WO2024057862A1 - 電力システム - Google Patents

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WO2024057862A1
WO2024057862A1 PCT/JP2023/030497 JP2023030497W WO2024057862A1 WO 2024057862 A1 WO2024057862 A1 WO 2024057862A1 JP 2023030497 W JP2023030497 W JP 2023030497W WO 2024057862 A1 WO2024057862 A1 WO 2024057862A1
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WO
WIPO (PCT)
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power
storage battery
conditioner
control device
power system
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/030497
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English (en)
French (fr)
Inventor
文俊 佐藤
了輔 栗田
Original Assignee
株式会社村田製作所
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Publication date
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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
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • H02J9/04Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
    • H02J9/06Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems

Definitions

  • the present invention relates to a power system that includes multiple power storage units and multiple loads.
  • Patent Document 1 describes a power storage system.
  • the power storage system of Patent Document 1 includes a plurality of power storage units and a plurality of power conversion units.
  • the plurality of power conversion units are arranged corresponding to each of the plurality of power storage units.
  • the plurality of power converters convert the DC output of the power storage units connected to each into AC output and supply the AC output to the load.
  • Patent Document 1 When the power storage system of Patent Document 1 consumes power in a load, it supplies the power discharged from the power storage unit to the load together with the power from the commercial power system.
  • Patent Document 1 if there is an unusable power storage unit among the plurality of power storage units, the load that was receiving power from the unavailable power storage unit is not supplied with power from the commercial power grid. receive. Therefore, the amount of power received from the commercial power system increases.
  • an object of the present invention is to provide an electric power system that can suppress an increase in power supplied from the electric power system even when there are storage batteries that cannot be used.
  • the power system of the present invention includes multiple loads, multiple power conditioners, power receiving points, and a control device.
  • the plurality of loads are each installed in a plurality of different fire compartments in the building.
  • the plurality of power conditioners each include a storage battery installed in each of the plurality of fire protection compartments, and charge the storage battery with power supplied from a commercial power system or discharge power from the storage battery to a load.
  • the power receiving point is a point where the outputs of a plurality of power conditioners are collected and connected to the commercial power grid.
  • the control device refers to the direction and magnitude of the current at the power receiving point and controls charging and discharging of each of the storage batteries of the plurality of power conditioners.
  • the control device detects a failure in the storage batteries of multiple power conditioners, and detects whether the power conditioner with the failed storage battery has been installed from a power conditioner in a fire prevention area other than the one where the power conditioner with the failed storage battery is installed. Controls the supply of power to the loads in the fire compartment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of the configuration of a power system according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a steady state power supply state in the power system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a power supply state when a failure occurs in a storage battery in the power system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the configuration of a power system according to the second embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing each state in rotational control in the power system according to the second embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing each state in rotational control in the power system according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing each state in rotational control in the power system according to the second embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing each state in rotational control in the power system according to the second embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a power supply state when a storage battery failure occurs in the power system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a charging/discharging sequence in the power system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of changes in room temperature when the power system according to the second embodiment of the present invention is adopted.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of the configuration of a power system according to a first embodiment. Note that the number of layers, the number of power conditioners, and the number of loads in each embodiment including this embodiment are merely examples, and are not limited to these examples as long as they are plural.
  • the power system 10 includes a plurality of power conditioners 31-34, a plurality of loads 41-44, a control device 60, a commercial power interconnection line 500, a power receiving point P500, and a current sensor CT. .
  • the plurality of power conditioners 31-34 include a power conditioner 31, a power conditioner 32, a power conditioner 33, and a power conditioner 34.
  • the plurality of loads 41-44 include load 41, load 42, load 43, and load 44.
  • the plurality of power conditioners 31-34, the plurality of loads 41-44, and the control device 60 are installed, for example, in a building having multiple floors (four floors in the illustrated example).
  • the power conditioner 31 and load 41 are installed on the third floor
  • the power conditioner 32 and load 42 are installed on the second floor.
  • the power conditioner 33 and the load 43 are installed on the first floor
  • the power conditioner 34 and the load 44 are installed on the first basement floor. That is, sets of power conditioners and loads are installed on different floors of the same building.
  • the control device 60 may be installed in any hierarchy.
  • Each floor is set in a different fire prevention zone. That is, the power conditioner and load sets (multiple sets) are installed in different fire protection compartments.
  • the plurality of power conditioners 31-34 are connected to a power receiving point P500, and the outputs of the plurality of power conditioners 31-34 are collected at the power receiving point P500, and connected to the commercial power grid through a commercial power interconnection line 500. Ru.
  • the power conditioner 31 includes a PCS control unit 310, a bidirectional inverter 313, a bidirectional DC/DC converter 314, a storage battery 315, and a grid interconnection relay 316.
  • Grid connection relay 316 is connected to power receiving point P500.
  • the AC terminal of the bidirectional inverter 313 is connected to the grid interconnection relay 316
  • the DC terminal of the bidirectional inverter 313 is connected to the bidirectional DC/DC converter 314 .
  • Bidirectional DC/DC converter 314 is connected to storage battery 315 .
  • the PCS control unit 310 controls various operations of the power conditioner 31 according to control instructions from the control device 60. Further, the PCS control unit 310 detects the operating state of each part of the power conditioner 31, and transmits to the control device 60 if there is an abnormality.
  • the power conditioner 32 includes a PCS control unit 320, a bidirectional inverter 323, a bidirectional DC/DC converter 324, a storage battery 325, and a grid interconnection relay 326.
  • Grid connection relay 326 is connected to power receiving point P500.
  • the power conditioner 33 includes a PCS control unit 330, a bidirectional inverter 333, a bidirectional DC/DC converter 334, a storage battery 335, and a grid interconnection relay 336.
  • Grid connection relay 336 is connected to power receiving point P500.
  • the power conditioner 34 includes a PCS control unit 340, a bidirectional inverter 343, a bidirectional DC/DC converter 344, a storage battery 345, and a grid interconnection relay 346.
  • Grid connection relay 346 is connected to power receiving point P500.
  • the configuration and control of the power conditioners 32-34 are the same as those of the power conditioner 31, and a description thereof will be omitted.
  • the load 41 is connected to the line connecting the power conditioner 31 and the power receiving point P500.
  • Load 42 is connected to a line connecting power conditioner 32 and power receiving point P500.
  • Load 43 is connected to a line connecting power conditioner 33 and power receiving point P500.
  • Load 44 is connected to a line connecting power conditioner 34 and power receiving point P500.
  • Control device 60 The control device 60 receives the output (the direction and magnitude of the current at the power receiving point P500) from the current sensor CT arranged on the commercial power interconnection line 500, and transmits the output to the plurality of power conditioners 31-34 as described below. performs various controls.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a steady state power supply state in the power system according to the first embodiment of the present invention.
  • control device 60 When the control device 60 detects that power is being supplied from the commercial power system based on the output of the current sensor CT, the control device 60 starts supplying power (purchased power) from the commercial power system per predetermined time (for example, 30 minutes).
  • the plurality of power conditioners 31-34 are configured to supply operating power to the loads 41-44 while performing discharge assist from the storage batteries 315, 325, 335, and 345 within a range that does not exceed a preset upper limit. Outputs power supply instructions to the
  • the plurality of power conditioners 31-34 supply power to loads 41-44 in accordance with power supply instructions from the control device 60. At this time, the plurality of power conditioners 31-34 each supply power to loads 41-44 installed on the same hierarchy.
  • the PCS control unit 310 of the power conditioner 31 performs control so that the power consumption of the load 41 can be covered by the power from the commercial power system (purchased power) and the discharged power from the storage battery 315. conduct.
  • the PCS control unit 310 replaces the power consumed by the load 41 with the amount of power allocated to the load 41 from the commercial power grid (power instructed by the control device 60), from the storage battery 315. It is discharged and supplied to the load 41.
  • the PCS control unit 320 of the power conditioner 32 performs control so that the power consumption of the load 42 can be covered by the power from the commercial power system (purchased power) and the discharged power from the storage battery 325.
  • the PCS control unit 320 replaces the power consumed by the load 42 with the amount of power allocated to the load 42 from the commercial power grid (power instructed by the control device 60), from the storage battery 325. It is discharged and supplied to the load 42.
  • the PCS control unit 330 of the power conditioner 33 performs control so that the power consumption of the load 43 can be covered by the power from the commercial power system (purchased power) and the discharged power from the storage battery 335.
  • the PCS control unit 330 replaces the power consumed by the load 43 with the amount of power allocated to the load 43 from the commercial power grid (power instructed by the control device 60), from the storage battery 335. It is discharged and supplied to the load 43.
  • the PCS control unit 340 of the power conditioner 34 performs control so that the power consumption of the load 44 can be covered by the power from the commercial power system (purchased power) and the discharged power from the storage battery 345. That is, the PCS control unit 340 replaces the power consumed by the load 44 with the amount of power allocated to the load 44 from the commercial power grid (power instructed by the control device 60), from the storage battery 345. It is discharged and supplied to the load 44.
  • the electric power system 10 can control the storage batteries 315 of the plurality of loads 41-44 installed in different floors (fire prevention divisions), the storage batteries 315 of the plurality of power conditioners 31-34 installed in the same floor, 325, 335, and 345, and within a range in which the supplied power (purchased power) from the commercial power grid per predetermined time (for example, 30 minutes) does not exceed a preset upper limit, multiple loads 41 -44 can be supplied with power.
  • a storage battery with a capacity that can cover the power consumption of multiple loads 41-44 is required.
  • the capacity of each storage battery can be made smaller than when only one storage battery is provided. In other words, in the power system 10, the capacity of the storage battery installed in each fire protection compartment can be reduced.
  • the electric power system 10 can easily meet the safety conditions for installing the storage battery, and can suppress the installation cost of the storage battery.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a power supply state when a failure occurs in a storage battery in the power system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 shows a case where the storage battery 345 of the power conditioner 34 has failed, similar control is possible even when the storage batteries of other power conditioners have failed.
  • the PCS control unit 340 detects this and transmits it to the control device 60.
  • control device 60 When the control device 60 acquires the information that the storage battery 345 has failed, it instructs the PCS control unit 320 of the power conditioner 32 to perform discharge assist to the load 44.
  • the PCS control unit 320 performs control to increase the discharge power of the storage battery 325 so as to supply power to the load 44 as well as to the load 42 .
  • the load 44 is supplied with power supplied from the commercial power system as well as discharged power from the storage battery 325, and the power consumption of the load 44 can be fully covered. Therefore, even if the storage battery 345 installed in the same fire protection compartment as the load 44 fails, the power system 10 can provide power assistance from the storage battery 325 installed in another fire protection compartment.
  • the power system 10 can suppress the shutdown of the load 44 due to a failure of the storage battery 345. Furthermore, the power system 10 can suppress a sudden increase in the power supplied from the commercial power system, and can control the power supplied from the commercial power system per predetermined time so that it does not exceed the upper limit value.
  • power assistance to the faulty storage battery 345 is not limited to the non-faulty storage battery 325.
  • power assistance to the faulty storage battery 345 may be provided to the non-faulty storage battery 315 or the storage battery 335, and a plurality of non-faulty storage batteries can be used at the same time. Further, for power assistance to the faulty storage battery 345, a plurality of non-faulty storage batteries can be sequentially used.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the configuration of a power system according to the second embodiment.
  • the power system 10A according to the second embodiment is different from the power system 10 according to the first embodiment in that the loads 41-44 are air conditioners 41A-44A, respectively.
  • the difference is that the air conditioners 41A to 44A are operated in rotation, and the control that corresponds to these different configurations is different.
  • the other configuration of the power system 10A is the same as that of the power system 10, and a description of the similar parts will be omitted.
  • the power system 10A includes a plurality of power conditioners 31-34, a plurality of air conditioners 41A-44A, a control device 60, a commercial power interconnection line 500, a power receiving point P500, and a current sensor CT.
  • the air conditioner 41A is installed on the same level as the power conditioner 31. Air conditioner 41A is connected to a line connecting power conditioner 31 and power receiving point P500.
  • the air conditioner 42A is installed on the same level as the power conditioner 32. Air conditioner 42A is connected to a line connecting power conditioner 32 and power receiving point P500.
  • the air conditioner 43A is installed on the same level as the power conditioner 33. Air conditioner 43A is connected to a line connecting power conditioner 33 and power receiving point P500.
  • the air conditioner 44A is installed on the same level as the power conditioner 34. Air conditioner 44A is connected to a line connecting power conditioner 34 and power receiving point P500.
  • the control device 60 issues control instructions to the plurality of power conditioners 31-34, and also controls the operation of the plurality of air conditioners 41A-44A.
  • FIG. 6, FIG. 7, and FIG. 8 are diagrams showing each state in rotational control in the power system according to the second embodiment.
  • Figure 5 shows when only the air conditioning equipment on the 3rd floor is operated
  • Figure 6 shows when only the air conditioning equipment on the 2nd floor is operated
  • Figure 7 shows when only the air conditioning equipment on the 1st floor is operated
  • Figure 8 shows the case where only the air conditioning equipment on the 1st floor is operated. This shows the case where only the air conditioning equipment on the floor is operated.
  • the control device 60 controls the plurality of air conditioners 41A-44A to operate in rotation. That is, the control device 60 controls the operation of the plurality of air conditioners 41A-44A so that the respective operating states of the plurality of air conditioners 41A-44A do not overlap and operate independently in sequence.
  • the control device 60 operates the air conditioner 41A and stops the plurality of air conditioners 42A, 43A, and 44A. In this state, the control device 60 gives an instruction to the power conditioner 31 to discharge the storage battery 315 and assist the power consumption of the air conditioner 41A.
  • the PCS control unit 310 of the power conditioner 31 controls the discharge of the storage battery 315 and supplies power to the air conditioner 41A.
  • control device 60 controls the power supplied from the commercial power system, and the PCS control unit 310 controls the amount of power supplied from the commercial power system that is insufficient for the power consumption of the air conditioner 41A. is covered by the discharged power of the storage battery 315.
  • the control device 60 controls to supply 3 kWh from the commercial power grid to the air conditioner 41A, and the PCS control unit 310 supplies 2 kWh to the air conditioner using the discharged power of the storage battery 315. It is controlled to be supplied to the device 41A.
  • control device 60 controls the plurality of power conditioners 32-34 so that the respective storage batteries 325, 335, and 345 do not discharge.
  • the control device 60 operates the air conditioner 42A and stops the plurality of air conditioners 41A, 43A, and 44A.
  • the control device 60 gives an instruction to the power conditioner 32 to discharge the storage battery 325 and assist the power consumption of the air conditioner 42A.
  • the PCS control unit 320 of the power conditioner 32 controls the discharge of the storage battery 325 and supplies power to the air conditioner 42A.
  • the control device 60 controls the plurality of power conditioners 31, 33, and 34 so that the respective storage batteries 315, 335, and 345 do not discharge.
  • the control device 60 operates the air conditioner 43A and stops the plurality of air conditioners 41A, 42A, and 44A.
  • the control device 60 gives an instruction to the power conditioner 33 to discharge the storage battery 335 and assist the power consumption of the air conditioner 43A.
  • the PCS control unit 330 of the power conditioner 33 controls the discharge of the storage battery 335, and supplies power to the air conditioner 43A.
  • the control device 60 controls the plurality of power conditioners 31, 32, and 34 so that the respective storage batteries 315, 325, and 345 do not discharge.
  • the control device 60 operates the air conditioner 44A and stops the plurality of air conditioners 41A, 42A, and 43A.
  • the control device 60 gives an instruction to the power conditioner 34 to discharge the storage battery 345 and assist the power consumption of the air conditioner 44A.
  • the PCS control unit 340 of the power conditioner 34 controls the discharge of the storage battery 345 and supplies power to the air conditioner 44A.
  • the control device 60 controls the plurality of power conditioners 31, 32, and 33 so that the respective storage batteries 315, 325, and 335 do not discharge.
  • the above-mentioned air conditioner 41A is operated independently and assisted by the storage battery 315
  • the air conditioner 42A is operated independently and assisted by the storage battery 325
  • the air conditioner 43A is operated independently and assisted by the storage battery 335
  • the air conditioner 44A is operated independently and the storage battery 345 is assisted. Perform assists in order and repeat this process.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a power supply state when a storage battery failure occurs in the power system according to the second embodiment of the present invention. Although FIG. 9 shows a case where the storage battery 345 of the power conditioner 34 has failed, similar control is possible when the storage batteries of other power conditioners have failed.
  • the control device 60 receives the detection result of the failure of the storage battery 345 and controls the air conditioner 44A to provide power assist from other storage batteries. For example, in the case of FIG. 9, the control device 60 instructs the power conditioner 32 to provide power assistance from the storage battery 325.
  • the PCS control unit 320 of the power conditioner 32 controls the discharge of the storage battery 325, and the power conditioner 32 supplies power to the air conditioner 44A.
  • the air conditioner 44A is supplied with power supplied from the commercial power system as well as discharged power from the storage battery 325, and the power consumption of the air conditioner 44A can be fully covered. Therefore, even if the storage battery 345 installed in the same fire protection compartment as the air conditioner 44A fails, the power system 10A can provide power assistance from the storage battery 325 installed in another fire protection compartment.
  • the power system 10A can suppress the shutdown of the air conditioner 44A due to a failure of the storage battery 345. Thereby, the power system 10A can prevent people in the space whose air conditioning is controlled by the air conditioner 44A from feeling uncomfortable. Furthermore, the power system 10A can suppress a sudden increase in the power supplied from the commercial power system, and can control the power supplied from the commercial power system per predetermined time so that it does not exceed the upper limit value.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a charging/discharging sequence in the power system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 shows a case where one storage battery (the storage battery 345 on the B1 floor) is out of order, and the horizontal axis of each graph in FIG. 10 shows time, and the vertical axis shows the remaining capacity of the storage battery.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of changes in room temperature when the power system according to the second embodiment of the present invention is adopted.
  • FIG. 11 shows a case where air conditioning is performed by an air conditioner, where the horizontal axis shows time and the vertical axis shows room temperature.
  • the power system 10A rotates a plurality of air conditioners 41A, 42A, 43A, and 44A.
  • the room temperature on the third floor which is air conditioned by the air conditioner 41A
  • the room temperature on the second floor which is air conditioned by the air conditioner 42A
  • the room temperature drops to Td42.
  • the room temperature decreases at Td43 when the air conditioner 43A is in operation
  • the room temperature decreases at Td44 when the air conditioner 44A is in operation.
  • the storage battery 345 fails and the storage battery 325 is used for assistance, as shown in FIG.
  • the remaining capacity of the storage battery 325 decreases during operation Td42 and the operation time Td44 of the air conditioner 44A, and the remaining capacity of the storage battery 335 decreases at Td43 when the air conditioner 43A operates.
  • the control device 60 controls the operation and shutdown of the plurality of air conditioners 41A-44A based on the room temperature of each floor. For example, when the room temperature on the third floor reaches the upper limit temperature for cooling tct, the control device 60 starts operating the air conditioner 41A using discharge assist of the storage battery 315, and when the room temperature on the third floor reaches the lower limit temperature for cooling tcb. , the operation of the air conditioner 41A is stopped, and the discharge of the storage battery 315 is stopped.
  • the cooling upper limit temperature tct and the cooling lower limit temperature tcb are set in a predetermined temperature range based on the set temperature (target room temperature) of the air conditioner. This temperature range is such that the user hardly feels any discomfort compared to the set temperature.
  • the control device 60 starts operating the air conditioner 42A using the discharge assist of the storage battery 325, and the room temperature on the second floor reaches the lower limit temperature for cooling tcb. Then, the operation of the air conditioner 42A is stopped and the discharge of the storage battery 325 is stopped.
  • the control device 60 starts operating the air conditioner 43A using the discharge assist of the storage battery 335, and the room temperature on the first floor reaches the lower limit temperature for cooling tcb. Then, the operation of the air conditioner 43A is stopped and the discharge of the storage battery 335 is stopped.
  • the control device 60 starts operating the air conditioner 44A using discharge assist of the storage battery 325, and the room temperature on the B1 floor reaches the cooling lower limit temperature tcb. Then, the operation of the air conditioner 44A is stopped, and the discharge from the storage battery 325 is stopped.
  • the control device 60 detects a period (gap time) during which all of the air conditioners 41A to 44A and the storage batteries 315, 325, and 335 are stopped. Then, the control device 60 controls charging of one of the storage batteries 315, 325, and 335 during these periods (gap times). For example, the control device 60 performs charging control of the storage battery 315 during the charging period Tc315 in FIG. 10, performs charging control of the storage battery 325 during the charging period Tc325, and performs charging control of the storage battery 335 during the charging period Tc335. Thereby, the power system 10A can appropriately restore the remaining capacity of the storage batteries 315, 325, and 335 whose remaining capacity has decreased due to the discharge assist.
  • the control device 60 calculates the number of charging periods Tc325 (total charging time) of the storage battery 325 that assists the discharge of the air conditioners 42A and 44A, and the number of charging periods Tc325 (total charging time) of the storage battery 315 that assists the discharge of the air conditioner 41A. (total charging time) and the number of charging periods Tc335 (total charging time) of the storage battery 335 that assists in discharging the air conditioner 43A.
  • the power system 10A can effectively recover the remaining capacity of the storage battery 325, which has a larger discharge amount than the storage batteries 315 and 335 in one cycle of rotational control.
  • the storage battery that provides power assistance may be a storage battery that is located on a different floor from the floor where the air conditioner that receives power assistance is installed.
  • the storage battery that performs power assist is a storage battery that is installed on the same floor as the air conditioning equipment that is not immediately before or after the rotation of the air conditioning equipment that receives the power assist.
  • the power system 10A can prevent the storage battery that performs power assist from sequentially performing power assist to successive air conditioners in rotation. Therefore, the remaining capacity of the storage battery is unlikely to reach zero, and the power system 10A can continue more stable power assist even when there is a failed storage battery.
  • control device 60 starts operating the air conditioner when the room temperature reaches the lower limit temperature for heating, and stops operating the air conditioner when the room temperature reaches the upper limit temperature for heating.
  • the power systems 10 and 10A can prevent the occurrence of reverse power flow to the commercial power system.
  • a power conditioner equipped with a failed storage battery may disconnect the grid interconnection relay.
  • a power conditioner different from the power conditioner equipped with a storage battery that performs power assist may disconnect the grid interconnection relay during the period in which power assist is performed.
  • a plurality of power conditioners each including a storage battery installed in each of the plurality of fire prevention divisions and charging power supplied from a commercial power system or discharging power from the storage battery to the load; a power receiving point where the outputs of the plurality of power conditioners are collected and connected to the commercial power system; a control device that controls charging and discharging of each of the storage batteries of the plurality of power conditioners by referring to the direction and magnitude of the current at the power receiving point;
  • An electric power system comprising: The control device includes: Detecting a failure of the storage batteries of the plurality of power conditioners, Control so that power is supplied from the power conditioner in the fire prevention compartment other than the fire protection compartment where the power conditioner equipped with the failed storage battery is installed to the load in the fire prevention compartment where the power conditioner equipped with the failed storage battery is installed. power system.
  • the plurality of fire prevention divisions are a plurality of floors in a building
  • the plurality of loads are air conditioning equipment installed in each of the plurality of floors
  • the control device includes: Controlling the air conditioning equipment to operate in rotation so that operating times do not overlap with each other, ⁇ 1>, wherein when the faulty storage battery does not exist, the power stored in the storage battery of the power conditioner installed on the same floor as the operating air conditioner is controlled to be supplied to the operating air conditioner; power system.
  • the control device includes: When the faulty storage battery exists, controlling the storage battery of the power conditioner installed on a different floor from the operating air conditioner to supply the operating air conditioner with the stored power, ⁇ 2>. power system.
  • the control device includes: Control is performed to supply the stored power of the storage battery of the power conditioner installed on the same floor as the air conditioning equipment in a different order from immediately before and after the rotational operation to the air conditioning equipment on the same floor as the failed storage battery. , ⁇ 3> power system.
  • the control device includes: When detecting reverse power flow to the commercial power grid, The power system according to any one of ⁇ 2> to ⁇ 4>, wherein, among the plurality of power conditioners, only the grid interconnection relay of the power conditioner that is discharging from the storage battery is controlled to be disconnected.
  • the control device includes: When the temperature of the plurality of floors reaches the upper limit temperature for cooling, operating the air conditioning equipment of the floor where the upper limit temperature for cooling has been reached; The electric power system according to any one of ⁇ 2> to ⁇ 5>, wherein when the temperature of the plurality of floors reaches a lower limit temperature for cooling, the operating air conditioner is controlled to be stopped.
  • the control device includes: When the temperature of the plurality of floors reaches the lower limit temperature for heating, operating the air conditioning equipment of the floor where the lower limit temperature for heating has been reached, The power system according to any one of ⁇ 2> to ⁇ 5>, wherein the power system controls the operating air conditioner to stop when the temperature of the plurality of floors reaches an upper limit temperature for heating.
  • the control device includes: The power system according to any one of ⁇ 2> to ⁇ 7>, wherein the power system controls the plurality of storage batteries to be charged when all of the air conditioners in the plurality of floors are stopped.
  • 10, 10A Power system 31, 32, 33, 34: Power conditioner 41, 42, 43, 44: Load 41A, 42A, 43A, 44A: Air conditioner 60: Control device 310, 320, 330, 340: PCS control Parts 313, 323, 333, 343: Bidirectional inverter 314, 324, 334, 344: Bidirectional DC/DC converter 315, 325, 335, 345: Storage battery 316, 326, 336, 346: Grid connection relay 500: Commercial power connection System line CT: Current sensor P500: Power receiving point

Abstract

電力システム(10)は、複数の負荷(41-44)、複数のパワーコンディショナ(31-34)、受電点(P500)、および、制御装置(60)を備える。複数の負荷(41-44)は、建築物においてそれぞれに異なる複数の防火区画にそれぞれに設置される。複数のパワーコンディショナ(31-34)は、複数の防火区画のそれぞれに設置される蓄電池(315、325、335、345)を備え、商用電力系統から供給される電力を充電または蓄電池(315、325、335、345)から負荷(41-44)へ電力を放電する。制御装置(60)は、複数のパワーコンディショナ(31-34)の蓄電池(315、325、335、345)の故障を検出し、故障した蓄電池(345)を備えるパワーコンディショナ(34)が設置された防火区画以外のパワーコンディショナ(32)から、故障した蓄電池(345)を備えるパワーコンディショナ(34)が設置された防火区画の負荷(44)へ電力を供給するよう制御する。

Description

電力システム
 本発明は、複数の蓄電部と複数の負荷とを備える電力システムに関する。
 特許文献1には、蓄電システムが記載されている。特許文献1の蓄電システムは、複数の蓄電部、および複数の電力変換部を備える。
 複数の電力変換部は、複数の蓄電部のそれぞれに対応して配置される。複数の電力変換部は、それぞれに接続する蓄電部の直流出力を交流出力に変換して負荷に供給する。
 特許文献1の蓄電システムは、負荷で電力を消費する場合、商用電力系統からの電力とともに蓄電部から放電された電力を負荷に供給する。
特開2017-85852号公報
 しかしながら、特許文献1に示すような従来の構成では、複数の蓄電部のうちの利用できない蓄電部が存在すると、利用できない蓄電部から電力供給を受けていた負荷は、商用電力系統から電力の供給を受ける。このため、商用電力系統からの受電電力が増加してしまう。
 したがって、本発明の目的は、利用できない蓄電池が存在する場合でも、電力系統からの供給電力の増加を抑制できる電力システムを提供することにある。
 この発明の電力システムは、複数の負荷、複数のパワーコンディショナ、受電点、および、制御装置を備える。複数の負荷は、建築物においてそれぞれに異なる複数の防火区画にそれぞれに設置される。複数のパワーコンディショナは、複数の防火区画のそれぞれに設置される蓄電池を備え、商用電力系統から供給される電力を蓄電池に充電または蓄電池から負荷へ電力を放電する。受電点は、複数のパワーコンディショナの出力が集電されて商用電力系統に連系される点である。制御装置は、受電点での電流の向きおよび大きさを参照し、複数のパワーコンディショナの蓄電池のそれぞれに対する充放電を制御する。
 制御装置は、複数のパワーコンディショナの蓄電池の故障を検出し、故障した蓄電池を備えるパワーコンディショナが設置された防火区画以外のパワーコンディショナから、故障した蓄電池を備えるパワーコンディショナが設置された防火区画の負荷へ電力を供給するよう制御する。
 この構成では、定常的にはパワーコンディショナおよび蓄電池が負荷毎に決められていても、故障した蓄電池が存在すると、他の故障していない蓄電池によって、故障した蓄電池が担当していた負荷へ電力が供給される。
 この発明によれば、利用できない蓄電池が存在する場合でも、電力系統からの供給電力の増加を抑制できる。
図1は、第1の実施形態に係る電力システムの構成の一例を示す図である。 図2は、本発明の第1の実施形態に係る電力システムにおける定常時の電力供給状態の一例を示す図である。 図3は、本発明の第1の実施形態に係る電力システムにおける蓄電池の故障発生時の電力供給状態の一例を示す図である。 図4は、第2の実施形態に係る電力システムの構成の一例を示す図である。 図5は、第2の実施形態に係る電力システムにおける輪番制御での各状態を示す図である。 図6は、第2の実施形態に係る電力システムにおける輪番制御での各状態を示す図である。 図7は、第2の実施形態に係る電力システムにおける輪番制御での各状態を示す図である。 図8は、第2の実施形態に係る電力システムにおける輪番制御での各状態を示す図である。 図9は、本発明の第2の実施形態に係る電力システムにおける蓄電池の故障発生時の電力供給状態の一例を示す図である。 図10は、本発明の第2の実施形態に係る電力システムでの充放電シーケンスの一例を示す図である。 図11は、本発明の第2の実施形態に係る電力システムを採用した場合の室温の変化の一例を示す図である。
 [第1の実施形態]
 本発明の第1の実施形態に係る電力システムについて、図を参照して説明する。図1は、第1の実施形態に係る電力システムの構成の一例を示す図である。なお、本実施形態を含む各実施形態における階層数、パワーコンディショナの個数、負荷の個数は、一例であり、複数であればこの例に限るものではない。
 (電力システム10の概略構成)
 図1に示すように、電力システム10は、複数のパワーコンディショナ31-34、複数の負荷41-44、制御装置60、商用電力連系ライン500、受電点P500、および、電流センサCTを備える。
 複数のパワーコンディショナ31-34は、パワーコンディショナ31、パワーコンディショナ32、パワーコンディショナ33、および、パワーコンディショナ34を備える。複数の負荷41-44は、負荷41、負荷42、負荷43、および、負荷44を備える。
 複数のパワーコンディショナ31-34、複数の負荷41-44、および、制御装置60は、例えば複数階(図の例であれば、4階建て)を有する建築物に設置される。図の例では、パワーコンディショナ31、および、負荷41は、3階に設置され、パワーコンディショナ32、および、負荷42は、2階に設置される。パワーコンディショナ33、および、負荷43は、1階に設置され、パワーコンディショナ34、および、負荷44は、地下1階に設置される。すなわち、パワーコンディショナおよび負荷の組は、同じ建築物の異なる階層にそれぞれに設置される。制御装置60は、いずれの階層に設置されていてもよい。
 それぞれの階層は、それぞれに異なる防火区画に設定されている。すなわち、パワーコンディショナおよび負荷の組(複数組)は、それぞれに異なる防火区画に設置される。
 複数のパワーコンディショナ31-34は、受電点P500に接続し、受電点P500において複数のパワーコンディショナ31-34の出力が集電され、商用電力連系ライン500を通じて商用電力系統に連系される。
 パワーコンディショナ31は、PCS制御部310、双方向インバータ313、双方向DCDCコンバータ314、蓄電池315、および、系統連系リレー316を備える。系統連系リレー316は、受電点P500に接続される。双方向インバータ313の交流端子は、系統連系リレー316に接続され、双方向インバータ313の直流端子は、双方向DCDCコンバータ314に接続される。双方向DCDCコンバータ314は、蓄電池315に接続される。
 PCS制御部310は、制御装置60からの制御指示にしたがって、パワーコンディショナ31の各種動作の制御を行う。また、PCS制御部310は、パワーコンディショナ31の各部の動作状態を検出し、異常があれば制御装置60に送信する。
 パワーコンディショナ32は、PCS制御部320、双方向インバータ323、双方向DCDCコンバータ324、蓄電池325、および、系統連系リレー326を備える。系統連系リレー326は、受電点P500に接続される。
 パワーコンディショナ33は、PCS制御部330、双方向インバータ333、双方向DCDCコンバータ334、蓄電池335、および、系統連系リレー336を備える。系統連系リレー336は、受電点P500に接続される。
 パワーコンディショナ34は、PCS制御部340、双方向インバータ343、双方向DCDCコンバータ344、蓄電池345、および、系統連系リレー346を備える。系統連系リレー346は、受電点P500に接続される。
 パワーコンディショナ32-34の構成および制御は、パワーコンディショナ31と同様であり、説明は省略する。
 負荷41は、パワーコンディショナ31と受電点P500とを接続するラインに対して接続される。負荷42は、パワーコンディショナ32と受電点P500とを接続するラインに対して接続される。負荷43は、パワーコンディショナ33と受電点P500とを接続するラインに対して接続される。負荷44は、パワーコンディショナ34と受電点P500とを接続するラインに対して接続される。
 (制御装置60)
 制御装置60は、商用電力連系ライン500に配置された電流センサCTからの出力(受電点P500での電流の向きおよび大きさ)を受け、複数のパワーコンディショナ31-34に対して、後述する各種の制御を行う。
 (定常時の制御)
 図2は、本発明の第1の実施形態に係る電力システムにおける定常時の電力供給状態の一例を示す図である。
 制御装置60は、電流センサCTの出力に基づいて商用電力系統から電力の供給を受けていることを検出すると、商用電力系統からの所定時間(例えば30分)当たりの供給電力(買電電力)が予め設定した上限値を超えない範囲で、蓄電池315、325、335、345による放電アシストを行いながら負荷41-44へ運転用の電力を供給するように、複数のパワーコンディショナ31-34に対して電力供給の指示を出力する。
 複数のパワーコンディショナ31-34は、制御装置60からの電力供給の指示にしたがって、負荷41-44に電力供給を行う。この際、複数のパワーコンディショナ31-34は、それぞれに同じ階層に設置された負荷41-44に対して電力供給を行う。
 より具体的には、パワーコンディショナ31のPCS制御部310は、商用電力系統からの電力(買電電力)と、蓄電池315からの放電電力とによって、負荷41の消費電力を賄えるように制御を行う。すなわち、PCS制御部310は、負荷41の消費電力に対して商用電力系統からの電力(制御装置60から指示された電力)の負荷41への割り当て分の電力で足りない電力を、蓄電池315から放電して負荷41に供給する。
 パワーコンディショナ32のPCS制御部320は、商用電力系統からの電力(買電電力)と、蓄電池325からの放電電力とによって、負荷42の消費電力を賄えるように制御を行う。すなわち、PCS制御部320は、負荷42の消費電力に対して商用電力系統からの電力(制御装置60から指示された電力)の負荷42への割り当て分の電力で足りない電力を、蓄電池325から放電して負荷42に供給する。
 パワーコンディショナ33のPCS制御部330は、商用電力系統からの電力(買電電力)と、蓄電池335からの放電電力とによって、負荷43の消費電力を賄えるように制御を行う。すなわち、PCS制御部330は、負荷43の消費電力に対して商用電力系統からの電力(制御装置60から指示された電力)の負荷43への割り当て分の電力で足りない電力を、蓄電池335から放電して負荷43に供給する。
 パワーコンディショナ34のPCS制御部340は、商用電力系統からの電力(買電電力)と、蓄電池345からの放電電力とによって、負荷44の消費電力を賄えるように制御を行う。すなわち、PCS制御部340は、負荷44の消費電力に対して商用電力系統からの電力(制御装置60から指示された電力)の負荷44への割り当て分の電力で足りない電力を、蓄電池345から放電して負荷44に供給する。
 このような制御を行うことで、電力システム10は、それぞれ異なる階層(防火区画)に設置された複数の負荷41-44と同じ階層に設置された複数のパワーコンディショナ31-34の蓄電池315、325、335、345からの電力供給を利用し、商用電力系統からの所定時間(例えば30分)当たりの供給電力(買電電力)が予め設定した上限値を超えない範囲で、複数の負荷41-44に電力を供給できる。
 ここで、建築物で1つの蓄電池を備えて、この1つの蓄電池から複数の負荷41-44に電力を供給する場合、複数の負荷41-44の消費電力を賄える容量の蓄電池が必要になる。しかしながら、電力システム10では、負荷毎に電力供給を受ける蓄電池が設置されているので、1つの蓄電池しか備えない場合よりもそれぞれの蓄電池の容量を小さくできる。言い換えれば、電力システム10では、防火区画毎に設置する蓄電池の容量を小さくできる。
 これにより、電力システム10は、蓄電池の設置の安全性条件をクリアし易く、蓄電池の設置コストを抑えることができる。
 (蓄電池の故障発生時の制御)
 図3は、本発明の第1の実施形態に係る電力システムにおける蓄電池の故障発生時の電力供給状態の一例を示す図である。図3は、パワーコンディショナ34の蓄電池345が故障した場合を示すが、他のパワーコンディショナの蓄電池が故障した場合も同様の制御が可能である。
 図3に示すように、蓄電池345が故障して、負荷44への電力供給ができなくなると、PCS制御部340は、これを検出して、制御装置60に送信する。
 制御装置60は、蓄電池345を故障の情報を取得すると、パワーコンディショナ32のPCS制御部320に、負荷44への放電アシストを行うように指示する。
 PCS制御部320は、負荷42への電力供給とともに、負荷44への電力供給を行うように、蓄電池325の放電電力を増加する制御を行う。
 これにより、負荷44には、商用電力系統からの供給電力とともに、蓄電池325からの放電電力が供給され、負荷44の消費電力を不足なく賄うことができる。したがって、電力システム10は、負荷44と同じ防火区画に設置された蓄電池345が故障しても、他の防火区画に設置された蓄電池325から電力アシストを行うことができる。
 また、電力システム10は、蓄電池345の故障による負荷44の運転停止を抑制できる。さらに、電力システム10は、商用電力系統からの供給電力の急激な増加を抑制でき、所定時間当たりの商用電力系統からの供給電力が上限値を超えないように制御できる。
 なお、故障している蓄電池345への電力アシストは、故障していない蓄電池325に限るものではない。例えば、故障している蓄電池345への電力アシストは、故障していない蓄電池315や蓄電池335であってもよく、故障していない複数の蓄電池を同時に用いることができる。また、故障している蓄電池345への電力アシストは、故障していない複数の蓄電池を順番に用いることができる。
 [第2の実施形態]
 本発明の第2の実施形態に係る電力システムについて、図を参照して説明する。図4は、第2の実施形態に係る電力システムの構成の一例を示す図である。
 図4に示すように、第2の実施形態に係る電力システム10Aは、第1の実施形態に係る電力システム10に対して、負荷41-44がそれぞれ空調機器41A-44Aになった点、複数の空調機器41A-44Aを輪番で運転する点で異なり、これらの異なる構成に対応した制御において異なる。電力システム10Aの他の構成は、電力システム10と同様であり、同様の箇所の説明は省略する。
 電力システム10Aは、複数のパワーコンディショナ31-34、複数の空調機器41A-44A、制御装置60、商用電力連系ライン500、受電点P500、および、電流センサCTを備える。
 空調機器41Aは、パワーコンディショナ31と同じ階層に設置される。空調機器41Aは、パワーコンディショナ31と受電点P500とを接続するラインに対して接続される。空調機器42Aは、パワーコンディショナ32と同じ階層に設置される。空調機器42Aは、パワーコンディショナ32と受電点P500とを接続するラインに対して接続される。空調機器43Aは、パワーコンディショナ33と同じ階層に設置される。空調機器43Aは、パワーコンディショナ33と受電点P500とを接続するラインに対して接続される。空調機器44Aは、パワーコンディショナ34と同じ階層に設置される。空調機器44Aは、パワーコンディショナ34と受電点P500とを接続するラインに対して接続される。
 制御装置60は、複数のパワーコンディショナ31-34への制御指示を行うとともに、複数の空調機器41A-44Aの運転制御を行う。
 (運転制御)
 (定常時の制御)
 図5、図6、図7、図8は、第2の実施形態に係る電力システムにおける輪番制御での各状態を示す図である。図5は、3階の空調機器のみを運転する場合、図6は、2階の空調機器のみを運転する場合、図7は、1階の空調機器のみを運転する場合、図8は、B1階の空調機器のみを運転する場合を示す。
 図5、図6、図7、図8に示すように、制御装置60は、複数の空調機器41A-44Aを輪番運転するように制御する。すなわち、制御装置60は、複数の空調機器41A-44Aのそれぞれの運転状態が重ならないように、順々に単独運転するように、複数の空調機器41A-44Aの運転制御を行う。
 まず、図5に示すように、制御装置60は、空調機器41Aを運転させ、複数の空調機器42A、43A、44Aを停止させる。この状態において、制御装置60は、蓄電池315を放電させて空調機器41Aの消費電力をアシストする指示をパワーコンディショナ31に与える。パワーコンディショナ31のPCS制御部310は、蓄電池315を放電制御し、空調機器41Aに電力を供給する。
 より具体的には、制御装置60は、商用電力系統からの供給電力を制御し、PCS制御部310は、空調機器41Aの消費電力に対して商用電力系統からの供給電力で足りない分の電力を、蓄電池315の放電電力で賄う。例えば、制御装置60は、空調機器41Aの消費電力が5kWhの場合、商用電力系統から3kWhを空調機器41Aに供給するように制御し、PCS制御部310は、蓄電池315の放電電力によって2kWhを空調機器41Aに供給するように制御する。
 この際、制御装置60は、複数のパワーコンディショナ32-34がそれぞれの蓄電池325、335、345からの放電を行わないように制御する。
 次に、図6に示すように、制御装置60は、空調機器42Aを運転させ、複数の空調機器41A、43A、44Aを停止させる。この状態において、制御装置60は、蓄電池325を放電させて空調機器42Aの消費電力をアシストする指示をパワーコンディショナ32に与える。パワーコンディショナ32のPCS制御部320は、蓄電池325を放電制御し、空調機器42Aに電力供給する。この際、制御装置60は、複数のパワーコンディショナ31、33、34がそれぞれの蓄電池315、335、345からの放電を行わないように制御する。
 次に、図7に示すように、制御装置60は、空調機器43Aを運転させ、複数の空調機器41A、42A、44Aを停止させる。この状態において、制御装置60は、蓄電池335を放電させて空調機器43Aの消費電力をアシストする指示をパワーコンディショナ33に与える。パワーコンディショナ33のPCS制御部330は、蓄電池335を放電制御し、空調機器43Aに電力供給する。この際、制御装置60は、複数のパワーコンディショナ31、32、34がそれぞれの蓄電池315、325、345からの放電を行わないように制御する。
 次に、図8に示すように、制御装置60は、空調機器44Aを運転させ、複数の空調機器41A、42A、43Aを停止させる。この状態において、制御装置60は、蓄電池345を放電させて空調機器44Aの消費電力をアシストする指示をパワーコンディショナ34に与える。パワーコンディショナ34のPCS制御部340は、蓄電池345を放電制御し、空調機器44Aに電力供給する。この際、制御装置60は、複数のパワーコンディショナ31、32、33がそれぞれの蓄電池315、325、335からの放電を行わないように制御する。
 この後、上述の空調機器41Aの単独運転と蓄電池315によるアシスト、空調機器42Aの単独運転と蓄電池325によるアシスト、空調機器43Aの単独運転と蓄電池335によるアシスト、空調機器44Aの単独運転と蓄電池345によるアシストを順番に行い、これを繰り返す。
 (蓄電池の故障発生時の制御)
 図9は、本発明の第2の実施形態に係る電力システムにおける蓄電池の故障発生時の電力供給状態の一例を示す図である。図9は、パワーコンディショナ34の蓄電池345が故障した場合を示すが、他のパワーコンディショナの蓄電池が故障した場合も同様の制御が可能である。
 まず、複数の空調機器41A-44Aの輪番運転において、故障が発生していない蓄電池315、325、335からの電力アシストによって空調機器41A、42A、43Aを運転する場合の制御は、上述の定常時の制御と同じであり、説明は省略する。
 輪番運転において、空調機器44Aの運転期間になったとき、制御装置60は、蓄電池345の故障の検出結果を受け、他の蓄電池から空調機器44Aに電力アシストを行うように制御する。例えば、図9の場合では、制御装置60は、蓄電池325から電力アシストするようにパワーコンディショナ32に指示する。パワーコンディショナ32のPCS制御部320は、蓄電池325を放電制御し、パワーコンディショナ32は、空調機器44Aに電力を供給する。
 これにより、空調機器44Aには、商用電力系統からの供給電力とともに、蓄電池325からの放電電力が供給され、空調機器44Aの消費電力を不足なく賄うことができる。したがって、電力システム10Aは、空調機器44Aと同じ防火区画に設置された蓄電池345が故障しても、他の防火区画に設置された蓄電池325から電力アシストを行うことができる。
 また、電力システム10Aは、蓄電池345の故障による空調機器44Aの運転停止を抑制できる。これにより、電力システム10Aは、空調機器44Aで空調が制御されている空間にいる人々が不快感を感じることを抑制できる。さらに、電力システム10Aは、商用電力系統からの供給電力の急激な増加を抑制でき、所定時間当たりの商用電力系統からの供給電力が上限値を超えないように制御できる。
 (充放電シーケンス)
 図10は、本発明の第2の実施形態に係る電力システムでの充放電シーケンスの一例を示す図である。図10は、1つの蓄電池(B1階の蓄電池345)が故障している場合であり、図10の各グラフの横軸は時間を示し、縦軸は蓄電池の残容量を示す。図11は、本発明の第2の実施形態に係る電力システムを採用した場合の室温の変化の一例を示す図である。図11は、空調機器によって冷房を行う場合であり、横軸は時間を示し、縦軸は室温を示す。
 電力システム10Aは、複数の空調機器41A、42A、43A、44Aを輪番運転させる。これにより、図10、図11に示すように、空調機器41Aで空調された3階は、空調機器41Aの運転時Td41に室温が低下し、空調機器42Aで空調された2階は、空調機器42Aの運転時Td42に室温が低下する。空調機器43Aで空調された1階は、空調機器43Aの運転時Td43に室温が低下し、空調機器44Aで空調されたB1階は、空調機器44Aの運転時Td44に室温が低下する。
 ここで、上述のように、蓄電池345が故障して蓄電池325でアシストする場合、図10に示すように、空調機器41Aの運転時Td41には、蓄電池315の残容量が低下し、空調機器42Aの運転時Td42および空調機器44Aの運転時Td44には、蓄電池325の残容量が低下し、空調機器43Aの運転時Td43には、蓄電池335の残容量が低下する。
 このような制御を行う場合、故障していない蓄電池315、325、335は、充電制御される。より具体的には、電力システム10Aは、次の制御によって充電を行う。
 制御装置60は、図11に示すように、複数の空調機器41A-44Aの運転および停止を、それぞれの階層の室温に基づいて制御する。例えば、制御装置60は、3階の室温が冷房用上限温度tctに達すると、蓄電池315の放電アシストを用いて空調機器41Aを運転開始し、3階の室温が冷房用下限温度tcbに達すると、空調機器41Aの運転を停止し、蓄電池315の放電を停止する。なお、冷房用上限温度tctと冷房用下限温度tcbは、空調機器の設定温度(目標室温)に基づいて、所定の温度幅で設定される。この温度幅は、設定温度に対して不快感を殆ど感じない温度幅である。
 次に、制御装置60は、2階の室温が冷房用上限温度tctに達すると、蓄電池325の放電アシストを用いて空調機器42Aを運転開始し、2階の室温が冷房用下限温度tcbに達すると、空調機器42Aの運転を停止し、蓄電池325の放電を停止する。
 次に、制御装置60は、1階の室温が冷房用上限温度tctに達すると、蓄電池335の放電アシストを用いて空調機器43Aを運転開始し、1階の室温が冷房用下限温度tcbに達すると、空調機器43Aの運転を停止し、蓄電池335の放電を停止する。
 次に、制御装置60は、B1階の室温が冷房用上限温度tctに達すると、蓄電池325の放電アシストを用いて空調機器44Aを運転開始し、B1階の室温が冷房用下限温度tcbに達すると、空調機器44Aの運転を停止し、蓄電池325からの放電を停止する。
 このような輪番制御において、温度による複数の空調機器41A-44Aの運転、停止を行うことで、空調機器41Aの運転停止から空調機器42Aの運転開始までの期間(隙間時間)、空調機器42Aの運転停止から空調機器43Aの運転開始までの期間(隙間時間)、空調機器42Aの運転停止から空調機器43Aの運転開始までの期間(隙間時間)、および、空調機器44Aの運転停止から空調機器41Aの運転開始までの期間(隙間時間)が生じる。これらの期間(隙間時間)は、すべての蓄電池315、325、335の放電が停止している期間である。
 制御装置60は、このような全ての空調機器41A-44Aおよび蓄電池315、325、335が停止中の期間(隙間時間)を検出する。そして、制御装置60は、これらの期間(隙間時間)に、蓄電池315、325、335のいずれかを充電制御する。例えば、制御装置60は、図10の充電期間Tc315に蓄電池315の充電制御を行い、充電期間Tc325に蓄電池325の充電制御を行い、充電期間Tc335に蓄電池335の充電制御を行う。これにより、電力システム10Aは、放電アシストによって残容量が低下した蓄電池315、325、335の残容量を適宜回復できる。
 この際、図10に示すように、制御装置60は、空調機器42A、44Aの放電アシストを行う蓄電池325の充電期間Tc325の回数(総充電時間)を、空調機器41Aの放電アシストを行う蓄電池315の充電期間Tc315の回数(総充電時間)、および、空調機器43Aの放電アシストを行う蓄電池335の充電期間Tc335の回数(総充電時間)よりも多くする。
 これにより、電力システム10Aは、輪番制御の一周期において蓄電池315および蓄電池335よりも放電量が多い蓄電池325の残容量を効果的に回復できる。
 なお、電力アシストを行う蓄電池は、電力アシストを受ける空調機器の設置された階と異なる階の蓄電池であればよい。ただし、電力アシストを行う蓄電池は、電力アシストを受ける空調機器に対して輪番の直前および直後ではない空調機器と同じ階に設置された蓄電池であることが好ましい。これにより、電力システム10Aは、電力アシストを行う蓄電池が輪番で連続する空調機器に対して連続的に電力アシストを行うことを抑制できる。したがって、蓄電池の残容量が0になり難く、電力システム10Aは、故障した蓄電池がある場合に、より安定した電力アシストを継続できる。
 また、上述の説明では、空調機器によって冷房を行う場合を示したが、暖房を行う場合も同様の制御を適用できる。ただし、暖房の場合、制御装置60は、室温が暖房用下限温度に達すると空調機器の運転を開始し、室温が暖房用上限温度に達すると空調機器の運転を停止する。
 (解列制御)
 上述の定常時の制御、および、蓄電池の故障発生時の制御において、制御装置60は、電流センサCTの出力に基づいて、商用電力系統への逆潮流を検出すると、蓄電池315、325、335、345のうち、放電している蓄電池を備えるパワーコンディショナ31-34の系統連系リレー316、326、336,346のみを解列するように制御する。この解列制御を受けたパワーコンディショナは、自装置内の系統連系リレーを解列させる。
 これにより、電力システム10、10Aは、商用電力系統への逆潮流の発生を防止できる。
 また、電力システム10、10Aでは、故障した蓄電池を備えるパワーコンディショナは、系統連系リレーを解列してもよい。
 また、電力システム10Aでは、電力アシストを行う蓄電池を備えるパワーコンディショナと異なるパワーコンディショナは、電力アシストが行われている期間に、系統連系リレーを解列してもよい。
 <1> 建築物においてそれぞれに異なる複数の防火区画にそれぞれに設置された複数の負荷と、
 前記複数の防火区画のそれぞれに設置される蓄電池を備え、商用電力系統から供給される電力を充電または前記蓄電池から前記負荷へ電力を放電する複数のパワーコンディショナと、
 前記複数のパワーコンディショナの出力が集電されて前記商用電力系統に連系される受電点と、
 前記受電点での電流の向きおよび大きさを参照し、前記複数のパワーコンディショナの蓄電池のそれぞれに対する充放電を制御する制御装置と、
 を備えた電力システムであって、
 前記制御装置は、
  前記複数のパワーコンディショナの蓄電池の故障を検出し、
  前記故障した蓄電池を備えるパワーコンディショナが設置された前記防火区画以外の前記パワーコンディショナから、前記故障した蓄電池を備えるパワーコンディショナが設置された前記防火区画の前記負荷へ電力を供給するよう制御する、電力システム。
 <2> 前記複数の防火区画は、建築物における複数の階層であり、
 前記複数の負荷は前記複数の階層のそれぞれに設置された空調機器であって、
 前記制御装置は、
 前記空調機器の運転時間が互いに重複しないように輪番運転するとように制御し、
 前記故障した蓄電池が存在しないとき、運転中の前記空調機器と同階層に設置された前記パワーコンディショナの蓄電池の蓄電電力を、前記運転中の空調機器に供給するよう制御する、<1>の電力システム。
 <3> 前記制御装置は、
 前記故障した蓄電池が存在するとき、前記運転中の空調機器と異なる階層に設置された前記パワーコンディショナの蓄電池の蓄電電力を、前記運転中の空調機器に供給するよう制御する、<2>の電力システム。
 <4> 前記制御装置は、
 前記故障した蓄電池と同階層の空調機器に対して、前記輪番運転の直前および直後とは異なる順番の空調機器と同階層に設置された前記パワーコンディショナの蓄電池の蓄電電力を供給するよう制御する、<3>の電力システム。
 <5> 前記制御装置は、
  前記商用電力系統への逆潮流を検出すると、
  前記複数のパワーコンディショナのうち、前記蓄電池から放電しているパワーコンディショナの系統連系リレーのみを解列するように制御する、<2>乃至<4>のいずれかの電力システム。
 <6> 前記制御装置は、
 前記複数の階層の温度が冷房用上限温度になると、前記冷房用上限温度になった階層の前記空調機器を運転し、
 前記複数の階層の温度が冷房用下限温度になると、前記運転中の空調機器を停止するように制御する、<2>乃至<5>のいずれかの電力システム。
 <7> 前記制御装置は、
 前記複数の階層の温度が暖房用下限温度になると、前記暖房用下限温度になった階層の前記空調機器を運転し、
 前記複数の階層の温度が暖房用上限温度になると、前記運転中の空調機器を停止するように制御する、<2>乃至<5>のいずれかの電力システム。
 <8> 前記制御装置は、
 前記複数の階層の空調機器の全てが停止中のときに、前記複数の蓄電池に充電するように制御する、<2>乃至<7>のいずれかの電力システム。
10、10A:電力システム
31、32、33、34:パワーコンディショナ
41、42、43、44:負荷
41A、42A、43A、44A:空調機器
60:制御装置
310、320、330、340:PCS制御部
313、323、333、343:双方向インバータ
314、324、334、344:双方向DCDCコンバータ
315、325、335、345:蓄電池
316、326、336、346:系統連系リレー
500:商用電力連系ライン
CT:電流センサ
P500:受電点

Claims (8)

  1.  建築物においてそれぞれに異なる複数の防火区画にそれぞれに設置された複数の負荷と、
     前記複数の防火区画のそれぞれに設置される蓄電池を備え、商用電力系統から供給される電力を充電または前記蓄電池から前記負荷へ電力を放電する複数のパワーコンディショナと、
     前記複数のパワーコンディショナの出力が集電されて前記商用電力系統に連系される受電点と、
     前記受電点での電流の向きおよび大きさを参照し、前記複数のパワーコンディショナの蓄電池のそれぞれに対する充放電を制御する制御装置と、
     を備えた電力システムであって、
     前記制御装置は、
      前記複数のパワーコンディショナの蓄電池の故障を検出し、
      前記故障した蓄電池を備えるパワーコンディショナが設置された前記防火区画以外の前記パワーコンディショナから、前記故障した蓄電池を備えるパワーコンディショナが設置された前記防火区画の前記負荷へ電力を供給するよう制御する、
     電力システム。
  2.  前記複数の防火区画は、建築物における複数の階層であり、
     前記複数の負荷は前記複数の階層のそれぞれに設置された空調機器であって、
     前記制御装置は、
     前記空調機器の運転時間が互いに重複しないように輪番運転するとように制御し、
     前記故障した蓄電池が存在しないとき、運転中の前記空調機器と同階層に設置された前記パワーコンディショナの蓄電池の蓄電電力を、前記運転中の空調機器に供給するよう制御する、
     請求項1に記載の電力システム。
  3.  前記制御装置は、
     前記故障した蓄電池が存在するとき、前記運転中の空調機器と異なる階層に設置された前記パワーコンディショナの蓄電池の蓄電電力を、前記運転中の空調機器に供給するよう制御する、
     請求項2に記載の電力システム。
  4.  前記制御装置は、
     前記故障した蓄電池と同階層の空調機器に対して、前記輪番運転の直前および直後とは異なる順番の空調機器と同階層に設置された前記パワーコンディショナの蓄電池の蓄電電力を供給するよう制御する、
     請求項3に記載の電力システム。
  5.  前記制御装置は、
      前記商用電力系統への逆潮流を検出すると、
      前記複数のパワーコンディショナのうち、前記蓄電池から放電しているパワーコンディショナの系統連系リレーのみを解列するように制御する、
     請求項2乃至請求項4のいずれかに記載の電力システム。
  6.  前記制御装置は、
     前記複数の階層の温度が冷房用上限温度になると、前記冷房用上限温度になった階層の前記空調機器を運転し、
     前記複数の階層の温度が冷房用下限温度になると、前記運転中の空調機器を停止するように制御する、
     請求項2乃至請求項5のいずれかに記載の電力システム。
  7.  前記制御装置は、
     前記複数の階層の温度が暖房用下限温度になると、前記暖房用下限温度になった階層の前記空調機器を運転し、
     前記複数の階層の温度が暖房用上限温度になると、前記運転中の空調機器を停止するように制御する、
     請求項2乃至請求項5のいずれかに記載の電力システム。
  8.  前記制御装置は、
     前記複数の階層の空調機器の全てが停止中のときに、前記複数の蓄電池に充電するように制御する、
     請求項2乃至請求項7のいずれかに記載の電力システム。
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