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JP2016111871A - 電力供給システム - Google Patents

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Abstract

【課題】短期間における需給バランスの変動のみならず、長期間における需給バランスの変動をも考慮した充放電を行うことにより、電力の地産地消を実現することのできる電力供給システムを提供する。【解決手段】この電力供給システムPSでは、蓄電池装置21の充放電を制御する制御装置200と、水素貯蔵装置31の充放電を制御する制御装置300と、を備える。制御装置200は、第1予測期間において蓄電池装置21から充放電すべき電力の推移を示す第1計画データを生成する。制御装置300は、第2予測期間において水素貯蔵装置31から充放電すべき電力の推移を示す第2計画データを生成する。第1計画データの生成は、予め前記第2計画部により生成された第2計画データに基づいて行われる。【選択図】図1

Description

本発明は、建物に電力を供給するための電力供給システムに関する。
近年、資源保護や地球温暖化防止等の観点から、太陽光発電や風力発電などのような自然エネルギーを用いた発電が注目されている。そこで、電力系統からの電力に加えて、又は電力系統からの電力に換えて、太陽光等により発電された電力を建物に供給することのできる電力供給システムが開発されている(下記特許文献1を参照)。
ただし、自然エネルギーを用いた発電によって得られる電力(以下、「発電電力」ともいう)は、日射量や風速などの変化により大きく変動してしまうという問題がある。また、建物における電力の需要も、時間帯によって大きく変動する。それぞれが最大となる時間帯は、互いに一致しないことが多い。
そこで、建物における需要を超えた発電電力を一時的に蓄えたり、需要に対して不足した発電電力を放電により補ったりするために、電力供給システムには蓄電装置が搭載されるのが一般的となっている。蓄電装置とは、例えば定置型の蓄電池であるが、建物にケーブル接続された電動車両が備える蓄電池であってもよい。電力の需給バランス(建物の電力需要と発電電力とのバランス)を考慮して、蓄電装置における充放電を時間帯ごとに効率よく行えば、電力系統から建物に供給される電力を抑制し、電力会社に支払う電気料金を低減することができる。
下記特許文献1には、今後予測される発電量の推移、及び、今後予測される電力需要の推移に基づいて、蓄電装置における充放電スケジュールを最適化することのできる電力供給システムが開示されている。
ところで、蓄電装置に蓄えることのできる電力は有限であるから、発電電力が大きな状態が長時間継続した場合には、蓄えることのできなかった余剰電力を電力系統に逆潮流させる必要が生じる。このような逆潮流は、売電により電気料金を低減するという観点からは望ましいものである。下記特許文献1においては、売電によって電気料金を最小化するという条件の下で、充放電スケジュールを最適化するための方法についても開示されている。
しかしながら、逆潮流を行うような建物が増加し過ぎると、電力系統側においては電力の品質低下(周波数の不安定化等)が生じることとなるので、望ましくない。このため、逆潮流させることを前提とした電力供給システムが広く普及することは、現実的ではないと考えられる。この点に鑑みれば、逆潮流の発生を可能な限り少なくした上で、建物の電力需要の大部分が発電電力によって賄われること、すなわち、電力の地産地消が行われることがより望ましい。
特開2013−27214号公報
上記特許文献1に記載された電力供給システムによれば、逆潮流を可能な限り少なくするような条件の下で、充放電スケジュールを最適化することも可能ではある。しかしながら、最適化される充放電スケジュールは、比較的短期間(例えば24時間)における電力の需給バランスのみを考慮して算出されるものであって、それよりも長期間(例えば1週間)における電力の需給バランスを考慮したものとはなっていない。
このため、24時間内における電力需要や発電電力の変動を考慮したきめ細やかな制御は可能なのであるが、数日間にわたるような発電電力等の変動までは考慮されない。例えば、3日後からは晴天が続き発電電力が多くなる(余剰電力が増える)ことを考慮して、予め蓄電量を減らしておくような対応をとることは難しい。このため、長期的な発電条件(気候)の変動によっては、逆潮流の必要性が生じてしまう可能性があった。
本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、短期間における需給バランスの変動のみならず、長期間における需給バランスの変動をも考慮した充放電を行うことにより、電力の地産地消を実現することのできる電力供給システムを提供することにある。
上記課題を解決するために、本発明に係る電力供給システム(PS)は、自然エネルギーを用いて発電した電力を建物に供給する発電装置(11)と、発電装置で発電された電力、及び、電力系統(CP)から供給された電力を蓄えるとともに、蓄えられた電力を建物に供給可能な第1蓄電装置(21)と、第1蓄電装置よりも容量の大きな蓄電装置であって、発電装置で発電された電力、及び、電力系統から供給された電力を蓄えるとともに、蓄えられた電力を建物に供給可能な第2蓄電装置(31)と、第1蓄電装置の充放電を制御する第1制御装置(200)と、第2蓄電装置の充放電を制御する第2制御装置(300)と、を備える。
第1制御装置は、第1予測期間において建物で消費されると予測される電力の推移を示す第1需要予測データと、第1予測期間おいて発電装置で発電されると予測される電力の推移を示す第1発電予測データと、第1蓄電装置の蓄電量の実測値とに基づいて、第1予測期間において第1蓄電装置から充放電すべき電力の推移を示す第1計画データを生成する第1計画部(210)と、生成された第1計画データに沿うように第1蓄電装置の充放電を制御する第1制御部(220)と、を有するものである。
第2制御装置は、第1予測期間を包含する第2予測期間において建物で消費されると予測される電力の推移を示す第2需要予測データと、第2予測期間おいて発電装置で発電されると予測される電力の推移を示す第2発電予測データと、第2蓄電装置の蓄電量の実測値とに基づいて、第2予測期間において第2蓄電装置から充放電すべき電力の推移を示す第2計画データを生成する第2計画部(310)と、生成された第2計画データに沿うように第2蓄電装置の充放電を制御する第2制御部(320)と、を有するものである。
第1計画部による第1計画データの生成は、予め第2計画部により生成された第2計画データに基づいて行われる。
以上のような構成の電力供給システムでは、比較的小容量の第1蓄電装置からの充放電により、短期間における需給バランスの変動に対応したきめ細やかな制御が行われる。また、比較的大容量の第2蓄電装置からの充放電により、長期間における需給バランスの変動に対応する制御(大まかな過不足調整)も合わせて行われる。
更に、第1計画部による第1計画データの生成が、予め第2計画部により生成された第2計画データに基づいて行われることにより、上記2つの制御は連携して行われることとなる。その結果、短期間における需給バランスの変動のみならず、長期間における需給バランスの変動をも考慮した充放電スケジュールに沿って充放電が行われるので、逆潮流が抑制され、電力の地産地消を実現することが可能となる。
本発明によれば、短期間における需給バランスの変動のみならず、長期間における需給バランスの変動をも考慮した充放電を行うことにより、電力の地産地消を実現することのできる電力供給システムを提供することができる。
本発明の実施形態に係る電力供給システムの全体構成を模式的に示す図である。 図1に示された電力供給システムのうち、第1制御装置及び第2制御装置のそれぞれの構成を示す図である。 第1制御装置及び第2制御装置によって行われる制御の内容を示すブロック線図である。 第2予測期間について説明するための図である。 第1予測期間について説明するための図である。
以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。説明の理解を容易にするため、各図面において同一の構成要素に対しては可能な限り同一の符号を付して、重複する説明は省略する。
まず、図1を参照しながら、本発明の実施形態に係る電力供給システムPSについて説明する。電力供給システムPSは、家屋HMに電力を供給するためのシステムとして構成されている。
尚、家屋HMは、商用電源である電力系統CPからも電力の供給を受けている。電力系統CPと家屋HMとは、交流バスラインである電力供給ラインSL0を介して接続されている。家屋HMには、電力供給ラインSL0を通じて単相100Vの交流電力が電力系統CPから供給されている。家屋HM内に設置された電力使用機器(負荷)は、主に電力系統CPからの電力の供給を受けて動作する。
電力供給システムPSは、電力系統CPと家屋HMとを繋ぐ電力供給ラインSL0の途中に接続されている。電力供給システムPSは、電力供給ラインSL0を通じて補助的な電力を家屋HMに供給し、電力系統CPから家屋HMに供給される電力を抑制するためのものである。電力供給システムPSは、太陽光発電ユニット10と、蓄電池ユニット20と、水素貯蔵ユニット30とを備えている。
太陽光発電ユニット10は、太陽光のエネルギーを電力に変換し、当該電力を家屋HMに供給するための装置である。太陽光発電ユニット10からの電力は、電力供給ラインSL1及び電力供給ラインSL0を通じて家屋HMに供給される。電力供給ラインSL1は、一端が電力供給ラインSL0に接続された交流バスラインである。
太陽光発電ユニット10は、太陽光パネル11と、インバータ12とを備えている。太陽光パネル11は、太陽光のエネルギーを直接電力に変換することにより発電するものであり、家屋HMの屋根に設置されている。
インバータ12は、太陽光パネル11で生じた直流電力を単相100Vの交流電力に変換して、当該電力を電力供給ラインSL1に供給するための電力変換器である。図1に示されるように、本実施形態では1組の太陽光パネル11及びインバータ12が、電力供給ラインSL1に対して接続されている。尚、太陽光パネル11及びインバータ12のそれぞれの台数は1台に限られず、家屋HMの規模や太陽光パネル11の性能に応じて増減させてもよい。
晴天時の昼間においては、太陽光発電ユニット10から家屋HMへと電力が供給される。これにより、電力系統CPから家屋HMへの電力供給が抑制され、電力事業者に支払う電気料金を低減することができる。
蓄電池ユニット20及び水素貯蔵ユニット30は、いずれも、太陽光発電ユニット10又は電力系統CPから供給された電力のうち、家屋HMで消費されなかった電力を一時的に蓄えておくための蓄電装置である。家屋HMによる電力消費が大きな時間帯には、蓄電池ユニット20及び水素貯蔵ユニット30に蓄えられた電力を家屋HMに供給することで、電力系統CPから家屋HMに供給される電力を抑制することが可能となっている。
電力供給システムPSは、蓄電池ユニット20及び水素貯蔵ユニット30が何れも満充電の状態となった場合には、太陽光パネル11で発電された電力を電力系統CPへと逆潮流させることできる。ただし、本実施形態においては、蓄電池ユニット20及び水素貯蔵ユニット30のそれぞれの充放電を適宜調整することにより、可能な限り逆潮流の発生を抑制するような制御が行われる。具体的な制御については後に説明する。
蓄電池ユニット20は、蓄電池装置21と、電力変換器22と、蓄電量センサ23と、制御装置200と、を備えている。
蓄電池装置21は、リチウムイオン電池又はニッケル水素電池からなる二次電池である。蓄電池装置21に蓄電可能な電力量は、後述の水素貯蔵装置31に蓄電可能な電力量よりも小さい。
電力変換器22は、蓄電池装置21からの直流電力を昇圧し、且つ交流電力に変換して電力供給ラインSL1に供給するための電力変換器である。つまり、電力変換器22は、電力供給ラインSL1と蓄電池装置21との間で電力を調整して両者を繋ぐものということができる。電力変換器22は、パワーコンディショナとも称されるものである。蓄電池ユニット20から電力供給ラインSL1側に出力される電力の大きさ、及び、電力供給ラインSL1側から蓄電池ユニット20へと引き込まれる(蓄えられる)電力の大きさが、電力変換器22によって調整される。
蓄電量センサ23は、蓄電池装置21に現在蓄えられている電力量(SOC)の大きさを測定するためのセンサである。蓄電量センサ23によって測定された電力量は、制御装置200に入力される。
制御装置200は、電力変換器22の動作を制御するための装置である。制御装置200は、CPU、ROM、RAM、及び入出力インタフェースを備えたコンピュータシステムとして構成されている。制御装置200の具体的な構成や、行われる制御については、後に説明する。
水素貯蔵ユニット30は、水素貯蔵装置31と、電力変換器32と、貯蔵量センサ33と、制御装置300と、を備えている。
水素貯蔵装置31は、入力された電力を用いた電気分解反応により水素を生成し、当該水素を貯蔵しておくための装置である。また、貯蔵された水素を用いて発電を行い、当該発電による電力を出力することも可能となっている。つまり、水素貯蔵装置31は、電力を水素に変換して貯蔵しておき、当該水素を電力に変換して出力可能な蓄電装置、ということができる。
以下では説明の便宜上、水素貯蔵装置31に水素を蓄えることを示して「蓄電」又は「充電」の語を用いることがある。また、水素貯蔵装置31に蓄えられた水素で発電することを示して「放電」の語を用いることがある。
水素貯蔵装置31に蓄電可能な電力量(貯蔵可能な水素量に対応する電力量といえる)は、蓄電池装置21に蓄電可能な電力量よりも大きい。一方で、水素貯蔵装置31から入出力される電力について、その対応可能な変化速度は、蓄電池装置21において対応可能な変化速度よりも小さい。
電力変換器32は、水素貯蔵装置31からの直流電力を昇圧し、且つ交流電力に変換して電力供給ラインSL1に供給するための電力変換器である。つまり、電力変換器32は、電力供給ラインSL1と水素貯蔵装置31との間で電力を調整して両者を繋ぐものということができる。水素貯蔵装置31から電力供給ラインSL1側に出力される電力の大きさ、及び、電力供給ラインSL1側から水素貯蔵装置31へと引き込まれる(蓄えられる)電力の大きさは、電力変換器32によって調整される。
貯蔵量センサ33は、水素貯蔵装置31における水素の貯蔵量を測定するためのセンサである。貯蔵量センサ33によって測定された貯蔵量は、制御装置300に入力される。
制御装置300は、水素貯蔵装置31及び電力変換器32の動作を制御するための装置である。制御装置300は、CPU、ROM、RAM、及び入出力インタフェースを備えたコンピュータシステムとして構成されている。制御装置300の具体的な構成や、行われる制御については、後に説明する。
図2を参照しながら、制御装置200及び制御装置300の構成について説明する。図2に示されるように、制御装置200は、機能的な制御ブロックとして、計画部210と、制御部220とを有している。
計画部210は、所定時刻から24時間が経過するまでの期間(以下、当該期間を「第1予測期間」と称する)における、蓄電池ユニット20の充放電の計画を示すデータ(以下、「第1計画データ」と称する)を作成する部分である。第1計画データは、蓄電池装置21において充電又は放電される電力についての、30分ごとの目標値が順に並べられた数列である。このため、第1計画データに含まれる数値の個数は48個である。
計画部210による第1計画データの作成は、第1予測期間において家屋HMで消費されると予測される電力の変化を示すデータ(以下、「第1需要予測データ」と称する)と、第1予測期間において太陽光発電ユニット10で発電されると予測される電力の変化を示すデータ(以下、「第1発電予測データ」と称する)と、蓄電量センサ23で測定される蓄電量と、に基づいて行われる。
第1需要予測データは、第1予測期間において家屋HMで消費されると予測される電力についての、30分ごとの予測値が順に並べられた数列である。このため、第1需要予測データに含まれる数値の個数は48個である。本実施形態においては、第1需要予測データは、外部に設置されたサーバー100によって予め算出され、第1計画データの作成に先立って通信により計画部210に伝達される。サーバー100は、過去において家屋HMで消費された電力の経緯、曜日による電力消費量の違いなどを考慮しながら、第1需要予測データを作成する。
尚、第1需要予測データの作成は、本実施形態のように外部のサーバー100によって行われてもよいが、制御装置200によって行われてもよい。また、第1需要予測データを作成するための具体的な方法(アルゴリズム)としては、種々の方法を採用し得る。本発明は、第1需要予測データを作成する主体や方法については何ら限定しない。
第1発電予測データは、第1予測期間において太陽光発電ユニット10で発電されると予測される電力についての、30分ごとの予測値が順に並べられた数列である。このため、第1発電予測データに含まれる数値の個数は48個である。本実施形態においては、第1発電予測データは、外部に設置されたサーバー100によって予め算出され、第1計画データの作成に先立って通信により計画部210に伝達される。サーバー100は、気象予報データや、第1予測期間における日光の入射角度等を考慮しながら、第1発電予測データを作成する。
尚、第1発電予測データの作成は、本実施形態のように外部のサーバー100によって行われてもよいが、制御装置200によって行われてもよい。また、第1発電予測データを作成するための具体的な方法(アルゴリズム)としては、種々の方法を採用し得る。本発明は、第1発電予測データを作成する主体や方法については何ら限定しない。
制御部220は、蓄電池装置21において充電又は放電される電力が、第1計画データに沿ったものとなるように、電力変換器22の動作を制御する部分である。例えば、第1予測期間のうち最初の30分間は、蓄電池装置21において充電又は放電される電力の値が、第1計画データに含まれる最初の数値(制御目標値)と一致するように、電力変換器22の動作が制御部220により制御される。以降は、30分が経過する毎に、蓄電池装置21において充電又は放電される電力の制御目標値が変更される。
図2に示されるように、制御装置300は、機能的な制御ブロックとして、計画部310と、制御部320とを有している。
計画部310は、所定時刻から7日間が経過するまでの期間(以下、当該期間を「第2予測期間」と称する)における、水素貯蔵ユニット30の充放電の計画を示すデータ(以下、「第2計画データ」と称する)を作成する部分である。第2計画データは、水素貯蔵装置31において充電又は放電される電力についての、30分ごとの目標値が順に並べられた数列である。このため、第2計画データに含まれる数値の個数は48×7個である。
後に説明するように、第1予測期間の始期は30分ごとに変更されていくのであるが、第2予測期間(7日間)は第1予測期間(24時間)を常に包含するものとなっている。つまり、第1予測期間の始期は第2予測期間の始期以降となっている。また、第1発電予測データが最初に作成される際における第1予測期間の始期は、第2予測期間の始期と一致している。
計画部310による第2計画データの作成は、第2予測期間において家屋HMで消費されると予測される電力の変化を示すデータ(以下、「第2需要予測データ」と称する)と、第2予測期間において太陽光発電ユニット10で発電されると予測される電力の変化を示すデータ(以下、「第2発電予測データ」と称する)と、貯蔵量センサ33で測定される水素の貯蔵量と、に基づいて行われる。
第2需要予測データは、第2予測期間において家屋HMで消費されると予測される電力についての、30分ごとの予測値が順に並べられた数列である。このため、第2需要予測データに含まれる数値の個数は48×7個である。本実施形態においては、第2需要予測データは、外部に設置されたサーバー100によって予め算出され、第2計画データの作成に先立って通信により計画部310に伝達される。サーバー100は、過去において家屋HMで消費された電力の経緯、曜日による電力消費量の違いなどを考慮しながら、第2需要予測データを作成する。
尚、第2需要予測データの作成は、本実施形態のように外部のサーバー100によって行われてもよいが、制御装置300によって行われてもよい。また、第2需要予測データを作成するための具体的な方法(アルゴリズム)としては、種々の方法を採用し得る。本発明は、第2需要予測データを作成する主体や方法については何ら限定しない。
第2発電予測データは、第2予測期間において太陽光発電ユニット10で発電されると予測される電力についての、30分ごとの予測値が順に並べられた数列である。このため、第2発電予測データに含まれる数値の個数は48×7個である。本実施形態においては、第2発電予測データは、外部に設置されたサーバー100によって予め算出され、第2計画データの作成に先立って通信により計画部310に伝達される。サーバー100は、気象予報データや、第2予測期間における日光の入射角度等を考慮しながら、第2発電予測データを作成する。
尚、第2発電予測データの作成は、本実施形態のように外部のサーバー100によって行われてもよいが、制御装置300によって行われてもよい。また、第2発電予測データを作成するための具体的な方法(アルゴリズム)としては、種々の方法を採用し得る。本発明は、第2発電予測データを作成する主体や方法については何ら限定しない。
制御部320は、水素貯蔵装置31において充電又は放電される電力が、第2計画データに沿ったものとなるように、水素貯蔵装置31及び電力変換器32の動作を制御する部分である。例えば、第2予測期間のうち最初の30分間は、水素貯蔵装置31において充電又は放電される電力の値が、第2計画データに含まれる最初の数値(制御目標値)と一致するように、水素貯蔵装置31及び電力変換器32の動作が制御部320により制御される。以降は、30分が経過する毎に、水素貯蔵装置31において充電又は放電される電力の制御目標値が変更される。
図3乃至図5を参照しながら、制御装置200及び制御装置300によって行われる制御について説明する。当該制御は、制御装置200による蓄電池ユニット20の制御と、制御装置300による水素貯蔵ユニット30の制御に分けることができる。先ず、後者から説明することとする。
図3のうち点線DL2で囲まれているのは、制御装置300によって行われる制御の内容を示す制御ブロック図である。同図においては、制御装置300によって行われる制御が2つのブロック(ブロックB21、B22)で示されている。
ブロックB22では、第2発電予測データ及び第2需要予測データの入力を受けて、両者の差分である需給バランスデータが作成される。需給バランスデータは、第2予測期間において太陽光発電ユニット10で発電されると予測される電力から、家屋HMで消費されると予測される電力を差し引いた値についての、30分ごとの予測値が順に並べられた数列となる。このため、需給バランスデータに含まれる数値の個数は48×7個である。作成された需給バランスデータは、ブロックB21に入力される。
ここで、第2予測期間の始期である時刻を、時刻t0と表記することとする。時刻t0は、第2発電予測データ及び第2需要予測データが作成されブロックB22に入力された時刻よりも後の時刻である。時刻t0から7日間が経過するまでの期間が、最初の第2予測期間(図4の符号TM21)となる。
ブロックB21には、上記のように需給バランスデータが入力される他、貯蔵量センサ33で測定された水素の貯蔵量が入力される。当該貯蔵量は、需給バランスデータがブロックB21に入力された時点において、貯蔵量センサ33で測定され計画部310に入力された値である。
ブロックB21では、需給バランスデータと、水素貯蔵装置31における貯蔵量とに基づいて、第2計画データが作成される。既に述べたように、第2計画データの作成は制御装置300の計画部310において行われる。
第2計画データは、需給バランスデータに示される電力の余剰分、すなわち、太陽光発電ユニット10で発電される電力のうち家屋HMで消費されないと予測される電力が、可能な限り水素貯蔵装置31に蓄えられるように作成される。換言すれば、太陽光発電ユニット10で発電された電力が余剰となった時間帯において、水素貯蔵装置31の貯蔵量が上限に達してしまうことを極力防止する、という条件の下で第2計画データが作成される。
尚、上記のような条件で第2計画データが作成されるのは、逆潮流の発生を可能な限り防止する(太陽光発電ユニット10による発電を可能な限り抑制しない)という運用が求められる場合である。他の運用(例えば、逆潮流を積極的に実施するという運用)が求められる場合には、当該運用に適した条件で第2計画データが作成されることなる。条件に合致するような第2計画データの作成は、例えば混合整数計画問題による定式化等、種々の手法を用いて行うことができる。
第2計画データが作成され、現在の時刻が時刻t0になると(第2予測期間が始まると)、制御部320による制御が開始される。制御部320は、水素貯蔵装置31において充電又は放電される電力が、第2計画データに沿ったものとなるように、水素貯蔵装置31及び電力変換器32の動作を制御する。
第2計画データは、充電又は放電される電力についての30分毎の制御目標値である。従って、水素貯蔵装置31において実際に充電又は放電される電力は、30分毎に階段状に変化することとなる。第2予測期間においても、貯蔵量センサ33で測定される水素の貯蔵量の値が制御装置300に入力されているのであるが、当該値は制御に何ら影響を与えない。
第2計画データに基づく水素貯蔵装置31及び電力変換器32の制御は、時刻t0から、24時間後の時刻t110(図4参照)まで継続される。その間、サーバー100では、次の第2予測期間(上記の時刻t110から7日間経過するまでの期間:図4の符号TM22)についての第2需要予測データ及び第2発電予測データが作成される。これらは、現在の時刻が時刻t110となるよりも前において作成され、サーバー100から計画部310に伝達される。
計画部310は、次の第2予測期間(TM22)についての第2需要予測データ及び第2発電予測データが入力されると、これら及び貯蔵量センサ33で測定された水素の貯蔵量とに基づいて、新たな第2計画データを作成する。新たな第2計画データは、時刻t110よりも前に予め作成される。
現在の時刻が時刻t110になると(次の第2予測期間(TM22)が始まると)、制御部320は、水素貯蔵装置31において充電又は放電される電力が、新たな第2計画データに沿ったものとなるように、水素貯蔵装置31及び電力変換器32の動作を制御する。
以上のように、最初の第2予測期間(TM21)が終了する時刻t200よりも前に、次の第2予測期間(TM22)が開始される。つまり、ホライズンが7日間のモデル予測制御が、24時間の周期で更新されて行くこととなる。
次の第2予測期間(TM22)では、時刻t0よりも後の状況に基づいて新たな第2計画データが予め作成されており、当該第2計画データに基づいて水素貯蔵装置31及び電力変換器32の動作が制御される。このため、最初の第2予測期間(TM21)が終了する時刻t200まで、単一の第2計画データに基づく制御が継続されるような場合に比べると、家屋HMにおける実際の電力使用状況等に応じてより適した制御が実行されることとなる。また、水素貯蔵装置31における貯蔵量の測定値が、24時間の周期で制御に反映されることとなるので、貯蔵量の変化が予測から大きく外れることが無く、それにより逆潮流が発生してしまうことも防止される。
以降は、上記と同様の制御が実行される。つまり、第2予測期間(TM22)が開始されてから24時間が経過した時刻t120において、次の第2予測期間(TM23)が開始される。第2予測期間(TM23)のための第2計画データは、時刻t120よりも前に作成される。
続いて、制御装置200による蓄電池ユニット20の制御について説明する。図3のうち点線DL1で囲まれているのは、制御装置200によって行われる制御の内容を示す制御ブロック図である。同図においては、制御装置200によって行われる制御が1つのブロックB11で示されている。
ブロックB11には、第1発電予測データ及び第1需要予測データがサーバー100から入力される。また、ブロックB11には、蓄電量センサ23で測定された電力量(蓄電量)が入力される。当該電力量は、第1発電予測データ等がブロックB11に入力された時点において、蓄電量センサ23で測定され計画部210に入力された値である。
ブロックB11には、上記の他、第2計画データの一部がブロックB21から入力される。「第2計画データの一部」とは、7日間分の制御目標値の集合体である第2計画データのうち、第1予測期間に対応するデータ(最初の24時間分のデータ)のみを抜き出したものである。
ブロックB11では、第1需要予測データの各値から、それぞれに対応する上記第2計画データの各値が差し引かれる。つまり、第1需要予測データの各値から、それぞれと同時刻に水素貯蔵装置31から出力される予定の電力(充電される予定の場合には負値となる)が差し引かれ、これにより得られた値が改めて第1需要予測データとして設定される。
ブロックB11では、第1発電予測データ及び(第2計画データに基づき更新された)第1需要予測データと、蓄電池装置21における蓄電量とに基づいて、第1計画データが作成される。既に述べたように、第1計画データの作成は制御装置200の計画部210において行われる。最初の第1予測期間(図5の符号TM11)の始期は、第2予測期間(TM21)の始期と同一の時刻t0となっている。第1計画データは、時刻t0よりも前に予め作成される。
第1計画データは、電力系統CPの使用に基づき電力会社に支払われる電気料金を、可能な限り低く抑えるように作成される。例えば、一日のうちで最も電力料金が高く、且つ太陽光発電ユニット10で発電される電力が小さい時間帯において、蓄電池装置21の蓄電量が不足するようなことを防止する、という条件の下で第1計画データが作成される。条件に合致するような第1計画データの作成は、例えば混合整数計画問題による定式化等、種々の手法を用いて行うことができる。
第1計画データは、上記のように電気料金を可能な限り低く抑える、という運用に適した条件で作成されてもよいのであるが、他の運用に適した条件で作成されてもよい。
第1計画データが作成され、現在の時刻が時刻t0になると(第1予測期間が始まると)、制御部220による制御が開始される。制御部220は、蓄電池装置21において充電又は放電される電力が、第1計画データに沿ったものとなるように、電力変換器22の動作を制御する。
第1計画データは、充電又は放電される電力についての30分毎の制御目標値である。従って、蓄電池装置21において実際に充電又は放電される電力は、30分毎に階段状に変化することとなる。第1予測期間においても、蓄電量センサ23で測定される蓄電量の値が制御装置200に入力されているのであるが、当該値は制御に何ら影響を与えない。
第1計画データに基づく電力変換器22の制御は、時刻t0から、30分後の時刻t11(図5参照)まで継続される。その間、サーバー100では、次の第1予測期間(上記の時刻t11から24時間経過するまでの期間:図5の符号TM12)についての第1需要予測データ及び第1発電予測データが作成される。これらは、現在の時刻が時刻t11となるよりも前において作成され、サーバー100から計画部210に伝達される。
計画部210は、次の第1予測期間(TM12)についての第1需要予測データ及び第1発電予測データが入力されると、新たな第1計画データを作成する。新たな第1計画データは、時刻t11よりも前に予め作成される。
新たな第1計画データが作成されるにあたっては、最初の第1計画データが作成される場合と同様に、第2計画データの一部がブロックB21からブロックB11へと入力される。この場合の「第2計画データの一部」とは、7日間分の制御目標値の集合体である第2計画データのうち、次の第1予測期間(TM12)に対応するデータ(時刻t11以降における24時間分のデータ)のみを抜き出したものである。
それに続いて、第1予測期間(TM12)についての第1需要予測データの各値から、それぞれに対応する上記第2計画データの各値が差し引かれる。これにより得られた値が、改めて第1需要予測データとして設定される。第2発電予測データ及び(第2計画データに基づき更新された)第2需要予測データと、蓄電池装置21における蓄電量とに基づいて、新たな第1計画データが作成される。
現在の時刻が時刻t11になると(次の第1予測期間(TM12)が始まると)、制御部220は、蓄電池装置21において充電又は放電される電力が、新たな第1計画データに沿ったものとなるように、電力変換器22の動作を制御する。
以上のように、最初の第1予測期間(TM11)が終了する時刻t20よりも前に、次の第1予測期間(TM12)が開始される。つまり、ホライズンが24時間のモデル予測制御が、30分間の周期で更新されて行くこととなる。
次の第1予測期間(TM12)では、時刻t0よりも後の状況に基づいて新たな第1計画データが予め作成されており、当該第1計画データに基づいて電力変換器22の動作が制御される。このため、最初の第1予測期間(TM11)が終了する時刻t20まで、単一の第1計画データに基づく制御が継続されるような場合に比べると、家屋HMにおける実際の電力使用状況等に応じてより適した制御が実行されることとなる。また、蓄電池装置21における蓄電量の測定値が、30分間の短い周期で制御に反映されることとなるので、蓄電量の変化が予測から大きく外れることが無く、それにより逆潮流が発生してしまうことも防止される。
以降は、上記と同様の制御が実行される。つまり、第1予測期間(TM12)が開始されてから30分間が経過した時刻t12において、次の第1予測期間(TM13)が開始される。第1予測期間(TM13)のための第1計画データは、時刻t12よりも前に作成される。
以上のように、本実施形態に係る電力供給システムPSでは、比較的容量の小さい蓄電池装置21と、比較的容量の大きい水素貯蔵装置31とを備えた構成になっている。蓄電池装置21における充放電は、24時間という短期間における電力需要の変化、及び太陽光発電ユニット10の発電量の変化を考慮して作成された第1計画データに基づいて制御される。
一方、水素貯蔵装置31における充放電は、7日間という長期間における電力需要の変化、及び太陽光発電ユニット10の発電量の変化を考慮して作成された第2計画データに基づいて制御される。これにより、比較的長期間における需給バランスの変動に対応する制御も合わせて行われる。
制御装置200(計画部210)による第1計画データの作成は、予め制御装置300(計画部310)により生成された第2計画データに基づいて行われる。これにより、蓄電池装置21における充放電の制御と水素貯蔵装置31における充放電の制御とは、互いに連携して行われることとなる。短期間(24時間)における需給バランスの変動と、長期間(7日間)における需給バランスの変動との両方を考慮した充放電スケジュールに沿って充放電が行われるので、逆潮流が抑制され、電力の地産地消を実現することが可能となっている。
例えば、3日後からは日照量が低下し、太陽光発電ユニット10で発電される電力が少なくなることが予想されるような場合には、予め水素貯蔵装置31の蓄電量を増やしておくような制御が行われることとなる。これにより、日照量が低下しても、電力供給システムPSから家屋HMへの電力の供給が継続される。
また、3日後からは晴天が続き、太陽光発電ユニット10で発電される電力が多くなることが予測されるような場合には、予め水素貯蔵装置31蓄電量を減らしておくような制御が行われることとなる。これにより、晴天が続き発電量が増加した場合でも、余剰の電力は水素貯蔵装置31に蓄電されるので、逆潮流の発生を防止することができる。
制御装置200において、第1計画データは、第1予測期間の長さ(24時間)よりも短い周期(30分間)毎に繰り返し計画部210により生成され、都度更新される。の状況に応じたきめ細かな制御が行われることとなるので、発電量等の予測が大きく外れてしまうことが防止され、逆潮流の発生を抑制することができる。
制御装置300において、第2計画データは、第2予測期間の長さ(7日間)よりも短い周期(24時間)毎に繰り返し計画部310により生成され、都度更新される。長期間における発電電力等の変化を考慮しながらも、24時間毎にその時の状況に応じて第2計画データが更新されるので、発電量等の予測が大きく外れてしまうことが防止される。
第2計画データが更新される周期(24時間)は、第1計画データが更新される周期(30分間)よりも長い。テータ数が多い第2計画データを算出するにあたり、より長い時間を使うことができるため、制御装置300に高性能のCPUを搭載する必要はない。
電力供給システムPSから電力を供給される対象は、家屋HMに限定されず、工場や商業施設であってもよい。また、太陽光発電ユニット10に換えて、自然エネルギーを用いて発電することのできる他の装置(例えば風力発電ユニット)が用いられてもよい。
以上、具体例を参照しつつ本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明はこれらの具体例に限定されるものではない。すなわち、これら具体例に、当業者が適宜設計変更を加えたものも、本発明の特徴を備えている限り、本発明の範囲に包含される。例えば、前述した各具体例が備える各要素およびその配置、材料、条件、形状、サイズなどは、例示したものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。また、前述した各実施の形態が備える各要素は、技術的に可能な限りにおいて組み合わせることができ、これらを組み合わせたものも本発明の特徴を含む限り本発明の範囲に包含される。
PS:電力供給システム
11:太陽光パネル
21:蓄電池装置
31:水素貯蔵装置
200:制御装置
210:計画部
220:制御部
300:制御装置
310:計画部
320:制御部

Claims (5)

  1. 建物(HM)に電力を供給するための電力供給システム(PS)であって、
    自然エネルギーを用いて発電した電力を前記建物に供給する発電装置(11)と、
    前記発電装置で発電された電力、及び、電力系統(CP)から供給された電力を蓄えるとともに、蓄えられた電力を前記建物に供給可能な第1蓄電装置(21)と、
    前記第1蓄電装置よりも容量の大きな蓄電装置であって、前記発電装置で発電された電力、及び、電力系統から供給された電力を蓄えるとともに、蓄えられた電力を前記建物に供給可能な第2蓄電装置(31)と、
    前記第1蓄電装置の充放電を制御する第1制御装置(200)と、
    前記第2蓄電装置の充放電を制御する第2制御装置(300)と、を備え、
    前記第1制御装置は、
    第1予測期間において前記建物で消費されると予測される電力の推移を示す第1需要予測データと、前記第1予測期間おいて前記発電装置で発電されると予測される電力の推移を示す第1発電予測データと、前記第1蓄電装置の蓄電量の実測値とに基づいて、前記第1予測期間において前記第1蓄電装置から充放電すべき電力の推移を示す第1計画データを生成する第1計画部(210)と、
    生成された前記第1計画データに沿うように前記第1蓄電装置の充放電を制御する第1制御部(220)と、を有するものであり、
    前記第2制御装置は、
    前記第1予測期間を包含する第2予測期間において前記建物で消費されると予測される電力の推移を示す第2需要予測データと、前記第2予測期間おいて前記発電装置で発電されると予測される電力の推移を示す第2発電予測データと、前記第2蓄電装置の蓄電量の実測値とに基づいて、前記第2予測期間において前記第2蓄電装置から充放電すべき電力の推移を示す第2計画データを生成する第2計画部(310)と、
    生成された前記第2計画データに沿うように前記第2蓄電装置の充放電を制御する第2制御部(320)と、を有するものであり、
    前記第1計画部による前記第1計画データの生成は、予め前記第2計画部により生成された前記第2計画データに基づいて行われることを特徴とする電力供給システム。
  2. 前記第1計画部による前記第1計画データの生成は、
    前記第1予測期間において前記第2蓄電装置から前記建物に供給される予定の電力を、予め前記第1需要予測データから差し引いた後に行われることを特徴とする、請求項1に記載の電力供給システム。
  3. 前記第1計画データは、前記第1予測期間の長さよりも短い第1周期毎に繰り返し前記第1計画部により生成され、都度更新されることを特徴とする、請求項1又は2に記載の電力供給システム。
  4. 前記第2計画データは、前記第2予測期間の長さよりも短い第2周期毎に繰り返し前記第2計画部により生成され、都度更新されることを特徴とする、請求項3に記載の電力供給システム。
  5. 前記第2周期は前記第1周期よりも長いことを特徴とする、請求項4に記載の電力供給システム。
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Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019221126A (ja) * 2018-06-13 2019-12-26 パナソニックIpマネジメント株式会社 電力供給システム及びその制御方法
WO2020121436A1 (ja) * 2018-12-12 2020-06-18 東芝エネルギーシステムズ株式会社 制御装置、制御方法、およびプログラム
WO2020121428A1 (ja) * 2018-12-12 2020-06-18 東芝エネルギーシステムズ株式会社 水素システムの制御装置、及び水素システムの制御方法
WO2021038762A1 (ja) * 2019-08-28 2021-03-04 三菱電機株式会社 充放電制御装置、蓄電システムおよび充放電制御方法
JP2022116973A (ja) * 2021-01-29 2022-08-10 トヨタ自動車株式会社 貯留量管理システムおよび貯留量管理方法
JP2023106855A (ja) * 2022-01-21 2023-08-02 東芝エネルギーシステムズ株式会社 水素システム運転計画装置
JP2023549232A (ja) * 2020-11-13 2023-11-22 アーベーベー・シュバイツ・アーゲー 供給元と施設との間のピーク電力交換の軽減
JP2024501963A (ja) * 2020-12-30 2024-01-17 ヘイラ テクノロジーズ インク. 分散型エネルギーリソースのための最適化コントローラ
JP7432278B1 (ja) 2023-10-13 2024-02-16 株式会社町おこしエネルギー 地産地消型エネルギー供給システム

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106160005A (zh) * 2016-08-31 2016-11-23 北京群菱能源科技有限公司 一种应用于交流耦合型微网的配电电气系统
WO2018078812A1 (ja) * 2016-10-28 2018-05-03 株式会社 東芝 電圧調整システム及びその制御方法
CN108599245B (zh) * 2018-05-04 2020-08-18 西安交通大学 一种利用电池储能与氢储能跟踪光伏计划出力的调度方法
CN109948823B (zh) * 2018-10-29 2022-01-28 河海大学 一种光储充电塔自适应鲁棒日前优化调度方法
JPWO2020166571A1 (ja) * 2019-02-12 2021-12-09 パナソニックIpマネジメント株式会社 電力供給システム、ならびに電力供給システムの制御装置および制御方法
EP3937346A4 (en) 2019-03-04 2022-05-04 Asahi Kasei Kabushiki Kaisha PLANNING DEVICE, CONTROL DEVICE, METHOD AND PROGRAM
JP2022109168A (ja) 2021-01-14 2022-07-27 トヨタ自動車株式会社 充放電制御装置
JP7552370B2 (ja) * 2021-01-14 2024-09-18 トヨタ自動車株式会社 情報処理装置、情報処理システム、およびプログラム
US12442377B2 (en) 2021-06-14 2025-10-14 Air Products And Chemicals, Inc. Process and apparatus for compressing hydrogen gas in a hybrid compression system
US12305651B2 (en) 2021-06-14 2025-05-20 Air Products And Chemicals, Inc. Process and apparatus for operating a compression system
US11994135B2 (en) 2021-06-14 2024-05-28 Air Products And Chemicals, Inc. Method and apparatus for compressing a gas feed with a variable flow rate
US11656612B2 (en) 2021-07-19 2023-05-23 Air Products And Chemicals, Inc. Method and apparatus for managing industrial gas production
KR102854979B1 (ko) * 2021-12-22 2025-09-04 (주)디알퓨얼셀 분산전원망의 자원관리방법
US12314065B2 (en) 2022-08-12 2025-05-27 Air Products And Chemicals, Inc. Method and system for controlling production and storage of industrial gases
US12442369B2 (en) 2022-08-12 2025-10-14 Air Products And Chemicals, Inc. Method and system for load control of reciprocating compressors
DE102022131680A1 (de) * 2022-11-30 2024-06-06 Hps Home Power Solutions Ag Energiesystem

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009284586A (ja) * 2008-05-20 2009-12-03 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 電力システムおよびその制御方法
JP2011101553A (ja) * 2009-11-09 2011-05-19 Shimizu Corp エネルギー貯蔵システム
JP2013005540A (ja) * 2011-06-14 2013-01-07 Denso Corp 電力供給システム
JP2014217237A (ja) * 2013-04-26 2014-11-17 三菱電機株式会社 電気機器管理装置及びプログラム

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5672186B2 (ja) 2011-07-24 2015-02-18 株式会社デンソー 電力供給システム
JP5618952B2 (ja) 2011-08-31 2014-11-05 株式会社日立製作所 再生可能エネルギ貯蔵システム
JP5675727B2 (ja) * 2012-08-10 2015-02-25 株式会社東芝 充放電指示装置、プログラム
US9634508B2 (en) * 2012-09-13 2017-04-25 Stem, Inc. Method for balancing frequency instability on an electric grid using networked distributed energy storage systems
JP6005503B2 (ja) 2012-12-21 2016-10-12 株式会社東芝 水素電力供給システム

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009284586A (ja) * 2008-05-20 2009-12-03 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 電力システムおよびその制御方法
JP2011101553A (ja) * 2009-11-09 2011-05-19 Shimizu Corp エネルギー貯蔵システム
JP2013005540A (ja) * 2011-06-14 2013-01-07 Denso Corp 電力供給システム
JP2014217237A (ja) * 2013-04-26 2014-11-17 三菱電機株式会社 電気機器管理装置及びプログラム

Cited By (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019221126A (ja) * 2018-06-13 2019-12-26 パナソニックIpマネジメント株式会社 電力供給システム及びその制御方法
JP7457926B2 (ja) 2018-06-13 2024-03-29 パナソニックIpマネジメント株式会社 電力供給システム及びその制御方法
JP2023009101A (ja) * 2018-06-13 2023-01-19 パナソニックIpマネジメント株式会社 電力供給システム及びその制御方法
JP7178599B2 (ja) 2018-06-13 2022-11-28 パナソニックIpマネジメント株式会社 電力供給システム及びその制御方法
JPWO2020121436A1 (ja) * 2018-12-12 2021-10-21 東芝エネルギーシステムズ株式会社 制御装置、制御方法、およびプログラム
JPWO2020121428A1 (ja) * 2018-12-12 2021-10-07 東芝エネルギーシステムズ株式会社 水素システムの制御装置、及び水素システムの制御方法
JP7058349B2 (ja) 2018-12-12 2022-04-21 東芝エネルギーシステムズ株式会社 水素システムの制御装置、及び水素システムの制御方法
JP7090177B2 (ja) 2018-12-12 2022-06-23 東芝エネルギーシステムズ株式会社 制御装置、制御方法、およびプログラム
WO2020121436A1 (ja) * 2018-12-12 2020-06-18 東芝エネルギーシステムズ株式会社 制御装置、制御方法、およびプログラム
WO2020121428A1 (ja) * 2018-12-12 2020-06-18 東芝エネルギーシステムズ株式会社 水素システムの制御装置、及び水素システムの制御方法
US11710839B2 (en) 2018-12-12 2023-07-25 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation Controller, controlling method, and record medium
US11909212B2 (en) 2018-12-12 2024-02-20 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation Hydrogen-system control device and hydrogen-system controlling method
WO2021038762A1 (ja) * 2019-08-28 2021-03-04 三菱電機株式会社 充放電制御装置、蓄電システムおよび充放電制御方法
JP2023549232A (ja) * 2020-11-13 2023-11-22 アーベーベー・シュバイツ・アーゲー 供給元と施設との間のピーク電力交換の軽減
JP2024501963A (ja) * 2020-12-30 2024-01-17 ヘイラ テクノロジーズ インク. 分散型エネルギーリソースのための最適化コントローラ
JP7620712B2 (ja) 2020-12-30 2025-01-23 ヘイラ テクノロジーズ インク. 分散型エネルギーリソースのための最適化コントローラ
JP7447836B2 (ja) 2021-01-29 2024-03-12 トヨタ自動車株式会社 貯留量管理システムおよび貯留量管理方法
JP2022116973A (ja) * 2021-01-29 2022-08-10 トヨタ自動車株式会社 貯留量管理システムおよび貯留量管理方法
JP2023106855A (ja) * 2022-01-21 2023-08-02 東芝エネルギーシステムズ株式会社 水素システム運転計画装置
JP7703462B2 (ja) 2022-01-21 2025-07-07 東芝エネルギーシステムズ株式会社 水素システム運転計画装置
JP7432278B1 (ja) 2023-10-13 2024-02-16 株式会社町おこしエネルギー 地産地消型エネルギー供給システム
JP2025067362A (ja) * 2023-10-13 2025-04-24 株式会社町おこしエネルギー 地産地消型エネルギー供給システム

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