WO2018180889A1 - 電力変換装置、電力変換システム、及び直流電源装置 - Google Patents
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Definitions
- the present disclosure relates to a power conversion device, a power conversion system, and a DC power supply device, and more particularly, to a power conversion device, a power conversion system, and a DC power supply device that convert DC to AC.
- the power conditioner includes a DC / DC converter that boosts or lowers the voltage of power output from the distributed power supply, an inverter that converts the output of the DC / DC converter into alternating current, a power conditioner that controls the output of the DC / DC converter and the inverter.
- a control unit A system and a load are connected to the output end of the inverter, and the inverter is connected to the system and supplies power to the load.
- the additional unit includes a DC / DC converter that boosts or lowers the voltage of power output from the additional distributed power supply, and an additional control unit that controls the DC / DC converter.
- the output terminal of the DC / DC converter of the additional unit is electrically connected to a DC intermediate link portion that is a connection point between the DC / DC converter and the inverter in the power conditioner.
- the power control unit monitors the voltage of the DC intermediate link portion, and performs PWM (Pulse Width Modulation) control of the power conditioner and the DC / DC converter of the additional unit based on the monitoring result.
- PWM Pulse Width Modulation
- the additional power source connected to the additional unit may be a power source that does not allow reverse power flow to the system (for example, a storage battery).
- the additional control unit performs control to limit the output of the DC / DC converter so that a reverse power flow to the system does not occur in the entire power control system.
- the additional control unit performs control to alleviate the discharge of the storage battery within the range where no reverse power flow to the grid occurs in the entire power control system. The output of the DC / DC converter is controlled so that the state does not always continue.
- the inverter of the inverter is connected to the grid, but the additional unit is connected to the DC intermediate link part of the inverter. Therefore, there is a high possibility that the distance between the current sensor and the additional unit is longer than the distance between the current sensor and the power conditioner for detecting the reverse flow power to the system. Therefore, it takes time to wire the wire connecting the current sensor for detecting the reverse power flow to the system and the additional control unit, and the installation position of the additional unit is restricted by the wiring route of the wire. There was a problem.
- An object of the present disclosure is to provide a power conversion device, a power conversion system, and a DC power supply device that can increase the degree of freedom of the installation location of the DC power supply device.
- a power conversion device includes an inverter circuit that converts the DC power input from a DC line connected to a DC power supply device that outputs DC power into AC power and outputs the AC power to an AC power system, and And a control circuit for controlling the inverter circuit.
- the control circuit transmits power information to the DC power supply device by communication.
- the power information includes at least one of a tidal power flowing bidirectionally with the AC power system and a target value of an output of the DC power supply device according to the tidal power.
- a power conversion system includes the power conversion device and the DC power supply device that outputs the DC power to the DC line of the power conversion device.
- the DC power supply device includes a first connection unit, a second connection unit, a converter circuit, a reception unit, and a converter control unit.
- the first connection unit is connected to a DC power source.
- the second connection unit is connected to the DC line of the power converter that converts DC power input from the DC line into AC power and outputs the AC power to the AC power system.
- the converter circuit converts a voltage value of a DC voltage between the first connection portion and the second connection portion.
- the receiving unit communicates power information including at least one of a tidal power flowing bidirectionally with the AC power system and a target value of an output of the converter circuit corresponding to the tidal power from the power converter.
- Receive The converter control unit controls the converter circuit based on the power information received by the receiving unit.
- FIG. 1 is a system configuration diagram of a power conversion system according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2 is a system configuration diagram of a power conversion system according to Modification 1 of the embodiment of the present disclosure.
- FIG. 1 is a system configuration diagram of a power conversion system 1 according to the present embodiment.
- the power conversion system 1 of the present embodiment is provided in a customer facility 10 where a solar power generation device 11 is installed as a power generation device.
- the power conversion system 1 is connected to the AC power system 100 and supplies power to the load 5 connected to the AC power system 100 in the customer facility 10.
- the power conversion system 1 outputs the surplus generated power to the AC power system 100 (reverse power flow) when the generated power generated by the solar power generation device 11 exceeds the power consumption of the load 5.
- the customer facility 10 is a facility of a customer who receives supply of energy resources from an energy resource supplier. In the present embodiment, a detached house will be described as an example of the customer facility 10.
- the power conversion system 1 includes a DC power supply device 3 that is electrically connected to the DC line DC1 of the power conversion device 2, and a power conversion device 2 that converts DC power input from the DC line DC1 into AC power. .
- a storage battery unit 12 is connected to the DC power supply device 3.
- the DC power supply device 3 converts the voltage value of the DC voltage input from the storage battery unit 12 at the time of discharging and outputs the converted voltage value to the DC line DC1. Further, the DC power supply device 3 converts the voltage value of the DC voltage input from the DC line DC1 and outputs it to the storage battery unit 12, that is, charges the storage battery unit 12.
- the power converter 2 converts the DC voltage value input from the solar power generator 11 and outputs the DC voltage to the DC line DC1, and the DC line DC1. And a DC / AC converter 22 that converts the DC power to be converted into AC power.
- the DC / DC converter 21 includes a first converter circuit 211 (a converter circuit of a power conversion device), a first control processing unit 212 (a converter control unit of a power conversion device), and a first measurement unit 213.
- the first converter circuit 211 includes, for example, a step-up chopper circuit, converts the DC voltage input from the solar power generator 11 into a DC voltage having a predetermined voltage value (for example, DC 300 V), and outputs the DC voltage to the DC line DC1.
- the switching element of the first converter circuit 211 is PWM-controlled by a control signal (PWM signal) input from the first control processing unit 212.
- the first converter circuit 211 may be a conversion circuit that converts a voltage value of a DC voltage, and may be a step-down type or a step-up / down type chopper circuit.
- the first measurement unit 213 includes, for example, a current sensor (for example, a Hall element, a resistor for current detection) for detecting an output current output from the first converter circuit 211 to the DC line DC1.
- the first measuring unit 213 measures the output current of the first converter circuit 211 at a predetermined sampling interval (for example, a time interval of several mS).
- the first control processing unit 212 includes, for example, a microcomputer having a CPU (Central Processing Unit) and a memory.
- the function of the first control processing unit 212 is realized by the CPU executing the program stored in the memory.
- the program executed by the CPU is stored in advance in a memory of a microcomputer, for example, but may be provided through an electric communication line such as the Internet or may be provided by being recorded on a recording medium such as a memory card. .
- the first control processing unit 212 controls the output of the first converter circuit 211 based on the power information input from the system management unit 223.
- the power information input from the system management unit 223 is a target value of the output current of the first converter circuit 211 determined by the system management unit 223, for example.
- the first control processing unit 212 performs PWM control of the switching element included in the first converter circuit 211 so that the output current of the first converter circuit 211 matches the target value of the output current that is power information. (PWM signal) is output to the first converter circuit 211.
- the first control processing unit 212 obtains an output current based on the measurement result of the first measurement unit 213, and outputs a control signal for performing PWM control so that the output current matches the target value to the first converter. The operation is repeated at predetermined time intervals.
- the power information is input from the system management unit 223 to the first control processing unit 212 at a predetermined time interval (for example, 100 mS interval), and the first control processing unit 212 uses the first converter circuit 211 for this time interval. Longer than the time interval for outputting the control signal. In other words, the time interval at which the first control processing unit 212 outputs a control signal to the first converter circuit 211 is shorter than the time interval at which power information is input from the system management unit 223 to the first control processing unit 212. Therefore, the first control processing unit 212 can control the output of the first converter circuit 211 at a time interval shorter than the time interval at which the power information is input, and the control responsiveness is improved.
- a predetermined time interval for example, 100 mS interval
- the time interval at which the power information is input from the system management unit 223 to the first control processing unit 212 is longer than the time interval at which the first control processing unit 212 outputs the control signal to the first converter circuit 211.
- the communication traffic can be reduced by reducing the number of transmissions of power information.
- the DC / AC converter 22 includes an inverter circuit 220 and an inverter control circuit (hereinafter referred to as “control circuit”) 221.
- the inverter circuit 220 is, for example, a full bridge type inverter circuit, and converts DC power input from the DC line DC1 into AC power.
- the inverter circuit 220 performs at least one of an operation of connecting AC power to the AC power system 100 and supplying AC power to the load 5 and an operation of outputting AC power to the AC power system 100.
- the inverter circuit 220 is not limited to a full bridge type inverter circuit, and may be a half bridge type inverter circuit.
- the control circuit 221 includes an inverter control processing unit 222 and a system management unit 223.
- the control circuit 221 controls the inverter circuit 220 as a whole.
- the inverter control processing unit 222 controls the output of the inverter circuit 220 based on the control signal input from the system management unit 223.
- the inverter control processing unit 222 includes a microcomputer having a CPU and a memory.
- the function of the inverter control processing unit 222 is realized by the CPU executing a program stored in the memory.
- the program executed by the CPU is stored in advance in a memory of a microcomputer, for example, but may be provided through an electric communication line such as the Internet or may be provided by being recorded on a recording medium such as a memory card. .
- the system management unit 223 performs overall control of the power conversion system 1.
- the system management unit 223 controls operations of the first converter circuit 211, the inverter circuit 220, and the second converter circuit 31 (the converter circuit of the DC power supply device) included in the DC power supply device 3.
- the system management unit 223 includes, for example, a microcomputer having a CPU and a memory.
- the function of the system management unit 223 is realized by the CPU executing a program stored in the memory.
- the program executed by the CPU is stored in advance in a memory of a microcomputer, for example, but may be provided through an electric communication line such as the Internet or may be provided by being recorded on a recording medium such as a memory card.
- the system management unit 223 and the inverter control processing unit 222 may be realized by a single microcomputer.
- system management unit 223 includes a communication unit 224, a measurement unit 225, and a control command unit 226.
- the communication unit 224 communicates with the DC power supply device 3 by wireless communication.
- the communication unit 224 includes a low-power wireless communication module that does not require a wireless station license.
- specifications such as the frequency band to be used and the antenna power are defined in each country depending on the application. In Japan, low power radio (specific low power radio) using radio waves such as 920 MHz band, 420 MHz band, 2.4 GHz band, and 5 GHz band is defined.
- the communication unit 224 is not limited to a low-power wireless communication interface, and can be changed as appropriate.
- the communication unit 224 may be, for example, a communication interface compliant with the ZigBee (registered trademark) standard, a communication interface compliant with the Bluetooth (registered trademark) standard, or the like.
- the communication unit 224 also has a function of communicating with the first control processing unit 212 of the DC / DC converter 21. Communication between the communication unit 224 and the first control processing unit 212 may be wired or wireless.
- the measurement unit 225 uses the current sensor 227 to measure the current I1 flowing through the electric path connecting the AC power system 100 and the power converter 2.
- the current sensor 227 is a current transformer, a Hall element, or the like.
- the customer facility 10 is provided with power receiving equipment such as a distribution board for storing a main breaker and a branch breaker, and a load 5 is connected to a branch circuit branched by the branch breaker.
- the current sensor 227 measures the current I1 flowing through the electric path connecting the AC power system 100 and the power receiving facility, and measures the current I1 on the AC power system 100 side with respect to the power receiving facility.
- the tidal power forward power, reverse power
- the control command unit 226 Based on the polarity of the current I1 measured by the measuring unit 225, the control command unit 226 outputs power to the AC power system 100 in a state where power is being input from the AC power system 100 (power purchase state). It is judged whether it is in a state (power sale state). Then, the control command unit 226 obtains input power from the AC power system 100 based on the current value of the current I1 in the power purchase state, and AC based on the current value of the current I1 in the power sale state. The output power to the power system 100 is obtained.
- the power flowing from the AC power system 100 to the customer facility 10 is referred to as “forward power flow”
- the power flowing from the customer facility 10 to the AC power system 100 is referred to as “reverse power flow power”.
- the tidal current power is power that flows in both directions without the direction of power movement between the AC power system 100 and the customer facility 10 being fixed in one direction.
- the tidal power when flowing from the AC power system 100 to the customer facility 10 is forward power
- the tidal power when flowing from the customer facility 10 to the AC power system 100 is reverse power.
- the power purchase state is a state in which power is input from the AC power system 100. For example, the total of the generated power of the solar power generation device 11 and the power supplied from the storage battery unit 12 is consumed by the load 5. The power is in excess.
- the power sale state is a state in which power is output to the AC power system 100, for example, a state in which the generated power of the solar power generation device 11 exceeds the power consumption of the load 5.
- the control command unit 226 sends power information for instructing the first control processing unit 212 of the DC / DC converter 21 to output power corresponding to the generated power of the solar power generation device 11 from the communication unit 224. It transmits to the 1st control processing part 212 by communication.
- control command unit 226 determines power information to be output to the DC power supply device 3 connected to the storage battery unit 12 depending on whether the power purchase state or the power sale state, and this power information is transmitted from the communication unit 224. It transmits to DC power supply device 3 by communication.
- the operation unit 4 such as a dip switch is connected to the system management unit 223, and data corresponding to the on / off of the switch is input to the system management unit 223.
- the DC power supply device 3 includes a first connection unit 301, a second connection unit 302, a second converter circuit 31 (a converter circuit of the DC power supply device 3), and a second control processing unit 32. (Converter control unit of DC power supply device 3), second measurement unit 33, and communication unit 34 (reception unit).
- the DC power supply device 3 is a charge / discharge device that charges or discharges the storage battery unit 12.
- the 1st connection part 301 is connected to the storage battery unit 12 which is DC power supply.
- the second connection unit 302 is electrically connected to the DC line DC1 of the power conversion device 2 via the electric wire 6.
- the second converter circuit 31 is, for example, a step-up / step-down bidirectional converter circuit, and converts a DC voltage value between the first connection unit 301 and the second connection unit 302.
- the operation of the second converter circuit 31 is controlled by a control signal (PWM signal) input from the second control processing unit 32.
- PWM signal a control signal
- the second converter circuit 31 converts (boosts) the DC voltage value input from the storage battery unit 12 to a predetermined voltage value, and outputs the voltage value to the DC line DC ⁇ b> 1 via the electric wire 6.
- the second converter circuit 31 converts (steps down) a DC voltage value input from the DC line DC ⁇ b> 1 via the electric wire 6 and outputs the voltage to the storage battery unit 12, that is, the storage battery unit 12. Charge.
- the second measurement unit 33 includes, for example, a current sensor (for example, a hall element, a current detection resistor, etc.) provided in an electric circuit that connects the second converter circuit 31 and the second connection unit 302. .
- the second measuring unit 33 measures the output current or the input current of the second converter circuit 31 at a predetermined sampling interval (for example, a time interval of several mS).
- the communication unit 34 communicates with the communication unit 224 of the power conversion device 2 by wireless communication.
- the communication unit 34 receives power information transmitted from the power conversion device 2.
- the power information is, for example, the target of the output current or input current of the second converter circuit 31 (output current to the DC line DC1 when the storage battery unit 12 is discharged, and input current from the DC line DC1 when the storage battery unit 12 is charged). Value.
- the communication unit 34 includes a communication module having the same communication method as that of the communication unit 224 of the power conversion device 2, and performs communication with the communication unit 224 by wireless communication.
- the second control processing unit 32 controls the output of the second converter circuit 31.
- the second control processing unit 32 includes, for example, a microcomputer having a CPU and a memory.
- the function of the second control processing unit 32 is realized by the CPU executing the program stored in the memory.
- the program executed by the CPU is stored in advance in a memory of a microcomputer, for example, but may be provided through an electric communication line such as the Internet or may be provided by being recorded on a recording medium such as a memory card. .
- the second control processing unit 32 periodically sets the target value of the output current of the second converter circuit 31 based on the power information (target value of the output current) that the communication unit 34 periodically receives from the power conversion device 2. Update to
- the second control processing unit 32 generates a control signal (PWM signal) for PWM control of the switching element included in the second converter circuit 31 so that the output current measured by the second measurement unit 33 matches the target value.
- PWM signal a control signal for PWM control of the switching element included in the second converter circuit 31 so that the output current measured by the second measurement unit 33 matches the target value.
- the operation of outputting to the second converter circuit 31 is repeatedly performed continuously.
- power information is input from the system management unit 223 to the communication unit 34 at a predetermined time interval (for example, an interval of 100 mS), and the second control processing unit 32 sends a control signal to the second converter circuit 31 during this time interval.
- a predetermined time interval for example, an interval of 100 mS
- the second control processing unit 32 sends a control signal to the second converter circuit 31 during this time interval.
- the time interval at which the second control processing unit 32 outputs the control signal to the second converter circuit 31 is shorter than the time interval at which power information is input from the system management unit 223 to the communication unit 34. Therefore, the second control processing unit 32 can control the output of the second converter circuit 31 at a time interval shorter than the time interval at which the power information is input, and the control responsiveness is improved.
- the power information Communication traffic can be reduced by reducing the number of times of transmission.
- the measurement unit 225 of the system management unit 223 uses the current sensor 227 to measure the current I1 at a predetermined time interval. Based on the measurement result of the measurement unit 225, the control command unit 226 of the system management unit 223 is in a power purchase state in which power is input from the AC power system 100 or power sale that outputs power to the AC power system 100. Judge whether it is in the state, and obtain the tidal current power. The control command unit 226 determines the target value of the input / output current of the DC power supply device 3 and the target value of the output current of the DC / DC converter 21 based on the result of obtaining the power flow.
- the control command unit 226 controls the output of the DC power supply device 3 to discharge from the storage battery unit 12 in order to reduce the input power from the AC power system 100. That is, the control command unit 226 determines the target value of the output power from the DC power supply device 3 based on the power value of the input power from the AC power system 100, the output capability of the inverter circuit 220, and the like. Then, the control command unit 226 transmits a control signal instructing the target value of the output current corresponding to the target value of the output power from the communication unit 224 to the communication unit 34 of the DC power supply device 3 by communication.
- the control command unit 226 allows the direct current power supply so that the reverse power flow becomes zero.
- a target value of output power (that is, output current) from the device 3 is determined.
- the control command unit 226 transmits a control signal indicating the determined output current from the communication unit 224 to the communication unit 34 of the DC power supply device 3 by communication.
- the control command unit 226 transmits a control signal that instructs the storage battery unit 12 to be charged. To the communication unit 34 of the DC power supply device 3 by communication.
- control command unit 226 determines the target value of the input / output current of the DC power supply device 3 and the target value of the output current of the DC / DC converter 21 depending on whether the power purchase state or the power sale state. . Then, the control command unit 226 transmits the target value of the input / output current of the DC power supply device 3 and the target value of the output current of the DC / DC converter 21 from the communication unit 224 at a predetermined time interval. / Controls the output of the DC converter 21. Further, the system management unit 223 controls the output of the inverter circuit 220 by outputting a control signal to the inverter control processing unit 222 at predetermined time intervals.
- the first control processing unit 212 of the DC / DC converter 21 receives the target value of the output current from the system management unit 223, the first converter circuit so that the output current from the first converter circuit 211 matches the target value.
- the switching element 211 is PWM controlled.
- the second control processing unit 32 of the DC power supply device 3 ensures that the output current from the second converter circuit 31 matches the target value. Then, the switching element of the second converter circuit 31 is PWM-controlled.
- the system management unit 223 of the power conversion device 2 transmits the target value of the input / output current based on the power flow (forward power or reverse power) to the DC / DC converter 21 and the DC power supply device 3. Yes. Therefore, it is not necessary for the DC power supply device 3 and the DC / DC converter 21 to include a circuit for measuring power flow. Therefore, between a DC power supply device (DC power supply device 3 and DC / DC converter 21) connected to a DC power supply that does not allow reverse power flow and a circuit (for example, a current sensor) for measuring power flow. No need to connect wires. Therefore, there is an advantage that the labor of wiring work is reduced and the degree of freedom of the installation position of the DC power supply device 3 is improved.
- the system management unit 223 converts the direct-current voltage input from the direct-current power source and outputs the target value of the output current or output power to the direct-current power supply device and the DC / DC converter that perform only one-way voltage conversion. Can be sent. Further, the system management unit 223 may transmit the target value of the input / output current or the input / output power to the DC power supply device and the DC / DC converter that perform bidirectional voltage conversion.
- FIG. 2 is a system configuration diagram of a power conversion system 1A according to the first modification.
- components similar to those in the above embodiment are denoted by common reference numerals and description thereof is omitted as appropriate.
- the power conversion device 2 includes the DC / DC converter 21, but in the power conversion system 1A of the first modification, the power conversion device 2A includes only the DC / AC converter 22.
- Two DC power supply devices 3 and 3A are connected to the DC line DC1 of the power conversion device 2A via electric wires 6 and 6A.
- a storage battery unit 12 is connected to the DC power supply device 3, and a photovoltaic power generation device 11 is connected to the DC power supply device 3A.
- the DC power supply device 3 ⁇ / b> A has the same configuration as the DC power supply device 3.
- the first connection unit 301A, the second connection unit 302A, the second control processing unit 32A, the second measurement unit 33A, and the communication unit 34A of the DC power supply device 3A are respectively connected to the first connection unit 301 and the second connection unit of the DC power supply device 3. This corresponds to the connection unit 302, the second control processing unit 32, the second measurement unit 33, and the communication unit 34. Therefore, description of the first connection unit 301A, the second connection unit 302A, the second control processing unit 32A, the second measurement unit 33A, and the communication unit 34A is omitted.
- the second converter circuit 31A of the DC power supply device 3A is the same as the second converter circuit 31 of the DC power supply device 3 except that only one-way voltage conversion is performed, and thus the description thereof is omitted.
- DC power supply devices 3 and 3A that convert a DC voltage input from a DC power source into a DC voltage having a predetermined voltage value and a power conversion device 2A that includes only the DC / AC converter 22 are modularized. Yes. Desired DC power supply devices 3 and 3A can be connected to the DC line DC1 of the power conversion device 2A, and the power conversion device 2A converts DC power input from the DC power supply devices 3 and 3A into AC power.
- the DC power supply devices 3 and 3A receive the target value (power information) of the input / output current based on the power flow from the power conversion device 2, so the DC power supply devices 3 and 3A measure the power flow. It is not necessary to provide a circuit for performing the above. Therefore, a circuit for measuring power flow (for example, a current sensor) and the DC power supply devices 3 and 3A are not required, and the wiring work is reduced, so that the DC power supply devices 3 and 3A are reduced. The degree of freedom of the installation position is improved.
- two DC power supply devices 3 and 3A are connected to the power conversion device 2A.
- one DC power supply device may be connected to the power conversion device 2A, or three or more DC power supplies may be connected.
- a power supply device may be connected.
- the control circuit 221 uses the second control processing units 32 and 32A of the DC power supply devices 3 and 3A provided with the bidirectional converter according to the power flow.
- the current value of the input / output current (target current value) is transmitted as power information.
- the control circuit 221 transmits the current value (target current value) of the output current corresponding to the power flow as power information to the first control processing unit 212 of the DC / DC converter 21 including the unidirectional converter. . Since the voltage value of the DC line DC1 is constant at about 300V, the control circuit 221 transmits the current value (target current value) of the input / output current or the output current as the target value, thereby setting the output power to a desired value.
- the control circuit 221 transmits a target value (target current value) of a current (output current or input / output current) according to the power flow as power information, the power information is not limited to the target current value.
- the control circuit 221 transmits a target value (target power value) of power (output power or input / output power) according to the tidal power as power information to the second control processing units 32 and 32A and the first control processing unit 212. Also good.
- the control circuit 221 transmits the target value of power to the DC / DC converter 21 and the DC power supply devices 3 and 3A.
- the power (output power or input / output power) can be controlled to a desired value (target power value).
- the target values of current and power may be absolute values of current and power, or may be relative values that are changes in current and power since the previous transmission.
- control circuit 221 may transmit the tidal power itself to the second control processing units 32 and 32A and the first control processing unit 212 as power information.
- the second control processing units 32 and 32A and the first control processing unit 212 receive the tidal power as power information, the currents of the second converter circuits 31 and 31A and the first converter circuit 211 based on the received tidal power ( A target value of output current or input current) or power (output power or input power) is determined.
- the second control processing units 32 and 32A and the first control processing unit 212 are the current (output current or input current) or power (output power or input power) of the second converter circuits 31, 31A and the first converter circuit 211.
- PWM control is performed on the switching elements of the second converter circuits 31, 31 ⁇ / b> A and the first converter circuit 211 so as to match the target value.
- the second control processing units 32 and 32A of the DC power supply devices 3 and 3A connected to the storage battery unit 12 that does not allow reverse power flow are connected to the second converter circuits 31 and 31A. Is determined so that the reverse power flow is zero.
- the second control processing units 32 and 32A are arranged so that the output current or output power of the second converter circuits 31 and 31A coincides with the target value, that is, the reverse flow power becomes zero.
- the output current or output power of 31A is controlled.
- control circuit 221 may transmit both the tidal power and the target value of the output corresponding to the tidal power as power information to the second control processing units 32 and 32A and the first control processing unit 212 by communication.
- the second control processing units 32 and 32A and the first control processing unit 212 may control input / output based on at least one of the tidal power and the input / output target value corresponding to the tidal power.
- the control circuit 221 may confirm the reception of the power information depending on whether or not a return signal is received after transmitting the power information. If the control circuit 221 cannot receive a reply signal within a predetermined time from the transmission of the power information, the control circuit 221 determines that the communication unit 34, 34A or the first control processing unit 212 of the transmission partner has failed to receive the power information.
- the control circuit 221 may retransmit the power information to the communication unit 34, 34A or the first control processing unit 212 of the transmission partner, or at the next transmission timing, the communication unit 34, 34A or the first of the transmission partner.
- the power information may be transmitted to the control processing unit 212.
- the control circuit 221 transmits the output current or output power target value as a relative value
- the control circuit 221 adds the current relative value for which transmission failed and the relative value at the next transmission timing. What is necessary is just to transmit at the next transmission timing by using the combined value as the target value.
- the control circuit 221 when a plurality of DC power supply devices are connected to the DC line DC1, the control circuit 221 communicates power information including the output target value to each of the plurality of DC power supply devices. Send by.
- the control circuit 221 transmits the output target value to the plurality of DC power supply devices, the plurality of DC power supply devices are set so that the sum of the outputs of the plurality of DC power supply devices becomes a value corresponding to the reverse power flow. What is necessary is just to determine the target value transmitted to each.
- the control circuit 221 sends a target value to be transmitted to each DC power supply so as to reduce the output power of each DC power supply by a value obtained by equally dividing the reverse power flow by the number of DC power supplies that are not allowed to have a reverse power flow. May be determined.
- the target power transmitted to each DC power supply device is set according to the priority so that the reverse power flow becomes zero. It may be set by assigning with different weights.
- This priority may be set, for example, according to the response characteristic of the output suppression control of each DC power supply device, or may be set according to the rated value of the input / output power of each DC power supply device. Good.
- the priority may be set according to the chargeable capacity (remaining power storage amount) at that time.
- DC power from two DC power sources is input to the DC line DC1, but DC power from three or more DC power sources may be input to the DC line DC1.
- the solar power generation device 11 which is a power generation device and the stationary storage battery unit 12 were illustrated as DC power supply
- DC power supply is power generation devices, such as a fuel cell and a wind power generator.
- the electric vehicle is, for example, a hybrid vehicle, a plug-in hybrid vehicle, an electric vehicle, or the like.
- the communication unit 224 transmits power information to the DC power supply device 3 and the DC / DC converter 21 by wireless communication, but the communication method is not limited to wireless communication, and may be wired communication. In the case of wired communication, the communication unit 224 may perform communication using, for example, a power line carrier communication method, or may perform communication via a dedicated communication line.
- the customer facility 10 is a detached house.
- the customer facility 10 may be a dwelling unit of an apartment house or a tenant of an office building or a commercial building.
- the power conversion device (2, 2A) of the first aspect includes an inverter circuit (220) and a control circuit (221) that controls the inverter circuit (220).
- the inverter circuit (220) converts DC power input from a DC line (DC1) to which a DC power supply (3, 3A) that outputs DC power is connected to AC power and outputs the AC power to the AC power system (100). To do.
- the control circuit (221) transmits power information by communication to the DC power supply (3, 3A).
- the power information includes at least one of a tidal power flowing bidirectionally with the AC power system (100) and a target value of the output of the DC power supply (3, 3A) according to the tidal power.
- the control circuit (221) since the control circuit (221) transmits power information to the DC power supply (3, 3A) by communication, the DC power supply (3, 3A) and the tidal power are measured. There is no need for an electric wire to connect to a circuit (for example, a current sensor). Therefore, there is an advantage that the labor of wiring work is reduced and the degree of freedom of the installation position of the DC power supply (3, 3A) is improved.
- the DC power supply device includes the charge / discharge device (3).
- the charging / discharging device (3) includes a bidirectional converter circuit (31) connected to the storage battery (12) and performing bidirectional voltage conversion between the storage battery (12) and the DC line (DC1).
- the control circuit (221) transmits power information to the charge / discharge device (3) of the DC power supply (2, 2A) by communication.
- the power information transmitted from the control circuit (221) to the charging / discharging device (3) includes at least one of the tidal power and the input / output target value of the bidirectional converter circuit (31) according to the tidal power.
- the control circuit (221) since the control circuit (221) transmits power information to the charging / discharging device (3) by communication, the charging / discharging device (3) and a circuit for measuring power flow (for example, current) No electric wires are required to connect to the sensor. Therefore, there is an advantage that the labor of wiring work is reduced and the degree of freedom of the installation position of the charge / discharge device (3) is improved.
- the plurality of DC power supply devices (3, 3A) are connected to the DC line (DC1).
- the control circuit (221) transmits the output target value to the plurality of DC power supply devices (3, 3A)
- the sum of the outputs of the plurality of DC power supply devices (3, 3A) becomes a value corresponding to the tidal power.
- the target value transmitted to each of the plurality of DC power supply devices (3, 3A) is determined.
- the control circuit (221) is connected to each of the plurality of DC power supply devices (3, 3A).
- the target value can be adjusted.
- the time interval at which the control circuit (221) transmits the power information to the DC power supply device (3, 3A) is The DC power supply device (3, 3A) is longer than the time interval for repeating the output control operation.
- the control responsiveness is improved. improves. Further, since the time interval at which the DC power supply device (3, 3A) receives the power information is longer than the time interval at which the DC power supply device (3, 3A) repeats the output control operation, the number of transmissions of the power information can be reduced.
- the target value is the current output from the DC power supply (3, 3A) to the DC line (DC1). This is the target current value.
- the current value of the current output from the DC power supply device (3, 3A) to the DC line (DC1) can be controlled to the target current value.
- the target value is the power output from the DC power supply device (3, 3A) to the DC line (DC1). This is the target power value.
- the power value of the power output from the DC power supply (3, 3A) to the DC line (DC1) can be controlled to the target value.
- the control circuit (221) transmits power information to the DC power supply device (3, 3A). The reception of power information will be confirmed later. The control circuit (221) confirms reception of the power information depending on whether or not a return signal is received from the DC power supply (3, 3A).
- the control circuit (221) confirms the reception of the power information depending on whether or not the reply signal is received. Therefore, if the reception confirmation cannot be performed, the control circuit (221) performs processing such as resending the power information. be able to.
- the DC power supply device (3, 3A) is based on the power information received from the control circuit (221). Control the output.
- the degree of freedom of the installation position of the DC power supply device (3, 3A) that can control the output based on the power information received from the control circuit (221) can be improved.
- the voltage value of the DC voltage input from the DC power supply (11) is converted and output to the DC line (DC1).
- a converter circuit (211) is further provided.
- only the power conversion device (2) can convert the DC power input from the DC power source (11) into AC power and output it to the AC power system (100).
- a power conversion system (1, 1A) includes a power conversion device (2, 2A) according to any one of the first to ninth aspects, and a DC line (DC1) of the power conversion device (2, 2A). And a DC power supply device (3, 3A) for outputting DC power.
- the degree of freedom of the installation position of the DC power supply device (3, 3A) can be improved.
- the DC power supply device (3, 3A) of the eleventh aspect includes a first connection unit (301, 301A), a second connection unit (302, 302A), a converter circuit (31, 31A), and a reception unit (34). , 34A) and a processing unit (32, 32A).
- the first connection part (301, 301A) is connected to the DC power supply (11, 12).
- the second connection unit (302, 302A) is connected to the DC line (DC1) of the power converter (2, 2A).
- the power converter (2, 2A) converts DC power input from the DC line (DC1) into AC power and outputs the AC power to the AC power system (100).
- the converter circuit (31, 31A) converts a DC voltage value between the first connection part (301, 301A) and the second connection part (302, 302A).
- the receiving unit (34, 34A) receives power information from the power conversion device (2, 2A) by communication.
- the power information includes at least one of the tidal power output from the power converter (2, 2A) to the AC power system (100) and the target value of the output of the converter circuit (31) corresponding to the tidal power.
- the converter control unit (32, 32A) controls the converter circuit (31, 31A) based on the power information received by the receiving unit (34, 34A).
- the degree of freedom of the installation position of the DC power supply device (3, 3A) can be improved.
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Abstract
本開示の課題は、直流電源装置の設置場所の自由度を高めることができる電力変換装置、電力変換システム、及び直流電源装置を提供することである。電力変換装置(2)は、インバータ回路(220)と、インバータ回路(220)を制御する制御回路(221)とを備える。インバータ回路(220)は、直流電力を出力する直流電源装置(3)が接続される直流線路(DC1)から入力される直流電力を交流電力に変換して交流電力系統(100)に出力する。制御回路(221)は、直流電源装置(3)に対して、電力情報を通信により送信する。電力情報は、インバータ回路(220)が交流電力系統(100)へ出力する潮流電力と、潮流電力に応じた直流電源装置(3)の出力の目標値と、の少なくとも一方を含む。
Description
本開示は、電力変換装置、電力変換システム、及び直流電源装置に関し、特に、直流を交流に変換する電力変換装置、電力変換システム、及び直流電源装置に関する。
従来、分散電源を系統連系するパワーコンディショナと、追加電源を増設するための追加ユニットとを備えた電力制御システムがあった(例えば特許文献1参照)。
パワーコンディショナは、分散電源が出力する電力の電圧を昇圧又は降圧するDC/DCコンバータと、DC/DCコンバータの出力を交流に変換するインバータと、DC/DCコンバータ及びインバータの出力を制御するパワコン制御部と、を備える。インバータの出力端には系統及び負荷が接続されており、インバータは系統と連系して負荷に電力を供給する。
追加ユニットは、追加の分散電源が出力する電力の電圧を昇圧又は降圧するDC/DCコンバータと、DC/DCコンバータを制御する追加制御部と、を備えている。追加ユニットのDC/DCコンバータの出力端は、パワーコンディショナにおいてDC/DCコンバータとインバータとの接続箇所であるDC中間リンク部分に電気的に接続される。
パワコン制御部は、DC中間リンク部分の電圧を監視し、監視結果に基づいてパワーコンディショナ及び追加ユニットのDC/DCコンバータのPWM(Pulse Width Modulation)制御を行っている。
上述の電力制御システムでは、追加ユニット(直流電源装置)に接続される追加電源が、系統への逆潮流が許容されていない電源(例えば蓄電池など)である場合がある。追加電源が出力(蓄電池の場合は放電)している場合、追加制御部は、電力制御システム全体で系統への逆潮流が発生しないように、DC/DCコンバータの出力を制限する制御を行う。また、系統から電力が供給(順潮流)されている場合、追加制御部は、電力制御システム全体で系統への逆潮流が発生しない範囲で、蓄電池の放電を緩和する制御を行い、逆潮流の状態が常時継続しないようにDC/DCコンバータの出力を制御する。
パワーコンディショナのインバータは系統に接続されているが、追加ユニットはパワーコンディショナのDC中間リンク部分に接続されている。そのため、系統への逆潮流電力を検出するための電流センサとパワーコンディショナとの距離に比べて、電流センサと追加ユニットとの距離の方が長くなる可能性が高い。したがって、系統への逆潮流電力を検出するための電流センサと追加制御部との間を接続する電線の配線作業に手間がかかり、また電線の配線経路によって追加ユニットの設置位置が制約を受けるという問題があった。
本開示の目的は、直流電源装置の設置場所の自由度を高めることができる電力変換装置、電力変換システム、及び直流電源装置を提供することにある。
本開示の一態様の電力変換装置は、直流電力を出力する直流電源装置が接続される直流線路から入力される前記直流電力を交流電力に変換して交流電力系統に出力するインバータ回路と、前記インバータ回路を制御する制御回路と、を備える。前記制御回路は、前記直流電源装置に対して、電力情報を通信により送信する。前記電力情報は、前記交流電力系統との間で双方向に流れる潮流電力と、前記潮流電力に応じた前記直流電源装置の出力の目標値と、の少なくとも一方を含む。
本開示の一態様の電力変換システムは、前記電力変換装置と、前記電力変換装置の前記直流線路に前記直流電力を出力する前記直流電源装置と、を備える。
本開示の一態様の直流電源装置は、第1接続部と、第2接続部と、コンバータ回路と、受信部と、コンバータ制御部と、を備える。前記第1接続部は直流電源に接続される。前記第2接続部は、直流線路から入力される直流電力を交流電力に変換して交流電力系統に出力する電力変換装置の前記直流線路に接続される。前記コンバータ回路は、前記第1接続部と前記第2接続部との間で直流電圧の電圧値を変換する。前記受信部は、前記交流電力系統との間で双方向に流れる潮流電力と前記潮流電力に応じた前記コンバータ回路の出力の目標値との少なくとも一方を含む電力情報を前記電力変換装置から通信により受信する。前記コンバータ制御部は、前記受信部が受信した前記電力情報に基づいて前記コンバータ回路を制御する。
以下に説明する実施形態は、本開示の種々の実施形態の一つに過ぎない。本開示の実施形態は、下記実施形態に限定されることはなく、この実施形態以外も含み得る。また、下記の実施形態は、本開示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。
(1)構成
図1は、本実施形態に係る電力変換システム1のシステム構成図である。
図1は、本実施形態に係る電力変換システム1のシステム構成図である。
本実施形態の電力変換システム1は、発電装置として太陽光発電装置11が設置された需要家施設10に設けられている。電力変換システム1は、交流電力系統100と系統連系されており、需要家施設10内の交流電力系統100に接続される負荷5に対して電力を供給する。また、電力変換システム1は、太陽光発電装置11で発電された発電電力が負荷5の消費電力を上回る場合に、発電電力の余剰分を交流電力系統100に出力(逆潮流)する。ここにおいて、需要家施設10は、エネルギー資源の供給事業者からエネルギー資源の供給を受ける需要家の施設である。本実施形態では、戸建住宅を需要家施設10の一例として説明する。
電力変換システム1は、電力変換装置2の直流線路DC1に電気的に接続される直流電源装置3と、直流線路DC1から入力される直流電力を交流電力に変換する電力変換装置2と、を備える。
直流電源装置3には蓄電池ユニット12が接続されている。直流電源装置3は、放電時に蓄電池ユニット12から入力される直流電圧の電圧値を変換して直流線路DC1に出力する。また、直流電源装置3は、直流線路DC1から入力される直流電圧の電圧値を変換して蓄電池ユニット12に出力、すなわち蓄電池ユニット12を充電する。
次に、電力変換システム1の各部の構成を説明する。
(1.1)電力変換装置
電力変換装置2は、太陽光発電装置11から入力される直流電圧の電圧値を変換して直流線路DC1に出力するDC/DCコンバータ21と、直流線路DC1から入力される直流電力を交流電力に変換するDC/ACコンバータ22と、を備える。
電力変換装置2は、太陽光発電装置11から入力される直流電圧の電圧値を変換して直流線路DC1に出力するDC/DCコンバータ21と、直流線路DC1から入力される直流電力を交流電力に変換するDC/ACコンバータ22と、を備える。
DC/DCコンバータ21は、第1コンバータ回路211(電力変換装置のコンバータ回路)と、第1制御処理部212(電力変換装置のコンバータ制御部)と、第1計測部213と、を備える。
第1コンバータ回路211は、例えば昇圧型のチョッパ回路を備え、太陽光発電装置11から入力される直流電圧を所定の電圧値(例えばDC300V)の直流電圧に変換して直流線路DC1に出力する。第1コンバータ回路211のスイッチング素子は、第1制御処理部212から入力される制御信号(PWM信号)によってPWM制御される。第1コンバータ回路211は、直流電圧の電圧値を変換する変換回路であればよく、降圧型、昇降圧型のチョッパ回路でもよい。
第1計測部213は、例えば、第1コンバータ回路211から直流線路DC1に出力される出力電流を検出するための電流センサ(例えば、ホール素子、電流検出用の抵抗器など)を備えている。第1計測部213は、所定のサンプリング間隔(例えば数mSの時間間隔)で、第1コンバータ回路211の出力電流を計測する。
第1制御処理部212は、例えば、CPU(Central Processing Unit)とメモリとを有するマイクロコンピュータを備えている。CPUがメモリに格納されているプログラムを実行することによって、第1制御処理部212の機能が実現される。CPUが実行するプログラムは、例えば、マイクロコンピュータのメモリにあらかじめ記憶されているが、インターネットなどの電気通信回線を通じて提供されてもよいし、メモリカード等の記録媒体に記録されて提供されてもよい。
第1制御処理部212は、システム管理部223から入力される電力情報に基づいて、第1コンバータ回路211の出力を制御する。システム管理部223から入力される電力情報は、例えば、システム管理部223によって決定された第1コンバータ回路211の出力電流の目標値である。第1制御処理部212は、電力情報である出力電流の目標値に、第1コンバータ回路211の出力電流が一致するように、第1コンバータ回路211が備えるスイッチング素子をPWM制御するための制御信号(PWM信号)を第1コンバータ回路211に出力する。第1制御処理部212は、第1計測部213の計測結果をもとに出力電流を求め、出力電流が目標値に一致するようにPWM制御を行うための制御信号を第1コンバータに出力する動作を、所定の時間間隔で繰り返し行う。
ここで、システム管理部223から第1制御処理部212には所定の時間間隔(例えば100mS間隔)で電力情報が入力されており、この時間間隔は第1制御処理部212が第1コンバータ回路211に制御信号を出力する時間間隔よりも長い。換言すれば、第1制御処理部212が第1コンバータ回路211に制御信号を出力する時間間隔は、システム管理部223から第1制御処理部212に電力情報が入力される時間間隔よりも短い。したがって、第1制御処理部212は、電力情報が入力される時間間隔よりも短い時間間隔で第1コンバータ回路211の出力を制御でき、制御の応答性が向上する。また、第1制御処理部212が第1コンバータ回路211に制御信号を出力する時間間隔よりも、システム管理部223から第1制御処理部212に電力情報が入力される時間間隔の方が長いので、電力情報の送信回数を減らして通信トラフィックを低減できる。
DC/ACコンバータ22は、インバータ回路220と、インバータ制御回路(以下、「制御回路」と言う)221とを備える。
インバータ回路220は、例えばフルブリッジ方式のインバータ回路であり、直流線路DC1から入力される直流電力を交流電力に変換する。インバータ回路220は、交流電力系統100と連系して負荷5に交流電力を供給する動作と、交流電力系統100に交流電力を出力する動作と、の少なくとも一方を行う。インバータ回路220は、フルブリッジ型のインバータ回路に限定されず、ハーフブリッジ型のインバータ回路でもよい。
制御回路221は、インバータ制御処理部222とシステム管理部223とを備える。制御回路221は全体としてインバータ回路220を制御する。
インバータ制御処理部222は、システム管理部223から入力される制御信号に基づいて、インバータ回路220の出力を制御する。インバータ制御処理部222は、例えば、CPUとメモリとを有するマイクロコンピュータを備えている。CPUがメモリに格納されているプログラムを実行することによって、インバータ制御処理部222の機能が実現される。CPUが実行するプログラムは、例えば、マイクロコンピュータのメモリにあらかじめ記憶されているが、インターネットなどの電気通信回線を通じて提供されてもよいし、メモリカード等の記録媒体に記録されて提供されてもよい。
システム管理部223は、電力変換システム1の全体的な制御を行っている。システム管理部223は、第1コンバータ回路211及びインバータ回路220と、直流電源装置3が有する第2コンバータ回路31(直流電源装置のコンバータ回路)の動作を制御する。システム管理部223は、例えば、CPUとメモリとを有するマイクロコンピュータを備えている。CPUがメモリに格納されているプログラムを実行することによって、システム管理部223の機能が実現される。CPUが実行するプログラムは、例えば、マイクロコンピュータのメモリにあらかじめ記憶されているが、インターネットなどの電気通信回線を通じて提供されてもよいし、メモリカード等の記録媒体に記録されて提供されてもよい。なお、システム管理部223とインバータ制御処理部222とは1つのマイクロコンピュータで実現されてもよい。
また、システム管理部223は、通信部224と、計測部225と、制御指令部226とを備えている。
通信部224は、直流電源装置3との間で無線通信により通信を行う。通信部224は、無線局の免許が不要な小電力無線の通信モジュールを備えている。この種の小電力無線については、用途などに応じて使用する周波数帯域や空中線電力などの仕様が各国で規定されている。日本国においては、920MHz帯、420MHz帯、2.4GHz帯、5GHz帯などの電波を使用する小電力無線(特定小電力無線)が規定されている。なお、通信部224は、小電力無線の通信インタフェースに限定されず、適宜変更が可能である。通信部224は、例えばZigBee(登録商標)規格に準拠した通信インタフェース、Bluetooth(登録商標)規格に準拠した通信インタフェースなどでもよい。
また、通信部224は、DC/DCコンバータ21の第1制御処理部212と通信する機能も備えている。通信部224と第1制御処理部212との通信は有線方式でも無線方式でもよい。
計測部225は、電流センサ227を用いて、交流電力系統100と電力変換装置2との間を接続する電路に流れる電流I1を計測する。電流センサ227は、カレントトランス、ホール素子などである。例えば、需要家施設10には、主幹ブレーカ及び分岐ブレーカを収納する分電盤などの受電設備が設置されており、分岐ブレーカによって分岐される分岐回路に負荷5が接続されている。電流センサ227は、交流電力系統100と受電設備とを接続する電路に流れる電流I1を計測しており、受電設備よりも交流電力系統100側で電流I1を計測しているので、電流I1の計測値をもとに潮流電力(順潮流電力、逆潮流電力)を求めることができる。
制御指令部226は、計測部225によって計測された電流I1の極性をもとに、交流電力系統100から電力が入力されている状態(買電状態)か、交流電力系統100に電力を出力している状態(売電状態)かを判断する。そして、制御指令部226は、買電状態の場合は電流I1の電流値をもとに交流電力系統100からの入力電力を求め、売電状態の場合は電流I1の電流値をもとに交流電力系統100への出力電力を求める。ここにおいて、交流電力系統100から需要家施設10に流れる電力を「順潮流電力」といい、需要家施設10から交流電力系統100に流れる電力を「逆潮流電力」という。また、順潮流電力と逆潮流電力とをまとめて「潮流電力」という。潮流電力とは、交流電力系統100と需要家施設10との間で電力の移動方向が一方向に固定されず、双方向に流れる電力のことである。交流電力系統100から需要家施設10に流れる場合の潮流電力が順潮流電力であり、需要家施設10から交流電力系統100に流れる場合の潮流電力が逆潮流電力である。また、買電状態は、交流電力系統100から電力が入力されている状態であり、例えば、太陽光発電装置11の発電電力と蓄電池ユニット12から供給される電力との合計を、負荷5の消費電力が超過している状態である。売電状態は交流電力系統100に電力を出力している状態であり、例えば、太陽光発電装置11の発電電力が負荷5の消費電力を超過している状態である。
制御指令部226は、DC/DCコンバータ21の第1制御処理部212に対しては、太陽光発電装置11の発電電力に応じた電力を出力するように指示する電力情報を、通信部224から第1制御処理部212に通信により送信する。
一方、制御指令部226は、買電状態であるか売電状態であるかによって、蓄電池ユニット12に接続された直流電源装置3に出力する電力情報を決定し、この電力情報を通信部224から直流電源装置3に通信により送信する。
また、システム管理部223には、例えばディップスイッチのような操作部4が接続されており、スイッチのオン/オフに応じたデータがシステム管理部223に入力される。
(1.2)直流電源装置
直流電源装置3は、第1接続部301と、第2接続部302と、第2コンバータ回路31(直流電源装置3のコンバータ回路)と、第2制御処理部32(直流電源装置3のコンバータ制御部)と、第2計測部33と、通信部34(受信部)と、を備える。直流電源装置3は、蓄電池ユニット12を充電又は放電する充放電装置である。
直流電源装置3は、第1接続部301と、第2接続部302と、第2コンバータ回路31(直流電源装置3のコンバータ回路)と、第2制御処理部32(直流電源装置3のコンバータ制御部)と、第2計測部33と、通信部34(受信部)と、を備える。直流電源装置3は、蓄電池ユニット12を充電又は放電する充放電装置である。
第1接続部301は、直流電源である蓄電池ユニット12に接続される。
第2接続部302は、電力変換装置2の直流線路DC1に電線6を介して電気的に接続される。
第2コンバータ回路31は、例えば昇降圧型の双方向コンバータ回路であり、第1接続部301と第2接続部302との間で直流電圧の電圧値を変換する。第2コンバータ回路31は、第2制御処理部32から入力される制御信号(PWM信号)によって動作が制御される。蓄電池ユニット12から放電する場合、第2コンバータ回路31は、蓄電池ユニット12から入力される直流の電圧値を所定の電圧値に変換(昇圧)し、電線6を介して直流線路DC1に出力する。蓄電池ユニット12を充電する場合、第2コンバータ回路31は、直流線路DC1から電線6を介して入力される直流の電圧値を変換(降圧)して、蓄電池ユニット12に出力、つまり蓄電池ユニット12を充電する。
第2計測部33は、例えば、第2コンバータ回路31と第2接続部302との間を接続する電路に設けられた電流センサ(例えばホール素子、電流検出用の抵抗器など)を備えている。第2計測部33は、所定のサンプリング間隔(例えば数mSの時間間隔)で、第2コンバータ回路31の出力電流又は入力電流を計測する。
通信部34は、電力変換装置2の通信部224との間で無線通信により通信を行う。通信部34は、電力変換装置2から送信される電力情報を受信する。電力情報は、例えば、第2コンバータ回路31の出力電流又は入力電流(蓄電池ユニット12の放電時は直流線路DC1への出力電流、蓄電池ユニット12の充電時は直流線路DC1からの入力電流)の目標値である。通信部34は、電力変換装置2の通信部224と同じ通信方式の通信モジュールを備えており、通信部224との間で無線通信により通信を行う。
第2制御処理部32は第2コンバータ回路31の出力を制御する。第2制御処理部32は、例えば、CPUとメモリとを有するマイクロコンピュータを備えている。CPUがメモリに格納されているプログラムを実行することによって、第2制御処理部32の機能が実現される。CPUが実行するプログラムは、例えば、マイクロコンピュータのメモリにあらかじめ記憶されているが、インターネットなどの電気通信回線を通じて提供されてもよいし、メモリカード等の記録媒体に記録されて提供されてもよい。
第2制御処理部32は、通信部34が電力変換装置2から定期的に受信する電力情報(出力電流の目標値)をもとに、第2コンバータ回路31の出力電流の目標値を定期的に更新する。
第2制御処理部32は、第2計測部33によって計測された出力電流が目標値に一致するように、第2コンバータ回路31が備えるスイッチング素子をPWM制御するための制御信号(PWM信号)を第2コンバータ回路31に出力する動作を繰り返し連続的に行う。
ここで、システム管理部223から通信部34には所定の時間間隔(例えば100mS間隔)で電力情報が入力されており、この時間間隔は第2制御処理部32が第2コンバータ回路31に制御信号を出力する時間間隔よりも長い。換言すれば、第2制御処理部32が第2コンバータ回路31に制御信号を出力する時間間隔は、システム管理部223から通信部34に電力情報が入力される時間間隔よりも短い。したがって、第2制御処理部32は、電力情報が入力される時間間隔よりも短い時間間隔で第2コンバータ回路31の出力を制御でき、制御の応答性が向上する。また、第2制御処理部32が第2コンバータ回路31に制御信号を出力する時間間隔よりも、システム管理部223から通信部34に電力情報が入力される時間間隔の方が長いので、電力情報の送信回数を減らして通信トラフィックを低減できる。
(2)動作
本実施形態の電力変換システム1の動作について以下に説明する。
本実施形態の電力変換システム1の動作について以下に説明する。
システム管理部223の計測部225は電流センサ227を用いて電流I1を所定の時間間隔で計測する。システム管理部223の制御指令部226は、計測部225の計測結果をもとに、交流電力系統100から電力が入力されている買電状態か交流電力系統100に電力を出力している売電状態であるかを判断し、潮流電力を求める。制御指令部226は、潮流電力を求めた結果に基づいて、直流電源装置3の入出力電流の目標値及びDC/DCコンバータ21の出力電流の目標値を決定する。
買電状態では、制御指令部226は、交流電力系統100からの入力電力を減らすために蓄電池ユニット12から放電させるように直流電源装置3の出力を制御する。すなわち、制御指令部226は、交流電力系統100からの入力電力の電力値、インバータ回路220の出力能力などに基づいて、直流電源装置3からの出力電力の目標値を決定する。そして、制御指令部226は、出力電力の目標値に応じた出力電流の目標値を指示する制御信号を、通信部224から直流電源装置3の通信部34に通信により送信する。
また、現行の運用では、蓄電池ユニット12から放電された電力を交流電力系統100に逆潮流することが認められていないため、制御指令部226は、逆潮流電力がゼロとなるように、直流電源装置3からの出力電力(つまり出力電流)の目標値を決定する。そして、制御指令部226は、決定された出力電流を指示する制御信号を、通信部224から直流電源装置3の通信部34に通信により送信する。また、売電状態において、太陽光発電装置11の発電電力がインバータ回路220の出力能力を超えている場合、制御指令部226は、蓄電池ユニット12に充電するように指示する制御信号を通信部224から直流電源装置3の通信部34に通信により送信する。
このように、制御指令部226は、買電状態であるか売電状態であるかによって、直流電源装置3の入出力電流の目標値及びDC/DCコンバータ21の出力電流の目標値を決定する。そして、制御指令部226は、直流電源装置3の入出力電流の目標値及びDC/DCコンバータ21の出力電流の目標値を通信部224から所定の時間間隔で送信し、直流電源装置3及びDC/DCコンバータ21の出力を制御する。また、システム管理部223は、インバータ制御処理部222に制御信号を所定の時間間隔で出力して、インバータ回路220の出力を制御する。
DC/DCコンバータ21の第1制御処理部212は、システム管理部223から出力電流の目標値を受信すると、第1コンバータ回路211からの出力電流が目標値と一致するように、第1コンバータ回路211のスイッチング素子をPWM制御する。
また、直流電源装置3の第2制御処理部32は、通信部34がシステム管理部223から出力電流の目標値を受信すると、第2コンバータ回路31からの出力電流が目標値と一致するように、第2コンバータ回路31のスイッチング素子をPWM制御する。
このように、電力変換装置2のシステム管理部223がDC/DCコンバータ21及び直流電源装置3に、潮流電力(順潮流電力又は逆潮流電力)に基づいた入出力電流の目標値を送信している。そのため、直流電源装置3及びDC/DCコンバータ21が潮流電力を計測する回路を備える必要がない。したがって、逆潮流が許容されていない直流電源に接続される直流電源装置(直流電源装置3及びDC/DCコンバータ21)と、潮流電力を計測するための回路(例えば電流センサなど)との間を接続する電線が不要になる。よって、配線作業の手間が少なくなり、直流電源装置3の設置位置の自由度が向上する、という利点がある。また、直流電源装置3を追加する場合にも、追加する直流電源装置3が潮流電力を計測する回路を備える必要がなく、追加される直流電源装置3と潮流電力を計測するための回路(例えば電流センサなど)との間を接続する電線が不要になる、という利点がある。ここで、システム管理部223は、直流電源から入力される直流電圧を変換して出力する片方向の電圧変換しか行わない直流電源装置及びDC/DCコンバータには、出力電流又は出力電力の目標値を送信すればよい。また、システム管理部223は、双方向の電圧変換を行う直流電源装置及びDC/DCコンバータには、入出力電流又は入出力電力の目標値を送信すればよい。
(3)変形例
以下に、上記実施形態の変形例に係る電力変換装置を列記する。なお、以下に説明する変形例の各構成は、上記実施形態で説明した各構成と適宜組み合わせて適用可能である。
以下に、上記実施形態の変形例に係る電力変換装置を列記する。なお、以下に説明する変形例の各構成は、上記実施形態で説明した各構成と適宜組み合わせて適用可能である。
(3.1)変形例1
図2は、変形例1に係る電力変換システム1Aのシステム構成図である。以下、上記実施形態と同様の構成については、共通の符号を付して適宜説明を省略する。
図2は、変形例1に係る電力変換システム1Aのシステム構成図である。以下、上記実施形態と同様の構成については、共通の符号を付して適宜説明を省略する。
上記実施形態の電力変換システム1では電力変換装置2がDC/DCコンバータ21を備えていたが、変形例1の電力変換システム1Aでは電力変換装置2AがDC/ACコンバータ22のみを備えている。そして、電力変換装置2Aの直流線路DC1に2つの直流電源装置3,3Aが電線6,6Aを介して接続されている。直流電源装置3には蓄電池ユニット12が接続されており、直流電源装置3Aには太陽光発電装置11が接続されている。
直流電源装置3Aは、直流電源装置3と同様の構成を備えている。直流電源装置3Aの第1接続部301A、第2接続部302A、第2制御処理部32A、第2計測部33A、通信部34Aは、それぞれ、直流電源装置3の第1接続部301、第2接続部302、第2制御処理部32、第2計測部33、通信部34に対応する。したがって、第1接続部301A、第2接続部302A、第2制御処理部32A、第2計測部33A、及び通信部34Aについての説明は省略する。また、直流電源装置3Aの第2コンバータ回路31Aは、片方向の電圧変換のみを行う点以外は直流電源装置3の第2コンバータ回路31と同様であるので、その説明は省略する。
変形例1では、直流電源から入力される直流電圧を所定の電圧値の直流電圧に変換する直流電源装置3,3Aと、DC/ACコンバータ22のみを備えた電力変換装置2Aをそれぞれモジュール化している。電力変換装置2Aの直流線路DC1には、所望の直流電源装置3,3Aを接続可能であり、電力変換装置2Aは直流電源装置3,3Aから入力される直流電力を交流電力に変換する。
変形例1においても、直流電源装置3,3Aは電力変換装置2から潮流電力に基づく入出力電流の目標値(電力情報)を受信しているので、直流電源装置3,3Aは潮流電力を計測する回路を備える必要がない。したがって、潮流電力を計測するための回路(例えば電流センサなど)と、直流電源装置3,3Aとの間を接続する電線が不要になり、配線作業の手間が少なくなり、直流電源装置3,3Aの設置位置の自由度が向上する。
変形例1では、電力変換装置2Aに、2つの直流電源装置3,3Aが接続されているが、電力変換装置2Aには1つの直流電源装置が接続されてもよいし、3つ以上の直流電源装置が接続されてもよい。
(3.2)その他の変形例
上記実施形態及び変形例1では、制御回路221は、双方向コンバータを備えた直流電源装置3,3Aの第2制御処理部32,32Aには潮流電力に応じた入出力電流の電流値(目標電流値)を電力情報として送信している。また、制御回路221は、片方向コンバータを備えたDC/DCコンバータ21の第1制御処理部212には潮流電力に応じた出力電流の電流値(目標電流値)を電力情報として送信している。直流線路DC1の電圧値は約300Vで一定であるので、制御回路221は、入出力電流又は出力電流の電流値(目標電流値)を目標値として送信することで、出力電力を所望の値に制御できる。なお、制御回路221は、潮流電力に応じた電流(出力電流又は入出力電流)の目標値(目標電流値)を電力情報として送信しているが、電力情報は目標電流値に限定されない。制御回路221は、潮流電力に応じた電力(出力電力又は入出力電力)の目標値(目標電力値)を電力情報として第2制御処理部32,32A及び第1制御処理部212に送信してもよい。DC/DCコンバータ21及び直流電源装置3,3Aの出力電圧のばらつきが大きい場合には、制御回路221が、DC/DCコンバータ21及び直流電源装置3,3Aに電力の目標値を送信することで、電力(出力電力又は入出力電力)を所望の値(目標電力値)に制御できる。
上記実施形態及び変形例1では、制御回路221は、双方向コンバータを備えた直流電源装置3,3Aの第2制御処理部32,32Aには潮流電力に応じた入出力電流の電流値(目標電流値)を電力情報として送信している。また、制御回路221は、片方向コンバータを備えたDC/DCコンバータ21の第1制御処理部212には潮流電力に応じた出力電流の電流値(目標電流値)を電力情報として送信している。直流線路DC1の電圧値は約300Vで一定であるので、制御回路221は、入出力電流又は出力電流の電流値(目標電流値)を目標値として送信することで、出力電力を所望の値に制御できる。なお、制御回路221は、潮流電力に応じた電流(出力電流又は入出力電流)の目標値(目標電流値)を電力情報として送信しているが、電力情報は目標電流値に限定されない。制御回路221は、潮流電力に応じた電力(出力電力又は入出力電力)の目標値(目標電力値)を電力情報として第2制御処理部32,32A及び第1制御処理部212に送信してもよい。DC/DCコンバータ21及び直流電源装置3,3Aの出力電圧のばらつきが大きい場合には、制御回路221が、DC/DCコンバータ21及び直流電源装置3,3Aに電力の目標値を送信することで、電力(出力電力又は入出力電力)を所望の値(目標電力値)に制御できる。
ここで、電流及び電力の目標値は、電流及び電力の絶対値でもよいし、前回の送信時からの電流及び電力の変化分である相対値でもよい。
また、制御回路221は、潮流電力そのものを電力情報として第2制御処理部32,32A及び第1制御処理部212に送信してもよい。第2制御処理部32,32A及び第1制御処理部212が、電力情報として潮流電力を受信すると、受信した潮流電力をもとに第2コンバータ回路31,31A及び第1コンバータ回路211の電流(出力電流又は入力電流)又は電力(出力電力又は入力電力)の目標値を決定する。そして、第2制御処理部32,32A及び第1制御処理部212は、第2コンバータ回路31,31A及び第1コンバータ回路211の電流(出力電流又は入力電流)又は電力(出力電力又は入力電力)が目標値に一致するように、第2コンバータ回路31,31A及び第1コンバータ回路211のスイッチング素子をPWM制御する。例えば、逆潮流電力が発生している場合、逆潮流が許容されていない蓄電池ユニット12に接続された直流電源装置3,3Aの第2制御処理部32,32Aは、第2コンバータ回路31,31Aの出力の目標値を逆潮流電力がゼロとなるように決定する。そして、第2コンバータ回路31,31Aの出力電流又は出力電力が目標値に一致するように、つまり逆潮流電力がゼロになるように、第2制御処理部32,32Aが第2コンバータ回路31,31Aの出力電流又は出力電力を制御する。また、制御回路221は、潮流電力と、潮流電力に応じた出力の目標値との両方を電力情報として第2制御処理部32,32A及び第1制御処理部212に通信により送信してもよい。この場合、第2制御処理部32,32A及び第1制御処理部212では、潮流電力と、潮流電力に応じた入出力の目標値との少なくとも一方に基づいて入出力を制御すればよい。
また、上記実施形態及び変形例1において、直流電源装置3,3Aの通信部34,34A及びDC/DCコンバータ21の第1制御処理部212が制御回路221の通信部224から電力情報を受信すると、返信信号を通信部224に送信してもよい。この場合、制御回路221は、電力情報を送信した後に返信信号を受信するか否かで電力情報の受信確認を行ってもよい。制御回路221は、電力情報の送信時から一定時間内に返信信号を受信できなければ、送信相手の通信部34,34A又は第1制御処理部212が電力情報の受信に失敗したと判断する。このとき、制御回路221は、送信相手の通信部34,34A又は第1制御処理部212に電力情報を再送してもよいし、次の送信タイミングで送信相手の通信部34,34A又は第1制御処理部212に電力情報を送信してもよい。なお、制御回路221が出力電流又は出力電力の目標値を相対値で送信している場合、制御回路221は、送信に失敗した今回の相対値と、次の送信タイミングでの相対値とを足し合わせた値を目標値として、次の送信タイミングで送信すればよい。
また、上記実施形態及び変形例1において、直流線路DC1に複数の直流電源装置が接続されている場合、制御回路221は、複数の直流電源装置のそれぞれに出力の目標値を含む電力情報を通信により送信する。ここで、制御回路221は、複数の直流電源装置に出力の目標値を送信する場合、複数の直流電源装置の出力の総和が逆潮流電力に応じた値となるように、複数の直流電源装置のそれぞれに送信する目標値を決定すればよい。制御回路221は、例えば逆潮流が許容されていない直流電源装置の数で逆潮流電力を等分した値だけ、各直流電源装置の出力電力を減らすように、各直流電源装置に送信する目標値を決定してもよい。また、逆潮流が許容されていない複数の直流電源装置のそれぞれに優先度が設定されている場合、逆潮流電力がゼロになるように、各直流電源装置に送信する目標電力を優先度に応じた重み付けで配分して設定してもよい。この優先度(優先順位)は、例えば、各直流電源装置の出力抑制制御の応答特性に応じて設定されてもよいし、各直流電源装置の入出力電力の定格値に応じて設定されてもよい。また、各直流電源装置が蓄電池である場合、優先度(優先順位)は、その時点での充電可能容量(蓄電残量)に応じて設定されてもよい。
上記実施形態及び変形例1では2つの直流電源からの直流電力が直流線路DC1に入力されているが、3つ以上の直流電源からの直流電力が直流線路DC1に入力されてもよい。上記実施形態及び変形例1では、直流電源として、発電装置である太陽光発電装置11と、定置型の蓄電池ユニット12とを例示したが、直流電源は、燃料電池、風力発電装置などの発電装置でもよいし、電動車両の蓄電池でもよい。電動車両は、例えばハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、電気自動車などである。
通信部224は、直流電源装置3及びDC/DCコンバータ21に電力情報を無線通信で送信しているが、通信方式は無線通信に限定されず、有線通信でもよい。有線通信の場合、通信部224は、例えば電力線搬送通信方式で通信を行ってもよいし、専用の通信線を介して通信を行ってもよい。
上記実施形態及び変形例1では、需要家施設10が戸建て住宅である場合を説明したが、需要家施設10は集合住宅の住戸でもよいし、オフィスビルや商業ビルのテナントでもよい。
(まとめ)
第1の態様の電力変換装置(2,2A)は、インバータ回路(220)と、インバータ回路(220)を制御する制御回路(221)と、を備える。インバータ回路(220)は、直流電力を出力する直流電源装置(3,3A)が接続される直流線路(DC1)から入力される直流電力を交流電力に変換して交流電力系統(100)に出力する。制御回路(221)は、直流電源装置(3,3A)に対して、電力情報を通信により送信する。電力情報は、交流電力系統(100)との間で双方向に流れる潮流電力と、潮流電力に応じた直流電源装置(3,3A)の出力の目標値との少なくとも一方を含む。
第1の態様の電力変換装置(2,2A)は、インバータ回路(220)と、インバータ回路(220)を制御する制御回路(221)と、を備える。インバータ回路(220)は、直流電力を出力する直流電源装置(3,3A)が接続される直流線路(DC1)から入力される直流電力を交流電力に変換して交流電力系統(100)に出力する。制御回路(221)は、直流電源装置(3,3A)に対して、電力情報を通信により送信する。電力情報は、交流電力系統(100)との間で双方向に流れる潮流電力と、潮流電力に応じた直流電源装置(3,3A)の出力の目標値との少なくとも一方を含む。
この構成によれば、制御回路(221)は、直流電源装置(3,3A)に電力情報を通信により送信しているので、直流電源装置(3,3A)と、潮流電力を計測するための回路(例えば電流センサなど)との間を接続する電線が不要になる。よって、配線作業の手間が少なくなり、直流電源装置(3,3A)の設置位置の自由度が向上する、という利点がある。
第2の態様の電力変換装置(2,2A)では、第1の態様において、直流電源装置は充放電装置(3)を含む。充放電装置(3)は、蓄電池(12)に接続され蓄電池(12)と直流線路(DC1)との間で双方向に電圧変換を行う双方向コンバータ回路(31)を有する。制御回路(221)が直流電源装置(2,2A)の充放電装置(3)に電力情報を通信により送信する。制御回路(221)が充放電装置(3)に送信する電力情報が、潮流電力と、潮流電力に応じた双方向コンバータ回路(31)の入出力の目標値との少なくとも一方を含む。
この構成によれば、制御回路(221)は、充放電装置(3)に電力情報を通信により送信しているので、充放電装置(3)と、潮流電力を計測するための回路(例えば電流センサなど)との間を接続する電線が不要になる。よって、配線作業の手間が少なくなり、充放電装置(3)の設置位置の自由度が向上する、という利点がある。
第3の態様の電力変換装置(2,2A)では、第1又は第2の態様において、複数の直流電源装置(3,3A)が直流線路(DC1)に接続されている。制御回路(221)は、複数の直流電源装置(3,3A)に出力の目標値を送信する場合、複数の直流電源装置(3,3A)の出力の総和が潮流電力に応じた値となるように、複数の直流電源装置(3,3A)のそれぞれに送信する目標値を決定する。
この構成によれば、直流線路(DC1)に複数の直流電源装置(3,3A)が接続されている場合に、制御回路(221)が、複数の直流電源装置(3,3A)のそれぞれの目標値を調整することができる。
第4の態様の電力変換装置(2,2A)では、第1~第3のいずれかの態様において、制御回路(221)が直流電源装置(3,3A)に電力情報を送信する時間間隔が、直流電源装置(3,3A)が出力の制御動作を繰り返す時間間隔よりも長い。
この構成によれば、直流電源装置(3,3A)が電力情報を受信する時間間隔より、直流電源装置(3,3A)が出力の制御動作を繰り返す時間間隔が短いので、制御の応答性が向上する。また、直流電源装置(3,3A)が出力の制御動作を繰り返す時間間隔より、直流電源装置(3,3A)が電力情報を受信する時間間隔が長いので、電力情報の送信回数を少なくできる。
第5の態様の電力変換装置(2,2A)では、第1~第4のいずれかの態様において、目標値は、直流電源装置(3,3A)が直流線路(DC1)に出力する電流の目標電流値である。
この構成によれば、直流電源装置(3,3A)が直流線路(DC1)に出力する電流の電流値を目標電流値に制御することができる。
第6の態様の電力変換装置(2,2A)では、第1~第4のいずれかの態様において、目標値は、直流電源装置(3,3A)が直流線路(DC1)に出力する電力の目標電力値である。
この構成によれば、直流電源装置(3,3A)が直流線路(DC1)に出力する電力の電力値を目標値に制御することができる。
第7の態様の電力変換装置(2,2A)では、第1~第6のいずれかの態様において、制御回路(221)は、直流電源装置(3,3A)に対して電力情報を送信した後に電力情報の受信確認を行う。制御回路(221)は、直流電源装置(3,3A)から返信信号を受信するか否かで電力情報の受信確認を行う。
この構成によれば、制御回路(221)は、返信信号を受信するか否かで電力情報の受信確認を行っているので、受信確認ができない場合には電力情報を再送するなどの処理を行うことができる。
第8の態様の電力変換装置(2,2A)では、第1~第7のいずれかの態様において、直流電源装置(3,3A)は、制御回路(221)から受信した電力情報に基づいて出力を制御する。
この構成によれば、制御回路(221)から受信した電力情報に基づいて出力を制御できる直流電源装置(3,3A)の設置位置の自由度を向上させることができる。
第9の態様の電力変換装置(2)では、第1~第8のいずれかの態様において、直流電源(11)から入力される直流電圧の電圧値を変換して直流線路(DC1)に出力するコンバータ回路(211)を、更に備える。
この構成によれば、電力変換装置(2)だけでも、直流電源(11)から入力される直流電力を交流電力に変換して交流電力系統(100)に出力することができる。
第10の態様の電力変換システム(1,1A)は、第1~第9のいずれかの態様の電力変換装置(2,2A)と、電力変換装置(2,2A)の直流線路(DC1)に直流電力を出力する直流電源装置(3,3A)と、を備える。
この構成によれば、直流電源装置(3,3A)の設置位置の自由度を向上させることができる。
第11の態様の直流電源装置(3,3A)は、第1接続部(301,301A)と、第2接続部(302,302A)と、コンバータ回路(31,31A)と、受信部(34,34A)と、処理部(32,32A)と、を備える。第1接続部(301,301A)は直流電源(11,12)に接続される。第2接続部(302,302A)は、電力変換装置(2,2A)の直流線路(DC1)に接続される。電力変換装置(2,2A)は、直流線路(DC1)から入力される直流電力を交流電力に変換して交流電力系統(100)に出力する。コンバータ回路(31,31A)は、第1接続部(301,301A)と第2接続部(302,302A)との間で直流電圧の電圧値を変換する。受信部(34,34A)は、電力情報を電力変換装置(2,2A)から通信により受信する。電力情報は、電力変換装置(2,2A)が交流電力系統(100)へ出力する潮流電力と、潮流電力に応じたコンバータ回路(31)の出力の目標値との少なくとも一方を含む。コンバータ制御部(32,32A)は、受信部(34,34A)が受信した電力情報に基づいてコンバータ回路(31,31A)を制御する。
この構成によれば、直流電源装置(3,3A)の設置位置の自由度を向上させることができる。
1,1A 電力変換システム
2,2A 電力変換装置
3 直流電源装置(充放電装置)
3A 直流電源装置
4 操作部
5 負荷
11 太陽光発電装置(直流電源)
12 蓄電池ユニット(直流電源)
31,31A 第2コンバータ回路(直流電源装置のコンバータ回路)
32,32A 第2制御処理部(直流電源装置のコンバータ制御部)
34,34A 通信部(受信部)
100 交流電力系統
211 第1コンバータ回路(電力変換装置のコンバータ回路)
212 第1制御処理部(電力変換装置のコンバータ制御部)
220 インバータ回路
221 制御回路(インバータ制御回路)
224 通信部
225 計測部
301 第1接続部
302 第2接続部
DC1 直流線路
2,2A 電力変換装置
3 直流電源装置(充放電装置)
3A 直流電源装置
4 操作部
5 負荷
11 太陽光発電装置(直流電源)
12 蓄電池ユニット(直流電源)
31,31A 第2コンバータ回路(直流電源装置のコンバータ回路)
32,32A 第2制御処理部(直流電源装置のコンバータ制御部)
34,34A 通信部(受信部)
100 交流電力系統
211 第1コンバータ回路(電力変換装置のコンバータ回路)
212 第1制御処理部(電力変換装置のコンバータ制御部)
220 インバータ回路
221 制御回路(インバータ制御回路)
224 通信部
225 計測部
301 第1接続部
302 第2接続部
DC1 直流線路
Claims (11)
- 直流電力を出力する直流電源装置が接続される直流線路から入力される前記直流電力を交流電力に変換して交流電力系統に出力するインバータ回路と、
前記インバータ回路を制御する制御回路と、を備え、
前記制御回路は、前記直流電源装置に対して、前記交流電力系統との間で双方向に流れる潮流電力と前記潮流電力に応じた前記直流電源装置の出力の目標値との少なくとも一方を含む電力情報を通信により送信する
電力変換装置。 - 前記直流電源装置は、蓄電池に接続され前記蓄電池と前記直流線路との間で双方向に電圧変換を行う双方向コンバータ回路を有する充放電装置を含み、
前記制御回路が前記直流電源装置の前記充放電装置に前記電力情報を通信により送信し、
前記制御回路が前記充放電装置に送信する前記電力情報が、前記潮流電力と、前記潮流電力に応じた前記双方向コンバータ回路の入出力の目標値との少なくとも一方を含む
請求項1に記載の電力変換装置。 - 複数の前記直流電源装置が前記直流線路に接続されており、
前記制御回路は、前記複数の直流電源装置に出力の目標値を送信する場合、前記複数の直流電源装置の出力の総和が前記潮流電力に応じた値となるように、前記複数の直流電源装置のそれぞれに送信する前記目標値を決定する
請求項1又は2に記載の電力変換装置。 - 前記制御回路が前記直流電源装置に前記電力情報を送信する時間間隔が、前記直流電源装置が出力の制御動作を繰り返す時間間隔よりも長い
請求項1~3のいずれか1項に記載の電力変換装置。 - 前記目標値は、前記直流電源装置が前記直流線路に出力する電流の目標電流値である
請求項1~4のいずれか1項に記載の電力変換装置。 - 前記目標値は、前記直流電源装置が前記直流線路に出力する電力の目標電力値である
請求項1~4のいずれか1項に記載の電力変換装置。 - 前記制御回路は、前記直流電源装置に対して前記電力情報を送信した後に前記直流電源装置から返信信号を受信するか否かで前記電力情報の受信確認を行う
請求項1~6のいずれか1項に記載の電力変換装置。 - 前記直流電源装置は、前記制御回路から受信した前記電力情報に基づいて出力を制御する
請求項1~7のいずれか1項に記載の電力変換装置。 - 直流電源から入力される直流電圧の電圧値を変換して前記直流線路に出力するコンバータ回路を、更に備える
請求項1~8のいずれか1項に記載の電力変換装置。 - 請求項1~9のいずれか1項に記載の電力変換装置と、
前記電力変換装置の前記直流線路に前記直流電力を出力する前記直流電源装置と、を備える
電力変換システム。 - 直流電源に接続される第1接続部と、
直流線路から入力される直流電力を交流電力に変換して交流電力系統に出力する電力変換装置の前記直流線路に接続される第2接続部と、
前記第1接続部と前記第2接続部との間で直流電圧の電圧値を変換するコンバータ回路と、
前記交流電力系統との間で双方向に流れる潮流電力と前記潮流電力に応じた前記コンバータ回路の出力の目標値との少なくとも一方を含む電力情報を前記電力変換装置から通信により受信する受信部と、
前記受信部が受信した前記電力情報に基づいて前記コンバータ回路を制御するコンバータ制御部と、を備える
直流電源装置。
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JP2017-072693 | 2017-03-31 |
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---|---|---|---|---|
JP7026419B1 (ja) * | 2020-12-16 | 2022-02-28 | 株式会社MR Japan | 電力供給システム |
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JP2023109365A (ja) * | 2022-01-27 | 2023-08-08 | 株式会社MR Japan | 電力供給システム |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2004180467A (ja) * | 2002-11-29 | 2004-06-24 | Hitachi Home & Life Solutions Inc | 系統連系形電源システム |
JP2012100504A (ja) * | 2010-11-05 | 2012-05-24 | Creative Techno Solution Co Ltd | 電力供給システム |
JP2012139019A (ja) * | 2010-12-27 | 2012-07-19 | Noritz Corp | パワーコンディショナ |
WO2013157209A1 (ja) * | 2012-04-19 | 2013-10-24 | パナソニック株式会社 | 電圧制御装置、電圧制御方法、及び電力調整装置 |
JP2014128164A (ja) * | 2012-12-27 | 2014-07-07 | Noritz Corp | パワーコンディショナ及び太陽光発電システム |
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Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2004180467A (ja) * | 2002-11-29 | 2004-06-24 | Hitachi Home & Life Solutions Inc | 系統連系形電源システム |
JP2012100504A (ja) * | 2010-11-05 | 2012-05-24 | Creative Techno Solution Co Ltd | 電力供給システム |
JP2012139019A (ja) * | 2010-12-27 | 2012-07-19 | Noritz Corp | パワーコンディショナ |
WO2013157209A1 (ja) * | 2012-04-19 | 2013-10-24 | パナソニック株式会社 | 電圧制御装置、電圧制御方法、及び電力調整装置 |
JP2014128164A (ja) * | 2012-12-27 | 2014-07-07 | Noritz Corp | パワーコンディショナ及び太陽光発電システム |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113381429A (zh) * | 2021-06-04 | 2021-09-10 | 西南交通大学 | 一种轨道交通柔性供电装置及协调控制方法 |
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