WO2023233978A1 - 電力管理装置、電力管理方法及びプログラム - Google Patents

電力管理装置、電力管理方法及びプログラム Download PDF

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WO2023233978A1
WO2023233978A1 PCT/JP2023/018010 JP2023018010W WO2023233978A1 WO 2023233978 A1 WO2023233978 A1 WO 2023233978A1 JP 2023018010 W JP2023018010 W JP 2023018010W WO 2023233978 A1 WO2023233978 A1 WO 2023233978A1
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WO
WIPO (PCT)
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power
control
facility
facilities
management server
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/018010
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English (en)
French (fr)
Inventor
和歌 中垣
健太 木下
Original Assignee
京セラ株式会社
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Filing date
Publication date
Application filed by 京セラ株式会社 filed Critical 京セラ株式会社
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Publication of WO2023233978A1 publication Critical patent/WO2023233978A1/ja
Priority to JP2023212092A priority patent/JP7498350B2/ja

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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • 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
    • 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
    • H02J3/28Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy
    • H02J3/32Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy using batteries with converting means
    • 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

Definitions

  • the present disclosure relates to a power management device, a power management method, and a program.
  • VPP Virtual Power Plant
  • Methods for controlling distributed power sources with VPP include load following control, which controls the output power of distributed power sources to follow the power consumption of the load, and sequential control, which sequentially controls the output power of distributed power sources from a power management device. is possible.
  • the power management device adjusts the power supply and demand balance of the power system through a combination of load following control and sequential control.
  • a technology has been proposed that classifies two or more facilities into two or more groups and controls the distributed power sources of the facilities that belong to each of the two or more groups for each group.
  • a group is set by a distribution transformer (bank) (for example, Patent Document 1).
  • One aspect of the disclosure includes a management unit that manages two or more facilities connected to an electric power system, and a control unit that controls distributed power sources installed in each of the two or more facilities, the control unit comprising: , a first control is applied to a first distributed power source installed in a first facility group including one or more facilities in which reverse power flow to the power system is allowed and in which the reverse power flow is not assumed, and the reverse power flow is allowed. and is applied in a second control to a second distributed power source installed in a second facility group including one or more facilities assuming the reverse power flow.
  • One aspect of the disclosure includes a step A of managing two or more facilities connected to an electric power system, and a step B of controlling a distributed power source installed in each of the two or more facilities, and the step B includes: , applying a first control to a first distributed power source installed in a first facility group that includes one or more facilities in which reverse power flow to the power system is allowed and that does not assume the reverse power flow; is allowed, and applying the second control to a second distributed power source installed in a second facility group including one or more facilities assuming the reverse power flow.
  • One aspect of the disclosure is a program that causes a computer to perform a step A of managing two or more facilities connected to an electric power system, and a step B of controlling a distributed power source installed in each of the two or more facilities.
  • the step B includes first controlling a first distributed power source installed in a first facility group including one or more facilities where reverse power flow to the power grid is allowed and where the reverse power flow is not assumed. and a step of applying it in a second control to a second distributed power source installed in a second facility group including one or more facilities where the reverse power flow is allowed and where the reverse power flow is assumed. It is a program that includes.
  • FIG. 1 is a diagram showing a power management system 1 according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing the facility 100 according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing the lower-level management server 200 according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing the upper management server 300 according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the classification of facilities according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a power management method according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a power management method according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining problems related to modification example 1.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining problems related to modification example 1.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining problems related to modification example 1.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a power management method according to modification example 1.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a power management method according to modification example 1.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a power management method according to modification example
  • a power management system (power management system) A power management system according to an embodiment will be described below.
  • a power management system may simply be referred to as a power system.
  • the power management system 1 includes a facility 100.
  • the power management system 1 includes a lower management server 200, an upper management server 300, and a third party server 400.
  • the facility 100, the lower management server 200, the upper management server 300, and the third party server 400 are configured to be able to communicate via the network 11.
  • the network 11 may include the Internet, a dedicated line such as a VPN (Virtual Private Network), or a mobile communication network.
  • the facility 100 is connected to the power system 12, and may be supplied with power from the power system 12, or may be supplied with power to the power system 12. Power from power system 12 to facility 100 may be referred to as forward flow power. Power from facility 100 to power system 12 may be referred to as reverse flow power. In FIG. 1, the facilities 100 are illustrated as facilities 100A to 100C.
  • the facility 100 may be a facility such as a residence, a store, or an office.
  • Facility 100 may be an apartment complex that includes two or more residences.
  • Facility 100 may be a complex facility that includes at least two or more of a residence, a store, and an office. Details of the facility 100 will be described later (see FIG. 2).
  • the lower management server 200 is managed by a business operator that manages power related to the power system 12.
  • the operator may be a resource aggregator (RA).
  • the business operator may be a power generation business or a retail business. Details of the lower management server 200 will be described later (see FIG. 3).
  • the lower management server 200 constitutes a power management device that manages two or more facilities 100 (hereinafter sometimes referred to as a facility group 100).
  • the upper management server 300 is managed by a business operator that manages power related to the power system 12.
  • the upper management server 300 may be managed by a business that provides services to the business of the lower management server 200.
  • the upper management server 300 may be referred to as AEMS (Area Energy Management System).
  • the operator may be an aggregation coordinator (AC).
  • the service is designed to suppress the difference (imbalance) between the planned value of forward flow power (hereinafter also referred to as procured power) of facility group 100 and the actual value of procured power of facility group 100 to a predetermined difference or less. May include services.
  • the service is designed to suppress the difference (imbalance) between the planned value of reverse flow power (hereinafter also referred to as generated power) of facility group 100 and the actual value of generated power of facility group 100 to a predetermined difference or less. May include services. Details of the upper management server 300 will be described later (see FIG. 4).
  • the third party server 400 is managed by a business operator that manages the power supply and demand balance of the power system 12. Operators may manage capacity markets for power system 12. For example, the third party server 400 may have a function of checking the imbalance of procured power. The third party server 400 may have a function of checking the imbalance of generated power. For example, the third party server may perform the following operations.
  • the third party server 400 may check whether the difference (imbalance) between the planned value regarding the procured power and the actual value regarding the procured power exceeds a predetermined difference.
  • the planned value and the actual value may be aggregated in a unit period (for example, every 30 minutes), and the imbalance may be checked in a unit period (for example, every 30 minutes).
  • the third party server 400 may impose a penalty on the business operator that manages the lower management server 200 when the imbalance exceeds a predetermined difference.
  • the third party server 400 may provide an incentive to the business that manages the lower level management server 200 if the imbalance does not exceed a predetermined difference. Penalties and incentives may be monetary.
  • the third party server 400 may check whether the difference (imbalance) between the planned value of the generated power and the actual value of the generated power exceeds a predetermined difference.
  • the planned value and the actual value may be aggregated in a unit period (for example, every 30 minutes), and the imbalance may be checked in a unit period (for example, every 30 minutes).
  • the third party server 400 may impose a penalty on the business operator that manages the lower management server 200 when the imbalance exceeds a predetermined difference.
  • the third party server 400 may provide an incentive to the business that manages the lower level management server 200 if the imbalance does not exceed a predetermined difference. Penalties and incentives may be monetary.
  • the period during which the imbalance between the generated power and the procured power is confirmed may be defined as the target period (for example, one day).
  • the planned value regarding the procured power may include a plan that is formulated at a timing earlier than the target period (for example, at 12:00 on the day before the target period).
  • the planned value regarding the generated power may include a planned value that is established at a timing earlier than the target period (for example, at 12:00 on the day before the target period).
  • the planned value regarding the procured power may include a planned value that is formulated at a timing earlier than the unit period included in the target period (for example, one hour before the unit period).
  • the planned value regarding the generated power may include a planned value that is formulated at a timing earlier than the unit period included in the target period (for example, one hour before the unit period).
  • the planned value regarding the procured power and the actual value regarding the procured power may be reported from the lower management server 200 or the upper management server 300.
  • the planned value regarding the generated power and the actual value regarding the generated power may be reported from the lower management server 200 or the upper management server 300.
  • the facility 100 includes a solar cell device 110, a power storage device 120, a fuel cell device 130, a load device 140, and an EMS (Energy Management System) 160.
  • Facility 100 may include measurement device 190.
  • the solar cell device 110 is a distributed power source that generates power according to light such as sunlight.
  • the solar cell device 110 includes a PCS (Power Conditioning System) and a solar panel.
  • installation may mean that solar cell device 110 and power system 12 are connected.
  • the power storage device 120 is a distributed power source that charges and discharges power.
  • power storage device 120 is configured with a PCS and a power storage cell.
  • installation may mean that power storage device 120 and power system 12 are connected.
  • the fuel cell device 130 is a distributed power source that generates power using fuel.
  • the fuel cell device 130 is composed of a PCS and a fuel cell.
  • installation may mean that the fuel cell device 130 and the power system 12 are connected.
  • the fuel cell device 130 may be a solid oxide fuel cell (SOFC), a polymer electrolyte fuel cell (PEFC), or a phosphoric acid fuel cell (SOFC). It may be a phosphoric acid fuel cell (PAFC) or a molten carbonate fuel cell (MCFC).
  • SOFC solid oxide fuel cell
  • PEFC polymer electrolyte fuel cell
  • SOFC phosphoric acid fuel cell
  • PAFC phosphoric acid fuel cell
  • MCFC molten carbonate fuel cell
  • the load device 140 is a device that consumes power.
  • load equipment 140 may include an air conditioner, a heat pump water heater, a lighting device, and the like.
  • the EMS 160 manages power related to the facility 100.
  • EMS 160 may control solar cell device 110, power storage device 120, fuel cell device 130, and load equipment 140.
  • the EMS 160 is illustrated as a device that receives control commands from the lower management server 200, but such a device may be called a gateway or simply a control unit.
  • the EMS 160 may be called a LEMS (Local EMS), a HEMS (Home EMS), or a VPP controller to distinguish it from the lower management server 200.
  • the measuring device 190 measures forward flow power (hereinafter also referred to as demand power) from the power system 12 to the facility 100.
  • Measuring device 190 may measure reverse power flow from facility 100 to power system 12.
  • the measuring device 190 may be a Smart Meter belonging to an electric power company.
  • the measuring device 190 may transmit an information element indicating the measurement result (integrated value of forward flow power or reverse flow power) in the first interval (for example, 30 minutes) to the EMS 160 at every first interval.
  • Measuring device 190 may send to EMS 160 an information element indicating a measurement result in a second interval (eg, 1 minute) that is shorter than the first interval.
  • the lower management server 200 includes a communication section 210, a management section 220, and a control section 230.
  • the communication unit 210 is configured by a communication module.
  • the communication module may be a wireless communication module that complies with standards such as IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, ZigBee, Wi-SUN, LTE, 5G, 6G, and standards such as IEEE802.3. It may also be a wired communication module compliant with .
  • the communication department 210 may receive facility information about the facility 100.
  • the facility information may include information indicating the configuration of the distributed power source that the facility 100 has, and may also include information indicating the specifications of the distributed power source that the facility 100 has.
  • the facility information may include information indicating whether or not the facility 100 exhibits reverse power flow (reverse power flow availability information).
  • the reverse power flow permission information may be information indicating whether the facility 100 has a distributed power source that allows reverse power flow.
  • the reverse power flow availability information may be referred to as a reverse power flow availability flag.
  • the communication unit 210 may receive the planned value regarding the generated power of each of the facilities 100.
  • the communication unit 210 may receive the planned value regarding the power demand of each of the facilities 100.
  • the communication unit 210 may transmit control commands to control devices installed in each of the facilities 100.
  • the devices installed in each facility 100 may include distributed power sources such as a solar cell device 110, a power storage device 120, and a fuel cell device 130.
  • the equipment installed in each facility 100 may include load equipment 140.
  • the management unit 220 is configured by storage media such as HDD (Hard Disk Drive), SSD (Solid State Drive), and nonvolatile memory.
  • the management unit 220 may constitute a management unit that manages two or more facilities 100 connected to the power system 12.
  • the management unit 220 may manage information regarding the facility 100.
  • information regarding the facility 100 includes the type of distributed power source (solar battery device 110, power storage device 120, or fuel cell device 130) installed in the facility 100, the type of distributed power source (solar battery device 110, power storage device 120, or fuel cell device 130) installed in the facility 100, Specifications of the fuel cell device 130), etc.
  • the specifications may include the rated power generation power of the solar cell device 110, the rated charging power of the power storage device 120, the rated discharge power of the power storage device 120, and the rated output power of the fuel cell device 130.
  • the specifications may include the rated capacity, maximum charging/discharging power, etc. of power storage device 120.
  • the management unit 220 constitutes a management unit that manages the facility group 100.
  • the control unit 230 may include at least one processor.
  • the at least one processor may be comprised of a single integrated circuit (IC), or may be comprised of multiple communicatively connected circuits (such as integrated circuits and/or discrete circuit(s)). Good too.
  • control unit 230 may constitute a control unit that controls distributed power sources installed in each of the two or more facilities 100.
  • the control unit 230 may apply the first control to a first distributed power source installed in a first facility group that includes one or more facilities where reverse power flow to the power system 12 is allowed and where reverse power flow is not assumed.
  • the control unit 230 may apply the second control to a second distributed power source installed in a second facility group including one or more facilities where reverse power flow is allowed and where reverse power flow is assumed.
  • the first control may be control for autonomously operating the distributed power source.
  • the control unit 230 may set a target power demand for the facility 100, and the distributed power sources may autonomously control the output power of the distributed power sources so that the power demand of the facility 100 approaches the target power demand.
  • the target power demand may be zero.
  • the first control may be load following control that controls the output power of the distributed power source to follow the power consumption of the facility 100.
  • the second control may be control in which the control unit 230 sequentially operates the distributed power sources. For example, the control unit 230 allocates the target power reduction to each facility 100 so that the power reduction of the facility group 100 approaches the target power reduction, and makes sure that the target power reduction is achieved based on the feedback of the output power of the distributed power source.
  • the output power of the distributed power sources may be controlled sequentially.
  • the second control may be referred to as sequential control (or feedback control) using feedback from facility 100. It should be noted that in the second control, a delay error may occur due to delays in control commands to the facility 100, feedback from the facility 100, etc., compared to the first control.
  • the target power reduction may be set through negotiation between the lower management server 200 and the upper management server 300.
  • the target power reduction may be a target of power to be reduced with reference to baseline power.
  • the reduced power may be power that should be reduced with reference to baseline power.
  • Baseline power may be referred to as a reference value.
  • the baseline power may be an average value of the power demand for a certain period before sending the adjustment instruction. The fixed period may be determined depending on the substance of the negawatt transaction, or may be determined between the lower management server 200 and the upper management server 300.
  • the adjustment instruction may include a DR (Demand Response) request requesting a reduction in forward flow power (procured power).
  • DR Demand Response
  • control unit 230 determines that even if the first control is applied to the first distributed power source and the second control is applied to the second distributed power source, the total allocated power reduction of two or more facilities 100 will be reduced. is smaller than the target power reduction, the second control may be applied to the first distributed power source.
  • the upper management server 300 includes a communication section 310, a management section 320, and a control section 330.
  • the communication unit 310 is configured by a communication module.
  • the communication module may be a wireless communication module that complies with standards such as IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, ZigBee, Wi-SUN, LTE, 5G, 6G, and standards such as IEEE802.3. It may also be a wired communication module compliant with .
  • the communication unit 310 may transmit an adjustable power request to the lower management server 200 to inquire about the amount of power that can be adjusted by the facility group 100.
  • the communication unit 310 may receive an adjustable power response including an amount of power that can be adjusted by the facility group 100 (hereinafter referred to as an adjustable amount) from the lower management server 200 as a response to the adjustable power request.
  • the planned value for realizing the adjustable amount may be considered to be the above-mentioned modified planned value.
  • the communication unit 310 may transmit an adjustment instruction to the lower-level management server 200 to instruct adjustment of at least one of the procured power and the adjusted power.
  • the communication unit 310 may receive the adjustment result of at least one of the procured power and the adjusted power from the lower management server 200 as a response to the adjustment instruction.
  • the management unit 320 is configured by storage media such as HDD (Hard Disk Drive), SSD (Solid State Drive), and nonvolatile memory.
  • the management unit 320 may manage the amount of power that can be adjusted by the facility group 100.
  • the control unit 330 may include at least one processor.
  • the at least one processor may be comprised of a single integrated circuit (IC), or may be comprised of multiple communicatively connected circuits (such as integrated circuits and/or discrete circuit(s)). Good too.
  • control unit 330 may instruct the communication unit 310 to transmit the adjustment instruction described above based on the amount of power that can be adjusted by the facility group 100.
  • the adjusted power amount instructed by the adjustment instruction may be the adjustable amount itself, or may be the amount of power allocated with the adjustable amount as the upper limit.
  • the planned value for realizing the adjusted power amount may be considered to be the above-mentioned modified planned value.
  • the adjustment instruction may include information indicating the above-mentioned target power reduction.
  • the target power reduction described above may be an example of the amount of adjusted power instructed by the adjustment instruction.
  • facility group Y The classification of facilities according to the embodiment will be explained below.
  • the facilities belonging to the 100 group of facilities managed by the lower management server 200 include facility group It may be classified into the third facility group (hereinafter referred to as facility group Y).
  • facility group Y the third facility group
  • the facility that allows reverse power flow may be a facility that has a distributed power source that allows reverse power flow.
  • a facility that does not allow reverse power flow may be a facility that does not have a distributed power source that allows reverse power flow.
  • a facility that does not assume reverse power flow may be considered to be a facility for which reverse power flow is not planned, and may be identified based on a planned value regarding the generated power or power demand of each of the facilities 100.
  • Facilities for which reverse power flow is assumed may be considered to be facilities for which reverse power flow is planned, and may be identified based on the planned value regarding the generated power of each of the facilities 100.
  • the lower-level management server 200 may apply the control described below to the distributed power sources possessed by each of the facilities 100.
  • the lower management server 200 applies the first control to the distributed power sources of the facilities 100 belonging to the facility group Y.
  • the first control may be load following control that controls the output power of the distributed power source to follow the power consumption of the facility 100.
  • the lower management server 200 applies the first control to the first distributed power source of the facility 100 belonging to the first facility group.
  • the first control may include load following control that controls the output power of the distributed power source to follow the power consumption of the facility 100.
  • the first distributed power source may include a power storage device 120.
  • the lower management server 200 applies the second control to the second distributed power source of the facility 100 belonging to the second facility group.
  • the second control may include sequential control (or feedback control) using feedback from facility 100.
  • the second distributed power source may include power storage device 120.
  • the upper limit of the power that can be reduced by the first control is the power demand of the facility 100.
  • the power that can be reduced by the second control is greater than the power that can be reduced by the first control because reverse power flow is assumed.
  • the second control is a control in which a delay error may occur due to delays in control commands to the facility 100, feedback from the facility 100, etc., compared to the first control.
  • the second control may be applied to the first distributed power source when the total allocated power reduction of two or more facilities 100 is smaller than the target power reduction.
  • the lower management server 200 changes the control applied to the first distributed power source from the first control to the second control.
  • the lower management server 200 may select the first distributed power source to which the second control is applied so that the total allocated power reduction approaches the target power reduction.
  • the first control in principle to the first distributed power sources of facilities belonging to the first facility group, if the total allocated power reduction is smaller than the target power reduction, the first control is applied to the first distributed power sources. Change the control from the first control to the second control. Therefore, the power supply and demand balance of the power system 12 can be maintained appropriately while suppressing delay errors.
  • the lower management server 200 receives facility information from the facility 100 in step S11.
  • the facility information may include information indicating the configuration of the distributed power source that the facility 100 has, and may also include information indicating the specifications of the distributed power source that the facility 100 has.
  • the facility information may include information indicating whether or not the facility 100 exhibits reverse power flow (reverse power flow availability information).
  • step S12 the lower management server 200 classifies the facility 100 based on the facility information.
  • the method of classifying the facilities 100 is as described above, so the details thereof will be omitted.
  • step S21 the higher-level management server 300 transmits an adjustment instruction (DR request) to the lower-level management server 200, instructing to reduce the procured power, if it is necessary to adjust the supply and demand balance of the power system 12.
  • DR request an adjustment instruction
  • step S22 the lower management server 200 determines the control to be applied to the distributed power sources included in the facility 100. Specifically, the lower management server 200 may execute the operation shown in FIG. 7.
  • step S41 the lower management server 200 assigns power to each facility 100 of the first facility group, assuming that the first control is applied to the first distributed power source installed in the first facility group. Identify the allocated reduced power that will be reduced.
  • step S42 the lower management server 200 specifies the allocated reduced power to be allocated to each facility 100 in the second facility group, assuming that the second control is applied to the second distributed power source installed in the second facility group. .
  • step S43 the lower management server 200 determines whether the total allocated power reduction is smaller than the target power reduction.
  • Lower management server 200 executes the process of step S44 when the total allocated power reduction is smaller than the target power reduction.
  • Lower management server 200 ends the series of processing when the total allocated power reduction is equal to or greater than the target power reduction.
  • the lower management server 200 changes the control applied to the first distributed power source from the first control to the second control.
  • the lower management server 200 may select the first distributed power source to which the second control is applied so that the total allocated power reduction approaches the target power reduction.
  • the lower management server 200 transmits to the facility 100 a control command instructing control to be applied to the distributed power sources.
  • feedback reception and control command transmission are sequentially executed for the distributed power sources to which the second control is applied.
  • the facility group 100 transmits the post performance value to the lower management server 200.
  • the ex-post performance value may include a performance value regarding the generated power of each of the facilities 100, and may also include a performance value regarding the power demand of each of the facilities 100.
  • the lower-level management server 200 may aggregate the ex-post performance values of each of the facilities 100 and transmit the ex-post performance values of the facility group 100 to the upper-level management server 300.
  • the lower management server 200 or the upper management server 300 may transmit the ex-post performance value of the facility group 100 to the third party server 400.
  • the ex-post performance value may include a performance value regarding the generated power of the facility group 100, and may also include a performance value regarding the procured power of the facility group 100.
  • the lower management server 200 applies the first control to the first distributed power source of the facility 100 that belongs to the first facility group, and applies the first control to the second distributed power source of the facility 100 that belongs to the second facility group.
  • 2 Apply control.
  • facilities belonging to facility group Apply different controls to According to such a configuration, delay errors and power supply and demand balance can be reduced by applying different controls to distributed power sources without uniformly treating facility group X that includes one or more facilities that allow reverse power flow. This can make it easier to maintain both.
  • the lower management server 200 applies the first control to the first distributed power source installed in the first facility group, and applies the second control to the second distributed power source installed in the second facility group.
  • the second control may be applied to the first distributed power source.
  • the first distributed power source Change the control applied from the first control to the second control. Therefore, the power supply and demand balance of the power system 12 can be maintained appropriately while suppressing delay errors.
  • the generated power of the facility group 100 is smaller than the planned value A
  • the procured power of the facility group 100 is larger than the planned value B
  • the allocated reduced power obtained by applying the first control to the first distributed power source in such facilities 100 for example, the first control If the power consumption is load following control, there may be a case where the power demand of the facility 100) becomes smaller than planned.
  • the lower management server 200 changes the control applied to the first distributed power source installed in the first facility group, which includes one or more facilities that do not assume reverse power flow, from the first control to the second control. Achieve a situation where reverse power flow from one facility group can be tolerated. According to such a configuration, since the reverse flow power of the first facility group can be added to the allocated reduced power, it is possible to increase the total allocated reduced power, and bring the total allocated reduced power closer to the target reduced power. be able to.
  • the communication unit 210 of the lower-level management server 200 may acquire at least one of the planned value A regarding the generated power of the facility group 100 and the planned value B regarding the procured power of the facility group 100.
  • the period during which the imbalance between the generated power and the procured power is adjusted may be defined as the target period (for example, one day). Imbalance between generated power and procured power is adjusted
  • the imbalance between generated power and procured power may be adjusted for each unit period (for example, 30 minutes) included in the target period.
  • the plan value A may include a plan (hereinafter referred to as advance plan value A) that is formulated at a timing earlier than the target period (for example, 12:00 on the day before the target period).
  • the planned value B may include a planned value (hereinafter referred to as advance planned value B) that is formulated at a timing earlier than the target period (for example, 12:00 on the day before the target period).
  • advance planned value B a planned value that is formulated at a timing earlier than the target period (for example, 12:00 on the day before the target period).
  • the pre-planned value A and the pre-planned value B may be collectively referred to as the pre-planned value.
  • the planned value A may include a planned value (hereinafter referred to as a revised planned value A) that is formulated at a timing earlier than the unit period included in the target period (for example, one hour before the unit period).
  • the revised plan value A may be considered to be a plan value obtained by modifying the advance plan value A.
  • the plan value B may include a plan (hereinafter referred to as the revised plan value B) that is formulated at a timing earlier than the unit period included in the target period (for example, one hour before the unit period).
  • the revised plan value B may be considered to be a plan value obtained by modifying the advance plan value B.
  • the revised plan value A and the revised plan value B may be collectively referred to as the revised plan value.
  • the pre-planned value may be identified by aggregating the pre-planned values received from each of the facilities 100.
  • the revised plan value may be formulated (specified) by the control unit 230 based on the generated power and power demand of each of the facilities 100.
  • the revised plan value may be a plan value instructed by the upper management server 300.
  • the power storage device 120 installed in the facility 100 It is assumed that the prediction error is reduced by the discharge of . That is, since the predicted value of the generated power is lower than the planned value regarding the generated power, it is assumed that the generated power will be increased by discharging the power storage device 120.
  • the power storage device 120 installed in the facility 100 It is assumed that the prediction error will be reduced by charging the battery. That is, since the predicted value of the power demand is lower than the planned value regarding the power demand, it is assumed that the power demand will be increased by charging the power storage device 120.
  • the generated power is increased by discharging the power storage device 120.
  • the discharge of power storage device 120 is used for self-consumption. Therefore, as shown in FIG. 10, as the power demand decreases as the power storage device 120 discharges, the imbalance of the power demand (and thus the procured power) may even increase.
  • the lower management server 200 performs the following operations.
  • Control A and control B Control A and control B according to modification example 1 will be explained below.
  • the control unit 230 of the lower-level management server 200 executes control A to reduce the prediction error of the plan value A and control B to reduce the prediction error of the plan value B.
  • control unit 230 identifies the facility A that contributes to the generated power among the facility group 100.
  • the control unit 230 identifies the facility B that contributes to the procured power among the facility group 100. That is, the control unit 230 classifies each of the two or more facilities 100 as facility A or facility B.
  • control unit 230 may specify as facility A the facility where the generated power is planned to occur.
  • the facility that is planned to generate generated power may be a facility that is expected to generate generated power at the pre-planned value A, or may be a facility that is expected to generate generated power at the revised planned value A. .
  • control unit 230 is a facility that is planned to generate power demand, and generates power by increasing the output power of the distributed power source installed in the facility or decreasing the power demand of the facility.
  • the facility that obtains the information may be specified as facility A.
  • the facility that is planned to generate generated power may be a facility that is expected to generate generated power at the pre-planned value A, or may be a facility that is expected to generate generated power at the revised planned value A. .
  • the output power of the distributed power source may be increased by discharging the power storage device 120 installed in the facility 100.
  • the output power of the distributed power source may be increased by increasing the output power of the fuel cell device 130 installed in the facility 100.
  • an increase in the output power of the fuel cell device 130 may be realized by changing the operation mode of the fuel cell device 130 to the rated output mode. .
  • the reduction in the power demand of the facility may be achieved by reducing the power consumption of the load equipment 140 (for example, an air conditioner, a heat pump water heater, a lighting device) installed in the facility 100.
  • the load equipment 140 for example, an air conditioner, a heat pump water heater, a lighting device
  • facility A may be a facility that has a distributed power source configuration that allows output of reverse flow power.
  • the configuration of the distributed power source may include a distributed power source (for example, PV 110) that is allowed to output reverse flow power.
  • the distributed power source that is allowed to output reverse flow power may include the power storage device 120 and may include the fuel cell device 130.
  • the configuration of the distributed power source may be a configuration including a distributed power source that is allowed to have an effect of boosting the reverse flow power originating from the distributed power source that is allowed to output reverse flow power.
  • the boosting effect is an effect of increasing the output power of the distributed power source that is allowed to output reverse flow power, with the output power of the distributed power source that is allowed to output reverse flow power as the upper limit. That is, the distributed power source that is allowed to have a boosting effect may be a distributed power source that is allowed to output power up to the power consumption of the facility 100 as an upper limit.
  • the control unit 230 may specify, as facility B, a facility that is planned to have power demand.
  • the facility that is planned to generate power demand may be a facility that is expected to generate power demand at the pre-planned value B, or may be a facility that is expected to generate power demand at the revised planned value B. .
  • control unit 230 is a facility that is planned to generate power, and generates demand power due to a decrease in the output power of a distributed power source installed in the facility or an increase in the power demand of the facility.
  • the facility that obtains the information may be specified as facility B.
  • the facility that is planned to generate power demand may be a facility that is expected to generate power demand at the pre-planned value B, or may be a facility that is expected to generate power demand at the revised planned value B. .
  • the reduction in the output power of the distributed power source may be achieved by charging the power storage device 120 installed in the facility 100.
  • the reduction in the output power of the distributed power source may be realized by reducing the output power of the fuel cell device 130 installed in the facility 100.
  • the output power of the fuel cell device 130 may be reduced by changing the operation mode of the fuel cell device 130 to the load following mode. .
  • the increase in the power demand of the facility may be realized by increasing the power consumption of the load equipment 140 (for example, an air conditioner, a heat pump water heater, a lighting device) installed in the facility 100.
  • the load equipment 140 for example, an air conditioner, a heat pump water heater, a lighting device
  • control A the control unit 230 controls the device A installed in the specified facility A.
  • Device A may include distributed power sources such as a power storage device 120 and a fuel cell device 130, and may include load devices 140 such as an air conditioner, a heat pump water heater, and a lighting device. That is, the control unit 230 controls the device A to reduce the prediction error of the planned value A.
  • control unit 230 may execute control A assuming the generated power that can be reduced by control B.
  • control B the control unit 230 controls the device B installed in the specified facility B.
  • Device B may include a distributed power source such as a power storage device 120 and a fuel cell device 130, and may include load equipment 140 such as an air conditioner, a heat pump water heater, and a lighting device. That is, the control unit 230 controls the device B so as to reduce the prediction error of the planned value B.
  • control unit 230 may execute control B assuming power demand that can be reduced by control A.
  • step S51 the facility group 100 transmits the pre-planned value to the lower-level management server 200.
  • the pre-planned value may include a planned value regarding the generated power of each of the facilities 100, and may also include a planned value regarding the power demand of each of the facilities 100.
  • the lower management server 200 may aggregate the planned values of each of the facilities 100 and transmit the pre-planned values of the facility group 100 to the upper management server 300.
  • the lower management server 200 or the upper management server 300 may transmit the pre-planned values for the facility group 100 to the third party server 400.
  • the pre-planned value may include a pre-planned value A regarding the generated power of the facility group 100, and may also include a pre-planned value B regarding the procured power of the facility group 100.
  • step S61 the upper management server 300 transmits an adjustable power request to the lower management server 200, inquiring about the amount of power that can be adjusted by the facility group 100, when adjustment of the supply and demand balance of the power system 12 is necessary.
  • the upper management server 300 adjusts the balance at a timing earlier than the unit period (for example, one hour or more before the unit period).
  • a request for available power may be sent.
  • step S62 the lower management server 200 identifies facility A and facility B.
  • Lower management server 200 specifies the amount of power that can be adjusted by facility A (hereinafter referred to as adjustable amount A) and the amount of power that can be adjusted by facility B (hereinafter referred to as adjustable amount B).
  • the adjustable amount A is the amount of power that can be adjusted regarding the generated power.
  • Adjustable amount B is the amount of power that can be adjusted for procured power.
  • the lower management server 200 identifies facility A in step S81.
  • the method for identifying facility A is as described above, so the details will be omitted.
  • step S82 the lower management server 200 identifies facility B. Since the method for identifying facility B is as described above, the details thereof will be omitted.
  • the lower management server 200 specifies the adjustable amount A for the facility A.
  • the adjustable amount A is the chargeable amount or dischargeable amount of the power storage device 120 located in the facility A, the remaining power to increase or decrease the output power of the fuel cell device 130 located in the facility A, and the remaining power to increase or decrease the output power of the fuel cell device 130 located in the facility A. It is specified based on the remaining capacity for increasing or decreasing the power consumption of the load device 140.
  • the lower management server 200 specifies the adjustable amount B for the facility B.
  • the adjustable amount B is the chargeable amount or dischargeable amount of the power storage device 120 located in the facility B, the remaining power to increase or decrease the output power of the fuel cell device 130 located in the facility B, and the remaining power to increase or decrease the output power of the fuel cell device 130 located in the facility B. It is specified based on the remaining capacity for increasing or decreasing the power consumption of the load device 140.
  • step S63 the lower management server 200 transmits an adjustable power response to the upper management server 300 as a response to the adjustable power request.
  • the adjustable power answer includes adjustable amount A and adjustable amount B.
  • the lower management server 200 adjusts the balance at a timing earlier than the unit period (for example, one hour or more before the unit period). A possible power response may be sent.
  • step S64 the higher-level management server 300 transmits an adjustment instruction to the lower-level management server 200 to instruct adjustment of at least one of the procured power and the adjusted power, when adjustment of the supply and demand balance of the power system 12 is necessary.
  • the upper management server 300 adjusts the balance at a timing earlier than the unit period (for example, one hour or more before the unit period). Instructions may also be sent.
  • the adjustment instruction may include an adjusted amount of power A determined with the adjustable amount A as an upper limit, as the adjusted amount of power related to the generated power.
  • the adjustment instruction may include an adjusted amount of power B, which is set as an upper limit of the adjustable amount B, as the adjusted amount of power related to the procured power.
  • step S65 the lower management server 200 executes control A and control B based on the adjustment instruction.
  • Control A and control B may be considered to be controls that are executed using a unit period as the minimum unit.
  • the lower management server 200 transmits a control command to the facility group 100.
  • the lower management server 200 identifies facility A in step S91.
  • the method for identifying facility A is as described above, so the details will be omitted. Note that if facility A has been identified in step S81 and there is no need to change facility A, the process of step S91 may be omitted.
  • step S92 the lower management server 200 identifies facility B. Since the method for identifying facility B is as described above, the details thereof will be omitted. Note that if facility B has been identified in step S82 and there is no need to change facility B, the process of step S92 may be omitted.
  • step S93 the lower management server 200 controls the device A installed in the facility A in order to reduce the prediction error of the planned value A.
  • lower management server 200 may execute control A assuming that the generated power may be reduced by control B.
  • a modified planned value A for realizing the adjusted power amount A may be used.
  • the modified planned value A for realizing the adjustable amount A may be used as the planned value A.
  • step S94 the lower management server 200 controls the device B installed in the facility B in order to reduce the prediction error of the planned value B.
  • lower management server 200 may execute control B assuming that the procured power may be reduced by control B.
  • a modified planned value B for realizing the adjusted power amount B may be used.
  • the modified planned value B for realizing the adjustable amount B may be used as the planned value B.
  • step S66 the lower management server 200 transmits the adjustment result of at least one of the procured power and the adjusted power to the upper management server 300 as a response to the adjustment instruction.
  • the facility group 100 transmits the post-performance value to the lower-level management server 200.
  • the ex-post performance value may include a performance value regarding the generated power of each of the facilities 100, and may also include a performance value regarding the power demand of each of the facilities 100.
  • the lower-level management server 200 may aggregate the ex-post performance values of each of the facilities 100 and transmit the ex-post performance values of the facility group 100 to the upper-level management server 300.
  • the lower management server 200 or the upper management server 300 may transmit the ex-post performance value of the facility group 100 to the third party server 400.
  • the ex-post performance value may include a performance value regarding the generated power of the facility group 100, and may also include a performance value regarding the procured power of the facility group 100.
  • the lower management server 200 may be considered to perform the operations described below. Specifically, when the application of the second control to the first distributed power source causes reverse flow power, the lower management server 200 assumes that the forward flow power will decrease due to the application of the second control, and controls the first facility group. It may control equipment installed in any facility belonging to .
  • the facility that has the first distributed power source to which the second control that has been changed from the first control is applied is a facility that is planned to generate demand power, and the distributed power source installed in the facility It may be considered that facility A can generate power by increasing the output power of the facility or decreasing the power demand of the facility (option 1-2 described above).
  • the facility with the first distributed power source to which the first control is applied as is may be considered to be facility B, which is planned to have power demand (option 2-1).
  • the target power reduction is assumed to be set based on the planned values for generated power and procured power, so if there is no prediction error in the planned value for generated power and there is no prediction error in the planned value for procured power. , it is assumed that the total allocated power reduction can match the target power reduction.
  • the lower management server 200 applies the first control to the first distributed power source of the facility 100 belonging to the first facility group, and applies the first control to the first distributed power source of the facility 100 belonging to the second facility group. Apply the second control to the second distributed power source. Furthermore, as described in the embodiment, the lower management server 200 applies the first control to the first distributed power source installed in the first facility group, and applies the first control to the second distributed power source installed in the second facility group. Even if the second control is applied to the first distributed power source, if the total allocated power reduction of two or more facilities 100 is smaller than the target power reduction, the second control is applied to the first distributed power source.
  • the lower management server 200 may execute control A to reduce the prediction error of the planned value regarding the generated power. That is, by increasing the output power of the first distributed power source, the power demand decreases and the generated power increases.
  • control A is executed to reduce the prediction error of the planned value regarding the generated power, the procured power of the facility group 100 may decrease excessively.
  • the lower management server 200 controls the devices installed in any of the facilities belonging to the first facility group, assuming that the procured power will decrease due to the application of the second control.
  • control is an example of control B that reduces the prediction error of the planned value regarding the procured power.
  • the lower management server 200 may reduce the output power of the distributed power source for one of the facilities belonging to the first facility group (facility B planned to have power demand), and reduce the power consumption of the load equipment 140. may be increased.
  • Any of the facilities belonging to the first facility group is a facility having a distributed power source to which the first control is still applied.
  • the lower management server 200 is installed in facility A in order to classify each of two or more facilities 100 into facility A or facility B, and to reduce the prediction error of planned value A regarding generated power.
  • device B installed in facility B is controlled. An increase in the imbalance of procured power due to control A or an increase in the imbalance of generated power due to control B can be appropriately suppressed.
  • the lower management server 200 mainly described a case in which the lower management server 200 executes control to reduce the imbalance of generated power (control A) and control to reduce the imbalance of procured power (control B).
  • control A controls the lower management server 200 to reduce the imbalance in generated power
  • control B controls the imbalance in procured power
  • the lower-level management server 200 may be considered to be a server managed by the power generation company.
  • the upper management server 300 may be considered to be a server that provides services to one or more retail businesses.
  • the facility group 100 managed by the lower-level management server 200 is part of the facility group managed by the higher-level management server 300. Therefore, when the lower management server 200 adjusts the imbalance regarding the power generation of the facility group 100, the power procured by the facility group managed by the upper management server 300 may be affected.
  • the lower-level management server 200 uses upper-level management to manage information on procured power that may be reduced due to control A when option 1-2 is adopted as the identification method for facility A. It may also be sent (reported) to the server 300.
  • the upper management server 300 may be considered as an example of a supply and demand management device.
  • the lower management server 200 mainly described a case in which the lower management server 200 executes control to reduce the imbalance of generated power (control A) and control to reduce the imbalance of procured power (control B).
  • control B controls the imbalance in procured power
  • control A controls the imbalance in generated power
  • the lower-level management server 200 may be considered to be a server managed by the electricity retailer.
  • the upper management server 300 may be considered to be a server that provides services to one or more power generation companies.
  • the facility group 100 managed by the lower-level management server 200 is part of the facility group managed by the higher-level management server 300. Therefore, if the lower management server 200 adjusts the imbalance regarding the power procured by the facility group 100, there is a possibility that the generated power of the facility group managed by the upper management server 300 will be affected.
  • the lower-level management server 200 uses upper-level management to manage information on the generated power that may be reduced due to control B when option 2-2 is adopted as the method for identifying facility B. It may also be sent (reported) to the server 300.
  • the upper management server 300 may be considered as an example of a supply and demand management device.
  • the case where the total allocated power reduction is smaller than the target power reduction is exemplified.
  • the above disclosure is not limited thereto.
  • a case in which the total allocated reduced power is smaller than the target reduced power may be read as a case in which the total forward flow power is larger than the target forward flow power.
  • the target forward flow power may be the power obtained by subtracting the target reduced power from the baseline power.
  • the lower management server 200 does not need to change the control applied to the first distributed power source from the first control.
  • the first distributed power source is The case where the applied control is changed to the second control has been explained.
  • the above disclosure is not limited thereto. For example, a case may be assumed in which the second control is applied from the beginning to the first distributed power sources installed in some facilities included in the first facility group.
  • the lower management server 200 when the lower management server 200 applies the first control to the distributed power sources that can be controlled by the lower management server 200, if the total allocated power reduction exceeds the target power reduction, The first control may be applied to one or more distributed power sources that can be controlled by the lower-level management server 200 so that the total allocated power reduction approaches the target power reduction.
  • the first control is applied to the distributed power sources that can be controlled by the lower management server 200, if the total allocated power reduction is less than the target power reduction, the lower management server 200 brings the total allocated power reduction closer to the target power reduction.
  • the second control may be applied to the second distributed power source.
  • the distributed power source that can be controlled by the lower management server 200 may include the power storage device 120.
  • the first distributed power source may be referred to as a first power storage device
  • the second distributed power source may be referred to as a second power storage device.
  • the distributed power sources that can be controlled by the lower management server 200 may include distributed power sources that can arbitrarily control the output power.
  • the distributed power sources that can be controlled by the lower-level management server 200 may include the fuel cell device 130, a generator, and the like.
  • the lower management server 200 and the upper management server 300 may be realized by one server, and the lower management server 200 and the upper management server 300 may be managed by one operator. Good too.
  • the adjustable power request may be a message requesting either one of the adjustable power related to the generated power and the adjustable power related to the procured power.
  • the adjustable power request may include an amount of adjustable power (for example, 100 kW) requested from the lower management server 200.
  • the adjustable power request may include a time to start adjusting (eg, YYYYMMDDS).
  • the adjustable power response may be a message that includes any one of adjustable power related to generated power and adjustable power related to procured power.
  • the adjustable power answer may include adjustable power for the generated power (eg, 60 kW).
  • the adjustable power reply may include the adjustable power for the procured power (eg, 10 kW).
  • the adjustable power answer may include a time to start adjusting (eg, YYYYMMDDS).
  • the adjustment instruction may be a message instructing either the generated power or the procured power.
  • the adjustment instruction may include an amount of adjustment power (for example, 100 kW) to be instructed to the lower-level management server 200.
  • the adjustment instruction may include a time to start adjustment (for example, YYYYMMDDS).
  • the adjustment result may be a message that includes the adjustment result for either the generated power or the procured power.
  • the adjustment result may include adjustable power (for example, 60 kW) regarding the generated power.
  • the adjustment result may include adjustable power (for example, 10 kW) regarding the procured power.
  • the adjustment result may include the time to start adjustment (for example, YYYYMMDDS).
  • the term “generated power” is mainly used, but the “generated power” may also be read as reverse flow power.
  • procured power may be read as forward flow power.
  • Procured power may be considered to be a term used for the forward flow power of the facility group 100, and demand power is a term used for the forward flow power of each of the facilities 100.
  • the lower management server 200 executes the first control and the second control so that the total allocated power reduction approaches the target power reduction.
  • the lower-level management server 200 may execute the first control and the second control so that the total procured power of the facility 100 group approaches the target procured power.
  • the total procured power for the 100 group of facilities may be considered to be the power assuming that the total allocated reduction power has been reduced from the reference value by the first control and the second control.
  • the target procured power may be considered to be the power that is assumed to be reduced by the target power reduction from the reference value.
  • the lower management server 200 may change the control applied to the first distributed power source from the first control to the second control when the total procured power is larger than the target procured power.
  • electric power may be expressed as an instantaneous value (W/kW) or as an integrated value per unit time (Wh/kWh).
  • a program that causes a computer to execute each process performed by the EMS 160 and the lower-level management server 200 may be provided.
  • the program may be recorded on a computer-readable medium.
  • Computer-readable media allow programs to be installed on a computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transitory recording medium.
  • the non-transitory recording medium is not particularly limited, but may be a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM, for example.
  • a chip may be provided that includes a memory that stores programs for executing each process performed by the EMS 160 and the lower-level management server 200, and a processor that executes the programs stored in the memory.
  • the above-mentioned disclosure may have the following problems and effects. Specifically, when a power management device sequentially controls the output power of a distributed power source, the sequential output power of the distributed power source is Delay errors associated with control may occur.
  • a power management device a power management method, and a program are provided that make it possible to appropriately maintain power supply and demand balance in a power system while suppressing delay errors associated with sequential control of distributed power sources. can do.
  • a first feature includes a management unit that manages two or more facilities connected to an electric power system, and a control unit that controls distributed power sources installed in each of the two or more facilities, the control unit , a first control is applied to a first distributed power source installed in a first facility group including one or more facilities in which reverse power flow to the power system is allowed and in which the reverse power flow is not assumed, and the reverse power flow is allowed. and is applied in a second control to a second distributed power source installed in a second facility group including one or more facilities assuming the reverse power flow.
  • a second feature is that in the first feature, even if the control unit applies the first control to the first distributed power source and applies the second control to the second distributed power source, The power management device applies the second control to the first distributed power source when the total allocated power reduction of two or more facilities is smaller than the target power reduction.
  • a third feature is that in the first feature or the second feature, the first control is a control for autonomously operating the distributed power source, and the second control is a control in which the control unit operates the distributed power source.
  • This is a power management device that performs sequential operation control.
  • a fourth feature is that in any of the first to third features, the control unit is configured to control a third distributed power source installed in a third facility group including one or more facilities in which the reverse power flow is not allowed.
  • a power management device that applies the first control.
  • a fifth feature is that in the second feature, when reverse flow power is generated by applying the second control to the first distributed power source, forward flow power is reduced by applying the second control.
  • This is a power management device that controls devices installed in any of the facilities belonging to the first facility group, assuming that.
  • a sixth feature is that in any of the first to fifth features, the first distributed power source is a power management device including a power storage device.
  • a seventh feature includes a step A of managing two or more facilities connected to an electric power system, and a step B of controlling a distributed power source installed in each of the two or more facilities, wherein the step B , applying a first control to a first distributed power source installed in a first facility group that includes one or more facilities in which reverse power flow to the power system is allowed and that does not assume the reverse power flow; is allowed, and applying the second control to a second distributed power source installed in a second facility group including one or more facilities assuming the reverse power flow.
  • the eighth feature is that the program includes a process A for managing two or more facilities connected to the power system, and a process B for controlling distributed power sources installed in each of the two or more facilities.
  • the step B includes first controlling a first distributed power source installed in a first facility group including one or more facilities where reverse power flow to the power grid is allowed and where the reverse power flow is not assumed. and a step of applying it in a second control to a second distributed power source installed in a second facility group including one or more facilities where the reverse power flow is allowed and where the reverse power flow is assumed. It is a program that includes.
  • 1...power management system 11...network, 12...power system, 100...facility, 110...solar battery device, 120...power storage device, 130...fuel cell device, 140...load equipment, 160...EMS, 190...measuring device, 200... Lower management server, 210... Communication department, 220... Management department, 230... Control section, 300... Upper management server, 310... Communication department, 320... Management department, 330... Control section, 400... Third party server

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Abstract

電力管理装置は、電力系統に接続される2以上の施設を管理する管理部と、前記2以上の施設の各々に設置される分散電源を制御する制御部と、を備え、前記制御部は、前記電力系統に対する逆潮流が許容され、かつ、前記逆潮流を想定しない1以上の施設を含む第1施設群に設置される第1分散電源に第1制御を適用し、前記逆潮流が許容され、かつ、前記逆潮流を想定する1以上の施設を含む第2施設群に設置される第2分散電源に第2制御で適用する。

Description

電力管理装置、電力管理方法及びプログラム
 本開示は、電力管理装置、電力管理方法及びプログラムに関する。
 近年、電力系統の電力需給バランスを維持するために、蓄電装置を分散電源として用いる技術(例えば、VPP(Virtual Power Plant))が知られている。VPPでは、蓄電装置を有する2以上の施設を管理する電力管理装置によって蓄電装置が制御される。
 VPPで分散電源を制御する方法としては、負荷の消費電力に追従するように分散電源の出力電力を制御する負荷追従制御、電力管理装置から逐次的に分散電源の出力電力を制御する逐次制御などが考えられる。電力管理装置は、負荷追従制御及び逐次制御の組み合わせによって、電力系統の電力需給バランスを調整する。
 さらに、2以上の施設を2以上のグループに分類するとともに、2以上のグループの各々に属する施設の分散電源をグループ毎に制御する技術が提案されている。例えば、グループは、配電用変圧器(バンク)によって設定される(例えば、特許文献1)。
特開2019-68707公報
 開示の一態様は、電力系統に接続される2以上の施設を管理する管理部と、前記2以上の施設の各々に設置される分散電源を制御する制御部と、を備え、前記制御部は、前記電力系統に対する逆潮流が許容され、かつ、前記逆潮流を想定しない1以上の施設を含む第1施設群に設置される第1分散電源に第1制御を適用し、前記逆潮流が許容され、かつ、前記逆潮流を想定する1以上の施設を含む第2施設群に設置される第2分散電源に第2制御で適用する、電力管理装置である。
 開示の一態様は、電力系統に接続される2以上の施設を管理するステップAと、前記2以上の施設の各々に設置される分散電源を制御するステップBと、を備え、前記ステップBは、前記電力系統に対する逆潮流が許容され、かつ、前記逆潮流を想定しない1以上の施設を含む第1施設群に設置される第1分散電源に第1制御を適用するステップと、前記逆潮流が許容され、かつ、前記逆潮流を想定する1以上の施設を含む第2施設群に設置される第2分散電源に第2制御で適用するステップと、を含む、電力管理方法である。
 開示の一態様は、プログラムであって、コンピュータに、電力系統に接続される2以上の施設を管理する工程Aと、前記2以上の施設の各々に設置される分散電源を制御する工程Bと、を実行させ、前記工程Bは、前記電力系統に対する逆潮流が許容され、かつ、前記逆潮流を想定しない1以上の施設を含む第1施設群に設置される第1分散電源に第1制御を適用する工程と、前記逆潮流が許容され、かつ、前記逆潮流を想定する1以上の施設を含む第2施設群に設置される第2分散電源に第2制御で適用する工程と、を含む、プログラムである。
図1は、実施形態に係る電力管理システム1を示す図である。 図2は、実施形態に係る施設100を示す図である。 図3は、実施形態に係る下位管理サーバ200を示す図である。 図4は、実施形態に係る上位管理サーバ300を示す図である。 図5は、実施形態に係る施設の分類を説明するための図である。 図6は、実施形態に係る電力管理方法を示す図である。 図7は、実施形態に係る電力管理方法を示す図である。 図8は、変更例1に係る課題を説明するための図である。 図9は、変更例1に係る課題を説明するための図である。 図10は、変更例1に係る課題を説明するための図である。 図11は、変更例1に係る電力管理方法を示す図である。 図12は、変更例1に係る電力管理方法を示す図である。 図13は、変更例1に係る電力管理方法を示す図である。
 以下において、実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。但し、図面は模式的なものである。
 [実施形態]
 (電力管理システム)
 以下において、実施形態に係る電力管理システムについて説明する。電力管理システムは、単に、電力システムと称されてもよい。
 図1に示すように、電力管理システム1は、施設100を有する。電力管理システム1は、下位管理サーバ200、上位管理サーバ300及び第三者サーバ400を含む。
 ここで、施設100、下位管理サーバ200、上位管理サーバ300及び第三者サーバ400は、ネットワーク11を介して通信可能に構成される。ネットワーク11は、インターネットを含んでもよく、VPN(Virtual Private Network)などの専用回線を含んでもよく、移動体通信網を含んでもよい。
 施設100は、電力系統12に接続されており、電力系統12から電力が供給されてもよく、電力系統12に電力を供給してもよい。電力系統12から施設100への電力は、順潮流電力と称されてもよい。施設100から電力系統12への電力は、逆潮流電力と称されてもよい。図1では、施設100として、施設100A~施設100Cが例示されている。
 特に限定されるものではないが、施設100は、住宅などの施設であってもよく、店舗などの施設であってもよく、オフィスなどの施設であってもよい。施設100は、2以上の住宅を含む集合住宅であってもよい。施設100は、住宅、店舗及びオフィスの少なくともいずれか2以上の施設を含む複合施設であってもよい。施設100の詳細については後述する(図2を参照)。
 下位管理サーバ200は、電力系統12に関する電力を管理する事業者によって管理される。事業者は、リソースアグリゲータ(RA)であってもよい。事業者は、発電事業者であってもよく、小売事業者であってもよい。下位管理サーバ200の詳細については後述する(図3を参照)。
 実施形態では、下位管理サーバ200は、2以上の施設100(以下、施設群100と称することもある)を管理する電力管理装置を構成する。
 上位管理サーバ300は、電力系統12に関する電力を管理する事業者によって管理される。上位管理サーバ300は、下位管理サーバ200の事業者にサービスを提供する事業者によって管理されてもよい。上位管理サーバ300は、AEMS(Area Energy Management System)と称されてもよい。事業者は、アグリゲーションコーディネータ(AC)であってもよい。サービスは、施設群100の順潮流電力(以下、調達電力と称することもある)に関する計画値と施設群100の調達電力に関する実績値との差異(インバランス)が所定差異以下に抑制するためのサービスを含んでもよい。サービスは、施設群100の逆潮流電力(以下、発電電力と称することもある)に関する計画値と施設群100の発電電力に関する実績値との差異(インバランス)が所定差異以下に抑制するためのサービスを含んでもよい。上位管理サーバ300の詳細については後述する(図4を参照)。
 第三者サーバ400は、電力系統12の電力需給バランスを管理する事業者によって管理される。事業者は、電力系統12に関する容量市場を管理してもよい。例えば、第三者サーバ400は、調達電力のインバランスを確認する機能を有してもよい。第三者サーバ400は、発電電力のインバランスを確認する機能を有してもよい。例えば、第三者サーバは、以下に示す動作を行ってもよい。
 第1に、第三者サーバ400は、調達電力に関する計画値と調達電力に関する実績値との差異(インバランス)が所定差異を超えるか否かを確認してもよい。計画値及び実績値は単位期間(例えば、30分毎)に集計されてもよく、インバランスは、単位期間(例えば、30分毎)に確認されてもよい。第三者サーバ400は、インバランスが所定差異を超える場合に、下位管理サーバ200を管理する事業者に対してペナルティを課してもよい。第三者サーバ400は、インバランスが所定差異を超えない場合に、下位管理サーバ200を管理する事業者に対してインセンティブを付与してもよい。ペナルティ及びインセンティブは、金銭的なものであってもよい。
 第2に、第三者サーバ400は、発電電力に関する計画値と発電電力の実績値との差異(インバランス)が所定差異を超えるか否かを確認してもよい。計画値及び実績値は単位期間(例えば、30分毎)に集計されてもよく、インバランスは、単位期間(例えば、30分毎)に確認されてもよい。第三者サーバ400は、インバランスが所定差異を超える場合に、下位管理サーバ200を管理する事業者に対してペナルティを課してもよい。第三者サーバ400は、インバランスが所定差異を超えない場合に、下位管理サーバ200を管理する事業者に対してインセンティブを付与してもよい。ペナルティ及びインセンティブは、金銭的なものであってもよい。
 ここで、発電電力及び調達電力のインバランスが確認される期間を対象期間(例えば、1日)と定義してもよい。このようなケースにおいて、調達電力に関する計画値は、対象期間よりも前のタイミング(例えば、対象期間の前日の12:00)に策定される計画を含んでもよい。発電電力に関する計画値は、対象期間よりも前のタイミング(例えば、対象期間の前日の12:00)に策定される計画値を含んでもよい。さらに、調達電力に関する計画値は、対象期間に含まれる単位期間よりも前のタイミング(例えば、単位期間の1時間前)に策定される計画値を含んでもよい。発電電力に関する計画値は、対象期間に含まれる単位期間よりも前のタイミング(例えば、単位期間の1時間前)に策定される計画値を含んでもよい。
 特に限定されるものではないが、調達電力に関する計画値と調達電力に関する実績値は、下位管理サーバ200又は上位管理サーバ300から報告されてもよい。発電電力に関する計画値と発電電力に関する実績値は、下位管理サーバ200又は上位管理サーバ300から報告されてもよい。
 (施設)
 以下において、実施形態に係る施設について説明する。図2に示すように、施設100は、太陽電池装置110と、蓄電装置120と、燃料電池装置130と、負荷機器140と、EMS(Energy Management System)160と、を有する。施設100は、測定装置190を有してもよい。
 太陽電池装置110は、太陽光などの光に応じて発電をする分散電源である。例えば、太陽電池装置110は、PCS(Power Conditioning System)及び太陽光パネルによって構成される。ここで、設置とは、太陽電池装置110と電力系統12とが接続されることであってもよい。
 蓄電装置120は、電力の充電及び電力の放電をする分散電源である。例えば、蓄電装置120は、PCS及び蓄電セルによって構成される。ここで、設置とは、蓄電装置120と電力系統12とが接続されることであってもよい。
 燃料電池装置130は、燃料を用いて発電を行う分散電源である。例えば、燃料電池装置130は、PCS及び燃料電池セルによって構成される。ここで、設置とは、燃料電池装置130と電力系統12とが接続されることであってもよい。
 例えば、燃料電池装置130は、固体酸化物型燃料電池(SOFC; Solid Oxide Fuel Cell)であってもよく、固体高分子型燃料電池(PEFC; Polymer Electrolyte Fuel Cell)であってもよく、リン酸型燃料電池(PAFC; Phosphoric Acid Fuel Cell)であってもよく、溶融炭酸塩型燃料電池(MCFC; Molten Carbonate Fuel Cell)であってもよい。
 負荷機器140は、電力を消費する機器である。例えば、負荷機器140は、空調装置、ヒートポンプ給湯器、照明装置などを含んでもよい。
 EMS160は、施設100に関する電力を管理する。EMS160は、太陽電池装置110、蓄電装置120、燃料電池装置130、負荷機器140を制御してもよい。実施形態では、下位管理サーバ200から制御コマンドを受信する装置としてEMS160を例示するが、このような装置は、Gatewayと称されてもよく、単に制御ユニットと称されてもよい。EMS160は、下位管理サーバ200と区別するために、LEMS(Local EMS)と称されてもよく、HEMS(Home EMS)と称されてもよく、VPPコントローラと称されてもよい。
 測定装置190は、電力系統12から施設100への順潮流電力(以下、需要電力とも称する)を測定する。測定装置190は、施設100から電力系統12への逆潮流電力を測定してもよい。例えば、測定装置190は、電力会社に帰属するSmart Meterであってもよい。測定装置190は、第1間隔(例えば、30分)における測定結果(順潮流電力又は逆潮流電力の積算値)を示す情報要素を第1間隔毎にEMS160に送信してもよい。測定装置190は、第1間隔よりも短い第2間隔(例えば、1分)における測定結果を示す情報要素をEMS160に送信してもよい。
 (下位管理サーバ)
 以下において、実施形態に係る下位管理サーバについて説明する。図3に示すように、下位管理サーバ200は、通信部210と、管理部220と、制御部230と、を有する。
 通信部210は、通信モジュールによって構成される。通信モジュールは、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、ZigBee、Wi-SUN、LTE、5G、6Gなどの規格に準拠する無線通信モジュールであってもよく、IEEE802.3などの規格に準拠する有線通信モジュールであってもよい。
 通信部210は、施設100の施設情報を受信してもよい。施設情報は、施設100が有する分散電源の構成を示す情報を含んでもよく、施設100が有する分散電源の仕様を示す情報を含んでもよい。施設情報は、施設100が逆潮流を示すか否かを示す情報(逆潮流可否情報)を含んでもよい。逆潮流可否情報は、逆潮流が許容された分散電源を施設100が有するか否かを示す情報であってもよい。逆潮流可否情報は、逆潮流可否フラグと称されてもよい。
 なお、通信部210は、施設100の各々の発電電力に関する計画値を受信してもよい。通信部210は、施設100の各々の需要電力に関する計画値を受信してもよい。
 通信部210は、施設100の各々に設置される装置を制御する制御コマンドを送信してもよい。施設100の各々に設置される装置は、太陽電池装置110、蓄電装置120、燃料電池装置130などの分散電源を含んでもよい。施設100の各々に設置される装置は、負荷機器140を含んでもよい。
 管理部220は、HDD(Hard Disk Drive)、SSD(Solid State Drive)、不揮発性メモリなどの記憶媒体によって構成される。
 実施形態では、管理部220は、電力系統12に接続された2以上の施設100を管理する管理部を構成してもよい。管理部220は、施設100に関する情報を管理してもよい。例えば、施設100に関する情報は、施設100に設けられる分散電源(太陽電池装置110、蓄電装置120又は燃料電池装置130)の種別、施設100に設けられる分散電源(太陽電池装置110、蓄電装置120又は燃料電池装置130)のスペックなどである。スペックは、太陽電池装置110の定格発電電力、蓄電装置120の定格充電電力、蓄電装置120の定格放電電力、燃料電池装置130の定格出力電力を含んでもよい。スペックは、蓄電装置120の定格容量、最大充放電電力などを含んでもよい。
 実施形態では、管理部220は、施設群100を管理する管理部を構成する。
 制御部230は、少なくとも1つのプロセッサを含んでもよい。少なくとも1つのプロセッサは、単一の集積回路(IC)によって構成されてもよく、通信可能に接続された複数の回路(集積回路及び又はディスクリート回路(discrete circuit(s))など)によって構成されてもよい。
 実施形態では、制御部230は、2以上の施設100の各々に設置される分散電源を制御する制御部を構成してもよい。制御部230は、電力系統12に対する逆潮流が許容され、かつ、逆潮流を想定しない1以上の施設を含む第1施設群に設置される第1分散電源に第1制御を適用してもよい。制御部230は、逆潮流が許容され、かつ、逆潮流を想定する1以上の施設を含む第2施設群に設置される第2分散電源に第2制御で適用してもよい。
 ここで、第1制御は、分散電源を自律的に動作させる制御であってもよい。例えば、制御部230は、施設100に目標需要電力を設定し、分散電源は、施設100の需要電力を目標需要電力に近づけるように分散電源の出力電力を自律的に制御してもよい。目標需要電力は、ゼロであってもよい。例えば、第1制御は、施設100の消費電力に追従するように分散電源の出力電力を制御する負荷追従制御であってもよい。
 第2制御は、制御部230が分散電源を逐次的に動作させる制御であってもよい。例えば、制御部230は、施設群100の削減電力を目標削減電力に近づけるように、施設100毎に目標削減電力を割り当て、分散電源の出力電力のフィードバックに基づいて目標削減電力が実現されるように分散電源の出力電力を逐次的に制御してもよい。第2制御は、施設100からのフィードバックを用いる逐次制御(又は、フィードバック制御)と称されてもよい。第2制御は、第1制御と比べて、施設100に対する制御コマンド及び施設100からのフィードバックなどの遅延に伴う遅延誤差が生じ得ることに留意すべきである。
 ここで、目標削減電力は、下位管理サーバ200と上位管理サーバ300との間の交渉によって設定されてもよい。目標削減電力は、ベースライン電力を基準として削減すべき電力の目標であってもよい。削減電力は、ベースライン電力を基準として削減すべき電力であってもよい。ベースライン電力は、基準値と称されてもよい。ベースライン電力は、調整指示の送信前の一定期間の需要電力の平均値であってもよい。一定期間は、ネガワット取引の実体に応じて定められてもよく、下位管理サーバ200と上位管理サーバ300との間で定められてもよい。調整指示は、順潮流電力(調達電力)の削減を要請するDR(Demand Response)要請を含んでもよい。
 このような前提下において、制御部230は、第1分散電源に第1制御を適用し、かつ、第2分散電源に第2制御を適用しても、2以上の施設100の総割当削減電力が目標削減電力よりも小さい場合に、第1分散電源に第2制御を適用してもよい。
 (上位管理サーバ)
 以下において、実施形態に係る上位管理サーバについて説明する。図4に示すように、上位管理サーバ300は、通信部310と、管理部320と、制御部330と、を有する。
 通信部310は、通信モジュールによって構成される。通信モジュールは、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、ZigBee、Wi-SUN、LTE、5G、6Gなどの規格に準拠する無線通信モジュールであってもよく、IEEE802.3などの規格に準拠する有線通信モジュールであってもよい。
 例えば、通信部310は、電力系統12の需給バランスの調整が必要な場合に、施設群100によって調整可能な電力量を問い合わせる調整可能電力要求を下位管理サーバ200に送信してもよい。通信部310は、調整可能電力要求に対する応答として、施設群100によって調整可能な電力量(以下、調整可能量)を含む調整可能電力回答を下位管理サーバ200から受信してもよい。調整可能量を実現するための計画値は、上述した修正計画値であると考えてもよい。
 例えば、通信部310は、電力系統12の需給バランスの調整が必要な場合に、調達電力又は調整電力少なくともいずれか1つの調整を指示する調整指示を下位管理サーバ200に送信してもよい。通信部310は、調整指示に対する応答として、調達電力又は調整電力の少なくともいずれか1つの調整結果を下位管理サーバ200から受信してもよい。
 管理部320は、HDD(Hard Disk Drive)、SSD(Solid State Drive)、不揮発性メモリなどの記憶媒体によって構成される。
 例えば、管理部320は、施設群100によって調整可能な電力量を管理してもよい。
 制御部330は、少なくとも1つのプロセッサを含んでもよい。少なくとも1つのプロセッサは、単一の集積回路(IC)によって構成されてもよく、通信可能に接続された複数の回路(集積回路及び又はディスクリート回路(discrete circuit(s))など)によって構成されてもよい。
 例えば、制御部330は、施設群100によって調整可能な電力量に基づいて、上述した調整指示の送信を通信部310に指示してもよい。調整指示によって指示される調整電力量は、調整可能量そのものであってもよく、調整可能量を上限として割り当てられる電力量であってもよい。調整電力量を実現するための計画値は、上述した修正計画値であると考えてもよい。
 ここで、調整指示は、上述した目標削減電力を示す情報を含んでもよい。言い換えると、上述した目標削減電力は、調整指示によって指示される調整電力量の一例であってもよい。
 (施設の分類)
 以下において、実施形態に係る施設の分類について説明する。図5に示すように、下位管理サーバ200によって管理される施設100群に属する施設は、逆潮流が許容された1以上の施設を含む施設群X又は逆潮流が許容されない1以上の施設を含む第3施設群(以下、施設群Y)に分類されてもよい。施設群Xに属する施設は、逆潮流を想定しない1以上の施設を含む第1施設群又は逆潮流を想定する1以上の施設を含む第2施設群に分類されてもよい。
 ここで、逆潮流が許容された施設は、逆潮流が許容された分散電源を有する施設であってもよい。逆潮流が許容されない施設は、逆潮流が許容された分散電源を有していない施設であってもよい。逆潮流を想定しない施設は、逆潮流が計画されていない施設であると考えてもよく、施設100の各々の発電電力又は需要電力に関する計画値に基づいて特定されてもよい。逆潮流を想定する施設は、逆潮流が計画されている施設であると考えてもよく、施設100の各々の発電電力に関する計画値に基づいて特定されてもよい。
 このような施設100の分類を前提として、下位管理サーバ200は、施設100の各々が有する分散電源に対して、以下に示す制御を適用してもよい。
 第1に、下位管理サーバ200は、施設群Yに属する施設100の分散電源に対して第1制御を適用する。例えば、第1制御は、施設100の消費電力に追従するように分散電源の出力電力を制御する負荷追従制御であってもよい。
 第2に、下位管理サーバ200は、第1施設群に属する施設100の第1分散電源に対して第1制御を適用する。例えば、第1制御は、施設100の消費電力に追従するように分散電源の出力電力を制御する負荷追従制御を含んでもよい。第1分散電源は、蓄電装置120を含んでもよい。
 第3に、下位管理サーバ200は、第2施設群に属する施設100の第2分散電源に対して第2制御を適用する。例えば、第2制御は、施設100からのフィードバックを用いる逐次制御(又は、フィードバック制御)を含んでもよい。第2分散電源は、蓄電装置120を含んでもよい。
 ここで、第1制御によって削減可能な電力は、施設100の需要電力が上限である。一方で、第1制御が予定されていた施設100について考えた場合には、第2制御によって削減可能な電力は、逆潮流が想定されるため、第1制御によって削減可能な電力よりも大きくなることが想定される。一方で、第2制御は、第1制御と比べて、施設100に対する制御コマンド及び施設100からのフィードバックなどの遅延に伴う遅延誤差が生じ得る制御である。
 下位管理サーバ200は、第1施設群に設置される第1分散電源に第1制御を適用し、かつ、第2施設群に設置される第2分散電源に第2制御を適用しても、2以上の施設100の総割当削減電力が目標削減電力よりも小さい場合に、第1分散電源に第2制御を適用してもよい。言い換えると、下位管理サーバ200は、第1分散電源に適用する制御を第1制御から第2制御に変更する。下位管理サーバ200は、総割当削減電力を目標削減電力に近づけるように、第2制御を適用する第1分散電源を選択してもよい。
 上述したように、第1施設群に属する施設の第1分散電源について、原則として第1制御を適用しながら、総割当削減電力が目標削減電力よりも小さい場合に、第1分散電源に適用する制御を第1制御から第2制御に変更する。従って、遅延誤差を抑制しながら、電力系統12の電力需給バランスを適切に維持することができる。
 (電力管理方法)
 以下において、実施形態に係る電力管理方法について説明する。
 図6に示すように、ステップS11において、下位管理サーバ200は、施設100から施設情報を受信する。施設情報は、施設100が有する分散電源の構成を示す情報を含んでもよく、施設100が有する分散電源の仕様を示す情報を含んでもよい。施設情報は、施設100が逆潮流を示すか否かを示す情報(逆潮流可否情報)を含んでもよい。
 ステップS12において、下位管理サーバ200は、施設情報に基づいて、施設100を分類する。施設100の分類方法は、上述した通りであるため、その詳細については省略する。
 ステップS21において、上位管理サーバ300は、電力系統12の需給バランスの調整が必要な場合に、調達電力の削減を指示する調整指示(DR要請)を下位管理サーバ200に送信する。
 ステップS22において、下位管理サーバ200は、施設100が有する分散電源に適用する制御を決定する。具体的には、下位管理サーバ200は、図7に示す動作を実行してもよい。
 図7に示すように、ステップS41において、下位管理サーバ200は、第1施設群に設置される第1分散電源に第1制御を適用する想定で、第1施設群の各々の施設100に割り当てられる割当削減電力を特定する。
 ステップS42において、下位管理サーバ200は、第2施設群に設置される第2分散電源に第2制御を適用する想定で、第2施設群の各々の施設100に割り当てられる割当削減電力を特定する。
 ステップS43において、下位管理サーバ200は、総割当削減電力が目標削減電力よりも小さいか否かを判定する。下位管理サーバ200は、総割当削減電力が目標削減電力よりも小さい場合に、ステップS44の処理を実行する。下位管理サーバ200は、総割当削減電力が目標削減電力以上である場合に、一連の処理を終了する。
 ステップS44において、下位管理サーバ200は、第1分散電源に適用する制御を第1制御から第2制御に変更する。下位管理サーバ200は、総割当削減電力を目標削減電力に近づけるように、第2制御を適用する第1分散電源を選択してもよい。
 図6に戻って、ステップ23において、下位管理サーバ200は、分散電源に適用する制御を指示する制御コマンドを施設100に送信する。なお、図6では省略しているが、第2制御が適用される分散電源については、フィードバックの受信及び制御コマンドの送信が逐次的に実行される。
 ステップS31において、施設群100は、事後実績値を下位管理サーバ200に送信する。事後実績値は、施設100の各々の発電電力に関する実績値を含んでもよく、施設100の各々の需要電力に関する実績値を含んでもよい。
 ステップS32において、下位管理サーバ200は、施設100の各々の事後実績値を集計して、施設群100の事後実績値を上位管理サーバ300に送信してもよい。下位管理サーバ200又は上位管理サーバ300は、施設群100の事後実績値を第三者サーバ400に送信してもよい。事後実績値は、施設群100の発電電力に関する実績値を含んでもよく、施設群100の調達電力に関する実績値を含んでもよい。
 (作用及び効果)
 実施形態では、下位管理サーバ200は、第1施設群に属する施設100の第1分散電源に対して第1制御を適用し、第2施設群に属する施設100の第2分散電源に対して第2制御を適用する。すなわち、逆潮流が許容された1以上の施設を含む施設群Xを対象として、施設群Xに属する施設が第1施設群又は第2施設群に分類され、第1分散電源及び第2分散電源に対して異なる制御を適用する。このような構成によれば、逆潮流が許容された1以上の施設を含む施設群Xを一律に扱わずに、分散電源に対して異なる制御を適用することによって、遅延誤差及び電力需給バランスの維持を両立しやすくすることができる。
 実施形態では、下位管理サーバ200は、第1施設群に設置される第1分散電源に第1制御を適用し、かつ、第2施設群に設置される第2分散電源に第2制御を適用しても、2以上の施設100の総割当削減電力が目標削減電力よりも小さい場合に、第1分散電源に第2制御を適用してもよい。このような構成によれば、第1施設群に属する施設の第1分散電源について、原則として第1制御を適用しながら、総割当削減電力が目標削減電力よりも小さい場合に、第1分散電源に適用する制御を第1制御から第2制御に変更する。従って、遅延誤差を抑制しながら、電力系統12の電力需給バランスを適切に維持することができる。
 例えば、施設群100の発電電力が計画値Aよりも小さいケース、施設群100の調達電力が計画値Bよりも大きいケースなどが考えられる。また、第1施設群に属する施設100の需要電力が計画よりも小さいため、このような施設100において第1分散電源に第1制御を適用することによって得られる割当削減電力(例えば、第1制御が負荷追従制御である場合には、施設100の需要電力)が計画よりも小さくなるケースなどが考えられる。これらのケースにおいては、第1施設群に設置される第1分散電源に第1制御を適用し、かつ、第2施設群に設置される第2分散電源に第2制御を適用しても、2以上の施設100の総割当削減電力が目標削減電力よりも小さくなると想定される。従って、下位管理サーバ200は、逆潮流を想定しない1以上の施設を含む第1施設群に設置される第1分散電源に適用する制御を第1制御から第2制御に変更することによって、第1施設群からの逆潮流を許容し得る状態を実現する。このような構成によれば、第1施設群の逆潮流電力を割当削減電力に加算することができるため、総割当削減電力の増大を図ることができ、総割当削減電力を目標削減電力に近づけることができる。
 [変更例1]
 以下において、実施形態の変更例1について説明する。以下においては、上述した実施形態に対する相違点について主として説明する。
 変更例1では、下位管理サーバ200の通信部210は、施設群100の発電電力に関する計画値A及び施設群100の調達電力に関する計画値Bの少なくともいずれか1つを取得してもよい。
 ここで、発電電力及び調達電力のインバランスが調整される期間を対象期間(例えば、1日)と定義してもよい。発電電力及び調達電力のインバランスが調整される発電電力及び調達電力のインバランスは、対象期間に含まれる単位期間(例えば、30分)毎に調整されてもよい。
 例えば、計画値Aは、対象期間よりも前のタイミング(例えば、対象期間の前日の12:00)に策定される計画(以下、事前計画値A)を含んでもよい。同様に、計画値Bは、対象期間よりも前のタイミング(例えば、対象期間の前日の12:00)に策定される計画値(以下、事前計画値B)を含んでもよい。事前計画値A及び事前計画値Bを総称して事前計画値と称してもよい。
 さらに、計画値Aは、対象期間に含まれる単位期間よりも前のタイミング(例えば、単位期間の1時間前)に策定される計画値(以下、修正計画値A)を含んでもよい。修正計画値Aは、事前計画値Aを修正した計画値であると考えてもよい。同様に、計画値Bは、対象期間に含まれる単位期間よりも前のタイミング(例えば、単位期間の1時間前)に策定される計画(以下、修正計画値B)を含んでもよい。修正計画値Bは、事前計画値Bを修正した計画値であると考えてもよい。修正計画値A及び修正計画値Bを総称して修正計画値と称してもよい。
 特に限定されるものではないが、事前計画値は、施設100の各々から受信された事前計画値を集計することによって特定されてもよい。修正計画値は、施設100の各々の発電電力及び需要電力に基づいて制御部230によって策定(特定)されてもよい。修正計画値は、上位管理サーバ300から指示された計画値であってもよい。
 (課題)
 以下において、変更例1に係る課題について説明する。具体的には、計画値と予測値との間の予測誤差が生じるケースにおいて、施設100の各々の予測誤差を縮小する制御について説明する。ここでは、予測値が計画値を下回るケースについて例示する。
 第1に、図8に示すように、施設100の発電電力に関する計画値と施設100の発電電力に関する予測値との差異(予測誤差)が生じる場合には、施設100に設置される蓄電装置120の放電によって予測誤差の縮小が図られることが想定される。すなわち、発電電力の予測値が発電電力に関する計画値を下回っているため、蓄電装置120の放電によって発電電力の増大を図ることが想定される。
 第2に、図9に示すように、施設100の需要電力に関する計画値と施設100の需要電力に関する予測値との差異(予測誤差)が生じる場合には、施設100に設置される蓄電装置120の充電によって予測誤差の縮小が図られることが想定される。すなわち、需要電力の予測値が需要電力に関する計画値を下回っているため、蓄電装置120の充電によって需要電力の増大を図ることが想定される。
 このような前提下において、蓄電装置120の放電によって発電電力の増大を図るケースについて想定する。例えば、需要電力が生じると計画された施設100に設置される蓄電装置120の放電が実行されると、蓄電装置120の放電が自家消費で用いられる。従って、図10に示すように、蓄電装置120の放電に伴って需要電力が減少するため、需要電力(ひいては、調達電力)のインバランスが却って拡大する可能性がある。
 このような課題を解決するために、変更例1では、下位管理サーバ200は、以下に示す動作を実行する。
 (制御A及び制御B)
 以下において、変更例1に係る制御A及び制御Bについて説明する。下位管理サーバ200の制御部230は、計画値Aの予測誤差を縮小する制御A及び計画値Bの予測誤差を縮小する制御Bを実行する。
 第1に、制御部230は、施設群100のうち、発電電力に寄与する施設Aを特定する。制御部230は、施設群100のうち、調達電力に寄与する施設Bを特定する。すなわち、制御部230は、2以上の施設100の各々を施設A又は施設Bに分類する。
 施設Aの特定方法としては、以下に示すオプションが考えられる。
 オプション1-1では、制御部230は、発電電力が生じると計画された施設を施設Aとして特定してもよい。発電電力が生じると計画された施設は、事前計画値Aにおいて発電電力が生じると想定された施設であってもよく、修正計画値Aにおいて発電電力が生じると想定された施設であってもよい。
 オプション1-2では、制御部230は、需要電力が生じると計画された施設であって、当該施設に設置される分散電源の出力電力の増大又は当該施設の需要電力の減少によって発電電力を生じ得る施設を施設Aとして特定してもよい。発電電力が生じると計画された施設は、事前計画値Aにおいて発電電力が生じると想定された施設であってもよく、修正計画値Aにおいて発電電力が生じると想定された施設であってもよい。
 オプション1-2において、分散電源の出力電力の増大は、施設100に設置される蓄電装置120の放電によって実現されてもよい。分散電源の出力電力の増大は、施設100に設置される燃料電池装置130の出力電力の増大によって実現されてもよい。例えば、燃料電池装置130の運転モードが負荷追従モードである場合に、燃料電池装置130の運転モードを定格出力モードに変更することによって、燃料電池装置130の出力電力の増大が実現されてもよい。
 オプション1-2において、施設の需要電力の減少は、施設100に設置される負荷機器140(例えば、空調装置、ヒートポンプ給湯器、照明装置)の消費電力の減少によって実現されてもよい。
 ここで、施設Aは、逆潮流電力の出力が許容された分散電源の構成を有する施設であってもよい。分散電源の構成は、逆潮流電力の出力が許容された分散電源(例えば、PV110)を有する構成であってもよい。逆潮流電力の出力が許容された分散電源は、蓄電装置120を含んでもよく、燃料電池装置130を含んでもよい。分散電源の構成は、逆潮流電力の出力が許容された分散電源に由来する逆潮流電力の押し上げ効果が許容された分散電源を有する構成であってもよい。
 なお、押し上げ効果は、逆潮流電力の出力が許容された分散電源の出力電力を上限として、逆潮流電力の出力が許容された分散電源の出力電力を増大する効果である。すなわち、押し上げ効果が許容された分散電源は、施設100の消費電力を上限として電力を出力することが許容された分散電源であってもよい。
 施設Bについては、以下に示すオプションが考えられる。
 オプション2-1では、制御部230は、需要電力が生じると計画された施設を施設Bとして特定してもよい。需要電力が生じると計画された施設は、事前計画値Bにおいて需要電力が生じると想定された施設であってもよく、修正計画値Bにおいて需要電力が生じると想定された施設であってもよい。
 オプション2-2では、制御部230は、発電電力が生じると計画された施設であって、当該施設に設置される分散電源の出力電力の減少又は当該施設の需要電力の増大によって需要電力を生じ得る施設を施設Bとして特定してもよい。需要電力が生じると計画された施設は、事前計画値Bにおいて需要電力が生じると想定された施設であってもよく、修正計画値Bにおいて需要電力が生じると想定された施設であってもよい。
 オプション2-2において、分散電源の出力電力の減少は、施設100に設置される蓄電装置120の充電によって実現されてもよい。分散電源の出力電力の減少は、施設100に設置される燃料電池装置130の出力電力の減少によって実現されてもよい。例えば、燃料電池装置130の運転モードが定格出力モードである場合に、燃料電池装置130の運転モードを負荷追従モードに変更することによって、燃料電池装置130の出力電力の減少が実現されてもよい。
 オプション2-2において、施設の需要電力の増大は、施設100に設置される負荷機器140(例えば、空調装置、ヒートポンプ給湯器、照明装置)の消費電力の増大によって実現されてもよい。
 第2に、制御部230は、制御Aにおいて、特定された施設Aに設置される装置Aを制御する。装置Aは、蓄電装置120及び燃料電池装置130などの分散電源を含んでもよく、空調装置、ヒートポンプ給湯器、照明装置などの負荷機器140を含んでもよい。すなわち、制御部230は、計画値Aの予測誤差を縮小するように、装置Aを制御する。
 ここで、施設Bの特定方法としてオプション2-2が採用される場合に、制御部230は、制御Bによって減少し得る発電電力を想定して、制御Aを実行してもよい。
 第3に、制御部230は、制御Bにおいて、特定された施設Bに設置される装置Bを制御する。装置Bは、蓄電装置120及び燃料電池装置130などの分散電源を含んでもよく、空調装置、ヒートポンプ給湯器、照明装置などの負荷機器140を含んでもよい。すなわち、制御部230は、計画値Bの予測誤差を縮小するように、装置Bを制御する。
 ここで、施設Aの特定方法としてオプション1-2が採用される場合に、制御部230は、制御Aによって減少し得る需要電力を想定して、制御Bを実行してもよい。
 (電力管理方法)
 以下において、変更例1に係る電力管理方法について説明する。
 図11に示すように、ステップS51において、施設群100は、事前計画値を下位管理サーバ200に送信する。事前計画値は、施設100の各々の発電電力に関する計画値を含んでもよく、施設100の各々の需要電力に関する計画値を含んでもよい。
 ステップS52において、下位管理サーバ200は、施設100の各々の計画値を集計して、施設群100の事前計画値を上位管理サーバ300に送信してもよい。下位管理サーバ200又は上位管理サーバ300は、施設群100の事前計画値を第三者サーバ400に送信してもよい。事前計画値は、施設群100の発電電力に関する事前計画値Aを含んでもよく、施設群100の調達電力に関する事前計画値Bを含んでもよい。
 ステップS61において、上位管理サーバ300は、電力系統12の需給バランスの調整が必要な場合に、施設群100によって調整可能な電力量を問い合わせる調整可能電力要求を下位管理サーバ200に送信する。
 例えば、対象期間に含まれる単位期間において電力系統12の需給バランスの調整が必要な場合に、上位管理サーバ300は、単位期間よりも前のタイミング(例えば、単位期間の1時間以上前)に調整可能電力要求を送信してもよい。
 ステップS62において、下位管理サーバ200は、施設A及び施設Bを特定する。下位管理サーバ200は、施設Aによって調整可能な電力量(以下、調整可能量A)及び施設Bによって調整可能な電力量(以下、調整可能量B)を特定する。調整可能量Aは、発電電力について調整可能な電力量である。調整可能量Bは、調達電力について調整可能な電力量である。
 具体的には、図12に示すように、ステップS81において、下位管理サーバ200は、施設Aを特定する。施設Aの特定方法は上述した通りであるため、その詳細については省略する。
 ステップS82において、下位管理サーバ200は、施設Bを特定する。施設Bの特定方法は上述した通りであるため、その詳細については省略する。
 ステップS83において、下位管理サーバ200は、施設Aを対象として調整可能量Aを特定する。調整可能量Aは、施設Aに配置された蓄電装置120の充電可能量又は放電可能量、施設Aに配置された燃料電池装置130の出力電力の増大余力又は減少余力、施設Aに配置された負荷機器140の消費電力の増大余力又は減少余力に基づいて特定される。
 ステップS84において、下位管理サーバ200は、施設Bを対象として調整可能量Bを特定する。調整可能量Bは、施設Bに配置された蓄電装置120の充電可能量又は放電可能量、施設Bに配置された燃料電池装置130の出力電力の増大余力又は減少余力、施設Bに配置された負荷機器140の消費電力の増大余力又は減少余力に基づいて特定される。
 図11に戻って、ステップS63において、下位管理サーバ200は、調整可能電力要求に対する応答として、調整可能電力回答を上位管理サーバ300に送信する。調整可能電力回答は、調整可能量A及び調整可能量Bを含む。
 例えば、対象期間に含まれる単位期間において電力系統12の需給バランスの調整が必要な場合に、下位管理サーバ200は、単位期間よりも前のタイミング(例えば、単位期間の1時間以上前)に調整可能電力回答を送信してもよい。
 ステップS64において、上位管理サーバ300は、電力系統12の需給バランスの調整が必要な場合に、調達電力及び調整電力の少なくともいずれか1つの調整を指示する調整指示を下位管理サーバ200に送信する。
 例えば、対象期間に含まれる単位期間において電力系統12の需給バランスの調整が必要な場合に、上位管理サーバ300は、単位期間よりも前のタイミング(例えば、単位期間の1時間以上前)に調整指示を送信してもよい。調整指示は、発電電力に関する調整電力量として、調整可能量Aを上限として定められた調整電力量Aを含んでもよい。調整指示は、調達電力に関する調整電力量として、調整可能量Bを上限として定められた調整電力量Bを含んでもよい。
 ステップS65において、下位管理サーバ200は、調整指示に基づいて、制御A及び制御Bを実行する。制御A及び制御Bは、単位期間を最小単位として実行される制御であると考えてもよい。例えば、下位管理サーバ200は、制御コマンドを施設群100に送信する。
 具体的には、図13に示すように、ステップS91において、下位管理サーバ200は、施設Aを特定する。施設Aの特定方法は上述した通りであるため、その詳細については省略する。なお、ステップS81において施設Aを特定済みであり、施設Aの変更が不要である場合には、ステップS91の処理は省略されてもよい。
 ステップS92において、下位管理サーバ200は、施設Bを特定する。施設Bの特定方法は上述した通りであるため、その詳細については省略する。なお、ステップS82において施設Bを特定済みであり、施設Bの変更が不要である場合には、ステップS92の処理は省略されてもよい。
 ステップS93において、下位管理サーバ200は、計画値Aの予測誤差を縮小するために、施設Aに設置される装置Aを制御する。上述したように、施設Bの特定方法としてオプション2-2が採用される場合に、下位管理サーバ200は、制御Bによって減少し得る発電電力を想定して、制御Aを実行してもよい。
 なお、計画値Aとしては、調整電力量Aを実現するための修正計画値Aが用いられてもよい。調整電力量Aが調整可能量Aと同じである場合には、計画値Aとしては、調整可能量Aを実現するための修正計画値Aが用いられてもよい。
 ステップS94において、下位管理サーバ200は、計画値Bの予測誤差を縮小するために、施設Bに設置される装置Bを制御する。上述したように、施設Aの特定方法としてオプション1-2が採用される場合に、下位管理サーバ200は、制御Bによって減少し得る調達電力を想定して、制御Bを実行してもよい。
 なお、計画値Bとしては、調整電力量Bを実現するための修正計画値Bが用いられてもよい。調整電力量Bが調整可能量Bと同じである場合には、計画値Bとしては、調整可能量Bを実現するための修正計画値Bが用いられてもよい。
 図11に戻って、ステップS66において、下位管理サーバ200は、調整指示に対する応答として、調達電力及び調整電力の少なくともいずれか1つの調整結果を上位管理サーバ300に送信する。
 ステップS71において、施設群100は、事後実績値を下位管理サーバ200に送信する。事後実績値は、施設100の各々の発電電力に関する実績値を含んでもよく、施設100の各々の需要電力に関する実績値を含んでもよい。
 ステップS72において、下位管理サーバ200は、施設100の各々の事後実績値を集計して、施設群100の事後実績値を上位管理サーバ300に送信してもよい。下位管理サーバ200又は上位管理サーバ300は、施設群100の事後実績値を第三者サーバ400に送信してもよい。事後実績値は、施設群100の発電電力に関する実績値を含んでもよく、施設群100の調達電力に関する実績値を含んでもよい。
 なお、実施形態及び変更例1を組み合わせた場合において、下位管理サーバ200は、以下に示す動作を実行すると考えてもよい。具体的には、下位管理サーバ200は、第1分散電源に対する第2制御の適用によって逆潮流電力が生じる場合に、第2制御の適用によって減少する順潮流電力を想定して、第1施設群に属するいずれかの施設に設置される装置を制御してもよい。
 このようなケースにおいて、第1制御から変更された第2制御が適用される第1分散電源を有する施設は、需要電力が生じると計画された施設であって、当該施設に設置される分散電源の出力電力の増大又は当該施設の需要電力の減少によって発電電力を生じ得る施設Aであると考えてもよい(上述したオプション1-2)。第1制御がそのまま適用される第1分散電源を有する施設は、需要電力が生じると計画された施設Bであると考えてもよい(オプション2-1)。
 例えば、発電電力に関する予測値(又は、実績値)が発電電力に関する計画値を下回るケースにおいて、電力系統12の需給バランスを調整する必要性が生じ、調達電力の削減を要請するDRが発行されるケースについて考える。なお、目標削減電力は、発電電力及び調達電力に関する計画値に基づいて設定されることが想定されるため、発電電力に関する計画値の予測誤差がなく、調達電力に関する計画値の予測誤差がなければ、総割当削減電力が目標削減電力と一致し得るものとする。
 第1に、下位管理サーバ200は、実施形態で説明したように、第1施設群に属する施設100の第1分散電源に対して第1制御を適用し、第2施設群に属する施設100の第2分散電源に対して第2制御を適用する。さらに、下位管理サーバ200は、実施形態で説明したように、第1施設群に設置される第1分散電源に第1制御を適用し、かつ、第2施設群に設置される第2分散電源に第2制御を適用しても、2以上の施設100の総割当削減電力が目標削減電力よりも小さい場合に、第1分散電源に第2制御を適用する。
 第2に、下位管理サーバ200は、第2制御を適用するにあたって、発電電力に関する計画値の予測誤差を縮小する制御Aを実行する可能性がある。すなわち、第1分散電源の出力電力の増大によって、需要電力が減少するとともに、発電電力が増大する。ここで、発電電力に関する計画値の予測誤差を縮小する制御Aを実行すると、施設群100の調達電力が過剰に減少する可能性がある。
 第3に、下位管理サーバ200は、第2制御の適用によって減少する調達電力を想定して、第1施設群に属するいずれかの施設に設置される装置を制御する。このような制御は、調達電力に関する計画値の予測誤差を縮小する制御Bの一例である。例えば、下位管理サーバ200は、第1施設群に属するいずれかの施設(需要電力が生じると計画された施設B)について、分散電源の出力電力を減少してもよく、負荷機器140の消費電力を増大してもよい。第1施設群に属するいずれかの施設は、第1制御が適用されたままの分散電源を有する施設である。
 (作用及び効果)
 変更例1では、下位管理サーバ200は、2以上の施設100の各々を施設A又は施設Bに分類した上で、発電電力に関する計画値Aの予測誤差を縮小するために、施設Aに設置される装置Aを制御し、調達電力に関する計画値Bの予測誤差を縮小するために、施設Bに設置される装置Bを制御する。制御Aに伴う調達電力のインバランスの拡大、又は、制御Bに伴う発電電力のインバランスの拡大を適切に抑制することができる。
 [変更例2]
 以下において、変更例2について説明する。以下においては、上述した変更例1に対する相違点について主として説明する。
 上述した変更例1では、下位管理サーバ200は、発電電力のインバランスを縮小する制御(制御A)及び調達電力のインバランスを縮小する制御(制御B)を実行するケースについて主として説明した。
 これに対して、変更例2では、下位管理サーバ200は、調達電力のインバランスを縮小する制御(制御B)を実行せずに、発電電力のインバランスを縮小する制御(制御A)を実行するケースについて説明する。特に限定されるものではないが、調達電力のインバランスを縮小する制御は、上位管理サーバ300によって実行されてもよい。
 変更例2では、下位管理サーバ200は、発電事業者によって管理されるサーバであると考えてもよい。上位管理サーバ300は、1以上の小売事業者にサービスを提供するサーバであると考えてもよい。
 このような背景下において、下位管理サーバ200によって管理される施設群100は、上位管理サーバ300によって管理される施設群の一部であると想定される。従って、施設群100の発電電力に関するインバランスを下位管理サーバ200が調整すると、上位管理サーバ300によって管理される施設群の調達電力に影響が出る可能性がある。
 変更例2では、このような課題を想定して、下位管理サーバ200は、施設Aの特定方法としてオプション1-2が採用される場合に、制御Aによって減少し得る調達電力の情報を上位管理サーバ300に送信(レポート)してもよい。このようなケースにおいて、上位管理サーバ300は、需給管理装置の一例であると考えてもよい。
 [変更例3]
 以下において、変更例3について説明する。以下においては、上述した変更例1に対する相違点について主として説明する。
 上述した変更例1では、下位管理サーバ200は、発電電力のインバランスを縮小する制御(制御A)及び調達電力のインバランスを縮小する制御(制御B)を実行するケースについて主として説明した。
 これに対して、変更例3では、下位管理サーバ200は、発電電力のインバランスを縮小する制御(制御A)を実行せずに、調達電力のインバランスを縮小する制御(制御B)を実行するケースについて説明する。特に限定されるものではないが、調達電力のインバランスを縮小する制御は、上位管理サーバ300によって実行されてもよい。
 変更例3では、下位管理サーバ200は、電力小売事業者によって管理されるサーバであると考えてもよい。上位管理サーバ300は、1以上の発電事業者にサービスを提供するサーバであると考えてもよい。
 このような背景下において、下位管理サーバ200によって管理される施設群100は、上位管理サーバ300によって管理される施設群の一部であると想定される。従って、施設群100の調達電力に関するインバランスを下位管理サーバ200が調整すると、上位管理サーバ300によって管理される施設群の発電電力に影響が出る可能性がある。
 変更例3では、このような課題を想定して、下位管理サーバ200は、施設Bの特定方法としてオプション2-2が採用される場合に、制御Bによって減少し得る発電電力の情報を上位管理サーバ300に送信(レポート)してもよい。このようなケースにおいて、上位管理サーバ300は、需給管理装置の一例であると考えてもよい。
 [その他の実施形態]
 本開示は上述した実施形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、この発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
 上述した開示では、総割当削減電力が目標削減電力よりも小さいケースについて例示した。しかしながら、上述した開示はこれに限定されるものではない。総割当削減電力が目標削減電力よりも小さいケースは、総順潮流電力が目標順潮流電力よりも大きいケースと読み替えられてもよい。目標順潮流電力は、ベースライン電力から目標削減電力を差し引いた電力であってもよい。
 上述した開示では、第1施設群に設置される第1分散電源に第1制御を適用し、かつ、第2施設群に設置される第2分散電源に第2制御を適用しても、総割当削減電力が目標削減電力よりも小さいケースについて説明した。しかしながら、上述した開示はこれに限定されるものではない。例えば、第1施設群に設置される第1分散電源に第1制御を適用し、かつ、第2施設群に設置される第2分散電源に第2制御を適用しても、総割当削減電力が目標削減電力を超えるケースでは、下位管理サーバ200は、第1分散電源に適用する制御を第1制御から変更しなくてもよい。
 上述した開示では、原則として、第1施設群に設置される第1分散電源に第1制御が適用される前提で、総割当削減電力が目標削減電力よりも小さい場合に、第1分散電源に適用する制御を第2制御に変更するケースについて説明した。しかしながら、上述した開示はこれに限定されるものではない。例えば、第1施設群に含まれる一部の施設に設置される第1分散電源に第2制御が最初から適用されるケースが想定されてもよい。
 上述した開示では特に触れていないが、下位管理サーバ200は、下位管理サーバ200によって制御可能な分散電源に第1制御を適用した場合に、総割当削減電力が目標削減電力を超える場合には、総割当削減電力を目標削減電力に近づけるように、下位管理サーバ200によって制御可能な1以上の分散電源に第1制御を適用してもよい。下位管理サーバ200は、下位管理サーバ200によって制御可能な分散電源に第1制御を適用した場合に、総割当削減電力が目標削減電力を下回る場合には、総割当削減電力を目標削減電力に近づけるように、第2分散電源に第2制御を適用してもよい。
 上述した開示では特に触れていないが、下位管理サーバ200によって制御可能な分散電源は、蓄電装置120を含んでもよい。第1分散電源は、第1蓄電装置と称されてもよく、第2分散電源は、第2蓄電装置と称されてもよい。但し、下位管理サーバ200によって制御可能な分散電源は、出力電力を任意に制御可能な分散電源を含んでもよい。例えば、下位管理サーバ200によって制御可能な分散電源は、燃料電池装置130、発電機などを含んでもよい。
 上述した開示では特に触れていないが、下位管理サーバ200及び上位管理サーバ300は、1つのサーバによって実現されてもよく、下位管理サーバ200及び上位管理サーバ300は、1つの事業者によって管理されてもよい。
 上述した開示では特に触れていないが、調整可能電力要求は、発電電力に関する調整可能電力及び調達電力に関する調整可能電力のいずれか1つを要求するメッセージであってもよい。調整可能電力要求は、下位管理サーバ200に要求する調整電力量(例えば、100kW)を含んでもよい。調整可能電力要求は、調整を開始する時刻(例えば、YYYYMMDDS)を含んでもよい。
 上述した開示では特に触れていないが、調整可能電力回答は、発電電力に関する調整可能電力及び調達電力に関する調整可能電力のいずれか1つを含むメッセージであってもよい。発電電力に関する調整可能電力が要求された場合に、調整可能電力回答は、発電電力に関する調整可能電力(例えば、60kW)を含んでもよい。調達電力に関する調整可能電力が要求された場合に、調整可能電力回答は、調達電力に関する調整可能電力(例えば、10kW)を含んでもよい。調整可能電力回答は、調整を開始する時刻(例えば、YYYYMMDDS)を含んでもよい。
 上述した開示では特に触れていないが、調整指示は、発電電力及び調達電力のいずれか1つを指示するメッセージであってもよい。調整指示は、下位管理サーバ200に指示する調整電力量(例えば、100kW)を含んでもよい。調整指示は、調整を開始する時刻(例えば、YYYYMMDDS)を含んでもよい。
 上述した開示では特に触れていないが、調整結果は、発電電力及び調達電力のいずれか1つの調整結果を含むメッセージであってもよい。発電電力を調整した場合には、調整結果は、発電電力に関する調整可能電力(例えば、60kW)を含んでもよい。調達電力を調整した場合に、調整結果は、調達電力に関する調整可能電力(例えば、10kW)を含んでもよい。調整結果は、調整を開始する時刻(例えば、YYYYMMDDS)を含んでもよい。
 上述した開示では、主として発電電力という用語を用いたが、発電電力は、逆潮流電力と読み替えてもよい。
 上述した開示では、主として調達電力という用語を用いたが、調達電力は、順潮流電力と読み替えてもよい。調達電力は、施設群100の順潮流電力について用いる用語であり、需要電力は、施設100の各々の順潮流電力について用いる用語であると考えてもよい。
 上述した開示では、下位管理サーバ200は、総割当削減電力を目標削減電力に近づけるように、第1制御及び第2制御を実行する。しかしながら、上述した開示はこれに限定されるものではない。下位管理サーバ200は、施設100群の総調達電力を目標調達電力に近づけるように、第1制御及び第2制御を実行してもよい。このようなケースにおいて、施設100群の総調達電力は、第1制御及び第2制御によって総割当削減電力が基準値から削減されたと想定した電力であると考えてもよい。目標調達電力は、基準値から目標削減電力が削減されたと想定した電力であると考えてもよい。なお、下位管理サーバ200は、総調達電力が目標調達電力よりも大きい場合に、第1分散電源に適用する制御を第1制御から第2制御に変更してもよい。
 上述した開示では特に触れていないが、電力は、瞬時値(W/kW)で表されてもよく、単位時間の積算値(Wh/kWh)で表されてもよい。
 上述した開示では特に触れていないが、EMS160、下位管理サーバ200が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。また、プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROMやDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。
 或いは、EMS160、下位管理サーバ200が行う各処理を実行するためのプログラムを記憶するメモリ及びメモリに記憶されたプログラムを実行するプロセッサによって構成されるチップが提供されてもよい。
 上述した開示は、以下に示す課題及び効果を有していてもよい。
 具体的には、電力管理装置が逐次的に分散電源の出力電力を制御する場合に、分散電源を制御するための制御コマンドなどの遅延に伴う遅延誤差などのように、分散電源の逐次的な制御に伴う遅延誤差が生じる可能性がある。
 発明者等は、鋭意検討の結果、分散電源の逐次的な制御に伴う遅延誤差を抑制しつつ、電力系統の電力需給バランスを維持する必要性を見出した。
 上述した開示によれば、分散電源の逐次的な制御に伴う遅延誤差を抑制しつつ、電力系統の電力需給バランスを適切に維持することを可能とする電力管理装置、電力管理方法及びプログラムを提供することができる。
 [付記]
 上述した開示は以下のように表されてもよい。
 第1の特徴は、電力系統に接続される2以上の施設を管理する管理部と、前記2以上の施設の各々に設置される分散電源を制御する制御部と、を備え、前記制御部は、前記電力系統に対する逆潮流が許容され、かつ、前記逆潮流を想定しない1以上の施設を含む第1施設群に設置される第1分散電源に第1制御を適用し、前記逆潮流が許容され、かつ、前記逆潮流を想定する1以上の施設を含む第2施設群に設置される第2分散電源に第2制御で適用する、電力管理装置である。
 第2の特徴は、第1の特徴において、前記制御部は、前記第1分散電源に前記第1制御を適用し、かつ、前記第2分散電源に前記第2制御を適用しても、前記2以上の施設の総割当削減電力が目標削減電力よりも小さい場合に、前記第1分散電源に前記第2制御を適用する、電力管理装置である。
 第3の特徴は、第1の特徴又は第2の特徴において、前記第1制御は、前記分散電源を自律的に動作させる制御であり、前記第2制御は、前記制御部が前記分散電源を逐次的に動作させる制御である、電力管理装置である。
 第4の特徴は、第1の特徴乃至第3の特徴のいずれかにおいて、前記制御部は、前記逆潮流が許容されない1以上の施設を含む第3施設群に設置される第3分散電源に前記第1制御を適用する、電力管理装置である。
 第5の特徴は、第2の特徴において、前記制御部は、前記第1分散電源に対する前記第2制御の適用によって逆潮流電力が生じる場合に、前記第2制御の適用によって減少する順潮流電力を想定して、前記第1施設群に属するいずれかの施設に設置される装置を制御する、電力管理装置である。
 第6の特徴は、第1の特徴乃至第5の特徴のいずれかにおいて、前記第1分散電源は、蓄電装置を含む、電力管理装置である。
 第7の特徴は、電力系統に接続される2以上の施設を管理するステップAと、前記2以上の施設の各々に設置される分散電源を制御するステップBと、を備え、前記ステップBは、前記電力系統に対する逆潮流が許容され、かつ、前記逆潮流を想定しない1以上の施設を含む第1施設群に設置される第1分散電源に第1制御を適用するステップと、前記逆潮流が許容され、かつ、前記逆潮流を想定する1以上の施設を含む第2施設群に設置される第2分散電源に第2制御で適用するステップと、を含む、電力管理方法である。
 第8の特徴は、プログラムであって、コンピュータに、電力系統に接続される2以上の施設を管理する工程Aと、前記2以上の施設の各々に設置される分散電源を制御する工程Bと、を実行させ、前記工程Bは、前記電力系統に対する逆潮流が許容され、かつ、前記逆潮流を想定しない1以上の施設を含む第1施設群に設置される第1分散電源に第1制御を適用する工程と、前記逆潮流が許容され、かつ、前記逆潮流を想定する1以上の施設を含む第2施設群に設置される第2分散電源に第2制御で適用する工程と、を含む、プログラムである。
 1…電力管理システム、11…ネットワーク、12…電力系統、100…施設、110…太陽電池装置、120…蓄電装置、130…燃料電池装置、140…負荷機器、160…EMS、190…測定装置、200…下位管理サーバ、210…通信部、220…管理部、230…制御部、300…上位管理サーバ、310…通信部、320…管理部、330…制御部、400…第三者サーバ

Claims (8)

  1.  電力系統に接続される2以上の施設を管理する管理部と、
     前記2以上の施設の各々に設置される分散電源を制御する制御部と、を備え、
     前記制御部は、
     前記電力系統に対する逆潮流が許容され、かつ、前記逆潮流を想定しない1以上の施設を含む第1施設群に設置される第1分散電源に第1制御を適用し、
     前記逆潮流が許容され、かつ、前記逆潮流を想定する1以上の施設を含む第2施設群に設置される第2分散電源に第2制御で適用する、電力管理装置。
  2.  前記制御部は、前記第1分散電源に前記第1制御を適用し、かつ、前記第2分散電源に前記第2制御を適用しても、前記2以上の施設の総割当削減電力が目標削減電力よりも小さい場合に、前記第1分散電源に前記第2制御を適用する、請求項1に記載の電力管理装置。
  3.  前記第1制御は、前記分散電源を自律的に動作させる制御であり、
     前記第2制御は、前記制御部が前記分散電源を逐次的に動作させる制御である、請求項1に記載の電力管理装置。
  4.  前記制御部は、前記逆潮流が許容されない1以上の施設を含む第3施設群に設置される第3分散電源に前記第1制御を適用する、請求項1に記載の電力管理装置。
  5.  前記制御部は、前記第1分散電源に対する前記第2制御の適用によって逆潮流電力が生じる場合に、前記第2制御の適用によって減少する順潮流電力を想定して、前記第1施設群に属するいずれかの施設に設置される装置を制御する、請求項2に記載の電力管理装置。
  6.  前記第1分散電源は、蓄電装置を含む、請求項1に記載の電力管理装置。
  7.  電力系統に接続される2以上の施設を管理するステップAと、
     前記2以上の施設の各々に設置される分散電源を制御するステップBと、を備え、
     前記ステップBは、
     前記電力系統に対する逆潮流が許容され、かつ、前記逆潮流を想定しない1以上の施設を含む第1施設群に設置される第1分散電源に第1制御を適用するステップと、
     前記逆潮流が許容され、かつ、前記逆潮流を想定する1以上の施設を含む第2施設群に設置される第2分散電源に第2制御で適用するステップと、を含む、電力管理方法。
  8.  プログラムであって、コンピュータに、
     電力系統に接続される2以上の施設を管理する工程Aと、
     前記2以上の施設の各々に設置される分散電源を制御する工程Bと、を実行させ、
     前記工程Bは、
     前記電力系統に対する逆潮流が許容され、かつ、前記逆潮流を想定しない1以上の施設を含む第1施設群に設置される第1分散電源に第1制御を適用する工程と、
     前記逆潮流が許容され、かつ、前記逆潮流を想定する1以上の施設を含む第2施設群に設置される第2分散電源に第2制御で適用する工程と、を含む、プログラム。
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