JP6678342B2 - Power supply system and power storage device - Google Patents

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Description

本発明は、複数の蓄電装置が並列接続されて負荷に電力を供給する電力供給システム、及びその蓄電装置に関する。 The present invention relates to a power supply system in which a plurality of power storage devices are connected in parallel to supply power to a load, and to the power storage devices.

近年、複数の蓄電装置を並列接続させて、複数の蓄電装置が連携して電力を出力するシステムが普及してきている。複数の蓄電設置を並列接続する構成は、既存の蓄電装置に新たな蓄電装置を後付けする場合や、離れた場所にそれぞれ蓄電装置を設置する場合などに生じる構成である。このような構成では、複数の蓄電設置間を通信線で接続することが一般的である。例えば、複数の蓄電装置が商用電力系統(以下、単に系統という)から切り離されて自立運転する場合、通信線を介して位相の同期信号が送信される(例えば、特許文献1参照)。   In recent years, a system in which a plurality of power storage devices are connected in parallel and a plurality of power storage devices output power in cooperation with each other has become widespread. A configuration in which a plurality of power storage devices are connected in parallel is a configuration that occurs when a new power storage device is retrofitted to an existing power storage device, or when power storage devices are respectively installed at remote locations. In such a configuration, a plurality of power storage installations are generally connected by a communication line. For example, when a plurality of power storage devices operate independently from a commercial power system (hereinafter simply referred to as a system), a phase synchronization signal is transmitted via a communication line (for example, see Patent Document 1).

特開2015−61448号公報JP-A-2015-61448

上述のシステムにおいて、通信線の切断などにより通信不能になった蓄電装置は、他の蓄電装置との連携運転ができなくなり、出力が停止していた。通信線は電力線より細く断線しやすいため、複数の蓄電装置間で電力線は接続されているが、通信線は断線しているという状態は十分に起こりえる。非常時において、通信の異常により一部の蓄電装置が使用できないというのは不経済である。   In the above-described system, a power storage device that has become unable to communicate due to a disconnection of a communication line or the like cannot operate in cooperation with another power storage device, and output has been stopped. Since the communication line is thinner and easier to break than the power line, the power line is connected between the plurality of power storage devices, but a state in which the communication line is broken can sufficiently occur. In an emergency, it is uneconomical that some power storage devices cannot be used due to communication abnormalities.

本発明はこうした状況に鑑みなされたものであり、その目的は、通信を用いて連携運転している複数の蓄電装置を、できるだけ電力供給能力を低下させずに運用することができる電力供給システム、及び蓄電装置を提供することにある。 The present invention has been made in view of such a situation, and an object of the present invention is to provide a power supply system capable of operating a plurality of power storage devices operating in cooperation using communication with a power supply capability as low as possible. And a power storage device.

上記課題を解決するために、本発明のある態様の電力供給システムは、負荷に電力を供給する並列接続された複数の電力供給装置と、前記複数の電力供給装置と通信線で接続されており、前記複数の電力供給装置を制御する制御装置と、を備える。前記複数の電力供給装置の内、前記制御装置との正常な通信が不能になった電力供給装置は、所定の規則に従い前記負荷への出力を継続する。   In order to solve the above problems, a power supply system according to an embodiment of the present invention includes a plurality of power supply devices connected in parallel to supply power to a load, and the plurality of power supply devices are connected to each other by a communication line. And a control device for controlling the plurality of power supply devices. Among the plurality of power supply devices, a power supply device in which normal communication with the control device has been disabled continues to output to the load according to a predetermined rule.

本発明によれば、通信を用いて連携運転している複数の電力供給装置を、できるだけ電力供給能力を低下させずに運用することができる。
を実現できる。
According to the present invention, it is possible to operate a plurality of power supply devices that are operating in cooperation using communication without reducing the power supply capability as much as possible.
Can be realized.

本発明の実施の形態に係る電力供給システムの構成を説明するための図である。1 is a diagram for describing a configuration of a power supply system according to an embodiment of the present invention. 実施例1に係る自立モードにおける電力供給システムの構成を説明するための図である。FIG. 2 is a diagram for describing a configuration of a power supply system in an independent mode according to the first embodiment. 実施例2に係る自立モードにおける電力供給システムの構成を説明するための図である。FIG. 9 is a diagram for describing a configuration of a power supply system in a self-sustaining mode according to a second embodiment. 図4(a)、(b)は、電力−電圧特性の一例を示す図である。FIGS. 4A and 4B are diagrams illustrating an example of power-voltage characteristics. 変形例に係る電力供給システムの構成を説明するための図である。FIG. 9 is a diagram for describing a configuration of a power supply system according to a modification.

図1は、本発明の実施の形態に係る電力供給システム1の構成を説明するための図である。電力供給システム1は、並列接続された複数の蓄電装置10とマスタ制御装置20を備える。図1では、第1蓄電装置10a、第2蓄電装置10b及び第3蓄電装置10cの3つの蓄電装置が並列接続される例を描いているが、並列数は3に限定されるものではない。   FIG. 1 is a diagram for describing a configuration of a power supply system 1 according to an embodiment of the present invention. The power supply system 1 includes a plurality of power storage devices 10 and a master control device 20 connected in parallel. FIG. 1 illustrates an example in which three power storage devices of the first power storage device 10a, the second power storage device 10b, and the third power storage device 10c are connected in parallel, but the number of parallel power storage devices is not limited to three.

第1蓄電装置10aは第1蓄電部11a、第1電力変換部12a及び第1制御部13aを含む。第1蓄電部11aは、リチウムイオン蓄電池、ニッケル水素蓄電池、鉛蓄電池、電気二重層キャパシタ、リチウムイオンキャパシタ等を含む。さらに第1蓄電部11aは、蓄電池またはキャパシタの少なくとも電圧、電流を監視する監視回路を含む。当該監視回路は、蓄電池またはキャパシタから検出した電圧、電流を含む監視データを定期的に第1制御部13aに通知する。   First power storage device 10a includes a first power storage unit 11a, a first power conversion unit 12a, and a first control unit 13a. The first power storage unit 11a includes a lithium ion storage battery, a nickel hydride storage battery, a lead storage battery, an electric double layer capacitor, a lithium ion capacitor, and the like. Further, first power storage unit 11a includes a monitoring circuit that monitors at least the voltage and current of the storage battery or the capacitor. The monitoring circuit periodically notifies the first control unit 13a of monitoring data including the voltage and current detected from the storage battery or the capacitor.

第1電力変換部12aは、第1蓄電部11aから放電される直流電力を交流電力に変換し、当該交流電力を系統2、又は系統2から切り離された自立出力用の電力線(以下、自立電力線40という)に選択的に出力する。また第1電力変換部12aは、系統2の交流電力を直流電力に変換し、当該直流電力を第1蓄電部11aに充電する。具体的には第1電力変換部12aは、双方向インバータ単体、又は双方向インバータと双方向DC−DCコンバータの組み合わせを含む。双方向DC−DCコンバータ及び/又は双方向インバータは、第1制御部13aから指定される電流指令値にもとづき第1蓄電部11aを定電流(CC)充電/放電する。また、双方向DC−DCコンバータ及び/又は双方向インバータは、第1制御部13aから指定される電圧指令値にもとづき第1蓄電部11aを定電圧(CV)充電/放電する。   The first power conversion unit 12a converts DC power discharged from the first power storage unit 11a into AC power, and converts the AC power into the system 2 or a power line for independent output separated from the system 2 (hereinafter, an independent power line). 40). Further, first power conversion unit 12a converts AC power of system 2 into DC power, and charges the DC power to first power storage unit 11a. Specifically, the first power conversion unit 12a includes a single bidirectional inverter or a combination of a bidirectional inverter and a bidirectional DC-DC converter. The bidirectional DC-DC converter and / or the bidirectional inverter charges / discharges the first power storage unit 11a with a constant current (CC) based on a current command value specified by the first control unit 13a. Further, the bidirectional DC-DC converter and / or the bidirectional inverter charges / discharges the first power storage unit 11a at a constant voltage (CV) based on a voltage command value specified by the first control unit 13a.

第1制御部13aは第1電力変換部12aを制御する。第1制御部13aの構成は、ハードウェア資源とソフトウェア資源の協働、またはハードウェア資源のみにより実現できる。ハードウェア資源としてアナログ素子、マイクロコンピュータ、DSP、ROM、RAM、FPGA、その他のLSIを利用できる。ソフトウェア資源としてファームウェア等のプログラムを利用できる。   The first control unit 13a controls the first power conversion unit 12a. The configuration of the first control unit 13a can be realized by cooperation of hardware resources and software resources, or only by hardware resources. Analog elements, microcomputers, DSPs, ROMs, RAMs, FPGAs, and other LSIs can be used as hardware resources. A program such as firmware can be used as a software resource.

第2蓄電装置10b及び第3蓄電装置10cの構成は、第1蓄電装置10aと同様である。第1電力変換部12aの系統連系用の電力線(以下、系統電力線50という)、第2電力変換部12bの系統電力線50、及び第3電力変換部12cの系統電力線50は合流接続され、系統2に接続される。なお図1には図示しないが、合流後の系統電力線50には一般負荷が接続される。第1電力変換部12aの自立電力線40、第2電力変換部12bの自立電力線40、及び第3電力変換部12cの自立電力線40は合流接続される。合流後の自立電力線40には自立負荷3を接続可能であり、系統2の停電時における非常用電源として使用することができる。   The configuration of the second power storage device 10b and the third power storage device 10c is the same as that of the first power storage device 10a. The power line for system interconnection of the first power conversion unit 12a (hereinafter, referred to as system power line 50), the system power line 50 of the second power conversion unit 12b, and the system power line 50 of the third power conversion unit 12c are connected and connected. 2 is connected. Although not shown in FIG. 1, a general load is connected to the system power line 50 after the merging. The independent power line 40 of the first power converter 12a, the independent power line 40 of the second power converter 12b, and the independent power line 40 of the third power converter 12c are connected. The independent load 3 can be connected to the independent power line 40 after the merging, and can be used as an emergency power supply at the time of a power failure of the system 2.

マスタ制御装置20は、第1蓄電装置10a−第3蓄電装置10cの第1制御部13a−第3制御部13cと通信線30で接続されており、電力供給システム1全体を制御する。例えば、マスタ制御装置20と第1制御部13a−第3制御部13cは、RS−485規格に対応したケーブルで接続され、当該規格に準拠した通信方式に従いシリアル通信する。   Master control device 20 is connected to first control unit 13a to third control unit 13c of first power storage device 10a to third power storage device 10c via communication line 30, and controls power supply system 1 as a whole. For example, the master control device 20 and the first control unit 13a to the third control unit 13c are connected by a cable compliant with the RS-485 standard, and perform serial communication according to a communication system compliant with the standard.

第1制御部13a−第3制御部13cは平常時、第1電力変換部12a−第3電力変換部12cをそれぞれ系統連系モードで運転する。系統2の停電が検知された場合、第1制御部13a−第3制御部13cは、第1電力変換部12a−第3電力変換部12cを自立モードに切り替える。すなわち、第1電力変換部12a−第3電力変換部12cの出力先を、系統電力線50から自立電力線40にそれぞれ切り替える。以下、本明細書では自立モードにおける制御に注目する。   The first control unit 13a to the third control unit 13c operate the first power conversion unit 12a to the third power conversion unit 12c in the grid connection mode in normal times. When the power failure of the system 2 is detected, the first control unit 13a to the third control unit 13c switch the first power conversion unit 12a to the third power conversion unit 12c to the self-sustaining mode. That is, the output destinations of the first power conversion unit 12a to the third power conversion unit 12c are switched from the system power line 50 to the independent power line 40, respectively. Hereinafter, in the present specification, attention is paid to control in the self-sustaining mode.

(実施例1)
図2は、実施例1に係る自立モードにおける電力供給システム1の構成を説明するための図である。自立モードでは第1電力変換部12a−第3電力変換部12cが系統電圧の位相を検出することができなくなる。そこで実施例1に係る自立モードでは、マスタ制御装置20が、電圧位相の同期を取るための同期信号を生成し、第1制御部13a−第3制御部13cに通知する。
(Example 1)
FIG. 2 is a diagram illustrating the configuration of the power supply system 1 in the self-sustaining mode according to the first embodiment. In the autonomous mode, the first power converter 12a-third power converter 12c cannot detect the phase of the system voltage. Therefore, in the self-sustaining mode according to the first embodiment, the master control device 20 generates a synchronization signal for synchronizing the voltage phases, and notifies the first control unit 13a to the third control unit 13c.

第1制御部13a−第3制御部13cは、受信した同期信号に応じた電圧指令値を生成し、当該電圧指令値と所定の搬送波に応じた駆動信号を生成し、第1電力変換部12a−第3電力変換部12cを駆動する。当該電圧指令値は例えば、100/200Vに設定される。この値は、第1制御部13a−第3制御部13cに予め保持された値でもよいし、マスタ制御装置20から通信線30を介して受信した値でもよい。   The first control unit 13a to the third control unit 13c generate a voltage command value corresponding to the received synchronization signal, generate a drive signal corresponding to the voltage command value and a predetermined carrier, and generate a first power conversion unit 12a Driving the third power converter 12c; The voltage command value is set to, for example, 100 / 200V. This value may be a value held in advance by the first control unit 13a to the third control unit 13c or a value received from the master control device 20 via the communication line 30.

実施例1に係る自立モードにおいて、第1電力変換部12a−第3電力変換部12cは電圧制御で動作する。以下、通信線30の断線や、通信処理を実行している回路やプログラムの不具合により通信不能に陥った制御部13が発生した状態を考える。以下、マスタ制御装置20と第3制御部13c間の通信線30が断線し、第3制御部13cとの正常な通信が不可能になった状態を考える。なおマスタ制御装置20と、第1制御部13a及び第2制御部13bとは正常な通信が可能であり、自立電力線40に断線は発生していない状態とする。   In the self-sustaining mode according to the first embodiment, the first power converter 12a to the third power converter 12c operate by voltage control. Hereinafter, a state in which the control unit 13 has become unable to communicate due to a disconnection of the communication line 30 or a failure of a circuit or a program executing the communication process will be considered. Hereinafter, a state in which the communication line 30 between the master control device 20 and the third control unit 13c is disconnected and normal communication with the third control unit 13c is disabled is considered. Note that normal communication is possible between the master control device 20 and the first control unit 13a and the second control unit 13b, and the disconnection of the independent power line 40 is not performed.

実施例1では通信不能となった第3制御部13cは、第3電力変換部12cを電圧制御から電流制御に切り替えて、自立負荷3への電力出力を継続させる。第3電力変換部12cの自立電力線40は他の第1電力変換部12a及び第2電力変換部12bの自立電力線40で接続されている。従って第1電力変換部12a及び第2電力変換部12bが出力している交流電圧のゼロクロスを検出することにより、自立負荷3に供給されている電圧位相を特定することができる。具体的には第3制御部13cは、第3電力変換部12cの自立電力線40の電圧を検出するための電圧検出部(不図示)から検出電圧を取得し、自立電力線40の電圧位相を特定する。   In the first embodiment, the third control unit 13c that has become unable to communicate switches the third power conversion unit 12c from voltage control to current control, and continues power output to the independent load 3. The independent power line 40 of the third power converter 12c is connected by the independent power line 40 of the other first power converter 12a and the second power converter 12b. Therefore, the voltage phase supplied to the independent load 3 can be specified by detecting the zero cross of the AC voltage output by the first power conversion unit 12a and the second power conversion unit 12b. Specifically, the third control unit 13c acquires a detection voltage from a voltage detection unit (not shown) for detecting the voltage of the independent power line 40 of the third power conversion unit 12c, and specifies the voltage phase of the independent power line 40 I do.

第3制御部13cは、特定した位相に応じた電流指令値を生成し、当該電流指令値と所定の搬送波に応じた駆動信号を生成し、第3電力変換部12cを駆動する。当該電流指令値には、予め設定された電流値(例えば、1A)を使用することができる。また、通信不能になった直前に出力していた電流値を使用してもよい。また通信不能になった直前にマスタ制御装置20から受信した電流値を使用してもよい。   The third control unit 13c generates a current command value corresponding to the specified phase, generates a drive signal corresponding to the current command value and a predetermined carrier, and drives the third power conversion unit 12c. As the current command value, a preset current value (for example, 1 A) can be used. Further, the current value output immediately before the communication is disabled may be used. Further, the current value received from the master control device 20 immediately before the communication is disabled may be used.

また次のように電流指令値を決定してもよい。第3制御部13cは、第3蓄電部11cから内部の蓄電池またはキャパシタの電圧および電流を取得して、当該蓄電池またはキャパシタのSOC(State Of Charge)を推定する。SOCは例えば、OCV(Open Circuit Voltage)法または電流積算法により推定できる。これらの推定方法は一般的な技術であるため、その詳細な説明は省略する。第3制御部13cは推定したSOCをもとに、予め設定されたバックアップ期間(例えば、3日、8時間)、均等出力が可能な電流値を決定し、上記電流指令値に設定する。   Further, the current command value may be determined as follows. Third control unit 13c acquires the voltage and current of the internal storage battery or capacitor from third power storage unit 11c, and estimates the SOC (State Of Charge) of the storage battery or capacitor. The SOC can be estimated by, for example, an OCV (Open Circuit Voltage) method or a current integration method. Since these estimation methods are general techniques, detailed description thereof will be omitted. Based on the estimated SOC, the third control unit 13c determines a current value capable of equal output for a preset backup period (for example, 3 days, 8 hours) and sets the current value to the current command value.

以上の制御により第3蓄電装置10cからは固定の電力が出力されるようになるが、自立負荷3の変動は第1蓄電装置10a及び第2蓄電装置10bの少なくとも一方で吸収する。   With the above control, the fixed power is output from the third power storage device 10c, but the fluctuation of the independent load 3 is absorbed by at least one of the first power storage device 10a and the second power storage device 10b.

(実施例2)
図3は、実施例2に係る自立モードにおける電力供給システム1の構成を説明するための図である。実施例2では、第1電力変換部12aの自立電力線40、第2電力変換部12bの自立電力線40、及び第3電力変換部12cの自立電力線40の合流点N1と自立負荷3との間の電力線を流れる電流を検出するための電流センサCTが設けられる。電流センサCTは検出した電流値をマスタ制御装置20に通知する。
(Example 2)
FIG. 3 is a diagram illustrating the configuration of the power supply system 1 in the self-sustaining mode according to the second embodiment. In the second embodiment, the connection between the independent load 3 and the junction N1 of the independent power line 40 of the first power converter 12a, the independent power line 40 of the second power converter 12b, and the independent power line 40 of the third power converter 12c. A current sensor CT for detecting a current flowing through the power line is provided. The current sensor CT notifies the master controller 20 of the detected current value.

実施例2に係る自立モードでは、マスタ制御装置20は、並列接続された第1蓄電装置10a−第3蓄電装置10cの内、1つをマスタ機に設定し、残りをスレーブ機に設定する。図3に示す例では第1蓄電装置10aをマスタ機に設定している。第1制御部13aは、マスタ制御装置20からマスタ機に指定されると、所定の位相の電圧指令値を生成し、当該電圧指令値と所定の搬送波に応じた駆動信号を生成し、第1電力変換部12aを駆動する。また第1制御部13aは、第1電力変換部12aの出力電流をマスタ制御装置20に通知する。   In the self-sustaining mode according to the second embodiment, the master control device 20 sets one of the first power storage device 10a to the third power storage device 10c connected in parallel as the master device and sets the other as the slave device. In the example shown in FIG. 3, the first power storage device 10a is set as a master device. When designated by the master control device 20 as the master unit, the first control unit 13a generates a voltage command value of a predetermined phase, generates a drive signal corresponding to the voltage command value and a predetermined carrier, and The power converter 12a is driven. The first control unit 13a notifies the master control device 20 of the output current of the first power conversion unit 12a.

マスタ制御装置20は、電流センサCTから取得した自立負荷3へ出力されている負荷電流値から、第1電力変換部12aの出力電流値を減算する。減算後の電流値をスレーブ機の数で割って、各スレーブ機の目標電流値を決定する。なお、減算後の電流値をスレーブ機の台数で割って各スレーブ機の目標電流値を決定する方法は一例であり、他の方法を用いてもよい。例えば、各スレーブ機の蓄電部のSOCに応じて、各スレーブ機の目標電流値を決定してもよい。より具体的にはSOCが大きい蓄電部のスレーブ機ほど電流を多く出力させる。例えば、第2蓄電部11bのSOCが60%、第3蓄電部11cのSOCが30%の場合、2:1の割合で第2蓄電部11b及び第3蓄電部11cから電流を出力させる。マスタ制御装置20は決定した電流目標値を各スレーブ機(本実施例では、第2制御部13bと第3制御部13c)に通知する。第2制御部13b及び第3制御部13cは、マスタ制御装置20から受信した目標電流値を電流指令値とし、当該電流指令値と所定の搬送波に応じた駆動信号を生成し、第2電力変換部12b及び第3電力変換部12cを駆動する。   Master control device 20 subtracts the output current value of first power conversion unit 12a from the load current value output to independent load 3 acquired from current sensor CT. The target current value of each slave device is determined by dividing the current value after subtraction by the number of slave devices. The method of determining the target current value of each slave device by dividing the current value after subtraction by the number of slave devices is an example, and another method may be used. For example, the target current value of each slave device may be determined according to the SOC of the power storage unit of each slave device. More specifically, as the SOC of the power storage unit is higher, a larger current is output. For example, when the SOC of the second power storage unit 11b is 60% and the SOC of the third power storage unit 11c is 30%, the current is output from the second power storage unit 11b and the third power storage unit 11c at a ratio of 2: 1. The master control device 20 notifies the determined current target value to each slave device (in the present embodiment, the second control unit 13b and the third control unit 13c). The second control unit 13b and the third control unit 13c use the target current value received from the master control device 20 as a current command value, generate a drive signal corresponding to the current command value and a predetermined carrier, and perform the second power conversion. Unit 12b and the third power conversion unit 12c.

以下実施例1と同様に、マスタ制御装置20と第3制御部13c間の通信線30が断線し、第3制御部13cとの正常な通信が不可能になった状態を考える。なおマスタ制御装置20と、第1制御部13a及び第2制御部13bとは正常な通信が可能であり、自立電力線40に断線は発生していない状態とする。   Hereinafter, similarly to the first embodiment, a state in which the communication line 30 between the master control device 20 and the third control unit 13c is disconnected and normal communication with the third control unit 13c is disabled is considered. Note that normal communication is possible between the master control device 20 and the first control unit 13a and the second control unit 13b, and the disconnection of the independent power line 40 is not performed.

実施例2では通信不能となった第3制御部13cは、マスタ制御装置20から受信した目標電流値ではなく、自己が決定した電流値を電流指令値に設定して、電流制御による自立負荷3への電力出力を継続させる。第3制御部13c自身が決定する電流値には実施例1と同様に、予め設定された電流値(例えば、1A)を使用することができる。また、通信不能になった直前に出力していた電流値を使用してもよい。また通信不能になった直前にマスタ制御装置20から受信した電流値を使用してもよい。また第3蓄電部11cの内部の蓄電池またはキャパシタのSOCをもとに、予め設定されたバックアップ期間(例えば、3日、8時間)、均等出力が可能な電流値を使用してもよい。   In the second embodiment, the third control unit 13c that has become unable to communicate sets the current value determined by itself, instead of the target current value received from the master control device 20, as the current command value, and sets the independent load 3 by the current control. Continue power output to As in the first embodiment, a preset current value (for example, 1 A) can be used as the current value determined by the third control unit 13c itself. Further, the current value output immediately before the communication is disabled may be used. Further, the current value received from the master control device 20 immediately before the communication is disabled may be used. Further, a current value that enables uniform output for a preset backup period (for example, 3 days, 8 hours) may be used based on the SOC of the storage battery or the capacitor inside the third power storage unit 11c.

予め設定された電流値(例えば、1A)を使用する場合、マスタ制御装置20は、電流センサCTから取得した負荷電流値から、第1電力変換部12aの出力電流値と、通信不能になったスレーブ機に予め設定された電流値(例えば、1A)を減算する。なお複数台のスレーブ機が通信不能になっている場合は、予め設定された電流値に台数分を掛けた値を減算する。減算後の電流値を通信が正常なスレーブ機の数で割って、通信が正常な各スレーブ機の目標電流値を決定する。   When using a preset current value (for example, 1 A), the master control device 20 cannot communicate with the output current value of the first power conversion unit 12a from the load current value acquired from the current sensor CT. A current value (for example, 1 A) preset for the slave device is subtracted. If communication is not possible between a plurality of slave units, a value obtained by multiplying a preset current value by the number of units is subtracted. The current value after the subtraction is divided by the number of slave units having normal communication to determine the target current value of each slave unit having normal communication.

実施例1では通信不能となった第3制御部13cは、出力電流値を自己で決定し、以後、その出力電流値に固定した。以下の説明では、決定した出力電流値を自立負荷3の変動に応じて変化させる仕組みを導入する。   In the first embodiment, the third control unit 13c that has become unable to communicate determines the output current value by itself, and thereafter fixes the output current value. In the following description, a mechanism for changing the determined output current value according to the fluctuation of the independent load 3 is introduced.

マスタ制御装置20は電力−電圧特性に基づき、通信が正常な第1電力変換部12a及び第2電力変換部12bの出力電力の変動(自立負荷3の変動)に応じて、第1電力変換部12a及び第2電力変換部12bの出力電圧を調整する。第3制御部13cは上記電力−電圧特性に基づき、第3電力変換部12cの自立電力線40の電圧に応じて出力電力を決定し、当該出力電力に応じた電圧指令値に変更する。   Based on the power-voltage characteristic, master control device 20 responds to a change in the output power of first power converter 12a and the second power converter 12b with normal communication (a change in independent load 3) by the first power converter. The output voltage of the second power converter 12b is adjusted. The third control unit 13c determines the output power according to the voltage of the independent power line 40 of the third power conversion unit 12c based on the power-voltage characteristics, and changes the output power to a voltage command value corresponding to the output power.

図4(a)、(b)は、電力−電圧特性の一例を示す図である。図4(a)は垂下状の電力−電圧特性の一例を示し、図4(b)は階段状の電力−電圧特性の一例を示す。マスタ制御装置20及び第1制御部13a−第3制御部13cは、共通の電力−電圧特性をそれぞれ保持する。図4(a)、(b)のいずれの特性を使用する場合も、マスタ制御装置20は、通信が正常な第1電力変換部12a及び第2電力変換部12bの出力電力が増大すると(自立負荷3が上昇)、出力電圧を低下させる。第3制御部13cは、第3電力変換部12cの自立電力線40の電圧が低下すると、上記電力−電圧特性に基づく電圧変化率に応じて出力電力を増加させる。反対に、マスタ制御装置20は、通信が正常な第1電力変換部12a及び第2電力変換部12bの出力電力が減少すると(自立負荷3が低下)、上記電力−電圧特性に基づく電力変化率に応じて出力電圧を上昇させる。第3制御部13cは、第3電力変換部12cの自立電力線40の電圧が上昇すると、上記電力−電圧特性に基づく電圧変化率に応じて出力電力を減少させる。なお、マスタ制御装置20及び第1制御部13a−第3制御部13c間で、共通の電力−電圧特性を使用しない場合もある。例えば、出力容量が他の2倍の蓄電池が含まれる場合、同じ出力電圧において当該蓄電池の電力を2倍に設定するのが合理的である。   FIGS. 4A and 4B are diagrams illustrating an example of power-voltage characteristics. FIG. 4A shows an example of a drooping power-voltage characteristic, and FIG. 4B shows an example of a step-like power-voltage characteristic. The master control device 20 and the first control unit 13a to the third control unit 13c each hold common power-voltage characteristics. 4A and 4B, when the output power of the first power converter 12a and the second power converter 12b with normal communication increases, the master control device 20 becomes independent (independent). The load 3 rises), and the output voltage decreases. When the voltage of the independent power line 40 of the third power conversion unit 12c decreases, the third control unit 13c increases the output power according to the voltage change rate based on the power-voltage characteristics. Conversely, when the output power of the first power conversion unit 12a and the second power conversion unit 12b in which communication is normal decreases (the independent load 3 decreases), the master control device 20 changes the power change rate based on the power-voltage characteristics. The output voltage is increased according to. When the voltage of the independent power line 40 of the third power conversion unit 12c increases, the third control unit 13c decreases the output power according to the voltage change rate based on the power-voltage characteristics. In some cases, a common power-voltage characteristic is not used between the master control device 20 and the first control unit 13a to the third control unit 13c. For example, when a storage battery having another double output capacity is included, it is reasonable to set the power of the storage battery to double at the same output voltage.

(実施例3)
実施例1では通信不能となった第3制御部13cは第3電力変換部12cの制御を、通信を用いた電圧制御からスタンドアロンの電流制御に切り替えた。実施例3では、通信不能となった第3制御部13cは第3電力変換部12cの制御を、通信を用いた電圧制御からドループ制御を用いた電圧制御に切り替える。実施例3では、マスタ制御装置20及び第1制御部13a−第3制御部13cは、上記図4(a)に示したような垂下状の電力−電圧特性をそれぞれ共通に保持する。
(Example 3)
In the first embodiment, the third control unit 13c that has become unable to communicate switches the control of the third power conversion unit 12c from voltage control using communication to stand-alone current control. In the third embodiment, the communication-disabled third control unit 13c switches the control of the third power conversion unit 12c from voltage control using communication to voltage control using droop control. In the third embodiment, the master control device 20 and the first control unit 13a to the third control unit 13c commonly hold the drooping power-voltage characteristics as shown in FIG.

マスタ制御装置20は電力−電圧特性に基づき、通信が正常な第1電力変換部12a及び第2電力変換部12bの出力電力の変動(自立負荷3の変動)に応じて、第1電力変換部12a及び第2電力変換部12bの出力電圧を変化させる。出力電圧が変化すると、それに従い出力電力が変化する。これを繰り返すことにより出力電力と出力電圧が均衡する位置に収束する。マスタ制御装置20、並びに通信が正常な第1蓄電装置10a及び第2蓄電装置10bは全体として1つの蓄電装置のように振る舞う。   Based on the power-voltage characteristic, master control device 20 responds to a change in the output power of first power converter 12a and the second power converter 12b with normal communication (a change in independent load 3) by the first power converter. The output voltage of the second power converter 12b is changed. When the output voltage changes, the output power changes accordingly. By repeating this, the output power and the output voltage converge to a position where they are balanced. Master control device 20, and first power storage device 10a and second power storage device 10b with normal communication behave as one power storage device as a whole.

第3制御部13cは上記電力−電圧特性に基づき、第3電力変換部12cの出力電力の変動(自立負荷3の変動)に応じて、第3電力変換部12cの出力電圧を変化させる。出力電圧が変化すると、それに従い出力電力が変化する。これを繰り返すことにより出力電力と出力電圧が均衡する位置に収束する。   The third control unit 13c changes the output voltage of the third power conversion unit 12c according to the fluctuation of the output power of the third power conversion unit 12c (the fluctuation of the independent load 3) based on the power-voltage characteristics. When the output voltage changes, the output power changes accordingly. By repeating this, the output power and the output voltage converge to a position where they are balanced.

(実施例4)
実施例2では通信不能となった第3制御部13cは第3電力変換部12cの制御を、通信を用いた電流制御からスタンドアロンの電流制御に切り替えた。実施例4では、通信不能となった第3制御部13cは第3電力変換部12cの制御を、通信を用いた電流制御からドループ制御を用いた電圧制御に切り替える。その他は、実施例3と同様であるため説明を省略する。
(Example 4)
In the second embodiment, the third control unit 13c that has become unable to communicate switches the control of the third power conversion unit 12c from current control using communication to stand-alone current control. In the fourth embodiment, the third control unit 13c in which communication is disabled switches the control of the third power conversion unit 12c from current control using communication to voltage control using droop control. Other configurations are the same as those of the third embodiment, and thus the description is omitted.

以上説明したように本実施の形態によれば、第3蓄電装置10cの第3電力変換部12cは第3制御部13cが通信不能になると、マスタ制御装置20からの通信を用いた電圧制御から、スタンドアロンの電流制御またはドループ制御を用いた電圧制御に切り替わる。これにより、通信不能になった第3蓄電装置10cの第3蓄電部11cから継続して放電することができる。従って通信線30の修理を待つことなく、第3蓄電部11cのエネルギーを有効に活用することができる。よって、電力供給システム1の電力供給能力の低下を最小限に抑えた運用を実現することができる。   As described above, according to the present embodiment, when the third control unit 13c becomes unable to communicate, the third power conversion unit 12c of the third power storage device 10c switches from voltage control using communication from the master control device 20 , Switching to voltage control using stand-alone current control or droop control. Thereby, it is possible to continuously discharge from the third power storage unit 11c of the third power storage device 10c in which communication has been disabled. Therefore, the energy of the third power storage unit 11c can be effectively used without waiting for the repair of the communication line 30. Therefore, it is possible to realize an operation in which a decrease in the power supply capability of the power supply system 1 is minimized.

以上、本発明を実施の形態をもとに説明した。実施の形態は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組み合わせにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。   The present invention has been described based on the embodiments. The embodiments are exemplifications, and it is understood by those skilled in the art that various modifications can be made to the combination of each component and each processing process, and that such modifications are also within the scope of the present invention. .

図5は、変形例に係る電力供給システム1の構成を説明するための図である。変形例に係る電力供給システム1では、上述のマスタ制御装置20の機能を、第1蓄電装置10aの第1制御部13aに持たせる構成である。第1制御部13aのマスタ機としての動作は、上述のマスタ制御装置20の動作と同様である。変形例によれば、図1の電力供給システム1と比較して、システム構成をシンプルにできる。   FIG. 5 is a diagram for describing a configuration of a power supply system 1 according to a modification. The power supply system 1 according to the modification has a configuration in which the function of the above-described master control device 20 is provided to the first control unit 13a of the first power storage device 10a. The operation of the first control unit 13a as the master unit is the same as the operation of the master control device 20 described above. According to the modification, the system configuration can be simplified as compared with the power supply system 1 of FIG.

なお、実施の形態は、以下の項目によって特定されてもよい。   The embodiment may be specified by the following items.

[項目1]
負荷(3)に電力を供給する並列接続された複数の電力供給装置(10a−10c)と、
前記複数の電力供給装置(10a−10c)と通信線(30)で接続されており、前記複数の電力供給装置(10a−10c)を制御する制御装置(20)と、を備え、
前記複数の電力供給装置(10a−10c)の内、前記制御装置(20)との正常な通信が不能になった電力供給装置(10c)は、所定の規則に従い前記負荷(3)への出力を継続することを特徴とする電力供給システム(1)。
これによれば、通信線(30)の断線等により通信が不能になった電力供給装置(10c)でも、通信に関係なく独立して出力を継続することができる。
[項目2]
前記通信が不能になった電力供給装置(10c)は、通信が不能になる前は出力電圧を基準電圧値に合わせる制御で動作し、通信が不能になった後は出力電流を基準電流値に合わせる制御で動作することを特徴とする項目1に記載の電力供給システム(1)。
これによれば、電圧制御で動作する電力供給装置(10c)であっても、通信不能後に、独立して出力を継続することができる。
[項目3]
前記通信が不能になった電力供給装置(10c)は、通信が不能になる前は出力電流を、前記制御装置(20)から前記通信線(30)を介して受信した電流値に合わせる制御で動作し、通信が不能になった後は出力電流を基準電流値に合わせる制御で動作することを特徴とする項目1に記載の電力供給システム(1)。
これによれば、制御装置(20)からの出力電流指令値に応じて動作する電力供給装置(10c)であっても、通信不能後に、独立して出力を継続することができる。
[項目4]
前記基準電流値は、固定値であることを特徴とする項目2または3に記載の電力供給システム(1)。
これによれば、通信不能後の電流制御を容易に実施できる。
[項目5]
前記固定値は、前記電力供給装置(10c)にあらかじめ設定された値であることを特徴とする項目4に記載の電力供給システム(1)。
これによれば、当該固定値を出荷時に書き込んでおけばよいため、実現が容易である。
[項目6]
前記制御装置(20)は、前記負荷(3)の状況に応じて前記電流値を算出し、算出した電流値を前記複数の電力供給装置(10a−10c)に送信し、
前記通信が不能になった電力供給装置(10c)は、通信が不能になる前の最後に受信した電流値を、前記固定値とすることを特徴とする項目4に記載の電力供給システム(1)。
これによれば、通信不能になった電力供給装置(10c)の出力を負荷(3)に合わせて最適化することができる。
[項目7]
前記電力供給装置(10c)は、
蓄電部(11c)と、
前記蓄電部(11c)から供給される直流電力を交流電力に変換して、当該交流電力を出力する電力変換部(12c)と、
前記電力変換部(12c)を制御する制御部(13c)と、を有し、
前記通信が不能になった電力供給装置(10c)の制御部(13c)は、前記蓄電部(11c)の残容量と、設定された出力継続時間をもとに、前記基準電流値を算出することを特徴とする項目2または3に記載の電力供給システム(1)。
これによれば、例えば「3日間継続して出力する」といった動作を、通信不能になった電力供給装置(10c)にさせることができる。
[項目8]
前記通信が不能になった電力供給装置(10c)は、通信が不能になる前の最後に出力していた電流値を、前記基準電流値とすることを特徴とする項目2または3に記載の電力供給システム(1)。
これによれば、電力供給装置(10c)の出力を負荷(3)に合わせて最適化することができる。なおマスタ制御装置(20)での演算が不要である。
[項目9]
前記制御装置(20)は、正常な通信が不能になった電力供給装置(10c)を検知すると、正常な通信が可能な電力供給装置(10a、10b)の総出力電力に応じて出力電圧を決定し、決定した出力電圧を前記正常な通信が可能な電力供給装置(10a、10b)に送信することを特徴とする項目1から8のいずれかに記載の電力供給システム(1)。
これによれば、通信線(30)を使用せずに、通信が不能になった電力供給装置(10c)に指令を送ることができる。
[項目10]
前記出力電圧は、前記総出力電力の増加方向に対して減少する方向の特性を持つことを特徴とする項目9に記載の電力供給システム(1)。
これによれば、垂下特性を持たせることになり、電力供給システム(1)全体の安定性につながる。
[項目11]
前記通信が不能になった電力供給装置(10c)は、前記負荷(3)に接続された出力線(40)の電圧変化に応じて、出力電力を変化させることを特徴とする項目1から10のいずれかに記載の電力供給システム(1)。
これによれば、負荷(3)の大きさに応じて、通信が不能になった電力供給装置(10c)の出力を調整することができる。
[項目12]
前記通信が不能になった電力供給装置(10c)は、前記負荷(3)に接続された出力線(40)の電圧が低下するほど、出力電力を増加させることを特徴とする項目1から11のいずれかに記載の電力供給システム(1)。
これによれば、垂下特性を持たせることになり、電力供給システム(1)の安定性につながる。
[項目13]
前記通信が不能になった電力供給装置(10c)は、通信が不能になる前は出力電圧を基準電圧値に合わせる制御で動作し、通信が不能になった後は、正常な通信が可能な電力供給装置(10a、10b)とのドループ制御により決定された電圧値に合わせる制御で動作することを特徴とする項目1に記載の電力供給システム(1)。
これによれば、ドループ制御を使用することにより、通信がなくても安定した動作が可能となる。
[項目14]
前記通信が不能になった電力供給装置(10c)は、通信が不能になる前は出力電流を基準電流値に合わせる制御で動作し、通信が不能になった後は出力電圧を、正常な通信が可能な電力供給装置(10a、10b)とのドループ制御により決定された電圧値に合わせる制御で動作することを特徴とする項目1に記載の電力供給システム(1)。
これによれば、ドループ制御を使用することにより、通信がなくても安定した動作が可能となる。
[項目15]
前記制御装置(20)は、前記複数の電力供給装置(10a−10c)から独立した装置であることを特徴とする項目1から14のいずれかに記載の電力供給システム(1)。
これによれば、制御機能を有さない電力供給装置(10a−10c)でもシステムを構成することができる。
[項目16]
前記制御装置(20)は、前記複数の電力供給装置(10a−10c)のいずれかに内蔵されていることを特徴とする項目1から14のいずれかに記載の電力供給システム(1)。
これによれば、独立した制御装置(20)を別途に設置する必要がなくなる。
[項目17]
負荷(3)に電力を供給する並列接続された複数の電力供給装置(10a−10c)の1つであって、
前記複数の電力供給装置(10a−10c)と通信線(30)で接続されており、前記複数の電力供給装置(10a−10c)を制御する制御装置(20)との正常な通信が不能になった場合でも、所定の規則に従い前記負荷(3)への出力を継続することを特徴とする電力供給装置(10c)。
これによれば、通信線(30)の断線等によるり信が不能になった電力供給装置(10c)でも、通信に関係なく独立して出力を継続することができる。
[Item 1]
A plurality of power supply devices (10a-10c) connected in parallel for supplying power to the load (3);
A control device (20) connected to the plurality of power supply devices (10a-10c) via a communication line (30) and controlling the plurality of power supply devices (10a-10c);
Among the plurality of power supply devices (10a-10c), the power supply device (10c) for which normal communication with the control device (20) has been disabled is output to the load (3) according to a predetermined rule. Power supply system (1) characterized by continuing.
According to this, even in the power supply device (10c) in which communication is disabled due to disconnection of the communication line (30) or the like, output can be continued independently regardless of communication.
[Item 2]
The power supply device (10c) in which the communication is disabled operates under the control of adjusting the output voltage to the reference voltage value before the communication is disabled, and after the communication is disabled, the output current is set to the reference current value. The power supply system (1) according to item 1, wherein the power supply system (1) is operated by matching control.
According to this, even if the power supply device (10c) operates by voltage control, the output can be continued independently after the communication is disabled.
[Item 3]
The power supply device (10c) in which the communication has been disabled is controlled by adjusting the output current to the current value received from the control device (20) via the communication line (30) before the communication is disabled. The power supply system (1) according to item 1, wherein the power supply system operates under control to adjust an output current to a reference current value after the communication is disabled.
According to this, even if the power supply device (10c) operates according to the output current command value from the control device (20), it is possible to continue the output independently after communication is disabled.
[Item 4]
The power supply system (1) according to item 2 or 3, wherein the reference current value is a fixed value.
According to this, it is possible to easily perform current control after communication is disabled.
[Item 5]
The power supply system (1) according to item 4, wherein the fixed value is a value preset in the power supply device (10c).
According to this, since the fixed value may be written at the time of shipment, implementation is easy.
[Item 6]
The control device (20) calculates the current value according to the state of the load (3), transmits the calculated current value to the plurality of power supply devices (10a-10c),
The power supply system (1) according to item 4, wherein the power supply device (10c) in which the communication is disabled sets a current value received last before the communication is disabled to the fixed value. ).
According to this, it is possible to optimize the output of the power supply device (10c) that has become unable to communicate with the load (3).
[Item 7]
The power supply device (10c) includes:
A power storage unit (11c);
A power converter (12c) that converts DC power supplied from the power storage unit (11c) into AC power and outputs the AC power;
A control unit (13c) for controlling the power conversion unit (12c),
The control unit (13c) of the power supply device (10c) in which the communication has been disabled calculates the reference current value based on the remaining capacity of the power storage unit (11c) and the set output duration time. 4. The power supply system (1) according to item 2 or 3, characterized in that:
According to this, for example, an operation such as “output continuously for three days” can be performed by the power supply device (10c) in which communication is disabled.
[Item 8]
The power supply device (10c) in which the communication is disabled, sets the current value output last before the communication is disabled as the reference current value, wherein the reference current value is used as the reference current value. Power supply system (1).
According to this, the output of the power supply device (10c) can be optimized according to the load (3). The calculation in the master control device (20) is unnecessary.
[Item 9]
When the control device (20) detects the power supply device (10c) in which normal communication is disabled, the control device (20) changes the output voltage according to the total output power of the power supply device (10a, 10b) capable of normal communication. The power supply system (1) according to any one of items 1 to 8, wherein the determined output voltage is transmitted to the power supply device (10a, 10b) capable of normal communication.
According to this, a command can be sent to the power supply device (10c) in which communication has been disabled without using the communication line (30).
[Item 10]
The power supply system (1) according to item 9, wherein the output voltage has a characteristic of decreasing in a direction in which the total output power increases.
According to this, the power supply system (1) has a drooping characteristic, which leads to stability of the entire power supply system (1).
[Item 11]
The power supply device (10c) in which the communication is disabled changes the output power according to a voltage change of an output line (40) connected to the load (3). Power supply system (1) according to any one of the above.
According to this, it is possible to adjust the output of the power supply device (10c) in which communication has been disabled according to the size of the load (3).
[Item 12]
The power supply device (10c) in which the communication is disabled increases the output power as the voltage of the output line (40) connected to the load (3) decreases. Power supply system (1) according to any one of the above.
According to this, the power supply system (1) has a drooping characteristic, which leads to stability of the power supply system (1).
[Item 13]
The power supply device (10c) in which the communication is disabled operates under the control of adjusting the output voltage to the reference voltage value before the communication is disabled, and normal communication is enabled after the communication is disabled. 3. The power supply system (1) according to item 1, characterized in that the power supply system (1) operates under control to match a voltage value determined by droop control with the power supply devices (10a, 10b).
According to this, by using the droop control, a stable operation can be performed without communication.
[Item 14]
The power supply device (10c) in which the communication is disabled operates under the control of adjusting the output current to the reference current value before the communication is disabled, and after the communication is disabled, the output voltage is reduced to the normal communication. The power supply system (1) according to item 1, characterized in that the power supply system (1) operates under control to match a voltage value determined by droop control with a power supply device (10a, 10b) capable of performing the control.
According to this, by using the droop control, a stable operation can be performed without communication.
[Item 15]
The power supply system (1) according to any one of items 1 to 14, wherein the control device (20) is a device independent of the plurality of power supply devices (10a to 10c).
According to this, a system can be configured even with a power supply device (10a-10c) having no control function.
[Item 16]
The power supply system (1) according to any one of items 1 to 14, wherein the control device (20) is built in one of the plurality of power supply devices (10a to 10c).
According to this, there is no need to separately install an independent control device (20).
[Item 17]
One of a plurality of power supply devices (10a-10c) connected in parallel for supplying power to the load (3),
A communication line (30) is connected to the plurality of power supply devices (10a-10c) to disable normal communication with the control device (20) that controls the plurality of power supply devices (10a-10c). The power supply device (10c), wherein output to the load (3) is continued in accordance with a predetermined rule even when the power supply device (10) has become inactive.
According to this, even in the power supply device (10c) in which communication is disabled due to disconnection of the communication line (30) or the like, output can be continued independently regardless of communication.

1 電力供給システム、 2 系統、 3 自立負荷、 10a 第1蓄電装置、 10b 第2蓄電装置、 10c 第3蓄電装置、 20 マスタ制御装置、 30 通信線、 40 自立電力線、 50 系統電力線、 11a 第1蓄電部、 12a 第1電力変換部、 13a 第1制御部、 11b 第2蓄電部、 12b 第2電力変換部、 13b 第2制御部、 11c 第3蓄電部、 12c 第3電力変換部、 13c 第3制御部、 CT 電流センサ。   Reference Signs List 1 power supply system, 2 systems, 3 independent load, 10a first power storage device, 10b second power storage device, 10c third power storage device, 20 master control device, 30 communication line, 40 independent power line, 50 system power line, 11a first Power storage unit, 12a first power conversion unit, 13a first control unit, 11b second power storage unit, 12b second power conversion unit, 13b second control unit, 11c third power storage unit, 12c third power conversion unit, 13c 3 control unit, CT current sensor.

Claims (17)

商用電力系統および一般負荷に接続された系統電力線と、自立負荷に接続され、前記商用電力系統の停電時における非常用電源を供給するための自立電力線のそれぞれに対して、並列接続された複数の蓄電装置と、
前記複数の蓄電装置と通信線で接続されており、前記複数の蓄電装置を制御する制御装置と、を備え、
前記商用電力系統の停電時において、前記複数の蓄電装置は出力先を前記系統電力線から前記自立電力線にそれぞれ切り替え、前記複数の蓄電装置の内、前記制御装置との正常な通信が不能になった蓄電装置は、所定の規則に従い、前記蓄電装置に含まれる蓄電部から前記自立負荷への放電を継続することを特徴とする電力供給システム。
A system power line connected to a commercial power system and a general load, and a plurality of parallel connected in parallel to each of the independent power lines connected to the independent load and for supplying an emergency power supply at the time of a power outage of the commercial power system . A power storage device,
A control device that is connected to the plurality of power storage devices by a communication line and controls the plurality of power storage devices,
During a power outage of the commercial power system, the plurality of power storage devices switch output destinations from the system power line to the independent power line, respectively, and among the plurality of power storage devices, normal communication with the control device is disabled. The power supply system according to claim 1 , wherein the power storage device continues discharging from the power storage unit included in the power storage device to the independent load according to a predetermined rule.
前記通信が不能になった蓄電装置は、通信が不能になる前は出力電圧を基準電圧値に合わせる制御で動作し、通信が不能になった後は出力電流を基準電流値に合わせる制御で動作することを特徴とする請求項1に記載の電力供給システム。   The power storage device in which the communication is disabled operates under the control of adjusting the output voltage to the reference voltage value before the communication is disabled, and operates under the control of adjusting the output current to the reference current value after the communication is disabled. The power supply system according to claim 1, wherein: 前記通信が不能になった蓄電装置は、通信が不能になる前は出力電流を、前記制御装置から前記通信線を介して受信した電流値に合わせる制御で動作し、通信が不能になった後は出力電流を基準電流値に合わせる制御で動作することを特徴とする請求項1に記載の電力供給システム。   The communication-disabled power storage device operates under the control of adjusting the output current to the current value received via the communication line from the control device before the communication is disabled, and after the communication is disabled. The power supply system according to claim 1, wherein the power supply system operates under control to adjust an output current to a reference current value. 前記基準電流値は、固定値であることを特徴とする請求項2または3に記載の電力供給システム。   The power supply system according to claim 2, wherein the reference current value is a fixed value. 前記固定値は、前記蓄電装置にあらかじめ設定された値であることを特徴とする請求項4に記載の電力供給システム。   The power supply system according to claim 4, wherein the fixed value is a value preset in the power storage device. 前記制御装置は、前記自立負荷の状況に応じて前記電流値を算出し、算出した電流値を前記複数の蓄電装置に送信し、
前記通信が不能になった蓄電装置は、通信が不能になる前の最後に受信した電流値を、前記基準電流値とすることを特徴とする請求項3に記載の電力供給システム。
The control device calculates the current value according to the state of the independent load, transmits the calculated current value to the plurality of power storage devices,
4. The power supply system according to claim 3, wherein the power storage device in which the communication is disabled uses a current value received last before the communication is disabled as the reference current value. 5.
前記蓄電装置は、
蓄電部と、
前記蓄電部から供給される直流電力を交流電力に変換して、当該交流電力を出力する電力変換部と、
前記電力変換部を制御する制御部と、を有し、
前記通信が不能になった蓄電装置の制御部は、前記蓄電部の残容量と、設定された出力継続時間をもとに、前記基準電流値を算出することを特徴とする請求項2または3に記載の電力供給システム。
The power storage device,
Power storage unit,
A power conversion unit that converts DC power supplied from the power storage unit into AC power and outputs the AC power,
A control unit that controls the power conversion unit,
4. The control unit of the power storage device in which the communication is disabled calculates the reference current value based on the remaining capacity of the power storage unit and a set output duration time. 5. A power supply system according to claim 1.
前記通信が不能になった蓄電装置は、通信が不能になる前の最後に出力していた電流値を、前記基準電流値とすることを特徴とする請求項2または3に記載の電力供給システム。   4. The power supply system according to claim 2, wherein the power storage device in which the communication is disabled uses a current value output last before the communication is disabled as the reference current value. 5. . 前記制御装置は、正常な通信が不能になった蓄電装置を検知すると、正常な通信が可能な蓄電装置の総出力電力に応じて出力電圧を決定し、決定した出力電圧を前記正常な通信が可能な蓄電装置に送信することを特徴とする請求項1から8のいずれかに記載の電力供給システム。   When the control device detects a power storage device in which normal communication is disabled, the control device determines an output voltage according to the total output power of the power storage device capable of normal communication, and determines the determined output voltage by the normal communication. The power supply system according to claim 1, wherein the power is transmitted to a possible power storage device. 前記出力電圧は、前記総出力電力の増加方向に対して減少する方向の特性を持つことを特徴とする請求項9に記載の電力供給システム。   The power supply system according to claim 9, wherein the output voltage has a characteristic of decreasing in a direction of increasing the total output power. 前記通信が不能になった蓄電装置は、前記自立電力線の電圧変化に応じて、出力電流を変化させることを特徴とする請求項1から10のいずれかに記載の電力供給システム。   The power supply system according to any one of claims 1 to 10, wherein the power storage device in which the communication is disabled changes an output current according to a voltage change of the independent power line. 前記通信が不能になった蓄電装置は、前記自立電力線の電圧が低下するほど、出力電流を増加させることを特徴とする請求項1から11のいずれかに記載の電力供給システム。   The power supply system according to any one of claims 1 to 11, wherein the power storage device in which the communication is disabled increases the output current as the voltage of the independent power line decreases. 前記通信が不能になった蓄電装置は、通信が不能になる前は出力電圧を基準電圧値に合わせる制御で動作し、通信が不能になった後は、正常な通信が可能な蓄電装置とのドループ制御により決定された電圧値に合わせる制御で動作することを特徴とする請求項1に記載の電力供給システム。   The communication-disabled power storage device operates under the control of adjusting the output voltage to the reference voltage value before the communication is disabled, and after the communication is disabled, the power storage device can perform normal communication with the power storage device. The power supply system according to claim 1, wherein the power supply system operates under control to match a voltage value determined by droop control. 前記通信が不能になった蓄電装置は、通信が不能になる前は出力電流を基準電流値に合わせる制御で動作し、通信が不能になった後は出力電圧を、正常な通信が可能な蓄電装置とのドループ制御により決定された電圧値に合わせる制御で動作することを特徴とする請求項1に記載の電力供給システム。   The power storage device in which the communication is disabled operates under the control of adjusting the output current to the reference current value before the communication is disabled, and outputs the output voltage after the communication is disabled. The power supply system according to claim 1, wherein the power supply system operates under control to match a voltage value determined by droop control with the device. 前記制御装置は、前記複数の蓄電装置から独立した装置であることを特徴とする請求項1から14のいずれかに記載の電力供給システム。   The power supply system according to claim 1, wherein the control device is a device independent of the plurality of power storage devices. 前記制御装置は、前記複数の蓄電装置のいずれかに内蔵されていることを特徴とする請求項1から14のいずれかに記載の電力供給システム。   The power supply system according to any one of claims 1 to 14, wherein the control device is incorporated in any of the plurality of power storage devices. 商用電力系統および一般負荷に接続された系統電力線と、自立負荷に接続され、前記商用電力系統の停電時における非常用電源を供給するための自立電力線のそれぞれに対して、並列接続された複数の蓄電装置の1つであって、
前記複数の蓄電装置と通信線で接続されており、前記商用電力系統の停電時において、前記複数の蓄電装置は出力先を前記系統電力線から前記自立電力線にそれぞれ切り替え、前記複数の蓄電装置を制御する制御装置との正常な通信が不能になった場合でも、所定の規則に従い、前記蓄電装置に含まれる蓄電部から前記自立負荷への放電を継続することを特徴とする蓄電装置。
A system power line connected to a commercial power system and a general load, and a plurality of parallel-connected power supply lines connected to an independent load and each of the independent power lines for supplying an emergency power supply during a power outage of the commercial power system , One of the power storage devices,
The plurality of power storage devices are connected to the plurality of power storage devices via a communication line, and at the time of a power outage of the commercial power system, the plurality of power storage devices switch output destinations from the system power lines to the independent power lines, respectively, to control the plurality of power storage devices. The power storage device according to a predetermined rule , continues to discharge from the power storage unit included in the power storage device to the self-sustaining load, even when normal communication with the control device that performs the operation becomes impossible.
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