JPH10201129A - Power generation facilities utilizing solar energy - Google Patents

Power generation facilities utilizing solar energy

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Publication number
JPH10201129A
JPH10201129A JP8351111A JP35111196A JPH10201129A JP H10201129 A JPH10201129 A JP H10201129A JP 8351111 A JP8351111 A JP 8351111A JP 35111196 A JP35111196 A JP 35111196A JP H10201129 A JPH10201129 A JP H10201129A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
power
storage battery
supplied
solar cell
power system
Prior art date
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Withdrawn
Application number
JP8351111A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Takayuki Ohashi
孝之 大橋
Hiroshi Nishida
啓 西田
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Japan Storage Battery Co Ltd
Original Assignee
Japan Storage Battery Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Japan Storage Battery Co Ltd filed Critical Japan Storage Battery Co Ltd
Priority to JP8351111A priority Critical patent/JPH10201129A/en
Publication of JPH10201129A publication Critical patent/JPH10201129A/en
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers

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  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 太陽電池8とインバータ9を共用する蓄電池
12を設けると共に、太陽電池8の発電電力による蓄電
池12への充電を可能にすることにより、経済効果の高
い太陽光エネルギー活用発電設備を提供する。 【解決手段】 太陽電池8と電力系統とを連系させて低
圧負荷6,6に電力を供給する太陽光エネルギー活用発
電設備において、蓄電池12と受電電力検出器5とを設
け、電力系統から供給を受ける電力が契約電力を超えて
いる場合に、蓄電池12を放電させ、この電力が契約電
力以下である場合に、蓄電池12の放電を停止させると
共に、随時この蓄電池12に充電を行う。
(57) Abstract: A storage battery 12 that shares a solar cell 8 and an inverter 9 is provided, and the storage battery 12 can be charged by the power generated by the solar cell 8 to achieve high economical efficiency of solar energy. Provide power generation facilities. SOLUTION: In a solar power generation facility that supplies power to low-voltage loads 6 by linking a solar cell 8 and a power system, a storage battery 12 and a received power detector 5 are provided and supplied from the power system. When the received power exceeds the contract power, the storage battery 12 is discharged. When the power is equal to or lower than the contract power, the storage battery 12 is stopped from being discharged and the storage battery 12 is charged as needed.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、太陽電池で発電
した電力を電力系統と連系させて構内の負荷に供給する
太陽光エネルギー活用発電設備に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a power generation facility utilizing solar energy, which supplies power generated by a solar cell to a power system in connection with a power system.

【0002】[0002]

【従来の技術】電力消費量は、季節や時間帯に応じて大
きく変化するが、電力設備は、これらのうちの最大の電
力消費量を賄い得るようにしなければならない。このた
め、電力消費量の変化が大きいと電力設備の無駄が多く
なるので、この電力消費量を平準化すること(負荷率を
高めること)が望まれている。
2. Description of the Related Art Electric power consumption varies greatly depending on the season and time zone, and electric power facilities must be able to cover the maximum electric power consumption. For this reason, if the change in power consumption is large, waste of power equipment increases, and it is desired to level the power consumption (increase the load factor).

【0003】そこで、電力系統の深夜の余剰電力(深夜
電力)を利用して構内の蓄電池に充電を行い、昼間、構
内の消費電力が大きくなると、この蓄電池を放電させて
構内の負荷に供給することにより、電力系統から供給さ
れる電力の平準化を図る蓄電池電力貯蔵設備が広く利用
されている。
[0003] Therefore, the storage battery in the premises is charged by using the surplus power (midnight power) of the power system at midnight, and when the power consumption in the premises increases in the daytime, the storage battery is discharged and supplied to the load in the premises. Accordingly, storage battery power storage facilities for leveling power supplied from a power system are widely used.

【0004】また、太陽電池を電力系統と連系させて構
内の負荷に電力を供給する太陽光エネルギー活用発電設
備も広く利用されるようになって来ている。この太陽光
エネルギー活用発電設備は、日射量が不足する雨天や夜
間等には、電力系統から電力の供給を受けるが、日射量
の多い昼間には、太陽電池の発電電力によって構内の負
荷に十分な電力を供給できるので、電力系統から供給さ
れる電力の平準化を図ると共に省エネルギー化も図るこ
とができる。なお、このような太陽光エネルギー活用発
電設備では、太陽電池の発電電力が構内の負荷の電力消
費量を超える場合に、この余剰電力を電力系統に供給す
るようにした逆潮流ありの連系運転を行う場合もある。
[0004] In addition, power generation equipment utilizing solar energy, in which a solar cell is connected to a power system to supply electric power to a load in the premises, has been widely used. This power generation equipment utilizing solar energy receives power from the power system during rainy days and nighttime when solar radiation is insufficient, but during the daytime when solar radiation is large, the power generated by the solar cells can sufficiently supply the load on the premises. Power can be supplied, so that the power supplied from the power system can be leveled and energy can be saved. In such a power generation equipment utilizing solar energy, when the power generated by the solar cell exceeds the power consumption of the load in the premises, the surplus power is supplied to the power system in an interconnected operation with reverse power flow. In some cases.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところが、蓄電池電力
貯蔵設備では、電力系統からの電力を直流に変換して蓄
電池に充電を行うと共に、この蓄電池が放電した電力を
交流に変換して構内の負荷に供給するために、双方向イ
ンバータを用いる必要がある。また、太陽光エネルギー
活用発電設備では、太陽電池が発電した電力を交流に変
換して構内の負荷や電力系統に供給するためにインバー
タを用いる必要がある。このため、これらの設備を併設
すると、それぞれにインバータを設けなければならない
ために、設備費が高くなるという問題があった。また、
これらの設備を単純に併設したのでは、蓄電池への充電
は深夜に行われるだけであるため、例えば太陽電池の発
電電力が大きい昼間に構内の消費電力が減少した場合に
も、この蓄電池への充電が行われず、蓄電池容量を有効
に利用することができないという問題も生じる。
However, in the storage battery power storage facility, the power from the power system is converted to direct current to charge the storage battery, and the power discharged by the storage battery is converted to alternating current to load the load on the premises. , It is necessary to use a bidirectional inverter. Further, in a power generation facility utilizing solar energy, it is necessary to use an inverter to convert power generated by a solar cell into alternating current and supply the alternating current to a load or a power system in the premises. For this reason, when these facilities are provided in parallel, there is a problem that the cost of the facilities is increased because an inverter must be provided for each of the facilities. Also,
If these facilities are simply added, the storage battery is only charged at midnight, so even if the power consumption in the premises decreases during the day when the power generated by the solar cell is large, for example, There is also a problem that charging is not performed and the storage battery capacity cannot be used effectively.

【0006】本発明は、かかる事情に鑑みてなされたも
のであり、太陽電池とインバータを共用する蓄電池を設
けると共に、太陽電池の発電電力による蓄電池への充電
を可能にすることにより、経済効果の高い太陽光エネル
ギー活用発電設備を提供することを目的としている。
The present invention has been made in view of the above circumstances, and provides a storage battery that shares a solar cell and an inverter, and enables the storage battery to be charged by the power generated by the solar cell, thereby achieving economic effects. The purpose is to provide power generation equipment utilizing high solar energy.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】即ち、本発明は、上記課
題を解決するために、太陽電池で発電し双方向インバ
ータによって交流に変換される電力と、電力系統から受
電点を介して供給される電力とを連系させて構内の負荷
に供給する太陽光エネルギー活用発電設備において、太
陽電池が発電した電力、又は、この発電電力と電力系統
から受電点を介し双方向インバータによって直流に変換
された電力とによって充電される蓄電池と、受電点での
電力を検出する受電電力検出装置と、この受電電力検出
装置が電力系統から供給を受ける電力が所定値を超えて
いることを検出した場合に、蓄電池を放電させて双方向
インバータにより交流に変換し構内の負荷に電力を供給
する蓄電池電力供給手段と、この電力検出装置が電力系
統から供給を受ける電力が所定値以下であることを検出
した場合に、蓄電池の放電を停止させる蓄電池電力停止
手段とを備えたことを特徴とする。
That is, in order to solve the above-mentioned problems, the present invention provides power generated by a solar cell and converted to AC by a bidirectional inverter, and power supplied from a power system via a power receiving point. Power generated by a solar cell, or converted from direct power by a bidirectional inverter through a power receiving point from the generated power and the power system. A storage battery that is charged by the received power, a received power detection device that detects power at a power receiving point, and a reception power detection device that detects that power supplied from the power system exceeds a predetermined value. Storage battery power supply means for discharging the storage battery, converting it into alternating current by a bidirectional inverter, and supplying power to the load on the premises, and the power detection device receiving supply from the power system Force when it is detected that is less than a predetermined value, characterized by comprising a battery power stopping means for stopping the discharge of the battery.

【0008】の手段によれば、太陽電池と双方向イン
バータを共用する蓄電池を設けることにより、太陽光エ
ネルギー活用発電設備に蓄電池電力貯蔵設備を併設した
場合のインバータの無駄をなくすことができる。また、
電力系統から供給を受ける電力が所定値以下である場合
には、蓄電池電力停止手段が蓄電池の放電を停止させて
太陽電池と電力系統との連系運転を優先させ、電力系統
から供給を受ける電力が所定値を超えた場合にのみ、蓄
電池電力供給手段が蓄電池を放電させるので、蓄電池容
量を有効に利用することができるようになる。なお、蓄
電池は、蓄電池電力停止手段が放電を停止させている間
に、太陽電池の発電電力や電力系統からの電力を用いて
適宜充電を行うことができる。
[0008] According to the means, by providing a storage battery that shares a solar cell and a bidirectional inverter, it is possible to eliminate waste of the inverter in the case where a storage battery power storage facility is provided in addition to the solar energy utilizing power generation facility. Also,
When the power supplied from the power system is equal to or less than a predetermined value, the storage battery power stopping means stops the discharge of the storage battery and gives priority to the interconnection operation between the solar cell and the power system, and the power supplied from the power system. Only when the value exceeds a predetermined value, the storage battery power supply means discharges the storage battery, so that the storage battery capacity can be used effectively. The storage battery can be appropriately charged using the power generated by the solar cell or the power from the power system while the storage battery power stopping unit stops discharging.

【0009】また、前記の電力検出装置が電力系統
から供給を受ける電力が所定値以下であることを検出し
た場合であって、蓄電池が満充電ではないときに、太陽
電池が発電した電力によって、この蓄電池の充電を行う
蓄電池充電手段を備えたことを特徴とする。
Also, when the power detection device detects that the power supplied from the power system is equal to or less than a predetermined value, and when the storage battery is not fully charged, the power generated by the solar cell is A storage battery charging means for charging the storage battery is provided.

【0010】の手段によれば、電力系統から供給され
る電力だけでなく、太陽電池の発電電力による蓄電池へ
の充電も可能にするので、太陽電池の発電電力に余裕が
ある場合に随時この蓄電池の充電を行うことができ、蓄
電池容量を有効に利用することができるようになる。
According to the means, the storage battery can be charged not only with the power supplied from the power system but also with the power generated by the solar cell. , And the storage battery capacity can be used effectively.

【0011】[0011]

【発明の実施の形態】以下、この発明の具体的実施の形
態について図面を参照して説明する。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, specific embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

【0012】図1はこの発明の一実施形態を示すもので
あって、太陽光エネルギー活用発電設備の構成を示すブ
ロック図である。
FIG. 1 shows one embodiment of the present invention, and is a block diagram showing a configuration of a power generation facility utilizing solar energy.

【0013】本実施形態の太陽光エネルギー活用発電設
備の構成例を図1に示す。電力系統の電力は、受電点1
から供給されるようになっている。受電点1は、高圧遮
断器2と変圧器3を介して構内の低圧母線4に接続され
る。変圧器3は、電力系統の高電圧と低圧母線4の低電
圧との間の電圧変換を行うものである。また、これら高
圧遮断器2と変圧器3との間の配電線には、受電電力検
出器5の受電電流検出用CT5aと受電電圧検出用PT
5bが取り付けられている。受電電流検出用CT5a
は、この配電線を流れる電流を検出する変流器であり、
受電電圧検出用PT5bは、この配電線の電圧を検出す
る検出用変圧器である。そして、受電電力検出器5は、
これら受電電流検出用CT5aと受電電圧検出用PT5
bが検出した電流と電圧により、受電点1を介し電力系
統から供給を受ける電力や、逆に電力系統に供給する電
力を検出するものである。低圧母線4には、構内の低圧
負荷6,6が開閉器7,7を介して接続されている。こ
れらの低圧負荷6,6は、構内の各種の負荷を代表して
示したものである。
FIG. 1 shows an example of the configuration of a solar energy utilizing power generation facility according to this embodiment. The power of the power system is
It is supplied from. The receiving point 1 is connected to a low-voltage bus 4 on the premises via a high-voltage circuit breaker 2 and a transformer 3. The transformer 3 performs voltage conversion between a high voltage of the power system and a low voltage of the low-voltage bus 4. In addition, a distribution line between the high-voltage circuit breaker 2 and the transformer 3 includes a reception current detection CT 5a and a reception voltage detection PT 5 of the reception power detector 5.
5b is attached. CT5a for receiving current detection
Is a current transformer that detects the current flowing through this distribution line,
The receiving voltage detection PT 5b is a detection transformer for detecting the voltage of the distribution line. Then, the received power detector 5
These receiving current detection CT5a and receiving voltage detection PT5
Based on the current and voltage detected by b, the power supplied from the power system via the power receiving point 1 and the power supplied to the power system are detected. The low-voltage buses 4 are connected to low-voltage loads 6, 6 in the premises via switches 7, 7. These low pressure loads 6 and 6 are representative of various loads in the premises.

【0014】この構内施設の屋外や屋上等には、太陽電
池8が設置されている。太陽電池8は、日射量に応じて
直流電力を発電する半導体素子を多数配置したものであ
る。この太陽電池8の出力は双方向インバータ9の直流
入出力端子に接続され、この双方向インバータ9の交流
入出力端子が上記低圧母線4に接続されている。しか
も、この双方向インバータ9の直流入出力端子には、開
閉器10,11を介して蓄電池12が接続されている。
また、この開閉器11には、放電用ダイオード13が並
列に接続されている。さらに、これら開閉器11と放電
用ダイオード13の並列回路と蓄電池12との間の配電
線には、蓄電池電流検出器14が取り付けられている。
蓄電池電流検出器14は、蓄電池12の充放電電流を検
出する直流電流検出器である。
A solar cell 8 is installed outdoors or on the roof of the facility. The solar cell 8 includes a large number of semiconductor elements that generate DC power in accordance with the amount of solar radiation. The output of the solar cell 8 is connected to a DC input / output terminal of a bidirectional inverter 9, and the AC input / output terminal of the bidirectional inverter 9 is connected to the low-voltage bus 4. In addition, a storage battery 12 is connected to the DC input / output terminal of the bidirectional inverter 9 via switches 10 and 11.
A discharge diode 13 is connected in parallel to the switch 11. Further, a storage battery current detector 14 is attached to a distribution line between the parallel circuit of the switch 11 and the discharge diode 13 and the storage battery 12.
The storage battery current detector 14 is a DC current detector that detects a charge / discharge current of the storage battery 12.

【0015】双方向インバータ9は、太陽電池8が発電
した直流電力や蓄電池12が放電した直流電力を交流電
力に変換して、低圧母線4を介し低圧負荷6,6に供給
したり、受電点1を介し電力系統に供給するインバータ
としての機能と、受電点1を介し電力系統から供給され
る交流電力を直流電力に変換して蓄電池12を充電する
整流器としての機能を有するものである。また、この双
方向インバータ9は、受電電力検出器5が検出した受電
点1の電力と、蓄電池電流検出器14が検出した蓄電池
12の充放電電流をモニタするようになっている。
The bidirectional inverter 9 converts the DC power generated by the solar cell 8 or the DC power discharged from the storage battery 12 into AC power, and supplies the AC power to the low-voltage loads 6 and 6 via the low-voltage bus 4, 1 and a function as a rectifier for converting the AC power supplied from the power system via the power receiving point 1 into DC power and charging the storage battery 12. The bidirectional inverter 9 monitors the power of the power receiving point 1 detected by the received power detector 5 and the charge / discharge current of the storage battery 12 detected by the storage battery current detector 14.

【0016】上記太陽光エネルギー活用発電設備の動作
を説明する。
The operation of the above-described solar power generation equipment will be described.

【0017】(1)電力系統から受電点1を介して供給
される電力が契約電力以下であり、かつ、蓄電池12が
満充電の状態である場合には、開閉器10を開いて蓄電
池12を切り離す。従って、双方向インバータ9は、太
陽電池8の発電電力を全て交流電力に変換して低圧負荷
6,6に供給する。そして、これだけでは不足する場合
に、電力系統から受電点1を介して電力の供給を受け
る。また、低圧負荷6,6に供給しても太陽電池8の発
電電力に余剰がある場合には、この余剰電力を受電点1
を介して電力系統に供給する。即ち、この場合には、従
来からの太陽光エネルギー活用発電設備と同様の系統連
系動作を行うことになる。
(1) If the power supplied from the power system via the power receiving point 1 is equal to or less than the contract power and the storage battery 12 is fully charged, the switch 10 is opened and the storage battery 12 is opened. Disconnect. Therefore, the bidirectional inverter 9 converts all the power generated by the solar cell 8 into AC power and supplies it to the low-voltage loads 6 and 6. Then, when this is insufficient, power is supplied from the power system via the power receiving point 1. If there is a surplus in the power generated by the solar cell 8 even when the power is supplied to the low-voltage loads 6, 6, the surplus power is transferred to the power receiving point 1.
To the power system via That is, in this case, a system interconnection operation similar to that of a conventional solar power generation facility utilizing solar energy is performed.

【0018】(2)電力系統から受電点1を介して供給
される電力が契約電力以下であり、かつ、蓄電池12が
満充電ではない場合には、開閉器10,11を閉じて優
先的に蓄電池12の充電を行う。即ち、双方向インバー
タ9は、太陽電池8の発電電力から充電に必要な電力を
除いても余剰が生じた場合にだけ、余剰電力を交流電力
に変換して低圧負荷6,6に供給し、この余剰電力によ
って動作(1)の場合と同様の系統連系動作を行う。こ
の際、双方向インバータ9は、蓄電池電流検出器14が
検出した蓄電池12の充電電流をモニタして、これが所
定値を維持するように交流電力への変換動作を行う。
(2) If the power supplied from the power system via the power receiving point 1 is equal to or less than the contract power and the storage battery 12 is not fully charged, the switches 10 and 11 are closed to give priority. The storage battery 12 is charged. That is, the bidirectional inverter 9 converts the surplus power into AC power and supplies it to the low-voltage loads 6 and 6 only when surplus occurs even if power required for charging is removed from the power generated by the solar cell 8, The system interconnection operation similar to the operation (1) is performed by the surplus power. At this time, the bidirectional inverter 9 monitors the charging current of the storage battery 12 detected by the storage battery current detector 14 and performs a conversion operation to AC power so that the current is maintained at a predetermined value.

【0019】(3)電力系統から受電点1を介して供給
される電力が契約電力を超えている場合には、開閉器1
0を閉じて蓄電池12に放電を行わせる。双方向インバ
ータ9は、太陽電池8の発電電力とこの蓄電池12の放
電による電力を全て交流電力に変換して低圧負荷6,6
に供給する。
(3) If the power supplied from the power system via the power receiving point 1 exceeds the contract power, the switch 1
0 is closed to cause the storage battery 12 to discharge. The bidirectional inverter 9 converts all of the power generated by the solar cell 8 and the power generated by discharging the storage battery 12 into AC power, and
To supply.

【0020】上記動作(1)と動作(2)における、電
力系統から供給される電力が契約電力以下である場合と
は、以下の(a)〜(c)の場合がある。
In the above operations (1) and (2), the case where the power supplied from the power system is equal to or less than the contract power includes the following cases (a) to (c).

【0021】(a)太陽電池8の発電電力が少なくて
も、構内の低圧負荷6,6の電力消費量が小さい場合に
は、電力系統から供給を受ける電力が少なくて済む。
(A) Even if the power generated by the solar cell 8 is small, if the power consumption of the low-voltage loads 6 and 6 in the premises is small, the power supplied from the power system can be small.

【0022】(b)構内の低圧負荷6,6の電力消費量
が大きくても、太陽電池8が発電した電力(又は充電の
余剰電力)によってそのほとんどを賄うことができる場
合には、電力系統から供給を受ける電力が少なくて済
む。
(B) Even if the power consumption of the low-voltage loads 6 and 6 in the premises is large, most of the power can be covered by the power generated by the solar cell 8 (or surplus power for charging). Requires less power to be supplied.

【0023】(c)太陽電池8が発電する電力(又は充
電の余剰電力)が構内の低圧負荷6,6の電力消費量を
超える場合には、逆に余剰電力を電力系統に供給する。
(C) When the power generated by the solar cell 8 (or the surplus power for charging) exceeds the power consumption of the low-voltage loads 6 and 6 in the premises, the surplus power is supplied to the power system.

【0024】動作(2)の状態で蓄電池12が充電され
満充電になると、動作(1)の状態に移行して蓄電池1
2を切り離すことにより過充電を防止する。蓄電池12
が満充電になったことは、この蓄電池12の充放電電流
の積分値を随時加減算したり、この蓄電池12の端子電
圧を測定することにより検出することができる。動作
(1)の状態では、太陽電池8と電力系統を連系させて
低圧負荷6,6に電力を供給するので、電力系統から供
給を受ける電力を減少させて省エネルギー化を図ること
ができる。また、動作(2)の状態であっても、充電の
余剰電力がある場合には同様である。
When the storage battery 12 is charged and fully charged in the state of the operation (2), the state shifts to the state of the operation (1), and the state of the storage battery 1 is changed.
2 is separated to prevent overcharging. Storage battery 12
Can be detected by adding or subtracting the integral value of the charge / discharge current of the storage battery 12 as needed, or by measuring the terminal voltage of the storage battery 12. In the state of the operation (1), the power is supplied to the low-voltage loads 6 and 6 by connecting the solar cell 8 and the power system, so that the power supplied from the power system can be reduced to save energy. Further, even in the state of the operation (2), the same applies when there is surplus power for charging.

【0025】動作(1)で、低圧負荷6,6の電力消費
量が増加したり太陽電池8の発電電力が低下することに
より、電力系統から供給される電力が契約電力を超える
と、動作(3)の状態に移行し、蓄電池12からも低圧
負荷6,6に電力を供給するようになる。そして、これ
により電力系統から供給を受ける電力量が契約電力を大
きく上回るのを防止でき、この電力系統からの電力の平
準化を図ることができる。動作(3)の状態で、低圧負
荷6,6の電力消費量が減少したり太陽電池8の発電電
力が増加することにより、電力系統から供給される電力
が契約電力以下になると、動作(2)の状態に移行す
る。ただし、この動作(2)の状態に移行して蓄電池1
2への充電が開始されると、双方向インバータ9から低
圧負荷6,6に供給される電力が減少するので、これに
よって再び電力系統から供給される電力が契約電力を超
えるようなことがあると、再度動作(3)の状態に戻ら
なければならない。従って、動作(3)の状態で、電力
系統から供給される電力が契約電力以下になると、一旦
動作(1)の状態に移行し、この電力系統から供給され
る電力が契約電力よりも充電電力分以上低下した場合に
のみ、動作(2)の状態に移行するようにしてもよい。
In operation (1), if the power supplied from the power system exceeds the contract power due to an increase in the power consumption of the low-voltage loads 6 and 6 or a decrease in the power generated by the solar cell 8, the operation ( The state shifts to the state of 3), and power is supplied from the storage battery 12 to the low-voltage loads 6 and 6. Thus, it is possible to prevent the amount of power supplied from the power system from greatly exceeding the contracted power, and to level the power from the power system. In the state of the operation (3), if the electric power supplied from the electric power system becomes equal to or less than the contract electric power due to a decrease in the power consumption of the low-voltage loads 6 and 6 or an increase in the power generated by the solar cell 8, the operation (2) ). However, the state shifts to the operation (2) and the storage battery 1
2 starts charging, the power supplied from the bidirectional inverter 9 to the low-voltage loads 6 and 6 decreases, which may cause the power supplied from the power system to exceed the contract power again. Then, it is necessary to return to the state of operation (3) again. Therefore, in the state of operation (3), when the power supplied from the power system becomes equal to or less than the contract power, the state temporarily shifts to the operation (1), and the power supplied from this power system becomes higher than the contract power. The state may be shifted to the state of the operation (2) only when it has decreased by more than one minute.

【0026】上記太陽光エネルギー活用発電設備では、
動作(2)の場合にのみ蓄電池12の充電を行うので、
日照不足が続いた場合や低圧負荷6,6の電力消費量が
長期間増加した場合等に、電力系統から供給される電力
が契約電力を超えて動作(3)の状態に移行しても、蓄
電池12が既に放電し切っていて役に立たないことがあ
る。そこで、このような場合には、下記動作(4)を付
け加えることもできる。
In the above-mentioned solar power generation equipment utilizing solar energy,
Since the storage battery 12 is charged only in the case of the operation (2),
Even if the power supplied from the power system exceeds the contracted power and shifts to the operation (3) state in a case where the lack of sunlight continues or the power consumption of the low-voltage loads 6 and 6 increases for a long time, In some cases, the storage battery 12 has already been completely discharged and is useless. Therefore, in such a case, the following operation (4) can be added.

【0027】(4)明日は日照不足が予測され、かつ、
構内の低圧負荷6,6の電力消費量が契約電力を超える
ことが予測される場合には、前日の深夜に開閉器10,
11を閉じて蓄電池12の充電を行う。双方向インバー
タ9は、受電点1を介して電力系統から供給される深夜
電力を直流電力に変換することにより、蓄電池12の充
電を行う。従って、この場合には、従来の蓄電池電力貯
蔵設備と同様に、深夜電力を利用して、昼間に電力系統
から供給を受ける電力が契約電力を大きく上回るのを防
止するので、この電力系統からの電力の平準化を図るこ
とができる。なお、蓄電池12が満充電にならないまま
深夜になった場合には、明日の予測にかかわりなく、深
夜電力を利用してこの蓄電池12の充電を行うようにし
てもよい。
(4) Tomorrow is expected to lack sunshine, and
When it is predicted that the power consumption of the low-voltage loads 6 and 6 in the premises exceeds the contract power, the switches 10 and
11 is closed to charge the storage battery 12. The bidirectional inverter 9 charges the storage battery 12 by converting midnight power supplied from the power system via the power receiving point 1 to DC power. Therefore, in this case, similarly to the conventional storage battery power storage equipment, the power supplied from the power system during the daytime is prevented from greatly exceeding the contract power by using the midnight power, so that the Power leveling can be achieved. In the case where the storage battery 12 is late at night without being fully charged, the storage battery 12 may be charged using the power at midnight irrespective of the prediction of tomorrow.

【0028】以上説明したように、本実施形態の太陽光
エネルギー活用発電設備によれば、太陽電池8と蓄電池
12とが同じ双方向インバータ9を共用することができ
る。また、電力系統からの電力が契約電力以下である場
合には、太陽電池8を電力系統と連系運転することによ
り、省エネルギー化を図ることができ、電力系統からの
電力が契約電力を超えた場合には、この電力が契約電力
以下である間に蓄電池12が蓄積した電力を低圧負荷
6,6に供給することにより、電力系統からの電力の平
準化を図ることができる。しかも、電力系統からの電力
が契約電力を超えた場合にのみ蓄電池12を放電させる
ので、この蓄電池12の容量を必要以上に大きくするこ
となく有効に利用することができるようになる。
As described above, according to the power generation equipment utilizing solar energy of the present embodiment, the solar cell 8 and the storage battery 12 can share the same bidirectional inverter 9. Further, when the power from the power system is equal to or less than the contract power, the energy saving can be achieved by interconnecting the solar cell 8 with the power system, and the power from the power system exceeds the contract power. In this case, the electric power stored in the storage battery 12 is supplied to the low-voltage loads 6 and 6 while the electric power is equal to or less than the contract electric power, so that electric power from the electric power system can be leveled. Moreover, since the storage battery 12 is discharged only when the power from the power system exceeds the contract power, the storage battery 12 can be effectively used without increasing the capacity of the storage battery 12 more than necessary.

【0029】さらに、蓄電池12が放電されている場合
には、電力系統からの電力が契約電力以下になったとき
に、太陽電池の発電電力によってこの蓄電池12に充電
するので、昼間にも随時蓄電池12の充電が行われこと
になり、この蓄電池12の容量を必要以上に大きくする
ことなく有効に利用することができるようになる。な
お、この蓄電池12は、深夜に安価な深夜電力を利用し
て充電を行うようにすることもできる。
Further, when the storage battery 12 is discharged, when the power from the power system becomes equal to or less than the contract power, the storage battery 12 is charged by the power generated by the solar cell. As a result, the storage battery 12 can be effectively used without increasing the capacity of the storage battery 12 more than necessary. The storage battery 12 can be charged at midnight using inexpensive midnight power.

【0030】[0030]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明
の太陽光エネルギー活用発電設備によれば、太陽電池と
蓄電池が双方向インバータを共用するので、このインバ
ータを無駄なく利用することができる。また、通常は、
太陽電池と電力系統との連系運転を優先させ、電力系統
から供給を受ける電力が所定値を超えた場合にのみ、蓄
電池からも電力を供給するので、この蓄電池容量を有効
に利用することができるようになる。さらに、太陽電池
の発電電力に余裕がある場合には、この発電電力によっ
て随時蓄電池の充電を行い、この蓄電池容量を有効に利
用することができるようになる。
As is apparent from the above description, according to the solar power generation equipment of the present invention, since the solar battery and the storage battery share the bidirectional inverter, this inverter can be used without waste. . Also, usually
Since priority is given to the interconnection operation between the solar cell and the power system, only when the power supplied from the power system exceeds a predetermined value, the power is also supplied from the storage battery, so that the storage battery capacity can be used effectively. become able to. Further, when there is a margin in the generated power of the solar cell, the storage battery is charged with the generated power at any time, and the storage battery capacity can be used effectively.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】この発明の一実施形態を示すものであって、太
陽光エネルギー活用発電設備の構成を示すブロック図で
ある。
FIG. 1, showing an embodiment of the present invention, is a block diagram illustrating a configuration of a power generation facility utilizing solar energy.

【符号の説明】 1 受電点 4 低圧母線 5 受電電力検出器 6 低圧負荷 8 太陽電池 9 双方向インバータ 10 開閉器 11 開閉器 12 蓄電池[Description of Signs] 1 power receiving point 4 low voltage bus 5 received power detector 6 low voltage load 8 solar cell 9 bidirectional inverter 10 switch 11 switch 12 storage battery

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 太陽電池で発電し双方向インバータによ
って交流に変換される電力と、電力系統から受電点を介
して供給される電力とを連系させて構内の負荷に供給す
る太陽光エネルギー活用発電設備において、 太陽電池が発電した電力、又は、この発電電力と電力系
統から受電点を介し双方向インバータによって直流に変
換された電力とによって充電される蓄電池と、 受電点での電力を検出する受電電力検出装置と、 この受電電力検出装置が電力系統から供給を受ける電力
が所定値を超えていることを検出した場合に、蓄電池を
放電させて双方向インバータにより交流に変換し構内の
負荷に電力を供給する蓄電池電力供給手段と、 この電力検出装置が電力系統から供給を受ける電力が所
定値以下であることを検出した場合に、蓄電池の放電を
停止させる蓄電池電力停止手段とを備えたことを特徴と
する太陽光エネルギー活用発電設備。
1. Utilization of solar energy supplied to a load in a premises by linking power generated by a solar cell and converted to alternating current by a bidirectional inverter with power supplied from a power system via a power receiving point. In a power generation facility, a storage battery that is charged by power generated by a solar cell, or power generated by the power generation system and converted from a power system into a direct current by a bidirectional inverter via a power receiving point, and power at the power receiving point are detected. A receiving power detection device, and when the receiving power detection device detects that the power supplied from the power system exceeds a predetermined value, the storage battery is discharged, converted to alternating current by a bidirectional inverter, and supplied to a load on the premises. A storage battery power supply means for supplying power; and a power supply device for discharging the storage battery when the power detection device detects that the power supplied from the power system is equal to or less than a predetermined value. Solar energy utilization power plant, characterized in that a battery power stopping means for stopping.
【請求項2】 前記電力検出装置が電力系統から供給を
受ける電力が所定値以下であることを検出した場合であ
って、蓄電池が満充電ではないときに、太陽電池が発電
した電力によって、この蓄電池の充電を行う蓄電池充電
手段を備えたことを特徴とする請求項1に記載の太陽光
エネルギー活用発電設備。
2. When the power detection device detects that power supplied from a power system is equal to or less than a predetermined value, and when the storage battery is not fully charged, the power generated by the solar cell is The power generation equipment utilizing solar energy according to claim 1, further comprising storage battery charging means for charging the storage battery.
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Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002171674A (en) * 2000-12-04 2002-06-14 Japan Storage Battery Co Ltd Energy storage type solar power generation system
FR2926934A1 (en) * 2008-01-29 2009-07-31 Saft Groupe Sa ELECTRONIC SYSTEM FOR BATTERY
WO2011036523A1 (en) 2009-09-28 2011-03-31 パナソニック電工株式会社 Grid-connected power supply system
JP2011125171A (en) * 2009-12-14 2011-06-23 Hitachi Engineering & Services Co Ltd Natural energy power station equipped with power storage apparatus
JP2012005332A (en) * 2010-06-21 2012-01-05 Mitsubishi Motors Corp House power supply
JP2012029533A (en) * 2010-07-27 2012-02-09 Toyota Motor Corp Energy management system
JP2013031243A (en) * 2011-07-27 2013-02-07 Hitachi Ltd Charging power management system and its power management device
JP2014027761A (en) * 2012-07-26 2014-02-06 Noritz Corp Power conditioner
JP2014087073A (en) * 2012-10-19 2014-05-12 Nichicon Corp Power conditioner device and multi-power conditioner system provided with the same
JP5543355B2 (en) * 2008-09-30 2014-07-09 日本碍子株式会社 Control method of interconnection system
WO2015118744A1 (en) * 2014-02-06 2015-08-13 株式会社東芝 Energy management system
JP2017134764A (en) * 2016-01-29 2017-08-03 高砂熱学工業株式会社 Charge calculation method, charge calculation device, and charge calculation program
KR20190054368A (en) * 2017-11-13 2019-05-22 한국전자통신연구원 Method and apparatus for sharing power converter
JP2024036884A (en) * 2022-09-06 2024-03-18 日産自動車株式会社 Charge/discharge control method for charge/discharge element, and charge/discharge control device for charge/discharge element

Cited By (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002171674A (en) * 2000-12-04 2002-06-14 Japan Storage Battery Co Ltd Energy storage type solar power generation system
FR2926934A1 (en) * 2008-01-29 2009-07-31 Saft Groupe Sa ELECTRONIC SYSTEM FOR BATTERY
JP2009183139A (en) * 2008-01-29 2009-08-13 Saft Groupe Sa Electronic system for battery
EP2085268A3 (en) * 2008-01-29 2010-09-08 Saft Groupe S.A. Electronic system for battery
US8193773B2 (en) 2008-01-29 2012-06-05 Saft Electronic system for a battery
JP5543355B2 (en) * 2008-09-30 2014-07-09 日本碍子株式会社 Control method of interconnection system
EP2330711A4 (en) * 2008-09-30 2017-06-21 NGK Insulators, Ltd. Method for controlling interconnection system
WO2011036523A1 (en) 2009-09-28 2011-03-31 パナソニック電工株式会社 Grid-connected power supply system
US9520623B2 (en) 2009-09-28 2016-12-13 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Grid-connected power supply system
JP2011125171A (en) * 2009-12-14 2011-06-23 Hitachi Engineering & Services Co Ltd Natural energy power station equipped with power storage apparatus
JP2012005332A (en) * 2010-06-21 2012-01-05 Mitsubishi Motors Corp House power supply
JP2012029533A (en) * 2010-07-27 2012-02-09 Toyota Motor Corp Energy management system
US9035615B2 (en) 2010-07-27 2015-05-19 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Energy management system
JP2013031243A (en) * 2011-07-27 2013-02-07 Hitachi Ltd Charging power management system and its power management device
JP2014027761A (en) * 2012-07-26 2014-02-06 Noritz Corp Power conditioner
JP2014087073A (en) * 2012-10-19 2014-05-12 Nichicon Corp Power conditioner device and multi-power conditioner system provided with the same
JP2015149839A (en) * 2014-02-06 2015-08-20 株式会社東芝 energy management system
WO2015118744A1 (en) * 2014-02-06 2015-08-13 株式会社東芝 Energy management system
JP2017134764A (en) * 2016-01-29 2017-08-03 高砂熱学工業株式会社 Charge calculation method, charge calculation device, and charge calculation program
KR20190054368A (en) * 2017-11-13 2019-05-22 한국전자통신연구원 Method and apparatus for sharing power converter
JP2024036884A (en) * 2022-09-06 2024-03-18 日産自動車株式会社 Charge/discharge control method for charge/discharge element, and charge/discharge control device for charge/discharge element

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