and connected to the output terminal. supplies power to the load through the In addition, in the event of a power outage, the power supplied from the commercial power system and the normal operation output of the distributed power source will stop, so the power supply equipment must accurately detect the power outage state and perform autonomous operation appropriately. Can be done.
  • the present invention A commercial power system, a distributed power source having a self-sustaining output during a power outage in the commercial power system and a normal operating output during normal times, and a power supply having a self-sustaining output during a power outage and a normal operating output during normal times in the commercial power system.
  • the power conversion section includes: an output unit that outputs the AC power; A first terminal connected to the output section, a second terminal connected to the first terminal during normal times, and a third terminal connected to the first terminal during a power outage, the second terminal a first switch that switches between and the third terminal and connects the first terminal to the first terminal; a control unit that controls the power conversion unit based on a detection result of a first current detector that detects a current supplied to the power supply path from the commercial power system; Equipped with The power supply path is a first input terminal to which electric power supplied from the commercial power system is input; and a second input terminal connected to the third terminal of the first switching device and to which the self-sustaining output is input from the output section.
  • a second current detector installation area in which the second current detector is installed It is characterized by having the following.
  • the first current detector detects the current supplied from the commercial power system to the first electric circuit, and the control unit of the power conversion unit is controlled based on the detection result of the first current detector. Ru.
  • the first current detector detects the current supplied from the commercial power system, it is determined that the current is in a normal state where power is supplied from the commercial power system, and the power converter unit connects the first A normal operation output is input to the electric circuit, and power is supplied to the load via the second switch to which the first input terminal and the output terminal are connected.
  • the control unit switches the switching unit to By connecting the first terminal and the third terminal, the input of the normal operation output to the first electrical circuit through the first connection part is stopped, and the input of the normal operation output to the first electrical circuit through the third terminal of the first switching device is stopped, and the second input of the second switching device is connected through the third terminal of the first switching device.
  • a self-sustaining output is input to the terminal, and power is supplied to the load via a second switch that switches from the first input terminal to the second input terminal and connects to the output terminal.
  • the second current detector installed in the second current detector installation area allows the power supply device to accurately detect a power outage state and appropriately perform self-sustaining operation.
  • a switch that switches between the first input terminal and the second input terminal and connects the first input terminal and the second input terminal to the output terminal;
  • a first terminal block and a second terminal block disposed in an electrical path, one end of which is connected to the commercial power system and the other end of which is connected to the first input terminal;
  • a full load distribution board equipped with The first terminal block has one end connected to the commercial power system and a first terminal to which the other end of the first commercial power line is connected, and a first distributed power line that connects the distributed power source and the commercial power system.
  • the second terminal block has a third terminal to which the other end of the second commercial power line is connected, and a third terminal to which one end of the third commercial power line connecting the second terminal block and the first input terminal is connected. It is characterized in that it has four terminals, and one end of the first power supply line that supplies power from the power supply device can be connected to either the third terminal or the fourth terminal.
  • a full-load power distribution unit is equipped with a switch that switches between a first input terminal to which power is supplied from a commercial power grid and a second input terminal to which power is supplied from a distributed power source, and connects the switch to an output terminal.
  • power is supplied from the power supply device to the third terminal or the fourth terminal of the second terminal block, which is arranged in the electrical path where one end is connected to the commercial power system and the other end is connected to the first input terminal. Since one end of the first power supply line is connectable, the power supplied by the power supply device can be supplied to the load independently of the power supply from the distributed power source.
  • the present invention provides a full-load distribution board that supplies power to loads from a commercial power system and a distributed power source, and which can be operated stably by combining a power supply device.
  • a load distribution board can be provided.
  • a current detector can be connected to the power supply device in order to control the power supplied to the third commercial power line based on the detection result of the current detector that detects the current supplied from the commercial power system.
  • the second commercial power line may be a current detector wiring through which a current to be detected by the current detector flows.
  • the device can control the power supplied to the third commercial power line according to the status of the power supplied from the commercial power system, so that the power combined with the full load distribution board can be controlled.
  • the supply device can be stably operated.
  • a current detector can be connected to the power supply device in order to control the power supplied to the third commercial power line based on the detection result of the current detector that detects the current supplied from the commercial power system. and A current detector installation area for installing the current detector may be provided on the second commercial power line.
  • the power supply device connectable to the second terminal block controls the power supplied to the third commercial power line according to the status of the power supplied from the commercial power system based on the detection result of this current detector. Therefore, the power supply device combined with the full load distribution board can be stably operated.
  • the distributed power source may include at least one of a storage battery and a solar cell.
  • the distributed power source that supplies power to the load via the second input terminal of the switch of the full load distribution board according to the present invention includes at least one of a storage battery and a solar cell. That is, this distributed power source may include a storage battery, a solar cell, or both a storage battery and a solar cell. In this way, power can be supplied to loads from the commercial power system and distributed power sources, and a full-load distribution board that can operate stably by combining power supply devices can be used as a full-load distribution board that can be applied to various distributed power sources.
  • the distributed power source of the present invention is not limited to these, and various power sources such as wind power generation can be applied.
  • the present invention The full load distribution board; The distributed power source; An electric power supply system comprising: a first power conversion device that converts power supplied from the commercial power system via the distributed power supply connection line or power output from the distributed power supply to the first distributed power supply connection line; a second power conversion device that converts power supplied from the distributed power source and inputs the converted power to the second input terminal; It is characterized by having the following.
  • the present invention The full load distribution board, a first breaker connected to the other end of the first distributed power supply connection line; a second breaker provided in an electrical path connecting the second input terminal and the distributed power source; a third breaker provided in an electrical path connecting the output terminal and a main distribution board to which the load is connected; a full load distribution board having a The distributed power source;
  • An electric power supply system comprising: One end of a second distributed power supply connection line is connected to the first breaker, and the other end thereof is connected to the second distributed power supply connection line, and power supplied from the commercial power system or output from the distributed power supply to the second distributed power supply connection line.
  • a first power conversion device that converts the power that is generated; a second power conversion device having one end connected to the second breaker and the other end connected to the second power supply line, converting the power supplied from the distributed power source and supplying the power to the load; It is characterized by having the following.
  • a breaker is provided to cut off each electrical circuit, it is a power supply system that includes a full-load distribution board that supplies power to loads from the commercial power grid and distributed power sources, and a distributed power source, and further supplies power.
  • the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore, the present invention Furthermore
  • a power supply system that includes a full-load distribution board that supplies power to loads from the commercial power system and distributed power sources, distributed power sources, and power supply equipment, and that can provide a stable power supply, can be created. Can be built.
  • the power supply device may generate power by gas power generation.
  • Various power supply devices can be used as the power supply device connected to the second terminal block of the full load distribution board, but fuel that generates electricity by reacting hydrogen generated from gas with oxygen in the air can be used.
  • a power supply device that generates power using gas power generation such as a battery, it is possible to construct a power supply system that stably supplies power from a variety of power sources.
  • the present invention A power conversion device having a power supply path,
  • the power supply path includes a grid connection section that connects the commercial power system, a distributed power supply normal line that supplies power from the distributed power source during normal times of the commercial power system, and a distributed power supply line that supplies power from the distributed power source during a power outage of the commercial power system.
  • a distributed power supply power outage circuit that supplies power from a type power supply, a load connection part that outputs power to a load, and a switch that switches to one of two contacts and connects it to the output side, The switching device connects a first electrical line connected to the system connection part and the distributed power supply normal circuit to one of the contacts, and connects the distributed power supply power outage circuit to the other contact.
  • the power supply path connects a first connection part that connects the distributed power supply normal power line to the first power line, and a normal output line of the power supply device between the first connection part and the switch. It is characterized by having a second connection part.
  • the distributed power source inputs the normal operation output from the distributed power supply normal line to the first line via the first connection.
  • the power supply device usually always inputs the normal operation output from the output line to the first electrical circuit via the second connection part, and the switching device connects one contact connected to the first electrical circuit and the output side. This supplies power to the load via the load connection connected to the output side.
  • the distributed power source stops inputting the normal operation output to the first electric line through the first connection part, and transfers the autonomous operation output to the distributed power supply line during the power outage.
  • the switch is switched to connect the other terminal and the output side, thereby supplying power to the load via the load connection connected to the output side.
  • the distributed power source can appropriately perform self-sustaining operation.
  • connection method in a power conversion device having a power supply path comprising: In the power supply line, a first electric line connected to the commercial power system, a distributed power supply normal line that supplies power from the distributed power source during normal times of the commercial electric power system, and a first electric line connected to the commercial power system during a power outage.
  • a distributed power outage circuit that supplies power from the distributed power source, a load output line that outputs the power supplied to the load, and a switch that switches to one of the two contacts and connects it to the output side. connect,
  • the first electrical circuit and the distributed power supply normal circuit are connected to one of the two contacts of the switch, the distributed power supply power failure circuit is connected to the other contact, and the distributed power supply circuit is connected to the output side.
  • Connect the load output line Connecting the distributed power source normal power line to a first connection part in the middle of the first power line, and supplying power to a second connection part of the first power line between the first connection part and the switching device. It is characterized in that a normal output line through which power supplied from the device is output is connected.
  • the distributed power source inputs the normal operation output from the distributed power supply normal electrical line to the first electrical line via the first connection part.
  • the power supply device usually always inputs the normal operation output from the output line to the first electrical circuit via the second connection part, and the switching device connects one contact connected to the first electrical circuit and the output side. By doing so, power is supplied to the load through the load output line connected to the output side.
  • the distributed power source stops inputting the normal operation output to the first electric line through the first connection part, and transfers the autonomous operation output to the distributed power supply line during the power outage.
  • the switch is switched to connect the other terminal and the output side, thereby supplying power to the load through the load output line connected to the output side.
  • the distributed power source can appropriately perform self-sustaining operation.
  • the present invention A first electrical line that inputs power from the commercial power system, an input power line that inputs power from the distributed power source during normal times of the commercial power system, and an input power line that inputs power from the distributed power source during a power outage of the commercial power system.
  • a power line during a power outage an output power line that outputs power to the load, a specified power line that inputs power from the power supply device, and a switch that switches to one of the two input sides and connects it to the output side.
  • a method of connecting Connecting the first electrical path and the input power line to one of the input sides of the switch, connecting a power outage line to the other input side, and connecting an output power line to the output side of the switch,
  • the input power line is connected to the first electric path at a first connection part on the way to the switch, and the specific power line is connected to the second connection part on the way from the first connection part to the switch. It is characterized by connecting.
  • the distributed power source inputs the normal operation output from the input power line to the first electrical path via the first connection, and supplies power.
  • the device inputs the normal operation output from the specific power line to the first electrical circuit through the second connection part, and the switching device connects one input side connected to the first electrical circuit and the output side, so that the output side power to the load through an output power line connected to the Then, in the event of a power outage when the power supply from the commercial power system is stopped, the distributed power source stops inputting the normal operation output to the first power line through the first connection, and outputs the standalone operation output to the power line during the power outage. , the switch is switched to connect the other input side and the output side, thereby supplying power to the load through the output power line connected to the output side. Thereby, the distributed power source can appropriately perform self-sustaining operation.
  • the switching device By connecting the switching device to one of the input sides during the normal time, the power supplied to the load is supplied as combined power via the first electric path, the input power line, and the specific power line. is, At the time of a power outage, the switching device is connected to the other input side, so that the power supplied to the load is supplied as power via the power line at the time of a power outage.
  • one input side of the switching device is connected to the output side, so the power supplied from the commercial power system through the first electrical path and the normal operation output supplied from the distributed power source through the input power. , and the normal operation output supplied from the power supply device through the specific power line are combined and supplied to the load. Furthermore, in the event of a power outage, the other input side of the switch is connected to the output side, so that the self-sustaining output supplied from the distributed power supply is supplied to the load.
  • the power supply device may supply the self-sustaining output through a specific load outlet.
  • the distributed power source and the power supply device can each supply independent operation outputs.
  • the power supply device includes: Outputting power from the specific power line during the normal time, It may be configured such that there is a possibility that the system will be stopped if the interconnection with the commercial power grid becomes unstable during the power outage.
  • a specific current detector installation area for installing a specific current detector for the power supply device to detect current may be provided between the first connection portion and the second connection portion.
  • the power supply device can It is possible to accurately control power based on the power supplied from the grid and the power supplied from the distributed power sources.
  • the power supply device may supply power to the load via the specific power line during the normal time based on the detection result of the specific current detector.
  • part or all of the power supplied to the load from at least one of the commercial power system and the distributed power source can be shared based on the specific current detector.
  • the present invention a first electrical line that inputs power from the commercial power system; an input power line that inputs power from the distributed power source from the power conversion device during normal times of the commercial power system; and an input power line that inputs power from the distributed power source from the distributed power source during a power outage of the commercial power system a power outage line that inputs power from the power conversion device, an output power line that outputs power to the load, a specific power line that inputs power from the power supply device, and one of the two input sides.
  • a method of connecting a switch that switches to the output side and connects to the output side Connecting the first electrical path and the input power line to one of the input sides of the switch, connecting a power outage line to the other input side, and connecting an output power line to the output side of the switch,
  • the input power line is connected to the first electrical path at a first connection part on the way to the switch, and the specific power line is connected to the second connection part on the way from the first connection part to the switch. It is characterized by connecting.
  • the distributed power source inputs the normal operation output from the power converter to the first electrical line from the input power line to the first electrical line.
  • the power supply device inputs the normal operation output from the specific power line to the first electrical circuit through the second connection part, and the switching device connects one input side connected to the first electrical circuit and the output side. This supplies power to the load through the output power line connected to the output side.
  • the distributed power source stops inputting the normal operation output to the first electric circuit through the first connection, and transmits the independent operation output from the power conversion device during the power outage.
  • the switching device is switched to connect the other input side and the output side, thereby supplying power to the load through the output power line connected to the output side.
  • 1 is a schematic configuration diagram of a power supply system during normal operation according to a first embodiment of the present invention.
  • 1 is a schematic configuration diagram of a power supply system during a power outage according to a first embodiment of the present invention.
  • 1 is a flowchart illustrating a power supply control method for a fuel cell cogeneration system according to Example 1 of the present invention. It is a schematic block diagram of the electric power supply system based on Example 2 of this invention. It is a schematic block diagram of the full load distribution board based on Example 3 of this invention. It is a schematic block diagram of the electric power supply system based on Example 4 of this invention. It is a schematic block diagram of the hybrid power conditioner based on Example 5 of this invention.
  • Example 6 of this invention It is a figure which shows the outline of the internal structure of the full load distribution board based on Example 6 of this invention. It is a block diagram showing a schematic structure of a power supply system concerning Example 6 of the present invention. It is a figure explaining a conventional example. It is a figure explaining another conventional example in normal times. It is a figure explaining another conventional example at the time of a power outage.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a power supply system 1 according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 shows a power supply system 1 during a normal time when power supply from a commercial power system 10 is not stopped
  • FIG. 2 shows a power supply system during a power outage when power supply from a commercial power system has stopped.
  • power supplied from a commercial power system 10 is supplied to domestic loads 11 via a full-load distribution board 100 and a main distribution board 400.
  • the household load 11 is also supplied with power output from the solar power generation system 200, the storage battery system 300, and the fuel cell cogeneration system 500.
  • the commercial power system 10 side will be referred to as "upstream” and the domestic load 11 side will be referred to as "downstream”.
  • Solar power generation system 200 includes a PV panel 210 and a PV power conditioner 220. If the power generated by the solar power generation system 200 exceeds the power consumption by the domestic load 11, the surplus power is sold to the commercial power system 10 or used to charge the storage battery unit 310. Ru.
  • the PV power conditioner 220 corresponds to the power conversion device of the present invention.
  • Storage battery system 300 includes a storage battery unit 310 and a power conditioner 320.
  • DC power discharged from the storage battery unit 310 is input to the power conditioner 320 via the power line 311.
  • the DC power input to the power conditioner 320 is converted to AC power and output through the power line 103.
  • AC power input to the power conditioner 320 through the power line 103 is converted to DC power and charges the storage battery unit 310.
  • the power conditioner 320 of the storage battery unit 310 stops outputting AC power to the power line 103 and outputs AC power as a self-sustaining output through the power line 120.
  • the power conditioner 320 corresponds to the power conversion device of the present invention.
  • the DC power generated within the fuel cell cogeneration system 500 is converted to AC power and output through the power line 105.
  • the fuel cell cogeneration system 500 stops outputting AC power to the power line 105 and outputs AC power to the load connected to the specific load outlet 13 as a self-sustaining output through the power line 14.
  • the commercial power system 10 is connected to an automatic switch 110 through an electric line 101 within a full-load distribution board 100.
  • a power line 102 through which AC power is output from the solar power generation system 200 is connected to the electric line 101 at a connection part CP1.
  • a power line 103 to which AC power is output from the storage battery system 300 is connected to the electric line 101 at a connection part CP2 on the downstream side of the connection part CP1.
  • AC power supplied from the commercial power system 10 or the solar power generation system 200 is supplied to charge the storage battery unit 310.
  • a power line 105 through which AC power is output from the fuel cell cogeneration system 500 is connected between the connection portion CP2 and the automatic switching device 110.
  • a current transformer CT1 that detects the current flowing through the electric line 101 is provided on the upstream side of the connection part CP1 and the connection part CP2 of the electric line 101.
  • the detection output of current transformer CT1 is input to power conditioner 320 of storage battery system 300 via signal line DL1.
  • a current transformer CT2 that detects the current flowing through the electric line 101 is provided between the connection part CP2 and the connection part CP3 of the electric line 101.
  • the detection output of current transformer CT2 is input to fuel cell cogeneration system 500 via signal line DL2.
  • the power conditioner 320 determines that it is normal, that is, the power supply from the commercial power system 10 is continuing normally without stopping. When it is determined that the time is normal, the storage battery system 300 outputs AC power through the power line 103 and supplies the AC power to the domestic load 11, as described above.
  • a method for detecting whether the commercial power grid 10 is normal reactive power is injected into the commercial power grid 10 in steps and frequency fluctuations are detected to detect whether it is normal or abnormal such as a power outage. There is.
  • the power conditioner 320 determines that the power supply from the commercial power system 10 has stopped, that is, there is a power outage, and the AC power is transmitted through the power line 103. The output of electric power is stopped, and AC power is output as a self-sustaining output through the power line 120. In addition, when a power outage is determined, the solar power generation system 200 stops outputting AC power through the power line 102 and connects the PV power conditioner 220 to the power conditioner 320 of the storage battery system 300 through the power line 212. In contrast, AC power is output.
  • the current flowing through the electric line 101 is detected by the current transformer CT2.
  • the fuel cell cogeneration system 500 detects that the voltage at the connection point of the power line 105 connected to the commercial power system 10 is normal, the fuel cell cogeneration system 500 operates normally, that is, the power supply from the commercial power system 10 does not stop and is normally performed. judged to be continuing.
  • the fuel cell cogeneration system 500 outputs AC power through the power line 105 and supplies the AC power to the household load 11 (normal operation mode).
  • a method for detecting whether the commercial power grid 10 is normal reactive power is injected into the commercial power grid 10 in steps and frequency fluctuations are detected to detect whether it is normal or abnormal such as a power outage. There is.
  • the method of step injection of reactive power can also be used for detection during standalone operation.
  • the fuel cell cogeneration system 500 executes the islanding detection function, it is determined that there is "no abnormality", that is, there is no islanding state, since the power supply from the commercial power grid 10 is not stopped during normal times. .
  • the fuel cell cogeneration system 500 detects that the voltage at the connection point of the power line 105 connected to the commercial power system 10 has decreased or is not present, it determines that a power outage has occurred, switches to the self-sustaining mode, and connects the power line 105 to the commercial power system 10. output of AC power is stopped, and AC power is output as an independent operation output through the power line 14 connected to the specific load outlet 13, and AC power is supplied to the load connected to the specific load outlet 13. . Note that during independent operation, independent operation detection is not performed. In other words, the fuel cell cogeneration system 500 does not perform a method of detecting whether the commercial power system 10 is normal during a power outage.
  • the automatic switch 110 connects the contact 110c and the contact 110b. It can be switched as follows.
  • the fuel cell cogeneration system 500, the storage battery system 300, and the solar power generation system 200 can each perform independent operation appropriately.
  • Example 1 EMBODIMENT OF THE INVENTION
  • the structure of the electric power supply system 1 based on Example 1 of this invention is demonstrated with reference to drawings.
  • the configuration of the apparatus described in this example should be modified as appropriate depending on various conditions. That is, the scope of the present invention is not intended to be limited to the following examples.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a power supply system 1 according to a first embodiment of the present invention.
  • the electric circuit and the power line are shown as one line, but in reality, it is composed of three electric circuits and power lines for each phase: U phase, O phase, and W phase.
  • the main contract breaker, the solar power generation system 200, the storage battery system 300, the fuel cell cogeneration system 500, and the main distribution board 400 are shown as breakers for preventing excessive current from flowing into each system. Although omitted, these devices are actually connected.
  • FIG. 1 shows a power supply system 1 during normal times when power supply from a commercial power grid 10 is not stopped, and FIG.
  • the power supply system 1 shows a power supply system during a power outage when power supply from a commercial power grid has stopped.
  • power supplied from a commercial power system 10 is supplied to a domestic load 11 via a full-load distribution board 100 , a main distribution board 400 , and a power line 12 .
  • the household load 11 is also supplied with power output from the solar power generation system 200, the storage battery system 300, and the fuel cell cogeneration system 500.
  • the commercial power system 10 side will be referred to as upstream, and the domestic load 11 side will be referred to as downstream.
  • the power supply system 1 corresponds to the power supply system of the present invention.
  • the power supply system 1 according to the first embodiment is configured by specifically applying the connection method of the present invention.
  • the solar power generation system 200 includes a PV panel 210 that generates DC power by irradiation with sunlight, and a PV power generator that transforms the voltage of the DC power output from the PV panel 210, converts the DC power into AC power, and outputs the converted DC power. Includes conditioner 220. If the power generated by the solar power generation system 200 exceeds the power consumption by the domestic load 11, the surplus power is sold to the commercial power system 10 or used to charge the storage battery unit 310. Ru.
  • the solar power generation system 200 or the PV panel 210 corresponds to the distributed power source of the present invention.
  • Storage battery system 300 includes a storage battery unit 310 that includes a secondary battery that can store DC power, and a power conditioner 320.
  • DC power discharged from the storage battery unit 310 is input to the power conditioner 320 via the power line 311.
  • the voltage of the DC power input to the power conditioner 320 is transformed, and the AC power is output through the power line 103.
  • AC power input to the power conditioner 320 through the power line 103 is converted to DC power and transformed to a voltage suitable for charging. is charged.
  • the power conditioner 320 of the storage battery unit 310 stops outputting AC power to the power line 103 and outputs AC power through the power line 120 as a self-sustaining output.
  • the power conditioner 320 outputs a self-sustaining operation output to the power line 120 via a transformer unit (not shown).
  • the transformer unit may be built into the power conditioner 320, or may be provided separately from the power conditioner as shown in FIG.
  • the storage battery system 300 or the storage battery unit 310 corresponds to the distributed power source of the present invention.
  • the power line 120 corresponds to a power line during a power outage according to the present invention.
  • the fuel cell cogeneration system 500 produces hydrogen by reforming city gas, generates electricity by reacting oxygen in the air, and heats and stores water using the heat generated by the electricity generation.
  • the DC power generated within the fuel cell cogeneration system 500 is converted to AC power and output through the power line 105.
  • the fuel cell cogeneration system 500 stops outputting AC power to the power line 105 and outputs AC power to the load connected to the specific load outlet 13 as a self-sustaining output through the power line 14.
  • the fuel cell cogeneration system 500 corresponds to the power supply device of the present invention.
  • the commercial power system 10 is connected within the full-load distribution board 100 to an electric line 101 via a connection part CP, and further connected to an automatic switching device 110 through the electric line 101.
  • a power line 102 through which AC power is output from the solar power generation system 200 is connected to the electric line 101 at a connection portion CP1.
  • a power line 103 to which AC power is output from the storage battery system 300 is connected to the electric line 101 at a connection part CP2 on the downstream side of the connection part CP1.
  • AC power supplied from the commercial power system 10 or the solar power generation system 200 is supplied to charge the storage battery unit 310.
  • a power line 105 through which AC power is output from the fuel cell cogeneration system 500 is connected to a connection part CP3 located between the connection part CP2 and the automatic switching device 110 on the downstream side of the connection part CP2 of the electric line 101.
  • the connection part CP corresponds to the system connection part of the present invention.
  • the electric circuit 101 corresponds to the first electric circuit of the present invention.
  • the connecting portion CP1 and the connecting portion CP2 correspond to the first connecting portion of the present invention.
  • the AC power input from the solar power generation system 200 to the electric line 101 through the connection part CP1 and the AC power input from the storage battery system 300 to the electric line 101 through the connection part CP2 correspond to the normal operation output of the present invention.
  • connection portion CP3 corresponds to the second connection portion of the present invention
  • the AC power input from the fuel cell cogeneration system 500 to the electric line 101 through the second connection portion corresponds to the normal operation output of the present invention
  • the power line 102 and the power line 103 correspond to the input power line of the present invention.
  • the automatic switching device 110 has a contact 110c to which the power line 104 that supplies AC power to the main distribution board 400 is connected, a contact 110a to which the electric line 101 is connected, and AC power is output from the storage battery system 300 as a self-sustaining output. and a contact 110b to which the power line 120 is connected, and the contact 110c is switched to be connected to either the contact 110a or the contact 110b.
  • the automatic switch 110 is basically switched to the contact 110a or the contact 110b which is generating voltage, and is connected to the contact 110c.
  • the switching of the automatic switching device 110 may be "automatic", “manual” by human operation, or controlled by a system. good.
  • the automatic switch can also be replaced by a manual switch or a system-controlled switch.
  • the automatic switching device 110 corresponds to the switching device of the present invention.
  • the contact 110a, the contact 110b, and the contact 110c correspond to a first input terminal, a second input terminal, and an output terminal of the present invention, respectively.
  • the contact 110a and the contact 110b correspond to two input sides of the present invention, and correspond to one input side and the other input side of the present invention, respectively.
  • the contact 110c corresponds to the output side of the present invention.
  • the power line 104 (and the power line 12) corresponds to the output power line of the present invention.
  • a current transformer CT1 that detects the current flowing through the electric path 101 is provided upstream of the connection portion CP1 and the connection portion CP2 of the electric path 101.
  • the detection output of current transformer CT1 is input to power conditioner 320 of storage battery system 300 via signal line DL1.
  • the current transformer CT1 corresponds to the first current detector of the present invention
  • the detection output of the current transformer CT1 corresponds to the detection result of the first current detector of the present invention.
  • the current flowing through the electric line 101 on the upstream side of the connection part CP1 and the connection part CP2 of the electric line 101 corresponds to the first current of the present invention.
  • a current transformer CT2 for detecting the current flowing through the electric line 101 is provided between the connecting part CP2 and the connecting part CP3 of the electric line 101, that is, on the downstream side of the connecting part CP2 and the upstream side of the connecting part CP3.
  • the detection output of current transformer CT2 is input to fuel cell cogeneration system 500 via signal line DL2.
  • the current transformer CT2 corresponds to the second current detector and the specific current detector of the present invention
  • the detection output of the current transformer CT2 corresponds to the detection result of the second current detector of the present invention.
  • the current flowing through the electrical path 101 between the connecting portion CP2 and the connecting portion CP3 of the electrical path 101, that is, on the downstream side of the connecting portion CP2 and the upstream side of the connecting portion CP3, corresponds to the second current of the present invention.
  • the storage battery system 300 when voltage is detected at the power conditioner connection part of the power line 103, it is determined that it is normal, that is, the power supply from the commercial power system 10 continues normally without stopping. . When it is determined that the time is normal, the storage battery system 300 outputs AC power through the power line 103 as described above, and connects it to the home via the connection part CP2, the automatic switch 110, and the main distribution board 400. AC power is supplied to the load 11 or AC power is input through the power line 103 to charge the storage battery unit 310.
  • the power conditioner 320 of the storage battery system 300 determines that the power supply from the commercial power system 10 has stopped, that is, there is a power outage. , the output of AC power through the power line 103 is stopped. Therefore, the supply of AC power from the storage battery system 300 to the electric line 101 via the connection part CP2 is stopped. Furthermore, when the power conditioner 320 of the storage battery system 300 determines that there is a power outage, it outputs AC power as a self-sustaining output through the power line 120.
  • the solar power generation system 200 stops outputting AC power through the power line 102 and connects the PV power conditioner 220 to the power conditioner 320 of the storage battery system 300 through the power line 212. On the other hand, it outputs DC or AC power.
  • the current flowing through the electric line 101 is detected by the current transformer CT2.
  • a current supplied from the commercial power system 10, the storage battery system 300, and the solar power generation system 200 flows through the electric line 101 at a position between the connection portion CP2 and the connection portion CP3 where the current transformer CT1 is provided. That is, the amount of power consumed by the household load 11 excluding the amount supplied by the fuel cell cogeneration system 500 is detected by the current transformer CT2.
  • a method for controlling power supply by the fuel cell cogeneration system 500 will be described below with reference to the flowchart in FIG. 3.
  • the fuel cell cogeneration system 500 outputs AC power through the power line 105, and supplies AC power to the domestic load 11 via the connection part CP3, the automatic switch 110, and the main distribution board 400 (usually operation mode) (step S2).
  • the fuel cell cogeneration system 500 also includes an islanding detection function.
  • Island operation is a state in which the solar power generation system 200, the storage battery system 300, and the fuel cell cogeneration system 500 supply power to the domestic load 11 when an accident or the like occurs in the commercial power grid 10 and the power supply is stopped. It is.
  • There are various methods for islanding detection For example, one method involves injecting reactive power to cause frequency fluctuations in the output voltage, and determining whether or not islanding is occurring based on the magnitude of the resulting frequency fluctuation. There is. At this time, the moving average value of the grid cycle is calculated and stored, the latest moving average value is compared with the past moving average value to calculate the deviation amount, and the grid cycle changes further based on the deviation amount.
  • step S3 it is determined that there is "no abnormality", that is, there is no islanding state (step S4), since the power supply from the commercial power system 10 is not stopped during normal times. ).
  • step S4 the current detection by the current transformer CT2 is repeated at appropriate timing, and the process returns to step S1.
  • step S5 When the fuel cell cogeneration system 500 detects that the voltage at the connection part of the power line 105 connected to the commercial power system 10 has decreased or is not present, that is, when the answer is Yes in step S1 of FIG. , determines that there is a power outage, switches to the self-sustaining mode, stops the output of AC power through the power line 105, outputs AC power as the self-sustaining output through the power line 14 connected to the outlet 13 for the specific load, and switches to the self-sustaining mode. AC power is supplied to the load connected to the outlet 13 (step S5).
  • the automatic switch 110 connects the contact 110c and the contact 110b. It can be switched as follows.
  • the storage battery system 300 detects that voltage is present at the power conditioner connection part of the power line 103, determines that it is normal, and disconnects the power line from the power line 103.
  • the self-sustaining operation output from 120 is stopped.
  • the contact 110b since no voltage appears at the contact 110b and a voltage is generated at the contact 110a, the contact 110b is switched to the contact 110a, and the contact 110c and the contact 110a are connected. If it is detected that the voltage at the connection point of the power line 105 connected to the commercial power system 10 is normal, the fuel cell cogeneration system 500 determines that the normal state has returned, and generates the current detected by the current transformer CT2.
  • the current transformer CT1 outputs AC power through the power line 105, and supplies power to the domestic load 11 via the connection part CP3, the automatic switch 110, and the main distribution board 400.
  • the position of the current transformer CT1 is It may be provided outside the full-load distribution board 100, for example, it may be provided at an upstream position immediately in front of the connection portion CP. This is because, as shown in the figure, the current value at the downstream position immediately after the connection part CP and the current value at the upstream position immediately before the connection part CP are substantially the same. This modification can be similarly applied to other embodiments described below.
  • the fuel cell cogeneration system 500, the storage battery system 300, and the solar power generation system 200 can each perform independent operation appropriately.
  • FIG. 4 shows a schematic configuration of a power supply system 1 according to a second embodiment of the present invention.
  • the same reference numerals are used and detailed explanations are omitted.
  • the power supply system 1 shown in FIG. 4 has the same overall configuration as the power supply system 1 shown in FIG. 1, except that the configuration of the fuel cell cogeneration system 500 is clearly shown.
  • the automatic switching device 110 is in a normal connected state.
  • the power supply system 1 according to the second embodiment is configured by specifically applying the connection method of the present invention.
  • the fuel cell cogeneration system 500 mainly includes a control section 510, a fuel cell unit 520, and a hot water storage tank 540.
  • the control unit 510 is a computer that controls the overall operation of the fuel cell cogeneration system 500, and includes a processor such as a CPU (Central Processing Unit), and memory such as a ROM (Read Only Memory) and a RAM (Random Access Memory).
  • the fuel cell unit 520 includes a hydrogen production device that reformes city gas to produce water, a power generation device that includes a fuel cell that reacts hydrogen and oxygen in the air to generate electricity and heat, and a power generation device that generates electricity. It includes an inverter that converts DC power into AC power, and a heat recovery device that recovers the heat generated by the power generator.
  • the storage tank is a tank that stores hot water heated by the heat recovery device.
  • a signal line DL2 connected to the current transformer CT2 is input to the control unit 510.
  • the fuel cell unit 520 also has a power output section 521 that supplies alternating current power (normal operation output) to a household load during normal times through the power line 105, and a power output section 521 that supplies AC power (normal operation output) to a domestic load during a power outage through the power line 14. It also includes a power outage output unit 522 that supplies AC power (self-sustaining output).
  • the power output unit 521 and the control unit 510 can also realize the islanding detection function described in the first embodiment.
  • the control section 510, the power output section 521, and the power outage output section 522 correspond to a control section, a normal output section, and a power outage output section of the present invention, respectively.
  • the power line 105 is connected to the electrical circuit 101 at the connection part CP3 provided between the automatic switch 110 and the connection part CP2, and the current transformer CT2 is connected to the connection part CP2 and the connection part CP2. It is provided between the CP3 and the CP3.
  • the control unit 510 controls the power supply from the commercial power system 10 during normal times. is continuing without stopping, the power output section 521 outputs AC power through the power line 105, and outputs AC power to the domestic load 11 via the connection section CP3, automatic switch 110, and main distribution board 400. Supply AC power.
  • the control unit 510 determines that there is a power outage, switches to the self-sustaining mode, stops the output of AC power from the power output section 521 via the power line 105, and outputs the self-sustaining operation.
  • the power outage output unit 522 outputs AC power through the power line 14 connected to the specific load outlet 13, and supplies AC power to the load connected to the specific load outlet 13.
  • the fuel cell cogeneration system 500 in the power supply system 1 can appropriately perform self-sustaining operation even during a power outage.
  • FIG. 5 shows the configuration of a power distribution board 600 used as the full-load power distribution board 100 of the power supply system 1 according to the first and second embodiments.
  • a distribution board 600 according to the third embodiment is configured by specifically applying the connection method of the present invention.
  • the distribution board 600 includes a system connection part CP61 to which a commercial power system is connected, an automatic switch 610, and an electric line 601 that connects the system connection part CP61 and the automatic switch 610.
  • a second power supply connection part CP63 to which a second power supply such as the fuel cell cogeneration system 500 is connected via the power line 105, and a first current detector such as a current transformer CT1 to which a detection output is input to the first power supply.
  • the system contact part CP61 corresponds to the system connection part of the present invention.
  • the electric path 601 corresponds to the first electric path of the present invention.
  • the first power supply connection part CP62 corresponds to the first connection part of the present invention.
  • the second power supply connection part CP63 corresponds to the second connection part of the present invention.
  • the current transformer CT1 and the first current detector installation area Ar1 correspond to the first current detector and the first current detector installation area of the present invention, respectively.
  • the current transformer CT2 and the second current detector installation area Ar2 are respectively the second current detector (or specific current detector) and the second current detector installation area (specific current detector installation area) of the present invention.
  • the power line 102 and the power line 103 correspond to the input power line of the present invention.
  • the power line 120 corresponds to a power line during a power outage according to the present invention.
  • the power line 105 corresponds to the specific power line of the present invention.
  • the automatic switch 610 includes a contact 610a to which the electric line 601 is connected, a third power supply connection part 610b to which a third power source capable of supplying power is connected in the event of a power outage, and a contact 610c to which a load is connected.
  • the automatic switch 610 has a function of automatically switching to connect to the contact 610c, the contact 610a, and the third power connection part 610b, whichever voltage is being generated.
  • the automatic switch 610 corresponds to the automatic switch of the present invention.
  • the contact 610a, the third power supply connection portion 610b, and the contact 610c correspond to a first input terminal, a second input terminal, and an output terminal of the present invention, respectively.
  • the contact 610a and the third power supply connection portion 610b correspond to two input sides of the present invention, and correspond to one input side and the other input side of the present invention, respectively.
  • the contact 610c corresponds to the output side of the present invention.
  • the commercial power system 10 is connected to the grid connection part CP61, the storage battery system 300 is connected to the first power supply connection part CP62 via the power line 103, and the storage battery system 300 is connected to the first current detector installation area Ar1 through the signal line DL1.
  • a current transformer CT1 to which the detection output is input is installed, a storage battery system 300 is connected to the third power supply connection part 610b via the power line 120, and a fuel cell system is connected to the second power supply connection part CP63 via the power line 105.
  • the cogeneration system 500 is connected, and a current transformer CT2 whose detection output is input to the fuel cell cogeneration system 500 through the signal line DL2 is installed in the second current detector installation area Ar2, and the current transformer CT2 is connected to the contact 610c through the power line 104.
  • the operation of the power supply system configured by connecting the main distribution board 400 and the domestic load 11 is as described in the first and second embodiments.
  • power line 104 corresponds to the output power line of the present invention.
  • the commercial power system 10 is connected to the grid connection part CP61, the storage battery/solar power generation hybrid system 301 (see FIG. 6), which will be described later, is connected to the first power supply connection part CP62 via the power line 107, and the first current detector
  • a current transformer CT1 whose detection output is input to the storage battery/solar power generation hybrid system 301 through the signal line DL1 is installed in the installation area Ar1, and a current transformer CT1 whose detection output is input to the storage battery/solar power generation hybrid system 301 through the signal line DL1 is installed, and the storage battery/solar power generation is connected to the third power supply connection part 610b through the power line 108.
  • the hybrid system 301 is connected, the fuel cell cogeneration system 500 is connected to the second power supply connection part CP63 via the power line 105, and the fuel cell cogeneration system 500 is connected to the second detection unit installation area Ar2 through the signal line DL2.
  • the operation of the power supply system configured by installing the current transformer CT2 into which the detection output is input and connecting the domestic load 11 to the contact 610c via the power line 106 is as described in the third embodiment.
  • the power supply system 1 can be created in which the fuel cell cogeneration system 500, the storage battery system 300, and the solar power generation system 200 can each perform independent operation appropriately even during a power outage. Can be built.
  • the power supply system 2 is configured such that the fuel cell cogeneration system 500 and the storage battery/solar power generation hybrid system 301 can perform independent operation appropriately even during a power outage. can be constructed.
  • the distribution board 600 includes a system connection part CP61, an electric line 601, a first current detector installation area Ar1, a first power supply connection part CP62, a second current detector installation area Ar2, a second connection part CP63, and an automatic
  • the switch 610 is not limited to the distribution board 600, but has a configuration that can be applied to power supply systems in various forms, and corresponds to the power supply path of the present invention.
  • the first current detector installation area Ar1 is provided at a position between the system connection part CP61 and the first power supply connection part CP62 in the distribution board 600, but it is not limited to this position. It may be provided at a position outside the panel 600 and at a position upstream immediately in front of the system connection part CP61.
  • FIG. 6 shows a power supply system 2 according to the fourth embodiment.
  • the power supply system 1 corresponds to the power supply system of the present invention.
  • the power supply system 2 according to the fourth embodiment is configured by specifically applying the connection method of the present invention.
  • the power supply system 2 includes the configuration described as the full-load distribution board 100 in the power supply system 1 as a power supply path 130 that is not limited to a distribution board.
  • the power supply path 130 may be a single device or may be composed of a plurality of devices, and does not need to have a specific device configuration, but can have an appropriate configuration.
  • the commercial power system 10 is connected to a power line 101 via a system connection part CP, and further connected to a contact 110a of an automatic switching device 110 through the power line 101.
  • a power line 106 connected to the household load 11 is connected to the contact 110c of the automatic switch 110.
  • the power supply system 2 includes a storage battery/solar power generation hybrid system 301 instead of the independent storage battery system 300 and the solar power generation system 200.
  • the storage battery/solar power generation hybrid system 301 includes a hybrid power conditioner 330 that has a function of controlling charging and discharging of the storage battery unit 310 and power generation by the PV panel 210.
  • DC power generated by the PV panel 210 is input to the PV unit 230 through the power line 211.
  • the input DC power is converted into a predetermined DC voltage in the PV unit 230 and input to the hybrid power conditioner 330 via the power line 213.
  • the DC power input from the PV unit 230 is converted to AC power and output to the power line 107. Further, the DC power input from the PV unit 230 is transformed to a predetermined voltage and is supplied to charge the storage battery unit 310 through the power line 311.
  • DC power discharged from storage battery unit 310 is input to hybrid power conditioner 330 via power line 311, converted to a predetermined voltage, further converted to AC power, and output to power line 107.
  • Power line 107 is connected to electric circuit 101 at connection portion CP2.
  • AC power converted from DC power input from the storage battery unit 310 or the PV unit 230 is output to the transformer unit 340 via the power line 312.
  • the AC power input to the transformer unit 340 is transformed to a predetermined voltage by the transformer unit 340 and output to the power line 108 .
  • Power line 108 is connected to contact 110b of automatic switch 110.
  • the hybrid power conditioner 330 may have the functions of the PV unit built-in.
  • the built-in hybrid power conditioner 330 has a configuration in which the DC power power line 211 of the PV panel 210 is directly connected.
  • the storage battery/solar power generation hybrid system 301 or the PV panel 210 and storage battery unit 310 included therein correspond to the distributed power source of the present invention.
  • the power line 107 corresponds to the input power line of the present invention.
  • the power line 108 corresponds to a power line during a power outage according to the present invention.
  • the hybrid power conditioner 330 or the transformer unit 340 is included in the power conversion device of the present invention.
  • the current transformer CT1 is provided on the upstream side of the connection part CP2 in the electric line 101, and the detection output of the current transformer CT1 is input to the hybrid power conditioner 330 through the signal line DL1.
  • a connection point CP3 that connects a power line 105 to which AC power generated by the fuel cell cogeneration system 500 is supplied is provided in the electric line 101 on the downstream side of the connection part CP2 and on the upstream side of the automatic switching device 110.
  • a current transformer CT2 is provided in the electrical path 101 between the connection portion CP2 and the connection portion CP3, that is, at a position downstream of the connection portion CP2 and upstream of the connection portion CP3.
  • the detection output of the current transformer CT2 is input to the fuel cell cogeneration system 500 through a signal line DL2 connected to the fuel cell cogeneration system 500.
  • the storage battery/solar power generation hybrid system 301 when voltage is detected at the power conditioner connection part of the power line 107, it is normal, that is, the power supply from the commercial power system 10 continues normally without stopping. I judge that. When it is determined that the time is normal, the storage battery/solar power generation hybrid system 301 outputs AC power through the power line 107 as described above, and connects it to the household load through the connection part CP2 and the automatic switching device 110. 11 or input AC power through the power line 107 to charge the storage battery unit 310.
  • the hybrid power conditioner 330 of the storage battery/solar power generation hybrid system 301 has stopped supplying power from the commercial power system 10, that is. It is determined that there is a power outage, and the output of AC power through the power line 107 is stopped. Therefore, the supply of AC power from the storage battery/solar power generation hybrid system 301 to the electric line 101 via the connection part CP2 is stopped. Furthermore, when the hybrid power conditioner 330 of the storage battery/solar power generation hybrid system 301 determines that there is a power outage, it outputs AC power to the transformer unit 340 through the power line 312, and outputs the AC power as a self-sustaining output through the transformer unit 340. Output to power line 108.
  • the current flowing through the electric line 101 is detected by the current transformer CT2.
  • a current supplied from the commercial power system 10 and the storage battery/solar power generation hybrid system 301 flows through the electric line 101 at a position between the connection part CP2 and the connection part CP3 where the current transformer CT1 is provided. That is, the amount of power consumed by the household load 11 excluding the amount supplied by the fuel cell cogeneration system 500 is detected by the current transformer CT2.
  • the fuel cell cogeneration system 500 detects that the voltage at the connection point of the power line 105 connected to the commercial power system 10 is normal, the fuel cell cogeneration system 500 performs normal operation, that is, without stopping the power supply from the commercial power system 10. It is determined that it is continuing normally. At this time, the fuel cell cogeneration system 500 outputs AC power through the power line 105 and supplies the AC power to the domestic load 11 via the connection part CP3 and the automatic switch 110 (normal operation mode).
  • the fuel cell cogeneration system 500 can be equipped with the islanding detection function described in the first embodiment. According to this islanding detection function, since the power supply from the commercial power system 10 is not stopped during normal times, it is determined that there is "no abnormality", that is, there is no islanding state.
  • the fuel cell cogeneration system 500 detects that the voltage at the connection point of the power line 105 connected to the commercial power system 10 is normal, it determines that a power outage has occurred, switches to the self-sustaining mode, and disconnects the AC power through the power line 105. The output is stopped, and AC power is output as a self-sustaining output through the power line 14 connected to the specific load outlet 13, and AC power is supplied to the load connected to the specific load outlet 13. Note that during independent operation, independent operation detection is not performed. In other words, the fuel cell cogeneration system 500 does not perform a method of detecting whether the commercial power system 10 is normal during a power outage.
  • the solar power generation system 200, the storage battery/solar power generation hybrid system 301, and the fuel cell cogeneration system are connected to the electric line 101 connected to the commercial power system 10. Since power supply from any of the switches 500 is stopped, no voltage is generated at the contact 110a of the automatic switch 110. On the other hand, since a voltage appears at the contact 110b due to the power line 108 connected to the transformer unit 340 of the storage battery/solar power generation hybrid system 301, the automatic switch 110 changes the contact 110c and the contact 110b from the state shown in FIG. Switched to connect.
  • the current transformer CT1 detects the current flowing through the power line 101, and the storage battery/solar power generation hybrid system 301 determines that it is normal and connects the power line to the power line. The self-sustaining operation output from 108 is stopped.
  • the automatic switch 110 since no voltage appears at the contact 110b and a voltage is generated at the contact 110a, the contact 110b is switched to the contact 110a, and the contact 110c and the contact 110a are connected.
  • the fuel cell cogeneration system 500 determines that it has returned to normal operation, generates electricity using the current detected by the current transformer CT2, and transmits the current through the power line 105.
  • AC power is output and power is supplied to the household load 11 via the connection part CP3, the automatic switch 110, and the main distribution board 400.
  • the fuel cell cogeneration system 500 and the storage battery/solar power generation hybrid system 301 can each appropriately perform independent operation.
  • FIG. 7 is a diagram showing a schematic configuration of a hybrid power conditioner 700 according to the fifth embodiment.
  • each electrical circuit and power line is shown as a single line, but in reality, the electrical circuit and power line through which alternating current flows actually have three lines for each phase: U phase, O phase, and W phase.
  • the electric circuit and power line which is composed of an electric circuit and a power line, and through which a direct current flows, is composed of two electric circuits and a power line.
  • Hybrid power conditioner 700 has a function of controlling charging and discharging of storage battery unit 310 and power generation of PV panel 210.
  • hybrid power conditioner 700 includes a connection part for the commercial power system 10, a fuel cell cogeneration system 500, and a connection part for the domestic load 11, as described later.
  • hybrid power conditioner 700 corresponds to the power conversion device of the present invention.
  • a hybrid power conditioner 700 according to the fifth embodiment is configured by specifically applying the connection method of the present invention.
  • the hybrid power conditioner 700 first includes a power conversion section 710 including a control section 711 , an input section 712 , a transformer section 713 , an input/output section 714 , a conversion section 715 , an input/output section 716 , and a switch 703 .
  • the control unit 711 controls charging and discharging of the storage battery unit 310 and power generation of the PV panel 210 by controlling each unit such as the input unit 712 described above.
  • a detection output from a current transformer CT21 that detects a current flowing through a power line connected to the commercial power system 10 is input to the control unit 711 through a signal line DL21.
  • the control unit 711 also controls a switch 703, which will be described later, depending on whether it is normal or during a power outage.
  • the electric line 701 of the power supply line 720 is connected upstream to the commercial power system 10 side, and the control unit 711 monitors the voltage of the electric line 701 to prevent power outages during normal operation of the commercial power system 10. The time may also be detected.
  • DC power generated by PV panel 210 is input to PV unit 230 via power line 211.
  • the input DC power is converted into a predetermined DC voltage in the PV unit 230 and input to the input section 712 of the hybrid power conditioner 700 via the power line 213.
  • the DC power input from the PV unit 230 is converted into AC power by the conversion section 715 and output from the input/output section 716 to the electric line 706. Further, the DC power input from the PV unit 230 to the input section 712 is transformed to a predetermined voltage in the transformer section 713, and is supplied from the input/output section 714 through the power line 311 to charge the storage battery unit 310.
  • the DC power discharged from the storage battery unit 310 is input to the input/output section 714, converted to a predetermined voltage at the transformation section 713, further converted to AC power at the conversion section 715, and then transmitted from the input/output section 716 to the power line 107. Output. Electrical line 706 is connected to contact 703c of switch 703.
  • the power converter 710 corresponds to the power converter of the present invention.
  • the input/output section 716 corresponds to the output section of the present invention.
  • the switch 703 corresponds to a first switch of the present invention.
  • Contact 703c corresponds to the first terminal of the present invention.
  • the hybrid power conditioner 700 further includes a power supply path 720 that connects the PV unit 230, the storage battery unit 310, the commercial power system 10, the fuel cell cogeneration system 500, and the domestic load 11.
  • a power supply path 720 that connects the PV unit 230, the storage battery unit 310, the commercial power system 10, the fuel cell cogeneration system 500, and the domestic load 11.
  • the hybrid power conditioner 700 may have the functions of the PV unit built-in. If the built-in hybrid power conditioner 700 is used, the configuration is such that the DC power power line 211 of the PV panel 210 is directly connected.
  • the power supply path 720 corresponds to the power supply path of the present invention.
  • the power supply path 720 of the hybrid power conditioner 700 includes a grid connection part CP21 to which the commercial power grid 10 is connected, an automatic switch 702 connected to the domestic load 11, a first connection part CP21 and the automatic switch 702.
  • a power line 105 to which electric power generated by the fuel cell cogeneration system 500 is output is connected via an electric line 708 to a fuel cell cogeneration system connection part CP24, which outputs electric power to the domestic load 11.
  • a load connection portion CP25 to which the power line 106 is connected via an electric path 709 is provided.
  • the commercial power system 10 side will be referred to as upstream, and the domestic load 11 side will be referred to as downstream.
  • the system connection part CP21 corresponds to the system connection part of the present invention.
  • the automatic switch 702 corresponds to a switch and a second switch of the present invention.
  • the electric path 701 corresponds to the first electric path of the present invention.
  • the fuel cell cogeneration system connection section CP24 corresponds to the power supply device connection section of the present invention.
  • the load connection part CP25 corresponds to the load connection part of the present invention.
  • the power line 106 (and the electric line 709) corresponds to the load output line of the present invention.
  • a solar power generation/storage battery connection part CP22 is provided to which an electric line 704 connecting the electric line 701 and the switch 703 is connected. Also, on the electric line 701 of the power supply path 720, between the solar power generation/storage battery connection part CP22 and the automatic switch 702, that is, downstream of the solar power generation/storage battery connection part CP22 and upstream of the automatic switch 702. At the position, there is a fuel cell cogeneration system connection part CP23 to which the power line 105 for supplying the electric power generated by the fuel cell cogeneration system 500 is connected via the fuel cell cogeneration system connection part CP24 and the electric line 708. It is provided.
  • a detection unit installation area Ar21 for installing a current transformer CT2 for detecting the current flowing in the electric line 701 is provided at a position upstream of the generation system connection part CP23.
  • the current transformer CT2 installed in the detection unit installation area Ar21 is connected to the fuel cell cogeneration system 500 by a signal line DL2, and the detection output of the current transformer CT2 is input to the fuel cell cogeneration system 500.
  • a detection unit installation area Ar22 may be provided downstream and upstream of the solar power generation/storage battery connection part CP22, and the current transformer CT21 may be provided in this detection unit installation area Ar22.
  • the solar power generation/storage battery connection part CP22 corresponds to the first connection part in the present invention.
  • the fuel cell cogeneration system connection part CP23 corresponds to the second connection part of the present invention.
  • the current transformer CT2 and the detection unit installation area Ar21 correspond to the first current detector (or specific current detector) and the second current detector installation area (or specific current detector installation area) of the present invention, respectively.
  • Current transformer CT21 corresponds to the first current detector of the present invention.
  • the electric line 704 corresponds to the distributed power source normal electric line and input power line of the present invention.
  • the power line 105 corresponds to the normal output line and the specific power line of the present invention.
  • the automatic switching device 702 has a contact 702c to which the power line 104 that supplies AC power to the domestic load 11 is connected via the load connection part CP25 and the electric line 709, a contact 702a to which the electric line 701 is connected, and an input/output part 716. and a contact 702b to which an electric line 705 to which AC power is output as a self-sustaining output is connected, and the contact 702c is switched and connected to either the contact 702a or the contact 702b.
  • the automatic switch 702 is basically switched to the contact 702a or the contact 702b which is generating voltage, and is connected to the contact 702c.
  • the automatic switch 702 may be configured to switch “automatically", or may be configured such that switching is controlled by an instruction from the control unit 711, for example.
  • contact 702a, contact 702b, and contact 702c correspond to the first input terminal, second input terminal, and output terminal of the present invention, respectively.
  • the electric line 705 corresponds to the electric line at the time of power outage of the distributed power supply according to the present invention.
  • the contact 702a and the contact 702b correspond to two contacts (or input side) of the present invention.
  • the contact 702a and the contact 702b correspond to one contact (or input side) and the other contact (input side) of the present invention, respectively.
  • the contact 702c corresponds to the output side of the present invention.
  • the switch 703 is connected to a contact 703c to which the electric line 706 connected to the input/output unit 716 is connected, a contact 703a to which the electric line 704 is connected, and an electric line 705 connected to the contact 702b of the automatic switch 702. It has a contact point 703c.
  • the control unit 711 determines that it is normal and instructs the switch 703 to connect the contact 703c and the contact 703a.
  • the control unit 711 determines that there is a power outage, and the switch 703 connects the contacts 703c and 703b. instruct them to do so.
  • contact 703a and contact 703b correspond to the second terminal and third terminal of the present invention, respectively.
  • the contact 703c and the contact 703a are connected in the switch 703, so the input/output section 716 and the solar power generation/storage battery connection section CP22 are connected via the electric line 706, the switch 703, and the electric line 704. Ru.
  • the power discharged from the storage battery unit 310 and the power generated by the PV panel 210 are supplied to the domestic load 11 via the electric line 701, the automatic switch 702, and the power line 104, or are supplied to the domestic load 11 via the electric line 701 to the commercial It is output to the power grid 10.
  • contacts 703c and 703b are connected in the switch 703, so the input/output section 716 and the electric line 705 are connected via the electric line 706, the switch 703, and the electric line 705.
  • the power supply from the commercial power system 10 is stopped, the power supply from the storage battery unit 310 and the PV panel 210 via the solar power generation/storage battery connection part CP22 is stopped, and the fuel cell cogeneration system connection part CP23 is stopped.
  • the power supply from the fuel cell cogeneration system 500 via the fuel cell cogeneration system 500 is also stopped, and no voltage appears on the electric line 701.
  • the switch 703 since the switch 703 is switched and the contacts 703c and 703b are connected, AC power is output from the input/output section 716 as a self-sustaining output to the electric line 705, and voltage is applied to the contact 702b of the automatic switch 702. appear. Therefore, as shown in FIG. 6, the automatic switch 702 switches from the state where the contacts 702c and 702a are connected, and the contacts 702c and 702b are connected. In this way, in the event of a power outage, power is supplied from the storage battery unit 310 and the PV panel 210 to the household load 11.
  • the fuel cell cogeneration system 500 outputs AC power from the generated power to the power line connected to the specific load outlet 13 as a self-sustaining output instead of outputting it to the fuel cell cogeneration system connection part CP23. , supplies AC power to the load connected to the specific load outlet 13.
  • a hybrid power conditioner that connects and controls the storage battery unit 310 and the PV panel 210 is illustrated, but a storage battery power conditioner that exclusively connects only the storage battery unit 310, It is also possible to implement an embodiment in which only the PV panel 210 is replaced with a PV power conditioner to which it is exclusively connected.
  • the configuration of the power supply path 720 is the same, and includes the control section 711 of the power conversion section 710, the conversion section 715, the input/output section 716,
  • the function of the switch 703 also has a substantially similar configuration.
  • a power supply system including:
  • power supply devices are also used that supply power generated by fuel cells and utilize the heat generated during power generation for purposes such as hot water supply.
  • Such power supply equipment is generally connected to the main distribution board and has a dedicated outlet for connecting the load in the event of an interruption of power supply from the commercial power grid, via the specific load distribution board. It is installed independently from the electrical circuit.
  • a power supply device including a fuel cell is connected to the main distribution board, where the commercial power grid and storage batteries are connected via a full-load distribution board, even if the power supply from the commercial power grid stops, the storage battery The power discharged from the main distribution board will be supplied to the load.
  • the power supply device including the fuel cell may regard the storage battery as part of the commercial power system and attempt to connect the storage battery to the commercial power system. Since storage batteries may behave differently from commercial power grids depending on conditions such as load, the operation of power supply devices including fuel cells may become unstable and may stop.
  • Example 6 the full-load distribution board according to the above-described example is disclosed as a more specific configuration example including a breaker and a terminal block.
  • the configurations of each of the embodiments described above can be applied to the extent that they do not contradict this embodiment.
  • the explanation in this embodiment can also be applied to each of the above-mentioned embodiments to the extent that there is no contradiction. Note that common symbols are used for components common to each of the above-described embodiments.
  • FIG. 8 shows a schematic internal configuration of a full-load distribution board 801 according to the sixth embodiment.
  • FIG. 9 shows the overall configuration of a power supply system including a full load distribution board 801 and a storage battery/solar power generation hybrid system 301.
  • the full-load distribution board 801 supplies power to the general load (domestic load) 11 connected to the main distribution board 400.
  • the general load is limited to a specific load when the power supply from the commercial power system 10 is stopped due to some abnormality, as well as when the power is being supplied from the commercial power system 10 without any problems. Refers to a load that can be supplied with electricity without any need for power supply.
  • the full-load distribution board 801 uses an automatic switch 805 to switch between the power supplied from the commercial power system 10 and the power supplied from the storage battery/solar power generation hybrid system 301, and turns on the main distribution board breaker 807. It is supplied to the domestic load 11 connected to the main distribution board 400 via the power distribution board 400 .
  • Power supplied from the commercial power system 10 is input to the first input terminal 851 of the automatic switching device 805 through the first commercial power line 811, the first terminal block 802, the second commercial power line 812, and the third commercial power line 813.
  • power supplied from the storage battery/solar power generation hybrid system 301 is transmitted to the second input terminal 852 of the automatic switch 805 through the first transformer unit connection line 863, the transformer unit breaker 806, and the second transformer unit connection line 864. is input.
  • the automatic switch 805 switches either the first input terminal 851 or the second input terminal 852 and connects it to the output terminal 853.
  • a first power supply line for inputting power supplied from the fuel cell cogeneration system 500 is connected to the primary terminal 841 or the secondary terminal 842 of the second terminal block 804 of the full load distribution board 801. 816 can be connected. Thereby, power supplied from the fuel cell cogeneration system 500 can be input to the first input terminal 851 of the automatic switch 805 via the second terminal block 804 and the third commercial power line 813. Further, on the primary side of the second terminal block 804, a current transformer CT2 is provided which detects the current flowing through the second commercial power line 812 and inputs the detection result to the fuel cell cogeneration system 500 via the current detection line DL2. A space (CT mounting space) Ar2 is provided for mounting the CT.
  • the storage battery/solar power generation hybrid system 301 includes a storage battery unit 310 including a storage battery 310a and a PV unit 230 connected to a PV panel 210, and is supplied from the storage battery unit 310 and the PV unit 230.
  • Electric power is converted by hybrid power conditioner 330, transformed by transformer unit 340, and output toward full-load distribution board 801.
  • a current transformer CT1 that detects the current flowing through the first commercial power line 811 is connected to the hybrid power conditioner 330 by a second current detection line DL1, and the detection result by the current transformer CT1 is input to the hybrid power conditioner 330.
  • Ru. PV panel 210 or PV panel 210 and PV unit 230 correspond to the solar cell of the present invention.
  • storage battery/solar power generation hybrid system 301 and fuel cell cogeneration system 500 can transmit information for control of each to the other system. can be obtained accurately without being affected by
  • the automatic switch 805 When power is supplied from the commercial power system 10, by connecting the automatic switch 805 to the first input terminal 851 side, the fuel cell cogeneration system 500 is connected to the commercial power system 10, and the home Necessary power can be supplied to the internal load 11.
  • the automatic switch 805 When the power supply from the commercial power system 10 is stopped, the automatic switch 805 is switched to the second input terminal 852 side to transfer the power supplied from the storage battery/solar power generation hybrid system 301 to the domestic load. 11.
  • the full-load distribution board 801 that supplies power from the commercial power system 10 and the storage battery 310a to the domestic load 11 can be stably combined with the fuel cell cogeneration system 500. It is possible to provide a full-load distribution board 801 that can be operated at any time.
  • the full-load distribution board 801 by switching the automatic switch 805, when power is being supplied from the commercial power system 10, the power supplied from the commercial power system 10 is transferred to the main distribution board 400 (Fig. If the supply of power from the commercial power grid 10 stops, the power supplied from the storage battery/solar power generation hybrid system 301 (see FIG. 9) is supplied to the domestic load 11 connected to the , is supplied to the domestic load 11 connected to the main distribution board 400.
  • the full-load distribution board 801, automatic switch 805, and domestic load 11 correspond to the full-load distribution board, switch, and load of the present invention, respectively.
  • FIG. 8 is a diagram schematically showing the internal configuration of a full-load distribution board 801 according to the sixth embodiment.
  • the equipment, parts, and wiring shown in FIG. 8 are housed inside a substantially rectangular parallelepiped-shaped casing that is flat from front to back.
  • a shield plate is attached to the front surface of the casing, and has an opening through which predetermined members such as an operating handle and a display section are exposed.
  • FIG. 8 schematically shows the internal structure of the full load distribution board 801 viewed from the front side with the shield plate removed, and the internal structure of the full load distribution board 801 is omitted as appropriate. It is something.
  • the full-load distribution board 801 is installed on a wall or the like so that the top and bottom directions of the paper are the top and bottom of the vertical direction.
  • the rear surface the surface facing the wall etc.
  • the front surface the side opposite to this rear surface
  • the up, down, left and right directions will be referred to as each direction seen from the front side. shall be indicated.
  • the first commercial power line 811 consists of three wires: a U-phase power line 811u, a neutral wire 811o, and a W-phase power line 811w.
  • the first commercial power line 811 is connected to a primary terminal 821 of a first terminal block 802 attached to the full load distribution board 801.
  • the primary side terminal 821 of the first terminal block 802 consists of three, a U-phase terminal 821u, a neutral terminal 821o, and a W-phase terminal 821w.
  • One end of the phase power line 811w is connected to each.
  • the other end of the first commercial power line 811 is connected to a master earth leakage breaker, a contract breaker, or a smart meter outside the full-load distribution board 801.
  • the first terminal block 802 corresponds to the first terminal block of the present invention
  • the primary terminal 821 corresponds to the first terminal of the present invention.
  • the primary side terminal 821 of the first terminal block 802 corresponds to the system connection part of the present invention.
  • the U-phase power line is shown as a solid line
  • the neutral line is shown as a dashed line
  • the W-phase power line is shown as a broken line.
  • the first terminal block 802 is provided with a secondary terminal 822.
  • the secondary side terminal 822 consists of three, a U-phase terminal 822u, a neutral terminal 822o, and a W-phase terminal 822w.
  • the U-phase terminal 822u, the neutral terminal 822o, and the W-phase terminal 822w are connected to each other by conductive members provided inside the first terminal block 802. and W-phase terminal 821w, respectively.
  • the secondary terminal 822 corresponds to the second terminal of the present invention.
  • a breaker 803 for a storage battery/solar power generation hybrid system is provided on the secondary side of the first terminal block 802.
  • the storage battery/solar power generation hybrid system breaker 803 interrupts the circuit when an abnormal event such as excessive current flowing through the storage battery/solar power generation hybrid system 301 connected to the secondary side occurs.
  • the storage battery/solar power generation hybrid system breaker 803 includes a primary terminal 831 and a secondary terminal 832.
  • the primary side terminal 831 of the storage battery/solar power generation hybrid system breaker 803 is connected to the secondary side terminal 822 of the terminal block 802 by a first storage battery/solar power generation hybrid system connection line 833.
  • the primary side terminal 831 consists of three, a U-phase terminal 831u, a neutral terminal 831o, and a W-phase terminal 831w.
  • One end of the U-phase connection line 833u, the neutral wire 833o, and the W-phase connection line 833w that constitute the first storage battery/solar power generation hybrid system connection line 833 constitutes the secondary side terminal 822 of the first terminal block 802. It is connected to a phase terminal 822u, a neutral terminal 822o, and a W-phase terminal 822w, respectively.
  • the other ends of the U-phase connection line 833u, the neutral wire 833o, and the W-phase connection line 833w that constitute the first storage battery/solar power generation hybrid system connection line 833 are connected to one of the storage battery/solar power generation hybrid system breaker 803. It is connected to a U-phase terminal 831u, a neutral terminal 831o, and a W-phase terminal 831w, which constitute the next terminal 831, respectively.
  • the first storage battery/solar power generation hybrid system connection line 833 corresponds to the first distributed power supply connection line of the present invention.
  • the storage battery/solar power generation hybrid system breaker 803 corresponds to the first breaker of the present invention.
  • the secondary terminal 822 of the first terminal block 802 corresponds to the first connection portion of the present invention.
  • the secondary side terminal 832 of the breaker 803 for the storage battery/solar power generation hybrid system consists of three, a U-phase terminal 832u, a neutral terminal 832o, and a W-phase terminal 832w.
  • the secondary side terminal 832 of the storage battery/solar power generation hybrid system breaker 803 is connected to the storage battery/solar power generation hybrid system 301 described later by a second storage battery/solar power generation hybrid system connection line 834.
  • the second storage battery/solar power generation hybrid system connection line 834 includes a U-phase connection line 834u, a neutral line 834o, and a W-phase connection line 834w.
  • the U-phase connection line 834u, neutral wire 834o, and W-phase connection line 834w of the second storage battery/solar power generation hybrid system connection line 834 are It is connected to a phase terminal 832u, a neutral terminal 832o, and a W-phase terminal 832w, respectively.
  • the second storage battery/solar power generation hybrid system connection line 834 corresponds to the second distributed power supply connection line of the present invention.
  • the first storage battery/solar power generation hybrid system connection line 833 and the second storage battery/solar power generation hybrid system connection line 834 or the configuration in which the storage battery/solar power generation hybrid system breaker 803 is added are input to the present invention. Corresponds to power lines.
  • a second terminal block 804 is also provided on the secondary side of the first terminal block 802.
  • the second terminal block 804 includes a primary terminal 841 and a secondary terminal 842.
  • the primary side terminal 841 consists of three, a U-phase terminal 841u, a neutral terminal 841o, and a W-phase terminal 841w
  • the secondary side terminal 842 consists of three, a U-phase terminal 842u, a neutral terminal 842o, and a W-phase terminal 842o. Consists of one.
  • the U-phase terminal 841u, neutral terminal 841o, and W-phase terminal 841w of the primary side terminal 841 are connected to the U-phase terminal 842u, neutral terminal 842u of the secondary side terminal 842 by a conductive member provided inside the second terminal block 804. are connected to the phase terminal 842o and the W-phase terminal 842o, respectively.
  • the first terminal block 802 and the second terminal block 804 are connected by a second commercial power line 812.
  • the second commercial power line 812 consists of three wires: a U-phase power line 812u, a neutral line 812o, and a W-phase power line 812w.
  • the U-phase terminal 822u of the secondary terminal 822 of the first terminal block 802 is connected to the U-phase terminal 841u of the primary terminal 841 of the second terminal block 804 by a U-phase power line 812u.
  • a neutral terminal 822o of the secondary terminal 822 of the first terminal block 802 is connected to a neutral terminal 841o of the primary terminal 841 of the second terminal block 804 by a neutral wire 812o.
  • the W-phase terminal 822w of the secondary terminal 822 of the first terminal block 802 is connected to the W-phase terminal 841w of the primary terminal 841 of the second terminal block 804 by a W-phase power line 812w.
  • the second terminal block 804 corresponds to the second terminal block of the present invention
  • the primary terminal 841 and the secondary terminal 842 correspond to the third terminal and fourth terminal of the present invention, respectively.
  • the automatic switch 805 includes a first input terminal 851 , a second input terminal 852 , and an output terminal 853 , and automatically switches either the first input terminal 851 or the second input terminal 852 to the output terminal 853 under control.
  • the first input terminal 851 consists of three, a U-phase terminal 851u, a neutral terminal 851o, and a W-phase terminal 851w
  • the second input terminal 852 consists of three, a U-phase terminal 852u, a neutral terminal 852o, and a W-phase terminal 852w.
  • the output terminal 853 consists of three, a U-phase terminal 853u, a neutral terminal 853o, and a W-phase terminal 853w.
  • the secondary terminal 842 of the second terminal block 804 and the first input terminal 851 of the automatic switch 805 are connected by a third commercial power line 813.
  • the third commercial power line 813 consists of three wires: a U-phase power line 813u, a neutral wire 813o, and a W-phase power line 813w.
  • the U-phase terminal 842u of the secondary terminal 842 of the second terminal block 804 is connected to the U-phase terminal 851u of the first input terminal 851 of the automatic switch 805 by the U-phase power line 813u of the third commercial power line 813.
  • the neutral terminal 842o of the secondary terminal 842 of the second terminal block 804 is connected to the neutral terminal 851o of the first input terminal 851 of the automatic switch 805 by the neutral wire 813o of the third commercial power line 813.
  • the W-phase terminal 842w of the secondary terminal 842 of the second terminal block 804 is connected to the W-phase terminal 851w of the first input terminal 851 of the automatic switch 805 by the W-phase power line 813w of the third commercial power line 813.
  • the first input terminal 851 of the automatic switch 805 corresponds to the first input terminal and (one) input side of the present invention.
  • a transformer unit 340 of a storage battery/solar power generation hybrid system 301 which will be described later, is connected to the second input terminal 852 of the automatic switch 805.
  • a transformer unit breaker 806 provided between the transformer unit 340 and the automatic switch 805 of the storage battery/solar power generation hybrid system 301 is attached to the full load distribution board 801 .
  • the transformer unit breaker 806 interrupts the circuit when an abnormal event such as excessive current flowing from the transformer unit 340 occurs.
  • the transformer unit breaker 806 includes a primary terminal 861 and a secondary terminal 862. As described above, the independent output terminal of the transformer unit 340 of the storage battery/solar power generation hybrid system 301 is connected to the primary side terminal 861 of the transformer unit breaker 806 through the first transformer unit connection line 863.
  • the primary terminal 861 of the transformer unit breaker 806 consists of a U-phase terminal 861u, a neutral terminal 861o, and a W-phase terminal 861w, and the U-phase power line 863u and neutral wire 863o of the first transformer unit connection line 863. and one end of the W-phase power line 863w are connected to each other.
  • the transformer unit breaker 806 corresponds to the second breaker of the present invention
  • the first transformer unit connection line 863 corresponds to the second power supply line of the present invention.
  • the secondary terminal 862 of the transformer unit breaker 806 is connected to the second input terminal 852 of the automatic switch 805 by a second transformer unit connection line 864.
  • the secondary terminal 862 of the transformer unit breaker 806 consists of three, a U-phase terminal 862u, a neutral terminal 862o, and a W-phase terminal 862w
  • the second transformer unit connection line 864 includes a U-phase power line 864u and a neutral line. It consists of three wires: 864o and W-phase power line 864w.
  • the U-phase terminal 862u of the secondary terminal 862 of the transformer unit breaker 806 is connected to the U-phase terminal 852u of the second input terminal 852 of the automatic switch 805 by the U-phase power line 864u of the second transformer unit connection line 864.
  • the neutral terminal 862o of the secondary terminal 862 of the transformer unit breaker 806 is connected to the neutral terminal 852o of the second input terminal 852 of the automatic switch 805 by the neutral wire 864o of the second transformer unit connection line 864.
  • the W-phase terminal 862w of the secondary terminal 862 of the transformer unit breaker 806 is connected to the W-phase terminal 852w of the second input terminal 852 of the automatic switch 805 by the W-phase power line 864w of the second transformer unit connection line 864.
  • the second input terminal of the automatic switch 805 corresponds to the second input terminal of the present invention, the (other) input side.
  • the first transformer unit connecting line 863 and the second transformer unit connecting line 864, or a configuration in which the transformer unit breaker 806 is added thereto, correspond to the power line during power outage of the present invention.
  • the full-load distribution board 801 is connected to the household load 11 via the main distribution board 400, but the full-load distribution board 801 has a switch installed between the automatic switch 805 and the main distribution board 400.
  • a main distribution board breaker 807 is attached.
  • the main distribution board breaker 807 includes a primary terminal 871 and a secondary terminal 872.
  • the primary side terminal 871 of the main distribution board breaker 807 consists of three, a U-phase terminal 871u, a neutral terminal 871o, and a W-phase terminal 871w.
  • the secondary side terminal 872 of the main distribution board breaker 807 consists of three, a U-phase terminal 872u, a neutral terminal 872o, and a W-phase terminal 872w.
  • the output terminal 853 of the full load distribution board 801 and the primary side terminal 871 of the main distribution board breaker 807 are connected by a fourth commercial power line 814.
  • the fourth commercial power line 814 consists of three wires: a U-phase power line 814u, a neutral line 814o, and a W-phase power line 814w.
  • the U-phase terminal 853u of the output terminal 853 of the automatic switch 805 is connected to the U-phase terminal 871u of the primary terminal 871 of the main distribution board breaker 807 by the U-phase power line 814u of the fourth commercial power line 814.
  • the neutral terminal 853o of the output terminal 853 of the automatic switch 805 is connected to the neutral terminal 871o of the primary terminal 871 of the main distribution board breaker 807 by the neutral wire 814o of the fourth commercial power line 814.
  • the W-phase terminal 853w of the output terminal 853 of the automatic switch 805 is connected to the W-phase terminal 871w of the primary terminal 871 of the main distribution board breaker 807 by the W-phase power line 814w of the fourth commercial power line 814.
  • the U-phase terminal 872u, neutral terminal 872o and W-phase terminal 872w of the secondary terminal 872 of the main distribution board breaker 807 are connected to the U-phase power line 815u, neutral line 815o and W-phase terminal of the fifth commercial power line 815.
  • the main distribution board breaker 807 corresponds to the third breaker of the present invention.
  • the output terminal 853 of the automatic switch 805 corresponds to the output terminal and output side of the present invention.
  • the first commercial power line 814 or a configuration in which the main distribution board breaker 807 and the fifth commercial power line 815 are added corresponds to the output power line of the present invention.
  • the first terminal block 802, the second commercial power line 812, the second terminal block 804, the third commercial power line 813, or a configuration in which the first commercial power line 811 is added thereto corresponds to the first electric circuit of the present invention.
  • the full load distribution board 801 includes a first terminal block 802, a breaker 803 for the storage battery/solar power generation hybrid system, a second terminal block 804, an automatic switch 805, a breaker 806 for the transformer unit, and a main terminal block 802.
  • a circuit breaker 807 is housed there.
  • a control section that controls the automatic switch 805 is attached to the full load distribution board 801 adjacent to the automatic switch 805, and is connected to each section by predetermined wiring.
  • a ground terminal block 808 is also attached to the full load distribution board 801. One end of a ground wire is connected to the ground terminal block 808, and the other end of the ground wire, one end of which is connected to the ground terminal of the main distribution board 400, is connected.
  • These devices and parts are attached to the casing of the full-load distribution board 801, for example, via a backboard.
  • a first terminal block 802 when viewed from the front of the full load distribution board 801, from left to right, a first terminal block 802, a storage battery/solar power generation hybrid system breaker 803, a transformer unit breaker 806, an automatic switch 805, and a main distribution A board breaker 807 is arranged. All of these devices are arranged so that the up and down direction is the incoming line direction.
  • the secondary side of the first terminal block 802 is located below the first terminal block 802, the storage battery/solar power generation hybrid system breaker 803, and the transformer unit breaker 806.
  • An electric path is formed that connects the terminal 822 and the first input terminal 851 of the automatic switch 805.
  • This electrical path includes a second commercial power line 812, a second terminal block 804, and a third commercial power line 813.
  • a second terminal block 804 is provided on this electrical path.
  • the second terminal block 804 is connected to the first terminal block 802 and the automatic switch 805, but it can also be connected to the output terminal of the fuel cell cogeneration system 500, which will be described later, via the first power supply line. can.
  • the other end of the first power supply line 816 one end of which is connected to the output terminal of the fuel cell cogeneration system 500, can be connected to the primary terminal 841 or the secondary terminal 842 of the second terminal block 804. can.
  • a current transformer CT2 for detecting the current flowing through the second commercial power line 812 is installed.
  • a CT mounting space Ar2 is provided for installation.
  • the detection result of current transformer CT2 is input to fuel cell cogeneration system 500 via first current detection line DL2.
  • the fuel cell cogeneration system 500, the first power supply line 816, the current transformer CT2, the CT installation space Ar2, and the second commercial power line 812 are a power supply device (or power supply device) that generates power by gas power generation of the present invention.
  • the primary side terminal 841 or the secondary side terminal 842 of the second terminal block 804 corresponds to the second connection part of the present invention.
  • FIG. 9 is an overall configuration diagram of the power supply system 8 including the power supply system 801 shown in FIG. 8 and the storage battery/solar power generation hybrid system 301.
  • the full load distribution board 801 includes a first terminal block 802, a breaker for storage battery/solar power generation hybrid system 803, a second terminal block 804, an automatic switch 805, a breaker for transformer unit 806, and a main distribution Includes panel breaker 807.
  • the storage battery/solar power generation hybrid system 301 includes a storage battery unit 310 including a storage battery 310a, a PV panel 210 and a PV unit 230, a hybrid power conditioner 330, and a transformer unit 340.
  • the storage battery 310a is a rechargeable and dischargeable secondary battery, and for example, a lithium ion battery or other various types of secondary batteries can be used.
  • the hybrid power conditioner 330 performs power conversion such as conversion between direct current and alternating current and step-up/down.
  • the DC power generated by the PV panel 210 is converted into 200V AC power by the hybrid power conditioner 330 and output.
  • the AC power supplied from the commercial power system 10 is converted into DC power of a predetermined voltage by the hybrid power conditioner 330 and charged into the storage battery 310a, and the DC power discharged from the storage battery 310a is converted to 200V by the hybrid power conditioner 330. is converted into AC power and output.
  • the DC power generated by the PV panel 210 may be converted to a predetermined voltage by the hybrid power conditioner 330 and charged to the storage battery 310a.
  • the hybrid power conditioner 330 performs power conversion for the storage battery unit 310 and the PV units 230 and 230, but may include a power conditioner that performs power electric conversion for each of them.
  • the detection result of the current transformer CT1 that detects the current flowing through the first commercial power line 811 is input to the hybrid power conditioner 330 through the second current detection line DL1.
  • the transformer unit 340 converts the 200V AC power output from the hybrid power conditioner 330 into 100V AC power, and converts the 200V AC power output from the hybrid power conditioner 330 into 100V AC power through the first transformer unit connection line 863, the transformer unit breaker 806, and the second transformer unit connection line 864. and is input to the second input terminal 852 of the automatic switch 805.
  • the hybrid power conditioner 330 corresponds to the first power conversion device of the present invention
  • the hybrid power conditioner 330 and the transformer unit 340 correspond to the second power conversion device of the present invention.
  • the storage battery 310a and the PV panel 210, the storage battery/solar power generation hybrid system 301 including the same, or the PV panel 210 and the storage battery unit 310 included therein correspond to the distributed power source of the present invention.
  • Current detector CT1 corresponds to the first current detector of the present invention.
  • the hybrid power conditioner 330 corresponds to the power conversion device of the present invention.
  • the fuel cell cogeneration system 500 outputs electric power generated by a fuel cell and uses the heat generated during power generation for purposes such as hot water supply.
  • AC power output from the fuel cell cogeneration system 500 is input to the first input terminal 851 of the automatic switching device 805 via the first power supply line 816, the second terminal block 804, and the third commercial power line 813.
  • the fuel cell cogeneration system 500 can detect the current supplied from the commercial power system 10 and flowing through the second commercial power line 812 using the current transformer CT2, the fuel cell cogeneration system 500 can detect the current flowing through the second commercial power line 812 that is supplied from the commercial power system 10.
  • the battery cogeneration system 500 can be controlled.
  • the fuel cell cogeneration system 500 includes an independent output terminal that outputs the electric power generated by the fuel cell cogeneration system 500 when the supply of electricity from the commercial power system 10 stops. Electric power can be supplied to the load connected to the specific load outlet 13 via the specific load outlet 13 connected to the specific load outlet 13 .
  • a current transformer CT907 connected to the hybrid power conditioner 330 of the storage battery/solar power generation hybrid system 301 is attached to the first commercial power line 811 connected to the primary side of the first terminal block 802. Further, the current transformer CT2 connected to the fuel cell cogeneration system 500 is attached to a second commercial power line 812 connected to the secondary side of the first terminal block 802 and the primary side of the second terminal block 804. It is being By setting the detection parts of current transformer CT1 and current transformer CT2 in this way, storage battery/solar power generation hybrid system 301 and fuel cell cogeneration system 500 can transmit information for control of the other system. Accurate acquisition is possible without being affected.
  • power supplied from the commercial power system 10 and power supplied from the fuel cell cogeneration system 500 are input to the first input terminal 851 of the automatic switch 805 of the full load distribution board 801, Electric power supplied from the storage battery/solar power generation hybrid system 301 is input to the second input terminal 852 of the automatic switch 805 of the full-load distribution board 801.
  • the storage battery/solar power generation hybrid system 301 and the fuel cell cogeneration system 500 can be controlled independently. Therefore, when power is supplied from the commercial power grid 10, the automatic switching device 805 connects the first input terminal 851 to the output terminal 853, so that the fuel cell cogeneration system 500 is connected to the commercial power grid 10.
  • the fuel cell cogeneration system 500 can also recognize the stoppage of power supply from the commercial power system 10 using the current transformer CT2, so that the fuel cell cogeneration system 500 can recognize the specific load independently from the storage battery/solar power generation hybrid system 301. Power can also be supplied to a load connected to the electrical outlet 13.
  • the full-load distribution board 801 has a first input terminal 851 to which electric power supplied from the commercial power system 10 is input, and an output from the storage battery/solar power generation hybrid system 301 for autonomous operation at the time of a power outage of the commercial power system 10 is input. and an output terminal 853 from which power to be supplied to the household load 11 is output, and the first input terminal 851 and the second input terminal 852 are switched and connected to the output terminal 853.
  • a fuel cell cogeneration system 500 is provided between the secondary side terminal 822 and the automatic switching device 805, and has a standalone operation output during a power outage of the commercial power system 10 and a normal operation output during normal operation, and is connected to the fuel cell cogeneration system 500.
  • a power supply path includes a primary side terminal 841 or a secondary side terminal 842 of the second terminal block 804 to which the normal operation output from the generation system 500 is input.
  • the full-load distribution board 801 also includes a main power line 812 that inputs power from the commercial power system 10, and an input power line (main power line) that inputs power from the storage battery/solar power generation hybrid system 301 during normal times of the commercial power system 10.
  • a power outage line (first transformer unit connection line 863, transformer unit breaker 806, second transformer unit connection line 864) that inputs power from the hybrid system 301 and a fourth commercial power line that outputs power to the domestic load 11.
  • the method of connecting the switch 805 is to connect the main electric line 812, etc. and the input power line 833, etc. to the first input terminal 851 of the automatic switch 805, and connect the power line 864, etc. during power outage to the second input terminal 852. , connect the fourth commercial power line 814 to the output terminal 853, connect the input power line 833, etc. to the main power line 812, etc.
  • the power supply system 8 is configured to include a full-load distribution board 801 and a storage battery/solar power generation hybrid system 301, but the power supply system 8 may further include a fuel cell cogeneration system 500. Furthermore, the power supply device that can be connected to the second terminal block 804 of the full-load distribution board 801 and constitute the power supply system 8 is not limited to the fuel cell cogeneration system 500, but may also include a wind power generation device or other PV unit. Various power supply devices such as the following can be applied. Although FIG. 9 shows only one fuel cell cogeneration system 500 as a power supply device that can be connected to the second terminal block 804 of the full-load distribution board 801, multiple units connected by crossover wiring can be used. A power supply device can also be connected to the second terminal block 804.
  • the storage battery/solar power generation hybrid system 301 includes a storage battery unit 310, a PV panel 210, and a PV unit 230, but may also include a plurality of storage battery units, a plurality of PV panels, and a PV unit, and one or more storage battery units including a storage battery unit or It may be composed of a plurality of storage battery units.
  • the storage battery 310a and the storage battery unit 310 may be of a stationary type, or may be a portable storage battery and storage battery unit mounted on an EV or the like.
  • the power supply system 8 can be configured to include a full load distribution board 801 and at least one of a storage battery 310a and a PV panel 210, and instead of the storage battery/solar power generation hybrid system 301, one or more A PV system including multiple PV panels may be included.
  • An electric power supply system (1) comprising: The full load distribution board (100) is A first input terminal (110a) into which electric power supplied from the commercial power system (10) is input, and a second input terminal (110b) into which the self-sustaining output from the distributed power source (200, 300) is input.
  • the distributed power source (200) detects the current supplied from the commercial power system (10) to the first electric line (101), and controls the distributed power source (200, 300) based on the detection result. , 300); Detecting the current flowing through the first electric path (101) connecting the first connection part (CP1, CP2) and the second connection part (CP3), and controlling the power supply device (500) based on the detection result.
  • a second current detector (CT2) connected to the power supply device (500) to control the An electric power supply system (1) characterized by comprising:
  • a second connection part (CP63) to which a power supply device (500) having a normal operation output is connected, and into which the normal operation output is input from the power supply device (500); Connected to the distributed power source (200, 300) in order to detect the current supplied from the commercial power system (10) to the first electric line (601) and control the distributed power source based on the detection result.
  • a first current detector installation area (Ar1) in which a first current detector (CT1) is installed; Detecting a current flowing through the first electric path (601) connecting the first connection part (CP62) and the second connection part (CP63), and controlling the power supply device (500) based on the detection result.
  • a second current detector installation area (Ar2) in which a second current detector (CT2) connected to the power supply device (500) is installed;
  • a full load distribution board (600) characterized by comprising:
  • a full load distribution board (600) characterized by comprising:
  • a second connection part (CP63) to which a power supply device (500) having a normal operation output is connected, and into which the normal operation output is input from the power supply device (500); Detecting a current flowing through the first electric path (601) connecting the first connection part (CP62) and the second connection part (CP63), and controlling the power supply device (500) based on the detection result.
  • a second current detector installation area (Ar2) in which a second current detector (CT2) connected to the power supply device (500) is installed;
  • a full load distribution board (600) characterized by comprising:
  • a distributed power source (200, 300) having an independent operation output during a power outage of the commercial power system (10) and a normal operation output during normal operation;
  • a load ( 11) has an output terminal (110c) from which the power supplied to the device is output, and switches the first input terminal (110a) and the second input terminal (110b) to connect to the output terminal (110c).
  • CP1, CP2 the current supplied from the commercial power system (10) to the first electric line (101), and control the distributed power source (200, 300) based on the detection result.
  • a power supply device (500) used in a power supply system (1) including: It has an independent operation output during a power outage of the commercial power system (10) and a normal operation output during normal times, It is connected to a second connection part (CP3) provided between the first connection parts (CP1, CP2) and the switching device (11) on the first electric path (101), and outputs the normal operation output.
  • a normal output section (521) that outputs; a power outage output unit (522) that outputs the self-sustaining output during a power outage;
  • CT2 second current detector
  • a control unit (510) that controls the normal output unit (521) and the power outage output unit (522) based on;
  • a power supply device comprising:
  • a distributed power source (200, 300) having an independent operation output during a power outage of the commercial power system (10) and a normal operation output during normal operation;
  • a load ( 11) has an output terminal (110c) from which the power supplied to the device is output, and switches the first input terminal (110a) and the second input terminal (110b) to connect to the output terminal (110c).
  • a power supply control method for a power supply device (500) used in a power supply system (1) comprising: The power supply device (500) has an independent operation output during a power outage of the commercial power system (10) and a normal operation output during normal operation, The first connection part (CP1, CP2) is provided on the first electric circuit (10), the power supply device (500) is connected, and the normal operation output is input from the power supply device (500).
  • a distributed power source (301) having a standalone operation output during a power outage of the commercial power system (10) and a normal operation output during normal operation
  • a power supply device (500) having a standalone operation output during a power outage of the commercial power system (10) and a normal operation output during normal operation
  • a power supply path (130) that supplies power supplied from the commercial power system (10), the distributed power source (301), and the power supply device (500) to a load
  • An electric power supply system (2) comprising: The power supply path (130) is a first input terminal (110a) into which electric power supplied from the commercial power system (10) is input; and a second input terminal (110b) into which the self-sustaining output from the distributed power source (301) is input; an output terminal (110c) from which the power supplied to the load (11) is output, and the output terminal (110c) is switched between the first input terminal (110a) and the second input terminal (110b).
  • the power supply device (500) is provided on the first electric path (101) between the first connection portion (CP2) and the switch (110), and is connected to the power supply device (500).
  • a second connection part (CP3) into which the normal operation output is input from; to the distributed power source (301) in order to detect the current supplied to the first electric line (101) from the commercial power system (10) and control the distributed power source (301) based on the detection result.
  • a first current detector (CT1) connected; Detecting a current flowing through the first electric path (101) connecting the first connection part (CP2) and the second connection part (CP3), and controlling the power supply device (500) based on the detection result.
  • a second current detector (CT2) connected to the power supply device (500) to An electric power supply system (2) characterized by comprising:
  • a second connection part (CP3) to which a power supply device (500) having an operating output is connected, and into which the normal operating output is input from the power supply device (500);
  • a power supply path (130) characterized by comprising:
  • a power conversion device (700) comprising:
  • the power conversion unit (710) includes: an output unit (716) that outputs the AC power;
  • a control unit (711) that controls the power conversion unit based on a detection result of a first current detector (CT1) that detects the current supplied from the commercial power system (10) to the power supply path (720); , Equipped with The power supply path (720) is The first input terminal (702a) into which electric power supplied from the commercial power system (10) is input, and the third terminal (703b) of the first switch (703) are connected to the output section (716). ), the second input terminal (702b) receives the self-sustaining output from the load (11), and the output terminal (702c) outputs the power supplied to the load (11).
  • CT1 first current detector
  • a grid connection part (CP21) to which the commercial power grid (10) is connected; a first electric path (701) connecting the system connection part (CP21) and the first input terminal (702a); a first connection part (CP22) provided on the first electric path (701) and connected to the second terminal (703a) of the first switch (703); It is provided between the first connection part (CP22) and the second switching device (702) on the first electrical path (701), to which the power supply device (500) is connected, and the power supply device (500) is connected to the power supply device (500).
  • the power supply path (720) includes a grid connection part (CP21) that connects the commercial power system (10), and a power supply line (CP21) that connects the commercial power system (10) with power from the distributed power sources (210, 230, 310) during normal times.
  • a load connection part (CP25) that outputs power to the load (11)
  • a switch (702) that switches to one of two contacts (702a, 702b) and connects it to the output side (702c).
  • the switching device (702) connects one of the contacts (702a) to the first electric line (701) connected to the system connection part (CP21) and the distributed power supply normal electric line (704), and the other
  • the distributed power supply power failure circuit (705) is connected to the contact point (702b) of the power supply, and the load connection part (CP25) is connected to the output side (702c).
  • the power supply path (720) includes a first connection portion (CP22) that connects the distributed power supply normal power path (704) to the first power path (701), and a connection between the first connection portion (CP22) and the switch.
  • a power conversion device (700) characterized in that it has a second connection portion (CP23) for connecting a normal output line (105) of a power supply device (500) between the power supply device (702).
  • the first electrical circuit (701) and the distributed power supply normal electrical circuit (704) are connected to one contact (702a) of the two contacts (702a, 702b) of the switch (702), and the other contact (702b) is connected to the distributed power supply power outage line (705), and the output side (702c) is connected to the load output line (106),
  • the distributed power supply normal power line (704) is connected to the first connection part (CP22) in the middle of the first line (701), and the first connection part (CP22) of the first line (701) is connected to the first connection part (CP22) of the first line (701).
  • a normal output line (105) through which power supplied from the power supply device (500) is output is connected to the second connection portion (CP23) between the switching device (702). Connection method.
  • a full load distribution board (801) comprising: The first terminal block (802) has a first terminal (821) to which the other end of the first commercial power line (811), one end of which is connected to the commercial power system (10), is connected, and the distributed power source ( 310) and the commercial power system (10), and a first distributed power supply connection line (833) that connects the first terminal block (802) and the second terminal block (4).
  • the second terminal block (804) has a third terminal (841) to which the other end of the second commercial power line (812) is connected, and the second terminal block (804) and the first input terminal (851).
  • the first power supply line (105) has a fourth terminal (842) to which one end of the third commercial power line (813) is connected, and supplies power from the power supply device (500).
  • a full load distribution board (801) characterized in that one end is connectable to either the third terminal (841) or the fourth terminal (842).
  • the first electrical circuit (101) and the input power line (102, 103) are connected to one input side (110a) of the switch (110), and a power outage power line (120) is connected to the other input side (110b). ), and connect an output power line (104) to the output side (110c),
  • the input power lines (102, 103) are connected to the first electric circuit (101) at first connection parts (CP1, CP2) on the way to the switch (110), and the first connection part (CP1 ) to the switch (110), the specific power line (105) is connected to a second connection part (CP3) on the way from the switching device (110).

Landscapes

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Abstract

商用電力系統と連系する分散型電源及び電力供給装置が、停電時に適切に自立運転を行う。分散型電源と電力供給装置と全負荷分電盤とを含む電力供給システムであって、全負荷分電盤は、商用電力系統からの供給電力が入力される第1入力端子と、分散型電源から自立運転出力が入力される第2入力端子と、負荷への供給電力が出力される出力端子と、を有する切替器と、系統接続部と第1入力端子とを接続する第1電路と、第1電路上に設けられ、分散型電源から通常運転出力が入力される第1接続部と、第1接続部と切替器との間に設けられ、電力供給装置から前記通常運転出力が入力される第2接続部と、商用電力系統から第1電路に供給される電流を検出するために分散型電源に接続される第1電流検出器と、第1接続部と第2接続部とを接続する第1電路を流れる電流を検出するために電力供給装置に接続される第2電流検出器と、を備える。

Description

電力供給システム、全負荷分電盤、電力供給装置、電力供給装置の電力供給制御方法、電力供給路、電力変換装置及び接続方法
 本発明は、電力供給システム、全負荷分電盤、電力供給装置、電力供給装置の電力供給制御方法、電力供給路、電力変換装置及び接続方法に関する。
 災害等による停電時に、天候によらずに発電することができ、また、熱エネルギーも給湯や暖房等に活用できることから、燃料電池コージェネレーションシステムの導入が進んでいる。
 また、停電時に、消費電力のより大きい電気製品を使用するために、燃料電池コージェネレーションシステムによって発電された電力に加えて、蓄電池を放電させたりするために、燃料電池コージェネレーションシステムと蓄電池を組み合わせることも行われている。また、特許文献1に記載されているように、停電時に、特定負荷に限定せず、一般負荷に電力を供給し得る全負荷分電盤を含む電力供給システムが提案されている。
 燃料電池コージェネレーションシステムと蓄電池とを組み合わせた電力供給システムとして、図10に示すような構成を構築することができる。図10に示す電力供給システム1000は、燃料電池コージェネレーションシステム1006、蓄電池システム1005、太陽光発電システム1004を含む。燃料電池コージェネレーションシステム1006と太陽光発電システム1004を備えた住宅に新たに蓄電池システム1005を設置する場合には、図10に示すようなシステム構成となる。図10に示す電力供給システム1000では、商用電力系統1001(実際には電力量計を介して接続される)から電力を供給する電路1007に分電盤1002が設置される。電路1007には、商用電力系統1001と連系する太陽光発電システム1011が接続される。分電盤1002には、家庭内負荷1003が接続されるとともに、燃料電池コージェネレーションシステム1006と蓄電池システム1005が接続される。太陽光発電システム1004は、例えば、PVパネルとPVパネルによって発電される電力を制御するとともに、PVパネルから出力される直流電力を交流電力に変換するパワーコンディショナを含む。家庭用燃料電池コージェネレーションシステム1006は、都市ガスを改質して水素を製造する水素製造装置と、水素製造装置によって製造された水素と空気中の酸素を反応させて発電する燃料電池と、燃料電池によって発電された直流電力を交流電力に変換するインバータと、燃料電池による発電によって発生した熱によって水を加温する熱回収装置と、加温された湯を貯留する貯湯タンク等を含む。蓄電池システム1005は、蓄電池と、蓄電池の充放電を制御する蓄電池ユニットと、蓄電池に入力される交流電力を直流電力に変換し、蓄電池から出力される直流電力を交流電力に変換する双方向A/Dコンバータや、直流電圧を変換するD/Dコンバータを備えるパワーコンディショナを含む。なお、燃料電池コージェネレーションシステム1006や蓄電システム1005は、商用電力系統1001が正常かどうかを検出する機能や停電を検出する機能も搭載している。例えば、そのシステムに含まれるパワーコンディショナ装置が検出機能を備えることもある。その検出方法は種々ある。太陽光発電システム1004に商用電力系統1001が正常かどうかを検出する機能や、停電を検出する機能を搭載していてもよい。
 このとき、蓄電池システム1005には、電路1007に流れる電流を計測する変流器CT1の出力が入力され、変流器CT1の計測値により蓄電池システム1005の充放電が制御される。また、燃料電池コージェネレーションシステム1006には電路1007に流れる電流を計測する変流器CT2の出力が入力され、変流器CT2の計測値に基づいて燃料電池コージェネレーションシステム1006の発電が制御される。変流器CT2は、商用電力系統1001と太陽光発電システム1004から供給される電流を検出することになる。通常時(商用電力系統から電力供給が可能な状態)に、商用電力系統1001と太陽光発電システム1004から供給される電力は、家庭内負荷1003の消費電力のうち、蓄電池システム1005から放電される電力と、燃料電池コージェネレーションシステム1006が発電する電力に対する不足分に相当する。燃料電池コージェネレーションシステム1006は変流器CT2の計測値が0でない場合に、変流器CT2の計測値を減らすように、または0となるように発電して、家庭内負荷1003に電力を供給しようとする(ただし、燃料電池コージェネレーションシステム1006の発電量は、最大定格供給量の範囲内に制限される。)。このとき、燃料電池コージェネレーションシステム1006の発電する反応に対して、蓄電池システム1005からの放電の方が早いため、燃料電池コージェネレーションシステム1006の運転初期に、蓄電池システム1005から放電された電力によって家庭内負荷1003の消費電力のうち不足分が賄われると、変流器CT2の計測値が0となってしまい、燃料電池コージェネレーションシステム1006は発電不要だと判断し、発電しなくなってしまう可能性がある。
 また、停電時、かつ夜間や雨の場合には、商用電力系統1001と太陽光発電システム1004のいずれからも家庭内負荷1003に対して電力が供給されないので、変流器CT2の計測値は0となってしまうため、燃料電池コージェネレーションシステム1006は発電しないことになってしまう。
 図11に、燃料電池コージェネレーションシステム1006、蓄電池システム1005、太陽光発電システム1004を含む電力供給システム2000の構成を示す。図11に示す電力供給システム2000では、蓄電池システム1005が、商用電力系統1001が分電盤1002に接続される電路1007に、太陽光発電システム1004とともに接続されている点で、図10に示す電力供給システム1000とは構成が異なっている。図11に示す電力供給システム2000において、変流器CT1は電路1007に接続され、変流器CT2は電路1007の太陽光発電システム1004及び蓄電池システム1005より下流側部分1007aに接続されている。
 このとき、変流器CT2は、商用電力系統1001と太陽光発電システム1004と蓄電池システム1005から供給される電流を検出することになる。このため、変流器CT2によっては、家庭内負荷1003の消費電力のうち太陽光発電システム1004と蓄電池システム1005から供給される電力に対する不足分を直接検出することはできないが、通常時には、変流器CT2で電流が検出されると、検出分を燃料電池コージェネレーションシステム1006が発電して家庭内負荷1003に供給しようとするので、燃料電池コージェネレーションシステム1006の最大供給分が優先されて家庭内負荷1003で消費されることになる。このとき、蓄電池システム1005は変流器CT1の計測値を減らすように家庭内負荷1003に電力を供給し、太陽光発電システム1004は余剰分を商用電力系統1001に売電する。
 一方、停電時には、燃料電池コージェネレーションシステム1006は、停電を検知して、自立運転に切り替わる。図12に停電時の電力供給システムを示す。自立運転時には、燃料電池コージェネレーションシステム1006では、例えば、家庭内負荷1003への電力供給を停止し、特定負荷用コンセントに電力を供給するというように運転モードが切り替えられる。図12に示した電力供給システムでは、停電すると、停電直後から、蓄電池システム1005の自立運転出力が電力線1013を通じて出力される。電力線1013は、電路1007aの上流側で電路1007に接続される。このとき、燃料電池コージェネレーションシステム1006は、蓄電池システム1005又は太陽光発電システム1004からの出力を受け通常時(商用電力1001から電力が供給されている)と判断し、発電して家庭内負荷1003に電力を供給し続けようとする。一方、燃料電池コージェネレーションシステム1006では、商用電力系統1001が正常かどうかを検出する機能が働き、商用電力系統1001が正常でないと判断する可能性がある。その検出方法は種々あるが、その一例として、商用電力系統1001に向けて無効電力をステップ注入し、周波数変動を検出することにより停電等の異常を検出する単独運転検出機能を搭載している場合には、電路1007aを通じて電力は供給されているものの、商用電力系統1001からは電力が供給されていないため、燃料電池コージェネレーションシステム1006は当該単独運転検出機能により異常を検知し、動作を停止してしまう可能性がある。この場合には、燃料電池コージェネレーションシステム1006の自立運転も停止してしまう可能性がある。このように、燃料電池コージェネレーションシステム1006の動作が異常停止などにより冷えてしまうと、再度動作を開始するまでに長時間を要する可能性がある。
特開2019-198203号公報
 本発明は、上記のような問題に鑑みてなされたものであり、商用電力系統と連系して負荷に電力を供給する分散型電源及び電力供給装置が、停電時にそれぞれ適切に自立運転を行う技術を提供することを目的とする。
 上記の課題を解決するための本発明は、
 商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する分散型電源と、
 前記商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する電力供給装置と、
 前記商用電力系統、前記分散型電源及び前記電力供給装置から供給される電力を負荷に供給する全負荷分電盤と、
を含む電力供給システムであって、
 前記全負荷分電盤は、
 前記商用電力系統から供給される電力が入力される第1入力端子と、前記分散型電源から前記自立運転出力が入力される第2入力端子と、前記負荷に供給される電力が出力される出力端子と、を有し、該第1入力端子及び該第2入力端子を切り替えて該出力端子に接続する切替器と、
 前記商用電力系統が接続される系統接続部と、
 前記系統接続部と、前記第1入力端子とを接続する第1電路と、
 前記第1電路上に設けられ、前記分散型電源が接続され、該分散型電源から前記通常運転出力が入力される第1接続部と、
 前記第1電路上の、前記第1接続部と前記切替器との間に設けられ、前記電力供給装置が接続され、該電力供給装置から前記通常運転出力が入力される第2接続部と、
 前記商用電力系統から前記第1電路に供給される電流を検出し、該検出結果に基づいて前記分散型電源を制御するために該分散型電源に接続される第1電流検出器と、
 前記第1接続部と前記第2接続部とを接続する前記第1電路を流れる電流を検出し、該検出結果に基づいて前記電力供給装置を制御するために該電力供給装置に接続される第2電流検出器と、
を備えたことを特徴とする。
 これによれば、第1電流検出器によって、商用電力系統から第1電路に供給される電流を検出し、この第1電流検出器の検出結果に基づいて、分散型電源が制御される。第1電流検出器によって商用電力系統から供給される電流が検出される場合には、商用電力系統から電力が供給される通常状態であると判断し、分散型電源は第1接続部から第1電路に通常運転出力を入力し、第1入力端子と出力端子とが接続された切替器を介して負荷に電力を供給する。そして、第1電流検出器によって商用電力系統から供給される電流が検出されない場合には、商用電力系統からの電力供給が停止した停電状態であると判断し、分散型電源は第1接続部を通じた第1電路への通常運転出力の入力を停止し、切替器の第2入力端子に自立運転出力を入力し、第1入力端子から第2入力端子に切り替えて出力端子と接続する切替器を介して負荷に電力を供給する。また、停電状態である場合には、商用電力系統から供給される電力及び分散型電源の通常運転出力が停止するため、第1接続部と第2接続部とを接続する第1電路には電流が検出されないので、第2電流検出器によって、電力供給装置が停電状態を的確に検出し、適切に自立運転を行うことができる。
 ここでは、分散型電源として、太陽光発電、蓄電池、燃料電池、ガスエンジン、風力発電、潮力発電、水力発電、地熱発電等の種々の電源又はこれらを組み合わせて用いることができる。また、電力供給装置として、同様に、太陽光発電、蓄電池、燃料電池、ガスエンジン、風力発電、潮力発電、水力発電、地熱発電等の種々の電源又はこれらを組み合わせて用いることができる。また、分散型電源及び電力供給装置は、据置型のものに限られず、車載型のように可搬型でもよく、その態様は限定されない。蓄電池は、電気自動車やハイブリッド車のバッテリーであってもよい。また、「切替器」は自動及び手動の切替器を含み、切替の態様は限定されない。以下の発明についても同様である。
 また、本発明は、
 商用電力系統から供給される電力が入力される第1入力端子と、分散型電源から該商用電力系統の停電時の自立運転出力が入力される第2入力端子と、負荷に供給される電力が出力される出力端子と、を有し、該第1入力端子及び該第2入力端子を切り替えて該出力端子に接続する切替器と、
 前記商用電力系統が接続される系統接続部と、
 前記系統接続部と、前記第1入力端子とを接続する第1電路と、
 前記第1電路上に設けられ、前記分散型電源が接続され、該分散型電源から前記通常運転出力が入力される第1接続部と、
 前記第1電路上の、前記第1接続部と前記切替器との間に設けられ、前記商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する電力供給装置が接続され、該電力供給装置から前記通常運転出力が入力される第2接続部と、
 前記商用電力系統から前記第1電路に供給される電流を検出し、該検出結果に基づいて前記分散型電源を制御するために該分散型電源に接続される第1電流検出器を設置する第1電流検出器設置領域と、
 前記第1接続部と前記第2接続部とを接続する前記第1電路を流れる電流を検出し、該検出結果に基づいて前記電力供給装置を制御するために該電力供給装置に接続される第2電流検出器を設置する第2電流検出器設置領域と、
を備えたことを特徴とする全負荷分電盤である。
 これによれば、第1電流検出器設置領域に設置される第1電流検出器によって、商用電力系統から第1電路に供給される電流を検出し、この第1電流検出器の検出結果に基づいて、分散型電源が制御される。第1電流検出器によって商用電力系統から供給される電流が検出される場合には、商用電力系統から電力が供給される通常状態であると判断し、分散型電源は第1接続部から第1電路に通常運転出力を入力し、第1入力端子と出力端子とが接続された切替器を介して負荷に電力を供給する。そして、第1電流検出器によって商用電力系統から供給される電流が検出されない場合には、商用電力系統からの電力供給が停止した停電状態であると判断し、分散型電源は第1接続部を通じた第1電路への通常運転出力の入力を停止し、切替器の第2入力端子に自立運転出力を入力し、第1入力端子から第2入力端子に切り替えて出力端子と接続する切替器を介して負荷に電力を供給する。また、停電状態である場合には、商用電力系統から供給される電力及び分散型電源の通常運転出力が停止するため、第1接続部と第2接続部とを接続する第1電路には電流が検出されないので、第2電流検出器設置領域に設置される第2電流検出器によって、電力供給装置が停電状態を的確に検出し、適切に自立運転を行うことができる。
 また、本発明は、
 商用電力系統から供給される電力が入力される第1入力端子と、分散型電源から該商用電力系統の停電時の自立運転出力が入力される第2入力端子と、負荷に供給される電力が出力される出力端子と、を有し、該第1入力端子及び該第2入力端子を切り替えて該出力端子に接続する切替器と、
 前記商用電力系統が接続される系統接続部と、
 前記系統接続部と、前記第1入力端子とを接続する第1電路と、
 前記第1電路上に設けられ、前記分散型電源が接続され、該分散型電源から前記通常運転出力が入力される第1接続部と、
 前記第1電路上の、前記第1接続部と前記切替器との間に設けられ、前記商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する電力供給装置が接続され、該電力供給装置から前記通常運転出力が入力される第2接続部と、
を備えたことを特徴とする全負荷分電盤である。
 これによれば、商用電力系統から第1電路に供給される電流が検出される場合には、商用電力系統から電力が供給される通常状態であると判断し、分散型電源は第1接続部から第1電路に通常運転出力を入力し、第1入力端子と出力端子とが接続された切替器を介して負荷に電力を供給する。そして、商用電力系統から供給される電流が検出されない場合には、商用電力系統からの電力供給が停止した停電状態であると判断し、分散型電源は第1接続部を通じた第1電路への通常運転出力の入力を停止し、切替器の第2入力端子に自立運転出力を入力し、第1入力端子から第2入力端子に切り替えて出力端子と接続する切替器を介して負荷に電力を供給する。また、停電状態である場合には、商用電力系統から供給される電力及び分散型電源の通常運転出力が停止するため、電力供給装置が停電状態を的確に検出し、適切に自立運転を行うことができる。
 また、本発明は、
 商用電力系統から供給される電力が入力される第1入力端子と、分散型電源から該商用電力系統の停電時の自立運転出力が入力される第2入力端子と、負荷に供給される電力が出力される出力端子と、を有し、該第1入力端子及び該第2入力端子を切り替えて該出力端子に接続する切替器と、
 前記商用電力系統が接続される系統接続部と、
 前記系統接続部と、前記第1入力端子とを接続する第1電路と、
 前記第1電路上に設けられ、前記分散型電源が接続され、該分散型電源から前記通常運転出力が入力される第1接続部と、
 前記第1電路上の、前記第1接続部と前記切替器との間に設けられ、前記商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する電力供給装置が接続され、該電力供給装置から前記通常運転出力が入力される第2接続部と、
 前記第1接続部と前記第2接続部とを接続する前記第1電路を流れる電流を検出し、該検出結果に基づいて前記電力供給装置を制御するために該電力供給装置に接続される第2電流検出器を設置する第2電流検出器設置領域と、
を備えたことを特徴とする全負荷分電盤である。
 これによれば、商用電力系統から第1電路に供給される電流が検出される場合には、商用電力系統から電力が供給される通常状態であると判断し、分散型電源は第1接続部から第1電路に通常運転出力を入力し、第1入力端子と出力端子とが接続された切替器を介して負荷に電力を供給する。そして、第1電流検出器によって商用電力系統から供給される電流が検出されない場合には、商用電力系統からの電力供給が停止した停電状態であると判断し、分散型電源は第1接続部を通じた第1電路への通常運転出力の入力を停止し、切替器の第2入力端子に自立運転出力を入力し、第1入力端子から第2入力端子に切り替えて出力端子と接続する切替器を介して負荷に電力を供給する。また、停電状態である場合には、商用電力系統から供給される電力及び分散型電源の通常運転出力が停止するため、第1接続部と第2接続部とを接続する第1電路には電流が検出されないので、第2電流検出器設置領域に設置される第2電流検出器によって、電力供給装置が停電状態を的確に検出し、適切に自立運転を行うことができる。
 また、本発明は、
 商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する分散型電源と、
 商用電力系統から供給される電力が入力される第1入力端子、前記分散型電源から自立運転出力が入力される第2入力端子、負荷に供給される電力が出力される出力端子を有し、該第1入力端子及び該第2入力端子を切り替えて該出力端子に接続する切替器と、前記商用電力系統が接続される系統接続部と、前記系統接続部と、前記第1入力端子とを接続する第1電路と、前記第1電路上に設けられ、前記分散型電源が接続され、該分散型電源から通常運転出力が入力される第1接続部と、前記商用電力系統から前記第1電路に供給される電流を検出し、該検出結果に基づいて前記分散型電源を制御するために該分散型電源に接続される第1電流検出器と、を備える全負荷分電盤と、
を含む電力供給システムに用いられる電力供給装置であって、
 商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有し、
 前記第1電路上の、前記第1接続部と前記切替器との間に設けられた第2接続部に接続され、前記通常運転出力を出力する通常時出力部と、
 停電時に前記自立運転出力を出力する停電時出力部と、
 前記第1接続部と前記第2接続部とを接続する前記第1電路を流れる電流を検出する第2電流検出器から入力された検出結果に基づいて、前記通常時出力部及び前記停電時出力部を制御する制御部と、
を備えたことを特徴とする。
 これによれば、電力供給システムでは、第1電流検出器によって、商用電力系統から第1電路に供給される電流を検出し、この第1電流検出器の検出結果に基づいて、分散型電源が制御される。第1電流検出器によって商用電力系統から供給される電流が検出される場合には、商用電力系統から電力が供給される通常状態であると判断し、分散型電源は第1接続部から第1電路に通常運転出力を入力し、第1入力端子と出力端子とが接続された切替器を介して負荷に電力を供給する。そして、第1電流検出器によって商用電力系統から供給される電流が検出されない場合には、商用電力系統からの電力供給が停止した停電状態であると判断し、分散型電源は第1接続部を通じた第1電路への通常運転出力の入力を停止し、切替器の第2入力端子に自立運転出力を入力し、第1入力端子から第2入力端子に切り替えて出力端子と接続する切替器を介して負荷に電力を供給する。このような電力供給システムに用いられる電力供給装置では、停電状態である場合には、商用電力系統から供給される電力及び分散型電源の通常運転出力が停止するため、第1接続部と第2接続部とを接続する第1電路には電流が検出されないので、第2電流検出器によって、停電状態を的確に検出し、適切に自立運転を行うことができる。
 また、本発明は、
 商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する分散型電源と、
 商用電力系統から供給される電力が入力される第1入力端子、前記分散型電源から自立運転出力が入力される第2入力端子、負荷に供給される電力が出力される出力端子を有し、該第1入力端子及び該第2入力端子を切り替えて該出力端子に接続する切替器と、前記商用電力系統が接続される系統接続部と、前記系統接続部と、前記第1入力端子とを接続する第1電路と、前記第1電路上に設けられ、前記分散型電源が接続され、該分散型電源から通常運転出力が入力される第1接続部と、前記商用電力系統から前記第1電路に供給される電流である第1電流を検出し、該検出結果に基づいて前記分散型電源を制御するために該分散型電源に接続される第1電流検出器と、を備える全負荷分電盤と、
を含む電力供給システムに用いられる電力供給装置の電力供給制御方法であって、
その電力供給装置は、商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有し、
 前記第1接続部と、前記第1電路上に設けられ、前記電力供給装置が接続され、該電力供給装置から通常運転出力が入力される第2接続部とを接続する前記第1電路を流れる電流である第2電流を検出するステップと、
 前記第2電流が検出される場合に、前記第1電路上の、前記第1接続部と前記切替器との間に設けられた第2接続部を介して前記負荷に交流電力を供給するステップと、
 単独運転検出を実施するステップと、
 単独運転ではないと判断するステップと、
 前記第2電流が検出されない場合に、前記電力供給装置に接続された特定負荷用コンセントに接続された特定負荷に前記自立運転出力を供給するステップと、
を含むことを特徴とする。
 これによれば、電力供給システムでは、第1電流検出器によって、商用電力系統から第1電路に供給される電流を検出し、この第1電流検出器の検出結果に基づいて、分散型電源が制御される。第1電流検出器によって商用電力系統から供給される電流が検出される場合には、商用電力系統から電力が供給される通常状態であると判断し、分散型電源は第1接続部から第1電路に通常運転出力を入力し、第1入力端子と出力端子とが接続された切替器を介して負荷に電力を供給する。そして、第1電流検出器によって商用電力系統から供給される電流が検出されない場合には、商用電力系統からの電力供給が停止した停電状態であると判断し、分散型電源は第1接続部を通じた第1電路への通常運転出力の入力を停止し、切替器の第2入力端子に自立運転出力を入力し、第1入力端子から第2入力端子に切り替えて出力端子と接続する切替器を介して負荷に電力を供給する。このような電力供給システムに用いられる電力供給装置では、停電状態である場合には、商用電力系統から供給される電力及び分散型電源の通常運転出力が停止するため、第1接続部と第2接続部とを接続する第1電路には電流が検出されないので、第2電流検出器によって、停電状態を的確に検出し、適切に自立運転を行うことができ、単独運転検出を実施しても電力供給装置が異常停止することがない。
 また、本発明は、
 商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する分散型電源と、
 商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する電力供給装置と、
 前記商用電力系統、前記分散型電源及び前記電力供給装置から供給される電力を負荷に供給する電力供給路と、
を含む電力供給システムであって、
 前記電力供給路は、
 前記商用電力系統から供給される電力が入力される第1入力端子と、前記分散型電源から前記自立運転出力が入力される第2入力端子と、前記負荷に供給される電力が出力される出力端子と、を有し、該第1入力端子及び該第2入力端子を切り替えて該出力端子に接続する切替器と、
 前記商用電力系統が接続される系統接続部と、
 前記系統接続部と、前記第1入力端子とを接続する第1電路と、
 前記第1電路上に設けられ、前記分散型電源が接続され、該分散型電源から前記通常運転出力が入力される第1接続部と、
 前記第1電路上の、前記第1接続部と前記切替器との間に設けられ、前記電力供給装置が接続され、該電力供給装置から前記通常運転出力が入力される第2接続部と、
 前記商用電力系統から前記第1電路に供給される電流を検出し、該検出結果に基づいて前記分散型電源を制御するために該分散型電源に接続される第1電流検出器と、
 前記第1接続部と前記第2接続部とを接続する前記第1電路を流れる電流を検出し、該検出結果に基づいて前記電力供給装置を制御するために該電力供給装置に接続される第2電流検出器と、
を備えたことを特徴とする。
 これによれば、第1電流検出器によって、商用電力系統から第1電路に供給される電流を検出し、この第1電流検出器の検出結果に基づいて、分散型電源が制御される。第1電流検出器によって商用電力系統から供給される電流が検出される場合には、商用電力系統から電力が供給される通常状態であると判断し、分散型電源は第1接続部から第1電路に通常運転出力を入力し、第1入力端子と出力端子とが接続された切替器を介して負荷に電力を供給する。そして、第1電流検出器によって商用電力系統から供給される電流が検出されない場合には、商用電力系統からの電力供給が停止した停電状態であると判断し、分散型電源は第1接続部を通じた第1電路への通常運転出力の入力を停止し、切替器の第2入力端子に自立運転出力を入力し、第1入力端子から第2入力端子に切り替えて出力端子と接続する切替器を介して負荷に電力を供給する。また、停電状態である場合には、商用電力系統から供給される電力及び分散型電源の通常運転出力が停止するため、第1接続部と第2接続部とを接続する第1電路には電流が検出されないので、第2電流検出器によって、電力供給装置が停電状態を的確に検出し、適切に自立運転を行うことができる。
 また、本発明は、
 商用電力系統から供給される電力が入力される第1入力端子と、分散型電源から該商用電力系統の停電時の自立運転出力が入力される第2入力端子と、負荷に供給される電力が出力される出力端子と、を有し、該第1入力端子及び該第2入力端子を切り替えて該出力端子に接続する切替器と、
 前記商用電力系統が接続される系統接続部と、
 前記系統接続部と、前記第1入力端子とを接続する第1電路と、
 前記第1電路上に設けられ、前記分散型電源が接続され、該分散型電源から通常運転出力が入力される第1接続部と、
 前記第1電路上の、前記第1接続部と前記切替器との間に設けられ、商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する電力供給装置が接続され、該電力供給装置から前記通常運転出力が入力される第2接続部と、
を備えたことを特徴とする電力供給路である。
 これによれば、商用電力系統から第1電路に供給される電流が検出される場合には、商用電力系統から電力が供給される通常状態であると判断し、分散型電源は第1接続部から第1電路に通常運転出力を入力し、第1入力端子と出力端子とが接続された切替器を介して負荷に電力を供給する。そして、第1電流検出器によって商用電力系統から供給される電流が検出されない場合には、商用電力系統からの電力供給が停止した停電状態であると判断し、分散型電源は第1接続部を通じた第1電路への通常運転出力の入力を停止し、切替器の第2入力端子に自立運転出力を入力し、第1入力端子から第2入力端子に切り替えて出力端子と接続する切替器を介して負荷に電力を供給する。また、停電状態である場合には、商用電力系統から供給される電力及び分散型電源の通常運転出力が停止するため、電力供給装置が停電状態を的確に検出し、適切に自立運転を行うことができる。
 また、本発明は、
 商用電力系統、該商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する分散型電源及び該商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する電力供給装置から供給される電力を負荷に供給する電力供給路と、
 前記分散型電源から出力される直流電力を交流電力に変換する電力変換部と、
を含む電力変換装置であって、
 前記電力変換部は、
 前記交流電力を出力する出力部と、
 前記出力部に接続された第1端子と、通常時に該第1端子に接続される第2端子と、停電時に該第1端子に接続される第3端子と、を有し、該第2端子と該第3端子とを切り替えて該第1端子に接続する第1切替器と、
 前記商用電力系統から前記電力供給路に供給される電流を検出する第1電流検出器の検出結果に基づいて前記電力変換部を制御する制御部と、
を備え、
 前記電力供給路は、
 前記商用電力系統から供給される電力が入力される第1入力端子と、前記第1切替器の前記第3端子に接続され、前記出力部から前記自立運転出力が入力される第2入力端子と、前記負荷に供給される電力が出力される出力端子と、を有し、該第1入力端子及び該第2入力端子を切り替えて該出力端子に接続する第2切替器と、
 前記商用電力系統が接続される系統接続部と、
 前記系統接続部と、前記第1入力端子とを接続する第1電路と、
 前記第1電路上に設けられ、前記第1切替器の前記第2端子に接続される第1接続部と、
 前記第1電路上の、前記第1接続部と前記第2切替器との間に設けられ、前記電力供給装置が接続され、該電力供給装置から前記通常運転出力が入力される第2接続部と、
 前記第1接続部と前記第2接続部とを接続する前記第1電路を流れる電流を検出し、該検出結果に基づいて前記電力供給装置を制御するために該電力供給装置に接続される第2電流検出器を設置する第2電流検出器設置領域と、
を備えたことを特徴とする。
 これによれば、第1電流検出器によって、商用電力系統から第1電路に供給される電流を検出し、この第1電流検出器の検出結果に基づいて、電力変換部の制御部が制御される。第1電流検出器によって商用電力系統から供給される電流が検出される場合には、商用電力系統から電力が供給される通常状態であると判断し、電力変換部は第1接続部から第1電路に通常運転出力を入力し、第1入力端子と出力端子とが接続された第2切替器を介して負荷に電力を供給する。そして、第1電流検出器によって商用電力系統から供給される電流が検出されない場合には、商用電力系統からの電力供給が停止した停電状態であると判断し、制御部が切替部を切り替えて第1端子と第3端子とを接続することにより、第1接続部を通じた第1電路への通常運転出力の入力を停止し、第1切替器の第3端子を通じて第2切替器の第2入力端子に自立運転出力を入力し、第1入力端子から第2入力端子に切り替えて出力端子と接続する第2切替器を介して負荷に電力を供給する。また、停電状態である場合には、商用電力系統から供給される電力及び電力変換部からの通常運転出力が停止するため、第1接続部と第2接続部とを接続する第1電路には電流が検出されないので、第2電流検出器設置領域に設置される第2電流検出器によって、電力供給装置が停電状態を的確に検出し、適切に自立運転を行うことができる。
 上記の課題を解決するための本発明は、
 商用電力系統から供給される電力が入力される第1入力端子と、分散型電源から供給される電力が入力される第2入力端子と、負荷に供給される電力が出力される出力端子と、を有し、該第1入力端子及び該第2入力端子を切り替えて該出力端子に接続する切替器と、
 一端が前記商用電力系統に接続され、他端が前記第1入力端子に接続される電路に配置された第1端子台及び第2端子台と、
を備えた全負荷分電盤であって、
 前記第1端子台は、一端が前記商用電力系統に接続された第1商用電力線の他端が接続される第1端子と、前記分散型電源と前記商用電力系統とを接続する第1分散型電源接続線の一端と、前記第1端子台と前記第2端子台とを接続する第2商用電力線の一端とが接続される第2端子とを有し、
 前記第2端子台は、前記第2商用電力線の他端が接続される第3端子と、前記第2端子台と前記第1入力端子とを接続する第3商用電力線の一端が接続される第4端子を有し、電力供給装置から供給される電力を供給する第1電力供給線の一端が、該第3端子及び該第4端子のいずれか一方に接続可能であることを特徴とする。
 本発明では、商用電力系統から電力が供給される第1入力端子と、分散型電源から電力が供給される第2入力端子とを切り替えて出力端子に接続する切替器を備えた全負荷分電盤において、一端が商用電力系統に接続され、他端が第1入力端子に接続される電路に配置された第2端子台の第3端子又は第4端子に、電力供給装置から電力を供給する第1電力供給線の一端が接続可能であるので、分散型電源からの電力供給と独立して、電力供給装置によって供給される電力を負荷に供給することができる。このように、本発明によれば、商用電力系統及び分散型電源から負荷に電力を供給する全負荷分電盤であって、さらに電力供給装置を組み合わせて安定的に稼働させることが可能な全負荷分電盤を提供することができる。
 また、本発明において、
 前記電力供給装置には、前記商用電力系統から供給される電流を検出する電流検出器の検出結果に基づいて前記第3商用電力線に供給する電力を制御するために、該電流検出器が接続可能であり、
 前記第2商用電力線は、前記電流検出器が検出すべき電流が流れる電流検出器用配線であるようにしてもよい。
 このように、第2端子台の第3端子に接続され、商用電力系統から供給される電流が流れる第2商用電力線を、電流検出器用配線とすれば、第2端子台に接続可能な電力供給装置は、電力検出器の検出結果に基づき、商用電力系統から供給される電力の状況に応じて、第3商用電力線に供給する電力を制御することができるので、全負荷分電盤に組み合わせる電力供給装置を安定的に稼働させることができる。
 また、本発明において、
 前記電力供給装置には、前記商用電力系統から供給される電流を検出する電流検出器の検出結果に基づいて前記第3商用電力線に供給する電力を制御するために、該電流検出器が接続可能であり、
 前記第2商用電力線に前記電流検出器を設置するための電流検出器設置領域を設けてもよい。
 このようにして設けられた電流検出器設置領域に電流検出器を取り付ければ、第2端子台の第3端子に接続される第2商用電力線を流れる電流、すなわち商用電力系統から供給される電流を電力検出器によって検出することができる。したがって、第2端子台に接続可能な電力供給装置は、この電流検出器の検出結果に基づき、商用電力系統から供給される電力の状況に応じて、第3商用電力線に供給する電力を制御することができるので、全負荷分電盤に組み合わせる電力供給装置を安定的に稼働させることができる。
 また、本発明において、
 前記分散型電源は、蓄電池及び太陽電池の少なくともいずれか一方を含むようにしてもよい。
 このように、本発明に係る全負荷分電盤の切替器の第2入力端子を介して負荷に電力を供給する分散型電源は、蓄電池及び太陽電池の少なくともいずれか一方を含む。すなわち、この分散型電源は、蓄電池を含んでもよいし、太陽電池を含んでもよいし、蓄電池及び太陽電池の両者を含んでもよい。このようにすれば、商用電力系統と分散型電源から負荷に電力を供給し、電力供給装置を組み合わせて安定的に稼働可能な全負荷分電盤として、種々の分散型電源に適用可能な全負荷分電盤を提供できる。ただし、本発明の分散型電源は、これらのかぎられるものではなく、風力発電等の種々の電源を適用することができる。
 また、本発明は、
 前記全負荷分電盤と、
 前記分散型電源と、
を含む電力供給システムであって、
 前記分散型電源接続線を介して前記商用電力系統から供給される電力又は、前記分散型電源から前記第1分散型電源接続線に出力される電力を変換する第1電力変換装置と、
 前記分散型電源から供給された電力を変換して前記第2入力端子に入力する第2電力変換装置と、
を備えたことを特徴とする。
 このようにすれば、商用電力系統及び分散型電源から負荷に電力を供給する全負荷分電盤と、分散型電源とを含む電力供給システムであって、さらに電力供給装置を組み合わせて安定的に稼働させることが可能な電力供給システムを構築することができる。
 また、本発明は、
 前記全負荷分電盤であって、
 前記第1分散型電源接続線の他端に接続された第1ブレーカと、
 前記第2入力端子と前記分散型電源とを接続する電路に設けられた第2ブレーカと、
 前記出力端子と、前記負荷が接続される主分電盤とを接続する電路に設けられた第3ブレーカと、
を有する全負荷分電盤と、
 前記分散型電源と、
を含む電力供給システムであって、
 前記第1ブレーカに一端が接続された第2分散型電源接続線の他端が接続され、前記商用電力系統から供給された電力又は、前記分散型電源から該第2分散型電源接続線に出力される電力を変換する第1電力変換装置と、
 前記第2ブレーカに一端が接続された第2電力供給線の他端が接続され、前記分散型電源から供給された電力を変換して前記負荷に供給する第2電力変換装置と、
を備えたことを特徴とする。
 このようにすれば、分散型電源接続線や分散型電源から電力が供給される電路や、出力端子と主分電盤をと接続する電路に過大な電流が流れる等の異常が発生した場合に各電路を遮断するブレーカが設けられているので、商用電力系統及び分散型電源から負荷に電力を供給する全負荷分電盤と、分散型電源とを含む電力供給システムであって、さらに電力供給装置を組み合わせて安定的に稼働させることが可能な電力供給システムを構築することができる。
 また、本発明は、
 さらに、前記電力供給装置を含むようにしてもよい。
 このようにすれば、商用電力系統及び分散型電源から負荷に電力を供給する全負荷分電盤と、分散型電源と、電力供給装置を含み、安定的に電力供給が可能な電力供給システムを構築することができる。
 また、本発明は、
 前記電力供給装置はガス発電により電力を生成するようにしてもよい。
 全負荷分電盤の第2端子台に接続される電力供給装置としては、種々の電力供給装置を適用することができるが、ガスから生成した水素と空気中の酸素を反応させて発電する燃料電池のようなガス発電により電力を生成する電力供給装置を適用することにより、多様な電源から安定的に電力を供給する電力供給システムを構築することができる。
 また、本発明は、
 電力供給路を有する電力変換装置であって、
 前記電力供給路は、商用電力系統を接続する系統接続部と、該商用電力系統の通常時に分散型電源からの電力を供給する分散型電源通常時電路と、該商用電力系統の停電時に該分散型電源からの電力を供給する分散型電源停電時電路と、負荷に電力を出力する負荷接続部と、二つの接点のうちいずれかに切り替えて出力側に接続する切替器と、を備え、
 前記切替器は、一方の前記接点に、前記系統接続部に接続される第1電路及び前記分散型電源通常時電路を接続し、他方の前記接点に、前記分散型電源停電時電路を接続し、出力側に前記負荷接続部を接続するものであり、
 前記電力供給路は、前記分散型電源通常時電路を前記第1電路に接続する第1接続部と、該第1接続部と前記切替器の間に電力供給装置の通常時出力線を接続する第2接続部を有することを特徴とする。
 これによれば、商用電力系統から系統接続部を介して電力が供給される通常時には、分散型電源は分散型電源通常時電路から第1接続部を介して第1電路に通常運転出力を入力し、電力供給装置は通常常時出力線から第2接続部を介して第1電路に通常運転出力を入力し、切替器が、第1電路に接続された一方の接点と出力側とを接続することにより、出力側に接続された負荷接続部を介して負荷に電力を供給する。そして、商用電力系統からの電力供給が停止した停電時には、分散型電源は第1接続部を通じた第1電路への通常運転出力の入力を停止して、自立運転出力を分散型電源停電時電路に出力し、切替器が、他方の端子と出力側とを接続するように切り替えられることにより、出力側に接続された負荷接続部を介して負荷に電力を供給する。これによって、分散型電源は適切に自立運転を行うことができる。
 また、本発明は、
 電力供給路を有する電力変換装置内の接続方法であって、
 前記電力供給路において、商用電力系統に接続される第1電路と、該商用電力系統の通常時に分散型電源からの電力を供給する分散型電源通常時電路と、該商用電力系統の停電時に該分散型電源からの電力を供給する分散型電源停電時電路と、負荷に供給される電力が出力される負荷出力線と、二つの接点のうちいずれかに切り替えて出力側に接続する切替器とを接続し、
 前記切替器の前記二つの接点のうち一方の接点に前記第1電路と前記分散型電源通常時電路を接続し、他方の接点に前記分散型電源停電時電路を接続し、前記出力側に前記負荷出力線を接続し、
 前記分散型電源通常時電路を前記第1電路の途中の第1接続部に接続し、該第1電路の、該第1接続部と前記切替器との間の第2接続部に、電力供給装置から供給される電力が出力される通常時出力線が接続されることを特徴とする。
 これによれば、商用電力系統から第1電路を介して電力が供給される通常時には、分散型電源は分散型電源通常時電路から第1接続部を介して第1電路に通常運転出力を入力し、電力供給装置は通常常時出力線から第2接続部を介して第1電路に通常運転出力を入力し、切替器が、第1電路に接続された一方の接点と出力側とを接続することにより、出力側に接続された負荷出力線を通じて負荷に電力を供給する。そして、商用電力系統からの電力供給が停止した停電時には、分散型電源は第1接続部を通じた第1電路への通常運転出力の入力を停止して、自立運転出力を分散型電源停電時電路に出力し、切替器が、他方の端子と出力側とを接続するように切り替えられることにより、出力側に接続された負荷出力線を通じて負荷に電力を供給する。これによって、分散型電源は適切に自立運転を行うことができる。
 また、本発明は、
 商用電力系統からの電力を入力する第1電路と、該商用電力系統の通常時に分散型電源から電力を入力する入力電力線と、該商用電力系統の停電時に前記分散型電源からの電力を入力する停電時電力線と、負荷に電力を出力する出力電力線と、電力供給装置からの電力を入力する特定電力線と、二つの入力側のうちいずれかの該入力側に切り替えて出力側に接続する切替器と、の接続方法であって、
 前記切替器の一方の前記入力側に前記第1電路と前記入力電力線を接続し、他方の前記入力側に停電時電力線を接続し、前記出力側に出力電力線を接続し、
 前記入力電力線を、前記切替器に至るまでの途中の第1接続部で前記第1電路に接続し、該第1接続部から前記切替器に至るまでの途中の第2接続部に前記特定電力線を接続したことを特徴とする。
 これによれば、商用電力系統から第1電路を介して電力が供給される通常時には、分散型電源は入力電力線から第1接続部を介して第1電路に通常運転出力を入力し、電力供給装置は特定電力線から第2接続部を介して第1電路に通常運転出力を入力し、切替器が、第1電路に接続された一方の入力側と出力側とを接続することにより、出力側に接続された出力電力線を通じて負荷に電力を供給する。そして、商用電力系統からの電力供給が停止した停電時には、分散型電源は第1接続部を通じた第1電路への通常運転出力の入力を停止して、自立運転出力を停電時電力線に出力し、切替器が、他方の入力側と出力側とを接続するように切り替えられることにより、出力側に接続された出力電力線を通じて負荷に電力を供給する。これによって、分散型電源は適切に自立運転を行うことができる。
 また、本発明において、
 前記通常時に、前記切替器を一方の前記入力側に接続することにより、負荷へ供給される電力が、前記第1電路と前記入力電力線と、前記特定電力線と、を介して合わされた電力として供給され、
 前記停電時には、前記切替器を他方の前記入力側に接続することにより、前記負荷へ供給される電力が前記停電時電力線を介した電力として供給されることを特徴とする。
 このように、通常時には、切替器の一方の入力側が出力側と接続されるので、第1電路を通じて商用電力系統から供給される電力と、入力電力を通じて分散型電源から供給される通常運転出力と、特定電力線を通じて電力供給装置から供給される通常運転出力とが、合わされて負荷に供給される。また、停電時には、切替器に他方の入力側が出力側と接続されるので、分散型電源から供給される自立運転出力が負荷に供給される。
 また、本発明において、
 前記停電時に、前記電力供給装置は自立運転出力を、特定負荷用コンセントを介して供給するようにしてもよい。
 このようにすれば、分散型電源と電力供給装置とで、それぞれ自立運転出力を供給することができる。
 また、本発明において、
 前記電力供給装置は、
 前記通常時に、前記特定電力線から電力を出力し、
 前記停電時に、前記商用電力系統と連系が不安定になった場合に停止する可能性があるようにしてもよい。
 これによれば、停電時に電力供給装置が停止することにより、商用電力系統の影響を受けて不安定な動作をすることを防止することができる。
 また、本発明において、
 前記電力供給装置が電流を検出するための特定電流検出器を設置する特定電流検出器設置領域を、前記第1接続部と前記第2接続部との間に設けてもよい。
 このようにすれば、商用電力系統から供給される電流と分散型電源から供給される電流を検出する特定電流検出器を特定電流検出器設置領域に設置することにより、電力供給装置は、商用電力系統から供給される電力と分散型電源から供給される電力とに基づいて的確に制禦することができる。
 また、本発明において、
 前記電力供給装置は、前記特定電流検出器の検出結果に基づいて、前記通常時に前記特定電力線を介して前記負荷に電力を供給するようにしてもよい。
 このようにすれば、特定電流検出器に基づいて、商用電力系統及び分散型電源の少なくとも一方から負荷に供給されている電力の一部又は全部を分担することができる。
 また、本発明は、
 商用電力系統からの電力を入力する第1電路と、該商用電力系統の通常時に分散型電源からの電力を電力変換装置から入力する入力電力線と、該商用電力系統の停電時に前記分散型電源からの電力を前記電力変換装置から入力する停電時電力線と、負荷に電力を出力する出力電力線と、電力供給装置からの電力を入力する特定電力線と、二つの入力側のうちいずれかの該入力側に切り替えて出力側に接続する切替器と、の接続方法であって、
 前記切替器の一方の前記入力側に前記第1電路と前記入力電力線を接続し、他方の前記入力側に停電時電力線を接続し、前記出力側に出力電力線を接続し、
 前記入力電力線を、前記切替器に至るまでの途中の第1接続部で前記第1電路に接続し、該第1接続部から前記切替器に至るまでの途中の第2接続部に前記特定電力線を接続したことを特徴とする。
 これによれば、商用電力系統から第1電路を介して電力が供給される通常時には、分散型電源は電力変換装置から入力電力線から第1接続部を介して第1電路に通常運転出力を入力し、電力供給装置は特定電力線から第2接続部を介して第1電路に通常運転出力を入力し、切替器が、第1電路に接続された一方の入力側と出力側とを接続することにより、出力側に接続された出力電力線を通じて負荷に電力を供給する。そして、商用電力系統からの電力供給が停止した停電時には、分散型電源は第1接続部を通じた第1電路への通常運転出力の入力を停止して、電力変換装置から自立運転出力を停電時電力線に出力し、切替器が、他方の入力側と出力側とを接続するように切り替えられることにより、出力側に接続された出力電力線を通じて負荷に電力を供給する。これによって、分散型電源は適切に自立運転を行うことができる。
 本発明によれば、商用電力系統と連系して負荷に電力を供給する分散型電源及び電力供給装置が、停電時にそれぞれ適切に自立運転を行う技術を提供することが可能となる。
本発明の実施例1に係る通常時の電力供給システムの概略構成図である。 本発明の実施例1に係る停電時の電力供給システムの概略構成図である。 本発明の実施例1に係る燃料電池コージェネレーションシステムの電力供給制御方法を説明するフローチャートである。 本発明の実施例2に係る電力供給システムの概略構成図である。 本発明の実施例3に係る全負荷分電盤の概略構成図である。 本発明の実施例4に係る電力供給システムの概略構成図である。 本発明の実施例5に係るハイブリッドパワーコンディショナの概略構成図である。 本発明の実施例6に係る全負荷分電盤の内部構成の概略を示す図である。 本発明の実施例6に係る電力供給システムの概略構成を示すブロック図である。 従来例を説明する図である。 通常時の他の従来例を説明する図である。 停電時の他の従来例を説明する図である。
〔適用例〕
 以下、本発明の適用例に係る電力供給システムについて、図面を参照しつつ説明する。
 図1は、本発明の実施例1に係る電力供給システム1の概略構成図である。図1は、商用電力系統10からの電力供給が停止していない通常時の電力供給システム1を示し、図2は、商用電力系統からの電力供給が停止した停電時の電力供給システムを示す。
 電力供給システムでは、商用電力系統10から供給される電力が、全負荷分電盤100及び主分電盤400を介して家庭内負荷11に供給される。家庭内負荷11には、太陽光発電システム200、蓄電池システム300及び燃料電池コージェネレーションシステム500から出力される電力も供給される。以下の説明では、特に断らない限り、商用電力系統10側を「上流」、家庭内負荷11側を「下流」と称する。
 太陽光発電システム200は、PVパネル210と、PVパワーコンディショナ220を含む。太陽光発電システム200によって発電された電力は、家庭内負荷11での消費電力を超える場合には、余剰電力を商用電力系統10に売電され、又は、蓄電池ユニット310を充電するために使用される。
 ここでは、PVパワーコンディショナ220は、本発明の電力変換装置に相当する。
 蓄電池システム300は、蓄電池ユニット310と、パワーコンディショナ320を含む。蓄電池ユニット310から放電された直流電力は電力線311を介してパワーコンディショナ320に入力される。パワーコンディショナ320に入力された直流電力は交流電力に変換され電力線103を通じて出力される。また、電力線103を通じてパワーコンディショナ320に入力された交流電力は、直流電力に変換されて蓄電池ユニット310を充電する。
 停電時には、蓄電池ユニット310のパワーコンディショナ320は、電力線103への交流電力の出力を停止し、電力線120を通じて、自立運転出力として交流電力を出力する。
 ここでは、パワーコンディショナ320は、本発明の電力変換装置に相当する。
 燃料電池コージェネレーションシステム500内で発電された直流電力は交流電力に変換され、電力線105を通じて出力される。停電時には、燃料電池コージェネレーションシステム500は、電力線105への交流電力の出力を停止し、電力線14を通じて、自立運転出力として、特定負荷用コンセント13に接続された負荷に交流電力を出力する。
 商用電力系統10は、全負荷分電盤100内において、電路101を通じて自動切替器110に接続される。電路101には、接続部CP1において、太陽光発電システム200から交流電力が出力される電力線102が接続される。また、電路101には、接続部CP1の下流側の接続部CP2において、蓄電池システム300から交流電力が出力される電力線103が接続される。電力線103を通じては、商用電力系統10又は太陽光発電システム200から供給される交流電力が蓄電池ユニット310を充電するために供給される。また、電路101の接続部CP2の下流側で、接続部CP2と自動切替器110との間に燃料電池コージェネレーションシステム500から交流電力が出力される電力線105が接続される。
 電路101の接続部CP1及び接続部CP2の上流側には、電路101を流れる電流を検出する変流器CT1が設けられている。変流器CT1の検出出力は信号線DL1によって蓄電池システム300のパワーコンディショナ320に入力される。
 電路101の接続部CP2と接続部CP3の間には、電路101を流れる電流を検出する変流器CT2が設けられている。変流器CT2の検出出力は信号線DL2により、燃料電池コージェネレーションシステム500に入力される。
 電力線103のパワーコンディショナ接続部に電圧が検知された場合、パワーコンディショナ320は、通常時、すなわち、商用電力系統10からの電力供給が停止せずに正常に継続していると判断する。通常時と判断された場合には、蓄電池システム300は、上述のように、電力線103を通じて、交流電力を出力し、家庭内負荷11に交流電力を供給する。なお、商用電力系統10が正常かどうかの検知方法の一例として、商用電力系統10に向けて無効電力をステップ注入し、周波数変動を検出することにより、正常か停電等の異常かを検出する方法がある。
 電力線103のパワーコンディショナ接続部に電圧が検知されなかった場合、パワーコンディショナ320では、商用電力系統10からの電力供給が停止している、つまり停電であると判断し、電力線103を通じた交流電力の出力を停止し、電力線120を通じて自立運転出力として交流電力を出力する。
 また、停電と判断された場合には、太陽光発電システム200では、電力線102を通じた交流電力の出力を停止し、電力線212を通じて、PVパワーコンディショナ220から、蓄電池システム300のパワーコンディショナ320に対して、交流電力を出力する。
 燃料電池コージェネレーションシステム500では、変流器CT2によって、電路101に流れる電流を検知している。燃料電池コージェネレーションシステム500は、商用電力系統10につながる電力線105の接続部の電圧が正常であると検出した場合、通常時、すなわち、商用電力系統10からの電力供給が停止せずに正常に継続していると判断する。このとき、燃料電池コージェネレーションシステム500は、電力線105を通じて交流電力を出力し、家庭内負荷11に交流電力を供給する(通常運転モード)。なお、商用電力系統10が正常かどうかの検知方法の一例として、商用電力系統10に向けて無効電力をステップ注入し、周波数変動を検出することにより、正常か停電等の異常かを検出する方法がある。無効電力をステップ注入の方法については、単独運転時の検出に用いることもできる。
 また、燃料電池コージェネレーションシステム500が、単独運転検出機能を実施すると、通常時には、商用電力系統10からの電力供給は停止していないので、「異常なし」すなわち単独運転状態ではないと判断される。
 燃料電池コージェネレーションシステム500は、商用電力系統10につながる電力線105の接続部の電圧が低下したり電圧が来ていない旨を検出した場合、停電と判断し、自立運転モードに切り替わり、電力線105を通じた交流電力の出力を停止し、自立運転出力として、特定負荷用コンセント13に接続された電力線14を通じて交流電力を出力し、特定負荷用コンセント13に接続された負荷に対して交流電力を供給する。なお、自立運転時には単独運転検出を行なわない。つまり、燃料電池コージェネレーションシステム500は、停電時に商用電力系統10が正常かどうかの検出方法を行なわない。
 上述のように、商用電力系統10からの電力供給が停止すると、自動切替器110の接点110aには電圧が発生しない。一方で、蓄電池システム300のパワーコンディショナ320に接続された電力線120により、接点110bには電圧が現れるため、図2に示すように、自動切替器110は、接点110cと接点110bが接続されるように切り替えられる。
 このように、電力供給システム1によれば、停電時においても、燃料電池コージェネレーションシステム500、蓄電池システム300及び太陽光発電システム200は、それぞれ適切に自立運転を行うことができる。
〔実施例1〕
 以下、図面を参照して本発明の実施例1に係る電力供給システム1の構成について説明する。ただし、この実施例に記載されている装置の構成は各種条件により適宜変更されるべきものである。すなわち、この発明の範囲を以下の実施例に限定する趣旨のものではない。
 図1は、本発明の実施例1に係る電力供給システム1の概略構成図である。図1において電路及び電力線を1本線で略記しているが、実際には、U相、O相、W相の各相の3本の電路及び電力線から構成される。また、図1では、主契約ブレーカや、太陽光発電システム200、蓄電池システム300及び燃料電池コージェネレーションシステム500の各システムや主分電盤400に過大電流が流れるのを防止するためのブレーカの記載を省略しているが、実際にはこれらの機器も接続される。図1は、商用電力系統10からの電力供給が停止していない通常時の電力供給システム1を示し、図2は、商用で力系統からの電力供給が停止した停電時の電力供給システムを示す。
 電力供給システム1では、商用電力系統10から供給される電力が、全負荷分電盤100及び主分電盤400及び電力線12を介して家庭内負荷11に供給される。家庭内負荷11には、太陽光発電システム200、蓄電池システム300及び燃料電池コージェネレーションシステム500から出力される電力も供給される。以下の説明では、特に断らない限り、商用電力系統10側を上流、家庭内負荷11側を下流と称する。
 ここで、電力供給システム1は本発明の電力供給システムに相当する。また、実施例1に係る電力供給システム1は、本発明の接続方法を具体的に適用して構成したものである。
 太陽光発電システム200は、太陽光の照射により直流電力を発電するPVパネル210と、PVパネル210から出力される直流電力の電圧を変圧し、直流電力を交流電力に変換して出力するPVパワーコンディショナ220を含む。太陽光発電システム200によって発電された電力は、家庭内負荷11での消費電力を超える場合には、余剰電力を商用電力系統10に売電され、又は、蓄電池ユニット310を充電するために使用される。
 ここでは、太陽光発電システム200又はPVパネル210は、本発明の分散型電源に相当する。
 蓄電池システム300は、直流電力を蓄積可能な2次電池を含む蓄電池ユニット310と、パワーコンディショナ320を含む。蓄電池ユニット310から放電された直流電力は電力線311を介してパワーコンディショナ320に入力される。パワーコンディショナ320に入力された直流電力は電圧が変圧され、また、交流電力に変換され電力線103を通じて出力される。また、電力線103を通じてパワーコンディショナ320に入力された交流電力は、直流電力に変換されるとともに充電に適した電圧に変圧され、電力線311を通じて蓄電池ユニット310に入力される直流電力によって、蓄電池ユニット310が充電される。
 停電時には、蓄電池ユニット310のパワーコンディショナ320は、電力線103への交流電力の出力を停止し、電力線120を通じて、自立運転出力として交流電力を出力する。パワーコンディショナ320は、図示しないトランスユニットを介して電力線120に自立運転出力を出力する。トランスユニットは、パワーコンディショナ320に内蔵されていてもよいし、図6に示すように、パワーコンディショナと別体に設けられていてもよい。
 ここでは、蓄電池システム300又は蓄電池ユニット310は、本発明の分散型電源に相当する。また、電力線120は本発明の停電時電力線に相当する。
 燃料電池コージェネレーションシステム500は、都市ガスを改質して水素を製造し、空気中の酸素を反応させて発電するとともに、発電によって発生した熱によって水を加温し貯留する。燃料電池コージェネレーションシステム500内で発電された直流電力は交流電力に変換され、電力線105を通じて出力される。
 停電時には、燃料電池コージェネレーションシステム500は、電力線105への交流電力の出力を停止し、電力線14を通じて、自立運転出力として、特定負荷用コンセント13に接続された負荷に交流電力を出力する。
 ここでは、燃料電池コージェネレーションシステム500は、本発明の電力供給装置に相当する。
 商用電力系統10は、全負荷分電盤100内において、接続部CPを介して電路101に接続され、さらに電路101を通じて自動切替器110に接続される。電路101には、接続部CP1において、太陽光発電システム200から交流電力が出力される電力線102が接続される。また、電路101には、接続部CP1の下流側の接続部CP2において、蓄電池システム300から交流電力が出力される電力線103が接続される。電力線103を通じては、商用電力系統10又は太陽光発電システム200から供給される交流電力が蓄電池ユニット310を充電するために供給される。また、電路101の接続部CP2の下流側で、接続部CP2と自動切替器110との間に位置する接続部CP3に燃料電池コージェネレーションシステム500から交流電力が出力される電力線105が接続される。
 ここでは、接続部CPは本発明の系統接続部に相当する。電路101は本発明の第1電路に相当する。また、接続部CP1及び接続部CP2は本発明の第1接続部に相当する。太陽光発電システム200から接続部CP1を通じて電路101に入力される交流電力、蓄電池システム300から接続部CP2を通じて電路101に入力される交流電力は本発明の通常運転出力に相当する。また、接続部CP3は本発明の第2接続部に相当し、燃料電池コージェネレーションシステム500から第2接続部を通じて電路101に入力される交流電力は、本発明の通常運転出力に相当する。また、電力線102及び電力線103は、本発明の入力電力線に相当する。
自動切替器110は、主分電盤400に交流電力を供給する電力線104が接続される接点110cと、電路101が接続される接点110aと、蓄電池システム300から自立運転出力として交流電力が出力される電力線120が接続される接点110bとを有し、接点110cは、接点110a又は接点110bのいずれか一方に切り替えて接続される。自動切替器110は、基本的に、接点110a又は接点110bの電圧が発生している方の接点に切り替えられ、接点110cと接続される。なお、この実施例において、自動切替器110の切り替えは「自動」であってもよいし、人間の操作による「手動」であってもよいし、システムにより制御されて切る替わるものであってもよい。自動切替器は、手動の切替器やシステムによって制御される切替器によっても代替することができる。以下の実施例についても同様である。
 ここで、自動切替器110は、本発明の切替器に相当する。また、接点110a、接点110b及び接点110cは、それぞれ本発明の第1入力端子、第2入力端子及び出力端子に相当する。また、接点110a及び接点110bは、本発明の二つの入力側に相当し、それぞれ本発明の一方の入力側及び他方の入力側に相当する。また、接点110cは、本発明の出力側に相当する。また、電力線104(及び電力線12)は、本発明の出力電力線に相当する。
 電路101の接続部CP1及び接続部CP2の上流側には、電路101を流れる電流を検出する変流器CT1が設けられている。変流器CT1の検出出力は信号線DL1によって蓄電池システム300のパワーコンディショナ320に入力される。
 ここでは、変流器CT1は本発明の第1電流検出器に相当し、変流器CT1の検出出力は本発明の第1電流検出器の検出結果に相当する。また、電路101の接続部CP1及び接続部CP2の上流側において電路101を流れる電流は、本発明の第1電流に相当する。
 電路101の接続部CP2と接続部CP3の間、すなわち、接続部CP2の下流側かつ接続部CP3の上流側には、電路101を流れる電流を検出する変流器CT2が設けられている。変流器CT2の検出出力は信号線DL2により、燃料電池コージェネレーションシステム500に入力される。
 ここでは、変流器CT2は本発明の第2電流検出器及び特定電流検出器に相当し、変流器CT2の検出出力は本発明の第2電流検出器の検出結果に相当する。また、電路101の接続部CP2と接続部CP3の間、すなわち、接続部CP2の下流側かつ接続部CP3の上流側において電路101を流れる電流は、本発明の第2電流に相当する。
 蓄電池システム300では、電力線103のパワーコンディショナ接続部に電圧が検知された場合には、通常時、すなわち、商用電力系統10からの電力供給が停止せずに正常に継続していると判断する。通常時と判断された場合には、蓄電池システム300は、上述のように、電力線103を通じて、交流電力を出力し、接続部CP2、自動切替器110、主分電盤400を介して、家庭内負荷11に交流電力を供給し、又は、電力線103を通じて交流電力を入力し、蓄電池ユニット310を充電する。
 電力線103のパワーコンディショナ接続部に電圧が検知されなかった場合には、蓄電池システム300のパワーコンディショナ320では、商用電力系統10からの電力供給が停止している、つまり停電であると判断し、電力線103を通じた交流電力の出力を停止する。このため、接続部CP2を介した電路101への蓄電池システム300からの交流電力の供給は停止する。また、蓄電池システム300のパワーコンディショナ320は、停電と判断すると、電力線120を通じて自立運転出力として交流電力を出力する。
 また、停電と判断された場合には、太陽光発電システム200では、電力線102を通じた交流電力の出力を停止し、電力線212を通じて、PVパワーコンディショナ220から、蓄電池システム300のパワーコンディショナ320に対して、直流又は交流電力を出力する。
 燃料電池コージェネレーションシステム500では、変流器CT2によって、電路101に流れる電流を検知している。変流器CT1が設けられた接続部CP2と接続部CP3との間の位置では、電路101を通じて、商用電力系統10、蓄電池システム300及び太陽光発電システム200から供給される電流が流れる。すなわち、家庭内負荷11の消費電力のうち、燃料電池コージェネレーションシステム500の供給分を除く分が、変流器CT2によって検出されることになる。以下に、図3のフローチャートを参照して、燃料電池コージェネレーションシステム500による電力供給制御方法を説明する。
 燃料電池コージェネレーションシステム500は、商用電力系統10につながる電力線105の接続部の電圧が正常であると検出した場合、すなわち、図3のステップS1においてNoである場合には、通常時、すなわち、商用電力系統10からの電力供給が停止せずに正常に継続していると判断する。このとき、燃料電池コージェネレーションシステム500は、電力線105を通じて交流電力を出力し、接続部CP3、自動切替器110、主分電盤400を介して、家庭内負荷11に交流電力を供給する(通常運転モード)(ステップS2)。
 また、燃料電池コージェネレーションシステム500は、単独運転検出機能を備える。単独運転とは、商用電力系統10に事故等が発生し電力供給が停止した状態で、太陽光発電システム200、蓄電池システム300、燃料電池コージェネレーションシステム500が家庭内負荷11に電力を供給する状態である。単独運転検出には種々の方式があるが、例えば、無効電力を注入することにより出力電圧に周波数変動を与え、その結果として現れる周波数変動の大きさにより単独運転であるか否かを判断する方式がある。このとき、系統周期の移動平均値を算出して記憶し、最新の移動平均値と過去の移動平均値と比較して偏差量を算出し、その偏差量に基づいて、系統周期がより変化する方向に無効電力を注入することにより、単独運転状態を高速に判断できることが知られている。このような、単独運転検出機能は、太陽光発電システム200及び蓄電池システム300も備えることができるが、説明は省略する。
 上述のような単独運転検出を実施すると(ステップS3)、通常時には、商用電力系統10からの電力供給は停止していないので、「異常なし」すなわち単独運転状態ではないと判断される(ステップS4)。変流器CT2による電流検出は適宜のタイミングで繰り返され、ステップS1に戻る。
 燃料電池コージェネレーションシステム500は、商用電力系統10につながる電力線105の接続部の電圧が低下したり電圧が来ていない旨を検出した場合、すなわち、図3のステップS1においてYesである場合には、停電と判断し、自立運転モードに切り替わり、電力線105を通じた交流電力の出力を停止し、自立運転出力として、特定負荷用コンセント13に接続された電力線14を通じて交流電力を出力し、特定負荷用コンセント13に接続された負荷に対して交流電力を供給する(ステップS5)。
 上述のように、商用電力系統10からの電力供給が停止すると、商用電力系統10に接続される電路101へは、太陽光発電システム200、蓄電池システム300及び燃料電池コージェネレーションシステム500のいずれからの電力供給も停止するため、自動切替器110の接点110aには電圧が発生しない。一方で、蓄電池システム300のパワーコンディショナ320に接続された電力線120により、接点110bには電圧が現れるため、図2に示すように、自動切替器110は、接点110cと接点110bが接続されるように切り替えられる。
 停電から復電し、商用電力系統10からの電力供給が開始されると、電力線103のパワーコンディショナ接続部に電圧が来ているのを検知して蓄電池システム300は通常時と判断し、電力線120からの自立運転出力を停止する。自動切替器110では、接点110bに電圧が現れず、接点110aに電圧が発生するため、接点110bから接点110aに切り替えられ、接点110cと接点110aが接続される。商用電力系統10につながる電力線105の接続部の電圧が正常であると検出した場合、燃料電池コージェネレーションシステム500は通常時に復帰したと判断し、変流器CT2によって検出された電流分を発電し、電力線105を通じて交流電力を出力し、接続部CP3、自動切替器110、主分電盤400を介して家庭内負荷11に電力を供給する。
 なお、この実施例1では変流器CT1を、全負荷分電盤100内の接続部CPと電路101の接続部CP1との間に設けた構成を例示したが、変流器CT1の位置を全負荷分電盤100の外であってもよく、例えば接続部CPの直前の上流の位置に設けてもよい。それは図のように接続部CPの直後の下流の位置における電流値と、接続部CPの直前の上流の位置における電流値は実質的に同じだからである。この変形は、以下の他の実施例においても同様に適用できる。
 このように、電力供給システム1によれば、停電時においても、燃料電池コージェネレーションシステム500、蓄電池システム300及び太陽光発電システム200は、それぞれ適切に自立運転を行うことができる。
〔実施例2〕
 図4に本発明の実施例2に係る電力供給システム1の概略構成を示す。実施例1と共通する構成については、同様の符号を用いて詳細な説明を省略する。
 図4に示す電力供給システム1は、燃料電池コージェネレーションシステム500の構成を明示した点を除き、図1に示す電力供給システム1と全体構成は同一である。図4では、自動切替器110が通常時の接続状態となっている。電力供給システム1の動作は、実施例1において説明したところと同じであるが、燃料電池コージェネレーションシステム500の各構成に関連する部分についてあらためて説明する。実施例2に係る電力供給システム1は、本発明の接続方法を具体的に適用して構成したものである。
 燃料電池コージェネレーションシステム500は、主として、制御部510、燃料電池ユニット520及び貯湯タンク540を含む。制御部510は、燃料電池コージェネレーションシステム500全体の動作を制御するコンピュータであり、CPU(Central Processing Unit)等のプロセッサと、ROM(Read Only Memory)やRAM(Random Access Memory)等のメモリを備える。燃料電池ユニット520は、都市ガスを改質して水を製造する水素製造装置、水素と空気中の酸素を反応させて電気と熱を発生させる燃料電池セルを含む発電装置、発電装置で発電された直流電力を交流電力に変換するインバータ、発電装置で発生した熱を回収する熱回収装置を含む。貯留タンクは、熱回収装置によって加熱された湯を貯留するタンクである。
 燃料電池コージェネレーションシステム500では、変流器CT2に接続された信号線DL2は、制御部510に入力される。また、燃料電池ユニット520は、電力線105を通じて、通常時に家庭内負荷に交流電力(通常運転出力)を供給する電力出力部521と、電力線14を通じて停電時に特定負荷用コンセント13に接続された負荷に交流電力(自立運転出力)を供給する停電時出力部522とを備える。電力出力部521及び制御部510によって、実施例1において説明した単独運転検出機能を実現できるようにすることもできる。
 ここでは、制御部510、電力出力部521及び停電時出力部522は、それぞれ本発明の制御部、通常時出力部及び停電時出力部に相当する。
 実施例1において説明したように、電力線105は、自動切替器110と接続部CP2との間に設けられた接続部CP3において電路101に接続され、変流器CT2は、接続部CP2と接続部CP3との間に設けられている。
 燃料電池コージェネレーションシステム500は、商用電力系統10につながる電力線105の接続部の電圧が正常であると検出した場合には、制御部510が、通常時、すなわち、商用電力系統10からの電力供給が停止せず継続していると判断し、電力出力部521から、電力線105を通じて交流電力を出力し、接続部CP3、自動切替器110、主分電盤400を介して、家庭内負荷11に交流電力を供給する。
 燃料電池コージェネレーションシステム500は、変流器CT2による電流の検出が「なし」である(検出値が0である)場合には商用電力系統10につながる電力線105の接続部の電圧が低下したり電圧が来ていない旨を検出した場合には、制御部510が停電と判断して、自立運転モードに切り替え、電力線105を通じた電力出力部521からの交流電力の出力を停止し、自立運転出力として、停電時出力部522から、特定負荷用コンセント13に接続された電力線14を通じて交流電力を出力し、特定負荷用コンセント13に接続された負荷に対して交流電力を供給する。
 このように、電力供給システム1における燃料電池コージェネレーションシステム500は、停電時においても、適切に自立運転を行うことができる。
〔実施例3〕
 図5は、実施例1及び実施例2に係る電力供給システム1の全負荷分電盤100として用いられる分電盤600の構成を示す。実施例3に係る分電盤600は、本発明の接続方法を具体的に適用して構成したものである。
 分電盤600は、商用電力系統が接続される系統接続部CP61と、自動切替器610と、系統接続部CP61と自動切替器610とを接続する電路601とを備える。電路601上には、通常時に、蓄電池システム300等の分散型電源である第1電源が電力線102及び電力線103(又は電力線107)を介して接続される第1電源接続部CP62と、通常に、燃料電池コージェネレーションシステム500等の第2電源が電力線105を介して接続される第2電源接続部CP63と、第1電源に検出出力が入力される変流器CT1のような第1電流検出器を設置可能な第1電流検出器設置領域Ar1と、第2電源に検出出力が入力される変流器CT2のような第2電流検出器を設置可能な第2電流検出器設置領域Ar2とが設けられている。
 ここでは、系当接部CP61は本発明の系統接続部に相当する。また電路601は本発明の第1電路に相当する。第1電源接続部CP62は本発明の第1接続部に相当する。第2電源接続部CP63は本発明の第2接続部に相当する。変流器CT1及び第1電流検出器設置領域Ar1は、それぞれ本発明の第1電流検出器及び第1電流検出器設置領域に相当する。また、変流器CT2及び第2電流検出器設置領域Ar2は、それぞれ本発明の第2電流検出器(又は特定電流検出器)及び第2電流検出器設置領域(特定電流検出器設置領域)に相当する。また、電力線102及び電力線103(又は電力線107)は、本発明の入力電力線に相当する。また、電力線120は、本発明の停電時電力線に相当する。また、電力線105は、本発明の特定電力線に相当する。
 自動切替器610には、電路601が接続される接点610aと、停電時に、電力供給可能な第3電源が接続される第3電源接続部610bと、負荷が接続される接点610cとを備える。自動切替器610は、接点610cと、接点610a及び第3電源接続部610bのいずれか一方の電圧が発生している方に接続するように自動的に切り替えられる機能を有する。
 ここでは、自動切替器610は本発明の自動切替器に相当する。また、接点610a、第3電源接続部610b及び接点610cは、それぞれ本発明の第1入力端子、第2入力端子及び出力端子に相当する。また、接点610a及び第3電源接続部610bは、本発明の二つの入力側に相当し、それぞれ本発明の一方の入力側及び他方の入力側に相当する。また、接点610cは、本発明の出力側に相当する。
 系統接続部CP61に商用電力系統10を接続し、第1電源接続部CP62に、電力線103を介して蓄電池システム300を接続し、第1電流検出器設置領域Ar1に、信号線DL1を通じて蓄電池システム300に検知出力が入力される変流器CT1を設置し、第3電源接続部610bに、電力線120を介して蓄電池システム300を接続し、第2電源接続部CP63に、電力線105を介して燃料電池コージェネレーションシステム500を接続し、第2電流検出器設置領域Ar2に、信号線DL2を通じて燃料電池コージェネレーションシステム500に検知出力が入力される変流器CT2を設置し、接点610cに電力線104を介して主分電盤400及び家庭内負荷11を接続して構成される電力供給システムの動作については実施例1及び実施例2において説明した通りである。
 ここでは、電力線104は、本発明の出力電力線に相当する。
 系統接続部CP61に商用電力系統10を接続し、第1電源接続部CP62に、電力線107を介して後述する蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301(図6参照)を接続し、第1電流検出器設置領域Ar1に、信号線DL1を通じて蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301に検知出力が入力される変流器CT1を設置し、第3電源接続部610bに、電力線108を介して蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301を接続し、第2電源接続部CP63に、電力線105を介して燃料電池コージェネレーションシステム500を接続し、第2検知部設置領域Ar2に、信号線DL2を通じて燃料電池コージェネレーションシステム500に検知出力が入力される変流器CT2を設置し、接点610cに電力線106を介して家庭内負荷11を接続して構成される電力供給システムの動作については実施例3において説明した通りである。
 このような分電盤600を用いることにより、停電時においても、燃料電池コージェネレーションシステム500、蓄電池システム300及び太陽光発電システム200が、それぞれ適切に自立運転を行うことができる電力供給システム1を構築することができる。また、このような分電盤600を用いることにより、停電時においても、燃料電池コージェネレーションシステム500、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301が、それぞれ適切に自立運転を行うことができる電力供給システム2を構築することができる。
 また、分電盤600を構成する、系統接続部CP61、電路601、第1電流検出器設置領域Ar1、第1電源接続部CP62、第2電流検出器設置領域Ar2、第2接続部CP63及び自動切替器610は、分電盤600に限定されず、電力供給システムに種々の形態で適用できる構成であり、本発明の電力供給路に相当する。
 なお、この実施例において第1電流検出器設置領域Ar1を、分電盤600内の系統接続部CP61と第1電源接続部CP62の間の位置に設けたが、この位置に限らず、分電盤600の外の位置で、系統接続部CP61の直前の上流の位置に設けても良い。
〔実施例4〕
 図6は、実施例4に係る電力供給システム2を示す。実施例1及び実施例2と共通する構成については共通の符号を用いて詳細な説明を省略する。電力供給システム1は、本発明の電力供給システムに相当する。また、実施例4に係る電力供給システム2は、本発明の接続方法を具体的に適用して構成したものである。また、電力供給システム2は、電力供給システム1において全負荷分電盤100として説明した構成を、分電盤に限定されない電力供給路130として備える。電力供給路130は、単一の装置であってもよいし、又は複数の装置から構成されてもよく、特定の装置構成を有しなくてもよく、適宜の構成が可能である。
 図6では、商用電力系統10は系統接続部CPを介して電路101に接続され、さらに電路101を通じて、自動切替器110の接点110aに接続される。自動切替器110の接点110cには、家庭内負荷11に接続される電力線106が接続される。また、電力供給システム2は、独立した蓄電池システム300及び太陽光発電システム200に代えて、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301を備える。
 蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301は、蓄電池ユニット310の充放電及びPVパネル210による発電を制御する機能を有するハイブリッドパワーコンディショナ330を備える。蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301では、PVパネル210によって発電された直流電力が電力線211を通じてPVユニット230に入力される。入力された直流電力は、PVユニット230において所定の直流電圧に変換され、電力線213を通じてハイブリッドパワーコンディショナ330に入力される。PVユニット230から入力された直流電力は交流電力に変換されて、電力線107に出力される。また、PVユニット230から入力された直流電力は所定の電圧に変圧され、電力線311を通じて蓄電池ユニット310を充電するために供給される。蓄電池ユニット310から放電された直流電力は、電力線311を通じてハイブリッドパワーコンディショナ330に入力され、所定の電圧に変換され、さらに交流電力に変換されて、電力線107に出力される。電力線107は、接続部CP2において、電路101に接続される。また、ハイブリッドパワーコンディショナ330では、蓄電池ユニット310又はPVユニット230から入力された直流電力から変換された交流電力が、電力線312を通じてトランスユニット340に出力される。トランスユニット340に入力された交流電力はトランスユニット340で所定の電圧に変圧され電力線108に出力される。電力線108は、自動切替器110の接点110bに接続される。なお、この実施例ではPVユニット230がハイブリッドパワーコンディショナ330と別体になっている例を示しているが、ハイブリッドパワーコンディショナ330はPVユニットの機能を内蔵したものであってもよい。内蔵したハイブリッドパワーコンディショナ330であれば、PVパネル210の直流電力の電力線211を直接に接続する構成となる。
 ここでは、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301又はこれに含まれるPVパネル210及び蓄電池ユニット310は、本発明の分散型電源に相当する。また、電力線107は、本発明の入力電力線に相当する。また、電力線108は、本発明の停電時電力線に相当する。また、ハイブリッドパワーコンディショナ330又はこれとトランスユニット340は、本発明の電力変換装置に含まれる。
 変流器CT1は、電路101の、接続部CP2の上流側に設けられ、変流器CT1の検出出力は、信号線DL1を通じてハイブリッドパワーコンディショナ330に入力される。電路101の、接続部CP2の下流側かつ自動切替器110の上流側に燃料電池コージェネレーションシステム500によって発電された交流電力が供給される電力線105を接続する接続点CP3が設けられている。そして、電路101の、接続部CP2と接続部CP3の間、すなわち接続部CP2の下流側かつ接続部CP3の上流側の位置に、変流器CT2が設けられる。変流器CT2の検出出力は、燃料電池コージェネレーションシステム500に接続される信号線DL2を通じて、燃料電池コージェネレーションシステム500に入力される。
 蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301では、電力線107のパワーコンディショナ接続部に電圧が検知された場合、通常時、すなわち、商用電力系統10からの電力供給が停止せずに正常に継続していると判断する。通常時と判断された場合には、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301は、上述のように、電力線107を通じて、交流電力を出力し、接続部CP2、自動切替器110を介して、家庭内負荷11に交流電力を供給し、又は、電力線107を通じて交流電力を入力し、蓄電池ユニット310を充電する。
 電力線107のパワーコンディショナ接続部に電圧が検知されなかった場合には、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301のハイブリッドパワーコンディショナ330では、商用電力系統10からの電力供給が停止している、つまり停電であると判断し、電力線107を通じた交流電力の出力を停止する。このため、接続部CP2を介した電路101への蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301からの交流電力の供給は停止する。また、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301のハイブリッドパワーコンディショナ330は、停電と判断すると、電力線312を通じてトランスユニット340に交流電力を出力し、トランスユニット340を介して、自立運転出力として交流電力を電力線108に出力する。
 燃料電池コージェネレーションシステム500では、変流器CT2によって、電路101に流れる電流を検知している。変流器CT1が設けられた接続部CP2と接続部CP3との間の位置では、電路101を通じて、商用電力系統10及び蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301から供給される電流が流れる。すなわち、家庭内負荷11の消費電力のうち、燃料電池コージェネレーションシステム500の供給分を除く分が、変流器CT2によって検出されることになる。
 燃料電池コージェネレーションシステム500は、商用電力系統10につながる電力線105の接続部の電圧が正常であると検出した場合には、通常時、すなわち、商用電力系統10からの電力供給が停止せずに正常に継続していると判断する。このとき、燃料電池コージェネレーションシステム500は、電力線105を通じて交流電力を出力し、接続部CP3、自動切替器110を介して、家庭内負荷11に交流電力を供給する(通常運転モード)。
 また、燃料電池コージェネレーションシステム500は、実施例1において説明した単独運転検出機能を備えることができる。この単独運転検出機能によると、通常時には、商用電力系統10からの電力供給は停止していないので、「異常なし」すなわち単独運転状態ではないと判断される。
 燃料電池コージェネレーションシステム500は、商用電力系統10につながる電力線105の接続部の電圧が正常であると検出した場合には、停電と判断し、自立運転モードに切り替わり、電力線105を通じた交流電力の出力を停止し、自立運転出力として、特定負荷用コンセント13に接続された電力線14を通じて交流電力を出力し、特定負荷用コンセント13に接続された負荷に対して交流電力を供給する。なお、自立運転時には単独運転検出を行なわない。つまり、燃料電池コージェネレーションシステム500は、停電時に商用電力系統10が正常かどうかの検出方法を行なわない。
 上述のように、商用電力系統10からの電力供給が停止すると、商用電力系統10に接続される電路101へは、太陽光発電システム200、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301及び燃料電池コージェネレーションシステム500のいずれからの電力供給も停止するため、自動切替器110の接点110aには電圧が発生しない。一方で、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301のトランスユニット340に接続された電力線108により、接点110bには電圧が現れるため、自動切替器110は、図4に示す状態から接点110cと接点110bが接続されるように切り替えられる。
 停電から復電し、商用電力系統10からの電力供給が開始されると、変流器CT1が電路101を流れる電流を検知して蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301は通常時と判断し、電力線108からの自立運転出力を停止する。自動切替器110では、接点110bに電圧が現れず、接点110aに電圧が発生するため、接点110bから接点110aに切り替えられ、接点110cと接点110aが接続される。変流器CT2が電路101に電流が流れるのを検出することにより、燃料電池コージェネレーションシステム500は通常時に復帰したと判断し、変流器CT2によって検出された電流分を発電し、電力線105を通じて交流電力を出力し、接続部CP3、自動切替器110、主分電盤400を介して家庭内負荷11に電力を供給する。
 このように、電力供給システム2によれば、停電時においても、燃料電池コージェネレーションシステム500、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301は、それぞれ適切に自立運転を行うことができる。
〔実施例5〕
 図7は、実施例5に係るハイブリッドパワーコンディショナ700の概略構成を示す図である。図7において、各電路及び電力線は1本線で表記しているが、実際には、交流電流が流れる電路及び電力線は、実際には、U相、O相、W相の各相の3本の電路及び電力線から構成され、直流電流が流れる電路及び電力線は、2本の電路及び電力線から構成される。
 ハイブリッドパワーコンディショナ700は、蓄電池ユニット310の充放電及びPVパネル210の発電を制御する機能を有する。また、ハイブリッドパワーコンディショナ700は、後述するように、商用電力系統10の接続部と燃料電池コージェネレーションシステム500と、家庭内負荷11の接続部を備える。
 ここでは、ハイブリッドパワーコンディショナ700は、本発明の電力変換装置に相当する。また、実施例5に係るハイブリッドパワーコンディショナ700は、本発明の接続方法を具体的に適用して構成したものである。
 ハイブリッドパワーコンディショナ700は、まず、制御部711、入力部712、変圧部713、入出力部714、変換部715、入出力部716、切替器703を含む電力変換部710を備える。
 制御部711は、上述の入力部712等の各部を制御することにより、蓄電池ユニット310の充放電及びPVパネル210の発電を制御する。制御部711には、商用電力系統10に接続される電力線を流れる電流を検出する変流器CT21からの検出出力が信号線DL21を通じて入力される。また、制御部711は、通常時と停電時とに応じて、後述する切替器703を制御する。なお、図示していないが、電力供給路720の電路701が上流で商用電力系統10側につながり、制御部711が電路701の電圧を監視するようにして、商用電力系統10の通常時、停電時を検出してもよい。
 ハイブリッドパワーコンディショナ700では、PVパネル210によって発電された直流電力が電力線211を通じてPVユニット230に入力される。入力された直流電力は、PVユニット230において所定の直流電圧に変換され、電力線213を通じてハイブリッドパワーコンディショナ700の入力部712に入力される。PVユニット230から入力された直流電力は変換部715において交流電力に変換されて、入出力部716から電路706に出力される。また、PVユニット230から入力された入力部712に入力された直流電力は変圧部713において所定の電圧に変圧され、入出力部714から電力線311を通じて蓄電池ユニット310を充電するために供給される。蓄電池ユニット310から放電された直流電力は、入出力部714に入力され、変圧部713において所定の電圧に変換され、さらに変換部715において交流電力に変換されて、入出力部716から電力線107に出力される。電路706は、切替器703の接点703cに接続される。
 ここでは、電力変換部710は本発明の電力変換部に相当する。また、入出力部716は本発明の出力部に相当する。また、切替器703は本発明の第1切替器に相当する。接点703cは本発明の第1端子に相当する。
 ハイブリッドパワーコンディショナ700は、さらに、PVユニット230、蓄電池ユニット310、商用電力系統10及び燃料電池コージェネレーションシステム500と、家庭内負荷11とを接続する電力供給路720を備える。なお、この実施例ではPVユニット230がハイブリッドパワーコンディショナ700と別体になっている例を示しているが、ハイブリッドパワーコンディショナ700はPVユニットの機能を内蔵したものであってもよい。内蔵したハイブリッドパワーコンディショナ700であれば、PVパネル210の直流電力の電力線211を直接に接続する構成となる。
 ここでは、電力供給路720は本発明の電力供給路に相当する。
 ハイブリッドパワーコンディショナ700の電力供給路720には、商用電力系統10が接続される系統接続部CP21、家庭内負荷11に接続される自動切替器702、第1接続部CP21と自動切替器702とを接続する電路701、燃料電池コージェネレーションシステム500によって発電された電力が出力される電力線105が電路708を介して接続される燃料電池コージェネレーションシステム接続部CP24、家庭内負荷11に電力を出力する電力線106が電路709を介して接続される負荷接続部CP25が設けられている。以下の説明では、商用電力系統10側を上流、家庭内負荷11側を下流と称する。
 ここでは、系統接続部CP21は本発明の系統接続部に相当する。また、自動切替器702は本発明の切替器及び第2切替器に相当する。また、電路701は本発明の第1電路に相当する。また、燃料電池コージェネレーションシステム接続部CP24は、本発明の電力供給装置接続部に相当する。また、負荷接続部CP25は、本発明の負荷接続部に相当する。また、電力線106(及び電路709)は、本発明の負荷出力線に相当する。
 電力供給路720の電路701上の自動切替器702に至る途中には、電路701と切替器703とを接続する電路704が接続される太陽光発電・蓄電池接続部CP22が設けられている。また、電力供給路720の電路701上の、太陽光発電・蓄電池接続部CP22と自動切替器702との間、すなわち、太陽光発電・蓄電池接続部CP22の下流、かつ、自動切替器702の上流の位置には、燃料電池コージェネレーションシステム500によって発電された電力を供給するための電力線105が燃料電池コージェネレーションシステム接続部CP24及び電路708を介して接続される燃料電池コージェネレーションシステム接続部CP23が設けられている。また、電力供給路720の電路701上の太陽光発電・蓄電池接続部CP22と燃料電池コージェネレーションシステム接続部CP23との間、すなわち、太陽光発電・蓄電池接続部CP22の下流、かつ、燃料電池コージェネレーションシステム接続部CP23の上流の位置には、電路701に流れる電流を検出する変流器CT2を設置するための検出部設置領域Ar21を設けている。検出部設置領域Ar21に設置された変流器CT2は、信号線DL2により燃料電池コージェネレーションシステム500に接続され、変流器CT2の検出出力が燃料電池コージェネレーションシステム500に入力される。図7では、ハイブリッドパワーコンディショナ700の外側に変流器CT21を設ける場合について説明しているが、系統接続部CP21と太陽光発電・蓄電池接続部CP22との間、すなわち、系統接続部CP21の下流、かつ、太陽光発電・蓄電池接続部CP22の上流の位置に検出部設置領域Ar22を設け、この検出部設置領域Ar22に変流器CT21を設けてもよい。
 ここでは、太陽光発電・蓄電池接続部CP22は本発明に第1接続部に相当する。燃料電池コージェネレーションシステム接続部CP23は本発明の第2接続部に相当する。変流器CT2及び検出部設置領域Ar21は、それぞれ本発明の第1電流検出器(又は特定電流検出器)及び第2電流検出器設置領域(又は特定電流検出器設置領域)に相当する。変流器CT21は本発明の第1電流検出器に相当する。また、電路704は本発明の分散型電源通常時電路及び入力電力線に相当する。また、電力線105は本発明の通常時出力線及び特定電力線に相当する。
 自動切替器702は、家庭内負荷11に交流電力を供給する電力線104が負荷接続部CP25及び電路709を介して接続される接点702cと、電路701が接続される接点702aと、入出力部716から自立運転出力として交流電力が出力される電路705が接続される接点702bとを有し、接点702cは、接点702a又は接点702bのいずれか一方に切り替えて接続される。自動切替器702は、基本的に、接点702a又は接点702bの電圧が発生している方の接点に切り替えられ、接点702cと接続される。この実施例において、自動切替器702は「自動」で切り替わるものでもよいし、例えば制御部711の指示により切り替え制御がなされる構成としてもよい。
 ここでは、接点702a、接点702b、接点702cが、それぞれ本発明の第1入力端子、第2入力端子、出力端子に相当する。また、電路705は本発明の分散型電源停電時電路に相当する。また、接点702a及び接点702bは、本発明の二つの接点(又は入力側)に相当する。また、接点702a及び接点702bは、それぞれ本発明の一方の接点(又は入力側)及び他方の接点(入力側)に相当する。また、接点702cは本発明の出力側に相当する。
 切替器703は、入出力部716に接続される電路706が接続される接点703cと、電路704が接続される接点703aと、自動切替器702の接点702bに接続される電路705が接続される接点703cとを有する。制御部711は通常時と判断し、切替器703において、接点703cと接点703aとを接続するように指示する。そして、変流器CT21による電流の検出が「なし」である(検出値が0である)場合には、制御部711は停電と判断し、切替器703において、接点703cと接点703bとを接続するように指示する。
 ここでは、接点703a、接点703bは、それぞれ本発明の第2端子、第3端子に相当する。
 通常時には、切替器703において、接点703cと接点703aとが接続されるので、入出力部716と太陽光発電・蓄電池接続部CP22とが、電路706、切替器703及び電路704を介して接続される。これにより、蓄電池ユニット310から放電された電力、PVパネル210によって発電された電力が、電路701、自動切替器702及び電力線104を介して家庭内負荷11に供給され、又は電路701を介して商用電力系統10に出力される。
 停電時には、切替器703において、接点703cと接点703bとが接続されるので、入出力部716と電路705とが、電路706、切替器703及び電路705を介して接続される。停電時には、商用電力系統10からの電力供給が停止し、太陽光発電・蓄電池接続部CP22を介した蓄電池ユニット310及びPVパネル210からの電力供給が停止し、燃料電池コージェネレーションシステム接続部CP23を介した燃料電池コージェネレーションシステム500からの電力供給も停止し、電路701には電圧が現れない。一方、切替器703が切り替えられ、接点703cと接点703bが接続されるので、電路705には、入出力部716から自立運転出力として交流電力が出力され、自動切替器702の接点702bに電圧が現れる。このため、自動切替器702は、図6に示すように、接点702cと接点702aが接続された状態から切り替わって、接点702cと接点702bが接続される。このようにして、停電時には、家庭内負荷11に対して、蓄電池ユニット310及びPVパネル210から電力が供給される。このとき、燃料電池コージェネレーションシステム500は、燃料電池コージェネレーションシステム接続部CP23への出力に代えて、発電した電力を特定負荷用コンセント13に接続された電力線に自立運転出力として交流電力を出力し、特定負荷用コンセント13に接続された負荷に交流電力を供給する。
 なお、この実施例では蓄電池ユニット310とPVパネル210との2つを接続して制御するハイブリッドパワーコンディショナを例示していたが、蓄電池ユニット310のみを専用に接続する蓄電池用パワーコンディショナや、PVパネル210のみを専用に接続するPV用パワーコンディショナに置き換えた実施例でも実現可能である。蓄電池用パワーコンディショナの場合には、入力部712がない構成となり、PV用パワーコンディショナであれば変圧部713、入出力部714がない構成となる。ハイブリッドでなくて、蓄電池用パワーコンディショナまたはPV用パワーコンディショナであっても、電力供給路720の構成はそのまま同じで、電力変換部710の制御部711や変換部715、入出力部716、切替器703の機能もほぼ同様の構成となる。
〔実施例6〕
 以下に、本発明の実施例6に係る全負荷分電盤801及びこの全負荷分電盤801を含む電力供給システム8について図面を参照して説明する。
 まず、実施例6に係る全負荷分電盤801及びこの全負荷分電盤801を含む電力供給システム8の説明に先立って、電力供給システムに関する技術状況について説明する。
 従来、商用電力系統からの電力供給が停止した場合には、蓄電池に蓄積された電力を、蓄電池に接続されたパワーコンディショナの自立出力端子から出力し、特定負荷分電盤に接続された特定負荷に供給する電力供給システムが知られている。
 近年、上述の特許文献1に記載されているように、商用電力系統からの電力供給が停止した場合に、特定の負荷に限定せず、一般負荷に電力を供給し得る全負荷分電盤を含む電力供給システムが提案されている。
 また、燃料電池によって発電された電力を供給するとともに、発電時に発生した熱を給湯等に活用する電力供給装置も利用されている。このような電力供給装置は、一般的に、主分電盤に接続され、商用電力系統からの電力供給が停止した場合に負荷を接続するための専用のコンセントを、特定負荷分電盤を介する電路とは独立に設けている。
 しかし、商用電力系統及び蓄電池が全負荷分電盤を介して接続される主分電盤に、燃料電池を含む電力供給装置を接続すると、商用電力系統からの電力供給が停止した場合でも、蓄電池から放電された電力が主分電盤を介して負荷に供給されることになる。このとき、燃料電池を含む電力供給装置が、蓄電池を商用電力系統とみなして連系しようとすることがある。蓄電池は、負荷等の条件により商用電力系統と異なる挙動を示すことがあるため、燃料電池を含む電力供給装置の動作が不安定となり、停止してしまう可能性がある。
 このため、商用電力系統及び分散型電源から負荷に電力を供給する全負荷分電盤であって、さらに電力供給装置を組み合わせて安定的に稼働させることが求められていた。以下に説明する実施例6に係る全負荷分電盤801及び電力供給システム8は、このような状況を踏まえたものである。
 次に、実施例6に係る全負荷分電盤801及びこの全負荷分電盤801を含む電力供給システム8の概括的に説明し、その後に、より詳細に説明する。実施例6では、上述の実施例に係る全負荷分電盤を、ブレーカ、端子台を含めたより具体的な構成例として開示するものである。上述の各実施例の構成は、本実施例と矛盾しない範囲で適用できるものである。本実施例における説明も、矛盾しない範囲で、上述の各実施例にも適用できるものである。なお、上述の各実施例と共通の構成については、共通の符号を用いる。
 図8に、実施例6に係る全負荷分電盤801の内部の概略構成を示す。図9に、全負荷分電盤801と蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301を含む電力供給システムの全体構成を示す。
 全負荷分電盤801は、図9に示すように、主分電盤400に接続された一般負荷(家庭内負荷)11に電力を供給する。ここでは、一般負荷は、商用電力系統10からの電力が支障なく供給されている場合と同様に、商用電力系統10からの電力供給が何らかの異常により停止した場合にも、特定の負荷に限定されずに電力供給の対象とし得る負荷を指す。
 全負荷分電盤801は、自動切替器805により、商用電力系統10から供給される電力と、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301から供給された電力を切り替えて、主分電盤用ブレーカ807を介して主分電盤400に接続された家庭内負荷11に供給する。
 商用電力系統10から供給される電力は、第1商用電力線811、第1端子台802、第2商用電力線812、第3商用電力線813を通じて、自動切替器805の第1入力端子851に入力される。一方、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301から供給される電力は、第1トランスユニット接続線863、トランスユニット用ブレーカ806、第2トランスユニット接続線864を通じて、自動切替器805の第2入力端子852に入力される。自動切替器805は、第1入力端子851及び第2入力端子852のいずれかを切り替えて出力端子853に接続する。
 そして、全負荷分電盤801の第2端子台804の1次側端子841又は2次側端子842には、燃料電池コージェネレーションシステム500から供給される電力を入力するための第1電力供給線816を接続することができる。これによって、燃料電池コージェネレーションシステム500から供給される電力を、第2端子台804、第3商用電力線813を介して、自動切替器805の第1入力端子851に入力することができる。また、第2端子台804の1次側には、第2商用電力線812を流れる電流を検出し、電流検出線DL2を介して燃料電池コージェネレーションシステム500にその検出結果を入力する変流器CT2を取り付けるためのスペース(CT取付スペース)Ar2が設けられている。
 図9に示すように、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301は、蓄電池310aを含む蓄電池ユニット310とPVパネル210に接続されたPVユニット230と有し、蓄電池ユニット310及びPVユニット230から供給される電力は、ハイブリッドパワーコンディショナ330によって変換され、トランスユニット340によって変圧され、全負荷分電盤801に向けて出力される。ハイブリッドパワーコンディショナ330には、第1商用電力線811を流れる電流を検出する変流器CT1が第2電流検出線DL1によって接続され、変流器CT1による検出結果がハイブリッドパワーコンディショナ330に入力される。PVパネル210又はPVパネル210及びPVユニット230は、本発明の太陽電池に相当する。
 変流器CT1と変流器CT2との検出部位を上述のように設定することにより、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301と燃料電池コージェネレーションシステム500はそれぞれの制御のための情報を他方のシステムの影響を受けることなく正確に取得することができる。
 商用電力系統10から電力が供されている場合には、自動切替器805を第1入力端子851側に接続することにより、燃料電池コージェネレーションシステム500が商用電力系統10に連系して、家庭内負荷11に必要な電力を供給することができる。そして、商用電力系統10からの電力供給が停止した場合には、自動切替器805を第2入力端子852側に切り替えることにより、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301から供給される電力を家庭内負荷11に供給することができる。
 このように本発明を適用することにより、商用電力系統10及び蓄電池310aから家庭内負荷11に電力を供給する全負荷分電盤801であって、さらに燃料電池コージェネレーションシステム500を組み合わせて安定的に稼働させることが可能な全負荷分電盤801を提供することができる。
 以下に、本発明の実施例6に係る全負荷分電盤801及び全負荷分電盤801を含む電力供給システム8について、図面を用いて、より詳細に説明する。
(全負荷分電盤)
 全負荷分電盤801では、自動切替器805を切り替えることにより、商用電力系統10から電力が供給されている場合には、商用電力系統10から供給された電力を、主分電盤400(図9参照)に接続された家庭内負荷11に供給し、商用電力系統10からの電力の供給が停止した場合には、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301(図9参照)から供給された電力を、主分電盤400に接続された家庭内負荷11に供給する。ここでは、全負荷分電盤801、自動切替器805、家庭内負荷11は、本発明の全負荷分電盤、切替器、負荷にそれぞれ相当する。
 図8は、実施例6に係る全負荷分電盤801の内部構成の概略を示す図である。図8に示す機器、部品及び配線は、前後に扁平な略直方体形状の筐体の内部に収容されている。筐体の前面には、操作ハンドル等の所定の部材や表示部が露出する開口部を有するシールド板が前面に取り付けられている。図8は、このような全負荷分電盤801のシールド板を取り外して前面側から見た内部の概略構成を示しており、全負荷分電盤801の内部の構造を適宜省略して表したものである。全負荷分電盤801は、紙面の上下方向が鉛直方向の上下となるように壁面等に設置される。以下では、全負荷分電盤801がこのように設置された場合に壁面等に対向する面を背面、この背面とは反対側を前面とし、上下左右方向は、前面側から見た各方向を示すものとする。
 ここでは、商用電力系統10から供給される電力は、単相三線式の第1商用電力線811を通じて全負荷分電盤801に入力される。第1商用電力線811は、U相電力線811u、中性線811o及びW相電力線811wの3線からなる。第1商用電力線811は、全負荷分電盤801に取り付けられた第1端子台802の1次側端子821に接続される。第1端子台802の1次側端子821は、U相端子821u、中性端子821o及びW相端子821wの3つからなり、第1商用電力線811のU相電力線811u、中性線811o及びW相電力線811wの一端がそれぞれ接続される。第1商用電力線811の他端は、全負荷分電盤801の外部において、主幹漏電ブレーカ、契約ブレーカ又はスマートメータに接続される。ここでは、第1端子台802は本発明の第1端子台に相当し、1次側端子821は本発明の第1端子に相当する。また、第1端子台802の1次側端子821は、本発明の系統接続部に相当する。図8では、説明のために、U相電力線を実線、中性線を一点鎖線、W相電力線を破線で表示している。
 第1端子台802には、2次側端子822が設けられている。2次側端子822は、U相端子822u、中性端子822o及びW相端子822wの3つからなる。このU相端子822u、中性端子822o及びW相端子822wは、第1端子台802の内部に設けられた導電性部材によって、1次側端子821を構成するU相端子821u、中性端子821o及びW相端子821wとそれぞれ接続されている。ここでは、2次側端子822は本発明の第2端子に相当する。
 第1端子台802の2次側には、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム用ブレーカ803が設けられている。蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム用ブレーカ803は、2次側に接続される蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301に過大な電流が流れる等の異常事象が発生した場合に回路を遮断する。蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム用ブレーカ803は、1次側端子831及び2次側端子832を備える。蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム用ブレーカ803の1次側端子831は、端子台802の2次側端子822と第1蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム接続線833によって接続される。1次側端子831は、U相端子831u、中性端子831o及びW相端子831wの3つからなる。第1蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム接続線833を構成するU相接続線833u、中性線833o及びW相接続線833wの一端が、第1端子台802の2次側端子822を構成するU相端子822u、中性端子822o及びW相端子822wにそれぞれ接続される。そして、第1蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム接続線833を構成するU相接続線833u、中性線833o及びW相接続線833wの他端が、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム用ブレーカ803の1次側端子831を構成するU相端子831u、中性端子831o及びW相端子831wにそれぞれ接続される。ここでは、第1蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム接続線833は、本発明の第1分散型電源接続線に相当する。また、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム用ブレーカ803は、本発明の第1ブレーカに相当する。また、第1端子台802の2次側端子822は、本発明の第1接続部に相当する。
 蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム用ブレーカ803の2次側端子832は、U相端子832u、中性端子832o及びW相端子832wの3つからなる。蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム用ブレーカ803の2次側端子832は、第2蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム接続線834によって後述する蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301と接続される。第2蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム接続線834は、U相接続線834u、中性線834o及びW相接続線834wからなる。第2蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム接続線834のU相接続線834u、中性線834o及びW相接続線834wは、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム用ブレーカ803の2次側端子832の、U相端子832u、中性端子832o及びW相端子832wにそれぞれ接続される。ここでは、第2蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム接続線834は、本発明の第2分散型電源接続線に相当する。また、第1蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム接続線833及び第2蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム接続線834又はこれに蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム用ブレーカ803を加えた構成は、本発明の入力電力線に相当する。
 第1端子台802の2次側には、第2端子台804も設けられている。第2端子台804は、1次側端子841及び2次側端子842を備える。1次側端子841は、U相端子841u、中性端子841o及びW相端子841wの3つからなり、2次側端子842は、U相端子842u、中性端子842o及びW相端子842oの3つからなる。1次側端子841のU相端子841u、中性端子841o及びW相端子841wは、第2端子台804の内部に設けられた導電性部材によって、2次側端子842のU相端子842u、中性端子842o及びW相端子842oにそれぞれ接続される。第1端子台802と第2端子台804は、第2商用電力線812によって接続されている。第2商用電力線812は、U相電力線812u、中性線812o及びW相電力線812wの3線からなる。第1端子台802の2次側端子822のU相端子822uは、U相電力線812uによって第2端子台804の1次側端子841のU相端子841uに接続される。第1端子台802の2次側端子822の中性端子822oは、中性線812oによって第2端子台804の1次側端子841の中性端子841oに接続される。第1端子台802の2次側端子822のW相端子822wは、W相電力線812wによって第2端子台804の1次側端子841のW相端子841wに接続される。ここでは、第2端子台804は本発明の第2端子台に相当し、1次側端子841及び2次側端子842は本発明の第3端子及び第4端子にそれぞれ相当する。
 第2端子台804の2次側には、自動切替器805が設けられている。自動切替器805は、第1入力端子851と第2入力端子852と出力端子853を備え、第1入力端子851及び第2入力端子852のいずれかを制御によって自動的に切り替えて出力端子853に接続する。第1入力端子851は、U相端子851u、中性端子851o及びW相端子851wの3つからなり、第2入力端子852は、U相端子852u、中性端子852o及びW相端子852wの3つからなり、出力端子853は、U相端子853u、中性端子853o及びW相端子853wの3つからなる。
 第2端子台804の2次側端子842と、自動切替器805の第1入力端子851とは、第3商用電力線813によって接続される。第3商用電力線813は、U相電力線813u、中性線813o及びW相電力線813wの3線からなる。第2端子台804の2次側端子842のU相端子842uは、第3商用電力線813のU相電力線813uによって、自動切替器805の第1入力端子851のU相端子851uに接続される。第2端子台804の2次側端子842の中性端子842oは、第3商用電力線813の中性線813oによって、自動切替器805の第1入力端子851の中性端子851oに接続される。第2端子台804の2次側端子842のW相端子842wは、第3商用電力線813のW相電力線813wによって、自動切替器805の第1入力端子851のW相端子851wに接続される。ここでは、自動切替器805の第1入力端子851は本発明の第1入力端子及び(一方の)入力側に相当する。
 自動切替器805の第2入力端子852には、後述する蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301のトランスユニット340が接続される。全負荷分電盤801には、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301のトランスユニット340と自動切替器805との間に設けられたトランスユニット用ブレーカ806が取り付けられている。トランスユニット用ブレーカ806は、トランスユニット340から過大な電流が流れる等の異常事象が発生した場合に回路を遮断する。トランスユニット用ブレーカ806は、1次側端子861及び2次側端子862を備える。上述のように、トランスユニット用ブレーカ806の1次側端子861には、第1トランスユニット接続線863によって、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301のトランスユニット340の自立出力端子が接続される。トランスユニット用ブレーカ806の1次側端子861は、U相端子861u、中性端子861o及びW相端子861wの3つからなり、第1トランスユニット接続線863のU相電力線863u、中性線863o及びW相電力線863wの一端がそれぞれ接続される。ここでは、トランスユニット用ブレーカ806は、本発明の第2ブレーカに相当し、第1トランスユニット接続線863は、本発明の第2電力供給線に相当する。
 トランスユニット用ブレーカ806の2次側端子862は、第2トランスユニット接続線864によって、自動切替器805の第2入力端子852に接続されている。トランスユニット用ブレーカ806の2次側端子862は、U相端子862u、中性端子862o及びW相端子862wの3つからなり、第2トランスユニット接続線864は、U相電力線864u、中性線864o及びW相電力線864wの3線からなる。トランスユニット用ブレーカ806の2次側端子862のU相端子862uは、第2トランスユニット接続線864のU相電力線864uによって、自動切替器805の第2入力端子852のU相端子852uに接続される。トランスユニット用ブレーカ806の2次側端子862の中性端子862oは、第2トランスユニット接続線864の中性線864oによって、自動切替器805の第2入力端子852の中性端子852oに接続される。トランスユニット用ブレーカ806の2次側端子862のW相端子862wは、第2トランスユニット接続線864のW相電力線864wによって、自動切替器805の第2入力端子852のW相端子852wに接続される。ここでは、自動切替器805の第2入力端子は、本発明の第2入力端子、(他方の)入力側に相当する。また、第1トランスユニット接続線863及び第2トランスユニット接続線864又はこれにトランスユニット用ブレーカ806を加えた構成は、本発明の停電時電力線に相当する。
 全負荷分電盤801は主分電盤400を介して家庭内負荷11に接続されるが、全負荷分電盤801には、自動切替器805と主分電盤400との間に設けられた主分電盤用ブレーカ807が取り付けられている。主分電盤用ブレーカ807は、1次側端子871と2次側端子872を備える。主分電盤用ブレーカ807の1次側端子871は、U相端子871u、中性端子871o及びW相端子871wの3つからなる。また、主分電盤用ブレーカ807の2次側端子872は、U相端子872u、中性端子872o及びW相端子872wの3つからなる。全負荷分電盤801の出力端子853と、主分電盤用ブレーカ807の1次側端子871とは、第4商用電力線814によって接続されている。第4商用電力線814は、U相電力線814u、中性線814o及びW相電力線814wの3線からなる。自動切替器805の出力端子853のU相端子853uは、第4商用電力線814のU相電力線814uによって、主分電盤用ブレーカ807の1次側端子871のU相端子871uに接続される。自動切替器805の出力端子853の中性端子853oは、第4商用電力線814の中性線814oによって、主分電盤用ブレーカ807の1次側端子871の中性端子871oに接続される。自動切替器805の出力端子853のW相端子853wは、第4商用電力線814のW相電力線814wによって、主分電盤用ブレーカ807の1次側端子871のW相端子871wに接続される。そして、主分電盤用ブレーカ807の2次側端子872のU相端子872u、中性端子872o及びW相端子872wは、第5商用電力線815のU相電力線815u、中性線815o及びW相電力線815wによって、主分電盤400に接続される。ここでは、主分電盤用ブレーカ807は、本発明の第3ブレーカに相当する。また、自動切替器805の出力端子853は、本発明の出力端子及び出力側に相当する。また、第1商用電力線814又はこれに主分電盤用ブレーカ807及び第5商用電力線815を加えた構成は、本発明の出力電力線に相当する。また、第1端子台802、第2商用電力線812、第2端子台804、第3商用電力線813又は、これに第1商用電力線811を加えた構成は、本発明の第1電路に相当する。
 上述したように、全負荷分電盤801には、第1端子台802、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム用ブレーカ803、第2端子台804、自動切替器805、トランスユニット用ブレーカ806及び主分電盤用ブレーカ807が収容されている。図示は省略しているが、全負荷分電盤801には、自動切替器805の制御を司る制御部が自動切替器805に隣接して取り付けられ、各部と所定の配線によって接続されている。また、全負荷分電盤801には、アース端子台808も取り付けられている。アース端子台808には、アース線の一端が接続されるとともに、主分電盤400のアース端子に一端が接続されるアース線の他端が接続される。これらの機器及び部品は、例えば背板を介して、全負荷分電盤801の筐体に取り付けられる。
 ここでは、全負荷分電盤801の前面から見て、左から順に、第1端子台802、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム用ブレーカ803、トランスユニット用ブレーカ806、自動切替器805及び主分電盤用ブレーカ807が配置されている。これらの機器は、いずれも上下方向が入線方向となるように配置されている。そして、全負荷分電盤801の前面から見て、第1端子台802、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム用ブレーカ803及びトランスユニット用ブレーカ806の下方には、第1端子台802の2次側端子822と自動切替器805の第1入力端子851とを接続する電路が形成されている。この電路は、第2商用電力線812、第2端子台804及び第3商用電力線813を含む。全負荷分電盤801では、この電路に第2端子台804を設けている。上述したように、第2端子台804は、第1端子台802及び自動切替器805に接続されるが、第1電力供給線によって後述する燃料電池コージェネレーションシステム500の出力端子と接続することができる。燃料電池コージェネレーションシステム500の出力端子に、その一端が接続される第1電力供給線816の他端は、第2端子台804の1次側端子841又は2次側端子842に接続することができる。さらに、第2端子台804の1次側端子841と、第1端子台802の2次側端子822との間の領域には、第2商用電力線812を流れる電流を検出する変流器CT2を設置するためのCT取付スペースAr2が設けられている。変流器CT2の検出結果は、第1電流検出線DL2を介して、燃料電池コージェネレーションシステム500に入力される。ここでは、燃料電池コージェネレーションシステム500、第1電力供給線816、変流器CT2、CT取付スペースAr2、第2商用電力線812は、本発明のガス発電により電力を生成する電力供給装置(又は電力供給装置)、第1電力供給線(特定電力線)、電流検出器(第2電流検出器)、電流検出器設置領域(第2電流検出器設置領域)、電流検出器用配線にそれぞれ相当する。また、第2端子台804の1次側端子841又は2次側端子842は、本発明の第2接続部に相当する。
(電力供給システム)
 図9は、図8に示した801及び蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301を含む電力供給システム8の全体構成図である。
 上述したように、全負荷分電盤801は、第1端子台802、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム用ブレーカ803、第2端子台804、自動切替器805、トランスユニット用ブレーカ806及び主分電盤用ブレーカ807を含む。
 蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301は、蓄電池310aを含む蓄電池ユニット310、PVパネル210及びPVユニット230、ハイブリッドパワーコンディショナ330、トランスユニット340を備える。蓄電池310aは、充放電可能な二次電池であり、例えば、リチウムイオン電池やその他各種の二次電池を適用可能である。ハイブリッドパワーコンディショナ330は、直流交流間の変換や昇降圧等の電力変換を行う。PVパネル210によって発電された直流電力は、ハイブリッドパワーコンディショナ330によって200Vの交流電力に変換されて出力される。商用電力系統10から供給された交流電力は、ハイブリッドパワーコンディショナ330によって所定電圧の直流電力に変換されて蓄電池310aに充電され、蓄電池310aから放電された直流電力は、ハイブリッドパワーコンディショナ330によって200Vの交流電力に変換されて出力される。PVパネル210によって発電された直流電力がハイブリッドパワーコンディショナ330によって所定電圧に変換されて蓄電池310aに充電されてもよい。ハイブリッドパワーコンディショナ330は、蓄電池ユニット310並びにPVユニット230及びPVユニット230に対して電力変換を行うが、それぞれに対して電力電変換を行うパワーコンディショナを備えてもよい。ハイブリッドパワーコンディショナ330には、第1商用電力線811を流れる電流を検出する変流器CT1の検出結果が第2電流検出線DL1によって入力される。トランスユニット340は、ハイブリッドパワーコンディショナ330から出力された200Vの交流電力を100Vの交流電力に変換し、第1トランスユニット接続線863、トランスユニット用ブレーカ806及び第2トランスユニット接続線864を介して、自動切替器805の第2入力端子852に入力される。ここでは、ハイブリッドパワーコンディショナ330は、本発明の第1電力変換装置に相当し、ハイブリッドパワーコンディショナ330及びトランスユニット340は、本発明の第2電力変換装置に相当し、する。また、蓄電池310a及びPVパネル210又はこれを含む蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301又はこれに含まれるPVパネル210及び蓄電池ユニット310は、本発明の分散型電源に相当する。電流検出器CT1は、本発明の第1電流検出器に相当する。また、ハイブリッドパワーコンディショナ330は、本発明の電力変換装置に相当する。
 燃料電池コージェネレーションシステム500は、上述したように、燃料電池によって発電された電力を出力するとともに、発電時に発生した熱を給湯等に利用するものである。燃料電池コージェネレーションシステム500から出力される交流電力は、第1電力供給線816、第2端子台804、第3商用電力線813を介して、自動切替器805の第1入力端子851に入力される。燃料電池コージェネレーションシステム500は、変流器CT2によって、商用電力系統10から供給され第2商用電力線812を流れる電流を検出することができるので、商用電力系統10から供給される電力に応じて燃料電池コージェネレーションシステム500を制御することができる。また、燃料電池コージェネレーションシステム500は、商用電力系統10からの電量供給が停止した場合に、燃料電池コージェネレーションシステム500によって発電された電力を出力する自立出力端子を備えており、この自立出力端子に接続された特定負荷用コンセント13を介して、この特定負荷用コンセント13に接続された負荷に電力を供給することができる。
 蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301のハイブリッドパワーコンディショナ330に接続された変流器CT907は、第1端子台802の1次側に接続された第1商用電力線811に取り付けられている。また、燃料電池コージェネレーションシステム500に接続された変流器CT2は、第1端子台802の2次側と、第2端子台804の1次側とに接続された第2商用電力線812に取り付けられている。このように変流器CT1と変流器CT2との検出部位を設定することにより、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301と燃料電池コージェネレーションシステム500はそれぞれの制御のための情報を他方のシステムの影響を受けることなく正確に取得することができる。
 この電力供給システム8では、商用電力系統10から供給される電力と燃料電池コージェネレーションシステム500から供給される電力が全負荷分電盤801の自動切替器805の第1入力端子851に入力され、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301から供給される電力が全負荷分電盤801の自動切替器805の第2入力端子852に入力される。上述したように、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301と燃料電池コージェネレーションシステム500とは、独立した制御が可能となる。このため、商用電力系統10から電力が供されている場合には、自動切替器805において、第1入力端子851を出力端子853に接続することにより、燃料電池コージェネレーションシステム500が商用電力系統10に連系し、商用電力系統10から供給電力及び家庭内負荷11の消費電力に応じて、家庭内負荷11に必要な電力を供給することができる。そして、商用電力系統10からの電力供給が停止した場合には、自動切替器805を切り替え、第2入力端子852を出力端子853に接続することにより、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301からの電力を家庭内負荷11に供給することができる。また、このとき、燃料電池コージェネレーションシステム500でも商用電力系統10からの電力供給の停止を変流器CT2によって認識することができるので、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301とは独立して特定負荷用コンセント13に接続された負荷に電力を供給することもできる。
 全負荷分電盤801は、商用電力系統10から供給される電力が入力される第1入力端子851と、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301から商用電力系統10の停電時の自立運転出力が入力される第2入力端子852と、家庭内負荷11に供給される電力が出力される出力端子853と、を有し、第1入力端子851及び第2入力端子852を切り替えて出力端子853に接続する自動切替器805と、商用電力系統10が接続される第1端子台802の1次側端子821と、この1次側端子821と、第1入力端子851とを接続する、第1端子台802と第2商用電力線812と第2端子台804と第3商用電力線813から構成される電路(以下、主電路812等ともいう)と、この主電路812等上に設けられ、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301が接続され、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301から通常運転出力が入力される第1端子台802の2次側端子822と、主電路812等上の、第1端子台802の2次側端子822と自動切替器805との間に設けられ、商用電力系統10の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する燃料電池コージェネレーションシステム500が接続され、燃料電池コージェネレーションシステム500から通常運転出力が入力される第2端子台804の1次側端子841又は2次側端子842と、を備える電力供給路を含む。
 また、全負荷分電盤801は、商用電力系統10からの電力を入力する主電路812等と、商用電力系統10の通常時に蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301から電力を入力する入力電力線(第1蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム接続線833,蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム用ブレーカ803、第2蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム接続線834)と、商用電力系統10の停電時に蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301からの電力を入力する停電時電力線(第1トランスユニット接続線863、トランスユニット用ブレーカ806、第2トランスユニット接続線864)と、家庭内負荷11に電力を出力する第4商用電力線814と、燃料電池コージェネレーションシステム500からの電力を入力する第1電力供給線816と、第1入力端子851及び第2入力端子852のうちいずれか入力端子に切り替えて出力端子853に接続する自動切替器805と、の接続方法であって、自動切替器805の第1入力端子851に主電路812等と入力電力線833等を接続し、第2入力端子852に停電時電力線864等を接続し、出力端子853に第4商用電力線814を接続し、入力電力線833等を、自動切替器805に至るまでの途中の第2端子台802の2次側端子822で主電路812等に接続し、第2端子台802の2次側端子822から自動切替器805に至るまでの途中の第2端子台の1次側端子841又は2次側端子842に第1電力供給線816を接続した接続方法を具体的に適用したものである。
 このように、商用電力系統10及び蓄電池310aから家庭内負荷11に電力を供給する全負荷分電盤801に、さらに燃料電池コージェネレーションシステム500を組み合わせて安定的に稼働させることが可能となる。
 電力供給システム8は、全負荷分電盤801及び蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301を含んで構成されるが、電力供給システム8は、さらに、燃料電池コージェネレーションシステム500を含んでもよい。また、全負荷分電盤801の第2端子台804に接続され、電力供給システム8を構成し得る電力供給装置としては、燃料電池コージェネレーションシステム500に限られず、風力発電装置や他のPVユニット等の各種の電力供給装置を適用することができる。全負荷分電盤801の第2端子台804に接続可能な電力供給装置として、図9では、1台の燃料電池コージェネレーションシステム500のみを示しているが、渡り配線によって接続された複数台の電力供給装置を第2端子台804に接続することもできる。また、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301は、蓄電池ユニット310とPVパネル210及びPVユニット230を含むが、複数の蓄電池ユニットと複数のPVパネル及びPVユニットを含んでもよく、蓄電池ユニットを含む1又は複数の蓄電池ユニットから構成されてもよい。また、蓄電池310a及び蓄電池ユニット310は、据置型であってもよいし、EV等に搭載される可搬型の蓄電池及び蓄電池ユニットであってもよい。また、電力供給システム8は、全負荷分電盤801と、蓄電池310a及びPVパネル210の少なくともいずれか一方を含んで構成することができ、蓄電池・太陽光発電ハイブリッドシステム301に替えて、1又は複数のPVパネルを含むPVシステムを含むようにしてもよい。
<付記1>
 商用電力系統(10)の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する分散型電源(200,300)と、
 前記商用電力系統(10)の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する電力供給装置(500)と、
 前記商用電力系統(10)、前記分散型電源(200,300)及び前記電力供給装置(500)から供給される電力を負荷に供給する全負荷分電盤(100)と、
を含む電力供給システム(1)であって、
 前記全負荷分電盤(100)は、
 前記商用電力系統(10)から供給される電力が入力される第1入力端子(110a)と、前記分散型電源(200,300)から前記自立運転出力が入力される第2入力端子(110b)と、前記負荷(11)に供給される電力が出力される出力端子(110c)と、を有し、該第1入力端子(110a)及び該第2入力端子(110b)を切り替えて該出力端子(110c)に接続する切替器(110)と、
 前記商用電力系統(10)が接続される系統接続部(CP)と、
 前記系統接続部(CP)と、前記第1入力端子(110a)とを接続する第1電路(101)と、
 前記第1電路(101)上に設けられ、前記分散型電源(200,300)が接続され、該分散型電源(200,300)から前記通常運転出力が入力される第1接続部(CP1,CP2)と、
 前記第1電路(101)上の、前記第1接続部(CP1,CP2)と前記切替器(110)との間に設けられ、前記電力供給装置(500)が接続され、該電力供給装置(500)から前記通常運転出力が入力される第2接続部(CP3)と、
 前記商用電力系統(10)から前記第1電路(101)に供給される電流を検出し、該検出結果に基づいて前記分散型電源(200,300)を制御するために該分散型電源(200,300)に接続される第1電流検出器(CT1)と、
 前記第1接続部(CP1,CP2)と前記第2接続部(CP3)とを接続する前記第1電路(101)を流れる電流を検出し、該検出結果に基づいて前記電力供給装置(500)を制御するために該電力供給装置(500)に接続される第2電流検出器(CT2)と、
を備えたことを特徴とする電力供給システム(1)。
<付記2>
 商用電力系統(10)から供給される電力が入力される第1入力端子(610a)と、分散型電源(200,300)から該商用電力系統の停電時の自立運転出力が入力される第2入力端子(610b)と、負荷(11)に供給される電力が出力される出力端子(610c)と、を有し、該第1入力端子(610a)及び該第2入力端子(610b)を切り替えて該出力端子(610c)に接続する切替器(610)と、
 前記商用電力系統が接続される系統接続部(CP61)と、
 前記系統接続部(CP61)と、前記第1入力端子(610a)とを接続する第1電路(601)と、
 前記第1電路(601)上に設けられ、前記分散型電源(200,300)が接続され、該分散型電源(200,300)から前記通常運転出力が入力される第1接続部(CP62)と、
 前記第1電路(601)上の、前記第1接続部(CP62)と前記切替器(610)との間に設けられ、前記商用電力系統(10)の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する電力供給装置(500)が接続され、該電力供給装置(500)から前記通常運転出力が入力される第2接続部(CP63)と、
 前記商用電力系統(10)から前記第1電路(601)に供給される電流を検出し、該検出結果に基づいて前記分散型電源を制御するために該分散型電源(200,300)に接続される第1電流検出器(CT1)を設置する第1電流検出器設置領域(Ar1)と、
 前記第1接続部(CP62)と前記第2接続部(CP63)とを接続する前記第1電路(601)を流れる電流を検出し、該検出結果に基づいて前記電力供給装置(500)を制御するために該電力供給装置(500)に接続される第2電流検出器(CT2)を設置する第2電流検出器設置領域(Ar2)と、
を備えたことを特徴とする全負荷分電盤(600)。
<付記3>
 商用電力系統(10)から供給される電力が入力される第1入力端子(610a)と、分散型電源(200,300)から該商用電力系統の停電時の自立運転出力が入力される第2入力端子(610b)と、負荷(11)に供給される電力が出力される出力端子(610c)と、を有し、該第1入力端子(610a)及び該第2入力端子(610b)を切り替えて該出力端子(610c)に接続する切替器(610)と、
 前記商用電力系統が接続される系統接続部(CP61)と、
 前記系統接続部(CP61)と、前記第1入力端子(610a)とを接続する第1電路(601)と、
 前記第1電路(601)上に設けられ、前記分散型電源(200,300)が接続され、該分散型電源(200,300)から前記通常運転出力が入力される第1接続部(CP62)と、
 前記第1電路(601)上の、前記第1接続部(CP62)と前記切替器(610)との間に設けられ、前記商用電力系統(10)の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する電力供給装置(500)が接続され、該電力供給装置(500)から前記通常運転出力が入力される第2接続部(CP63)と、
を備えたことを特徴とする全負荷分電盤(600)。
<付記4>
 商用電力系統(10)から供給される電力が入力される第1入力端子(610a)と、分散型電源(200,300)から該商用電力系統の停電時の自立運転出力が入力される第2入力端子(610b)と、負荷(11)に供給される電力が出力される出力端子(610c)と、を有し、該第1入力端子(610a)及び該第2入力端子(610b)を切り替えて該出力端子(610c)に接続する切替器(610)と、
 前記商用電力系統が接続される系統接続部(CP61)と、
 前記系統接続部(CP61)と、前記第1入力端子(610a)とを接続する第1電路(601)と、
 前記第1電路(601)上に設けられ、前記分散型電源(200,300)が接続され、該分散型電源(200,300)から前記通常運転出力が入力される第1接続部(CP62)と、
 前記第1電路(601)上の、前記第1接続部(CP62)と前記切替器(610)との間に設けられ、前記商用電力系統(10)の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する電力供給装置(500)が接続され、該電力供給装置(500)から前記通常運転出力が入力される第2接続部(CP63)と、
 前記第1接続部(CP62)と前記第2接続部(CP63)とを接続する前記第1電路(601)を流れる電流を検出し、該検出結果に基づいて前記電力供給装置(500)を制御するために該電力供給装置(500)に接続される第2電流検出器(CT2)を設置する第2電流検出器設置領域(Ar2)と、
を備えたことを特徴とする全負荷分電盤(600)。
<付記5>
 商用電力系統(10)の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する分散型電源(200,300)と、
 商用電力系統(10)から供給される電力が入力される第1入力端子(110a)、前記分散型電源(200,300)から自立運転出力が入力される第2入力端子(110b)、負荷(11)に供給される電力が出力される出力端子(110c)を有し、該第1入力端子(110a)及び該第2入力端子(110b)を切り替えて該出力端子(110c)に接続する切替器(110)と、前記商用電力系統(10)が接続される系統接続部(CP)と、前記系統接続部(CP)と、前記第1入力端子(110a)とを接続する第1電路(101)と、前記第1電路(101)上に設けられ、前記分散型電源(200,300)が接続され、該分散型電源(200,300)から通常運転出力が入力される第1接続部(CP1,CP2)と、前記商用電力系統(10)から前記第1電路(101)に供給される電流を検出し、該検出結果に基づいて前記分散型電源(200,300)を制御するために該分散型電源(200,300)に接続される第1電流検出器(CT1)と、を備える全負荷分電盤(100)と、
を含む電力供給システム(1)に用いられる電力供給装置(500)であって、
 商用電力系統(10)の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有し、
 前記第1電路(101)上の、前記第1接続部(CP1,CP2)と前記切替器(11)との間に設けられた第2接続部(CP3)に接続され、前記通常運転出力を出力する通常時出力部(521)と、
 停電時に前記自立運転出力を出力する停電時出力部(522)と、
 前記第1接続部(CP1,CP2)と前記第2接続部(CP3)とを接続する前記第1電路(101)を流れる電流を検出する第2電流検出器(CT2)から入力された検出結果に基づいて、前記通常時出力部(521)及び前記停電時出力部(522)を制御する制御部(510)と、
を備えたことを特徴とする電力供給装置(500)。
<付記6>
 商用電力系統(10)の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する分散型電源(200,300)と、
 商用電力系統(10)から供給される電力が入力される第1入力端子(110a)、前記分散型電源(200,300)から自立運転出力が入力される第2入力端子(110b)、負荷(11)に供給される電力が出力される出力端子(110c)を有し、該第1入力端子(110a)及び該第2入力端子(110b)を切り替えて該出力端子(110c)に接続する切替器(110)と、前記商用電力系統(10)が接続される系統接続部(CP)と、前記系統接続部(CP)と、前記第1入力端子(110a)とを接続する第1電路(101)と、前記第1電路(101)上に設けられ、前記分散型電源(200,300)が接続され、該分散型電源(200,300)から通常運転出力が入力される第1接続部(CP1,CP2)と、前記商用電力系統(10)から前記第1電路(101)に供給される電流である第1電流を検出し、該検出結果に基づいて前記分散型電源(200,300)を制御するために該分散型電源(200,300)に接続される第1電流検出器(CT1)と、を備える全負荷分電盤(100)と、
を含む電力供給システム(1)に用いられる電力供給装置(500)の電力供給制御方法であって、
 前記電力供給装置(500)は、商用電力系統(10)の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有し、
 前記第1接続部(CP1,CP2)と、前記第1電路(10)上に設けられ、前記電力供給装置(500)が接続され、該電力供給装置(500)から通常運転出力が入力される第2接続部(CP3)とを接続する前記第1電路(101)を流れる電流である第2電流を検出するステップと、
 前記第2電流が検出される場合に、前記第1電路(101)上の、前記第1接続部(CP1,CP2)と前記切替器(110)との間に設けられた第2接続部(CP3)を介して前記負荷(11)に交流電力を供給するステップと、
 単独運転検出を実施するステップと、
 単独運転ではないと判断するステップと、
 前記第2電流が検出されない場合に、前記電力供給装置(500)に接続された特定負荷用コンセント(13)に接続された特定負荷(14)に前記自立運転出力を供給するステップと、
を含むことを特徴とする電力供給装置(500)の電力供給制御方法。
<付記7>
 商用電力系統(10)の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する分散型電源(301)と、
 商用電力系統(10)の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する電力供給装置(500)と、
 前記商用電力系統(10)、前記分散型電源(301)及び前記電力供給装置(500)から供給される電力を負荷に供給する電力供給路(130)と、
を含む電力供給システム(2)であって、
 前記電力供給路(130)は、
 前記商用電力系統(10)から供給される電力が入力される第1入力端子(110a)と、前記分散型電源(301)から前記自立運転出力が入力される第2入力端子(110b)と、前記負荷(11)に供給される電力が出力される出力端子(110c)と、を有し、該第1入力端子(110a)及び該第2入力端子(110b)を切り替えて該出力端子(110c)に接続する切替器(110)と、
 前記商用電力系統(10)が接続される系統接続部(CP)と、
 前記系統接続部(CP)と、前記第1入力端子(110a)とを接続する第1電路(101)と、
 前記第1電路(101)上に設けられ、前記分散型電源(301)が接続され、該分散型電源(301)から前記通常運転出力が入力される第1接続部(CP2)と、
 前記第1電路(101)上の、前記第1接続部(CP2)と前記切替器(110)との間に設けられ、前記電力供給装置(500)が接続され、該電力供給装置(500)から前記通常運転出力が入力される第2接続部(CP3)と、
 前記商用電力系統(10)から前記第1電路(101)に供給される電流を検出し、該検出結果に基づいて前記分散型電源(301)を制御するために該分散型電源(301)に接続される第1電流検出器(CT1)と、
 前記第1接続部(CP2)と前記第2接続部(CP3)とを接続する前記第1電路(101)を流れる電流を検出し、該検出結果に基づいて前記電力供給装置(500)を制御するために該電力供給装置(500)に接続される第2電流検出器(CT2)と、
を備えたことを特徴とする電力供給システム(2)。
<付記8>
 商用電力系統(10)から供給される電力が入力される第1入力端子(110a)と、分散型電源(301)から該商用電力系統(10)の停電時の自立運転出力が入力される第2入力端子(110b)と、負荷(11)に供給される電力が出力される出力端子(110c)と、を有し、該第1入力端子(110a)及び該第2入力端子(110b)を切り替えて該出力端子(110c)に接続する切替器(110)と、
 前記商用電力系統(10)が接続される系統接続部(CP)と、
 前記系統接続部(CP)と、前記第1入力端子(110a)とを接続する第1電路(101)と、
 前記第1電路(101)上に設けられ、前記分散型電源(301)が接続され、該分散型電源(301)から通常運転出力が入力される第1接続部(CP2)と、
 前記第1電路(101)上の、前記第1接続部(CP2)と前記切替器(110)との間に設けられ、商用電力系統(10)の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する電力供給装置(500)が接続され、該電力供給装置(500)から前記通常運転出力が入力される第2接続部(CP3)と、
を備えたことを特徴とする電力供給路(130)。
<付記9>
 商用電力系統(10)、該商用電力系統(10)の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する分散型電源(210,230,310)及び該商用電力系統(10)の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する電力供給装置(500)から供給される電力を負荷(11)に供給する電力供給路(720)と、
 前記分散型電源(210,230,310)から出力される直流電力を交流電力に変換する電力変換部(710)と、
を含む電力変換装置(700)であって、
 前記電力変換部(710)は、
 前記交流電力を出力する出力部(716)と、
 前記出力部(716)に接続された第1端子(703c)と、通常時に該第1端子に接続される第2端子(703a)と、停電時に該第1端子に接続される第3端子(708b)と、を有し、該第2端子(703a)と該第3端子(708b)とを切り替えて該第1端子(708c)に接続する第1切替器(703)と、
 前記商用電力系統(10)から前記電力供給路(720)に供給される電流を検出する第1電流検出器(CT1)の検出結果に基づいて前記電力変換部を制御する制御部(711)と、
を備え、
 前記電力供給路(720)は、
 前記商用電力系統(10)から供給される電力が入力される第1入力端子(702a)と、前記第1切替器(703)の前記第3端子(703b)に接続され、前記出力部(716)から前記自立運転出力が入力される第2入力端子(702b)と、前記負荷(11)に供給される電力が出力される出力端子(702c)と、を有し、該第1入力端子(702a)及び該第2入力端子(702b)を切り替えて該出力端子(702c9に接続する第2切替器(702)と、
 前記商用電力系統(10)が接続される系統接続部(CP21)と、
 前記系統接続部(CP21)と、前記第1入力端子(702a)とを接続する第1電路(701)と、
 前記第1電路(701)上に設けられ、前記第1切替器(703)の前記第2端子(703a)に接続される第1接続部(CP22)と、
 前記第1電路(701)上の、前記第1接続部(CP22)と前記第2切替器(702)との間に設けられ、前記電力供給装置(500)が接続され、該電力供給装置(500)から前記通常運転出力が入力される第2接続部(CP23)と、
 前記第1接続部(CP22)と前記第2接続部(CP23)とを接続する前記第1電路(701)を流れる電流を検出し、該検出結果に基づいて前記電力供給装置(500)を制御するために該電力供給装置(500)に接続される第2電流検出器(CT2)を設置する第2電流検出器設置領域(Ar2)と、
を備えたことを特徴とする電力変換装置(700)。
<付記10>
 電力供給路(720)を有する電力変換装置(700)であって、
 前記電力供給路(720)は、商用電力系統(10)を接続する系統接続部(CP21)と、該商用電力系統(10)の通常時に分散型電源(210,230,310)からの電力を供給する分散型電源通常時電路(704)と、該商用電力系統(10)の停電時に該分散型電源(210,230,310)からの電力を供給する分散型電源停電時電路(705)と、負荷(11)に電力を出力する負荷接続部(CP25)と、二つの接点(702a,702b)のうちいずれかに切り替えて出力側(702c)に接続する切替器(702)と、を備え、
 前記切替器(702)は、一方の前記接点(702a)に、前記系統接続部(CP21)に接続される第1電路(701)及び前記分散型電源通常時電路(704)を接続し、他方の前記接点(702b)に、前記分散型電源停電時電路(705)を接続し、出力側(702c)に前記負荷接続部(CP25)を接続するものであり、
 前記電力供給路(720)は、前記分散型電源通常時電路(704)を前記第1電路(701)に接続する第1接続部(CP22)と、該第1接続部(CP22)と前記切替器(702)の間に電力供給装置(500)の通常時出力線(105)を接続する第2接続部(CP23)を有することを特徴とする電力変換装置(700)。
<付記11>
 電力供給路(720)を有する電力変換装置(700)内の接続方法であって、
 前記電力供給路(720)において、商用電力系統(10)に接続される第1電路(701)と、該商用電力系統(10)の通常時に分散型電源(210,230,310)からの電力を供給する分散型電源通常時電路(704)と、該商用電力系統(10)の停電時に該分散型電源(210,230,310)からの電力を供給する分散型電源停電時電路(705)と、負荷(11)に供給される電力が出力される負荷出力線(106)と、二つの接点(702a,702b)のうちいずれかに切り替えて出力側(702c9に接続する切替器(702)とを接続し、
 前記切替器(702)の前記二つの接点(702a,702b)のうち一方の接点(702a)に前記第1電路(701)と前記分散型電源通常時電路(704)を接続し、他方の接点(702b)に前記分散型電源停電時電路(705)を接続し、前記出力側(702c)に前記負荷出力線(106)を接続し、
 前記分散型電源通常時電路(704)を前記第1電路(701)の途中の第1接続部(CP22)に接続し、該第1電路(701)の、該第1接続部(CP22)と前記切替器(702)との間の第2接続部(CP23)に、電力供給装置(500)から供給される電力が出力される通常時出力線(105)が接続されることを特徴とする接続方法。
<付記12>
 商用電力系統10から供給される電力が入力される第1入力端子(851)と、分散型電源(310a)から供給される電力が入力される第2入力端子(852)と、負荷(11)に供給される電力が出力される出力端子(853)と、を有し、該第1入力端子(851)および該第2入力端子(852)を切り替えて該出力端子に接続する自動切替器(805)と、
 一端が前記商用電力系統(10)に接続され、他端が前記第1入力端子(851)に接続される電路に配置された第1端子台(802)及び第2端子台(804)と、
を備えた全負荷分電盤(801)であって、
 前記第1端子台(802)は、一端が前記商用電力系統(10)に接続された第1商用電力線(811)の他端が接続される第1端子(821)と、前記分散型電源(310)と前記商用電力系統(10)とを接続する第1分散型電源接続線(833)の一端と、前記第1端子台(802)と前記第2端子台(4)とを接続する第2商用電力線(812)の一端とが接続される第2端子(822)とを有し、
 前記第2端子台(804)は、前記第2商用電力線(812)の他端が接続される第3端子(841)と、前記第2端子台(804)と前記第1入力端子(851)とを接続する第3商用電力線(813)の一端が接続される第4端子(842)を有し、電力供給装置(500)から供給される電力を供給する第1電力供給線(105)の一端が、該第3端子(841)及び該第4端子(842)のいずれか一方に接続可能であることを特徴とする全負荷分電盤(801)。
<付記13>
 商用電力系統(10)からの電力を入力する第1電路(101)と、該商用電力系統(10)の通常時に分散型電源(200,300)から電力を入力する入力電力線(102,103)と、該商用電力系統(10)の停電時に前記分散型電源(200,300)からの電力を入力する停電時電力線(120)と、負荷(11)に電力を出力する出力電力線(104)と、電力供給装置(500)からの電力を入力する特定電力線(105)と、二つの入力側(110a,110b)のうちいずれかの該入力側に切り替えて出力側(110c)に接続する切替器(110)と、の接続方法であって、
 前記切替器(110)の一方の前記入力側(110a)に前記第1電路(101)と前記入力電力線(102,103)を接続し、他方の前記入力側(110b)に停電時電力線(120)を接続し、前記出力側(110c)に出力電力線(104)を接続し、
 前記入力電力線(102,103)を、前記切替器(110)に至るまでの途中の第1接続部(CP1,CP2)で前記第1電路(101)に接続し、該第1接続部(CP1)から前記切替器(110)に至るまでの途中の第2接続部(CP3)に前記特定電力線(105)を接続したことを特徴とする接続方法。
10   商用電力系統
100  全負荷分電盤
101  第1電路
110  自動切替器
110a 第1入力端子
110b 第2入力端子
110c 出力端子
200  太陽光発電システム
300  蓄電池システム
500  燃料電池コージェネレーションシステム500
CP   系統接続部
CP1  接続部
CP2  接続部
CP3  第2接続部
CT1  第1電流検出器
CT2  第2電流検出器

Claims (26)

  1.  商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する分散型電源と、
     前記商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する電力供給装置と、
     前記商用電力系統、前記分散型電源及び前記電力供給装置から供給される電力を負荷に供給する全負荷分電盤と、
    を含む電力供給システムであって、
     前記全負荷分電盤は、
     前記商用電力系統から供給される電力が入力される第1入力端子と、前記分散型電源から前記自立運転出力が入力される第2入力端子と、前記負荷に供給される電力が出力される出力端子と、を有し、該第1入力端子及び該第2入力端子を切り替えて該出力端子に接続する切替器と、
     前記商用電力系統が接続される系統接続部と、
     前記系統接続部と、前記第1入力端子とを接続する第1電路と、
     前記第1電路上に設けられ、前記分散型電源が接続され、該分散型電源から前記通常運転出力が入力される第1接続部と、
     前記第1電路上の、前記第1接続部と前記切替器との間に設けられ、前記電力供給装置が接続され、該電力供給装置から前記通常運転出力が入力される第2接続部と、
     前記商用電力系統から前記第1電路に供給される電流を検出し、該検出結果に基づいて前記分散型電源を制御するために該分散型電源に接続される第1電流検出器と、
     前記第1接続部と前記第2接続部とを接続する前記第1電路を流れる電流を検出し、該検出結果に基づいて前記電力供給装置を制御するために該電力供給装置に接続される第2電流検出器と、
    を備えたことを特徴とする電力供給システム。
  2.  商用電力系統から供給される電力が入力される第1入力端子と、分散型電源から該商用電力系統の停電時の自立運転出力が入力される第2入力端子と、負荷に供給される電力が出力される出力端子と、を有し、該第1入力端子及び該第2入力端子を切り替えて該出力端子に接続する切替器と、
     前記商用電力系統が接続される系統接続部と、
     前記系統接続部と、前記第1入力端子とを接続する第1電路と、
     前記第1電路上に設けられ、前記分散型電源が接続され、該分散型電源から前記通常運転出力が入力される第1接続部と、
     前記第1電路上の、前記第1接続部と前記切替器との間に設けられ、前記商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する電力供給装置が接続され、該電力供給装置から前記通常運転出力が入力される第2接続部と、
     前記商用電力系統から前記第1電路に供給される電流を検出し、該検出結果に基づいて前記分散型電源を制御するために該分散型電源に接続される第1電流検出器を設置する第1電流検出器設置領域と、
     前記第1接続部と前記第2接続部とを接続する前記第1電路を流れる電流を検出し、該検出結果に基づいて前記電力供給装置を制御するために該電力供給装置に接続される第2電流検出器を設置する第2電流検出器設置領域と、
    を備えたことを特徴とする全負荷分電盤。
  3.  商用電力系統から供給される電力が入力される第1入力端子と、分散型電源から該商用電力系統の停電時の自立運転出力が入力される第2入力端子と、負荷に供給される電力が出力される出力端子と、を有し、該第1入力端子及び該第2入力端子を切り替えて該出力端子に接続する切替器と、
     前記商用電力系統が接続される系統接続部と、
     前記系統接続部と、前記第1入力端子とを接続する第1電路と、
     前記第1電路上に設けられ、前記分散型電源が接続され、該分散型電源から前記通常運転出力が入力される第1接続部と、
     前記第1電路上の、前記第1接続部と前記切替器との間に設けられ、前記商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する電力供給装置が接続され、該電力供給装置から前記通常運転出力が入力される第2接続部と、
    を備えたことを特徴とする全負荷分電盤。
  4.  商用電力系統から供給される電力が入力される第1入力端子と、分散型電源から該商用電力系統の停電時の自立運転出力が入力される第2入力端子と、負荷に供給される電力が出力される出力端子と、を有し、該第1入力端子及び該第2入力端子を切り替えて該出力端子に接続する切替器と、
     前記商用電力系統が接続される系統接続部と、
     前記系統接続部と、前記第1入力端子とを接続する第1電路と、
     前記第1電路上に設けられ、前記分散型電源が接続され、該分散型電源から前記通常運転出力が入力される第1接続部と、
     前記第1電路上の、前記第1接続部と前記切替器との間に設けられ、前記商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する電力供給装置が接続され、該電力供給装置から前記通常運転出力が入力される第2接続部と、
     前記第1接続部と前記第2接続部とを接続する前記第1電路を流れる電流を検出し、該検出結果に基づいて前記電力供給装置を制御するために該電力供給装置に接続される第2電流検出器を設置する第2電流検出器設置領域と、
    を備えたことを特徴とする全負荷分電盤。
  5.  商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する分散型電源と、
     商用電力系統から供給される電力が入力される第1入力端子、前記分散型電源から自立運転出力が入力される第2入力端子、負荷に供給される電力が出力される出力端子を有し、該第1入力端子及び該第2入力端子を切り替えて該出力端子に接続する切替器と、前記商用電力系統が接続される系統接続部と、前記系統接続部と、前記第1入力端子とを接続する第1電路と、前記第1電路上に設けられ、前記分散型電源が接続され、該分散型電源から通常運転出力が入力される第1接続部と、前記商用電力系統から前記第1電路に供給される電流を検出し、該検出結果に基づいて前記分散型電源を制御するために該分散型電源に接続される第1電流検出器と、を備える全負荷分電盤と、
    を含む電力供給システムに用いられる電力供給装置であって、
    商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有し、
     前記第1電路上の、前記第1接続部と前記切替器との間に設けられた第2接続部に接続され、前記通常運転出力を出力する通常時出力部と、
     停電時に前記自立運転出力を出力する停電時出力部と、
     前記第1接続部と前記第2接続部とを接続する前記第1電路を流れる電流を検出する第2電流検出器から入力された検出結果に基づいて、前記通常時出力部及び前記停電時出力部を制御する制御部と、
    を備えたことを特徴とする電力供給装置。
  6.  商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する分散型電源と、
     商用電力系統から供給される電力が入力される第1入力端子、前記分散型電源から自立運転出力が入力される第2入力端子、負荷に供給される電力が出力される出力端子を有し、該第1入力端子及び該第2入力端子を切り替えて該出力端子に接続する切替器と、前記商用電力系統が接続される系統接続部と、前記系統接続部と、前記第1入力端子とを接続する第1電路と、前記第1電路上に設けられ、前記分散型電源が接続され、該分散型電源から通常運転出力が入力される第1接続部と、前記商用電力系統から前記第1電路に供給される電流である第1電流を検出し、該検出結果に基づいて前記分散型電源を制御するために該分散型電源に接続される第1電流検出器と、を備える全負荷分電盤と、
    を含む電力供給システムに用いられる電力供給装置の電力供給制御方法であって、
     前記電力供給装置は、商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有し、
     前記第1接続部と、前記第1電路上に設けられ、前記電力供給装置が接続され、該電力供給装置から通常運転出力が入力される第2接続部とを接続する前記第1電路を流れる電流である第2電流を検出するステップと、
     前記第2電流が検出される場合に、前記第1電路上の、前記第1接続部と前記切替器との間に設けられた第2接続部を介して前記負荷に交流電力を供給するステップと、
     単独運転検出を実施するステップと、
     単独運転ではないと判断するステップと、
     前記第2電流が検出されない場合に、前記電力供給装置に接続された特定負荷用コンセントに接続された特定負荷に前記自立運転出力を供給するステップと、
    を含むことを特徴とする電力供給装置の電力供給制御方法。
  7.  商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する分散型電源と、
     商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する電力供給装置と、
     前記商用電力系統、前記分散型電源及び前記電力供給装置から供給される電力を負荷に供給する電力供給路と、
    を含む電力供給システムであって、
     前記電力供給路は、
     前記商用電力系統から供給される電力が入力される第1入力端子と、前記分散型電源から前記自立運転出力が入力される第2入力端子と、前記負荷に供給される電力が出力される出力端子と、を有し、該第1入力端子及び該第2入力端子を切り替えて該出力端子に接続する切替器と、
     前記商用電力系統が接続される系統接続部と、
     前記系統接続部と、前記第1入力端子とを接続する第1電路と、
     前記第1電路上に設けられ、前記分散型電源が接続され、該分散型電源から前記通常運転出力が入力される第1接続部と、
     前記第1電路上の、前記第1接続部と前記切替器との間に設けられ、前記電力供給装置が接続され、該電力供給装置から前記通常運転出力が入力される第2接続部と、
     前記商用電力系統から前記第1電路に供給される電流を検出し、該検出結果に基づいて前記分散型電源を制御するために該分散型電源に接続される第1電流検出器と、
     前記第1接続部と前記第2接続部とを接続する前記第1電路を流れる電流を検出し、該検出結果に基づいて前記電力供給装置を制御するために該電力供給装置に接続される第2電流検出器と、
    を備えたことを特徴とする電力供給システム。
  8.  商用電力系統から供給される電力が入力される第1入力端子と、分散型電源から該商用電力系統の停電時の自立運転出力が入力される第2入力端子と、負荷に供給される電力が出力される出力端子と、を有し、該第1入力端子及び該第2入力端子を切り替えて該出力端子に接続する切替器と、
     前記商用電力系統が接続される系統接続部と、
     前記系統接続部と、前記第1入力端子とを接続する第1電路と、
     前記第1電路上に設けられ、前記分散型電源が接続され、該分散型電源から通常運転出力が入力される第1接続部と、
     前記第1電路上の、前記第1接続部と前記切替器との間に設けられ、商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する電力供給装置が接続され、該電力供給装置から前記通常運転出力が入力される第2接続部と、
    を備えたことを特徴とする電力供給路。
  9.  商用電力系統、該商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する分散型電源及び該商用電力系統の停電時の自立運転出力及び通常時の通常運転出力を有する電力供給装置から供給される電力を負荷に供給する電力供給路と、
     前記分散型電源から出力される直流電力を交流電力に変換する電力変換部と、
    を含む電力変換装置であって、
     前記電力変換部は、
     前記交流電力を出力する出力部と、
     前記出力部に接続された第1端子と、通常時に該第1端子に接続される第2端子と、停電時に該第1端子に接続される第3端子と、を有し、該第2端子と該第3端子とを切り替えて該第1端子に接続する第1切替器と、
     前記商用電力系統から前記電力供給路に供給される電流を検出する第1電流検出器の検出結果に基づいて前記電力変換部を制御する制御部と、
    を備え、
     前記電力供給路は、
     前記商用電力系統から供給される電力が入力される第1入力端子と、前記第1切替器の前記第3端子に接続され、前記出力部から前記自立運転出力が入力される第2入力端子と、前記負荷に供給される電力が出力される出力端子と、を有し、該第1入力端子及び該第2入力端子を切り替えて該出力端子に接続する第2切替器と、
     前記商用電力系統が接続される系統接続部と、
     前記系統接続部と、前記第1入力端子とを接続する第1電路と、
     前記第1電路上に設けられ、前記第1切替器の前記第2端子に接続される第1接続部と、
     前記第1電路上の、前記第1接続部と前記第2切替器との間に設けられ、前記電力供給装置が接続され、該電力供給装置から前記通常運転出力が入力される第2接続部と、
     前記第1接続部と前記第2接続部とを接続する前記第1電路を流れる電流を検出し、該検出結果に基づいて前記電力供給装置を制御するために該電力供給装置に接続される第2電流検出器を設置する第2電流検出器設置領域と、
    を備えたことを特徴とする電力変換装置。
  10.  電力供給路を有する電力変換装置であって、
     前記電力供給路は、商用電力系統を接続する系統接続部と、該商用電力系統の通常時に分散型電源からの電力を供給する分散型電源通常時電路と、該商用電力系統の停電時に該分散型電源からの電力を供給する分散型電源停電時電路と、負荷に電力を出力する負荷接続部と、二つの接点のうちいずれかに切り替えて出力側に接続する切替器と、を備え、
     前記切替器は、一方の前記接点に、前記系統接続部に接続される第1電路及び前記分散型電源通常時電路を接続し、他方の前記接点に、前記分散型電源停電時電路を接続し、出力側に前記負荷接続部を接続するものであり、
     前記電力供給路は、前記分散型電源通常時電路を前記第1電路に接続する第1接続部と、該第1接続部と前記切替器の間に電力供給装置の通常時出力線を接続する第2接続部を有することを特徴とする電力変換装置。
  11.  商用電力系統から供給される電力が入力される第1入力端子と、分散型電源から供給される電力が入力される第2入力端子と、負荷に供給される電力が出力される出力端子と、を有し、該第1入力端子及び該第2入力端子を切り替えて該出力端子に接続する切替器と、
     一端が前記商用電力系統に接続され、他端が前記第1入力端子に接続される電路に配置された第1端子台及び第2端子台と、
    を備えた全負荷分電盤であって、
     前記第1端子台は、一端が前記商用電力系統に接続された第1商用電力線の他端が接続される第1端子と、前記分散型電源と前記商用電力系統とを接続する第1分散型電源接続線の一端と、前記第1端子台と前記第2端子台とを接続する第2商用電力線の一端とが接続される第2端子とを有し、
     前記第2端子台は、前記第2商用電力線の他端が接続される第3端子と、前記第2端子台と前記第1入力端子とを接続する第3商用電力線の一端が接続される第4端子を有し、電力供給装置から供給される電力を供給する第1電力供給線の一端が、該第3端子及び該第4端子のいずれか一方に接続可能であることを特徴とする全負荷分電盤。
  12.  前記電力供給装置には、前記商用電力系統から供給される電流を検出する電流検出器の検出結果に基づいて前記第3商用電力線に供給する電力を制御するために、該電流検出器が接続され、
     前記第2商用電力線は、前記電流検出器が検出すべき電流が流れる電流検出器用配線であることを特徴とする請求項11に記載の全負荷分電盤。
  13.  前記電力供給装置には、前記商用電力系統から供給される電流を検出する電流検出器の検出結果に基づいて前記第3商用電力線に供給する電力を制御するために、該電流検出器が接続され、
     前記第2商用電力線に前記電流検出器を設置するための電流検出器設置領域を設けたことを特徴とする請求項11に記載の全負荷分電盤。
  14.  前記分散型電源は、蓄電池及び太陽電池の少なくともいずれか一方を含むことを特徴とする請求項11乃至13のいずれか1項に記載の全負荷分電盤。
  15.  請求項11乃至14のいずれか1項に記載の全負荷分電盤と、
     前記分散型電源と、
    を含む電力供給システムであって、
     前記第1分散型電源接続線を介して前記商用電力系統から供給される電力又は、前記分散型電源から前記第1分散型電源接続線に出力される電力を変換する第1電力変換装置と、
     前記分散型電源から供給された電力を変換して前記第2入力端子に入力する第2電力変換装置と、
    を備えたことを特徴とする電力供給システム。
  16.  請求項11乃至14のいずれか1項に記載の全負荷分電盤であって、
     前記第1分散型電源接続線の他端に接続された第1ブレーカと、
     前記第2入力端子と前記分散型電源とを接続する電路に設けられた第2ブレーカと、
     前記出力端子と、前記負荷が接続される主分電盤とを接続する電路に設けられた第3ブレーカと、
    を有する全負荷分電盤と、
     前記分散型電源と、
    を含む電力供給システムであって、
     前記第1ブレーカに一端が接続された第2分散型電源接続線の他端が接続され、前記商用電力系統から供給された電力又は、前記分散型電源から該第2分散型電源接続線に出力される電力を変換する第1電力変換装置と、
     前記第2ブレーカに一端が接続された第2電力供給線の他端が接続され、前記分散型電源から供給された電力を変換して前記負荷に供給する第2電力変換装置と、
    を備えたことを特徴とする電力供給システム。
  17.  さらに、前記電力供給装置を含む、
     請求項15又は16に記載の電力供給システム。
  18.  前記電力供給装置はガス発電により電力を生成することを特徴とする請求項17に記載の電力供給システム。
  19.  電力供給路を有する電力変換装置内の接続方法であって、
     前記電力供給路において、商用電力系統に接続される第1電路と、該商用電力系統の通常時に分散型電源からの電力を供給する分散型電源通常時電路と、該商用電力系統の停電時に該分散型電源からの電力を供給する分散型電源停電時電路と、負荷に供給される電力が出力される負荷出力線と、二つの接点のうちいずれかに切り替えて出力側に接続する切替器とを接続し、
     前記切替器の前記二つの接点のうち一方の接点に前記第1電路と前記分散型電源通常時電路を接続し、他方の接点に前記分散型電源停電時電路を接続し、前記出力側に前記負荷出力線を接続し、
     前記分散型電源通常時電路を前記第1電路の途中の第1接続部に接続し、該第1電路の、該第1接続部と前記切替器との間の第2接続部に、電力供給装置から供給される電力が出力される通常時出力線が接続されることを特徴とする接続方法。
  20.  商用電力系統からの電力を入力する第1電路と、該商用電力系統の通常時に分散型電源から電力を入力する入力電力線と、該商用電力系統の停電時に前記分散型電源からの電力を入力する停電時電力線と、負荷に電力を出力する出力電力線と、電力供給装置からの電力を入力する特定電力線と、二つの入力側のうちいずれかの該入力側に切り替えて出力側に接続する切替器と、の接続方法であって、
     前記切替器の一方の前記入力側に前記第1電路と前記入力電力線を接続し、他方の前記入力側に停電時電力線を接続し、前記出力側に出力電力線を接続し、
     前記入力電力線を、前記切替器に至るまでの途中の第1接続部で前記第1電路に接続し、該第1接続部から前記切替器に至るまでの途中の第2接続部に前記特定電力線を接続したことを特徴とする接続方法。
  21.  前記通常時に、前記切替器を一方の前記入力側に接続することにより、負荷へ供給される電力が、前記第1電路と前記入力電力線と、前記特定電力線と、を介して合わされた電力として供給され、
     前記停電時には、前記切替器を他方の前記入力側に接続することにより、前記負荷へ供給される電力が前記停電時電力線を介した電力として供給されることを特徴とする請求項20に記載の接続方法。
  22.  前記停電時に、前記電力供給装置は自立運転出力を、特定負荷用コンセントを介して供給することを特徴とする請求項21に記載の接続方法。
  23.  前記電力供給装置は、
     前記通常時に、前記特定電力線から電力を出力し、
     前記停電時に、前記商用電力系統と連系が不安定になった場合に停止する可能性があることを特徴とする請求項20乃至22のいずれか1項に記載の接続方法。
  24.  前記電力供給装置が電流を検出するための特定電流検出器を設置する特定電流検出器設置領域を、前記第1接続部と前記第2接続部との間に設けたことを特徴とする請求項20乃至23のいずれか1項に記載の接続方法。
  25.  前記電力供給装置は、前記特定電流検出器の検出結果に基づいて、前記通常時に前記特定電力線を介して前記負荷に電力を供給することを特徴とする請求項24に記載の接続方法。
  26.  商用電力系統からの電力を入力する第1電路と、該商用電力系統の通常時に分散型電源からの電力を電力変換装置から入力する入力電力線と、該商用電力系統の停電時に前記分散型電源からの電力を前記電力変換装置から入力する停電時電力線と、負荷に電力を出力する出力電力線と、電力供給装置からの電力を入力する特定電力線と、二つの入力側のうちいずれかの該入力側に切り替えて出力側に接続する切替器と、の接続方法であって、
     前記切替器の一方の前記入力側に前記第1電路と前記入力電力線を接続し、他方の前記入力側に停電時電力線を接続し、前記出力側に出力電力線を接続し、
     前記入力電力線を、前記切替器に至るまでの途中の第1接続部で前記第1電路に接続し、該第1接続部から前記切替器に至るまでの途中の第2接続部に前記特定電力線を接続したことを特徴とする接続方法。
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