JP6459689B2 - 制御装置 - Google Patents

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Description

本発明は、蓄電池群を構成する複数の蓄電池が放電した電力を電力変換器によって変換して負荷に供給するとともに、外部から蓄電池群に供給される電力を電力変換器によって変換して複数の蓄電池を充電する蓄電池システムの制御装置に関する。
例えば下記特許文献1には、複数の蓄電池を備えた蓄電池システムが開示されている。各蓄電池には、リチウムイオン電池等の二次電池が採用されている。各蓄電池が放電する直流電力は、DC/DCコンバータによって変換されて昇圧された後、更にDC/ACインバータによって交流電力に変換され、負荷に供給される。また、外部から蓄電池システムに供給される電力は、DC/DCコンバータによって変換されて降圧された後に、各蓄電池に充電される。
また、各蓄電池における充放電は、蓄電池ごとに設けられる制御部によって制御される。そして、当該制御部は、上位コントローラからの指令に基づいて制御を行う。上位コントローラは、負荷が要求する電力である需要電力と、蓄電池システムから当該負荷に供給する電力である供給電力と、の調整を行う機器である。各制御部は、各蓄電池が充放電する電力の総和が、上位コントローラからの指令電力と一致するように制御する。すなわち、上位コントローラからみれば、複数の蓄電池からなる蓄電池群は、あたかも一つの大きな蓄電池として機能する。
各蓄電池の充電率は、一様になるとは限らない。したがって、蓄電池システムが放電する場合は、充電率が大きい蓄電池から優先的に放電させる一方で、蓄電池システムが充電する場合は、充電率が小さい蓄電池から優先的に充電させることが一般的に行われている。これにより、上位コントローラからの指令電力に対応する充放電を確実に行うことが可能としている。
特開2013−169089号公報
しかしながら、蓄電池システムにおいてこのような充放電を行うと、蓄電池ごとに使用率にばらつきが生じるおそれがある。すなわち、複数の蓄電池のうち、特定の蓄電池のみが充放電を頻繁に行う一方で、他の蓄電池はほとんど充放電を行わないという状態になるおそれがある。この場合、当該特定の蓄電池の劣化が、他の蓄電池に比べて著しく進行してしまう。
また、DC/DCコンバータは、定格入出力と大きく異なる動作点で動作させると、その効率が著しく低下するという特性がある。すなわち、各蓄電池において充放電を行う際の電気エネルギーの損失が大きくなり、蓄電池システムとしての効率の低下を招くおそれがある。
このような背景から、蓄電池群において特定の蓄電池の劣化の進行を抑制しつつ、高い効率を発揮させるように蓄電池システムを制御する制御装置が待望されていた。
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、蓄電池群を構成する蓄電池の使用率を向上させながらも、高い効率を発揮させることが可能な蓄電池システムの制御装置を提供することにある。
上記課題を解決するために、本発明に係る制御装置は、蓄電池群(10,11)を構成する複数の蓄電池(31)が放電した電力を電力変換器(32)によって変換して負荷(LD)に供給するとともに、外部から前記蓄電池群に供給される電力を前記電力変換器によって変換して前記複数の蓄電池を充電する蓄電池システム(61,62)の制御装置(100,200)であって、前記蓄電池群に対する充電指令電力及び放電指令電力を読み込む読込部(110A)と、前記充電指令電力に基づいて前記複数の蓄電池のそれぞれに充電させる電力である分配充電電力を決定するとともに、前記放電指令電力に基づいて前記複数の蓄電池のそれぞれに放電させる電力である分配放電電力を決定する分配部(120A)と、前記分配部によって決定された前記分配充電電力又は前記分配放電電力に基づいて、前記複数の蓄電池を充電又は放電させる充放電実行部(130A)と、を備え、前記分配部は、前記読込部が前記充電指令電力を読み込んだ場合は、前記複数の蓄電池のうち充電率が小さい前記蓄電池から順に前記分配充電電力を決定するものであって、充電可能な電力が前記電力変換器の定格入出力よりも大きい前記蓄電池は、前記分配充電電力が該定格入出力と略同一となるように決定する一方で、前記読込部が前記放電指令電力を読み込んだ場合は、前記複数の蓄電池のうち充電率が大きい前記蓄電池から順に前記分配放電電力を決定するものであって、放電可能な電力が前記電力変換器の定格入出力よりも大きい前記蓄電池は、前記分配放電電力が該定格入出力と略同一となるように決定する。蓄電池群は、複数の蓄電池から構成されるクラスタ(CL)を複数有する。読込部が充電指令電力を読み込んだ場合は、分配部は、予め定められた順序に従ってクラスタごとに蓄電池の分配充電電力を決定するとともに、充電によって一のクラスタの蓄電池の充電率が予め定められた第1所定値まで上昇する場合は、他のクラスタの蓄電池の分配充電電力を決定する一方で、読込部が放電指令電力を読み込んだ場合は、分配部は、予め定められた順序に従ってクラスタごとに蓄電池の分配放電電力を決定するとともに、放電によって一のクラスタの蓄電池の充電率が予め定められた第2所定値まで降下する場合は、他のクラスタの蓄電池の分配放電電力を決定する。
本発明では、読込部が充電指令電力を読み込んだ場合は、複数の蓄電池のうち充電率が小さい蓄電池から順に分配充電電力を決定する。さらに、充電可能な電力が電力変換器の定格入出力よりも大きい蓄電池は、分配充電電力が定格入出力と略同一となるように決定する。したがって、蓄電池群が充電を求められている場合は、充電率が小さい蓄電池から電力変換器の定格入出力と略同一の分配充電電力を充電させるように制御するため、高い効率で充電を行うことが可能となる。
また、本発明では、読込部が放電指令電力を読み込んだ場合は、複数の蓄電池のうち充電率が大きい蓄電池から順に分配放電電力を決定する。さらに、放電可能な電力が電力変換器の定格入出力よりも大きい蓄電池は、分配放電電力が定格入出力と略同一となるように決定する。したがって、蓄電池群が放電を求められている場合は、充電率が大きい蓄電池から電力変換器の定格入出力と略同一の分配放電電力を放電させるように制御するため、高い効率で放電を行うことが可能となる。
すなわち、本発明によれば、充電率が小さい又は大きい蓄電池から分配充電電力又は分配放電電力を決定することで、蓄電池群を構成する蓄電池の使用率を向上させながらも、分配充電電力及び分配放電電力を電力変換器の定格入出力と略同一とすることで、高い効率を発揮させることが可能となる。
ここで、蓄電池における充放電の効率を高めるために、その分配充電電力及び分配放電電力を電力変換器の定格入出力と「略同一」としているが、これは、両者が完全に同一となることを排除する意味ではない。蓄電池における充放電の効率を最大限高めるためには、両者を完全に同一とすることが好ましい。しかしながら、本発明の趣旨はこれに限定されるものではなく、充放電の効率向上が、分配充電電力及び分配放電電力を電力変換器の定格入出力と完全に同一とした場合と同程度に認められるものであれば、両者は完全な同一を含む略同一の範囲にあればよい。例えば、分配充電電力及び分配放電電力が、電力変換器の定格入出力に対して20%程度の差異がある場合でも、それによって当該差異が無い場合と同程度に充放電の効率の向上が認められれば、本発明の範囲に包含される。
本発明によれば、蓄電池群を構成する蓄電池の使用率を向上させながらも、高い効率を発揮させることが可能な蓄電池システムの制御装置を提供することができる。
本発明の第1実施形態に係る制御装置及び当該制御装置が適用される蓄電池システムを示す構成図である。 図1の制御装置を示す機能ブロック図である。 図1のコンバータの効率と負荷率との関係を示すグラフである。 図1の制御装置の処理の流れを示すフローチャートである。 本発明の第2実施形態に係る制御装置及び当該制御装置が適用される蓄電池システムを示す構成図である。 図5の制御装置の処理の流れを示すフローチャートである。
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、本発明の第1実施形態に係る制御装置100の制御対象である蓄電池システム61について説明する。蓄電池システム61は、工場やビル等の負荷LD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、負荷LDは、商用電源(不図示)から電力の供給を受けている。負荷LDには、交流バスラインSL1を介して、商用電源から3相200Vの交流電力が供給されている。尚、負荷LDは、3相のみならず単相の交流電力の供給を受けることも可能である。
蓄電池システム61は、この商用電源と負荷LDとを繋ぐ交流バスラインSL1の途中に接続されている。蓄電池システム61は、交流バスラインSL1を介して補助的な電力を負荷LDに供給し、負荷LDが商用電源から供給を受ける電力を抑制することを目的として設置される。交流バスラインSL1には、この他にも太陽光発電ユニット20が接続されている。
太陽光発電ユニット20は、太陽光エネルギーを変換して電力を発生させ、当該電力を負荷LDに供給するための装置である。太陽光発電ユニット20において発生した電力は、交流バスラインSL1を介して負荷LDに供給される。
太陽光発電ユニット20は、太陽電池21と、インバータ22とを備えている。太陽電池21は、太陽光を受光し、そのエネルギーを直流電力に変換することによって電力を発生させる機器である。太陽電池21は、屋外に設置されている。
インバータ22は、太陽電池21で発生させた直流電力を3相200Vの交流電力に変換し、当該電力を交流バスライン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組の太陽電池21及びインバータ22が交流バスラインSL1に接続されているが、これに限らず、負荷LDの規模や太陽電池21の性能に応じて、太陽電池21及びインバータ22を増設してもよい。
晴天時の昼間においては、太陽光発電ユニット20から負荷LDに電力が供給される。これにより、負荷LDが商用電源から供給を受ける電力が抑制され、電力事業者に支払う電気料金を低減させることができる。
蓄電池システム61は、太陽光発電ユニット20又は商用電源から供給された電力のうち、負荷LDで消費されなかった電力を一時的に充電可能である。負荷LDが消費する電力が大きい場合は、蓄電池システム61は、充電している電力を負荷LDに供給することで、負荷LDが商用電源から供給を受ける電力を抑制することが可能となっている。また、蓄電池システム61は、時間帯別の電気料金を導入している場合には、電気料金が低額な時間帯に商用電源から電力の供給を受けて充電する一方で、電気料金が高額な時間帯に放電して負荷LDに電力を供給することも可能である。さらに、負荷LDにおける電力消費量が最大に達する時間帯において、蓄電池システム61から電力を供給することで負荷LDが商用電源から供給を受ける電力を抑制し、電力事業者との契約電力を小さくして、電力事業者に支払う電気料金を低減させることも可能となる。
蓄電池システム61が充電している電力は、直流バスラインSL2及び交流バスラインSL1を介して負荷LDに供給される。直流バスラインSL2は、連系インバータ40を介して交流バスラインSL1に接続されている。
蓄電池システム61は、蓄電池31A,31B,31C,31D,31Eの5つの蓄電池31と、DC/DCコンバータ32A,32B,32C,32D,32Eの5つのDC/DCコンバータ32とを備えている。図1では、蓄電池31C,31D及びDC/DCコンバータ32C,32Dの図示を省略している。蓄電池システム61は、蓄電池31とDC/DCコンバータ32とが1つずつ組となり、計5組が直流バスラインSL2に対して並列に接続されている。
蓄電池31A,31B,31C,31D,31Eの各蓄電池31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。各蓄電池31の容量はすべて同一であってもよいし、異なるものであってもよい。
DC/DCコンバータ32A,32B,32C,32D,32Eの各DC/DCコンバータ32は、それぞれ蓄電池31A,31B,31C,31D,31E,と電気的に接続されている。DC/DCコンバータ32は、蓄電池31から放電された直流電力を昇圧して直流バスラインSL2に供給する電力変換器である。つまり、DC/DCコンバータ32は、直流バスラインSL2と蓄電池31との間で電圧を調整して両者を繋ぐものということができる。
尚、蓄電池31及びDC/DCコンバータ32の数は5組に限られず、蓄電池31の容量や、負荷LDの規模に応じて増減してもよい。
連系インバータ40は、直流バスラインSL2を介して供給される直流電力を交流電力に変換し、交流バスラインSL1に供給する電力変換器である。また、連系インバータ40は、交流バスラインSL1を介して供給される交流電力を直流電力に変換し、直流バスラインSL2に供給することもできる。つまり、連系インバータ40により、交流バスラインSL1と直流バスラインSL2との間で、双方向に電力の供給を行うことが可能とされている。
続いて、制御装置100について説明する。制御装置100は、蓄電池システム61の全体の統合制御を行うコンピュータシステムの一部である。制御装置100は、マスター制御部100Aと、スレーブ制御部100B,100C,100D,100Eとを備えている。図1では、スレーブ制御部100C,100Dの図示を省略している。
マスター制御部100Aは、DC/DCコンバータ32A、スレーブ制御部100B,100C,100D,100Eと電気的に接続され、それらの制御を行うサブシステムである。また、マスター制御部100Aは、後述する上位コントローラ50と電気的に接続され、相互に通信可能とされている。尚、本願における「電気的に接続」とは、有線によって接続された状態に限定される意味ではなく、無線により互いに通信可能とされた状態をも含みうるものとする。
スレーブ制御部100B,100C,100D,100Eは、それぞれDC/DCコンバータ32B,32C,32D,32Eと電気的に接続され、それらの制御を行うサブシステムである。
図2に示されるように、マスター制御部100Aは、機能的な制御ブロックとして、読込部110Aと、分配部120Aと、充放電実行部130Aと、を有している。各部の機能については後述する。
以上のように構成された蓄電池システム61は、上位コントローラ50から受信する指令に基づいて充放電を行う。上位コントローラ50は、負荷LDが要求する電力である需要電力と、蓄電池システム61から負荷LDに供給する電力である供給電力と、の調整を行う機器である。また、上位コントローラ50は、連系インバータ40と電気的に接続されており、その制御を行う。
マスター制御部100Aが上位コントローラ50から受信した指令が、蓄電池システム61に対して充電を要求するものであったとき、マスター制御部100Aの読込部110Aは、その指令電力(以下、これを「充電指令電力」とも称する)を読み込む。
この場合、マスター制御部100Aの分配部120Aは、読込部110Aが読み込んだ充電指令電力を充電すべく、各蓄電池31に充電させる電力である分配電力(以下、これを「分配充電電力」とも称する)を決定する。すなわち、各蓄電池31の分配充電電力の総和が充電指令電力と一致するように、各蓄電池31の分配充電電力を決定する。
マスター制御部100Aの充放電実行部130Aは、分配部120Aで決定された分配充電電力の充電を各蓄電池31に行わせる。具体的には、当該充電は、マスター制御部100AがDC/DCコンバータ32A及びスレーブ制御部100B,100C,100D,100Eに送信する制御信号に基づいて行われる。当該信号を受信したDC/DCコンバータ32Aは、蓄電池31Aに決定された分配充電電力の充電を行わせる。また、当該信号を受信したスレーブ制御部100B,100C,100D,100Eは、それぞれDC/DCコンバータ32B,32C,32D,32Eに制御信号を送信するとともに、蓄電池31B,31C,31D,31Eに決定された分配充電電力の充電を行わせる。尚、充電指令電力が小さい場合、蓄電池31の一部は分配充電電力がゼロとなり、実質的に充電を行わない場合も生じ得る。
一方、マスター制御部100Aが上位コントローラ50から受信した指令が、蓄電池システム61に対して放電を要求するものであったとき、マスター制御部100Aの読込部110Aは、その指令電力(以下、これを「放電指令電力」とも称する)を読み込む。
この場合、マスター制御部100Aの分配部120Aは、読込部110Aが読み込んだ放電指令電力を放電すべく、各蓄電池31に放電させる電力(以下、これを「分配放電電力」とも称する)を決定する。すなわち、各蓄電池31の分配放電電力の総和が放電指令電力と一致するように、各蓄電池31の分配放電電力を決定する。
マスター制御部100Aの充放電実行部130Aは、分配部120Aで決定された分配放電電力の放電を各蓄電池31に行わせる部分である。前述した充電の場合と同様に、当該放電は、マスター制御部100AがDC/DCコンバータ32A及びスレーブ制御部100B,100C,100D,100Eに送信する制御信号に基づいて行われる。尚、放電指令電力が小さい場合、蓄電池31の一部は分配放電電力がゼロとなり、放電を行わない場合も生じ得る。
このように、上位コントローラ50側からみると、蓄電池31、制御装置100等から構成される蓄電池群10は、あたかも一つの大きな蓄電池のように機能して充放電を行い得るものである。
ここで、DC/DCコンバータ32の運転効率について、図3を参照しながら説明する。図3には、DC/DCコンバータ32における負荷率と効率との関係が示されている。
グラフ横軸の「負荷率」とは、DC/DCコンバータ32の定格入出力に対する、DC/DCコンバータ32に入力される電力の比率を百分率で示したものである。したがって、蓄電池31から放電される電力、又は、直流バスラインSL2を介して蓄電池31に充電される電力が大きいほど、負荷率が大きくなる関係にある。負荷率が100%の場合、DC/DCコンバータ32の定格入出力に略等しい電力の充電又は放電が行われる。
グラフ縦軸の「効率」とは、DC/DCコンバータ32に入力される電力に対する、DC/DCコンバータ32から出力される電力の比率を百分率で示したものである。したがって、DC/DCコンバータ32に入力される電力が一定である場合には、DC/DCコンバータ32から出力される電力が大きいほど、効率が高くなる関係にある。効率が100%の場合は、DC/DCコンバータ32に入力される電力と略等しい電力が、DC/DCコンバータ32から出力される。
図3に示されるように、DC/DCコンバータ32では、負荷率が大きいほど効率が高くなる関係がある。また、負荷率が100%のときには効率が最も高く、100%に近い値となる。つまり、DC/DCコンバータ32は、その定格入出力に近い電力を入力するほど効率が高まる特性を有している。換言すると、DC/DCコンバータ32に入力される電力が、DC/DCコンバータ32の定格入出力から大きく外れたものになると、効率が低下し、蓄電池システム61としての運転効率の低下を招いてしまう。
そこで、マスター制御部100Aの分配部120Aは、このようなDC/DCコンバータ32の特性を考慮して、各蓄電池31に充放電させる分配電力を決定している。図4を参照しながら、各蓄電池31の分配電力を決定する際にマスター制御部100Aが実行する処理について説明する。
マスター制御部100Aは、ステップS101で、指令電力Pcmdを読み込む。指令電力Pcmdは、上位コントローラ50から蓄電池群10に対して充電を要求している場合は正となり、上位コントローラ50から蓄電池群10に対して放電を要求している場合は負となる値である。すなわち、指令電力Pcmdが正の値である場合は、当該指令電力Pcmdは前述した充電指令電力に相当する。また、指令電力Pcmdが負の値である場合は、当該指令電力Pcmdは前述した放電指令電力に相当する。
次に、マスター制御部100Aは、ステップS102で、指令電力Pcmdが正の値であるか否かを判定する。指令電力Pcmdが正の値であると判定した場合(S102:Yes)、すなわち、上位コントローラ50が蓄電池群10に対して充電を要求している場合、マスター制御部100Aは、各蓄電池31に充電させる分配電力Pdistを決定すべく、ステップS103の処理に進む。
ここで、分配電力Pdistは、各蓄電池31に充放電させる電力である。分配電力Pdistが正の値である場合は、当該分配電力Pdistは前述した充電指令電力に相当する。また、分配電力Pdistが負の値である場合は、当該分配電力Pdistは前述した放電指令電力に相当する。
次に、マスター制御部100Aは、ステップS103で、充電率が小さい蓄電池31から順次、分配電力Pdistを決定する処理を実行するように、対象となる蓄電池31の切り替えを行う。初回のステップS103の処理では、各蓄電池31のうち最も充電率が小さい蓄電池31が選択される。ここでは例として、蓄電池31Aの充電率が他の蓄電池31と比べて小さい場合について説明する。
次に、マスター制御部100Aは、ステップS104で、指令電力Pcmdがコンバータ32Aの定格入出力Pioよりも大きいか否かを判定する。指令電力Pcmdがコンバータ32Aの定格入出力Pioよりも大きいと判定した場合(S104:Yes)、マスター制御部100Aは、ステップS105の処理に進む。
次に、マスター制御部100Aは、ステップS105で、蓄電池31Aの充電可能電力Pchが、コンバータ32Aの定格入出力Pioよりも大きいか否かを判定する。ここで、充電可能電力Pchは、蓄電池31Aの蓄電容量及び充電率に基づいて、次式f1によって算出されるゼロ又は正の値である。
Figure 0006459689
ステップS105で、蓄電池31Aの充電可能電力Pchが、コンバータ32Aの定格入出力Pioよりも大きいと判定した場合(S105:Yes)、マスター制御部100Aは、ステップS106の処理に進む。
次に、マスター制御部100Aは、ステップS106で、蓄電池31Aの分配電力Pdistが、コンバータ32Aの定格入出力Pioとなるように決定する。すなわち、コンバータ32Aを最も大きな負荷率で運転させて効率を高めるように、蓄電池31Aの分配電力Pdistを決定する。
一方、ステップS105で、蓄電池31Aの充電可能電力Pchが、コンバータ32Aの定格入出力Pioよりも大きくないと判定した場合(S105:No)、マスター制御部100Aは、ステップS109の処理に進む。
また、ステップS104で、指令電力Pcmdがコンバータ32Aの定格入出力Pioよりも大きくないと判定した場合(S104:No)、マスター制御部100Aは、ステップS108の処理に進む。
次に、マスター制御部100Aは、ステップS108で、蓄電池31Aの充電可能電力Pchが、指令電力Pcmdよりも大きいか否かを判定する。蓄電池31Aの充電可能電力Pchが、指令電力Pcmdよりも大きくないと判定した場合(S108:No)、マスター制御部100Aは、ステップS109の処理に進む。
マスター制御部100Aは、ステップS109で、蓄電池31Aの分配電力Pdistが、蓄電池31Aの充電可能電力Pchと同一となるように決定する。すなわち、蓄電池31Aの充電率が略100%となるように分配電力Pdistを決定する。
ステップS106又はステップS109の処理を終えたマスター制御部100Aは、ステップS107に進む。マスター制御部100Aは、ステップS107で、指令電力Pcmdから蓄電池31Aの分配電力Pdistを除した値を算出し、当該値を新たな指令電力Pcmdとする。ステップS107の処理を終えたマスター制御部100Aは、ステップS102の処理に戻る。
次に、マスター制御部100Aは、ステップS102で、新たな指令電力Pcmdが正の値であるか否かを判定する。指令電力Pcmdが正の値である場合(S102:Yes)、マスター制御部100Aは、ステップS103の処理に進む。
次に、マスター制御部100Aは、ステップS103で、分配電力Pdistを決定する処理を実行する対象を、蓄電池31Aから他の蓄電池31に切り替える。具体的には、マスター制御部100Aは、蓄電池31Aから、蓄電池31Aの次に充電率が小さい蓄電池31に対象を切り替える。
以降、マスター制御部100Aは、新たな指令電力Pcmdが、対象となる蓄電池31のコンバータ32の定格入出力Pioよりも大きい場合(S104:Yes)、前述したように分配電力Pdistをコンバータ32の定格入出力Pio(S106)又は充電可能電力Pch(S109)のいずれかとしながら、分配電力Pdistを決定する処理を実行する対象を順次切り替える。
これに対し、ステップS108で、蓄電池31Aの充電可能電力Pchが、指令電力Pcmdよりも大きいと判定した場合(S108:Yes)、マスター制御部100Aは、ステップS117の処理に進む。
次に、マスター制御部100Aは、ステップS117で、蓄電池31Aの分配電力Pdistが、指令電力Pcmdと同一となるように決定し、処理を終了する。
これに対し、ステップS102で、指令電力Pcmdが正の値ではないと判定した場合(S102:No)、すなわち、上位コントローラ50が蓄電池群10に対して放電を要求している場合、マスター制御部100Aは、各蓄電池31に放電させる電力である分配電力Pdistを決定すべく、ステップS110の処理に進む。
次に、マスター制御部100Aは、ステップS110で、充電率が大きい蓄電池31から順次、分配電力Pdistを決定する処理を実行するように、対象となる蓄電池31の切り替えを行う。初回のステップS110の処理では、各蓄電池31のうち最も充電率が大きい蓄電池31が選択される。ここでは例として、蓄電池31Eの充電率が他の蓄電池31と比べて大きい場合について説明する。
次に、マスター制御部100Aは、ステップS111で、指令電力Pcmdが、コンバータ32Aの定格入出力Pioを正負反転させた値よりも小さいか否かを判定する。指令電力Pcmdが、コンバータ32Eの定格入出力Pioを正負反転させた値よりも小さいと判定した場合(S111:Yes)、マスター制御部100Aは、ステップS112の処理に進む。
次に、マスター制御部100Aは、ステップS112で、蓄電池31Eの放電可能電力Pdchが、コンバータ32Eの定格入出力Pioよりも大きいか否かを判定する。ここで、放電可能電力Pdchは、各蓄電池31の充電率、蓄電容量及び最低蓄電残量に基づいて、次式f2によって算出されるゼロ又は正の値である。次式f2に示されるように、各蓄電池31は、その蓄電残量がゼロとなるまで放電することはなく、最低蓄電残量を確保して放電するように設定されている。なぜならば、蓄電残量がゼロとなるまで各蓄電池31に放電させると、各蓄電池31の性能低下や、寿命の短縮といった不具合を招くおそれがあるためである。
Figure 0006459689
ステップS112で、蓄電池31Eの放電可能電力Pdchが、コンバータ32Eの定格入出力Pioよりも大きいと判定した場合(S112:Yes)、マスター制御部100Aは、ステップS113の処理に進む。
次に、マスター制御部100Aは、ステップS113で、蓄電池31Eの分配電力Pdistが、コンバータ32Eの定格入出力Pioを正負反転させた値となるように決定する。すなわち、コンバータ32Eを最も大きな負荷率で運転させて効率を高めるように、蓄電池31Eの分配電力Pdistを決定する。
一方、ステップS112で、蓄電池31Eの放電可能電力Pdchが、コンバータ32Eの定格入出力Pioよりも大きくないと判定した場合(S112:No)、マスター制御部100Aは、ステップS116の処理に進む。
また、ステップS111で、指令電力Pcmdが、コンバータ32Eの定格入出力Pioを正負反転させた値よりも小さくないと判定した場合(S111:No)、マスター制御部100Aは、ステップS115の処理に進む。
次に、マスター制御部100Aは、ステップS115で、蓄電池31Eの放電可能電力Pdchが、指令電力Pcmdを正負反転させた値よりも大きいか否かを判定する。蓄電池31Eの放電可能電力Pdchが、指令電力Pcmdを正負反転させた値よりも大きくないと判定した場合(S115:No)、マスター制御部100Aは、ステップS116の処理に進む。
マスター制御部100Aは、ステップS116で、蓄電池31Eの分配電力Pdistが、蓄電池31Eの放電可能電力Pdchを正負反転させた値と同一となるように決定する。すなわち、蓄電池31Eの蓄電残量が前述した最低蓄電残量となるように分配電力Pdistを決定する。
ステップS113又はステップS116の処理を終えたマスター制御部100Aは、ステップS114に進む。マスター制御部100Aは、ステップS114で、指令電力Pcmdから蓄電池31Eの分配電力Pdistを除した値を算出し、当該値を新たな指令電力Pcmdとする。ステップS114の処理を終えたマスター制御部100Aは、ステップS102の処理に戻る。
次に、マスター制御部100Aは、ステップS102で、新たな指令電力Pcmdが正の値であるか否かを判定する。新たな指令電力Pcmdが正の値ではない場合(S102:No)、マスター制御部100Aは、ステップS110の処理に進む。
次に、マスター制御部100Aは、ステップS110で、分配電力Pdistを決定する処理を実行する対象を、蓄電池31Eから他の蓄電池31に切り替える。具体的には、マスター制御部100Aは、蓄電池31Eから、蓄電池31Eの次に充電率が大きい蓄電池31に対象を切り替える。
以降、マスター制御部100Aは、新たな指令電力Pcmdが、対象となる蓄電池31のコンバータ32の定格入出力Pioを正負反転させた値よりも小さい場合(S111:Yes)、前述したように分配電力Pdistをコンバータ32の定格入出力Pioを正負反転させた値(S113)又は放電可能電力Pdchを正負反転させた値(S116)のいずれかとしながら、分配電力Pdistを決定する処理を実行する対象を順次切り替える。
これに対し、ステップS115で、蓄電池31Eの放電可能電力Pdchが、新たな指令電力Pcmdを正負反転させた値よりも大きいと判定した場合(S115:Yes)、マスター制御部100Aは、ステップS117の処理に進む。
次に、マスター制御部100Aは、ステップS117で、蓄電池31Eの分配電力Pdistが、指令電力Pcmdと同一となるように決定し、処理を終了する。
以上のように、制御装置100では、読込部110Aが充電を要求する指令電力Pcmdを読み込んだ場合は、複数の蓄電池31のうち充電率が小さい蓄電池31から順に分配電力Pdistを決定する。さらに、充電可能電力Pchがコンバータ32の定格入出力Pioよりも大きい蓄電池31は、分配電力Pdistが定格入出力Pioと略同一となるように決定する。したがって、蓄電池群10が充電を求められている場合は、充電率が小さい蓄電池31からコンバータ32の定格入出力Pioと略同一の分配電力Pdistを充電させるように制御するため、高い効率で充電を行うことが可能となる。
また、制御装置100では、読込部110Aが放電を要求する指令電力Pcmdを読み込んだ場合は、複数の蓄電池31のうち充電率が大きい蓄電池31から順に分配電力Pdistを決定する。さらに、放電可能電力Pdchがコンバータ32の定格入出力Pioよりも大きい蓄電池31は、分配電力Pdistが定格入出力Pioと略同一となるように決定する。したがって蓄電池群10が放電を求められている場合は、充電率が大きい蓄電池31からコンバータ32の定格入出力Pioと略同一の分配電力Pdchを放電させるように制御するため、高い効率で充電を行うことが可能となる。
すなわち、制御装置100によれば、充電率が小さい又は大きい蓄電池31から分配電力Pdistを決定することで、蓄電池群10を構成する蓄電池31の使用率を向上させながらも、分配電力Pdistをコンバータ32の定格入出力Pioと略同一とすることで、高い効率を発揮させることが可能となる。
また、蓄電池31の放電可能電力Pdchは、蓄電池31が充電している電力から最低蓄電残量を除した量に設定されている。これにより、蓄電残量がゼロとなるまで各蓄電池31が放電することがないため、各蓄電池31の性能低下や、寿命の短縮といった不具合を防止することが可能となる。
尚、制御装置100は、ステップS106で、蓄電池31の分配電力Pdistが、コンバータ32の定格入出力Pioと同一となるように決定している。しかしながら、本発明は、分配電力Pdistを定格入出力Pioと完全に同一とすることを要するものではない。すなわち、充電の効率向上が、分配電力Pdistを定格入出力Pioと完全に同一とした場合と同程度に認められるものであれば、両者は完全な同一を含む略同一の範囲にあればよい。例えば、分配電力Pdistがコンバータ32の定格入出力Pioに対して20%程度の差異がある場合でも、それによって当該差異が無い場合と同程度に充電の効率の向上が認められれば、本発明の範囲に包含される。これは、蓄電池31の分配電力Pdistを、コンバータ32の定格入出力Pioを正負反転させた値と同一となるように決定している放電の場合についても同様である。
次に、図5及び図6を参照しながら、本発明の第2実施形態に係る制御装置200について説明する。尚、第2実施形態のうち、前述した第1実施形態と共通する部分については共通の符号を付し、その説明を適宜省略する。
第2実施形態に係る制御装置200は、その制御対象が蓄電池システム62であり、蓄電池システム62に特化した処理を実行し得る点で前述した第1実施形態に係る制御装置100と異なる。蓄電池システム62が備えている複数の蓄電池31及びDC/DCコンバータ32は、複数のクラスタCLを構成している。当該複数のクラスタCLは、クラスタCL1,CL2,CL3,CL4,CL5からなる。図5では、クラスタCL3,CL4の図示を省略している。
各クラスタCLは、5組の蓄電池31及びDC/DCコンバータ32を有している。図5では、各クラスタCLが有している蓄電池31及びDC/DCコンバータ32の図示を一部省略している。各クラスタCLは、いずれも直流バスラインSL2に対して並列に接続されている。
続いて、制御装置200について説明する。制御装置200は、蓄電池システム62の全体の統合制御を行うコンピュータシステムの一部である。クラスタCL1には、マスター制御部201Aと、スレーブ制御部201B,201C,201D,201Eが備えられている。一方、クラスタCL2,CL3,CL4,CL5のそれぞれに備えられる制御装置200は、すべてマスター制御部201Aによって制御されるスレーブ制御部とされている。
マスター制御部201Aは、DC/DCコンバータ321A、及び、制御装置200の他部であるスレーブ制御部と電気的に接続され、それらの制御を行うサブシステムである。また、マスター制御部201Aは、上位コントローラ50と電気的に接続され、相互に通信可能とされている。マスター制御部201Aは、前述したマスター制御部100Aの読込部110A、分配部120A及び充放電実行部130Aと同等の機能を有している。
これにより、上位コントローラ50側からみると、複数のクラスタCLを有している蓄電池群11は、あたかも一つの大きな蓄電池のように機能して充放電を行い得るものである。
また、マスター制御部201Aは、各蓄電池31の充放電をクラスタCL単位で管理する機能を有している。図6を参照しながら、各蓄電池31の分配電力を決定する際にマスター制御部201Aが実行する処理について説明する。
マスター制御部201Aは、ステップS201で、指令電力Pcmdを読み込む。
次に、マスター制御部201Aは、ステップS202で、指令電力Pcmdが正の値であるか否かを判定する。指令電力Pcmdが正の値であると判定した場合(S202:Yes)、すなわち、上位コントローラ50が蓄電池群11に対して充電を要求している場合、マスター制御部201Aは、各蓄電池31に充電させる分配電力Pdistを決定すべく、ステップS203の処理に進む。
マスター制御部201Aは、充電のために予め定められた順序に従って、クラスタCLごとにステップS203以降の処理を実行する。ここでは例として、初めにクラスタCL1について、2番目にクラスタCL2について、3番目にクラスタCL3について、4番目にクラスタCL4について、最後にクラスタCL5について処理を実行するように予め順序が定められている場合について説明する。
マスター制御部201Aは、ステップS203で、クラスタCL1内の全ての蓄電池31の充電率が100%であるか否かを判定する。クラスタCL1内に充電率が100%に満たない蓄電池31が1つでも存在する場合(S203:No)、マスター制御部201Aは、ステップS204の処理に進む。
次に、マスター制御部201Aは、ステップS204で、クラスタCL1内の充電率が小さい蓄電池31から順次、分配電力Pdistを決定する処理を実行するように、対象となる蓄電池31の切り替えを行う。初回のステップS204の処理では、クラスタCL1内の各蓄電池31のうち最も充電率が小さい蓄電池31が選択される。ここでは例として、蓄電池311Aの充電率が、クラスタCL1内の他の蓄電池31と比べて小さい場合について説明する。
マスター制御部201Aは、蓄電池311Aについて、ステップS205からステップS210に示される処理を適宜実行する。このステップS205からステップS210に示される処理は、前述した図4のステップS104からステップS109に示される処理と同様であるため、ここではその説明を省略する。
ステップS208で新たな指令電力Pcmdを算出したマスター制御部201Aは、ステップS202の処理に戻る。そして、ステップS202で、新たな指令電力Pcmdが正の値であると判定した場合(S202:Yes)、マスター制御部201Aは、ステップS203の処理に進む。
マスター制御部201Aは、ステップS203で、クラスタCL1内の全ての蓄電池31の充電率が100%であるか否かを判定する。すなわち、前回までのサイクルで決定された分配電力Pdistの充電が行われることで、クラスタCL1内の全ての蓄電池31の充電率が100%となるか否かを判定する。前回までのサイクルで決定された分配電力Pdistの充電が行われても、クラスタCL1内に充電率が100%に満たない蓄電池31が1つでも存在する場合(S203:No)、マスター制御部201Aは、ステップS204の処理に進む。
次に、マスター制御部201Aは、ステップS204で、分配電力Pdistを決定する処理を実行する対象を、蓄電池311AからクラスタCL1内の他の蓄電池31に切り替える。具体的には、マスター制御部201Aは、蓄電池311Aから、蓄電池311Aの次に充電率が小さい蓄電池31に対象を切り替える。
以降、マスター制御部201Aは、前回までのサイクルで決定された分配電力Pdistの充電が行われても、クラスタCL1内に充電率が100%に満たない蓄電池31が1つでも存在し(S203:No)、且つ、新たな指令電力Pcmdが、対象となる蓄電池31のコンバータ32の定格入出力Pioよりも大きい場合(S205:Yes)、分配電力Pdistをコンバータ32の定格入出力Pio(S207)又は充電可能電力Pch(S210)のいずれかとしながら、分配電力Pdistを決定する処理を実行する対象を、クラスタCL1内で順次切り替える。
そして、ステップS203で、クラスタCL1内の全ての蓄電池31の充電率が100%であると判定した場合(S203:Yes)、マスター制御部201Aは、ステップS211の処理に進む。
次に、マスター制御部201Aは、ステップS211で、ステップS204以降の処理を実行する対象を、クラスタCL1から他のクラスタCLに切り替える。具体的には、マスター制御部201Aは、クラスタCL1から、予め定められた順序で2番目とされているクラスタCL2に対象を切り替える。
以降、マスター制御部201Aは、処理の対象とするクラスタCL内の全ての蓄電池31の充電率が100%となった場合(S203:Yes)に、処理の対象となるクラスタCLを順次切り替えながら、各蓄電池31の分配電力Pdistを決定する。
これに対し、ステップS202で、指令電力Pcmdが正の値ではないと判定した場合(S202:No)、すなわち、上位コントローラ50が蓄電池群11に対して放電を要求している場合、マスター制御部201Aは、各蓄電池31に放電させる電力である分配電力Pdistを決定すべく、ステップS212の処理に進む。
マスター制御部201Aは、放電のために予め定められた順序に従って、クラスタCLごとにステップS212以降の処理を実行する。ここでは例として、初めにクラスタCL5について、2番目にクラスタCL4について、3番目にクラスタCL3について、4番目にクラスタCL2について、最後にクラスタCL1について処理を実行するように予め順序が定められている場合について説明する。
マスター制御部201Aは、ステップS212で、クラスタCL5内の全ての蓄電池31の充電率が最低充電率であるか否かを判定する。クラスタCL5内に充電率が最低充電率MinSOCではない蓄電池31が1つでも存在する場合(S212:No)、マスター制御部201Aは、ステップS213の処理に進む。
次に、マスター制御部201Aは、ステップS213で、クラスタCL5内で充電率が大きい蓄電池31から順次、分配電力Pdistを決定する処理を実行するように、対象となる蓄電池31の切り替えを行う。初回のステップS213の処理では、各蓄電池31のうち最も充電率が大きい蓄電池31が選択される。ここでは例として、蓄電池315Eの充電率がクラスタCL5内の他の蓄電池31と比べて大きい場合について説明する。
マスター制御部201Aは、蓄電池315Eについて、ステップS214からステップS219に示される処理を適宜実行する。このステップS214からステップS219に示される処理は、前述した図4のステップS111からステップS116に示される処理と同様であるため、ここではその説明を省略する。
ステップS217で新たな指令電力Pcmdを算出したマスター制御部201Aは、ステップS202の処理に戻る。そして、ステップS202で、新たな指令電力Pcmdが正の値ではないと判定した場合(S202:No)、マスター制御部201Aは、ステップS212の処理に進む。
マスター制御部201Aは、ステップS212で、クラスタCL5内の全ての蓄電池31の充電率が最低充電率MinSOCであるか否かを判定する。すなわち、前回までのサイクルで決定された分配電力Pdistの放電が行われることで、クラスタCL5内の全ての蓄電池31の充電率が最低充電率MinSOCとなるか否かを判定する。前回までのサイクルで決定された分配電力Pdistの放電が行われても、クラスタCL5内に充電率が最低充電率MinSOCとならない蓄電池31が1つでも存在する場合(S212:No)、マスター制御部201Aは、ステップS213の処理に進む。
次に、マスター制御部201Aは、ステップS213で、分配電力Pdistを決定する処理を実行する対象を、蓄電池315EからクラスタCL5内の他の蓄電池31に切り替える。具体的には、マスター制御部201Aは、蓄電池315Eから、蓄電池315Eの次に充電率が大きい蓄電池31に対象を切り替える。
以降、マスター制御部201Aは、前回までのサイクルで決定された分配電力Pdistの放電が行われても、クラスタCL5内に充電率が最低充電率MinSOCではない蓄電池31が1つでも存在し(S212:No)、且つ、新たな指令電力Pcmdが、対象となる蓄電池31のコンバータ32の定格入出力Pioを正負反転させた値よりも小さい場合(S214:Yes)、分配電力Pdistをコンバータ32の定格入出力Pioを正負反転させた値(S216)又は放電可能電力Pdchを正負反転させた値(S219)のいずれかとしながら、分配電力Pdistを決定する処理を実行する対象を、クラスタCL5内で順次切り替える。
そして、ステップS212で、クラスタCL5内の全ての蓄電池31の充電率が最低充電率MinSOCであると判定した場合(S212:Yes)、すなわち、前回までのサイクルで決定された分配電力Pdistの放電が行われることで、クラスタCL5内の全ての蓄電池31の充電率が最低充電率MinSOCとなると判定した場合、マスター制御部201Aは、ステップS211の処理に進む。
次に、マスター制御部201Aは、ステップS211で、ステップS213以降の処理を実行する対象を、クラスタCL5から他のクラスタCLに切り替える。具体的には、マスター制御部201Aは、クラスタCL5から、予め定められた順序で2番目とされているクラスタCL4に対象を切り替える。
以降、マスター制御部201Aは、処理の対象とするクラスタCL内の全ての蓄電池31の充電率が最低充電率MinSOCとなった場合(S212:Yes)、処理の対象となるクラスタCLを順次切り替えながら、各蓄電池31の分配電力Pdistを決定する。
以上のように、制御装置200は、充電を要求する指令電力Pcmdを読み込んだ場合は、予め定められた順序に従ってクラスタCLごとに蓄電池31の分配電力Pdistを決定する。また、制御装置200は、充電によって一のクラスタCLの蓄電池31の充電率が100%まで上昇する場合は、他のクラスタCLの蓄電池31の分配電力Pdistを決定する。
さらに、制御装置200は、放電を要求する指令電力Pcmdを読み込んだ場合は、予め定められた順序に従ってクラスタCLごとに蓄電池31の分配電力Pdistを決定する。また、制御装置200は、放電によって一のクラスタCLの蓄電池31の充電率が最低充電率MinSOCまで降下する場合は、他のクラスタCLの蓄電池31の分配電力Pdistを決定する。
これにより、蓄電池群11が複数のクラスタCLから構成されるクラスタCLを有している場合でも、蓄電池31の使用率を向上させながらも、分配電力Pdistをコンバータ32の定格入出力Pioと略同一とすることで、高い効率を発揮させることが可能となる。
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。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。
10,11:蓄電池群
31:蓄電池
32:コンバータ(電力変換器)
61,62:蓄電池システム
100,200:制御装置
110A:読込部
120A:分配部
130A:充放電実行部
LD:負荷

Claims (2)

  1. 蓄電池群(10,11)を構成する複数の蓄電池(31)が放電した電力を電力変換器(32)によって変換して負荷(LD)に供給するとともに、外部から前記蓄電池群に供給される電力を前記電力変換器によって変換して前記複数の蓄電池を充電する蓄電池システム(61,62)の制御装置(100,200)であって、
    前記蓄電池群に対する充電指令電力及び放電指令電力を読み込む読込部(110A)と、
    前記充電指令電力に基づいて前記複数の蓄電池のそれぞれに充電させる電力である分配充電電力を決定するとともに、前記放電指令電力に基づいて前記複数の蓄電池のそれぞれに放電させる電力である分配放電電力を決定する分配部(120A)と、
    前記分配部によって決定された前記分配充電電力又は前記分配放電電力に基づいて、前記複数の蓄電池を充電又は放電させる充放電実行部(130A)と、を備え、
    前記分配部は、
    前記読込部が前記充電指令電力を読み込んだ場合は、前記複数の蓄電池のうち充電率が小さい前記蓄電池から順に前記分配充電電力を決定するものであって、充電可能な電力が前記電力変換器の定格入出力よりも大きい前記蓄電池は、前記分配充電電力が該定格入出力と略同一となるように決定する一方で、
    前記読込部が前記放電指令電力を読み込んだ場合は、前記複数の蓄電池のうち充電率が大きい前記蓄電池から順に前記分配放電電力を決定するものであって、放電可能な電力が前記電力変換器の定格入出力よりも大きい前記蓄電池は、前記分配放電電力が該定格入出力と略同一となるように決定するとともに、
    前記蓄電池群は、複数の前記蓄電池から構成されるクラスタ(CL)を複数有し、
    前記読込部が前記充電指令電力を読み込んだ場合は、前記分配部は、予め定められた順序に従って前記クラスタごとに前記蓄電池の前記分配充電電力を決定するとともに、充電によって一の前記クラスタの前記蓄電池の充電率が予め定められた第1所定値まで上昇する場合は、他の前記クラスタの前記蓄電池の前記分配充電電力を決定する一方で、
    前記読込部が前記放電指令電力を読み込んだ場合は、前記分配部は、予め定められた順序に従って前記クラスタごとに前記蓄電池の前記分配放電電力を決定するとともに、放電によって一の前記クラスタの前記蓄電池の充電率が予め定められた第2所定値まで降下する場合は、他の前記クラスタの前記蓄電池の前記分配放電電力を決定することを特徴とする制御装置。
  2. 前記蓄電池が放電可能な電力は、前記蓄電池が蓄えている電力から予め定められた所定量の電力を除した量に設定されていることを特徴とする請求項1に記載の制御装置。
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