WO2016199380A1 - 蓄電システム、蓄電装置、および蓄電装置の運転方法 - Google Patents

蓄電システム、蓄電装置、および蓄電装置の運転方法 Download PDF

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Definitions

  • the present invention generally relates to a power storage system, a power storage device, and a method for operating the power storage device.
  • the power storage system includes a storage battery, a power conditioner that converts the DC power of the storage battery into a two-wire AC power, and outputs the converted power. And a transformer having a primary winding to which a two-wire AC voltage is applied and a secondary winding connected to a single-phase three-wire electric circuit to which a load is connected.
  • the single-phase three-wire electric circuit includes a first voltage line, a second voltage line, and a neutral line, and the power condition of any one of the plurality of power storage devices is included.
  • the main line 81 branches into a plurality of branch lines 82 via each branch breaker 1b.
  • a first load 71 is connected to each branch electric circuit 82.
  • the first load 71 is composed of one or more electric devices 710 including lighting devices, air conditioning devices, home appliances, and the like.
  • the branch circuit 82 supplies 200V or 100V AC power to the first load 71.
  • the discharge power of the storage battery 2a is supplied to the power conditioner 2b and converted into AC power of a two-wire type 200V (line voltage 200V) by the power conditioner 2b.
  • the power conditioner 2b operates so as to be able to switch between the grid operation and the independent operation.
  • the power conditioner 2b discriminates between the normal time and the power failure time by detecting the AC voltage input to the interconnection connection portion 2f.
  • the commercial power supply 9 supplies commercial power. At the time of a power failure, the supply of commercial power from the commercial power source 9 is stopped.
  • the alternating current power output from the interconnection connection part 2f is called an interconnection output
  • the alternating current power output from the independent connection part 2g is called an independent output
  • the interconnection connection part 2 f is connected to the AC circuit 83.
  • the interconnection output is supplied from the AC electric circuit 83 to the main electric circuit 81 via the distributed power circuit breaker 1 c of the distribution board 1.
  • the interconnection output is supplied from the main line 81 to the branch circuit 82 via the branch breaker 1b.
  • the power conditioner 2b has a grid connection function.
  • the grid interconnection function is a function for coordinating the grid output with the commercial power supplied by the commercial power supply 9.
  • the AC electric circuit 83 is a two-wire electric circuit that transmits two-wire 200V AC power, and the two voltage lines of the AC electric circuit 83 are connected to the two voltage lines of the main electric circuit 81.
  • the trunk electric circuit 81 is a three-wire electric circuit that transmits AC power of a single-phase three-wire system 200V / 100V.
  • the branch electric circuit 82 is a three-wire electric circuit that transmits AC power of single-phase three-wire 200V / 100V, or a two-wire electric circuit that transmits AC power of two-wire 200V and two-wire 100V.
  • the branch electric circuit 82a is a three-wire electric circuit that transmits AC power of a single-phase three-wire system 200V / 100V.
  • the AC electric circuits 83 and 84 are two-wire electric circuits that transmit two-wire 200V AC power.
  • the AC electric circuits 85 and 86 and the self-supporting electric circuit 87 are three-wire electric circuits that transmit single-phase three-wire 200V / 100V AC power.
  • Each control unit 2d of the slave devices 22 and 23 takes a value obtained by dividing the total power consumption by the voltage 200V of the self-sustained output as the converted current.
  • the converted current is periodically updated every sampling cycle of the current sensors 61 to 64.
  • the load current I11 and the load current I12 are positive in the direction of the arrow in FIG.
  • each control unit 2d of the slave devices 22 and 23 can communicate with the master device 21 via the communication unit 2c, and periodically transmits the remaining capacity data to the master device 21.
  • the remaining capacity data represents the charge level of the storage battery 2a.
  • the control unit 2d of the master device 21 can know the current remaining capacity (charge level) of the slave devices 22 and 23. Therefore, the control unit 2d of the master device 21 can derive a weighting coefficient for weighting each target current of the slave devices 22 and 23 based on the remaining capacity data of the own device and the slave devices 22 and 23. preferable.
  • the power conditioner (2b) of any one of the plurality of power storage devices (2) applies a two-wire AC voltage output during the self-sustaining operation to the primary winding (51). To do.
  • the power conditioner (2b) of the other power storage device (2) has outputs connected to the first voltage line (L31) and the second voltage line (L32) during the self-sustaining operation.
  • any one power storage device (2) among the plurality of power storage devices (2) is the master device (21), and other than the master device (21).
  • the power storage device (2) is the slave device (22, 23).
  • the power conditioner (2b) of the master device (21) performs voltage control for controlling the AC voltage output during the independent operation to the target voltage.
  • each independent output of all power storage devices (2) is connected to the primary side of one transformer, and all the independent outputs of all power storage devices (2) are converted into single-phase three-wire power by the transformer. It is also possible. However, in this case, the capacity of the transformer needs to correspond to the total of all the independent outputs of all the power storage devices (2), which causes an increase in size and cost of the transformer.
  • the transformer (5) only needs to have a capacity corresponding to the self-sustained output of the master device (21), and the power storage system (100) aims to reduce the size and cost of the transformer (5).
  • a simple system configuration can be realized.
  • the power storage system (100) operates the plurality of power storage devices (2) in parallel with this simple system configuration, the capacity of the single-phase three-wire power can be increased.
  • a plurality of power storage devices (2) can be operated in parallel to supply single-phase, three-wire power, and a single system can be configured with a simple system configuration.
  • the 3-wire power capacity can be easily increased.

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Abstract

本発明の課題は、複数の蓄電装置を並列運転させて単相3線式の電力を供給することができ、さらには簡易なシステム構成で、単相3線式の電力容量を容易に増やすことができる蓄電システム、蓄電装置、および蓄電装置の運転方法を提供することである。本発明に係る蓄電システム、蓄電装置、および蓄電装置の運転方法では、マスター装置(21)は、自立運転時の出力電圧をトランス(5)の一次巻線(51)に印加し、二次巻線(52)は、単相3線式の自立電路(87)に接続される。マスター装置(21)は、自立運転時の出力電圧を目標電圧に制御する電圧制御を行う。スレーブ装置(22,23)は、自立運転時において、自立電路(87)の第1電圧線および第2電圧線に出力を接続されて、目標電流に出力電流を制御する電流制御を行う。

Description

蓄電システム、蓄電装置、および蓄電装置の運転方法
 本発明は、一般に蓄電システム、蓄電装置、および蓄電装置の運転方法に関する。
 従来、複数の蓄電装置を並列運転させて負荷へ電力を供給するシステムがある。
 例えば、特許文献1に記載されている技術は、蓄電池を用いた第1の蓄電回路に加えて、電気二重層コンデンサを用いた第2の蓄電回路を備えている。そして、外部負荷の消費電力が瞬間的に増加した場合、第2の蓄電回路が電力を供給した後に第1の蓄電回路が電力を供給している。
 さらに、従来、複数の蓄電装置が並列運転する蓄電システムがある。
 このような蓄電システムにおいて、蓄電装置は、2線式の電力を出力するが、ユーザによっては単相3線式の電力が求められている。さらには簡易なシステム構成で、単相3線式の電力容量を増やすことも求められている。
特開2002-110210号公報
 本発明の目的は、複数の蓄電装置を並列運転させて単相3線式の電力を供給することができ、さらには簡易なシステム構成で、単相3線式の電力容量を容易に増やすことができる蓄電システム、蓄電装置、および蓄電装置の運転方法を提供することにある。
 本発明に係る一態様の蓄電システムは、蓄電池、前記蓄電池の直流電力を2線式の交流電力に変換して出力するパワーコンディショナを有して、電力系統との連系運転と自立運転とを切り替えることができる複数の蓄電装置と、2線式の交流電圧が印加される一次巻線、負荷が接続された単相3線式の電路に接続された二次巻線を有するトランスとを備えて、前記単相3線式の電路は、第1電圧線、第2電圧線、および中性線で構成されており、前記複数の蓄電装置のうちいずれか1台の蓄電装置のパワーコンディショナは、自立運転時に出力する2線式の交流電圧を前記一次巻線に印加し、他の蓄電装置のパワーコンディショナは、前記自立運転時に前記第1電圧線および前記第2電圧線に出力を接続されて、前記複数の蓄電装置のそれぞれが前記自立運転を行う場合、前記複数の蓄電装置のうちいずれか1台の蓄電装置がマスター装置であり、前記マスター装置以外の蓄電装置がスレーブ装置であり、前記マスター装置のパワーコンディショナは、前記自立運転時に出力する交流電圧を目標電圧に制御する電圧制御を行い、前記スレーブ装置は、前記第1電圧線を流れている第1電流および前記第2電圧線を流れている第2電流の測定データを取得するデータ取得部をさらに備えており、前記スレーブ装置のパワーコンディショナは、前記自立運転時に、前記第1電流および前記第2電流の測定データに基づいて決定された目標電流に出力電流を制御する電流制御を行うことを特徴とする。
 本発明に係る一態様の蓄電装置は、上述の蓄電システムで用いられることを特徴とする。
 本発明に係る一態様の蓄電装置の運転方法は、蓄電池、前記蓄電池の直流電力を2線式の交流電力に変換して出力するパワーコンディショナを有して、電力系統との連系運転と自立運転とを切り替えることができる複数の蓄電装置と、2線式の交流電圧が印加される一次巻線、負荷が接続された単相3線式の電路に接続された二次巻線を有するトランスとを備えて、前記単相3線式の電路は、第1電圧線、第2電圧線、および中性線で構成された蓄電システムに用いられる蓄電装置の運転方法であって、前記複数の蓄電装置のうちいずれか1台の蓄電装置のパワーコンディショナは、自立運転時に出力する2線式の交流電圧を前記一次巻線に印加し、他の蓄電装置のパワーコンディショナは、前記自立運転時に前記第1電圧線および前記第2電圧線に出力を接続されて、前記複数の蓄電装置のそれぞれが前記自立運転を行う場合、前記複数の蓄電装置のうちいずれか1台の蓄電装置がマスター装置であり、前記マスター装置以外の蓄電装置がスレーブ装置であり、前記マスター装置のパワーコンディショナは、前記自立運転時に出力する交流電圧を目標電圧に制御する電圧制御を行い、前記スレーブ装置のパワーコンディショナは、前記第1電圧線を流れている第1電流および前記第2電圧線を流れている第2電流の測定データに基づいて決定された目標電流に出力電流を制御する電流制御を行うことを特徴とする。
実施形態の蓄電システムの構成を示すブロック図である。 実施形態の蓄電装置の構成を示すブロック図である。 実施形態の自立運転を行う複数の蓄電装置と第2負荷との接続形態を示す概略図である。 図4A、図4B、図4C、図4Dのそれぞれは、本実施形態とは異なる自立出力制御を行った場合の各部の電流波形を示す波形図である。 図5A、図5B、図5C、図5Dのそれぞれは、本実施形態の自立出力制御を行った場合の各部の電流波形を示す波形図である。
 以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
 以下の実施形態は、一般に蓄電システム、蓄電装置、および蓄電装置の運転方法に関する。より詳細には複数の蓄電装置を並列運転させる蓄電システム、蓄電装置、および蓄電装置の運転方法に関する。
 本実施形態の蓄電システム100は、図1に示す構成を備える。この蓄電システム100は、電力会社から商用電力を供給されている集合住宅の各住戸、戸建て住宅、工場、事務所等の各建物において用いられる。蓄電システム100は、複数の蓄電装置2、トランス5を主構成として備える。さらに、蓄電システム100は、分電盤1、切替盤31,32、コントローラ4も備えている。なお、複数の蓄電装置2を区別する場合、複数の蓄電装置2のそれぞれを蓄電装置21,22,23,...と呼ぶ。
 分電盤1は、建物内に引き込まれた幹線電路81が接続され、電力会社の商用電源9から、幹線電路81を介して単相3線式200V/100Vの商用電力が供給される。幹線電路81は、2本の電圧線と、接地された1本の中性線とで構成されている。そして、分電盤1は、主電源ブレーカ1a、分岐ブレーカ1b、分散電源用ブレーカ1cが収納されている。幹線電路81は、主電源ブレーカ1aを介して複数の分岐ブレーカ1b、分散電源用ブレーカ1cのそれぞれに接続される。
 そして、幹線電路81は、各分岐ブレーカ1bを介して複数の分岐電路82に分岐する。分岐電路82のそれぞれには、第1負荷71が接続されている。第1負荷71は、照明機器、空調機器、家電機器等からなる1つ以上の電気機器710で構成される。分岐電路82は、200Vまたは100Vの交流電力を第1負荷71へ供給する。
 また、幹線電路81は、1つの分岐ブレーカ1bを介して1つの分岐電路82aに分岐する。1つの分岐電路82aは、切替盤31に接続している。この分岐電路82aは、単相3線式200V/100Vの交流電力を供給する。
 本蓄電システムは複数の蓄電装置2を備えているが、この蓄電システム内のいずれか1台の蓄電装置2は、マスター装置となり、システム内の残りの蓄電装置2はスレーブ装置となる。本実施形態では、マスター装置またはスレーブ装置に切り替えるスイッチなどの操作部を蓄電装置2に設けて、この操作部の操作に応じて蓄電装置2がマスター装置またはスレーブ装置に設定される。すなわち、マスター装置およびスレーブ装置には、同一の蓄電装置2が用いられるものとする。あるいは、本実施形態とは異なるが、マスター装置専用の蓄電装置、スレーブ装置専用の蓄電装置が用いられてもよい。
 以降、蓄電装置21がマスター装置であり、蓄電装置22,23がスレーブ装置であるとする。
 複数の蓄電装置2(マスター装置21、スレーブ装置22,23)のそれぞれは、図2に示すように、蓄電池2aと、パワーコンディショナ2bと、通信部2cと、制御部2dと、データ取得部2eとを備える。
 蓄電池2aは、例えばリチウムイオン電池等の二次電池で構成されている。蓄電池2aは、パワーコンディショナ2bに接続している。パワーコンディショナ2bは、AC/DC変換機能と、DC/AC変換機能とを備える。AC/DC変換機能は、交流電力を直流電力に変換して蓄電池2aを充電する機能である。DC/AC変換機能は、蓄電池2aの直流電力を交流電力に変換して出力する機能である。
 パワーコンディショナ2bは、蓄電池2aの充電レベルが設定値にまで低下すると、蓄電池2aの充電を行うことが好ましい。また、パワーコンディショナ2bは、深夜電力を用いて定期的に蓄電池2aを充電することも可能である。
 パワーコンディショナ2bの連系接続部2fは、商用電源9から分散電源用ブレーカ1c、交流電路83を介して商用電力を受電する。パワーコンディショナ2bは、受電した商用電力を直流電力に変換して蓄電池2aを充電することができる。
 また、蓄電池2aの放電電力は、パワーコンディショナ2bに供給され、パワーコンディショナ2bによって2線式200V(線間電圧200V)の交流電力に変換される。このパワーコンディショナ2bは、連系運転と自立運転とを切替可能に動作する。パワーコンディショナ2bは、連系接続部2fに入力される交流電圧を検出することによって、通常時と停電時との判別を行う。通常時には、商用電源9が商用電力を供給している。停電時には、商用電源9から商用電力の供給が停止している。
 具体的に、パワーコンディショナ2bは、商用電源9が通電している通常時に連系運転を行う。パワーコンディショナ2bは、商用電源9の停電時に自立運転を行う。そして、パワーコンディショナ2bは、連系運転時において、商用電源9(商用電力系統)と連系して、蓄電池2aの放電電力から生成した2線式200Vの交流電力を連系接続部2fから出力する。また、パワーコンディショナ2bは、自立運転時において、商用電力系統と連系せずに、蓄電池2aの放電電力から生成した2線式200Vの交流電力を自立接続部2gから出力する。
 なお、連系接続部2fから出力される交流電力を連系出力と呼び、自立接続部2gから出力される交流電力を自立出力と呼ぶ。
 そして、連系接続部2fは、交流電路83に接続している。連系出力は、交流電路83から分電盤1の分散電源用ブレーカ1cを介して、幹線電路81に供給される。而して、連系出力は、幹線電路81から分岐ブレーカ1bを介して分岐電路82へ供給される。パワーコンディショナ2bは、系統連系機能を有する。系統連系機能は、連系出力を、商用電源9が供給する商用電力に協調させる機能である。ここで、交流電路83は、2線式200Vの交流電力を伝達する2線式の電路であり、交流電路83の2本の電圧線が幹線電路81の2本の電圧線に接続される。
 また、マスター装置21の自立接続部2gは2線式の交流電路84に接続している。マスター装置21の自立出力は交流電路84に出力される。そして、2線式の交流電路84は、3線式の交流電路85にトランス5を介して電気的に接続している。トランス5は、2線式200Vの交流電力を単相3線式200V/100Vの交流電力に変換する絶縁トランスである。このトランス5は、一次巻線51、二次巻線52を備える。そして、2線式の交流電路84が一次巻線51に接続され、3線式の交流電路85が二次巻線52に接続される。そして、切替盤32は、3線式の交流電路85と3線式の交流電路86との接続状態を導通または遮断に切り替える。切替盤31は、3線式の自立電路87の接続先を、分岐電路82aと交流電路86とのいずれかに切り替える。自立電路87は、第1電圧線および第2電圧線と、接地された1本の中性線とで構成されている。この自立電路87には、第2負荷72が接続されている。第2負荷72は、照明機器、空調機器、家電機器等からなる1つ以上の電気機器720で構成される。
 ここで、幹線電路81は、単相3線式200V/100Vの交流電力を伝達する3線式の電路である。分岐電路82は、単相3線式200V/100Vの交流電力を伝達する3線式の電路、または2線式200V、2線式100Vの交流電力を伝達する2線式の電路である。但し、分岐電路82aは、単相3線式200V/100Vの交流電力を伝達する3線式の電路である。交流電路83,84は、2線式200Vの交流電力を伝達する2線式の電路である。また、交流電路85、86、および自立電路87は、単相3線式200V/100Vの交流電力を伝達する3線式の電路である。
 また、スレーブ装置22,23の自立接続部2gは3線式の交流電路85に接続している。スレーブ装置22,23の各自立出力は、交流電路85、切替盤32、交流電路86、切替盤31を介して自立電路87に出力される。ここで、スレーブ装置22,23の各自立出力は、3線式の交流電路85の2本の電圧線に接続される。
 そして、コントローラ4は、切替盤31,32の各接続状態を切替制御する。コントローラ4は、例えば主電源ブレーカ1aの一次側の電圧を検出することによって、、通常時と停電時との判別を行う。コントローラ4は、通常時であると判別した場合、切替盤31を切替制御して、自立電路87を分岐電路82aに接続させ、さらに切替盤32をオフ制御しておく。また、コントローラ4は、停電時であると判別した場合、切替盤31を切替制御して、自立電路87を交流電路86に接続させ、さらに全ての蓄電装置2が起動した後に切替盤32をオン制御して、交流電路85と交流電路86とを導通させる。
 通常時、切替盤31によって自立電路87が分岐電路82aに接続される。したがって、分岐電路82aから自立電路87に至る電路が導通し、幹線電路81の電力(商用電力と連系出力との和)が自立電路87に供給される。さらに通常時には、幹線電路81とスレーブ装置22,23の各自立接続部2gとの間が遮断される。したがって、外部から自立接続部2gへ電力が供給されることがないので、安全性を確保することができる。
 また、停電時、切替盤31によって自立電路87が交流電路86に接続され、切替盤32によって交流電路86が交流電路85に接続される。したがって、マスター装置21、スレーブ装置22,23の各自立接続部2gから自立電路87に至る電路が導通し、マスター装置21、スレーブ装置22,23の各自立出力が自立電路87に供給される。
 蓄電システム100において、分岐電路82に接続した第1負荷71は、商用電源9が通電状態である通常時にのみ電力を供給される負荷である。一方、自立電路87に接続した第2負荷72は、商用電源9が通電状態である通常時、および商用電源9の停電時の両方において電力を供給される負荷である。
 第2負荷72が電気的に接続した自立電路87は、2本の電圧線と、接地された1本の中性線とで構成されている。この自立電路87には、電流センサ61~64が設けられている。電流センサ61~64は、自立電路87の各電圧線を流れる負荷電流を測定している。電流センサ61は第1電圧線の負荷電流(第1電流)を測定して、この測定データをスレーブ装置22へ出力する。電流センサ62は第2電圧線の負荷電流(第2電流)を測定して、この測定データをスレーブ装置22へ出力する。また、電流センサ63は第1電圧線の負荷電流(第1電流)を測定して、この測定データをスレーブ装置23へ出力する。電流センサ64は第2電圧線の負荷電流(第2電流)を測定して、この測定データをスレーブ装置23へ出力する。電流センサ61~64のそれぞれは、サンプリング周期毎に測定データを生成して出力する。
 スレーブ装置22,23のそれぞれのデータ取得部2eは、自装置に送信された測定データを受信して、制御部2dに測定データを引き渡す。
 また、蓄電装置2の通信部2cは、他の蓄電装置2の通信部2cと有線または無線による通信を行うことができる。制御部2dが通信部2cの通信制御を行う。
 以下、停電時における蓄電装置2による自立運転について、図3を用いて説明する。図3は、自立運転を行う複数の蓄電装置2と第2負荷72との接続形態のみを示す概略図である。
 マスター装置21の自立接続部2gに接続されている交流電路84は、電圧線L1,L2の2線である。電圧線L1は、トランス5の一次巻線51の一端に接続し、電圧線L2は、トランス5の一次巻線51の他端に接続している。トランス5は二次巻線52を備えている。二次巻線52の一端は、交流電路85の電圧線L11に接続し、二次巻線52の他端は、交流電路85の電圧線L12に接続している。さらに、二次巻線52の中性点は、交流電路85の中性線L10に接続している。
 すなわち、トランス5は、交流電路84から供給される2線式200Vの交流電力を単相3線式200V/100Vの電力に変換して、交流電路85へ出力する。この場合、電圧線L11-電圧線L12間の線間電圧は200Vとなる。電圧線L11-中性線L10間の線間電圧は100Vとなる。電圧線L12-中性線L10間の線間電圧は100Vとなる。
 また、スレーブ装置22,23の各自立接続部2gは、交流電路85の電圧線L11,L12に接続している。
 そして、交流電路85の電圧線L11、電圧線L12、中性線L10のそれぞれは、切替盤32、交流電路86、切替盤31を介して、自立電路87の第1電圧線L31、第2電圧線L32、中性線L30のそれぞれに電気的に接続する。すなわち、第1電圧線L31-第2電圧線L32間の線間電圧は200Vとなる。第1電圧線L31-中性線L30間の線間電圧は100Vとなる。第2電圧線L32-中性線L30間の線間電圧は100Vとなる。
 すなわち、マスター装置21、スレーブ装置22,23のそれぞれのパワーコンディショナ2bの各自立出力は、自立運転時に自立電路87の第1電圧線L31および第2電圧線L32に対して並列接続されている。言い換えると、マスター装置21、スレーブ装置22,23は並列運転をしている。なお、図3では、第1電圧線L31-第2電圧線L32間に第2負荷72が電気的に接続されている。
 マスター装置21、スレーブ装置22,23のそれぞれの制御部2dは、連系運転時および自立運転時の両方で、通信部2cを介して他の蓄電装置2との間で、例えば生存信号などの信号の授受を定期的に行う。制御部2dは、他の蓄電装置2から受信した信号に基づいて、蓄電システム100内の蓄電装置2の台数を認識することができる。制御部2dは、蓄電システム100内の蓄電装置2の台数のデータを保持しておく。
 そして、マスター装置21、スレーブ装置22,23のそれぞれが自立運転を開始すると、マスター装置21では、制御部2dがパワーコンディショナ2bに対して定電圧運転を指示する。具体的に、マスター装置21の制御部2dは、パワーコンディショナ2bに対して目標電圧を通知する。定電圧運転を指示されたパワーコンディショナ2bは、自立出力の電圧が目標電圧に一致するように電圧制御を行う。目標電圧は、商用電力の公称電圧に設定されており、ここでは200Vに設定される。
 自立運転を開始したスレーブ装置22,23のそれぞれでは、制御部2dがパワーコンディショナ2bに対して定電流運転を指示する。具体的に、スレーブ装置22,23の各制御部2dは、パワーコンディショナ2bに対して目標電流を通知する。定電流運転を指示されたパワーコンディショナ2bは、自立出力の電流が目標電流に一致するように電流制御を行う。定電流運転を指示されたパワーコンディショナ2bでは、自立出力の電圧は、商用電力の公称電圧200Vの近傍となる。
 なお、マスター装置21、スレーブ装置22,23のそれぞれが互いに通信することで、マスター装置21が自立運転を開始して電圧制御を行ってから、スレーブ装置22,23のそれぞれが自立運転を開始して電流制御を行う。あるいは、マスター装置21、スレーブ装置22,23のそれぞれが互いに通信することで、自立出力の同期を図ることも可能である。
 具体的に、スレーブ装置22,23のそれぞれの制御部2dは、第1電圧線L31の負荷電流I11および第2電圧線L32の負荷電流I12の測定データから、第2負荷72で消費している電力の合計(総消費電力)を導出できる。この場合、第1電圧線L31の負荷電流I11は、第1電圧線L31および中性線L30で構成される100V系の負荷電流に相当する。第2電圧線L32の負荷電流I12は、第2電圧線L32および中性線L30で構成される100V系の負荷電流に相当する。したがって、総消費電力={負荷電流I11+負荷電流I12}×100となる。スレーブ装置22,23のそれぞれの制御部2dは、総消費電力を自立出力の電圧200Vで除した値を換算電流とする。換算電流は、電流センサ61~64のサンプリング周期毎に定期的に更新される。なお、負荷電流I11、負荷電流I12は、図3中の矢印の方向を正とする。
 この換算電流とは、負荷電流I11および負荷電流I12の測定データを、第1電圧線L31と第2電圧線L32との線間電圧200Vに応じた電流に換算した電流である。すなわち、換算電流は、線間電圧200Vの2線式の電路(200V系)において、第2負荷72が必要とする電力(総消費電力)を供給できる電流である。スレーブ装置22,23のそれぞれの制御部2dは、この換算電流を蓄電装置2の台数(この場合は3台)で除した値を目標電流とすることが好ましい。
 あるいは、スレーブ装置22,23のそれぞれの制御部2dは、「換算電流={負荷電流I11+負荷電流I12}/2」の式に従って換算電流を導出してもよい。
 すなわち、スレーブ装置22,23のそれぞれは、システム内の蓄電装置2のそれぞれが総負荷電力を均等に分割して負担するように、目標電流を設定する。したがって、スレーブ装置22,23のそれぞれの自立出力の電流値および波形は互いに同じになる。そして、電圧制御を行うマスター装置21の自立出力も、結果的にスレーブ装置22,23のそれぞれの自立出力と同じ電流値および波形となる。
 図4A、図4B、図4C、図4Dは、マスター装置21が電圧制御を行い、スレーブ装置22,23のそれぞれが本実施形態とは異なる電流制御を行った場合の各部の電流波形を示す。スレーブ装置22,23のそれぞれが行う電流制御は、自立出力の電流波形を正弦波とする点が、本実施形態の電流制御とは異なる。
 図4Aは、換算電流I0の波形を示す。図4Bは、マスター装置21の自立出力の電流(自立電流)I1の波形を示す。図4Cは、スレーブ装置22の自立電流I2の波形を示す。図4Dは、スレーブ装置23の自立電流I3の波形を示す。なお、換算電流I0は、総負荷電力を200V系で賄う場合に必要な電流であり、マスター装置21、スレーブ装置22,23の各自立電流I1,I2,I3の和となる。
 この場合、第2負荷72は、容量性の負荷(例えば、コンデンサインプット型の負荷など)を含んでいる。したがって、換算電流I0は、電圧ピーク時の近傍で急激に増大して、波形が歪んでいる。そして、スレーブ装置22,23のそれぞれが、自立出力の電流波形を正弦波とする電流制御を行うと、マスター装置21がこの波形歪み成分の殆どを負担して、マスター装置21、スレーブ装置22,23の間で出力の偏りが生じる可能性がある。例えば図4Bに示すように、マスター装置21の自立電流I1が換算電流I0の波形歪み成分の殆どを負担すると、自立電流I1が歪んで過電流状態になり(図4B中の領域X1)、マスター装置21の動作が不安定になる。また、マスター装置21の自立電流I1が、換算電流I0とは逆極性になる充電モードとなる場合があり(図4B中の領域X2)、システムの安全性に影響を与える可能性がある。
 そこで、本実施形態では上述のように、マスター装置21が電圧制御を行い、スレーブ装置22,23のそれぞれが換算電流I0を均等に分割して負担する電流制御を行う。
 図5A、図5B、図5C、図5Dは、マスター装置21が電圧制御を行い、スレーブ装置22,23のそれぞれが換算電流I0を均等に分割して負担する電流制御を行った場合の各部の電流波形を示す。図5Aは、換算電流I0の波形を示す。図5Bは、マスター装置21の自立電流I1の波形を示す。図5Cは、スレーブ装置22の自立電流I2の波形を示す。図5Dは、スレーブ装置23の自立電流I3の波形を示す。
 この場合も、第2負荷72は、容量性の負荷を含んでいる。したがって、換算電流I0は、電圧ピーク時の近傍で急激に増大して、波形が歪んでいる。しかしながら、マスター装置21が上述の電圧制御を行い、スレーブ装置22,23のそれぞれが上述の換算電流I0を均等に分割して負担する電流制御を行うことによって、マスター装置21、スレーブ装置22,23のそれぞれの自立電流I1,I2,I3の電流値および波形はほぼ同じになる。この結果、自立電流I1,I2,I3はほぼ偏りがない状態となる。すなわち、スレーブ装置22,23のそれぞれは、システム内の蓄電装置2のそれぞれが換算電流I0を均等に分割して負担するように、目標電流を設定している。
 したがって、換算電流I0の波形歪み成分も、自立電流I1,I2,I3がほぼ均等に負担し、換算電流I0とは逆極性になる充電モードの発生も抑えられる。すなわち、本実施形態の蓄電システムでは、自立運転する複数の蓄電装置2が並列運転している場合に、複数の蓄電装置2のそれぞれの負担の程度の偏りを抑制することができる。
 また、通常時においても、マスター装置21は、上述の電圧制御による連系運転を行い、スレーブ装置22,23のそれぞれは、上述の電流制御による連系運転を行う。あるいは、通常時においては、スレーブ装置22,23だけでなく、マスター装置21においても、上述の電流制御による連系運転を行ってもよい。この場合、マスター装置21も、第1電圧線L31の負荷電流I11および第2電圧線L32の負荷電流I12の測定データを取得することができる。
 なお、トランス5の一次側に接続される蓄電装置2は、マスター装置21に限定されず、スレーブ装置22または23であってもよい。このとき、マスター装置21は、トランス5の二次側に接続される。この場合も、上記同様にマスター装置21が電圧制御を行い、スレーブ装置22,23が電流制御をおこなうことで、上記同様の効果を得ることができる。
 また、スレーブ装置22,23のそれぞれの制御部2dは、通信部2cを介してマスター装置21と通信することができ、残容量データをマスター装置21へ定期的に送信している。残容量データとは、蓄電池2aの充電レベルを表す。マスター装置21の制御部2dは、スレーブ装置22,23の現在の残容量(充電レベル)を知ることができる。そこで、マスター装置21の制御部2dは、自装置およびスレーブ装置22,23の各残容量データに基づいて、スレーブ装置22,23の各目標電流に重み付けをするための重み付け係数を導出することが好ましい。
 マスター装置21の制御部2dは、自装置およびスレーブ装置22,23の各残容量データに基づいて、重み付け係数αを求める。具体的にマスター装置21の制御部2dは、自装置の残容量に対するスレーブ装置22,23の各残容量の比[スレーブ装置の残容量/マスター装置の残容量]を、重み付け係数αとして求める。すなわち、スレーブ装置22の重み付け係数α2は、[スレーブ装置22の残容量/マスター装置21の残容量]となる。スレーブ装置23の重み付け係数α3は、[スレーブ装置23の残容量/マスター装置21の残容量]となる。そして、マスター装置21の制御部2dは、重み付け係数α2のデータをスレーブ装置22へ送信し、重み付け係数α3のデータをスレーブ装置23へ送信する。
 スレーブ装置22の制御部2dは、換算電流を蓄電装置2の台数で除した値に重み付け係数α2を乗算した結果を、目標電流に設定する。また、スレーブ装置23の制御部2dは、換算電流を蓄電装置2の台数で除した値に重み付け係数α3を乗算した結果を、目標電流に設定する。
 すなわち、複数の蓄電装置2のそれぞれは、他の蓄電装置2との間で通信を行うことができる通信部2cをさらに備えている。スレーブ装置22,23は、自装置が有する蓄電池2aの残容量に関するデータである残容量データをマスター装置21へ送信する。マスター装置21は、スレーブ装置22,23の残容量データと自装置の残容量データとに基づいて、残容量が多いほど高い値となる係数αを蓄電装置2毎に設定して、スレーブ装置22,23のそれぞれへ対応する係数αのデータを送信する。スレーブ装置22,23は、負荷電流I11および負荷電流I12の測定データを、第1電圧線L31と第2電圧線L32との線間電圧200Vに応じた電流である換算電流に換算する制御部2dをさらに備えている。そして、スレーブ装置22,23の制御部2dは、換算電流を複数の蓄電装置2の台数で除した値に係数αを乗算した値を目標電流とする。
 すなわち、残容量が多い蓄電装置2から供給される自立電流が多くなり、残容量が少ない蓄電装置2から供給される自立電流が少なくなる。したがって、蓄電システム100は、複数の蓄電装置2のそれぞれが出力する交流電力の偏りを抑制でき、且つ蓄電装置2毎の残容量に応じた電流負担として、各蓄電装置2の蓄電池2aの残容量の均等化を図ることができる。
 以上述べた実施形態から明らかなように、本発明に係る第1の態様の蓄電システム(100)は、複数の蓄電装置(2)と、トランス(5)とを備える。複数の蓄電装置(2)のそれぞれは、蓄電池(2a)、蓄電池(2a)の直流電力を2線式の交流電力に変換して出力するパワーコンディショナ(2b)を有して、電力系統との連系運転と自立運転とを切り替えることができる。トランス(5)は、一次巻線(51)、二次巻線(52)を有する。一次巻線(51)は、2線式の交流電圧が印加される。二次巻線(52)は、第2負荷(72)(負荷)が接続された単相3線式の自立電路(87)(電路)に接続される。自立電路(87)は、第1電圧線(L31)、第2電圧線(L32)、および中性線(L30)で構成されている。
 そして、複数の蓄電装置(2)のうちいずれか1台の蓄電装置(2)のパワーコンディショナ(2b)は、自立運転時に出力する2線式の交流電圧を一次巻線(51)に印加する。他の蓄電装置(2)のパワーコンディショナ(2b)は、自立運転時に第1電圧線(L31)および第2電圧線(L32)に出力を接続される。複数の蓄電装置(2)のそれぞれが自立運転を行う場合、複数の蓄電装置(2)のうちいずれか1台の蓄電装置(2)がマスター装置(21)であり、マスター装置(21)以外の蓄電装置(2)がスレーブ装置(22,23)である。マスター装置(21)のパワーコンディショナ(2b)は、自立運転時に出力する交流電圧を目標電圧に制御する電圧制御を行う。スレーブ装置(22,23)は、データ取得部(2e)をさらに備えている。データ取得部(2e)は、第1電圧線(L31)を流れている第1電流(負荷電流I11)および第2電圧線(L32)を流れている第2電流(負荷電流I12)の測定データを取得する。スレーブ装置(22,23)のパワーコンディショナ(2b)は、自立運転時に、第1電流および第2電流の測定データに基づいて決定された目標電流に出力電流を制御する電流制御を行う。
 第1の態様の蓄電システム(100)は、2線式の電力を単相3線式の電力に変換するトランス(5)を備えており、1台の蓄電装置(2)の自立出力は、トランス(5)の一次側に入力されて、トランス(5)によって単相3線式の電力に変換される。また、他の蓄電装置(2)の自立出力は、トランス(5)の二次側に接続されて、単相3線式の電路に自立出力を直接供給する。
 一方、全ての蓄電装置(2)の各自立出力を1つのトランスの一次側に接続して、全ての蓄電装置(2)の全ての自立出力をトランスによって単相3線式の電力に変換することも考えられる。しかしながら、この場合、トランスの容量が、全ての蓄電装置(2)の全自立出力の合計に対応する必要があり、トランスの大型化、高コスト化の要因となる。
 第1の態様の蓄電システム(100)では、1台の蓄電装置(2)の自立出力のみをトランス(5)の一次側に接続して、他の蓄電装置(2)の自立出力は、トランス(5)の二次側に接続している。したがって、トランス(5)は、1台の蓄電装置(2)の自立出力に応じた容量を有しておればよく、第1の態様の蓄電システム(100)は、トランス(5)の小型化、低コスト化を図って、簡易なシステム構成を実現できる。さらに、第1の態様の蓄電システム(100)は、この簡易なシステム構成で複数の蓄電装置(2)を並列運転しているので、単相3線式の電力の大容量化を図ることもできる。
 すなわち、第1の態様の蓄電システム(100)によれば、複数の蓄電装置(2)を並列運転させて単相3線式の電力を供給することができ、さらには簡易なシステム構成で、単相3線式の電力容量を容易に増やすことができる。
 本発明に係る第2の態様の蓄電システム(100)では、第1の態様において、マスター装置(21)のパワーコンディショナ(2b)は、自立運転時に出力する2線式の交流電圧を一次巻線(51)に印加することが好ましい。さらに、スレーブ装置(22,23)のパワーコンディショナ(2b)は、自立運転時に第1電圧線(L31)および第2電圧線(L32)に出力を接続されることが好ましい。
 第2の態様の蓄電システム(100)によれば、マスター装置(21)の自立出力は、トランス(5)の一次側に入力されて、トランス(5)によって単相3線式の電力に変換される。また、スレーブ装置(22,23)の各自立出力は、トランス(5)の二次側に接続されて、単相3線式の電路に自立出力を直接供給する。すなわち、マスター装置(21)の自立出力のみをトランス(5)の一次側に接続して、スレーブ装置(22,23)の各自立出力は、トランス(5)の二次側に接続している。したがって、トランス(5)は、マスター装置(21)の自立出力に応じた容量を有しておればよく、蓄電システム(100)は、トランス(5)の小型化、低コスト化を図って、簡易なシステム構成を実現できる。さらに、蓄電システム(100)は、この簡易なシステム構成で複数の蓄電装置(2)を並列運転しているので、単相3線式の電力の大容量化を図ることもできる。
 本発明に係る第3の態様の蓄電システム(100)では、第1または第2の態様において、スレーブ装置(22,23)は、制御部(2d)をさらに備えることが好ましい。制御部(2d)は、第1電流および第2電流の測定データを、第1電圧線(L31)と第2電圧線(L32)との線間電圧200Vに応じた電流である換算電流に換算して、換算電流を分割した値を目標電流とする。
 第3の態様の蓄電システム(100)によれば、スレーブ装置(22,23)の目標電流を、換算電流に基づいて適切に設定することができる。
 本発明に係る第4の態様の蓄電システム(100)では、第3の態様において、制御部(2d)は、換算電流を複数の蓄電装置(2)の台数で除した値を目標電流とすることが好ましい。
 第4の態様の蓄電システム(100)によれば、換算電流と蓄電装置(2)の台数とに基づいて目標電流が均等に決定され、スレーブ装置(22,23)は、出力電流を目標電流に制御する電流制御を行う。したがって、複数の蓄電装置(2)のそれぞれの自立出力の電流値および波形は、ほぼ同じになって、複数の蓄電装置(2)の各自立出力はほぼ偏りがない状態となる。
 また、本発明に係る第1の態様の蓄電装置(2)は、第1乃至第4の態様のいずれか1つの蓄電システム(100)で用いられることを特徴としている。
 第1の態様の蓄電装置(2)によれば、複数の蓄電装置(2)を並列運転させて単相3線式の電力を供給することができ、さらには簡易なシステム構成で、単相3線式の電力容量を容易に増やすことができる。
 また、本発明に係る第1の態様の蓄電装置の運転方法は、複数の蓄電装置(2)と、トランス(5)とを備える蓄電システム(100)に用いられる蓄電装置の運転方法である。蓄電装置(2)は、蓄電池(2a)、蓄電池(2a)の直流電力を2線式の交流電力に変換して出力するパワーコンディショナ(2b)を有して、電力系統との連系運転と自立運転とを切り替えることができる。トランス(5)は、一次巻線(51)、二次巻線(52)を有する。一次巻線(51)は、2線式の交流電圧が印加される。二次巻線(52)は、第2負荷(72)(負荷)が接続された単相3線式の自立電路(87)(電路)に接続される。自立電路(87)は、第1電圧線(L31)、第2電圧線(L32)、および中性線(L30)で構成されている。
 そして、複数の蓄電装置(2)のうちいずれか1台の蓄電装置(2)のパワーコンディショナ(2b)は、自立運転時に出力する2線式の交流電圧を一次巻線(51)に印加する。他の蓄電装置(2)のパワーコンディショナ(2b)は、自立運転時に第1電圧線(L31)および第2電圧線(L32)に出力を接続される。複数の蓄電装置(2)のそれぞれが自立運転を行う場合、複数の蓄電装置(2)のうちいずれか1台の蓄電装置(2)がマスター装置(21)であり、マスター装置(21)以外の蓄電装置(2)がスレーブ装置(22,23)である。マスター装置(21)のパワーコンディショナ(2b)は、自立運転時に出力する交流電圧を目標電圧に制御する電圧制御を行う。スレーブ装置(22,23)のパワーコンディショナ(2b)は、第1電圧線(L31)を流れている第1電流(負荷電流I11)および第2電圧線(L32)を流れている第2電流(負荷電流I12)の測定データに基づいて決定された目標電流に出力電流を制御する電流制御を行う。
 第1の態様の蓄電装置の運転方法によれば、複数の蓄電装置(2)を並列運転させて単相3線式の電力を供給することができ、さらには簡易なシステム構成で、単相3線式の電力容量を容易に増やすことができる。
 また、蓄電装置2は、コンピュータを搭載しており、このコンピュータがプログラムを実行することによって、上述の蓄電装置2の制御部2dの機能が実現されている。コンピュータは、プログラムを実行するプロセッサを備えたデバイスと、他の装置との間でデータを授受するためのインターフェイス用のデバイスと、データを記憶するための記憶用のデバイスとを主な構成要素として備える。プロセッサを備えたデバイスは、半導体メモリと別体であるCPU(Central Processing Unit)またはMPU(Micro Processing Unit)のほか、半導体メモリを一体に備えるマイコンのいずれであってもよい。記憶用のデバイスは、半導体メモリのようにアクセス時間が短い記憶装置と、ハードディスク装置のような大容量の記憶装置とが併用される。
 プログラムの提供形態としては、コンピュータに読み取り可能なROM(Read Only Memory)、光ディスク等の記録媒体に予め格納されている形態、インターネット等を含む広域通信網を介して記録媒体に供給される形態等がある。
 なお、上述の実施の形態は本発明の一例である。このため、本発明は、上述の実施形態に限定されることはなく、この実施の形態以外であっても、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が可能であることは勿論である。
 100 蓄電システム
 1 分電盤
 2 蓄電装置
 21 マスター装置
 22,23 スレーブ装置
 2a 蓄電池
 2b パワーコンディショナ
 2c 通信部
 2d 制御部
 2e データ取得部
 2f 連系接続部
 2g 自立接続部
 31,32 切替盤
 4 コントローラ
 5 トランス
 51 一次巻線
 52 二次巻線
 61~64 電流センサ
 71 第1負荷
 72 第2負荷
 81 幹線電路
 82 分岐電路
 82a 分岐電路
 83~86 交流電路
 87 自立電路

Claims (6)

  1.  蓄電池、前記蓄電池の直流電力を2線式の交流電力に変換して出力するパワーコンディショナを有して、電力系統との連系運転と自立運転とを切り替えることができる複数の蓄電装置と、
     2線式の交流電圧が印加される一次巻線、負荷が接続された単相3線式の電路に接続された二次巻線を有するトランスとを備えて、
     前記単相3線式の電路は、第1電圧線、第2電圧線、および中性線で構成されており、
     前記複数の蓄電装置のうちいずれか1台の蓄電装置のパワーコンディショナは、自立運転時に出力する2線式の交流電圧を前記一次巻線に印加し、他の蓄電装置のパワーコンディショナは、前記自立運転時に前記第1電圧線および前記第2電圧線に出力を接続されて、
     前記複数の蓄電装置のそれぞれが前記自立運転を行う場合、前記複数の蓄電装置のうちいずれか1台の蓄電装置がマスター装置であり、前記マスター装置以外の蓄電装置がスレーブ装置であり、
     前記マスター装置のパワーコンディショナは、前記自立運転時に出力する交流電圧を目標電圧に制御する電圧制御を行い、
     前記スレーブ装置は、前記第1電圧線を流れている第1電流および前記第2電圧線を流れている第2電流の測定データを取得するデータ取得部をさらに備えており、前記スレーブ装置のパワーコンディショナは、前記自立運転時に、前記第1電流および前記第2電流の測定データに基づいて決定された目標電流に出力電流を制御する電流制御を行う
     ことを特徴とする蓄電システム。
  2.  前記マスター装置のパワーコンディショナは、自立運転時に出力する2線式の交流電圧を前記一次巻線に印加し、
     前記スレーブ装置のパワーコンディショナは、前記自立運転時に前記第1電圧線および前記第2電圧線に出力を接続される
     ことを特徴とする請求項1記載の蓄電システム。
  3.  前記スレーブ装置は、前記第1電流および前記第2電流の測定データを、前記第1電圧線と前記第2電圧線との線間電圧に応じた電流である換算電流に換算して、前記換算電流を分割した値を前記目標電流とする制御部をさらに備えることを特徴とする請求項1または2記載の蓄電システム。
  4.  前記制御部は、前記換算電流を前記複数の蓄電装置の台数で除した値を前記目標電流とすることを特徴とする請求項3記載の蓄電システム。
  5.  請求項1~4いずれか一項に記載の蓄電システムで用いられることを特徴とする蓄電装置。
  6.  蓄電池、前記蓄電池の直流電力を2線式の交流電力に変換して出力するパワーコンディショナを有して、電力系統との連系運転と自立運転とを切り替えることができる複数の蓄電装置と、2線式の交流電圧が印加される一次巻線、負荷が接続された単相3線式の電路に接続された二次巻線を有するトランスとを備えて、前記単相3線式の電路は、第1電圧線、第2電圧線、および中性線で構成された蓄電システムに用いられる蓄電装置の運転方法であって、
     前記複数の蓄電装置のうちいずれか1台の蓄電装置のパワーコンディショナは、自立運転時に出力する2線式の交流電圧を前記一次巻線に印加し、他の蓄電装置のパワーコンディショナは、前記自立運転時に前記第1電圧線および前記第2電圧線に出力を接続されて、
     前記複数の蓄電装置のそれぞれが前記自立運転を行う場合、前記複数の蓄電装置のうちいずれか1台の蓄電装置がマスター装置であり、前記マスター装置以外の蓄電装置がスレーブ装置であり、
     前記マスター装置のパワーコンディショナは、前記自立運転時に出力する交流電圧を目標電圧に制御する電圧制御を行い、
     前記スレーブ装置のパワーコンディショナは、前記第1電圧線を流れている第1電流および前記第2電圧線を流れている第2電流の測定データに基づいて決定された目標電流に出力電流を制御する電流制御を行う
     ことを特徴とする蓄電装置の運転方法。
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