JP6480198B2 - 蓄電池システム及びそれを有する太陽光発電システム - Google Patents
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Description
このような太陽光発電システムとして特許文献1が提案されている。特許文献1では、太陽光発電を含む自然エルギー電源から出力される有効電力を検出し、この検出される有効電力と、当該有効電力に変化率リミッタを介して得られる合成出力値との差分により、蓄電池への充放電指令値を得る。そして、有効電力検出器と変化率リミッタの間に一次遅れフィルタを設置し、有効電力検出値を平滑化する構成が開示されている。また、上記一次遅れフィルタに替えて、直列に接続される遅延演算子を備え、複数のサンプリング周期で得られる有効電力を加算すると共に、その平均値を求め、変化率リミッタに入力することで、自然エネルギー電源の出力が、周期的なスパイク状の変動を有する場合においても、蓄電池の容量を低減し対応することが記載されている。
また、本発明の蓄電池システムは、(1)太陽光発電装置より出力される太陽光発電電力を充放電する蓄電池と、(2)快晴時における前記太陽光発電装置より得られる発電電力を標準発電電力として求める標準発電電力演算部と、前記太陽光発電装置より計測される発電電力信号を、前記標準発電電力演算部により求められた標準発電電力にて除することにより日影変動成分を抽出する変動成分抽出部と、前記変動成分抽出部より得られる日影変動成分を平滑化する平滑化部と、前記平滑化部の出力信号に基づき前記蓄電池の放電出力及び前記太陽光発電電力との合成出力であるシステム出力電力目標値を求めるシステム出力補正部と、前記システム出力電力目標値と前記発電電力信号の差分である充放電目標値を、現在時刻及び前記蓄電池の充電率に基づき補正する充放電出力補正部と、を有する電力制御装置と、を備える。
更にまた、本発明の電力制御装置は、快晴時における太陽光発電装置より得られる発電電力を標準発電電力として求める標準発電電力演算部と、太陽光発電装置より計測される発電電力信号を、前記標準発電電力演算部により求められた標準発電電力にて除することにより日影変動成分を抽出する変動成分抽出部と、前記変動成分抽出部より得られる日影変動成分を平滑化する平滑化部と、前記平滑化部の出力信号に基づき前記蓄電池の放電出力及び前記太陽光発電電力との合成出力であるシステム出力電力目標値を求めるシステム出力補正部と、前記システム出力電力目標値と前記発電電力信号の差分である充放電目標値を、現在時刻及び前記蓄電池の充電率に基づき補正する充放電出力補正部と、を備える。
例えば、太陽光発電による発電電力と、蓄電池による補償を含むシステム出力電力目標値との差分が低減され、太陽光発電電力の変動抑制性能を維持しつつ、蓄電池の容量を更に低減することが可能となる。また、更に、特に、夜間における蓄電池の充電率が、その蓄電池の特性に応じて制御されることにより、蓄電池の寿命を延長することが可能となる。
上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
以下、図面を用いて、本発明の実施例について説明する。
図2に示されるように、太陽光用PCS5により計測される発電電力モニタ信号PPV_FBは、日の出検出部902、規格化部905及び減算器908にそれぞれ分岐し入力される。また、計時部901による時刻tは、日の出検出部902及び標準発電電力演算部903にそれぞれ入力される。また、標準発電電力演算部903は、日の出検出部902より日の出時刻TRを、また、南中時刻設定部911より太陽が丁度真南にくる時刻である南中時刻TNを取得する。また、標準発電電力演算部903は、日射計10より日射量Hを取得する。ここで日の出検出部902は、予め設定され記憶部(図示せず)に格納された時刻を用いて日の出時刻TRとし標準発電電力演算部903へ出力する。なお、日の出検出部902は、上記構成に替えて、太陽光用PCS5より計測される発電電力モニタ信号PPV_FBを監視し、未明における発電電力モニタ信号PPV_FBの立ち上がり、すなわちゼロ値から所定の正電力への変化をトリガとして日の出時刻TRを求める構成としても良い。南中時刻設定部911は、予め設定された南中時刻TNに相当する時刻を記憶部(図示せず)に格納し、記憶部より南中時刻TNを読み出し、標準発電電力演算部903へ出力する。なお、これに替えて、南中時刻設定部911は、入力される太陽光パネル4の設置地点の緯度及び経度情報等に基づき南中時刻TNを演算により求める構成としても良い。
標準発電電力演算部903による標準発電電力PREFの算出について説明する。図4は、標準発電電力演算部903により得られる標準発電電力プロファイルを示す図である。標準発電電力PREFは、概ねその日の太陽光発電電力PPVの24時間周期成分を描く曲線、すなわち、標準発電電力プロファイルとして算出される。例えば、快晴時の日射量から得られる太陽光発電カーブを三角関数で規定する方法等が知られている。標準発電電力演算部903は、以下の式(1)を演算し、演算結果にゼロ割りを防止するためのオフセット信号Poffsetを加算することで標準発電電力PREF、すなわち、標準発電電力プロファイルを求める。
日影変動成分Sin=(発電電力モニタ信号PPV_FB)/(標準発電電力PREF)
よって、規格化部905は、除算器にて構成される。
平滑化部906は、規格化部905より入力される日影変動成分Sinに対し平滑化処理を施し、平滑日影変動成分Soutを算出し、復元部907へ出力する。ここで平滑化部906は、例えば、一次遅れフィルタあるいは、複数の遅延演算子を直列に接続し移動平均を算出する移動平均算出方式、又は、ローパスフィルタ等により実現される。
復元部907は、平滑化部906より入力される平滑日影変動成分Soutに対し、標準発電電力演算部903により算出され、第1上下限リミッタ904を介して得られる標準発電電力PREFを乗算することにより、システム出力電力目標値PSYS *を 求めシステム出力補正部912へ出力する。すなわち、システム出力電力目標値PSYS *は、以下にて求められる。
システム出力電力目標値PSYS *=平滑日影変動成分Sout×標準発電電力PREF
このように、本実施例では、統括コントローラ9が、太陽光発電電力PPVの変動要因となる、日影変動成分Sinを、発電電力モニタ信号PPV_FB及び標準発電電力PREFに基づき抽出し、抽出後の日影変動成分Sinを平滑化する。そして、平滑化後の平滑日影変動成分Sout及び標準発電電力PREFに基づき、システム出力電力目標値PSYS *を求める構成であることから、システム出力電力目標値PSYS *を、日影変動成分Sinを加味して得ることが可能となる。
である。
減算器908は、太陽光用PCS5より入力される発電電力モニタ信号PPV_FBから、システム出力補正部912より出力される補正後のシステム出力電力目標値PSYS *を減算し、充放電目標値Pb * を得る。得られた充放電目標値Pb * は、減算器908及び第2上下限リミッタ909の間に配される充放電出力補正部915へ出力される。
充放電出力補正部915は、入力される充放電目標値Pb *に対し、詳細は後述する補正演算を実行し、得られた補正後の充放電目標値Pb *を後段に配される第2上下限リミッタ909へ出力する。第2上下限リミッタ909にて、上限値及び下限値が制約された充放電目標値Pb * は、蓄電池用PCS6へ出力される。ここで、第2上下限リミッタ909に設定される蓄電池用PCS電力上限値+PbLIM及び蓄電池用PCS電力下限値−PbLIMは、例えば、蓄電池7または蓄電池用PCS6の充電または放電の限界電力に相当する値が設定される。
また、太陽光出力補正部913は、蓄電池7よりSOC(充電率)を取得すると共に、充放電出力補正部915より出力される補正後の充放電目標値Pb * を取得する。このとき、仮に、蓄電池7のSOC(充電率)が低下した場合等、図1に示すシステム出力PSYSの変動を十分に抑制することが困難となる場合、太陽光出力補正部913は、予め太陽光発電電力PPVの上限値PPV_limを低減し、この太陽光発電電力PPVの上限値PPV_limを太陽光用PCS5へ出力する。
なお、上述の太陽光用PCS電力上限設定部910は、太陽光出力補正部913における太陽光発電電力PPVの上限値PPV_limの変化に連動させた値を、第1上下限リミッタ904の太陽光用PCS電力上限値PpvLIMとして設定しても良い。また、標準発電電力演算部903に気象データを取り込む機能を有するよう構成しても良い。
図6に示すように、第2表示領域22に太陽光発電システム系統図が表示されている。図6に示す例では、複数の太陽光パネル、複数の太陽光用PCS、複数の蓄電池、複数の蓄電池用PCS及び、太陽光パネル毎に設けられた統括コントローラ(Cont)を備えるメガソーラ(大規模太陽光発電システム)、更に、ネットワークを介して、このメガソーラと接続される太陽光発電システムにより、電力系統に太陽光発電電力PPVを供給する系統図が表示されている。
履歴表示種別指定入力領域25は、第1表示領域21に履歴表示すべき種別に対するオペレータによる指定入力を受け付ける領域である。図6に示す例では、種別として、「発電電力実績履歴」及び「日射プロファイル履歴」が表示され、オペレータにより「発電電力実績履歴」が指定された状態を示している。
履歴指定入力領域24は、履歴表示種別指定入力領域25にて指定された種別に対し、第1表示領域21に表示する、現在及び過去の実績のうちオペレータが所望の時期を選択指定可能とする領域である。履歴指定入力領域24の右欄には、プルダウンボタンが設けられている。オペレータは、このプルダウンボタンにより所望の時期を指定できる。なお、プルダウンボタンによる選択肢中、ブランク欄が設けられており、オペレータはブランク欄を指定の上、図示しないキーボードあるいはマウス等の入力装置により、所望の時期を直接入力できる。図6に示す例では、「現在」、「1年前」、及び「2年前」が指定された状態を示している。なお、指定される履歴表示すべき時期として、上記各年毎の指定に限らず、例えば、「現在」、「昨日」、及び「一昨日」としても良い。但し、異なる季節の指定は、季節毎に日射量Hが大きく異なるため、同一の季節内で時期を指定することが望ましい。
システム出力補正部912は、復元部907より入力されるシステム出力電力目標値PSYS *と、図示しない記憶部に格納される強制終了上限電力PF_LIMとを比較する。比較の結果、システム出力電力目標値PSYS *が強制終了上限電力PF_LIMを上回る場合、システム出力補正部912は、強制終了上限電力PF_LIMに合わせてシステム出力電力目標値PSYS *を補正する。その結果、蓄電池7のSOCは過放電状態に至ることなく高いSOCを維持できる。
さらにより蓄電池7の寿命を延長できるSOCレベル(以下、目標SOCレベルと称す)に対して乖離がある場合には、充放電出力補正部915は、日没後(日の入り時刻TF後)の所定時刻において、蓄電池7が、図7に示す放電調整電力PD分追加放電するよう、充放電目標値Pb *を補正する。これにより、蓄電池7のSOCレベルを目標SOCレベルに到達させることが可能となる。図7において、強制終了上限電力PF_LIM、及び放電調整電力PDは、それぞれ一定の変化レートaF1、aF2、aR2で変化させているが、この変化率は、例えば電力系統13を管理する所管の送電運用機関の電力変動規程に応じて適宜選定すれば、太陽光発電電力PPDの変動抑制性能を低下させることなく、SOCを調整することが可能となる。
図8では、時刻T1からN時間経過後の時刻T2においても、時刻T1における接線が時刻T2におけるシステム出力電力目標値PSYS *を通る状態を示している。よって、時刻T2においても、時刻T1における強制終了上限電力PF_LIMと同一となる。なお、説明の便宜上、図8では時刻T1におけるシステム出力電力目標値PSYS *に基づき算出された強制終了上限電力PF_LIMが、仮に固定である場合を前提とし、ハッチングにて示す領域の面積に応じた充電電力PCが蓄電池7に充電されることを示している。なお、本来、所定の周期毎に演算される強制終了上限電力PF_LIMは、システム出力電力目標値PSYS *の24時間周期の変化に応じて逐次変化する。
そこで、本実施例では、蓄電池7にLiイオン電池を用いる場合、日の入り時刻TFから所定時間経過後(夜間)において、SOCが20%〜30%の範囲内で閾値(以下、Li夜間SOC閾値と称す)を設定し、このLi夜間SOC閾値を充放電力補正部915の図示しない記憶部に格納する。ここで、Li夜間SOC閾値は、図7の下段に示す、放電調整電力PDの効果によりΔEだけ低減された後のSOCに対応する。なお、設定されたLi夜間SOC閾値のみに限らず、図10に示すLiイオン電池のSOCと劣化傾向との関係そのものを、図示しない記憶部に格納するよう構成しても良い。
そこで、本実施例では、蓄電池7に鉛蓄電池を用いる場合、日の入り時刻TFから所定時間経過後(夜間)において、SOCを90%〜100%の範囲内で閾値(以下、Pb夜間SOC閾値と称す)を設定し、Pb夜間SOC閾値を充放電出力補正部915の図示しない記憶部に格納する。但し実質上、夜間においてSOCが90%以上に到達する状態はまれであり、鉛蓄電池を用いる場合には、夜間において放電制御、すなわち、放電調整電力PD分、蓄電池7を放電することは無い。なお、Pb夜間SOC閾値のみに限らず、図11に示す鉛蓄電池のSOCと劣化傾向との関係そのものを、図示しない記憶部に格納するよう構成しても良い。
統括コントローラ9を構成する標準発電電力演算部903は、日射量H、南中時刻TN、日の出時刻TR及び発電電力モニタ信号PPV_FBを取得する(ステップS10)。標準発電電力演算部903は、上記式(1)を演算し、標準発電電力PREFを算出する(ステップS11)。ステップS12では、太陽光用PCS電力上限設定部910が、第1上下限リミッタ904に対し太陽光用PCS電力上限値PpvLIMを設定する。
ステップS13にて、規格化部905は、発電電力モニタ信号PPV_FBを、第1上下限リミッタ904を介して得られる標準発電電力PREFにて除算し、日影変動成分Sinを抽出する。ステップS14にて、平滑化部906は、ステップS13にて得られた日影変動成分Sinに対し平滑化処理を実行し、平滑日影変動成分Soutを算出する。
ステップS15では、復元部907は、ステップS14にて得られた平滑日影変動成分Soutを、第1上下限リミッタ904を介して得られた標準発電電力PREFに乗算し、システム出力電力目標値PSYS *を算出する。続いて、システム出力補正部912は、計時部901より取得される時刻t(現在時刻)に基づき、復元部907から入力されるシステム出力電力目標値PSYS *を補正する(ステップS16)。
続いて、ステップS19にて、充放電出力補正部915は、計時部901より時刻t(現在時刻)を入力すると共に、日の出検出部902より日の出時刻TRを入力し、日の入り時刻TFから所定時間経過したか否かを判定する。判定の結果、「否」の場合には、ステップS18にて入力された充放電目標値Pb *を、第2上下限リミッタ909を介して蓄電池用PCS6へ出力する。一方、判定の結果、日の入り時刻TFから所定時間経過している場合には、ステップS20へ進む。
ステップS20では、充放電出力補正部915は、ステップS18にて入力された充放電目標値Pb *を補正する。補正後の充放電目標値Pb *は、第2上下限リミッタ909を介して蓄電池用PCS6へ出力される。
統括コントローラ9による制御周期は、例えば、数secのオーダー(例えば、1sec)であり、この制御周期にて、ステップS10〜ステップS20までを実行する。
ステップS163では、生成された接線と時間軸とのなす角a’(図8)を算出する。算出されたa’に基づき変化レートaF1を算出する(ステップS164)。次に、算出された変化レートaF1に基づき強制終了上限電力PF_LIMを算出する(ステップS165)。得られた強制終了上限電力PF_LIMを、現在時刻t以前のシステム出力電力目標値PSYS *のプロファイルと合成し、補正後のシステム出力電力目標値PSYS *を生成する(ステップS166)。
図17に示すように、比較例の構成では、合成発電電力目標値と発電電力モニタ信号PPV_FB間のずれ量が増大することが分かる。すなわち、比較例による合成発電電力目標値は、発電電力モニタ信号PPV_FBにおける24時間周期の変動成分に対し遅れを有するプロファイルとなる。このようにずれ量が増大すると、当然、図16に示すシステム出力電力目標値PSYS *に影響を与えることになる。これに対し、本実施例では、発電電力モニタ信号PPV_FBと標準発電電力PREF間のずれ量は抑制され、発電電力モニタ信号PPV_FBにおける24時間周期の変動成分に対し、遅れを有さない標準発電電力PREFが得られることが分かる。
これにより、比較例の構成の場合に比して、上記ずれ量が低減されることから、本実施例によれば、システム出力電力目標値PSYS *への影響を抑制できる。すなわち、規格化部905における誤差成分が抑制されることにより、蓄電池7における不要な充放電が低減することから、比較例の構成よりも、蓄電池7の容量を更に大幅に低減することが可能となる。換言すれば、蓄電池7の電力および電力量を抑制できる効果を得ることができる。
ステップS21では、ステップS12にて、太陽光用PCS電力上限設定部910により太陽光用PCS電力上限値PpvLIMが設定された第1上下限リミッタ904を通過後の標準発電電力PREFを、標準発電電力補正部914が取得する。また、標準発電電力補正部914は、蓄電池7よりSOC(充電率)を取得し、取得されたSOCに基づき標準発電電力PREFを補正し、補正後の標準発電電力PREFを規格化部905及び復元部907へ出力する。
ステップS13’では、規格化部905は、太陽光用PCS5より計測された発電電力モニタ信号PPV_FBを、標準発電電力補正部914から出力された補正後の標準発電電力PREFにて除し、日影変動成分Sinを抽出する。すなわち、日影変動成分Sinは以下にて求められる。
日影変動成分Sin=(発電電力モニタ信号PPV_FB)/(補正後の標準発電電力PREF)
ステップS14〜ステップS20は、図12に示す実施例1と同様であり、説明を省略する。
2・・・蓄電池システム
3・・・電力制御装置
4・・・太陽光パネル
5・・・太陽光用パワーコンディショナ(PCS)
6・・・蓄電池用パワーコンディショナ(PCS)
7・・・蓄電池
8・・・ネットワーク
9・・・統括コントローラ
10・・・日射計
11・・・外部コントローラ
12・・・端末
13・・・電力系統
20・・・画面 (端末12の表示画面)
21・・・第1表示領域
22・・・第2表示領域
23・・・パラメータ入力領域
24・・・履歴指定入力領域
25・・・履歴表示種別指定入力領域
26・・・実行ボタン
901・・・計時部
902・・・日の出検出部
903・・・標準発電電力演算部
904・・・第1上下限リミッタ
905・・・規格化部
906・・・平滑化部
907・・・復元部
908・・・減算器
909・・・第2上下限リミッタ
910・・・太陽光用PCS電力上限設定部
911・・・南中時刻設定部
912・・・システム出力補正部
913・・・太陽光出力補正部
914・・・標準発電電力補正部
915・・・充放電出力補正部
Claims (12)
- 蓄電池と、
前記蓄電池に併設され、太陽光発電電力を出力する太陽光発電装置と、
快晴時における前記太陽光発電装置より得られる発電電力を標準発電電力として求める標準発電電力演算部と、前記太陽光発電装置より計測される発電電力信号を、前記標準発電電力演算部により求められた標準発電電力にて除することにより日影変動成分抽出する変動成分抽出部と、前記変動成分抽出部より得られる日影変動成分を平滑化する平滑化部と、前記平滑化部の出力信号に基づき前記蓄電池の放電出力及び前記太陽光発電電力との合成出力であるシステム出力電力目標値を求めるシステム出力補正部と、前記システム出力電力目標値と前記発電電力信号の差分である充放電目標値を、現在時刻及び前記蓄電池の充電率に基づき補正する充放電出力補正部と、を有する電力制御装置と、を備えることを特徴とする太陽光発電システム。 - 請求項1に記載の太陽光発電システムにおいて、
前記充放電出力補正部は、予め設定された夜間の時間帯における前記充電率の閾値を保持し、前記現在時刻が前記設定された夜間の時間帯であって、且つ、前記蓄電池の充電率が前記閾値を超える場合、前記充放電目標値を補正することを特徴とする太陽光発電システム。 - 請求項2に記載の太陽光発電システムにおいて、
前記充放電出力補正部は、前記蓄電池のタイプに応じて異なる充電率と劣化傾向との相関関係を規定する情報を保持すると共に、前記充電率と劣化傾向との相関関係に基づき前記充電率の閾値が設定されることを特徴とする太陽光発電システム。 - 請求項2に記載の太陽光発電システムにおいて、
前記システム出力補正部は、所定の周期で得られる前記システム出力電力目標値のうち、現在値及び現在時刻より所定時間前のシステム出力電力目標値に基づき現在時刻におけるシステム出力電力目標値の変化レートを算出し、当該算出された変化レートよりも大となる変化レートを有する強制終了上限電力を求め、前記求めた強制終了上限電力と現在時刻までのシステム出力電力目標値とを合成し、補正後のシステム出力電力目標値を生成することを特徴とする太陽光発電システム。 - 請求項4に記載の太陽光発電システムにおいて、
前記電力制御装置は、日射量を計測する日射計と、表示部を有する端末を備え、
前記端末の表示部は、前記太陽光発電装置の発電出力実績及び/又は前記日射量の履歴を表示する第1表示領域と、前記太陽光発電システムの系統図を表示する第2表示領域と、前記標準発電電力を規定するパラメータの入力を受け付ける第3表示領域と、を有することを特徴とする太陽光発電システム。 - 太陽光発電装置より出力される太陽光発電電力を充放電する蓄電池と、
快晴時における前記太陽光発電装置より得られる発電電力を標準発電電力として求める標準発電電力演算部と、前記太陽光発電装置より計測される発電電力信号を、前記標準発電電力演算部により求められた標準発電電力にて除することにより日影変動成分を抽出する変動成分抽出部と、前記変動成分抽出部より得られる日影変動成分を平滑化する平滑化部と、前記平滑化部の出力信号に基づき前記蓄電池の放電出力及び前記太陽光発電電力との合成出力であるシステム出力電力目標値を求めるシステム出力補正部と、前記システム出力電力目標値と前記発電電力信号の差分である充放電目標値を、現在時刻及び前記蓄電池の充電率に基づき補正する充放電出力補正部と、を有する電力制御装置と、を備えることを特徴とする蓄電池システム。 - 請求項6に記載の蓄電池システムにおいて、
前記充放電出力補正部は、予め設定された夜間の時間帯における前記充電率の閾値を保持し、前記現在時刻が前記設定された夜間の時間帯であって、且つ、前記蓄電池の充電率が前記閾値を超える場合、前記充放電目標値を補正することを特徴とする蓄電池システム。 - 請求項7に記載の蓄電池システムにおいて、
前記充放電出力補正部は、前記蓄電池のタイプに応じて異なる充電率と劣化傾向との相関関係を規定する情報を保持すると共に、前記充電率と劣化傾向との相関関係に基づき前記充電率の閾値が設定されることを特徴とする蓄電池システム。 - 請求項7に記載の蓄電池システムにおいて、
前記システム出力補正部は、所定の周期で得られる前記システム出力電力目標値のうち、現在値及び現在時刻より所定時間前のシステム出力電力目標値に基づき現在時刻におけるシステム出力電力目標値の変化レートを算出し、当該算出された変化レートよりも大となる変化レートを有する強制終了上限電力を求め、前記求めた強制終了上限電力と現在時刻までのシステム出力電力目標値とを合成し、補正後のシステム出電力目標値を生成することを特徴とする蓄電池システム。 - 快晴時における太陽光発電装置より得られる発電電力を標準発電電力として求める標準発電電力演算部と、
太陽光発電装置より計測される発電電力信号を、前記標準発電電力演算部により求められた標準発電電力にて除することにより日影変動成分を抽出する変動成分抽出部と、
前記変動成分抽出部より得られる日影変動成分を平滑化する平滑化部と、
前記平滑化部の出力信号に基づき蓄電池の放電出力及び前記太陽光発電装置の発電電力との合成出力であるシステム出力電力目標値を求めるシステム出力補正部と、
前記システム出力電力目標値と前記発電電力信号の差分である充放電目標値を、現在時刻及び前記蓄電池の充電率に基づき補正する充放電出力補正部と、
を備えることを特徴とする電力制御装置。 - 請求項10に記載の電力制御装置において、
前記充放電出力補正部は、予め設定された夜間の時間帯における前記充電率の閾値を保持し、前記現在時刻が前記設定された夜間の時間帯であって、且つ、前記蓄電池の充電率が前記閾値を超える場合、前記充放電目標値を補正することを特徴とする電力制御装置。 - 請求項10に記載の電力制御装置において、
前記システム出力補正部は、所定の周期で得られる前記システム出力電力目標値のうち、現在値及び現在時刻より所定時間前のシステム出力電力目標値に基づき現在時刻におけるシステム出力電力目標値の変化レートを算出し、当該算出された変化レートよりも大となる変化レートを有する強制終了上限電力を求め、前記求めた強制終了上限電力と現在時刻までのシステム出力電力目標値とを合成し、補正後のシステム出電力目標値を生成することを特徴とする電力制御装置。
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