JP5893319B2 - 電力管理システム及び電力管理装置 - Google Patents

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Description

本発明は、燃料電池ユニット及び負荷を備える電力管理システム及び電力管理装置に関する。
近年、需要家毎に設けられる電力管理装置(例えば、HEMS;Home Energy Management System)によって、需要家に設けられる負荷や需要家に設けられる分散電源などを制御する技術が知られている。
分散電源としては、SOFC(Solid Oxide Fuel Cell)などの燃料電池を含む燃料電池ユニットが考えられる。或いは、分散電源としては、太陽光、風力、地熱などのクリーンなエネルギーを利用する発電装置が考えられる。
ここで、燃料電池ユニットから出力される電力は、一般的に、需要家に設けられる負荷の消費電力に追従するように制御される(例えば、特許文献1)。しかしながら、需要家に設けられる負荷の消費電力が急激に増大する場合には、燃料電池ユニットから出力される電力が負荷の消費電力に追従することができないケースが存在する。
このようなケースに対する対策として、大容量のバッテリやキャパシタを設けることによって、需要家に設けられる負荷の消費電力が急激に増大しても、負荷に供給される電力が不足する事態を回避することが提案されている。
特開2010−15783号公報
しかしながら、上述した技術では、大容量のバッテリやキャパシタを設ける必要があり、燃料電池ユニットを含むシステム全体のコストが上昇する。
そこで、本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、コスト上昇を抑制しながら、燃料電池ユニットから負荷に供給される電力の不足を抑制することを可能とする電力管理システム及び電力管理装置を提供することを目的とする。
第1の特徴に係る電力管理システムは、目標電力に追従するように出力電力を増加する制御を行う燃料電池ユニットと、電力管理装置とを備える。前記電力管理装置は、負荷の消費電力を取得する取得部と、前記取得部によって取得された消費電力に対して正のオフセットが加算された疑似消費電力を前記燃料電池ユニットに前記目標電力として通知する通知部とを備える。
第1特徴において、電力管理システムは、前記負荷の消費電力を予測して、予測された消費電力に基づいて前記正のオフセットを算出する制御部をさらに備える。
第1特徴において、電力管理システムは、前記負荷の消費電力を予測して、予測された消費電力に前記燃料電池ユニットから出力される電力が追従できない場合に、前記負荷の消費電力を減少する制御部をさらに備える。
第1の特徴において、前記負荷として、複数の負荷が設けられる。電力管理システムは、前記複数の負荷の消費電力に前記燃料電池ユニットから出力される電力が追従できない場合に、前記複数の負荷の中から選択された負荷の消費電力を減少する制御部を備える。前記制御部は、前記複数の負荷のそれぞれの特性に応じて、消費電力を減少すべき負荷を選択する。
第2の特徴に係る電力管理装置は、目標電力に追従するように出力電力を増加する制御を行う燃料電池ユニットに接続される。電力管理装置は、負荷の消費電力を取得する取得部と、前記取得部によって取得された消費電力に対して正のオフセットが加算された疑似消費電力を前記燃料電池ユニットに前記目標電力として通知する通知部とを備える。
本発明によれば、コスト上昇を抑制しながら、燃料電池ユニットから負荷に供給される電力の不足を抑制することを可能とする電力管理システム及び電力管理装置を提供することができる。
図1は、第1実施形態に係る電力管理システム1を示す図である。 図2は、第1実施形態に係るHEMS500を示すブロック図である。 図3は、第1実施形態に係る電力管理方法を示すシーケンス図である。
以下において、本発明の実施形態に係る電力管理システムについて、図面を参照しながら説明する。なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。
ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに留意すべきである。従って、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。
[実施形態の概要]
実施形態に係る電力管理システムは、燃料電池ユニット及び負荷に接続された電力管理装置を備える。電力管理システムは、前記負荷の消費電力を取得する取得部と、前記取得部によって取得された消費電力に対して所定オフセットが加算された疑似消費電力を前記燃料電池ユニットに通知する通知部とを備える。前記燃料電池ユニットは、前記疑似消費電力に追従するように、前記燃料電池ユニットから出力される電力を制御する。
実施形態によれば、通知部は、負荷の消費電力に対して所定オフセットが加算された疑似消費電力を燃料電池ユニットに通知する。燃料電池ユニットは、疑似消費電力に追従するように、燃料電池ユニットから出力される電力を制御する。言い換えると、燃料電池ユニットは、所定オフセットだけマージンを持って、燃料電池ユニットから出力される電力を制御する。
従って、大容量のバッテリやキャパシタを設けずに、所定オフセットだけ負荷追従性が向上する。すなわち、燃料電池ユニットを含むシステム全体のコスト上昇を抑制しながら、燃料電池ユニットから負荷に供給される電力の不足を抑制することができる。
[第1実施形態]
(電力管理システム)
以下において、第1実施形態に係る電力管理システムについて説明する。図1は、第1実施形態に係る電力管理システム1を示す図である。
図1に示すように、電力管理システム1は、SOFCユニット100と、分電盤300と、負荷400と、HEMS500とを有する。
SOFCユニット100は、天然ガスなどから取り出した水素と空気中の酸素との化学反応によって、電力(例えば、DC電力)を出力する装置(Solid Oxide Fuel Cell)を含むユニットである。SOFCユニット100は、燃料電池ユニットの一例である。
詳細には、SOFCユニット100は、SOFC110と、SOFC PCS120と、SOFCコントローラ130とを有する。
SOFC110は、ガスなどから取り出した水素と空気中の酸素との化学反応によって、電力(例えば、DC電力)を発電する装置(Solid Oxide Fuel Cell)である。SOFC110は、燃料電池の一例である。なお、SOFC110の発電量は、SOFC110に供給されるガス及び空気の量に応じて変化する。なお、SOFC110に供給されるガス及び空気の量は、SOFCコントローラ130によって制御される。
SOFC PCS120は、SOFC110から出力されるDC電力をAC電力に変換する。SOFC PCS120は、電力ライン12を介してAC電力を分電盤300に出力する。
SOFCコントローラ130は、負荷追従運転を行うための制御を行う。具体的には、SOFCコントローラ130は、SOFCユニット100(SOFC110)から出力される電力が負荷400の消費電力に追従するように、SOFC110を制御する。
SOFCコントローラ130は、系統10から供給される電力が所定値(例えばゼロ)となるように、SOFCユニット100(SOFC110)の目標出力電力値を決定する。SOFCコントローラ130は、SOFCユニット100(SOFC110)の出力電力が目標出力電力値となるように、SOFC110を制御する。
第1実施形態では、系統10から供給される電力は、例えば、後述する計測部310によって計測される。しかしながら、SOFCコントローラ130は、後述するHEMS500から通知される疑似消費電力を参照して、系統10から供給される電力が所定値(例えばゼロ)となるように、SOFCユニット100(SOFC110)の目標出力電力値を決定することに留意すべきである。
なお、系統10から供給される電力は、負荷400の消費電力に応じて変化する。従って、系統10から供給される電力に応じて目標出力電力値を決定するケースであっても、SOFCユニット100(SOFC110)の出力電力は、負荷400の消費電力に追従することに留意すべきである。
或いは、SOFCコントローラ130は、負荷400の消費電力と等しい目標出力電力値を決定する。SOFCコントローラ130は、SOFCユニット100(SOFC110)の出力電力が目標出力電力値となるように、SOFC110を制御する。
第1実施形態では、負荷400の消費電力は、例えば、後述する計測部310によって計測される。しかしながら、SOFCコントローラ130は、後述するHEMS500から通知される疑似消費電力と等しい目標電力値を決定することに留意すべきである。
分電盤300は、電力ライン11を介して系統10と接続されており、電力ライン12を介してSOFCユニット100と接続されており、電力ライン13を介して負荷400と接続される。分電盤300は、電力ライン11を介して系統10から供給される電力及び電力ライン12を介してSOFCユニット100か供給される電力を、電力ライン13を介して負荷400に分配する。
第1実施形態では、分電盤300は、計測部310を有する。計測部310は、系統10から供給される電力を計測する。また、計測部310は、負荷400の消費電力を計測する。ここで、計測部310は、系統10から供給される電力を計測するものと、負荷400の消費電力を計測するものとで別個であっても構わない。
なお、複数の負荷400が設けられている場合には、計測部310は、複数の負荷400の消費電力の合計を計測してもよく、各負荷400の消費電力を個別に計測してもよい。
ここで、計測部310は、SOFCユニット100及びHEMS500に信号線を介して接続されており、SOFCユニット100及びHEMS500に計測値を送信する。
負荷400は、電力ライン13を介して供給される電力を消費する装置である。例えば、負荷400は、冷蔵庫、照明、エアコン、テレビなどの装置を含む。なお、負荷400は、単数の装置であってもよく、複数の装置を含んでもよい。
HEMS500は、需要家の電力を管理する装置(HEMS;Home Energy Management System)である。HEMS500は、SOFCユニット100、分電盤300(計測部310)及び負荷400に信号線を介して接続される。HEMS500は、負荷400の動作モードを制御する機能を有する。HEMS500は、電力管理装置の一例である。
詳細には、HEMS500は、図2に示すように、受信部510と、送信部520と、制御部530とを有する。
受信部510は、分電盤300(計測部310)及び負荷400から各種情報を受信する。第1に、受信部510は、系統10から供給される電力(計測値)を計測部310から受信する。或いは、受信部510は、負荷400の消費電力(計測値)を計測部310から受信する。
なお、系統10から供給される電力は、負荷400の消費電力に応じて変化する。従って、系統10から供給される電力(計測値)を計測部310から受信するケースにおいて、受信部510は、負荷400の消費電力を間接的に取得していることに留意すべきである。すなわち、第1実施形態において、受信部510は、負荷400の消費電力を取得する取得部を構成する。
第2に、受信部510は、負荷400の状態(電源ON/OFF、動作モード)を示す負荷状態情報を負荷400から受信する。
送信部520は、SOFCユニット100及び負荷400に各種情報を送信する。第1に、送信部520は、負荷400の消費電力に所定オフセットが加算された疑似消費電力をSOFCユニット100に送信する。
第1実施形態において、送信部520は、疑似消費電力をSOFCユニット100に通知する通知部を構成する。
第2に、送信部520は、制御部530の指示に応じて、負荷400の消費電力の減少を指示する負荷制御情報を負荷400に送信する。ここで、負荷制御情報は、例えば、負荷400の動作停止を指示する情報であってもよい。或いは、負荷制御情報は、負荷400の動作モードの変更を指示する情報であってもよい。
制御部530は、HEMS500を制御する。第1に、制御部530は、受信部510によって受信される負荷400の消費電力に所定オフセットが加算された疑似消費電力を決定して、決定された疑似消費電力の送信を送信部520に指示する。
ここで、制御部530は、負荷400の消費電力の履歴に基づいて、負荷400の消費電力を予測してもよい。このようなケースでは、制御部530は、予測された消費電力に基づいて所定オフセットを算出する。例えば、制御部530は、予測された消費電力が大きいほど、所定オフセットとして大きなオフセットを算出する。但し、所定オフセットは、予め定められた値であってもよい。
第2に、制御部530は、負荷400の消費電力にSOFCユニット100から出力される電力が追従できない場合に、負荷400の消費電力の減少を指示する負荷制御情報の送信を送信部520に指示する。すなわち、制御部530は、所定オフセットをマージンとして加味しても、SOFCユニット100から出力される電力が不足する場合に、負荷400の消費電力の減少を指示する。
ここで、制御部530は、負荷状態情報に基づいて、負荷400の消費電力を予測してもよい。或いは、制御部530は、負荷400の消費電力の履歴に基づいて、負荷400の消費電力を予測してもよい。このようなケースでは、制御部530は、予測された消費電力にSOFCユニット100から出力される電力が追従できない場合に、負荷400の消費電力の減少を指示する。
また、複数の負荷400が設けられるケースでは、制御部530は、複数の負荷400の中から、消費電力を減少すべき負荷400を選択する。具体的には、制御部530は、複数の負荷400のそれぞれの特性に応じて、消費電力を減少すべき負荷400を選択する。
例えば、制御部530は、負荷400が複数の動作モードを有しているケースにおいて、消費電力が小さい動作モードへの変更が許容される負荷400を選択する。例えば、負荷400がエアコンであり、急速冷房モードから通常冷房モードへの変更が許容される場合に、制御部530は、エアコンを選択する。また、本発明における「消費電力の減少」には、上述した低消費電力モードに変更する以外に停止することも含まるものとする。
(電力管理方法)
以下において、第1実施形態に係る電力管理方法について説明する。図3は、第1実施形態に係る電力管理方法を示すシーケンス図である。
図3に示すように、ステップ10において、計測部310は、負荷400の消費電力を計測する。ここでは、系統10から供給される電力を計測するケースが例示されている。
ステップ20において、計測部310は、系統10から供給される電力(計測値)をHEMS500に送信する。
ステップ30において、HEMS500は、所定オフセットを決定する。所定オフセットは、負荷400の消費電力の履歴に基づいて決定さえてもよい。或いは、所定オフセットは、予め定められた値であってもよい。
ステップ40において、HEMS500は、負荷400の消費電力に所定オフセットが加算された疑似消費電力をSOFCユニット100に送信する。
ステップ50において、SOFCユニット100は、疑似消費電力に基づいて、負荷追従制御を行う。すなわち、SOFCユニット100は、疑似消費電力に追従するように、SOFCユニット100から出力される電力を制御する。
ステップ60において、ユーザは、負荷400に対して何らかの操作を行う。操作は、負荷400の電源ON/OFFの切り替えであってもよい。或いは、操作は、負荷400の動作モードの切り替えであってもよい。
ステップ70において、負荷400は、負荷400の状態(電源ON/OFF、動作モード)を示す負荷状態情報をHEMS500に送信する。或いは、HEMS500が負荷400の状態を取得しに行く。
ステップ80において、HEMS500は、負荷状態情報に基づいて、負荷400の消費電力を予測する。
ステップ90において、HEMS500は、予測された消費電力にSOFCユニット100から出力される電力が追従できるか否かを判定する。HEMS500は、判定結果が“YES”である場合には、一連の処理を終了する。一方で、HEMS500は、判定結果が“NO”である場合には、ステップ100の処理に移る。
ステップ100において、HEMS500は、複数の負荷400の中から、消費電力を減少すべき負荷400を選択する。
ステップ110において、HEMS500は、負荷400の消費電力の減少を指示する負荷制御情報をステップ100で選択された負荷400に送信する。
ステップ120において、HEMS500は、ステップ30と同様に所定オフセットを決定する。
ステップ130において、HEMS500は、ステップ40と同様に負荷400の消費電力に所定オフセットが加算された疑似消費電力をSOFCユニット100に送信する。ここで、負荷400の消費電力はステップ80から110を考慮して決定される値である。
(作用及び効果)
第1実施形態によれば、HEMS500は、負荷400の消費電力に対して所定オフセットが加算された疑似消費電力をSOFCユニット100に通知する。SOFCユニット100は、疑似消費電力に追従するように、SOFCユニット100から出力される電力を制御する。言い換えると、SOFCユニット100は、所定オフセットだけマージンを持って、SOFCユニット100から出力される電力を制御する。
従って、大容量のバッテリやキャパシタを設けずに、所定オフセットだけ負荷追従性が向上する。すなわち、SOFCユニット100を含むシステム全体のコスト上昇を抑制しながら、SOFCユニット100から負荷に供給される電力の不足を抑制することができる。
[その他の実施形態]
本発明は上述した実施形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、この発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
実施形態では特に触れていないが、制御部530は、SOFCユニット100の定格出力と現在の出力との差異に基づいて、負荷400の消費電力を減少するか否かを判定してもよい。例えば、制御部530は、SOFCユニット100の定格出力と現在の出力との差異が所定閾値以下である場合に、負荷400の消費電力を減少すると判定する。
実施形態では特に触れていないが、制御部530は、太陽電池が設けられているか否かに基づいて、負荷400の消費電力を減少するか否かを判定してもよい。例えば、制御部530は、太陽電池が設けられていない場合に、負荷400の消費電力を減少すると判定する。
実施形態では特に触れていないが、制御部530は、太陽電池が設けられているケースにおいて、太陽電池の出力量に基づいて、負荷400の消費電力を減少するか否かを判定してもよい。例えば、制御部530は、太陽電池の出力量が所定閾値以下である場合に、負荷400の消費電力を減少すると判定する。
実施形態では特に触れていないが、受信部510によって取得される負荷400の消費電力は、太陽電池から供給される電力を考慮した値であってもよい。例えば、負荷400の消費電力は、実際の負荷400の消費電力から太陽電池から供給される電力を差し引いた値であってもよい。
また、制御部530によって予測される負荷400の消費電力は、太陽電池から供給される電力の予測値を考慮した値であってもよい。予測される負荷400の消費電力は、負荷400の消費電力の予測値から太陽電池から供給される電力の予測値を差し引いた値であってもよい。
実施形態では特に触れていないが、制御部530は、優先順位が定められたカテゴリ毎に複数の負荷400を管理していてもよい。
例えば、負荷400は、3つのカテゴリ(カテゴリA〜C)に分類される。カテゴリAは、例えば、生活に必要不可欠な負荷が属するカテゴリ(例えば、冷蔵庫)である。カテゴリBは、カテゴリAに属さない負荷のうち、生活に直結する負荷(例えば、照明、エアコン)である。カテゴリCは、カテゴリA及びカテゴリBのいずれにも属さない負荷(例えば、テレビ)などである。ここで、カテゴリAの優先順位が最も高く、カテゴリCの優先順位が最も低い。
このようなケースにおいて、制御部530は、消費電力を減少すべき負荷400として、優先順位が低いカテゴリに属する負荷400を選択する。
実施形態では、電力管理装置として、HEMS500を例示した。しかしながら、電力管理装置は、例えば、BEMS(Building and Energy Manegement System)であってもよく、FEMS(Factory Energy Manegement System)であってもよい。
実施形態では特に触れていないが、制御部530の機能は、HEMS500以外の装置が有していてもよい。例えば、SOFCコントローラ130又は分電盤300が制御部530の機能を有していてもよい。
1…電力管理システム、10…系統、11…電力ライン、12…電力ライン、13…電力ライン、100…SOFCユニット、110…SOFC、120…SOFC PCS、130…SOFCコントローラ、300…分電盤、310…計測部、400…負荷、500…HEMS、510…受信部、520…送信部、530…制御部

Claims (4)

  1. 目標電力に追従するように出力電力を増加する制御を行う燃料電池ユニットと、電力管理装置とを備える電力管理システムであって、
    前記電力管理装置は、
    負荷の消費電力を取得する取得部と、
    前記取得部によって取得された消費電力に対するマージンを持たせるための値である正のオフセットが前記取得部によって取得された消費電力に加算された値である疑似消費電力を、前記燃料電池ユニットに前記目標電力として通知する通知部と
    前記負荷の消費電力を予測して、予測された消費電力に基づいて前記正のオフセットを算出する制御部とを備え、
    前記制御部は、前記予測された消費電力が大きいほど、前記正のオフセットとして大きな値を算出することを特徴とする電力管理システム。
  2. 前記制御部は、前記負荷の消費電力を予測して、予測された消費電力に前記燃料電池ユニットから出力される電力が追従できない場合に、前記負荷の消費電力を減少することを特徴とする請求項1に記載の電力管理システム。
  3. 前記負荷として、複数の負荷が設けられており、
    前記制御部は、前記複数の負荷の消費電力に前記燃料電池ユニットから出力される電力が追従できない場合に、前記複数の負荷の中から選択された負荷の消費電力を減少し、前記複数の負荷のそれぞれの特性に応じて、消費電力を減少すべき負荷を選択することを特徴とする請求項1に記載の電力管理システム。
  4. 目標電力に追従するように出力電力を増加する制御を行う燃料電池ユニットに接続された電力管理装置であって、
    負荷の消費電力を取得する取得部と、
    前記取得部によって取得された消費電力に対するマージンを持たせるための値である正のオフセットが前記取得部によって取得された消費電力に加算された値である疑似消費電力を、前記燃料電池ユニットに前記目標電力として通知する通知部と
    前記負荷の消費電力を予測して、予測された消費電力に基づいて前記正のオフセットを算出する制御部とを備え、
    前記制御部は、前記予測された消費電力が大きいほど、前記正のオフセットとして大きな値を算出することを特徴とする電力管理装置。
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