JP5652196B2 - Inverter - Google Patents

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この発明はパワーコンディショナに関し、より詳細には、直流発電設備から供給される直流電力を電力系統に連系可能な交流電力に変換するパワーコンディショナにおいて、直流発電設備で発電された電力を有効に利用するための技術に関する。   The present invention relates to a power conditioner, and more specifically, in a power conditioner that converts DC power supplied from a DC power generation facility into AC power that can be connected to a power system, the power generated by the DC power generation facility is effectively used. It is related to the technology to use.

従来より、太陽光発電設備などの直流発電設備を商用電源などの電力系統に接続する場合、これらの間にはパワーコンディショナが設けられている。   Conventionally, when a DC power generation facility such as a solar power generation facility is connected to an electric power system such as a commercial power source, a power conditioner is provided between them.

この種のパワーコンディショナは、周知のとおり、直流発電設備から供給される直流電力を昇圧するコンバータと、昇圧された直流電力を交流電力に変換して電力系統に供給するインバータと、該インバータと電力系統との間に直列に配設される開閉器(系統連系リレー)とを備えており、この開閉器を閉成することによって直流発電設備を電力系統に連系させる一方、開閉器を開成することによって直流発電設備を電力系統から解列できるように構成されている。   As is well known, this type of power conditioner includes a converter that boosts DC power supplied from a DC power generation facility, an inverter that converts the boosted DC power into AC power and supplies the AC power, and the inverter A switch (system connection relay) arranged in series with the power system is provided. By closing this switch, the DC power generation facility is connected to the power system, while the switch is connected to the power system. The DC power generation facility is configured to be disconnected from the power system by opening.

ところで、直流発電設備を電力系統に連系させる場合、電力系統の電圧(系統電圧)が所定の電圧値(所定電圧)を超えて上昇すると、電力系統から電力供給を受ける機器(負荷)が故障するおそれがあることから、この種のパワーコンディショナにおいては、系統電圧の上昇を抑制するために、系統電圧が所定電圧を超えた場合には、出力電力を小さく抑制する制御(系統電圧上昇抑制制御)を行うものが提案されている(たとえば、特許文献1参照)。   By the way, when connecting the DC power generation equipment to the power system, if the voltage (system voltage) of the power system rises above a predetermined voltage value (predetermined voltage), the device (load) that receives power supply from the power system fails. Therefore, in this type of power conditioner, in order to suppress an increase in the system voltage, when the system voltage exceeds a predetermined voltage, a control for suppressing the output power to be small (system voltage increase suppression) Have been proposed (for example, see Patent Document 1).

特開2008−35640号公報JP 2008-35640 A

しかしながら、このような従来のパワーコンディショナには以下のような問題があり、その改善が望まれていた。   However, such conventional power conditioners have the following problems, and improvements have been desired.

すなわち、系統電圧の上昇を抑制するために、出力電力を小さく抑制すると、パワーコンディショナが当該制御を行っている間は直流発電設備で発電された電力を電力系統に出力することができないので、発電された電力を有効に利用することができない。そのため、パワーコンディショナがかかる制御を行っている間は商用電源から購入する電力が増えることとなり、発電設備が発電しているにもかかわらず電力を購入する事態が発生し、発電設備を導入するコストメリットが得られないという問題があった。   That is, if the output power is suppressed to be small in order to suppress an increase in the system voltage, the power generated by the DC power generation facility cannot be output to the power system while the power conditioner performs the control. The generated power cannot be used effectively. For this reason, while the power conditioner is performing such control, the amount of power purchased from the commercial power supply will increase, and there will be a situation where power is purchased even though the power generation facility is generating power. There was a problem that cost merit could not be obtained.

特に、一般家庭において直流発電設備(たとえば、太陽光発電設備)が普及しつつある現状においては、周辺の家庭に設置された太陽光発電設備からの逆潮流が増加すると、これに伴って系統電圧も上昇するので、上述したような事態(発電設備が発電しているにもかかわらず電力を購入する事態)が発生することが多くなると予想され、その問題解決が望まれていた。   In particular, in the current situation in which DC power generation equipment (for example, solar power generation equipment) is becoming popular in ordinary households, system power voltage increases with the increase in reverse power flow from solar power generation equipment installed in neighboring households. Therefore, it is expected that the above-described situation (a situation where power is purchased even though the power generation facility is generating power) is likely to occur, and it has been desired to solve the problem.

本発明は、このような問題点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、系統電圧が上昇した場合でも直流発電設備で発電された電力を有効に利用することができるパワーコンディショナを提供することにある。   The present invention has been made in view of such problems, and the object of the present invention is to provide power that can effectively use the power generated by the DC power generation equipment even when the system voltage rises. To provide a conditioner.

上記目的を達成するため、本発明の請求項1に係るパワーコンディショナは、直流発電設備から供給される直流電力を昇圧するコンバータと、昇圧された直流電力を交流電力に変換して電力系統に供給するインバータと、蓄電部と、上記コンバータとインバータとの間のDCリンク部の電圧を上記蓄電部の電圧と変換する蓄電部用コンバータと、制御部とを備え、上記制御部は、電力系統の電圧が所定電圧を超えたときには上記インバータの出力電力を抑制する系統電圧上昇抑制制御を行うように構成されたパワーコンディショナであって、上記制御部は、上記系統電圧上昇抑制制御を実行しているときに、上記蓄電部への蓄電を行うものにおいて、上記蓄電部の充電空き容量を監視する充電空き容量監視手段を備えてなり、上記制御部は、この充電空き容量監視手段から得られる情報に基づいて特定された蓄電部の充電空き容量が一定値未満となったときには上記蓄電部の電力を強制的に消費させる電力消費制御を行うとともに、上記系統電圧上昇抑制制御を実行したタイミングを記憶し、この記憶に基づいて次に系統電圧上昇抑制制御が実行されるタイミングを予測して、当該予測される次の系統電圧上昇抑制制御の実行前に上記電力消費制御を実行することを特徴とするIn order to achieve the above object, a power conditioner according to claim 1 of the present invention includes a converter that boosts DC power supplied from a DC power generation facility, and converts the boosted DC power into AC power into an electric power system. an inverter for supplying, a power storage unit, a power storage unit converter the voltage of the DC link section for converting the voltage of the power storage unit between the converter and the inverter, Bei example a control unit, the control unit may power A power conditioner configured to perform a system voltage increase suppression control that suppresses the output power of the inverter when a system voltage exceeds a predetermined voltage , wherein the control unit executes the system voltage increase suppression control when you are in performs power storage to the energy storage unit, it comprises a charging space monitoring means for monitoring the charge space of the storage unit, wherein the control unit, Power consumption control for forcibly consuming the power of the power storage unit when the charge free capacity of the power storage unit specified based on the information obtained from the charging free capacity monitoring means is less than a certain value, and the system The timing at which the voltage increase suppression control is executed is stored, the timing at which the next system voltage increase suppression control is executed is predicted based on this storage, and the above-mentioned prior to execution of the predicted next system voltage increase suppression control. It is characterized by executing power consumption control .

すなわち、この請求項1に係る発明は、パワーコンディショナに直流発電設備で発電された電力を蓄電する蓄電部を備えておき、系統電圧が所定電圧を超えることによってパワーコンディショナが出力電力を抑制する系統電圧上昇抑制制御を行う場合には、直流発電設備で発電された余剰電力を蓄電部に充電するようにして、発電された電力を有効に利用できるようにしている。   That is, in the invention according to claim 1, the power conditioner is provided with a power storage unit that stores the power generated by the DC power generation facility, and the power conditioner suppresses the output power when the system voltage exceeds a predetermined voltage. When the system voltage rise suppression control is performed, surplus power generated by the DC power generation facility is charged in the power storage unit so that the generated power can be used effectively.

また、パワーコンディショナに蓄電部の充電空き容量を監視する充電空き容量監視手段を備えることによって制御部が蓄電部の充電空き容量を把握できるようにしている。そして、この充電空き容量が一定値未満となったときには蓄電部の電力を強制的に消費させる電力消費制御を行っておき、系統電圧上昇抑制制御の実行に伴って蓄電部に充電するための充電空き容量を予め確保しておくようにしている。 In addition, the power conditioner includes charging capacity monitoring means for monitoring the charging capacity of the power storage unit, so that the control unit can grasp the charging capacity of the power storage unit. Then, when this charge free capacity becomes less than a certain value, power consumption control for forcibly consuming the power of the power storage unit is performed, and charging for charging the power storage unit with the execution of the system voltage rise suppression control is performed. Free space is secured in advance.

また、蓄電部の充電空き容量を増やす電力消費制御が系統電圧上昇抑制制御の実行前に行われるので、系統電圧上昇抑制制御の実行に伴って行われる蓄電部への充電時に充電空き容量が不足する事態が回避され、発電された電力を無駄なく充電することができる。 In addition, since the power consumption control that increases the charging capacity of the power storage unit is performed before the execution of the system voltage increase suppression control, the charging capacity is insufficient when the power storage unit is charged when the system voltage increase suppression control is executed. This avoids the situation, and the generated power can be charged without waste.

そして、本発明の請求項1に係るパワーコンディショナでは、制御部が、これまでに系統電圧上昇抑制制御を実行したタイミング(たとえば、当該制御を実行した時刻や時間帯など)に基づいて、次に系統電圧上昇抑制制御が実行されるタイミングを予測して電力消費制御を実行するので、系統電圧上昇抑制制御の実行に伴って行われる蓄電部への充電時に充電空き容量が不足する事態が効果的に回避されるようになり、発電された電力を無駄なく充電することができる。 And in the power conditioner which concerns on Claim 1 of this invention, based on the timing (for example, the time, time slot | zone, etc. which performed the said control), the control part performed the system voltage rise suppression control so far, The power consumption control is executed by predicting the timing at which the system voltage rise suppression control is executed at the same time, so there is an effect that the charge free capacity is insufficient when charging the power storage unit performed in accordance with the execution of the system voltage rise suppression control. Therefore, the generated power can be charged without waste.

すなわち、たとえば、パワーコンディショナが設置される周辺に電力系統から大量の電力供給を受ける施設(たとえば、工場)などが存在する場合に、昼休み等の特定の時間帯に当該施設での電力消費が急激に低下し、それに伴って系統電圧が上昇する傾向が表れることがある。この請求項4に係るパワーコンディショナでは、このような時間帯による系統電圧の上昇に伴う系統電圧上昇抑制制御の実施タイミングが学習されることになり、当該時間帯の到来する前に蓄電部の電力を消費して充電空き容量を確保できるようになる。そのため、系統電圧上昇抑制制御の実施に際して充電空き容量が不足するのを的確に回避することができるようになる。   That is, for example, when there is a facility (for example, a factory) that receives a large amount of power supply from the power system in the vicinity of the power conditioner, the power consumption at the facility is reduced during a specific time zone such as a lunch break. There may be a tendency for the system voltage to rise suddenly and increase accordingly. In the power conditioner according to the fourth aspect, the execution timing of the system voltage increase suppression control accompanying the increase in the system voltage in such a time zone is learned, and before the time zone arrives, It will be possible to secure free storage capacity by consuming electric power. For this reason, it is possible to accurately avoid a shortage of available charging capacity when the system voltage rise suppression control is performed.

本発明の請求項に係るパワーコンディショナは、直流発電設備から供給される直流電力を昇圧するコンバータと、昇圧された直流電力を交流電力に変換して電力系統に供給するインバータと、蓄電部と、上記コンバータとインバータとの間のDCリンク部の電圧を上記蓄電部の電圧と変換する蓄電部用コンバータと、制御部とを備え、上記制御部は、電力系統の電圧が所定電圧を超えたときには上記インバータの出力電力を抑制する系統電圧上昇抑制制御を行うように構成されたパワーコンディショナであって、上記制御部は、上記系統電圧上昇抑制制御を実行しているときに、上記蓄電部への蓄電を行うものにおいて、上記蓄電部の充電空き容量を監視する充電空き容量監視手段を備えてなり、上記制御部は、この充電空き容量監視手段から得られる情報に基づいて特定された蓄電部の充電空き容量が一定値未満となったときには上記蓄電部の電力を強制的に消費させる電力消費制御を行うとともに、上記系統電圧上昇抑制制御を実行したタイミングと、当該系統電圧上昇抑制制御を実行する直前における上記直流発電設備の発電量とを記憶し、これらの記憶に基づいて次に系統電圧上昇抑制制御が実行されるタイミングを予測して、当該予測される次の系統電圧上昇抑制制御の実行前に上記電力消費制御を実行することを特徴とする。 A power conditioner according to a second aspect of the present invention includes a converter that boosts DC power supplied from a DC power generation facility, an inverter that converts the boosted DC power into AC power and supplies the AC power, and a power storage unit And a power storage unit converter that converts the voltage of the DC link between the converter and the inverter with the voltage of the power storage unit, and a control unit, wherein the control unit exceeds a predetermined voltage of the power system. A power conditioner configured to perform a system voltage increase suppression control that suppresses the output power of the inverter when the control unit performs the system voltage increase suppression control. In the case of storing power to the storage unit, it comprises charge free capacity monitoring means for monitoring the charge free capacity of the power storage section, and the control section comprises the charge free capacity monitoring means. It performs power control to forcibly consume the electric power of the power storage unit when the charging space of the power storage unit specified is less than a predetermined value based on al obtained information, execute the system voltage rises suppression control And the power generation amount of the DC power generation facility immediately before executing the system voltage increase suppression control, and predicting the timing when the system voltage increase suppression control is executed next based on these memories, The power consumption control is executed before execution of the predicted next system voltage rise suppression control.

この請求項に係るパワーコンディショナでは、制御部が、これまでに系統電圧上昇抑制制御を実行したタイミング(たとえば、当該制御を実行した時刻や時間帯など)に加えて、これまでに系統電圧上昇抑制制御を実行した際の直前における直流発電設備の発電量に基づいて、次に系統電圧上昇抑制制御が実行されるタイミングを予測して電力消費制御を実行するので、系統電圧上昇抑制制御の実行に伴って行われる蓄電部への充電時に充電空き容量が不足する事態がより効果的に回避されるようになり、発電された電力を無駄なく充電することができる。 In the power conditioner according to the second aspect , in addition to the timing at which the control unit has executed the system voltage increase suppression control so far (for example, the time and time zone when the control is executed), Based on the power generation amount of the DC power generation facility immediately before the rise suppression control is executed, the power consumption control is executed by predicting the next timing when the grid voltage rise suppression control is executed. A situation in which the available charge capacity is insufficient during charging of the power storage unit performed along with the execution is more effectively avoided, and the generated power can be charged without waste.

すなわち、たとえば、周辺の多くの家庭に太陽光発電設備が設置されている場合、日射量が多くなると各太陽光発電設備の発電量が増加しこれらの太陽光発電設備から一斉に逆潮流が発生して系統電圧が上昇する傾向がある。この請求項5に係るパワーコンディショナは、過去に系統電圧上昇抑制制御を実行した際の直前における直流発電設備の発電量を学習することになるので、このような大量の逆潮流が発生する前に蓄電部の電力を消費して充電空き容量を確保できるようになる。そのため、系統電圧上昇抑制制御の実施に際して充電空き容量が不足するのを的確に回避することができるようになる。   That is, for example, when solar power generation facilities are installed in many households in the vicinity, the amount of power generated by each solar power generation facility increases when the amount of solar radiation increases, and reverse power flow occurs simultaneously from these solar power generation facilities. As a result, the system voltage tends to increase. The power conditioner according to claim 5 learns the power generation amount of the DC power generation facility immediately before the system voltage rise suppression control is executed in the past, so before such a large amount of reverse power flow occurs. In addition, it is possible to secure the free charge capacity by consuming the power of the power storage unit. For this reason, it is possible to accurately avoid a shortage of available charging capacity when the system voltage rise suppression control is performed.

本発明の請求項に係るパワーコンディショナは、請求項1または2に記載のパワーコンディショナにおいて、上記制御部が、次に系統電圧上昇抑制制御が実行されるタイミングを予測する際の基礎となる過去における系統電圧上昇抑制制御を実行したタイミングのデータに、当該系統電圧上昇抑制制御を実行した曜日の情報が含まれていることを特徴とする。 A power conditioner according to a third aspect of the present invention is the power conditioner according to the first or second aspect , wherein the control unit predicts the next timing when the system voltage rise suppression control is executed. The data on the timing when the system voltage increase suppression control is executed in the past includes information on the day of the week when the system voltage increase suppression control is executed.

この請求項に係るパワーコンディショナでは、過去に系統電圧上昇抑制制御を実行したタイミングの学習にあたり、時刻等に加えて曜日の情報も用いられるので、たとえば、系統電圧の上昇が、特定の曜日にだけ電力系統から大量の電力供給を受ける施設での急激な電力消費の低下による場合などには、このような特定の曜日に発生する系統電圧上昇抑制制御の実施タイミングも学習されることになり、より実情に合わせて蓄電部の充電空き容量の確保ができるようになる。そのため、系統電圧上昇抑制制御の実施に際して充電空き容量が不足するのを的確に回避することができるようになる。 In the power conditioner according to the third aspect , information on the day of the week is used in addition to the time in learning the timing when the system voltage rise suppression control has been executed in the past. In the case of a sudden drop in power consumption at a facility that receives a large amount of power supply from the power system only, the execution timing of the system voltage rise suppression control that occurs on a specific day of the week will also be learned. Thus, it becomes possible to secure the free charge capacity of the power storage unit in accordance with the actual situation. For this reason, it is possible to accurately avoid a shortage of available charging capacity when the system voltage rise suppression control is performed.

本発明によれば、パワーコンディショナが直流発電設備で発電された電力を蓄電する蓄電部を備えており、系統電圧が所定電圧を超えることによって出力電力を抑制する系統電圧上昇抑制制御が行われる場合に、直流発電設備で発電された余剰電力を蓄電部に充電するので、直流発電設備で発電された電力を有効に利用できる。   According to the present invention, the power conditioner includes the power storage unit that stores the power generated by the DC power generation facility, and the system voltage increase suppression control is performed to suppress the output power when the system voltage exceeds the predetermined voltage. In this case, since the surplus power generated by the DC power generation facility is charged in the power storage unit, the power generated by the DC power generation facility can be used effectively.

また、蓄電部の充電空き容量を監視する充電空き容量監視手段を備えさせるとともに、蓄電部の充電空き容量が一定値未満となったときには、制御部が蓄電部の電力を強制的に消費させるように構成することにより、系統電圧上昇抑制制御の実行に伴って蓄電部に充電するときの充電空き容量を確保しておくことができ、発電された電力を無駄なく有効に利用することができる。   In addition, charging free capacity monitoring means for monitoring the charging capacity of the power storage unit is provided, and when the charging capacity of the power storage unit becomes less than a certain value, the control unit forcibly consumes the power of the power storage unit. With this configuration, it is possible to secure a free charge capacity when charging the power storage unit with the execution of the system voltage increase suppression control, and it is possible to effectively use the generated power without waste.

さらに、蓄電部の電力を強制的に消費させる制御が系統電圧上昇抑制制御の実行前に行われることにより、系統電圧上昇抑制制御の実行に伴って蓄電部への充電を行う時に充電空き容量が不足することが回避される。   Furthermore, the control for forcibly consuming the power of the power storage unit is performed before the execution of the system voltage increase suppression control, so that the charge free capacity is reduced when charging the power storage unit with the execution of the system voltage increase suppression control. A shortage is avoided.

また、制御部が系統電圧上昇抑制制御を実行したタイミングなどを記憶し、この記憶に基づいて次に系統電圧上昇抑制制御が実行されるタイミングを予測して、当該予測される次の系統電圧上昇抑制制御の実行前に蓄電部の電力を消費することにより、蓄電部への充電時に充電空き容量が不足する事態がより効果的に回避され、発電された電力を無駄なく利用することができる。   In addition, the timing at which the control unit executes the system voltage increase suppression control is stored, and the next timing at which the system voltage increase suppression control is executed is predicted based on this storage, and the predicted next system voltage increase By consuming the power of the power storage unit before executing the suppression control, a situation in which the available charge capacity is insufficient when charging the power storage unit is more effectively avoided, and the generated power can be used without waste.

本発明に係るパワーコンディショナの一実施形態の概略構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows schematic structure of one Embodiment of the power conditioner which concerns on this invention. 同パワーコンディショナの他の実施形態の概略構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows schematic structure of other embodiment of the power conditioner.

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
実施形態1
図1は、本発明に係るパワーコンディショナの概略構成を示している。
図1に示すように、本発明に係るパワーコンディショナは、太陽光発電設備などの直流発電設備10で発電された直流電力を商用電源などの電力系統11に連系可能な交流電力に変換するパワーコンディショナであって、直流発電設備10から供給される直流電力を所定の電圧に昇圧するDC/DCコンバータ(以下、単に「コンバータ」と称する)1と、昇圧された直流電力を交流電力に変換して電力系統に供給するDC/ACインバータ(以下、単に「インバータ」と称する)2と、上記直流発電設備10で発電された電力を充電するための蓄電池(蓄電部)3と、上記コンバータ1とインバータ2との間のDCリンク部の電圧を蓄電池3の電圧と変換するDC/DCコンバータ(以下、「蓄電部用コンバータ」と称する)4と、制御部5とを主要部として備えている。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
Embodiment 1
FIG. 1 shows a schematic configuration of a power conditioner according to the present invention.
As shown in FIG. 1, the power conditioner according to the present invention converts DC power generated by a DC power generation facility 10 such as a solar power generation facility into AC power that can be connected to a power system 11 such as a commercial power source. A power conditioner, which is a DC / DC converter (hereinafter simply referred to as “converter”) 1 that boosts DC power supplied from the DC power generation facility 10 to a predetermined voltage, and the boosted DC power is converted to AC power. A DC / AC inverter (hereinafter simply referred to as “inverter”) 2 that converts and supplies it to the power system, a storage battery (power storage unit) 3 for charging the power generated by the DC power generation facility 10, and the converter A DC / DC converter (hereinafter referred to as a “storage unit converter”) 4 that converts the voltage of the DC link between the inverter 1 and the inverter 2 with the voltage of the storage battery 3, and a control unit It is equipped with a door as the main part.

図1において、符号6は系統連系用の開閉器を示しており、この開閉器6の接点を閉成することによって直流発電設備10が電力系統11に連系される一方、開閉器6の接点を開成することによって直流発電設備10が電力系統11から解列されるように構成されている。   In FIG. 1, reference numeral 6 denotes a system interconnection switch. By closing the contact of the switch 6, the DC power generation facility 10 is linked to the power system 11. The DC power generation facility 10 is configured to be disconnected from the power system 11 by opening the contact.

制御部5は、マイコンを制御中枢とする制御手段であって、この制御部5によってパワーコンディショナの各部が制御されている。たとえば、この制御部5は、直流発電設備10を電力系統11に連系させる際には、上記開閉器6の接点を閉成させるとともに、コンバータ1やインバータ2を制御して、インバータ2の出力周波数や出力電圧が電力系統11に連系可能なものとなるように制御している。   The control unit 5 is a control unit having a microcomputer as a control center, and each unit of the power conditioner is controlled by the control unit 5. For example, when the DC power generation facility 10 is connected to the power system 11, the control unit 5 closes the contact of the switch 6 and controls the converter 1 and the inverter 2 to output the inverter 2. Control is performed so that the frequency and output voltage can be linked to the power system 11.

そして、この制御部5には、電力系統11の電圧(系統電圧)を検出する系統電圧検出手段(図示せず)が備えられており、系統電圧が所定電圧を超えた場合には、系統電圧の上昇を抑制して系統電圧が正常範囲に戻るように、インバータ2の出力電力を低下させて出力電力を抑制する制御(系統電圧上昇抑制制御)を行うように構成されている。   And this control part 5 is equipped with the system voltage detection means (not shown) which detects the voltage (system voltage) of the electric power grid | system 11, and when system voltage exceeds predetermined voltage, system voltage So that the output power of the inverter 2 is reduced and the output power is suppressed (system voltage increase suppression control) so that the system voltage returns to the normal range.

本発明に係るパワーコンディショナは、このような系統電圧上昇抑制制御が行われたときに、直流発電設備10で発電された余剰電力(インバータ2から出力されない電力)を有効に利用するために、上記蓄電池3および蓄電部用コンバータ4を備えている。以下では、この蓄電池3への充電について説明する。   The power conditioner according to the present invention effectively uses surplus power generated by the DC power generation facility 10 (power not output from the inverter 2) when such system voltage increase suppression control is performed. The storage battery 3 and the power storage unit converter 4 are provided. Below, the charge to this storage battery 3 is demonstrated.

すなわち、本実施形態に示すパワーコンディショナでは、制御部5は、直流発電設備10を電力系統11に連系させているときに、上記系統電圧検出手段によって検出される系統電圧を監視しており、この系統電圧が予め設定された所定電圧を超えて上昇すると、上述した系統電圧上昇抑制制御を実行する。   That is, in the power conditioner shown in the present embodiment, the control unit 5 monitors the system voltage detected by the system voltage detection means when the DC power generation facility 10 is linked to the power system 11. When this system voltage rises above a predetermined voltage set in advance, the above-described system voltage rise suppression control is executed.

系統電圧上昇抑制制御の実行によりパワーコンディショナの出力電力が低下すると直流発電設備10での発電電力に余剰電力が生じるので、制御部5は、系統電圧上昇抑制制御の実行に伴って上記蓄電部用コンバータ4を作動させてDCリンク部から蓄電池3への充電を開始する。この充電は、系統電圧が正常範囲にまで低下して上記系統電圧上昇抑制制御が解除されるまで行われる。   When the output power of the power conditioner is reduced due to the execution of the system voltage increase suppression control, surplus power is generated in the generated power in the DC power generation facility 10, so that the control unit 5 performs the power storage unit with the execution of the system voltage increase suppression control The converter 4 is operated to start charging the storage battery 3 from the DC link unit. This charging is performed until the system voltage decreases to the normal range and the system voltage increase suppression control is released.

そして、上記系統電圧上昇抑制制御が解除された場合には、制御部5は、パワーコンディショナの出力電力の抑制を止めて出力電力を増加させるので、その際に、上記蓄電池3に充電していた電力も電力系統11に供給する。   And when the said system voltage rise suppression control is cancelled | released, since the control part 5 stops suppression of the output power of a power conditioner and increases output power, it is charging the said storage battery 3 in that case The supplied power is also supplied to the power system 11.

このように、本実施形態に示すパワーコンディショナでは、系統電圧が所定電圧を超えることによってパワーコンディショナが系統電圧上昇抑制制御を行うときに、直流発電設備10で発電された余剰電力を蓄電池3に充電する一方、系統電圧上昇抑制制御が解除されると蓄電池3に充電しておいた電力を電力系統11に供給するので、直流発電設備10で発電された電力を無駄なく有効に利用することができる。   Thus, in the power conditioner shown in the present embodiment, when the power conditioner performs the system voltage increase suppression control when the system voltage exceeds the predetermined voltage, the surplus power generated by the DC power generation facility 10 is stored in the storage battery 3. On the other hand, when the system voltage rise suppression control is released, the power charged in the storage battery 3 is supplied to the power system 11, so that the power generated by the DC power generation facility 10 can be used effectively without waste. Can do.

ところで、このように直流発電設備10で発電された余剰電力を蓄電池3に充電する構成を採用する場合、蓄電池3の充電空き容量が重要である。すなわち、蓄電池3の充電空き容量が少なければ、上記系統電圧上昇抑制制御が実行され、蓄電池3への充電が開始されてもすぐに蓄電池3の充電容量が一杯になり直流発電設備10で発電された電力を充電することができなくなる。   By the way, when employ | adopting the structure which charges the storage battery 3 with the surplus electric power generated by the DC power generation equipment 10 in this way, the charge free capacity of the storage battery 3 is important. That is, if the storage battery 3 has a small free charge capacity, the above-described system voltage rise suppression control is executed, and even when charging of the storage battery 3 is started, the storage capacity of the storage battery 3 becomes full immediately and the DC power generation facility 10 generates power. It becomes impossible to charge the power.

そのため、本実施形態に示すパワーコンディショナでは、このような事態を回避するために以下のような制御構成が好適に採用される。   Therefore, in the power conditioner shown in the present embodiment, the following control configuration is preferably employed in order to avoid such a situation.

すなわち、蓄電池3に一定量の充電空き容量を確保するために、本実施形態に示すパワーコンディショナでは、蓄電池3の充電空き容量を監視する充電空き容量監視手段(図示せず)が備えられるとともに、制御部5は、この充電空き容量監視手段からの情報に基づいて特定された蓄電池3の充電空き容量が一定値未満となったときには、蓄電池3の電力を強制的に消費させる電力消費制御を行うように構成されている。   That is, in order to ensure a certain amount of free charge capacity in the storage battery 3, the power conditioner shown in the present embodiment is provided with charge free capacity monitoring means (not shown) for monitoring the free charge capacity of the storage battery 3. The control unit 5 performs power consumption control for forcibly consuming the power of the storage battery 3 when the charge capacity of the storage battery 3 specified based on the information from the charge capacity monitoring means becomes less than a certain value. Configured to do.

ここで、この充電空き容量監視手段としては、たとえば、蓄電池3への充電量と蓄電池3からの放電量とを積算しながら、蓄電池3の充電容量から充電空き容量を演算するものが用いられるが、充電量と放電量の積算や充電空き容量の演算の全部または一部を制御部5で行うように構成していてもよい。要は、蓄電池3の充電空き容量が制御部5において特定可能な構成であれば、充電空き容量監視手段の具体的な構成は適宜変更することができる。   Here, as the charge free capacity monitoring means, for example, a means for calculating the charge free capacity from the charge capacity of the storage battery 3 while integrating the charge amount to the storage battery 3 and the discharge amount from the storage battery 3 is used. The controller 5 may be configured to perform all or part of the calculation of the charge amount and the discharge amount and the calculation of the charge free capacity. In short, as long as the free charge capacity of the storage battery 3 can be specified by the control unit 5, the specific structure of the free charge capacity monitoring means can be changed as appropriate.

また、充電空き容量が一定値未満の時に行う電力消費制御としては、たとえば、蓄電池3に充電されている電力を電力系統11に接続された負荷(図示せず)に供給して消費させる制御が採用される。つまり、電力系統11には図示しない分電盤を介して家庭内の照明器具や冷蔵庫などの電力負荷が接続されているので、本実施形態では蓄電池3に充電されている電力をこれら電力負荷に供給することによって蓄電池3の電力を強制的に消費させるようにしている。   Moreover, as power consumption control performed when the charge free capacity is less than a certain value, for example, control for supplying power consumed by the storage battery 3 to a load (not shown) connected to the power system 11 and consuming it is performed. Adopted. That is, since a power load such as a home lighting fixture or a refrigerator is connected to the power system 11 via a distribution board (not shown), in this embodiment, the power charged in the storage battery 3 is used as these power loads. By supplying, the electric power of the storage battery 3 is forcibly consumed.

そのため、この電力消費制御は、制御部5が系統電圧上昇抑制制御を実行していないタイミングで行われる。そして好ましくは、この電力消費制御は、制御部5が上記系統電圧上昇抑制制御を実行する前(たとえば、系統電圧上昇抑制制御を実行する1時間程前のように系統電圧上昇抑制制御が実行される比較的直近の時点)に行われるようにされている。   Therefore, this power consumption control is performed at a timing when the control unit 5 is not executing the system voltage increase suppression control. Preferably, the power consumption control is performed before the control unit 5 executes the system voltage increase suppression control (for example, about 1 hour before the system voltage increase suppression control is executed). At a relatively recent time).

なお、充電空き容量監視手段からの情報に基づいて特定された蓄電池3の充電空き容量が一定値以上ある場合には、直流発電設備(たとえば、太陽光発電設備)10が発電を行っていないとき(たとえば、夜間など)に家庭内の電力負荷に電力を供給しているときを除き、上記系統電圧上昇抑制制御に合わせて蓄電池3への充電を行うようにしている。   In addition, when the charge free capacity of the storage battery 3 specified based on the information from the charge free capacity monitoring means is a predetermined value or more, the DC power generation facility (for example, the solar power generation facility) 10 is not generating power. The storage battery 3 is charged in accordance with the system voltage rise suppression control except when power is supplied to a household power load (for example, at night).

そこで、次に、上記制御部5が、上述した電力消費制御を実行するタイミングの設定方法について説明する。   Then, next, the setting method of the timing which the said control part 5 performs the power consumption control mentioned above is demonstrated.

本実施形態に示すパワーコンディショナでは、上述した電力消費制御を実行するタイミングの設定に当たり、制御部5は、過去に系統電圧上昇抑制制御を実行したタイミングなどを学習し、次に系統電圧上昇抑制制御が実行されるタイミングを予測して、当該予測される次の系統電圧上昇抑制制御の実行前に電力消費制御を実行するようにしている。   In the power conditioner shown in the present embodiment, when setting the timing for executing the power consumption control described above, the control unit 5 learns the timing at which the system voltage increase suppression control was executed in the past, and then suppresses the system voltage increase suppression. The timing at which control is executed is predicted, and power consumption control is executed before execution of the predicted next system voltage rise suppression control.

具体的には、たとえば、制御部5は、系統電圧上昇抑制制御を実行すると、そのタイミング(たとえば、同制御を開始した時刻や同制御が行われた時間帯など)のデータを制御部5に設けられた記憶手段に記憶し、制御部5は、この記憶された過去の系統電圧上昇抑制制御の実行タイミングに基づいて、次に系統電圧上昇抑制制御が実行されるタイミングを予測するように構成される。たとえば、昨日の系統電圧上昇抑制制御を実行したタイミング(同じ時刻や時間帯)に本日も系統電圧上昇抑制制御が行われると予測するようにされる。   Specifically, for example, when the control unit 5 executes the system voltage increase suppression control, data on the timing (for example, the time when the control is started or the time zone during which the control is performed) is transmitted to the control unit 5. The control unit 5 is configured to predict the next execution timing of the system voltage increase suppression control based on the stored execution timing of the system voltage increase suppression control in the past. Is done. For example, it is predicted that the system voltage increase suppression control will be performed today at the timing (same time and time zone) when the system voltage increase suppression control was executed yesterday.

なお、このような系統電圧上昇抑制制御を実行したタイミングに基づく予測は、予測の基礎になる過去のデータ(過去における系統電圧上昇抑制制御の実行タイミングのデータ)を多く集めて当該データを平均して予測結果を導いたり、あるいは、日照時間などとの関係で季節によって予測結果を修正する等の方法を採用することも可能である。   In addition, the prediction based on the timing at which such system voltage rise suppression control is executed is performed by collecting a lot of past data (the data on the execution timing of the system voltage rise suppression control in the past) and averaging the data. It is also possible to adopt a method of deriving the prediction result or correcting the prediction result according to the season in relation to the daylight hours.

このように、過去における系統電圧上昇抑制制御の実行タイミングに基づいて次に行われる系統電圧上昇抑制制御のタイミングを予測することにより、系統電圧の上昇がほぼ決まった時刻や時間帯に発生するような場合、たとえば、決った時刻や時間帯に電力系統11から大電力の供給を受ける工場などの施設が周辺にあるような場合には、系統電圧上昇抑制制御が実行されるタイミングを正確に予測することができ、同制御が実行される前に上記電力消費制御を行うことが可能になる。   As described above, by predicting the timing of the next system voltage increase suppression control based on the execution timing of the system voltage increase suppression control in the past, the system voltage increase is likely to occur at a substantially determined time or time zone. In such a case, for example, when there is a facility such as a factory that receives a large amount of power supplied from the power system 11 at a fixed time or time zone, the timing at which the system voltage rise suppression control is executed is accurately predicted. The power consumption control can be performed before the control is executed.

そして、この電力消費制御を実行するタイミングの設定(次の系統電圧上昇抑制制御の実行タイミングの予測)については、上述した過去における系統電圧上昇抑制制御の実行タイミングのデータに基づくだけでなく、たとえば、この実行タイミングのデータに加えて、過去において系統電圧上昇抑制制御を実行したときの直流発電設備10の発電量のデータも加味して行うこともできる。   And about the setting of the timing which performs this power consumption control (prediction of the execution timing of the next system voltage rise suppression control), not only based on the data of the execution timing of the system voltage rise suppression control in the past mentioned above, but also, for example, In addition to the execution timing data, it is also possible to take into account the power generation amount data of the DC power generation facility 10 when the system voltage rise suppression control has been executed in the past.

すなわち、この場合、制御部5は、過去に系統電圧上昇抑制制御を実行したタイミングのデータと、当該系統電圧上昇抑制制御を実行する直前における直流発電設備10の発電量のデータとを記憶し、これらの記憶されたデータに基づいて、次に系統電圧上昇抑制制御が実行されるタイミングを予測するように構成される。   That is, in this case, the control unit 5 stores the data of the timing when the system voltage increase suppression control has been executed in the past and the data of the power generation amount of the DC power generation facility 10 immediately before executing the system voltage increase suppression control, Based on these stored data, it is configured to predict the next timing when the system voltage increase suppression control is executed.

具体的には、たとえば、制御部5は、系統電圧上昇抑制制御を実行すると、そのタイミング(同制御を開始した時刻や同制御が行われた時間帯など)のデータを上記記憶手段に記憶するとともに、系統電圧上昇抑制制御を開始する直前(具体的には、数十分から1時間程度前)の直流発電設備10の発電量のデータを上記記憶手段に記憶する。そして、現在(現時点)が、過去に系統電圧上昇抑制制御を実行したタイミング(同じ時刻や時間帯)の直前に該当し、かつ、現時点での直流発電設備10の発電量が記憶手段に記憶された過去の発電量以上になっていれば、その時点で系統電圧上昇抑制制御が開始される直前であると予測する。   Specifically, for example, when the control unit 5 executes the system voltage rise suppression control, the storage unit stores data of the timing (the time when the control is started, the time zone when the control is performed, etc.). At the same time, data on the amount of power generated by the DC power generation facility 10 immediately before starting the system voltage rise suppression control (specifically, about several tens of minutes to one hour before) is stored in the storage means. The current (current time) corresponds to immediately before the timing (same time or time zone) when the system voltage rise suppression control was executed in the past, and the current power generation amount of the DC power generation facility 10 is stored in the storage means. If the power generation amount is greater than the past power generation amount, it is predicted that it is just before the system voltage rise suppression control is started at that time.

ここで、次に系統電圧上昇抑制制御が実行されるタイミングの予測にあたり、過去に系統電圧上昇抑制制御を実行したタイミングだけでなく、過去に系統電圧上昇抑制制御を実行したとき(その直前)の直流発電設備10の発電量も用いているのは、直流発電設備10が太陽光発電設備である場合には、時刻や時間帯だけでは発電の有無が判断できない(具体的には、タイミングは該当しても雨天などで発電されていない場合がある)からであり、発電量も予測材料に含めることで、より正確に次に系統電圧上昇抑制制御が行われるタイミングを予測できるようにしている。   Here, in the prediction of the timing when the system voltage increase suppression control is executed next, not only when the system voltage increase suppression control was executed in the past, but also when the system voltage increase suppression control was executed in the past (immediately before) The amount of power generated by the DC power generation facility 10 is also used when the DC power generation facility 10 is a solar power generation facility. In some cases, power is not generated due to rain or the like), and the amount of power generation is included in the prediction material, so that the next timing at which the system voltage rise suppression control is performed can be predicted more accurately.

しかも、周辺に太陽光発電設備が多く存在する場合には、日射量が多くなると各太陽光発電設備の発電量が増加しこれらの太陽光発電設備から一斉に逆潮流が発生して系統電圧が上昇する傾向(換言すれば、系統電圧上昇抑制制御が実行される傾向)があるので、現時点での発電量が過去に系統電圧上昇抑制制御を実行した際の直前の発電量になっていれば系統電圧上昇抑制制御が実行される可能性が高く、この点でも次に系統電圧上昇抑制制御が行われるタイミングを正確に予測できるようにできる。   In addition, when there are many solar power generation facilities in the vicinity, if the amount of solar radiation increases, the power generation amount of each of the solar power generation facilities increases, and reverse power flow is generated from these solar power generation facilities all at once, resulting in a system voltage. Since there is a tendency to increase (in other words, the system voltage increase suppression control is executed), if the current power generation amount is the power generation amount immediately before the system voltage increase suppression control is executed in the past There is a high possibility that the system voltage increase suppression control is executed, and in this respect as well, the next timing at which the system voltage increase suppression control is performed can be accurately predicted.

そして、この電力消費制御を実行するタイミングの設定(次の系統電圧上昇抑制制御の実行タイミングの予測)については、さらなる改変例として、制御部5が、次に系統電圧上昇抑制制御が実行されるタイミングを予測する際の基礎としているデータ(具体的には、過去における系統電圧上昇抑制制御の実行したタイミングのデータ)に、当該系統電圧上昇抑制制御を実行した時刻等の情報に加えて、当該系統電圧上昇抑制制御を実行した曜日の情報を含めることができる。   And about the setting of the timing which performs this power consumption control (prediction of the execution timing of the next system voltage rise suppression control), the control part 5 performs the system voltage rise suppression control next as a further modification. In addition to information such as the time when the system voltage increase suppression control is executed in addition to the data (specifically, the data of the timing when the system voltage increase suppression control was executed in the past) as the basis for predicting the timing, Information on the day of the week on which the system voltage rise suppression control is executed can be included.

すなわち、この場合、制御部5は、系統電圧上昇抑制制御を実行すると、そのタイミング(同制御を開始した時刻や同制御が行われた時間帯に加えて同制御が行われた曜日)のデータを上記記憶手段に記憶する。また、その際に、系統電圧上昇抑制制御を開始する直前の直流発電設備10の発電量のデータも記憶手段に記憶する。そして、現在(現時点)が、過去に系統電圧上昇抑制制御を実行したときと同じ曜日に該当し、かつ、同じ時刻や時間帯の直前であり、さらに、現時点での直流発電設備10の発電量が記憶手段に記憶された過去の発電量以上になっていれば、その時点で系統電圧上昇抑制制御が開始される直前であると予測するように構成される。   That is, in this case, when the control unit 5 executes the system voltage increase suppression control, data of the timing (the time when the control was started and the day of the week when the control was performed) Is stored in the storage means. At that time, the data of the power generation amount of the DC power generation facility 10 immediately before starting the system voltage rise suppression control is also stored in the storage means. The current (current time) corresponds to the same day of the week as when the system voltage increase suppression control was executed in the past, and is immediately before the same time and time zone. Is equal to or greater than the past power generation amount stored in the storage means, it is predicted that it is immediately before the start of the system voltage increase suppression control at that time.

たとえば、1週間前の12時に系統電圧上昇抑制制御が実行されており、その直前に直流発電設備10が発電していた電力が3kWだとすると、制御部5は、12時になる一定時間前(たとえば、1時間前)から直流発電設備10の発電量を監視しはじめ、直流発電設備10の発電量が3kW(または、この値にマージンを設定した値、たとえば2.7kW)を超えると、その時点で、系統電圧上昇抑制制御が実行されそうであると判断(予測)する。その一方で、時刻が同じ11時であっても曜日が異なっていれば、制御部5は系統電圧上昇抑制制御が実行されるか否かの予測は行わない。   For example, if the system voltage increase suppression control is executed at 12:00 a week ago, and the power generated by the DC power generation facility 10 immediately before that is 3 kW, the control unit 5 is set to a certain time before 12:00 (for example, 1 hour before), the power generation amount of the DC power generation facility 10 starts to be monitored, and when the power generation amount of the DC power generation facility 10 exceeds 3 kW (or a value obtained by setting a margin for this value, for example, 2.7 kW), Then, it is determined (predicted) that the system voltage rise suppression control is likely to be executed. On the other hand, if the day of the week is different even if the time is 11:00, the control unit 5 does not predict whether or not the system voltage increase suppression control is executed.

そのため、このように過去における系統電圧上昇抑制制御を実行したタイミングのデータに曜日の情報を含めることで、特定の曜日にだけ発生する系統電圧上昇抑制制御についても学習されることになり、より実情に合わせて蓄電池3の充電空き容量を確保できるようになる。   Therefore, by including information on the day of the week in the data of the timing when the system voltage increase suppression control was executed in the past in this way, the system voltage increase suppression control that occurs only on a specific day of the week is also learned, and the actual situation is further improved. Accordingly, it becomes possible to secure a free charge capacity of the storage battery 3.

実施形態2
次に、本発明の他の実施形態を図2に基づいて説明する。
図2は、上述した実施形態1ではパワーコンディショナに内蔵されていた蓄電池3と蓄電部用コンバータ4を、パワーコンディショナとは別体のユニット(蓄電ユニット)に収容した場合を示している。なお、この図2に示すパワーコンディショナは、蓄電池3と蓄電部用コンバータ4とを別ユニットとして構成しているが、各部の基本的な構成や動作は上述した実施形態1と同様であるので共通する部分には同一の符号を付して説明は省略する。
Embodiment 2
Next, another embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
FIG. 2 shows a case where the storage battery 3 and the power storage unit converter 4 incorporated in the power conditioner in the first embodiment are accommodated in a unit (power storage unit) separate from the power conditioner. In the power conditioner shown in FIG. 2, the storage battery 3 and the power storage unit converter 4 are configured as separate units, but the basic configuration and operation of each unit are the same as those in the first embodiment described above. Common parts are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.

この図2に示すパワーコンディショナは、上述したように、蓄電池3と蓄電部用コンバータ4とを別ユニットとして構成したことから、これらが収容される蓄電ユニットにもマイコンを制御中枢とする制御部7が備えられている。   As described above, the power conditioner shown in FIG. 2 includes the storage battery 3 and the power storage unit converter 4 as separate units. Therefore, the control unit having a microcomputer as a control center also in the power storage unit in which the power storage unit is housed. 7 is provided.

そして、この蓄電ユニットの制御部7と本体ユニットの制御部5は通信線を介して通信可能に接続されており、これら制御部7,5間での通信によって上述した各種制御を分担して行うように構成されている。   And the control part 7 of this electrical storage unit and the control part 5 of a main body unit are connected so that communication is possible via a communication line, and performs various control mentioned above by communication between these control parts 7 and 5. It is configured as follows.

このように、蓄電池3と蓄電部用コンバータ4を本体ユニットと別体に構成することにより、蓄電池3に容積が大きい電池を用いる場合であっても、本体ユニットは小型に設計することができるので、設置場所を自由に設定することができる。   In this way, by configuring the storage battery 3 and the power storage unit converter 4 separately from the main unit, the main unit can be designed to be small even when a large volume battery is used for the storage battery 3. The installation location can be set freely.

なお、上述した実施形態は本発明の好適な実施態様を示すものであって、本発明はこれらに限定されることなく発明の範囲内で種々の設計変更が可能である。   The above-described embodiments show preferred embodiments of the present invention, and the present invention is not limited to these, and various design changes can be made within the scope of the invention.

1 DC/DCコンバータ(コンバータ)
2 DC/ACインバータ(インバータ)
3 蓄電池(蓄電部)
4 DC/DCコンバータ(蓄電部用コンバータ)
5 制御部
6 開閉器
7 蓄電ユニットの制御部
10 直流発電設備
11 電力系統
1 DC / DC converter (converter)
2 DC / AC inverter (inverter)
3 Storage battery (power storage unit)
4 DC / DC converter (converter for power storage unit)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 5 Control part 6 Switch 7 Storage part control part 10 DC power generation equipment 11 Electric power system

Claims (3)

直流発電設備から供給される直流電力を昇圧するコンバータと、昇圧された直流電力を交流電力に変換して電力系統に供給するインバータと、蓄電部と、前記コンバータとインバータとの間のDCリンク部の電圧を前記蓄電部の電圧と変換する蓄電部用コンバータと、制御部とを備え、前記制御部は、電力系統の電圧が所定電圧を超えたときには前記インバータの出力電力を抑制する系統電圧上昇抑制制御を行うように構成されたパワーコンディショナであって、
前記制御部は、前記系統電圧上昇抑制制御を実行しているときに、前記蓄電部への蓄電を行うものにおいて、
前記蓄電部の充電空き容量を監視する充電空き容量監視手段を備えてなり、
前記制御部は、この充電空き容量監視手段から得られる情報に基づいて特定された蓄電部の充電空き容量が一定値未満となったときには前記蓄電部の電力を強制的に消費させる電力消費制御を行うとともに、前記系統電圧上昇抑制制御を実行したタイミングを記憶し、この記憶に基づいて次に系統電圧上昇抑制制御が実行されるタイミングを予測して、当該予測される次の系統電圧上昇抑制制御の実行前に前記電力消費制御を実行することを特徴とするパワーコンディショナ。
A converter that boosts DC power supplied from a DC power generation facility, an inverter that converts the boosted DC power into AC power and supplies the power system, a power storage unit, and a DC link unit between the converter and the inverter A power storage unit converter that converts the voltage of the power storage unit into a voltage of the power storage unit, and a control unit, wherein the control unit suppresses the output power of the inverter when the voltage of the power system exceeds a predetermined voltage A power conditioner configured to perform suppression control,
The control unit performs power storage to the power storage unit when performing the system voltage increase suppression control,
Charge free capacity monitoring means for monitoring the charge free capacity of the power storage unit,
The control unit performs power consumption control for forcibly consuming the power of the power storage unit when the charge free capacity of the power storage unit specified based on the information obtained from the charge free capacity monitoring unit becomes less than a predetermined value. And the timing at which the system voltage increase suppression control is executed is stored, the timing at which the system voltage increase suppression control is executed next is predicted based on the storage, and the predicted next system voltage increase suppression control is performed. The power conditioner is configured to execute the power consumption control before execution of the power conditioner.
直流発電設備から供給される直流電力を昇圧するコンバータと、昇圧された直流電力を交流電力に変換して電力系統に供給するインバータと、蓄電部と、前記コンバータとインバータとの間のDCリンク部の電圧を前記蓄電部の電圧と変換する蓄電部用コンバータと、制御部とを備え、前記制御部は、電力系統の電圧が所定電圧を超えたときには前記インバータの出力電力を抑制する系統電圧上昇抑制制御を行うように構成されたパワーコンディショナであって、
前記制御部は、前記系統電圧上昇抑制制御を実行しているときに、前記蓄電部への蓄電を行うものにおいて、
前記蓄電部の充電空き容量を監視する充電空き容量監視手段を備えてなり、
前記制御部は、この充電空き容量監視手段から得られる情報に基づいて特定された蓄電部の充電空き容量が一定値未満となったときには前記蓄電部の電力を強制的に消費させる電力消費制御を行うとともに、前記系統電圧上昇抑制制御を実行したタイミングと、当該系統電圧上昇抑制制御を実行する直前における前記直流発電設備の発電量とを記憶し、これらの記憶に基づいて次に系統電圧上昇抑制制御が実行されるタイミングを予測して、当該予測される次の系統電圧上昇抑制制御の実行前に前記電力消費制御を実行することを特徴とするパワーコンディショナ。
A converter that boosts DC power supplied from a DC power generation facility, an inverter that converts the boosted DC power into AC power and supplies the power system, a power storage unit, and a DC link unit between the converter and the inverter A power storage unit converter that converts the voltage of the power storage unit into a voltage of the power storage unit, and a control unit, wherein the control unit suppresses the output power of the inverter when the voltage of the power system exceeds a predetermined voltage A power conditioner configured to perform suppression control,
The control unit performs power storage to the power storage unit when performing the system voltage increase suppression control,
Charge free capacity monitoring means for monitoring the charge free capacity of the power storage unit,
The control unit performs power consumption control for forcibly consuming the power of the power storage unit when the charge free capacity of the power storage unit specified based on the information obtained from the charge free capacity monitoring unit becomes less than a predetermined value. performs the timing of executing the system voltage rises suppression control, storing and power generation amount of the DC power plant immediately before executing the system voltage rises suppression control, then the system voltage rises suppressed based on these storage A power conditioner that predicts a timing at which control is executed and executes the power consumption control before execution of the predicted next system voltage rise suppression control.
前記制御部が、次に系統電圧上昇抑制制御が実行されるタイミングを予測する際の基礎となる過去における系統電圧上昇抑制制御を実行したタイミングのデータに、当該系統電圧上昇抑制制御を実行した曜日の情報が含まれていることを特徴とする請求項1または2に記載のパワーコンディショナ。 The day of the week when the control unit executed the system voltage increase suppression control to the data of the timing when the system voltage increase suppression control was executed in the past, which is the basis for predicting the timing when the system voltage increase suppression control is executed next. The power conditioner according to claim 1 or 2 , characterized in that:
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