WO2012057032A1 - 直流給電システム - Google Patents

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WO2012057032A1
WO2012057032A1 PCT/JP2011/074317 JP2011074317W WO2012057032A1 WO 2012057032 A1 WO2012057032 A1 WO 2012057032A1 JP 2011074317 W JP2011074317 W JP 2011074317W WO 2012057032 A1 WO2012057032 A1 WO 2012057032A1
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WO
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power supply
bus
voltage
power
converter
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PCT/JP2011/074317
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English (en)
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Inventor
義明 野崎
藤田 敏之
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks
    • H02J1/10Parallel operation of dc sources
    • H02J1/102Parallel operation of dc sources being switching converters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • H02J7/35Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering with light sensitive cells

Definitions

  • the present invention relates to a DC power supply system, and more particularly, to a DC power supply system that stabilizes the voltage of a DC bus to which a DC power supply device and a load are connected.
  • Patent Document 1 describes that in an uninterruptible power supply, an AC / DC converter that converts alternating current input from a commercial alternating current power supply into direct current is soft-started when the commercial alternating current power supply fails after power failure.
  • Patent Document 2 describes a battery system in which a plurality of assembled batteries are connected in parallel to supply power to a load. Patent Document 2 is a technology that stabilizes the output voltage by controlling the output current of each converter when the power output from each assembled battery is supplied to the load via each converter.
  • the conventional output power stabilization technique is intended for an uninterruptible power supply using a commercial AC power supply or controls the output voltage of a plurality of assembled batteries.
  • the present invention provides a DC power supply system that stabilizes the voltage of a DC bus to which a distributed power supply device and a DC power supply device are connected by applying the output voltage control technique.
  • the present invention is suitably used for a DC power supply system that supplies DC power from a distributed power supply device using natural regenerative energy, such as a solar power generation device, a wind power generation device, and a fuel cell.
  • a DC power supply system includes a distributed power supply device, a DC bus connecting the distributed power supply device to a load, a plurality of DC power supply devices, and a plurality of DC power supply devices in the DC bus.
  • Each of the converters connected to each other and a controller for controlling the plurality of converters are provided.
  • the controller is controlled by at least one converter.
  • Power is supplied from one DC power supply device to the DC bus, and control is performed so that power is supplied from the DC bus to another DC power supply device so that the voltage of the DC bus is maintained at a predetermined value by at least one other converter. It is characterized by.
  • control is performed so that power is supplied to the other DC power supply device. Can be stabilized.
  • each of the plurality of DC power supply devices is a storage battery, and when the at least one converter discharges from the storage battery to the DC bus, the controller controls at least one other.
  • the two converters are controlled to charge the storage battery from the DC bus.
  • the controller controls the at least one converter to charge the storage battery from the DC bus when at least one converter discharges from the storage battery to the DC bus. The voltage can be suppressed and stabilized.
  • the controller controls to discharge a storage battery with a large amount of stored electricity and charge a storage battery with a small amount of stored electricity. Since the controller operates in this way, it is possible to measure the leveling of the charge amount of the storage battery, and as a result, the charge amount of each storage battery can be effectively utilized without leaving any remaining power.
  • the DC power supply system according to the present invention further includes a commercial AC power supply device connected to the DC bus. Since the DC power supply system of the present invention connects a commercial AC power supply device to a DC bus, it is possible to purchase (purchase) power from the commercial AC power supply device and to use a commercial AC power supply from the DC power supply system of the present invention. It is possible to sell power to the device.
  • a DC power supply system that stably controls the voltage of a DC bus to which a distributed power supply device and a DC power supply device are connected. For this reason, power generation devices using natural regenerative energy such as solar power generation devices, wind power generation devices, hydroelectric power generation devices, tidal power generation devices or solar thermal power generation devices, or distributed power supply devices such as fuel cells or engine type power generation devices. Thus, a stable output voltage can be supplied even if the output voltage fluctuation is large.
  • the DC power supply system of the present invention includes a distributed power supply device, a DC bus that connects the distributed power supply device to a load, a plurality of DC power supply devices, a converter that connects a plurality of DC power supply devices to the DC bus, And a controller for controlling a plurality of converters.
  • the controller supplies power from one DC power supply device to the DC bus by at least one converter, and at least one other The converter is controlled to supply power from the DC bus to another DC power supply so as to keep the voltage of the DC bus at a predetermined value.
  • the distributed power supply device includes a solar power generation device, a wind power generation device, a hydroelectric power generation device, a tidal power generation device, a solar power generation device, a power generation device using natural regenerative energy, a fuel cell, and an engine type power generation device.
  • the DC power supply device includes a storage battery and is a chargeable / dischargeable power supply device.
  • a plurality of DC power supply devices are provided, each connected to a DC bus.
  • the DC bus is a power supply line that is wired indoors to connect a plurality of DC power supply devices, a load, and system power and supply power to the load.
  • the power supply line preferably has a current capacity of about 400 V ⁇ 5 A.
  • the converter boosts or steps down the output voltage of the DC power supply device to match the voltage of the DC bus, and steps down or boosts the voltage of the DC bus to match the voltage of the DC power supply device.
  • the converter charges the storage battery from the DC bus or discharges the storage battery from the storage battery to the DC bus by the stepped-down or boosted voltage. Therefore, the converter includes voltage conversion, charge control, and discharge control functions.
  • the controller is provided with one common controller for a plurality of converters, and the controller controls the plurality of converters so as to supply power from the DC power supply device to the DC bus. This one converter controls to absorb power from the DC bus to the DC power supply.
  • absorption of electric power usually means charging a storage battery and is used as such in the present invention.
  • a commercial AC power supply device is connected to the DC bus via a bidirectional inverter.
  • This commercial AC power supply device is a power supply device that can purchase electric power from an electric power company, and even in the present invention, electric power can be purchased (purchased) from the commercial AC power supply device.
  • FIG. 1 is a block diagram of an embodiment representing a DC power supply system of the present invention.
  • the DC power supply system of the present invention connects a solar power generation system 2, at least two DC power supply devices 3, a grid power system 4, and a load 5 to a DC bus 1. Composed.
  • the photovoltaic power generation system 2, the DC power supply device 3, and the system power system 4 are connected to the DC bus 1, and the load 5 is applied from the photovoltaic power generation system 2, the DC power supply device 3 or the system power system 4.
  • Supply power Therefore, by direct wiring the DC bus 1 indoors, it is possible to supply DC power to the indoor electrical equipment, that is, the load 5.
  • FIG. 1 shows one each of the DC bus 1, the photovoltaic power generation system 2, the grid power system 4, and the load 5, but the number of these is not limited and may be one or more.
  • the specified value voltage (predetermined voltage) V1 of the DC bus 1 is set equal to the output set voltage of the DC power supply device 3, and the output set voltage V2 of the photovoltaic power generation system is set to be equal to or less than the specified value upper limit voltage V4 of the DC bus 1.
  • the output voltage V3 of the grid power system 4 is set to be equal to or higher than the specified value lower limit voltage V5 of the DC bus 1.
  • the specified voltage V1 of the DC bus 1 is ideally a fixed voltage such as 380V, for example, but in the present invention, it is assumed that the voltage is between 350 and 400V. 350 to 400V is an example, and a voltage range narrower than this or a voltage range wider than this may be set.
  • the prescribed value upper limit voltage V4 is plus 10% to 20% of the prescribed value voltage V1 of the DC bus 1.
  • the specified value lower limit voltage V5 is minus 10% to 20% of the specified value voltage V1 of the DC bus 1.
  • the specified value upper limit voltage V4 is 10% to 20% plus the specified value voltage V1 of the DC bus 1
  • the specified value lower limit voltage V5 is minus 10% to 20% of the specified value voltage V1 of the DC bus 1.
  • This setting is not strict and may be set according to the normal operating voltage range of the load connected to the DC power supply system of the present invention. In other words, when a load that operates normally even if there is a voltage fluctuation is connected, it is sufficient to set the voltage range in which the load operates normally. Set the load so that the voltage is within the normal operating range.
  • the absolute values of the specified value upper limit voltage V4 and the specified value lower limit voltage V5 may be different.
  • the output power of the photovoltaic power generation system 2 is The output can be preferentially used over the outputs of the DC power supply device 3 and the grid power system 4. By setting the voltage in this way, it is possible to effectively use the natural regeneration energy or the power supplied from the distributed power supply device. If the output setting voltage V3 of the system power system 4 is not less than the specified value lower limit voltage V5 of the DC bus 1 and not more than the specified value voltage V1 of the DC bus 1, the output power of the DC power supply device 3 is used as the system power. It can be used preferentially over the power of the system 4, and the power stored in the DC power supply device 3 can be used effectively.
  • the solar power generation system 2 includes a solar cell panel 21 and a DC / DC converter 22.
  • a solar power generation system will be described as a representative of a distributed power supply device.
  • natural renewable energy such as a wind power generation device, a hydroelectric power generation device, a tidal power generation device, or a solar power generation device is used.
  • the power generator may be a fuel cell or an engine-type power generator.
  • the solar cell panel 21 is composed of a crystalline solar cell, a polycrystalline solar cell or a thin film solar cell.
  • a polycrystalline solar cell having a power generation output of 1900 W and an output voltage of 280 V is used.
  • the DC / DC converter 22 converts the direct current output voltage generated by the solar battery panel 21 into a specified value voltage (for example, 380 V or between 350 and 400 V) of the direct current bus 1.
  • the DC / DC converter 22 detects both the voltage and current of the DC bus 1, and causes the solar cell panel 21 to follow the maximum power point tracking (MPPT) below a specified value voltage V1 (for example, 380 V) of the DC bus 1. )Control. However, when the specified value voltage V1 of the DC bus 1 is reached, the control is switched to the control that maintains the specified value voltage V1 of the DC bus 1.
  • MPPT maximum power point tracking
  • the DC power supply device 3 includes a storage battery 31 and a bidirectional DC / DC converter 32, and includes at least two systems of a DC power supply device 3a and a DC power supply device 3b.
  • the DC power supply device 3 may be any number as long as it has two or more systems.
  • the storage battery 31 is, for example, a lithium ion secondary battery, and is configured with a rated voltage of 48 V (for example, 10 series, 1 parallel).
  • a lithium ion secondary battery is representatively shown, but other batteries such as a lead battery or a nickel battery can also be used.
  • the bidirectional DC / DC converter 32 steps up the output voltage of the storage battery 31 to match the specified value voltage V1 of the DC bus 1 and steps down the specified value voltage V1 of the DC bus 1 to match the voltage of the storage battery 32.
  • This is a bidirectional DC / DC converter.
  • the bidirectional DC / DC converter 32 is a charging operation when controlling the current from the direct current bus 1 to the storage battery 31 (arrow E), and when controlling the current from the storage battery 31 to the direct current bus 1 (arrow F). ), Discharge operation.
  • the bidirectional DC / DC converter 32 uses a reactor, a capacitor, and four semiconductor switches, and performs selection of discharging and charging, and adjustment of output voltage values and current values by opening and closing the four semiconductor switches.
  • bidirectional converters are known, for example, from Japanese Patent Application Laid-Open Nos. 2006-87197 and 2007-274778.
  • the bidirectional converter 32 can be configured separately as a discharge control unit and a charge control unit.
  • the two storage battery systems 3 preferably use the same storage battery 31 and the same bidirectional DC / DC converter 32 and have the same storage battery capacity and the same current capacity. However, these may not be the same, but in order for the DC power supply system of the present invention to operate effectively, the difference between the storage battery capacity and the current capacity is preferably about 2 to 1/2 times. If there is a difference larger than this, the control cannot be made effective, and the effects of the present invention may not be obtained.
  • the two systems of DC power supply devices 3 a and 3 b include DC / DC converters 32 a and 32 b, respectively, and the DC / DC converters 32 a and 32 b are controlled by a single controller 33.
  • the controller 33 controls one of the DC / DC converters in the discharging direction, The DC / DC converter is controlled in the charging direction.
  • the voltage of the DC bus 1 drops, for example, when the output voltage of the photovoltaic power generation system 2 drops below the specified voltage V1 of the DC bus 1 or when the load 5 is connected to the DC bus 1. Is the time.
  • the semiconductor switch of the DC / DC converter is changed from the switching pause state to the switching operation start state. Further, since the two bidirectional converters 32a and 32b are provided in this way, when a low power consumption load is connected, it is possible to operate with high efficiency by operating only one bidirectional converter 32a or 32b.
  • the grid power system 4 includes a grid power 41 that supplies commercial AC power and a bidirectional inverter 42.
  • the bidirectional inverter 42 converts the DC power of the DC bus 1 into AC power of the system power 41, or converts AC power of the system power 41 into DC power of the DC power feeding unit 1.
  • the bidirectional inverter 42 may be divided into a DC / AC inverter and a DC / AC inverter, but will be described here as a bidirectional inverter.
  • the load 5 is an air conditioner, a television or a refrigerator used at home, but may be an electric device such as a washing machine, an electric cooker, a dryer, a lighting device, or a personal computer.
  • the load may be an electric device such as a computer, a copier, or a facsimile.
  • the load 5 When used in a store, the load 5 may be a showcase or a lighting device.
  • a DC drive air conditioner 51, a DC drive TV 52, and a DC drive refrigerator 53 are shown.
  • FIG. 2 shows a comparison between the control characteristics of the DC power supply system of the present invention and the control characteristics when the control is not performed as in the DC power supply system of the present invention.
  • FIG. 2A shows the voltage change of the DC bus 1 when the controller 33 controls the bidirectional DC / DC converter 32
  • FIG. 2B shows the current change.
  • the horizontal axes in FIGS. 2A and 2B indicate the same arbitrary time.
  • V1 on the vertical axis in FIG. 2A indicates a specified value voltage (predetermined voltage) of the DC bus 1.
  • the specified voltage is preferably a fixed voltage such as 380V, but is assumed to be in the range of 350V to 400V.
  • V4 indicates a specified value upper limit voltage of the DC bus 1, and is plus 10% to 20% of the specified value voltage V0.
  • V5 indicates a specified value lower limit voltage of the DC bus 1, and is minus 10% to 20% of the specified value voltage V0.
  • the vertical axis in FIG. 2B indicates current.
  • the photovoltaic power generation system 2 performs a power generation operation, and the DC / DC converter 22 is higher than the specified value voltage V1 of the DC bus 1 and lower than the specified value upper limit voltage V4. Supplying voltage. Therefore, the voltage supplied from the photovoltaic power generation system 2 to the DC bus 1 is between the specified value voltage V1 of the DC bus and the specified value upper limit voltage V4.
  • the bidirectional DC / DC converter 32 of the storage battery system 2 and the bidirectional inverter 42 of the system power system 4 are not operating. That is, the semiconductor switching elements of the bidirectional DC / DC converter 32 and the bidirectional inverter 42 are not operating.
  • the bidirectional converter 32a or 32b is controlled in the charging direction to charge the first storage battery 31a or the second storage battery 32b, or the grid power system 4 The power is sold to the grid power.
  • the solar power generation became weak or the power generation output decreased in the evening.
  • the supply voltage to the DC bus 1 has decreased as shown by the lower right line in FIG.
  • a load is connected to the DC bus 1 and the voltage of the DC bus 1 is lowered.
  • a downward-sloping line indicates that the voltage decreases, and does not indicate that the voltage decreases linearly.
  • the control unit 33 receives a voltage drop signal equal to or lower than the specified value voltage V1 from the voltage detection unit of the DC bus 1, and starts the switching operation of the semiconductor switching element of the DC / DC converter 32a or 32b.
  • a current is supplied from the DC power supply device 3a or 3b as shown in the current curve (b). Therefore, the voltage is higher than the specified value upper limit voltage V4 of the DC bus 1.
  • the voltage of the DC bus 1 rises as shown by the rising line (a1) and the change curve (a2) in FIG. 2A and may exceed the specified value upper limit voltage V4.
  • the rising line (a1) and the change curve (a2) have been described separately, but actually, these two lines are one continuous operation curve.
  • V4 the specified value upper limit voltage
  • V4 the specified value upper limit voltage
  • V2 the output set voltage
  • the DC power supply system of the present invention suppresses a voltage rise as shown by a change curve (a2) in FIG. For this reason, two or more DC power supply devices are provided, the bidirectional DC / DC converter provided in one DC power supply device is controlled to discharge, and the other bidirectional DC / DC converter is controlled to charge. That is, the rising curve (c) in FIG. 2B shows a change in discharge current when the DC / DC converter 32a of the DC power supply device 3a performs a discharging operation, for example, and the rising curve (d) in FIG. ) Indicates, for example, a change in charging current when the DC / DC converter 32b of the DC power supply device 3b performs a charging operation.
  • the DC / DC converter 32a of the DC power supply device 3a controls in the discharge direction as shown by the rising curve (c) in FIG. 2B, the voltage of the DC bus 1 is increased.
  • the DC / DC converter 32b controls the charging direction as shown by the downward curve (d) in FIG.
  • the charge amount of the DC / DC converter 32b corresponds to the discharge amount of the DC / DC converter 32a so that the voltage of the DC bus 1 is detected and the voltage becomes a predetermined value, for example, the specified value voltage V1. To control the amount of charge.
  • the DC / DC converter 32a controls in the discharging direction and the DC / DC converter 32b controls in the charging direction
  • the DC / DC converter 32a of the DC power supply device 3a and the DC / DC converter 32b of the DC power supply device 3b are controlled.
  • the current change obtained by combining the current changes of the DC converter 32b becomes a curve with little change like the curve (t).
  • the voltage fluctuation of the DC bus 1 decreases as shown in the rising line (s1) and the change curve (s2) as shown in FIG. Again, the rising line (s1) and the change curve (s2) are one continuous operating curve. Therefore, the voltage fluctuation of the DC bus 1 can be suppressed within the range of the output setting voltage V2 of the photovoltaic power generation system 2 and the output setting voltage V3 of the commercial power supply system 4.
  • the rising curve (c) and the current curve (b) are different in the DC power supply system of the present invention by controlling the DC / DC converter 32a in the discharge direction, This is because by controlling the DC converter 32b in the charging direction, the voltage fluctuation of the DC bus 1 is reduced, and therefore the fluctuation of the ascending curve (c) is reduced.
  • the DC / DC converter 32a when the DC / DC converter 32a is controlled in the discharging direction and the DC / DC converter 32b is not controlled in the charging direction as in the DC power supply system of the present invention, that is, the DC / DC converter 32a and the DC / DC converter 32b are
  • the DC bus voltage increases as shown in (change curve (a2)), and the current increases as shown in change curve (b).
  • the load acts so that the voltage ⁇ current, that is, the power becomes constant, so that the current supplied to the load decreases, and the current curve (b) increases The change becomes larger than the change of the curve (c).
  • the voltage of the DC bus 1 is set to the output setting voltage V2 of the photovoltaic power generation system 2, and the output setting voltage of the commercial power supply system 4.
  • the two DC power supply devices 3a and 3b use the storage batteries 31a and 31b and the bidirectional DC / DC converters 32a and 32b having the same storage battery capacity and the same current capacity.
  • the difference between the storage battery capacities of the two storage batteries and the current capacity of the bidirectional DC / DC converter is about 2 to 1/2 times, the DC power feeding system of the present invention can be operated effectively.
  • the control unit 33 controls the charging current of the DC / DC converter 32a and the discharging current of the DC / DC converter 32b so as to change simultaneously with the same rate of change but with the same rate of change, although they are positive and negative.
  • the control unit 33 performs the charging operation of the DC / DC converter 32a and the discharging of the DC / DC converter 32b while maintaining the discharging current and the charging current. Continue operation.
  • the voltage of the DC bus 1 abnormally rises when the DC power supply 3a or 3b operates at T1 has been described.
  • an electric device with large power consumption such as an electric cooker, a dryer, a refrigerator, a TV, or an air conditioner is connected to the DC bus 1, or the output reduction amount of the solar power generation device 2
  • the voltage of the DC bus 1 further decreases, and may approach the specified value lower limit voltage V5 as much as possible.
  • the control unit 33 controls the DC / DC converter 32a to be a charging operation and the DC / DC converter 32b to be a discharging operation, the DC bus 1 does not reach a specified value voltage or a time delay occurs.
  • both the DC / DC converter 32a and the DC / DC converter 32b are controlled to perform a discharging operation, and the DC bus is controlled. 1 is controlled to a specified value voltage V1.
  • the DC power supply system of the present invention is controlled by the control unit 33 so that the DC / DC converter 32b of the DC power supply device 3b performs a charging operation and the DC / DC converter 32a of the DC power supply device 3a performs a discharging operation.
  • the current change combining the current changes of the DC / DC converter 32a of the DC power supply device 3a and the DC / DC converter 32b of the DC power supply device 3b becomes a curve with little change.
  • the DC bus 1 has less voltage fluctuation. Therefore, the voltage fluctuation of the DC bus 1 can be suppressed within the range of the output setting voltage V2 of the photovoltaic power generation system 2 and the output setting voltage V3 of the commercial power supply system 4.
  • the system power system 4 can supply electric power to the DC bus 1 or can absorb power from the DC bus 1. Therefore, by controlling the bidirectional inverter 42 so as to supply or absorb power to the DC bus 1, the same operation and the same effect as the above embodiment can be obtained.

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Abstract

本発明は、直流電源装置が接続される直流バスの電圧を安定にする直流給電システムを提供する。そのため、本発明の直流給電システムは、分散電源装置と、前記分散電源装置を負荷に接続する直流バスと、複数の直流電源装置と、前記直流バスに複数の直流電源装置をそれぞれ接続するコンバータと、前記複数のコンバータを制御する制御器とを備える。前記制御器は、前記分散電源装置より直流バスに供給される電圧が所定電圧より低下するとき、少なくとも1つのコンバータによって1つの直流電源装置から直流バスへ電力供給し、他の少なくとも1つのコンバータによって、前記直流バスの電圧を所定値に保つように直流バスから他の直流電源装置へ電力を供給するように制御する。

Description

直流給電システム
 本発明は、直流給電システムに関し、特に、直流電源装置及び負荷が接続される直流バスの電圧を安定化する直流給電システムに関する。
 太陽光発電装置、風力発電装置、燃料電池のような分散電源装置が普及し始め、分散電源装置より負荷へ直流給電する直流給電システムが検討されている。しかし、分散電源装置は、出力電圧が不安定であるので、出力電圧の安定化が要望されている。
 電源装置の出力電圧の安定化技術は、例えば、特許文献1及び特許文献により公知である。特許文献1は、無停電電源装置において、商用交流電源から入力される交流を直流に変換するAC/DC変換器を、商用交流電源が停電した後、復旧時にソフトスタートすることを記載している。
 また、特許文献2は、複数の組電池を並列接続して、負荷に電源供給する電池システムを記載している。特許文献2は、各組電池が出力する電力を各コンバータを介して負荷に供給する場合、各コンバータの出力電流を制御することにより、出力電圧を安定化する技術である。
特許第3497688号公報 特開2007-329019号公報
 従来の出力電力安定化技術は、商用交流電源を使用する無停電電源装置を対象とするものや複数の組電池の出力電圧を制御するものである。
 本発明は、上記出力電圧制御技術を応用して、分散電源装置及び直流電源装置が接続される直流バスの電圧を安定にする直流給電システムを提供するものである。特に、太陽光発電装置、風力発電装置、燃料電池のように自然再生エネルギーを利用した分散電源装置より直流電源を供給する直流給電システムに好適に利用されるものである。
 上記課題を解決するため、本発明の直流給電システムは、分散電源装置と、前記分散電源装置を負荷に接続する直流バスと、複数の直流電源装置と、前記直流バスに複数の直流電源装置をそれぞれ接続するコンバータと、前記複数のコンバータを制御する制御器とを備え、前記制御器は、前記分散電源装置より直流バスに供給される電圧が所定電圧より低下するとき、少なくとも1つのコンバータによって1つの直流電源装置から直流バスへ電力供給し、他の少なくとも1つのコンバータによって、前記直流バスの電圧を所定値に保つように直流バスから他の直流電源装置へ電力を供給するように制御することを特徴とする。
 このようにコンバータを制御することにより、1つの直流電源装置から直流バスへ電力供給するとき、他の直流電源装置へ電力供給するように制御するので、直流バスの電圧の異常上昇を抑え、電圧を安定化させることができる。
 また、本発明の直流給電システムは、実施形態において、前記複数の直流電源装置は、それぞれ蓄電池であり、前記制御器は、少なくとも1つのコンバータが蓄電池から直流バスへ放電するとき、他の少なくとも1つのコンバータは直流バスから蓄電池を充電するように制御するものである。
 このように、制御器は、少なくとも1つのコンバータが蓄電池から直流バスへ放電するとき、他の少なくとも1つのコンバータが直流バスから蓄電池を充電するように制御するので、直流バスの電圧の異常上昇を抑え、電圧を安定化させることができる。
 また、本発明の直流給電システムは、実施形態において、前記制御器は、蓄電量の多い蓄電池を放電し、蓄電量の少ない蓄電池を充電するよう制御する。
 このように制御器が動作するので、蓄電池の充電量の平準化を測ることができ、その結果、各蓄電池の充電量を余力を残すことなく有効に活用することができる。
 また、本発明の直流給電システムは、実施形態において、前記直流バスに、更に、商用交流電源装置を接続したものである。
 本発明の直流給電システムは、直流バスに商用交流電源装置を接続するので、商用交流電源装置から電力を購入(買電)することが可能であるとともに、本発明の直流給電システムより商用交流電源装置へ電力を販売(売電)することが可能である。
 本発明によれば、分散電源装置及び直流電源装置が接続される直流バスの電圧を安定に制御する直流給電システムが提供される。そのため、太陽光発電装置、風力発電装置、水力発電装置、潮力発電装置または太陽熱発電装置のように自然再生エネルギーを利用した発電装置、または燃料電池またはエンジン式発電装置のような分散電源装置のように、出力電圧変動が大きくても、安定な出力電圧を供給することができる。
本発明の直流給電システムを表す実施形態のブロック図である。 本発明の直流給電システムの制御特性と、本発明の直流給電システムのように制御しなかった場合の制御特性を比較して示す図である。
 本発明の直流給電システムは、分散電源装置と、前記分散電源装置を負荷に接続する直流バスと、複数の直流電源装置と、前記直流バスに複数の直流電源装置をそれぞれ接続するコンバータと、前記複数のコンバータを制御する制御器とを備える。そして、前記制御器は、前記分散電源装置より直流バスに供給される電圧が所定電圧より低下するとき、少なくとも1つのコンバータによって1つの直流電源装置から直流バスへ電力供給し、他の少なくとも1つのコンバータによって、前記直流バスの電圧を所定値に保つように直流バスから他の直流電源装置へ電力を供給するように制御するものである。
 上記分散電源装置は、太陽光発電装置、風力発電装置、水力発電装置、潮力発電装置または太陽熱発電装置のように自然再生エネルギーを利用した発電装置、または燃料電池、エンジン式発電装置を含む。
 上記直流電源装置は、蓄電池を含み、充放電可能な電源装置である。この直流電源装置は複数備えられ、それぞれ直流バスに接続される。
 また、上記直流バスは、複数の直流電源装置、負荷及び系統電力が接続され、負荷へ電力を供給するため、屋内に配線される電源供給線である。電源供給線は、例えば、家庭用の直流バスの場合、400V×5A程度の電流容量を有するのが好ましい。
 また、上記コンバータは、直流電源装置の出力電圧が直流バスの電圧に一致するよう昇圧または降圧し、また直流バスの電圧を直流電源装置の電圧に一致するよう降圧または昇圧する。コンバータは、この降圧または昇圧した電圧により、直流バスより蓄電池を充電し、または蓄電池より直流バスへ放電する。従って、上記コンバータは、電圧変換と、充電制御及び放電制御機能を備える。
 また、制御器は、複数のコンバータに対して共通の制御器が1つ備えられ、制御器は複数のコンバータを制御し、1つのコンバータを直流電源装置から直流バスへ電力供給するよう、また他の1つのコンバータは直流バスから直流電源装置へ電力を吸収するよう制御する。ここで、電力を吸収するとは、通常、蓄電池に充電することであり、本発明でもそのように使うが、負荷またはダミー負荷によって、電力を消費してもよい。
 また、本発明は、実施形態において、直流バスに双方向インバータを介して、商用交流電源装置が接続される。この商用交流電源装置は、電力会社から電力を購入することが可能な電源装置であり、本発明でも商用交流電源装置から電力を購入(買電)することが可能である。更に、本発明の直流給電システムでは、商用交流電源装置へ電力を販売(売電)することも可能である。
 以下には、本発明の直流給電システムを実施形態により説明する。
 図1は、本発明の直流給電システムを表す実施形態のブロック図である。図1に示すように、本発明の直流給電システムは、直流バス1に、太陽光発電システム2と、少なくとも2系統の直流電源装置3と、系統電力システム4と、負荷5を接続して、構成される。このように、直流バス1に、太陽光発電システム2と、直流電源装置3と、系統電力システム4が接続され、太陽光発電システム2、直流電源装置3または系統電力システム4より、負荷5に電力を供給する。従って、直流バス1を屋内配線することにより、屋内に存在する電気機器、即ち、負荷5に直流電力を供給することができる。図1は、直流バス1、太陽光発電システム2、系統電力システム4及び負荷5をそれぞれ1つ示すが、これらの個数は制限がなく、1つでも複数でもかまわない。
 直流バス1の規定値電圧(所定電圧)V1は、直流電源装置3の出力設定電圧と等しく設定され、また太陽光発電システムの出力設定電圧V2は、直流バス1の規定値上限電圧V4以下とし、系統電力システム4の出力電圧V3は、直流バス1の規定値下限電圧V5以上になるよう設定される。直流バス1の規定値電圧V1は、例えば、380Vのように固定された電圧であることが理想であるが、この発明では350~400Vの間の電圧であるとする。350~400Vは、一例であり、これより狭い電圧範囲、またはこれより広い電圧範囲に設定してもかまわない。
また、規定値上限電圧V4は、直流バス1の規定値電圧V1のプラス10%~20%である。規定値下限電圧V5は、直流バス1の規定値電圧V1のマイナス10%~20%である。
 上記規定値上限電圧V4は、直流バス1の規定値電圧V1のプラス10%~20%及び規定値下限電圧V5は、直流バス1の規定値電圧V1のマイナス10%~20%としたが、この設定は厳密ではなく、本発明の直流給電システムに接続される負荷の正常動作電圧範囲によって設定するとよい。即ち、電圧変動があっても正常に動作する負荷が接続される場合は、負荷が正常動作する電圧範囲に設定すればよく、また、電圧変動があった場合に正常動作しない負荷の場合は、その負荷が正常動作する電圧範囲になるように設定する。また、規定値上限電圧V4と規定値下限電圧V5の絶対値は、異なっていてもよい。
また、太陽光発電システム2の出力設定電圧V2は、直流バス1の規定値上限電圧V4以下であり、かつ直流バス1の規定値電圧V1以上であれば、太陽光発電システム2の出力電力を、直流電源装置3及び系統電力システム4の出力よりも優先的に使用することができる。このように電圧設定すれば、自然再生エネルギーまたは分散電源装置より供給される電力を有効に利用することができる。また、系統電力システム4の出力設定電圧V3は、直流バス1の規定値下限電圧V5以上であり、かつ直流バス1の規定値電圧V1以下であれば、直流電源装置3の出力電力を系統電力システム4の電力よりも優先的に使用することができ、直流電源装置3に蓄電された電力を有効に利用することができる。
 太陽光発電システム2は、太陽電池パネル21と、DC/DC変換器22とで構成される。この実施形態は、太陽光発電システムを分散電源装置の代表として説明するが、分散電源装置としては、風力発電装置、水力発電装置、潮力発電装置または太陽熱発電装置のように自然再生エネルギーを利用した発電装置、または燃料電池またはエンジン式発電装置であってもかまわない。
 太陽電池パネル21は、結晶型太陽電池、多結晶型太陽電池または薄膜型太陽電池よりなり、ここでは、例えば、発電出力が1900W、出力電圧が280Vの多結晶太陽電池が使用される。
 DC/DC変換器22は、太陽電池パネル21によって発電された直流出力電圧を、直流バス1の規定値電圧(例えば、380V、または350から400Vの間)に変換する。DC/DC変換器22は、直流バス1の電圧と電流の両方を検出して、直流バス1の規定値電圧V1(例えば、380V)以下においては、太陽電池パネル21を最大電力点追従(MPPT)制御する。しかし、直流バス1の規定値電圧V1に達した場合は、直流バス1の規定値電圧V1を維持する制御に切り替える。
 直流電源装置3は、蓄電池31と双方向DC/DCコンバータ32を備え、少なくとも直流電源装置3aと直流電源装置3bの2つの系統により構成される。図1において、2つの系統を区別するため、一方に符号aを付け、他方に符号bを付ける。直流電源装置3は、2つ以上の系統であれば、いくつでもよい。
 蓄電池31は、例えば、リチウムイオン二次電池であり、定格電圧48V(例えば、10直列、1並列)で構成される。ここでは、リチウムイオン二次電池を代表的に示したが、鉛電池またはニッケル電池などその他の電池でも使用可能である。
 上記双方向DC/DCコンバータ32は、蓄電池31の出力電圧を直流バス1の規定値電圧V1に一致するよう昇圧し、また直流バス1の規定値電圧V1を蓄電池32の電圧に一致するよう降圧する双方向DC/DCコンバータである。双方向DC/DCコンバータ32は、直流バス1から蓄電池31の方向に電流を制御するとき(矢印E)、充電動作であり、蓄電池31から直流バス1の方向に電流を制御するとき(矢印F)、放電動作である。双方向DC/DCコンバータ32は、リアクトル、コンデンサ及び4つの半導体スイッチを用い、放電及び充電の選択、並びに出力電圧値、電流値の調整を4つの半導体スイッチの開閉により行うものである。このような双方向コンバータは、例えば、特開2006-87197号公報、特開2007-274778号公報により公知である。双方向コンバータ32は、放電制御部と充電制御部のように分けて構成することが可能である。
 2つの系統の蓄電池システム3は、同一の蓄電池31及び同一の双方向DC/DCコンバータ32を使用し、同一の蓄電池容量及び同一の電流容量を有することが望ましい。しかし、これらは同一でなくてもよいが、本発明の直流給電システムが有効に動作するためには、蓄電池容量及び電流容量の差は、2倍~1/2倍程度であるとよい。これ以上の差があると、制御を有効にすることができなくなり、本発明の効果が得られなくなる可能性がある。
 2つの系統の直流電源装置3a、3bは、それぞれDC/DCコンバータ32a、32bを備え、DC/DCコンバータ32a、32bは、1つの制御器33によって制御される。制御器33は、直流バス1の電圧が低下して、DC/DCコンバータ32a、またはDC/DCコンバータ32bがスイッチング動作を開始するとき、一方のDC/DCコンバータを放電方向に制御し、他方のDC/DCコンバータを充電方向に制御する。ここで、直流バス1の電圧が低下するときは、例えば、太陽光発電システム2の出力電圧が直流バス1の規定値電圧V1以下に低下したとき、または直流バス1に負荷5が接続されたときである。このとき、DC/DCコンバータの半導体スイッチをスイッチング休止状態からスイッチング動作開始状態へ変化する。
 また、このように2つの双方向コンバータ32a、32bを備えるので、低消費電力負荷が接続されるときは、1つの双方向コンバータ32aまたは32bだけを動作させると、高効率動作させることができる。
 系統電力システム4は、商用交流電源を供給する系統電力41と双方向インバータ42よりなる。双方向インバータ42は、直流バス1の直流電力を系統電力41の交流電力に変換し、または系統電力41の交流電力を直流給電部1の直流電力に変換する。双方向インバータ42は、DC/ACインバータと、DC/ACインバータに分けてもよいが、ここでは双方向インバータとして説明する。直流バス1の直流電力を系統電力41に出力する場合は、売電であり、系統電力41から直流バス1に出力する場合は買電である。
 負荷5は、家庭で使用されるようなエアコン、テレビまたは冷蔵庫であるが、洗濯機、電気調理器、ドライヤー、照明装置またはパソコンのような電気機器であってもよい。また本発明の直流給電システムがオフィスで使用される場合は、負荷は、コンピュータ、複写機またはファクシミリのような電気機器であってもよい。また店舗で使用される場合は、負荷5はショーケースまたは照明装置であってもよい。この実施形態では、DC駆動エアコン51、DC駆動TV52及びDC駆動冷蔵庫53を示す。
 本発明の直流給電システムは、以上のように構成され、次のように動作する。
 図2は、本発明の直流給電システムの制御特性と、本発明の直流給電システムのように制御しなかった場合の制御特性を比較して示す。図2(a)は、制御器33が、双方向DC/DCコンバータ32を制御したときの直流バス1の電圧変化を示し、図2(b)は、電流変化を示す。図2(a)及び図2(b)の横軸は同じ任意時間を示す。図2(a)の縦軸のV1は、直流バス1の規定値電圧(所定電圧)を示す。規定値電圧は380Vのように固定電圧が望ましいが、350V~400Vの範囲にあるとする。V4は、直流バス1の規定値上限電圧を示し、規定値電圧V0のプラス10%~20%である。V5は、直流バス1の規定値下限電圧を示し、規定値電圧V0のマイナス10%~20%である。図2(b)の縦軸は、電流を示す。
 図2(a)において、最初(T0)のとき、太陽光発電システム2が発電動作して、DC/DCコンバータ22は、直流バス1の規定値電圧V1より高く、規定値上限電圧V4以下の電圧を供給している。従って、太陽光発電システム2より直流バス1に供給される電圧は、直流バスの規定値電圧V1と、規定値上限電圧V4の間にある。このように太陽光発電システム2より十分な直流電力が供給されているので、蓄電池システム2の双方向DC/DCコンバータ32及び系統電力システム4の双方向インバータ42は、動作休止している。即ち、双方向DC/DCコンバータ32及び双方向インバータ42の半導体スイッチング素子は動作していない状態である。従って、太陽光発電システム2より負荷5に電力が供給され、直流電源装置3及び系統電力システム4から直流バス1に電力が供給されていない状態である。もし、負荷5で消費されなかった電力がある場合は、双方向コンバータ32aまたは32bを充電方向に制御して、第1の蓄電池31aまたは第2の蓄電池32bを充電するか、または系統電力システム4により、系統電力に売電される。
 その後、太陽光発電システム2は、太陽光の照射が弱くなり、または夕方になり発電出力が低下した。そのため、直流バス1への供給電圧は、図2(a)の右下がりの線で示すように低下した。または、直流バス1に負荷が接続され、直流バス1の電圧が低下した。右下がりの線は、電圧が低下することを表すものであり、直線的に電圧が低下することを表すものではない。
 このように、直流バス1の電圧が規定値電圧V1以下に低下したとき(T1)、その電圧低下を検出し、制御部33は直流電源装置3aの双方向DC/DCコンバータ32a、または直流電源装置3bの双方向DC/DCコンバータ32bが動作するように制御する。つまり、制御部33は、直流バス1の電圧検出部より、規定値電圧V1以下の電圧低下信号を受け、DC/DCコンバータ32aまたは32bの半導体スイッチング素子のスイッチング動作を開始させる。このように、直流電源装置3aまたは3bが放電動作を開始すると、図2(b)に示すように、直流電源装置3aまたは3bより電流曲線(b)に示すように電流が供給される。そのため、電圧は、直流バス1の規定値上限電圧V4より高くなる。例えば、直流バス1の電圧は、図2(a)の立上り線(a1)及び変化曲線(a2)のように上昇し、規定値上限電圧V4を超えることがある。ここで、立上り線(a1)と、変化曲線(a2)は、分けて説明したが、実際には、この2つの線は1つの連続した動作曲線である。このように、規定値上限電圧V4を超えるか、または規定値上限電圧V4を超えないとしても太陽光発電システム2の出力設定電圧V2より大きくなることがある。このように、直流バス1の電圧が上昇すると、負荷5の正常動作電圧範囲を超えるので、負荷は異常動作をするようになる。
 本発明の直流給電システムは、図2(a)の変化曲線(a2)に示すような電圧上昇を抑えるものである。そのため、2つ以上の直流電源装置を備え、一方の直流電源装置に備えられた双方向DC/DCコンバータを放電に制御し、他方の双方向DC/DCコンバータを充電に制御する。
 即ち、図2(b)の上昇曲線(c)は、例えば、直流電源装置3aのDC/DCコンバータ32aが放電動作するときの放電電流の変化を示し、図2(b)の下降曲線(d)は、例えば、直流電源装置3bのDC/DCコンバータ32bが充電動作するときの充電電流の変化を示す。このように、直流電源装置3aのDC/DCコンバータ32aは、図2(b)の上昇曲線(c)のように放電方向に制御するので、直流バス1の電圧を上昇させる。しかし、DC/DCコンバータ32bは、図2(b)の下向き曲線(d)のように充電方向に制御し、直流バス1の電圧を下降させる。このとき、DC/DCコンバータ32bの充電量は、直流バス1の電圧を検出し、その電圧が所定値、例えば、規定値電圧V1になるように、DC/DCコンバータ32aの放電量に対応するように充電量を制御する。このように、DC/DCコンバータ32aは、放電方向に制御し、DC/DCコンバータ32bは、充電方向に制御するので、直流電源装置3aのDC/DCコンバータ32aと、直流電源装置3bのDC/DCコンバータ32bの電流変化を合わせた電流変化は、曲線(t)のように変化の少ない曲線になる。その結果、直流バス1の電圧は、図2(a)に示すように、立上り線(s1)と、変化曲線(s2)に示すように電圧変動が少なくなる。ここでも、立上り線(s1)と、変化曲線(s2)は1つの連続した動作曲線である。そのため、直流バス1の電圧変動は、太陽光発電システム2の出力設定電圧V2と、商用電源システム4の出力設定電圧V3の範囲内に抑えることができる。
 図2(b)に示したように、上記上昇曲線(c)と電流曲線(b)が異なるのは、本発明の直流給電システムでは、DC/DCコンバータ32aを放電方向に制御し、DC/DCコンバータ32bを充電方向に制御することにより、直流バス1の電圧変動が少なくなり、そのため、上昇曲線(c)の変動が少なくなるからである。一方、本発明の直流給電システムのように、DC/DCコンバータ32aを放電方向に制御し、DC/DCコンバータ32bを充電方向に制御しない場合、つまりDC/DCコンバータ32a及びDC/DCコンバータ32bを放電方向に制御する場合、DCバス電圧が(変化曲線(a2))に示すように増加し、変化曲線(b)に示すように電流が増加する。このように、直流バス1が高電圧になると、負荷は電圧×電流、即ち電力が一定になるように作用するため、負荷に供給される電流が減少し、そのため電流曲線(b)は、上昇曲線(c)の変化より変化が大きくなる。
 図2(b)に電流変化を曲線(t)で示すように、変化を少なくし、直流バス1の電圧を、太陽光発電システム2の出力設定電圧V2と、商用電源システム4の出力設定電圧V3の範囲内に抑えるために、2つの直流電源装置3a,3bは、同じ蓄電池容量及び同じ電流容量を有する蓄電池31a,31b及び双方向DC/DCコンバータ32a、32bを使用することが望ましい。しかし、2つの蓄電池の蓄電池容量及び双方向DC/DCコンバータの電流容量の差は2倍~1/2倍程度であれば、本発明の直流給電システムを有効に動作することができる。そして、制御部33は、DC/DCコンバータ32aの充電電流と、DC/DCコンバータ32bの放電電流を、正負逆であるが同様の変化率で、同様の変化幅で同時に変化するよう制御する。
 そして、直流バス1の電圧が規定値電圧に達したとき(T2)、制御部33は、その放電電流と充電電流のままにDC/DCコンバータ32aの充電動作と、DC/DCコンバータ32bの放電動作を継続させる。
 以上には、T1のとき、直流電源装置3aまたは3bが動作すると、直流バス1の電圧が異常上昇する場合を説明した。しかし、T0からT1の間で、電気調理器、ドライヤー、冷蔵庫、テレビあるいはエアコンのように消費電力の大きい電気機器が直流バス1に接続されたとき、または太陽光発電装置2の出力低下量が更に大きいとき、直流バス1は、更に電圧低下し、規定値下限電圧V5に限りなく近づくことがある。そのような場合、制御部33がDC/DCコンバータ32aを充電動作、DC/DCコンバータ32bを放電動作に制御すると、直流バス1は規定値電圧に達しないか、時間遅れが生じする。そのため、直流バス1の電圧が規定値下限電圧V5に近づくように低下したことを検出したときは、DC/DCコンバータ32a及びDC/DCコンバータ32bの両方を放電動作するよう制御して、直流バス1を規定値電圧V1になるよう制御する。
 また、図2に示したT0からT1の変化と逆に、太陽光発電装置のような分散電源装置の出力が大きく増加したとき、または電気調理器、ドライヤーあるいはエアコンのように消費電力の大きい電気機器が切り離されたとき、直流バス1の電圧は上昇する方向に変化する。このような場合にも、DC/DCコンバータ32aまたはDC/DCコンバータ32bだけを充電動作するよう制御すると、直流バス1は規定値上限電圧V4を超えることがある。あるいは、規定値上限電圧V4をこえないとしても太陽光発電システムの出力設定電圧V1以上になることがある。
このような場合に、本発明の直流給電システムは、制御部33によって直流電源装置3bのDC/DCコンバータ32bは充電動作し、直流電源装置3aのDC/DCコンバータ32aは放電動作するように制御する。このように制御することにより、直流電源装置3aのDC/DCコンバータ32aと、直流電源装置3bのDC/DCコンバータ32bの電流変化を合わせた電流変化は、変化の少ない曲線になる。その結果、直流バス1は、電圧変動が少なくなる。そのため、直流バス1の電圧変動は、太陽光発電システム2の出力設定電圧V2と、商用電源システム4の出力設定電圧V3の範囲内に抑えることができる。
 また、上記実施形態は、直流電源装置として、蓄電池を備えた直流電源装置を説明したが、系統電力システム4は、直流バス1へ電力供給し、または直流バス1より電力吸収することが可能であるので、直流バス1に電力供給または電力吸収するように双方向インバータ42を制御することにより、上記実施形態と同様の動作、同様の効果を得ることができる。
1 直流バス
2 太陽光発電システム
3 直流電源装置
4 系統電力システム
5 負荷
21 太陽電池パネル
22 DC/DCコンバータ
31 蓄電池
32 双方向DC/DCコンバータ
33 制御部
41 系統電力
42 双方向インバータ

Claims (4)

  1.  分散電源装置と、
     前記分散電源装置を負荷に接続する直流バスと、
     複数の直流電源装置と、
    前記直流バスに複数の直流電源装置をそれぞれ接続するコンバータと、
    前記複数のコンバータを制御する制御器と
    を備え、
    前記制御器は、前記分散電源装置より直流バスに供給される電圧が所定電圧より低下するとき、少なくとも1つのコンバータによって1つの直流電源装置から直流バスへ電力供給し、他の少なくとも1つのコンバータによって、前記直流バスの電圧を所定値に保つように直流バスから他の直流電源装置へ電力を供給するように制御することを特徴とする直流給電システム。
  2. 前記複数の直流電源装置は、それぞれ蓄電池であり、前記制御器は、少なくとも1つのコンバータが蓄電池から直流バスへ放電するとき、少なくとも他の1つのコンバータが直流バスから蓄電池を充電するように制御する請求項1に記載の直流給電システム。
  3.  前記制御器は、蓄電量の多い蓄電池を放電し、蓄電量の少ない蓄電池を充電するよう制御する請求項1または2に記載の直流給電システム。
  4.  前記直流バスに商用交流電源装置を接続した請求項1から3までのいずれか1項に記載の直流給電システム。
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