WO2013031934A1 - 電力連系システム - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a power interconnection system including a power generation unit or an external power input unit and a storage battery in which a plurality of battery units are connected in series.
- Patent Document 1 discloses a power interconnection system including a solar battery that generates power using solar energy and a storage battery in which a plurality of battery units are connected in series.
- Patent Document 1 When the power interconnection system disclosed in Patent Document 1 is in a sufficient sunshine state, the storage battery is charged with the generated power of the solar battery and a specific load is driven, and in the insufficient sunshine state, the discharge from the storage battery is performed. A specific load is driven by electric power. As a result, the specific load can be driven as long as the remaining capacity of the storage battery does not fall below a predetermined value, not only when it is in the sufficient sunshine state but also in the insufficient sunshine state.
- JP 10-31525 A Japanese Patent No. 4686768 JP 2010-68558 A
- Patent Document 1 has a problem in that the voltage between a plurality of battery units connected in series in the storage battery varies and the effective storage capacity of the storage battery decreases.
- Patent Document 2 discloses a charge control device that can perform series balancing of storage batteries in order to reduce voltage variation between a plurality of battery units connected in series in the storage battery.
- the charge control device disclosed in No. 2 can charge only one battery unit (storage cell with the lowest cell voltage) that can be charged by a solar battery, and therefore can efficiently perform series balancing of storage batteries. There wasn't. Further, in the charge control device disclosed in Patent Document 2, the solar cell is used exclusively for the series balancing of the storage battery, and the load (electric motor) is driven by the output only from the solar battery or in the storage battery. In order to reduce the voltage variation between a plurality of battery units connected in series, it was not possible to drive a load (electric motor) with some battery units suspended.
- Patent Document 3 discloses a charging device that charges a plurality of battery units (storage batteries) connected in series.
- the charging device disclosed in Patent Document 3 is also disclosed in Patent Document 2.
- the charge control device only one specific battery unit to be charged by the solar battery (storage battery having the lowest open circuit voltage) is used, so that the series balancing of a plurality of battery units connected in series is performed. It could not be done efficiently.
- the charging device disclosed in Patent Document 3 is connected to a power system that supplies AC power via a bidirectional inverter, it is connected in series to the bidirectional inverter when charging a specific battery unit. Since the number of battery units to be reduced is reduced, the range of the DC voltage received by the bidirectional inverter from the charging device is widened, making it difficult to cope with the bidirectional inverter.
- the present invention includes a power generation unit or an external power input unit, and a storage battery in which a plurality of battery units are connected in series, and is capable of efficiently performing series balancing of the storage battery.
- the purpose is to provide.
- a power interconnection system has a one-to-one correspondence with a power generation unit or an external power input unit, a storage battery in which a plurality of battery units are connected in series, and a plurality of the battery units.
- a configuration (second configuration) including a bidirectional power converter provided between a power system and the storage battery may be used.
- the unidirectional power converter includes a control unit, and the control unit corresponds to both ends of the battery unit in a part of the plurality of battery units.
- the output voltage of the corresponding one-way power converter is not applied to both ends of the battery units in the remaining of the plurality of battery units.
- the control unit classifies the battery unit having an SOC lower than a predetermined value into a part of the plurality of battery units, and the SOC is equal to or higher than the predetermined value.
- the unit may be configured to be classified into the remaining battery units (fourth configuration).
- the power interconnection system includes a plurality of switches each having a one-to-one correspondence with the plurality of battery units, and the switch includes the corresponding battery unit and the corresponding one-way power conversion.
- the control unit is turned on in a part of the plurality of battery units, and the corresponding one-way power converter outputs at both ends of the battery unit.
- a voltage is applied, and in the rest of the plurality of battery units, the corresponding switch is turned off, and the output voltage of the corresponding one-way power converter is not applied to both ends of the battery unit.
- the input ends of the plurality of one-way power converters are separated from each other, and the one-way power converter is a non-insulated power converter.
- a certain configuration may be adopted.
- the input terminals of the plurality of unidirectional power converters are commonly connected, and the unidirectional power converter is an insulated power converter. It may be configured.
- the power interconnection system includes a power generation unit or an external power input unit, a storage battery in which a plurality of battery units are connected in series, and a plurality of one-way power converters that correspond one-to-one with the plurality of battery units.
- the one-way power converter is a power converter that converts power received from the power generation unit or the external power input unit, and an output terminal of the one-way power converter corresponds to the corresponding battery unit. It is the structure connected to both ends. According to such a configuration, when performing serial balancing of the storage batteries, it is possible to simultaneously reduce the discharge amount of any number of the battery units, or to charge any number of the battery units simultaneously, Series balancing of the storage batteries can be performed efficiently.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a schematic configuration of a power interconnection system according to a first embodiment of the present invention. It is a figure which shows the example of 1 structure of a battery pack. It is a figure which shows the example of 1 structure of a unidirectional step-down DC / DC converter. It is a figure which shows the state of the power interconnection system which concerns on 1st Embodiment of this invention at the time of 1st discharge control. It is a figure which shows the state of the power interconnection system which concerns on 1st Embodiment of this invention at the time of 2nd discharge control. It is a figure which shows the state of the power interconnection system which concerns on 1st Embodiment of this invention at the time of 3rd discharge control.
- FIG. 1 shows a schematic configuration of the power interconnection system according to the first embodiment of the present invention.
- the power interconnection system according to the first embodiment of the present invention includes a bidirectional inverter 1, a storage battery 2 in which eight battery units 3_ # 1 to 3_ # 8 are connected in series, and eight switches 4_ # 1.
- 4_ # 8 one-way step-down DC / DC converters 5_ # 1 to 5_ # 8, eight solar cells 6_ # 1 to 6_ # 8, a BMU (Battery Management Unit) 7, a control unit 8,
- Eight power generation amount detection units PGD_ # 1 to PGD_ # 8 are provided.
- battery units 3_ # 1 to 3_ # 8 may be referred to as battery unit 3 when individual division is not necessary.
- the switch 4, the one-way step-down DC / DC converter 5, the solar cell 6, and the power generation amount detection unit PGD may be referred to.
- the number of each of the battery unit 3, the switch 4, the one-way step-down DC / DC converter 5, the solar battery 6, and the power generation amount detection unit PGD is eight. May be the value.
- the bidirectional inverter 1 is provided between the storage battery 2 and the external power system 100 and the load 200.
- the power system 100 is a power system that supplies AC power
- the load 200 is a load having an AC power input terminal.
- the bidirectional inverter 1 is, for example, a bidirectional inverter having a maximum output of 30 kW, and converts AC power (for example, AC power having an effective voltage of 202 V) supplied from the power system 100 into DC power (for example, DC power of 312 to 416 V).
- Operation supplied to the storage battery 2 and / or DC power supplied from the storage battery 2 and / or supplied from the solar battery 6 via the one-way step-down DC / DC converter 5 (for example, DC power of 312 to 416 V) Is an inverter capable of both of the operation to convert AC power into AC power (for example, AC power of effective voltage 202V).
- the bidirectional inverter 1 when AC power is a single-phase AC, a full bridge circuit including four power MOSFETs (Metal Oxide Semiconductor Fields Effect Transistors) or IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistors) and a smoothing capacitor are provided.
- MOSFETs Metal Oxide Semiconductor Fields Effect Transistors
- IGBTs Insulated Gate Bipolar Transistors
- a circuit configuration may be mentioned.
- the full bridge circuit may be changed to a configuration including six power MOSFETs or IGBTs.
- the bidirectional inverter having the circuit configuration when AC power is converted to DC power, the power MOSFET or IGBT is all turned off, and the full bridge circuit is a diode bridge circuit composed of each body diode of the power MOSFET or IGBT. The rectified voltage generated by the diode bridge circuit is smoothed by the smoothing capacitor.
- the bidirectional inverter 1 when the power interconnection system is connected to an external DC power source and a DC load, the bidirectional inverter 1 may be changed to a bidirectional DC / DC converter.
- the bidirectional DC / DC converter there is a circuit configuration in which two unidirectional DC / DC converters are arranged in parallel so as to be opposite to each other.
- the storage battery 2 As one configuration example of the storage battery 2, a configuration in which eight battery packs are provided and each battery pack corresponds to the battery unit 3 can be given. Further, as another configuration example of the storage battery 2, there is a configuration in which one battery pack is provided and each battery block in the battery pack corresponds to the battery unit 3. Further, a series connection body of a plurality of battery packs may be used as the battery unit 3, and a series connection body of a plurality of battery blocks may be used as the battery unit 3.
- the battery pack of the configuration example shown in FIG. 2 includes eight battery blocks 301 in which a plurality of battery cells are connected in parallel. Eight battery blocks 301 are connected in series in the battery pack.
- the battery block 301 is not limited to the configuration example shown in FIG. 2 and may be a single battery cell. Further, when the storage battery 2 includes eight battery packs and each battery pack has a configuration corresponding to the battery unit 3, the battery block 301 in the battery pack may be only one.
- the battery pack of the configuration example shown in FIG. 2 includes a state detection unit 302 and a communication unit 303 in addition to the battery block 301.
- the state detection unit 302 detects the state of each battery block 301 or the state of the battery pack.
- the state detection unit 302 detects the voltage value of each battery block 301, detects the current value and voltage value between the + and-electrodes of the battery pack, the remaining capacity of the battery pack, and transmits the detected data to the communication unit It outputs to 303.
- the remaining capacity of the battery pack is obtained from the integrated value of the charge / discharge current flowing in the battery pack, and is a calculation formula or table showing the relationship between the predetermined open voltage of the battery pack (OCV: Open Circuit Voltage) and the remaining capacity. Can be obtained by referring to.
- the communication unit 303 transmits the detection data acquired from the state detection unit 302 to the BMU 7 (see FIG. 1) as battery data.
- the output ends of the corresponding one-way step-down DC / DC converters 5 are connected to both ends of each battery unit 3 of the storage battery 2 via the corresponding switches 4. Furthermore, a corresponding solar cell 6 is connected to an input end of each one-way step-down DC / DC converter 5 via a corresponding power generation amount detection unit PGD.
- the output terminal of the unidirectional step-down DC / DC converter 5_ # k is connected to both ends of the battery unit 3_ # k of the storage battery 2 via the switch 4_ # k, and the unidirectional step-down DC / DC converter 5_ # k Solar cell 6_ # k is connected to the input end via power generation amount detection unit PGD_ # k (k is a natural number of 8 or less).
- the one-way step-down DC / DC converter 5 for example, a one-way non-insulated step-down DC / DC converter including a switching element Q1, a diode D1, a coil L1, and a capacitor C1 shown in FIG. 3 can be used.
- the solar cell 6 is individually provided for each one-way step-down DC / DC converter 5, it is not necessary to insulate the input side and the output side of the one-way step-down DC / DC converter 5, Compared to the unidirectional non-isolated step-down DC / DC converter, the unidirectional isolated step-down DC / DC converter is disadvantageous for the demand for cost reduction and miniaturization.
- a unidirectional insulated step-down DC / DC converter may be used.
- the BMU 7 communicates with the storage battery 2 to monitor the state of each battery unit 3_ # 1 to 3_ # 8 in the storage battery 2, and the state of each battery unit 3_ # 1 to 3_ # 8 in the storage battery 2 Is transmitted to the control unit 8.
- the control unit 8 receives the detection result from each power generation amount detection unit PGD to monitor the power generation amount of each solar cell 6, and the power generation amount of each solar cell 6 and each battery unit 3_ # 1-3_ in the storage battery 2 Based on the state of # 8 and the external charge / discharge request, the operation of the bidirectional inverter 1, the ON / OFF of the switch 4, and the operation of the one-way step-down DC / DC converter 5 are controlled.
- the control content of the control unit 8 will be described. In the following description, it is assumed that there is no power loss in each part or power supply line.
- ⁇ Third discharge control> When a discharge request is received from the outside and the total power generation amount of each solar cell 6 matches the discharge amount of the discharge request, the control unit 8 executes the third discharge control.
- the bidirectional inverter 1 performs an operation of converting DC power into AC power, all the switches 4 are turned on, and each one-way step-down DC / DC converter 5 outputs It operates so that the voltage matches the voltage of the corresponding battery unit 3 and the input voltage matches the maximum output operating point voltage of the corresponding solar cell 6.
- the total power generation amount of each solar cell 6 can cover the amount of discharge required for discharge, and as shown in FIG. 6, power is output only from the solar cell 6 and the storage battery 2 stops outputting.
- the total power generation amount of each solar cell 6 exceeds the discharge amount of the discharge request, a part of the generated power of the solar cell 6 is used for charging the storage battery 2.
- the control unit 8 When receiving a discharge request from the outside and performing series balancing of the storage battery 2, the control unit 8 performs the fourth discharge control.
- the bidirectional inverter 1 performs an operation of converting DC power into AC power
- the switch 4 corresponding to the battery unit 3 whose SOC is lower than a predetermined value is turned ON
- the SOC is The switch 4 corresponding to the battery unit 3 that is equal to or greater than the predetermined value is turned off
- the one-way step-down DC / DC converter 5 that corresponds to the battery unit 3 whose SOC is lower than the predetermined value is the output voltage of the battery unit 3 corresponding to the output voltage.
- the unidirectional step-down DC / DC converter 5 corresponding to the battery unit 3 that operates so that the input voltage matches the maximum output operating point voltage of the corresponding solar cell 6 and the SOC is equal to or greater than a predetermined value. Stop operation.
- the discharge amount of the battery unit 3 whose SOC is lower than the predetermined value (in FIG. 7, the battery units 3_ # 1 and 3_ # 8 correspond) is the battery unit whose SOC is equal to or higher than the predetermined value. Therefore, series balancing of the storage batteries 2 can be realized.
- the SOC is a parameter representing the ratio of the remaining capacity (dischargeable capacity) to the full charge capacity (FCC) as a percentage.
- the timing for performing series balancing of the storage batteries 2 may be periodically performed, for example, or may be performed when, for example, the SOC variation of the battery unit 3 exceeds a threshold value.
- control part 8 since the amount of discharge of a plurality of battery units can be decreased simultaneously when performing series balancing of storage battery 2, series balancing of storage battery 2 is performed efficiently. be able to. Further, since the number of battery units 3 connected in series to the bidirectional inverter 1 does not decrease, the range of the DC voltage received by the bidirectional inverter 1 from the storage battery 2 does not become wide. Thereby, the correspondence in the bidirectional inverter 1 becomes easy.
- the control unit 8 executes the first charging control.
- the bidirectional inverter 1 performs an operation of converting AC power into DC power, all the switches 4 are turned off, and each one-way step-down DC / DC converter 5 is operated. To stop.
- the storage battery 2 is charged only by the power output from the power system 100.
- ⁇ Second charge control> When the charge request is received from the outside, and the sum of the total power generation amount of each solar cell 6 and the charge amount of the charge request does not exceed the allowable charge amount of the storage battery 2, the control unit 8 executes the second charge control. To do. According to the second charging control by the control unit 8, the bidirectional inverter 1 performs an operation of converting AC power into DC power, all the switches 4 are turned on, and each one-way step-down DC / DC converter 5 outputs It operates so that the voltage matches the voltage of the corresponding battery unit 3 and the input voltage matches the maximum output operating point voltage of the corresponding solar cell 6. As a result, as shown in FIG. 9, the storage battery 2 is charged by both the power output from the power system 100 and the power output from the solar battery 6.
- ⁇ Third charging control> When there is no charge request from the outside and the total power generation amount of each solar cell 6 does not exceed the allowable charge amount of the storage battery 2, the control unit 8 performs the third charge control. According to the third charging control by the control unit 8, the bidirectional inverter 1 stops its operation, all the switches 4 are turned on, and each one-way step-down DC / DC converter 5 has the battery unit 3 to which the output voltage corresponds. So that the input voltage matches the maximum output operating point voltage of the corresponding solar cell 6. As a result, as shown in FIG. 10, the storage battery 2 is charged only by the electric power output from the solar battery 6.
- the bidirectional inverter 1 when the total power generation amount of each solar cell 6 exceeds the allowable charge amount of the storage battery 2, if output to the load 200 is permitted, for example, the bidirectional inverter 1 operates so as to convert DC power into AC power. Thus, a part of the generated power of the solar cell 6 may be output to the load 200. If the output to the load 200 is not allowed, for example, the solar cell 6 is shifted from the maximum output operating point to each solar cell. The total power generation amount of 6 should be reduced.
- the control unit 8 executes fourth charge control.
- the bidirectional inverter 1 performs an operation of converting AC power into DC power
- the switch 4 corresponding to the battery unit 3 whose SOC is lower than a predetermined value is turned on
- the SOC is The switch 4 corresponding to the battery unit 3 that is equal to or greater than the predetermined value is turned off
- the one-way step-down DC / DC converter 5 that corresponds to the battery unit 3 whose SOC is lower than the predetermined value is The unidirectional step-down DC / DC converter 5 corresponding to the battery unit 3 that operates so that the input voltage matches the maximum output operating point voltage of the corresponding solar cell 6 and the SOC is equal to or greater than a predetermined value.
- the battery unit 3 whose SOC is lower than a predetermined value (in FIG. 11, the battery units 3_ # 1 and 3_ # 8 are applicable) has a SOC that is equal to or higher than the predetermined value. Since the charge amount is larger than 3, the series balancing of the storage batteries 2 can be realized. The series balancing of the storage batteries 2 may be performed periodically, for example, or may be performed when, for example, the SOC variation of the battery unit 3 exceeds a threshold value.
- FIG. 12 shows a schematic configuration of the power interconnection system according to the second embodiment of the present invention.
- the same parts as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
- Various modifications described in the description of the first embodiment can be applied to the present embodiment as appropriate.
- the power interconnection system removes the one-way step-down DC / DC converters 5_ # 1 to 5_ # 8 from the power interconnection system according to the first embodiment of the present invention, and replaces them with a single piece.
- Directionally insulated step-down DC / DC converters 9_ # 1 to 9_ # 8 are provided, and further, eight solar cells 6_ # 1 to 6_ # 8 and eight power generation amount detection units PGD_ # 1 to PGD_ # 8 are removed, Instead, one solar cell 6 and one power generation amount detection unit PGD are provided, and each input terminal of the one-way insulated step-down DC / DC converters 9_ # 1 to 9_ # 8 is connected in common to form one power generation amount detection unit.
- the rated output of one solar cell 6 used in the power interconnection system according to the second embodiment of the present invention is eight solar cells 6_ used in the power interconnection system according to the first embodiment of the present invention. It may be equal to the total rated output of # 1 to 6_ # 8.
- the one-way insulated step-down DC / DC converters 9_ # 1 to 9_ # 8 may be referred to as the one-way insulated step-down DC / DC converter 9 when individual division is unnecessary.
- the number of each of the battery unit 3, the switch 4, and the one-way insulation type step-down DC / DC converter 9 is eight. May be the value.
- a one-way insulated step-down DC / DC converter composed of a diode D3, a diode D4, a coil L2, and a capacitor C3 provided on the low-voltage winding side can be used.
- FIG. 14 shows a schematic configuration of the power interconnection system according to the third embodiment of the present invention.
- the same parts as those in FIGS. 1 and 12 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
- Various modifications described in the description of the first embodiment and the second embodiment can be appropriately applied to the present embodiment.
- the power interconnection system according to the third embodiment of the present invention removes the solar cell 6 and the power generation amount detection unit PGD from the power interconnection system according to the second embodiment of the present invention, and instead uses the external DC power input unit 10. And an external power detection unit OPD that detects external power received by the external DC power input unit 10.
- Examples of the external DC power input unit 10 include an external DC power input terminal that receives external DC power.
- the number of each of the battery unit 3, the switch 4, and the one-way insulated step-down DC / DC converter 9 is eight, Since it is illustrative, other values may be used.
- the discharge control and the charge control of the control unit 8 are substantially the same as the first to fourth discharge control and the first to fourth charge control of the control unit 8 in the first embodiment, detailed description thereof is omitted. Unlike the first and second embodiments, since no solar cell is used, the maximum output operating point control of the solar cell is not performed, so the value of the input voltage of the one-way insulated step-down DC / DC converter 9 is external It matches the voltage value of the DC power input by the DC power input unit 10.
- FIG. 15 shows a schematic configuration of a power interconnection system according to the fourth embodiment of the present invention.
- the same parts as those in FIG. Various modifications described in the description of the first embodiment can be applied to the present embodiment as appropriate.
- the power interconnection system according to the fourth embodiment of the present invention has a configuration in which a bidirectional DC / DC converter 11 is added to the power interconnection system according to the first embodiment of the present invention.
- the bidirectional DC / DC converter 11 is provided between the bidirectional inverter 1 and the storage battery 2.
- Examples of the configuration of the bidirectional DC / DC converter 11 include a circuit configuration in which two unidirectional DC / DC converters are arranged in parallel so as to be opposite to each other.
- the number of each of the battery unit 3, the switch 4, the one-way step-down DC / DC converter 5, and the power generation amount detection unit PGD is eight. Since the number is an example, another value may be used.
- the solar cell is used in the first, second, and fourth embodiments described above, other power generation devices such as a wind power generation device and a fuel cell may be used instead of the solar cell.
- a power generation device that outputs AC power is used as another power generation device, a one-way AC / DC inverter may be used instead of the one-way DC / DC converter.
- the external DC power input unit is used.
- an external AC power input unit is used instead of the external DC power input unit, and a unidirectional AC / DC inverter is used instead of the unidirectional DC / DC converter. May be used.
- the unidirectional step-down DC / DC converter is used as the unidirectional DC / DC converter.
- the voltage of the battery unit 3 is the solar cell 6.
- a unidirectional step-up DC / DC converter may be used instead of the unidirectional step-down DC / DC converter.
- a switch is provided, but in principle, by turning ON / OFF the operation of the unidirectional DC / DC converter, the unidirectional DC / DC converter for each battery unit is provided. Since application of the output voltage can be turned on / off, a configuration without a switch may be employed.
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Abstract
【課題】発電部又は外部電力入力部と、複数の電池単位が直列接続されている蓄電池とを備え、前記蓄電池の直列バランシングを効率良く行うことができる電力連系システムを提供する。 【解決手段】電力連系システムは、発電部又は外部電力入力部(例えば太陽電池6)と、複数の電池単位3が直列接続されている蓄電池2と、複数の前記電池単位と1対1対応する複数の片方向電力変換器(例えば片方向降圧DC/DCコンバータ5)とを備え、前記片方向電力変換器が、前記発電部又は前記外部電力入力部から受け取った電力を変換する電力変換器であり、前記片方向電力変換器の出力端が、対応する前記電池単位の両端に接続される。
Description
本発明は、発電部又は外部電力入力部と、複数の電池単位が直列接続されている蓄電池とを備える電力連系システムに関する。
従来より、発電部又は外部電力入力部と、複数の電池単位が直列接続されている蓄電池とを備える電力連系システムが種々開発されている。例えば、特許文献1では、太陽光エネルギーを利用して発電を行う太陽電池と、複数の電池単位が直列接続されている蓄電池とを備える電力連系システムが開示されている。
特許文献1で開示されている電力連系システムは、充分な日照状態にある場合、太陽電池の発電電力によって蓄電池を充電するとともに特定負荷を駆動し、不足日照状態にある場合、蓄電池からの放電電力によって特定負荷を駆動する。これにより、充分な日照状態にある場合のみならず、不足日照状態にある場合でも蓄電池の残容量が所定値を下回らない限り特定負荷の駆動が可能となる。
しかしながら、特許文献1で開示されている電力連系システムでは、蓄電池内で直列接続されている複数の電池単位間の電圧がばらつき、蓄電池の実効的な蓄電容量が低下するという問題が発生する。
なお、特許文献2には、蓄電池内で直列接続されている複数の電池単位間の電圧ばらつきを低減するために蓄電池の直列バランシングを行うことができる充電制御装置が開示されているが、特許文献2で開示されている充電制御装置は、太陽電池によって充電することができるのは1つの電池単位(セル電圧が最も低い蓄電セル)のみであるため、蓄電池の直列バランシングを効率良く行うことができなかった。また、特許文献2で開示されている充電制御装置では、太陽電池は蓄電池の直列バランシング専用として用いられており、太陽電池からのみの出力で負荷(電動モータ)を駆動することや、蓄電池内で直列接続されている複数の電池単位間の電圧ばらつきを低減するために一部の電池単位を休止して負荷(電動モータ)を駆動することはできなかった。
また、特許文献3には、直列接続されている複数の電池単位(蓄電池)を充電する充電装置が開示されているが、特許文献3で開示されている充電装置も特許文献2で開示されている充電制御装置と同様に、太陽電池によって充電する特定の電池単位を1つ(開回路電圧が最も低い蓄電池)にしているのみであるため、直列接続されている複数の電池単位の直列バランシングを効率良く行うことができなかった。また、特許文献3で開示されている充電装置を、双方向インバータを介して、AC電力を供給する電力系統に接続する場合、特定の電池単位を充電しているときに双方向インバータに直列接続される電池単位の数が減少することから、双方向インバータが充電装置から受け取るDC電圧の範囲が幅広くなり、双方向インバータでの対応が困難になる。
本発明は、上記の状況に鑑み、発電部又は外部電力入力部と、複数の電池単位が直列接続されている蓄電池とを備え、前記蓄電池の直列バランシングを効率良く行うことができる電力連系システムを提供することを目的とする。
上記目的を達成するために本発明に係る電力連系システムは、発電部又は外部電力入力部と、複数の電池単位が直列接続されている蓄電池と、複数の前記電池単位と1対1対応する複数の片方向電力変換器とを備え、前記片方向電力変換器が、前記発電部又は前記外部電力入力部から受け取った電力を変換する電力変換器であり、前記片方向電力変換器の出力端が、対応する前記電池単位の両端に接続される構成(第1の構成)とする。
上記第1の構成の電力連系システムにおいて、電力系統と前記蓄電池との間に設けられる双方向電力変換器を備える構成(第2の構成)にしてもよい。
上記第1または第2の構成の電力連系システムにおいて、制御部を備え、前記制御部が、複数の前記電池単位の一部において、前記電池単位の両端に、対応する前記片方向電力変換器の出力電圧が印加され、複数の前記電池単位の残りにおいて、前記電池単位の両端に、対応する前記片方向電力変換器の出力電圧が印加されないようにして、前記電池単位間のSOC(State Of Charge)差を少なくするための前記蓄電池の直列バランシングを行う構成(第3の構成)にしてもよい。
上記第3の構成の電力連系システムにおいて、前記制御部が、SOCが所定値より低い前記電池単位を、複数の前記電池単位の一部に分類し、SOCが前記所定値以上である前記電池単位を、複数の前記電池単位の残りに分類する構成(第4の構成)にしてもよい。
上記第3または第4の構成の電力連系システムにおいて、複数の前記電池単位と1対1対応する複数のスイッチを備え、前記スイッチが、対応する前記電池単位と、対応する前記片方向電力変換器との間に設けられ、前記制御部が、複数の前記電池単位の一部において、対応する前記スイッチがON状態になり、前記電池単位の両端に、対応する前記片方向電力変換器の出力電圧が印加され、複数の前記電池単位の残りにおいて、対応する前記スイッチがOFF状態になり、前記電池単位の両端に、対応する前記片方向電力変換器の出力電圧が印加されないようにして、前記電池単位間のSOC差を少なくするための前記蓄電池の直列バランシングを行う構成(第5の構成)にしてもよい。
上記第1~5のいずれかの構成の電力連系システムにおいて、複数の前記片方向電力変換器の各入力端がそれぞれ分離されており、前記片方向電力変換器が非絶縁型電力変換器である構成にしてもよい。
上記第1~5のいずれかの構成の電力連系システムにおいて、複数の前記片方向電力変換器の各入力端が共通接続されており、前記片方向電力変換器が絶縁型電力変換器である構成にしてもよい。
本発明に係る電力連系システムは、発電部又は外部電力入力部と、複数の電池単位が直列接続されている蓄電池と、複数の前記電池単位と1対1対応する複数の片方向電力変換器とを備え、前記片方向電力変換器が、前記発電部又は前記外部電力入力部から受け取った電力を変換する電力変換器であり、前記片方向電力変換器の出力端が、対応する前記電池単位の両端に接続される構成である。このような構成によると、前記蓄電池の直列バランシングを実行するときに、任意数の前記電池単位の放電量を同時に減少させること、あるいは、任意数の前記電池単位を同時に充電することができるので、前記蓄電池の直列バランシングを効率良く行うことができる。
本発明の実施形態について図面を参照して以下に説明する。
<<第1実施形態>>
本発明の第1実施形態に係る電力連系システムの概略構成を図1に示す。本発明の第1実施形態に係る電力連系システムは、双方向インバータ1と、8個の電池単位3_#1~3_#8が直列接続されている蓄電池2と、8個のスイッチ4_#1~4_#8と、片方向降圧DC/DCコンバータ5_#1~5_#8と、8個の太陽電池6_#1~6_#8と、BMU(Battery Management Unit)7と、制御部8と、8個の発電量検出部PGD_#1~PGD_#8とを備えている。なお、以下の説明では、電池単位3_#1~3_#8について、個々の区分けが不要な場合は電池単位3と称することがある。同様に以下の説明では、スイッチ4、片方向降圧DC/DCコンバータ5、太陽電池6、発電量検出部PGDと称することがある。また、本実施形態では、電池単位3、スイッチ4、片方向降圧DC/DCコンバータ5、太陽電池6、発電量検出部PGDの各個数を8個としたが、8個は例示であるので他の値であってもよい。
本発明の第1実施形態に係る電力連系システムの概略構成を図1に示す。本発明の第1実施形態に係る電力連系システムは、双方向インバータ1と、8個の電池単位3_#1~3_#8が直列接続されている蓄電池2と、8個のスイッチ4_#1~4_#8と、片方向降圧DC/DCコンバータ5_#1~5_#8と、8個の太陽電池6_#1~6_#8と、BMU(Battery Management Unit)7と、制御部8と、8個の発電量検出部PGD_#1~PGD_#8とを備えている。なお、以下の説明では、電池単位3_#1~3_#8について、個々の区分けが不要な場合は電池単位3と称することがある。同様に以下の説明では、スイッチ4、片方向降圧DC/DCコンバータ5、太陽電池6、発電量検出部PGDと称することがある。また、本実施形態では、電池単位3、スイッチ4、片方向降圧DC/DCコンバータ5、太陽電池6、発電量検出部PGDの各個数を8個としたが、8個は例示であるので他の値であってもよい。
双方向インバータ1は、蓄電池2と外部の電力系統100及び負荷200との間に設けられる。電力系統100はAC電力を供給する電力系統であり、負荷200はAC電源入力端子を有する負荷である。双方向インバータ1は、例えば最大出力30kWの双方向インバータであって、電力系統100から供給されるAC電力(例えば実効電圧202VのAC電力)をDC電力(例えば312~416VのDC電力)に変換して蓄電池2に供給する動作と、蓄電池2から供給され、及び/又は、太陽電池6から片方向降圧DC/DCコンバータ5を経由して供給されるDC電力(例えば312~416VのDC電力)をAC電力(例えば実効電圧202VのAC電力)に変換する動作との両方が可能なインバータである。
双方向インバータ1の一構成例として、AC電力が単相交流の場合、4個のパワーMOSFET(Metal Oxide SemiconductorField Effect Transistor)あるいはIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)からなるフルブリッジ回路と、平滑コンデンサと備える回路構成が挙げられる。なお、AC電力が三相交流の場合、例えば、フルブリッジ回路を6個のパワーMOSFETあるいはIGBTからなる構成に変更すればよい。当該回路構成の双方向インバータでは、AC電力をDC電力に変換する場合に、パワーMOSFETあるいはIGBTが全てオフ状態にされ、上記フルブリッジ回路がパワーMOSFETあるいはIGBTの各ボディダイオードからなるダイオードブリッジ回路として機能し、当該ダイオードブリッジ回路によって生成される整流電圧が上記平滑コンデンサによって平滑される。
なお、本実施形態とは異なり、電力連系システムが外部のDC電源及びDC負荷に接続される場合には、双方向インバータ1を双方向DC/DCコンバータに変更すればよい。双方向DC/DCコンバータの一構成例としては、2つの片方向DC/DCコンバータを互いに逆方向になるように並列に配設する回路構成が挙げられる。
蓄電池2の一構成例として、8個の電池パックを備え各電池パックが電池単位3に該当する構成が挙げられる。また、蓄電池2の他の構成例として、1個の電池パックを備え電池パック内の各電池ブロックが電池単位3に該当する構成が挙げられる。また、複数の電池パックの直列接続体を電池単位3としてもよく、複数の電池ブロックの直列接続体を電池単位3としてもよい。
ここで、電池パックの一構成例を図2に示す。図2に示す構成例の電池パックは、複数の電池セルが並列接続された電池ブロック301を8個備えている。8個の電池ブロック301は電池パック内で直列接続されている。なお、電池ブロック301は、図2に示す構成例に限定されず、単一の電池セルであってもよい。また、蓄電池2が、8個の電池パックを備え各電池パックが電池単位3に該当する構成である場合には、電池パック内の電池ブロック301が1個のみであってよい。
また、図2に示す構成例の電池パックは、電池ブロック301に加えて、状態検出部302と、通信部303とを備えている。状態検出部302は、各電池ブロック301の状態あるいは電池パックの状態を検出する。状態検出部302は、例えば、各電池ブロック301の電圧値を検出すると共に、電池パックの+-電極間の電流値および電圧値、電池パックの残容量を検出し、それらの検出データを通信部303に出力する。電池パックの残容量は、電池パックに流れる充放電電流の積算値から求められる他、予め決定された電池パックの開放電圧(OCV:Open Circuit Voltage)と残容量との関係を示す計算式或いはテーブルを参照することにより求めることができる。通信部303は、状態検出部302から取得した検出データを電池データとしてBMU7(図1参照)に送信する。
次に、再び図1に戻り、引き続いて電力連系システムの構成について説明する。蓄電池2の各電池単位3の両端に、対応するスイッチ4を介して、対応する片方向降圧DC/DCコンバータ5の出力端が接続される。さらに、各片方向降圧DC/DCコンバータ5の入力端に、対応する発電量検出部PGDを介して、対応する太陽電池6が接続される。すなわち、蓄電池2の電池単位3_#kの両端に、スイッチ4_#kを介して、片方向降圧DC/DCコンバータ5_#kの出力端が接続され、片方向降圧DC/DCコンバータ5_#kの入力端に発電量検出部PGD_#kを介して太陽電池6_#kが接続される(kは8以下の自然数)。片方向降圧DC/DCコンバータ5としては、例えば図3に示すスイッチング素子Q1、ダイオードD1、コイルL1、及びコンデンサC1によって構成される片方向非絶縁型降圧DC/DCコンバータを用いることができる。なお、各片方向降圧DC/DCコンバータ5に対して太陽電池6が個別に設けられているため、片方向降圧DC/DCコンバータ5の入力側と出力側とを絶縁する必要はなく、また、片方向非絶縁型降圧DC/DCコンバータに比べて片方向絶縁型降圧DC/DCコンバータの方が低コスト化及び小型化の要求に対して不利になるが、片方向降圧DC/DCコンバータ5に片方向絶縁型降圧DC/DCコンバータを用いても構わない。
BMU7は、蓄電池2との間で通信を行い、蓄電池2内の各電池単位3_#1~3_#8の状態を監視するとともに、蓄電池2内の各電池単位3_#1~3_#8の状態を制御部8に送信する。
制御部8は、各発電量検出部PGDから検出結果を受け取ることで各太陽電池6の発電量を監視し、各太陽電池6の発電量と、蓄電池2内の各電池単位3_#1~3_#8の状態と、外部からの充放電要求とに基づいて、双方向インバータ1の動作、スイッチ4のON/OFF、及び片方向降圧DC/DCコンバータ5の動作を制御する。以下、制御部8の制御内容について説明する。なお、以下の説明では、各部や電力供給ラインでの電力損失が無いものとする。
<第1の放電制御>
外部から放電要求を受信し、且つ、各太陽電池6が発電していない場合、制御部8は第1の放電制御を実行する。制御部8による第1の放電制御に従って、双方向インバータ1はDC電力をAC電力に変換する動作を行い、各スイッチ4は全てOFF状態になり、各片方向降圧DC/DCコンバータ5は全て動作を停止する。その結果、図4に示すように、蓄電池2のみから電力が出力される。
外部から放電要求を受信し、且つ、各太陽電池6が発電していない場合、制御部8は第1の放電制御を実行する。制御部8による第1の放電制御に従って、双方向インバータ1はDC電力をAC電力に変換する動作を行い、各スイッチ4は全てOFF状態になり、各片方向降圧DC/DCコンバータ5は全て動作を停止する。その結果、図4に示すように、蓄電池2のみから電力が出力される。
<第2の放電制御>
外部から放電要求を受信し、且つ、各太陽電池6の合計発電量が放電要求の放電量に満たない場合、制御部8は第2の放電制御を実行する。制御部8による第2の放電制御に従って、双方向インバータ1はDC電力をAC電力に変換する動作を行い、各スイッチ4は全てON状態になり、各片方向降圧DC/DCコンバータ5は、出力電圧が対応する電池単位3の電圧と一致し、入力電圧が対応する太陽電池6の最大出力動作点電圧と一致するように動作する。その結果、図5に示すように、蓄電池2と太陽電池6の両方から電力が出力される。
外部から放電要求を受信し、且つ、各太陽電池6の合計発電量が放電要求の放電量に満たない場合、制御部8は第2の放電制御を実行する。制御部8による第2の放電制御に従って、双方向インバータ1はDC電力をAC電力に変換する動作を行い、各スイッチ4は全てON状態になり、各片方向降圧DC/DCコンバータ5は、出力電圧が対応する電池単位3の電圧と一致し、入力電圧が対応する太陽電池6の最大出力動作点電圧と一致するように動作する。その結果、図5に示すように、蓄電池2と太陽電池6の両方から電力が出力される。
<第3の放電制御>
外部から放電要求を受信し、且つ、各太陽電池6の合計発電量と放電要求の放電量が一致する場合、制御部8は第3の放電制御を実行する。制御部8による第3の放電制御に従って、双方向インバータ1はDC電力をAC電力に変換する動作を行い、各スイッチ4は全てON状態になり、各片方向降圧DC/DCコンバータ5は、出力電圧が対応する電池単位3の電圧と一致し、入力電圧が対応する太陽電池6の最大出力動作点電圧と一致するように動作する。その結果、各太陽電池6の合計発電量だけで放電要求の放電量が賄えるので、図6に示すように、太陽電池6のみから電力が出力され、蓄電池2は出力を休止する。なお、各太陽電池6の合計発電量が放電要求の放電量を上回る場合には、太陽電池6の発電電力の一部が、蓄電池2の充電に使用されることになる。
外部から放電要求を受信し、且つ、各太陽電池6の合計発電量と放電要求の放電量が一致する場合、制御部8は第3の放電制御を実行する。制御部8による第3の放電制御に従って、双方向インバータ1はDC電力をAC電力に変換する動作を行い、各スイッチ4は全てON状態になり、各片方向降圧DC/DCコンバータ5は、出力電圧が対応する電池単位3の電圧と一致し、入力電圧が対応する太陽電池6の最大出力動作点電圧と一致するように動作する。その結果、各太陽電池6の合計発電量だけで放電要求の放電量が賄えるので、図6に示すように、太陽電池6のみから電力が出力され、蓄電池2は出力を休止する。なお、各太陽電池6の合計発電量が放電要求の放電量を上回る場合には、太陽電池6の発電電力の一部が、蓄電池2の充電に使用されることになる。
<第4の放電制御>
外部から放電要求を受信し、且つ、蓄電池2の直列バランシングを行う場合、制御部8は第4の放電制御を実行する。制御部8による第4の放電制御に従って、双方向インバータ1はDC電力をAC電力に変換する動作を行い、SOCが所定値より低い電池単位3に対応するスイッチ4はON状態になり、SOCが所定値以上である電池単位3に対応するスイッチ4はOFF状態になり、SOCが所定値より低い電池単位3に対応する片方向降圧DC/DCコンバータ5は、出力電圧が対応する電池単位3の電圧と一致し、入力電圧が対応する太陽電池6の最大出力動作点電圧と一致するように動作し、SOCが所定値以上である電池単位3に対応する片方向降圧DC/DCコンバータ5は、動作を停止する。その結果、図7に示すように、SOCが所定値より低い電池単位3(図7では、電池単位3_#1及び3_#8が該当)の放電量が、SOCが所定値以上である電池単位3の放電量より少なくなるので、蓄電池2の直列バランシングが実現できる。なお、SOCは、満充電容量(FCC:Full Charge Capacity)に対する残容量(放電可能容量)の比を百分率で表したパラメータである。
外部から放電要求を受信し、且つ、蓄電池2の直列バランシングを行う場合、制御部8は第4の放電制御を実行する。制御部8による第4の放電制御に従って、双方向インバータ1はDC電力をAC電力に変換する動作を行い、SOCが所定値より低い電池単位3に対応するスイッチ4はON状態になり、SOCが所定値以上である電池単位3に対応するスイッチ4はOFF状態になり、SOCが所定値より低い電池単位3に対応する片方向降圧DC/DCコンバータ5は、出力電圧が対応する電池単位3の電圧と一致し、入力電圧が対応する太陽電池6の最大出力動作点電圧と一致するように動作し、SOCが所定値以上である電池単位3に対応する片方向降圧DC/DCコンバータ5は、動作を停止する。その結果、図7に示すように、SOCが所定値より低い電池単位3(図7では、電池単位3_#1及び3_#8が該当)の放電量が、SOCが所定値以上である電池単位3の放電量より少なくなるので、蓄電池2の直列バランシングが実現できる。なお、SOCは、満充電容量(FCC:Full Charge Capacity)に対する残容量(放電可能容量)の比を百分率で表したパラメータである。
蓄電池2の直列バランシングを行うタイミングとしては、例えば定期的に行うようにしてもよく、また例えば電池単位3のSOCバラツキが閾値を超えた場合に行うようにしてもよい。
制御部8が実行する第4の放電制御によると、蓄電池2の直列バランシングを実行するときに、複数の電池単位の放電量を同時に減少させることができるので、蓄電池2の直列バランシングを効率良く行うことができる。また、双方向インバータ1に直列接続される電池単位3の数が減少することがないため、双方向インバータ1が蓄電池2から受け取るDC電圧の範囲が幅広くならない。これにより、双方向インバータ1での対応が容易になる。
<第1の充電制御>
外部から充電要求を受信し、且つ、各太陽電池6が発電していない場合、制御部8は第1の充電制御を実行する。制御部8による第1の充電制御に従って、双方向インバータ1はAC電力をDC電力に変換する動作を行い、各スイッチ4は全てOFF状態になり、各片方向降圧DC/DCコンバータ5は全て動作を停止する。その結果、図8に示すように、電力系統100から出力される電力のみによって蓄電池2が充電される。
外部から充電要求を受信し、且つ、各太陽電池6が発電していない場合、制御部8は第1の充電制御を実行する。制御部8による第1の充電制御に従って、双方向インバータ1はAC電力をDC電力に変換する動作を行い、各スイッチ4は全てOFF状態になり、各片方向降圧DC/DCコンバータ5は全て動作を停止する。その結果、図8に示すように、電力系統100から出力される電力のみによって蓄電池2が充電される。
<第2の充電制御>
外部から充電要求を受信し、且つ、各太陽電池6の合計発電量と充電要求の充電量との和が蓄電池2の許容充電量を超えない場合、制御部8は第2の充電制御を実行する。制御部8による第2の充電制御に従って、双方向インバータ1はAC電力をDC電力に変換する動作を行い、各スイッチ4は全てON状態になり、各片方向降圧DC/DCコンバータ5は、出力電圧が対応する電池単位3の電圧と一致し、入力電圧が対応する太陽電池6の最大出力動作点電圧と一致するように動作する。その結果、図9に示すように、電力系統100から出力される電力と太陽電池6から出力される電力の両方によって蓄電池2が充電される。
外部から充電要求を受信し、且つ、各太陽電池6の合計発電量と充電要求の充電量との和が蓄電池2の許容充電量を超えない場合、制御部8は第2の充電制御を実行する。制御部8による第2の充電制御に従って、双方向インバータ1はAC電力をDC電力に変換する動作を行い、各スイッチ4は全てON状態になり、各片方向降圧DC/DCコンバータ5は、出力電圧が対応する電池単位3の電圧と一致し、入力電圧が対応する太陽電池6の最大出力動作点電圧と一致するように動作する。その結果、図9に示すように、電力系統100から出力される電力と太陽電池6から出力される電力の両方によって蓄電池2が充電される。
<第3の充電制御>
外部からの充電要求がなく、且つ、各太陽電池6の合計発電量が蓄電池2の許容充電量を超えない場合、制御部8は第3の充電制御を実行する。制御部8による第3の充電制御に従って、双方向インバータ1は動作を停止し、各スイッチ4は全てON状態になり、各片方向降圧DC/DCコンバータ5は、出力電圧が対応する電池単位3の電圧と一致し、入力電圧が対応する太陽電池6の最大出力動作点電圧と一致するように動作する。その結果、図10に示すように、太陽電池6から出力される電力のみによって蓄電池2が充電される。なお、各太陽電池6の合計発電量が蓄電池2の許容充電量を上回る場合、負荷200への出力が許容されれば、例えば双方向インバータ1がDC電力をAC電力に変換するように動作して太陽電池6の発電電力の一部を負荷200に出力すればよく、また、負荷200への出力が許容されなければ、例えば太陽電池6の動作点を最大出力動作点からずらして各太陽電池6の合計発電量を減少させるとよい。
外部からの充電要求がなく、且つ、各太陽電池6の合計発電量が蓄電池2の許容充電量を超えない場合、制御部8は第3の充電制御を実行する。制御部8による第3の充電制御に従って、双方向インバータ1は動作を停止し、各スイッチ4は全てON状態になり、各片方向降圧DC/DCコンバータ5は、出力電圧が対応する電池単位3の電圧と一致し、入力電圧が対応する太陽電池6の最大出力動作点電圧と一致するように動作する。その結果、図10に示すように、太陽電池6から出力される電力のみによって蓄電池2が充電される。なお、各太陽電池6の合計発電量が蓄電池2の許容充電量を上回る場合、負荷200への出力が許容されれば、例えば双方向インバータ1がDC電力をAC電力に変換するように動作して太陽電池6の発電電力の一部を負荷200に出力すればよく、また、負荷200への出力が許容されなければ、例えば太陽電池6の動作点を最大出力動作点からずらして各太陽電池6の合計発電量を減少させるとよい。
<第4の充電制御>
外部から充電要求を受信し、且つ、蓄電池2の直列バランシングを行う場合、制御部8は第4の充電制御を実行する。制御部8による第4の充電制御に従って、双方向インバータ1はAC電力をDC電力に変換する動作を行い、SOCが所定値より低い電池単位3に対応するスイッチ4はON状態になり、SOCが所定値以上である電池単位3に対応するスイッチ4はOFF状態になり、SOCが所定値より低い電池単位3に対応する片方向降圧DC/DCコンバータ5は、出力電圧が対応する電池単位3の電圧と一致し、入力電圧が対応する太陽電池6の最大出力動作点電圧と一致するように動作し、SOCが所定値以上である電池単位3に対応する片方向降圧DC/DCコンバータ5は、動作を停止する。その結果、図11に示すように、SOCが所定値より低い電池単位3(図11では、電池単位3_#1及び3_#8が該当)の充電量が、SOCが所定値以上である電池単位3の充電量より多くなるので、蓄電池2の直列バランシングが実現できる。なお、蓄電池2の直列バランシングは、例えば定期的に行うようにしてもよく、また例えば電池単位3のSOCバラツキが閾値を超えた場合に行うようにしてもよい。
外部から充電要求を受信し、且つ、蓄電池2の直列バランシングを行う場合、制御部8は第4の充電制御を実行する。制御部8による第4の充電制御に従って、双方向インバータ1はAC電力をDC電力に変換する動作を行い、SOCが所定値より低い電池単位3に対応するスイッチ4はON状態になり、SOCが所定値以上である電池単位3に対応するスイッチ4はOFF状態になり、SOCが所定値より低い電池単位3に対応する片方向降圧DC/DCコンバータ5は、出力電圧が対応する電池単位3の電圧と一致し、入力電圧が対応する太陽電池6の最大出力動作点電圧と一致するように動作し、SOCが所定値以上である電池単位3に対応する片方向降圧DC/DCコンバータ5は、動作を停止する。その結果、図11に示すように、SOCが所定値より低い電池単位3(図11では、電池単位3_#1及び3_#8が該当)の充電量が、SOCが所定値以上である電池単位3の充電量より多くなるので、蓄電池2の直列バランシングが実現できる。なお、蓄電池2の直列バランシングは、例えば定期的に行うようにしてもよく、また例えば電池単位3のSOCバラツキが閾値を超えた場合に行うようにしてもよい。
制御部8が実行する第4の充電制御によると、蓄電池2の直列バランシングを実行するときに、複数の電池単位を同時に充電することができるので、蓄電池2の直列バランシングを効率良く行うことができる。また、双方向インバータ1に直列接続される電池単位3の数が減少することがないため、双方向インバータ1から蓄電池2に供給されるDC電圧の範囲が幅広くならない。これにより、双方向インバータ1での対応が容易になる。
<<第2実施形態>>
本発明の第2実施形態に係る電力連系システムの概略構成を図12に示す。なお、図12において図1と同一の部分には同一の符号を付し詳細な説明を省略する。また、第1実施形態の説明で述べた種々の変形例については適宜本実施形態に適用することができる。
本発明の第2実施形態に係る電力連系システムの概略構成を図12に示す。なお、図12において図1と同一の部分には同一の符号を付し詳細な説明を省略する。また、第1実施形態の説明で述べた種々の変形例については適宜本実施形態に適用することができる。
本発明の第2実施形態に係る電力連系システムは、本発明の第1実施形態に係る電力連系システムから片方向降圧DC/DCコンバータ5_#1~5_#8を取り除き、その代わりに片方向絶縁型降圧DC/DCコンバータ9_#1~9_#8を設け、さらに、8個の太陽電池6_#1~6_#8と8個の発電量検出部PGD_#1~PGD_#8を取り除き、その代わりに1つの太陽電池6と1つの発電量検出部PGDを設け、片方向絶縁型降圧DC/DCコンバータ9_#1~9_#8の各入力端を共通接続して1つの発電量検出部PGDを介して1つの太陽電池6に接続した構成である。なお、本発明の第2実施形態に係る電力連系システムで用いられる1つの太陽電池6の定格出力は、本発明の第1実施形態に係る電力連系システムで用いられる8個の太陽電池6_#1~6_#8の合計定格出力と同等にすればよい。
以下の説明では、片方向絶縁型降圧DC/DCコンバータ9_#1~9_#8について、個々の区分けが不要な場合は片方向絶縁型降圧DC/DCコンバータ9と称することがある。また、本実施形態では、第1実施形態と同様に、電池単位3、スイッチ4、片方向絶縁型降圧DC/DCコンバータ9の各個数を8個としたが、8個は例示であるので他の値であってもよい。
各片方向絶縁型降圧DC/DCコンバータ9_#1~9_#8の入力電圧(=太陽電池6の出力電圧)は共通であるのに対して、各片方向絶縁型降圧DC/DCコンバータ9_#1~9_#8の出力電圧の電位がそれぞれ異なるため、本実施形態では、片方向絶縁型降圧DC/DCコンバータの代わりに片方向非絶縁型降圧DC/DCコンバータを用いることはできない。片方向絶縁型降圧DC/DCコンバータ9としては、例えば図13に示す絶縁トランスT1と、絶縁トランスT1の高圧巻線側に設けられるコンデンサC2、ダイオードD2、及びスイッチング素子Q2と、絶縁トランスT1の低圧巻線側に設けられるダイオードD3、ダイオードD4、コイルL2、及びコンデンサC3とによって構成される片方向絶縁型降圧DC/DCコンバータを用いることができる。
制御部8の放電制御及び充電制御については、第1実施形態における制御部8の第1~第4放電制御及び第1~第4充電制御と略同一であるため、説明を省略する。
<<第3実施形態>>
本発明の第3実施形態に係る電力連系システムの概略構成を図14に示す。なお、図14において図1及び図12と同一の部分には同一の符号を付し詳細な説明を省略する。また、第1実施形態及び第2実施形態の説明で述べた種々の変形例については適宜本実施形態に適用することができる。
本発明の第3実施形態に係る電力連系システムの概略構成を図14に示す。なお、図14において図1及び図12と同一の部分には同一の符号を付し詳細な説明を省略する。また、第1実施形態及び第2実施形態の説明で述べた種々の変形例については適宜本実施形態に適用することができる。
本発明の第3実施形態に係る電力連系システムは、本発明の第2実施形態に係る電力連系システムから太陽電池6と発電量検出部PGDを取り除き、その代わりに外部DC電力入力部10と外部DC電力入力部10が受け取る外部電力を検出する外部電力検出部OPDを設けた構成である。外部DC電力入力部10としては、例えば、外部からのDC電力を受け取る外部DC電力入力端子が挙げられる。
また、本実施形態では、第1実施形態及び第2実施形態と同様に、電池単位3、スイッチ4、片方向絶縁型降圧DC/DCコンバータ9の各個数を8個としたが、8個は例示であるので他の値であってもよい。
制御部8の放電制御及び充電制御については、第1実施形態における制御部8の第1~第4放電制御及び第1~第4充電制御と略同一であるため、詳細な説明を省略する。第1実施形態及び第2実施形態と異なり太陽電池を用いていないため、太陽電池の最大出力動作点制御を行わないので、片方向絶縁型降圧DC/DCコンバータ9の入力電圧の値は、外部DC電力入力部10が入力するDC電力の電圧値と一致する。
<<第4実施形態>>
本発明の第4実施形態に係る電力連系システムの概略構成を図15に示す。なお、図15において図1と同一の部分には同一の符号を付し詳細な説明を省略する。また、第1実施形態の説明で述べた種々の変形例については適宜本実施形態に適用することができる。
本発明の第4実施形態に係る電力連系システムの概略構成を図15に示す。なお、図15において図1と同一の部分には同一の符号を付し詳細な説明を省略する。また、第1実施形態の説明で述べた種々の変形例については適宜本実施形態に適用することができる。
本発明の第4実施形態に係る電力連系システムは、本発明の第1実施形態に係る電力連系システムに双方向DC/DCコンバータ11を追加した構成である。双方向DC/DCコンバータ11は双方向インバータ1と蓄電池2との間に設けられる。双方向DC/DCコンバータ11の構成としては、例えば、2つの片方向DC/DCコンバータを互いに逆方向になるように並列に配設する回路構成が挙げられる。
また、本実施形態では、第1~第3実施形態と同様に、電池単位3、スイッチ4、片方向降圧DC/DCコンバータ5、発電量検出部PGDの各個数を8個としたが、8個は例示であるので他の値であってもよい。
制御部8の放電制御及び充電制御については、第1実施形態における制御部8の第1~第4放電制御及び第1~第4充電制御と略同一であるため、詳細な説明を省略する。
<<その他>>
上述した第1、第2、第4実施形態では太陽電池を用いたが、太陽電池の代わりに風力発電装置や燃料電池等の他の発電装置を用いても構わない。なお、他の発電装置としてAC電力を出力する発電装置を用いる場合には、片方向DC/DCコンバータの代わりに片方向AC/DCインバータを用いるようにすればよい。
上述した第1、第2、第4実施形態では太陽電池を用いたが、太陽電池の代わりに風力発電装置や燃料電池等の他の発電装置を用いても構わない。なお、他の発電装置としてAC電力を出力する発電装置を用いる場合には、片方向DC/DCコンバータの代わりに片方向AC/DCインバータを用いるようにすればよい。
また、上述した第3実施形態では外部DC電力入力部を用いたが、外部DC電力入力部の代わりに外部AC電力入力部を用い、片方向DC/DCコンバータの代わりに片方向AC/DCインバータを用いても構わない。
また、上述した第1~第4実施形態では片方向DC/DCコンバータに片方向降圧DC/DCコンバータを用いたが、例えば第1実施形態の構成において電池単位3の電圧の方が太陽電池6の最大出力動作点電圧よりも高い設定にする場合等には、片方向降圧DC/DCコンバータの代わりに片方向昇圧DC/DCコンバータを用いるようにすればよい。
また、上述した第1~第4実施形態ではスイッチを設けているが、片方向DC/DCコンバータの動作をON/OFFすることで、原理的には電池単位への片方向DC/DCコンバータの出力電圧の印加をON/OFFすることができるので、スイッチを設けない構成にしてもよい。
1 双方向インバータ
2 蓄電池
3_#1~3_#8 電池単位
4_#1~4_#8 スイッチ
5_#1~5_#8 片方向降圧DC/DCコンバータ
6_#1~6_#8 太陽電池
7 BMU
8 制御部
9_#1~9_#8 片方向絶縁型降圧DC/DCコンバータ
11 双方向DC/DCコンバータ
100 電力系統
200 負荷
301 電池ブロック
302 状態検出部
303 通信部
C1~C3 コンデンサ
D1~D4 ダイオード
L1、L2 コイル
OPD 外部電力検出部
PGD_#1~PGD_#8 発電量検出部
Q1、Q2 スイッチング素子
T1 絶縁トランス
2 蓄電池
3_#1~3_#8 電池単位
4_#1~4_#8 スイッチ
5_#1~5_#8 片方向降圧DC/DCコンバータ
6_#1~6_#8 太陽電池
7 BMU
8 制御部
9_#1~9_#8 片方向絶縁型降圧DC/DCコンバータ
11 双方向DC/DCコンバータ
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301 電池ブロック
302 状態検出部
303 通信部
C1~C3 コンデンサ
D1~D4 ダイオード
L1、L2 コイル
OPD 外部電力検出部
PGD_#1~PGD_#8 発電量検出部
Q1、Q2 スイッチング素子
T1 絶縁トランス
Claims (7)
- 発電部又は外部電力入力部と、
複数の電池単位が直列接続されている蓄電池と、
複数の前記電池単位と1対1対応する複数の片方向電力変換器とを備え、
前記片方向電力変換器が、前記発電部又は前記外部電力入力部から受け取った電力を変換する電力変換器であり、
前記片方向電力変換器の出力端が、対応する前記電池単位の両端に接続されることを特徴とする電力連系システム。 - 電力系統と前記蓄電池との間に設けられる双方向電力変換器を備えることを特徴とする請求項1に記載の電力連系システム。
- 制御部を備え、
前記制御部が、
複数の前記電池単位の一部において、前記電池単位の両端に、対応する前記片方向電力変換器の出力電圧が印加され、
複数の前記電池単位の残りにおいて、前記電池単位の両端に、対応する前記片方向電力変換器の出力電圧が印加されないようにして、
前記電池単位間のSOC差を少なくするための前記蓄電池の直列バランシングを行うことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の電力連系システム。 - 前記制御部が、
SOCが所定値より低い前記電池単位を、複数の前記電池単位の一部に分類し、
SOCが前記所定値以上である前記電池単位を、複数の前記電池単位の残りに分類することを特徴とする請求項3に記載の電力連系システム。 - 複数の前記電池単位と1対1対応する複数のスイッチを備え、
前記スイッチが、対応する前記電池単位と、対応する前記片方向電力変換器との間に設けられ、
前記制御部が、
複数の前記電池単位の一部において、対応する前記スイッチがON状態になり、前記電池単位の両端に、対応する前記片方向電力変換器の出力電圧が印加され、
複数の前記電池単位の残りにおいて、対応する前記スイッチがOFF状態になり、前記電池単位の両端に、対応する前記片方向電力変換器の出力電圧が印加されないようにして、前記電池単位間のSOC差を少なくするための前記蓄電池の直列バランシングを行うことを特徴とする請求項3または請求項4に記載の電力連系システム。 - 複数の前記片方向電力変換器の各入力端がそれぞれ分離されており、前記片方向電力変換器が非絶縁型電力変換器であることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の電力連系システム。
- 複数の前記片方向電力変換器の各入力端が共通接続されており、前記片方向電力変換器が絶縁型電力変換器であることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の電力連系システム。
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